De Wikipedia, la enciclopedia libre
Saltar a navegación Saltar a búsqueda
Una máquina de fax de 1999 que empleaba la impresión de inyección de tinta , que era moderna para las máquinas de fax de esa época.
Máquina de fax de 1990, que usaba impresión térmica que requería papel térmico especial y relativamente caro .

Fax (abreviatura de facsímil ), a veces llamado telecopia o telefax (este último abreviatura de telefacsímil ), es la transmisión telefónica de material impreso escaneado (tanto texto como imágenes), normalmente a un número de teléfono conectado a una impresora u otro dispositivo de salida. El documento original se escanea con una máquina de fax (o telecopiadora ), que procesa el contenido (texto o imágenes) como una única imagen gráfica fija, lo convierte en un mapa de bits y luego lo transmite a través del sistema telefónico en forma de audio. -Tonos de frecuencia. La máquina de fax receptora interpreta los tonos y reconstruye la imagen, imprimiendo una copia en papel. [1]Los primeros sistemas usaban conversiones directas de la oscuridad de la imagen a tono de audio de manera continua o analógica. Desde la década de 1980, la mayoría de las máquinas modulan las frecuencias de audio transmitidas utilizando una representación digital de la página que se comprime para transmitir rápidamente áreas que son completamente blancas o completamente negras.

Historia [ editar ]

Transmisión por cable [ editar ]

El inventor escocés Alexander Bain trabajó en dispositivos de tipo fax mecánicos químicos y en 1846 pudo reproducir signos gráficos en experimentos de laboratorio. Recibió la patente británica 9745 el 27 de mayo de 1843 por su "Telégrafo de impresión eléctrica". [2]

Frederick Bakewell realizó varias mejoras en el diseño de Bain y presentó una máquina de fax. El Pantelegraph fue inventado por el físico italiano Giovanni Caselli . Introdujo el primer servicio de telefax comercial entre París y Lyon en 1865, unos 11 años antes de la invención del teléfono . [3] [4]

En 1880, el inventor inglés Shelford Bidwell construyó el fototelegrafo de escaneo que fue la primera máquina de telefax en escanear cualquier original bidimensional, sin requerir trazado o dibujo manual. Alrededor de 1900, el físico alemán Arthur Korn inventó el Bildtelegraph , muy extendido en Europa continental, especialmente después de una transmisión ampliamente notoria de una fotografía de una persona buscada desde París a Londres en 1908, utilizada hasta la distribución más amplia del radiofax. Sus principales competidores fueron el Bélinographe de Édouard Belin primero, luego desde la década de 1930 el Hellschreiber , inventado en 1929 por el inventor alemán Rudolf Hell, pionero en escaneo y transmisión de imágenes mecánicas. [ cita requerida ]

La invención de 1888 del telasutógrafo por Elisha Gray marcó un mayor desarrollo en la tecnología de fax, permitiendo a los usuarios enviar firmas a largas distancias, permitiendo así la verificación de identificación o propiedad a largas distancias. [5]

El 19 de mayo de 1924, científicos de la Corporación AT&T "mediante un nuevo proceso de transmisión de imágenes por electricidad" enviaron 15 fotografías por teléfono desde Cleveland a la ciudad de Nueva York, siendo tales fotografías aptas para la reproducción de periódicos. Anteriormente, se habían enviado fotografías por radio mediante este proceso. [6]

La máquina de fax "Deskfax" de Western Union, anunciada en 1948, era una máquina compacta que cabía cómodamente en un escritorio, utilizando papel especial para impresoras Spark. [7]

Transmisión inalámbrica [ editar ]

Los niños leían un periódico de transmisión inalámbrica en 1938.

Como diseñador de la Radio Corporation of America (RCA), en 1924, Richard H. Ranger inventó el fotoradiograma inalámbrico, o facsímil de radio transoceánico , el precursor de las máquinas de "fax" actuales. Una fotografía del presidente Calvin Coolidge enviada desde Nueva York a Londres el 29 de noviembre de 1924 se convirtió en la primera imagen fotográfica reproducida por radio facsímil transoceánica. El uso comercial del producto de Ranger comenzó dos años después. También en 1924, Herbert E. Ives de AT&T transmitió y reconstruyó el primer facsímil en color, una fotografía en color natural de la estrella del cine mudo Rudolph Valentino con trajes de época, usando separaciones de color rojo, verde y azul. [8]

A partir de finales de la década de 1930, el sistema Finch Facsimile se utilizó para transmitir un "periódico de radio" a hogares privados a través de estaciones de radio AM comerciales y receptores de radio ordinarios equipados con la impresora Finch, que utilizaba papel térmico. Al percibir una oportunidad nueva y potencialmente dorada, los competidores pronto entraron en el campo, pero la impresora y el papel especial eran lujos caros, la transmisión de radio AM era muy lenta y vulnerable a la estática, y el periódico era demasiado pequeño. Después de más de diez años de repetidos intentos de Finch y otros para establecer tal servicio como un negocio viable, el público, aparentemente bastante contento con sus periódicos diarios más baratos y mucho más importantes que se entregan a domicilio, y con los boletines de radio hablados convencionales para proporcionar cualquier información. Noticias "calientes", todavía mostraban sólo una curiosidad pasajera por el nuevo medio.[9]

A fines de la década de 1940, los receptores de radiofax estaban lo suficientemente miniaturizados para ser instalados debajo del tablero de los vehículos de entrega de telegramas "Telecar" de Western Union . [7]

En la década de 1960, el Ejército de los Estados Unidos transmitió la primera fotografía vía facsímil satelital a Puerto Rico desde el Sitio de Prueba Deal utilizando el satélite Courier .

