선택 호출

Selective calling

기존의 아날로그 양방향 무선 시스템에서 표준 무선은 노이즈 스켈치 또는 캐리어 스켈치를 가지고 있으며, 이를 통해 무선은 모든 송신을 수신할 수 있습니다.선택 콜은 단일 무선 주파수 채널 상의 모든 양방향 무선의 서브셋을 수신처로 지정하기 위해 사용됩니다.여러 사용자가 같은 채널(공동채널 사용자)에 있는 경우, 선택 콜은 모든 리시버의 서브셋을 수신처로 지정하거나 단일 무선으로 콜을 전송할 수 있습니다.선택적인 콜 기능은, 개개그룹 콜의 2개의 큰 카테고리에 대응합니다.개개의 콜은 일반적으로 시간 정수가 길어집니다.개개의 무선 유닛을 호출하는 데 대량의 무선 그룹을 호출하는 것보다 더 많은 대기 시간이 필요합니다.

선택적 호출은 문에 자물쇠를 사용하는 것과 유사합니다.캐리어 스켈치가 있는 무선이 잠금 해제되어 모든 신호가 수신됩니다.선택적 호출은 올바른 "키"(이 경우 특정 디지털 코드)를 가진 신호를 제외한 모든 신호를 잠급니다.일부 콜 시스템은 중복될 수 있습니다.무선에는 (그룹 콜)과 DTMF 개별 콜이 있습니다.

선택적 호출을 사용하면 사용자가 공유 채널에서 다른 사람의 목소리를 들을 수 없습니다.같은 무선 채널 사용자(같은 무선 채널상의 다른 사용자)로부터의 간섭은 배제되지 않습니다.2명의 사용자가 동시에 통화를 시도하면 신호를 사용하는 상대방이 영향을 줍니다.

일부 선택적 호출 시스템에서는 위조가 발생합니다.즉, 디코더는 유효한 신호가 존재하지 않을 때 활성화됩니다.위조는 유지관리 문제 또는 엔지니어링 부실이 원인일 수 있습니다.

그룹 콜

기존의 FM 쌍방향 무선 시스템에서 가장 일반적인 선택적 호출 형식은 서브오디오 톤에 기초한 CTCSS입니다.이 시스템의 구현 중 하나는 Motorola에 의한 것으로 Private Line(PL; 개인 회선)이라고 불립니다.거의 모든 제조원이 제조한 무선은 CTCSS를 사용하는 기존 시스템에서 정상적으로 동작합니다.이 시스템에서는 다른 사용자가 채널에서 통화하는 동안 무선 그룹을 음소거 상태로 유지할 수 있습니다.비즈니스 및 산업용 시스템에서는 최대 50명의 사용자가 직원의 호출을 듣지 않고도 동일한 채널을 공유할 수 있습니다.정부 시스템에서 사용자는 자신의 정부 기관 밖에서 사용자의 목소리를 들을 필요가 없습니다(일반적으로 정부 채널은 사용자 그룹 간의 거리에 따라 구분됩니다).1개의 채널에 할당되는 로컬 사용자 그룹은 1개뿐입니다).

부재중 콜이 허가되어 있는 사용에서는, 선택적 콜에 의해서, 수신자가 생성하는 상호 변조등의 간섭 신호의 존재도 숨길 수 있습니다.스캐너나 저비용 모바일 무선 등 사양이 불량한 수신기는 도시 환경에서 인근 채널의 불필요한 신호를 거부할 수 없습니다.간섭은 계속 존재하며 시스템 성능이 저하되지만 선택적 호출을 사용하면 간섭을 수신할 때 발생하는 노이즈를 들을 필요가 없습니다.

