Telegraf listrik ditemukan pada tahun berapa. Telegraf listrik (sejarah penemuan)

Perluas isinya

Ciutkan konten

Telegraf - definisi

Telegraf adalah sarana transmisi sinyal melalui kabel atau saluran telekomunikasi lainnya.

Telegraf adalah sistem perangkat teknis untuk mengirimkan pesan jarak jauh melalui kabel menggunakan.

Telegraf adalah sarana transmisi sinyal melalui kabel, radio atau saluran komunikasi lainnya.

Telegraf adalah alat untuk mengirimkan sinyal (seperti surat) jarak jauh menggunakan listrik melalui kabel.

Telegraf adalah suatu institusi, suatu bangunan di mana pemberitahuan yang dikirim dengan cara ini diterima untuk dikirim dan diterima.

Telegraf adalah sistem komunikasi yang menyediakan transmisi pesan cepat melalui jarak jauh - melalui sinyal listrik melalui kabel atau radio - dengan rekamannya di titik penerima.

Aparat Baudot merupakan babak baru dalam perkembangan telegrafi

Pada tahun 1872, penemu Perancis Jean Baudot merancang peralatan telegraf multi-aksi, yang memiliki kemampuan untuk mengirimkan dua atau lebih pesan dalam satu arah melalui satu kabel. Peralatan Baudot dan yang dibuat berdasarkan prinsipnya disebut peralatan start-stop. Selain itu, Baudot menciptakan kode telegraf (Baudot Code) yang sangat sukses, yang kemudian diadopsi di mana-mana dan diberi nama International Telegraph Code No.1 (ITA1). Versi modifikasi dari MTK No.1 disebut MTK No.2 (ITA2). Di Uni Soviet, berdasarkan ITA2, kode telegraf MTK-2 dikembangkan. Modifikasi lebih lanjut pada desain peralatan telegraf start-stop yang diusulkan oleh Baudot mengarah pada penciptaan teleprinter (teletipe). Satuan kecepatan transmisi informasi, baud, dinamai untuk menghormati Baudot.

Teleks

Pada tahun 1930, desain peralatan telegraf start-stop telah dibuat, dilengkapi dengan dialer disk tipe telepon (teletype). Peralatan telegraf jenis ini antara lain memungkinkan untuk mempersonalisasi pelanggan jaringan telegraf dan menghubungkan mereka dengan cepat. Hampir bersamaan, jaringan telegraf pelanggan nasional diciptakan di Inggris, yang disebut Telex (Telegraph + EXchange).

Sumber dan tautan

Sumber teks, gambar dan video

en.wikipedia.org

scsiexplorer.com.ua

Dari kata Yunani kuno "telegrap" Ini berarti seberapa jauh saya menulis. Dalam bahasa modern, ini berarti transmisi pesan alfanumerik jarak jauh menggunakan sinyal radio, sinyal listrik melalui kabel, dan saluran komunikasi lainnya. Kebutuhan untuk mengirimkan informasi jarak jauh muncul di zaman kuno dengan bantuan api, drum, dan bahkan kincir angin. Prototipe telegraf non-primitif pertama adalah penemuan Claude Chaf (1792), yang disebut “Heliograph”. Berkat perangkat ini, informasi dikirimkan menggunakan sinar matahari dan sistem cermin. Selain instalasi, penemunya menemukan bahasa simbol, dengan bantuannya pesan dikirimkan melalui jarak jauh. Pada tahun 1753, sebuah artikel oleh Charles Morrison muncul, di mana ilmuwan Skotlandia mengusulkan untuk mengirimkan pesan menggunakan muatan listrik yang dikirim melalui banyak kabel yang diisolasi satu sama lain. Jumlah kabel harus sama dengan jumlah huruf alfabet. Melalui kabel, muatan listrik harus ditransfer ke bola logam, yang menarik benda ringan bergambar huruf.

Pada tahun 1774, fisikawan Georg Lesage, menggunakan teknologi yang diusulkan oleh Morrison, pertama kali membuat telegraf elektrostatis yang berfungsi. Pada tahun 1782, ia menemukan metode pemasangan kabel di bawah tanah dengan menempatkannya di dalam tabung tanah liat. Masalah dengan telegraf multi-kabel adalah operator harus menghabiskan beberapa jam untuk mengirimkan pesan kecil sekalipun. Pada tahun 1809, ilmuwan Jerman Semmering pertama kali menemukan telegraf, berdasarkan efek kimiawi arus pada zat. Ketika arus listrik melewati air yang diasamkan, gelembung gas dilepaskan, yang digunakan ilmuwan sebagai alat komunikasi.

