Telegraf, telegrafkode, Samuel Morse. Hvornår dukkede morsekoden op?


Mange mennesker forsøgte at overføre information på afstand, men kunstneren Morse opnåede succes.

Skabelsen af ​​telegrafen er en fascinerende historie fuld af overraskelser. Interessant nok var hovedpersonerne i det ikke altid fysikere, der studerede elektricitet. Den franske præst Claude Chappe, den russiske orientalist Pavel Schilling og borgmesteren tysk by Magdeburg Otto von Guericke, og den italienske professor i anatomi Luigi Galvani. Men den måske mest berømte blandt de "ikke-professionelle" var den amerikanske kunstner Samuel Morse.

New York-aviser den 7. oktober 1837 meddelte læserne, at "Mr. Samuel Finley Breeze Morse har modtaget patent på et apparat, han opfandt - en elektromagnetisk selvoptagerende telegraf." Den glade forfatter bragte selv sedlen til redaktøren. Dagen før demonstrerede han driften af ​​et telegrafapparat på New York University. Signalet blev sendt over 1.700 fod ledning. Men hverken de videnskabelige mænd eller de tilstedeværende finansfolk og industrifolk påskønnede hans ide.

Den brede offentlighed så den nye enhed som et sjovt elektrisk legetøj. Dommen fra videnskabelige mænd var meget strengere: Morse er en almindelig eventyrer!

Han kombinerede simpelthen flere succesfulde tekniske opfindelser og forsøgte at give dem ud som nye. Morse selv påstod aldrig, at han ikke havde nogen forgængere. Nogle gange "opfandt han et hjul", fordi han simpelthen ikke kendte til nogle eksisterende opfindelser. Dette var for eksempel tilfældet i tilfældet med München-professor Steingels skriveapparat. I andre situationer brugte Morse bevidst allerede gjort opdagelser for at nå sit mål, som var at skabe et elektrisk apparat, der var i stand til at transmittere information over en afstand. Derfor er opdagelsen af ​​den danske fysiker Hans Christian Ørsted, der opdagede lovene for vekselvirkning mellem en magnet og elektrisk strøm. Morse mente, at det ikke kan være mindre vanskeligt at forbedre det skabte og bruge det kendte til gavn end at opfinde noget nyt. Efterfølgende skrev han til sin kammerat Alfred Weil: "Ingen havde engang mistanke om, hvilket kontinuerligt arbejde det kostede mig at arbejde på mit apparat. Jeg var omgivet af fjendtlighed og mistænksomhed og så hverken sympati eller hjælp, jeg havde absolut ingen midler mig selv i mad Og kun tanken om, at jeg havde en opfindelse i mine hænder, som ville gavne millioner af mennesker, støttede mig i mine prøvelser.

PRESIDENT FOR MALEREFUNDET I

Prædikant Jeddy Morse fra provinsbyen Charlestown (Massachusetts) holdt aldrig op med at blive forbløffet over hans søn Samuels (født 27. april 1791) mange interesser. Men mest af alt kunne drengen godt lide at tegne. Derfor på trods af lille indkomst familie, besluttede hans far at sende ham til at studere maleri i Europa. Washington Alston, professor i London kongeligt akademi kunst, mente, at hans studerende fra den nye verden havde en strålende fremtid. Det var jo Morse, der blev tildelt guldmedaljen for afsluttende arbejde- maleri "Den døende Herkules". Han malede også vidunderligt portrætter, og han producerede også store lærreder af historiske emner.

FIGURER PÅ TÅRNET
Claude Chappes optiske telegraf var en kæde af semafortårne. Hver af dem havde en tværstang på 2,7 meter. Bevægelige linealer var fastgjort til dens ender. Ved hjælp af trækkraft kunne linealerne foldes til 196 figurer. Shapp valgte 76 af de klareste og mest tydelige figurer, som hver betegnede et bestemt bogstav, tal eller stavetegn. Linjernes grænser var udstyret med lanterner, som gjorde det muligt at sende beskeder i mørke. Alene i Frankrig var længden af ​​optiske telegraflinjer ved midten af ​​det 19. århundrede 4828 kilometer.

Efter at have vendt tilbage til sit hjemland i 1813, vandt Morse hurtigt berømmelse blandt fans af maleri og anerkendelse fra sine kolleger. I 1825 grundlagde han Society of Painters i New York (senere National Academy of Drawing) og blev dets præsident. Samuel mente, at unge amerikanske kunstnere skulle have mulighed for at studere maleri ikke kun i det kulturrige Europa, men også i deres hjemland, Amerika. Derfor tog han i 1829 igen til Europa for at studere tegneskolernes organisation. Det ser ud til, at intet varslede, at en fuldstændig vellykket moden mand, talentfuld kunstner kan forlade den virksomhed, hvor han har haft så stor succes. Efterfølgende ville Morse sige: "Jeg viede mine unge år kun til at male, men som det viste sig, kunne jeg ikke glemme den sætning, der slog mig i min ungdom, hørt ved et foredrag om. naturvidenskab: "Hvis en elektrisk strøm støder på en forsinkelse i sin vej, vil den blive synlig." Denne tanke var det første frø, hvorfra, mange år senere, opfindelsen af ​​telegrafen voksede i mit hoved."

KUNSTNEREN TAR ET VALG

Blandt passagererne på sejlskibet "Sally", som forlod Le Havre til New York den 1. oktober 1832, var den berømte engelsk læge Charles T. Jackson. Han blev berømt i sit hjemland som opdageren af ​​nye smertestillende midler. Og han rejste til det fjerne Amerika på invitation af kolleger til at holde et kursus med forelæsninger om anæstesi, lidt kendt i medicinske kredse. Jackson var en veluddannet og omgængelig mand. En dag, der ønsker at underholde keder sig i løbet af en lang sørejse medrejsende, viste han dem en sjov oplevelse. Dens betydning var, at kompassets magnetiske nål begyndte at svinge, hvis en ledning forbundet til et galvanisk element blev bragt i nærheden af ​​det. Dr. Jackson bemærkede, at en af ​​passagererne fulgte hans handlinger særligt nøje. Om aftenen nærmede en fremmed sig Jackson på dækket. Han beskrev sig selv som en amerikansk kunstner og en stor elsker af naturvidenskab. Ganske vist indikerede det spørgsmål, han stillede, at i disse videnskaber, især seneste opdagelser på elektricitetsområdet havde han ringe forståelse. Morse spurgte, hvor længe strømmen ville rejse gennem en meget lang ledning. "Strøm går gennem en ledning af enhver længde øjeblikkeligt," svarede lægen. Derefter så han i flere dage, mens kunstneren gik spændt rundt på dækket og tegnede af og til noget i sin notesbog. Da Morse gik fra borde, sagde han til kaptajn Pell: "Hvis du nogensinde har hørt om telegrafen, blev den opfundet ombord på det gode skib Sully."

