| 会社種別 | インセンティブ |
|---|---|
| 業界 | 欧州電気通信標準化機構 プロフェッショナルモバイル無線 トランク無線システム |
| 設立 | 1995 ヨーロッパ |
| 本部 | ヨーロッパ |
地上トランク無線[1](TETRA 、以前はTrans-European Trunked Radioとして知られていた)は、トランク無線システムの欧州規格であり、業務用移動無線[2]および双方向トランシーバー仕様です。TETRAは、政府機関、緊急サービス(警察、消防署、救急車)の公共安全ネットワーク、鉄道輸送スタッフの列車無線、輸送サービス、軍隊での使用に特化して設計されました。[3] TETRAは、 Project 25に似たトランク無線の欧州版です。
TETRAは欧州電気通信標準化機構(ETSI)の標準規格であり、最初のバージョンは1995年に公開され、欧州無線通信委員会(ERC)によって言及されています。[4]
説明
TETRA は、1 つの無線キャリアに 4 つのユーザー チャネルがあり、キャリア間の間隔が 25 kHz である時分割多重アクセス(TDMA) を使用します。ポイントツーポイント転送とポイントツーマルチポイント転送の両方を使用できます。デジタル データ伝送も標準に含まれていますが、データ レートは低くなります。
TETRA モバイル ステーション (MS) は、TETRA ベース ステーション (TBS) で構成されたスイッチングおよび管理インフラストラクチャ (SwMI) を使用して、直接モード操作 (DMO) またはトランクモード操作 (TMO) で通信できます。ネットワーク カバレッジが利用できない状況で直接通信できるだけでなく、DMO には、1 つ以上の TETRA 端末のシーケンスをリレーとして使用する可能性も含まれます。この機能は、DMO ゲートウェイ (DMO から TMO へ) または DMO リピーター (DMO から DMO へ) と呼ばれます。緊急時には、この機能により、地下やカバレッジの悪いエリアで直接通信できます。
TETRA システムは、音声およびディスパッチ サービスに加えて、いくつかの種類のデータ通信をサポートしています。ステータス メッセージとショート データ サービス(SDS) はシステムのメイン制御チャネルを介して提供され、パケット交換データまたは回線交換データ通信は特別に割り当てられたチャネルを使用します。
TETRA は、インフラストラクチャに対する端末の認証、およびその逆の認証を提供します。盗聴防止のために、エア インターフェース暗号化とエンドツーエンド暗号化が利用できます。
一般的な操作モードはグループ通話モードで、ボタンを 1 回押すだけで、選択した通話グループのユーザーやディスパッチャに接続されます。また、端末を 1 対 1 のトランシーバーとして機能させることも可能ですが、通話ではネットワークが使用されるため、通常の範囲制限はありません。TETRA 端末は、他の TETRA ユーザーまたは PSTN に全二重で直接接続する携帯電話として機能できます。端末に用意されている緊急ボタンを使用すると、ユーザーは緊急信号をディスパッチャに送信でき、同時に行われている他のアクティビティを無効にできます。
セキュリティの脆弱性
2023年7月にミッドナイトブルー社が公開したTETRA規格と暗号化アルゴリズムの詳細なレビューでは、過去20年間で初めて公開されたもので、TETRA:BURSTと総称される複数のセキュリティ上の欠陥が見つかりました。合計5つの欠陥がCVEデータベースに提出されました。[5]
- エアインターフェース暗号化(AIE)キーストリームジェネレーターは、公開されたネットワーク時間の使用により、復号化オラクル攻撃に対して脆弱であり[5]、キーストリームの再利用が引き起こされる可能性があります。[6]
- TEA1 には、暗号強度を 80 ビットから 32 ビットに効果的にダウングレードする秘密の削減ステップが含まれており、誰でも一般のラップトップを使用して 1 分以内に暗号を破り、その後信号を解読できます。ComputerWeekly に掲載されたニュース レポートによると、「これは意図的なバックドアであること以外に機能する方法はありません」。「これは暗号を完全に破ることになり、無線トラフィックの傍受や操作が可能になります」。[ 7 ]意図的に弱められた TEA1 の欠陥は、諜報界では知られているようで、2006 年にウィキリークスが公開した米国の外交通信の有名な情報でも言及されています[要出典]。
