viernes, 2 de octubre de 2026

EPÓNIMOS

 

Samuel Morse

1840
Información personal
Nombre completoSamuel Finley Breese Morse
Nacimiento27 de abril de 1791
Boston, Estados Unidos
Fallecimiento2 de abril de 1872
(80 años)
5 West 22º Street, Nueva York, Estados Unidos
Causa de muerteNeumonía Ver y modificar los datos en Wikidata
SepulturaCementerio de Green-Wood Ver y modificar los datos en Wikidata
NacionalidadEstadounidense
ReligiónCalvinismo
Familia
PadresJedidiah Morse Ver y modificar los datos en Wikidata
Elizabeth Breese Morse Ver y modificar los datos en Wikidata
CónyugeLucretia Pickering Walker
Sarah Elizabeth Griswold
Educación
Educado en
Información profesional
Ocupaciónpintor, inventor
Años activo1820-1871
Conocido porcoinventor del telégrafo
inventor del código Morse
Empleador
SeudónimoAmerican y Brutus Ver y modificar los datos en Wikidata
GénerosRetrato pictórico, pintura del paisaje y pintura de historia Ver y modificar los datos en Wikidata
Obras notablescódigo Morse Ver y modificar los datos en Wikidata
PredecesorCharles Grafton Page
Miembro de
Distinciones
Firma

Samuel Finley Breese Morse (Boston, 27 de abril de 1791-Nueva York, 2 de abril de 1872) fue un inventor y pintor estadounidense que, junto con su asociado Alfred Vail, inventó e instaló un sistema de telegrafía en Estados Unidos, el primero de su clase. Se trataba del telégrafo Morse, que permitía transmitir mensajes mediante pulsos eléctricos cifrados en el código morse, también inventado por él.

El 1 de enero de 1847, Morse y Vail inauguraron la primera línea telegráfica de Estados Unidos entre Washington y Baltimore, que utilizaba su sistema de telegrafía.[1]

Biografía

Retrato de David C. de Forest - Samuel Finley Breese Morse

Samuel Morse nació en Charlestown, un vecindario del área urbana de Boston. Era el primer hijo del geógrafo y pastor Jedidiah Morse (1761-1826) y de Elizabeth Ann Finley Breese (1766-1828).[2] Dio inicio a sus estudios en la Phillips Academy de Andover, de donde pasó al Yale College, formándose en filosofía religiosa, matemática y veterinaria equina. Y también estudió electricidad con Benjamin Silliman y Jeremiah Day. Se mantuvo financieramente con la pintura. En 1810, se graduó con honores Phi Beta Kappa.[3]

En sus años de estudiante descubrió su vocación por la pintura y decidió dedicarse a ella, pero también le atraían los recientes descubrimientos y experimentos respecto a la electricidad. Por una temporada, trabajó en Boston para un editor y posteriormente viajó a Inglaterra para estudiar dibujo en Londres, y pasó a ser un reconocido pintor de escenas históricas. Su cuadro más célebre fue el retrato de La Fayette (1825). De regreso a Nueva York, se había convertido uno de los retratistas más importantes del país, y formaba parte de los grupos intelectuales más distinguidos. En 1826 fue uno de los fundadores y el primer presidente de la Academia Nacional de Dibujo.

A los 27 años conoció a Lucrecia Walker, una bella y culta joven de la que se enamoró. La pareja se casó y tuvieron cuatro hijos, pero siete años después al poco de nacer el cuarto, su mujer murió, dejando desconsolado al inventor. A pesar de ser un genio, no llegó a ganar mucho dinero como pintor y durante esos años malvivía con sus escasos ingresos. En ocasiones, llegaba a pasar días sin comer, en lo que esperaba el pago por algún cuadro o lección de pintura.

Samuel Finley Breese Morse se casaría posteriormente en segundas nupcias.

Morse con un prototipo de su invención.

Su latente interés por los asuntos de la electricidad se concretó durante el regreso de un viaje por Europa, que emprendió tras la muerte de Lucrecia. Cuando estudió en Yale, había aprendido que si se interrumpía un circuito se veía un fulgor y se le ocurrió que esas interrupciones podían llegar a usarse como un medio de comunicación. Esta posibilidad le obsesionó.

Al llegar a tierra de aquel viaje en 1832, ya había diseñado un incipiente telégrafo y comenzaba a desarrollar la idea de un sistema telegráfico de alambres con un electromagneto incorporado. El 6 de enero de 1833, Morse realiza la primera demostración pública de su telégrafo.

