रेडियोटेलीटाइप

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Radioteletype ट्यूनिंग सूचक
कैथोड रे ट्यूब पर ट्यूनिंग सूचक

Radioteletype (RTTY) एक दूरसंचार प्रणाली है जिसमें वायर्ड लिंक के बजाय रेडियो द्वारा जुड़े विभिन्न स्थानों में मूल रूप से दो या दो से अधिक वैद्युतयांत्रिकी तैलिप्रिंटर शामिल हैं। 1800 के दशक के मध्य में शुरू हुए पहले के लैंडलाइन टेलीप्रिंटर संचालन से रेडियोटेलीटाइप विकसित हुआ।[1] अमेरिकी नौसेना विभाग ने 1922 में एक हवाई जहाज और ग्राउंड रेडियो स्टेशन के बीच प्रिंटिंग तार-संचार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। उस वर्ष बाद में, अमेरिका के रेडियो कॉर्पोरेशन ने अपने चैथम, मैसाचुसेट्स, रेडियो स्टेशन के माध्यम से आर. राजसी। अप्रैल 1932 की शुरुआत में सैन फ्रांसिस्को और होनोलूलू के बीच और 1934 तक सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क शहर के बीच वाणिज्यिक आरटीटीवाई प्रणालियां सक्रिय सेवा में थीं। अमेरिकी सेना ने 1930 के दशक में रेडियो टेलीटाइप का इस्तेमाल किया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस उपयोग का विस्तार किया। 1980 के दशक से, टेलीप्रिंटर्स को टर्मिनल एमुलेटर चलाने वाले निजी कंप्यूटर (पीसी) द्वारा बदल दिया गया था।

रेडियोटेलीटाइप शब्द का प्रयोग मूल रेडियोटेलीटाइप प्रणाली, जिसे कभी-कभी बॉडॉट कोड के रूप में वर्णित किया जाता है, और साथ ही दो या दो से अधिक टेलीप्रिंटर या पीसी को जोड़ने वाले सिस्टम के पूरे परिवार का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो टेलीप्रिंटर्स का अनुकरण करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, रेडियो पर, वर्णमाला की परवाह किए बिना, लिंक सिस्टम या मॉड्यूलेशन।

कुछ अनुप्रयोगों में, विशेष रूप से सैन्य और सरकार में, रेडियोटेलीटाइप को RATT (रेडियो स्वचालित टेलेटाइप) के संक्षिप्त नाम से जाना जाता है।[2]


इतिहास

क्रीड मॉडल 6S/2 5-होल पेपर टेप रीडर में टेलीप्रिंटर के साथ उपयोग किए जाने वाले प्रकार का छिद्रित टेप
इलेक्ट्रॉनिक RTTY टर्मिनल, सीए। 1980

लैंडलाइन टेलीप्रिंटर संचालन 1849 में शुरू हुआ जब फ़िलाडेल्फ़िया और न्यूयॉर्क शहर के बीच एक सर्किट सेवा में लगाया गया था।[3] एमिल बॉडॉट ने 1874 में पांच यूनिट कोड का उपयोग करके एक प्रणाली तैयार की जो आज भी उपयोग में है। टेलीप्रिंटर प्रणाली के डिजाइन में धीरे-धीरे सुधार किया गया, जब तक कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में, यह समाचार सेवाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रमुख वितरण पद्धति का प्रतिनिधित्व नहीं करता था।

इन पुराने लैंडलाइन टेलीप्रिंटर परिचालनों से रेडियोटेलीटाइप विकसित हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसेना विभाग ने अगस्त 1922 में एक हवाई जहाज और ग्राउंड रेडियो स्टेशन के बीच प्रिंटिंग तार-संचार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।[4][5][6] उस वर्ष बाद में, अमेरिका के रेडियो कॉर्पोरेशन ने अपने चैथम, एमए रेडियो स्टेशन के माध्यम से आरएमएस मैजेस्टिक (1914) में प्रिंटिंग तार-संचार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।[7] रेडियोटेलीटाइप का प्रारंभिक कार्यान्वयन वाटसनग्राफ था,[8] मार्च 1931 में डेट्रायट के आविष्कारक ग्लेन वाटसन के नाम पर।[9] अप्रैल 1932 की शुरुआत में वाणिज्यिक RTTY सिस्टम सैन फ्रांसिस्को और होनोलूलू के बीच सक्रिय सेवा में थे[10][11] और 1934 तक सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क शहर के बीच।[12] अमेरिकी सेना ने 1930 के दशक में रेडियोटेलीटाइप का इस्तेमाल किया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस उपयोग का विस्तार किया।[13] नौसेना ने रेडियोटेलीटाइप RATT (रेडियो ऑटोमैटिक टेलेटाइप) और आर्मी सिग्नल कॉर्प्स को रेडियोटेलीटाइप SCRT कहा जाता है, जो सिंगल-चैनल रेडियो टेलेटाइप का संक्षिप्त नाम है। सेना ने फ़्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग तकनीक का इस्तेमाल किया और यह तकनीक लंबी दूरी पर भी बहुत विश्वसनीय साबित हुई।

1980 के दशक से, टेलीप्रिंटर को टेलीप्रिंटर इम्यूलेशन सॉफ़्टवेयर चलाने वाले कंप्यूटरों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

तकनीकी विवरण

एक रेडियोटेलीटाइप स्टेशन में तीन अलग-अलग हिस्से होते हैं: टेलेटाइप या टेलीप्रिंटर, मोडम और रेडियो।

