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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[La comunicación inalámbrica a través de la banda de los 60 GHz]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The constant development of communications leads to the creation of applications that demand higher data transfer rates. In this sense, wireless access networks have been at a disadvantage in relation to wired networks, until recently, when the IEEE 801.11ac standard exceeded 1Gbps, operating in the 5GHz band. However, the available bandwidth at this frequency is limited to support the large number of high performance applications and users that will exist in the coming years. For this reason, research is being conducted to exploit the millimeter wave due to its increased bandwidth; where the 60 GHz band is the pioneer for next-generation wireless communications (5G). This paper aims to analyze the potential and challenges of communication through the aforementioned band, as well as its standardization process, in which the latest IEEE 801.11ad WLAN specification stands out.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right"><font face="verdana" size="2"><strong>ART&Iacute;CULO ORIGINAL</strong></font></p> 	    <br> 	    <p align="left" ><font face="verdana" size="4"><b>La comunicación inalámbrica a través de la banda de los 60 GHz</b></font></p>         <div align="left">    <br>           <br>            </div>         <p align="left" ><font face="verdana" size="3"><b>Wireless communication through the 60 ghz band</b></font></p>     <br>     <br>     <br>   	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify" ><font face="verdana" size="2"><strong>Ing. Jansel Leyva Bravo<sup>1</sup>, MSc. David Beltr&aacute;n Casanova<sup>2</sup></strong><sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</sup></font></p>  	    <p align="justify" style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal'><font face="verdana" size="2"><sup>1</sup>Universidad de Cienfuegos. Cuba.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="2"><sup>2</sup>Universidad Central de Las Villas. Santa Clara. Cuba.</font></p>      <br>     <br>     <br> <hr> 	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="2"><b>RESUMEN</b></font></p>  	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="2">El constante desarrollo de las comunicaciones provoca que surjan aplicaciones que demandan cada vez m&aacute;s velocidades de transferencia de los datos. En este sentido las redes de acceso inal&aacute;mbricas han estado en desventaja respecto a las cableadas hasta hace poco que la norma IEEE 801.11ac sobrepas&oacute; los Gbps, operando a 5GHz. No obstante, el ancho de banda disponible en esta frecuencia es limitado para soportar la gran cantidad de aplicaciones de alto rendimiento y el elevado n&uacute;mero de usuarios que existir&aacute;n en los venideros a&ntilde;os. Por tal motivo se desarrollan investigaciones para la explotaci&oacute;n de las ondas milim&eacute;tricas, debido a su amplio ancho de banda disponible; donde la banda de los 60 GHz es la pionera para las comunicaciones inal&aacute;mbricas de pr&oacute;xima generaci&oacute;n (5G). Este trabajo tiene por objetivo analizar las potencialidades y desaf&iacute;os de la comunicaci&oacute;n a trav&eacute;s de dicha banda, as&iacute; como de su proceso de estandarizaci&oacute;n, en el resalta la &uacute;ltima especificaci&oacute;n de las WLAN: IEEE 801.11ad.</font></p>  	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b></font> <font face="verdana" size="2">Comunicaci&oacute;n inal&aacute;mbrica, ondas milim&eacute;tricas, banda de 60 GHz, IEEE 801.11ad, WLAN.</font></p>  <hr>  	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="2"><b>ABSTRACT</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify" ><font face="verdana" size="2">The constant development of communications leads to the creation of applications that demand higher data transfer rates. In this sense, wireless access networks have been at a disadvantage in relation to wired networks, until recently, when the IEEE 801.11ac standard exceeded 1Gbps, operating in the 5GHz band. However, the available bandwidth at this frequency is limited to support the large number of high performance applications and users that will exist in the coming years. For this reason, research is being conducted to exploit the millimeter wave due to its increased bandwidth; where the 60 GHz band is the pioneer for next&#45;generation wireless communications (5G). This paper aims to analyze the potential and challenges of communication through the aforementioned band, as well as its standardization process, in which the latest IEEE 801.11ad WLAN specification stands out.</font></p>  	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b></font> <font face="verdana" size="2">Wireless communication, millimeter waves, 60GHz band, IEEE 801.11ad, WLAN.</font></p>  <hr>    <br>     <br>     <br>   	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="3"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="2">El gran desarrollo de las tecnolog&iacute;as inal&aacute;mbricas rompi&oacute; la barrera de los gigabits por segundo (Gbps), con la norma IEEE 801.11ac, hace a un lado una de las principales desventajas de este medio de comunicaci&oacute;n, la velocidad de los datos. Este est&aacute;ndar opera en la banda de los 5 GHz con un m&aacute;ximo ancho de banda de canal de 160 MHz. El ancho de banda es el rango de frecuencias en el que se concentra la mayor parte de la potencia de la se&ntilde;al. A pesar de los avances obtenidos con 801.11ac, su banda de frecuencias constituye un recurso limitado pues su espectro es utilizado por otras aplicaciones como los sistemas de radares del gobierno de los Estados Unidos y los climatol&oacute;gicos.