De Wikipedia, la enciclopedia libre
Saltar a navegación Saltar a búsqueda
Una réplica de una de las torres de semáforo de Claude Chappe ( telégrafo óptico ) en Nalbach , Alemania

La historia de las telecomunicaciones comenzó con el uso de señales de humo y tambores en África , Asia y las Américas [ cita requerida ] . En la década de 1790, surgieron los primeros sistemas de semáforos fijos en Europa . Sin embargo, no fue hasta la década de 1830 que comenzaron a aparecer los sistemas de telecomunicaciones eléctricas . Este artículo detalla la historia de las telecomunicaciones y las personas que ayudaron a hacer que los sistemas de telecomunicaciones sean lo que son hoy. La historia de las telecomunicaciones es una parte importante de la historia más amplia de las comunicaciones .

Sistemas antiguos y telegrafía óptica [ editar ]

Las primeras telecomunicaciones incluían señales de humo y tambores . Los nativos de África usaban tambores parlantes y las señales de humo en América del Norte y China . Al contrario de lo que podría pensarse, estos sistemas se usaban a menudo para hacer más que simplemente anunciar la presencia de un campamento militar. [1] [2]

En el judaísmo rabínico se daba una señal por medio de pañuelos o banderas a intervalos a lo largo del camino de regreso al sumo sacerdote para indicar que la cabra "para Azazel" había sido empujada desde el acantilado.

Las palomas mensajeras han sido utilizadas ocasionalmente a lo largo de la historia por diferentes culturas. El puesto de palomas tenía raíces persas y más tarde fue utilizado por los romanos para ayudar a sus militares. [3]

Los sistemas de semáforos hidráulicos griegos se utilizaron ya en el siglo IV a. C. Los semáforos hidráulicos, que funcionaban con recipientes llenos de agua y señales visuales, funcionaban como telégrafos ópticos . Sin embargo, solo podían utilizar una gama muy limitada de mensajes predeterminados y, como ocurre con todos los telégrafos ópticos, solo podían desplegarse en condiciones de buena visibilidad. [4]

Código de letras y símbolos para el telégrafo Chappe ( Cyclopaedia de Rees )

Durante la Edad Media, las cadenas de balizas se usaban comúnmente en las colinas como un medio para transmitir una señal. Las cadenas de balizas sufrieron el inconveniente de que solo podían transmitir un fragmento de información, por lo que el significado del mensaje, como "el enemigo ha sido avistado", tuvo que acordarse de antemano. Un ejemplo notable de su uso fue durante la Armada Española , cuando una cadena de balizas transmitió una señal desde Plymouth a Londres que señalaba la llegada de los buques de guerra españoles. [5]

El ingeniero francés Claude Chappe comenzó a trabajar en telegrafía visual en 1790, utilizando pares de "relojes" cuyas manecillas apuntaban a diferentes símbolos. Estos no resultaron muy viables a largas distancias, y Chappe revisó su modelo para usar dos juegos de vigas de madera unidas. Los operadores movieron las vigas usando manivelas y cables. [6] Construyó su primera línea de telégrafo entre Lille y París , seguida de una línea de Estrasburgo a París. En 1794, un ingeniero sueco, Abraham Edelcrantz construyó un sistema bastante diferente de Estocolmo a Drottningholm.. A diferencia del sistema de Chappe, que incluía poleas que giraban vigas de madera, el sistema de Edelcrantz se basaba solo en contraventanas y, por lo tanto, era más rápido. [7]

Sin embargo, el semáforo como sistema de comunicación sufrió la necesidad de operadores capacitados y torres costosas a menudo a intervalos de sólo diez a treinta kilómetros (seis a diecinueve millas). Como resultado, la última línea comercial fue abandonada en 1880. [8]

Telégrafo eléctrico [ editar ]

Stock telégrafo máquina de teletipo por Thomas Edison

Los experimentos sobre la comunicación con la electricidad , inicialmente infructuosos, comenzaron alrededor de 1726. Participaron científicos como Laplace , Ampère y Gauss .

Un experimento temprano en telegrafía eléctrica fue un telégrafo 'electroquímico' creado por el médico, anatomista e inventor alemán Samuel Thomas von Sömmerring en 1809, basado en un diseño anterior, menos robusto de 1804 por el erudito y científico español Francisco Salva Campillo . [9]Ambos diseños empleaban múltiples cables (hasta 35) para representar visualmente casi todas las letras y números latinos. Por lo tanto, los mensajes podrían transmitirse eléctricamente hasta unos pocos kilómetros (en el diseño de von Sömmerring), con cada uno de los cables del receptor de telégrafo sumergido en un tubo de vidrio de ácido separado. El remitente aplicó secuencialmente una corriente eléctrica a través de los diversos cables que representan cada dígito de un mensaje; en el extremo del receptor, las corrientes electrolizaron el ácido de los tubos en secuencia, liberando corrientes de burbujas de hidrógeno junto a cada letra o número asociado. El operador del receptor de telégrafo observaría visualmente las burbujas y luego podría grabar el mensaje transmitido, aunque a una velocidad de transmisión muy baja . [9] La principal desventaja del sistema era su costo prohibitivo, debido a que tenía que fabricar y montar los circuitos de cables múltiples que empleaba, a diferencia del cable único (con retorno a tierra) utilizado por los telégrafos posteriores.

El primer telégrafo en funcionamiento fue construido por Francis Ronalds en 1816 y utilizaba electricidad estática. [10]

Charles Wheatstone y William Fothergill Cooke patentaron un sistema de cinco agujas y seis cables, que entró en uso comercial en 1838. [11] Utilizaba la desviación de agujas para representar mensajes y comenzó a operar a más de veintiún kilómetros (trece millas) de la Great Western Railway el 9 de abril de 1839. Tanto Wheatstone como Cooke vieron su dispositivo como "una mejora del telégrafo electromagnético [existente]", no como un nuevo dispositivo.

Al otro lado del Océano Atlántico , Samuel Morse desarrolló una versión del telégrafo eléctrico que demostró el 2 de septiembre de 1837. Alfred Vail vio esta demostración y se unió a Morse para desarrollar el registro, un terminal de telégrafo que integraba un dispositivo de registro para grabar mensajes. a cinta de papel. Esto se demostró con éxito en tres millas (cinco kilómetros) el 6 de enero de 1838 y, finalmente, en más de cuarenta millas (sesenta y cuatro kilómetros) entre Washington, DC y Baltimore el 24 de mayo de 1844. La invención patentada resultó lucrativa y en 1851 líneas telegráficas en los Estados Unidos. Los estados se extendían por más de 20.000 millas (32.000 kilómetros). [12]La contribución técnica más importante de Morse a este telégrafo fue el código Morse simple y altamente eficiente , desarrollado conjuntamente con Vail, que fue un avance importante sobre el sistema más complicado y costoso de Wheatstone, y requirió solo dos cables. La eficiencia de las comunicaciones del código Morse precedió a la del código Huffman en las comunicaciones digitales en más de 100 años, pero Morse y Vail desarrollaron el código de forma puramente empírica , con códigos más cortos para letras más frecuentes.

