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Introducción a 5G, 1ª parte - Contenido educativo
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Lección Magistral sobre introducción a 5G, por el profesor catedrático emérito de la UPM, D. José María Hernando Rábanos
Voy a empezar por presentarme. Soy José María Hernando, profesor emérito de la Universidad
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Politécnica de Madrid, catedrático jubilado, pero en mi época de jubilación pues sigo
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un poco ocupado con estas cuestiones de la radio, que me gustan, me entretienen, y bueno,
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pues podemos ir haciendo alguna pequeña aportación. Tenemos una sesión larga de dos horas y media,
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la cortaremos un poquito para que descansen, haré un descanso como a las 5 y 10 aproximadamente,
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podemos aprovecharla por si quieren hacer alguna pregunta y luego procederemos para
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acabar sobre las 6 y 20, que tengan otro pequeño descanso antes de empezar la segunda
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parte de uso de la herramienta informática de planificación.
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Al hablar de una red radiomóvil, sea de la generación que sea, tengo que distinguir,
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y se lo han contado ya, pero insisto en ello, en dos aspectos, o dos subredes si quieren,
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lo que llamamos red de acceso, que está formada por lo que llamamos estaciones de base, que
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son las que facilitan la conexión con los móviles mediante la propagación radioeléctrica,
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y luego lo que llamamos la core network o el núcleo de red, que es la interconexión
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entre las estaciones de base y todos los servidores de comunicaciones que permiten pasar las llamadas
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y las comunicaciones de datos y de voz de un punto a otro. Aquí nos ocupamos exclusivamente
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de la red de acceso, de la red radio.
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La red radio está muy regularizada por la normativa, tanto en el uso de las frecuencias
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como sus protocolos, pero también para 5G está previsto que aparte de las licencias,
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digamos, oficiones que se obtienen por subastas o por concesiones administrativas,
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haya también algunas frecuencias que permitan un uso, digamos, en autoprestación en empresas
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que no tengan que colgar necesariamente de un operador. Es interesante también saber
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qué posibilidades ofrece la 5G, porque en algún momento alguien podría presentársele
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en una ocasión de hacer un pequeño proyecto, un pequeño estudio sobre 5G.
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Entonces, la planificación real consistiría fundamentalmente en dimensionar las características
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de las estaciones de base que podrían servir a esa red radio a partir de unos datos de
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terminales conocidos, dimensionar esas estaciones, saber qué potencia tendrían que tener,
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qué frecuencias podrían utilizar y qué parámetros técnicos, tanto de la estación
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como de la antena, sería necesario poner en marcha.
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Les había explicado ayer el profesor Mendo que en el caso de LTE y 5G, no olviden que 5G
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en definitiva no es más que una extensión muy potente, pero una extensión de 4G de LTE
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que usa prácticamente su misma tecnología. Es muy importante recordar entonces que tanto en LTE
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como en 5G jugamos con dos dimensiones, la dimensión tiempo y la dimensión frecuencia.
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Los mensajes vía radio se transmiten en paquetes de datos pasados ya a radiofrecuencia,
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trasluezo de antena, son paquetes de datos que llamaremos símbolos, llaman símbolos tanto en LTE
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como en 5G. Hablamos símbolos que son paquetes de datos.
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Esos símbolos son, como digo, un conjunto de señal digital y esos paquetes constan de una cabecera
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que en LTE y en 5G se llama prefijo cíclico y luego ya un cuerpo con los datos que lleve ese paquete,
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ese símbolo. Tengo que insistir desde el principio en que como vamos lanzando paquetes al aire
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de distintos usuarios, puede ocurrir que en algunos casos, debido a la propagación retoeléctrica,
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pudiera haber algún alcance de un paquete posterior sobre un paquete anterior
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porque ha habido, por ejemplo, para ese paquete posterior un menor tiempo de propagación
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o por un fenómeno de multitrayecto puede haber un pequeño solape de paquetes.
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Entonces esos paquetes de datos llevan en su cabecera lo que podría ser un campo libre
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para permitir esas posibles colisiones sin que dañen al mensaje en general
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y que deciese que si un paquete se solapa con otro en esa parte de campo libre,
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pues no afectaría para nada la recesión de los datos que vienen después.
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Ese espacio libre, lo digo entre comillas, de momento libre, le llamamos un prefijo.
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Prefijo porque está delante del texto o de los datos que vienen detrás.
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En la práctica, teóricamente, podríamos hacer eso, dejar esta cabecera libre
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para permitir ahí las posibles, o dejar un espacio para las posibles colisiones,
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como les comentaba, sin que dañasen al mensaje, pero para evitar discontinuidades en la transmisión
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lo que se hace es que ese prefijo se rellena con unos datos que se copian de la parte posterior del paquete,
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pues se llama cíclico.
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Lo que ocurre es que el receptor ignora ese prefijo cuando va a decodificar el paquete,
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lo ignora, de manera que aunque haya habido una colisión no pasa nada porque
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ahí no hay escucha, no hay recepción de esos datos.
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Ese prefijo es importante y de hecho es uno de los parámetros básicos
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de diseño de los sistemas LTE y 5G.
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¿Qué tamaño le vamos a dar al prefijo cíclico?
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Que dependerá de las características de propagación del canal.
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No es lo mismo en un medio urbano que en un medio rural.
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Es un parámetro de configuración que al menos quiero que lo tengan conceptualmente en cuenta.
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Luego ya las herramientas les dirán en cada caso, según la aplicación,
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cuál es el mejor dimensionamiento que quede al prefijo cíclico,
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pero que sepan de antemano que ese prefijo cíclico de nuestros paquetes de datos
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tiene una importancia, una relevancia de diseño.
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Y luego la manera de configurar los datos dentro del paquete es mediante una serie
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de frecuencias que llamamos subportadoras.
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Y también esas subportadoras son configurables según cada tipo de diseño.
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Por eso les decía que trabajamos en una doble dimensión de tiempo y de frecuencia.
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En cantidad de tiempo, en los paquetes que vamos a transmitir y en frecuencia
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cuántas subportadoras vamos a ir eligiendo en cada caso.
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Es como una especie de mosaico. Tenemos dos dimensiones, tiempo y frecuencia
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y los recursos que se asignan van a ser en tiempo y en frecuencia.
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Nos queda todavía para terminar el tema de esta introducción que estoy haciendo,
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ver un poco que la planificación efectivamente consiste en ver qué cobertura va a poder tener
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una estación base, pero junto a esa cobertura eso no es suficiente.
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Habla también de la capacidad de usuarios o de volumen de datos que tenemos que tener.
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Y también hay otro concepto fundamental en el ET y en 5G y es que las capacidades
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que se expresan en kilobits por segundo, megabits por segundo, incluso gigabits por segundo,
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esas capacidades anoten desde el principio que se van a ser siempre compartidas.
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La velocidad bruta que yo puedo tener en el canal radio y que me puede ofrecer una estación base
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tiene que compartirse entre los propios recursos que necesita la red para que funcione,
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que son lo que llamamos canales de señalización y luego ya lo que ofrecemos a los usuarios
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también repartido entre todos. Por ejemplo, si yo tengo un megabit limpio disponible
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podría tener a lo mejor dos usuarios de 500 kilobits.
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Es decir que la capacidad neta, una vez descontada esa parte que se lleva a la señalización,
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esa hay que distribuirla entre todos los usuarios y eso lo hace ya un órgano gestor de la red
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que en cada caso, según la demanda de tráfico que haya, va asignando a cada uno en la medida que puede
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la velocidad que necesite. O sea que piensen que al hablar de tasas binarias siempre tenemos que pensar
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en valores promedios. Una cosa son valores de pico que difícilmente a lo mejor se alcanzarán
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y otra pues valores promedios. Quizá tengan experiencia de que a lo mejor manejar un wifi
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cuando hay usuarios próximos podemos que el wifi se lentece porque hay que repartir un cierto tráfico
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entre más usuarios pues toca menos a cada uno.
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En la terminología técnica, no en la comercial, a la 5G se les suele llamar también NR, New Radio
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y muchas especificaciones aparecen así como idea también previa, os quería comentárselo.
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Y realmente ya para terminar esta introducción ponemos que efectivamente la 5G no es más que una ampliación
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grande de la 4G para obtener nuevas facilidades, más flexibilidad y nuevas aplicaciones de datos.
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Con esta introducción podemos ya pasar a la presentación.
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José María, hola. Hola buenas tardes. Hola buenas tardes José María, soy María José Rodríguez.
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Y quería hacerte una consulta. Cuando hablamos de 5G, bueno no sé si esto ha variado o tal,
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bueno había como dos posibles configuraciones, una no stand alone que efectivamente se basaba en un modelo
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de extrapolación de ETE y una stand alone que parecía como una 5G pura.
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¿Esto tiene algún fundamento técnico o solamente son clasificaciones que se han ido haciendo de manera introductoria al 5G?
