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Telegrafía

Réplica de un telégrafo Chappe en Litermont cerca de Nalbach , Alemania

La telegrafía es la transmisión de mensajes a larga distancia en la que el remitente utiliza códigos simbólicos, conocidos por el destinatario, en lugar de un intercambio físico de un objeto que lleva el mensaje. Por tanto, el semáforo de bandera es un método de telegrafía, mientras que el poste de paloma no lo es. Los antiguos sistemas de señalización , aunque a veces bastante extensos y sofisticados como en China, generalmente no eran capaces de transmitir mensajes de texto arbitrarios. Los posibles mensajes eran fijos y predeterminados y, por tanto, tales sistemas no son verdaderos telégrafos.

El primer telégrafo verdadero que se utilizó ampliamente fue el telégrafo Chappe , un telégrafo óptico inventado por Claude Chappe a finales del siglo XVIII. El sistema se utilizó ampliamente en Francia y en las naciones europeas ocupadas por Francia durante la era napoleónica . El telégrafo eléctrico comenzó a sustituir al telégrafo óptico a mediados del siglo XIX. Se adoptó por primera vez en Gran Bretaña con el telégrafo de Cooke y Wheatstone , utilizado inicialmente principalmente como ayuda para la señalización ferroviaria . A esto le siguió rápidamente un sistema diferente desarrollado en los Estados Unidos por Samuel Morse . El telégrafo eléctrico tardó más en desarrollarse en Francia debido al sistema de telégrafo óptico establecido, pero se puso en uso un telégrafo eléctrico con un código compatible con el telégrafo óptico de Chappe. El sistema Morse fue adoptado como estándar internacional en 1865, utilizando un código Morse modificado desarrollado en Alemania en 1848. [1]

El heliógrafo es un sistema de telégrafo que utiliza la luz solar reflejada como señal. Se utilizaba principalmente en zonas donde no se había establecido el telégrafo eléctrico y generalmente utilizaba el mismo código. La red de heliógrafos más extensa establecida estuvo en Arizona y Nuevo México durante las Guerras Apache . El heliógrafo era un equipo militar estándar incluso en la Segunda Guerra Mundial . La telegrafía inalámbrica desarrollada a principios del siglo XX adquirió importancia para el uso marítimo y compitió con la telegrafía eléctrica que utilizaba cables telegráficos submarinos en las comunicaciones internacionales.

Los telegramas se convirtieron en un medio popular para enviar mensajes una vez que los precios de los telégrafos cayeron lo suficiente. El tráfico aumentó lo suficiente como para estimular el desarrollo de sistemas automatizados: teletipos y transmisiones por cinta perforada . Estos sistemas dieron lugar a nuevos códigos telegráficos , empezando por el código Baudot . Sin embargo, los telegramas nunca pudieron competir con el envío de cartas en precio, y la competencia del teléfono , que eliminó su ventaja de velocidad, llevó al telégrafo a la decadencia a partir de 1920. Las pocas aplicaciones de telégrafo que quedaban fueron reemplazadas en gran medida por alternativas en Internet a finales del siglo XX.

Terminología

La palabra telégrafo (del griego antiguo : τῆλε ( têle ) 'a distancia' y γράφειν ( gráphein ) 'escribir') fue acuñada por primera vez por el inventor francés del telégrafo semáforo , Claude Chappe , quien también acuñó la palabra semáforo . [2]

Un telégrafo es un dispositivo para transmitir y recibir mensajes a largas distancias, es decir, para telegrafía. La palabra telégrafo por sí sola ahora generalmente se refiere a un telégrafo eléctrico . La telegrafía inalámbrica es la transmisión de mensajes por radio con códigos telegráficos.

Contrariamente a la extensa definición utilizada por Chappe, Morse argumentó que el término telégrafo sólo puede aplicarse estrictamente a sistemas que transmiten y registran mensajes a distancia. Esto debe distinguirse del semáforo , que simplemente transmite mensajes. Las señales de humo, por ejemplo, deben considerarse semáforos, no telégrafos. Según Morse, el telégrafo data sólo de 1832, cuando Pavel Schilling inventó uno de los primeros telégrafos eléctricos. [3]

Un mensaje telegráfico enviado por un operador de telégrafo eléctrico o un telegrafista usando código Morse (o un operador de telégrafo impreso usando texto plano) se conocía como telegrama. Un cablegrama era un mensaje enviado por un cable telegráfico submarino, [4] a menudo abreviado como "cable" o "alambre". El sufijo -grama se deriva del griego antiguo: γραμμα ( gramma ), que significa algo escrito, es decir, telegrama significa algo escrito a distancia y cablegrama significa algo escrito a través de un cable, mientras que telégrafo implica el proceso de escribir a distancia.

Más tarde, un Télex era un mensaje enviado por una red Télex , una red conmutada de teleimpresores similar a una red telefónica.

Una fotografía alámbrica o imagen alámbrica era una fotografía de periódico enviada desde una ubicación remota mediante un telégrafo facsímil . Un telegrama diplomático, también conocido como cable diplomático , es una comunicación confidencial entre una misión diplomática y el Ministerio de Asuntos Exteriores de su país de origen. [5] [6] Estos siguen llamándose telegramas o cables independientemente del método utilizado para su transmisión.

