GE Marc V は、 1980 年代初頭にGeneral Electric Mobile Radio 社が導入した、米国で歴史のあるトランク型双方向無線の形式またはプロトコルです。この機器はオーストラリアでも販売されていました。製品名は、General Electric 社製のタービンコントローラであるGE-Mark Vに似ており、発音も似ています。GE 社は、Marc V の成功を基に EDACS無線システムを開発しました。
詳細
これらの無線は時代遅れとみなされており、現在米国でこのシステムが稼働している例は 1 つだけ知られています (オクラホマ州グラント郡)。この種のトランク システムの一般的なカテゴリは、「スキャン ベース トランク」と呼ばれます。米国とオーストラリアでは、これらのシステムはアナログFM を使用し、806 ~ 869 MHz 帯域で動作し、主に商用の非公共安全トランクに使用されていました。初期のシステムには半二重 (プッシュ ツー トーク) 電話接続を提供するものがあり、後のバージョンでは全二重電話接続も提供されました。この機能は、アナログ携帯電話が普及する前は人気がありました。
これらのシステムで使用された無線モデルには、「Classic」、「Corona」、「Centura」などがあり、一般に 3C 無線と呼ばれています。ほとんどの無線モデルはスピーカーとマイク付きで販売されていましたが、ダッシュマウント無線ハウジングの前面に電話機の受話器とクレードルが取り付けられているものもありました。以前は、MASTR Executive II に似た、Mastr という名前のトランクマウントモデルがありました。GE Marc V トランクシステム用に、MPR シリーズのハンドヘルドモデルが提供されました。後期モデルには、モデル番号が TMX (モバイル) と TPX (ポータブル) で始まる日本製の無線が含まれていました。PCS および MDX 無線の特定の後期モデルはデュアルモードで、GE Marc V と EDACS をサポートしていました。
大規模なシステム オペレータは、無線バックボーン (リピーター) を所有している場合があります。加入者がトランク無線システムの運用を会社に支払う GE Marc V 特殊モバイル無線システムは、米国の主要都市に存在していました。オペレータは通常、無線ごとに月額料金と通話料を請求していました。
一部のモバイル ユニットは、複数の GE Marc V トランク システムで動作するようにプログラムできます。たとえば、SMR オペレータがブルーミントンにシステムを持ち、シカゴをカバーする別のシステムを持っている場合、多くの無線モデルは「エリア」スイッチを提供しました。これにより、送信エリアの優先順位が選択されました。さまざまな無線モデルには 29 ~ 100 チャネルの容量があり、エリアの数とエリアあたりのチャネル数に制限がありました。デフォルト構成では、無線はスキャン時のトークバック オプションと同じように機能します。つまり、どのエリアが選択されているかに関係なく、無線は会話が行われているシステムに参加します。
初期の第 1 世代の無線機は水晶制御で、温度補償器付きの水晶発振器モジュール (ICOMS) を備えていました。後期のモデルは合成され、RF 周波数を定義する 82S123 32x8 ( 32Kx8ではない) PROMを備えていました。オプション設定とトーンは、ジャンパーと Versatones と呼ばれるレーザー エッチング ハイブリッドによって選択されました。第 2 世代の「3C」無線機は Intel MCS-48 マイクロプロセッサを使用し、プログラミングは 2 つの 82S123 PROM に焼き付けられました。その後の世代の無線機では、PC プログラミング インターフェイスによって無線機の RF チャネルとオプションが設定されました。米国のシステムでは、システムまたはエリアのチャネル周波数のセットは通常、トランク システムごとに一意でした。無線機は、結合されたシステムのチャネルの総数が 20 を超えない限り、複数のシステムをスキャンできました。無線機はローミングできませんでした (この用途でのローミングとは、ユーザーが旅行中に偶然見つけた未知の GE Marc V システムで作業することを意味します)。
仕組み
GE Marc V システムの場合:
- 各無線機には、会話が行われるチャネルを決定する電子部品が内蔵されています。ユーザーがマイクを外すと、無線機はシステム内の利用可能なすべてのチャネルをスキャンし、会話に使用されていないチャネルを探します。ユーザーがマイクを外すと、利用可能なチャネルがないか無線機が圏外にある場合、低音のエラー音が聞こえます。