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No, es totalmente técnica. Lo explico. Hemos comentado antes que la red radio tiene lo que es el acceso
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y lo que es el core, el núcleo de la red. Entonces cuando se desarrolló 5G se empezó por optimizar y mejorar
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lo que era el acceso y con objeto de que 5G pudiese estar operativo cuanto antes, el núcleo de red se ha venido utilizando
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el de LTE, el core era el de LTE. Por eso se le llamaba no stand alone, o sea no autónomo.
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De manera que 5G en su primera versión, en la NSA, utilizaba una red radio propia con sus características,
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pero un core de LTE. Posteriormente todavía no se ha implementado la autonomía al 100%.
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De manera que todavía las operadoras están en la transición de que el core sea propio también de LTE.
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Porque una de las cosas que se ha hecho en el core ha sido tratar de simplificar toda la maquinaria,
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todos los dispositivos que había en 3G y en 4G con LTE. De manera que realmente eso se ha hecho así.
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Pasa un poco como ocurrió por ejemplo con la transmisión de voz con 4G.
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Con 4G inicialmente la transmisión de la voz se hacía con 3G, es decir el core de 4G no estaba todavía preparado
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para la transmisión de voz por las características peculiares que tiene la voz.
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Y luego posteriormente se desarrolló un estándar, el volte voz sobre LTE y ahora ya sí, en 4G la voz sí que va toda por 4G.
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En cambio en 5G no, en 5G el que tenga un terminal 5G si quiere hablar, no transmitir datos sino hablar,
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esa llamada de voz y esa conversación revertirá a 4G. Sería también una especie de non-stand alone.
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Pero eso afecta solo a la parte de core, la parte de radio de 5G la que vamos a contar es autónoma.
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Entonces estaba presentándoles esta transparencia que ven cómo ha ido evolucionando la velocidad de transmisión.
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La transparencia arranca en GSM. GSM llegaba a 9,6 kilobits por segundo y si ven GSM la datamos, por lo menos en España, al año 1992.
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GSM se estrenó con la expo de Sevilla y bien, pues ahí se ofrecía 9,6 o si quieren ir redondeando 10 kilobits por segundo.
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Anoten kilobits por segundo. Y ahora en cambio en 5G se llega a 10 gigabits por segundo.
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Es decir, se ha multiplicado la velocidad binaria por un millón.
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Si se dan cuenta en el año 62, que no está aquí en esta transparencia, 30 años atrás del 92,
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la velocidad como mucho llegaba a 1,2 kilobits por segundo. Es decir, en los 30 años que pasaron del año 62 al 92,
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la velocidad se multiplicó por 8, de 1,2 kilobits a 9,6.
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En cambio, en los 30 años subsiguientes, de 1992 a 2022, se ha multiplicado por un millón.
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Para tener una idea de lo que ha supuesto el avance en lo que es la tecnología radio,
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porque el medio radio es un medio complicado, difícil, pues fíjense el esfuerzo que se ha hecho para multiplicar por un millón.
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Hay una cosa que yo quería también destacar aquí, no está en la transparencia,
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y es que bien, nos fijamos mucho, y es lógico, en la tasa binaria y para alcanzar cada vez una mayor tasa binaria,
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pero también tenemos que pensar en la latencia.
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Si de nada serviría poderme descargar, una vez que yo me conecto, un fichero a muchísima velocidad, un vídeo o lo que sea,
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si tengo que tardar mucho tiempo en empezar la descarga, pues realmente eso no tendría mucho sentido.
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Por eso otro esfuerzo que se ha hecho en 5G ha sido mejorar sustancialmente la latencia,
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por lo menos en algunos tipos de aplicaciones, de manera que anoten eso,
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incremento de tasa binaria y reducción drástica de la latencia.
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Entonces, estas palabras que tienen aquí subrayadas en mayúsculas, pues hicieron furor ya desde los tiempos de la 3G.
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Se hablaba de que los móviles deberían ofrecer comunicaciones en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier parte y de cualquier clase.
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Era el LENY famoso para todo.
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Entonces realmente con 5G esto como que se extrapola, oclasiona, explota,
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y se pretende ofrecer desde comunicaciones de unos pocos cientos de bits por segundo hasta, como les decía, llegar a los gigabits por segundo.
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Es decir, una gama muy amplia de velocidades binarias, porque hay aplicaciones que intrínsecamente requieren baja velocidad,
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sensores o demás, pues realmente, por ejemplo, los famosos hogares conectados de abrir persianas a distancia,
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o encender o apagar la nevera, o el lavaplatos o lo que sea, pues realmente esos son mensajes breves de pocos bits por segundo.
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Quiero subrayar también que la voz empieza a ser un servicio ya marginal.
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De hecho, como les comentaba, hoy por hoy en 5G la voz pasa a 4G y en algunos sitios incluso todavía a 3G.
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Con la voz hay una pequeña latencia porque si yo hago una llamada de voz tengo que abandonar momentáneamente el 5G y conmutar de estándar al 4G o al 3G.
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Eso ya el teléfono móvil lo hace, por supuesto la estación base también, pero ahí se pierde la latencia porque es muy complicado.
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Como la estructura de la palabra humana y la conversación tiene unos formatos muy distintos de los otros datos,
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hay pausas para hablar, para escuchar y demás, pues realmente también el oído humano y la persona humana está acostumbrada a escuchar mensajes de determinada forma,
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pues efectivamente la realización de protocolos que adapten las peculiaridades de la transmisión de voz es complicada.
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De hecho, el volte en 4G tardó mucho en optimizarse por lo complicado que era.
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Y luego, pues también otra palabra que me gustaría subrayar es la flexibilidad de adaptar tanto terminales, servicios como frecuencias.
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Por motivos quizá ya saben que todas las redes móviles evolucionaron desde una época que era monopolística a una época en plena competitividad como ahora.
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Y de hecho incluso ahora casi de alguna manera se está tendiendo casi al monopolio porque se está hablando de fusión de operadores,
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que si más móviles se va a fundir con Orange o con Vodafone, una concentración otra vez.
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Pero como consecuencia de eso, a partir de hace unos años empezó a tener importancia la opinión de los usuarios.
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Y de hecho, entre los parámetros técnicos de comportamiento, de performance de una red, pues se ha empezado a introducir los indicadores de performance o de comportamiento, los KPIs.
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Y como un parámetro importante de diseño, pues ver efectivamente cómo establecer esos indicadores y cómo irlos optimizando.
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Es el mundo de los servicios, realmente los servicios han ido creciendo a la par así que el desarrollo de las redes, los servicios y las aplicaciones.
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Tenemos que distinguir los servicios típicos de las apps, las aplicaciones, pero también servicios técnicos que lo que hacen son servicios internos de la red,
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que lo que hacen es optimizar el funcionamiento de la red, digamos la policía que regula el manejo de los canales por parte de la red.
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Hay unos servicios internos que han tenido una parte importante de desarrollo y que se llevan una parte también de los recursos que tiene la red para tenerlos en marcha.
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Ubicuidad, pues característica primordial del móvil es la ubicuidad en todo tipo de áreas.
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Y fíjense que cada vez hemos pasado de las áreas grandes, urbanas, seguidas por macrocélulas, a entornos cada vez más acotados, digamos, en colegios, en oficinas,
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dentro de los vagones de tren, aspectos económicos para optimizar tanto las inversiones iniciales como las de mantenimiento.
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Hoy día, como bien saben, está muy de moda también la optimización energética, es decir, procurar que las estaciones base consuman lo menos posible,
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incluso muchas terminales también que consuman poco para que, por ejemplo, en el caso del internet de las cosas, si hay redes de sensores,
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esos sensores no están evidentemente atendidos, funcionan con pilas, habrá que buscar la manera de que las pilas duren mucho tiempo.
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Y bueno, eso hace que se desarrollen o se optimicen algoritmos de control de potencia de que los terminales y la base autoajusten las potencias
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a los valores mínimos necesarios para dar un servicio de calidad.
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Entonces, el control de potencia ha sido objeto de muchísimos desarrollos, de patentes, de manera que realmente es un tema muy importante optimizar el consumo.
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Y ya hay efectivamente estaciones base que se ayudan de placas solares para su alimentación, alguna todavía con algún generador eólico.
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El tema de la optimización energética es importante por el consumo, pero también por el diseño,
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diseño que evite, digamos, sobre todo en los canales de señalización, transmisiones innecesarias o poco necesarias.
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Y luego todo eso se plasma por ser una regulación que está permanentemente también en evolución.
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Fundamentalmente en Europa son directivas de la Unión Europea que se van emitiendo, los países las adoptan y también eso es importante.
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En comparación con el ET4G, aquí aparece lo que antes les comentaba de New Radio NR.
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Quizás es interesante destacar que el 5G usa nuevas bandas de frecuencias.
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Primero, ha aprovechado bandas que dejó libre la televisión, concretamente pues acaba de salir hace poco la subasta de la famosa banda de 700 MHz
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que antes utilizaba la televisión, pues ahora empieza a ser utilizada ya por los operadores para servicios de 5G.
