

Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX) is a family of wireless broadband communication standards based on the IEEE 802.16 set of standards, which provide physical layer (PHY) and media access control (MAC) options.
The WiMAX Forum was formed in June 2001 to promote conformity and interoperability, including the definition of system profiles for commercial vendors.[1] The forum describes WiMAX as "a standards-based technology enabling the delivery of last milewireless broadband access as an alternative to cable and DSL".[2]
WiMAX was initially designed to provide 30 to 40 Mbit/s data rates,[3] with the 2011 update providing up to 1 Gbit/s[3] for fixed stations. IEEE 802.16m or Wireless MAN-Advanced was a candidate for 4G, in competition with the LTE Advanced standard. WiMAX release 2.1, popularly branded as WiMAX 2+, is a backwards-compatible transition from previous WiMAX generations. It is compatible and interoperable with TD-LTE. Newer versions, still backward compatible, include WiMAX release 2.2 (2014) and WiMAX release 3 (2021, adds interoperation with 5G NR).
WiMAX refers to interoperable implementations of the IEEE 802.16 family of wireless-networks standards ratified by the WiMAX Forum. (Similarly, Wi-Fi refers to interoperable implementations of the IEEE 802.11 Wireless LAN standards certified by the Wi-Fi Alliance.) WiMAX Forum certification allows vendors to sell fixed or mobile products as WiMAX certified, thus ensuring a level of interoperability with other certified products, as long as they fit the same profile.
The original IEEE 802.16 standard (now called "Fixed WiMAX") was published in 2001. WiMAX adopted some of its technology from WiBro, a service marketed in Korea.[4]
Mobile WiMAX (originally based on 802.16e-2005) is the revision that was deployed in many countries and is the basis for future revisions such as 802.16m-2011.
WiMAXは「ステロイドを打ったWi-Fi」と呼ばれることもあり[ 5 ] 、ブロードバンド接続、セルラーバックホール、ホットスポットなど、さまざまな用途に使用できます。長距離Wi-Fiに似ていますが、はるかに遠くまで使用できます[ 6 ] 。
WiMAXは、利用可能なチャネル帯域幅と通信範囲に応じてデータレートを容易に拡張できるスケーラブルな物理層アーキテクチャを備えているため、以下の潜在的なアプリケーションに適しています。
WiMAXは、都市全体または国全体にわたって、家庭やモバイル端末でのインターネットアクセスを提供できます。多くの場合、これにより、従来は既存のDSL(または類似の)事業者を通じてのみアクセス可能だった市場で競争が生まれています。
さらに、WiMAXネットワークの導入に伴うコストは(3G、HSDPA、xDSL、HFC、FTTxと比較して)比較的低いため、遠隔地におけるラストマイルのブロードバンドインターネットアクセスを提供することが経済的に実現可能になった。
モバイルWiMAXは、 GSMやCDMAなどの携帯電話技術の代替候補であり、容量を増やすためのオーバーレイとして使用できます。固定WiMAXは、先進国と発展途上国の両方で、 2G、3G、4Gネットワークの無線バックホール技術としても検討されています。[ 7 ] [ 8 ]
