| デジタル強化コードレス通信 | |
| 略語 | 電子ケト |
|---|---|
| 組織 | ETSI、DECTフォーラム |
| 前任者 | CT2 [あ] |
| ドメイン | コードレス電話 |
| Webサイト | etsi.org/technologies/dect |
デジタル拡張コードレス電気通信(DECT)は、ETSIが管理するコードレス電話規格です。ヨーロッパで生まれ、ヨーロッパでは共通規格となり、 CT1やCT2などの以前の規格に取って代わりました。[1] DECT-2020規格以降では、IoT通信も含まれます。
ヨーロッパ以外では、オーストラリア、アジアと南米のほとんどの国で採用されています。北米での採用は米国の無線周波数規制により遅れました。このため、わずかに異なる周波数範囲を使用するDECT 6.0と呼ばれる DECT のバリエーションの開発を余儀なくされましたが、これらのユニットは同じメーカーのものであっても、他の地域での使用を目的としたシステムとは互換性がありません。DECT は、北米を除くほとんどの国で使用されている他の規格にほぼ完全に取って代わりました。
DECTはもともとネットワーク基地局間の高速ローミングを目的としており、最初のDECT製品はNet 3無線LANでした。しかし、その最も人気のある用途は、主に家庭や小規模オフィスのシステムにおける従来のアナログ電話に接続されたシングルセルコードレス電話です。ただし、マルチセルDECTやDECTリピータを備えたゲートウェイは、パナソニック、Mitel、Gigaset、Ascom、Cisco、Grandstream、Snom、Spectralink 、RTXが製造する中規模および大規模企業向けの多くの構内交換機(PBX)システムでも利用できます。DECTは、ベビーモニター、ワイヤレスマイク、産業用センサーなど、コードレス電話以外の目的にも使用できます。ULEアライアンスのDECT ULEとその「HAN FUN」プロトコル[2]は、ホームセキュリティ、オートメーション、モノのインターネット(IoT)向けにカスタマイズされたバリエーションです。
DECT規格には、ほとんどのメーカーが実装している、シンプルな電話機能のための共通相互運用性プロファイルである汎用アクセスプロファイル(GAP)が含まれています。GAP準拠により、異なるメーカーのDECTハンドセットとベースが、通話の発信と受信という最も基本的な機能レベルで相互運用できるようになります。日本は、DECTフォーラムでサポートされている独自のDECTバリアントであるJ-DECTを使用しています。[3]
DECT フォーラムによってCAT-iqとして販売されている新世代 DECT (NG-DECT) 規格は、ハンドセットとベース ステーションに共通の高度な機能セットを提供します。CAT-iq は、GAP 機器との下位互換性を維持しながら、異なるメーカーのIP-DECTベース ステーションとハンドセット間での互換性を実現します。また、広帯域オーディオの必須サポートも必要です。
DECT-2020 New RadioはNR+(New Radio plus)として販売されており、超信頼性、低遅延、大規模マシン型通信のITU-R IMT-2020要件を満たし、以前のDECTデバイスと共存できる5Gデータ伝送プロトコルです。[4] [5] [6]
規格の歴史
DECT 規格はETSIによっていくつかの段階を経て開発されましたが、最初の段階は 1988 年から 1992 年にかけて行われ、最初の規格が発行されました。これらは、エア インターフェースを定義する 9 つの部分からなる ETS 300-175 シリーズと、ユニットの型式承認方法を定義する ETS 300-176 でした。規格を説明する技術レポート ETR-178 も発行されました。[7]その後の規格は、相互運用性プロファイルとテストの規格をカバーするために ETSI によって開発され、発行されました。
1987 年 11 月に CEPT によって開始されたときに Digital European Cordless Telephone と名付けられました。その後すぐに、データ サービスを含むより広範なアプリケーションを反映するために、イタリアの Enrico Tosato の提案により、Digital European Cordless Telecommunications に名前が変更されました。1995 年には、よりグローバルに使用されているため、名前が European から Enhanced に変更されました。DECT はITUによってIMT-2000要件を満たしていると認められ、3Gシステムとして適格です。IMT-2000 テクノロジ グループ内では、DECT は IMT-2000 Frequency Time (IMT-FT) と呼ばれます。