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700 MHz tiene muy buena cobertura y por lo tanto no tiene muchas pérdidas de propagación.
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Eso por la parte baja de la banda.
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Y por la parte alta nos hemos ido a las que se llaman bandas de ondas milimétricas.
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Es decir, por encima de los 6 GHz, particularmente está la de 26 GHz.
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Se espera, se dice, que en marzo saldrá la subasta para conseguir los operadores concesiones en la banda de 26 GHz.
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Es verdad que esa banda tiene un alcance muy limitado porque la frecuencia tan alta tiene muchas pérdidas.
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Y esa serviría fundamentalmente para aplicaciones de interiores, para fábricas que tengan máquinas conectadas vía radio
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y para también oficinas y demás, pues esa banda es la que se va a utilizar en estos entornos.
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Un diseño también que lo llaman ultralink en el cual el core, que ya antes os comentaba, se simplifica.
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Se van a seguir viendo máquinas especializadas ya por servidores de comunicaciones de propósito general.
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Entonces ahí también, al reducir el hardware que maneja luego todas las comunicaciones en el núcleo de la red,
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también se ha reducido el consumo energético.
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No vamos a pensar solo en lo que gastan las estaciones bases, sino también toda la maquinaria,
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todos los dispositivos del núcleo de red también tienen su consumo.
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Y como les comentaba también, pues esa latencia reducida para casos en que se quiera una respuesta muy rápida.
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Una cosa importante también, novedosa, es que, como quizás sepan, los servicios móviles clásicos,
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las estaciones de base tenían una cobertura trisectorizada.
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Eran tres sectores de 120 grados de cobertura cada uno.
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Había alguno unidireccional, pero en fin, la mayoría era trisectorizada.
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También había de dos sectores para cubrir, por ejemplo, una carretera.
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Pero en fin, eran sectores amplios y por ahí se radiaba todo.
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Hoy día se va también a hacer antenas, sobre todo que hagan transmisiones muy focalizadas.
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Haces muy estrechos, a lo mejor más de uno, que se dirijan hacia donde efectivamente se está generando y produciendo el tráfico.
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Por ejemplo, imaginen que yo quiero entrar a una habitación a buscar algo en un armario y puedo encender la luz de toda la habitación
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o entrar con una linterna y focalizar solamente aquel cajón del armario donde yo quiero buscar algo.
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Evidentemente el gasto de energía es mucho menor y estoy yo concentrado toda la luz en el punto aquel donde yo quiero actuar
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y no tengo que encender toda la habitación para ello.
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También podríamos pensar en decir, bueno, pues si tengo que buscar en dos sitios, utilizo dos ACES.
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Dos ACES o más que puedan ser simultáneos o puedan ser alternativos.
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También pues esto realmente tiene la ventaja de que a la vez de reducir el consumo y concentrar, reduce las interferencias.
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Si yo no transmito hacia donde no voy a tener usuarios.
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Esta transparencia es muy importante, importantísima, porque después de enormes discusiones en toda Europa,
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de muchos proyectos europeos, al final ha habido un consenso en que las aplicaciones que se prevén para el 5G
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y de la cual van a derivar los estudios, proyectos y demás, van a quedar encajadas o encuadradas en tres grandes grupos.
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Primero, lo que se llama manda ancha mejorada, que esta requiere una alta tasa binaria, sobre todo.
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Por ejemplo, el ejemplo que siempre se pone es el ver películas, normalmente tasas binarias altas.
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En ese caso también hay otra cuestión y es que cuando hablamos de tasa binaria, como les comentaba,
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depende de los usuarios que haya pero también depende de la propagación.
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Allá donde hay muchas pérdidas de propagación, la tasa binaria que se puede ofrecer baja.
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Porque entonces tienen que entrar en marcha dispositivos de control de errores que reducen esa tasa binaria.
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De manera que es típico saber y darse cuenta que en una célula, si yo me alejo de la estación base,
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la pérdida de propagación aumenta y no es lo mismo la tasa binaria cerca de la estación base
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que en lo que se llama borde de la célula, donde al ser la pérdida de propagación mayor,
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la potencia de recepción más pequeña, pues realmente la tasa binaria es más pequeña.
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Un KPI, un índice de calidad, sería efectivamente ofrecer una tasa binaria adecuada al servicio que yo quiero prestar
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en los puntos difíciles que suelen ser, como digo, los bordes de la célula.
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Pues aquí, fundamentalmente, asegurar una buena tasa binaria para estos servicios.
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Las URLC...
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José María, perdone.
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Sí, adelante.
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Sí, es que las diapositivas que está poniendo no se ven bien. Están como ampliadas un poco.
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Entonces, por ejemplo, no estoy viendo la primera opción.
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No sé por qué.
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No, no se ve.
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Sí se ve.
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Tomás, mira a ver si tienes algún tipo de zoom en Teams porque se ve...
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Vale.
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Sí, era eso, perdón.
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No pasa nada.
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Estupendo.
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Bien.
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Bueno, pues aquí yo subrayaría dos cosas.
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La palabra ultrafiable y la palabra low latency.
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Fíjense que con 5G se pretende hacer aplicaciones desde...
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Bueno, no sé si existencia oficial o no, pero una operación a distancia.
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De manera que un robot en un hospital lo esté manejando un cirujano desde otro hospital diferente.
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Y por lo tanto, con la existencia de la que sea.
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Pero también, realmente, esa telemedicina requeriría efectivamente una fiabilidad elevadísima.
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Porque un fallo podría ser mortal y nunca mejor dicho.
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Pero que realmente una gran fiabilidad y una pequeña latencia porque se requiere respuesta rápida.
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Sobre todo, ya digo, en aplicaciones, por ejemplo, el vehículo conectado.
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Esas aplicaciones que están previstas para el control de vehículos en la carretera hasta el vehículo autónomo.
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Y también procesos de fabricación.
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Entonces aquí, fundamentalmente, es quizá lo más exigente, la URLLC.
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Y es lo más exigente porque además es lo último que se está especificando en los estándares.
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Se empezó por el MBB, se empezó por el MTC, pero realmente esta es la que más va a costar.
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Porque digamos, es la que más exige.
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En definitiva, yo no sé, repito, si es ciencia de definición.
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Pero se pretende que al final casi todo sea controlado, verdad, por la radio.
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En nuestras aplicaciones que son importantes.
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Observen, pueden subrayar, estamos hablando de latencias inferiores a un milisegundo.
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Desde que un mensaje sale en su paquete desde el núcleo de red hasta que llega al usuario.
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Pues tenemos un tiempo muy pequeño.
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Y luego el tercer grupo son ya aplicaciones que podemos decir máquina a máquina.
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Es decir, entre sensores fundamentalmente.
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Entonces aquí lo que tendremos serán muchos usuarios.
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Teóricamente es una red con sensores muy desparramados por muchos sitios.
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Pero en general cada uno de ellos va a manejar tráficos de baja tasa binaria.
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Pero aquí fundamentalmente también subrayaría que hay que gestionar bien el consumo de energía.
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Porque reponer pilas es costoso, habría que ir al sitio a cambiarlas.
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Se habla de duraciones de baterías hasta de unos 10 años.
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De manera que realmente estamos así.
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Observen que entonces digamos que el diseño tiene que acomodarse, según la aplicación que se diera,
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a alguno de estos tres aspectos.
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Y fundamentalmente los aspectos técnicos se desarrollan justamente para optimizar todo eso.
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Aquí ven este triángulo que se ha hecho ya famoso.
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En el cual los tres vértices son esos tres grupos de aplicaciones que hemos comentado.
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Y luego les han puesto ahí en círculos algunos tipos de desarrollos que podrían ser.
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Como ven ahí por ejemplo trabajos en la nube, la automotriz industrial, los vehículos conectados.
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Y según la posición de esos usuarios se ve efectivamente en qué tipo de escenario sería fundamentalmente el desarrollo que habría que hacer.
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Es un triángulo que lo verán en cualquier publicación que hagan sobre 5G.
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Os lo presentarán inmediatamente.
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Y bueno es la idea un poco de cómo repartir las futuras aplicaciones entre los tres tipos que hemos visto.
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También este diagrama de estrella también es muy característico.
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Observen que hay una serie de estas flechas apuntan a una serie de prestaciones o de características.
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Y fíjense que aquí hay un núcleo interior.
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Ese IMT Advance es un concepto que surgió en la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
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Cuando se pusieron a pensar cómo serían los futuros sistemas móviles más avanzados.
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IMT quiere decir International Mobile Telecommunications.
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Telecomunicaciones móviles internacionales ya avanzadas.
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Estoy hablando de finales del siglo XX.
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Ese se sustituyó pronto por una nueva versión que se llamó IMT 2020.
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En 2020 pues hacía referencia que iba a ser ya un sistema del siglo XXI.
