Nokia Bell Labs , [ b ] comúnmente conocida como Bell Labs , es una empresa estadounidense de investigación y desarrollo industrial propiedad de la empresa tecnológica finlandesa Nokia . Con sede en Murray Hill, Nueva Jersey , la empresa opera varios laboratorios en Estados Unidos y en todo el mundo.
Como antigua filial de la American Telephone and Telegraph Company (AT&T), Bell Labs y sus investigadores han sido reconocidos por el desarrollo de la radioastronomía , el transistor , el láser , la célula fotovoltaica , el dispositivo de carga acoplada (CCD), la teoría de la información , el sistema operativo Unix y los lenguajes de programación B , C , C++ , S , SNOBOL , AWK , AMPL y otros, a lo largo del siglo XX. Se han otorgado once premios Nobel y cinco premios Turing por trabajos realizados en Bell Laboratories. [ 1 ]
Bell Labs tuvo su origen en la compleja organización corporativa del conglomerado telefónico Bell System . El laboratorio comenzó a operar a finales del siglo XIX como el Departamento de Ingeniería de Western Electric , ubicado en el número 463 de West Street en la ciudad de Nueva York. Tras años de avances en innovaciones de telecomunicaciones , el departamento se transformó en Bell Telephone Laboratories en 1925 y pasó a ser propiedad conjunta de Western Electric y American Telephone and Telegraph Company. En la década de 1960, el laboratorio y la sede de la compañía se trasladaron a Murray Hill, Nueva Jersey. Entre sus exalumnos durante este período se encuentran numerosos científicos e ingenieros de renombre mundial.
Con la disolución del Sistema Bell , Bell Labs se convirtió en una subsidiaria de AT&T Technologies en 1984, lo que resultó en una drástica disminución de su financiación. [ 2 ] [ 3 ] En 1996, AT&T escindió AT&T Technologies, que pasó a llamarse Lucent Technologies , utilizando el sitio de Murray Hill como sede. Bell Laboratories se dividió, y AT&T conservó partes como AT&T Laboratories . En 2006, Lucent se fusionó con la empresa francesa de telecomunicaciones Alcatel para formar Alcatel-Lucent , que fue adquirida por Nokia en 2016.
Origen y ubicaciones históricas
La investigación personal de Bell después del teléfono

En 1880, cuando el gobierno francés otorgó a Alexander Graham Bell el Premio Volta de 50.000 francos por la invención del teléfono (equivalente a unos 10.000 dólares estadounidenses en ese momento, o unos 350.000 dólares actuales), [ 4 ] utilizó el premio para financiar el Laboratorio Volta (también conocido como el "Laboratorio Alexander Graham Bell") en Washington, DC , en colaboración con Sumner Tainter y el primo de Bell, Chichester Bell . [ 5 ] El laboratorio fue conocido de diversas maneras como la Oficina Volta , la Casa de Carruajes Bell , el Laboratorio Bell y el Laboratorio Volta .
Se centró en el análisis, la grabación y la transmisión del sonido. Bell utilizó las considerables ganancias del laboratorio para continuar la investigación y la educación, promoviendo la difusión del conocimiento relacionado con las personas sordas. [ 5 ] Esto dio como resultado la fundación de la Oficina Volta ( c. 1887 ) en la casa de su padre, el lingüista Alexander Melville Bell , en Washington, D.C. La cochera ubicada en el número 1527 de la calle 35 NW se convirtió en su sede en 1889. [ 5 ]
En 1893, Bell construyó un nuevo edificio cerca, en 1537 35th Street NW, específicamente para albergar el laboratorio. [ 5 ] Este edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1972. [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]
Tras la invención del teléfono, Bell mantuvo un papel relativamente distante dentro del sistema Bell en su conjunto, pero continuó desarrollando sus propios intereses de investigación personales. [ 9 ]
antecedente temprano
La Asociación de Patentes Bell fue fundada por Alexander Graham Bell , Thomas Sanders y Gardiner Hubbard cuando presentaron las primeras patentes para el teléfono en 1876.
La Bell Telephone Company, la primera compañía telefónica, se fundó un año después. Posteriormente, pasó a formar parte de la American Bell Telephone Company.
En 1884, la American Bell Telephone Company creó el Departamento de Mecánica a partir del Departamento de Electricidad y Patentes, que se había formado un año antes.
La American Telephone and Telegraph Company y su filial tomaron el control de American Bell y del sistema Bell en 1899.
American Bell tenía una participación mayoritaria en Western Electric (que era la rama manufacturera del negocio), mientras que AT&T estaba investigando a los proveedores de servicios. [ 10 ] [ 11 ]
Cambios en la organización formal y la ubicación.

En 1896, Western Electric compró una propiedad en el número 463 de West Street para centralizar a los fabricantes e ingenieros que habían estado suministrando a AT&T tecnología como teléfonos, centrales telefónicas y equipos de transmisión.
A principios del siglo XX se establecieron varios laboratorios de gran importancia histórica. En 1915, se realizaron las primeras transmisiones de radio desde una cabaña en Montauk, Long Island . Ese mismo año, se llevaron a cabo pruebas del primer radioteléfono transoceánico en una casa del condado de Arlington, Virginia . En 1919 se estableció un laboratorio de recepción de radio en la sección de Cliffwood del municipio de Aberdeen, Nueva Jersey . Además, en 1919 se estableció un centro de estudios de transmisión en Phoenixville, Pensilvania , que construyó, en 1929, la línea de conductor coaxial para las primeras pruebas de transmisión de larga distancia en diversas frecuencias. [ 12 ]
El 1 de enero de 1925, se organizó Bell Telephone Laboratories, Inc. para consolidar las actividades de desarrollo e investigación en el campo de las comunicaciones y ciencias afines para el Sistema Bell. La propiedad se dividió equitativamente entre Western Electric y AT&T. La nueva compañía contaba con 3600 ingenieros, científicos y personal de apoyo. Su espacio de 400 000 pies cuadrados (37 000 m² ) se amplió con un nuevo edificio que ocupaba aproximadamente una cuarta parte de una manzana. [ 13 ]
El primer presidente del consejo de administración fue John J. Carty , vicepresidente de AT&T, y el primer presidente fue Frank B. Jewett , [ 13 ] también miembro del consejo, quien permaneció allí hasta 1940. [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] Las operaciones fueron dirigidas por EB Craft, vicepresidente ejecutivo y anteriormente ingeniero jefe de Western Electric.
A principios de la década de 1920, se desarrollaron algunas instalaciones al aire libre y centros de radiocomunicaciones. En 1925, se establecieron parcelas de prueba en Gulfport, Mississippi , donde se recolectaron numerosas muestras de postes telefónicos para la conservación de la madera. En Deal, Nueva Jersey , se trabajó en la radiotelefonía de barco a tierra. En 1926, en la sección de Whippany del municipio de Hanover, Nueva Jersey , se adquirió terreno para el desarrollo de un transmisor de radiodifusión de 50 kilovatios. En 1931, Whippany se amplió con 30 hectáreas (75 acres) añadidas de una propiedad cercana. En 1928, se arrendó un terreno de 6,1 hectáreas (15 acres) en el municipio de Chester, Nueva Jersey , para realizar pruebas al aire libre, aunque las instalaciones resultaron insuficientes para tales fines. En 1930, en Chester fue necesario adquirir 34 hectáreas (85 acres) adicionales para un nuevo laboratorio de desarrollo de plantas al aire libre. Antes de que se estableciera Chester, en 1929 se instaló una parcela de prueba en Limon, Colorado , similar a la de Gulfport. Las tres parcelas de prueba en Gulfport, Limon y Chester eran instalaciones al aire libre para la conservación de materiales y la prolongación de la vida útil de los postes telefónicos. Además, en 1929, se amplió el terreno de los Laboratorios Deal a 208 acres (84 ha) . Este terreno adicional mejoró las instalaciones para los estudios de transmisión de radio. [ 17 ]
A principios de la década de 1930, se establecieron tres instalaciones para experimentos de radiocomunicaciones y pruebas de aspectos químicos. Para 1939, el laboratorio químico de Summit, Nueva Jersey , llevaba casi 10 años establecido en un edificio de tres pisos y realizaba experimentos de corrosión, utilizando diversos fungicidas para probar cables, componentes metálicos y madera. En 1929, se compró un terreno en Holmdel Township, Nueva Jersey , para un laboratorio de recepción de radio que reemplazara la ubicación de Cliffwood , que había estado en funcionamiento desde 1919. En 1930, la ubicación de Cliffwood cesó sus operaciones con la apertura de Holmdel. Por otro lado, en 1930, se estableció una ubicación en Mendham Township, Nueva Jersey , para continuar el desarrollo de receptores de radio más lejos de la ubicación de Whippany y eliminar la interferencia de transmisores en dicha instalación. La ubicación de Mendham trabajaba con equipos de comunicación y receptores de radiodifusión. Estos dispositivos se utilizaban para servicios marítimos, aéreos y policiales, y la ubicación también realizaba mediciones de frecuencia de precisión, mediciones de intensidad de campo y pruebas de interferencia de radio. [ 18 ]
A principios de la década de 1940, los ingenieros y científicos de Bell Labs comenzaron a trasladarse a otros lugares, lejos de la congestión y las distracciones ambientales de la ciudad de Nueva York, y en 1967 la sede de Bell Laboratories se trasladó oficialmente a Murray Hill, Nueva Jersey .
