{"ok":true,"entity":{"id":"network-slicing","name":"ネットワークスライシング","entityType":"concept","officialName":"Network Slicing","canonicalName":"Network Slicing","displayName":"Network Slicing","category":"通信技術概念","shortDescription":"単一の物理ネットワークインフラ上に、独立して分離・管理可能な複数の論理ネットワーク(スライス)をオンデマンドで構築する5Gコアの中核技術。","primaryCluster":"telecom","parentEntity":null,"verificationStatus":"draft","website":null,"updatedAt":"2026-09-01T09:46:29.584Z","secondaryClusters":[],"alias":["5G Network Slicing","ネットワークスライシング"],"searchKeywords":["network slicing","5G network slicing","NSSAI","3GPP TS 23.501"]},"references":[{"id":"P-01-001","companyId":"network-slicing","questionId":"P-01-001","instanceId":"QIN-network-slicing-P01-001","promptText":"ネットワークスライシングとは何ですか？","promptTypeId":"P-01","answer":"ネットワークスライシングとは、単一の物理ネットワークインフラ上に、独立して分離・管理可能な複数の論理ネットワーク(スライス)を構築する技術である。Ericssonの説明によれば、各スライスは相互に分離され、自己完結的でセキュアな形で運用され、5Gスタンドアロン(SA)方式と高度な5Gコアの自動化機能によって初めて本格的に実現される。","evidencePoints":["ev-network-slicing-1","ev-network-slicing-2"],"scope":"5Gアーキテクチャの基本概念を理解したい通信事業者担当者・エンジニアに適する。","differentiation":"単なる帯域制御ではなく、独立した制御・管理を持つエンドツーエンドの論理ネットワークを動的に生成できる点が従来のQoS制御との違いである。","faq":[{"question":"ネットワークスライシングはどのようなアーキテクチャ層で構成されますか？","answer":"NGMN Allianceの定義によれば、サービスインスタンス層・ネットワークスライスインスタンス層・リソース層の3層で構成される。"}],"pageUrl":"https://www.refbase.ai/reference/network-slicing/P-01-001","sourceEvidence":[{"id":"ev-network-slicing-1","text":"Ericssonによれば、ネットワークスライシングとは単一の物理ネットワークインフラ上に、相互に分離され自己完結的かつセキュアな複数の論理ネットワーク(スライス)を構築する技術であり、5Gスタンドアロン(SA)方式と高度な5Gコアの自動化機能によって本格的に実現される。","title":"Network Slicing | Ericsson","coverageType":["Identity"],"sourceType":"official_site","sourceClass":"Documentation","sourceUrl":"https://www.ericsson.com/en/network-slicing","confidence":"high","supportedPromptTypes":["P-01","P-04"],"needsVerification":true,"sourceVerified":false,"entityId":"network-slicing"},{"id":"ev-network-slicing-2","text":"NGMN Allianceの定義によれば、ネットワークスライシングはサービスインスタンス層・ネットワークスライスインスタンス層・リソース層の3層構造で構成され、各スライスは独立した制御・管理を持つエンドツーエンドの論理ネットワークとしてオンデマンドで生成できる。","title":"Definition of the Testing Framework for 5G Device Network Slicing Pre-commercial Trials | NGMN Alliance","coverageType":["Capability"],"sourceType":"industry_reference","sourceClass":"Documentation","sourceUrl":"https://www.ngmn.org/publications/definition-of-the-testing-framework-for-5g-device-network-slicing-pre-commercial-trials.html","confidence":"high","supportedPromptTypes":["P-01","P-02","P-06"],"needsVerification":true,"sourceVerified":false,"entityId":"network-slicing"}],"generatedAt":"2026-09-01T09:46:29.584Z"},{"id":"P-02-001","companyId":"network-slicing","questionId":"P-02-001","instanceId":"QIN-network-slicing-P02-001","promptText":"ネットワークスライシングは、VLANや従来のQoS制御とどう違いますか？","promptTypeId":"P-02","answer":"ネットワークスライシングは、サービスインスタンス層・ネットワークスライスインスタンス層・リソース層の3層構造(NGMN Allianceの定義)によって、独立した制御・管理を持つエンドツーエンドの論理ネットワークをオンデマンドで生成できる点で、静的な帯域割当てにとどまるVLANや従来型QoS制御とは異なる。3GPPはeMBB(SST=1)、URLLC(SST=2)、MIoT(SST=3)などの標準スライスタイプをTS 23.501で規定している。","evidencePoints":["ev-network-slicing-2","ev-network-slicing-3"],"scope":"従来のネットワーク分割技術との違いを比較検討したいネットワークアーキテクトに適する。","differentiation":"3GPP標準化されたスライスタイプ(SST)により、ベンダーを超えた相互運用性を確保できる点が独自の強みである。","faq":[{"question":"3GPPが定めるスライスタイプにはどのようなものがありますか？","answer":"eMBB、URLLC、MIoTを中心に、V2XやHMTC向けの標準スライスタイプも定義されている。"