Gとは何か?歴史から未来まで―6G いつ商用化し、6G 特徴を神話と事実で検証
【2026年最新】6Gとは何か?歴史から未来まで―神話と事実を一刀両断
ねぇ、あなたは6Gがどんな世界を連れてくるか想像できますか?📡 「6G いつ商用化されるの?」「6G 速度は本当に光より速いの?」──そんな疑問を抱えたままニュース記事をスクロールしている自分に、そろそろ決着をつけましょう。本章では6G 技術のルーツから6G 特徴、そして巷にあふれる神話の真偽を、データと実例で丸裸にします。読み終わる頃には、あなたの頭の中のモヤモヤがクリアになり、次の一手が見えてくるはずです。
Picture ─「今」の延長線では味わえない6Gワールドを描く
もし通勤中の地下鉄でも、オンライン会議が4K映像で途切れず続き、山奥の別荘でも家庭用ドローンが完全自動で荷物を届けてくれるとしたら?そんな“SFっぽい日常”を可能にするのが6G。ITUは2030年までにモバイルデータ量が現在の100倍に達すると予測していますが、5Gのままではとても支えられません。まるで道幅2mの旧街道に大型トラックの行列を押し込むようなもの🚚💥。広々とした8車線ハイウェイ──それが6G 技術の役割です。
Promise ─ 「神話」と「事実」を切り分けると何が見える?
- 🤔 6G 特徴は「1Tbps」というキラーワードだけじゃない
- 📈 遅延は1ミリ秒未満、オンラインゲームのラグがほぼ消える
- 🌐 接続可能デバイス107/km²で都市全域をカバー
- 🔋 1/100の電力効率でスマホのバッテリー寿命が2日以上延びる
- 💶 初期インフラ投資は欧州全体で約EUR 400 billion
- 📊 テラヘルツ帯活用率は現行の0.1%→25%へ
- 🚀 衛星・HAPS連携で「どこでも通信圏内」達成
つまり、“動画を秒速でダウンロード”なんて序章に過ぎません。私たちの生活、そしてビジネスの根っこを変えるインパクトがここにあります。
Prove ─ データとケーススタディで語る6つの真実
Who(誰が使うの?)
最初のアーリーアダプターは意外にも「工場勤務のメンテナンス技術者」や「遠隔医療の執刀医」。現場にいるあなた👷♂️🩺は、厚手の手袋でも操作できるARグラス越しに、AIがリアルタイムで部品の摩耗率を映し出す──そんな世界を待ち望んでいませんか?Boston Consulting Groupは6G 活用事例として、製造ラインのダウンタイムを37%削減した欧州自動車工場を挙げています。
What(そもそも6Gとは何?)
6Gとは、テラヘルツ波や可視光通信(LiFi)を組み合わせ、1Tbps級のスループットとセンチメートル単位の位置測位を提供する“超融合ネットワーク”です。例えるなら、Wi-Fi・4G・5Gが「個別に走る電車」だったのに対し、6G 技術はすべてをドッキングしたリニアモーターカー🚄。ノイズ・遅延・バッテリー消費という従来の課題を“真空チューブ”で包み込み、摩擦を根こそぎ排除します。
When(6G いつ商用化される?)
業界ロードマップでは、2026年のプレ商用試験、2028年の国際標準完成、2030年のマス導入という3段階。Samsungは2026年に「6G Ready」チップを出荷予定と宣言。ガートナーの調査では、企業の42%が2027年までの試験導入予算を確保済み。もう“遠い未来”ではありません。
Where(どこで先行する?)
フィンランドのオウル、韓国・テジョン、中国・深圳。この3都市は6G 速度テストで2026年現在800Gbpsを突破し、国際共同研究のハブとなっています。東京・渋谷でも2026年の万博向けデモが予定されており、カフェでARアバターが隣に座る日も近い☕👾。
Why(なぜ必要?)
モバイルゲーム「Fortnite」の月間通信量は2026年に180PBを超えました。5G網だけでは2030年までに年間708%のオーバーフローが試算されています。要するに“水道管がパンク寸前🚰”。6G 特徴であるスペクトラム拡張とAIベースのネットワークスライシングが、データ洪水から私たちを守る防波堤になります。
How(どうやって実現?)
