

Un teletipo ( también conocido como teleimpresora , teletipo o TTY ) es un dispositivo electromecánico que se utiliza para enviar y recibir mensajes escritos a través de diversos canales de comunicación, tanto en configuraciones punto a punto como punto a multipunto .
Inicialmente, los teletipos se utilizaban en telegrafía . La telegrafía eléctrica se había desarrollado décadas antes, a finales de la década de 1830 y en la de 1840, [ 1 ] utilizando entonces equipos de manipulación de códigos Morse más sencillos y telegrafistas . La introducción de los teletipos automatizó gran parte de este trabajo y, con el tiempo, sustituyó en gran medida a los operadores expertos en código Morse por mecanógrafos y máquinas que se comunicaban más rápidamente mediante el código Baudot .
Con el desarrollo de las primeras computadoras en la década de 1950, [ 2 ] los teletipos se adaptaron para permitir el envío de datos mecanografiados a una computadora y la impresión de las respuestas. Algunos modelos de teletipo también podían utilizarse para crear cintas perforadas para el almacenamiento de datos (ya sea a partir de la entrada mecanografiada o de datos recibidos de una fuente remota) y para leer dicha cinta para su impresión o transmisión local. Un teletipo conectado a un módem también podía comunicarse a través de líneas telefónicas . Esta última configuración se utilizaba con frecuencia para conectar teletipos a computadoras remotas, particularmente en entornos de tiempo compartido .
Los teletipos han sido reemplazados en gran medida por terminales de computadora totalmente electrónicas que normalmente tienen un monitor en lugar de una impresora (aunque el término " TTY " todavía se usa ocasionalmente para referirse a ellos, como en los sistemas Unix ). Los teletipos todavía se usan ampliamente en la industria de la aviación (ver AFTN y sistema de teletipo de aerolíneas ) [ 3 ] y las variantes llamadas Dispositivos de Telecomunicaciones para Sordos (TDD) son utilizadas por personas con discapacidad auditiva para comunicaciones escritas a través de líneas telefónicas ordinarias.
Historia
El teletipo evolucionó a través de una serie de inventos de varias personas a ambos lados del océano Atlántico, entre ellas Samuel Morse , William Fothergill Cooke , Charles Wheatstone , Alexander Bain , Royal Earl House , David Edward Hughes , Emile Baudot , Donald Murray , Charles L. Krum , Edward Kleinschmidt y Frederick G. Creed .
Primeros desarrollos (1835–1846)
En 1835, Samuel Morse ideó un telégrafo registrador, y así nació el código Morse . [ 4 ] El instrumento de Morse utilizaba una corriente para desplazar la armadura de un electroimán, que movía un marcador, registrando así las interrupciones en la corriente. William Fothergill Cooke y Charles Wheatstone recibieron una patente británica que cubría la telegrafía en 1837 y una segunda en 1840 que describía un telégrafo impresor con tipos de acero fijados en las puntas de los pétalos de una rueda de margarita de latón giratoria, golpeada por un "martillo eléctrico" para imprimir letras romanas a través de papel carbón sobre una cinta de papel en movimiento. [ 5 ] En 1841, Alexander Bain ideó una máquina de telégrafo impresor electromagnético. Utilizaba pulsos de electricidad creados al girar un dial sobre puntos de contacto para liberar y detener una rueda de tipos girada por un mecanismo de relojería accionado por pesas; un segundo mecanismo de relojería hacía girar un tambor cubierto con una hoja de papel y lo movía lentamente hacia arriba para que la rueda de tipos imprimiera sus señales en espiral. La cuestión fundamental era lograr que los elementos de envío y recepción funcionaran de forma síncrona. Bain intentó conseguirlo utilizando reguladores centrífugos para controlar con precisión la velocidad del mecanismo. Fue patentado, junto con otros dispositivos, el 21 de abril de 1841. [ 6 ]
En 1846, el servicio de telégrafo Morse ya estaba operativo entre Washington D. C. y Nueva York. Ese mismo año , el conde real House patentó su telégrafo impresor . Conectó dos teclados de 28 teclas, similares a los de un piano, mediante cables. Cada tecla representaba una letra del alfabeto y, al pulsarla, imprimía la letra correspondiente en el extremo receptor. Una tecla de "alternativa" otorgaba a cada tecla principal dos valores opcionales. Una rueda de tipos de 56 caracteres en el extremo emisor estaba sincronizada con una rueda similar en el extremo receptor. Si se pulsaba la tecla correspondiente a un carácter en la estación de origen, se activaba la rueda de tipos en la estación receptora justo cuando el mismo carácter se colocaba en posición de impresión, de forma similar a la impresora margarita (que se fabricaría mucho más tarde) . Se trataba, por lo tanto, de un ejemplo de sistema de transmisión de datos síncrono. El equipo de House podía transmitir unas 40 palabras legibles al instante por minuto, pero su fabricación en serie era compleja. La impresora podía copiar e imprimir hasta 2000 palabras por hora. Este invento se puso en funcionamiento por primera vez y se exhibió en el Instituto de Mecánica de Nueva York en 1844.