</font></p>  	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="2">El crecimiento en el uso de servicios en tiempo real como telefon&iacute;a, m&uacute;sica, video y una amplia gama de juegos en internet, as&iacute; como la trasmisi&oacute;n de video de alta resoluci&oacute;n sin compresi&oacute;n en los hogares, han incrementado exponencialmente el n&uacute;mero de usuarios. Adem&aacute;s las bandas de frecuencias de 1.4 y 5 GHz se han congestionados por la convivencia de varios est&aacute;ndares y est&aacute;n limitadas por el n&uacute;mero de usuarios. Estos factores han propiciado la necesidad de investigar nuevas tecnolog&iacute;as que permitan alcanzar un mayor desempe&ntilde;o en las redes de acceso inal&aacute;mbricas: Redes Inal&aacute;mbricas de &Aacute;rea Local y Redes Inal&aacute;mbricas de &Aacute;rea Personal. Es evidente la necesidad de una banda de frecuencias que brinde un amplio ancho de banda para lograr altas velocidades de transmisi&oacute;n y reduzca la interferencia entre usuarios. En este sentido las comunicaciones a trav&eacute;s de las ondas milim&eacute;tricas, especialmente la banda de los 60 GHz, han cobrado especial inter&eacute;s.</font></p>  	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="2">La explotaci&oacute;n de la banda de 60 GHz fue posible luego de la liberaci&oacute;n, por parte de la Uni&oacute;n Internacional de Telecomunicaciones (UIT), de un ancho de banda de 7 GHz. La operaci&oacute;n sin licencia significa que los dispositivos no deben causar interferencia perjudicial a otros usuarios y que deben aceptar cualquier interferencia recibida. Su liberaci&oacute;n, unido al gran ancho de banda y sus caracter&iacute;sticas principales hacen que sea ideal para comunicaciones inal&aacute;mbricas a velocidades ultra r&aacute;pidas. Sustentan (Wang, Zhang, Lv &amp; Gulliver, 2011) que ha emergido como una de las m&aacute;s prometedoras para el desarrollo de los futuros sistemas de comunicaciones inal&aacute;mbricos de alta velocidad, denominados como la quinta generaci&oacute;n (5G).</font></p>  	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="2">La raz&oacute;n principal de por qu&eacute; esta banda del espectro hab&iacute;a estado en desuso fue debido al elevado costo de producciones en masa de circuitos integrados para las frecuencias de las ondas milim&eacute;tricas. Para su fabricaci&oacute;n era necesario emplear Arseniuro De Galio y otros materiales costosos. Ingenieros de IBM desarrollaron un chip a 60 GHz con el primer transmisor y receptor experimental usando una aleaci&oacute;n de alta velocidad basada en la tecnolog&iacute;a de germanio de silicio (SiGe). Apuntan (Molisch &amp; Tufvensson, 2014) que en los &uacute;ltimos a&ntilde;os se han obtenido grandes logros en el desarrollo de las tecnolog&iacute;as basadas en el semiconductor complementario de &oacute;xido met&aacute;lico (CMOS, del ingl&eacute;s Complementar y Metal Oxide Semiconductor), en busca de manejar altas frecuencias.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify" ><font face="verdana" size="2">Investigadores del Centro de Investigaci&oacute;n Inal&aacute;mbrica de Berkeley de la Universidad de California y otras universidades e institutos han logrado emplear la ampliamente disponible y barata tecnolog&iacute;a CMOS para la confecci&oacute;n de los componentes de transceptores a 60 GHz (Gustafson, Haneda, Wyne &amp; Tufvesson, 2014). Zhu, et al. (2014), consideran que la industria del semiconductor est&aacute; lista para producciones en masa y rentables en el campo de las comunicaciones a trav&eacute;s de las ondas milim&eacute;tricas. Ya en el mercado se encuentran disponibles dispositivos que operan en esta banda de frecuencia.</font></p>  	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="2">Desde hace varios a&ntilde;os comenz&oacute; el proceso de estandarizaci&oacute;n por parte de organizaciones internacionales para establecer el empleo de esta banda de frecuencia. Entre los que se destacan especificaciones para las redes de acceso inal&aacute;mbricas: Redes Inal&aacute;mbricas de &Aacute;rea Personal (WPAN, del ingl&eacute;s <i>Wireless Personal Area Network</i>) y las Redes Inal&aacute;mbricas de &Aacute;rea Local (WLAN, del ingl&eacute;s <i>Wireless Local Area Network</i>) a 60 GHz, IEEE 801.15.3c y 801.11ad respectivamente. Adem&aacute;s de un est&aacute;ndar para aplicaciones de transmisi&oacute;n de video en alta resoluci&oacute;n, WirelessHD.</font></p>  	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="2">El presente trabajo tiene como fin mostrar las potencialidades de la banda de los 60 GHz para las comunicaciones de la pr&oacute;xima generaci&oacute;n, a partir de una revisi&oacute;n bibliogr&aacute;fica de los aspectos fundamentales de las ondas milim&eacute;tricas. El an&aacute;lisis de estas tecnolog&iacute;as cobra gran importancia pues ya se ha comenzado la comercializaci&oacute;n de dispositivos que operan a 60 GHz, mientras que otras bandas de las ondas milim&eacute;tricas est&aacute;n en proceso de estudio. En el desarrollo del art&iacute;culo, se abordan los temas referentes a la canalizaci&oacute;n de la banda de 60 GHz, as&iacute; como las caracter&iacute;sticas de las ondas milim&eacute;tricas. Adem&aacute;s se profundiza acerca de las aplicaciones de estas y el proceso de estandarizaci&oacute;n.</font></p>     <br>     <br>  	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="3"><b>DESARROLLO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b></font></p>  	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="2">La banda Industrial, Cient&iacute;fica y M&eacute;dica (ISM, del ingl&eacute;s Industrial, Scientific and Medical), &uacute;til alrededor de 60 GHz est&aacute; en el rango de 57 a 66 GHz, con un ancho de banda nominal de cada canal de 1160 MHz, pero no est&aacute; regulada uniformemente a nivel mundial. Al menos 3,5 GHz de espectro contiguo est&aacute; disponible en todas las regiones que han asignado el espectro. El canal 1 est&aacute; presente en todas las regiones y debido a ello se define como canal predeterminado. En la Uni&oacute;n Europea el espectro liberado va desde 57.00 GHz a 66.00 GHz, con los 4 canales habilitados sin solapamiento, mientras que 3 canales fueron regulados en EE.UU., Canad&aacute;, Corea del Sur y Jap&oacute;n; China presenta 1 canales, al tiempo que Australia el canal predeterminado y una gran porci&oacute;n del canal 3 (Wang, Zhang, Lv &amp; Gulliver, 2011; Gustafson, 2014).