Entre las ubicaciones posteriores de Bell Laboratories en Nueva Jersey se encontraban Holmdel Township , Crawford Hill , el sitio de pruebas de Deal , Freehold , Lincroft , Long Branch , Middletown , Neptune Township , Princeton , Piscataway , Red Bank , Chester Township y Whippany . De estas, Murray Hill y Crawford Hill siguen existiendo (las ubicaciones de Piscataway y Red Bank fueron transferidas y ahora son operadas por Telcordia Technologies y el sitio de Whippany fue comprado por Bayer [ 19 ] ).
La mayor concentración de empleados de la empresa se encontraba en Illinois , en Naperville - Lisle , en el área metropolitana de Chicago, que tenía la mayor concentración de trabajadores (unos 11 000) antes de 2001. También había grupos de empleados en Indianápolis , Indiana; Columbus, Ohio ; North Andover, Massachusetts ; Allentown, Pensilvania ; Reading, Pensilvania ; y Breinigsville, Pensilvania ; Burlington, Carolina del Norte (entre las décadas de 1950 y 1970, trasladándose a Greensboro en la década de 1980) y Westminster, Colorado . Desde 2001, muchas de las antiguas sedes se han reducido o cerrado.

El laboratorio de investigación y desarrollo de Bell en Holmdel , una estructura de 1.900.000 pies cuadrados (180.000 m² ) ubicada en 473 acres (191 ha) , cerró en 2007. El edificio de vidrio espejado fue diseñado por Eero Saarinen . En agosto de 2013, Somerset Development compró el edificio con la intención de convertirlo en un proyecto de uso mixto comercial y residencial. Un artículo de 2012 expresó dudas sobre el éxito del sitio recientemente denominado Bell Works, [ 20 ] pero varios inquilinos importantes habían anunciado planes para mudarse durante 2016 y 2017. [ 21 ] [ 22 ]
Información sobre la ubicación (código) del complejo de edificios, pasada y presente.






- Chester (CH) – North Road, municipio de Chester, Nueva Jersey (comenzó en 1930, sitio de prueba al aire libre para la preservación de postes telefónicos de pequeño tamaño, equipo relacionado con la madera, mecanismo de tendido de cables para el primer cable de voz submarino, investigación para la transmisión de bucle, Lucent Technologies donó terrenos para el parque) [ 23 ]
- Crawford Hill (HOH) – Crawfords Corner Road, Holmdel , NJ (construido en la década de 1930, actualmente como exposición y edificio vendido, antena de bocina utilizada para la teoría del "Big Bang")
- Red Hill (HR) – ubicado en la salida 114 de la Garden State Parkway (480 Red Hill Rd, Middletown, NJ), el edificio que anteriormente albergaba a cientos de investigadores de Bell Labs ahora es utilizado por Memorial Sloan Kettering.
- Holmdel (HO) – 101 Crawfords Corner, Holmdel , NJ (construido entre 1959 y 1962, estructuras más antiguas de la década de 1920, actualmente como edificio privado llamado Bell Works, donde se descubrieron emisiones de radio extraterrestres, investigación de cables submarinos y sistemas de transmisión satelital Telstar 3 y 4); proporcionó espacio de oficinas para ~8000 trabajadores en la década de 1980 (alcanzando un pico de ~9000 en 1982); edificio de vidrio de gran valor con interior hueco diseñado por Eero Saarinen ; una torre de agua blanca de 3 patas construida para asemejarse a un transistor marca el largo camino de entrada a esta instalación. [ 24 ] Las tres patas representan el Colector (C), la Base (B) y el Emisor (E) de un transistor. [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ]
- Indian Hill (IH) – 2000 Naperville Road, Naperville, IL (construida en 1966, actualmente Nokia, desarrolló tecnología y sistemas de conmutación) [ 28 ]
- Indian Hill New (IHN) – 1960 Lucent Lane, Naperville, IL (construido en 2000 por Lucent Technologies para el crecimiento del complejo Indian Hill Bell Labs. [ 29 ] El edificio de acero y vidrio, de 613 620 pies cuadrados (57 007 m 2 ) con 900 plazas de aparcamiento, fue vendido por Nokia por 4,8 millones de dólares en abril de 2023. El comprador, Franklin Partners, compró el terreno de 41 acres (17 ha) para almacenamiento, pero se decidió demoler el edificio para una futura planificación aprobada. El puente peatonal al edificio Indian Hill fue demolido como una empresa separada. [ 30 ] Las escenas de la sala de conferencias [ 31 ] y del vestíbulo del edificio [ 32 ] fueron filmadas en julio de 2010, durante la propiedad de Alcatel-Lucent, para la película de Ron Howard, The Dilemma .) [ 33 ]
- Indian Hill Park (IHP) – 200 Park Pl, Naperville, IL (Instalaciones arrendadas hasta la consolidación de Lucent Technologies en la ubicación de Indian Hill). [ 34 ]
- Indian Hill South (IX) – Naperville, IL (Instalaciones arrendadas hasta la consolidación de Lucent Technologies en la ubicación de Indian Hill). [ 35 ]
- Indian Hill West (IW) – Naperville, IL (Instalaciones arrendadas hasta la consolidación de Lucent Technologies en la ubicación de Indian Hill). [ 36 ]
- Murray Hill (MH) – 600 Mountain Ave, Murray Hill, NJ (construido entre 1941 y 1945, actualmente sede de Nokia, donde se desarrollaron el transistor, el sistema operativo UNIX y el lenguaje de programación C, cuenta con una cámara anecoica y varias secciones del edificio han sido demolidas).
- Centro de Software de Red (NSC y/o NW) – 2500-2600 Warrenville Rd, Lisle, IL (Construido a mediados de la década de 1970. Propiedad de AT&T Bell Labs, luego Lucent Technologies construyó un edificio adicional en la década de 2000. Durante la consolidación de Alcatel-Lucent en la ubicación de Indian Hill, los edificios se pusieron a la venta y se vendieron a Navistar en 2010. [ 37 ] )
- Short Hills (HL) – 101–103 JFK Parkway, Short Hills, NJ (Alberga diversos departamentos como Cuentas por Pagar, Compras de TI, Recursos Humanos, Nómina, Telecomunicaciones, el grupo gubernamental y el Centro de Computación de Sistemas de Administración Unix. Existen edificios sin la pasarela elevada que los conecta, y en ellos se ubican dos empresas distintas: banca y análisis de negocios).
- Summit (SF) – 190 River Road, Summit, NJ (el edificio formaba parte de UNIX Software Operations y se convirtió en UNIX System Laboratories, Inc. En diciembre de 1991, USL se fusionó con Novell. Actualmente, en ese lugar se encuentra una empresa bancaria).
- West St ( ) – 463 West Street, Nueva York, NY (construido en 1898, desde 1925 hasta diciembre de 1966 como sede de Bell Labs, películas sonoras experimentales, naturaleza ondulatoria de la materia, radar)
- Whippany (WH) – 67 Whippany Road, Whippany, NJ (construido en la década de 1920, demolido y parte del edificio fue utilizado por Bayer, donde se realizó investigación y desarrollo militar, investigación y desarrollo en radar, en guía para el misil Nike y en sonido submarino, Telstar 1 , tecnologías inalámbricas) [ 28 ]
Lista de laboratorios Bell (1974)
El directorio corporativo de Bell Labs de 1974 enumeraba 22 laboratorios en los Estados Unidos, ubicados en:
- Allentown – Allentown, Pensilvania
- Atlanta – Norcross, GA
- Parque Centennial – Piscataway, Nueva Jersey
- Chester – Chester, Nueva Jersey
- Columbus – Columbus, Ohio
- Crawford Hill – Holmdel, Nueva Jersey
- Denver – Denver, Colorado
- Grand Forks-MSR – Cavalier, ND [Sitio de radar de emplazamiento de misiles (MSR)]
- Grand Forks-PAR – Cavalier, ND [Sitio del radar de adquisición perimetral (PAR)]
- Centro Guilford – Greensboro, Carolina del Norte
- Holmdel – Holmdel, Nueva Jersey
- Indianápolis – Indianápolis, Indiana
- Indian Hill – Naperville, Illinois
- Kwajalein – San Francisco, CA [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ]
- Madison – Madison, Nueva Jersey
- Valle de Merrimack – North Andover, MA
- Murray Hill – Murray Hill, Nueva Jersey
- Centro del río Raritan – Piscataway, Nueva Jersey
- Reading – Reading, Pensilvania
- Unión – Unión, Nueva Jersey
- Centro de Servicio de Warren – Warren, NJ
- Whippany – Whippany, Nueva Jersey
Lista de laboratorios Bell (2024)
El sitio web de Nokia Bell Labs de 2024 mostraba 10 laboratorios, ubicados en: [ 42 ]
- Amberes – (Copernicuslaan 50, 2018 Amberes, Bélgica )
- Budapest – (Skypark 8A, Bókay János utca 36–42, 1083, Budapest, Hungría )
- Cambridge – (Edificio Broers, 21 JJ Thomson Avenue, Cambridge , CB3 0FA, Reino Unido)
- Espoo – (Karaportti 3 FI-02610, Espoo, Finlandia )
- Múnich – (Werinherstrasse 91, 81541 Múnich, Alemania )
- Murray Hill – (600 Mountain Avenue, Murray Hill, Nueva Jersey 07974-0636) (Sede global)
- Oulu – (Kaapelitie 4, 90620 Oulu, Finlandia )
- París – (12 rue Jean Bart, 91300 Massy) Paris-Saclay , Nozay, Francia
- Shanghái – (No.388 Ningqiao Road, Pudong Jinqiao, Shanghái 201206 China
- Stuttgart – (Magirusstraße 8, 70469 Stuttgart, Alemania )
También figuraban como lugares de investigación, sin información adicional, Sunnyvale, California , EE. UU. y Tampere, Finlandia .
