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    Levar o 5G para o trabalho, em escritórios e no chão de fábrica – isso vai ajudar?


    Prolongar / Impressão artística de 5G.

    Aurich Lawson / Getty Images

    Em nosso último explicador 5G, falamos sobre o impacto potencial do protocolo celular 5G – e as várias bandas nas quais ele opera – nos jogos. Hoje, vamos explorar o que a taxa de transferência e a latência aprimoradas associadas às redes 5G podem significar para o trabalho em vez de para o lazer.

    Na maioria das vezes, as melhorias são iterativas, não revolucionárias – e são as mesmas sobre as quais falamos na parte do jogo. O equipamento atualizado em torres significa menor latência de rede e as conexões mmWave para dispositivos externos significam menos contenção para dispositivos abaixo de 6 GHz dentro de edifícios.

    Esta pessoa está adicionando Gs a uma torre de transmissão.
    Prolongar / Esta pessoa está adicionando Gs a uma torre de transmissão.

    morfous / Getty

    Onde as conexões mmWave com dispositivos são possíveis – o que na maioria das vezes significa “ao ar livre, em áreas de alta população” – os usuários podem esperar um rendimento extremamente alto e baixa latência. Mas o mmWave tem alcance e penetração muito mais baixos do que as conexões abaixo de 6 GHz com as quais estamos familiarizados, e não esperamos que os usuários internos consigam uma conexão. Você não precisa necessariamente de uma linha de visão limpa para uma torre – os enormes conjuntos de antenas MIMO que as implantações do mmWave usam são altamente direcionais e podem fazer bom uso dos reflexos de RF para contornar obstáculos – mas perfurar uma parede externa para um espaço interno é quase certamente esperar muito.

    Trabalho remoto na era da quarentena

    Assim como os jogadores, a maioria dos teletrabalhadores – quer percebam ou não – dependem mais de baixa latência do que de alto rendimento. Embora você precise de um alto rendimento (medido em Mbps ou megabits de dados por segundo) para baixar um arquivo grande na VPN do escritório, você precisa de uma latência baixa e consistente (medida em milissegundos) para manter uma videoconferência no caminho certo ou para um controle remoto suave um PC do trabalho em casa.

    Embora esperemos que a maioria dos trabalhadores remotos continue a contar com Wi-Fi para acessar a Internet de seus laptops e PCs domésticos, muitas chamadas de videoconferência são feitas de smartphones e tablets com modems LTE. Como o 5G aparece nas torres e nos modems celulares de novos dispositivos móveis, podemos esperar melhorias significativas na latência e na taxa de transferência. Parte desse benefício virá de melhorias no próprio protocolo – como tempo de controle mais rígido, projetado para chipsets de alto desempenho em dispositivos modernos – mas muito disso virá simplesmente de ter mais espectro para alocar aos usuários, resultando em mais tempo de antena disponível e menos contenção.

    Na verdade, podemos esperar uma taxa de transferência de 400 Mbps em Beira conexões mmWave.

    Conexões de dados de celular 5G de alta qualidade também podem tornar o trabalho remoto mais acessível para a classe trabalhadora, muitas das quais podem não ter conexões tradicionais com a Internet e equipamento Wi-Fi, em vez de usar telefones ou tablets como dispositivos de computação doméstica. Mitigar a necessidade de investir em equipamentos caros para parecer “profissional” pode ajudar empresas e funcionários.

    Onda milimetrada – agora e no futuro

    As afirmações realmente revolucionárias que todos vimos sobre 5G são principalmente sobre ondas milimétricas – largura de banda extremamente alta, espectro de alta frequência de 24 GHz a 39 GHz. O espectro de ondas milimétricas oferece canais de 800 MHz de largura, latência OTA (over-the-air) de sub-1ms e rendimento extremamente alto. Na verdade, podemos esperar uma taxa de transferência de 400 Mbps em Beira Conexões mmWave – em que “borda” significa “se a conexão fosse pior, não seria conectada de forma alguma”.