DECT は ETSI によって開発されましたが、それ以来世界中の多くの国で採用されてきました。オリジナルの DECT 周波数帯域 (1880~1900 MHz) は、ヨーロッパのすべての国で使用されています。ヨーロッパ以外では、アジア、オーストラリア、南米のほとんどの国で使用されています。米国では、連邦通信委員会が2005 年に、無認可個人通信サービス(UPCS)として知られる近くの帯域 (1920~1930 MHz、つまり 1.9 GHz ) のチャネル化とライセンス費用を変更し、最小限の変更のみで DECT デバイスを米国で販売できるようにしました。これらのチャネルは音声通信アプリケーション専用に予約されているため、ベビーモニターやワイヤレスネットワークなどの他のワイヤレスデバイスからの干渉を受ける可能性が低くなります。
新世代 DECT (NG-DECT) 規格は 2007 年に初めて公開されました。[8] これは、ホーム ゲートウェイ/ IP-PBX機器のIP-DECT機能をサポートするために、 DECT フォーラム[9]を通じてホーム ゲートウェイ イニシアティブの指導を受けてETSI によって開発されました。ETSI TS 102 527 シリーズは 5 つのパートから構成され、広帯域オーディオと、ハンドセットとベース ステーション間の必須の相互運用性機能をカバーしています。これらの規格に先立って、説明的な技術レポート ETSI TR 102 570 が発行されました。[10] DECT フォーラムはCAT-iq商標および認証プログラムを管理しています。CAT-iq 広帯域音声プロファイル 1.0 および相互運用性プロファイル 2.0/2.1 は、ETSI TS 102 527 の関連部分に基づいています。
DECT Ultra Low Energy (DECT ULE) 規格は 2011 年 1 月に発表され、最初の商用製品はその年の後半にDialog Semiconductorによって発売されました。この規格は、バッテリー駆動のホームオートメーション、セキュリティ、ヘルスケア、エネルギー監視アプリケーションを実現するために作成されました。DECT と同様に、DECT ULE 規格は 1.9 GHz 帯域を使用するため、ライセンス不要の 2.4 GHz ISM 帯域で動作するZigbee、Bluetooth、電子レンジからのWi-Fiよりも干渉が少なくなります。DECT ULE はシンプルなスター ネットワーク トポロジを使用するため、家庭内の多くのデバイスが 1 つの制御ユニットに接続されます。
2019年版DECT規格のオプションとして、新しい低複雑度のオーディオコーデックLC3plusが追加されました。このコーデックは、ワイヤレススピーカー、ヘッドフォン、ヘッドセット、マイクなどの高品質の音声および音楽アプリケーション向けに設計されています。LC3plusは、スケーラブルな16ビットのナローバンド、ワイドバンド、スーパーワイドバンド、フルバンド、24ビットの高解像度フルバンドおよびウルトラバンドコーディングをサポートし、サンプルレートは8、16、24、32、48、96kHz、オーディオ帯域幅は最大48kHzです。[11] [12]
DECT-2020 New Radioプロトコルは2020年7月に公開されました。これは、QAM -1024変調で最大1.2Gbit /sの転送速度が可能な巡回プレフィックス直交周波数分割多重(CP- OFDM )に基づく新しい物理インターフェイスを定義します。更新された標準は、マルチアンテナMIMOとビームフォーミング、FECチャネルコーディング、ハイブリッド自動再送要求をサポートしています。450MHzから5,875MHzまでの範囲に17の無線チャネル周波数があり、チャネル帯域幅は1,728、3,456、または6,912kHzです。メッシュネットワークトポロジにより、エンドデバイス間の直接通信が可能です。 2021年10月、DECT-2020 NRはIMT-2020規格として承認され、[4]大規模マシン型通信(MMTC)産業オートメーション、超信頼性低遅延通信(URLLC)、ポイントツーポイントまたはマルチキャスト通信を備えたプロフェッショナルワイヤレスオーディオアプリケーションでの使用が可能になりました。[13] [14] [15]この提案は、実世界での評価を受けてITU-Rによって迅速に承認されました。[5] [16]この新しいプロトコルは、DECTフォーラムによってNR+(New Radio plus)として販売されます。[6] OFDMAおよびSC-FDMA変調もESTI DECT委員会で検討されました。[17] [18]
OpenDは、 Dialog SemiconductorとDSP Groupのリファレンスハードウェア上でDECT ULEプロトコルの完全なソフトウェア実装を提供するために設計されたオープンソースフレームワークであり、プロジェクトはDECTフォーラムによって管理されています。[19] [20]
応用
DECT規格は当初、3つの主要な応用分野を想定していました。[7]
