0 資料 GHz 帯空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム の共用検討状況 ブロードバンドワイヤレスフォーラム (BWF)
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- みそら さかわ
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1 0 資料 GHz 帯空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム の共用検討状況 ブロードバンドワイヤレスフォーラム (BWF)
2 目次 1 から既存システムに与える影響 5.7GHz 帯スペクトラムマスク案 共用検討システムの諸元案および離隔距離案 壁 天井設置による減衰検討 共存検討案 DSRC ロボット無線 電波天文 アマチュア無線 無線 LAN
3 から既存システムに与える影響 (1/2) 2 既存システムのフィルタ特性 既存システム帯域 マスク 位相雑音特性 離調 f 2 離調 f 1 キャリア残留成分 キャリア 周波数 の送電は CW が前提 帯域外雑音は位相雑音が支配的 の給電信号大 既存システム端末の妨害波耐性仕様 フィルタ特性を勘案した残留成分考慮 帯域外雑音 キャリア成分両者にて共存検討実施
4 から既存システムに与える影響 (2/2) 3 基本的には ISM バンド下限 ~ DSRC 下限周波数帯利用を想定 利用検討周波数 無線 LAN 5470~5730MHz DSRC 5770~5850MHz ロボット用無線 5650~5755MHz 電波天文 アマチュア無線 5650~5850MHz 電波天文 周波数 MHz の帯域外雑音成分による干渉が支配的 のキャリア成分による干渉が支配的 の帯域外雑音成分による干渉が支配的
5 空中線電力 [dbm/mhz] GHz 帯スペクトラムマスク ( 案 ) 4 CW 出力 45dBm (EIRP 70dBm) TX 1 TX N 離調 [MHz] 離調周波数 空中線電力マスク [MHz] [dbm/mhz] のスペクトラムマスク ( 全素子合計の雑音 ) 測定が可能な空中線電力で規定 所望 CW 出力の EIRP70dBm 全素子合計出力 45dBm( アンテナ アレイ利得 25dBi) 時 一部雑音は無相関でアレイ利得を持たないため 空中線出力 (EIRP) は低減する 次ページに詳細
6 空中線電力 [dbm/mhz] 無相関雑音 送信 RF 回路 ( デジタルビームフォーミング ) RF 熱雑音 ベースバンド熱雑音 IQDAC DAC N ビームフォーミング 雑音マスク ( 前ページと同じ ) 5.7GHz 帯スペクトラムマスク ( 案 ) 5 位相雑音 スプリアス 離調 [MHz] 各系統相関あり雑音 LO シンセサイザ 無相関雑音のアレイ利得考慮した雑音の空中線電力換算値 離調周波数 無相関雑音考慮時の差分 [MHz] [dbm/mhz] 相関の無い各系統事の雑音考慮の場合 無相関信号はアレイ利得が下がるため 放射される雑音電力が低減 各空中線で観測される雑音に対し 離調周波数に応じ最大 18dB 低減
7 共用検討システムの諸元案 6 各共用検討システムとの離隔距離計算に関連する諸元 周波数 [MHz] アンテナ利得最大許容レベル補足説明 無線 LAN dBi -47dB -63dBm -93dBm(*1) DSRC /20dBi (*1) -33dBm -42dBm(*2) (*1) 感度抑圧規定から算出した最悪値, 次隣接チャネル :-47dBm, 隣接チャネル :-63dBm, 同一チャネル :-93dBm 参照 IEEE (*1) 車載機 :10dBi, 路側機 :20dBi (*2) ISMバンド内のスプリアスレスポンス規定から算出した最悪値, 車載機 :-39dBm,, クラス2 路側機 :-48dBm 参照 ARIB STD-T75 電波天文 4830, 4995, dBi -195dBm/Hz(*1) (*1) ITU-R RA より換算 ロボット用無線 dBi -56dBm -72dBm -98dBm(*1) 受信感度と所要 D/U 比から算出した最悪値, 次隣接チャネル :-56dBm, 隣接チャネル :-72dBm, 同一チャネル :-98dBm 参照 平成 28 年ロボット作業班公開資料 アマチュア無線 共用検討モデルを検討中
8 共用検討システムとの離隔距離案 7 現状での各共用検討システムとの離隔距離計算結果 干渉源離隔距離 [m] 離隔距離 ( 壁損有 )[m] 無線 LAN キャリア 隣接 Ch 16,802 次隣接 Ch 2,663 隣接 Ch 2,372 次隣接 Ch 376 DSRC キャリア 車載器 828 路側器 11,702 車載器 117 路側器 1,653 電波天文 帯域外雑音 0 秒積分 72,529 1 秒積分 1, 秒積分 秒積分 10,245 1 秒積分 秒積分 27 ロボット用無線 キャリア 同一 Ch 2,080,863 隣接 Ch 104,290 次隣接 Ch 16,529 同一 Ch 293,930 隣接 Ch 14,731 次隣接 Ch 2,335 アマチュア無線キャリア検討中検討中
