ネットワークにつながる IoT 端末の増加 1 予測 自動車 家電 ロボットなどあらゆるモノがインターネットにつながり 情報のやり取りをすることで 新たな付加価値を生み出す IoT 時代の本格的な到来が期待 スマートフォン PC の接続数の大きな増加が見込めないのに対し LPWA などインターネット

Similar documents
ネットワークにつながる IoT 端末の増加 1 自動車 家電 ロボットなどあらゆるモノがインターネットにつながり 情報のやり取りをすることで 新たな付加価値を生み出す IoT 時代の本格的な到来が期待 スマートフォン PC の接続数の大きな増加が見込めないのに対し LPWA などインターネットにつな

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 12-5 新世代モバイル通信システム委員会技術検討作業班説明資料 BWA 高度化 (WiMAX R3.0) 及び定期検査の要望について 2019 年 3 月 27 日 UQ コミュニケーションズ株式会社 Copyright UQ Communications Inc. 1

資料 AD 1-9 IoT に向けた emtc の 制度整備について 2016/11/29 UQ コミュニケーションズ Copyright UQ Communications Inc. All Rights Reserved 1

現在の取組み (KDDI 法人 ビジネス向け IoT ソリューション ) 充実したサービスメニューで IoT を提供し お客様の課題解決をサポート 1

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

<4D F736F F F696E74202D205B30312D30335D E838B B C DEC8BC694C791E688EA89F15F735847

航空無線航行システム (DME) 干渉検討イメージ DME:Distance Measuring Equipment( 距離測定装置 ) 960MHz から 1,215MHz までの周波数の電波を使用し 航空機において 当該航空機から地表の定点までの見通し距離を測定するための設備 SSR:Secon

UWB(Ultra Wide Band: 超広帯域 ) 無線システムについて UWB 無線システムの概要 UWB 無線システムとは : 非常に広い帯域幅にわたって電力を拡散させて 数百 Mbps 規模の高速通信を可能とする無線システム 電力 (W/MHz)

Keysight Technologies LTE規格に準拠したトランスミッタのACLR測定

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.

< 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

PowerPoint プレゼンテーション

資料 2-1 VHF 帯での利用を計画する 具体的システムの提案について 平成 30 年 12 月 21 日 ( 株 )NTT ドコモ 2018 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved.

<4D F736F F F696E74202D2091E FCD91BD8F6489BB82C691BD8F E835A83582E >

移動通信システムの進化 1 (bps) 最大通信速度は 30 年間で約 10,000 倍 10G 最大通信速度 1G 100M 10M 1M メール 静止画 ( カメラ ) ブラウザ 世界共通のデジタル方式 動画 3.5 世代 3.9 世代 第 3 世代 高精細動画 LTE LTE-Advanced

3.1.2 システム設計上の条件 (1) フレーム長フレーム長は10msであり サブフレーム長は1ms(10サブフレーム / フレーム ) スロット長は0.5ms(20スロット / フレーム ) であること (2) 電磁環境対策移動局と自動車用電子機器や医療電子機器等との相互の電磁干渉に対しては 十

Microsoft Word - STD-T93−TŠv.doc

Microsoft Word - 【プレス】 _ミツウロコ・京セラ・NEC_IoT協業_Final-2.docx

Microsoft Word - ã•−喬錉çfl¨è©¦é¨fiæ³Łã•‰T160_10K_3.7GHz帯呋ㆯ4.5GHz帯SC-FDMA呋ㆯOFDMA撺帯痡ç·ıé•ıä¿¡å

1. 検討の背景 2.5Gの基本コンセプト 3. 携帯電話用の周波数確保に向けた考え方 4.1.7GHz 帯へのLTE-Advancedの導入 5.LTE-Advanced 等の高度化 6.LTE-Advanced 等の技術的条件

電波法関係審査基準 ( 平成 13 年 1 月 6 日総務省訓令第 67 号 ) の一部を改正する訓令案新旧対照表 ( 下線部は変更箇所を示す ) 改正案 現行 別紙 2 ( 第 5 条関係 ) 無線局の目的別審査基準 別紙 2 ( 第 5 条関係 ) 無線局の目的別審査基準 第 1 ( 略 ) 第

PowerPoint プレゼンテーション

150MHz 帯デジタルデータ通信設備のキャリアセンスの技術的条件 ( 案 ) 資料 - 作 4-4

日本の電気通信機器の技術基準について

スマートメータ(2FSK)向け TELEC T258 テストソリューション

他無線システムとの干渉検討とラボ内試験の実施方法について

PowerPoint プレゼンテーション

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

規格会議の結果

Microsoft PowerPoint - 資料3-1_技術試験(案).ppt

点検基準・積算基準(案)デジタル陸上移動通信システム

<4D F736F F F696E74202D208EFC A6D95DB939982C98AD682B782E988D38CA98F9182CC8E518D6C8E9197BF5F E707074>

base station for CDMA2000(1xEV-DO)

Sigfox で生活を楽しくする IoT アイデアコンテスト IoT ネットワーク Sigfox のご紹介 京セラコミュニケーションシステム株式会社 (KCCS) 経営企画部コンテスト事務局 KYOCERA Communication Systems Co., Ltd.