Historia

Señalización temprana

La Gran Muralla China

Pasar mensajes mediante señales a distancia es una práctica antigua. Uno de los ejemplos más antiguos son las torres de señales de la Gran Muralla China . En el año 400 a.C. , las señales podían enviarse mediante balizas o tambores . Hacia el año 200 a. C. se había desarrollado una señalización compleja con banderas, y durante la dinastía Han (200 a. C. - 220 d. C.) los señalizadores podían elegir entre luces, banderas o disparos para enviar señales. Durante la dinastía Tang (618–907), se podía enviar un mensaje a 1.100 kilómetros (700 millas) en 24 horas. La dinastía Ming (1368-1644) añadió artillería a las posibles señales. Si bien la señalización era compleja (por ejemplo, se podían usar banderas de diferentes colores para indicar la fuerza del enemigo), sólo se podían enviar mensajes predeterminados. [7] El sistema de señalización chino se extendió mucho más allá de la Gran Muralla. Se utilizaron torres de señales alejadas de la muralla para advertir tempranamente de un ataque. Otros se construyeron aún más lejos como parte de la protección de las rutas comerciales, especialmente la Ruta de la Seda . [8]

Los fuegos de señales se utilizaron ampliamente en Europa y otros lugares con fines militares. El ejército romano hizo uso frecuente de ellas, al igual que sus enemigos, y aún existen restos de algunas de las estaciones. Se han registrado pocos detalles sobre los sistemas de señalización europeos/mediterráneos y los posibles mensajes. Uno de los pocos de los que se conocen detalles es un sistema inventado por Eneas Tacticus (siglo IV a. C.). El sistema de Tacticus tenía recipientes llenos de agua en las dos estaciones de señales que se drenaron en sincronización. Una anotación en una escala flotante indicaba qué mensaje se estaba enviando o recibiendo. Las señales enviadas mediante antorchas indicaban cuándo iniciar y detener el drenaje para mantener la sincronización. [9]

Ninguno de los sistemas de señalización discutidos anteriormente son verdaderos telégrafos en el sentido de un sistema que puede transmitir mensajes arbitrarios a distancias arbitrarias. Las líneas de estaciones repetidoras de señalización pueden enviar mensajes a cualquier distancia requerida, pero todos estos sistemas están limitados en un grado u otro en la gama de mensajes que pueden enviar. Un sistema como flag semaphore , con un código alfabético, ciertamente puede enviar cualquier mensaje, pero el sistema está diseñado para comunicaciones de corto alcance entre dos personas. Un telégrafo de órdenes de máquinas , utilizado para enviar instrucciones desde el puente de un barco a la sala de máquinas, no cumple ambos criterios; tiene una distancia limitada y un conjunto de mensajes muy simple. Sólo se describió un sistema de señalización antiguo que cumple con estos criterios. Ese era un sistema que utilizaba el cuadrado de Polibio para codificar un alfabeto. Polibio (siglo II a.C.) propuso utilizar dos grupos sucesivos de antorchas para identificar las coordenadas de la letra del alfabeto que se transmitía. El número de dichas antorchas levantadas señalaba el cuadrado que contenía la carta. No hay ningún registro definitivo del uso del sistema, pero hay varios pasajes en textos antiguos que algunos consideran sugerentes. Holzmann y Pehrson, por ejemplo, sugieren que Livio está describiendo su uso por Felipe V de Macedonia en 207 a. C. durante la Primera Guerra de Macedonia . Hasta el siglo XVII no existió nada más que pudiera describirse como un verdadero telégrafo. [9] [10] : 26–29  Posiblemente el primer código telegráfico alfabético de la era moderna se debe a Franz Kessler , quien publicó su trabajo en 1616. Kessler utilizó una lámpara colocada dentro de un barril con un obturador móvil operado por el comunicador. Las señales se observaron a distancia con el telescopio recién inventado. [10] : 32–34 

telégrafo óptico

Esquema de una torre de telégrafo óptico (o semáforo ) prusiana , c.  1835
Demostración del semáforo en el siglo XIX.

Un telégrafo óptico es un telégrafo que consiste en una línea de estaciones en torres o puntos altos naturales que se comunican entre sí mediante persianas o paletas. La señalización mediante punteros indicadores se denominaba semáforo . Robert Hooke hizo las primeras propuestas para un sistema de telégrafo óptico a la Royal Society en 1684 [11] y Sir Richard Lovell Edgeworth las implementó por primera vez a nivel experimental en 1767. [12] La primera red de telégrafo óptico exitosa fue inventada por Claude Chappe y operó en Francia desde 1793. [13] Los dos sistemas más extensos fueron el de Chappe en Francia, con sucursales en los países vecinos, y el sistema de Abraham Niclas Edelcrantz en Suecia. [10] : ix–x, 47 

Durante 1790-1795, en el apogeo de la Revolución Francesa , Francia necesitaba un sistema de comunicación rápido y confiable para frustrar los esfuerzos bélicos de sus enemigos. En 1790, los hermanos Chappe se propusieron idear un sistema de comunicación que permitiera al gobierno central recibir inteligencia y transmitir órdenes en el menor tiempo posible. El 2 de marzo de 1791, a las 11 de la mañana, enviaron el mensaje "si vous réussissez, vous serez bientôt couverts de gloire" (Si lo logras, pronto disfrutarás de la gloria) entre Brulon y Parce, una distancia de 16 kilómetros (10 millas). ). El primer medio utilizó una combinación de paneles, relojes, telescopios y libros de códigos en blanco y negro para enviar su mensaje.

En 1792, Claude fue nombrado Ingénieur-Télégraphiste y se le encargó establecer una línea de estaciones entre París y Lille , una distancia de 230 kilómetros (140 millas). Se utilizó para transportar despachos para la guerra entre Francia y Austria. En 1794, trajo noticias de la captura francesa de Condé-sur-l'Escaut por parte de los austriacos menos de una hora después de que ocurriera. [14] En 1846 se tomó la decisión de sustituir el sistema por un telégrafo eléctrico, pero pasó una década antes de que quedara completamente fuera de servicio. La caída de Sebastopol fue informada por el telégrafo Chappe en 1855. [10] : 92–94 

El sistema prusiano entró en vigor en la década de 1830. Sin embargo, dependían en gran medida del buen tiempo y de la luz del día para trabajar y, aun así, sólo podían escribir unas dos palabras por minuto. El último enlace de semáforo comercial dejó de funcionar en Suecia en 1880. En 1895, Francia todavía operaba estaciones costeras de telégrafo de semáforo comerciales para la comunicación entre barco y costa. [15]

telégrafo eléctrico

Telégrafo de cinco agujas y seis hilos de Cooke y Wheatstone (1837)