La sede de Bell Labs en Naperville, Illinois, cerca de Chicago, fue considerada el Centro de Innovación de Chicago y albergó el segundo evento anual Algorithm World de Nokia en 2022. [ 43 ]
Descubrimientos y desarrollos
Bell Laboratories fue, y sigue siendo, considerado por muchos como el principal centro de investigación de su tipo, desarrollando una amplia gama de tecnologías revolucionarias, entre las que se incluyen la radioastronomía , el transistor , el láser , la teoría de la información , el sistema operativo Unix , los lenguajes de programación C y C++ , las células solares , el dispositivo de carga acoplada (CCD) y muchas otras tecnologías y sistemas de comunicaciones ópticas, inalámbricas y por cable.
década de 1920
En 1924, el físico de Bell Labs, Walter A. Shewhart, propuso el gráfico de control como método para determinar cuándo un proceso se encontraba bajo control estadístico. Los métodos de Shewhart sentaron las bases del control estadístico de procesos (CEP): el uso de herramientas y técnicas estadísticas para gestionar y mejorar los procesos. Este fue el origen del movimiento moderno de control de calidad, incluyendo Six Sigma .
En 1926, los laboratorios inventaron un sistema de cine de sonido síncrono primitivo , en competencia con Fox Movietone y DeForest Phonofilm . [ 44 ]
En 1927, un equipo de Bell, liderado por Herbert E. Ives, transmitió con éxito imágenes de televisión de 128 líneas del Secretario de Comercio Herbert Hoover desde Washington hasta Nueva York. En 1928, John B. Johnson midió por primera vez el ruido térmico en una resistencia , para lo cual Harry Nyquist proporcionó el análisis teórico; este ruido se conoce actualmente como ruido Johnson-Nyquist . Durante la década de 1920, Gilbert Vernam y Joseph Mauborgne inventaron el cifrado de clave única en los laboratorios. Claude Shannon, de los Laboratorios Bell, demostró posteriormente que es indescifrable.
En 1928, Harold Black inventó el sistema de retroalimentación negativa comúnmente utilizado en amplificadores. Posteriormente, Harry Nyquist analizó la regla de diseño de Black para la retroalimentación negativa. Este trabajo se publicó en 1932 y se conoció como el criterio de Nyquist .
década de 1930

En 1931, Karl Jansky sentó las bases de la radioastronomía durante su investigación sobre el origen de la estática en las comunicaciones de onda corta de larga distancia . Descubrió que las ondas de radio se emitían desde el centro de la galaxia .
En 1931 y 1932, los laboratorios realizaron grabaciones experimentales de alta fidelidad, de larga duración e incluso estereofónicas de la Orquesta de Filadelfia , dirigida por Leopold Stokowski . [ 45 ]
En 1933, se transmitieron señales estéreo en directo desde Filadelfia a Washington, D.C.
En 1933, los laboratorios publicaron los resultados de una instalación experimental de cable portador en Morristown, Nueva Jersey. El experimento demostró la transmisión multicanal a través de pares de cables y contribuyó a establecer las bases prácticas de los sistemas de telefonía portadora. Se demostró un circuito de 850 millas con una ganancia de repetidor de 1300 dB. [ 46 ]
En 1937, Homer Dudley desarrolló y demostró el vocoder , un dispositivo electrónico de compresión de voz o códec, y el Voder , el primer sintetizador electrónico de voz . El Voder se presentó en la Feria Mundial de Nueva York de 1939. El investigador de Bell, Clinton Davisson, compartió el Premio Nobel de Física con George Paget Thomson por el descubrimiento de la difracción de electrones , que ayudó a sentar las bases de la electrónica de estado sólido .
década de 1940

A principios de la década de 1940, Russell Ohl desarrolló la célula fotovoltaica . En 1943, Bell desarrolló SIGSALY , el primer sistema de transmisión de voz digital codificada, utilizado por los Aliados en la Segunda Guerra Mundial . El criptógrafo británico Alan Turing visitó los laboratorios en ese momento, trabajando en el cifrado de voz y conociendo a Claude Shannon . [ 47 ]
El Departamento de Control de Calidad de Bell Labs proporcionó al mundo y a Estados Unidos estadísticos de la talla de Walter A. Shewhart , W. Edwards Deming , Harold F. Dodge , George D. Edwards , Harry Romig, R.L. Jones, Paul Olmstead, E.G.D. Paterson y Mary N. Torrey . Durante la Segunda Guerra Mundial, el Comité Técnico de Emergencia para el Control de Calidad, integrado principalmente por estadísticos de Bell Labs, desempeñó un papel fundamental en el avance de los procedimientos de aceptación de municiones y muestreo de materiales del Ejército y la Armada.
En 1947, el transistor , posiblemente el invento más importante desarrollado por los Laboratorios Bell, fue inventado por John Bardeen , Walter Houser Brattain y William Bradford Shockley (quienes posteriormente compartieron el Premio Nobel de Física en 1956). También en 1947, Douglas H. Ring , de los Laboratorios Bell, introdujo la idea de utilizar "celdas" hexagonales para reutilizar frecuencias en la radiotelefonía móvil , sentando las bases teóricas para las redes celulares modernas . [ 48 ] Ese mismo año, Richard Hamming inventó los códigos de Hamming para la detección y corrección de errores . Por razones de patentes, su resultado no se publicó hasta 1950.
En 1948, Claude Shannon publicó en el Bell System Technical Journal " Una teoría matemática de la comunicación ", una de las obras fundamentales de la teoría de la información . Si bien se basaba en parte en trabajos previos en este campo realizados por los investigadores de Bell, Harry Nyquist y Ralph Hartley , fue mucho más allá. Durante esa década, Bell Labs también introdujo una serie de calculadoras cada vez más complejas. Shannon fue además el fundador de la criptografía moderna con su artículo de 1949, " Teoría de la comunicación de los sistemas de seguridad" .
Calculadoras
[ 49 ] [ 50 ]
- Modelo I: Una calculadora de números complejos , terminada en 1939 y puesta en funcionamiento en 1940, para realizar cálculos con números complejos .
- Modelo II: Computadora de relés / Interpolador de relés, [ 51 ] septiembre de 1943, para interpolar puntos de datos de perfiles de vuelo (necesario para pruebas de rendimiento de un director de cañón). [ 52 ] Este modelo introdujo la detección de errores (autocomprobación). [ 53 ] [ 54 ]
- Modelo III: Computadora balística, [ 55 ] [ 56 ] junio de 1944, para cálculos de trayectorias balísticas.
- Modelo IV: Detector de errores Mark II, marzo de 1945, [ 57 ] una computadora balística mejorada.
- Modelo V : [ 58 ] Computadora electromecánica de propósito general, de la cual se construyeron dos, julio de 1946 y febrero de 1947 [ 59 ] [ 57 ] [ 60 ]
- Modelo VI : 1949, una versión mejorada del Modelo V.
década de 1950
En la década de 1950 también se produjeron avances basados en la teoría de la información . El desarrollo central fueron los sistemas de código binario . Los esfuerzos se concentraron en la misión principal de brindar soporte al sistema Bell con avances de ingeniería, incluyendo el sistema de portadora N, el relé de radio de microondas TD , la marcación directa de distancia , el repetidor E , el relé de resorte de alambre y el sistema de conmutación de barra transversal número cinco .
En 1952, William Gardner Pfann reveló el método de fusión por zonas , que permitió la purificación de semiconductores y el dopaje por niveles.
En 1953, Maurice Karnaugh desarrolló el mapa de Karnaugh , utilizado para gestionar expresiones algebraicas booleanas .
