انتقل إلى المحتوى

هاتف ضوئي: الفرق بين النسختين

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
This article was translated by I Believe in Science & Ideas beyond borders & Beit al Hikma 2.0
 
(22 مراجعة متوسطة بواسطة 6 مستخدمين غير معروضة)
سطر 1: سطر 1:
[[ملف:Photophone.jpg|تصغير|200بك|يسار]]
'''هاتف ضوئي''' هو عبارة عن جهاز [[اتصالات (توضيح)|اتصالات]] يسمح بإرسال الكلام على حزمة من الضوء. اختُرع بالاشتراك بين [[ألكسندر غراهام بيل|ألكساندر جراهام بيل]] ومساعده [[تشارلز سومنر تاينتر]] في [[19 فبراير]] [[1880]]، في مختبر بيل في شارع «1325 L» في [[واشنطن العاصمة]].<ref>Bruce 1990, pg. 336</ref><ref name="SDU">Jones, Newell. [http://history.sandiego.edu/gen/recording/ar304.html First 'Radio' Built by San Diego Resident Partner of Inventor of Telephone: Keeps Notebook of Experiences With Bell] [https://web.archive.org/web/20020219111153/http://history.sandiego.edu/gen/recording/ar304.html Archived] 2002-02-19 at the [[Wayback Machine]], San Diego Evening Tribune, July 31, 1937. Retrieved from the University of San Diego History Department website, November 26, 2009.</ref> وقد أصبح كلاهما في وقت لاحق شركاء كاملين في رابطة مختبر فولتا، التي أنشئت ومُولت من قبل بيل. في 3 يونيو 1880، أرسل مساعد بيل رسالة هاتفية صوتية لاسلكية من سطح مدرسة فرانكلين إلى نافذة [[مختبر بيل]]، على بعد حوالي 213 متر (حوالي 700 قدم).<ref>Bruce 1990, pg. 338</ref><ref name="Carson 2007, pg. 76–78">Carson 2007, pg. 76–78</ref><ref name="Groth">Groth, Mike. [http://www.bluehaze.com.au/modlight/GrothArticle1.htm Photophones Revisted], 'Amateur Radio' magazine, [[Wireless Institute of Australia]], Melbourne, April 1987 pp. 12–17 and May 1987 pp. 13–17.</ref><ref name="Mims 1982, p. 11">Mims 1982, p. 11.</ref>
'''الهاتف الضوئي''' هو جهاز [[اتصالات (توضيح)|اتصالات]] يسمح بإرسال الكلام على حزمة من الضوء. اختُرع بالاشتراك بين [[ألكسندر غراهام بل|ألكساندر جراهام بيل]] ومساعده [[تشارلز سومنر تاينتر]] في [[19 فبراير]] [[1880]]، في مختبر بيل في شارع «1325 L» في [[واشنطن العاصمة]].<ref>Bruce 1990, pg. 336</ref><ref name="SDU">Jones, Newell. [http://history.sandiego.edu/gen/recording/ar304.html First 'Radio' Built by San Diego Resident Partner of Inventor of Telephone: Keeps Notebook of Experiences With Bell] [https://web.archive.org/web/20020219111153/http://history.sandiego.edu/gen/recording/ar304.html Archived] 2002-02-19 at the [[واي باك مشين]], San Diego Evening Tribune, July 31, 1937. Retrieved from the University of San Diego History Department website, November 26, 2009. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190210031738/http://history.sandiego.edu/gen/recording/ar304.html |date=10 فبراير 2019}}</ref> وقد أصبح كلاهما في وقت لاحق شركاء كاملين في رابطة مختبر فولتا، التي أنشئت ومُولت من قبل بيل. في 3 يونيو 1880، أرسل مساعد بيل رسالة هاتفية صوتية لاسلكية من سطح مدرسة فرانكلين إلى نافذة [[مختبر بيل]]، على بعد حوالي 213 متر (حوالي 700 قدم).<ref>Bruce 1990, pg. 338</ref><ref name="Carson 2007, pg. 76–78">Carson 2007, pg. 76–78</ref><ref name="Groth">Groth, Mike. [http://www.bluehaze.com.au/modlight/GrothArticle1.htm Photophones Revisted], 'Amateur Radio' magazine, [[Wireless Institute of Australia]], Melbourne, April 1987 pp. 12–17 and May 1987 pp. 13–17. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190419071431/http://www.bluehaze.com.au/modlight/GrothArticle1.htm |date=19 أبريل 2019}}</ref><ref name="Mims 1982, p. 11">Mims 1982, p. 11.</ref>


