技術のエレクトロニクス

電信:タイプ、図や写真

テレグラフ紙は、現代社会の発展に大きな役割を果たしました。 スローや信頼性の低い 情報の送信は、 進行を妨げて、人々はそれを加速する方法を模索しています。 電気の発明 瞬時に長距離機密データを送信し、デバイスの作成を可能にしました。

歴史の夜明け

別の化身での電信-最古の コミュニケーションの形式。 でも、古代に距離を置いて情報を送信する必要がありました。 火災、以降 - - セマフォコミュニケーション例えば、アフリカでは、様々なメッセージを送信するためにヨーロッパでタムタムドラムを使用していました。 最初のセマフォ電信は、最初の「tahigraf」と呼ばれていた - 「skoropisets」が、その後、「電信」と呼ばれる、より適切な名称に置き換え - 「dalnopisets」。

最初のデバイス

最初の作成者- 「電気」の現象の発見と特にデンマークの科学者ハンスKristiana Ersteda(電磁気の理論の創始者)の顕著な研究とイタリアの科学者アレッサンドロ・ボルタの後で 電気化学セル と、第1の電池(それはその後、「ボルタ電池」と呼ばれていた) -電磁電信を作成するためのアイデアがたくさんありました。

電気デバイスを製造する試みは、18世紀の終わりから採取した所定の距離に一定の信号を送信します。 1774年、簡単な電信はスイス(ジュネーブ)、科学者と発明者ルサージュに建てられました。 彼は、2つのトランシーバのワイヤを単離し、24パックに加わりました。 第1の遅延素子の一方に電気機械の助けを借りて、パルスを印加したときに第2のボールは、電器対応Buzinovaを逸脱しました。 次いで技術は1つにワイヤ24を交換、研究者Lomon(1787)を改善しました。 しかし、このシステムは、電報を呼び出すことは困難です。

テレグラフ紙は、改善し続けました。 例えば、フランスの物理学者アンドレマリーアンペア車軸、および50およびワイヤから吊り下げられた磁性針25からなる送信装置を作成しました。 しかし、かさばるデバイスが作られ、そのようなデバイスは、実質的に使用不可能です。

シリング装置

ロシア(ソ連)教科書は、前任者の効率性、シンプルさと信頼性から、最初の電信と異なると述べ、1832年にロシアPavlom Lvovichem Shillingomに設計されています。 もちろん、いくつかの国は、彼の最も有能な科学者を「促進」、この主張に異議を唱えています。

議事シリング電信に(それらの多くは、残念ながら、公表されていない)は、電気電信の多くの興味深いプロジェクトが含まれています。 バロンシリング装置は、送信とを接続し、受信装置のワイヤに電流を切り替えるキーを備えていました。

10ワードで構成された世界初の電報は、Pavla Lvovicha Shillingaのアパートにインストール電信、と1832年10月21日に可決されました。 また、本発明者は、ペテルゴフとクロンシュタットの間にフィンランド湾の底に電報を接続するためのケーブルプロジェクトを開発しました。

運転電信

受信装置は、接続線とフィラメントにコイルの上方に懸架磁性針を含むそれぞれが、コイルから成ります。 これらの糸の上に白、黒、他の片側に塗っ1つのマグ、上強化。 キーを押すと、磁気針の送信コイルは、偏向され、適切な位置の円に移動しました。 組合せ構成が特殊アルファベット(コード)上の円の電信受信は、送信記号を決定しました。

まず、8本のワイヤを必要とし、その後、それらの数は、通信用の2つに減少させました。 プル・シリングのように電報を動作させるためには、特別なコードを開発しました。 使用される送信符号化の原理の領域における電信の後続のすべての発明。

他の開発

ほぼ同時に同様の構成は、ドイツの科学者やウェーバーGhausによって開発された誘導電流を使用電信。 すでに1833年に、彼らはastronamicheskoyと磁気観測所間のゲッティンゲン大学(ニーダーザクセン州)での電信ラインを持っていました。