北米では、都市部での運用のバックホールは通常、1 つ以上の銅線回線接続を介して提供されますが、遠隔地のセルラー運用は衛星を介してバックホールされることがあります。他の地域では、都市部と農村部のバックホールは通常、マイクロ波リンクによって提供されます。(ただし、銅線ネットワークに容易にアクセスできる既存事業者がネットワークを運用している場合は例外です。)WiMAX は、従来のセルラーアプリケーションよりもバックホール帯域幅の要件が大きくなっています。そのため、北米では無線マイクロ波バックホールの使用が増加しており、すべての地域で既存のマイクロ波バックホールリンクがアップグレードされています。[ 9 ] 34 Mbit/s から 1 Gbit/s [ 10 ]の容量が日常的に展開されており、遅延は 1 ms 程度です 。
多くの場合、通信事業者は無線技術を用いて複数の拠点を集約し、都合の良い場所で光ファイバーネットワークにトラフィックを転送しています。この用途において、WiMAXはマイクロ波無線、E線、そして光ファイバーネットワーク自体の単純な拡張と競合します。
WiMAXは、トリプルプレイサービスの提供を可能にする技術( QoSやマルチキャストなど)を直接サポートしています。これらの技術は、キャリアイーサネットがイーサネットに追加されるのとは異なり、WiMAX規格に本来備わっているものです。
2008年5月7日、米国では、Sprint Nextel、Google、Intel、Comcast、Bright House、Time Warnerが、平均120MHzの 周波数帯域をプールし、Clearwireと合併してサービスを展開すると発表した。新会社は、統合されたサービスとネットワークリソースを活用することで、競合他社を凌駕する足がかりを得ることを期待していた。ケーブルテレビ会社は、他のパートナー企業にメディアサービスを提供すると同時に、モバイル仮想ネットワーク事業者(MVNO)として無線ネットワークにアクセスし、トリプルプレイサービスを提供する予定だった。
ガートナーのケン・デュラニー氏やトッド・コート氏など、一部の無線業界アナリストは、この取引がうまくいくかどうか懐疑的だった。固定通信と移動通信の融合は業界では認識されていたものの、無線会社とケーブル会社が提携しようとした過去の試みは、参加者にとって大きな利益にはつながらなかったからだ。一方、IDCのアナリストは、無線が高帯域幅へと進化するにつれて、ケーブル、DSL、光ファイバーとの直接的な競争が必然的に激化し、競合他社同士の協力を促すことになると指摘し、この取引を支持した。また、無線ブロードバンドネットワークの密度が高まり、利用習慣が変化するにつれて、バックホールやメディアサービスへの需要が加速するため、高帯域幅資産を活用する機会が増えると予想された。
航空移動空港通信システム(AeroMACS)は、管制塔、航空機、固定資産を接続することを目的とした空港地上の無線ブロードバンドネットワークです。2007年に、AeroMACSは5GHz 航空帯域で世界的な周波数割り当てを取得しました。2018年現在、8か国で25のAeroMACSが展開されており、少なくともさらに25の展開が計画されています。[ 11 ]
IEEE 802.16REVdおよびIEEE 802.16e規格は、時分割複信と周波数分割複信の両方をサポートしており、低コストでの実装を可能にする半二重FDDもサポートしています。[ 12 ]

WiMAXネットワークへの接続を提供するデバイスは、加入者局(SS)と呼ばれます。
携帯機器には、携帯電話端末(スマートフォンに類似)、PC周辺機器(PCカードやUSBドングル)、そして現在Wi-Fiサービスに対応しているノートパソコン内蔵型デバイスなどが含まれます。さらに、通信事業者はゲーム機、MP3プレーヤーなどの民生用電子機器にも力を入れています。WiMAXは、他の3G携帯電話技術よりもWi-Fiに類似しています。
WiMAXフォーラムのウェブサイトには、認証済みデバイスの一覧が掲載されています。ただし、これは利用可能なデバイスの完全なリストではありません。認証済みモジュールは、ノートパソコン、MID(モバイルインターネットデバイス)、その他のプライベートブランドデバイスに組み込まれているためです。
WiMAXゲートウェイデバイスは、 Vecima Networks、Alvarion、Airspan、ZyXEL、Huawei、Motorolaなどのメーカーから屋内用と屋外用の両方のバージョンが提供されています。WiMAXネットワークのリストとWiMAX Forum [ 13 ]には、特定のベンダー、製品、および設置に関するより多くのリンクが掲載されています。これらのメーカーが提供するWiMAXゲートウェイの多くは、スタンドアロン型のセルフインストール式屋内ユニットです。このようなデバイスは通常、信号が最も良好な顧客の窓の近くに設置され、以下の機能を提供します。
屋内ゲートウェイは便利ですが、電波損失があるため、加入者は専門業者による屋外設置の場合よりもWiMAX基地局にかなり近い場所にいる必要がある場合があります。
屋外ユニットはノートパソコンとほぼ同じ大きさで、設置方法は家庭用衛星放送受信アンテナの設置方法とほぼ同じです。高利得の指向性屋外ユニットを使用すると、一般的に受信範囲とスループットが大幅に向上しますが、ユニットの実用的な移動性は当然ながら低下します。

