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- さなえ のえ
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1 2016 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved 年の 5G 導入に向けて 中村武宏 ( 株 )NTT ドコモ
2 2016 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 5G 動向とスケジュール
3 5G 世界動向 2016 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 3 Future IMT Vision in ITU-R WP5D National/international projects on 5G Special sessions on 5G in international conferences Global initiative to define operator requirements for 5G Vision2020/ Network2020 5G Workshop in Sep. 2015
4 日本の 5G 導入に向けた計画 2016 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 出典 : 総務省電波政策ビジョン懇談会最終報告書, 平成 26 年 12 月 4
5 5G 想定スケジュール 2016 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved x 5G 商用システム開発 5G サービス開始 5G+ 導入 WRC15 Requirements Workshop Proposals WRC19 Specifications Rel. 13 Rel. 14 Rel. 15 Channel Model SI Requirement SI Technology SI Rel. 16 WIs WIs
6 2016 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 5G ユースケースと要求条件
7 2016 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 7 5G に向けたサービスのトレンド 全ての もの が無線でつながる社会を実現し 無線サービスの高度化 拡大だけではなく ビッグデータを活用した新たな産業創出等が期待される 全ての もの が無線でつながる 無線サービスの拡張 多様化
8 2016 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 8 Use Case Categories : ITU-R vision for IMT-2020 and beyond Use case を embb. mmtc, URLLC の 3 種に categorize 今後の標準化議論の基本的な検討分野 embb Enhanced Mobile Broadband embb Gigabytes in a second 3D video, UHD screens Smart Home/Building Work and play in the cloud Augmented reality Industry automation Smart City Voice Future IMT Mission critical application, e.g. e-health Self Driving Car Massive Machine Type Communications mmtc Ultra-reliable and Low Latency Communications URLLC mmtc URLLC Three use case categories Eight Key Capabilities
9 5G が目指す世界 ( 目標性能 ) 世界的にほぼ共通の要求条件が合意されている今後 3GPP, ITU-R にて 評価条件とともに具体的な要求条件を決定 容量 /km 倍 大容量化 高速通信 ユーザ体感スループット 100 倍 ( ピークデータレート 10Gbps 以上 ) 5G 低遅延化 無線区間の遅延 1ms 以下 多数の端末との接続 低コスト & 省消費電力 2016 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 同時接続端末数 100 倍 ( 人が密集する環境,M2M 等 ) ネットワークと端末の低消費電力化 ( バックホールの低コスト化を含めて ) 9
10 DOCOMO 5G プロモーションビデオ 2016 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 10 NTT DOCOMO 関連動画
11 2016 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 5G 要素技術と展開シナリオ
12 5G 無線アクセス性能向上手段 : The Cube 5G の要求条件を満たすためには, 複数の手段を組み合わせることで, 飛躍的な無線アクセス性能向上 容量増大を目指す TRx 周波数利用効率向上 要求性能 ( 容量 ) TRx TRx TRx TRx TRx TRx TRx 非直交マルチアクセス Controller 3D/Massive MIMO 高機能受信機 新無線伝送フォーマット 送受信協調アクセス技術 既存セルラ帯域 従来性能 周波数帯域幅拡張 広帯域 高周波数帯 超広帯域 高密度ネットワーク対応 スモールセルの効率展開 ホットスポット 低コスト / 省エネルギーネットワークの実現 人口密集エリアショッピングモール 周波数 2016 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 高周波数帯利用による広帯域化 12
13 2020 年以降における 5G の段階的進化 5G は 2020 年以降も新技術, 新周波数を柔軟に追加して発展し, さらに高い要求性能を実現する将来への拡張性に優れた無線通信システム G 5G+ 5G New RAT の導入 (Tight interworking with LTE) 2020 年までに利用可能な周波数帯を利用 ( 既存バンド含む ) 無線技術のさらなる高度化 ( さらに超多素子な Massive MIMO など ) さらに幅広い周波数帯を追加利用 周波数 2016 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. ピーク : 数 Gbps ピーク : 10Gbps 以上 13
14 2016 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 周波数 5G の展開イメージ 年 大都市のような高速 大容量化を最も必要とするエリアから 5G 導入 5G の新たな無線アクセス技術 (New RAT) と新周波数 ( 準ミリ波?) によるスモールセルを 高度化した LTE(eLTE ) のセルにオーバーレイして導入 New RAT と elte は密に連携して運用 オリンピック パラリンピックの施設付近でも導入 2 その後 5G のエリアを郊外 田舎まで拡大 都市部では さらに高い周波数でかつ広い帯域幅を有する周波数帯 ( ミリ波 ) を活用してさらに高速 大容量化 5G をさらに拡張した技術 (5G+) を導入 2019 年まで 2020 年 202x 年 LTE LTE 5G+ 都市部エリア 郊外 田舎エリア LTE LTE LTE 5G New RAT elte LTE LTE 5G+ 5G+ 5G+
15 User data rate (Downlink) 2020 年以降に向けたデータレートの改善 2016 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved Gbps Gbps Mbps Mbps Mbps kbps 100 WCDMA HSDPA Peak Average kbps データレートは指数関数的に増加 ( ほぼ10 年で100 倍 ) (Moore lawに近い増加 ) LTE LTE-Advanced Ave. ~2Mbps, Peak 14Mbps 5G Ave. ~240Mbps, Peak ~600Mbps Ave. ~24Mbps, Peak 150Mbps 5G+ 平均 ~4Gbps ピーク >10Gbps 5G 平均 ~1Gbps P ピーク ~5Gbps
16 2016 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 16 embb and New Use Cases 5G の導入当初は 5G の新無線技術だけでなく 拡張した LTE 技術も使って多様なユースケースをサポート 2020 年 (5G 導入当初 ) 202X 年 elte embb New RAT elte embb New RAT Massive MTC Low latency Critical MTC Massive MTC Critical MTC 5G 新無線技術は embb を最優先にサポート 他は elte を活用 5G 新無線技術はすべてのユースケースをサポート
17 2016 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 17 5G の主要技術 New numerology with shorter TTI Wider bandwidth and low latency f LTE t New RAT New RAT Lean radio frame Less inter-cell interference, energy saving, good forward compatibility 5G (2020) 5G 5G 5G 5G 5G 5G (202X) 5G 5G + 5G 5G ++ 5G + Tight LTE integration C/U-plane split (dual connectivity, CA) elte/ new RAT (C/U-plane) New RAT (U-plane) NOMA on LTE Further cellular enhancement with massive connectivity f OMA NOMA Intentional non-orthogonality f Well localized waveform Frequency Time Massive MIMO/ beamforming Cell range extension Improved spectral efficiency Flexible duplex with unlicensed spectrum (e.g. LTE-assisted access) Licensed Band (LTE) Unlicensed Band (New RAT) f IoT related LTE enhancements Low cost / Long battery life devices
18 2016 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. Core network for 5G EPC can host 5G RAN EPC is well suited for embb and mmtc type traffic Existing infrastructure can be used and also allows for early 5G introduction New Core can be defined if study proves it is beneficial E.g. for support of new services like ultra-reliable and low-latency communications But it should be supported in co-existence with (v)epc in the form of NW slicing Should allow for independent evolution of RAN and CN CN (v)epc (v)epc slice New New Core Core slices (e.g. (e.g. for for URLLC) URLLC) S1 S1 New I/F RAN LTE DU LTE DU 5G X2 5G DU LTE DU LTE DU 5G X2 5G DU Initial phase (around 2020) Later phase (around 202X?)
