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電気通信主任技術者試験(線路)をアーキテクト視点で理解してみた

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Last updated at Posted at 2026-02-02

電気通信主任技術者試験とは

電気通信主任技術者は、電気通信事業者の設備を維持・運用するために必要な国家資格です。
試験は「伝送交換」と「線路」の2つの区分に分かれており、それぞれ異なる専門分野をカバーしています。

伝送交換: ネットワーク設備、交換機、伝送装置などの通信システム全般
線路: 光ファイバ、メタルケーブルなどの物理的な伝送路(通信線路)

試験科目は以下の3科目で構成されます:

  • 設備(伝送交換 or 線路)
  • 電気通信システム(共通)
  • 法規(共通)

本記事では、線路区分の「線路設備」科目に焦点を当てます。


筆者のスペック

最初は伝送交換の方がとっつきやすいと感じたため、2025年1月に伝送交換を受験してみました。
結果、設備だけ科目合格し、2025年7月に再受験して何とか合格できました。
せっかく伝送交換が合格出来たので線路も受験しようと思い、先月1月に受験してみました。
普段、業務ではWebシステム開発を行っているため、ネットワークに関する知識は最低限のものしかありません。。


線路の勉強をやり始めて・・

1つ感じたのは、「まるで何を言っているのか、わからない!」という感情でした。
問題文の解説をいくら読み込んでも何もわからない状態に陥りました。
普段、通信網自体を意識することは無いですからねぇ。
流石にこのままではマズイと考え、自分なりに置き換えて考えるようにしました。


線路分野が「暗記科目」と言われる理由

電気通信主任技術者試験の線路分野は、よく「暗記科目」と言われます。
RLCG、減衰、雑音、反射…。
単語が多く、計算も独特で、実務で触れる機会もほとんどありません。。

そのせいで、
「とりあえず覚えるしかない」
という思考に陥りがちです。

でも、アーキテクト視点で「線路」を見直すと、まったく違う景色が見えてきます。

• RLCG → 物理層の非機能要件
• 減衰・雑音・反射 → 障害モード

線路分野は“暗記する知識”ではなく、
通信システムの本質を理解するための 設計の基礎 と言えるのです!


🎯 この記事でまとめたこと

この記事を読み終えると、線路分野を
「覚えるもの」ではなく「構造として理解できるもの」
として捉えられるようになるはず。

試験対策としても、実務のアーキテクチャ判断としても役立つ視点をまとめてみました。


  1. 線路は“物理の知識”ではなく、アーキテクチャの制約である

線路は、通信システムの最下層にある“物理的な現実”です。
アプリやネットワーク機器がどれだけ高性能でも、線路の限界は超えられません。

線路が決めるもの:

• 性能(どれだけ速く動くか)
• 信頼性(どれだけ安定するか)
• 容量(どれだけ流せるか)
• 拡張性(どこまで伸ばせるか)
• コスト(どれだけかかるか)

つまり線路は、通信システムにおける "物理層の制約条件" と言えます。


📘 図:線路はアーキテクチャの最下層(物理層の制約条件)

線路がどのレイヤーに位置し、どんな役割を持つのかを視覚的に整理すると、より明確になります。

このように、線路は普段意識されないものの、通信システム全体の“地面”として機能していることがわかります。


  1. RLCGは"物理層の非機能要件"である

線路定数 RLCG は、暗記するための記号ではありません。
アーキテクト視点では、次のように読み替えられます。

定数 意味(アーキテクト視点)
R(抵抗) 性能とコストのトレードオフ(信号減衰の主因)
L(インダクタンス) 高周波特性への影響(周波数による伝送制限)
C(静電容量) 信号遅延と波形歪み(伝搬速度への影響)
G(漏れ導電率) 信頼性・保守性の要件(絶縁性能)


📘 図:RLCG → 非機能要件マッピング

RLCGを“非機能要件”として捉えると、線路分野が一気に構造化できます。

RLCGをこのように読み替えることで、暗記ではなく“因果関係”として理解できるようになります。


  1. 減衰・雑音・反射は"障害モード"として整理できる

線路で起きる現象は、すべて“障害モード”として分類できます。


📘 図:減衰・雑音・反射 → 障害モード分類

線路の現象は“障害モード”として整理できます。原因→影響→対策の構造で理解すると、試験でも実務でも応用しやすいです。

この分類により、線路分野の知識は“現象の丸暗記”ではなく“障害モード × 対策パターン”として理解できるようになります。


  1. 実務では線路を意識しない。しかし、すべての通信は線路の上に成り立っている

現代の開発者は、線路を意識することがほとんどありません。
クラウドもAPIもネットワーク機器も、物理層を抽象化してくれているからです。

しかし、線路は通信の“地面”です。

• 遅延の下限
• 帯域の上限
• 信頼性の限界

これらはすべて線路によって決まります。


📘 図:線路は“地面”である

実務では線路を意識しませんが、通信の限界はすべてこの“地面”で決まります。

このように、線路は普段見えないものの、通信システムの性能・信頼性・遅延の“下限”を決める重要なレイヤーです。


🎓 まとめ:線路は通信システムの“最初の設計書”である

線路分野は、暗記する科目ではありません。
通信システムのアーキテクチャを理解するための基礎です。

• RLCG=非機能要件
• 減衰・雑音・反射=障害モード

線路という“見えないレイヤー”を理解すると、
通信システムの構造が一気にクリアになります。

この記事が、線路分野を
「覚えるもの」から
「使いこなす知識」へと変えるきっかけになれば幸いです🐱

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