En enero de 1954, Bell Labs construyó una de las primeras computadoras completamente transistorizadas, [ 61 ] TRADIC o Flyable TRADIC, [ 62 ] para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos con 10 358 diodos de germanio de contacto puntual y 684 transistores de cartucho Bell Labs Tipo 1734 Tipo A. El equipo de diseño fue liderado por el ingeniero eléctrico Jean Howard Felker con James R. Harris y Louis C. Brown ("Charlie Brown") como ingenieros principales del proyecto, que comenzó en 1951. [ 63 ] El dispositivo ocupaba solo 3 pies cúbicos y consumía 100 vatios de potencia para su pequeño y bajo consumo de energía en comparación con los diseños de tubos de vacío de la época. El dispositivo podía instalarse en un bombardero B-52 Stratofortress y tenía un rendimiento de hasta un millón de operaciones lógicas por segundo. El programa flyable utilizaba una lámina de Mylar con agujeros perforados, en lugar del panel de conexiones extraíble. [ 64 ]
En 1954, se inventó la primera célula solar moderna en los Laboratorios Bell. [ 65 ] Los científicos de los Laboratorios Bell a quienes se les atribuye la invención [ 66 ] de la célula solar son Daryl Chapin, Calvin Fuller y Gerald Pearson. [ 67 ]
En 1955, Carl Frosch y Lincoln Derick descubrieron la pasivación de la superficie de los semiconductores mediante dióxido de silicio. [ 68 ]
En 1956, el TAT-1 , el primer cable de comunicaciones transatlántico para transmitir conversaciones telefónicas, se tendió entre Escocia y Terranova en un esfuerzo conjunto de AT&T, Bell Laboratories y compañías telefónicas británicas y canadienses.
En 1957, Max Mathews creó MUSIC , uno de los primeros programas informáticos para reproducir música electrónica . Robert C. Prim y Joseph Kruskal desarrollaron nuevos algoritmos voraces que revolucionaron el diseño de redes informáticas .
En 1957, Frosch y Derick, utilizando enmascaramiento y predeposición, lograron fabricar transistores de efecto de campo de dióxido de silicio; los primeros transistores planares, en los que el drenador y la fuente estaban adyacentes en la misma superficie. Demostraron que el dióxido de silicio aislaba y protegía las obleas de silicio e impedía que los dopantes se difundieran en la oblea. [ 69 ]
En 1958, un artículo técnico de Arthur Schawlow y Charles Hard Townes describió por primera vez el láser .
Tras las investigaciones de Frosch y Derick, Mohamed Atalla y Dawon Kahng propusieron un transistor MOS de silicio en 1959 [ 70 ] y demostraron con éxito un dispositivo MOS funcional con su equipo de Bell Labs en 1960. [ 71 ] [ 72 ] Su equipo incluía a EE LaBate y EI Povilonis, quienes fabricaron el dispositivo; MO Thurston, LA D'Asaro y JR Ligenza, quienes desarrollaron los procesos de difusión; y HK Gummel y R. Lindner, quienes caracterizaron el dispositivo. [ 73 ] [ 74 ]
KE Daburlos y HJ Patterson de Bell Laboratories continuaron el trabajo de C. Frosch y L. Derick, y desarrollaron un proceso similar al proceso planar de Hoerni casi al mismo tiempo. [ 75 ]
JR Ligenza y WG Spitzer estudiaron el mecanismo de los óxidos crecidos térmicamente, fabricaron una pila Si/ SiO2 de alta calidad y publicaron sus resultados en 1960. [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ]
década de 1960
El 1 de octubre de 1960, se anunció que la Estación de Campo de Kwajalein sería la sede del programa de pruebas Nike Zeus . El Sr. RW Benfer fue el primer director en llegar poco después, el 5 de octubre, para participar en el programa. Bell Labs diseñó muchos de los elementos principales del sistema y llevó a cabo investigaciones fundamentales sobre conjuntos de antenas de exploración controladas por fase. [ 79 ]


En diciembre de 1960, Ali Javan , doctor en física por la Universidad de Teherán, Irán, con la ayuda de Rolf Seebach y sus colaboradores William Bennett y Donald Heriot, puso en funcionamiento con éxito el primer láser de gas , el primer láser de luz continua, que operaba con una precisión y pureza de color sin precedentes.
En 1962, Gerhard M. Sessler y James E. West inventaron el micrófono de electreto . También en 1962, la visión de John R. Pierce sobre los satélites de comunicaciones se hizo realidad con el lanzamiento de Telstar .
El 10 de julio de 1962, la NASA lanzó a órbita la nave espacial Telstar, diseñada y construida por los Laboratorios Bell. La primera transmisión televisiva mundial tuvo lugar el 23 de julio de 1962 con una conferencia de prensa del presidente Kennedy. [ 80 ]
En la primavera de 1964, se planificó la construcción de un centro de sistemas de conmutación electrónica en los Laboratorios Bell, cerca de Naperville, Illinois. En 1966, el edificio se llamaría Indian Hill, y el trabajo de desarrollo de la antigua organización de conmutación electrónica de Holmdel y la organización de Ingeniería de Equipos de Sistemas ocuparía el laboratorio con ingenieros de Western Electric Hawthorne Works. Se preveía que unas 1200 personas trabajaran allí cuando se completó en 1966, y llegó a un máximo de 11 000 antes de que Lucent Technologies redujera su plantilla en octubre de 2001. [ 81 ]
En 1964, Kumar Patel inventó el láser de dióxido de carbono y Joseph E. Geusic et al. demostraron el descubrimiento y funcionamiento del láser Nd:YAG. Los experimentos de Myriam Sarachik proporcionaron los primeros datos que confirmaron el efecto Kondo . [ 82 ] La investigación de Philip W. Anderson sobre la estructura electrónica de sistemas magnéticos y desordenados condujo a una mejor comprensión de metales y aislantes, por lo que recibió el Premio Nobel de Física en 1977. [ 83 ] En 1965, Penzias y Wilson descubrieron el fondo cósmico de microondas , por lo que recibieron el Premio Nobel de Física en 1978. [ 84 ]
Frank W. Sinden, Edward E. Zajac, Ken Knowlton y A. Michael Noll realizaron películas de animación por computadora a principios y mediados de la década de 1960. Ken Knowlton inventó el lenguaje de animación por computadora BEFLIX . Noll creó la primera obra de arte digital por computadora en 1962.
En 1966, RW Chang desarrolló y patentó la multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM), una tecnología clave en los servicios inalámbricos.
En diciembre de 1966, el terreno en la ciudad de Nueva York fue vendido y se convirtió en el complejo Westbeth Artists Community .

En 1968, JR Arthur y AY Cho desarrollaron la epitaxia de haces moleculares ; esta técnica permite fabricar chips semiconductores y matrices láser capa atómica a capa.
En 1969, Dennis Ritchie y Ken Thompson crearon el sistema operativo UNIX para dar soporte a los sistemas de conmutación de telecomunicaciones y a la informática de propósito general. También en 1969, Willard Boyle y George E. Smith inventaron el dispositivo de carga acoplada (CCD) , por el cual recibieron el Premio Nobel de Física en 2009.
Entre 1969 y 1971, Aaron Marcus , el primer diseñador gráfico involucrado en los gráficos por computadora, investigó, diseñó y programó un prototipo de sistema interactivo de maquetación de páginas para el Picturephone.
década de 1970

Durante las décadas de 1970 y 1980, los Laboratorios Bell vieron un número cada vez mayor de inventos relacionados con la informática, como parte de la revolución de la informática personal .
En la década de 1970, la tecnología de las centrales telefónicas evolucionó desde la tecnología electromecánica basada en relés de barra transversal y lógica de transistores discretos hasta los sistemas de conmutación controlados por programa almacenado (SES) híbridos de película gruesa y lógica transistor-transistor (TTL) desarrollados por Bell Labs; los sistemas de conmutación electrónica (ESS) 1A / #4 TOLL y las centrales telefónicas locales 2A, fabricados en las instalaciones de Bell Labs en Naperville y Western Electric en Lisle, Illinois. Esta evolución tecnológica redujo drásticamente la necesidad de espacio físico. El nuevo ESS también incluía su propio software de diagnóstico, cuyo mantenimiento solo requería un operador de centralita y varios técnicos de bastidor.
Hacia 1970, Bell Labs desarrolló el cable coaxial de 22 hilos. Este cable coaxial, con 22 hilos, tenía una capacidad total de 132 000 llamadas telefónicas. Anteriormente, se utilizaba un cable coaxial de 12 hilos para sistemas portadores L. Ambos tipos de cables se fabricaban en la planta de Western Electric en Baltimore, en máquinas diseñadas por un ingeniero sénior de desarrollo de Western Electric. [ 85 ]
En 1970, A. Michael Noll inventó un sistema táctil de retroalimentación de fuerza, acoplado a una pantalla de ordenador estereoscópica interactiva.
En 1971, Erna Schneider Hoover inventó un sistema mejorado de priorización de tareas para sistemas de conmutación de centrales telefónicas informatizadas para el tráfico telefónico , y recibió una de las primeras patentes de software por ello.
En 1972, Dennis Ritchie desarrolló el lenguaje de programación compilado C como reemplazo del lenguaje interpretado B , que luego se utilizó en una reescritura de UNIX que, en cierto modo, mejoraba las cosas . Asimismo, Alfred Aho , Peter Weinberger y Brian Kernighan , de los Laboratorios Bell, diseñaron e implementaron el lenguaje AWK . También en 1972, Marc Rochkind inventó el Sistema de Control de Código Fuente .