KOMMUNIKATIONEN AFBRUDT PÅ GRUND AF TÅGE

Ideen om at skabe en selvoptagelig elektrisk telegraf fangede Morse. Han begyndte at fylde intensivt op teoretisk viden inden for elektricitet. Med øvelse blev tingene værre. I Amerika på det tidspunkt var det næsten umuligt at få elektriske apparater, blev de udskrevet fra Europa. Dette krævede penge, men Samuel havde ikke nok af dem, da kunstneren opgav at male og stod uden indtægt. Meget hurtigt indså han, hvor meget der allerede var blevet gjort i området, som han lige var begyndt at opdage. Det må siges, at telegrafen i Europa blev brugt siden sent XVIIIårhundrede. Franskmændene havde især succes med dette. Præst Claude Chappe, ved hjælp af sit telegrafapparat i juni 1789, sendte med succes en besked over en afstand på 15 kilometer. Denne begivenhed faldt sammen med begyndelsen Borgerlig revolution i Frankrig og gik derfor ubemærket hen. Men fire år senere blev Shapps opfindelse husket. Stedfortræder lovgivende forsamling G. Romm, som ved et lykkeligt tilfælde havde en god forståelse for fysik og mekanik, skrev i sin rapport til konventet: ”I krigstid er det yderst vigtigt, både til lands og til vands, straks at give besked om begivenheder, sende ordrer, og lade belejrede byer vide om hjælp eller enheder omgivet af fjenden. Historien kender mange forsøg på at skabe. hurtig måde transmission af nyheder. Men alle af dem er, i modsætning til Shapps opfindelse, svære at implementere."

ELEKTRISK ABC
Morse-telegrafen er en elektromekanisk enhed til at sende og modtage beskeder ved hjælp af en speciel kode kaldet "Morse-kode". Senderen var en telegrafnøgle, og modtageren var en elektromagnet, der styrede betjeningen af ​​optagemekanismen. Hvert bogstav, tal eller stavesymbol i morsekode er en fast kombination af prikker og bindestreger, korte og lange udbrud af elektrisk strøm.

Stedfortræderens rapport fik konventet til at bevilge midler til opførelsen af ​​en to hundrede kilometer telegraflinje mellem Paris og Lille. Det begyndte at fungere i juli 1794. Sandt nok var Shapps telegraf ikke elektrisk, men optisk. Dette gjorde det muligt kun at bruge det i godt vejr. Men ikke desto mindre blev designet brugt i Sverige, England, Danmark, Preussen og Østrig indtil 50'erne af det 19. århundrede. Efterfølgende blev semaforprincippet, som Chappe-telegrafen var baseret på, brugt i deres telegrafdesign af den engelske opfinder Lord George Murray (1796) og franskmanden Pierre Chateau (1825). Ifølge slottets design blev der bygget en telegraflinje i Rusland i 1833, der forbinder St. Petersborg med Warszawa. Over 1.000 kilometer blev der installeret 149 relætårne. 1000 mennesker skulle servicere dem. Og en forsendelse på 10-12 ord nåede adressaten tidligst en time senere.

PAVEL SCHILLING ALERT MORSE

I 1835 rejste Samuel Morse til det fjerne Rusland. Han modtog information om, at den russiske elektroingeniør Pavel Schilling havde udviklet et kredsløb til en pegeelektrisk telegraf, meget lig hans egen. I 1835 rapporterede Schilling om sin opfindelse på en kongres af naturvidenskabsmænd i Bonn, men nænnede ikke at opnå patent på den. Der var straks folk, der var ivrige efter at erklære sig selv som forfatterne til den nye idé. Adskillige seriøse videnskabsmænd - især, tysk fysiker Wilhelm Weber og matematikeren Carl Gauss lavede mindre forbedringer af Schilling-telegrafen og forsøgte at patentere den. Men plagiatet var for tydeligt. Og opfinderne undlod at tilegne sig en andens ejendom.

De var meget mere succesrige engelsk studerende William Fatherhill Cook og kendt fysiker Charles Whitson. Cook købte og bragte en kopi af Schillings apparat til England, og Whitson sparede ingen anstrengelser for at forbedre nogle af detaljerne. Som følge heraf modtog han i 1837 et patent på et telegrafapparat meget lig det Schilling skabte. Et år senere begyndte enheden først at blive brugt på Birmingham og derefter på andre jernbaneråh England.

I Rusland så Morse Schilling-telegrafen i aktion. Den eneste linje i Sankt Petersborg blev lagt efter ordre fra Nikolaj I, det forbandt Vinterpaladset med zarens ministres kontorer. I Sankt Petersborg fik Morse oplysninger om, at selv han, der troede på ubegrænsede muligheder videnskab og teknologi virkede fantastisk. Schilling havde til hensigt at forbinde Peterhof og Kronstadt via telegraf ved at lægge et elektrisk kabel langs bunden Finske Bugt. Morse var ked af at høre, at Schillings idé blev støttet af den russiske kejser selv. Mens han ikke havde noget at købe de mest nødvendige instrumenter for endelig at begynde at skabe sit apparat.

TASTER OG PILE
Telegrafapparat Schilling var en elektromagnetisk tastaturanordning, hvor bogstaver blev bestemt af magnetnåles position. For at sende beskeder skabte Schilling først en særlig sekscifret kode, som han senere konverterede til et binært signalkodningssystem. De første eksempler på hans telegraf omfattede otte elektriske ledninger til transmission af signaler. I den forbedrede linje havde Schilling til hensigt kun at bruge to ledninger.

PRISEN PÅ EN IDÉ

At have patent og se den praktiske implementering af din idé er ikke det samme. I fem år forsøgte Morse at få penge fra privatpersoner eller regeringen til at bygge en telegraflinje. Men hver gang fik jeg et afgørende afslag. Dette blev forklaret ganske enkelt. Ejerne af postruterne indså hurtigt, at den nye opfindelse kunne blive en stærk konkurrence for deres virksomhed og organiserede en kampagne for at bekæmpe den. Enhver beskyldning blev brugt, selv i det omfang, at Morse-telegrafen blev kaldt en "djævelsk besættelse". I 1843 opfandt opfinderen i Endnu engang anmodede den amerikanske kongres om $30.000 til at bygge Washington-Baltimore-telegraflinjen. I sin dagbog skrev han: "Jeg besluttede, at det ville være sidste forsøg bryde igennem muren af ​​misforståelser. Men Herren prøvede ikke længere min styrke - jeg modtog støtte." Retfærdigvis skal det bemærkes, at Morses anmodning om tildeling af penge kun blev støttet af medlemmer af kongressen fra den største og industrialiserede stat New York. Og så efter nogle Der blev øvet indflydelse på dem Pressure var den første kommissær for Ellsworth Patent Office. Pengene blev modtaget den 3. marts 1843. Morse og hans ledsager Alfred Vail begyndte at bygge en telegraflinje, hvis længde var 64 kilometer.

Næsten med det samme stod det klart, at de afsatte midler ikke ville være nok. Det kostede 20.000 dollars at lægge de første syv miles alene. Ingeniøren Ezra Cornell designede en speciel plov, der samtidig ville grave en rende, lægge kablet og begrave det. Denne enhed var ikke billig. Hans kollega, ingeniør Smith, besluttede, at sådan en bagatel som at isolere et elektrisk kabel var en unødvendig udgift. Som et resultat af denne bedømmelsesfejl skulle renden med kablet allerede installeret åbnes og arbejdet laves om. Det er uvist, hvordan det ville være endt, hvis Amerika ikke havde stået på tærsklen vigtig begivenhed V det politiske liv land - præsident- og guvernørvalg. Valgresultaterne i Baltimore var planlagt til at blive transmitteret over Morse-telegraflinjen, der var under opførelse. Private donationer blev hurtigt indsamlet, og konstruktionen af ​​linjen blev afsluttet med succes. Den første afsendelse blev sendt den 27. maj 1844. Det blev duplikeret i et brev. Det viste det sig telegrafmeddelelse viste sig at være fuldstændig nøjagtig. Morse vandt til sidst sine medborgeres tillid og respekt. Men da han ville sælge sin opfindelse til staten for 100.000 dollars, anså senatet det for økonomisk urentabelt. Aftalen faldt igennem.