Hoy en día, el radio fax todavía se utiliza de forma limitada para transmitir mapas e información meteorológicos a los barcos en el mar.

Transmisión telefónica [ editar ]

En 1964, Xerox Corporation introdujo (y patentó) lo que muchos consideran la primera versión comercializada de la máquina de fax moderna, bajo el nombre (LDX) o Xerografía de larga distancia. Este modelo fue reemplazado dos años más tarde con una unidad que realmente establecería el estándar para las máquinas de fax en los años venideros. Hasta ese momento, las máquinas de fax eran muy caras y difíciles de operar. En 1966, Xerox lanzó Magnafax Telecopiers, una máquina de fax más pequeña de 46 libras. Esta unidad era mucho más fácil de operar y podía conectarse a cualquier línea telefónica estándar. Esta máquina era capaz de transmitir un documento de tamaño carta en unos seis minutos. La primera máquina de fax digital de menos de un minuto fue desarrollada por Dacom , que se basó en la tecnología de compresión de datos digitales desarrollada originalmente enLockheed para comunicaciones por satélite. [10] [11]

A finales de la década de 1970, muchas empresas de todo el mundo (especialmente empresas japonesas) habían entrado en el mercado del fax. Muy poco después de esto, llegaría al mercado una nueva ola de máquinas de fax más compactas, rápidas y eficientes. Xerox continuó perfeccionando la máquina de fax durante años después de su revolucionaria primera máquina. En años posteriores se combinaría con equipos de fotocopiadora para crear las máquinas híbridas que tenemos hoy que copian, escanean y envían faxes. Algunas de las capacidades menos conocidas de las tecnologías de fax de Xerox incluían sus servicios de fax habilitados para Ethernet en sus estaciones de trabajo 8000 a principios de la década de 1980.

Antes de la introducción de la omnipresente máquina de fax, una de las primeras fue la Exxon Qwip [12] a mediados de la década de 1970, las máquinas de fax funcionaban mediante el escaneo óptico de un documento o el dibujo girando en un tambor. La luz reflejada, que varía en intensidad según las áreas claras y oscuras del documento, se enfoca en una fotocélula para que la corriente en un circuito varíe con la cantidad de luz. Esta corriente se utilizó para controlar un generador de tonos (un modulador ), la corriente determina la frecuencia del tono producido. Este tono de audio se transmitió luego utilizando un acoplador acústico (un altavoz, en este caso) conectado al micrófono de un auricular de teléfono común. En el extremo receptor, el altavoz de un auricular estaba conectado a un acoplador acústico (un micrófono) y un demodulador convertía el tono variable en una corriente variable que controlaba el movimiento mecánico de un bolígrafo o lápiz para reproducir la imagen en una hoja de papel en blanco. en un tambor idéntico girando a la misma velocidad.

Interfaz de fax para computadora [ editar ]

En 1985, Hank Magnuski , fundador de GammaLink , produjo la primera placa de fax para computadora, llamada GammaFax . Dichas tarjetas podrían proporcionar telefonía de voz a través del bus de expansión analógico . [13]

Fax en el siglo XXI [ editar ]

Fax láser con una impresora láser compacta incorporada , 2001. [14]
Máquina de fax láser profesional para uso en oficinas con el estándar Super G3 para una transmisión de fax más rápida.

Aunque las empresas suelen mantener algún tipo de capacidad de fax, la tecnología se ha enfrentado a una competencia cada vez mayor de las alternativas basadas en Internet . En algunos países [ ¿cuáles? ] , debido a que las firmas electrónicas en los contratos aún no están reconocidas por la ley , mientras que los contratos por fax con copias de las firmas sí lo son, las máquinas de fax disfrutan de un apoyo continuo en los negocios. [15] En Japón , los faxes todavía se utilizan ampliamente a partir de septiembre de 2020 por razones culturales y grafemicas. [16] [17] [18] [19] Están disponibles para enviar a destinatarios nacionales e internacionales de más del 81% de todostiendas de conveniencia a nivel nacional. Las máquinas de fax de las tiendas de conveniencia normalmente imprimen el contenido ligeramente redimensionado del fax enviado en la hoja de confirmación electrónica, en tamaño de papel A4 . [20] [21] [22] El uso de máquinas de fax para informar casos durante la pandemia de COVID-19 ha sido criticado en Japón por introducir errores de datos y retrasos en los informes, ralentizar los esfuerzos de respuesta para contener la propagación de infecciones y obstaculizar la transición al trabajo. desde casa. [23] [24] [25]

En muchos entornos corporativos, las máquinas de fax independientes han sido reemplazadas por servidores de fax y otros sistemas computarizados capaces de recibir y almacenar faxes entrantes electrónicamente y luego enrutarlos a los usuarios en papel o por correo electrónico (que puede estar protegido). [ cita requerida ] Estos sistemas tienen la ventaja de reducir costos al eliminar impresiones innecesarias y reducir la cantidad de líneas telefónicas analógicas entrantes que necesita una oficina.

