NOAA天気ラジオ
| タイプ | 気象ラジオ/民間緊急サービス |
|---|---|
| ブランディング | NOAA気象ラジオ全災害 |
| 国 | |
| 可用性 | 全国(ラジオ送信機、一部の商業ラジオおよびテレビ局、および他の組織からのストリーミングオーディオを介したインターネットの利用可能性を通じて) |
| 設立 | アメリカ海洋大気庁 |
| ラジオ局 | 5~1,000W VHF - FM送信機 |
| 所有者 | NOAA /国立気象局 |
| 親 | アメリカ海洋大気庁 |
発売日 |
|
公式サイト | www.weather.gov/nwr/ |
NOAA Weather Radio ( NWR ) は、 NOAA Weather Radio All Hazardsとしても知られ、近くの国立気象局事務所から気象情報を放送する、アメリカ合衆国のVHF FM気象ラジオ局の自動化された 24 時間ネットワークです。[ 1 ]通常の番組サイクルには、地方または地域の天気予報、概要、気候サマリー、ゾーン/湖/沿岸水域の予報が含まれ、危険な気象イベント中の危険な気象展望、短期予報、特別気象声明、熱帯気象サマリーを具体的に含めるように短縮されることがあります。時折、国家安全保障声明、自然災害情報、アンバーアラートなどの環境および公共安全声明、民間緊急事態、火災、避難命令、連邦通信委員会(FCC) の緊急警報システムから提供されるその他の危険など、気象に関連しないその他のイベントも放送します。 NOAA Weather Radio は、1 つの放送サイクルで取り上げられたセグメントを別の放送サイクルにリサイクルし、各送信機のセグメントを一貫して定期的に更新できる自動放送技術を使用します。
天気予報ラジオは、カナダとアメリカではオンラインストアや家電量販店で広く販売されています。アメリカ南部と中西部では、特に悪天候が発生しやすいため、多くのスーパーマーケットやドラッグストアで購入できます。これらの地域の大部分は「竜巻街道」と呼ばれています。

歴史
米国気象局は1960年に実験として、2つのVHFラジオ局でシカゴとニューヨーク市の海洋気象情報を放送し始めた。 [ 2 ] [ 3 ]これは成功を収め、1960年代から1970年代初頭にかけて、沿岸地域の一般大衆にも放送が拡大された。[ 4 ] 1970年初頭までに、ESSAは162.55MHzを使用している米国の20都市と163.275を使用している1都市を「ESSA VHFラジオ気象」としてリストアップした。[ 5 ]その後、米国気象局は現在の名称である国立気象局(NWS)を採用し、 1970年にESSAに代わる国立海洋大気庁(NOAA)の下で29のVHF-FM気象ラジオ送信所を運用しました。[ 2 ]このサービスは、船乗り、漁師、旅行者などを念頭に置いて設計され、聴取者は地元の気象予報所(WFO)から「命を救う」気象速報を迅速に受信できるだけでなく、定期的に更新される予報やその他の気象データを、昼夜を問わず要約形式で受け取ることができました。一般の人々は、必要な時に最新の気象情報を入手でき、悪天候への備えに十分な時間を確保できるというメリットもありました。1974年には、NOAA気象ラジオ(NWR)と呼ばれるようになり、全米66の送信所を通じて米国人口の約44%に電波を届けました。[ 4 ] NWRは1970年代後半までに300以上の放送局に成長しました。[ 3 ]
NWRの開局当初から1990年代後半に「ポール」が導入されるまで、放送局で聞かれていたのは地元のNWS職員の声だった。[ 6 ] [ 7 ]メッセージはテープに録音され、後にデジタル化されて放送サイクルに組み込まれた。この技術は番組のバリエーションを制限し、繰り返しの順序に固定した。また、各NWS事務所には最大8台の送信機があったため、悪天候が発生したときに警報メッセージの速度が遅くなった。[ 6 ] 「ポール」はDECtalkテキスト読み上げシステムを使用したコンピューター音声だった。 [ 6 ] 「ポール」の声は満足のいくものではなく、理解しにくかったため、2002年にSpeechWorksのSpeechifyテキスト読み上げシステム(同名のiOSアプリと混同しないように)を使用して「クレイグ」、「トム」、「ドナ」、後に「ハビエル」が導入された。[ 6 ] [ 7 ] 2016年には、VoiceTextテキスト読み上げシステムから「ポール」と名付けられた全く新しい音声が導入され、年末までに全国的に導入されました。生の音声は、特定地域メッセージ符号化(SAME)と1,050Hzトーン警報システムの毎週のテスト、放送局ID 、システム障害やコンピューターのアップグレードの際に、現在も時折使用されています。また、一部の放送局では、時刻や無線周波数の更新にも使用されます。
1990年代、国立気象局(NOAA)はSAME技術を全国規模で導入する計画を策定しました。導入はゆっくりと進みましたが、1995年に米国政府がSAME技術を無線ネットワーク全体に展開するために必要な予算を確保しました。全米規模での導入は、1997年に連邦通信委員会(FCC)が新しい緊急警報システム(EAS)の一部としてSAME規格を採用したことで実現しました。[ 2 ] NOAA気象ラジオの公共警報の責任は、危険な気象事象のみから「あらゆる災害」を放送するようになりました。[ 8 ]
拡大
