Amikor megjelent a távíró. A távirat megjelenése

A nagyvárosokban található táviratok sokáig megváltoztatták az e-maileket, a modern számítógépekkel történő telexeket, a modern szerverek csendes zűrzavarát pedig a távbeszélő hívása váltotta fel. De több tucat évig, a pontok és a kötőjelek Morse kód szolgáltatott információkat az emberek életének legfontosabb eseményeiről. Ez az anyag rövid távú telegráf kommunikáció Oroszországban, amely teljes mértékben képviselteti magát a Központi Telegráf cég speciális megyei múzeumában.

Az egyik a Mollar Fleury állomás, félúton a Modán-hegység lejtőjén az Alpokban. Így az üzemeltető jelet ad 19-re, jelezve az oldalt, majd 24-et a szó ezen az oldalon. A rajongók egy valószínű helyet fejlesztettek ki a Párizsban található archívumok térképének ellenőrzésével.

Most már újratelepítették a replikat, az eredeti tervrajzok segítségével. Azok a látogatók, akik egy forgalmas mászáshoz közelednek, kétszobás faházakat és kődarabokat találnak. A második helyiség keréktárcsákat és görgõrendszereket tartalmaz, amelyek vezérlik a jelzõrendszert, amely a tetõ fölé emelkedik.

Fejlesztési történelem

  A rövid szöveges üzenetek jóval korábban megjelentek, mint a telefonkommunikáció. Ha mélyen ássz, emlékszel az ókori dombtetőkre, amelyek katonai információk átadására használatosak, valamint a régi és az új világokban használt szemaforák különböző modelljeire emlékeztetnek.

A Chateau rendszerek (balra) és a Chappe (jobbra) szemaforia távirata.

A panaromikus kilátás délkelet felé néz a völgy felett, egyre több hófödte hegység felé. "Végül Velencébe nyúlt, és néhány órán belül megkapta a császárt, hogy üzeneteket küldjön a hadseregének Észak-Olaszországban." Ezen üzenetek egyike egy szomszédos falu nyilvántartásában található.

Azt mondja: "A déli légió Torinóban a pánmonok háborús foglyait vagy osztrák sivatagokat bérelheti Torinóban, de nem szabad Piedmontból nem származó embereket felvennie." Ezt az üzenetet Párizsban lévő szuperintendens szemapéldákon átírta volna.

A semafor típus leghatékonyabb rendszere még mindig a francia feltaláló Pierre Chateau távírója. A szemafor tornyok optikai rendszere volt, amelyek közvetlen vizuális kommunikációban voltak egymással, általában 10-20 km távolságban. Mindegyiknél egy három méter hosszú keresztlécet szereltek fel, amelynek végein mozgatható vonalzók csatoltak. Az uralkodó segítségével 196-es számokat lehetett hajtani. Kezdetben feltalálója természetesen Claude Chappe volt, aki 76 legkülönbözőbb és különálló alakot választott ki, amelyek mindegyike konkrét levelet, számot vagy jelet jelöl. Az uralkodók határai lámpákkal voltak felszerelve, amelyek lehetővé tették az üzeneteket sötétben is. Csak Franciaországban, a XIX. Század közepén az optikai telegráf vonalak hossza 4828 kilométer volt. De a kastély továbbfejlesztette a rendszert - az egyes betűk és jelek helyett minden egyes kombinációja értelmezésében egy kifejezést vagy egy adott rendet jelzett. Természetesen a kódtábláik azonnal megjelentek a rendőrségen, az állami hatóságokon és a hadseregen.

Példa egy titkosított jelentésre, amelyet egy szemafores távíró segítségével kellett elküldeni.

  1833-ban egy szemévi távíró Château vonal csatlakozott a Szentpétervárhoz a Kronstadt-hoz. A fő távíró állomás, furcsa módon, a császár téli palota tetején volt. 1839-ben a kormányzati távíróvonalat 1200 km-re kiterjesztették a varsói királyi kastélyra. Útközben 149 reléállomás épült, 20 méter magas tornyokkal. A tornyokon teleszkóp-megfigyelők éjjel-nappal üzemelnek. A sötétben a szemaforák végein lámpák világítottak. A vonalat több mint 1000 ember szolgáltatta. Ez 1854-ig tartott.

Az információ továbbítására vonatkozó valamennyi szabványt külön utasítások szabályozzák.

Ezután egy 10 km-es és a következőtől látható állomások láncon keresztül továbbították. Minden egyes kunyhóban az egyik üzemeltető feladata volt, hogy szomszédait teleszkóppal vizsgálja. Amint volt tevékenység, átmásolta a jeleket és továbbította őket. Az üzenet értelmétől fogva az operátornak fogalma sem volt.

Claude Chappé, aki Franciaország egyik nyugati részén dolgozó tudós családban született, fontos megfigyelést tett arra, hogy az emberi szem ügyes szögekkel néz ki. Ezért kifejlesztett egy olyan rendszert, amely három részből állt - hosszú középső nagyító, két rövid karokkal mindkét végén.

