История возникновения телеграфной связи
I. Введение
Связь Российской Федерации (СРФ) на качественно
новом этапе исторического
Основой электросвязи Российской Федерации является Взаимоувязанная сеть связи (ВССФ), обеспечивающая предоставление пользователям услуг электросвязи (ЭС) на всей территории станы. Взаимоувязанная сеть связи - комплекс технологически сопряженных сетей электросвязи общего пользования (ОП) и ведомственных сетей (ВС) с общим централизованным управлением, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности. В структуры ВССРФ традиционно входят следующие системы общего пользования:
- телефонной связи СТРФ;
- телеграфной связи СТГС;
- факсимильной связи СФС;
- передача газетных полос СПГ;
- передача данных СПД;
- распространение программ звукового
вещания СРПЗВ;
- распространение программ телевизионного
вещания СРПТВ;
В процессе развития перечень систем электросвязи, образующих ВССРФ, будет претерпевать существенные изменения в результате интеграции рода служб и образования новых. Исходя из роли и назначения связи Российской Федерации, особенностей её функционирования в новых социально экономических условиях, целевыми установками поэтапного развития ВССРФ на период до 2005г. следует считать создание технической базы информатизации общества; обеспечение органов управления экономикой страны и обороны, предприятий и организаций, а также других хозяйствующих субъектов, населения, средствами и услугами связи. Достижение этих целей возможно путём создания высокоорганизованной, интеллектуальной, автоматизированной системы для передачи обработки и хранения между различными оконечными устройствами пользователей, сообщений разнообразных видов и предоставления пользователям комплекса определенных услуг с требуемым качеством и надёжностью.
ВССРФ должна удовлетворять следующим
требованиям:
- совершенствование и развитие сетей
и служб электросвязи рассматривают как
задачи пропорционального развития элементов
ВССРФ;
- капитальные вложения должны быть минимальными, с учетом наилучшего использования уже имеющихся основных фондов, в том числе сооружений связи;
- все предлагаемые решения
Построение интегральных сетей в России проводится в следующей последовательности:
1.На базе телефонной сети общего пользования строится цифровая сеть ЦИС - 32.
2.Узкополосная сеть с
3.Широкополосная цифровая сеть - сеть с интеграцией служб.
4.Интелектуальная сеть.
5.Сеть мультимедиа.
Уже на протяжении ряда лет наблюдается тенденция снижения нагрузки традиционных телеграфных служб - передачи телеграмм, абонентского телеграфа (АТ), “Телекса”.
II. История возникновения телеграфной связи
ТЕЛЕГРАФНАЯ СВЯЗЬ, передача на расстояние буквенно-цифровых сообщений - телеграмм - с обязательной записью их в пункте приёма; осуществляется электрическими сигналами, передаваемыми по проводам, и (или) радиосигналами; вид электросвязи. Телеграфные сообщения передаются при помощи телеграфных аппаратов по каналам телеграфной сети в виде кодовых комбинаций. Отличительная особенность Телеграфной связи - документальность: сообщение вручается адресату в виде печатного (реже рукописного) текста. Это, а также быстрота передачи сообщений обусловили, значит, развитие Телеграфной связи, особенно в сфере управления, деловой и коммерческой связи. Кроме передачи телеграмм, ею пользуются для ведения документируемых переговоров, передачи цифровой информации, новостей для прессы, радио и телевидения. Основы телеграфной связи были заложены в 1832-44 работами П.Л. Шиллинга, Б.С. Якоби (Россия), С. Морзе. Начиная с 50-60-х гг. 20 в. средства Телеграфной связи используются также при передаче данных. По назначению и характеру передаваемой информации различают: телеграфную связь общего пользования, абонентское телеграфирование и факсимильную связь.
