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。
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。
車
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.
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。
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。
車
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.