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DigitalTrends ha pubblicato un articolo approfondito sul test del Samsung S10 5G a Chicago, una delle prime città che hanno attivato la rete 5G.
I risultati sono interessanti: il Samsung S10 5G riesce veramente a raggiungere le pazzesche velocità promesse dal 5G (in un caso il download è arrivato fino a 1.35 Gbps!), però i limiti sono enormi.
Il problema più grande è nell'incapacità della rete 5G di passare attraverso le pareti: la ricezione indoor è inesistente, e le antenne 5G hanno una copertura limitatissima che richiede di essere sempre all'esterno e in vista dell'antenna - basta spostarsi in una strada diversa per perdere il segnale.
Inoltre, anche le antenne nel telefono sono particolarmente sensibili, e anche solo coprendole con le mani si perde il segnale 5G. Nelle stesse situazioni, non ci sono problemi col 4G.
Sono curioso di vedere come si evolverà il 5G: questi problemi mi sembrano, più che limiti tecnici, dei limiti dovuti al modo stesso con cui è realizzato il 5G (le mm waves, che non sono in grado di attraversare gli oggetti)... sarà quindi molto difficile risolverli.
Non è da escludere che il 4G rimanga il network principale, col 5G destinato solo a pochi luoghi ben selezionati e idonei a questo tipo di tecnologia.
Il 5G mmWaves come hai detto te Juza è destinato a luoghi specifici nei quali è presente un'elevata densità di persone ad esempio stadi o piazze ecc.. infatti in questi luoghi il 4G si satura velocemente. La rete 5G non è solo questo, infatti utilizzerà nuove frequenze lasciate libere da altri sistemi di comunicazioni (come il digitale terrestre), in questo modo sarà possibile diffondere in modo migliore e più omogeneo la rete internet. Ovviamente le velocità saranno molto più basse dell'mmWaves (meglio del 4G) ma permetteranno di realizzare il cosiddetto IoT che avrà praticamente infinite applicazioni e utilizzi.
La rivoluzione del 5G sta ad esempio nel riuso molto "dinamico" delle frequenze; non serve che siano lasciate permanentemente libere ma che lo siano in quel momento; vengono usate per quanto basta e poi rilasciate se occorre anche durante; per questo serve uno scanning dello spettro e capacità di rilascio se la prestazione decade. Questo richiede un salto tecnologico molto elevato a livello di funzionalità del sistema.
Inoltre la prestazione è assai dinamica, fino al punto di adattarsi a tempo e luogo anche per lo specifico user.
C'è tanto da fare, oltre i limiti fisici delle microonde ad altissima frequenza che intrinsecamente sono più attenuate ed hanno minore capacità di "aggirare" gli ostacoli (campo diffratto).
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