{"id":1843,"date":"2021-06-15T09:42:12","date_gmt":"2021-06-15T08:42:12","guid":{"rendered":"https:\/\/darwincav.com\/news\/what-will-6g-be-like\/"},"modified":"2023-03-23T12:40:28","modified_gmt":"2023-03-23T12:40:28","slug":"what-will-6g-be-like","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/darwincav.com\/es\/what-will-6g-be-like\/","title":{"rendered":"\u00bfC\u00f3mo ser\u00e1 6G?"},"content":{"rendered":"<p>Todav\u00eda estamos empezando a ver las primeras implementaciones del 5G, y ya se est\u00e1 empezando a hablar del 6G. Rodrigo Barreto, arquitecto principal de Darwin, analiza la pr\u00f3xima generaci\u00f3n de dispositivos m\u00f3viles en esta publicaci\u00f3n para analizar de que va realmente el 6G.<\/p>\n<h3>\u00bfQu\u00e9 hace que 6G sea nuevo?<\/h3>\n<p>Todas las nuevas generaciones de comunicaciones m\u00f3viles comienzan por establecer una visi\u00f3n que no es una simple extensi\u00f3n de la generaci\u00f3n actual. Una extensi\u00f3n ser\u00eda una versi\u00f3n \u201c.5\u201d Por ejemplo, HSPA se denomin\u00f3 3.5G y LTE Advanced a veces se denomina 4.5G. Para considerarse una nueva generaci\u00f3n, la visi\u00f3n debe ofrecer nuevos casos de uso que est\u00e9n respaldados por necesidades sociales y econ\u00f3micas, adem\u00e1s de estar respaldados por avances tecnol\u00f3gicos.<\/p>\n<p>En el pasado, la visi\u00f3n de las nuevas generaciones de comunicaciones m\u00f3viles se traduc\u00eda r\u00e1pidamente en indicadores de rendimiento (KPI). Para 5G, los KPIs prometidos fueron que, en comparaci\u00f3n con las redes 4G, las redes 5G tendr\u00edan velocidades de datos entre 10 y 100 veces m\u00e1s r\u00e1pidas, con latencias hasta 10 veces m\u00e1s peque\u00f1as y 500 veces la densidad del dispositivo. Estos datos se consideraron necesarios para respaldar los casos de uso de banda ancha m\u00f3vil mejorada, comunicaciones de baja latencia ultra confiables y un IoT masivo.<\/p>\n<p>Para 6G, hay un claro esfuerzo por alejarse de objetivos basados en KPIs y aumentar el foco en necesidades de la sociedad. Esta estrategia se refleja en los whitepapers publicados por empresas como Samsung, la Instituci\u00f3n de Ingenier\u00eda y Tecnolog\u00eda, el Centro de Innovaci\u00f3n 6G de la Universidad de Surrey, la alianza Next Generation Mobile Network y el proyecto Hexa-X de la UE, por nombrar algunos.<\/p>\n<p>Si estas interesado en leer estos whitepapers, puedes ver estos enlaces:<\/p>\n<ul>\n<li>Samsung: <a href=\"https:\/\/cdn.codeground.org\/nsr\/downloads\/researchareas\/20201201_6G_Vision_web.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><u>6G: The Next Hyper-Connected Experience for All<\/u><\/a><\/li>\n<li>IET: <a href=\"https:\/\/www.theiet.org\/media\/7721\/6g-for-policy-makers.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><u>6G for Policy Makers<\/u><\/a><\/li>\n<li>6GIC: <a href=\"https:\/\/www.surrey.ac.uk\/sites\/default\/files\/2020-11\/6g-wireless-a-new-strategic-vision-paper.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><u>6G Wireless: A New Strategic Vision<\/u><\/a><\/li>\n<li>NGMN: <a href=\"https:\/\/www.ngmn.org\/wp-content\/uploads\/NGMN-6G-Drivers-and-Vision-V1.0_final.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><u>6G Drivers and Vision<\/u><\/a><\/li>\n<li>Hexa-X: <a href=\"https:\/\/hexa-x.eu\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Hexa-X_D1.1.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><u>6G Vision, Use Cases and Key Societal Values<\/u><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>Lo que estos trabajos tienen en com\u00fan es una visi\u00f3n de la tecnolog\u00eda al servicio de la sociedad, ayudando con el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Tambi\u00e9n toman en cuenta, en diferentes grados, los objetivos relacionados con el desarrollo econ\u00f3mico, el medio ambiente y la comercializaci\u00f3n y operaci\u00f3n de los servicios de pr\u00f3xima generaci\u00f3n<\/p>\n<h3>\u00bfPara qu\u00e9 se utilizar\u00e1 el 6G?