19 Centralized deployment とフロントホール 2016 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 19 Core Lower layers of NR BS Central Unit/Upper layer of NR BS Lower layers of NR BS Centralized deployment (3GPP TR V0.4.0) Lower layers of NR BS Central unit Fronthaul Distributed unit 遅延時間の小さいフロントホールを利用可能な場合 Central unitに多くの機能を配置することにより CoMP(Joint Processing) や複数セル間での協調スケジューリングにより特性改善が可能トレードオフ Distributed unit に上位レイヤまでを含む機能を配置することにより フロントホールにおける遅延要求や所要ビットレート等の条件を緩和可能
20 Central unit と Distributed unit の機能分担 2016 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 20 RRC PDCP High- RLC Low- RLC High- MAC Low- MAC High- PHY Low-PHY RF Data Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 Option 5 Option 6 Option 7 Option 8 RRC PDCP High- RLC Low- RLC High- MAC Low- MAC High- PHY Low-PHY RF Data Function Split between central and distributed unit (3GPP TR V0.4.0) 機能分担 (Option 8) を用いた場合のフロントホール所要帯域 ( 例 ) (3GPP TR V0.4.0) Number of Antenna Ports Frequency System Bandwidth 10 MHz 20 MHz 200 MHz 1GHz 2 1Gbps 2Gbps 20Gbps 100Gbps 8 4Gbps 8Gbps 80Gbps 400Gbps 64 32Gbps 64Gbps 640Gbps 3200Gbps Gbps 256Gbps 2560Gbps 12800Gbps Central unit 現在の CPRI における機能分担 Distributed unit アンテナ数 システム帯域幅に比例してフロントホールにおける所要帯域が増加
21 機能分担変更によるフロントホール所要帯域低減 RRC PDCP High- RLC Low- RLC High- MAC Low- MAC High- PHY Low-PHY RF Data Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 Option 5 Option 6 Option 7 Option 8 RRC PDCP High- RLC Low- RLC High- MAC Low- MAC High- PHY Low-PHY RF 所要帯域 Data 各機能分担におけるフロントホール所要帯域と最大許容遅延 (3GPP TR V0.4.0) Central unit 現在の CPRI における機能分担 Distributed unit Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 Option 5 Option 6 Option 7 Option 8 DL 4 Gbps 4 Gbps > 4 Gbps 5.2 Gbps 5.6 Gbps 5.6 Gbps 9~10 Gbps 157Gbps UL 3 Gbps 3 Gbps > 3 Gbps 4.5 Gbps 7.1 Gbps 7.1 Gbps 15~60 Gbps 157Gbps 片道最大許容遅延 10 ms 1.5 ~ 10 ms 1.5 ~ 10 ms 100 msec 数百 msec 250 msec 250 msec 250 msec ( 条件 ) 周波数帯域幅 :100 MHz, 8 レイヤ多重 変調方式 (DL:256QAM, UL:64QAM) 無線ピークレート (DL: 4Gbps, UL: 3 Gbps) 2016 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 21
22 Future Core Network Network Slicing can accommodate versatile services in a single network. Smart energy Remote surgery Disaster recovery Health care Enterprise hosting Service Instance Layer Smart agriculture Traceability Machine control Games ITS Public service xsp hosting Network Slice Layer Massive IoT Ultra low latency Ultra-reliable High security Provide XaaS Physical Network Layer COTs Servers Virtualization Layer SDN transport equipment COTs Servers Resource Controller Enterprise Network The Internet Current Telecom Network Slice Management System 2016 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 22
23 2016 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 23 Future Core Network Key Technologies Virtualization / Cloud Technologies NFV / SDN Network slicing An optimal virtual NW is constructed per service Session separation Cloud native telecom software to increase NFV benefit.. Telecom(3GPP) Technologies C/U Split Edge computing Control functions are split from transport nodes App execution and content caching are and consolidated in the control plane. conducted by near edge servers. Common CP - Functions (Mobility Management(MM)) Separation of mobility/session management CP - Functions (Session Management (SM) ) UP - Functions CP - Functions (Session Management (SM) ) UP - Functions The Internet / Public Cloud Edge Cloud Core Cloud Edge Cloud Mobile Network Edge Cloud Routing optimization Improvement for efficiency and low The Internet Tunnel Mobility Anchor latency The Internet Tunnel less Anchor less or Multiple Anchor
