ディレクター電話システムは、 1920 年代から 1980 年代にかけてロンドンおよび英国の他の 5 つの大都市で使用されていた ストロージャーまたはステップバイステップ (SXS) 交換システムを開発したものです。
大都市圏の電話トラフィックの大部分(約70%から80%)は発信トラフィックであり、多くの交換機に分散されています。これらの地域には、非ディレクターSXS交換システムは適していません。[1]
組み込まれた変換機能は共通制御システムのレジスタに類似していたため、ディレクター システムには、米国の大都市で導入され、数年間手動交換機と自動交換機が混在していたこれらの大規模な地域の交換システムの種類に関係なく必要とされたパネル システムの 2 つの機能が組み込まれています。顧客ステーションには 7 桁の番号が割り当てられ、最初の 3 桁は市内交換機名を表します。これにより、特に手動交換機との間の通話処理が迅速化されました。他の交換機への直接またはタンデム接続ルートは、必要に応じて割り当てることができ、ルーティングは電話番号とは独立しており、トラフィックの増加や新しい市内交換機またはタンデム交換機の導入に応じていつでも変更できます。
各市内交換機には、交換機名を構成する最初の 3 桁 (ABC 桁) を、各交換機の要件およびその交換機固有の 1 ~ 6 桁のパルス列に変換するディレクター グループが最大 8 つ組み込まれていました。変換された桁はコード セレクタに送信され、次に 4 桁の数字が終端交換機の 3 つのスイッチング ステージ (2 つのグループ セレクタと 1 つの最終セレクタ) に送信されました。したがって、交換機内の市内通話と、その交換機からのトラフィックが多い交換機へのビジーな直接接続ルートは、1 つのコード選択ステージを介してトランク化することができ、セットアップ時間とネットワークに必要なセレクタの総数の両方が削減されました。直接接続ルートが正当化されない遠方の交換機は、1 つ以上のタンデム交換機を介して呼び出すことができ、発信交換機の 1 つ、2 つ、または 3 つのローカル コード セレクタ、タンデム交換機の 1 つ以上のセレクタ、そして最後に終端交換機の数値選択ステージを介してルーティングされ、最後の 4 桁は変換なしで保存および転送されました。
番号計画
ディレクター システムの電話番号計画では、加入者局に7 桁の電話番号が割り当てられました。最初の 3 桁は、市内交換局名の最初の 3 文字としてエンコードされました。文字から数字への変換マップは、文字を対応する数字とグループ化することにより、電話機の回転ダイヤルに直接表示されました。英国の文字配置は、文字「O」と「Q」が 6 ではなく数字 0 にマップされることを除いて、米国のダイヤルと同様でした。1 (マップなし)、2 ABC、3 DEF、4 GHI、5 JKL、6 MN、7 PRS、8 TUV、9 WXY、0 OQ。O と Q を 0 にマップしたのは、加入者が番号を読み間違えてダイヤルを間違える可能性を排除するためでした。
たとえば、ウィンブルドンの加入者には、番号WIM bledon 1234が割り当てられます。大文字で書かれた最初の 3 文字は、ダイヤルする交換局コードを示します。加入者のダイヤルからの実際のパルス列は 9461234 でした。発信加入者がダイヤルする交換局コード番号は、リンクされた番号体系を持つロンドンのディレクターエリアのどの電話からでも同じでした。手動交換機の加入者は、着信番号が手動交換機か自動交換機かに関係なく、 ウィンブルドン1234の形式で番号を要求しました。
発信者が7桁すべてをダイヤルする必要がある場合、3文字のコードは太字の大文字で書かれていた。大文字だけで書かれていた場合、希望する番号がまだ自動交換機に変換されていないことを示し、発信者は最初の3桁のコードだけをダイヤルし、交換手が接続するのを待つ必要があった。後に、残っていた手動交換機の一部に、発信者が交換手にダイヤルした市内番号を表示するコード化コール表示器 (CCI) が装備された。番号は自動加入者用として最初の3文字が太字で表示され、自動加入者は7桁すべてをダイヤルする。交換機がディレクターリンク番号エリア外にある場合、交換機名と番号は小さな文字で表示され、例: Laindon 2263。
