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5G 周波数帯域

5G 周波数帯域

2022-12-09

2017 年 12 月 21 日にリスボンで開催された 3GPP TSG RAN プレナリー ミーティングは、最初の実装可能な 5G NR 仕様の承認に成功しました。第一弾の完成5G NR規格この最初の仕様は、3GPP リリース 15 の一部として完成しました。

3GPP リリース 15 に従って、5G NR の周波数帯域が指定されており、TS 38.104 セクション 5.2 は、5G NR が動作できる帯域のリストを提供します。仕様では、周波数帯域を FR1 および FR2 と定義しています。

バンド 周波数 タイプ
FR1 450~6000MHz サブ 6 GHz
FR2 24250~52600MHz ミリ波


FR1 と FR2 は、5G-NR の基本的な周波数帯域の分類です。これらは、さらに次の 3 つのバンドに分類できます。

  • 周波数分割デュプレックス バンド (FDD)
  • 時分割デュプレックス バンド (TDD)
  • 補助バンド: 補助ダウンリンク バンド (SDL) & 補助アップリンク バンド (SUL)

 

FR1 FDD (Frequency Division Duplex) 5G-New Radioの周波数帯域

5G NR帯 アップリンク周波数 ダウンリンク周波数 帯域幅
n1 1920~1989MHz 2110~2170MHz 60MHz
n2 1850~1910MHz 1930~1990MHz 60MHz
n3 1710~1785MHz 1805~1880MHz 75MHz
n5 824~849MHz 869~894MHz 25MHz
n7 2500~2670MHz 2620~2690MHz 70MHz
n8 880~915MHz 925~960MHz 35MHz
n20 832~862MHz 791~821MHz 30MHz
n28 703~748MHz 758~803MHz 45MHz
n66 1710~1780MHz 2110~2200MHz 90MHz
n70 1695~1710MHz 1995~2020MHz 15/25MHz
n71 663~698MHz 617~652MHz 35MHz
n74 1427~1470MHz 1475~1518MHz 43MHz

 

FR1 TDD (Time Division Duplex) 5G-New Radio の周波数帯域

5G NR帯 アップリンク周波数 ダウンリンク周波数 帯域幅
n38 2570~2620MHz 2570~2620MHz 50MHz
n41 2469~2690MHz 2496~2690MHz 194MHz
n50 1431~1517MHz 1432~1517MHz 85MHz
n51 1427~1432MHz 1427~1432MHz 5MHz
n77 3300~4200MHz 3300~4200MHz 900MHz
n78 3300~3800MHz 3300~3800MHz 500MHz
n79 4400~5000MHz 4400~5000MHz 600MHz


 

FR1 5G-New Radio 用の補助ダウンリンク バンド (SDL) と補助アップリンク バンド (SUL)

5G NR帯 アップリンク周波数 ダウンリンク周波数 帯域幅 タイプ
n75 - 1432~1517MHz 85MHz SDL
n76 - 1427~1432MHz 5MHz SDL
n80 1710~1785MHz - 75MHz SUL
n81 880~915MHz - 35MHz SUL
n82 832~862MHz - 30MHz SUL
n83 703~748MHz - 45MHz SUL
n84 1920~1980MHz - 60MHz SUL

 

FR2 の 5G NR 周波数帯域

5G NR帯 バンド エイリアス アップリンク帯域 ダウンリンク帯域 帯域幅 タイプ
n257 28GHz 26.5~29.5GHz 26.5~29.5GHz 3GHz TDD
n258 26GHz 24.250~27.5GHz 24.250~27.5GHz 3.250GHz TDD
n260 39GHz 37~40GHz 37~40GHz 3GHz TDD

 

 

5G アプリケーション

 

5G の速度と待ち時間の短縮は、業界全体を変革する可能性を秘めています。

5G Applications

コネクテッドカーは、主要な成長ドライバーです。未来派は、未来の自動運転車がクラウド管理情報、センサー データ、およびマルチメディア コンテンツを低遅延ネットワークを介して相互に交換すると予測しています。ABI Research によると、6,700 万の自動車 5G 車両サブスクリプションがアクティブになり、そのうち 300 万は主に自動運転車に展開される低遅延接続になります。