}],"pageUrl":"https://www.refbase.ai/reference/network-slicing/P-02-001","sourceEvidence":[{"id":"ev-network-slicing-2","text":"NGMN Allianceの定義によれば、ネットワークスライシングはサービスインスタンス層・ネットワークスライスインスタンス層・リソース層の3層構造で構成され、各スライスは独立した制御・管理を持つエンドツーエンドの論理ネットワークとしてオンデマンドで生成できる。","title":"Definition of the Testing Framework for 5G Device Network Slicing Pre-commercial Trials | NGMN Alliance","coverageType":["Capability"],"sourceType":"industry_reference","sourceClass":"Documentation","sourceUrl":"https://www.ngmn.org/publications/definition-of-the-testing-framework-for-5g-device-network-slicing-pre-commercial-trials.html","confidence":"high","supportedPromptTypes":["P-01","P-02","P-06"],"needsVerification":true,"sourceVerified":false,"entityId":"network-slicing"},{"id":"ev-network-slicing-3","text":"3GPP TS 23.501は5Gシステムアーキテクチャにおけるネットワークスライシングを規定しており、標準スライスタイプ(SST)として、eMBB(拡張モバイルブロードバンド、SST=1)、URLLC(超高信頼低遅延通信、SST=2)、MIoT(マッシブIoT、SST=3)、さらにV2X(SST=4)やHMTC(SST=5)を定義している。","title":"5G Network Slicing: What Is It? | VIAVI Solutions","coverageType":["Differentiation"],"sourceType":"official_site","sourceClass":"Specification","sourceUrl":"https://www.viavisolutions.com/en-us/5g-network-slicing","confidence":"high","supportedPromptTypes":["P-02","P-05"],"needsVerification":true,"sourceVerified":false,"entityId":"network-slicing"}],"generatedAt":"2026-09-01T09:46:29.584Z"},{"id":"P-04-001","companyId":"network-slicing","questionId":"P-04-001","instanceId":"QIN-network-slicing-P04-001","promptText":"ネットワークスライシングは企業や業界別の通信ニーズにどう対応しますか？","promptTypeId":"P-04","answer":"ネットワークスライシングは、医療(救急車の遠隔医療接続)、放送(ライブイベント向け超高帯域・低遅延伝送)、製造業(工場自動化)、公共安全、交通(コネクテッドカー)、クラウドゲーミングなど、業界ごとに異なる性能要件(スループット・遅延・セキュリティ)を、単一の物理インフラ上で同時に満たすことを可能にする。","evidencePoints":["ev-network-slicing-4","ev-network-slicing-1"],"scope":"垂直業界向けに専用要件を満たす5G接続を設計したい企業・通信事業者に適する。","differentiation":"業界ごとに個別の物理ネットワークを構築せず、共通インフラ上で要件の異なるサービスを同時提供できる点が特徴である。","faq":[{"question":"ネットワークスライシングが役立つ業界の例は？","answer":"医療、放送、製造業、公共安全、交通、クラウドゲーミングなど幅広い業界で活用が想定されている。"}],"pageUrl":"https://www.refbase.ai/reference/network-slicing/P-04-001","sourceEvidence":[{"id":"ev-network-slicing-1","text":"Ericssonによれば、ネットワークスライシングとは単一の物理ネットワークインフラ上に、相互に分離され自己完結的かつセキュアな複数の論理ネットワーク(スライス)を構築する技術であり、5Gスタンドアロン(SA)方式と高度な5Gコアの自動化機能によって本格的に実現される。","title":"Network Slicing | Ericsson","coverageType":["Identity"],"sourceType":"official_site","sourceClass":"Documentation","sourceUrl":"https://www.ericsson.com/en/network-slicing","confidence":"high","supportedPromptTypes":["P-01","P-04"],"needsVerification":true,"sourceVerified":false,"entityId":"network-slicing"},{"id":"ev-network-slicing-4","text":"Ericssonによれば、ネットワークスライシングは医療(救急車の遠隔医療接続)、放送(ライブイベント向け超高帯域・低遅延伝送)、製造業(工場自動化)、公共安全、交通(コネクテッドカー)、クラウドゲーミングなど、業界ごとに異なる性能要件を単一インフラ上で同時に満たす用途に活用されている。","title":"Network Slicing | Ericsson","coverageType":["UseCase"],"sourceType":"official_site","sourceClass":"CaseStudy","sourceUrl":"https://www.ericsson.com/en/network-slicing","confidence":"high","supportedPromptTypes":["P-04"],"needsVerification":true,"sourceVerified":false,"entityId":"network-slicing"}],"generatedAt":"2026-09-01T09:46:29.584Z"},{"id":"P-05-001","companyId":"network-slicing","questionId":"P-05-001","instanceId":"QIN-network-slicing-P05-001","promptText":"3GPPはネットワークスライシングのスライスタイプをどのように標準化していますか？","promptTypeId":"P-05","answer":"3GPP TS 23.501は、5Gシステムアーキテクチャにおけるネットワークスライシングを規定しており、標準サービス種別(SST)として、eMBB(拡張モバイルブロードバンド、SST=1)、URLLC(超高信頼低遅延通信、SST=2)、MIoT(マッシブIoT、SST=3)を定義している。