ディレクターエリアでは、交換機名の A 桁文字に 8 桁 ('1' と '0' を除く)、B 桁文字と C 桁文字にそれぞれ 9 桁使用できました。したがって、交換機名は最大 648 個 (8 × 9 × 9) ありましたが、実際には一部の ABC コード (例 : 555) には同等の使用可能な名前がなく、1966 年までにロンドン (交換機 350 か所) では交換機名が不足していました。交換機オペレータの "0" 以外の特別サービス番号では、3 文字の交換機名が使用されました。例: TOL (市外局番)、TRU (トランク)、DIR (ディレクトリ照会)、TIM (時間、"スピーキング クロック")、ENG (エンジニアリング、つまり障害)、UMP (テスト マッチ クリケット スコア)。
装置
電話をかけるには、加入者のユニセレクタが空いている最初のコードセレクタを捕捉し、次にそれが A 桁ハンターユニセレクタを介して A 桁セレクタを捕捉します。A 桁セレクタはダイヤルトーンを返し、最初にダイヤルされた桁まで進み、そのグループから空いているディレクタを検索します。ディレクタには 2 動作セレクタ (BC スイッチ) が含まれ、これは 2 つの BC 桁に従って垂直に進み、次に水平に進みます。このセレクタには 6 つのバンクがあり、ディレクタがコードセレクタを進めるために最大 6 つのパルス列を生成できます。バンクの接点は、必要な桁を示すために変換フィールドを介してストラップされます (または、すべての変換桁が送信されたことを示すために DCO リードにストラップされます)。パルス列の出力は、加入者の電話から C 桁を受信した後に開始されます。これは、受信した交換コードの変換フィールドストラップによって提供されるマークを検索する送信スイッチユニセレクタの制御下で生成されます。その間、加入者はダイヤルを続け、番号の数字部分の4桁がさらに4つのユニセレクターに保存されます。これによりさらに4つのマークが設定され、コード変換の出力が完了すると、送信スイッチユニセレクターはそれらを順番に検索し、数字を変更せずに終端交換機の数字セレクターに転送します。[2]
手動交換機への通話(発信者が手動交換機のオペレータに番号を尋ねる)や、オペレータ用の「0」や緊急用の「999」などの特別サービスへの通話では、数字は必要ありません。
A 桁セレクタとディレクタの保留時間は、送信されるコード桁の数 (1 ~ 6) と長さ、および数字も送信されるかどうかによって異なりますが、平均 20 秒です。A 桁セレクタが既に受信し、ルーティング桁が 4 桁以下[3]で数字が不要である、桁「0」によるオペレータへの呼び出しの場合、保留時間はわずか 2 秒または 3 秒です[4] 。桁「0」によるオペレータへのトラフィックは小さいため、A 桁セレクタのこのレベルには独自のディレクタ グループがありません。他の 1 つ以上のディレクタ グループに必要な手動ボード機能が装備されています。レベル「0」を介してこれらのディレクタの 1 つを捕捉すると、識別信号がディレクタに渡され、ルーティング桁がパルス出力されて、加入者がさらにダイヤルしなくてもオペレータにアクセスできるようになります[5] 。
CCI装置を備えた手動市内交換機への通話でオペレータに着信番号を表示する場合、手動交換機が利用可能になるまで番号情報を保持する自動交換機のストレージ装置を使用することで、手動交換機に必要な装置とディレクター装置の保持時間を最小限に抑えることができます。[6]
A桁セレクタ、BCスイッチ、特にディレクターの送信スイッチユニセレクタは、通話中ずっと保持される交換トレインのセレクタよりもはるかに酷使され、[7]混雑時のディレクターラック付近のノイズは耐え難いものになることもありました。実験的な「全リレー」ディレクター(変換用のモーターユニセレクタは別)は、ディレクターに必要な保守の量を減らすために1950年代に開発されました。電子交換機に置き換えられる前に、一部のディレクター交換機では、スペースと保守の節約のために、交換機セレクタを制御するCMOSテクノロジーを使用した電子ディレクターにディレクター機器が置き換えられました。
コードセレクター