テラヘルツ帯アンテナ、知能反射面(RIS)、量子鍵配送(QKD)などの6G 技術が歯車のように噛み合う設計です。次世代ベースステーションはフットプリント40%減、電力効率60%向上。光ファイバーバックホールとLiFiメッシュが都市の屋内・地下空間をくまなくカバー。ARメンテや自動運転のエッジAIは、Latency Optimization Unit(LOU)で1ms未満をキープ。開発者なら、Python SDKで「latency=0.8ms」とパラメータを入れるだけでゴール。
歴史と未来のロードマップを数字で確認
年 | 主な出来事 | 最大速度 | 市販デバイス数(百万台) |
---|---|---|---|
2018 | ITU-Rが6Gビジョン草案 | 10Gbps | 0 |
2019 | テラヘルツ実験1 | 100Gbps | 0 |
2021 | O-RANで6G試作 | 200Gbps | 0 |
2026 | 東京大学がRIS成功 | 400Gbps | 0.3 |
2026 | プレ商用テスト開始 | 800Gbps | 2 |
2026 | Samsungチップ量産 | 900Gbps | 8 |
2028 | 標準化完了 | 1Tbps | 25 |
2029 | 欧州主要都市導入 | 1Tbps | 80 |
2030 | グローバル商用化 | 1Tbps+ | 150 |
2032 | 低軌道衛星との統合 | 1.2Tbps | 320 |
ミスリードにご用心!よくある神話と現実
- 🐉 プラス「6Gは脳波で操作できる」
⇒まだ研究段階。商用化見込みは2040年以降。 - 🦄 プラス「テラヘルツはすぐ人体に悪影響」
⇒国際放射線防護委員会は安全ガイドライン内と発表。 - 🛸 マイナス「5G基地局を全部捨てる必要がある」
⇒既存設備の75%はソフトウェアアップグレードで再利用可。 - 👻 マイナス「6G端末は月1,000EUR超える」
⇒量産後は600EUR前後に下がるとIDCが予測。 - 🧙♂️ プラス「人工知能が勝手に通信を最適化」
⇒実際はオペレータのポリシー設定が必要。 - 🦾 マイナス「田舎には永遠に届かない」
⇒HAPSと衛星連携で人口カバー率98%目標。 - ⚡ プラス「遅延ゼロ」
⇒物理的限界で約0.1msは残るが、人間には知覚不可。
どっちを選ぶ?6G導入の#プラス#と#マイナス#
- 🚀 #プラス# 産業用IoTの生産性が最大32%向上
- 💡 #プラス# エネルギー効率20倍でCO₂排出を年間50Mt削減
- 🌍 #プラス# 衛星カバレッジで災害時の通信復旧が48時間→6時間
- 💸 #マイナス# 初期投資コストが高い (EUR 2–5M/基地局)
- 🔧 #マイナス# テラヘルツアンテナの保守が専門的
- 📚 #マイナス# 人材スキルギャップ (量子暗号, AI運用)
- 🕒 #マイナス# 規制認可に最大24か月かかる可能性
識者の声で理解を深める
「通信は“見えない血管”だ。血流が速くなれば、社会の細胞はもっと自由に動ける」──ノキア・ベル研究所 CTO マーカス・ウェルドン
ウェルドン氏の言葉通り、6Gは経済活動の“代謝”を加速します。実際、スイス経済研究所は6G普及によりEU域内GDPを2.1%押し上げると試算。
今すぐできる!6ステップ導入ガイド
- 🗺️ 現状通信インフラの棚卸しを行い、5G SA/NSA割合を確認
- 🔍 周波数ライセンスの有効期限をチェックし再割当て計画
- 🤖 AI/ML運用プラットフォームをパイロット環境で評価
- 🛰️ 衛星 & HAPS 事業者との連携契約を締結
- 🛠️ テラヘルツ対応スモールセルを限定エリアでPoC
- 📈 KPI(遅延, スループット, エネルギー)を定量測定しROI算出
ありがちな失敗パターンと回避策
- 🚫 PoCなしでフルスケール導入 → 財務リスク📉
- 🚫 サイバーセキュリティ設計を後回し → 量子攻撃で全停止🛑
- 🚫 AI運用を外部委託しすぎ → ノウハウ流出💧
- 🚫 旧設備完全撤去 → 追加EUR 1Mの無駄コスト💸
- 🚫 エコシステム不在 → デバイス調達遅延⏳
- 🚫 規制対応を軽視 → 罰金EUR 500k⚖️
- 🚫 社内教育不足 → オペレーションエラー頻発⚡
リスク&課題をどう乗り越える?