Las primeras ideas para un telégrafo eléctrico incluyeron en 1753 el uso de desviaciones electrostáticas de bolas de médula , [16] propuestas de burbujas electroquímicas en ácido de Campillo en 1804 y von Sömmering en 1809. [17] [18] El primer sistema experimental a una distancia sustancial Fue realizado por Ronalds en 1816 utilizando un generador electrostático . Ronalds ofreció su invento al Almirantazgo británico , pero fue rechazado por considerarlo innecesario, [19] considerándose adecuado para sus propósitos el telégrafo óptico existente que conectaba al Almirantazgo en Londres con su principal base de flota en Portsmouth . Todavía en 1844, después de que se empezara a utilizar el telégrafo eléctrico, el telégrafo óptico del Almirantazgo todavía se utilizaba, aunque se aceptaba que el mal tiempo lo descartaba durante muchos días del año. [20] : 16, 37  Francia tenía un extenso telégrafo óptico que data de la época napoleónica y tardó aún más en adoptar sistemas eléctricos. [21] : 217–218 

Con el tiempo, se abandonaron los telégrafos electrostáticos en favor de los sistemas electromagnéticos . Uno de los primeros sistemas experimentales ( Schilling , 1832) condujo a una propuesta para establecer un telégrafo entre San Petersburgo y Kronstadt , pero nunca se completó. [22] El primer telégrafo eléctrico operativo ( Gauss y Weber , 1833) conectó el Observatorio de Gotinga con el Instituto de Física a aproximadamente 1 km de distancia durante investigaciones experimentales del campo geomagnético. [23]

El primer telégrafo comercial fue el de Cooke y Wheatstone tras su patente inglesa del 10 de junio de 1837. Se demostró en el ferrocarril de Londres y Birmingham en julio del mismo año. [24] En julio de 1839, se instaló un sistema de cinco agujas y cinco cables para proporcionar señalización en una distancia récord de 21 km en una sección del Great Western Railway entre la estación London Paddington y West Drayton. [25] [26] Sin embargo, al tratar de lograr que las compañías ferroviarias adoptaran su telégrafo más ampliamente para la señalización ferroviaria , Cooke fue rechazado varias veces a favor de la señalización neumática a vapor, más familiar, pero de menor alcance. Incluso cuando se adoptó su telégrafo, se consideró experimental y la empresa se echó atrás en un plan para financiar la ampliación de la línea telegráfica hasta Slough . Sin embargo, esto supuso un gran avance para el telégrafo eléctrico, ya que hasta ese momento Great Western había insistido en su uso exclusivo y le había negado a Cooke el permiso para abrir oficinas públicas de telégrafo. Cooke amplió la línea por su cuenta y acordó que el ferrocarril podría utilizarla gratuitamente a cambio del derecho de abrirla al público. [20] : 19-20 

Una clave Morse ( c.  1900 )

La mayoría de los primeros sistemas eléctricos requerían múltiples cables (el sistema de Ronalds fue una excepción), pero el sistema desarrollado en los Estados Unidos por Morse y Vail era un sistema de un solo cable. Este fue el sistema que utilizó por primera vez el código Morse , que pronto se convertiría en omnipresente . [24] En 1844, el sistema Morse conectaba Baltimore con Washington , y en 1861 la costa oeste del continente estaba conectada con la costa este. [27] [28] El telégrafo de Cooke y Wheatstone , en una serie de mejoras, también terminó con un sistema de un solo cable, pero aún usando su propio código y pantallas de aguja . [25]

El telégrafo eléctrico se convirtió rápidamente en un medio de comunicación más general. El sistema Morse fue adoptado oficialmente como estándar para la telegrafía de Europa continental en 1851 con un código revisado, que más tarde se convirtió en la base del Código Morse Internacional . [29] Sin embargo, Gran Bretaña y el Imperio Británico continuaron utilizando el sistema de Cooke y Wheatstone, en algunos lugares hasta la década de 1930. [25] Asimismo, Estados Unidos continuó utilizando el código Morse estadounidense internamente, requiriendo operadores de traducción capacitados en ambos códigos para mensajes internacionales. [29]

Telegrafía ferroviaria

Uno de los primeros instrumentos de telégrafo ferroviario de doble aguja de Cooke y Wheatstone en el Museo Nacional del Ferrocarril
Un instrumento de señalización de bloques utilizado en Gran Bretaña en el siglo XX.

La telegrafía de señales ferroviarias se desarrolló en Gran Bretaña a partir de la década de 1840. Se utilizó para gestionar el tráfico ferroviario y prevenir accidentes como parte del sistema de señalización ferroviaria. El 12 de junio de 1837, Cooke y Wheatstone obtuvieron una patente para un telégrafo eléctrico. [30] Esto se demostró entre la estación de tren de Euston , donde se encontraba Wheatstone, y la casa de máquinas en Camden Town, donde estaba estacionado Cooke, junto con Robert Stephenson , el ingeniero jefe de la línea ferroviaria de Londres y Birmingham . Los mensajes se referían al funcionamiento del sistema de transporte por cable para arrastrar trenes por el banco 1 en 77. El primer telégrafo ferroviario permanente del mundo se completó en julio de 1839 entre London Paddington y West Drayton en el Great Western Railway con un telégrafo eléctrico que utilizaba un sistema de cuatro agujas.

