電気通信において、フェムトセルは小型で低電力の携帯電話基地局で、通常は家庭や小規模ビジネス向けに設計されています。業界でより普及している広義の用語はスモールセルで、フェムトセルはそのサブセットです。フェムトセルは通常、有線ブロードバンドリンク ( DSLやケーブルなど) を介してインターネット経由でサービスプロバイダーのネットワークに接続します。現在の設計では、バージョン番号とフェムトセルのハードウェアに応じて、住宅環境では通常 4 ~ 8 台の携帯電話を同時にアクティブにでき、企業環境では 8 ~ 16 台の携帯電話をサポートします。フェムトセルを使用すると、サービスプロバイダーは屋内またはセルエッジで、特にアクセスが制限されていたり利用できなかったりする場所で、サービスカバレッジを拡張できます。WCDMA に多くの注目が集まっていますが、この概念はGSM、CDMA2000、TD-SCDMA、WiMAX、LTEソリューションを含むすべての標準に適用できます。

フェムトセルを使用すると、メイン ネットワーク セルへの信号が弱すぎる可能性がある場所でもネットワーク カバレッジが可能になります。さらに、フェムトセルは、エンド ユーザーからインターネット接続を介して他の場所にあるオペレータのプライベート ネットワーク インフラストラクチャへの接続を形成することで、メイン ネットワーク セルでの競合を軽減します。メイン セルへの競合の軽減は、セル タワーまでの物理的な距離に基づいて接続がオフロードされるブリージングにも役立ちます。
消費者や中小企業は、事実上の基地局を敷地内に設置できるため、カバレッジと信号強度が大幅に向上するメリットがあります。フェムトセルに比較的近いため、携帯電話(ユーザー機器)はフェムトセルとの通信に大幅に少ない電力しか消費せず、バッテリー寿命が長くなります。また、オペレーター/ネットワークのサポート、顧客契約/料金プラン、電話とオペレーティング システムのサポートなど、さまざまな要因に応じて、音声品質が向上することもあります(HD 音声経由)。一部の通信事業者は、自宅からの通話料金の割引など、より魅力的な料金プランを提供する場合もあります。
フェムトセルは、固定・移動コンバージェンス(FMC)の利点を実現する代替手段です。違いは、ほとんどの FMC アーキテクチャでは、既存の無認可スペクトルの家庭/企業ワイヤレス アクセス ポイントで動作する新しいデュアル モード ハンドセットが必要になるのに対し、フェムトセル ベースの展開では既存のハンドセットで動作しますが、認可スペクトルを使用する新しいアクセス ポイントのインストールが必要になることです。
世界中の多くの通信事業者がフェムトセル サービスを提供しています。これらのサービスは主に企業を対象としていますが、個人顧客が自分の所在地で信号が弱い、またはまったくないという苦情を通信事業者に申し立てた場合にも提供されます (多くの場合、1 回限りの料金で)。フェムトセル サービスを開始した通信事業者には、SFR、AT&T、C Spire、Sprint Nextel、Verizon、Zain、Mobile TeleSystems、T-Mobile US、Orange、Vodafone、EE、O2、Threeなどがあります。
3GPP用語では、Home NodeB (HNB) は 3G フェムトセルです。Home eNodeB (HeNB) はLTE 4Gフェムトセルです。
理論上、標準的な基地局の範囲は最大 35 キロメートル (22 マイル) ですが、実際には 5 ~ 10 キロメートル (3 ~ 6 マイル) になることがあります。マイクロセルの幅は 2 キロメートル (1 マイル) 未満、ピコセルの幅は 200 メートル (218.72 ヤード) 以下、フェムトセルの幅は 10 メートル (10.94 ヤード) 程度です。[1]ただし、AT&T は範囲が 40 フィート (12 メートル) の製品を「マイクロセル」と呼んでいます。 [ 2]ただし、AT&T は「AT&T 3G MicroCell」を商標として使用しており、必ずしも「マイクロセル」技術を使用しているわけではありません。[3]
概要と利点
動作モード
フェムトセルは、モバイル ネットワーク オペレータ(MNO) によって、個人または企業の顧客に販売または貸し出されます。フェムトセルは通常、住宅用ゲートウェイと同じかそれより小さいサイズで、ユーザーのブロードバンド回線に接続します。統合型フェムトセル (DSL ルータとフェムトセルの両方を含む) も存在します。フェムトセルはプラグインすると、MNO のモバイル ネットワークに接続され、カバレッジが拡張されます。ユーザーの観点からは、プラグ アンド プレイであり、特別なインストールや技術的な知識は必要ありません。誰でもフェムトセルを自宅に設置できます。
