En un sistema de radio bidireccional analógico convencional, una radio estándar cuenta con silenciamiento de ruido o silenciamiento de portadora , lo que le permite recibir todas las transmisiones. La llamada selectiva se utiliza para dirigirse a un subconjunto de todas las radios bidireccionales en un único canal de radiofrecuencia. Cuando hay más de un usuario en el mismo canal (usuarios compartidos), la llamada selectiva puede dirigirse a un subconjunto de todos los receptores o dirigir una llamada a una sola radio. Las funciones de llamada selectiva se dividen en dos categorías principales: llamada individual y llamada grupal . Las llamadas individuales generalmente tienen constantes de tiempo más largas: se requiere más tiempo de transmisión para llamar a una unidad de radio individual que para llamar a un grupo grande de radios.
La llamada selectiva es similar al uso de un candado en una puerta. Una radio con silenciamiento de portadora está desbloqueada y deja pasar cualquier señal. La llamada selectiva bloquea todas las señales excepto aquellas con la "clave" correcta, en este caso, un código digital específico. Los sistemas de llamada selectiva pueden superponerse; por ejemplo, una radio puede tener llamadas CTCSS y DTMF .
La llamada selectiva impide que el usuario escuche a otros en un canal compartido. No elimina la interferencia de otros usuarios en el mismo canal de radio. Si dos usuarios intentan hablar al mismo tiempo, la señal se verá afectada por la del otro usuario.
Algunos sistemas de llamada selectiva experimentan falsas alarmas . En otras palabras, el decodificador se activa cuando no hay una señal válida. Las falsas alarmas pueden deberse a un problema de mantenimiento o a una mala ingeniería.
Llamadas grupales
En los sistemas de radio FM bidireccionales convencionales, la forma más común de llamada selectiva es CTCSS , que se basa en un tono subaudible. Una implementación de este sistema, desarrollada por Motorola, se denomina Línea Privada ( PL) . Las radios de prácticamente cualquier fabricante funcionan correctamente con los sistemas existentes que utilizan CTCSS. Este sistema permite que grupos de radios permanezcan silenciados mientras otros usuarios hablan en el mismo canal. En sistemas empresariales e industriales, hasta 50 grupos de usuarios podrían compartir el mismo canal sin tener que escuchar las llamadas de los demás. En sistemas gubernamentales, los usuarios pueden evitar escuchar a usuarios ajenos a su propia agencia. (Los canales gubernamentales suelen estar separados por la distancia entre los grupos de usuarios. Solo se asigna un grupo de usuarios local a cada canal).
En los casos en que se permiten las llamadas perdidas, la llamada selectiva también puede ocultar la presencia de señales interferentes, como la intermodulación producida por el receptor. Los receptores con especificaciones deficientes, como los escáneres o las radios móviles de bajo costo, no pueden rechazar las señales no deseadas en los canales cercanos en entornos urbanos. La interferencia seguirá presente y seguirá degradando el rendimiento del sistema, pero al usar la llamada selectiva, el usuario no tendrá que escuchar el ruido producido por la recepción de dicha interferencia.
En Estados Unidos, las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) exigen que los usuarios de llamadas selectivas supervisen el canal, es decir, que activen el silenciamiento de portadora antes de transmitir. En otras palabras, el usuario debe supervisar (escuchar) para asegurarse de que el canal no esté siendo utilizado por alguien con otro código de llamada selectiva antes de transmitir. Para hacer cumplir esta norma, las estaciones base suelen tener un interruptor de supervisión en el micrófono. El botón de pulsar para hablar está dividido en dos segmentos. Un segmento desactiva las llamadas selectivas. El otro segmento transmite. Un enclavamiento mecánico impide que se pulse el botón de transmisión hasta que se haya pulsado el botón de supervisión. Esto se denomina "supervisión obligatoria antes de transmitir". En las radios móviles, los micrófonos se guardan en una caja de sujeción. Cuando se extrae el micrófono de la caja, la radio vuelve al silenciamiento de portadora y se desactiva la función de llamadas selectivas. El usuario supervisa automáticamente (verifica que nadie más esté utilizando el canal) extrayendo el micrófono de la caja de sujeción. Las radios portátiles a veces tienen indicadores LED que muestran cuándo el canal está en uso.