El concepto de sistema de "bloques" de señalización fue propuesto por Cooke en 1842. La telegrafía de señales ferroviarias no cambió en esencia con respecto al concepto inicial de Cooke durante más de un siglo. En este sistema cada línea de ferrocarril se dividía en tramos o bloques de diferente longitud. La entrada y salida del bloque debían autorizarse mediante telégrafo eléctrico y señalizarse mediante señales de semáforo en el lado de la línea, de modo que solo un tren pudiera ocupar los rieles. En el sistema original de Cooke, se adaptó un telégrafo de una sola aguja para indicar sólo dos mensajes: "Línea limpia" y "Línea bloqueada". El comunicador ajustaría sus señales en el lado de la línea en consecuencia. Tal como se implementó por primera vez en 1844, cada estación tenía tantas agujas como estaciones en la línea, lo que brinda una imagen completa del tráfico. A medida que las líneas se expandieron, se adoptó una secuencia de pares de instrumentos de una sola aguja, un par para cada bloque en cada dirección. [31]

Wigwag

Wigwag es una forma de señalización de banderas que utiliza una sola bandera. A diferencia de la mayoría de las formas de señalización con banderas, que se utilizan en distancias relativamente cortas, el wigwag está diseñado para maximizar la distancia recorrida, hasta 32 km (20 millas) en algunos casos. Wigwag logró esto usando una bandera grande (una sola bandera se puede sostener con ambas manos a diferencia del semáforo de banderas que tiene una bandera en cada mano) y usando movimientos en lugar de posiciones como símbolos, ya que los movimientos se ven más fácilmente. Fue inventado por el cirujano del ejército estadounidense Albert J. Myer en la década de 1850, quien más tarde se convirtió en el primer jefe del Cuerpo de Señales . Wigwag se utilizó ampliamente durante la Guerra Civil estadounidense , donde llenó un vacío dejado por el telégrafo eléctrico. Aunque el telégrafo eléctrico se había utilizado durante más de una década, la red aún no llegaba a todas partes y no se disponía de inmediato de equipos portátiles y resistentes aptos para uso militar. Durante la guerra se establecieron estaciones permanentes o semipermanentes, algunas de ellas torres de enorme altura y el sistema era lo suficientemente extenso como para calificarlo como una red de comunicaciones. [32] [33]

Heliógrafo

Tropas australianas utilizando un heliógrafo Mance mk.V en el desierto occidental en noviembre de 1940
Vigilante del Servicio Forestal de EE. UU . utilizando un heliógrafo tipo obturador Colomb en 1912 al final de una línea telefónica

Un heliógrafo es un telégrafo que transmite mensajes haciendo parpadear la luz del sol con un espejo, generalmente usando código Morse. La idea de un telégrafo de este tipo se propuso por primera vez como una modificación del equipo topográfico ( Gauss , 1821). En los años siguientes se hicieron varios usos de los espejos para las comunicaciones, principalmente con fines militares, pero el primer dispositivo que se utilizó ampliamente fue un heliógrafo con un espejo móvil ( Mance , 1869). El sistema fue utilizado por los franceses durante el asedio de París de 1870 a 1871 , con señalización nocturna utilizando lámparas de queroseno como fuente de luz. Los militares británicos utilizaron una versión mejorada (Begbie, 1870) en muchas guerras coloniales, incluida la guerra anglo-zulú (1879). En algún momento, se añadió una clave morse al aparato para darle al operador el mismo grado de control que en el telégrafo eléctrico. [34]

Otro tipo de heliógrafo fue el helióstato o heliotropo dotado de una persiana Colomb. El helióstato era esencialmente un instrumento topográfico con un espejo fijo y, por tanto, no podía transmitir un código por sí solo. El término helióstato se utiliza a veces como sinónimo de heliógrafo debido a este origen. El obturador Colomb ( Bolton y Colomb , 1862) se inventó originalmente para permitir la transmisión de código morse mediante una lámpara de señales entre barcos de la Royal Navy en el mar. [34]

El heliógrafo fue muy utilizado por Nelson A. Miles en Arizona y Nuevo México después de que asumió el mando (1886) de la lucha contra Geronimo y otras bandas apaches en las Guerras Apache . Miles había establecido previamente la primera línea de heliógrafos en EE. UU. entre Fort Keogh y Fort Custer en Montana . Utilizó el heliógrafo para rellenar vastas zonas escasamente pobladas que no estaban cubiertas por el telégrafo eléctrico. Veintiséis estaciones cubrieron un área de 320 por 480 km (200 por 300 millas). En una prueba del sistema, se transmitió un mensaje a 640 km (400 millas) en cuatro horas. Los enemigos de Miles utilizaban señales de humo y destellos de luz solar provenientes del metal, pero carecían de un sofisticado código telegráfico. [35] El heliógrafo era ideal para su uso en el suroeste de Estados Unidos debido a su aire claro y su terreno montañoso en el que se podían ubicar las estaciones. Se consideró necesario alargar el guión morse (que es mucho más corto en el código Morse americano que en el código Morse internacional moderno) para ayudar a diferenciarlo del punto morse. [34]

El uso del heliógrafo disminuyó a partir de 1915, pero permaneció en servicio en Gran Bretaña y los países de la Commonwealth británica durante algún tiempo. Las fuerzas australianas utilizaron el heliógrafo aún en 1942 en la Campaña del Desierto Occidental de la Segunda Guerra Mundial . Los muyahidines utilizaron alguna forma de heliógrafo en la guerra afgana-soviética (1979-1989). [34]

Teleimpresora

Un teclado Baudot, 1884
Un teleimpresor Creed Modelo 7, 1931

Un teleimpresor es una máquina de telégrafo que puede enviar mensajes desde un teclado similar a una máquina de escribir e imprimir los mensajes entrantes en texto legible sin necesidad de que los operadores estén capacitados en el código telegráfico utilizado en la línea. Se desarrolló a partir de varios telégrafos de impresión anteriores y dio como resultado velocidades de transmisión mejoradas. [36] El telégrafo Morse (1837) fue concebido originalmente como un sistema para marcar hendiduras en cinta de papel. Un telégrafo químico que generaba marcas azules mejoró la velocidad de grabación ( Bain , 1846), pero se retrasó debido a una impugnación de patente por parte de Morse. El primer telégrafo de impresión verdadera (es decir, la impresión en texto plano) utilizó una rueca de tipos a la manera de una impresora de margaritas ( House , 1846, mejorado por Hughes , 1855). El sistema fue adoptado por Western Union . [37]