デバイスシリングは、英国のテレグラフクックとウィンストンのためのプロトタイプを務めたことが知られています。 クックは、ハイデルベルクのロシアの発明者の作品で知り合った 大学(ドイツ)。 一緒にコンパニオンウィンストンと、彼らは装置を改善し、特許を取得しました。 デバイスは、ヨーロッパで大きな商業的成功を収めました。

1838年に小さな革命はShteyngeylを作りました。 それだけでは、彼がそうであっても誤った信号伝送のために使用することができる唯一のワイヤが(第2の部分が地面を実行する)発見をした、最初の電信線長い距離(5キロ)過ごしました。

モールス電信

しかし、ダイヤルを持つこれらのデバイスの全てと磁気針は不治の欠陥を持っていた - 彼らは安定化することができません。情報の迅速な伝達、エラーが発生し、テキストが歪んでした。 アメリカの芸術家や発明者サミュエル・モールスによって成功した2シンプルで信頼性の高い回路電信線を作成する上での作業を終了します。 彼が開発し、アルファベットの各文字がドットやダッシュの特定の組み合わせを指定された電信コードを適用しています。

モールス電信は非常に簡単に構成します。 回路用とキー(マニピュレータ)を使用して電流遮断。 それは、金属製のレバーで構成され、軸が線路導体と連通します。 スプリングアームレバーの一端がレシーバへと地面への有線金属棚、(グランドが使用されている)に押圧されます。 電信は、アームの他端を押したときに、他の投影に関しては、バッテリケーブルに接続されています。 この時点で、電流は、異なる場所に位置する受信機に至る突入します。

特別なドラム上の受信局では、狭い連続紙の移動のストリップに巻か 時計仕掛けを。 突入電流電磁石の影響を受け、それによって文字のシーケンスを形成し、紙を貫通鉄の棒を引き付けます。

アカデミー発明ジャコビー

ロシアの科学者、1839年から1850年にアカデミーBSヤコビ期間は、いくつかの種類を作成した電信:書き込み、分岐器相同期アクションや世界初のテレプリンターを。 最新の発明は、通信システムの開発に新たなマイルストーンでした。 彼女のトランスクリプトに時間を費やすよりも、電報を送ったことはすぐに読むためにはるかに簡単です、同意。

送信ダイレクト印刷装置ヤコビは、矢印とドラムの接触とダイヤルから成っていました。 文字盤の外側の円上に文字や数字を堆積。 受信デバイスは、矢印付きのダイヤルを有し、加えて、電磁石とホイールタイプを促進し、印刷します。 典型的なホイール上のすべての文字と数字が刻ま。 ラインから到来する電流パルスの送信装置の過程で起動時に、トリガされた電磁石を受信し、印刷装置は、試料ホイールに紙ウェブをプレスし、紙受信記号上に印刷されます。

装置・ヒューズ

アメリカの発明者デイビット・エドワード・ヒューズ、標準ホイールの連続回転に1855テレプリンターで構築、同期動作への電信の方法で承認されました。 このデバイスの送信機は、文字と数字を招いた28個の黒と白のキーと、キーボード型ピアノでした。

1865年、ヒューズマシンはサンクトペテルブルクとモスクワ間の電信サービスの組織のために設置されており、その後、ロシア全体に広がります。 これらのデバイスは、広く20世紀の30居住まで使用されました。

ボードー装置

ヒューズ装置は、高速配線やリンクの有効利用を提供することができませんでした。 したがって、これらのデバイスを置き換えるためにフランス人技師ジョルジュEmilemボードーによって1874年に設計された複数の電信デバイスを、来ます。

ボーデは、デバイスは、両方向で同じ行いくつかのテレグラムにいくつかの電信オペレータの同時送信を可能にします。 装置は、分配、およびいくつかの送受信装置を備えます。 トランスミッタのキーパッドは、5つのキーで構成されています。 送信された情報を手動電信符号化された装置ボーデこのような送信装置で使用される通信回線の利用効率を向上させます。

