Articulo de referencia

Cronología de la radio

La cronología de la radio enumera, dentro de la historia de la radio , la tecnología y los eventos que dieron origen a los instrumentos que utilizan ondas de radio y las activid...

La cronología de la radio enumera, dentro de la historia de la radio , la tecnología y los eventos que dieron origen a los instrumentos que utilizan ondas de radio y las actividades que realizaban las personas. Posteriormente, la historia se centra en la programación y los contenidos, lo que la acerca más a la historia general .

Orígenes y desarrollos

Aunque el desarrollo del primer sistema de comunicación por ondas de radio se atribuye a Guglielmo Marconi , el suyo fue simplemente la aplicación práctica de 80 años de avances científicos en el campo, incluyendo las predicciones de Michael Faraday , el trabajo teórico de James Clerk Maxwell y las demostraciones experimentales de Heinrich Rudolf Hertz . [ 1 ]

  • 1780–1784: George Adams observa chispas entre conductores cargados y descargados cuando se descarga una botella de Leyden cerca. [ 2 ]
  • 1789–1791: Luigi Galvani observa que una chispa generada cerca provoca una convulsión en la pata de una rana al ser tocada con un bisturí. [ 3 ] En diferentes experimentos, observa contracciones en las patas de las ranas causadas por rayos y una descarga luminosa de una botella de Leyden cargada que desaparecía con el tiempo y se renovaba cada vez que se producía una chispa cerca. [ 4 ] [ 5 ]
  • 1820: Hans Christian Ørsted descubre la relación entre la electricidad y el magnetismo en un experimento muy sencillo . Demuestra que un cable por el que circula corriente es capaz de desviar la aguja magnetizada de una brújula .
  • 1831: Michael Faraday inicia una serie de experimentos en los que descubre la inducción electromagnética . Esta relación se modeló matemáticamente mediante la ley de Faraday , que posteriormente se convirtió en una de las cuatro ecuaciones de Maxwell . Faraday propuso que las fuerzas electromagnéticas se extendían al espacio vacío alrededor del conductor, pero no completó su trabajo relacionado con esta propuesta.
  • 1835: Peter Samuel Munk observa el aumento permanente de la conductividad eléctrica de una mezcla de limaduras metálicas sueltas en un tubo de vidrio con dos tapones metálicos, como resultado del paso de una corriente de descarga de una botella de Leyden a través de él. Este es un ejemplo temprano del efecto cohesor. [ 6 ] [ 7 ]
  • 1842: Joseph Henry publica sus resultados experimentales que muestran la naturaleza oscilatoria de la descarga en botellas de Leyden y describe cómo una chispa generada podía magnetizar una aguja rodeada por una bobina a una distancia de hasta 220 pies. También describe cómo un rayo a 8 millas de distancia magnetizó una aguja rodeada por una bobina, un efecto que probablemente fue causado por ondas de radio. En ese momento, consideraba que ambos efectos se debían a la inducción electromagnética. [ 3 ] [ 8 ] [ 9 ]
  • 1852: Samuel Alfred Varley observa una notable disminución en la resistencia de masas de limaduras metálicas bajo la acción de descargas eléctricas atmosféricas. [ 7 ]
  • 1864: James Clerk Maxwell predice la existencia de ondas electromagnéticas en su artículo «Una teoría dinámica del campo electromagnético». [ 10 ] [ 1 ]
  • 1871: Edwin Houston , mientras preparaba una gran bobina de Ruhmkorff para una demostración, observó que podía obtener chispas de objetos metálicos por toda la habitación. Atribuyó este fenómeno a la inducción. [ 11 ]
  • 1875: Mientras experimentaba con un telégrafo acústico, Thomas Edison observó que un electroimán producía chispas inusuales. Descubrió que estas extrañas chispas podían transmitirse a lo largo de 40 kilómetros (25 millas) por los cables telegráficos y detectarse a pocos metros del cable. Para demostrar que no se trataba de inducción electromagnética, realizó un experimento en el que mostró chispas en un detector de chispas, pero ningún efecto en un electroscopio de láminas de oro y un galvanómetro colocados en la misma línea. El 28 de noviembre de 1875 anunció a la prensa lo que denominó una nueva « fuerza etérica ». [ 12 ] [ 13 ]