- AIEには暗号文の認証が含まれていないため、可塑性攻撃が可能になる。[5]
- 暗号匿名化方式は脆弱であり、部分的に逆転させてユーザーを追跡することができます。[5]
- 認証アルゴリズムにより、攻撃者は派生暗号鍵(DCK)を0に設定し、[5]セッション認証を回避することができます。[6]
さらに、ミッドナイトブルーチームは「TEA3 Sボックスに関する特異性」を発見したが、それが弱点となるかどうかはまだ判断していない。[6]
これらの脆弱性は、TETRA の公開後 28 年間公に知られていなかった。TETRA は暗号アルゴリズムの定義を公開していないためであり、これは「隠蔽によるセキュリティ」の一例である。Midnight Blue チームは、TETRA 対応無線の信頼できる実行環境を攻撃することで、TETRA の暗号コードにアクセスした。チームは、隠蔽に依存する以前に破られた暗号システムのリストを示し、ケルクホフの原則に従うべきだったと主張している。つまり、システムの構造が公開されていれば、システムはより安全だっただろう、というものである。[6]
利点
他のテクノロジー ( GSMなど) と比較した TETRA の主な利点は次のとおりです。
- 使用される周波数がはるかに低いため、範囲が広くなり、より少ない数の送信機で非常に広い地理的範囲をカバーできるため、インフラストラクチャのコストが削減されます。
- 音声通話中は、別のネットワーク サイトに移動しても通信が中断されません。これは、dPMR ネットワークが通常提供する独自の機能であり、ベース ステーションがローカル通話を処理する機能など、いくつかのフォールバック モードを可能にします。TETRA を使用すると、すべての側面がフェイルセーフ/多重冗長である、いわゆる「ミッション クリティカル」ネットワークを構築できます。
- ネットワークがない場合、モバイル/ポータブルは「ダイレクト モード」を使用して、チャネルを直接共有できます (トランシーバー モード)。
- ゲートウェイ モード - ネットワークに接続している単一のモバイルが、インフラストラクチャの範囲外にある他の近くのモバイルのリレーとして機能できます。アナログ無線システムとは異なり、この機能を実現するために専用のトランスポンダーシステムは必要ありません。
- TETRA は、従来のアナログ緊急サービス無線システムでは提供されていなかったポイントツーポイント機能も提供します。これにより、ユーザーは、制御室のオペレータ/ディスパッチャが直接関与する必要なく、セット間で 1 対 1 のトランク「無線」リンクを持つことができます。
- 1 人の加入者を他の 1 人の加入者に接続する (1 対 1) セルラー テクノロジとは異なり、TETRA は 1 対 1、1対多、多対多を実行できるように構築されています。これらの動作モードは、公共の安全と専門のユーザーに直接関係します。
- セキュリティ TETRA は、端末登録、認証、エアインターフェース暗号化、エンドツーエンド暗号化をサポートします。[引用が必要]
- 災害救助や一時的な容量提供のために、迅速に展開できる(移植可能な)ネットワーク ソリューションが利用可能です。
- ネットワーク ソリューションは、信頼性の高い回線交換型 (電話のような) アーキテクチャと、ソフト (ソフトウェア) スイッチを備えたフラットな IP アーキテクチャの両方で利用できます。
詳しい情報は TETRA 協会 (旧 TETRA MoU) から入手でき、標準規格はETSIから無料でダウンロードできます。
デメリット
主な欠点は次のとおりです。
- TEA1 暗号が意図的に弱められ、消費者向けハードウェアで 1 分以内に完全に解読されるなど、重大なセキュリティ問題が確認されています。(説明を参照)
- 他の無線サービスと並行して使用できるようにするには、厳格な RF 仕様を満たすリニア アンプが必要です。
