전신키
Telegraph key유형 | 스위치 |
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전자 기호 | |
전신키는 훈련된 사업자가 전신 시스템에서 모스 코드의 문자 메시지를 전송하기 위해 사용하는 전문 전기 스위치다. 키는 유선(유선이라고도 함) 전보 및 "무선" 및 라디오(무선이라고도 함) 전보를 포함한 모든 형태의 전보 시스템에 사용된다. 운영자는 두 가지 다른 길이의 전기 펄스를 보내기 위해 전신 키를 사용한다: 점이나 찌개라고 불리는 짧은 펄스와 대시 또는 다라고 불리는 더 긴 펄스. 이 펄스는 메시지를 나타내는 글자와 다른 문자를 부호화한다.
종류들
원래 창안 이래, 전신키의 설계는 현재 여러 종류의 키가 있을 정도로 발전했다.
직선키
스트레이트 키는 여러 영화에서 볼 수 있는 흔한 전신키다. 위쪽에 손잡이가 있고 아래에는 스위치가 있는 간단한 바이다. 스프링 장력에 대해 막대를 누르면 닫힌 전기 회로가 만들어진다. 전통적으로 미국의 전신키는 납작한 팽이 손잡이와 좁은 막대(흔히 구부러짐)를 가지고 있었던 반면, 영국의 전신키는 공 모양의 손잡이와 두꺼운 막대를 가지고 있었다. 이것은 순전히 문화와 훈련의 문제로 보이지만, 각각의 사용자들은 엄청나게 당파적이다. 직선키는 150년 이상 동안, 그리고 수많은 국가에서 수많은 변형으로 만들어졌다. 그들은 핵심 수집가들의 열렬한 공동체의 주제다. 유선전신에 사용되는 직선키에도 사업자가 적극적으로 메시지를 보내지 않을 때 전기회로를 닫는 단락 바가 있었다. 이는 옆 마을로부터 메시지를 수신하는 교환기에서처럼 경보 발생기가 작동하도록 다음 역까지의 전기 경로를 완성하기 위함이었다. 전통상 후기 키에 가끔 포함되지만, 송신기를 튜닝할 때의 편리함을 제외하고, 무선 전신에는 단락 바가 불필요하다.
직선키는 간단하고 믿을 수 있는 것이지만, 일련의 점(또는 대부분의 운영자가 부르는 대로 찌꺼기)을 보내는 데 필요한 빠른 펌핑 작용은 상당한 결점을 내포하고 있다.
전송 속도는 초보 운영자가 분당 5단어(25자)부터 숙련된 운영자가 분당 최대 30단어(150자)까지 다양하다. 전신 초기에는 많은 전문 전신사들이 유리팔이나 전신마비로 알려진 반복적인 스트레스 부상을 일으켰다. "유리 암" 또는 "텔레그래퍼의 마비"는 조절 가능한 트러니언 나사를 풀어 스트레이트 키의 사이드 플레이를 증가시켜 감소시키거나 제거할 수 있다. 이러한 문제는 좋은 기술을 사용함으로써 피할 수 있다.[1][2][3]
대체 설계
기본적인 상하 전보 키 외에 전보사들은 전신 초기부터 대체 키 디자인을 실험하고 있다. 위아래로 움직이는 대신 옆으로 움직이는 것도 있다. 사이드웨이퍼와 반자동키 등 일부 설계는 기계적으로 작동한다. 20세기 중반부터는 일반적으로 싱글패들 키와 "iambic" 또는 더블패들 키로 분류되는 다양한 디자인의 특수 키에 의해 작동되는 "키어"라고 불리는 전자 장치들이 개발되었다.
- 사이드스위퍼스
첫 번째로 널리 받아들여진 대체 열쇠는 사이드스위퍼 또는 사이드웨이인이었는데, 때때로 쿠티 키 또는 부시워커라고 불린다. 이 키는 양방향에 접점이 있고 암 스프링이 장착되어 중앙으로 복귀하는 측면 동작을 사용한다. 팔을 앞뒤로 흔들면 일련의 찌꺼기들이 보내질 수 있었다. 교대 동작은 독특한 리듬이나 스윙을 만들어내며, 이는 운영자의 전송 스타일(그의 'fist'로 알려져 있음)에 눈에 띄게 영향을 미친다. 비록 원래의 사이드위퍼가 지금은 거의 보이지 않거나 사용되지 않지만, 거의 모든 고급 키들은 어떤 형태의 측면 행동을 사용한다.
- 반자동키
인기 있는 측면 열쇠는 바이브로플렉스 키로 알려진 반자동 키 또는 버그로, 이 키를 처음 제조한 회사 다음에 있다. 원래의 버그는 일종의 단순한 시계장치 메커니즘에 기초하여 완전히 기계적인 것이었으며 전자 키커가 필요하지 않았다. 패들을 왼쪽으로 누르면 대시를 보내기에 적합한 연속적인 접촉이 이루어진다(또는 대부분의 작업자가 대시를 부르는 것처럼 다하). 노를 오른쪽으로 눌렀을 때, 그것은 수평 진자를 발로 차서 접촉점에 부딪쳐, 진자의 무게 위치에 의해 제어되는 속도로 일련의 짧은 펄스(디트)를 보낸다. 숙련된 운영자는 '버그'로 분당 40단어를 초과하는 전송 속도를 달성할 수 있다.