CTCSS
El CTCSS (Sistema de Silenciamiento Codificado por Tono Continuo) superpone cualquiera de unos 50 tonos de audio continuos a la señal transmitida, que van de 67 a 254 Hz . [ 1 ] En cualquier momento en que el transmisor esté encendido, el tono se codifica en la señal. El CTCSS se suele llamar tono PL (por Private Line , una marca registrada de Motorola ), o simplemente silenciamiento por tono . La implementación de CTCSS de General Electric se llama Channel Guard (o CG ). [ 2 ] Cuando RCA estaba en el negocio de la radio móvil terrestre, su marca era Quiet Channel (o QC ). Los códigos de tono se pueden describir universalmente por su frecuencia de tono (por ejemplo, 131,8 Hz).
SelCall
Selcall (Llamada Selectiva) transmite una ráfaga de cinco tonos de audio dentro de la banda para iniciar la conversación. Esta función es común en los sistemas europeos. En un sistema simplex, el tono de 5 solo abre el altavoz del interlocutor deseado. En un sistema repetidor, se necesita otro CTCSS , una ráfaga de tonos o un tono de 5 para activar el repetidor de la compañía, según el diseño del sistema. Si la radio llamada está al alcance del emisor, responde a la llamada entrante con su tono de recepción almacenado. A veces, los sistemas que utilizan Selcall se denominan CCIR o ZVEI , esquemas específicos de codificación de tonos utilizados en los sistemas Selcall. En el continente, se utiliza el esquema ZVEI, mientras que en Gran Bretaña el CCIR es muy común.
De la misma manera que se usaría un solo tono CTCSS en un grupo completo de radios, se usa una secuencia de cinco tonos en un grupo de radios. Todas las radios también tienen almacenado su propio número de llamada privado, para comunicarse individualmente en lugar de realizar una llamada grupal. En ambos casos, el altavoz de la radio se activa tan pronto como se decodifica el quinto tono de una secuencia válida. En el caso de una llamada grupal, se genera un breve tono de anuncio en el altavoz de la radio. En el caso de una llamada privada, el tono de confirmación se transmite al emisor y luego se abre la ruta de recepción. El altavoz permanece activado hasta que el silenciador de portadora detecta que ya no se recibe la señal portadora. En ese momento, el altavoz se silencia y el decodificador se reinicia. El altavoz del receptor se apaga y permanece silenciado hasta que se decodifica otra secuencia válida de cinco tonos.
En Estados Unidos se utiliza un formato de tono similar para los avisos por radio unidireccionales mediante tono y voz. Se le conoce informalmente como formato Reach .
DCS
El DCS o Silenciamiento Codificado Digital superpone un flujo continuo de datos digitales FSK , a 134,5 baudios , a la señal transmitida. De la misma manera que se usaría un solo tono CTCSS en un grupo completo de radios, se usa el mismo código DCS en un grupo de radios. El DCS también se conoce como tono DPL (por Línea Privada Digital , una marca registrada de Motorola ) y, de igual modo, la implementación de DCS de GE se conoce como Guardado de Canal Digital (o DCG ).
Algunos equipos utilizan un código de apagado de onda cuadrada de 136 Hz . La señal de apagado se envía durante una a tres décimas de segundo (100–300 ms) al final de una transmisión para silenciar el audio y evitar que se escuche un fallo de silenciamiento. Las radios con opciones DCS son generalmente compatibles siempre que el codificador-decodificador de la radio utilice el mismo código que las radios del sistema existente. Los códigos suelen describirse como tres dígitos octales (por ejemplo, 054). Algunos códigos DCS son datos invertidos de otros: un código con las marcas y los espacios invertidos puede formar un código DCS válido diferente (413 es equivalente a 054 invertido). Debido al uso del código de 136 Hz, muchos receptores decodificarán una señal DCS cuando estén sintonizados al tono CTCSS de 136,5 Hz (dependiendo de la tolerancia del sistema del receptor).
XTCSS
XTCSS es la técnica de señalización más reciente y ofrece 99 códigos con la ventaja adicional de un funcionamiento silencioso. Las radios equipadas con XTCSS están diseñadas para brindar mayor privacidad y flexibilidad operativa. XTCSS se implementa mediante una combinación de CTCSS y señalización en banda.
Ráfaga de tono o tono único
La ráfaga de tono es un método obsoleto de llamada selectiva en el que la radio transmite un único tono de audio de entre 0,5 y 1,5 segundos al inicio de cada transmisión. Este sistema existía antes del desarrollo de los circuitos para CTCSS . Este método se utilizó ampliamente en Estados Unidos desde la década de 1950 hasta la de 1980. Las operaciones de vuelos espaciales tripulados hicieron uso frecuente de este método.