اعتقد بيل أن الهاتف الضوئي هو اختراعه الأكثر أهمية. من بين الثمانية عشر براءة اختراع التي مُنحت باسم بيل وحدها، والاثني عشر براءة شارك بها مع المتعاونين معه، كانت أربع براءات اختراع للهاتف الضوئي، التي أشار إليها بيل بأنه «أعظم إنجازاته»، حيث أخبر أحد المراسلين قبل وفاته بفترة وجيزة بأن الهاتف الضوئي كان «أعظم اختراع [صنعته] على الإطلاق، أعظم حتى من الهاتف».<ref name="Phillipson+Neilson">Phillipson, Donald J.C., and Neilson, Laura [http://www.thecanadianencyclopedia.com/en/article/alexander-graham-bell-aviation-pioneer/ Bell, Alexander Graham], The Canadian Encyclopedia online. Retrieved 2009-08-06</ref><ref name="Mims 1982, p. 14">Mims 1982, p. 14.</ref>
اعتقد بيل أن الهاتف الضوئي هو اختراعه الأكثر أهمية. من بين الثمانية عشر براءة اختراع التي مُنحت باسم بيل وحدها، والإثني عشر براءة شارك بها مع المتعاونين معه، كانت أربع براءات اختراع للهاتف الضوئي، التي أشار إليها بيل بأنه «أعظم إنجازاته»، حيث أخبر أحد المراسلين قبل وفاته بفترة وجيزة بأن الهاتف الضوئي كان «أعظم اختراع [صنعته] على الإطلاق، أعظم حتى من الهاتف».<ref name="Phillipson+Neilson">Phillipson, Donald J.C., and Neilson, Laura [http://www.thecanadianencyclopedia.com/en/article/alexander-graham-bell-aviation-pioneer/ Bell, Alexander Graham], The Canadian Encyclopedia online. Retrieved 2009-08-06 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170927154958/http://www.thecanadianencyclopedia.com/en/article/alexander-graham-bell-aviation-pioneer/ |date=27 سبتمبر 2017}}</ref><ref name="Mims 1982, p. 14">Mims 1982, p. 14.</ref>


كان الهاتف الضوئي بمثابة مقدمة لأنظمة الاتصالات بالألياف الضوئية التي حققت استخدامًا عالميًا شهيرًا بدءًا من الثمانينيات. أصدرت براءة الاختراع الرئيسية الخاصة بالهاتف الضوئي (براءة الاختراع الأمريكية 235.199 لجهاز التأشير والاتصال، والتي يطلق عليها اسم الهاتف الضوئي) في [[ديسمبر]] [[1880]]، قبل عقود عديدة من وجود تطبيقات عملية لمبادئه.<ref name="AmericanScientist-1984.V72.No1">Miller, Stewart E. "Lightwaves and Telecommunication", ''[[American Scientist]]'', Sigma Xi, The Scientific Research Society, January–February 1984, Vol. 72, No. 1, pp. 66–71, [https://www.jstor.org/stable/i27852430 Issue Stable URL].</ref><ref name="Gallardo+Mims">Gallardo, Arturo; [[Forrest Mims|Mims III, Forrest M.]]. [http://www.mysanantonio.com/default/article/Fiber-optic-communication-began-130-years-ago-783469.php Fiber-optic Communication Began 130 Years Ago], ''[[San Antonio Express-News]]'', June 21, 2010. Accessed January 1, 2013.</ref>
كان الهاتف الضوئي بمثابة مقدمة لأنظمة الاتصالات بالألياف الضوئية التي حققت استخدامًا عالميًا شهيرًا بدءًا من الثمانينيات. أصدرت براءة الاختراع الرئيسية الخاصة بالهاتف الضوئي (براءة الاختراع الأمريكية 235.199 لجهاز التأشير والاتصال، والتي يطلق عليها اسم الهاتف الضوئي) في [[ديسمبر]] [[1880]]، قبل عقود عديدة من وجود تطبيقات عملية لمبادئه.<ref name="AmericanScientist-1984.V72.No1">Miller, Stewart E. "Lightwaves and Telecommunication", ''[[American Scientist]]'', Sigma Xi, The Scientific Research Society, January–February 1984, Vol. 72, No. 1, pp. 66–71, [https://www.jstor.org/stable/i27852430 Issue Stable URL]. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180724003834/https://www.jstor.org/stable/i27852430 |date=24 يوليو 2018}}</ref><ref name="Gallardo+Mims">Gallardo, Arturo; [[Forrest Mims|Mims III, Forrest M.]]. [https://www.mysanantonio.com/default/article/Fiber-optic-communication-began-130-years-ago-783469.php Fiber-optic Communication Began 130 Years Ago], ''[[سان أنطونيو إكسبريس نيوز]]'', June 21, 2010. Accessed January 1, 2013. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20191122192419/https://www.mysanantonio.com/default/article/Fiber-optic-communication-began-130-years-ago-783469.php |date=22 نوفمبر 2019}}</ref>


== التصميم ==
== التصميم ==
كان الهاتف الضوئي مشابهًا [[هاتف|للهاتف]] المعاصر، إلا أنه استخدم الضوء المعدل كوسيلة للإرسال اللاسلكي بينما اعتمد الهاتف على الكهرباء المعدلة المنقولة عبر دارة سلكية موصلة.
كان الهاتف الضوئي مشابهًا [[هاتف|للهاتف]] المعاصر، إلا أنه استخدم الضوء المعدل كوسيلة للإرسال اللاسلكي بينما اعتمد الهاتف على الكهرباء المعدلة المنقولة عبر دارة سلكية موصلة.


