インターネット無線リンクプロジェクト( IRLP)は、 VoIP( Voice over IP )を使用して世界中のアマチュア無線局をリンクします。各ゲートウェイは、無線機とインターネットの両方に接続された専用コンピュータで、カスタムソフトウェアが実行されます。この構成はIRLPノードとして知られています。すべてのエンドユーザーはコンピュータを直接使用するのではなく無線機を使用して通信するため、IRLPは「アマチュア無線に無線機を残す」というモットーを採用しています。
ローカルノードの無線通信範囲内にいるアマチュア無線家(ハム)は、 DTMFトーンジェネレータを使用して、世界中の他の利用可能なノードとノード間接続を開始できます。各ノードには、1000~8999の範囲の固有の4桁のノード番号があります。世界中のすべてのノード(現在のステータスを含む)のリアルタイム検索可能なリストは、IRLPネットワークの概要を表示することでいつでも利用できます。2019年2月現在、1,500を超えるアクティブなノードがあります。[ 1 ]
IRLP接続には、ノード間接続とノード・リフレクタ接続の2種類があります。3つ以上のノードと同時に通信したい局は、IRLPリフレクタと呼ばれるものに接続することでこれを実現できます。リフレクタは会議システムの一種です。ネットワーク上のほとんどのリフレクタは10チャンネル(0~9)を持ち、チャンネル0がメインチャンネルです。各リフレクタには、9000~9999の範囲の固有の4桁のノード番号があります。最初の3桁はリフレクタ番号、4桁目はチャンネル番号を表します。2007年4月現在、20台のリフレクタが稼働しています(テスト目的で送信をデジタル録音および再生するEcho Reflector 9990を含む)。ほとんどのリフレクタは10チャンネルを持つため、使用可能な固有のリフレクタチャンネルは約200あります。
IRLPは、VE7LTDのコールサインを持つDavid “Dave” Cameronによって発明されました。カナダ、ブリティッシュコロンビア州ウェストバンクーバーで生まれ育ったCameronは、ブリティッシュコロンビア大学に通い、UBCアマチュア無線協会に入会しました。彼は1990年代に最初のリピーターとコンピュータベースのリピーターコントローラを製作しました。
キャメロンは1997年11月に最初の3つのIRLPノードを設置した。それらはVocalTecのiPhoneをインストールしたWindowsオペレーティングシステム(OS)を使用していた。しかし、ソフトウェアに問題があり、主な問題はiPhoneがあまり安定しておらず、制御も困難だったことである。カナダのブリティッシュコロンビア州バーノンとニューブランズウィック州セントジョンへのアクティブな接続でiPhoneを約6か月間運用した後、キャメロンはノードを再構築し、基本的に最初からやり直すことにした。このとき、Linux OSとSpeak Freelyソフトウェアが初めてテストされた。
1998年11月12日、カナダ、ブリティッシュコロンビア州バンクーバーのブリティッシュコロンビア大学ゲージタワーに、Linuxを使用したVE7RHSノードが初めて設置されました。数日後、同じくブリティッシュコロンビア州バーノンにあるマイケル・ポール・イリングビー(VE7TFD)の自宅からVE7RVNノードがオンラインになりました。この時点以降、問題は発生していません。これがIRLPネットワークの成長の礎となりました。その後、カナダ全土、そして米国、世界各地へと、徐々に新しいノードが立ち上げられていきました。
ノード番号は当初3桁に設定されていました。IRLPネットワークの急速な拡大に伴い、2002年に1桁追加する必要が生じました。この変更後、既存のノード番号には末尾にゼロが追加されました。例えば、以前のノード番号が123だった場合、1230になりました。また、既存のリフレクターのほとんどが、単一チャンネルから10チャンネルに変換されました。この新しいタイプのリフレクターはスーパーリフレクターと呼ばれていました。すべてのリフレクターの変換が完了した後、「スーパー」は削除されました。
