ワイヤレスLAN (WLAN) チャネルは、IEEE 802.11プロトコルを使用して頻繁にアクセスされます。802.11 標準では、Wi-Fi 通信で使用するために複数の無線周波数帯域が提供されており、各帯域は、チャネルの中心周波数間で 5 MHz 間隔で番号が付けられた多数のチャネルに分割されています (45/60 GHz 帯域では、0.54/1.08/2.16 GHz 間隔)。この標準では、チャネルを結合してより広いチャネルにし、スループットを高速化できます。
860/900 MHz (802.11ah)
802.11ah は、サブギガヘルツの無認可帯域で動作します。世界各地で異なるサブバンドがサポートされており、チャンネル番号はサブバンドが属する開始周波数によって異なります。そのため、グローバルなチャンネル番号計画はなく、チャンネル番号は世界各地間で互換性がありません (同じ世界各地のサブバンド間でも互換性がありません)。
802.11ah 仕様では、次のサブバンドが定義されています。
2.4GHz(802.11b/g/n/ax/be)
2.4GHzの範囲では14のチャネルが指定されており、チャネル14の前の12MHzの間隔を除いて、互いに5MHz間隔で配置されています。 [2]略語F0は各チャネルの基本周波数を示します。
干渉は、2 つのネットワークが同じ帯域で動作しようとしたとき、または帯域が重複したときに発生します。使用される 2 つの変調方式は帯域の使用特性が異なるため、占有する幅も異なります。
- 従来の802.11および802.11b(および11gの11b互換レート)で使用されるDSSS方式は、 22MHzの帯域幅を使用します。これは、コーディングシステムで使用される11MHzのチップレートからのものです。ガードバンドは規定されていません。 [16]チャネル定義では、1、6、11の間に3MHzが提供されています。
- 802.11a/g/nで使用されるOFDM方式は、16.25MHzの帯域幅を占有します。銘板帯域幅は20MHzに設定されており、チャネル幅の倍数に切り上げられ、信号が帯域の端に沿って減衰するためのガードバンドが提供されます。 [17]このガードバンドは主に、チャネルがいっぱいになりがちなモデムチップセットを搭載した古いルーターに対応するために使用されます。最近のほとんどのWi-Fiルーターはチャネルが過度に占有される傾向がありません。

周波数の重複は、ある場所で設定でき、通常は機能しますが、干渉を引き起こし、特に使用頻度が高い場合に、速度低下を引き起こすことがあります。周波数の特定のサブセットは、干渉なしに 1 つの場所で同時に使用できます (一般的な割り当てについては図を参照してください)。間隔の考慮は、プロトコルに依存する基本的な帯域幅の占有 (上記) と、距離による干渉信号の減衰の両方から生じます。最悪の場合、使用チャネル間に 3 つまたは 4 つのチャネルを空けて 4 つまたは 5 つおきのチャネルを使用すると、干渉は最小限に抑えられ、さらに離れた距離では、より狭い間隔を使用できます。[18] [19]「干渉」は通常、実際のビット エラーではなく、ワイヤレス トランスミッターが互いにスペースを作ることです。ビット エラーを引き起こす干渉はまれです。[19]この規格の要件は、送信機がノイズフロアより3dB高いレベルで別の信号をデコードした場合、[20]またはデコードされていないノイズレベルがしきい値P th ( Wi-Fi 5以前では-76~-80dBm)より高い場合に降伏することです。[19]
図に示すように、2.4 GHz 帯域では、2 つの 20 MHz チャネルを結合して 40 MHz チャネルを形成することが許可されています。これらは通常、プライマリ 20 MHz チャネルと隣接するセカンダリ 20 MHz チャネルの中心によって参照されます (例: 1+5、9+13、13–9、5–1)。プライマリ 20 MHz チャネルはシグナリングと下位互換性のために使用され、セカンダリ チャネルはデータをフル スピードで送信する場合にのみ使用されます。
3.65GHz(802.11y)
注記がない限り、すべての情報はIEEE 802.11y-2008のAnnex Jから引用されています。