- 単一の基地局を使用して 1 台以上のハンドセットを公衆通信ネットワークに接続する家庭用コードレス電話。
- 企業構内のコードレス PABX および無線 LAN では、カバレッジのために多数のベース ステーションを使用します。ハンドオーバーと呼ばれるメカニズムにより、ユーザーが異なるカバレッジ セル間を移動しても通話は継続されます。通話はシステム内と公衆通信ネットワークの両方で行うことができます。
- 公共アクセスは、公共通信ネットワークの一部として、多数の基地局を使用して、建物や都市部に大容量のカバレッジを提供します。
- 自動周波数および干渉管理を備えた音声最適化アプリケーション向けのワイヤレス マイク システム。
これらのうち、家庭向けアプリケーション(コードレス家庭用電話)は極めて成功している。企業向けPABX市場は、コードレス家庭用市場よりはるかに小さいが、同様に非常に成功しており、すべての主要 PABX ベンダーが高度な DECT アクセス オプションを提供している。公衆アクセス アプリケーションは成功しなかった。なぜなら、公衆セルラー ネットワークが、そのユビキタス カバレッジと大幅な容量増加および継続的なコスト低下を組み合わせ、急速に DECT を凌駕したためである。公衆アクセス用の DECT の大規模な導入は 1 件しかなかった。1998 年初頭、テレコム イタリアが、規制による大幅な遅延の後、イタリアの主要都市をカバーする「Fido」と呼ばれる広域 DECT ネットワークを開始した。[21]このサービスは数か月間のみ宣伝され、142,000 人の加入者でピークに達した後、2001 年に廃止された。[22]
DECTは、インドや南アフリカなどの国で、ラスト マイルの銅線ペアの代替として無線ローカル ループに使用されています。指向性アンテナを使用し、トラフィック容量をある程度犠牲にすることで、セルのカバレッジを 10 キロメートル (6.2 マイル) 以上に拡張できます。1 つの例は、 corDECT標準です。
DECT の最初のデータ アプリケーションは、1993 年に発売され 1995 年に廃止された Olivetti のNet 3無線 LAN システムでした。Wi-Fi の前身である Net 3は、基地局間の高速ローミングと 520 kbit/s の伝送速度を備えたマイクロセルラー データ専用ネットワークでした。
電子マネー端末、信号機、遠隔ドア開閉装置[23]などのデータアプリケーションも存在しますが、音声とデータの両方でDECTと競合する Wi-Fi、3G、4Gに取って代わられています。
特徴
DECT 規格は、携帯電話または「ポータブル パーツ」が無線を介して固定電話ネットワークにアクセスする手段を指定します。ベース ステーションまたは「固定パーツ」は、無線リンクを終了し、固定回線へのアクセスを提供するために使用されます。次に、ゲートウェイを使用して、公衆交換電話網(電話ジャック)、オフィス PBX、ISDN、またはイーサネット接続経由の VoIP などの固定ネットワークに通話を接続します。
家庭用 DECT汎用アクセス プロファイル(GAP) システムの一般的な機能には、1 つのベース ステーションと 1 つの電話回線ソケットに複数のハンドセットを接続する機能があります。これにより、複数のコードレス電話を家中に設置し、すべて同じ電話ジャックで操作できます。追加のハンドセットには、電話システムに接続しないバッテリー充電ステーションがあります。ハンドセットは、多くの場合、相互に通信するインターコムとして使用でき、電話回線に接続せずに相互通信する トランシーバーとして使用することもできます。
DECT は 1880~1900 MHz 帯域で動作し、1728 kHz のバンドギャップで 1881.792 MHz から 1897.344 MHz までの 10 個の周波数チャネルを定義します。
DECT は、マルチキャリア周波数分割多重アクセス(FDMA) および時分割多重アクセス(TDMA) システムとして動作します。つまり、無線スペクトルは周波数と時間の 2 つの次元で物理キャリアに分割されます。FDMA アクセスは最大 10 個の周波数チャネルを提供し、TDMA アクセスは 10 ミリ秒のフレームごとに 24 個のタイムスロットを提供します。DECT は時分割複信(TDD) を使用します。つまり、ダウンリンクとアップリンクは同じ周波数を使用しますが、タイムスロットは異なります。したがって、ベース ステーションは各フレームで 12 個のデュプレックス音声チャネルを提供し、各タイムスロットは使用可能なチャネルを占有します。したがって、10 × 12 = 120 個のキャリアが使用可能で、それぞれが 32 kbit/s を伝送します。
DECTはISMバンドアプリケーション向けにTDMA /TDD構造上で周波数ホッピング拡散スペクトルも提供する。周波数ホッピングを回避すれば、各基地局は周波数再利用前にDECTスペクトルで最大120チャネルを提供できる。各タイムスロットは周波数ホッピングの利点を生かし、非同期方式で他のユーザーからの干渉を避けるために異なるチャネルに割り当てることができる。[24]
