{"id":2805,"date":"2017-06-13T00:45:35","date_gmt":"2017-06-13T00:45:35","guid":{"rendered":"http:\/\/comunicaciondigital.utp.ac.pa\/5G\/?p=2805"},"modified":"2017-12-13T15:48:22","modified_gmt":"2017-12-13T15:48:22","slug":"espectro-para-5g-parte-ii","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/comunicaciondigital.utp.ac.pa\/5G\/espectro-para-5g-parte-ii\/","title":{"rendered":"Espectro para 5G: Parte II"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Como hemos apuntado reiteradamente en entregas anteriores, el espectro radioel\u00e9ctrico es el principal recurso en comunicaciones inal\u00e1mbricas, incidiendo directamente en la capacidad de los sistemas celulares, y consecuentemente en la calidad de servicio percibida por los usuarios. En 5G, la diversidad de casos de uso y los ambiciosos requerimientos t\u00e9cnicos plantean no solo la necesidad de mucho m\u00e1s ancho de banda, sino tambi\u00e9n replantearnos y revisar algunos aspectos tecno-econ\u00f3micos asociados al uso del espectro, y por supuesto, las importantes pol\u00edticas de regulaci\u00f3n que incluyen los tipos de licencias y acceso para el uso del mismo. Como se dijo, la armonizaci\u00f3n del espectro nos permite, desde el punto de vista de econom\u00eda de mercado, que el desarrollo de equipos y est\u00e1ndares para las comunicaciones inal\u00e1mbricas en 5G sea m\u00e1s expedito y barato. La multitud de bandas candidatas a pesar de proveer varias alternativas para llegar a acuerdos mundiales tambi\u00e9n incrementan el n\u00famero de dise\u00f1os e implementaciones que deben considerarse. Esto es debido a que las caracter\u00edsticas del hardware son diferentes (antenas, amplificadores, receptores, etc) y los par\u00e1metros de operaci\u00f3n de la capa f\u00edsica deben ser ajustados de acuerdo a la frecuencia utilizada.  Desde hace ya varios a\u00f1os se ha pensado que las bandas de alta frecuencia (con respecto a las frecuencias de operaci\u00f3n m\u00e1s convencionales por debajo de 2.5 GHz), las llamadas ondas milim\u00e9tricas, son las que tienen el potencial para proveer el ancho de banda necesario para alcanzar el volumen de transmisi\u00f3n de datos esperado para 5G. Pero desgraciadamente hay varios retos a superar antes que veamos redes celulares utilizando estas bandas. Nuevamente, no solo se trata de retos t\u00e9cnicos pero tambi\u00e9n econ\u00f3micos, regulatorios,  y  otros de \u00edndole m\u00e1s humanos como el miedo y la simple resistencia a la innovaci\u00f3n y nuevas formas de negocio.  En la primera parte de esta entrega, abordamos consideraciones tecno-econ\u00f3micas y aspectos regulatorios. En esta entrega discutimos algunos aspectos t\u00e9cnicos, componentes y funcionalidades necesarias para la operaci\u00f3n de sistemas celulares en bandas de alta frecuencia, entendiendo como tales, y muy a groso modo, frecuencias comprendidas entre 30 GHz y 100 GHz.<\/p>\n<h2>Aspectos de investigaci\u00f3n, dise\u00f1o y planificaci\u00f3n<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify\">En esta primera secci\u00f3n presentamos algunos aspectos te\u00f3ricos, que son actualmente sujeto de investigaci\u00f3n y que juegan un papel importante a la hora de dise\u00f1ar diferentes componentes y funcionalidades necesarias para aprovechar el espectro en las bandas de ondas milim\u00e9tricas. Adem\u00e1s, son instrumento de otras tareas como el dise\u00f1o de tipos servicios o la planificaci\u00f3n radio. <\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\"><u>Modelos<\/u> <u>de<\/u> <u>canal<\/u>: Un primer aspecto, fundamental, es el modelo de canal. En t\u00e9rminos generales, viene a ser un modelo matem\u00e1tico que nos permite caracterizar la propagaci\u00f3n de las ondas electromagn\u00e9ticas en un medio determinado (en nuestro caso nuestro ecosistema) en funci\u00f3n de par\u00e1metros como la frecuencia, el tipo de entorno, la distancia entre transmisor y receptor, y si existe o no un camino directo entre ellos, lo que se conoce como l\u00ednea de vista (LoS: <em>Line of Sight<\/em>). El modelo