電気通信において、トランキングとは、各クライアントに個別の回線やチャネルを提供するのではなく、一連の回線、搬送波、チャネル、または周波数を共有することで、複数のクライアントに同時にネットワークアクセスを提供する技術です。これは、1つの幹と多数の枝を持つ木の構造を彷彿とさせます。電気通信におけるトランキングは電信に端を発し、後に電話システムへと発展しました。電話システムでは、幹線は電話交換機間の通信チャネルです。
その他の用途としては、警察機関で一般的に使用されているトランク無線システムが挙げられる。 [ 1 ]
リンク アグリゲーションとVLAN タグ付けの形式で、トランキングはコンピュータ ネットワークに適用されてきました。
トランク回線とは、電話交換機(またはその他の交換機)を接続する回線であり、電話交換機交換機から個々の電話機または情報発信/終端装置まで延びるローカルループ回線とは区別される。 [ 2 ] [ 3 ]
トランク回線は、構内交換機(PBX)を電話サービスプロバイダに接続するために使用されます。 [ 4 ]必要に応じて、PBXに接続されているどの電話でもトランク回線を使用できますが、内線へのステーション回線は1つのステーションの電話にのみサービスを提供します。ほとんどのオフィスではすべての内線が同時に外線通話に使用されることはまれであるため、トランク回線は通常、内線回線よりも少なく、コストを節約できます。トランク回線は、アナログ、T1、E1、ISDN、PRI、SIPなどの形式で音声とデータを送信します。発信通話用のダイヤルトーン回線は、DDCO(Direct Dial Central Office)トランクと呼ばれます。
英国および英連邦諸国では、トランクコールとは、1本以上の幹線を経由し、複数の電話交換機を介する長距離通話のことです。これは、通常は幹線を介さずに単一の交換機を介する 市内通話とは対照的です。
トランキングとは、電話交換機内のスイッチと回線の接続を指すこともあります。[ 5 ]トランキングはグレーディングの概念と密接に関連しています。トランキングにより、複数の入力スイッチを同時に接続することが可能になります。これにより、サービスプロバイダーは必要となる回線数よりも少ない回線数を提供でき、多くのユーザーがより少ない接続数を「共有」することで容量を節約できます。[ 6 ]
コンピュータネットワークにおいて、ポートトランキングとは、複数の同時ネットワーク接続を用いて、各ポートとケーブルのリンク速度を集約する方式であり、リンクアグリゲーションとも呼ばれます。このような高帯域幅のリンクグループは、スイッチを相互接続したり、高性能サーバーをネットワークに接続したりするために使用できます。
イーサネットVLANの文脈では、シスコは次のような用語を使用しています。イーサネットトランキングとは、トランキングプロトコルを用いて、複数のVLANを単一のネットワークリンクで伝送することを意味します。 [ 7 ] 1つのリンクで複数のVLANを許可するには、個々のVLANからのフレームを識別する必要があります。最も一般的で推奨されている方法であるIEEE 802.1Qイーサネットフレームにタグを追加し、特定のVLANに属していることを示します。802.1Qはオープンスタンダード、どのベンダーの機器でも動作します。シスコシステムズ社も、(現在は廃止されている)独自のトランキングプロトコル「スイッチ間リンク」これは、イーサネットフレームを独自のコンテナでカプセル化し、そのコンテナによってフレームが特定のVLANに属していることを示します。3Com社は、802.1Qが定義される前は、仮想LANトランキングを使用していました。 [ 8 ]
双方向無線通信において、トランキングとは、アルゴリズムプロトコルによって利用可能かどうかが決定される空きチャネルを利用して送信を行う機能を指します。従来の(つまり、トランキングされていない)無線では、単一サービスのユーザーは1つまたは複数の専用無線チャネルを共有し、使用するには順番を待たなければなりません。これは、食料品店のレジ係が各レジ係が自分の列の顧客に対応するのと似ています。レジ係は各無線チャネルを表し、各顧客は自分の無線で送信する無線ユーザーを表します。
トランク無線システム(TRS) は、すべてのレジ係 (チャネル) を 1 つのグループにプールし、店舗のポリシー (TRS プロトコル) に従って、入店した買い物客を空いているレジ係に割り当てる店舗マネージャ (サイト コントローラ) を使用します。
TRSでは、会話中の個々の伝送は複数の異なるチャネルで行われる可能性があります。買い物に例えると、これは買い物客の家族が一斉にレジを済ませ、交通管理者によって異なるレジ係が割り当てられるようなものです。同様に、1人の買い物客が複数回レジを済ませた場合、そのたびに異なるレジ係が割り当てられる可能性があります。
トランク無線システムは、管理コストの増加を犠牲にして、より高い効率性を実現します。店長の注文はすべての買い物客に伝達されなければなりません。これは、1つまたは複数の無線チャネルを「制御チャネル」として割り当てることで実現されます。制御チャネルは、TRSを運用する現場コントローラからデータを送信し、システム内のすべてのフィールド無線によって継続的に監視されます。これにより、各フィールド無線は、無線チャネル間を移動しながら、自分のトークグループ(家族)のメンバーや他のトークグループ間の様々な会話を追跡することができます。
TRSは導入以来、その複雑さが飛躍的に増大し、現在では州全体、あるいは複数の州を網羅するマルチサイトシステムも実現しています。これは、食料品店チェーンの考え方に似ています。買い物客は通常、最寄りの食料品店に行きます。しかし、状況が複雑だったり混雑していたりする場合は、近隣の店舗に行くことを選択するかもしれません。チェーン内の各店舗は相互に通信し、必要に応じて異なる店舗の買い物客間でメッセージをやり取りできます。また、相互にバックアップを提供します。例えば、ある店舗が修理のために閉店しなければならない場合、他の店舗が顧客を迎えに行きます。
TRSは、従来の無線システムよりも克服すべきリスクが大きく、店舗管理者(サイトコントローラー)の不在によりシステムのトラフィックが管理不能になる可能性があります。このような場合、TRSはほとんどの場合自動的に代替制御チャネルに切り替えますが、より稀な状況では従来の運用に切り替わります。これらのリスクにもかかわらず、TRSは通常、十分な稼働時間を維持しています。
TRS は従来のシステムよりも無線スキャナーで監視するのが困難です。しかし、無線スキャナーの大手メーカーは、少しプログラミングするだけで TRS をかなり効率的に追跡できるモデルを導入しています。