USBはドングルを介してWiMAXネットワークへの接続を提供します。一般的に、これらのデバイスはノートパソコンやネットブックに接続されます。ドングルは通常、他のデバイスに比べてゲインが低い無指向性アンテナを備えています。そのため、これらのデバイスは電波状況の良い場所で使用するのが最適です。
HTCは2008年11月12日に、初のWiMAX対応携帯電話であるMax 4Gを発表した。 [ 14 ]この端末は2010年まで、ロシアのYotaネットワークの一部の市場でのみ利用可能だった。 [ 15 ]
HTCとSprint Nextelは、 2010年3月23日にラスベガスで開催されたCTIAカンファレンスで、WiMAX対応の2番目の携帯電話であるHTC Evo 4Gを発表しました。2010年6月4日に発売されたこのデバイス[ 16 ]は、EV-DO(3G)とWiMAX(pre-4G)の両方に対応し、データと音声の同時セッションも可能です。Sprint Nextelは、CES 2012で、財政的な事情によりWiMAX技術を使用したデバイスの提供を中止すると発表し、代わりにネットワークパートナーのClearwireとともに、 LTE 4G技術に移行して利用することを決定し、4Gネットワークを展開しました。
WiMAXは、2005年12月に承認されたIEEE 802.16e-2005 [ 12 ]に基づいています。これはIEEE Std 802.16-2004 [ 17 ]の補足であり、実際の標準は802.16e-2005によって修正された802.16-2004です。したがって、これらの仕様は一緒に考慮する必要があります。
IEEE 802.16e-2005は、IEEE 802.16-2004を以下のように改良しています。
SOFDMA(802.16e-2005で使用)とOFDM256(802.16d)は互換性がないため、事業者が後の規格(例:固定WiMAXからモバイルWiMAX)に移行する場合は、機器を交換する必要があります。
WiMAXのベースとなっている標準規格のオリジナル版(IEEE 802.16)では、10~66GHzの周波数帯で動作する物理層が規定されていました 。2004年に更新された802.16a(802.16-2004)では、2~11GHzの 周波数帯の仕様が追加されました。802.16-2004は2005年に802.16e-2005に更新され、802.16dの256個のサブキャリア(うち200個が使用)を持つ固定直交周波数分割多重(OFDM)バージョンとは対照的に、スケーラブル直交周波数分割多重アクセス[ 18 ] (SOFDMA)を使用しています。802.16eを含むより高度なバージョンでは、MIMOによるマルチアンテナサポートも導入されています。 (WiMAX MIMOを参照)これにより、カバレッジ、セルフインストール、消費電力、周波数再利用、帯域幅効率の面で潜在的なメリットがもたらされます。WiMAXは、LTEとHSPA+の中で最もエネルギー効率の高いプレ4G技術です。[ 19 ]
WiMAX MACは、加入者局がネットワークへの初期接続のために一度だけ競合すれば済むスケジューリングアルゴリズムを採用しています。ネットワークへの接続が許可されると、加入者局には基地局からアクセススロットが割り当てられます。このタイムスロットは拡大縮小できますが、加入者局に割り当てられたままとなるため、他の加入者は使用できません。このスケジューリングアルゴリズムは、過負荷や過剰加入時でも安定しているだけでなく、帯域幅効率も向上させることができます。また、加入者局のアプリケーションニーズに合わせてタイムスロットの割り当てを調整することで、基地局がQoSパラメータを制御することも可能になります。
次世代データネットワーク(4G)のニーズを満たすことを目的とした規格であるWiMAXは、RF信号が伝搬する物理環境に適応する動的なバーストアルゴリズム変調を特徴としています。変調方式は、スペクトル効率を高める(OFDM / SOFDMAシンボルあたりのビット数を増やす)ように選択されます。つまり、バースト信号強度が高く、搬送波対雑音+干渉比(CINR)が高い場合、デジタル信号処理(DSP)を使用して容易に復号できます。一方、RF通信にとって好ましくない環境では、システムは自動的に堅牢なモード(バーストプロファイル)に切り替わります。これは、OFDM/SOFDMAシンボルあたりのビット数が少なくなることを意味しますが、ビットあたりの電力が高くなるため、よりシンプルで正確な信号処理が可能になります。
Burst profiles are used inverse (algorithmically dynamic) to low signal attenuation; meaning throughput between clients and the base station is determined largely by distance. Maximum distance is achieved by the use of the most robust burst setting; that is, the profile with the largest MAC frame allocation trade-off requiring more symbols (a larger portion of the MAC frame) to be allocated in transmitting a given amount of data than if the client were closer to the base station.