- アイドル状態のとき、無線機はスキャンして、同じグループ内の別の無線機から会話を開始するトーン シーケンスを探します。
- リピーターは、トーン ハンドシェイク エレクトロニクス、デッドビート無効化コンピュータ、電話パッチ機器、またはエアタイム (通話時間) を課金するために使用される機器を除いて、基本的にスタンドアロン リピーターです。これらの一部はオプションでした。
- 通話のセットアップは「伝送トランク」システムよりも遅いため、会話が終了するまでグループの移動無線をチャネルに保持するために、リピータは長いハングタイムを必要としました。この「会話トランク」が、GE Marc V と他のシステムの主な違いでした。
- トランク システムまたはエリアには最大 20 個のチャネルを設定できます。たとえば、一部の 100 チャネル モデルでは、5 つの 20 チャネル エリアに対応できます。
ツートンシーケンシャル
GE Marc V は、2 トーン シーケンスを使用してグループを識別しました。これは、現代のシステムではエージェンシー フリート サブフリートまたはトーク グループと呼ばれています。各無線機には少なくとも 1 つのトーン ペアがあり、これによって通信可能な無線機のグループが識別されました。これは、2 トーン シーケンシャルページング コードと形式が似ていますが、GE Marc V システムでは最初のトーンが 2 番目のトーンよりはるかに長い点が異なります。この長い最初のトーンにより、スキャン中のすべての無線機が 2 トーン シーケンスを見つけてデコードするための時間枠が広くなりました。最初のトーンは、チャネル数が多いシステムでは長くなります。
無線機には複数のトーン ペアまたはグループを設定することができました。これらを使用すると、同じグループ内の他のすべてのユーザーが通話を聞くことなく、パッチ経由で電話をかけることができます。一部のシステムには階層があり、マネージャー グループは全員の無線機を経由せずに互いに会話できます。
大規模システムでは利用可能なトーン ペアのほとんどが使用されるようになったため、トーン シーケンスを変更して合計 4 つのトーン (1 つの長い「コレクト」トーンと、それに続く 3 つのグループ トーンの高速シーケンス) を生成する必要が生じました。これは、GE Marc VE (「拡張」) として知られていました。これにより、モバイル ラジオが他のユーザーのトーンをオープンにしてしまう大規模システムに存在する誤動作の問題や、大都市圏で発生する相互変調製品も軽減されました。
連続音スケルチ
システムはビジートーンと呼ばれる連続トーン(デフォルトでは 3051.9 Hz)を送信しました。ローパスフィルターがスピーカーの音声からほとんどのトーンを除去しました。トーンは送信中も存在していましたが、スケルチテールを除去するためにリピーターがドロップする直前にカットオフされました。連続トーンには 2 種類あり、1 つのシステム上のすべての無線機は同じトーンを使用しました。これらは、AMPSセルラーシステムで SAT トーンが使用されたのと同じように、サイトを区別するために使用されました。通常、エリアの最初のシステムは 3051.9 Hz のデフォルトトーンを使用し、2918.7 Hz は、カバレッジが重複する可能性のある同じチャネルの追加システムで使用されました。システムを使用する無線機は、目的のシステムと一致するように連続トーンを設定し、グループに互換性のある 2 トーンシーケンスを持つ必要がありました。
送信機テスト
無線は準備完了ライトが点灯していないと送信しないため、ベンチ上またはシステム カバレッジ エリア外で出力電力、周波数、偏差を確認するには、技術者がテスト ボックスを取り付ける必要がありました。このボックスは無線トランク ロジックをバイパスするため、従来のシングル チャネル モードで調整を行うことができます。動作中のシステムでの車両内のアンテナの前方電力と反射電力は、通常、トーク チャネルを起動して通常どおり送信することで確認されます。チャネルを起動すると、最大 3 分間 (システム キャリア制御タイマーの制限) 保持できます。
システムのオペレータビュー