<\/h3>\n<p>Los casos de uso que se prev\u00e9n compatibles con las comunicaciones 6G son muy interesantes. A continuaci\u00f3n, puede echar un vistazo a lo que est\u00e1 por venir:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Comunicaciones de tipo hologr\u00e1fico (HTC).<\/strong> HTC permitir\u00e1 que los usuarios que no puedan estar presentes se proyecten como una presencia hologr\u00e1fica 3D en tiempo real, posiblemente entre personas f\u00edsicamente presentes. Los usos son amplios y variados, desde aplicaciones de reparaci\u00f3n y resoluci\u00f3n de problemas en remoto hasta formaci\u00f3n y educaci\u00f3n, comunicaci\u00f3n en tiempo real, mensajer\u00eda, juegos inmersivos y entretenimiento.<\/li>\n<li><strong>Realidad extendida (ER o XR).<\/strong> ER utilizar\u00e1 objetos 3D e inteligencia artificial (IA), combinando entornos reales y virtuales. Logrando capacidades avanzadas de realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta.<\/li>\n<li><strong>Internet t\u00e1ctil.<\/strong> Con transmisiones audiovisuales envolventes proporcionadas por ER o HTC streaming, junto con datos de detecci\u00f3n h\u00e1ptica, un operador humano podr\u00e1 controlar de forma remota la maquinaria en un lugar rodeado de peligros biol\u00f3gicos o qu\u00edmicos. La cirug\u00eda remota con robots podr\u00eda ser realizada por m\u00e9dicos a cientos de kil\u00f3metros de distancia.<\/li>\n<li><strong>Experiencia multisensorial<\/strong>. Ampliar\u00e1 el Internet t\u00e1ctil para permitir a los usuarios experimentar en tiempo real una comunicaci\u00f3n interactiva multisensorial, incorporando el o\u00eddo, la vista, el gusto, el olfato y el tacto.<\/li>\n<li><strong>R\u00e9plicas digitales<\/strong>. Tambi\u00e9n denominados gemelos digitales, consiste en crear una copia digital de personas, lugares, sistemas u objetos. Estas r\u00e9plicas digitales son \u00fatiles para la simulaci\u00f3n computacional y el an\u00e1lisis de objetos f\u00edsicos reales de todos los tama\u00f1os, ahorrando dinero y tiempo.<\/li>\n<li><strong>Robots colaborativos (cobots).<\/strong> Los cobots son robots capaces de colaborar con los humanos. Se supone que esta colaboraci\u00f3n mejorar\u00e1 las habilidades humanas de una manera segura.<\/li>\n<li><strong>Inteligencia como servicio<\/strong>. Se trata de un servicio de IA que utilizar recursos inform\u00e1ticos distribuidos en la nube, dispositivos edge, e implementa mecanismos de inferencia y capacitaci\u00f3n eficientes en la comunicaci\u00f3n con Machine Learning (ML). Por ejemplo, un robot humanoide podr\u00eda descargar su carga computacional para visi\u00f3n por computadora, localizaci\u00f3n y mapeo simult\u00e1neos, reconocimiento facial y de voz, procesamiento del lenguaje natural, control de movimiento, etc., hacia recursos inform\u00e1ticos edge, con el fin de mejorar su precisi\u00f3n y prolongar la vida \u00fatil de su bater\u00eda y ser m\u00e1s ligeros al eliminar algunos componentes inform\u00e1ticos integrados.<\/li>\n<li><strong>Transporte y log\u00edstica inteligente<\/strong>. A partir de 2030, millones de veh\u00edculos aut\u00f3nomos y drones proporcionar\u00e1n transporte seguro, eficiente y ecol\u00f3gico de personas y mercanc\u00edas.<\/li>\n<li><strong>Comunicaciones mejoradas<\/strong>. Se espera que 6G sea un sistema integrado de redes terrestres, redes de sat\u00e9lites y otras plataformas a\u00e9reas para proporcionar una cobertura 3D, que ofrecer\u00e1 servicios de comunicaci\u00f3n de alta calidad, bajo costo e itinerancia global.<\/li>\n<li><strong>Conectividad ubicua global<\/strong>. Al aprovechar m\u00faltiples capas de conectividad (terrestres, veh\u00edculos a\u00e9reos no tripulados, plataformas de gran altitud, sat\u00e9lites de \u00f3rbita terrestre baja y media y sat\u00e9lites geoestacionarios), adem\u00e1s de integrarse con sistemas de comunicaci\u00f3n de generaciones anteriores, 6G podr\u00e1 proporcionar conectividad global ubicua, incluyendo zonas donde no hab\u00eda sido econ\u00f3micamente viable implementar infraestructura de comunicaciones.