
La telegrafía es la transmisión de mensajes a larga distancia mediante códigos simbólicos, conocidos por el receptor, en lugar del intercambio físico de un objeto que contenga el mensaje. Por lo tanto, el semáforo de banderas es un método de telegrafía, mientras que el correo de palomas mensajeras no lo es. Los antiguos sistemas de señalización , aunque a veces bastante extensos y sofisticados como en China, generalmente no eran capaces de transmitir mensajes de texto arbitrarios. Los mensajes posibles eran fijos y predeterminados, por lo que dichos sistemas no son verdaderos telégrafos.
El primer telégrafo propiamente dicho que se utilizó de forma generalizada fue el telégrafo Chappe , un telégrafo óptico inventado por Claude Chappe a finales del siglo XVIII. El sistema se utilizó ampliamente en Francia y en los países europeos ocupados por Francia durante la época napoleónica . El telégrafo eléctrico comenzó a sustituir al óptico a mediados del siglo XIX. Su adopción inicial se produjo en Gran Bretaña con el telégrafo Cooke y Wheatstone , utilizado inicialmente sobre todo como ayuda para la señalización ferroviaria . Poco después, Samuel Morse desarrolló en Estados Unidos un sistema diferente . El desarrollo del telégrafo eléctrico fue más lento en Francia debido al sistema de telégrafo óptico ya establecido, pero se llegó a utilizar un telégrafo eléctrico con un código compatible con el telégrafo óptico Chappe. El sistema Morse se adoptó como estándar internacional en 1865, utilizando un código Morse modificado desarrollado en Alemania en 1848. [ 1 ]
El heliógrafo era un sistema telegráfico que utilizaba la luz solar reflejada para la señalización. Se empleaba principalmente en zonas donde no se había establecido el telégrafo eléctrico y, por lo general, utilizaba el mismo código. La red heliográfica más extensa se estableció en Arizona y Nuevo México durante las Guerras Apaches . El heliógrafo fue equipo militar estándar hasta la Segunda Guerra Mundial . La telegrafía inalámbrica, desarrollada a principios del siglo XX, adquirió importancia para el uso marítimo y compitió con la telegrafía eléctrica mediante cables telegráficos submarinos en las comunicaciones internacionales.
Los telegramas se popularizaron como medio de envío de mensajes una vez que los precios del telégrafo bajaron lo suficiente. El volumen de mensajes aumentó lo suficiente como para impulsar el desarrollo de sistemas automatizados: teleimpresoras y cintas perforadas . Estos sistemas dieron lugar a nuevos códigos telegráficos , comenzando con el código Baudot . Sin embargo, los telegramas nunca pudieron competir con el correo postal en precio, y la competencia del teléfono , que eliminó su ventaja de velocidad, provocó el declive del telégrafo a partir de 1920. Las pocas aplicaciones telegráficas que aún existían fueron sustituidas en gran medida por alternativas en Internet hacia finales del siglo XX.
Terminología
La palabra telégrafo (del griego antiguo : τῆλε ( têle ) 'a distancia' y γράφειν ( gráphein ) 'escribir') fue acuñada por el inventor francés del telégrafo de señales , Claude Chappe , quien también acuñó la palabra semáforo . [ 2 ] [ 3 ]
Un telégrafo es un dispositivo para transmitir y recibir mensajes a larga distancia, es decir, para telegrafía. La palabra telégrafo generalmente se refiere a un telégrafo eléctrico . La telegrafía inalámbrica es la transmisión de mensajes por radio con códigos telegráficos. La telegrafía se refiere a la transmisión a larga distancia de mensajes de texto o simbólicos, históricamente con mayor frecuencia a través de sistemas de telégrafo eléctrico. [ 4 ]
Contrariamente a la definición extensa utilizada por Chappe, Morse argumentó que el término telégrafo solo puede aplicarse estrictamente a sistemas que transmiten y registran mensajes a distancia. Esto se distingue del semáforo , que simplemente transmite mensajes. Las señales de humo, por ejemplo, se consideran semáforos, no telégrafos. Según Morse, el telégrafo data de 1832, cuando Pavel Schilling inventó uno de los primeros telégrafos eléctricos. [ 5 ]
Un mensaje telegráfico enviado por un telegrafista eléctrico o telegrafista usando código Morse (o un telegrafista impresor usando texto plano) se conocía como telegrama . Un cablegrama era un mensaje enviado por un cable telegráfico submarino, [ 6 ] a menudo abreviado como "cable" o "alambre". El sufijo -grama deriva del griego antiguo: γραμμα ( gramma ), que significa algo escrito, es decir, telegrama significa algo escrito a distancia y cablegrama significa algo escrito a través de un cable, mientras que telegrama implica el proceso de escribir a distancia.
Posteriormente, un télex era un mensaje enviado por una red de télex , una red conmutada de teletipos similar a una red telefónica.
Una fotografía por cable o imagen por cable era una fotografía periodística enviada desde una ubicación remota mediante un telégrafo facsímil . Un telegrama diplomático, también conocido como cable diplomático , es una comunicación confidencial entre una misión diplomática y el ministerio de relaciones exteriores de su país de origen. [ 7 ] [ 8 ] Estos siguen denominándose telegramas o cables independientemente del método de transmisión utilizado.
Historia
Señalización temprana

