

セルラーネットワークまたはモバイルネットワークは、エンドノードとの間のリンクがワイヤレスで、ネットワークがセルと呼ばれる陸上エリアに分散されている通信ネットワークです。各セルは、少なくとも1つの固定位置トランシーバー(基地局など)によってサービスを受けます。これらの基地局は、音声、データ、およびその他の種類のコンテンツの送信に使用できるネットワークカバレッジをセルに提供します。セルは通常、干渉を回避し、各セル内で保証されたサービス品質を提供するために、隣接するセルとは異なる周波数セットを使用します。[引用が必要] [1]
これらのセルを組み合わせると、広い地理的範囲に無線カバレッジが提供されます。これにより、多数のポータブル トランシーバー (モバイル ブロードバンド モデム、ポケベルなどを搭載した携帯電話、タブレット、ラップトップなど) が、基地局を介して相互に通信したり、ネットワーク内の任意の場所にある固定トランシーバーや電話と通信したりできるようになります。これは、トランシーバーの一部が送信中に複数のセルを移動している場合でも同様です。
携帯電話ネットワークは多くの望ましい機能を提供する: [1]
- 異なるセルにある限り、同じ周波数を複数のリンクに使用できるため、単一の大型送信機よりも容量が大きい
- モバイル機器は、携帯電話基地局が近いため、単一の送信機や衛星よりも消費電力が少なくなります。
- 地上送信機 1 台よりもカバー範囲が広くなります。追加の基地局を無制限に追加でき、地平線に制限されないためです。
- 長距離では伝搬できない高周波信号(したがって、利用可能な帯域幅が広くなり、データレートが速くなる)を利用する能力
- データ圧縮と多重化により、複数のビデオ(デジタルビデオを含む)とオーディオチャネルが、単一の広帯域キャリア上の高周波信号を介して伝送される可能性がある。
大手通信事業者は、地球上の居住可能な陸地のほとんどに音声およびデータのセルラーネットワークを展開しています。これにより、携帯電話やモバイルコンピューティングデバイスを公衆交換電話網や公衆インターネットアクセスに接続できます。プライベートセルラーネットワークは、研究[2]や、地方公安機関やタクシー会社の派遣などの大規模な組織や車両、さらには工場、倉庫、鉱山、発電所、変電所、石油・ガス施設、港湾などの企業や産業環境でのローカルワイヤレス通信に使用できます。[3]
コンセプト

セルラー無線システムでは、無線サービスが提供される陸地エリアが、地形や受信特性に応じたパターンでセルに分割されます。これらのセルパターンは、おおよそ六角形、正方形、円形などの規則的な形状をとりますが、六角形のセルが一般的です。これらのセルにはそれぞれ、対応する無線基地局がある複数の周波数 ( f 1 – f 6 ) が割り当てられています。周波数のグループは、同じ周波数が隣接セルで再利用されない限り、他のセルで再利用できます。隣接セルで同じ周波数が再利用されると、同一チャネル干渉が発生します。
単一の送信機を持つネットワークと比較して、セルラー ネットワークの容量が増加したのは、ベル研究所のエイモス ジョエル[4]が開発したモバイル通信交換システムによるもので、このシステムでは、特定のエリア内の複数の発信者が、その周波数を利用できる最も近いセルラー タワーに通話を切り替えることで、同じ周波数を使用できるようになりました。この戦略が実行可能なのは、特定の無線周波数を別のエリアで無関係な送信に再利用できるためです。対照的に、単一の送信機は、特定の周波数に対して 1 つの送信しか処理できません。必然的に、同じ周波数を使用する他のセルからの信号によるある程度の干渉が発生します。したがって、標準的な周波数分割多重アクセス(FDMA) システム では、同じ周波数を再利用するセル間には、少なくとも 1 つのセル ギャップが必要です。
タクシー会社の場合を考えてみましょう。各無線機には、異なる周波数に合わせるための手動で操作するチャンネル セレクター ノブがあります。運転手は移動しながら、チャンネルを切り替えます。運転手は、どの周波数がおおよそのエリアをカバーしているかを認識しています。送信機から信号を受信できない場合は、機能するチャンネルが見つかるまで他のチャンネルを試します。タクシー運転手は、基地局のオペレータから指示があった場合にのみ、一度に 1 つずつ話します。これは、時分割多重アクセス(TDMA) の形式です。
歴史