Pada tahun 1832, ilmuwan Rusia P.L. Schilling menciptakan telegraf elektromagnetik keyboard pertama dengan indikator yang dibuat berdasarkan galvanometer penunjuk listrik. Keyboard perangkat transmisi memiliki 16 tombol yang dirancang untuk menutup arus. Alat penerima berisi 6 galvanometer dengan jarum magnet, yang digantung pada dudukan tembaga menggunakan benang sutra. Di atas anak panah, bendera kertas diikatkan pada benang, satu sisinya berwarna putih, sisi lainnya berwarna hitam. Kedua stasiun telegraf elektromagnetik dihubungkan dengan delapan kabel, enam di antaranya dihubungkan ke galvanometer, 1 untuk arus balik, 1 untuk bel listrik. Jika di stasiun pengirim (transfer) tombol ditekan dan arus dialirkan, maka di stasiun penerima panah yang bersangkutan akan menyimpang. Posisi bendera putih dan hitam yang berbeda pada disk yang berbeda menunjukkan kombinasi kondisional yang berhubungan dengan huruf atau angka. 36 deviasi berbeda berhubungan dengan 36 sinyal terkondisi. Kode enam digit khusus yang dibuat oleh Schilling menentukan jumlah (6) indikator dial pada peralatannya. Kemudian, ilmuwan tersebut akan menciptakan telegraf 2-kabel penunjuk tunggal, yang memiliki sistem biner untuk mengkode sinyal-sinyal terkondisi.

Pada masa perkembangan komunikasi telegraf ini, peralatan Morse (1837) ternyata yang paling sukses. Dalam peralatannya, ilmuwan tersebut menggunakan kode Morse, yang dikembangkannya sendiri. Surat itu dikirimkan di perangkat menggunakan kunci yang terhubung dengan jalur komunikasi dan baterai. Ketika tombol ditekan, arus mengalir ke saluran, yang melewati elektromagnet di ujung saluran yang lain, menarik tuas. Di ujung tuas terdapat roda yang diturunkan ke dalam cat cair. Dengan menggunakan mekanisme pegas, selembar kertas ditarik ke dekat roda, di mana roda tersebut mencetak tanda - tanda hubung atau titik.

Mesin Morse digantikan pada tahun 1856 oleh mesin cetak langsung pertama, yang diciptakan oleh ilmuwan Rusia terkemuka B. S. Jacobi. Telegraf tulisannya memiliki pensil yang ditempelkan pada jangkar elektromagnet dan simbol perekam. Thomas Edison memodernisasi peralatan telegraf dengan mengusulkan untuk merekam telegram pada pita berlubang. Mesin telegraf modern disebut teletype yang artinya mencetak dari jarak jauh.

Secara tradisional, cengkeh ditemukan di hampir setiap resep roti jahe dan punch. Bumbu ini meningkatkan cita rasa saus, serta hidangan daging dan sayuran. Para ilmuwan telah menemukan bahwa cengkeh pedas merupakan antioksidan yang sangat baik sehingga cocok untuk memperkuat pertahanan tubuh.

Baca selengkapnya

Kategori: Gaya hidup sehat

Ramson (bawang putih liar) adalah sejenis pertanda musim semi yang ditunggu-tunggu. Hal ini tidak mengherankan, karena daun bawang putih liar yang hijau lembut tidak hanya menjadi andalan kuliner, tetapi juga menyehatkan! Bawang putih liar menghilangkan racun, menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol. Ini melawan aterosklerosis yang ada dan melindungi tubuh dari bakteri dan jamur. Selain kaya akan vitamin dan nutrisi, bawang putih liar juga mengandung bahan aktif alliin, antibiotik alami dengan beragam efek penyembuhan.



Kategori: Gaya hidup sehat

Musim dingin adalah waktu flu. Gelombang tahunan penyakit influenza biasanya dimulai pada bulan Januari dan berlangsung selama tiga hingga empat bulan. Bisakah flu dicegah? Bagaimana cara melindungi diri Anda dari flu? Apakah vaksin flu memang satu-satunya alternatif atau ada pilihan lain? Apa sebenarnya yang bisa dilakukan untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh dan mencegah flu dengan cara alami, Anda akan mengetahuinya di artikel kami.

Baca selengkapnya

Kategori: Gaya hidup sehat

Ada banyak tanaman obat untuk masuk angin. Dalam artikel kami, Anda akan mengenal ramuan terpenting yang akan membantu Anda mengatasi pilek lebih cepat dan menjadi lebih kuat. Anda akan mempelajari tanaman mana yang membantu mengatasi pilek, memiliki efek anti inflamasi, meredakan sakit tenggorokan, dan meredakan batuk.

