莫尔斯电码发明小史
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摩尔斯电码-概述说明以及解释1.引言1.1 概述摩尔斯电码是一种由字母、数字和标点符号组成的电码系统,通过不同组合的点(·)和线(—)来表示不同的字符。
这种电码系统最初由美国发明家萨缪尔·摩尔斯于1836年设计并应用于电报通讯中,后来被广泛应用于航海、军事通讯以及救援行动中。
摩尔斯电码的独特之处在于它不依赖于语言,而是通过统一的编码方式来传递信息,使得不同国家和语言的人们能够在通讯中使用同一种编码系统。
因此,摩尔斯电码被认为是一种全球通用的通讯工具。
本文将探讨摩尔斯电码的起源、结构与特点以及应用领域,旨在深入了解这一传统通讯方式的重要性和未来发展前景。
通过对摩尔斯电码的研究与探讨,我们可以更好地理解其在现代通讯领域中的价值和作用。
1.2 文章结构本文将分为引言、正文和结论三个部分。
在引言部分,将对摩尔斯电码进行概述,说明文章的结构和目的,为读者提供一个整体的认识和了解。
在正文部分,将详细介绍摩尔斯电码的起源,包括历史渊源和相关发展;探讨摩尔斯电码的结构与特点,包括其编码方式、传输原理等内容;分析摩尔斯电码在不同领域的应用,如通信、军事、航海等方面。
在结论部分,将总结摩尔斯电码的重要性,强调其在现代通讯中的作用;展望摩尔斯电码的未来发展趋势,以及对读者的启示与思考。
最后进行总结,提出结语,为全文画上一个完整的句号。
1.3 目的:本文旨在探讨摩尔斯电码在通信领域的重要性和应用,介绍摩尔斯电码的起源、结构与特点,并探讨其在不同领域的应用情况。
通过对摩尔斯电码的深入了解,我们可以更好地认识这一通信编码系统的历史渊源和发展趋势,为广大读者提供一份全面的参考资料,理解摩尔斯电码在现代通信中的重要性和未来发展前景。
同时,希望通过本文的撰写,能够传达摩尔斯电码传统与创新的结合,激发读者对通信技术的兴趣和思考。
2.正文2.1 摩尔斯电码的起源摩尔斯电码起源于19世纪初期,由美国发明家塞缪尔·摩尔斯和阿尔弗雷德·维尔逊共同创建。
莫尔斯电码发明史一位画家在一次偶然的机会萌发了发明电报机的念头,而这是连精通物理、电磁等方面的科学家都没有想到的。
塞缨尔·莫尔斯(1791~1872年)出生于一个牧师的家庭,大学一毕业就成了一位职业画家。
他曾经两度欧洲留学,在肖像画和历史绘画方面成了当时公认的一流画家。
在1832年10月,他在第二次留学欧洲后,乘船回纽约。
在同一舱室中,有一位波士顿科学家叫查尔斯·杰克逊。
为了打发航程中无聊的时间,一天晚上,他招呼来许多旅客观看他正在搞的电学实验。
他把买来的一块欧洲新发明的电磁铁和电池时而接通,时而断开,一块铁片也就一会儿被磁铁吸住,一会又掉下来。
莫尔斯在旁边仔细观看杰克逊演示后,还以为线圈的导线长度和电流的速度成反比。
而当他被告知,电是瞬间传送的,它与导线的长短无关时,一种想法在摩尔斯脑海像闪电般掠过:如果能够使眼睛看到在导线的什么地方有电存在,那就能够利用电将消息瞬间传送到很远的地方。
从那天晚上起,他就呆在船舱里,在写生簿上写写画画,反复琢磨着自己的构想。
他最初是这样设想的:用导线将发报的一方和收报的一方连结起来形成一条电路,发报一方将电路连通和断开以传送信号,在收报一方显示出眼睛能看到的信号,再记录下来。
当轮船到达纽约时,他的脑海中已差不多成熟地形成了关于电报机的基本构思。
遗憾的是,莫尔斯对电的知识一窍不通,连制作一个基本的电池也不会。
于是他向纽约大学的化学教授伦纳德·盖尔坦诚求教,请他教给自己组装电池和制造电磁铁的方法。