de canal, nos permite estimar otras variables como la potencia recibida, \u00f3 la respuesta impulsional del canal que a su vez determina la selectividad en frecuencia (como se afecta cada porci\u00f3n del ancho de banda del canal), y que en el caso de comunicaciones m\u00f3viles, es adem\u00e1s una funci\u00f3n del tiempo (no es constante) debido a la movilidad de los usuarios y al hecho que el entorno en s\u00ed mismo es m\u00f3vil <strong>[STU_2017]<\/strong>. El modelo de canal es muy importante ya que adem\u00e1s es necesario para realizar las importantes simulaciones de enlace y sistema, que son utilizadas por los ingenieros para estudiar y evaluar las redes de comunicaciones m\u00f3viles en fase de dise\u00f1o y\/o estandarizaci\u00f3n. Por lo tanto, contar con modelos apropiados y precisos es de suma importancia, y ello se ve reflejado en la cantidad de iniciativas y proyectos de investigaci\u00f3n dedicados por completo a esta tarea, como por ejemplo: METIS, COST2100, NYU WIRELESS, y mmMAGIC. Todas estas iniciativas sirven a su vez de referencia en estandarizaci\u00f3n, en particular, el 3GPP presta mucha atenci\u00f3n a las conclusiones y resultados de estas actividades <strong>[3GPP_TR38900, 3GPP_TR38901]<\/strong>. De esta forma, es evidente que contar con modelos de canal apropiados es un aspecto crucial en 5G, ya como hemos dicho, se utilizar\u00e1n bandas de alta frecuencia para las cuales no es factible utilizar modelos de canal existentes. Adem\u00e1s, los nuevos tipos de despliegue, escenarios y casos de uso, y el uso algunas t\u00e9cnicas que se implementar\u00e1n de forma masiva como m\u00faltiples antenas en transmisi\u00f3n y recepci\u00f3n, ponen a\u00fan m\u00e1s \u00e9nfasis en este importante aspecto. A los lectores interesados en el tema, les proponemos las siguientes referencias <strong>[TZE_2005, HUR_2016, ZHAO_2017, SRI_2016]<\/strong>.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><u>Modelos<\/u> <u>de<\/u> <u>interferencia<\/u>: En t\u00e9rminos generales, y desde la perspectiva de un enlace de comunicaciones inal\u00e1mbrico, la capacidad o tasa de datos que es posible transmitir esta determinada fundamentalmente por la calidad de la se\u00f1al \u00fatil y la cantidad de interferencia recibida, que es cualquier otra se\u00f1al en el ancho de banda de inter\u00e9s, ya sea proveniente del mismo sistema o no. Para ser m\u00e1s precisos, en t\u00e9rminos de la relaci\u00f3n entre la potencia recibida en la se\u00f1al \u00fatil y la potencia recibida de de todas las se\u00f1ales interferentes. Por lo tanto,  siempre que el objetivo sea estudiar el comportamiento de una red de comunicaciones inal\u00e1mbricas, el an\u00e1lisis y los modelos estad\u00edsticos para caracterizar la interferencia son fundamentales <strong>[ALJ_2010]<\/strong>. Por supuesto, en 5G, los modelos de interferencia est\u00e1n muy relacionados con los modelos de canal, pero en general tambi\u00e9n dependen de otros aspectos como el tipo de entorno, el caso de uso (que bien puede corresponder con la utilizaci\u00f3n de espectro en bandas milim\u00e9tricas), y otros aspectos de sistema. Modelos de ejemplo se pueden encontrar en <strong>[HAM_2015, DON_2016]<\/strong>. En este sentido, es importante se\u00f1alar que los patrones de interferencia y la distribuci\u00f3n espacial de la misma guarda adem\u00e1s relaci\u00f3n con los patrones de comportamiento de los usuarios (distribuci\u00f3n espacial y volumen de tr\u00e1fico), los tipos de servicio ofrecidos en una determinada \u00e1rea geogr\u00e1fica, e incluso el tipo de acceso al espectro en cuesti\u00f3n.