Gerhard W. Goetze


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Gerhard Wilhelm Goetze (19 de junio de 1930 - 17 de enero de 2007) fue un Ph.D. de origen alemán. investigador e inventor en física atómica . Fue principalmente conocido por su trabajo en la cámara de televisión Apollo de la Luna a la Tierra , lo que hizo posible la transmisión en vivo tanto con la luz del sol brillante como con la oscuridad total. [1] Goetze descubrió el efecto de Conducción de Electrones Secundarios (SEC) que amplifica la luz a través de electrones de alta velocidad depositados en objetivos de almacenamiento de película delgada. [2] [3] El tubo SEC se utilizó además en astronomía terrestre, inspección de circuitos integrados , estudio de tejidos biológicos con microscopio electrónico, seguridad y visión nocturna. [4] [5]Goetze recibió diez patentes por sus inventos. [6]

Las imágenes del primer hombre en la Luna se registran gracias al trabajo de Goetze. [7]

En 1973, Goetze recibió un premio del Instituto Franklin , la Medalla Longstreth establecida en 1890, por la concepción y desarrollo del tubo SEC, que desempeñó un papel importante en la televisión, la vigilancia nocturna y las observaciones astronómicas ultravioleta. [8]

En 1984, Goetze recibió el Rudolf-Diesel-Medaille , un premio del Instituto Alemán de Invenciones, por las aplicaciones del tubo de conducción de electrones secundarios en la industria. [9] [10]

Biografía

Temprana edad y educación

Gerhard W Goetze nació en Niederdünzebach cerca de Eschwege , Hessen , Alemania el 19 de junio de 1930 de los padres de Walter Kurt Götze, empresario, y Anna Katherine Sieland. Asistió a la escuela primaria local hasta que su padre fue trasladado a Bartenstein, cerca de Königsberg, Prusia Oriental, Alemania para trabajar en la Volksschule local (escuela primaria).

Goetze asistió a la Volksschule de 1936 a 1944. [10]

Goetze, junto con su madre y su hermanita, huyeron de Bartenstein, ahora llamado Bartoszyce , en el último tren el 22 de enero de 1945 durante la Evacuación de Prusia Oriental . Regresaron a la casa familiar en Niederdünzebach. Gerhard asistió al Gymnasium o escuela preparatoria universitaria, Friedrich-Wilhelm Schule en Eschwege desde 1946-1949, donde recibió su diploma Abitur . [10]

De 1949 a 1958, Goetze estudió y enseñó física en la Universidad de Marburg . [11] En 1951, se convirtió en miembro de una de las fraternidades académicas más antiguas, el German Student Corps , Saxonia [12], fundado en 1886, con el lema "In Treue Fest" o In Loyalty Firm.

Su concentración en física nuclear lo llevó a su tesis doctoral en "Zerfallsschema und Beta-Spektrum des MsTh1 (Ra228)" Esquema de desintegración y espectro beta del mesotorio ( isótopos del radio ). [13] Más tarde, Goetze descubrió que los electrones eran más interesantes y continuó su trabajo en física atómica. [7]

Matrimonio e hijos

En 1954, Gerhard se casó con Lisa Herta Kohlus de Eschwege. Tuvieron 5 hijos, 2 nacidos en el convento de Vincent de Paul en Eschwege, Alemania; Regina Karin y Martin Gerhard y 3 niños nacidos en Wilkinsburg, Pensilvania, EE. UU.; Frank Walter, Arleen Susan y Thomas Wilhelm. Su matrimonio terminó en divorcio.

Tuvo una hija con su segunda esposa. [10]

Emigración a EE. UU.