A la edad de cuarenta y un años, se internó en la tarea de construir un telégrafo práctico y despertar el interés del público y del Gobierno en el aparato para luego ponerlo en marcha. En 1835 apareció el primer modelo telegráfico que desarrolló Morse. Dos años más tarde abandonó la pintura para dedicarse completamente a sus experimentos, lo que oscurecería sus méritos como pintor.

Actividad en el movimiento anticatólico y antiinmigrante

Morse fue un líder en el movimiento anticatólico y antiinmigrante estadounidense de mediados del siglo XIX. En 1836, se postuló infructuosamente como alcalde de Nueva York por el partido Nativista, recibiendo sólo 1496 votos. Morse trabajó para unir a los protestantes contra las instituciones católicas (incluidas las escuelas), y quería prohibir la participación de los católicos de los cargos públicos, además de limitar la inmigración desde países católicos.[4]

Pro-esclavitud

En la década de 1850, Morse se hizo conocido como defensor de la Esclavitud, considerándola sancionada por Dios. En su tratado "Un argumento sobre la posición ética de la esclavitud", escribió

Mi credo sobre el tema de la esclavitud es breve. La esclavitud per se no es pecado. Es una condición social ordenada desde el principio del mundo para los fines más sabios, benévolos y disciplinarios, por la Sabiduría Divina. La mera tenencia de esclavos, por lo tanto, es una condición que no tiene per se nada de carácter moral en ella, más que el ser padre, o empleador, o gobernante.[5]

Últimos años

En 1840 había perfeccionado ya su código de señales, que a base de puntos y rayas llegó a conocerse y usarse mundialmente como código morse. Intentó implantar líneas telegráficas primero en Estados Unidos y luego en Europa pero ambos intentos fracasaron. Por fin, Morse consiguió que el Congreso de su país aprobara un proyecto de ley para proporcionar 30 000 dólares asignados a la construcción de una línea telegráfica de 60 km. Varios meses después, el proyecto fue aprobado, y la línea se extendería a lo largo de 37 millas entre Baltimore y Washington.[6] Realizó una impresionante demostración el 1 de mayo de 1844, cuando las noticias de la nominación del Partido Whig de Henry Clay para Presidente, fue telegrafiada desde su Convención en Baltimore al Capitolio en Washington.[6]

El 24 de mayo de 1844, Morse transmitió el mensaje que se haría tan famoso: "Que nos ha forjado Dios" (traducción literal)[6] o también: "Lo que Dios ha creado" ("What hath God wrought", una cita de la Biblia, Números 23:23) desde la cámara de la corte suprema en el sótano del Capitolio en Washington D. C. a Baltimore, Maryland. A pesar de lo notable de su trabajo, Morse debió enfrentarse a la oposición de supersticiosos que culpaban a su invento de todos los males.[cita requerida] Además, el invento estaba siendo desarrollado simultáneamente en otros países y por otros científicos, por lo que Morse se vio envuelto en largos litigios para obtener los derechos de su sistema. Estos derechos le fueron finalmente reconocidos en 1854 por la Corte Suprema de los Estados Unidos.

El primer mensaje transmitido por telégrafo.

Con su invento, Morse ganó una gran fortuna con la que compró una extensa propiedad, y en sus últimos años se dedicó a hacer obras filantrópicas, aportando sumas considerables a escuelas como Vassar College y la Universidad de Yale además de otras asociaciones misioneras y de caridad.

Morse falleció de neumonía el 2 de abril de 1872, a los 80 años, en su casa del número 5 de la Calle 22 Oeste de Nueva York, y fue sepultado en el cementerio de Green-Wood en Brooklyn, Nueva York.[7]

Relés

Leonard Gale, que ayudó a Morse a lograr el avance tecnológico de conseguir que la señal telegráfica viajara largas distancias por cable

Morse se encontró con el problema de conseguir que la señal telegráfica se transmitiera a través de más de unos cientos de metros de cable. Su avance vino de la mano del profesor Leonard Gale, que enseñaba química en la Universidad de Nueva York (era amigo personal de Joseph Henry). Con la ayuda de Gale, Morse introdujo circuitos adicionales o relés a intervalos frecuentes y pronto pudo enviar un mensaje a través de 10 millas (16,1 km) de cable. Este fue el gran avance que había estado buscando.[8] A Morse y Gale pronto se les unió Alfred Vail, un joven entusiasta con excelentes habilidades, conocimientos y dinero.

