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Copyright 2006 eMobile All Rights Reserved. 700/900MHz帯移動通信システムに関する 当社の基本的考え方 201032イー・モバイル株式会社 資料 資料 81 81 - - 700/900 700/900 移4 移4 - -

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Page 1: 700/900MHz帯移動通信システムに関する 当社の基 …DC-HSPA HSPA+ 64QAM+MIMO DC-HSPA + MIMO DC-HSUPA※1 DB-DC-HSDPA 4C-HSDPA※2 LTE LTE-Advanced※2 3GPPにおける技術発展の経緯

Copyright 2006 eMobile All Rights Reserved.

700/900MHz帯移動通信システムに関する

当社の基本的考え方

2010年3月2日

イー・モバイル株式会社

資料資料8181--700/900700/900移4移4--33

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当社の累計加入者の推移

60,200122,300

205,900

411,500

603,100

811,700

1,120,100

1,410,200

1,672,300

1,897,700

2,121,100

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

06/07 09/07 12/07 03/08 06/08 09/08 12/08 03/09 06/09 09/09 12/09

2,121,1002,121,100

出典:電気通信事業者協会(TCA)

(加入者)(加入者)

下り最大下り最大7.2Mbps7.2Mbpsサービス開始サービス開始

一部販売店がネットブックとの一部販売店がネットブックとのバンドル販売を開始バンドル販売を開始

人口カバー率が人口カバー率が90%90%突破突破

HSUPAHSUPA開始開始

HSPA+HSPA+(下り最大(下り最大21Mbps21Mbps)開始)開始

Pocket Pocket WiFiWiFi発売発売

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当社モバイルブロードバンドの実績

モバイルブロードバンド市場を支える高速化を積極的に推進モバイルブロードバンド市場を支える高速化を積極的に推進

2007.3 業界初・完全定額制の3.6Mbps導入2007.3 2007.3 業界初・業界初・完全定額制の完全定額制の3.6Mbps3.6Mbps導入導入

2007.12 業界初・7.2Mbpsへ高速化2007.12 2007.12 業界初・業界初・7.2Mbps7.2Mbpsへ高速化へ高速化

2009.4 業界初・上り5.8Mbps(HSUPA)提供2009.4 2009.4 業界初・上り業界初・上り5.8Mbps(HSUPA)5.8Mbps(HSUPA)提供提供

2009.7 業界初・21Mbps(HSPA+)の開始2009.7 2009.7 業界初・業界初・21Mbps(HSPA+)21Mbps(HSPA+)の開始の開始

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移動通信トラヒックの将来予測

出典: 総務省電波政策懇談会報告書(平成21年7月)

モバイルデータのユーザ増加によりトラヒックが急増モバイルデータのユーザ増加によりトラヒックが急増

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トラヒックパターン比較

固定並びにモバイルブロードバンドのトラヒックパターンは類似固定並びにモバイルブロードバンドのトラヒックパターンは類似

HSPAHSPA ADSLADSL

18:0012:00 24:00 6:00

下りトラヒック

12:00

上りトラヒック

18:0012:00 24:00 6:00 12:00

下りトラヒック

上りトラヒック

最繁時間帯

最繁時間帯

出典: EMOBILE 出典: eAccess

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モバイルブロードバンドを実現するための対策モバイルブロードバンドを実現するための対策

周波数を能率的に利用するための対策を適宜実施周波数を能率的に利用するための対策を適宜実施

小セル化高トラヒックエリアでは、セル間距離を200m程度まで小セル化

小セル化小セル化高トラヒックエリアでは、セル間距離を高トラヒックエリアでは、セル間距離を200m200m程度まで小セル化程度まで小セル化

周波数利用効率の高い最新技術の導入64QAM 多値変調方式によるHSPA+ 21Mbpsサービスを導入

周波数利用効率の高い最新技術の導入周波数利用効率の高い最新技術の導入64QAM 64QAM 多値変調方式による多値変調方式によるHSPA+ 21MbpsHSPA+ 21Mbpsサービスを導入サービスを導入

通信帯域制御連続的且つ大量の通信を行っているユーザに対して通信速度制御を適用

通信帯域制御通信帯域制御連続的且つ大量の通信を行っているユーザに対して通信速度制御を適用連続的且つ大量の通信を行っているユーザに対して通信速度制御を適用

屋内対策屋内で著しく増大するトラヒックに対応するために専用局等の整備

屋内対策屋内対策屋内で著しく増大するトラヒックに対応するために専用局等の整備屋内で著しく増大するトラヒックに対応するために専用局等の整備

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0

10

20

30

40

50

60

トラ

ヒッ

ク[G

bps]