De az igazi áttörés csak 1837 szeptemberében jelent meg, amikor a New York-i Egyetemen Samuel Morse demonstrálta korai elektromos távírói projektjeit a felvilágosult nyilvánosságnak - egy olvasható jelet küldtünk egy 1700 láb hosszúságú drótra. Most bemutatják őket a potenciális befektetőknek, de aztán Morse számára, aki az oktatás szerint valójában nem mérnök, hanem művész volt, ez volt az utolsó esély arra, hogy finanszírozza fejlesztéseit. Szerencsére a sikeres New Jersey-i iparosnő, Stephen Weil volt jelen a teremben, aki beleegyezett abba, hogy kétezer dollárt (hatalmas pénzt adjon) abban a pillanatban adományozhasson, és kísérleti helyeket biztosítson, feltéve, hogy Morse fia, Alfred asszisztensként veszi át. Morse egyetértett, és ez volt a legsikeresebb lépés az életében. Alfred Weil nemcsak igazi leleményesség volt, hanem éles gyakorlati ösztön is. A következő évek során a Vale nagymértékben hozzájárult a Morse-kód végleges formájának, a távírópálca helyett egy távíró kulcs bevezetéséhez, valamint a készülék méretének csökkentéséhez egy kompakt modellhez, amely általánosan elfogadottá vált. Feltalálta a Morse nevében szabadalmaztatott nyomtatási táviratot is a Weil és Morse szerződés feltételeinek megfelelően.

Ritka készülék Morse - a munka bemutatása és a funkcionális leírás.

Az egyik első mondat, amelyet Morse a készülékének segítségével közvetített: "Csodálatos a munkád, Uram!"

  Oroszországban egyébként Morse találmánya nélkül is sikerült - az orosz feltaláló Schilling távirata már működőképes volt, bár Szentpétervár egyetlen vonalát I. I. Miklós rendje foglalta le, a hivatalt a Téli Palotában kötötte be a kormány fogadó irodájával - láthatóan a miniszterek gyorsabban haladnának jelentés az uralkodónak. Ezzel egyidejűleg Peterhof és Kronstadt telegráfiai projektje is készült, amelyhez a Finn-öböl alján egy speciális szigetelt elektromos kábelt helyeztek el. By the way, ez az egyik első példa a távíró katonai célú felhasználására.

Az oroszországi elektromos távíró első vonalainak rendszere.

Az üzemeltetők számára ez fárasztó volt és fáradságos, különösen azért, mert kifizették az állítólagos késedelmeket. A felvétel 60 perccel volt Párizstól Strasbourgig. Napóleon fia születésének híreiről szólt. A gróf látja a lámpatestet "olyan, mint egy hatalmas bogár karmai", és meglepőnek érzi, hogy ezeket a különféle jeleket úgy kell megcsinálni, hogy a levegőt ilyen pontossággal forgassák, hogy háromszáz liga elé terjesszék az asztalnál ülő személy ötleteit és kívánságait.

Ezután megvesztegetik az üzemeltetőt, hogy hamis információkat küldjenek a hálózaton keresztül, ami pénzügyi pánikot okoz Párizsban. Kezdettől fogva a rendszer fő célja katonai volt. Négy év a forradalomban - a monarchia helyreállítását szolgáló külföldi invázió növekedésével kapcsolatos félelmek miatt - a köztársasági kormány Chapp polgártól megbízta az első vonal létrehozását Párizsból Lille-be.

  A XIX. Század közepéig több telegráf kommunikációs vonal a világon folyamatosan javult. A tesztelés után a szokásos vezetéket elutasították, és a fonott kábelt helyettesítették. Érdekes módon az egyik nagyszerű ötlet, amely a távíró-kommunikáció fejlődését tette az Egyesült Államokban, az a vágy, hogy pénzt adjon át az országban. Az ilyen rendszer megszervezésére a "Western Union" társaságot szervezték meg, és ma is él.

A császári távirat "sapka".

  Oroszországban a vasútépítéssel párhuzamosan telegráf kommunikáció alakult ki, amelyet eredetileg kizárólag katonai és állami igényekhez használtak. 1847-től az oroszországi első távíróvonalakon Siemens eszközöket használtak, beleértve egy vízszintes kapcsolót, billentyűzettel. Az első távíróállomás 1852. október 1-jén kezdte meg működését a Nikolayevsky vasútállomás épületében (most Leningradszkij és Moszkva vasútállomásai Szentpéterváron és Moszkvában). Most mindenki táviratot küldhet Moszkvába vagy Szentpétervárra, miközben a kézbesítést különleges postánok végezték harcosokkal és kerékpárokkal - mindenki megértette, hogy ez nem levél, és gyorsan kellett információt továbbítani. Az üzenetküldés költsége a városban 15 kopecks volt, amiért üzeneteket küldött, és egyenként egy fillért sem jelentett (ezekben az időkben a tarifák jelentősek - ahogy néhány perc beszélt a műholdas kommunikációról).

1852 október - Moszkva első Nikolaevsky vasútállomásán kezdte meg működését az első Moszkvai Telegráf.

Telegrapáltak a gratulációikat, amelyeket este fogadtak Conde-ban. Új vonalak nyíltak meg Strasbourgban, majd Lyonban és Brestben. Napóleon egy vonalat épített Olaszországba, és - ahogy az angol inváziót feltételezte - Boulogne kiterjesztése az angol csatornán.

