Telgraf neye benziyor? "ikili" telgraf kodlarının çeşitleri. Menkul kıymet piyasası fiyatları

3.1. Telgraf iletişiminin tarihi (elektrikli telgraf)

Açılış elektromanyetik dalgalar uzun mesafeli iletişimin temeli olan elektrikli telgrafın icadının temelini oluşturdu.

1753'te Leipzig'li fizikçi Winkler bir aktarım yöntemi keşfetti. elektrik akımı Bu, Cenevre Lesage'nin diğer ucunda bir elektrik akımı kaynağına bağlanan 24 yalıtımlı telden oluşan büyük bir telgraf aparatı inşa etmesine olanak sağladı. Bu aparatın harflerinin göstergeleri dönüşümlü olarak karşılık gelen mürver toplarını çekti. Kısa süre sonra LeMond ve Beckman, Lesajou'nun aparatını geliştirerek kablo sayısını ikiye düşürdü. Elektrikli telgraf oluşturmaya yönelik biraz farklı bir yol yaratmaya yönelik ilk adım, Kopenhag Üniversitesi'nde profesör olan Danimarkalı fizikçi Hans Christian Oersted'in (1777) parlak deneyimiydi. 1851) elektrik akımına sahip bir iletkenin etkisi altında manyetik bir iğnenin saptırılmasıyla. Oluşturulan aparat, birçok mucidin gelecekteki tasarımlarında kullandığı iki yeniliğe sahipti: tellerin ipek yalıtımlı sargısı ve sinyal cihazı(zil) iletimin başladığını işaret eder. Bu deneyim 1830'da gösterildi.

En çok biri ilginç yönler Bell telefonunun icadı, telgraftan farklı olarak, bir operatörün mesaj göndermesini ve diğerinin almasını gerektirmemesi, Mors kodu bilgisine veya bir teleprinter üzerine yazma becerisine ihtiyaç duymamasıydı. Sadece konuşmayı ve dinlemeyi gerektiriyordu.

Bell'in telefonundaki teknolojik ilerlemeler anında gerçekleşti. Telefon üzerinde çalışmaya başladığımız ilk günlerden itibaren verici ile alıcı arasındaki mesafe arttıkça sinyal gücünde kayıp sorunu yaşanıyordu. Bu, telefon hatlarını kullanarak uzun mesafelerde iletişim kurma yeteneği konusunda ciddi şüphelere yol açtı. Vakum tüpü telekomünikasyon çağına tamamen girecek.

Oersted'in keşfinin pratik bir telgraf için kullanılabileceğini hemen fark eden kişi, Rus elektrik mühendisi Pavel Lvovich Schilling'di (1786). 1837), 1832'de beş elin gösterge görevi gördüğü bir işaretçi telgraf aparatı yarattı.

21 Ekim 1832 sonbaharında Schilling telgraf sisteminin ilk halka açık gösterimi dairesinde gerçekleşti. Kendisinin de bulunduğu bir gösteride Rus İmparatoru Nicholas I'e göre, 10 kelimeden oluşan ilk telgraf 100 m uzunluğunda bir hat üzerinden iletildi.

Telefon hizmetleri, etkileyici hizmet talebiyle gelişen küresel bir sektör haline geldi. Aynı yıl Meksika'da 50.000'in biraz üzerinde cihaz çalışır durumdayken Arjantin'de 173.000 cihaz vardı. Daha fazla büyük şehirlerÇok geçmeden metal telefon ağları ortaya çıktı, bunlar başlangıçta havai hatlardı, ancak oluşturdukları fiziksel risklerin farkına vardıklarında, yer altına yerleştirilmeye başlandı, yalnızca telleri kurşun kablolarla kaplandı, böylece yer altına döşenebildiler. bugün geçerli olan ve yalnızca küçük kasabalarda kurulu olan hava hatları.

P. L. Schilling'in elektromanyetik telgrafında ana unsur, 1821'de A. M. Ampere tarafından icat edilen, astatik bir mıknatıslanmış ok çifti içeren bir çarpandı. İletişim hattı kablolarının aküye bağlanmasının polaritesinin değiştirilmesi, aynı iplik üzerinde asılı duran diskin çarpanın sabit oklarıyla dönmesine neden oldu. Diskin bir tarafı beyaza, diğer tarafı ise beyaza boyanmıştır. siyah renkte, bu sayede diskin konumu, iletilen işareti değerlendirmek için kullanılabiliyordu. Cihazın doğrusal kısmında, sekiz telli özel bir klavye kullanılarak bir elektrik aküsüne bağlanan sekiz kablo (bir ortak, bir arama) vardı. beyaz ve siyah tuş çifti. Alıcının ortak bir çerçeveye monte edilmiş yedi çarpanı vardı. Harfleri ve sayıları iletmek ve iletişim hattındaki kablo sayısını azaltmak için Schilling, kombinasyonları içeren özel bir kod geliştirdi. farklı sayılar(1 ila 5) ardışık sinyaller. Bu, telekomünikasyon tarihindeki ilk tekdüze olmayan koddu.