24 Future Core PoC : Dynamic network slicing technology 2016 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 24 Current Slice industry agreements Management Function Dynamic slice selection based on policy, situation, and location Proposed Service-slice mapping Network slice 1 (MBB) Broadband service (e.g. Movie) Network slice 2 (No mobility) Network slice 3 (Local breakout) Network slice n IoT service (e.g. sensor) Low latency service (e.g. AR/VR) other new services Service-based slice selection Dynamic allocation policy SDN transport equipment Virtualization Layer COTs servers
25 2020 年 5G 実現に向けたロードマップ 2016 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved Requirements Proposals Specifications 標準化 WRC15 WRC19 Rel. 13 Rel. 14 Rel. 15 Rel. 16 Technical SI WIs WIs 国内外プロジェクト 欧州プロジェクト 5G 研究開発国プロ 5GMF 総合実証試験 ドコモ実証実験 要素技術実験 東京 ドコモ商用開発 ~ サービス開始 5G 商用システム開発 5G サービス開始 5G+ への発展
26 2016 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 26 5G 実証実験
27 5G 実証実験協力 世界の主要 13 ベンダとの協力 2016 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 27 5G experimental trials are being started since Q4 of 2014 Existing bands UHF bands Ex. 800MHz, 2GHz Exploitation of higher frequency bands Low SHF bands 3-6GHz High SHF bands 6-30GHz EHF bands > 30GHz Frequency Key devices/chip sets vendors System solution vendors Measuring instruments vendors
28 2016 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 34 開催概要ドコモでは スマートイノベーションへの挑戦 を 2020 年ビジョンとして掲げ 総力を挙げて取り組んでいます 本イベントでは それに資するネットワークやモバイルサービスに関する技術に加え AI プラットフォームや IoT に関する技術など ドコモの最新の研究開発の取り組みについて 講演 展示を通じて分かりやすくご紹介いたします NTT ドコモの研究開発が創造する新技術 サービスをこの機会に 是非ご覧ください
29 2016 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved.
5G が目指す世界 ( 目標性能 ) 世界的にほぼ共通の要求条件が合意されている今後 3GPP, ITU-R にて 評価条件とともに具体的な要求条件を決定 容量 /km 倍 大容量化 高速通信 ユーザ体感スループット 100 倍 ( ピークデータレート 10Gbps 以上 ) 5G 低
2020 年の 5G 実現とその発展 株式会社 NTT ドコモ 5G 推進室 5G が目指す世界 ( 目標性能 ) 世界的にほぼ共通の要求条件が合意されている今後 3GPP, ITU-R にて 評価条件とともに具体的な要求条件を決定 容量 /km 2 1000 倍 大容量化 高速通信 ユーザ体感スループット 100 倍 ( ピークデータレート 10Gbps 以上 ) 5G 低遅延化 無線区間の遅延
移 動 通 信 システムの 進 化 研 究 開 発 に 継 続 的 に 取 り 組 み 高 速 大 容 量 へと 着 実 に 進 化 5G 1G Analog 2G Digital 3G IMT-2000 LTE 4G IMT-Advanced LTE-Advanced 1980s 1990s 20
ドコモ5G 実 験 の 紹 介 岸 山 祥 久 株 式 会 社 NTTドコモ 5G 推 進 室 移 動 通 信 システムの 進 化 研 究 開 発 に 継 続 的 に 取 り 組 み 高 速 大 容 量 へと 着 実 に 進 化 5G 1G Analog 2G Digital 3G IMT-2000 LTE 4G IMT-Advanced LTE-Advanced 1980s 1990s 2000s
NTTドコモの考えるモバイル進化とMWC 2017展示のハイライト
5G と VR を掛け合わせる オープン イノベーション NTT ドコモ 5G 推進室室長 中村武宏 モバイルの進化 ( 百万 ) フィーチャーフォン時代 Stage1: 拡大期 Stage2: 成熟期成熟フェーズ市場拡大フェーズ Stage3: スマホ時代 1G 2G 3G LTE 13 14 15 16 ( 年度 ) トラフィック 今後のモバイルの進化 ~ 増大するトラヒック ~ 2020 年代は
MPLS Japan 5Gセッション 5Gに求められる仮想化技術について
MPLS Japan 5G セッション 5G に求められる仮想化技術について ソフトバンク株式会社研究開発本部岡廻隆生 [email protected] 2016. 11. 7 1 5G 概要 2 携帯電話サービスの進化 1G 2G 4G 3G 5G PDC, GSM, W-CDMA/ LTE/ IS-95 HSDPA LTE-Advanced cdma2000 1980
June 27, 2011 Copyright 2011 NTT DOCOMO, Inc. All rights reserved 2 LTE LTE LTE
June 27, 2011 Copyright 2011 NTT DOCOMO, Inc. All rights reserved June 27, 2011 Copyright 2011 NTT DOCOMO, Inc. All rights reserved 2 LTE LTE LTE June 27, 2011 Copyright 2011 NTT DOCOMO, Inc. All rights
< 目次 > 1 LTE-Advanced の高度化について 2 5G に向けた取組状況について 3 < 参考 >5G(28GHz 帯 ) の共用検討について
資料 4-3 < 新世代モバイル通信システム委員会技術検討作業班 ( 第 4 回 ) 資料 > 5G に向けた取組状況等について 2017 年 12 月 22 日 KDDI 株式会社 < 目次 > 1 LTE-Advanced の高度化について 2 5G に向けた取組状況について 3 < 参考 >5G(28GHz 帯 ) の共用検討について 1 LTE-Advanced の高度化について 2 5G
CONTENTS 1. 5G が目指す世界 2. 5G サービス提供のイメージ 3. ( 想定 ) 5G 導入シナリオ 4. 5G 早期実現に向けた NTT ドコモの取り組み状況 5. 5G 早期実現と発展に向けた課題認識 1
資料 4-2 5G 早期実現に向けた取組み状況 平成 29 年 12 月 22 日 ( 株 )NTT ドコモ CONTENTS 1. 5G が目指す世界 2. 5G サービス提供のイメージ 3. ( 想定 ) 5G 導入シナリオ 4. 5G 早期実現に向けた NTT ドコモの取り組み状況 5. 5G 早期実現と発展に向けた課題認識 1 5G が目指す世界 5G 時代には 下図に示すような 5G の特徴を活かした様々なサービスが展開されると想定される
資料 1-4 将来のモバイルネットワーク実現に向けて 平成 29 年 1 月 24 日 株式会社 NTT ドコモ 2017 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved.
