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	<title>Ferdinand Braun - Versionsgeschichte</title>
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		<id>https://wiki.utdx.de/index.php?title=Ferdinand_Braun&amp;diff=3398&amp;oldid=prev</id>
		<title>TiNG am 26. April 2016 um 13:06 Uhr</title>
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		<author><name>TiNG</name></author>
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		<title>TiNG am 4. Februar 2014 um 09:09 Uhr</title>
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		<updated>2014-02-04T09:09:44Z</updated>

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		<author><name>TiNG</name></author>
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		<updated>2014-02-04T08:39:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;a href=&quot;/index.php?title=Whos_your_daddy&quot; title=&quot;Whos your daddy&quot;&gt;Achtung! Dieser Artikel befindet sich derzeit noch in der fachlichen Überarbeitung!&lt;/a&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ---- Datei:Braun 1909.jpg|miniatur|hochkan…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''''[[Whos your daddy|Achtung! Dieser Artikel befindet sich derzeit noch in der fachlichen Überarbeitung!]]'''''&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
[[Datei:Braun 1909.jpg|miniatur|hochkant|Ferdinand Braun, 1909]]&lt;br /&gt;
'''Karl Ferdinand Braun''' (* [[6. Juni]] [[1850]] in [[Fulda]]; † [[20. April]] [[1918]] in [[New York City|New York]]) war ein deutscher [[Physiker]], [[Elektrotechnik]]er und [[Nobelpreisträger]] (1909, gemeinsam mit [[Guglielmo Marconi]]), der in besonderem Maße daran mitwirkte, die von [[Heinrich Hertz]] 1888 experimentell nachgewiesene elektromagnetische Strahlung nachrichtentechnisch nutzbar zu machen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Biografie ==&lt;br /&gt;
=== Familie und Ausbildung ===&lt;br /&gt;
Als sechstes von sieben Kindern des [[Kurfürstentum Hessen|kurhessischen]] Gerichtsbeamten Konrad Braun besuchte Ferdinand das [[Domgymnasium Fulda]]. Sein ältester Bruder war [[Wunibald Braun]], der Mitgründer der Firma [[Hartmann &amp;amp; Braun]]. Nach dem Abitur studierte er ab 1868 [[Mathematik]] und [[Naturwissenschaften]] an der [[Philipps-Universität Marburg]]. 1868/69 wurde er [[Konkneipant]], am 6. Mai 1878 [[Corpsschleifenträger]] der [[Corps Teutonia Marburg|Teutonia Marburg]].&amp;lt;ref&amp;gt;Blaubuch des Corps Teutonia zu Marburg 1825 bis 2000&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;[[Kösener Corpslisten]] 1930, '''104''', 530&amp;lt;/ref&amp;gt; Dem [[Corps]] gehörten auch seine Brüder Philipp und Adolf an. Im Jahre 1885 heiratete Braun Amélie Bühler aus dem badischen Lahr, sie bekamen zwei Söhne und zwei Töchter. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1869 ging Braun nach Berlin, wo er im Privatlabor von [[Heinrich Gustav Magnus]] arbeiten durfte, was als besondere Auszeichnung galt. Nach Magnus’ Tod im Frühjahr 1870 setzte Braun seine Studien bei [[Georg Hermann Quincke]] fort. Über [[Saite]]nschwingungen [[Promotion (Doktor)|promovierte]] er 1872 zum Doktor der Physik ([[Dr. phil.]]).&amp;lt;ref&amp;gt;Dissertation: ''Ueber den Einfluss von Steifigkeit, Befestigung und Amplitude auf die Schwingungen von Saiten''&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Tätigkeit als Lehrer ===&lt;br /&gt;