1965年の聖枝祭の竜巻発生を受けて、米国気象局の嵐調査チームから出された重要な勧告の一つは、一般市民、病院、主要機関、報道機関、学校、そして公共安全機関に気象警報を放送するための全国規模の無線ネットワークの構築でした。1966年から、環境科学サービス局(ESSA)は「ESSA VHF気象無線ネットワーク」として知られる全国的なプログラムを開始しました。1970年代初頭に、これはNOAA気象無線に変更されました。[ 9 ] [ 5 ]このサービスは、1969年9月のハリケーン・カミーユの後に商務省が行った勧告に基づき、1970年代に沿岸地域にも拡大されました。[ 10 ]
それ以来、ほぼ完全な地理的カバレッジと「気象対応」を確保するために、多数の放送局が設置され、運用が開始されました。その多くは、NOAA(アメリカ海洋大気庁)と協力して州の緊急事態管理機関から資金提供を受け、ネットワーク、つまり州の公共放送ネットワークの拡張に利用されました。干渉を回避し、より具体的なエリアをカバーできるようにするため、複数の放送局が使用する周波数は、1970年に162.400MHzが追加されて2つになり、1975年には3つ目の周波数(162.475)が追加されました。残りの4つ(162.425、162.450、162.500、162.525)は1981年までに使用されました。[ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]
1950年代、気象局はニューヨーク市のKWO35からスタートし、後にシカゴのKWO39を追加しました。[ 9 ] 1965年までに、激しい局所的嵐センターの本拠地であるカンザスシティのKID77を3番目の連続VHF無線送信機として追加し、4番目のKBA99は1967年1月にホノルルで稼働しました。 [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]
1972年9月にデンバーはNWRの60番目の放送局となり、1976年12月までには3つのチャンネルで放送する放送局が約100局あった。[ 18 ] [ 19 ] 1970年代半ばには成長が加速し、1978年5月にはテネシー州メンフィスのWXK49でNWRのラジオ局数は200に達し、1979年9月にはミズーリ州コロンビアのWXL45で300に達し、1988年までにはNWSは約380局を運営し、全米人口の約90%をカバーした。[ 20 ] [ 21 ] [ 22 ]これは1999年5月までに500以上のラジオ局に成長し、2001年末までに800以上に増加しました。[ 23 ] [ 2 ] 2020年1月現在、50州、プエルトリコ、米領バージン諸島、アメリカ領サモア、グアム、サイパンで約1,032の放送局が運用されており、有効カバレッジは95%を超えています。[ 24 ]
オペレーション
NOAA気象ラジオネットワークは、米国海洋大気庁(NOAA)によって公共サービスとして提供されています。NOAAはまた、大西洋と太平洋を航行する船舶への海上暴風雨警報に限定された二次気象情報を、 HF帯の「時刻局」であるWWVおよびWWVHに提供しています。これらの短波ラジオ局は、継続的に時刻信号を放送し、米国政府の「公式」時刻を配信しており、商務省国立標準技術研究所(NIST)によって運営されています。
無線
ラジオサービスは、気象予報と海上予報(該当する場合)、およびその他の関連情報を途切れることなく送信します。さらに、NWRはFCCの緊急警報システム(EAS)と連携し、包括的な悪天候警報と民間緊急情報を提供しています。連邦、州、地方の緊急事態管理者やその他の公務員と連携し、NWRは自然災害(地震や雪崩など)、人為的災害(化学物質の漏出や油流出など)、技術的災害(原子力発電所の緊急事態など)、その他の公共安全災害(「アンバーアラート」や911番の電話不通など)を含むあらゆる種類の災害に関する警報と事後情報を放送することができます。NOAA気象ラジオ局を聴くには、 162.400MHzから162.550MHzの周波数範囲にある7つの特定のVHF-FMチャンネル(総称して「ウェザーバンド」)の少なくとも1つを受信できるVHFラジオ受信機またはスキャナーが必要です。たとえば、標準のAMまたはFM放送局のみを受信する受信機では不十分です。
テレビ
多くのケーブルテレビシステムや一部の民間テレビ局は、 EAS作動中に、地元のNWR放送局で最初に聞いた警報メッセージの音声を再放送し、視聴者に深刻な気象現象や民間緊急事態を警告します。通常は、特に国内の竜巻が発生しやすい地域では、竜巻警報または竜巻緊急事態が発令されます。 [ 25 ]
プログラミング
放送スケジュール
地元の NOAA オフィスは、次のスケジュールに従って、NOAA 気象ラジオ送信機で放送されるコンテンツを定期的に更新します。
| 現地時間 | アップデート |
|---|---|
| 1:00~12:00 | エリアの気象概要(この期間中、15分間隔で再生されます) |
| 04:30 | 地域予報(更新) |
| 5:00~7:00 | 地域の天気予報(この期間中に少なくとも1回更新) |
| 07:00 | 危険な気象予報と、NWS の訓練を受けたSKYWARNボランティア気象観測者への行動要請(必要な場合) |
| 07:00 | 地域の気候概要(前日の18:00から毎日7:00の間に記録) |