  • Diciembre de 1875: Edwin Houston, con la ayuda de Elihu Thomson , realiza una versión mejorada del experimento de Edison en la Central High School de Filadelfia, Pensilvania, utilizando una bobina de Ruhmkorff y un detector de chispas. Thomson observa que puede extraer chispas de objetos metálicos por todo el edificio y considera el fenómeno como una posible nueva forma de comunicación. Houston publica sus resultados, concluyendo que el fenómeno que ellos y Edison habían producido era simplemente un fenómeno de inducción que él mismo había identificado en 1871, alegando que Edison había confundido una polaridad que cambiaba rápidamente. [ 14 ]
  • 1878: David E. Hughes observa que las chispas generadas por una balanza de inducción provocan ruido en un micrófono telefónico mejorado que estaba desarrollando. Adapta una versión portátil de su receptor y, al pasearlo por la calle, comprueba que las chispas pueden detectarse a cierta distancia.
  • 1879: El físico alemán Hermann von Helmholtz propone el "Premio de Berlín" para quien logre demostrar experimentalmente un aspecto clave de la teoría electromagnética de Maxwell, pensando que su alumno estrella, Heinrich Rudolf Hertz , podría ganar el premio. Hertz rechaza participar en el proyecto, al no encontrar la manera de construir un aparato de prueba.
  • 1880: David Hughes presenta su descubrimiento a la Royal Society, pero le dicen que es simplemente una inducción.
  • 1883: El físico irlandés George Francis FitzGerald publica una fórmula para la potencia radiada por una pequeña antena de bucle , demostrando que es proporcional a la cuarta potencia de la frecuencia . [ 15 ]
  • 1884: Durante su etapa como profesor de física teórica en la Universidad de Kiel, Heinrich Hertz elaboró ​​un análisis de las ecuaciones de Maxwell que demostraba que tenían mayor validez que las teorías de "acción a distancia" que predominaban en aquel entonces.
  • 1884: Temistocle Calzecchi-Onesti, en Fermo (Italia), descubre que las limaduras de metal entre dos placas de latón se agrupan al reaccionar a chispas eléctricas que se producen a distancia. Piensa que podría utilizarse para detectar rayos. Su artículo, que pasó prácticamente desapercibido, se publica en una revista italiana, pero no profundiza en el fenómeno. (Considerado uno de los primeros investigadores en el campo de la cohesión ).
  • 1885: Edison patenta [ 16 ] un sistema de comunicación inalámbrica entre barcos mediante inducción electrostática a través del agua de mar. El sistema resulta tener un alcance demasiado corto para ser práctico. [ 17 ]
Montaje experimental del aparato de Hertz en 1887.
  • De 1886 a 1888: Tras observar cómo la descarga de una corriente eléctrica en una bobina producía una chispa en una segunda bobina cercana, Heinrich Hertz vislumbró la manera de construir un aparato de prueba para resolver el problema del "Premio de Berlín" de von Helmholtz. Hertz llevó a cabo una serie de experimentos que validaron la teoría de Maxwell sobre la radiación electromagnética y demostraron que esta puede viajar por el espacio libre (radio). Demostró que la radiación posee las propiedades de la luz visible, las propiedades de las ondas (ahora llamadas ondas transversales ) y descubrió que las ecuaciones electromagnéticas podían reformularse en una ecuación diferencial parcial denominada ecuación de onda .
  • Primavera de 1888: El físico británico Sir Oliver Lodge realiza experimentos que parecen demostrar la propagación de ondas electromagnéticas a lo largo de cables. Considera esto como una forma de probar la teoría electromagnética de Maxwell, pero al mismo tiempo se entera de las pruebas publicadas por Hertz.