A katonai követelmények eltűntek, és az utóbbi időben az üzemeltetők fő feladata a nemzeti lottószámok átadása volt. A vizuális kommunikáció hátrányai nyilvánvalóak voltak. Csak a nap folyamán és jó időben működött. És természetesen az elektronikus telegráfia találmánya mindent megváltoztatott. Hamarosan Chappe tornyai elavultnak tűntek, mint parfüm parókák.

  Ha az üzenet hosszabb volt, akkor további feltöltést alkalmaztak. Ráadásul a szolgáltatás nagyon intelligens volt - a szövegeket oroszul, franciául és németül is megkapták (próbálj meg legalább egy üzenetet küldeni a regionális távíróból!).

Az állomásépület táviratát a moszkvai kreml egyik épületére helyezték át.

  Igaz, hogy nem volt különösebben kényelmes ott dolgozni, és 1856 májusában az állomásépületről szóló távirat átkerült a moszkvai kreml egyik épületébe (egy későbbi kommunikációs központ). Az állomáson csak egy távíró egység állt a vasút igényeihez - biztosítjuk, hogy nem állt készenlétben. A császár tartózkodása alatt Moszkvában magánszállítmányokat fogadtak a Kreml Trinity Torony egyik szobájában.   By the way, 1841-ben telepítettek helyi távíróvonalakat az országban - a főhivatalt és a téli palotát, a Tsarskoye Selo-t és a kommunikációs főigazgatóságot, a Nikolaev vasút és a Aleksandrovskoye falu Szentpétervár pályaudvarát kötötte össze. A XX. Század közepétől a Siemens és a Galske Morse cenzúráját használták. Az eszközök széles körben elterjedtek és számos módosítás történt, melyek közül a legjobb volt a Dinay testvérek verziója. Az 1855-ben feltalált Hughes irodalom 1865-ben Oroszországban használatos 1865-től az 1941-es nagy honvédő háborúig.

Az óra korrektségének ellenőrzését külön rendelettel hozták létre.

Füst, tûz, fény, zászlók - idõmúlt óta az ember igyekezett beszélni az ûrben. Az interneten való hosszú átmenetben ez egy kihagyott, de jelentős - korai lépés. A magazint követheti. Franklin kísérletei után, akik sokat tettek a kutatás támogatására. elektromos jelenségekkel és a villamos energia gyakorlati használatával. fizikusok minden kutató országban. az amerikai filozófus által megjelölt vonalak. De sok kutató legjobb erőfeszítései ellenére ez volt a helyzet. több mint ötven évvel azelőtt, hogy bármilyen más gyakorlati felfedezést vagy találmányt elindítottak, a villamos energiát általános használatra vezették be.

  1855 végére a távíróvonalak már összekötötték a közép-oroszországi városokat, és Európa felé (Varsó felé), Krímiába és Moldovába jutottak. A nagysebességű adatátviteli csatornák elérhetősége egyszerűsítette az állami hatóságok és a csapatok irányítását. Ugyanakkor elindult a távirat bemutatása a diplomáciai missziók és a rendőrség munkájáért. Átlagosan egy A4-es méretű jelentés egy órában "csúszott" Európából Szentpétervárra - ez a fantasztikus eredmény az akkoriban. Nem sokkal később egy másik hasznos szolgálatot szerveztek a távíró állomások segítségével - a pontos idő beállítása. Még messze volt a kommunikációs műholdak atomóráitól, ezért a 19. század végére az orosz birodalom szinte minden nagyobb városaban telepített távíróállomások segítségével egyetlen időpontot állítottak fel a vezérkari időmérő segítségével. Minden reggel telegráf operátorok számára az egész országban a Winter Palace "Listen" jelével kezdődött, öt perccel később a "Watch" és a "séták" egyidejűleg kerültek át az országra.

1869. október - Telegraph állomás a Myasnitskaya utcán.

  A moszkvai városi telegráfhálózat építésével összefüggésben a Kreml távirati állomását először Gazetny Lane-be, majd egy speciálisan átalakított épületbe helyezték a Myasnitskaya utcában, a Posta mellett. Az 1880-as évektől kezdve az állomáson Bodo, Siemens, Klopfer, Creed, valamint a telekommunikációs eszközök is használatosak. 1898 decemberében a moszkvai központi távíróállomás épületében telepítették az első, Oroszország leghosszabb tárgyalópontját, a távolsági telefonvonalat St. Petersburg-Moszkva.

Példa egy perforált szalagra.

Az első nagyszerű eredmény a Morse villamos táviratának javítása volt. Az európai tudósok és feltalálók között, akik mind Henry, mind Morse. tartozott Andre Marie Ampere francia villanyszerelőnek, akinek a nevét a villamos áram gyakorlati egységére adták. erejét. Ampere volt az első és a leghíresebb kutató az elektrodinamika területén. Azt is feltalálta a távirati sémát, amelyben használta. mágneses tű, tekercs és galvanikus akkumulátor. Mások a XVIII. Század második felében és a tizenkilencedik év korábbi éveiben. hasonló mechanizmusokat fejlesztettek ki.