在1835年底,正是由于盖尔的帮助,莫尔斯很快就用废料制成了第一台电报机。
这种电报机的工作原理和现在的电报机既相似又不完全相似。
这种电报机的发报机把制成凹凸不平的字母板排列起来拼成文章,然后让字母板慢慢活动,触动开关断断续续发出信号;收报机把不连续的电流通过电磁铁,牵动摆尖左右摆动的前端与铅笔连接,在移动的纸带上划出波状的线条,经译码之后便还原成电文。
【名人故事】莫尔斯发明电报的故事莫尔斯(Samuel Morse)是一位美国画家,但他却因为发明了一种通讯电报而声名大噪。
他发明的电报采用了一种独特的编码方式,被后来的人们称为莫尔斯电码。
这种编码方式可以将每个字母、数字和标点符号转化成一系列点和横杠的组合,用来传输信息。
莫尔斯电码被广泛使用,直到今天,它依然是通信和交通领域中最重要的编码方式之一。
莫尔斯电报的故事可以追溯到19世纪初期。
当时,莫尔斯正在与他的妻子一起游览欧洲。
在旅途中,他接到了一封令他十分悲痛的信,信中告知他,他的父亲已经去世了。
然而,由于当时的通讯方式非常落后,这封信已经迟到了好几周。
莫尔斯非常悔恨,他决定要发明一种更为快捷和可靠的通讯方式来解决这个问题。
莫尔斯回到美国之后,他用尽了自己的时间和精力来研究电信技术。
他最终想出了一个用电流、绝缘线和电磁铁来传输信息的方案。
但他还面临了另一个问题,如何能够将大量的信息传输到遥远的地方。
最终,他想出了一种用点和横杠来表示字母、数字和标点符号的编码方式。
这种编码方式非常简单而又可靠,使用起来非常方便。
莫尔斯发明的这种电报传输方式被广泛应用于铁路、通信和航空领域,几乎所有的长途通信都是使用莫尔斯电报传输的。
在那个年代里,莫尔斯的发明被认为是一个“奇迹”,因为它让信息的传输速度大大增加,而且传输的内容也更加详细和准确了。
莫尔斯的伟大发明来自于他的创造性思维和坚定不移的毅力。
尽管那个时代的科技水平还很低,但是他依靠自己的才智,在这个世界上开拓了一条全新的通讯之路。
他的成就得到了世界各地的赞誉,他被公认为是一位杰出的发明家和画家,他的名字永远铭刻在历史的长河中。
摩尔斯电码
1791年4月27日,美国发明家摩尔斯(Samuel Finley Breese Morse,1791.04.27-1872.04.02)出生。
他是摩尔斯电码的发明者。
1837年,摩尔斯和维耳合作对以前所研制的电报机接收器做了重要的改进,接收时在前进的纸带上以线性的形式绘出“点划”符号。
1838年1月,摩尔斯同贝伊尔合作进行了3英里电报试验,并取得成功。
1843年他得到了政府的项目拨款。
1844年5月建成了巴尔的摩至华盛顿的第一条架空电报线路,全长60千米。
电报电信系统首先是,它以代码化的字母、数字、标点和符号等变作电信号方式来传送文件消息;其次是收报局收到的电文需要经过转译电码后才能实际阅读。
摩尔斯电码通报速率受到电报员发报速度的限制,约为每分钟20-25字。
1858年出现了惠斯通所制的摩尔斯电码高速自动电报机,收发率可达每分钟70-300字,这种电报机直到20世纪70年代还部分在无线电电报上应用。
需要指出的是,摩尔斯在整个电报发明过程中与很多人进行了合作,但他隐瞒了这些人的贡献,甚至对他的老师、普林斯顿大学的亨利教授此前利用电磁石的相似试验也只字未提。
历史上的今天摩尔斯电码的创立者萨缪尔·摩尔斯诞辰,被誉为
“电报之父”
1791年4月27日,萨缪尔·摩尔斯出生于美国马萨诸塞州的查尔斯顿。
摩尔斯是美国著名画家,摩尔斯电码的创立者。
1844年他利用自己发明的摩尔斯码发出了历史上第一份长途电报,后来摩尔斯电码成为世界上主要的电报语言。