IRLP ではLinuxがオペレーティングシステム( OS) として選ばれています。これは、信頼性、プログラマビリティ、効率性、機能性の点で最高水準を実現できるためです。古い IRLP ノードの中には、Red Hat 7.3 または Red Hat 9 ディストリビューションを使用しているものもあります。これらは非常に安定したリリースであり、Pentium以上のコンピュータで非常にスムーズに動作しました。2005 年にFedora Core 3のカスタムバージョンが導入され、2006 年に Fedora Core 5 がそれに続きました。2007 年 3 月現在、IRLP は Red Hat のサポートを終了し、CentOS 4 ディストリビューションを同梱して出荷を開始しました。2012 年 12 月現在、IRLP は CentOS 4.9 の最終バージョンをリリースしましたが、現在は Debian をオペレーティングシステムとしてサポートしています。このリリースでは、さまざまなハードウェアのサポートが強化され、動作が大幅に改善されています。
無線機との接続にはIRLPボードが必要です。現在、バージョン3.0のIRLPボードは組み立て済みでテスト済みです。各ボードには、ボードとコンピュータのパラレルポート(サブフード付き)間のケーブルがすべて付属しており、無線機との接続用にDE-9オス型コネクタで終端されています。DE-9メス型コネクタで終端されたケーブルをIRLPボードに接続し、無線機/リピーター/コントローラと接続します。2つのモノラルまたはステレオ1/8インチオーディオプラグをコンピュータのサウンドカードに接続します。オーディオ回路は所有者の責任となります。
IRLP ボードは非常にシンプルな回路で、最も難しい部分はDTMFデコーダです。これは MT8870 (または同等品) DTMF デコーダ IC と HCF4081 (または同等品) AND ゲート IC で構成されています。MT8870 は出力がラッチされるため、2 つのチップが必要です。IRLP ソフトウェアは、DTMF 数字を認識するために、パラレル ポートのピン 10、12、13、15 で短いパルスを探します。MT8870 のピン 15 は、有効な DTMF 数字がデコードされるとパルスを出力するため、この信号は HCF4081 の各ゲートの 1 つの入力に使用されます。もう 1 つのゲート入力は、MT8870 のピン 11、12、13、14 から得られます。HCF4081 の出力 (ピン 3、4、10、11) はパラレル ポートに接続され、IRLP が必要とするパルス入力を提供します。
IRLPソフトウェアは、D桁(16ボタンDTMFダイヤルの右下キー)をデコードできません。これはデコーダのハードウェアの制限によるものです。DTMF桁Dは、MT8870の4ビットすべてが論理レベル0です。そのため、パラレルポートのピンはすべて0ボルトになり、IRLPはこれをDTMF桁が存在しないと認識します。IRLPボードはMT8870のストロボピンをPCに渡さないため、もし渡せばD桁の検出が可能になります。
IRLP基板にはオーディオトランスやバイパスコンデンサは搭載されていません。シンプルなCOS回路とPTT回路を備えたDTMFデコーダ回路のみです。バージョン3の基板には、AUX 1、2、3機能用のシンプルなFETスイッチも搭載されています。
3 PTT 4 Auxピン1(パラレルポートでアクティブハイ) 5 Auxピン2(パラレルポートでアクティブハイ) 6 Auxピン3(パラレルポートでアクティブハイ) 10 DTMF 4 11 COS(スケルチが開いているときにパラレルポートでアクティブロー) 12 DTMF 3 13 DTMF 2 15 DTMF 1 25 地上 (DB25砲弾も接地済み)
IRLPボードと接続するには、リンク無線機またはリピーターが必要です。無線機のCOS(キャリア作動スケルチ)とPTTラインはIRLPボードに接続できる必要があります。さらに、VoIPリンク上では、礼儀音、ハングタイム、ノードIDを送信してはなりません。これは、受信機のCOSに追従するリピーター送信機でCTCSSを使用することで容易に実現できます。
他の:
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