De la misma manera que se utiliza un único tono CTCSS en un grupo de radios, se utiliza un único tono de ráfaga en un grupo de radios. El altavoz de la radio se activa en cuanto se decodifica el tono y permanece activado hasta que el silenciador de portadora detecta que ya no se recibe la portadora. En ese momento, el altavoz se silencia y el decodificador se reinicia . El altavoz del receptor se apaga y permanece silenciado hasta que se decodifica otro tono de ráfaga válido.
En algunos casos, se usaban tonos de ráfaga para seleccionar repetidores . Al cambiar los tonos, la radio móvil activaba un sitio repetidor diferente. Un esquema de tonos típico podría usar los tonos de 1800 Hz , 2000 Hz, 2200 Hz, 2400 Hz y 2552 Hz. Este era el esquema utilizado por la mayoría de las agencias del estado de California durante la época en que se usaban tonos de ráfaga. Se ha observado que algunos sistemas usan tonos tan bajos como 800 Hz. Los cinco tonos predeterminados o estándar de Motorola utilizados para el formato de tono único a partir de la década de 1980 son: 1350 Hz, 1500 Hz, 1650 Hz, 1800 Hz y 1950 Hz. Estos se identificaron en la documentación del sistema para varios modelos de equipos de control remoto, así como en folletos de ventas para accesorios de radios móviles Motorola Syntor y Micor Systems 90. Una frecuencia común de ráfaga de tono utilizada por muchos sistemas de radioaficionados en Europa es 1750 Hz.
En las redes de radio de servicio público alemanas, los tonos de llamada de 1750 Hz (Tono I) y 2135 Hz (Tono II) se utilizan para activar diferentes repetidores o llamar a un operador. Para duplicar las funciones de llamada, se utilizan tonos tanto para llamadas cortas (1000 ms) como para llamadas largas (> 2000 ms).
En los sistemas bien diseñados, los repetidores o radios solían incluir un filtro de rechazo de audio que reducía el volumen del tono en el altavoz.
Se observó una variación del esquema de tono único en los receptores de localización unidireccionales. En algunos sistemas secuenciales de dos tonos, el envío de 4 a 8 segundos del segundo tono localiza a todos los receptores que tengan un código que incluya dicho tono. Esto a veces se denomina tono B largo . Los receptores fabricados por Plectron, que se utilizan a menudo para localizar a los bomberos voluntarios, emplean un tono único largo. El decodificador del receptor Plectron típico no interpretaría el tono como una llamada válida a menos que estuviera presente durante al menos dos a cuatro segundos (una variación muy larga del tono de ráfaga).
Llamada individual analógica convencional
En las llamadas individuales, se selecciona una radio específica. La mayoría de los sistemas de llamadas individuales utilizan una secuencia de tonos. La mayoría de estos sistemas cuentan con entre una docena y miles de códigos individuales posibles. En la práctica, más de doscientas radios en un solo canal generan un nivel de tráfico inutilizable. Por lo tanto, 1000 llamadas individuales suelen ser más que suficientes.
Las llamadas individuales suelen estar relacionadas con un evento. Por ejemplo, se puede llamar a una grúa para asignar un servicio al conductor o a una ambulancia en caso de emergencia.
Algunos buscapersonas Motorola podían decodificar cuatro señales individuales diferentes de 5 tonos (véase SelCall más arriba). Algunos departamentos de bomberos utilizaban esta función para implementar una señal individual (utilizando la primera de las cuatro señales), una señal basada en la estación (es decir, para localizar a todos los bomberos de una estación, utilizando la segunda señal), una señal basada en la región (es decir, a todos los bomberos de la región noroeste, utilizando la tercera señal) y una llamada general (a todos los bomberos, utilizando la cuarta señal).
DTMF
En la llamada selectiva multifrecuencia de doble tono (DTMF), la radio recibe una alerta mediante una secuencia de dígitos. Los sistemas suelen utilizar de 2 a 7 dígitos. Estos pueden marcarse desde un teléfono convencional conectado a la radio o generarse como una secuencia de dígitos DTMF mediante un codificador automático. En algunos sistemas, un ordenador de despacho se conecta a un codificador DTMF mediante un cable serie (RS-232): el ordenador envía comandos al codificador, que genera una secuencia de dígitos predefinida que luego se envía al transmisor.
