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1.

図書

図書
秋山稔監修 ; 池田佳和, 松本潤, 藤岡雅宣著
出版情報: 東京 : オーム社, 1988.10  211p ; 26cm
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2.

電子ブック

EB
服部武, 藤岡雅宣編著
出版情報: KinoDen  1オンラインリソース (xi, 443p)
シリーズ名: インプレス標準教科書シリーズ ; . 5G教科書 = 5G textbook||5G キョウカショ = 5G textbook ; 続
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5G : 第5世代)で進化するモバイル通信の全体像—無線技術とモバイル・ネットワークの進化
Q &
Aで学ぶモバイル通信、5Gの基礎知識
5G無線アクセス技術—多様なユースケースに対応するNR(New Radio
5Gコア・ネットワーク : 5GC)の最新動向—基本アーキテクチャ/ネットワーク・スライシング/セキュリティなど
産業界応用のための5G高度化技術—超高信頼・低遅延通信を実現する無線とネットワーク技術
5Gを用いたプライベート・ネットワーク—プライベート5G/ローカル5G、パブリック5Gの新展開
5G時代のスマートフォンOS &
端末構成とその特徴—ネットワーク・スライシングをどう活用するか
台頭する多様な5Gデバイス—用途別に特化したデバイス
5GにおけるIoT規格:LTE‐M/NB‐IoT/RedCap/V2X
6Gに向けて動き出したITU・3GPPと世界の動向
5Gに関する国際標準化とフォーラム活動
5G : 第5世代)で進化するモバイル通信の全体像—無線技術とモバイル・ネットワークの進化
Q &
Aで学ぶモバイル通信、5Gの基礎知識
概要: 5G NR(新無線方式)と5GC(コア・ネットワーク)を徹底解説。
3.

図書

図書
Erik Dahlman, Stefan Parkvall, Johan Sköld [著]
出版情報: 東京 : 丸善出版, 2015.10  2冊 ; 21cm
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1 : LTEの背景
2 : 移動通信における高速データレート
3 : OFDM伝送
4 : 広帯域シングルキャリア伝送
5 : マルチアンテナ技術
6 : スケジューリング、リンクアダプテーション、およびハイブリッドARQ
7 : LTE無線アクセス:概要
8 : 無線インターフェースアーキテクチャ
9 : 物理伝送リソース
10 : 下りリンク物理レイヤ処理
11 : 上りリンク物理レイヤ処理
12 : 再送プロトコル
13 : スケジューリングとレートアダプテーション
14 : アクセス手順
15 : マルチポイント協調送受信
16 : ヘテロジニアス展開
17 : マルチメディアブロードキャスト・マルチキャストサービス
18 : リレー
19 : スペクトルとRF特性
20 : 性能
21 : 将来の無線アクセスについての考察
1 : LTEの背景
2 : 移動通信における高速データレート
3 : OFDM伝送
概要: 本巻は、LTEシステムの開発背景の紹介から始まる。続いて第3世代、第4世代共通のワイヤレスブロードバンドの本質論を展開し、第4世代LTE/LTE‐Advancedの基礎となるOFDM、マルチアンテナ、キャリアアグリゲーション、スケジューリン グの考え方について深い考察を与える。さりにLTE全体の概要と無線インタフェースのアーキテクチャ、マルチアンテナの拡張、マルチポイント協調送受信について解説した後、下りリンク物理レイヤ技術についてキャリアアグリゲーションやMIMOなどに触れながら詳述し、下巻へと続く。<br />本巻では、上巻に引き続いて上りリンク物理レイヤ技術の解説から始まり、スケジューリング、CoMP、ヘテロジニアス展開、リレー技術や、LTEの重要な特徴の一つである周波数の柔軟性やRF特性などを詳述する。最後にLTEシステムを様々な観点から性能を評価し、今後の課題と第5世代への発展を示す。 続きを見る
4.