Primeros teletipos (1849-1897)
Las operaciones de teletipo por línea terrestre comenzaron en 1849, cuando se puso en servicio un circuito entre Filadelfia y la ciudad de Nueva York. [ 7 ]

En 1855, David Edward Hughes presentó una máquina mejorada basada en el trabajo de Royal Earl House. En menos de dos años, varias pequeñas compañías telegráficas, incluida Western Union en sus primeras etapas de desarrollo, se unieron para formar una gran corporación —Western Union Telegraph Co.— para continuar con el negocio de la telegrafía en el sistema Hughes. [ 8 ]
En Francia, Émile Baudot diseñó en 1874 un sistema que utilizaba un código de cinco unidades, el cual comenzó a usarse ampliamente en ese país a partir de 1877. El Servicio Postal Británico adoptó el sistema Baudot para su uso en un circuito simplex entre Londres y París en 1897, y posteriormente hizo un uso considerable de sistemas Baudot dúplex en sus servicios de telégrafo interior. [ 9 ]
En Finlandia, Kaj Himberg diseñó en 1875 posiblemente el primer teletipo de código de seis unidades, un año antes que Baudot. [ 10 ] El teletipo de Himberg utilizaba una trama de caracteres no uniforme de 6 unidades durante la transmisión en serie , pero resultó ser demasiado aparatoso y difícil de usar, por lo que nunca se fabricó más de uno. [ 10 ]
Desarrollos del siglo XX
En 1901, el código de Baudot fue modificado por Donald Murray (1865-1945, originario de Nueva Zelanda), impulsado por el desarrollo de un teclado similar al de una máquina de escribir. El sistema Murray empleaba un paso intermedio, un perforador de teclado, que permitía al operador perforar una cinta de papel , y un transmisor de cinta para enviar el mensaje desde la cinta perforada. En el extremo receptor de la línea, un mecanismo de impresión imprimía en una cinta de papel, o bien se podía utilizar un reperforador para hacer una copia perforada del mensaje. [ 11 ] Dado que ya no existía una correlación directa entre el movimiento de la mano del operador y los bits transmitidos, no había preocupación por organizar el código para minimizar la fatiga del operador, y en su lugar Murray diseñó el código para minimizar el desgaste de la maquinaria, asignando las combinaciones de código con la menor cantidad de perforaciones a los caracteres más utilizados . El código Murray también introdujo lo que se conoció como "efectores de formato" o " caracteres de control ": los códigos CR (Retorno de Carro) y LF (Salto de Línea). Algunos de los códigos de Baudot se trasladaron a las posiciones donde han permanecido desde entonces: el código NULL o BLANK y el código DEL. NULL/BLANK se utilizaba como código de inactividad cuando no se enviaban mensajes. [ 12 ]
En Estados Unidos, en 1902, el ingeniero eléctrico Frank Pearne se acercó a Joy Morton , directora de Morton Salt , buscando un patrocinador para investigar la viabilidad de desarrollar un sistema de telégrafo impresor . Joy Morton necesitaba determinar si esto valía la pena, por lo que consultó al ingeniero mecánico Charles L. Krum , vicepresidente de Western Cold Storage Company. Krum se mostró interesado en ayudar a Pearne, así que se habilitó un espacio en un laboratorio en el ático de Western Cold Storage. Frank Pearne perdió el interés en el proyecto después de un año y se marchó para dedicarse a la enseñanza. Krum estaba dispuesto a continuar el trabajo de Pearne, y en agosto de 1903 se presentó una patente para una " impresora de páginas de barras de tipos ". [ 13 ] En 1904, Krum presentó una patente para una "máquina de telégrafo impresora de ruedas de tipos" [ 14 ] que se concedió en agosto de 1907. En 1906, el hijo de Charles Krum, Howard Krum, se unió a su padre en este trabajo. Fue Howard quien desarrolló y patentó el método de sincronización de arranque y parada para sistemas de telégrafo codificado, lo que hizo posible la teleimpresora práctica. [ 15 ]
In 1908, a working teleprinter was produced by the Morkrum Company (formed between Joy Morton and Charles Krum), called the Morkrum Printing Telegraph, which was field tested with the Alton Railroad. In 1910, the Morkrum Company designed and installed the first commercial teletypewriter system on Postal Telegraph Company lines between Boston and New York City using the "Blue Code Version" of the Morkrum Printing Telegraph.[16][17]
Teleprinters were invented in order to send and receive messages without the need for operators trained in the use of Morse code. A system of two teleprinters, with one operator trained to use a keyboard, replaced two trained Morse code operators. The teleprinter system improved message speed and delivery time, making it possible for messages to be flashed across a country with little manual intervention.[12]
In 1916, Edward Kleinschmidt filed a patent application for a typebar page printer.[18] In 1919, shortly after the Morkrum company obtained their patent for a start-stop synchronizing method for code telegraph systems, which made possible the practical teleprinter, Kleinschmidt filed an application titled "Method of and Apparatus for Operating Printing Telegraphs"[19] which included an improved start-stop method.[20] The basic start-stop procedure, however, is much older than the Kleinschmidt and Morkrum inventions. It was already proposed by D'Arlincourt in 1870.[21]

Instead of wasting time and money in patent disputes on the start-stop method, Kleinschmidt and the Morkrum Company decided to merge and form the Morkrum-Kleinschmidt Company in 1924. The new company combined the best features of both their machines into a new typewheel printer for which Kleinschmidt, Howard Krum, and Sterling Morton jointly obtained a patent.[20]
