viernes, 17 de agosto de 2012

Elisha Gray


Elisha Gray (2 de agosto de 1835 - 21 de enero de 1901) es tras Antonio Meucci, y junto con Alexander Graham Bell, uno de los primeros desarrolladores del nuevo invento del teléfono en Highland Park, Illinois.

Nació en el seno de una familia humilde y de religión cuáquera en Barnesville Ohio. De niño fue criado en una granja. Pasó varios años en el Oberling College y allí estudió y trabajó en asuntos relacionados con la electricidad.

En 1867 registró una patente que mejoraba los sistemas de transmisión en telegrafía. En total registró patentes de más de 70 inventos.

En 1872, Gray fundó la Western Electric Manufacturing Company. En 1874 se retiró y se dedicó a hacer investigación por cuenta propia, así como a dar clases en Oberlin

Gray fue un miembro fundador de la Highland Park Presbyterian Church, iglesia que todavía existe.

En 1874, en los locales de su iglesia, hizo la primera demostración pública de su invento, trasmitiendo por el cable del telégrafo tonos musicales y melodías conocidas. Además de su teléfono (el primer teléfono fue inventado por Antonio Meucci) esta presentación incluía el primer sintetizador de música que utilizaba las vibraciones de diferentes circuitos electromagnéticos que se activaban por medio de una serie de teclas de piano. El 14 de febrero de 1876 presentó la solicitud de patente de un teléfono que utilizaba un micrófono líquido; pero sólo dos horas antes un tal Alexander Graham Bell había presentado otra solicitud de patente para un invento similar. La oficina de patentes decidió que, mientras resolvían a quien atribuirle el invento y dada la curiosa circunstancia de que se hubieran presentado en diferentes sitios una patente por la misma invención, la oficina debía informar a los inventores de lo sucedido y al segundo le daba la opción de discutir la primera patente.

Y así lo hizo Gray quien desafió la patente de Bell, pero aun así y después de dos años de litigio, a Bell se le entregaron los derechos de suscripción de la invención y, por consiguiente, Bell fue reconocido como el inventor del teléfono, aunque pareciera que en dos lugares a la vez dos personas hubieran inventado lo mismo. Curiosamente, muchos años después de esta agria contienda, se le atribuyó el invento a Antonio Meucci.

La patente de Bell todavía fue discutida, porque hubo rumores de que Bell tenía un confidente en la oficina de patentes que le avisó con antelación de que, debido al caso especial que se había presentado, se iban a comparar las dos patentes para desechar la peor y más costosa de las dos. Se dice que Bell tuvo acceso a comparar la patente de Gray con la suya propia y después de esto añadió una nota al margen escrita a mano en la que proponía un diseño alternativo al suyo que era idéntico al de Gray. Finalmente, como ya se ha dicho, la patente fue conseguida por Bell, ya que ambas eran prácticamente iguales y Bell se había adelantado.

El primer sintetizador de música eléctrico fue inventado también por Elisha Gray en 1876. Descubrió que podía controlar el sonido de un circuito electromagnético casi por casualidad e inventó un oscilador de nota básico, poco más tarde vio la luz el "Telégrafo musical". Usó caramillos de acero cuyas fluctuaciones eran transmitidas sobre una línea telefónica gracias al uso de electroimanes. Gray también desarrolló un dispositivo de altavoz muy simple y en modelos posteriores les dotó de una diafragma que vibraba en un campo magnético y conseguía las frecuencias audibles

En la década de 1880 Gray trabajó en el desarrollo del "Telautograph", un dispositivo que podía transmitir letras a través de un sistema de telégrafo.

CONCEPTOS


Resonancia (mecánica)

La resonancia es un fenómeno que se produce cuando un cuerpo capaz de vibrar es sometido a la acción de una fuerza periódica, cuyo periodo de vibración coincide con el periodo de vibración característico de dicho cuerpo. En el cual una fuerza relativamente pequeña aplicada en forma repetida, hace que una amplitud de un sistema oscilante se haga muy grande.

En estas circunstancias el cuerpo vibra, aumentando de forma progresiva la amplitud del movimiento tras cada una de las actuaciones sucesivas de la fuerza.