La máquina de fax, una vez omnipresente, también ha comenzado a desaparecer de los entornos de oficinas pequeñas y oficinas en el hogar. [ cita requerida ] Los servicios de servidor de fax alojados de forma remota están ampliamente disponibles a través de VoIP y proveedores de correo electrónico, lo que permite a los usuarios enviar y recibir faxes utilizando sus cuentas de correo electrónico existentes sin la necesidad de ningún hardware o líneas de fax dedicadas. Las computadoras personales también han sido capaces de manejar faxes entrantes y salientes usando módems analógicos o ISDN , eliminando la necesidad de una máquina de fax independiente. A menudo, estas soluciones son ideales para usuarios que solo muy ocasionalmente necesitan utilizar servicios de fax. En julio de 2017, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unidose decía que era el mayor comprador mundial de máquinas de fax porque la revolución digital lo ha superado en gran medida. [26] En junio de 2018, el Partido Laborista dijo que el NHS tenía al menos 11.620 máquinas de fax en funcionamiento [27] y en diciembre el Departamento de Salud y Asistencia Social dijo que no se podían comprar más máquinas de fax a partir de 2019 y que las existentes debe ser reemplazado por correo electrónico seguro antes del 31 de marzo de 2020. [28]

Leeds Teaching Hospitals NHS Trust , generalmente visto como avanzado digitalmente en el NHS, estaba involucrado en un proceso de eliminación de sus máquinas de fax a principios de 2019. Esto involucró muchas soluciones de e-fax debido a la necesidad de comunicarse con farmacias y hogares de ancianos. que pueden no tener acceso al sistema de correo electrónico del NHS y pueden necesitar algo en sus registros en papel. [29]

En 2018, dos tercios de los médicos canadienses informaron que usaban principalmente máquinas de fax para comunicarse con otros médicos. Los faxes todavía se consideran más seguros y los sistemas electrónicos a menudo no pueden comunicarse entre sí. [30]

Capacidades [ editar ]

Hay varios indicadores de capacidades de fax: grupo, clase, velocidad de transmisión de datos y conformidad con las recomendaciones de ITU-T (anteriormente CCITT ). Desde la decisión de Carterphone de 1968 , la mayoría de las máquinas de fax se han diseñado para conectarse a líneas PSTN y números de teléfono estándar .

Grupo [ editar ]

Analógico [ editar ]

Los faxes de los grupos 1 y 2 se envían de la misma manera que una trama de televisión analógica , y cada línea escaneada se transmite como una señal analógica continua. La resolución horizontal dependía de la calidad del escáner, la línea de transmisión y la impresora. Las máquinas de fax analógicas están obsoletas y ya no se fabrican. Las Recomendaciones UIT-T T.2 y T.3 se retiraron por obsoletas en julio de 1996.

  • Los faxes del grupo 1 se ajustan a la Recomendación UIT-T T.2. Los faxes del Grupo 1 tardan seis minutos en transmitir una sola página, con una resolución vertical de 96 líneas de escaneo por pulgada. Las máquinas de fax del grupo 1 están obsoletas y ya no se fabrican.
  • Los faxes del grupo 2 se ajustan a las Recomendaciones UIT-T T.3 y T.30. Los faxes del Grupo 2 tardan tres minutos en transmitir una sola página, con una resolución vertical de 96 líneas de escaneo por pulgada. Las máquinas de fax del grupo 2 son casi obsoletas y ya no se fabrican. Las máquinas de fax del grupo 2 pueden interactuar con las máquinas de fax del grupo 3.

Digital [ editar ]

Dacom DFC-10: la primera máquina de fax digital [10]
El chip en una máquina de fax. Solo se muestra aproximadamente una cuarta parte de la longitud. La delgada línea en el medio consta de píxeles fotosensibles . El circuito de lectura está a la izquierda.

Un gran avance en el desarrollo del moderno sistema de fax fue el resultado de la tecnología digital, donde la señal analógica de los escáneres se digitalizó y luego se comprimió, lo que resultó en la capacidad de transmitir altas velocidades de datos a través de líneas telefónicas estándar. La primera máquina de fax digital fue la Dacom Rapidfax que se vendió por primera vez a fines de la década de 1960, que incorporó tecnología de compresión de datos digitales desarrollada por Lockheed para la transmisión de imágenes desde satélites. [10] [11]

Los faxes de los grupos 3 y 4 son formatos digitales y aprovechan los métodos de compresión digital para reducir en gran medida los tiempos de transmisión.