En 1924, la empresa británica Creed & Company , fundada por Frederick G. Creed , incursionó en el campo de los teletipos con su Modelo 1P, una impresora de páginas, que pronto fue reemplazada por el mejorado Modelo 2P. En 1925, Creed adquirió las patentes del código Murray de Donald Murray, una versión racionalizada del código Baudot. La impresora de cinta Modelo 3, la primera máquina combinada de arranque y parada de Creed, se presentó en 1927 para el servicio de telegramas de la Oficina Postal. Esta máquina imprimía los mensajes recibidos directamente en cinta de papel engomado a una velocidad de 65 palabras por minuto. Creed creó su primer perforador de teclado, que utilizaba aire comprimido para perforar los agujeros. También creó un reperforador (perforador receptor) y una impresora. El reperforador grababa las señales Morse entrantes en cinta de papel y la impresora decodificaba esta cinta para producir caracteres alfanuméricos en papel normal. Este fue el origen del Sistema de Impresión Automática de Alta Velocidad de Creed, que podía funcionar a una velocidad sin precedentes de 200 palabras por minuto. Su sistema fue adoptado por el Daily Mail para la transmisión diaria del contenido del periódico. El teletipo Creed Modelo 7, con capacidad para imprimir páginas, se introdujo en 1931 y se utilizó para el servicio de télex interno . Funcionaba a una velocidad de 50 baudios, aproximadamente 66 palabras por minuto, utilizando un código basado en el código Murray.
En 1928, se instaló un sistema de teletipo en la División de Vías Aéreas de la Oficina de Faros , dentro del sistema de estaciones de radio de la Estación de Servicio de Vuelo, que transmitía mensajes administrativos, información de vuelo e informes meteorológicos. [ 22 ] Para 1938, la red de teletipos, que gestionaba el tráfico meteorológico, se extendía a lo largo de más de 20 000 millas, cubriendo los 48 estados excepto Maine, Nuevo Hampshire y Dakota del Sur. [ 23 ]
Formas en que se utilizaban los teletipos
Los teletipos podían utilizar diversos canales de comunicación. Estos incluían un simple par de cables, redes telefónicas públicas conmutadas , circuitos telefónicos dedicados no conmutados (líneas arrendadas), redes conmutadas que funcionaban de forma similar a la red telefónica pública ( télex ) y enlaces de radio y microondas (télex por radio o TOR).
Existían al menos cinco tipos principales de redes de teletipo:
- Exchange systems such as Telex and TWX created a real-time circuit between two machines, so that anything typed on one machine appeared at the other end immediately. US and UK systems had telephone dials, and prior to 1981 five North American Numbering Plan (NANPA) area codes were reserved for teleprinter use. German systems did "dialing" via the keyboard. Typed "chat" was possible, but because billing was by connect time, it was common to prepare messages in advance on paper tape and transmit them without pauses for typing.
- Leased line and radioteletype networks arranged in point-to-point and / or multipoint configurations supported data processing applications for government and industry, such as integrating the accounting, billing, management, production, purchasing, sales, shipping and receiving departments within an organization to speed internal communications.
- Message switching systems were an early form of E-mail, using electromechanical equipment. See telegram services, Western Union, Plan 55-A. Military organizations had similar but separate systems, such as Autodin.
- Broadcast systems such as weather information distribution and "news wires", which were received on "wire machines".[24] Examples were operated by Associated Press, National Weather Service, Reuters, and United Press (later UPI). Information was printed on receive-only teleprinters, without keyboards or dials.
- "Loop" systems, where anything typed on any machine on the loop printed on all the machines. American police departments used such systems to interconnect precincts.[25]
Before the computer revolution (and information processing performance improvements thanks to Moore's law) made it possible to securely encrypt voice and video calls, teleprinters were long used in combination with electromechanical or electronic cryptographic devices to provide secure communication channels. Being limited to text only was an acceptable trade-off for security.
Teleprinter operation


La mayoría de los teletipos utilizaban el Alfabeto Telegráfico Internacional n.º 2 (ITA2) de 5 bits . Este se limitaba a 32 códigos (2⁵ = 32), lo cual era insuficiente para codificar todo el alfabeto, así como números y otros caracteres. Por lo tanto, el teclado utilizaba las teclas "FIGS" (de "figuras") y "LTRS" (de "letras") para permitir dos estados de codificación , con un total de 60 códigos, enviando uno de los dos caracteres reservados para indicar el estado de la siguiente secuencia codificada (las letras eran de una sola mayúscula). Las versiones especiales de teletipos tenían caracteres FIGS para aplicaciones específicas, como símbolos meteorológicos para informes meteorológicos. El código ITA2 se utilizaba de forma asíncrona con bits de inicio y parada : el diseño del código asíncrono estaba íntimamente ligado al diseño electromecánico de inicio y parada de los teletipos. (Los primeros sistemas habían utilizado códigos síncronos, pero eran difíciles de sincronizar mecánicamente). Se introdujeron otros códigos, como FIELDATA y Flexowriter , pero nunca alcanzaron la popularidad del ITA2.