  • Entre 1885 y 1892: Nathan Stubblefield , un granjero de Murray, Kentucky, realiza transmisiones inalámbricas que algunos afirman que son de radio, pero sus dispositivos parecen haber funcionado por transmisión por inducción en lugar de transmisión por radio.
  • 1890: El físico e inventor francés Edouard Branly realiza una investigación exhaustiva sobre las limaduras de metal en un tubo al vacío y su sensibilidad a las chispas eléctricas a distancia, un efecto que Lodge denominaría más tarde cohesor .
  • 1891: El físico irlandés Frederick Thomas Trouton sugiere utilizar un alternador de alta velocidad como transmisor inalámbrico y que las nuevas "ondas hertzianas" podrían usarse para reemplazar los faros con "casas eléctricas" que funcionarían en la niebla. [ 17 ] [ 18 ]
  • Febrero de 1892: El químico y físico británico William Crookes publica un artículo en el que sugiere que las "ondas hertzianas" (ondas de radio) podrían utilizarse, y afirmó que ya se estaban utilizando, en la telegrafía inalámbrica. [ 19 ]
  • Julio de 1892: Elihu Thompson escribe que "la señalización o el telegrama a distancias moderadas sin cables, e incluso a través de una densa niebla, pronto podría ser una realidad". [ 17 ]
  • 1892: El tubo de limado de Branly sale a la luz cuando el Dr. Dawson Turner lo describe en una reunión de la Asociación Británica en Edimburgo. [ 20 ] [ 21 ]
  • 1892: El ingeniero eléctrico y astrónomo escocés George Forbes sugiere que el tubo de limado de Branly podría reaccionar en presencia de ondas hertzianas.
  • 1893: Nikola Tesla imparte una conferencia titulada "Sobre la luz y otros fenómenos de alta frecuencia" ante el Instituto Franklin de Filadelfia y la Asociación Nacional de Luz Eléctrica de San Luis. Dudando de la existencia de ondas de radio transmitidas por el aire, [ 22 ] propone un sistema inalámbrico de iluminación y transmisión inalámbrica de energía eléctrica que funcionaría mediante conducción aérea y terrestre. También señala que el sistema podría transmitir mensajes. [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]
  • Marzo de 1893: El físico estadounidense Amos Dolbear predice la telegrafía sin cables utilizando "un haz de rayos hertzianos" en la revista Donahoe's Magazine . [ 17 ]
  • 1893: El físico W.B. Croft exhibe los experimentos de Branly en una reunión de la Sociedad Física en Londres. Para Croft y otros, no está claro si las limaduras en el tubo de Branly reaccionan a las chispas o a la luz de las chispas. George Minchin observa que el tubo [de Branly] podría estar reaccionando a las ondas de Hertz de la misma manera que su célula solar y escribe el artículo " La acción de la radiación electromagnética sobre películas que contienen polvos metálicos ". [ 20 ] [ 21 ] Lodge lee estos artículos y ve una manera de construir un detector de ondas de Hertz mucho mejor.
  • 1 de enero de 1894: Muere Heinrich Rudolf Hertz .
  • 1 de junio de 1894: Oliver Lodge pronuncia una conferencia en memoria de Hertz, donde demuestra las propiedades ópticas de las "ondas hertzianas" (radio), incluyendo su transmisión a corta distancia, utilizando una versión mejorada del tubo de Branly, al que Lodge denominó "coherente", como detector. También demuestra el control de la frecuencia mediante la modificación de la inductancia y la capacitancia en sus circuitos. [ 19 ]
  • Noviembre de 1894: Basándose en el trabajo publicado por Lodge, el físico indio Jagdish Chandra Bose instala un pequeño laboratorio en el Presidency College de Calcuta para explorar la óptica de radio y microondas.
