Historia telegrafów optycznych (Język Monet: 5/9)
-
0:05 - 0:07Ogień sygnałowy jest bez wątpienia
-
0:07 - 0:08jedną z najstarszych technik
-
0:08 - 0:11przesyłania informacji
-
0:11 - 0:12być może sięgającą czasów pierwszego
-
0:12 - 0:15kontrolowanego używania ognia
-
0:15 - 0:16pozwala ona jednej osobie
-
0:16 - 0:19wpłynąć na stan przekonań drugiej osoby
-
0:19 - 0:21na odległość
-
0:21 - 0:23ponieważ wraz ze zdolnością dostrzeżenia
-
0:23 - 0:26obecności lub nieobecności czegoś
-
0:26 - 0:28jesteśmy zdolni przełączać się
-
0:28 - 0:30na jednen z dwóch stanów przekonania
-
0:30 - 0:35jedna różnica - dwa stany
-
0:35 - 0:37jeśli spojrzymy w przeszłość
-
0:37 - 0:39odkryjemy że miało to duże znaczenie
-
0:39 - 0:41dla potęg militarnych
-
0:41 - 0:44które wszystkie polegały na efektywnej komunikacji
-
0:44 - 0:46znakomitym miejscem rozpoczęcia (historii)
-
0:46 - 0:49jest grecki mit o Kadmosie, fenickim księciu
-
0:49 - 0:51który wprowadził alfabet fonetyczny
-
0:51 - 0:53w Grecji
-
0:53 - 0:56Alfabet grecki oparty na literach fenickich
-
0:56 - 0:58wraz z lekkim i tanim papyrusem
-
0:58 - 1:01umożliwił przekazanie władzy
-
1:01 - 1:04od kasty kapłańskiej do wojskowej
-
1:04 - 1:06Grecka historia militarna
-
1:06 - 1:07dostarcza wyraźnych dowodów
-
1:07 - 1:09na pierwsze postępy w komunikacji
-
1:09 - 1:12wynikające z używania pochodni sygnalizacyjnych
-
1:12 - 1:14Polibiusz był greckim historykiem
-
1:14 - 1:17urodzonym w 200 p.n.e.
-
1:17 - 1:19Napisał "Dzieje", które są skarbnicą
-
1:19 - 1:22szczegółów na temat technik komunikacji
-
1:22 - 1:23w tamtych czasach.
-
1:23 - 1:24Pisze on:
-
1:24 - 1:26"Moc działania we właściwym czasie"
-
1:26 - 1:30"przyczynia się bardzo do sukcesu przedsięwzięć"
-
1:30 - 1:33"A sygnały ogniowe są najbardziej wydajnym"
-
1:33 - 1:34"ze wszystkich urządzeń"
-
1:34 - 1:37"które pomagają nam to osiągnąć"
-
1:37 - 1:39Jednakże ograniczenie sygnału ogniowego
-
1:39 - 1:41było dla niego oczywiste.
-
1:41 - 1:41Pisze on:
-
1:41 - 1:44"Było możliwe dla tych, którzy to uzgodnili"
-
1:44 - 1:45"przekazanie informacji"
-
1:45 - 1:47"która oznaczała >>przybyliśmy<<"
-
1:47 - 1:50Ale w przypadku obywateli osądzonych za zdradę
-
1:50 - 1:53lub masakrę mającą miejsce w mieście
-
1:53 - 1:57zdarzenia mają miejsce ale nie mogą być przewidziane
-
1:57 - 1:59wszelkie takie zdarzenia
-
1:59 - 2:00nie mogą być komunikowane
-
2:00 - 2:02za pomocą sygnałów ogniowych.