  • Los faxes del grupo 3 se ajustan a las Recomendaciones UIT-T T.30 y T.4. Los faxes del grupo 3 tardan entre 6 y 15 segundos en transmitir una sola página (sin incluir el tiempo inicial para que las máquinas de fax se comuniquen y se sincronicen). El estándar T.4 permite que las resoluciones horizontal y vertical varíen entre un conjunto de resoluciones fijas:
    • Horizontal: 100 líneas de escaneo por pulgada
      • Vertical: 100 líneas de escaneo por pulgada ("Básico")
    • Horizontal: 200 o 204 líneas de escaneo por pulgada
      • Vertical: 100 o 98 líneas de escaneo por pulgada ("Estándar")
      • Vertical: 200 o 196 líneas de escaneo por pulgada ("Fina")
      • Vertical: 400 o 391 (nota no 392) líneas de escaneo por pulgada ("Superfina")
    • Horizontal: 300 líneas de escaneo por pulgada
      • Vertical: 300 líneas de escaneo por pulgada
    • Horizontal: 400 o 408 líneas de escaneo por pulgada
      • Vertical: 400 o 391 líneas de escaneo por pulgada ("Ultrafine")
  • Los faxes del grupo 4 se ajustan a las Recomendaciones UIT-T T.563, T.503, T.521, T.6, T.62, T.70, T.411 a T.417. Están diseñados para operar en circuitos ISDN digitales de 64 kbit / s . Las resoluciones permitidas, un superconjunto de las de la recomendación T.4, se especifican en la recomendación T.6. [31]

Fax Over IP ( FoIP ) puede transmitir y recibir documentos pre-digitalizados a velocidades casi en tiempo real usando la recomendación ITU-T T.38 para enviar imágenes digitalizadas a través de una red IP usando compresión JPEG . T.38 está diseñado para funcionar con servicios VoIP y, a menudo, es compatible con adaptadores telefónicos analógicos utilizados por máquinas de fax heredadas que necesitan conectarse a través de un servicio VoIP. Los documentos escaneados están limitados a la cantidad de tiempo que tarda el usuario en cargar el documento en un escáner y al dispositivo para procesar un archivo digital. La resolución puede variar desde tan solo 150 DPI hasta 9600 DPI o más. Este tipo de envío de faxes no está relacionado con el servicio de correo electrónico a fax que todavía utiliza módems de fax al menos en un sentido.

Clase [ editar ]

Los módems de computadora a menudo se designan por una clase de fax en particular, que indica cuánto procesamiento se descarga de la CPU de la computadora al módem de fax.

  • Los dispositivos de fax de Clase 1 (también conocidos como Clase 1.0) realizan transferencias de datos de fax, mientras que la compresión de datos T.4 / T.6 y la gestión de sesiones T.30 se realizan mediante software en una computadora de control. Esto se describe en la recomendación UIT-T T.31. [32]
  • Lo que se conoce comúnmente como "Clase 2" es una clase no oficial de dispositivos de fax que realizan la gestión de sesiones T.30 ellos mismos, pero la compresión de datos T.4 / T.6 se realiza mediante software en una computadora de control. Las implementaciones de esta "clase" se basan en versiones preliminares del estándar que eventualmente evolucionaron significativamente para convertirse en Clase 2.0. [33] Todas las implementaciones de "Clase 2" son específicas del fabricante. [34]
  • La Clase 2.0 es la versión oficial de ITU-T de la Clase 2 y se conoce comúnmente como Clase 2.0 para diferenciarla de muchas implementaciones específicas del fabricante de lo que comúnmente se conoce como "Clase 2". Utiliza un conjunto de comandos diferente pero estandarizado que las diversas implementaciones específicas del fabricante de "Clase 2". La recomendación pertinente del UIT-T es la T.32. [34]
  • La clase 2.1 es una mejora de la clase 2.0 que implementa el envío de faxes sobre V.34 (33,6 kbit / s), que aumenta la velocidad de envío de faxes de las clases de fax "2" y 2.0, que están limitadas a 14,4 kbit / s. [34] La recomendación UIT-T pertinente es la Enmienda T.32 1. [34] Los dispositivos de fax de clase 2.1 se denominan "super G3".

Tasa de transmisión de datos [ editar ]

Las máquinas de fax utilizan varias técnicas diferentes de modulación de la línea telefónica. Se negocian durante la conexión de fax módem apretón de manos , y los dispositivos de fax utilizarán la más alta velocidad de datos que los dos dispositivos de fax son compatibles, por lo general un mínimo de 14,4 kbit / s para el Grupo 3 de fax.

Tenga en cuenta que los faxes del "Supergrupo 3" utilizan la modulación V.34bis que permite una velocidad de datos de hasta 33,6 kbit / s.

Compresión [ editar ]

Además de especificar la resolución (y el tamaño físico permitido) de la imagen que se envía por fax, la recomendación ITU-T T.4 especifica dos métodos de compresión para disminuir la cantidad de datos que deben transmitirse entre las máquinas de fax para transferir la imagen. Los dos métodos definidos en T.4 son: [35]

  • Huffman modificado (MH).
  • READ modificado (MR) ( Designación de dirección de elemento relativo [36] ), opcional.

En T.6 se especifica un método adicional: [31]

  • READ modificado modificado (MMR).

Posteriormente, se agregaron otras técnicas de compresión como opciones a la recomendación ITU-T T.30, como JBIG (T.82, T.85) más eficiente para contenido de dos niveles, y JPEG (T.81), T.43 , MRC (T.44) y T.45 para contenido de escala de grises, paleta y color. [37] Las máquinas de fax pueden negociar al comienzo de la sesión T.30 para utilizar la mejor técnica implementada en ambos lados.

