Articulo de referencia

4G

4G se refiere a la cuarta generación de tecnología de red celular , introducida a finales de la década de 2000 y principios de la de 2010. En comparación con las tecnologías ant...

4G se refiere a la cuarta generación de tecnología de red celular , introducida a finales de la década de 2000 y principios de la de 2010. En comparación con las tecnologías anteriores de tercera generación ( 3G ), 4G ha sido diseñada para admitir comunicaciones totalmente IP y servicios de banda ancha , y elimina la conmutación de circuitos en la telefonía de voz. [ 1 ] También tiene un ancho de banda de datos considerablemente mayor en comparación con 3G, lo que permite una variedad de aplicaciones intensivas en datos [ 2 ] como la transmisión de medios de alta definición y la expansión de las aplicaciones de Internet de las cosas (IoT). [ 1 ] Las primeras tecnologías desplegadas comercializadas como "4G" fueron Long-Term Evolution (LTE), desarrollada por el grupo 3GPP , y Mobile Worldwide Interoperability for Microwave Access (Mobile WiMAX), basada en las especificaciones IEEE . [ 3 ] [ 4 ] Estas proporcionaron mejoras significativas con respecto a las anteriores 3G y 2G .

4G en un teléfono móvil Galaxy

Descripción general técnica

En noviembre de 2008, la Unión Internacional de Telecomunicaciones - Sector de Radiocomunicaciones (UIT-R) especificó un conjunto de requisitos para los estándares 4G, denominados especificación de Telecomunicaciones Móviles Avanzadas Internacionales (IMT-Advanced), estableciendo requisitos de velocidad máxima para el servicio 4G en 100 megabits por segundo (Mbit/s) (=12,5 megabytes por segundo) para comunicaciones de alta movilidad (como desde trenes y automóviles) y 1 gigabit por segundo (Gbit/s) para comunicaciones de baja movilidad (como peatones y usuarios estacionarios). [ 5 ]

Dado que las primeras versiones de Mobile WiMAX y LTE admiten una velocidad de bits máxima muy inferior a 1  Gbit/s, no son totalmente compatibles con IMT-Advanced, pero los proveedores de servicios a menudo las denominan 4G. Según los operadores, una generación de la red se refiere al despliegue de una nueva tecnología no compatible con versiones anteriores. El 6 de diciembre de 2010, la UIT-R reconoció que estas dos tecnologías, así como otras tecnologías posteriores a 3G que no cumplen con los requisitos de IMT-Advanced, podrían considerarse "4G", siempre que representen precursoras de versiones compatibles con IMT-Advanced y "un nivel sustancial de mejora en el rendimiento y las capacidades con respecto a los sistemas iniciales de tercera generación actualmente desplegados". Tanto los estándares originales LTE como WiMAX se habían denominado anteriormente a veces 3.9G/3.95G. [ 6 ] [ 7 ] La nueva definición de la UIT para 4G también incluyó el Acceso de Paquetes de Alta Velocidad Evolucionado (HSPA+). [ 8 ]

Mobile WiMAX Release 2 (también conocido como WirelessMAN-Advanced o IEEE 802.16m ) y LTE Advanced (LTE-A) son versiones retrocompatibles con IMT-Advanced de los dos sistemas anteriores, estandarizadas durante la primavera de 2011, y que prometen velocidades del orden de 1 Gbit/s. En enero de 2012, la UIT rectificó su definición anterior de 4G, afirmando que Mobile WiMAX 2 y LTE Advanced son "4G verdadero", mientras que sus predecesores son 3G-4G "transicionales". [ 1 ] 

A diferencia de las generaciones anteriores, un sistema 4G no admite el servicio de telefonía tradicional conmutada por circuitos , sino que se basa en la comunicación totalmente basada en el Protocolo de Internet (IP), como la telefonía IP . Como se muestra a continuación, la tecnología de radio de espectro ensanchado utilizada en los sistemas 3G se abandona en todos los sistemas candidatos a 4G y se reemplaza por la transmisión multicarrier OFDMA y otros esquemas de ecualización en el dominio de la frecuencia (FDE), lo que permite transferir velocidades de bits muy altas a pesar de la extensa propagación de radio multitrayecto (ecos). La velocidad de bits máxima se mejora aún más mediante conjuntos de antenas inteligentes para comunicaciones de entrada múltiple y salida múltiple (MIMO).

Fondo

En el campo de las comunicaciones móviles, una "generación" generalmente se refiere a un cambio en la naturaleza fundamental del servicio, tecnología de transmisión no compatible con versiones anteriores, velocidades de bits máximas más altas, nuevas bandas de frecuencia, mayor ancho de banda de frecuencia del canal en Hertz y mayor capacidad para muchas transferencias de datos simultáneas (mayor eficiencia espectral del sistema en bit /segundo/Hertz/sitio).