</font></p>  	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="2">Al igual que para todas las ondas electromagn&eacute;ticas, para las ondas milim&eacute;tricas en el espacio libre, la intensidad de la radiaci&oacute;n disminuye con el cuadrado de la distancia. Para el doble de la distancia, la intensidad de la radiaci&oacute;n en la antena del receptor ser&aacute; disminuida por un factor de cuatro. Este efecto es debido a la propagaci&oacute;n esf&eacute;rica de las ondas radiof&oacute;nicas cuando se reproducen. La p&eacute;rdida en el espacio libre para las ondas electromagn&eacute;ticas relaciona la frecuencia y la distancia, est&aacute; dada por la expresi&oacute;n de Friis (Huang &amp; Edwards, 2008):</font></p>      <p style='margin&#45;left:18.0pt;text&#45;align:justify'><img src="/img/revistas/rus/v8n2/e0110216.jpg"></p>  	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="2">Donde P<sub>L</sub> es la p&eacute;rdida en el espacio libre, <i>d</i>es la distancia entre la antena transmisora y la receptora, y &#955; es la longitud de onda en operaci&oacute;n; <i>n</i> es el exponente de p&eacute;rdida en el espacio libre que en el interior de una casa (de 5&#45;15m) puede ser aproximado a 1.55 para canales con l&iacute;nea de vista directa (LOS, del ingl&eacute;s line&#45;of&#45;sight) y 1.44 en caso de que no haya l&iacute;nea de vista directa (NLOS, del ingl&eacute;s non&#45;line&#45;of&#45;sight); en un sal&oacute;n de conferencia se aproxima a 1.77 para canales LOS y 3.85 en NLOS (Wang et al., 2011).Esta ecuaci&oacute;n muestra que la p&eacute;rdida en el espacio libre aumentar&aacute; cuanto mayor sea la distancia o menor sea la longitud de onda. Para c&aacute;lculos generales en exteriores, (<i>n</i>) se aproxima a 1, tomando este valor y una distancia de 1 m, a continuaci&oacute;n se calcula la p&eacute;rdida en el espacio libre para 1.4, 5 y 60 GHz:</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify" ><font face="verdana" size="2"><a href="/img/revistas/rus/v8n2/t0110216.jpg">Ver Tabla 1</a></font></p>  	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="2">Cuanto mayor es la frecuencia, menor es la longitud de onda (&#955;= C/F ), y como se puede apreciar a 60 GHz, &#955; = 5 mm, se obteniene18 y 11 dB m&aacute;s de p&eacute;rdidas en el espacio libre que en las bandas de comunicaci&oacute;n comunes hasta el momento, por tanto las p&eacute;rdidas en el espacio libre son realmente altas. Un ejemplo de resultados de mediciones en ambientes exteriores para enlaces a 3m de distancia a 60 GHz se exponen en (Rappaport, Ben&#45;Dor, Murdock &amp; Qiao, 2011),se obtienen una p&eacute;rdida de 77.5 dB. Ello es una muestra de que la transmisi&oacute;n en exteriores y a las largas distancias empleando 60 GHz, se dificulta.</font></p>  	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="2">En los sistemas de comunicaciones a m&aacute;s bajas frecuencias, la p&eacute;rdida de transmisi&oacute;n est&aacute; dada por las p&eacute;rdidas en el espacio libre. Sin embargo, en la banda de los 60 GHz factores adicionales de p&eacute;rdida entran en juego. Entre las que se destacan la absorci&oacute;n del vapor de agua y el ox&iacute;geno, presentes en la atm&oacute;sfera, conocidas como p&eacute;rdidas atmosf&eacute;ricas. Adem&aacute;s de obst&aacute;culos presentes en el ambiente como paredes, adornos y las propias personas, provocando la no penetraci&oacute;n a trav&eacute;s de estos.</font></p>  	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="2">Las ondas milim&eacute;tricas son absorbidas por las mol&eacute;culas de ox&iacute;geno, vapor de agua y otros gases atmosf&eacute;ricos. Las p&eacute;rdidas por absorci&oacute;n de los gases son altas a determinados valores de frecuencia coincidiendo con la frecuencia de resonancia mec&aacute;nica de las mol&eacute;culas de los gases. Este es el caso del ox&iacute;geno, que a 63 GHz causa una p&eacute;rdida de 15 dB/Km. En (Mac Cartney, Zhang, Nie &amp; Rappaport, 2013; Zhu et al., 2014) se refiere que si se toma esta atenuaci&oacute;n y adem&aacute;s la provocada por lluvia, se alcanza un total de 36 dB/Km. Por esta raz&oacute;n, sus aplicaciones m&aacute;s comunes son en interiores donde las p&eacute;rdidas por absorci&oacute;n de los gases son muy peque&ntilde;as. Sin embargo, dicho efecto permite el rehuso de la frecuencia en lugares peque&ntilde;os, lo cual es de gran importancia pues la hace muy factible para comunicar m&uacute;ltiples usuarios dentro de una regi&oacute;n geogr&aacute;fica con dimensiones reducidas.</font></p>  	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="2">En (Perahia &amp; Gong, 2011), se compara en cuanto a p&eacute;rdidas, el presupuesto de un enlace a 60 GHz respecto a uno a 5 GHz, algunos de los resultados se destacan a continuaci&oacute;n. Hay un incremento de 11 dB en las p&eacute;rdidas por trayectoria a 60 GHz, la figura de ruido es 3 dB peor que en 5 GHz. El ancho de banda del canal es considerablemente mayor para 60 GHz, aunque este incremento provoca que tenga 17 dB m&aacute;s de p&eacute;rdidas por ruido. Las p&eacute;rdidas en el espacio libre, en 1 m para 60 GHz son de 68 dB, mientras a 5 GHz son de 47 dB. Otros datos importantes, referidos en dicho estudio y en (Rappaport, 2014), son que la atenuaci&oacute;n a trav&eacute;s de paredes de ladrillos ha sido medida en 10 dB y con presencia de adornos 35 dB, a trav&eacute;s de paredes de cemento puede encontrarse por encima de los 70 dB.