Marca y espacio son términos que describen los niveles lógicos en los circuitos de teleimpresora. El modo de comunicación nativo de una teleimpresora es un circuito simple de CC en serie que se interrumpe, de forma similar a como un disco giratorio interrumpe una señal telefónica. La condición de marcado se da cuando el circuito está cerrado (circula corriente), y la condición de espaciado se da cuando el circuito está abierto (no circula corriente). La condición de "inactivo" del circuito es un estado de marcado continuo, donde el inicio de un carácter se señala mediante un "bit de inicio", que siempre es un espacio. Tras el bit de inicio, el carácter se representa mediante un número fijo de bits, como 5 bits en el código ITA2, cada uno de los cuales es una marca o un espacio para indicar el carácter o la función de la máquina. Después de los bits del carácter, la máquina emisora envía uno o más bits de parada. Los bits de parada son de marcado, para distinguirlos del bit de inicio subsiguiente. Si el emisor no tiene nada más que enviar, la línea simplemente permanece en el estado de marcado (como si fuera una serie continua de bits de parada) hasta que un espacio posterior indica el inicio del siguiente carácter. El tiempo entre caracteres no tiene por qué ser un múltiplo entero del tiempo de un bit, pero debe ser al menos el número mínimo de bits de parada requeridos por la máquina receptora.
Cuando la línea se interrumpe, el espaciado continuo (circuito abierto, sin flujo de corriente) provoca que un teletipo receptor funcione de forma continua, incluso en ausencia de bits de parada. No imprime nada porque los caracteres recibidos son todos ceros, el carácter nulo (o en blanco ) ITA2 .
Los circuitos de teleimpresora generalmente se alquilaban a un operador de telecomunicaciones y consistían en cables telefónicos comunes que se extendían desde la teleimpresora ubicada en la ubicación del cliente hasta la central del operador . Estos circuitos se conectaban a equipos de conmutación en la central para el servicio de télex y TWX . Los circuitos de teleimpresora de línea privada no se conectaban directamente a equipos de conmutación. En cambio, estos circuitos se conectaban a concentradores y repetidores de red configurados para proporcionar servicio punto a punto o punto a multipunto. Se podían conectar más de dos teleimpresoras al mismo circuito de cable mediante un bucle de corriente .
Los primeros teletipos tenían tres filas de teclas y solo admitían letras mayúsculas. Utilizaban el código ITA2 de 5 bits y, por lo general, funcionaban a una velocidad de entre 60 y 100 palabras por minuto. Los teletipos posteriores, en concreto el Teletype Modelo 33 , utilizaban el código ASCII, una innovación que se popularizó en la década de 1960 con la mayor disponibilidad de ordenadores.
La "velocidad", que pretende ser aproximadamente comparable a palabras por minuto , es el término estándar introducido por Western Union para la tasa de transmisión de datos de un teletipo mecánico que utiliza el código ITA2 de 5 bits, popular en la década de 1940 y varias décadas posteriores. Dicha máquina enviaría 1 bit de inicio, 5 bits de datos y 1,42 bits de parada. Este inusual tiempo de bit de parada es en realidad un período de reposo que permite que el mecanismo de impresión mecánico se sincronice en caso de que se reciba una señal distorsionada. [ 27 ] Esto es especialmente cierto en circuitos de radio de alta frecuencia , donde existe desvanecimiento selectivo. El desvanecimiento selectivo provoca que la amplitud de la señal de marca sea aleatoriamente diferente de la amplitud de la señal de espacio. El desvanecimiento selectivo, o desvanecimiento de Rayleigh, puede provocar que dos portadoras se desvanezcan aleatoria e independientemente a diferentes profundidades. [ 28 ] Dado que los equipos informáticos modernos no pueden generar fácilmente 1,42 bits para el período de parada, la práctica común es aproximarlo con 1,5 bits, o enviar 2,0 bits mientras se recibe 1,0 bit.
Por ejemplo, una máquina de "60 velocidades" está configurada a 45,5 baudios (22,0 ms por bit), una máquina de "66 velocidades" a 50,0 baudios (20,0 ms por bit), una máquina de "75 velocidades" a 56,9 baudios (17,5 ms por bit), una máquina de "100 velocidades" a 74,2 baudios (13,5 ms por bit) y una máquina de "133 velocidades" a 100,0 baudios (10,0 ms por bit). La velocidad de 60 se convirtió en el estándar de facto para la operación de radioaficionados RTTY debido a la amplia disponibilidad de equipos a esa velocidad y a las restricciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE. UU. a solo 60 velocidades desde 1953 hasta 1972. El télex, los servicios de agencias de noticias y servicios similares comúnmente usaban servicios de 66 velocidades. Se observó cierta migración a velocidades de 75 y 100 MHz con la introducción de dispositivos más fiables. Sin embargo, las limitaciones de la transmisión de alta frecuencia, como las elevadas tasas de error debidas a la distorsión por trayectos múltiples y la naturaleza de la propagación ionosférica, mantuvieron a muchos usuarios en velocidades de 60 y 66 MHz. La mayoría de las grabaciones de audio existentes hoy en día corresponden a teletipos que funcionaban a 60 palabras por minuto, principalmente del modelo Teletype 15.