資料 1-4 将来のモバイルネットワーク実現に向けて 平成 29 年 1 月 24 日 株式会社 NTT ドコモ 1 将来のモバイルネットワーク像 モバイルネットワークを取り巻く環境変化 2 高速 大容量 へと着実に進化 音声 1G アナログ方式 低速データ 2G デジタル方式 9.6 kbps 28.8 kbps 高速データ 3G W-CDMA/HSPA IMT-2000 384 kbps 7.2~14
LTE移動通信システムのフィールドトライアル
LTE Field Trial for LTE Mobile Network System 鬼柳広幸 箕輪守彦 あらまし LTELong Term Evolution LTE 1.7 GHz 5 MHzEnd to EndLTE 34.6 Mbps9.5 Mbps IP LTE Abstract The Long Term Evolution (LTE) mobile network system
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低遅延 - コア NW 技術の進化 - C/U プレーン分離 (CUPS) C/U プレーンの機能分離を推進 データ伝送距離の短縮により低遅延を実現 例 : 東京エリア 効率的な配置 伝送距離の短縮 C/U プレーン分離構成 C プレーン制御 例 : 沖縄エリア U プレーン制御 C プレーン アプリサーバ アプリサーバ アプリサーバ U プレーン 17 多数 多様な端末接続 無線技術の進化 edrx
次世代モバイルネットワークの概要
Next-Generation Mobile Network 加藤次雄 あらまし 45 3 202010 200 3.9 3.9G LTE Long Term Evolution 2010 12 LTE Abstract The number of people using cell phones in the world has exceeded 4.5 billion and this figure
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電気通信大学 AWCC/ 東京工業大学 MCRG オープンハウス 2019 5G の更なる進化に向けて 2019 年 4 月 25 日株式会社 KDDI 総合研究所次世代アクセスネットワーク部門岸洋司 Copyright(C) 2019 KDDI Research, Inc. All Rights Reserved. 移動体通信システムの進化 移動体通信技術は概ね 10 年ごとに新しい世代に移行 それぞれの世代で求められたサービス要件に合わせて様々な技術が進化
2020年までの5G導入に向けた標準化動向
5G 標準化の段階的アプローチ 第 5 世代移動通信システム (5G) 時代のサービスは無線で提供されるサービスのさらなるブロードバンド化 (embb: enhanced Mobile Broad Band), および, あらゆるモノがネットワークに接続するIoT (Internet of Things) の, 2 つのトレンドに大別できます ( 図 ₁). これらのサービスを実現するための技術発展のアプローチとして,4G(LTE,LTE-Advanced,
5G の基本コンセプト 1 1 5Gは 有無線が一体となって 超高速 多数同時接続 超低遅延といった様々な要求条件に対応することが可能な優れた柔軟性を持つ あらゆる利用シナリオでユーザが満足できるエンド ツー エンドの品質を提供 必ずしも全ての要求条件に対応するネットワークを整備する必要はなく ユー
資料 126-5 新世代モバイル通信システムの技術的条件 に関する検討状況 平成 29 年 5 月 19 日新世代モバイル通信システム委員会 5G の基本コンセプト 1 1 5Gは 有無線が一体となって 超高速 多数同時接続 超低遅延といった様々な要求条件に対応することが可能な優れた柔軟性を持つ あらゆる利用シナリオでユーザが満足できるエンド ツー エンドの品質を提供 必ずしも全ての要求条件に対応するネットワークを整備する必要はなく
エリクソンの5Gに対する展望と取り組み
5G Tokyo Bay Summit 技術ワークショップ 5G 無線伝送実証試験 エリクソン ジャパン ( 株 ) 5G トライアルサポートチーム伊藤昌嗣, 松本勝己, 大山隆, Jens Ostargren, 村井英志 アジェンダ 1. 5Gとは 2. 5G 無線伝送テストベッド 3. 5G 無線伝送実証試験 4. 展示コーナのご紹介 Gbps ~475 m 5G とは? 5グラムではありません!