En la Speedwell Ironworks en Morristown, Nueva Jersey el 11 de enero de 1838, Morse y Vail hicieron la primera demostración pública del telégrafo eléctrico. Aunque Morse y Alfred Vail habían realizado la mayor parte de la investigación y el desarrollo en las instalaciones de la ferrería, eligieron una casa de la fábrica cercana como lugar de demostración. Sin el repetidor, Morse ideó un sistema de relés electromagnéticos. Esta fue la innovación clave, ya que liberó a la tecnología de estar limitada por la distancia en el envío de mensajes.[9] el alcance del telégrafo estaba limitado a 2 millas (3,2 km), y los inventores habían tirado 2 millas (3,2 km) de cables dentro de la casa de la fábrica mediante un elaborado esquema. La primera transmisión pública, con el mensaje "Un camarero paciente no es un perdedor", fue presenciada por una multitud mayoritariamente local.[9]

Morse viajó a Washington D. C. en 1838 buscando patrocinio federal para una línea telegráfica, pero no tuvo éxito. Fue a Europa, buscando tanto patrocinio como patentes, pero en Londres descubrió que William Cooke y Charles Wheatstone ya habían establecido la prioridad. Tras su regreso a Estados Unidos, Morse consiguió finalmente el apoyo financiero del congresista de Maine Francis Ormand Jonathan Smith. Esta financiación puede ser el primer caso de apoyo gubernamental a un investigador privado, especialmente la financiación de la investigación aplicada (en contraposición a la básica o teórica).[10]

Extensión de su sistema

El aparato telegráfico Morse fue adoptado oficialmente como el estándar para la telegrafía europea en 1851. Solo el Reino Unido (con su extenso Imperio Británico en el extranjero) mantuvo el telégrafo de agujas de Cooke y Wheatstone. ( "Fue en el mes de J, hace un siglo, que Franklin hizo su celebrado experimento con la cometa eléctrica, por medio del cual demostró la identidad entre la electricidad y los rayos".[11])

Retrato de Samuel F. B. Morse tomado por Mathew Brady, en 1866. Medallas usadas (de derecha a izquierda, fila superior): Orden de la Gloria (Imperio Otomano)Nichan Iftikhar ; Orden de la Torre y la Espada (Portugal); Orden del Dannebrog (Dinamarca); cruz de la Orden de Isabel la Católica (España); Legión de Honor (Francia); Orden de los Santos Mauricio y Lázaro (Italia). Fila inferior: Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica (España)

Con la ayuda del Embajador de Estados Unidos en Francia, se habló con los gobiernos de Europa sobre su larga desatención a Morse mientras sus países utilizaban su invento. Hubo un reconocimiento generalizado de que había que hacer algo, y en 1858 Morse recibió la suma de 400.000 francos franceses (equivalente a unos 80.000 dólares de la época) por parte de los gobiernos de Francia, Austria, Bélgica, Países Bajos, Piamonte, Rusia, Suecia, Toscana y Turquía, cada uno de los cuales aportó una parte según el número de instrumentos Morse en uso en cada país.[12] En 1858, también fue elegido miembro extranjero de la Real Academia Sueca de Ciencias.

En 1856, Morse fue a Copenhague y visitó el Museo de Bertel Thorvaldsen, donde la tumba de este escultor está en el patio interior. Fue recibido por el rey Federico VII de Dinamarca, quien lo condecoró con la Orden del Dannebrog por el telégrafo.[13] Morse expresó su deseo de donar su retrato de Thorvaldsen en Roma de 1831 al Rey.[14] El retrato de Thorvaldsen pertenece hoy día a la reina Margarita II de Dinamarca.

[











EPÓNIMO :

(Redirigido desde «Código Morse»)
Las 26 letras y los 10 números del código morse internacional

El código morse, también conocido como alfabeto morse o clave morse, es un sistema de representación de letras y números mediante señales emitidas de forma intermitente.

Desarrollo e historia

Un típico straight key (también conocido como manipulador directo o clave recto), conocido como J-38. En un clave recto, la señal está "on" (encendida) cuando se presiona el pomo (knob) y "off" (apagada) cuando se suelta. La longitud y tiempo de los puntos y rayas se controlan enteramente por el operador.

Telégrafos y códigos pre-Morse

Instrumento de telégrafo de aguja única

A principios del siglo XIX, investigadores europeos avanzaron con los sistemas de señalización eléctrica, utilizando una variedad de técnicas que incluyen electricidad estática y electricidad de pila voltaica que producen cambios electroquímicos y electromagnéticos. Estos diseños experimentales fueron precursores de aplicaciones telegráficas prácticas.[1]

Telegraph key y sounder. La señal está «encendida» cuando se presiona el botón, y «off» cuando se libera. La longitud y el tiempo de los «dits» y «dahs» están completamente controlados por el telegrafista.