Otra medida de la velocidad de un teletipo era el número total de "operaciones por minuto (OPM)". Por ejemplo, una velocidad de 60 solía ser de 368 OPM, una de 66 de 404 OPM, una de 75 de 460 OPM y una de 100 de 600 OPM. Los télex de Western Union generalmente se configuraban a 390 OPM, con un total de 7,0 bits en lugar de los 7,42 bits habituales.
Tanto los teletipos de servicio de cable como los privados contaban con timbres para indicar la llegada de mensajes importantes y podían sonar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mientras estuvieran encendidos. Por ejemplo, el sonido de 4 timbres en los teletipos de UPI significaba un mensaje "Urgente"; 5 timbres, un "Boletín"; y 10 timbres, un mensaje de última hora, utilizado únicamente para noticias muy importantes.
El circuito del teletipo solía estar conectado a una perforadora de cinta de papel de 5 bits (o "reperforadora") y a un lector, lo que permitía reenviar los mensajes recibidos por otro circuito. Con esta tecnología se construyeron complejas redes de comunicaciones militares y comerciales. Los centros de mensajes contaban con filas de teletipos y grandes bastidores para cintas de papel listas para su transmisión. Los operadores expertos podían leer el código de prioridad del patrón de perforaciones e incluso introducir una cinta de "PRECAUCIÓN RÁPIDA" en un lector mientras aún salía de la perforadora. El tráfico rutinario a menudo tenía que esperar horas para su retransmisión. Muchos teletipos tenían lectores y perforadoras de cinta de papel integrados, lo que permitía guardar los mensajes en formato legible por máquina y editarlos fuera de línea .
La comunicación por radio, conocida como radioteletipo o RTTY (pronunciado ritty ), también era común, especialmente entre los usuarios militares. Buques, puestos de mando (móviles, fijos e incluso aéreos) y unidades logísticas aprovechaban la capacidad de los operadores para enviar información fiable y precisa con una formación mínima. Los radioaficionados siguen utilizando este modo de comunicación hoy en día, aunque la mayoría emplea generadores de sonido con interfaz informática, en lugar de los antiguos equipos de teleimpresora. En la comunidad de radioaficionados se utilizan numerosos modos, desde el formato ITA2 original hasta modos más modernos y rápidos, que incluyen la verificación de errores de caracteres.
Personajes de control
Una máquina de escribir o una impresora electromecánica puede imprimir caracteres en papel y ejecutar operaciones como mover el carro al margen izquierdo de la misma línea ( retorno de carro ), avanzar a la misma columna de la siguiente línea ( salto de línea ), etc. Las órdenes para controlar las operaciones que no eran de impresión se transmitían exactamente igual que los caracteres imprimibles, enviando caracteres de control con funciones definidas (por ejemplo, el carácter de salto de línea obligaba al carro a moverse a la misma posición en la siguiente línea) a los teletipos. En la informática y las comunicaciones modernas, algunos caracteres de control, como el retorno de carro y el salto de línea, han conservado sus funciones originales (aunque a menudo se implementan en software en lugar de activar mecanismos electromecánicos para mover un carro de impresora físico), pero muchos otros ya no son necesarios y se utilizan para otros fines.
Mecanismo de respuesta
Algunos teletipos tenían una tecla "Aquí está", que transmitía una secuencia fija de 20 o 22 caracteres, programable rompiendo pestañas de un tambor. Esta secuencia también podía transmitirse automáticamente al recibir una señal ENQ (control E), si estaba habilitada. [ 29 ] [ 30 ] Esto se usaba comúnmente para identificar una estación; el operador podía presionar la tecla para enviar el identificador de la estación al otro extremo, o la estación remota podía iniciar su transmisión enviando el carácter ENQ, preguntando esencialmente "¿quién eres?".
fabricantes
Credo y Compañía

La empresa británica Creed & Company construyó teletipos para el servicio de teletipos de la GPO . [ 31 ]
- Teleimpresora Creed modelo 7 (impresora de páginas introducida en 1931)
- Teleimpresora Creed modelo 7B (impresora de páginas a 50 baudios)
- Impresora telescópica Creed modelo 7E (con leva de superposición y telémetro).
