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小売業界における MEC のビジネスケース: TCO 分析、および分析結果の 5G 時代への適用 発行: スポンサー: パートナー企業:

小売業界における MECのビジネスケース: TCO分 …...である「5G」への進化は急速に進みつつあります。5Gへの移行に拍車をかけている要素は他にもあり、例えば、大規模なM2Mネットワーク、IoT、高度な

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小売業界におけるMEC のビジネスケース:TCO分析、および分析結果の 5G時代への適用

発行: スポンサー:

パートナー企業:

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概 要 .................................................................................................................................................................................... 1 図1:すべてを変える5G ............................................................................................................................ 1

総所有コスト(TCO)に関するMEC の利点 ......................................................................................................... 3

進化するモバイル・ネットワーク ....................................................................................................................................... 4

5G の定義 ............................................................................................................................................................... 4

図2:バーチャル・ネットワークを基盤とする5G ......................................................................................... 4

エンタープライズ向けの 5G ユースケース ........................................................................................................... 5

表1:業界ごとの5Gアプリケーション ...................................................................................................... 7

5G ネットワークの利点 ......................................................................................................................................... 9

表 2:各アプリケーションにおける5G ネットワーク・アーキテクチャーの利点 ...................................... 10

マルチアクセス・エッジ・コンピューティング(MEC)とは? .................................................................................. 12

MECと仮想化 ...................................................................................................................................................... 13

MEC の利点 ......................................................................................................................................................... 13

表 3:MEC アーキテクチャーのアプリケーションごとの利点 ................................................................. 15

5G および MEC がもたらす機会 .................................................................................................................................... 18

5G がもたらす機会 .............................................................................................................................................. 18

図3:米国における業界別の5G エンタープライズ接続(単位:千) ........................................................... 18

図4:西ヨーロッパにおける業界別の 5G エンタープライズ接続(単位:千) ............................................. 19

MEC がもたらす機会 ........................................................................................................................................... 19

図 5:米国におけるMEC のインストール 数 ............................................................................................. 20

図6:西ヨーロッパにおける MEC インストール数 .................................................................................. 21

小売業界におけるMEC のビジネスケース ................................................................................................................... 22

現在の店舗における技術的環境 ........................................................................................................................ 22

MEC 環境 ............................................................................................................................................................. 23

MECによるTCO の削減 ..................................................................................................................................... 23

まとめ .................................................................................................................................................................... 24

参考文献 .......................................................................................................................................................................... 24

目次

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ドローン

スマートシティー

医療

スマート農業

バーチャルリアリティー/マージドリアリティー モバイルオフィス

救急業務

製造業

自宅でのブロードバンド

全自動運転

サプライチェーン /物流管理

エンターテインメント

第 4 世代無線通信システムの開始から10 年が経とうとする今、モバイル・ネットワークの 5G への進化

が急速に進んでいます。5G の主な利点(低レイテンシー、高帯域幅、コンテキスト認識型接続、プライ

ベート・ネットワークやネットワーク・スライシングのサポート)によって実現する多くのアプリケーショ

ンやサービスは、規模を問わず多くの企業やその従業員、そして企業の顧客たちにさまざまな価値を

提供します。5G はまた、M2Mネットワークや IoT、そして V2 Xや自動運転用のキャッシュといった新しい

サービスをサポートするエンタープライズ向けの高度なネットワーキング・ソリューションの提供に

も役立ちます。

しかし、5G に求められるレベルのパフォーマンスは、単に無線アクセス・ネットワーク(RAN)を導入しただ

けでは得られず、ネットワーク・アーキテクチャーそのものを根本的に見直す必要があります。1 特にデータ

の処理に関しては、ETSI ISG MEC2,3,4 が開発したマルチアクセス・エッジ・コンピューティング(MEC)等の

新しい規格を使って、今以上にネットワーク・エッジに近づけなくてはなりません。低レイテンシーやクラウ

ドへの高速アクセスを可能にする通信やコンピューティングを実現するには、5G アーキテクチャーは仮想

化インフラストラクチャーやソフトウェア・デファインド・インフラストラクチャーを利用して、展開や運用に

かかるコストを従来のモバイル・ネットワークより下げる必要があります。

概 要

5G テクノロジーおよびネットワークの活用で可能になるユースケースは数多くあります。マーケティング

上は 5G の利点として「高帯域幅」と「IoT」が伝えられることが多いのですが、エンタープライズ領域では以

下のさまざまな用途が考えられています。

図 1:すべてを変える 5G

引用元:インテル (2017)

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• 拡張現実(AR)と仮想現実(VR)

• タッチ・インターネット

• モバイルヘルスと遠隔治療

• コネクテッド・カー(自動運転車を含む)

• モバイル動画配信

• 公共の安全

• ネットワーク・スライシングとプライベート・ネットワーク

これらのユースケースを実現し、5G によるネットワーク革命を起こす上で重要な役割を果たすのが MEC

です。事実、MEC のようなエッジ・コンピューティング・ソリューションがなければ、5G は必要なパフォーマ

ンスを発揮できないとも言われています。5 MEC の展開自体は、5G による通信がまだ整備されていない現

在でも可能です。名称に「マルチアクセス」を含むことからも分かるように、MECはモバイル用の無線アクセス

に限らず、Wi-Fi*を含む他の無線通信や有線によるアクセス技術にも利用できます。6

実装されたMECは、ネットワーク上で以下の次世代的な機能を提供します。

• ネットワーク・エッジでの、クラウド・コンピューティングと IT サービス環境の提供

• アクセスノードのインテリジェントなサービスハブへの変換

• 事業者ネットワーク内のあらゆる場所で展開されたサーバー上での実行

• 市販されている汎用製品を使用した大容量ハードウェアへの実装

• システムレベル(オーケストレーター、および複数のMECホスト/プラットフォームの一括表示を含む)