  • Diciembre de 1894: En Italia, Guglielmo Marconi realiza experimentos para construir un sistema de telégrafo inalámbrico basado en ondas de Hertz (radio). Le muestra a su madre un transmisor y un receptor de radio, un aparato que hacía sonar una campana al otro lado de la habitación al presionar un botón telegráfico en un banco. [ 26 ] [ 27 ] Financiado por su familia, durante el año siguiente trabaja en la adaptación del equipo experimental para convertirlo en un sistema de transmisor y receptor telegráfico de ondas de radio que pudiera funcionar a largas distancias. [ 28 ] Este se considera el primer desarrollo de un sistema de radio específicamente para la comunicación. [ 29 ]
  • Mayo de 1895: Tras leer sobre las demostraciones de Lodge, el físico ruso Alexander Popov construye un detector de rayos basado en "ondas hertzianas" (ondas de radio) utilizando un cohesor .
  • Noviembre de 1895: Jagdish Chandra Bose realiza una demostración de microondas de radio en el Ayuntamiento de Calcuta , donde enciende pólvora en una habitación cercana y toca una campana. [ 30 ]
  • 1896: Alexander Popov demuestra la transmisión de señales entre edificios en la Universidad de San Petersburgo.
  • 1896: Marconi obtuvo la patente británica n.º 12039 para la radio, titulada «Mejoras en la transmisión de impulsos y señales eléctricas y en los aparatos para tal fin» . Esta fue la patente inicial para la telegrafía inalámbrica basada en radio.
  • 1896: Bose viaja a Londres para dar conferencias y conoce a Marconi, que estaba realizando experimentos de comunicación inalámbrica para el servicio postal británico.
  • 1897: Marconi establece una estación de radio en la Isla de Wight , Inglaterra .
  • 1897: Tesla solicita varias patentes de transmisión inalámbrica de energía en los EE. UU. (otorgadas a principios de 1900).
  • 1897: Aunque la primera transmisión oficialmente reconocida de Australia se realizó en 1906, algunas fuentes afirman que hubo transmisiones en Australia en 1897, ya sea dirigidas únicamente por el profesor William Henry Bragg de la Universidad de Adelaida [ 31 ] [ 32 ] o por el profesor Bragg junto con GW Selby de Melbourne. [ 33 ]
  • 1898: Marconi inauguró la primera fábrica de radios en Hall Street, Chelmsford, Inglaterra , dando empleo a unas 50 personas.
  • 1899: Bose anunció su invención del "cohesor de hierro-mercurio-hierro con detector telefónico" en un artículo presentado en la Royal Society de Londres.
  • 1899: Tesla experimenta con la transmisión inalámbrica de energía en Colorado Springs. Escucha la estática de las tormentas eléctricas para determinar los valores de lo que cree que es la carga eléctrica y la frecuencia propias de la Tierra. Utilizando receptores electromagnéticos sensibles [ 34 ] , capta señales repetitivas que cree que podrían provenir de seres de otro planeta. Otra explicación posible es que Tesla haya escuchado las demostraciones de telegrafía inalámbrica de Marconi en Europa.
  • 1900: Reginald Fessenden realiza una débil transmisión de voz por las ondas de radio.
  • Julio de 1901: Tesla comienza la construcción de su torre de transmisión inalámbrica Wardenclyffe . El proyecto se queda sin financiación en 1905 y nunca se termina.
  • Diciembre de 1901: Marconi afirma haber recibido en St John's , Terranova, una señal de radio transmitida desde Poldhu en Cornualles (Reino Unido).
  • Febrero de 1902: Marconi comienza a realizar pruebas más organizadas y documentadas navegando a bordo del SS Philadelphia hacia el oeste desde Gran Bretaña, registrando diariamente las señales enviadas desde la estación de Poldhu, mostrando una recepción de hasta 2100 millas (3400 km) . 
  • Diciembre de 1902: la estación Marconi en Glace Bay, Nueva Escocia, Canadá, transmite la primera señal desde Norteamérica a Gran Bretaña.
  • 1904: La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos revoca su decisión y concede a Marconi una patente por la invención de la radio.
  • 1905: Karl Ferdinand Braun inventa la antena de matriz en fase , [ 35 ] lo que conduce al desarrollo del radar , las antenas inteligentes y MIMO .
  • 1906: En Australia, Ernest Fisk, de la AWA, lleva a cabo un experimento aislado en el que se emite música por radio .

