Los canales de redes inalámbricas (WLAN) se acceden frecuentemente mediante protocolos IEEE 802.11 . El estándar 802.11 proporciona varias bandas de radiofrecuencia para su uso en comunicaciones Wi-Fi , cada una dividida en múltiples canales de frecuencia numerados con una separación de 5 MHz (excepto en la banda de 45/60 GHz , donde la separación es de 0,54/1,08/2,16 GHz) entre la frecuencia central del canal. Estos estándares permiten combinar canales para formar canales más amplios y así lograr un mayor rendimiento .
860/900 MHz (802.11ah)
La frecuencia 802.11ah opera en bandas subgigahertz sin licencia. Se utilizan dos bandas principales: Europa usa principalmente 860 MHz y el resto del mundo usa mayoritariamente 900 MHz.
860 MHz
900 MHz
Cada región del mundo admite diferentes subbandas, y la numeración de los canales depende de la frecuencia inicial de la subbanda a la que pertenecen. Por lo tanto, no existe un sistema global de numeración de canales, y estos son incompatibles entre regiones (e incluso entre subbandas de una misma región). Sin embargo, a modo de ejemplo, la siguiente tabla muestra todas las frecuencias permitidas a nivel mundial, con los números de canal asignados a la región con el mayor número de frecuencias permitidas: Estados Unidos.
Indonesia permite el uso en la banda de 920–923 MHz, pero solo con canales de 250 kHz, por debajo del mínimo de 1 MHz requerido para 802.11ah.
2,4 GHz (802.11b/g/n/ax/be/bn)
Se designan 14 canales en el rango de 2,4 GHz, espaciados 5 MHz entre sí, excepto por un espacio de 12 MHz antes del canal 14. [ 3 ] La abreviatura F 0 designa la frecuencia fundamental de cada canal .
La interferencia se produce cuando dos redes intentan operar en la misma banda o cuando sus bandas se superponen. Los dos métodos de modulación utilizados tienen características diferentes de uso de banda y, por lo tanto, ocupan anchos de banda diferentes:
- El método DSSS utilizado por los estándares 802.11 y 802.11b (y las velocidades compatibles con 11b de 11g ) ocupa 22 MHz de ancho de banda. Esto proviene de la velocidad de chip de 11 MHz utilizada por el sistema de codificación. No se prescribe ninguna banda de guarda ; [ 17 ] la definición del canal proporciona 3 MHz entre 1, 6 y 11.
- El método OFDM utilizado por 802.11g y 802.11n ocupa un ancho de banda de 16,25 MHz. El ancho de banda nominal se establece en 20 MHz, redondeado a un múltiplo del ancho de canal, lo que proporciona una banda de guarda para que la señal se atenúe en el borde de la banda. [ 18 ] Esta banda de guarda se utiliza principalmente para dar cabida a routers antiguos con chipsets de módem propensos a la ocupación completa del canal, ya que la mayoría de los routers Wi-Fi modernos no son propensos a una ocupación excesiva del canal.

Aunque se pueden configurar frecuencias superpuestas en una ubicación y normalmente funcionan, pueden causar interferencias que provocan ralentizaciones, a veces graves, especialmente en uso intensivo. Ciertos subconjuntos de frecuencias se pueden usar simultáneamente en una misma ubicación sin interferencias (véanse los diagramas para asignaciones típicas). La consideración del espaciado se deriva tanto de la ocupación básica del ancho de banda (descrita anteriormente), que depende del protocolo, como de la atenuación de las señales interferentes con la distancia. En el peor de los casos, usar cada cuarto o quinto canal dejando tres o cuatro canales libres entre los canales usados causa una interferencia mínima, y se puede usar un espaciado más estrecho a mayores distancias. [ 19 ] [ 20 ] La "interferencia" normalmente no son errores de bits reales, sino que los transmisores inalámbricos se hacen espacio entre sí. La interferencia que produce errores de bits es poco frecuente. [ 20 ] El requisito del estándar es que un transmisor ceda cuando decodifica a otro a un nivel de 3 dB por encima del nivel de ruido , [ 21 ] o cuando el nivel de ruido no decodificado es superior a un umbral P th que, para Wi-Fi 5 y anteriores, está entre -76 y -80 dBm. [ 20 ]
Como se muestra en el diagrama, en las bandas de 2,4 GHz se permite la combinación de dos canales de 20 MHz para formar un canal de 40 MHz . Estos se suelen denominar por los centros del canal primario de 20 MHz y el canal secundario adyacente de 20 MHz (por ejemplo, 1+5, 9+13, 13–9, 5–1). El canal primario de 20 MHz se utiliza para señalización y compatibilidad con versiones anteriores; el secundario solo se utiliza al enviar datos a máxima velocidad. [ 22 ]
3,65 GHz (802.11y)
Salvo que se indique lo contrario, toda la información se ha tomado del Anexo J de IEEE 802.11y-2008.