- データ転送は現代の基準からすると遅いです。
ポイントツーポイント接続の場合はタイムスロットあたり最大 7.2 kbit/s、IP カプセル化の場合はタイムスロットあたり 3.5 kbit/s。どちらのオプションでも、1 ~ 4 個のタイムスロットを使用できます。さまざまな実装には、以前の接続機能のいずれか、両方、またはなし、および 1 つ以上のタイムスロットが含まれます。これらの速度は、競合技術である DMR、dPMR、および P25 が対応できる速度よりも明らかに高速です。最新バージョンの標準では、25 kHz で 115.2 kbit/s、拡張された 150 kHz チャネルで最大 691.2 kbit/s がサポートされています。この制限を克服するために、多くのソフトウェア ベンダーは、TETRA を重要なシグナリングに使用し、大量のデータ同期と画像やビデオの転送を 3G/ LTEで実行するハイブリッド ソリューションを検討し始めています。[8]
技術的な詳細
ラジオの側面
TETRA の変調には、π ⁄ 4差動直交位相シフト キーイングが使用されます。シンボル (ボー) レートは 1 秒あたり 18,000 シンボルで、各シンボルは 2 ビットにマッピングされるため、総計 36,000 ビット/秒になります。
各バースト中にデータを送信するのに位相シフト キーイングの形式が使用されるため、送信電力が一定であると予想するのが妥当に思えます。しかし、そうではありません。これは、基本的にメイン キャリアの変調のデータの繰り返しであるサイドバンドが、不要なスペクトルが使用されないようにシャープ フィルターでフィルタリングされるためです。これにより振幅変調が発生し、TETRA に線形増幅器が必要なのはそのためです。結果として得られるピーク対平均 (RMS) 電力の比率は 3.65 dB です。非線形 (または十分に線形でない) 増幅器を使用すると、サイドバンドが再び現れ、隣接チャネルに干渉を引き起こします。必要な線形性を達成するために一般的に使用される手法には、カルテシアン ループや適応型プリディストーションなどがあります。
基地局は通常、さまざまなキャリア周波数で連続的に送信し、さまざまなモバイルから(同時に)連続的に受信します。したがって、TETRA システムは周波数分割複信(FDD)システムです。TETRA は、GSM と同様に FDMA/TDMA(上記参照)も使用します。モバイルは通常、1 スロット/4 でのみ送信し、1 スロット/4 で受信します(GSM の場合は 1 スロット/8 です)。
TETRA の音声信号は 8 kHz でサンプリングされ、その後、代数符号励振線形予測(ACELP)を使用してボコーダで圧縮されます。これにより、4.567 kbit/s のデータ ストリームが作成されます。このデータ ストリームは、送信前にエラー保護エンコードされるため、ノイズの多い (エラーのある) チャネルでも正しくデコードできます。エンコード後のデータ レートは 7.2 kbit/s です。1 つのトラフィック スロットの容量は、17/18 フレームを使用する場合です。
1 つのスロットは 255 個の使用可能なシンボルで構成され、残りの時間は同期シーケンスやオン/オフの切り替えなどによって消費されます。1 つのフレームは4 つのスロットで構成され、マルチフレーム(持続時間は 1.02 秒) は 18 個のフレームで構成されます。ハイパーフレームも存在しますが、主に暗号化アルゴリズムに同期を提供するために使用されます。
ダウンリンク (つまり、基地局の出力) は通常、モバイルとの特定の通信、同期、またはその他の一般的なブロードキャストのいずれかで構成される連続送信です。アイドル状態の場合でも、すべてのスロットは通常バーストで埋められます(連続モード)。システムは 1 秒あたり 18 フレームを使用しますが、トラフィック チャネルに使用されるのはそのうち 17 フレームのみで、18 番目のフレームはシグナリング、ショート データ サービス メッセージ (GSM の SMS など)、または同期用に予約されています。TETRA のフレーム構造 (1 秒あたり 17.65 フレーム) は、1 秒あたり 18,000 シンボル、スロットあたり 255 シンボル、フレームあたり 4 スロットで構成され、 17 Hz で認識される「振幅変調」の原因であり、1 スロットあたり 4 のみで送信するモバイル/ポータブルで特に顕著です。モバイル/ポータブルは、残りの 3 つのスロットを使用して周波数を切り替え、2 スロット後にベース ステーションからバーストを受信し、送信周波数 ( TDMA ) に戻ります。
