{"id":372317,"date":"2021-01-08T15:42:26","date_gmt":"2021-01-08T18:42:26","guid":{"rendered":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/?p=372317"},"modified":"2024-06-05T15:53:24","modified_gmt":"2024-06-05T18:53:24","slug":"una-tecnologia-5g-made-in-brazil","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/una-tecnologia-5g-made-in-brazil\/","title":{"rendered":"Una tecnolog\u00eda 5G <em>made in Brazil<\/em>"},"content":{"rendered":"<p>Un sistema desarrollado bajo la coordinaci\u00f3n t\u00e9cnica de cient\u00edficos brasile\u00f1os podr\u00eda convertirse en la norma mundial para llevar la tecnolog\u00eda de las telecomunicaciones de quinta generaci\u00f3n (5G) a zonas remotas, beneficiando a 1.400 millones de personas en todo el mundo que hoy en d\u00eda no tienen acceso a una cobertura de telefon\u00eda e internet m\u00f3vil. Esta innovaci\u00f3n tambi\u00e9n permitir\u00e1 la transformaci\u00f3n digital y la implementaci\u00f3n de internet de las cosas (IoT) en las propiedades rurales, en la miner\u00eda y en infraestructuras alejadas de las zonas urbanas, tales como las centrales hidroel\u00e9ctricas, las l\u00edneas de transmisi\u00f3n de energ\u00eda, los sistemas de distribuci\u00f3n de agua y las redes ferroviarias.<\/p>\n<p>Las pruebas realizadas en Santa Rita do Sapuca\u00ed, un municipio en el interior del estado brasile\u00f1o de Minas Gerais, demostraron la capacidad de un sistema de estaciones radio base (ERB) para transmitir se\u00f1ales de 5G, que ser\u00e1 el futuro est\u00e1ndar mundial que emplear\u00e1n las redes de telefon\u00eda m\u00f3vil, a una distancia de 50 kil\u00f3metros (km) y a una velocidad de 100 megabits por segundo (Mbps). \u201cEn una red 4G, esta velocidad se alcanza a una distancia de entre 5 y 10 km o, por el contrario, se pierde rendimiento para alcanzar grandes distancias\u201d, compara el ingeniero electricista Luciano Leonel Mendes, coordinador t\u00e9cnico del proyecto y del Centro de Referencia en Radiocomunicaciones del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (CCR-Inatel).<\/p>\n<p>\u201cEl flujo de datos logrado permite que un dron, por ejemplo, env\u00ede im\u00e1genes de alta resoluci\u00f3n en tiempo real de un cultivo para evaluar si hay presencia de plagas o que los aspersores se activen a distancia. Tambi\u00e9n permite la transmisi\u00f3n de voz y datos a alta velocidad, todo al mismo tiempo\u201d, dice Mendes.<\/p>\n<div id=\"attachment_371954\" style=\"max-width: 1150px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/072-076_5g_296-2-1140.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-371954 size-full\" src=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/072-076_5g_296-2-1140.jpg\" alt=\"\" width=\"1140\" height=\"759\" srcset=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/072-076_5g_296-2-1140.jpg 1140w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/072-076_5g_296-2-1140-250x166.jpg 250w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/072-076_5g_296-2-1140-700x466.jpg 700w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/072-076_5g_296-2-1140-120x80.jpg 120w\" sizes=\"auto, (max-width: 1140px) 100vw, 1140px\" \/><p class=\"wp-caption-text\"><span class=\"media-credits-inline\">L\u00e9o Ramos Chaves<\/span><\/a> Sustrato desarrollado en la USP para la fabricaci\u00f3n de antenas, filtros y otros dispositivos de la nueva tecnolog\u00eda<span class=\"media-credits\">L\u00e9o Ramos Chaves<\/span><\/p><\/div>\n<p>El sistema, a\u00fan sin nombre, es el resultado del trabajo de un consorcio conformado por instituciones brasile\u00f1as y europeas agrupadas en el Proyecto 5G-Range, cuyo objetivo es el desarrollo de soluciones de conectividad en \u00e1reas remotas. Adem\u00e1s del Inatel, el consorcio incluye al Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunica\u00e7\u00f5es (CPqD), las universidades de S\u00e3o Paulo (USP), Federal de Cear\u00e1 (UFC) y de Brasilia (UnB), a Ericsson de Brasil y a las universidades europeas Carlos III de Madrid, en Espa\u00f1a, de Tecnolog\u00eda de Dresde, en Alemania, y la de Oulu, en Finlandia, adem\u00e1s de la empresa espa\u00f1ola Telef\u00f3nica I+D.