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Diferencias entre mmWave, banda baja y banda media

El 5G con mmWave (onda milimétrica) se menciona mucho en muchos celulares en estos días y es necesario para alcanzar los 10 Gbps prometidos. Sin embargo, la tecnología de Internet móvil 5G no sería estable si no utilizara el espectro de banda baja y media juntos, como lo hace 4G.

Debes estar preguntándote ahora: ¿Cuál es la diferencia entre los espectros en 5G? ¿Por qué hay una diferencia de velocidad entre ellos? ¿Por qué es fundamental trabajar juntos en todos los espectros para el éxito de 5G? ¡Mira las respuestas a estas y otras preguntas a continuación!

Transferencia inalámbrica de datos con frecuencias electromagnéticas

Es importante comprender cómo funcionan las frecuencias electromagnéticas y cómo influirán en el poder de la transferencia inalámbrica de datos. Cuanto mayor es la frecuencia de una onda, la distancia entre las ondas disminuye (longitud de onda). El teléfono celular capta estas ondas a ciertas frecuencias para «escuchar» los datos que se transmiten.

Diferencias entre mmWave, banda baja y banda media

Para que la transferencia de datos sea eficiente, la frecuencia de las ondas transmitidas no puede ser estática. Es necesario que la frecuencia de las ondas se aumente o disminuya según se necesite, pero todo de forma sutil, porque de esta manera se puede obtener un rendimiento sin gastar mucha energía. El teléfono celular es capaz de detectar pequeños cambios en las modulaciones de las frecuencias transmitidas y luego traducirlo en datos.

5G: porque el uso de 3 espectros de frecuencia electromagnética diferentes brinda un mejor rendimiento

Desafortunadamente, la velocidad de transferencia de datos está directamente relacionada con la frecuencia utilizada. Cuando las ondas utilizadas tienen una frecuencia más baja (longitud de onda más larga), el intercambio de datos es «más lento», lo que genera una Internet «más lenta». Sin embargo, su ventaja es su mayor capacidad de penetración, es más fácil traspasar barreras y llegar al móvil sin tanta atenuación.

Diferencias entre mmWave, banda baja y banda media

Al usar frecuencias más altas para la transmisión en 5G, es posible alcanzar las velocidades más altas que la tecnología (y el equipo utilizado) es capaz de ofrecer. Sin embargo, al modular con un espectro de frecuencias muy altas, la capacidad de penetración cae drásticamente, debido a que el poder de penetración es muy pequeño, hay una gran dificultad para que la señal atraviese paredes y otros materiales.

Es decir, al usar 5G con mmWave, el alcance que tenemos de la antena en el área instalada es muy pequeño, y es necesario estar muy cerca de ella para obtener un buen rendimiento de transferencia de datos (altas velocidades de Internet).

Afortunadamente, a través de la conmutación de haz adaptable, 5G puede lograr un buen rendimiento en la transmisión de diferentes espectros de frecuencia. Básicamente esto provoca un cambio rápido de bandas de frecuencia para que se mantenga la calidad de la señal, brindando una buena experiencia de usuario, sin “ahogar”. Con esto, puedes ver videos, descargar aplicaciones o hacer videollamadas sin perder calidad.

5G mmWave: muy rápido y de corto alcance

La tecnología de Internet móvil 5G es la primera en utilizar el espectro «mmWave» (onda milimétrica). Al utilizar el espectro mmWave, el dispositivo opera en una banda superior a 24 GHz, logrando una velocidad de transferencia de datos extremadamente alta. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el uso de mmWave en 5G sufre muchas atenuaciones.

Diferencias entre mmWave, banda baja y banda media

5G con mmWave no puede cubrir un área muy grande con un buen resultado de velocidad. Incluso los obstáculos que normalmente no son tan difíciles para las ondas en el espectro de 2,4 Ghz e incluso 5 Ghz, mmWave tiene dificultades para abrirse paso. En otras palabras, para lograr siempre altas velocidades de transmisión, sería necesario un «mar» de antenas en la región, pero obviamente los operadores no invertirán de esta manera en infraestructura.

En España, el mayor ancho de banda autorizado es de 26 GHz, con 2200 MHz de ancho de banda. Segundo a ANATEL, actualmente existen 96.414 estaciones licenciadas en el país, donde los cuatro mayores operadores de telecomunicaciones (Claro, Vivo, Tim y Oi) poseen el 99% del total de estas estaciones.

Además, entre las capitales, Florianópolis/SC tiene la mayor densidad de estaciones, con 9,68 estaciones por cada 10.000 habitantes, seguida de Rio de Janeiro/RJ con densidad de 7,29 y Porto Alegre/RS con 7,2.

5G Mid-Band (Sub-6): El «hotspot» donde hay buena velocidad y cobertura

El 5G de banda media, también conocido como «Sub-6», es el espectro más interesante para la transmisión inalámbrica de datos. Aquí las ondas electromagnéticas se transmiten en bandas que van de 1 a 6 GHz (1,1-1,8 GHz y 2,1-3,5 GHz).

Mediante el uso de estas frecuencias, es posible obtener una cobertura relativamente buena, con velocidades decentes, ni demasiado altas ni demasiado bajas. En otras palabras, aquí tenemos un mayor poder de penetración de barreras y al mismo tiempo una buena capacidad de transferencia de datos.

Como habrás notado, existe una amplia variación en el uso de bandas. El que mayor velocidad entregará será el de 3,5 Ghz, mientras que tendremos más cobertura con el de 1,1 Ghz. En España, según ANATEL, la banda más utilizada es la de 1,8 Ghz, con 65971 estaciones, seguida por el espectro de 2,5 Ghz, con 55215 estaciones. La banda de 2100 GHz está presente en 53180 estaciones.

Diferencias entre mmWave, banda baja y banda media

5G de banda baja: el espectro para áreas aisladas (remotas)

El espectro de banda baja de 5G es el mismo que se ha utilizado desde el lanzamiento de 2G. Son ondas de radio con una frecuencia inferior a 1 Ghz (600, 800 y 900 Mhz). Es decir, es posible lograr una gran área de cobertura, ya que hay muy poca atenuación de la señal. Es probable que utilice estas pulseras mientras viaja o en granjas.

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Natalia
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