Baca selengkapnya

Bagaimana menjadi bahagia? Beberapa langkah menuju kebahagiaan Kategori: Psikologi hubungan

Kunci kebahagiaan tidak sejauh yang Anda bayangkan. Ada hal-hal yang menggelapkan realitas kita. Anda harus menyingkirkannya. Dalam artikel kami, kami akan memperkenalkan Anda pada beberapa langkah yang akan membuat hidup Anda lebih cerah dan Anda akan merasa lebih bahagia.

Baca selengkapnya

Belajar meminta maaf dengan benar Kategori: Psikologi hubungan

Seseorang dapat dengan cepat mengatakan sesuatu dan bahkan tidak menyadari bahwa dia telah menyinggung seseorang. Dalam sekejap, pertengkaran bisa terjadi. Satu kata buruk menyusul kata berikutnya. Pada titik tertentu, situasi menjadi begitu tegang sehingga seolah-olah tidak ada jalan keluar. Satu-satunya keselamatan adalah jika salah satu peserta pertengkaran berhenti dan meminta maaf. Tulus dan ramah. Lagi pula, ucapan “Maaf” yang dingin tidak membangkitkan emosi apa pun. Permintaan maaf yang tepat adalah penyembuh hubungan terbaik dalam setiap situasi kehidupan.

Baca selengkapnya

Kategori: Psikologi hubungan

Menjaga hubungan harmonis dengan pasangan memang tidak mudah, namun sangat penting bagi kesehatan kita. Anda bisa makan dengan benar, berolahraga secara teratur, memiliki pekerjaan yang baik dan banyak uang. Namun semua ini tidak akan membantu jika kita memiliki masalah dalam hubungan kita dengan orang yang kita cintai. Oleh karena itu, sangat penting agar hubungan kita harmonis, dan bagaimana mencapainya, saran dalam artikel ini akan membantu.

Baca selengkapnya

Bau mulut: apa alasannya? Kategori: Gaya hidup sehat

Bau mulut adalah masalah yang tidak menyenangkan tidak hanya bagi pelakunya, tetapi juga bagi orang yang dicintainya. Bau tak sedap dalam kasus luar biasa, misalnya dalam bentuk makanan yang mengandung bawang putih, dimaafkan bagi semua orang. Namun, bau mulut yang kronis dapat dengan mudah membuat seseorang mengalami masalah sosial. Hal ini tidak boleh terjadi karena penyebab bau mulut, dalam banyak kasus, relatif mudah diidentifikasi dan dihilangkan.

Baca selengkapnya

Menuju:

Kamar tidur harus selalu menjadi oase kedamaian dan kesejahteraan. Hal inilah yang menjadi alasan banyak orang ingin mendekorasi kamar tidurnya dengan tanaman indoor. Namun apakah ini disarankan? Lalu jika iya, tanaman apa yang cocok untuk kamar tidur?

Pengetahuan ilmiah modern mengutuk teori kuno bahwa bunga tidak pantas di kamar tidur. Sebelumnya, tanaman hijau dan berbunga diyakini banyak mengonsumsi oksigen di malam hari dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Padahal, tanaman dalam ruangan memiliki kebutuhan oksigen yang minim.

Baca selengkapnya

Rahasia fotografi malam Kategori: Fotografi

Jadi pengaturan kamera apa yang harus Anda gunakan untuk eksposur panjang, fotografi malam hari, dan fotografi cahaya rendah? Dalam artikel kami, kami telah mengumpulkan beberapa tip dan rekomendasi untuk membantu Anda mengambil foto malam berkualitas tinggi.

Hingga pertengahan abad ke-19, satu-satunya alat komunikasi antara benua Eropa dan Inggris, antara Amerika dan Eropa, antara Eropa dan daerah jajahan adalah surat kapal uap. Orang-orang mengetahui tentang insiden dan peristiwa di negara lain dengan penundaan selama berminggu-minggu, dan terkadang berbulan-bulan.

Misalnya, berita dari Eropa ke Amerika disampaikan dalam waktu dua minggu, dan ini bukan waktu yang paling lama. Oleh karena itu, penciptaan telegraf memenuhi kebutuhan paling mendesak umat manusia. Setelah inovasi teknis ini muncul di seluruh penjuru dunia dan jalur telegraf mengelilingi bumi, hanya dibutuhkan waktu, dan terkadang bahkan beberapa menit, bagi berita untuk menyebar melalui kabel listrik dari satu belahan bumi ke belahan bumi lainnya.