| 10時30分 | 地域予報(更新) |
| 12時 | 危険な気象予報と、NWS の訓練を受けたSKYWARNボランティア気象観測者への行動要請(必要な場合) |
| 13:00~15:00 | 3~5日間の長期予報(この期間中は1日2回更新) |
| 15時30分 | 地域予報(更新) |
| 16:00~22:00 | 地域の天気予報(この期間中に少なくとも1回更新) |
| 17:00~21:00 | 地域の気象概要(特定の曜日に15分間隔で再生されます) |
| 20時30分 | 地域予報(更新) |
通常の観測製品の更新は通常 1 時間に 1 回記録され、毎時 5 分または 10 分と 15 分に放送されます。
放送ルーチン
NOAA Weather Radio All Hazards は、継続的な音声天気予報サービスとして、一般の人々に向けて気象観測、定期予報、気象災害を伝える多層的なコンセプトを維持しています。実際の予報と提供される情報は、送信機のサービス提供エリアによって異なります。悪天候時には、地元の NWR 放送局がサービスを提供する政府指定の管轄区域に対する警戒情報声明が、通常、放送局の通常の定期的製品のプレイリスト内に挿入されます。国立気象局が発令した警報 (主に激しい雷雨、竜巻、または鉄砲水警報) が放送エリアに対して発令されている場合、特別な悪天候プレイリストにより、定期的にスケジュールされている定期的製品のほとんどが一時的に停止されます。これには、警戒、警報、特別気象声明、および有効な短期予報と危険気象展望のみが含まれます。
| セグメント | オンエアアップデート | 説明 |
|---|---|---|
| 1時間ごとの天気予報 | 毎時5分/10分/15分 | NWR観測所のサービス地域における現在の気象状況を概説する1~2分間の放送で、主要観測所の最新の1時間ごとの観測結果(現在の空の状態、気温、露点、湿度、風速/風向、気圧、および該当する場合は体感温度と突風)、WFOの管轄区域から40マイル以内の現在の観測結果、80マイル以内の現在の観測結果、そして最後に主要観測所の観測概要が詳細に伝えられます。主要観測所からの報告がない場合、最も近い観測地点からの報告で代用されます。一部の地域では、定期的に報告される観測所から報告がない場合、「[都市名]からの報告は入手できませんでした」というメッセージが放送されます。気温が5°F(約1.3℃)以内の場合、または各観測地点の空の状態が同じかわずかに異なる場合、地域部分は要約形式に短縮されることがあります。場合によっては、技術的問題やその他の問題により、前の 1 時間の観察セグメントが次の 1 時間の 15 分間は製品プレイリストに含まれることがありますが、その後は更新された情報が利用可能になるまで削除されます。 |
| 危険な気象予報 | 午前7時と午後12時(必要に応じて) | このセクションでは、今後7日間に発生する可能性のある雷雨活動(激しい雷雨の脅威にさらされると予測される地域を含む)、大雨または洪水、冬の天候、山火事、極端な暑さまたは寒さ、その他、交通、生命、財産に危険または脅威をもたらす可能性のある状況に関する情報の概要を示します。NWS WFOは、イベントの進行中、または予報モデルが以前の予報から変更を示している場合に、危険気象予報を更新することがあります。NWSオフィスによっては、1日目から7日目までのすべての気象災害を記載する場合と、1日目と2日目から7日目を別々に記載する場合があります。 |
| 地域の天気概要 | 5~6時間ごと(駅によって午前3時または午前5時から開始) | 地域内の前日または当日の気象現象の簡単な概要と、現在の時刻から今後数日間の予想される気象の見通しを示すレポートです。 |
| 地域気候概要 | 15分ごと(夜間、朝、夕方) | 概要には、前日の最低気温と最高気温、過去30年間の気温平均値、過去の最高気温に関する情報が含まれています。また、風速データ、空覆いデータ、過去の最高湿度、平均湿度、当日の気象状況、暖房度日(冷房なし)データも含まれます。地域によっては、今後2日間の日の出と日の入りの時刻が概要内または別のレポートで表示されます。一部の放送局では、最初のレポートを午前1時から、最後のレポートを午後12時まで放送しています。 |
| 地域予報 | 午前4時と午後3時30分(必要に応じて追加) | 放送エリア内の全郡における今後7日間の天気予報を提供するレポートです。他の番組の更新時間がまだ来ていない場合、この天気予報は通常ループ形式で放送されます。 |
| 短期予報 | ランダムな時間 | 今後3~6時間の間に、顕著な気象状況や急激な気象変化が予想される場合に、詳細な気象情報を一般の人々に提供する、地域に特化したイベントドリブン型の予報です。この予報では、レーダーで検知された降水の位置がしばしば示されます。ほとんどの地域では、この予報は通常の番組には含まれていませんが、聴取エリアに悪天候の恐れがある場合に放送されます。 |
| 特別気象情報 | 大規模な冬の嵐、熱波、洪水の可能性など、今後発生する重要な気象現象の詳細を一般市民に提供する、地域的な事象に基づくレポートです。重要気象警報は、通常、激しい雷雨の有無にかかわらず、雷雨活動が特定の地域で発生しているか、または特定の地域に近づいている場合に、特別気象声明の中で発令されることがあります 。 | |
