北米の市外局番は、第二次世界大戦中に地域オペレーター トール ダイヤルのデモンストレーションが行われた後、1947 年にアメリカ電話電信会社(AT&T)によって最初に制定されました。このプログラムの目的は、中継電話オペレーターをなくすことで長距離通話の接続時間を短縮することでした。この技術を全国規模で利用するには、包括的かつ普遍的な大陸規模の電話番号計画が必要でした。
新しい番号計画により、北米のすべての電話網に統一された宛先アドレス指定と通話ルーティングシステムが確立され、重要な公共サービスとなりました。 [1] 最終的には、電話加入者による直通電話(DDD) のメリットも得られました。この機能により、発信者はオペレーターの支援なしに、市内通話エリア外の他のユーザーに電話をかけることができます (通常は追加の数字をダイヤルする必要があります)。
1947 年の最初の全国番号計画では、主に既存の米国州およびカナダの州境に準拠した 86 の番号計画エリア (NPA) が確立されましたが、15 の州および州はさらに細分化されました。40 の NPA が州または州全体にマッピングされました。各 NPA は、各市内電話番号のプレフィックスとして使用される 3 桁の市外局番によって識別されました。米国には 77 の市外局番が、カナダには 9 つの市外局番が与えられました。番号計画エリアと市外局番の最初のシステムは、その後の数十年間で急速に拡張され、北米番号計画(NANP) が確立されました。
歴史
20世紀初頭、アメリカとカナダの電話業界は、大陸の膨大な数の市内電話網に電話を送るための基準と回線を確立し、ユーザーが両国の多くの遠隔地にいる人に電話をかけられるようにした。1930年までに、これは一般市外交換計画(General Toll Switching Plan)の確立につながった。これは、2つの主要なルーティングセンター、地域センターとプライマリアウトレット[2]、および何千もの小さな交換ポイントと支線の間で電話をルーティングするための、技術仕様を備えた体系的な方法だった。電話は、リングダウン方式を使用して遠隔地のオペレーターに顧客に代わって電話を受けるよう指示し、長距離オペレーターによってステーション間で手動で転送された。これには、複数の中間オペレーターが関与する長い通話セットアップ時間が必要だった。電話をかける場合、発信側は通常、通話が確立されると電話を切ってオペレーターに折り返し電話してもらう必要があった。
1943年8月、フィラデルフィアで最初のウェスタン・エレクトリック第4クロスバー交換システムが商用サービスに導入され、[3]地域の交換局間の電話転送プロセスが自動化されました。ベルシステムにとって、これは長距離交換手が遠方の電話に直接電話をかけられるようになった始まりでした。[4]自動交換により、遠隔地間の通話の接続時間が15分から約2分に短縮されましたが、各中継交換手は依然として、通話ごとにその場所に固有の特別なルーティングコードを決定する必要がありました。全国的なダイヤルネットワークを効率的で実用的なものにするには、大陸の各電話に、通話の発信元とは関係なく使用できる固有のアドレスが割り当てられるように、全国的に統一された番号計画が必要でした。このようなシステムは宛先ルーティングと呼ばれます。
この目標を掲げ、AT&T は 1940 年代初頭にオペレータ トール ダイヤリングと呼ばれる新しいフレームワークを開発し、1943 年にフィラデルフィアで新開発の市外交換システムを導入しました。1945 年にアメリカ電話電信会社は、この取り組みをベルシステムの戦後主要プロジェクトと宣言し、[5]米国独立電話協会 (USITA) のダイヤル交換委員会を通じて一般電気通信業界に定期的に情報を伝えました。[6]委員会は、業界誌や会議への寄稿を通じてプロジェクトの進捗状況を会員に広めました。計画は実装へと移行し、1947 年 10 月 14 日、ラルフ マブスが独立電話協会の 50 周年記念会議で講演を行い、その結果が発表されました。[7]
自動市外ダイヤルの成功の基本的な要件は、全国番号計画として知られるようになった新しい電話番号計画でした。この番号計画は、当初、米国の 77 の市外局番とカナダの 9 つの市外局番を対象としていました。自動市外ダイヤルの技術インフラストラクチャの構築に伴い、多くの州で割り当てを変更する必要があり、次の 10 年間で多数の市外局番が追加されました。1975 年までに、この番号計画は北米番号計画として知られるようになり、米国とカナダ以外にもシステムを拡張する取り組みが進められていました。
