커뮤니케이션: 개발, 문제, 전망; 과학적이고 실용적인 회의의 자료. Abstract“통신 발전의 역사

말하는 북, 호머의 휘파람, 목자의 요들 소리 등 휴대폰과 인터넷이 없었을 때 우리 조상들이 어떻게 소통했는지 알려드리겠습니다.

적어도 하루 동안 휴대폰이나 인터넷 없이 지내셨나요? 이제 이것은 불가능해 보입니다. 그러나 옛날에는 전화나 라디오가 없었습니다. 고대 사람들은 어떻게 의사소통을 했나요? 상상해 보세요. 그다지 나쁘지는 않았습니다.

호머 호루라기

카나리아 제도는 깊은 협곡, 칼데라, 화산구, 복잡하게 얼어붙은 용암 등 매우 복잡한 지형으로 구별됩니다. 이처럼 험난한 지형에서는 의사소통을 유지하는 것이 특히 어렵습니다. 그러나 섬의 원주민인 관체족은 눈부시게 빛을 발했다. 그들은 최대 5km 거리까지 메시지를 전송할 수 있는 놀라운 휘파람 언어를 발명했습니다. 이 언어는 한때 카나리아 군도의 모든 섬에 널리 퍼져 있었지만 현재는 보존되어 있으며 라 고메라 섬에서만 활발하게 사용되고 있습니다.

호머 호루라기는 2개의 "모음"과 4개의 "자음" 등 6개의 소리만을 사용하며, 이를 통해 4,000개 이상의 개념(단어)을 표현할 수 있습니다. 이 경우 우리는 미리 결정된 의미를 지닌 코드 시스템이 아니라 휘파람을 불며 "말하기"에 대해 이야기하고 있습니다. 연구자들은 이것이 언어를 담당하는 뇌 영역과 관련이 있다는 것을 발견했습니다. 호머의 휘파람이 "스페인어 휘파람"이 아니라는 것이 궁금합니다. 이것은 실제로 스페인어의 압력으로 인해 자신의 언어가 사라지기 시작한 관체족이 그랬던 것처럼 모든 언어에 적용될 수 있는 보편적인 시스템입니다.

티롤리안 노래

언뜻 보기에 티롤식 노래인 요들송은 재미있는 전통처럼 보이며, 짧은 바지와 깃털이 달린 모자에 음악적 요소를 더한 것 같습니다. 한편, 수세기 동안 알파인 목자들이 서로 의사소통하고 무리를 관리하도록 도운 사람은 바로 그 사람이었습니다. 티롤식 요들이 가장 잘 알려져 있지만, 가사 없이 노래하는 이 스타일은 스위스에서 오스트리아에 이르기까지 알파인 지역 전역에 널리 퍼져 있습니다. 가슴과 가성의 소리가 빠르게 서로 교체되어 열정과 기쁨으로 가득 찬 트릴을 형성하며, 이는 희박한 산 공기 속에서 장거리로 퍼집니다.

요들송과 유사한 노래는 조지아인, 아제르바이잔인, 페르시아인, 피그미족 등 다른 민족에게도 알려져 있습니다. 미국에서는 요들송이 19세기 초 독일 이민자들과 함께 등장하여 컨트리 음악의 필수적인 부분이 되었습니다. 그러나 이 모든 경우에 우리는 정보 전송 방법에 대해 이야기하지 않습니다.

러시아 북서부에서는 다양한 보컬 신호가 사용되었으며(일부 지역에서는 여전히 사용됨), 이는 연주 기술 측면이 아니더라도 의도적으로 요들링과 유사한 것으로 간주될 수 있습니다. 여성들은 버섯과 열매를 따기 위해 숲으로 들어가고, “아우칼리”는 서로에게 자신의 위치를 ​​알리고, 수컷 목자들은 “게이칼리”는 무리에게 신호를 보냅니다.

비둘기 메일

통통한 도시 비둘기가 특히 뛰어난 것으로 의심되는 경우는 거의 없습니다. 한편, 비둘기는 최대 시속 100km의 속도로 날 수 있으며 둥지로 돌아갈 수 있는 독특한 능력을 가지고 있습니다. 인간은 수천년 전에 이 특징을 발견했습니다. 고대의 모든 위대한 문명에서는 운반비둘기를 사용했습니다. 비둘기 기둥은 도로의 질과 안전이 좋지 않았던 중세 유럽에서도 인기가 있었습니다.

라디오와 전신이 발명되기 전인 19세기에는 증권 거래소 선수들이 비둘기 메일을 적극적으로 사용했습니다. 따라서 전설에 따르면 Rothschild 가문의 영국 지부의 창립자 인 Nathan이 엄청나게 부자가 된 것은 비둘기 덕분이었습니다. 1815 년에 다른 사람들보다 이틀 일찍 그는 결과에 대한 소식을 받았습니다. 워털루 전투를 통해 프랑스 증권과 수익성 있는 거래를 성사시켰습니다.

운반비둘기는 1870~1871년 프랑스-프로이센 전쟁의 진정한 영웅이 되었습니다. 파리 포위 기간 동안 그들은 포위된 수도와 투르 시 사이에 통신을 제공하여 수천 건의 중요한 파견을 전달했습니다. 그 후 러시아를 포함한 거의 모든 유럽 국가의 군대에서 비둘기 서비스가 만들어졌습니다. 민간 비둘기장도 있었습니다. 예를 들어 뉴질랜드에는 "Great Barrier Island Pigeon Service"가 있었습니다. 제1차 세계대전과 제2차 세계대전에서 비둘기가 널리 사용되었다는 사실에도 불구하고, 20세기에는 전반적으로 비둘기 갑옷이 쇠퇴했습니다. 현재는 운반용 비둘기가 아니라 경주용 비둘기에 관해 이야기하는 것이 관례입니다. 실제 사용이 거의 중단되었기 때문입니다.

말하는 드럼

아프리카인들은 이미 북을 손에 들고 태어난 것 같습니다. 다양한 모양과 크기의 북이 태어날 때부터 죽을 때까지 동행하여 슬픔을 표현하고 마음에서 즐거운 시간을 보내는 데 도움을 줍니다. 서아프리카 국가에서 메시지를 전달하는 데 사용되는 소위 말하는 드럼이 특별한 장소를 차지하고 있습니다. 일반적인 오해는 모스 부호와 같은 코드 시스템을 사용한다는 것입니다. 실제로 드럼은 아프리카의 이 지역에서 사용되는 성조 언어의 음절과 소리를 재현하여 실제로 "말합니다".

드럼 언어는 중복성이 특징입니다. 예를 들어 "달"이라는 단어는 "지구를 바라보는 달"로 번역될 수 있습니다. 이러한 추가는 단어가 거의 동일하게 발음되는 경우 혼동을 피하는 데 도움이 됩니다. 그건 그렇고, 같은 이유로 항공에 사용되는 음성 알파벳이 발명되었으며 문자는 A-Alpha, B-Bravo, E-Echo 등의 단어에 해당합니다. 그리고 일상 생활에서 우리가 지시 할 때 문자 단위로 "M"-Maria, "I"-Ivan이라는 이름을 사용합니다.

연기, 불, 물

서양인과 소설 덕분에 연기 신호는 아메리카 원주민의 고유한 정보 전송 방법으로 간주됩니다. 이것은 전적으로 사실이 아닙니다. 예를 들어, 횃불과 불의 도움으로 중국 만리장성의 망루들은 서로 "대화"했습니다. 또한 Aeschylus의 비극 "Agamemnon"에서 신호등에 대한 언급을 찾을 수 있습니다. 이것이 특별 게시물 시스템을 통해 트로이가 미케네로 몰락했다는 메시지가 전달된 방법입니다. 고대 그리스인들은 거기서 멈추지 않고 즉시 불을 사용하여 의사소통하는 두 가지 독창적인 방법을 발명했습니다.

폴리비우스의 횃불전신에는 5개의 칸이 있는 흉벽 2개를 건설하는 것이 포함되었습니다. 그리스 알파벳의 24개 문자는 5개 그룹으로 나누어져 각 문자는 그룹 번호와 그룹에 포함된 문자의 일련 번호라는 두 숫자의 코드와 연결되었습니다. 예를 들어, 두 번째 그룹에 속한 문자 "K"를 전달하기 위해 왼쪽 벽에 2개의 횃불을 배치하고 오른쪽 벽(그룹에서 차지하는 위치)에 5개의 횃불을 배치했습니다. 시스템은 상당히 번거롭고 짧은 메시지만 전송하도록 허용되어 널리 보급되지 않았습니다. 그건 그렇고, Claude Chappe가 18 세기 말에 발명 한 최초의 현대 광 전신이 작동 한 것은이 원리였습니다.

그러나 Aeneas Tacticus의 작품으로 알려진 수상 전신은 시칠리아에서 성공적으로 사용되었습니다. 24개의 구획으로 구분된 수직 기둥이 있는 코르크 조각을 바닥에 배수구가 있는 두 개의 동일한 점토 용기에 삽입했습니다. 각 사단은 전쟁 중에 자주 발생하는 사건을 의미했습니다. 선박은 송신 및 수신 스테이션에 설치되고 물이 채워졌습니다. 메시지를 보내야 하는 경우 송신 스테이션은 횃불로 신호를 보내고 수신 스테이션은 같은 방식으로 준비 상태를 알립니다. 그런 다음 보낸 사람이 토치를 낮추는 동시에 배수구를 열었고 받는 사람도 똑같이 했습니다. 메시지에 해당하는 칸막이가 그릇의 가장자리와 수평이 될 때까지 물이 흘러나왔습니다. 이때 발신인이 다시 횃불을 들었다. 수신자는 플로트가 어느 부서에 떨어졌는지 보고 메시지를 해독했습니다. 이 시스템에는 한 가지 중요한 단점이 있었습니다. 바로 전송할 수 있는 메시지 수가 제한되어 있다는 것입니다. 그러나 일부 전문가들은 24개 표시가 그리스 알파벳 24자를 의미하며 임의의 의미를 지닌 메시지가 전달될 수 있다고 믿고 있습니다.

인간의 발전은 정보 교환 없이는 불가능합니다. 수백 년 동안 우편은 A 지점에서 B 지점으로 메시지를 전달하는 사실상 유일한 방법이었습니다. 그러나 전기장과 전자기장이 발견되면서 상황이 바뀌기 시작했습니다.

유선 및 무선 통신의 출현은 세계 공동체의 발전에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 19세기 말에는 새로운 데이터 전송 수단이 등장하여 장거리 정보 교환 속도가 획기적으로 향상되었습니다. 더욱이 대륙 간의 영구적인 통신이 가능해졌습니다. 그런데 이 모든 일은 어디서 시작되었나요?

커뮤니케이션 발전의 연대기

전신. 1837년 윌리엄 쿡(William Cook)은 코딩 시스템을 갖춘 최초의 유선 전기 전신을 출시했습니다. 나중에 1843년에 유명한 모르스는 전신 개발을 발표하고 자신만의 코딩 시스템인 모스 부호를 개발했습니다. 그리고 이미 1930년에 전화 다이얼러와 타자기와 같은 키보드를 갖춘 본격적인 텔레타이프가 등장했습니다.

전화. 알렉산더 벨은 1876년에 전선을 통해 음성을 전송할 수 있는 장치에 대한 특허를 받았습니다. 그런데 최초의 전화기는 1880년에 러시아에 나타났습니다. 그리고 1895년에 러시아 과학자 알렉산더 포포프(Alexander Popov)가 최초의 무선 통신 세션을 진행했습니다.

무선을 통해 신호를 전송할 수 있다는 가능성의 발견은 통신 발전에 진정한 혁명을 가져왔습니다. 이제 진정한 글로벌 커뮤니케이션 네트워크를 구축할 수 있는 기회가 왔습니다. 결국, 최초의 전화기와 전신의 모든 장점에도 불구하고 전선이라는 한 가지 단점이 있었습니다. 이제 무선 덕분에 움직이는 물체(선박, 비행기, 기차)와 지속적인 통신을 구축하고 대륙 간 데이터 전송을 구축할 수 있게 되었습니다.

호출기와 휴대폰. 1956년에 미국 회사인 Motorola는 최초의 호출기를 출시했습니다. 이 장치는 이미 잊혀져 현재는 사용되지 않지만 한때 통신 업계에서 획기적인 장치였습니다. 1973년 모토로라에서 최초의 휴대폰이 등장했습니다. 무게는 1kg이 넘고 크기가 인상적입니다.