スライド 1

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

2 1. LAN LAN Aug. 02, 2008 Copyright 2008 Niigata Internet SOCiety & I.Suzuki All Rights Reserved LAN LAN WLAN

PowerPoint プレゼンテーション

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

800MHz 帯OFDM 変調方式テレビジョン放送番組素材伝送システム標準規格

技術協会STD紹介

Microsoft PowerPoint 情報通信工学8章.ppt [互換モード]

DVIOUT-ma

<4D F736F F F696E74202D E9197BF362D FA91978E968BC CC8CBB8FF393992E707074>

参考資料 3-11 MCA との周波数共用検討

資料 ISDB-T SB 信号から FM 受信機への干渉実験結果 1 実験の目的および方法 実験の目的 90~108MHz 帯のISDB-T SB 信号からFM 放送波への影響について干渉実験を行う 実験方法 FM 放送波を 89.9MHz に ISDB-T SB 信号を 90~10

.a.._4..+.C..pdf.p.p65

報道資料

2.5GHz帯OFDMA陸上移動局測定方法書

802.11ac技術の機器組込み時に理解しておきたいこと

1 第 5 回情報通信審議会作業班資料資料 60 作 5-2 干渉評価検討結果 1. 評価基準の違いによる離隔距離について - エントランス回線システムにおける机上計算 - 2. アンテナモデルに対する差分 平成 27 年 3 月 6 日 パナソニック株式会社

規格会議の結果

本日のご説明内容 1 1. で目指す世界 2. の標準化動向 3. 商用に向けた取り組み

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

PowerPoint プレゼンテーション

諮 問 第 8 号 説 明 資 料 電 波 法 施 行 規 則 及 び 無 線 設 備 規 則 の 各 一 部 を 改 正 する 省 令 案 について ~インマルサットAのサービス 廃 止 に 伴 う 関 係 規 定 の 整 備 ~ 1 諮 問 の 概 要 インマルサットAは 1982 年 ( 昭

資料 2028-AHG-3-2 情報通信審議会情報通信技術分科会公共無線システム委員会技術的条件作業班既存放送業務との検討アドホックグループ 検討用資料 平成 21 年 12 月 9 日 1

次世代モバイルネットワークの概要

別紙 -1 国土交通省デジタル陸上移動通信システム 点検基準 ( 案 ) 及び点検業務積算基準 ( 案 )

資料 情報通信審議会諮問 新世代モバイル通信システムの技術的条件について 平成 28 年 10 月 12 日

LPWA と Sigfox ネットワークの概要 1

簡易無線のデジタル化と利用拡大 従来の簡易無線局 アナログ式 音声通信が利用主体 データ伝送や高度利用等のニーズの多様化等の需要の増加や周波数の逼迫が懸念 運送業 工事現場等で利用 400MHz 帯簡易無線局にデジタル方式を導入 多様なニーズに対応 データ伝送システム データ伝送速度の向上により新た

エリクソンの5Gに対する展望と取り組み

No43 テレビ放送電波はどんな形?(その1・概説)

< 配付資料 > 資料 新世代モバイル通信システム委員会報告概要資料 新世代モバイル通信システム委員会報告資料 答申書 ( 案 ) 資料 電波利用環境委員会報告概要資料 電波利用環境委員会報告資料 答申書

Microsoft PowerPoint - chapter4_2013.ppt [互換モード]

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.

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

801ZT オンラインマニュアル

デジタル通信を支える無線技術

3.7GHz 帯, 4.5GHz 帯の検討

<4D F736F F D CA C8E DA8E9F814195CA CC955C8E862E646F63>

1. 業務用無線の主な利用分野 業務用無線の主な利用分野 150MHz 260MHz 及び 400MHz 帯 ( 自営系陸上移動通信 ) 公共業務国民の安全や人命 財産の保護 ( 保全 ): 警察 消防 / 救急 防災 電気 ガス 水道 鉄道 道路 ( ライフライン ) など 一般業務 各種業務専用

地局装置を介して位置情報管理サーバに伝えられ 位置情報として地図上に表示することができます 利用イメージを図 2 に示します 図 2 業務用無線システムの利用イメージ 3. 中継無線システムの開発 (1) 開発の背景中継伝送路を救済する既存の災害対策用無線システムでは 156 Mbit/s または

第二世代小電力データ通信システム/ワイヤレスLANシステム標準規格

CONTENTS 1. 放送 と モバイル の違い 2. モバイルデータトラヒックの現状と推移予測 3. スマホによる動画視聴の現状 4. トラヒック急増への対応状況 5. 5G で目指す世界 6. モバイルによる4K/8K 動画同時配信の実現性 7. 5G における4K/8K 動画サービスのイメー

資料 UWB 作 1-3 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 UWB 無線システム屋外利用検討作業班 ( 第 1 回 ) 2018 年 6 月 15 日 UWB 無線システムに関する海外動向 FMMC 一般財団法人マルチメディア振興センター 1