摩尔斯出生在一个牧师家庭,早先他与发明这一领域并不沾边,而是沉醉于绘画艺术。
据资料记载,他从著名学府耶鲁大学毕业后于1811年7月远赴英国的皇家艺术学院学习绘画,并师从著名艺术家本杰明·韦斯特。
后来在1832年的航海旅行生活,摩尔斯目睹了查尔斯·托马斯·杰克逊对不同的电磁体实验,这让他毅然放弃了艺术事业,一心投入到电报装置的研究上。
功夫不负有心人,1837年9月4日,摩尔斯制造出了一台电报机,1844 年5月24日,摩尔斯在华盛顿的国会大厦里,操作电报机发出了世界上第一封电报,内容是:上帝创造了何等的奇迹(来自《圣经》)。
至此人类通信史揭开了新的一页,摩尔斯的发明迅速风行全球。
1872年4月2日,摩尔斯逝世。
整理/袁立聪审核/任慧。
莫斯密码编码原理剖析莫斯密码(Morse code)是一种以电报为基础的字符编码系统,它使用不同长度的点(·)和线(—)表示不同的字母、数字和标点符号。
莫斯密码在通信领域有着广泛的应用,其编码原理的剖析将有助于我们深入了解该密码系统的工作原理与特点。
一、莫斯密码历史起源莫斯密码的发明者是美国艺术家塞缪尔·莫尔斯与阿尔弗雷德·维尔斯顿,他们于1836年共同发明了电报机,并在之后不断完善和改进了莫斯密码。
莫斯密码在电报通信中被广泛应用,成为19世纪末至20世纪初的主要通信方式。
二、莫斯密码编码原理莫斯密码使用不同长度的点和线来表示字母、数字和标点符号。
其中,点的时间长度为一单位,线的时间长度为三单位。
密码之间的时间间隔为一单位,不同字符的时间间隔为三单位,不同单词的时间间隔为七单位。
莫斯密码的编码规则如下:1. 英文字母的编码是由点和线的组合表示,而数字和标点符号则用特定的密码表示。
2. 字母的编码由莫斯密码表决定,每个字母对应唯一的编码序列。
3. 莫斯密码表将字母按照频率从高到低排列,出现频率高的字母编码短,出现频率低的字母编码长,以提高传输效率。
三、莫斯密码的特点与应用1. 抗干扰性强:莫斯密码是一种通过点和线表示的编码方式,可以避免干扰对通信内容的影响,提高通信质量。
2. 传输效率高:根据莫斯密码表的设计,频率较高的字母编码较短,频率较低的字母编码较长,使得常用字母的编码更短,从而提高信息传输速度。
3. 简单易学:莫斯密码的编码规则相对简单,易于学习和掌握,使得它在无线电通信、军事通信等领域得到广泛应用。
4. 国际通用:莫斯密码作为一种标准编码方式,逐渐被国际社会所接受和采用,使得不同国家之间的通信更加便利。
综上所述,莫斯密码作为一种基于点和线编码的系统,在通信领域拥有广泛的应用。
其抗干扰性强、传输效率高、简单易学和国际通用的特点,使得它成为一种重要的通信工具。
通过深入剖析莫斯密码的编码原理,我们可以更好地理解和应用这一密码系统,为通信技术的发展做出贡献。
摩斯密码的发明摩斯密码是19世纪初由美国人塞缪尔·摩尔斯和阿尔弗雷德·维尔斯发明的一种用于电报通信的编码系统。
这个创新的通信方式在当时极大地促进了信息传递的速度和准确性。
以下将介绍摩斯密码的发明以及其在通信史上的重要地位。
摩斯密码的发明源于摩尔斯的电报机的发明。
摩尔斯是一位有着广泛兴趣的发明家,他在1832年至1833年期间设计并制造了一台可靠的电报机。
然而,这个电报机需要一种有效的编码方式来传递信息。
摩斯当时携手维尔斯,共同研发了一套利用电流信号的短、长连续脉冲组成的编码系统,即摩斯密码。
摩斯密码的基本思想是将字母、数字和标点符号转换为一系列短、长脉冲的组合。
其中,短脉冲表示“点”(·),长脉冲表示“划”(-)。
通过组合不同的点和划,可以表示出各种字符。
这种编码方式可以用电报机通过电路中的电流来传输,接收方则能够根据电流信号的长短来还原原始信息。