無線周波数

エアインターフェース暗号化
機密性を保つために、TETRA エア インターフェイスは、TETRA 暗号化アルゴリズム (TEA)暗号の 1 つを使用して暗号化されます。暗号化により、機密性 (盗聴防止) とシグナリングの保護が実現します。
現在、TEA1 から TEA4 までの 4 つの異なる暗号が定義されています。これらの TEA 暗号は、ブロック暗号Tiny Encryption Algorithmと混同しないでください。TEA 暗号は、輸出および使用の制限により、利用可能性が異なります。これらの独自の暗号に関する詳細はほとんど公開されていません。Riess [12]は、初期の TETRA 設計文書で、伝送エラーを伝播しないという特性があるため、暗号化はストリーム暗号で行う必要があると述べています。Parkinson [13]は後にこれを確認し、TEA は 80 ビットのキーを持つストリーム暗号であると説明しています。アルゴリズムは後に逆転し、TEA1 はキーの強度を 32 ビットに減らすことが判明しました。[14] TEA1 と TEA4 は基本レベルのセキュリティを提供し、商用利用を目的としています。[15] TEA2 暗号は、欧州の公共安全機関に限定されています。TEA3 暗号は、TEA2 が適切だが利用できない場合に使用されます。[16]
セルの選択
画像内のセルの再選択(またはハンドオーバー)

この最初の表現は、低速再選択しきい値 (SRT)、高速再選択しきい値 (FRT)、および伝播遅延超過パラメータが最も起こりそうな場所を示しています。これらは、TETRA基地局からの距離が増加するにつれて減衰する無線キャリアと関連して表現されます。
この図から、これらの SRT および FRT トリガー ポイントは、それぞれのセル キャリアの無線信号強度の低下に関連付けられていることがわかります。しきい値は、セルの再選択手順が時間どおりに実行され、進行中の通信通話の通信継続性が確保されるように配置されています。
初期セル選択
次の図は、特定の TETRA 無線セルの初期選択を示しています。初期セル選択は、MLE および MAC にある手順によって実行されます。セル選択が行われ、可能な登録が実行されると、モバイル ステーション(MS) はセルに接続されているとみなされます。モバイルは、最初に、正の C1 値を持つ適切なセルを選択できます。つまり、受信信号レベルは、アクセス パラメータの最小受信レベルよりも大きいです。
初期セル選択手順では、MS がダウンリンク データ (つまり、メイン制御チャネル/MCCH) を確実にデコードでき、アップリンク通信の可能性が高いセルを選択することを保証する必要があります。満たす必要がある最小条件は、C1 > 0 です。ネットワークへのアクセスは、セルの選択が成功することを条件とします。
モバイルの電源がオンになると、モバイルは基地局の 1 つを初期セルとして選択します。これは、アクティブ化時の初期交換を示します。
- EN 300 392 2 16.3.1 基盤となるMLEサービスの有効化と制御を参照
- 注 18.5.12 最小 RX アクセス レベル
最小受信アクセス レベル情報要素は、表 18.24 で定義されるサービング セルまたは隣接セルのいずれかのセル内の SwMI で必要な最小受信信号レベルを示します。
細胞改良可能
次の図は、特定の TETRA 無線セルが改善可能になる場所を示しています。サービング セルは、次の場合に改善可能になります: サービング セルの C1 が、無線ネットワーク パラメータのセル再選択パラメータ、低速再選択しきい値で定義された値を 5 秒間下回り、隣接セルの C1 または C2 が、無線ネットワーク パラメータのセル再選択パラメータ、低速再選択ヒステリシスで定義された値だけサービング セルの C1 を 5 秒間超過します。