Huffman modificado [ editar ]

Huffman modificado (MH), especificado en T.4 como el esquema de codificación unidimensional, es un esquema de codificación de longitud de ejecución basado en un libro de códigos optimizado para comprimir de manera eficiente los espacios en blanco. [35] Como la mayoría de los faxes constan principalmente de espacios en blanco, esto minimiza el tiempo de transmisión de la mayoría de los faxes. Cada línea escaneada se comprime independientemente de su predecesor y sucesor. [35]

READ modificado [ editar ]

READ modificado, especificado como un esquema de codificación bidimensional opcional en T.4, codifica la primera línea escaneada utilizando MH. [35] La siguiente línea se compara con la primera, se determinan las diferencias y luego las diferencias se codifican y transmiten. [35]Esto es efectivo, ya que la mayoría de las líneas difieren poco de su predecesor. Esto no continúa hasta el final de la transmisión de fax, sino solo para un número limitado de líneas hasta que se reinicia el proceso y se produce una nueva "primera línea" codificada con MH. Este número limitado de líneas es para evitar que los errores se propaguen por todo el fax, ya que la norma no prevé la corrección de errores. Esta es una función opcional y algunas máquinas de fax no utilizan MR para minimizar la cantidad de cálculos que requiere la máquina. El número limitado de líneas es 2 para faxes con resolución "Estándar" y 4 para faxes con resolución "Fina".

READ modificado modificado [ editar ]

La recomendación ITU-T T.6 añade un tipo de compresión adicional de LECTURA modificada modificada (MMR), que simplemente permite codificar un mayor número de líneas mediante MR que en T.4. [31] Esto se debe a que T.6 supone que la transmisión se realiza a través de un circuito con un número bajo de errores de línea, como la RDSI digital . En este caso, el número de líneas para las que se codifican las diferencias no está limitado.

JBIG [ editar ]

En 1999, la recomendación ITU-T T.30 añadió JBIG (ITU-T T.82) como otro sin pérdida de dos niveles algoritmo de compresión, o más precisamente un subconjunto "perfil de fax" de JBIG (ITU-T T.85). Las páginas comprimidas con JBIG dan como resultado una transmisión entre un 20% y un 50% más rápida que las páginas comprimidas con MMR, y una transmisión hasta 30 veces más rápida si la página incluye imágenes de medios tonos .

JBIG realiza una compresión adaptativa , es decir, tanto el codificador como el decodificador recopilan información estadística sobre la imagen transmitida a partir de los píxeles transmitidos hasta el momento, con el fin de predecir la probabilidad de que cada píxel siguiente sea blanco o negro. Para cada píxel nuevo, JBIG observa diez píxeles cercanos transmitidos previamente. Cuenta la frecuencia con la que en el pasado el siguiente píxel ha sido blanco o negro en el mismo vecindario y calcula a partir de eso la distribución de probabilidad del siguiente píxel. Esto se alimenta a un codificador aritmético , que agrega solo una pequeña fracción de un bit a la secuencia de salida si luego se encuentra el píxel más probable.

El "perfil de fax" de ITU-T T.85 restringe algunas características opcionales del estándar JBIG completo, de modo que los códecs no tienen que mantener datos sobre más de las últimas tres filas de píxeles de una imagen en la memoria en cualquier momento. Esto permite la transmisión de imágenes "infinitas", donde la altura de la imagen puede no conocerse hasta que se transmite la última fila.

ITU-T T.30 permite a las máquinas de fax negociar una de las dos opciones del "perfil de fax" T.85:

  • En "modo básico", el codificador JBIG debe dividir la imagen en franjas horizontales de 128 líneas (parámetro L0 = 128) y reiniciar el codificador aritmético para cada franja.
  • En el "modo de opción", no existe tal restricción.

Matsushita Whiteline Saltar [ editar ]

Un esquema de compresión patentado empleado en las máquinas de fax de Panasonic es Matsushita Whiteline Skip (MWS). Puede superponerse a los otros esquemas de compresión, pero solo está operativo cuando dos máquinas Panasonic se comunican entre sí. Este sistema detecta las áreas escaneadas en blanco entre líneas de texto y luego comprime varias líneas escaneadas en blanco en el espacio de datos de un solo carácter. (JBIG implementa una técnica similar llamada "predicción típica", si el indicador de encabezado TPBON se establece en 1.)

Características típicas [ editar ]

Las máquinas de fax del grupo 3 transfieren una o algunas páginas impresas o escritas a mano por minuto en blanco y negro (bitonal) con una resolución de 204 × 98 (normal) o 204 × 196 (fina) puntos por pulgada cuadrada. La velocidad de transferencia es de 14,4 kbit / so superior para los módems y algunas máquinas de fax, pero las máquinas de fax admiten velocidades que comienzan con 2400 bit / sy normalmente funcionan a 9600 bit / s. Los formatos de imagen transferidos se denominan grupo de fax 3 o 4 de ITU-T (anteriormente CCITT). Los faxes del grupo 3 tienen el sufijo .g3 y el tipo MIME image / g3fax .