PÅ TOPPEN AF FAME

Men fattigdom truede ikke længere Morse. Desuden blev han en af ​​de mest respekterede og velhavende borgere i Amerika. Mange private iværksættere ønskede at drage fordel af den nye opfindelse. Allerede i 1846 blev det første amerikanske private telegrafselskab åbnet i Rochester (New York), som byggede en linje mellem Baltimore og Philadelphia. Og ti år senere blev telegrafen allerede brugt i alle større europæiske lande. Som tak for dens opfindelse i 1858, ti europæiske lande forærede Morse 400.000 francs. Toppen af ​​amerikanernes taknemmelighed over for deres talentfulde og vedholdende landsmand var monumentet, der blev rejst i New York i 1871. Landet overrakte denne gave til sin borger på hans 80-års fødselsdag.

Larisa Kabanova

For at bedømme denne artikel eller tilføje en kommentar, venligst eller

Den elektriske telegraf er, som de fleste store opfindelser, stor, kompleks og kontroversiel historie. Rusland, USA, Tyskland, England, måske, lige grunde krav på prioritet på dette område. Og selvom navnet Samuel Morse nævnes oftest i forbindelse med opfindelsen af ​​telegrafen, var han faktisk ikke dens opfinder. Den 24. maj 1844 telegraferede Morse faktisk sin historiske "besked": "Hvad har Gud udrettet?" - "Hvad har Herren gjort?"(et spørgsmål, som der i øvrigt endnu ikke er fundet et passende svar på). Men i telegrafens historie for perioden fra 1753 til 1839 er der mere end 47 forskellige systemer. Mange af dem forblev dog på papiret, men der var også dem, der blev grundlaget for moderne telegrafi.

Det såkaldte kemiske telegrafsystem, designet af Semmering i München i 1809, kan med succes hævde at være det første bemærkelsesværdige forsøg på at bruge elektricitet til at sende beskeder over lange afstande. Forestil dig en enhed, hvor hvert bogstav i alfabetet har sin egen elektriske ledning forbundet til en glasbeholder fyldt med vand. Når strømmen passerer gennem en ledning, frigives brintbobler i en bestemt beholder, som indikerer for iagttageren, hvilket bogstav der transmitteres. Denne metode var en bemærkelsesværdig præstation af sin tid. Det tiltrak sig mange forskeres opmærksomhed, men i denne form kunne det naturligvis næppe anvendes i praksis.



Samuel Thomas von Semmering og hans bobletelegraf

Mere et komplekst system, baseret på egenskaberne ved statisk elektricitet, blev skabt i 1816 af Francis Ronalds (1788-1873). I sin have i Hammersmith installerede Ronalds en 13 kilometer lang linje af luftledninger og læste meddelelser, der blev transmitteret over den ved afbøjningen af ​​lette bevægelige kugler, der er specielt forbundet til enden af ​​ledningen. Da de blev elektrificeret, afviste disse bolde hinanden og indtog en position, der konventionelt angiver det transmitterede bogstav. Æren skal gives til Sir Francis for med enestående klarhed at anerkende den sociale og internationale betydning af denne form for kommunikation. Hans pjece, udgivet i 1823, var den første trykkeriarbejde inden for elektrisk telegraf. Den indeholdt hovedsagelig forslag til bestemmelse af placeringen og arten af ​​mulige skader på telegraflinjen.






Francis Ronalds og hans installation til transmission af elektriske signaler

Ronalds blev dog sandsynligvis født for tidligt. Hans ideer var forud for tiden og fandt ikke støtte i høje kredse. Det britiske admiralitet sagde for eksempel som svar på dets foreslåede telegrafsystem: "Deres herrer er ganske tilfredse eksisterende system telegraf og har ikke til hensigt at erstatte den med en anden." I mellemtiden var Naval Telegraph fra den periode et yderst patetisk syn. Det var en række semafortårne ​​placeret i en synlig afstand fra hinanden, ved hjælp af hvilke beskeder kunne transmitteres fra Portsmouth til London i klart vejr, ikke meget hurtigere end ponyekspressen *.

* Ridekommunikation med post ( ca. oversættelse .).

Efterfølgende placerede Admiralitetssekretæren, der underskrev Ronalds afslag, som af skæbnens ironi, Encyclopedia Britannica artikel om telegrafi spørgsmål, og i tidligere hus Sir Francis blev bosat af William Morris *, kendt for sin forkyndelse af en tilbagevenden til fortiden som et middel, efter hans mening, til at befri menneskeheden for fremtidens skræmmende usikkerhed, hvor ideerne fra mennesker som Ronalds førte.

* William Morris (1834-1896) - engelsk forfatter, kunstnere offentlig person. Utopisk socialist. Han kritiserede kapitalismen for dens fjendtlighed over for kunst og kreativitet, idet han anså udviklingen af ​​maskinproduktion for at være årsagen til dette. Han gik ind for genoplivning af middelalderhåndværk og manuelle teknikker.
Systemerne hos Ronalds, Semmering og andre opfindere fra den tid var ikke bestemt til at bevise sig selv i praksis. Disse systemer havde ikke enkle og følsomme enheder til at modtage og sende signaler, de var besværlige og uegnede til drift.

En virkelig stor opdagelse fandt sted i 1820, da den danske videnskabsmand Ørsted opdagede, at elektrisk strøm, der passerer gennem en leder, kunne forårsage abnormiteter. magnetisk nål placeret i nærheden af ​​den. Dette gjorde det muligt for første gang at bruge elektricitet som en fysisk påvirkningskraft og derefter at skabe et stort udvalg af motorer, generatorer, telefoner, relæer, målere, højttalere og andre elektromagnetiske enheder - civilisationens vidunderlige og mest talrige tjenere .

Pavel Lvovich Schilling

Fem år senere, i 1825, blev den russiske videnskabsmand P.L. Schilling (1786-1756) var den første til at bruge denne egenskab ved elektrisk strøm i telegrafi. Han opfandt en magnetisk telegraf, hvor bogstaver blev angivet ved positionen af ​​en pilemarkør, der bevægede sig langs de hvide og sorte segmenter af et specielt kort, og transmissionen af ​​telegrafmeddelelser blev udført af en to-signal alfabetisk kode kompileret af Schilling . Det samme princip dannede senere grundlaget for den berømte morsekode. Bogstavet "A" blev f.eks. angivet ved positionen af ​​markøren på det sorte og derefter på de hvide segmenter af kortet; bogstavet "Inkonsistent på de sorte og sorte segmenter; "C" - på sort, hvid, hvid osv.

Sådan dannedes grundlaget for den elektriske telegraf, som efter 11 år blev noget modificeret og endelig fandt sin praktisk brug. Dette skete næsten samtidigt i Amerika og England. I 1836 studerede en engelsk lægestuderende V.F. Cook (1806-1879), efter at have lært om Schillings arbejde inden for telegrafområdet, blev så interesseret i den nye form for kommunikation, at han besluttede straks at opgive sin fremtidens erhverv læge og laver telegrafi. Det forekom ham, at han havde nogle geniale ideer på dette område. Men deres implementering krævede særlig viden, som han desværre ikke selv havde og derfor havde brug for kvalificeret rådgivning. For at søge efter en sådan specialist vendte Cook tilbage til England, og der lykkedes det at tiltrække de berømte engelsk fysiker, professor ved King's College London, Charles Wheatstone (1802 - 1875), hvis navn i øvrigt er forbundet med mange fremragende præstationer inden for elektricitet. Wheatstone foreslog især en metode til måling af lederes modstand ved at balancere en ukendt værdi med en kendt og udviklede en enhed - berømte bro Wheatstone.