وصف بيل الخاص للمعدل الضوئي:<ref name="Clark">Clark, J. [http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=5330455 An Introduction to Communications with Optical Carriers], IEEE Students' Quarterly Journal, June 1966, Vol.36, Iss.144, pp. 218–222, <templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css" />[[International Standard Serial Number|ISSN]]&nbsp;[https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:0039-2871 0039-2871], [[Digital object identifier|doi]]:[[doi:10.1049/sqj.1966.0040|10.1049/sqj.1966.0040]]. Retrieved from IEEExplore website August 19, 2011.</ref><blockquote>لقد وجدنا أن أبسط أشكال الأجهزة لإنتاج التأثير يتكون من مرآة مستوية من مادة مرنة في الجهة الخلفية بحيث يوجه صوت المتحدث إليها. تحت تأثير الصوت، تصبح المرآة محدبة ومقعرة بالتناوب وبالتالي تُبعثر وتُكثف الضوء بالتناوب.</blockquote>وبالتالي، يتباين سطوع شعاع الضوء المنعكس، كما يلاحظ من موقع المستقبل، وفقًا لتغيرات تردد الصوت في ضغط الهواء «الأمواج الصوتية» التي أثرت على المرآة.
وصف بيل الخاص للمعدل الضوئي:<ref name="Clark">Clark, J. [http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=5330455 An Introduction to Communications with Optical Carriers], IEEE Students' Quarterly Journal, June 1966, Vol.36, Iss.144, pp. 218–222, <templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css" />[[الرقم التسلسلي القياسي الدولي|ISSN]]&nbsp;[https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:0039-2871 0039-2871], [[معرف الغرض الرقمي|doi]]:[[doi:10.1049/sqj.1966.0040|10.1049/sqj.1966.0040]]. Retrieved from IEEExplore website August 19, 2011. {{استشهاد ويب |مسار=http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=5330455 |عنوان=نسخة مؤرشفة |تاريخ الوصول=2 ديسمبر 2019 |تاريخ أرشيف=21 مايو 2013 |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20130521192554/http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=5330455 |حالة المسار=bot: unknown }}</ref><blockquote>لقد وجدنا أن أبسط أشكال الأجهزة لإنتاج التأثير يتكون من مرآة مستوية من مادة مرنة في الجهة الخلفية بحيث يوجه صوت المتحدث إليها. تحت تأثير الصوت، تصبح المرآة محدبة ومقعرة بالتناوب وبالتالي تُبعثر وتُكثف الضوء بالتناوب.</blockquote>وبالتالي، يتباين سطوع شعاع الضوء المنعكس، كما يلاحظ من موقع المستقبل، وفقًا لتغيرات تردد الصوت في ضغط الهواء «الأمواج الصوتية» التي أثرت على المرآة.


في شكله الأولي، كان مستقبل الهاتف الضوئي أيضًا غير إلكتروني، باستخدام التأثير الضوئي الصوتي. وجد بيل أنه يمكن استخدام العديد من المواد كمحول مباشر إلى الضوء. أثبت «أسود الكربون» أنه ممتاز. باستخدام حزمة معدلة بالكامل من ضوء الشمس كإشارة اختبار، أنتج أحد تصميمات المستقبل التجريبية، والذي يستخدم فقط رواسب من أسود الكربون، نغمة وصفها بيل بأنها «عالية بشكل مؤلم» بالنسبة لأذن مضغوطة على مقربة من الجهاز.<ref name="Groth2">Groth, Mike. [http://www.bluehaze.com.au/modlight/GrothArticle1.htm Photophones Revisted], 'Amateur Radio' magazine, [[Wireless Institute of Australia]], Melbourne, April 1987 pp. 12–17 and May 1987 pp. 13–17.</ref>
في شكله الأولي، كان مستقبل الهاتف الضوئي أيضًا غير إلكتروني، باستخدام التأثير الضوئي الصوتي. وجد بيل أنه يمكن استخدام العديد من المواد كمحول مباشر إلى الضوء. أثبت «أسود الكربون» أنه ممتاز. باستخدام حزمة معدلة بالكامل من ضوء الشمس كإشارة اختبار، أنتج أحد تصميمات المستقبل التجريبية، والذي يستخدم فقط رواسب من أسود الكربون، نغمة وصفها بيل بأنها «عالية بشكل مؤلم» بالنسبة لأذن مضغوطة على مقربة من الجهاز.<ref name="Groth" />