The client's MAC frame and their individual burst profiles are defined as well as the specific time allocation. However, even if this is done automatically then the practical deployment should avoid high interference and multipath environments. The reason for which is obviously that too much interference causes the network to function poorly and can also misrepresent the capability of the network.
The system is complex to deploy as it is necessary to track not only the signal strength and CINR (as in systems like GSM) but also how the available frequencies will be dynamically assigned (resulting in dynamic changes to the available bandwidth.) This could lead to cluttered frequencies with slow response times or lost frames.
As a result, the system has to be initially designed in consensus with the base station product team to accurately project frequency use, interference, and general product functionality.
The Asia-Pacific region has surpassed the North American region in terms of 4G broadband wireless subscribers. There were around 1.7 million pre-WiMAX and WiMAX customers in Asia – 29% of the overall market – compared to 1.4 million in the US and Canada.[20]

The WiMAX Forum has proposed an architecture that defines how a WiMAX network can be connected with an IP based core network, which is typically chosen by operators that serve as Internet Service Providers (ISP); Nevertheless, the WiMAX BS provide seamless integration capabilities with other types of architectures as with packet switched Mobile Networks.
The WiMAX forum proposal defines a number of components, plus some of the interconnections (or reference points) between these, labeled R1 to R5 and R8:
この機能アーキテクチャは、固定構成ではなく、さまざまなハードウェア構成に合わせて設計できます。例えば、このアーキテクチャは、規模や機能が異なるリモート/モバイルステーションや、フェムト、ピコ、ミニ基地局、マクロ基地局など、さまざまなサイズの基地局に対応できる柔軟性を備えています。
WiMAX 2.1以降はLTE TDDネットワークと統合でき、LTE TDDとの間でハンドオーバーを実行できます。[ 22 ] WiMAX 3は統合を5G NRに拡張します。[ 23 ]
WiMAXには世界共通の統一された免許周波数帯は存在しないが、WiMAXフォーラムは標準化を推進しコスト削減を図るため、 2.3GHz 、2.5GHz 、 3.5GHzの3つの免許周波数帯プロファイルを公開した。
米国では、利用可能な最大のセグメントは約 2.5 GHz であり、[ 24 ]すでに主にSprint NextelとClearwireに割り当てられています。世界の他の地域では、最も使用される可能性が高いバンドはフォーラムで承認されたもので、アジアでは 2.3 GHz が最も重要になると思われます。インドやインドネシア などのアジアの一部の国では、 2.5 GHz、3.3 GHz、その他の周波数を組み合わせて使用します。パキスタンのWateen Telecom は3.5 GHz を使用しています。