Charles Wheatstone

Allerede i 1837 lykkedes det Cook og Wheatstone at patentere deres første telegraf. Dens test blev udført i samme 1837 mellem to jernbanestationer i London på en linje omkring to kilometer lang. Telegrafmodtageapparater var apparater af den såkaldte piletype, hvor bogstaver blev angivet ved pilenes afvigelse til højre eller venstre afhængig af det modtagne signal.

Diagram af en af ​​Wheatstone og Cooks telegrafmodtagere.
Bogstavet, der ligger i krydset mellem pilene, sendes.

Systemet som helhed var besværligt og langsomt; ikke desto mindre kunne beskeder med dens hjælp sendes og modtages selv af ukvalificeret personale, hvilket tilsyneladende var en af ​​grundene til brugen af ​​enheder af denne type selv i det 20. århundrede på døve banegårde England.

Videre udvikling jernbaner og den elektriske telegraf gik hånd i hånd. Nye hurtige transportmidler kunne ikke undvære hurtig kommunikation. I løbet af få år havde et netværk af jernbaner og telegraflinjer spredt sig over det meste af Europa. På det tidspunkt havde Cook og Wheatstone allerede formået at tjene formuer. Deres succes markerede også afslutningen på deres venskab. En lang og meningsløs strid begyndte om prioritet i opfindelsen af ​​telegrafen, selvom hverken Cook eller Wheatstone som bekendt ejede den.

Sir William F. Cooke (Cooke)

I samme periode på den anden side Atlanterhavet- i Amerika - fandt lignende begivenheder sted. Den mellemstore portrætkunstner Samuel Finlay Breeze Morse (1791-1872) udviklede også den elektriske telegraf. Som læseren vil se, er der slående ligheder i historierne om Cook og Morse. I sine sædvanlige aktiviteter havde Morse intet at gøre med teknologi og i særdeleshed. med el. I 1832, da han vendte tilbage fra Europa til USA, lærte han om telegrafen fra en tilfældig samtale med en medrejsende.

Samuel Morse

Hvad han hørte gjorde tilsyneladende et så stort indtryk på ham, at han da han kom hjem straks begyndte at eksperimentere inden for telegrafkommunikation. Arbejdet tærede al hans tid. Kun behovet for at tjene til livets ophold tvang ham nogle gange til at ty til sine tidligere aktiviteter. Forsøg på at opnå håndgribelig økonomisk støtte regerings kontorer eller private iværksættere endte som regel i ingenting. Derudover havde Morse ikke den nødvendige viden til at implementere sine ideer, og var også tvunget til at søge kvalificeret hjælp. I denne sag var han ekstremt heldig. Han involverede i sin udvikling den fremragende videnskabsmand Joseph Henry (1797-1878), en pioner inden for elektromagnetisme, efter hvem induktansenheden er opkaldt. Efterfølgende, som for at fuldende ligheden, opstod der en uanstændig skandale i dette samfund over prioritet.

Joseph Henry

Men uanset hvad, så blev der i slutningen af ​​1830'erne skabt et nyt, virkelig bemærkelsesværdigt telegrafsystem, præget af fantastisk enkelhed. Det blev opfattet som noget, der altid havde eksisteret. Når man så på det, mistede man følelsen af, at nogen overhovedet havde skabt det. Tidligere telegrafsystemer havde mange ledninger, komplekse og vanskelige at bruge enheder; denne bestod af en ledning (den anden blev erstattet af jord), havde en enkel og praktisk sender i form af en nøgle til lukning og oplåsning elektriske kredsløb og en automatisk modtager til optagelse af signaler. Signalerne blev transmitteret i en særlig kode, hvor bogstaver blev betegnet med kombinationer af prikker og bindestreger; Strømimpulser af en vis varighed fik den elektromagnetiske pen på den modtagende enhed til at oscillere, hvilket gengav prikker og streger på båndet. Desuden begyndte kodesignaler at blive modtaget blot ved øret, som en relativt kort eller lang lyd. Snart forbedrede telegrafoperatører deres færdigheder så meget, at de kunne modtage og transmittere signaler med en utrolig hastighed, hvormed øret på en uindviet person kun hørte en kontinuerlig lyd. Nu hvor den enorme hær af telegrafoperatører stort set er blevet erstattet af specielle apparater, som f.eks højt håndværk Transmission og modtagelse med øret er ret sjælden. Tilsyneladende er det tidligere behov for det allerede forsvundet, og morsekode (mere præcist, dets ækvivalenter) er hovedsageligt blevet et maskinsprog.

Efter mange års frugtesløse forsøg på at sælge sin opfindelse og en mislykket rejse til Europa til dette formål, lykkedes det endelig Morse i 1842 at modtage 30 tusind dollars fra den amerikanske kongres til at bygge en telegraflinje mellem Washington og Baltimore. Lange debatter fandt sted i Kongressen om dette spørgsmål. Kongresmedlemmer kunne ikke forstå, hvad telegrafen, magnetismen osv. var. Men alligevel modtog Morse de lovede 30 tusind, og to år senere modtog Amerika en telegraf, uden hvilken det enorme kontinent ikke kunne være blevet, hvad det er blevet nu.

Venstre- en prototype af en telegraflinje samlet af Morse på et staffeli.
Til højre- Morse transceiver kredsløb, såvel som Morses senere opfindelser: relæer og repeater forstærkere

Retten til at fortælle, hvordan telegrafen spredte sig fra Atlanterhavet til Stillehavet, hvor desperat konkurrencekamp mellem telegrafselskaber mv. - vi sørger for amerikansk historie og litteratur. Her bemærker vi blot, at Morses vigtige fortjeneste er introduktionen af ​​det elektromagnetiske relæ *. Det åbnede op for muligheden for at sende signaler over ubegrænsede afstande. Det var et simpelt apparat, hvor den svage strøm, der kom til enden af ​​telegraflinjen, kun blev brugt til at lukke kontakter, som så at sige blev en anden morse-nøgle; lukning gav de en ny strøm til næste sektion af kredsløbet, fra et andet batteri osv. Sådan blev prototypen af ​​forstærkeren (repeateren) skabt, som vi vil møde senere i bogens tilsvarende kapitler.

* Der er overbevisende beviser for, at opfindelsen af ​​dette relæ tilhører D. Henry ( ca. forfatter ).

Som Arthur Clark rigtigt bemærker, er den elektriske telegraf udtænkt af en række lande og folkeslag og skylder sin opfindelse til aktiviteterne fra ikke blot én forsker, men en hel galakse af videnskabsmænd. I anden halvdel af 1700-tallet blev der gjort flere forsøg på at bygge en elektrostatisk telegraf. I 1753 foreslog den skotske videnskabsmand Charles Morison at sende elektriske ladninger langs adskillige isolerede ledninger, der forbinder to punkter. Antallet af ledninger skulle svare til antallet af bogstaver i alfabetet. "Kugler i enderne af ledningerne, - skrev C. Morison, - vil blive elektrificeret og tiltrække lyslegemer med billedet af bogstaver"*. Morison selv var ikke i stand til at implementere denne idé, og kun enogtyve år senere, i 1774, udførte den schweiziske fysiker G. Lesage adskillige vellykkede telegrafieksperimenter ved at bruge elektriske ladningers egenskaber.