| 記録情報の発表 | 最も寒い/最も暖かい最高または最低気温と最大降水量の新たな記録を提供するセグメント。 | |
| ゾーン予報 | オフィスによって | 沿岸局が発表する地元のビーチのテキスト予報。離岸流などの沿岸ハザード情報も含まれます。沿岸部に近い局では、この予報は毎サイクル、内陸部の局では30分ごとに放送されます。 |
| 河川予報 | 必要であれば | この予報は、洪水の可能性がある、または実際に洪水が発生している場合にのみ放送され、その場合は危険な気象予報に含まれます。毎日の河川予報は、降雨量、土壌特性、降水量予測などの変数に基づく水文モデルを使用して、13の河川予報センターによって発表されます。一部の予報、特に山岳地帯の予報では、季節的な積雪量と最大流量の予報も提供されます。別の予報である「河川および小川観測」は、13の河川予報センターの内外の地域で放送されており、重大な水文事象が発生した後にのみ、最高水位、現在の洪水位、および予測される洪水位に関する情報を提供します。 |
| 湖の予報 | 五大湖地域のほとんどの気象観測所が発表する予報で、今後5日間の海洋予報区域内の予想される気象状況を明示的に示します。この予報には、予想される波高と現在発令中の小型船舶に関する注意報が記載されています。 | |
| 沿岸水域予報 | 今後 5 日間の海洋予報区域内の予想される気象状況と波高を示す予報。 | |
| 熱帯気象概要 | 3時間ごと(必要な場合のみ) | イベントドリブン型のレポートでは、活発な熱帯低気圧に関する情報概要を提供します。大西洋盆地の活動概要は、通常、メキシコ湾、カリブ海、大西洋に近い州の放送局で提供され、西海岸沿いの放送局では太平洋に関する概要が提供されます。放送局と所属する気象予報所によって異なりますが、リスナーはこのレポートを30分ごとに聞くことができます。 |
| 紫外線指数 | 一部のNOAA局で放送されている日次紫外線指数。紫外線(UV)指数は、日照時間のピーク時における太陽光線の最大照射量によって分類されます。以下の数値/カテゴリーで表されます。 1~2(低)、3~5(中)、6~7(高)、8~10(非常に高)、11+(極端) |
これらは、放送サイクルに時々含まれる追加製品です(ただし、個々の送信機に応じてランダムな時間に放送されます)。
- 大気質指数声明
- 農業予測
- エリア予報の議論
- 地域の天気予報
- 日次/月次水文気象製品
- 暑さ指数予報
- 外海予報
- 水文気象データレポート
- その他の水文データ
- その他の地元産品
- その他の河川製品
- 公開情報声明
- オフショア予測
- 降水量予報
- 州の予報
- 抑制予測
- 表形式の州予報
- ターミナル飛行場予報
- 旅行者予報
天気予報ラジオ受信機
米国では、次のようなさまざまな種類の気象ラジオ受信機が販売されています。
- 気象や緊急警報の放送に対応したり再送信したりする責任を持つラジオやテレビの放送局や公的機関が使用する、通常はラックマウント型のプロ仕様の受信機です。
- 商用 AC 電源 (多くの場合、バッテリ バックアップ付き) で駆動するベース ステーションの民生用無線。
- ハイカー、ボート乗り、緊急時用準備キットでの使用に適した、手持ち式の電池式ラジオです。
- 緊急時用準備キットで使用するために特別に設計された、AC 電源やバッテリー電源を必要としない手回し式ポータブルラジオです。
- GMRSラジオ、ポータブルテレビ、FM ラジオなどの他のデバイスに補助機能として統合された気象ラジオ受信機。
- これまでも、電子機器の実験者やプロジェクト構築者向けに設計されたSilicon LabsのSi4707などの無線受信モジュールが販売されてきました。
歴史的には、AM、FM、テレビ音声(VHF チャンネル 2~13)を備え、テレビチャンネル 7 から少し離れたダイヤルに天気バンドを備えたポータブルラジオを販売することは珍しくありませんでした(米国のデジタルテレビ変換後、これらのラジオのテレビ音声機能は廃止されました)。
初期の消費者向け気象警報ラジオ(モデルKH6TY)の1つは、ハワード(スキップ)テラーによって設計・製造されました。彼は警報機構の特許を取得しており[ 26 ] [ 27 ] 、 PSK31デジパンのソフトウェアとハードウェア[ 28 ]、アマチュア無線NBEMS緊急通信システム の設計に尽力しました。
2004年4月以降、「Public Alert認証」として販売される無線機モデルには、これらの機能が含まれており、電子業界標準CEA-2009で規定されている特定の性能基準を満たしている必要があります。[ 29 ]
消費者向け天気予報ラジオの価格はモデルや追加機能によって異なります。[ 30 ]
使用される無線周波数
| 頻度 | WX [ 31 ]チャンネル | 海上水路 | ラジオプリセット |
|---|---|---|---|
| 162.400 MHz | WX2 | 36B | 1 |
| 162.425 MHz | WX4 | 96B | 2 |
| 162.450 MHz | WX5 | 37B | 3 |
| 162.475 MHz | WX3 | 97B | 4 |
| 162.500 MHz | WX6 | 38B | 5 |
| 162.525 MHz | WX7 | 98B | 6 |
| 162.550 MHz | WX1 | 39B | 7 |