2019 年 1 月 10 日ローカル 5G 検討作業班 資料 3-2 5G ローカル自営利用の動向 (5G Private/Local Network) クアルコムジャパン合同会社
2019 年 1 月 10 日ローカル 5G 検討作業班 資料 3-2 5G ローカル自営利用の動向 (5G Private/Local Network) クアルコムジャパン合同会社 目次 5G ローカル 自営利用の世界動向 3GPPにおける5Gのローカル 自営利用への対応状況 クアルコムの取り組み 5G ローカル 自営利用の制度整備への要望 今後の課題 2 5G ローカル 自営利用の世界動向 3
GRANT OF EQUIPMENT AUTHORIZATION Certification Issued Under the Authority of the Federal Communications Commission By: lantronix 7535 Irvine Center Dr
GRANT OF EQUIPMENT AUTHORIZATION Certification Issued Under the Authority of the Federal Communications Commission By: lantronix 7535 Irvine Center Drive Suite 100 Irvine, CA 92618 Siemic Inc. 775 Montague
2017 5G 時代の モバイルユーザープレーン 再検討 松嶋聡 ソフトバンク
2017 5G 時代の モバイルユーザープレーン 再検討 松嶋聡 ソフトバンク 現 のモバイルネットワーク ( 携帯網 ) の例 RAN, EPC, SGi に分割されて構築 管理 端末セッションごとのトンネル接続, 移動管理 伝送路からみたパスの最適化が困難 Data-plane Role Access Node (enode-b) L2 Anchor Node (Serving Gateway)
Huawei G6-L22 QSG-V100R001_02
G6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 17 4 5 18 UI 100% 8:08 19 100% 8:08 20 100% 8:08 21 100% 8:08 22 100% 8:08 ********** 23 100% 8:08 Happy birthday! 24 S S 25 100% 8:08 26 http://consumer.huawei.com/jp/
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Tokyo Bay Summit 2016 NEC の Massive MIMO 基地局への取り組み 2016 年 5 月 25-27 日 日本電気株式会社 はじめに スマートフォンやタブレット等を利用した広帯域なモバイルサービスのデータトラフィックが著しく増加 新たなモバイルサービス実現への期待 Internet of Things (IoT) ミッションクリティカル領域等 5G 無線アクセスシステムへの要求
Microsoft Word _5G無線アクセス技術
18 図2② および高密度にスモール の 周 波 数 利 用 効 率 bps/hz/cell ることができれば 単位面積当りの セルを運用するための技術を組み合 図2① 帯域幅 Hz 図2② 無線通信容量 bps/km² を1,000倍 わせる 図2③ アプローチが考えら 単位面積当りのセル数 cell/km² にできる計算になる 図2の キュー れる これにより 例えばセル当り 図2③ をそれぞれ10倍に向上す
世界での接続機能を有するデバイス数の推移予測 様々な業界での IoT への注目 今後出現するアプリケーションやビジネスモデル 標準化やデバイス価格の低下などにより 接続デバイス数は増加すると予測 2022 年には合計 290 億のデバイスがネットワークに接続され そのうち 181 億以上は IoT
資料 AD 1-5 世界での接続機能を有するデバイス数の推移予測 様々な業界での IoT への注目 今後出現するアプリケーションやビジネスモデル 標準化やデバイス価格の低下などにより 接続デバイス数は増加すると予測 2022 年には合計 290 億のデバイスがネットワークに接続され そのうち 181 億以上は IoT デバイス (Wide-area IoT + Short-range IoT) Wide-area
IEEE ax:第 6 世代の Wi-Fi テクニカル ホワイト ペーパー
IEEE 802.11ax 6 Wi-Fi 1 6 Wi-Fi IEEE 802.11ax 802.11ac IEEE 802.11ax LTE IEEE 802.11ax LAN WLAN Wi-Fi IEEE 802.11ax LAN 4K Ultra HD Internet of Things IoT 802.11ac IoT IEEE 802.11ax 3 1024 QAM 35% OFDMA
本書は 一般社団法人情報通信技術委員会が著作権を保有しています 内容の一部又は全部を一般社団法人情報通信技術委員会の許諾を得ることなく複製 転載 改変 転 用及びネットワーク上での送信 配布を行うことを禁止します - 2 -
次世代移動体網のフロントホール / バックホールにおけるアクセス網の課題に関する調査報告書 第 1.0 版 2017 年 3 月 31 日 一般社団法人情報通信技術委員会 THE TELECOMMUNICATION TECHNOLOGY COMMITTEE 本書は 一般社団法人情報通信技術委員会が著作権を保有しています 内容の一部又は全部を一般社団法人情報通信技術委員会の許諾を得ることなく複製 転載
目次 5G( ミリ波 ) 端末の特徴 地域別 5G 導入周波数 ミリ波導入へのポイント 電波防護に関連する 3GPP 規格概要 周波数帯 帯域幅 最大送信電力 電波防護の観点から Handheld 端末で想定されるアンテナモジュールの数と配置 6GHz 以下とミリ波帯アンテナの配置例 5G で考えら
5G を端末へ導入するポイントと電波防護に関連する 3GPP 仕様 19 th June, 2018 ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 佐藤仁 目次 5G( ミリ波 ) 端末の特徴 地域別 5G 導入周波数 ミリ波導入へのポイント 電波防護に関連する 3GPP 規格概要 周波数帯 帯域幅 最大送信電力 電波防護の観点から Handheld 端末で想定されるアンテナモジュールの数と配置 6GHz
資料1-3
WPT (2017) ( ) *JST Center of Innovation ( 13- ) Last 5X * 16 8, 15 7, 14 6 METLAB 16 20, 15 18 WPT * IEEE MTTS Wireless Power Transfer Conference ( 11-, ) MTTS TC-26 (Wireless Energy Transfer and Conversion
Keysight Technologies LTE規格に準拠したトランスミッタのACLR測定
Keysight Technologies LTE ACLR Application Note IP LTE 3GPP LTE LTE 1 LTE ACLR LTE Keysight X PXA/MXA/EXA LTE Keysight MXG LTE LTERF LTE 6 1.4 20 MHz OFDMA SC-FDMA 2 FDD TDD MIMO LTE CDMA RF LTE 1 LTE
<95DB8C9288E397C389C88A E696E6462>
2011 Vol.60 No.2 p.138 147 Performance of the Japanese long-term care benefit: An International comparison based on OECD health data Mie MORIKAWA[1] Takako TSUTSUI[2] [1]National Institute of Public Health,
スライド 1
多端末環境下における IEEE802.11 と LTE のスループット性能に関する一検討 髙木由美 ( 神戸大 ), 金田茂 ( 大阪大 /STE), 田中義三 ( 住友電工 ), 太田能 ( 神戸大 ), 髙井峰生 (UCLA), 岡田洋侍 ( 住友電工 ) 1 背景 モバイル通信の普及 PHY 技術としては OFDM が主流 Wireless LAN: IEEE802.11 a/g/n Wireless
2020 年以降の新たな 移動通信システム構築に向けて ( 検討課題 : 新しい電波利用の姿 ) ~ 豊かな社会に向けた ものづくり の観点から ~ 2014 年 4 月 25 日富士通株式会社 電波政策ビジョン懇談会プレゼンテーション資料
2020 年以降の新たな 移動通信システム構築に向けて ( 検討課題 : 新しい電波利用の姿 ) ~ 豊かな社会に向けた ものづくり の観点から ~ 2014 年 4 月 25 日富士通株式会社 電波政策ビジョン懇談会プレゼンテーション資料 2020 年以降の新たな移動通信システム (Mobile communication system for 2020 and beyond) 目次 (Table
ドコモ 5G ホワイトペーパー
2014 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. ドコモ 5G ホワイトペーパー 2020 年以降の 5G 無線アクセスにおける要求条件と技術コンセプト 株式会社 NTT ドコモ 2014 年 9 月 目次 1. あらまし... 2 2. 需要のトレンドおよび 5G の要求条件... 3 2.1. サービス動向およびトラフィック予測... 3 2.2. 5G の要求条件...