미국에서는 연방통신위원회 규칙에 따라 선택적 통화 사용자가 전송하기 전에 채널을 모니터링해야 합니다. 즉, 캐리어 스켈치로 전환해야 합니다.즉, 유저는, 송신하기 전에, 다른 선택적인 콜 코드의 유저가 채널을 사용하고 있지 않은 것을 모니터(리슨) 할 필요가 있습니다.이 규칙을 적용하기 위해 대부분의 경우 기지국에는 마이크에 모니터스위치가 있습니다.Push-to-Talk 버튼은 2개의 세그먼트로 분할됩니다.1개의 세그먼트에서 선택 콜이 꺼집니다.버튼의 다른 세그먼트(segment)기계식 인터락은 모니터 버튼이 내려질 때까지 전송 버튼을 누르는 것을 방지합니다.이를 "전송 전 강제 모니터"라고 합니다.모바일 라디오에서 마이크는 전화 끊기 상자에 보관됩니다.마이크가 행업에서 분리되면 무선은 캐리어 스켈치로 돌아가 선택 콜 기능이 비활성화됩니다.사용자는 마이크를 절단 상자에서 꺼냄으로써 채널을 사용하고 있는 사람이 없는지 자동으로 감시합니다.핸드헬드 무선에는 채널이 사용 중임을 나타내는 LED 표시기가 있는 경우가 있습니다.

CTCSS

CTCSS(Continuous Tone-Coded Squelch System)는 67~[1]254Hz 범위의 약 50개의 연속 오디오톤 중 하나를 송신 신호에 중첩합니다.송신기가 온일 때는, 신호로 톤이 부호화됩니다.CTCSS는 종종 PL 톤(Motorola의 상표Private Line의 경우) 또는 단순히스켈치라고 불립니다.General Electric의 CTCSS 실장은 Channel Guard(또는 CG)[2]라고 불립니다.RCA가 육상 모바일 라디오 사업을 할 때 브랜드 이름은 "Quiet Channel"(또는 QC)이었습니다.톤 코드는 일반적으로 톤 주파수(예를 들어 131.8Hz)로 설명할 수 있습니다.

셀콜

Selcall(Selective Calling)은 5개의 인밴드오디오 톤의 버스트를 송신하고, 컨버세이션이 개시됩니다.이 기능은 유럽 시스템에서 일반적입니다.심플렉스 시스템에서는 5톤으로 원하는 파트너의 스피커만 열 수 있습니다.리피터 시스템에서는 시스템 설계에 따라 회사의 리피터를 활성화하기 위해 다른 CTCSS 또는 톤버스트 또는 5톤이 필요합니다.착신측 무선이 송신측으로부터 도달 가능한 범위내에 있는 경우는, 보존된 수신 확인 톤으로 착신 콜에 응답합니다.Selcall을 사용하는 시스템은 CCIR 또는 ZVEI로 불리며 Selcall 시스템에서 사용되는 특정 톤 부호화 방식입니다.대륙에서는 ZVEI 방식을 사용하는 반면 영국에서는 CCIR가 매우 일반적입니다.

무선 그룹 전체에서 단일 CTCSS 톤이 사용되는 것과 마찬가지로 무선 그룹에서는 단일 5톤시퀀스가 사용됩니다.또한 모든 무선에는 그룹 콜이 아닌 개별 컨버세이션에 도달하기 위한 자체 개인 콜 번호가 저장됩니다.어느 쪽이든 유효한 시퀀스의 5번째 톤이 디코딩되면 바로 무선 스피커가 켜집니다.그룹 콜의 경우, 무선 스피커로 짧은 방송 톤이 발생합니다.프라이빗 콜의 경우는, 수신 톤이 송신자에게 반송되어 수신 패스가 오픈됩니다.스피커는 캐리어 스켈치가 캐리어가 수신되지 않게 될 때까지 켜져 있습니다.이 시점에서 스피커의 음소거와 디코더가 리셋 됩니다.리시버 스피커는 다른 유효한5 톤 시퀀스가 디코딩될 때까지 음소거 상태로 있습니다.

미국에서는 단방향 톤과 음성의 무선 페이징에도 같은 톤 형식이 사용됩니다.비공식적으로는 리치 포맷이라고 불립니다.

DCS

DCS 또는 Digital-Coded Squelch는 전송된 신호에 FSK 디지털 데이터의 연속 스트림을 134.5 보로 중첩합니다.무선 그룹 전체에서 단일 CTCSS 톤이 사용되는 것과 마찬가지로 무선 그룹에서도 동일한 DCS 코드가 사용됩니다.DCS는 DPL 톤이라고도 불리며(Motorola상표인 Digital Private Line의 경우), 마찬가지로 GE의 DCS 실장은 Digital Channel Guard(DCG; 디지털채널 가드)라고도 불립니다.

