| G.ファスト |
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| 状態 | 有効 |
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| 年が始まった | 2014年 12月5日( 2014-12-05 ) |
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| 最新バージョン | (10/20)2020年10月 |
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| 組織 | ITU-T |
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| 委員会 | ITU-T研究グループ15 |
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| 基本規格 | |
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| ドメイン | 電気通信 |
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| ライセンス | 無料で入手可能 |
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| Webサイト | - www.itu.int/rec/T-REC-G.997.2/
- www.itu.int/rec/T-REC-G.9700/
- www.itu.int/rec/T-REC-G.9701/
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Sckipio 24ポートDPU(分配ポイントユニット)は、G.fastサービスを提供します。G.fastは、500メートル未満のローカルループ向けのデジタル加入者線(DSL)プロトコル規格で、ループの長さに応じて100 Mbit/sから1 Gbit/sの性能目標が設定されています。 [ 1 ]高速は、非常に短いループでのみ実現されます。G.fastは当初250メートル未満のループ向けに設計されましたが、2015年初頭にSckipioが500メートル近くで100 Mbit/sを超える速度を実現するG.fastを実証し、EUは研究プロジェクトを発表しました。[ 2 ]
正式な仕様は、ITU-T G.997.2、G.9700、およびG.9701として公開されており、G.9700は2014年4月に承認され、G.9701は2014年12月5日に承認されました。[ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]開発は、ブロードバンドフォーラムのFTTdp(ファイバー・トゥ・ザ・ディストリビューション・ポイント)プロジェクトと連携して行われました。[ 7 ] [ 8 ] [ 3 ]
G.fastのGはITU-T G シリーズ勧告を表し、fast は加入者端末への高速アクセスを表す再帰的頭字語です。[ 9 ]限定的なデモ用ハードウェアは 2013 年半ばにデモされました。[ 10 ]最初のチップセットは 2014 年 10 月に発表され、商用ハードウェアは 2015 年に発表され、最初の展開は 2016 年に開始されました。[ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]
テクノロジー
G.fastサービスは、DPU(Distribution Point Unit) [ 14 ] [ 15 ]によってユーザーに提供されます。DPUは、多くの場合、顧客の近くに最大100メートル離れた場所に設置され[ 16 ]、光ファイバーを介してインターネットサービスプロバイダに接続されます。DPUは、集合住宅の地下室、電柱、縁石ボックス、マンホールなど、さまざまな場所に設置できます[ 17 ]。また、NTU(Network Terminal Unit)と呼ばれる顧客宅内機器から電力を供給され、これを逆給電または逆給電と呼びます[ 18 ] 。
変調
G.fastでは、VDSL2やほとんどのADSLバリアントと同様に、データは離散マルチトーン(DMT)変調を使用して変調されます。[ 19 ] G.fastは、複雑さの理由からVDSL2の15ビットから減らされた、DMT周波数キャリアあたり最大12ビットを変調します。 [ 20 ]
G.fast の最初のバージョンでは 106 MHz プロファイルが指定され、2 番目のバージョンでは 212 MHz プロファイルが指定されています。これは、VDSL2 の 8.5、17.664、または 30 MHz プロファイルと比較したものです。 [ 3 ]このスペクトルは、 87.5 MHz から 108 MHz の間のFM 放送帯域、およびさまざまな軍事および政府の無線サービスと重なります。これらの無線サービスへの干渉を制限するために、G.fast-psd とも呼ばれる ITU-T G.9700 勧告では、送信信号の電力スペクトル密度を整形するための一連のツールが指定されています。 [ 9 ] G.fast-phy というコードネームの G.9701 は、G.fast 物理層仕様です。[ 7 ] [ 21 ] ADSL2 およびさまざまな VDSL2 プロファイルとの共存を可能にするために、開始周波数はそれぞれ 2.2、8.5、17.664、または 30 MHz に設定できます。[ 3 ]
デュプレックス