Goetze viajó de Alemania a Nueva York en enero de 1959 con su esposa embarazada y dos hijos bajo el patrocinio del Departamento del Ejército de los Estados Unidos en aras del interés nacional. Vivieron durante varios meses en el Hotel Alamac en Broadway y West 71st Street en la ciudad de Nueva York hasta que encontraron empleo. [14]

En el verano de 1959, la familia se mudó a Monroeville, Pensilvania, donde Goetze trabajó para los Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Westinghouse Electric Corporation en Pittsburgh . [15] [16] Sus primeras investigaciones se clasificaron inicialmente como Visión nocturna para el Departamento de Defensa. [17] Más tarde fue desclasificado por el gobierno federal después de su uso a lo largo de la frontera de Vietnam del Sur para su uso por la NASA y las medidas policiales contra el crimen. [18]

En 1964, se mudó con su esposa y 5 hijos a Elmira, Nueva York, para continuar su trabajo en las instalaciones de Westinghouse Cathode Ray Tube en las cercanías de Horseheads, Nueva York. Como director de operaciones, Goetze amplió el departamento de un equipo de seis a más de 170 científicos y personal. [7] Su trabajo a través de Westinghouse fue una parte integral del programa espacial de la NASA.

Gerhard Wilhelm Goetze se convirtió en ciudadano estadounidense el 4 de julio de 1967 en Ithaca, Nueva York. En ese momento, cambió su nombre de Götze a Goetze. [19]

Empleo en Westinghouse

1959-1964 - Investigador científico y físico senior, Laboratorios de Investigación y Desarrollo Westinghouse en Pittsburgh, Pensilvania. [15] [16]

1964-1969 - Director de operaciones del Departamento de tubos de imágenes en Westinghouse, Horseheads, Nueva York. [20]

1969 - Sabático académico para asistir a Sloan Business School, MIT, Massachusetts, EE. UU.

1969-1983 - Varios puestos en Westinghouse International, Frankfurt, Alemania, con su último puesto como Director de Componentes Electrónicos en Europa. [21]

Otras posiciones

1965-1969 - Nombrado miembro del Grupo Asesor de Defensa sobre Dispositivos Electrónicos, Oficina del Secretario de Defensa. [22]

1966 - Miembro senior del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos .

1970 - Consultor civil del Departamento de Defensa como miembro del Grupo Asesor sobre Dispositivos Electrónicos. [23]

1970 - Profesor adjunto de ingeniería eléctrica en la Universidad de Rhode Island . [21]

1973 - Franklin Institute - elegido miembro vitalicio.

Desarrollo empresarial en Alemania

En 1981 Goetze dirigió Fanal Elektric, un fabricante de componentes electrónicos en Alemania, que vendió el 95% de sus acciones a Westinghouse para asegurar el mercado estadounidense. En 1989, Goetze junto con otros inversionistas, compró Fanal Elektric de Westinghouse y creció Fanal con otras 3 firmas; Hundt & Weber, Maihak Aktiengesellschaft y Fanalmatic GmbH en una empresa internacional bajo Goetze y Scheffler Group, GmbH. [24] Sus empresas empleaban a más de 1.000 personas. El grupo Goetze y Scheffler sufrió una severa caída en las ventas con la catástrofe financiera de Westinghouse Electric Corporation en la década de 1990. El Grupo G&S finalmente cerró como negocio.

Vida personal y alza

La pasión de Goetze en la vida era planear . Comenzó su interés en el Blaue Kuppe en el campo de la zona de Werra-Meißner. Goetze fue uno de los primeros miembros (1964) del Eschwege Luftsportverrein (club de planeador local). [25]

Mientras vivía en Elmira, Nueva York, Goetze pasó muchos fines de semana con su familia en el Harris Hill Soaring [26] Club en busca de su afición como piloto de planeadores. [27] En 1969, Goetze viajó a Pikes Peak cerca de Colorado Springs, Colorado para la prueba de clasificación final para la prestigiosa insignia de 3 diamantes en deslizamiento de la FAI Gliding Commission . Su avión lo remolcó a 2.000 pies sobre el nivel del suelo y desde allí, utilizando solo Airwave Lift , se elevó a una altitud de 28.000 pies (8.534 metros). [28]

Goetze en un planeador Schweizer

Goetze fue miembro de la Soaring Society of America (SSA) desde hace mucho tiempo. [29]

Goetze también fue piloto comercial. [30]