Tras el descubrimiento de electromagnetismo por Hans Christian Ørsted en 1820 y la invención del Electroimán por William Sturgeon en 1824, hubo desarrollos en telegrafía electromagnética en Europa y América. Pulsos de corriente eléctrica eran enviados a lo largo de cables para controlar un electroimán en el instrumento receptor. Muchos de los primeros sistemas de telégrafo utilizaban un sistema de aguja única que daba un instrumento muy simple y robusto. Sin embargo, era lento, ya que el operador receptor tenía que alternar entre mirar la aguja y escribir el mensaje. En el código Morse, una desviación de la aguja a la izquierda correspondía a un «dit» y una deflexión a la derecha a un «dah».[2] Al hacer que los dos clics sonasen diferentes con un tope de marfil y otro de metal, el dispositivo de una sola aguja se convirtió en un instrumento audible, lo que llevó a su vez al sistema de telégrafo sonoro de doble placa.[3]

William Fothergill Cooke y Charles Wheatstone en el Reino Unido desarrollaron un telégrafo eléctrico que utilizaba electroimanes en sus receptores. Obtuvieron una patente inglesa en junio de 1837 y la demostraron en el ferrocarril de Londres y Birmingham, convirtiéndose en el primer telégrafo comercial. Carl Friedrich Gauss y Wilhelm Eduard Weber (1833), así como Carl August von Steinheil (1837) utilizaron códigos con longitudes de palabra variables para sus sistemas telegráficos.[4] En 1841, Cooke y Wheatstone construyeron un telégrafo que imprimía las letras de una rueda de tipografías golpeadas por un martillo.[5] : 79 

Samuel Morse y Alfred Vail

Receptor de código morse, con grabación en cinta de papel.

El artista estadounidense Samuel F. B. Morse, el físico estadounidense Joseph Henry, y el ingeniero mecánico Alfred Vail desarrollaron un sistema de telégrafo eléctrico. Necesitaba un método para transmitir el lenguaje natural utilizando solo pulsos eléctricos y el silencio entre ellos. Alrededor de 1837, Morse, por lo tanto, desarrolló un precursor temprano del código Morse Internacional moderno.[5]: 79 

El sistema Morse para telegrafía, que fue utilizado por primera vez en 1844, fue diseñado para hacer huecos en una cinta de papel cuando se recibieron corrientes eléctricas. El receptor de telégrafos original de Morse usaba un reloj mecánico para mover una cinta de papel. Cuando se recibía una corriente eléctrica, un electroimán empujaba una armadura que empujaba un lápiz sobre la cinta de papel en movimiento, haciendo una sangría en la cinta. Cuando la corriente se interrumpía, un resorte retiraba el lápiz y esa parte de la cinta móvil permanecía sin marcar. El código Morse fue desarrollado para que los operadores pudieran traducir las sangrías marcadas en la cinta de papel en mensajes de texto.

En su primer diseño para un código, Morse había planeado transmitir solo números, y usar un libro de códigos para buscar cada palabra según el número que había sido enviado. Sin embargo, el código pronto fue ampliado por Alfred Vail en 1840 para incluir letras y caracteres especiales, por lo que podría ser utilizado de manera más general. Vail estimó la frecuencia de uso de letras en el idioma inglés contando lo que encontró en los casos tipo de un periódico local en Morristown, Nueva Jersey.[5]: 84  Las marcas más cortas se llamaban «puntos» y las más largas «dashes», y a las letras más utilizadas les fueron asignadas las secuencias más cortas de puntos y guiones. Este código, usado por primera vez en 1844, llegó a ser conocido como «Código de línea fija Morse», «Código Morse Americano», o «Railroad Morse», hasta el final de la telegrafía ferroviaria en los Estados Unidos en la década de 1970.

Cambio de código gráfico a sonoro

En el sistema de telégrafo Morse original, la armadura del receptor hacía un ruido de clics a medida que se movía hacia adentro y hacia fuera de la posición para marcar la cinta de papel. Los operadores de telégrafos pronto se dieron cuenta de que podían traducir los clics directamente en puntos y guiones, y escribirlos a mano, haciendo que la cinta de papel fuera innecesaria. Cuando el código Morse fue adaptado a la comunicación radioeléctrica, los puntos y guiones se enviaban como pulsos cortos y largos. Más tarde se descubrió que las personas se vuelven más competentes en la recepción del código Morse cuando se enseña como un idioma que se escucha, en lugar de uno leído de una página.[6]

