Em um artigo anterior da IPLOOK, apresentamos o que é o 5G mmWave . Devido à sua ampla largura de banda, recursos abundantes e características de alta frequência, o 5G mmWave possui vantagens significativas e, em seus primórdios, foi considerado uma faixa de frequência fundamental para o desenvolvimento do 5G . No entanto, hoje, embora muitos países e regiões ao redor do mundo tenham promovido ou implementado o 5G mmWave, a aplicação dessa tecnologia na indústria ainda enfrenta incertezas e desafios.
No início de 2023, devido a diversos fatores, o progresso na construção de estações base 5G mmWave na Coreia do Sul estava muito aquém das expectativas, com taxas de conclusão variando de apenas 10.6% a 12.5%. No Japão, a NTT DOCOMO e a Rakuten Mobile não registraram crescimento no número de usuários de mmWave e sua participação no tráfego foi relativamente baixa. Mesmo nos EUA, que iniciaram a implantação do 5G mmWave antes de outros países em 2019, a disponibilidade de redes 5G mmWave é inferior a 1%.
Muitas pessoas acreditam que o motivo pelo qual o 5G mmWave não se tornou o espectro principal para o 5G se deve às suas características próprias e às demandas de aplicação pouco claras:
Alcance limitado: resultando em alto custo.
A tecnologia mmWave possui um raio de cobertura pequeno, e os custos de construção e operação para a mesma área de cobertura são elevados, o que dificulta a implantação em larga escala. Devido à sua alta frequência e grande perda de transmissão, a mmWave apresenta baixa capacidade de cobertura, com um raio de apenas cerca de 150 metros para uma única estação base mmWave, o que representa apenas 1/5 do raio de cobertura de bandas de baixa frequência, como a Sub-6. Se uma rede 5G mmWave com cobertura contínua for construída, como na banda de frequência de 3.5 GHz, o número de estações base necessárias seria mais de vinte vezes maior do que o de estações base 5G convencionais, resultando em altos custos de construção.
Baixa penetração: resultando em uma experiência ruim para o usuário.
A tecnologia 5G mmWave apresenta baixa capacidade de penetração e severa atenuação difusa, resultando em uma experiência ruim para o usuário e insatisfação do cliente. Existem dois motivos principais para isso. Primeiro, a onda milimétrica possui um comprimento de onda curto (entre 1 e 10 mm), o que limita sua penetração, já que pode ser bloqueada por folhas e gotas de água. Segundo, a onda milimétrica é sensível à superfície dos objetos, causando facilmente a dissipação da energia do sinal em múltiplas direções, resultando em má recepção do sinal no receptor e afetando a experiência do usuário. Por exemplo, embora mais de 20,000 estações base mmWave tenham sido construídas no Japão, os clientes relutam em pagar por serviços mmWave devido a problemas frequentes, como interrupções de sinal e cobertura insuficiente durante o uso.
Falta de aplicativos inovadores
A tecnologia mmWave de baixa frequência apresenta claras vantagens em termos de largura de banda, mas, devido à falta de aplicações inovadoras, seu potencial máximo é difícil de ser plenamente explorado no curto prazo. Globalmente, os recursos de espectro de frequência média a baixa estão se tornando cada vez mais escassos, e há uma crescente dependência do reaproveitamento do espectro e da coordenação de frequências para solucionar esse problema. Em contrapartida, a tecnologia mmWave do 5G, com seus recursos de espectro contínuos e amplos, pode alcançar um aumento de capacidade de largura de banda mais eficaz. No entanto, devido à promoção ainda incerta de aplicações em larga escala, como XR e casas inteligentes, e ao fato de os serviços de vídeo tradicionais serem atendidos pela largura de banda existente, a demanda por mmWave no curto prazo não é significativa.