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Esto eran especificaciones que hacía la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
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Y luego ya los distintos órganos de normalización fueron haciendo los desarrollos técnicos correspondientes.
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Entonces digamos en el círculo envolvente están también los objetivos que se pretende en comparación.
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Si cogen una cualquier línea pues ven en comparación lo que se está ofreciendo.
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Si me pongo arriba con un esquema de reloj como a la una de la tarde.
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Estamos hablando de la tasa binaria que puede percibir el usuario.
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Hablamos de 100 megabits por segundo.
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No olviden que esta tasa por usuario de tipo medio no es la que ofrece la red que es mucho más elevada.
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Si ahora tienen a la izquierda objetivo tasa de pico de 20 gigabits por segundo.
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Naturalmente eso hay que repartirlo como he insistido entre señalización y usuarios.
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Si nos vamos ahora como a las 2 de la tarde vemos eficiencia espectral.
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Las comunicaciones móviles usan frecuencias radioeléctricas.
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Si nos vamos ahora como a las 2 de la tarde vemos eficiencia espectral.
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Las comunicaciones móviles usan frecuencias radioeléctricas.
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Incluso en el último subasta más ampliables a 40.
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Pero además de eso, además del pago inicial, tienen que pagar todos los años una tasa también por uso de esas frecuencias.
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No es solamente adquirirlas en subasta con un plazo de 30-40 años, sino también una tasa anual.
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Entonces, naturalmente les interesa por cada hercio de ancho de banda de frecuencia que han comprado o que están pagando,
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pues poder meter la mayor cantidad posible de informe de bits.
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Debería que eso es la eficiencia espectral.
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¿Cuántos bits por segundo metemos en cada hercio de anchura de banda que se gasta?
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Hay otro tema importante, si nos vamos como a las 4 de la tarde, que es el de la movilidad.
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Debido a las características del canal radio, sobre todo el efecto Doppler,
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que se manifiesta cuando hay terminales sin movimiento a la velocidad física del desplazamiento del terminal.
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Por eso realmente no es lo mismo hacer un desarrollo para una persona que lo va a usar caminando a 3-4 km por hora,
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que el que va en un tren de alta velocidad a 300 km por hora.
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Entonces aquí se fijó también el objetivo en algunas aplicaciones de poder llegar a ofrecer unas tasas binarias razonables hasta 500 km por hora.
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Ha ido ampliándose de 300 hasta 500.
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Después, vamos abajo, como a las 5 de la tarde, estaríamos en la latencia.
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¿Ven cómo se ha pasado? De un 10 milisegundos, típico en 4G, a un milisegundo aquí.
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Nos ponemos ahora como a las 7 de la tarde, abajo a la izquierda.
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También hablamos hablando de la densidad de usuarios.
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También esto es fundamental para un operador.
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¿A cuántos clientes puede dar servicio? Eso se manifiesta en un parámetro de densidad de usuarios por kilómetro cuadrado.
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Nos vamos a las 8 de la tarde, vemos la eficiencia energética que se ha exigido ahora,
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o se pretende que sea 100 veces mejor que en los procedimientos de IMT-Advanced.
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Ya vemos coeficientes multiplicadores que están en cada flecha.
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Nos vamos también ahora como a las 10 de la noche y vemos que frecuentemente hay otro aspecto.
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Les he hablado de densidad de usuarios, pero claro, densidad de usuarios le falta algo.
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Uno es lo mismo un usuario que va a transmitir un kilovit por segundo que otro va a transmitir un megavit por segundo.
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Evidentemente es distinto.
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Entonces, además de hablar de cuántos usuarios por kilómetro cuadrado,
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tenemos que ver también qué capacidad de tráfico, cuántos megavit por segundo por kilómetro cuadrado o por metro cuadrado.
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Fíjense que hemos multiplicado también prácticamente por 100, de 0 a 1 a 10.
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Es interesante ver entonces el amplio horizonte que se ha previsto para los 5K,
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que no ha hecho más que empezar porque todavía no olviden que esto tiene que seguir progresando.
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Pero estos son los objetivos finales.
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Esto está explicado ya en estas transparencias que siguen.
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Quizá pues las puedo ir pasando.
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Ven de nuevo la tasa de datos máxima, la media para un usuario, la latencia, la movilidad,
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la densidad de conexión, la eficiencia energética.
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Esa quizá no lo he comentado antes.
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Si por cada julio de energía eléctrica que yo gasto, pues cuántos bits puedo transmitir.
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Eficiencia espectral y capacidad de tráfico también lo hemos visto.
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Por otra parte, hemos hablado que en 5G se amplían las bandas de frecuencias.
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Les he citado las 700 y las 26, pero además subsisten las que hay.
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Esto complica mucho la producción de terminales de usuario que tienen que estar capacitados
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para todas las generaciones anteriores a 5G y para las propias características de 5G
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con sus nuevas bandas de frecuencia.
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Hablamos de la fiabilidad que sea, sobre todo en urlc, que hemos comentado, fiabilidad muy elevada.
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La posibilidad de superar caídas de cualquier tipo, de desastre, de lo que sea,
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lo que es la residencia, esa posibilidad de superar caídas.
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También es muy importante el tema de la privacidad, tanto de la conexión como de la comunicación.
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Es evidente que habrá hackers que se quieran meter en los canales radio.
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Desde luego, lo que sí les puedo decir es que si un talento ha desarrollado un algoritmo de protección,
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otro talento seguro que es capaz de romperlo.
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De manera que aquí hay una pugna entre los virus y los antivirus, por lo mismo aquí.
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Realmente piensa en lo catastrófico que sería en una aplicación de telemando de una máquina,
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no digamos de un robot que opera a una persona, si algún hacker se mete y me interfiere en la transmisión
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y esa máquina hace algo erróneo o una maniobra mal hecha.
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Entonces realmente el tema de la seguridad va adquiriendo cada vez más importancia
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en todas las aplicaciones y particularmente en los móviles,
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porque a través del aire se puede entrar realmente.
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Es un problema muy importante y de hecho muchos algoritmos de dictación no se publican,
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los vendos en su propiedad.
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Hemos hablado también de la duración de las baterías.
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Aquí hay una parecida a la que hemos visto antes.
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Aquí ven un poco lo que yo les citaba antes de aquellos vértices de aquel círculo,
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aquel reloj que habíamos puesto, situado en los tres escenarios
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donde quizá tiene que tener interés cada uno.
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Esta es un poco complementaria.
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Esta también es complementaria.
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Estas son las exigencias técnicas de lo que podemos decir primera versión de 5G.
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Vean, quería comentar un par de cosas rápidas.
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Como siempre, la tasa en el enlace descendente es de móvil a base,
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porque tradicionalmente las antenas base están altas, el móvil de usuarios abajo.
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De manera que siempre se dice la comunicación descendente es de móvil a base,
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ascendente uplink de base a móvil o de terminal de usuario a base.
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Entonces ven que efectivamente siempre desde la base, digamos que el canal radio es mejor,
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porque la antena está más desembarazada de obstáculos,
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se puede radiar más potencia porque la base se alimenta de la red eléctrica.
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También el móvil, el terminal de usuario tiene más limitación de potencia,
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porque depende de su batería.
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La antena no puede ser perfecta porque está metida dentro del terminal
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y sus características de radiación no son óptimas.
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También le influye el cuerpo del usuario.
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Realmente siempre va a ser mayor la velocidad binaria descendente que la ascendente.
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Por eso ya, tanto en la tasa de pico como en la tasa media precedida por el usuario,
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cambian de una a otra.
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Pero como verán, en cualquier caso los valores son muy elevados.
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Hablamos también de eficiencia espectral.
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Estos son los parámetros que hemos comentado antes.
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Observen la fiabilidad para el VRL-LC, lo elevadísima que es.
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Y bueno, pues anchuras de banda.
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Vemos también al final cuánto gastamos de cada portadora para transmitir lo que queremos.
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Entonces, en las versiones de LTE estamos hablando de 10 MHz.
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Aquí se puede llegar hasta 100 MHz de anchura de banda.
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Una cosa que quiero que sepan, si no conocen,
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es que las frecuencias tienen que establecerse evidentemente a nivel internacional
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de forma armonizada.
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O sea, que con un terminal un usuario pueda viajar por todo el mundo
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sin tener que cambiar ni de terminal ni de nada.
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Cosa que en las primeras generaciones de comunicaciones no pasaba.
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Si en un terminal un usuario de España se iba a Inglaterra o se iba a Francia
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y su terminal no le servía de nada,
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porque allí el estándar o era distinto o las frecuencias eran diferentes.
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Esto ya se corrigió con GSM y cada vez más hay armonización de frecuencias.
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Y esas frecuencias y su destino a las comunicaciones móviles
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se establecen en lo que se llaman World Radio Communications,
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Comunicaciones Mundiales de Radio Comunicaciones, que se llaman VRC.
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Ha habido varias. La última ha sido el año 2000.