およびホストレベル(プラットフォーム・マネージャーおよび仮想インフラストラクチャー・マネージャーを

含む)での、2つの新しい管理レイヤーの導入

MECは、コアに依存する従来のネットワーク・アーキテクチャーでは不可能だった新しいサービスを実現し、

アプリケーションやサービスのパフォーマンス全般を向上させます。例えば、エッジ分析や無線リソースの

動的な割当てを利用するアプリケーションやサービスはこれまでのネットワーク・アーキテクチャーでは実現

できず、エッジ・コンピューティングの実装を必要とします。

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総所有コスト(TCO)に関するMECの利点

MEC の潜在的な利点を明らかにした上で定量化するため、iGR は米国の大手小売チェーンの協力を得て、

総所有コスト(TCO)に関する調査を行いました。米国全土で事業を展開するこの小売チェーンは、2,000を

超える店舗で製品およびサービスを販売しています。店舗ではフルフィルメント、修理、カスタマーサポート、

販売が行われ、各店舗はさまざまなタイプの製品や高度なサービスを扱っています。

MEC ソリューション導入から 3 年で TCO がどう改善したか(現状の Wi-Fi*ベースのネットワーク構成と

比較して)を調べた結果、MECによりTCO が大幅に削減できることが分かりました。

• MEC アプライアンスにより、忙しい時間帯の店内 WANトラフィックが現状から 59% 削減:従業員の

ためのビデオ・トレーニング、およびデバイスのソフトウェア・アップデートに関し、コンテンツをローカ

ルでキャッシュすることで実現

• 100Mbps回線からの移行を必要としなかった店舗において、3年間で55.9%のコスト削減(純資産と

メンテナンス)

• 1Gbps回線への移行が必要だった店舗において、MECによる3年間でのTCO削減は54.0%

• コンテンツのキャッシュにより、バックホールに必要な容量を最大 35% 削減可能。Local Domain

Name System(DNS)のキャッシュによりウェブページの読み込み時間を20% 短縮可能

小売店舗で MEC を使う利点は他にも数多く存在します。例えば、店内で LTE 接続が使えることで顧客エク

スペリエンスが向上し、新しいアプリケーションやサービスの展開も短時間で効率的に行えるようになり

ます。また、拡張現実や仮想現実といった高度なサービスやデバイスのデモを店内で実施できるようになる

ため、収益拡大のチャンスが広がります。

店舗内システムのパフォーマンス(特にデバイスのOSアップデート)が改善すると、小売チェーンは顧客の

問題解決に要する時間を潜在的に削減できます。削減できた時間は、チェーンごとに異なる優先順位に

応じて、顧客からのリクエストへの対応や、高額商品をお奨めする時間にあてることができます。また、

顧客にとっても、店舗が忙しい時間帯に待ち時間が短くなるのは大きなメリットです。

調査対象となった大手チェーンやその他の大手企業にとって、5G と MEC は業務上の課題を解決し、新し

い挑戦をサポートする潜在性を有しています。IT にモバイル・ネットワークとエッジ・コンピューティングが

加わることで、さまざまな新しいアプリケーションやサービスが実現します。実際にエンタープライズ規模

の企業と 5G や MEC に関して議論を重ねてきた結果、iGR では 5G の可能性を狭めるのは技術ではなく、

人間の想像力なのだと考えています。

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消費者が持つマルチメディア・コンテンツに対する需要が高まったことで、モバイル・ネットワークの進化が

後押しされています。見方を変えれば、現在のモバイル・ネットワークが高度な機能(高帯域幅など)を得た

ことで、マルチメディア・サービスやアプリケーションへの消費者の適応が進んだのかもしれません。いずれ

にせよ、消費者はこれまで以上にモバイル・ネットワークを求め、次世代のネットワークとアーキテクチャー

である「5G」への進化は急速に進みつつあります。

5G への移行に拍車をかけている要素は他にもあり、例えば、大規模な M2M ネットワーク、IoT、高度な

エンタープライズ向けネットワーキング・ソリューションに対するニーズなどがそうです。5G の実用化は、

無線アクセス・ネットワークを導入するだけでは実現できず、ネットワーク・アーキテクチャーの根本的な見

直しが必要です。5G に求められるレベルの高いパフォーマンスの実現には、まったく新しいアプローチが

求められています。

5Gの定義

世界最初の 5G ネットワークの実用化に向けて整備が進む中、通信業界でも 5G の正確な定義が定まり

つつあります。「次世代モバイルネットワークの導入・普及における国際協調(Next Generation Mobile

Network alliance, NGMN)」では、5Gは以下のように定義されています。

“5G とは、すべてがモバイルで、接続された社会を実現する、エンドツーエンドのエコシ

ステムです。5G は持続可能なビジネスモデルにより実現し、一貫したエクスペリエンスを

提供する既存のユースケース、および将来的に可能となるユースケースを通じて、顧客と

パートナーのための価値創造を実現します。” 7

一般的には、以下を実現できるネットワークが「5G」とみなされます。

• フィールドのエンドポイントにおける1-10Gbp接続(つまり、基地局ごとの理論上の最大スループット

ではなく、エンドユーザーが得る実際の速度)