摩斯密码的编码方式简单而高效,大大提高了电报传输的速度和准确性。
随着摩斯密码的发明,电报通信在19世纪迅速普及,并成为了重要的国际通信手段。
由于摩斯密码的简洁性和易学性,大量的电报员被训练出来,他们通过电报机将信息迅速传递到世界各地。
摩斯密码的出现不仅加速了信息传递的速度,也极大地改善了通信的可靠性,使得跨越千里的通信成为可能。
然而,随着无线电技术的发展,摩斯密码在20世纪后期逐渐被新的通信技术所取代。
尽管如此,摩斯密码作为一种具有重要历史意义的编码系统,仍然被广泛应用于电台通信、军事通信以及业余无线电爱好者之间的通信中。
总之,摩斯密码的发明是通信史上的重要里程碑,它极大地促进了信息传递的速度和准确性。
摩斯密码的简洁性和高效性使其在19世纪成为了主流的国际通信方式,并留下了深远的影响。
尽管摩斯密码已经逐渐被新的通信技术所取代,但它作为一种具有历史价值的编码系统,仍然被广泛研究和应用。
科学家故事:莫尔斯电码诞生记莫尔斯(Morse,1791年4月27日-1872年4月2日),出生于马萨诸塞州查尔斯顿,耶鲁大学毕业,发明家、艺术家,他成功发明了莫尔斯密码。
说起电报的发明者塞缪尔·莫尔斯,也许使人不敢相信,莫尔斯既非物理学家,也非工程师,而是一名享有盛名的职业画家。
1791年4月,莫尔斯出生于美国麻省乞雷斯场。
其父是一个牧师。
莫尔斯从小喜欢画,14岁入耶鲁大学学美术。
19岁毕业后以卖画为生。
后到英国深造4年,182020年载誉而归,成了美国有名望的画家。
1826~1842年的2020年间,莫尔斯一直担任美国全国画家协会主席,在此期间漫游欧洲各国,一路作画,深受赞赏。
不过一件偶然的事却使这位声望极大的画家改变了后半生的道路。
那是1832年的秋天,莫尔斯乘坐萨丽号游轮从法国返回美国。
轮船漂泊在大西洋上。
一天傍晚,船上有位名叫查尔斯·杰克逊的医生给旅客们表演了一个“魔术”,把一个绕着绝缘铜钱的马蹄形铁块放在桌上,给铜钱一通电,马蹄形铁便产生了磁性。
一断电磁性消灭了,吸着的铁性物质便都掉了下来。
大家都被这新鲜事吸引住了。
当时莫尔斯也正好在场,他在感到好奇的同时,却比周围其他人想得更深、更远。
他向杰克逊问了一个问题:电流在导线里流动的速度快不快(可见莫尔斯毫无电学知识)?当他知道电流的速度快得在几千千米长的电线里,一瞬间就能通过时,一个大胆而又新奇的想法,在他头脑中出现了。
海轮上的巧遇,改变了莫尔斯的生活道路。
他放弃了自己心爱的绘画事业,开始了发明电报的艰苦研究工作。
十多个春秋过去了,他终于获得了成功,利用电流一断一通的原理,发明了电报机和用点画表达信息的电码──“莫尔斯电码”,使通讯变得便利了。
电报虽然能迅速地传递信息内容,但是,发报人先得把信息内容转换成符号,按一定的操作规律把这种符号发送到收报人那里。
收报人收到这种符号后,再利用电码把它所代表的内容翻译出来,还是比较麻烦。
莫尔斯发明电报的故事莫尔斯发明电报的故事回忆起电为人类服务的历程,最早的要算是电报了。
有趣的是,发明电报的人不是物理学家,也不是工程师,而是一位画家,他的名字叫塞缪尔·莫尔斯。
一个搞美术的,竟成为有线电通信的开创者,这好像有些不可想象,让我们了解一下其中的故事吧!1832年十月一日,一艘名叫“萨丽”号的邮船,满载旅客和邮件,在法国北部的勒阿弗尔港启碇,驶向纽约。
邮船在浩翰的大西洋上破浪前进,船尾上空飞着海鸥。
这种例行的远航大多是枯燥无味的。
旅客们或是聊天、下棋,或是在甲板上眺望无边的大海,消磨时光。
一天傍晚,旅客们正在餐厅里准备进餐,被一个年轻旅客的演说吸引住了。