Desde el primer paso de la transmisión analógica (1G) a la digital (2G) en 1992, han aparecido nuevas generaciones de telefonía móvil aproximadamente cada diez años. A esto le siguió, en 2001, la compatibilidad multimedia 3G, la transmisión de espectro ensanchado y una velocidad de bits máxima mínima de 200 kbit/s , para luego, en 2011/2012, llegar la "verdadera" 4G, que se refiere a redes de conmutación de paquetes totalmente IP que brindan acceso móvil de banda ultraancha (velocidad gigabit).

Si bien la UIT ha adoptado recomendaciones sobre las tecnologías que se utilizarían para las futuras comunicaciones mundiales, en realidad no realiza por sí misma el trabajo de estandarización o desarrollo, sino que se basa en el trabajo de otros organismos de normalización como el IEEE, el Foro WiMAX y el 3GPP.

A mediados de la década de 1990, la organización de estandarización ITU-R publicó los requisitos IMT-2000 como un marco para determinar qué estándares debían considerarse sistemas 3G , requiriendo  una tasa de bits pico de 2000 kbit/s. [ 9 ] El estándar basado en 3G más rápido de la familia UMTS es el estándar HSPA+ , que ha estado disponible comercialmente desde 2009 y ofrece 21  Mbit/s de bajada (11  Mbit/s de subida) sin MIMO , es decir, con una sola antena, y en 2011 se aceleró hasta  una tasa de bits pico de 42 Mbit/s de bajada utilizando DC-HSPA+ (uso simultáneo de dos  portadoras UMTS de 5 MHz) [ 10 ] o 2x2 MIMO. En teoría, son posibles velocidades de hasta 672  Mbit/s, pero aún no se han implementado. El estándar 3G más rápido de la familia CDMA2000 es el EV-DO Rev. B , disponible desde 2010, que ofrece  una velocidad de descarga de 15,67 Mbit/s.

En 2008, la UIT-R especificó los requisitos de IMT Advanced (Telecomunicaciones Móviles Internacionales Avanzadas) para los sistemas 4G.

Frecuencias para redes 4G+ LTE

Requisitos avanzados de IMT

Este artículo se refiere a 4G usando IMT-Advanced ( Telecomunicaciones Móviles Internacionales Avanzadas ), según lo define la UIT-R . Un sistema celular IMT-Advanced debe cumplir los siguientes requisitos: [ 11 ]

  • Debe basarse en una red de conmutación de paquetes totalmente IP.
  • Tienen velocidades de datos máximas de hasta aproximadamente 100  Mbit/s para alta movilidad, como el acceso móvil, y hasta aproximadamente 1  Gbit/s para baja movilidad, como el acceso inalámbrico nómada/local. [ 5 ]
  • Ser capaz de compartir y utilizar dinámicamente los recursos de la red para admitir más usuarios simultáneos por celda.
  • Utilice anchos de banda de canal escalables de 5 a 20  MHz, opcionalmente hasta 40  MHz. [ 5 ] [ 12 ]
  • Tener una eficiencia espectral máxima de enlace de 15  bit/s·Hz en el enlace descendente y de 6,75  bit/s·Hz en el enlace ascendente (lo que significa que  debería ser posible alcanzar 1 Gbit/s en el enlace descendente con un ancho de banda inferior a 67  MHz).
  • La eficiencia espectral del sistema es, en casos de interiores, de 3  bit/s·Hz·celda para el enlace descendente y de 2,25  bit/s·Hz·celda para el enlace ascendente. [ 5 ]
  • Transferencias fluidas entre redes heterogéneas.

En septiembre de 2009, las propuestas tecnológicas se presentaron a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) como candidatas a 4G. [ 13 ] Básicamente, todas las propuestas se basan en dos tecnologías:

Las implementaciones de Mobile WiMAX y LTE de primera generación se consideraron en gran medida una solución provisional que ofrecería un impulso considerable hasta que se implementaran WiMAX 2 (basado en la especificación 802.16m) y LTE Advanced. Las versiones estándar de este último se ratificaron en la primavera de 2011.

El primer conjunto de requisitos 3GPP sobre LTE Advanced fue aprobado en junio de 2008. [ 14 ] LTE Advanced se estandarizó en 2010 como parte de la versión 10 de la especificación 3GPP.

Algunas fuentes consideran que las primeras implementaciones de LTE y Mobile WiMAX son pre-4G o casi 4G, ya que no cumplen completamente con los requisitos previstos de 1  Gbit/s para recepción fija y 100  Mbit/s para recepción móvil.