• エンドツーエンドの往復で起きる遅れ(レイテンシー)が1ミリ秒

iGR は最初に実用化される 5G ネットワーク技術として IMT-2020 を想定しています。IMT-2020 は、名前

が示す通り 2020 年に完成が見込まれ、その後すぐの商用化が予定される仕様です。通信事業者の中には

今後数年間 LTE-A ネットワークを「5G」として扱うようですが、iGR は LTE−A ネットワークを 5G とはみな

していません。

過去に起きた無線通信システムの世代交代とは異なり、4Gから5Gへの移行は単に無線アクセス・

ネットワークを導入しただけでは実現しません。求められるレベルのパフォーマンスを5Gが得るには、

まったく新しいアーキテクチャーが必要なのです。例えば、5G が目指すレベルの低レイテンシーを実現する

には、MEC などの新しい規格を使って今以上にネットワーク・エッジに近いところでデータ処理を実行する

必要があります。

同様に、新しい5Gアーキテクチャーは仮想化インフラストラクチャーやソフトウェア・デファインド・

インフラストラクチャーを利用して、展開や運用にかかるコストを従来のモバイル・ネットワークより下げる

必要があります。なぜなら通信業界には、従来の方法を使ってまったく新しいネットワーク・インフラストラク

チャーを構築できる資本がないからです。図2に5Gネットワークを図示します。

進化するモバイル・ネットワーク

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5Gのインフラストラクチャー

FlexRAN:CRAN/vRAN、スプリット/マクロ/スモール・

ベースステーション

FlexRAN:モバイル・エッジ・コンピューティング、スモールセル

アクセス・ネットワーク

ネットワーク・スライシング

エッジ & コアネットワーク無線アクセス技術

アンカーBooster Beanforming、

新しい 5G RAT

大規模 MIMO

vEPC

バックボーンルーター

ネットワーク・スライシング

NFV/SDN の基盤

図2:バーチャル・ネットワークを基盤とする5G

エンタープライズ向けの5G ユースケース

5G テクノロジーおよびネットワークの活用で可能になるユースケースは数多くあります。マーケティング

上は5G の利点として「高帯域幅」と「IoT」が伝えられることが多いのですが、エンタープライズ領域では以

下のようにさまざまな用途が考えられています。

• ヘルスケア、教育、トレーニング/研修のための拡張現実(AR)/ 仮想現実(VR):すでに多くの企業

がこの種のアプリケーションを提供していますが、IMT-2020 が実現する高帯域幅、信頼性、そして低

レイテンシーは、モバイルでのAR/VRエクスペリエンスをより豊かにします。

• タッチ・インターネット(ITU の定義では “超低レイテンシーと、高可用性、高信頼性、高いセキュリティ

の組み合わせ” とされる):タッチ・インターネットとは、本質的には高機能化した「IoT」です。タッチ・イ

ンターネットのサービスは必ずしも広い帯域幅を必要としませんが、レイテンシーの低いネットワーク

は必須です。IoT にはセンサー・ネットワークのモニタリングとリモート・コントロール・アプリケーショ

ンが含まれ、建物のセキュリティ、環境制御、遠隔野外活動、ロジスティクス、在庫の管理/モニタリン

グに利用されます。

• モバイルヘルスと遠隔治療:遠隔手術室(世界規模)、遠隔コンサルテーション(都市部にいる医師と辺境

部にいる患者の対話)、そして患者のモニタリングが含まれます。このカテゴリーに関しても、既に 4G

環境で実現している例が多くありますが、IMT-2020によって5Gが実現すると、プロバイダーや患者に

とってのメリットはより拡大するでしょう。

引用元:インテル (2017)

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• コネクテッド・カー:車のインターネット/インフォテインメント、衝突回避センサーと被害軽減、車車