टेलेटाइप या टेलीप्रिंटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिक्स या इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस है। टेलेटाइप शब्द टेलेटाइप कॉर्पोरेशन का एक ट्रेडमार्क था, इसलिए टीटीवाई, आरटीटीवाई, आरएटीटी और टेलीप्रिंटर शब्द आमतौर पर किसी विशेष निर्माता के संदर्भ के बिना एक सामान्य उपकरण का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।

इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेलीप्रिंटर भारी, जटिल और शोर करने वाले होते हैं, और इन्हें बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक इकाइयों से बदल दिया गया है। टेलीप्रिंटर में एक कीबोर्ड शामिल होता है, जो टेक्स्ट दर्ज करने का मुख्य साधन है, और एक प्रिंटर या कंप्यूटर मॉनीटर (वीडीयू)। एक वैकल्पिक इनपुट डिवाइस एक छिद्रित टेप रीडर और हाल ही में, कंप्यूटर डेटा स्टोरेज डिवाइस (जैसे फ्लॉपी डिस्क) है। वैकल्पिक आउटपुट डिवाइस टेप वेधक और कंप्यूटर स्टोरेज मीडिया हैं।

टेलीप्रिंटर का लाइन आउटपुट या तो बूलियन बीजगणित स्तर पर हो सकता है (+5 V तार्किक 1 या चिह्न को दर्शाता है और 0 V तार्किक 0 या स्थान को दर्शाता है) या लाइन स्तर (−80 V 1 और +80 V a 0 को दर्शाता है) . जब कोई ट्रैफ़िक पास नहीं होता है, तो लाइन चिह्न स्थिति पर निष्क्रिय हो जाती है।

जब टेलीप्रिंटर कीबोर्ड की एक कुंजी दबाई जाती है, तो बॉडॉट कोड | 5-बिट वर्ण उत्पन्न होता है। टेलीप्रिंटर इसे सीरियल संचार में परिवर्तित करता है और एक स्टार्ट बिट (एक तार्किक 0 या स्थान) के अनुक्रम को प्रसारित करता है, फिर एक के बाद एक 5 डेटा बिट्स, स्टॉप बिट के साथ समाप्त होता है (एक तार्किक 1 या चिह्न, स्थायी 1, 1.5 या 2 बिट)। जब टेलीप्रिंटर के इनपुट पर स्टार्ट बिट, 5 डेटा बिट्स और स्टॉप बिट का क्रम आता है, तो इसे 5-बिट शब्द में बदल दिया जाता है और प्रिंटर या VDU ​​को पास कर दिया जाता है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेलीप्रिंटर्स के साथ, इन कार्यों के लिए जटिल इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरणों की आवश्यकता होती है, लेकिन शिफ्ट का रजिस्टर ों का उपयोग करके उन्हें मानक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ आसानी से लागू किया जाता है। इस कार्य के लिए विशेष एकीकृत सर्किट विकसित किए गए हैं, उदाहरण के लिए इंटरसिल 6402 और 6403।[14] ये स्टैंड-अलोन यूनिवर्सल अतुल्यकालिक रिसीवर-ट्रांसमीटर डिवाइस हैं, जो कंप्यूटर सीरियल पोर्ट बाह्य उपकरणों के समान हैं।

5 डेटा बिट्स केवल 32 अलग-अलग कोड की अनुमति देते हैं, जो 26 अक्षरों, 10 अंक, स्थान, कुछ विराम चिह्नों और आवश्यक नियंत्रण वर्ण, जैसे कैरिज रिटर्न, नई लाइन, घंटी आदि को समायोजित नहीं कर सकते हैं। इस सीमा को दूर करने के लिए, टेलीप्रिंटर की दो स्थितियाँ होती हैं, अनशिफ्टेड या लेटर्स स्टेट और शिफ्टेड या नंबर्स या फिगर्स स्टेट। एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन तब होता है जब विशेष नियंत्रण कोड लेटर और फिगर कीबोर्ड से भेजे जाते हैं या लाइन से प्राप्त होते हैं। अक्षरों की स्थिति में टेलीप्रिंटर अक्षरों और स्थान को प्रिंट करता है जबकि स्थानांतरित अवस्था में यह अंकों और विराम चिह्नों को प्रिंट करता है। अन्य वर्णों का उपयोग करने वाली भाषाओं के टेलीप्रिंटर भी एक अतिरिक्त तीसरी शिफ्ट स्थिति का उपयोग करते हैं, जिसमें वे वैकल्पिक वर्णमाला में अक्षरों को प्रिंट करते हैं।

मॉडेम को कभी-कभी टर्मिनल यूनिट कहा जाता है और यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो टेलीप्रिंटर और रेडियो ट्रांसीवर के बीच जुड़ा होता है। मॉडेम का ट्रांसमिटिंग भाग टेलीप्रिंटर या टेप रीडर द्वारा प्रेषित डिजिटल सिग्नल को पारंपरिक रूप से 2295/2125 Hz (US) या 2125/1955 Hz (यूरोप) ऑडियो आवृत्ति टोन के एक या दूसरे जोड़े में बदलता है। एक स्वर चिह्न की स्थिति से और दूसरा स्थान की स्थिति से मेल खाता है। ये ऑडियो टोन, फिर, अंतिम ऑडियो-फ़्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग (AFSK) रेडियो फ़्रीक्वेंसी सिग्नल उत्पन्न करने के लिए एक [[सिंगल-साइडबैंड मॉडुलन ]] ट्रांसमीटर का मॉड्यूलेशन करते हैं। कुछ ट्रांसमीटर डायरेक्ट आवृत्ति पारी कुंजीयन (FSK) में सक्षम होते हैं क्योंकि वे सीधे डिजिटल सिग्नल को स्वीकार कर सकते हैं और मार्क या स्पेस इनपुट स्थिति के अनुसार अपनी ट्रांसमिटिंग फ़्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं। इस स्थिति में मॉडेम का संचारण भाग बायपास हो जाता है।