这位青年名叫查尔斯·杰克逊,他是美国马萨诸塞州波士顿的医生,但是对电学研究却有浓厚的兴趣。
当时,电磁感应刚发现不久,人们对一切有关电磁的现象都觉得新奇。
杰克逊向大家展示了一个名叫电磁铁的新装置。
这是一个上面绕着绝缘铜线的马蹄形铁块,当铜线通电的时候,马蹄形铁块就产生了磁性。
杰克逊用孩子般的热情滔滔地解说着。
“先生们!”他说,“请记住,我们快要利用一种无限的力量了。
最近有实验表明,绕在铁芯周围的导线越多,磁铁的吸力就越强。
而且有人已经证明,电能够神速地通过一段导线,不管有多长。
科学就要创造出改变我们生活的电的奇迹啦!”青年医生的话不时被打断,餐厅里响起一阵欢呼和热烈的议论。
最后,演说家被大家抬了起来。
人们都被一种神奇的幻想陶醉了。
谁也没有注意到,听众中有一个皮肤黝黑的中年男子,一言不发地望着讲台,两眼闪烁着异样的光芒。
夕阳映照在他的脸上,象火在燃烧。
他的心也在燃烧。
他就是四十一岁的美国画家塞缪尔·莫尔斯。
莫尔斯和他发明的电报机一连几天,莫尔斯坐卧不安,晚上也兴奋得不能入睡。
他的情绪完全被神奇的电所左右。
几天以后,邮船到达目的地。
旅客们挥手告别,有关电磁铁的议论,不过成为记忆中的一朵浪花罢了。
可是,莫尔斯却好象换了一个人。
摩尔斯电码表尔斯电码(又译为摩斯密码,Morse code)是一种时通时断的信号代码,通过不同的排列顺序来表达不同的英文字母、数字和标点符号。
它由美国人艾尔菲德·维尔发明,当时(1835年)他正在协助萨缪尔·摩尔斯进行摩尔斯电报机的发明。
摩尔斯电码是一种早期的数字化通信形式,但是它不同于现代只使用零和一两种状态的二进制代码,它的代码包括五种:点(.)划(-)点和划之间的停顿每个字符间短的停顿(在点和划之间)每个词之间中等的停顿以及句子之间长的停顿。
摩尔斯电码(Morse alphabet)是美国人摩尔斯(Samuel Finley Breese Morse)于1837年发明的,由点dot(.)、划dash(-)两种符号组成。
1、一点为一基本信号单位,一划的长度=3点的时间长度。
2、在一个字母或数字内,各点、划之间的间隔应为一点的时间长度。
3、字符(字母及数字)之间的间隔为3点的时间长度。
[1]4、单词与单词之间的间隔为7点的时间长度。
[1]摩尔斯码在早期无线电上举足轻重,是每个无线电通讯者所须必知的。
由于通讯号技术之进步,各国已于1999年停止使用摩尔斯码,但由于它所占的频宽最少,又具一种技术及艺术的特性,在实际生活中有广泛的应用。
摩尔斯电码morse code 它由两种基本信号和不同的间隔时间组成:短促的点信号“·”,读“滴”(Di);保持一定时间的长信号“—”,读“嗒”(Da)。
间隔时间:滴,1t;嗒,3t;滴嗒间,1t;字符间,3t;字间,7t。
[1]最早的摩尔斯电码是一些表示数字的点和划。
数字对应单词,需要查找一本代码表才能知道每个词对应的数。
用一个电键可以敲击出点、划以及中间的停顿。
虽然摩尔斯发明了电报,但他缺乏相关的专门技术。
他与艾尔菲德·维尔签定了一个协议,让他帮自己制造更加实用的设备。
艾尔菲德·维尔构思了一个方案,通过点、划和中间的停顿,可以让每个字符和标点符号彼此独立地发送出去。
摩斯密码历史故事摩斯密码的历史可以追溯到一百多年前,其发明是归功于一名英国研究人员,名叫乔治摩斯(George Morse)。
摩斯密码是一种基于规则的信息编码系统,可以简化文字消息的发送,是一种文字到数字的转换。
摩斯发明了摩斯密码的原型,并将其称为“摩斯电报码”。
这项发明让人们能够通过一系列数字和符号来表达消息,从而简化发送长消息的繁琐过程。