セル使用可能
次の図は、特定の TETRA 無線セルが使用可能になる場所を示しています。隣接セルは、十分な品質のダウンリンク無線接続がある場合に無線使用可能になります。
隣接セルの無線が使用可能であると宣言するには、次の条件を満たす必要があります。隣接セルのパス損失パラメータ C1 または C2 が 5 秒間、高速再選択しきい値と高速再選択しきい値の合計よりも大きく、隣接セルによって提供されるサービス レベルがサービス セルよりも高い。MM がセル再選択を要求しない限り、過去 15 秒間にセル再選択が成功していないこと。MS-MLE は、隣接セルがスキャンまたは監視されるたびに、サービス セルの放棄の基準を確認します。
以下の条件により、MS は隣接セルのサービス レベルを現在のサービス セルよりも高いレベルと評価します。
- MS 加入者クラスは隣接セルではサポートされますが、サービス セルではサポートされません。
- 隣接セルは優先セルですが、サービスセルは優先セルではありません。
- 隣接セルは、サービス提供セルでサポートされていないサービス (つまり、TETRA 標準の音声、パケット データ、または暗号化) をサポートしており、MS ではそのサービスが利用可能である必要があります。
- セル サービス レベルは、隣接セルの負荷がサービス セルよりも低いことを示します。
セルは放棄可能(放棄可能)
次の図は、特定の TETRA 無線セルが放棄可能(放棄可能) になる場所を示しています。サービング セルは、次の状況が発生すると放棄可能になります: サービング セルの C1 が、無線ネットワーク パラメータ セル再選択パラメータ、高速再選択しきい値で定義された値を 5 秒間下回り、隣接セルの C1 または C2 が、無線ネットワーク パラメータ セル再選択パラメータ、高速再選択ヒステリシスで定義された値だけサービング セルの C1 を 5 秒間超過します。
モビリティ管理 (MM) がセルの再選択を要求しない限り、過去 15 秒以内にセルの再選択が成功していない必要があります。MS-MLE は、1 つの隣接セルがスキャンまたは監視されるたびに、サービング セルの放棄の基準をチェックする必要があります。
無線ダウンリンク障害

FRT しきい値を超えると、MS はサービス セルを放棄 (または放棄) し、少なくとも使用可能な品質の別のセルを取得することが必須の状況になります。つまり、モバイル ステーションは無線信号が急速に減衰していることを認識しており、無線リンク障害によって通信が終了する前に、セルを迅速に再選択する必要があります。モバイル ステーションの無線信号が最小受信レベルを超えると、無線はユーザーにとって許容可能な通信を維持できなくなり、無線リンクが切断されます。
無線リンク障害: (C1 < 0)。推奨値を使用すると、サービング セル レベルが-105 dBm 未満であれば、この条件は満たされます。適切な無線基地局を見つけるために、セル再選択手順がアクティブ化されます。
マンマシンインターフェース(MMI)
端末用仮想MMI
Java ( Java ME / CLDC ) ベースのテクノロジーを使用する任意の TETRA 無線端末は、短期間の任務で作業の役割を果たすために必要な通信権限をエンド ユーザーに提供します。
器用さ、柔軟性、進化の可能性を考慮して、公共交通機関の無線エンジニアリング部門は、交通アプリケーション ツールキットを作成するために、Sun と関連作業グループが管理するオープン ソースの Java 言語仕様を使用することを選択しました。
サービス取得では、ISSI、GSSI、またはその他の TETRA 関連の通信確立番号計画に関する完全な知識を持たなくても、サービス ID を呼び出すことによって、さまざまな認可エージェントがさまざまなサービス間の通信チャネルを確立できます。サービス取得は、 TETRA コア ネットワークにインターフェイスされた通信権集中サービスまたはロール割り当てサーバーを通じて管理されます。
要約すると、TETRA MMI の目的は次のとおりです。
