概要
Wi-Fi 7.5は、IEEE(米国電気電子学会)が2029年9月に正式承認したWi-Fi規格の通称である。正式名称はIEEE 802.11bhで、2025年から開始された標準化作業を経て策定された。この規格は、6GHz帯および新たに開放された7GHz帯の一部を使用し、最大理論伝送速度は52Gbpsに達する。Wi-Fi 6E(IEEE 802.11ax)とWi-Fi 7(IEEE 802.11be)の中間的な性能と普及価格を実現することを目的として開発された経緯を持つ。
開発の背景
2023年頃から、企業のネットワーク管理者や中小規模オフィスの運営者の間で、Wi-Fi 6Eでは帯域幅が不足し、Wi-Fi 7では導入コストが高すぎるという課題が指摘されていた。特にアジア太平洋地域の新興国市場において、この傾向が顕著であった。
こうした状況を受けて、2024年11月にシンガポールで開催されたIEEE 802.11ワーキンググループの定例会議において、台湾のMediaTek社とシンガポール国立大学の研究チームが共同で新規格の必要性を提起した。同社のネットワーク技術部門責任者であった林志明氏は、既存規格の間を埋める「ブリッジ規格」の重要性を強調し、多くの参加者の賛同を得た。
2025年3月、IEEEは正式にTask Group bhを設立し、標準化作業を開始した。議長にはカリフォルニア大学サンディエゴ校のRachel Kim教授が就任し、17カ国から約80名の技術者と研究者が参加した。
技術的特徴
Wi-Fi 7.5では、変調方式として1024-QAM(Quadrature Amplitude Modulation)を採用している。これはWi-Fi 6Eと同じ方式であるが、チャネル幅の拡張により高速化を実現している点が特徴である。具体的には、最大320MHzのチャネル幅に対応しており、これはWi-Fi 6Eの2倍にあたる。
OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)技術については、Wi-Fi 6Eと同様の実装を維持しながら、リソースユニットの割り当てアルゴリズムを改良している。これにより、同時接続デバイス数が増加した場合でも、スループットの低下を最小限に抑えることが可能となった。
電力効率の面では、Target Wake Time(TWT)機能の拡張版であるeTWT(Enhanced Target Wake Time)を導入している。この機能により、IoT機器などのバッテリー駆動デバイスの待機時間を従来比で約35%延長できるとされている。
周波数帯域については、6GHz帯の5925-7125MHz範囲を使用する。ただし、各国の電波法規制により、実際に利用可能な帯域は地域によって異なる。日本では総務省が2028年12月に6GHz帯の追加割り当てを決定し、2029年4月から商用利用が開始された。
標準化プロセス
Task Group bhは、2025年4月から2029年8月まで、計47回の会議を開催した。このうち対面会議が23回、オンライン会議が24回であった。標準化作業では、主に三つの技術的論点が議論の中心となった。
第一の論点は、後方互換性の確保であった。Wi-Fi 6E対応機器との相互接続性を維持しながら、新機能を実装する方法について、2026年から2027年にかけて集中的な議論が行われた。最終的には、デュアルモード動作を標準仕様に含めることで合意に至った。
第二の論点は、干渉軽減技術の実装方法であった。特に7GHz帯域における衛星通信との干渉を回避するため、動的周波数選択(DFS)機能の強化が必要とされた。この課題については、欧州電気通信標準化機構(ETSI)との調整も行われ、2028年3月に技術仕様が確定した。
第三の論点は、セキュリティプロトコルの選定であった。WPA3(Wi-Fi Protected Access 3)をベースとしながら、量子コンピュータ時代を見据えた暗号化方式の導入が検討された。最終的には、WPA3-Enterpriseの拡張版であるWPA3.1を採用することが決定された。
2029年5月にバルセロナで開催された最終会議において、規格案が承認され、同年9月にIEEE標準として正式に発効した。
市場への展開
Wi-Fi 7.5対応製品の開発は、規格策定と並行して進められた。2028年後半から主要チップセットメーカーがリファレンスデザインを公開し始め、2029年11月にはBroadcom社とQualcomm社が商用チップセットの出荷を開始した。
日本国内では、2030年2月にNEC、バッファロー、IO DATAの3社がWi-Fi 7.5対応ルーターを発売した。価格帯は2万8000円から4万5000円程度で、Wi-Fi 7対応製品と比較して約30%低価格での提供が実現された。