일부 기기는 136Hz 사각파 끄기 코드를 사용합니다.스켈치 크래시가 들리지 않도록 오디오를 뮤트하기 위해 송신 종료 시 오프 신호가 1/10 ~3/10 초(100~300 밀리초) 동안 송신됩니다.무선 인코더/디코더가 기존 시스템의 무선과 동일한 코드를 사용하는 경우 DCS 옵션을 갖춘 무선은 일반적으로 호환성이 있습니다.코드는, 통상은 3 자리수의 8 진수(054 등)로 기술됩니다.일부 DCS 코드는 다른 코드와 반전된 데이터입니다.마크와 공백이 반전된 하나의 코드가 다른 유효한 DCS 코드를 형성할 수 있습니다(413은 반전된 054와 동일합니다).136Hz 코드를 사용하기 때문에 (리시버 시스템 허용오차에 따라) 136.5Hz의 CTCSS 톤으로 조정하면 많은 수신기가 DCS 신호를 디코딩합니다.

XTCSS

XTCSS는 최신 시그널링 기술로 99개의 코드에 '사일런트 동작'의 이점을 제공합니다.XTCSS 탑재 무선은 보다 프라이버시와 조작의 유연성을 향유하는 것을 목적으로 하고 있습니다.XTCSS는 CTCSS와 인밴드시그널링의 조합을 사용하여 구현됩니다.

톤 버스트 또는 싱글톤

버스트는, 무선으로 각 전송의 개시시에 0.5 ~1.5초의 음성 톤을 1개 송신하는, 선택 콜의 낡은 방식입니다. 방식은 CTCSS용 회로가 개발되기 전에 존재했습니다.이 방법은 1950년대부터 1980년대까지 미국에서 널리 사용되었다.인간의 우주 비행 작전은 이 방법을 자주 사용했다.

무선 그룹 전체에서 단일 CTCSS 톤이 사용되는 것과 마찬가지로 무선 그룹에서도 단일 버스트톤이 사용됩니다.톤이 디코딩되면 바로 무선 스피커가 켜지고 캐리어 스켈치가 캐리어를 수신하지 않게 될 때까지 스피커는 켜져 있습니다.이 시점에서 스피커의 음소거와 디코더가 리셋 됩니다.리시버 스피커는 다른 유효한 버스트톤이 디코딩될 때까지 음소거 상태로 있습니다.

경우에 따라서는 버스트톤을 사용하여 리피터를 선택할 수도 있습니다.톤을 변경함으로써 모바일 라디오는 다른 중계기 사이트를 작동시킵니다.일반적인 톤 방식에서는 톤 1,800Hz, 2,000Hz, 2,200Hz, 2,400Hz 및 2,552Hz가 사용됩니다.이것은 톤 버스트가 사용되던 시대에 대부분의 캘리포니아정부 기관에서 사용했던 방식입니다.일부 시스템에서는 800Hz의 낮은 톤이 사용되고 있습니다.1980년대 싱글톤 포맷에 사용된 Motorola 톤의 기본 또는 표준은 1,350Hz, 1,500Hz, 1,650Hz, 1,800Hz, 1,950Hz입니다.이것들은, Motorola Syntor 및 Micor 모바일 라디오 시스템즈 90 악세사리의 판매 팜플렛 뿐만이 아니라, 다수의 리모트 컨트롤 기기 모델의 시스템 메뉴얼에 기재되어 있습니다.유럽의 많은 아마추어 무선 시스템에서 사용되는 일반적인 톤 버스트 주파수는 1,750Hz입니다.

독일 공공 서비스 무선 네트워크에서는 콜톤 1,750 Hz(톤 I) 및 2,135 Hz(톤 II)를 사용하여 다른 리피터를 활성화하거나 오퍼레이터를 호출합니다.콜 기능을 2배로 하려면 , 쇼트 콜(1,000 밀리초)과 롱 콜(2,000 밀리초 이상)에 톤이 사용됩니다.

잘 설계된 시스템에서는 보통 리피터나 라디오에는 스피커의 톤 볼륨을 줄이는 오디오노치 필터가 포함되어 있습니다.