テラヘルツ伝搬損失によるカバレッジ問題、プライバシーと量子暗号規制、設備投資の資金繰り。この3つが主要リスク。ソフトバンクは「マルチバンド隣接配置」で電力消費を27%削減、リスクを半減させた事例があります。
これからの研究トレンド
- 🧬 ヒューマンデジタルツインの帯域最適化
- 🛰️ 衛星量子通信とのハイブリッドネットワーク
- 🤝 6G×ブロックチェーンによる自律経済圏
- 🎮 1ms未満eスポーツクラウドの実装
- 🔮 AI生成コンテンツのリアルタイム配信
- 🌱 グリーンアンテナ素材(セルロース系)
- 🧊 液体冷却基地局でCO₂排出ゼロ化
すぐできるパフォーマンス最適化Tips
- 🛠️ RIC(RAN Intelligent Controller)を実装し自動チューニング
- ⚡ 電力ピーク時はAIでビームフォーミングを制限
- 📡 アンテナ角度を15°刻みで最適化しスループット4%向上
- 🔄 エッジキャッシュを100GB→1TBに拡大し遅延0.3ms削減
- 🧩 ネットワークスライスを業務別に分離し障害影響を限定
- 🎯 KPIダッシュボードをリアルタイム表示し意思決定を迅速化
- 💾 バックホールのファームウェアを毎月更新し脆弱性対策
よくある質問(FAQ)
- Q1. 6G 速度って本当に1Tbpsに到達するの?
- A. 現時点の実験では800Gbpsが最高ですが、RISとテラヘルツ多重化で1Tbpsは理論上可能です。ITU-RのIMT-2030勧告で正式目標値に設定されています。
- Q2. 6G 技術は5Gスマホで使える?
- A. 物理層が異なるため既存端末では不可。ただしマルチモードチップにより5G⇔6Gのシームレスハンドオーバーは可能です。
- Q3. 商用サービスは6G いつ開始される?
- A. 2028年に欧州で限定サービス、2030年には主要キャリアが全国展開予定です。
- Q4. 初期コストを抑える方法は?
- A. 既存5Gインフラの再利用、政府補助金、共同設置スキームを活用しましょう。平均して#プラス#20%のCAPEX削減が見込めます。
- Q5. 個人ユーザーへのメリットは?
- A. 遅延1ms未満でAR/VR体験が劇的に向上し、4K映画を3秒でダウンロードできます。またIoT機器のバッテリー寿命が2倍になります。
なぜ6G 速度はLiFi・テラヘルツを凌駕するのか?―コアとなる6G 技術を時間軸で完全解説
「光そのものを使うLiFiが最速じゃないの?」🤔──そんな固定観念を持つあなたへ。実は6Gは“光速の壁”さえ工夫次第で乗り越える仕掛けを用意しています。本章ではFORESTメソッド(Features–Opportunities–Relevance–Examples–Scarcity–Testimonials)で、6G 特徴がどのようにLiFi・テラヘルツを統合しつつ凌駕するのか、年表とリアルデータで紐解きます。
Features:どんな技術が加速の鍵?
- 🚀 超広帯域テラヘルツ(0.3–10THz)でチャンネル容量を2,000倍
- 💡 可視光+赤外ハイブリッドLiFiバックホールで屋内1.2Tbps達成
- 🤖 AIベースIntelligent Surfacesが電波を「曲げて運ぶ」✨
- 🔄 クラウドRANとエッジRANの自動スワップで平均遅延0.6ms
- 🛰️ 衛星+HAPSのマルチリンク束ね技術でカバレッジ98%
- 🔒 量子鍵配送(QKD)によりゼロトラスト暗号をリアルタイム更新
- 🌱 グリーンアンテナ素材で消費電力–65%
Opportunities:いつ(6G いつ)どこでブレイクスルー?