Telefonun hızla yaygınlaşması abonelerin bağlanmasında ciddi zorluklara neden oldu. Hatlar doymuştu çünkü her cihaz iki kablodan oluşan bir hatla merkezi bir hatla bağlıydı; burada tüm hatlar, operatörlerin katıldığı bir santralde toplanmıştı. Bu, anahtarların arkasında büyük bir kablo karmaşasına neden oldu ve hizmeti giderek daha kullanışsız hale getirdi.

Yani taşıyıcı akımlar sayesinde aynı anda birden fazla konuşmayı tek hat üzerinden yürütmenin yolu bulundu. Ağa bağlanan ekipman, tüm binayı kaplayan bir dizi rafa monte edilmiş röle birimleri ve anahtarlardan oluşuyordu.

Bu çağın başlangıcı bu cihazın icadıyla oldu pratik uygulama Evrimi S. Mors kodlu mesaj iletim cihazlarıyla temsil edilen elektrikli telgraf, doğrudan baskı

D. Yuz, D. Caselli'den faks, Trusevich'in teletipi, Neva fototelgraf makinesi vb.

1835'te Schilling, aparatının sunumunu Münih'te yaptı. Açık

Teknik prosedürleri kullanarak, yüksek frekanslı salınımlar sırasında düşük frekanslı akımlardaki değişiklikleri modüle etmek mümkündür. Bu prosedür, her bağlantı için farklı bir taşıyıcı frekansının seçildiği çoklu telefon hizmetleri tarafından benimsenmiştir. Böylece birden fazla mesaj, yüksek frekans aralığında, farklı bantları işgal ederek aynı düzende birlikte hareket edebilir. Mesaj hattın sonuna ulaştığında filtreden sadece frekans bandı geçirilir, yani bağlantı ayrılır ve ardından duyulabilir frekanslı akımların alıcıya ulaşması için demodüle edilir.

Bu sunuma, yeni iletişim araçlarının demiryollarının yönetimi ve gelişimi açısından önemini hemen anlayan İngiliz subay W. Cook katıldı. Schilling cihazının bir prototipiyle İngiltere'ye dönerek İngiliz bilim adamını elektromanyetik telgrafı uygulaması için görevlendirdi.

Schilling işaretçi aparatına bir dizi iyileştirme getiren C. Wheatstone. W. Cook ve C. Wheatstone'un cihazları İngiltere'de 50 yıldır yaygın olarak kullanıldı.

Açıkçası bu iletimler kullanılan basit kablolarla yapılamazdı. Otuz yıl boyunca, birincisini koruyan ve radyasyon nedeniyle enerji kaybını önleyen, aynı zamanda bitişik enerjilerin veya diğer devrelerin neden olduğu rahatsızlıkları azaltan, başka bir silindirik olanın içinde merkezlenmiş ve yalıtılmış bir iletken tarafından oluşturulan bir koaksiyel kablo oluşturuldu. Bu ipliklerin bir çifti, aynı düzene uyan eş eksenli bir çizgi oluşturur çünkü her biri bir kalemden biraz daha kalındır.

Zamanla, eş zamanlı çağrı yönetimi daha fazla kapasite elde edilmesine yardımcı olacaktır. İLE elektromekanik ekipman Panel sistemi 10 bin telefon hattına bağlandı ve crossover ekipmanlarıyla kapasite 30 bin telefon hattına ulaştı. Bu tip ekipmanlardaki devre bağlantıları çok az malzeme ile kurulur. mekanik hareketler daha az aşınma ve bakımla sonuçlanır. Buna karşılık, bu ekipman yavaş yavaş değiştiriliyor elektronik sistemler Yüksek hızlarda bağlantı kuran ve verim 100 binden fazla

Schilling'in icadı bir akademisyen tarafından pratik olarak hayata geçirildi St.Petersburg Akademisi Bilimler B. S. Jacobi. 1841'de ilk telgraf hattını kurdu. Kış Sarayı ve Genelkurmay. 1850'de B. S. Jacobi, alınan mesajların mektupla basılmasıyla dünyanın ilk telgraf cihazını (Morse'dan üç yıl önce) geliştirdi; burada, kendisinin de söylediği gibi, "karakterlerin kaydı tipografik bir yazı tipi kullanılarak gerçekleştirildi."

Onlar doğru geliştiler dijital iletim, bunu bir sonraki bölümde göreceğiz. Su bağlantılarıyla ilgili deneyler başlangıçta nehirler ve denizler üzerinde gerçekleştirildi. İrlanda denizlerindeki Mississippi Nehri boyunca başka kablolar da döşendi. Kuzey Denizi vesaire.