- 演習中の任意のエージェントが、物的制約なしに任意の無線端末を利用できるようにします。
- エンドユーザーエージェントに特定の輸送アプリケーションソフトウェアを提供します (サービス取得、不正行為、攻撃の制御)。
この輸送アプリケーション ツールキットは、TETRA 通信技術を使用して正常に作成されており、後述する将来の公共輸送アプリケーションの要件を保証します。
ホーム(メイン) メニューでは、エンド ユーザーに次の 3 つの選択肢が提示されます 。
- サービス獲得、
- ステータスSDS、
- エンドユーザー パラメータ。
サービス取得は、エンドユーザーが端末を所有している間、エンドユーザーを任意の無線端末および TETRA ネットワークに仮想的にパーソナライズする手段を提供します。
ステータス SDS は、エンド ユーザーに、同じ (動的または静的) グループ ショート サブスクライバー ID (GSSI) 内のメンバーまたは特定の個人ショート サブスクライバー ID ( ISSI ) に、割り当て期間中 (1 時間、朝のパトロール、または割り当てに割り当てられた特定の短い期間) に不正行為の発生を知らせる 440 Hz の繰り返しトーンを生成するメカニズムを提供します。利点は、各エンド ユーザーが、無線ソフトウェア プログラミング ツールによる大幅な再構成を必要とせずに、短時間、任意の端末およびグループに接続できることです。同様に、アグレッション機能も機能しますが、トーン周波数が高く (880 Hz)、繰り返しが速いため、アラートの緊急性が強調されます。
パラメータタブは、端末エンド ユーザーに、ターゲット (事前プログラムされたISSIまたはGSSI ) の宛先通信番号を事前設定するための重要な手段を提供します。この事前プログラムされた宛先番号を使用して、エンド ユーザーは宛先の無線端末またはロール割り当てサーバーと連絡を取り、グループ内または専用サーバーに通信することができます。専用サーバーでは、サービス取得要求が受信され、事前処理され、最終的に TETRA コア ネットワークを介して送信されます。これにより、再構成またはリサイクル構成プロセスが簡素化され、短い割り当てでも柔軟に対応できます。
パラメータ タブには、不正行為や攻撃の警告を目的とした作業グループの要件に合わせて、事前に選択されたトーンを選択する手段もあります。キーパッドから任意のキーを選択して、攻撃または不正行為のクイック キーとして使用することもできます。これは、トランスポート アプリケーション ソフトウェア ツールキットを通じて可能になります。不正行為のクイック キーにはアスタリスク キー、攻撃のクイック キーにはハッシュキーを使用することをお勧めします。不正行為のトーンには 440 Hz の低速繰り返しトーン (空白スペース 500 ミリ秒)、攻撃のトーンには 880 Hz の高速繰り返しトーン (空白スペース 250 ミリ秒) を使用することをお勧めします。トーンのオプションは、440 Hz、620 Hz、880 Hz、1060 Hz です。
パラメータページには、補助メニューまたはヘルプ メニューが用意されており、パラメータ内の最後のタブには、ツールキット、バージョン、およびこれまでのトランスポート アプリケーション ツールキットの履歴が簡単に説明されています。
TETRA 拡張データ サービス (TEDS)
TETRA協会はETSIと協力して、TETRAの容量とデータスループットを大幅に向上させる広帯域データソリューションであるTEDS標準を開発しました。TETRAが提供するものに加えて、TEDSはさまざまな適応変調方式と25kHzから150kHzまでのさまざまなキャリアサイズを使用します。TEDSの初期実装は既存のTETRA無線スペクトルで行われ、音声とTEDSサービスに同等のカバレッジフットプリントを可能にするため、50kHzのチャネル帯域幅が採用される可能性があります。TEDSのパフォーマンスは、広帯域データレート、広域カバレッジ、スペクトル効率に最適化されています。[17]
DSP 技術の進歩により、 QAM変調を採用したマルチキャリア伝送規格が導入されました。WiMAX、Wi-Fi、TEDS 規格はこのファミリの一部です。