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Y bueno, pues habrá otra, creo que es el 2023, el año que viene.
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Y entonces en la sede de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
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se establecen esas nuevas frecuencias.
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Actualmente lo que hay, y sí que quiero que lo subrayen bien,
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son dos gamas que las llamamos Frequency Range 1 y Frequency Range 2.
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La primera es la que está por debajo de 6 gigas
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y digamos que es la clásica que era de comunicaciones móviles.
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De hecho, incluso los móviles estaban, si me acuerdo, hasta por debajo de 3 gigas y medio.
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No llegaban ni a 4 ni a 5, pero bueno, se estableció un límite de 6.
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Y esa es la FR1.
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Y luego al abrirse la banda, esta de 26 gigas y más,
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ven que llegan hasta 52, que son ya, se llaman milimétricas
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porque la longitud de onda que corresponde a esa frecuencia se mide en milímetros.
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Entonces la FR2, pues como ven, ya sube a gigas.
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Eso va a ser novedoso. Nunca había habido en móviles esas frecuencias de milimétricas.
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Y bueno, pues ahora esas, como digo,
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te dan a servir para hacer unas pequeñas, en razón,
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tanto a su pérdida de propagación por el aire como a su capacidad de penetración.
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Las paredes las absorben enseguida.
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Hay una cosa que quiero también que tomen nota
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y es que las frecuencias pueden usarse emparejadas o, diríamos, solteras.
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Una frecuencia emparejada o una banda emparejada
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tiene una frecuencia F1, digamos, para subir y F2 para bajar.
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Y las dos están relacionadas. La F2 depende estrechamente de la F1.
00:40:00
Forman una pareja, digamos, indisoluble.
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Y se asignan así por pares.
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En cambio hay frecuencias sueltas o solteras
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que sirven indistintamente para subir y para bajar.
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Evidentemente con frecuencias parejadas o empareadas
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puede ser una transmisión simultánea.
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Yo puedo subir y bajar a la vez.
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Si mi terminal lo permite no hay ningún problema.
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Puedo estar transmitiendo en una y a la vez recibiendo en otra.
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Evidentemente si la frecuencia es única no se puede transmitir y recibir a la vez.
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O se transmite o se recibe.
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Es decir que la forma operativa es distinta en un caso que en otro.
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En el primer caso se habla de FDD, Frecuencia de División Duples.
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Es decir, duples es transmisión simultánea y división de frecuencia
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porque es una para subir, se divide la frecuencia.
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Una sube y otra baja.
00:40:50
En cambio la frecuencia soltera se llama Time Division Duples
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porque lo que se reparte es el tiempo.
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Hay un tiempo para subir, otro tiempo para bajar.
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Cuando yo estoy subiendo no puedo bajar.
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Cuando estoy bajando una señal no puedo subir.
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En la subasta que hubo hace poco en España
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salieron a concurso tanto FDD como TDD
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pero curiosamente la TDD quedó desierta
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porque la TDD plantea bastantes problemas operativos.
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Ese hecho de la conmutación de tiempo plantea problemas operativos
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y ha tenido hasta ahora poco desarrollo.
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Para que se hagan una idea, también les he puesto aquí
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la cantidad de bandas que hay.
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Son muchas porque ha sido muy difícil armonizar esto a escala internacional.
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De hecho hay unas bandas que se usan o se pueden usar en los mayores de los países
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pero hay algunas que lamentablemente solo podrán usarse en determinados territorios.
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Por ejemplo, hay frecuencias que en las Américas se pueden usar y en Europa no.
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Porque la disposición de frecuencias que hacía la OIT se hizo así.
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Como curiosidad les diré que la OIT por lo que sea dividió al mundo en tres zonas.
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La zona Europa-África, la zona Américas-Norte y Sur y la zona Oceanía.
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Y entonces las frecuencias no fueron iguales en todas las zonas.
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Hay algunos que se lo son pero otros no.
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Por eso hay tantísimas bandas, lo cual supone un reto para los diseñadores de terminales
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que se puedan adaptar a todas esas bandas.
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En estas bandas altas que son, como digo, novedosas,
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sobre todo tomen nota, sin entrar tanto en los números,
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que hay un aumento grande de la pérdida de propagación, lo cual limita la distancia.
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Vean que estamos hablando de 10 a 100 metros de cobertura, no mucho más allá.
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También limita la penetrabilidad, sobre todo a través de muros,
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no tanto por ventanas pero sí por muros.
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Eso tiene una ventaja y un inconveniente.
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La ventaja es que en una oficina se pueden usar unas frecuencias
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y un poquito más allá, a lo mejor en el mismo piso, se pueden volver a usar
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porque prácticamente no salen de su recinto, no se interfieren unos con otros.
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Pues bueno, se pueden utilizar mejor.
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También les decía antes que el efecto Doppler limita las características de calidad
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de una comunicación, sobre todo la tasa binaria,
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y esa, les decía, depende de la velocidad física del desplazamiento
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pero también depende de la frecuencia.
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Por lo tanto, en estas altas frecuencias el efecto Doppler será mayor.
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Ahora bien, como en cambio ahí la velocidad de desplazamiento va a ser más pequeña,
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en una oficina la gente no está corriendo, estás quieto,
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vas paseando o te llevas la cabeza al lado,
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pues casi una cosa compensa con la otra,
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de manera que realmente tampoco es tan grave.
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Una ventaja que tienen estas frecuencias tan elevadas es la siguiente.
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El tamaño físico de una antena es proporcional a la longitud de onda
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y inversamente proporcional a la frecuencia.
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Por lo tanto, en estas bandas milimétricas las antenas son muy pequeñitas.
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Un panel de 700 MHz puede tener metro y medio de altura,
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una antenita de 26 GHz tiene unos pocos milímetros.
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Quiere decirse que entonces se pueden usar lo que se llaman formaciones de antenas o arrays
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que agrupan muchas antenas.
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Y eso es bueno para conseguir esos acces direccionales que yo les comentaba de la linterna
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o también para una aplicación que se llama MIMO, que luego la comentaremos.
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De manera que las nuevas aplicaciones de acces direccionales y conmutables
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y MIMO serán más viables, desde luego, en estas bandas que en las de abajo.
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Esto es lo que se llama, como ven aquí, la orientación del acceso a acces.
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Pueden ser fijos y simultáneos o pueden ir cambiando,
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con la regla de una cierta pauta, ir enfocándose a distintos puntos del espacio.
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Imaginen un faro de los que antiguamente se usaban en navegación marítima.
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Era una luz que iba girando, iba barriendo el mar.
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Entonces realmente esto sería algo parecido.
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Una formación de antenas que se van iluminando,
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distintas antenas y van radiando hacia distintos lugares de la cobertura
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y eso se repite cíclicamente, es una conmutación con el tiempo.
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Además, también ven aquí, que es tridimensional.
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Ya no es una cobertura solo en dos dimensiones, sino también en tres.
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Esto es un resumen de lo que se llama la versión 15.
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Estamos ya en la 17.
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Lo que pasa es que una cosa son las versiones que hacen los organismos de estantarización
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y otra cosa es lo que los fabricantes, los vendos, pueden poner en marcha.
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Siempre va la especificación por delante.
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Hay cosas del I-17 que todavía no están usadas.
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Esto sí que está consolidado y de aquí les quería destacar algunas cosas.
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Primero, saben por la clase de ayer de Luis que se utiliza OFDM como técnica de acceso.
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En LTE es muy rígida porque tiene unos parámetros quietos, fijos ahí.
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En cambio aquí es escalable.
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La separación de suportadoras puede variar.
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También puede variar el tamaño de los intervalos de tiempo, de los eslos,
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donde van metidos los símbolos.
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Otra cosa que tiene también el 5G es lo que se llama el SUL, el suplementario a Blink.
00:45:54
Es decir, les he comentado antes que en ascendente hay limitación de la tasa binaria.
00:46:00
Pero ¿por qué no usar dos frecuencias ascendentes y mandar los datos por las dos
00:46:05
para complementar eso que con una frecuencia no me llegaba?
00:46:11
Pues efectivamente hay posibilidad de tener frecuencias solo ascendentes.
00:46:15
Serían frecuencias también solteras pero solo usadas en ascendente
00:46:19
como enlace suplementario cuando hiciera falta.
00:46:24
Se llama SUL suplementario a Blink.
00:46:26
También esa configuración de los paquetes de datos en el tiempo.
00:46:29
Una estructura que se llama trama, que en LTE es rígida, aquí también es flexible.
00:46:34
Aspectos de codificación de canal.
00:46:39
Se pretende con la codificación de canal es corregir los errores de transmisión.
00:46:42
Es decir, bits que llegan corruptos, tropeados,
00:46:48
e intentar corregirlos para entregar mensajes limpios.
00:46:51
Hay dos formas de hacerlo.
00:46:54
Una vez intenta corregir los propios mensajes y si eso no es posible
00:46:56
pedir la repetición de ese o esos paquetes que llegan corruptos.