Laporan politik dan pasar saham, pesan pribadi dan bisnis dapat dikirimkan ke pihak yang berkepentingan pada hari yang sama. Oleh karena itu, telegraf harus dianggap sebagai salah satu penemuan terpenting dalam sejarah peradaban, karena dengan telegraf pikiran manusia mencapai kemenangan terbesar atas jarak.

Namun selain membuka tonggak sejarah baru dalam sejarah komunikasi, telegraf juga penting karena merupakan pertama kalinya, dan dalam skala yang cukup signifikan, penggunaan energi listrik. Pencipta telegraflah yang pertama kali membuktikan bahwa arus listrik dapat digunakan untuk kebutuhan manusia dan, khususnya, untuk mengirimkan pesan.

Dengan mempelajari sejarah telegraf, kita dapat melihat bagaimana selama beberapa dekade ilmu muda arus listrik dan telegrafi berjalan beriringan, sehingga setiap penemuan baru di bidang kelistrikan segera dimanfaatkan oleh para penemunya untuk berbagai metode komunikasi.

Seperti diketahui, manusia mengenal fenomena kelistrikan pada zaman dahulu. Thales, menggosok sepotong amber dengan wol, lalu menyaksikan bagaimana orang Goth menarik tubuh-tubuh kecil ke dirinya sendiri. Alasan fenomena ini adalah ketika digosok, muatan listrik diberikan ke amber.

Pada abad ke-17, mereka belajar mengisi daya benda menggunakan mesin elektrostatis. Segera diketahui bahwa ada dua jenis muatan listrik: mereka mulai disebut negatif dan positif, dan diketahui bahwa benda-benda dengan tanda muatan yang sama saling tolak menolak, dan benda-benda yang bertanda berbeda tarik menarik.

Untuk waktu yang lama, ketika mempelajari sifat-sifat muatan listrik dan benda bermuatan, mereka tidak mengetahui tentang arus listrik. Bisa dikatakan, ditemukan secara tidak sengaja oleh profesor Bolognese Galvani pada tahun 1786. Galvani bereksperimen dengan mesin elektrostatis selama bertahun-tahun, mempelajari pengaruhnya terhadap otot hewan - terutama katak (Galvani memotong kaki katak beserta bagian tulang belakangnya, satu elektroda dari mesin dibawa ke tulang belakang, dan yang lainnya ke beberapa otot, ketika dikeluarkan, otot tersebut berkontraksi dan kakinya bergerak-gerak).

Suatu hari Galvani menggantungkan kaki seekor katak dengan pengait tembaga pada kisi-kisi besi sebuah balkon dan, yang membuatnya sangat takjub, memperhatikan bahwa kaki itu bergerak-gerak seolah-olah ada sengatan listrik yang melewatinya. Pengurangan ini terjadi setiap kali pengait disambungkan ke kisi-kisi. Galvani memutuskan bahwa dalam percobaan ini sumber listriknya adalah kaki katak itu sendiri. Tidak semua orang setuju dengan penjelasan ini.

Profesor Volta dari Pisan adalah orang pertama yang menebak bahwa listrik muncul dari kombinasi dua logam berbeda dengan adanya air, tetapi bukan air murni, tetapi larutan garam, asam atau alkali (media penghantar listrik seperti itu kemudian disebut disebut sebuah elektrolit). Jadi, misalnya, jika pelat tembaga dan seng disolder bersama dan direndam dalam elektrolit, fenomena kelistrikan akan terjadi pada rangkaian sebagai akibat dari reaksi kimia yang terjadi pada elektrolit. Keadaan berikut ini sangat penting di sini - jika sebelumnya para ilmuwan hanya dapat memperoleh pelepasan listrik sesaat, sekarang mereka berhadapan dengan fenomena baru yang mendasar - arus listrik searah.

Arus, berbeda dengan pelepasan, dapat diamati dalam jangka waktu yang lama (sampai reaksi kimia dalam elektrolit selesai), dapat diujicobakan, dan akhirnya dapat digunakan. Benar, arus yang timbul di antara sepasang pelat lemah, tetapi Volta belajar memperkuatnya. Pada tahun 1800, dengan menghubungkan beberapa pasangan ini bersama-sama, ia memperoleh baterai listrik pertama dalam sejarah, yang disebut kolom volta.