Kabloların su yoluyla döşenmesiyle ilgili zorluklar, ihlaller nedeniyle sert deniz koşullarına dayanmayla ilgili zorlukları katladı. okyanus akıntıları, deniz basıncı, köpekbalığı ısırıkları ve havada veya yer altında döşendiğinde yabancı olan diğerleri.

Kırklı yıllarda 1950'lerde faaliyette olmayan 20 transatlantik kablo vardı. Aynı yıl Newfoundland'den Nova Scotia'ya kadar uzanan ve aynı anda 60 adet tekrarlayıcı taşıyabilen hat üzerinde iki yönde 16 tekrarlayıcıyla bir hat daha genişletildi. telefon konuşmaları.

Alman bilim adamı K.A. Steingel, bir demiryolu hattını onarırken (yani elektrik devresi bozulduğunda) telgrafın çalışmaya devam ettiğini keşfetti. Buna dayanarak "ikinci tel" rolünün dünyanın oynadığı sonucuna vardı. Bu onun 1838'de sözde "temellemenin" mucidi olmasını sağladı. Wheatstone, Cook, Steingel, Gauss ve Weber'in çalışmaları Schilling'in icadının doğasında var olan olasılıkları tamamen tüketti.

Her ne kadar denizaltı kabloları iki kez "ölü" olarak ilan edilmiş olsa da (ilk olarak radyonun ve daha sonra yetmişli yıllarda iletişim için uyduların kullanılmaya başlanmasıyla), son yıllarda çeşitli şirketlerin bu kablolardan yararlanmaya daha fazla ilgisi olmuştur. Artık modern denizaltı kabloları yalnızca Atlantik'i değil, aynı zamanda Pasifik Okyanusu Kıtalardaki kıyılar ve uçsuz bucaksız adalar.

Denizaltı kablolarının uydu iletişimine göre bazı avantajları vardır: 10 uyduyla karşılaştırıldığında 25 yıldan fazla hizmet ömrüne sahiptirler; uydu iletişiminin alıcıları ve vericileri hava durumu, yağmur, fırtına vb. etkenlerden etkilenirken, hava durumu ve manyetik girişimden bağımsız olarak iyi çalışırlar; teknolojisi onarıma izin verir ve Bakım uydularda ise bu genellikle çok zordur.

Amerikalı sanatçı Samuel Morse tarafından yaratılan elektromanyetik telgraf, dünya çapında pratik bir dağıtım kazandı.

Morse ilk başta 26 istasyon arasına döşenmesini gerektiren bir telgraf inşa etmeye çalıştı. ayrı çizgiler alfabenin her harfi için bir tane. Birkaç yıl çalıştıktan sonra kablo sayısını bire indirmeyi başardı (diğeri yerine toprak kullanarak). Ayrıca icadıyla kendi icat ettiği röleyi de tanıttı. Amerikalı fizikçi Joseph Henry. Bu, iletişim hattının her bölümünün ucuna monte edilen bir röleyi kullanarak, bu hattın bir sonraki bölümüne güç sağlayan bir pilin bağlantısını sağlayan telgraf sinyali tekrarlayıcılarının oluşturulmasını mümkün kıldı. Tekrarlayıcıların kullanılması uzunluğu önemli ölçüde artırmayı mümkün kıldı telgraf hatları.

Denizaltı kablolarında son on yılın en önemli yeniliği, fiber optik. Bu tür kabloların taşıdığı optik dalgalar saniyeden çok daha kısa bir sürede dünyayı çevreler. Koaksiyel kabloya kıyasla yüksek yatırım maliyetleri, artan güçle dengeleniyor. Küçük boyutları onları köpekbalığı ısırıklarına karşı daha duyarlı hale getirse de bu tehlikelere karşı dayanıklı olmaları için özel başlıklarla korunurlar.

Endüstriyel olmanın yanı sıra gelişmiş ülkelerİngiltere, Kanada, Rusya, ABD ve Fransa gibi denizaltı kablolarının döşenmesi Singapur ve Meksika gibi diğer şirketlerin ortak projelere katılımıyla gerçekleştiriliyor. çeşitli şirketler. Denizaltı kablo iletimlerinin sunduğu avantajlar, aralarında yoğun bir rekabetin oluşmasına neden olmuştur. inşaat şirketleri ve operatörlerin yanı sıra uydu iletişimleri.

1838'de S. Morse orijinal tekdüze olmayan kodu icat etti. Özgünlüğü, sık sık tekrarlanan harflerin bulunmasında yatıyordu. İngilizce alfabe kısa kod kombinasyonlarına ve nadir durumlarda uzun kod kombinasyonlarına karşılık geldi. Kodun bu özelliği onu, mesaj fazlalığını azaltmak için değil, iletişim hattındaki kablo sayısını azaltmak için kullanan tek tip olmayan Schilling kodundan temel olarak ayırıyordu. Mors kodu, mesajların kaynağını istatistiksel olarak kodlamak için etkili bir yöntemin ilk örneğiydi. Genel prensipler istatistiksel kodlama yalnızca 100 yıl sonra K. Shannon tarafından oluşturuldu. bilgi teorisinin yaratıcısı. 1851'de Mors alfabesi biraz değiştirildi ve uluslararası kod. Dünyanın tüm ülkelerinde kablolu iletişim hatlarında kullanıldı ve daha sonra radyo iletişiminde uluslararası hale geldi: özellikle yüz binlerce radyo amatörü tarafından mesaj alışverişi yapmak için kullanıldı. Gelişmeyle bağlantılı olarak ancak 20. yüzyılın sonunda uydu sistemleriİletişim Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, tüm iletişim hatlarında Mors kodunun kullanılmasını durdurma kararı aldı.

