سحق
في مجال الاتصالات ، تُعدّ خاصية كتم الضوضاء وظيفةً في الدائرة الكهربائية تعمل على كبح إشارة الصوت (أو الفيديو ) الصادرة من جهاز الاستقبال في حال عدم وجود إشارة دخل قوية . [ 1 ] وباختصار، تُعتبر خاصية كتم الضوضاء نوعًا متخصصًا من بوابات الضوضاء المصممة لكبح الإشارات الضعيفة. وتُستخدم هذه الخاصية في أجهزة الراديو ثنائية الاتجاه وأجهزة مسح الراديو VHF/UHF للتخلص من صوت الضوضاء عندما لا يستقبل الراديو إشارةً مطلوبة.
سحق

في بعض التصاميم، يتم ضبط عتبة كتم الصوت مسبقًا. على سبيل المثال، عادةً ما تكون إعدادات كتم صوت التلفزيون مضبوطة مسبقًا. أما أجهزة الاستقبال في المحطات الأساسية ، أو أجهزة إعادة الإرسال في المواقع الجبلية النائية، فلا يمكن عادةً ضبطها عن بُعد من نقطة التحكم.
في أجهزة الراديو ثنائية الاتجاه (المعروفة أيضًا بالهواتف اللاسلكية )، قد يكون مستوى الإشارة المستقبلة اللازم لإلغاء كتم الصوت ثابتًا أو قابلًا للتعديل باستخدام مقبض أو سلسلة من ضغطات الأزرار. عادةً ما يقوم المستخدم بضبط التحكم حتى يسمع صوتًا، ثم يضبطه في الاتجاه المعاكس حتى يتم كتم الصوت. عند هذه النقطة، ستؤدي إشارة ضعيفة إلى إلغاء كتم الصوت في جهاز الاستقبال ويسمعها المستخدم. ويؤدي المزيد من الضبط إلى زيادة مستوى الإشارة المطلوب لإلغاء كتم الصوت. في بعض التطبيقات، يكون جهاز الاستقبال متصلًا بأجهزة أخرى تستخدم جهد التحكم في كتم الصوت كمؤشر على وجود إشارة؛ على سبيل المثال، في جهاز إعادة الإرسال، يؤدي إلغاء كتم الصوت في جهاز الاستقبال إلى تشغيل جهاز الإرسال. يمكن فتح خاصية كتم الصوت (إيقاف تشغيلها)، مما يسمح بسماع جميع الإشارات، بما في ذلك ضوضاء الترددات اللاسلكية على تردد الاستقبال. قد يكون هذا مفيدًا عند محاولة سماع إشارات بعيدة أو ضعيفة، على سبيل المثال في استقبال الإشارات البعيدة (DXing) .
يُعدّ كتم إشارة الموجة الحاملة أبسط أنواع كتم الإشارة. ويعتمد عمله كلياً على قوة الإشارة ، كما هو الحال عند كتم صوت التلفزيون أو إخفاء الفيديو على القنوات "الخالية" ، أو عند كتم صوت جهاز اللاسلكي عند انعدام الإشارة. يستخدم كتم إشارة الموجة الحاملة خاصية التحكم التلقائي في كسب الإشارة (AGC) في جهاز الاستقبال لتحديد عتبة الكتم. ويُستخدم كتم إشارة الموجة الحاملة عادةً في تعديل النطاق الجانبي الأحادي (SSB).
Noise squelch is more reliable than carrier squelch. A noise squelch circuit is noise-operated and can be used in AM or FM receivers, and relies on the receiver quieting in the presence of an AM or FM carrier. To minimize the effects of voice audio on squelch operation, the audio from the receiver's detector is passed through a high-pass filter, typically passing 4,000 Hz (4kHz) and above, leaving only high frequency noise. The squelch control adjusts the gain of an amplifier which varies the level of the noise coming out of the filter.
This noise is rectified, producing a DC voltage when noise is present. The presence of continuous noise on an idle channel creates a DC voltage which turns the receiver audio off. When a signal with little or no noise is received, the noise-derived voltage is reduced and the receiver audio is unmuted.[2]
Noise squelch can be defeated by intermodulation present in the high-pass band. For this reason, many receivers with noise squelch will also use a carrier squelch set at a higher threshold than the noise squelch.