</font></p>  	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="2">Un ejemplo del efecto de los materiales y de las condiciones de propagaci&oacute;n (LOS o NLOS) en dependencia de la frecuencia se observa en la <a href="/img/revistas/rus/v8n2/f0110216.jpg">figura1</a>.Se muestra la medici&oacute;n de la potencia de una se&ntilde;al a 60 GHz y otra a 1.4GHz en un corredor de oficinas. Se aprecia que a lo largo del corredor en condiciones LOS, las caracter&iacute;sticas de propagaci&oacute;n son muy similares pero al doblar una esquina en 90 grados la p&eacute;rdida por ensombrecimiento para la se&ntilde;al de 60 GHz es de alrededor de 50 dB, 15 dB m&aacute;s de atenuaci&oacute;n que a 1.4 GHz.</font></p>  	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="2">Debido a los altos valores de las p&eacute;rdidas por penetraci&oacute;n a trav&eacute;s de la mayor&iacute;a de los materiales, las componentes multitrayecto (MPCs, del ingl&eacute;s <i>multi&#45;path components</i>) propagadas al atravesar paredes u otros objetos, presentan muy baja potencia. Varios autores como Pollok, 2010; Molisch &amp; Tufvensson, 2014; Rangan, Rappaport &amp; Erkip, 2014, refieren que la obstrucci&oacute;n producida por los humanos es tambi&eacute;n una importante fuente de p&eacute;rdida de se&ntilde;al, provocando aproximadamente entre 10 y 35 dB de atenuaci&oacute;n. Es de vital importancia que los sistemas que operan en esta banda tengan en cuenta el efecto del cuerpo humano, ya que es muy da&ntilde;ino en la transmisi&oacute;n de la se&ntilde;al.</font></p>  	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="2">Efectos de los fen&oacute;menos f&iacute;sicos de propagaci&oacute;n de las ondas electromagn&eacute;ticas</font></p>  	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="2">Los datos expuestos en el apartado anterior muestran que la propagaci&oacute;n a 60 GHz mediante el fen&oacute;meno de la refracci&oacute;n (a trav&eacute;s de objetos), es insignificante, ya que la potencia de la se&ntilde;al se degrada fuertemente. La mayor parte de la potencia trasmitida se propaga entre el transmisor y el receptor a trav&eacute;s de la l&iacute;nea de vista directa (LOS) y de rayos reflejados de primer o segundo orden, aunque estos presentar&aacute;n una potencia menor. A pesar de estos inconvenientes los niveles de interferencia en esta banda son significativamente menos severos que en los sistemas localizados en las congestionadas bandas de 1.4 y 5 GHz.</font></p>  	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="2">La dispersi&oacute;n de las ondas electromagn&eacute;ticas es producida por la rugosidad de las superficies. Se categoriza en 1 modos diferentes, una cuando la rugosidad de la superficie es muy peque&ntilde;a comparada con la longitud de onda de la se&ntilde;al emitida; en dicho caso, el fen&oacute;meno de la dispersi&oacute;n es equivalente a la reflexi&oacute;n especular que ocurre para superficies lisas, donde la onda reflejada distribuye su energ&iacute;a en una sola direcci&oacute;n; y de acuerdo con las reglas de la reflexi&oacute;n, los &aacute;ngulos (de incidencia y reflejado) son iguales. El otro modo, que es el aplicable para las ondas milim&eacute;tricas, es cuando la rugosidad de la superficie es comparable con la longitud de onda, adem&aacute;s de la reflexi&oacute;n especular aparece el factor de la dispersi&oacute;n, en el cual las ondas reflejadas pierden su energ&iacute;a por la distribuci&oacute;n de la se&ntilde;al en diferentes direcciones (Sadaghiyani, Shokouh &amp; Keshavarz, 2014).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify" ><font face="verdana" size="2">Otro efecto importante que incide sobre la propagaci&oacute;n de las ondas milim&eacute;tricas es la polarizaci&oacute;n. Autores como Maltsev, Maslennikov, Lomayev, Sevastyanov &amp; Khoryaev (2011), apuntan que la degradaci&oacute;n de la potencia producida por la incompatibilidad de polarizaciones entre la antena y el canal, puede llegar a alcanzar valores entre 10 y 10 dB. La raz&oacute;n f&iacute;sica de este alto impacto es que, con la utilizaci&oacute;n de antenas altamente direccionales, t&iacute;picamente solo un simple trayecto LOS o NLOS ser&aacute; empleado para la transmisi&oacute;n de la se&ntilde;al, incluso cuando se&ntilde;ales NLOS permanezcan fuertemente polarizadas con el receptor.</font></p>  	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="2">Varios autores exponen que para mitigar la elevada atenuaci&oacute;n y establecer una comunicaci&oacute;n robusta ante el desvanecimiento se emplean antenas con alta direccionalidad y t&eacute;cnicas como el <i>beamforming</i> adaptativo, adem&aacute;s, estas posibilitan el reh&uacute;so espacial de los recursos y solventan la interferencia entre dispositivos (Ho, Cheng &amp; Liu, 2014; Li, Irnich &amp; Shi, 2014).Si un sistema de ondas milim&eacute;tricas usara antenas omnidireccionales (radian en todas las direcciones, en los 360&ordm;), sufrir&iacute;a una severa Interferencia Inters&iacute;mbolo (IIS) debido a la gran cantidad de se&ntilde;ales reflejadas (MPC) que llegar&iacute;an al receptor (Ben&#45;Dor, Rappaport, Qiao &amp; Lauffenburger, 2011; Rappaport, Heath, Daniels &amp; Murdock, 2015).</font></p>  	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="2"><u>Factor de forma</u></font></p>  	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="2">Una de las ventajas de la frecuencia de 60 GHz reside en el peque&ntilde;o factor de forma de las antenas y componentes, al poseer una longitud de onda (&#955;) de 5 mm, frente a los 6 cm de 5 GHz por ejemplo, ello hace que las antenas sean mucho m&aacute;s peque&ntilde;as, pues se fabrican sobre la base de su longitud de onda. Los arreglos de antenas t&iacute;picamente son dise&ntilde;ados con un espaciamiento entre elementos de &#955;/1, que en este caso ser&iacute;an 1.5 mm. Por consiguiente, una configuraci&oacute;n de 4x4 (arreglo de 16 elementos) ocupar&aacute; un &aacute;rea de tan solo 1cm<sup>1</sup>, con una ganancia de 11 dB (Perahia &amp; Gong, 2011). Este efecto provoca que se logren arreglos de antenas de muchos elementos y muy peque&ntilde;os. Zhu, et al., (2014), reportan que se han probado prototipos de arreglos de 16x16 (156 elementos).