6G

La sexta generación de redes móviles, la 6G, aún se encuentra en fase de investigación y desarrollo, y se prevé su lanzamiento comercial alrededor de 2030. Si bien aún no se han determinado las frecuencias exactas para la 6G, se están considerando varias bandas de frecuencia extremadamente altas que permitirán mayores velocidades, menor latencia y una conectividad más amplia que la 5G.

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6G, el nuevo sucesor de 5G.

La sexta generación de redes móviles, la 6G, aún se encuentra en fase de investigación y desarrollo, y se prevé su lanzamiento comercial alrededor de 2030. Si bien aún no se han determinado las frecuencias exactas para la 6G, se están considerando varias bandas de frecuencia extremadamente altas que permitirán mayores velocidades, menor latencia y una conectividad más amplia que la 5G.

Detalles técnicos 6G

Frecuencias de terahercios (bandas de THz)

Las frecuencias de terahercios (THz) son la opción más comentada para 6G. Estas frecuencias se sitúan entre 100 GHz y 10 THz y ofrecen velocidades de datos extremadamente altas y baja latencia. En teoría, las frecuencias de terahercios pueden soportar velocidades de varios terabits por segundo (Tbps), pero su cobertura se limita a distancias muy cortas.

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Aplicaciones 6G

Aplicaciones previstas de la 6G

  • Comunicación holográfica: Gracias a las velocidades extremadamente altas de las frecuencias de terahercios, la tecnología 6G puede soportar la comunicación holográfica y 3D.



  • Redes de IA totalmente integradas: se espera que la tecnología 6G integre profundamente la inteligencia artificial (IA) en la arquitectura de la red para la toma de decisiones automatizada e inteligente.


  • IoT a gran escala: la tecnología 6G puede soportar billones de dispositivos IoT, con un enfoque en la latencia ultrabaja y una conectividad altamente confiable.

Aunque la tecnología 6G aún está en desarrollo, es probable que las frecuencias de terahercios (de 100 GHz a 10 THz) desempeñen un papel clave, con el potencial de ofrecer velocidades de datos increíblemente altas y baja latencia.


Estas frecuencias son adecuadas para aplicaciones específicas, como redes inalámbricas de alta velocidad en zonas urbanas.


Además, se utilizarán frecuencias de ondas milimétricas y frecuencias bajas/medias para dar soporte a una amplia gama de aplicaciones, desde la cobertura rural hasta redes de datos ultrarrápidas en entornos urbanos.

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Lage en midden frequenties (onder 6 GHz)

Al igual que en generaciones anteriores, las frecuencias bajas y medias también se utilizarán para 6G, lo que permitirá una mayor cobertura y la conexión de dispositivos a distancias más largas. Esto incluye frecuencias inferiores a 6 GHz, optimizadas para zonas rurales y semiurbanas.

Comunicación óptica inalámbrica (OWC)

Además de las ondas de radio tradicionales, también se está investigando la integración de la comunicación inalámbrica óptica (OWC), como Li-Fi, que utiliza ondas de luz para transmitir datos. Esto sería especialmente útil para aplicaciones en interiores y entornos industriales específicos.

Onda milimétrica (mmWave) (30-300 GHz)

Si bien la tecnología mmWave ya se utiliza en redes 5G (24-39 GHz), se espera que la tecnología 6G amplíe aún más estas bandas a frecuencias más altas, hasta 100 GHz. Esto permitiría mayores velocidades de datos y un mejor rendimiento en áreas con alta densidad de usuarios, como los entornos urbanos.

 

  • 50-100 GHz: Es probable que se implementen frecuencias de ondas milimétricas más altas para 6G, especialmente para aplicaciones como la realidad aumentada (RA), la realidad virtual (RV) y la comunicación inalámbrica de latencia ultrabaja.
  • Frecuencias subterahertz

    Además de las frecuencias de terahercios, también se están investigando las bandas sub-THz (como las de 90-300 GHz) como una opción para 6G. Estas frecuencias pueden ofrecer velocidades más altas que las actuales bandas mmWave de 5G, a la vez que son más resistentes a algunas de las limitaciones físicas de las frecuencias de terahercios.

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