<\/p>\n<p>Pa\u00edses tales como China, India, Rusia, Estados Unidos, Finlandia y Australia son algunas de las naciones que ya han mostrado inter\u00e9s en la soluci\u00f3n creada en Brasil, que se enfrenta a la competencia de otros sistemas concebidos en todo el mundo. Todav\u00eda habr\u00e1 que esperar un tiempo para que esta tecnolog\u00eda est\u00e9 disponible a nivel mundial, porque antes deber\u00e1 obtener el respaldo de la organizaci\u00f3n internacional que establece las normas para la telefon\u00eda y la banda ancha m\u00f3vil, el 3<sup>rd<\/sup> Generation Partnership Project \u2013Proyecto Asociado de Tercera Generaci\u00f3n\u2013 (3GPP). Se espera que para 2025 se publique el documento que contendr\u00e1 las normas para el 5G en \u00e1reas remotas, denominado Release 17. \u201cPor ahora estamos trabajando para que la Agencia Nacional de Telecomunicaciones [Anatel] apruebe el uso de la tecnolog\u00eda en el territorio nacional para poder aplicarla en redes de uso privado en el campo o en las industrias\u201d, informa Mendes.<\/p>\n<p>Los expertos se\u00f1alan que la tecnolog\u00eda 5G generar\u00e1 importantes mejoras de rendimiento en las telecomunicaciones, tanto en \u00e1reas remotas como en los centros urbanos. Mientras que las redes m\u00f3viles actuales de cuarta generaci\u00f3n (4G y su evoluci\u00f3n, 4.5G) tienen velocidades medias que oscilan entre los 15 Mbps y los 25 Mbps, con un potencial m\u00e1ximo de 300 Mbps, la conexi\u00f3n 5G promete velocidades a partir de los 50 Mbps y puede llegar a casi 2 gigabits por segundo (<em>v\u00e9ase el cuadro que figura debajo<\/em>). Una comparaci\u00f3n habitual entre los expertos es el tiempo de descarga de una pel\u00edcula de alta definici\u00f3n: 10 minutos en 4G y tan s\u00f3lo unos segundos en 5G.<\/p>\n<picture data-tablet=\"\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/072-076_5g_296-0-tablet.png\" data-tablet_size=\"1900x845\" alt=\"\">\n    <source srcset=\"\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/072-076_5g_296-0-desktop.png\" media=\"(min-width: 1920px)\" \/>\n    <source srcset=\"\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/072-076_5g_296-0-tablet.png\" media=\"(min-width: 1140px)\" \/>\n    <img decoding=\"async\" class=\"responsive-img\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/072-076_5g_296-0-mobile.png\" \/>\n  <\/picture>\n<p>La latencia, o el tiempo de respuesta a una demanda, es de 5 mil\u00e9simas de segundo en 5G, una d\u00e9cima parte que la del 4G. Esta diferencia resulta significativa cuando est\u00e1 en juego el tiempo de respuesta necesario para que un veh\u00edculo aut\u00f3nomo evite una colisi\u00f3n, para evitar un imprevisto en una cirug\u00eda rob\u00f3tica o incluso para que las m\u00e1quinas industriales sincronicen sus tareas. Otra ventaja del 5G es la densidad de dispositivos capaces de funcionar simult\u00e1neamente en una misma \u00e1rea, de 1 mill\u00f3n de dispositivos por kil\u00f3metro cuadrado (km<sup>2<\/sup>), mientras que hoy en d\u00eda no llegan a 100 mil.<\/p>\n<p>La tecnolog\u00eda 5G comenz\u00f3 a implementarse en 2019 en algunos pa\u00edses de Europa, en Estados Unidos, Jap\u00f3n, Corea del Sur y China. En Brasil, se espera que el anuncio del pliego licitatorio de las frecuencias de uso p\u00fablico \u2013aquellas en las que las operadoras de telefon\u00eda atienden al usuario com\u00fan\u2013 se publique en 2021. La agencia reguladora Anatel ya inform\u00f3 que habr\u00e1 cuatro bandas de frecuencia disponibles: 700 megahercios (MHz), 2,3 GHz (gigahercios), 3,5 GHz y 26 GHz.<\/p>\n<p>En la subasta participar\u00e1n las principales operadoras de telecomunicaciones, que elegir\u00e1n a los proveedores de los paquetes y equipos tecnol\u00f3gicos, entre ellas las chinas Huawei y ZTE, la surcoreana Samsung, la sueca Ericsson y la finlandesa Nokia. En el anuncio se definir\u00e1 la exclusi\u00f3n o no de los proveedores de tecnolog\u00eda, el \u00edndice de nacionalizaci\u00f3n de las piezas y la obligaci\u00f3n de invertir en I&amp;D en el pa\u00eds (<em>v\u00e9ase el recuadro de la p\u00e1gina 75<\/em>).