En las radios bidireccionales FM, los dígitos se suelen enviar a un nivel equivalente a dos tercios (66%) de la desviación del sistema. Por ejemplo, en un sistema con una desviación de ±5 kHz, el codificador DTMF se configura para producir una desviación del transmisor (modulación) de 3,3 kHz o menos. En sistemas con señales recibidas estables, los niveles de tono a veces se ajustan a niveles muy bajos para que los usuarios no tengan que escucharlos a un volumen alto. Mantener la modulación del tono DTMF por debajo de 2/3 del máximo del sistema preserva la onda sinusoidal limpia producida por el codificador. Enviar dígitos a niveles más altos provoca que los circuitos del transmisor, diseñados para evitar la sobremodulación, distorsionen o recorten la forma de onda de los tonos. Las formas de onda distorsionadas pueden no decodificarse correctamente o pueden incluir armónicos que provocan falsas alarmas . Los dígitos se suelen enviar con una duración mínima de 55 milisegundos (ms) y al menos 55 ms de silencio entre cada dígito. Algunos decodificadores pueden requerir dígitos de mayor duración. Los dígitos DTMF constan de tonos emparejados: un tono de fila y un tono de columna. Los niveles de los tonos de fila y columna deben ser similares para que un decodificador pueda interpretarlos correctamente.
Según el diseño del sistema, las radios con decodificadores DTMF pueden monitorear todo el tráfico del sistema o permanecer silenciadas hasta que se les llame. Cuando la radio recibe la secuencia de dígitos correcta, puede emitir un zumbido momentáneo o una alerta sonora. Una luz indicadora puede encenderse y permanecer encendida. En la mayoría de los sistemas, la recepción de audio de la radio se activaría tras recibir una secuencia de dígitos válida si normalmente estuviera silenciada.
Muchas empresas han registrado marcas comerciales para sus funciones DTMF. Por ejemplo, Motorola denomina a sus opciones DTMF " Touch Call" . Dado que DTMF es un formato estandarizado, la mayoría de las funciones son intercambiables. En general, cualquier radio capaz de decodificar la secuencia de dígitos 0-1-2-3 será compatible con cualquier sistema que utilice DTMF.
Algunos sistemas utilizan DTMF para la identificación de la unidad de pulsar para hablar. Cada vez que se pulsa el botón, la radio envía una secuencia de dígitos DTMF. Cada radio tiene una secuencia de dígitos única. Esto permite a la estación base saber quién llamó o quién pulsó el botón de pulsar para hablar por última vez.
Secuencial de dos tonos
La llamada secuencial de dos tonos , también conocida como 1+1 , es un método de llamada selectiva utilizado originalmente en receptores de paginación unidireccionales de tono y voz. Muchas compañías tienen sus propios nombres para las opciones de llamada secuencial de dos tonos. General Electric Mobile Radio la denominó Tipo 99. Motorola la denominó Quik-Call II . Por ejemplo, el codificador envía un solo tono seguido de 50 a 1000 milisegundos de silencio y luego un segundo tono. [ 3 ] Los decodificadores buscan un primer tono válido seguido de un segundo tono válido dentro de un período de tiempo definido (una ventana de tiempo ). [ 4 ] Por ejemplo, un decodificador que detecta un primer tono válido podría permitir hasta 2 segundos para decodificar un segundo tono válido. Si no se decodifica ningún segundo tono válido dentro de 2 segundos, el decodificador se reinicia y espera otro primer tono válido. [ 5 ]
Para estos sistemas se utiliza una amplia variedad de esquemas o planes de tonos. Algunos planes de tonos utilizan frecuencias cercanas o superpuestas con tonos utilizados por otros planes de codificación. Por ejemplo, un plan podría usar filtros muy estrechos y especificar un tono de 702,3 Hz. Otro podría usar un filtro simple de condensadores e inductores y especificar un tono de 700 Hz. Un decodificador podría no ser capaz de distinguir entre estos dos tonos debido a su proximidad en frecuencia. Los sistemas generalmente utilizan tonos de un único plan de tonos diseñado. Los planes de tonos individuales se diseñan para evitar frecuencias de tonos superpuestas o cercanas que puedan causar falsas alarmas . Algunos sistemas utilizan tonos subaudibles CTCSS como los tonos que componen la secuencia de dos tonos. Por ejemplo, una secuencia de dos tonos podría consistir en 123,0 Hz seguido de 203,5 Hz.