ほとんどの場合、[4]ユーザーは、通常 MNO が提供するウェブインターフェースを介して、どの携帯電話番号がフェムトセルに接続できるかを宣言する必要があります。[5]これは一度だけ行う必要があります。これらの携帯電話がフェムトセルのカバー範囲に入ると、マクロセル(屋外) からフェムトセルに自動的に切り替わります。ほとんどの MNO は、たとえば携帯電話に別のネットワーク名を表示するなどして、ユーザーがこれを知ることができる方法を提供しています。その後、すべての通信は自動的にフェムトセルを経由します。ユーザーがフェムトセルのカバー範囲 (通話中かどうかに関係なく) を離れると、携帯電話はシームレスにマクロネットワークにハンドオーバーします。フェムトセルには特定のハードウェアが必要であるため、既存の WiFi または DSL ルーターをフェムトセルにアップグレードすることはできません。
特定の場所に設置されると、ほとんどのフェムトセルには保護メカニズムが備わっており、場所の変更が MNO に報告されます。MNO がフェムトセルを別の場所で運用することを許可するかどうかは、MNO のポリシーによって異なります。フェムトセルは、異なる国の異なるネットワーク オペレーターに属するライセンス周波数を送信するため、フェムトセルの国際的な場所の変更は許可されていません。
ユーザーにとってのメリット
エンドユーザーにとっての主なメリットは次のとおりです。
- 信号がない場合やカバレッジが弱い場合の「5バー」カバレッジ
- モバイル データ容量の増加。これは、エンド ユーザーが携帯電話でモバイル データを使用する場合に重要です (フェムトセルが設置されている場所でWiFi を使用する多数の加入者には関係ない可能性があります)。
- MNOの価格設定ポリシーに応じて、フェムトセルのカバレッジ内での通話には自宅での特別料金が適用される場合があります。
- 企業ユーザーの場合、 DECT (「コードレス」家庭用) 電話の代わりにフェムトを使用すると、電話が 1 つになり、連絡先リストなども 1 つになります。
- 送信機と受信機の距離が短くなるため、モバイル機器のバッテリー寿命が向上
- 携帯電話事業者のバッテリー消耗の問題は、ネットワークのエネルギー効率化によって解消され、携帯電話のバッテリー寿命が延びる[6]。
- ユーザー エクスペリエンスを向上させたり、追加機能を提供したりするために、新しいアプリケーションやサービスを作成できます。
- コネクテッドカーの場合には、安全機能としてフェムトセルの使用が提案されている(Valentin A. Alexeevによる特許出願EP2647257B1を参照[7])
フェムトセルは、農村地域をカバーするために使用できます。
標準化されたアーキテクチャ

標準化団体は、 WCDMA、CDMA2000、LTE、WiMAXといった最も一般的な技術のフェムトセルの正式な仕様を公開しています。これらはすべて、3 つの主要要素を持つアーキテクチャに概ね準拠しています。
- フェムトセル アクセス ポイント自体は、無線リソース制御機能など、マクロセル ベースステーションよりも優れたネットワーク機能を備えています。これにより、フェムトセル内の自律性が大幅に高まり、自己構成と自己最適化が可能になります。フェムトセルは、DSL やケーブル モデムなどのブロードバンド IP を使用して、ネットワーク オペレータのコア スイッチング センターに接続されます。
- フェムトセル ゲートウェイは、数十万のフェムトセルからの大量の暗号化された IP データ接続を終了するセキュリティ ゲートウェイと、シグナリング トラフィックを集約して検証するシグナリング ゲートウェイで構成され、各フェムトセルを認証し、Iuh などの標準プロトコルを使用してモバイル ネットワーク コア スイッチとインターフェイスします。
- ソフトウェアの更新と診断チェックを管理できる管理および運用システム。これらは通常、ブロードバンド フォーラムによって公開され、住宅用モデムの管理にも使用されるTR-069管理プロトコルと同じものを使用します。