Telegrafía por chispa

Utilizando diversas patentes , se fundó la " Marconi Company " y comenzó a establecer comunicaciones entre estaciones de radio costeras y barcos en alta mar. Esta compañía, junto con su filial Marconi Wireless Telegraph Company of America , controlaba por completo las comunicaciones entre barcos y tierra. Su funcionamiento era muy similar al de American Telephone and Telegraph hasta 1983, siendo propietaria de todo su equipo y negándose a comunicarse con barcos que no estuvieran equipados con sistemas Marconi. A principios del siglo XX, Adolf Slaby y Georg von Arco desarrollaron el sistema inalámbrico Slaby-Arco (posteriormente integrado en Telefunken ).

Un transmisor de chispa para generar ondas electromagnéticas de radiofrecuencia. Estos dispositivos sirvieron como transmisores para la mayoría de los primeros sistemas inalámbricos.

Radiodifusión (1915 a la década de 1950)

Anuncio de un receptor de radio Atwater Kent en la revista Ladies' Home Journal (septiembre de 1926).
  • 1916: Primeras emisiones regulares en 9XM (ahora WHA ): el pronóstico del tiempo del estado de Wisconsin, transmitido en código Morse.
  • 1919: Primera transmisión clara del habla humana (en 9XM), después de experimentos con la voz (1918) y la música (1917).
  • 1920: En Argentina comenzaron las transmisiones regulares de radio con fines de entretenimiento , impulsadas por el grupo liderado por Enrique Telemaco Susini .
  • 1920: Se suspendió la telegrafía por chispa .
  • 20 de agosto de 1920: La emisora ​​WWJ de E.W. Scripps en Detroit recibió su licencia de radiodifusión comercial y comenzó a transmitir. Ha mantenido una programación regular hasta la actualidad. La radiodifusión aún no se financiaba con publicidad . Las emisoras propiedad de fabricantes y grandes almacenes se establecieron para vender radios, y las propiedad de periódicos para vender periódicos y expresar las opiniones de sus dueños.
  • 31 de agosto de 1920: El primer programa de noticias de radio conocido fue transmitido por la estación 8MK, la predecesora sin licencia de WWJ (AM) en Detroit , Michigan .
  • Octubre de 1920: Westinghouse, en Pittsburgh, Pensilvania, se convirtió en la primera estación de radiodifusión comercial de Estados Unidos en obtener una licencia al recibir las siglas KDKA . (Su ingeniero, Frank Conrad, había estado transmitiendo desde su propia estación desde 1916).
  • 2 de noviembre de 1920: KDKA realizó la primera transmisión comercial de Estados Unidos, que fue la de las elecciones presidenciales cuatrienales número 34. [ 39 ]
  • 1921: En Australia, Charles Maclurcan, de la emisora ​​2CM, comenzó a transmitir conciertos de música clásica los domingos por la noche en la banda de onda larga (214  kHz), con una potencia de siete vatios. La emisora ​​2CM recibió la primera licencia de radiodifusión en Australia (Licencia n.° 1, firmada por el primer ministro William Morris ( Billy ) Hughes ) en diciembre de 1922. Sin embargo, muchos historiadores actuales reconocen a la emisora ​​2SB como la primera emisora ​​oficial de Australia, en 1923.
  • 26 de febrero de 1922: En California , Joseph Franklin Rutherford transmitió su primer sermón bíblico por radio.
  • 1922: Comenzaron las transmisiones inalámbricas regulares con fines de entretenimiento en el Reino Unido desde el Centro de Investigación Marconi en Writtle , cerca de Chelmsford, Inglaterra . Las primeras radios transmitían toda la potencia del transmisor a través de un micrófono de carbón.
  • 23 de noviembre de 1923: 2SB fue la primera estación australiana en ser reconocida oficialmente .