Continuó su alegría por volar toda su vida. Su último avión, un Cessna 182 Skylane monomotor de 1960, fue volado en 2007 después de su muerte por sus dos hijos, Frank, piloto principal de FedEx y Thomas, ingeniero mecánico, a través del Océano Atlántico durante 10 días y 40 horas de vuelo desde el aeropuerto de Kassel . Alemania hasta el aeropuerto del condado de Beaver , Pensilvania, a través de Dinamarca, Noruega, las Islas Feroe , Islandia, Groenlandia y Canadá. [31]

Muerte

Goetze murió el 17 de enero de 2007 en Bad Zwesten, Alemania, a la edad de 76 años después de sufrir un derrame cerebral severo un mes antes. [10]

Está enterrado en el cementerio local de su pueblo natal en Niederdünzebach (Eschwege), Alemania.

Carrera científica, Westinghouse y Departamento de Defensa

En octubre de 1960, en el Quinto Congreso Internacional de Fotografía de Alta Velocidad, A. Anderson, director del departamento de física aplicada de Westinghouse Research Laboratories, declaró que "un nuevo tubo electrónico, tan sensible que puede" ver "partículas individuales de luz, ha permitido Los científicos de Westinghouse fotografiarán las tenues huellas de los rayos cósmicos a medida que se mueven a través del cristal sólido a velocidades cercanas a la velocidad de la luz ". El Astracon, tubo amplificador de luz, fue llevado a la aplicación práctica por Goetze. Su investigación fue apoyada en parte por la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos . [32] [33]

A principios de la década de 1960, en los laboratorios de investigación de Pittsburgh, Goetze descubrió el efecto SEC (Conducción de electrones secundarios). [16] [34] Esto fue desarrollado para el Departamento de Defensa (DoD) para Visión nocturna en Vietnam. Tenía la capacidad de producir imágenes claras en movimiento a bajos niveles de luz sin distorsión de movimiento. [4]

El tubo SEC tenía una clasificación de seguridad altamente secreta del Departamento de Defensa [35], pero era el único dispositivo que podía cumplir con los requisitos de la misión de la cámara Apolo para operar tanto en el día como en la noche lunares. Se le pidió al Departamento de Defensa que permitiera a Westinghouse el uso del tubo SEC para el programa Apollo TV Camera. Goetze, de Westinghouse Tube Division en Elmira, Nueva York, dirigió la tarea de desarrollar este exclusivo tubo SEC. [35]

El tubo SEC se usó para construir una cámara para transmitir imágenes en vivo de la luna a la tierra en el Apolo 11. El tubo también se empleó en ciencia en el estudio de tejidos biológicos con microscopio electrónico; astronomía terrestre, ensayo de materiales e inspección de circuitos integrales en la industria, seguridad y policía. [7]

El tubo SEC se utilizó en el Observatorio Astronómico Orbital como sensor principal, en los Apolo 9, 10, 11, 12 y 13, en los satélites ATM, así como en los proyectos espaciales OSO-H y SAS-D.

La cámara lunar del Apolo 12 sufrió daños cuando, sin darse cuenta, apuntó directamente hacia el Sol, dañando su sensor. . [36] [37] [38]

En 1969 Westinghouse obtuvo el contrato para el TV Image Tube para el programa Viking de 1972. Goetze supervisó el desarrollo de la cámara Mars. [39]

El tubo de la SEC fue galardonado con el "Premio de patente más meritorio" en Westinghouse. [40]

Cronología del programa del tubo de la cámara lunar [41]

Septiembre de 1963: primer contacto con NASA / Houston y Grumman Aircraft para proponer el uso del tubo SEC para la transmisión de televisión desde LEM

Mayo de 1964: propuesta formal para una cámara de televisión lunar hecha al Centro de naves espaciales tripuladas, Houston, por la División de Tubos Electrónicos y Aeroespaciales de Westinghouse.