これらのアーキテクチャにおける重要なインタフェースは、フェムトセル アクセス ポイントとフェムトセル ゲートウェイ間のインタフェースです。標準化によって、あらゆるゲートウェイで使用できるフェムトセル製品の選択肢が広がり、競争圧力が高まり、コストが下がります。一般的な WCDMA フェムトセルの場合、これは Iuh インタフェースとして定義されています。Iuh アーキテクチャでは、フェムトセル ゲートウェイはフェムトセルとコア ネットワークの間に位置し、フェムトセルが既存のモバイル スイッチング センター(MSC) に対して無線ネットワーク コントローラとして表示されるように必要な変換を実行します。各フェムトセルはフェムトセル ゲートウェイと通信し、フェムトセル ゲートウェイはコア ネットワーク エレメント (CNE) (回線交換通話の場合は MSC、パケット交換通話の場合はSGSN ) と通信します。このモデルは、3GPP と Femto Forum によって提案されました。[8]新しいプロトコル ( HNBAPおよび RUA [9] [RANAP User Adaptation]) が派生しています。 HNBAPはHNBとHNB-GW間の制御シグナリングに使用され[10]、RUA [9]は無線ネットワークコントローラ(RNC)のシグナリング接続制御部(SCCP)とM3UAプロトコルを置き換える軽量メカニズムであり、その主な機能はRANAPメッセージの透過的な転送である。[11]
2010年3月、フェムトフォーラムとETSIはIUH標準の相互運用性を促進するために最初のプラグフェストを開催しました。 [12]
2010 年 3 月にリリースされた CDMA2000 標準[13]は、セッション開始プロトコル(SIP)を採用してフェムトセルとフェムトセル コンバージェンス サーバー (FCS) 間の接続を確立する点で若干異なります。音声通話は、MSC をエミュレートする FCS を介してルーティングされます。モバイル デバイス自体では SIP は不要であり、使用されません。SIP アーキテクチャでは、フェムトセルは SIP/IMS アーキテクチャに基づくモバイル オペレータのコア ネットワークに接続します。これは、回線交換 3G 信号を SIP/IMS 信号に変換し、音声トラフィックを IETF 標準で定義されている RTP 経由で転送することにより、フェムトセルを SIP/IMS ネットワークに対して SIP/IMS クライアントのように動作させることで実現されます。
エアインターフェース
商業的には、UMTS ( Universal Mobile Telecommunications System )に重点が置かれているようですが、このコンセプトはすべての無線インターフェイスに同様に適用できます。実際、最初の商業展開は、2007 年に Sprint が導入したCDMA2000 Airaveでした。
フェムトセルは、 GSM、TD-SCDMA、WiMAX、LTE向けにも開発中または市販されています。
H(e)NBの機能とインターフェースは、いくつかの追加機能を除いて、通常の高速パケットアクセス(HSPA)またはLTE基地局と基本的に同じです。違いは主に、住宅展開のクローズドアクセスまたはエンタープライズ展開のオープンアクセスをサポートするためのアクセス制御の違い、およびアクティブな加入者のハンドオーバー機能とアイドル加入者のセル選択手順をサポートすることです。LTEについては、3GPPリリース9で追加機能が追加されました。[14]
問題
干渉
フェムトセルの配置は、ネットワーク全体のパフォーマンスに重大な影響を及ぼし、導入を成功させる上で重要な課題となっています。フェムトセルは従来のセルラーネットワークと同じ周波数帯域を使用できるため、状況を改善するどころか、問題を引き起こす可能性があるという懸念がありました。
フェムトセルには、マクロセルを検出し、電力を調整し[15]、それに応じてコードをスクランブルするなど、干渉緩和技術が組み込まれています。AT&T社長のラルフ・デ・ラ・ベガは、2011年6月に、大規模な展開後に干渉問題が発見されたため、信号強度が中程度または強い場所ではフェムトセルを使用しないことを推奨すると報告しました[16] 。これは、AT&Tやその他の企業が以前に表明した意見とは異なります。
良い例としては、2010 年 3 月の CTIA の Femtozone で AT&T の RAN Delivery 担当エグゼクティブ ディレクターである Gordon Mansfield 氏が行った次のコメントが挙げられます。
当社は、GSM マクロセルのホッピング チャネルと UMTS マクロセルの両方でフェムトセルの共搬送波を展開しています。干渉は問題ではありません。当社は、何千ものフェムトセルを実際に顧客に展開してフェムトセルを徹底的にテストし、実装された緩和技術によって干渉を最小限に抑え、回避できることがわかっています。展開するフェムトセルの数が増えるほど、アップリンク干渉は減少します。