रिसेप्शन पर, FSK सिग्नल को BFO या बीट फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर कहे जाने वाले स्थानीय ऑसिलेटर के साथ FSK सिग्नल को मिलाकर मूल टोन में बदल दिया जाता है। इन स्वरों को मॉडेम के डेमोडुलेटर भाग में भेजा जाता है, जो उन्हें मूल डिजिटल सिग्नल को फिर से बनाने के लिए फिल्टर और डिटेक्टरों की एक श्रृंखला के माध्यम से संसाधित करता है। एफएसके सिग्नल बीएफओ से लैस एक संचार रेडियो रिसीवर पर श्रव्य होते हैं, और एक विशिष्ट बीडल-ईडल-ईडल-ई ध्वनि होती है, जो आमतौर पर दो स्वरों में से एक पर शुरू और समाप्त होती है (निशान पर निष्क्रिय)।

संचरण की गति टेलीप्रिंटर की एक विशेषता है जबकि शिफ्ट (चिन्ह और स्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वरों के बीच का अंतर) मॉडेम की एक विशेषता है। ये दो पैरामीटर इसलिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते उन्होंने किसी दिए गए ट्रांसमिशन गति के लिए न्यूनतम-शिफ्ट कुंजीयन को संतुष्ट किया हो। इलेक्ट्रॉनिक टेलीप्रिंटर विभिन्न प्रकार की गति में आसानी से काम कर सकते हैं, लेकिन यांत्रिक टेलीप्रिंटर को विभिन्न गति पर काम करने के लिए गियर बदलने की आवश्यकता होती है।

आज, दोनों कार्य डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर या अच्छा पत्रक से लैस आधुनिक कंप्यूटरों के साथ किए जा सकते हैं। साउंड कार्ड मॉडेम के कार्यों को करता है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डिजिटल बिट्स की प्रोसेसिंग करता है। विशेष कंप्यूटर प्रोग्राम जैसे fldigi, MMTTY या MixW का उपयोग करते हुए शौकिया रेडियो में यह दृष्टिकोण बहुत आम है।

कंप्यूटर मास स्टोरेज युग से पहले, अधिकांश RTTY स्टेशनों ने पेपर टेप पंचर्स और रीडर्स का उपयोग करके पेपर टेप पर टेक्स्ट संग्रहीत किया। ऑपरेटर TTY कीबोर्ड पर संदेश टाइप करेगा और कोड को टेप पर पंच करेगा। तब टेप को टाइपिंग त्रुटियों के बिना एक स्थिर, उच्च दर पर प्रसारित किया जा सकता था। एक टेप का पुन: उपयोग किया जा सकता है, और कुछ मामलों में - विशेष रूप से एनसी मशीनों पर एएससीआईआई के उपयोग के लिए - कई बार पुन: उपयोग करने के लिए प्लास्टिक या बहुत पतली धातु सामग्री से बना हो सकता है।

सबसे आम परीक्षण संकेत आरवाई (परीक्षण संकेत) वर्णों की एक श्रृंखला है, क्योंकि ये एक वैकल्पिक टोन पैटर्न बनाते हैं जो सभी बिट्स का प्रयोग करते हैं और आसानी से पहचाने जाते हैं। Pangram आरटीटीवाई सर्किट पर परीक्षण संदेशों के रूप में भी प्रसारित किए जाते हैं, सबसे आम बीरिंग द क्विक ब्राउन फॉक्स आलसी कुत्ते के ऊपर से कूदता है, और फ्रेंच सर्किट में, वोयेज़ ले ब्रिक जेंट क्यू ल'एग्जामेन प्रेज़ डू व्हार्फ

तकनीकी विनिर्देश

मूल (या बॉडॉट) रेडियोटेलीटाइप प्रणाली लगभग निरपवाद रूप से बॉडॉट कोड या ITA-2 5 बिट वर्णमाला पर आधारित है। लिंक 1 स्टार्ट बिट और 1, 1.5 या 2 स्टॉप बिट्स के साथ कैरेक्टर एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन पर आधारित है। ट्रांसमीटर मॉडुलन सामान्य रूप से फ्रीक्वेंसी-शिफ्ट कीइंग (रेडियो उत्सर्जन के प्रकार) है। कभी-कभी, एक RF वाहक (A2B, F2B) को संशोधित करने वाला AFSK सिग्नल VHF या UHF आवृत्तियों पर उपयोग किया जाता है। मानक संचरण गति 45.45, 50, 75, 100, 150 और 300 बॉड हैं।

सामान्य कैरियर शिफ्ट 85 Hz (LF और VLF फ़्रीक्वेंसी पर प्रयुक्त), 170 Hz, 425 Hz, 450 Hz और 850 Hz हैं, हालांकि कुछ स्टेशन गैर-मानक शिफ्ट का उपयोग करते हैं। विशेष तकनीकों का उपयोग करते हुए सिरिलिक, अरबी, ग्रीक आदि भाषाओं में लिखी जाने वाली भाषाओं को कवर करने के लिए मानक बॉडॉट वर्णमाला के रूपांतर हैं।[15][16] मूल रेडियोटेलीटाइप सिस्टम का उपयोग करके विशिष्ट सेवाओं के लिए गति और बदलाव के कुछ संयोजनों को मानकीकृत किया गया है:

  • एमेच्योर रेडियो प्रसारण लगभग हमेशा 45.45 बॉड - 170 हर्ट्ज होता है, हालांकि 4 घंटे की प्रतियोगिता के रूप में BARTG द्वारा 75 बॉड गतिविधि को बढ़ावा दिया जा रहा है।[17]
  • रेडियो के शौकीनों ने ITA-5 (7-बिट ASCII) वर्णमाला प्रसारण के साथ 110 बॉड - 170 Hz पर प्रयोग किया है।
  • NATO सैन्य सेवाएं 75 या 100 बॉड - 850 Hz का उपयोग करती हैं।
  • कुछ नौसैनिक स्टेशन अभी भी CARB (चैनल उपलब्धता प्रसारण) के लिए एन्क्रिप्शन के बिना RTTY का उपयोग करते हैं।[18]
  • वाणिज्यिक, राजनयिक और मौसम संबंधी सेवाएं 50 बॉड - 425 या 450 Hz पसंद करती हैं।[19]
  • रूसी (और अतीत में, सोवियत संघ) व्यापारी समुद्री संचार 50 बॉड - 170 हर्ट्ज का उपयोग करते हैं।[20]
  • एंटेना की सीमित बैंडविड्थ के कारण, कम आवृत्ति और बहुत कम आवृत्ति आवृत्तियों पर RTTY प्रसारण 85 Hz की एक संकीर्ण पारी का उपयोग करते हैं।

प्रारंभिक शौकिया रेडियोटेलीटाइप इतिहास

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अमेरिका में शौकिया रेडियो ऑपरेटरों ने वाणिज्यिक ऑपरेटरों से अप्रचलित लेकिन प्रयोग करने योग्य टेलेटाइप मॉडल 26 उपकरण इस समझ के साथ प्राप्त करना शुरू कर दिया कि यह उपकरण व्यावसायिक सेवा के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा या वापस नहीं किया जाएगा। एमेच्योर रेडियोटेलीटाइप और वीएचएफ सोसाइटी की स्थापना 1946 में वुडसाइड, एनवाई में हुई थी। इस संगठन ने जल्द ही अपना नाम द वीएचएफ टेलेटाइप सोसाइटी में बदल दिया और ऑडियो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग (AFSK) का उपयोग करके 2 मीटर पर यूएस एमेच्योर रेडियो संचालन शुरू किया। मई 1946 में डेव विंटर्स, W2AUF, ब्रुकलिन, NY और W2BFD, जॉन इवांस विलियम्स, वुडसाइड लॉन्ग आइलैंड, NY के बीच पहला दो-तरफ़ा शौकिया रेडियोटेलीटाइप Q कोड ऑफ़ रिकॉर्ड हुआ।[21] पश्चिमी तट पर शौकिया RTTY भी 2 मीटर पर शुरू हुआ। 80 मीटर, 40 मीटर और अन्य हाई फ्रीक्वेंसी (एचएफ) शौकिया रेडियो बैंड पर संचालन शुरू में मेक एंड ब्रेक कीइंग का उपयोग करके पूरा किया गया था क्योंकि फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग (एफएसके) अभी तक अधिकृत नहीं थी। 1949 की शुरुआत में, W1AW में काम करने वाले टॉम मैकमुलेन (W1QVF) और जॉनी एगलसॉफ़, W6PSW के बीच AFSK का उपयोग करके पहला अमेरिकी ट्रांसकॉन्टिनेंटल टू-वे RTTY QSO 11 मीटर पर पूरा किया गया था।[22] स्टेशनों ने 30 जनवरी, 1949 को आंशिक संपर्क को प्रभावित किया, और 31 जनवरी को सफलतापूर्वक दोहराया। 1 फरवरी, 1949 को, स्टेशनों ने ठोस प्रिंट बधाई संदेश यातायात का आदान-प्रदान किया और चीर-फाड़ की। इससे पहले, 23 जनवरी, 1949 को, विलियम टी. नॉट, W2QGH, लार्चमोंट, NY, W6PSW के परीक्षण प्रसारण की रफ कॉपी बनाने में सक्षम थे। जबकि क्यूएसओ को पूरा किया जा सकता था, यह जल्द ही महसूस किया गया कि एफएसके तकनीकी रूप से चाबी बनाने और तोड़ने के लिए बेहतर था। Merrill Swan, W6AEE, The RTTY Society of Southern California के प्रकाशक RTTY और वेन ग्रीन, W2NSD, CQ मैगज़ीन के प्रयासों के कारण, एमेच्योर रेडियो ऑपरेटरों ने नियमों के भाग 12 में संशोधन करने के लिए U.S. Federal Communications Commission (FCC) में सफलतापूर्वक याचिका दायर की , जो 20 फरवरी, 1953 को प्रभावी था।[23] संशोधित विनियमों ने 80, 40 और 20 मीटर बैंड के गैर-आवाज भागों में FSK की अनुमति दी और ITA2 के अनुरूप एकल चैनल 60 शब्द-प्रति-मिनट पांच यूनिट कोड के उपयोग को भी निर्दिष्ट किया। 850 हर्ट्ज़ प्लस या माइनस 50 हर्ट्ज़ की शिफ्ट निर्दिष्ट की गई थी। एमेच्योर रेडियो ऑपरेटरों को भी अंतर्राष्ट्रीय मोर्स कोड का उपयोग करके प्रत्येक प्रसारण की शुरुआत और अंत में और दस मिनट के अंतराल पर अपने स्टेशन कॉलसाइन की पहचान करनी थी। एमेच्योर रेडियो संचालन के लिए इस व्यापक बदलाव का उपयोग एक समस्या साबित हुआ। वाणिज्यिक ऑपरेटरों ने पहले ही पता लगा लिया था कि संकीर्ण बदलाव एचएफ बैंड पर सबसे अच्छा काम करता है। जांच और एफसीसी को एक याचिका के बाद, मार्च 1956 में भाग 12 में संशोधन किया गया, ताकि एमेच्योर रेडियो ऑपरेटरों को 900 हर्ट्ज़ से कम की किसी भी शिफ्ट का उपयोग करने की अनुमति मिल सके।