間協調システム、車車間通信による情報交換などが一般的なアプリケーションです。他にも、自動車

メーカーやディーラーが自動車/トラックに接続してモニタリングする機能もコネクテッド・カーに属す

る技術です。自動運転車アプリケーションの中には、長距離トラック、自動配車システム、タクシー、

またはカーシェアサービスの分野で、市販車に適用予定のものもあります。

• モバイル動画配信:オンデマンドのストリーミング、4K および 8K HD フォーマットのサポートが含まれ

ます。いくつかのケースでは、IMT-2020 は住宅や企業への有線ブロードバンド接続の代わりとなり、

これを補助します。

• 公共の安全:ミッション・クリティカルな音声データやブロードバンド・データ(セキュリティ・カメラ、

ドローン、ワイヤレスセンサー/探知、その他)が扱えるようになります。

• プライベート・ネットワーク:エンタープライズが特定の建物やキャンパスで 5G を使用し、当該のエリ

ア内で使用するアプリケーションとサービスを制御できるようになります。

• ネットワーク・スライシング:厳密にはユースケースではありませんが、サービス・プロバイダーが新し

いネットワークを開発する際に大きな利点を持つので触れておきます。ネットワーク・スライシングは

広範囲のユースケースや業界に影響すると考えられており、この技術を使うと、携帯電話会社はネット

ワーク内で帯域幅を分割して、特定のアプリケーションやユーザーベース、カスタマーベースに専用で

割り当てられるようになります。例えば、ある企業のために、その企業の従業員のみが使用できるネット

ワーク・サービスを提供する、といったことが実現できます。スライシングは特定のロケーションではな

くネットワーク全体におよぶため、どこに住んでいても、あるいは移動中でも、従業員はいつでも専用

の帯域幅にアクセスすることができます。

これらユースケースの多くはLTE-Advanced(3GPP Release 11 および Release 12)やLTE-Advanced

Pro(3GPP Release 13 および Release 14)でもサポート可能です。しかし、エンドユーザーが感じるエク

スペリエンスは、LTEと5Gでは大きく異なります。LTEでサポート可能なアプリケーションがあるにしても、

5Gと比較した場合のパフォーマンスの差はユーザーにとっても明確になるはずです。

次のページに示す表 1 は、5G アプリケーションを業界ごとに整理し、どのアプリケーションに 5G ネットワ

ークを必要かを一覧にしたものです。アプリケーションによっては、5G アーキテクチャーによってユーザー・

エクスペリエンスが飛躍的に向上する点に注意してください。

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表1:業界ごとの 5G アプリケーション

AR/VR 拡張現実

仮想現実

遠隔手術

コンテンツ配信

動画最適化(無線認識型)

動画分析

コンテンツ・キャッシング

デジタルサイネージ

V2V 車のインターネット/インフォテインメント

衝突回避センサーと被害軽減

車車間協調システム

車車間通信による情報交換

自動運転車

車両遠隔監視

製造業 小売業 運輸と倉庫 5G で改善

5G が必要

ヘルスケアと社会扶助

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表1:業界ごとの 5Gアプリケーション(続き)

IoT リモート・コントロール

アセット探知

位置追尾

建物のセキュリティー

入退館/入退室管理

環境制御

スマートサイネージ

センサー・ネットワークのモニタリングおよび制御

ドローンのモニタリングおよび制御

アラートステータスの管理

V2X 前方衝突警報

緊急ブレーキライト警報

追い越し中止警告

左折/右折支援

交差点通過支援

後側方車両接近警報および車線変更時の警告

製造業 小売業 運輸と倉庫 5G で改善

5G が必要

ヘルスケアと社会扶助

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5Gネットワークの利点

ここまでに述べたように、5Gは、単なるRANのアップグレードではなく、4Gのネットワーク・アーキテク

チャーの根本的見直しを必要とします。5Gの主な利点を以下に挙げます。

• 低レイテンシー – 5G ネットワークでは 1 ミリ秒以下のレイテンシーを目標としています。現実的に、

このレベルのレイテンシーは特定のアプリケーションとサービスのみで実現し、ほとんどの場合は5ミリ

秒程度になるでしょう。5 ミリ秒でも、現状の 4G LTE ネットワークで生じる 60 – 70 ミリ秒のレイテン

シーより遥かに短縮されています。低レイテンシーにより、拡張現実や仮想現実、自動運転車、IoT と

いった幅広いアプリケーションが可能になります。

• 高帯域幅 – 5Gでは、単に基地局で利用できる帯域幅を増やすのではなく、各ユーザーが使用できる帯

域幅を 1Gbps 以上に拡張することを目標としています。ここでも、1Gbps 以上というのは特定のイン

スタンスのみで実現される数値ですが、5G が LTE の20~100倍のスピードを実現できることに変わり

はありません。

• コンテキスト認識型 – 5G ネットワークではエッジ分析などのツールを利用することで、ユーザーが何

をしようとしているのか、デバイスの機能はどの程度か、あるロケーションでのネットワークの状態は

どうか、といったコンテキストの把握が可能です。例えば、現在ソフトウェアを更新中の静的なデバイスと、

製造装置の重要な部品に接続された IoT デバイスとを区別して、それぞれに適したタイプの接続を割

り当てられるようになります。

• 低消費電力 – IoTの効果的な実現には、日や週といったレベルではなく、年単位で稼働する長寿命バッ

テリーが必要になります。そのためには、デバイスーネットワーク間の無線通信でも、効率化と最適化に

より電力消費を抑える必要があります。5Gはこれを念頭に設計され、さまざまなエンタープライズ向け

アプリケーションおよびサービスを実現可能にします。

表1:業界ごとの5Gアプリケーション(続き)

プライベート・ネットワーク

ローカル企業イントラネット

ネットワーク・スライシング

患者モニタリング

ダイナミック・ホスピタル・ユーザー

製造業 小売業 ヘルスケアと社会扶助 運輸と倉庫 5G

で改善5G

が必要

プライベート・ネットワーク

引用元:インテル (2017)

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• ファスト・インターラット・ハンドオフ(ハンドオーバー)– 5G eNodeB 間でのハンドオフ接続ではなく、 5G では異なるタイプの無線アクセス技術(Radio Access Technologies、RAT)間の接続を簡単かつ 効率的にハンドオフします。例えば、あるエンタープライズ・ユーザーをセキュアなコーポレート Wi-Fi* からセキュアな 5GWAN接続にハンドオフすることができます。ハンドオフが起きたことはユーザーに は気づかれません。

• 固定無線のサポート – 住宅や事業者への高帯域幅サービスの提供が可能になります。固定無線のサ ポートにより、地上有線データサービスを補助したり、物理的もしくは経済的な理由で有線ネットワー クを設置できない地域へのネット環境の提供が可能になります。

5Gネットワーク・アーキテクチャーの各アプリケーションでの利点を以下の表に示します。

表2:各アプリケーションにおける5G ネットワーク・アーキテクチャーの利点

低レイテンシー 帯域幅の拡大 コンテキスト

認識 低消費電力

ファスト・インターラット・ハンドオフ

固定無線のサポート

AR/VR 拡張現実

仮想現実

遠隔手術

コンテンツ配信

動画最適化(無線認識型)