</font></p>  	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="2">El peque&ntilde;o factor de forma permite adem&aacute;s la construcci&oacute;n de arreglos formados por subarreglos de antenas, poniendo en pr&aacute;ctica la arquitectura de M&uacute;ltiples Entradas y M&uacute;ltiples Salidas (MIMO, del ingl&eacute;s <i>Multiple Input Multiple Output</i>) con multiplexado espacial, tal y como se propone en Torkildson, Madhow &amp; Rodwell, 2010), requiriendo una potencia de transmisi&oacute;n razonablemente peque&ntilde;a por cada elemento transmisor; realizable a trav&eacute;s de amplificadores de potencia CMOS de bajo costo. Por ejemplo, en Rappaport, et al. (2015), se expone un circuito integrado con: cuatro canales transmisores y receptores, un oscilador controlado por voltaje, PLL y oscilador local de distribuci&oacute;n de red; adem&aacute;s cada canal receptor con un mezclador de cuadratura en fase y un rotador de fase en banda base y cada canal transmisor con el rotador y amplificadores de potencia; que ocupa un &aacute;rea de tan solo 8.75 mm<sup>1</sup>.</font></p>  	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="2"><b>Aplicaciones de las ondas milim&eacute;tricas</b></font></p>  	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="2">Como se ha mencionado anteriormente, la banda de 60 GHz ofrece un ancho de banda amplio, sin necesidad de licencia. Con 7 GHz de ancho de banda, existen muchas aplicaciones de alta velocidad de datos que pueden ser implementadas. Esta banda es adecuada para aplicaciones a gran velocidad y corta distancia, se puede utilizar principalmente para aplicaciones en interiores como transmisi&oacute;n de multimedia, conexi&oacute;n de escritorios inal&aacute;mbricos y para el soporte de dispositivos port&aacute;tiles.</font></p>  	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="2">Las WPANs brindan conectividad entre dispositivos m&oacute;viles, computadoras, monitores inal&aacute;mbricos, reproductores. Un enlace de 60 GHz podr&iacute;a usarse para reemplazar varios cables que se utilizan hoy en d&iacute;a en la oficina o en el hogar, incluyendo UTP Gigabit Ethernet (1000 Mbps), USB 1.0 (480 Mbps), USB 3.0 (~ 5 Gbps), IEEE 1394 (Firewire ~ 800 Mbps); las tasas de datos de estas conexiones requieren un alto ancho de banda. El rango de alcance de 10 metros cubre el tama&ntilde;o de la mayor&iacute;a de las oficinas, salas de conferencias de tama&ntilde;o mediano y habitaciones (Huang &amp; Edwards, 2008).</font></p>  	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="2">La Interfaz para Multimedia de Alta Definici&oacute;n (HDMI, del ingl&eacute;s <i>High Definition Multimedia Interface</i>) es la interfaz est&aacute;ndar para televisores de alta definici&oacute;n, dependiendo de la resoluci&oacute;n de la pantalla, las velocidades de datos requeridos para una se&ntilde;al HDMI sin comprimir pueden ser sustanciales. La transmisi&oacute;n de video a trav&eacute;s de HDMI normalmente implica la compresi&oacute;n del video, lo que provoca p&eacute;rdidas en la se&ntilde;al y el pago por el algoritmo de compresi&oacute;n. Con la transmisi&oacute;n sin compresi&oacute;n se evitan estos dos factores y se conserva la calidad de imagen en el enlace(Ruetsch, 2013).</font></p>  	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="2">Ya se cuenta con equipos destinados para la transmisi&oacute;n de video en alta resoluci&oacute;n sin compresi&oacute;n desde un reproductor Blue&#45;ray hacia un televisor de alta definici&oacute;n. Tal es el caso de los pares de trasmisor y receptor Vizio XWH100 HDMI inal&aacute;mbricos. Dichos dispositivos son transceptores inal&aacute;mbricos que soportan un pico m&aacute;ximo de 3 Gbps de rendimiento en la capa de Control de Acceso al Medio (MAC, del ingl&eacute;s <i>Medium Access Control</i>). La transferencia de datos de un reproductor Blu&#45;ray, con un disco de 50 gigabytes de memoria, a trav&eacute;s de una conexi&oacute;n a 60 GHz demorar&iacute;a tan solo alrededor de 50 segundos, a m&aacute;s de 1 Gbps (Tie, Ramachandran &amp; Mahindra, 2011).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify" ><font face="verdana" size="2">La seguridad es proporcionada a 60 GHz debido a las caracter&iacute;sticas de las ondas milim&eacute;tricas, que sobre largas distancias, hay una p&eacute;rdida significativa de la se&ntilde;al debido a la absorci&oacute;n de ox&iacute;geno, y que la propagaci&oacute;n a trav&eacute;s de la difracci&oacute;n es impr&aacute;ctica, ya que la se&ntilde;al sufre una atenuaci&oacute;n significativa a trav&eacute;s de las paredes. Estos dos hechos impiden que la se&ntilde;al de televisi&oacute;n de alta definici&oacute;n se filtre en las habitaciones y residencias adyacentes. Ello es un claro beneficio para los proveedores de contenido, para limitar la distribuci&oacute;n al comprador leg&iacute;timo de sus servicios.</font></p>  	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="2">Ya en el mercado est&aacute;n disponibles chips a bajos costos, por ejemplo la Laptop Dell Latitude 6430u puede ser ordenada con un integrado de la firma WiloCity (de las l&iacute;deres en esta tecnolog&iacute;a) para velocidades multi&#45;Gbps a 60GHz por un costo adicional de tan solo 37.50 d&oacute;lares. Otra de las firmas l&iacute;deres, Silicon Image tiene en el mercado un chipset de tercera generaci&oacute;n para el est&aacute;ndar WirelessHD en aplicaciones de tiempo real y baja latencia como juegos y video. Provee una velocidad de 3.8 Gbps, emplea un sistema de arreglo de antenas de 31 elementos (Zhu, et al., 2014; Rappaport et al., 2015).