* Citeret fra bogen "Chronicle of Electricity" af F. Veitkov, Gosenergoizdat, 1946.
Allerede før Samuel Semmering, den spanske ingeniør Francisco Salva i 1801-1804. gjort et forsøg på at bruge opdagelsen af ​​galvanisk elektricitet og dens elektrokemiske virkning til telegrafiformål. Men hverken den elektrostatiske eller den elektrokemiske ("boble") telegraf fik praktisk anvendelse. Problemet med kommunikation via ledning over lange afstande blev løst ved fremkomsten af ​​den elektromagnetiske telegraf.

I 1820, efter Hans Ørsteds eksperimenter, opdagede den franske fysiker Dominique Arago et nyt fænomen - magnetiseringen af ​​en leder af strømmen, der strømmer gennem den. Som et resultat blev solenoiden skabt. På samme tid (i oktober 1820) udtrykte den fremragende franske elektroingeniør Andre Ampere, en af ​​grundlæggerne af teorien om elektromagnetisme, ideen om muligheden for at skabe en elektromagnetisk telegraf baseret på en leders interaktion med strøm og en magnetnål. Imidlertid foreslog Ampere, ligesom opfinderne af den elektrostatiske og elektrokemiske telegraf, at bruge "lige så mange ledere og magnetiske nåle, som der er bogstaver i alfabetet, og placerer hvert bogstav på en separat nål." Sådan et telegrafdesign ville være meget besværligt og dyrt. Det er formentlig derfor, at Ampere ikke i praksis gennemførte sin idé. Det tog noget mere tid at skabe en fungerende telegraf.

Æren for at skabe den første praktisk anvendelige elektromagnetiske telegraf tilhører udelukkende den russiske elektroingeniør Pavel Lvovich Schilling. Mens han hylder ham, er A. Clarke dog ikke helt præcis i datoerne. Schillings opfindelse går ikke tilbage til 1825, men til 1828-1829. Den første offentlige demonstration af den elektromagnetiske telegraf fandt sted i St. Petersborg den 9. oktober (21), 1832.

Det næste årti var præget af forbedringen af ​​den elektromagnetiske telegraf og konstruktionen af ​​de første opererende telegraflinjer. Især William Cook og Charles Wheatstone (1802-1875) modtog et patent i England i 1837 specifikt for forbedringen, og ikke for opfindelsen, af telegrafapparatet.

Samtidig skabte Samuel Morse sit eget enkle og pålidelige design af et telegrafapparat med en optagemodtager.

I slutningen af ​​40'erne af det sidste århundrede modtog det mest bekvemme telegrafsystem - Morse-telegrafen bred brug både i Amerika og Europa.

I 1839 blev et "selvmarkerende" telegrafapparat også designet af en anden fremragende russisk videnskabsmand - akademiker B.S., en efterfølger til Schillings arbejde. Jacobi.

Til opfinderen af ​​telegrafen P.L. Schilling havde ikke mulighed for at bygge verdens første elektromagnetiske telegraflinje, selvom han begyndte at designe en sådan (undervandskabel) linje fra Peterhof til Kronstadt. Schilling døde i 1837.

I 1843, ifølge projektet af B.S. Jacobi byggede en underjordisk telegraflinje, St. Petersborg - Tsarskoje Selo, som havde den største længde på det tidspunkt. Dens længde var 25 km.

I 1844 gik en 63 kilometer lang lufttelegraflinje mellem Washington og Baltimore i drift, hvilket bragte verdensomspændende berømmelse til sin skaber, Samuel Morse, den 27. maj samme år.

D. Charlet

Hvis du spørger den gennemsnitlige russer om, hvilke amerikanske kunstnere han kender, så kan du - afhængigt af hans lærdom og interesseområde - høre navnene på de mest forskellige mennesker: fra Boris Vallejo til Norman Rockwell. Der er dog ét navn, som alle kender - og alligevel er det usandsynligt, at det bliver hørt... Hvilket er ærgerligt.

Maler og portrættegner


Samuel Morse. Selvportræt.

Den 27. april 1791, i byen Charlestown nær Boston (Massachusetts), blev det første barn, Samuel Finley Breese Morse, født i familien til en velkendt kristen prædikant i New England og forfatteren til den første amerikanske geografi lærebog .

Allerede i tidlig barndom Samuel opdagede et talent for at tegne. I skolen fik han straf af sin gamle lærer for at beskadige klasseværelsesmøblerne, som han dekorerede med billeder af mennesker og dyr, men allerede som femtenårig malede Samuel et oliemaleri, som senere hang i rådhuset.

Efter at have forladt skolen, kom 16-årige Samuel ind Yale universitet, hvor han fortsat brændte for at male. Hans lærer og mentor var Washington Alston, den berømte amerikanske kunstner og digter.*

I 1811 tog Samuel med Alston til gammelt lys at studere maleri og skulptur i store europæiske mestres atelierer. Washington Alston, professor ved Londons Royal Academy of Arts, mente, at hans studerende fra den nye verden havde en lys fremtid. Det var trods alt Morse, der fik en guldmedalje for sit afsluttende værk - maleriet "Den døende Herkules". Han malede også vidunderligt portrætter,

Portrættet er malet i 1822.

Med denne hovedstad flyttede Morse til Charleston (South Carolina), opgav portrætter og viede det næste halvandet år til at arbejde på et enormt historisk lærred for Repræsentanternes Hus i Washington. Maleriet kunne dog ikke sælges, pengene slap op – og Morse tog igen til New York.

Der bestilte de ham et stort portræt af Lafayette, som var på turné i Amerika på det tidspunkt. Det skal bemærkes, at talent mærkes i alle Morses værker, men hans "Lafayette" var skabelsen af ​​en moden og seriøs mester.

Morse maler et portræt af Lafayette.

Morse var aktiv af natur og var en anerkendt leder af unge amerikanske kunstnere. Han grundlagde nationale akademi of Drawing (National Academy of Design) og var dets første og permanente præsident fra 1826 til 1845.

Samuel mente, at unge amerikanske kunstnere skulle have mulighed for at studere maleri ikke kun i det kulturrige Europa, men også i deres hjemland, Amerika. Derfor tog han i 1829 igen til Europa for at studere tegneskolernes organisation. Det ser ud til, at intet forudsagde, at en fuldendt moden mand, en talentfuld kunstner, kunne forlade den virksomhed, hvor han havde så stor succes. Efterfølgende ville Morse sige: "Jeg viede mine unge år kun til at male, men som det viste sig, kunne jeg ikke glemme den sætning, der slog mig i min ungdom, hørt ved et foredrag om naturvidenskab: "Hvis en elektrisk strøm støder på. en forsinkelse på dens vej, vil den blive synlig."
Så i 1829 tog Morse igen til Europa. Han ønskede at skabe et maleri, der ville interessere Amerika, som aldrig havde set Mona Lisa hverken i kopi eller original. sidste aftensmad"og andre kunstværker. Han malede lærredet "Gallery of the Louvre", hvilket var ekstremt interessant fra et kompositionssynspunkt - i baggrunden af ​​dette billede lykkedes det Morse at placere mange mesterværker, så beskueren så på et billede og så flere malerier på én gang .