El envío de mensajes mediante señales a distancia es una práctica ancestral. Uno de los ejemplos más antiguos son las torres de señales de la Gran Muralla China . Hacia el año 400 a. C., las señales podían enviarse mediante hogueras o tambores , y hacia el año 200 a. C. se había desarrollado un complejo sistema de señalización con banderas. Durante la dinastía Han (202 a. C. - 220 d. C.), los señaleros utilizaban principalmente banderas y hogueras —a través de la luz de las llamas que se elevaban en el aire por la noche, y mediante el humo oscuro producido por la adición de estiércol de lobo durante el día— para enviar señales. [ 9 ] Durante la dinastía Tang (618-907), se podía enviar un mensaje a 1100 kilómetros (700 millas) en 24 horas. La dinastía Ming (1368-1644) utilizó la artillería como otro posible método de señalización. Si bien la señalización era compleja (por ejemplo, se podían usar banderas de diferentes colores para indicar la fuerza del enemigo), solo se podían enviar mensajes predeterminados. [ 10 ] El sistema de señalización chino se extendía mucho más allá de la Gran Muralla. Las torres de señalización alejadas de la muralla se utilizaban para dar alerta temprana de un ataque. Otras se construyeron aún más lejos como parte de la protección de las rutas comerciales, especialmente la Ruta de la Seda . [ 11 ]
Las hogueras de señales se utilizaban ampliamente en Europa y otros lugares con fines militares. El ejército romano las empleaba con frecuencia, al igual que sus enemigos, y aún se conservan los restos de algunas de estas estaciones. Se han registrado pocos detalles sobre los sistemas de señalización europeos/mediterráneos y sus posibles mensajes. Uno de los pocos sistemas de los que se conocen detalles es el inventado por Eneas Táctico (siglo IV a. C.). El sistema de Táctico consistía en vasijas llenas de agua en las dos estaciones de señales, que se vaciaban de forma sincronizada. Una anotación en una escala flotante indicaba qué mensaje se enviaba o recibía. Las señales enviadas mediante antorchas indicaban cuándo comenzar y detener el vaciado para mantener la sincronización. [ 12 ]
Ninguno de los sistemas de señalización mencionados anteriormente son verdaderos telégrafos en el sentido de un sistema que puede transmitir mensajes arbitrarios a distancias arbitrarias. Las líneas de estaciones repetidoras de señalización pueden enviar mensajes a cualquier distancia requerida, pero todos estos sistemas tienen limitaciones en la variedad de mensajes que pueden transmitir. Un sistema como el semáforo de banderas , con un código alfabético, ciertamente puede enviar cualquier mensaje, pero está diseñado para la comunicación de corto alcance entre dos personas. Un telégrafo de órdenes de máquinas , utilizado para enviar instrucciones desde el puente de un barco a la sala de máquinas, no cumple con ambos criterios; tiene un alcance limitado y un conjunto de mensajes muy simple. Solo se describió un sistema de señalización antiguo que sí cumple con estos criterios. Se trataba de un sistema que utilizaba el cuadrado de Polibio para codificar un alfabeto. Polibio (siglo II a. C.) sugirió utilizar dos grupos sucesivos de antorchas para identificar las coordenadas de la letra del alfabeto que se transmitía. El número de dichas antorchas señalaba el cuadrado de la cuadrícula que contenía la letra. No existe constancia fehaciente de que el sistema se haya utilizado alguna vez, pero hay varios pasajes en textos antiguos que algunos consideran sugerentes. Holzmann y Pehrson, por ejemplo, sugieren que Tito Livio describe su uso por Filipo V de Macedonia en el 207 a. C. durante la Primera Guerra Macedónica . No existió ningún otro sistema que pudiera describirse como un verdadero telégrafo hasta el siglo XVII. [ 12 ] [ 13 ] : 26–29 Posiblemente, el primer código telegráfico alfabético de la era moderna se deba a Franz Kessler, quien publicó su obra en 1616. Kessler utilizó una lámpara colocada dentro de un barril con un obturador móvil operado por el señalero. Las señales se observaban a distancia con el telescopio, de reciente invención. [ 13 ] : 32–34
telégrafo óptico


An optical telegraph is a telegraph consisting of a line of stations in towers or natural high points which signal to each other by means of shutters or paddles. Signalling by means of indicator pointers was called semaphore. Early proposals for an optical telegraph system were made to the Royal Society by Robert Hooke in 1684[14] and were first implemented on an experimental level by Sir Richard Lovell Edgeworth in 1767.[15] The first successful optical telegraph network was invented by Claude Chappe and operated in France from 1793.[16] The two most extensive systems were Chappe's in France, with branches into neighbouring countries, and the system of Abraham Niclas Edelcrantz in Sweden.[13]:ix–x,47
During 1790–1795, at the height of the French Revolution, France needed a swift and reliable communication system to thwart the war efforts of its enemies. In 1790, the Chappe brothers set about devising a system of communication that would allow the central government to receive intelligence and to transmit orders in the shortest possible time. On 2 March 1791, at 11 am, they sent the message "si vous réussissez, vous serez bientôt couverts de gloire" (If you succeed, you will soon bask in glory) between Brulon and Parce, a distance of 16 kilometres (10 mi). The first means used a combination of black and white panels, clocks, telescopes, and codebooks to send their message.
In 1792, Claude was appointed Ingénieur-Télégraphiste and charged with establishing a line of stations between Paris and Lille, a distance of 230 kilometres (140 mi). It was used to carry dispatches for the war between France and Austria. In 1794, it brought news of a French capture of Condé-sur-l'Escaut from the Austrians less than an hour after it occurred.[17] A decision to replace the system with an electric telegraph was made in 1846, but it took a decade before it was fully taken out of service. The fall of Sevastopol was reported by Chappe telegraph in 1855.[13]:92–94
El sistema prusiano se implementó en la década de 1830. Sin embargo, dependía en gran medida del buen tiempo y la luz del día para funcionar, e incluso así, solo podía transmitir unas dos palabras por minuto. El último enlace comercial de semáforos dejó de funcionar en Suecia en 1880. En 1895, Francia aún operaba estaciones comerciales costeras de telégrafo de semáforos para la comunicación entre barcos y tierra. [ 18 ]
telégrafo eléctrico