컴퓨터 네트워크. 컴퓨터 개발은 제2차 세계대전 이후 본격적으로 시작됐다. 이미 1969년에 최초의 컴퓨터 네트워크인 ARPANET이 만들어졌습니다. 현대 인터넷의 기초가 된 것은 바로 이 네트워크였다는 것이 일반적으로 받아들여지고 있습니다.

글로벌 정보 네트워크. 현재 모든 통신 수단과 유형이 하나의 글로벌 통신 구조로 결합되어 있습니다. 현대 기술의 발전으로 지구상 거의 모든 곳에서 World Wide Web에 연결하고 필요한 정보에 액세스할 수 있습니다.

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강의과정

규율:

세계와 국내 커뮤니케이션의 역사

커뮤니케이션의 역사

A.V. 오스트로프스키

강의 주제:

강의 2. 메일

강의 3. 전신

강의 4. 전화

강의 5. 라디오

강의 6. 텔레비전

강의 7. 인터넷

LECTURE 8. 3차 정보혁명의 결과

강의 1. 가장 간단한 의사소통 수단

1. 의사소통 수단으로서의 말

2. 건전한 커뮤니케이션

3.비주얼 커뮤니케이션

문학

가) 필수

Ostrovsky A.V. 통신의 역사. 상트페테르부르크, 2009. P.5-20.

나) 추가

James P., Thorpe N. 고대 발명품. 민스크, 1977.

파노프 E.N. 기호, 기호, 언어. 엠., 1980.

1. 의사소통 수단으로서의 말

모든 의사소통 수단은 자연과 인공, 인공은 기계와 전기의 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 그들의 출현과 발전은 인간 사회의 출현과 발전의 결과입니다.

Vladimir Ivanovich Vernadsky(1863-1945)는 전임자들의 관찰을 요약하고 현대 과학의 업적을 바탕으로 지구상의 생명체 기능에 대한 다음 이론을 공식화했습니다.

지구상의 생물학적 유기체가 소비하는 주요 에너지 원은 태양입니다. 지구 표면에 도달한 태양 에너지는 식물에 의해 광합성을 통해 생물학적 에너지로 처리되고 이러한 형태로 축적됩니다. 식물은 초식동물의 먹이가 되고, 초식동물은 육식동물의 먹이가 됩니다.

태양 활동의 변동으로 인해 식물 바이오매스가 감소하거나 증가합니다. 이에 따라 동물의 수가 감소하거나 증가합니다.

처음에 인간의 생식은 이 패턴에 전적으로 의존했습니다. 그것을 극복하기 시작한 순간부터 우리는 인간 사회의 기원을 알 수 있습니다. 이 과정은 현생 인류의 형성 및 동물 세계와의 분리와 관련이 있습니다.

우리 조상은 분명히 수백만 년 전에 열대와 아열대 지역에 살았던 드리오피테쿠스(Dryopithecus)였습니다. Dryopithecus는 나무에 살면서 식물성 식품을 먹었습니다. 나중에 (일부 출처에 따르면-500 만, 다른 출처에 따르면-100 만년 전) Australopithecus라고 불리는 일종의 원시인이 형성되었습니다. 그는 두 팔다리로 걷고, 고기를 음식으로 사용했으며, 석기 도구에 익숙하다는 점에서 전임자와 달랐습니다.

석기가 사용된 시대를 '석기시대'라고 불렀다. 석기시대는 구석기시대(고석기시대), 중석기시대(중석기시대), 신석기시대(신석기시대)의 세 시기로 구분된다. 구석기 시대는 초기(하부), 중기, 후기(상부)의 세 가지 하위 기간으로 나뉩니다.

전문가에 따르면 대부분의 에큐메네에서 하부 구석기 시대는 약 10만 년, 중간 구석기 시대는 45~40,000년, 상부 구석기 시대는 12~10,000년, 중석기 시대는 8,000년 이전, 신석기 시대는 끝났습니다. 5천년 전보다 빠르지 않습니다.

인간의 불에 대한 지배력은 인류 발생에 있어서 특히 중요했습니다. 이로 인해 사람들의 에너지 공급이 증가하고 자연에 대한 의존도가 약화되기 시작했습니다. 처음에 인간은 화재로 인해 발생한 불을 사용한 다음 일부 정보에 따르면 기원전 4만년 경에 스스로 화재를 일으키는 법을 배웠습니다.

F. 엥겔스(1820-1895)는 불의 지배가 “처음으로 인간에게 자연의 특정 힘을 지배하게 하였고 그리하여 마침내 인간을 동물계에서 분리시켰다”고 썼습니다.

실제로 불의 지배는 인류 발생 과정의 완성과 일치합니다. Australopithecus는 최대 600cm3, Pithecanthropus-약 900cm3, 네안데르탈인-1400cm3의 뇌를 가졌습니다. 약 4만~3만년 전에 호모 사피엔스(Homo sapiens), 즉 “합리적인 사람”이라고 불리는 현대인이 형성되었습니다. 그의 뇌 부피는 1500(1820-1895) cm 3으로 현대인의 뇌 부피에 해당합니다.

사람의 특징 중 하나는 그의 활동이 타고난 반사 신경뿐만 아니라 후천적 반사 신경에 의해서도 결정된다는 것입니다. 더욱이 후천적인 반사 신경은 그의 삶에서 중요한 역할을 합니다.

결과적으로 인간의 발달은 정보의 인식, 저장, 축적 및 전달에 크게 좌우됩니다.

이는 인류 사회의 역사가 크게 보면 통신 발전의 역사임을 의미합니다.

가장 넓은 의미에서 커뮤니케이션이라는 단어는 커뮤니케이션 또는 상호 작용을 의미합니다.

의사소통과 상호작용은 인간뿐만 아니라 다른 동물의 특징이기도 합니다. 자연스러운 의사소통 수단을 흔히 '언어'라고 합니다.

언어는 정보가 전달되는 "기호 시스템"또는 "기호 시스템"입니다. 이와 관련하여 인간과 다른 동물이 정보를 전달하기 위해 사용하는 소리 신호에는 일정한 유사점이 있습니다.

저자 중 한 사람은 “우리는 짐승이 짐승을 완벽하게 이해한다는 것을 알고 있습니다.”, “많은 동물이 같은 울음소리로 특정한 감정을 표현한다는 것을 알고 있습니다. 암탉은 수천 가지 방법으로 비명을 지를 수 있습니다. 걱정스럽게 꼬꼬댁 소리를 지르고, 포식자를 보면 닭을 부릅니다. 암탉은 먹이로 삼을 닭을 모으면서 다정하게 울어댄다. 전혀 다르게 그녀는 알을 낳은 후 눈물을 흘리는 것처럼 비명을 지른다.”; "개가 짖는 소리나 고양이가 야옹거리는 소리만으로도" 사람은 "그 순간 자신이 느끼는 감정이 무엇인지, 즉 고통이나 분노, 음식을 달라고 하는지 아니면 마당으로 내보내달라고 하는지"를 쉽게 알아낼 수 있습니다.

이것에 동의하지 않는 것은 어렵습니다. 더욱이, 일부 저자들이 “동물의 언어”라고 부르는 것에 관한 문헌에는 많은 양의 자료가 축적되어 있습니다. 그러나 동물이 의사소통 수단으로 사용하는 소리 신호에 '언어' 개념을 적용할 수 있는지에 대한 문제는 논쟁의 여지가 있습니다.

“소련 대백과사전”에서 읽은 “언어”라는 단어는 의사소통 수단, 특정 기호나 기호를 통한 사고 전달을 의미하는 경우가 많습니다. 따라서 그들은 예를 들어 꽃의 "언어", 페인트의 "언어", 몸짓의 "언어", 심지어 동물의 "언어"에 대해 이야기합니다. 서로에게 신호를 전송합니다(위험 경고, 호출 등). 그러나 이는 언어라는 단어의 비유적인 사용일 뿐이며 정확한 과학적 내용과 일치하지 않습니다.”

이와 관련하여 인간의 언어가 다른 동물의 "언어"와 구별되는 점을 살펴 보겠습니다.

첫째, 동물이 내는 소리는 그 자체로 정보를 전달합니다. 이는 위험 신호일 수도 있고, 도움을 청하는 외침일 수도 있고, 먹이에 대한 메시지일 수도 있습니다. 사람이 내는 개별 소리는 그 자체로 어떤 정보도 전달하지 않습니다. 동시에 다른 동물과 마찬가지로 수십 개의 소리로 작동하는 사람은 무한한 수의 단어를 결합하여 모든 정보를 전달할 수 있습니다.

둘째, 동물의 "언어"는 타고나고 인간의 언어가 습득되며 동물의 언어는 첫 번째 인간 언어 수준, 즉 두 번째 신호 시스템 수준에서 작동합니다. 즉, 동물의 '언어'는 유전적으로 프로그램되어 유전되며, 인간의 말은 의사소통 과정을 통해 획득됩니다.

따라서 사람은 즉시 말하기 시작하지 않습니다. 보통 그는 연말에 첫 말을 합니다. 그리고 아기가 다른 사람과의 의사 소통이 없으면 언어가 발달하지 않을 것이며 더욱이 인간의 정신 기능도 발달하지 않을 것입니다. 영국 작가 러디어드 조셉 키플링(1865~1936) '모글리(Mowgli)'의 이야기를 떠올려보자. 주인공은 늑대 떼 속에서 자랐고 명확하지 않은 소리만 말할 수 있는 아이다.

또 다른 중요한 기능은 다음과 같습니다. 동물의 언어가 안정적이라면 인간의 언어도 발달하고 있는 것입니다. 즉, 인간의 언어는 점점 더 커지는 인간 경험을 반영하여 지속적으로 풍부해지고 확장됩니다.

이를 바탕으로 다음과 같은 정의를 내릴 수 있습니다. 언어는 인간의 사고 과정을 반영하고 자기 표현과 의사 소통의 수단으로 사용되는 발전하는 기호 시스템입니다.

언어의 출현은 호모 사피엔스 형성 과정의 완성을 알리고 호모 사피엔스의 발전을 위한 기회를 열어준 최초의 정보 혁명을 의미했습니다.

처음에는 언어가 사람들에게 의사소통만 가능하게 했다면 이제는 주변 세계에 대한 지식을 축적하고 전달할 수 있으며, 삶의 경험을 축적하고 전달할 수 있습니다. 즉, 문화와 사회 전체의 발전을 위한 기회를 열었습니다.

이를 나타내는 한 가지 지표는 어휘입니다. Dahl의 러시아어 설명 사전에는 약 20만 단어가 포함되어 있고 Webster의 영어 설명 사전에는 45만 단어가 포함되어 있습니다.

사람이 소유한 어휘는 그의 지식과 학식을 증언합니다.

연구자들에 따르면 “윌리엄 셰익스피어의 사전”은 “The Twelve Chairs”에서 읽은 것처럼 12,000 단어입니다. 식인종 "Mumbo-Yumbo"의 흑인 사전은 300단어입니다. Elochka Shchukin은 30명을 쉽고 자유롭게 해냈습니다.”

문헌에서 얻을 수 있는 정보에 따르면 19세기에도 서아프리카의 일부 부족이 있었습니다. 의사소통을 위해 300~400개의 단어를 사용했습니다. 문맹인 영국 농민들은 한때 거의 같은 수의 단어로 생활했습니다. 오늘날 대부분의 성인은 최대 35,000개의 단어를 이해할 수 있지만 일상생활에서는 약 3,500개의 단어를 사용합니다.

인간은 생물학적 유기체이기 때문에 그들의 기능은 에너지와 영양분의 소비에 달려 있습니다. 그리고 인간은 자신의 존재에 필요한 모든 것을 스스로 생산하기 때문에 사회의 발전은 생명재의 생산, 분배, 소비에 기초합니다. 경제.

대부분의 인구는 여전히 이 지역에 고용되어 있습니다. 그러므로 사회의 역사가 뛰어난 인물들만이 아니라 지구상에 살아왔고 지금도 살고 있는 모든 사람들의 역사라면 그것은 무엇보다도 경제학의 역사였고 지금도 그러하다.