番号計画の要件
どの電話にも直接ダイヤルできる全国的なネットワークを構築するには、理解しやすく伝達しやすい体系的な番号体系が必要でした。市内の電話番号は、小さなコミュニティでは 2 桁または 3 桁、大都市では 7 桁と、全国的に大きく異なっていました。
1945年にベル研究所のエンジニアが業界団体の参加を呼びかけ始めた頃には、オペレーター・トール・ダイヤルの明確なコンセプトが開発されていた。重要な要件は、参加するすべての電話網をユニバーサルな番号計画に変換することだった。1947年、ラルフ・マブスはこの番号計画の仕様を次のように回想している。[7]
- 米国およびカナダの各電話機に固有の電話番号。
- 成長と新しいサービスに対応できる最小桁数。
- 顧客数の変化は最小限。
- 市内通話方法の変更は最小限に抑えられます。
- 機器の変更にかかるコストが最小限に抑えられます。
- 運行会社による掲示板やルート案内の参照を最小限に抑え、サービス速度のメリットを享受します。
- オペレーターが遠方の料金所の他のオペレーターに直接連絡するための規定。


国内の大都市のダイヤルシステムの前例と経験に基づき、設計者は国内のすべての電話会社に、オペレータ トール ダイヤルに参加する前に、市内電話ネットワークを 7 桁の市内電話番号に標準化するよう指示することを決定しました。国内の大都市ではほとんど変更が必要なかったか、まったく変更がありませんでした。しかし、小さなコミュニティでは、短い電話番号に透明でわかりやすい方法で追加の数字を詰め込む必要があり、他の市内加入者にダイヤルするときに必ずしも追加の数字が必要ではありませんでした。1955 年までに、AT&T は、ネットワーク ドキュメント、仕様、および電話業界への推奨事項をまとめた「全国ダイヤルに関する注意事項」という正式な出版物を配布しました。[7] [8] [9]
中央オフィスのプレフィックス
自動ダイヤル交換システムのほとんどは、1920 年代初頭から、1 万もの加入者回線にサービスを提供できるように設計されました。これらの交換システムはそれぞれ、正式には中央局と呼ばれる地域電話交換機を構成していました。そのため、中央局に接続された各電話には、固有の 4 桁の回線番号または局番号がありました。
人口のサービス需要に対応するために複数の電話局を必要とする大規模なコミュニティでは、回線番号の前に追加の数字が電話番号に追加されました。このような追加の数字は、同じ都市または近隣のコミュニティ内の別の交換システムに接続された電話に電話をかけるときにダイヤルされ、それらの電話局へのルーティングコードとして機能しました。電話局のプレフィックスは、1920年代から都市のダイヤルシステムですでに使用されており、通常は交換局名の最初の文字として加入者がダイヤルしていましたが、3桁または文字を使用したのは最大の都市だけでした。この慣行と馴染みは、新しい番号計画の最初の策定時に保持されましたが、プレフィックスに2つの文字と1つの数字を使用する形式に標準化され、加入者の電話番号の形式は2L–5N(2つの文字と5つの数字)になりました。[9]
ほとんどの都市では、この変換には既存の中央局のプレフィックスに数字や文字を追加する必要がありました。たとえば、ニュージャージー州アトランティックシティの電話番号4-5876は、1950 年代にAT4-5876に変換されました。州内の別の局と競合する場合は、既存のプレフィックスを完全に置き換える必要がありました。中央局の名前が重複したり、2 つの異なる名前が数字にまったく同じマッピングされたりすることは珍しくありませんでした。実際には、国がこの番号計画に移行するのに数十年かかり、1960 年代に英数字の番号形式が廃止され、全番号通話(ANC) が採用されるまで完了しませんでした。
各電話の加入者回線を提供する中央局 (ワイヤ センター)に加えて、市外局間の長距離通話をルーティングする特別な交換設備が市外局ルーティング システムにも含まれていました。これらの各市外局には、固有の 3 桁の市外局コードも割り当てられました。別の中央局または市外局のオペレータに連絡するには、オペレータは宛先の局コードのみをダイヤルします。