Los primeros teleimpresores utilizaban el código Baudot , un código binario secuencial de cinco bits. Se trataba de un código telegráfico desarrollado para su uso en el telégrafo francés utilizando un teclado de cinco teclas ( Baudot , 1874). Los teleimpresores generaban el mismo código a partir de un teclado alfanumérico completo. Una característica del código Baudot y de los códigos telegráficos posteriores era que, a diferencia del código Morse, cada carácter tiene un código de la misma longitud, lo que lo hace más amigable para las máquinas. [38] El código Baudot se utilizó en las primeras máquinas de teletipo ( Calahan , 1867), un sistema para distribuir masivamente información sobre el precio de las acciones . [39]

Transmisión automatizada de cinta perforada

Lector de cintas de papel Creed en el Museo Nacional de Computación

En un sistema de cinta perforada , el mensaje se escribe primero en la cinta perforada utilizando el código del sistema telegráfico (el código Morse, por ejemplo). Luego, ya sea inmediatamente o en algún momento posterior, pasa a través de una máquina de transmisión que envía el mensaje a la red telegráfica. Se pueden grabar varios mensajes secuencialmente en la misma cinta. La ventaja de hacer esto es que los mensajes se pueden enviar a una velocidad constante y rápida aprovechando al máximo las líneas telegráficas disponibles. La ventaja económica de hacer esto es mayor en rutas largas y transitadas donde el costo del paso adicional de preparar la cinta es superado por el costo de proporcionar más líneas telegráficas. La primera máquina que utilizó cinta perforada fue la teleimpresora de Bain (Bain, 1843), pero el sistema tuvo un uso limitado. Las versiones posteriores del sistema de Bain alcanzaron velocidades de hasta 1.000 palabras por minuto, mucho más rápido de lo que podría alcanzar un operador humano. [40]

El primer sistema ampliamente utilizado (Wheatstone, 1858) se puso en servicio por primera vez en la Oficina General de Correos británica en 1867. Una característica novedosa del sistema Wheatstone fue el uso de codificación bipolar . Es decir, se utilizaron voltajes de polaridad tanto positiva como negativa. [41] La codificación bipolar tiene varias ventajas, una de las cuales es que permite la comunicación dúplex . [42] El lector de cintas de Wheatstone era capaz de alcanzar una velocidad de 400 palabras por minuto. [43] : 190 

Cables telegráficos oceánicos

El primer mensaje lo recibe la Submarine Telegraph Company de Londres desde París con el instrumento Foy-Breguet en 1851. El equipo al fondo es un Cooke y Wheatstone configurado para su transmisión.
La red de Eastern Telegraph Company en 1901

Una red de comunicaciones mundial significaba que habría que tender cables telegráficos a través de los océanos. En tierra, los cables podrían tenderse sin aislamiento suspendidos de postes. Bajo el agua, se necesitaba un buen aislante que fuera flexible y capaz de resistir la entrada de agua de mar. Se presentó una solución con gutapercha , un caucho natural del árbol Palaquium gutta , después de que William Montgomerie enviara muestras a Londres desde Singapur en 1843. El nuevo material fue probado por Michael Faraday y en 1845 Wheatstone sugirió que debería usarse en el "Cable planeado entre Dover y Calais por John Watkins Brett ". La idea resultó viable cuando la compañía South Eastern Railway probó con éxito un cable aislado de gutapercha de tres kilómetros (dos millas) con mensajes telegráficos a un barco frente a la costa de Folkestone . [44] El cable a Francia se tendió en 1850, pero fue cortado casi de inmediato por un barco pesquero francés. [45] Se volvió a publicar al año siguiente [45] y pronto siguieron conexiones con Irlanda y los Países Bajos .

Pasar un cable a través del Océano Atlántico resultó mucho más difícil. La Atlantic Telegraph Company , formada en Londres en 1856, tuvo varios intentos fallidos. Un cable tendido en 1858 funcionó mal durante algunos días, tardando a veces todo el día en enviar un mensaje a pesar del uso del galvanómetro de espejo altamente sensible desarrollado por William Thomson (el futuro Lord Kelvin ) antes de ser destruido por la aplicación de una tensión demasiado alta. Su falla y su lenta velocidad de transmisión llevaron a Thomson y Oliver Heaviside a encontrar mejores descripciones matemáticas de líneas de transmisión largas . [46] La compañía finalmente tuvo éxito en 1866 con un cable mejorado tendido por el SS Great Eastern , el barco más grande de su época, diseñado por Isambard Kingdom Brunel . [47] [46]

Un telégrafo terrestre de Gran Bretaña a la India se conectó por primera vez en 1866, pero no era confiable, por lo que se conectó un cable telegráfico submarino en 1870. [48] Varias compañías de telégrafos se combinaron para formar la Eastern Telegraph Company en 1872. Australia se vinculó por primera vez con el resto de el mundo en octubre de 1872 por un cable telegráfico submarino en Darwin . [49]

Desde la década de 1850 hasta bien entrado el siglo XX, los sistemas de cables submarinos británicos dominaron el sistema mundial. Esto se estableció como un objetivo estratégico formal, que se conoció como All Red Line . [50] En 1896, había treinta barcos tendidos de cables en el mundo y veinticuatro de ellos eran propiedad de empresas británicas. En 1892, las empresas británicas poseían y operaban dos tercios de los cables del mundo y en 1923 su participación seguía siendo del 42,7 por ciento. [51] Durante la Primera Guerra Mundial , las comunicaciones telegráficas de Gran Bretaña fueron casi completamente ininterrumpidas, mientras que fue capaz de cortar rápidamente los cables de Alemania en todo el mundo. [50]

Facsímil

Facsímil de Alexander Bain , 1850

En 1843, el inventor escocés Alexander Bain inventó un dispositivo que podría considerarse la primera máquina de facsímil . Llamó a su invento "telégrafo registrador". El telégrafo de Bain podía transmitir imágenes mediante cables eléctricos. Frederick Bakewell realizó varias mejoras en el diseño de Bain y demostró una máquina de telefax. En 1855, un sacerdote italiano, Giovanni Caselli , también creó un telégrafo eléctrico que podía transmitir imágenes. Caselli llamó a su invento " Pantelegraph ". Pantelegraph fue probado y aprobado con éxito para una línea telegráfica entre París y Lyon . [52] [53]