Tone squelch and selective calling
Tone squelch, or another form of selective calling, is sometimes used to solve interference problems. Where more than one user is on the same channel (co-channel users), selective calling addresses a subset of all receivers. Instead of turning on the receiver audio for any signal, the audio turns on only in the presence of the correct selective calling code. This is akin to the use of a lock on a door. A carrier squelch is unlocked and will let any signal in. Selective calling locks out all signals except ones with the correct key to the lock (the correct code).
In non-critical uses, selective calling can also be used to hide the presence of interfering signals such as receiver-produced intermodulation. Receivers with poor specifications—such as inexpensive police scanners or low-cost mobile radios—cannot reject the strong signals present in urban environments. The interference will still be present, and will still degrade system performance, but by using selective calling the user will not have to hear the noises produced by receiving the interference.
Four different techniques are commonly used. Selective calling can be regarded as a form of in-band signaling.
CTCSS
يقوم نظام CTCSS (نظام كتم الضوضاء المشفر بالنغمات المستمرة) بإضافة نغمة صوتية منخفضة التردد، من بين حوالي 50 نغمة، إلى الإشارة المرسلة بشكل مستمر، بتردد يتراوح بين 67 و254 هرتز . كانت مجموعة النغمات الأصلية 10 نغمات، ثم 32 نغمة، وتم توسيعها بشكل أكبر على مر السنين. يُطلق على نظام CTCSS غالبًا اسم نغمة PL (اختصارًا لـ Private Line ، وهي علامة تجارية لشركة موتورولا )، أو ببساطة كتم الضوضاء بالنغمات . يُطلق على تطبيق جنرال إلكتريك لنظام CTCSS اسم Channel Guard (أو CG ). استخدمت شركة RCA اسم Quiet Channel (أو QC ). هناك العديد من الأسماء الأخرى الخاصة بالشركات التي يستخدمها موردو أجهزة الراديو لوصف الخيارات المتوافقة. أي نظام CTCSS يحتوي على نغمات متوافقة قابل للتبديل. أجهزة الراديو القديمة والجديدة المزودة بنظام CTCSS، وأجهزة الراديو من مختلف الشركات المصنعة، متوافقة. بالنسبة لأجهزة راديو PMR446 التي تحتوي على 38 رمزًا، فإن الرموز من 0 إلى 38 هي نغمات CTCSS.
| رموز الخصوصية PMR446 CTCSS | |||||
| رقم | نغمة هرتز | رقم | نغمة هرتز | رقم | نغمة هرتز |
| 0 | عن | 13 | 103.5 | 26 | 162.2 |
| 1 | 67.0 | 14 | 107.2 | 27 | 167.9 |
| 2 | 71.9 | 15 | 110.9 | 28 | 173.8 |
| 3 | 74.4 | 16 | 114.8 | 29 | 179.9 |
| 4 | 77.0 | 17 | 118.8 | 30 | 186.2 |
| 5 | 79.7 | 18 | 123.0 | 31 | 192.8 |
| 6 | 82.5 | 19 | 127.3 | 32 | 203.5 |
| 7 | 85.4 | 20 | 131.8 | 33 | 210.7 |
| 8 | 88.5 | 21 | 136.5 | 34 | 218.1 |
| 9 | 91.5 | 22 | 141.3 | 35 | 225.7 |
| 10 | 94.8 | 23 | 146.2 | 36 | 233.6 |
| 11 | 97.4 | 24 | 151.4 | 37 | 241.8 |
| 12 | 100.0 | 25 | 156.7 | 38 | 250.3 |
مكالمة سيل
نظام الاتصال الانتقائي (Selcall) يُرسل سلسلة من خمس نغمات صوتية متزامنة كحد أقصى في بداية كل إرسال. هذه الميزة (التي تُسمى أحيانًا "سلسلة النغمات") شائعة في الأنظمة الأوروبية. استخدمت الأنظمة المبكرة نغمة واحدة (تُسمى عادةً "سلسلة النغمات"). استُخدمت عدة نغمات، وأكثرها شيوعًا هي 1750 هرتز، والتي لا تزال تُستخدم في أنظمة مُكررات الراديو للهواة في أوروبا. لم يكن نظام العنونة الذي تُوفره نغمة واحدة كافيًا، لذلك تم ابتكار نظام ثنائي النغمات - نغمة واحدة متبوعة بنغمة ثانية (يُسمى أحيانًا نظام "1+1"). لاحقًا، سوّقت شركة موتورولا نظامًا يُسمى "Quik-Call" يستخدم نغمتين متزامنتين متبوعتين بنغمتين متزامنتين أخريين (يُسمى أحيانًا نظام "2+2")، والذي استُخدم بكثرة في أنظمة إرسال فرق الإطفاء في الولايات المتحدة. استخدمت أنظمة الاتصال الانتقائي اللاحقة تقنية نظام النداء التي تستخدم سلسلة من خمس نغمات متتابعة.