في شكله الإلكتروني النهائي، استخدم مستقبل الهاتف الضوئي كاشف ضوئي بسيط من خلية سيلينيوم في بؤرة عدسة مرآة قطع مكافئ. تباينت المقاومة الكهربائية للخلية (ما بين حوالي 100 و300 أوم) بشكل عكسي مع تساقط الضوء عليها، أي أن مقاومتها كانت أعلى عند الإضاءة الخافتة، وأخفض عند الإضاءة العالية. أخذت خلية السيلينيوم مكان الميكروفون الكربوني «وهو أيضًا جهاز متغير المقاومة» في دارة ما كان من ناحية أخرى في الأساس عبارة عن هاتف عادي، يتكون من بطارية وسماعة كهرومغناطيسية والمقاومة المتغيرة، وكلها متصلة بالتسلسل. عدل السيلينيوم التيار المتدفق عبر الدارة، وأعيد تحويل التيار إلى اختلافات في ضغط الهواء «صوت» بواسطة السماعة. في خطابه أمام الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم في أغسطس عام 1880، منح بيل الفضل في العرض التوضيحي الأول لنقل الكلام عن طريق الضوء إلى السيد «آي. سي. براون» من لندن في خريف عام 1878.<ref name="Bell">[[Alexander Graham Bell|Bell, Alexander Graham]]. "On the Production and Reproduction of Speech by Light", ''[[American Journal of Science]]'', October 1880, Vol. 20, No. 118, pp. 305–324.</ref>
في شكله الإلكتروني النهائي، استخدم مستقبل الهاتف الضوئي كاشف ضوئي بسيط من خلية سيلينيوم في بؤرة عدسة مرآة قطع مكافئ. تباينت المقاومة الكهربائية للخلية (ما بين حوالي 100 و300 أوم) بشكل عكسي مع تساقط الضوء عليها، أي أن مقاومتها كانت أعلى عند الإضاءة الخافتة، وأخفض عند الإضاءة العالية. أخذت خلية السيلينيوم مكان الميكروفون الكربوني «وهو أيضًا جهاز متغير المقاومة» في دارة ما كان من ناحية أخرى في الأساس عبارة عن هاتف عادي، يتكون من بطارية وسماعة كهرومغناطيسية والمقاومة المتغيرة، وكلها متصلة بالتسلسل. عدل السيلينيوم التيار المتدفق عبر الدارة، وأعيد تحويل التيار إلى اختلافات في ضغط الهواء «صوت» بواسطة السماعة. في خطابه أمام الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم في أغسطس عام 1880، منح بيل الفضل في العرض التوضيحي الأول لنقل الكلام عن طريق الضوء إلى السيد «آي. سي. براون» من لندن في خريف عام 1878.<ref name="Bell">[[ألكسندر غراهام بل|ألكسندر غراهام بيل]]. "On the Production and Reproduction of Speech by Light", ''[[American Journal of Science]]'', October 1880, Vol. 20, No. 118, pp. 305–324.</ref>