Este efecto puede ser destructivo en algunos materiales rígidos como el vaso que se rompe cuando una soprano canta y alcanza y sostiene la frecuencia de resonancia del mismo. Por la misma razón, no se permite el paso por puentes de tropas marcando el paso, ya que pueden entrar en resonancia y derrumbarse.

Una forma de poner de manifiesto este fenómeno consiste en tomar dos diapasones capaces de emitir un sonido de la misma frecuencia y colocados próximos el uno del otro, cuando hacemos vibrar uno, el otro emite, de manera espontánea, el mismo sonido, debido a que las ondas sonoras generadas por el primero presionan a través del aire al segundo.

Resonancia eléctrica

La resonancia eléctrica es un fenómeno que se produce en un circuito en el que existen elementos reactivos (bobinas y condensadores) cuando es recorrido por una corriente alterna de una frecuencia tal que hace que la reactancia se anule, en caso de estar ambos en serie, o se haga infinita si están en paralelo.

Elementos de una onda


  • Cresta: La cresta es el punto de máxima elongación o máxima amplitud de la onda; es decir, el punto de la onda más separado de su posición de reposo.
  • Período(T): El periodo es el tiempo que tarda la onda en ir de un punto de máxima amplitud al siguiente.
  • Amplitud(A): La amplitud es la distancia vertical entre una cresta y el punto medio de la onda. Nótese que pueden existir ondas cuya amplitud sea variable, es decir, crezca o decrezca con el paso del tiempo.
  • Frecuencia(f): Número de veces que es repetida dicha vibración por unidad de tiempo. En otras palabras, es una simple repetición de valores por un período determinado.
  • Valle: Es el punto más bajo de una onda.
  • Longitud de onda(λ): Es la distancia que hay entre el mismo punto de dos ondulaciones consecutivas, o la distancia entre dos crestas consecutivas.
  • Nodo: es el punto donde la onda cruza la línea de equilibrio.
  • Elongación(x): es la distancia que hay, en forma perpendicular, entre un punto de la onda y la línea de equilibrio.
  • Ciclo: es una oscilación, o viaje completo de ida y vuelta.
  • Velocidad de propagación(v): es la velocidad a la que se propaga el movimiento ondulatorio. Su valor es el cociente de la longitud de onda y su período.

Tono (acústica)


El tono es la propiedad de los sonidos que los caracteriza como más agudos o más graves, en función de su frecuencia.

Un tono puro corresponde a una onda senoidal, es decir, una función del tipo f(t) = A sen(2 π f t), donde A es la amplitud, t es el tiempo y f la frecuencia. En el mundo real no existen tonos puros, pero cualquier onda periódica se puede expresar como suma de tonos puros de distintas frecuencias. Existiría una frecuencia fundamental y varias frecuencias múltiplos de la fundamental, llamados armónicos. Las frecuencias de estos armónicos son un múltiplo entero de la principal.

Cuando a un tono se le aplica el análisis de Fourier, se obtiene una serie de componentes llamados parciales armónicos (o armónicos, a secas), de los cuales el primero o fundamental y los que tienen un número de orden que es una potencia de 2 (2, 4, 8, 16...) tienen alguna similar sensación de tono que el primero por sí solo (ya que al estar a distancia de octava, el oído humano suele percibirlas como "las mismas notas pero más agudas"). El resto de parciales armónicos se perciben como otros sonidos distintos del fundamental, lo que enriquece el sonido. De esta forma, los sonidos cuyos armónicos potencias de 2 son algo más sonoros que el resto, son percibidos como sonidos con un timbre más nasal, hueco o brillante, mientras que los sonidos donde son algo más sonoros otros parciales armónicos, son percibidos como sonidos con un timbre más lleno o completo, redondo u oscuro. Todos los parciales armónicos, en su conjunto determinan el timbre musical.

La forma en que es percibido el tono es lo que se conoce como altura del sonido, que determina cómo de bajo o alto es ese sonido, aunque es normal que se utilice tono como sinónimo de altura.


Histéresis



La histéresis es la tendencia de un material a conservar una de sus propiedades, en ausencia del estímulo que la ha generado. Podemos encontrar diferentes manifestaciones de este fenómeno. Por extensión se aplica a fenómenos que no dependen sólo de las circunstancias actuales, sino también de cómo se ha llegado a esas circunstancias.