Con el advenimiento de los tonos producidos por los receptores de radiotelegrafía, los operadores comenzaron a vocalizar un punto como «dit», y un guion como «dah», para reflejar los sonidos del código Morse que escuchaban. Para ajustarse a la velocidad de envío normal, los «dits» que no son el último elemento de un código se hicieron expresados como «di». Por ejemplo, la letra ‘L’ se expresa como «di dah di dit».[7][8] Código Morse fue a veces conocido como «iddy-umpty».[9]

Refinamiento de Gerke del código de Morse

El código Morse tal como se especifica en la norma internacional actual, la "International Morse Code Recommendation", ITU-R M.1677-1,[10] fue derivado de una propuesta muy mejorada por Friedrich Clemens Gerke en 1848 que se conoció como el «alfabeto de Hamburgo».

Gerke cambió muchos de los puntos de código, en el proceso eliminando los diferentes guiones de longitud y diferentes espacios interelementos de Código Morse americano, dejando solo dos elementos de codificación, el punto y el guion. Se introdujeron códigos para el umlaut de la Alemán y «‘SCH»’. El código de Gerke fue adoptado en Alemania y Austria en 1851.[11]

Esto finalmente llevó al código Morse Internacional en 1865. El código Morse Internacional adoptó la mayoría de los puntos de código de Gerke. Los códigos de ‘O’ y ‘P’ fueron tomados de un sistema de código desarrollado por Steinheil. Se añadió un nuevo punto de código para la ‘J’ ya que Gerke no distinguía entre ‘I’ y ‘J’. También se hicieron cambios en las 'X', 'Y', y 'Z’. Esto dejó solo cuatro puntos de código idénticos al código Morse original, a saber, 'E', 'H', 'K' y 'N', y los dos últimos tenían sus "dahs" extendidos a toda la longitud.[4]

Radiotelegrafía y aviación

En la década de 1890, el código Morse comenzó a usarse ampliamente para la comunicación temprana por radio antes de que fuera posible transmitir voz. A finales del siglo XIX y principios del 20, la mayoría de las comunicaciones internacionales de alta velocidad utilizaban código Morse en líneas de telégrafo, cables submarinos y circuitos de radio.

Aunque los transmisores anteriores eran voluminosos y el sistema de transmisión por chispa era peligroso y difícil de usar, había habido algunos intentos tempranos: En 1910, la Marina de los EE. UU. experimentó con enviar Morse desde un avión.[12] Sin embargo, la primera radiotelegrafía de aviación regular estaba en la aeronave, que tenía espacio para acomodar el equipo de radio grande y pesado entonces en uso. El mismo año, 1910, una radio en el dirigible «America» fue fundamental en la coordinación del rescate de su tripulación.[13]

Durante la Primera Guerra Mundial, globos Zepelín equipados con radio fueron utilizados para el bombardeo y la vigilancia naval,[14] y los buscadores de dirección de radio en tierra fueron utilizados para la navegación aérea.[14] Aeronaves aliadas y aviones militares también hicieron algún uso de la radiotelegrafía.

Sin embargo, hubo poco radio aeronáutico en uso general durante la Primera Guerra Mundial, y en la década de 1920, no había ningún sistema de radio utilizado para vuelos tan importantes como el de Charles Lindbergh desde Nueva York a París en 1927. Una vez él y su Spirit of St. Louis estaban en vuelo, Lindbergh estaba verdaderamente incomunicado y solo. El código Morse en la aviación comenzó su uso regular a mediados de la década de 1920. En 1928, cuando el primer vuelo de avión fue realizado por la Southern Cross de California a Australia, uno de sus cuatro tripulantes era un operador de radio que se comunicaba con las estaciones en tierra a través de radio telégrafo.

A partir de la década de 1930, tanto los pilotos civiles como los militares debían poder utilizar el código Morse, tanto para su uso con sistemas de comunicaciones tempranas como para la identificación de balizas de navegación que transmitían identificadores continuos de dos o tres letras en el código Morse. Las cartas aeronáuticas mostraban el identificador de cada ayuda de navegación junto a su ubicación en el mapa.

Además, los ejércitos de campo que se mueven rápidamente no podrían haber luchado eficazmente sin radiotelegrafía; se movían más rápidamente de lo que sus servicios de comunicaciones podían poner nuevos telégrafos y líneas telefónicas. Esto se vio especialmente en las ofensivas relámpago blitzkrieg de Wehrmacht la Alemania nazi en Polonia, Bélgica, Francia (en 1940), la Unión Soviética, y en África del Norte; por el Ejército Británico en África del Norte, Italia y Países Bajos; y por el Ejército de los Estados Unidos en Francia y Bélgica (en 1944), y en el sur de Alemania en 1945.