Microsoft PowerPoint - acr_rod_ b.ppt [互換モード]

untitled

15群(○○○)-8編

WRC-03の結果概要

面は 水平 垂直及び円偏波 ( 右旋及び左旋 ) であること ( キ ) 800MHz 帯の周波数の電波を使用する無線局については 下図以上の特性のフィルターを挿入すること ( キ ) 1,000MHz 以上の電波を使用する無線局の送信空中線の最大輻射の方向は 次に掲げる区分に従い それぞれに掲げる

無線LAN/Wi-Fiの通信技術とモジュール活用

Microsoft PowerPoint - PM4 安川_無線の基礎及びISA100.11a技術の特徴g.pptx

スライド 1

No89 地上デジタル放送受信機(その1・概説)

資料 STL/TTL 作 5-3 報告書作成に向けた検討提案 株式会社 NHK アイテック 株式会社日立国際電気

PowerPoint プレゼンテーション

<4D F736F F F696E74202D2091E F DA EF8E9197BF28838C DEC90AC E707074>

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 -

format

出岡雅也 旭健作 鈴木秀和 渡邊晃 名城大学理工学部

モノ向け利用を加速する広域無線アクセスへの取り組み

(1000 字を超える長文のため 以下に主な意見趣旨を抜粋 ) 150MHz 帯生体検知通報システムについて 山岳救助用を含めて 142.5~ MHz と ~146.99MHz としたらどうか 登山者検知通報システムについては時間的なチャネル共用が可能のため 当該システムにお

日立コミュニケーションテクノロジーとアルバリオン社がモバイルWiMAXシステムを共同開発―広帯域移動無線アクセスシステム分野で戦略的なパートナーシップ関係を確立―

ARIB機関誌No.78(抜粋)

世界が認める高品質とキャリア x 通信スピードバリエーション SIM7000 シリーズ Cat.M1/NB-IoT 通信モジュール 4G Cat.M1/NB-IoT SIM7500 シリーズ Cat.1 通信モジュール 4G Cat.1 Vo(docomo/au) docomo/au Softban

平成19年度・地球工学研究所の知的財産に関する報告会 - 資料集

資料 4-1 海外における特定ラジオマイク等の使用実態及び動向調査結果 ( 中間報告案 ) 技術検討部会 1

Transcription:

資料 AD 2-1 emtc 及び の技術概要 共用検討 平成 29 年 1 月 13 日

ネットワークにつながる IoT 端末の増加 1 予測 自動車 家電 ロボットなどあらゆるモノがインターネットにつながり 情報のやり取りをすることで 新たな付加価値を生み出す IoT 時代の本格的な到来が期待 スマートフォン PC の接続数の大きな増加が見込めないのに対し LPWA などインターネットにつながる IoT 端末数は 今後 大きな増加が期待 百万 図 : インターネットにつながるモノ (IoT デバイス ) の数 ( 出典 : 平成 27 年版情報通信白書 ) 図 :LPWA 端末の接続数 出典 :Mobile Internet of Things Low Power Wide Area Connectivity GSMA Industry Paper ネットワークにつながる端末数単位 :10 億 (billions) 長がIoT 端末の成CAGR ( 年平均成長率 ) 図 : ネットワークに接続される端末数の予測出典 :Ericsson Mobility Report(2016 年 11 月 )

IoT 時代の無線通信システム 2 5G は 従来のスマートフォンや携帯電話といった利用形態の枠を超え あらゆるモノがインターネットにつながる IoT 時代の ICT 基盤として様々な分野での活用が期待 低消費電力 低コストを可能とする IoT 向けの通信システムの早期実現に向けて 3GPP において emtc や などの検討が進められている : Narrow Band Internet of Things, emtc: enhanced Machine Type Communication IoT 向け無線通信システム 膨大な数の端末がインターネットに接続される IoT 時代の本格的な到来に対応するため 低消費電力 ( 長寿命 ) で広いカバーエリアを持つ低コストの無線システム ( いわゆる LPWA(Low Power Wide Area)) が求められており 様々な規格が提案 2016 年 6 月 3GPP において 繰り返し送信やパワーセービングモードの導入等により 低消費電力等を実現した 及び emtc の仕様を策定 ベンダー等において サービス提供に向けた製品開発等の取組が加速 既存の携帯電話ネットワークを活用することで 迅速な面的サービス提供が可能 消費電力 高 無線 LAN 5G? 携帯電話 (3G/4G) 低 Wi-SUN, BLE, ZigBee etc. emtc... 1m 10m 100m 1km 図 :emtc/ と既存の通信技術の違い 通信距離 ( 出典 : 日経コミュニケーション 2016 年 4 月号 ) 図 :emtc の利用イメージ 既存の携帯電話網を活用することで 面的なサービスエリアを確保し 膨大な数のセンサーやスマートメータ 等 IoT 端末を収容