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><u>Tipo<\/u> <u>de<\/u> <u>despliegue<\/u>:  Muy a grandes rasgos, 5G est\u00e1 basado en las siguientes piedras angulares:<\/li>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">incrementar el ancho de banda de operaci\u00f3n, lo cual como venimos diciendo, se lograr\u00e1 agregando espectro en bandas de alta frecuencia,<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">incrementando la eficiencia espectral de los enlaces, mediante t\u00e9cnicas avanzadas como cancelaci\u00f3n de interferencia, m\u00faltiples antenas, \u00f3 nuevos m\u00e9todos de codificaci\u00f3n de canal, y<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">incrementando el reuso espacial del espectro, es decir, densificando la red de acceso con m\u00e1s puntos de acceso, dando origen a las bien llamadas redes ultra densas (UDN: <em>Ultra Dense Networks<\/em>).<\/li>\n<\/ul>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Este \u00faltimo aspecto, tambi\u00e9n guarda relaci\u00f3n con la elecci\u00f3n de utilizar ondas milim\u00e9tricas, ya que como se explic\u00f3 en el post anterior, la cobertura se ve reducida a medida que se incrementa la frecuencia de operaci\u00f3n. De hecho, a pesar de que al incrementar la frecuencia, la interferencia tambi\u00e9n se ve reducida, en t\u00e9rminos generales, la reducci\u00f3n en t\u00e9rminos de cobertura es el efecto dominante, y se hace necesario utilizar una t\u00e9cnica conocida como conformaci\u00f3n de haz (<em>beamforming<\/em>) que permite concentrar la energ\u00eda que se transmite desde la antena (de hecho, desde un grupo de antenas) en una direcci\u00f3n determinada para compensar la alta p\u00e9rdida por propagaci\u00f3n cuando se trabaja con ondas milim\u00e9tricas. De esta forma, no solo se consigue incrementar\/compensar el alcance de los enlaces, sino que adem\u00e1s se mejora la relaci\u00f3n entre la se\u00f1al \u00fatil y la interferencia, incidiendo tambi\u00e9n y de forma positiva en la eficiencia espectral. Sin embargo, aparecen otros problemas que ser\u00e1n abordados en 5G mediante t\u00e9cnicas relativamente nuevas en el contexto de sistemas de comunicaciones m\u00f3viles, algunas de las cuales, ya existen en sistemas comerciales a d\u00eda de hoy como LTE. Estos componentes y funcionalidades, son el tema de la siguiente secci\u00f3n. <\/p>\n<h2>Componentes y funcionalidades en 5G para habilitar la operaci\u00f3n con ondas milim\u00e9tricas<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">En esta secci\u00f3n describimos, de forma general, funcionalidades y componentes que har\u00e1n posible la operaci\u00f3n de 5G en bandas de alta frecuencia.<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\"><u>Beamforming<\/u>: La conformaci\u00f3n de haz es una t\u00e9cnica fundamental en 5G que permite compensar la alt\u00edsima p\u00e9rdida por propagaci\u00f3n que experimentan las ondas milim\u00e9tricas. Existen b\u00e1sicamente 3 tipos de conformadores de haz: an\u00e1logo, digital, e h\u00edbrido; y en todos los casos se requiere de un conjunto (array) de antenas. Lectores interesados en detalles adicionales sobre la tem\u00e1tica pueden consultar <strong>[RAZ_2014]<\/strong> y las referencias all\u00ed incluidas. El hecho de que la longitud de onda se reduce a medida que se incrementa la frecuencia, permite adem\u00e1s la utilizaci\u00f3n de antenas de menor tama\u00f1o, lo que resulta conveniente a la hora de implementar los mencionados arrays, tanto en las estaciones base como en los terminales m\u00f3viles, en donde ya es posible integrar las antenas a nivel de la circuiter\u00eda integrada (<em>chips<\/em>). En 5G, <em>beamforming<\/em> se podr\u00eda utilizar por ejemplo para mejorar la cobertura <em>outdoor-to-indoor<\/em> (de exteriores a interiores) cuando se trabaja con frecuencias, por ejemplo, hasta 30 GHz. Para frecuencias m\u00e1s altas, <em>beamforming<\/em> resulta necesario para escenarios, bien interiores o exteriores, en donde exista la posibilidad de tener LoS. Por ejemplo, corredores interiores, oficinas, o calles con despliegues muy densos como podr\u00eda ser un punto de transmisi\u00f3n en cada poste de la luminaria p\u00fablica.