단방향 페이징 리시버에서 싱글톤 방식의 변화가 확인되었습니다.일부 2톤 시퀀셜시스템에서는 두 번째 톤의 4~8초를 전송하면 두 번째 톤을 포함한 코드를 가진 모든 리시버가 호출됩니다.이것은 롱톤 B라고 불리기도 합니다.플렉트론에 의해 만들어지고 종종 자원봉사 소방관들을 호출하는 데 사용되는 수신기는 긴 단일 톤을 사용합니다.일반적인 플렉트론 수신기의 디코더는 적어도2 ~ 4초(버스트톤의 매우 긴 변화)가 존재하지 않는 한 톤을 유효한 콜로서 디코딩 할 수 없습니다.

종래의 아날로그 개별 통화

개개의 콜에서는, 특정의 무선이 콜 됩니다.대부분의 개별 콜 방식에는 일련의 톤이 포함됩니다.대부분의 스킴에는 수십에서 수천 개의 가능한 개별 코드가 있습니다.실제로는 1개의 채널에서 약 200개가 넘는 무선이 트래픽을 사용할 수 없는 수준으로 만듭니다.따라서 보통 1,000개의 개별 콜이 필요 이상으로 발생합니다.

일반적으로 개별 콜은 이벤트 기반입니다.예를 들어, 견인차를 불러 운전자에게 임무를 부여하거나 구급차를 긴급 호출할 수 있습니다.

일부 Motorola 호출기는 4개의 개별 5톤 신호를 디코딩할 수 있습니다(위의 SelCall 참조).일부 소방서는 이 기능을 사용하여 개별 신호(4개 신호 중 첫 번째 신호 사용), 스테이션 기반 신호(즉, 두 번째 신호 사용), 지역 기반 신호(즉, 북서부 지역의 모든 사람, 세 번째 신호 사용), 올콜(즉, 네 번째 신호 사용)을 구현했다.l)

DTMF

Dual-Tone Multi-Frequency(DTMF; 듀얼톤 멀티 주파수) 선택 콜에서는 무선은 일련의 숫자로 경보됩니다.시스템은 일반적으로 2자리부터 7자리까지 사용합니다.이것들은, 무선에 접속되어 있는 기존의 전화 다이얼로부터 다이얼 할 수도, 자동 인코더에 의해서 DTMF 디짓의 문자열로서 생성할 수도 있습니다.일부 시스템에서는 디스패치 컴퓨터가 시리얼(RS-232) 케이블을 통해 DTMF 인코더에 연결되어 있습니다.이 컴퓨터는 인코더에 명령을 전송하고 인코더가 미리 정의된 숫자 문자열을 생성한 다음 전송기로 전송합니다.

FM 쌍방향 무선에서는, 통상, 디지트는 시스템 편차의 3분의 2(66 %)에 상당하는 레벨로 송신됩니다.예를 들어 ±5kHz 편차 시스템에서 DTMF 인코더는 3.3kHz 이하의 송신기 편차(변조)를 생성하도록 설정됩니다.고체 수신 신호를 가지는 시스템에서는, 톤 레벨이 매우 낮게 설정되어 있는 경우가 있기 때문에, 무선 유저는 톤 레벨을 높은 레벨로 들을 필요가 없습니다.DTMF 톤 변조를 이하에 유지합니다.23 시스템 최대값은 인코더에 의해 생성된 깨끗한 사인파를 유지합니다.더 높은 레벨로 숫자를 전송하면 과도한 변조를 방지하도록 설계된 송신기 회로가 톤의 파형을 왜곡하거나 자르는 것을 방지할 수 있습니다.왜곡된 파형은 올바르게 해독되지 않거나 위조를 일으키는 고조파를 포함할 수 있습니다.통상, 디짓은 최소 55 밀리초(ms)의 길이로 송신되며, 각 디짓 사이에 최소 55 밀리초의 무음 시간이 있습니다.디코더에 따라서는 훨씬 긴 디코더가 필요할 수 있습니다.DTMF 디짓은 행톤과 컬럼톤이라는 페어링톤으로 구성됩니다디코더가 행톤과 컬럼톤을 신뢰성 있게 해석하려면 , 행톤과 컬럼톤 레벨이 비슷할 필요가 있습니다.