El modo de fax más básico se transfiere solo en blanco y negro. La página original se escanea con una resolución de 1728 píxeles / línea y 1145 líneas / página (para A4 ). Los datos brutos resultantes se comprimen utilizando un código Huffman modificado optimizado para texto escrito, logrando factores de compresión promedio de alrededor de 20. Por lo general, una página necesita 10 s para la transmisión, en lugar de aproximadamente 3 minutos para los mismos datos brutos sin comprimir de 1728 × 1145 bits en una velocidad de 9600 bit / s. El método de compresión utiliza un libro de códigos de Huffman para longitudes de ejecución en blanco y negro en una sola línea escaneada, y también puede usar el hecho de que dos líneas de escaneo adyacentes suelen ser bastante similares, ahorrando ancho de banda al codificar solo las diferencias.

Las clases de fax indican la forma en que los programas de fax interactúan con el hardware de fax. Las clases disponibles incluyen Clase 1, Clase 2, Clase 2.0 y 2.1 e Intel CAS. Muchos módems admiten al menos la clase 1 y, a menudo, la clase 2 o la clase 2.0. Cuál es preferible utilizar depende de factores como el hardware, el software, el firmware del módem y el uso esperado.

Proceso de impresión [ editar ]

Las máquinas de fax desde la década de 1970 hasta la de 1990 solían utilizar impresoras térmicas directas con rollos de papel térmico como tecnología de impresión, pero desde mediados de la década de 1990 se ha producido una transición hacia los faxes de papel normal: impresoras de transferencia térmica , impresoras de inyección de tinta e impresoras láser .

Una de las ventajas de la impresión de inyección de tinta es que las impresoras de inyección de tinta pueden imprimir en color de forma asequible ; por lo tanto, muchas de las máquinas de fax de inyección de tinta afirman tener capacidad de fax en color. Existe una norma denominada ITU-T30e (formalmente Recomendación UIT-T T.30 Anexo E [38] ) para el envío de faxes en color; sin embargo, no se admite ampliamente, por lo que muchas de las máquinas de fax en color solo pueden enviar faxes en color a máquinas del mismo fabricante. [ cita requerida ]

Velocidad de carrera [ editar ]

La velocidad de trazo en los sistemas de fax es la velocidad a la que una línea fija perpendicular a la dirección de exploración se cruza en una dirección por un punto de exploración o grabación . La velocidad de carrera generalmente se expresa como una cantidad de carreras por minuto. Cuando el sistema de fax escanea en ambas direcciones, la velocidad del trazo es el doble de este número. En la mayoría de los sistemas mecánicos convencionales del siglo XX, la velocidad de carrera es equivalente a la velocidad del tambor. [39]

Papel de fax [ editar ]

Rollo de papel para máquina de fax térmica directa

Como precaución, el papel térmico para fax no suele aceptarse en archivos o como prueba documental en algunos tribunales, a menos que se fotocopie. Esto se debe a que el revestimiento formador de imágenes es erradicable y quebradizo, y tiende a desprenderse del medio después de un largo tiempo de almacenamiento. [40]

Fax por Internet [ editar ]

Una alternativa popular es suscribirse a un servicio de fax por Internet , lo que permite a los usuarios enviar y recibir faxes desde sus computadoras personales utilizando una cuenta de correo electrónico existente . No se necesita software, servidor de fax o máquina de fax. Los faxes se reciben como archivos TIFF o PDF adjuntos, o en formatos propietarios que requieren el uso del software del proveedor de servicios. Los faxes pueden enviarse o recuperarse desde cualquier lugar en cualquier momento en el que un usuario pueda tener acceso a Internet. Algunos servicios ofrecen envío de faxes seguro para cumplir con la estricta HIPAA y la Ley Gramm – Leach – Bliley.requisitos para mantener la privacidad y seguridad de la información médica y financiera. La utilización de un proveedor de servicios de fax no requiere papel, una línea de fax dedicada ni consumibles. [41]

Otra alternativa a una máquina de fax física es utilizar software de computadora que permite a las personas enviar y recibir faxes utilizando sus propias computadoras, utilizando servidores de fax y mensajería unificada . Se puede imprimir un fax virtual (correo electrónico) y luego firmarlo y escanearlo en la computadora antes de enviarlo por correo electrónico. Además, el remitente puede adjuntar una firma digital al archivo del documento.

Con la creciente popularidad de los teléfonos móviles, las máquinas de fax virtuales ahora se pueden descargar como aplicaciones para Android e iOS. Estas aplicaciones utilizan la cámara interna del teléfono para escanear documentos de fax para cargarlos o pueden importarlos desde varios servicios en la nube.