携帯電話技術の歴史は、1947年12月11日にベル研究所のエンジニアであるダグラス・H・リングがAT&Tによる携帯電話システムの開発を提案した社内メモから始まりました。[5]
日本初の商用携帯電話ネットワークである1G世代は、1979年に日本電信電話(NTT)によって東京首都圏で最初に開始されました。5年以内に、NTTネットワークは日本全土をカバーするまで拡張され、初の全国的な1Gネットワークとなりました。それはアナログ無線ネットワークでした。ベルシステムは1947年以来携帯電話技術を開発し、 1979年より前にシカゴとダラスで携帯電話ネットワークを運用していましたが、ベルシステムの解体により携帯電話資産が地域ベル運営会社に移管され、商用サービスは遅れました。
無線革命は1990年代初頭に始まり、[6] [7] [8]アナログネットワークからデジタルネットワークへの移行につながりました。[9] 1955年から1960年にかけてベル研究所で発明されたMOSFET [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]は1990年代初頭までに携帯電話ネットワークに採用され、パワーMOSFET、LDMOS(RFアンプ)、RF CMOS(RF回路)デバイスが広く採用され、デジタル無線モバイルネットワークの開発と普及につながりました。[9] [17] [18]
最初の商用デジタル携帯電話ネットワークである2G世代は 1991 年に開始されました。これにより、新しい事業者が既存の 1G アナログ ネットワーク事業者に挑戦し、この分野での競争が激化しました。
細胞シグナルのエンコード
複数の異なる送信機からの信号を区別するために、周波数分割多重アクセス(FDMA、アナログおよびD-AMPS [引用が必要]システムで使用)、時分割多重アクセス(TDMA、 GSMで使用)、および符号分割多重アクセス(CDMA、最初はPCSで使用され、 3Gの基礎となった)が開発された。[1]
FDMA では、各セル内の異なるユーザーが使用する送信周波数と受信周波数は互いに異なります。各セルラー通話には、全二重操作を提供するために、周波数のペア (1 つはベースからモバイル用、もう 1 つはモバイルからベース用) が割り当てられました。元のAMPSシステムには 666 のチャネル ペアがあり、CLEC "A" システムとILEC "B" システムにそれぞれ 333 ペアありました。チャネルの数はキャリアごとに 416 ペアに拡張されましたが、最終的には RF チャネルの数によってセル サイトが処理できる通話数が制限されます。FDMA は電話会社にとって馴染みのある技術で、時間分割多重化によって FDM が時代遅れになる前に、周波数分割多重化を使用してポイントツーポイントの有線設備にチャネルを追加していました。
TDMA では、各セルの異なるユーザーが使用する送信および受信タイム スロットは互いに異なります。TDMA は通常、デジタル信号を使用して音声データのバーストを保存および転送します。このバーストは送信用にタイム スライスに収まり、受信側で拡張されて、受信機である程度正常に聞こえる音声を生成します。TDMA では、オーディオ信号に遅延(時間遅延) が発生します。遅延時間が短く、遅延したオーディオがエコーとして聞こえない限り、問題にはなりません。TDMA は電話会社にとって馴染みのある技術で、パケット交換によって FDM が時代遅れになる前は、時分割多重化を使用してポイントツーポイントの有線設備にチャネルを追加していました。
CDMA の原理は、第二次世界大戦中に軍事用に開発され、冷戦中に改良されて直接拡散スペクトル方式となり、初期の CDMA セルラー システムやWi-Fiに使用されました。DSSS を使用すると、時間や周波数でチャネル化することなく、単一の広帯域 RF チャネルで複数の通話を同時に行うことができます。古い多重アクセス方式よりも洗練されていますが (ベル研究所で開発されたものではないため、従来の電話会社には馴染みがありません)、CDMA は拡張性に優れ、3G セルラー無線システムの基盤となっています。
MIMOなどの他の利用可能な多重化方法は、アンテナ ダイバーシティのより洗練されたバージョンであり、アクティブビームフォーミングと組み合わせることで、通常は 1 ~ 3 つの固有の空間のみに対応していた元の AMPS セルと比較して、はるかに優れた空間多重化機能を提供します。大規模な MIMO の展開により、チャネルの再利用が大幅に増加し、セル サイトあたりの加入者数、ユーザーあたりのデータ スループットの向上、またはその組み合わせが増加します。直交振幅変調(QAM) モデムでは、シンボルあたりのビット数が増加し、帯域幅のメガヘルツ (および SNR のデシベル) あたりのユーザー数の増加、ユーザーあたりのデータ スループットの向上、またはその組み合わせが可能になります。