図書

図書
服部武, 藤岡雅宣編著
出版情報: 東京 : インプレス, 2018.9  x, 429p ; 26cm
シリーズ名: インプレス標準教科書シリーズ
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第1章 : 5G(第5世代)に向けて発展するワイヤレス・ブロードバンドの全体像—モバイル・ブロードバンドと無線技術の進化
第2章 Q : &
Aで学ぶワイヤレス・ブロードバンドの基礎知識
第3章 LTE、LTE‐Advanced、LTE‐Advanced : Proの無線アクセス技術
第4章 : 5G(第5世代)の無線アクセス技術—NSA方式とSA方式との2種類のアーキテクチャを規定
第5章 : 4G(第4世代)のアーキテクチャ「EPS」を支えるパケット・コア基盤「EPC」
第6章 : 4GのEPCから5Gコア(5GC)への進化—NFV/SDN、分散クラウド、ネットワーク・スライシングを導入へ
第7章 : IPマルチメディア・サブシステム(IMS)とその応用
第8章 : 高度化するスマートフォンの端末構成と特徴
第9章 : 5Gへ向かうスマートフォン時代のモバイルOS—GoogleのAndroidやAppleのiOS
第10章 : 5G実現に向けたIoT規格の標準化動向—セルラーLPWA規格「LTE‐M/NB‐IoT」
第11章 : 第5世代移動通信システム(5G)に関する国際標準化の最新動向
第1章 : 5G(第5世代)に向けて発展するワイヤレス・ブロードバンドの全体像—モバイル・ブロードバンドと無線技術の進化
第2章 Q : &
Aで学ぶワイヤレス・ブロードバンドの基礎知識
概要: 社会を変え、ビジネスを変え、生活を変える!低遅延/超高速/大量接続を実現—5Gの全貌をまるごと解説。
5.

