ウェアラブル技術の急速な進歩は、個人が自分の健康を監視し、通信し、デジタルワールドと相互作用する方法を根本的に再構築しています。スマートウォッチ、フィットネストラッカー、拡張現実メガネなどのデバイス、さらにスマートウェアは日々のルーチンでますますます埋め込まれています。しかし、これらのイノベーションのフル可能性は、通信ネットワークの能力に重要な役割を果たしています。ウェアラブルは、単純なステップカウンターから洗練された健康モニターや没入型ARインターフェイスまで進化するにつれて、ユーザーは、ネットワークを常に変化させないでしょう。

ウェアラブル技術の現状

今日のウェアラブルデバイスは、主にデータ転送のためにBluetoothとWi-Fiに依存しています。 これらの技術は、短い距離(典型的にはBluetoothとWi-Fiの数百フィート)でうまく機能しますが、それらは範囲、リアルタイム機能、および継続的なクラウド接続に関する重要な制約を課しています。 ほとんどのスマートウォッチは、通知リレーまたは同期データにペアリングされたスマートフォンの範囲内でなければならない。 フィットネストラッカーは、多くの場合、彼らは家庭のWi-Fiネットワークに接続するときにのみ、記録されたメトリックをオフロードします。

モバイルネットワーク、特に4G LTEは、ウェアラブルが直接セルラータワーに接続できるようにすることで、これらの制限を回避し始めています。 セルラー、サムスンギャラクシーウォッチLTE、および多数のLTE対応フィットネスバンドを備えたApple Watchなどの製品では、ユーザーが電話をかけずに電話をかけたり、音楽をストリーミングしたり、データを送信したりすることができます。 このシフトは重要なステップを進めていますが、ネットワークの弱点も明らかです。 帯域幅、高レイテンシ、および多くのカバレッジ。

[GSMAによる報告によると、細胞接続可能な機器の数が着実に成長していますが、そのデータ要求は、ウェアラブルが高解像センサーとビデオ機能を採用するにつれて劇的に増加するように計画されています。 基本的な健康メトリックと通知のために十分な電流4Gネットワークは、低遅延、ARをストリーミングするリアルタイムビデオや高精細度監視に高度なアプリケーションの高いスループット要件をサポートするのに役立ちます。

未来のウェアラブルにおける電気通信ネットワークの役割

ウェアラブルテクノロジーの次世代は、4G が提供できるものを超えてうまくいくネットワーク機能が必要になります。 []5G ネットワーク]] - 超高速レイテンシ(1ミリ秒未満)、複数のギガビットのデータレートをピーク、そして大規模なデバイス接続をピークにして、ウェアラブルのフルポテンシャルを最大限に活用することができます。 いくつかの主要なユースケースでは、この依存性を説明します。

  • [リアルタイムヘルス監視] - 重要な兆候(心拍数、血酸素、グルコースレベル、ECG)を継続的に追跡するウェアラブルセンサーは、データをヘルスケアプロバイダーに瞬時に送信し、異常とリモート患者管理の早期検出を可能にします。例えば、陰性線維化を検出するスマートウォッチは、数秒以内に心臓病理学者に警告する可能性がありますが、ネットワークが最小限のジッタで伝送するの近くの-インストラントをサポートする場合にのみ。
  • [拡張現実体験 - ARメガネ(Appleの噂のヘッドセットやMicrosoft HoloLensなど)は、物理的な世界にシームレスにデジタル情報をオーバーレイするために非常に低いレイテンシを必要とします。ナビゲーション、リモートアシスタンス、または没入型ゲーム、ヘッドの動きとレンダリングされたビジュアルアップデートの間の任意の遅延が運動障害を引き起こす可能性があります。 5Gの低レイテンシがこの機能を有効にすると、この機能が実現します。
  • []IoTとスマート環境とのシームレスな統合 - 将来のウェアラブルは、スマートホームデバイス、車、および産業用センサーに接続するためのハブとして機能します。 フィットネストラッカーは、自動的に体温に基づいて家のサーモスタットを調整するかもしれません。スマートリングは、車のドアをロック解除できます。すべてのデバイスの密なネットワーク全体で信頼性、低電力接続を必要とします。

5Gを超えて、6G(2030年頃に期待される)のような新興技術は、通信とセンシングを統合する能力と、コーナーの周りにウェアラブルを「参照」したり、材料を検出したりすることを可能にします。 Telecomプロバイダは、これらの極端な要件をサポートするインフラに投資する必要があります。これらの極端な要件を否定し、都市部にmmWave周波数を配備し、レイテンシを減らすためにエッジコンピューティングを使用してください。

データチャレンジ

高度なウェアラブルは、大量のデータを生成します。単一の医療レベルの連続グルコースモニターは、1時間に数百の読書を生成できます。ARメガネストリーミング高画質ビデオは、1分に数百メガバイトを消費する可能性があります。堅牢なネットワークなしで、このデータはクラウドで処理したり、他のデバイスと共有することはできません。ネットワークスライシング - 特定のサービスの仮想、専用のネットワークリソースを割り当てる5G機能は、より少ない時間感度アプリケーションよりもウェアラブルトラフィックを優先する不可欠です。