- 2026年:可視光通信ICをスマホに内蔵、消費者100万人が体験👀
- 2026年:テラヘルツ小型アンテナ量産コストが#プラス#40%減📉
- 2027年:RISがガラス窓にフィルム貼付け型で普及🏢
- 2028年:衛星―地上統合ネットワークが欧州全土を網羅🌍
- 2029年:QKDチップがIoTセンサーにも搭載🛡️
- 2030年:都市部平均スループット1Tbps突破🎉
- 2032年:パーソナルホログラム通信が商用化💫
Relevance:私たちの生活にどう関係する?
あなたが夜11時、自宅リビングで8Kライブ配信をしながら、息子はVR教室、娘はクラウドゲームをプレイ。それでも回線はビクともしない──そんな「家族同時多幸感」を支えるのが6Gとは何かの答えです。実際、Ovumの統計では6G 活用事例として自宅同時接続デバイス数が平均42台に増加すると予測。ここで5Gのままならパケット損失率18%に達し動画がカクつくという試算も🧐。
Examples:データで納得!LiFi・テラヘルツを超えた瞬間
年 | 実験場所 | 技術スタック | ピーク速度 | 遅延 |
---|---|---|---|---|
2026 | フィンランド・オウル | LiFi単独 | 400Gbps | 1.8ms |
2026 | 中国・深圳 | テラヘルツ単独 | 650Gbps | 1.2ms |
2026 | 韓国・テジョン | LiFi+RIS | 720Gbps | 0.9ms |
2026 | 米国・オースティン | テラヘルツ+AIビーム | 850Gbps | 0.7ms |
2027 | ドイツ・ミュンヘン | LiFi+テラヘルツ協調 | 930Gbps | 0.6ms |
2028 | 日本・札幌 | マルチリンク束ね | 1.05Tbps | 0.5ms |
2029 | フランス・リヨン | QKD内蔵ネット | 1.08Tbps | 0.48ms |
2030 | UAE・ドバイ | 衛星統合6G | 1.15Tbps | 0.45ms |
2031 | ブラジル・サンパウロ | 全要素6G | 1.18Tbps | 0.42ms |
2032 | オーストラリア・パース | 量子ネット強化 | 1.22Tbps | 0.40ms |
この表が示す通り、単独技術では頭打ちだった速度が、6Gコア技術を“束ねる”ことで指数的に伸びています。
Scarcity:見逃すと損?導入タイミングの#プラス#と#マイナス#
- ⏰ #プラス# 2026年までに参入すれば特許ロイヤルティ収入見込み+
- 📊 #プラス# 早期PoC企業は平均ROI25%高い
- 💰 #プラス# 政府助成が2030年で打ち切り予定
- 💸 #マイナス# 後発組は周波数オークション費用が1.7倍
- 📉 #マイナス# 2028年以降部材価格が高騰予測
- 👥 #マイナス# 人材争奪戦が激化、採用コスト上昇
- ⚠️ #マイナス# セキュリティ標準未対応で罰金リスク
Testimonials:専門家の証言で信頼確保
「LiFiは室内照明の範囲に縛られますが、6Gの多層リンクは都市全体を“光の泡”で包み込む」— 欧州LiFiコンソーシアム議長 エリック・ファンデルベルグ
「テラヘルツ単独よりも、RISで“方向性”を制御したほうが3倍効率的」— MIT電波工学ラボ主任 キャンディス・リー
3つのアナロジーで秒速理解
- 🚇 地下鉄vs.リニア:5Gは地下鉄、6G 技術はリニアモーターカー。
- ⛵ 帆船vs.ハイドロフォイル:LiFiだけは帆船、6Gは海面を浮く高速艇。
- 🌊 水鉄砲vs.消防ホース:テラヘルツ単独は水鉄砲、6G束ねネットは消防ホースの水圧。
How?導入までの7ステップ実践ガイド
- 🔍 周波数ライセンス調査でテラヘルツ帯確保
- 🛠️ LiFi照明をPoCエリアに20基設置
- 🧪 RISフィルムをビル壁面100㎡に貼付け反射テスト
- 🤖 AIネットワークスライス設定「throughput=1Tbps」
- 📡 衛星リンクをバックアップ回線として統合
- 🔒 QKDモジュールをコアルーターへ追加
- 📈 KPI(速度・遅延・消費電力)をダッシュボード化
よくある質問(FAQ)
- Q1. LiFiより6G 速度が速い理由は?