Las primeras ideas para un telégrafo eléctrico incluyeron en 1753 el uso de deflexiones electrostáticas de bolas de médula , [ 19 ] propuestas para burbujas electroquímicas en ácido por Campillo en 1804 y von Sömmering en 1809. [ 20 ] [ 21 ] El primer sistema experimental a una distancia considerable fue por Ronalds en 1816 usando un generador electrostático . Ronalds ofreció su invento al Almirantazgo británico , pero fue rechazado por innecesario, [ 22 ] el telégrafo óptico existente que conectaba al Almirantazgo en Londres con su base principal de la flota en Portsmouth se consideró adecuado para sus propósitos. Incluso en 1844, después de que el telégrafo eléctrico se hubiera puesto en uso, el telégrafo óptico del Almirantazgo todavía se usaba, aunque se aceptaba que el mal tiempo lo inhabilitaba muchos días del año. [ 23 ] : 16, 37 Francia tenía un extenso sistema de telégrafo óptico que databa de la época napoleónica y fue aún más lenta en adoptar los sistemas eléctricos. [ 24 ] : 217–218
Finalmente, los telégrafos electrostáticos fueron abandonados en favor de los sistemas electromagnéticos . Un sistema experimental inicial ( Schilling , 1832) dio lugar a una propuesta para establecer un telégrafo entre San Petersburgo y Kronstadt , pero nunca se completó. [ 25 ] El primer telégrafo eléctrico operativo ( Gauss y Weber , 1833) conectó el Observatorio de Gotinga con el Instituto de Física, situado a aproximadamente 1 km de distancia, durante investigaciones experimentales del campo geomagnético. [ 26 ]
El primer telégrafo comercial fue creado por Cooke y Wheatstone tras su patente inglesa del 10 de junio de 1837. Fue probado en el ferrocarril de Londres y Birmingham en julio del mismo año. [ 27 ] En julio de 1839, se instaló un sistema de cinco agujas y cinco hilos para proporcionar señalización a lo largo de una distancia récord de 21 km en un tramo del Great Western Railway entre la estación de London Paddington y West Drayton . [ 28 ] [ 29 ] Sin embargo, al intentar que las compañías ferroviarias adoptaran su telégrafo de forma más generalizada para la señalización ferroviaria , Cooke fue rechazado varias veces en favor de la señalización neumática a vapor, más conocida pero de menor alcance. Incluso cuando su telégrafo fue adoptado, se consideró experimental y la compañía desistió de un plan para financiar la extensión de la línea telegráfica hasta Slough . Sin embargo, esto supuso un avance para el telégrafo eléctrico, ya que hasta ese momento el Great Western había insistido en el uso exclusivo y se había negado a permitir a Cooke abrir oficinas telegráficas públicas. Cooke extendió la línea a su propio costo y acordó que el ferrocarril podría usarla gratuitamente a cambio del derecho a abrirla al público. [ 23 ] : 19–20

La mayoría de los primeros sistemas eléctricos requerían varios cables (el sistema de Ronalds fue una excepción), pero el sistema desarrollado en Estados Unidos por Morse y Vail era de un solo cable. Este fue el primer sistema que utilizó el código Morse, que pronto se generalizaría . [ 27 ] Para 1844, el sistema Morse conectaba Baltimore con Washington , y para 1861 la costa oeste del continente estaba conectada con la costa este. [ 30 ] [ 31 ] El telégrafo de Cooke y Wheatstone , tras una serie de mejoras, también terminó con un sistema de un solo cable, pero aún utilizando su propio código y pantallas de aguja . [ 28 ]
El telégrafo eléctrico se convirtió rápidamente en un medio de comunicación más general. El sistema Morse fue adoptado oficialmente como estándar para la telegrafía en Europa continental en 1851 con un código revisado , que posteriormente se convirtió en la base del Código Morse Internacional . [ 32 ] Sin embargo, Gran Bretaña y el Imperio Británico continuaron utilizando el sistema Cooke y Wheatstone, en algunos lugares hasta bien entrada la década de 1930. [ 28 ] Asimismo, Estados Unidos y la mayoría de los estados de Australia continuaron utilizando el código Morse estadounidense internamente, lo que requería operadores de traducción con conocimientos de ambos códigos para los mensajes internacionales. [ 32 ]
telegrafía ferroviaria


La telegrafía de señales ferroviarias se desarrolló en Gran Bretaña a partir de la década de 1840. Se utilizaba para gestionar el tráfico ferroviario y prevenir accidentes como parte del sistema de señalización ferroviaria. El 12 de junio de 1837, Cooke y Wheatstone obtuvieron una patente para un telégrafo eléctrico. [ 33 ] Este se demostró entre la estación de tren de Euston —donde se encontraba Wheatstone— y la casa de máquinas de Camden Town —donde Cooke estaba destinado, junto con Robert Stephenson , ingeniero jefe de la línea ferroviaria de Londres y Birmingham— . Los mensajes eran para el funcionamiento del sistema de tracción por cable para subir los trenes por la pendiente de 1 en 77. El primer telégrafo ferroviario permanente del mundo se completó en julio de 1839 entre London Paddington y West Drayton en el Great Western Railway con un telégrafo eléctrico que utilizaba un sistema de cuatro agujas.
El concepto de un sistema de señalización por "bloques" fue propuesto por Cooke en 1842. La telegrafía de señales ferroviarias no cambió esencialmente con respecto al concepto inicial de Cooke durante más de un siglo. En este sistema, cada línea ferroviaria se dividía en secciones o bloques de longitud variable. La entrada y salida del bloque se autorizaba mediante telégrafo eléctrico y se señalizaba con señales de semáforo a lo largo de la vía, de modo que solo un tren podía ocupar los raíles. En el sistema original de Cooke, un telégrafo de una sola aguja se adaptó para indicar solo dos mensajes: "Vía libre" y "Vía bloqueada". El señalero ajustaba sus señales a lo largo de la vía en consecuencia. En su primera implementación en 1844, cada estación tenía tantas agujas como estaciones había en la línea, lo que proporcionaba una imagen completa del tráfico. A medida que las líneas se expandieron, se adoptó una secuencia de pares de instrumentos de una sola aguja, un par para cada bloque en cada dirección. [ 34 ]
Wigwag
El wigwag es una forma de señalización con banderas que utiliza una sola bandera. A diferencia de la mayoría de las señales con banderas, que se utilizan a distancias relativamente cortas, el wigwag está diseñado para maximizar el alcance, hasta 32 km (20 millas) en algunos casos. Esto se logra mediante el uso de una bandera grande (una sola bandera se puede sostener con ambas manos, a diferencia del semáforo de banderas, que requiere una bandera en cada mano) y el uso de movimientos en lugar de posiciones como símbolos, ya que los movimientos son más fáciles de percibir. Fue inventado por el cirujano del ejército estadounidense Albert J. Myer en la década de 1850, quien más tarde se convirtió en el primer jefe del Cuerpo de Señales . El wigwag se utilizó ampliamente durante la Guerra Civil Estadounidense , donde cubrió la brecha dejada por el telégrafo eléctrico. Si bien el telégrafo eléctrico llevaba más de una década en funcionamiento, la red aún no llegaba a todas partes y no se disponía de inmediato de equipos portátiles y robustos adecuados para uso militar. Durante la guerra se establecieron estaciones permanentes o semipermanentes, algunas de ellas torres de enorme altura, y el sistema era lo suficientemente extenso como para ser descrito como una red de comunicaciones. [ 35 ] [ 36 ]
Heliógrafo