00:46:59
Evidentemente las repeticiones en lenteza en la transmisión,
00:47:03
por eso hay que procurar tener mecanismos correctores potentes
00:47:06
pero también consumir recursos.
00:47:10
Hay que buscar un equilibrio, un compromiso entre los recursos que yo gasto en la codificación
00:47:12
y su eficiencia.
00:47:16
También como ven, características de pequeña latencia.
00:47:18
MIMO significa Multiple Input Multiple Output.
00:47:22
Es decir, la posibilidad de usando, agárrenlo bien,
00:47:25
usando los mismos recursos, tiempo, frecuencia, los mismos,
00:47:29
dirigirse a diferentes usuarios.
00:47:34
Por tanto se le saca mucho mejor partido a esos recursos.
00:47:37
De manera que si unos recursos determinados en vez de ser para Pepito
00:47:40
sirven también para Pepito y para Juanito,
00:47:44
pues evidentemente a mis hercios que gasto les estoy sacando más partido.
00:47:46
Eso es posible con estas antenas direccionales.
00:47:50
Enfocar un haz a Pepito, otro haz a Juanito,
00:47:53
con informaciones propias de cada uno,
00:47:56
pero usando los mismos recursos.
00:47:59
Una reutilización espacial.
00:48:01
En distintos espacios reutilizamos los mismos recursos.
00:48:04
Eso se hace con MIMO.
00:48:08
MIM Forming significa esa configuración de haces de antenas.
00:48:10
Que la tecnología digital todavía no está a punto para hacerlo con eficacia,
00:48:14
se hace todavía con tecnología analógica.
00:48:18
Ya hemos comentado antes lo que significaba non-standalone y standalone.
00:48:21
Y también hay una cosa importante ahora,
00:48:24
que la introduce 5G, que tampoco nos vamos a ocupar de ella nosotros,
00:48:27
pero quiero que la sepan.
00:48:30
Que es lo que se llama las rodajas de red.
00:48:31
El Slicing Network, Slicing.
00:48:34
En LTE los servicios se montan sobre la misma red,
00:48:36
que es común para todos.
00:48:42
Entonces puede haber servicios que demandan menos necesidades,
00:48:44
pero usan toda la red.
00:48:47
Con 5G se puede configurar una parte de la red
00:48:48
dedicada exclusivamente a un servicio concreto.
00:48:53
Por ejemplo, un servicio que tenga poca necesidad de recursos,
00:48:56
de BIS o de lo que sea.
00:49:00
Entonces le damos un trocito de red,
00:49:02
lo que llamamos un Slice, una rodaja de red para este.
00:49:04
Entonces con eso se optimiza mucho,
00:49:07
porque observen que, claro, si yo doy todos los recursos de red,
00:49:09
para alguien que los usa poco, estoy desperdiciando recursos.
00:49:12
Pero si yo configuro parte de la red para un usuario concreto,
00:49:15
según sus necesidades,
00:49:19
es evidente que puedo sacar más recursos a la red.
00:49:20
Si quieren, es una especie de multiplexación de la red, ¿verdad?
00:49:23
Eso ya también está previsto poder hacerlo aquí.
00:49:26
Les he hablado antes de señalización y de datos.
00:49:30
Eso se plasma luego en la configuración de red,
00:49:34
en lo que se llama plano de control,
00:49:36
donde está la señalización y el plano de usuario.
00:49:38
Entonces la optimización, la diferenciación bien de esos dos planos,
00:49:41
que en otros sitios estaban un poco mezclados,
00:49:45
separar bien los tráficos de un caso y del otro,
00:49:48
también eso favorece el funcionamiento.
00:49:51
Les decía que hablamos de un OFDMA.
00:49:57
Ese OFDMA, como saben,
00:50:04
les he comentado, tiene subportadoras en frecuencia
00:50:06
y símbolos o paquetes de datos en tiempo.
00:50:10
Entonces LTE, por motivos de diseño y de tecnología,
00:50:13
era diferente el enlace descendente que el ascendente.
00:50:19
El descendente era OFDMA puro,
00:50:23
el ascendente era una variante que se llamaba SCFDMA,
00:50:26
que trataba de corregir algunos problemas que plantea
00:50:29
la mala cobertura del enlace ascendente.
00:50:32
Era con 5G, eso se ha ventilado,
00:50:34
en 5G se puede usar OFDMA para bajar y para subir.
00:50:38
No obstante, se ha dejado la posibilidad de instalaciones más antiguas
00:50:41
porque puedan seguir funcionando con el SCFDMA.
00:50:45
Es una cosa simplemente operativa.
00:50:48
Como ven aquí abajo, sobre todo cuando hay problemas
00:50:51
derivados del uso de la potencia.
00:50:54
Se ha previsto otra cosa que se llama el NOMA,
00:50:58
pero el NOMA es una variante del multiacceso
00:51:00
mucho más sofisticada porque rompe una característica
00:51:04
del multiacceso que se llama ortogonalidad.
00:51:08
Y eso será el futuro.
00:51:10
Quizás hasta la Release 18-19 no esté en marcha.
00:51:12
Eso será el futuro.
00:51:15
Bien, otra cosa que quiero destacar aquí
00:51:17
es que se puede llegar hasta los 400 MHz de anchura de banda.
00:51:20
Observen que era 10, luego se ha pasado a 20,
00:51:24
pero se puede llegar hasta 400, sobre todo con la FR2.
00:51:27
Y lo último que quiero que anoten,
00:51:31
CC se llama Component Carrier.
00:51:34
Hay veces que con una sola portadora,
00:51:37
utilizando una sola portadora,
00:51:40
saben que la portadora es la frecuencia final
00:51:42
de la emisión y de la recepción.
00:51:44
Esa portadora soporta los paquetes de datos
00:51:46
puestos en radiofrecuencia.
00:51:48
Pues a veces con una sola portadora
00:51:50
no tenemos suficiente capacidad
00:51:52
y es posible producir la agregación de portadoras.
00:51:54
Se pueden hacer otras portadoras
00:51:58
como dos transmisiones simultáneas.
00:52:00
Y, por tanto, dos recepciones simultáneas.
00:52:02
Que puede ser en la misma banda o en 10 bandas distintas.
00:52:05
Si el operador tiene esas frecuencias disponibles
00:52:08
se puede hacer así.
00:52:10
Bueno, cada una de esas portadoras
00:52:12
se llama una componente.
00:52:14
Se va a poder meter hasta 16 componentes
00:52:16
que ya está bien.
00:52:19
O sea que realmente es una capacidad sobresaliente.
00:52:21
Bien, quiero que anoten también
00:52:24
que se llama numerología.
00:52:26
Numerology es una traducción literal
00:52:28
a la combinación del prefijo cíclico
00:52:30
de mis paquetes de datos
00:52:33
con la separación que yo tenga
00:52:35
de su portadora.
00:52:37
Esa combinación también
00:52:39
una cosa liga a la otra
00:52:41
y a eso se le llama una numerología.
00:52:43
Es un parámetro elegible
00:52:45
cuando se va a configurar una red.
00:52:47
¿Qué numerología vamos a emplear?
00:52:49
¿Cuál será el tipo de prefijo cíclico
00:52:51
que van a llevar mis paquetes de datos?
00:52:54
¿Y cuál va a ser la separación de las portadoras?
00:52:56
Todo dependerá de la capacidad
00:52:58
que yo quiera ofrecer.
00:53:00
Aquí ven un poco
00:53:02
un resumen de lo que se está diciendo.
00:53:04
Las dos gamas de frecuencia.
00:53:06
¿Ven las anchuras de banda?
00:53:08
Los 400 solo se alcanzan en la FR2
00:53:09
no en la FR1.
00:53:11
La separación de su portadora
00:53:13
en el ET era de 15 kHz.
00:53:15
Aquí ven que se puede llegar
00:53:17
hay tres variantes en la FR1
00:53:19
y otras tres variantes en la FR2.
00:53:21
Observen que
00:53:23
la anchura de banda que yo voy a ocupar
00:53:25
se obtiene multiplicando
00:53:27
la separación de su portadoras
00:53:29
lo que hay entre una y otra
00:53:31
por el número de su portadoras que se utilizan.
00:53:33
Por lo tanto, quiere decirse
00:53:35
que si yo tengo una separación grande
00:53:37
y muchas su portadoras
00:53:39
la anchura de banda va a ser grande también
00:53:41
y por ese motivo
00:53:43
solo esas separaciones elevadas
00:53:45
son viables en la FR2.
00:53:47
Hemos hablado ya
00:53:49
de una agregación hasta 16
00:53:51
una breve referencia
00:53:53
a las modulaciones.
00:53:55
Las modulaciones indican
00:53:57
cuantos bits por herzio
00:53:59
puedo colocar yo en mi portadora.