Este rango está documentado como permitido únicamente como banda con licencia en los Estados Unidos. Sin embargo, no en la especificación original, bajo las asignaciones de frecuencia más recientes de la FCC, cae dentro de la banda del Servicio de Radio de Banda Ancha para Ciudadanos de 3.55–3.7 GHz . Esto permite el uso sin licencia, bajo las reglas GAA de Nivel 3, siempre que el usuario no cause interferencias perjudiciales a los usuarios de Acceso Titular o Licenciatarios de Acceso Prioritario y acepte toda la interferencia de estos usuarios, [ 23 ] y también cumpla con todos los requisitos técnicos en CFR 47 Parte 96 Subparte E.
Se dispone de una banda de 40 MHz desde 3655 hasta 3695 MHz. Esta banda puede dividirse en ocho canales de 5 MHz, cuatro canales de 10 MHz o dos canales de 20 MHz.
La división en canales de 5 MHz consume los ocho números de canal posibles, por lo que (a diferencia de otras bandas) no es posible inferir el ancho de un canal a partir de su número. En cambio, cada canal más ancho comparte su número de canal con el canal de 5 MHz inmediatamente superior a su frecuencia media:
- El canal 132 puede ser 3660-3665 o 3655-3665;
- El canal 133 puede ser 3665-3670 o 3655-3675;
etcétera.
WLAN de 4,9–5,0 GHz (802.11j)
En Japón, desde 2002, 80 MHz de espectro, desde 4910 hasta 4990 MHz, están disponibles para uso tanto en interiores como en exteriores, una vez registrados.
Hasta 2017, había 60 MHz adicionales de espectro de 5030 a 5090 MHz disponibles para uso registrado; sin embargo, desde entonces se han reasignado y ya no se pueden utilizar. [ 24 ]
En Estados Unidos, las entidades de seguridad pública utilizan 50 MHz del espectro radioeléctrico comprendido entre 4940 y 4990 MHz (canales WLAN 20-26). Dentro de este espectro, se han asignado dos canales no superpuestos, cada uno de 20 MHz de ancho. Los canales más utilizados son el 22 y el 24.
5 GHz (802.11a/h/n/ac/ax/be/bn)
Información específica de cada país
DFS y TPC
Fuente: [ 57 ]
Estados Unidos
En 2007, la FCC (Estados Unidos) comenzó a exigir que los dispositivos que operan en las bandas de 5,250–5,350 GHz y 5,470–5,725 GHz deben emplear capacidades de selección dinámica de frecuencia (DFS) y control de potencia de transmisión (TPC). Esto es para evitar interferencias con radares meteorológicos y aplicaciones militares. [ 58 ] En 2010, la FCC aclaró aún más el uso de canales en la banda de 5,470–5,725 GHz para evitar interferencias con el radar meteorológico Doppler terminal (TDWR). [ 59 ] En la jerga de la FCC, estas restricciones ahora se denominan colectivamente como las Reglas Antiguas . El 10 de junio de 2015, la FCC aprobó un nuevo conjunto de reglas para el funcionamiento de dispositivos de 5 GHz (denominado Nuevas Reglas ), que añade identificadores de canal de 160 y 80 MHz y vuelve a habilitar los canales DFS previamente prohibidos, en la Publicación número 905462. [ 60 ] Esta publicación de la FCC elimina la posibilidad de que los fabricantes obtengan la aprobación o modificación de sus dispositivos bajo las Reglas anteriores por fases; las Nuevas Reglas se aplican en todas las circunstancias a partir del 2 de junio de 2016. .[ 60 ]
Fuente: [ 57 ]
Reino Unido
Las regulaciones de Ofcom del Reino Unido para el uso sin licencia de la banda de 5 GHz son similares a las de Europa, excepto que no se requiere DFS para el rango de frecuencia de 5,725–5,850 GHz y la eirp media máxima de SRD es de 200 mW en lugar de 25 mW. [ 61 ]
Además, la banda de 5,925–6,425 GHz también está disponible para uso sin licencia, siempre que se utilice en interiores con una SRD de 250 mW.