प्रस्तावित नियम बनाने की FCC सूचना (NPRM) जिसके परिणामस्वरूप शौकिया उच्च आवृत्ति (HF) बैंड में फ़्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग (FSK) के प्राधिकरण ने अमेरिकन रेडियो रिले लीग (ARRL), नेशनल एमेच्योर रेडियो काउंसिल और द्वारा याचिकाओं का जवाब दिया। श्री रॉबर्ट वीनस्टीन। एनपीआरएम विशेष रूप से यह बताता है, और यह जानकारी क्यूएसटी के दिसंबर 1951 के अंक में इसकी संपूर्णता में पाई जा सकती है। जबकि न्यू आरटीटीवाई हैंडबुक एआरआरएल को कोई क्रेडिट नहीं देती है, यह सीक्यू मैगज़ीन द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसके लेखक एक सीक्यू स्तंभकार थे (सीक्यू आमतौर पर उस समय एआरआरएल का विरोध करते थे)।

पहली RTTY प्रतियोगिता 31 अक्टूबर से 1 नवंबर, 1953 तक दक्षिणी कैलिफोर्निया की RTTY सोसायटी द्वारा आयोजित की गई थी।[24] आरटीटीवाई स्वीपस्टेक्स प्रतियोगिता का नाम दिया गया, उनतीस प्रतिभागियों ने संदेशों का आदान-प्रदान किया जिसमें एक सीरियल नंबर, प्रारंभिक स्टेशन कॉल, दो या तीन नंबरों की आरएसटी रिपोर्ट, प्रवर्तक का एआरआरएल अनुभाग, स्थानीय समय (0000-2400 पसंदीदा) और तारीख शामिल थी। उदाहरण: NR 23 W0BP CK MINN 1325 FEB 15. 1950 के दशक के अंत तक, उपयोग किए गए बैंड को शामिल करने के लिए प्रतियोगिता एक्सचेंज का विस्तार किया गया था। उदाहरण: NR 23 W0BP CK MINN 1325 फ़रवरी 15 चालीस मीटर। प्रतियोगिता को निम्नानुसार स्कोर किया गया था: आरटीटीवाई द्वारा पूरी तरह से भेजे और प्राप्त किए गए प्रत्येक संदेश के लिए एक बिंदु और आरटीटीवाई द्वारा प्राप्त और स्वीकार किए गए प्रत्येक संदेश के लिए एक बिंदु। अंतिम स्कोर की गणना संदेश बिंदुओं की कुल संख्या को ARRL अनुभागों की संख्या से गुणा करके की गई थी। दो स्टेशन अतिरिक्त बिंदुओं के लिए एक अलग बैंड पर फिर से संदेशों का आदान-प्रदान कर सकते थे, लेकिन जब एक ही खंड को एक अलग बैंड पर फिर से काम किया गया तो खंड गुणक में वृद्धि नहीं हुई। प्रत्येक DXCC इकाई को RTTY गुणक क्रेडिट के लिए एक अतिरिक्त ARRL अनुभाग के रूप में गिना जाता था।

RTTY, जिसे बाद में RTTY जर्नल नाम दिया गया, ने उन स्टेशनों की पहली सूची भी प्रकाशित की, जो ज्यादातर महाद्वीपीय यूएस में स्थित थे, जो 1956 में RTTY में रुचि रखते थे।[25] एमेच्योर रेडियो ऑपरेटरों ने इस कॉलबुक जानकारी का उपयोग संयुक्त राज्य के अंदर और बाहर दोनों ऑपरेटरों से संपर्क करने के लिए किया। उदाहरण के लिए, पहला रिकॉर्ड किया गया यूएसए टू न्यूजीलैंड टू-वे RTTY QSO 1956 में W0BP और ZL1WB के बीच हुआ था।

1950 के दशक के अंत तक, शौकिया रेडियोटेलीटाइप पर केंद्रित नए संगठन दिखाई देने लगे। ब्रिटिश एमेच्योर रेडियो टेलेटाइप ग्रुप, BARTG, जिसे अब ब्रिटिश एमेच्योर रेडियो टेलीडाटा समूह के रूप में जाना जाता है[26] जून 1959 में गठित किया गया था। फ्लोरिडा आरटीटीवाई सोसाइटी का गठन सितंबर 1959 में किया गया था।[27] कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर एमेच्योर रेडियो ऑपरेटरों ने अधिशेष टेलीप्रिंटर का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया और हवा पर आने की अनुमति प्राप्त की। यूके में पहला रिकॉर्ड किया गया RTTY QSO सितंबर 1959 में G2UK और G3CQE के बीच हुआ। कुछ सप्ताह बाद, G3CQE के पास VE7KX के साथ पहला G/VE RTTY QSO था।[28] इसके तुरंत बाद G3CQE QSOs ने VK3KF और ZL3HJ के साथ काम किया।[29] अधिशेष टेलीप्रिंटर उपकरण कैसे प्राप्त करें, इस पर जानकारी फैलती रही और जल्द ही आरटीटीवाई पर सभी महाद्वीपों पर काम करना संभव हो गया।