番号計画エリア
1945 年までに、全国的な番号計画の初期構想では、大陸を 50 から 75 の番号計画エリアに分割することが予想されていました。[10]この規模のネットワークであれば、番号計画エリア (NPA) ごとに固有の 2 桁のコードで十分でした。しかし、AT&T は、市内通話には市内番号のみをダイヤルすることで、既存のダイヤル方法を維持したいと考えていました。そのため、交換機システムによって NPA コードと中央局コードを自動的に区別する必要がありました。中央局コードでは、交換機名を表す文字がマッピングされていなかったため、最初の 2 つの位置のどちらにも0と1の数字を含めることができませんでした。これは区別する機会でしたが、交換機システムがシングル ループ中断 ( 1に対応) を自動的に抑制していたため、2 番目の位置に0または1が使用された場合のみでした。また、 0 は交換機または長距離デスクへの接続に使用されていました。[9]
そのため、単にエリア コードと呼ばれることが多い番号計画エリア コードは、3 桁で、中央の桁は0または1と定義されました。中央の桁が0のエリア コードは、州または県全体を構成する番号計画エリアに割り当てられ、複数の番号計画エリアがある管轄区域には、2 番目の桁が1のエリア コードが割り当てられました。このパターンは、ニュージャージー州の「201」が分割された 1956 年までしか続きませんでした。
北米大陸全体の番号計画エリアの地理的レイアウトは、主にカナダと米国の国、州、および領土の境界に従って選択されました。[7]当初検討されたとき、米国の番号計画エリアは1つの州しか含んでいませんでしたが、カナダではNPA 902が極東の沿海地方の3つの州すべてを構成していました。最大の州と、適切な通話ルーティングインフラストラクチャを備えたいくつかの州は、より小さなエンティティに分割され、15の州と州がさらに細分化されて46のNPAが作成されました。40のNPAが州または州全体に割り当てられました。
北米番号計画の元の構成では、1947 年 10 月に、番号計画エリアごとに 1 つずつ、合計 86 個の市外局番が割り当てられました。
アラスカとハワイを含むアメリカ合衆国の領土には当初市外局番が付与されていなかった。また、カナダの領土や当時イギリス領であったニューファンドランド・ラブラドール州にも市外局番は付与されていなかった。 [7]
割り当て計画
2 文字 1 桁の中央局コードを持つ番号計画で効果的に設置できる中央局の数は、約 500 と予想されました。これは、中央局の許容可能な名前を、誤解を避けるために慎重に選択する必要があったためです。[9]これほど多くの局を必要とする州または地方は、複数の小さなエリアに分割する必要がありました。サイズの次に重要なもう 1 つの側面は、州または市の境界とは無関係に過去数十年間に開発された、コール ルーティング用の既存のインフラストラクチャでした。番号計画エリア間のトラフィックには、特別なクラス 4 の有料交換システムが必要になるため、分割を計画する際には、混雑した有料トラフィック ルートを切断しないようにしました。その結果、ほとんどの有料トラフィックは 1 つのエリア内にとどまり、1 つのエリアから発信されるトラフィックは、隣接するエリアの有料局に支流になりませんでした。[11] [9]ただし、割り当てパターンの粒度が小さすぎると、高価なトラフィック バックホール要件が発生し、センターへのルートが混雑する可能性があることが、1930 年にはすでに認識されていました。[2]
いくつかの割り当てパターンを検討した結果、1947年10月に地図として公表された構成が生まれました。[7] 3桁のコードは、一見ランダムな方法で番号計画エリアに割り当てられ、隣接する番号計画エリア内の連続したコード、ほぼ連続したコード、または非常に類似したコードを避けて、同じ管轄内にある場合でも顧客の混乱を避けました。 [12]ただし、この基準は常に達成されたわけではありません。より地理に基づいた列挙方法が以前に検討されましたが、却下されました。したがって、コードだけでは番号計画エリアのおおよその地理的位置を特定することは不可能でした。この計画では、ニューヨークを5つのエリアに分割しました。これはどの州よりも大きな数です。イリノイ、オハイオ、ペンシルベニア、テキサスにはそれぞれ4つのエリアコードが割り当てられ、カリフォルニア、アイオワ、ミシガンには3つずつ割り当てられました。8つの州と省が2つのNPAに分割されました。