企業向け市場では、教育機関やコワーキングスペースでの採用が先行した。特に同時接続台数が50台から100台程度の中規模環境において、コストパフォーマンスの高さが評価された。2031年3月時点で、日本国内の大学の約22%がWi-Fi 7.5対応アクセスポイントを導入していると推定されている。
普及状況と評価
Wi-Fi Allianceは2030年4月にWi-Fi 7.5の認証プログラムを開始した。2031年12月までに、世界で約340機種の製品が認証を取得している。地域別では、アジア太平洋地域が全体の48%を占め、次いで北米が27%、欧州が19%となっている。
通信速度については、実環境でのテスト結果が複数の技術メディアで報告されている。Impress Watchが2030年9月に実施したテストでは、5メートル離れた地点での平均スループットは3.8Gbpsであり、Wi-Fi 6Eの約2.3倍、Wi-Fi 7の約65%に相当する数値が記録された。
遅延時間に関しては、リアルタイム通信での性能が注目された。韓国科学技術院の研究グループが2031年5月に発表した論文では、VR会議システムでの平均遅延時間が4.2ミリ秒と報告されており、Wi-Fi 6Eの6.8ミリ秒から改善が見られた。
一方で、実装上の課題も指摘されている。特に木造住宅などでの壁透過性能については、5GHz帯と比較して減衰が大きいという報告が複数の国内メーカーから寄せられている。この問題に対しては、ビームフォーミング技術の最適化による対応が進められている。
今後の展開
IEEEでは、2032年を目処に次世代規格IEEE 802.11biの検討を開始する予定である。Wi-Fi 7.5の技術的知見は、この次世代規格の基礎として活用されることが期待されている。
また、Wi-Fi 7.5の派生規格として、産業用途に特化したIEEE 802.11bh-2032の策定作業が2031年10月から始まっている。この規格では、工場の自動化システムや遠隔医療機器での使用を想定した、より高い信頼性と低遅延性を実現する仕様が検討されている。
総務省は2032年度の情報通信白書において、Wi-Fi 7.5を含む6GHz帯域の利用拡大が、国内のデジタル基盤強化に寄与していると評価している。今後も技術革新と規制緩和の両面から、無線LAN環境の改善が進められる見通しである。
Wi-Fi 7.5は、IEEE(米国電気電子学会)が2029年9月に正式承認したWi-Fi規格の通称である。正式名称はIEEE 802.11bhで、2025年から開始された標準化作業を経て策定された。この規格は、6GHz帯および新たに開放された7GHz帯の一部を使用し、最大理論伝送速度は52Gbpsに達する。Wi-Fi 6E(IEEE 802.11ax)とWi-Fi 7(IEEE 802.11be)の中間的な性能と普及価格を実現することを目的として開発された経緯を持つ。
開発の背景
2023年頃から、企業のネットワーク管理者や中小規模オフィスの運営者の間で、Wi-Fi 6Eでは帯域幅が不足し、Wi-Fi 7では導入コストが高すぎるという課題が指摘されていた。特にアジア太平洋地域の新興国市場において、この傾向が顕著であった。
こうした状況を受けて、2024年11月にシンガポールで開催されたIEEE 802.11ワーキンググループの定例会議において、台湾のMediaTek社とシンガポール国立大学の研究チームが共同で新規格の必要性を提起した。同社のネットワーク技術部門責任者であった林志明氏は、既存規格の間を埋める「ブリッジ規格」の重要性を強調し、多くの参加者の賛同を得た。
2025年3月、IEEEは正式にTask Group bhを設立し、標準化作業を開始した。議長にはカリフォルニア大学サンディエゴ校のRachel Kim教授が就任し、17カ国から約80名の技術者と研究者が参加した。
技術的特徴
Wi-Fi 7.5では、変調方式として1024-QAM(Quadrature Amplitude Modulation)を採用している。これはWi-Fi 6Eと同じ方式であるが、チャネル幅の拡張により高速化を実現している点が特徴である。具体的には、最大320MHzのチャネル幅に対応しており、これはWi-Fi 6Eの2倍にあたる。
OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)技術については、Wi-Fi 6Eと同様の実装を維持しながら、リソースユニットの割り当てアルゴリズムを改良している。これにより、同時接続デバイス数が増加した場合でも、スループットの低下を最小限に抑えることが可能となった。