Hiçbir durumda denizaltı kabloları başka teknolojilerin yerini almamış, tam tersine şu şekilde birleştirilmiştir: önemli seçenek uzun mesafe iletişimi. Şu anda aralarındaki rekabet çeşitli sistemlerİletişim yaygındır ve örneğin uydularla karşılaştırıldığında kurulum sırasındaki risklerin daha düşük olması ve ağ süresinin daha uzun olması nedeniyle bazı avantajlara sahiptirler.

Buluşu gece boyunca kaybolur. Kullanılan sistemler de çok çeşitliydi. Yunanlılar Hıristiyanlık dönemindeki isyandan 400 yıl önce. dağların üzerinde büyük şenlik ateşleri ya da uzun kuleler onlarla iletişim kurmak. özellikle savaşçılara bu şekilde emir verir. Çinliler ayrıca istilaları uyarmak için Çin Seddi'ndeki magma sinyallerini de kullandılar. Tatarlar. Kartacalılar da aynı sistemle iletişim kurmayı başardılar. Afrika kıyıları ile Sicilya kıyıları. Gotlar haberlerini yüz kilometre ötedeki sıradan insanlara aktardılar. çığlıklar birinden diğerine geçiyordu.

Mayıs 1844'te Morse'un önderliğinde Washington ile Baltimore arasında toplam 65 km uzunluğunda bir telgraf hattı inşa edildi. Bu satır aracılığıyla S. Morse, "Tanrı ne yaptı!" şifreli mesajının iletildiğini kamuya açık bir şekilde gösterdi. (“Ah, Tanrım, ne yaptın!”). Bu ilk Mors telgraf hattı (1844), 5 bit/sn (0,5 harf) hız sağladı.

Perulu Kızılderililer uzun mesafeler kat ederek bir kabileden diğerine aktarıyorlardı. bazı makaralara çarpan normal vuruşların ortalaması. toprağa gömüldü. Bu yüzden İspanyollar puana ulaştıklarında. onun ayrılışından çok uzakta, bunu şimdiden gördüklerine şaşırdılar. Geldiği haberini aldılar. Şu anda bile özellikle ordu ve istihbarat görevlileri tarafından kullanılıyor. Konumları harflerle belirlenen basit bir bayrak yöntemi. ve yazı işaretleri.

Bunlar ana varlıklardı. elektrikli telgrafın yolunu açtı. Aynı zamanda ünlü bir Fransız gökbilimci ve matematikçidir. Somering Münih'te bir telgraf inşa etti. Zaten bu keşiften önce. En gelişmiş elektrikli telgrafın ünü Samuel Morse'a aittir. Elektrik akımı yeni keşfedilmişti ve bunu mesaj iletmek için kullanmanın ilk yöntemi telgraftı. telefonlar gibi. Mors telgrafı. İspanyol Salvası bir kondansatör yükleyerek parça göndermeyi başardı. yani mevcut olan devam ettiği sürece.

P. L. Schilling ve B. S. Jacobi'nin keşiflerine dayanarak fizikçi D. Hughes ve Fransız telgraf tamircisi E. Baudot, 1855 yılında ilk telgraf baskı makinesini icat etti. 1860 yılında matbaa telgraf sisteminin icadıyla 10 bit/s (1 harf) hız sağlanmıştır. 1874'te Baudot çoklu baskı telgraf sistemini icat etti. Bu altılı sistem telgraf aparatı Bodo zaten sağladı benzeri görülmemiş hız iletim 100 bps (saniyede 10 harf). 1858'de Winston, bilgiyi doğrudan yerleşik bir telgraf bandına aktaran bir cihaz icat etti (modern bir telgraf makinesinin prototipi).

Oersted'in keşfine dayanmaktadır. Telgraf sinyalleri kablolar kullanılarak gönderilir. teklif edildi çok sayıda sistem ve birçok bilge adam telgrafın keşfinin onuruna karşı çıktı. Sorun çözüldü ama pratik bir uygulaması olmadı. Telefon sinyali, diğer uçta seslere dönüştürülebilmesi için depolanması gereken karmaşık bir elektriksel dalgalanmadır. Ünlü Danimarkalı fizikçi Juan Cristiano Oersted. Steinheil bir iğne çıkardı. farklı tonlarda iki zil sesi çıkarın. dayalı kimyasal etki elektrik akımı. iki karakterin birleşimiyle.