En 1976, se realizaron las primeras pruebas de sistemas de fibra óptica en Georgia .
La producción de su primer microprocesador de diseño propio , el BELLMAC-8 , comenzó en 1977. En 1980 presentaron el primer microprocesador de 32 bits de un solo chip , el Bellmac 32 A, que entró en producción en 1982.
En 1978, Bell Labs desarrolló desde cero el sistema operativo propietario Oryx/Pecos para gestionar los equipos de conmutación PBX a gran escala de AT&T . Se utilizó por primera vez con el sistema insignia de AT&T, el System 75, y hasta hace muy poco se utilizó en todas sus variantes, incluyendo los conmutadores Definity G3 (Generic 3), ahora fabricados por Avaya .
década de 1980


Durante la década de 1980, se desarrolló el sistema operativo Plan 9 de Bell Labs, que extendía el modelo UNIX. Asimismo, se inventó el Radiodrum , un instrumento musical electrónico que se toca en tres dimensiones espaciales.
En 1980 se patentó la tecnología de telefonía celular digital TDMA .
A finales de 1981, el uso interno de un terminal llamado Jerq por parte de la organización de investigación Bell Labs llevó a que los diseñadores Rob Pike y Bart Locanthi, Jr. lo renombraran como terminal Blit para el sistema operativo UNIX. Se trataba de un terminal gráfico programable de mapa de bits que utilizaba múltiples capas de ventanas abiertas y se manejaba mediante un teclado y un ratón digitalizado de tres botones de color rojo. [ 86 ] Posteriormente, se conoció como el terminal AT&T 5620 DMD para su comercialización. El Blit utilizaba el microprocesador Motorola 68000, mientras que el terminal Teletype/AT&T 5620 Dot Mapped Display utilizaba el microprocesador Western Electric WE32000. [ 87 ]
El premio Bell Labs Fellows Award se creó en 1982 para reconocer y honrar a científicos e ingenieros que han realizado contribuciones destacadas y constantes a la investigación y el desarrollo en AT&T con un alto grado de distinción. Hasta la fecha, 336 personas han recibido este reconocimiento. [ 88 ]
Ken Thompson y Dennis Ritchie también fueron becarios de Bell Labs en 1982. Ritchie comenzó a trabajar en Bell Labs en 1967, en el departamento de Investigación de Sistemas Informáticos de Bell Labs. [ 89 ] Thompson comenzó en 1966. Ambos coinventores del sistema operativo UNIX y del lenguaje C también recibieron décadas después el Premio de Japón de Información y Comunicaciones de 2011.
En 1982, Horst Störmer y los ex investigadores de los Laboratorios Bell, Robert B. Laughlin y Daniel C. Tsui , descubrieron el efecto Hall cuántico fraccionario ; posteriormente, ganaron el Premio Nobel en 1998 por dicho descubrimiento.
En 1984, Auston y otros demostraron las primeras antenas fotoconductoras para radiación electromagnética de picosegundos. Este tipo de antena se convirtió en un componente importante en la espectroscopia de dominio temporal de terahercios . Ese mismo año, el matemático Narendra Karmarkar desarrolló el algoritmo de Karmarkar para programación lineal . También en 1984, un acuerdo de desinversión firmado en 1982 con el gobierno federal estadounidense obligó a la división de AT&T, y Bellcore (ahora iconectiv ) se separó de Bell Laboratories para proporcionar las mismas funciones de I+D a los operadores de telefonía local recién creados . AT&T también quedó limitada al uso de la marca registrada Bell únicamente en asociación con Bell Laboratories. Bell Telephone Laboratories, Inc. se convirtió en una empresa de propiedad total de la nueva unidad AT&T Technologies , la antigua Western Electric. El conmutador 5ESS se desarrolló durante esta transición.
La Medalla Nacional de Tecnología fue otorgada a Bell Labs, la primera corporación en lograr este honor en febrero de 1985. [ 90 ]
En 1985, Steven Chu y su equipo utilizaron el enfriamiento láser para ralentizar y manipular átomos . Ese mismo año, Robert Fourer , David M. Gay y Brian Kernighan desarrollaron el lenguaje de modelado AMPL ( A Mathematical Programming Language ) en los Laboratorios Bell. También en 1985, los Laboratorios Bell recibieron la Medalla Nacional de Tecnología "Por su contribución durante décadas a los sistemas de comunicación modernos".
En 1985, [ 91 ] el lenguaje de programación C++ tuvo su primer lanzamiento comercial. [ 92 ] Bjarne Stroustrup comenzó a desarrollar C++ en los Laboratorios Bell en 1979 como una extensión del lenguaje C original. [ 92 ]
Arthur Ashkin inventó unas pinzas ópticas que atrapan partículas, átomos, virus y otras células vivas mediante rayos láser. Un gran avance se produjo en 1987, cuando Ashkin utilizó las pinzas para capturar bacterias vivas sin dañarlas. Inmediatamente comenzó a estudiar sistemas biológicos con las pinzas ópticas, que ahora se utilizan ampliamente para investigar los mecanismos de la vida. [ 93 ] Fue galardonado con el Premio Nobel de Física (2018) por su trabajo sobre las pinzas ópticas y su aplicación a los sistemas biológicos.
A mediados de la década de 1980, los departamentos de Sistemas de Transmisión de Bell Labs desarrollaron sistemas de comunicaciones por fibra óptica de larga distancia altamente confiables basados en SONET y técnicas de operación de red que hicieron posible comunicaciones de gran volumen y casi instantáneas en todo el continente norteamericano. Los sistemas de gestión de tráfico a prueba de fallos y en caso de desastre mejoraron la utilidad de la fibra óptica. Existía una sinergia entre los sistemas de fibra óptica terrestres y marítimos, a pesar de haber sido desarrollados por diferentes divisiones dentro de la empresa. Estos sistemas todavía se utilizan en todo Estados Unidos.
Charles A. Burrus fue nombrado miembro de Bell Labs en 1988 por su labor como técnico. Anteriormente, en 1982, recibió el premio AT&T Bell Laboratories Distinguished Technical Staff Award. Charles comenzó a trabajar en 1955 en la sede de Bell Labs en Holmdel y se jubiló en 1996, prestando servicios de consultoría a Lucent Technologies hasta 2002. [ 94 ]
En 1988, el TAT-8 se convirtió en el primer cable de fibra óptica transatlántico . Bell Labs, en Freehold, Nueva Jersey, desarrolló la fibra de 1,3 micras, el cable, el empalme, el detector láser y el repetidor de 280 Mbit/s con capacidad para 40.000 llamadas telefónicas.
A finales de la década de 1980, al darse cuenta de que los módems de banda de voz se acercaban al límite de Shannon en cuanto a la velocidad de bits, Richard D. Gitlin , Jean-Jacques Werner y sus colegas fueron pioneros en un gran avance. Inventaron la DSL ( línea de abonado digital ), la tecnología que logró la transmisión de megabits en líneas telefónicas de cobre instaladas, lo que facilitó la era de la banda ancha. [ 95 ]
década de 1990
John Mayo, de Bell Labs, recibió la Medalla Nacional de Tecnología en 1990. [ 96 ]
En mayo de 1990, Ronald Snare fue nombrado miembro de los Laboratorios Bell de AT&T por sus "contribuciones singulares al desarrollo de la red de señalización de canal común y los puntos de transferencia de señal a nivel mundial". Este sistema comenzó a operar en Estados Unidos en 1978. [ 97 ]
A principios de la década de 1990, en Bell Labs se exploraron enfoques para aumentar las velocidades de los módems a 56K, y Ender Ayanoglu, Nuri R. Dagdeviren y sus colegas presentaron las primeras patentes en 1992. [ 98 ]
El científico W. Lincoln Hawkins recibió en 1992 la Medalla Nacional de Tecnología por el trabajo realizado en los Laboratorios Bell. [ 96 ]
En 1992, Jack Salz, Jack Winters y Richard D. Gitlin proporcionaron la tecnología fundamental para demostrar que las matrices de antenas adaptativas en el transmisor y el receptor pueden aumentar sustancialmente tanto la fiabilidad (mediante diversidad) como la capacidad (mediante multiplexación espacial) de los sistemas inalámbricos sin ampliar el ancho de banda. [ 99 ] Posteriormente, el sistema BLAST propuesto por Gerard Foschini y sus colegas amplió drásticamente la capacidad de los sistemas inalámbricos. [ 100 ] Esta tecnología, conocida hoy como MIMO (Multiple Input Multiple Output), fue un factor significativo en la estandarización, comercialización, mejora del rendimiento y crecimiento de los sistemas celulares y de LAN inalámbrica.
Amos Joel recibió en 1993 la Medalla Nacional de Tecnología. [ 96 ]
Dos científicos de AT&T Bell Labs, Joel Engel y Richard Frenkiel, fueron galardonados con la Medalla Nacional de Tecnología en 1994. [ 96 ]
En 1994, Federico Capasso , Alfred Cho , Jerome Faist y sus colaboradores inventaron el láser de cascada cuántica . También en 1994, Peter Shor ideó su algoritmo de factorización cuántica.