Telegrafía de flash marítimo y radiotelegrafía

La radiotelegrafía usando el código Morse fue vital durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente en el transporte de mensajes entre los buques de guerra y las bases navales de los beligerantes. La comunicación buque-a-buque de largo alcance era por radiotelegrafía, utilizando mensajes encriptados porque los sistemas de radio de voz en los buques entonces eran bastante limitados tanto en su alcance como en su seguridad. La radiotelegrafía también fue ampliamente utilizada por aviones de guerra, especialmente por aviones patrulla de largo alcance que eran enviados por esas fuerzas navales para explorar buques de guerra enemigos, buques de carga y buques de tropas.

El código Morse se utilizó como norma internacional para los problemas marítimos hasta 1999, cuando fue reemplazado por el Sistema mundial de socorro y seguridad marítimos. Cuando la Armada Francesa dejó de usar el código Morse el 31 de enero de 1997, el mensaje final transmitido fue "Llamada a todos. Este es nuestro último mensaje antes de nuestro silencio eterno."[15]

Abandono de la telegrafía comercial

Una clase de entrenamiento en Código Morse de la Marina de los Estados Unidos en 2015. Los marineros utilizarán sus nuevas habilidades para recoger señales de inteligencia.

En los Estados Unidos, la última transmisión comercial del código Morse fue el 12 de julio de 1999, firmando con Samuel Morse el mensaje original de 1844.[16]

Incluso en 2015, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos todavía entrena a unas diez personas al año en Morse.[17]

La Guardia Costera de los Estados Unidos ha cesado el uso del código Morse en la radio, y ya no monitorea ninguna frecuencia radioeléctrica para transmisiones de código Morse, incluida la frecuencia de socorro internacional de 500 kHz.[18] Sin embargo, la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU. sigue otorgando licencias de operador de radiotelegrafía comercial a los solicitantes que pasan sus pruebas escritas.[19] Ha habido licenciatarios que han reactivado la antigua estación costera de Morse de California KPH y transmiten regularmente desde el sitio bajo esta señal de llamada o como KSM. Del mismo modo, algunas estaciones estadounidenses en buques museo son operadas por entusiastas de Morse.[20]

Funcionamiento morfológico

La duración del punto es la mínima posible. Una raya tiene una duración de aproximadamente tres veces la del punto. Entre cada par de símbolos de una misma letra existe una ausencia de señal con duración aproximada a la de un punto. Entre las letras de una misma palabra, la ausencia es de aproximadamente tres puntos. Para la separación de palabras transmitidas el tiempo es de aproximadamente tres veces el de la raya.

Toda correspondencia entre dos estaciones deberá comenzar con la señal de llamada. Para llamar, la estación que llama transmitirá el distintivo de llamada (no más de dos veces) de la estación requerida, la palabra DE seguida por su propia señal de llamada y la señal -. - a menos que haya reglas especiales peculiares al tipo de aparato utilizado.[21]

Uso

En sus comienzos, el alfabeto Morse se empleó en las líneas telegráficas mediante los tendidos de cable que se fueron instalando. Más tarde, se utilizó también en las transmisiones por radio, sobre todo en el mar y en el aire, hasta que surgieron las emisoras y los receptores de radiodifusión mediante voz.

En la actualidad, el alfabeto Morse tiene aplicación casi exclusiva en el ámbito de los radioaficionados y escultistas, y aunque fue exigido frecuentemente su conocimiento para la obtención de la licencia de radioperador aficionado hasta el año 2005, posteriormente, los organismos que conceden esa licencia en todos los países están invitados a dispensar del examen de telegrafía a los candidatos.[22][23]

También se utiliza en la aviación instrumental para sintonizar las estaciones VOR, ILS y NDB. En las cartas de navegación está indicada la frecuencia junto con una señal Morse que sirve, mediante radio, para confirmar que ha sido sintonizada correctamente.[24]

Alfabeto morse

SOS, la señal estándar de emergencia, en código morse.
De la A a la Z en Código Morse
Duración: 41 segundos.
Escuche las letras "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" en código Morse a 8 palabras por minuto

Pulsa en los enlaces para oír el sonido.

