2030年頃の実用化が見込まれる次世代通信規格(6G)やIOWN(All Photonics Network)に向けた、超低消費電力・超大容量な光ネットワーク基盤の検証・実証実験環境を構築する施策です。電気信号を光のまま処理する技術(光電融合)により、爆発する通信トラフィックと消費電力の問題を解決します。メリットは、次世代インフラの主導権確保と、将来的な競争力の源泉作りです。成功には、長期的かつ大規模なR&D投資と、パートナー企業との共同検証が必要です。
職種 |
情報システム | 施策難易度 |
★☆☆☆☆ |
|---|---|---|---|
業界① |
IT・情報通信 | 目的 |
次世代インフラ |
業界② |
通信キャリア | 対象 |
CTO 研究開発(R&D)部門 経営企画 |
費用 |
5000〜100000万円 | 1095 |
主なToDo
- 光電融合デバイスの制御システムを開発する
- エンドツーエンドでの遅延測定・品質測定環境を作る
- パートナー企業との共同実験ラボを開設する
期待できる効果
次世代通信(6G/IOWN)に向けた検証環境の構築により、圧倒的な低消費電力と大容量通信を実現。将来の通信トラフィック爆発に対応できるインフラを先んじて確保し、グローバルでの技術主導権と競争優位性を確立します。
躓くところ
実用化までに10年近い年月と天文学的なR&D投資が必要となり、短期的な収益が見込めない点が経営上のリスクとなります。また、国際的な標準化争いに敗れた場合、構築した環境がガラパゴス化し、投資がサンクコスト化する懸念があります。

6Gに向けたIOWN/光電融合技術の実証【通信キャリア】