emtc/のサービスイメージ 3 emtc/は ワイドエリア 低消費電力といった特徴を有する携帯電話をベースとしたIoT技術 電力 ガス 水道などのスマートメーター 各種センサー 機器の維持管理 物流といったM2M分野ほか ウェアラ ブル 医療ヘルスケアといった分野での活用も期待 比較的伝送速度の速いeMTCと数十kbps程度の通信速度のを応用分野に応じて活用 emtc 低 中速の移動に対応 比較的大きいデータに対応 1Mbps程度の通信用途 通信中の移動は想定外 少量のデータ通信に最適化 数10kbps程度の通信用途 ウェアラブル端末 スマートメータ ウェアラブル機器 ヘルスケア 見守りなど スマートメーター 機器管理 故障検知など ユースケース 適用例 ガス 水道メータリング 電源確保が難しく電波が届きにくかったメータボックス内に 設置 貨物追跡 電源が確保できないコンテナ等の貨物や自転車等へ取り付け ウェアラブル スマートウォッチ バイタルセンサー等のウェアラブル端末 で利用 環境 農業系センサー 電源確保が難しく電波が届きにくかった山間地 河川 農地 牧場等に設置 ファシリティ 電波が届きにくかったオフィスビル等の電源設備室や空調機 械室等に設置 スマートホーム インターネット経由での玄関ドアロック 窓の開閉監視 家 電の遠隔操作等を実現 スマートシティ 駐車場管理 街灯の制御 渋滞状況に応じた信号制御 ゴミ 収集等を実現 3 第1回アドホックグループ会合資料 古川構成員 川西構成員 上村構成員 より作成

3GPP における検討状況 4 IoT 時代の到来を見据え 3GPPにおいて 省電力等を実現するIoT 向けの移動通信システムの検討を本格化 2016 年 6 月に策定された3GPP リリース13において 1Mbpsの伝送速度に対応した emtc と伝送速度を抑えた NB- IoT の仕様を策定 リリース14において更なる機能拡張が検討中 Cat-0 MTC 伝送速度を 1Mbps に制限 シングルアンテナ受信 Cat-M1 Cat-NB1 200kHz の帯域幅 23dB のカバレッジ拡張 カ ート ハ ント / スタント アローン運用 MTC の機能拡張 1.4MHz の帯域幅 15dB のカバレッジ拡張 Cat-NB2 の機能拡張を検討 (enhanced NB- IoT) Cat-M2 IoT の更なる機能拡張を検討 (further enhancement for MTC) リリース 12 リリース 13 リリース 14 周波数 2012 2013 2014 2015 2016 2017 -Advanced emtc 全 バンド 1(2GHz), 2, 3(1.7GHz), 4, 5, 7, 8(900MHz), 11(1.5GHz), 12, 13, 18(800MHz), 19(800MHz), 20, 21(1.5GHz), 26(800MHz), 27, 28(700MHz), 31 FDD/HD-FDD 39, 41(2.5GHz) TDD 1(2GHz), 2, 3(1.7GHz), 5, 8(900MHz), 11(1.5GHz),, 12, 13, 17, 18(800MHz), 19(800MHz), 20, 21(1.5GHz), 25, 26(800MHz), 28(700MHz), 31, 66, 70 ( 注 ) バンド 21 は 2017 年 6 月に標準化完了に向けて活動中 通信方式 FDD TDD FDD HD-FDD TDD HD-FDD コスト - 表 :-Advanced と emtc/ の比較 シングルアンテナ (MIMO 非対応 ) 半二重 データ処理の簡素化などにより 構造を簡素化し 低コストを実現 シングルアンテナ (MIMO 非対応 ) 半二重 データ処理の簡素化などにより 構造を簡素化し 低コストを実現 バッテリー寿命目標 - 10 年以上 ( 1) 10 年以上 ( 1) カバレッジ拡張 - 15dB ( 2) 23dB ( 2) モビリティ対応ありありハンドオーバ非対応 1 省電力モードの導入 空中線電力の低減などにより 単三電池 2 本で 10 年駆動を実現 2 対 比の値 繰り返し送信などにより 建物内部や鉄板の内側などこれまで圏外だったエリアへのカバレッジ拡張を実現

WiMAX フォーラムにおける検討状況 5 2012 年 10 月 従来の WiMAX 仕様に加え 3GPP の TD- 仕様を参照することによりグローバル化と互換性の確保を図る Additional Elements(AE) を導入 (WiMAX フォーラムリリース 2.1) 2015 年 3 月 3GPP リリース 12( 上りキャリアアグリゲーション 256QAM の追加等 ) を反映させるため R2.1AE 及び R2.2AE を改訂 現在 emtc を含む 3GPP リリース 13 の内容を WiMAX フォーラム規格に反映させるための作業を進めているところ 2017 年 3 月までに完了予定 Reference Document WiMAX フォーラム IEEE 802.16 standard 16e-2005Cor1/2 16-2009/2012 16.1-2012 R1.0 R1.5 R2.0 従来 WiMAX 規格 3GPP Release10 R2.1AEv02 3GPP standards 3GPP Release11 3GPP Release12 R2.1AEv04/R2.2AEv01 R2.1AEv05/R2.2AEv03 Additional Elements(AE) 3GPP TD- 互換 3GPP Release13 (R2.1AEv06/R2.2AEv04) 2017 年 3 月までに改訂予定