この市外局番の割り当てパターンは、次の表に示されています。ベル研究所で使用されていたことが知られているこの配置方法[13]は、市外局番が完全にランダムな順序で割り当てられたのではなく、低い番号の市外局番を含む左上隅から中央と右下隅に向かって対角線状に表を埋めていくことによって割り当てられたことを明らかに示しています。このようなパターンは、設計者が、まだ割り当てられていない残りのコードについても、数字のランダム性を維持することを意図していたことを示唆しています。最初の市外局番 (201) は、米国で最も人口密度の高い州であるニュージャージー州全体に割り当てられました。その人口密度にもかかわらず、この州は約 10 年後まで細分化されませんでした。実際、中央の数字が0である単一NPA州のグループでは、低い数字のコードはすべて、ニュージャージー州周辺の中部大西洋岸諸州、すなわちコロンビア特別区、コネチカット州、メリーランド州、デラウェア州、ロードアイランド州に割り当てられており、これらはすべて人口密度が最も高い州のリストの上位にある州である。[14]
この時代の電話機、例えばウェスタン・エレクトリック 302卓上回転式電話機や M3 354 壁掛け電話機は、中央局の 交換局にパルスまたはクリック音を送信するように設計されていたため、数字が小さいほどダイヤルが速かった。このため、最も速くダイヤルできる市外局番は 212 (合計 5 クリック) で、次いで 312 と 213 (6 クリック) となっている。市外局番 605 はこれらよりずっと遅く、21 クリックである。米国の多くの大都市では、一般的に中間の数字が 1 の高速ダイヤル市外局番が使用されていた。後に導入されたタッチトーン ダイヤルにより、待ち時間が解消された。
この表では、9つの市外局番のカナダの州への割り当てが青い背景で強調表示されている。赤いフィールドは、1929年の一般料金交換計画で設立された料金交換のための地域センターをホストしていたNPAである。[2]複数NPA州ではニューヨーク市(212)、ロサンゼルス(213)、ダラス(214)、シカゴ(312)、セントルイス(314)、サンフランシスコ(415)、および市外局番が1つの州ではデンバー(303)とアトランタ(404)。これらのNPAは、特に複数NPA表では左上隅に集中しているが、市外局番303と404もN1X表の対応する白い位置(地域センターではない)にきちんと収まるため、中央の数字を無視すると地域センターはほぼ閉じたブロックを形成している。
これらの地域センターの任務は、トロントへの混雑した有料道路を担当するデトロイト(313)の料金所(オレンジ色のフィールド内)への任務によって補完された。 [15]そして、フィラデルフィア(215)は、1943年に地域有料道路サービスのために第4クロスバー料金所スイッチの商用サービスへの最初の切り替えに選ばれた。[16]
N00、N10、N11(Nは2から9 )の形式のコードは、当時は市外局番として割り当てることができず、特別コードとして予約されていたため、[9]合計136通りの組み合わせが可能となった。N00シリーズは後に非地理的番号に使用され、1965年に広域電話サービス(WATS)の州内フリーダイヤル800番号から始まった。[17] N10番号はテレタイプライター交換機となり、[18] N11は情報や緊急サービスなどの特別サービスに使用された。
実装と拡張
数年間、市外局番は、市外局番変換装置を備えた市外局番オフィス間のルートで長距離交換手がオペレータ トール ダイヤリングを行う場合にのみ使用できました。これがない場合、交換手は依然としてルート オペレータとオフィス固有の市外局番に頼るか、中間交換手間でリングダウン転送を行う従来の方法を使用する必要がありました。 [7]長距離交換手は、新設計の機械交換機に宛先コードと電話番号を入力するために、低速の回転式ダイヤルではなく、少なくとも 2 倍の速度で動作する 10 ボタン キー セットを使用し、通常の音声チャネルを介してマルチ周波数(MF) トーン パルスをリモート交換局に送信しました。 [19] [20]このようなチャネルでは、回転式ダイヤルの直流パルスを 1 つのリンクを超えて送信できませんでした。既存のすべての市外局番オフィス (その多くは依然として直接制御 (ステップ バイ ステップ) 方式を使用しています) には、MF 信号と自動ルート選択を可能にするコンポーネントを追加する必要がありました。