図書

東工大
目次DB

図書
東工大
目次DB
Erik Dahlman [ほか] 著
出版情報: 東京 : 丸善, 2009.11  xxviii, 304, xxiip ; 21cm
シリーズ名: 3G Evolutionのすべて
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第Ⅰ部 導入 1
 1 3G Evolutionの背景 3
   1.1 3Gの歴史と背景 3
    1.1.1 3Gの登場以前 4
    1.1.2 初期の3G技術検討 6
    1.1.3 3Gの研究開発 7
    1.1.4 3Gの標準化の開始 8
   1.2 標準化 8
    1.2.1 標準化のプロセス 8
    1.2.2 3GPP 10
    1.2.3 ITUにおけるIMT-2000に関する活動 13
   1.3 3Gおよび後継システムのための周波数 14
 2 3G Evolutionの動機 17
   2.1 原動力 17
    2.1.1 技術の進化 18
    2.1.2 サービス 19
    2.1.3 コストとパフォーマンス 22
   2.2 3G Evolution : 2つの無線アクセスネットワークのアプローチと発展型コアネットワーク 24
    2.2.1 無線アクセスネットワークの進化 24
    2.2.2 発展型コアネットワーク : System Architecture Evolution 27
第Ⅱ部 3G Evolutionの技術 29
 3 高速モバイルデータ通信 31
   3.1 高速データ通信 : 基本的な制約 31
    3.1.1 雑音制限下での高速データ通信 33
    3.1.2 干渉制限下での高速データ通信 35
   3.2 制限された帯域を利用した高速データ通信 : 高次変調方式 36
    3.2.1 チャネル符号化と組み合わせた高次変調方式 37
    3.2.2 送信電力の変化 38
   3.3 マルチキャリア伝送を含む超広帯域の利用 39
    3.3.1 マルチキャリア伝送 42
 4 OFDMA伝送45
   4.1 OFDMの基本原理 45
   4.2 OFDM 復調 48
   4.3 IFFT/FFT処理を使用したOFDMの実装 49
   4.4 サイクリックプレフィクス挿入 51
   4.5 OFDM伝送の周波数領域モデル 54
   4.6 チャネル推定と基準シンボル 55
   4.7 OFDMによる周波数ダイバーシチ : チャネルコーディングの重要性 56
   4.8 OFDMの基本パラメータの選定 58
    4.8.1 OFDMサブキャリア間隔 58
    4.8.2 サブキャリア数 60
    4.8.3 サイクリックプレフィクス長 61
   4.9 瞬時伝送電力の変動 62
   4.10 ユーザ多重化ならびに多重アクセス方式としてのOFDM 63
   4.11 マルチセルブロードキャスト/マルチキャスト伝送とOFDM 65
 5 超広帯域シングルキャリア通信 69
   5.1 無線チャネルの周波数選択性に対する等化 70
    5.1.1 時間領域線形等化 70
    5.1.2 周波数領域等化 72
    5.1.3 その他の等化手法 75
   5.2 柔軟な帯域割当が可能な上りFDMA 76
   5.3 DFT拡散OFDM 78
    5.3.1 基本的な特性 78
    5.3.2 DFTS-OFDM受信機 81
    5.3.3 DFTS-OFDMを用いたユーザ多重化 82
    5.3.4 分散DFTS-OFDM 83
 6 複数アンテナ技術 85
   6.1 複数アンテナ構成 85
   6.2 複数アンテナ技術の利点 87
   6.3 複数受信アンテナ 87
   6.4 複数送信アンテナ 93
    6.4.1 送信アンテナダイバーシチ 93
    6.4.2 送信側ビームフォーミング 98
   6.5 空間多重 102
    6.5.1 基本原理 102
    6.5.2 プリコーダにもとづく空間多重 105
    6.5.3 非線形受信処理 107
 7 スケジューリング,リンク適応,ハイブリッドARQ 111
   7.1 リンク適応 : 電力とレートコントロール 112
   7.2 チャネル依存スケジューリング 114
    7.2.1 下りリンクスケジューリング 114
    7.2.2 上りリンクスケジューリング 119
    7.2.3 周波数領域におけるリンク適応とチャネル依存スケジューリング 122
    7.2.4 チャネル情報の獲得 123
    7.2.5 トラヒックのふるまいとスケジューリング 124
   7.3 先進的な再送手法 126
   7.4 ソフトコンバイニングをともなうハイブリッドARQ 127
第Ⅲ部 HSPA 133
 8 WCDMAの発展 : HSPAとMBMS 133
   8.1 WCDMAの概要 135
    8.1.1 全体のアーキテクチャ 137
    8.1.2 物理レイヤ 141