DECT により、屋外で約 100 メートル (110 ヤード) まで干渉のないワイヤレス操作が可能になります。屋内スペースが壁によって制限されている場合、屋内のパフォーマンスは低下します。
DECT は、一般的な混雑した国内の無線トラフィック状況でも忠実に動作します。通常、他の DECT システム、Wi-Fiネットワーク、ビデオ送信機、Bluetoothテクノロジ、ベビー モニター、その他のワイヤレス デバイスからの干渉の影響を受けません。
技術的特性

ETSI 標準ドキュメント ETSI EN 300 175 パート 1~8 (DECT)、ETSI EN 300 444 (GAP)、および ETSI TS 102 527 パート 1~5 (NG-DECT) では、次の技術的特性について規定されています。
- オーディオコーデック:
- 必須:
- オプション:
- 64 kbit/s G.711 μ-law/A-law PCM(狭帯域)、
- 32 kbit/s G.729.1(広帯域)、
- 32 kbit/s MPEG-4 ER AAC-LD(広帯域)、
- 64 kbit/s MPEG-4 ER AAC-LD(超広帯域)
- 周波数: DECT 物理層は、1880 MHz ~ 1980 MHz および 2010 MHz ~ 2025 MHz の周波数範囲の RF キャリア、および米国市場向けの周波数ホッピングによる 902 MHz ~ 928 MHz および 2400 MHz ~ 2483.5 MHz ISM バンドを指定します。最も一般的なスペクトル割り当ては 1880 MHz ~ 1900 MHz です。ヨーロッパ以外では、1900 MHz ~ 1920 MHz および 1910 MHz ~ 1930 MHz のスペクトルがいくつかの国で利用可能です。
- 1880~1900MHzヨーロッパ、南アフリカ、アジア、香港、[25]オーストラリア、ニュージーランド
- 韓国では1786~1792MHz
- 1880~1895台湾のMHz
- 1893~1906 MHz(J-DECT)日本
- 中国では1900~1920MHz (2003年まで) [要出典]
- 1910~1920 MHz(ブラジル)
- 1910~1930 MHzラテンアメリカ
- 米国およびカナダでは1920~1930MHz (DECT 6.0)
- キャリア(1.728 MHz間隔):
- ヨーロッパとラテンアメリカの10チャンネル
- 台湾の8チャンネル
- 米国、ブラジル、日本で5チャンネル
- 韓国の3チャンネル
- タイムスロット: 2 × 12 (上りと下り)
- チャネル割り当て: 動的
- 平均送信電力: 欧州と日本では 10 mW (ピーク 250 mW)、米国では 4 mW (ピーク 100 mW)
物理層
DECT物理層は、 TDD による FDMA/TDMA アクセスを使用します。
ガウス周波数シフトキーイング(GFSK) 変調が使用されます。バイナリ 1 は周波数を 288 kHz 増加させてコード化され、バイナリ 0 は周波数を 288 kHz 減少させてコード化されます。高品質の接続では、QAM-2、QAM-4、QAM-8 に類似した 2、4、または 8 レベルの差動 PSK 変調 (DBPSK、DQPSK、または D8PSK) を使用して、シンボルごとに 1、2、または 3 ビットを送信できます。シンボルごとに 4 ビットと 6 ビットの QAM-16 および QAM-64 変調は、ユーザー データ (B フィールド) のみに使用でき、その結果、最大 5,068 Mbit/s の送信速度が得られます。
DECT は動的なチャネル選択と割り当てを提供します。送信周波数とタイムスロットの選択は常にモバイル端末によって行われます。選択された周波数チャネルで干渉が発生した場合、モバイル端末は (おそらく基地局の提案により) セル内ハンドオーバーを開始して同じ基地局の別のチャネル/送信機を選択するか、セル間ハンドオーバーを開始してまったく別の基地局を選択することができます。この目的のために、DECT デバイスはアイドル状態のチャネルをすべて 30 秒間隔で定期的にスキャンして、受信信号強度表示 (RSSI) リストを生成します。新しいチャネルが必要な場合、モバイル端末 (PP) または基地局 (FP) は RSSI リストから干渉が最小のチャネルを選択します。
携帯機器と基地局の最大許容電力は 250 mW です。携帯機器は、24 のタイムスロットのうち 1 つだけを使用して送信するため、通話中は平均約 10 mW を放射します。ヨーロッパでは、電力制限は、より一般的に使用されている等価等方放射電力 (EIRP)ではなく、有効放射電力(ERP) として表され、高ゲイン指向性アンテナを使用して EIRP を大幅に高め、長距離通信を可能にしています。
データリンク制御層
