Algunos de nuestros antiguos clientes compraron inhibidores 4G hace unos años. En los últimos meses, algunos antiguos clientes me han enviado correos electrónicos con preguntas sobre los inhibidores 5G. Después de responder a sus preguntas, creo que hay más clientes que tienen preguntas sobre los inhibidores de señal 5G. Hablemos hoy de los inhibidores 5G.
Como sabemos, con la aceleración de la construcción de redes 5G en los países europeos, se han dividido y puesto en uso varias bandas de frecuencia, que se han convertido en recursos clave para las redes 5G. Entre ellas, la banda de frecuencia de 700 MHz, como representante de la banda de baja frecuencia, se utiliza ampliamente en muchos países para garantizar una amplia cobertura y una profunda penetración de la señal. Además, 3,5 GHz (banda de frecuencia media) y 26 GHz (banda de radiofrecuencia de ondas milimétricas) se han incluido en la planificación del espectro 5G para soportar altas velocidades de datos y baja latencia. Con la introducción de estas bandas de frecuencia, los inhibidores 5G también deben actualizarse en consecuencia para adaptarse a los requisitos de las nuevas bandas de frecuencia.
Atribución y personalización del espectro
Atribución de la banda de frecuencias de 700 MHz
Los países europeos consideran la banda de 700 MHz (694-790 MHz) como un importante recurso de banda de baja frecuencia para las redes 5G. Según el plan de la Comisión Europea para las autoridades reguladoras de las comunicaciones electrónicas (ORECE):
- La banda de frecuencias de 700 MHz se divide en:
- Enlace ascendente: 703-733 MHz
- Enlace descendente: 758-788 MHz
El principal objetivo de esta banda de frecuencias es permitir una amplia cobertura y penetración en interiores, lo que resulta especialmente adecuado para el uso de la red 5G en zonas rurales y suburbanas.
Atribución de la banda de frecuencias de 3,5 GHz
3,5 GHz (3.400-3.800 MHz) es el principal recurso de frecuencia de banda media para las redes 5G europeas y se utiliza para equilibrar velocidad y cobertura. La asignación de esta banda de frecuencias es ligeramente diferente en los distintos países, pero la mayoría la utiliza para el uso de 5G en zonas urbanas y suburbanas:
Alemania, por ejemplo, asigna la gama de frecuencias de 3,4 a 3,7 GHz a operadores de telecomunicaciones como Deutsche Telekom, Vodafone y Telefónica.
El Reino Unido asigna de 3,4 a 3,8 GHz a operadores como EE, O2, etc.
Introducción de la banda de frecuencias de ondas milimétricas de 26 GHz
Como banda de alta frecuencia, la banda de 26 GHz (24,25-27,5 GHz) está prevista como recurso de ondas milimétricas para 5G en Europa con el fin de ofrecer servicios de velocidad ultrarrápida con baja latencia, lo que resulta especialmente adecuado para ciudades densamente pobladas, estadios y polígonos industriales.
Actualizaciones y cambios en los inhibidores 5G
Interferencias en la banda de 700 MHz
En el caso de la banda de 700 MHz, la actualización del inhibidor es relativamente sencilla. Debido al estrecho rango de frecuencias (30 MHz), solo es necesario un ajuste fino de los inhibidores existentes para cubrir la banda de 700 MHz y cumplir los requisitos del inhibidor.
Interferencias en la banda de 3,5 GHz
Actualizar los inhibidores en la banda de 3,5 GHz es más difícil:
Debido al gran ancho de banda (400 MHz) de la banda de 3,5 GHz, el interferente debe tener una mayor capacidad de respuesta en frecuencia.
Los transmisores de interferencias mejorados deben permitir una adaptación precisa de las frecuencias para evitar interferencias con las bandas de frecuencias vecinas.
Por ejemplo, al asignar la banda de frecuencias 5G en el Reino Unido, los inhibidores deben cubrir el rango entre 3,4 y 3,8 GHz para garantizar la eficacia de la interferencia de la señal.