경제 발전에는 두 단계가 있습니다. 첫 번째 단계는 적절한 경제(수렵, 어업, 채집)로 특징지어지고, 두 번째 단계는 생산 경제(농업 및 산업)로 특징 지워집니다.

인간 공동체의 첫 번째 형태는 원시 무리입니다. 일부 저자들에 따르면 그것은 새 떼처럼 일종의 셔플링 데크였습니다.

그런 다음 이를 바탕으로 수십 명의 사람들로 구성되고 공통 기원으로 통합된 클랜 커뮤니티가 형성됩니다. 여러 씨족이 이미 수백 명에 달하는 부족을 구성했습니다. 생산 단계에는 더 큰 집단이 없었습니다.

원시인이 식물과 동물계의 번식 과정을 방해하지 않고 식량을 얻을 수 있고, 스스로 식량을 공급할 수 있으려면 많은 땅이 필요했습니다. 그리고 이 수치는 지구의 지역에 따라 다르지만 민족지학자들은 적절한 경제 단계에서 평균적으로 1인당 최소 1~2제곱킬로미터가 필요하다는 것을 발견했습니다.

결과적으로 수십 명에 달하는 부족 집합체는 수십 평방 킬로미터를 처분할 수 있어야 하고, 수백 명에 달하는 부족 집합체는 수백 평방 킬로미터를 처분해야 합니다.

씨족의 영토를 원으로 상상하면 그 지름은 수 킬로미터가 되고, 종족의 영토를 원으로 상상하면 그 직경은 수십 킬로미터가 됩니다. 결과적으로, 조상 마을의 외딴 곳은 도보로 몇 시간 내에 있었고, 부족 중심지의 외딴 곳은 며칠 여행 내에 있었습니다.

이는 개별 클랜 그룹이 매일 소통할 수 있을 뿐만 아니라 서로 협력할 수도 있음을 의미합니다. 개별 부족 간의 소통과 협력은 매일 이루어질 수 없었습니다.

명명된 두 가지 경제 유형(전유 및 생산)은 인간 사회 발전의 두 단계에 해당합니다. 첫 번째에서는 사람들이 지구 주위에 정착했고 두 번째에서는 인구 밀도가 증가하고 부족보다 더 큰 인간 그룹이 형성되었습니다. 부족 연합 (수천명), 정책 (수만 명), 주 (수십만, 수백만 명), 제국 (수백만, 수천만, 수억 명).

첫 번째 단계에서는 인구뿐만 아니라 언어 수도 증가했습니다. 대표적인 곳이 파푸아뉴기니이다. 1980년대 중반에는 인구가 320만 명에 불과했지만 언어는 최대 1000개에 달했습니다.

두 번째 단계는 한편으로는 부족보다 더 큰 인간 집단이 형성되고, 다른 한편으로는 일부의 죽음과 다른 민족의 동화가 특징입니다.

현재 약 5,000개의 언어가 있으며 여러 언어군에 속합니다. 그 중 가장 큰 것은 인도 유럽인(세계 인구의 약 절반이 여기에 속함)과 중국-티베트인(인구의 거의 4분의 1)입니다.

이미 원시 시스템의 조건에서 한 그룹의 사람들에서 다른 그룹으로 정보를 전송해야 할 필요성이 생겨 메신저를 사용하기 시작했습니다.

인구 밀도의 증가로 인해 사람들 간의 접촉 빈도와 복잡성이 증가했습니다. 처음에는 긴급 상황에만 메신저가 전송되었으며 누구나 그러한 역할을 수행할 수 있었습니다. 그러면 원거리 정보 전송이 정기적이거나 영구적이 되고 이 기능의 수행이 직업으로 변합니다.

고대 그리스에서는 메신저를 hemerodromes라고 불렀고, 고대 로마에서는 먼저 curii, 그다음에 tabelarii라고 불렀습니다.

이 의사소통 수단의 특징은 정보가 사람의 기억 속에 저장되고, 다리를 이용해 멀리 이동하고, 음성을 통해 전달된다는 점이다.

그러한 정보 전달 속도가 빨랐나요?

때는 기원전 490년. 그리스인들은 마라톤 계곡에서 다리우스 왕이 지휘하는 페르시아 군대를 격파하고 이에 대한 메시지를 아테네에 파견했습니다. 그는 멈추지 않고 수십 킬로미터를 달렸고 아테네에 좋은 소식을 전한 후 땅에 쓰러졌습니다.

이후 올림픽에서는 42㎞ 195m를 달리는 특별한 경보 경주 대회가 도입됐고, 이 걷기 자체를 마라톤이라고 불렀다.

현대 최고의 운동선수들은 마라톤 거리를 약 2시간 안에 주파합니다. 약 20km/h의 속도로 발전합니다. hemerodromes의 이동 속도는 10km/h에 도달했습니다.

그러나 때로는 물리적으로 가장 탄력적인 메신저가 전달할 수 있는 것보다 더 빠르게 정보를 전달해야 하는 경우도 있었습니다. 이는 청각과 시각으로 구분되는 기계적 의사소통 수단의 출현으로 이어집니다.

2. 오디오 커뮤니케이션

소리 전달에는 드럼과 바람이라는 두 가지 유형이 있습니다.

가장 간단한 소리 수단 중 하나는 휘파람입니다. 일부 보고에 따르면 그 소리는 2~3km 떨어진 곳에서도 들릴 수 있다고 합니다.

처음에는 사람이 입술과 손가락을 사용했습니다. 그러다가 그는 좁은 틈에서 빠져나오는 공기에서도 같은 소리가 날 수 있다는 것을 발견했습니다. 이것이 오늘날에도 여전히 존재하는 휘파람이 나타난 방식입니다. 경찰 휘파람을 기억합시다. 호루라기의 도움으로 심판은 축구 경기와 기타 스포츠 경기를 규제합니다. 호각은 해군에서 신호 도구로 사용됩니다.

옛날 옛적에 파이프는 배에서 같은 역할을 했습니다.

고대에도 원시인들이 사냥 중에 신호를 보내는 뿔이 나타났습니다.

시간이 지나면서 사냥용 뿔피리는 양치기의 뿔피리로 변했습니다. 나는 어렸을 때 벨리키예 루키(Velikiye Luki) 시 근처의 프스코프(Pskov) 마을에서 양치기의 뿔피리 소리를 들었습니다. 그 도움으로 목자는 아침에 마을 양떼를 모았고, 저녁에는 양떼가 집으로 돌아간다는 신호를 보냈습니다.

동물 사냥이 사람 사냥으로 바뀌자 사냥용 뿔피리는 군용 나팔(트럼펫)로 바뀌었습니다. 그건 그렇고, "horn"이라는 단어는 독일어 "Horn-horn"에서 유래되었습니다. 그것의 도움으로 집합 신호가 주어지고 명령이 내려졌습니다.

선구적인 나팔은 소련 시대에도 비슷한 역할을 했습니다.

고대에는 도보나 말 우편물의 도착을 알리는 우편 나팔도 있었습니다.

그런 다음 길고 단조로운 소리를 생성하는 기계 장치인 부저가 나타났습니다. 한때 증기 기관차와 증기선에는 휘파람이 장착되었습니다. "기선의 약간 쉰 휘파람"이라는 노래의 가사를 기억합시다. 이제 이러한 신호는 디젤 기관차, 모터 선박 및 전기 열차를 통해 제공됩니다.

모든 사람은 운전자가 보행자에게 자신의 접근을 경고하는 자동차와 오토바이 경적을 잘 알고 있습니다.

오랫동안 공장과 공장에서는 경고음이 사용되었습니다. 그들의 도움으로 근무 교대 시작과 종료에 대한 신호가 전달되었습니다. 50년대 중반, 벨리키예 루키(Velikiye Luki)시의 벽돌 공장에서 울리는 신호음으로 당시 내가 살았던 도시에서 약 5km 떨어진 리페츠(Lipetets) 마을의 많은 사람들이 시간을 알아차렸습니다.

사이렌 형태의 유사한 신호가 오늘날에도 계속 사용됩니다.

사이렌은 “공기나 증기의 흐름을 차단하여 소리나 초음파 진동을 발생시키는 장치”입니다. 소방차, 경찰차, 구급차의 자동차 사이렌에 이름을 붙일 수 있습니다.

사이렌은 함대의 소리 신호 중 하나입니다. 제2차 세계 대전 중에도 비슷한 방식으로 공습 경보가 울리고 해제되었습니다.

고대에는 관악기와 함께 타악기가 등장했는데, 그 중 드럼이 특히 널리 퍼졌습니다.

가장 오래된 드럼 유형은 톰톰(Tom-Tom)이었습니다. 아프리카, 미국, 호주 원주민들은 나무 줄기의 안쪽을 태우거나 속을 비워서 만들었습니다. 이러한 드럼은 길이가 수 미터에 달할 수 있으며 수 킬로미터를 이동할 수 있는 소리를 생성할 수 있습니다.

드럼과 톰톰

북의 도움으로 씨족이나 부족 집단은 의식 축하를 위해 모이라는 신호를 보내고 임박한 위험에 대해 서로 경고했습니다.

씨족공동체가 별개의 가족으로 분리되어 이웃공동체나 영토공동체로 변모하면서 씨족마을은 울타리로 둘러싸인 여러 농민가구로 구성된 마을로 변했다. 그러므로 사람은 집의 대문이나 문을 두드려서 안뜰에 들어가고 싶은 마음을 전달해야 했습니다.

우리는 지금도 방에 들어가려는 의도를 알리거나 허락을 구할 때 노크를 할 때 이 기법을 사용합니다. 나중에는 문을 두드리는 소리가 전기 벨과 인터콤으로 대체되었습니다.

금속이 등장했을 때, 하나의 금속 물체를 다른 금속 물체와 부딪치면 드럼 소리보다 더 강하고 큰 소리가 난다는 것이 발견되었습니다.

첫 번째 종은 동쪽에서 주조되기 시작했습니다. 그 중 가장 오래된 것은 이전 아시리아 영토의 고고학자들에 의해 발견되었으며 9세기 중반으로 거슬러 올라갑니다. 기원전 이자형. 처음에는 금속이 드물었기 때문에 종은 작았습니다. 크기의 증가는 4~6세기경 유럽에서 시작됩니다.

소련 대백과사전에서는 “종은 축제 행렬에서, 승자를 맞이하고, 작업의 시작과 끝을 알리고, 인구를 소집하고(베체 벨), 군대를 모으는 등 다양한 목적으로 사용되었습니다”라고 말합니다. 경보(경보)를 알리고, 분실 및 조난 신호를 보내는 등의 작업을 수행합니다.”

9세기부터 종은 기독교 교회의 삶에 확고하게 자리 잡았습니다. 서비스에 신호를 보내는 데 사용됩니다. 종소리를 통해 크리스마스, 주현절 또는 부활절에 관한 마틴 예배인지 저녁 예배인지 확인할 수 있습니다.

고대에도 사람은 시간을 측정할 필요가 있었습니다. 처음에는 연도 단위로, 그 다음에는 월 단위, 주 단위, 일 단위로, 그 다음에는 하루 단위로 진행됩니다. 태양, 물, 모래 등 시계가 나타난 방식입니다. 한때 배에서 사용되던 모래시계였다. 배의 선원들이 시간에 맞춰 항해할 수 있도록 일정 시간이 지나면 종소리가 울렸습니다. 그리고 모래시계가 유리로 만들어졌기 때문에 유리를 깨뜨린다는 표현이 나타났습니다.

모래시계

모래시계는 기계식 시계로 대체되었습니다. 발명 시기에 대한 다양한 정보를 찾을 수 있습니다. 그러나 신뢰할 수 있는 최초의 데이터는 밀라노의 자작 궁전 탑에 유사한 시계가 설치된 1335년으로 거슬러 올라갑니다. 다이얼이 없었고 매 시간마다 종소리가 울렸습니다. 영어 단어 clock이 "clock"이고 프랑스어 "cloche", 고대 독일어 "Glocke"가 "bell"을 의미하는 것은 우연이 아닙니다.

나중에 회전하는 바늘을 사용하여 시간을 표시하기 시작한 시계가 나타났습니다.

처음에는 교육을 받는 계층은 성직자뿐이었고, 교육은 본질적으로 교회적이었고, 학교에서는 수업의 시작과 끝을 알리는 데 종소리가 사용되었습니다.