SignoCódigo SignoCódigo SignoCódigo
A· — Ñ— — · — — 0— — — — —
B— · · · O— — — 1· — — — —
C— · — · P· — — · 2· · — — —
CH— — — — Q— — · — 3· · · — —
D— · · R· — · 4· · · · —
E· S· · · 5· · · · ·
F· · — · T— 6— · · · ·
G— — · U· · — 7— — · · ·
H· · · · Ü· · — — 8— — — · ·
I· · V· · · — 9— — — — ·
J· — — — W· — — .}· — · — · —
K— · — X— · · — ,— — · · — —
L· — · · Y— · — — ?· · — — · ·
M— — Z— — · · "· — · · — ·
N— ·    /— · · — ·

convenciones: — : raya (señal larga) · : punto (señal corta)

Si se comete un error al transmitir el mensaje en morse, la señal "error" son seis ecos "E" en grupos de dos (../../..).

Regla mnemotécnica

Para facilitar el aprendizaje del código morse, se suele utilizar una regla mnemotécnica que permite aprendérselo mediante un código consistente en asignar a cada letra una palabra clave determinada, que comienza con la letra que se quiere recordar. Luego, basta con sustituir cada vocal de la palabra clave por un punto o una raya según la siguiente regla:

  • La inicial de la palabra clave es la letra correspondiente.
  • El número de vocales que contiene la palabra clave indica la longitud de la codificación en morse de dicha letra.
  • Si la vocal es una O se sustituye por una raya (—)
  • Si se trata de cualquier otra vocal se sustituye por un punto (·)
  • Al sustituir, solamente se tendrá en cuenta los puntos y rayas obtenidos hasta la totalidad de la longitud en morse.
SignoPalabraCódigo SignoPalabraCódigo
AAsno / Árbol· — NNota / Noche— ·
BBonaparte / Bogavante / Bobadilla / Bofetada— · · · ÑÑoñopatoso / ÑoñoPecoso— — · — —
CCoca-Cola / Corazones— · — · OOporto / Otoño / Ozono— — —
DDocena— · · PPisotones / Pilotonic / Pelotones· — — ·
EEl / Es· QCokoriko / Cocoliso / Cocodrilo— — · —
FFumarola / Faraona· · — · RRedonda / Ramona / Revólver. — .
GGomorra / Góndola / Gorrones /Gorrona/ Golosa— — · SSéptima / Sevilla / Sardina. . .
HHumareda / Himalaya / Habitante· · · · TTos—
IIsla / Iris· · UUntado / Único· · —
JJabonoso· — — — VVandalismo / Ventilador / Vaticano. . . —
KKolpino / Koinor / Kosaco— . — WWadopost / Wagon-post / Windows-Dos / Wagogo. — —
LLimonada / Limosina· — · · XXochimilco / Xolifico / Xoricillo— . . —
MMozo / Mono / Moto— — YYonitoco / Yotesoplo / Yosimojo / Yoduroso— · — —
 ZZocoyula / Zozobraba / ZorroLibre— — · ·

Regla mnemotécnica gráfica

Otra regla para mejorar el aprendizaje del código morse, recurre a la fuerte presencia que tienen las imágenes de las letras. A fin de ser el recurso que ayuda a la memoria. En las siguientes letras, se han marcado con color los puntos y líneas que corresponden a su respectivo código en morse.

Regla mnemotécnica gráfica






Rudolf Ludwig Mößbauer

Rudolf Ludwig Mößbauer en 1962
Información personal
Nombre en alemánRudolf Mößbauer Ver y modificar los datos en Wikidata
Nacimiento31 de enero de 1929 Ver y modificar los datos en Wikidata
Múnich (República de Weimar) Ver y modificar los datos en Wikidata
Fallecimiento14 de septiembre de 2011 Ver y modificar los datos en Wikidata (82 años)
Grünwald (Alemania) Ver y modificar los datos en Wikidata
SepulturaGrünwald Woodland Cemetery Ver y modificar los datos en Wikidata
NacionalidadAlemana
Educación
Educacióndoctorado y Diploma Ver y modificar los datos en Wikidata
Educado en
Supervisor doctoralHeinz Maier-Leibnitz Ver y modificar los datos en Wikidata
Información profesional
OcupaciónFísico, profesor universitario y físico nuclear Ver y modificar los datos en Wikidata
ÁreaFísica Ver y modificar los datos en Wikidata
Conocido porEfecto Mößbauer
Espectroscopia Mößbauer
Cargos ocupadosProfesor Ver y modificar los datos en Wikidata
Empleador
Miembro de

Rudolf Ludwig Mößbauer, nacido el 31 de enero de 1929 fue un físico alemán que estudió los rayos gamma para transiciones nucleares. Falleció el 14 de septiembre de 2011, en Grünwald, Alemania.[1]

Mößbauer nació en Múnich. Junto con el estadounidense Robert Hofstadter ganó el Premio Nobel de física en 1961 por su descubrimiento en 1957 del efecto Mößbauer.









































EPÓNIMO :

(Redirigido desde «Efecto Mössbauer»)

El efecto Mossbauer es un fenómeno físico descubierto en 1957 por el físico alemán Rudolf Mößbauer (1929-2011) relacionado con la emisión y absorción resonante de rayos gamma libres de retroceso por parte de átomos de un sólido.