Краткая историческая справка. Телеграфная связь - старейший вид электрической связи. Она появилась в 30-х гг. 19 в. Начиная с древнейших времён для передачи сообщений, пользовались (помимо почтовой связи) только неэлектрическими способами телеграфирования (сигнализации) – световым (оптический) и звуковым. Оптический телеграф, система визуальной связи с использованием семафорной азбуки. Изобретен в 1793 К. Шаппом. Первая линия оптического телеграфа была построена в 1794 между Парижем и Лиллем (225 км). Передающее устройство оптического телеграфа — совокупность подвижных реек, установленных на башне. Линия оптического телеграфа состояла из цепочки башен, отстоящих друг от друга на расстоянии прямой видимости. В России в 1839-54 действовала самая длинная в мире линия оптического телеграфа между Санкт-Петербургом и Варшавой (1200 км). Во 2-й пол. 19 в. с развитием сети электрической телеграфной связи оптический телеграф потерял свое значение. Их недостатки: низкая скорость передачи информации, зависимость от времени суток и погоды, невозможность соблюдать скрытность передачи. Поэтому неэлектрические способы в 70-е гг. 20 в. применяются крайне редко. До середины 19 в. единственным средством связи между континентами, в частности, между Европой и Америкой, была пароходная почта. Сообщения при этом доходили до адресатов за недели и месяцы. Да и в пределах каждого континента скорость доставки почты была достаточно медленной. Между тем, развитие торговли требовало гораздо больших скоростей передачи информации.
Основы телеграфии были
заложены в России работами П. Л. Шиллинга,
который в 1832 создал первый практически
пригодный комплекс устройств для
электрической телеграфной
Развитие телеграфной сети во 2-й половине 19 в. было связано с ростом промышленности и сети, железных дорог. Так, в 1860 в России эксплуатировалось около 27 000 км телеграфных линий связи и 160 телеграфных станций, а к 1870 эти показатели возросли соответственно до 91 000 и 714. В 1871 была открыта самая длинная в мире телеграфная линия Москва-Владивосток (около 12 тыс. км). Ещё раньше (1854) появились международные, а затем, с прокладкой подводных кабелей связи, и межконтинентальные линии телеграфной сети.
Основная часть расходов в телеграфии приходится на сооружение телеграфных линий. Поэтому исследования в области телеграфной сети были направлены на увеличение эффективности использования линий. В 1858 русский изобретатель 3. Я. Слонимский разработал метод одновременной передачи по одному проводу двух пар телеграфных сообщений (в противоположных направлениях). Разновидность этого метода, получившая название дифференциального дуплекса, широко применяется в телеграфной сети. В 1872 Ж. Бодо изобрёл многократный телеграфный аппарат, передающий по одному проводу одновременно два (или более) сообщения в одну сторону. Применённый Бодо принцип временного уплотнения линии остаётся одним из основных и в современной телеграфной сети. Сам аппарат Бодо имел настолько удачную конструкцию, что с небольшими изменениями эксплуатировался в телеграфии до 50-х гг. 20 в. В 1869 русский изобретатель Г. И. Морозов разработал аппаратуру частотного уплотнения линий связи, при котором несколько сообщений передаются по одной линии сигналами переменного тока различной частоты (идею частотного уплотнения выдвинул французский изобретатель Э. Лаборд в 1860). Этот принцип в дальнейшем был реализован в аппаратуре тонального телеграфирования, что позволило получать большое количество экономичных телеграфных каналов. В 1880 русский изобретатель Г. Г. Игнатьев предложил способ одновременного телеграфирования и телефонирования по одной линии.
Позднее были изобретены буквопечатающие телеграфные аппараты — Юза, Бодо, Симменса, и скорость передачи возросла. Во время Великой отечественной войны связь между ставкой и фронтами осуществлялась аппаратами Бодо. Современный телеграфный аппарат — телетайп («печатающий на расстоянии») — похож на пишущую машинку. Он имеет клавиатуру с буквами, цифрами и знаками препинания.