En 1996, Lloyd Harriott y su equipo inventaron la litografía electrónica SCALPEL, que imprime estructuras de átomos de ancho en microchips. Dennis Ritchie, junto con otros, creó el sistema operativo Inferno , una actualización de Plan 9, utilizando el entonces novedoso lenguaje de programación concurrente Limbo . Se desarrolló un motor de base de datos de alto rendimiento (Dali), que posteriormente se convirtió en DataBlitz. [ 101 ]
En 1996, AT&T escindió Bell Laboratories, junto con la mayor parte de su negocio de fabricación de equipos, en una nueva empresa llamada Lucent Technologies . AT&T conservó a un pequeño grupo de investigadores que conformaron la plantilla de los recién creados AT&T Labs .
Lucy Sanders fue la tercera mujer en recibir el premio Bell Labs Fellow en 1996, por su trabajo en la creación de un chip RISC que permitió realizar más llamadas telefónicas utilizando software y hardware en un solo servidor. Comenzó en 1977 y fue una de las pocas ingenieras en Bell Labs. [ 102 ]
En noviembre de 1997, Lucent planeó una sede de Bell Laboratories en el Parque de Investigación de Yokosuka en Yokosuka , Japón, para desarrollar un sistema celular de acceso múltiple por división de código de banda ancha de tercera generación ( W-CDMA ). [ 103 ]
En 1997 se construyó el transistor más pequeño que entonces era práctico (60 nanómetros , 182 átomos de ancho). En 1998 se inventó el primer enrutador óptico .
Rudolph Kazarinov y Federico Capasso recibieron el Premio Rank de optoelectrónica el 8 de diciembre de 1998. [ 96 ]
En diciembre de 1998, Ritchie y Thompson también fueron galardonados con la Medalla Nacional de Tecnología por su trabajo realizado para los Laboratorios Bell, antes de su adquisición por Lucent Technologies. El premio fue entregado por el presidente estadounidense William Clinton en 1999 en una ceremonia en la Casa Blanca. [ 96 ]
siglo XXI

El año 2000 fue un año muy activo para los Laboratorios, en el que se desarrollaron prototipos de máquinas de ADN ; un algoritmo progresivo de compresión geométrica hizo posible la comunicación 3D generalizada; se inventó el primer láser orgánico alimentado eléctricamente; se compiló un mapa a gran escala de la materia oscura cósmica; y se inventó el F-15 (material), un material orgánico que hace posible la fabricación de transistores de plástico .
En 2002, el físico Jan Hendrik Schön fue despedido tras descubrirse que su trabajo contenía datos fraudulentos. Fue el primer caso conocido de fraude en los Laboratorios Bell.
En 2003, se creó el Laboratorio de Ingeniería Biomédica del Instituto Tecnológico de Nueva Jersey en Murray Hill, Nueva Jersey . [ 104 ]
En 2004, Lucent Technologies otorgó a dos mujeres el prestigioso premio Bell Labs Fellow Award. Magaly Spector, directora del grupo INS/Network Systems, fue premiada por sus "contribuciones científicas y tecnológicas excepcionales y constantes en física del estado sólido , materiales III-V para láseres semiconductores, circuitos integrados de arseniuro de galio y la calidad y fiabilidad de los productos utilizados en sistemas de transporte óptico de alta velocidad para la comunicación de alto ancho de banda de próxima generación". Eve Varma, gerente técnica del grupo MNS/Network Systems, fue premiada por sus "contribuciones constantes a las redes digitales y ópticas , incluyendo arquitectura, sincronización, restauración, estándares, operaciones y control".
En 2005, Jeong H. Kim , expresidente del Grupo de Redes Ópticas de Lucent, regresó del mundo académico para convertirse en presidente de Bell Laboratories.
En abril de 2006, Lucent Technologies, la empresa matriz de Bell Laboratories, firmó un acuerdo de fusión con Alcatel . El 1 de diciembre de 2006, la empresa fusionada, Alcatel-Lucent , inició sus operaciones. Este acuerdo generó inquietud en Estados Unidos, donde Bell Laboratories trabaja en contratos de defensa. Se creó una empresa independiente, LGS Innovations, con un consejo de administración estadounidense, para gestionar los contratos confidenciales de Bell Laboratories y Lucent con el gobierno estadounidense . En marzo de 2019, LGS Innovations fue adquirida por CACI . [ 105 ]
En diciembre de 2007, se anunció la fusión de Lucent Bell Laboratories y Alcatel Research and Innovation en una sola organización, denominada Bell Laboratories. Este fue el primer período de crecimiento tras muchos años en los que Bell Laboratories perdió progresivamente personal debido a despidos y escisiones, lo que provocó el cierre temporal de la empresa.
En febrero de 2008, Alcatel-Lucent continuó la tradición de Bell Laboratories de otorgar el prestigioso premio a los colaboradores técnicos más destacados. Martin J. Glapa, exdirector técnico de la Unidad de Negocio de Comunicaciones por Cable de Lucent y director de Tecnologías Avanzadas, [ 106 ] recibió de manos del presidente de Alcatel-Lucent Bell Labs, Jeong H. Kim, el Premio Bell Labs Fellow 2006 en Arquitectura de Redes , Planificación de Redes y Servicios Profesionales, con especial énfasis en Sistemas de Televisión por Cable y Servicios de Banda Ancha , que han generado "importantes éxitos comerciales para Alcatel-Lucent". Glapa es titular de una patente y coautor del artículo técnico de 2004 titulado "Disponibilidad y seguridad óptimas para redes de voz por cable", así como coautor del artículo de 2008 "Impacto del crecimiento de la demanda de ancho de banda en las redes HFC", publicado por IEEE. [ 107 ]
Sin embargo, en julio de 2008, solo quedaban cuatro científicos dedicados a la investigación en física, según un informe de la revista científica Nature . [ 108 ]
El 28 de agosto de 2008, Alcatel-Lucent anunció que se retiraba de la investigación en ciencia básica, física de materiales y semiconductores, y que en su lugar se centraría en áreas más directamente comercializables, como redes, electrónica de alta velocidad, redes inalámbricas, nanotecnología y software. [ 109 ]
En 2009, Willard Boyle y George Smith recibieron el Premio Nobel de Física por la invención y el desarrollo del dispositivo de carga acoplada (CCD). [ 110 ]
Rob Soni fue becario de Alcatel-Lucent Bell Labs en 2009, reconocido por su trabajo en la captación de clientes norteamericanos en el sector de la telefonía móvil y por ayudar a definir las redes inalámbricas 4G con arquitecturas de sistemas transformadoras. [ 111 ]
década de 2010


Gee Rittenhouse, exjefe de investigación, regresó de su puesto como director de operaciones del negocio de software, servicios y soluciones de Alcatel-Lucent en febrero de 2013, para convertirse en el duodécimo presidente de Bell Labs. [ 112 ]
El 4 de noviembre de 2013, Alcatel-Lucent anunció el nombramiento de Marcus Weldon como presidente de Bell Labs. Su objetivo declarado era devolver a Bell Labs a la vanguardia de la innovación en tecnologías de la información y las comunicaciones, centrándose en la solución de los principales desafíos del sector, como ocurrió en las grandes épocas de innovación de Bell Labs en el pasado. [ 113 ]
El 20 de mayo de 2014, Michel Combes, director ejecutivo de Alcatel-Lucent, anunció la apertura de una sede de Bell Labs en Tel Aviv, Israel, para el verano. El equipo de investigación de Bell Labs estaría dirigido por Danny Raz , científico informático israelí y exalumno de Bell Labs . La investigación de Bell Labs se centraría en tecnologías de redes en la nube para comunicaciones. La sede contaría con aproximadamente veinte empleados con formación académica y científica. [ 114 ]
En julio de 2014, Bell Labs anunció que había batido "el récord de velocidad de Internet de banda ancha" con una nueva tecnología denominada XG-FAST que promete velocidades de transmisión de 10 gigabits por segundo. [ 115 ]
En 2014, Eric Betzig compartió el Premio Nobel de Química por su trabajo en microscopía de fluorescencia de superresolución, que comenzó a desarrollar mientras estaba en Bell Labs en el Departamento de Investigación de Física de Semiconductores. [ 116 ]
El 15 de abril de 2015, Nokia acordó adquirir Alcatel-Lucent, la empresa matriz de Bell Labs, en un intercambio de acciones por valor de 16.600 millones de dólares. [ 117 ] [ 118 ] Su primer día de operaciones combinadas fue el 14 de enero de 2016. [ 119 ]
En septiembre de 2016, Nokia Bell Labs, junto con la Universidad Técnica de Berlín , Deutsche Telekom T-Labs y la Universidad Técnica de Múnich, lograron una velocidad de datos de un terabit por segundo al mejorar la capacidad de transmisión y la eficiencia espectral en una prueba de campo de comunicaciones ópticas con una nueva técnica de modulación . [ 120 ]
Antero Taivalsaari se convirtió en miembro de Bell Labs en 2016 por su trabajo específico. [ 121 ]
En 2017, Dragan Samardzija fue galardonado con la beca Bell Labs. [ 122 ]
En 2018, Arthur Ashkin compartió el Premio Nobel de Física por su trabajo sobre "las pinzas ópticas y su aplicación a sistemas biológicos" [ 93 ] que se desarrolló en Bell Labs en la década de 1980.
década de 2020
En 2020, Alfred Aho y Jeffrey Ullman compartieron el Premio Turing por su trabajo en compiladores, que comenzó con su etapa en los Laboratorios Bell entre 1967 y 1969.