Baterai ini terdiri dari pelat tembaga dan seng yang diletakkan satu di atas yang lain, di antaranya terdapat potongan kain kempa yang dibasahi dengan larutan garam. Ketika mempelajari keadaan kelistrikan kolom semacam itu, Volta menemukan bahwa pada pasangan tengah, tegangan listrik hampir tidak terlihat sama sekali, namun meningkat pada pelat yang lebih jauh. Akibatnya, semakin banyak jumlah pasangannya, semakin besar pula tegangan pada baterai.

Selama kutub-kutub kutub ini tidak dihubungkan satu sama lain, tidak ada aksi yang terdeteksi di dalamnya, tetapi ketika ujung-ujungnya ditutup menggunakan kawat logam, reaksi kimia dimulai pada baterai, dan muncul arus listrik pada kawat. Penciptaan baterai listrik pertama merupakan peristiwa yang paling penting. Sejak saat itu, arus listrik telah menjadi bahan kajian yang cermat oleh banyak ilmuwan. Setelah itu, muncullah penemu yang mencoba memanfaatkan fenomena yang baru ditemukan tersebut untuk kebutuhan manusia.

Diketahui bahwa arus listrik adalah pergerakan teratur partikel bermuatan. Misalnya, dalam logam ini adalah pergerakan elektron, dalam elektrolit - ion positif dan negatif, dll. Aliran arus melalui suatu medium penghantar disertai dengan sejumlah fenomena yang disebut efek arus. Yang paling penting adalah termal, kimia dan magnet. Ketika kita berbicara tentang penggunaan listrik, yang kita maksudkan adalah bahwa satu atau beberapa efek arus digunakan (misalnya, pada lampu pijar - termal, pada motor listrik - magnetis, dalam elektrolisis - kimia).

Karena arus listrik awalnya ditemukan sebagai akibat dari reaksi kimia, efek kimia dari arus pertama-tama menarik perhatian. Telah diketahui bahwa ketika arus melewati elektrolit, terjadi pelepasan zat yang terkandung dalam larutan atau gelembung gas. Dengan melewatkan arus melalui air, misalnya, dimungkinkan untuk menguraikannya menjadi bagian-bagian penyusunnya - hidrogen dan oksigen (reaksi ini disebut elektrolisis air). Aksi arus inilah yang menjadi dasar telegraf listrik pertama, yang oleh karena itu disebut elektrokimia.

Pada tahun 1809, proyek pertama telegraf semacam itu diserahkan ke Akademi Bavaria. Penemunya, Semering, mengusulkan penggunaan gelembung gas yang dilepaskan ketika arus melewati air yang diasamkan untuk komunikasi. Telegraf Semering terdiri dari: 1) kolom volta; 2) alfabet, di mana huruf-hurufnya berhubungan dengan 24 kabel terpisah, dihubungkan ke kolom volta melalui kawat yang ditancapkan ke dalam lubang pin; 3) seutas tali yang terdiri dari 24 kawat yang dipilin menjadi satu; 4) alfabet yang sepenuhnya sesuai dengan perangkat transmisi dan ditempatkan di stasiun penerima kiriman (di sini kabel individu melewati bagian bawah bejana kaca berisi air); 5) jam weker, terdiri dari tuas dengan sendok.

Ketika Semering ingin melakukan telegraf, pertama-tama dia memberi sinyal ke stasiun lain dengan menggunakan jam alarm dan untuk melakukan ini dia memasukkan dua kutub konduktor ke dalam loop huruf B dan C. Arus melewati konduktor dan air di dalam bejana kaca, membusuknya. Gelembung-gelembung tersebut menumpuk di bawah sendok dan mengangkatnya sehingga menempati posisi yang ditunjukkan oleh garis putus-putus.

Dalam posisi ini, bola timah yang dapat digerakkan, di bawah pengaruh gravitasinya sendiri, berguling ke dalam corong dan turun ke dalam cangkir, menyebabkan jam alarm beroperasi. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan di stasiun penerima untuk menerima kiriman, pengirim menghubungkan kutub-kutub kawat sedemikian rupa sehingga arus listrik mengalir secara berurutan melalui semua huruf yang membentuk pesan yang dikirimkan, dan gelembung-gelembung dipisahkan dari huruf-huruf yang sesuai. dari stasiun lain.

Selanjutnya, telegraf ini disederhanakan secara signifikan oleh Schweiger, mengurangi jumlah kabel menjadi hanya dua. Schweiger memperkenalkan berbagai kombinasi dalam melewatkan arus. Misalnya, durasi arus yang berbeda dan, akibatnya, durasi penguraian air yang berbeda. Namun telegraf ini masih terlalu rumit: menyaksikan keluarnya gelembung gas sangatlah membosankan. Pekerjaan berjalan lambat. Oleh karena itu, telegraf elektrokimia tidak pernah mendapat penerapan praktis.

