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Especificações finais do padrão 5G anunciadas

12.01.2018

O Consórcio de Desenvolvedores de Especificações de Telefonia Móvel 3GPP (The 3rd Generation Partnership Project) apresentou o novo padrão NSA 5G NR, Release 15, em sua reunião plenária trimestral em Lisboa, Portugal.

O padrão 5G NR (5ª geração, novo rádio - New Radio) é aprovado por todos os membros da comunidade global de empresas de telecomunicações 3GPP.

No início deste ano, o setor de telecomunicações deu sua aprovação para a padronização acelerada do 5G, para a qual foi decidido dividir o processo em duas fases. O anúncio de uma versão não autônoma do Release 15 NSA (não autônomo) tornou-se uma prioridade.

O lançamento, na verdade, foi o anúncio da conclusão da primeira fase da padronização do 5G, que é considerada a mais importante para desenvolvedores e fabricantes de equipamentos.

A aceitação das especificações completas do Release 15 Full (com características autônomas) foi adiada para 2018, provisoriamente para junho. No âmbito desta versão da norma, será assegurada a utilização de equipamentos 5G NR autónomos de utilizador e de controlo com estações base da geração 5G (5G next generation core network, NGC).

Como os lançamentos autônomos e não autônomos (SA e NSA) são baseados nas mesmas características da camada física, espera-se que o equipamento NSA seja totalmente compatível com a tecnologia SA quando for padronizado no próximo ano.

O chamado modo 5G não autônomo NSA (não autônomo) normaliza o uso de acesso de banda larga móvel aprimorado (banda larga móvel aprimorada, eMBB) em redes LTE.

Por sua vez, o padrão 5G NR implica o uso de novas bandas de frequência que proporcionam um aumento na velocidade de troca de dados e redução da latência. É este modo que foi desenvolvido como base para os primeiros anos de desenvolvimento e implementação de redes 5G.

As especificações finais do 5G descrevem o suporte a vários espectros de frequência para redes móveis de próxima geração. O espectro de baixa frequência inclui frequências na faixa de 600-700 MHz. O espectro de médio porte inclui frequências na banda de 3,5 GHz. O espectro de alta frequência está localizado na região da banda de 50 GHz.

Oficialmente, as taxas de troca de dados para dispositivos de usuários são padronizadas em até 20 Gbps para recepção e 10 Gbps para transmissões, enquanto a rede 5G deve manter uma carga de pelo menos 500 conexões de assinantes por quilômetro quadrado.

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Teor alcoólico da cerveja quente 07.05.2024

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Principal fator de risco para o vício do jogo 07.05.2024

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O ruído do trânsito atrasa o crescimento dos pintinhos 06.05.2024

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Notícias aleatórias do Arquivo

Eletricidade da água salgada usando uma membrana de dupla camada 30.10.2018

O dispositivo é capaz de converter 35,7% da energia química armazenada na água salgada em eletricidade utilizável. É uma fonte de eletricidade tão eficiente quanto as turbinas eólicas e mais eficiente do que a maioria dos painéis solares.

A natureza ama o equilíbrio e procura equilibrar as partes desproporcionais do sistema. Um exemplo disso é um processo como a osmose. Se em uma parte do sistema a solução contém mais elementos e substâncias do que na outra, então o solvente (geralmente água) entra na primeira para igualar a concentração de substâncias em ambos os lados. Existem duas características aqui: o processo ocorre unilateralmente e isso é facilitado por uma membrana natural que permite a passagem do solvente. A osmose ajuda, por exemplo, as plantas a absorver a umidade: as raízes a "recolhem", mas as células da planta não a liberam de volta.

O mesmo processo é usado pelos cientistas para criar uma linha de alta velocidade que recebe eletricidade da água salgada. Quando a rede iônica de sais, consistindo de feixes de partículas carregadas positiva e negativamente, se dissolve em água, os feixes são quebrados, deixando as partículas livres para participar da osmose. Se membranas finas carregadas forem colocadas entre água salgada e doce, as partículas fluirão de um lado para o outro, equilibrando o número de cargas positivas e negativas. Isso gera uma corrente elétrica. Membranas para esse processo já estão em uso, mas são caras e tendem a vazar com o tempo. Isso permite que as partículas voltem na direção errada, reduzindo a quantidade de eletricidade que podem produzir.

Pesquisadores na China criaram uma nova membrana de duas camadas que tem propriedades diferentes em ambos os lados, desde o tamanho dos poros até a carga da própria membrana. Cada camada passa partículas com uma certa carga. Isso incentiva um fluxo constante de partículas carregadas de um lado para o outro, evitando que elas se movam para trás na direção errada. As novas membranas receberam o nome de Janus de duas faces, o antigo deus romano das portas, entradas e saídas.

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