摩斯密码的原理是在消息中使用一系列数字和符号来表达其内容,接收者收到消息后再将其解读。
摩斯密码码表也由此而诞生,编码了英文字母、标点符号和数字,以及一些常用短语。
摩斯从1860年开始发明摩斯密码,并于1863年完成了第一个摩斯电报码码表,这是他发明的基础,之后他还发明了一种用于发送摩斯密码的电报机。
在摩斯于1866年被授予电报行业的特许证书后,他又建立了一个专门发送摩斯电报的公司。
摩斯的发明在1870年开始被广泛采用,包括伦敦的一家私人公司、威斯敏斯特的一家新闻社、以及英国和美国的政府机构。
一定程度上,摩斯电报码被视为一种新型的军事神器。
在这一时期,摩斯电报码逐渐被应用于各种电报术,并成为电报术的一种新模式,并迅速领跑电报行业。
摩斯密码的发展也引发了一些革命性的变革,它让发送消息变得更加容易,促进了人们之间的沟通。
摩斯密码简化了发送信息的过程,也加强了发送信息的安全性和可靠性,是一项颠覆性的发明,在当时引发了一场革命。
摩斯的发明不仅体现在电信而且还在其他领域,比如电器、航空和办公机械等,还有书籍出版、报纸杂志编辑等。
摩斯的发明改变了许多领域的基础设施,以及人们的生活方式,成为全球重要的技术突破。
摩斯的发明早在1890年就被广泛使用,并被认为是电报行业的基础。
最终,摩斯密码被用来传输许多敏感信息,比如政府文件、军事情报、银行卡号等。
它的发明改变了人们的生活方式,也使许多领域的发展成为可能。
摩斯发明的摩斯密码在当今仍被广泛使用,在现代通信中仍起着重要的作用。
摩斯密码最大的好处之一就是信息传达的快捷,这让人们能够迅速发送消息,更有效地传达信息。
莫尔斯电码诞生记科学家故事莫尔斯(morse,1791年4月27日-1872年4月2日),出生于马萨诸塞州查尔斯顿,耶鲁大学毕业,发明家、艺术家,他成功发明了莫尔斯密码。
说起电报的发明者塞缪尔·莫尔斯,也许使人不敢相信,莫尔斯既非物理学家,也非工程师,而是一名享有盛名的职业画家。
1791年4月,莫尔斯出生于美国麻省乞雷斯场。
其父是一个牧师。
莫尔斯从小喜欢画,14岁入耶鲁大学学美术。
19岁毕业后以卖画为生。
后到英国深造4年,1815年载誉而归,成了美国有名望的画家。
1826~1842年的16年间,莫尔斯一直担任美国全国画家协会主席,在此期间漫游欧洲各国,一路作画,深受赞赏。
然而一件偶然的事却使这位声望很高的画家改变了后半生的道路。
那是1832年的秋天,莫尔斯乘坐萨丽号游轮从法国返回美国。
轮船漂泊在大西洋上。
一天傍晚,船上有位名叫查尔斯·杰克逊的医生给旅客们表演了一个“魔术”,把一个绕着绝缘铜钱的马蹄形铁块放在桌上,给铜钱一通电,马蹄形铁便产生了磁*。
一断电磁*消灭了,吸着的铁*物质便都掉了下来。
大家都被这新鲜事吸引住了。
当时莫尔斯也正好在场,他在感到好奇的同时,却比周围其他人想得更深、更远。
他向杰克逊问了一个问题:电流在导线里流动的速度快不快(可见莫尔斯毫无电学知识)?当他知道电流的速度快得在几千千米长的电线里,一瞬间就能通过时,一个大胆而又新奇的想法,在他头脑中出现了。
海轮上的巧遇,改变了莫尔斯的生活道路。
他放弃了自己心爱的绘画事业,开始了发明电报的艰苦研究工作。
十多个春秋过去了,他终于获得了成功,利用电流一断一通的原理,发明了电报机和用点画表达信息的电码──“莫尔斯电码”,使通讯变得便利了。
电报虽然能迅速地传递信息内容,但是,发报人先得把信息内容转换成符号,按一定的*作规律把这种符号发送到收报人那里。
收报人收到这种符号后,再利用电码把它所代表的内容翻译出来,还是比较麻烦。
如果能直接传送语言信号那该多好啊!人类是永远也不会满足的,发明了电报后,又在给自己出新的难题了。
