{"id":866,"date":"2026-05-06T16:53:49","date_gmt":"2026-05-06T14:53:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.comunicacionesinalambricashoy.com\/wireless\/?p=866"},"modified":"2026-05-06T16:54:34","modified_gmt":"2026-05-06T14:54:34","slug":"80-ghz-la-banda-definitiva-para-backhaul-de-ultra-baja-latencia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.comunicacionesinalambricashoy.com\/wireless\/80-ghz-la-banda-definitiva-para-backhaul-de-ultra-baja-latencia\/","title":{"rendered":"80 GHz: la banda definitiva para backhaul de ultra baja latencia"},"content":{"rendered":"\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>En este art\u00edculo cerramos la serie analizando por qu\u00e9 80 GHz se ha convertido en la opci\u00f3n preferida para backhaul carrier-grade y aplicaciones donde cada microsegundo cuenta.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Despu\u00e9s de analizar la banda V (60 GHz) y sus aplicaciones, el siguiente paso natural en la evoluci\u00f3n de enlaces milim\u00e9tricos es la banda E, y en particular el segmento de <strong>80 GHz (71\u201386 GHz)<\/strong>. Si la banda de 60 GHz destaca por su simplicidad y despliegue r\u00e1pido, la de 80 GHz est\u00e1 dise\u00f1ada para algo muy concreto: m\u00e1xima capacidad, mayor alcance y latencias extremadamente bajas.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"700\" height=\"199\" src=\"https:\/\/www.comunicacionesinalambricashoy.com\/wireless\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/80-GHz.jpg\" alt=\"80 GHz: la banda definitiva para backhaul de ultra baja latencia\" class=\"wp-image-867\" srcset=\"https:\/\/www.comunicacionesinalambricashoy.com\/wireless\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/80-GHz.jpg 700w, https:\/\/www.comunicacionesinalambricashoy.com\/wireless\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/80-GHz-300x85.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">De 60 GHz a 80 GHz: \u00bfcu\u00e1ndo dar el salto?<\/h2>\n\n\n\n<p>En el art\u00edculo anterior sobre 60 GHz vimos c\u00f3mo esta banda es ideal para distancias cortas y despliegues r\u00e1pidos. Sin embargo, tiene una limitaci\u00f3n clave: la absorci\u00f3n por ox\u00edgeno, que restringe el alcance efectivo a unos pocos kil\u00f3metros.<\/p>\n\n\n\n<p>La banda de 80 GHz elimina en gran medida ese problema:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Mayor alcance<\/li>\n\n\n\n<li>Mayor estabilidad en condiciones normales<\/li>\n\n\n\n<li>Espectro m\u00e1s amplio<\/li>\n\n\n\n<li>Enlaces con capacidad multi-gigabit comparables a fibra<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, gracias a la alta direccionalidad de sus antenas, se consiguen enlaces muy \u201climpios\u201d, con interferencias pr\u00e1cticamente inexistentes incluso en entornos urbanos densos. Es verdad que esto tambi\u00e9n implica que los enlaces son m\u00e1s complicados de alinear correctamente.<\/p>\n\n\n\n<p>En 80 GHz se pueden llegar a tener enlaces de 10 Km e incluso 20 Km, pero el apuntamiento es algo muy complicado a estas distancias, ya que las antenas pueden tener una zona de cobertura de menos de 1\u00b0. Lograr un apuntamiento correcto a distancias largas requiere de mucha experiencia y paciencia.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Instalaci\u00f3n y alineamiento de enlaces en 80 GHz<\/h2>\n\n\n\n<p>Uno de los aspectos m\u00e1s cr\u00edticos, y a menudo subestimados, en los enlaces de 80 GHz es la instalaci\u00f3n f\u00edsica. A diferencia de bandas m\u00e1s bajas, donde existe cierto margen de tolerancia, en frecuencias milim\u00e9tricas peque\u00f1os errores mec\u00e1nicos puede traducirse directamente en p\u00e9rdida de rendimiento o incluso en la ca\u00edda del enlace.<\/p>\n\n\n\n<p>En instalaciones con radios de 80 GHz es necesario hacer una instalaci\u00f3n robusta donde los movimientos por viento, dilataciones y contracciones por cambios de temperatura o las vibraciones estructurales se reduzcan al m\u00ednimo o sean inexistentes.<\/p>\n\n\n\n<p>El motivo principal de esta necesidad es la extrema directividad de las antenas, incluso antenas con poca ganancia pueden tener una apertura menor de 1 grado. Esto implica que cualquier peque\u00f1o ajuste que hagamos en la instalaci\u00f3n, al apretar los tornillos o al moverse el soporte del radio, puede hacer que la antena deje de apuntar hacia el receptor.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Alineamiento<\/h3>\n\n\n\n<p>Como se pueden imaginar, el alineamiento de las antenas es otro punto vital en estos enlaces con una apertura de antena tan peque\u00f1a. Las antenas en 80 GHz generan haces extremadamente estrechos. Esto tiene grandes ventajas (alta ganancia, baja interferencia), pero tambi\u00e9n implica una dificultad a\u00f1adida: el margen de error en el apuntamiento es m\u00ednimo.