9 壁による減衰検討 屋内から屋外への壁による損失 (17dB) を想定 8 17dB 減衰 窓等への対策 ( フィルム等 ) 検討中 ( 1) ( 1) Recommendation ITU-R RS.1632
10 天井設置による減衰検討 天井設置時のアンテナ指向性による減衰モデル ( 最小 -23dB 低減 ) の導入検討 パッチアンテナ指向性 cos 2 θ 最小 -23dB(90 度 ) 9 設置高 h=5m 角度 θ = cccccc 11 hh DD(θθ) 離隔距離 D 被干渉無線 20dBi アンテナ 約 -23dB アンテナ指向性パターンの例 ( 1) 離隔距離に応じ角度 θ が変わることを考慮 ビームフォーミング実施時の出射角度の制限も検討中 アレイアンテナ指向性パターンの例 ( 2) ( 1) 情報通信審議会情報通信技術分科会放送システム委員会 4K 8K 用 FPU 作業班 ( 第 4 回 ) ( 2) 平成 30 年 7 月 31 日諮問 2038 号 新世代モバイル通信システムの技術的条件 のうち 第 5 世代移動通信システム (5G) の技術的条件 一部答申 アンテナ指向性モデル [db] ,000 水平離隔距離 D[m]
11 共存検討案 (DSRC) スプリアスレスポンスリジェクション規定を満たす離隔距離を計算 10 路側機 (RSU) 車載器 (OBU) 周波数 GHz (CW) EIRP 70 dbm DSRCアンテナ利得 20 dbi 10 dbi 受信感度 (+3 db) -72 dbm -57 dbim DSRC 路側機 Max 20dB 車載機 Max 10dB -32dBm( 車載機 ) -34dBm( クラス 1) -42dBm ( クラス 2) 24dB : 車載機 28dB : クラス 1 30dB : クラス 2 スプリアス レスポンス 30 dbm 24 dbi 離隔距離 D 許容値 -42 dbm -33 dbm 偏波減衰 3 db 壁減衰 17 db ガラス減衰 0 db 4 db 伝搬モデル Friis 則 壁損失 17dB DSRC ETC 感度 +3dB -57dBm( 車載機 ) -62dBm ( クラス 1) -72dBm( クラス 2) 5745M 5775M ARIB STD-T スプリアスレスポンスリジェクションより
12 共存検討案 ( ロボット用無線 ) 許容レベルを満たす離隔距離を計算 11 正対 壁損なし ( ワースト条件 ) ロボット - 間距離対 干渉電力特性 ( 自由空間損 ) 6dBi ロボット 許容レベル ( 次隣接チャネル ) 許容レベル ( 隣接チャネル ) 許容レベル ( 同一チャネル ) 正対 壁損あり (17dB) 6dBi ロボット 離隔距離計算結果 ワースト条件 壁損あり 離隔距離 [m]( 同一チャネル ) 2,080, ,930 離隔距離 [m]( 隣接チャネル ) 104,290 14,731 離隔距離 [m]( 次隣接チャネル ) 16,529 2,335 ロボットー が正対する環境では十分な離隔距離の確保が困難
13 共存検討案 ( 電波天文 )(1/2) ITU-R 勧告より 4995MHz 帯の電波天文諸元を整理 12 ITU-R RA 記載の諸元値単位値単位コメント アンテナ雑音電力 12 [K] [dbm/hz] 受信機雑音 10 [K] [dbm/hz] 山口 32m 鏡 :12[K] と同等 信号帯域 10 [MHz] システム感度 (2000 秒積分時 ) [K] [dbm/hz] サンプル数 (2000 秒 帯域 ) 積分による雑音低減量 [db] サンプル数だけ雑音低減 システム感度 [K] [dbm/hz] 許容干渉雑音電力 (2000 秒積分時 ) -207 [dbw/bw] -247 [dbm/hz] 許容干渉雑音電力 [dbm/bw] [dbm/hz] システム雑音 -10dBに相当 当方で計算 許容干渉雑音電力導出は 2,000 秒の積分時間 10MHz の帯域を考慮 積分による干渉雑音低減分 (51.51dB) だけ電波望遠鏡の許容干渉雑音入力電力を増加させた
14 共存検討案 ( 電波天文 )(2/2) 正対 壁損なし ( ワースト条件 ) 0dBi 電波天文台 正対条件 壁有条件での離隔距離の算出 電波天文入射 許容雑音レベル [dbm/hz] 電波天文許容雑音 [dbm/hz] 電波天文許容雑音 (1 秒積分モデル ) [dbm/hz] 電波天文許容雑音 ( 積分効果無視モデル ) [dbm/hz] 電波天文受信レベル [dbm/hz] m 1,290m 秒積分モデル 秒積分モデル ,529m -240 積分効果排除モデル ,000 10, ,000 離隔距離 [m] 13 正対 壁あり (17dB) 0dBi 電波天文台 電波天文入射 許容雑音レベル [dbm/hz] 電波天文許容雑音 [dbm/hz] 電波天文許容雑音 (1 秒積分モデル ) [dbm/hz] 電波天文許容雑音 ( 積分効果無視モデル ) [dbm/hz] 電波天文受信レベル ( 壁有 ) [dbm/hz] m 182m ,245m ,000 10, ,000 離隔距離 [m]