動画分析

コンテンツ・キャッシング

デジタルサイネージ

V2V 車のインターネット/インフォテインメント

衝突回避センサーと被害軽減

車車間協調システム

車車間通信による情報交換

自動運転車

車両遠隔監視

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11© 2018 iGillottResearch, Inc

表2:各アプリケーションにおける5G ネットワーク・アーキテクチャーの利点

低レイテンシー 帯域幅の拡大 コンテキスト

認識 低消費電力

ファスト・インターラット・ハンドオフ

固定無線のサポート

IoT リモート・コントロール

アセット探知

位置追尾

建物のセキュリティー

入退館/入退室管理

環境制御

スマートサイネージ

センサー・ネットワークのモニタリングおよび制御

ドローンのモニタリングおよび制御

アラートステータスの管理

V2X 前方衝突警報

緊急ブレーキライト警報

追い越し中止警告

左折/右折支援

交差点通過支援

後側方車両接近警報および車線変更時の警告

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マルチアクセス・エッジ・コンピューティング(MEC)とは?

2014 年 9月、MEC(もともとは Mobile Edge Computing が本来の意味)を起ち上げた企業は、発表した

ホワイトペーパーの中で MEC を以下のように定義しました。

“ モ バ イル ユ ー ザ ー に ごく 近 接 し た 無 線 ア ク セ ス ・ ネ ッ ト ワ ー ク 内 で 提 供 さ れ る

ITとクラウド・コンピューティングの機能”

このイニシアチブが元となり、標準化団体 ETSI MEC ISG2 が設立されました。現在、MEC という規格

はモバイル・ネットワークだけではなく、3GPP 以外の通信や有線ネットワークもカバーしています。

適用範囲が広がったことで「MEC」という略称の意味も「マルチアクセス・エッジ・コンピューティング

(Multi-access Edge Computing)」に変わりました。現状では、MECの定義は以下のとおりです。

“MEC は、アプリケーション開発者とコンテンツ・プロバイダーに対し、ネットワーク・

エッジでクラウド・コンピューティング機能と ITサービス環境を提供する”6

実装されたMECは、以下の次世代的な機能を提供します。

• アクセスノードのインテリジェントなサービスハブへの変換:インテリジェントなサービスハブは、通信

ネットワーク内のパフォーマンスを可能な限りベストに保ちつつ、ネットワーク・エッジから直接、高度

にパーソナライズされたサービスを提供することができます。

• 事業者ネットワークのあらゆる場所で展開されたサーバー上での実行:例えば、LTEや5Gマクロ・ベース・

ステーション(eNodeB)、あるいはスモールセル、あるいはクラウド RAN アグリゲーション・ポイント

など。ケーブル・ネットワークでは MEC はヘッドエンドになり得ます。

表2:各アプリケーションにおける 5G ネットワーク・アーキテクチャーの利点(続き)

低レイテンシー 帯域幅の拡大 コンテキスト

認識 低消費電力

ファスト・インターラット・ハンドオフ

固定無線のサポート

プライベート・ネットワーク

プライベート・ネットワーク

ローカル企業イントラネット

ネットワーク・スライシング

患者モニタリング

ダイナミック・ホスピタル・ユーザー

引用元:インテル (2017)

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• 市販されている汎用製品を使用した大容量ハードウェアへの展開

• 2 つの新しい管理レイヤーの導入:1 つはシステムレベル(オーケストレーター、および複数の MEC

ホスト/プラットフォームの一括表示を含む)、もう 1 つはホストレベル(プラットフォーム・マネージャ

ーおよび仮想インフラストラクチャー・マネージャーを含む)

• M E C ア プ リ ケ ー シ ョ ン が 高 度 な サ ー ビ ス の 提 供 に 利 用 で き る ネ ッ ト ワ ー ク ・ エ ッ ジ で の 、

