Хронология развития инфокоммуникаций
Покупка
Тематика:
Средства массовой информации
Издательство:
Горячая линия-Телеком
Год издания: 2016
Кол-во страниц: 64
Дополнительно
Вид издания:
Учебное пособие
Уровень образования:
ВО - Бакалавриат
ISBN: 978-5-991-20489-7
Артикул: 717908.01.99
Рассмотрены в хронологическом порядке основные этапы развития инфокоммуникаций. Приведена необходимая справочная информация об открытиях, изобретениях и разработках, ставших вехами в развитии отрасли инфокоммуникаций. Для широкого круга читателей, может быть использована в качестве учебного пособия для бакалавров, обучающихся по направлению 11.03.02 — «Инфокоммуникационные технологии и системы связи».
Тематика:
ББК:
УДК:
- 007: Деятельность и организация. Общая теория информации связи и управления (кибернетика)
- 654: Электросвязь (организация и эксплуатация)
ОКСО:
- ВО - Бакалавриат
- 11.03.02: Инфокоммуникационные технологии и системы связи
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
Õðîíîëîãèÿ ðàçâèòèÿ èíôîêîììóíèêàöèé Выпуск 1285 Êóáàíêîâ À. Í., Ïåðôèëîâ Î. Þ., Ñêëÿðåíêî Ë. À. Москва Горячая линия - Телеком 2016
УДК 621.37/.39(091) ББК 32.84г К88 Р е ц е н з е н т ы : доктор техн. наук, профессор Б. Г. Тележный; доцент кафедры «Радиосистемы и комплексы управления, передачи информации и информационной безопасности» МАИ (НИУ), канд. воен. наук В. В. Василевский Кубанков А. Н., Перфилов О. Ю., Скляренко Л. А. К88 Хронология развития инфокоммуникаций. Учебное пособие для вузов. — М.: Горячая линия − Телеком, 2016. − 64 с.: ил. — (Массовая радиобиблиотека; Вып. 1285). ISBN 978-5-9912-0489-7. Рассмотрены в хронологическом порядке основные этапы развития инфокоммуникаций. Приведена необходимая справочная информация об открытиях, изобретениях и разработках, ставшиõ вехами в развитии отрасли инфокоммуникаций. Для широкого круга читателей, может быть использованà в качестве учебного пособия для бакалавров, обучающихся по направлению 11.03.02 — «Инфокоммуникационные технологии и системы связи». ББК 32.84г Ðåêîìåíäîâàíî ÓÌÎ ïî îáðàçîâàíèþ â îáëàñòè Èíôîêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ñèñòåì ñâÿçè â êà÷åñòâå ó÷åáíîãî ïîñîáèÿ äëÿ ñòóäåíòîâ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, îáó÷àþùèõñÿ ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè11.03.02 – «Èíôîêîììóíèêàöèîííûå òåõíîëîãèè è ñèñòåìû ñâÿçè» êâàëèôèêàöèè (ñòåïåíè) «áàêàëàâð» Все права защищены. Любая часть этого издания не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения правообладателя © ООО «Научно-техническое издательство «Горячая линия – Телеком» www.techbook.ru © А. Н. Кубанков, О. Ю. Перфилов, Л. А. Скляренко
Введение Все мы являемся потребителями быстро растущих информационных и телекоммуникационных услуг, которые принято обозначать единым термином инфокоммуникации. В настоящее время инфокоммуникации используются практически во всех сферах деятельности человечества. Потребность в росте объема и скорости информационного обмена не раз становилась катализатором технологических преобразований. С незапамятных времен человечество стремилось передавать информацию на расстояние, пользуясь различными средствами связи. Первоначально эти средства основывались на таких физических явлениях, как свет и звук, с помощью которых формировались условные сигналы, составлявшие знаковую систему. Уже в те отдаленные времена сложились основные принципы осуществления связи на расстоянии с использованием акустического резонанса, отражения света, передачи сообщений посредством эстафеты (ретрансляция) и элементов кодирования. Эти принципы легли в основу многих систем связи, в том числе и современных. Термин связь возник очень давно и приобрел одинаковый смысл во всех языках для обозначения возможности передачи, приёма и обработки информации, в основном с применением каких-либо технических средств. В современном обиходе термин связь вытесняется термином инфокоммуникации, являющимся более широким, означающим информационное взаимодействие, включающим в себя как средства взаимодействия (в том числе средства связи), так и технологии формирования и обработки контента. Основными вехами развития инфокоммуникаций являются: • звуковая сигнализация; • видеосигнализация; • курьерская служба доставки писем (пеший посыльный, гонец, почтовые коммуникации речным и морским транспортом, интегрированные почтовые коммуникации); • печатные издания; • телеграф; • телефон; • радиотелеграф; • радиотелефония (включая все виды радиосвязи); • радиовещание;
• телевидение; • мобильная сотовая связь; • интернет, включая электронную почту, скайп, смартфоны, интернет-планшеты и т.п. Для нас особенно важно то, что значительное место в развитии инфокоммуникаций занимают открытия, изобретения и разработки российских и советских ученых, а также наших соотечественников, трудившихся за рубежом. Навсегда в историю мировой науки золотыми буквами вписаны имена таких российских изобретателей, как С.М. Апостолов-Бердичевский, И.И. Боргман, В.П. Вологдин, К.А. Гвоздев, Е.К. Завойский, В.К. Зворыкин, Н.Г. Егоров, Н.А. Изгарышев, В.А. Котельников, П.Н. Лебедев, М.А. Махальский, Е.И. Мосинцев, В.П. Мутилин, Н.Д. Пильчиков, А.C. Попов, Б.Л. Розинг, А.Г. Столетов, М.Ф. Фрейденберг, А.А. Харкевич, О.Д. Хвольсон, В.В. Шахгильдян, П.Л. Шиллинг, Л.В. Шубников, П.Н. Яблочков, Б.С. Якоби и многие другие. В учебном пособии рассматриваются наиболее интересные аспекты развития инфокоммуникаций. Авторы стремились к тому, чтобы в хронологическом порядке представить основные вехи развития инфокоммуникаций.