</font></p>  	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="2"><u>Estandarizaci&oacute;n</u></font></p>  	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="2">Debido al gran potencial que representan las comunicaciones a 60GHz, m&uacute;ltiples organizaciones han desarrollado est&aacute;ndares orientados para la interconexi&oacute;n de dispositivos electr&oacute;nicos como computadoras port&aacute;tiles, c&aacute;maras, tabletas electr&oacute;nicas o monitores inal&aacute;mbricos. Las especificaciones dominantes son: IEEE 801.15.3c, WirelessHD (WiHD), Wireless, Gigabit Alliance (WiGig) e IEEE 801.11ad, en cada est&aacute;ndar se define la capa MAC y la capa f&iacute;sica (PHY) de la red de acceso inal&aacute;mbrica.</font></p>  	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="2">El est&aacute;ndar IEEE 801.15 define las WPAN a 1.4 GHz,en 2005 se forma el Grupo de Trabajo para IEEE 801.15.3c (TG3c, del ingl&eacute;s <i>Task Group 3c</i>) con el fin de desarrollar una alternativa en la banda de los 60GHz, y se lanza en 2009. Proporciona flujos de datos de 1 Gbps para aplicaciones como el acceso a internet, y un flujo opcional a 1 Gbps para permitir la transmisi&oacute;n inal&aacute;mbrica de contenidos de multimedia en alta resoluci&oacute;n (HD, del ingl&eacute;s <i>High Resolution</i>). Entre las especificaciones de la capa f&iacute;sica est&aacute;n la transmisi&oacute;n en simple portadora, OFDM y soluciones de antenas inteligentes para condiciones LOS y NLOS (Nicolas, Jacob &amp; K&uuml;rner, 2011; Shi, Zhang, Wang, Wang &amp; Zhang, 2014).</font></p>  	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="2">El TG3c, desarrolla adem&aacute;s un modelo de propagaci&oacute;n para soportar la estandarizaci&oacute;n, basado en el modelo Saleh&#45;Valenzuela Extendido. Al modelo se le se&ntilde;alan algunas limitaciones en (Gustafson, et al., 2014) como la no modelaci&oacute;n de las caracter&iacute;sticas de propagaci&oacute;n en elevaci&oacute;n. Otra muy importante es que es un modelo aplicable a sistemas de Simple Entrada y M&uacute;ltiples Salidas (SIMO, del ingl&eacute;s <i>Single Input Multiple Output</i>), ya que solo modela la direcci&oacute;n de arribo (el lado receptor). Los sistemas a 60GHz son sistemas MIMO, por lo que para modelar su canal de transmisi&oacute;n es necesario incluir las direcciones de partida (el lado transmisor), ya que s&oacute;lo es detallado completamente por su Respuesta al Impulso de tipo doble direccional, que tiene presente las caracter&iacute;sticas espaciales en ambos terminales.</font></p>  	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="2">WiHD finaliz&oacute; su estandarizaci&oacute;n en enero de 2008, es el est&aacute;ndar de comunicaciones milim&eacute;tricas m&aacute;s maduro. Su principal aplicaci&oacute;n es la transmisi&oacute;n inal&aacute;mbrica de video HD. Uno de los miembros fundadores del Consorcio WirelessHD es SiBEAM, una compa&ntilde;&iacute;a estadounidense fundada en 2004 por un grupo de investigadores del Centro de Investigaciones Inal&aacute;mbricas Berkerley de la Universidad de California. El consorcio est&aacute; formado adem&aacute;s grandes trasnacionales electr&oacute;nicas como Broadcom, Intel, Philips, Samsung, LG, Panasonic, Matsushita, NEC, Sony y Toshiba. Alcanza velocidades por encima de los 4 Gbps sobre distancias de 10 m. Implementa antenas inteligentes con b&uacute;squeda de haz y rastreo de dispositivos para sobreponerse al cambiante ambiente de propagaci&oacute;n como el movimiento de personas (Pollok, 2010).</font></p>  	    <p align="justify" style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt;text&#45;align: justify;line&#45;height:normal;text&#45;autospace:none'><font face="verdana" size="2">En 2009 la Alianza Gigabit Wireless (WGA, del ingl&eacute;s <i>Wireless Gigabit Alliance</i>) se constituy&oacute; con la intenci&oacute;n de desarrollar especificaciones que definen la transmisi&oacute;n de audio, v&iacute;deo y datos en la banda de frecuencia de onda milim&eacute;trica que operan tanto en LOS como en NLOS. El WGA posee la marca registrada "WiGig" para describir esta tecnolog&iacute;a. En abril de 2011 lanzan la especificaci&oacute;n 1.1 del WGA, publicada bajo la marca <i>WiGig.</i> Desde entonces el WGA y la IEEE establecieron una alineaci&oacute;n entre sus especificaciones, de modo que las publicaciones IEEE 801.11ad y WiGig v1.1 son esencialmente id&eacute;nticas. En diciembre de 2011, la Alianza Wi&#45;Fi y WGA ejecutaron un Memorando de Entendimiento (Agilent, 2013).</font></p>  	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="2">El grupo de trabajo IEEE 801.11ad (TGad, del ingl&eacute;s IEEE 801.11ad <i>Task Group</i>) se conform&oacute; en 2009 y trabaja de conjunto con el est&aacute;ndar IEEE 801.15.3c para asegurar la coexistencia de ambos. 801.11ad presenta dos tecnolog&iacute;as de acceso OFDM y simple portadora en dos variantes simple y bajo consumo de potencia (Perahia &amp; Gong, 2011; Niu, Li, Jin, Su &amp; Vasilakos, 2015), permitiendo el ahorro de energ&iacute;a en los terminales m&oacute;viles, caracter&iacute;stica vital en las tecnolog&iacute;as inal&aacute;mbricas que vienen surgiendo en los &uacute;ltimos a&ntilde;os para brindar movilidad al usuario. Soporta velocidades m&aacute;ximas te&oacute;ricas por encima de los 6 Gbps con una modulaci&oacute;n de 64QAM y un arreglo de 8x8.</font></p>  	    <p align="justify" style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt;text&#45;align: justify;line&#45;height:normal;text&#45;autospace:none'><font face="verdana" size="2">El TGad desarroll&oacute; un moldeo de propagaci&oacute;n que en contraste con el de 801.15.3c obtiene las caracter&iacute;sticas de espacio y tiempo del canal de 60 GHz, incluye la informaci&oacute;n de elevaci&oacute;n y azimut, tanto en el transmisor como en el receptor, de esta forma soporta el uso de arreglos de antenas en ambos terminales (MIMO). El modelo de propagaci&oacute;n de 801.11ad, es m&aacute;s amplio que el de 801.15.3c, modela fen&oacute;menos f&iacute;sicos como la polarizaci&oacute;n, reflexi&oacute;n y difracci&oacute;n; adem&aacute;s incorpora un modelo para la obstrucci&oacute;n din&aacute;mica humana. Estos elementos provocan que el est&aacute;ndar IEEE 801.11ad sea m&aacute;s robusto que el 801.15.3c, por lo que se considera que ser&aacute; m&aacute;s exitoso.