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Heft -1- Is 
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ten, nicht anwenden ‚konnte, weil durch Vergröße- 
rung des Leiterquerschnittes das Kabel nicht nur 
schwerer, sondern auch wesentlich teurer in der 
Anschaffung würde, so blieb eben nichts anderes 
- @yrig, als Apparate zu erfinden, die den ungünsti- 
Betriebsverhältnissen weitgehendst Rechnung 
tragen. 
Zur Erklärung der nachteiligen Kapazitäts- 
wirkung sei kurz erwähnt, daß die einzelnen sonst 
zur Bildung telegraphischer Zeichen erforder- 
lichen Gleichstromimpulse durch die Kapazität 
(Aufladung) des Kabels mit dessen zunehmender 
Länge immer mehr abflachen, ja unter Umständen 



Schmidt: Fünfzig Jahre Unterseetelegraphie und Thomsons Heberschreiber. 
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ihre Wirkung auf den Empfänger ganz verlieren. 
Das läßt sich vermeiden, wenn Ströme wechselnder 
Richtung, aber gleicher Dauer benutzt werden und 
das Kabel nach jeder Stromgebung an Erde ge- 
legt wird, um eine Entladung desselben zu be- 
wirken. . Der Strich oder der Punkt des Morse+ 
alphabetes wird nicht mehr durch einen langen 
oder kurzen Stromimpuls, sondern nur durch die 
entgegengesetzte Richtung gleich kurzer Strom- 
impulse hervorgebracht. Doch genügt dies allein 
noch nicht für einen tadellosen Betrieb, die Appa- 
rate müssen vielmehr äußerst empfindlich sein, 
um bei den erfahrungsgemäß nur anwendbaren 
schwachen Strömen noch gut lesbare Zeichen wie- 
dergeben zu können. 
Die in der Unterseetelegraphie zur Anwendung 
sekommenen Telegraphenapparate verdanken ihren 
Ursprung den empfindlichen Galvanometern, die 
zur Prüfung der Kabel sowohl während der Her- 
stellung als auch bei der Verlegung benutzt 
werden. 
William Thomson, der spätere Lord Kelvin, 
hatte im Jahre 1858 für diesen Zweck das soge- 
nannte „Marinegalvanometer“ konstruiert, das zur 
Verbindung der beiden Kabelschiffe ,,Agamem- 
non“ und „Niagara“ "mit den‘ Küstenstationen 



























Fig.5. Erstes deutsch-atlantisches 
Kabel 1900. Kiistenkabel. 
Kondensstor 

Fig. 6. 





LOY HINGEl 
Erde 

Schaltung einer Unterseetelegraphenantage (Grumdgedanke): 