<\/li>\n<\/ul>\n<p>En Darwin, estamos orgullosos ya que tres de los casos de uso mencionados (transporte y log\u00edstica inteligente, comunicaciones mejoradas y conectividad ubicua global) ya est\u00e1n en el centro de los servicios y soluciones que hemos estado desarrollando.<\/p>\n<h3>\u00bfQu\u00e9 se necesita para 6G?<\/h3>\n<p>El desarrollo de 6G se ver\u00e1 impulsado por los avances en tecnolog\u00edas existentes y por aquellas que todav\u00eda no existen o que apenas se han podido demostrar en laboratorios. \u00c9stas incluyen:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Inteligencia omnipresente<\/strong>. La inteligencia artificial, y m\u00e1s espec\u00edficamente Machine learning, se utilizar\u00e1 en m\u00faltiples \u00e1reas de las redes 6G. El uso de IA (y ML) incluir\u00e1 la optimizaci\u00f3n de la capa f\u00edsica, la asignaci\u00f3n y el control de recursos de acceso medio, la seguridad, la gesti\u00f3n del rendimiento, las operaciones y el mantenimiento preventivo.<\/li>\n<li><strong>Superficies inteligentes reconfigurables (RIS)<\/strong>. Se trata de una categor\u00eda de l\u00e1minas de material programables y reconfigurables que son capaces de modificar de forma adaptativa sus caracter\u00edsticas radioreflectantes. Cuando se adjunta a superficies, por ejemplo, paredes, vidrio, techos, etc. RIS permite la conversi\u00f3n de partes del entorno inal\u00e1mbrico en reflectores inteligentes reconfigurables, conocidos como entornos de radio inteligente (SRE). Estos se pueden aprovechar para una formaci\u00f3n de haces pasiva que puede mejorar significativamente la comunicaci\u00f3n a bajos costos de implementaci\u00f3n y consumo de energ\u00eda<\/li>\n<li><strong>Comunicaciones no terrestres<\/strong>. Aunque la integraci\u00f3n de la red no terrestre (NTN) con las comunicaciones m\u00f3viles terrestres es parte de la visi\u00f3n 5G, el 6G ser\u00e1 fundamental para construir una red tridimensional que aproveche la multiconectividad (con estaciones base a nivel terrestre, a\u00e9reo y orbital) para la continuidad del servicio, descarga de tr\u00e1fico y backhauling.<\/li>\n<li><strong>Comunicaciones de terahercios<\/strong>. Las velocidades de datos, latencia, confiabilidad y sincronicidad requeridas por los casos de uso de 6G demandar\u00e1n un ancho de banda de amplio espectro que se encontrar\u00e1 en el espectro de terahercios. El espectro de terahercios se encuentra entre ondas milim\u00e9tricas y comunicaciones \u00f3pticas libres y a\u00fan no se ha explorado por completo. Su desarrollo requerir\u00e1 avances en la arquitectura de red y en el dise\u00f1o de transceptores, propagaci\u00f3n y modelado de canales. Tambi\u00e9n requerir\u00e1 estudios que respalden la regulaci\u00f3n de la salud y la seguridad.<\/li>\n<li><strong>Computaci\u00f3n y comunicaciones cu\u00e1nticas.<\/strong> El uso generalizado del aprendizaje autom\u00e1tico en 6G requerir\u00e1 grandes capacidades de computaci\u00f3n en diferentes puntos de la red. La computaci\u00f3n cu\u00e1ntica, aprovechando nuevos materiales como los semiconductores basados \u200b\u200ben grafeno, ofrecer\u00e1 esta capacidad. El comportamiento cu\u00e1ntico, como el entrelazamiento y la conmutaci\u00f3n \u00f3ptica, tambi\u00e9n se aprovechar\u00e1 para una comunicaci\u00f3n ultrarr\u00e1pida y de latencia ultrabaja.<\/li>\n<li><strong>MIMO (Multiple-input Multiple-Output) extremadamente masivo<\/strong>. Las estaciones base 6G transmitir\u00e1n y recibir\u00e1n datos utilizando un gran n\u00famero de antenas. Los materiales Metasuperficie (Metasurface) permitir\u00e1n crear las condiciones requeridas de bajo costo y bajo requerimiento de energ\u00eda para la industrializaci\u00f3n a gran escala.