周波数の再利用
セルラーネットワークの主な特徴は、周波数を再利用してカバレッジと容量の両方を増やすことができることです。前述のように、隣接するセルは異なる周波数を使用する必要がありますが、アンテナ塔とセルラーネットワークユーザーの機器が過剰な電力で送信しない限り、十分に離れた2つのセルが同じ周波数で動作しても問題ありません。[1]
周波数再利用を決定する要素は、再利用距離と再利用係数です。再利用距離Dは次のように計算されます。
- 、
ここで、Rはセル半径、Nはクラスターあたりのセル数です。セルの半径は1~30キロメートル(0.62~18.64マイル)の範囲で変化します。セルの境界は隣接するセルと重なり合うこともあり、大きなセルは小さなセルに分割されることもあります。[19]
周波数再利用係数は、ネットワーク内で同じ周波数を使用できる割合です。これは1/K (書籍によってはKとも呼ばれます) で、 K は同じ周波数を伝送に使用できないセルの数です。周波数再利用係数の一般的な値は 1/3、1/4、1/7、1/9、1/12 (表記法によっては 3、4、7、9、12) です。[20]
同じ基地局サイトにN個のセクター アンテナがあり、それぞれ方向が異なる場合、基地局サイトは N 個の異なるセクターにサービスを提供できます。Nは通常 3 です。N /Kの再利用パターンは、サイトごとにN個のセクター アンテナ間で周波数をさらに分割することを示します。現在および過去の再利用パターンには、3/7 (北米 AMPS)、6/4 (Motorola NAMPS)、および 3/4 ( GSM )などがあります。
利用可能な総帯域幅がBの場合、各セルはB/Kの帯域幅に対応する数の周波数チャネルのみを使用でき、各セクターはB/NKの帯域幅を使用できます。
コード分割多重アクセスベースのシステムでは、FDMA と同じ伝送速度を実現するためにより広い周波数帯域を使用しますが、これは周波数再利用係数 1 を使用する機能によって補われます (たとえば、再利用パターン 1/1 を使用)。つまり、隣接する基地局サイトは同じ周波数を使用し、異なる基地局とユーザーは周波数ではなくコードによって分離されます。この例ではNが 1 として示されていますが、これは CDMA セルにセクターが 1 つしかないことを意味するのではなく、セル帯域幅全体が各セクターで個別に使用できることを意味します。
最近では、LTEなどの直交周波数分割多重アクセスベースのシステムも、周波数再利用が1で導入されています。このようなシステムでは、周波数帯域全体に信号が拡散されないため、異なるセルサイト間のリソース割り当てを調整し、セル間干渉を制限するために、セル間無線リソース管理が重要になります。セル間干渉調整(ICIC)のさまざまな手段がすでに標準で定義されています。[21]協調スケジューリング、マルチサイトMIMO、またはマルチサイトビームフォーミングは、将来標準化される可能性のあるセル間無線リソース管理の他の例です。
指向性アンテナ

携帯電話基地局は、トラフィック量の多いエリアでの受信を改善するために、指向性信号を使用することが多い。米国では、連邦通信委員会(FCC)が全方向性携帯電話基地局信号の電力を100ワットに制限している。基地局に指向性アンテナがある場合、FCCは携帯電話事業者が最大500ワットの有効放射電力(ERP)を放射することを許可している。[22]
元々の携帯電話基地局は均一な全方向性の信号を作り出し、セルの中心にあり、全方向性であったが、携帯電話基地局を3つのセルが収束する六角形の角に配置してセルラーマップを再描画することができる。[23] 各基地局には3組の指向性アンテナがあり、各セルに対して120度(合計360度)の3つの異なる方向に向けられ、異なる周波数で3つの異なるセルに送受信する。これにより、各セルに対して最低3つのチャネルと3つの基地局が提供され、少なくとも1つの方向から使用可能な信号を受信する可能性が大幅に増加する。
図中の数字はチャンネル番号で、3つのセルごとに繰り返されます。大きなセルは、高音量エリア用に小さなセルに分割することができます。[24]