最初のコード セレクタには、市内交換機の呼び出しと市内タンデム交換機への呼び出しのレベルがありました。発信ルートが最大 23 の交換機では、一部の呼び出しで 2 番目のコード選択ステージが必要になり、発信ルートがさらに多い (最大 93) 場合は、3 番目の選択ステージが必要になります。ただし、近くのビジネス交換機では BH (最繁時) に 50 TU (トラフィック ユニット) があり、より遠い交換機では 2 つか 3 つの TU しかない可能性があるため、混雑しているルートは最初のコード セレクタ上にあり、最も混雑していないルートは 2 番目、場合によっては 3 番目の選択ステージを介してのみ存在する必要があります。したがって、発信ルートが 30 の仮想的な例では、(A) 2 番目のコード セレクタ グループが 3 つあり 3 番目のコード セレクタ グループがない、(B) 2 番目のコード セレクタ グループが 2 つと 3 番目のコード セレクタ グループが 1 つ、(C) 2 番目のコード セレクタ グループが 1 つと 3 番目のコード セレクタ グループが 2 つの 3 つの方式が考えられます。仮想的なトラフィック分散のスイッチ数は 348、302、315 で、方式 B が最適ですが、各交換機を個別に計算する必要があります。セットアップ時間と機構の操作回数を最小限に抑え、それによって機構の摩耗を最小限に抑えるために、ビジールートはセレクターの下位レベルに割り当てる必要があります。[8]
市内通話の課金は発信交換局で行う必要があり、市内通話が距離によって課金される場合は、最初のコードセレクタレベルで必要な単位料金の数を決定することが望ましい。料金は5マイル(8km)まで1単位、5~7マイルまでは2単位であった。+1 ⁄ 2マイル(8〜12 km)、3ユニット7+1 ⁄ 2から12+1 ⁄ 2マイル(12〜20 km)、4ユニット12+1 ⁄ 2〜15マイル(20〜24 km)。 [9]
取締役就任の準備
ネットワーク内の交換機にディレクター サービスを導入する前に、すべての加入者番号は 3L-4N 形式に変換され、2 桁または 3 桁の市内番号 (例: Tudor 432) は 4 桁の数字に拡張されました。交換機名は必要に応じて変更されました。これは、同じネットワークに、どちらも 274 に対応する BRIxton および CRIcklewood という交換機が存在することができないためです。最初の数字「0」はオペレータ アクセスに使用されるため、交換機名は文字「O」または「Q」で始まることはできません。文字「Z」はダイヤルに含まれていないため、交換機名の最初の 3 文字にそれを含めることはできません。
ロンドン以外の小規模なディレクターエリアでは、A 桁レベルを統合して、ローカルのディレクター交換局に必要なディレクターのグループを 8 つではなく 3 つまたは 4 つに抑え、ディレクターのグループ数を増やすことで効率性を高めることができます。30 の交換局がある仮想エリアでは、A 桁レベル 2 と 3、4 と 7、5、6、8 を担当する 3 つのディレクター グループで対応できます。ただし、レベル 7 と 8 が統合されたディレクターエリアに (たとえば) PERivale や TERminus と呼ばれる交換局を配置することはできません。そのため、これらの小規模なエリアでは、追加の交換局名の要件を考慮する必要があります。[10]
手動交換機を自動交換機に変換する前に、PBX ハンティング グループを容易にするために割り当てられた番号を変更する必要がありました。SXS 自動交換機では、一部の番号グループにのみ PBX ハンティング機能があり、それらの番号グループ内では、ハンティング グループ内のメイン番号とその他の番号は特定の順序になっている必要があります。TUD または 2725 (例) がリストされている (メイン) 番号である場合、後続の番号は 2726、2727、2728、2729、2720 でなければなりません。また、2725 の PBX ハンティング グループは、最大 6 つの着信回線に制限されます (ただし、PBX には交換機への発信専用回線を追加することもできます)。 10 本の PBX ハンティング回線を持つ PBX グループは、2721 (たとえば) から 2720 で始まり、10 本を超える着信回線を必要とする PBX ハンティング グループには、複数の (10 回線) レベルを連続して検索できる特別な 11 以上の PBX 最終セレクターによってサービスが提供されます。
実際には、スペースを節約するために、100 アウトレットよりも 200 アウトレットの最終セレクタがほとんどの場合に使用されました。セレクタは、どの先行セレクタ ステージがそれらを捕捉したかに応じて、代替ワイパーに切り替わったり、適切に切り替わらなかったりしました。これにより、PBX グループは、11 以上の PBX 最終セレクタを必要とせずに、最大 20 回線を持つことができました。さらに、これらのセレクタを使用すると、PBX グループは最大 200 回線を持つことができ、グループ内の最終セレクタは、発信者の待ち時間を短縮するために、異なるセレクタが異なる順序で回線を検索するように配置されました。