एमेच्योर रेडियो ऑपरेटरों ने 1950 और 1960 के दशक में RTTY का उपयोग करके हवा में आने के लिए विभिन्न उपकरण डिजाइनों का उपयोग किया। शौकीनों ने आरटीटीवाई ऑपरेशन के लिए अपने मौजूदा रिसीवर का इस्तेमाल किया, लेकिन टेलीप्रिंटर के लिए प्राप्त ऑडियो सिग्नल को डीसी सिग्नल में बदलने के लिए एक टर्मिनल यूनिट, जिसे कभी-कभी डेमोडुलेटर कहा जाता है, को जोड़ने की जरूरत होती है।

शौकिया रेडियो प्रकाशनों में प्रकाशित डिजाइनों का उपयोग करते हुए, RTTY सिग्नल प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अधिकांश टर्मिनल यूनिट उपकरण होमबिल्ट थे। इन मूल डिजाइनों को टर्मिनल इकाइयों के दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: ऑडियो-प्रकार और मध्यवर्ती आवृत्ति कन्वर्टर्स। शौकिया रेडियो ऑपरेटरों के साथ ऑडियो-टाइप कन्वर्टर्स अधिक लोकप्रिय साबित हुए। ट्विन सिटी, W2JAV और W2PAT डिज़ाइन विशिष्ट टर्मिनल इकाइयों के उदाहरण थे जिनका उपयोग 1960 के दशक के मध्य में किया गया था। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में W6FFC द्वारा डिज़ाइन की गई टर्मिनल इकाइयों का उदय हुआ, जैसे TT/L, ST-3, ST-5 और ST-6। ये डिज़ाइन पहली बार RTTY जर्नल में सितंबर 1967 में प्रकाशित हुए और 1970 में समाप्त हुए।

W6FFC TT/L टर्मिनल यूनिट का एक अनुकूलन कीथ पीटरसन, W8SDZ द्वारा विकसित किया गया था, और इसे पहली बार सितंबर 1967 में RTTY जर्नल में प्रकाशित किया गया था। लेख में योजनाबद्ध का प्रारूपण राल्फ लेलैंड, W8DLT द्वारा किया गया था।

एमेच्योर रेडियो ऑपरेटरों को एचएफ आरटीटीवाई ऑपरेशन की अनुमति देने के लिए अपने ट्रांसमीटरों को संशोधित करने की आवश्यकता है। यह एक फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीर को जोड़कर पूरा किया गया था, जो सर्किट के अंदर और बाहर एक कैपेसिटर को स्विच करने के लिए एक डायोड का उपयोग करता था, ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी को टेलीप्रिंटर सिग्नल के साथ मार्क से स्पेस में बदलते हुए सिंक्रोनिज्म में शिफ्ट करता था। आरटीटीवाई के लिए एक बहुत ही स्थिर ट्रांसमीटर की आवश्यकता थी। 1950 और 1960 के दशक में लोकप्रिय आवृत्ति गुणन प्रकार का ट्रांसमीटर 80 मीटर पर अपेक्षाकृत स्थिर होगा, लेकिन 40 मीटर, 20 मीटर और 15 मीटर पर उत्तरोत्तर कम स्थिर होता जाएगा। 1960 के दशक के मध्य तक, ट्रांसमीटर डिजाइन को अद्यतन किया गया था, एक क्रिस्टल-नियंत्रित उच्च आवृत्ति दोलक को एक चर कम आवृत्ति दोलक के साथ मिलाकर, जिसके परिणामस्वरूप सभी एमेच्योर रेडियो एचएफ बैंड में बेहतर आवृत्ति स्थिरता थी।

एमेच्योर आरटीटीवाई के शुरुआती दिनों के दौरान, सभी महाद्वीपों पर काम किया - आरटीटीवाई अवार्ड की परिकल्पना दक्षिणी कैलिफोर्निया की आरटीटीवाई सोसाइटी द्वारा की गई थी और आरटीटीवाई जर्नल द्वारा जारी की गई थी।[30] इस WAC - RTTY अवार्ड को प्राप्त करने वाला पहला एमेच्योर रेडियो स्टेशन VE7KX था।[31] सिंगल बैंड WAC RTTY प्राप्त करने वाले पहले स्टेशन W1MX (3.5 मेगाहर्ट्ज) थे; DL0TD (7.0 मेगाहर्ट्ज); के3एसडब्ल्यूजेड (14.0 मेगाहर्ट्ज); W0MT (21.0 मेगाहर्ट्ज) और FG7XT (28.0 मेगाहर्ट्ज)।[32] ARRL ने 1969 में WAC RTTY प्रमाणपत्र जारी करना शुरू किया।

1970 के दशक के प्रारंभ तक, एमेच्योर रेडियो RTTY दुनिया भर में फैल गया था और अंततः RTTY के माध्यम से 100 से अधिक देशों में काम करना संभव हो गया था। FG7XT इस सम्मान को प्राप्त करने का दावा करने वाला पहला एमेच्योर रेडियो स्टेशन था। हालांकि, जीन ने स्वतंत्र समीक्षा के लिए अपने क्यूएसएल कार्ड जमा नहीं किए। ON4BX, 1971 में, RTTY जर्नल के DX संपादक को अपने कार्ड जमा करने और यह सम्मान हासिल करने वाला पहला एमेच्योर रेडियो स्टेशन था।[33] ARRL ने 1 नवंबर, 1976 को DXCC RTTY अवार्ड्स जारी करना शुरू किया।[34] उस तिथि से पहले, RTTY पर 100 देशों में काम करने का पुरस्कार केवल RTTY जर्नल के माध्यम से उपलब्ध था।