نظرًا لأن الجهاز يستخدم طاقة مشعة، اقترح العالم الفرنسي «إرنست ميركادير» أن الاختراع لا ينبغي أن يُطلق عليه اسم «الهاتف الضوئي» «فوتو فون»، ولكن «الهاتف اللاسلكي» «راديو فون»، حيث تعكس مراياه طاقة الشمس المشعة في نطاقات متعددة بما في ذلك نطاق الأشعة تحت الحمراء غير المرئي. استخدم «بيل» الاسم لفترة من الوقت، لكن لا يجب الخلط بينه وبين الاختراع اللاحق «الهاتف اللاسلكي» الذي استخدم [[موجة راديو|موجات الراديو]].<ref name="Grosvenor & Wesson">Grosvenor and Wesson 1997, p. 104.</ref><ref>Ernest Victor Heyn, Fire of genius: inventors of the past century: based on the files of Popular Science Monthly since its founding in 1872, Anchor Press/Doubleday – 1976, page 74</ref>
نظرًا لأن الجهاز يستخدم طاقة مشعة، اقترح العالم الفرنسي «إرنست ميركادير» أن الاختراع لا ينبغي أن يُطلق عليه اسم «الهاتف الضوئي» «فوتو فون»، ولكن «الهاتف اللاسلكي» «راديو فون»، حيث تعكس مراياه طاقة الشمس المشعة في نطاقات متعددة بما في ذلك نطاق الأشعة تحت الحمراء غير المرئي. استخدم «بيل» الاسم لفترة من الوقت، لكن لا يجب الخلط بينه وبين الاختراع اللاحق «الهاتف اللاسلكي» الذي استخدم [[موجة راديو|موجات الراديو]].<ref name="Grosvenor & Wesson">Grosvenor and Wesson 1997, p. 104.</ref><ref>Ernest Victor Heyn, Fire of genius: inventors of the past century: based on the files of Popular Science Monthly since its founding in 1872, Anchor Press/Doubleday – 1976, page 74</ref>
سطر 23: سطر 24:
في 19 فبراير، عام 1880، تمكن الثنائي من صنع هاتف ضوئي يعمل في مختبرهما الجديد عن طريق ربط مجموعة من حواجز شبكية معدنية بحاجب العدسة (الديافراجم)، مع شعاع من الضوء يعترض طريقه حركة المشابك استجابةً للأصوات المنطوقة. عند سقوط شعاع الضوء المعدل على مستقبل السيلينيوم، كان بيل، مستخدمًا سماعاته، قادرًا على سماع صوت تاينتر وهو يغني «أولد لانج سايني».<ref>Mims 1982, p. 10.</ref>
في 19 فبراير، عام 1880، تمكن الثنائي من صنع هاتف ضوئي يعمل في مختبرهما الجديد عن طريق ربط مجموعة من حواجز شبكية معدنية بحاجب العدسة (الديافراجم)، مع شعاع من الضوء يعترض طريقه حركة المشابك استجابةً للأصوات المنطوقة. عند سقوط شعاع الضوء المعدل على مستقبل السيلينيوم، كان بيل، مستخدمًا سماعاته، قادرًا على سماع صوت تاينتر وهو يغني «أولد لانج سايني».<ref>Mims 1982, p. 10.</ref>


في تجربة 1 أبريل 1880 في العاصمة واشنطن، تواصل بيل وتاينتر على بعد حوالي 79 مترًا (259 قدمًا) على طول زقاق إلى النافذة الخلفية للمختبر. بعد ذلك ببضعة أشهر في 21 يونيو، نجحوا في التواصل بوضوح على مسافة حوالي 213 مترًا (حوالي 700 قدم)، مستخدمين أشعة الشمس العادية كمصدر للضوء، حيث أدخلت الإضاءة الكهربائية العملية إلى الولايات المتحدة من قبل إديسون. جعل المرسل في تجاربهم الأخيرة أشعة الشمس تنعكس على سطح مرآة رفيعة جدًا متمركزة في نهاية أنبوب للتحدث؛ عندما تُتحدث الكلمات فإنها تتسبب في تقلب المرآة بين المحدبة والمقعرة، مما يؤدي إلى تغيير مقدار الضوء المنعكس من سطحه إلى المستقبل. وتحدث تاينتر، الذي كان على سطح مدرسة فرانكلين، مع بيل، الذي كان يستمع في مخبره والذي أشار إلى تاينتر من خلال التلويح بقبعته بقوة من النافذة، على النحو المطلوب منه.<ref name="Mims 1982, p. 112">Mims 1982, p. 11.</ref>
في تجربة 1 أبريل 1880 في العاصمة واشنطن، تواصل بيل وتاينتر على بعد حوالي 79 مترًا (259 قدمًا) على طول زقاق إلى النافذة الخلفية للمختبر. بعد ذلك ببضعة أشهر في 21 يونيو، نجحوا في التواصل بوضوح على مسافة حوالي 213 مترًا (حوالي 700 قدم)، مستخدمين أشعة الشمس العادية كمصدر للضوء، حيث أدخلت الإضاءة الكهربائية العملية إلى الولايات المتحدة من قبل إديسون. جعل المرسل في تجاربهم الأخيرة أشعة الشمس تنعكس على سطح مرآة رفيعة جدًا متمركزة في نهاية أنبوب للتحدث؛ عندما تُتحدث الكلمات فإنها تتسبب في تقلب المرآة بين المحدبة والمقعرة، مما يؤدي إلى تغيير مقدار الضوء المنعكس من سطحه إلى المستقبل. وتحدث تاينتر، الذي كان على سطح مدرسة فرانكلين، مع بيل، الذي كان يستمع في مخبره والذي أشار إلى تاينتر من خلال التلويح بقبعته بقوة من النافذة، على النحو المطلوب منه.<ref name="Mims 1982, p. 11" />