以下も参照してください:
- JSR-118 ;
- モバイル情報デバイスプロファイル、JSR-37 ;
- ワイヤレス メッセージング API、JSR120 ;
- 接続された限定デバイス構成、JSR-139 ;および
- 無線産業向けテクノロジー、JTWI-185。
プロジェクト25との比較
プロジェクト25とTETRAは、世界中の公共安全無線ネットワークと民間部門の無線ネットワークに利用されていますが、技術的な特徴と能力に若干の違いがあります。[18] [19] [20]
- TETRA: 人口密度の高い地域向けに最適化されており、スペクトル効率に優れています (25 kHz で 4 つのタイムスロット: 25 kHz チャネルごとに 4 つの通信チャネル、スペクトルの効率的な使用)。人口密度の高い地域に適しており、全二重音声、データ、メッセージングをサポートします。ただし、一般に、同時放送、VHF バンドでは使用できません。ただし、特定のベンダーは、TETRA プラットフォームに同時放送と VHF を導入しています。
- P25: 人口密度が低く、より広いエリアをカバーするように最適化されており、同時放送をサポートします。ただし、データのサポートに限定されます。(フェーズ 1 P25 無線システムは、12.5 kHz アナログ、デジタル、または混合モードで動作し、P25 フェーズ II は、12.5 kHz チャネルで 2 タイムスロット TDMA 構造を使用します。)
現在、P25は53か国以上に配備されており、TETRAは114か国以上に配備されています。
プロフェッショナルな使用
2009年末時点で[update]、ヨーロッパ、中東、アフリカ、アジア太平洋、カリブ海、ラテンアメリカの114か国がTETRAシステムを使用していた。[21]
TETRA システムは、以下の国の公共部門で使用されています。TETRA ネットワーク インフラストラクチャのインストールのみがリストされています。TETRA はオープン スタンダードであるため、これらの各ネットワークでは、さまざまなサプライヤーの TETRA モバイル端末を自由に組み合わせて使用できます。
アマチュア無線の使用
過去 10 年間で、アマチュア無線コミュニティにおける TETRA の使用が増加しました。他のデジタル音声モードと比較してオーディオ品質が高いと認識されていること、パケット データ、SDS、単一周波数 DMO リピーターの容量、UHF (430-440MHz) アマチュア無線バンドの近さ、TMO の全二重オーディオなどが、この技術を使用した通信の実験を促す要因となっています。
アマチュア無線サービスに TETRA を使用する場合は、複数の制約に注意する必要があります。
- ほとんどの国では暗号化は使用できません。
- ほとんどの古い(2010年以前の)端末は、リージョン1のアマチュア無線周波数範囲(430-440)をネイティブにカバーしていないため、ソフトウェアを介して変更する必要があり、RFパフォーマンスに影響を与える可能性があります[64]。
ヨーロッパ全土に複数のアマチュアDMO [65]およびTMO [66]ネットワークが確立されています。
さらに、オープンソースプロジェクトでは、実用的なDMOリピーターの概念実証を備えた完全なSDRベースのTETRAスタックを作成することを目指しています[67]。
参照
- デジタル移動無線、ETSI の TDMA デジタル無線規格
- デジタルプライベートモバイル無線(dPMR)、ETSIのFDMAデジタル無線規格
- NXDN、アイコムと JVC ケンウッドの双方向 FDMA デジタル無線プロトコル
- P25 (プロジェクト 25)、TIA APCO 規格 (米国)
- テトラポール(旧マトラ)
参考文献
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外部リンク
- 内務省向けに作成されたTETRAの健康影響に関する報告書
- アマチュア無線家が使用するTETRA
- TETRA と Critical Communications Association (TCCA)
- 公衆保護および災害救助(PPDR)のための無線通信の目的と要件