 

IoT

Intel の先端技術向けモバイル標準のゼネラル マネージャーである Asha Keddy 氏によると、5G は Internet of Things (IoT) を念頭に置いて設計された最初のネットワークになります。「これらの次世代ネットワークと標準は、通信とコンピューティングを組み合わせるというより複雑な課題を解決する必要があります」と Keddy は、2017 Mobile World Congress の前のインタビューで Quartz に語った。「5G では、あらゆる場所でコンピューティング機能が通信と融合し、ネットワークが必要な処理をすべて実行できるため、ウェアラブル デバイスなどの何兆ものモノがコンピューティング パワーを心配する必要がなくなります。」最終的には、ウェアラブルから、洗濯機、スマート メーター、交通監視カメラ、小さなセンサーを備えた樹木など、インターネットに接続されたものまで、あらゆるものが接続される可能性があります。

 

仮想現実と拡張現実

 

5G は、仮想現実とストリーミング ビデオに進歩をもたらす可能性があります。Sprint は最近、コパ アメリカ サッカー トーナメントでストリーミング ワイヤレス VR をデモし、Huawei は 5G ネットワークからライブでストリーミングされる 360 度ビデオのデモを示しました。

 

クラウドを利用したアプリ

 

リモート ストレージと Web アプリは、5G の恩恵を受ける立場にあります。「クラウドは携帯電話のストレージを無限に拡張します」と El-Kadi 氏は言います。「写真のスペースがなくなることを心配する必要はありません。」

 

追加の電話ストレージに加えて、モバイル ハードウェアの設計全体に大きな違いが見られる場合があります。5G を使用すると、デバイスで完了したコンピューティング タスクの多くをネットワークに移動できます。これらのデバイスは同じコンピューティング機能を必要としないため、最小限のハードウェアでネットワークを使用してタスクを完了する、いわゆる「ダミー電話」が登場する可能性があります。デバイスからネットワークへの電力の転送は、ペースを維持するためにハードウェアの漸進的な改善を必ずしも必要としないため、携帯電話の寿命が長くなる可能性があることも意味します.

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2017 年 12 月 21 日にリスボンで開催された 3GPP TSG RAN プレナリー ミーティングは、最初の実装可能な 5G NR 仕様の承認に成功しました。第一弾の完成5G NR規格この最初の仕様は、3GPP リリース 15 の一部として完成しました。

3GPP リリース 15 に従って、5G NR の周波数帯域が指定されており、TS 38.104 セクション 5.2 は、5G NR が動作できる帯域のリストを提供します。仕様では、周波数帯域を FR1 および FR2 と定義しています。

バンド 周波数 タイプ
FR1 450~6000MHz サブ 6 GHz
FR2 24250~52600MHz ミリ波


FR1 と FR2 は、5G-NR の基本的な周波数帯域の分類です。これらは、さらに次の 3 つのバンドに分類できます。

  • 周波数分割デュプレックス バンド (FDD)
  • 時分割デュプレックス バンド (TDD)
  • 補助バンド: 補助ダウンリンク バンド (SDL) & 補助アップリンク バンド (SUL)

 

FR1 FDD (Frequency Division Duplex) 5G-New Radioの周波数帯域

5G NR帯 アップリンク周波数 ダウンリンク周波数 帯域幅
n1 1920~1989MHz 2110~2170MHz 60MHz
n2 1850~1910MHz 1930~1990MHz 60MHz
n3 1710~1785MHz 1805~1880MHz 75MHz
n5 824~849MHz 869~894MHz 25MHz
n7 2500~2670MHz 2620~2690MHz 70MHz
n8 880~915MHz 925~960MHz 35MHz
n20 832~862MHz 791~821MHz 30MHz
n28 703~748MHz 758~803MHz 45MHz
n66 1710~1780MHz 2110~2200MHz 90MHz
n70 1695~1710MHz 1995~2020MHz 15/25MHz
n71 663~698MHz 617~652MHz 35MHz
n74 1427~1470MHz 1475~1518MHz 43MHz

 