  • 16 de noviembre de 1924: primera emisión regular de la Radio Ucraniana . Diciembre de 1924: inicio de las emisiones regulares en Rusia.
  • 23 de mayo de 1925: Primera emisión en Tiflis, Georgia.
  • 1 de noviembre de 1925: Primera emisión en Riga, Letonia.
  • 1 de diciembre de 1925: Primera emisión en Budapest, Hungría.
  • Mediados de la década de 1920:
  • Década de 1920: La radio se utilizó por primera vez para transmitir imágenes visibles como las de la televisión .
  • 1926: Decreto oficial egipcio para regular las estaciones de transmisión de radio y los receptores de radio. [ 40 ]
  • Principios de la década de 1930: La banda lateral única (SSB) y la modulación de frecuencia (FM) fueron inventadas por radioaficionados. Para 1940, ya eran modos comerciales establecidos.
  • 1934: El gobierno egipcio inauguró la estación de radio estatal egipcia (ESB) [ 40 ].
  • (Fecha requerida): Westinghouse se unió al grupo de aliados de patentes, General Electric , American Telephone and Telegraph y Radio Corporation of America , y se convirtió en copropietario de RCA. Todas las radios fabricadas por GE y Westinghouse se vendían bajo la marca RCA, con un 60 % de GE y un 40 % de Westinghouse. Western Electric, de ATT, fabricaría transmisores de radio. Los aliados de patentes intentaron establecer un monopolio, pero fracasaron debido a la exitosa competencia. Para gran disgusto de los aliados de patentes, varios de los contratos de patentes de inventores contenían cláusulas que protegían a los "aficionados" y les permitían usar las patentes. Estos competidores ignoraban si los fabricantes competidores eran realmente aficionados.
  • 1933: Se patentó la radio FM ; Edwin H. Armstrong la inventó. La FM utiliza la modulación de frecuencia de la onda de radio para minimizar la estática y las interferencias de los equipos eléctricos y la atmósfera en el programa de audio.
  • 1937: W1XOJ , la primera estación de radio FM experimental después de W2XMN de Armstrong , obtuvo un permiso de construcción de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC).
  • Década de 1940: Comienzan las transmisiones de televisión analógica estándar en Norteamérica y Europa.
  • 1943: la Corte Suprema de los Estados Unidos , en un caso sobre patentes de radio que involucraba al gobierno de EE. UU. contra la Compañía Marconi, restableció algunas de las patentes anteriores de Oliver Lodge , John Stone Stone y Nikola Tesla . [ 41 ] [ 42 ] La decisión no se refería a las patentes de radio originales de Marconi [ 43 ] y la corte declaró que su decisión no tenía ninguna relación con la afirmación de Marconi de ser el primero en lograr la comunicación por radio, solo que, dado que la reclamación de Marconi sobre ciertas patentes era cuestionable, no podía alegar infracción sobre esas mismas patentes [ 44 ] (hay afirmaciones de que la decisión pudo haber permitido al gobierno de EE. UU. evitar el pago de los daños que la Compañía Marconi reclamaba por el uso de sus patentes durante la Primera Guerra Mundial simplemente restableciendo la patente anterior que no pertenecía a Marconi). [ 41 ]
  • Después de la Segunda Guerra Mundial : Se introdujo la radiodifusión FM en Alemania .
  • 1948: En una reunión en Copenhague se estableció un nuevo plan de longitudes de onda para Europa . Debido a la reciente guerra, a Alemania (que ni siquiera fue invitada) solo se le asignaron algunas frecuencias de onda media, poco adecuadas para la radiodifusión. Por este motivo, Alemania comenzó a transmitir en USW, "onda ultracorta" (actualmente llamada VHF). Tras experimentar con la modulación de amplitud en VHF, se constató que la radio FM era una alternativa mucho mejor que la AM.