Da Braun kein Geld besaß, um als Assistent und später Privatdozent tätig zu sein, legte er 1873 in Marburg das Staatsexamen für Gymnasiallehrer ab und nahm im folgenden Jahr eine Anstellung als zweiter Lehrer für Mathematik und Naturwissenschaften an der [[Thomasschule]] [[Leipzig]] auf. Dort &amp;lt;!-- oder in Würzburg? vgl. http://images.zeit.de/text/2000/24/200024.braun_.xml--&amp;gt; betrieb er nebenbei wissenschaftliche Untersuchungen der Schwingungs- und Stromleitung, wobei ihm seine erste große Entdeckung gelang. Zu dieser äußert er sich in den Annalen der Physik und Chemie von 1874: „… bei einer großen Anzahl natürlicher und künstlicher Schwefelmetalle … der Widerstand derselben verschieden war mit Richtung, Intensität und Dauer des Stroms. Die Unterschiede betragen bis zu 30 % des ganzen Wertes“.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dieser ''Gleichrichtereffekt an [[Bleisulfid]]kristallen'' widersprach dem [[Ohmsches Gesetz|Ohmschen Gesetz]], fand aber dennoch kaum Beachtung. Allerdings begründete es den wissenschaftlichen Ruf von Ferdinand Braun. Eine Erklärung für diesen Effekt konnte Braun trotz intensiver Forschung zeitlebens nicht mehr geben, dazu fehlten damals noch die physikalischen Grundlagen – dies gelang erst im 20. Jahrhundert mit den Erkenntnissen der Quantenphysik. Er gilt damit dennoch als der Entdecker der Halbleiter-[[Diode]] im Jahre 1874.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Während seiner Zeit in Leipzig schrieb Braun sein einziges Buch: „Der junge Mathematiker und Naturforscher – Einführung in die Geheimnisse der Zahl und Wunder der Rechenkunst“, das 1876 erschien.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Rechenkunst&amp;quot;&amp;gt;Karl Ferdinand Braun: ''Geheimnisse der Zahl und Wunder der Rechenkunst''. Gekürzte Neuauflage, Reinbek bei Hamburg 2000, ISBN 3-499-60808-1&amp;lt;/ref&amp;gt; Er wollte damit bei seinen Schülern das Interesse für die mathematischen und physikalischen Gesetzmäßigkeiten der Natur wecken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Tätigkeit als Professor ===&lt;br /&gt;
1877 wurde Braun zum außerordentlichen Professor für [[Theoretische Physik]] in Marburg ernannt. Er ging 1880 nach Straßburg und erhielt 1883 eine ordentliche Professur für [[Physik]] an der [[Universität Karlsruhe]]. 1887 erhielt er einen Ruf der [[Eberhard Karls Universität Tübingen|Eberhard-Karls-Universität Tübingen]] und wirkte dort in leitender Funktion an der Gründung und dem Aufbau des Physikalischen Instituts mit. 1895 wurde er Direktor des Physikalischen Instituts und [[Lehrstuhl|o. Professor]] der [[Universität Straßburg|Kaiser-Wilhelms-Universität Straßburg]]. 1905/06 war er ihr [[Rektor#Akademische Ämter|Rektor]].&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.historische-kommission-muenchen-editionen.de/rektoratsreden/anzeige/index.php?type=rektor&amp;amp;id=856966825 Rektoratsrede (HKM)]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Braun galt unter seinen Studenten als Meister des verständlichen Vortrags und des auch für Laien spektakulären Experiments, ein Stil, der sich in seinem locker, teilweise humorig verfassten Lehrbuch „''Der junge Mathematiker und Naturforscher''“ fortsetzte, welches ab 1875 in zahlreichen Auflagen erschien. Zudem verfasste er zahlreiche Beiträge für die Satirezeitschrift ''[[Fliegende Blätter]]''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Von seinen Schülern sind besonders hervorzuheben [[Jonathan Zenneck]], ein Pionier der Ionenforschung, sowie [[Leonid Isaakowitsch Mandelstam]] und Nikolai Dmitrijewitsch Papalexi (1880 bis 1947), sie begründeten die russische Hochfrequenz-Technik. [[Max Dieckmann]] war [[Promotion (Doktor)|Doktorand]] und Assistent bei ihm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ehrungen ===&lt;br /&gt;