وكان المستقبل مرآة قطع مكافئ مع خلايا [[سيلينيوم|السيلينيوم]] في محرقها. أجريت من سطح مدرسة فرانكلين إلى مختبر بيل في «شارع 1325 أل»، وكان هذا أول اتصال هاتفي لاسلكي رسمي في العالم (بعيدًا عن مختبرهم)، مما يجعل من الهاتف الضوئي أول أنظمة الهاتف الصوتي اللاسلكي المعروفة في العالم، قبل 19 عامًا على الأقل من أول إرسال لموجات الراديو المنطوقة. قبل أن يختتم بيل وتاينتر أبحاثهما من أجل الانتقال إلى تطوير «غراف فون»، ابتكروا حوالي 50 طريقة مختلفة لتعديل وفك التعديل أشعة الضوء للاتصالات الهاتفية البصرية.<ref name="Mims 1982, p. 12">Mims 1982, p. 12.</ref>
وكان المستقبل مرآة قطع مكافئ مع خلايا [[سيلينيوم|السيلينيوم]] في محرقها. أجريت من سطح مدرسة فرانكلين إلى مختبر بيل في «شارع 1325 أل»، وكان هذا أول اتصال هاتفي لاسلكي رسمي في العالم (بعيدًا عن مختبرهم)، مما يجعل من الهاتف الضوئي أول أنظمة الهاتف الصوتي اللاسلكي المعروفة في العالم، قبل 19 عامًا على الأقل من أول إرسال لموجات الراديو المنطوقة. قبل أن يختتم بيل وتاينتر أبحاثهما من أجل الانتقال إلى تطوير «غراف فون»، ابتكروا حوالي 50 طريقة مختلفة لتعديل وفك التعديل أشعة الضوء للاتصالات الهاتفية البصرية.<ref name="Mims 1982, p. 12">Mims 1982, p. 12.</ref>
سطر 42: سطر 43:


{{اتصالات}}
{{اتصالات}}
{{تهاتف}}
{{شريط بوابات|اتصال عن بعد}}
{{شريط بوابات|اتصال عن بعد}}
{{روابط شقيقة|commons=Photophone}}
[[تصنيف:ألكسندر غراهام بيل]]

[[تصنيف:تاريخ الاتصالات السلكية واللاسلكية]]
[[تصنيف:اتصالات ضوئية]]
[[تصنيف:اتصالات ضوئية]]
[[تصنيف:ألكسندر غراهام بل]]
[[تصنيف:تاريخ الاتصالات السلكية واللاسلكية]]
[[تصنيف:تاريخ الهاتف]]
[[تصنيف:فوتونية]]

نسخة 23:43، 30 مارس 2023

الهاتف الضوئي هو جهاز اتصالات يسمح بإرسال الكلام على حزمة من الضوء. اختُرع بالاشتراك بين ألكساندر جراهام بيل ومساعده تشارلز سومنر تاينتر في 19 فبراير 1880، في مختبر بيل في شارع «1325 L» في واشنطن العاصمة.[1][2] وقد أصبح كلاهما في وقت لاحق شركاء كاملين في رابطة مختبر فولتا، التي أنشئت ومُولت من قبل بيل. في 3 يونيو 1880، أرسل مساعد بيل رسالة هاتفية صوتية لاسلكية من سطح مدرسة فرانكلين إلى نافذة مختبر بيل، على بعد حوالي 213 متر (حوالي 700 قدم).[3][4][5][6]

اعتقد بيل أن الهاتف الضوئي هو اختراعه الأكثر أهمية. من بين الثمانية عشر براءة اختراع التي مُنحت باسم بيل وحدها، والإثني عشر براءة شارك بها مع المتعاونين معه، كانت أربع براءات اختراع للهاتف الضوئي، التي أشار إليها بيل بأنه «أعظم إنجازاته»، حيث أخبر أحد المراسلين قبل وفاته بفترة وجيزة بأن الهاتف الضوئي كان «أعظم اختراع [صنعته] على الإطلاق، أعظم حتى من الهاتف».[7][8]

كان الهاتف الضوئي بمثابة مقدمة لأنظمة الاتصالات بالألياف الضوئية التي حققت استخدامًا عالميًا شهيرًا بدءًا من الثمانينيات. أصدرت براءة الاختراع الرئيسية الخاصة بالهاتف الضوئي (براءة الاختراع الأمريكية 235.199 لجهاز التأشير والاتصال، والتي يطلق عليها اسم الهاتف الضوئي) في ديسمبر 1880، قبل عقود عديدة من وجود تطبيقات عملية لمبادئه.[9][10]

التصميم

كان الهاتف الضوئي مشابهًا للهاتف المعاصر، إلا أنه استخدم الضوء المعدل كوسيلة للإرسال اللاسلكي بينما اعتمد الهاتف على الكهرباء المعدلة المنقولة عبر دارة سلكية موصلة.

وصف بيل الخاص للمعدل الضوئي:[11]

لقد وجدنا أن أبسط أشكال الأجهزة لإنتاج التأثير يتكون من مرآة مستوية من مادة مرنة في الجهة الخلفية بحيث يوجه صوت المتحدث إليها. تحت تأثير الصوت، تصبح المرآة محدبة ومقعرة بالتناوب وبالتالي تُبعثر وتُكثف الضوء بالتناوب.