El 16 de noviembre de 2021, Nokia presentó la Ceremonia de Entrega de Premios Bell Labs Fellows 2021, en la que se nombraron seis nuevos miembros (Igor Curcio, Matthew Andrews, Bjorn Jelonnek, Ed Harstead, Gino Dion y Esa Tiirola) en la Mansión Nokia Batvik, Finlandia. [ 123 ]
En diciembre de 2021, el Director de Estrategia y Tecnología de Nokia decidió reorganizar Bell Labs en dos organizaciones funcionales separadas: Bell Labs Core Research y Bell Labs Solutions Research. Bell Labs Core Research se encarga de crear tecnologías disruptivas con un horizonte de 10 años. Bell Labs Solutions Research busca soluciones a corto plazo que puedan brindar oportunidades de crecimiento para Nokia. [ 124 ]
Los becarios de Nokia 2022 de Bell Labs fueron reconocidos el 29 de noviembre de 2022 en una ceremonia en Nueva Jersey. Cinco investigadores se unieron al total de 341 galardonados desde su creación por AT&T Bell Labs en 1982. Un miembro era de Nueva Jersey, dos de Cambridge (Reino Unido) y dos de Finlandia, en representación de las sedes de Espoo y Tampere. [ 125 ]
El 28 de noviembre de 2023, los becarios de Nokia 2023 de Bell Labs fueron reconocidos en una ceremonia celebrada en Finlandia. Se incorporaron seis homenajeados a un total de 347 galardonados. Dos miembros eran de Murray Hill, Nueva Jersey, uno de Múnich, Alemania, y tres eran de Finlandia, dos de Espoo y uno de Tampere. Los homenajeados de Murray Hill fueron Randeep Bhatia, de Bell Labs Core Research, autor de 40 solicitudes de patente, y Robert L. Willett, de Bell Labs Solutions Research, empleado durante 35 años especializado en sistemas electrónicos 2D. [ 126 ]
El 11 de diciembre de 2023, Nokia anunció un centro de investigación de vanguardia en New Brunswick, Nueva Jersey . La reubicación prevista de las instalaciones de Bell Labs en Murray Hill, Nueva Jersey, con 80 años de antigüedad, se llevaría a cabo antes de 2028. [ 127 ] El nuevo edificio contaría con la certificación LEED Oro. [ 128 ] La sede de Murray Hill ha albergado investigaciones emblemáticas sobre diversas innovaciones históricas para AT&T Corp. , Lucent Technologies , Alcatel-Lucent y Nokia. [ 129 ]
El 19 de noviembre de 2024, los becarios de Nokia Bell Labs 2024 fueron reconocidos en una ceremonia celebrada en Lisboa, Portugal. Cinco homenajeados se unieron al total de 352 galardonados, entre los que se incluyen 83 de la comunidad de Nokia. Alexei Ashikhmin, de Bell Labs Solutions Research, representó a Murray Hill Bell Labs con más de 25 años de experiencia como investigador en teoría de la codificación. Dos homenajeados procedían de Finlandia, representando a las sedes de Espoo y Tampere. Asimismo, dos homenajeados representaron a las sedes de Nokia en Vimercate, Italia, y Tokio, Japón. [ 130 ]
El edificio de diez plantas que albergará la sede de Nokia Bell Labs, ubicado en New Brunswick, Nueva Jersey, tuvo su ceremonia de colocación de la primera piedra el 4 de septiembre de 2025. Se prevé que la construcción finalice en 2027 y contará con 34.374 metros cuadrados de espacio destinados a laboratorios y oficinas de comunicaciones ópticas, inteligencia artificial generativa y física cuántica. Este edificio se denominará HELIX 2 (Health and Life Science Exchange) y su ubicación permitirá que talento académico de universidades cercanas colabore con proyectos de Nokia y nuevas empresas emergentes. [ 131 ]
Elogios
Premio Nobel
Se han otorgado once premios Nobel por trabajos realizados en los Laboratorios Bell. [ 132 ]
- 1937: Clinton J. Davisson compartió el Premio Nobel de Física por demostrar la naturaleza ondulatoria de la materia.
- 1956: John Bardeen , Walter H. Brattain y William Shockley recibieron el Premio Nobel de Física por inventar los primeros transistores .
- 1977: Philip W. Anderson compartió el Premio Nobel de Física por desarrollar una mejor comprensión de la estructura electrónica del vidrio y los materiales magnéticos.
- 1978: Arno A. Penzias y Robert W. Wilson compartieron el Premio Nobel de Física. Penzias y Wilson fueron galardonados por su descubrimiento de la radiación cósmica de fondo de microondas , un brillo casi uniforme que llena el Universo en la banda de microondas del espectro radioeléctrico.
- 1997: Steven Chu compartió el Premio Nobel de Física por desarrollar métodos para enfriar y atrapar átomos con luz láser.
- 1998: Horst Störmer , Robert Laughlin y Daniel Tsui fueron galardonados con el Premio Nobel de Física por descubrir y explicar el efecto Hall cuántico fraccionario .
- 2009: Willard S. Boyle y George E. Smith compartieron el Premio Nobel de Física con Charles K. Kao . Boyle y Smith fueron reconocidos por inventar los sensores de imagen semiconductores de dispositivo de carga acoplada (CCD).
- 2014: Eric Betzig compartió el Premio Nobel de Química por su trabajo en microscopía de fluorescencia de superresolución, que comenzó a desarrollar mientras trabajaba en los Laboratorios Bell.
- 2018: Arthur Ashkin compartió el Premio Nobel de Física por su trabajo sobre "las pinzas ópticas y su aplicación a sistemas biológicos" [ 93 ] que fue desarrollado en Bell Labs.
- 2023: Louis Brus compartió el Premio Nobel de Química por su trabajo en "el descubrimiento y la síntesis de puntos cuánticos" [ 133 ] que comenzó en Bell Labs. [ 134 ]
- 2024: John Hopfield compartió el Premio Nobel de Física por su trabajo en redes artificiales para el aprendizaje automático.
Premio Turing
El Premio Turing ha sido ganado cinco veces por investigadores de Bell Labs.
- 1968: Richard Hamming por su trabajo en métodos numéricos, sistemas de codificación automática y códigos de detección y corrección de errores. [ 135 ] [ 136 ]
- 1983: Ken Thompson [ 137 ] y Dennis Ritchie [ 138 ] por su trabajo en la teoría de sistemas operativos y por desarrollar Unix . [ 135 ]
- 1986: Robert Tarjan [ 139 ] con John Hopcroft , [ 140 ] por logros fundamentales en el diseño y análisis de algoritmos y estructuras de datos.
- 2018: Yann LeCun y Yoshua Bengio compartieron el Premio Turing con Geoffrey Hinton por su trabajo en aprendizaje profundo.
- 2020: Alfred Aho y Jeffrey Ullman compartieron el Premio Turing por su trabajo sobre compiladores.
Medalla de Honor del IEEE
Otorgada por primera vez en 1917, la Medalla de Honor del IEEE es el máximo reconocimiento del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). Investigadores de Bell Labs la han ganado en 22 ocasiones.
- 1926 Greenleaf Whittier Pickard Por sus contribuciones en cuanto a detectores de cristal, antenas de bobina, propagación de ondas y perturbaciones atmosféricas.
- 1936 GA Campbell Por sus contribuciones a la teoría de las redes eléctricas.
- 1940 Lloyd Espenschied Por sus logros como ingeniero, como inventor, como pionero en el desarrollo de la radiotelefonía y por sus contribuciones efectivas al progreso de la coordinación radiofónica internacional.
- 1946 Ralph Hartley Por su trabajo inicial sobre circuitos oscilantes que emplean tubos triodo y asimismo por su temprano reconocimiento y clara exposición de la relación fundamental entre la cantidad total de información que se puede transmitir a través de un sistema de transmisión de ancho de banda limitado y el tiempo requerido.
- 1949 Ralph Brown Por sus extensas contribuciones al campo de la radio y por su liderazgo en los asuntos del Instituto
- 1955 Harald T. Friis Por sus destacadas contribuciones técnicas a la expansión del espectro útil de radiofrecuencias, y por la inspiración y el liderazgo que ha brindado a los jóvenes ingenieros.
- 1960 Harry Nyquist Por sus contribuciones fundamentales a la comprensión cuantitativa del ruido térmico, la transmisión de datos y la retroalimentación negativa.
- 1963 George C. Southworth (junto con John H. Hammond, Jr. ) Por sus contribuciones pioneras a la radiofísica de microondas, a la radioastronomía y a la transmisión por guía de ondas.