La confusión ha sido causada por algunos operadores de telefonía móvil que han lanzado productos anunciados como 4G, pero que según algunas fuentes son versiones pre-4G, comúnmente denominadas 3.9G, que no siguen los principios definidos por la UIT-R para los estándares 4G, pero que hoy pueden llamarse 4G según la UIT-R. Vodafone Países Bajos, por ejemplo, anunció LTE como 4G, mientras que anunciaba LTE Advanced como su servicio '4G+'. Un argumento común para denominar a los sistemas 3.9G como de nueva generación es que utilizan bandas de frecuencia diferentes a las de las tecnologías 3G; que se basan en un nuevo paradigma de interfaz de radio; y que los estándares no son retrocompatibles con 3G, mientras que algunos de los estándares son compatibles con versiones compatibles con IMT-2000 de los mismos estándares.

Estándares del sistema

Estándares 4G compatibles con IMT-2000

En octubre de 2010, el Grupo de Trabajo 5D de la UIT-R aprobó dos tecnologías desarrolladas por la industria (LTE Advanced y WirelessMAN-Advanced) [ 15 ] para su inclusión en el programa avanzado de telecomunicaciones móviles internacionales de la UIT ( programa IMT-Advanced ), que se centra en sistemas de comunicación globales que estarán disponibles dentro de varios años.

LTE avanzado

LTE Advanced (Long-Term Evolution Advanced) es un candidato para el estándar IMT-Advanced , presentado formalmente por la organización 3GPP a la UIT-T en otoño de 2009, y desde 2013 se ha publicado para el público. [ 16 ]El objetivo de 3GPP LTE Advanced es alcanzar y superar los requisitos de la UIT. [ 17 ] LTE Advanced es esencialmente una mejora de LTE. No es una tecnología nueva, sino una mejora de la red LTE existente. Esta ruta de actualización hace que sea más rentable para los proveedores ofrecer LTE y luego actualizar a LTE Advanced, lo cual es similar a la actualización de WCDMA a HSPA. LTE y LTE Advanced también utilizarán espectros adicionales y multiplexación para permitirles alcanzar velocidades de datos más altas. La transmisión multipunto coordinada también permitirá una mayor capacidad del sistema para ayudar a manejar las velocidades de datos mejoradas.

IEEE 802.16m o WirelessMAN-Advanced

La evolución IEEE 802.16m o WirelessMAN-Advanced (WiMAX 2) del 802.16e está en desarrollo, con el objetivo de cumplir los criterios IMT-Advanced de 1  Gbit/s para recepción estacionaria y 100  Mbit/s para recepción móvil. [ 18 ]

Versiones precursoras

Evolución a largo plazo (LTE)

Módem LTE Samsung de la marca Telia
Módem Huawei 4G+ de doble banda

La tecnología LTE ( Long-Term Evolution ) anterior a la 4G del 3GPP suele denominarse "4G-LTE", pero la primera versión de LTE no cumple completamente con los requisitos de IMT-Advanced. LTE tiene una capacidad teórica de velocidad de bits neta de hasta 100  Mbit/s en el enlace descendente y 50  Mbit/s en el enlace ascendente si se utiliza un canal de 20  MHz, e incluso mayor si se utiliza MIMO ( múltiples entradas, múltiples salidas ), es decir, conjuntos de antenas.

La interfaz de radio física, en sus inicios denominada Acceso de Paquetes OFDM de Alta Velocidad (HSOPA), ahora se llama Acceso de Radio Terrestre UMTS Evolucionado (E-UTRA). Los primeros adaptadores USB LTE no admiten ninguna otra interfaz de radio.

El primer servicio LTE disponible públicamente en el mundo se inauguró en las dos capitales escandinavas, Estocolmo ( sistemas de Ericsson y Nokia Siemens Networks ) y Oslo (un sistema de Huawei ) el 14 de diciembre de 2009, y se denominó 4G. Los terminales de usuario fueron fabricados por Samsung. [ 19 ] A noviembre de 2012, los cinco servicios LTE disponibles públicamente en Estados Unidos son proporcionados por MetroPCS , [ 20 ] Verizon Wireless , [ 21 ] AT&T Mobility , US Cellular , [ 22 ] Sprint , [ 23 ] y T-Mobile US . [ 24 ]

T-Mobile Hungría lanzó una prueba beta pública (denominada prueba de usuario amigable ) el 7 de octubre de 2011 y ofrece servicios comerciales 4G LTE desde el 1 de enero de 2012.