アナログTV帯域(700MHz )が利用可能になる可能性はあるが、完全なデジタルTVへの移行を待つ必要があり、そのスペクトルには他の用途も提案されている。米国では、このスペクトルのFCCオークションが2008年1月に開始され、その結果、スペクトルの最大シェアはVerizon Wirelessに、次に大きいシェアはAT&Tに割り当てられた。[ 25 ]これらの両社は、WiMAXと直接競合する技術であるLTEをサポートする意向を表明した。EU委員のViviane Redingは、 WiMAXを含む無線通信用に500~800MHzのスペクトルを再割り当てすることを提案している 。[ 26 ]
WiMAXプロファイルは、相互運用可能な製品を実現するために、チャネルサイズ、 TDD/FDD 、およびその他の必要な属性を定義します。現在の固定プロファイルは、TDDプロファイルとFDDプロファイルの両方について定義されています。現時点では、モバイルプロファイルはすべてTDDのみです。固定プロファイルのチャネルサイズは、3.5MHz 、 5MHz、7MHz 、10MHz です。モバイルプロファイルは 、5MHz、8.75MHz 、10MHzです 。(注:802.16規格では、はるかに多様なチャネルが使用可能ですが、WiMAXプロファイルとしてサポートされているのは上記のサブセットのみです。)
2007年10月以降、国際電気通信連合(ITU-R)の無線通信部門は、WiMAX技術をIMT-2000規格セットに含めることを決定しました。[ 27 ]これにより、スペクトル所有者(現段階では特に2.5~2.69GHz 帯)は、IMT-2000を承認しているどの国でもWiMAX機器を使用できるようになります。
WiMAXは50km(31マイル)の距離で70Mbpsの速度を実現することはできません。他の無線技術と同様に、WiMAXはより高いビットレートで動作することも、より長い距離で動作させることもできますが、両方を同時に実現することはできません。最大通信距離である50km (31マイル)で動作させるとビット誤り率が上昇し、結果としてビットレートが大幅に低下します。逆に、通信距離を1km未満に短縮すると、より高いビットレートで動作させることができます。
オーストラリアのパース市におけるWiMAXの都市全体への展開では、屋内顧客宅内機器(CPE)を備えたセルエッジの顧客は通常1~4 Mbit/s程度の速度が得られ、セルサイトに近いユーザーは最大30 Mbit/sの速度が得られることが実証された。
すべての無線システムと同様に、利用可能な帯域幅は特定の無線セクター内のユーザー間で共有されるため、1つのセクターに多くのアクティブユーザーがいる場合、パフォーマンスが低下する可能性があります。しかし、適切な容量計画とWiMAXのQoSを使用することで、各加入者に対して最低限のスループットを保証することができます。実際には、ほとんどのユーザーは4~8 Mbit/sのサービスを利用することになり、必要に応じて基地局に無線カードを追加することで、対応可能なユーザー数を増やすことができます。

2.3GHz、2.5GHz、3.5GHz帯のWiMAX加入者局向けに、ベースバンドICとRFICを統合した製品を製造する専門企業が多数存在する(上記の「周波数割り当て」を参照)。これらの企業には、Beceem、 Sequans、PicoChip などが含まれるが、これらに限定されない。
WiMAXとWi-Fiはどちらも無線接続とインターネットアクセスに関係しているため、両者の比較や混同が頻繁に起こる。[ 28 ]
Wi-FiとWiMAXはそれぞれ異なる用途向けに設計されていますが、互いに補完的な関係にあります。WiMAXネットワーク事業者は通常、都市圏のWiMAXネットワークに接続し、家庭やオフィス内でパソコンやスマートフォンにWi-Fi接続を提供するWiMAX加入者ユニット(SSU)を提供します。これにより、ユーザーはWiMAX加入者ユニットを窓際など電波の届きやすい場所に設置することで、家全体でデータ通信を利用できるようになります。
TTCN-3テスト仕様言語は、WiMAX実装の適合性テストを指定する目的で使用されます。WiMAXテストスイートは、ETSIの専門家タスクフォース(STF 252)によって開発されています。[ 29 ]
WiMAXフォーラムは、WiMAX互換製品およびサービスの普及を促進するために設立された非営利団体です。[ 30 ]
この組織の主な役割は、WiMAX製品の相互運用性を認証することです。[ 31 ]適合性および相互運用性テストに合格した製品は「WiMAX Forum Certified」の称号を取得し、製品やマーケティング資料にこのマークを表示できます。一部のベンダーは、公式にWiMAX Forum Certifiedではない機器を「WiMAX対応」、「WiMAX準拠」、または「WiMAX前」と称しています。