وبالتالي، يتباين سطوع شعاع الضوء المنعكس، كما يلاحظ من موقع المستقبل، وفقًا لتغيرات تردد الصوت في ضغط الهواء «الأمواج الصوتية» التي أثرت على المرآة.

في شكله الأولي، كان مستقبل الهاتف الضوئي أيضًا غير إلكتروني، باستخدام التأثير الضوئي الصوتي. وجد بيل أنه يمكن استخدام العديد من المواد كمحول مباشر إلى الضوء. أثبت «أسود الكربون» أنه ممتاز. باستخدام حزمة معدلة بالكامل من ضوء الشمس كإشارة اختبار، أنتج أحد تصميمات المستقبل التجريبية، والذي يستخدم فقط رواسب من أسود الكربون، نغمة وصفها بيل بأنها «عالية بشكل مؤلم» بالنسبة لأذن مضغوطة على مقربة من الجهاز.[5]

في شكله الإلكتروني النهائي، استخدم مستقبل الهاتف الضوئي كاشف ضوئي بسيط من خلية سيلينيوم في بؤرة عدسة مرآة قطع مكافئ. تباينت المقاومة الكهربائية للخلية (ما بين حوالي 100 و300 أوم) بشكل عكسي مع تساقط الضوء عليها، أي أن مقاومتها كانت أعلى عند الإضاءة الخافتة، وأخفض عند الإضاءة العالية. أخذت خلية السيلينيوم مكان الميكروفون الكربوني «وهو أيضًا جهاز متغير المقاومة» في دارة ما كان من ناحية أخرى في الأساس عبارة عن هاتف عادي، يتكون من بطارية وسماعة كهرومغناطيسية والمقاومة المتغيرة، وكلها متصلة بالتسلسل. عدل السيلينيوم التيار المتدفق عبر الدارة، وأعيد تحويل التيار إلى اختلافات في ضغط الهواء «صوت» بواسطة السماعة. في خطابه أمام الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم في أغسطس عام 1880، منح بيل الفضل في العرض التوضيحي الأول لنقل الكلام عن طريق الضوء إلى السيد «آي. سي. براون» من لندن في خريف عام 1878.[12]

نظرًا لأن الجهاز يستخدم طاقة مشعة، اقترح العالم الفرنسي «إرنست ميركادير» أن الاختراع لا ينبغي أن يُطلق عليه اسم «الهاتف الضوئي» «فوتو فون»، ولكن «الهاتف اللاسلكي» «راديو فون»، حيث تعكس مراياه طاقة الشمس المشعة في نطاقات متعددة بما في ذلك نطاق الأشعة تحت الحمراء غير المرئي. استخدم «بيل» الاسم لفترة من الوقت، لكن لا يجب الخلط بينه وبين الاختراع اللاحق «الهاتف اللاسلكي» الذي استخدم موجات الراديو.[13][14]

أول اتصالات صوتية لاسلكية ناجحة

أثناء قضائه شهر العسل في أوروبا مع عروسه مابيل هوبارد، قرأ بيل على الأرجح خاصية السيلينيوم المكتشفة حديثًا بأنه له مقاومة متغيرة عندما يؤثر عليه الضوء، في ورقة كتبها روبرت سابين كما نُشرت في مجلة «نيتشر» في 25 أبريل 1878. استخدم سابين عدادًا لرؤية تأثيرات الضوء الساقط على السيلينيوم المتصل بدارة بالبطارية. ومع ذلك، جادل بيل أنه من خلال إضافة جهاز استقبال هاتفي إلى نفس الدارة، سيكون قادرًا على سماع ما يمكن أن يراه سابين فقط.[15]

بصفته زميل بيل السابق، توماس واتسون، كان مشغولًا بشكل كامل كمشرف على التصنيع في شركة بيل للهواتف الناشئة في بوسطن، ماساتشوستس، عين بيل تشارلز سومنر تاينتر، صانع الآلات الذي كان قد سبق تعيينه في «لجنة ترانزيت أوف فينوس الأمريكية عام 1874»، لمختبره الجديد في «شارع أل» في واشنطن، بمعدل 15 دولارًا في الأسبوع.[16]

في 19 فبراير، عام 1880، تمكن الثنائي من صنع هاتف ضوئي يعمل في مختبرهما الجديد عن طريق ربط مجموعة من حواجز شبكية معدنية بحاجب العدسة (الديافراجم)، مع شعاع من الضوء يعترض طريقه حركة المشابك استجابةً للأصوات المنطوقة. عند سقوط شعاع الضوء المعدل على مستقبل السيلينيوم، كان بيل، مستخدمًا سماعاته، قادرًا على سماع صوت تاينتر وهو يغني «أولد لانج سايني».[17]