<\/li>\n<li><strong>Tecnolog\u00eda blockchain<\/strong>. La integraci\u00f3n de blockchain y 6G permitir\u00e1 la monitorizaci\u00f3n, la gesti\u00f3n del uso y el intercambio de recursos de manera eficiente en las redes<\/li>\n<li><strong>Comunicaciones de retrodispersi\u00f3n ambiental<\/strong>. Estos aprovechar\u00e1n las se\u00f1ales de radiofrecuencia existentes, como radio, televisi\u00f3n o m\u00f3vil, para transmitir datos sin una bater\u00eda o conexi\u00f3n a la red el\u00e9ctrica. Las antenas de los dispositivos captar\u00e1n una se\u00f1al existente y la convertir\u00e1n en decenas de cientos de micro vatios de electricidad. Esta tecnolog\u00eda se utilizar\u00e1 para modificar y reflejar la se\u00f1al con datos codificados.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>\u00bfCu\u00e1ndo llegar\u00e1 el 6G y c\u00f3mo se desarrollar\u00e1?<\/h3>\n<p>Con tanto en juego en t\u00e9rminos de desarrollar liderazgo tecnol\u00f3gico y cosechar los beneficios que brindar\u00e1n los nuevos casos de uso de 6G, no es de extra\u00f1ar ver un juego importante de geopol\u00edtica. Habiendo sido aislada en su capacidad para vender tecnolog\u00eda 5G a pa\u00edses desarrollados, China parece estar duplicando la investigaci\u00f3n de 6G y afirma haber presentado ya m\u00e1s del 35% de las patentes esenciales para 6G. Para no quedarse atr\u00e1s, Estados Unidos est\u00e1 lanzando un trabajo coordinado con la industria y el mundo acad\u00e9mico, encabezado por la Alliance of Telecommunications Industry Solutions (ATIS) a trav\u00e9s de su Next G Alliance, y recientemente anunci\u00f3 una inversi\u00f3n conjunta de $ 4.5 mil millones con Jap\u00f3n para el desarrollo Tecnolog\u00eda 6G. Europa ha lanzado varios proyectos en su marco para la financiaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n y la innovaci\u00f3n, y ha anunciado recientemente que invertir\u00e1 900 millones de euros en la implementaci\u00f3n de 5G y la investigaci\u00f3n de 6G. Los pa\u00edses europeos tambi\u00e9n tienen sus propios programas, como Alemania prometiendo inversiones de 700 millones de euros en investigaci\u00f3n 6G, y Finlandia e India anunciando colaboraci\u00f3n en investigaci\u00f3n 6G. Corea, otro pa\u00eds l\u00edder en tecnolog\u00edas m\u00f3viles, ha anunciado inversiones equivalentes a 180 millones de d\u00f3lares en investigaci\u00f3n de tecnolog\u00eda 6G.<\/p>\n<p>Pero una tecnolog\u00eda m\u00f3vil no se desarrolla de forma aislada por un pa\u00eds. Los fuertes imperativos en torno a las econom\u00edas de escala y la interconexi\u00f3n dictan que una nueva generaci\u00f3n de comunicaciones m\u00f3viles se desarrolle de manera colaborativa y siguiendo est\u00e1ndares comunes. Este proceso comienza con la Uni\u00f3n Internacional de Telecomunicaciones (UIT) desarrollando la visi\u00f3n y un conjunto com\u00fan de objetivos y principios, y el 3GPP asumiendo el rol de desarrollar los requisitos t\u00e9cnicos y est\u00e1ndares.<\/p>\n<p>La UIT ya ha formado el Grupo de Visi\u00f3n UIT-R 6G, que est\u00e1 trabajando en los borradores iniciales del informe \u201cIMT hacia 2030 y m\u00e1s all\u00e1 (6G)\u201d. A nivel de 3GPP, se cree que los estudios para 6G comenzar\u00e1n a partir del 2022 y ser\u00e1n parte de la Versi\u00f3n 19 que se aprobar\u00eda en 2023. Con toda probabilidad, el trabajo cde estandarizaci\u00f3n de 6G comenzar\u00e1 a partir de la Versi\u00f3n 20 de 3GPP y se prev\u00e9 que las prueba iniciales de 6G se realizar\u00e1n a partir del 2028.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">Rodrigo Barreto, Darwin Lead Architect<\/p>\n<p><em>Darwin Innovaci\u00f3n es una empresa con sede en M\u00e1laga que proporciona servicios relacionados con veh\u00edculos aut\u00f3nomos y comunicaciones terrestres y por sat\u00e9lite. Si est\u00e1s interesado en trabajar con nosotros, puedes echar un vistazo a nuestra p\u00e1gina de <a href=\"https:\/\/darwincav.com\/es\/empleo\/\"><u>empleo<\/u><\/a>. Si quieres saber c\u00f3mo podemos ayudar a su empresa a utilizar veh\u00edculos aut\u00f3nomos, <a href=\"https:\/\/darwincav.com\/es\/contacto\/\"><u>cont\u00e1ctanos<\/u><\/a>.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Todav\u00eda estamos empezando a ver las primeras implementaciones del 5G, y ya se est\u00e1 empezando a hablar del 6G. 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