シグナリングシステムR2は、 1960年代から主にヨーロッパで使用され、後にラテンアメリカ、アジア、オーストラリアでも使用された通信用のシグナリングプロトコルであり、電話トランクを介して電話通話を確立するための2つの電話交換システム間で交換情報を伝達します。[1]これは、アナログ回路とデジタル回路のシグナリングに適しています。
R2信号方式の仕様は、1969年の国際電信電話諮問委員会(CCITT)のITUホワイトブック第6巻[2]で初めて公開され、国際電気通信連合電気通信標準化部門(ITU-T)の勧告Q.400からQ.490で管理されています。R2という名前は、地域システムNo.2の指定に由来しています。
R2 シグナリング方式は、論理的に 2 つのプロトコルグループに分けられます。回線シグナリンググループは、通話のセットアップと終了のための監視信号で構成され、レジスタ間シグナリングは、帯域内マルチ周波数信号を使用して、発信側と着信側のアドレス情報を転送します。
シグナル情報
シグナリング プロトコルは、伝達する情報とネットワーク内の参加者の場所という 2 つのコンテキストによって視覚化できます。
各 R2 国別バリアントは、少なくとも次の情報を伝達します。順方向は、ダイヤルする電話のスイッチから着信する電話のスイッチへの方向であり、逆方向はその逆方向です。
線路信号
R2 回線シグナリングは、2 者間の電話通話の試行に関連するリソースの取得と解放、および成功した場合は 2 者間の電話通話の確立を管理するプロトコルのファミリです。1960 年代には、R2 回線シグナリングは 2 線または 4 線回路上の電気パルスとして表されていましたが、1970 年代後半には、これらのアナログ電気パルスはトランク内のシグナリング DS0 チャネル (通常は E1 トランクのチャネル 16) によってデジタル形式でも表されるようになりました。
レジスターシグナリング
R2 レジスタ シグナリングは、アドレス指定フェーズでのアドレス指定情報の伝達と、処理フェーズでの通話の試行の結果を管理するプロトコルのファミリです。1960 年代には、R2 レジスタ シグナリングは、マルチ周波数オーディオ トーンを生成できる電気機械デバイスと、それらのオーディオ トーンを検出できる電気機械デバイスによって表されていましたが、1970 年代後半には、これらの電気機械レジスタは、E1 の R2 ライン シグナリング DS0 チャネル以外の E1 の DS0 チャネルのデジタル化された PCM オーディオによっても表されるようになりました。
標準
R2 信号方式は、程度の差はあれ互いに類似した R2 の膨大な数の変種を指します。ほとんどの R2 変種は、各国のPTTおよび/または各国の市場に対応する通信機器メーカーによって公布され、そのメーカーは自社製品の 1 つを各国向けに適応させています。
R2 の国際版は、国境を越える R2 信号用の国際プロトコルであり、R2 のどの国版のスーパーセットでもサブセットでもありません。逆に言えば、R2 の各国版は国内版です。国際標準 R2 は、 1970 年代にCEPTによって最初に公布され、その後、わずかな進化を遂げて ITU-T によって公布されました。
シグナル伝達の変種
専用の 2 線式または 4 線式回路によって電気パルス形式の R2 ライン信号をサポートする R2 ライン信号バリアントでは、通常、各信号が 2 つの異なるパルス長 (例: 150ミリ秒と 600 ミリ秒) として表されますが、これら 2 つの異なるパルス長の 2 つの異なる意味はコンテキストによって異なります。