XGP フォーラムにおける検討状況 6 2012 年 1 月 3GPP の TD- 仕様を参照する Global mode を導入 ( バージョン 2.3) 2016 年 6 月に策定された 3GPP リリース 13 に対応するため XGP バージョン 3.3(eMTC 含む ) の策定作業中 2017 年 3 月の XGP フォーラムで承認予定 Version Date of Issue Revision work Supporting 3GPP release Ver2.2 2011.04 Harmonize with (TDD mode) - 現在改訂作業中 Ver2.3 2012.01 Global mode Release 8 Ver2.4 2012.11 Enhanced Global mode Release 9 Ver3.0 2013.05 Ver3.1 2014.02 Ver3.2 2015.09 Ver3.3 2017( 予定 ) Enhanced Global mode CA Enhanced Global mode CA Enhancement Enhanced Global mode UP link CA 256QAM Enhanced Global mode Advanced technology (emtc) Release 10 Release 11 Release 12 Release 13 Ver.2.2 以降 TD- 互換システム 3GPP Release13 最終版完成 FY 2016 FY 2017 2Q 2016/7-9 3Q 2016/10-12 4Q 2017/1-3 1Q 2017/4-6 Drafting XGP Forum Specification 準備作業 ドラフト作業 改版提案 TWG 承認 XGP Forum 総会承認

emtc/ の主要技術 7 繰り返し送信 省電力モード (PSM) の追加 信号を繰り返し送信することで 通信品質を向上させ カバレッジを拡張する技術 (Repetition) 同一信号を繰り返し送信 ネットワークへの接続性を維持しつつ 端末が一定 ( 例 :24 ) 電源を落としたのと同じ状態 ( 省電力モード ) に遷移することで 省電力を実現する技術 接続状態 (CONNECTED) 待ち受け状態 (IDLE) 電源オフと同じ状態 ( 通信不可 ) Power Saving State 電源投入 emtc / CONNECTED IDLE ( 例 :20 秒 ) Power Saving State ( 例 :24 ) 送受信タイミングの分離 送信 受信 送信と受信を同時に行わないことで 端末の構造を簡素化し 低コスト化を実現する技術 f1 f2 送信と受信を同時に行う 全二重 送信 受信 f1 f2 送受信のタイミングを分離 半二重 emtc/ 受信の間隔の拡張 間欠的な信号受信により 受信していない間は一部の機能を停止させることで 消費電力を抑えるDRXの受信間隔を最大 10.24 秒 () から最大 43 分 (emtc)/2.91 () に拡張し 更なる低消費電力を実現する技術 (edrx ) 最大 2.56 秒 DRX extended Discontinuous Reception 最大 43 分 (emtc) edrx

emtc/ の概要 8 emtc / は 通信事業者において スマートフォン等に対する通信サービスの提供と共に IoT 向けの通信サービスを提供可能な技術であり 既存の携帯電話網 ( 基地局等 ) を活用することで 速やかなサービス提供が可能 周波数帯域幅や通信方式の見直し 省電力技術の採用等により 省電力 低コスト ワイドエリアを実現 1.eMTC 狭帯域化 (1.08MHz(6RB)) とともに 繰り返し送信やパワーセービングモード等の技術を導入した IoT 端末向けの通信技術 約 1Mbps の伝送速度を確保できるため ウェアラブルデバイスなど一定の伝送速度が必要となる IoT サービスでの利用が想定 既存の携帯電話網 ( 基地局等 ) を用いて スマートフォン向けの通信サービスと IoT 向けの通信サービスを同時に提供可能 送信周波数帯域 (10MHz) ガードバンド (500kHz) 2. リソースブロック (RB )180kHz 図 :emtc の利用イメージ ( 基地局 ) emtc の搬送波 狭帯域化 (180kHz(1RB)) とともに 繰り返し送信やパワーセービングモード等の技術を導入した IoT 端末向けの通信技術 スマートメーターなど 伝送速度やモビリティへの対応が必要ない IoT サービスでの利用が想定 1 ガードバンドを除く送信周波数帯域で運用する インバンドモード 2 送信周波数帯域のガードバンドで運用する ガードバンドモード 3 専用帯域での運用する スタンドアローンモード の 3 つのモードが標準化 RB 1 インバンドモード 2 ガードバンドモード 3 スタンドアローンモード 送信周波数帯域 (5MHz) 送信周波数帯域 (5MHz) ガードバンド (250kHz) 専用帯域 の搬送波 図 : の利用イメージ ( 基地局 ) の搬送波 の搬送波