  Ugyanakkor a XIX. Század közepén C. Wheatstone kifejlesztett egy eszközt szalagos lyukasztással, amely a távíró sebességét 1500 karakterre növelte percenként - az üzemeltetők gépeltek üzenetet speciális gépeken, amelyeket ezután a kazettára nyomtattak. És akkor az volt, hogy a telegráfot a kommunikációs csatornákon keresztül terhelte. Sokkal kényelmesebb és gazdaságosabb - egy távíróvonal szinte órákban működhetett (később, a 20. század 70-es évében, a GRU speciális erők titkosító pajzsok, kriptográfiai üzenetek megosztása másodpercenként ugyanazon elven működtek). Egy kicsit korábban, 1850-ben az orosz tudós, B. Jacobi létrehozott egy levélnyomtató készüléket, amelyet az amerikai D. Hughes 1855-ben tökéletesítette.

A Bodo készülék telegráfiai jelerősítő pontjának vezérlőpultja.

A berendezés bemutatása Bodo.

  A technikai gondolkodás következő felgyorsulása 1872-ben történt, amikor a francia E. Bodo létrehozott egy eszközt, amely lehetővé tette, hogy ugyanazon a vonalon egyidejűleg több táviratot is továbbítson, és az adatokat nem kapott pontok és vonalkód formájában (mielőtt minden hasonló rendszer Morse-kódon alapult) és a latin és az orosz levelek formájában (a hazai szakértők gondos finomítása után). A Bodo eszközt, amelyet az alapelve alapján hoztak létre, "start-stop" -nek nevezték. Emellett Bodo egy nagyon sikeres távíró kódot (Bodo kód) juttatott el, amelyet később mindenhol megkaptak, és megkapta az 1. Nemzetközi Telegráf kódot (ITA1). Az ITA2 nevű kód módosított változata. A Szovjetunióban az MTK-2 távirat kódot az ITA2 alapján fejlesztették ki. A Bodo által javasolt start-stop telegráf készülék tervezése további módosításokat eredményezett a teleprintestek (teletypesek) létrehozásához. Bodo tiszteletére az információátviteli sebesség egységét Baud-nak nevezték el.

Telegráf az orosz birodalomban és a Szovjetunióban

A huszadik század elején a távíró kommunikáció Oroszországban teljes jogú aranykorának tekinthető. Az első távirat megnyitása után, fél évszázaddal ezelőtt, Moszkvában és Szentpéterváron, valamint a birodalom más nagy városaiban számos távíró irodát nyitottak meg, területi vonalak mentén. A médiának lehetősége lesz arra, hogy működési híreket bocsásson ki, melyeket a tudósítók továbbítanak a helyszínről. Az 1870 óta itt állomásozó központi táviratban a Myasnitskaya-i postahivatalban különálló padló épül fel, és mintegy 300 kommunikációs vonalat vonnak be az országból - Moszkva fő postairodája most ott van. A telegram fogadó részlege és a gépszoba között a távírókészülékek közötti kommunikáció futárok segítségével valósult meg - fiúk 10-12 évesek között futottak néhány órára a padló és a távíró formák között.

A Moszkvában található Myasnitskaya táviratának fő munkahelye.

Eközben más feltalálók ugyanazokon az eredményeken dolgoztak a világ számos részén, és azt mondták, hogy "az elektromos távíró szigorúan nem feltaláló volt, hanem fokozatosan nőtt". Mindazonáltal, a Morse fejlesztéseinek megkülönböztető képességével és címével szemben olyan különös helyre, ahol a munkálatok növelték az elektromos távírókészüléket, nem kérdéses lehet.

Cornell, a Cornell Egyetem alapítójának egy fia. New York kormányzója szorosan kapcsolódott az elektromos és távíróhoz. ügyek az évek során; ezért az itt bemutatott témában, mondja. szakmai hatóság. Az apja Morse első építője volt. Távírók.

  Az első világháború idején az orosz hadsereg újonnan létesített kommunikációs egységei jól mutattak, és telefonos és távíróvonalakat állítottak fel. A háború kezdete, 1914-ben a zászlóalj volt a legmagasabb katonai mérnöki egység - az orosz hadseregben egy sapper zászlóalj gyalogsági vagy lovas testületben volt. Ráadásul a zászlóalj négy szájából az egyik telegráf. 1916 végén minden egyes orosz hadtest létrehozta a két zászlóalj egész mérnöki ezredét - egy mérnököt (két mérnöki céget és egy közúti hídot), egy technikai ezredet (két távíró társaságot és egy keresőfényt), valamint egy mezőtechnikai parkot. A gyalogos hadosztályok két fél cégből, távíró irodából és parkparancsból álló mérnöki társaságot kapott.

Ritka hordozható távíró - az 1905-ös orosz-japán háború óta ilyen modelleket használtak harci egységekben.

Minden készülék rendelkezik egy személyi számmal és a kiadás dátumával; ebben az esetben 1904.

Morse-kódon alapuló hordozható terepi távíró.