1948年12月、AT&Tはニューヨークとシカゴの市外ダイヤルに新しいクロスバー交換システムを導入し、新しい長距離技術を発展させました。[21]これにより、1943年にフィラデルフィアに初めて導入された第4クロスバー交換システムに新しい技術が追加されました。これにより、オペレータは、約300の都市への途中で追加のオペレータを介さずに遠方の電話に直接電話をかけることができるようになり、ベルシステムの長距離通話の約10%がオペレータ市外ダイヤルで処理されるようになりました。 [19]平均して、長距離通話が目的地に完了するまでに約2分かかりました。1949年に予測され述べられたように、全国でシステムが完全に実装された後の通話完了の目標は1分でした。
新しい交換システムがオンラインになり、他のルーティングインフラストラクチャの設計と製造が進むにつれて、新しい番号計画の実装が進み、その後数年間にいくつかの番号計画エリアが再描画または追加されました。 1948年、インディアナ州北部は、エリアコード317を分割してシカゴ郊外に追加のエリアコード( 219 )を受け取りました。 [22] 1950年、ミズーリ州南西部は、ジョプリンに新しい有料電話センターがあり、エリアコード417を受け取りました。この変更により、カンザスシティに中央オフィスが増えました。 1951年、エリアコードの数は90に増加しました。ニューヨーク州はロングアイランドにエリアコード516を取得し、南カリフォルニアはエリアコード714を取得し、ロサンゼルスの番号計画エリアを縮小しました。[23]

1951年までに、新しいクラス5交換システムであるNo.5クロスバーがペンシルベニア州メディアで成功を収め、自動メッセージ課金(AMA)が電話料金の課金に利用できるようになりました。この交換システムは、加入者による最大11桁のダイヤルを処理することができました。[24]ニュージャージー州イングルウッドでは、このようなシステムが市外局番を市外局番に自動的に変換できる最初の商用トランジスタ回路を備えた市外局番クラスの交換機に接続されました。 [25] 1951年11月10日、このシステムは国内のこの1か所から 顧客向けの直通電話(DDD)の試験運用を開始しました。
ベル研究所のエンジニアは、イングルウッドDDD試験での顧客のダイヤル経験から、顧客が新しい番号計画をかなりの利便性と正確さで使用してくれるだろうと予測する自信を得た。[26]これらの試験が成功した後、[23] [27]番号計画の拡張は、1953年に新しいクロスバーシステムと4つの新しい市外局番、1954年に7つの新しい市外局番によって加速された。1947年の最初の割り当てに加えて、10年の終わりまでに31の新しい市外局番が作成された。[28]戦後の電話サービスの需要の急増に対応するためであった。
顧客が市外局番を使ってダイヤルした最初の通話は 1951 年に行われましたが、ほとんどの都市で直接市外局番が一般的になるには、1947 年に新しい番号計画が発表されてからほぼ 15 年かかりました。その頃までに、人口の変化や通信サービスの成長による新しい要件により、特定の州での単一/複数の NPA 割り当てに対する 0/1 ルールなど、割り当ての初期の基準のいくつかは廃止されなければなりませんでした。1960 年、AT&T のエンジニアは、番号計画の容量が 1975 年までに使い果たされると予測し、[28]ネットワークの進化における次の大きな進歩に備えて、中央局名を廃止し、全番号呼び出し(ANC) を導入しました。1970年代に交換可能な中央局コードによって補完された ANCにより、各番号計画エリアで可能な中央局プレフィックスの数は 540 から最終的に最大 792 に増加しました。
参照
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