莫斯密码的历史由来莫斯密码,也被称为莫尔斯电码,是一种通过点和划线的组合来表示字母、数字和标点符号的电信编码系统。
它以其独特的方式在世界上广泛应用,并在通信领域发挥了重要作用。
本文将介绍莫斯密码的历史由来。
一、莫斯密码的发明与发展莫斯密码的发明归功于美国艺术家塞缪尔·莫尔斯和阿尔弗雷德·莱尔本。
他们于19世纪初期共同研发了这种编码系统,旨在解决信息传递的困境。
在当时,电报成为迅速传递信息的重要手段。
然而,由于电报线路有限,传输速度慢,人们急需一种快速、高效的通信方式。
为了实现这一目标,莫尔斯和莱尔本研发出莫斯密码,将字母和其他字符编码成了点和划线的形式。
二、莫斯密码的原理与特点莫斯密码的原理十分简单,每个字母、数字和标点符号都对应着不同的点和划线组合。
其中,“点”表示短暂发送的电信号,“划线”则表示持续发送的电信号。
通过莫斯密码,通信者可以将文本信息转化为电信号,并通过电报机或其他传输媒介发送给接收者。
接收者则根据收到的电信号,将其转化为字符,从而还原出发送方所传递的信息。
莫斯密码的特点在于它的简洁易学和高效性。
由于点和划线的组合十分有限,通信者很快便能够记住各个字符的编码方式。
此外,莫斯密码可适用于任何语言的字符编码,使得其在全球范围内广泛应用。
三、莫斯密码的应用领域莫斯密码在通信领域有着广泛而重要的应用。
早期,它为电报通信提供了可靠的编码方式,使得远距离通信成为可能。
对于军事、商业和公共服务等领域,莫斯密码的使用成为了时尚。
虽然现代通信技术的发展使得莫斯密码逐渐被其他编码方式取代,但它在一些特殊场景仍然有其价值。
例如,在海军舰船上,莫斯密码仍然被用作紧急情况下的一种通信工具。
此外,莫斯密码在一些无线电爱好者中也很受欢迎。
他们通过莫斯密码进行无线电通信,以增加通信的挑战和趣味。
四、莫斯密码的影响与未来发展莫斯密码的发明对世界通信史产生了重要影响。
它在信息传递过程中的高效性和可靠性,不仅大大提高了通信速度,还延伸了远距离通信的范围。
古老而神奇的莫尔斯电码.txt25爱是一盏灯,黑暗中照亮前行的远方;爱是一首诗,冰冷中温暖渴求的心房;爱是夏日的风,是冬日的阳,是春日的雨,是秋日的果。
1832年,美国画家塞缪尔.莫尔斯在旅欧学习美术的归途中,听到一位同车的旅伴谈起了电磁学,便如获至宝,如痴如醉地研究起如何把电磁学应用到电报传输中去,终于发明了用“长”、“短”两种信号排列组合代表不同字母的“莫尔斯电码”,并造出了用莫尔斯电码传输电文的有线电报设备(画面:莫尔斯电码表)。
1896年,意大利富商的儿子古里埃尔莫.马可尼在父亲的庄园里研究成功世界上第一台无线电发报机,人们开始用莫尔斯电码通过无线电把自己的思想发往远处,开始了人类利用无线电的新纪元(画面:马可尼照片)。
在无线电发明后一百年中,莫尔斯电码一直是人类沟通信息的重要方式。
最早的重要应用是海轮之间的通信。
1912年4月14日纽约时间晚上11:30,大西洋上的“卡帕提阿”号救援船听到最豪华的游轮“泰坦尼克号”用过老式的火花式发报机用莫尔斯电码发出呼救信号“SOS”和“CQD”,开始了大家熟悉的悲剧故事(镜头:电影《泰坦尼克号》报务舱片断)。
在新中国诞生的历程中,莫尔斯电码成为革命根据地和前方的唯一最迅速的通信工具。
电影“永不消逝的电波”主人公的原型李白同志,就是一名技术高超的报务员(镜头:电影《永不消逝的电波》李侠拍发关于江防情报的最后一份电报),他拍发的莫尔斯电码像流水一样均匀、清亮,连敌人也为之叹服(镜头:电影《永不消逝的电波》日寇释放李侠后,叛徒姚苇企图利用李侠为国民党大人物当报务员,李侠第一次工作时,姚苇在收信机旁对女特务尼娜说:“多么清晰…”)。