Alemania
Alemania exige capacidades DFS y TPC también en 5,250–5,350 GHz y 5,470–5,725 GHz; además, el rango de frecuencia de 5,150–5,350 GHz solo está permitido para uso en interiores, dejando solo 5,470–5,725 GHz para uso en exteriores e interiores. [ 62 ]
Dado que se trata de la transposición alemana del Reglamento (UE) 2005/513/CE, cabe esperar regulaciones similares en toda la Unión Europea. [ 29 ] [ 30 ]
La norma europea EN 301 893 cubre el funcionamiento de 5,15 a 5,725 GHz y, a fecha de 23 de mayo de 2017, Se ha adoptado la versión 2.1.1. [ 63 ] Ahora se puede utilizar 6 GHz. [ 64 ]
Austria
Austria adoptó la Decisión 2005/513/CE directamente en su legislación nacional. [ 65 ]
Japón
El uso por parte de Japón de canales inalámbricos de 5 GHz de 10 y 20 MHz de ancho está codificado en el documento STD-T71 de la Asociación de Industrias y Empresas de Radio (ARIB), Sistema de Comunicación de Acceso Móvil de Banda Ancha (CSMA) . [ 66 ] El Ministerio del Interior y Comunicaciones de Japón (MIC) ha adoptado especificaciones reglamentarias adicionales relativas a la asignación de canales de 40, 80 y 160 MHz. [ 67 ]
Brasil
En Brasil, el uso de TPC es obligatorio en las bandas de 5,150–5,350 GHz y 5,470–5,725 GHz, pero se permiten dispositivos sin TPC con una reducción de 3 dB. [ 68 ] DFS es obligatorio en las bandas de 5,250–5,350 GHz y 5,470–5,725 GHz, y opcional en la banda de 5,150–5,250 GHz. [ 69 ]
Australia
A partir de 2015,Algunos de los canales australianos requieren que se utilice DFS (un cambio significativo con respecto a las regulaciones de 2000, que permitían una operación de menor potencia sin DFS). [ 9 ] Según AS/NZS 4268 B1 y B2, los transmisores diseñados para operar en cualquier parte de las bandas de 5250–5350 MHz y 5470–5725 MHz deben implementar DFS de acuerdo con las secciones 4.7 y 5.3.8 y el Anexo D de ETSI EN 301 893 o alternativamente de acuerdo con el párrafo 15.407(h)(2) de la FCC. Asimismo, según AS/NZS 4268 B3 y B4, los transmisores diseñados para operar en cualquier parte de las bandas de 5250–5350 MHz y 5470–5725 MHz deberán implementar TPC de acuerdo con las secciones 4.4 y 5.3.4 de ETSI EN 301 893 o, alternativamente, de acuerdo con el párrafo 15.407(h)(1) de la FCC.
Nueva Zelanda
La normativa neozelandesa difiere de la australiana. [ 70 ]
Filipinas
En Filipinas, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (NTC) permite el uso de las bandas de frecuencia de 5150 MHz a 5350 MHz y de 5470 MHz a 5850 MHz en interiores con una potencia radiada efectiva (ERP) que no exceda los 250 mW. Los equipos y dispositivos de redes inalámbricas de datos (WDN) para interiores no deben utilizar antenas externas. Todos los equipos/estaciones de radio para exteriores, ya sean para WDN privadas o públicas, deben contar con los permisos y licencias correspondientes exigidos por las normas y reglamentos vigentes. [ 56 ]
Singapur
La normativa de Singapur exige que se utilicen DFS y TPC en la banda de 5,250–5,350 GHz para transmitir más de 100 mW de potencia radiada efectiva (PIRE), pero no más de 200 mW, y exige capacidad DFS en 5,250–5,350 GHz con una PIRE inferior o igual a 100 mW, y exige capacidades DFS y TPC en 5,470–5,725 GHz con una PIRE inferior o igual a 1000 mW. El funcionamiento en 5,725–5,850 GHz por encima de 1000 mW y con una PIRE inferior o igual a 4000 mW se aprobará de forma excepcional. [ 43 ]
Corea del Sur
En Corea del Sur, el Ministerio de Ciencia y TIC tiene avisos públicos. 신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준 , Norma técnica para equipos de radio para estaciones de radio que se pueden abrir sin informar. Permitieron un ancho de banda de canal de 160 MHz desde 2018 hasta 2016-27. [ 71 ]
Porcelana
El Ministerio de Industria y Comercio de China (MIIT) amplió los canales permitidos a partir del 31 de diciembre de 2012. para agregar UNII-1, 5150–5250 MHz, UNII-2, 5250–5350 MHz (DFS/TPC), similar a las normas europeas EN 301.893 V1.7.1. [ 72 ] El MIIT de China amplió los canales permitidos a partir del 3 de julio de 2017. agregar U-NII-3, 5725–5850 MHz. [ 73 ]