2 者間番号も、2 者間または共有サービス機器によって提供される必要がありました。2 者間回線の 2 人の加入者は、特別な番号グループ内の 3 文字と 4 桁の番号を別々に持ち、必要な相手に対してのみ選択呼び出しが行われます (必要なコードに文字サフィックスを付けたコード呼び出しは使用されませんでした)。
ロンドンディレクターエリア
1927年、ロンドン初のディレクター式自動交換機であるホルボーン(HOLborn)が11月12日土曜日の深夜に切り替わりました。主にビジネス用の交換機であったため、ほとんどの加入者は11月14日月曜日まで新しいシステムを使用しませんでした。加入者がダイヤル式電話の使用に慣れていなかったため、多少の遅延はありましたが、切り替えは成功しました。6週間後にはBIShopgateとSLOaneの交換機が、その後WESternとMONumentの交換機が続きました。ロンドン地域には80の交換機があり、完全な切り替えには何年もかかりました。[11]
ホルボーン交換機には 9,400 の加入者 (回線) と 222 人のディレクターがおり、各ディレクターは最繁時に平均 72 回の通話を処理し、20 秒間保留にしていました。ホルボーンは、ローカル手動交換機との間の通話のためのタンデム交換機でもあり、手動交換機からのタンデム トラフィックは自動交換機からのトラフィックと結合されていました。タンデム交換機で 3 人目のオペレーターを介して手動交換機間のローカル通話を処理するのは経済的ではありませんが、タンデム交換がなければ、各手動交換機は他のすべての手動交換機に直接接続する必要がありました。ロンドンでは、オックスフォード サーカスから 10 マイル (16 km) 以内に 73 の手動交換機があり、そのうち 20 にはローカル手動交換機オペレーターにダイヤルされた番号を表示するコード化された通話表示装置があり、残りの交換機にもすぐに装備される予定でした。[12]
1950年までに、ロンドンのディレクターシステムには、オックスフォードサーカスから半径5マイル(8km)以内に75の交換局があり、5〜10マイル(8〜16km)のベルトにはさらに65の交換局がありました。そして、グレーターロンドン、つまりオックスフォードサーカスから20マイル(32km)以内には、合計237の交換局がありました。 [13]ロンドンには、顧客回線数が10,000を超えたため、2つの別々の交換局を含む交換局ビルがいくつかありました。たとえば、スカーブルックロードのクロイドンとミュニシパルです。
ロータリー方式は、 1900年代にパネル方式とロータリー方式を開発し、それぞれ米国と欧州で製造したベル(ウェスタン・エレクトリック)の技術者によってロンドン向けに提案された。大型スイッチを備えたパネル方式は、ニューヨークのような人口密集地域に適しており、ロンドン郊外の交換機は小規模であったため、ロンドン向けにロータリー方式(当初はアントワープで製造)を提案した。しかし、ディレクター方式には、英国の小規模な都市や町で使用されているSXS交換機に類似した機器を使用できるという利点があり、最初から英国で製造される予定であった。また、ローカルSXS交換機をディレクター交換機に変換することも可能であった。
ディレクターエリアには最大 648 の交換機名 (8 x 9 x 9) がありましたが、実際には、一部の番号には使用可能な名前がありません。使用できない ABC 桁は 688 (MUTt または MUVver?) または 555 (?) です。ロンドンでは、1965 年までに 350 の交換機で使用可能な名前が不足していました。これが、 1966 年にすべて数字のダイヤルに変更された理由の 1 つでした。この問題は、ディレクターエリアから周辺の非ディレクター交換機にアクセスするために、通常は使用できないコードを使用することで、ある程度回避されました。たとえば、ロンドンでは、サウスミムズに発信する場合は、SM6 に続けて 4 桁のサウスミムズ番号をダイヤルするように指示され、アクスブリッジ番号に発信する場合は、UX に続けて 5 桁のアクスブリッジ番号をダイヤルするように指示されました。後者の場合、アクスブリッジ番号の最初の桁はディレクターの BC スイッチを回転させ、変換の指定に費やされました。翻訳の最後の桁は、Uxbridge 番号の最初の桁を再生成しました。
1968年のロンドンの地方取引所の一覧については、[14]を参照してください。
その他のディレクター都市