Un heliógrafo es un telégrafo que transmite mensajes mediante destellos de luz solar con un espejo, generalmente utilizando el código Morse. La idea de un telégrafo de este tipo se propuso inicialmente como una modificación de un equipo de topografía ( Gauss , 1821). En los años siguientes se hicieron diversos usos de los espejos para la comunicación, principalmente con fines militares, pero el primer dispositivo que se popularizó fue un heliógrafo con un espejo móvil ( Mance , 1869). El sistema fue utilizado por los franceses durante el asedio de París de 1870-71 , con señalización nocturna mediante lámparas de queroseno como fuente de luz. Una versión mejorada (Begbie, 1870) fue utilizada por el ejército británico en numerosas guerras coloniales, incluida la Guerra Anglo-Zulú (1879). En algún momento, se añadió una llave Morse al aparato para proporcionar al operador el mismo grado de control que en el telégrafo eléctrico. [ 37 ]
Otro tipo de heliógrafo era el helióstato o heliotropo equipado con un obturador de Colomb. El helióstato era esencialmente un instrumento de topografía con un espejo fijo, por lo que no podía transmitir un código por sí mismo. El término helióstato se usa a veces como sinónimo de heliógrafo debido a este origen. El obturador de Colomb ( Bolton y Colomb , 1862) se inventó originalmente para permitir la transmisión de código Morse mediante lámparas de señales entre buques de la Marina Real en alta mar. [ 37 ]
El heliógrafo fue ampliamente utilizado por Nelson A. Miles en Arizona y Nuevo México después de que asumió el mando (1886) de la lucha contra Gerónimo y otras bandas apaches en las Guerras Apaches . Miles había establecido previamente la primera línea de heliógrafo en los EE. UU. entre Fort Keogh y Fort Custer en Montana . Utilizó el heliógrafo para cubrir vastas áreas escasamente pobladas que no estaban cubiertas por el telégrafo eléctrico. Veintiséis estaciones cubrían un área de 320 por 480 km (200 por 300 millas) . En una prueba del sistema, se transmitió un mensaje a 640 km (400 millas) en cuatro horas. Los enemigos de Miles usaban señales de humo y destellos de luz solar en metal, pero carecían de un código telegráfico sofisticado. [ 38 ] El heliógrafo era ideal para su uso en el suroeste de los EE. UU. debido a su aire puro y terreno montañoso donde se podían ubicar las estaciones. Se consideró necesario alargar la raya morse (que es mucho más corta en el código Morse americano que en el código Morse internacional moderno) para facilitar su diferenciación del punto morse. [ 37 ]
El uso del heliógrafo disminuyó a partir de 1915, pero se mantuvo en servicio en Gran Bretaña y los países de la Commonwealth británica durante algún tiempo. Las fuerzas australianas utilizaron el heliógrafo hasta 1942 en la Campaña del Desierto Occidental de la Segunda Guerra Mundial . Alguna forma de heliógrafo fue utilizada por los muyahidines en la guerra soviético-afgana (1979-1989). [ 37 ]
Teleimpresora


Un teletipo es una máquina telegráfica que puede enviar mensajes desde un teclado similar al de una máquina de escribir e imprimir los mensajes entrantes en texto legible sin necesidad de que los operadores estén capacitados en el código telegráfico utilizado en la línea. Se desarrolló a partir de varios telégrafos impresores anteriores y dio como resultado velocidades de transmisión mejoradas. [ 39 ] El telégrafo Morse (1837) fue concebido originalmente como un sistema que marcaba hendiduras en cinta de papel. Un telégrafo químico que hacía marcas azules mejoró la velocidad de grabación ( Bain , 1846), pero se retrasó debido a una impugnación de patente por parte de Morse. El primer telégrafo impresor verdadero (es decir, que imprimía en texto plano) utilizaba una rueda giratoria de tipos a la manera de una impresora de margarita ( House , 1846, mejorada por Hughes , 1855). El sistema fue adoptado por Western Union . [ 40 ]
Los primeros teletipos utilizaban el código Baudot , un código binario secuencial de cinco bits. Este código telegráfico se desarrolló para su uso en el telégrafo francés con un teclado de cinco teclas ( Baudot , 1874). Los teletipos generaban el mismo código a partir de un teclado alfanumérico completo. Una característica del código Baudot, y de los códigos telegráficos posteriores, era que, a diferencia del código Morse, cada carácter tenía un código de la misma longitud, lo que lo hacía más compatible con las máquinas. [ 41 ] El código Baudot se utilizó en las primeras máquinas de teletipo ( Calahan , 1867), un sistema para la distribución masiva de información sobre el precio actual de las empresas que cotizaban en bolsa. [ 42 ]
Transmisión automatizada de cinta perforada

