我知道信号只是音调脉冲,但为什么呢(早在90年代)当您首次连接到互联网时,听到了很多有趣的声音。之后,如果您要使用互联网,但仍在使用电话线,那为什么没有有趣的声音呢?
我知道信号只是音调脉冲,但为什么呢(早在90年代)当您首次连接到互联网时,听到了很多有趣的声音。之后,如果您要使用互联网,但仍在使用电话线,那为什么没有有趣的声音呢?
Answers:
调制解调器最初允许您通过旨在仅承载语音的网络发送数据。因此,两个调制解调器之间的通信方法必须在可听见的听觉范围内(否则将不会通过电话线传送)。由于电话系统现在可以同时承载语音和数据(DSL),因此不再需要此功能。
声音无时无刻不在,您只需要拿起电话即可收听。他们首先通过扬声器播放它的原因是,您可以听到连接是否有问题(忙信号,错误的号码,有人接听而不是另一端的调制解调器等)。
AT
我认为也可以通过适当的命令进行设置)它ATS7=nn
实际上与NN以秒载波检测超时延迟)。凭经验,您可以从噪音中相当准确地判断出在调制解调器建立载波之前,连接是否会成功很长时间,以及由此产生的连接的传输速度。
因为默认情况下调制解调器扬声器是打开的,所以要向用户提供有关握手期间发生了某些事情的反馈。通过正确设置AT命令,您可以拥有3种模式-扬声器始终打开,在操作过程中完全静音,以及在连接过程中打开扬声器的默认模式。
如果我没记错的话,它们是ATL和ATM。
但是到调制解调器的整个命令(Hayes命令)是:
Attention. Loudness level x.
AT Lx (where x is 0 to 3)
当然,这通常是较长字符串的一部分,并且默认情况下设置了许多指令(除非特别覆盖)。
可以设置较新的调制解调器。并存储了默认命令列表。
调制解调器通过其初始握手过程时听到的啸叫声和嗡嗡声是对电话线质量的测试。调制解调器发送精确指定的声音,而另一听者则看到其在另一端实际听到的声音。这样,调制解调器就知道它们之间的线路有多清晰,以及它们可以用来相互通信的频率是多少。他们可以使用的频率越多,噪声越低,他们能够进行通信的速度就越高。
如果连接由于连接质量而失败,则通常会在此初始握手过程中失败。而且,如果您正在收听,通常可以说出原因(例如,另一端有答录机而不是调制解调器)。
这样,通常将调制解调器配置为大声播放此握手序列。通过AT M1
在安装过程中发送到调制解调器进行配置。或者,AT M2
是指离开扬声器所有的时间,而AT M0
表示不打开扬声器上的。有关更多信息,请参见AT命令集。
如果在活动会话期间(而不是在此握手过程中)拿起电话,您会听到的实际传输噪声听起来像是静态的。
这些噪音是调制解调器与ISP调制解调器之间“握手”的过程。从字面上看,您的调制解调器正在呼叫另一个调制解调器,就像经典电话一样。
一旦建立连接(握手成功后,即ISP的调制解调器“插接”),就不再需要任何“呼叫”。
我曾经用过的第一个调制解调器是声学耦合的-也就是说,您将听筒放入橡胶橡皮泥中,然后在调制解调器本体上的麦克风/扬声器之间传送/接收声音。
在美国,这是有必要的一段时间,因为AT&T已就任何电子设备在其电线上的连接问题获得政府否决权,这一规则后来被推翻了。
在那些东西上,如果您在一个相当大的房间中运行它,您可能会听到一点泄漏。
名称MODEM是MOdulator-DEModulator的缩写。调制解调器通过调制信号(音调)来发送数据,并通过解调信号(音调)来接收数据。它们产生的声音是调制信号。通过使用音调,他们可以在声音(声音)通道上传输数字信号。带有耳机杯的原始调制解调器也被称为声学耦合器。
原始调制解调器使用了简单的信令系统。随着速度的提高,信号系统变得更加复杂。线路上的噪声会降低可用速度。高速信令机制具有纠错功能,并且协议中内置了速度调整机制。
北美电话系统过去曾为数据调节线路收取额外费用。但是,任何在规格范围内起作用的电话线都能够传送1200 bit / s信号。较高速度的信号确实需要更好的信号,并且某些适合语音使用的线路将无法以全速率传输信号。
现代数字电话系统使用数字信号传递声音。在北美,信号速率为56 kbit / s。这是穿越北美数字交换机的调制解调器信号的上限。最后我知道,欧洲人使用64 kbit / s通道。我不知道欧洲的调制解调器是否能够传送64 kbit / s的调制解调器信号。