Radio Network Information(RNI)やロケーション・サービスといったMECサービスの提供

MECと仮想化

MEC のコンセプトおよび実装に欠かせないのが仮想化技術です。MEC をホスティングするインフラ

ストラクチャーは、ハードウェア・リソースと仮想化層で構成されます。簡単に言うと、仮想化の管理は

IaaS(Infrastructure as a Service)機能を提供します。IaaS コントローラーはアプリケーションとプラット

フォームにセキュリティーとリソースのためのサンドボックスを提供します。IaaS上で実行されたバー

チャル・アプライアンス・アプリケーションは、パッケージ化されたオペレーティング・システムのバー

チャルマシン(VM)イメージとして提供されます。

エンタープライズ、ベンダー、サービス・プロバイダー、およびサードパーティーのMECアプリケーションは、

ME ホスト上の VM 内で展開および実行されます。1 つの ME ホストは複数の VM を実行できるため、MEC

アプリケーション・プロバイダーのリース費削減に貢献します。

MECの利点

MECがエンタープライズにもたらす利点を以下にまとめます。

• 顧客や従業員に対するより質の高いサービスの提供:具体的には、低レイテンシー、高帯域幅のサービ

スや、より多様で、その場の状況に合わせた調整やパーソナライズが施されたサービスの提供が可能に

なります。また、リアルタイムで各デバイスにアプリケーション認識型のセル・パフォーマンス最適化を

施すことで、ネットワーク効率と顧客エクスペリエンスの向上が見込めます。例えば、物理的に距離が近

いサーバーと RAN との強固な統合によって、動画インストールにかかる時間を短縮して、再生時のス

ループットを大きくできます。

• 動画キャッシングとエッジ分析:特に動画コンテンツをネットワーク・エッジに保管できるため、トラン

スポート・コストが下がり、顧客エクスペリエンスが向上します。分散キャッシング技術により、バックホ

ールとトランスポートでのコストが下がり、QoEが向上します。コンテンツをキャッシュすることで、バッ

クホールに必要な容量を最大35%削減できます。また、Local Domain Name System(DNS)をキャッ

シュすると、ウェブページの読み込み時間を20% 削減できます。

• IoT/M2M アプリケーションとサービスのサポート:少量のデータ伝送に用いられることが多いで

すが、映像監視などの高帯域幅アプリケーションも含まれます。

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• アプリケーションの仮想化 、 およびクラウドーエッジ間での調整:これにより、アプリケーションの設計

者はこれまで以上に高機能なサービスや、仮想化サービスを開発できるようになります。例えば、エンド

ユーザー側のニーズに合わせて、アプリケーションがネットワーク・エッジにあるプロセッサーとクラウ

ドとの間を動的に移動できるようになります。仮想化によって多くのアプリケーションやサービスが実

現可能になるほど、MECアーキテクチャーの果たす役割の重要性はますます高くなります。

• 特定の建物、キャンパス、その他の領域で特定の従業員または顧客向けにアプリケーションやサービス

を実行するプライベート/ローカル・ネットワークのサポート

• ミッション・クリティカルな通信もエッジ・コンピューティングで実現します。例えばバックホール

通信に問題が生じた場合でも、ローカルのエッジ・コンピューティング・ノードが通信をつなぎ、そのノー

ドにローカルで接続されたデバイスへのアプリケーション・サポートを提供します。

MEC は、エッジ・コンピューティングの恩恵を受けられるアプリケーションやサービスのパフォーマンスを

全体的に高めるだけではなく、コアに依存する従来のネットワーク・アーキテクチャーでは不可能だった新

しいサービスも実現します。例えば、エッジ分析や無線リソースの動的な割当てを利用するアプリケーショ

ンやサービスはこれまでのネットワーク・アーキテクチャーでは実現できず、エッジ・コンピューティングの

実装を必要とします。

具体的な MEC の利点、および各アプリケーションに MEC がどう適用されるかを次表に示します。

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表3:MEC アーキテクチャーのアプリケーションごとの利点

低レイテンシー キャッシング バックホール

容量の軽減 エッジ分析プライベート/ローカル・ネットワーク

AR/VR 拡張現実

仮想現実

遠隔手術

コンテンツ配信

動画最適化(無線認識型)

動画分析

コンテンツ・キャッシング

デジタルサイネージ

V2V 車のインターネット/インフォテインメント

衝突回避センサーと被害軽減

車車間協調システム

車車間通信による情報交換

自動運転車

車両遠隔監視

エッジークラウド間でのアプリケーションの仮想化

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表3:MEC アーキテクチャーのアプリケーションごとの利点(続き)

低レイテンシー キャッシング バックホール

容量の軽減 エッジ分析プライベート/ローカル・ネットワーク

IoT リモート・コントロール

アセット探知

位置追尾

建物のセキュリティー

入退館/入退室管理

環境制御

スマートサイネージ

センサー・ネットワークのモニタリングおよび制御

ドローンのモニタリングおよび制御

アラートステータスの管理

V2X 前方衝突警報

緊急ブレーキライト警報

追い越し中止警告

左折/右折支援

交差点通過支援

後側方車両接近警報および車線変更時の警告

エッジークラウド間でのアプリケーションの仮想化

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表3:MEC アーキテクチャーのアプリケーションごとの利点(続き)

Source: iGR, 2017

低レイテンシー キャッシング バックホール

容量の軽減 エッジ分析プライベート/ローカル・ネットワーク

プライベート・ネットワーク

プライベート・ネットワーク

ローカル企業イントラネット

ネットワーク・スライシング

患者モニタリング

ダイナミック・ホスピタル・ユーザー

エッジークラウド間でのアプリケーションの仮想化

引用元:iGR(2017)

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このホワイトペーパーのための準備の一環として、iGR は 5G と MEC がもたらす機会をモデル化し、米国

および西ヨーロッパの 4 つの業界で、5G 接続とMECアプライアンスの数がどのように増加するか予測し

ました。対象となった 4 つの業界は、小売、製造、ヘルスケア、および運輸/倉庫です。さらに、モバイル・ネット

ワーク上で5GとMECによって実現するアプリケーションやサービスについて検討しました。

5Gがもたらす機会

図 3 と図 4 は、2021 年から 2026 年に米国および西ヨーロッパで使用されていると考えられる 5G 接続

の数を示しています。それぞれのケースで、2019 年後半から 2020 年にかけてネットワークが構築され、

2021 年初頭に商用サービスがはじまると仮定されています。

図に示した予測は、各業界の従業員数と計画中の 5G ネットワークの展開スケジュール基づいて計算され

ています。使用する 5G アプリケーションは業界ごとに異なるため、5G の浸透率も業界によって異なってい

ます。例えば、運輸/倉庫業界の 5G 浸透率が他の業界より低いのは、この業界のアプリケーションでは 5G

のサービス提供エリアが広げる必要があり、エリアの拡大には時間がかかると予想されるためです。

引用元:iGR(2017)

5GおよびMECがもたらす機会

図3:米国における業界別の 5Gエンタープライズ接続(単位:千)