En 1881, el inventor inglés Shelford Bidwell construyó el fototelegrafo de escaneo , que fue la primera máquina de telefax que escaneaba cualquier original bidimensional, sin necesidad de trazar ni dibujar manualmente. Alrededor de 1900, el físico alemán Arthur Korn inventó el Bildtelegraph, muy difundido en Europa continental, sobre todo desde la muy difundida transmisión de una fotografía de una persona buscada de París a Londres en 1908, que sirvió hasta la difusión más amplia del radiofax. Sus principales competidores fueron primero el Bélinographe de Édouard Belin , luego, desde los años 1930, el Hellschreiber , inventado en 1929 por el inventor alemán Rudolf Hell , pionero en el escaneo y la transmisión mecánica de imágenes.

Telegrafía inalámbrica

Marconi observa a sus asociados levantando la cometa (un "Levitor" de BFS Baden-Powell [54] ) utilizada para levantar la antena en St. John's, Terranova , diciembre de 1901.
Los ingenieros de la oficina de correos inspeccionan el equipo de la empresa Marconi en Flat Holm , mayo de 1897

Desde finales de la década de 1880 hasta la década de 1890 se descubrió y luego se desarrolló un fenómeno recientemente comprendido en una forma de telegrafía inalámbrica , llamada telegrafía inalámbrica de ondas hertzianas , radiotelegrafía o (más tarde) simplemente " radio ". Entre 1886 y 1888, Heinrich Rudolf Hertz publicó los resultados de sus experimentos donde logró transmitir ondas electromagnéticas (ondas de radio) a través del aire, demostrando la teoría de la radiación electromagnética de 1873 de James Clerk Maxwell . Muchos científicos e inventores experimentaron con este nuevo fenómeno, pero el consenso fue que estas nuevas ondas (similares a la luz) serían de tan corto alcance como la luz y, por lo tanto, inútiles para las comunicaciones de largo alcance. [55]

A finales de 1894, el joven inventor italiano Guglielmo Marconi comenzó a trabajar en la idea de construir un sistema comercial de telegrafía inalámbrica basado en el uso de ondas hertzianas (ondas de radio), una línea de investigación que observó que otros inventores no parecían estar perseguir. [56] Basándose en las ideas de científicos e inventores anteriores, Marconi rediseñó su aparato mediante prueba y error intentando construir un sistema telegráfico inalámbrico basado en radio que funcionara igual que la telegrafía por cable. Trabajaría en el sistema hasta 1895 en su laboratorio y luego en pruebas de campo realizando mejoras para ampliar su alcance. Después de muchos avances, incluida la aplicación del concepto de telegrafía por cable de conectar a tierra el transmisor y el receptor, Marconi pudo, a principios de 1896, transmitir radio mucho más allá de los cortos alcances que se habían predicho. [57] Al no haber logrado interesar al gobierno italiano, el inventor de 22 años llevó su sistema de telegrafía a Gran Bretaña en 1896 y conoció a William Preece , un galés, que era una figura importante en el campo e ingeniero jefe de la Oficina General de Correos. . Siguió una serie de manifestaciones para el gobierno británico: en marzo de 1897, Marconi había transmitido señales en código Morse a una distancia de unos 6 km ( 3+12  milla) a través de la llanura de Salisbury .

El 13 de mayo de 1897, Marconi, asistido por George Kemp, un ingeniero de la oficina de correos de Cardiff , transmitió las primeras señales inalámbricas sobre el agua a Lavernock (cerca de Penarth en Gales) desde Flat Holm . [58] Con su estrella en ascenso, pronto estuvo enviando señales a través del Canal de la Mancha (1899), de la costa al barco (1899) y finalmente a través del Atlántico (1901). [59] Un estudio de estas demostraciones de radio, con científicos que intentaban descubrir cómo un fenómeno que se predijo que tendría un alcance corto podría transmitirse "sobre el horizonte", condujo al descubrimiento de una capa reflectante de radio en la atmósfera de la Tierra en 1902. más tarde llamada ionosfera . [60]

La radiotelegrafía demostró ser eficaz para las labores de salvamento en desastres marítimos al permitir una comunicación eficaz entre los buques y entre ellos y la costa. En 1904, Marconi inició el primer servicio comercial para transmitir resúmenes de noticias nocturnos a los barcos suscriptores, que podían incorporarlos a sus periódicos de a bordo. Finalmente se inició un servicio regular de radiotelegrafía transatlántica el 17 de octubre de 1907. [61] [62] En particular, el aparato de Marconi se utilizó para ayudar en los esfuerzos de rescate después del hundimiento del RMS  Titanic . El director general de correos de Gran Bretaña resumió, refiriéndose al desastre del Titanic : "Aquellos que se han salvado, lo han sido gracias a un hombre, el Sr. Marconi... y su maravilloso invento".

servicios de telegramas

Telegrama de Western Union (1930)
Telegrama de Western Union enviado al presidente Dwight Eisenhower deseándole una pronta recuperación de su ataque cardíaco el 26 de septiembre de 1955.
Telegrama de Western Union enviado al presidente Dwight Eisenhower deseándole una pronta recuperación de su ataque cardíaco el 26 de septiembre de 1955.

Un servicio de telegramas es una empresa o entidad pública que entrega mensajes telegrafiados directamente al destinatario. Los servicios de Telegram no se inauguraron hasta que estuvo disponible la telegrafía eléctrica . Los sistemas ópticos anteriores se limitaban en gran medida a fines militares y gubernamentales oficiales.

