Lキャリアシステムは、長距離通信用の大容量伝送用にAT&Tが開発した一連のキャリアシステムの1つです。1930年代後半から1970年代にかけて、このシステムは6つの重要な開発段階を経て、ベルシステムのエンジニアによってL-1からL-5、およびL-5Eと命名されました。同軸ケーブルはすべての段階で主要な伝送媒体であったため、当初このシステムは同軸システムとも呼ばれていました。[1]これは、通常大文字で識別される以前の一連のキャリアシステムの後継でした。1960年代には、すべての端末および中継機器を堅牢な地下室に完全に配置することで、 冷戦の危険に備えてシステムが強化されました。
同軸システムの初期開発とテストは、1935年から1937年にかけて、ニューヨーク市とフィラデルフィアを結ぶ95マイル(153 km)の双方向同軸ケーブルのテストベッドで行われました。[1] [2]信号を繰り返し再変調し、エンドポイント間で20回ループさせることで、3,800マイル(6,100 km)の距離をシミュレートしました。このシステムは、単一の回線で240のチャネルを提供しました。
L-1キャリアシステムの最初の量産型設備は、1941年にウィスコンシン州スティーブンスポイントとミネソタ州ミネアポリスの間で約200マイル(320 km)の距離にわたって運用されました。[3]容量は480チャネルで、バランスドペアキャリアシステムで伝送できる容量をはるかに上回り、使用頻度の高いルートではチャネルあたりのコストが安くなります。
ボルチモア(メリーランド州)とワシントンDCを結ぶ小規模なL型輸送システムは、短距離の低輸送量輸送を目的としていました。L-2と指定される可能性が高いこのシステムは、1940年代の早い段階で廃止されました。[4]
AT&T は、戦時中の責務の終了を見越して、1944 年 12 月に、長距離電話サービスだけでなくテレビ送信もサポートする同軸キャリア ネットワークを全国規模で構築する開発計画を発表しました。この目標に関する戦後の研究の結果、L-3 キャリア システムが定義されました。
後続の各バージョンは、以前のバージョンの少なくとも 2 倍のチャンネル数を持ち、1976 年には L-5E 設計で最高潮に達しました。AT &T Long Lines は、主力のマイクロ波無線中継システムを補完するために、L-3 の 2 つの全米横断システムと、特に米国東部の大都市を結ぶ短距離システムを構築しました。一部は後に L-4 にアップグレードされ、他のものは単に新しい L-5 システムで過剰に構築されました。
原則



1911 年以降、電話ネットワークは周波数分割多重化を使用して、1 つの物理回線で複数の音声チャネルを伝送するようになりました。その年の最初のタイプ C キャリアは、1 つの音声回線の上に 3 つの音声チャネルをヘテロダイン方式で積み重ねたものでした。 [5] L キャリア システムは、タイプ A チャネル バンクによって生成された、60 ~ 108 kHz の周波数スペクトルを占める、長期標準の 12 チャネル音声「グループ」を使用して、シングル サイドバンドチャネルを多重化およびスーパー多重化することで負荷がかかりました。この基本「グループ」は、タイプ J やタイプ K などの以前の長距離キャリア システムの線スペクトル全体でした。最初のタイプ A-1 チャネル バンクは、1934 年にタイプ J オープン ワイヤ キャリアで使用するために登場しました。 [5]ベル研究所のエスペンシードとハーマン アフェルは、すべてのシングル サイドバンド キャリアを機能させる鋭いバンドパス カットオフを提供する圧電結晶格子フィルタの特許を取得しました。このようなラティス フィルタは、1970 年代半ばにアクティブ IC ベースのフィルタリングが利用可能になるまで、単側波帯/搬送波抑制アーキテクチャを使用するすべてのアナログ多重化システムの中核でした。
単側波帯変調方式では、12 の音声チャネルが 1 つのチャネル グループに変調されます。次に、同様の方法で 5 つのグループを多重化して、60 の音声チャネルを含むスーパーグループにすることができます。1 つの 48 kHz グループ バンド回路は、音声回路ではなく、単一の高速データ リンクに使用されることがありました。また、1960 年代後半には、スーパーグループ全体を 56 kbit/s のデータ レートで動作する単一のデータ チャネルとして専用にすることもできました。