- Modelo Creed 7/TR (reperforadora de teleimpresora sin función de impresión)
- Teleimpresora Creed modelo 54 (impresora de páginas introducida en 1954)
- Teleimpresora Creed modelo 75 (impresora de páginas introducida en 1958)
- Modelo Creed 85 (reperforadora de impresión introducida en 1948)
- Modelo Creed 86 (reperforadora de impresión que utiliza cinta de 7/8" de ancho)
- Modelo Creed 444 (teleimpresora de páginas introducida en 1966, tipo GPO 15)
Gretag
La teleimpresora Gretag ETK-47, desarrollada en Suiza por Edgar Gretener en 1947, utiliza un método de transmisión de inicio-parada de 14 bits similar al código de 5 bits empleado por otras teleimpresoras. Sin embargo, en lugar de una correspondencia más o menos arbitraria entre códigos de 5 bits y letras del alfabeto latino , todos los caracteres (letras, dígitos y signos de puntuación) impresos por la ETK se construyen a partir de 14 elementos básicos en un cabezal de impresión, muy similares a los 14 elementos de una pantalla moderna de catorce segmentos , cada uno seleccionado independientemente por uno de los 14 bits durante la transmisión. Dado que no utiliza un conjunto de caracteres fijo, sino que construye caracteres a partir de elementos más pequeños, el elemento de impresión de la ETK no requiere modificaciones para alternar entre caracteres latinos, cirílicos y griegos. [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ]
Laboratorios Kleinschmidt
En 1931, el inventor estadounidense Edward Kleinschmidt fundó Kleinschmidt Labs para desarrollar un diseño diferente de teletipo. En 1944, Kleinschmidt presentó su unidad ligera al Cuerpo de Señales del Ejército de los EE. UU. y, en 1949, su diseño fue adoptado para las necesidades portátiles del Ejército. En 1956, Kleinschmidt Labs se fusionó con Smith-Corona , que a su vez se fusionó con Marchant Calculating Machine Co. , formando así SCM Corporation. Para 1979, la división Kleinschmidt se estaba orientando hacia el intercambio electrónico de datos , dejando de lado los productos mecánicos.
Kleinschmidt, cuyo principal cliente eran las fuerzas armadas, utilizaba designaciones militares estándar para sus máquinas. El teletipo se identificaba con designaciones como TT-4/FG, mientras que los sistemas de comunicación a los que podía pertenecer un teletipo generalmente utilizaban la nomenclatura estándar del Sistema Conjunto de Designación de Tipos Electrónicos (JETDS) del Ejército y la Armada , como AN/FGC-25, AN/FGC-59 o AN/UGC-74. [ 36 ] Esto incluye el teletipo Kleinschmidt TT-117/FG y el reperforador de cinta TT-179/FG.
Morkrum
Morkrum made their first commercial installation of a printing telegraph with the Postal Telegraph Company in Boston and New York in 1910.[37] It became popular with railroads, and the Associated Press adopted it in 1914 for their wire service.[16][17] Morkrum merged with their competitor Kleinschmidt Electric Company to become Morkrum-Kleinschmidt Corporation shortly before being renamed the Teletype Corporation.[38][39]
Olivetti

Italian office equipment maker Olivetti (est. 1908) started to manufacture teleprinters in order to provide Italian post offices with modern equipment to send and receive telegrams. The first models typed on a paper ribbon, which was then cut and glued into telegram forms.
- Olivetti T1 (1938–1948)
- Olivetti T2 (1948–1968)
- Olivetti Te300 (1968–1975)
- Olivetti Te400 (1975–1991)
Siemens & Halske

Siemens & Halske, later Siemens, a German company, founded in 1847.
- Teleprinter Model 100 Ser 1 (end of the 1950s) – Used for Telex service[38]
- Teleprinter Model 100 Ser. 11 – Later version with minor changes
- Teleprinter Model T100 ND (single current) NDL (double current) models
- Teleprinter Model T 150 (electromechanical)
- Offline tape punch for creating messages
- Teleprinter T 1000 electronic teleprinter (processor based) 50-75-100 Bd. Tape punch and reader attachments ND/NDL/SEU V21modem model
- Teleprinter T 1000 Receive only units as used by newsrooms for unedited SAPA/Reuters/AP feeds etc.
- Teleprinter T 1200 electronic teleprinter (processor based) 50-75-100-200 Bd.Green LED text display, 1.44M 3.5" floppy disk ("stiffy") attachment
- PC-Telex Teleprinter with dedicated dot matrix printer Connected to IBM compatible PC (as used by Telkom South Africa)
- T4200 Teletex Teleprinter With two floppy disc drives and black and white monitor/daisy wheel typewriter (DOS2)
Teletype Corporation

La Teletype Corporation , parte de la rama de fabricación Western Electric de American Telephone and Telegraph Company desde 1930, fue fundada en 1906 como Morkrum Company. En 1925, una fusión entre Morkrum y Kleinschmidt Electric Company creó Morkrum-Kleinschmidt Company. El nombre se cambió en diciembre de 1928 a Teletype Corporation. En 1930, Teletype Corporation fue adquirida por American Telephone and Telegraph Company y se convirtió en una subsidiaria de Western Electric . En 1984, la desinversión del Bell System resultó en que el nombre y el logotipo de Teletype fueran reemplazados por el nombre y el logotipo de AT&T, lo que finalmente provocó la extinción de la marca. [ 40 ] Los últimos vestigios de lo que había sido Teletype Corporation cesaron en 1990, poniendo fin al negocio de teleimpresoras. A pesar de su larga trayectoria como marca registrada, la palabra Teletype se convirtió en un término genérico común en las industrias de noticias y telecomunicaciones. Los registros de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos indican que la marca ha expirado y se considera muerta. [ 41 ]
Las máquinas de teletipo solían ser grandes, pesadas y extremadamente robustas, capaces de funcionar sin parar durante meses si se lubricaban adecuadamente. [ 42 ] El modelo 15 destaca como una de las pocas máquinas que se mantuvo en producción durante muchos años. Se introdujo en 1930 y se mantuvo en producción hasta 1963, un total de 33 años de producción continua. Muy pocas máquinas complejas pueden igualar ese récord. La producción se extendió un poco debido a la Segunda Guerra Mundial: el modelo 28 estaba programado para reemplazar al modelo 15 a mediados de la década de 1940, pero Teletype construyó tantas fábricas para producir el modelo 15 durante la Segunda Guerra Mundial que fue más económico continuar la producción en masa del modelo 15. El modelo 15, en su versión solo de recepción, sin teclado, fue el clásico "teletipo de noticias" durante décadas.