電力効率の面では、Target Wake Time(TWT)機能の拡張版であるeTWT(Enhanced Target Wake Time)を導入している。この機能により、IoT機器などのバッテリー駆動デバイスの待機時間を従来比で約35%延長できるとされている。
周波数帯域については、6GHz帯の5925-7125MHz範囲を使用する。ただし、各国の電波法規制により、実際に利用可能な帯域は地域によって異なる。日本では総務省が2028年12月に6GHz帯の追加割り当てを決定し、2029年4月から商用利用が開始された。
標準化プロセス
Task Group bhは、2025年4月から2029年8月まで、計47回の会議を開催した。このうち対面会議が23回、オンライン会議が24回であった。標準化作業では、主に三つの技術的論点が議論の中心となった。
第一の論点は、後方互換性の確保であった。Wi-Fi 6E対応機器との相互接続性を維持しながら、新機能を実装する方法について、2026年から2027年にかけて集中的な議論が行われた。最終的には、デュアルモード動作を標準仕様に含めることで合意に至った。
第二の論点は、干渉軽減技術の実装方法であった。特に7GHz帯域における衛星通信との干渉を回避するため、動的周波数選択(DFS)機能の強化が必要とされた。この課題については、欧州電気通信標準化機構(ETSI)との調整も行われ、2028年3月に技術仕様が確定した。
第三の論点は、セキュリティプロトコルの選定であった。WPA3(Wi-Fi Protected Access 3)をベースとしながら、量子コンピュータ時代を見据えた暗号化方式の導入が検討された。最終的には、WPA3-Enterpriseの拡張版であるWPA3.1を採用することが決定された。
2029年5月にバルセロナで開催された最終会議において、規格案が承認され、同年9月にIEEE標準として正式に発効した。
市場への展開
Wi-Fi 7.5対応製品の開発は、規格策定と並行して進められた。2028年後半から主要チップセットメーカーがリファレンスデザインを公開し始め、2029年11月にはBroadcom社とQualcomm社が商用チップセットの出荷を開始した。
日本国内では、2030年2月にNEC、バッファロー、IO DATAの3社がWi-Fi 7.5対応ルーターを発売した。価格帯は2万8000円から4万5000円程度で、Wi-Fi 7対応製品と比較して約30%低価格での提供が実現された。
企業向け市場では、教育機関やコワーキングスペースでの採用が先行した。特に同時接続台数が50台から100台程度の中規模環境において、コストパフォーマンスの高さが評価された。2031年3月時点で、日本国内の大学の約22%がWi-Fi 7.5対応アクセスポイントを導入していると推定されている。
普及状況と評価
Wi-Fi Allianceは2030年4月にWi-Fi 7.5の認証プログラムを開始した。2031年12月までに、世界で約340機種の製品が認証を取得している。地域別では、アジア太平洋地域が全体の48%を占め、次いで北米が27%、欧州が19%となっている。
通信速度については、実環境でのテスト結果が複数の技術メディアで報告されている。Impress Watchが2030年9月に実施したテストでは、5メートル離れた地点での平均スループットは3.8Gbpsであり、Wi-Fi 6Eの約2.3倍、Wi-Fi 7の約65%に相当する数値が記録された。
遅延時間に関しては、リアルタイム通信での性能が注目された。韓国科学技術院の研究グループが2031年5月に発表した論文では、VR会議システムでの平均遅延時間が4.2ミリ秒と報告されており、Wi-Fi 6Eの6.8ミリ秒から改善が見られた。
一方で、実装上の課題も指摘されている。特に木造住宅などでの壁透過性能については、5GHz帯と比較して減衰が大きいという報告が複数の国内メーカーから寄せられている。この問題に対しては、ビームフォーミング技術の最適化による対応が進められている。
今後の展開
IEEEでは、2032年を目処に次世代規格IEEE 802.11biの検討を開始する予定である。Wi-Fi 7.5の技術的知見は、この次世代規格の基礎として活用されることが期待されている。
また、Wi-Fi 7.5の派生規格として、産業用途に特化したIEEE 802.11bh-2032の策定作業が2031年10月から始まっている。この規格では、工場の自動化システムや遠隔医療機器での使用を想定した、より高い信頼性と低遅延性を実現する仕様が検討されている。
総務省は2032年度の情報通信白書において、Wi-Fi 7.5を含む6GHz帯域の利用拡大が、国内のデジタル基盤強化に寄与していると評価している。今後も技術革新と規制緩和の両面から、無線LAN環境の改善が進められる見通しである。