1950 से 1970 के दशक में, ASCII कला#इतिहास एक लोकप्रिय ऑन-एयर गतिविधि थी। इसमें (कभी-कभी बहुत विस्तृत और कलात्मक) चित्र शामिल होते हैं जो लम्बे छिद्रित टेप प्रसारण के उपयोग के माध्यम से RTT पर भेजे जाते हैं और फिर कागज पर प्राप्त स्टेशन द्वारा मुद्रित किए जाते हैं।

7 जनवरी 1972 को, FCC ने भाग 97 में संशोधन करके तीव्र RTTY गति की अनुमति दी। चार मानक RTTY गतियों को अधिकृत किया गया था, अर्थात् 60 (45 बॉड), 67 (50 बॉड), 75 (56.25 बॉड) और 100 (75 बॉड) शब्द प्रति मिनट। कई एमेच्योर रेडियो ऑपरेटरों के पास उपकरण थे जो टेलीप्रिंटर गियर बदलकर 75 और 100 शब्द प्रति मिनट तक अपग्रेड करने में सक्षम थे। जबकि 100 शब्द प्रति मिनट संचालन में प्रारंभिक रुचि थी, कई एमेच्योर रेडियो ऑपरेटर 60 शब्द प्रति मिनट पर वापस चले गए। 100 शब्द प्रति मिनट एचएफ आरटीटीवाई की विफलता के कुछ कारणों में अनुचित तरीके से बनाए गए यांत्रिक टेलीप्रिंटर, संकीर्ण बैंडविड्थ टर्मिनल इकाइयों का खराब संचालन, 100 शब्द प्रति मिनट पर 170 हर्ट्ज शिफ्ट का निरंतर उपयोग और मल्टीपाथ विरूपण और प्रकृति के कारण अत्यधिक त्रुटि दर शामिल हैं। आयनमंडलीय प्रसार के।

FCC ने 17 मार्च, 1980 को एमेच्योर रेडियो स्टेशनों द्वारा ASCII के उपयोग को 3.5 से 21.25 मेगाहर्ट्ज तक 300 बॉड तक और 28 और 225 मेगाहर्ट्ज के बीच 1200 बॉड तक की गति के साथ मंजूरी दे दी। 420 मेगाहर्ट्ज से ऊपर की एमेच्योर फ्रीक्वेंसी पर 19.2 किलोबॉड तक की गति को अधिकृत किया गया था।[35] इन प्रतीक दरों को बाद में संशोधित किया गया:[36]

12m बैंड और नीचे -- 300 बॉड प्रतीक दर -- 47 CFR § 97.307 (f)(3)
10m बैंड -- 1200 बॉड प्रतीक दर -- 47 CFR § 97.307 (f)(4)
6m और 2m बैंड -- 19.6 किलोबॉड्स प्रतीक दर -- 47 CFR § 97.307 (f)(5)
1.25m और 70cm बैंड -- 56 किलोबॉड्स प्रतीक दर -- 47 CFR § 97.307 (f)(6)
33 सेमी बैंड और ऊपर -- प्रतीक दर निर्दिष्ट नहीं -- 47 CFR § 97.307 (f)(7)

संयुक्त राज्य अमेरिका में एमेच्योर रेडियो ऑपरेटरों के लिए प्रत्येक डिजिटल ट्रांसमिशन की शुरुआत और अंत में और अंतर्राष्ट्रीय मोर्स कोड का उपयोग करके दस मिनट के अंतराल पर अपने स्टेशन कॉलसाइन की पहचान करने की आवश्यकता को अंततः 15 जून, 1983 को FCC द्वारा हटा लिया गया था।

अन्य तरीकों से तुलना

RTTY में 45.45 बॉड (लगभग 60 शब्द प्रति मिनट) के एमेच्योर ऑपरेशन के लिए एक विशिष्ट बॉड है। यह एमेच्योर रेडियो में कीबोर्ड से कीबोर्ड मोड के रूप में लोकप्रिय है।[37] व्यावसायिक लोकप्रियता में RTTY की गिरावट आई है क्योंकि उपग्रह या अन्य कनेक्शनों का उपयोग करते हुए अधिक विश्वसनीय वैकल्पिक डेटा मोड उपलब्ध हो गए हैं।

इसकी संचरण गति के लिए, आरटीटीवाई में कम वर्णक्रमीय दक्षता है। 45.45 बॉड पर 170 हर्ट्ज शिफ्ट के साथ विशिष्ट आरटीटीवाई सिग्नल के लिए लगभग 250 हर्ट्ज रिसीवर बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है, जो आसानी से1 द्वारा आवश्यक दोगुने से भी अधिक है। सिद्धांत रूप में, इस बॉड दर पर, शिफ्ट आकार को 22.725 Hz तक घटाया जा सकता है, जिससे समग्र बैंड पदचिह्न काफी हद तक कम हो जाता है। क्योंकि RTTY, या तो AFSK या फ़्रीक्वेंसी-शिफ्ट कीइंग मॉड्यूलेशन का उपयोग करके, निरंतर शक्ति के साथ एक तरंग उत्पन्न करता है, एक ट्रांसमीटर को एक रैखिक एम्पलीफायर का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है, जो कि कई डिजिटल ट्रांसमिशन मोड के लिए आवश्यक है। एक अधिक कुशल कक्षा सी एम्पलीफायर का उपयोग किया जा सकता है।

