एआरक्यू-ई

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एआरक्यू-ई (ARQ-E) एक रेडियो ट्रांसमिशन विधि है जिसका उपयोग शॉर्ट वेव रेडियो पर डेटा भेजने के लिए किया जाता है। एआरक्यू-ई एक पूर्ण डुप्लेक्स सिंक्रोनस डेटा संचार प्रणाली है जो डेटा सही प्रकार से प्राप्त नहीं होने पर दोहराव का अनुरोध करता है। इसमें एक वर्णमाला का उपयोग किया जाता है जो त्रुटियों का पता लगा सकता है। इसका दूसरा नाम एआरक्यू-1000 डुप्लेक्स[1] या एआरक्यू-1000डी है।

वर्णमाला

एआरक्यू-ई प्रोटोकॉल में प्रयुक्त वर्णमाला सीसीआईटीटी (CCITT) टेलीग्राफ वर्णमाला संख्या 2 का विस्तार है जिसे साधारणतया बॉडॉट के नाम से जाना जाता है।[2] इस वर्णमाला में पांच बिट हैं और इसलिए इसमें 25 या 32 अलग-अलग संभावित प्रतीक हैं। समकालिक होने के कारण एआरक्यू-M वर्णमाला को हमेशा डेटा भेजना पड़ता है और इसमें वर्णों के बीच अंतराल नहीं होता है। इसमें स्टार्ट और स्टॉप बिट्स सम्मिलित नहीं हैं जिनका उपयोग एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में किया जाएगा। अतुल्यकालिक प्रसारण में, एक स्थिर स्टॉप सिग्नल इंगित करता है कि भेजने के लिए कुछ भी नहीं है।

एआरक्यू-ई वर्णों को प्रारंभ में एक पहचान बिट या सिग्नल तत्व के साथ बढ़ाया जाता है ताकि यह इंगित किया जा सके कि यह एक सामान्य चरित्र है या एक फ़ंक्शन सिग्नल है।[2] यह कोड में अन्य संभावित 32 संयोजन जोड़ देगा। लेकिन 32 में से केवल तीन का ही उपयोग किया जाता है।[2]

α लेबल वाला एक अतिरिक्त प्रतीक एक प्रारंभिक ध्रुवीयता को दर्शाता है और β लेबल वाला एक अन्य प्रतीक एक स्थिर स्टॉप ध्रुवीयता को दर्शाता है।यदि भेजने के लिए और कुछ नहीं है तो β वर्णों की एक स्ट्रीम भेजी जाएगी। α और β प्रतीकों को निष्क्रिय सिग्नल कहा जाता है। उपयोग किया जाने वाला तीसरा प्रतीक आरक्यू सिग्नल है जिसका उपयोग पुन: प्रेषण का अनुरोध करने के लिए किया जाता है।[2]

समानता को इंगित करने के लिए चरित्र में सातवां बिट जोड़ा जाता है। विषम समता का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि स्टॉप पोलरिटी तत्वों (1) की संख्या हमेशा विषम रहे। रिसीवर द्वारा यह बताने के लिए समता बिट की जाँच की जाती है कि कैरेक्टर के प्रसारण में कोई त्रुटि हुई है या नहीं। यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो रिटर्न चैनल में आरक्यू सिग्नल सम्मिलित होगा।[2]

अक्षर स्पेसान्तरण आंकड़े स्पेसान्तरण 1 id 2 3 4 5 6 समानता 7
A - 0 1 1 0 0 0 1
B ? 0 1 0 0 1 1 0
C : 0 0 1 1 1 0 0
D wru 0 1 0 0 1 0 1
E 3 0 1 0 0 0 0 0
F 0 1 0 1 1 0 0
G 0 0 1 0 1 1 0
H 0 0 0 1 0 1 1
I 8 0 0 1 1 0 0 1
J bell 0 1 1 0 1 0 0
K ( 0 1 1 1 1 0 1
L ) 0 0 1 0 0 1 1
M . 0 0 0 1 1 1 0
N , 0 0 0 1 1 0 1
O 9 0 0 0 0 1 1 1
P 0 0 0 1 1 0 1 0
Q 1 0 1 1 1 0 1 1
R 4 0 0 1 0 1 0 1
S ' 0 1 0 1 0 0 1
T 5 0 0 0 0 0 1 0
U 7 0 1 1 1 0 0 0
V = 0 0 1 1 1 1 1
W 2 0 1 1 0 0 1 0
X / 0 1 0 1 1 1 1
Y 6 0 1 0 1 0 1 0
Z + 0 1 0 0 0 1 1
cr cr 0 0 0 0 1 0 0
lf lf 0 0 1 0 0 0 0
ltrs 0 1 1 1 1 1 0
figs 0 1 1 0 1 1 1
space 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1
RQ 1 1 1 0 0 0 0
α 1 0 0 0 1 1 0
β 1 0 0 1 0 0 1

[2]

लीटर अक्षर शिफ्ट को सक्रिय करने का प्रतीक है।

फिग आंकड़े बदलाव को सक्रिय करने का प्रतीक है।

स्पेस, स्पेस (चरित्र) बार के बराबर है

सीआर कैरिज रिटर्न है

एलएफ लाइन फीड है

रिक्त प्रविष्टियों वाले सेल अंतर्राष्ट्रीय संचार के लिए अपरिभाषित हैं, लेकिन एक देश के भीतर उनका अर्थ हो सकता है।