</font></p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     <br>   	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="3"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>  	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="2">La banda de los 60 GHz est&aacute; designada para encargarse de aplicaciones que demandan altos recursos, gracias al gran espectro disponible. Con su ancho de banda de 7 GHz, la interferencia entre dispositivos se reduce considerablemente, adem&aacute;s de que aumenta considerablemente el volumen de usuarios que podr&iacute;an ser interconectados a trav&eacute;s de un simple Punto de Acceso. Para las ondas milim&eacute;tricas adem&aacute;s de las altas p&eacute;rdidas de la se&ntilde;al en el espacio libre, existen p&eacute;rdidas adicionales debidas a la absorci&oacute;n de los gases atmosf&eacute;ricos, lo que provocan que sus aplicaciones sean preferentemente en ambientes interiores. Aunque varios investigadores consideran su empleo para comunicaciones en exteriores de corto alcance, lo cual est&aacute; en fase de estudios. Adem&aacute;s son seriamente da&ntilde;adas por los mecanismos de propagaci&oacute;n de las ondas, aunque la alta atenuaci&oacute;n por difracci&oacute;n es una ventaja desde el punto de vista de seguridad.</font></p>  	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="2">La evoluci&oacute;n de las tecnolog&iacute;as ha solventado los retos de implementar dispositivos que operasen con ondas milim&eacute;tricas, y lo que en su momento constituyeron desaf&iacute;os, el desarrollo humano los ha convertido en ventajas, como el peque&ntilde;o factor de forma de los componentes, el cual posibilita el desarrollo de equipos que soporten comunicaciones en las bandas comunes de 1.4 y 5 GHz adem&aacute;s de a 60 GHz. La &uacute;ltima especificaci&oacute;n para WLAN, la 801.11ad, se presenta prometedora, con un modelo de propagaci&oacute;n que tiene en cuenta la obstrucci&oacute;n humana y dem&aacute;s efectos da&ntilde;inos de las ondas milim&eacute;tricas.</font></p>    <br>     <br>   	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="3"><b>REFERENCIAS BIBLIOGR&Aacute;FICAS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify" ><font face="verdana" size="2"><a>Agilent Technologies, Inc.</a> (2013). Wireless LAN at 60 GHz &#45; IEEE 801.11ad Explained <i>Agilent&#45;Technologies</i> Recuperado de <a href="http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5990&#45;9697EN.pdf" target="_blank">http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5990&#45;9697EN.pdf</a></font><!-- ref --><p align="justify" ><font face="verdana" size="2"><a>Ben&#45;Dor, E., Rappaport, T. S., Qiao, Y., &amp; Lauffenburger, S. J. (2011). Millimeter&#45;wave 60 GHz Outdoor and Vehicle AOA Propagation Measurements using a Broadband Channel Sounder. Recuperado de</a> <a href="http://faculty.poly.edu/~tsr/Publications/60gz.pdf" target="_blank">http://faculty.poly.edu/~tsr/Publications/60gz.pdf</a></font><!-- ref --><p align="justify" ><font face="verdana" size="2"><a>Gustafson, C. (2014). <i>60 GHz Wireless Propagation Channels: Characterization, Modeling and Evaluation.</i> recuperado de</a> <a href="http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&amp;recordOId=4810414&amp;fileOId=4810453" target="_blank">http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&amp;recordOId=4810414&amp;fileOId=4810453</a> (69)</font><!-- ref --><p align="justify" ><font face="verdana" size="2"><a>Gustafson, C., Haneda, K., Wyne, S., &amp; Tufvesson, F. (2014). On mm&#45;Wave Multi&#45;path Clustering and Channel Modeling. <i>IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 61 (3</i>), pp. 1445&#45;1455. Recuperado de</a> <a href="http://ieeexplore.ieee.org/iel7/8/4907023/06691924.pdf" target="_blank">http://ieeexplore.ieee.org/iel7/8/4907013/06691914.pdf</a></font><!-- ref --><p align="justify" ><font face="verdana" size="2"><a>Ho, K.&#45;P., Cheng, S., &amp; Liu, J. (2014). MIMO Beamforming in Millimeter&#45;Wave Directional Wi&#45;Fi. Recuperado de</a> <a href="http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1403/1403.7697.pdf" target="_blank">http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1403/1403.7697.pdf</a></font><!-- ref --><p align="justify" ><font face="verdana" size="2"><a>Huang, K.&#45;C., &amp; Edwards, D. J. (2008). <i>Millimetre Wave Antennas for Gigabit Wireless Communications</i></a><i>.</i> Hoboken: Wiley Online Library.    </font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify" ><font face="verdana" size="2"><a>Li, G., Irnich, T., &amp; Shi, C. (2014). Coordination context&#45;based spectrum sharing for 5G millimeter&#45;wave networks. Recuperado de</a> <a href="http://toc.proceedings.com/22746webtoc.pdf" target="_blank">http://toc.proceedings.com/11746webtoc.pdf</a></font><!-- ref --><p align="justify" ><font face="verdana" size="2"><a>MacCartney, G. R., Zhang, J., Nie, S., &amp; Rappaport, T. S. (2013). Path Loss Models for 5G Millimeter Wave Propagation Channels in Urban Microcells.    </a></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify" ><font face="verdana" size="2"><a>Maltsev, A., Maslennikov, R., Lomayev, A., Sevastyanov, A., &amp; Khoryaev, A. (2011). Statistical Channel Model for 60 GHz WLAN Systems in Conference Room Environmen<i>t.    </i></a></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify" ><font face="verdana" size="2"><a>Molisch, A. F., &amp; Tufvensson, F. (2014). Propagation Channel Models for Next&#45;Generation Wireless Communications Systems. <i>IEICE Transactions and Communications,</i>(10), pp. 1011&#45;1034. Recuperado de</a> <a href="http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&amp;recordOId=4697157&amp;fileOId=4697168" target="_blank">http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&amp;recordOId=4697157&amp;fileOId=4697168</a></font><!