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><u>Duplexing<\/u>: El duplexado (duplexing) se refiere a las frecuencias que se utilizan para transmitir hacia y desde los terminales. Existen dos modos b\u00e1sicos utilizados de forma extendida en los sistemas de comunicaciones celulares: FDD (<em>Frequency Division Duplex<\/em>) y TDD (<em>Time Division Duplex<\/em>). En FDD se utilizan dos bandas de frecuencia, una para las transmisiones hacia los usuarios (<em>downlink<\/em>) y otra (usualmente la de menor frecuencia que tiene condiciones de propagaci\u00f3n m\u00e1s favorables) para las transmisiones que realizan los usuarios (<em>uplink<\/em>). En TDD, existe una \u00fanica banda de frecuencia que se utiliza para ambos tipos de transmisiones, <em>uplink<\/em> and <em>downlink<\/em>, siendo la dimensi\u00f3n temporal la que permite conmutar entre un tipo u otro, es decir, se transmite durante un tiempo en un sentido y luego en otro, pero no simult\u00e1neamente.  Debido a que la estimaci\u00f3n de canal es un aspecto muy importante cuando se utilizan esquemas con m\u00faltiples antenas, como <em>beamforming<\/em>, TDD resulta un esquema interesante ya que ambos enlaces (<em>downlink<\/em> and <em>uplink<\/em>) tienen las mismas condiciones de propagaci\u00f3n al utilizar la misma frecuencia; esto se conoce como reciprocidad del canal (<em>channel reciprocity<\/em>), y simplifica significativamente algunos procesos adicionales para la operaci\u00f3n de la red, adem\u00e1s de reducir la cantidad de se\u00f1alizaci\u00f3n  requerida.  De esta forma, es bastante probable que en 5G, TDD adquiera especial relevancia sobre todo cuando se opera con portadoras a alta frecuencia.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><u>Self-backhauling<\/u> <u>y<\/u> <u>D2D<\/u>: El espectro en bandas de alta frecuencia tambi\u00e9n resulta una opci\u00f3n atractiva para establecer los enlaces entre los puntos de acceso y otros componentes de la red celular, la llamada <em>core network<\/em>. Incluso, para establecer enlaces entre diferentes puntos de acceso. Adem\u00e1s, estos enlaces pueden perfectamente utilizar las mismas bandas de frecuencia que las utilizadas para el acceso radio de los usuarios. Otra posibilidad es utilizar las ondas milim\u00e9tricas para habilitar la comunicaci\u00f3n directa entre dispositivos m\u00f3viles pr\u00f3ximos entre s\u00ed.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><u>Movilidad<\/u>: Como se dijo, no todo son ventajas cuando al utilizar ondas milim\u00e9tricas y <em>beamforming<\/em>.  La movilidad es un aspecto fundamental y muy importante de los sistemas celulares, y por lo tanto, la gesti\u00f3n de la movilidad debe ser fiable. En entornos con una alta densidad de puntos de acceso con zonas de cobertura reducida y empleando <em>beamforming<\/em>, la gesti\u00f3n de la movilidad es un problema nada trivial ya que los usuarios pueden pasar con mucha frecuencia de la zona de cobertura de un punto de acceso a otro. De esta forma, se requiere de soluciones robustas (y complejas) que requieren mucho dinamismo, por ejemplo continuas medidas e intercambio de informaci\u00f3n entre los punto de acceso y los usuarios. En 5G, la gesti\u00f3n de la movilidad, sobre todo teniendo en cuenta que las primeras versiones (\u00f3 fases) est\u00e1n bastante integradas con LTE, plantean retos adicionales ya que se requiere gestionar la movilidad de un sistema a otro. Diferentes arquitecturas y soluciones para la gesti\u00f3n de la movilidad ser\u00e1n tema por separado en una pr\u00f3xima entrega. <\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><u>Plano<\/u> <u>de<\/u> <u>control<\/u>, <<u>plano<\/u> <u>de<\/u> <u>usuario<\/u> <u>y<\/u> <u>conectividad<\/u> <u>dual\/m\u00faltiple<\/u>: En cierta forma, se podr\u00eda pensar que los enlaces a trav\u00e9s de ondas milim\u00e9tricas son menos fiables dado que la probabilidad de una obstrucci\u00f3n completa, incluso causada por otra persona o un giro repentino del usuario, es bastante elevada. Esto no es necesariamente cierto, puesto que en un entorno UDN, es igualmente probable que un usuario pueda establecer enlaces con m\u00e1s de un punto de acceso, de modo que si uno de ellos se v\u00e9 afectado, la comunicaci\u00f3n no se vea interrumpida. De hecho, la posibilidad de establecer m\u00e1s de una conexi\u00f3n