Эффективность использования телеграфных линий возрастает также с увеличением скорости передачи сообщений т. к. возможности оператора (телеграфиста) практически ограничены, были разработаны способы автоматической передачи телеграмм, предварительно записанных, напр., на перфорированную ленту. Последующее считывание и передача телеграфных сигналов, соответствующих записи на перфоленте, могут выполняться с большой скоростью, что повышает эффективность использования линии или канала телеграфной связи. В 1858-67 Ч. Уитстон предложил конструкции трансмиттера - устройства для автоматического считывания с перфоленты и реперфоратора - устройства для записи телеграфной информации на перфоленту. В дальнейшем их стали применять не только для увеличения скорости передачи, но и как запоминающие устройства в различных системах обработки телеграфной информации, устанавливаемых на телеграфных станциях.
Большой вклад в развитие телеграфии внесли также современные учёные и изобретатели - Г. В. Дашкевич, А. Ф. Шорин, П. А. Азбукин, А. Д. Игнатьев, Л. И. Трем ль и др.
Организация телеграфной связи в СССР. По назначению и характеру передаваемой информации различают следующие виды телеграфной связи: связь общего пользования, абонентский телеграф, ведомственная телеграфная связь, факсимильная связь (фототелеграфная связь). Телеграфная связь общего пользования служит для передачи телеграмм, денежных переводов, уведомлений о телефонных переговорах и т. п., поступающих на предприятия связи (городские и сельские отделения связи, районные узлы связи).
III. Принципы действия телеграфной связи
При помощи абонентского телеграфа абоненты могут вести документированные переговоры либо одностороннюю передачу сообщений, пользуясь для этого телеграфными аппаратами, установленными непосредственно в помещениях абонентов. Возможна также передача телеграмм в сеть общего пользования и приём их из этой сети. Предприятия связи осуществляют техническое обслуживание абонентских установок, а также предоставляют им временные прямые соединения для передачи информации, взимая за это определённую плату. Абоненты такой телеграфной связи - крупные предприятия, министерства и ведомства, снабженческо-сбытовые организации и т. п. Разновидность абонентского телеграфа - Телекс, он используется для международной связи.
Ведомственная телеграфная связь организуется в отраслях народного хозяйства, в которых требуется передавать большое количество документальной информации (на ж.-д. транспорте, в гражд. авиации, метеослужбе и т. д.). Она может быть организована по каналам Министерствава связи или по собственным линиям и каналам данного ведомства.
Факсимильная связь служит для передачи на расстояние неподвижных изображений, т. е. любого иллюстративного, графического и рукописного материала. Этот вид связи не обладает всеми характерными признаками телеграфной связи, но в силу исторически сложившихся условий его относят к телеграфии. Факсимильная связь используется для передачи фототелеграмм, полос центр, газет, картографических материалов с нанесённой на них метеорологической обстановкой и т. д.
По способу организации
передачи различают телеграфную
связь симплексную и
Техника телеграфной связи. Любой буквенно-цифровой текст является дискретным: независимо от содержания его можно выразить конечным, сравнительно небольшим набором символов - букв, цифр, знаков препинания. Поэтому составные элементы систем телеграфной связи, в частности телеграфные аппараты, рассчитывают на передачу определённого, заранее заданного количества отличающихся друг от друга сочетаний элементарных сигналов. Каждому такому сочетанию, называется кодовой комбинацией, однозначно соответствует каждая личная буква или цифра. В телеграфной связи применяются двоичные сигналы, т. е. сигналы, которые могут принимать одно из двух возможных значений. Это даёт макс, защищённость сигналов от действия помех в линии или канале, а также обеспечивает простоту реализации устройств телеграфной связи.
Передача кодовых комбинаций может осуществляться двоичными сигналами различных видов. Сигналы постоянного тока (одно- и двухполюсные) применяют при передаче сообщений на сравнительно короткие расстояния (как правило, не превышающие 300-400 км) по кабельным и воздушным линиям (физическим цепям). На магистральных линиях передачу ведут двоичными сигналами переменного тока, обычно модулированными по частоте, а в качестве линий используют преимлимые телефонные каналы. Это позволяет получать в одном телефонном канале до 44 независимых каналов телеграфной связи. Для этого применяется аппаратура тонального телеграфирования.