Históricamente, los telegramas se enviaban entre una red de oficinas telegráficas interconectadas. Una persona que visita una oficina de telégrafos local paga por palabra para telegrafiar un mensaje a otra oficina y entregarlo al destinatario en un formulario en papel. [63] : 276  Los mensajes enviados por telégrafo podían entregarse mediante Telegram Messenger más rápido que el correo, [39] e incluso en la era del teléfono, el telegrama siguió siendo popular para la correspondencia social y comercial. En su apogeo, en 1929, se estima que se enviaron 200 millones de telegramas. [63] : 274 

En 1919, se estableció la Oficina Central de Direcciones Registradas en el distrito financiero de la ciudad de Nueva York . La oficina se creó para aliviar el creciente problema de que los mensajes se entreguen a los destinatarios equivocados. Para combatir este problema, la oficina ofreció a los clientes de telégrafo la opción de registrar nombres de código únicos para sus direcciones de telégrafo. A los clientes se les cobraba $2,50 por año por código. En 1934, se habían registrado 28.000 códigos. [64]

Los servicios de Telegram todavía funcionan en gran parte del mundo (ver uso mundial de telegramas por país ), pero el correo electrónico y los mensajes de texto han dejado a los telegramas obsoletos en muchos países, y la cantidad de telegramas enviados anualmente ha ido disminuyendo rápidamente desde la década de 1980. [65] Cuando todavía existen servicios de telegramas, el método de transmisión entre oficinas ya no es el telégrafo, sino el télex o el enlace IP . [66]

Longitud del telegrama

Como los telegramas se han cargado tradicionalmente por palabra, los mensajes a menudo se abreviaban para agrupar la información en el menor número posible de palabras, en lo que se dio en llamar " estilo telegrama ".

La longitud media de un telegrama en el siglo XX en Estados Unidos era de 11,93 palabras; más de la mitad de los mensajes tenían 10 palabras o menos. [67] Según otro estudio, la longitud media de los telegramas enviados en el Reino Unido antes de 1950 era de 14,6 palabras o 78,8 caracteres. [68] En el caso de los telegramas alemanes, la longitud media es de 11,5 palabras o 72,4 caracteres. [68] A finales del siglo XIX, la longitud media de un telegrama alemán se calculaba en 14,2 palabras. [68]

Télex

Teleimpresora ITT Creed modelo 23B con función de acceso telefónico a télex

Telex (central telegráfica) era una red pública conmutada de teletipos. Utilizaba marcación por pulsos estilo teléfono rotatorio para el enrutamiento automático a través de la red. Inicialmente utilizó el código Baudot para los mensajes. El desarrollo del télex comenzó en Alemania en 1926, convirtiéndose en un servicio operativo en 1933 gestionado por el Reichspost (servicio postal del Reich). Tenía una velocidad de 50 baudios, aproximadamente 66 palabras por minuto. Hasta 25 canales de télex podrían compartir un único canal telefónico de larga distancia mediante el uso de multiplexación de telegrafía de frecuencia vocal , lo que convierte al télex en el método menos costoso de comunicación confiable a larga distancia. [69] El télex se introdujo en Canadá en julio de 1957 y en los Estados Unidos en 1958. [70] Un nuevo código, ASCII , fue introducido en 1963 por la Asociación Estadounidense de Estándares . ASCII era un código de siete bits y, por tanto, podía admitir una mayor cantidad de caracteres que Baudot. En particular, ASCII admitía mayúsculas y minúsculas, mientras que Baudot solo admitía mayúsculas.

Rechazar

El uso del telégrafo comenzó a declinar permanentemente alrededor de 1920. [20] : 248  El declive comenzó con el crecimiento del uso del teléfono . [20] : 253  Irónicamente, la invención del teléfono surgió del desarrollo del telégrafo armónico , un dispositivo que se suponía aumentaría la eficiencia de la transmisión telegráfica y mejoraría las ganancias de las empresas de telégrafos. Western Union abandonó su batalla por las patentes con Alexander Graham Bell porque creía que el teléfono no era una amenaza para su negocio de telégrafos. La Bell Telephone Company se formó en 1877 y tenía 230 suscriptores, que aumentaron a 30.000 en 1880. En 1886 había un cuarto de millón de teléfonos en todo el mundo, [63] : 276-277  y casi 2 millones en 1900. [43] : 204  El declive se pospuso brevemente por el aumento de los telegramas de felicitación en ocasiones especiales. El tráfico siguió creciendo entre 1867 y 1893 a pesar de la introducción del teléfono en este período, [63] : 274  pero en 1900 el telégrafo estaba definitivamente en declive. [63] : 277 

Hubo un breve resurgimiento de la telegrafía durante la Primera Guerra Mundial , pero el declive continuó cuando el mundo entró en los años de la Gran Depresión de la década de 1930. [63] : 277  Después de la Segunda Guerra Mundial, las nuevas tecnologías mejoraron las comunicaciones en la industria del telégrafo. [71] Las líneas telegráficas continuaron siendo un medio importante para distribuir noticias de las agencias de noticias mediante teletipos hasta el auge de Internet en la década de 1990. Para Western Union, un servicio seguía siendo muy rentable: la transferencia bancaria de dinero. Este servicio mantuvo a Western Union en funcionamiento mucho después de que el telégrafo dejara de ser importante. [63] : 277  En la era moderna, el telégrafo que comenzó en 1837 ha sido reemplazado gradualmente por la transmisión de datos digitales basada en sistemas de información computarizados . [71]

Implicaciones sociales

Los gobiernos instalaron líneas de telégrafo óptico, a menudo con fines militares, y las reservaron únicamente para uso oficial. En muchos países esta situación continuó después de la introducción del telégrafo eléctrico. A partir de Alemania y el Reino Unido, las empresas ferroviarias instalaron líneas de telégrafo eléctrico. El uso del ferrocarril llevó rápidamente a que empresas privadas de telégrafo en el Reino Unido y los EE. UU. ofrecieran un servicio de telégrafo al público utilizando telégrafo a lo largo de las líneas ferroviarias. La disponibilidad de esta nueva forma de comunicación provocó cambios sociales y económicos generalizados.