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

2021 2022 2023 2024 2025 2026

製造業 小売業

ヘルスケアと社会扶助 運輸 ・ 倉庫

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引用元:iGR(2017)

図3と4に示した通り、米国における5G 接続の数は 2026 年までに合計4,840万(全モバイル接続の37%

相当)に、そして西ヨーロッパでは合計5,470万(全モバイル接続の 28% 相当)に達すると予想されています。

MECがもたらす機会

この調査モデルでは、各業界におけるエンタープライズと商用建築物の数を参考に、各業界で必要とされ

る MEC アプライアンスの数を予測しました。需要モデルは、各業界で適用が予想される特定のアプリケー

ションに影響を受けます。モバイル・ネットワークでのMECの設置に関しては、自動運転車などネットワーク

全体でのエッジ処理を必要とする特定のアプリケーションの普及を前提としています。

図 5 は、2017 年から 2026 年にかけて米国内に設置される MEC アプライアンスの数を示しています。

図 6 は、西ヨーロッパにおける同様の数値を示したものです。ここで、5G の商用サービス開始の4年前に

あたる 2017 年には、既に MEC の設置がスタートしている点に注意してください。MEC は 5G ネットワーク

の展開を必要としないのです。(5G は要求されるレベルのパフォーマンスを達成するために、エッジ・

コンピューティング・アーキテクチャーを必要とするため、逆は成り立ちません。)

図4:西ヨーロッパにおける業界別の 5Gエンタープライズ接続(単位:千)

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2021 2022 2023 2024 2025 2026

製造業 小売業

ヘルスケアと社会扶助 運輸 ・ 倉庫

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最大数の MEC アプライアンスを設置するのは、拠点の数が多い小売業界だと予想できます。例えば、

全国的に事業を展開する小売チェーンでは、2,000 の全拠点に小型の MEC アプライアンス 2,000 台を設

置する必要があります。これに対し、製造業であれば 1 つの製造拠点(小売業界の 2,000 店舗に相当する

数の従業員が所属している可能性がある)を1台の大型アプライアンスでカバーできます。つまりこの予測は、

各アプライアンスの相対的なサイズとは関係なく、MECがインストールされる拠点の数を示しています。

下の図に示すように、米国における MEC のインストール数は 2021 年(5G の商用化が見込まれる年)まで

に166,000、そして 2026 年までには 563,000 に達すると予想されています。インストール数が最も多い

業界は、小売、ヘルスケア、そして社会扶助だと予想されています。

西ヨーロッパのグラフも似た曲線を描いています。インストール数が最も多い業界は、小売、ヘルスケア、

そして社会扶助だとされています。2017 から 2021年にかけて(西ヨーロッパでの MEC インストール数の

予想は163,000)の成長率は相対的に小さいのですが、2026年にインストール数が563,000に達した後、

成長スピードは大きくなります。

引用元:iGR(2017)

図 5:米国におけるMEC のインストール数

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

製造業 小売業

ヘルスケアと社会扶助 運輸 ・ 倉庫

モバイル・ネットワーク

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図6:西ヨーロッパにおけるMECインストール数

引用元:iGR(2017)

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

製造業 小売業

ヘルスケアと社会扶助 運輸 ・ 倉庫

モバイル・ネットワーク

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MEC の潜在的な利点を明らかにした上で定量化するため、iGR は米国の大手小売チェーンの協力を得て、

総所有コスト(Total Cost of Ownership、TCO)に関する調査を行いました。米国全土で事業を展開する

この小売チェーンは、2,000 を超える店舗で技術製品および技術サービスを販売しています。店舗ではフ

ルフィルメント、修理、カスタマーサポート、販売が行われ、各店舗はさまざまなタイプの製品や高度

なサービスを扱っています。チェーンは毎年いくつかの新店舗をオープンし、販売とカスタマーサポートの

規模を広げています。

iGR の調査では、1 店舗のみでコストの変動を見るのではなく、郊外に新しくオープンした 25 店舗を対象に

TCO の変動を調査しました。TCO の変化は 3 年に渡って調査され、MEC アプライアンスのインストール

と現在店舗が利用しているWi-Fi* 構成とが比較されました。調査モデルは減価償却を考慮せず、純粋に

TCO のみを測定しました。

現在の店舗における技術的環境

現在、各店舗は Wi-Fi* インフラストラクチャーと動画用サーバーを使って、店内の従業員、デバイス、デモ

ンストレーション、およびデジタルサイネージをサポートしています。Wi-Fi* ネットワークには、さまざまな

POSデバイス、PC、その他のデバイスが接続されています。

各店舗は最低でも 100 Mbps の専用回線を持ち、大型店では忙しい時間帯のトラフィックの負荷をさばく

ために 1 Gbps の専用回線を導入しています。1 Gbpsに移行した店舗ではネットワークへの負荷が増えた

ため、WAN 上で Wi-Fi*コントローラー、ロード・バランシング、ポリシーエンジンをアップグレードする必

要が生じました。

現在の店舗のIT環境には、以下の課題が存在します。

• ソフトウェア・アップデートのダウンロードや動画ダウンロードの数が多く 、WAN 接続(100 Mbps)

への負荷が高い:ネットワークが大容量のトラフィックを処理できず、忙しい時間帯に顧客サービス

のスピードが落ちる要因となっている

• 従業員、顧客、デモ用デバイス、POS 等々のニーズに現在の Wi-Fi* ネットワークが対応できていない:

