Tecnologia 5G

Il Salto Quantico:
Architettura e Spettro

La 5G non è un semplice upgrade della velocità: è una riconfigurazione dell'infrastruttura digitale italiana. Comprendere le frequenze e l'architettura di rete significa scegliere la soluzione giusta per il futuro della propria connettività.

Esplora lo spettro radio e il cervello digitale che gestisce i dati a velocità inimmaginabili.

Struttura di rete 5G astratta

Bande di Frequenza in Italia

Copertura vs. Capacità

Banda Frequenza Profilo
Low-Band 700 MHz Portata
Mid-Band 3.5 GHz Bilancia
High-Band 26 GHz (mmWave) Velocità

Lo Spettro Radio: Le Bande Italiane Svelate

Lo spettro radio è l'infrastruttura invisibile su cui poggia il futuro italiano. Non è un blocco unico, ma un palinsesto di frequenze gestite con precisione ingegneristica per garantire che ogni metro quadrato del Paese riceva la connettività di cui ha bisogno.

La banda 700 MHz è il fondamento: onde lunghe che attraversano muri e distanze, vitali per le aree rurali e la copertura indoor. È la promessa della continuità.

Al centro del diagramma troviamo il 3.5 GHz, il cavallo di battaglia urbano. Offre lo sweet spot tra portata e capacità, permettendo a migliaia di dispositivi di connettersi in zone ad alta densità.

Infine, i 26 GHz (mmWave) sono i laser della connettività: fasci direzionali ad altissima velocità, pensati per ospedali avanzati, fabbriche intelligenti e stadi, dove il dato deve viaggiare senza latenza.

Nota Tecnica

Le frequenze sono assegnate da AGCOM e utilizzate in configurazione NSA (Non-Standalone) o SA (Standalone) a seconda dell'evoluzione dell'architettura di rete del gestore.

Architettura di Rete: Il Cervello Digitale

Dal cuore della rete (Core) fino all'antenna (RAN), il percorso del dato è un'opera di ingegneristica distribuita.

Diagramma di flusso Architettura 5G RAN Core Edge
1

RAN (Radio)

L'interfaccia wireless. Antenne e radio che dialogano direttamente con lo smartphone o l'industria 4.0.

2

Core (Cuore)

L'intelligenza della rete. Gestisce l'identità, la sicurezza e il routing dei dati verso la destinazione.

3

Edge (Estremo)

Elaborazione vicino all'utente. Riduce la latenza per realtà aumentata e comandi critici.

Virtualizzazione del Core (5GC)

A differenza della 4G, il core 5G è nativamente cloud. Questo permette "Network Slicing": creare reti virtuali dedicate con SLA specifiche per ospedali o logistica.

Il Ciclo di Vita di un Dato in 5G

1

Generazione (Uplink)

Il sensore o il dispositivo cattura l'informazione. Grazie al Beamforming, l'antenna 5G focalizza l'energia direttamente verso il dispositivo, riducendo il rumore di fondo e migliorando l'efficienza energetica del terminale.

2

Trasporto (Backhaul)

Il dato viaggia verso il Core. Nella 5G SA (Standalone), questo percorso è ottimizzato per bassa latenza. Se necessario, viene instradato verso l'Edge Computing per l'analisi locale.

3

Elaborazione & Downlink

Il comando torna al dispositivo in millisecondi. Questo è il ciclo vitale che abilita la guida autonoma o il controllo remoco di macchine utensili.

Verifica la copertura nella tua zona

Metriche Chiave (Statiche)

Latenza < 10ms
Ideale per VR, robotica e realtà aumentata.
Velocità Peak 10 Gbps
Streaming 8K, scaricamento istantaneo.
Densità 1M/km²
Connettività per smart city e IoT.
4G
5G

Comparazione teorica della latenza e capacità del segnale.

Glossario Essenziale

SA
Standalone

Architettura 5G pura. Il Core è separato dalla 4G, sbloccando tutte le funzionalità native (network slicing, latenza ultra-bassa).

NSA
Non-Standalone

Prima fase della 5G. Utilizza il Core 4G per gestire i dati, mentre l'accesso radio è 5G.

mm
mmWave

Microonde millimetriche. Frequenze molto alte (>20GHz) per velocità estreme su brevi distanze.

B
Beamforming

Tecnologia che dirige il segnale come un fascio laser verso l'utente, invece di irradiarlo ovunque.

S
Network Slicing

Creare reti virtuali multiple sulla stessa infrastruttura fisica, con risorse garantite.

Edge
MEC

Multi-access Edge Computing. Porta il calcolo vicino all'utente per ridurre i tempi di risposta.

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Modi di Fallimento Comuni

  • Expectation Mismatch: Credere che il 5G sostituisca sempre la fibra. In realtà, mmWave richiede visibilità diretta (line-of-sight).
  • Densità Sottostimata: Piani di copertura che ignorano l'assorbimento da parte di edifici in pietra o vetro metallizzato.
  • Configurazione Legacy: Utilizzare dispositivi NSA in zone dove il Core SA non è ancora attivo, limitando le prestazioni reali.

Dilemmi Tecnologici

  • Portata vs. Velocità: Le alte frequenze (26 GHz) offrono 10 Gbps ma coprono poche centinaia di metri. Miglioramento: Deploy di micro-celle indoor.
  • Consumo Energetico vs. Potenza: Le antenne 5G consumano di più. Miglioramento: Sleep mode dinamico e hardware efficiente.
  • Investimento vs. ROI: Il deploy del SA è costoso. Miglioramento: Fasi transitorie NSA e partnership con Verticali.