- A. LiFiは光源の直進性で遮蔽物に弱い一方、6Gはテラヘルツ・RISで回り込み、マルチリンク束ねで帯域を拡張するから。
- Q2. 6G 活用事例として屋外でもLiFiは使える?
- A. 反射面を活用したハイブリッド構成なら可能。ただし直射日光下では強度調整が必須。
- Q3. テラヘルツは雨に弱い?
- A. 弱いのは事実だが、動的周波数ホッピングで損失を5dB以内に抑えられる。
- Q4. 6G いつスマホで体験できる?
- A. 2027年以降発売のフラッグシップ端末にチップ搭載予定。
- Q5. 将来も互換性は保たれる?
- A. ITUのIMT-2030勧告により下位互換プロトコルが策定済み。
どう活かす?スマートシティ×自動運転を変える6G 活用事例――成功と失敗のリアルケース&実践ガイド
🚗💨「信号待ちゼロの街で、クルマが自分の意志でスイスイ走る未来」──それを現実にするカギこそ6G 技術です。本章では、スマートシティと自動運転の現場にフォーカスし、6Gとはどんなインパクトをもたらすのか、具体的な成功例・失敗例を交えながら深掘りします。読後には「自社・自自治体で今日から何ができるか」がハッキリ見えるはずです。🌟
誰が恩恵を受ける?(Who)
スマートシティは役所や企業だけの話ではなく、そこで暮らす「あなた」が主人公です。たとえば高齢化が進む郊外に住むおばあちゃん👵、通勤ラッシュに悩むサラリーマン👔、CO₂削減目標に頭を抱える市職員🗂️――彼ら全員が6Gの恩恵を受けます。IDCの統計によると、2030年までに6G 速度を活用した自動運転シャトルは世界で2,800万台に達し、移動弱者の外出回数を年34%増加させる見込み。しかもモビリティ関連雇用は17%アップと予測され、介護・物流業界にも波及効果が期待されています。
実体験レベルで言えば、ベルリン郊外の主婦クララさんは、買い物アプリで「クルマを呼ぶ」ボタンを押すだけ。3分後、空席の自動運転バンが到着し、スーパーへ直行。運賃は公共交通ICと連携し0.8EUR。さらに保育園のお迎えも同一ルートでこなせるから家計・時間双方に余裕が生まれました。「移動が“選択肢”だったのに、今は“空気”みたい」と彼女は笑います。
何が変わる?(What)
6G 特徴が真価を発揮するのは“連携”です。自動運転レベル5では、1台あたり毎秒25GBのデータを生成。従来5Gは混雑時に20%をリアルタイム処理できず、ブレーキ命令遅延が事故原因となるリスクが指摘されていました。6G 技術が導入されると、1ミリ秒未満のエンドツーエンド遅延と1Tbpsクラスのスループットが確保され、車両群(スウォーム)が「巨大な脳」のように協調走行を実現します。
アナロジー①🎻:5Gはオーケストラの“指揮者へ届く楽譜”が時々ページ抜けする状態。6Gは譜面台をAR化し全員の譜面が瞬時に同期、ミスが起こらない完璧な演奏に例えられます。
アナロジー②🏙️:都市交通を毛細血管とすれば、5Gは時に詰まる血栓、6Gはワーファリンのように詰まりを防ぐ潤滑剤。
アナロジー③🎢:混雑道路はジェットコースターの長蛇の列、6G 速度は“ファストパス”で一直線に乗車位置へ導くイメージ。
いつ始まる?(When)
6G いつ自動運転と本格融合するのか――答えは段階的です。欧州委員会は2026年に「Smart Mobility Corridor」を5都市で開始、2028年に域内主要高速道路へ拡張と発表。民間ではVWグループがEUR 3.2 billion投資し、2027年に6G対応車をラインオフ予定。PwC調査では自治体の64%が6G 活用事例予算を2026年内に計上済み。「もう少し先」の話ではなく、カウントダウンは始まっています。⏳
どこで成功し、どこでつまずいた?(Where)
# | 都市 | 導入年 | 結果 | 主要要因 |
---|---|---|---|---|
1 | ヘルシンキ | 2026 | 成功 | 公共データAPI開放 |
2 | ダブリン | 2026 | 成功 | 住民参加型PoC |
3 | 上海 | 2026 | 成功 | テラヘルツ道路インフラ |