店舗によっては交換が必要な古いWi-Fi*アクセスポイントをいまだに仕様しており、Wi-Fi*トラフィッ

クへの負荷により、WAN上でのロード・バランシングの実装が必要となっている

• 従業員のデバイスやデモ用デバイスのためのポリシー管理を、WAN上で実装しなければならない

• チェーンは新しい店舗機能(例えば、拡張現実と仮想現実)を計画しており、実現にはハイスペックの

サーバーおよびWi-Fi*インフラストラクチャーの導入が必要

• 店内での待ち時間を減らし、顧客エクスペリエンスを向上する

小売業界におけるMECのビジネスケース

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MEC環境

各店舗に設置されたMECアプライアンスの構成は以下の通りです。

• 店内全体にLTEサービスを提供できるMECアプライアンスを1店舗に1台

• 小売チェーンが使用するアプリケーションおよびサービスは、ネットワークおよびすべてのアプライア

ンス上で仮想化/オーケストレーションされる

• 1店あたりWi-Fi*アクセスポイントを2つ残し、MECに接続、必要に応じ顧客にWi-Fi*接続を提供

• MECは小売りチェーンのWAN100Mbpsの専用回線で接続

• ロード・バランシングは行わない。MECはLTEプロトコルを通じてポリシーをサポートするため、WANで

Wi-Fi*を提供するにはWi-Fi*コントローラーまたはポリシーエンジンが必要

• デジタルサイネージやPOSデバイスのための店舗内の既存の配線は維持する

MECによるTCOの削減

MECソリューションは3年間でTCOの大幅な削減を実現しました。

• 100 Mbps 回線への移行を必要としなかった店舗では、3 年間で 55.9% のコスト削減(資本とメンテ

ナンス)が実現

• 1Gbps接続への移行を必要とした店舗では、MECによる3年間でのTCO削減率は54.0%

• MEC アプライアンスにより、忙しい時間帯の店内 WAN トラフィックが現状から 59% 削減:コンテン

ツのローカルでのキャッシュにより実現

- ソフトウェア・アップデートを店舗にあるローカルの MEC サーバーでキャッシュし、1日 1 回

(夜間)のアップデートを実施しました。これにより、各デバイスに対するソフトウェア・アップデート

(通常は他のデバイスに生じた問題を診断する前に実行される)の各リクエストは、店舗の WAN

接続を使わずにローカルで処理されるようになります。

- トレーニングとデモンストレーションのためのビデオを店内のMEC サーバーにキャッシュし、

ここでも1日1回(夜間)アップデートを実施しました。

小売店舗で MEC を使う利点は他にも数多く存在します。例えば、店内で LTE が使えるので、外部のマクロ

サイトにかかる負荷を軽減して、店内での顧客エクスペリエンスを向上できます。この利点は定量化でき

ますが、マクロサイトを廃止できる可能性は著しく低く、経済的に大きな効果があると主張することは難し

くなります。しかし、例えば拡張現実や仮想現実を店舗に展開する場合、AR/VR ソフトウェアをリモートで

MEC に追加(他のクラウド・プラットフォームでするのと同じように)して、MEC アプライアンスに十分な処

理能力とストレージさえあれば、サーバーやインフラストラクチャーを追加せずに AR/VR を簡単に展開で

きるようになります。

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さらに、店舗内システムのパフォーマンス(特にデバイスの OS アップデート)が改善すると、小売チェーン

は潜在的に顧客の問題解決にかかる時間を削減できます。削減した時間は、チェーンの販売戦略に応じて、

顧客からのリクエストへの対応や、高額商品をお奨めする時間に充てることができます。顧客の側にも、

店舗が忙しい時間帯に待ち時間が短くなるという利点が生まれます。

まとめ

冒頭で述べたように、5Gテクノロジーおよびネットワークの活用で可能になるユースケースは数多く存在し、

5G ネットワークがこれらユースケースを実現するためには MEC が重要な役割を果たします。5G では現在

のネットワーク・アーキテクチャーでは実現できないレベルの低いレイテンシーが要求されますが、MECは1

ミリ秒以下の低レイテンシーをさまざまなプラットフォームで実現します。ネットワーク・エッジに近い場所

でサービスを展開することで可能になる多くのユースケースにとって、MECは重要な鍵となります。

MECによって、サービスプロバイダーやエンタープライズは新しいモデルを導入し、コストを削減し、さらに

はスピードや機能性をも向上できるようになります。

1 5ETSI white paper: “Mobile Edge Computing: A key technology towards 5G”, September 2015; www.etsi.org/images/files/ETSIWhitePapers/etsi_wp11_mec_a_key_technology_ towards_5g.pdf (英語)

2 ETSI GS MEC 002 V1.1.1 (2016-03): “Mobile Edge Computing (MEC); Technical Requirements”

3 ETSI GS MEC 003 V1.1.1 (2016-03): “Mobile Edge Computing (MEC); Framework and Reference Architecture”

4 ETSI MEC website, http://www.etsi.org/technologies-clusters/technologies/multi-access-edge-computing (英語)

5 Taleb, et al., “On Multi‐Access Edge Computing: A Survey of the Emerging 5G Network Edge Cloud Architecture & Orchestration”, IEEE Communications Surveys and Tutorials Journal, 2017

6 ETSIm MEC website, http://www.etsi.org/technologies‐clusters/technologies/multi‐access‐edge‐computing (英語)

7 NGMN, General vision for 5G, https://www.ngmn.org/about‐us/vision‐mission.html (英語)

参考文献