15 共存検討案 ( アマチュア無線 ) 正対条件 壁有 天井設置条件での距離対減衰量特性を算出 14 17dB 減衰 (ITU-R RS.1632 より ) アマチュア無線局 自由空間での距離対減衰量特性 最小 -23dB(90 度 ) * 一般的な平面アンテナの近似指向性特性 アマチュア無線局 の天井設置により 距離の増加とともに水平方向実効利得が減少し 屋外の被干渉システムに対し大幅な干渉低減が期待できる
16 共存検討案 ( 無線 LAN)(1/5) 指向性ビーム直撃による端末破壊を回避するための離隔距離を計算 15 周波数 5.75 GHz (CW) AP の許容最大レベルに対する離隔距離 最悪条件 = 正面対向時 WLAN AP EIRP 70 WLAN アンテナ利得 偏波減衰 7dBi 0dB 壁減衰 0dB / 17dB 10dBm 距離, D 受信電力 [dbm] 必要離隔距離 [m] AP 許容最大レベルを 10dBm とした場合 ワースト環境での離隔距離は約 9m 天井設置 or 壁損のいずれかを考慮した場合は 5m 以下 本資料では 離隔距離はいずれも自由空間減衰を前提として計算
17 共存検討案 ( 無線 LAN)(2/5) 16 周波数 5.75 GHz (CW) STA の許容最大レベルに対する離隔距離 最悪条件 = 正面対向時 WLAN STA EIRP 70 WLAN アンテナ利得 偏波減衰 壁減衰 2.14dBi 3dB 0dB / 17dB 0dBm 距離, D 伝搬モデル Friis 則 受信電力 [dbm] 必要離隔距離 [m] STA 許容最大レベルを 0dBm とした場合 ワースト環境での離隔距離は約 11m 天井設置 or 壁損のいずれかを考慮した場合は 6m 以下 無線 LAN 端末の機器破壊を回避するための共存方針案 管理環境での運用とすることで許容最大レベルに対する離隔距離を担保 免許人が以下をケアすることで確実に離隔をとる と同室内に対しては メインビームのエリア内に無線 LAN 機器を配置しない 室外に対しては壁損を確保 ( 窓等への対策の実施 )
18 共存検討案 ( 無線 LAN)(3/5) 17 最悪条件 ( 正対 ) での離隔距離 周波数 他建屋内自建屋内 GHz (CW) 最悪条件 = 正面対向時 WLAN EIRP 70 WLAN アンテナ利得 2.14 dbi 0 距離, D 受信感度 (+3 db) 所要 D/U 許容値偏波減衰 -79 dbm -32 db ( 次隣 ch) -47 dbm 3 db 干渉電力 [dbm] 許容値 自建屋内 2663 m 壁減衰 伝搬モデル 34 db ( 壁透過 2 回 ) Friis 則 0 db 他建屋内 53.1 m 距離, D [m] 感度抑圧仕様の許容値に対する離隔距離は 2263m( 次隣接の場合 ) 指向性ビーム直撃のワーストケースでは共存困難 側で WLAN 信号をキャリアセンスすることによる共存法 ( 後述 ) を検討中
19 共存検討案 ( 無線 LAN)(4/5) キャリアセンス (CCA) による共存法の提案 18 キャリアセンス 非検出 給電実施 検出 停波等処理 WLAN CCA の技術仕様項目案 各項目詳細は次ページ図面にて説明 単位 センシング時間 CCA 時間 ms CCA 閾値 ( 同一チャネル ) センシング条件 CCA 閾値 ( 隣接チャネル ) CCA 閾値 ( 次隣接チャネル ) CCA 閾値 ( 次隣接チャネル以遠 ) 送電時間 給電バースト時間 ( チャネル占有時間 ) ms dbm dbm dbm dbm
20 共存検討案 ( 無線 LAN)(5/5) キャリアセンス (CCA) による共存法の制御フローの検討 19 マイクロ波給電装置のタイミングチャート例 給電バースト時間 CCA 給電 CCA 給電 CCA 給電 センシング時間 一定期間内での可変化を検討中 マイクロ波給電装置の制御フロー 給電パラメタ決定 (Beam,EIRP,CCA マスクレベル等 ) CCA 閾値 [dbm] 次隣接チャネル以遠 が備える CCA マスク例 無線 LAN チャネルを CCA All Clear? Yes 給電 No 次隣接チャネル隣接チャネル 周波数 CCA 対象チャネル
21 まとめ 20 から既存システムに与える影響を整理 5.7GHz 帯スペクトラムマスク案を提示 各共用検討システムに対する現状での計算値を報告 諸元および離隔距離案 共存検討案
参考資料 3-11 MCA との周波数共用検討
参考資料 3 干渉検討における計算の過程 第 1 部 700/900MHz 帯を使用する移動通信システム 参考資料 3-1 TV 放送との干渉検討における計算の過程 参考資料 3-2 ITS との干渉検討における計算の過程 参考資料 3-3 FPU との干渉検討における計算の過程 参考資料 3-4 ラジオマイクとの干渉検討における計算の過程 参考資料 3-5 パーソナル無線との干渉検討における計算の過程