- 전자식 키어 및 패들 키
반자동키와 마찬가지로 텔레파퍼는 레버를 좌우로 휘두르며 전자키어 패들을 작동시킨다. 한쪽으로 누르면 키어 전자제품이 일련의 "다"를 발생시키고, 다른 쪽으로 누르면 일련의 "디트"를 발생시킨다. 키저는 단일 패들 키와 이중 패들 키의 두 가지 다른 유형으로 작동한다. 반자동키와 마찬가지로 한쪽 노를 누르면 dit가 발생하고 다른 쪽에서는 dah가 발생한다. 싱글 패들 키는 싱글 레버 키 또는 사이드웨이퍼라고도 불리는데, 이 키가 크게 닮은 구형 측면 대 측면 키 설계와 같은 이름이다. 이중 패들 키는 "iambic"[a] 키 또는 "squeeze" 키라고도 한다.
단일 패들 키는 기본적으로 좌우에 별도의 접점이 있는 사이드스위퍼 키와 동일하다. 이중 패들 키는 두 개의 팔을 가지고 있는데, 두 개의 팔은 각 접촉마다 하나씩 있고, 양 팔은 스프링에 의해 공통의 중심으로부터 떨어져 있다; 중앙을 향해 패들 중 하나를 누르는 것은 한쪽으로 싱글 리버 키를 누르는 것과 같다. 이중 패들 키의 경우, 양쪽 패들을 함께 짜면 이중 접점이 만들어지며, 이로 인해 키커가 dits와 dah를 번갈아 보내게 된다.
대부분의 전자 키커에는 점 및/또는 대시 메모리 기능이 포함되어 있으므로 운영자는 dits와 dah 사이의 완벽한 간격을 사용할 필요가 없으며 그 반대의 경우도 마찬가지다. dit 또는 dah 메모리로, 운용자의 키잉 동작은 실제 전송보다 약 1dit 앞설 수 있다. 전자 키이저는 각 문자의 출력이 기계적으로 완벽하도록 타이밍을 조절한다. 전자 키커는 코드의 매우 빠른 전송을 허용한다.
"iambic" 모드에서 키커를 사용하려면 두 개의 패들이 있는 키가 필요하다. 한 노는 똥을, 다른 노는 다크를 생산한다. 두 가지를 동시에 누르면 번갈아 dit-dah-dit-dah 시퀀스가 생성되는데, 어느 쪽을 먼저 눌렀는지에 따라 dit 또는 dah로 시작한다.
반자동키에 비해 전자키저의 또 다른 장점은 손잡이를 돌리기만 해도 전자키퍼로 코드 속도가 쉽게 바뀐다는 점이다. 반자동 키로 진자중량의 위치와 진자스프링 장력 및 접촉부의 균형을 재조정하여 dit 속도를 변경해야 한다.[4]
듀얼 레버 패들
두 개의 분리된 레버가 있는 키, 하나는 dits용, 다른 하나는 dual-lever 패들(dual-lever padle)이라고 불린다. 이중 패들을 사용하여 두 접점을 동시에 닫을 수 있으며, 이를 지지하도록 설계된 전자 키어의 "iambic" 기능을 사용할 수 있다. 운영자는 레버를 함께 짜서 일련의 dits와 dah(시의 iambs 순서와 유사)를 만들 수 있다.[5][6] 그 때문에 이중 패들을 스퀴즈 키라고 부르기도 한다. 시퀀스가 dit로 시작하는지 dah로 시작하는지 여부는 어떤 레버가 먼저 닫히느냐에 달려 있다. 만약 다흐레버를 먼저 닫는다면, 그러면 첫 번째 원소는 다흐가 될 것이므로, 원소의 끈은 시의 일련의 트로이들과 비슷할 것이고 그 방법은 논리적으로 "트로차이크 키잉"이라고 불릴 수 있을 것이다. iambic keying이 전자 키어의 기능인 한, 이중 패들을 "iambic" 패들이라고 부르는 것은 기술적으로 부정확하다. 비록 이것은 종종 마케팅 목적으로 행해졌지만 말이다. iambic keyer로 iambic 전송에는 듀얼 패들이 필요하지만, imbic 기능을 제공하지 않는 전자 키커가 있어 imbic keyer를 누르지 않고 사용할 수 있다.
싱글패들 역시 디트와 다에 대해 별도의 접점을 활용하지만 패들을 함께 짜서(iambic) 두 접점을 동시에 만들 수 있는 능력은 없다. 전자키퍼와 함께 싱글패들 키를 사용할 경우, dit 측면을 잡음으로써 연속적인 dit가 생성된다. 마찬가지로, dah 접점을 잡음으로써 연속 dah가 만들어진다.