В 70-х гг. 20 в. основной
принцип телеграфной связи - принцип
коммутации каналов. Для передачи телеграммы
между двумя телеграфными станциями
устанавливается временное
Оконечные станции с телеграфными аппаратами, коммутационное оборудование и каналы телеграфной связи, служащие для передачи информации, образуют телеграфную сеть. Структурная схема организации телеграфной связи в сети, построенной по принципу коммутации каналов, со всеми входящими в неё элементами.
ОПТИЧЕСКИЙ ТЕЛЕГРАФ, система визуальной связи с использованием семафорной азбуки. Изобретен в 1793 К. Шаппом. Первая линия оптического телеграфа была построена в 1794 между Парижем и Лиллем (225 км). Передающее устройство оптического телеграфа — совокупность подвижных реек, установленных на башне. Линия оптического телеграфа состояла из цепочки башен, отстоящих друг от друга на расстоянии прямой видимости. В России в 1839-54 действовала самая длинная в мире линия оптического телеграфа между Санкт-Петербургом и Варшавой (1200 км). Во 2-й пол. 19 в. с развитием сети электрической телеграфной связи оптический телеграф потерял свое значение.
В ряде случаев в телеграфной сети может не быть устройств коммутации, т. е. в ней используются постоянно закреплённые каналы, соединяющие два предприятия связи. В частности, преимущество по закреплённым каналам осуществляется передача информации при радиотелеграфной связи и факсимильной связи.
Коммутируемые сети современной телеграфной связи экономичнее, чем сети с закреплёнными каналами; они обеспечивают большую гибкость и возможность соединения любых абонентов. Поэтому автоматизированные коммутируемые сети телеграфной связи наиболее распространены и являются одной из составных частей создаваемой в России Единой автоматизированной системы связи (ЕАСС).
Развитие техники телеграфной связи идёт по линии дальнейшей автоматизации процессов передачи, приёма и обработки информации, совершенствования телеграфных аппаратов, каналообразующей и коммутационной аппаратуры. Весьма перспективно применение ЭВМ для обработки телеграмм в телеграфных узлах связи. Разработаны и выпущены первые образцы электронно-механических телеграфных аппаратов, имеющих более высокие эксплуатационные показатели, чем электромеханические. В каналообразующей аппаратуре тонального телеграфирования применяются методы передачи и модуляции, позволяющие получать большее количество помехоустойчивых телеграфных каналов.
Технико-эксплуатационные показатели телеграфной связи. Все количеств, показатели телеграфной связи как отрасли народного хозяйства в той или иной степени базируются на информационные ценности обрабатываемых телеграмм. Эти показатели подразделяются на технические и эксплуатационные. К числу технических показателей относятся: скорость телеграфирования, верность передачи, коэффициент отказов.
V(бод) |
W(знаков в мин) |
О (слов в ч) | ||||
теоретическая |
эксплуатационная | |||||
50 |
400 |
2823 |
1600 | |||
100 |
800 |
5645 |
3200 | |||
200 |
1600 |
10558 |
6300 | |||
Скорость телеграфирования (скорость передачи) измеряется количеством элементарных сигналов, передаваемых в сек. Количество знаков, передаваемых в мин, вычисляется по формуле:
V*60
W= n ;
где V - скорость передачи в бод; n - количество элементарных сигналов, приходящихся на 1 знак. Количество слов, передаваемых в ч, определяется по формуле:
W*60 3600V
QT= m = m*n
где m - средняя длина слова (равная 5 знакам). Величина От - теоретическая, расчётная. Величины V, W и От для случая передачи телеграфным кодом № 2 приведены в таблице. Там же указана эксплуатационная норма Q3, отличающаяся от теоретической QT на величину потерь времени оператора на выполнение второстепенных функций при передаче и приёме телеграмм, а также учитывающая его квалификацию.
