Propagação de ondas de rádio no desempenho da tecnologia 5G
| dc.contributor.advisor | Cunha, Sharon Dantas da | |
| dc.contributor.advisormail | sharondantas@ufersa.edu.br | |
| dc.contributor.author | Lima Pinto, Elvis Fernandes de | |
| dc.contributor.referee1 | Cunha, Sharon Dantas da | |
| dc.contributor.referee2 | Santos, Wesley de Oliveira | |
| dc.contributor.referee3 | Lima, Adelson Menezes | |
| dc.coverage.spatial | Pau dos Ferros | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T11:31:51Z | |
| dc.date.available | 2026-07-17T11:31:51Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-23 | |
| dc.description.abstract | A tecnologia 5G representa uma evolução significativa das redes móveis ao utilizar diferentes faixas de frequência para atender requisitos de cobertura, capacidade, confiabilidade e baixa latência. Nesse contexto, a propagação das ondas de rádio desempenha papel fundamental no desempenho da comunicação sem fio, influenciando diretamente a qualidade do sinal e a eficiência da rede. Este trabalho teve como objetivo analisar os impactos da propagação das ondas de rádio nas faixas Sub-6 GHz e mmWave no desempenho das redes 5G, por meio de uma pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa, com abordagem descritiva e analítica. A pesquisa concentrou-se nos principais fenômenos físicos da propagação, incluindo reflexão, difração, espalhamento, atenuação e multipercurso, bem como nos seus efeitos sobre a cobertura, a capacidade de transmissão e a estabilidade do sinal. Os resultados evidenciaram que as frequências Sub-6 GHz apresentam maior alcance e melhor capacidade de penetração em obstáculos, favorecendo aplicações que demandam ampla cobertura e estabilidade de conexão. Por outro lado, as frequências mmWave possibilitam taxas de transmissão significativamente mais elevadas, porém apresentam maior sensibilidade à atenuação e ao bloqueio por obstáculos. A análise também demonstrou que tecnologias como beamforming, Massive MIMO, small cells e mecanismos avançados de gerenciamento de mobilidade são fundamentais para mitigar as limitações impostas pela propagação e viabilizar aplicações críticas do 5G, como Internet das Coisas (IoT), Fixed Wireless Access (FWA) e Ultra-Reliable Low-Latency Communications (URLLC). Conclui-se que o desempenho das redes 5G está diretamente associado à compreensão dos fenômenos de propagação e à utilização adequada das diferentes faixas de frequência e tecnologias de mitigação, permitindo alcançar um equilíbrio entre cobertura, capacidade e confiabilidade. | |
| dc.description.abstract2 | The 5G technology represents a significant evolution of mobile networks by using different frequency bands to meet requirements of coverage, capacity, reliability, and low latency. In this context, radio wave propagation plays a fundamental role in the performance of wireless communication, directly influencing signal quality and network efficiency. This study aimed to analyze the impacts of radio wave propagation in the Sub-6 GHz and mmWave bands on the performance of 5G networks, through a bibliographic research with a qualitative, descriptive, and analytical approach. The research focused on the main physical propagation phenomena, including reflection, diffraction, scattering, attenuation, and multipath, as well as their effects on coverage, transmission capacity, and signal stability. The results showed that Sub-6 GHz frequencies present greater range and better obstacle penetration capability, favoring applications that require wide coverage and stable connectivity. On the other hand, mmWave frequencies enable significantly higher data transmission rates, but are more sensitive to attenuation and obstruction by obstacles. The analysis also demonstrated that technologies such as beamforming, Massive MIMO, small cells, and advanced mobility management mechanisms are essential to mitigate propagation limitations and enable critical 5G applications, such as Internet of Things (IoT), Fixed Wireless Access (FWA), and Ultra Reliable Low-Latency Communications (URLLC). It is concluded that the performance of 5G networks is directly associated with the understanding of propagation phenomena and the proper use of different frequency bands and mitigation technologies, allowing a balance between coverage, capacity, and reliability. | |
| dc.description.physical | 49 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | LIMA PINTO. Elvis Fernandes de. Propagação de ondas de rádio no desempenho da tecnologia 5G. 49 f. 2026. Monografia (Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia) – Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Pau dos Ferros, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/15417 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros - CMPF | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Departamento de Ciências Exatas e Naturais - DECEN | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | |
| dc.subject.keyword | 5G | |
| dc.subject.keyword | Sub-6 GHz | |
| dc.subject.keyword | Ondas milimétricas | |
| dc.subject.keyword | Massive MIMO | |
| dc.subject.keyword | Beamforming | |
| dc.subject.keyword | Millimeter waves | |
| dc.title | Propagação de ondas de rádio no desempenho da tecnologia 5G | |
| dc.title.alternative | Radio wave propagation in the performance of 5G technology | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