En un sistema de cinta perforada , el mensaje se escribe primero en la cinta utilizando el código del sistema telegráfico, por ejemplo, el código Morse. A continuación, ya sea de inmediato o posteriormente, se procesa en una máquina de transmisión que envía el mensaje a la red telegráfica. Se pueden grabar varios mensajes secuencialmente en la misma cinta. La ventaja de este método es que permite enviar mensajes a una velocidad constante y rápida, aprovechando al máximo las líneas telegráficas disponibles. La ventaja económica es mayor en rutas largas y concurridas, donde el coste de la preparación de la cinta es menor que el de instalar más líneas telegráficas. La primera máquina que utilizó cinta perforada fue la teleimpresora de Bain (Bain, 1843), pero su uso fue limitado. Versiones posteriores del sistema de Bain alcanzaron velocidades de hasta 1000 palabras por minuto, mucho más rápidas que las que podía lograr un operador humano. [ 43 ]
El primer sistema ampliamente utilizado (Wheatstone, 1858) se puso en servicio por primera vez en la Oficina General de Correos británica en 1867. Una característica novedosa del sistema Wheatstone fue el uso de codificación bipolar . Es decir, se utilizaron voltajes de polaridad tanto positiva como negativa. [ 44 ] La codificación bipolar tiene varias ventajas, una de las cuales es que permite la comunicación dúplex . [ 45 ] El lector de cintas Wheatstone era capaz de alcanzar una velocidad de 400 palabras por minuto. [ 46 ] : 190
Cables telegráficos oceánicos


Una red de comunicaciones mundial implicaba que habría que tender cables telegráficos a través de los océanos. En tierra, los cables podían tenderse sin aislamiento, suspendidos de postes. Bajo el agua, se requería un buen aislante que fuera a la vez flexible y capaz de resistir la entrada de agua de mar. La gutapercha , un caucho natural del árbol Palaquium gutta , ofreció una solución después de que William Montgomerie enviara muestras a Londres desde Singapur en 1843. El nuevo material fue probado por Michael Faraday y en 1845 Wheatstone sugirió que se utilizara en el cable proyectado entre Dover y Calais por John Watkins Brett . La idea demostró su viabilidad cuando la compañía ferroviaria South Eastern Railway probó con éxito un cable aislado de gutapercha de tres kilómetros (dos millas) con mensajes telegráficos a un barco frente a la costa de Folkestone . [ 47 ] El cable a Francia se tendió en 1850, pero fue cortado casi de inmediato por un barco pesquero francés. [ 48 ] Se volvió a tender al año siguiente [ 48 ] y pronto siguieron las conexiones con Irlanda y los Países Bajos .
Getting a cable across the Atlantic Ocean proved much more difficult. The Atlantic Telegraph Company, formed in London in 1856, had several failed attempts. A cable laid in 1858 worked poorly for a few days, sometimes taking all day to send a message despite the use of the highly sensitive mirror galvanometer developed by William Thomson (the future Lord Kelvin) before being destroyed by applying too high a voltage. Its failure and slow speed of transmission prompted Thomson and Oliver Heaviside to find better mathematical descriptions of long transmission lines.[49] The company finally succeeded in 1866 with an improved cable laid by SS Great Eastern, the largest ship of its day, designed by Isambard Kingdom Brunel.[50][49]
An overland telegraph from Britain to India was first connected in 1866 but was unreliable, prompting a submarine telegraph cable to be connected in 1870.[51] Several telegraph companies were combined to form the Eastern Telegraph Company in 1872. Australia was first linked to the rest of the world in October 1872 by a submarine telegraph cable at Darwin.[52]
From the 1850s until well into the 20th century, British submarine cable systems dominated the world system. This was set out as a formal strategic goal, which became known as the All Red Line.[53] In 1896, there were thirty cable-laying ships in the world and twenty-four of them were owned by British companies. In 1892, British companies owned and operated two-thirds of the world's cables and by 1923, their share was still 42.7 percent.[54] During World War I, Britain's telegraph communications were almost completely uninterrupted while it was able to quickly cut Germany's cables worldwide.[53]
Facsimile

In 1843, Scottish inventor Alexander Bain invented a device that could be considered the first facsimile machine. He called his invention a "recording telegraph". Bain's telegraph was able to transmit images by electrical wires. Frederick Bakewell made several improvements on Bain's design and demonstrated a telefax machine. In 1855, an Italian priest, Giovanni Caselli, also created an electric telegraph that could transmit images. Caselli called his invention "Pantelegraph". Pantelegraph was successfully tested and approved for a telegraph line between Paris and Lyon.[55][56]
In 1881, English inventor Shelford Bidwell constructed the scanning phototelegraph that was the first telefax machine to scan any two-dimensional original, not requiring manual plotting or drawing. Around 1900, German physicist Arthur Korn invented the Bildtelegraph widespread in continental Europe especially since a widely noticed transmission of a wanted-person photograph from Paris to London in 1908 used until the wider distribution of the radiofax. Its main competitors were the Bélinographe by Édouard Belin first, then since the 1930s, the Hellschreiber, invented in 1929 by German inventor Rudolf Hell, a pioneer in mechanical image scanning and transmission.
Wireless telegraphy