携帯電話会社もこの指向性信号を利用して、高速道路沿いやスタジアムやアリーナなどの建物内での受信状態を改善している。[22]
ブロードキャストメッセージとページング
実質的にすべてのセルラー システムには、何らかのブロードキャスト メカニズムがあります。これは、複数のモバイルに情報を配信するために直接使用できます。一般的に、たとえばモバイル電話システムでは、ブロードキャスト情報の最も重要な用途は、モバイル トランシーバーとベース ステーション間の 1 対 1 通信用のチャネルを設定することです。これはページングと呼ばれます。一般的に採用されている 3 つの異なるページング手順は、順次ページング、並列ページング、および選択的ページングです。
ページングのプロセスの詳細はネットワークによって多少異なりますが、通常は電話機が位置する限られた数のセルがわかっています (このセルのグループは、GSMまたはUMTSシステムではロケーション エリア、データ パケット セッションが関係する場合はルーティング エリアと呼ばれます。LTE では、セルはトラッキング エリアにグループ化されます)。ページングは、ブロードキャスト メッセージをすべてのセルに送信することによって行われます。ページング メッセージは、情報転送に使用できます。これは、ポケベル、SMSメッセージを送信するCDMAシステム、およびパケットベースの接続でダウンリンクの遅延を低く抑える UMTSシステムで行われます。
LTE/4G では、データ パケットを UE に配信する必要があるときに、MME によってページング手順が開始されます。
MME でサポートされているページング タイプは次のとおりです。
- 基本です。
- SGs_CS と SGs_PS。
- QCI_1 から QCI_9 まで。
細胞から細胞への移動と引き渡し
原始的なタクシー システムでは、タクシーが最初のタワーから離れて 2 番目のタワーに近づくと、タクシーの運転手は必要に応じて手動で周波数を切り替えていました。信号が失われて通信が中断された場合、タクシーの運転手は基地局のオペレーターに別の周波数でメッセージを繰り返すように依頼していました。
セルラー システムでは、分散型モバイル トランシーバーが継続通信中にセルからセルへ移動すると、あるセル周波数から別のセル周波数への切り替えは、中断することなく、また基地局オペレータや手動切り替えなしで電子的に行われます。これをハンドオーバーまたはハンドオフと呼びます。通常、モバイル ユニットにサービスを提供する新しい基地局で、新しいチャネルが自動的に選択されます。その後、モバイル ユニットは現在のチャネルから新しいチャネルに自動的に切り替え、通信が継続されます。
モバイル システムが 1 つの基地局から別の基地局に移動する正確な詳細は、システムごとに大きく異なります (携帯電話ネットワークがハンドオーバーを管理する方法については、以下の例を参照してください)。
携帯電話ネットワーク

セルラー ネットワークの最も一般的な例は、携帯電話 (セル フォン) ネットワークです。携帯電話は、セル サイト(基地局) または送信塔を介して通話を受信または発信するポータブル電話です。携帯電話との間で信号を転送するには、 電波が使用されます。
現代の携帯電話ネットワークでは、無線周波数が限られた共有リソースであるため、セルを使用しています。セルサイトとハンドセットは、コンピューター制御で周波数を変更し、低電力の送信機を使用するため、通常は限られた数の無線周波数を、干渉を少なくして多くの発信者が同時に使用できます。
携帯電話事業者は、加入者に対してカバレッジと容量の両方を実現するためにセルラー ネットワークを使用します。見通し線での信号損失を避け、そのエリア内の多数のアクティブな電話をサポートするために、広い地理的エリアは小さなセルに分割されます。すべてのセル サイトは電話交換機(またはスイッチ) に接続され、電話交換機は公衆電話網に接続されます。
都市部では、各基地局の範囲は最大約1 ⁄ 2マイル (0.80 km) ですが、地方では範囲は最大 5 マイル (8.0 km) になることがあります。開けた場所であれば、ユーザーは 25 マイル (40 km) 離れた基地局から信号を受信できる可能性があります。低帯域のカバレッジと高い塔がある地方では、基本的な音声およびメッセージング サービスは 50 マイル (80 km) まで届く可能性がありますが、帯域幅と同時通話数に制限があります。[引用が必要]
