다중주파수신호
Multi-frequency signaling전화에서 다중주파수신호(MF)는 제2차 세계대전 이후 벨시스템이 도입한 신호의 일종이다. 중앙 사무소 간 간선 노선에서 주소(전화번호) 전송과 관리신호 등을 위해 가청음을 사용한다. 신호는 음성 트래픽에 사용되는 베어러 채널과 동일한 채널을 통해 인밴드 전송된다.
다중 주파수 신호는 일반적으로 6개의 주파수 집합에서 선택되는 두 개의 청각 주파수의 조합으로 구성된 전자 신호를 정의한다. 수십 년에 걸쳐, 국내 및 국제 품종을 포함한 다양한 형태의 MF 신호들이 개발되었다. CCITT 표준화 과정은 미국 벨 시스템 버전을 지역 표준 No. 1 또는 신호 전달 시스템 R1로,[1] 해당 유럽 표준을 신호 전달 시스템 R2로 명시했다. 두 가지 모두 별도의 데이터 네트워크에서 대역 외 작동을 하는 신호 시스템 7과 같은 디지털 시스템으로 대체되었다.
MF 신호의 대역 내 전송 특성 때문에 블루박스 등 기기로 전화 위조를 해 오용과 사기 등에 취약한 것으로 드러났다.
다소성 신호는 듀얼 톤 다중주파수 신호(DTMF, Touch-Tone)의 기술적 전구체로서, 동일한 기본 원리를 사용하지만, 주로 사용자의 전화에서 유선 센터의 클래스-5 스위치에 이르는 주소 정보 및 제어 신호를 신호하는 데 사용되었다. DTMF는 총 8개의 주파수를 사용한다.
작전
자릿수는 5개(MF 2/5) 주파수, 6개(MF 2/6) 또는 8개(MF 2/8) 주파수 세트에서 선택한 2개의 동시 톤으로 표시된다. 주파수 조합은 원거리 전화 교환에서 각 자리마다 한 번에 하나씩 원격 다중 주파수 수신기로 재생된다. MF는 트렁킹 애플리케이션에서 신호에 사용된다.
MF 신호를 이용하여 발신 전화 스위치는 회로의 고리를 떼어내 회선을 잡기 위해 출발 신호를 보낸다. 종단 사무소는 순간적인 오프 훅 조건인 윙크 스타트 신호로 대응하여 준비된 상태로 발작을 인정한다. 그러면 발신 사무소는 종단 스위치로 주소 정보를 전송한다. R1 MF에서 이 주소 정보를 신호하는 것은 일반적으로 KP 톤, 목적지 번호의 숫자 및 주소의 끝을 나타내는 ST 톤이다. KP2를 구분 기호로 사용하여 발신자 번호와 같은 기타 정보도 추가할 수 있다.
MF는 인밴드 신호의 일종이다. 개폐장비의 종류와 구성에 따라 전화사용자에게 들릴 수도 있고 들리지 않을 수도 있지만, 기술은 원격 전화 스위치 제어에 필요한 톤을 발생시키는 블루 박스로 프레이킹(freaking)이라는 방법으로 남용에 취약했다.
다주파수 신호
코드 | 700Hz | 900Hz | 1100Hz | 1300Hz | 1500Hz | 1700Hz |
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1 | X | X | ||||
2 | X | X | ||||
3 | X | X | ||||
4 | X | X | ||||
5 | X | X | ||||
6 | X | X | ||||
7 | X | X | ||||
8 | X | X | ||||
9 | X | X | ||||
0/10 | X | X | ||||
3월 11일 | X | X | ||||
12/ST2 | X | X | ||||
KP | X | X | ||||
KP2 | X | X | ||||
세인트 | X | X |
벨 시스템은 MF 톤에 대한 다음과 같은 표준을 발표했다.[citation needed]
- KP(숫자보다 두 배)
- 숫자 0-9 : 55ms
- ST(숫자와 동일한 지속 시간)
톤 사이의 공간은 숫자 크기(0-9 ST)여야 한다.
이러한 표준은 대부분 MF 신호가 레거시 거래소에서 여전히 사용되고 있다. MF 신호는 점점 드물어지지만, 북미에서는 여전히 사무실간 신호에 사용되고 있다.[citation needed]
소멸
전자 스위칭 시스템이 전자 기계식 스위칭 시스템을 대체함에 따라 대역 신호는 공중 교환 전화 네트워크(PSTN)에서 불리하게 되었지만, 일부 국가에서는 여전히 일부 전자 기계식 및 기타 기존 스위칭 장비를 사용하고 있는 레거시 오피스가 존재할 수 있다.[2]
대역 외 공통 채널 신호(CCS)는 20세기 말 미국에서 거의 보편화되었다. 이익에는 높은 연결 설정률과 더 나은 부정 행위 보안이 포함된다.
대부분의 911 공공 안전 응답 지점(PSAP)은 이동 전화 교환소(MTSO) 및 유선 전화 교환소의 통화를 처리할 때 MF 형식을 사용하여 PSAP의 통화 당사자를 식별한다.[3] 이는 MF를 사용하여 피쳐 그룹 'D'(101xxxx) 대체 장거리 제공자에 대한 통화 당사자를 식별한 이전 시스템에 기초한다.
참고 항목
참조
- ^ Pearce, J. Gordon (2013). Telecommunications Switching. Springer. p. 243.
- ^ "In-Band Signaling in the former Soviet Union". Binary Revolution Forums. Retrieved 2019-08-08.
- ^ "NENA 03-002 v2: Enhanced MF Signaling, E9-1-1 Tandem to PSAP".