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別添 - 135 - ( 空白ページ ) - 136 - 別添目次 別添 1 1.5GHz 帯の周波数有効利用のための技術的条件 ( 案 ) 139 別添 2 干渉調査で使用した各無線システムのスペック等 141 別添 3 干渉調査で使用した伝搬モデル等について 175 別添 4 干渉調査における計算の過程 183 別添 5 自セル基地局への上り雑音による容量劣化の考え方 185-137 - ( 空白ページ
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電磁波工学 第 11 回無線通信システムと回線設計 ( 固定局通信 移動体通信 衛星通信 ) 講義ノート 柴田幸司 無線通信と回線設計 無線機器の信号 ( 電磁波 ) を空間に放射し 情報 ( デジタル アナログ ) を伝送する手法 --- 通信方式 ( 送受信点による分類 )--- 固定通信 マイクロ波 中継回線 (4,5,6G), 携帯電話のエントランス回線 (TV ラジオ放送) 移動体通信 携帯電話
スマートメーター通信機能基本仕様に対する意見 について Ⅲ. 無線マルチホップネットワークのシステム概要 Ⅲ- 3. 通信ユニット概要ハードウェアアンテナについて 平成 24 年 4 月 20 日 三菱マテリアル株式会社電子材料事業カンパニーセラミックス工場電子デバイス開発センター 1
スマートメーター通信機能基本仕様に対する意見 について Ⅲ. 無線マルチホップネットワークのシステム概要 Ⅲ- 3. 通信ユニット概要ハードウェアアンテナについて 平成 24 年 4 月 20 日 三菱マテリアル株式会社電子材料事業カンパニーセラミックス工場電子デバイス開発センター 1 < 意見内容 > < スマートメーターに適した内蔵アンテナとして > 屋外設置 長期利用の使用環境より 外的要因による故障等を防ぐためには
資料 920 作 MHz 帯小電力無線システムの高度化に係る技術基準の見直し ( 案 ) 狭帯域の周波数使用方法 電波の型式の追加 送信時間制限の緩和 空中線利得の見直し
資料 920 作 2-3-1 1 920MHz 帯小電力無線システムの高度化に係る技術基準の見直し ( 案 ) 狭帯域の周波数使用方法 電波の型式の追加 制限の緩和 空中線利得の見直し 技術基準の見直し項目の整理表 2 パッシブ型 アクティブ型 構内無線局 特定小電力無線局 ( 移動体識別 ) 簡易無線局 特定小電力無線局 ( テレメ テレコン テ ータ : 20mW 以下 ) 特定小電力無線局 (
日本の電気通信機器の技術基準について
1 目次 1. 電気通信機器に関する法令の構成 2. 電気通信機器を運用するには 3. 電気通信機器の技術基準 4. 最近の動向 2 1. 電気通信機器に関する法令の構成 3 電気通信機器に関する法令の構成 1 法律 政令 条約等国際的な取決め 業界標準 ( 任意規格 ) 省令 告示 4 電気通信機器に関する法令の構成 2 電波法電気通信事業法 ITU WRC etc. 電波法施行令電気通信事業法施行令
. 干渉調査の進め方 () 調査概要被干渉局の許容干渉レベルに対する所要改善量を求める なお 被干渉局の干渉評価の尺度として 許容干渉レベルの他に相応しい尺度がある場合は 当該尺度との関係について求める また 電波天文に対しては 地形による遮蔽効果を加味し 地理的な住み分けの検討を行う () 検討条
資料 8-700/900 移 5-5 中継を行う無線局に係る干渉調査について ( 案 ) 中継を行う無線局に関するアドホックグループ. 調査を行う干渉形態 (700/900MHz 帯除く ) () 対象周波数帯 800MHz 帯.5GHz 帯.7GHz 帯及びGHz 帯 () 被干渉 与干渉システムの範囲中継を行う無線局 ( 陸上移動局 ( 小電力レピータ ) 及び陸上移動中継局 ) の隣接システム
電波型式を決める規則 電波型式は アルファベット 数字 ( 例外もあります ) アルファベット の 3 文字で構成され それぞれの 文字の意味は 次の表のとおりです 第 1 文字第 2 文字第 3 文字 主搬送波の変調の型式主搬送波を変調する信号の性質伝送情報の型式 無変調 N 変調信号無し 0 無
電波型式を決める規則 電波型式は アルファベット 数字 ( 例外もあります ) アルファベット の 3 文字で構成され それぞれの 文字の意味は 次の表のとおりです 第 1 文字第 2 文字第 3 文字 主搬送波の変調の型式主搬送波を変調する信号の性質伝送情報の型式 無変調 N 変調信号無し 0 無情報 N 振幅変調 両側波帯単側波帯 全搬送波単側波帯 低減搬送波単側波帯 抑圧搬送波 A 副搬送波を使用しないデジタル信
Microsoft PowerPoint - PM4 安川_無線の基礎及びISA100.11a技術の特徴g.pptx
ISA100 Wireless Compliance Institute 無線の基礎及び ISA100.11a 技術の特徴 安川和行富士電機システムズ株式会社技術開発本部制御技術センター ISA100 Wireless Compliant 1 目次 無線の基礎 ISA100.11a の技術的特長 無線の基礎 ISA100.11a の技術的特長 無線通信とは? ( 伝送路として ) 線を使わない電気通信