Desarrollos de finales del siglo XX

  • 1954: Regency presentó una radio de transistores de bolsillo , la TR-1 , alimentada por una "batería estándar de 22,5 V".
  • 1960: Sony presentó su primera radio transistorizada, lo suficientemente pequeña como para caber en el bolsillo de un chaleco y alimentada por una pequeña batería. Era duradera, ya que no tenía tubos que se quemaran. Durante los siguientes veinte años, los transistores reemplazaron a los tubos casi por completo, excepto en aplicaciones de muy alta potencia o muy alta frecuencia.
  • Principios de la década de 1960: Los sistemas VOR finalmente se generalizaron; antes de eso, las aeronaves utilizaban estaciones de radio AM comerciales para la navegación. (Las estaciones de AM todavía aparecen marcadas en las cartas de aviación de EE. UU. ).
  • 1963: Se inició la transmisión comercial de televisión en color y se lanzó el primer satélite de comunicaciones (por radio) , TELSTAR.
  • A finales de la década de 1960, la red telefónica de larga distancia de Estados Unidos comenzó a transformarse en una red digital, empleando radios digitales para muchos de sus enlaces.
  • Década de 1970: LORAN se convirtió en el principal sistema de radionavegación. Poco después, la Armada de los Estados Unidos experimentó con la navegación por satélite .
  • 1987: Se lanzó la constelación de satélites GPS .
  • Principios de la década de 1990: Los radioaficionados que experimentaban con la radio comenzaron a utilizar ordenadores personales con tarjetas de audio para procesar señales de radio.
  • 1994: El Ejército de los Estados Unidos y DARPA pusieron en marcha un ambicioso y exitoso proyecto para construir una radio definida por software que pudiera transformarse en una radio diferente sobre la marcha mediante el simple cambio de software.
  • Finales de la década de 1990: Las transmisiones digitales comenzaron a aplicarse a la radiodifusión.

Télex en la radio

La telegrafía no desapareció con la radio. Por el contrario, aumentó su grado de automatización. En las líneas terrestres de la década de 1930, los teletipos automatizaron la codificación y se adaptaron a la marcación por impulsos codificados para automatizar el enrutamiento, un servicio conocido como télex . Durante treinta años, el télex fue la forma más económica de comunicación a larga distancia, ya que hasta 25 canales de télex podían ocupar el mismo ancho de banda que un canal de voz. Para las empresas y los gobiernos, era ventajoso que el télex produjera directamente documentos escritos.

Los sistemas de télex se adaptaron a la radio de onda corta mediante el envío de tonos a través de banda lateral única . El estándar CCITT R.44 (el estándar de télex puro más avanzado) incorporó detección de errores a nivel de caracteres y retransmisión, así como codificación y enrutamiento automatizados. Durante muchos años, el télex por radio (TOR) fue la única forma fiable de comunicarse con algunos países del tercer mundo. TOR sigue siendo fiable, aunque las formas más económicas de correo electrónico lo están desplazando. Históricamente, muchas compañías nacionales de telecomunicaciones gestionaban redes de télex casi puras para sus gobiernos, y muchas de estas conexiones se realizaban mediante radio de onda corta.

Véase también

Referencias

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Fuentes citadas

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  • Cronología de la radiodifusión AM 1900–1960
  • Cronología de los primeros treinta años de la radio (1895-1925)
  • Patentes victorianas de radio y tecnología inalámbrica : presentadas en orden cronológico con breves descripciones.