この範囲は、米国でのみライセンスバンドとして許可されていると文書化されています。ただし、元の仕様ではなく、FCCからの新しい周波数割り当てでは、3.55〜3.7GHzの 市民ブロードバンド無線サービスバンドに分類されます。これにより、Tier 3 GAAルールの下で、ユーザーが既存アクセスユーザーまたは優先アクセスライセンシーに有害な干渉を引き起こさず、これらのユーザーからのすべての干渉を受け入れることを条件に、ライセンスなしの使用が許可されます。[21]また、CFR 47パート96サブパートEのすべての技術要件にも従います。
40 MHz 帯域は 3655 ~ 3695 MHz で利用できます。この帯域は、8 つの 5 MHz チャネル、4 つの 10 MHz チャネル、または 2 つの 20 MHz チャネルに分割できます。
5 MHz チャネルへの分割では、8 つのチャネル番号がすべて使用されるため、(他のバンドとは異なり) 番号からチャネルの幅を推測することはできません。代わりに、幅の広い各チャネルは、その中間周波数のすぐ上の 5 MHz チャネルとチャネル番号を共有します。
- チャネル 132 は 3660-3665 または 3655-3665 のいずれかになります。
- チャネル 133 は 3665-3670 または 3655-3675 のいずれかになります。
等々。
4.9~5.0GHz(802.11j)無線LAN
日本では2002年以降、4910~4990MHzの80MHz帯域が登録すれば屋内・屋外での利用が可能となっている。
2017年までは、5030MHzから5090MHzまでの60MHzの追加周波数帯域が登録利用に利用可能であったが、その後用途が変更され、利用できなくなった。[22]
4940 MHz から 4990 MHz までの 50 MHz のスペクトル (WLAN チャネル 20 ~ 26) は、米国の公共安全機関によって使用されています。このスペクトル内には、それぞれ 20 MHz 幅の重複しない 2 つのチャネルが割り当てられています。最もよく使用されるチャネルは 22 と 24 です。
5GHz(802.11a/h/n/ac/ax/be)
国別情報
アメリカ合衆国
出典: [56]
2007年、FCC(米国)は、5.250〜5.350GHzおよび5.470〜5.725GHzの帯域で動作するデバイスに、動的周波数選択(DFS)および送信電力制御(TPC)機能を使用することを義務付け始めました。これは、気象レーダーや軍事用途との干渉を避けるためです。[57] 2010年に、FCCは、気象レーダーシステムの一種であるTDWRとの干渉を避けるため、5.470〜5.725GHz帯域のチャネルの使用をさらに明確にしました。 [58] FCCの用語では、これらの制限は現在、総称して旧規則と呼ばれています。 2015年6月10日、FCCは5GHzデバイスの動作に関する新しい規則(新規則と呼ばれる)を、公示番号905462で承認した。[59]このFCC公示により、製造業者が段階的に旧規則に基づいてデバイスを承認または変更する能力が排除され、2016年6月2日以降、すべての状況において新規則が適用される。[59][アップデート]
出典: [60] 「Wi-Fi やその他の無認可サービスに対する需要の増加に対応するため、FCC の新しい規則では、5.9 GHz 帯の 45 MHz を無認可で使用できるようにします。このスペクトルの影響は、既存の Wi-Fi 帯域に隣接しているという事実によってさらに増幅されます。この帯域は、現在利用可能な 45 MHz と組み合わせると、最先端のブロードバンド アプリケーションをサポートします。これらの高スループット チャネル (最大 160 MHz 幅) により、学校、病院、中小企業、その他の消費者はギガビット Wi-Fi 接続が可能になります。このレポートと命令では、帯域の下位 45 MHz 部分で屋内での無認可フルパワー操作を直ちに可能にする技術規則を採用し、特定の状況下では屋外での無認可使用を協調的に行う機会も提供します。新しい規則では、ITS サービスは 1 年以内に帯域の下位 45 MHz を空ける必要があります。」
イギリス
5GHz帯の無免許使用に関する英国のOfcom規制は、5.725~5.850GHzの周波数範囲ではDFSが不要で、SRD最大平均EIRPが25mWではなく200mWである点を除いて、欧州と同様である。 [61]
さらに、5.925~6.425GHzも、SRD 250mWの屋内使用に限り、無免許で使用できます。
ドイツ