  A szovjet hatalom felállításával az országban a hírközlési vonalak jelentős részét a pártszervek, az NKVD, a hadsereg és a népbiztosságok kapták. Ezenkívül a kommunikációs népbiztosság vezetője személyzetet nyújtott az állami biztonsági tisztek számára - a kommunikáció és a békeidőszak stratégiai terület volt, amelyet védeni és ellenőrizni kellett. Ezért a szovjet hatalom hetedik évében a Központi Bizottság úgy döntött, hogy egy speciális épületet épít a távirat számára. Nem messze volt a Kremltől és a Védelmi Népbiztosság első házától (egy speciális, négyemeletes épületet építettek ott a katonai kommunikációért), egy hosszú távú kommunikációs állomást (akkoriban nagyon értékes), az egész Kommunikációs Központot, valamint a központi kommunikációs állomást távíró állomás. Így eredetileg a Közép-Telegráf történelmi épülete, amely egy teljes városi blokkot foglal el a Tverskaya-ban, 7 (korábban Gorky Street volt).

Egy emléktábla a Central Telegraph épületének építéséről.

A tizenkilencedik század elején, de kevés előrelépés történt. az elektrotechnika fejlesztésében, bár sokan voltak. az itteni és külföldi emberek kísérleti munkát végeztek, és ott volt. a témához kapcsolódó szakirodalom jelentős növekedése. Egy másik kiemelkedő amerikai esetében a következő fontos és döntő fontosságú volt. lépés az előrehaladás felé. Washington nagyon fontos felfedezést tett, hogy egyszerű vasat sodor. egy mag, amely sok rétegű szigetelt huzalon keresztül áramlik az elektromos áram. elfogadta, boldogan fel tudta tölteni és kiüríteni a vasmagot. mágneses erő.

A "Central Telegraph" közösség, 1948.

A "Central Telegraph" modern megjelenése 82 évvel az építés kezdete után.

A pneumatikus levél rendszere telegráfiai üzenetek válogatására.

Az épületet nagy biztonsággal állították fel (különös figyelmet fordítottak a földalatti kommunikációban lévő kommunikációs vonalak védelmére) és rekordidőben az építkezés másfél évig tartott, és 1927-ben fejeződött be. Az építés stílusa különböző értelmezésekkel bír, de az egyik leggyakoribb az átmenet a modernktől a konstruktivizmusig. A helyiségek teljes területe 60 ezer négyzetméter. Körülbelül két évig a távíró irodája különféle berendezésekkel volt felszerelve, és a munkahelyi berendezéseket felkészítették (csak négy belső postai rendszert telepítettek, beleértve a pneumatikus leveleket is). Hivatalosan az új Tverskaya épületet "VN Podbelsky Kommunikációs Háznak" nevezték, de néha elvesztette a nem hivatalos "mechanizált palotát". Itt kezdődik az A. F. Shorin és L. I. Tremlya közvetlen nyomdagépének használata, és 1937-től kezdve bevezetésre kerül az ST-35 hazai közvetlen nyomdagép.

Az ST-35 háztartási közvetlen nyomdagép ("Soviet Telegraph").

Így Henry létrehozta az elektromágnest, ami a kezdet volt. a vékony folyadék emberének képességeiről. Azt is felismerte, hogy az elektromos áram intenzitása és ereje jelentősen megnőtt. az akkumulátorpanelek sorainak számának növelése nagyítás nélkül. a felhasznált fém mennyisége.

Henry felfedezései kétségtelenül a legfontosabbak voltak. valódi és valódi értékben, amit valaha az elektrotechnika során tettek. szilárd alapot képeznek, amelyen az összes későbbi feltaláló volt. lehetővé tette a sikeres eredmények elérését a tevékenységeik különböző területein. Ezt mindenki ismeri, aki ismeri az elektrotechnika fejlődésének történetét. Joseph Henry professzor nevét tiszteletben kell tartani és szeretni kell. a legfejlettebb tudományos felfedezők bármely korban vagy országban, és ez szükséges. továbbra is az őszinte és állandó megbánás oka, hogy az összes mesés gazdagság. mi volt az elektrotechnika fejlődésének következménye, ez a szerény és. az önzetlen feltalálónak át kellett haladnia anélkül, hogy észrevenne volna valamit. jelentős jutalom a nagyszerű munkájáért.

Az üzeneteket papírszalagon nyomtatták - szépen ragasztani, a sarkokat speciális eszközök segítségével vágták.

Munka az ST-35 közvetlen nyomtatási eszközön.

  Kevesen ismerik, de ez az épület volt az 1930-as években. Az All-Union Rádió bejárati fülkéi 1941. június 22-én kerültek át a háború kezdetére, és 1945-ig itt a Levitan a negyedik stúdióban dolgozott.

1812-ben a Neva mélyvizeit a robbanások tompa kúposságai rázták. A víz alatti mélység minden robbanását előtte az ujjak enyhén nyomta a készülék karján, a parton állva. Pavel Lvovich Shilling (1786-1837) villamosmérnök-feltaláló vezette a víz alatti aknák robbantásának tapasztalatait. Ezek a sikeres tapasztalatok hozták létre az információ továbbításának villamosenergia-használatának ötletét.

Nem csak így, de soha nem kapta meg a megfelelő felismerést, amelyhez így megbízhatóan megszerezte a jogot. a felfedezéseinek felbecsülhetetlen előnyeit, amelyet honfitársainak és utána ítélnek oda. a világ egészét. Henrynek az elektromágnes használatának lehetőségét, hogy egy távoli pontra továbbítsa az intelligenciát, egy másik amerikai amerikai professzor, Samuel Finley Breze Morse New Yorkból, a Sally hajójáról, Le Havre-ről New York-ra, és Dr. Jackson úr, a közelmúltbeli, az Atlanti-óceán mindkét oldalán végbemenő elektromos javításokat illetően arra a következtetésre vezette Morse-t, hogy oka lehet. amit egy fém áramkör távozik egy távoli pontra, ezért úgy döntött, hogy a probléma megoldására szenteli magát.