| 161.650 MHz | WX8 | 21B | 空白 |
| 161.750 MHz | WX# | 23B | 空白 |
| 161.775 MHz | WX9 | 83B | 空白 |
| 162.000 MHz | WX# | 28B | ASM 2 |
| 163.275 MHz | WX# | 113B | 空白 |
米国のNWS、カナダのウェザーラジオ、メキシコのSARMEX、バミューダは、NOAA気象ラジオ(NWR)と同じ7つの周波数(162.400~162.550MHz)を使用し、FM送信機を使用して同じ海洋VHF無線帯域で政府の気象ラジオ局を運営しています。 [ 32 ] [ 33 ]バミューダは162.550(陸上)と162.400(海洋)のみを使用しています。[ 34 ] [ 35 ]
NWR送信機は5~1,000ワットの出力でVHF-FM放送を運用します。162.3625~162.5875MHz(162.4~0.55±37.5kHz)の範囲で運用されるNWRチャンネルは、25kHzの帯域間隔を持ち、最大16kHzの帯域幅を持つ場合があります。[ 36 ]複数の放送局で使用されていた最初の「気象」周波数は162.550MHzで、その後1970年に162.400MHz、1975年に162.475MHz、そして1981年には最後の4つの周波数(162.425、162.450、162.500、162.525MHz)に変更されました。[ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]
163.275MHzは、1969年にコネチカット州ニューロンドンのKHB47で最初に使用され、1970年にニューヨーク州のKWO35との重複を避けるため162.400に切り替えられ、停電の場合にNWS内部で使用されましたが、現在は使用されていません。[ 37 ] [ 5 ] [ 11 ] [ 38 ] 169.075MHzは、1970年にマウイ島のハレアカラ山から送信するWWG75で最初に使用され、1972年には162.400に切り替えられました。[ 11 ] [ 39 ] [ 40 ]
チャンネル指定
NOAA Weather Radio、Weatheradio Canada、SARMEXはいずれも7つの放送局を周波数(MHz)で呼んでいます。[ 41 ] [ 24 ] [ 32 ] [ 33 ]
| 162.400 | 162.425 | 162.450 | 162.475 | 162.500 | 162.525 | 162.550 |
NOAAとUSCGによると、WX1からWX7などのチャンネル番号は「特別な意味はないが、民生用機器ではこのように表記されることが多い」ほか、「他のチャンネル番号体系も一般的/可能である」とのことです。[ 31 ] [ 42 ]チャンネルを開設年順(WX1、WX2、…)に並べる方法は、「チャンネル番号順よりも徐々に『人気』がなくなってきている」とのことです。[ 31 ]気象ラジオでは、WX番号順、または1から7までの「プリセットチャンネル」番号を周波数の昇順で表示する場合があります。[ 43 ] [ 44 ] [ 45 ]
一部のリストや無線では、「WX#」形式はWX8からWX12まで継続され、163.275MHzおよびカナダ連続海洋放送(CMB)周波数161.650、161.775、161.750、162.000のいずれか1つ以上を含む。WX1~WX7はNWS(海軍海軍基地)による周波数採用順に通常順序付けられているが、WX8~WX12には一貫した周波数の割り当てや包含はない。[ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] 2019年1月1日より、チャネル2027(161.950MHz、27B)および2028(162.000MHz、28B)は、ITU-R勧告M.2092に記載されているアプリケーション固有メッセージ(ASM)用のASM 1およびASM 2としてそれぞれ指定される。[ 49 ]
「WX」は、モールス信号で天気予報(WX)の略称を表すプロサイン(Prosign)と、7つの周波数が全国的に採用された順番の番号を組み合わせたものです。周波数を増やすことで、近隣の送信所からの干渉を防ぐことができ、1990年代には人口の少ない地方での利用が増えました。また、既存の放送局を中継したり、遠隔地や山岳地帯、あるいは受信状況の悪い地域に別の、よりローカルな放送を送信したりする代替放送として利用が拡大しました。
従来のテレビやラジオの放送信号と同様に、各放送局の所在地、送信出力、範囲、指定受信エリアなどの要因に応じて、特定の場所で7つの気象チャンネルのうち複数のチャンネルを受信できる場合があります。NWSは、正確でタイムリーな情報を確実に受信できるよう、ユーザーが自分の居住地でどの周波数(チャンネルではなく)が利用されているかを確認することを推奨しています。
現在

7つのNWRチャンネルはすべて、オンラインや小売店で販売されているスタンドアロンの気象ラジオ受信機(20ドル以上の価格で入手可能)のほか、ほとんどの船舶用VHF無線トランシーバー、アマチュア無線、デジタルスキャナーで利用できます。さらに、クロックラジオ、ポータブルマルチバンド受信機、双方向ラジオ(FRS、GMRS、CBラジオなど)などのより一般的な民生用電子機器にも、NWRチャンネルを受信できる機能が搭載されています。前述の機器の多くには、自動警報機能も組み込まれています。多くのアメリカのテレビ局は、視聴者への配慮として(特に竜巻が発生しやすい地域で)、ラジオを住宅火災用の煙感知器と同等に不可欠な安全装置として宣伝することが多く、割引価格で提供しています。