G.fastは、周波数分割複信を使用するADSL2およびVDSL2とは異なり、時分割複信(TDD)を使用します。[ 3 ] 90/10から50/50までの対称比のサポートは必須であり、50/50から10/90まではオプションです。[ 3 ] TDDの不連続性を利用して、低電力状態をサポートできます。この状態では、送信機と受信機は、アップストリームとダウンストリームの交互動作に必要な時間よりも長い時間無効のままになります。このオプションの不連続動作により、スループットと消費電力のトレードオフが可能になります。[ 3 ]
ギガDSL
GigaDSLは、G.fastの周波数分割複信(FDD)版です。Qualcommは、韓国や日本などの地域ではGigaDSLがVDSLからのより高速なアップグレードを提供すると考えています。しかし、現在までに、ITUによるGigaDSLの標準化を支持しているチップサプライヤーはQualcommだけです。GigaDSLは過渡的な技術であり、従来のTDDベースのG.fastがVDSL後のより大きな成長を牽引すると予想されています。[ 22 ]
チャネルコーディング
トレリス符号化とリード・ソロモン符号化を用いた前方誤り訂正(FEC)方式は、VDSL2 と同様である。[ 3 ] FEC はインパルス雑音に対する十分な保護を提供しない。そのため、G.998.4 で ADSL2、ADSL2+、および VDSL2 用に規定されているインパルス雑音保護(INP)データユニット再送方式は、G.fast にも存在する。[ 3 ]チャネルまたは雑音状態の急激な変化に対応するため、高速レート適応(FRA)により、データレートを迅速に(1 ms 未満で)再構成できる。 [ 3 ] [ 23 ]
ベクタリング
G.fast システムのパフォーマンスは、 1 つのケーブル内の複数のワイヤ ペア間のクロストークによって大きく制限されます。[ 19 ] [ 20 ]ベクタリングとも呼ばれる Self-FEXT (遠端クロストーク) キャンセルは、G.fast では必須です。VDSL2 のベクタリング技術は、以前は ITU-T によって G.993.5 ( G.vectorとも呼ばれる) で規定されていました。G.fast の最初のバージョンでは、G.vector にある線形プリコーディング スキームの改良版がサポートされ、非線形プリコーディングは将来の改訂で計画されています。[ 3 ] [ 19 ] Huawei と Alcatel によるテストでは、非線形プリコーディング アルゴリズムは、非常に高い周波数で線形プリコーディングと比較して約 25% のデータ レート向上をもたらすことが示されていますが、複雑さが増すと、実装が困難になり、消費電力が増加し、コストが高くなります。[ 19 ]現在のすべての G.fast 実装は 106 MHz に制限されているため、非線形プリコーディングによるパフォーマンスの向上はほとんどありません。その代わりに、ギガビットを実現するための現在の取り組みは、ボンディング、電力供給、そしてヘルツあたりのビット数の増加に焦点を当てている。
MGfast(G.mgfast/XG-fast/NG-fast)
| MGfast |
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| 状態 | 有効 |
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| 年が始まった | 2021年 4月23日( 2021-04-23 ) |
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| 初版 | 2021年 4月23日( 2021-04-23 ) |
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| 組織 | ITU-T |
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| 基本規格 | |
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| ドメイン | 電気通信 |
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| ライセンス | 無料で入手可能 |
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| Webサイト | - www.itu.int/rec/T-REC-G.997.3/
- www.itu.int/rec/T-REC-G.9710/
- www.itu.int/rec/T-REC-G.9711/
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MGfast は G.fast の後継です。標準名は ITU-T G.997.3、G.9710、G.9711です。G.9711 は 2021 年 4 月 23 日に標準化されました。[ 33 ] [ 34 ]
- 周波数帯は424MHzで 、 将来的には848MHzも計画されている。
- アップリンクとダウンリンクの合計ビットレートは、 全二重(FDX)モードで8 Gbit/s、時分割複信(TDD)モードで4 Gbit/sです。全二重モードは同軸ケーブルとカテゴリ5ケーブル で利用可能で、時分割複信モードは電話回線で利用可能です。
MGfastが標準化される前は、G.mgfast、XG-fast、NG-fastなどと呼ばれていました。
ベル研究所とアルカテル・ルーセントは、短い銅線ペアで 10 Gbit/s のデータレートを実現できる第 5 世代ブロードバンド (5GBB) 技術である XG-FAST のシステム概念を提案しました 。最大 130 m の一般的なドロップ長でマルチギガビットのレートが達成可能であり、 最短のループでは正味のデータレートが 10 Gbit/s を超えることが実証されています。[ 35 ]実地テストでは、 30 メートル長のツイスト銅線ペアで 8 Gbit/s が実証されています。[ 36 ] [ 37 ]