El cable submarino a través del Canal de la Mancha , alambre recubierto de gutapercha , se colocó en 1851. [13] Los cables transatlánticos instalados en 1857 y 1858 solo funcionaron durante unos días o semanas (llevaban mensajes de saludo entre James Buchanan y Queen Victoria ) antes de que fallaran. [14] El proyecto para colocar una línea de reemplazo se retrasó cinco años por la Guerra Civil estadounidense . El primer cable telegráfico transatlántico exitoso se completó el 27 de julio de 1866, permitiendo por primera vez las telecomunicaciones transatlánticas continuas.

Teléfono [ editar ]

La patente del teléfono principal, 174465, concedida a Bell el 7 de marzo de 1876

El teléfono eléctrico se inventó en la década de 1870, basado en trabajos anteriores con telégrafos armónicos (multiseñal) . Los primeros servicios telefónicos comerciales se establecieron en 1878 y 1879 a ambos lados del Atlántico en las ciudades de New Haven , Connecticut en los Estados Unidos y Londres , Inglaterra en el Reino Unido . Alexander Graham Bell poseía la patente maestra del teléfono que se necesitaba para tales servicios en ambos países. [15]Todas las demás patentes de dispositivos y funciones de telefonía eléctrica se derivaron de esta patente maestra. El crédito por la invención del teléfono eléctrico se ha disputado con frecuencia, y de vez en cuando han surgido nuevas controversias sobre el tema. Al igual que con otros grandes inventos como la radio, la televisión, la bombilla y la computadora digital , hubo varios inventores que hicieron un trabajo experimental pionero en la transmisión de voz por cable , que luego mejoraron las ideas de los demás. Sin embargo, los innovadores clave fueron Alexander Graham Bell y Gardiner Greene Hubbard , quienes crearon la primera compañía telefónica, Bell Telephone Company en los Estados Unidos, que luego se convirtió en American Telephone & Telegraph. (AT&T), en ocasiones la compañía telefónica más grande del mundo.

La tecnología telefónica creció rápidamente después de que surgieron los primeros servicios comerciales, con la construcción de líneas entre ciudades y centrales telefónicas en todas las ciudades importantes de los Estados Unidos a mediados de la década de 1880. [16] [17] [18] La primera llamada telefónica transcontinental ocurrió el 25 de enero de 1915. A pesar de esto, la comunicación de voz transatlántica siguió siendo imposible para los clientes hasta el 7 de enero de 1927 cuando se estableció una conexión por radio. [19] Sin embargo, no existía ninguna conexión por cable hasta que se inauguró TAT-1 el 25 de septiembre de 1956 proporcionando 36 circuitos telefónicos. [20]

En 1880, Bell y el co-inventor Charles Sumner Tainter realizaron la primera llamada telefónica inalámbrica del mundo a través de rayos de luz modulados proyectados por fotófonos . Los principios científicos de su invención no se utilizarían durante varias décadas, cuando se implementaron por primera vez en comunicaciones militares y de fibra óptica .

El primer cable telefónico transatlántico (que incorporaba cientos de amplificadores electrónicos ) no estuvo operativo hasta 1956, solo seis años antes de que se lanzara al espacio el primer satélite comercial de telecomunicaciones, Telstar . [21]

Radio y televisión [ editar ]

Durante varios años a partir de 1894, el inventor italiano Guglielmo Marconi trabajó en la adaptación del fenómeno recién descubierto de las ondas de radio a las telecomunicaciones, construyendo el primer sistema de telegrafía inalámbrica que las utiliza. [22] En diciembre de 1901, estableció comunicación inalámbrica entre St. John's, Newfoundland y Poldhu, Cornwall (Inglaterra), lo que le valió el Premio Nobel de Física (que compartió con Karl Braun ) en 1909. [23] En 1900, Reginald Fessenden pudo transmitir de forma inalámbrica una voz humana.

La comunicación por ondas milimétricas fue investigada por primera vez por el físico bengalí Jagadish Chandra Bose durante 1894-1896, cuando alcanzó una frecuencia extremadamente alta de hasta 60 GHz en sus experimentos. [24] También introdujo el uso de uniones semiconductoras para detectar ondas de radio, [25] cuando patentó el detector de cristal de radio en 1901. [26] [27] 

En 1924, el ingeniero japonés Kenjiro Takayanagi inició un programa de investigación sobre televisión electrónica . En 1925, hizo una demostración de un televisor CRT con emisión térmica de electrones. [28] En 1926, hizo una demostración de un televisor CRT con una resolución de 40 líneas , [29] el primer ejemplo funcional de un receptor de televisión completamente electrónico . [28] En 1927, aumentó la resolución de la televisión a 100 líneas, lo que no tuvo rival hasta 1931. [30] En 1928, fue el primero en transmitir rostros humanos en medios tonos en la televisión, lo que influyó en el trabajo posterior de Vladimir K. Zworykin .[31]

El 25 de marzo de 1925, el inventor escocés John Logie Baird demostró públicamente la transmisión de imágenes de siluetas en movimiento en los grandes almacenes Selfridge's de Londres . El sistema de Baird se basó en el disco de Nipkow de rotación rápida y , por lo tanto, se conoció como la televisión mecánica . En octubre de 1925, Baird logró obtener imágenes en movimiento con tonos de medios tonos, que según la mayoría de las personas fueron las primeras imágenes de televisión reales. [32] Esto llevó a una demostración pública del dispositivo mejorado el 26 de enero de 1926 nuevamente en Selfridges . Su invento formó la base de las transmisiones semi-experimentales realizadas por elBritish Broadcasting Corporation a partir del 30 de septiembre de 1929. [33]

Durante la mayor parte del siglo XX, los televisores utilizaron el tubo de rayos catódicos (CRT) inventado por Karl Braun . Este tipo de televisión fue producido por Philo Farnsworth , quien mostró crudas imágenes de silueta a su familia en Idaho el 7 de septiembre de 1927. [34] El dispositivo de Farnsworth competiría con el trabajo simultáneo de Kalman Tihanyi y Vladimir Zworykin . Aunque la ejecución del dispositivo aún no fue lo que todos esperaban, le valió a Farnsworth una pequeña compañía de producción. En 1934, dio la primera demostración pública de la televisión en el Instituto Franklin de Filadelfia y abrió su propia estación de radiodifusión. [35]La cámara de Zworykin, basada en el Radioskop de Tihanyi, que más tarde se conocería como Iconoscopio , contaba con el respaldo de la influyente Radio Corporation of America (RCA). En los Estados Unidos, la acción judicial entre Farnsworth y RCA se resolvería a favor de Farnsworth. [36] John Logie Baird pasó de la televisión mecánica y se convirtió en un pionero de la televisión en color con tubos de rayos catódicos. [32]

Después de mediados de siglo, la expansión del cable coaxial y el relé de radio por microondas permitió que las redes de televisión se extendieran incluso por países grandes.