İnsanlar eski zamanlarda bilgiyi uzak mesafelere iletmeyi öğrendiler. 1. yüzyılda Julius Caesar döneminde bile olduğuna inanılıyor. M.Ö. e. orduda Antik Roma Bir tür telgraf hizmeti vardı. Bilgi yanan meşaleler kullanılarak iletildi. Örneğin, meşalenin bir dalgası "düşmanın yaklaşıyor", iki - "her şey yolunda" vb. anlamına geliyordu. Zaporozhye Kazakları arasında da yaklaşık olarak aynı sinyaller mevcuttu. Açık yüksek yerler Reçineli fıçılar, birbirlerinden doğrudan görülebilecek bir mesafeye yerleştirildi.

Morse kendini öncelikle resme adadı. Bu davalar 24 Mayıs'ta açıldı ve ardından gelen suçlamalar onu çok üzdü. 10 Haziran'da büyük bir ciddiyetle keşfedildi. Buluşu büyük hayal kırıklığı yarattı. Washington'da. Morse öldü. Sanayicilerin resmini yaptı. birçok sürece katlanmak zorunda kaldı. En yükseklerde Tanrı'ya şan ve yeryüzünde insanlara barış iyi niyet. Kuzey Amerika'da kurulu on bin cihazla iletişim kuran bir odaya bir telgraf cihazı yerleştirildi.

Aşağıdaki gönderi gönderildi: Dünya çapındaki telgraf topluluğuna teşekkürler. Resim bilgisini geliştirmek için Avrupa'yı dolaştı. telgraf tartışması. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki telgraf operatörleri arasında abonelik yoluyla ödenir. nezaketle konuşmak. kendini ayırt edebileceğine inandığı yer. On ay sonra Elektrik kullanılarak uzak mesafelere mesaj gönderilebilir mi? Morse elektrikli telgrafla ilgili ilk fikirlerini orada geliştirdi. rakiplerinin emeklerinin meyvesini almaya çalıştığı yer. dünyanın her yerindeki insanlar ve hatta cumhuriyetin başkanı.

Bilgi aktarmanın optik yöntemlerine ek olarak akustik yöntemler de vardı. Bu nedenle Afrika kabileleri hâlâ tam-tamları kullanarak bilgi aktarıyor.

1791'de Claude Chappe Fransa'da optik telgrafı icat etti. 1794 yılında Paris ile Lille'i birbirine bağlayan optik telgraf hattı, aralarındaki mesafe 225 km idi. Kulenin üzerine hareketli çıtalardan yapılmış verici bir semafor cihazı yerleştirildi. Optik telgraf hattı, görüş hattı mesafesine yerleştirilmiş bir kule zincirinden oluşuyordu. Transfer bir kuleden diğerine gerçekleştirildi, bu nedenle uzun zaman aldı. Telgrafın çalışması tamamen atmosfer koşullarına bağlıydı.

Morse sistemi teknik ve ekonomik olarak ne kadara mal olduğunu gösterdiğinde. Elektromanyetizmanın yılı bitti. ama içinde uzun yolculuk Dönüşünde geminin yolcularının arasında ayağa kalktı. Aynı günün akşamı. Telgraf daha basit dürtüleri iletir. O. zaten kıtalararası hatlar kurmuş durumda. manipülatör. zemini ikinci bir sürücü olarak kullanıyor. üç kısa ve üç uzun ses. Bu telgrafın ana parçaları şunlardır: pil veya elektrik kaynağı. bu alıcı. Bu tehlike sinyali iyi bilinmektedir.

Cihazda yapılan yeni iyileştirmeler sayesinde birbirinden çok uzak mesafelerle ayrılan kişiler doğrudan bulaşabilecek. Darbeleri oluşturan elektronlar aküyü terk ederek karaya geri döner. Onu mıknatıslıyor. bir parça tatlı demiri çeker ve alıcıya veya başka bir röleye güç sağlayan başka bir devreyi kapatır. Diğer taraftan dürtülerin görebileceğimiz veya duyabileceğimiz bir şeye dönüştürülmesi gerekiyor. Bu bir telgraf devresi. Telgraf sorunlarını çözmek için. teleprinter olarak bilinen makine gibi.

1794 yılında optik telgraf Rus tamirci I.P. Onun semafor sistemi Chappe'ninkine benziyordu. Sinyallerin iletilmesine ilişkin kod, Kulibin tarafından tek bir tabloya indirildi ve sinyal iletim hızını arttırdığı için daha gelişmiş hale getirildi.

1839'da St. Petersburg ile Varşova'yı birbirine bağlayan dünyanın en uzun optik telgraf hattı faaliyete geçti. Uzunluğu 1200 km'dir. 15 yıl ameliyat yaptı.