00:54:01
Entonces, tradicionalmente
00:54:03
se empezó con 2 bits por herzio
00:54:05
luego 4, 8, ahora se puede llegar
00:54:07
como ven hasta
00:54:09
unas modulaciones
00:54:11
de 256 puntos
00:54:13
que eso es
00:54:15
2 elevado a 8 son 8
00:54:17
bits por herzio como mucho
00:54:19
porque el número de bits por herzio
00:54:21
es la potencia de 2
00:54:23
que equivale al número de estados
00:54:25
de la modulación.
00:54:27
Es muy curioso porque, fíjense
00:54:29
en el servicio fijo, en radioenlaces
00:54:31
entre dos puntos fijos
00:54:33
el canal radio está bastante controlado
00:54:35
no tiene los problemas de la movilidad
00:54:37
y en cambio en radioenlaces, hasta hace unos pocos años
00:54:39
llegar a 256
00:54:41
era un verdadero éxito
00:54:43
¿verdad?
00:54:45
Eso ya se ha conseguido en los móviles
00:54:47
se ha perfeccionado la tecnología tanto
00:54:49
que aquello que parecía difícilmente
00:54:51
alcanzable en un
00:54:53
medio controlado como el radioenlace
00:54:55
fijo, ahora ya se alcanza en el móvil
00:54:57
es posible meter hasta 8 bits
00:54:59
por herzio
00:55:01
observarán que aquí abajo hay una modulación extraña
00:55:03
la BPSK, la binaria
00:55:05
también tengo que decirles que, claro
00:55:07
si yo meto muchos bits por herzio
00:55:09
esos bits tienen que estar muy juntitos
00:55:11
entre sí porque en esos niveles de modulación
00:55:13
muy juntitos entre sí porque
00:55:15
yo no puedo aumentar la potencia desmesuradamente
00:55:17
la verdad que si pongo
00:55:19
muchos niveles de modulación
00:55:21
para una potencia dada, los niveles están próximos
00:55:23
y es difícil discernir
00:55:25
a veces de uno de otro o es fácil que
00:55:27
por errores uno se confunda con otro
00:55:29
por eso
00:55:31
bueno, por eso están los códigos correctos de errores
00:55:33
los canales de señalización
00:55:35
se pretende que sean muy robustos
00:55:37
que tengan pocos errores, que consuman
00:55:39
pocos códigos de control de errores también
00:55:41
y por eso en ellos las modulaciones son
00:55:43
elementales, sencillas
00:55:45
de pocos bits por herzio, por eso se habla de un binario
00:55:47
un BPSK que se tiene solo
00:55:49
dos bits por herzio
00:55:51
y bueno, pues realmente
00:55:53
está bien, para la señalización
00:55:55
es suficiente. Ven que en el MIMO
00:55:57
podemos tener
00:55:59
como ven, hasta ocho
00:56:01
posibles usuarios simultáneos
00:56:03
el MIMO se puede usar de dos maneras, verán
00:56:05
les comentaba antes, por ejemplo
00:56:07
un MIMO de 2x2, pues yo tengo
00:56:09
dos mensajes con los mismos recursos
00:56:11
uno para Pepito y otro para Juanito
00:56:13
pero también puedo usar los dos
00:56:15
mensajes porque mi canal no da más
00:56:17
si yo tengo dos canales de un megabit
00:56:19
de capacidad, puedo poner un número
00:56:21
pues yo le puedo dar a Pepito
00:56:23
dos megabits con un MIMO
00:56:25
en el cual los dos canales son para él
00:56:27
un megabit en cada canal
00:56:29
o sea que el MIMO puede ser monousuario
00:56:31
los canales que tenga MIMO
00:56:33
solo para uno, o multiusuario
00:56:35
para más de uno, entonces
00:56:37
en la RIS 15, como ven
00:56:39
pues se permitían MIMO
00:56:41
hasta ocho en descendente
00:56:43
y cuatro en ascendente, ¿por qué?
00:56:45
porque claro, cuanto más capacidad
00:56:47
de MIMO quiera, más compleja
00:56:49
tiene que ser la antena, antenas
00:56:51
complejas se pueden poner en la base, en un terminal
00:56:53
sea móvil, de mano
00:56:55
sea una tableta, poner
00:56:57
antenas complejas y eficientes
00:56:59
no es fácil, de manera que hay unas
00:57:01
restricciones derivadas del propio
00:57:03
tamaño de esos terminales
00:57:05
además yo diría que
00:57:07
los MIMOS en los móviles de mano
00:57:09
los veo de difícil
00:57:11
implementación, a lo mejor es un 2x2
00:57:13
serán más para un PC
00:57:15
que se pueda conectar vía radio
00:57:17
para una tableta, esas son las características
00:57:19
más importantes
00:57:21
y aquí ven entonces
00:57:23
cómo es
00:57:25
esta escalable
00:57:27
podemos tener
00:57:29
mayores tiempos de símbolo
00:57:31
realmente la duración de ese paquete
00:57:33
está relacionada con la separación
00:57:35
de suportadoras, con las que yo
00:57:37
meto la información
00:57:39
yo suelo poner un ejemplo
00:57:41
me acuerdo que mi saludo se lo ponía
00:57:43
imaginen que yo que tengo que soportar
00:57:45
tengo que transportar una carga muy elevada
00:57:47
de no sé cuántas toneladas por ferrocarril
00:57:49
yo podría usar un enorme
00:57:51
vagón y cargar allí todas esas toneladas
00:57:53
pero eso sería muy complicado
00:57:55
y si el vagón se avería
00:57:57
dejaría toda la carga inutilizada
00:57:59
entonces, ¿por qué no
00:58:01
desarrollar mejor un tren de mercancías
00:58:03
con muchos vagones y poca carga en cada uno
00:58:05
de forma que, si yo tengo un dispositivo
00:58:07
que puedo sacar de la vía un vagón inutilizado
00:58:09
el tren puede seguir funcionando
00:58:11
he separado un vagón pero sigo transportando mi carga
00:58:13
porque con esto se hace algo parecido
00:58:15
en vez de cargar una portadora
00:58:17
con 100 megabits, yo puedo
00:58:19
cargar muchas suportadoras
00:58:21
con pocos kilobits cada una
00:58:23
de forma que entonces, si hay un problema
00:58:25
de un desvanecimiento que me afecta
00:58:27
a una portadora, pues bueno, corrijo
00:58:29
esos pocos bits de esa portadora
00:58:31
y los demás no se transmiten
00:58:33
en cambio, si yo se utiliza una
00:58:35
megaportadora con toda la información
00:58:37
como casque, algo de ahí
00:58:39
me cargo la portadora entera con toda la información
00:58:41
entonces ese truco
00:58:43
que se ha hecho para la OFDM
00:58:45
pues ha servido para, como digo
00:58:47
repartir la información
00:58:49
entre múltiples frecuencias que llamamos
00:58:51
suportadoras, son ortogonales
00:58:53
porque no interaccionan
00:58:55
entre sí, ustedes saben que en matemáticas
00:58:57
dos vectores ortogonales dan un punto escalar
00:58:59
nulo, no interacciona
00:59:01
un vector con otro, pues aquí pasa igual
00:59:03
todas las suportadoras
00:59:05
que yo tenga son entre sí ortogonales
00:59:07
la suportadora 17 no
00:59:09
es perturbada
00:59:11
por ninguna de las otras 16
00:59:13
y así sucesivamente, se llama
00:59:15
ortogonal, y FDM
00:59:17
porque se va distribuyendo la información
00:59:19
entre diferentes frecuencias
00:59:21
entonces, como les comentaba
00:59:23
esas suportadoras
00:59:25
hay dos cosas a decir, cuantas hay
00:59:27
y cuantas están separadas
00:59:29
sería, que tamaño tiene nuestro vagón
00:59:31
de mercancías ambitren
00:59:33
en el ET estaban separadas 15 kHz
00:59:35
y aquí como hemos visto antes
00:59:37
se puede separar
00:59:39
en la FR1 hasta 120 kHz
00:59:41
y en la FR2 hasta
00:59:43
400
00:59:45
y el máximo
00:59:47
eso es configurable, también les decía
00:59:49
al principio de la lección
00:59:51
que no olviden que aquí se puede jugar
00:59:53
el tiempo y la frecuencia, yo puedo asignar
00:59:55
más o menos suportadoras según las necesidades
00:59:57
a cada comunicación
00:59:59
tenemos ahí
01:00:01
un máximo asignable de 3300
01:00:03
yo puedo usar todas repartidas
01:00:05
entonces
01:00:07
también
01:00:09
ya hemos visto
01:00:11
como ven, todas las
01:00:13
separaciones entre las frecuencias
01:00:15
esto está
01:00:17
pintado aquí, vemos ahí
01:00:19
como irían colocadas en frecuencia
01:00:21
según estén separadas
01:00:23
15, 30, 60 kHz o 120
01:00:25
observe que naturalmente
01:00:27
frecuencias
01:00:29
poco separadas
01:00:31
tienen un ancho pequeño
01:00:33
para que sean ortogonales, no perturben
01:00:35
una con la otra y por tanto la capacidad
01:00:37
de transmisión de cada suportadora es más pequeña
01:00:39
suportadoras más grandes
01:00:41
tienen más capacidad
01:00:43
de transmisión, porque también tienen
01:00:45
una mayor anchura de banda
01:00:47
eso es escalable, no olviden que
01:00:49
eso es configurable
01:00:51
estos son parámetros que de momento los voy a pasar
01:00:53
ven que fundamentalmente
01:00:55
quiero destacar aquí
01:00:57
las duraciones de los paquetes de símbolos
01:00:59
que están ligadas como ven ahí
01:01:01
a la separación de suportadoras
01:01:03
cuánto dura el
01:01:05
símbolo o el paquete
01:01:07
con su cabecera o su prefijo cíclico
01:01:09
en total estamos hablando
01:01:11
tomando como base
01:01:13
15, 71 microsegundos
01:01:15
observen que
01:01:17
la elección de la suportadora se hace
01:01:19
con una potencia de 2 como ven ahí
01:01:21
luego estos símbolos
01:01:23
estos paquetes van estructurados en lo que llamamos
01:01:25
intervalos de tiempo, slots
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es decir, no podemos transmitir paquetes indiscriminadamente
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no, los paquetes
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van metidos dentro de unos intervalos de tiempo
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que se llaman slots
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y esos slots a su vez van encajados
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en lo que se llaman tramos
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hay una jerarquía temporal muy estricta
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y se sabe entonces
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cuantos paquetes o cuantos símbolos
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yo puedo meter en cada intervalo de tiempo
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ven que está estructurado en 14
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en cada slot yo puedo meter hasta
01:01:51
totalmente
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14 paquetes o 14 símbolos
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entonces
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como la duración del símbolo es variable en el tiempo
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pues evidentemente
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como el número de símbolos por el slot
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es fijo, pues entonces la duración
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del slot también es variable
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ahí lo ven
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en verdad en la nomenclatura
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también vemos también el número de suportadoras
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los anchos de banda ocupadas
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y ven abajo los porcentajes
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de utilización del espectro
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como ven son bastante elevados
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recuerden que hay
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recursos de frecuencias y de tiempo
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que tienen que utilizarse para funciones auxiliares
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y por lo tanto esto no llega
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al 100%
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aquí ven un poco lo que os comentaba antes
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del suplementario uplink
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una comunicación con su downlink
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y su uplink a la derecha
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y luego si hace falta adicional
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aumentamos la capacidad de tráfico ascendente
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con el uplink
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puede estar equivocado pero que yo sepa todavía
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en España al menos no se utiliza
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aquí hay una reserva de poder utilizarlo
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que yo sepa también
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creo que eso no ha salido
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estas frecuencias no han salido todavía a subasta
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entonces bueno pues en su momento
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veremos a ver
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si salen o no salen o que puede pasar
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con ellas
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porque eso claro plantea un problema de protección
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las frecuencias del uplink que se van a
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recibir en la estación base necesitan una
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protección frente a interferencias es decir que
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si un día la administración decide sacarlas
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a concurso o como sea tendrá que asegurar
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evidentemente que se reciben bien
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aquí ven la estructura
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temporal de como se organizan
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los mensajes hay una estructura básica
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que es la trama dura 10 milisegundos
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esa trama se va repitiendo con el tiempo