con puntos de acceso 5G, o 5G y LTE, es perfectamente viable. Igualmente, es posible pensar en separar el plano de control y el plano de usuario en diferentes puntos de acceso o bandas de frecuencia. Por ejemplo, una macrocelda operando en una frecuencia m\u00e1s baja podr\u00eda encargarse de transmitir el plano de control, mientras que puntos de acceso operando a frecuencias m\u00e1s altas podr\u00edan transmitir los datos de usuario. Tambi\u00e9n, y de forma similar, ser\u00eda posible desacoplar el <em>downlink<\/em> del <em>uplink<\/em>, y establecer cada enlace con un punto de acceso diferente, tambi\u00e9n posiblemente, en distintas bandas de frecuencia. Todas estos nuevos conceptos, tocan un poco la esencia misma de lo que entendemos por redes celulares ya que modifican aspectos, que hasta la fecha, hab\u00edan sido m\u00e1s o menos <em>estables<\/em> como la arquitectura y los protocolos utilizados.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><u>Carrier<\/u> <u>Aggregation<\/u>: Como se indic\u00f3, la posibilidad de agregar diferentes portadoras, de diferentes tama\u00f1os, es una funcionalidad clave en LTE. Esto permite no solo agregar m\u00e1s ancho de banda de forma m\u00e1s o menos transparente, pero tambi\u00e9n crear funcionalidades en donde se agrega otro tipo de espectro, en particular espectro sin licencia. En LTE, <em>Licensed Assisted Access<\/em> (LAA) permite que parte de la informaci\u00f3n del usuario (en <em>downlink<\/em> y m\u00e1s recientemente <em>uplink<\/em>) se transmita en bandas de espectro sin licencia, tanto para redes FDD como TDD; mientras que la (m\u00e1s sensitiva) informaci\u00f3n de control se transmite en espectro licenciado. Este marco de trabajo ser\u00e1 muy probablemente heredado con algunas mejoras en 5G, de modo que se pueda alcanzar la flexibilidad requerida. No obstante, las regulaciones en cuanto al tipo de acceso de cada banda de frecuencia, deben por supuesto siempre tenerse en cuenta. <\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><u>Acceso<\/u> <u>a<\/u> <u>la<\/u> <u>red<\/u>: Muchas de las bandas de ondas milim\u00e9tricas podr\u00edan ser perfectamente bandas sin licencia. Como se ha visto, integrar este tipo de espectro es perfectamente viable, pero con algunas condiciones adicionales. Para ser m\u00e1s exactos, ciertos mecanismos de coexistencia como <em>Listen Before Talk<\/em> (LBT) deben ser implementados, los cuales podr\u00edan suponer algunos cambios en procedimientos importantes dentro de la operaci\u00f3n del sistema. Por ejemplo, el acceso a la red, que dependiendo del tipo de servicio, debe ser fiable y r\u00e1pido. Adem\u00e1s, durante el acceso inicial, la informaci\u00f3n de la que dispone el terminal es limitada, y otros procedimientos como la sincronizaci\u00f3n y la obtenci\u00f3n de la informaci\u00f3n <em>esencial<\/em> de la red, en un entorno operando completamente con <em>beamforming<\/em>, supone algunos cambios importantes en redes 5G, ya que la detecci\u00f3n de los mismos, y la posterior notificaci\u00f3n a la red tampoco es un proceso sencillo.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><u>Spectrum<\/u> <u>Toolbox<\/u>: Un concepto que se va a introducir en 5G es el spectrum toolbox, que consiste en un conjunto de funcionalidades que permiten un uso eficiente y flexible del espectro disponible, respetando las regulaciones de cada tipo de espectro, y los requerimientos de los diferentes tipos de servicio. Esto debe permitir el acceso a un espectro distribuido, es decir m\u00faltiples porciones no-contiguas de espectro, de diferente tama\u00f1o, y en distintas bandas de frecuencia. De acuerdo a <em>[METIS317669]<\/em>, diferentes dominios componen esta herramienta e integran mecanismos  dependiendo del tipo de escenario, aspectos regulatorios, y los habilitadores y funcionalidades que pudiesen ser necesarios en cada caso.