フェムトフォーラムは、このテーマに関して3GPPおよび3GPP2と共同で作成した詳細なレポートをいくつか発表しています。[17] [18]
概要論文「調査結果の概要」から引用すると、
Femto Forum WG2 および 3GPP RAN4 で実行されたシミュレーションには、共有チャネルや専用チャネルの展開など、さまざまな展開シナリオが含まれています。さらに、この研究では、さまざまな形態や、クローズド アクセスとオープン アクセスの違いによる影響も調べました。この研究から得られた大まかな結論は次のとおりです。
- 1. フェムトセルがカバレッジの悪いエリアやカバレッジのないエリアで使用される場合、マクロ/フェムト干渉が問題になる可能性は低くなります。
- 2. フェムトネットワークがマクロネットワークとチャネルを共有している場合(コチャネル)は干渉が発生する可能性がありますが、フェムトフォーラムが提唱する干渉管理技術を採用すれば、ほとんどの場合、干渉を軽減できます。
- 3. 隣接する専用チャネルに展開されたフェムトセル ネットワークがマクロ ネットワークに干渉を引き起こす可能性は低いです。さらに、マクロ ネットワークが隣接チャネルのフェムトセルのパフォーマンスに与える影響は、個別のケースに限られます。フェムト フォーラムが提唱する干渉軽減技術を使用すると、影響はさらに最小限に抑えられます。
- 4. クローズド アクセスは、干渉が発生する最悪のシナリオです。オープン アクセスにより、マクロ ネットワーク上のユーザー機器 (携帯電話端末、3G データ ドングルなど) が近くのフェムトセルに干渉する可能性が減ります。
- 5. 調査対象となった 850 MHz (3GPP バンド 17) と 2100 MHz (3GPP バンド 1) の両方の展開で同じ結論に達しました。
結論は、研究でシミュレーションされた 850 MHz および 2100 MHz 帯域に共通しており、他のモバイル帯域にも当てはめることができます。干渉緩和技術がうまく実装されていれば、シミュレーションでは、フェムトセルの導入により、デッドゾーンの影響を最小限に抑え、ノイズの増加を許容範囲内に抑えながら、容量を 10 ~ 100 倍に増やすことで、非常に大容量のネットワークを実現できることが示されています。
フェムトセルは、マクロ ネットワークで得られるデータ レートよりも大幅に高いデータ レートと、ほとんどの場合バックホールによって最終的に制限されるネット スループット (5 MHz で 20 Mbps 以上) を可能にすることで、はるかに優れたユーザー エクスペリエンスを実現することもできます。
合法的な傍受
アクセス ポイント ベース ステーションは、他のすべての公衆通信システムと同様に、ほとんどの国で合法的な傍受要件に準拠する必要があります。
機器の設置場所
その他の規制上の問題[19]は、ほとんどの国でネットワークのオペレータが各基地局の正確な位置を示すことができること、およびE911の要件で機器の登録場所を緊急サービスに提供することが求められていることに関連しています。たとえば、消費者が自宅への設置用に販売されるアクセスポイント基地局には、この点で問題があります。さらに、消費者がライセンスのない国に基地局を持ち込もうとする可能性もあります。一部のメーカーは、機器内でGPSを使用して、フェムトセルを別の国に移動したときにロックします。[20]この方法は、GPSが屋内では弱い信号のために位置を取得できないことが多いため、異論があります[要出典]。
緊急通報
アクセスポイントベースステーションは、音声通話を伝送するため、一部の管轄区域のVoIP電話プロバイダーの場合と同様に、911(または999、112など)の緊急サービスを提供することも求められています。 [19]このサービスは、停電時に機能するなど、現在の有線電話システムと同じ可用性の要件を満たす必要があります。これを実現するには、代替電源や既存の電話インフラストラクチャへのフォールバックなど、いくつかの方法があります。
サービスの質
イーサネットまたはADSLホーム バックホール接続を使用する場合、アクセス ポイント ベース ステーションは、インターネット ブラウジング、ゲーム コンソール、セットトップ ボックス、トリプル プレイ機器などの他のサービスとバックホール帯域幅を共有するか、統合ユニット内でこれらの機能を直接置き換える必要があります。現在開発されている設計の大部分を占める共有帯域幅アプローチでは、サービス品質への影響が問題となる場合があります。