Глава 1. Сигнализация 5 век до н.э. Греки Демоклет и Клеоксен предложили передавать отдельные буквы греческого алфавита посредством комбинации из двух факелов. С этой целью греческий алфавит, включавший 24 буквы, они записали в виде квадратной таблицы из пяти строк и пяти столбцов. 480 г. до н.э. Фемистокл во время сражения греческой эскадры (380 кораблей) с персидским флотом (1200 кораблей) при Саламине сигнализировал о начале атаки, подняв щит на мачту. 9 век. Византийский император Лев Философ изобрёл сигнальную систему из гирлянды цветных флажков. Важнейшая историческая задача связи состояла в передаче сигналов на возможно большее расстояние. В решении этой задачи получил практическое воплощение весьма важный принцип эстафетности или ретрансляции связи, когда вся дистанция между пунктами связи, превышающая возможность конкретного средства связи (например, костры), разделялась на участки с промежуточными пунктами приема-передачи. Древние римляне возводили специальные огневые башни, которые служили Ганнибалу в Испании для передачи важных известий (для этих же целей предназначалась библейская Вавилонская башня). 17 век. Принцип огневой сигнализации по ночам или дымовой днем (в костер бросали сырые ветки, траву, зеленые листья) широко применяли казачьи сторожевые посты на южных границах России. 18 век. Английский мореплаватель Дж. Кук дал название Огненная Земля одному из островов, отделенных Магеллановым проливом от Южной Америки, из-за увиденных костров, которые жители материка жгли для передачи сообщений. В средние века большое развитие и широкое распространение получила флажковая сигнализация, особенно широко применявшаяся на море. 1614 г. Составлен свод сигналов для папских галер, в котором использовались два десятка команд (с помощью поднимавшихся в различных местах вымпелов и флагов).
1690 г. Французский маршал Анн Илларион де Турвиль придумал систему из 221 сигнала, которые разбивались на 17 глав. Коды маршала Турвиля нашли широкое применение на европейских флотах, в том числе и российском. 1699 г. Петр I ввел в России систему «сигналопроизводства» (т.е. кодирования) флагами, фонарями, выстрелами и барабанным боем. 1710 г. Издан сборник сигналов русского флота, а в 1724 г. свод сигналов был введен в Морской устав. Глава 1
Глава 2. Телеграфия 1684 г. Идею визуального телеграфирования выдвинул английский естествоиспытатель Р. Гук. Он предложил вывешивать большие буквы на высоких помостах и рассматривать их в подзорную трубу. В конце 18 века стали создаваться линии семафорного телеграфа, представляющие собой разветвленные государственные сети связи, охватывающие территории нескольких стран. Они были изобретены французом Клодом Шаппо, строились им самим или его последователями и получили широкое распространение во многих странах. 1793 г. Шаппо получил от Конвента звание первого телеграфного инженера и начал строить оптический телеграф от Парижа до Лилля. 1794 г. Директор механической мастерской Петербургской академии наук И.П. Кулибин сконструировал аналогичную систему. Она представляла собой оптический семафор, в котором он, помимо зеркал, использовал изобретенный им фонарь с отражающим зеркалом. Это позволяло строить промежуточные станции на больших расстояниях и использовать телеграф и днём и ночью даже в небольшой туман. Кулибин использовал французскую Т-образную раму семафора, но он придумал остроумный приводной механизм, двигавший эту раму, и новый упрощенный код. Кулибинский код сводился в таблицу, с помощью которой ускорялись передача и расшифровка сигналов. В России сооружена самая протяженная в мире семафорная линия Петербург — Варшава (через Псков, Динабург и Вильно) длиной 1200 км. Линия включала 149 промежуточных станций с высотой башен от 15 до 17 метров каждая. Обслуживанием линии занимались 1908 человек. Передача 45 условных сигналов из Петербурга в Варшаву при ясной погоде занимала 22 минуты. Начальная станция располагалась в сохранившемся «телеграфическом обсервационном домике» — угловой шестигранной башенке над фронтоном Зимнего дворца (со стороны Адмиралтейства). «Домик» обслуживал также линии с Царским Селом, Гатчиной и Кронштадтом.