カバレッジ
NOAAによると、信頼性の高い信号受信範囲は、平坦な地形にもよりますが、通常、フルパワー(1,000W)の送信機から半径約40マイル(約64キロメートル)です。[ 50 ]しかし、特に山岳地帯では信号が遮断されることがあります。2016年現在、全米には1,000基以上のNWR送信機が設置されており、人口の95%をカバーしています。[ 51 ]各送信機は複数の郡をカバーできるため、通常、気象システムが侵入してくる可能性が最も高い郡または近隣の郡の警報のみを受信するように気象ラジオを設定します。[ 52 ]
警告
NWR局の放送エリア内で気象警報や民間緊急警報が発令されると、警報機能を備えた多くのラジオは、警報音を鳴らしたり、警報を検知すると電源が入ったりします。ⓘ は、警報メッセージの音声部分の直前に鳴ります。仕様では、NWS送信機は警報音10秒間、受信機は5秒以内にそれに反応することが求められています。このシステムは、NWS放送局の受信範囲内にあるすべてのミュート状態の受信機(つまり、送信機の放送エリア内にあるすべての受信機)の警報を鳴らすか、無線をオンにするだけです。一般的に、この機能を備えた受信機は、旧型かベーシックモデルです。
より新しい、あるいはより高度な警報受信機の多くは、特定地域メッセージエンコーディング(SAME)と呼ばれるデジタル信号を検知、デコード、そして反応することができます。これにより、ユーザーは放送エリア全体ではなく、関心のある特定の地理的エリアや懸念エリアの警報のみを受信するように無線機を設定できます。これらの高度なモデルには、警報のレベルを「勧告」/「声明」、「警戒」、「警告」のいずれかで示すカラーLEDステータスライトが搭載されている場合もあります(勧告および声明の場合はオレンジまたは緑、警戒の場合はオレンジまたは黄色、警告の場合は赤)。
警報が送信されると、ⓘが最初に放送され(3回の音声「バースト」として繰り返される)、続いて1,050Hzの注意喚起音が鳴り、音声メッセージが流れ、最後にメッセージ終了(EOM)データ信号が3回素早く繰り返されます。このエンコード/デコード技術の利点は、意図された警報エリア外の場所で1,050Hzのトーン自体によって発生する「誤報」を回避できることです。放送エリアは通常、米国政府標準のFIPS郡コード。
NOAAのSAME警報プロトコルは、1997年に緊急警報システム(EAS)に採用され、運用が開始されました。これは、以前の緊急放送システム(EBS)と、さらに以前のCONELRADに代わるものであり、現在ではFCCによって標準的なテレビ局とラジオ局に義務付けられています。カナダ環境省は、 2004年にSAME警報機能をWeatheradio Canadaネットワークに統合しました。 [ 53 ]各機関は、統合公共警報警報システム(Integrated Public Alert and Warning System)を通じて、NOAA Weather Radioやその他の公共システムを通じて緊急警報や警告メッセージを配信・調整することができます。[ 54 ]
2008年9月、ウォルグリーンは、ドラッグストアの店頭に設置したLED看板システムを通じて地域の気象警報を配信し、気象情報を伝える新たな手段を提供するためにSAME技術を活用すると発表した。 [ 55 ]多くの全国的な看板会社(アウトフロント・メディア、クリア・チャンネル・アウトドア、ラマーなど)もカラーLED看板ネットワークを使用してドライバーに気象警報を表示しており、また、アンバーアラート用のEAS/NOAAインフラを活用した 州営高速道路通知板でも気象警報を表示している。
緊急警報テスト手順
各地域の国立気象局(National Weather Service)の気象予報所は、NOAA気象ラジオ公共警報システムの定期テストを毎週実施することが義務付けられており、通常は毎週水曜日の午前10時から午後12時(正午)の間に実施されます。一部の気象予報所では、週2回テストを実施しており、通常は水曜日に2回、午前10時から午後12時(正午)の間に、そして午後6時から午後8時の間にテストを実施しています。また、水曜日に1回テストを実施し、土曜日にもう1回テストを実施している気象予報所もあります。一部のNOAA気象ラジオ局は、事前に定められた日時に 緊急警報システムのテスト放送も行っています。
NWR局の受信エリアにおいて、その日に悪天候の恐れがある場合、週次テストは次に天候が良好な日まで延期されます(テスト中止の理由を記載した短いメッセージが放送される場合もあります)。必須の週次テスト(SAMEイベントコード「RWT」)は、通常のNWR番組を中断して行われます。テスト中は、SAMEデータヘッダーが送信され、続いて1050Hzのアテンショントーン、音声テストメッセージ、そしてSAMEメッセージ終了(EOM)信号が送信されます。ほとんどのNWS局で使用されるテストメッセージのテキストは、局によって異なりますが、通常は以下のとおりです。