En Corea del Sur, SK Telecom y LG U+ habilitaron el acceso al servicio LTE desde el 1 de julio de 2011 para dispositivos de datos, con la previsión de que se extendiera a todo el país en 2012. [ 25 ] KT Telecom cerró su servicio 2G en marzo de 2012 y completó el servicio LTE a nivel nacional en la misma frecuencia alrededor de 1,8  GHz en junio de 2012.

En el Reino Unido, los servicios LTE fueron lanzados por EE en octubre de 2012, [ 26 ] por O2 y Vodafone en agosto de 2013, [ 27 ] y por Three en diciembre de 2013. [ 28 ]

WiMAX móvil (IEEE 802.16e)

El estándar de acceso inalámbrico de banda ancha móvil (MWBA) Mobile WiMAX (IEEE 802.16e-2005), también conocido como WiBro en Corea del Sur, a veces se denomina 4G y ofrece velocidades de datos máximas de 128  Mbit/s de bajada y 56  Mbit/s de subida a través de  canales de 20 MHz de ancho.

En junio de 2006, KT inauguró en Seúl , Corea del Sur, el primer servicio móvil comercial WiMAX del mundo . [ 30 ]

Sprint comenzó a utilizar Mobile WiMAX el 29 de septiembre de 2008, denominándolo red "4G" aunque la versión actual no cumple con los requisitos de IMT Advanced para sistemas 4G. [ 31 ]

En Rusia, Bielorrusia y Nicaragua, el acceso a internet de banda ancha WiMax fue ofrecido por una empresa rusa, Scartel , y también se comercializó bajo la marca 4G, Yota . [ 32 ]

En la última versión del estándar, WiMax 2.1, este se ha actualizado para que no sea compatible con el estándar WiMax anterior y, en su lugar, sea intercambiable con el sistema LTE-TDD, fusionando efectivamente el estándar WiMax con LTE.

TD-LTE para el mercado chino

Con la adopción de Long-Term Evolution (LTE) y WiMAX por parte de la industria global de las telecomunicaciones, LTE se consolidó como un estándar 4G principal y tuvo una gran acogida en el mercado chino. Si bien TD-LTE , una de las dos variantes de la interfaz aérea LTE, inicialmente era menos madura que su contraparte FDD-LTE, varios operadores inalámbricos nacionales e internacionales terminaron adoptando la tecnología.

Los datos de IBM muestran que el 67% de los operadores están considerando LTE, ya que representa la principal fuente de su mercado futuro. Esta información también confirma la declaración de IBM de que, si bien solo el 8% de los operadores están considerando el uso de WiMAX, esta tecnología puede ofrecer la transmisión de red más rápida del mercado a sus clientes y podría competir con LTE.

TD-LTE no es el primer estándar de datos para redes móviles inalámbricas 4G, pero sí es el estándar 4G chino, modificado y publicado por China Mobile , la mayor operadora de telecomunicaciones del país . Tras una serie de pruebas de campo, se espera su lanzamiento comercial en los próximos dos años. Ulf Ewaldsson, vicepresidente de Ericsson, declaró: «El Ministerio de Industria chino y China Mobile realizarán pruebas de campo a gran escala en el cuarto trimestre de este año, y Ericsson les brindará su apoyo». Sin embargo, a la luz de la tendencia actual, aún está por verse si este estándar, impulsado por China Mobile, será ampliamente reconocido en el mercado internacional.

Sistemas candidatos descontinuados

UMB (anteriormente EV-DO Rev. C)

UMB ( Ultra Mobile Broadband ) era la marca de un proyecto 4G discontinuado dentro del grupo de estandarización 3GPP2 para mejorar el estándar de telefonía móvil CDMA2000 para aplicaciones y requisitos de próxima generación. En noviembre de 2008, Qualcomm , el principal patrocinador de UMB, anunció que ponía fin al desarrollo de la tecnología, favoreciendo en su lugar LTE. [ 33 ] El objetivo era lograr velocidades de datos superiores a 275  Mbit/s de bajada y superiores a 75  Mbit/s de subida.

Flash-OFDM

En una fase inicial, se esperaba que el sistema Flash-OFDM se desarrollara aún más hasta convertirse en un estándar 4G.

Sistemas iBurst y MBWA (IEEE 802.20)

El sistema iBurst (o HC-SDMA, Acceso Múltiple por División Espacial de Alta Capacidad) fue considerado en sus inicios como un precursor de la 4G. Posteriormente, se desarrolló aún más hasta convertirse en el sistema de Acceso Inalámbrico de Banda Ancha Móvil (MBWA), también conocido como IEEE 802.20.