emtc/ の比較 (3GPP) 9 全般 -Advanced emtc 周波数 全 バンド 1(2GHz), 2, 3(1.7GHz), 4, 5, 7, 8(900MHz), 11(1.5GHz), 12, 13, 18(800MHz), 19(800MHz), 20, 21(1.5GHz), 26(800MHz), 27, 28(700MHz), 31 FDD/HD-FDD 39, 41(2.5GHz) TDD 1(2GHz), 2, 3(1.7GHz), 5, 8(900MHz), 11(1.5GHz), 12, 13, 17, 18(800MHz), 19(800MHz), 20, 21(1.5GHz), 25, 26(800MHz), 28(700MHz), 31, 66, 70 通信方式 FDD / TDD FDD / HD-FDD / TDD( 1) HD-FDD 周波数帯域幅 各システムの帯域 システム帯域内の 6RB (1.08MHz) ガードバンドを含むシステム帯域内の 1RB(180kHz) 基地局 伝送速度 変調方式 CA MIMO 多値変調等を組み合わせた高速通信 QPSK 16QAM 64QAM 256QAM 800kbps ( 注 ) 移動局 1 台あたりの伝送速度 QPSK 16QAM 21kbps ( 注 ) 移動局 1 台あたりの伝送速度 QPSK 不要発射 ( 隣接チャネル漏えい電力 スペクトラムマスク スプリアス ) システム帯域幅毎に規定システム帯域幅毎の規定を適用システム帯域幅毎の規定を適用 移動局 周波数帯域幅 1.4MHz 3MHz 5MHz 10MHz 15MHz 20MHz 1.4MHz ( 2) 200kHz ( 3) 最大空中線電力 23dBm 23dBm 又は 20dBm 23dBm 又は 20dBm 伝送速度 CA MIMO 等による高速通信 1Mbps( 全二重 ) 300kbps( 半二重 ) 62kbps 変調方式 BPSK QPSK 16QAM 64QAM BPSK QPSK 16QAM π/2-bpsk π/4-qpsk QPSK 不要発射 ( 隣接チャネル漏えい電力 スペクトラムマスク スプリアス ) システム帯域幅毎に規定 システム帯域幅毎の規定を適用 200kHz の周波数帯域幅 () に対応した不要発射強度の値 ( 隣接チャネル漏えい電力 スペクトラムマスク ) を規定 スプリアスについては -A の規定を適用 ガードバンドモードについては 各システムの送信周波数帯域のうち 送信周波数帯域の端から の搬送波を発射しない範囲 ( オフセット周波数 ) を規定 1 WiMAX フォーラム XGP フォーラムにおいて emtc 方式を参照する標準化作業が 2017 年 3 月頃に完了予定 2 3GPP テスト要求値として 1.4MHz 3 3.75kHz 15kHz( シングルトーン ) 送信にも対応

技術的条件の方向性 10 1.eMTC (-Advanced) 周波数通信方式 ( 基地局 ) ( 移動局 ) 700MHz, 800MHz, 900MHz, 1.5GHz, 1.7GHz, 2GHz FDD (Frequency Division Duplex: 周波数分割複信 ) 方式 HD-FDD (Half Duplex Frequency Division Duplex: 半二重周波数分割複信 ) 方式 占有周波数帯幅の許容値 不要発射強度の値 最大空中線電力 占有周波数帯幅の許容値 不要発射強度の値 電波の発射方法に変更はないため 基本的に新たな規定は設けない 電波の発射方法に変更はないため 基本的に新たな規定は設けない 200mW 1.4MHz 各システム帯域幅の規定 ( 隣接チャネル漏えい電力 スペクトラムマスク スプリアス ) を適用 2.eMTC (BWA) 周波数通信方式 ( 基地局 ) ( 移動局 ) 2.5GHz TDD(Time Division Duplex: 時分割複信 ) 方式 占有周波数帯幅の許容値 不要発射強度の値 最大空中線電力 占有周波数帯幅の許容値 不要発射強度の値 電波の発射方法に変更はないため 基本的に新たな規定は設けない 電波の発射方法に変更はないため 基本的に新たな規定は設けない 200mW 1.4MHz 各システム帯域幅の規定 ( 隣接チャネル漏えい電力 スペクトラムマスク スプリアス ) を適用

技術的条件の方向性 11 3. (-Advanced) 周波数 通信方式 ( 基地局 ) 700MHz, 800MHz, 900MHz, 1.5GHz, 1.7GHz, 2GHz HD-FDD (Half Duplex Frequency Division Duplex: 半二重周波数分割複信 ) 方式 占有周波数帯幅の許容置 不要発射強度の値 インバンド ガードバンドいずれの場合も電波の発射方法に変更はないため 基本的に新たな規定は設けない ( インバンド ) 電波の発射方法に変更はないため 基本的に新たな規定は設けない ( ガードバンド ) 不要発射強度の値 : 各システム帯域幅の規定 ( 隣接チャネル漏えい電力 スペクトラムマスク スプリアス ) を適用 ( 注 ) 最大数のガードバンドの の波を出した状態で各システム帯域幅の規定を満足する必要 ( 移動局 ) 最大空中線電力 占有周波数帯幅の許容置 不要発射強度の値 200mW 200kHz 隣接チャネル漏えい電力及びスペクトラムマスクは に対応した不要発射の値を規定 各システムの送信周波数帯域のうち 送信周波数帯域の端から一定の周波数を の搬送波を発射しない領域 ( オフセット周波数 ) として規定 スプリアス領域における不要発射強度の値については -A の規定を適用 システム帯域幅が 10MHz の場合の適用例 : ガードバンドモードに対応した 10MHz システム 10MHz システムの不要発射強度の規定を適用