Estándares relacionados [ editar ]

  • T.4 es la especificación general para fax. Especifica los tamaños de imagen estándar, dos formas de compresión de datos de imagen (codificación), el formato de datos de imagen y referencias, T.30 y los diversos estándares de módem.
  • T.6 especifica un esquema de compresión que reduce el tiempo necesario para transmitir una imagen en aproximadamente un 50 por ciento.
  • T.30 especifica los procedimientos que utilizan los terminales de envío y recepción para establecer una llamada de fax, determinar el tamaño de la imagen, la codificación y la velocidad de transferencia, la demarcación entre páginas y la terminación de la llamada. T.30 también hace referencia a los diversos estándares de módem.
  • V.21 , V.27ter , V.29 , V.17 , V.34 : Estándares de módem de la UIT utilizados en fax. Los tres primeros fueron ratificados antes de 1980 y se especificaron en las normas originales T.4 y T.30. V.34 se publicó por fax en 1994. [42]
  • T.37 El estándar de la UIT para enviar un archivo de imagen de fax por correo electrónico al destinatario previsto de un fax.
  • T.38 El estándar de la UIT para enviar faxes sobre IP (FoIP).
  • Paso directo G.711 : aquí es donde la llamada de fax T.30 se transmite en una llamada VoIP codificada como audio. Esto es sensible a la pérdida de paquetes de red , la fluctuación y la sincronización del reloj. Cuando se utilizan técnicas de codificación de voz de alta compresión como, entre otras, G.729 , es posible que algunas señales tonales de fax no se transporten correctamente a través de la red de paquetes.
  • RFC 3362 imagen / t38 tipo MIME
  • SSL Fax Un estándar emergente que permite que una sesión de fax basada en teléfono negocie una transferencia de fax a través de Internet, pero solo si ambas partes admiten el estándar. El estándar se basa parcialmente en T.30 y lo están desarrollando los desarrolladores de Hylafax +.

Ver también [ editar ]

  • Fax negro
  • Identificación de abonado llamado (CSID)
  • Modo de corrección de errores (ECM)
  • Arte de fax
  • Demodulador de fax
  • Módem de fax
  • Servidor de fax
  • Faxlore
  • Fultograph
  • Fax por Internet
  • Fax no deseado
  • Radiofax : transmisión de imágenes por radio HF
  • Televisión de escaneo lento
  • T.38 Fax por IP
  • Telautógrafo
  • Télex
  • Teletex
  • Transmisión de identificación de abonado (TSID)
  • Wirephoto

Referencias [ editar ]