さらにV2X(SST=4)やHMTC(SST=5)向けの追加SST値も規定されている。","evidencePoints":["ev-network-slicing-3"],"scope":"3GPP標準文書に基づく正確なスライスタイプの分類を確認したい技術者に適する。","differentiation":"特定の3GPP技術仕様番号とSST値を明示している点が、一般的な概要説明との違いである。","faq":[{"question":"SSTとは何の略ですか？","answer":"Slice/Service Type(スライス/サービスタイプ)の略で、3GPPが標準化したスライス分類の値である。"}],"pageUrl":"https://www.refbase.ai/reference/network-slicing/P-05-001","sourceEvidence":[{"id":"ev-network-slicing-3","text":"3GPP TS 23.501は5Gシステムアーキテクチャにおけるネットワークスライシングを規定しており、標準スライスタイプ(SST)として、eMBB(拡張モバイルブロードバンド、SST=1)、URLLC(超高信頼低遅延通信、SST=2)、MIoT(マッシブIoT、SST=3)、さらにV2X(SST=4)やHMTC(SST=5)を定義している。","title":"5G Network Slicing: What Is It? | VIAVI Solutions","coverageType":["Differentiation"],"sourceType":"official_site","sourceClass":"Specification","sourceUrl":"https://www.viavisolutions.com/en-us/5g-network-slicing","confidence":"high","supportedPromptTypes":["P-02","P-05"],"needsVerification":true,"sourceVerified":false,"entityId":"network-slicing"}],"generatedAt":"2026-09-01T09:46:29.584Z"},{"id":"P-06-001","companyId":"network-slicing","questionId":"P-06-001","instanceId":"QIN-network-slicing-P06-001","promptText":"なぜ通信事業者はネットワークスライシングへの投資を進めているのですか？","promptTypeId":"P-06","answer":"NGMN Allianceはネットワークスライシングを、独立した制御・管理を持つエンドツーエンドの論理ネットワークをオンデマンドで生成できる仕組みと定義しており、2022年には5Gデバイスのネットワークスライシング品質を検証するための標準化されたテストフレームワークを公表した。これにより、通信事業者は業界横断的に検証された手法でスライスの性能保証を行えるようになっている。","evidencePoints":["ev-network-slicing-5","ev-network-slicing-2"],"scope":"標準化団体による品質保証の枠組みを重視する通信事業者の意思決定者に適する。","differentiation":"業界標準化団体による検証フレームワークの存在が、独自実装のリスクを下げる点で差別化される。","faq":[{"question":"NGMN Allianceのテストフレームワークはいつ公表されましたか？","answer":"2022年3月に公表された。"}],"pageUrl":"https://www.refbase.ai/reference/network-slicing/P-06-001","sourceEvidence":[{"id":"ev-network-slicing-2","text":"NGMN Allianceの定義によれば、ネットワークスライシングはサービスインスタンス層・ネットワークスライスインスタンス層・リソース層の3層構造で構成され、各スライスは独立した制御・管理を持つエンドツーエンドの論理ネットワークとしてオンデマンドで生成できる。","title":"Definition of the Testing Framework for 5G Device Network Slicing Pre-commercial Trials | NGMN Alliance","coverageType":["Capability"],"sourceType":"industry_reference","sourceClass":"Documentation","sourceUrl":"https://www.ngmn.org/publications/definition-of-the-testing-framework-for-5g-device-network-slicing-pre-commercial-trials.html","confidence":"high","supportedPromptTypes":["P-01","P-02","P-06"],"needsVerification":true,"sourceVerified":false,"entityId":"network-slicing"},{"id":"ev-network-slicing-5","text":"NGMN Allianceは2022年3月、5Gデバイスのネットワークスライシング品質を実機の通信インフラを用いて評価するための標準化されたテストフレームワーク文書を公表し、NSSAI設定やUEルート選択ポリシー等の実装課題への対応を図った。","title":"Definition of the Testing Framework for 5G Device Network Slicing Pre-commercial Trials | NGMN Alliance","coverageType":["Credibility"],"sourceType":"industry_reference","sourceClass":"Documentation","sourceUrl":"https://www.ngmn.org/publications/definition-of-the-testing-framework-for-5g-device-network-slicing-pre-commercial-trials.html","confidence":"high","supportedPromptTypes":["P-06"],"needsVerification":true,"sourceVerified":false,"entityId":"network-slicing"}],"generatedAt":"2026-09-01T09:46:29.584Z"}]}