18. yüzyılda Elektriğin özellikleri incelendi, özellikle elektrik yüklerinin yalıtımlı bir iletken boyunca yüksek hızda yayılma yeteneği keşfedildi. Bu, elektrikli telgrafın icadının temelini oluşturdu.

Elektrostatik telgraf için ilk öneri, 1753 yılında İskoçya'da, alfabedeki harf sayısına eşit sayıda telin yalıtkanlara asılarak karşılık gelen tel boyunca mesaj gönderilmesini öneren isimsiz bir yazar tarafından yayınlandı. elektrik yükü, üzerinde bir harf işaretlenmiş bir kağıt parçasının etkisi altında alıcı tarafa çekilecektir. İspanyol mühendis F. Salva, 1785 yılında Madrid ile Aranjuez arasında 50 km uzunluğunda bir telgraf hattı inşa ederek bu fikri hayata geçirdi.

Ancak bu deneyler başarısızlıkla sonuçlandı. Elektriksel iletişimi gerçekleştirmek için o yıllarda henüz bilinmeyen bir elektrik akımına ihtiyaç vardır. 1800 yılında İtalyan bilim adamı A. Volta ilk elektrokimyasal kaynağı yarattı. DC. Ve zaten 1801'de F. Salva elektrokimyasal bir telgraf yaratmaya çalıştı. 1809'da Bavyeralı anatomist S. T. Semmering, elektrokimyasal telgraf projesini Münih Bilimler Akademisi'ne sundu. Bu proje en büyük şöhreti aldı.

Semmering telgrafında, daha önce olduğu gibi, sade su yerine asitlendirilmiş su içeren bir sinyal kabı kullanıldı. Kap, 24'ü ayrı bir harfle gösterilen 25 elektrot içeriyordu. Verici istasyona kurulan bir volta direğine bağlandılar. Teller aracılığıyla elektrik akımı şeklindeki bir sinyal gönderildi ve asitlenmiş suyun elektrolizi sırasında elektrotlar üzerinde salınan gaz kabarcıkları tarafından tespit edildi. Ancak baloncukları kullanarak sinyalleri kaydetmek zahmetli ve güvenilmezdi. Daha sonra gemi sayısı azaltılsa da proje arşivlendi. Elektriksel iletişim için yalnızca akıma değil, aynı zamanda sinyalleri kaydetmenin uygun bir yoluna da ihtiyaç vardı.

1820 yılında Danimarkalı bilim adamı G.ŞH. Oersted keşfetti manyetik eylem akım Aynı yıl Fransız fizikçi Andre-Marie Ampere, akımın manyetik iğne üzerindeki etkisini artırmanın bir yolunu buldu: bunun için telin spiral şeklinde sarılması gerekiyordu.

Elektrikli telgraf 1828-1832'de P. L. Schilling tarafından geliştirildi. Eylemi, kod işaretlerinin görsel olarak algılanmasına dayanmaktadır. Telgrafın alıcı kısmı, bir akımın etrafında akan bir çerçevenin içine yerleştirilmiş, bir ipliğe tutturulmuş manyetik bir iğneydi. Çerçevedeki akımın yönüne bağlı olarak ok bir yöne veya diğerine dönebilir. Okla birlikte aynı ipliğe monte edilmiş küçük bir karton disk de dönüyordu. Schilling, iki akım yönünü, ortak bir dönüş telini ve altı çarpanlı disklerin sapma kombinasyonlarından oluşan orijinal kodu kullanarak, alfabenin tüm harflerini ve sayıları iletmeyi başardı ve kendisini yalnızca iletim hattını bağlayan sekiz kabloyla sınırladı. ve alıcı istasyonlar. Modern terminolojide, Schilling tarafından kullanılan koda paralel (kod karakterlerinin eşzamanlı iletimi), altı basamaklı veya altı öğeli (altı kod karakteri) ve ikili (her kod karakterinin iki anlamdan biri vardır) denir.

P. L. Schilling, modern telemekanikte yaygın olarak kullanılan darbe kodu yönteminin temelini attı. Bu telgraf tasarımında daha sonra çeşitli elektrikli cihazlarda uygulama alanı bulan özel bir sıvı sönümleyicinin kullanılması da dikkate değerdir.

Peterhof - Kronstadt (1837) su altı telgraf hattı için proje geliştirme sürecinde Schilling, su altı kablosunu yalıtmak için kauçuğu kullanan ilk kişi oldu ve ayrıca dönüş teli olarak su veya toprak kullanma olasılığını da belirtti.

Daha sonra kodu karmaşıklaştıran P. L. Schilling, bir ok ve bir çift tel ile yetindi. Daha sonra bir?, iki?, üç?, beş noktalı telgrafın pratik uygulama alanı bulan birçok modifikasyonu ortaya çıktı.

1843 yılında St. Petersburg ile Tsarskoe Selo'yu birbirine bağlayan 25 km uzunluğunda bir hat inşa edildi.

