나는 신호가 단지 톤 펄스라는 것을 알고 있지만 인터넷에 처음 연결할 때 왜 (90 년대로 돌아 왔을 때) 많은 재미있는 소리를 들었습니다. 그 후에 인터넷을 사용한다면 여전히 전화선을 사용하고 있었는데 왜 재미있는 소리가 들리지 않습니까?
나는 신호가 단지 톤 펄스라는 것을 알고 있지만 인터넷에 처음 연결할 때 왜 (90 년대로 돌아 왔을 때) 많은 재미있는 소리를 들었습니다. 그 후에 인터넷을 사용한다면 여전히 전화선을 사용하고 있었는데 왜 재미있는 소리가 들리지 않습니까?
답변:
모뎀은 원래 음성 만 전달하도록 설계된 네트워크를 통해 데이터를 전송할 수있었습니다. 이로 인해 두 모뎀 간의 통신 방법은 가청 청각 범위 내에 있어야합니다 (또는 전화선을 통해 전달되지 않습니다). 전화 시스템은 이제 음성과 데이터를 동시에 전송할 수 있기 때문에 더 이상 필요하지 않습니다 (DSL).
항상 소리가 들렸습니다. 들으려면 전화기를 들기 만하면됩니다. 그들이 스피커를 통해 시작한 이유는 연결에 문제가있는 경우 (통화 신호, 잘못된 번호, 상대방이 모뎀 대신 들어온 사람 등)들을 수 있기 때문입니다.
AT
명령 으로 설정할 수 있음) 그것이 있었다 ATS7=nn
) 초 캐리어 검출 초과 지연 NN으로 실제로. 경험이 있으면 모뎀이 캐리어를 설정하기 훨씬 전에 연결의 성공 여부와 결과 연결의 전송 속도를 잡음으로부터 정확하게 알 수 있습니다.
모뎀 스피커는 기본적으로 켜져 있기 때문에 사용자에게 핸드 셰이크 중에 발생한 문제에 대한 피드백을 제공합니다. AT 명령을 올바르게 설정하면 항상 스피커에 대해 켜져 있고 작동 중에는 완전히 침묵하고 연결 중에 스피커가 켜져있는 경우의 3 가지 모드를 사용할 수 있습니다.
내가 올바르게 기억하면 ATL과 ATM이었습니다.
그러나 모뎀에 대한 전체 명령 (Hayes 명령)은 다음과 같습니다.
Attention. Loudness level x.
AT Lx (where x is 0 to 3)
물론 이것은 일반적으로 더 긴 문자열의 일부였으며 많은 명령이 기본적으로 설정되었습니다 (특히 오버라이드하지 않는 한).
최신 모뎀을 설정할 수있었습니다. 기본 명령 목록을 저장했습니다.
모뎀이 초기 핸드 셰이크 프로세스를 진행할 때 들리는 휘파람과 삐 소리와 버즈는 전화선 품질 테스트입니다. 모뎀은 정확하게 지정된 소리를 보내고 다른 쪽은 상대방이 실제로 듣는 것을 봅니다. 이런 식으로 모뎀은 그들 사이의 회선이 얼마나 명확한 지와 서로 통신하는 데 사용할 수있는 주파수의 종류를 알 수 있습니다. 더 많은 주파수를 사용할 수 있고 노이즈가 적을수록 통신 속도가 빨라집니다.
연결 품질로 인해 연결이 실패한 경우 일반적으로이 초기 핸드 셰이크 프로세스 중에 실패합니다. 그리고 당신이 듣고 있다면, 보통 이유를 말할 수 있습니다 (예를 들어, 모뎀 대신 다른쪽에 자동 응답기가 있습니다).
따라서 모뎀은 일반적으로이 핸드 셰이크 시퀀스를 크게 재생하도록 구성되었습니다. 이것은 설정하는 AT M1
동안 모뎀 으로 전송 하여 구성되었습니다 . 또는, AT M2
에 스피커를 떠나 의미 모든 시간 동안, AT M0
수단 모두에 스피커를 설정하지 않습니다. 자세한 내용은 AT 명령 세트 를 참조하십시오.