Tecnologías principales en todos los sistemas candidatos

Características principales

Las siguientes características clave se pueden observar en todas las tecnologías 4G propuestas:

  • Las técnicas de transmisión de la capa física son las siguientes: [ 34 ]
    • MIMO : Para lograr una eficiencia espectral ultra alta mediante procesamiento espacial que incluye MIMO multiantena y multiusuario.
    • Ecualización en el dominio de la frecuencia, por ejemplo, modulación multicarrier ( OFDM ) en el enlace descendente o ecualización en el dominio de la frecuencia de portadora única (SC-FDE) en el enlace ascendente: para explotar la propiedad de canal selectivo en frecuencia sin ecualización compleja.
    • Multiplexación estadística en el dominio de la frecuencia, por ejemplo ( OFDMA ) o (FDMA de portadora única) (SC-FDMA, también conocida como OFDMA precodificada linealmente, LP-OFDMA) en el enlace ascendente: Tasa de bits variable mediante la asignación de diferentes subcanales a diferentes usuarios en función de las condiciones del canal. [ 35 ]
    • Códigos de corrección de errores según el principio Turbo : Para minimizar la relación señal/ruido (SNR) requerida en el lado de recepción.
  • Programación dependiente del canal : Para utilizar el canal variable en el tiempo
  • Adaptación de enlaces : Modulación adaptativa y códigos de corrección de errores
  • IP móvil utilizada para la movilidad
  • Femtoceldas basadas en IP (nodos domésticos conectados a la infraestructura de banda ancha fija de Internet)

A diferencia de las generaciones anteriores, los sistemas 4G no admiten telefonía conmutada por circuitos. Los estándares IEEE 802.20, UMB y OFDM [ 36 ] carecen de soporte para transferencia suave , también conocida como retransmisión cooperativa .

Esquemas de multiplexación y acceso

Recientemente, nuevos esquemas de acceso como FDMA ortogonal (OFDMA), FDMA de portadora única (SC-FDMA), FDMA entrelazado y CDMA multicarrier (MC-CDMA) están adquiriendo mayor importancia para los sistemas de próxima generación. Estos se basan en algoritmos FFT eficientes y ecualización en el dominio de la frecuencia, lo que resulta en un menor número de multiplicaciones por segundo. Además, permiten controlar el ancho de banda y configurar el espectro de forma flexible. Sin embargo, requieren una asignación dinámica de canales avanzada y una programación de tráfico adaptativa.

WiMAX utiliza OFDMA tanto en el enlace descendente como en el ascendente. En LTE (telecomunicaciones) , OFDMA se utiliza para el enlace descendente; en cambio, FDMA de portadora única se utiliza para el enlace ascendente, ya que OFDMA contribuye más a los problemas relacionados con PAPR y da lugar a un funcionamiento no lineal de los amplificadores. IFDMA proporciona menos fluctuación de potencia y, por lo tanto, requiere amplificadores lineales menos eficientes energéticamente. De forma similar, MC-CDMA está propuesto para el estándar IEEE 802.20 . Estos esquemas de acceso ofrecen la misma eficiencia que tecnologías anteriores como CDMA. Además, permiten alcanzar mayor escalabilidad y velocidades de datos más altas.

Otra ventaja importante de las técnicas de acceso mencionadas anteriormente es que requieren menor complejidad para la ecualización en el receptor. Esto representa una ventaja adicional, especialmente en entornos MIMO , ya que la transmisión por multiplexación espacial de los sistemas MIMO requiere inherentemente una ecualización de alta complejidad en el receptor.

Además de las mejoras en estos sistemas de multiplexación, se están utilizando técnicas de modulación más avanzadas. Mientras que los estándares anteriores empleaban principalmente la modulación por desplazamiento de fase (PDM) , se están proponiendo sistemas más eficientes, como la modulación QAM de 64 niveles (64 QAM) , para su uso con los estándares de evolución a largo plazo (LTE) del 3GPP .

Compatibilidad con IPv6

A diferencia de la tecnología 3G, que se basa en dos infraestructuras paralelas compuestas por nodos de red de conmutación de circuitos y de conmutación de paquetes , la tecnología 4G se basa únicamente en la conmutación de paquetes . Esto requiere una transmisión de datos de baja latencia .

Dado que las direcciones IPv4 están (casi) agotadas , [ Nota 1 ] IPv6 es esencial para dar soporte a la gran cantidad de dispositivos inalámbricos que se comunican mediante IP. Al aumentar el número de direcciones IP disponibles, IPv6 elimina la necesidad de la traducción de direcciones de red (NAT), un método para compartir un número limitado de direcciones entre un grupo más grande de dispositivos, que presenta varios problemas y limitaciones . Al usar IPv6, aún se requiere algún tipo de NAT para la comunicación con dispositivos IPv4 antiguos que no estén conectados a IPv6.