Indonesia
Indonesia permite el uso de la banda de 5150–5350 MHz con una PIRE máxima de 200 mW ( 23 dBm ) y un ancho de banda máximo de 160 MHz , y la banda de 5725–5825 MHz con la misma PIRE máxima y un ancho de banda máximo de 80 MHz para uso en interiores. En exteriores, se permite el uso de la banda de 5725–5825 MHz con una PIRE máxima de 4 W ( 36 dBm ), con un ancho de banda máximo de 20 MHz . [ 74 ] [ 75 ]
India
En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley de Telégrafos de la India de 1885 y la Ley de Telegrafía Inalámbrica de la India de 1933, [ 76 ] el Gobierno de la India promulgó las Normas de 2018 sobre el uso del sistema de acceso inalámbrico, incluida la red de área local de radio en la banda de 5 GHz (exención del requisito de licencia) . [ 77 ] [ 78 ]
Estas reglas eximieron del licenciamiento el espectro de 5150–5250 MHz, 5250–5350 MHz y 5725–5875 MHz en la banda de 5 GHz , permitiendo su uso para establecer sistemas de acceso inalámbrico tanto en entornos interiores como exteriores. [ 79 ] Para transmisores que operan en las bandas de 5150–5250 MHz, 5250–5350 MHz y 5470–5725 MHz, las emisiones fuera de banda se limitaron a una eirp de −27 dBm/MHz . Para transmisores que operan en la banda de 5725–5875 MHz, las emisiones dentro de 10 MHz del borde de la banda se limitaron a una eirp de −17 dBm/MHz , mientras que cualquier cosa más allá de este rango se limitó a −27 dBm/MHz . [ 78 ] Además, definió procedimientos para interferencia y especificó los estándares que deben seguir los equipos inalámbricos. [ 80 ] [ 81 ]
5,9 GHz ( 802.11p )
La enmienda 802.11p, publicada el 15 de julio de 2010, especifica la WLAN en la banda autorizada de 5,9 GHz (5,850–5,925 GHz).
6 GHz (802.11ax/be/bn)
La Wi-Fi Alliance ha introducido el término Wi-Fi 6E para identificar y certificar los dispositivos IEEE 802.11ax que admiten esta nueva banda, que también utilizan Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) y Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) .
Notas
- ↑ Canal 2: La especificación 802.11ax define una clase operativa especial 136 [ 88 ] que comienza en 5925 MHz con un ancho de 20 MHz y contiene el canal 2. [ 89 ] [ 90 ] No todas las regiones reservaron frecuencias tan bajas para 6 GHz. Las regulaciones europeas permiten que el primer canal comience en 5945 MHz. [ 91 ] Otros, como Nueva Zelanda e India, comienzan en 5925 MHz. [ 92 ] Por lo tanto, la clase operativa separada se creó para permitir flexibilidad a cualquier región (donde las regulaciones lo permitan) para hacer uso del canal 2, sin embargo, la industria considera este canal como una banda de guarda reservada [ 93 ] para garantizar que no haya posibilidad de superposición con la banda de 5 GHz u otras reservas de espectro adyacentes.
Siglas (definición precisa a continuación):
- LPI: bajo consumo de energía en interiores
- VLP: potencia muy baja
Estados Unidos
El 23 de abril de 2020, la FCC votó y ratificó un Informe y Orden [ 94 ] [ 95 ] para asignar 1,2 GHz de espectro sin licencia en la banda de 6 GHz (5,925–7,125 GHz) para uso de Wi-Fi.
Potencia estándar
Se permiten puntos de acceso de potencia estándar tanto en interiores como en exteriores con una PIRE máxima de 36 dBm en las subbandas U-NII-5 y U-NII-7 con coordinación automática de frecuencia (AFC).
Funcionamiento en interiores de baja potencia (LPI)
Nota: Los canales parciales indican canales que abarcan los límites de UNII, lo cual está permitido en la operación LPI de 6 GHz. Según la numeración de canales propuesta, el límite U-NII-7/U-NII-8 está cubierto por los canales 185 (20 MHz), 187 (40 MHz), 183 (80 MHz) y 175 (160 MHz). El límite U-NII-6/U-NII-7 está cubierto por los canales 115 (40 MHz), 119 (80 MHz) y 111 (160 MHz).