_念3)医療2009_夏.indd
Evaluation of the Social Benefits of the Regional Medical System Based on Land Price Information -A Hedonic Valuation of the Sense of Relief Provided by Health Care Facilities- Takuma Sugahara Ph.D. Abstract
ドコモのGlobal Certification Forum への取組み
ドコモの Global Certification Forum への取組み 相互接続性 GCF GSMA ドコモの Global Certification Forum への取組み 移動通信ネットワークと携帯端末の相互接続性を保証す うめざわ る認証である GCF の概要を解説し ドコモのこれまでの 梅澤 良夫 プロダクト部 猪飼 洋平 い か い GCF 活動と今後の展望を紹介する 移動機開発部
(1) 3.5GHz 帯への第 4 世代システム導入理由と想定するシステムについて (2) 今後の周波数割当等に向けた提言 2014 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 1
資料 2 3.5GHz 帯への 第 4 世代移動通信システム導入に向けて 2014 年 1 月 23 日 ( 株 )NTTドコモ 2014 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. (1) 3.5GHz 帯への第 4 世代システム導入理由と想定するシステムについて (2) 今後の周波数割当等に向けた提言 2014 NTT DOCOMO, INC. All Rights
CONTENTS 1 移動通信市場の動向 ( 契約者数 トラフィック状況 等 ) 2 LTE-Advancedに関する国際標準化動向 等 3 将来のLTE-Advancedサービスの展望 4 LTE-Advanced 高度化への要望 1
資料 17-5 第 4 世代移動通信システム (LTE-Advanced) 等の高度化について 平成 28 年 1 月 29 日 ( 株 )NTT ドコモ CONTENTS 1 移動通信市場の動向 ( 契約者数 トラフィック状況 等 ) 2 LTE-Advancedに関する国際標準化動向 等 3 将来のLTE-Advancedサービスの展望 4 LTE-Advanced 高度化への要望 1 携帯電話契約者数の推移
IoT時代を支える無線ネットワーク技術
IoT Wireless Network Technologies to Support Age of IoT 藤野尚司 小川浩二 箕輪守彦 あらまし ICT 2013 100 2020 500 IoT Internet of Things 10 5 5G ICT FINCA FUJITSU Intelligent Networking and Computing Architecture 5G Abstract
幅広い業種や業務に適応可能なRFIDソリューション
RFID RFID Solution Applicable to Various Types of Business 吉 田 正 橋 本 繁 落 合 孝 直 あらまし UHF RFID Radio Frequency IDentification UHF RFID RFID UHF RFID Abstract UHF-band Radio Frequency IDentification (RFID)
Copyright 2017 Oki Electric Industry Co., Ltd. 2 本日の内容 社会環境の変化ネットワークインフラ技術課題モバイルで想定されるネットワーク構成光アクセスネットワーク (PON 方式 ) 動向大容量化の必要性光伝送に関する国際標準化推移デジタルコヒーレント
Copyright 2017 Oki Electric Industry Co., Ltd. 資料 4-4 2030 年に向けた光アクセスネットワークの技術課題 2017 年 3 月 31 日 沖電気工業株式会社 Copyright 2017 Oki Electric Industry Co., Ltd. 2 本日の内容 社会環境の変化ネットワークインフラ技術課題モバイルで想定されるネットワーク構成光アクセスネットワーク
屋外型LTE無線基地局装置(eNodeB)
LTE Outdoor LTE Infrastructure Equipment () 渡辺君夫 町田守 あらまし 3GPPLTE LTE Abstract Fujitsu has developed outdoor LTE infrastructure equipment () based on the specifications in the 3rd Generation Partnership
Vol.53 No (July 2012) EV ITS 1,a) , EV 1 EV ITS EV ITS EV EV EV Development and Evaluation of ITS Information Commu
EVITS 1,a) 2 2 2011 10 21, 2012 4 2 EV 1 EV ITS EV ITS EV EV EV Development and Evaluation of ITS Information Communication System for Electric Vehicle Yuriko Hattori 1,a) Tomokazu Shimoda 2 Masayoshi
5G Prototyping
5G Prototyping 5G 日本ナショナルインスツルメンツ株式会社 marketingjapan@ アジェンダ イントロダクション NI が考える 5G 実現のカギとなる主要技術 5G の実現に対するプロトタイピングの重要性 NI のプロトタイピングソリューションと活用事例 数多くのユーザ事例 Massive MIMO ルンド大学 ブリストル大学 Intel Samsung ルーヴェン カトリック大学
5シンポジウム2001予稿小野寺011121
PAV Data Systems Ltd. H/W,S/W PAV Data Systems Ltd. Windermere 6000 Six Key Sales Regions Europe - North America - South America - Middle East - Africa - Asia Pacific SkyCom SkyCell SkyNet The SkyCom &
技術検討作業班ヒアリング資料 資料 12-1 技術検討作業班における 主な議題について 2019 年 3 月 27 日 株式会社 NTT ドコモ Copyright 2019 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved.