Tahap selanjutnya dalam perkembangan telegrafi dikaitkan dengan penemuan aksi magnetis arus. Pada tahun 1820, fisikawan Denmark Oersted, dalam salah satu ceramahnya, secara tidak sengaja menemukan bahwa sebuah konduktor yang membawa arus listrik mempengaruhi jarum magnet, yaitu berperilaku seperti magnet. Karena tertarik dengan hal ini, Oersted segera menemukan bahwa magnet berinteraksi dengan gaya tertentu dengan konduktor yang dilalui arus listrik - ia menarik atau menolaknya.

Pada tahun yang sama, ilmuwan Perancis Argot membuat penemuan penting lainnya. Kawat yang digunakannya untuk mengalirkan arus listrik secara tidak sengaja tercelup ke dalam kotak serbuk besi. Serbuk gergaji menempel pada kawat seperti magnet. Saat arus dimatikan, serbuk gergaji berjatuhan. Setelah mempelajari fenomena ini, Argo menciptakan elektromagnet pertama - salah satu perangkat listrik terpenting yang digunakan di banyak peralatan listrik.

Elektromagnet paling sederhana dapat dengan mudah dibuat oleh siapa saja. Untuk melakukan ini, Anda perlu mengambil sebatang besi (sebaiknya besi "lunak" yang tidak dikeraskan) dan melilitkan kawat tembaga berinsulasi dengan erat di sekelilingnya (kawat ini disebut belitan elektromagnet). Jika sekarang Anda menghubungkan ujung belitan ke baterai, batang tersebut akan menjadi magnet dan berperilaku seperti magnet permanen yang terkenal, yaitu akan menarik benda besi kecil. Dengan hilangnya arus pada belitan ketika rangkaian dibuka, batang akan langsung mengalami kerusakan magnet. Biasanya, elektromagnet adalah kumparan dengan inti besi dimasukkan ke dalamnya.

Mengamati interaksi listrik dan magnet, Schweiger menemukan galvanoskop pada tahun 1820 yang sama. Alat ini terdiri dari satu lilitan kawat, di dalamnya ditempatkan jarum magnet secara horizontal. Ketika arus listrik dialirkan melalui konduktor, panah menyimpang ke samping.

Pada tahun 1833, Nervandar menemukan galvanometer, di mana kekuatan arus diukur langsung dari sudut deviasi jarum magnet. Dengan melewatkan arus yang kekuatannya diketahui, dimungkinkan untuk memperoleh defleksi jarum galvanometer yang diketahui. Sistem telegraf elektromagnetik dibangun berdasarkan efek ini.

Telegraf pertama ditemukan oleh warga negara Rusia, Baron Schilling. Pada tahun 1835, ia mendemonstrasikan telegraf penunjuknya di kongres naturalis di Bonn. Alat transmisi Schilling terdiri dari keyboard dengan 16 tombol yang berfungsi untuk menutup arus. Alat penerima terdiri dari 6 galvanometer dengan jarum magnet yang digantungkan pada benang sutra dari dudukan tembaga. Di atas anak panah, bendera kertas dua warna diikatkan pada benang; satu sisi dicat putih, sisi lainnya dicat hitam.

Kedua stasiun telegraf Schilling dihubungkan dengan delapan kabel; di antaranya, enam dihubungkan ke galvanometer, satu digunakan untuk arus balik dan satu lagi untuk alat pemanggil (bel listrik). Ketika sebuah tombol ditekan di stasiun pengirim dan arus dilepaskan, panah yang bersangkutan dibelokkan ke stasiun penerima. Posisi bendera hitam dan putih yang berbeda pada disk yang berbeda memberikan kombinasi kondisional yang sesuai dengan huruf alfabet atau angka. Kemudian, Schilling memperbaiki peralatannya, dengan 36 deviasi berbeda dari jarum magnet tunggalnya sesuai dengan 36 sinyal kondisional.

Orang Inggris William Cook hadir pada demonstrasi eksperimen Schilling. Pada tahun 1837, ia sedikit meningkatkan peralatan Schilling (dengan Cook, dengan setiap penyimpangan, panah menunjuk ke satu atau beberapa huruf yang digambarkan di papan, kata-kata dan seluruh frasa dibentuk dari huruf-huruf ini) dan mencoba mengatur pesan telegraf di Inggris. Secara umum, telegraf yang beroperasi berdasarkan prinsip galvanometer memperoleh popularitas tertentu, namun sangat terbatas.