A fecha de junio de 2009 Verizon ha publicado especificaciones que requieren que cualquier dispositivo 4G en su red sea compatible con IPv6. [ 37 ] [ 38 ]

Sistemas de antenas avanzados

El rendimiento de las radiocomunicaciones depende de un sistema de antenas, denominado antena inteligente . Recientemente, han surgido tecnologías de antenas múltiples para alcanzar los objetivos de los sistemas 4G , como comunicaciones de alta velocidad, alta fiabilidad y largo alcance. A principios de la década de 1990, para satisfacer las crecientes necesidades de velocidad de datos en las comunicaciones, se propusieron muchos esquemas de transmisión. Una tecnología, la multiplexación espacial , cobró importancia por su ahorro de ancho de banda y eficiencia energética. La multiplexación espacial implica el despliegue de múltiples antenas tanto en el transmisor como en el receptor. De esta forma, se pueden transmitir simultáneamente flujos independientes desde todas las antenas. Esta tecnología, denominada MIMO (como una rama de la antena inteligente ), multiplica la velocidad de datos base por (el menor de) el número de antenas transmisoras o el número de antenas receptoras. Además, la fiabilidad en la transmisión de datos de alta velocidad en un canal con desvanecimiento puede mejorarse utilizando más antenas en el transmisor o en el receptor. Esto se denomina diversidad de transmisión o recepción . Tanto la diversidad de transmisión/recepción como la multiplexación espacial de transmisión se clasifican dentro de las técnicas de codificación espacio-temporal, que no requieren necesariamente el conocimiento del canal en el transmisor. La otra categoría son las tecnologías de antenas múltiples de bucle cerrado, que sí requieren el conocimiento del canal en el transmisor.

Arquitectura inalámbrica abierta y radio definida por software (SDR)

Una de las tecnologías clave para 4G y futuras generaciones se denomina Arquitectura Inalámbrica Abierta (OWA, por sus siglas en inglés), que admite múltiples interfaces aéreas inalámbricas en una plataforma de arquitectura abierta .

SDR es una forma de arquitectura inalámbrica abierta (OWA). Dado que 4G es un conjunto de estándares inalámbricos, la versión final de un dispositivo 4G incorporará diversos estándares. Esto se puede lograr de manera eficiente mediante la tecnología SDR, que se enmarca dentro del ámbito de la convergencia radioeléctrica.

Historia de las tecnologías 4G y pre-4G

En 1991, los fundadores de WiLAN, Hatim Zaghloul y Michel Fattouche, inventaron la multiplexación por división de frecuencia ortogonal de banda ancha (WOFDM), la base de las aplicaciones de comunicación inalámbrica de banda ancha , [ 39 ] incluidas las comunicaciones móviles 4G. [ 40 ]

Estándares de redes celulares y cronograma de generación.

El sistema 4G fue concebido originalmente por la DARPA , la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de EE. UU. DARPA seleccionó la arquitectura distribuida y el protocolo de Internet (IP) de extremo a extremo, y creía en una etapa temprana en la red peer-to-peer en la que cada dispositivo móvil sería tanto un transceptor como un enrutador para otros dispositivos en la red, eliminando la debilidad de los sistemas celulares 2G y 3G de tipo spoke-and-hub. [ 41 ] Desde el sistema GPRS 2.5G, los sistemas celulares han proporcionado infraestructuras duales: nodos de conmutación de paquetes para servicios de datos y nodos de conmutación de circuitos para llamadas de voz. En los sistemas 4G, la infraestructura de conmutación de circuitos se abandona y solo se proporciona una red de conmutación de paquetes , mientras que los sistemas 2.5G y 3G requieren nodos de red de conmutación de paquetes y de conmutación de circuitos , es decir, dos infraestructuras en paralelo. Esto significa que en 4G las llamadas de voz tradicionales se reemplazan por telefonía IP.