  1. ^ Rouse, Margaret (junio de 2006). "¿Qué es el fax?" . SearchNetworking . Consultado el 25 de julio de 2012 .
  2. ^ “Sr. Bain's Electric Printing Telegraph, ”Mechanics 'Magazine 13 de abril de 1844, págs. 268–70
  3. ^ "Istituto Tecnico Industriale, Italia. Biografía italiana de Giovanni Caselli" . Itisgalileiroma.it . Consultado el 16 de febrero de 2014 .
  4. ^ La Universidad Hebrea de Jerusalén - Biografía de Giovanni Caselli Archivado el 6 de mayo de 2008 en la Wayback Machine.
  5. ^ "La historia del fax - desde 1843 hasta la actualidad" . Autoridad de fax . Consultado el 25 de julio de 2012 .
  6. ^ The Montreal Gazette, 20 de mayo de 1924, página 10, columna 3
  7. ^ a b G. H. Ridings, Un transceptor de fax para recogida y entrega de telegramas , Revisión técnica de Western Union, vol. 3, No, 1 (enero de 1949); página 17-26.
  8. ^ Sipley, Louis Walton (1951). Medio siglo de color . Macmillan.
  9. ^ Schneider, John (2011). "El periódico del aire: primeros experimentos con radio facsímil" . theradiohistorian.org. Consultado el 15 de mayo de 2017.
  10. ^ a b c La implementación de un sistema de distribución de información por fax digital basado en computadora personal - Edward C. Chung, Universidad de Ohio , noviembre de 1991, página 2
  11. ^ a b Fax: Los principios y la práctica de la comunicación por fax , Daniel M. Costigan, Chilton Book Company, 1971, páginas 112-114, 213, 239
  12. ^ Una venta de Exxon a la unidad de Harris - The New York Times , 22 de febrero de 1985.
  13. ^ Perratore, Ed (septiembre de 1992). "GammaFax MLCP-4 / AEB: fax de gama alta, potencial de largo alcance". Byte . Vol. 17 no. 9. McGraw-Hill. págs. 82, 84. ISSN 0360-5280 . 
  14. ^ Manual de la máquina de fax Brother 8070, consulte la tercera página
  15. ^ Adams, Ken (07 de noviembre de 2007). "Ejecución de las páginas de firmas escaneadas y de fax" . AdamsDrafting . Consultado el 25 de julio de 2012 .
  16. ^ Fitzpatrick, Michael (3 de noviembre de 2015). "¿Por qué el Japón de alta tecnología utiliza cintas de casete y faxes?" . BBC News . Consultado el 6 de octubre de 2020 .
  17. ^ Fackler, Martin (13 de febrero de 2013). "En Japón de alta tecnología, las máquinas de fax funcionan (publicado en 2013)" . New York Times . Consultado el 6 de octubre de 2020 .
  18. ^ "Japón de baja tecnología desafiado a trabajar desde casa en medio de una pandemia" . Noticias diarias de Mainichi . El Mainichi. 26 de abril de 2020 . Consultado el 6 de octubre de 2020 .
  19. ^ Osaki, Tomohiro (27 de septiembre de 2020). "Taro Kono, el ministro de reforma administrativa de Japón, declara la guerra a los faxes" . The Japan Times . Consultado el 6 de octubre de 2020 .
  20. ^ "FAX サ ー ビ ス | サ ー ビ ス | ロ ー ソ ン" (en japonés). Archivado desde el original el 10 de febrero de 2015.
  21. ^ Fackler, Martin (13 de febrero de 2013). "En Japón de alta tecnología, las máquinas de fax funcionan" . The New York Times . Consultado el 14 de febrero de 2013 .
  22. Oi, Mariko (31 de julio de 2012). "BBC News - Japón y el fax: una historia de amor" . Bbc.co.uk . Consultado el 16 de febrero de 2014 .
  23. ^ Osborne, Samuel (6 de mayo de 2020). "La dependencia de Japón de las máquinas de fax criticada por el médico del coronavirus" . The Independent . Consultado el 6 de octubre de 2020 .
  24. ^ Takahashi, Ryusei (4 de agosto de 2020). "Los centros de pruebas de Tokio intercambian máquinas de fax por computadoras con un nuevo sistema de notificación de coronavirus" . The Japan Times . Consultado el 6 de octubre de 2020 .
  25. ^ "La crítica en línea de informes obsoletos de infección por coronavirus en papel y fax provocan un cambio en Japón" . Noticias diarias de Mainichi . El Mainichi. 2 de mayo de 2020 . Consultado el 6 de octubre de 2020 .
  26. ^ "Depresión digital: NHS sigue siendo el mayor comprador mundial de máquinas de fax" . Ejecutivo Nacional de Salud. El 5 de julio de 2017 . Consultado el 1 de marzo de 2018 .
  27. ^ "NHS 'luchando por mantenerse al día' ya que se aferra a miles de máquinas de fax" . Huffington Post . 11 de junio de 2018 . Consultado el 11 de junio de 2018 .
  28. ^ "NHS dijo que se deshaga de las máquinas de fax 'absurdas'" . BBC . 9 de diciembre de 2018 . Consultado el 9 de diciembre de 2018 .
  29. ^ "Está bien, es principios de 2019. ¿El Hospital de Leeds finalmente logró 'cortar el fax'? Um, sí y no" . El registro . 4 de febrero de 2019 . Consultado el 5 de febrero de 2019 .
  30. ^ "¿Por qué las máquinas de fax siguen siendo la norma en la atención médica del siglo XXI?" . Globo y correo . 11 de junio de 2018 . Consultado el 21 de abril de 2019 .
  31. ^ a b c "T.6: Esquemas de codificación de facsímil y funciones de control de codificación para aparatos de facsímil del Grupo 4" . ITU-T. Noviembre de 1988 . Consultado el 28 de diciembre de 2013 .
  32. ^ Peterson, Día de Kerstin (2000). Sistemas de telecomunicaciones empresariales: una guía para elegir las mejores tecnologías y servicios . Prensa Focal. págs. 191-192. ISBN 1578200415. Consultado el 2 de abril de 2011 .
  33. ^ "Boletín de soporte técnico de Supra: comandos de fax de clase 2 para modelos de fax Supra" . 19 de junio de 1992 . Consultado el 23 de marzo de 2019 .
  34. ^ a b c d "Guía del desarrollador de fax: clases 2 y 2.0 / 2.1" (PDF) . Sistemas Multi-Tech. 2017 . Consultado el 23 de marzo de 2019 .
  35. ^ a b c d e "T.4: Normalización de terminales facsímil del Grupo 3 para la transmisión de documentos" . ITU-T. 2011-03-14 . Consultado el 28 de diciembre de 2013 .
  36. ^ Normas internacionales de codificación de fax digital , Hunter, R. y Robinson, A. H., Proceedings of the IEEE Volume 68 Issue 7, págs. 854–867, julio de 1980.
  37. ^ "T.30: Procedimientos para la transmisión de documentos por fax en la red telefónica general conmutada" . ITU-T. 2014-05-15 . Consultado el 28 de diciembre de 2013 .
  38. ^ tsbmail. "T.30: Procedimientos para la transmisión de documentos por fax en la red telefónica general conmutada" . Itu.int . Consultado el 16 de febrero de 2014 .
  39. ^  Este artículo incorpora  material de dominio público del documento de la Administración de servicios generales : "Estándar federal 1037C" .(en apoyo de MIL-STD-188 )
  40. ^ "4.12 Reglas de archivo: 19. Los extractos de periódicos o el papel de facsímil térmico no deben conservarse como archivos. Dichos extractos deben fotocopiarse y la copia debe conservarse. El original puede luego destruirse". Oficina de Asuntos Legales y Corporativos, University College Cork, Irlanda
  41. ^ "Fax en línea vs fax tradicional" . eFax. 16 de mayo de 2013 . Consultado el 8 de diciembre de 2013 .
  42. ^ "V.34" . www.itwissen.info . Archivado desde el original el 28 de diciembre de 2016 . Consultado el 12 de enero de 2018 .

Lectura adicional [ editar ]

  • Coopersmith, Jonathan, enviado por fax: El ascenso y la caída de la máquina de fax (Johns Hopkins University Press, 2015) 308 págs.

Enlaces externos [ editar ]

La definición del diccionario de facsímil en Wiktionary Media relacionada con las máquinas de fax en Wikimedia Commons

  • Comunicación facsímil del Grupo 3: ensayo del 97 con detalles técnicos sobre compresión y códigos de error, y establecimiento y liberación de llamadas.
  • Recomendación UIT T.30