フェムトセル サービスの普及は、携帯電話事業者のネットワークとサードパーティのブロードバンド接続の両方の信頼性と品質、およびブロードバンド接続の加入者が、加入者が使用する可能性のあるさまざまなアプリケーションによる帯域幅利用の概念を理解しているかどうかにかかっています。問題が発生すると、問題の根本原因が自宅や職場へのブロードバンド接続にある場合でも、加入者は携帯電話事業者にサポートを求めます。したがって、サードパーティ ISP のブロードバンド ネットワークの問題やトラフィック管理ポリシーの影響を非常に注意深く監視し、その影響を加入者に迅速に伝える必要があります。
最近特定された重要な問題は、基盤となるトランスポート プロトコルIPSec上で多くの ISP がアクティブにトラフィック シェーピングを行っていることです。[引用が必要]
スペクトル精度
連邦通信委員会(FCC) / Ofcom の スペクトル マスク要件を満たすために、フェムトセルは高精度の無線周波数信号を生成する必要があります。これを長期間にわたって行うことは、大きな技術的課題です。この問題の解決策は、外部の正確な信号を使用して発振器を常に較正し、精度を維持することです。これは簡単ではありませんが (ブロードバンド バックホールでは、ネットワークのジッター/ワンダーや回復クロックの精度の問題が発生します)、IEEE 1588時間同期標準などのテクノロジによってこの問題を解決できる可能性があります。また、一部の開発者は、周波数の安定性を提供するための可能なソリューションとして、ネットワーク タイム プロトコル(NTP) を検討しています。従来の (マクロセル) 基地局は同期に GPS タイミングを使用することが多いため、これを使用することもできますが[20]、コストと良好な GPS カバレッジを確保することの難しさに関する懸念があります。
標準化団体は、この課題とデバイス コストへの影響を認識しています。たとえば、3GPP は、リリース 6 で屋内基地局の 50ppb の精度を 100ppb に緩和し、リリース 8 ではホーム ノード B の精度をさらに 250ppb に緩和しました。
安全
ネバダ州ラスベガスで開催された 2013 年の Black Hat ハッカー カンファレンスで、3 人のセキュリティ研究者が、Verizon フェムトセルを使用して、そのデバイスに接続するあらゆる携帯電話の音声通話、データ、SMS テキスト メッセージを秘密裏に傍受する能力について詳しく説明しました。
彼らのエクスプロイトのデモでは、通話が始まる前から携帯電話から音声を録音する方法が示されました。録音には会話の双方が含まれていました。また、Apple の iMessage (ネットワーク経由で送信されるテキストを SSL を使用して暗号化し、盗聴者が読み取れないようにする SMS) を騙して、フェムトセルがメッセージを傍受できるようにする方法も示されました。
また、CDMA携帯電話の複製を防止するためのセキュリティ対策が追加されているにもかかわらず、フェムトセルを介してデバイスID番号をリモートで収集することにより、CDMAネットワークで動作する携帯電話を「複製」できることも実証しました。[21]
消費者提案に関する論争
フェムトセルの影響は、ほとんどの場合、携帯電話の通信範囲を改善することであり、携帯電話事業者はインフラ(携帯電話基地局など)を改善する必要がない。これは携帯電話事業者にとっての純益である。しかし、ユーザーはフェムトセルのトラフィックをルーティングするためのインターネット接続を用意して料金を支払い、その後(通常は)携帯電話事業者に1回限りまたは月額の追加料金を支払う必要がある。消費者がネットワークの欠点を補うために料金を支払わなければならないという考えに反対する人もいる。[22] 一方、住宅用フェムトセルは通常、所有者の家族や友人にのみメリットをもたらす「個人用セル」を提供する。[23]
また、モバイル通信は 1 つのビジネス モデルを持つオペレータからのサブスクリプションを通じて提供されるのに対し、固定ファイバーまたはケーブルはまったく異なるビジネス モデルで機能する可能性があるという違いもあります。たとえば、モバイル オペレータは、固定オペレータが提供できないサービス制限を暗示する場合があります。また、WiFi は、ホーム サーバーやメディア プレーヤーなどのローカル ネットワークに接続します。このネットワークは、モバイル オペレータの手の届く範囲にない可能性があります。
展開