当社データトラヒックの伸びと将来予測

今後も増大することが予想されるデータトラヒックに今後も増大することが予想されるデータトラヒックに対応するためには新たな周波数割り当てが必要対応するためには新たな周波数割り当てが必要

5MH5MHzz

新たな周波数新たな周波数割り当てが必要割り当てが必要

5MH5MHzz

5MH5MHzz

トラヒック予測トラヒック予測

2009/122009/12

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当社の周波数割り当てに関する基本的な考え方当社の周波数割り当てに関する基本的な考え方

1. プレミアムバンドの公平な割り当て1.1. プレミアムバンドの公平な割り当てプレミアムバンドの公平な割り当て

2. 技術中立性の確保2.2. 技術中立性の確保技術中立性の確保

3. 高速データ通信を考慮した周波数帯幅3.3. 高速データ通信を考慮した周波数帯幅高速データ通信を考慮した周波数帯幅

4. 諸外国との周波数ハーモナイゼーション4.4. 諸外国との周波数ハーモナイゼーション諸外国との周波数ハーモナイゼーション

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1. プレミアムバンドの公平な割り当て1.1. プレミアムバンドの公平な割り当てプレミアムバンドの公平な割り当て

2. 技術中立性の確保2.2. 技術中立性の確保技術中立性の確保

3. 高速データ通信を考慮した周波数帯幅3.3. 高速データ通信を考慮した周波数帯幅高速データ通信を考慮した周波数帯幅

4. 諸外国との周波数ハーモナイゼーション4.4. 諸外国との周波数ハーモナイゼーション諸外国との周波数ハーモナイゼーション

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1.1. プレミアムバンドの公平な割り当てプレミアムバンドの公平な割り当て

1.7GHz1.7GHz帯と帯と700/900MHz700/900MHz帯の比較例帯の比較例

早期エリア展開が可能早期エリア展開が可能⇒⇒ルーラルエリアにおいて初期のエリアカバーに有利ルーラルエリアにおいて初期のエリアカバーに有利

⇒⇒早期にサービス提供が可能早期にサービス提供が可能⇒⇒需要見合いでの追加設備投資が可能需要見合いでの追加設備投資が可能

1.7GHz1.7GHz帯帯 700/900MHz700/900MHz帯帯

伝搬ロスで9~12dBの差※

セル半径は2倍以上

※※Cost231 Cost231 WalfischWalfisch--Ikegami ModelIkegami Model

プレミアムバンド(プレミアムバンド(700~900MHz700~900MHz帯)はエリア展開に有利帯)はエリア展開に有利

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1.1. プレミアムバンドの公平な割り当てプレミアムバンドの公平な割り当て

新たなプレミアムバンドの割り当ては現在保有していない事業者を優先新たなプレミアムバンドの割り当ては現在保有していない事業者を優先

800MHz800MHz(30MHz)(30MHz)

800MHz800MHz(30MHz)(30MHz)

1.5GHz1.5GHz(30MHz)(30MHz)

1.5GHz1.5GHz(20MHz)(20MHz)

1.7GHz1.7GHz(30MHz)(30MHz)

1.5GHz1.5GHz(20MHz)(20MHz)

1.7GHz1.7GHz(30MHz)(30MHz)

2GHz2GHz(40MHz)(40MHz)

2GHz2GHz(40MHz)(40MHz)

2GHz2GHz(40MHz)(40MHz)

130MHz130MHz

90MHz90MHz

60MHz60MHz

30MHz30MHz

プレミアムバンドプレミアムバンド

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1.1. プレミアムバンドの公平な割り当てプレミアムバンドの公平な割り当て

700/900MHz700/900MHz割り当て以降は割り当て以降は44社が平等にプレミアムバンドを利用社が平等にプレミアムバンドを利用

800MHz800MHz(30MHz)(30MHz)

800MHz800MHz(30MHz)(30MHz)

1.5GHz1.5GHz(30MHz)(30MHz)

1.5GHz1.5GHz(20MHz)(20MHz)

1.7GHz1.7GHz(30MHz)(30MHz)

1.5GHz1.5GHz(20MHz)(20MHz)

1.7GHz1.7GHz(30MHz)(30MHz)

2GHz2GHz(40MHz)(40MHz)