Septiembre de 1964: contrato de tubo de cámara concedido por la NASA

Cámara lunar utilizada para transmitir imágenes en vivo a la Tierra y la bandera de los EE. UU.Como se ve desde el módulo lunar del Apolo 11 Eagle

Septiembre de 1964: primer arranque del tubo con calentador de alta potencia (WX-30293)

Septiembre de 1964: primer arranque del tubo con calentador de baja potencia (WX-31034)

Mayo de 1965: primer candidato de vuelo entregado a la División Aeroespacial de Westinghouse

Julio de 1966 - Inicio del primer tubo en el programa lunar Camera Tube

Mayo de 1969: la tripulación del Apolo 10 envía las primeras imágenes de televisión en color desde el espacio exterior a la Tierra [42]

Julio de 1969 - Imágenes de televisión de los primeros pasos del hombre en la Luna. A través de esfuerzos conjuntos, una cuarta parte de la población de la Tierra pudo ver los primeros pasos de los primeros hombres en la Luna. La revista Life estimó que 600 millones de personas vieron el primer paso en la Luna de Armstrong. [43] "Personas de 47 países observaron a los astronautas ... Las imágenes de la ceremonia de colocación de la bandera pasaron a través de la lente de enfoque fijo de la cámara, se transformaron en impulsos eléctricos, se amplificaron cien veces y se transmitieron directamente a la tierra". [43]

El tubo de la cámara lunar WX-31034 permanece en la Base Tranquillity en Mare Tranquillitatis (Mar de la Tranquilidad) en la superficie de la Luna.

Patentes

  • 3.735.032 - Dispositivo de tubo captador de televisión [44]
  • 3.657.596 - Dispositivo de imagen electrónico que tiene un objetivo que comprende una región porosa, una capa conductora adyacente y una región más densa, externa [45]
  • 3.560.792 - Aparatos para observar pantallas de instrumentos que utilizan haces de partículas [46]
  • 3.441.787 - Almacenamiento secundario Sistema de almacenamiento por conducción de electrones [47]
  • 3.408.531 - Sistema de almacenamiento [48]
  • 3.405.309 - Sistema de detección de radiación [49]
  • 3.254.252 - Dispositivo de imagen [50]
  • 3,213,316 - Tubo con objetivo altamente poroso [2]
  • 3,155,860 - Imán permanente continuamente variable para fines de obtención de imágenes [51]
  • 3.128.406 - Tubo captador de imágenes de radiación [52]
  • 2.845.900,9 - Contactos para interruptores eléctricos de gran intensidad (patente alemana)

Premios y honores

1966 - El tubo de la cámara lunar de Goetze fue nombrado uno de los 100 logros científicos y técnicos más destacados por la revista Industrial Research [53]

1969 - Recibió su Premio Internacional Diamond C de la Soaring Society of America (SSA). [54]

1973 - Premio del Instituto Franklin, Medalla Longstreth por la concepción y desarrollo del Tubo de Conducción de Electrones Secundarios. [8]

1984 - Premio Medalla Rudolf Diesel [9]