Kelemahan utama mereka adalah kerumitan pengoperasian (operator telegraf harus menangkap getaran tangan dengan cepat dan akurat, yang cukup membosankan), serta fakta bahwa mereka tidak mencatat pesan yang dikirimkan di atas kertas. Oleh karena itu, jalur utama perkembangan komunikasi telegraf mengambil jalur yang berbeda. Namun, pembangunan jalur telegraf pertama memungkinkan penyelesaian beberapa masalah penting mengenai transmisi sinyal listrik jarak jauh.

Karena membawa kawat membuat penyebaran telegraf menjadi sangat sulit, penemu Jerman Steingel mencoba membatasi dirinya hanya pada satu kawat dan mengalirkan arus kembali di sepanjang rel kereta api. Untuk tujuan ini, dia melakukan eksperimen antara Nuremberg dan Furth dan menemukan bahwa kabel balik tidak diperlukan sama sekali, karena untuk mengirimkan pesan, ujung kabel yang lain sudah cukup untuk dihubungkan ke ground. Setelah ini, mereka mulai menghubungkan kutub positif baterai di satu stasiun, dan kutub negatif di stasiun lain, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk menyambungkan kabel kedua, seperti yang dilakukan sebelumnya. Pada tahun 1838, Steingel membangun jalur telegraf sepanjang sekitar 5 km di Munich, menggunakan tanah sebagai konduktor arus balik.

Namun agar telegraf menjadi alat komunikasi yang andal, perlu diciptakan suatu alat yang dapat merekam informasi yang dikirimkan. Peralatan pertama dengan perekam ditemukan pada tahun 1837 oleh Morse Amerika.

Morse berprofesi sebagai seniman. Pada tahun 1832, selama perjalanan panjang dari Eropa ke Amerika, ia menjadi akrab dengan struktur elektromagnet. Kemudian dia mendapat ide untuk menggunakannya untuk mengirimkan sinyal. Di akhir perjalanan, dia telah berhasil menemukan peralatan dengan semua aksesori yang diperlukan: elektromagnet, selembar kertas bergerak, serta alfabetnya yang terkenal, yang terdiri dari sistem titik dan garis. Namun butuh kerja keras bertahun-tahun sebelum Morse berhasil menciptakan model peralatan telegraf yang bisa diterapkan.

Hal ini diperumit oleh kenyataan bahwa pada saat itu di Amerika sangat sulit untuk mendapatkan peralatan listrik apapun. Morse harus melakukan semuanya sendiri atau dengan bantuan teman-temannya dari Universitas New York (di mana ia diundang pada tahun 1835 sebagai profesor sastra dan seni rupa).

Morse mengambil sepotong besi lunak dari bengkel dan membengkokkannya menjadi tapal kuda. Kawat tembaga terisolasi belum diketahui. Morse membeli beberapa meter kawat dan mengisolasinya dengan kertas. Kekecewaan besar pertama menimpanya ketika diketahui bahwa elektromagnet tidak cukup termagnetisasi. Hal ini dijelaskan oleh sedikitnya jumlah lilitan kawat di sekitar inti. Hanya setelah membaca buku Profesor Henry, Morse mampu memperbaiki kesalahan yang dilakukan dan merakit model kerja pertama peralatannya.

Pada bingkai kayu yang menempel di meja, ia memasang elektromagnet dan mekanisme jam yang menggerakkan pita kertas. Ia memasangkan jangkar magnet (pegas) dan pensil pada pendulum jam. Diproduksi dengan bantuan alat khusus, kunci telegraf, penutupan dan pembukaan arus menyebabkan pendulum berayun maju mundur, dan pensil menggambar garis pada pita kertas bergerak yang sesuai dengan tanda-tanda konvensional yang diberikan oleh arus. .

Ini merupakan kesuksesan besar, namun kesulitan baru pun muncul. Ketika sinyal ditransmisikan dalam jarak jauh, karena hambatan kawat, kekuatan sinyal melemah sehingga tidak dapat lagi mengendalikan magnet. Untuk mengatasi kesulitan ini, Morse menemukan kontaktor elektromagnetik khusus yang disebut relai. Relai adalah elektromagnet yang sangat sensitif yang merespons arus terlemah sekalipun yang datang dari saluran. Dengan setiap tarikan jangkar, relai menutup arus baterai lokal, meneruskannya melalui elektromagnet alat tulis.