衛星放送用受信設備に関する技術的条件の検討について 2 衛星放送用受信設備における中間周波数 (IF) と重複する周波数を利用したサービスとの共用のため 技術的条件について検討を開始 中間周波数漏洩問題 中間周波数の漏洩の主な事例 古いブースターや直付けパッシブ機器の使用 不適切な施工 ( いわゆる
資料 126-3 衛星放送用受信設備に関する技術的条件 の検討状況について 情報通信審議会情報通信技術分科会放送システム委員会 2017 年 5 月 19 日 衛星放送用受信設備に関する技術的条件の検討について 2 衛星放送用受信設備における中間周波数 (IF) と重複する周波数を利用したサービスとの共用のため 技術的条件について検討を開始 中間周波数漏洩問題 中間周波数の漏洩の主な事例 古いブースターや直付けパッシブ機器の使用
1 総則 1.1 適用本トンネル内ラジオ再放送設備 ( 割込み無し ) 機器仕様書 ( 案 )( 以下 本仕様書 という ) は 国土交通省が設置するトンネル内ラジオ再放送設備 ( 以下 本設備 という ) を構成するAM 及びFMラジオ再放送の機器等に適用するものであり 本仕様書に定めのないものに
トンネル内ラジオ再放送設備 ( 割込み無し ) 機器仕様書 ( 案 ) 平成 29 年 1 月 国土交通省 1 総則 1.1 適用本トンネル内ラジオ再放送設備 ( 割込み無し ) 機器仕様書 ( 案 )( 以下 本仕様書 という ) は 国土交通省が設置するトンネル内ラジオ再放送設備 ( 以下 本設備 という ) を構成するAM 及びFMラジオ再放送の機器等に適用するものであり 本仕様書に定めのないものについては
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!
平成17年10月7日
1 固定局 放送関係無線局 (1) 固定局 1 対象無線局一覧表 対象無線局及び無線局諸元一覧表 対象周波数 7.25GHz-10.25GHz 周波数 (MHz) 局数 ( 局 ) 備考 ( 運用状態などの特記事項 ) 7125-8500 3851 ルーラル向けアクセス固定局を含む 局数は平成 24 年 8 月末現在 2 対象無線局の諸元 無線局の諸元関連 項番 項 目 計算条件 考え方 ( 通信用途
050920_society_kmiz.odp
1 リアルタイム伝搬測定にもとづく MIMO 固有モード間相関解析 Correlation Analysis of MIMO Eigenmodes Based on Real-Time Channel Measurement 水谷慶阪口啓高田潤一荒木純道 Kei Mizutani Kei Sakaguchi Jun-ichi Takada Kiyomichi Araki 東京工業大学 発表内容 研究背景
技術協会STD紹介
JCTEA STD-018-1.0 FTTH 型ケーブルテレビシステム 光ネットワークの性能 ( 2007 年 10 月策定 ) 第 1 章 一般事項 1 第 2 章 システムの構成 4 2.1 FTTH 型ケーブルテレビシステムの構成例 4 2.2 FTTH 型ケーブルテレビシステムの構成要素 5 第 3 章 伝送信号の種類 6 第 4 章 電気信号に係る性能規定 7 4.1 ヘッドエンドの入力端子における入力信号
Microsoft PowerPoint - ①無線通信システム概要12
0 年前期無線通信システム 第 回無線通信システムの概要 IEEE80.a 無線 LAN を例に 荒木純道 0 年 4 月 日 講義内容 無線通信システムの概要 無線通信システム設計の概略 システム劣化要因と対策技術の概略 IEEE80.a 無線 LAN デモ 0 年 4 月 日 講義スケジュール ( 前半 ) 日付教科書内容 第 回 4 月 日 7 無線通信システムの概要
IEEE ZigBee 2.4GHz 250kbps O-QPSK DSSS Bluetooth IEEE GHz 3Mbps G-FSK FHSS PC LAN IEEE b 2.4GHz 11Mbps CCK DSSS LAN LAN IEE
SMK SMK Corporation Kenji OTSUKA AV AV RF 2.4GHz ISM 2.4GHz ISM 2.4GHz RF IEEE 802.15.4 ZigBee 2.4GHz 250kbps O-QPSK DSSS Bluetooth IEEE 802.15.1 2.4GHz 3Mbps G-FSK FHSS PC LAN IEEE 802.11b 2.4GHz 11Mbps
<4D F736F F F696E74202D205B30312D30335D E838B B C DEC8BC694C791E688EA89F15F735847
資料コート レス作 1 3 1.9GHz 帯における新 営システムの提案について (sxgp 式 ) 2016 年 7 22 XGP-Forum TWG Ad Hoc 22 SWG for sxgp sxgp 式導 に向けた背景 1.9GHz 帯の 営 バンドでは 現在 3 つの 式 (PHS DECT sphs) が規定されている PHS: 時分割多元接続 式狭帯域デジタルコードレス電話 DECT:
<4D F736F F F696E74202D D824F D F F AAE97B9205B8CDD8AB B83685D>
JCTEA STD-022-1.00 FTTH 型ケーブルテレビシステム RFoG (2011 年 5 月改定 ) 第 1 章一般事項 1 1.1 目的 1 1.2 適用範囲 1 1.3 関連文書 1 1.4 用語 略語 2 第 2 章 RFOG システムの構成 5 2.1 基本システム構成 5 2.2 R-ONUブロック図 6 第 3 章機器性能規定のための運用条件 7 3.1 ODN の運用条件
資料2-3 要求条件案.doc
資料 2-3 社団法人電波産業会デジタル放送システム開発部会 高度 BS デジタル放送及び高度広帯域 CS デジタル放送の要求条件 ( 案 ) 1 システム インターオペラビリティ 衛星放送 地上放送 CATV 蓄積メディアなど様々なメディア間でできる限り互換性を有すること サービス 実時間性 高機能化 / 多様化 拡張性 アクセサビリティ システム制御 著作権保護 個人情報保護 現行のデジタルHDTVを基本とした高画質サービスを可能とすること
<4D F736F F F696E74202D A8DEC322D32208A658EFC D182B282C682CC8C9F93A28C8B89CA C35332C A E B8CDD8AB B83685D>
各周波数帯ごとの周波数共用検討結果 5GHz 作 2-2 1.W52 の周波数共用検討 W52 の周波数共用検討 2 5.35GHz 各種レーダー ( 船舶 航空 ) 5.15GHz 5.25GHz 地球探査衛星 5.65GHz アマチュア無線 5.15GHz 移動衛星 5.25GHz 気象レーダー 5.2 / 5.3GHz 帯無線 LAN ( 屋内限定 ) 5.35GHz 5.3725GHz 5.47GHz
調査検討の概要 調査検討の目的 我が国における超広帯域無線 ( 以下 UWB という ) システムは 市場の要求に合わせる形で平成 18 年に通信用途 平成 22 年に車載レーダー 平成 25 年にセンサー用途等で制度化が行われてきた UWB システムの最初の制度化から既に 10 年以上経過しており
資料 UWB 作 1-6 情報通信審議会情報通信技術分科会 UWB 無線システム屋外利用検討作業班 平成 29 年度電波利用料技術試験事務 超広帯域無線システムの周波数共用技術に関する検討結果概要 平成 30 年 6 月 株式会社ディーエスピーリサーチ 1 調査検討の概要 調査検討の目的 我が国における超広帯域無線 ( 以下 UWB という ) システムは 市場の要求に合わせる形で平成 18 年に通信用途
< 参考 > 1. 国際勧告等との関連 (1) 本標準は ITU-T 勧告 1992 年版 G.712 に準拠したものである 2. 上記国際勧告等に対する追加項目等 2.1 オプション選択項目なし 2.2 ナショナルマター項目なし 2.3 その他 (1) 本標準は 上記 ITU-T 勧告に対し 下記項目についての記述を削除している (a) 入出力ポートでの相対レベルの絶対値上記 (a) につき削除した理由は
(Microsoft Word - \216\374\224g\220\224\212g\222\243\203A\203_\203v\203^QEX.doc)
QEX 11 月掲載記事低価格スペアナの周波数拡張アダプタ ワンチップの GHz 帯シンセサイザ IC を応用して ローカル信号源とミキサーを一体化させた周波数拡張アダプタを試作しました RIGOL DSA815TG などの低価格スペアナで 6.5GHz までのフィルタやアンプの通過特性 スペクトルの測定を可能にします 周波数拡張アダプタの設計 製作 評価のレポートをいたします 1. ブロック図と主な仕様
Microsoft PowerPoint - 第06章振幅変調.pptx
通信システムのモデル コミュニケーション工学 A 第 6 章アナログ変調方式 : 振幅変調 変調の種類振幅変調 () 検波出力の信号対雑音電力比 (S/N) 送信機 送信メッセージ ( 例えば音声 ) をアナログまたはディジタル電気信号に変換. 変調 : 通信路で伝送するのに適した周波数帯の信号波形へ変換. 受信機フィルタで邪魔な雑音を除去し, 処理しやすい電圧まで増幅. 復調 : もとの周波数帯の電気信号波形に変換し,
<4D F736F F D208E518D6C B791BD8F6482CC8FDA8DD72E646F63>
参考 4 波長多重の詳細 1 波長多重の基本 1.1 波長多重の方式異なる波長の光を 1 本の光ファイバで伝送することを波長多重伝送という 波長多重をする方式には 以下の 2 方式がある (1) 粗い波長多重 CWDM(Coarse Wavelength Division Multiplexing) (2) 密な波長多重 DWDM(Dense Wavelength Division Multiplexing)