आरटीटीई, एएफएसके या एफएसके मॉड्यूलेशन का उपयोग करते हुए, एचएफ प्रसार और हस्तक्षेप की अनियमितता के लिए मामूली प्रतिरोधी है, हालांकि आधुनिक डिजिटल मोड, जैसे कि एकाधिक आवृत्ति-शिफ्ट कुंजीयन, बेहतर डेटा विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए आगे त्रुटि सुधार का उपयोग करते हैं।

प्राथमिक उपयोगकर्ता

मुख्य रूप से, प्राथमिक उपयोगकर्ता वे होते हैं जिन्हें मजबूत शॉर्टवेव संचार की आवश्यकता होती है। उदाहरण हैं:

  • सभी सैन्य विभाग, पूरी दुनिया में (क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके)
  • दुनिया भर में राजनयिक सेवाएं (क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके)
  • यूएस कोस्ट गार्ड द्वारा लगभग लगातार मौसम संबंधी रिपोर्ट प्रसारित की जाती हैं
  • आरटीटीवाई सिस्टम शौकिया रेडियो ऑपरेटरों द्वारा भी फील्ड किए जाते हैं, और लंबी दूरी के संपर्कों के लिए लोकप्रिय हैं

आरटीटीई मौसम संबंधी जानकारी प्रसारित करने वाली एक नियमित सेवा जर्मन मौसम सेवा (ड्यूशर वेटरडिएंस्ट या डीडब्ल्यूडी) है। DWD नियमित रूप से मानक RTTY (ITA-2 वर्णमाला) में कम आवृत्ति और उच्च आवृत्ति पर विभिन्न आवृत्तियों पर दो कार्यक्रम प्रसारित करता है। कॉल साइन, फ्रीक्वेंसी, बॉड रेट और शिफ्ट की सूची इस प्रकार है:[38]

Callsign Frequency speed/shift
DDH47 147.3 kHz 50 baud/85 Hz
DDK2 4583 kHz 50 baud/450 Hz
DDH7 7646 kHz 50 baud/450 Hz
DDK9 10100.8 kHz 50 baud/450 Hz
DDH9 11039 kHz 50 baud/450 Hz
DDH8 14467.3 kHz 50 baud/450 Hz

DWD सिग्नल यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं।

उच्चारण

RTTY (अंग्रेज़ी में) रेडियोटेलीटाइप के रूप में बोली जा सकती है, इसके अक्षरों द्वारा: R-T-T-Y, या बस /ˈɹɪti/ या /ˈɹəti/

मीडिया

यह भी देखें

संबंधित तकनीकी संदर्भ

डिजिटल एचएफ रेडियो संचार प्रणाली

  • ACARS, वाणिज्यिक विमानन द्वारा उपयोग किया जाता है - पैकेट आधारित
  • रेडियो एमेच्योर एप्लिकेशन के लिए एचएएल कंपनी, यूएसए द्वारा विकसित CLOVER2000
  • Hellschreiber, एक FAX-RTTY हाइब्रिड, 1930 के दशक की बहुत पुरानी प्रणाली
  • MFSK जिसमें COQUELET, PICCOLO और Olivia MFSK शामिल हैं, को सामान्य रूप से पॉलीटोन भी कहा जाता है
  • MT63, रेडियो एमेच्योर और कुछ सरकारी एजेंसियों द्वारा विकसित और उपयोग किया जाता है
  • एसआईटीओआर-बी प्रणाली का उपयोग कर एफईसी त्रुटि नियंत्रण कोड के साथ समुद्री मौसम रिपोर्ट के लिए उपयोग किया जाने वाला नवटेक्स
  • PSK31 और PSK63 रेडियो एमेच्योर द्वारा विकसित और उपयोग किए जाते हैं
  • PACTOR, एक पैकेट SITOR वैरिएंट, जिसे जर्मनी में रेडियो एमेच्योर द्वारा विकसित किया गया है
  • AX.25, शौकीनों द्वारा विकसित मूल डिजिटल पैकेटरेडियो मानक
  • स्वचालित पैकेट रिपोर्टिंग सिस्टम, AX.25 के शीर्ष पर निर्मित, एमेच्योर और आपातकालीन सेवाओं द्वारा उपयोग किया जाता है और जिसमें GPS पोजिशनिंग शामिल है
  • Q15X25, एक रेडियो एमेच्योर निर्मित पैकेट प्रारूप (AX25), वाणिज्यिक X25 मानक के समान
  • तेज सरल क्यूएसओ या एफएसक्यू, एनवीआईएस और सूर्योदय/सूर्यास्त स्थितियों में हमारे लिए रेडियो एमेच्योर द्वारा विकसित एक एचएफ मोड।
  • SITOR, (SImplex Teleprinting Over Radio) त्रुटि नियंत्रण के साथ एक वाणिज्यिक RTTY संस्करण (रेडियो एमेच्योर संस्करण को AMTOR कहा जाता है)
  • सेलमेल, एक वाणिज्यिक एचएफ मेल प्रणाली
  • डब्ल्यूएसजेटी (शौकिया रेडियो सॉफ्टवेयर), शौकिया रेडियो ऑपरेटरों के बीच कमजोर सिग्नल रेडियो संचार के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक कंप्यूटर प्रोग्राम

संदर्भ

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