En las radios bidireccionales FM, los tonos se suelen enviar a un nivel equivalente a dos tercios de la desviación del sistema. Por ejemplo, en un sistema con una desviación de ±5 kHz, el codificador de tonos se ajusta para producir una desviación del transmisor de 3,3 kHz (modulación) o menos. Dado que los tonos son audibles, en sistemas con señales recibidas estables, a veces se ajustan los niveles de tono a un nivel más bajo para que los usuarios no tengan que escucharlos a un volumen alto. Mantener la modulación del tono por debajo de 2/3 del máximo del sistema preserva la onda sinusoidal pura producida por el codificador. El envío de dígitos a niveles más altos provoca que los circuitos del transmisor, diseñados para evitar la sobremodulación, distorsionen o recorten la forma de onda de los tonos. Las formas de onda distorsionadas pueden no decodificarse correctamente o pueden incluir armónicos que provocan falsas alarmas . Los tonos se suelen enviar con una duración mínima de 500 milisegundos (ms) a 3 segundos (3000 ms).
Las radios con decodificadores secuenciales de dos tonos pueden monitorear todo el tráfico del sistema o permanecer silenciadas hasta que se les llame, según el diseño del sistema. Cuando la radio recibe los tonos correctos en la secuencia adecuada, puede emitir un zumbido momentáneo o una alerta de radio (Sonalert). Una luz indicadora puede encenderse y permanecer encendida. En la mayoría de los sistemas, el audio de recepción de la radio se mantendría encendido si normalmente estuviera silenciado. En sistemas que utilizan una combinación de secuencias de tonos audibles y CTCSS , es práctica común desactivar la codificación CTCSS mientras se envía la secuencia de dos tonos. Esto significa que los usuarios del sistema con decodificadores CTCSS no tienen que escuchar los tonos de paginación.
Llamada rápida I
Quik-Call I , también conocido como 2+2 , es un método de llamada selectiva utilizado originalmente en receptores de localización unidireccionales. El nombre Quik-Call es una marca registrada de Motorola. Emite un par de tonos seguidos de entre 50 y 1000 milisegundos de silencio y, a continuación, un segundo par de tonos. Los decodificadores buscan un primer par de tonos válido seguido de un segundo par de tonos válido dentro de un intervalo de tiempo definido (una ventana de tiempo ). Por ejemplo, un decodificador que detecta un primer par de tonos válido podría permitir hasta 2 segundos para decodificar un segundo par de tonos válido. Si no se decodifica ningún segundo tono válido en 2 segundos, el decodificador se reinicia y espera otro primer par de tonos válido. El sistema es menos propenso a falsas alarmas porque emplea pares de decodificadores de tonos que deben detectar pares de tonos válidos simultáneamente.
Quik-Call I es famoso por su uso en los departamentos de bomberos. La serie de televisión de los años 70, ¡ Emergencia!, mostró su uso para las llamadas de emergencia en la estación base del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles . En algunos sistemas, las radios móviles tenían opciones de decodificación integradas. En los equipos móviles Motorola, los decodificadores estaban alojados en una caja que se atornillaba al cabezal de control de la radio. En la década de 1960, también se usaba para activar receptores de válvulas que se utilizaban para llamar a bomberos voluntarios o para activar sirenas que se usaban para llamar a voluntarios.
Las radios con decodificadores Quik-Call I pueden monitorear todo el tráfico del sistema o permanecer silenciadas hasta que se les llame, según el diseño del sistema. Cuando la radio recibe los pares de tonos correctos en la secuencia adecuada, puede emitir un zumbido momentáneo o una alerta de alarma (Sonalert) . Una luz indicadora puede encenderse y permanecer encendida. En la mayoría de los sistemas, el audio de recepción de la radio se mantendría encendido si normalmente estuviera silenciado. En el programa de televisión ¡Emergencia!, el decodificador encendió las luces, activó los altavoces superiores, activó la bocina/claxon y probablemente apagó los electrodomésticos de cocina.
MDC-600 y MDC-1200
MDC , también conocido como MDC-1200 y MDC-600 , es un sistema de datos Motorola de baja velocidad que utiliza modulación por desplazamiento de frecuencia de audio (AFSK). MDC-600 utiliza una velocidad de datos de 600 baudios , mientras que MDC-1200 utiliza una velocidad de datos de 1200 baudios. Los sistemas emplean una de las dos velocidades. Los tonos de marca y espacio son de 1200 Hz y 1800 Hz, respectivamente. Los datos se envían en ráfagas a través del canal de voz del sistema de radio.