ほぼすべての携帯電話は、GSM、CDMA、AMPS(アナログ)などのセルラー技術を使用しているため、一部の地域、特に米国では、「携帯電話」という用語は「モバイル フォン」と同じ意味で使用されています。ただし、衛星電話は、地上の携帯電話基地局と直接通信するのではなく、衛星を介して間接的に通信する携帯電話です。
デジタル携帯電話技術には、GSM(Global System for Mobile Communications )、 GPRS (General Packet Radio Service )、 cdmaOne、CDMA2000、EV-DO(Evolution-Data Optimized )、EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution)、 UMTS( Universal Mobile Telecommunications System)、DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications )、IS-136/TDMA( Digital AMPS)、 iDEN( Integrated Digital Enhanced Network )など、さまざまなものがあります。既存のアナログからデジタル規格への移行は、欧州と米国ではまったく異なる道をたどりました。[25]その結果、米国では複数のデジタル規格が浮上し、欧州と多くの国はGSM規格に収束しました。
携帯電話のセルラーネットワークの構造
セルラー モバイル無線ネットワークの簡単な概要は次のとおりです。
- 基地局サブシステムを形成する無線基地局のネットワーク。
- 音声通話とテキストを処理するためのコア回線交換ネットワーク
- モバイルデータを処理するためのパケット交換ネットワーク
- 加入者をより広い電話網に接続するための公衆交換電話網
このネットワークは、 GSMシステム ネットワークの基盤です。モビリティ管理、登録、通話セットアップ、ハンドオーバーなど、顧客が希望するサービスを確実に受けられるようにするために、このネットワークによって実行される機能が多数あります。
どの電話も、対応するセルの角にあるRBS (無線基地局)を介してネットワークに接続し、RBS はモバイル交換センター(MSC) に接続します。MSC は公衆交換電話網(PSTN)への接続を提供します。電話から RBS へのリンクはアップリンクと呼ばれ、その逆はダウンリンクと呼ばれます。
無線チャネルは、周波数分割多重アクセス(FDMA)、時分割多重アクセス(TDMA)、符号分割多重アクセス(CDMA)、空間分割多重アクセス (SDMA)などの多重化およびアクセス方式を使用して、伝送媒体を効果的に使用します。
小型細胞
基地局よりもカバーエリアが狭いスモールセルは、次のように分類されます。
携帯電話ネットワークにおけるセルラーハンドオーバー
通話中に電話のユーザーが 1 つのセル エリアから別のセルに移動すると、モバイル ステーションは通話が切断されないように接続できる新しいチャネルを検索します。新しいチャネルが見つかると、ネットワークはモバイル ユニットに新しいチャネルに切り替えるように指示し、同時に通話を新しいチャネルに切り替えます。
CDMAでは、複数の CDMA ハンドセットが特定の無線チャネルを共有します。信号は、各電話機に固有の擬似雑音コード (PN コード) を使用して分離されます。ユーザーが 1 つのセルから別のセルに移動すると、ハンドセットは複数のセル サイト (または同じサイトのセクター) との無線リンクを同時に確立します。これは、従来のセルラー テクノロジーとは異なり、電話機が新しいセルに切り替わるポイントが 1 つも定義されていないため、「ソフト ハンドオフ」と呼ばれます。
IS-95 の周波数間ハンドオーバーやNMTなどの古いアナログ システムでは、通常、通信中にターゲット チャネルを直接テストすることはできません。この場合、IS-95 のパイロット ビーコンなどの他の技術を使用する必要があります。つまり、新しいチャネルを検索している間は、ほとんどの場合、通信が短時間中断され、予期せず古いチャネルに戻るリスクがあります。
進行中の通信がない場合、または通信が中断される可能性がある場合、モバイル ユニットが自発的にセル間を移動し、最も強い信号を持つ基地局に通知する可能性があります。
携帯電話ネットワークにおけるセルラー周波数の選択