Decibelio



Nivel de intensidad del sonido.[1]
200 dB
Bomba atómica similar a Hiroshima y Nagasaki
180 dB
Explosión del Volcán Krakatoa. Cohete en Despegue
140 dB
130 dB
Avión en despegue
120 dB
Motor de avión en marcha
110 dB
Concierto / acto cívico
100 dB
Perforadora eléctrica
90 dB
Tráfico / Pelea de dos personas
80 dB
70 dB
50/60 dB
Aglomeración de gente / Lavaplatos
40 dB
Conversación
20 dB
10 dB
Respiración tranquila
0 dB

El decibelio (en España) o decibel (Latinoamérica [2] ), símbolo dB, es la unidad relativa empleada en acústica, electricidad, telecomunicaciones y otras especialidades para expresar la relación entre dos magnitudes: la magnitud que se estudia y una magnitud de referencia.

Con mayor frecuencia se emplea para relacionar magnitudes acústicas, pero también es frecuente encontrar medidas en decibelios de otras magnitudes, por ejemplo las eléctricas o las lumínicas.

En la medida de diversas magnitudes se emplea a menudo como magnitud de referencia un valor convenido muy bajo, por ejemplo el umbral mínimo de percepción del sonido en el ser humano, (20 micropascales), pero no por ello dejan de ser relativas todas las medidas expresadas en decibelios, aunque el que no se explicite normalmente el valor de referencia le de apariencia absoluta.

El decibelio es una unidad logarítmica, adimensional y matemáticamente escalar. Es la décima parte de un belio (símbolo B[3] ), que es el logaritmo de la relación entre la magnitud de interés y la de referencia, pero no se utiliza por ser demasiado grande en la práctica, y por eso se utiliza el decibelio. El belio recibió este nombre en honor de Alexander Graham Bell.

Un belio equivale a 10 decibelios y representa un aumento de potencia de 10 veces sobre la magnitud de referencia. Cero belios es el valor de la magnitud de referencia. Así, dos belios representan un aumento de cien veces en la potencia, 3 belios equivalen a un aumento de mil veces y así sucesivamente. Dicho de otra manera, un lavavajillas que emite un ruido de 50 dB NO es algo más ruidosa, es 10 veces más ruidosa que uno que emita 40 dB y 100 veces más que una de 30 dB.

domingo, 12 de agosto de 2012

REPORTE DE LA VISITA A EL MUSEO DEL TELEGRAFO

Antecedentes

imageEste museo originalmente era el Palacio de Comunicaciones, el cual fue construido entre el año 1904 y 1911, es la obra más importante del arquitecto italiano Silvio Conttri, quien dio con su talento, forma a un paradigma de Palacio republicano, moderno en su estructura y función, y que a la vez se servía de las viejas tradiciones arquitectónicas, decorativas y de su carga simbólica.
Desde su inauguración en 1912, el Palacio fue sede de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas hasta 1955 año en que se terminó la construcción del nuevo centro de la SCOP en la colonia Narvarte. En el Palacio permanecieron sólo la Administración Central de Telégrafos y por cerca de veinte años, las zonas desocupadas del inmueble quedaron casi en el abandono, hasta que en 1973 se instaló en ellas el Archivo General de la Nación.
En 1981 el archivo se traslado a la antigua Penitenciaria de Lecumberri y por decreto del presidente José López Portillo, el edificio fue destinado al Instituto Nacional de Bellas Artes para crear el Museo Nacional de Arte.
En el 2005 el MUNAL permite la creación en un ala del Palacio, la instalación permanente de una muestra con la historia de la Telegrafía en México abriendo sus puertas el 22 de Noviembre del 2006 mismo, cuya entrada es gratuita, teniendo una afluencia aproximada de 500 visitantes diariamente.

LA VISITA.
El museo esta dividido el la sección de la exposición y una área interactiva donde puedes estar en contacto con un telégrafo y enviar a un mensaje al otro lado de la habitación, además de un aparto que demuestra la inducción magnética y otro  que de muestra el experimento de Hertz.
La parte de la exposición esta dividida por épocas de desarrollo de las comunicaciones del país, no dejando de lado la parte internacional donde se explica el comienzo de las telecomunicaciones, por supuesto con el telégrafo de Samuel Finley Morse y el primer mensaje telegráfico “What hath God Brougth!” (¡Qué nos trajo dios!).
Después se encuentra la historia del desarrollo de la comunicación internacional, resaltando la instalación del primer cable submarino que permitiera la comunicación telegráfica entre Europa y América, gracias a los esfuerzos del empresario Cirus Field de la Atlantic Telegraph Company, que acondiciono el barco de vapor “Great Eastern” con la maquinaria y equipo mas modernos para almacenar y lanzar el cable a través del Atlántico.