- 1966 Claude Shannon Por su desarrollo de una teoría matemática de la comunicación que unificó y avanzó significativamente el estado del arte.
- 1967 Charles H. Townes Por sus importantes contribuciones en el campo de la electrónica cuántica que han llevado al máser y al láser.
- 1971 John Bardeen Por sus profundas contribuciones a la comprensión de la conductividad de los sólidos, a la invención del transistor y a la teoría microscópica de la superconductividad.
- 1973 Rudolf Kompfner Por una importante contribución a la comunicación mundial mediante la concepción del tubo de onda progresiva que incorpora un nuevo principio de amplificación.
- 1975 John R. Pierce Por sus propuestas pioneras en materia de materiales concretos y la realización de experimentos de comunicación por satélite, y por sus contribuciones en la teoría y el diseño de tubos de onda progresiva y en la óptica de haces de electrones, esenciales para este éxito.
- 1977 H. Earle Vaughan Por su visión, contribuciones técnicas y liderazgo en el desarrollo del primer sistema de conmutación telefónica por división de tiempo con modulación por impulsos codificados de alta capacidad.
- 1980 William Shockley Por la invención del transistor de unión, el transistor analógico y el transistor de efecto de campo de unión, y la teoría subyacente a su funcionamiento.
- 1981 Sidney Darlington Por sus contribuciones fundamentales al filtrado y al procesamiento de señales que dieron lugar al radar chirp.
- 1982 John Wilder Tukey Por sus contribuciones al análisis espectral de procesos aleatorios y al algoritmo de la transformada rápida de Fourier.
- 1989 C. Kumar N. Patel Por sus contribuciones fundamentales a la electrónica cuántica, incluyendo el láser de dióxido de carbono y el láser Raman de inversión de espín.
- 1992 Amos E. Joel Jr. Por sus contribuciones fundamentales y su liderazgo en sistemas de conmutación de telecomunicaciones.
- 1994 Alfred Y. Cho Por sus contribuciones fundamentales al desarrollo de la epitaxia de haces moleculares.
- 2001 Herwig Kogelnik Por sus contribuciones fundamentales a la ciencia y la tecnología de los láseres y la optoelectrónica, y por su liderazgo en la investigación y el desarrollo de sistemas de comunicación fotónica y por ondas luminosas.
- 2005 James L. Flanagan Por su liderazgo constante y sus destacadas contribuciones en tecnología del habla.
Premios Emmy, Premio Grammy y Premio de la Academia
Bell Labs ha ganado el premio Emmy en cinco ocasiones: una bajo la dirección de Lucent Technologies, una bajo la de Alcatel-Lucent y tres bajo la de Nokia.
- 1997: Premio Emmy de Ingeniería en Horario Estelar por "trabajo en televisión digital como parte de la HDTV Grand Alliance ". [ 141 ]
- 2013: Premio Emmy de Tecnología e Ingeniería por su "Trabajo pionero en la implementación y el despliegue de DVR en red " [ 142 ]
- 2016: Premio Emmy de Tecnología e Ingeniería por la invención y el despliegue pioneros del cable de fibra óptica .
- 2020: El premio Emmy de Tecnología e Ingeniería otorgado al CCD ( dispositivo de carga acoplada ) fue crucial en el desarrollo de la televisión, ya que permitió capturar imágenes digitalmente para su grabación y transmisión.
- 2021: Premio Emmy de Tecnología e Ingeniería por la " estandarización del formato de archivo multimedia base ISO , en la que nuestra unidad de investigación multimedia ha desempeñado un papel importante". [ 143 ]
Los inventos de la fibra óptica y las investigaciones realizadas en televisión digital y formato de archivo multimedia estuvieron bajo la propiedad de AT&T Bell Labs.
El premio Grammy lo ha ganado una vez Bell Labs bajo el paraguas de Alcatel-Lucent.
- 2006: Premio Grammy Técnico por sus destacadas contribuciones técnicas al campo de la grabación.
El premio de la Academia lo han ganado una vez EC Wente y Bell Labs.
- 1937: Premio Científico o Técnico (Clase II) por su bocina y receptor multicelular de alta frecuencia.
Publicaciones
La American Telephone and Telegraph Company, Western Electric y otras compañías del sistema Bell publicaron numerosas publicaciones, como periódicos locales, para su distribución corporativa, para las comunidades científicas e industriales y para el público en general, incluidos los abonados telefónicos.
El Bell Laboratories Record era el principal órgano de prensa de la empresa, con contenido de interés general como noticias corporativas, perfiles del personal de apoyo y eventos, informes sobre mejoras en las instalaciones, así como artículos sobre resultados de investigación y desarrollo dirigidos a un público técnico o no técnico. La publicación comenzó en 1925 con la fundación de los laboratorios.
Una revista destacada para la difusión especializada de investigaciones científicas originales o reimpresas de ingenieros y científicos de Bell Labs fue el Bell System Technical Journal , fundado en 1922 por el Departamento de Información de AT&T. Los investigadores de Bell también publicaron extensamente en revistas especializadas del sector.
Algunos de estos artículos fueron reimpresos por el Sistema Bell como Monografías, publicadas consecutivamente a partir de 1920. [ 144 ] Estas reimpresiones, que suman más de 5000, conforman un catálogo de la investigación de Bell a lo largo de las décadas. La investigación en las Monografías se ve facilitada por el acceso a los índices asociados, [ 145 ] para las monografías 1–1199, 1200–2850 (1958), 2851–4050 (1962) y 4051–4650 (1964).
Prácticamente todos los trabajos más importantes realizados por Bell Labs están plasmados en una o más monografías correspondientes. Algunos ejemplos son:
- Monografía 1598 – Shannon, Una teoría matemática de la comunicación, 1948 (reimpreso de BSTJ).
- Monografía 1659 – Bardeen y Brattain, Principios físicos involucrados en la acción del transistor, 1949 (reimpreso de BSTJ).
- Monografía 1757 – Hamming, Códigos de detección y corrección de errores, 1950 (reimpreso de BSTJ).
- Monografía 3289 – Pierce, Comunicaciones transoceánicas por medio de satélites, 1959 (reimpreso de Proc. IRE).
- Monografía 3345 – Schawlow y Townes, Máseres infrarrojos y ópticos, 1958 (reimpreso de Physical Review).
Presidentes
Véase también
- Revista Técnica de Bell Labs — Revista científica publicada por Bell Laboratories (1996-presente)
- Registro de Bell Labs
- Laboratorio industrial
- George Stibitz —ingeniero de los Laboratorios Bell— "padre de la computadora digital moderna"
- Historia de los teléfonos móviles : concepción y desarrollo de los teléfonos celulares por los Laboratorios Bell.
- Fotografía de alta velocidad y Wollensak : cámaras de alta velocidad Fastax (de prisma giratorio) desarrolladas por Bell Labs.
- Laboratorio de Energía Atómica de Knolls
- Interfaz simplificada de mesa de mensajes
- Cine sonoro : sistema de sonido Westrex para películas de cine desarrollado por Bell Labs.
- Revista TWX : una publicación especializada de corta duración editada por Bell Laboratories (1944-1952).
- Experimentos en arte y tecnología : una colaboración entre artistas e ingenieros y científicos de Bell Labs para crear nuevas formas de arte.
- Xerox PARC
Notas
- ↑ En 1983, AT&T creó una nueva filial, AT&T Technologies . Dividió Western Electric en varias empresas que se convirtieron en filiales de AT&T Technologies. Bell Labs se convirtió en una de estas filiales. En 1996, AT&T Technologies se escindió y pasó a llamarse Lucent Technologies .
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Lecturas adicionales
- Martin, Douglas. Ian M. Ross, presidente de Bell Labs, fallece a los 85 años , The New York Times , 16 de marzo de 2013, pág. A23
- Jon Gertner (2013). La fábrica de ideas: Bell Labs y la gran era de la innovación estadounidense . ISBN 978-0143122791.
- Gleick, James . La información: una historia, una teoría, una inundación . Vintage Books, 2012, 544 páginas. ISBN 978-1400096237.
Enlaces externos
Contenido multimedia relacionado con Bell Labs en Wikimedia Commons- sitio web antiguo de Bell Labs
- antigua casa de la gente de Bell Labs
- Bell Works , la reinterpretación del histórico edificio de los antiguos laboratorios Bell en Holmdel, Nueva Jersey.
- Cronología de los descubrimientos hasta 2006 < Cronología de Nokia Bell-Labs >
- Cámara anecoica de Murray Hill de Bell Labs
- Los Laboratorios Bell y el desarrollo de la grabación eléctrica
- Historia de Bell Telephone Laboratories, Inc. (del Monumento Conmemorativo del Sistema Bell)
- Bell Communications Around the Globe , escultura de arte público, Los Ángeles, California.
- La Fábrica de Ideas : una entrevista en vídeo con Jon Gertner, autor de " La Fábrica de Ideas: Bell Labs y la Gran Era de la Innovación Estadounidense" , realizada por Dave Iverson de la radio pública KQED-FM de San Francisco.
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