こちらは[市]の国立気象局事務所です。上記の信号は、[場所]の[無線局のコールサイン]局におけるNOAA気象ラジオ警報システムの試験です。潜在的または実際の危険な気象状況が発生した場合、この信号によって特別に設計された受信機が自動的に起動し、差し迫った危険を警告します。この信号と受信機の性能試験は、通常、国立気象局事務所で水曜日の[時刻]に実施されます。水曜日に悪天候の恐れがある場合、または既に悪天候が発生している場合は、試験は次の天候の良い日まで延期されます。この放送、特に警報信号の受信状況は、場所によって異なります。この変動は、通常、送信機からの距離が遠いほど顕著になりますが、たとえ正常に動作する高品質の受信機を使用していたとしても発生します。可能な限り一貫した警報サービスを提供するため、警報は以下の郡に影響する特定の監視と警報についてのみ起動されます:[郡のリスト]。これで、NOAA気象ラジオ局[コールサイン]における警報警報システムの試験は終了です。サインです。これで通常の番組に戻ります。」[ 56 ]
または、水曜日にテストを実施する他のオフィスの場合:
こちら、[市、州]にある国立気象局の予報室です。上記の信号は、NOAA全災害ラジオ局[NWR送信機コールサイン]の公共警報システムのテストでした。危険な気象状況下では、この信号によって特別に設計された受信機が自動的に起動し、差し迫った災害を警告します。この信号と受信機の性能テストは、通常、毎週水曜日の午前11時から午後1時の間に行われます。悪天候の恐れがある場合は、テストは次の天候の良い日に延期されます。この放送、特に警報の受信状況は、場所によって異なります。送信機から離れた場所では通常、受信状況が顕著に表れますが、良好な動作状態の良質な受信機を使用していても、受信状況にばらつきが生じる可能性があります。可能な限り一貫性と信頼性のある警報サービスを提供するため、以下の郡に影響する注意報および警報について警報が発令されます:[郡の一覧]。これでNOAA気象ラジオ局[NWR送信機コールサイン]のテストは終了です。通常の状態に戻ります。放送される。" [ 57 ]
声
NOAA気象ラジオの導入から1990年代後半まで、放送で聞かれる音声はほぼすべて、地方の国立気象局(NWS)の職員の声でした。メッセージは、最初はテープカートリッジに、後にデジタル化されて手作業で録音され、放送サイクルに組み込まれました。NWSが放送範囲を拡大するために送信機を増設するにつれ、特に大規模な悪天候発生時には、職員は放送サイクルをタイムリーに更新することが困難になりました。[ 58 ]
システムのアップグレード
1990年代のコンソール交換システム
各事務所の増加する送信機数を管理し、一般市民への警報メッセージ配信を迅速化するため、1997年にNWS気象予報所にコンソール交換システム(CRS)が導入されました。[ 58 ] CRSは、 DECtalk技術をベースとした音声合成システムを用いて、「ポール」という愛称のコンピューター音声を導入しました。このシステムが採用されたのは、より容易に利用できる連結合成方式ではなく、各予報、注意報、警報に最も正確で適切な情報を伝えるには独自の表現が必要だからです。連結方式は、電話会社、銀行、その他のサービス業で一般的に用いられており、限られた語彙の録音単語で、特定の繰り返しフレーズや文を簡単に置き換えることができます。NOAA気象ラジオ放送は、天候によって変化する多種多様な情報を含んでいます。予報官は、一般市民向けの予報や警報を作成する際に、多くの表現から選択する必要があります。[ 6 ] CRSは天気ラジオのメッセージの配信速度とスケジュールを大幅に向上させましたが、ポールの声は非常に単調で、人間の話し声に似ていなかったため、一部のリスナーはポールの声が気に入らなかった。これは、CRSが当時、人間の話し方を模倣するほどの技術的進歩を持っていなかったためである。[ 58 ]
| 声 | 天気情報の種類 | ファイルサイズ |
|---|---|---|
| CRS ポール | 天気概要 | 191 KB |
2002年 音声改善プログラム
2002年、国立気象局(NWS)は、シーメンス情報通信社およびスピーチワークス社と契約を結び、より自然な音声を導入しました。音声改善計画(VIP)が実施され、CRSに接続された別のコンピュータプロセッサがデジタル化された音声ファイルを放送室に供給するようになりました。改善された音声には、男性の声(「クレイグ」)と女性の声(「ドナ」)がそれぞれ1つずつ含まれていました。2003年にはさらにアップグレードが行われ、「ドナ」の音声が改良され、「トム」というニックネームの男性の声も改良されました。この声は、通報の緊急度に応じてイントネーションが調整されます。このアップグレードの一環として、スペイン語の音声「ハビエル」がいくつかのサイトで追加されました。[ 58 ] 「トム」の音声は優れた音質であったため、NWSのほとんどのオフィスでは、放送やアナウンスの大部分に使用されました。
| 声 | 天気情報の種類 | ファイルサイズ |
|---|---|---|
| VIPトム | 沿岸水域予報 | 481 KB |
| VIPトム | ローカル天気予報 | 498 KB |
| VIPトム | 天気概要 | 125KB |
| VIPドナ | 五大湖海洋予報 | 220KB |
| VIPドナ | 危険な気象予報 | 127 KB |