Era de los semiconductores [ editar ]

El período moderno de la historia de las telecomunicaciones a partir de 1950 se conoce como la era de los semiconductores , debido a la amplia adopción de dispositivos semiconductores en la tecnología de las telecomunicaciones. El desarrollo de la tecnología de transistores y la industria de semiconductores permitió avances significativos en la tecnología de las telecomunicaciones, hizo que el precio de los servicios de telecomunicaciones descendiera significativamente y condujo a una transición de las redes de conmutación de circuitos de banda estrecha de propiedad estatal a las redes de conmutación de paquetes de banda ancha privadas . A su vez, esto provocó un aumento significativo en el número total de abonados telefónicos, llegando a casi 1  mil millones de usuarios en todo el mundo a finales del siglo XX. [37]

El desarrollo de la tecnología de integración a gran escala (LSI) de óxido de metal-semiconductor (MOS) , la teoría de la información y las redes celulares llevaron al desarrollo de comunicaciones móviles asequibles . Hubo un rápido crecimiento de la industria de las telecomunicaciones hacia fines del siglo XX, principalmente debido a la introducción del procesamiento de señales digitales en las comunicaciones inalámbricas , impulsado por el desarrollo de CMOS RF de integración a muy gran escala y bajo costo (VLSI) ( tecnología MOS complementaria de radiofrecuencia ). [38]

Transistores [ editar ]

El desarrollo de la tecnología de transistores ha sido fundamental para las telecomunicaciones electrónicas modernas . [39] [40] [41] Julius Edgar Lilienfeld propuso el concepto de un transistor de efecto de campo en 1926, pero no era posible construir un dispositivo que funcionara en ese momento. [42] El primer transistor en funcionamiento, un transistor de contacto puntual , fue inventado por John Bardeen y Walter Houser Brattain mientras trabajaban con William Shockley en Bell Labs en 1947. [40]

El MOSFET (transistor de efecto de campo de óxido de metal-silicio), también conocido como transistor MOS, fue inventado más tarde por Mohamed Atalla y Dawon Kahng en Bell Labs en 1959. [43] [44] [45] Fue el primero en verdad transistor compacto que podría miniaturizarse y producirse en serie para una amplia gama de usos. [46] El MOSFET es el bloque de construcción o "caballo de batalla" de la revolución de la información y la era de la información , [47] [48] y el dispositivo más fabricado de la historia. [49] [50] Tecnología MOS , incluidos los circuitos integrados MOS yMOSFET de potencia , impulsa la infraestructura de comunicaciones de las telecomunicaciones modernas. [51] [52] [53] Según la ley de Edholm , el ancho de banda de las redes de telecomunicaciones se ha duplicado cada 18 meses. [54] Los avances en la tecnología MOS, incluida la escala MOSFET (aumento de la cantidad de transistores a un ritmo exponencial, como predice la ley de Moore ), ha sido el factor contribuyente más importante en el rápido aumento del ancho de banda en las redes de telecomunicaciones. [55]

A principios de la década de 1970, los MOSFET se usaban en una amplia gama de equipos de telecomunicaciones , como interruptores de punto de cruce , máquinas clasificadoras de correo , radios móviles , módems , multímetros , multiplexores , receptores de señal de botón pulsador , teleimpresores , dispositivos de visualización como receptores de televisión y aparatos telefónicos como teléfonos públicos y teléfonos de botón . [56] En la década de 1990, CMOS (MOS complementario) VLSI (muyla tecnología de integración a gran escala se utilizó ampliamente en sistemas de conmutación electrónica para centrales telefónicas , centrales de sucursales privadas (PBX) y sistemas telefónicos clave (KTS); aplicaciones de transmisión digital como portadoras de bucle digital , multiplexores de ganancia de par , extensores de bucle telefónico , terminales de red digital de servicios integrados (ISDN), teléfonos inalámbricos y teléfonos móviles ; y aplicaciones como equipos de reconocimiento de voz , almacenamiento de datos de voz , correo de vozy contestadores automáticos digitales sin cinta . [57] A principios del siglo XXI, los MOSFET se utilizaban en todos los microprocesadores , chips de memoria y circuitos de telecomunicaciones , [58] así como en la mayoría de los elementos esenciales de las telecomunicaciones inalámbricas , como dispositivos móviles , transceptores , módulos de estaciones base , enrutadores y RF. amplificadores de potencia . [59]

Videotelefonía [ editar ]

El Picturephone AT&T Mod II de 1969 , el resultado de décadas de investigación y desarrollo a un costo de más de $ 500 millones.

El desarrollo de la videotelefonía implicó el desarrollo histórico de varias tecnologías que permitieron el uso de video en vivo además de las telecomunicaciones de voz. El concepto de videotelefonía se popularizó por primera vez a finales de la década de 1870 tanto en los Estados Unidos como en Europa, aunque las ciencias básicas para permitir sus primeros ensayos tardarían casi medio siglo en descubrirse. Esto se materializa por primera vez en el dispositivo, que llegó a ser conocido como el videoteléfono o videoteléfono, y se desarrolló de una intensa investigación y experimentación en varios campos de telecomunicaciones, en particular la telegrafía eléctrica , la telefonía , la radio y la televisión .

El desarrollo de la tecnología de video crucial comenzó por primera vez en la segunda mitad de la década de 1920 en el Reino Unido y los Estados Unidos, impulsado notablemente por John Logie Baird y Bell Labs de AT&T . Esto ocurrió en parte, al menos por AT&T, para servir como un complemento que complementa el uso del teléfono. Varias organizaciones creían que la videotelefonía sería superior a las comunicaciones de voz simples. Sin embargo, la tecnología de video se desplegaría en la transmisión de televisión analógica mucho antes de que pudiera volverse práctica —o popular— para los videoteléfonos.

La videotelefonía se desarrolló en paralelo con los sistemas telefónicos de voz convencionales desde mediados hasta finales del siglo XX. Sólo a finales del siglo XX, con el advenimiento de los potentes códecs de vídeo y la banda ancha de alta velocidad , se convirtió en una tecnología práctica de uso habitual. Con las rápidas mejoras y la popularidad de Internet, se generalizó mediante el uso de videoconferencias y cámaras web , que utilizan con frecuencia telefonía por Internet , y en los negocios, donde la tecnología de telepresencia ha ayudado a reducir la necesidad de viajar.

La videotelefonía digital práctica solo fue posible con los avances en la compresión de video , debido a los requisitos de ancho de banda imprácticamente altos del video sin comprimir . Para lograr un video de calidad Video Graphics Array (VGA) ( resolución de 480p y 256 colores ) con video sin procesar sin comprimir, se necesitaría un ancho de banda de más de 92 Mbps . [60] La técnica de compresión más importante que permitió la videotelefonía y videoconferencia digitales prácticas es la transformada de coseno discreta (DCT). [60] [61] El DCT, una forma de compresión con pérdida , fue propuesto por primera vez por Nasir Ahmed en 1972. [62] El algoritmo DCT se convirtió en la base del primer estándar práctico de codificación de video que fue útil para videoconferencias, H.261 , estandarizado por el UIT-T en 1988. [61]

Satélite [ editar ]

El primer satélite estadounidense en retransmitir comunicaciones fue el Proyecto SCORE en 1958, que utilizaba una grabadora para almacenar y reenviar mensajes de voz. Se utilizó para enviar un saludo navideño al mundo del presidente de los Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower . En 1960, la NASA lanzó un satélite Echo ; el globo de película de PET aluminizado de 100 pies (30 m) sirvió como reflector pasivo para las comunicaciones por radio. El Courier 1B , construido por Philco , también lanzado en 1960, fue el primer satélite repetidor activo del mundo. Los satélites en estos días se utilizan para muchas aplicaciones como GPS, televisión, Internet y teléfono.