Historia

Con anterioridad se había observado la emisión y absorción de rayos X por parte de gases, por lo tanto se pensaba que un fenómeno similar se observaría con los rayos gamma, que se originan en las transiciones nucleares (a diferencia de los rayos X que se producen por transiciones de electrones). Sin embargo, fallaron los intentos por observar resonancias de rayos gamma en gases debido a la energía que se pierde en el retroceso, lo que imposibilita la resonancia (el efecto Doppler también ensancha el espectro de los rayos gamma). Sin embargo Mössbauer pudo observar resonancias en iridio en estado sólido, lo que disparó la pregunta sobre por qué era posible observar resonancia de rayos gamma en los sólidos, pero no en los gases. Mössbauer propuso que, para el caso de átomos que se encuentran contenidos dentro de un sólido, bajo ciertas circunstancias una fracción de los eventos nucleares podían tener lugar sin que se produjera un retroceso. Atribuyó la resonancia observada a esta fracción de eventos nucleares en los cuales no se dispersaría energía en fenómenos de retroceso. Por este descubrimiento se le concedió el Premio Nobel de Física en el año 1961 junto con Robert Hofstadter por su trabajo en el campo de la dispersión de electrones en el núcleo de los átomos.

Descripción

En general, los rayos gamma son producto de transiciones nucleares: entre un estado inestable de alta energía, a un estado de menor energía. La energía del rayo gamma emitido corresponde a la energía de la transición nuclear, menos la cantidad de energía que se pierde en el retroceso (o desplazamiento) del átomo que la emite. Si la "energía de retroceso" que se pierde es pequeña comparada con el ancho de la energía de la transición nuclear, entonces la energía del rayo gamma todavía se corresponde con la energía de la transición nuclear, y el rayo gamma puede ser absorbido por un segundo átomo del mismo tipo que el primero. Esta emisión y posterior absorción es llamada resonancia. Energía de retroceso adicional es también utilizada durante la absorción, de forma tal que para que la resonancia pueda producirse la energía de retroceso debe ser menor que la mitad de la energía correspondiente a la transición nuclear.

La cantidad de energía en el cuerpo que experimenta el retroceso se puede calcular aplicando conservación del momento:

donde PR es el momento del cuerpo que retrocede, y Pγ es el momento del rayo gamma. Substituyendo la energía en la ecuación se obtiene:

donde ER es la energía que se disipa como retroceso, Eγ es la energía del rayo gamma, M es la masa del cuerpo que emite o absorbe, y c es la velocidad de la luz. En el caso de un gas los cuerpos que emiten y absorben son los átomos, por lo que la masa es pequeña, y en consecuencia una gran energía de retroceso, lo cual imposibilita se produzca la resonancia. (Se debe notar que la misma ecuación es aplicable a las pérdidas de energía de retroceso en los rayos X, pero como la energía del fotón es mucho menor, la pérdida de energía es mucho menor y por lo tanto hace posible que la resonancia ocurra en la fase gaseosa con rayos X.)

En un sólido, los núcleos forman parte de una red y por lo tanto su retroceso ocurre de manera distinta que en un gas. La red en su conjunto experimenta un retroceso pero la energía de retroceso es ínfima porque la M en la ecuación indicada previamente corresponde a la masa de toda la red. Sin embargo, la energía liberada en un decaimiento puede ser tomada (o suministrada) por vibraciones de la red de átomos que forman el sólido. La energía de estas vibraciones está conformada por paquetes cuantizados de energía llamados fonones. El efecto Mössbauer ocurre porque existe una probabilidad finita de que ocurra un decaimiento que no involucre fonones. O sea en algunos de los eventos nucleares (la fracción sin retroceso), toda la red cristalina actúa como un cuerpo en retroceso, y por lo tanto los eventos pueden ser considerados a los fines prácticos como sin retroceso. En estos casos, dado que la energía de retroceso es ínfima, los rayos gammas emitidos poseen la energía apropiada y por lo tanto se puede producir la resonancia.

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