<\/p>\n\n\n\n<p>Todos los enlaces de 80 GHz incluyen un kit de montaje de alta precisi\u00f3n. En estos accesorios los tornillos para mover la antena son muy precisos, necesitando varias vueltas para mover un solo grado la antena. Hay sistemas m\u00e1s avanzados que permiten mejorar el alineamiento electr\u00f3nicamente y ajustarlo en tiempo real en caso de peque\u00f1as variaciones debido al viento o dilataciones.<\/p>\n\n\n\n<p>Para hacer un apuntamiento adecuado es necesario tener una estructura muy estable donde instalar los equipos y coordinaci\u00f3n entre los equipos de instalaci\u00f3n que deben estar en los dos extremos del enlace. El proceso de apuntamiento es lento y meticuloso. A veces alinear correctamente un enlace en 80Ghz pueden llevar varias horas o incluso unos pocos d\u00edas. T\u00e9cnicos experimentados ayudan mucho en este proceso mejorando radicalmente los tiempos.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">FDD y TDD<\/h2>\n\n\n\n<p>En <a href=\"https:\/\/www.comunicacionesinalambricashoy.com\/wireless\/tecnicas-de-transmision-tdd-y-fdd\/\">este art\u00edculo<\/a> explico las t\u00e9cnicas de transmisi\u00f3n TDD y FDD. \u00bfpor qu\u00e9 es importante nombrarlas ahora? Porque a diferencia de 60 GHz donde la mayor\u00eda de los aparatos utilizan TDD y transmiten y reciben en el mismo canal, en 80 GHz se utiliza FDD y se tiene un canal de transmisi\u00f3n y otro de recepci\u00f3n emparejados entre s\u00ed. Esto permite tener una latencia mucho m\u00e1s baja que en cualquier sistema TDD y un ancho de banda mayor, aunque siempre est\u00e1 dividido al 50 % entre subida y bajada.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Latencia extremadamente baja<\/h2>\n\n\n\n<p>A diferencia de muchas soluciones inal\u00e1mbricas tradicionales, los sistemas en 80Ghz est\u00e1n dise\u00f1ados para funcionar pr\u00e1cticamente como una extensi\u00f3n de la fibra, con latencias del orden de los nanosegundos y con transmisi\u00f3n transparente en capa 1, es decir, b\u00e1sicamente sin procesar la informaci\u00f3n que entre por el puerto cableado, simplemente cualquier bit que entra, por un lado, es mandado al otro lo m\u00e1s r\u00e1pidamente posible.<\/p>\n\n\n\n<p>Esto implica que muchas de las soluciones en 80 GHz no tengan ninguna funcionalidad de switching o calidad de servicio o ni siquiera de encriptado, dejando todas estas funciones a los switches o routers de la red que las har\u00e1n mejor y m\u00e1s r\u00e1pido, ya que esa es su funci\u00f3n principal. Esta simplificaci\u00f3n implica que la transmisi\u00f3n tendr\u00e1 menor latencia, los radios tendr\u00e1n menor complejidad y se disminuyen los puntos de fallo.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfCu\u00e1ndo utilizar soluciones de 80 GHz?<\/h2>\n\n\n\n<p>Si necesitamos conectar dos puntos a trav\u00e9s de un enlace inal\u00e1mbrico, tenemos que decidir qu\u00e9 tecnolog\u00eda usar. Los enlaces de 80 GHz suelen ser caros y complejos de instalar. Normalmente, su configuraci\u00f3n es muy sencilla, pero su complejidad estriba en lo meticuloso que hay que ser a la hora de la instalaci\u00f3n y apuntamiento.<\/p>\n\n\n\n<p>Otro punto de decisi\u00f3n es su gran ancho de banda, que puede llegar hasta los 10 Gbps full d\u00faplex, es decir 10 Gbps de bajada m\u00e1s 10 Gbps de subida.<\/p>\n\n\n\n<p>Por estas razones los enlaces en 80 GHz se utilizan casi exclusivamente para Backhaul, donde se necesitar\u00e1 transmitir grandes cantidades de datos, muy r\u00e1pidamente y con fiabilidad, condiciones todas que cumplen las soluciones en 80 GHz.<\/p>\n\n\n\n<p>Entre las aplicaciones m\u00e1s comunes podemos encontrar radioenlaces PtP para conectar redes m\u00f3viles 5G o posteriores y extensi\u00f3n de redes metropolitanas para transmisi\u00f3n de cualquier tipo de datos donde las obras de infraestructura son muy caras o llevan demasiado tiempo.<\/p>\n\n\n\n<p>Podemos concluir que las soluciones en 80 GHz pueden ser usadas para conexiones que requieran gran ancho de banda y baja latencia con muy buena disponibilidad y fiabilidad. Normalmente, se utilizan para enlaces en el core de la red y pueden ser una opci\u00f3n interesante para reemplazar enlaces en banda licenciada.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En este art\u00edculo cerramos la serie analizando por qu\u00e9 80 GHz se ha convertido en la opci\u00f3n preferida para backhaul carrier-grade y aplicaciones donde cada microsegundo cuenta. 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