Morse foreslog, at kombinationen af ​​gnister kunne bruges som en kode til at sende beskeder over ledninger. Denne idé fængslede ham, på trods af at selv de mest grundlæggende regler for elektricitet var næsten ukendte for ham. Morse troede på det tidspunkt fast, at amerikanerne kunne opnå hvad som helst, hvis de bare gik i gang. Hvad betyder det, hvis der ikke er nogen særlig viden og træning (Gud vil oplyse dig!). Han brugte tyve år på at studere maleri; ikke desto mindre faldt det ham aldrig ind, at en karriere som elektrisk opfinder også krævede forberedelse.
Morses skitser af "Sally" demonstrerer hans idé om at bruge impulser af elektrisk strøm til at drive pennen frem. De viser også, at han ikke vidste, hvordan der genereres strøm fra batteriet.

Så efter at have gået om bord på et skib i Le Havre som kunstner, gik Morse fra borde i New York som opfinder. Hvad skete der så? Så var der tre år med mislykkede forsøg på at lave et apparat efter mine tegninger. Tre år tilbragte på loftet i sin bror Richards hus. Tre år spildt, hvilket er helt naturligt for en person så langt fra teknologi.

I disse dage følger fiaskoer Morse i alt. Hans kone dør, og han står tilbage med tre børn – uden penge, ro i sindet og udsigter til fremtiden. Han bliver endda afvist et tilbud om at male et billede. Ved at udnytte sit tidligere bekendtskab med sin franske kollega, kunstneren Louis Daguerre, fotografiets opfinder, bliver han den første fotograf i amerikansk historie, men det giver ham ingen indtægt.

Det, der redder Morse fra sult, er hans stilling som lærer i æstetik og tegning, som han modtog på det nyåbnede New York University. Dette viste sig at være en redning for hans opfindelse.
I løbet af sejladsmåneden skitserede han foreløbige tegninger og byggede derefter et midlertidigt laboratorium på loftet hos sin bror, Richard Morse. Samuel besluttede at opfinde intet mindre end en elektromagnetisk telegraf.

Faktisk har telegrafen eksisteret siden 1600-tallet - det er navnet på systemet af semafortårne, bygget i en kæde med direkte synlighed af hinanden. Den optiske telegraf af Claude Chappe blev opfundet i 1792 og i lang tid brugt i både den gamle og den nye verden.

Romerriget blev skabt af veje. Den moderne tids imperier havde brug for noget vigtigere end veje - kommunikationer. Den unge nordamerikanske republik anerkendte også dette behov - først og fremmest var det nødvendigt at forene sig samlet system kommunikation tusind miles Atlanterhavskysten. Konventionelle semaforer var ikke egnede, og regeringen tilbød en belønning på $30.000 til den person, der foreslog det mest succesfulde projekt. Morse fandt dette tilbud meget fristende og gik i gang.

Chappe telegraf mobil installation, Krimkrigen 1853-1856
Signalets ABC brænder.

Telegraf ved århundredskiftet

På det tidspunkt, hvor Morse-modellen dukkede op, eksisterede der allerede flere varianter af elektrisk telegraf.

Det første Morse-apparat vejede 184 pund.

Man skal dog ikke gå ud fra, at Samuel Morse blot opfandt telegrafen - desværre havde han ikke nok viden, tid eller ro i sindet til at gøre dette. Lucretia Morse døde og efterlod tre små børn i sine arme.

Derudover elskede Morse at male - i 1834 havde kunstneren en ambitiøs plan om at male historiske malerier for de fire stadig ledige paneler i Rotunden i Capitol-bygningen. Kongressen nægtede dog at støtte dette projekt, hvilket var en stor skuffelse for Morse. Dog i næste år Morse fik en stilling som professor i maleri og tegning ved New York University. Bestemte finansiel stabilitet tillod ham at vende tilbage til arbejdet på den elektromagnetiske telegraf.

I mange dage kæmpede opfinderen med installationen uden held.
Han rådede over flere voltaiske batterier, jernstænger og tråd. Han forbandt dem efter det diagram, han selv havde tegnet og gennemførte kredsløbet. Intet resultat! Han lavede flere skift. Intet igen! I mange dage kæmpede han med installationen uden held. Til sidst henvendte han sig fortvivlet til en kollega for at få hjælp Det Kemiske Fakultet Leonard Gale. Gale så på Morses hjælpeløse konstruktion og forbarmede sig over ham. Morse hørte fra nogen, at for at lave en elektromagnet skal du pakke et hesteskoformet stykke jern med tråd. Gale, som var fortrolig med Henrys arbejde, forklarede Morse, at viklingen var lavet tilfældigt uden nogen isolering. Han viste Morse, hvordan vikling blev udført, og hvordan man tilslutter et batteri til et sådant kredsløb. Og så viste Morse-apparatet endelig tegn på liv.
Tidlige designs til Morse-telegrafen var ret naive og ekstremt komplekse.

Princippet var det samme som Henrys. Operatøren lukkede og åbnede det elektriske kredsløb, således at serien elektromagnetiske impulser sendt over to ledninger til den modtagende enhed. Senere modeller af telegrafen var udstyret med en signalnøgle, ved hjælp af hvilken kredsløbet blev lukket og åbnet.
Triumf var dog stadig langt væk. Elektricitet i Morse-apparatet blev leveret af relativt laveffekt galvaniske batterier: jo længere ledning mellem sender og modtager, jo flere batterier krævedes. Det originale design (med ét batteri) tillod kun at sende en klar besked over en kort afstand. Morse, med hjælp fra Gale, øgede gradvist trådens længde fra tyve fod til hundrede og efter nogen tid til tusind.

Prik og streg
Morse besluttede at placere en ikke-switch ved modtagestationen måleapparat, men en optager, der "tegner" den modtagne besked på et papirbånd trukket gennem apparatet.

Hvad er det nemmeste at skildre på papir? Prikker og streger. Det hele afhænger af, hvor længe pennen rører papiret. Og hvis enheden skriver, så skal pennen kun stige og falde, og papirbåndet skal bevæge sig. Du skal bare bruge prikker og bindestreger til at angive bogstaverne i alfabetet og komme op med kombinationer for at angive hvert tegn.

Alt fantastisk er enkelt, hvor enkelt og fantastisk er det ikke universel kode, bestående af prikker og bindestreger, verden over telegrafisk sprog, hvorigennem du ikke kun kan tale ved at sende elektriske, lys-, lydsignaler, som f.eks. fanger, der banker på, men selv ved at blinke med øjnene kan en person med lammet tale fortælle os noget. flyver over jordkloden Morsekode, som ved sit navn har udødeliggjort navnet på sin skaber.

Deres forening viste sig at være overraskende frugtbar - Alfred Weil havde ikke kun fremragende ingeniørtænkning, men også en skarp praktisk sans. Han ydede betydelige bidrag til skabelsen af ​​morsekode og forbedringen af ​​senderen. Alfred foreslog at bruge en telegrafnøgle i stedet for en plejlstang og reducere apparatets størrelse.

Pavel Lvovich Schilling.
Telegrafapparat P.L. Shilling.

Første fiaskoer

Så den 24. januar 1838, på det samme New York University, fandt en fuldstændig vellykket transmission af et telegram ved hjælp af en ny kode sted.

Kort efter mødet med Vail erfarede Morse, at regeringen ønskede at forbinde hele kysten med telegrafkommunikation. I december 1837 henvendte han sig til Kongressen for at få hjælp og demonstrerede sit apparats arbejde for formanden for Senatets komité for handel, Francis O. J. Smith. Resultatet af dette møde var på mange måder paradoksalt – en forsigtig forretningsmand og en erfaren politiker forlod Smith sin post og blev Morses partner.