WiMAXフォーラムのもう一つの役割は、WiMAXに関する知識の普及を促進することです。そのため、現在英語とフランス語で提供されている認定トレーニングプログラムを用意しています。また、会員向けイベントを多数開催し、業界イベントへの支援も行っています。

WiSOAは、WiMAXスペクトラムの所有者のみで構成され、これらの帯域でWiMAX技術を展開する計画を持つ最初のグローバル組織でした。WiSOAは、2.3~2.5GHz および3.4~3.5GHz帯域のWiMAXスペクトラムの規制、商業化、展開に重点を置いていました。WiSOAは2008年4月に ワイヤレスブロードバンドアライアンス と合併しました。[ 32 ]
2011年、電気通信産業協会は、単一の送信機を備えたモバイルステーション/アクセス端末(MS/AT)を使用するWi-Max高速パケットデータ(HRPD)システムのエアインターフェースとコアネットワークの側面を網羅する3つの技術標準(TIA-1164、TIA-1143、およびTIA-1140)を発表しました。[ 33 ]

IEEE 802.16m-2011規格[ 34 ]はWiMAX 2の中核技術でした。IEEE 802.16m規格はIMT-Advanced標準化のためにITUに提出されました。[ 35 ] IEEE 802.16mはITUによるIMT-Advanced技術の主要候補の1つです。多くの改良点の中でも、IEEE 802.16mシステムはWiMAX Release 1よりも4倍高速なデータ速度を提供できます。
WiMAXリリース2はリリース1との下位互換性を提供しました。WiMAX事業者はチャネルカードまたはソフトウェアをアップグレードすることでリリース1からリリース2に移行できました。この移行を支援するためにWiMAX 2コラボレーションイニシアチブが設立されました。[ 36 ]
システム全体で単一の 20 MHz TDDチャネルしか利用できない都市マイクロセルシナリオで4X2 MIMOを使用すると、802.16m システムはサイトごとに 120 Mbit/s ダウンリンクと 60 Mbit/s アップリンクの両方を同時にサポートできると予想されていました。WiMAX Release 2 は 2011 ~ 2012 年頃に商用利用可能になると予想されていました。[ 37 ]
WiMAXリリース2.1は2010年代初頭にリリースされ、以前のWiMAXネットワークとの互換性が失われました。2010年代末までに、多くの通信事業者がTD-LTEと互換性のある新しい規格に移行しました。
2007年にSUIRG(衛星ユーザー干渉低減グループ)が米国海軍、グローバルVSATフォーラム、およびいくつかの加盟組織の支援を受けて実施したフィールドテストでは、Cバンド でWiMAXシステムと衛星の両方に同じチャネルを使用した場合、12kmで干渉が発生するという結果が得られた。[ 38 ]
2010年10月時点で、WiMAXフォーラムは、148か国以上で592を超えるWiMAX(固定およびモバイル)ネットワークが展開され、6億2100万人以上をカバーしていると主張した。[ 39 ] 2011年2月までに、WiMAXフォーラムは8億2300万人以上をカバーしていると述べ、年末までに10億人以上をカバーすると推定した。カバーとは、さまざまな地理的範囲内の人口に対してWiMAXサービスが利用可能であることを意味することに注意されたい。WiMAX加入者の数ではない。[ 40 ]
韓国は2006年第2四半期にWiMAXネットワークを開始した。スペインは2008年にセビリアとマラガの2都市で完全なカバレッジを実現し、2万台の携帯端末に到達した。2008年末までに韓国のWiMAX加入者は35万人に達した。[ 41 ]
世界的に見ると、2010年初頭までにWiMAXは他の利用可能な技術に比べて急速に普及しているように見えたが、北米ではアクセスが遅れていた。[ 42 ] 2009年第4四半期に世界最大のWiMAXネットワーク事業者であったYota [ 43 ] [ 44 ]は、2010年5月に新しいネットワーク展開をLTEに移行し、それに伴い既存のネットワークも変更すると発表した。
2010年9月にBlycroft Publishingが発表した調査によると、世界中の364のWiMAX事業者がアクティブなサービス(ライセンス取得済みでまだサービス開始予定ではないものとは異なり、既にサービスを開始または営業中のもの)を提供しており、その管理契約数は800件と推定されている。[ 45 ] WiMAX Forumは2011年8月16日、世界のWiMAX加入者数が2000万人を超え、この技術のピークに達したと発表した。http ://wimaxforum.org/Page/News/PR/20110816_WiMAX_Subscriptions_Surpass_20_Million_Globally
現在、初期の WiMAX システムは、毎秒 30 ~ 40 メガビットのデータレートを提供するように設計されています。
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