~.15) Nylon12 樹脂 ( 比誘電率 2.1 等組成により異なる 誘電正接.3 等 ) ポリプロピレン樹脂 ( 比誘電率 2.2~2.6 誘電正接.5~.18) ポリカーボネート樹脂 ( 比誘電率 3.1 誘電正接.1) などがある これらのうち 高周波特性に影響する誘電正接が比較的低い材
アナログ ディジタル融合制御 MIMO に適したアナログビームフォーミング給電回路の研究 研究代表者関智弘日本大学生産工学部教授 1 まえがき 移動通信の高速化に向けた検討として MassiveMIMO 技術の適用が進められている MassiveMIMO 技術を適用する場合 MIMO に関わるすべての処理をディジタル制御により行うとすると 莫大な重み付け演算処理が必要となる そこで レーダー等に用いられるマルチビーム給電回路を用い
西田構成員 :2 時間単位での利点を活かすためには 前半の 1 時間をバーストモードとして 720 秒間送信を行い 後半の 1 時間では送信を行わないなど モードの切り替えが必要となる 三次主任 : 資料中では 2 日間で 500 台のアップデートが可能である記載されているが その場合 20% とい
資料 920 作 8-1 情報通信審議会情報通信技術分科会陸上無線通信委員会 920MHz 帯電子タグシステム等作業班 ( 第 7 回 ) 議事概要 ( 案 ) 1 日時平成 30 年 1 月 26 日 ( 金 )13:00~14:15 2 場所総務省 11 階共用 1101 会議室 3 出席者構成員 : 三次主任 大井構成員 落合構成員 斎藤構成員 佐々木構成員 佐野構成員 鈴木構成員 小林構成員
無線LAN/Wi-Fiの通信技術とモジュール活用
見本 第 1 章 データを送受信するための決まりごと無線 LAN 装置がインターネットとつながるまで 無線 LANには, インターネットに接続しやすいという特徴があります. 無線規格 ZigBee や Bluetooth との違いや, 無線 LAN 装置がインターネットにつながるまでのしくみを紹介します. 1-1 無線 LAN とは 19 第 2 章 最低限必要な四つの設定内容無線 LAN 装置がアクセス
自営無線ブロードバンドシステム導入のための 周波数共用に関する調査検討報告書 平成 24 年 3 月 自営無線ブロードバンドシステム導入のための 周波数共用に関する調査検討会
自営無線ブロードバンドシステム導入のための 周波数共用に関する調査検討報告書 平成 24 年 3 月 自営無線ブロードバンドシステム導入のための 周波数共用に関する調査検討会 まえがき 自営無線は 業務上必要な情報を伝送する手段として それぞれの業種および各企業の要求に応じたシステム構築が可能であることから 建設業 運送業や金融業等の企業の活動に幅広く利用されている 自営通信は これまで音声通信が中心となっていたが
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
untitled
短辺別表第二号の二第 4 航空局 無線標識局 無線航行陸上局 無線標定陸上局 無線標定移動局及び無線測位局の工事設計書の様式 ( 第 4 条 第 12 条関係 ) 1 1 枚目 工事設計書 2 装置の区別 3 通信方式コード 5 測定確度 (%) 発射可能な電波の型式及び周波数の範囲 定格出力 (W) 1 無線局の区別 低下させる方法コード 低下後の出力 (W) 7 送信機 変調方式コード ( 局分
IS-QZSS サブメータ級測位補強サービス / 災害 危機管理通報サービス編 (IS-QZSS-L1S-001) の構成 Page 1 Quasi-Zenith Satellite System Services Inc. 2015
準天頂衛星システムユーザインタフェース仕様書サブメータ級測位補強サービス / 災害 危機管理通報サービス編 について < 共通 > 2015 年 07 月 16 日準天頂衛星システムサービス株式会社 Quasi-Zenith Satellite System Services Inc. 2015 IS-QZSS サブメータ級測位補強サービス / 災害 危機管理通報サービス編 (IS-QZSS-L1S-001)
Lumen Radio はスウェーデンのワイヤレス DMX 装置専門企業で 2009 年 2010 年に PLASA アワードを受賞しました 製品の特徴は 周波数ホッピングシステムを利用し 空いているチャンネルに対して送信チャンネルを次々と切り替えることで 極力エラーを抑えた通信が可能です 周囲の電
with RC4 Wireless products Lumen Radio はスウェーデンのワイヤレス DMX 装置専門企業で 2009 年 2010 年に PLASA アワードを受賞しました 製品の特徴は 周波数ホッピングシステムを利用し 空いているチャンネルに対して送信チャンネルを次々と切り替えることで 極力エラーを抑えた通信が可能です 周囲の電波との共存を考慮し 特定のチャンネルに送信を行わない設定ができ