İşaretli telgraf cihazlarının tasarımlarında da çeşitli yazarlar tarafından başarılı keşifler yapıldı. Bunlar arasında C. Wheatstone'un elektromanyetik rölesi ve tek telli iletim sistemi K?A'ya dikkat etmek önemlidir. Steingel. Röle, zayıf akımları bir şekilde yükseltmeye hizmet ederek, bunların nispeten büyük bir akıma sahip bir devreyi açmak (açmak ve kapatmak) için kullanılmasına olanak tanıyordu. Tek kablolu iletişim hattı, verici ve alıcı istasyonların bağlantısını basitleştirdi. Böyle bir hatta, tel çiftlerinden biri çıkarıldı ve yerine, verici ve alıcı istasyonlarda tellerin serbest uçlarının bağlandığı, toprağa gömülü metal plakalar olan topraklama yerleştirildi. Topraklama kullanıldığında akım, iletişim hattının yalnızca bir telinden akar ve verici ve alıcı istasyonlardaki aşırı yükler toprağa akar.

İşaretçi telgrafın bir takım dezavantajları vardı, özellikle alınan sinyallerin otomatik olarak kaydedilmesine izin vermiyordu. Buna rağmen hatta XIX sonu ve 20. yüzyılın başı. büyük gemilerde komutları iletmek için kullanıldı.

Kendi kendini kaydeden bir elektromanyetik telgraf yaratmak için yeni fikirlere ihtiyaç vardı. Ancak bunlar bilim adamlarından ve mühendislerden gelmedi. Yeni fikir 1837'de kendi kendini kaydeden telgraf cihazının tasarımını icat eden Amerikalı sanatçı Samuel Morse'un çocuğu olarak dünyaya geldi. İÇİNDE gelecek yıl S. Morse telgrafı için bir kod geliştirdi. Cihazın tasarımının geliştirilmesinde ve telgraf kodu Samuel Morse'a Amerikalı uzman Alfred Vail yardımcı oldu. Sonunda telgraf ismine yakışır şekilde uzaktan yazmaya başladı.

1844 yılında Morse sisteminin ilk ticari telgraf hattı ABD'nin başkenti Washington'u Baltimore'a bağladı. Atlantik kıyısı ve o zamandan beri elektromanyetik telgraf dünyanın tüm ülkelerinde muzaffer yürüyüşüne başladı. Bu başarı, hem kendi kendini kaydeden telgrafın geniş yeteneklerinden hem de yeni cihazın tasarımının basitliği ile Mors alfabesinin sadeliğinden kaynaklanıyordu.

Mors telgraf sistemi, iletim hızını dakikada onlarca harfe (dakikada yaklaşık 15 kelime) çıkarmayı mümkün kıldı. Sonraki aşama Telgrafın gelişimi telgraf ve daktilonun birleşimini içeriyordu. Mors alfabesiyle yazan bir telgraf makinesi yerine, doğrudan basan bir telgraf makinesine sahip olduk. İÇİNDE modern sistemler doğrudan baskı telgrafı iletmek için kullanılır farklı karakterlerözel üç kayıtlı beş haneli kod.

1855 yılında İngiliz mucit D. E. Hughes doğrudan baskı makinesini geliştirdi. Çalışması, verici sürgüsü ile alıcı tekerleğinin senkronize hareketi prensibine dayanıyordu. Bu cihazdaki deneyimli bir telgraf operatörü, dakikada 40 kelimeye kadar bir hızda iletim yapabilir.

Telgraf aparatlarının üretkenliğindeki artış, telgraf operatörlerinin yetenekleriyle sınırlı olmaya başladı. Uzun süre çalıştıklarında dakikada 240-300 harf iletebiliyorlardı. Değiştirilmesi gerekiyor el yapımı bilgiyi önce kaydedip sonra iletecek mekanizmalar sabit hız insan müdahalesi olmadan. Bu amaçla telgraflar delikli bantlara kaydedilmeye başlandı.

1858'de İngiliz C. Wheatstone, bir telgraf vericisinden alınan Mors kodu sinyallerine uygun olarak kağıt bantta delik açmak için bir cihaz olan bir reperforatör yarattı. Aynı zamanda bandın çekilmesini kolaylaştırmak için eşit sıralı delikler açıyor. Reperforatör, transit telgraf istasyonlarında telgraf alırken kullanılır. Sonraki iletimleri, karakter kombinasyonlarının otomatik olarak elektrik sinyallerine dönüştürüldüğü bir cihaz olan bir verici kullanılarak gerçekleştirilir.

1858'de Rus mucit Slonimsky, iki çiftin eşzamanlı iletimi için bir yöntem geliştirdi. telgraf mesajları V zıt yönler bir seferde bir tel. Bu yöntemin bir çeşidi olan diferansiyel dubleks, telgrafta yaygın olarak kullanılmaktadır.

1869'da G.I. Morozov, iletişim hatlarının frekans çoğullaması için ekipman geliştirdi. Bu, sinyalleri kullanarak birden fazla mesajın tek bir hat üzerinden iletilmesini mümkün kıldı. klima farklı frekanslar.