E1 の DS0 チャネル #16 の A、B、C、および D ビットを介してデジタル形式で R2 ライン シグナリングをサポートする R2 ライン シグナリングのバリアントは、2 つの一般的なカテゴリに分類されます。1 つは各信号を表すために A ビットのみを使用するもので、もう 1 つは各信号を表すために複数の A、B、C、および D ビットを使用するもので、2 つだけを使用するもの (A ビットと B ビット) が圧倒的に一般的です。A ビットのみを使用するものは、アナログ電気 R2 ライン シグナリングに非常によく似ており、各信号はタイミングが設定されたパルスであり、パルスが高電圧 (つまり、1 つの値を持つビット) 状態にある時間の長さが異なり、その後、タイミングが設定されていない静止電圧状態 (つまり、0 の値を持つビット) に戻ります。各信号を表すために複数のビットを使用するものは、通常、そのビット パターンの表示時間は意味を伝える役割を果たさないため、ステートフルです。
多重周波数トーン
すべての R2 レジスタ シグナリング バリアントは、2 つの周波数のオーディオ信号の組み合わせを使用します。各周波数ペアは、マルチ周波数トーン、または MF トーンと呼ばれます。各コール試行には、マルチスパン コールと、そのマルチスパン コール ルーティング内の各スパンの両方に対して、発信側と着信側があります。発信側は、R2 用語では発信レジスタと呼ばれます。着信側は、R2 用語では着信レジスタと呼ばれます。発信レジスタは、着信レジスタに順方向 MF トーンを送信します。着信レジスタは、発信レジスタに逆方向 MF トーンを送信します。発信レジスタは、着信レジスタから到着する逆方向 MF トーンを検出します。着信レジスタは、発信レジスタから到着する順方向 MF トーンを検出します。発信レジスタは最初の信号を送信しますが、その時点から、発信レジスタは、着信レジスタによって送信される各信号によって駆動されるプロンプトに受動的に応答するだけです。 (現代の適切な先見の明の用語で言えば、送信レジスタから受信レジスタへの最初のプッシュ信号はピアツーピアメッセージに似ていますが、送信レジスタから情報を要求する受信レジスタのプル信号はクライアント サーバーであり、クライアントが受信レジスタでサーバーが送信レジスタです。)
命名法
R2 は、地域システム No. 2の略称です。 地域システム No. 1の R1 は、ベルシステムで実践されている北米の多周波数信号方式(MF)の CCITT 指定でしたが、実際にはこの用語が MF 信号方式に使用されることはほとんどありません。
20 世紀後半には、R2 信号の使用はヨーロッパを越えて、北米大陸のメキシコを含む地球上のすべての地域に広がりました。
ヨーロッパの市場は多数の国家電気通信管理局から構成されていましたが、ベルシステムとは異なり、これらは通常、機器メーカーと統合されていませんでした。その代わりに、20 世紀を通じて、非常に競争の激しい市場で、ヨーロッパの PTT からビジネスを競う多数の独立した機器ベンダーがヨーロッパに出現しました。特にCEPTと後にETSIの支援の下で、よりオープンな一連の技術標準が開発されました。これにより、より多様な機器タイプと電気通信管理局間の相互接続、相互運用性、および通信が可能になりました。
エリクソン、シーメンス、ヨーロッパのITT関連会社などのヨーロッパの機器ベンダーは、世界中の電気通信管理局への主要サプライヤーとなり、エリクソンのARFやITTのペンタコンタクロスバーなどの技術を多くの市場に提供しました。ヨーロッパから派生した標準は、ベルシステムやウェスタンエレクトリックの独自の標準よりも世界中で採用されやすくなりました。その結果、R2は、ベルシステムの標準化の影響を強く受けているカナダでも、まばらに使用されています。 [どこで? ]
R2 信号方式は、当時の多くのヨーロッパの交換システム、特に Ericsson の AR クロスバー システム内のレジスタ信号方式にも使用されていました。これは、ステーション間通信や親スイッチとリモート スイッチ間の通信に使用されました。
参照
参考文献
- ^ ITU-T勧告Q.400-Q.490 - 信号システムR2の仕様
- ^ 第4回総会(マルデルプラタ、1968年9月23日~10月25日)、ホワイトブック第6巻、電話信号および交換、勧告シリーズQ、ITU 1969年。