Para su uso en interiores, los puntos de acceso están limitados a una PIRE máxima de 30 dBm y una densidad espectral de potencia máxima de 5 dBm/MHz. Pueden operar en este modo en las cuatro bandas U-NII (5, 6, 7 y 8) sin necesidad de coordinación automática de frecuencias. Para garantizar su uso exclusivo en interiores, estos puntos de acceso no pueden conectarse a antenas externas, ser resistentes a la intemperie ni funcionar con baterías. [ 95 ] : 41
Dispositivos de muy bajo consumo
Es posible que la FCC emita en el futuro una resolución sobre una tercera categoría de dispositivos de muy baja potencia, como puntos de acceso Wi-Fi y aplicaciones de corto alcance.
Canadá
En noviembre de 2020, el Departamento de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico (ISED) de Canadá publicó la "Consulta sobre el marco técnico y normativo para el uso sin licencia en la banda de 6 GHz". [ 96 ] Propusieron permitir operaciones sin licencia en el espectro de 6 GHz para tres clases de redes de área local de radio (RLAN):
Potencia estándar
Para uso en interiores y exteriores. Potencia radiada isotrópica equivalente (PIRE) máxima de 36 dBm y densidad espectral de potencia (DEP) máxima de 23 dBm/MHz. Se recomienda el uso de control de coordinación automática de frecuencia (CAF).
Interior de baja potencia (LPI)
Solo para uso en interiores. Potencia radiada isotrópica equivalente (PIRE) máxima de 30 dBm y densidad espectral de potencia (PSD) máxima de 5 dBm/MHz.
Muy baja potencia (VLP)
Para uso en interiores y exteriores. PIRE máxima de 14 dBm y PSD máxima de -5 dBm/MHz. (Se consultó sobre -8 dBm/MHz, se finalizó con -5 dBm/MHz).
Europa
La Decisión (20)01 del ECC del 20 de noviembre de 2020 [ 97 ] asignó la banda de frecuencia de 5945 a 6425 MHz (que corresponde casi a la banda U-NII-5 de EE. UU.) para su uso por dispositivos de baja potencia para interiores y de muy baja potencia para sistemas de acceso inalámbrico/redes de área local de radio (WAS/RLAN), con una parte reservada específicamente para redes ferroviarias y sistemas de transporte inteligentes. [ 98 ]
India
El 20 de enero de 2026, el Ministerio de Comunicaciones del Gobierno de la India , mediante una notificación en la Gaceta Oficial, desautorizó oficialmente la porción inferior del espectro de 6 GHz (de 5925 MHz a 6425 MHz) para el uso de sistemas de acceso inalámbrico de baja y muy baja potencia. [ 99 ] [ 100 ]
Interior de baja potencia (LPI)
Solo para uso en interiores. Potencia radiada isotrópica equivalente (PIRE) máxima de 30 dBm y densidad espectral de potencia (PSD) máxima de 11 dBm/MHz.
Lámparas de exterior de muy baja potencia (VLP)
Para uso en interiores y exteriores. PIRE máxima de 14 dBm y PSD máxima de 1 dBm/MHz.
Reino Unido
Desde julio de 2020, Ofcom del Reino Unido permitió el uso sin licencia de la banda inferior de 6 GHz (5945 a 6425 MHz, correspondiente a la banda U-NII-5 de EE. UU.) por dispositivos de interior de baja potencia y de muy baja potencia, así como dispositivos móviles para exteriores. [ 101 ] [ 102 ]
Australia
En abril de 2021, la ACMA de Australia abrió consultas para la banda de 6 GHz. La banda inferior de 6 GHz (5925 a 6425 MHz, correspondiente a la banda U-NII-5 de EE. UU.) fue aprobada para 250 mW EIRP en interiores y 25 mW en exteriores el 4 de marzo de 2022. [ 103 ] A partir del 1 de octubre de 2025, el rango aprobado se incrementó en 160 MHz a 5925–6585 MHz, [ 104 ] permitiendo un canal adicional de 160 MHz / 320 MHz en la banda de 6 GHz para uso de Wi-Fi. La ACMA tiene la intención de asignar la porción de 6585–7100 MHz de la banda para uso de telefonía móvil, pero está retrasando esa asignación mientras monitorea los acuerdos de espectro en otros mercados importantes que impulsan la fabricación de equipos de red móvil, [ 105 ] lo que potencialmente permitirá que se asigne espectro adicional a Wi-Fi en una fecha posterior.