-
2:02 - 2:03Sygnał ogniowy jest doskonały, gdy
-
2:03 - 2:05przestrzeń między możliwymi komunikatami
-
2:05 - 2:06jest mała
-
2:06 - 2:09np. nieprzyjaciel "przybył"
-
2:09 - 2:12lub "nie przybył"
-
2:12 - 2:13jednakże gdy przestrzeń komunikatów
-
2:13 - 2:16która jest całkowitą ilością możliwych komunikatów
-
2:16 - 2:17rośnie
-
2:17 - 2:19występowała potrzeba komunikowania
-
2:19 - 2:20wielu różnic
-
2:20 - 2:22i w "Dziejach"
-
2:22 - 2:23Polibiusz opisuje
-
2:23 - 2:24technikę wymyśloną przez
-
2:24 - 2:26Eneasza Taktyka
-
2:26 - 2:27jednego z pierwszych greckich pisarzy
-
2:27 - 2:29na temat sztuki wojennej
-
2:29 - 2:30z IV w. p.n.e.
-
2:30 - 2:34I jego technika została opisana następująco:
-
2:34 - 2:37Ci, którzy chcą komunikować pilne wiadomości
-
2:37 - 2:38między sobą za pomoca sygnałów ogniowych
-
2:38 - 2:40niech zaopatrzą się w dwa zbiorniki
-
2:40 - 2:43o takiej samej szerokości i głębokości
-
2:43 - 2:45Przez środek przechodzi pręt
-
2:45 - 2:47podzielony na równe odcinki
-
2:47 - 2:50każdy wyraźnie oddzielony od kolejnego
-
2:50 - 2:52i opisany grecką literą
-
2:52 - 2:55każda litera odpowiadała pojedynczej wiadomości
-
2:55 - 2:57opisanej w tabeli
-
2:57 - 2:59która zawierała najczęściej występujące zdarzenia
-
2:59 - 3:01występujące podczas wojny
-
3:01 - 3:04Aby komunikować się postępowali następująco
-
3:04 - 3:07Najpierw nadawca unosi pochodnię by poinformować
-
3:07 - 3:08że ma wiadomość
-
3:08 - 3:10Następnie odbiorca unosi swoją pochodnię
-
3:10 - 3:13że jest gotowy wiadmość odebrać
-
3:13 - 3:16następnie nadawca opuszcza pochodnię
-
3:16 - 3:18i oboje zaczynają spuszczać wodę ze zbiorników
-
3:18 - 3:23przez dziurę o tej samej średnicy wywierconą w dnie
-
3:23 - 3:25gdy wydarzenie zostanie osiągnięte
-
3:25 - 3:27nadawca podnosi pochodnię sygnalizując
-
3:27 - 3:31że powinni oni obaj zatrzymać wypływ wody
-
3:31 - 3:34pozwalało to uzyskać równy poziom wody
-
3:34 - 3:39odpowiadający pojedynczej uzgodnionej wiadomości
-
3:39 - 3:43ta sprytna metoda wykorzystuje różnice w czasie
-
3:43 - 3:45by sygnalizować komunikaty
-
3:45 - 3:48jednakże jej możliwości wyrażania były ograniczone
-
3:48 - 3:51głównie ze względu na jej prędkość
-
3:51 - 3:53Polibiusz następnie opisuje nowszą metodę
-
3:53 - 3:56pierwotnie wymyśloną przez Demokryta
-
3:56 - 3:59która, utrzymuje on, "została udoskonalona przeze mnie"
-
3:59 - 4:01"i dość zdecydowanie zdolna precyzyjnie wysyłać"
-
4:01 - 4:05"każdy rodzaj pilnej wiadomości"
-
4:05 - 4:07Jego metoda znana dziś jako kwatrat Polibiusza
-
4:07 - 4:09działa w następujacy sposób
-
4:09 - 4:11Dwóch ludzi oddalonych od siebie
-
4:11 - 4:13każdy posiada 10 pochodni podzielonych
-
4:13 - 4:14na dwie grupy po 5
-
4:14 - 4:17Aby rozpocząć, nadawca podnosi pochodnię
-
4:17 - 4:20i czeka na odpowiedź odbiorcy
-
4:20 - 4:24następnie nadawca zapala kilka pochodni w każdej grupie
