
5G lo hará cambiar completamente el camino Usamos nuestros teléfonos móviles, que ofrecen velocidades súper altas que no solo significarán descargar tus programas favoritos más rápido. Pero 5G viene con una serie de preocupaciones, desde un alcance limitado y una mala penetración en los edificios hasta preocupaciones de efectos adversos para la salud.
Contenido
- ¿Alterando el clima?
- Se trata de propagación
- Entonces, ¿por qué utilizar el espectro de gigahercios en 5G?
- Los satélites son seguros
Pero ahora hay un nuevo problema: los satélites meteorológicos. Un artículo de abril en Nature provocó un alboroto en la comunidad meteorológica, ya que detallaba las posibles consecuencias de un reciente subasta de la Comisión Federal de Comunicaciones de 24,25 a 24,45 y 24,75 a 25,25 gigahercios (GHz) espectro. Hay un problema: esa frecuencia se acerca a la que utilizan los meteorólogos para detectar vapor de agua en el aire.
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¿Alterando el clima?
El vapor de agua emite una débil señal de radio a una frecuencia de 23,8 GHz, que los satélites detectan. Las imágenes de vapor de agua se han convertido en una parte crucial de la predicción del tiempo, ya que ayudan a los meteorólogos a comprender mejor movimiento en la atmósfera y proporciona modelos informáticos con datos cruciales para pronosticar mejor el desarrollo de tormentas.
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"Los temores son realistas, ya que se estima que una reducción en la capacidad de detectar vapor de agua devolverá la precisión de nuestros pronósticos a niveles vistos por última vez alrededor de 1980”, Kevin McMahon, director ejecutivo de tecnologías móviles y emergentes de digital con sede en Chicago. consultoría ESP, dijo a Digital Trends. “Estamos chocando contra la naturaleza. Hay compensaciones consecuentes considerar."

El aparente asalto a la teledetección del tiempo tampoco ha terminado. Las futuras subastas planificadas pueden afectar la detección de precipitaciones (36 a 37 GHz), temperatura (50,2 a 50,4 GHz) e incluso la tradicional detección de nubes de los satélites meteorológicos (80 a 90 GHz).
Pero, ¿todo este miedo y odio es sólo una versión de alta tecnología de Chicken Little? Probablemente, y he aquí por qué.
Se trata de propagación
Para entender por qué, primero necesitamos conocer la ciencia detrás de cómo funciona la radiofrecuencia, y lo más importante es cómo funciona. propaga. Quizás la mejor manera de entender esto sea usar como ejemplo las radios de nuestros hogares y automóviles.
En frecuencias muy bajas, las ondas de radio viajan más lejos porque tienen longitudes de onda más largas. También pueden atravesar objetos fácilmente. Piense en una radio de onda corta: las transmisiones pueden viajar alrededor del mundo durante la noche usando relativamente poca energía (también está en un 'punto óptimo' propagatorio también). De manera similar, las transmisiones de radio AM, que tienen frecuencias justo por debajo de las de onda corta, también pueden viajar largas distancias durante la noche, pero no tan lejos como la onda corta.
Ahora compare esto con una señal de FM, que utiliza una frecuencia mucho más alta. Con una longitud de onda mucho más corta, las señales de radio FM rara vez viajan más de 100 millas, en el mejor de los casos. Para transmitir a una distancia sustancial, sus necesidades de energía son mucho mayores que las de las bandas de onda corta o AM.