Esto está en línea con las siguientes decisiones de ACMA sobre el futuro del espectro superior de 6 GHz en Australia publicadas en el documento de resultados de la consulta de diciembre de 2024: [ 106 ]
• Añadir la banda de frecuencia 6425–6585 MHz a la licencia de clase LIPD para admitir el uso de RLAN (Red de Área Local Radioeléctrica). Este trabajo se implementará como parte de nuestra tarea de modernizar el instrumento antes de su retirada del servicio en octubre de 2025. Tenemos previsto consultar sobre las actualizaciones de la licencia de clase LIPD a principios de 2025.
• Planificar el uso de la banda ancha inalámbrica de área amplia (WBB) en la frecuencia de 6585–7100 MHz en áreas pobladas específicas, pero no iniciar la implementación de estos acuerdos hasta que se pueda garantizar el avance hacia los mercados internacionales de equipos. Esta planificación incluirá la determinación de las áreas definidas en consulta con las partes interesadas.
• Una vez determinadas las áreas definidas, se deberá prever el acceso con licencia para los dispositivos en la banda de 6585–7100 MHz fuera de dichas áreas para permitir el despliegue de servicios WBB de área local (ya sean tecnologías basadas en IMT o RLAN).
Interior de baja potencia (LPI)
Solo para uso en interiores. Potencia radiada isotrópica equivalente (PRI) máxima de 250 mW. La densidad espectral de potencia no debe ser superior a 12,5 mW PRI por MHz.
Muy baja potencia (VLP)
Para uso en interiores y exteriores. Potencia isotrópica radiactiva (EIRP) máxima de 25 mW. La densidad espectral de potencia no debe ser superior a 1,25 mW EIRP por MHz.
Japón
En septiembre de 2022, el Ministerio del Interior y Comunicaciones anunció modificaciones a la orden ministerial y a los avisos relacionados con la Ley de Radio. [ 107 ]
Interior de baja potencia (LPI)
Solo para uso en interiores. Potencia radiactiva equivalente máxima (PIRE) de 200 mW.
Muy baja potencia (VLP)
Para uso en interiores y exteriores. Potencia isotrópica radiactiva máxima (EIRP) de 25 mW.
Taiwán
Desde agosto de 2023, la NCC de Taiwán permitió el uso sin licencia de la banda inferior de 6 GHz (5945 a 6425 MHz, correspondiente a la banda U-NII-5 de EE. UU.) por dispositivos de interior de baja potencia y de muy baja potencia, así como dispositivos móviles para exteriores. [ 108 ]
Rusia
En diciembre de 2022, la Comisión Estatal Rusa de Radiofrecuencias autorizó el funcionamiento en 6 GHz para uso en interiores de baja potencia (LPI) con control de potencia del transmisor (TPC) limitado a una EIRP máxima de 200 mW y una PSD máxima de 10 mW/MHz, y para uso en interiores y exteriores móviles de muy baja potencia (VLP) con una EIRP máxima de 25 mW y una PSD máxima de 1,3 mW/MHz. [ 109 ]
Singapur
En mayo de 2023, la IMDA de Singapur modificará su Reglamento para asignar el espectro de radiofrecuencia de 5925 MHz a 6425 MHz para uso de Wi-Fi en Singapur. [ 110 ]
Filipinas
El 23 de mayo de 2024, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (NTC) de Filipinas consideró el uso de las bandas de frecuencia de 5925 MHz a 6425 MHz en interiores con una potencia radiada efectiva (ERP) que no exceda los 250 mW y en exteriores con una potencia radiada efectiva que no exceda los 25 mW. [ 111 ] El 5 de julio de 2024, la NTC publicó la Circular No. 002-07-2024, que permite el uso de Wi-Fi de 6 GHz, con la restricción adicional de que su uso en sistemas de aeronaves no tripuladas está prohibido. [ 112 ]
45 GHz (802.11aj)
Los estándares 802.11aj , también conocidos como WiGig , operan en elespectro de 45 GHz .
60 GHz (802.11ad/aj/ay)
Los estándares 802.11ad / aj / ay , también conocidos como WiGig , operan en el Espectro de banda ISM no licenciada de 60 GHz en la banda V.
Indonesia
Indonesia allows the use of the band 57–64 GHz with maximum EIRP of 10 W (40 dBm), and maximum bandwidth of 2.16 GHz, for indoor use.[74][75]
See also
Notes
References
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- Listas relacionadas con la radio
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