    Vamos especular um pouco sobre algumas possibilidades fascinantes para mmWave no futuro, mas também vamos manter as coisas reais – por enquanto, a tecnologia mmWave de usuário final está apenas em desenvolvimento direto para o que a indústria chama ” caso de uso de banda larga móvel aprimorada. ” Traduzido para o inglês, significa aproximadamente “pessoas normais, fazendo coisas normais em seus telefones”.

    Conversamos longamente com David Hall, diretor da National Instruments. A NI é uma empresa sediada em Austin, TX, que está fortemente envolvida no teste de novos equipamentos de RF – incluindo Wi-Fi e celular – em seus estágios de design. Embora Hall esteja animado com o mmWave, ele diz que a grande maioria das implantações atuais são abaixo de 6 GHz, e ele não vê as implantações internas do mmWave como prováveis ​​em um futuro próximo.

    Essa pessoa está fazendo testes eletromagnéticos em uma câmara de teste especial, semelhante à que a National Instruments usaria para testar dispositivos.
    Prolongar / Essa pessoa está fazendo testes eletromagnéticos em uma câmara de teste especial, semelhante à que a National Instruments usaria para testar dispositivos.

    Monty Rakusen / Getty

    Embora mmWave tenha uma promessa incrível, ainda tem alguns problemas crescentes a serem superados, e o lugar mais fácil para trabalhar com eles enquanto a tecnologia está em sua infância relativa é ao ar livre, onde a propagação é mais simples. A eficiência energética é um dos maiores pontos de conflito; como Hall aponta, temos trabalhado em uma tecnologia de aparelhos de sub-6GHz cada vez mais eficiente desde 1983, enquanto o mmWave teve apenas alguns anos para “cozinhar”.

    Devido à natureza extremamente direcional das conexões mmWave, a formação de feixes também é muito importante para a tecnologia e ainda está em desenvolvimento. Hall descreveu muito trabalho em andamento visando esse recurso – é importante manter as conexões enquanto os usuários se movem e passam por obstáculos, para que os telefones em teste girem em seus eixos e girem em torno de obstáculos macios em câmaras de teste de RF para garantir que enormes matrizes MIMO pode mantê-los direcionados e conectados.

    Embora ainda haja algumas oscilações para resolver na produção, a tecnologia mmWave tem um potencial incrível para alta densidade de dispositivos – os arrays MIMO massivos de 256 elementos usados ​​nas atuais implantações de torres mmWave são capazes de transmitir e receber de até 128 ondas 2×2 mm diferentes dispositivos no mesmo canal simultaneamente. Essa capacidade de evitar congestionamentos enquanto “fala” com tantos dispositivos ao mesmo tempo é uma grande parte da promessa do mmWave de conexões extremamente confiáveis ​​e de baixa latência.

    Em teoria, podemos eventualmente ver implantações de mmWave internas em ambientes como chão de fábrica, onde sensores e dispositivos robóticos poderiam se beneficiar da comunicação sem fio em tempo real com operadores humanos e conjuntos de controle, ao mesmo tempo que transmitem grandes quantidades de telemetria. Embora seja mais fácil implantar a tecnologia Wi-Fi padrão, o Wi-Fi é menos confiável, principalmente em ambientes com extrema densidade de dispositivos. Como o tempo de antena não é controlado centralmente com Wi-Fi, muitos dispositivos ativos significam muitas colisões de pacotes, muitas tentativas automatizadas de backoff e novas tentativas e latência inconsistente para todos.

    Na prática, esse cenário de chão de fábrica controlado por mmWave provavelmente não será comum tão cedo. Para realmente tirar proveito desse cenário hipotético de densidade de dispositivos automatizados, estaríamos procurando rádios mmWave baratos de grau IOT – e Hall diz que a NI não está vendo dispositivos como esse em teste.


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