-Advanced (FDD) の技術的条件 12 周波数帯 通信方式 多重化方式 / 多元接続方式 変調方式 占有周波数帯幅の許容値 不要発射強度の値 最大空中線電力及び空中線電力の許容偏差 周波数の許容偏差 下り上り基地局移動局基地局移動局基地局移動局基地局移動局下り上り -Advanced(FDD) 700MHz 帯 800MHz 帯 900MHz 帯 1.5GHz 帯 1.7GHz 帯 2GHz 帯 FDD(-A emtc) HD-FDD(eMTC ) OFDM 及び TDM SC-FDMA BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM BPSK/QPSK/16QAM/64QAM(-A) BPSK/QPSK/16QAM(eMTC) π/2-bpsk/π/4-qpsk/qpsk() 5MHz/10MHz/15MHz/20MHz 5MHz/10MHz/15MHz/20MHz(-A) 1.4MHz(eMTC) 200kHz () 変更なし 各システム帯域幅の規定( 隣接チャネル漏えい電力 スペクトラムマスク スプリアス ) を適用 (emtc) 隣接チャネル漏えい電力及びスペクトラムマスクは に対応した不要発射の値を規定 () 送信周波数帯域の端から一定の周波数をの搬送波を発射しない領域( オフセット ) を規定 () スプリアス領域における不要発射強度の値については -Aの規定を適用 (emtc ) 定格空中線電力の ±2.7dB 以内 定格空中線電力の最大値は 23dBm 以下 定格空中線電力の +2.7dB/-6.7dB(-A) 定格空中線電力の +2.7dB/-3.2dB(eMTC) 定格空中線電力の ±2.7dB() ±(0.05ppm+12Hz) 以内 (38dBmを超える基地局) ±(0.1ppm +12Hz) 以内 (20dBmを超え38dBm 以下の基地局 ) ±(0.25ppm+12Hz) 以内 (20dBm 以下の基地局 ) ±(0.2ppm+15Hz) 以内 (emtc(hd-fdd) で 1GHz 以下の周波数帯を利用し 連続送信が 64ms 超の場合 で 1GHz 以下の周波数帯を利用する場合 ) ±(0.1ppm+15Hz) 以内 ( 上記以外 )

広帯域移動無線アクセスシステム (BWA) の技術的条件 13 WiMAX(3GPP 参照規格 ) 周波数帯 2.5GHz 帯 2.5GHz 帯 XGP 通信方式 TDD TDD 多重化方式 / 多元接続方式 変調方式 占有周波数帯幅の許容値 不要発射強度の値 最大空中線電力及び空中線電力の許容偏差 周波数の許容偏差 下り 上り共通下り 上り 下り上り 下り 上り 下り上り 基地局 OFDM 及び TDM/OFDM TDM 及び SDM のいずれかの複合方式 OFDM 及び TDM/OFDM TDM 及び SDM のいずれかの複合方式 小電力レピータ 移動局 / 小電力レピータ基地局 / 移動局 / 小電力レピータ基地局 / 小電力レピータ 移動局 小電力レピータ OFDM 及びTDM/OFDM TDM 及びSDM/ のいずれかの複合方式 SC-FDMA 及びTDMA/SC-FDMA TDMA 及びSDMA のいずれかの複合方式 BPSK/QPSK/16QAM/32QAM/64QAM/256QAM BPSK/QPSK/16QAM(eMTC) 10MHz/20MHz 10MHz/20MHz 1.4MHz(eMTC) 10MHz/20MHz 1.4MHz(eMTC) OFDM 及びTDM/OFDM TDM 及びSDM/ のいずれかの複合方式 OFDMA 及びTDMA/OFDMA TDMA 及びSDMA/SC-FDMA 及びTDMA/SC-FDMA TDMA 及びSDMAのいずれかの複合方式 BPSK/QPSK/16QAM/32QAM/64QAM/256QAM BPSK/QPSK/16QAM(eMTC) 2.5MHz/5MHz/10MHz/20MHz 2.5MHz/5MHz/10MHz/20MHz 1.4MHz(eMTC) 2.5MHz/5MHz/10MHz/20MHz 1.4MHz(eMTC) 基地局変更なし変更なし 移動局 基地局 小電力レピータ 移動局 小電力レピータ 基地局 / 小電力レピータ移動局 / 小電力レピータ 各システム帯域幅の規定 ( 隣接チャネル漏えい電力 スペクトラムマスク スプリアス ) を適用 20W 以下 (10MHz シス ) 40W 以下 (20MHz シス ) 偏差 :+87% -47% 600mW 以下 ( 再生型 200mW 以下 / 搬送波 ) 200mW 以下 ( 非再生型 ) 偏差 :+87% -47% 200mW 以下偏差 :+87% -79% +87% -47%(eMTC) 600mW 以下 ( 再生型 200mW 以下 / 搬送波 ) 200mW 以下 ( 非再生型 ) 偏差 :+87% -47% 各システム帯域幅の規定 ( 隣接チャネル漏えい電力 スペクトラムマスク スプリアス ) を適用 20W 以下 (2.5MHz シス /5MHz シス /10MHz シス ) 40W 以下 (20MHz シス ) 偏差 :+87% -47% 600mW 以下 ( 再生型 200mW 以下 / 搬送波 ) 200mW 以下 ( 非再生型 ) 偏差 :+87% -47% 200mW 以下偏差 :+87% -79% +87% -47%(eMTC) 600mW 以下 ( 再生型 200mW 以下 / 搬送波 ) 200mW 以下 ( 非再生型 ) 偏差 :+87% -47% 3 10-6 以内 3 10-6 以内 3 10-6 以内 ±(0.1ppm+15Hz) 以内 (emtc) 3 10-6 以内 ±(0.1ppm+15Hz) 以内 (emtc)