在各种救援中,莫尔斯电码曾经传递过多少重要的信息?挽救过多少人的生命?没有人数得清。
1952年的法国电影“四害之内皆兄弟”讲述的就是从众多故事中提取的各国业余无线电爱好者联手挽救海上食物中毒的渔民的感人故事(镜头:“四害之内皆兄弟”中译版片头词+若干镜头)。
莫尔斯电码发明史
一位画家在一次偶然的机会萌发了发明电报机的念头,而这是连精通物理、电磁等方面的科学家都没有想到的。
塞缨尔·莫尔斯(1791~1872年)出生于一个牧师的家庭,大学一毕业就成了一位职业画家。
他曾经两度欧洲留学,在肖像画和历史绘画方面成了当时公认的一流画家。
在1832年10月,他在第二次留学欧洲后,乘船回纽约。
在同一舱室中,有一位波士顿科学家叫查尔斯·杰克逊。
为了打发航程中无聊的时间,一天晚上,他招呼来许多旅客观看他正在搞的电学实验。
他把买来的一块欧洲新发明的电磁铁和电池时而接通,时而断开,一块铁片也就一会儿被磁铁吸住,一会又掉下来。
莫尔斯在旁边仔细观看杰克逊演示后,还以为线圈的导线长度和电流的速度成反比。
而当他被告知,电是瞬间传送的,它与导线的长短无关时,一种想法在摩尔斯脑海像闪电般掠过:如果能够使眼睛看到在导线的什么地方有电存在,那就能够利用电将消息瞬间传送到很远的地方。
从那天晚上起,他就呆在船舱里,在写生簿上写写画画,反复琢磨着自己的构想。
他最初是这样设想的:用导线将发报的一方和收报的一方连结起来形成一条电路,发报一方将电路连通和断开以传送信号,在收报一方显示出眼睛能看到的信号,再记录下来。
当轮船到达纽约时,他的脑海中已差不多成熟地形成了关于电报机的基本构思。
遗憾的是,莫尔斯对电的知识一窍不通,连制作一个基本的电池也不会。
于是他向纽约大学的化学教授伦纳德·盖尔坦诚求教,请他教给自己组装电池和制造电磁铁的方法。
在1835年底,正是由于盖尔的帮助,莫尔斯很快就用废料制成了第一台电报机。
这种电报机的工作原理和现在的电报机既相似又不完全相似。
这种电报机的发报机把制成凹凸不平的字母板排列起来拼成文章,然后让字母板慢慢活动,触动开关断断续续发出信号;收报机把不连续的电流通过电磁铁,牵动摆尖左右摆
动的前端与铅笔连接,在移动的纸带上划出波状的线条,经译码之后便还原成电文。
尽管如此,它也能准确地工作。
但是电磁铁和电池是很粗糙的,所以,导线哪怕延长2-3米,收报机就会因电阻增大而失灵。
如果通信距离不能进一步延长,是怎么也达不到实际运用的。
化学家盖尔也不能继续下去了,于是,他给莫尔斯推荐了普林斯顿大学教授约瑟夫·亨利(1797~1878年)。
亨利和美国的法拉第几乎同时发现了电磁感应现象,他是以电感单位“亨利”留名的大物理学家。
亨利把电磁铁改换成使用绝缘导线的强力电磁铁,用继电器把每个备有电池的电路串联起来,把文字信号中继转发出去,电路中的一条导线可用地线代替,而不需要两条往返导线。
亨利的指导,让莫尔斯闯过了原理上的最大难关,但是机械本身还没有实际应用能力。
技术及应用方面的开发与改良,需要相应的发明天才和对机械的熟谙以及资金上的支持。
幸运的是出现了一个叫做艾尔弗雷德·贝尔的年轻人,他具备这些条件。
贝尔是莫尔斯任教的纽约大学的毕业生,1837年年初访问母校时,偶然在莫尔斯的房间观看了电报机实验,对此发生了强烈的兴趣。
他从在新泽西州开铁厂的父亲那里借了两千美元并借了工厂的一间房屋做实验室,便孜孜不倦,夜以继日地对电报机进行改良。
经过改进,莫尔斯的字母板式自动发报机改为手按的键,收报机由信号波形线改为高性能的小型信号接收机,基本形成今天的电报机原型。