動作原理

送信装置(キーボード)マシン一つのステーションは、自動的にそれぞれの受信機に短い期間のために回線を介して接続されています。 それらの接続や代理店を提供マッチの精度の瞬間を切り替えるため。 仕事の電信ペースは、代理店の仕事と一致する必要があります。 ブラシは、送信と受信が同期して回転位相でなければならないバルブ。 分配器に接続されたデバイスを送受信するの数に応じて、性能電信ボーデは毎時2500から5000語の範囲です。

1904年に電信 - 最初のユニットは、ボーデ「モスクワサンクトペテルブルク」に設置されました。 将来的には、これらのデバイスは広くソ連の電信ネットワークで使用され、50年代まで使用します。

インチングデバイス

インチング電信は電信技術の開発に新たな段階をマーク。 デバイスは、小型であり、操作がより簡単です。 これはタイプライタースタイルのキーボードを初めて使用されました。 これらの利点は、50年代ボードーマシンの終了によって完全にワイヤポイントから押し出されたという事実につながっています。

国内のスタート・ストップ・デバイスの開発に多大な貢献は、1929年に国内産業の下で開発されたA. F. ShorinとL. I. Tremlは、新しい電信システムを生産し始めています。 1935以来、自動送信(送信)と受信回路(reperforatorは)彼らのために1960年代に開発されている中で、ST-35の製造装置のモデルを開始しました。

エンコーディング

スタート・ストップ車両のための通常の国際コードと異なっボーデ、特殊コード№1とともに電信通信装置に使用されるデバイスPT-35が(№2)コードは、彼らのために開発されました。

ボーデデバイスは、もはや私たちの国で使用する必要はありません廃止後は非標準のスタート・ストップコードであり、すべてのCT-35現在の公園は国際コード№2に移しました。 デバイス自体は、近代化、そして新しいデザインとして、名ST-2Mと(プレフィックスの自動化)STA-2Mを受けました。

ローリングマシン

ソ連のさらなる発展は非常に効率的ロール電報を作成するには、それに対抗しています。 その特異性は、テキストがドットマトリックスプリンタのような、紙の広いシート上行ずつ印刷されることです。 高性能と大量の情報を転送する機能は、一般の人々のために、しかし、施設管理や政府機関のためだけでなく、重要でした。

  • ラテン語、ロシア語及びデジタル:3つのレジスタを備えた丸線T-63マシン。 パンチテープの助けを借りて自動的にデータを送受信することができます。 印刷は紙ロール210ミリメートルで行われます。
  • 自動化されたロールの電子電信PTA-80は、手動または自動でメールを送受信する方法を設定することができます。
  • 装置RTM-51およびPTA-50-2は、メッセージ記録用インク13 mmのテープと標準ロール紙幅(215ミリメートル)のために使用されます。 430文字までの分あたりの機械印刷されます。

コンテンポラリー

電信、書籍や博物館の展示のページで見つけることができるそれらの写真は、進歩を加速する上で重要な役割を果たしました。 電話通信の急速な発展にもかかわらず、これらのデバイスは、忘却の彼方に消えていない、と現代ファックス、より洗練された電子電信へと進化します。

公式には、最後の電信線、ゴアのインドの状態で動作し、2014年7月14日閉鎖されました。 巨大な需要(5000通の電報毎日)にもかかわらず、サービスは不採算でした。 米国では、最後の電信会社ウェスタンユニオンは送金に焦点を当て、2006年にダイレクト機能を実行しなくなりました。 一方、電信の時代は終わっていないし、電子環境に移動しました。 中央電信ロシアは、大幅に減少し、スタッフも、それは電話回線やインターネットを行うことが可能である広大な領域にすべての村ではないので、その義務を履行し続けています。

高周波配線によって運ば最新期間電信チャネルにおいて、ケーブル及び無線中継リンクによって主に編成。 周波数電信の主な利点は、それが標準的な電話チャンネル17〜44電信チャネルから整理することができたという事実でした。 また、周波数の配線は、実質的に任意の通信距離を行うことが可能となります。 また、周波数チャネルの配線、容易なメンテナンス、およびからなる通信ネットワークは、コア線方向の周回方向故障を作成可能にする柔軟性を有します。 高周波配線は、現在電信チャネルであるので、便利で経済的で信頼性の高いた DC 少なく使用されます。

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