-
4:24 - 4:28i unosi je
-
4:32 - 4:34następnie odbiorca liczy ilośc pochodni
-
4:34 - 4:37zapalonych w pierwszej grupie
-
4:37 - 4:39ta liczba określa położenie w rzędzie
-
4:39 - 4:42tabeli alfabetu używanej przez obu
-
4:42 - 4:44a druga grupa pochodni
-
4:44 - 4:47określa położenie w kolumnie tej tabeli
-
4:47 - 4:50przecięcie się numeru kolumny i rzędu
-
4:50 - 4:52wyznacza przesłaną literę
-
4:52 - 4:54Wyobraźmy sobie, że metodę tę można opisać
-
4:54 - 4:57jako wymianę dwóch symboli
-
4:57 - 4:59każda grupa pięciu pochodni
-
4:59 - 5:00jest symbolem
-
5:00 - 5:03który jest ograniczony do pięciu różnic
-
5:03 - 5:05od 1 do 5 pochodni
-
5:05 - 5:08razem te dwa symbole mnoży się
-
5:08 - 5:12uzyskując 5 x 5 = 25 różnic
-
5:12 - 5:15nie 5 + 5
-
5:15 - 5:17to mnożenie ukazuje
-
5:17 - 5:21ważne kombinatoryczne rozumienie naszej historii
-
5:21 - 5:23Zostało ono przejrzyście wyjaśnione
-
5:23 - 5:27w VI w p.n.e. w indyjskim tekście medycznym
-
5:27 - 5:29przypisywanym Sushrucie
-
5:29 - 5:31starożytnemu hinduskiemu mędrcowi
-
5:31 - 5:33następująco
-
5:33 - 5:35"Majac 6 różnych przypraw"
-
5:35 - 5:38"jak wiele różnych smaków można uzyskać?
-
5:38 - 5:41Proces tworzenia mieszanki
-
5:41 - 5:45moze być rozbity na sześć pytań
-
5:45 - 5:47Czy dodajesz "A", tak czy nie?
-
5:47 - 5:49Czy dodajesz "B"
-
5:49 - 5:50"C"
-
5:50 - 5:51"D"
-
5:51 - 5:52"E"
-
5:52 - 5:54i "F"
-
5:54 - 5:56Zdaj sobie sprawę, że rozrasta się to
-
5:56 - 5:59w postaci drzewa możliwych sekwencji odpowiedzi
-
5:59 - 6:052 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 64
-
6:05 - 6:11są więc możliwe 64 różne sekwencje odpowiedzi
-
6:11 - 6:15Zdaj sobie sprawę, że "n" pytań "TAK" lub "NIE"
-
6:15 - 6:20daje 2 do potęgi "n" możliwych sekwencji odpowiedzi
-
6:20 - 6:23W roku 1605 Francis Bacon
-
6:23 - 6:25przejrzyście wyjaśnił, jak ten pomysł
-
6:25 - 6:29pozwalał wysyłać wszystkie litery alfabetu
-
6:29 - 6:31wykorzystując tylko jedną różnicę
-
6:31 - 6:33Za pomocą swojego kodu dwuliterowego
-
6:33 - 6:35pisał Bacon
-
6:35 - 6:38"zamienianie dwóch liter w pięcu lokalizacjach"
-
6:38 - 6:41"wystarczy do (określenia) 32 różnic"
-
6:41 - 6:43"pozostawia to otwartymi drogi"
-
6:43 - 6:46"którymi człowiek może wyrazić i oznaczyć"
-
6:46 - 6:47"intencje swojego umysłu"
-
6:47 - 6:49"na dowolną odległość"
-
6:49 - 6:50"za pomocą przedmiotów"
-
6:50 - 6:52"które są zdolne do (wykazywania)"
-
6:52 - 6:54"jedynie dwóch stanów."
-
6:54 - 6:55Ten prosty koncept
-
6:55 - 6:57użycia pojedynczej różnicy
-
6:57 - 6:59do przesyłania alfabetu
-
6:59 - 7:00nabrał rzeczywistej mocy
-
7:00 - 7:01w wieku XVII
-
7:01 - 7:04dzięki wynalezieniu teleskopu
-
7:04 - 7:05przez Hansa Lippersheya w 1608
-
7:05 - 7:08i Galileusza w 1609
-
7:08 - 7:12ponieważ szybko siła powiększenia ludzkiego oka
-
7:12 - 7:13zwiększyła się od 3 do 8,
-
7:13 - 7:16do 33 razy i powyżej.