Entre finales de la década de 1880 y la de 1890 se produjo el descubrimiento y posterior desarrollo de un fenómeno recientemente comprendido que se convirtió en una forma de telegrafía inalámbrica , denominada telegrafía inalámbrica de ondas hertzianas , radiotelegrafía o (más tarde) simplemente " radio ". Entre 1886 y 1888, Heinrich Rudolf Hertz publicó los resultados de sus experimentos, en los que logró transmitir ondas electromagnéticas (ondas de radio) por el aire, demostrando así la teoría de la radiación electromagnética de James Clerk Maxwell de 1873. Numerosos científicos e inventores experimentaron con este nuevo fenómeno, pero el consenso general fue que estas nuevas ondas (similares a la luz) tendrían un alcance tan corto como la luz y, por lo tanto, serían inútiles para la comunicación a larga distancia. [ 58 ]
A finales de 1894, el joven inventor italiano Guglielmo Marconi comenzó a trabajar en la idea de construir un sistema comercial de telegrafía inalámbrica basado en el uso de ondas hertzianas (ondas de radio), una línea de investigación que, según observó, otros inventores no parecían estar explorando. [ 59 ] Partiendo de las ideas de científicos e inventores anteriores, Marconi rediseñó sus aparatos mediante ensayo y error, intentando construir un sistema de telegrafía inalámbrica basado en radio que funcionara igual que la telegrafía por cable. Trabajó en el sistema durante 1895 en su laboratorio y luego en pruebas de campo, realizando mejoras para extender su alcance. Tras numerosos avances, incluyendo la aplicación del concepto de telegrafía por cable de conectar a tierra el transmisor y el receptor, Marconi logró, a principios de 1896, transmitir radio mucho más allá de los cortos alcances que se habían previsto. [ 60 ] Al no lograr interesar al gobierno italiano, el inventor de 22 años llevó su sistema de telegrafía a Gran Bretaña en 1896 y conoció a William Preece , un galés, que era una figura importante en el campo y el Ingeniero Jefe de la Oficina General de Correos . A continuación, se realizaron una serie de demostraciones para el gobierno británico; en marzo de 1897, Marconi había transmitido señales en código Morse a una distancia de aproximadamente 6 km ( 3 + 1/2 millas ) a través de la llanura de Salisbury .
El 13 de mayo de 1897, Marconi, con la ayuda de George Kemp, ingeniero de la Oficina de Correos de Cardiff , transmitió las primeras señales inalámbricas sobre el agua hasta Lavernock (cerca de Penarth, en Gales) desde Flat Holm . [ 61 ] Su fama crecía rápidamente, y pronto comenzó a enviar señales a través del Canal de la Mancha (1899), de la costa a los barcos (1899) y, finalmente, a través del Atlántico (1901). [ 62 ] Un estudio de estas demostraciones de radio, en el que los científicos intentaban comprender cómo un fenómeno que se preveía que tendría un alcance corto podía transmitirse "más allá del horizonte", condujo al descubrimiento en 1902 de una capa reflectante de radio en la atmósfera terrestre, posteriormente denominada ionosfera . [ 63 ]
La radiotelegrafía demostró ser eficaz en las labores de rescate en desastres marítimos , al permitir una comunicación efectiva entre barcos y entre barcos y tierra. En 1904, Marconi inició el primer servicio comercial de transmisión de resúmenes de noticias nocturnas a los barcos suscriptores, que podían incorporarlos a sus periódicos de a bordo. El servicio regular de radiotelegrafía transatlántica se inauguró finalmente el 17 de octubre de 1907. [ 64 ] [ 65 ] Cabe destacar que el aparato de Marconi se utilizó para ayudar en las labores de rescate tras el hundimiento del RMS Titanic . El director general de correos británico resumió, refiriéndose al desastre del Titanic : «Quienes se salvaron, se salvaron gracias a un hombre, el Sr. Marconi... y su maravilloso invento».
Telegrafía inalámbrica sin radio
El desarrollo exitoso de la radiotelegrafía estuvo precedido por una historia de 50 años de experimentos ingeniosos, pero en última instancia infructuosos, realizados por inventores para lograr la telegrafía inalámbrica por otros medios.
Conducción terrestre, acuática y aérea
Antes de que se dispusiera de sistemas de radio prácticos, se investigaron varios sistemas de señalización eléctrica inalámbrica basados en la idea (a veces errónea) de que las corrientes eléctricas podían conducirse a larga distancia a través del agua, la tierra y el aire para su uso en telegrafía.
Las líneas telegráficas originales utilizaban dos cables entre las dos estaciones para formar un circuito eléctrico completo o "bucle". Sin embargo, en 1837, Carl August von Steinheil, de Múnich , Alemania , descubrió que al conectar una rama del aparato en cada estación a placas metálicas enterradas en el suelo, podía eliminar un cable y utilizar uno solo para la comunicación telegráfica. Esto dio lugar a la especulación de que podría ser posible eliminar ambos cables y, por lo tanto, transmitir señales telegráficas a través del suelo sin ningún cable que conectara las estaciones. Se hicieron otros intentos para enviar la corriente eléctrica a través de cuerpos de agua, para cruzar ríos, por ejemplo. Entre los experimentadores más destacados en este campo se encontraban Samuel F. B. Morse en Estados Unidos y James Bowman Lindsay en Gran Bretaña, quien en agosto de 1854 logró demostrar la transmisión a través de una presa de molino a una distancia de 457 metros (500 yardas) . [ 66 ]

Los inventores estadounidenses William Henry Ward (1871) y Mahlon Loomis (1872) desarrollaron sistemas de conducción eléctrica basados en la creencia errónea de que existía un estrato atmosférico electrificado accesible a baja altitud. [ 67 ] [ 68 ] Pensaban que la corriente atmosférica, conectada con una vía de retorno mediante "corrientes terrestres", permitiría la telegrafía inalámbrica y suministraría energía al telégrafo, eliminando así las baterías artificiales. [ 69 ] [ 70 ] Una demostración más práctica de la transmisión inalámbrica por conducción se produjo en el teléfono magnetoeléctrico de Amos Dolbear de 1879, que utilizaba la conducción terrestre para transmitir a una distancia de un cuarto de milla. [ 71 ]
In the 1890s inventor Nikola Tesla worked on an air and ground conduction wireless electric power transmission system, similar to Loomis',[72][73][74] which he planned to include wireless telegraphy. Tesla's experiments had led him to incorrectly conclude that he could use the entire globe of the Earth to conduct electrical energy[75][71] and his 1901 large scale application of his ideas, a high-voltage wireless power station, now called Wardenclyffe Tower, lost funding and was abandoned after a few years.
Telegraphic communication using earth conductivity was eventually found to be limited to impractically short distances, as was communication conducted through water, or between trenches during World War I.
Electrostatic and electromagnetic induction