Publicaciones

  • G. Goetze y H. Kanter, Un sistema intensificador de imagen de alta ganancia con acción de obturador rápido para su aplicación en física de altas energías, instrumentos y métodos nucleares, Revista sobre aceleradores, instrumentación y técnicas en física nuclear , K.Sigbahn-Uppsala, editor, marzo 1961, págs. 224 - 228.
  • EJ Sternglass y GW Goetze, Westinghouse Research Laboratories, emisión secundaria de transmisión mejorada en el campo para el conteo de alta velocidad , transacciones IRE sobre ciencia nuclear, volumen NS-, número 3, junio de 1962, actas del octavo simposio de contador de centelleo, Washington, DC, marzo 1-3, 1962, publicado por el Grupo Profesional de Ciencias Nucleares.
  • AESanderson, GW Goetze y H. Kanter, El tubo Astracon y su aplicación a la fotografía de alta velocidad, Fotografía de alta velocidad, Quinto Congreso Internacional, JS Courtney-Pratt, BE, Editor, Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión, Nueva York, Nueva York, 1962, Sección C-1, págs. 95–97.
  • GW Goetze, AH Boerio y H. Shabanowitz, Applied Research on SEC Amplification Camera Tube , un documento no clasificado publicado por el Laboratorio de Aviónica de la Fuerza Aérea, 1963.
  • RR Collins, RR Beyer, JSKalafut y GW Goetze, una familia de intensificadores de imagen de visión directa de múltiples etapas con acoplamiento de fibra óptica, avances en electrónica y física electrónica , editado por L. Marton, volumen 28A, Academic Press, Nueva York y Londres, 1969, Cuarto Simposio en el Imperial College, Londres, Dispositivos de imagen fotoelectrónicos, 16-20 de septiembre de 1968, págs. 105-118
  • GWGoetze y AHBoerio, SEC Camera-tube Performance Characteristics and Applications, Advances in Electronics and Electron Physics , Editado por L. Marton, Volumen 28A, Academic Press, Nueva York y Londres, 1969, Cuarto Simposio en el Imperial College de Londres, Photo-Electronic Image Devices, 16-20 de septiembre de 1968, págs. 159-171
  • A. Choudry, GWGoetze, S.Nudelman y TY Shen, Dispositivo de grabación de imágenes fotoelectrónicas optimizado para alta eficiencia cuántica de detectives, avances en electrónica y física electrónica , editado por L. Marton, volumen 28B, Academic Press, Nueva York y Londres, 1969, Cuarto simposio en el Imperial College de Londres, Dispositivos de imagen fotoelectrónicos, 16 a 20 de septiembre de 1968, págs. 903 a 910
  • GW Goetze y AB Laponsky, Tubos de cámara que emplean objetivos de almacenamiento de carga de imágenes de electrones de alta ganancia, dispositivos de imágenes fotoelectrónicas, dispositivos y su evaluación , volumen 2, editado por Lucien M. Biberman y Sol Nudelman, capítulo 11, Plenum Press, Nueva York , 1971 [55]
  • GW Goetze y AB Laponsky, Etapas tempranas en el desarrollo de tubos de cámara que emplean la matriz de diodos de silicio como un objetivo de almacenamiento de carga de electrones , dispositivos de imágenes fotoelectrónicas, dispositivos y su evaluación, volumen 2, editado por Lucien M. Biberman y Sol Nudelman, capítulo 12, Plenum Press, Nueva York, 1971
  • GW Goetze y AB Laponsky, Tubos de cámara que emplean objetivos de almacenamiento de carga de imágenes electrónicas de alta ganancia, dispositivos de imágenes fotoelectrónicas, dispositivos y su evaluación , volumen 2, editado por Lucien M. Biberman y Sol Nudelman, capítulo 11, págs. 217-251, Plenum Press, Nueva York, 1971
  • GW Goetze y AB Laponsky, Etapas tempranas en el desarrollo de tubos de cámara que emplean la matriz de diodos de silicio como un objetivo de almacenamiento de imágenes electrónicas , dispositivos de imágenes fotoelectrónicas, dispositivos y su evaluación, volumen 2, editado por Lucien M. Biberman y Sol Nudelman – Capítulo 12, págs. 253-262, Plenum Press, Nueva York, 1971
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  • A. Choudry, GWGoetze, S. Nudelman y TY Shen, Dispositivo de grabación de imágenes fotoelectrónicas optimizado para avances de alta eficiencia cuántica de detectives en electrónica y física electrónica , editado por L. Marton, volumen 33B, Academic Press, Nueva York y Londres, 1972, quinto Simposio en el Imperial College de Londres, Dispositivos de imagen fotoelectrónicos del 13 al 17 de septiembre de 1971, págs. 903–910
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  • AB Laponski, DD Doughty, M. Green y GW Goetze, tubos de cámaras de televisión e intensificadores de visión directa para imágenes de bajo nivel de luz con radiación ultravioleta, visible e infrarroja , Optik, Zeitschrift für Licht und Elektronenoptik, Band 40, Heft 4, Juli 1974, Stuttgart, Alemania, págs. 381-399.

Referencias

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enlaces externos

  • Televisión NASA.gov Apollo
  • https://www.popsci.com/how-nasa-broadcast-neil-armstrong-live-from-moon
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