Telstar fue el primer satélite de comunicaciones comerciales de retransmisión directa activo . Perteneciente a AT&T como parte de un acuerdo multinacional entre AT&T, Bell Telephone Laboratories , NASA, la Oficina General de Correos Británica y la Oficina Nacional de Correos de Francia para desarrollar comunicaciones por satélite, fue lanzado por la NASA desde Cabo Cañaveral en julio. 10 de 1962, el primer lanzamiento espacial patrocinado de forma privada. El relé 1 se lanzó el 13 de diciembre de 1962 y se convirtió en el primer satélite en transmitir a través del Pacífico el 22 de noviembre de 1963. [63]

La primera e históricamente más importante aplicación para los satélites de comunicaciones fue la telefonía intercontinental de larga distancia . La Red Telefónica Pública Conmutada fija transmite las llamadas telefónicas desde teléfonos terrestres a una estación terrestre , donde luego se transmiten a una antena parabólica receptora a través de un satélite geoestacionario en órbita terrestre. Las mejoras en los cables de comunicaciones submarinos , mediante el uso de fibra óptica , provocaron una cierta disminución en el uso de satélites para telefonía fija a fines del siglo XX, pero aún prestan servicios exclusivamente a islas remotas como la Isla Ascensión., Santa Elena , Diego García e Isla de Pascua , donde no hay cables submarinos en servicio. También hay algunos continentes y algunas regiones de países donde las telecomunicaciones fijas son raras o inexistentes, por ejemplo , la Antártida , además de grandes regiones de Australia , América del Sur , África , Norte de Canadá , China , Rusia y Groenlandia .

Después de servicio telefónico comercial de larga distancia se establece a través de los satélites de comunicación, una serie de otras telecomunicaciones comerciales también fueron adaptados a los satélites similares a partir de 1979, incluyendo los teléfonos móviles por satélite , radio por satélite , televisión por satélite y conexión a Internet vía satélite . La primera adaptación de la mayoría de estos servicios se produjo en la década de 1990, cuando el precio de los canales comerciales de transpondedor por satélite siguió cayendo significativamente.

Realización y demostración, el 29 de octubre de 2001, de la primera transmisión de cine digital por satélite en Europa [64] [65] [66] de un largometraje de Bernard Pauchon, [67] Alain Lorentz, Raymond Melwig [68] y Philippe Binant. [69]

Redes informáticas e Internet [ editar ]

El 11 de septiembre de 1940, George Stibitz pudo transmitir problemas usando el teletipo a su Calculadora de números complejos en la ciudad de Nueva York y recibir los resultados calculados en Dartmouth College en New Hampshire . [70] Esta configuración de una computadora centralizada o mainframe con terminales mudos remotos siguió siendo popular durante la década de 1950. Sin embargo, no fue hasta la década de 1960 que los investigadores comenzaron a investigar la conmutación de paquetes, una tecnología que permitiría enviar fragmentos de datos a diferentes computadoras sin pasar primero por un mainframe centralizado. Una red de cuatro nodos surgió el 5 de diciembre de 1969 entre losUniversidad de California, Los Ángeles , el Instituto de Investigación de Stanford , la Universidad de Utah y la Universidad de California, Santa Bárbara . Esta red se convertiría en ARPANET , que para 1981 estaría compuesta por 213 nodos. [71] En junio de 1973, se añadió el primer nodo no estadounidense a la red perteneciente al proyecto NORSAR de Noruega . Esto fue seguido poco después por un nodo en Londres. [72]

El desarrollo de ARPANET se centró en el proceso de Solicitud de comentarios y el 7 de abril de 1969 se publicó el RFC 1. Este proceso es importante porque ARPANET eventualmente se fusionaría con otras redes para formar Internet y muchos de los protocolos en los que Internet se basa hoy en día se especificaron a través de este proceso. La primera especificación del Protocolo de control de transmisión (TCP), RFC  675 ( Especificación del programa de control de transmisión de Internet ), fue escrita por Vinton Cerf, Yogen Dalal y Carl Sunshine, y publicada en diciembre de 1974. Se acuñó el término "Internet" como una abreviatura para internetworking. [73] En septiembre de 1981, RFC 791 introdujo elProtocolo de Internet v4 (IPv4). Esto estableció el protocolo TCP / IP , del que se basa gran parte de Internet en la actualidad. El User Datagram Protocol (UDP), un protocolo de transporte más relajado que, a diferencia de TCP, no garantizaba la entrega ordenada de paquetes, se presentó el 28 de agosto de 1980 como RFC 768. En agosto de 1982 se introdujo un protocolo de correo electrónico, SMTP por RFC 821 y [[HTTP | http: //1.0 [ enlace muerto permanente ] ]] un protocolo que haría posible la Internet con hipervínculos fue introducido en mayo de 1996 por RFC 1945.

Sin embargo, no todos los desarrollos importantes se realizaron a través del proceso de Solicitud de comentarios . En la década de 1970 también aparecieron dos protocolos de enlace populares para redes de área local (LAN). Olof Söderblom presentó una patente para el protocolo Token Ring el 29 de octubre de 1974. [74] Y Robert Metcalfe y David Boggs publicaron un artículo sobre el protocolo Ethernet en la edición de julio de 1976 de Communications of the ACM . [75] El protocolo Ethernet se inspiró en el protocolo ALOHAnet que había sido desarrollado por investigadores de ingeniería eléctrica en elUniversidad de Hawaii .

El acceso a Internet se generalizó a finales de siglo, utilizando las antiguas redes telefónicas y de televisión.

Tecnología de telefonía digital [ editar ]

El rápido desarrollo y la amplia adopción de la telefonía digital con modulación de código de impulsos (PCM) fue posible gracias a la tecnología de semiconductores de óxido de metal (MOS). [76] Bell inicialmente pasó por alto la tecnología MOS porque no la encontraron práctica para aplicaciones telefónicas analógicas. [77] [76] La tecnología MOS finalmente se volvió práctica para aplicaciones telefónicas con el circuito integrado de señal mixta MOS , que combina el procesamiento de señales analógicas y digitales en un solo chip, desarrollado por el ex ingeniero de Bell David A. Hodges con Paul R. Gray en UC Berkeley a principios de la década de 1970. [76]En 1974, Hodges y Gray trabajaron con RE Suarez para desarrollar la tecnología de circuitos de condensadores conmutados (SC) MOS , que utilizaron para desarrollar el chip convertidor de digital a analógico (DAC), utilizando MOSFET y condensadores MOS para la conversión de datos. A esto le siguió el chip convertidor de analógico a digital (ADC), desarrollado por Gray y J. McCreary en 1975. [76]

Los circuitos MOS SC llevaron al desarrollo de chips de filtro de códec PCM a fines de la década de 1970. [76] [57] El chip de filtro de códec PCM CMOS (MOS complementario) de puerta de silicio , desarrollado por Hodges y WC Black en 1980, [76] ha sido desde entonces el estándar de la industria para la telefonía digital. [76] [57] En la década de 1990, las redes de telecomunicaciones como la red telefónica pública conmutada (PSTN) se habían digitalizado en gran medida con filtros de códec CMOS PCM de integración a muy gran escala (VLSI), ampliamente utilizados en sistemas de conmutación electrónica para teléfonos. intercambios y transmisión de datosaplicaciones. [57]

