スクイージングは無線工学用語です。自己消光(self-quenching)の略語です。スクイージング発振器、または自己遮断発振器は、断続的または変化する出力信号を生成します。スクイージングとは、発振の基本周波数よりもはるかに長い時定数で立ち上がり、減衰する発振のことです。例えば、搬送波周波数が毎秒数百万サイクルにも及ぶ無線システムでは、スクイージングは毎秒数百回または数千回の頻度で発生する可能性があります。
この現象は、初期のラジオ受信機で初めて確認され、出力が周期的にゼロに低下したり、逆にピークが発生してヘッドホンやスピーカーから周期的な「ポップ」という音が発生したりしました。後者の場合、この現象は「モーターボーティング」と呼ばれることもありました。これは一般的に、増幅段間に発振器が使用されていることが原因で、発振器の非線形応答によって、増幅率が無線周波数信号よりもはるかに長い時間スケールで上昇と下降を繰り返してしまうことが原因でした。通常、これは一部の部品をわずかに異なる値のものに交換することで修正できました。
この効果は後に、特定の種類の出力を生成するために意図的に利用された。アームストロングの超再生式無線受信機は、発振が増加するにつれて受信感度が上昇し、動作点がバルクハウゼン安定性基準を満たさなくなったときに停止するように構成されている。発振器は初期状態に戻り、サイクルが再び開始され、より低い電力で出力が生成される。その結果、一定の無線信号入力が、はるかに低い周波数の一連の短い出力に変換され、可聴信号が生成される。[ 1 ]
このシステムは、初期のレーダーシステムの一部で、送信機に電力を供給する短い周期的な電気パルスを生成するためにも使用されていました。同じ原理に基づく低出力バージョンは、長年にわたり金属探知機や野生動物の標識などに用いられていました。
受信した微弱な無線信号から、例えばヘッドホンを駆動するのに十分な有用な出力信号を生成するために、初期の無線受信機は一般的に何らかのフィードバック機構を用いて信号を増幅していた。最も一般的な手法の一つが再生式受信機であり、これは真空管の増幅された出力信号を入力にフィードバックすることで、増幅された信号をさらに増幅するものであった。モールス信号のような短く一定のトーンの場合、この方式は当時非常に高価であった真空管1本から莫大な増幅をもたらすことができた。
このフィードバックシステムが有効に機能するためには、出力を発振器(多くの場合LCタンク)に入力する必要がありました。発振器の部品が適切にマッチングされていない場合、非線形効果が発生し、信号強度が増加すると増幅率が回路を過負荷にするほど高くなり、逆に信号強度が減少すると増幅率がゼロになるという事態が生じる可能性がありました。その結果、発振器内の信号が自然にリセットされるまで受信機は動作を停止し、リセット速度は通常、回路内のコンデンサによって決まります。その後、受信機は再び動作を開始しますが、多くの場合、このプロセスが繰り返され、受信機は一定間隔で動作を停止することになります。
レイアウト不良やシールド不良は、特に入出力ケーブルが長距離にわたって一緒に配線されている場合、出力が入力に結合された箇所で高周波発振を引き起こします。高周波発振は出力段に大きな電流を流し、電源のデカップリングが不十分な場合、入力段のバイアスが乱れ、高周波発振がさらに抑制されます。その結果、スクイージングが発生します。アクティブ素子のゲートまたはベースコネクタ付近に直列抵抗器またはフェライトビーズを配置することで、高周波発振を低減できます。
受信機の設計技術が向上するにつれて、設計者がこの現象を回避できる発振器の構成をよりよく理解できるようになったため、スクイージングは次第に少なくなっていきました。さらに、スーパーヘテロダイン受信機の導入とAMラジオでの音声伝送の出現により、これらのシステムはどの段でもフィードバックをあまり使用しなくなったため、スクイージングの影響は軽減されました。また、後に自動利得制御などのアクティブ制御が導入されると、スクイージングはほぼ完全に解消されました。アームストロング自身の受信機は、この現象を制御システムとして利用していました。
オーディオアンプにおけるスクイーギング音は、スピーカーから低速で回転する船外機のような音が聞こえることから、一般的にモーターボーティング音と呼ばれています。
この効果は1920年代から1950年代にかけて広く知られており、意図的に周期的な出力を生成する方法として利用された。これは特に初期のレーダーシステムにおいて有用であった。
レーダーは(通常)非常に高出力の短い無線信号パルスを送信することで動作します。そのためには、そのような電気パルスを生成できる電源と、そのようなパルスを扱える真空管が必要でした。これは多くの場合高価で、複数の三極管が必要でした。航空機に搭載される小型レーダーのように、より少ない電力で済むシステムでは、搬送波周波数を意図的にスクイーグすることで、はるかに単純な回路からこれらのパルスを生成しました。この場合、このプロセスを説明する際に「スクイーグする」という用語が使われることがあります。[ 2 ]
戦争後半にはパルス幅変調の概念が導入され、当初は空洞マグネトロンが使用されていましたが、後に従来の超高周波無線機にも応用されました。これらのシステムも短い信号パルスを生成し、レーダーと同様に、その一部はスクイージングを使用して実現されました。金属探知機や動物追跡装置など、比較的低い電力レベルで周期的な出力が必要な機器の低コスト送信機で引き続き使用されました。[ 3 ]