パネル コール インディケータ(PCI) は、2 つの電話局間で使用される信号方式です。元々はリレー コール インディケータ (RCI) とも呼ばれていました。
PCI は、もともとパネル型電話局とともに設計され、完全に自動化された交換機の加入者が、自分の交換機で番号をダイヤルするのと同じ方法で手動局の番号をダイヤルできるようにすることを目的としていました。PCI がその目的を達成するには、パネル局が要求された番号を手動局に送信し、そこで番号がオペレータのディスプレイに点灯します。PCI 対応の手動局の交換手は、コール インジケーター ディスプレイから番号を読み取り、通常の方法で通話を完了します。局間信号の形式として、PCI は、初期のDTMF押しボタン電話サービスのプラットフォームとして機能した後のシステムである#5 クロスバー スイッチで互換性のために保持されている複数のオプションの 1 つです。
英国のディレクター電話システムでは、コード化呼び出し表示器(CCI)が同様の役割を果たし、混在(自動と手動)リンク番号エリア内のローカル手動交換機でダイヤルされた電話番号を表示しました。[1]
送信されるもの

米国の通常の 7 桁の電話番号は、3 桁の局コードと、その局内の 4 桁の回線番号から構成されます。パネル局の発信者が局コードをダイヤルすると、送信者は着信局の種類 (パネル、手動など) と、PCI を使用するかどうかを調べます。次に、送信者は着信局へのトランクを検索します。トランクが見つかり、PCI を使用する決定が下されると、送信者は番号を手動局にアウトパルス送信し、番号はオペレータに表示されます。
オペレータが通話を完了するには電話番号の最後の 4 桁のみが必要であったため、ダイヤルされた最初の 3 桁は手動オフィスに送信されませんでした。ただし、2 つの理由により、PCI は常に 4 桁ではなく 5 桁の番号を送信します (発信者は 7 桁ではなく 8 桁をダイヤルする必要がある場合があります)。
パネル システムは、最大 10,500 回線の手動オフィスで動作するように設計されました。発信者は、オフィス コードに続いてオフィス内の回線番号をダイヤルします。回線数が 10,000 以上の場合、発信者はオフィス コードと 5 桁の回線番号をダイヤルします。回線数が 10,000 未満のオフィスの場合、発信者は 4 桁をダイヤルしますが、PCI は先頭に 0 を送信します。
また、パネル オフィスが設計されたとき、多くの人がパーティ ラインを使用していました。パーティ ライン番号は、回線番号の後に J、M、R、または W が付きます。発信者は、オフィス コード、回線番号、および文字に対応する数字をダイヤルします。パーティ文字は、上記の 10,000 の桁に代わるものです。つまり、PCI は文字の後に 4 桁の回線番号を送信します。したがって、10,000 を超えるパーティ文字と回線番号を一緒に使用することはできません。
特別なケースでは、タンデムオフィス経由の通話でも PCI 信号方式が使用されました。これは手動オペレータ タンデムで始まり、後に機械ベースのタンデムにも引き継がれました。この特別なタンデム クラスでは、ダイヤルされた 7 桁すべてが遠方のオフィスに送信されました。手動タンデムの場合、オペレータは電話番号全体を表示する特別な7 セグメント ディスプレイを持っていました。後の機械式タンデムでは、PCI がリバーティブ パルス信号方式よりも高速で、通話完了時間を短縮できるため使用されました。
PCIエンコーディング
数字は、最上位から最下位の順に送信されます。パーティーレターは、10,000 の桁を置き換えるため、最初に送信されます。
通常、各桁は1、2、4、5 の位の値を持つ4ビットのグループとして送信されます。これは、二進化コードの一種と考えることができます。千の位の桁は2 進化 10 進数を使用して送信されますが、1 ビットはグループの末尾に移動されます。千の位の桁の 1 ビットを除き、すべてのビットは最下位から最上位の順に送信されます。送信全体では 20 ビットが使用されます。
送信を別の角度から見ると、送信はDCパルスで埋められる 20 個の「タイム スロット」から構成されます。4 つのパルスのうち、最初と 3 番目のパルスには、正の DC 電流が流れるか、電流が流れないかのいずれかです。4 つのパルスのうち、2 番目と 4 番目のパルスには、軽い (高抵抗) 負の DC パルスか、重い (低抵抗) 負の DC パルスが流れるかのいずれかです。電流のパターン (正、負、正、負) によって、受信側と送信側が同期されます。このパターンは変化しないため、情報は含まれません。電流の存在 (最初と 3 番目のパルス) または電流の抵抗 (2 番目と 4 番目のパルス) によって情報が伝達されます。
下の表では、+ は正のパルス、- は軽い負のパルス、▭ は強い負のパルスを表します。送信時の 1000 の位の数字は、100 の位、10 の位、1 の位の数字とは異なるコードになっていることに注意してください。

以下は、シアトルの通信博物館のパネル スイッチから送信された PCI パルスのグラフです。正のパルスと負のパルスは物理的に別々のリードで発生しますが、わかりやすくするために同じグラフに重ねて表示されており、Y 軸の値は絶対値ではありません。グラフには、送信の開始と終了 (下部)、および送信される実際の数字 (上部) が示されています。

CCIエンコーディング
ディレクター電話交換機は、ダイヤルされた番号のストア アンド フォワード処理に基づいており、当初は 7 桁の番号でした。ディレクターは 7 桁すべてを受信し、最初の 3 桁を使用して宛先交換機を決定し、最後の 4 桁を送信します。CCI 動作の場合、ディレクターは宛先の機器の準備ができるまで待機し、各桁を一連の電流パルスとして送信します。PCI 信号と同様に、各パルスには 3 つのレベル (弱い正電流、弱い負電流、強い負電流) があり、1 桁は最大 4 つのパルスで構成されます。
参考文献
- ^ 「アーカイブコピー」(PDF) 。 2016年3月4日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2015年1月15日閲覧。
{{cite web}}: CS1 maint: アーカイブされたコピーをタイトルとして (リンク)