Medios digitales [ editar ]

La práctica distribución y transmisión de medios digitales fue posible gracias a los avances en la compresión de datos , debido a los requisitos impracticables de memoria, almacenamiento y ancho de banda de los medios sin comprimir. [78] La técnica de compresión más importante es la transformada de coseno discreta (DCT), [79] un algoritmo de compresión con pérdida que fue propuesto por primera vez como una técnica de compresión de imágenes por Nasir Ahmed en la Universidad de Texas en 1972. [62] El algoritmo DCT fue la base del primer formato práctico de codificación de video ,H.261 , en 1988. [80] Fue seguido por más estándares de codificación de video basados ​​en DCT , más notablemente los formatos de video MPEG desde 1991 en adelante. [79] El formato de imagen JPEG , también basado en el algoritmo DCT, se introdujo en 1992. [81] El desarrollo del algoritmo de transformada de coseno discreto modificado (MDCT) llevó al formato de codificación de audio MP3 en 1994, [82] y el Formato de codificación de audio avanzada (AAC) en 1999. [83]

Realización y demostración, el 29 de octubre de 2001, de la primera transmisión de cine digital por satélite en Europa [84] [85] [86] de un largometraje de Bernard Pauchon, [87] Alain Lorentz, Raymond Melwig [88] y Philippe Binant . [89]

Revolución inalámbrica [ editar ]

La revolución inalámbrica comenzó en la década de 1990, [90] [91] [92] con el advenimiento de las redes inalámbricas digitales que condujeron a una revolución social y un cambio de paradigma de la tecnología cableada a la inalámbrica , [93] incluida la proliferación de tecnologías inalámbricas comerciales. tales como teléfonos celulares , telefonía móvil , buscapersonas , inalámbricas redes informáticas , [90] las redes celulares , el internet inalámbrico y portátil y ordenadores portátiles con conexiones inalámbricas. [94]La revolución inalámbrica ha sido impulsada por los avances en la ingeniería de radiofrecuencia (RF) y microondas , [90] y la transición de la tecnología RF analógica a la digital. [93] [94]

Los avances en la tecnología de transistores de efecto de campo de semiconductores de óxido metálico (MOSFET o transistor MOS), el componente clave de la tecnología de RF que habilita las redes inalámbricas digitales, han sido fundamentales para esta revolución. [93] La invención del MOSFET por Mohamed Atalla y Dawon Kahng en Bell Labs en 1959 condujo al desarrollo de la tecnología MOSFET de potencia . [95] Hitachi desarrolló el MOSFET de potencia vertical en 1969, [96] y luego el semiconductor de óxido metálico de difusión lateral (LDMOS) en 1977. [97] RF CMOS ( CMOS de radiofrecuencia )La tecnología de circuitos integrados fue desarrollada más tarde por Asad Abidi en UCLA a fines de la década de 1980. [98] En la década de 1990, los circuitos integrados RF CMOS se adoptaron ampliamente como circuitos RF , [98] mientras que los dispositivos MOSFET discretos (MOSFET de potencia y LDMOS) se adoptaron ampliamente como amplificadores de potencia de RF , lo que llevó al desarrollo y la proliferación de redes inalámbricas digitales. . [93] [59] La mayoría de los elementos esenciales de las redes inalámbricas modernas se construyen a partir de MOSFET, incluidos módulos de estación base , enrutadores , [59] circuitos de telecomunicaciones , [99]y transceptores de radio . [98] El escalado de MOSFET ha llevado a un rápido aumento del ancho de banda inalámbrico , que se ha duplicado cada 18 meses (como lo indica la ley de Edholm ). [93]

Línea de tiempo [ editar ]

Métodos visuales, auditivos y auxiliares (no eléctricos) [ editar ]

  • Prehistórico: fuegos , balizas , señales de humo , tambores de comunicación , bocinas
  • Siglo VI a. C .: Correo
  • Siglo V a. C.: puesto de palomas
  • Siglo IV a. C.: semáforos hidráulicos
  • 1500 hwacha net coreano utiliza flechas hwachas para enviar correos electrónicos a lo largo de una ciudad. [ cita requerida ]
  • Siglo XV CE : semáforos de bandera marítima
  • 1672: primer teléfono acústico (mecánico) experimental
  • 1790: Líneas de semáforo (telégrafos ópticos)
  • 1867: Lámparas de señalización
  • 1877: fonógrafo acústico
  • 1900; imagen óptica

Señales eléctricas básicas [ editar ]

  • 1838: telégrafo eléctrico . Ver: Historia del telégrafo
  • Década de 1830: Comienzo de los intentos de desarrollar " telegrafía inalámbrica ", sistemas que utilizan algún tipo de tierra, agua, aire u otros medios de conducción para eliminar la necesidad de cables conductores.
  • 1858: primer cable telegráfico transatlántico
  • 1876: Teléfono . Ver: Invención del teléfono , Historia del teléfono , Cronología del teléfono
  • 1880: telefonía a través de fotófonos de haz de luz

Señales eléctricas y electrónicas avanzadas [ editar ]

  • 1896: Primeros sistemas prácticos de telegrafía inalámbrica basados ​​en Radio . Ver: Historia de la radio .
  • 1900: primer televisor que solo mostraba imágenes en blanco y negro. Durante las siguientes décadas, se inventó la televisión en color, que mostraba imágenes más claras y a todo color.
  • 1914: Primera llamada telefónica transcontinental norteamericana
  • 1927: Televisión . Ver: Historia de la televisión
  • 1927: primer servicio de radiotelefonía comercial, Reino Unido-EE. UU.
  • 1930: primeros videoteléfonos experimentales
  • 1934: primer servicio de radiotelefonía comercial, EE.UU.-Japón
  • 1936: Primera red pública de videoteléfonos del mundo.
  • 1946: Servicio de telefonía móvil de capacidad limitada para automóviles.
  • 1947: primer transistor en funcionamiento (ver Historia del transistor )
  • 1950: Comienza la era de los semiconductores
  • 1956: cable telefónico transatlántico
  • 1959: Transistor de efecto de campo semiconductor de óxido metálico (MOSFET)
  • 1962: satélite comercial de telecomunicaciones
  • 1964: telecomunicaciones de fibra óptica
  • 1965: Primera red de videoteléfonos públicos de América del Norte
  • 1969: Redes de computadoras
  • 1972: Compresión de datos de medios digitales por transformada de coseno discreta (DCT)
  • 1973: primer teléfono móvil (celular) de la era moderna
  • 1974: Internet (ver Historia de Internet )
  • 1979: Comunicaciones por satélite de barco a tierra de INMARSAT
  • 1981: Primera red de telefonía móvil (celular)
  • 1982: correo electrónico SMTP
  • 1998: teléfonos móviles de mano por satélite
  • 2003: Telefonía por Internet VoIP

Ver también [ editar ]