2GHz2GHz(40MHz)(40MHz)

2GHz2GHz(40MHz)(40MHz)

700/900MHz700/900MHz((??MHz)MHz)

700/900MHz700/900MHz((??MHz)MHz)

700/900MHz700/900MHzを優先的に割り当てを優先的に割り当て

30MHz30MHz+?+?MHzMHz

プレミアムバンドプレミアムバンド

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1. プレミアムバンドの公平な割り当て1.1. プレミアムバンドの公平な割り当てプレミアムバンドの公平な割り当て

2. 技術中立性の確保2.2. 技術中立性の確保技術中立性の確保

3. 高速データ通信を考慮した周波数帯幅3.3. 高速データ通信を考慮した周波数帯幅高速データ通信を考慮した周波数帯幅

4. 諸外国との周波数ハーモナイゼーション4.4. 諸外国との周波数ハーモナイゼーション諸外国との周波数ハーモナイゼーション

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Release 8(Dec.08)

Release 9(Dec.09)

Release 10(Mar.11)

2.2. 技術中立性の確保技術中立性の確保

Release 7(Dec.07)

HSPA+64QAM

HSPA+16QAM+MIMO

DC-HSPA

HSPA+64QAM+MIMO

DC-HSPA+ MIMO

DC-HSUPA※1

DB-DC-HSDPA

4C-HSDPA※2

LTE LTE-Advanced※2

3GPP3GPPにおける技術発展の経緯における技術発展の経緯

さらなるさらなる発展へ発展へ

※※11 20102010年年33月完成を目指し仕様策定中月完成を目指し仕様策定中※※22 3GPP 3GPP リリースリリース10 10 作業アイテムとして仕様策定中作業アイテムとして仕様策定中

LTELTEのみならずのみならずHSPAHSPAも技術的発展を継続も技術的発展を継続

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2.2. 技術中立性の確保技術中立性の確保

LTELTE、、HSPAHSPAは共に技術的発展を継続しているためは共に技術的発展を継続しているため

双方について導入検討を実施双方について導入検討を実施

40Mbps40Mbps

80Mbps80Mbps

100Mbps100Mbps

150Mbps150Mbps1Gbps1Gbps

DCDC--HSDPAHSDPAHSPA+(64QAM+MIMO)HSPA+(64QAM+MIMO)LTE(5MHz 2x2 MIMO)LTE(5MHz 2x2 MIMO)

DCDC--HSDPA+MIMOHSDPA+MIMOLTE(10MHz 2x2 MIMO)LTE(10MHz 2x2 MIMO)

4C4C--HSDPA (3Carrier)HSDPA (3Carrier)LTE(15MHz 2x2 MIMO)LTE(15MHz 2x2 MIMO)

4C4C--HSDPAHSDPA((4carrier4carrier))LTE(20MHz 2x2 MIMO)LTE(20MHz 2x2 MIMO)

DCDC--HSDPAHSDPAHSPA+ (64QAM+MIMO)HSPA+ (64QAM+MIMO)LTE (5MHz 2x2 MIMO)LTE (5MHz 2x2 MIMO)

LTE (10MHz 2x2 MIMO)LTE (10MHz 2x2 MIMO)DCDC--HSDPA+MIMOHSDPA+MIMO

LTE (20MHz 2x2 MIMO)LTE (20MHz 2x2 MIMO)4C4C--HSDPA (4 Carrier)HSDPA (4 Carrier)

LTE (15MHz 2x2 MIMO)LTE (15MHz 2x2 MIMO)4C4C--HSDPA (3 Carrier)HSDPA (3 Carrier)

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1. プレミアムバンドの公平な割り当て1.1. プレミアムバンドの公平な割り当てプレミアムバンドの公平な割り当て

2. 技術中立性の確保2.2. 技術中立性の確保技術中立性の確保

3. 高速データ通信を考慮した周波数帯幅3.3. 高速データ通信を考慮した周波数帯幅高速データ通信を考慮した周波数帯幅

4. 諸外国との周波数ハーモナイゼーション4.4. 諸外国との周波数ハーモナイゼーション諸外国との周波数ハーモナイゼーション

Page 17: 700/900MHz帯移動通信システムに関する 当社の基 …DC-HSPA HSPA+ 64QAM+MIMO DC-HSPA + MIMO DC-HSUPA※1 DB-DC-HSDPA 4C-HSDPA※2 LTE LTE-Advanced※2 3GPPにおける技術発展の経緯