Both electrostatic and electromagnetic induction were used to develop wireless telegraph systems that saw limited commercial application. In the United States, Thomas Edison, in the mid-1880s, patented an electromagnetic induction system he called "grasshopper telegraphy", which allowed telegraphic signals to jump the short distance between a running train and telegraph wires running parallel to the tracks.[76] This system was successful technically but not economically, as there turned out to be little interest by train travelers in the use of an on-board telegraph service. During the Great Blizzard of 1888, this system was used to send and receive wireless messages from trains buried in snowdrifts. The disabled trains were able to maintain communications via their Edison induction wireless telegraph systems,[77] perhaps the first successful use of wireless telegraphy to send distress calls. Edison would also help to patent a ship-to-shore communication system based on electrostatic induction.[78]
El creador más exitoso de un sistema de telégrafo de inducción electromagnética fue William Preece , ingeniero jefe de los telégrafos de la Oficina General de Correos (GPO) en el Reino Unido . Preece notó el efecto por primera vez en 1884 cuando los cables telegráficos aéreos en Grays Inn Road transportaban accidentalmente mensajes enviados por cables subterráneos. Las pruebas en Newcastle lograron enviar un cuarto de milla usando rectángulos paralelos de alambre. [ 23 ] : 243 En pruebas a través del Canal de Bristol en 1892, Preece pudo telegrafiar a través de brechas de aproximadamente 5 kilómetros (3,1 millas) . Sin embargo, su sistema de inducción requería longitudes extensas de cables de antena , de muchos kilómetros de longitud, tanto en el extremo emisor como en el receptor. La longitud de esos cables emisores y receptores debía ser aproximadamente igual a la anchura del agua o la tierra que se iba a salvar. Por ejemplo, para que la estación de Preece abarcara el Canal de la Mancha desde Dover, Inglaterra , hasta la costa de Francia , se necesitarían cables de transmisión y recepción de aproximadamente 48 kilómetros (30 millas) a lo largo de ambas costas. Estos factores hacían que el sistema fuera poco práctico en barcos, embarcaciones e islas comunes, que son mucho más pequeñas que Gran Bretaña o Groenlandia . Además, las distancias relativamente cortas que podía cubrir un sistema Preece práctico significaban que tenía pocas ventajas sobre los cables telegráficos submarinos .
Servicios de Telegram


Tras la llegada de la telegrafía eléctrica , empresas y entidades públicas ofrecieron servicios de telegramas, entregando mensajes telegráficos directamente al destinatario. Los primeros sistemas ópticos se limitaban en gran medida a fines oficiales gubernamentales y militares.
Históricamente, los telegramas se enviaban entre una red de oficinas telegráficas interconectadas. Una persona que visitaba una oficina telegráfica local pagaba por palabra para que un mensaje fuera telegrafiado a otra oficina y entregado al destinatario en un formulario impreso. [ 79 ] : 276 Los mensajes (es decir, los telegramas) enviados por telégrafo podían ser entregados por mensajeros telegráficos más rápido que el correo, [ 42 ] e incluso en la era del teléfono, el telegrama siguió siendo popular para la correspondencia social y comercial. En su apogeo en 1929, se estima que se enviaron 200 millones de telegramas. [ 79 ] : 274
Telegram services still operate in much of the world (see worldwide use of telegrams by country), but e-mail and text messaging have rendered telegrams obsolete in many countries, and the number of telegrams sent annually has been declining rapidly since the 1980s.[80] Where telegram services still exist, the transmission method between offices is no longer by telegraph, but by telex or IP link.[81]
Telex