平成 25 年度 情報通信審議会情報通信技術分科会 携帯電話等高度化委員会報告 ( 案 ) 諮問第 81 号 携帯電話等の周波数有効利用方策 のうち 第 4 世代移動通信システム (IMT-Advanced) の技術的条件
平成 25 年度 情報通信審議会情報通信技術分科会 携帯電話等高度化委員会報告 ( 案 ) 諮問第 81 号 携帯電話等の周波数有効利用方策 のうち 第 4 世代移動通信システム (IMT-Advanced) の技術的条件 情報通信審議会情報通信技術分科会 携帯電話等高度化委員会報告 目次 ( 案 ) Ⅰ 検討事項 1 Ⅱ 委員会及び作業班の構成 1 Ⅲ 検討経過 1 Ⅳ 検討概要 3 第 1 章第
動電話端末 の定義を追加 IP 移動電話端末が具備すべき機能として 基本的機能 ( 発信 応答 終了 ) 自動再発信の機能 送信タイミング 位置登録制御 緊急通報機能等について規定を整備 ( 移動電話端末とほぼ同様の項目 ) (2)IP 移動電話端末に係る新たな技術基準適合認定の整備 ( 諮問対象外
別紙 1 IP 移動電話 (VoLTE) 導入に係る端末設備等規則等の一部改正について 1 改正の背景これまで我が国の携帯電話における音声通話及びデータ通信は 第 3 世代移動通信システム (3G) を中心としたものであったが データ通信については その通信量の増大に伴って IP 技術を用いたより大容量で高速な利便性の高い第 3.9 世代移動通信システム (3.9G) によるサービスの提供が始まり
<4D F736F F F696E74202D E9197BF362D FA91978E968BC CC8CBB8FF393992E707074>
資料 6-2 放送事業用システム事業用システムの現状の現状等 平成 1 9 年 5 月 1 6 日放送システム委員会事務局 放送事業用システムの概要 放送番組の中継用放送番組 ( いわゆる 放送プログラム ) を品質を確保しつつ伝送するものであって 次の 2 つに大別できる 放送局のスタジオと送信所を結び番組を伝送する固定無線回線 (STL:Studio to Transmitter Link) 送信所と送信所を結び番組を伝送する固定無線回線
基幹系無線システムの高度化等に係る技術的条件
基幹班 2-2 固定系無線システムの高度化等のた めの検討課題 ( 案 ) 太枠内 : 検討項目 1 固定系無線システムの高度化の検討 概要最近のスマートフォンやタブレット端末の普及等による移動通信トラヒックの急増や移動通信システムのエリア拡張などに迅速に対応するためのエントランス回線の高速大容量化が求められるとともに 気象条件等の変化に自動的に対応する制御技術 ( 適応変調 ( ) 自動電力制御)
Microsoft PowerPoint - 資料 CISPR11国内答申委員会報告 rev7.pptx
資料 101-1-1 電波利用環境委員会報告概要 国際無線障害特別委員会 (CISPR) の諸規格のうち工業 科学 医療用装置からの妨害波の許容値及び測定法について 1. 国際無線障害特別委員会 (CISPR) について 目的 無線障害の原因となる各種機器からの不要電波 ( 妨害波 ) に関し その許容値と測定法を国際的に合意することによって国際貿易を促進することを目的とする 1934 年 ( 昭和
ITS 安全運転支援システムイメージ
資料 2-3 ITS 無線システムの利用イメージと検討課題について 2008 年 12 月 5 日 日本電気株式会社 ITS 事業推進センター ITS 安全運転支援システムイメージ ITS 安全運転支援システム利用イメージ 車車間 路車間通信により 周辺車両の位置情報や路側センサ情報等を共有 その情報を利用し 安全運転支援や渋滞回避などのアプリケーションを実現する この先 前方車両急ブレーキ走行注意
目次 1. ダイナミックレンジとは 不思議な体験 三つの信号の関係 測定 ダイナミックレンジまとめ
ハムフェアイベントコーナー JAIA タイム 2015 初心者でもわかる!? ダイナミックレンジ大研究 ~ ダイナミックレンジって何だ??~ JAIA 技術委員会 1 目次 1. ダイナミックレンジとは 3-8 2. 不思議な体験 9-15 3. 三つの信号の関係 16-21 4. 測定 22-31 5. ダイナミックレンジまとめ 32-40 2 1. ダイナミックレンジとは 3 ダイナミックレンジとは
スーパーハイビジョン用 FPU の研究開発と標準化 濱住啓之 ハイビジョンを大きく超える臨場感を伝えることができるスーパーハイビジョン (4K 8K) の2020 年の本格普及を目指して, 放送設備の研究開発が進められている 本格普及には中継番組の充実が必須であり, 従来からニュース取材や中継番組制
スーパーハイビジョン用 FPU の研究開発と標準化 濱住啓之 ハイビジョンを大きく超える臨場感を伝えることができるスーパーハイビジョン (4K 8K) の2020 年の本格普及を目指して, 放送設備の研究開発が進められている 本格普及には中継番組の充実が必須であり, 従来からニュース取材や中継番組制作に用いられている可搬型の無線伝送装置 (FPU:Field Pick-up Unit) についても,4K