चिन्हित करना

पांच-बिट वर्णों को सात-बिट तक बढ़ाए जाने के बाद, एक अंकन पैटर्न बनाने के लिए ध्रुवीयता को उलटा किया जा सकता है, या तो हर चौथे या हर आठवें वर्ण में 0 और 1 (स्पेस और मार्क तत्व) स्थानांतरित हो जाते हैं। पाँच वर्णों की चक्र लंबाई के साथ एक भिन्नता भी है, जिसका उपयोग तब किया जाता है जब एन्क्रिप्टर इन-लाइन होते हैं।[3]


ट्रांसमिशन

परिणामी सात बिट्स को समानांतर से सीरियल में परिवर्तित किया जाता है, सबसे पहले सबसे बाएं तत्व को भेजा जाता है, और फिर आवृत्ति आवृत्ति विस्थापन कुंजीयन का उपयोग करके रेडियो वाहक तरंग पर मॉड्यूलेट किया जाता है। मानक बॉड दरें 48, 64, 72, 86, 96, 144 और 192 बॉड हैं।[4]

अनुरोध पुनरावृत्ति

जब प्राप्त वर्ण में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो चक्र में अंतिम वर्णों की पुनरावृत्ति के साथ, एक आरक्यू (RQ) प्रतीक भेजा जाता है। जब एक आरक्यू प्राप्त होता है, तो एक आरक्यू को समस्या के रूप में चिह्नित किए गए अक्षर से प्रारंभ होने वाले पुनरावृत्ति अक्षरों के साथ भेजा जाता है। चार-वर्ण चक्र में पुनरावृत्ति जाने वाले वर्ण तीन होंगे, और आठ-वर्ण चक्र में सात होंगे। पांच-अक्षर चक्र के लिए, दो आरक्यू वर्णों के बाद तीन वर्ण पुनरावृत्ति जाते हैं। एन्क्रिप्टेड कैरेक्टर स्ट्रीम के लिए, अनुक्रम में स्थिति को सटीक रूप से सही करना बहुत महत्वपूर्ण है, और यह बार-बार डेटा के साथ गलती करने का जोखिम नहीं उठा सकता है।[3]


वेरिएंट

एआरक्यू-ई के विभिन्न वेरिएंट में एआरक्यू-ई3 सम्मिलित है जो एआरक्यू-एम की तरह एक अलग वर्णमाला, अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ वर्णमाला संख्या 3 का उपयोग करता है। एआरक्यू-ई3 को CCIR 519 भी कहा जा सकता है।[5] ITU मानक F.519 इसे एआरक्यू-M के एक प्रकार के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन एक चैनल के साथ। मानक बिट दरें 48, 72 और 96 बॉड हैं।[6]

एआरक्यू-N, एआरक्यू-ई के समान है लेकिन इसमें कोई अंकन पैटर्न नहीं है।[5]


निगरानी

एआरक्यू-ई का उपयोग करने वाले उपयोगिता ट्रांसमिशन को प्राप्त करने और डिकोड करने के लिए पेशेवरों और शौकीनों के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध है।[7] सॉफ़्टवेयर में go2MONIOR सम्मिलित है जो वेरिएंट को संभाल सकता है[8] और मल्टीपस्क,[9] रोहडे और श्वार्ज़ GX401DC,[10] होका कोड2-32पी,[11] और कोड200-32, वेवकॉम, वाईएनआरएडीआईओ यूनिवर्सल एफएसके डिकोडर।[12] प्रारंभिक सॉफ़्टवेयर में रेडियोराफ़्ट सम्मिलित था।[13]


संदर्भ

  1. ITU Radiocommunication Assembly (1994). "Rec. ITU-R SM.1052 AUTOMATIC IDENTIFICATION OF RADIO STATIONS" (PDF). Retrieved 26 August 2014.
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Wiesner, Lothar (1975). शॉर्टवेव रेडियो लिंक पर टेलीग्राफ और डेटा ट्रांसमिशन. Berlin: Siemens Aktiengesellschaft. pp. 103–104. ISBN 3800912325.
  3. 3.0 3.1 Barbi, Luca (2011). "ARQ-E e ARQ-N / ARQ 1000 DUPLEX". Retrieved 26 August 2014.
  4. Klingenfuss, Joerg (1991). रेडियोटेलिटाइप कोड मैनुअल (11 ed.). Klingenfuss Publications. p. 70. ISBN 3924509115.
  5. 5.0 5.1 Proesch, Roland (May 2013). रेडियो मॉनिटरिंग एचएफ के लिए तकनीकी हैंडबुक. Books on Demand. pp. 146–147. ISBN 9783732241422. Retrieved 26 August 2014.
  6. ITU Radiocommunication Assembly (July 1978). "Rec. ITU-R F.519 SINGLE-CHANNEL DUPLEX ARQ TELEGRAPH SYSTEM". Retrieved 26 August 2014.
  7. RD, Baker (24 January 1996). "होका इलेक्ट्रॉनिक्स समाचार विज्ञप्ति". Retrieved 17 August 2014.
  8. Van Horn, Larry (April 2013). "नया क्या है" (PDF). Monitoring Times: 59.
  9. "Primary Changes from v. 4.26.1 to v. 4.27". Archived from the original on 2014-09-02. Retrieved 5 Sep 2014.
  10. "उद्योग-अग्रणी प्रौद्योगिकी समूह" (PDF). Rohde & Schwarz. Retrieved 1 Sep 2014.[permanent dead link]
  11. "Hoka Code3". Archived from the original on 2014-09-07. Retrieved 5 Sep 2014.
  12. "वाईएनआरएडीआईओ यूनिवर्सल एफएसके डिकोडर". Archived from the original on 2014-09-05. Retrieved 5 Sep 2014.
  13. Guillet, Francois (2004). "RADIORAFT 3.21 RADIO SIGNAL DECODER SOFTWARE". Retrieved 5 Sep 2014.