Retos debidos a las interferencias de ondas milimétricas de 26 GHz
Las señales de ondas milimétricas en la banda de 26 GHz se caracterizan por su alta frecuencia y su corta longitud de onda. Los transmisores interferentes se enfrentan a los siguientes retos:
Interferencias de precisión de alta frecuencia: Las señales en la banda de ondas milimétricas se bloquean fácilmente con obstáculos, pero el interferente debe admitir una gama de frecuencias más alta (por encima de 24,25 GHz) para garantizar una interferencia eficaz de las señales de ondas milimétricas.
Mayor complejidad de los dispositivos: los inhibidores de ondas milimétricas requieren mayor precisión técnica y opciones de control de potencia.
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Actualización de la tecnología de interferencia
La mejora de los inhibidores ha impulsado el desarrollo de los equipos en las siguientes áreas técnicas:
- Compatibilidad con bandas de frecuencia amplias: la introducción de las bandas de frecuencia de 700 MHz, 3,5 GHz y 26 GHz exige que los dispositivos de interferencia tengan una cobertura de frecuencia más amplia.
- Control eficaz de la potencia: para evitar las interferencias de las señales de ondas milimétricas, la potencia de interferencia debe controlarse con precisión para lograr una cobertura eficaz.
Las mejoras tecnológicas mencionadas en el ámbito de la banda ancha y la tecnología de interferencia de frecuencias son tecnologías avanzadas que nuestra fábrica domina por completo. Así que no tiene que preocuparse por estos detalles técnicos al comprar equipos en nuestra fábrica. Nos esforzaremos al máximo.
Mayor adaptabilidad del bloqueador
Los inhibidores mejorados pueden adaptarse a la diversidad y complejidad de la planificación europea del espectro 5G, entre otras cosas:
- Las bandas de frecuencia 5G se dividen de forma diferente en los distintos países.
- Los requisitos de los equipos de protección contra interferencias varían en función del escenario (por ejemplo, zonas rurales, urbanas e industriales).
El caso de la asignación de espectro 5G en Europa, que he analizado anteriormente, muestra que la banda de 700 MHz, la banda de 3,5 GHz y la banda de ondas milimétricas de 26 GHz son los recursos centrales de la red 5G actual. La introducción y utilización de estas bandas de frecuencias ha planteado nuevos retos para la actualización de los inhibidores 5G.
Después de leer mi análisis sobre la asignación y personalización del espectro 5G europeo y los avances en la tecnología disruptiva 5G, deberías entender por qué necesitas actualizar o comprar un dispositivo disruptivo 5G.
Uso de inhibidores 5G
En la mayoría de los escenarios vitales, las señales 2G, 3G y 4G siguen siendo las más utilizadas, pero en algunos institutos comerciales y de investigación se utilizarán cada vez más las señales 5G. Como las actividades empresariales buscan la eficiencia, las señales 5G se transmitirán más rápido. En muchos entornos empresariales, las señales 5G ofrecen más ventajas que las 4G. Al mismo tiempo, el instituto está investigando en tecnologías de señalización de vanguardia y, sin duda, investigará cada vez más en 5G e incluso en 6G operar.
Basándome en lo que he dicho anteriormente, comprenderás que sigue dependiendo de tu situación real el dispositivo que acabes utilizando. Si tu objetivo es interferir señales 2G, 3G y 4G, no necesitas comprar un bloqueador 5G. Sin embargo, si trabajas en una empresa o instituto de investigación y necesitas interferir señales 5G, tendrás que comprar un bloqueador 5G nuevo.
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En este artículo analizo la situación actual de las señales 5G en Europa y por qué son necesarios los inhibidores 5G. Si te gusta el artículo sobre este tema, házmelo saber para que pueda seguir escribiendo artículos sobre 5G en el futuro. O si estás interesado en otros temas relacionados con la señalización, también puedes hacérmelo saber a través del correo electrónico oficial. Si hay mucha gente interesada, escribiré mi análisis en un artículo y lo compartiré con todo el mundo.