-
7:16 - 7:18Więc obserwacja pojedynczej różnicy
-
7:18 - 7:21mogła być prowadzona na znacznie większe odległości
-
7:22 - 7:24Robert Hook
-
7:24 - 7:25angielski polimat
-
7:25 - 7:29zainteresowany poprawą zdolności ludzkiego wzroku
-
7:29 - 7:30za pomocą soczewek
-
7:30 - 7:31zapoczątkował postęp
-
7:31 - 7:35gdy poinformował Królewskie Towarzystwo Naukowe w 1684
-
7:35 - 7:38gdy nagle "przy odrobinie praktyki
-
7:38 - 7:41"ta sama litera może być widziana w Paryżu"
-
7:41 - 7:46"w ciągu minuty od jej uwidocznienia w Londynie"
-
7:46 - 7:48Nastąpił potem potop wynalazków
-
7:48 - 7:50służących przekazywaniu różnic
-
7:50 - 7:51bardziej efektywnie
-
7:51 - 7:55na większe odległości
-
7:55 - 7:57Jedna z technologii z 1795
-
7:57 - 8:00perfekcyjnie ukazuje użycie pojedynczej różnicy
-
8:00 - 8:03do przesyłania wszelkich informacji
-
8:03 - 8:06Telegraf przesłonowy lorda George'a Murraya
-
8:06 - 8:07był brytyjską odpowiedzią
-
8:07 - 8:10na zagrożenie bonapartystów dla Anglii
-
8:10 - 8:13Zbudowany był z sześciu obrotowych przesłon
-
8:13 - 8:17które mogły być ustawione w pozycji "otwarte" lub "zamknięte"
-
8:17 - 8:20stan każdej przysłony można uważać za pojedynczą różnicę
-
8:20 - 8:236 przysłon daje 6 pytań
-
8:23 - 8:24"otwarta" lub "zamknięta'
-
8:24 - 8:27dając nam 2 do potęgi 6
-
8:27 - 8:30lub 64 różnice
-
8:30 - 8:34wystarczająco dla wszystkich liter, cyfr itp.
-
8:34 - 8:37Zdajmy sobie sprawę, że każda obserwacja telegrafu przesłonowego
-
8:37 - 8:42może być pomyślana jako obserwacja jednej z 64 ścieżek
-
8:42 - 8:49drzewa decyzyjnego
-
8:52 - 8:54Za pomocą teleskopu stało się możliwe
-
8:54 - 8:55wysyłanie liter
-
8:55 - 8:57na niewiarygodną odległość
-
8:57 - 8:59między stacjami przekaźnikowymi
-
8:59 - 9:02jednakże obserwacja w 1820 doprowadziła
-
9:02 - 9:04do powstania rewolucyjnej technologii
-
9:04 - 9:05która na zawsze zmieniła
-
9:05 - 9:08jak daleko te różnice mogą się przemieszczać
-
9:08 - 9:10między stacjami przekaźnikowymi
-
9:10 - 9:12to wywołało nowe pomysły
-
9:12 - 9:17które wprowadziły nas do ery informacji
- Title:
- Historia telegrafów optycznych (Język Monet: 5/9)
- Description:
-
Historia telegrafów optycznych od ogni sygnałowych do XVIII w. telegrafów semaforowych. Prześledzimy pomysły Polibiusza, Eneasza Taktyka, Sushruta, Francisa Bacona, Roberta Hooke'a i innych.
Źródła:
Communications: An International History of the Formative Years (Burns)
Understanding Media (McLuhan)
The Mathematical Theory of Communication (Shannon)
The Histories (Polybius)
translation link: http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Polybius/home.html) - Video Language:
- English
- Duration:
- 09:20
Jacek Kotowski edited Polish subtitles for The history of optical telegraphs (Language of Coins 5/9) | ||
Jacek Kotowski edited Polish subtitles for The history of optical telegraphs (Language of Coins 5/9) | ||
Jacek Kotowski edited Polish subtitles for The history of optical telegraphs (Language of Coins 5/9) | ||
Jacek Kotowski added a translation |