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">En resumen, en esta y la anterior entrega hemos revisado diferentes aspectos relacionados al espectro para 5G, desde novedosas consideraciones tecno-econ\u00f3micas, modelos regulatorios, y una descripci\u00f3n de diferentes componentes y funcionalidades que permitir\u00e1n hacer uso eficiente del espectro disponible para 5G.  De esta forma, equipados con el background provisto por este y las anteriores entregas, pasamos a partir de las siguientes entregas a realizar una descripci\u00f3n m\u00e1s en detalle de algunos conceptos y paradigmas de dise\u00f1o fundamentales en 5G. <\/li>\n<\/ul>\n<p><small><\/p>\n<h3>Referencias<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[STU_2017]<\/strong> St\u00fcber, Gordon L. Principles of mobile communication. Springer, 2017.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[3GPP_TR38900]<\/strong> 3GPP Technical Specification Group Radio Access Network, &#8220;Study on channel model for frequency spectrum above 6 GHz&#8221;, Technical Report 38.900. Dic. 2016.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[3GPP_TR38901]<\/strong> 3GPP Technical Specification Group Radio Access Network, &#8220;Study on channel model for frequencies from 0.5 to 100 GHz&#8221;, Technical Report 38.901. Mar. 2017.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[TZE_2005]<\/strong> Tse, David, and Pramod Viswanath. Fundamentals of wireless communication. Cambridge university press, 2005.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[HUR_2016]<\/strong> S. Hur et al., &#8220;Proposal on Millimeter-Wave Channel Modeling for 5G Cellular System,&#8221; in IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, vol. 10, no. 3, pp. 454-469, April 2016.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[ZHAO_2017]<\/strong> X. Zhao, S. Li, Q. Wang, M. Wang, S. Sun and W. Hong, &#8220;Channel Measurements, Modeling, Simulation and Validation at 32 GHz in Outdoor Microcells for 5G Radio Systems,&#8221; in IEEE Access, vol. 5, no. , pp. 1062-1072, 2017.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[SRI_2016]<\/strong>  V. Sridhar, T. Gabillard and A. Manikas, &#8220;Spatiotemporal-MIMO Channel Estimator and Beamformer for 5G,&#8221; in IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 15, no. 12, pp. 8025-8038, Dec. 2016.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[ALJ_2010]<\/strong>  M. Aljuaid and H. Yanikomeroglu, \u201cInvestigating the gaussian convergence of the distribution of the aggregate interference power in large wireless networks,\u201d IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 59, no. 9, pp. 4418\u20134424, Nov 2010.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[HAM_2015]<\/strong>  S. Hamid, A. J. Al-Dweik, M. Mirahmadi, K. Mubarak and A. Shami, &#8220;Inside-Out Propagation: Developing a Unified Model for the Interference in 5G Networks,&#8221; in IEEE Vehicular Technology Magazine, vol. 10, no. 2, pp. 47-54, June 2015.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[DON_2016]<\/strong>  Y. Dong, Z. Chen, P. Fan and K. B. Letaief, &#8220;Mobility-Aware Uplink Interference Model for 5G Heterogeneous Networks,&#8221; in IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 15, no. 3, pp. 2231-2244, March 2016.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[RAZ_2014]<\/strong> S. M. Razavizadeh, M. Ahn and I. Lee, &#8220;Three-Dimensional Beamforming: A new enabling technology for 5G wireless networks,&#8221; in IEEE Signal Processing Magazine, vol. 31, no. 6, pp. 94-101, Nov. 2014.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[METIS317669]<\/strong>  METIIS Project, &#8220;Future Spectrum System Concept,&#8221; Deliverable D5.4, Disponible en: www.metis2020.com, Abr. 2015.<\/p>\n<p><\/small><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>5G y comunicaciones con ondas centim\u00e9tricas, milim\u00e9tricas, y m\u00e1s all\u00e1: motivaci\u00f3n y retos.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":2796,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[198],"tags":[],"class_list":["post-2805","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.3 - 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