Tek tel üzerinden sıralı çoklu telgraf sorunu Fransız J. Baudot tarafından çözüldü. 1872'de iletim hızı dakikada 360 karaktere ulaşan çift cihaz yarattı. Baudot'un uyguladığı geçici hat çoğullama prensibi modern telgraf cihazlarında da kullanılmaktadır. Baudot aparatı küçük değişiklikler 20. yüzyılın ortalarına kadar kullanıldı. Baudot, telgraf aparatlarının yanı sıra kod çözücüler, baskı mekanizmaları ve dağıtıcılar da tasarladı.

1874 yılında T. A. Edison ve D. Preslot, tek hat üzerinden aynı anda 4 telgrafın iletilmesini sağlayan dörtlü devreli bir cihaz yarattılar.

1880'de G. G. Ignatiev, tek hat üzerinden eşzamanlı telgraf ve telefon için bir yöntem önerdi.

Telgraf, 1839'da akademisyen B. S. Jacobi'nin kendi kendini kaydeden bir telgraf yaratmasıyla çizim yapmayı öğrenmeye başladı. Şu anda temel ilkelerden biri olan elektriksel eşzamanlı faz iletişim ilkesini uyguladı. modern teknoloji uzaktan iletim ve servo elektrikli sürücü. Eşzamanlı faz iletişimi olan telgraflarda, gönderen ve alan cihazların okları, eşit aralıklı bir adım hareketi yaparak hareket etti. aynı hız(eşzamanlı olarak) ve aynı uzamsal konumu (fazda) işgal eder.

Ancak, 1843'ten başlayarak, her türlü görüntüyü ustaca kopyalayıp ileten elektrokimyasal telgrafı yeni bir biçimde yeniden canlandırmaya başladıklarında, telgrafı gerçekten çizmeyi öğrendi.

İtalyan başrahip Caselli'nin pantelegraf adını verdiği böyle bir telgrafın versiyonu pratik uygulama aldı.

Telgrafın çalışma prensibi basittir: Verici ve alıcı istasyonlardaki iki demir nokta, metal yüzeyler boyunca eşzamanlı olarak hareket ederek üzerlerine yoğun bir ağ çizer. paralel çizgiler. İletim istasyonunda, üzerine iletilen görüntünün iletken olmayan mürekkeple basıldığı ucun altına bir metal folyo levha yerleştirilir. Alıcı istasyonda, emdirilmiş bir kağıt parçası sulu çözelti potasyum demir sülfür. Akım aktığında, böyle bir çözüm ayrışarak kağıdı maviye çevirir.

Folyo üzerindeki görüntünün iletken olmayan kısmı kırıldığında elektrik devresi, alıcı istasyondaki röledeki kontaklar kapanır. Böylece, pilden gelen akımın etkisi altında, hareketli metal ucun altındaki levha üzerinde paralel renkli vuruşlar şeklinde bir iz kalarak iletilen görüntüyü yeniden üretir.

Modern fototelgrafta okuma ucunun yerini optik ışın alır. Doğrudan görüntü kağıdından yansıtılır ve daha sonra bir fotosel tarafından elektrik sinyaline dönüştürülür. Bir alıcı fototelgraf cihazında, metal ucun yerini, alınan ve güçlendirilen bir elektrik sinyalinin etkisi altında parlayan bir lambadan gelen optik ışın alır. Bu ışın fotoğraf kağıdı üzerine bir görüntü çizer. Optik ışının taranmasının (hareket etmesinin) kinematiği de değiştirildi: sarkacın sallanması ve kolun döndürülmesi yerine, tamburun bir eksen etrafında dönmesi ve bu eksen boyunca öteleme hareketi kullanıldı. Bu durumda ışın tarama çizgisi kalın bir spiral çizgiye benzer.

Elektrikli telgraf, yaygın pratik kullanıma yönelik ilk elektrikli cihazdı.

19. yüzyılın ikinci yarısında elektrikli telgrafın yoğun gelişimi. sonuçlarından biriydi sanayi devrimi Hızla gelişen üretim, ticaret ve denizcilik, daha gelişmiş iletişim araçlarının yaratılmasını gerektirdiğinde. Böylece, 1860 yılında Rusya'da 160 telgraf istasyonu vardı, iletişim hatlarının toplam uzunluğu 27.000 km idi. 1870 yılına gelindiğinde istasyon sayısı 714'e, hat uzunluğu ise 91.000 km'ye çıkmıştır. 1871'de Moskova ile Vladivostok'u birbirine bağlayan dünyanın en uzun telgraf hattı açıldı. Uzunluğu 12.000 km'dir.

20. yüzyılın başlarında. toplam uzunluk Dünyadaki telgraf hatlarının uzunluğu 8 milyon km'yi buldu.

Mükemmel tanım

Eksik tanım ↓