Верность передачи представляет собой отношение количества знаков, принятых (за сеанс измерений верности) с ошибками, к общему количеству переданных знаков. Эта величина называется также коэффициент ошибок. На коэффициент ошибок Международным консультативным комитетом по телефонии и телеграфии (МККТТ) рекомендуется норма 3-10~5 (в среднем не более трёх ошибок на 100 000 переданных знаков). В России в связи с большими расстояниями действует др. норма - 10~4 (не более одной ошибки на 10 000 переданных знаков) при длине телеграфной линии 2500 км.
Коэффициент отказов
показывает, как часто оператор,
устанавливающий в
В России основные нормативы, касающиеся организации и проектирования, а также эксплуатации устройств и аппаратуры телеграфной связи, приводятся в Телеграфных правилах, введённых в действие Министерством связи в 1969. Правила определяют порядок приёма, обработки, оформления и доставки телеграмм, очерёдность передачи, обязанности персонала, виды услуг и т. д. Особый раздел правил посвящён техническим показателям и нормам телеграфной связи, обязательным к выполнению на всей территории страны. Международноправовой режим телеграфной связи регулируется документами Международного союза электросвязи и соглашениями между администрациями связи отдельных стран. Имеются также Рекомендации МККТТ, в которых устанавливаются нормы и правила построения устройств и аппаратуры телеграфной связи (вид кода, скорость телеграфирования, служебные сигналы и т. п.). Рекомендации направлены главным образом на обеспечение совместной работы отдельных сетей и средств телеграфной связи при обмене международными телеграммами.
Состояние телеграфной связи за рубежом. Структура телеграфной связи в развитых капиталистических государствах в основном такая же, как и в России. В ряде стран (Швейцария, ФРГ, США) создаются полностью автоматизированные телеграфные сети, в которых используются элементы и устройства вычислительной техники. Отличительная особенность телеграфных связей этих стран - большое количество международных телеграмм, для передачи которых используется международная коммутируемая телеграфная сеть Телекс. В странах СЭВ действует международная телеграфная сеть Гентекс, телеграфные узлы которой расположены в столицах этих стран.
IV. Код Морзе
В 1837 году американский художник и изобретатель Сэмюэл Морзе создал электрический проводной (или проволочный, как его раньше называли) телеграф — первое средство дальней электросвязи. У него было много предшественников, в частности Шиллинг, но лишь Морзе довел свое изобретение до практического использования. В 1838 г. он придумал и азбуку в виде точек и тире (названную его именем) для кодирования сообщений.
КОД ТЕЛЕГРАФНЫЙ, принятая в телеграфии условная система обозначений, в которой каждой букве или знаку соответствует своя комбинация элементарных посылок электрического тока. Элементарная посылка (элемент кода) - наикратчайшая; из таких посылок составляются все остальные. Количество элементарных посылок для обозначения каждого знака в код телеграфный может быть различным (неравномерные коды) или одинаковым (равномерные коды). Число значений, которое может приобретать элементарная посылка в процессе передачи, называется основанием кода. По этому признаку коды делятся на бинарные (двоичные), троичные и т. д. В зависимости от числа элементарных посылок для передачи знаков различают равномерные коды 5элементные, 6-элементные и т. д.
В неравномерном коде Морзе знаки обозначаются комбинациями из посылок тока различной продолжительности: элементарных посылок (точка) и посылок утроенной продолжительности (тире). Из-за низкой экономичности, малой пригодности для буквопечатающего приёма код Морзе в коммерческой телеграфии используется редко.
Наибольшее применение получил 5 элементный равномерный код .№ 2, рекомендованный Международным консультативным комитетом по телефонии и телеграфии в 1932.
