Hoe nummerherkenningsboxen telefoonsignalen tussen belsignalen decoderen

15

Als u een nummerherkenningsbox bezit, beschouwt u het display waarschijnlijk als vanzelfsprekend. Het scherm licht vrijwel onmiddellijk op na het eerste belsignaal. Je ziet het nummer. Soms zie je de naam. Het voelt als magie, maar de werking erachter is verrassend eenvoudig.

De technologie is gebaseerd op Frequency Shift Keying of FSK. Als u zich de vroege inbelmodems uit de jaren negentig herinnert, kent u de basisprincipes al. Modems gebruikten FSK om gegevens via standaardtelefoonlijnen te verzenden. Het proces is eenvoudig. Eén specifieke frequentie, zoals 1200 Hertz, vertegenwoordigt een binaire frequentie. Een andere toon, bijvoorbeeld 2200 Hertz, staat voor een binaire nul. Het modem schakelt tussen deze frequenties om bits te verzenden. De snelheid van deze schakelaars bepaalt de baudrate.

Het telefoonbedrijf gebruikt exact dezelfde FSK-techniek om u nummerherkenningsinformatie te sturen. Ze behandelen uw lijn als een 1.200 baud modemverbinding. De gegevens die ze verzenden zijn in ASCII-tekenformaat. Deze transmissie vindt plaats in een smal venster tussen de eerste en tweede ringen.

Dit is wat er feitelijk gebeurt tijdens die paar seconden. De telefoon gaat één keer over. Als u direct na het eerste belsignaal goed naar de lijn zou kunnen luisteren, zou u een specifiek “piepgeluid” horen. Het duurt ongeveer een halve seconde. Als je die ruis decodeert, kijk je naar een gestructureerd datapakket.

De anatomie van een nummerherkenningssignaal

Het signaal is geen willekeurige ruis. Het is een precieze reeks bits die is ontworpen om uw nummerherkenningsbox te synchroniseren. In de eenvoudigere systemen omvat de datastroom verschillende afzonderlijke componenten.

Ten eerste is er een reeks afwisselende enen en nullen. Hierdoor kan de nummerherkenningsbox de timing van het signaal volgen. Vervolgens volgt een lange serie van 180 stuks. Dit fungeert als een preambule, een duidelijk signaal dat de gegevens volgen.

Na de preambule verzendt het systeem een ​​byte die het berichttype definieert. Een andere byte vertelt de box hoe lang het bericht is. Dan komt de tijdstempel. Het systeem verzendt de maand, dag, uur en minuut. Elke tijdseenheid wordt weergegeven door een paar bytes.

De kern van het bericht is het telefoonnummer. Het tiencijferige nummer van de beller wordt gecodeerd in tien bytes. Ten slotte voegt het systeem een ​​controlesombyte toe. Dit zorgt ervoor dat de gegevens zonder corruptie aankomen.

Geavanceerde naamlevering

Er is een meer geavanceerde versie van dit systeem. Het kan de naam van de beller en andere details weergeven. De techniek blijft identiek aan het basissysteem. Het telefoonbedrijf gebruikt nog steeds FSK. De timing ligt nog steeds tussen de eerste en tweede ring.

De gegevenscodering is iets anders voor namen. Elk teken wordt verzonden als een standaard 8-bits ASCII-teken. Het wordt omlijst door een startbit van nul en een stopbit van één. Door deze framing kan het ontvangende apparaat individuele tekens correct parseren.

In de beller-ID-box

Uw nummerherkenningsbox is in wezen een kleine computer. Het bevat een modem om de FSK-bits te decoderen. Het heeft een eenvoudig circuit om het belsignaal te detecteren. Een kleine processor drijft het LCD-scherm aan. Dat is de volledige hardwarevereiste.

Het proces is zo efficiënt dat het in de stille opening tussen de ringen past. Het telefoonbedrijf verzendt de gegevens. Je doos vangt het op. Het scherm wordt bijgewerkt. Je neemt de telefoon op en weet wie er gebeld heeft.

Het hele proces om weergave van nummerherkenning mogelijk te maken, is opmerkelijk eenvoudig aan uw kant van de lijn.

Deze technologie dateert van vóór het smartphonetijdperk, maar blijft een fundamenteel voorbeeld van analoog-naar-digitaal-transmissie via bestaande infrastructuur. Het bewijst dat voor complexe gegevensoverdracht niet altijd hogesnelheidsbreedband nodig is. Soms heeft het gewoon de juiste frequentie en een venster van een halve seconde nodig.

Gerelateerde artikelen

  • Hoe mobiele telefoons werken
  • Hoe de iPhone werkt
  • Hoe draadloze telefoons werken
  • Hoe interlokale gesprekken werken
  • Wat betekenen cijfers in telefoonnummers?
  • Hoe werken digitale antwoordapparaten?

Nog meer geweldige links

  • Veelgestelde vragen over nummerherkenning
  • Patent nr. 4582956 – het patent voor nummerherkenning
Vorig artikelDe dood van de afstandsbediening: hoe stem en gebaren de tv-interactie opnieuw bedraden
Volgend artikelBeste veilige e-mailservices: op privacy gerichte providers gerangschikt