이 핸드 셰이크 절차와 달리 활성 세션 중에 전화를 들었을 때 들리는 실제 전송 소음은 정적처럼 들립니다.
이러한 소음은 모뎀과 ISP 모뎀 사이에서 '핸드 쉐이크'가 진행되는 과정입니다. 문자 그대로의 의미에서 모뎀은 일반 전화처럼 다른 모뎀을 호출합니다.
연결이 설정되면 (핸드 셰이크가 성공한 후 (즉, ISP의 모뎀 '수신')) 더 이상 '호출'이 필요하지 않습니다.
내가 사용한 첫 번째 모뎀은 음향 적으로 연결되어있었습니다. 즉, 핸드셋을 고무 본체에 넣어서 모뎀 본체의 마이크 / 스피커와 사운드 를 송수신 합니다.
AT & T는 정부가 전자 장치를 전선에 부착하는 것에 대해 거부권을 부여했기 때문에 미국에서 한동안 필요했다.
그런 것들을 꽤 방에서 실행하면 약간의 누수가 들릴 수 있습니다.
기술적 인 이유는 모뎀이 전화선을 통해 작동하기 때문입니다. 전화선을 통해 사람이 주로 전화를 걸기 때문에 음성 네트워크를 통과하는 데이터 통신 장비에서는 오디오를 모니터링하는 앰프와 스피커가 있어야합니다. 연결 설정 중 라인의 신호.
이를 통해 통화 중 신호 또는 다른 모뎀이 아닌 전화를 걸 때 사람의 목소리를들을 수 있습니다.
물론 신호가 모두 한 줄로 혼합되어 있기 때문에 모뎀의 신호를 듣지 않고 음성이나 통화 중 신호 만들을 수는 없습니다.
데이터 연결 설정의 어느 시점에서 모니터링이 비활성화되어 있는지 확인하십시오. 이것은 모뎀의 특징입니다. 모니터링이 목적에 부합했기 때문에 앰프와 스피커를 뭉개 버리고 그 지속은 성 가실 것입니다.
MODEM이라는 이름은 MOdulator-DEModulator의 축소입니다. 모뎀은 신호 (톤)를 변조하여 데이터를 전송하고 신호 (톤)를 복조하여 데이터를 수신합니다. 그들이 생성하는 소리는 변조 된 신호입니다. 톤을 사용하면 음향 (사운드) 채널을 통해 디지털 신호를 전송할 수 있습니다. 헤드셋 용 컵이 장착 된 원래 모뎀은 음향 커플러라고도합니다.
원래 모뎀은 간단한 신호 시스템을 사용했습니다. 속도가 증가함에 따라 신호 시스템이 더욱 복잡해졌습니다. 회선 소음은 사용 가능한 속도를 저하시킵니다. 고속 신호 메커니즘에는 오류 수정 기능과 프로토콜에 내장 된 속도 조정 메커니즘이 있습니다.
북미 전화 시스템은 데이터 조절 회선에 대한 프리미엄을 청구하는 데 사용됩니다. 그러나 사양 내에서 작동했던 모든 전화선은 1200 비트 / s 신호를 전달할 수있었습니다. 고속 신호에는 훨씬 우수한 신호가 필요했으며 음성 사용에 적합한 일부 회선은 신호를 최고 속도로 전달하지 못합니다.
최신 디지털 전화 시스템은 디지털 신호를 사용하여 사운드를 전달합니다. 북미에서는 신호가 56 kbit / s입니다. 이것은 북미에서 디지털 스위치를 통과하는 모뎀 신호의 상한입니다. 마지막으로 유럽인은 64kbit / s 채널을 사용했습니다. 유럽의 모뎀이 64 kbit / s 모뎀 신호를 전달할 수 있는지 여부는 모르겠습니다.