  • Historia de Internet
  • Historia de la radio
  • Historia de la television
  • Historia del teléfono
  • Historia de la videotelefonía
  • Edad de información
  • Revolución de la información
  • Comunicación óptica
  • Esquema de telecomunicaciones

Referencias [ editar ]

  1. ^ Señales de humo de nativos americanos , William Tomkins, 2005.
  2. ^ Tambores parlantes Archivado el 10 de septiembre de 2006 en la Wayback Machine , Enciclopedia de instrumentos, Patrimonio cultural para el alcance comunitario, 1996.
  3. ^ Levi, Wendell (1977). La paloma . Sumter, SC: Levi Publishing Co, Inc. ISBN 0853900132.
  4. Lahanas, Michael, Ancient Greek Communication Methods Archivado el 2 de noviembre de 2014 en elsitio web Wayback Machine , Mlahanas.de. Consultado el 14 de julio de 2009.
  5. ^ David Ross, The Spanish Armada , Britain Express, octubre de 2008.
  6. ^ Wenzlhuemer, Conectando el mundo del siglo XIX (2013), págs. 63–64.
  7. ^ Les Télégraphes Chappe Archivado el17 de marzo de 2011en la Wayback Machine , Cédrick Chatenet, l'Ecole Centrale de Lyon, 2003.
  8. ^ CCIT / ITU-T 50 años de excelencia , Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2006.
  9. ^ a b Jones, Telégrafo electroquímico "Espacio multiplexado" de R. Victor Samuel Thomas von Sömmerring (1808-10) , sitio web de la Universidad de Harvard. Atribuido a " Semaphore to Satellite ", Unión Internacional de Telecomunicaciones, Ginebra 1965. Consultado el 1 de mayo de 2009.
  10. ^ Ronalds, BF (2016). Sir Francis Ronalds: padre del telégrafo eléctrico . Londres: Imperial College Press. ISBN 978-1-78326-917-4.
  11. ^ El telégrafo electromagnético hindot Archivado el 4 de agosto de 2007 en la Wayback Machine , JB Calvert, 19 de mayo de 2004.
  12. ^ The Electromagnetic Telegraph Archivado el 4 deagosto de 2007en la Wayback Machine , JB Calvert, abril de 2000.
  13. ^ Wenzlhuemer, Conectando el mundo del siglo XIX (2013),págs.74.
  14. ^ The Atlantic Cable , Bern Dibner, Burndy Library Inc., 1959
  15. ^ Brown, Travis (1994). Primeras patentes históricas: la primera patente de los Estados Unidos para muchas cosas cotidianas (edición ilustrada). Universidad de Michigan: Scarecrow Press. pp.  179 . ISBN 978-0-8108-2898-8.
  16. ^ Tierra conectada: el teléfono , BT, 2006.
  17. ^ Historia de AT&T , AT&T, 2006.
  18. ^ Página, Arthur W. (enero de 1906). "Comunicación por cable e 'inalámbrica': las maravillas del telégrafo y el teléfono" . El trabajo del mundo: una historia de nuestro tiempo . XIII : 8408–8422 . Consultado el 10 de julio de 2009 .
  19. ^ Editores, History com, Primera llamada telefónica transatlántica , consultado el 22 de marzo de 2019CS1 maint: texto adicional: lista de autores ( enlace )
  20. ^ Historia del cable atlántico y telegrafía submarina , Bill Glover, 2006.
  21. ^ Arthur C. Clarke . Voice Across the Sea , Harper & Brothers, Nueva York, 1958.
  22. ^ Iconos de la invención: los creadores del mundo moderno desde Gutenberg hasta Gates . ABC-CLIO. 2009. ISBN 9780313347436. Consultado el 11 de agosto de 2011 .
  23. ^ Biografía de Tesla , Ljubo Vujovic, Tesla Memorial Society de Nueva York, 1998.
  24. ^ "Hitos: primeros experimentos de comunicación de ondas milimétricas por JC Bose, 1894-96" . Lista de hitos de IEEE . Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos . Consultado el 1 de octubre de 2019 .
  25. ^ Emerson, DT (1997). "El trabajo de Jagadis Chandra Bose: 100 años de investigación de ondas MM" . Transacciones IEEE sobre teoría e investigación de microondas . 45 (12): 2267–2273. Código bibliográfico : 1997imsd.conf..553E . doi : 10.1109 / MWSYM.1997.602853 . ISBN 9780986488511. S2CID  9039614 .reimpreso en Igor Grigorov, Ed., Antentop , vol. 2, nº 3, págs. 87–96.
  26. ^ "Línea de tiempo" . El motor de silicio . Museo de Historia de la Computación . Consultado el 22 de agosto de 2019 .
  27. ^ "1901: Rectificadores de semiconductores patentados como detectores de" bigotes de gato "" . El motor de silicio . Museo de Historia de la Computación . Consultado el 23 de agosto de 2019 .
  28. ^ a b "Hitos: desarrollo de la televisión electrónica, 1924-1941" . Consultado el 11 de diciembre de 2015 .
  29. Kenjiro Takayanagi: The Father of Japanese Television , NHK (Japan Broadcasting Corporation), 2002, consultado el 23 de mayo de 2009.
  30. ^ Arriba: La historia no contada de Astra, la empresa de satélites líder en Europa , página 220 , Springer Science + Business Media
  31. ^ Albert Abramson, Zworykin, pionero de la televisión , University of Illinois Press, 1995, p. 231. ISBN 0-252-02104-5 . 
  32. ^ a b El sitio web de Baird Television
  33. ^ Los pioneros Archivado el14 de mayo de 2013en la Wayback Machine , Museo de Televisión MZTV, 2006.
  34. ^ Philo Farnsworth , Neil Postman, Revista TIME , 29 de marzo de 1999.
  35. ^ Karwatka, D. (1996). Philo Farnsworth, pionero de la televisión. Direcciones técnicas, 56 (4), 7.
  36. ^ Philo Farnsworth , Neil Postman, Revista TIME , 29 de marzo de 1999
  37. ^ Huurdeman, Anton A. (2003). La historia mundial de las telecomunicaciones . John Wiley e hijos . págs. 363–8. ISBN 9780471205050.
  38. ^ Srivastava, Viranjay M .; Singh, Ghanshyam (2013). Tecnologías MOSFET para interruptor de radiofrecuencia de cuatro tiros y dos polos . Springer Science & Business Media . pag. 1. ISBN 9783319011653.
  39. ^ Jakubowski, A .; Łukasiak, L. (2010). "Historia de los semiconductores" . Revista de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información . nr 1 : 3–9.
  40. ^ a b Lambert, Laura; Poole, Hilary W .; Woodford, Chris; Moschovitis, Christos JP (2005). Internet: una enciclopedia histórica . ABC-CLIO . pag. 16. ISBN 9781851096596.
  41. ^ Gaudin, Sharon (12 de diciembre de 2007). "El transistor: ¿El invento más importante del siglo XX?" . Computerworld . Consultado el 10 de agosto de 2019 .
  42. ^ "1926 - Conceptos de dispositivos semiconductores de efecto de campo patentados" . Museo de Historia de la Computación . Archivado desde el original el 22 de marzo de 2016 . Consultado el 25 de marzo de 2016 .
  43. ^ "1960 - Transistor de semiconductor de óxido de metal (MOS) demostrado" . El motor de silicio . Museo de Historia de la Computación .
  44. ^ Lojek, Bo (2007). Historia de la Ingeniería de Semiconductores . Springer Science & Business Media . págs. 321–3. ISBN 9783540342588.
  45. ^ "¿Quién inventó el transistor?" . Museo de Historia de la Computación . 4 de diciembre de 2013 . Consultado el 20 de julio de 2019 .
  46. ^ Moskowitz, Sanford L. (2016). Innovación de materiales avanzados: gestión de la tecnología global en el siglo XXI . John Wiley e hijos . págs. 165-167. ISBN 9780470508923.
  47. ^ "Triunfo del transistor MOS" . YouTube . Museo de Historia de la Computación . 6 de agosto de 2010 . Consultado el 21 de julio de 2019 .
  48. ^ Raymer, Michael G. (2009). The Silicon Web: Física para la era de Internet . Prensa CRC . pag. 365. ISBN 9781439803127.
  49. ^ "13 sextillones y contando: el camino largo y sinuoso hacia el artefacto humano fabricado con más frecuencia en la historia" . Museo de Historia de la Computación . 2 de abril de 2018 . Consultado el 28 de julio de 2019 .
  50. ^ Baker, R. Jacob (2011). CMOS: diseño, trazado y simulación de circuitos . John Wiley e hijos . pag. 7. ISBN 978-1118038239.
  51. ^ Fossum, Jerry G .; Trivedi, Vishal P. (2013). Fundamentos de los MOSFET y FinFET de cuerpo ultradelgado . Prensa de la Universidad de Cambridge . pag. vii. ISBN 9781107434493.
  52. ^ Omura, Yasuhisa; Mallik, Abhijit; Matsuo, Naoto (2017). Dispositivos MOS para aplicaciones de bajo voltaje y baja energía . John Wiley e hijos . pag. 53. ISBN 9781119107354.
  53. ^ Whiteley, Carol; McLaughlin, John Robert (2002). Tecnología, emprendedores y Silicon Valley . Instituto de Historia de la Tecnología. ISBN 9780964921719. Estos componentes electrónicos activos, o productos semiconductores de potencia, de Siliconix se utilizan para conmutar y convertir energía en una amplia gama de sistemas, desde dispositivos de información portátiles hasta la infraestructura de comunicaciones que habilita Internet. Los MOSFET de potencia de la empresa (minúsculos interruptores de estado sólido o transistores de efecto de campo de semiconductores de óxido metálico) y los circuitos integrados de potencia se utilizan ampliamente en teléfonos móviles y ordenadores portátiles para gestionar la energía de la batería de forma eficiente.
  54. ^ Cereza, Steven (2004). "Ley de ancho de banda de Edholm". Espectro IEEE . 41 (7): 58–60. doi : 10.1109 / MSPEC.2004.1309810 . S2CID 27580722 . 
  55. ^ Jindal, RP (2009). "De milibits a terabits por segundo y más. Más de 60 años de innovación" . 2009 2º Taller internacional sobre dispositivos electrónicos y tecnología de semiconductores : 1–6. doi : 10.1109 / EDST.2009.5166093 . ISBN 978-1-4244-3831-0. S2CID  25112828 .
  56. ^ Zeidler, G .; Becker, D. (1974). "Los circuitos personalizados MOS LSI ofrecen nuevas perspectivas para el diseño de equipos de comunicaciones" . Comunicación eléctrica . Compañía eléctrica occidental . 49–50: 88–92. En muchos campos del diseño de equipos de comunicaciones, los circuitos personalizados MOS LSI proporcionan la única solución práctica y económica. Ejemplos importantes incluyen el teléfono de monedas NT 2000, el conjunto de botones pulsadores QUICKSTEP * y un receptor de señal de botón pulsador. (...) Una lista completa de todas las aplicaciones está más allá del alcance de este documento, ya que constantemente se están iniciando nuevos desarrollos de MOS en las diversas áreas técnicas. Ejemplos típicos de desarrollos MOS completos y actuales son: - puntos de cruce - multiplexores - módems