* 1909 erhielt Braun den [[Nobelpreis für Physik]] für seinen Beitrag zur Entwicklung der [[Telegrafie#Drahtlose Telegrafie|drahtlosen Telegrafie]]. Er teilte sich den Nobelpreis mit dem Italiener [[Guglielmo Marconi]].&lt;br /&gt;
*  Die ''[[Ferdinand-Braun-Schule]]'' in seiner Geburtsstadt Fulda ist eine technische berufsbildende Fachschule.&lt;br /&gt;
* Das ''[[Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik]]'', eine Forschungseinrichtung mit Sitz in [[Berlin]], tragt seinen Namen. &lt;br /&gt;
* Mehrere Straßen sind nach ihm benannt, unter anderem in [[Bocholt]], [[Bremen]]-[[Horn-Lehe]], [[Cuxhaven]], [[Düsseldorf]], [[Fulda]], [[Heilbronn]], [[Nürnberg]] und [[Würzburg]].&lt;br /&gt;
* Gemäß § 3 der Ehrenordnung der Stadt Fulda, wird Bürgern, die besondere Leistungen erbracht haben und dadurch zum Ansehen der Stadt beigetragen haben, die Ferdinand-Braun-Medaille der Stadt Fulda verliehen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Erfindungen und Entwicklungen ==&lt;br /&gt;
=== Braunsche Röhre ===&lt;br /&gt;
Die noch heute anhaltende Bekanntheit verdankt Braun seiner [[Kathodenstrahlröhre]], die nach ihm auch oft '''Braunsche Röhre''' genannt wird. Heute versteht man darunter stets eine Hochvakuum-Röhre in der ein Elektronenstrahl in Horizontal- und Vertikalrichtung abgelenkt werden kann. Die erste Version, sie entstand 1897 noch in Karlsruhe, fiel aber bei weitem noch nicht so perfekt aus: sie besaß nur eine kalte Kathode und ein mäßiges Vakuum, was 100.000 V Beschleunigungsspannung erforderte, um eine Leuchtspur des magnetisch abgelenkten Strahls erkennen zu können. Auch betraf die magnetische Ablenkung nur eine Richtung, die andere lief über einen vor der Leuchtfläche aufgebauten Drehspiegel ab. Die Industrie interessierte sich aber sofort für diese Erfindung, weswegen sie umgehend weiterentwickelt werden konnte. Schon 1899 führte Brauns Assistent Zenneck [[Kippschwingung]]en zur magnetischen Y-Ablenkung ein, später folgten Glühkathode, [[Wehnelt-Zylinder]] und Hochvakuum. Diese Röhre konnte nicht nur für [[Oszilloskop]]e verwendet werden, sondern wurde erstmalig durch [[Manfred von Ardenne]] auch als ein grundlegendes Bauteil bei der ersten vollelektronischen Fernsehübertragung am 14. Dezember 1930, als sogenannte Bildröhre für [[Fernseher|Fernsehgeräte]] verwendet, obwohl Braun diese selbst als für das Fernsehen ungeeignet bezeichnet hatte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Funkempfänger ===&lt;br /&gt;
Mit Erfindung seiner Röhre begann Braun auch auf dem Gebiet der drahtlosen [[Telegrafie]] zu forschen. Ein Problem in der Funktechnik bestand in einem zuverlässig funktionierenden Empfänger: Braun war es als Physiker gewohnt, sich mit reproduzierbaren Versuchsbedingungen zu beschäftigen, diesen Bedingungen entsprachen die damals üblichen [[Kohärer]]-Empfänger aber kaum. So ersetzte Braun den Kohärer durch einen [[Kristalldetektor#Kristall-Detektor zur Demodulation|Kristalldetektor]], was damals einen großen Fortschritt in der Empfindlichkeit der Empfänger brachte – auch wenn der Kristalldetektor immer wieder sauber eingestellt werden musste. Erst die [[Elektronenröhre]] konnten den Kristalldetektor ablösen, der aber weiterhin für einige Zeit in einfachen Empfängern Verwendung fand. Auch die ersten UKW-Radaranlagen nutzten noch einen Detektor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der technikbegeisterte Kölner Schokoladeproduzent [[Ludwig Stollwerck]] gründete Ende 1898 in Köln ein Konsortium zur Verwertung der Braun’schen Patente. Stollwerck brachte 560.000 Mark Gesellschaftskapital ein. Nach Erreichen der Funkverständigung über eine größere Entfernung wurde das Konsortium in die „Professor Braun’s Telegraphie Gesellschaft GmbH“ umgewandelt, aus der später die Telefunken AG hervorging. 