周波数がセルのカバレッジに与える影響は、異なる周波数がさまざまな用途に適していることを意味します。450 MHz NMT などの低周波数は、田舎のカバレッジに非常に適しています。GSM 900 (900 MHz)は、軽い都市部のカバレッジに適しています。GSM 1800 (1.8 GHz) は、構造壁によって制限され始めます。2.1 GHz のUMTSは、カバレッジがGSM 1800 とほぼ同じです。
周波数が高いと、カバレッジに関しては不利になりますが、容量に関しては決定的な利点になります。たとえば、建物の 1 フロアをカバーするピコセルが可能になり、実質的に隣接するセルに同じ周波数を使用できます。
セルのサービスエリアは、そのセル内および周囲の送信システムからの干渉によっても変化する可能性があります。これは、特に CDMA ベースのシステムに当てはまります。受信機には一定の信号対雑音比が必要であり、送信機は他の送信機との干渉を引き起こさないように、送信電力を高くしすぎないようにしてください。受信機が送信機から離れると、受信電力が減少するため、送信機の電力制御アルゴリズムは送信電力を増加させて受信電力のレベルを回復します。干渉 (ノイズ) が送信機からの受信電力を超え、送信機の電力をそれ以上増加できなくなると、信号が破損し、最終的に使用できなくなります。CDMA ベースのシステムでは、同じセル内の他のモバイル送信機からの干渉がカバレッジエリアに与える影響は非常に顕著で、セルブリージングという特別な名前が付けられています。
実際の通信事業者が Web サイトで提供しているカバレッジ マップをいくつか調べたり、Opensignalや CellMapper などの独立したクラウドソース マップを確認したりすることで、携帯電話のカバレッジの例を確認できます。場合によっては、送信機の場所がマークされていることもありますが、最もカバレッジが強いポイントを割り出すことで計算できる場合もあります。
セルラーリピーターは、セルラー カバレッジをより広いエリアに拡張するために使用されます。家庭やオフィスでの消費者向け広帯域リピーターから、産業ニーズ向けのスマート リピーターやデジタル リピーターまで、さまざまなリピーターがあります。
セルサイズ
次の表は、 CDMA2000ネットワークの周波数に対する1つのセルのカバーエリアの依存性を示しています。[26]
参照

リストと技術情報:
- モバイルテクノロジー
- 2Gネットワーク (最初のデジタル ネットワーク、1Gと0Gはアナログでした):
- グローバル
- デジタルAMP
- セルラーデジタルパケットデータ(CDPD)
- cdmaOne (IS-95)
- 回線交換データ(CSD)
- パーソナルハンディフォンシステム(PHS)
- パーソナルデジタルセルラー
- 3Gネットワーク:
- 4Gネットワーク:
- IMT アドバンス
- LTE(TD-LTE)
- ワイマックス
- WiMAX-Advanced (WirelessMAN-Advanced)
- ウルトラモバイルブロードバンド(商用化されなかった)
- MBWA (IEEE 802.20、モバイル ブロードバンド ワイヤレス アクセス、HC-SDMA、iBurst、シャットダウン済み)
- 5Gネットワーク:
- 2Gネットワーク (最初のデジタル ネットワーク、1Gと0Gはアナログでした):
EVDO 以降では、パフォーマンスを向上させるために次のテクニックも使用できます。
- 携帯電話の周波数
- 技術別に展開されたネットワーク
- 国別に展開されているネットワーク(技術と周波数を含む)
- モバイル国コード- 各国の各通信事業者のコード、周波数、テクノロジー
- 携帯電話規格の比較
- 国別携帯電話ブランド一覧(メーカー)
装置:
他の:
- アンテナダイバーシティ
- 携帯電話のトラフィック
- MIMO(複数入力複数出力)
- モバイルエッジコンピューティング
- 携帯電話の放射線と健康
- ネットワークシミュレーション
- パーソナルコミュニケーションサービス
- 無線リソース管理(RRM)
- セルラーネットワークでのルーティング
- 信号強度
- 連邦規則集第47編
参考文献
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External links
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