ドイツでは、5.250~5.350GHzと5.470~5.725GHzでもDFSとTPCの機能が求められている。さらに、5.150~5.350GHzの周波数範囲は屋内使用のみが許可されており、屋外と屋内で使用できるのは5.470~5.725GHzのみとなっている。[62]
これはEU規則2005/513/ECのドイツでの実施であるため、欧州連合全体で同様の規制が予想される。[27] [28]
欧州規格EN 301 893は5.15~5.725GHzの動作をカバーしており、2017年5月23日現在[アップデート]v2.1.1が採用されている。[63] 6GHzも使用可能となった。[64]
オーストリア
オーストリアは、決定2005/513/ECを直接国内法に採択した。[65]ドイツと同じ制限が適用され、5.470~5.725GHzのみが屋内外での使用が許可されている。[要出典]
日本
日本の10MHzおよび20MHz幅の5GHz無線チャネルの使用は、電波産業会(ARIB)の文書STD-T71、広帯域移動アクセス通信システム(CSMA)によって体系化されています。[66] 40、80、160MHzチャネルの割り当てに関する追加の規則仕様は、日本の総務省(MIC)によって引き継がれました。[67]
ブラジル
ブラジルでは、5.150~5.350GHzおよび5.470~5.725GHz帯域でTPCの使用が義務付けられていますが、TPCのないデバイスも3dBの低減で許可されています。[68] DFSは5.250~5.350GHzおよび5.470~5.725GHz帯域で義務付けられており、5.150~5.250GHz帯域ではオプションです。[69]
オーストラリア
2015年現在、[アップデート]オーストラリアの一部のチャンネルではDFSの利用が義務付けられています(DFSなしの低電力動作を許可していた2000年の規制からの大きな変更)。[8] AS/NZS 4268 B1およびB2によれば、5250~5350MHzおよび5470~5725MHz帯域の任意の部分で動作するように設計された送信機は、ETSI EN 301 893のセクション4.7および5.3.8と付録Dに従って、またはFCCパラグラフ15.407(h)(2)に従ってDFSを実装する必要があります。また、AS/NZS 4268 B3およびB4に従い、5250~5350MHzおよび5470~5725MHz帯域の任意の部分で動作するように設計された送信機は、ETSI EN 301 893のセクション4.4および5.3.4に従って、またはFCCパラグラフ15.407(h)(1)に従ってTPCを実装する必要があります。
ニュージーランド
ニュージーランドの規制はオーストラリアの規制とは異なります。[70]
フィリピン
フィリピンでは、国家電気通信委員会(NTC)が、5150MHzから5350MHzおよび5470MHzから5850MHzの周波数帯を、実効放射電力(ERP)が250mWを超えない屋内で使用することを許可している。屋内の無線データネットワーク(WDN)機器およびデバイスは、外部アンテナを使用してはならない。プライベートWDN用であろうとパブリックWDN用であろうと、すべての屋外機器/無線局は、既存の規則および規制で要求される適切な許可とライセンスの対象となる。[71]
シンガポール
シンガポールの規制では、5.250~5.350GHz帯で100mWを超える実効放射電力(EIRP)を送信する場合、200mW以下でDFSとTPCを使用する必要があり、5.250~5.350GHzではEIRPが100mW以下でDFS機能が必要であり、5.470~5.725ではEIRPが1000mW以下でDFSとTPC機能が必要である。5.725~5.850GHzでEIRPが1000mW以上4000mW以下で運用する場合は、例外的に承認される。[41]
韓国
韓国では科学情報通信省が告示を出しています。 신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준、無届けで開設できる無線局の無線設備の技術基準。 2018 年から 2016 ~ 27 年までは 160 MHz のチャネル帯域幅が許可されました。[72]
中国
中国工業情報技術部は、2012年12月31日付けで許可チャンネルを拡大し、[アップデート]UNII-1、5150~5250MHz、UNII-2、5250~5350MHz(DFS/TPC)を追加した。これは欧州規格EN 301.893 V1.7.1に類似している。[73] 中国工業情報技術部は、2017年7月3日付けで許可チャンネルを拡大し[アップデート]、U-NII-3、5725~5850MHzを追加した。[74]