長距離システムでは、スーパーグループは、同軸ケーブルまたはマイクロ波による伝送のために、300 音声チャネル (欧州 CCITT 階層) または 600 音声チャネル ( AT&T Long Linesタイプ L-600 多重化) のマスターグループに多重化されました。
さらに高度な多重化が行われ、1 つの回線で何千もの音声チャネルを送信できるようになりました。たとえば、タイプ L-4 システムでは、「マルチマスター グループ」システムを使用して 6 つの U600 マスターグループを L4 ライン スペクトルにスタックしましたが、同じハードウェアを変更してこれらの MMG スペクトルを 3 つ取得し、初期の L5 ライン スペクトルにスタックしました。その後の技術の進歩により、タイプ L-5E ではさらに多くのスタックが可能になり、22 のマスターグループを 66 MHz ライン スペクトルにスタックできるようになりました。添付の図は、ベル システム Aタイプのチャネル バンクが 3 段階でマスターグループを形成するプロセスを示しています。
アプリケーション
L キャリアは最初のテレビ ネットワーク接続も担っていたが、その後すぐにマイクロ波無線中継システムがこの目的のためにより重要になった。タイプ L-3 は短期間、全米ネットワークのテレビ フィードに使用されたが、NTSCカラーの出現によりタイプ TD マイクロ波無線への移行が始まった。[要出典] L-3 の真空管中継器はベースバンド放送信号にグループ遅延をあまりにも多く加えたため、ケーブルは放送局にとってあまり役に立たず、1964 年以降は「L パイプ」は放送テレビにはあまり使用されなくなった。[6]
1950 年代の L-3 システムの派生型は、1960 年代初頭に、米国の主要な軍事指揮統制施設間の地上回線接続を提供するために設計されました。L-3I (改良型) から、システムは核攻撃に耐えられるようにアップグレードされました。このシステムは、100 を超えるメイン ステーションと 1,000 の個別の中継室で構成されていました。メイン ステーションには、緊急電源システム、防爆扉、および攻撃後 2 週間のスタッフ用宿泊施設がありました。核早期警報システム、爆風検知、およびその他の緊急サービスは、通常、1 つの回線が故障した場合に備えて、冗長化された地下回線とマイクロ波回線によって提供されていました。
陳腐化
1970年代後半から1980年代前半にかけて、衛星通信や光ファイバー通信の進歩により、Lキャリアシステムは不要と判断されました。いくつかのケーブルはL-5ではなくT-4やT-5にアップグレードされましたが、技術の進歩により、ほとんどのケーブルはL-4より上位にアップグレードされることはありませんでした。一般的に、グラスファイバーとレーザー技術の進歩により、銅同軸ケーブルはすべての長距離キャリアサービスで時代遅れになり、ウェスタンエレクトリックは1984年までにFTシリーズGシングルモードファイバーケーブルシステムを導入しました。[7]
参考文献
- ^ ab EL Green、「同軸ケーブルシステム」、ベル研究所記録15(9) p274 (1937年5月)
- ^ ME Strieby、「同軸導体システム」、ベル研究所記録 13(11) 322 (1935年7月)
- ^ RE Crane、L1キャリアシステムの端末装置、ベル研究所記録20(4)p99(1941年12月)
- ^ ベル電話研究所スタッフ、EF オニール(編)、「ベルシステムにおける工学と科学の歴史 - 伝送技術(1925-1975)」、AT&T ベル研究所 1985 年、p.136
- ^ ab 「電話業務における電気の基本原理」、©1938、AT&T Long Lines Department
- ^ ロサンゼルステレビ運営センターにおける初期のネットワークテレビサービスの回想、1980年頃、ロバート・V・スカーボロー
- ^ 「ファイバー技術の進歩」ベル電話研究所
外部リンク
- AT&T Long Lines で使用される L CXR