De először, egy kicsit Pavel Schillingről.

Pavel Lvovich Schilling született Revel városában (ma Tallinnban) az orosz hadsereg tisztjének családjához 1786-ban. A kadét testén tanult, majd egy rövid katonai szolgálat után 1803-tól 1812-ig fordítóként, majd titkárként dolgozott az orosz nagykövetségen Münchenben. Ebben a városban Schilling találkozott a német felfedezővel S.T. Semmering és részt vett az elektromos mérnöki kísérletekben. Részt vett az 1812-es Hazafias Háborúban.

Másnap kemény tervet mutatott. Az intelligencia átviteléhez és kifejeződéséhez szükséges elektromos impulzusok rögzítése, a túrának a fennmaradó út során nagy odaadással folytatta a témát, és New Yorkba érkezés után elkezdte megépíteni a szükséges berendezéseket a cél elérése érdekében.

Morse professzionális portréfestő volt, több mint a megszokott méltóság. és köteles folytatni művészi munkáit megélhetés céljából. A Yale College-ban végzett, ahol először vonzotta a figyelmét. elektromos kísérletek. Így kész volt a szállításra. előadja a fontos munkát, amelyet vállalt és folytatta munkáját. nagy gondossággal.

1815-ben Párizsban hivatalos üzleti tevékenységet folytatott, francia tudósokkal, köztük A.M. Amper. Ettől kezdve a Schilling tudományos érdekei igen széles körben megjelentek, amely magában foglalta az electromyntal technológiát, a táviratot, a keleti tanulmányokat és a kriptográfiát, valamint a litográfiát és a kábeltechnológiát.

A háború után Pavle Lvovich Schilling szolgált a Külügyminisztériumban. Litográfiai tanulmányokat folytatott, és létrehozta Oroszország első polgári litográfiáját a földrajzi térképek nyomtatásához.

Megmagyarázva kísérleti munkájának lassú fejlődését, professzort. Az alapjaim nagyon korlátozottak voltak, így korlátozva voltak a lehetőség kizárása. miután megterveztem az ilyen megmunkálás gépét, hogy igazolhassam sikeremet. merész a nyilvános kiállításon. Nem volt vágyam, hogy oly sok órányi fáradságos gondolat képviselőjének haragját tegyem ki.

Morse kénytelen volt segítséget kérni egy fejlettebb mechanikától. mint amennyit birtokol, hogy javítsa a készülékét, és köteles volt. negyedéves érdeklődést biztosít a találmányához, hogy pénzbeli támogatást kapjon. erre a célra. Így sikerült ilyen komoly áldozattal eljutnia. szükséges pénzügyi támogatást annak érdekében, hogy lehetővé tegye a mechanizmus javítását. A találmány bemutatásához Morse professzor nem vesztegette az idejét, hogy befejezze a készüléket, és nyilvánosságra hozza.


Schilling hobbija - keleti tanulás - széles körben ismertette nevét. Kelet-Szibériában az 1830-1831-es években. Pavel Lvovich gyűjteményt gyűjtött össze egy tibeti-mongol irodalmi műemlék gyűjteményéből, 1828-ban pedig a Szentpétervári Tudományos Akadémia megfelelő tagjává választották a keleti irodalom és antikvitás irányába.

A következő hónapban hasonló kiállítással készült. a New York-i Egyetem tanára, amely nagy érdeklődést keltett. a metropolisz tudósai között. Röviddel ezután a készüléket Philadelphiába szállították, és a Franklin Intézetben mutatták be, hol van. a tudományos és művészeti bizottság legmagasabb díját nyerte el. erős véleménynyilvánítás az állami támogatás érdekében. bemutatva a rendszer gyakorlati hasznosságát.

Philadelphiából Morse eltávolította készülékét Washingtonba, ahol ő volt. Lehetővé vált, hogy bemutassa a tevékenységét Van Buren elnök és az ő számára. Külügyminiszterek és a Kongresszus mindkét házának tagjai. valamint kiemelkedő állampolgárokat meghívtak a kiállításra és. nagy érdeklődést mutatott a találmány újdonsága iránt. A kongresszusban egy számlát nyújtottak be, amelyre harmincezer dollárt különítenek el. A cél a kísérleti távíróvonal építésének biztosítása. Washington és Baltimore között, gyakorlati szempontból, tábornokának bizonyítására. segédprogramot.

De Schilling a villamosság területén végzett munkája miatt ment le a történelemben.

Amint azt a cikk elején írták, 1812-ben, Schilling folytatta a víz alatti aknák robbantásának tapasztalatait távolról.

A folyó mélyén rejtett "elektromos vezető" aknákat gumi és lakkozott masztix formában ültették fel, és a modern kábelek prototípusa.