Dejando la sección internacional comienza el recorrido a traves del desarrollo mexicano de las telecomunicaciones, comenzando por el 10 de mayo de 1849 con la concesión otorgada a Juan de la Granja para establecer el telégrafo eléctrico el todo el país.







En 1854 se contada con apenas 680 km de líneas, cinco oficinas publicas y once empleados, pero con el rápido crecimiento de la red, ya en 1856 estaban intercomunicadas la ciudad de México, Veracruz , Morelia, Toluca, Guanajuato, León y Guadalajara.  


Avanzamos en la exposición y llegamos a la época de Porfirio Díaz en su primera presidencia donde después de la guerra y el triunfo del plan de Tuxtepec hizo reconstruir la red telegráfica, esta decisión reflejo al nuevo país que se estaba creando después de cincuenta años de conflictos.










La larga estadía de Porfirio Diaz le dio la oportunidad de realizar algunos de sus grandes proyectos, entre ellos el impulso de las comunicaciones logrando la intercomunicación de todo el país, además de la creación de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas en 1891, el desarrollo de la red telegráfica, a la par de la expansión de ferrocarril, los qe fueron signos evidentes de la modernización de un país.

Avanzando en la historia llegamos a la época de construcción de un México moderno, en 1928 se instalan en México las primeras tele impresoras Siemens y en 1928 da inicio el servicio publico de radiotelegrafía con Europa. En este periodo se asiste al rápido desarrollo del teléfono, que termina con el monopolio del telégrafo. Se crean los servicios de larga distancia y aparece la telefonía inalámbrica, la radiodifusión y, en 1940, el telégrafo facsímil.      







Bajo el gobierno de Miguel Alemán, en 1949 se nacionaliza el servicio telegráfico internacional y en 1952 se introduce el primer sistema de microondas. Mas adelante, en 1957, comienza a funcionar la telegrafía privada Telex (Teleprinter Exchange), cuyo uso se propagaría en la administración publica.
En 1965 se consolida la Red Federal de Microondas. Ese mismo año se efectúa el primer enlace indirecto con el satélite “Pájaro Madrugador” del sistema Intelsatl.




Continuado el recorrido llega a donde la era del telégrafo de Morse termina y empieza la nueva era de las telecomunicaciones. En 1973 se instala en la administración telegráfica del Distrito Federal, la primera central de computación automatizada digital. A la que seguirán las de Guadalajara y Monterrey, iniciándose el servicio de teleinformática. Las primeras redes de teleinformática a través de la Red Federal de Microondas, entran en servicio en 1980 y dos años después comienza a operar la fono telegrafía automatizada.

En junio de 1985, se lanza al espacio el “Morelos I”, primer satélite exclusivo para el ámbito mexicano y en noviembre del mismo año entra en orbita el “Morelos II”. El sistema Morelos seria substituido en 1994 por los satélites “Solidaridad I y II”. Algunos años mas tarde entraría en operación el sistema de Satélites Domésticos Satmex, tercera generación de satélites mexicanos. Esto llevo al sistema Morse a su desaparición en 1992.   

















En conclusión este museo me pareció muy interesante ya que aprendí de la historia de las telecomunicaciones y como empezó todo lo que tenemos ahora. Además de que conocí como eran los instrumentos de medición de corriente, resistencia, voltaje, etc. Ahora sé que las cosas han evolucionado bastante desde que se crearon y eso ha facilitado que nosotros tengamos todos esos instrumentos y sistemas de comunicación al alcance de la mano. También me inspira porque sé que tal vez pueda crear algo que cambien las comunicaciones ya que antes ya se a hecho y sé que seguirán avanzando hasta donde la imaginación del ser humano alcance. Recomiendo la visita al museo si quieres saber como empezó México y el mundo a comunicarse a gran escala.