1900 stellte Stollwerck den Kontakt zu Professor [[August Raps]], Vorstand der „Telegraphen-Bauanstalt Siemens &amp;amp; Halske“ her, die später den Apparatebau übernahm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Funksender ===&lt;br /&gt;
[[Datei:Braunsender.jpg|miniatur|Der Braun-Sender]]&lt;br /&gt;
[[Datei:KF Braun .png|thumb|right|24. September 1900, Funkbrücke Cuxhaven – Helgoland Köpsel, Braun, Zenneck]]&lt;br /&gt;
Sendeseitig konnte Braun der Funktechnik ebenfalls zu gewaltigen Fortschritten verhelfen: [[Guglielmo Marconi]] hatte seinen Sender vorwiegend empirisch zustande gebracht, so dass ihn Braun mit Betrachten des physikalischen Hintergrunds verbessern konnte. Waren Schwing- und Antennenkreis ursprünglich eins, so trennte Braun diese beiden Teile. Nun gab es einen Primärkreis, bestehend aus Kondensator und Funkenstrecke, und einen daran induktiv gekoppelten [[Antennentechnik|Antennenkreis]], wodurch sich damit die ausgesendete Energie in diesem System steigern ließ. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
So kam es schon 1899 zu derart leistungsfähigen Anlagen, dass der Begriff „Ferntelegrafie“ seine Berechtigung erhielt: konnte man bislang nur bis zu 20 km überbrücken, stiegen die Entfernungsrekorde von Monat zu Monat. Am 24. September 1900 gelang eine Funkbrücke zwischen Cuxhaven und Helgoland über eine Entfernung von 62 km.&amp;lt;ref&amp;gt;Prof. F. Braun: Drahtlose Telegraphie durch Wasser und Luft, Veit&amp;amp;Comp., Leipzig (1901)&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 12. Dezember 1901 empfing Marconi Funksignale von seiner Station [[Poldhu]] (Cornwall) auf dem [[Signal Hill (Neufundland)|Signal Hill bei St. Johns, Neufundland]]. Marconi verwendete einen Sender in Braun-Schaltung. Ob dieser Empfang tatsächlich möglich gewesen ist, ist in der Literatur umstritten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parallel dazu versuchte Braun, die [[Knallfunkensender|Knallfunken-Technik]] zu ersetzen, welche nur gedämpfte Schwingungen erzeugte. Es gelang ihm mit Wechselstromgeneratoren, die ungedämpfte Schwingungen erzeugten, während ihm eine Rückkopplungsschaltung mit [[Elektronenröhre]]n noch nicht gelang.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Antennen ===&lt;br /&gt;
Ein frühes Problem des [[Richtfunk]]s, die gezielte Ausrichtung von Sende- und Empfangsantenne zueinander, beschäftigte Braun ebenfalls sehr. So war er einer der ersten, dem eine gerichtete Abstrahlung gelang.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Braunsches Elektroskop ===&lt;br /&gt;
Braun gilt als Erfinder des Zeiger[[elektroskop]]s, das daher nach ihm benannt ist.&amp;lt;ref&amp;gt;Sven H. Pfleger: ''Aus dem Physiksaal: Grundlagen und Experimente der klassischen Schulphysik'', Seite 172. Teilweise Online verfügbar bei [http://books.google.ch/books?id=NfzMSaR83IoC Google-Books]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Telefunken ==&lt;br /&gt;