技術検討作業班ヒアリング資料 資料 12-1 技術検討作業班における 主な議題について 2019 年 3 月 27 日 株式会社 NTT ドコモ Copyright 2019 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 技術検討作業班における主な議題とポイント 技術検討作業班における主な議題について 弊社の意見をまとめさせて頂きました 技術検討作業班資料 11-2 より引用
資料 7 モバイル市場の競争環境に関する研究会 事業者ヒアリング説明資料 2018/10/18 株式会社インターネットイニシアティブ
資料 7 モバイル市場の競争環境に関する研究会 事業者ヒアリング説明資料 2018/10/18 株式会社インターネットイニシアティブ 1IIJ の MVNO 事業 2MVNO の競争環境の諸課題に関する弊社意見 (1) セルラー LPWA の MVNO での利活用 (2) 接続料算定に係る透明性の向上 (3) サブブランドとの競争環境 (4) esim/5g と MVNO 2 IIJ の MVNO
- Principles for a Telecommunications management network 2.0 2001 11 27 THE TELECOMMUNICATION TECHNOLOGY COMMITTEE 2 JT-M3010 ...19...20...20...20...20...21...22...23...24 3 JT-M3010 ...26...28...29...34...34...35...35...37...37...37...37...37
Transition to Broadband and All IP – Radio Networks
資料 81-700/900 移 3-2 700/900 帯移動通信システムの基本コンセプトの検討 2010 年 2 月 22 日 ノキアシーメンスネットワークス 1 Nokia Siemens Networks 検討内容 1. 移動通信市場の動向 移動通信システムの利用動向 2. 移動通信技術の国際動向 標準化動向 3. 弊社における 700/900 帯の位置付け 4. 弊社が導入する移動通信システムに必要な周波数帯域幅
5G時代の多様なデジタルサービスを実現する富士通マルチアクセスエッジクラウド
5G Fujitsu Multi-access Edge Cloud to Realize Diverse Digital Services in 5G Era あらまし 5G 5 5G 5G 2017 5G Abstract The fifth generation (5G) mobile telecommunication system will soon become mainstream.
近距離無線通信による機器連携技術
Device Connectivity Technologies Using Short-distance Wireless Telecommunication 田村俊哉 増田勲 あらまし Wi-Fi Bluetooth NFC TV TV Abstract Having seamless connectivity among digital devices in a multi-network environment
nakayama15icm01_l7filter.pptx
Layer-7 SDN SDN NFV 50 % 3 MVNO 1 2 ICM @ 2015/01/16 2 1 1 2 2 1 2 2 ICM @ 2015/01/16 3 2 Service Dependent Management (SDM) SDM Simple Management of Access-Restriction Translator Gateway (SMART-GW) ICM
5Gビジョン 期待される無線システム 1
超 大 容 量 Massive MIMO 伝 送 ~16ビーム 空 間 多 重 による20Gbps 伝 送 の 可 能 性 検 証 ~ 2015 年 7 月 23 日 三 菱 電 機 株 式 会 社 5Gビジョン 期待される無線システム 1 5Gビジョン 次世代交通システム パーソナルナビゲーション 次世代ロボット等のサービス実現に 必要なEnhanced Mobile BroadbandやUltra-reliable
三菱電線工業時報 第 105 号 2008 年 10 月 1 High-speed disaster prevention radio information system R-LCX50-4SL-75 LANIEEE b/g R-LCX50-4SL D 2 1
1 GHz GHz 帯長距離漏洩同軸ケーブルを用いた高速防災無線情報システムの研究開発 High Speed Communication System for Emergencies Using Long-distance GHz Leaky Coaxial Cables 長野県工業技術総合センター 国立大学法人信州大学 株式会社サーキットデザイン 加賀電子株式会社 菱星通信システム株式会社ネットワーク技術部
IEEE e
2007 IEEE 802.11e LAN VoIP 2008 2 4 3606U075-2 1 5 1.1...................................... 5 1.2...................................... 5 1.3..................................... 6 2 IEEE 802.11e LAN
光アクセスの可能性を大きく広げる10G-EPONシステム
10G-EPON 10G-EPON System Broadens Possibility of Optical Access 新井正博 当摩栄作 川上貴士 坂井典生 あらまし FTTH Fiber To The Home 2600 M2M Machine-to-Machine FTTHGE- PON Gigabit Ethernet-Passive Optical Network 10G 10G-EPON
アンリツテクニカルNo.91
LTE-Advanced の検証に貢献する の開発 Development of for LTE-Advanced Tests 樋詰昌樹 Masaki Hizume, 今野秀則 Hidenori Konno, 宮崎寿郎 Toshiro Miyazaki, 佐々木理人 Masato Sasaki, 櫻井勝夫 Katsuo Sakurai, 若狭聡史 Satoshi Wakasa, 瀬川真一 Shinichi
! " # $ % & ' ( ) +, -. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = >? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] ^ _ ` a b c d e f h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { } ~ This product is
Microsoft PowerPoint - ykashimu_dslite_JANOG26_rev
IPv6 時代の を考える ~DS-Lite 8 th July 2010 鹿志村康生 (Yasuo Kashimura) [email protected] DS-Lite ( Dual stack Lite) draft-ietf-softwire-dual-stack-lite Dual-Stack Lite Broadband Deployments Following
モバイル通信技術の進化 ~ギガビットLTE から 5G~
モバイル通信技術の進化 ~ ギガビット LTE から 5G~ 濱田宏一 アンリツ株式会社取締役専務執行役員計測事業グループプレジデント 2017 年 12 月 15 日 東証第 1 部 :6754 https://www.anritsu.com 注記 本資料に記載されている アンリツの現在の計画 戦略 確信などのうち 歴史的事実でないものは将来の業績等に関する見通しであり リスクや不確実な要因を含んでおります
屋内ロケーション管理技術
Technology to Manage Indoor Locations 奥山敏 森信一郎 小川晃弘 あらまし ICT GPS GPS Abstract Smart devices and wireless networks have become widespread and an environment is gradually being put in place in which information
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism IATA 996 9 96 96 1180 11 11 80 80 27231 27 27231 231 H19.12.5 10 200612 20076 200710 20076 20086 11 20061192008630 12 20088 20045 13 113 20084
Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15Tab 2, 8, 14 Tab 1, 7, 13 2
COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Owner s Guide Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15Tab 2, 8, 14 Tab 1, 7, 13 2 Tab1, 7, 13 Tab 2, 8, 14 Tab 3, 9, 15 Tab 4, 10, Tab 5, 11 This product conforms to all
IEC :2014 (ed. 4) の概要 (ed. 2)
IEC 60601-1-2:2014 (ed. 4) (ed. 2) e 2018 4 2 1 1 2 / 1 2.1............... 2 2.2............... 3 2.3.................. 4 3 6 4 6 4.1.................. 6 4.1.1............... 7 4.1.2....... 7 4.1.3............