| VIPドナ | 毎時天気観測 | 268 KB |
| VIPハビエル | 気候概要 | 112 KB |
| VIPハビエル | 毎時天気観測 | 292 KB |
| VIPハビエル | ローカル天気予報 | 285KB |
ブロードキャストメッセージハンドラー
2016年、NWSは、20年以上使用され、想定されるサービス寿命の終わりに近づいていた気象予報所で運用されていたほぼ全てのCRSシステムを、放送メッセージハンドラー(BMH)に置き換えました。新しいシステムはAWIPSソフトウェアとより密接に統合されており、より信頼性が高くなることを目指しています。[ 59 ] BMHユニットは、「Donna」と「Tom」を、改良された「Paul」の音声(新しい音声パートナーであるNeoSpeechからの分類)に置き換えました[ 60 ] [ 61 ]。多くの局は、CRSの「Perfect Paul」との混同を避けるために、彼を「Paul II」または「Paul Jr」と呼んでいます。スペイン語番組をNWR放送サイクルに組み込むNWS事務所では、VIPの「Javier」が大幅に改良された女性の「Violetta」(NeoSpeechからの別の音声)に置き換えられました。アップグレードは、まず6つの事務所で開始されました。テキサス州ブラウンズビル、ネブラスカ州オマハ、オレゴン州ポートランド、アラスカ州アンカレッジ、グアム島ティヤン。[ 62 ]多くの放送局は、主に発音ミスが多かったため、当初は否定的な反応を示しました。ほとんどのNWS地方事務所は、これらの問題を報告する手段を提供しており、それに応じて音声を再プログラムする能力を持っています。
| 声 | 天気情報の種類 | ファイルサイズ |
|---|---|---|
| BMH ポール | ローカル天気予報 | 280KB |
| BMH ヴィオレッタ | 海上予報 | 1,196 KB |
人間の声
人間の声は時折聞こえますが、主に放送局の識別、予報、米国海洋漁業局のメッセージ、広報声明、公共広告、週次試験、そして悪天候発生時などに、控えめに聞こえます。気象予報士は、コンピューターに問題が発生した場合や、強調したい場合、あるいは別の周波数で放送が途絶えていることを心配しているリスナーに知らせる場合に、どの送信機からでも生放送を行うことができます。その放送局が技術的なエラー、長期の停電、あるいは天候による放送中断などにより放送が途絶えている場合も同様です。
スペイン語での放送
一部の気象予報所では、悪天候や警報発令時にスペイン語で二次的な情報を発表する。NWRの気象局でスペイン語で気象情報を放送するものは少ない。 [ 63 ] 4つの気象局では、英語チャンネルとは別にスペイン語で放送する専用局を使用している。サンディエゴ(コーチェラ/リバーサイドのWNG712 )、エルパソ(WNG652)、マイアミ(ハイアリアのWZ2531 、2012年から)、ブラウンズビル(ファーのWZ2541とハーリンジェンのWZ2542 、2014年から)。これらの局は当初、すべての放送で「ハビエル」というスペイン語の男性合成音声を使用していたが、その後、BMHの女性音声「ヴィオレッタ」にアップグレードされた。アルバカーキのWFOは、最初に英語で配信した後、スペイン語で気象警報を再放送することが多い。プエルトリコのサンファンのWXJ69局は、予報を含むすべての情報を同様に放送している。
ライブストリーミング
NOAA気象ラジオ局の一部の音声をインターネットでストリーミング配信しているウェブサイトがいくつかあります。中でも最も有名なのは、気象情報ウェブサイトWeather UndergroundのWunderadioセクションですが、2017年4月にNWR放送のライブストリーミング配信を中止しました。[ 64 ] Wunderadioのインターネットストリーミングサービスが終了すると、多くの新しい情報源が開発され、以前のユーザーはWunderadioのライブストリーミングや、他の場所からの新しい放送を引き続き視聴できるようになりました。
参照
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外部リンク
- NWS 組織(すべての NOAA オフィスを表示)
- 米国NOAA天気ラジオページ
- NWR受信機の消費者情報
- NOAAの郡別カバー範囲
- ESSAニュース 1970年9月11日
NOAA気象ラジオのパンフレットの進化
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- 海洋気象サービス: ESSA VHF ラジオ気象、ESSA/PI 680033 1969
- 海洋気象サービス: ESSA VHF ラジオ気象、ESSA/PI 680033 1970
- NOAA VHF ラジオ天気、NOAA/PI 70035、1970
- NOAA VHFラジオ天気予報、NOAA/PA 70035、1972年改訂
- 海洋気象サービス:NOAA VHF無線気象、NOAA/PA 70029、1972年改訂
- 海洋気象サービス:NOAA VHF無線気象、NOAA/PA 70029、1974年改訂
- NOAA 気象ラジオ NOAA/PA 74035、1975 年
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