    8.1.3 リソース処理とパケットデータセッション 146
 9 高速下りリンクバケットアクセス(HSDPA) 149
   9.1 概要 149
    9.1.1 共用チャネル送信 149
    9.1.2 チャネル依存スケジューリング 151
    9.1.3 レートコントロールと高次変調 152
    9.1.4 ソフトコンバイニングをともなうハイブリッドARQ 153
    9.1.5 アーキテクチャ 153
   9.2 HSDPAの構成と機能 155
    9.2.1 HS-DSCH : WCDMAリリース5機能の導入 155
    9.2.2 MAC-hsおよび物理レイヤ処理 159
    9.2.3 スケジューリング 161
    9.2.4 レートコントロール 163
    9.2.5 ソフトコンバイニングをともなうハイブリッドARQ 166
    9.2.6 データフロー 169
    9.2.7 HS-DSCHのリソース制御 171
    9.2.8 移動性 173
    9.2.9 UEカテゴリ 175
   9.3 HSDPA主要部分の詳細 176
    9.3.1 ハイブリッドARQ : 物理レイヤ処理 176
    9.3.2 インタリーブと空間信号再配置 181
    9.3.3 ハイブリッドARQ : プロトコル処理 182
    9.3.4 順序保持配信 184
    9.3.5 MAC-hsヘッダ 187
    9.3.6 下りリンク品質評価を行うCQIなどの手法について 188
    9.3.7 下りリンク制御信号 : HS-SCCH 192
    9.3.8 下りリンク制御信号 : フラクショナルDPCH 196
    9.3.9 上りリンク制御信号 : HS-DPCCH 197
 10 拡張上りリンク(HSUPA) 201
   10.1 概要201
    10.1.1 スケジューリング 203
    10.1.2 ソフトコンバイニングをともなうハイブリッドARQ 205
    10.1.3 アーキテクチャ 206
   10.2 拡張上りリンクの構成と機能 207
    10.2.1 MAC-eと物理レイヤ処理 210
    10.2.2 スケジューリング 212
    10.2.3 E-TFC選択 220
    10.2.4 ソフトコンバイニングをともなうハイブリッドARQ 221
    10.2.5 物理チャネル割当 227
    10.2.6 電力制御 228
    10.2.7 データフロー 229
    10.2.8 E-DCHのリソース制御 230
    10.2.9 移動性 232
    10.2.10 UEカテゴリ 232
   10.3 拡張上りリンク主要部分の詳細 233
    10.3.1 スケジューリングの詳細 233
    10.3.2 ハイブリッドARQ動作の詳細 243
    10.3.3 制御信号 251
 11 マルチメディア・ブロードキャスト・マルチキャストサービス(MBMS) 261
   11.1 概要 264
    11.1.1 マクロダイバーシチ 265
    11.1.2 アプリケーションレベル符号化 268
   11.2 詳細 270
    11.2.1 MTCH 270
    11.2.2 MCCHとMICH 271
    11.2.3 MSCH 273
 12 HSPA Evolution 275
   12.1 MIM0 275
    12.1.1 HSDPA-MIMOのデータ伝送 277
    12.1.2 HSDPA-MIMOのレートコントロール 280
    12.1.3 HSDPA-MIMOのソフトコンバイニングをともなうハイブリッドARQ 281
    12.1.4 HSDPA-MIMOの制御信号 282
    12.1.5 UEの能力 284
   12.2 高次変調 284
   12.3 連続パケットコネクティビティ 285
    12.3.1 DTX-上りリンクオーバヘッドの低減 287
    12.3.2 DRX-UE消費電力低減 289
    12.3.3 HS-SCCHなし運用 : 下りリンクオーバヘッド削減 291
    12.3.4 制御信号 293
   12.4 拡張CELL_EACH運用 294
   12.5 レイヤ2プロトコルの拡張 296
   12.6 高度化受信機 297
    12.6.1 3GPPで仕様化された高度化UE受信機 298
    12.6.2 受信ダイバーシチ(タイプ1) 299
    12.6.3 チップレベル等化器および類似の受信機(タイプ2) 299
    12.6.4 アンテナダイバーシチとの組合せ(タイプ3) 300
    12.6.5 アンテナダイバーシチと干渉除去の組合せ(タイプ3i) 301
   12.7 MBSFN運用 302
   12.8 結論 303
文献 I
索引 XIII
第Ⅰ部 導入 1
 1 3G Evolutionの背景 3
   1.1 3Gの歴史と背景 3
6.