Iambic keying 또는 스퀴즈 keying은 dits와 dah를 번갈아 만든다. 이렇게 하면 일부 문자(예: 문자 C)를 만드는 데 필요한 키 입력이나 손 움직임이 감소하는데, 이는 두 패들을 함께 쥐어짜기만 해도 보낼 수 있다. 싱글 패들 또는 비 아이암빅 키어로는 C(dah-dit-dah-dah-dit)의 핸드 모션이 네 번 교대로 필요하다.
Iambic keyers는 모드 A와 모드 B의 두 가지 주요 모드 중 하나에서 기능한다. 모드 A는 원래의 iambic 모드로서, 두 패들을 모두 누르는 한 대체 점과 대시가 생성된다. 패들이 풀리면, 키잉은 패들이 눌려 있는 동안 보낸 마지막 점이나 대시를 가지고 멈춘다.
모드 B는 초기 iambic 키어(iambic keyer)에서 논리 오류에서 벗어난 두 번째 모드다.[citation needed] 수년간 iambic 모드 B는 표준의 일부가 되었고 대부분의 키커에서 기본 설정이 되었다. 모드 B에서는 두 패들을 모두 누르는 한 점과 대시가 생성된다. 패들이 풀리면 키잉은 한 가지 요소, 즉 대시 중에 패들이 풀린 경우 점, 또는 점 중에 풀린 경우 점, 즉 대시를 보내면서 계속된다. 한 모드에 익숙한 사용자는 다른 모드에 적응하는 것이 어려울 수 있으므로 대부분의 현대적 키커는 원하는 키커 모드를 선택할 수 있다.
이중 패들에 유용한 세 번째 전자 키어 모드는 그것을 도입한 전자 키어를 위해 이름 붙여진 "초음파" 모드다. 최후통첩 키잉 모드에서는 첫 번째 레버가 풀리기 전에 두 번째 레버를 누르면(즉, 압착) 키커가 반대 요소로 전환된다.
일반적으로 싱글 패들 키와 듀얼 패들 키는 수평 이동을 사용하는 반면 스트레이트 키는 위아래 이동을 이용한다. iambic keying의 효율성은 최근 캐릭터별 움직임과 고속 CW의 타이밍 측면에서 논의되고 있다.[7]
비텔레그래프 사용
전기 회로의 실험실 시험에서 전기의 흐름을 제어하기 위해 단순한 전신 같은 키가 오랫동안 사용되었다. 종종 이러한 키들은 키 레버의 굽힘이 키의 스프링 동작을 제공하는 단순한 "스트랩" 키였다. 전신키는 한때 비둘기와의 조작자 조건화 연구에 사용되었다. 1940년대 B에 의해 시작되었다. 하버드 대학의 F. 스키너, 열쇠는 수술실 전면 벽에 있는 비둘기 부리 높이 정도의 작은 원형 구멍 뒤에 수직으로 장착되었다. 전자기계 기록장비는 비둘기가 키를 쪼을 때마다 스위치가 닫히는 것을 감지했다. 조사되고 있는 심리적인 질문에 따라, 열쇠고리는 음식이나 다른 자극의 표시로 귀결되었을 수도 있다. 현대의 비둘기 응답키는 특별히 만들어진 스위치지만, 전신키로서의 기원이 있기 때문에 여전히 "키"라고 불린다.[citation needed]
"Fist"
직선키, 사이드스위퍼, 그리고 어느 정도는 버그로, 모든 전신주의자들은 메시지를 전송할 때 그들만의 독특한 스타일과 패턴을 가지고 있다. 운영자의 스타일은 그들의 "fist"로 알려져 있다. 다른 전보사들에게 있어서, 모든 주먹은 독특하고 특정한 메시지를 전송하는 전보를 식별하는 데 사용될 수 있다. 이는 개별적인 선박과 잠수함의 위치를 추적하고 교통 분석을 위해 사용될 수 있기 때문에 세계 대전에서 큰 의미를 지니고 있었다. 그러나 전자키퍼(싱글패들 또는 iambic)는 정해진 속도로 '완벽한' 코드를 생성하기 때문에 문자 간, 단어 간 간격만이 주먹의 외형을 만들 수 있다.
참고 항목
메모들
참조
- ^ 유튜브에서 스트레이트 키 조작법
- ^ YouTube에서 손으로 보내는 기술 (1944)
- ^ YouTube에서 전문가의 승인을 받은 직선 키 전송 기술.
- ^ Ghostarchive 및 Wayback Machine에 보관: How to Properly Adjust and Use a Vibroplex Bug (video) – via YouTube.
- ^ 아두이노 CW 키어, K3NG.
- ^ 유튜브에서 iambic keyer 사용법
- ^ Iambic Keying – N1FN, Marshall G. Emm, 신화를 폭로하다.
외부 링크
위키미디어 커먼즈에는 텔레그래프 키와 관련된 미디어가 있다. |
- Sparks Telegraph 키 리뷰 - 스파크(무선) 전보를 강조하여 전보 및 전신키를 화보적으로 리뷰한다.
- Telegraph Office - 전보 주요 수집가 및 역사학자를 위한 자료
- N1KPR의 키
- 무선전신의 기술과 기술
- 모르스 키 개발
- Telegraph Keys - 모든 종류의 전신기 식별을 위한 온라인 리소스