그런 다음 학교를 위해 소형 종, 즉 종이라고 불리는 종을 만들기 시작했습니다. 학교 종은 오늘날에도 여전히 존재합니다. 종은 고등 교육 기관의 학습 세션을 규제합니다.

오랫동안 부유한 가정과 기관에서 사용되었습니다. 그것의 도움으로 집주인은 그의 비서 또는 비서의 상사 인 하인을 불렀습니다. 일부 기관에서는 여전히 종을 사용하여 업무 시작과 종료를 알립니다.

우리는 한때 종이 호 아래에 매달려 있었다는 것을 문헌을 통해 알고 있습니다. 로맨스의 말을 기억합시다. "그리고 Valdai의 선물 인 종은 호 아래에서 슬프게 울립니다." 따라서 그들은 한편으로는 숲에 몰려든 육식 동물을 겁주고, 다른 한편으로는 마차 나 썰매가 다가오는 것을보고했습니다.

종이나 종은 소의 목에 묶여있었습니다. 종은 또한 포식자들을 겁주고 소가 무리에서 벗어날 경우 소를 더 쉽게 찾을 수 있도록 하기 위한 것이기도 했습니다.

종이 없는 곳에는 단순한 금속 조각을 사용할 수 있었습니다. A.I의 이야기를 펼치면 Solzhenitsyn의 "Ivan Denisovich의 하루"에서 다음과 같이 읽을 수 있습니다. "항상 그렇듯이 아침 5시에 본부 막사 레일에 망치가 부딪 혔습니다. 간헐적으로 울리는 소리가 유리를 통해 희미하게 전달되었고, 유리는 두 손가락으로 얼어붙었다가 곧 사라졌습니다.”

지금까지 일부 운동장(예: 복싱)에서는 심판이 징을 쳐서 라운드의 시작과 끝을 알리고, 나무 망치를 쳐서 경매 입찰의 종료를 알렸습니다.

총기가 등장하면서 소리 신호를 생성하는 데에도 사용되기 시작했습니다. 최근까지 대포 발사는 함대에서 제공되는 음향 신호 중 하나였습니다. Peter and Paul Fortress의 벽에서 비슷한 장면이 이제 상트 페테르부르크에 정오가 다가오고 있음을 알립니다. 지금까지 스포츠 대회에서는 특별한 출발 권총으로 경주 시작 신호를 내렸습니다.

소리의 속도는 약 330m/초이다. 그러나 이미 수백 미터 거리에서는 소리가 사라집니다.

사이렌 소리, 천둥 소리, 포탄 소리와 같은 매우 강한 소리만 최대 10~20km, 때로는 그 이상의 비교적 먼 거리에서 들립니다.

3. 시각적 커뮤니케이션

고대에는 소리와 함께 정보를 전달하는 시각적 수단도 등장했습니다.

가장 간단한 시각적 수단에는 주로 원시인이 널리 사용했고 오늘날 우리도 사용하는 자세, 표정, 몸짓이 포함됩니다.

얼굴 표정의 도움으로 사람은 자신의 감정을 표현하거나 반대로 숨깁니다. 얼굴 표정은 일반적으로 연극과 공연 예술에서 가장 중요한 표현 수단입니다.

정보를 전달하는 수단인 제스처는 청각 장애인과 벙어리의 언어로 사용됩니다. 군대에는 제스처 시스템이 존재합니다. 군인들은 모자에 손을 얹어 친구에게 인사합니다(“경례”). 지휘자는 제스처의 "언어"를 사용하여 오케스트라나 합창단과 같은 복잡한 그룹을 제어합니다.

누군가는 손의 도움으로 수천 가지의 다양한 움직임을 만들 수 있다고 계산했습니다.

사냥하는 동안 손을 들고 장로는 "주의"라는 신호를 보내고 손을 흔들며 행동을 시작하라는 명령을 내 렸습니다.

장벽도 비슷한 역할을 합니다. 올라가면 길이 열려 있다는 뜻이고, 낮아지면 길이 닫혀 있다는 뜻입니다.

철도 건설이 시작되자 건널목에 장벽뿐만 아니라 선로를 따라 수기 신호도 나타났습니다. 그들의 도움으로 기관차 운전자에게 명령이 내려졌습니다.

사람들이 도보로, 말을 타고, 수레와 마차를 타고 도로를 여행하는 한, 누구도 교통을 규제하지 않았습니다. 도로를 따라 설치된 유일한 표지판은 거리를 확인할 수 있는 기둥뿐이었습니다. 우리나라에서는 오랫동안 verstovye라고 불려 왔습니다.

자동차가 발명되자 도로 상황은 달라졌습니다. 이와 관련하여 교차로에 교통 관제사가 나타났습니다. 자동차가 많을수록 교통 관제사가 더 많이 필요했습니다. 그런 다음 신호등이 발명되었습니다. 신호등은 철도의 수기 신호를 대체했습니다.

교통을 규제하기 위해 교통 표지판, 줄무늬로 된 도로 표시, 교차점을 나타내는 소위 "얼룩말"과 같은 다른 수단이 사용되기 시작했습니다.

왁스 씰

옛날 옛적에 한 메신저를 다른 메신저와 구별하기 위해 토큰 또는 인장이라고 불리는 특별한 표시를 갖추기 시작했습니다.

이후 메신저나 우편으로 보낸 문서에 인장이 부착되기 시작했습니다. 서신의 흐름이 증가하면 인장을 걸는 대신 인상이나 우표와 같은 인장이 나타났습니다.

중세 시대에는 많은 유럽 기사들이 갑옷을 입었 기 때문에 서로 구별하기 위해 갑옷에 특별한 독특한 표시, 즉 문장이 나타났습니다. 나중에 그들은 물개에 나타났습니다.

전장과 그 너머에서 아군과 적군을 구별해야 할 필요성이 군복의 출현으로 이어졌습니다. 나중에는 군대의 종류에 따라 달라지기 시작했습니다. 교복은 공무원, 학생 및 학생에게 나타났습니다. 일부 상업 조직에는 자체 유니폼이 있습니다.

지휘관과 부하를 구별하기 위해 휘장이 도입되었습니다.

관광 여행을 가본 사람들은 매우 혼잡한 곳에서는 관광 그룹을 잃지 않기 위해 가이드가 손에 깃발을 들고 움직인다는 것을 알고 있습니다.

기사의 문장

이를 위해 한때 깃발과 배너가 나타났습니다. 사실, 그들은 원래 관광객을 위한 것이 아니라 전사를 위한 것이었습니다. Rus에서 군사 깃발에 대한 최초의 언급은 1136년과 1153년으로 거슬러 올라갑니다. 이제 모든 군사 유닛, 모든 군함에 깃발이 있습니다.

배너는 배너의 크기, 모양, 색상, 표시 및 비문이 다릅니다.

깃발, 배너 및 배너의 출현으로 깃발 신호가 등장했습니다. 바다에서는 메신저 또는 메신저의 도움으로 한 배에서 다른 배로 정보를 신속하게 전송할 수 없기 때문에 배의 돛대에 세워진 깃발 세트를 사용하거나 깃발을 흔들어 신호를 사용하기 시작했습니다.

러시아에서는 선박의 "신호 생성" 시스템이 1699년 표트르 1세 치하에서 합법화되었습니다.

얼굴 표정, 몸짓, 깃발의 도움으로 근거리에서만 정보를 전달할 수 있습니다. 장거리로 전송하려면 다른 수단이 필요합니다. 그 중 하나는 어둠 속에서 몇 킬로미터 떨어진 곳에서도 볼 수 있는 불입니다.

소리의 속도 - 330m/초. 빛의 속도는 300,000km/초, 즉 백만 배 더. 뇌우가 치는 동안 우리가 처음으로 번개를 본 다음 천둥을 듣는 것은 우연이 아닙니다.

트로이 함락의 전설은 잘 알려져 있다. 폭풍에 맞서 싸울 수 없었던 그리스인들은 교활하게 행동했습니다. 그들은 트로이 목마에게 군인들이 숨겨져 있던 목마를 주었습니다. 밤이 되자 군인들은 숨어 있던 곳에서 나와 트로이아 경비병들을 죽이고 성문에 불을 질렀습니다. 이 신호에 동지들은 도시로 들어가 도시를 점령했습니다.

내비게이션이 개발되기 시작했을 때 오랫동안 해안 성격을 띠었습니다. 따라서 밤에는 해안선을 표시하기 위해 불이 사용되기 시작했습니다. 이것이 등대가 나타난 방식입니다.

기원전 280년경 이집트 황제 프톨레마이오스 2세는 선원들에게 알렉산드리아 항구로 가는 길을 알려주는 등대를 포로스 섬에 건설하도록 명령했습니다.

50년대 기원 후 로마인들은 오스티아(Ostia) 항구에 등대를 건설했습니다. 400년까지 로마 제국에는 적어도 30개의 등대가 있었습니다. 중세 시대에는 아랍 칼리프와 인도양 해안에 수많은 등대가 존재했습니다. 서유럽에서는 12세기에 등대 건설이 재개되었습니다. 시간이 지남에 따라 탐색에 없어서는 안될 속성이되었습니다.

나중에는 페어웨이나 위험한 장소를 표시하기 위해 닻으로 고정되고 부표라고 불리는 떠다니는 표지판을 사용하기 시작했습니다. 처음에는 부표가 밝은 색으로 수면 위에 돋보이더니 밤에도 보이도록 랜턴을 장착하기 시작했다.

랜턴의 주요 차이점은 광원이 유리 케이스로 완전히 또는 부분적으로 덮여 있다는 것입니다. 케이스는 바람, 비, 눈으로부터 광원을 보호합니다.

유리 생산은 기원전 3000년경 이집트에서 시작되었습니다. 그러나 투명한 유리는 우리 세기의 전환기에야 나타났습니다. 원래는 로마에서 생산되었습니다. 13세기에 유리 생산의 중심지가 베니스로 이전되었습니다.

랜턴의 발명으로 선박 조명이 등장했습니다. 소련 대백과사전에서는 “선박 등불은 야간에 특정 조합으로 배에 설치되어 위치, 이동 방향, 유형, 상태 및 수행 중인 작업 유형을 표시한다”고 말합니다.

시간이 지남에 따라 모든 유형의 운송 수단에는 헤드라이트라고 불리는 랜턴이 장착되기 시작했습니다. 자동차 헤드라이트는 밤에 길을 밝힐 뿐만 아니라 보행자나 다가오는 차량에 대한 경고 신호 역할도 합니다.

자동차의 후미등도 비슷한 역할을 합니다. 이는 기계의 치수를 표시하도록 설계되었습니다. 그들의 도움으로 운전자는 회전하려는 의도를 전달합니다.

자동차의 "번쩍이는 불빛"은 이것이 소방차, 구급차, 경찰차 또는 고위 공무원과 같은 특수 차량임을 알려줍니다.

디젤 기관차, 전기 기관차, 강 및 해상 선박에는 헤드라이트 또는 스포트라이트가 장착되어 있습니다. 모든 비행기는 밤에 날개에 깜박이는 불빛을 가지고 있습니다. 이것은 육안으로 지상에서 볼 수 있습니다.

경고 경보는 항공기 항법에도 널리 사용됩니다. 이는 다양한 재료로 만들어진 기하학적 모양의 지상 주간 표지판으로 수행되거나 밤에는 조명 신호로 수행됩니다. 목적에 따라 기호에는 고리, 십자, 삼각형, 사각형 등 다양한 모양이 지정됩니다.

직접적이고 집중된 빛 방출을 제공하는 손전등을 스포트라이트라고 합니다. 그 특징 중 하나는 거울 반사경으로, 이를 통해 빛의 전파 범위를 늘릴 수 있습니다.

20세기까지는 회광통신기가 사용되었습니다. 회광통신기는 햇빛의 거울 반사판을 갖춘 광 신호 장치입니다.

총기가 등장하면서 조명탄이 발명되었습니다. 그들의 도움으로 군대는 명령을 내리기 시작했습니다.

1940년에 군사 출판사는 신호에 관한 특별 책을 출판했습니다. 당시 붉은 군대에서 사용된 수단은 이정표, 화재, 로켓, 깃발, 랜턴, 패널, 신호기, 회광통신기, 탐조등, Zeiss 전신 등으로 명명되었습니다.

이는 고대에 등장한 가장 간단한 의사소통 수단 중 일부가 20세기 중반까지 계속 사용되었음을 나타냅니다.