FR1 TDD (Time Division Duplex) 5G-New Radio の周波数帯域

5G NR帯 アップリンク周波数 ダウンリンク周波数 帯域幅
n38 2570~2620MHz 2570~2620MHz 50MHz
n41 2469~2690MHz 2496~2690MHz 194MHz
n50 1431~1517MHz 1432~1517MHz 85MHz
n51 1427~1432MHz 1427~1432MHz 5MHz
n77 3300~4200MHz 3300~4200MHz 900MHz
n78 3300~3800MHz 3300~3800MHz 500MHz
n79 4400~5000MHz 4400~5000MHz 600MHz


 

FR1 5G-New Radio 用の補助ダウンリンク バンド (SDL) と補助アップリンク バンド (SUL)

5G NR帯 アップリンク周波数 ダウンリンク周波数 帯域幅 タイプ
n75 - 1432~1517MHz 85MHz SDL
n76 - 1427~1432MHz 5MHz SDL
n80 1710~1785MHz - 75MHz SUL
n81 880~915MHz - 35MHz SUL
n82 832~862MHz - 30MHz SUL
n83 703~748MHz - 45MHz SUL
n84 1920~1980MHz - 60MHz SUL

 

FR2 の 5G NR 周波数帯域

5G NR帯 バンド エイリアス アップリンク帯域 ダウンリンク帯域 帯域幅 タイプ
n257 28GHz 26.5~29.5GHz 26.5~29.5GHz 3GHz TDD
n258 26GHz 24.250~27.5GHz 24.250~27.5GHz 3.250GHz TDD
n260 39GHz 37~40GHz 37~40GHz 3GHz TDD

 

 

5G アプリケーション

 

5G の速度と待ち時間の短縮は、業界全体を変革する可能性を秘めています。

5G Applications

コネクテッドカーは、主要な成長ドライバーです。未来派は、未来の自動運転車がクラウド管理情報、センサー データ、およびマルチメディア コンテンツを低遅延ネットワークを介して相互に交換すると予測しています。ABI Research によると、6,700 万の自動車 5G 車両サブスクリプションがアクティブになり、そのうち 300 万は主に自動運転車に展開される低遅延接続になります。

 

IoT

Intel の先端技術向けモバイル標準のゼネラル マネージャーである Asha Keddy 氏によると、5G は Internet of Things (IoT) を念頭に置いて設計された最初のネットワークになります。「これらの次世代ネットワークと標準は、通信とコンピューティングを組み合わせるというより複雑な課題を解決する必要があります」と Keddy は、2017 Mobile World Congress の前のインタビューで Quartz に語った。「5G では、あらゆる場所でコンピューティング機能が通信と融合し、ネットワークが必要な処理をすべて実行できるため、ウェアラブル デバイスなどの何兆ものモノがコンピューティング パワーを心配する必要がなくなります。」最終的には、ウェアラブルから、洗濯機、スマート メーター、交通監視カメラ、小さなセンサーを備えた樹木など、インターネットに接続されたものまで、あらゆるものが接続される可能性があります。

 

仮想現実と拡張現実

 

5G は、仮想現実とストリーミング ビデオに進歩をもたらす可能性があります。Sprint は最近、コパ アメリカ サッカー トーナメントでストリーミング ワイヤレス VR をデモし、Huawei は 5G ネットワークからライブでストリーミングされる 360 度ビデオのデモを示しました。

 

クラウドを利用したアプリ

 

リモート ストレージと Web アプリは、5G の恩恵を受ける立場にあります。「クラウドは携帯電話のストレージを無限に拡張します」と El-Kadi 氏は言います。「写真のスペースがなくなることを心配する必要はありません。」

 

追加の電話ストレージに加えて、モバイル ハードウェアの設計全体に大きな違いが見られる場合があります。5G を使用すると、デバイスで完了したコンピューティング タスクの多くをネットワークに移動できます。これらのデバイスは同じコンピューティング機能を必要としないため、最小限のハードウェアでネットワークを使用してタスクを完了する、いわゆる「ダミー電話」が登場する可能性があります。デバイスからネットワークへの電力の転送は、ペースを維持するためにハードウェアの漸進的な改善を必ずしも必要としないため、携帯電話の寿命が長くなる可能性があることも意味します.