Braun gehörte zu den Mitbegründern der Funkentelegrafie GmbH in Köln (1898) und der Gesellschaft für drahtlose Telegrafie [[Telefunken]] in Berlin (1903). Letztere führte ihn 64-jährig und mit angeschlagener Gesundheit nach New York: Die Großfunkstelle Sayville, das Pendant zu [[Großfunkstelle Nauen|Nauen]], sollte aufgrund von Patentstreitigkeiten ihren Betrieb einstellen. Der Prozess zog sich hin, woraufhin Braun vom Kriegseintritt der USA überrascht wurde und deswegen nicht mehr zurückreisen durfte. Er lebte als Kriegsinternierter&amp;lt;ref&amp;gt;Gottlieb Tesmer, Walther Müller: ''Ehrentafel der Thomasschule zu Leipzig. Die Lehrer und Abiturienten der Thomasschule zu Leipzig 1912–1932.'' Im Auftrag des Thomanerbundes, Selbstverlag, Leipzig 1934, S. 1.&amp;lt;/ref&amp;gt; weitgehend ungestört in Brooklyn, bis er am 20. April 1918 an den Folgen eines Unfalls starb.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sein Wunsch war es, in seiner Heimatstadt Fulda beigesetzt zu werden. Da eine Überführung während des Ersten Weltkrieges nicht möglich war, gelang es seinem Sohn Konrad erst im Jahre 1921, die Urne mit den sterblichen Überresten nach Fulda zu überführen. Die Beisetzung fand am Samstag, dem 4. Juni 1921, um 11 Uhr 30 statt. Es waren, bei herrlichem Wetter, nur wenige Menschen erschienen, da zur gleichen Stunde die Hauptkundgebung eines Diözesan-Katholikentages stattfand. Der Magistrat war nur durch einen untergeordneten Beamten vertreten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Werke ==&lt;br /&gt;
* ''Drahtlose Telegraphie durch Wasser und Luft''.  Severus, Hamburg 2010, ISBN 978-3-942382-02-1 (Nachdruck der Originalausgabe von 1901).&lt;br /&gt;
* ''Geheimnisse der Zahl und Wunder der Rechenkunst'', mit einer Einführung von Hans-Erhard Lessing, rororo 60808, Reinbek bei Hamburg 2000, ISBN 3-499-60808-1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Literatur und Medien ==&lt;br /&gt;
* {{NDB|2|554|555|Braun, Karl Ferdinand|Jonathan Zenneck|118673424}}&lt;br /&gt;
* Friedrich Kurylo: ''Ferdinand Braun. Leben und Wirken des Erfinders der Braunschen Röhre''. Moos, München 1965.&lt;br /&gt;
* Florian Hars: ''Ferdinand Braun (1850 - 1918)''. Ein wilhelminischer Physiker. Diepholz, Verlag für Geschichte der Naturwissenschaft und der Technik, Berlin 1999, ISBN 978-3-928186-39-1.&lt;br /&gt;
*{{Literatur | Autor = Kurt Jäger, Friedrich Heilbronner | Titel = Lexikon der Elektrotechniker | Verlag = VDE | Ort= Berlin / Offenbach | Auflage = 2. | Jahr = 2010 | ISBN = 978-3-8007-2903-6 | Online = [http://www.vde-verlag.de/buecher/ivz/ivz2903.pdf Inhaltsverzeichnis, PDF, 125 KB] }}&lt;br /&gt;
* [[Meilensteine der Naturwissenschaft und Technik|Meilensteine der modernen Kommunikation. P.M. Die Wissensedition]]. Dokumentation, DVD, 2007 (darin Kap. Braun 15 Min.) [[European Article Number|EAN]] 4260121730866&lt;br /&gt;
* [[Michael Mott]]: Wegbereiter der Nachrichtentechnik / Als Fernsehpionier und Nobelpreisträger erlangte Ferdinand Braun (1850-1918) Weltruhm, in: [[Fuldaer Zeitung]], 31. Dez. 2008, S. 14 (Serie: Fuldaer Köpfe).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
* [http://members.chello.nl/~h.dijkstra19/ The Cathode Ray Tube site]&lt;br /&gt;
* [http://www.hs-fulda.de/?id=7870 Kurzfilm (4 Min.) von Studenten der Hochschule Fulda zur 100. Wiederkehr der Nobelpreisverleihung im Jahr 2009]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Quelle==&lt;br /&gt;
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Braun Deutsche Wikipedia]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TiNG</name></author>
	</entry>
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