XG-FAST技術は、従来のFTTH展開に伴う多くの障害を回避するFTTF(光ファイバーを玄関先まで敷設する)展開を可能にする。単一加入者向けのXG-FASTデバイスはFTTH展開の不可欠な構成要素となり、FTTHサービスの世界的な展開を加速させるのに役立つ。さらに、FTTF XG-FASTネットワークは、リモート管理可能なインフラストラクチャと、将来の5Gワイヤレスネットワーク向けの費用対効果の高いマルチギガビットバックホールを提供できる。[ 35 ] [ 38 ] [ 39 ]
ITU-T の新しいプロジェクト MGfast (Multi-Gigabit fast) は、G.fast を超える機能に対応しています。プロジェクトの目標は次のとおりです。[ 25 ]
- 212MHzを超える周波数帯(424MHz および848MHz )のプロファイル
- 全二重通信(エコーキャンセリングモード)
- 単一のツイストペアケーブルおよび同軸ケーブルで、合計5Gbpsおよび10Gbpsのデータ伝送速度を実現。
- 低品質のツイストペアケーブルおよびクワッドケーブル、高品質のツイストペアケーブルおよび同軸ケーブルでの動作。
2019年10月15日、ブロードコムは、最大424MHzの帯域幅で今後のG.mgfastモードをサポートするBCM65450シリーズのxDSLモデムを発表しました 。[ 40 ] [ 41 ]
2021年から2031年が配備の目標期間です。[ 42 ]
テラビットDSL(銅線導波管)
MGfast の先にある新しい概念として、ブラウン大学と ASSIA の研究者グループが現在研究しているものがあります。[ 43 ] [ 44 ]銅線上の導波管は、テラビット DSL (TDSL) を実現します。これは導波管伝送モード、特に銅線などの導体の表面で効率的に伝送される伝送モードを利用します。銅線上の導波管はミリ波帯 (約 30 GHz ~ 1 THz) で動作し、5G/6G ワイヤレスと相乗効果を発揮します。電話ケーブル内で伝搬可能な多数のモードを効果的に分離するために、ベクタリングの一種が適用されます。予備的な分析では、銅線上の導波管は、家庭あたり約次のデータレートをサポートすると予測されています。
2017年の時点では、この技術は研究チームの関心を集めているものの、実用的な実装はまだ実証されていない。[ 43 ]
G.fastインフラストラクチャキャリア
- 702 通信
- 2016年、702 Communicationsは、ファーゴ・ムーアヘッド都市圏の集合住宅にG.fastサービスを展開し始めたと発表した。 [ 45 ] [ 46 ]
- スイスコム
- 2016年10月18日、スイスコム(スイス)社は4年以上のプロジェクト期間を経て、スイスでG.fastをローンチしました。最初のステップとして、G.fastはFTTdp環境に展開されます。スイスコムは、マンホールに設置されるG.fastマイクロノード(DSLAM)のサプライヤーである技術パートナーのファーウェイと協力しています。[ 47 ]
- フロンティアコミュニケーションズ
- ノキアとフロンティア・コミュニケーションズは、コネチカット州でパイロットプログラムとしてG.fastを展開する予定である。[ 48 ]
- M-net Telekommunikations GmbH
- バイエルン州の通信事業者M-net Telekommunikations GmbHは2017年5月30日にミュンヘンでG.fastサービスを開始すると発表した。M-netはドイツで初めてG.fastを運用する通信事業者であると主張しているが[ 49 ] 、FTTB世帯への展開から2年経っても消費者はG.fastのデータレートを利用できなかった[ 50 ]。最終的に展開が始まったのは2019年だった[ 51 ] 。
- AT&T
- 2017年8月22日、AT&Tは米国の22の都市圏でG.fastサービスを開始すると発表した。[ 52 ]
- Openreach
イギリスの田園地帯を走るOpenreachのバン- 2017年1月16日、Openreachは英国の46か所でG.fastサービスを開始すると発表した。[ 53 ]
- 2018年11月26日、Openreachは英国の81か所でG.fastサービスを開始すると発表した。[ 54 ]
- 2020年6月24日、Openreachは、FTTP(光ファイバーによる宅内接続)を優先するため、G.fastの展開を少なくとも2021年4月まで正式に一時停止すると発表した。Openreach、G.fastブロードバンド展開を2021年まで一時停止することを確認(更新情報)
- センチュリーリンク
- 2016年、CenturyLinkは、2016年に44の集合住宅の約800戸にG.fastを導入したと発表した。[ 55 ]
- イスコンインターネットdd
- 2018年2月21日、IskonはクロアチアでG.Fast技術の初の商用実装を発表した。これはFTTHと組み合わせることで、 クロアチアの25万世帯で200Mbit/sのインターネット速度を実現するものである。[ 56 ]
- オーストラリアのNBN
- 2018年、NBN Coは将来のFTTCおよびFTTB展開でG.fastサービスを展開すると発表した。[ 57 ]
- ギガコム
- Gigacommは、オーストラリアのダウンロード平均速度の最大10倍の超高速インターネット速度を提供しており、最近シドニーとメルボルンでサービスを開始しました。[ 58 ]
- KDDI
- KDDIは「au Hikari Type G」として販売されているG.fast接続を日本のマンションに提供している。[ 59 ]
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外部リンク
- ITU標準化グループSG15(2013~2016年調査期間)