Приём и передача корреспонденции на телеграфных аппаратах в России производятся как на русском, так и на латинском алфавитах. Поэтому в России в качестве основного принят трех регистровый код № 2 с русским и латинским алфавитами, отличающийся от двух регистрового в основном добавлением русского алфавита и регистра для перевода аппарата на работу с русским алфавитом. В коде № 2 комбинации посылок тока различаются только последовательностью плюсовых и минусовых (или интервальных) посылок тока. Для равномерных кодов, к которым относится и код № 2, число возможных комбинаций N определяется по формуле: N = m", где п - количество элементов кода, т - основание кода.
В электромагнитном телеграфном аппарате Морзе каждая буква передается с помощью телеграфного ключа, который замыкает и размыкает электрическую цепь. В нее включена электрическая батарея, линия связи и на другом ее конце электромагнит. При замыкании цепи ток проходит через электромагнит, который притягивает к себе рычаг. На конце этого рычага имеется колесико, погруженное в резервуар с жидкой краской. Около колесика пружинным механизмом протягивается бумажная лента. При нажатии телеграфного ключа рычаг притягивается к электромагниту и колесико отпечатывает след на ленте. Если нажимать на ключ кратковременно, отпечатывается точка, а если дольше — тире. Азбука Морзе существует уже более 160 лет и в наши дни используется для передачи сигналов с полярных станций и сигналов бедствия. Сигнал бедствия SOS — «три точки — три тире — три точки» известен всем.
При передаче сигналов по длинным электрическим линиям происходит их затухание. Для увеличения дальности передачи С. Морзе применил электрические реле, изобретенные Дж. Генри. Вместе с промежуточными электрическими батареями они делили длинную электрическую цепь на ряд последовательных независимых цепей и позволили передавать сигналы на большие расстояния.
В 1844 Морзе построил первую
телеграфную линию Балтимор—
МОРЗЕ АППАРАТ, электромеханический телеграфный аппарат для передачи и приема сообщений знаками кода Морзе. Передатчик аппарата Морзе — ключ телеграфный, приемник — электромагнит, управляющий работой пишущего механизма. Разработан С. Морзе в 1837. К сер. 50-х гг. 20 в. практически вытеснен буквопечатающими телеграфными аппаратами.
МОРЗЕ КОД (Морзе азбука), неравномерный телеграфный код, в котором каждая буква или знак представлены своей комбинацией коротких элементарных посылок электрического тока (точек) и элементарных посылок утроенной продолжительности (тире). В современной телеграфии вытеснен равномерным телеграфным кодом. Применяется в основном в радиолюбительской связи.
V. Сети телеграфа
ТЕЛЕГРАФНАЯ СЕТЬ, совокупность находящихся на территории государства телеграфных предприятий и соединяющих их каналов связи телеграфной сети различных государств объединяются, образуя международную телеграфную сеть. В России телеграфная сеть включает: сеть общего пользования, охватывающую предприятия Министерства связи; сеть абонентского телеграфирования, абонентами которой являются государственные предприятия и учреждения; сеть т. н. арендованных связей; сеть факсимильной связи. Телеграфная сеть предназначается для передачи телеграфных корреспонденции, поступающей от государственных предприятий, учреждений и частных лиц, для ведения документальных переговоров, передачи статистических или др. данных и различной цифровой информации между предприятиями. Телеграфные каналы и оконечное оборудование могут быть предоставлены в аренду организациям, предприятиям, министерствам и ведомствам.
ТЕЛЕГРАФНАЯ СЕТЬ, комплекс
технических сооружений и оборудования,
предназначенный для

- История возникновения траста
- История возникновения украинского козачества
- История возникновения управленческого учета
- История возникновения управленческого учета
- История возникновения управленческой мысли в древности
- История возникновения учения о юридической ответственности
- История возникновения финансов
- История возникновения рынка ценных бумаг
- История возникновения сети интернет
- История возникновения служб телефонной помощи
- История возникновения спортивной обуви
- История возникновения суда присяжных как особого органа правосудия, условия и этапы его формирования в России
- История возникновения, сущность и значения аудита Аудит учета финансовых результатов и их использования
- История возникновения СЭЗ (свободные экономические зоны). Мировой опыт