市場調査会社InformaとFemto Forumによると、[24] 2010年12月時点で18の事業者が商用フェムトセルサービスを開始しており、合計30の事業者が展開を約束している。
2011年末の時点で、フェムトセルの出荷台数は年間約200万台に達しており、今後は消費者向け、企業向け、キャリアグレードのフェムトセルの導入セグメントが明確に分かれ、市場は急速に成長すると予想されている。[25]フェムトセルの出荷台数は2010年末時点で約200万台に達したと推定されている。[26]調査会社Berg Insightは、2014年には全世界で出荷台数が1,200万台に増加すると予測している。[27]
米国では、セルコム(ウィスコンシン州)が、世界的なフェムトセル導入を促進するために2007年に設立された非営利団体に米国で初めて加盟したCDMA通信事業者となった。2009年、セルコムはロンドンで開催されたフェムトセル世界サミットで、小規模通信事業者による大きな進歩または商用化に対して初のフェムトセル業界賞を受賞した。米国内でのその他の重要な導入事業者としては、スプリント・ネクステル、ベライゾン・ワイヤレス、AT&Tワイヤレスが挙げられる。スプリントは、2007年第3四半期に、スプリントのどの端末でも動作するサムスン電子製の家庭用フェムトセル「スプリント・エアーヴェ」を限定的に(デンバーとインディアナポリスで)展開した。 [28] 2008年8月17日から、エアーヴェは全国規模で展開された。米国の他の通信事業者もこれに倣った。 2009年1月、ベライゾンはスプリント/サムスンシステムと同じ設計に基づいたワイヤレスネットワークエクステンダーを展開しました。[29] 2010年3月下旬、AT&Tは4月に開始された3Gマイクロセルの全国展開を発表しました。この機器はシスコシステムズとip.accessによって製造され、音声とデータの両方のHSPAをサポートする米国初の3Gフェムトセルでした。[30]スプリント[31]とベライゾン[32]はどちらも2010年に3G CDMAフェムトセルにアップグレードし、より多くの同時通話とはるかに高いデータレートに対応しました。2015年11月、T-モバイルUSはアルカテルルーセント製の4G LTEフェムトセルの展開を開始しました。
アジアでは、いくつかのサービスプロバイダーがフェムトセルネットワークを展開している。日本では、ソフトバンクが2009年1月にユビキシスが提供するデバイスを使用して住宅向け3Gフェムトセルサービスを開始した[33]。同年、同事業者は、既存のカバレッジが限られている農村地域で屋外サービスを提供するためにフェムトセルを展開するプロジェクトを開始した。2010年5月、ソフトバンクモバイルは、住宅および法人の顧客にオープンアクセスフェムトセルを無料で提供する、初の無料フェムトセルサービスを開始した。シンガポールでは、スターハブがファーウェイテクノロジーズが提供するデバイスを使用して、初の全国商用3Gフェムトセルサービスを展開したが、普及率は低く、一方、シングテルのサービスは中小企業を対象としている。2009年、中国聯通は独自のフェムトセルネットワークを発表した[ 34] 。
2009年7月、ボーダフォンはヨーロッパで最初のフェムトセルネットワーク[35]、アルカテル・ルーセントが提供するボーダフォン・アクセス・ゲートウェイをリリースしました。[36]これは2010年1月にSureSignalにブランド名を変更し、[37]その後、ボーダフォンはスペイン、ギリシャ、ニュージーランド、[38] [39]イタリア、アイルランド、[40]ハンガリー[41]オランダでもサービスを開始しました。[42]それ以来、ヨーロッパの他の通信事業者も追随しています。
退職
2019年以降、フェムトセルを提案し続けているフランスの通信事業者3社はすべて、フェムトセルの提供を中止し、より優れた3G/4Gのカバー範囲を展開することが現実的でない場合にVoice Over Wifiテクノロジーを使用することに注力しています。
参照
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参考文献 8 は次の場所にあります: https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125467/08.02.00_60/ts_125467v080200p.pdf 新しいリリースが存在します: https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125467/10.06.00_60/ts_125467v100600p.pdf