강의 2. 메일

1. 글쓰기

2. 메일의 탄생

3. 서유럽에 게시

4. 러시아에 게시하세요.

5. 산업혁명과 그 결과

6. 산업화시대의 우편서비스

문학

가) 필수

Ostrovsky A.V. 통신의 역사. 지도 시간. 상트페테르부르크, 2009. pp. 20 -40.

나) 추가

Vigilev A.N. 국내 우편의 역사. 엠., 1990.

Gogol A.A., Nikodimov I.Yu. 러시아 통신 발전의 역사에 관한 에세이. 1999년 상트페테르부르크.

1. 글쓰기

오랫동안 정보는 한 사람에게서 다른 사람으로 직접 전송되었으며 인간의 기억에만 저장될 수 있었습니다.

이로 인해 두 가지 매우 중요한 결과가 뒤따릅니다. 첫째, 주변 세계에 대한 사회의 지식 축적은 인간 기억 능력에 의해 제한되었고, 둘째, 이 지식의 양은 개인의 기대 수명에 크게 좌우되었습니다.

원시 사회에서 노인들이 특별한 명예와 존경을 누린 것은 우연이 아닙니다. 그들은 세상적인 지혜의 화신일 뿐만 아니라 주변 세계에 대한 삶의 경험과 지식을 지키는 사람들이기도 했습니다. 그러므로 그들 중에서 가장 먼저 택함을 받은 족장은 여러 나라에서 장로라 일컬음을 받았느니라.

“장로”가 죽었을 때, 그가 축적한 지식도 그와 함께 “죽었습니다”. 그리고 그가 그것을 주변 사람들에게 전달할 시간이 없었다면, 그의 죽음 이후 많은 일들이 처음부터 다시 시작되어야 했습니다.

이 현상은 독일 감독 베르너 헤르치히(Werner Herzig)의 영화 “유리의 심장(Heart of Glass)”에서 생생한 예술적 표현을 얻었습니다. 영화의 줄거리는 다음과 같습니다. 산 속 깊은 곳에는 유리 공장을 중심으로 번성한 작은 마을이 있었습니다. 공장에서는 훌륭한 요리를 생산했습니다. 그러나 생산의 비밀을 소유한 주인은 누구와도 공유하고 싶지 않았습니다. 그래서 주인은 죽었습니다. 그의 모든 지식도 그와 함께 사라졌습니다. 공장은 파손되었고 그 후 마을 전체가 파손되었습니다.

원시 사회에서는 기대 수명이 짧았고 사람들은 종종 야생 동물, 질병 및 자연 재해의 희생자가 되었기 때문에 이러한 일이 여러 번 발생했습니다. 그리고 적절한 경제 단계에서 인류가 행성 전체에 흩어져 있고 서로 고립된 많은 부족으로 파편화되었을 때, 개별 집단에 의해 축적된 지식의 주기적인 손실이 모든 사회에 재앙적인 영향을 미치지는 않았지만 의심할 여지 없이 그 영향을 억제했습니다. 개발.

이 요소의 부정적인 역할은 부족이 수만, 수십만, 수백만 명의 사람들을 통합하는 국가로 대체되면서 증가하기 시작했습니다.

적절한 경제에서 생산 경제로의 전환과 그에 따른 국가의 출현은 인류 사회가 문명이라고 불리는 새로운 발전 단계로의 전환을 의미했습니다.

처음에는 생산 경제의 주요 역할은 농업 생산(가축, 농업), 그 다음에는 산업이었습니다. 이를 바탕으로 농업과 산업이라는 두 가지 유형의 문명을 구분할 수 있습니다.

생산경제로의 전환은 경제사회생활의 복잡화를 동반하고, 국민들 사이에 유통되는 정보의 양을 확대시키며, 사회생활에서 정보의 중요성이 높아지는 결과를 가져온다. 이로 인해 정보를 통합하고 보존하고 축적하여 글을 써야 할 필요성이 생겼습니다.

글쓰기는 음성을 녹음하여 먼 거리에 전달하고 시간 내에 통합하는 역할을 하며 음성의 특정 요소를 표현하는 기술 표기법을 사용하여 수행됩니다.

가장 오래된 것은 16세기에 유럽인들에게 친숙해진 매듭 글씨였습니다. 잉카 중 미국에서. 고대에는 아시아와 아프리카와 같은 다른 민족들 사이에도 존재했습니다.

더 일반적인 것은 상형 문자 쓰기가 발생한 그림 쓰기였습니다. 문명 초기에는 아프리카(이집트인), 아시아(중국인), 라틴 아메리카(마야인)에서 사용되었습니다. 현재는 동남아시아에 널리 퍼져 있습니다.

그림과 마찬가지로 상형문자도 전체 단어와 심지어 문장을 의미할 수 있지만 그림과 달리 조건부 기호 문자만 갖습니다.

돼지 저금통 원리에 따라 개발된 그림 쓰기, 즉 정보의 양이 많아질수록 이를 표현하기 위해서는 더 많은 그림이 필요하게 되었습니다. 처음에는 상형문자도 비슷한 방식으로 발전했습니다.

이것은 단어를 구성할 수 있는 개별 음절을 나타내는 상형 문자가 나타나는 이유 중 하나였습니다. 유사한 음절 쓰기 체계가 기원전 2천년, 3~1세기 미케네에서 사용되었습니다. 기원전. 인도에서 널리 퍼졌습니다. 현재 인도와 인도차이나에 존재하는 거의 모든 유형의 글은 여기에서 유래되었습니다.

기원전 2천년. 알파벳이 발명되었다

"알파벳"이라는 단어는 처음 두 개의 그리스 문자 "alpha"와 "vita"(또는 베타)의 이름에서 유래되었습니다. 참고 문헌에서는 "알파벳"의 개념을 "자소 (문자)의 집합"으로, "자소"는 "말의 음소에 해당하는 문어의 가장 작은 의미있는 단위"로 특성화합니다.

이 발명의 본질은 사람이 발음하는 각 소리에 대해 특별한 지정이 발명되었다는 것입니다. 이 소리와 같이 그 자체로는 아무 의미도 없지만 문자를 사용하면 사람이 발음하는 단어를 지정할 수 있습니다. . 그 결과, 어떤 정보라도 수십 문자로 기록하는 것이 가능해졌습니다.

알파벳의 기원에 대한 문제는 논쟁의 여지가 있습니다. 대부분 페니키아인은 창조자라고 불립니다. 유대인과 그리스인은 페니키아인에게서 알파벳을 빌렸습니다. 그리스 알파벳은 라틴 알파벳, 아랍어 문자 및 슬라브 알파벳의 기초를 형성했습니다.

언어의 출현으로 우리 주변 세계에 대한 지식을 인간의 기억 속에 저장할 수 있을 뿐만 아니라 개인적이고 직접적인 의사소통을 통해 그것을 대대로 전달할 수 있는 가능성이 열렸다면, 글쓰기를 통해 저장하고 축적할 수 있을 뿐만 아니라 정보는 인간의 능력을 초과하는 양으로 증가합니다. 그 순간부터 사회가 축적하는 정보의 양은 개인의 기대 수명이 아닌 사회 전체의 생존 기간에 따라 달라졌습니다. 동시에, 지식의 이전과 그에 따른 전파를 위한 완전히 새로운 기회가 열렸습니다.

이런 점에서 글쓰기의 창조는 문화 발전을 가속화하고 사회 전체를 가속화시키는 제2의 정보혁명이라 할 수 있다.

글쓰기, 국가, 생산적 경제는 '문명'이라고 불리는 사회 발전 단계의 주요 특징입니다.

글쓰기의 발전, 그에 따른 정보의 축적과 보급은 주로 글쓰기 자료의 사용과 관련이 있습니다.

고대 이집트에서는 천을 만드는 것뿐만 아니라 필기구를 만드는데도 적합한 수생 초본인 파피루스가 그러한 역할을 했습니다. 파피루스는 기원전 3천년 말에 이집트에 등장한 후 지중해로 퍼져 우리 시대까지 이곳에서 사용되었습니다.

중동에서는 오랫동안 점토판에 글을 썼습니다. 그러나 그것들은 깨지기 쉬웠기 때문에 결국 파피루스로 대체되었습니다.

대체품을 찾을 때 동물 가죽에 관심이 집중되었습니다. 이것이 양피지 또는 양피지가 나타난 방식입니다. 송아지 가죽을 특별한 방법으로 처리했습니다. 한때 이 필기구 생산으로 유명했던 소아시아 도시 버가모에서 이름을 따왔습니다.

나무판은 글을 쓰는 데에도 사용되었습니다. 중국에서는 페인트로 썼고, Rus에서는 왁스로 덮고 막대기로 "썼습니다". 또한 Rus'에서는 자작나무 껍질을 필기 재료로 사용했습니다.

종이가 등장한 이후 글쓰기는 더욱 널리 보급되었습니다.

종이는 우리 시대의 전환기인 2세기에 중국에서 발명되었습니다. 기원 후 VI-VIII 세기. 그 생산은 중앙 아시아, 한국, 일본에서 널리 보급되었습니다. VIII에서는 아랍인들 사이에 나타났습니다. XI-XII 세기에. 아랍인들은 그것을 유럽인들에게 소개했습니다. 12세기에. 이탈리아 인은 13 세기에 독일인, 14 세기에 영국인에서 그것을 생산하기 시작했습니다. XIV-XV 세기에. 그들은 Rus'에서 그것을 사용하기 시작했습니다.

인쇄술은 지식을 전파하는 데 중요한 역할을 했습니다. 그것은 또한 7세기에 중국에서 발명되었습니다. 15세기에 I. 구텐베르크는 서유럽에서 서적 인쇄의 토대를 마련했습니다.

지식의 확산은 정기 간행물, 주로 신문의 출현과 발전으로 이어졌습니다. "신문"이라는 단어는 원래 소액 화폐를 뜻하는 이탈리아어 "gazzetta"에서 유래되었습니다. 최초의 손으로 쓴 신문인 '차임스'는 1621년 러시아에서 발행되었고, 최초의 인쇄된 신문인 '베도모스티'는 1702년에 등장했습니다.

글쓰기 자료는 오랫동안 비용이 많이 들고 인구의 대다수가 문맹이었기 때문에 발생한 서신은 주로 공식적인 성격을 띠고 비즈니스 서신, 마지막으로 개인 서신이 이어졌습니다.

서신의 흐름이 확대되면서 우편과 같은 의사소통 수단의 형성과 발전이 이루어졌다.

2. 메일의 탄생

메일이 다른 유형의 통신과 다른 점은 무엇입니까?

전문가들에 따르면, "메일"이라는 단어는 한때 정류장이나 역을 의미했던 후기 라틴어 "posita"에서 유래했다고 합니다. 결과적으로 메일은 원래 릴레이 경주처럼 사람에서 손으로 정보를 전달하는 것으로 이해되었습니다.

그리스의 hemerodromes가 10km/h의 속도로 움직였다는 것은 당연하게 여겨질 수 있습니다. 그러나 그렇다면 이동 속도는 거리에 반비례한다는 것이다. 즉, 극복해야 할 거리가 멀수록 이동할 수 있는 속도는 줄어든다는 뜻이다.

최대 속도로 이동하려면 이동 거리를 짧은 거리로 나누고 한 메신저에서 다른 메신저로 정보 전송을 구성해야했습니다.

이와 관련하여 고대(예: 인도와 중국)에는 메신저의 속성 중 하나가 종이었습니다. 작은 종. 일부 저자들은 그들의 도움으로 메신저들이 양보해야 한다는 신호를 보냈다고 믿습니다. 그러나 고대 인도와 고대 중국에서는 거리가 사람들로 너무 붐비기 때문에 그러한 경보가 필요했을 것 같지 않습니다.

아마도 다른 것일 가능성이 높습니다. 이런 식으로 메신저는 중계소나 우편국에 대한 접근 방식을 알려 정보를 전달해야 하는 사람들이 도착하면 즉시 따라갈 수 있도록 준비했습니다.

나중에 발 끝이 말 끝으로 교체되었을 때 종은 호에 매달리기 시작했습니다.

한 가지 더 상황에주의를 기울일 필요가 있습니다. "우편"이라는 단어는 통신 시설뿐만 아니라 전달된 서신도 의미합니다. 그러므로 의사소통 수단으로서의 우편의 형성은 정보의 구두 전달이 서면 정보로 대체될 때 끝난다. 서신 전달이 메일의 주요 기능이 될 때.