取締役制度はロンドン(1927年)で導入され、その後マンチェスター(1930年)、バーミンガム(1931年)、グラスゴー(1937年)、リバプール(1941年)[15] 、エディンバラ(1950年) [16]で導入された。ロンドンでは当初12の取引所内のすべての取引所が対象だったが、+オックスフォードサーカスから1 ⁄ 2マイル(20 km)の範囲で、他の都市では当初、市内中心部から半径7マイル(11 km)以内のすべての取引所が対象となり、その後、 9マイル以内のより大きな取引所も対象に拡大されました。+中心から半径1 ⁄ 2マイル(15 km)以内。一般的に、30年以内に加入者総数が60,000回線を超えると予想される場所には、ディレクター機器を設置するのが方針でした。 [17]
ロンドン以外の都市では、新しい電話帳を発行して段階的に自動に切り替えることで、手動交換機にコード化呼び出し表示器(CCI)装置を設置することを避けることができました。たとえば、12か月間隔で(たとえば)6つの交換機のグループを変換するなどです。これはリバプール、バーミンガム、グラスゴー、エディンバラで行われました。[18]
1950年グラスゴーには市内中心部から7マイル(11km)以内に35の取引所があり、そのうちいくつかは2ユニットで、そのうち11は市内中心部から2マイル(3.2km)以内にありました。[19]
1966年3月から英国でディレクターシステムが全数字ダイヤルに置き換えられた時点で、ロンドンは使用可能な文字の組み合わせをほぼすべて使い果たしていました(その時点で約240種類ありました)。地方都市では状況ははるかに悪かったものの、全数字ダイヤルへの移行はマンチェスター(IRLamとMARpleを含む48の交換局名を変換)、バーミンガム(43の交換局[20])、グラスゴー(42)ではまだかなりの規模でした。
アメリカ合衆国
米国では、ほとんどの大都市がベルシステムによってサービスされており、段階的な装置ではなく、パネルスイッチ、または後にナンバー1クロスバー交換システム(1XB)、またはナンバー5クロスバー交換システムを使用していました。ロサンゼルスは20世紀初頭の小さな町であり、部分的に独立した電話会社によってサービスされていたため、大きな例外になりました。電子交換システムが登場する前は、 GTEによってサービスされている市内の地域ではディレクターが一般的に使用されていました。
参照
参考文献
- ^ アトキンソン『テレフォニー』第2巻、373~374ページ
- ^ アトキンソン『テレフォニー』第2巻、393~399ページ
- ^ アトキンソン『電話通信』第2巻、399ページ
- ^ アトキンソン『テレフォニー』第 2 巻、399、400 ページ
- ^ アトキンソン『テレフォニー』第2巻、383、399ページ。
- ^ アトキンソン『電話通信』第2巻p538
- ^ アトキンソン『電話通信』第2巻p400
- ^ アトキンソン『テレフォニー』第2巻、384~385ページ
- ^ アトキンソン『テレフォニー』第2巻、281、385ページ
- ^ アトキンソン『テレフォニー』第2巻、382~383ページ
- ^ タイムズ(ロンドン)、1927年、11月14日、9ページ、11月16日、9ページ
- ^ エンジニアリング(ロンドン)第124巻、1927年10月7日、p.452-3および12月30日、p.854-5。
- ^ アトキンソン『テレフォニー』第 2 巻、373、402 ページ
- ^ 「1968年頃のロンドン・ディレクター・システムの全電話交換機リスト」 Rhaworth.net 。 2016年6月16日閲覧。
- ^ 「英国の電話の歴史」。
- ^ 「英国の電話の歴史」。
- ^ アトキンソン『電話通信』第2巻p402
- ^ アトキンソン『テレフォニー』第2巻、pp 537-538
- ^ アトキンソン『電話通信』第2巻、373ページ
- ^ 「バーミンガムの電話の歴史」。
- 一般的な
- 電話:英国郵便局の電話交換システムの詳細な説明、 Jアトキンソン著、第2巻第13章ディレクターシステム、p. 373-403(1950年再版1972年、ピットマン、ロンドン)ISBN 0 273 43181 1新版
- TE ハーバートと WS プロクターによるテレフォニー(1934、1939 ピットマン、ロンドン)
- 『電話の歴史: 英国の電気通信産業の歴史』 JH ロバートソン著。ロンドン: ピットマン & サンズ社、1947 年。OCLC 930475400
外部リンク
- 英国の電話の歴史