DCS
| 0nn | 1nn | 2nn | 3nn | 4nn | 5nn | 6nn | 7nn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023 | 114 | 205 | 306 | 411 | 503 | 606 | 703 |
| 025 | 115 | 223 | 311 | 412 | 506 | 612 | 712 |
| 026 | 116 | 226 | 315 | 413 | 516 | 624 | 723 |
| 031 | 125 | 243 | 331 | 423 | 532 | 627 | 731 |
| 032 | 131 | 244 | 343 | 431 | 546 | 631 | 732 |
| 043 | 132 | 245 | 346 | 432 | 565 | 632 | 734 |
| 047 | 134 | 251 | 351 | 445 | 654 | 743 | |
| 051 | 143 | 261 | 364 | 464 | 662 | 754 | |
| 054 | 152 | 263 | 365 | 465 | 664 | ||
| 065 | 155 | 265 | 371 | 466 | |||
| 071 | 156 | 271 | |||||
| 072 | 162 | ||||||
| 073 | 165 | ||||||
| 074 | 172 | ||||||
| 174 |
تم تصميم نظام DCS (كتم الصوت المشفر رقميًا)، المعروف عمومًا باسم CDCSS (نظام كتم الصوت المشفر رقميًا المستمر)، كبديل رقمي لنظام CTCSS. وكما يُستخدم نغمة CTCSS واحدة في مجموعة كاملة من أجهزة الراديو، يُستخدم رمز DCS نفسه في مجموعة من أجهزة الراديو. يُشار إلى DCS أيضًا باسم الخط الخاص الرقمي ( DPL )، وهي علامة تجارية أخرى لشركة موتورولا، وبالمثل، يُشار إلى تطبيق جنرال إلكتريك لنظام DCS باسم حماية القناة الرقمية ( DCG ). على الرغم من أنه ليس نغمة، يُطلق عليه أيضًا اسم DTCS (كتم الصوت برمز النغمة الرقمية) من قِبل شركة Icom ، وأسماء أخرى من قِبل شركات مصنعة أخرى. أجهزة الراديو المزودة بخيارات DCS متوافقة بشكل عام، بشرط أن يستخدم جهاز التشفير/فك التشفير الخاص بالراديو نفس الرمز المستخدم في أجهزة الراديو في النظام الحالي.
يُضيف نظام DCS دفق بتات (دون مستوى الصوت) بمعدل 134.4 بت/ثانية إلى الصوت المُرسَل. كلمة الترميز هي رمز غولاي (23,12) ذو 23 بت، والذي يتميز بقدرته على اكتشاف وتصحيح الأخطاء التي لا تتجاوز 3 بتات. تتكون الكلمة من 12 بت بيانات متبوعة بـ 11 بت تحقق. آخر 3 بتات بيانات هي قيمة ثابتة '001'، مما يترك 9 بتات للترميز (512 احتمالًا) والتي تُمثَّل عادةً برقم ثماني مكون من 3 خانات . تجدر الإشارة إلى أن البت الأول المُرسَل هو البت الأقل أهمية (LSB)، لذا فإن ترتيب الترميز "معكوس" بالنسبة لترتيب البتات المُرسَلة. يتوفر 83 رمزًا فقط من أصل 512 رمزًا ممكنًا، وذلك لتجنب الأخطاء الناتجة عن تصادمات المحاذاة.