emtc/ の共用検討の考え方 14 emtc/ の技術的条件の方向性を踏まえ emtc/ から他のシステムへの影響を検討 のガードバンドモードの場合を含め emtc/ を導入した場合であっても既存の システムの不要発射強度の範囲内に収まるよう規定するため 新たな共用検討は不要 < 共用検討の考え方 > 1.eMTC ( 基地局 ) 不要発射強度の値に変更はないため 新たな共用検討は不要 ( 移動局 ) 不要発射強度の値に変更はないため 新たな共用検討は不要 2. ( 基地局 ) 不要発射強度の値に変更はないため 新たな共用検討は不要 ( 移動局 ) 新たに規定するの不要発射強度 ( 隣接チャネル漏えい電力 スペクトラムマスク スプリアス ) の値は 既存のシステム毎の不要発射強度の値の範囲内に収まる ( ) ため 新たな共用検討は不要 別添の 参考 を参照

参考 1 のスペクトラムマスク ( 移動局 ) 15 各システムの送信周波数帯域のうち 送信周波数帯域の端から一定の周波数の幅を の搬送波を発射しない領域 ( オフセット周波数 ) として規定 これにより のスペクトラムマスクの値は 各システムのスペクトラムマスクの値の範囲内となる スペクトラムマスクの許容値 [dbm/mhz] スペクトラムマスクの許容値 [dbm/mhz] 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0-10.0-20.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0-10.0-20.0 s -30.0-1.2-1.0-0.8-0.6-0.4-0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 送信周波数帯域の端からの離調周波数 [MHz] オフセット周波数 200kHz ガードバンド 250kHz オフセット周波数 240kHz ガードバンド 750kHz 15MHz システムのスペクトラムマスク のスペクトラムマスク -30.0-1.2-1.0-0.8-0.6-0.4-0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 送信周波数帯域の端からの離調周波数 [MHz] 5MHz システム 5MHz システムのスペクトラムマスク のスペクトラムマスク 15MHz システム スペクトラムマスクの許容値 [dbm/mhz] スペクトラムマスクの許容値 [dbm/mhz] 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0-10.0-20.0-30.0-1.2-1.0-0.8-0.6-0.4-0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 送信周波数帯域の端からの離調周波数 [MHz] 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0-10.0-20.0 オフセット周波数 225kHz ガードバンド 500kHz オフセット周波数 245kHz ガードバンド 1MHz 10MHz システムのスペクトラムマスク のスペクトラムマスク 20MHz システムのスペクトラムマスク のスペクトラムマスク -30.0-1.2-1.0-0.8-0.6-0.4-0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 送信周波数帯域の端からの離調周波数 [MHz] 10MHz システム 20MHz システム

参考 2 の隣接チャネル漏えい電力 ( 移動局 ) 16 の隣接チャネル漏えい電力は 隣接チャネルが 3G の場合のみ規定 の隣接チャネル漏えい電力は 隣接チャネルが 3G の場合と の場合が規定されているところ の隣接チャネルが 3G の場合は の隣接チャネルが 3G の場合の規定よりも厳しい値である 30 参照帯域幅 4.5MHz 5MHz システム 30 参照帯域幅 9MHz 10MHz システム 隣接チャネル漏えい電力 [dbm] 隣接チャネル漏えい電力 [dbm] 20 10 0 30 20 10 0-10 -30dBc( 対 ) -37dBc( 対 3G) -33dBc( 対 3G) -10 隣接 隣接 -20 隣接 次隣接 参照帯域幅 -30 180kHz 参照帯域幅 3.84MHz -10-9 -8-7 -6-5 -4-3 -2-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 送信周波数帯域の端からの離調周波数 [MHz] 参照帯域幅 13.5MHz -37dBc( 対 3G) -33dBc( 対 3G) 隣接 隣接 -36dBc( 対 3G) 次隣接 -30dBc( 対 ) 隣接 -36dBc( 対 3G) 15MHz システム -20-20 参照帯域幅参照帯域幅 180kHz 参照帯域幅 180kHz 参照帯域幅 -30 3.84MHz -30 3.84MHz -20-18 -16-14 -12-10 -8-6 -4-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20-20 -18-16 -14-12 -10-8 -6-4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 送信周波数帯域の端からの離調周波数 [MHz] 送信周波数帯域の端からの離調周波数 [MHz] 隣接チャネル漏えい電力 [dbm] 隣接チャネル漏えい電力 [dbm] 20 10 0-37dBc( 対 3G) -33dBc( 対 3G) -10 隣接 隣接 次隣接 隣接 -20 参照帯域幅 180kHz 参照帯域幅 -30 3.84MHz -10-9 -8-7 -6-5 -4-3 -2-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 送信周波数帯域の端からの離調周波数 [MHz] 30 20 10 0-10 参照帯域幅 18MHz -37dBc( 対 3G) -33dBc( 対 3G) 隣接 隣接 -36dBc( 対 3G) 次隣接 隣接 -36dBc( 対 3G) -30dBc( 対 ) 20MHz システム -30dBc( 対 )