우편물의 존재에 관한 최초의 정보는 기원전 3천년 말로 거슬러 올라갑니다. 이 무렵에는 고대 이집트에 왕실 택배 서비스가 존재했다는 언급이 있습니다. P. James와 N. Thorpe는 "기원전 2000년경에" 이집트 파라오가 왕실 택배 서비스를 확립하여 처음에는 강으로, 그 다음에는 육로로 서신을 전달했으며, "기원전 1900년경에는" AD를 썼습니다. 중계국을 설치했습니다.”

엘 아마르나(El Amarna) 발굴 과정에서 14세기 중반의 기록 보관소 유적이 발견되었습니다. 기원전. 남아 있는 문서 중에는 투탕카멘에게 보낸 편지도 읽을 수 있었습니다.

초기 우편 서신의 흔적은 터키 도시 쿨테페의 영토에 보존되었습니다. 이곳에서 고고학자들은 19세기까지 거슬러 올라가는 약 16,000개의 점토판을 발굴했습니다. 기원전..

가장 오래된 편지 중 하나는 다음과 같습니다. “나는 당신의 지시를 받았고 당신의 편지가 담긴 서판이 도착한 날 당신의 대리인에게 납을 살 수 있도록 은 세 미나를 주었습니다. 그러니 아직도 내 동생이라면 택배로 내 돈을 돌려주세요.”

늦어도 기원전 1000년. 우편 서비스는 중국에서 시작되었습니다. 분명히 처음에는 그녀도 걸어서 다녔습니다. 그럼에도 불구하고 공자(기원전 551-479년)는 이렇게 썼습니다. 이것으로부터 기원전 1천년 중반이라는 것이 분명해졌습니다. 중국에는 중계소나 우편국도 있었습니다.

이미 언급했듯이 기원전 490년입니다. 그리스인들은 마라톤 계곡에서 페르시아인의 패배를 보고해야 했고, 아테네에 사자를 보냈습니다. 이것으로부터 5세기에 있었던 것이 분명하다. 기원전. 그리스인들은 비상 정보를 전달하기 위해 발 메신저를 사용하기도 했습니다.

말만이 메신저의 이동 속도를 높일 수 있습니다. 야생마는 인도-유럽 대초원에 살았으며 기원전 4~3천년 경에 가축화되었습니다. 그러나 마구에 사용된 것에 대한 최초의 정보는 16~14세기로 거슬러 올라갑니다. 기원전 14세기부터 승마에 사용되기 시작했습니다. 기원전..

그러나 "BC 2천년 말에도" V. A. Shnirelman은 이렇게 썼습니다. "Thracians, Illyrians, Dorians 및 Achaeans와 같은 인도 유럽 민족은 승마를 전혀 몰랐거나 말을 거의 탔습니다."

승마는 기원전 1천년에만 널리 퍼졌습니다. 우편 목적으로 그것을 처음으로 사용한 민족 중 하나는 페르시아인이었습니다.

그리스 역사가 크세노폰(기원전 430-355년)은 페르시아의 통치자 다리우스 2세에 대해 이렇게 기록했습니다. 말과 신랑이 위치한 특별 역. 또한 그는 편지를 받고 보내는 일, 지친 말과 사람을 보호하고 신선한 말을 보내는 일 등 각 역에 관리인을 임명했습니다. 밤에도 배달이 중단되지 않았다고 하더군요.”

5세기에 살았던 또 다른 그리스 역사가 헤로도토스는 이렇게 썼습니다. “페르시아의 밀사만큼 빠르게 움직이는 것은 세상에 없습니다.” BC - 눈이나 비, 더위, 어둠 등 이동해야 하는 거리에서 속도를 늦출 수 있는 것은 아무것도 없습니다. 첫 번째 기수는 두 번째 기수에게 메시지를 전달하고, 두 번째 기수는 세 번째 기수에게 전달하고, 그런 다음 그리스 횃불이 달리는 동안의 불처럼 전체 라인을 따라 손에서 손으로 전달합니다.”

그 결과, 그들은 페르시아 제국의 수도인 수사에서 에게해 연안까지 1,600마일을 9일 만에 여행할 수 있게 되었습니다. 고대 그리스 마일이 1.4km에 해당한다고 생각하면 페르시아 우편물의 배송 속도는 하루 약 250km인 것으로 나타났습니다.

때는 기원전 330년. 알렉산더 대왕(기원전 356~323년)은 페르시아를 물리치고 갑옷을 보존했습니다. 7년 후, 알렉산더 대왕이 죽고 그의 제국은 무너졌으며, 페르시아로부터 물려받은 우체국도 쇠퇴했습니다.

시간이 흐르고 지중해에서 로마 제국이라는 새로운 강대국이 탄생했습니다. 규모가 페르시아를 능가했기 때문에 더욱 발전된 통신 수단이 필요했습니다.

아펜니노 반도는 “모든 길은 로마로 통한다”는 속담이 탄생할 정도로 광범위한 교통 시스템을 갖추고 있습니다. 일부 데이터에 따르면 로마 제국 전성기에는 총 길이가 100,000km를 초과했습니다.

우편 서비스는 아우구스투스 황제(기원전 27년~서기 14년) 통치 기간 동안 질서정연한 성격을 갖추게 되었습니다. 그 아래에는 휴식을 취하고 말을 갈아탈 수 있는 도로에 우체국이 나타났습니다. 이를 통해 시속 10~15km의 속도로 우편물을 배달할 수 있었습니다.

7세기에 서아시아에서는 사산 왕조 제국의 폐허에서 예언자 무함마드의 추종자들이 권력을 얻은 새로운 국가, 즉 아랍 칼리프가 탄생했습니다.

칼리프의 수도인 바그다드에서 제국의 여러 지역으로 뻗어 있는 도로에는 900개 이상의 우편국이 개설되었습니다.

Caliph Abu Jafar Mansur는 다음과 같이 말했습니다. “내 왕좌는 네 개의 기둥에 있고 내 통치는 네 사람, 즉 흠잡을 데 없는 카디(판사), 정력적인 경찰 총독, 정직한 재무 장관, 나에게 모든 것을 알려주는 충실한 우체국장에게 있습니다. .”

11세기 아랍 칼리프 체제가 붕괴된 후에도 우편 서비스는 1400년 티무르의 정복으로 파괴될 때까지 계속 존재했다는 의견이 있습니다.

그 무렵에는 또 다른 더 광범위한 우편 서비스가 만들어졌습니다. 13세기 중반. 몽골 제국이 생겨났고 그 국경은 중부 유럽에서 태평양까지 이어졌습니다. 금세기 후반에 이곳을 방문한 이탈리아인 마르코 폴로는 자신의 노트에서 몽골 우편물을 페르시아 우편물과 비교하고 우리의 상상력을 놀라게 하는 수치를 인용했습니다.

그에 따르면 제국 전역에 약 10,000개의 우편국이 만들어졌으며 200~300,000마리의 말이 서비스를 제공했습니다. 우체국 사이의 평균 거리는 약 25마일, 40km였습니다. 이는 우편 도로의 길이가 40만km에 이르렀음을 의미합니다.

믿을 수 없을 것 같은 사실

XIV 세기에. 몽골제국은 분열의 시대에 들어섰다. 그 결과 오래된 우편 서비스가 무너졌습니다. 그러나 모든 곳이 아닙니다. 중국에서는 정복자들이 추방된 후에도 계속해서 존재했습니다.

도보 및 말 우편과 함께 고대에는 또 다른 유형의 우편 서비스가 발생했습니다. 비둘기는 어디를 가든지 항상 둥지로 돌아가는 것으로 나타났습니다. 여기에 비둘기는 최대 60-70의 속도에 도달할 수 있으며 일부 소식통에 따르면 100km/h 이상에 도달할 수 있으며 이는 발 메신저의 이동 속도뿐만 아니라 기병의.

사람들은 비둘기의 이러한 특성을 사용하여 도움을 받아 긴급 서신을 전송하기 시작했습니다. 길 들여진 비둘기에 대한 최초의 기록은 기원전 2000년경으로 거슬러 올라갑니다. (수메르인), 운반비둘기를 사용하는 최초의 알려진 사실은 12세기로 거슬러 올라갑니다. 기원전. (이집트인).

운반비둘기는 고대 그리스인과 고대 로마인, 아랍인, 중국인, 터키인, 중국인 및 유럽인이 사용했습니다.

1870~1871년 프랑스-프로이센 전쟁 중. 포위된 파리는 비둘기의 도움으로 외부 세계와 연락을 유지했습니다. 제2차 세계대전 당시 영국에는 거의 50만 마리의 운반비둘기가 있었습니다. 20세기 말에도 일본에서는 긴급 상황이 발생하면 비둘기 메일이 사용되었다는 증거가 있습니다.

3. 서유럽에 게시

로마 제국 III-V 세기의 위기 기간 동안. 우체국이 파손되었습니다. 우편국은 운영을 중단했고 많은 도로에 풀이 무성했습니다.

프랑크 왕 클로비스 1세(465-511)는 로마 우편물을 적어도 부분적으로 보존하려고 노력했지만, 그 이후는 9세기였습니다. 샤를마뉴 치하에서 그의 후손들이 세운 제국은 붕괴되었고, 그 영토에 있던 단일 우체국도 마침내 사라졌습니다.

바티칸이 유럽의 모든 교구와 접촉을 유지했기 때문에 이때부터 교황 우편물이 가장 광범위해졌습니다. 수도원과 기사단에는 자체 우체국이 있었습니다. 대학 간 우편통신이 등장하고 확산된다.

XII-XIII 세기에. 도시 혁명의 물결이 서유럽을 휩쓸었습니다. 거의 모든 대도시는 봉건 영주로부터 독립하고 자치 정부를 설립했습니다. 서로 소통하기 위해 그들은 자신의 도시나 지방 우체국을 만들었습니다.

끊임없이 이동하는 가축 구매자는 특히 중세 시대에 이동했습니다. 일부 마을 사람들은 그것을 사용하여 메일을 보내기 시작했습니다. 이것이 17세기까지 존재했던 '정육점'이 생겨난 방식이다.

15세기에 프랑스에 왕립 우체국이 설립되었습니다. 개인에게 서비스를 제공하기 시작했으며 1598년부터 공개적으로 접근 가능해졌습니다. 이와 관련하여 수도원, 기사, 지방 자치 단체, 대학 게시물 및 "정육점 게시물"은 이전 의미를 잃었습니다. 그리고 1719년에 루이 15세는 우편 서비스에 대한 국가 독점을 도입했습니다.

중세 전체에 걸쳐 가장 광범위한 서유럽 국가 기관은 신성 로마 제국이었습니다. 여기에는 오스트리아, 헝가리, 독일, 네덜란드, 스페인, 이탈리아 등 크고 작은 수십 개의 주가 포함되었습니다. 따라서 여기서 우편 통신 문제는 유럽의 다른 지역보다 훨씬 더 중요했습니다.

15세기 말~16세기 초. Thurn and Taxis 우편 회사가 생겨났는데, 이 회사는 2세기 반 동안 존재했으며 점차적으로 신성 로마 제국의 일부였던 모든 주를 서로 연결했습니다. 프로이센의 왕권은 1867년이 되어서야 우편 서비스를 택시에서 구입했습니다.

스페인에서는 왕권이 18세기 초, 네덜란드(18세기 중반, 스위스)에서 18세기 말 우편 서비스를 장악했습니다. 북미에서는 혁명 이전에 우체국이 런던의 중앙 우체국에 종속되었고, 미국이 출현한 이후에는 연방 정부에 종속되었습니다. 영국에서는 오랫동안 우체국이 R. Allan 가족과 그의 후손의 소유였습니다. 18세기 말. 그것도 국가의 손에 넘어갔지

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고대에 정보를 전달하는 5가지 특이한 방법

편집자의 답변

인류의 역사는 매듭이 있는 글쓰기, 왐품(wampum)이라고 불리는 인디언 부족, 암호화된 원고와 같은 정보를 전송하는 놀라운 방법의 예를 알고 있는데, 그 중 하나는 암호학자들이 아직도 풀 수 없습니다.