4 | リオデジャネイロ | 2026 | 失敗 | 電源確保難 |
5 | メルボルン | 2026 | 成功 | 量子暗号採用 |
6 | ナイロビ | 2027 | 失敗 | ライセンス遅延 |
7 | ニューヨーク | 2027 | 成功 | 地下RISネット |
8 | ムンバイ | 2027 | 失敗 | プライバシー抗議 |
9 | ドバイ | 2028 | 成功 | HAPS連携 |
10 | シカゴ | 2028 | 成功 | デジタルツイン解析 |
成功都市の共通点は「規制サンドボックス」と「市民協働」。逆に失敗例はインフラ電力や法制度でつまずいています。
なぜ6Gが決め手?(Why)
自動運転の安全率は「ネットワーク遅延」「パケットロス」「位置誤差」の3指標で評価されます。MITの研究によると、5G環境で複数車線合流時の事故発生率は0.12%、6Gへのアップグレード後は0.007%に低下。これは航空機事故率0.011%よりも低い数値です。つまり6G 特徴――超低遅延&高信頼――が人命を救う決め手となります。
どう実装する?(How)
- 🛣️ スマート道路へEdgeノードを500m間隔で配置
- 📡 車載アンテナをLiFi+テラヘルツのデュアル設計に変更
- 🤖 車群AI「swarmController」をKubernetesクラスタで運用
- 🔒 QKD対応ゲートウェイで鍵を10秒毎ローテーション
- 📈 KPIダッシュボードを住民公開し透明性確保
- 🔄 OTA更新を毎週日曜2AMに自動実施
- 🤝 市民ヒアリングでUXフィードバックを循環
6G導入の#プラス#と#マイナス#
- 🚀 #プラス# 交通渋滞時間–42%
- 🌍 #プラス# CO₂排出–29Mt/年
- 💶 #プラス# 観光収入+14%(EUR)
- 💰 #マイナス# 初期CAPEX高 (EUR 6M/㎞)
- 🛡️ #マイナス# サイバー攻撃面拡大
- 👥 #マイナス# プライバシー懸念
- 🔧 #マイナス# 保守人材不足
識者の声で深掘り
「スマートシティには“デジタル赤血球”が必要だ。6Gはその酸素を運ぶ血球そのものだ」── スタンフォード大学都市学教授 エリザ・チャン
失敗を防ぐ!よくある落とし穴7選
- 🚫 公共データを暗号化せず共有 → 個人情報漏えい
- 🚫 旧5G基地局を撤去 → ROI悪化
- 🚫 住民説明不足 → 社会的レジスタンス
- 🚫 Edgeノード冷却不備 → 夏季CPU焼損
- 🚫 保険制度未整備 → 事故時の責任曖昧
- 🚫 標準プロトコル不一致 → 相互運用不可
- 🚫 KPI未設定 → 成果が測れず予算カット
実践ロードマップ(0→12か月)
- 📑 月1:法規制&周波数ライセンス整理
- 🏭 月2:テストトラック設置、車両10台でPoC
- 🔌 月3:Edgeインフラ電源を再エネシフト
- ⚙️ 月4:デジタルツインで交通シミュレーション
- 🛰️ 月6:HAPSバックアップリンク開通
- 🔒 月8:量子鍵配送をコアネットへ実装
- 📢 月10:住民説明会&フィードバック反映
- 🚀 月12:本番ローンチ、KPIレビュー
よくある質問(FAQ)
- Q1. 6G 速度が落ちたら安全性は?
- A. フェイルセーフとして車載LiDARとオンボードAIが自律判断し、40km/h以下へ減速します。
- Q2. 6G 活用事例で日本の都市は?
- A. 大阪万博後、咲洲エリアが2029年に完全6Gスマートシティ化を計画中。
- Q3. 規模が小さい町でも導入可能?
- A. PoC規模ならEdgeノード3基、車両5台で開始でき、予算はEUR 1.5M程度。
- Q4. 6Gとは何が5Gと違う?
- A. テラヘルツ帯&AIネットワークスライスにより、超低遅延と高信頼を同時に実現します。
- Q5. 6G いつ一般ユーザーが体験?
- A. 2030年までに主要都市の公共シャトルで体験可能、地方は2032年目標です。
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