Panikken i 1837 tvang regeringen til at opgive alle subsidier, og Smith sendte Morse til Europa for at opnå patenter på sin opfindelse. Men i England sagde Morse, at den elektromagnetiske telegraf allerede var opfundet af Wheatstone, som det kan ses ved at se på det nærmeste posthus. Det samme skete på kontinentet og i Rusland, hvor Morse lærte om Baron Schillings eksperimenter.

Mens han var i Frankrig, blev Morse venner med en anden mislykket opfinder, Daguerre**, som forsøgte at opnå patent på den fotografimetode, han havde opdaget. Kammerater i ulykke, de blev enige om, at hver af dem ville forsvare den andens interesser i deres eget land.

Morse skyndte sig tilbage til Amerika med et tungt hjerte. Ingen af ​​dem udenlandske systemer telegraf var ikke så simpelt og vellykket som morseapparatet - og opfinderen opgav ikke håbet, selvom han finansielle position aldrig været så desperat.

Henry kommer til undsætning

"En mand på sin alder" af S. F. B. Morse.
Morses anden kone var Sarah Elizabeth Griswold.

Washington Alstons værk er blevet sammenlignet med venetianske renæssancekunstnere. Hans malerier var nogle gange fulde af drama og vitalitet, og transporterede deres beskuer til de fjerne tider med vulgære århundreder. Alstons arbejde påvirkede markant den videre udvikling af amerikansk landskabsmaleri. Blandt hans mest lyse malerier Malerierne "Florimells flugt", "Kystscene ved Middelhavet", "Månelyslandskab", "Storm stiger til søs" kan fremhæves.

Washington Allston

Fødested: Cormeil-en-Parisy, Frankrig

Dødssted: Bry-sur-Marne

Nationalitet: Frankrig

Louis Jacques Mandé Daguerre (fransk: Louis Jacques Mandé Daguerre, translittereret som Daguerre; 1787-1851) - fransk kunstner, kemiker og opfinder, en af ​​fotografens skabere

***
Materiale fra Wikipedia

Beskæftigelse: opfinder, iværksætter, filantrop

Fødested: New York, USA

Nationalitet: Amerikansk

Den elektriske telegraf har, som de fleste store opfindelser, en lang, kompleks og kontroversiel historie. Rusland, USA, Tyskland, England har måske lige gode grunde til at kræve prioritet på dette område. Og selvom navnet Samuel Morse nævnes oftest i forbindelse med opfindelsen af ​​telegrafen, var han faktisk ikke dens opfinder. Den 24. maj 1844 telegraferede Morse faktisk sin historiske "besked": "Hvad har Gud udrettet?" - "Hvad har Herren gjort?"(et spørgsmål, som der i øvrigt endnu ikke er fundet et passende svar på). Men i telegrafens historie fra 1753 til 1839 er der mere end 47 forskellige systemer. Mange af dem forblev dog på papiret, men der var også dem, der blev grundlaget for moderne telegrafi.

Det såkaldte kemiske telegrafsystem, designet af Semmering i München i 1809, kan med succes hævde at være det første bemærkelsesværdige forsøg på at bruge elektricitet til at sende beskeder over lange afstande. Forestil dig en enhed, hvor hvert bogstav i alfabetet har sin egen elektriske ledning forbundet til en glasbeholder fyldt med vand. Når strømmen passerer gennem en ledning, frigives brintbobler i en bestemt beholder, som indikerer for iagttageren, hvilket bogstav der transmitteres. Denne metode var en bemærkelsesværdig præstation af sin tid. Det tiltrak sig mange forskeres opmærksomhed, men i denne form kunne det naturligvis næppe anvendes i praksis.



Samuel Thomas von Semmering og hans bobletelegraf

Et mere komplekst system baseret på egenskaberne ved statisk elektricitet blev skabt i 1816 af Francis Ronalds (1788-1873). I sin have i Hammersmith installerede Ronalds en 13 kilometer lang linje af luftledninger og læste meddelelser, der blev transmitteret over den ved afbøjningen af ​​lette bevægelige kugler, der er specielt forbundet til enden af ​​ledningen. Da de blev elektrificeret, afviste disse bolde hinanden og indtog en position, der konventionelt angiver det transmitterede bogstav. Æren skal gives til Sir Francis for med enestående klarhed at anerkende den sociale og internationale betydning af denne form for kommunikation. Hans pjece, udgivet i 1823, var det første trykte værk om den elektriske telegraf. Den indeholdt hovedsagelig forslag til bestemmelse af placeringen og arten af ​​mulige skader på telegraflinjen.





Francis Ronalds og hans installation til transmission af elektriske signaler

Ronalds blev dog sandsynligvis født for tidligt. Hans ideer var forud for tiden og fandt ikke støtte i høje kredse. Det britiske admiralitet sagde for eksempel som svar på dets foreslåede telegrafsystem: "Deres herskaber er ganske tilfredse med det eksisterende telegrafsystem og har ingen intentioner om at erstatte det med et andet." I mellemtiden var Naval Telegraph fra den periode et yderst patetisk syn. Dette var en serie af semafortårne ​​placeret i en synlig afstand fra hinanden, ved hjælp af hvilke beskeder kunne transmitteres fra Portsmouth til London i klart vejr, ikke meget hurtigere end ponyekspressen.



Claude Chappe semafor telegraftårn

Efterfølgende placerede sekretæren for admiralitetet, som underskrev afslaget til Ronald, som af skæbnens ironi, en artikel om telegrafi i Encyclopedia Britannica, og William Morris, kendt for sin forkyndelse af en tilbagevenden til fortiden som et middel, efter hans mening, for at befri menneskeheden for det skræmmende ukendte, bosatte sig i det tidligere hus af Sir Francis en fremtid, hvor ideerne fra folk som Ronalds førte.

Systemerne hos Ronalds, Semmering og andre opfindere fra den tid var ikke bestemt til at bevise sig selv i praksis. Disse systemer havde ikke enkle og følsomme enheder til at modtage og sende signaler, de var besværlige og uegnede til drift.

En virkelig stor opdagelse fandt sted i 1820, da den danske videnskabsmand Ørsted opdagede, at elektrisk strøm, der passerer gennem en leder, kunne forårsage abnormiteter. magnetisk nål placeret i nærheden af ​​den. Dette gjorde det muligt for første gang at bruge elektricitet som en kraft fysisk påvirkning, og lav derefter et stort udvalg af motorer, generatorer, telefoner, relæer, målere, højttalere og andre elektromagnetiske enheder - civilisationens vidunderlige og mest talrige tjenere.



Pavel Lvovich Schilling

Fem år senere, i 1825, blev den russiske videnskabsmand P.L. Schilling (1786-1756) var den første til at bruge denne egenskab ved elektrisk strøm i telegrafi. Han opfandt en magnetisk telegraf, hvor bogstaver blev angivet ved positionen af ​​en pilemarkør, der bevægede sig langs de hvide og sorte segmenter af et specielt kort, og transmissionen af ​​telegrafmeddelelser blev udført af en to-signal alfabetisk kode kompileret af Schilling . Det samme princip dannede senere grundlaget for den berømte morsekode. Bogstavet "A" blev f.eks. angivet ved positionen af ​​markøren på det sorte og derefter på de hvide segmenter af kortet; bogstavet "Inkonsistent på de sorte og sorte segmenter; "C" - på sort, hvid, hvid osv.