-- ref --><p align="justify" ><font face="verdana" size="2"><a>Nicolas, M. L., Jacob, M., &amp; K&uuml;rner, T. (2011). Physical layer simulation results for IEEE 801.15.3c with different channel models.</a> <i>Advances in Radio Science, 9</i>, pp. 173&#150;177. Recuperado de &nbsp;<a href="http://www.adv-radio-sci.net/9/173/1011/ars-9-173-2011.pdf" target="_blank">http://www.adv&#45;radio&#45;sci.net/9/173/1011/ars&#45;9&#45;173&#45;2011.pdf</a></font><!-- ref --><p align="justify" ><font face="verdana" size="2"><a>Niu, Y., Li, Y., Jin, D., Su, L., &amp; Vasilakos, A. V. (2015).</a> A Survey of Millimeter Wave (mmWave) Communications for 5G: Opportunities and Challenges. Recuperado de <a href="http://arxiv.org/pdf/1501.07118.pdf" target="_blank">http://arxiv.org/pdf/1501.07118.pdf</a></font><!-- ref --><p align="justify" ><font face="verdana" size="2"><a>Perahia, E., &amp; Gong, M. X. (2011).</a> Gigabit Wireless LANs: an overview of IEEE 801.11ac and 801.11ad. Recuperado de <a href="https://cs.uwaterloo.ca/~Brecht/courses/856/readings/recent-advances/gbit_wlan-r6.pdf" target="_blank">https://cs.uwaterloo.ca/~Brecht/courses/856/readings/recent&#45;advances/gbit_wlan&#45;r6.pdf</a></font><!-- ref --><p align="justify" ><font face="verdana" size="2"><a>Rangan, S., Rappaport, T. S., &amp; Erkip, E. (2014). Millimeter Wave Cellular Wireless Networks: Potentials and Challenges. Recuperado de</a> <a href="http://arxiv.org/pdf/1401.2560.pdf" target="_blank">http://arxiv.org/pdf/1401.1560.pdf</a></font><!-- ref --><p align="justify" ><font face="verdana" size="2">Rappaport, T. S., Ben&#45;Dor, E., Murdock, J. N., &amp; Qiao, Y. (2011). <i>38 GHz and 60 GHz Angle&#45;dependent Propagation for Cellular &amp; Peer&#45;to&#45;Peer Wireless Communications</i>. Recuperado de <a href="http://faculty.poly.edu/~tsr/Publications/2011.pdf" target="_blank">http://faculty.poly.edu/~tsr/Publications/2011.pdf</a></font><!-- ref --><p align="justify" ><font face="verdana" size="2"><a>Rappaport, T. S., Heath, R. W., Daniels, R. C., &amp; Murdock, J. N. (2015). <i>Millimeter Wave Wireless Communications</i>.    </a></font></p>  	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="2"><a>Ruetsch, L. (2013). What&rsquo;s The Difference Between IEEE 801.11ac And 801.11ad? Recuperado de</a> <a href="http://www.mwrf.com/test&#45;amp&#45;measurement/what&#45;s&#45;difference&#45;between&#45;ieee&#45;80211ac&#45;and&#45;80211ad" target="_blank">http://www.mwrf.com/test&#45;amp&#45;measurement/what&#45;s&#45;difference&#45;between&#45;ieee&#45;80111ac&#45;and&#45;80111ad</a></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify" ><font face="verdana" size="2"><a>Sadaghiyani, A., Shokouh, J. A., &amp; Keshavarz, H. (2014). Electromagnetic Waves Scattering Distribution of Rough Surfaces at 60 GHz: Numerical and Analytical Modeling. Recuperado de</a> <a href="http://www.aensiweb.com/old/anas/September 2014/50-67.pdf" target="_blank">http://www.aensiweb.com/old/anas/September%102014/50&#45;67.pdf</a></font><!-- ref --><p align="justify" ><font face="verdana" size="2">Shi, W., Zhang, H., Wang, X., Wang, J., &amp; Zhang, H. (2014). Research on Channel Estimation Algorithm in 60GHz System Based on 801.15.3c Standard. Recuperado de <a href="http://www.jocm.us/uploadfile/1014/0113/20140113110358859.pdf" target="_blank">http://www.jocm.us/uploadfile/1014/0113/20140113110358859.pdf &nbsp;    </a></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify" ><font face="verdana" size="2"><a>Tie, X., Ramachandran, K., &amp; Mahindra, R. (2011). <i>On 60 GHz Wireless Link Performance in Indoor Environments</i>.</a>  Recuperado de <a href="http://pam2012.ftw.at/papers/PAM2012paper15.pdf" target="_blank">http://pam1011.ftw.at/papers/PAM1011paper15.pdf</a></font><!-- ref --><p align="justify" ><font face="verdana" size="2"><a>Torkildson, E., Madhow, U., &amp; Rodwell, M. (2010). <i>On the Feasibility of Spatial Multiplexing for Indoor 60 GHz Communication</i>.     </a></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify" ><font face="verdana" size="2"><a>Wang, J., Zhang, H., Lv, T., &amp; Gulliver, T. A. (2011). Capacity of 60 GHz Wireless Communication Systems over Fading Channels. <i>JOURNAL OF NETWORKS, 7</i> (1), pp. 103&#45;109. Recuperado de</a> <a href="http://www.ojs.academypublisher.com/index.php/.../4203" target="_blank">www.ojs.academypublisher.com/index.php/.../4103</a> <a></a></font><!-- ref --><p align="justify" ><font face="verdana" size="2">Zhu, Y., et al. (2014). <i>Demystifying 60GHz Outdoor Picocells</i>.  Recuperado de https://<a href="http://www.cs.ucsb.edu/~ravenben/publications/pdf/60pico&#45;mobicom14.pdf" target="_blank">www.cs.ucsb.edu/~ravenben/publications/pdf/60pico&#45;mobicom14.pdf</a></font><br>     <br>     <br>   	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify" ><font face="verdana" size="2">Recibido:&nbsp;Marzo de 2016.</font> </p> 	    <p style="margin-bottom: 0cm" ><font face="verdana" size="2">Aprobado:&nbsp;Junio de 2016.</font></p>     <br>     <br>     <br>  	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="2"><em>Ing. Jansel Leyva Bravo</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></p> 	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="2"><b>E&#45; mail:</b><a href="mailto:jbravo@ucf.edu.cu">jbravo@ucf.edu.cu&nbsp;</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></p> 	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="2"><em>MSc. David Beltr&aacute;n Casanova<sup>&nbsp;</sup></em><sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</sup></font></p> 	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="2"><b>E&#45;mail:</b> <a href="mailto:jbravo@ucf.edu.cu">dbeltran@uclv edu.cu</a></font></p>      ]]></body><back>
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