- Modelo 15 = Versión Baudot, 45 Baud; perforadora de cinta y lector opcionales.
- Modelo 28 = Versión Baudot, 45-50-56-75 baudios; perforadora de cinta y lector opcionales.
- Modelo 32 = máquina pequeña y ligera (producción económica) 45-50-56-75 baudios; perforadora de cinta y lector opcionales
- Modelo 33 = igual que el modelo 32 pero para ASCII de 8 niveles más bit de paridad, 72 caracteres/línea, utilizado como terminal de computadora; perforadora y lector de cinta opcionales. [ 43 ]
- Modelo 35 = igual que el modelo 28, pero para ASCII de 8 niveles más bit de paridad, utilizado como terminal de computadora de alta resistencia; perforadora y lector de cinta opcionales.
- Modelo 37 = versión mejorada del modelo 35, velocidades superiores de hasta 150 baudios; perforadora y lector de cinta opcionales.
- Modelo 38 = similar al modelo 33, pero para papel de 132 caracteres/línea (35,5 cm de ancho), mayúsculas y minúsculas, e impresión en rojo/negro; perforadora de cinta y lector opcionales.
- Modelo 40 = nuevo sistema basado en procesador, con pantalla de monitor, pero con impresora mecánica de cadena.
- Modelo 42 = nueva máquina Baudot de producción económica para reemplazar los modelos 28 y 32, cinta de papel según.
- Modelo 43 = igual pero para ASCII de 8 niveles más bit de paridad, para reemplazar el Modelo 33 y el Modelo 35, cinta de papel según.
Varias impresoras de alta velocidad diferentes, como la "Ink-tronic", etc.
Instrumentos Texas
Texas Instruments desarrolló su propia línea de teletipos en 1971, el Silent 700. Su nombre provenía del uso de un cabezal de impresión térmica para emitir copias, lo que los hacía sustancialmente más silenciosos que los teletipos contemporáneos que utilizaban impresión por impacto , y algunos, como el Modelo 745 de 1975 y el Modelo 707 de 1983, eran incluso lo suficientemente pequeños como para venderse como unidades portátiles. Ciertos modelos venían con acopladores acústicos y algunos tenían almacenamiento interno, inicialmente cinta de casete en los Modelos 732/733 ASR de 1973 y más tarde memoria de burbuja en los Modelos 763/765 de 1977, el primero y uno de los pocos productos comerciales en utilizar esta tecnología. [ 44 ] En estas unidades, su capacidad de almacenamiento actuaba esencialmente como una forma de cinta perforada . El último Silent 700 fue el 700/1200 BPS de 1987, que se vendió hasta principios de la década de 1990.
Télex

A finales de la década de 1920 se desarrolló una red global de teletipos llamada Telex , que se utilizó durante la mayor parte del siglo XX para las comunicaciones comerciales. La principal diferencia con un teletipo estándar radica en que Telex incluye una red de enrutamiento conmutada, basada originalmente en la marcación telefónica por impulsos, que en Estados Unidos era proporcionada por Western Union. AT&T desarrolló una red competidora llamada TWX , que inicialmente también utilizaba marcación rotativa y código Baudot, transmitidos al cliente mediante impulsos de corriente continua en un par de cables de cobre. Posteriormente, TWX añadió un segundo servicio basado en ASCII mediante módems tipo Bell 103, que operaba a través de líneas cuya interfaz física era idéntica a la de las líneas telefónicas convencionales. En muchos casos, el servicio TWX era proporcionado por la misma central telefónica que gestionaba las llamadas de voz, utilizando clases de servicio para impedir que los clientes de telefonía fija se conectaran con los clientes de TWX. Telex todavía se utiliza en algunos países para ciertas aplicaciones, como el transporte marítimo, noticias, información meteorológica y el mando militar. Muchas aplicaciones comerciales se han trasladado a Internet , ya que la mayoría de los países han suspendido los servicios de Telex/TWX.
Teletipo
In addition to the 5-bit Baudot code and the much later seven-bit ASCII code, there was a six-bit code known as the Teletypesetter code (TTS) used by news wire services. It was first demonstrated in 1928 and began to see widespread use in the 1950s.[45] Through the use of "shift in" and "shift out" codes, this six-bit code could represent a full set of upper and lower case characters, digits, symbols commonly used in newspapers, and typesetting instructions such as "flush left" or "center", and even "auxiliary font", to switch to italics or bold type, and back to roman ("upper rail").[46]
The TTS produces aligned text, taking into consideration character widths and column width, or line length.