<\/p>\n<div id=\"attachment_371950\" style=\"max-width: 1150px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/072-076_5g_296-1-1140.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-371950 size-full\" src=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/072-076_5g_296-1-1140.jpg\" alt=\"\" width=\"1140\" height=\"814\" srcset=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/072-076_5g_296-1-1140.jpg 1140w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/072-076_5g_296-1-1140-250x179.jpg 250w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/072-076_5g_296-1-1140-700x500.jpg 700w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/072-076_5g_296-1-1140-120x86.jpg 120w\" sizes=\"auto, (max-width: 1140px) 100vw, 1140px\" \/><p class=\"wp-caption-text\"><span class=\"media-credits-inline\">L\u00e9o Ramos Chaves<\/span><\/a> Caracterizaci\u00f3n de una antena de 60 GHz en el Centro de Ondas Milim\u00e9tricas de la Poli-USP<span class=\"media-credits\">L\u00e9o Ramos Chaves<\/span><\/p><\/div>\n<p><strong>Ondas milim\u00e9tricas<\/strong><br \/>\nLa tecnolog\u00eda 5G permite el uso de una amplia gama de frecuencias, desde la llamada Ultra Alta Frecuencia (UHF, por sus siglas en ingl\u00e9s), que designa a las bandas comprendidas entre los 300 MHz y 3 GHz \u2013las utilizadas por el experimento del Consorcio 5G-Range, del CCR-Inatel\u2013, hasta las frecuencias en ondas milim\u00e9tricas, que van de los 24 GHz hasta 300 GHz. Estas frecuencias m\u00e1s altas no son utilizadas por las actuales redes 4G. Su ventaja reside en que permiten mayores velocidades de conexi\u00f3n. Sin embargo, tienen un alcance reducido, de cientos de metros, y se bloquean con mayor facilidad debido a la presencia de objetos f\u00edsicos, tales como puertas, paredes, \u00e1rboles o incluso el cuerpo humano. Esto requiere la instalaci\u00f3n de una cantidad superior de antenas de transmisi\u00f3n, m\u00e1s mejoradas.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n y el desarrollo de tecnolog\u00edas para circuitos y sistemas, tales como antenas, transmisores, receptores y radares, constituyen el centro de atenci\u00f3n del reci\u00e9n creado Centro de Caracterizaci\u00f3n de Ondas Milim\u00e9tricas (CentrommW) de la Escuela Polit\u00e9cnica (Poli) de la USP, inaugurado en el mes de abril. Este es el \u00fanico en Brasil que est\u00e1 equipado con instrumentos para la caracterizaci\u00f3n de circuitos y sistemas en ondas milim\u00e9tricas hasta 110 GHz. Para esto, obtuvo financiaci\u00f3n de la FAPESP.<\/p>\n<p>\u201cNuestra propuesta es ser un espacio para que la industria pruebe sus circuitos, sistemas y dispositivos, pero tambi\u00e9n estamos comprometidos con el desarrollo de soluciones de <em>hardware<\/em> en ondas milim\u00e9tricas\u201d, comenta el ingeniero electricista Gustavo Rehder, coordinador del Centro en colaboraci\u00f3n con la tambi\u00e9n ingeniera electricista Ariana Serrano, ambos del Departamento de Sistemas Electr\u00f3nicos de la Poli-USP.<\/p>\n<p>Uno de los objetivos del laboratorio es el desarrollo de soluciones <em>beamforming<\/em>, es decir, la formaci\u00f3n de haces para la transmisi\u00f3n de la se\u00f1al que eviten la dispersi\u00f3n de las ondas que se produce en las antenas tradicionales. \u201cLa meta es dirigir electr\u00f3nicamente la radiaci\u00f3n hacia un punto de recepci\u00f3n determinado, lo que redundar\u00e1 en una mejora de la calidad de la se\u00f1al captada y aumentar\u00e1 su alcance\u201d, explica Serrano. Otra l\u00ednea de investigaci\u00f3n del CentrommW es el desarrollo de una tecnolog\u00eda basada en nanocables de cobre para la miniaturizaci\u00f3n de los dispositivos de alto rendimiento en ondas milim\u00e9tricas.