インドネシア
インドネシアでは、屋内使用において、5150~5350MHz帯の最大EIRPが200mW(23dBm)、最大帯域幅が160MHz、5725~5825MHz帯の最大EIRPが同じで最大帯域幅が80MHzでの使用が許可されている。屋外では、 5725~5825MHz帯の最大EIRPが4W(36dBm )、最大帯域幅が20MHzでの使用が許可されている。[75] [76]
インド
中央政府は、1885年インド電信法(1885年法律第13号)第4条および第7条、1933年インド無線電信法(1933年法律第17号)第4条および第10条により付与された権限を行使し、2005年1月28日付GSR 46(E)に基づく通知、2007年1月10日付GSR 36(E)に基づく通知、および2007年1月19日付GSR 38(E)に基づく通知に取って代わり、5GHz帯での無線ローカルエリアネットワークを含む無線アクセスシステムの使用(ライセンス要件の免除)規則、2018と呼ばれる規則を制定しました。規則には、変調搬送波の最大レベルを基準として測定された変調信号の26 dB帯域幅[疑わしい–議論する]、指定された測定帯域幅内の最大電力、デバイスの動作帯域内などの基準が含まれています。 5725~5875 MHz 帯域での測定は 500 kHz の帯域幅で行われます。5150~5250 MHz、5250~5350 MHz、および 5470~5725 MHz 帯域での測定は、デバイスの 1 MHz または 26 dB の放射帯域幅で行われます。屋内および屋外の環境では、低電力無線アクセス システムの目的で無線機器を設置、維持、操作、所有、または取引するためにライセンスは必要ありません。5725~5875 MHz で動作する送信機の場合、バンド エッジからバンド エッジの上下 10 MHz までの周波数範囲内のすべての放射は、EIRP -17 dBm/MHzを超えてはなりません。バンド エッジの上下 10 MHz 以上の周波数では、放射は EIRP -27 dBm/MHzを超えてはなりません。[77] [78]
5.9GHz(802.11p)
2010 年 7 月 15 日に公開された802.11p修正では、5.9 GHz (5.850~5.925 GHz) のライセンス帯域での WLAN が指定されています。
6GHz(802.11axおよび802.11be)
Wi-Fi Alliance は、Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be)でも使用されているこの新しい帯域をサポートする IEEE 802.11ax デバイスを識別および認証するために、Wi‑Fi 6Eという用語を導入しました。
頭字語(正確な定義は下記を参照):
- LPI: 低電力屋内
- VLP: 超低電力
アメリカ合衆国
2020年4月23日、FCCは、6GHz帯(5.925~7.125GHz)の1.2GHzの無免許周波数帯をWi-Fi用に割り当てる 報告書と命令[83] [84]を投票で可決し、承認した。
標準電力
標準電力アクセス ポイントは、自動周波数調整 (AFC) により、U-NII-5 および U-NII-7 サブバンドで最大 EIRP 36 dBm で屋内および屋外で使用できます。
低電力屋内(LPI)操作
注: 部分チャネルとは、6 GHz LPI 動作で許可される UNII 境界にまたがるチャネルを示します。提案されたチャネル番号では、U-NII-7/U-NII-8 境界は、チャネル 185 (20 MHz)、187 (40 MHz)、183 (80 MHz)、および 175 (160 MHz) にまたがります。U-NII-6/U-NII-7 境界は、チャネル 115 (40 MHz)、119 (80 MHz)、およびチャネル 111 (160 MHz) にまたがります。
屋内環境での使用では、アクセスポイントは最大EIRP 30 dBm、最大電力スペクトル密度5 dBm/MHzに制限されます。このモードでは、自動周波数調整を使用せずに、U-NIIの4つのバンド(5、6、7、8)すべてで動作できます。屋内でのみ使用されるようにするため、これらのタイプのアクセスポイントは、外部アンテナ用コネクタ、耐候性、またはバッテリー電源で動作することは許可されていません。[84] : 41
超低電力デバイス