  • En 2002, se definió la visión estratégica para la tecnología 4G, que la UIT denominó IMT Advanced .
  • En 2004, LTE fue propuesto por primera vez por NTT DoCoMo de Japón. [ 42 ]
  • En 2005, la tecnología de transmisión OFDMA fue elegida como candidata para el enlace descendente HSOPA , que más tarde pasó a denominarse interfaz aérea E-UTRA de la tecnología 3GPP Long-Term Evolution (LTE) .
  • En noviembre de 2005, KT Corporation demostró el servicio móvil WiMAX en Busan , Corea del Sur . [ 43 ]
  • En abril de 2006, KT Corporation inició el primer servicio móvil WiMAX comercial del mundo en Seúl, Corea del Sur . [ 44 ]
  • A mediados de 2006, Sprint anunció que invertiría alrededor de US$5 mil millones en el desarrollo de la tecnología WiMAX durante los próximos años [ 45 ] (US$ 7.99 mil millones en términos reales [ 46 ] ). Desde entonces, Sprint ha enfrentado muchos contratiempos que han resultado en fuertes pérdidas trimestrales. El 7 de mayo de 2008, Sprint , Imagine , Google , Intel , Comcast , Bright House y Time Warner anunciaron la puesta en común de un promedio de 120 MHz de espectro; Sprint fusionó su división Xohm WiMAX con Clearwire para formar una compañía que tomará el nombre "Clear".  
  • En febrero de 2007, la empresa japonesa NTT DoCoMo probó un prototipo de sistema de comunicación 4G con MIMO 4×4 llamado VSF-OFCDM a 100 Mbit /s en movimiento y 1 Gbit /s en reposo. NTT DoCoMo completó una prueba en la que alcanzó una tasa máxima de transmisión de paquetes de aproximadamente 5  Gbit/s en el enlace descendente con MIMO 12×12 utilizando un ancho de banda de frecuencia de 100  MHz mientras se desplazaba a 10  km/h, [ 47 ] y planea lanzar la primera red comercial en 2010.
  • En septiembre de 2007, NTT Docomo demostró velocidades de datos e-UTRA de 200  Mbit/s con un consumo de energía inferior a 100  mW durante la prueba. [ 48 ]
  • En enero de 2008, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos inició una subasta de espectro para las  antiguas frecuencias de televisión analógica de 700 MHz. Como resultado, la mayor parte del espectro fue para Verizon Wireless y la siguiente mayor para AT&T. [ 49 ] Ambas compañías han declarado su intención de brindar soporte a LTE .
  • En enero de 2008, la comisaria europea Viviane Reding sugirió la reasignación del  espectro de 500 a 800 MHz para comunicaciones inalámbricas, incluyendo WiMAX. [ 50 ]
  • El 15 de febrero de 2008, Skyworks Solutions lanzó un módulo de interfaz para e-UTRAN. [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ]
  • En noviembre de 2008, la UIT-R estableció los requisitos detallados de rendimiento de IMT-Advanced, mediante la publicación de una Carta Circular en la que solicitaba tecnologías de acceso radioeléctrico (RAT) candidatas para IMT-Advanced. [ 54 ]
  • En abril de 2008, justo después de recibir la circular, el 3GPP organizó un taller sobre IMT-Advanced en el que se decidió que LTE Advanced, una evolución del estándar LTE actual, cumplirá o incluso superará los requisitos de IMT-Advanced según la agenda de la UIT-R.
  • En abril de 2008, LG y Nortel demostraron velocidades de datos e-UTRA de 50  Mbit/s mientras viajaban a 110  km/h. [ 55 ]
  • El 12 de noviembre de 2008, HTC anunció el primer teléfono móvil con WiMAX habilitado, el Max 4G [ 56 ].
  • El 15 de diciembre de 2008, San Miguel Corporation , el mayor conglomerado de alimentos y bebidas del sudeste asiático, firmó un memorando de entendimiento con Qatar Telecom QSC ( Qtel ) para construir proyectos de banda ancha inalámbrica y comunicaciones móviles en Filipinas. La empresa conjunta formó wi-tribe Philippines, que ofrece 4G en el país. [ 57 ] Casi al mismo tiempo, Globe Telecom lanzó el primer servicio WiMAX en Filipinas.
  • El 3 de marzo de 2009, la LRTC de Lituania anunció la primera red móvil WiMAX "4G" operativa en los estados bálticos. [ 58 ]
  • En diciembre de 2009, Sprint comenzó a anunciar el servicio "4G" en ciudades seleccionadas de Estados Unidos, a pesar de que las velocidades promedio de descarga eran de solo 3 a 6  Mbit/s con velocidades máximas de 10  Mbit/s (no disponible en todos los mercados). [ 59 ]
  • El 14 de diciembre de 2009, el operador de red sueco-finlandés TeliaSonera y su filial noruega NetCom (Noruega) realizaron el primer despliegue comercial de LTE en las capitales escandinavas de Estocolmo y Oslo . TeliaSonera denominó a la red "4G". Los módems ofrecidos fueron fabricados por Samsung (dongle GT-B3710), y la infraestructura de red fue creada por Huawei (en Oslo) y Ericsson (en Estocolmo). TeliaSonera planea desplegar LTE a nivel nacional en Suecia, Noruega y Finlandia. [ 60 ] [ 61 ] TeliaSonera utilizó un ancho de banda espectral de 10 MHz y una entrada única, una salida única, lo que debería proporcionar velocidades de bits netas de capa física de hasta 50 Mbit/s en el enlace descendente y 25 Mbit/s en el enlace ascendente. Las pruebas introductorias mostraron un rendimiento TCP de 42,8 Mbit/s en el enlace descendente y 5,3 Mbit/s en el enlace ascendente en Estocolmo. [ 62 ]     
  • El 4 de junio de 2010, Sprint lanzó el primer teléfono inteligente WiMAX en los EE. UU., el HTC Evo 4G . [ 63 ]
  • El 4 de noviembre de 2010, el Samsung Craft ofrecido por MetroPCS es el primer teléfono inteligente LTE disponible comercialmente [ 64 ].
  • El 6 de diciembre de 2010, en el Seminario Mundial de Radiocomunicaciones de la UIT de 2010, la UIT declaró que LTE , WiMAX y tecnologías similares "3G evolucionadas" podrían considerarse "4G". [ 65 ]
  • En 2011, la empresa argentina Claro lanzó una red HSPA+ pre-4G en el país.
  • En 2011, la empresa tailandesa Truemove -H lanzó una red HSPA+ pre-4G con cobertura en todo el país.
  • El 17 de marzo de 2011, el HTC Thunderbolt ofrecido por Verizon en los EE. UU. fue el segundo teléfono inteligente LTE en ser vendido comercialmente. [ 66 ] [ 67 ]
  • En febrero de 2012, Ericsson demostró la televisión móvil a través de LTE, utilizando el nuevo servicio eMBMS ( servicio mejorado de difusión y multidifusión multimedia ). [ 68 ]