<\/p>\n<p>La concepci\u00f3n y el desarrollo de toda la tecnolog\u00eda 5G se produce en forma colaborativa en centros de investigaci\u00f3n p\u00fablicos y privados desde principios de los a\u00f1os 2010 y continuar\u00e1 en los pr\u00f3ximos a\u00f1os, con innovaciones que deber\u00e1n ser refrendadas en los nuevos protocolos 3GPP. Una vez que el organismo define las normas que se utilizar\u00e1n en el 5G, los proveedores de los dispositivos las utilizan para el desarrollo de sus productos, que ser\u00e1n empleados por las operadoras de telefon\u00eda.<\/p>\n<p>En Brasil, el Grupo de Investigaci\u00f3n de Telecomunicaciones Inal\u00e1mbricas (Gtel) de la Universidad Federal de Cear\u00e1 (UFC), sostenido en forma conjunta con Ericsson, ya present\u00f3 cuatro contribuciones t\u00e9cnicas patentadas a nivel internacional. Una de ellas es un sistema inteligente de conexi\u00f3n con las antenas de la operadora de telecomunicaciones. Un usuario en movimiento cambiar\u00e1 de antena muy r\u00e1pidamente, ya que su \u00e1rea de cobertura es comparativamente m\u00e1s peque\u00f1a en los sistemas de 5G. \u201cNuestra soluci\u00f3n utiliza la inteligencia artificial para predecir con antelaci\u00f3n la antena a la que se conectar\u00e1 el tel\u00e9fono inteligente unos segundos antes de que esto ocurra. De esta manera, es posible preparar a la red 5G para recibir a la nueva conexi\u00f3n, reduciendo el riesgo de interrupci\u00f3n o ca\u00edda de la conexi\u00f3n\u201d, describe el ingeniero electricista Francisco Rodrigo Cavalcanti, coordinador del Gtel.<\/p>\n<p>Otra caracter\u00edstica de la tecnolog\u00eda 5G es la virtualizaci\u00f3n, es decir, la transferencia al <em>software<\/em> y a la computaci\u00f3n en nube de diversas tareas tradicionalmente realizadas por la infraestructura f\u00edsica \u2013el <em>hardware<\/em>\u2013, tales como enrutadores, decodificadores, sincronizadores de se\u00f1al y equilibradores de carga. \u201cLa virtualizaci\u00f3n nos permite simplificar los ERB, reduciendo su peso, tama\u00f1o y su electr\u00f3nica, con un impacto en el consumo de energ\u00eda\u201d, dice el ingeniero electr\u00f3nico Rodrigo de Lamare, coordinador del Laboratorio 5G del Centro de Estudios de Telecomunicaciones de la Pontificia Universidad Cat\u00f3lica de R\u00edo de Janeiro (Cetuc-PUC-RJ). Lamare trabaja en el desarrollo de t\u00e9cnicas de procesamiento de se\u00f1ales y arquitectura de sistemas de comunicaciones para centros de intercambio de datos y computaci\u00f3n en nube por parte de las operadoras.<\/p>\n<p>Una innovaci\u00f3n del 5G es la partici\u00f3n de la red. Mientras que en el 4G todos los usuarios reciben se\u00f1ales iguales, la partici\u00f3n de la red le permite a la operadora de telecomunicaciones gestionar las caracter\u00edsticas de la conexi\u00f3n, tales como la disponibilidad de infraestructura, la tasa de transferencia de datos y la latencia, seg\u00fan la demanda de cada usuario, sin que nadie salga perjudicado. En el 5G, una de las posibilidades t\u00e9cnicas es la interoperabilidad de las conexiones. Siempre que exista un acuerdo entre las compa\u00f1\u00edas telef\u00f3nicas, el cliente de una operadora puede ser atendido por la infraestructura de otra, teniendo siempre disponible la mejor conexi\u00f3n en todo momento.<\/p>\n<p>La interoperabilidad y la partici\u00f3n de la red deben ser gestionadas en cada conexi\u00f3n de un dispositivo con cada antena. \u201cLa conexi\u00f3n con el hospital de una ambulancia que asiste a una emergencia migrar\u00e1 de ERB y de operadora numerosas veces a lo largo de su recorrido, pero tendr\u00e1 que haber una garant\u00eda de que esa conexi\u00f3n siempre mantendr\u00e1 el estatus de prioridad\u201d, cita como ejemplo el ingeniero electricista Moacyr Martucci del Departamento de Ingenier\u00eda de la Computaci\u00f3n y Sistemas Digitales del Poli-USP.