중국에서 쓰는 매듭. 사진: Commons.wikimedia.org

매듭쓰기, 즉 끈에 매듭을 묶어 쓰는 방식은 한자가 출현하기 이전부터 있었던 것으로 추정된다. 매듭글은 6~5세기에 고대 중국 철학자 노자가 쓴 『도덕경』이라는 논문에 언급되어 있습니다. 기원전. 서로 연결된 코드는 정보 전달자 역할을 하며, 정보 자체는 끈의 매듭과 색상을 통해 전달됩니다.

연구자들은 이러한 유형의 "글쓰기" 목적에 대해 다양한 버전을 제시합니다. 어떤 사람들은 매듭이 조상을 위한 중요한 역사적 사건을 보존해야 한다고 믿고, 다른 사람들은 고대인들이 다음과 같은 방식으로 기록을 계속했다고 믿습니다. 즉, 누가 전쟁에 나갔는지, 얼마나 많은 사람들이 돌아왔는지, ​​누가 태어나고 죽었는지, 당국의 조직은 무엇인지. 그건 그렇고, 매듭은 고대 중국인뿐만 아니라 잉카 문명의 대표자들에 의해서도 짜여졌습니다. 그들은 그들만의 매듭글인 '키푸(kipu)'를 가지고 있었는데, 그 구조는 중국 매듭글과 유사했습니다.

조가비 구슬. 사진: Commons.wikimedia.org

북아메리카 인디언의 이 글은 정보의 원천이라기보다는 화려한 장식품을 연상시킨다. 왐품은 끈에 묶인 조개구슬로 만든 넓은 벨트였습니다.

중요한 메시지를 전달하기 위해 한 부족의 인디언들은 다른 부족에 왐품을 운반하는 사자를 보냈습니다. 이러한 "벨트"의 도움으로 백인과 인디언 사이에 조약이 체결되었으며 부족의 가장 중요한 사건, 전통 및 역사가 기록되었습니다. 유익한 부하 외에도 왐품은 통화 단위의 부담을 지녔으며 때로는 단순히 의류 장식으로 사용되었습니다. wampum을 "읽는" 사람들은 부족에서 특권적인 지위를 가졌습니다. 미국 대륙에 백인 상인이 출현하면서 왐품에는 더 이상 조개껍데기가 사용되지 않고 유리구슬로 대체되었습니다.

문질러진 철판

판에서 나오는 빛은 부족이나 거주민에게 공격의 위험을 경고했습니다. 그러나 이러한 정보 전송 방법은 맑은 날씨에만 사용되었습니다.

스톤헨지 및 기타 거석

브리트니의 거석 매장지. 사진: Commons.wikimedia.org

고대 여행자들은 가장 가까운 정착지를 향한 이동 방향을 보여주는 석조 구조물이나 거석의 특별한 상징 시스템을 알고 있었습니다. 이 돌 그룹은 주로 희생 제물이나 신의 상징으로 의도되었지만 사실상 잃어버린 자들을 위한 도로 표지판이기도 했습니다. 신석기 시대의 가장 유명한 기념물 중 하나는 영국의 스톤헨지라고 ​​믿어집니다. 가장 일반적인 버전에 따르면 돌의 위치가 하늘에 있는 천상의 성소의 위치와 연관될 수 있기 때문에 대규모 고대 관측소로 지어졌습니다. 이 이론과 모순되지 않는 버전도 있습니다. 즉, 땅에 있는 돌의 위치에 대한 기하학이 지구의 달 주기에 대한 정보를 전달한다는 것입니다. 따라서 고대 천문학자들은 그들의 후손들이 천문학 현상을 다루는 데 도움이 되는 자료를 남겼을 것으로 추정된다.

암호화(보이니치 원고)

보이니치 원고. 사진: Commons.wikimedia.org

데이터 암호화는 고대부터 지금까지 사용되어 왔으며 암호화 및 복호화의 방법과 방법 만 개선되고 있습니다.

암호화를 사용하면 키 없이는 누구도 메시지를 이해할 수 없는 방식으로 메시지를 의도한 사람에게 전송할 수 있습니다. 암호화의 조상은 "키"를 통해서만 읽을 수 있는 단일 알파벳 쓰기인 암호화입니다. 암호화 스크립트의 한 가지 예는 고리가 나선형으로 움직이는 양피지 표면이 있는 원통형 장치인 고대 그리스의 스카이테일(scytale)입니다. 메시지는 같은 크기의 막대를 통해서만 해독될 수 있습니다.

암호화를 사용하여 기록된 가장 신비한 사본 중 하나는 보이니치 사본입니다. 이 원고는 이전에 보관되어 있던 로마 대학에서 1912년에 인수한 소유자 중 한 명인 골동품 수집가 Wilfried Voynich의 이름을 따서 명명되었습니다. 아마도 이 문서는 15세기 초에 작성되었으며 식물과 사람에 대해 설명하고 있으나 아직 해독되지 않았습니다. 이로 인해 그 원고는 암호 해독가들 사이에서 유명해졌을 뿐만 아니라 일반 사람들 사이에서도 온갖 종류의 사기와 추측을 불러일으켰습니다. 원고의 기괴한 텍스트는 어떤 사람들에게는 능숙한 위조로, 다른 사람들에게는 중요한 메시지로, 다른 사람들에게는 인위적으로 발명된 언어로 된 문서로 간주됩니다.

"이 새로운 기술의 발전은 선과 악에 대한 무한한 가능성을 가져옵니다."

이제 시작일 뿐이야...

고대부터 인류는 정보 교환 수단을 찾고 개선해 왔습니다. 짧은 거리는 몸짓과 말을 통해 메시지를 전달했고, 먼 거리는 서로 시선이 닿는 곳에 있는 모닥불을 이용해 메시지를 전달했습니다. 때로는 지점 사이에 사람들의 사슬이 만들어졌고 뉴스는 이 사슬을 따라 한 지점에서 다른 지점으로 음성으로 전달되었습니다. 중앙 아프리카에서는 부족 간의 의사소통을 위해 톰톰 드럼이 널리 사용되었습니다.

이러한 방식으로 전하를 멀리 전송하고 전신 통신을 구현할 수 있다는 아이디어는 18세기 중반부터 표현되었습니다. 라이프진 대학의 요한 윙클러(Johann Winkler) 교수 - 정전기 기계를 개선하여 유리 디스크를 손이 아닌 실크와 가죽으로 만든 패드로 문지르겠다고 제안한 사람은 1744년에 다음과 같이 썼습니다. 총알의 속도로 세상 끝까지 전기를 전달할 수 있다.” . 1753년 2월 1일 스코틀랜드 잡지 "The Scot's Magazine"에는 C.M.만이 서명한 기사가 실렸습니다(나중에 저자인 Charles Morison이 Renfrew 출신의 과학자인 것으로 밝혀졌습니다). 처음으로 두 지점 사이에 알파벳 글자 수 만큼의 비절연 전선을 걸어 두는 것이 제안되었습니다. 두 지점의 전선을 유리 스탠드에 부착하여 그 끝이 늘어지고 그 아래에 글자가 적힌 엘더베리 공으로 끝나도록 합니다. 종이 조각을 3-4mm의 거리에 놓고 필요한 문자에 해당하는 전선 끝의 정전기 기계 도체에 의해 전송 지점에 닿으면 수신 지점에서 전기가 통하는 엘더베리 공 이 편지로 종이 한 장을 끌 것입니다.

1792년 제네바의 물리학자 조르주 루이 르사주는 점토관에 24개의 구리선을 깔아 놓은 전기 통신선 설계를 설명했습니다. 그 내부에는 유약을 바른 점토나 구멍이 있는 유리로 만든 칸막이가 매 1.5...2마다 설치됩니다. m은 전선용 따라서 후자는 서로 접촉하지 않고 평행 배열을 유지하게 됩니다. 확인되지 않았지만 가능성이 매우 높은 버전에 따르면 Lesange는 1774년 집에서 Morison 계획에 따라 편지를 끌어들이는 엘더베리 공의 전기화를 사용하여 전신에서 여러 가지 성공적인 실험을 수행했습니다. 한 단어를 전송하는 데 10~15분이 걸렸고, 구문은 2~3시간이 걸렸습니다.

Karlsruhe의 I. Beckmann 교수는 1794년에 다음과 같이 썼습니다. “엄청난 비용과 기타 장애물로 인해 전기 전신 사용을 진지하게 권장할 수는 없습니다.

그리고 스페인 의사 프란시스코 사바(Francisco Savva)의 프로젝트에 따르면 이 악명 높은 "절대"가 있은 지 불과 2년 만에 군 기술자인 오귀스탱 베탄쿠르(Augustin Betancourt)가 마드리드와 아랑후에스 사이에 길이 42km의 세계 최초의 전기 전신선을 건설했습니다.

상황은 25년 뒤에도 반복되었습니다. 1794년 이래 처음으로 유럽과 미국에서 프랑스 엔지니어 클로드 샤프(Claude Chappe)가 발명하고 알렉상드르 뒤마(Alexandre Dumas)가 소설 "몬테크리스토 백작"에서 묘사한 소위 세마포 전신기가 널리 보급되었습니다. 노선 경로를 따라 이동식 크로스바가 있는 현대식 안테나와 같은 기둥이 있는 높은 타워가 가시 거리(8~10km)에 건설되었으며, 상대적 위치는 문자, 음절 또는 전체 단어를 나타냅니다. 전송 스테이션에서 메시지가 인코딩되었으며 크로스바가 필요한 위치에 하나씩 설치되었습니다. 후속 방송국의 전신 운영자는 이러한 조항을 복제했습니다. 두 사람이 교대로 각 타워에서 근무했습니다. 한 명은 이전 스테이션에서 신호를 수신하고 다른 한 명은 신호를 다음 스테이션으로 전송했습니다.

이 전신은 반세기 이상 인류에게 봉사했지만 빠른 통신에 대한 사회의 요구를 충족시키지 못했습니다. 하나의 파견을 전송하는 데 평균 30분이 걸렸습니다. 비, 안개, 눈보라 등으로 인해 불가피하게 통신 두절이 있었습니다. 당연히 "괴짜들"은 보다 발전된 의사소통 수단을 찾았습니다. 런던의 물리학자이자 천문학자인 프란시스 로널드(Francis Ronalds)는 1816년에 정전기 전신을 이용한 실험을 시작했습니다. 런던 교외에 있는 그의 정원에서 그는 20m마다 설치된 나무 프레임에 실크 실을 사용하여 매달린 39개의 나선으로 구성된 13km 길이의 라인을 건설했습니다. 라인의 일부는 지하에 있었습니다. 깊이가 1.2m이고 150m 길이의 타르칠된 나무 도랑이 놓여 있었고, 그 바닥에는 구리선이 통과한 유리관이 있었습니다.

1823년에 Ronalds는 자신의 결과를 요약한 팜플렛을 출판했습니다. 그건 그렇고, 이것은 전기 통신 분야의 세계 최초의 인쇄 작품이었습니다. 그러나 그가 당국에 전신 시스템을 제안했을 때 영국 해군은 "그들의 영주권은 기존 전신 시스템(위에 설명된 신호기 시스템)에 상당히 만족하고 있으며 이를 다른 시스템으로 교체할 계획이 없습니다."라고 말했습니다.

말 그대로 외르스테드가 전류가 자침에 미치는 영향을 발견한 지 몇 달 후, 전기역학의 창시자인 프랑스의 유명한 물리학자이자 이론가인 앙드레 앙페르가 전자기학 발전의 지휘봉을 이어받았습니다. 1820년 10월 과학 아카데미와의 통신에서 그는 최초로 전자기 전신에 대한 아이디어를 제시했습니다. 그는 “배터리에서 멀리 떨어진 곳에 있는 자화된 바늘을 매우 긴 와이어를 사용해 움직일 가능성이 확인됐다”고 적었다. 그리고 더 나아가: "해당 전선을 따라 전신 신호를 차례로 보내 메시지를 전송하는 것이 가능할 것입니다. 이 경우 전선과 화살표의 수는 알파벳 문자 수와 동일해야 합니다. 수신 측에는 이탈하는 화살표를 관찰하면서 전송된 문자를 기록하는 운영자가 있어야 합니다. 배터리의 전선이 문자로 표시된 키가 있는 키보드에 연결되어 있으면 키를 눌러 전신을 보낼 수 있습니다. 각 문자의 전송에는 한 손으로 키를 누르고 다른 손으로 문자를 읽는 데 필요한 시간만 소요됩니다."