オペレーターが無線通話をしたい場合、マイクをハングアップ ボックスから引き抜きます。これにより、無線はビジー トーン (3051.9 Hz) のないチャネルを探します。空きチャネルが見つかると、プッシュ ツー トーク リレーがチャタリングし、送信インジケータが点滅します。無線は、単一のアナログ トーンを使用してリピーターとハンドシェイクします。ハンドシェイクにより、リピーターが「範囲内」、チャネルが「ビジーではない」と識別されます。無線がビジー ハンドシェイクを正常に実行すると、2 つのトーン グループ シーケンスが無線で送信されます。トーンが送信されるとすぐに、受信機のオーディオがオンになり、無線はドアベルのような「ピン ドン」チャイムを鳴らして、オペレーターにチャネルが通話可能であることを知らせます。無線の緑色の「通話可能」発光ダイオードが点灯します。スピーカーがオンになり、オペレーターはリピーターからのアイドル キャリアを聞きます。
同じグループ内の他の無線機は、自身の 2 トーン シーケンスに一致する最初のトーンを聞くまでスキャンします。一致する最初のトーンを聞くと、スキャンは停止し、2 番目のトーンがそのグループに一致するかどうか判断するまで待機します。トーンが一致しない場合、無線機は静かに検索を続けます。一致するトーンを聞くと、グループ内のすべての無線機がドアベルのチャイムを鳴らし、緑色の準備完了インジケータを表示し、スピーカー オーディオがオンになります。誰かが話すか、約 8 秒後にリピーター キャリアが切断されるまで、ユーザーにはオープン キャリアが聞こえます。
ドアベルの音がうるさいので、ユーザーは、連続したベル音を聞かなくて済むように、相手が応答するまでリピーターのキャリアをオンにしたままにしようとしていました。基地の応答が遅い場合、送信は「ユニット 4 から基地へ」、<スケルチ テール>... <スケルチ テール>... <スケルチ テール>... <リピーターが切断> のように聞こえることがあります。一部の無線モデルでは、ドアベルの音はプログラム可能でしたが、システムの責任者がこれを知っていたかどうかは明らかではありません (注: このシステムの一部のオペレーターはこれが可能であることを知っていましたが、ユーザーを混乱させる可能性があるため変更しませんでした)。
不在着信
このアーキテクチャの主な欠点は、送信開始時に 2 トーン シーケンスが欠落したり、送信中に信号が失われたりすると、送信の残りの部分が失われるということです。モバイル レシーバーが 2 番目の選択呼び出しトーンが送信された瞬間に干渉を受けたり、リピーター信号を失ったりすると、ミュートされたままになり、会話全体が失われます。送信中にリピーター信号が失われた場合も同様です。別の 2 トーン シーケンスが送信された場合にのみ、会話に再び参加できます。
後発のシステムには、この問題を克服するための「参加」機能が搭載されていました。システムは、特定のシステム内のすべてのチャネルを監視し、2 番目のチャネルを取得しようとしているモバイルを検出すると、そのユーザーはそのチャネルで無効にされ (ダンプされ)、その後すぐに 2 トーンの信号シーケンスが元のチャネルで開始され、失われたユニットが元の会話に参加します。これは、すでに会話中のユーザーにとっては非常に迷惑な場合があります。非常に聞き取りやすいコレクト トーンとグループ トーンが会話を中断するためです。また、無効にされたユーザーがシステムからの信号を待たずにチャネルの確立を試み続けると、コレクト トーンとグループ トーンが、チャネルの確立を試行するたびに、動作中のチャネルで繰り返し送信され続けます。
制御チャネルを備えた最新のトランク システムは、より高価で複雑ですが、進行中のすべての会話に対して継続的にメッセージを送信します。無線機がチャネル 3 で会話しているトーク グループに参加している場合、制御チャネルは送信が終了するまで「<チャネル 3 に移動>」というメッセージを継続的に送信します。ユーザーが信号のないトンネルを走行していて、トンネルから出て信号を取得したとします。会話中にモバイル レシーバーが制御チャネル信号を取得すると、すぐにチャネル割り当てをデコードし、会話に参加するために切り替えます。
テクノロジーに関する雑学
システム ドキュメントによると、Classic や Centura を含む少なくとも一部の無線モデルは、メキシコ国境付近の地域向けにプログラムできませんでした。国境沿いの連邦通信委員会のチャネル割り当ては、米国の他の地域で 12.5 kHz オフセット (例: 811.1625 MHz) に従うのとは異なり、25 kHz オフセット (例: 809.775 MHz) に従います。