Telex (telegraph exchange) was a public switched network of teleprinters. It used rotary-telephone-style pulse dialling for automatic routing through the network. It initially used the Baudot code for messages. Telex development began in Germany in 1926, becoming an operational service in 1933 run by the Reichspost (the German imperial postal service). It had a speed of 50 baud—approximately 66 words per minute. Up to 25 telex channels could share a single long-distance telephone channel by using voice frequency telegraphymultiplexing, making telex the least expensive method of reliable long-distance communication.[82] Telex was introduced into Canada in July 1957, and the United States in 1958.[83] A new code, ASCII, was introduced in 1963 by the American Standards Association. ASCII was a seven-bit code and could thus support a larger number of characters than Baudot. In particular, ASCII supported upper and lower case whereas Baudot was upper case only.
Decline
El uso del telégrafo comenzó a declinar permanentemente alrededor de 1920. [ 23 ] : 248 El declive comenzó con el crecimiento del uso del teléfono . [ 23 ] : 253 Irónicamente, la invención del teléfono surgió del desarrollo del telégrafo armónico , un dispositivo que se suponía que aumentaría la eficiencia de la transmisión telegráfica y mejoraría las ganancias de las compañías telegráficas. Western Union abandonó su batalla de patentes con Alexander Graham Bell porque creía que el teléfono no era una amenaza para su negocio telegráfico. La Bell Telephone Company se formó en 1877 y tenía 230 suscriptores que crecieron a 30 000 para 1880. Para 1886 había un cuarto de millón de teléfonos en todo el mundo, [ 79 ] : 276–277 y casi 2 millones para 1900. [ 46 ] : 204 El declive se pospuso brevemente por el auge de los telegramas de felicitación para ocasiones especiales. El tráfico continuó creciendo entre 1867 y 1893 a pesar de la introducción del teléfono en este período, [ 79 ] : 274 pero para 1900 el telégrafo estaba definitivamente en declive. [ 79 ] : 277
Hubo un breve resurgimiento de la telegrafía durante la Primera Guerra Mundial , pero el declive continuó cuando el mundo entró en los años de la Gran Depresión de la década de 1930. [ 79 ] : 277 Después de la Segunda Guerra Mundial, la nueva tecnología mejoró la comunicación en la industria telegráfica. [ 84 ] Las líneas telegráficas continuaron siendo un medio importante para distribuir noticias de agencias de noticias mediante máquinas de teleimpresión hasta el auge de internet en la década de 1990. Para Western Union, un servicio siguió siendo altamente rentable: la transferencia electrónica de dinero. Este servicio mantuvo a Western Union en el negocio mucho después de que el telégrafo hubiera dejado de ser importante. [ 79 ] : 277 En la era moderna, el telégrafo que comenzó en 1837 ha sido reemplazado gradualmente por la transmisión digital de datos basada en sistemas de información informática . [ 84 ]
Implicaciones sociales
Las líneas telegráficas ópticas fueron instaladas por los gobiernos, a menudo con fines militares, y reservadas exclusivamente para uso oficial. En muchos países, esta situación persistió tras la introducción del telégrafo eléctrico. En Alemania y el Reino Unido, las compañías ferroviarias comenzaron a instalar líneas telegráficas eléctricas. El uso del ferrocarril propició rápidamente que compañías telegráficas privadas en el Reino Unido y Estados Unidos ofrecieran un servicio telegráfico público a través de las vías férreas. La disponibilidad de esta nueva forma de comunicación generó profundos cambios sociales y económicos.
El telégrafo eléctrico liberó la comunicación de las limitaciones de tiempo del correo postal y revolucionó la sociedad y la economía global. [ 85 ] [ 86 ] A finales del siglo XIX, el telégrafo se estaba convirtiendo en un medio de comunicación cada vez más común para la gente común. El telégrafo aislaba el mensaje (información) del movimiento físico de los objetos o del proceso. [ 87 ]
Existía cierto temor hacia la nueva tecnología. Según el autor Allan J. Kimmel, algunas personas «temían que el telégrafo erosionara la calidad del discurso público mediante la transmisión de información irrelevante y descontextualizada». Henry David Thoreau pensaba sobre el cable transatlántico: «...quizás la primera noticia que llegue a oídos de los estadounidenses sea que la princesa Adelaida tiene tos ferina». Kimmel afirma que estos temores anticipan muchas de las características de la era moderna de internet. [ 88 ]
Inicialmente, el telégrafo era caro, pero tuvo un efecto enorme en tres industrias: finanzas, periódicos y ferrocarriles. La telegrafía facilitó el crecimiento de las organizaciones "en los ferrocarriles, consolidó los mercados financieros y de materias primas, y redujo los costos de información dentro y entre las empresas". [ 86 ] En los EE. UU., había entre 200 y 300 bolsas de valores antes del telégrafo, pero la mayoría de ellas eran innecesarias y no rentables una vez que el telégrafo facilitó las transacciones financieras a distancia y redujo los costos de transacción. [ 79 ] : 274–75 Este inmenso crecimiento en los sectores empresariales influyó en la sociedad para que adoptara el uso de los telegramas una vez que el costo hubo disminuido.
La telegrafía mundial cambió la recopilación de información para el periodismo. Los periodistas usaban el telégrafo para informar sobre la guerra ya en 1846, cuando estalló la guerra entre México y Estados Unidos . Se formaron agencias de noticias, como Associated Press , con el propósito de informar noticias por telégrafo. [ 79 ] : 274–75 Los mensajes y la información ahora viajarían a lo largo y ancho del mundo, y el telégrafo exigía un lenguaje "despojado de lo local, lo regional y lo coloquial", para facilitar mejor un lenguaje mediático mundial. [ 87 ] El lenguaje mediático tuvo que estandarizarse, lo que llevó a la desaparición gradual de diferentes formas de habla y estilos de periodismo y narración.
La expansión del ferrocarril generó la necesidad de una hora estándar precisa que sustituyera a las horas locales basadas en el mediodía . El medio para lograr esta sincronización fue el telégrafo. Este énfasis en la precisión horaria ha dado lugar a importantes cambios sociales, como el concepto del valor temporal del dinero . [ 79 ] : 273–74
Durante la era del telégrafo, el empleo de mujeres en la telegrafía era generalizado . La escasez de hombres para trabajar como telegrafistas durante la Guerra Civil Estadounidense abrió la oportunidad para que las mujeres accedieran a un trabajo cualificado y bien remunerado. [ 79 ] : 274 En el Reino Unido, el empleo de mujeres como telegrafistas era generalizado incluso antes, desde la década de 1850, en todas las principales compañías. El atractivo de las mujeres para las compañías telegráficas radicaba en que podían pagarles menos que a los hombres. Sin embargo, estos trabajos eran populares entre las mujeres por la misma razón que en Estados Unidos: la mayoría de los demás trabajos disponibles para ellas estaban muy mal pagados. [ 41 ] : 77 [ 23 ] : 85
El impacto económico del telégrafo no fue muy estudiado por los historiadores económicos hasta que comenzaron a establecerse paralelismos con el auge de internet. De hecho, el telégrafo eléctrico fue tan importante como la invención de la imprenta en este sentido. Según el economista Ronnie J. Phillips, la razón de esto podría ser que los economistas institucionales prestaban más atención a los avances que requerían una mayor inversión de capital. La inversión necesaria para construir ferrocarriles, por ejemplo, es muchísimo mayor que la del telégrafo. [ 79 ] : 269–70
En la cultura popular
The optical telegraph was quickly forgotten once it went out of service. While it was in operation, it was very familiar to the public across Europe. Examples appear in many paintings of the period. Poems include "Le Télégraphe" by Victor Hugo, and the collection Telegrafen: Optisk kalender för 1858 by Elias Sehlstedt[89] is dedicated to the telegraph. In novels, the telegraph is a major component in Lucien Leuwen by Stendhal, and it features in The Count of Monte Cristo, by Alexandre Dumas.[13]:vii–ix Joseph Chudy's 1796 opera, Der Telegraph oder die Fernschreibmaschine, was written to publicise Chudy's telegraph (a binary code with five lamps) when it became clear that Chappe's design was being taken up.[13]:42–43

Rudyard Kipling wrote a poem in praise of submarine telegraph cables; "And a new Word runs between: whispering, 'Let us be one!'"[90][91] Kipling's poem represented a widespread idea in the late nineteenth century that international telegraphy (and new technology in general)[92] would bring peace and mutual understanding to the world.[93] When a submarine telegraph cable first connected America and Britain, the New York Post declared:
It is the harbinger of an age when international difficulties will not have time to ripen into bloody results, and when, in spite of the fatuity and perveseness of rulers, war will be impossible.[94]
Newspaper names
Numerous newspapers and news outlets in various countries, such as The Daily Telegraph in Britain, The Telegraph in India, De Telegraaf in the Netherlands, and the Jewish Telegraphic Agency in the US, were given names which include the word "telegraph" due to their having received news by means of electric telegraphy. Some of these names are retained even though different means of news acquisition are now used.
See also
- First transcontinental telegraph – First telegraph line between the eastern and western United States, completed in 1861
- Globotype – Colour display for telecommunications patented in 1855
- Telecomunicaciones – Transmisión de información electromagnéticamente
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Enlaces externos
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