Las radios Motorola con opciones MDC incluyen una función que permite filtrar las ráfagas de datos del audio recibido. En lugar de escuchar los datos AFSK, el usuario oye un breve pitido en el altavoz de la radio cada vez que se produce una ráfaga de datos. (Esta función debe activarse en la configuración de programación de opciones de la radio).
La señalización MDC incluye varias funciones: identificación de la unidad, botones de estado, botón de emergencia y llamada selectiva. Estas funciones son programables y pueden utilizarse en cualquier combinación deseada por el usuario. Suelen estar integradas en radios FM analógicas de alta gama fabricadas por Motorola. Además de Motorola, otras dos empresas fabrican decodificadores de estación base compatibles con MDC-1200.
Otras señales dentro de la banda
Modat
Modat , también escrito MODAT , es un sistema de datos Motorola obsoleto que utiliza una secuencia de siete tonos de audio similar al formato Selcall de cinco tonos . Algunos sistemas aún utilizan Modat. Modat se usa para la identificación de la unidad y los botones de emergencia, no para llamadas selectivas. En una instalación típica, a cada radio del sistema se le asigna un código único de siete tonos. Cada vez que se presiona el botón de pulsar para hablar de la radio, esta transmite la secuencia de siete tonos al inicio de la transmisión. Para evitar que el usuario hable mientras se transmite la secuencia de tonos, esta se reproduce a través del altavoz del receptor de la radio bidireccional.
Las secuencias de tonos Modat se describen como cadenas de seis o siete caracteres. Por ejemplo, un código Modat podría describirse como 698R124 o 6988124 (donde el tono "R" indica "repetir el último dígito"). El formato de datos que emite un decodificador Modat no está claro.
Las funciones de Modat son programables y pueden utilizarse en cualquier combinación deseada por el usuario. Por ejemplo, algunos sistemas utilizan únicamente la identificación de la unidad mediante pulsación para hablar o solo el botón de emergencia. Otros pueden utilizar ambos. Un ajuste configurable es el tiempo transcurrido entre la pulsación del botón de pulsación para hablar y el inicio de la secuencia de tonos. Esto retrasa el inicio de la secuencia de tonos para permitir que los sistemas con constantes de tiempo largas en los decodificadores CTCSS o comparadores de votación abran una ruta de audio. Además de Motorola, otras compañías fabrican codificadores adicionales que permiten modificar una radio de otra marca para que funcione con un sistema Modat.
Los sistemas de identificación de unidades Modat se escuchan con frecuencia en las radios de las producciones televisivas de Barbour, como el programa de televisión Cops , que retrata a las agencias policiales del sur de California en la década de 1980.
Llamada individual fuera de banda
Los sistemas de radio troncalizados cuentan con identificación de unidad integrada y funciones de llamada selectiva. Cada sistema troncalizado tiene características únicas. Consulte el artículo correspondiente a un sistema específico para obtener más información.
Los sistemas de radio bidireccionales que utilizan esquemas de modulación digital como TDMA pueden integrar la identificación de la unidad y la llamada selectiva en el flujo de datos multiplexado en paralelo con la voz. Consulte el artículo correspondiente al sistema específico para obtener más información.
Referencias
- ↑ "Productos semiconductores de CML" (PDF) . AN/Mobile/808A/1 Junio 2000 El circuito integrado procesador CTCSS de servicio de radio de la familia CMX808A . 1 de junio de 2000. Consultado el 4 de mayo de 2013 .
- ↑ "Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos" . Circuito detector de frecuencia de tono, patente estadounidense 3,962,645 . 8 de junio de 1976. Consultado el 4 de mayo de 2013 .
- ↑ "Codificador multiformato ST-804A" . Selectone Product Group, Boletín de nuevos productos . 30 de junio de 1999. Consultado el 4 de mayo de 2013 .
- ↑ "Manual de instrucciones del decodificador secuencial de dos tonos Norcomm NC201" (PDF) . Norcomm Corporation . 30 de noviembre de 2009. Consultado el 4 de mayo de 2013 .
- ↑ "Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos" . Decodificador de circuito integrado que responde a dos tonos secuenciales, con disposiciones para llamadas grupales, patente estadounidense 3,686,635 . 22 de agosto de 1972. Consultado el 4 de mayo de 2013 .
- Tecnología de radio