<\/p>\n<p>CPqD es uno de los principales desarrolladores y proveedores de los Sistemas de Soporte Operativo (OSS) en Brasil, el conjunto de los <em>software<\/em> que permiten la automatizaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n de servicios y la administraci\u00f3n de la infraestructura de telecomunicaciones, realizando tareas como la de montador de redes, lo que determina la exigencia de servicios de cada infraestructura, y lo que se denomina n\u00facleo, que realiza el procesamiento, control de los servicios e interconexi\u00f3n con otras operadoras, incluyendo el c\u00e1lculo de la tarifa referente a cada una.<\/p>\n<p>CPqD tambi\u00e9n pondr\u00e1 en marcha este mismo a\u00f1o un proyecto subvencionado por el Fondo para el Desarrollo Tecnol\u00f3gico de las Telecomunicaciones (Funttel), merced a un convenio por 20,7 millones de reales distribuidos en un plazo de tres a\u00f1os, que incluye la adecuaci\u00f3n de sus sistemas de OSS a 5G. \u201cEste proyecto cubre el desarrollo de una red 5G completa, incluyendo una red virtual de acceso abierto, un n\u00facleo de red 5G y un sistema de montaje de servicios e infraestructura\u201d, dice Gustavo Correa Lima, l\u00edder de la Plataforma de Comunicaciones Inal\u00e1mbricas de CPqD. \u201cSer\u00e1 un proyecto de innovaci\u00f3n abierta, que tambi\u00e9n explorar\u00e1 el uso de la inteligencia artificial en la gesti\u00f3n de la red y la tecnolog\u00eda <em>blockchain<\/em> para el intercambio din\u00e1mico de infraestructura\u201d.<\/p>\n<div class=\"box\"><strong>Una red de intrigas<\/strong><br \/>\n<em>La elecci\u00f3n de la nueva norma es el trasfondo de la disputa geopol\u00edtica entre Estados Unidos y China<\/em><\/p>\n<p>El pliego de la licitaci\u00f3n de las frecuencias asignadas a la red 5G en Brasil est\u00e1 estipulado que se publique en 2021, y esto traer\u00e1 la definici\u00f3n m\u00e1s esperada por el mercado de las telecomunicaciones: el veto o no del gobierno brasile\u00f1o a la participaci\u00f3n de proveedores de tecnolog\u00eda de origen chino, tales como las empresas Huawei y ZTE. La Ley General de Telecomunicaciones determina que la competencia para decidirlo recae en la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), pero el presidente Jair Bolsonaro ya dijo que la decisi\u00f3n la tomar\u00e1 \u00e9l.<\/p>\n<p>Al alegar preocupaciones relativas a la seguridad cibern\u00e9tica, la Anatel deleg\u00f3 oficialmente la decisi\u00f3n al Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia de la Rep\u00fablica. Las operadoras de telecomunicaciones Vivo, Claro y TIM, competidoras potenciales de la licitaci\u00f3n, han hecho p\u00fablico que est\u00e1n en contra del veto a cualquier proveedor de tecnolog\u00eda. Para ellas, cuanto mayor sea el n\u00famero de proveedores habilitados, mejor. As\u00ed, el poder de negociaci\u00f3n ser\u00e1 mayor y en consecuencia, tambi\u00e9n las posibilidades de reducir el costo de adquisici\u00f3n de los equipos.<\/p>\n<p>Para el ingeniero electricista Moacyr Martucci, de la Poli-USP y miembro del foro Think Tank para la Implementaci\u00f3n del 5G en Brasil, no hay estudios conocidos de instituciones independientes que demuestren una diferencia cualitativa sustancial entre los proveedores de tecnolog\u00eda, como as\u00ed tampoco otros trabajos que hagan patentes los riesgos para la seguridad cibern\u00e9tica asociados con uno u otro proveedor. \u201cEl veto a ciertos proveedores no ser\u00e1 un decisi\u00f3n t\u00e9cnica, sino pol\u00edtica\u201d, dice.<\/p>\n<p>El ingeniero electricista y cient\u00edfico de la computaci\u00f3n Paulo L\u00edcio de Geus, del Instituto de Computaci\u00f3n de la Universidad de Campinas (IC-Unicamp), opina distinto. En efecto, para \u00e9l existen riesgos de seguridad cibern\u00e9tica en la contrataci\u00f3n del 5G. \u201cHace al menos 15 a\u00f1os que se sabe que los gobiernos de las grandes potencias, no solo el de China, tienen injerencia sobre los fabricantes de dispositivos electr\u00f3nicos\u201d, reflexiona. En su opini\u00f3n, la duda que se les plantea a los pa\u00edses tecnol\u00f3gicamente dependientes, como es el caso de Brasil, es \u201cde cu\u00e1l naci\u00f3n convertirse en reh\u00e9n: de una democr\u00e1tica, cuyas resoluciones est\u00e1n sujetas a refer\u00e9ndum p\u00fablico, o de una que no necesita brindar explicaciones\u201d.