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3.3. 高速データ通信を考慮した周波数帯幅高速データ通信を考慮した周波数帯幅

LTE10MHzLTE10MHz幅を基準とした周波数利用効率の比較幅を基準とした周波数利用効率の比較

狭帯域より広帯域利用の方が周波数利用効率が高い狭帯域より広帯域利用の方が周波数利用効率が高い

出典: LTE for UMTS - OFDMA and SC-FDMA Based Radio Access.Harri Holma/Antti Toskala; JOHN WILEY & SONS INC

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3.3. 高速データ通信を考慮した周波数帯幅高速データ通信を考慮した周波数帯幅

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1.4 MHz 3 MHz 5 MHz 10 MHz 20 MHz

帯域幅

スケ

ジュ

ーリ

ング

利得

マルチキャリア通信では可能な限り広帯域を確保することでマルチキャリア通信では可能な限り広帯域を確保することでスケジューリング利得が向上スケジューリング利得が向上

出典: LTE for UMTS - OFDMA and SC-FDMA Based Radio Access.Harri Holma/Antti Toskala; JOHN WILEY & SONS INC

帯域幅毎の周波数ドメインスケジューリング利得帯域幅毎の周波数ドメインスケジューリング利得

700/900MHz700/900MHzにおける割り当て対象周波数帯幅に鑑みにおける割り当て対象周波数帯幅に鑑み11社当たり社当たり10MHz10MHz以上を目標に割り当て以上を目標に割り当て

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1. プレミアムバンドの公平な割り当て1.1. プレミアムバンドの公平な割り当てプレミアムバンドの公平な割り当て

2. 技術中立性の確保2.2. 技術中立性の確保技術中立性の確保

3. 高速データ通信を考慮した周波数帯幅3.3. 高速データ通信を考慮した周波数帯幅高速データ通信を考慮した周波数帯幅

4. 諸外国との周波数ハーモナイゼーション4.4. 諸外国との周波数ハーモナイゼーション諸外国との周波数ハーモナイゼーション

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4. 4. 諸外国との周波数ハーモナイゼーション諸外国との周波数ハーモナイゼーション

700MHz700MHz 800MHz800MHz 900MHz900MHz750MHz750MHz 850MHz850MHz 950MHz950MHz

3G/3.9G3G/3.9G↑↑ 3G/3.9G3G/3.9G↓↓日本日本

770770730730 890890--903903 915915 950950

中国中国 ↑↑or or TDDTDD

韓国韓国 ↓↓

米国米国 ↑↑

CEPTCEPT

ReservedReserved ↑↑ ↑↑ ↓↓ ↑↑ ↓↓

GSM/GSM/UMTSUMTS

900900

↓↓or or TDDTDD TDDTDD ↑↑ ↓↓ ↑↑ ↓↓

↓↓ ↓↓ ↑↑ ↑↑ ↓↓

↓↓ ↑↑

↑ ↓P-GSME-GSM

R-GSM

各国における各国における700~900MHz700~900MHz帯周波数割り当てプラン帯周波数割り当てプラン

他国との間で問題が発生しないように干渉検討を確実に実施他国との間で問題が発生しないように干渉検討を確実に実施また端末についてはユーザ利便性並びに流動性に配慮また端末についてはユーザ利便性並びに流動性に配慮

使用中使用中

割当検討中割当検討中

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まとめまとめ

今後も増大するデータトラヒックに対応するためには今後も増大するデータトラヒックに対応するためには新たな周波数割り当てが必要新たな周波数割り当てが必要

増大するモバイルデータトラヒック増大するモバイルデータトラヒック

周波数割り当ての基本的な考え方周波数割り当ての基本的な考え方

700/900MHz700/900MHz割り当て以降は割り当て以降は44社が平等にプレミアムバンドを利用社が平等にプレミアムバンドを利用

LTELTE、、HSPAHSPAは共に技術的発展を継続しているためは共に技術的発展を継続しているため

双方について導入検討を実施双方について導入検討を実施

現在の割り当て対象周波数帯幅に鑑み現在の割り当て対象周波数帯幅に鑑み11社当たり社当たり10MHz10MHz以上を目標に割り当て以上を目標に割り当て

他国との間で問題が発生しないように干渉検討を確実に実施他国との間で問題が発生しないように干渉検討を確実に実施また端末についてはユーザ利便性並びに流動性に配慮また端末についてはユーザ利便性並びに流動性に配慮

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