FCC は将来、ホットスポットや短距離アプリケーションなどの超低電力デバイスの第 3 クラスに関する判決を下す可能性があります。
カナダ
2020年11月、カナダのイノベーション・科学・経済開発省(ISED)は、「6GHz帯での免許不要使用に関する技術および政策枠組みに関する協議」を発表しました。[85]彼らは、6GHzスペクトルで3つのクラスの無線ローカルエリアネットワーク(RLAN)の免許不要の運用を許可することを提案しました。
標準電力
屋内および屋外での使用。最大 EIRP は 36 dBm、最大電力スペクトル密度(PSD) は 23 dBm/MHz。自動周波数調整 (AFC) 制御を使用する必要があります。
低電力屋内(LPI)
屋内使用のみ。最大 EIRP は 30 dBm、最大 PSD は 5 dBm/MHz です。
超低電力(VLP)
屋内および屋外での使用に適しています。最大 EIRP は 14 dBm、最大 PSD は -8 dBm/MHz です。
ヨーロッパ
2020年11月20日のECC決定(20)01 [86]では、5945~6425MHz(米国のU-NII-5帯域にほぼ相当)の周波数帯域が、無線アクセスシステム/無線ローカルエリアネットワーク(WAS/RLAN)用の低電力屋内機器および超低電力機器用に割り当てらており、一部は鉄道網とインテリジェント交通システム用に特別に予約されている。[87]
イギリス
2020年7月以降、英国のOfcomは、低電力屋内および超低電力屋内およびモバイル屋外デバイスによる6GHz以下の帯域(5945〜6425MHz、米国のU-NII-5帯域に相当)の無免許使用を許可した。[88] [89]
オーストラリア
2021年4月、オーストラリアのACMAは6GHz帯に関する協議を開始した。6GHz帯の下位(5925~6425MHz、米国のU-NII-5帯に相当)は、2022年3月4日に屋内で250mW、屋外で25mWのEIRPで承認された。[90]また、現時点では公式に提案されていないものの、6GHz帯の上位(6425~7125MHz)をWLAN用に解放することも検討されている。2024年3月、ACMAが近い将来に上位6Ghz帯を解放するための基礎を築くために業界協議を開始したと報じられた。[91] 2024年8月時点で、上位6Ghz帯の使用に関する提案されたオプションがACMAによって公開されている。[92]
日本
総務省は2022年9月に電波法関係の省令・告示の改正を発表した。[93]
低電力屋内(LPI)
屋内使用のみ。最大 EIRP は 200 mW です。
超低電力(VLP)
屋内および屋外での使用。最大 EIRP は 25 mW です。
ロシア
2022年12月、ロシア国家無線周波数委員会は、送信電力制御(TPC)を最大EIRP 200mW、最大PSD 10mW/MHzに制限した低電力屋内(LPI)使用と、最大EIRP 25mW、最大PSD 1.3mW/MHzの超低電力(VLP)屋内およびモバイル屋外使用のための6GHz運用を承認した。[94]
シンガポール[95]
2023 年 5 月に、シンガポールのIMDA は規則を改正し、シンガポールでの Wi-Fi 使用に無線周波数スペクトル 5,925 MHz ~ 6,425 MHz を割り当てる予定です。
フィリピン
2024年5月23日、フィリピンの国家電気通信委員会(NTC)は、5925MHzから6425MHzの周波数帯を、屋内では実効放射電力(ERP)が250mWを超えず、屋外では実効放射電力が25mWを超えない範囲で使用することを検討している。 [96] 2024年7月5日、NTCは覚書回覧第002-07-2024号を発行し、6GHzのWi-Fiの使用を許可したが、無人航空機システムでの使用は禁止するという追加の制限を加えた。[97]
45GHz(802.11aj)
802.11aj規格はWiGigとしても知られ、45GHzスペクトル。
60GHz(802.11ad/aj/ay)
802.11ad / aj / ay規格はWiGigとしても知られ、60 GHz V バンド無免許ISM バンドスペクトル。
インドネシア
インドネシアでは、屋内使用において、最大EIRP10W ( 40dBm )、最大帯域幅2.16GHzの57~64GHz帯の使用が許可されている。 [98] [99]
参照
注記
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