    - Radios móviles
    - Receptores de señales de pulsador
    - Clasificadoras de correo
    - Multímetros
    - Aparatos telefónicos - Teléfonos de
    monedas
    - Teleimpresores
    - Pantallas de visualización
    - Receptores de televisión.
  57. ↑ a b c d Floyd, Michael D .; Hillman, Garth D. (8 de octubre de 2018) [1st pub. 2000]. "Filtros de códec de modulación de código de pulso" . The Communications Handbook (2ª ed.). Prensa CRC . págs. 26–1, 26–2, 26–3. ISBN 9781420041163.
  58. ^ Colinge, Jean-Pierre; Greer, James C. (2016). Transistores de nanocables: física de dispositivos y materiales en una dimensión . Prensa de la Universidad de Cambridge . pag. 2. ISBN 9781107052406.
  59. ↑ a b c Asif, Saad (2018). Comunicaciones móviles 5G: conceptos y tecnologías . Prensa CRC . págs. 128-134. ISBN 9780429881343.
  60. ↑ a b Belmudez, Benjamin (2014). Evaluación y predicción de la calidad audiovisual de la videotelefonía . Saltador. págs. 11-13. ISBN 9783319141664.
  61. ^ a b Huang, Hsiang-Cheh; Fang, Wai-Chi (2007). Ocultación inteligente de datos multimedia: nuevas direcciones . Saltador. pag. 41. ISBN 9783540711698.
  62. ↑ a b Ahmed, Nasir (enero de 1991). "Cómo se me ocurrió la transformada discreta del coseno" . Procesamiento de señales digitales . 1 (1): 4–5. doi : 10.1016 / 1051-2004 (91) 90086-Z .
  63. ^ "Logros significativos en comunicaciones espaciales y navegación, 1958-1964" (PDF) . NASA-SP-93 . NASA. 1966. págs. 30–32 . Consultado el 31 de octubre de 2009 .
  64. ^ France Télécom , Commission Supérieure Technique de l'Image et du Son, Communiqué de presse , París, 29 de octubre de 2001.
  65. ^ «Numérique: le cinéma en mutation», Proyecciones , 13 , CNC, París, septiembre de 2004, p. 7.
  66. ^ Olivier Bomsel, Gilles Le Blanc, Dernier tango argentique. Le cinéma face à la numérisation , Ecole des Mines de Paris, 2002, p. 12.
  67. ^ Bernard Pauchon, France Telecom y cine digital , ShowEast, 2001, p. 10.
  68. ^ Alexandru Georgescu (et al.), Infraestructuras espaciales críticas. Riesgo, resiliencia y complejidad , Springer, 2019, p. 48.
  69. ^ Première numérique pour le cinéma français , 01net, 2002.
  70. ^ George Stibitz , Kerry Redshaw, 1996.
  71. ^ Hafner, Katie (1998). Donde los magos se quedan despiertos hasta tarde: los orígenes de Internet . Simon y Schuster. ISBN 0-684-83267-4.
  72. ^ NORSAR e Internet: juntos desde 1973 Archivado el 10 deseptiembre de 2005en la Wayback Machine , NORSAR, 2006.
  73. ^ Cerf, Vinton ; Dalal, Yogen ; Sunshine, Carl (diciembre de 1974), RFC 675 , Especificación del protocolo de control de transmisión de Internet 
  74. ^ Sistema de transmisión de datos , Olof Soderblom, PN 4.293.948, octubre de 1974.
  75. ^ Ethernet: Conmutación distribuida de paquetes para redes de computadoras locales Archivado 2007-08-07 en Wayback Machine , Robert M. Metcalfe y David R. Boggs, Comunicaciones del ACM (págs. 395-404, Vol. 19, No. 5) , Julio de 1976.
  76. ↑ a b c d e f g Allstot, David J. (2016). "Filtros de condensadores conmutados" (PDF) . En Maloberti, Franco; Davies, Anthony C. (eds.). Una breve historia de circuitos y sistemas: desde redes ecológicas, móviles y omnipresentes hasta Big Data Computing . Sociedad de Sistemas y Circuitos IEEE . págs. 105-110. ISBN  9788793609860.
  77. Maloberti, Franco; Davies, Anthony C. (2016). "Historia de los dispositivos electrónicos" (PDF) . Una breve historia de circuitos y sistemas: desde redes ecológicas, móviles y omnipresentes hasta Big Data Computing . Sociedad de Sistemas y Circuitos IEEE . págs. 59-70 (65-7). ISBN  9788793609860.
  78. ^ Lee, Jack (2005). Sistemas de transmisión continua de medios escalables: arquitectura, diseño, análisis e implementación . John Wiley e hijos . pag. 25. ISBN 9780470857649.
  79. ↑ a b Ce, Zhu (2010). Arquitectura, técnicas y aplicaciones de medios de transmisión por secuencias: Avances recientes: Avances recientes . IGI Global. pag. 26. ISBN 9781616928339.
  80. ^ Ghanbari, Mohammed (2003). Códecs estándar: compresión de imágenes a codificación de video avanzada . Institución de Ingeniería y Tecnología . págs. 1-2. ISBN 9780852967102.
  81. ^ "T.81 - COMPRESIÓN DIGITAL Y CODIFICACIÓN DE IMÁGENES FIJAS EN TONO CONTINUO - REQUISITOS Y DIRECTRICES" (PDF) . CCITT . Septiembre de 1992 . Consultado el 12 de julio de 2019 .
  82. ^ Guckert, John (primavera de 2012). "El uso de FFT y MDCT en la compresión de audio MP3" (PDF) . Universidad de Utah . Consultado el 14 de julio de 2019 .
  83. ^ Brandeburgo, Karlheinz (1999). "MP3 y AAC explicados" (PDF) . Archivado (PDF) desde el original el 13 de febrero de 2017 . Consultado el 17 de octubre de 2019 .
  84. ^ France Télécom , Commission Supérieure Technique de l'Image et du Son, Communiqué de presse , París, 29 de octubre de 2001.
  85. ^ «Numérique: le cinéma en mutation», Proyecciones , 13 , CNC, París, septiembre de 2004, p. 7.
  86. ^ Olivier Bomsel, Gilles Le Blanc, Dernier tango argentique. Le cinéma face à la numérisation , Ecole des Mines de Paris, 2002, p. 12.
  87. ^ Bernard Pauchon, France Telecom y cine digital , ShowEast, 2001, p. 10.
  88. ^ Alexandru Georgescu (et al.), Infraestructuras espaciales críticas. Riesgo, resiliencia y complejidad , Springer, 2019, p. 48.
  89. ^ Première numérique pour le cinéma français , 01net, 2002.
  90. ^ a b c Golio, Mike; Golio, Janet (2018). Tecnologías pasivas y activas de RF y microondas . Prensa CRC . págs. ix, I – 1. ISBN 9781420006728.
  91. ^ Rappaport, TS (noviembre de 1991). "La revolución inalámbrica". Revista de comunicaciones IEEE . 29 (11): 52–71. doi : 10.1109 / 35.109666 . S2CID 46573735 . 
  92. ^ "La revolución inalámbrica" . The Economist . 21 de enero de 1999 . Consultado el 12 de septiembre de 2019 .
  93. ↑ a b c d e Baliga, B. Jayant (2005). MOSFETS de potencia RF de silicio . World Scientific . ISBN 9789812561213.
  94. ↑ a b Harvey, Fiona (8 de mayo de 2003). "La revolución inalámbrica" . Enciclopedia Británica . Consultado el 12 de septiembre de 2019 .
  95. ^ "Repensar la densidad de potencia con GaN" . Diseño Electrónico . 21 de abril de 2017 . Consultado el 23 de julio de 2019 .
  96. ^ Oxner, ES (1988). Tecnología y aplicación Fet . Prensa CRC . pag. 18. ISBN 9780824780500.
  97. ^ Duncan, Ben (1996). Amplificadores de potencia de audio de alto rendimiento . Elsevier . págs.  177–8, 406 . ISBN 9780080508047.
  98. ↑ a b c O'Neill, A. (2008). "Asad Abidi reconocido por su trabajo en RF-CMOS". Boletín de la sociedad de circuitos de estado sólido IEEE . 13 (1): 57–58. doi : 10.1109 / N-SSC.2008.4785694 . ISSN 1098-4232 . 
  99. ^ Colinge, Jean-Pierre; Greer, James C. (2016). Transistores de nanocables: física de dispositivos y materiales en una dimensión . Prensa de la Universidad de Cambridge . pag. 2. ISBN 9781107052406.

