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NTT DOCOMOςΫχΧϧɾδϟʔφϧ Vol. 24 No. 3 43 VTC2016-Spring Best Paper Awardड ઌਐज़ڀݚॴ5Gਪਐͷதଜ ͱಉ 5GਪਐͷҪ ࿕ɼΑͼDOCOMO Innova- tions, Inc.ͷౡ ༎ҰͱHaralabos Papadopoulasi ɼ2016517ʹதɾʹژ։Ε· IEEE 83rd Vehicular Technology Conference ʢVTC2016-SpringʣʹBest Paper AwardΛड ·ɽରͱͳจʮ5G 3GPP-like Channel Models for Outdoor Urban Microcellular and Macrocellular EnvironmentsʯͰ[1]ɽͳຊจɼ υίϞओಋɼ֎ͷେɾۀاʢAalto Universi- tyɼBUPTɼCMCCɼEricssonɼHuaweiɼIntelɼKT CorporationɼNokiaɼNYU WIRELESSɼQualcommɼ SamsungɼUniversity of BristolɼUniversity of South- ern CaliforniaɼAT&TʣͱڞಉͰ։ɼୈ5 Ҡಈ௨৴γεςϜʢ5GʣͷධՁ༻νϟωϧϞσϧʹ ΔͷͰɽ νϟωϧϞσϧҠಈ௨৴γεςϜͷઃʹܭඞཁͱ ͳΔൖಛΛϞσϧԽͷͰΓɼ ൖଛʹՃൖԆɼग़ɾ౸དྷɼภͳ ͲͷಛϞσϧԽͷରͱͳ·ɽୈ4 ʢ4Gʣ༻ͷϞσϧͱɼITU-RͰඪ४ԽΕIMT AdvancedϞσϧ3GPPͰඪ४ԽΕ3Dνϟωϧ ϞσϧڍΒΕ·ɽ5GͰ৽ʹɼ ɾద༻पͷߴपԽɿطଘपʹՃɼ 6GHzΒ100GHz·Ͱର ɾΞϨʔΞϯςφज़ͷߴԽɿMassive MIMO ज़ͳͲͷରԠ ɾγεςϜͷߏஙγφϦΦͷଟԽɿطଘͷγφϦ ΦʹՃɼD2DʢDevice to DeviceʣV2V ʢVehicle to VehicleʣͳͲͷγφϦΦͷՃ ౼ݕΕΔͱΒɼνϟωϧϞσϧʹ ɼΕΒ৽ͳཁٻͱՃΒΕ·ɽυ ίϞͰɼ5GγεςϜ༻ͷνϟωϧϞσϧΛΑ ։ΔΊʹɼ2014ΒΑ2 هͷେɾۀاͱ౼ݕΛਐΊ·ɽͷՌ ϗϫΠτϖʔύʔʠ5G Channel Model for bands up to100 GHzʡʹ·ͱΊΒΕ·[2]ɽຊνϟωϧ Ϟσϧͷಛɼطଘͷ3GPPνϟωϧϞσϧͱ ߴɼେɾʹۀاΕଟͷ ଌσʔλɾγϛϡϨʔγϣϯσʔλʹجϞσϧ ԽΕΔͱڍΒΕ·ɽ ͷͼडจɼϗϫΠτϖʔύʔͷத ΒಛʹͷϚΫϩηϧڥͱϚΠΫϩηϧ ʹڥΔϞσϧʹઆͷͱͳΓɼ ͷՌVTC2016-SpringʹධՁΕ·ɽͳɽ ڥͷϞσϧʹIEEE ICC2016ʹใ·[3]ɽ·ɼΕΒͷνϟωϧϞσϧͷ ʹࡉϗϫΠτϖʔύʔΛরɽ ݙ[1] K. Haneda, L. Tian, Y. Zheng, H. Asplund, J. Li, Y. Wang, D. Steer, C. Li, T. Balercia, S. Lee, Y. Kim, A. Ghosh, T. Thomas, T. Nakamura, Y. Kakishima, T. Imai, H. Papadopoulas, T. S. Rappaport, G. R. MacCartney Jr., M. K. Samimi, S. Sun, O. Koymen, S. Hur, J. Park, C. Zhang, E. Mellios, A. F. Molisch, S. S. Ghassamzadah and A. Ghosh: 5G 3GPP- like Channel Models for Outdoor Urban Microcellular and Macrocellular Environments,2016 IEEE 83rd Vehicular Technology Conference (VTC 2016-Spring), May 2016. http://arxiv.org/abs/1602.07533 [2] 3rd Workshop on Mobile Communications in Higher Frequency Bands (MCHFB): White paper on 5G Channel Model for bands up to 100 GHz.http://www.5gworkshops.com/5GCM.html [3] K. Haneda, L. Tian, H. Asplund, J. Li, Y. Wang, D. Steer, C. Li, T. Balercia, S. Lee, Y. Kim, A. Ghosh, T. Thomas, T. Nakamura, Y. Kakishima, T. Imai, H. Papadopoulas, T. S. Rappaport, G. R. MacCartney Jr., M. K. Samimi, S. Sun, O. Koymen, S. Hur, J. Park, J. Zhang, E. Mellios, A. F. Molisch, S. S. Ghassamzadeh and A. Ghosh: Indoor 5G 3GPP-like Channel Models for Office and Shopping Mall Environments,IEEE ICC2016-Workshop, pp.694-699, May 2016.