في تجربة 1 أبريل 1880 في العاصمة واشنطن، تواصل بيل وتاينتر على بعد حوالي 79 مترًا (259 قدمًا) على طول زقاق إلى النافذة الخلفية للمختبر. بعد ذلك ببضعة أشهر في 21 يونيو، نجحوا في التواصل بوضوح على مسافة حوالي 213 مترًا (حوالي 700 قدم)، مستخدمين أشعة الشمس العادية كمصدر للضوء، حيث أدخلت الإضاءة الكهربائية العملية إلى الولايات المتحدة من قبل إديسون. جعل المرسل في تجاربهم الأخيرة أشعة الشمس تنعكس على سطح مرآة رفيعة جدًا متمركزة في نهاية أنبوب للتحدث؛ عندما تُتحدث الكلمات فإنها تتسبب في تقلب المرآة بين المحدبة والمقعرة، مما يؤدي إلى تغيير مقدار الضوء المنعكس من سطحه إلى المستقبل. وتحدث تاينتر، الذي كان على سطح مدرسة فرانكلين، مع بيل، الذي كان يستمع في مخبره والذي أشار إلى تاينتر من خلال التلويح بقبعته بقوة من النافذة، على النحو المطلوب منه.[6]

وكان المستقبل مرآة قطع مكافئ مع خلايا السيلينيوم في محرقها. أجريت من سطح مدرسة فرانكلين إلى مختبر بيل في «شارع 1325 أل»، وكان هذا أول اتصال هاتفي لاسلكي رسمي في العالم (بعيدًا عن مختبرهم)، مما يجعل من الهاتف الضوئي أول أنظمة الهاتف الصوتي اللاسلكي المعروفة في العالم، قبل 19 عامًا على الأقل من أول إرسال لموجات الراديو المنطوقة. قبل أن يختتم بيل وتاينتر أبحاثهما من أجل الانتقال إلى تطوير «غراف فون»، ابتكروا حوالي 50 طريقة مختلفة لتعديل وفك التعديل أشعة الضوء للاتصالات الهاتفية البصرية.[18]

انظر أيضًا

مراجع

  1. ^ Bruce 1990, pg. 336
  2. ^ Jones, Newell. First 'Radio' Built by San Diego Resident Partner of Inventor of Telephone: Keeps Notebook of Experiences With Bell Archived 2002-02-19 at the واي باك مشين, San Diego Evening Tribune, July 31, 1937. Retrieved from the University of San Diego History Department website, November 26, 2009. نسخة محفوظة 10 فبراير 2019 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ Bruce 1990, pg. 338
  4. ^ Carson 2007, pg. 76–78
  5. ^ ا ب Groth, Mike. Photophones Revisted, 'Amateur Radio' magazine, Wireless Institute of Australia, Melbourne, April 1987 pp. 12–17 and May 1987 pp. 13–17. نسخة محفوظة 19 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  6. ^ ا ب Mims 1982, p. 11.
  7. ^ Phillipson, Donald J.C., and Neilson, Laura Bell, Alexander Graham, The Canadian Encyclopedia online. Retrieved 2009-08-06 نسخة محفوظة 27 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  8. ^ Mims 1982, p. 14.
  9. ^ Miller, Stewart E. "Lightwaves and Telecommunication", American Scientist, Sigma Xi, The Scientific Research Society, January–February 1984, Vol. 72, No. 1, pp. 66–71, Issue Stable URL. نسخة محفوظة 24 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  10. ^ Gallardo, Arturo; Mims III, Forrest M.. Fiber-optic Communication Began 130 Years Ago, سان أنطونيو إكسبريس نيوز, June 21, 2010. Accessed January 1, 2013. نسخة محفوظة 22 نوفمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  11. ^ Clark, J. An Introduction to Communications with Optical Carriers, IEEE Students' Quarterly Journal, June 1966, Vol.36, Iss.144, pp. 218–222, ISSN 0039-2871, doi:10.1049/sqj.1966.0040. Retrieved from IEEExplore website August 19, 2011. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2013-05-21. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-02.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  12. ^ ألكسندر غراهام بيل. "On the Production and Reproduction of Speech by Light", American Journal of Science, October 1880, Vol. 20, No. 118, pp. 305–324.
  13. ^ Grosvenor and Wesson 1997, p. 104.
  14. ^ Ernest Victor Heyn, Fire of genius: inventors of the past century: based on the files of Popular Science Monthly since its founding in 1872, Anchor Press/Doubleday – 1976, page 74
  15. ^ Mims 1982, pp. 6–7.
  16. ^ Mims 1982, p. 7.
  17. ^ Mims 1982, p. 10.
  18. ^ Mims 1982, p. 12.