A Model 20 Teletype machine with a paper tape punch ("reperforator") was installed at subscriber newspaper sites. Originally these machines would simply punch paper tapes and these tapes could be read by a tape reader attached to a "Teletypesetter operating unit" installed on a Linotype machine. The "operating unit" was essentially a tape reader which actuated a mechanical box, which in turn operated the Linotype's keyboard and other controls, in response to the codes read from the tape, thus creating type for printing in newspapers and magazines.[47]
This allowed higher production rates for the Linotype, and was used both locally, where the tape was first punched and then fed to the machine, as well as remotely, using tape transmitters and receivers.
Remote use played an essential role for distributing identical content, such as syndicated columns, news agency news, classified advertising, and more, to different publications across wide geographical areas.
In later years the incoming 6-bit current loop signal carrying the TTS code was connected to a minicomputer or mainframe for storage, editing, and eventual feed to a phototypesetting machine.
Teleprinters in computing

Computers used teleprinters for input and output from the early days of computing. Punched card readers and fast printers replaced teleprinters for most purposes, but teleprinters continued to be used as interactive time-sharingterminals until video displays became widely available in the late 1970s.
Los usuarios escribían comandos después de que se imprimiera un carácter de indicación . La impresión era unidireccional; si el usuario quería borrar lo escrito, se imprimían caracteres adicionales para indicar que el texto anterior se había cancelado. Cuando las pantallas de vídeo estuvieron disponibles por primera vez, la interfaz de usuario era inicialmente idéntica a la de una impresora electromecánica; los terminales de vídeo, caros y escasos, podían utilizarse indistintamente con los teletipos. Este fue el origen del terminal de texto y la interfaz de línea de comandos .
En ocasiones, se utilizaba cinta de papel para preparar la entrada para la sesión de computadora fuera de línea y para capturar la salida de la computadora. El popular teletipo modelo 33 utilizaba código ASCII de 7 bits (con un octavo bit de paridad ) en lugar de Baudot. Los ajustes comunes de comunicación de los módems , como los bits de inicio/parada y la paridad, provienen de la era ASCII.
En los primeros sistemas operativos como Digital's Monitor para PDP-6 y PDP-10 (más tarde llamado TOPS-10 ), las líneas de comunicación serial a menudo se conectaban a teleimpresoras y se les asignaban nombres de dispositivos que comenzaban con tt . [ 48 ] Esta y otras convenciones similares se utilizaron en sistemas operativos posteriores de Digital y fueron adoptadas por muchos otros sistemas operativos. Los sistemas operativos Unix y similares utilizan el prefijo tty , por ejemplo /dev/tty13 , o pty (para pseudo-tty), como /dev/ptya0 , pero algunos de ellos (por ejemplo, Solaris y Linux reciente) han reemplazado los archivos pty por una carpeta pts (donde "pt" significa "pseudoterminal"). En muchos contextos informáticos, "TTY" se ha convertido en el nombre para cualquier terminal de texto, como un dispositivo de consola externo , un usuario que se conecta al sistema mediante un módem en un dispositivo de puerto serie , un terminal de ordenador gráfico o de impresión en el puerto serie de un ordenador o en el puerto RS-232 de un convertidor USB a RS-232 conectado al puerto USB de un ordenador, o incluso una aplicación de emulador de terminal en el sistema de ventanas que utiliza un dispositivo de pseudoterminal .
En algunas centrales telefónicas TXE, también se utilizaban teletipos para registrar informes de averías y otra información .
Obsolescencia de los teletipos
Although printing news, messages, and other text at a distance is still universal, the dedicated teleprinter tied to a pair of leased copper wires was made functionally obsolete by the fax, personal computer, inkjet printer, email, and the Internet.
In the 1980s, packet radio became the most common form of digital communications used in amateur radio. Soon, advanced multimode electronic interfaces such as the AEA PK-232 were developed, which could send and receive not only packet, but various other modulation types including Baudot. This made it possible for a home or laptop computer to replace teleprinters, saving money, complexity, space and the massive amount of paper which mechanical machines used.
See also
- Letter-quality printer
- Plan 55-A, a message switching system for telegrams
- Radioteletype
- Siemens and Halske T52 – the Geheimfernschreiber (secrets teleprinter)
- Universal asynchronous receiver-transmitter, which made it easy to connect teleprinters and terminals emulating teleprinters to computers
References
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Further reading
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AT&T offering two way service through switchboards
External links
- A first-hand report of Teletype Corporation's early yearsArchived March 12, 2009, at the Wayback Machine
- A Gallery of Teletype Images
- History of Teletypewriter Development by R.A. Nelson
- "Algunas notas sobre Teletype Corporation"
- Mass.gov: Explicación sobre el uso de dispositivos TTY y mejores prácticas gubernamentales para su uso.
- Fuentes TrueType para Teletype 28, 35, 37
Patentes
- Patente estadounidense 1665594 , "Impresora de telégrafo (teletipo tipo 12)", emitida en abril de 1928.
- Patente estadounidense n.º 1745633 , «Receptor de telégrafo (teletipo tipo 14)», expedida en febrero de 1930.
- Patente estadounidense 1904164 , "Sistema de señalización y aparato para el mismo (teletipo tipo 15)", expedida en abril de 1933.
- Patente estadounidense 3507997 , "Teletipo de desplazamiento de frecuencia", expedida en abril de 1970.
- Historia de las telecomunicaciones
- Impresión de impacto
- Tecnología de impresión
- Telegrafía
- máquinas de escribir