Los teléfonos móviles tradicionales funcionan en frecuencias muy por encima de la radio FM. Como se puede imaginar, las longitudes de onda son mucho más cortas, por lo que el alcance se reduce aún más y su capacidad para lidiar con obstrucciones es mucho menos sólida. Esta es la razón por la que las primeras redes inalámbricas de próxima generación en Estados Unidos eran tan pobres: operando en frecuencias de 1700 y 2100 MHz, el alcance de las torres era significativamente menor y la recepción en interiores era irregular.
Ha mejorado inmensamente, pero sólo gracias a una red expansiva (y bastante cercana) de torres de telefonía celular. Pero eso no es posible en todas partes, y las empresas de servicios inalámbricos... T-Mobile más notablemente – han acaparado el espectro de frecuencias más bajas a medida que esté disponible. Pero aún allí, aún no está claro cómo conseguir las velocidades súper altas que Se espera que 5G proporcione – ya que el ancho de banda aún es escaso.
Entonces, ¿por qué utilizar el espectro de gigahercios en 5G?
Una razón sencilla: la congestión. El espectro de frecuencias en las bandas inferiores es compartido por docenas, si no cientos, de usos. Como resultado, pequeñas porciones del espectro sirven para una gran cantidad de dispositivos. A medida que se llega a la porción de varios GHz del espectro de radio, hay mucha menos gente que la utiliza. Tan poco, que las pequeñas mangueras de ancho de banda de la banda baja inalámbrica se convierten en grandes tuberías en estas frecuencias súper altas, o onda milimétrica (mmWave).
mmWave cubre frecuencias de aproximadamente 30 a 300 GHz, aunque frecuencias tan bajas como 24 GHz también se consideran mmWave. La cantidad de ancho de banda disponible en mmWave es inmensa: los expertos creen que mmWave tiene el potencial de aumentar velocidades de descarga de hasta 10 Gbps — haciendo posible todo tipo de aplicaciones, incluida la realidad virtual y aumentada en vivo, vehículos autónomos inteligentes y más. Cualquiera de estas aplicaciones requiere masivo cantidades de ancho de banda, y el espectro simplemente no está disponible en las bandas inferiores para hacerlo.

Pero volvamos a la discusión sobre la propagación. Ya en las frecuencias de 1700 y 2100MHz donde operan la mayoría de las redes actuales, hay problemas de recepción en interiores y áreas muy obstruidas. Esto se agrava a medida que aumenta aún más la frecuencia.
“[5G] se basa en el espectro de ondas milimétricas para ofrecer sus velocidades máximas, y es un hecho evidente física que estas frecuencias más altas se degradan más fácilmente y no pueden propagarse tan bien como las más bajas. unos," Banda ancha ahora explicó el experto en políticas Tyler Cooper a Digital Trends. "Esto significa que el mayor potencial de 5G probablemente quedará relegado a 'bolsillos' urbanos extremadamente densos".
Verizon está descubriendo esto a medida que implementa su red 5G en los EE. UU. Para cubrir ciudades, el La empresa se ve obligada a colocar una minitorre literalmente en cada esquina de cada cuadra, como descubrimos en Abril probando la red Verizon 5G y nuevamente en mayo usando el Galaxia S10 5G. Camine una cuadra desde un transmisor y volverá a estar en la red LTE.
Los satélites son seguros
Las realidades de mmWave y la buena física pasada de moda son las razones por las que los satélites meteorológicos y cualquier otro usuario potencial de frecuencias de varios GHz probablemente estén seguros en el futuro previsible. Ninguna nueva tecnología va a cambiar esto. Si bien es posible que se hayan abierto subastas para las frecuencias cercanas a donde operan estos satélites, el Las frecuencias vendidas tienen un valor cuestionable para los operadores inalámbricos dada su mala propagación. actuación.
Además, no está del todo claro que un proveedor de servicios inalámbricos necesite o quiera utilizar la pequeña porción de las bandas vendidas recientemente que podrían interferir con las imágenes satelitales. Se espera que los titulares de licencias de espectro mantengan la interferencia al mínimo como condición de su licencia. En su mayor parte, los operadores han sido buenos administradores de sus redes y realmente no hay razón para esperar que no lo sean ahora.
¿Podría haber problemas en el futuro? Seguro. Pero es posible que falten años, si no décadas, para lograrlo, y para entonces es posible que hayamos pasado a otra tecnología de próxima generación. Pero por ahora su meteorólogo no tiene nada que temer.
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