DECTメディア アクセス制御層は物理層を制御し、上位層に 接続指向、コネクションレス、およびブロードキャストサービスを提供します。
DECTデータ リンク層は、LAPD と呼ばれるISDNデータ リンク プロトコルの特別に設計されたバリエーションであるリンク アクセス プロトコル制御 (LAPC) を使用します。これらはHDLCに基づいています。
GFSK 変調は、1152 kbit/s のビット レートを使用し、10 ms (11520ビット)のフレームには 24 個のタイム スロットが含まれます。各スロットには 480 ビットが含まれ、そのうちの一部は物理パケット用に予約され、残りはガード スペースです。スロット 0 ~ 11 は常にダウンリンク (FP から PP) に使用され、スロット 12 ~ 23 はアップリンク (PP から FP) に使用されます。
GFSK 変調では、スロットとそれに対応する物理パケットの種類の組み合わせがいくつかあります。
- 基本パケット (P32) – 420 または 424 ビットの「フル スロット」。通常の音声伝送に使用されます。ユーザー データ (B フィールド) には 320 ビットが含まれます。
- 低容量パケット (P00) – タイムスロット (「ショートスロット」) の先頭の 96 ビット。このパケットには、アイドル時に基地局 ID をブロードキャストするためのダミー ベアラとして使用される 64 ビットのヘッダー (A フィールド) のみが含まれます。
- 可変容量パケット (P00 j ) – 100 + jまたは 104 + jビット、2 つのハーフスロット (0 ≤ j ≤ 136) または「ロングスロット」(137 ≤ j ≤ 856)。ユーザーデータ (B フィールド) にはjビット が含まれます。
- P64 ( j = 640)、P67 ( j = 672) – 「ロングスロット」。NG-DECT/CAT-iq 広帯域音声およびデータで使用されます。
- 大容量パケット (P80) – 900 または 904 ビット、「ダブル スロット」。このパケットは 2 つのタイム スロットを使用し、常に偶数タイム スロットで始まります。B フィールドは 800 ビットに増加します。
GFSK 基本パケット (P32) の 420/424 ビットには、次のフィールドが含まれます。
- 32ビット – 同期コード(Sフィールド):FP伝送の場合は定数ビット列AAAAE98AH、PP伝送の場合は55551675H
- 388ビット – データ(Dフィールド)、以下を含む
- 64ビット – ヘッダー(Aフィールド):論理チャネルC、M、N、P、Qのトラフィックを制御する
- 320ビット – ユーザーデータ(Bフィールド):DECTペイロード、つまり音声データ
- 4ビット – エラーチェック(Xフィールド):BフィールドのCRC
- 4ビット – 衝突検出/チャネル品質(Zフィールド):オプション、Xフィールドのコピーを含む
結果として得られる完全なデータ レートは 32 kbit/s となり、両方向で利用可能になります。
ネットワーク層
DECTネットワーク層には常に次のプロトコル エンティティが含まれます。
- 通話制御 (CC)
- モビリティマネジメント(MM)
オプションで他のものも含めることができます:
- 通話独立補助サービス (CISS)
- コネクション指向メッセージサービス (COMS)
- コネクションレス メッセージ サービス (CLMS)
これらはすべて、リンク制御エンティティ (LCE) を介して通信します。
コール制御プロトコルは、Q.931から派生したプロトコルであるISDN DSS1から派生したものです。DECT 固有の変更が多数加えられています。[指定]
モビリティ管理プロトコルには、ID、認証、位置更新、オンエア サブスクリプション、キー割り当ての管理が含まれます。GSM プロトコルに類似した多くの要素が含まれますが、DECT 固有の要素も含まれます。
GSM プロトコルとは異なり、DECT ネットワーク仕様では、エンティティ (モビリティ管理や通話制御など) の動作間の相互リンクは定義されていません。アーキテクチャでは、このようなリンクが、DECT アクセス ネットワークを、関連するモビリティ対応の固定ネットワークに接続する相互接続ユニットに設計されることが前提となっています。エンティティを分離しておくことで、携帯電話はエンティティ トラフィックのあらゆる組み合わせに応答することができ、完全な相互運用性を損なうことなく、固定ネットワーク設計の柔軟性が大幅に向上します。
DECT GAP は、 DECT の相互運用性プロファイルです。その目的は、DECT 標準だけでなく、DECT 標準内で定義されている GAP プロファイルにも準拠する、異なるメーカーの 2 つの異なる製品が、基本的な通話で相互運用できるようにすることです。DECT 標準には、GAP の完全なテスト スイートが含まれており、異なるメーカーの市販の GAP 製品は、実際には基本的な機能で相互運用可能です。