DTMF 디코더를 탑재한 무선은 시스템 설계에 따라 모든 시스템트래픽을 감시하거나 콜될 때까지 음소거 상태를 유지할 수 있습니다.무선에서 올바른 숫자 문자열을 수신하면 일시적으로 Sonalert가 울리거나 울릴 수 있습니다.인디케이터 라이트가 점등하고, 래치 상태를 유지할 수 있습니다.대부분의 시스템에서는, 무선의 수신 오디오는, 통상 음소거 상태인 경우, 유효한 디짓스트링을 수신한 후에 래치 됩니다.

많은 기업이 DTMF 기능의 상표명을 가지고 있습니다.예를 들어, 모토로라는 DTMF 옵션을 터치 콜이라고 부릅니다.DTMF는 표준화된 형식이기 때문에 대부분의 기능을 서로 교환할 수 있습니다.일반적으로 숫자 스트링 0-1-2-3을 디코딩하기 위해 탑재된 무선은 DTMF를 사용하는 모든 시스템과 호환됩니다.

시스템에 따라서는, 푸시 투 토크 유닛 ID 에 DTMF 를 사용합니다.푸시 투 토크를 누를 때마다, 무선은 DTMF 디짓의 문자열을 송신합니다.각 무선에는, 일의의 자리수의 문자열이 있습니다.이것에 의해, 베이스 스테이션은, 누가 마지막으로 발신했는지, 또는 누가 마지막으로 Push-to-Talk 를 눌렀는지를 알 수 있습니다.

투톤 시퀀셜

투톤 시퀀셜(일명 1+1)은 원래 단방향 톤 및 음성 페이징 리시버에서 사용되는 선택적 호출 방식입니다.많은 기업이 투톤 시퀀셜 옵션에 대해 독자적인 이름을 가지고 있습니다.제너럴 일렉트릭 모바일 라디오는 99형이라고 불렀습니다.모토로라는 그것을 Quik-Call II라고 불렀다.예를 들어, 인코더는 단일 톤을 송신한 후 50 ~1000 밀리초의 무음, 다음으로 두 번째 [3]톤을 송신합니다.디코더에서는 정의된 시간([4]시간창) 내에 유효한 첫 번째 톤이 다음에 유효한 두 번째 톤이 검색됩니다.예를 들어, 유효한 첫 번째 톤을 검출하는 디코더는 유효한 두 번째 톤을 디코딩할 때까지 최대 2초 걸립니다.2초 이내에 유효한 두 번째 톤이 디코딩되지 않으면 디코더는 리셋되고 다른 유효한 첫 번째 [5]톤을 기다립니다.

이러한 시스템에는 다양한 톤플랜 또는 스킴이 사용됩니다.톤 플랜에 따라서는 다른 코딩 플랜에서 사용되는 톤과 가깝거나 겹치는 톤 주파수를 사용합니다.예를 들어, 한 계획에서는 매우 좁은 필터를 사용하여 톤을 702.3Hz로 지정할 수 있습니다.다른 하나는 캐패시터와 인덕터의 단순한 필터를 사용하여 700Hz의 톤을 지정할 수 있습니다.주파수가 매우 가깝기 때문에 디코더에서는 이들 두 톤의 차이를 구별하지 못할 수 있습니다.시스템에서는 일반적으로 설계된 단일 톤플랜에서 오프 톤을 사용합니다.개개의 톤플랜은 위조를 일으킬 가능성이 있는 톤주파수의 중복 또는 근접을 회피하도록 설계되어 있습니다.시스템에 따라서는, 2 톤 시퀀스를 구성하는 톤으로서 CTCSS 서브 가청 톤을 사용하고 있습니다.예를 들어, 2개의 톤 시퀀스는 123.0Hz에 이어 203.5Hz로 구성됩니다.