17 Multiple video streams control for the synchronous delivery and playback 1085404 2006 3 10 Web IP 1 1 1 3,,, i Abstract Multiple video streams control for the synchronous delivery and playback Yoshiyuki
(2) IPP Independent Power Producers IPP 1995 NCC(New Common Carrier NCC NTT NTT NCC NTT NTT IPP 2. IPP 2.1 1995 4 (3) [1] [2] IPP [2] IPP IPP [1] [2]
/ 1995 Grid Access Model 1. (1) 22 1998 12 11 2000-1- (2) IPP Independent Power Producers IPP 1995 NCC(New Common Carrier NCC NTT NTT NCC NTT NTT IPP 2. IPP 2.1 1995 4 (3) [1] [2] IPP [2] IPP IPP [1] [2]
携帯電話等加入数の推移 1 百万 ) 年 9 月末現在加入数 ( 人口普及率 ) 携帯電話及びBWA 合計 ( グループ内取引調整後 ): 約 15,509 万加入 (121.0%) 携帯電話及びBWA 合計 ( 単純合算 ): 約 17,911 万加入 (139.
資料 17-2 移動通信分野の最近の動向 平成 28 年 1 月 29 日 総 務 省 総 合 通 信 基 盤 局 電波部移動通信課 携帯電話等加入数の推移 1 百万 ) 180 160 140 2015 年 9 月末現在加入数 ( 人口普及率 ) 携帯電話及びBWA 合計 ( グループ内取引調整後 ): 約 15,509 万加入 (121.0%) 携帯電話及びBWA 合計 ( 単純合算 ): 約
PC 5G ICT MWC 10 2,200 3,600 MWC 2016 NFC IoT 5G, VR ICT K AI GSMA GSMA Mobile IoT 5G MTC: Machine Type Communica
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GPGPU 2013 1008 2015 1 23 Abstract In recent years, with the advance of microscope technology, the alive cells have been able to observe. On the other hand, from the standpoint of image processing, the
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MIDI I/O t Copyright This guide is copyrighted 2002 by Digidesign, a division of Avid Technology, Inc. (hereafter Digidesign ), with all rights reserved. Under copyright laws, this guide may not be duplicated
資料 3 第 4 世代移動通信システムに関する 公開ヒアリング資料 2014 年 1 月 23 日 Copyright 2014 eaccess Ltd. All rights reserved
資料 3 第 4 世代移動通信システムに関する 公開ヒアリング資料 2014 年 1 月 23 日 事業動向 第 4 世代システムの導入方針 まとめ 1 新規参入 1999 年ベンチャー企業として 2 イー アクセスのこれまでの貢献 ネットワーク モバイルブロードバンド 料金 日本初の完全定額制 端末 Pocket WiFi No.1 モバイル市場に新たなイノベーション 3 イー アクセスのブランディング
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23 An attribute expression of the virtual window system communicators 1120265 2012 3 1 Virtual Window System Virtual Window System Virtual Window System Virtual Window System Virtual Window System Virtual
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1 2016 1/27 WG 1/29 2/1 5GITS 2/25 2/19 3/15 3/14 3/1 4/7 WG 4/6 4/12 5/25 WG 5/9 5/10 5/23 2 3 4 5 LAN IoT 1.4 2020IoT SDN/NFV AI 6 202055G 5G 7 201312.7202032.7203049.5 2612 90 80 70 60 50 40 30 20 10
AIと5Gがもたらす未来
5G と AI がもたらす未来 画像サイズ W180 x H398 px アンリツ株式会社 CTO 高橋幸宏 2018 年 11 月 19 日 東証第 1 部 : 6754 https://www.anritsu.com 会社概要 243-8555 神奈川県厚木市恩名 5-1-1 Tel : 046-223 -1111 https://www.anritsu.com せきさんしゃ 創業 ( 石杉社
資料1-2 5GHz帯無線LANの周波数拡張に係る技術的条件の検討開始
資料 1-2 5GHz 帯無線 LAN の周波数帯拡張等に係る技術的条件 の検討開始について 平成 27 年 12 月 11 日事務局 1. 検討開始の背景 5GHz 帯無線 LAN の周波数帯拡張等に係る技術的条件 スマートフォンやタブレット端末等の普及により 移動通信システムのトラヒックは年々増加傾向にある そのため 急増するトラヒックを迂回するオフロード先として無線 LAN を活用する傾向にあり無線