Sådan dannedes grundlaget for den elektriske telegraf, som efter 11 år blev noget modificeret og endelig fandt sin praktiske anvendelse. Dette skete næsten samtidigt i Amerika og England. I 1836 studerede en engelsk lægestuderende V.F. Cook (1806-1879), efter at have lært om Schillings arbejde inden for telegrafi, blev så interesseret i den nye form for kommunikation, at han besluttede straks at opgive sit fremtidige erhverv som læge og begynde telegrafi. Det forekom ham, at han havde nogle geniale ideer på dette område. Men deres implementering krævede særlig viden, som han desværre ikke havde og derfor havde brug for kvalificeret rådgivning. For at søge efter en sådan specialist vendte Cook tilbage til England, og der formåede han at tiltrække den berømte engelske fysiker, professor ved King's College i London Charles Wheatstone (1802 - 1875), hvis navn i øvrigt er forbundet med mange fremragende præstationer i elektricitetsområdet. Wheatstone foreslog især en metode til måling af lederes modstand ved at balancere en ukendt værdi med en kendt og udviklede en enhed - den berømte Wheatstone-bro.



Charles Wheatstone

Allerede i 1837 lykkedes det Cook og Wheatstone at patentere deres første telegraf. Dens test blev udført i samme 1837 mellem to jernbanestationer i London på en linje omkring to kilometer lang. Telegrafmodtageapparater var apparater af den såkaldte piletype, hvor bogstaver blev angivet ved pilenes afvigelse til højre eller venstre afhængig af det modtagne signal.




Diagram af en af ​​Wheatstone og Cooks telegrafmodtagere.

Bogstavet, der ligger i krydset mellem pilene, sendes.


Systemet som helhed var besværligt og langsomt; ikke desto mindre kunne beskeder med dens hjælp sendes og modtages selv af ukvalificeret personale, hvilket tilsyneladende var en af ​​grundene til brugen af ​​enheder af denne type selv i det 20. århundrede på fjerntliggende jernbanestationer i England.

Den videre udvikling af jernbaner og den elektriske telegraf gik hånd i hånd. Nye hurtige transportmidler kunne ikke undvære hurtig kommunikation. I løbet af få år havde et netværk af jernbaner og telegraflinjer spredt sig over det meste af Europa. På det tidspunkt havde Cook og Wheatstone allerede formået at tjene formuer. Deres succes markerede også afslutningen på deres venskab. En lang og meningsløs strid begyndte om prioritet i opfindelsen af ​​telegrafen, selvom hverken Cook eller Wheatstone som bekendt ejede den.



Sir William F. Cooke (Cooke)

I samme periode fandt lignende begivenheder sted på den anden side af Atlanterhavet - i Amerika. Den mellemstore portrætkunstner Samuel Finlay Breeze Morse (1791-1872) udviklede også den elektriske telegraf. Som læseren vil se, er der slående ligheder i historierne om Cook og Morse. I sine sædvanlige aktiviteter havde Morse intet at gøre med teknologi og i særdeleshed. med el. I 1832, da han vendte tilbage fra Europa til USA, lærte han om telegrafen fra en tilfældig samtale med en medrejsende.


Samuel Morse


Hvad han hørte gjorde tilsyneladende et så stort indtryk på ham, at han da han kom hjem straks begyndte at eksperimentere inden for telegrafkommunikation. Arbejdet tærede al hans tid. Kun behovet for at tjene til livets ophold tvang ham nogle gange til at ty til sine tidligere aktiviteter. Forsøg på at opnå håndgribelig økonomisk støtte fra offentlige myndigheder eller private iværksættere endte som regel i ingenting. Derudover havde Morse ikke nødvendig viden for at føre sine ideer ud i livet, og blev også tvunget til at søge kvalificeret hjælp. I denne sag var han ekstremt heldig. Han involverede i sin udvikling den fremragende videnskabsmand Joseph Henry (1797-1878), en pioner inden for elektromagnetisme, efter hvem induktansenheden er opkaldt. Efterfølgende, som for at fuldende ligheden, opstod der en uanstændig skandale i dette samfund over prioritet.



Joseph Henry


Men uanset hvad, så blev der i slutningen af ​​1830'erne skabt et nyt, virkelig bemærkelsesværdigt telegrafsystem, præget af fantastisk enkelhed. Det blev opfattet som noget, der altid havde eksisteret. Når man så på det, mistede man følelsen af, at nogen overhovedet havde skabt det. Tidligere telegrafsystemer havde mange ledninger, komplekse og vanskelige at bruge enheder; denne bestod af en ledning (den anden blev erstattet af jorden), havde en enkel og bekvem sender i form af en nøgle til at lukke og åbne et elektrisk kredsløb og en automatisk modtager til optagelse af signaler. Signalerne blev transmitteret i en særlig kode, hvor bogstaver blev betegnet med kombinationer af prikker og bindestreger; Strømimpulser af en vis varighed fik den elektromagnetiske pen på den modtagende enhed til at oscillere, hvilket gengav prikker og streger på båndet. Desuden begyndte kodesignaler at blive modtaget blot ved øret, som en relativt kort eller lang lyd. Snart forbedrede telegrafoperatører deres færdigheder så meget, at de kunne modtage og transmittere signaler med en utrolig hastighed, hvormed øret på en uindviet person kun hørte en kontinuerlig lyd. Nu hvor den enorme hær af telegrafoperatører stort set er blevet erstattet af specielle enheder, er så høje færdigheder i at modtage og sende med øre ret sjældne. Tilsyneladende er det tidligere behov for det allerede forsvundet, og morsekode (mere præcist, dets ækvivalenter) er hovedsageligt blevet et maskinsprog.


varianter af "binære" telegrafkoder


telegrafnøgle - et symbol på æraen

Efter mange års frugtesløse forsøg på at sælge sin opfindelse og en mislykket rejse til Europa til dette formål, lykkedes det endelig Morse i 1842 at modtage 30 tusind dollars fra den amerikanske kongres til at bygge en telegraflinje mellem Washington og Baltimore. Lange debatter fandt sted i Kongressen om dette spørgsmål. Kongresmedlemmer kunne ikke forstå, hvad telegrafen, magnetismen osv. var. Men alligevel modtog Morse de lovede 30 tusind, og to år senere modtog Amerika en telegraf, uden hvilken det enorme kontinent ikke kunne være blevet, hvad det er blevet nu.



prototype af en telegraflinje samlet af Morse på et staffeli.



Morse transceiver kredsløb, såvel som Morses senere opfindelser: relæer og repeater forstærkere

Retten til at tale om, hvordan telegrafen spredte sig fra Atlanterhavet til Stillehavet, hvor desperat konkurrencen mellem telegrafselskaberne var osv., vil blive overladt til amerikansk historie og litteratur. Her bemærker vi blot, at Morses vigtige fortjeneste er introduktionen af ​​det elektromagnetiske relæ. Det åbnede op for muligheden for at sende signaler over ubegrænsede afstande. Det var et simpelt apparat, hvor den svage strøm, der kom til enden af ​​telegraflinjen, kun blev brugt til at lukke kontakter, som så at sige blev en anden morse-nøgle; lukning gav de en ny strøm til næste sektion af kredsløbet, fra et andet batteri osv. Sådan blev prototypen af ​​forstærkeren (repeateren) skabt, som vi vil møde senere i bogens tilsvarende kapitler.