영국의 물리학자 P. Barlow는 혁신적인 아이디어를 받아들이지 않고 1824년에 다음과 같이 썼습니다: "전자기학 실험의 초기 단계에서 Ampere는 전선과 나침반을 사용하여 순간 전신을 만들 것을 제안했습니다. 그러나 주장은 ... 그것이 가능할 것이라는 주장입니다. 최대 6.5km 길이의 와이어로 이 프로젝트를 수행하기 위해 내 실험에 따르면 이미 61m(200피트) 길이의 와이어에서 동작이 눈에 띄게 약화되는 것으로 나타났습니다. 그런 프로젝트."

그리고 불과 8년 후, 러시아 과학 아카데미의 해당 회원인 Pavel Lvovich Schilling은 앙페르의 아이디어를 실제 디자인으로 구현했습니다.

전자기 전신의 발명가인 P. L. 실링(P. L. Schilling)은 전기 공학의 여명기에 신뢰할 수 있는 지하 케이블 제조의 어려움을 가장 먼저 이해하고 1835~1836년에 지상 부품 설계를 제안했습니다. Peterhof 도로를 따라 기둥에 절연되지 않은 나선을 걸어 머리 위로 전신선을 만드십시오. 이것은 세계 최초의 가공 통신선 프로젝트였습니다. 그러나 정부의 "전자기전신 심의위원회" 회원들은 실링의 프로젝트를 거부했고, 그들에게는 환상적이었습니다. 그의 제안은 비우호적이고 조롱하는 느낌표로 가득 차 있었습니다.

그리고 30년 후인 1865년에 유럽 국가의 전신선 길이가 150,000km에 이르렀을 때 그 중 97%가 가공선이었습니다.

전화.

전화기를 발명한 사람은 29세의 스코틀랜드인 알렉산더 그레이엄 벨(Alexander Graham Bell)입니다. 전기를 통해 소리 정보를 전송하려는 시도는 19세기 중반부터 이루어졌습니다. 1849년부터 1854년까지 거의 처음이었습니다. 전화 통신의 아이디어는 파리의 전신 기술자 Charles Boursel에 의해 개발되었습니다. 그러나 그는 자신의 아이디어를 실제 작동 장치로 옮기지 않았습니다.

1873년부터 벨은 하나의 전선을 통해 7개의 전보(옥타브의 음표 수에 따라)를 동시에 전송할 수 있는 기능을 달성하는 고조파 전신을 구축하려고 노력해 왔습니다. 그는 소리굽쇠와 유사한 유연한 금속판 7쌍을 사용했는데, 각 쌍은 서로 다른 주파수로 조정되었습니다. 1875년 6월 2일 실험 중에 전선의 송신측에 있는 판 중 하나의 자유 끝이 접점에 용접되었습니다. Bell의 보조 기계공인 Thomas Watson은 문제를 해결하려는 시도에 실패하고 저주를 받았으며 아마도 완전히 규범적이지 않은 어휘를 사용했을 수도 있습니다. 다른 방에 있었고 예민하고 훈련된 귀로 수신판을 조작한 벨은 전선을 통해 나오는 소리를 포착했습니다. 양쪽 끝이 자연스럽게 고정된 판은 일종의 유연한 막으로 바뀌었고 자석 극 위에 위치하여 자속을 변경했습니다. 그 결과, 왓슨의 중얼거림으로 인한 공기 진동에 따라 선로에 유입되는 전류가 달라졌습니다. 이것이 전화의 탄생이었습니다.

이 장치를 벨 튜브라고 불렀습니다. 입과 귀에 교대로 적용하거나 두 개의 튜브를 동시에 사용해야 했습니다.

라디오.

1895년 5월 7일(구력으로는 4월 25일), 몇 년이 지나서야 그 가치가 인정되는 역사적 사건이 일어났습니다. 러시아 물리화학학회(RFCS) 물리학과 회의에서 광산 장교반 교사인 알렉산더 스테파노비치 포포프(Alexander Stepanovich Popov)는 "금속 분말과 전기 진동의 관계"라는 보고서를 발표했습니다. A.S. Popov는 전자기파를 수신하고 기록하도록 설계된 장치의 작동을 시연했습니다. 그것은 세계 최초의 라디오 수신기였습니다. 그는 헤르츠 진동기에서 발생하는 전자기 진동의 전달에 전기 벨로 민감하게 반응했습니다.

첫 번째 수신기 A. S. Popov의 계획.

1895년 4월 30일(5월 12일) 신문 "Kronstadt Bulletin"에서 이에 대해 쓴 내용은 다음과 같습니다. A.S. Popov 선생님께... 전기 진동에 반응하고 일반 전기 벨과 헤르츠파에 민감한 특수 휴대용 장치를 결합했습니다. 최대 30패덤 거리의 야외에서.

포포프의 라디오 발명은 전자기 진동에 대한 그의 의도적인 연구의 자연스러운 결과였습니다.

1894 년 그의 실험에서 A. S. Popov는 영국 연구원 O. Lodge가 이러한 목적으로 처음 사용했던 프랑스 과학자 E. Branly (금속 파일링으로 채워진 유리관)의 일관성을 전자기 방사선의 지표로 사용하기 시작했습니다. . Alexander Stepanovich는 헤르츠 광선에 대한 응집체의 감도를 높이고 이전 전자기 메시지에 노출된 후 전자기 방사선의 새로운 펄스를 등록하는 능력을 복원하기 위해 열심히 노력했습니다. 결과적으로 Popov는 전자파 수신 장치의 독창적인 설계에 이르렀고, 이를 통해 원거리에서 신호를 전송하고 수신하는 시스템을 만드는 데 결정적인 발걸음을 내디뎠습니다.

광산 클래스 벽 내 실험에서 Alexander Stepanovich는 야외 실험으로 넘어갔습니다. 여기에서 그는 새로운 아이디어를 구현했습니다. 감도를 높이기 위해 얇은 구리선(안테나)을 수신 장치에 부착했습니다. 발진 발생기(헤르츠 진동기)에서 수신 장치까지의 신호 범위는 이미 수십 미터에 도달했습니다. 그것은 완전한 성공이었습니다.

원거리 신호에 대한 이러한 실험, 즉 본질적으로 무선 통신은 1895년 초에 수행되었습니다. 4월 말까지 Popov는 러시아 연방 화학 학회 물리학과 회의에서 이를 공개하는 것이 가능하다고 생각했습니다. 그래서 1895년 5월 7일은 19세기의 가장 위대한 발명품 중 하나인 라디오의 탄생일이 되었습니다.

텔레비전.

현대 전자 텔레비전은 기술 연구소의 교사인 Boris Lvovich Rosing의 프로젝트로 상트페테르부르크에서 시작되었습니다. 1907년에 그는 음극선관(키네스코프의 프로토타입)을 갖춘 텔레비전 장치의 발명에 대해 러시아, 독일, 영국에 특허 신청을 했고, 1911년 5월 9일에는 키네스코프 화면에 이미지를 시연했습니다.

"...Rosing 교수"라고 V.K. Zvorykin은 나중에 썼습니다.) Rosing을 도왔고 1918년에 미국으로 이주하여 텔레비전 및 의료 전자 분야의 유명한 과학자가 되었습니다.) "TV에 대한 근본적으로 새로운 접근 방식을 발견했습니다. 그는 기계식 스캐닝 시스템의 한계를 극복하기를 희망했습니다...".

실제로, 1928-1930년에. 미국과 여러 유럽 국가에서 TV 방송은 전자식 시스템이 아닌 기계 시스템을 사용하여 기본 이미지만 선명하게(30-48줄) 전송할 수 있게 되었습니다. 표준 30라인, 12.5 프레임에 따라 모스크바에서 정기적으로 전송이 1931년 10월 1일부터 중파에서 수행되었습니다. 이 장비는 P. V. Shmakov 및 V. I. Arkhangelsky가 All-Union Electrotechnical Institute에서 개발했습니다.

30년대 초반에는 CRT TV가 해외 전시회에 등장하기 시작했고 이후 매장에도 등장했습니다. 그러나 전송 측에는 여전히 기계식 스캐너가 사용되었기 때문에 이미지 선명도는 여전히 좋지 않았습니다.

의제에서 중요한 과제는 전송된 이미지에서 빛 에너지를 축적하는 시스템을 만드는 것입니다. 이 문제를 실제로 해결한 첫 번째 사람은 RCA(Radio Corporation of America)에서 근무한 V.K. Zvorykin이었습니다. 그는 키네스코프 외에도 전하가 축적된 전송 튜브를 만들어 아이콘스코프(그리스어로 "이미지 관찰")로 쌓았습니다. Zworykin은 1933년 6월 26일 미국 무선 엔지니어 협회 회의에서 직원 그룹과 함께 약 300라인의 명확성을 갖춘 완전 전자 TV 시스템 개발에 대한 보고서를 작성했습니다. 그리고 한 달 반 후에 그는 레닌그라드와 모스크바의 과학자와 엔지니어들에게 자신의 놀라운 보고서를 읽었습니다.

G.V. Braude 교수의 연설에서 우리나라 A.P. Konstantinov는 원칙적으로 Zvorykin 튜브와 유사한 전하 축적이 가능한 전송 튜브를 만들었다는 사실이 언급되었습니다. A.P. Konstantinov는 다음과 같이 명확히 할 필요가 있다고 생각했습니다. "내 장치에서는 기본적으로 동일한 원리가 사용되지만 Zvorykin 박사는 헤아릴 수 없을 정도로 더 우아하고 더 실용적으로 작업을 수행했습니다..."

인공 지구 위성.

1957년 10월 4일, 세계 최초의 인공 지구 위성이 소련에서 발사되었습니다. 발사체는 위성을 특정 궤도로 전달했으며, 가장 높은 지점은 고도 약 1000km입니다. 이 위성은 직경 58cm, 무게 83.6kg의 공 모양이었다. 4개의 안테나와 전원 공급 장치가 있는 2개의 무선 송신기가 장착되었습니다. 인공 지구 위성은 다음과 같이 사용될 수 있습니다. 텔레비전 중계국으로 텔레비전 방송 범위를 크게 확장합니다. 무선 항법 표지.

짧은...

셀룰러 시스템은 많은 수의 가입자(한 도시에 1만 명 이상)의 이익을 위해 무선 무선 전화 통신 서비스를 제공하기 위해 만들어졌으며 주파수 자원을 매우 효율적으로 사용할 수 있습니다. 올해는 셀룰러 통신이 탄생한 지 27주년이 되는 해입니다. 이는 첨단 기술에 있어 상당한 의미가 있습니다.

페이징 시스템은 디지털 또는 영숫자 형식으로 짧은 메시지를 전송하여 가입자와 단방향 통신을 제공하도록 설계되었습니다.

광섬유 통신 회선. 글로벌 정보 인프라는 오랫동안 구축되어 왔습니다. 그 기반은 지난 25년 동안 글로벌 통신 네트워크에서 지배적인 위치를 차지한 광섬유 케이블 라인입니다. 이러한 고속도로는 이미 지구의 대부분을 뒤엉키고 있으며 러시아 영토와 구소련 영토를 모두 통과합니다. 고대역폭을 갖춘 광섬유 통신 회선은 모든 유형(아날로그 및 디지털)의 신호 전송을 제공합니다.

InterNet은 수백만 대의 컴퓨터를 연결하는 전 세계 네트워크 모음입니다. 배아는 미 국방부의 명령에 따라 60년대 후반에 이 부서의 컴퓨터 간 통신을 위해 만들어진 분산 네트워크 ARPAnet이었습니다. 이 네트워크를 구성하기 위해 개발된 원칙은 매우 성공적이어서 많은 다른 조직이 동일한 원칙을 기반으로 자체 네트워크를 만들기 시작했습니다. 이러한 네트워크는 서로 병합되기 시작하여 공통 주소 공간을 가진 단일 네트워크를 형성했습니다. 이 네트워크는 InterNet으로 알려지게 되었습니다.

서지

1) 잡지 "라디오": 1998 1997년 3호 1998년 7월 1998년 11호 2번.

2) 라디오 연감 1985.

3) Figurnov V.E. "사용자를 위한 IBM PC. 단기 강좌입니다."

4) 위대한 소련 백과사전.