FM 쌍방향 무선의 경우 톤은 보통 시스템 편차의 3분의 2 수준에 도달합니다.예를 들어 ±5kHz 편차 시스템에서 톤 인코더는 송신기 편차 3.3kHz(변조) 이하를 생성하도록 설정된다.톤이 들리기 때문에, 수신 신호가 확실한 시스템에서는, 톤 레벨이 낮게 설정되어 무선 유저가 높은 레벨에서 톤을 들을 필요가 없는 경우가 있습니다.톤 변조를 2⁄3 시스템 최대값 이하로 유지하면 인코더가 생성하는 깨끗한 사인파가 유지됩니다.더 높은 레벨로 숫자를 전송하면 과도한 변조를 방지하도록 설계된 송신기 회로가 톤의 파형을 왜곡하거나 자르는 것을 방지할 수 있습니다.왜곡된 파형은 올바르게 해독되지 않거나 위조를 일으키는 고조파를 포함할 수 있습니다.톤은 보통 최소 500밀리초(3,000밀리초)에서 3초(3,000밀리초)의 길이로 송신됩니다.

2 톤 시퀀셜디코더를 탑재한 무선은 시스템 설계에 따라 모든 시스템트래픽을 감시하거나 콜될 때까지 음소거 상태를 유지할 수 있습니다.무선이 올바른 톤을 올바른 순서로 수신하면 일시적으로 신호음이 울리거나 Sonalert가 울릴 수 있습니다.인디케이터 라이트가 점등하고, 래치 상태를 유지할 수 있습니다.대부분의 시스템에서는, 무선의 수신 오디오는, 통상 음소거 상태인 경우에 래치 됩니다.가청 톤 시퀀스와 CTCSS를 조합하여 사용하는 시스템에서는, 2 톤 시퀀스가 송신되고 있는 동안, CTCSS 인코딩을 오프하는 것이 일반적입니다., CTCSS 디코더를 사용하는 시스템 사용자는 호출음을 들을 필요가 없습니다.

Quik-Call I

Quik-Call I는 2+2라고도 하며, 원래 단방향 페이징 수신기에서 사용되었던 선택적 호출 방식입니다.Quik-Call 이름은 Motorola의 상표입니다.50 ~ 1,000 밀리초의 무음, 그 후 두 번째 톤의 페어가 송신합니다.디코더에서는 정의된 시간(시간창) 내에 유효한 첫 번째 톤쌍이 검색되고 이어서 유효한 두 번째 톤쌍이 검색됩니다.예를 들어 유효한 첫 번째 톤쌍을 검출하는 디코더는 유효한 두 번째 톤쌍을 디코딩하는 데 최대 2초 정도 걸릴 수 있습니다.2초 이내에 유효한 두 번째 톤이 디코딩되지 않으면 디코더는 리셋되고 다른 유효한 첫 번째 톤쌍을 기다립니다.유효한 톤 페어를 동시에 검출할 필요가 있는 톤 디코더 페어를 채용하고 있기 때문에, 조작의 가능성은 낮아집니다.

Quik-Call I은 소방서에서 사용하는 것으로 가장 유명하다.1970년대 텔레비전 쇼인 Emergency!로스앤젤레스 카운티 소방서에서 기지국 벨소리에 사용하는 것을 묘사했다.일부 시스템에서는 모바일 라디오에 디코더 옵션이 내장되어 있습니다.모토로라 모바일 기기에서는 디코더가 무선 제어 헤드에 볼트로 고정되는 박스에 들어 있었습니다.1960년대에는, 그것은 또한 의용 소방관을 부를 때 사용되는 튜브형 수신기를 작동시키거나 의용병을 부를 때 사용되는 사이렌을 작동시키는 데 사용되었다.

Quik-Call I 디코더를 탑재한 무선은 시스템 설계에 따라 모든 시스템트래픽을 감시하거나 콜될 때까지 음소거 상태를 유지할 수 있습니다.올바른 톤 페어를 올바른 순서로 수신하면, 일시적으로 윙윙거리거나 소리가 날 수 있습니다.인디케이터 라이트가 점등하고, 계속 점등하고 있는 경우가 있습니다.대부분의 시스템에서는, 무선의 수신 오디오는, 통상 음소거 상태인 경우에 래치 됩니다.비상! 텔레비전 쇼에서, 디코더는 조명을 켜고, 머리 위의 확성기를 작동시키고, 경적/클락슨을 작동시키며, 아마도 조리 기구를 껐을 것이다.

