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Es conocido por todos los avances que se están realizando en el sector de la automoción con los coches conectados o en la industria con la integración de robots y tecnología que revolucionarán el concepto actual. Pero, ¿qué hay detrás de eso? ¿Cuáles son las claves para que estos avances sucedan realmente en el futuro?

Preparándose para la llegada del 5G. Telefónica ha trabajado durante mucho tiempo para Transición a 5G en sus redes a través de un proceso de implementación gradual y continuo. La empresa de telecomunicaciones está realizando numerosas pruebas con las nuevas tecnologías basadas en 5G, así como diversos servicios y casos de uso que se activarán como: B. Industrias y automóviles conectados 4.0.

Esto permite una participación significativa en la investigación 5G. lidiar con tecnologías potencialmente disruptivasEsto podría abrir la puerta a nuevos y atractivos mercados verticales.

Es esencial Elaboración de las redes desde un punto de vista tecnológico y operativoCuándo La tecnología 5G se está introduciendo en nuestra vida diaria y en todo lo que la rodea.

¿A qué necesidades te enfrentas en Telefónica?

  • Alta velocidad de conexión: bandas de frecuencia milimétricas

Es importante afrontar un nuevo escenario en el que será necesario configurar alta velocidad de conexión Con mayor calidad y confiabilidad. Para poder ofrecer nuevos servicios como banda ancha inalámbrica para el hogar, contenido de video sofisticado y de alta calidad (8k, video inmersivo 180/360 grados, realidad virtual / realidad aumentada, hologramas, etc.), autos en red, imagen y señal. procesamiento de cámaras en tiempo real otros necesarios Velocidades nunca antes vistas de más de 10 Gbps. Para hacernos una idea, podemos obtener una velocidad máxima de 1 a 2 Gbit / s en LTE, dependiendo de la cantidad de espectro que tengamos asignado.

Por otro lado, será importante poder entregar conexión simultánea de varios terminales. Las estaciones base deben poder ofrecer alta velocidad a cada terminal conectado para evitar los problemas que se están produciendo actualmente en grandes cantidades.

Con estos requisitos de alta velocidad en nuestras redes, cobra relevancia Bandas de frecuencia milimétricas (el más alto – 28 GHz / 39 GHz)) que tienen Anchos de banda muy superiores a los actuales, pero peores propiedades de propagaciónincluyendo rango más bajo y menor penetración de edificios. Debido a estas propiedades de propagación, se requiere una mayor densidad de red, es decir, un mayor número de estaciones base.

  • Baja latencia: nueva arquitectura y tecnología inalámbrica

Otro desafío que tendremos que afrontar será Reducir la latencia (tiempo de respuesta de la red) a valores cercanos a un milisegundoEsto es fundamental, por ejemplo, para la asistencia a la conducción (V2X), el control remoto de máquinas (robótica conectada), la inteligencia artificial al final de la red o el reconocimiento facial e imágenes en tiempo real. Para reducir la latencia, es necesario crear uno nueva arquitectura y un nueva tecnología de radio Eso permite Reducir el tiempo de respuesta de la red. La virtualización de la red, que permite acercar las funciones de control de la red al final (más cerca del cliente) y alojar determinadas aplicaciones (edge ​​computing) en este extremo de la red, es uno de los cambios tecnológicos y arquitectónicos más importantes. .

  • Alta densidad: una solución más eficiente para unir millones de objetos

Otro desafío en el desarrollo de la red para habilitar la Internet de las cosas (todo lo que está conectado a ella) es la reducción el consumo de energía de los dispositivos para evitar la edición frecuente y aumentar la Capacidad de la red a mayor número de sensores (por ejemplo: los necesarios en las ciudades inteligentes) a cada estación base (de miles a cientos de miles). La clave en este caso es simplificar los protocolos (principalmente NB-IOT, LTE-M) para reducir la cantidad de señalización (es decir, el intercambio de información a través del objeto con la red). Este es el principal parámetro que regula el consumo. Esta reducción de la señalización, en cambio, permite centralizar las funciones de control con la eficiencia resultante.

Actualmente estamos probando el nuevas tecnologías de radio (5G NR) en diferentes bandas, principalmente banda C (3,5 GHz) y milímetros, así como la nuevas arquitecturas de redque les conciernen Necesita virtualizar la red, convertirla en una plataforma de software programable y proporcionar una nueva funcionalidad de red. Esto habilita servicios como el corte de red (provisión de una red lógica para un servicio, sector o cliente específico), computación de borde (capacidad para instalar aplicaciones en el extremo de la red cerca del cliente) o red como servicio (capacidad) al por mayor. modo de funciones de red para ofrecer a terceros).

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