<\/p>\n<p>El pa\u00eds elegir\u00e1 la norma 5G que tendr\u00e1 luego de las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos. Tanto dem\u00f3cratas como republicanos han rechazado la adopci\u00f3n de la tecnolog\u00eda china para el 5G estadounidense, alegando los mentados riesgos cibern\u00e9ticos. El presidente Donald Trump, candidato a la reelecci\u00f3n, utiliza el peso de la diplomacia para influir en pa\u00edses aliados, como en el caso del gobierno brasile\u00f1o, para que veten a los chinos. El Reino Unido, Australia, Polonia y Portugal son algunos de los pa\u00edses que adhirieron al veto estadounidense. La importancia que el candidato dem\u00f3crata Joe Biden le otorgar\u00e1 al tema en sus relaciones internacionales, en caso de resultar electo, todav\u00eda es una inc\u00f3gnita.<\/p>\n<p>Los estadounidenses temen que los chinos controlen la infraestructura digital global. Por eso, han impuesto restricciones a Huawei y a ZTE. Aducen que el gobierno asi\u00e1tico podr\u00eda instalar capas de tecnolog\u00eda ocultas en las redes de 5G, capaces de expiar todas las actividades del complejo industrial y militar estadounidense y el de sus aliados. El gobierno chino niega disponer de ese poder y reafirma la independencia de sus empresas.<\/div>\n<p class=\"bibliografia separador-bibliografia\"><strong>Proyectos<\/strong><br \/>\n<strong>1.<\/strong> Dispositivos MnM de alta eficiencia y bajo costo para aplicaciones en sistemas de ondas milim\u00e9tricas de 30 a 110 GHz (<a href=\"https:\/\/bv.fapesp.br\/pt\/auxilios\/56411\/dispositivos-mnm-de-alta-eficiencia-e-baixo-custo-para-aplicacoes-em-sistemas-de-ondas-milimetricas\/?q=12\/15159-2\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">n\u00ba 12\/15159-2<\/a>); <strong>Modalidad<\/strong> J\u00f3venes Investigadores; <strong>Investigadora responsable<\/strong> Ariana Serrano (USP); <strong>Inversi\u00f3n<\/strong> R$ 795.724,65<br \/>\n<strong>2.<\/strong> EMU concedido en el proceso <a href=\"https:\/\/bv.fapesp.br\/pt\/auxilios\/56411\/dispositivos-mnm-de-alta-eficiencia-e-baixo-custo-para-aplicacoes-em-sistemas-de-ondas-milimetricas\/?q=12\/15159-2\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">n\u00ba 12\/15159-2<\/a>: Analizador Vectorial de Red (VNA) hasta 70 GHz (<a href=\"https:\/\/bv.fapesp.br\/pt\/auxilios\/96221\/emu-concedido-no-processo-201215159-2-analisador-vetorial-de-rede-vna-ate-70-ghz\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">n\u00ba 16\/23779-9<\/a>); <strong>Modalidad<\/strong> Programa de Equipos Multiusuarios (EMU); <strong>Investigadora responsable<\/strong> Ariana Serrano (USP); <strong>Inversi\u00f3n<\/strong> R$ 469.808,18<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Cient\u00edficos brasile\u00f1os desarrollan sistemas de conexi\u00f3n, software y hardware para el nuevo est\u00e1ndar de telefon\u00eda e internet m\u00f3vil","protected":false},"author":538,"featured_media":371946,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[192],"tags":[289,312],"coauthors":[1346],"class_list":["post-372317","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-tecnologia-es","tag-comunicacion","tag-innovacion"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/372317","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/538"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=372317"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/372317\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":374077,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/372317\/revisions\/374077"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/371946"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=372317"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=372317"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=372317"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=372317"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}