チャレンジと機会

潜在的な大きなものの、いくつかの重要な課題は、完全に接続されたウェアラブルのビジョンを実現するために克服する必要があります。 これらの課題は、電気通信事業者、デバイスメーカー、および政策立案者のための障害と機会の両方を提示します。

ネットワーク カバー

農村および保護区域の信頼できるブロードバンドの適用範囲の確保は重要な問題です。5G mmWave信号に非常に短い範囲があり、建物および葉によって容易に妨げられます。サブ‐6 GHz 5Gでさえタワーから少数のマイルだけ達します。本当にubiquitousであるために身につけられるために、電気通信のプロバイダは地理的にだけでなく、屋内(人々は彼らの時間のほとんどを消費する)および移動車に適用範囲を拡張する必要があります。[FLT]は、左舷に取ります。[FLT]は、および移動域幅の伝達区域の開始を離れているかもしれません。

セキュリティとプライバシー

ウェアラブルは、高度に機密性の高い個人データを収集します。 生体認証、位置認証、および医療。 このデータをパブリックネットワーク上で送信すると、知覚、データ侵害、および不正なアクセスのリスクが導入されます。 ネットワーク事業者は、堅牢な暗号化、安全な認証、匿名化技術を実行する必要があります。 さらに、欧州におけるHIPAAなどの規制枠組みは、厳格なデータ処理が必要です。 5Gの改善されたセキュリティアーキテクチャは、統一認証とプライバシー保護を含むネットワークの確保、および暗号化技術が、これらに限定されるものでなければなりません。 これらは、これらのリスクのみを採用することができます。

装置パワー消費量

連続した高速データ転送は、小型のドレインウェアラブルバッテリーを迅速に行うことができます。ウェアラブルデバイスは、バッテリーの容量が制限されています。典型的なスマートウォッチバッテリーは、適度な使用で1〜2日持続します。常にオン接続をサポートするために、テレコムネットワークは、低電力の動作のために最適化する必要があります。 5Gの「節電モード」(PSM)や、拡張された連続した連続した受信(eDRX)などの技術は、デバイスが伝送間で長く眠れることにより、エネルギー消費を削減することができます。さらに、エッジコンピューティングは、デバイスからデバイスのサーバーへの処理をオフロードすることができ、バッテリーの寿命を節約します。

干渉とスペクトル

2030年までに接続する予定のIoTデバイスは、スペクトル輻輳が実質的に懸念されます。ウェアラブルは、他のデバイスとクラウドされているライセンスされていないバンド(2.4GHz Wi-Fiなど)で動作することが多いです。ライセンスされたセルラースペクトラムは、より良いサービスを提供しますが、それは有限リソースです。テレコム演算子は、ダイナミックスペクトラム共有と新しい周波数帯に投資する必要があります(例えば、6 GHz帯は、Wi-Fi-Fi-Fi-Fiおよび5Gエコシステムが成長するFCCによって開かれた6GHz帯域など)。

イノベーションの機会

課題にもかかわらず、ウェアラブルと高度な電気通信ネットワークの収束は、実質的な機会を開きます。

  • []ウェアラブルのための専用ネットワークスライス - Telecomプロバイダは、低レイテンシーを優先し、健康関連のウェアラブルのための高い信頼性を優先するカスタマイズされた、仮想ネットワークセグメントを作成することができます。ただし、重要なアプリケーションを別々にスライスする。これは、ヘルスケア企業のためのプレミアムサービスとして収益化することができます。
  • []AI 搭載ネットワークの最適化[ - 機械学習アルゴリズムは、ウェアラブルや動的にリソースを割り当てるトラフィックパターンを予測できます。 例えば、AI システムは、大規模なマラソン中に健康データ伝送のスパイクを予測し、それに応じて帯域幅を調整する可能性があるため、途切れない監視を保証します。
  • [エッジコンピューティング統合] - ネットワークエッジ(ベースステーションやローカルデータセンターなど)でコンピューティングリソースを配置することにより、ウェアラブルアプリケーションに対するレイテンシーをミリ秒に削減することができます。これにより、遠くのクラウドサーバーに依存することなくARガラスのリアルタイムビデオ処理が可能になります。
  • []新規ビジネスモデル – Telecomの企業が、同梱の接続計画を提供するか、または「ウェアラブル・ア・サービス」プロバイダとして機能したり、医療、フィットネス、または産業使用例とハードウェアと接続を一緒に供給したりすることができます。

コンテンツ

ウェアラブルテクノロジーの未来は、テレコムネットワークの進化に非常に関連しています。 5G およびそれ以降の世代がより広範になれば、ウェアラブルは、パッシブデータコレクターから、積極的なコンテキスト - ウェアコンパニオンに変化し、リアルタイムの健康介入、没入型拡張現実、および努力のない IoT 統合を可能にします。 しかし、ネットワーク業界が、ネットワーク業界がカバレッジ、セキュリティ、パワー消費、およびテレコムの可用性の重要な課題に対処する場合にのみ、より効率的な機器や、より効率的な機器を効果的に活用できる限り、より効率的な機器や、より効率的な機器を、より効果的に構築する必要があります。

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