El telégrafo eléctrico liberó la comunicación de las limitaciones temporales del correo postal y revolucionó la economía y la sociedad global. [72] [73] A finales del siglo XIX, el telégrafo se estaba convirtiendo en un medio de comunicación cada vez más común para la gente corriente. El telégrafo aisló el mensaje (información) del movimiento físico de los objetos o del proceso. [74]

Había cierto miedo a la nueva tecnología. Según el autor Allan J. Kimmel, algunas personas "temían que el telégrafo erosionara la calidad del discurso público mediante la transmisión de información irrelevante y libre de contexto". Henry David Thoreau pensó en el cable transatlántico "...quizás la primera noticia que se filtrará al amplio oído estadounidense será que la princesa Adelaida tiene tos ferina". Kimmel dice que estos temores anticipan muchas de las características de la era moderna de Internet. [75]

Al principio, el telégrafo era caro, pero tuvo un efecto enorme en tres industrias: las finanzas, los periódicos y los ferrocarriles. La telegrafía facilitó el crecimiento de organizaciones "en los ferrocarriles, mercados financieros y de productos básicos consolidados y redujo los costos de información dentro y entre empresas". [73] En los EE. UU., había entre 200 y 300 bolsas de valores antes del telégrafo, pero la mayoría de ellas eran innecesarias y no rentables una vez que el telégrafo facilitó las transacciones financieras a distancia y redujo los costos de transacción. [63] : 274–75  Este inmenso crecimiento en los sectores empresariales influyó en la sociedad para adoptar el uso de telegramas una vez que el costo había bajado.

La telegrafía mundial cambió la recopilación de información para las noticias. Los periodistas ya utilizaban el telégrafo para informar sobre la guerra en 1846, cuando estalló la guerra entre México y Estados Unidos . Se formaron agencias de noticias, como Associated Press , con el propósito de informar noticias por telégrafo. [63] : 274–75  Los mensajes y la información ahora viajarían a lo largo y ancho, y el telégrafo exigía un lenguaje "despojado de lo local, lo regional y coloquial", para facilitar mejor un lenguaje mediático mundial. [74] El lenguaje de los medios tuvo que ser estandarizado, lo que llevó a la desaparición gradual de diferentes formas de discurso y estilos de periodismo y narración.

La expansión de los ferrocarriles creó la necesidad de una hora estándar precisa para reemplazar los estándares arbitrarios locales basados ​​en el mediodía local . El medio para lograr esta sincronización fue el telégrafo. Este énfasis en el tiempo preciso ha llevado a importantes cambios sociales, como el concepto del valor del dinero en el tiempo . [63] : 273–74 

Durante la era del telégrafo hubo un empleo generalizado de mujeres en la telegrafía . La escasez de hombres para trabajar como operadores de telégrafos en la Guerra Civil estadounidense abrió la oportunidad para las mujeres de un trabajo calificado bien remunerado. [63] : 274  En el Reino Unido, hubo un empleo generalizado de mujeres como operadoras de telégrafo incluso antes: desde la década de 1850 por todas las empresas importantes. El atractivo de las mujeres para las empresas de telégrafos era que podían pagarles menos que a los hombres. Sin embargo, los trabajos eran populares entre las mujeres por la misma razón que en Estados Unidos; la mayoría de los demás trabajos disponibles para las mujeres estaban muy mal remunerados. [38] : 77  [20] : 85 

Los historiadores económicos no estudiaron mucho el impacto económico del telégrafo hasta que se empezaron a establecer paralelismos con el auge de Internet. De hecho, el telégrafo eléctrico fue tan importante a este respecto como la invención de la imprenta. Según el economista Ronnie J. Phillips, la razón de esto puede ser que los economistas institucionales prestaron más atención a los avances que requerían una mayor inversión de capital. La inversión necesaria para construir ferrocarriles, por ejemplo, es mucho mayor que la del telégrafo. [63] : 269–70 

Cultura popular

El telégrafo óptico quedó rápidamente olvidado una vez que quedó fuera de servicio. Mientras estuvo en funcionamiento, resultó muy familiar para el público de toda Europa. Aparecen ejemplos en muchas pinturas de la época. Los poemas incluyen "Le Telégraphe" de Victor Hugo , y la colección Telegrafen: Optisk kalender för 1858 de Elias Sehlstedt  [sv] [76] está dedicada al telégrafo. En las novelas, el telégrafo es un componente importante en Lucien Leuwen de Stendhal , y aparece en El conde de Montecristo , de Alexandre Dumas . [10] : vii-ix La  ópera de Joseph Chudy de 1796, Der Telegraph oder die Fernschreibmaschine , fue escrita para publicitar el telégrafo de Chudy (un código binario con cinco lámparas) cuando quedó claro que se estaba adoptando el diseño de Chappe. [10] : 42–43 

Una ilustración que declara que el cable submarino entre Inglaterra y Francia traería paz y buena voluntad a esos países.

Rudyard Kipling escribió un poema en alabanza de los cables telegráficos submarinos; "Y una nueva Palabra corre entre ellos: susurrando: '¡Seamos uno! ' " [77] [78] El poema de Kipling representaba una idea muy extendida a finales del siglo XIX de que la telegrafía internacional (y las nuevas tecnologías en general) [79] traerían paz y comprensión mutua al mundo. [80] Cuando un cable telegráfico submarino conectó por primera vez a Estados Unidos y Gran Bretaña, el Post [ se necesita aclaración ] declaró

Es el presagio de una época en la que las dificultades internacionales no tendrán tiempo de madurar hasta convertirse en resultados sangrientos y en la que, a pesar de la fatuidad y la perversidad de los gobernantes, la guerra será imposible. [81]

Nombres de periódicos

Numerosos periódicos y medios de comunicación de varios países, como The Daily Telegraph en Gran Bretaña, The Telegraph en la India, De Telegraaf en los Países Bajos y la Jewish Telegraphic Agency en los EE.UU., recibieron nombres que incluyen la palabra "telegraph" debido a su habiendo recibido noticias mediante telegrafía eléctrica. Algunos de estos nombres se conservan aunque ahora se utilizan diferentes medios de adquisición de noticias.

Ver también

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