安全
DECT メディア アクセス制御層には、DECT 標準認証アルゴリズム (DSAA) を使用して、ハンドセットをベース ステーションに認証する機能が含まれています。ハンドセットをベースに登録すると、両方で共有の 128 ビットの固有認証キー (UAK) が記録されます。ベースは、ハンドセットに 2 つの乱数を送信して認証を要求できます。ハンドセットは、共有の 128 ビット キーを使用して応答を計算します。ハンドセットは、ベースに 64 ビットの乱数を送信して認証を要求することもできます。ベースは、2 番目の乱数を選択し、共有キーを使用して応答を計算し、2 番目の乱数とともに応答を返します。
この規格では、DECT 標準暗号 (DSC) による暗号化サービスも提供されています。暗号化はかなり弱く、35 ビットの初期化ベクトルを使用し、音声ストリームを 64 ビット暗号化で暗号化します。DECT 規格の大部分は公開されていますが、DECT 標準暗号について記述している部分は、 ETSIから電話機メーカーへの秘密保持契約に基づいてのみ公開されています。
DECTプロトコルの特性上、フレームを傍受して変更し、後で再度送信することは困難です。これは、DECTフレームが時分割多重化に基づいており、特定の時点で送信する必要があるためです。[26]残念ながら、市場に出回っているDECTデバイスのうち、認証と暗号化の手順を実装しているものはほとんどありませんでした。 [26] [27] また、電話で暗号化が使用されていた場合でも、 DECT基地局になりすまして中間者攻撃を実行し、暗号化されていないモードに戻すことが可能でした。これにより、通話を盗聴、録音し、別の宛先に再ルーティングすることができます。[27] [28] [29]
2002年に攻撃が成功したという未検証の報告の後、[30] [31] deDECTed.orgプロジェクトのメンバーは実際に2008年にDECT標準暗号をリバースエンジニアリングし、[27] 2010年現在、鍵を復元できる実行可能な攻撃が存在しています。[32]
2012 年には、 AES 128 ビット暗号化に基づく、改良された認証アルゴリズムである DECT 標準認証アルゴリズム 2 (DSAA2) と、改良された暗号化アルゴリズムである DECT 標準暗号 2 (DSC2) が、NG-DECT/CAT-iq スイートにオプションとして組み込まれました。
DECT フォーラムは、早期暗号化や基本認証など、GAP プロファイルで以前はオプションだったセキュリティ機能の使用を義務付ける DECT セキュリティ認定プログラムも開始しました。
プロフィール
DECT 標準ではさまざまなアクセス プロファイルが定義されています。
- パブリック アクセス プロファイル (PAP) (非推奨)
- 汎用アクセス プロファイル(GAP) – ETSI EN 300 444
- コードレス端末モビリティ (CTM) アクセス プロファイル (CAP) – ETSI EN 300 824
- データ アクセス プロファイル
- DECT パケット無線システム (DPRS) – ETSI EN 301 649
- DECT マルチメディア アクセス プロファイル (DMAP)
- DECTの進化とオーディオソリューション(DA14495)[33]
- ローカル ループ アクセス プロファイル (MRAP) のマルチメディア
- オープンデータアクセスプロファイル (ODAP)
- ローカルループ無線(RLL) アクセス プロファイル (RAP) – ETSI ETS 300 765
- インターワーキングプロファイル (IWP)
- DECT/ ISDNインターワーキング プロファイル (IIP) – ETSI EN 300 434
- DECT/ GSM インターワーキング プロファイル(GIP) – ETSI EN 301 242
- DECT/ UMTSインターワーキング プロファイル (UIP) – ETSI TS 101 863
追加仕様
6.0 の
DECT 6.0 は、米国およびカナダ向けに製造され、1.9 GHz で動作する DECT デバイスの北米マーケティング用語です。「6.0」はスペクトル帯域と同じではありません。DECT 1.9 という用語は、より大きな数字 (既存の 2.4 GHz および 5.8 GHz コードレス電話の 2.4 および 5.8 など) を後継製品と同一視する顧客を混乱させる可能性があると判断されました。この用語は、Siemens および DECT USA ワーキング グループ / Siemens ICM のマーケティング ディレクターである Rick Krupka によって造られました。