VTC2016-Spring Best Paper Award受賞 Technical …. Molisch, S. S. Ghassamzadah and A. Ghosh: “5G 3GPP-like Channel Models for Outdoor Urban Microcellular and Macrocellular Environments,”2016

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NTT DOCOMOテクニカル・ジャーナル Vol. 24 No. 3 43

VTC2016-Spring Best Paper Award受賞

先進技術研究所5G推進室室長の中村 武宏氏と同5G推進室の今井 哲朗氏,およびDOCOMO Innova-tions, Inc.の柿島 佑一氏とHaralabos Papadopoulasi氏が,2016年5月17日に中国・南京にて開催されましたIEEE 83rd Vehicular Technology Conference(VTC2016-Spring)においてBest Paper Awardを受賞しました.対象となった論文は「5G 3GPP-like Channel Models for Outdoor Urban Microcellular and Macrocellular Environments」です[1].なお本論文は,ドコモが主導して,社外の大学・企業(Aalto Universi-ty,BUPT,CMCC,Ericsson,Huawei,Intel,KT Corporation,Nokia,NYU WIRELESS,Qualcomm,Samsung,University of Bristol,University of South-ern California,AT&T)と共同で開発した,第5世代移動通信システム(5G)の評価用チャネルモデルに関するものです. チャネルモデルは移動通信システムの設計に必要となる電波伝搬特性をモデル化したものであり,近年は伝搬損失に加えて伝搬遅延,出射・到来方向,偏波などの特性がモデル化の対象となっています.第4世代(4G)用のモデルとしては,ITU-Rで標準化されたIMT Advancedモデルや3GPPで標準化された3Dチャネルモデルが挙げられます.5Gでは新たに, ・適用周波数の高周波化:既存周波数に加えて,6GHzから100GHzまでが対象

・アレーアンテナ技術の高度化:Massive MIMO技術などへの対応

・システムの構築シナリオの多様化:既存のシナリオに加えて,D2D(Device to Device)やV2V(Vehicle to Vehicle)などのシナリオの追加

が検討されていることから,チャネルモデルにおいても,これらが新たな要求条件として加えられます.ドコモでは,5Gシステム用のチャネルモデルを効率よく開発するために,2014年からおよそ2年かけて上記の大学・企業と検討を進めてきました.その結果はホワイトペーパー“5G Channel Model for bands up to100 GHz”にまとめられています[2].本チャネルモデルの特長は,既存の3GPPチャネルモデルと親和性が高く,かつ各大学・企業にて実施された多くの実測データ・シミュレーションデータに基づいてモデル化されていることが挙げられます.

このたび受賞した論文は,ホワイトペーパーの中から特に市街地のマクロセル環境とマイクロセル環境におけるモデルについて概説したものとなっており,その成果がVTC2016-Springにて評価されました.なお.屋内環境のモデルについてはIEEE ICC2016にて報告しています[3].また,これらのチャネルモデルの詳細についてはホワイトペーパーをご参照ください.

文 献 [1] K. Haneda, L. Tian, Y. Zheng, H. Asplund, J. Li, Y. Wang,

D. Steer, C. Li, T. Balercia, S. Lee, Y. Kim, A. Ghosh, T. Thomas, T. Nakamura, Y. Kakishima, T. Imai, H. Papadopoulas, T. S. Rappaport, G. R. MacCartney Jr., M. K. Samimi, S. Sun, O. Koymen, S. Hur, J. Park, C. Zhang, E. Mellios, A. F. Molisch, S. S. Ghassamzadah and A. Ghosh: “5G 3GPP-like Channel Models for Outdoor Urban Microcellular and Macrocellular Environments,”2016 IEEE 83rd Vehicular Technology Conference (VTC 2016-Spring), May 2016. http://arxiv.org/abs/1602.07533

[2] 3rd Workshop on Mobile Communications in Higher Frequency Bands (MCHFB): “White paper on “5G Channel Model for bands up to 100 GHz”.” http://www.5gworkshops.com/5GCM.html

[3] K. Haneda, L. Tian, H. Asplund, J. Li, Y. Wang, D. Steer, C. Li, T. Balercia, S. Lee, Y. Kim, A. Ghosh, T. Thomas, T. Nakamura, Y. Kakishima, T. Imai, H. Papadopoulas, T. S. Rappaport, G. R. MacCartney Jr., M. K. Samimi, S. Sun, O. Koymen, S. Hur, J. Park, J. Zhang, E. Mellios, A. F. Molisch, S. S. Ghassamzadeh and A. Ghosh: “Indoor 5G 3GPP-like Channel Models for Office and Shopping Mall Environments,” IEEE ICC2016-Workshop, pp.694-699, May 2016.

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