図書

東工大
目次DB

図書
東工大
目次DB
Erik Dahlman [ほか著] ; 服部武, 諸橋知雄, 藤岡雅宣監訳
出版情報: 東京 : 丸善, 2009.12  xxvip, p308-656, xxvp ; 21cm
シリーズ名: 3G Evolutionのすべて
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第Ⅳ部 LTEとSAE 305
   13.1 LTEとSAE : 序論および設計目標 307
    13.1.1 LTE設計目標 308
    13.1.1 能力 309
    13.1.2 システムパフォーマンス 310
    13.1.3 ネットワーク展開関連の側面 312
    13.1.4 アーキテクチャとマイグレーション 314
    13.1.5 無線リソース管理 315
    13.1.6 複雑性 315
    13.1.7 全般的な事項 316
   13.2 SAE設計目標 316
 14 LTE無線アクセス : 概要 319
   14.1 LTE伝送スキーム : 下りリンクOFDMと上りリンクDFTS-OFDM/SC‐FDMA 319
   14.2 チャネル依存スケジューリングとレートアダプテーション 321
    14.2.1 下りリンクスケジューリング 323
    14.2.2 上りリンクスケジューリング 323
    14.2.3 セル間干渉調整 323
   14.3 ソフトコンバイニングをともなうハイブリッドARQ 324
   14.4 複数アンテナサポート325
   14.5 マルチキャストとブロードキャストのサポート 326
   14.6 スペクトルの柔軟性 327
    14.6.1 複信方式の柔軟性 327
    14.6.2 周波数帯運用の柔軟性 328
    14.6.3 帯域幅の柔軟性 328
 15 LTEE無線インタフェースアーキテクチャ 331
   15.1 無線リンク制御 333
   15.2 メディアアクセス制御 335
    15.2.1 論理チャネルとトランスポートチャネル 335
    15.2.2 スケジューリング 338
    15.2.3 ソフトコンバイニングをともなうハイブリッドARQ 641
   15.3 物理レイヤ 344
   15.4 端末の状態 348
   15.5 データフロー 349
 16 下りリンク伝送方式 351
   16.1 時間領域でみた全体構成と複信方式 351
   16.2 下りリンク物理リソース 354
   16.3 下りリンク基準信号 359
    16.3.1 セル固有下りリンク基準信号 359
    16.3.2 UE固有基準信号 363
   16.4 下りリンクL1/L2制御信号 365
    16.4.1 物理制御フォーマット通知チャネル 367
    16.4.2 物理ハイブリッドARQ通知チャネル 371
    16.4.3 物理下り制御チャネル 374
    16.4.4 下りリンクスケジューリング割当 375
    16.4.5 上りリンクスケジューリンググラント 385
    16.4.6 電子制御コマンド 389
    16.4.7 物理下り制御チャネル(PDCCH)処理 389
    16.4.8 PDCCHのブラインド検出 395
   16.5 下りリンクトランスポートチャネルの処理 398
    16.5.1 トランスポートブロックごとのCRC付与 400
    16.5.2 コードブロック分割とコードブロックごとのCRC付与 400
    16.5.3 ターボ符号化 401
    16.5.4 レートマッチングと物理レイヤのハイブリッドARQ機能部 403
    16.5.5 ビットレベルスクランブリング 404
    16.5.6 データ変調 405
    16.5.7 アンテナマッピング 405
    16.5.8 リソースブロックマッピング 405
   16.6 複数アンテナ伝送 410
    16.6.1 送信ダイバーシチ 411
    16.6.2 空間多重 412
    16.6.3 一般的なビームフォーミング 416
   16.7 MBSFN伝送とMCH 417
 17上りリンク伝送方式 423
   17.1 上りリンクの物理リソース 423
   17.2 上りリンク基準信号 426
    17.2.1 上りリンク復調用基準信号 426
    17.2.2 上りリンクサウンディング用基準信号 433
   17.3 上りリンクL1/L2制御信号方式 437
    17.3.1 PUCCH上の上りリンクL1/L2制御信号方式 438
    17.3.2 PUCCH上の上りリンクL2/L2制御信号 453
   17.4 上りリンクトランスポートチャネル動作 456
   17.5 PUSCH周波数ホッピング 458
    17.5.1 セル固有のホッピング/ミラーリングパターンにもとづくホッピング 459
    17.5.2 明確なホッピング情報にもとづくホッピング 461
 18 UTEアクセス手順 463
   18.1 アクイジションとセルサーチ 463
    18.1.1 LTEサーチの概要 464
    18.1.2 PSS構造 466
    18.1.3 SSS構造 466
   18.2 システム情報 467
    18.2.1 MIBとBCH伝送 468
    18.2.2 システム情報情報ブロック 472
   18.3 ランダムアクセス 475
    18.3.1 ステップ1 : ランダムアクセスプリアンブル送信 477
    18.3.2 ステップ2 : ランダムアクセスへの応答 485
    18.3.3 ステップ3 : 端末の識別 487
    18.3.4 ステップ4 : アクセス競合解決 488
   18.4 ページング 488
 19 LTE送信手順 491
   19.1 RLCおよびハイブリッドARQプロトコルの動作 491
    19.1.1 ソフトコンバイニングをともなうハイブリッドARQ 492
    19.1.2 無線リンク制御 504
   19.2 スケジューリングとレートアダプテーション 511