北米では、UPCS帯域(1920〜1930MHz)が激しい干渉を受けやすいため、DECTは他の地域のDECTに比べて欠陥があります。[34]帯域幅はヨーロッパ(1880〜1900MHz)の半分で、平均送信電力は4mWとヨーロッパで許可されている10mWに比べて範囲が狭く、米国のベンダー間でGAP互換性が一般的に欠如しているため、顧客は単一のベンダーに縛られています。
1.9GHz帯が2005年にFCCに承認される前は、DECTは無認可の2.4GHzおよび900MHzリージョン2 ISM帯域でのみ動作可能でした。ユニデンWDECT 2.4GHz電話の一部のユーザーは、Wi-Fi機器との相互運用性の問題を報告しました。[35] [36] [信頼できない情報源? ]
北米のDECT 6.0製品は、地元の携帯電話ネットワークに干渉を引き起こし、影響を受けるため、ヨーロッパ、パキスタン[37]、スリランカ[38] 、アフリカでは使用できません。このような製品の使用は、欧州電気通信当局、 PTA、スリランカ電気通信規制委員会[39]、南アフリカ独立通信局によって禁止されています。ヨーロッパのDECT製品は、同様にアメリカとカナダの携帯電話ネットワークに干渉を引き起こし、影響を受けるため、米国とカナダでは使用できません。また、連邦通信委員会とカナダ技術革新・科学・経済開発省によって使用が禁止されています。
DECT 8.0 HDは、CAT-iq 2.0「マルチライン」プロファイルで認定された北米DECTデバイスのマーケティング指定です。[40]
NG-DECT/CAT-iq
コードレス先進技術 - インターネットと品質 (CAT-iq) は、DECT フォーラムが管理する認証プログラムです。これは、ETSI の New Generation DECT (NG-DECT) シリーズの標準に基づいています。
NG-DECT/CAT-iq には、高品質の広帯域音声、強化されたセキュリティ、発信者識別、複数回線、並列通話、およびSIPおよびH.323プロトコルを介したVoIP通話を容易にする同様の機能の必須サポートを備えた汎用 GAP プロファイルを拡張する機能が含まれています。
サポートされている音声機能を定義する CAT-iq プロファイルがいくつかあります。
- CAT-iq 1.0 – 「HD Voice」(ETSI TS 102 527-1):ワイドバンドオーディオ、発信側回線、名前識別(CLIP/CNAP)
- CAT-iq 2.0 – 「マルチライン」(ETSI TS 102 527-3):複数回線、回線名、コールウェイティング、コール転送、電話帳、コールリスト、DTMFトーン、ヘッドセット、設定
- CAT-iq 2.1 – 「グリーン」(ETSI TS 102 527-5):3者間会議、通話侵入、発信者ブロック(CLIR)、留守番電話制御、SMS、電源管理
- CAT-iq データ – 軽量データ サービス、無線によるソフトウェア アップグレード (SUOTA) (ETSI TS 102 527-4)
- CAT-iq IOT – DECT 超低エネルギー(ETSI TS 102 939)を備えたスマート ホーム接続 (IOT)
CAT-iq を使用すると、あらゆる DECT ハンドセットが別のベンダーの DECT ベースと通信できるようになり、完全な相互運用性が実現します。CAT-iq 2.0/2.1 機能セットは、オフィスのIP-PBXやホーム ゲートウェイにあるIP-DECTベース ステーションをサポートするように設計されています。
2020年12月
DECT-2020はNR+とも呼ばれ、世界中のDECTバンド向けのETSIによる新しい無線規格です。 [41] [42]この規格は、IoTおよび産業用IoTに適用されるITU IMT-2020 5G要件のサブセットを満たすように設計されています。[43] DECT-2020は、IMT-2020の超信頼性低遅延通信URLLCおよび大規模マシンタイプ通信(mMTC) の要件に準拠しています。
DECT-2020 NRはDECTおよびDECT Evolutionと比較して 新しい機能[44]を備えています。
DECT-2020 規格は、既存の DECT 展開と DECT 無線帯域で共存できるように設計されています。同じ時間分割スロット タイミングと周波数分割中心周波数を使用し、送信前スキャンを使用して同一チャネル干渉を最小限に抑えます。
データネットワーク用DECT
DECT規格スイートには他の相互運用性プロファイルも存在し、特にDPRS(DECTパケット無線サービス)は、無線LANおよび無線インターネットアクセスサービスとしてのDECTの使用に関する以前の相互運用性プロファイルをいくつか統合しています。良好な範囲(屋内で最大200メートル(660フィート)、屋外では指向性アンテナを使用して6キロメートル(3.7マイル))、専用スペクトル、高い干渉耐性、オープンな相互運用性、および約500 kbit/sのデータ速度により、DECTはかつてはWi-Fiの優れた代替手段と思われていました。[45] DECTネットワークプロトコル規格に組み込まれたプロトコル機能は、競合しながらも接続されているプロバイダーによって運営されるホットスポット間の公共スペースでの高速ローミングをサポートするのに特に優れていました。市場に登場した最初のDECT製品であるOlivettiのNet 3は無線LANであり、ドイツの企業であるDosch & AmandとHoeft & Wesselは、DECTに基づくデータ伝送システムの供給でニッチビジネスを構築しました。