Fuentes [ editar ]

  • Wenzlhuemer, Roland. Conectando el mundo del siglo XIX: el telégrafo y la globalización . Cambridge University Press, 2013. ISBN 9781107025288 

Lectura adicional [ editar ]

  • Hilmes, Michele. Network Nations: A Transnational History of American and British Broadcasting (2011)
  • John, Richard. Network Nation: Inventing American Telecommunications (Harvard UP 2010), énfasis en el teléfono
  • Noll, Michael. La evolución de los medios , 2007, Rowman & Littlefield
  • Poe, Marshall T. Una historia de las comunicaciones: los medios y la sociedad de la evolución del habla a Internet (Cambridge University Press; 2011) 352 páginas; Documenta cómo se adoptan sucesivas formas de comunicación y, a su vez, fomentan el cambio en las instituciones sociales.
  • Cuando, Andrew. DOT-DASH TO DOT.COM: Cómo evolucionaron las telecomunicaciones modernas del telégrafo a Internet (Springer, 2011)
  • Wu, Tim . El interruptor maestro: el auge y la caída de los imperios de la información (2010)
  • Lundy, Bert. Telegraph, Telephone and Wireless: How Telecom Changed the World (2008)

Enlaces externos [ editar ]

  • Katz, Randy H., "Historia de las Infraestructuras de Comunicaciones" , Departamento de Ingeniería Eléctrica e Informática (EECS), Universidad de California, Berkeley.
  • Unión Internacional de Telecomunicaciones
  • Cronología de la historia de las telecomunicaciones de Aronsson
  • De Thurn & Taxis a la guía telefónica del mundo: 730 años de historia de las telecomunicaciones
  • Museo Virtual del Grupo de Historia de las Telecomunicaciones
  • Historia de las telecomunicaciones Alemania
  • Historia de las telecomunicaciones Francia