تُوحّد جمعية صناعة الاتصالات رموز نظام التحكم الموزع (DCS) ، حيث تتضمن أحدث معاييرها 83 رمزًا، إلا أن بعض الأنظمة تستخدم رموزًا غير قياسية. [ 3 ] بالنسبة لأجهزة راديو PMR446 التي تحتوي على 121 رمزًا، فإن الرموز من 39 إلى 121 هي رموز DCS: [ 4 ]
| رقم | رمز DCS | رقم | رمز DCS | رقم | رمز DCS |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 023 | 67 | 174 | 95 | 445 |
| 40 | 025 | 68 | 205 | 96 | 464 |
| 41 | 026 | 69 | 223 | 97 | 465 |
| 42 | 031 | 70 | 226 | 98 | 466 |
| 43 | 032 | 71 | 243 | 99 | 503 |
| 44 | 043 | 72 | 244 | 100 | 506 |
| 45 | 047 | 73 | 245 | 101 | 516 |
| 46 | 051 | 74 | 251 | 102 | 532 |
| 47 | 054 | 75 | 261 | 103 | 546 |
| 48 | 065 | 76 | 263 | 104 | 565 |
| 49 | 071 | 77 | 265 | 105 | 606 |
| 50 | 072 | 78 | 271 | 106 | 612 |
| 51 | 073 | 79 | 306 | 107 | 624 |
| 52 | 074 | 80 | 311 | 108 | 627 |
| 53 | 114 | 81 | 315 | 109 | 631 |
| 54 | 115 | 82 | 331 | 110 | 632 |
| 55 | 116 | 83 | 343 | 111 | 654 |
| 56 | 125 | 84 | 346 | 112 | 662 |
| 57 | 131 | 85 | 351 | 113 | 664 |
| 58 | 132 | 86 | 364 | 114 | 703 |
| 59 | 134 | 87 | 365 | 115 | 712 |
| 60 | 143 | 88 | 371 | 116 | 723 |
| 61 | 152 | 89 | 411 | 117 | 731 |
| 62 | 155 | 90 | 412 | 118 | 732 |
| 63 | 156 | 91 | 413 | 119 | 734 |
| 64 | 162 | 92 | 423 | 120 | 743 |
| 65 | 165 | 93 | 431 | 121 | 754 |
| 66 | 172 | 94 | 432 |
XTCSS
تُعدّ تقنية XTCSS أحدث تقنيات الإشارة، وتوفر 99 رمزًا مع ميزة إضافية تتمثل في "التشغيل الصامت". صُممت أجهزة الراديو المزودة بتقنية XTCSS لتوفير مزيد من الخصوصية ومرونة التشغيل. وتُطبّق تقنية XTCSS كمزيج من تقنية CTCSS والإشارة ضمن النطاق.
الاستخدامات
تم اختراع نظام كتم الإشارة (Skuelch) أولاً، ولا يزال يُستخدم على نطاق واسع في أجهزة الراديو ثنائية الاتجاه. يُستخدم نظام كتم الإشارة، أيًا كان نوعه، للإشارة إلى فقدان الإشارة، وذلك لمنع أجهزة إعادة الإرسال التجارية والهواة من البث المستمر . ولأن جهاز استقبال كتم الإشارة الحاملة لا يستطيع التمييز بين الإشارة الحاملة الصحيحة والإشارة الطفيلية (الضوضاء، وما إلى ذلك)، يُستخدم نظام CTCSS أيضًا، لأنه يمنع الضغط الخاطئ على المفاتيح. يُعد استخدام نظام CTCSS مفيدًا بشكل خاص على الترددات المزدحمة أو على نطاقات التردد المعرضة للتشويش، وأثناء فتح نطاقات جديدة.
تستخدم الميكروفونات اللاسلكية الاحترافية خاصية كتم الضوضاء لتجنب إعادة إنتاج الضوضاء عندما لا يستقبل جهاز الاستقبال إشارة كافية من الميكروفون. تحتوي معظم الطرازات الاحترافية على خاصية كتم ضوضاء قابلة للتعديل، ويتم ضبطها عادةً من خلال لوحة التحكم الأمامية في جهاز الاستقبال.
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ دليل رخصة هواة الراديو الصادر عن الرابطة الأمريكية لهواة الراديو ( الطبعة الثالثة). الرابطة الأمريكية لهواة الراديو. صفحة 123. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 سبتمبر 2019 .
- ↑ سيشنز، كين (1971). "دليل دوائر مُكرِّر FM" (ملف PDF) . 71 Inc.، الصفحات 21-22 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 أكتوبر 2025 .
- ↑ أجهزة الاتصالات المتنقلة الأرضية FM أو PM - معايير القياس والأداء، TIA-603-E (تقرير فني). رابطة صناعة الاتصالات . 2 مارس 2016. ص 10.
- ↑ "دليل مستخدم TLKR T8" (ملف PDF) . موتورولا سوليوشنز . صفحة 19. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 يناير 2023 .
- الإلكترونيات اللاسلكية
- معدات الاتصالات