しかし、DECT が利用可能になったのは 1990 年代半ばで、ニッチな産業用途以外でワイヤレス データの幅広い用途を見つけるには時期尚早でした。当時の Wi-Fi プロバイダーが同じ問題に苦戦する一方で、DECT プロバイダーは、より利益の大きいコードレス電話市場に撤退しました。また、当時の FCC のスペクトル制限により、米国市場にアクセスできないことも大きな弱点でした。ワイヤレス インターネットの大量アプリケーションが登場し、米国が DECT に門戸を開いた 21 世紀に入ってから、業界はパフォーマンスの面で大きく前進し、DECT が技術的に競争力のあるワイヤレス データ トランスポートとしての時代は過ぎ去っていました。
健康と安全
DECT は、携帯電話、ベビーモニター、Wi-Fi、その他のコードレス電話技術と同様に、 UHF無線を使用します。
北米では、平均送信電力が 4 mW であるため、ヨーロッパで許可されている 10 mW と比較して範囲が狭くなります。
英国健康保護庁(HPA)は、携帯電話の適応電力能力により、欧州のDECTコードレス電話の放射線は実際には携帯電話の放射線を超える可能性があると主張している。欧州のDECTコードレス電話の放射線の平均出力は10mWだが、1秒間に250mWのバーストが100回発生し、一部の携帯電話に匹敵する強度である。[46]
ほとんどの研究では、健康への影響との関連を証明できなかったか、結論が出ていません。電磁場は実験室環境ではタンパク質の発現に影響を与える可能性がありますが[47]、実際の環境では臨床的に有意な影響を与えることはまだ証明されていません。世界保健機関は携帯電話の医学的影響に関する声明を発表しており、長期的な影響(数十年にわたる)にはさらなる研究が必要であることを認めています。[48]
参照
- GSM インターワーキング プロファイル(GIP)
- IP-DECT
- CT2 (ヨーロッパにおける DECT の前身)
- ネット3
- コーディクト
- WDECT
- 無認可の個人通信サービス
- マイクロセル
- ワイヤレスローカルループ
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脚注
- ^ CT3はプロトタイプとしてのみ利用可能であり、その後DECTに置き換えられました。
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- デジタル拡張コードレス通信 (DECT)
- 「ETSI TS 103 634 V1.5.1 (2024-06)。低複雑性通信コーデック プラス (LC3plus)」(PDF)。
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- 「ETSI EN 300 444 V2.5.1 (2017-10)。汎用アクセス プロファイル (GAP)」(PDF)。
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- 「ETSI EN 300 757 V1.5.1 (2004-09)。ショート メッセージ サービス (SMS) を含む低速メッセージ サービス (LRMS)」(PDF)。
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さらに読む
- タトルビー、ウォーリー HW (1996)。コードレス テレコミュニケーション ワールドワイド。シュプリンガー。ISBN 978-3-540-19970-0。
- Phillips, John A.; Mac Namee , Gerard (1998)。DECTと PWT によるパーソナルワイヤレス通信。Artech。ISBN 978-0-89006-872-4。
- Prof. Dr. W. Kowalk (2007年3月13日). 「Rechnernetze – The DECT Standard」。2023年4月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年12月29日閲覧。
- 技術レポート: DECT と CAT-iq に基づくマルチセル ネットワーク 2020 年 10 月 27 日、Wayback Machineにアーカイブされました。Dosch & Amand Research
外部リンク
- dect.org の DECT フォーラム
- ETSIの DECT 情報
- 翻訳
- DECTスタックのオープンソース実装