Jadi Morse menemukan semua bagian utama telegrafnya. Dia menyelesaikan pekerjaannya pada tahun 1837. Butuh waktu enam tahun lagi baginya untuk mencoba dengan sia-sia menarik perhatian pemerintah AS pada penemuannya. Baru pada tahun 1843 Kongres AS memutuskan untuk mengalokasikan 30 ribu dolar untuk pembangunan jalur telegraf pertama, sepanjang 64 km, antara Washington dan Baltimore.

Awalnya diletakkan di bawah tanah, tetapi kemudian diketahui bahwa insulasi tidak tahan terhadap kelembapan. Saya harus segera memperbaiki situasi dan menarik kawat ke atas tanah. Pada tanggal 24 Mei 1844, telegram pertama dikirimkan dengan sungguh-sungguh. Empat tahun kemudian, jalur telegraf sudah tersedia di sebagian besar negara bagian.

Alat telegraf Morse ternyata sangat praktis dan mudah digunakan. Ini segera menyebar ke seluruh dunia dan membawa ketenaran dan kekayaan yang layak bagi penciptanya. Desainnya sangat sederhana. Bagian utama perangkat ini adalah perangkat pemancar - kunci, dan perangkat penerima - alat tulis.

Ketidaknyamanan mesin Morse adalah pesan yang dikirimkannya hanya dapat dimengerti oleh para profesional yang akrab dengan kode Morse. Selanjutnya, banyak penemu mengerjakan pembuatan mesin cetak langsung yang tidak mencatat kombinasi konvensional, tetapi kata-kata dalam telegram itu sendiri.

Mesin tik Hughes, ditemukan pada tahun 1855, tersebar luas. Bagian utamanya adalah: 1) keyboard dengan kontaktor berputar dan papan berlubang (ini adalah aksesori untuk pemancar); 2) roda surat dengan alat pengetik (ini adalah penerima). Keyboard memiliki 28 tombol yang dapat mengirimkan 52 karakter. Setiap kunci dihubungkan ke batang tembaga dengan sistem tuas.

Pada posisi biasa, semua batang ini berada pada soketnya, dan semua soket terletak di papan dalam lingkaran. Di atas soket ini, sebuah kontaktor, yang disebut kereta, berputar dengan kecepatan 2 putaran per detik. Ia digerakkan oleh beban turun seberat 60 kg dan sistem roda gigi.

Di stasiun penerima, roda surat berputar dengan kecepatan yang persis sama. Di tepinya terdapat gigi-gigi dengan tanda-tanda. Perputaran gerobak dan roda terjadi serentak, yaitu pada saat gerobak melewati celah yang sesuai dengan huruf atau tanda tertentu, tanda yang sama muncul di bagian paling bawah roda di atas pita kertas. Saat kunci ditekan, salah satu batang tembaga terangkat dan menonjol dari soketnya.

Ketika gerobak menyentuhnya, sirkuit selesai. Arus listrik langsung mencapai stasiun penerima dan melewati belitan elektromagnet, memaksa pita kertas (yang bergerak dengan kecepatan konstan) naik dan menyentuh gigi bawah roda pencetakan. Dengan demikian, surat yang diinginkan tercetak pada pita itu. Terlepas dari kerumitannya, telegraf Hughes bekerja cukup cepat dan operator telegraf berpengalaman dapat mengirimkan hingga 40 kata per menit.

Berasal dari tahun 40-an abad ke-19, komunikasi telegraf berkembang pesat pada dekade-dekade berikutnya. Kabel telegraf melintasi benua dan lautan. Pada tahun 1850, Inggris dan Perancis dihubungkan melalui kabel bawah laut. Keberhasilan jalur kapal selam pertama memunculkan sejumlah jalur lainnya: antara Inggris dan Irlandia, Inggris dan Belanda, Italia dan Sardinia, dll.

Pada tahun 1858, setelah beberapa kali gagal, kabel transatlantik antara Eropa dan Amerika berhasil dipasang. Namun, itu hanya berfungsi selama tiga minggu, setelah itu koneksi terputus. Baru pada tahun 1866 komunikasi telegraf permanen akhirnya terjalin antara Dunia Lama dan Dunia Baru. Kini peristiwa yang terjadi di Amerika menjadi terkenal di Eropa pada hari yang sama, begitu pula sebaliknya. Pada tahun-tahun berikutnya, pembangunan jalur telegraf yang pesat terus berlanjut di seluruh dunia. Total panjangnya di Eropa saja adalah 700 ribu km.



Apakah Anda menyukai artikelnya? Bagikan dengan teman Anda!