A Schilling felforgató rendszer tesztje sikeres volt. Megmutatta az elképzelésnek a villamosenergia-felhasználás gyümölcsözőségét, mint a tér kihasználásának segítését. Ez inspirálta a feltalálót, és célt tűzött ki -, hogy a villamos energia kommunikációs eszközként szolgáljon.

a telegráfról szóló információ teljesen kész találmányként még 1830 előtt is megtalálható. Például F. P. Fonton, Schilling kollégája 1829 májusában írta:

"Nagyon kevéssé ismert, hogy Schilling feltalálta a távirat új képét, két pont között húzódó villamos áram segítségével, olyan jeleket rajzol, amelyek az ábécét, szavakat, mondásokat stb. Alkotják. a jelenlegi telegráfjainkat felváltja, amely ködös, homályos időjárási körülmények között, vagy amikor az alvás támadja a távírókat, amelyek olyan hülyékek, mint a ködök. "

Itt az elektromágneses előtti optikai vagy szemafor-telegráfról beszélünk, amikor az információt fények és egyéb fényjelek segítségével továbbították, vagy mozgó részekkel ellátott speciális eszközöket használva, amelyek relatív relatív pozíciói hagyományos jelek. Természetesen a rossz időjárási viszonyok, például a köd, így megzavarhatják az információ továbbítását.



Az új távíró első nyilvános bemutatója 1832 októberében került megrendezésre Schilling Szentpétervári lakásában. Az első tíz szót tartalmazó távirat személyesen Pavel Lvovich Schilling kapott. A találmány egy áramvezető és egy mágnes kölcsönhatásának jelenségén alapult, amelyet a dán fizikus Oersted fedezett fel.


Schilling vevõkészüléke hat mágneses nyílból állt, amelyekhez a körök csatoltak - fehér színûek, fekete színûek a másikhoz. Az adó gombjának megnyomásával lehetett elhelyezni a köröket különböző pozíciókban, és hagyományos kombinációik segítségével átviszi az egész ábécét.

Három évvel később, 1835-ben sikeresen demonstrálta a táviratot a bonni naturalisták és orvosok kongresszusán.

1836-ban az angol Cook elkezdte kísérletezni az elektromágneses táviratot. A vasutat használni akarta. Később meghívta Wheatstone professzort, hogy dolgozzon vele, és vele együtt 1837-ben szabadalmat kapott a távirat megtervezéséhez. A Schilling, amelynek elsőbbsége ezen a területen, nem foglalkozott a szabadalmaztatással.

Hamarosan az orosz kormány létrehozta az "Elektromágneses Telegráf megfontolásának bizottságát" (a haditengerészeti miniszter elnöke). A bizottság azt javasolta Schillingnek, hogy telepítse a távadót a főbb admirális épületébe a hosszú távú tesztekhez a működési feltételekhez közeli körülmények között. Az eszközök egy hosszú épület másik végénél voltak elhelyezve, a vezetékek részben föld alatt voltak, részben víz alatt. Azonban a problémák miatt a vonal soha nem volt üzembe. 1837 májusában a bizottság megbízta Schillingt, hogy gondoskodjon a Peterhof és a Kronstadt közötti telegráfiai kommunikációról, és készítsen tervezetet és becslést.

A víz alatti vonal felépítéséhez jól szigetelt kábel volt szükséges.
Az elsőben a szárazföldi, a Schilling távíróvonalak, a vezetékek föld alá kerültek és üvegcsövekbe voltak zárva. A csövek ízületeit különleges összetételű, gumi kapcsolókkal borították. Az egyedi csöveket, amelyeket egy üvegcsőbe zártak, szigeteltek egymástól papírfonalból.
Az ilyen vezetékek megbízhatatlanok voltak még egy földalatti kábellel, egy tenger alatti kábellel és teljesen alkalmatlanok. A feltaláló megpróbálta feltárni a megbízható tengeralattjáró kábel kiépítését. A Schilling által létrehozott gumi szigetelésű kábel sikeres volt. Oroszország a szigetelt kábel születési helyévé vált.

A tudósnak nem volt ideje elvégezni a feladatot: 1837 nyarán Pavel Lvovich Schilling meghalt.

Az első rendszeres távíró azonban az 1841-ben létrehozott téli palota volt - a vezérkar.

Oroszországban az elektromágneses távíró munkáját Boris Semenovich Yakobi folytatta (1801-ben született Németországban Potsdamban, 1835-től az orosz szolgálatnál). Gondosan tanulmányozta Schilling örökségét, és 1839-ben több eredeti telegráf rendszert hozott létre. Ezek közül a legfontosabb az "író távíró".


Jacobi íróeszközében a karok rendszerét használó elektromágnes mozgatja a ceruzát. A jeleket egy porcelán fedélzeten rögzítették, amely egy órajel-mechanizmus hatására egy kocsin mozgott. Jacobi távirati készüléke több éve sikeresen működött a "királyi" vonalon: a Téli Palota - a vezérkar - Tsarskoe Selo. A tudós azonban nem volt elégedett a munkájával. A fogadott küldemények zigzag-nyilvántartása nehéz volt megfejteni, a kocsi mozgatása a képernyővel szintén nem volt kényelmes.