    19.2.1 下りリンクスケジューリング 512
    19.2.2 上りリンクのスケジューリング 515
    19.2.3 セミパーシステントスケジューリング 523
    19.2.4 半二重FDDのためのスケジューリング 524
    19.2.5 チャネル状態通知 526
   19.3 上りリンク電力制御 529
    19.3.1 PUCCH電力制御 529
    19.3.2 PUSCH電力制御 532
    19.3.3 SRSのための電力制御 535
   19.4 間欠受信(DRX) 536
   19.5 上りリンクタイミング調整 537
   19.6 UEカテゴリ 542
 20 LTEにおける柔軟な帯域幅 545
   20.1 LTEのためのスペクトル 546
    20.1.1 LTEのための周波数帯域 546
    20.1.2 新周波数帯 549
   20.2 柔軟なスペクトル使用 551
   20.3 柔軟なチャネル帯域動作 552
   20.4 柔軟な帯域幅をサポートするための要求条件 554
    20.4.1 LTEのためのRF要求条件 554
    20.4.2 地域的な要求条件 555
    20.4.3 BS送受信機の要求条件 557
    20.4.4 BS受信機要求条件 560
    20.4.5 端末送信機の要求条件 563
    20.4.6 端末受信機要求条件 565
 21 SAE 567
   21.1 無線アクセスネットワークとコアネットワーク間の機能分割 568
    21.1.1 WCDMA/HSPA無線アクセスネットワークとコアネットワーク間の機能分割 568
    21.1.2 LTE RANとコアネットワーク間の機能分割 570
   21.2 HSPA/WCDMAとLTE無線アクセスネットワーク 571
    21.2.1 WCDMA/HSPA無線アクセスネットワーク 571
    21.2.2 LTE無線アクセスネットワーク 578
   21.3 コアネットワークのアーキテクチャ 580
    21.3.1 WCDMA/HSPAで使われるGSMコアネットワーク 581
    21.3.2 ‘SAE’コアネットワーク : 発展型パケットコア 585
    21.3.3 発展型パケットコアに接続されたWCDMA/HSPA 588
    21.3.4 発展型パケットコアに接続された非3GPPアクセス 590
 22 LTE-Advanced 593
   22.1 IMT-2000の展開 593
   22.2 LTE-Advanced-3GPPのIMT-Advanced候補技術 594
    22.2.1 LTE-Advancedの基本要求条件 596
    22.2.2 ITU要求条件を超えた追加要求条件 596
   22.3 LTE-Advancedの技術要素 597
    22.3.1 帯域幅の拡張とキャリアアグリゲーション 597
    22.3.2 拡張複数アンテナ 599
    22.3.3 高度なリピータとリレー機能 600
   22.4 結論 601
第Ⅴ部 パフォーマンスおよび結び 603
 23 3G Evolutionのパフオーマンス 605
   23.1 性能評価 605
    23.1.1 エンドユーザとしての性能 607
    23.1.2 事業者としての性能 609
   23.2 ピークデータレートにもとづく性能 609
   23.3 3G Evolutionの性能評価 610
    23.3.1 モデルと仮定 610
    23.3.2 5MHz FDDキャリアLTEの性能値 613
   23.4 3GPPでのLTE評価 615
    23.4.1 LTEの性能要求条件 615
    23.4.2 LTEの性能評価 617
    23.4.3 20MHz FDDキャリアLTEの性能評価 618
   23.5結論 620
 24 その他の無線通信システム 621
   24.1 UTRA TDD 622
   24.2 TD-SCDMA(低チップレートUTRA TDD) 623
   24.3 CDMA2000 624
    24.3.1 CDMA2000 1x 625
    24.3.2 1x EV-DO Rev O 626
    24.3.3 1x EV-DO Rev A 628
    24.3.4 1x EV-DO Rev B 629
    24.3.5 UMB(1x Ev-DO Rev C 630
   24.4 GSM/EDGE 633
    24.4.1 GSM/EDGE高度化の目標 633
    24.4.2 2アンテナ端末 635
    24.4.3 マルチキャリアEDGE 635
    24.4.4 TTIの短縮と高速フィードバック 637
    24.4.5 変調方式と符号化の改善 637
    24.4.6 高いシンボルレート 638
   24.5 WiMAX(IEEE 802.16) 639
    24.5.1 スペクトル,帯域幅オプションと複信方式 641
    24.5.2 スケーラブルOFDMA 642
    24.5.3 TDDフレーム構成 642
    24.5.4 変調,符号化とハイブリッドARQ 643
    24.5.5 サービス品質の扱い 644
    24.5.6 移動性 644
    24.5.7 複数アンテナ技術 646
    24.5.8 フラクショナル周波数再利用 646
    24.5.9 高度化無線インタフェース(IEEE 802.16m) 647
   24.6 広帯域モバイル無線アクセス(IEEE 802.20) 648
   24.7まとめ 650
 25 今後の発展 653
   25.1 IMT-Advance 654
   25.2 研究コミュニテイ 655
   25.3 標準化団体 656
   25.4 終わりに 656
文献 I
索引 xIII
第Ⅳ部 LTEとSAE 305
   13.1 LTEとSAE : 序論および設計目標 307
    13.1.1 LTE設計目標 308
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