MDC-600 및 MDC-1200

MDC-1200MDC-600이라고도 불리는 MDC는 Audio Frequency Shift Keying(AFSK; 오디오 주파수 시프트 키)을 사용하는 저속 Motorola 데이터 시스템입니다.MDC-600은 600 보의 데이터 레이트를 사용합니다.MDC-1200은 1,200 보의 데이터 레이트를 사용합니다.시스템은 2개의 보레이트 중 하나를 사용합니다.마크톤과 스페이스톤은 1,200Hz와 1,800Hz입니다데이터는 라디오 시스템의 음성 채널을 통해 폭발적으로 전송됩니다.

MDC 옵션을 갖춘 Motorola 무선에는 수신 오디오로부터 데이터 버스트를 필터링 할 수 있는 옵션이 있습니다.AFSK 데이터를 듣는 대신 데이터 버스트가 발생할 때마다 무선 스피커에서 짧은 차프음이 들립니다(무선 옵션프로그래밍 설정에서 이 기능을 켜야 합니다).

MDC 시그널링에는 유닛 ID, 상태 버튼, 긴급 버튼, 선택 콜 등 다양한 기능이 있습니다.이러한 기능은 프로그래밍 가능하며 사용자가 원하는 조합으로 사용할 수 있습니다.일반적으로 Motorola가 제조하는 하이엔드 아날로그 FM 라디오에 포함되어 있습니다.Motorola 외에, MDC-1200에 대응한 베이스 스테이션 디코더를 2사 제조하고 있습니다.

기타 인밴드 시그널링

모다

모닷(MODAT)은 5톤 시퀀셜 Selcall 형식과 유사한 7개의 오디오 톤 시퀀스를 사용하는 오래된 모토로라 데이터 시스템입니다.일부 시스템은 오늘날에도 Modat을 사용합니다.Modat은 선택적 호출이 아닌 장치 ID 및 비상 버튼에 사용됩니다.일반적인 설치에서는 시스템 내의 각 무선에는 고유한7 톤 코드가 할당되어 있습니다.라디오의 푸시 투 토크 버튼을 누를 때마다 라디오는 전송 시작 시 7가지 톤 시퀀스를 전송합니다.톤 시퀀스가 브로드캐스트되는 동안 사용자가 통화하는 것을 방지하기 위해 7톤 시퀀스가 양방향 무선 수신기의 스피커를 통해 재생됩니다.

모달 톤 시퀀스는 6자리 또는7글자의 문자열로 설명됩니다.예를 들어, 단일 Modat 코드는 698R124 또는 6988124로 설명할 수 있습니다(여기서 "R" 톤은 "마지막 자리 반복"을 나타냅니다).Modat 디코더로부터의 데이터 형식은 불명확합니다.

모드 기능은 프로그래밍 가능하며 사용자가 원하는 조합으로 사용할 수 있습니다.예를 들어, 일부 시스템에서는 푸시 투 토크 장치 ID 또는 비상 버튼만 사용합니다.다른 사용자는 둘 다 사용할 수 있습니다.조정 가능한 설정 중 하나는 푸시 투 토크 누름에서 톤 시퀀스가 시작될 때까지의 시간입니다.이로 인해 톤 시퀀스의 시작이 지연되어 CTCSS 디코더 또는 투표용 비교기에 긴 시간 상수가 있는 시스템이 오디오 경로를 열 수 있게 됩니다.모토로라 외에도, 다른 회사들은 모닷 시스템과 작동하도록 다른 브랜드의 라디오를 수정할 수 있는 애드온 인코더를 만든다.

Modat 단위 ID 시스템은 1980년대 남부 캘리포니아 법 집행 기관을 묘사한 Cops TV 쇼와 같은 Barbour TV 프로덕션의 라디오에서 자주 들을 수 있습니다.

대역 외 개별 호출

트렁크 무선 시스템에는 내장된 유닛 ID와 선택적인 콜 기능이 있습니다.트렁킹된 각 시스템에는 고유한 기능이 있습니다.상세한 것에 대하여는, 특정의 시스템에 대해서는, 문서를 참조해 주세요.

TDMA와 같은 디지털 변조 방식을 사용하는 양방향 무선 시스템은 음성과 병렬로 다중화된 데이터 스트림에 장치 ID 및 선택적 호출을 포함할 수 있습니다.자세한 내용은 특정 시스템과 관련된 문서를 참조하십시오.

레퍼런스

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