Sok éven át Jacobi tovább javította találmányát. 1845-ben létrehozott egy teljesen új konstrukciót egy szinkronórögzítővel, egy vízszintes tárcsával, egy elektromágneses meghajtóval és egy közvetlen billentyűzettel. Ez a készülék gyakorlati alkalmazást kapott Oroszországban, Európában, és számos más szinkron távíró eszköz alapjává vált. 1850-ben Jacobi feltalálta a világ első közvetlen nyomdagépét, amely a szinkron mozgás elve alapján működik. A találmány a tizenkilencedik század közepén a villamosmérnökség egyik legnagyobb teljesítménye volt.

A közvetlen nyomdagépben a feltaláló minden olyan fő ötletet használ, amelyet sikeresen alkalmaz a nyíl táviratában. Ez elsősorban a szimplaciencia és a szinkronicitás elvére vonatkozik, amelyet később a D. Hughes, V. Siemens és E. Bodo távíró készülékének alapjául vett. Ez az elv megőrizte fontosságát a modern direktnyomtató eszközök számára.

A kormány azonban Jacobi találmányát katonai titoknak tekintette, és nem engedte meg a tudósnak, hogy tegye közzé leírását. Néhány ember még Oroszországban is tudott róla, amíg Jacobi meg nem mutatta a rajzokat a "hosszú ideje barátainak" Berlinben. Ezt használta V. Siemens, aki néhány változtatást tett a Jacobi készülék kialakításában, és I. Galske szerelővel közösen megszervezte az ilyen telefonkészülékek tömeggyártását. Ez volt a világhírű Siemens és Galske villamosmérnöki tevékenység tevékenységének kezdete. És Jacobi 1851-ben írta, hogy "az a rendszer, amelyet először vezettem be, jelenleg Amerikában és Európa legtöbb országában elfogadott".

1844-ben Jacobi megpróbálta megoldani a hatalmas léptékű problémát. A Vasúti Minisztérium felkéri neki, hogy hozzon létre egy vonalat a pétervári-moszkvai vasút mentén. Jacobi azt javasolta, hogy számos találmányát alkalmazza. Így például szándékában áll egy speciális segédkamra beillesztése a vonalba, lehetővé téve a föld alatti kábel szigetelésének károsodását a megszakítás nélküli átvitel érdekében. Az ilyen elemek előnyeit a Petersburg-Tsarskoselsky vonalán végzett munkák során is javította. Meg kell jegyezni, hogy ezt az eszközt később alkalmazták az Atlanti-óceán alján található kábel elhelyezésekor.

De Jacobi Moszkvában és Szentpéterváron folytatott munkája közepette a vasút Kleinmichel miniszter és vállalkozók adták a vonalat a külföldi koncessziós részvényeseknek, a Siemensnek és másoknak. A vállalkozók, akiknek a cár minisztere telegráfiai vonalat épített, több millióra tettek engedményeket.

Jacobi táviratára többször is tért vissza. 1850-ben létrehozott egy közvetlen nyomdagépet - napjaink eszközeinek prototípusát.

A találmányát nem lehetett Jacobi széles világába ütni. A kormány elhanyagolta az elektro-távíró tudós munkáit.

Egy sokoldalú tudós, Jacobi kifejlesztette Schilling munkáit a bányászati ​​üzletágban. Jacobi javaslatára "Galvaner osztályok" alakultak ki az orosz hadsereg mérnöki osztályán.

Az első távíróállomás 1852. október 1-jén kezdte meg működését a Nikolayevsky vasútállomás épületében (most Leningradszkij és Moszkva vasútállomásai Szentpéterváron és Moszkvában). Most mindenki táviratot küldhet Moszkvába vagy Szentpétervárra, miközben a kézbesítést különleges postánok végezték harcosokkal és kerékpárokkal - mindenki megértette, hogy ez nem levél, és gyorsan kellett információt továbbítani. A városba küldött üzenetek költsége 15 kopecks volt, amiért üzenetet küldött, és ezen túlmenően - egy fillért semmit - az adott időszakban a díj jelentős. Ha az üzenet hosszabb volt, akkor további feltöltést alkalmaztak. A pétervári-moszkvai vonal az első kiterjesztett távíróvonal Oroszországban (hossza 655 km volt).

1855 végére a távíróvonalak már összekötötték a közép-oroszországi városokat, és Európa felé (Varsó felé), Krímiába és Moldovába jutottak. A nagysebességű adatátviteli csatornák elérhetősége egyszerűsítette az állami hatóságok és a csapatok irányítását. Ugyanakkor elindult a távirat bemutatása a diplomáciai missziók és a rendőrség munkájáért. Átlagosan egy A4-es méretű jelentés egy órában "csúszott" Európából Szentpétervárra - ez a fantasztikus eredmény az akkoriban. Nem sokkal később egy másik hasznos szolgálatot szerveztek a távíró állomások segítségével - a pontos idő beállítása. Még messze volt a kommunikációs műholdak atomóráitól, ezért a 19. század végére telepített távíró állomások segítségével az orosz birodalom szinte minden nagyobb városaban egyetlen időpontot állítottak fel a vezérkari időmérő szerint. Minden reggel telegráf operátorok számára az egész országban a Winter Palace "Listen" jelével kezdődött, öt perccel később a "Watch" és a "séták" egyidejűleg kerültek át az országra.

Véletlenszerű cikkek

fel