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la trama operativamente se divide en
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subtramas, en 10 subtramas
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cada una de un milisegundo que se acuerdan
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del tiempo de la latencia
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la subtrama es la unidad
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podemos decir básica
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como de conmutación
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ese milisegundo y esa a su vez
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se divide en slots
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y los slots en símbolos
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se acuerdan que
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la duración del slot era variable
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y también el número de
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símbolos por slot era fijo
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se ha previsto
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también sobre todo en situaciones
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de poco tráfico cosa que no había
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en el ECE donde se llaman mini slots
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es decir
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si yo tengo poco tráfico que transmitir
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¿por qué gastar
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una capacidad de 14 símbolos
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si no necesito tanto
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para una cosa de un sensor que a lo mejor
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transmite de pascos a ramos unos pocos cientos de mil por segundo
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se ha previsto también la posibilidad
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de configurar el tiempo
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con esos mini slots que tengan solo
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como ven
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menos símbolos
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de los 14
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que yo sepa tampoco
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se están usando todavía
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aunque está previsto en la norma
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también se puede hacer
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la agregación de slots
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cosa que en el ECE no se hacía
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cada slot era independiente
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con sus 7 símbolos había en el ECE
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aquí son 14
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se pueden juntar o agregar slots
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igual que se podían agregar frecuencias
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pues si quieren como son y 10
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vamos a descansar 8 o 10 minutitos
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y ya pues abro
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otro blog que sería
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ver un poquito más alguna cosa de acceso
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descansamos un poco
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si tienen alguna pregunta
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es el momento de hacerlas
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si tienen algo
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quiero estar aquí de manera que
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si parece son de mi reloj las 5 y 10
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hay 4 y 16
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retomamos el tema
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gracias ya que estamos preparados
01:05:21
gracias
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una pregunta José María
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en lo de las bandas
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del 4G que ha estado comentando
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que hay una organización
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en teoría internacional
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que países son los que no cumplen
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o que zonas Europa cumple con
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la normativa y por ejemplo
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China no o como va
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vamos a ver
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la Unión Internacional de Comunicaciones prácticamente
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agrupa a todos los países del mundo
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de manera que realmente las conferencias
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internacionales cuando se llegan a unos
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acuerdos, esos acuerdos pasan
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a un protocolo que se llama
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convenio de la Unión y ese protocolo
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los países se comprometen a incorporarlo
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a su legislación nacional
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en España
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hay un cuadro
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se llama
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el CNAF
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cuadro nacional de atribución de frecuencias
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el CNAF lo podéis descargar de internet si tenéis interés
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entonces el CNAF en España
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lo que te dice es
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cómo y para qué servicios se pueden utilizar
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todas las frecuencias que están
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habilitadas en la Unión Internacional de Comunicaciones
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y en el mundo
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tal banda se utiliza para
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servicio móvil terrestre, esta otra
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para comunicaciones aeronáuticas
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esta para
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aplicaciones médicas, esta otra
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para la de aficionados
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hoy por hoy que yo sepa
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la Unión Internacional de
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Telecomunicaciones como organismo de la ONU
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que es, tiene
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el respeto de todos los países
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y todos se acomodan a esas frecuencias
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que se pactan en las
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conferencias de radiocomunicaciones
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que no es fácil, las conferencias
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suelen tener siempre
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muchas discusiones, muchos problemas
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no obstante
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a pesar de esos consensos
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también los países se reservan
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el derecho de que algunas bandas
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o partes de ellas en su país
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o en alguna zona de influencia de su país
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puedan utilizarse con arreglo
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a determinadas circunstancias, son unas
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notas que se añaden y que
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se aprueban, para que si en un país
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por lo que sea, un trozo de una
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banda la quieren aplicar para algo
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pues lo pueden hacer
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así, con unas características
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de protección para interferencias y demás
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de hecho, por ejemplo
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la banda de 3500
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que en España se está implementando
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cada vez más para
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LTE y para 5G
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tiene una partecita que todavía la usan
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los militares y aún se está respetando
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se les ha dado un plazo a las comunicaciones
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militares para que la abandonen
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pero claro, eso no puede hacerse de un día para otro
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tienen equipos ya que hasta que no se amorticen
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no se puede cambiar, entonces realmente
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la banda de 3500 tiene un trocito por ahí
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que todavía está reservado a su uso
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militar y por tanto no se puede utilizar
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por fin, afortunadamente, al menos
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en la OIT
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pues todos los países que suscriben
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las actas de las conferencias
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pues luego la respetan
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José María
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has hablado
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sobre la banda de 3500
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Wimax
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iba sobre la banda de 3500
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no sé si residualmente
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queda ya algo
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por alguna zona del este de España y demás
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o ya su aplicación
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su tecnología
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ha desaparecido ya de esa frecuencia
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yo no lo sé exactamente pero
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me da la impresión de que no está liberada al 100%
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solo hablo un poco de oídos
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es un tema
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pero creo que queda algún residuo todavía por ahí
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eso luego, claro, naturalmente
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cuando estén las asignaciones
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ya cada operador sabe
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lo que puede usar y demás porque tiene que consultar
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a la administración
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las que han salido a subasta
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esas están garantizadas, la que no ha salido
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pues evidentemente no, pero bien, efectivamente
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pues así es
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Gracias
01:09:11
Subtítulos por la comunidad de Amara.org
01:09:17
- Idioma/s:
- Autor/es:
- José María Hernando Rábanaos
- Subido por:
- Pedro Luis P.
- Licencia:
- Dominio público
- Visualizaciones:
- 21
- Fecha:
- 8 de abril de 2023 - 10:11
- Visibilidad:
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