Desde 2009, el estándar LTE ha evolucionado notablemente, lo que ha dado lugar a numerosos despliegues por parte de diversos operadores en todo el mundo. Para obtener una visión general de las redes LTE comerciales y su desarrollo histórico, consulte: Lista de redes LTE . Entre la amplia gama de despliegues, muchos operadores están considerando la implementación y operación de redes LTE. Puede encontrar una recopilación de los despliegues LTE planificados en: Lista de redes LTE planificadas.

Desventajas

La tecnología 4G introduce un posible inconveniente para quienes viajan internacionalmente o desean cambiar de operador. Para realizar y recibir llamadas de voz 4G ( VoLTE ), el teléfono del abonado no solo debe tener una banda de frecuencia compatible (y en algunos casos, requerir desbloqueo ), sino que también debe tener la configuración de activación correspondiente para el operador local y/o el país. Si bien se espera que un teléfono comprado a un operador determinado funcione con ese operador, realizar llamadas de voz 4G en la red de otro operador (incluido el roaming internacional) puede ser imposible sin una actualización de software específica para el operador local y el modelo de teléfono en cuestión, la cual puede o no estar disponible (aunque aún podría ser posible recurrir a 2G/3G para llamadas de voz si hay una red 2G/3G disponible con una banda de frecuencia compatible). [ 69 ]

Investigación más allá de la 4G

Un problema importante en los sistemas 4G es lograr que las altas tasas de bits estén disponibles en una porción mayor de la celda, especialmente para los usuarios ubicados en una posición expuesta entre varias estaciones base. En la investigación actual, este problema se aborda mediante técnicas de macrodiversidad , también conocidas como retransmisión cooperativa de grupo , y también mediante acceso múltiple por división de haz (BDMA). [ 70 ]

Las redes ubicuas son un concepto amorfo y, por el momento, totalmente hipotético, donde el usuario puede conectarse simultáneamente a varias tecnologías de acceso inalámbrico y alternar entre ellas sin problemas (véase transferencia vertical , IEEE 802.21 ). Estas tecnologías de acceso pueden ser Wi-Fi , UMTS , EDGE o cualquier otra tecnología de acceso futura. Este concepto también incluye la tecnología de radio inteligente (también conocida como radio cognitiva ) para gestionar de forma eficiente el uso del espectro y la potencia de transmisión, así como el uso de protocolos de enrutamiento en malla para crear una red ubicua.

El futuro de la 4G

A partir de 2023, muchos países y regiones han comenzado la transición de 4G a 5G, la próxima generación de tecnología celular. 5G promete velocidades aún mayores, menor latencia y la capacidad de conectar una gran cantidad de dispositivos simultáneamente.

Se prevé que las redes 4G coexistan con las redes 5G durante varios años, proporcionando cobertura en zonas donde la tecnología 5G no está disponible.

Redes 4G anteriores

Véase también

Notas

  1. Es difícil determinar el estado exacto de agotamiento, ya que se desconoce cuántas direcciones sin usar existen en los ISP y cuántas de las direcciones que están permanentemente sin usar por sus propietarios aún pueden liberarse y transferirse a otros.

Referencias

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