Aprende todo sobre las bandas de frecuencia Wi-Fi: 2.4GHz, 5GHz y 6GHz

Aprende todo sobre las bandas de frecuencia Wi-Fi: 2.4GHz, 5GHz y 6GHz

Alberto López

Casi todos conocen ampliamente las redes Wi-Fi, ya que en la actualidad hay una tendencia muy grande a las conexiones inalámbricas a Internet. Seguro que hemos oído hablar de la banda de frecuencias de 2.4 GHz y de la banda de frecuencias de 5 GHz, anteriormente conocidas como WiFi N y WiFi AC, ya que en el año 2018 la WiFi Alliance decidió cambiar estos nombres por una nomenclatura más sencilla, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6. Hoy os vamos a explicar más en detalle el nuevo miembro de la familia, la banda de frecuencias de 6 GHz que estrena el nuevo estándar Wi-Fi 6E, así como todas las características de la familia al completo.

Con el aumento de necesidades en cuestión de velocidad, se produjo una gran mejora en el estándar y se lanzó Wi-Fi 5 que utilizaba únicamente la banda de 5GHz para comunicarse con los diferentes dispositivos. Años más tarde, se mejoró aún más el estándar inalámbrico permitiendo una mayor capacidad y eficiencia, a la vez que se aumentaba un poco más el rendimiento teórico de la red WiFi, lo que propició la aparición del Wi-Fi 6. Este nuevo estándar hace uso de la red de 2.4 GHz y 5 GHz a la vez, con ello conseguimos aprovechar los puntos fuertes de las dos, la cobertura de la red de 2,4 GHz la cual es mayor que la de 5 GHz, y la velocidad de la red de 5 GHz, la cual es mucho mayor que la de la red de 2.4 GHz.

El Wi-Fi 6E nace de la necesidad de conectar a la red WiFi una gran cantidad de dispositivos con salida a Internet. La novedad que introduce el estándar Wi-Fi 6E es que agrega la banda de 6 GHz al Wi-Fi 6. Hasta ahora teníamos el Wi-Fi 4 que podía aprovechar la banda de 2,4 GHz o 5GHz, aunque casi siempre se ha utilizado el WiFi 4 en la banda de 2.4GHz, pero es cierto que existieron routers doble banda seleccionable y doble banda simultánea con Wi-Fi 4 emitiendo en la banda de 5GHz.

Para comprender por qué necesitamos una nueva banda de frecuencias WiFi, vamos a explicar las características de todas ellas. Vamos a usar una imagen como referencia para que podamos entender rápidamente como están distribuidas las bandas entre las frecuencias y cuantos canales tenemos en cada banda:

 

Banda de 2.4 GHz: más cobertura, pero menos velocidad

Esta banda es la más antigua de todas, todos los routers del mercado la incorporan, va desde los 2.412 MHz hasta los 2.472 MHz, se subdivide en 13 canales cada uno de 20 MHz los cuales se solapan los unos a los otros como podemos ver en la imagen. Posteriormente se añadió el canal 14 que quedaba bastante alejado del espectro de frecuencias del Wi-Fi de 2.4 GHz, y no todos los dispositivos eran compatibles con este canal que operaba en los 2.484 MHz llegando hasta los 2.495 MHz, y solapándose solo con el canal 12 y 13, fue una medida a la que se recurrió para evitar la sobresaturación que presentó muy pronto esta banda.

El listado de canales quedaría de la siguiente manera:

Como se puede ver cuanto más nos acercamos al centro del espectro, más canales se solapan entre ellos.

La banda de frecuencias de 2.4 GHz es usada por los estándares Wi-Fi 4 y Wi-Fi 6. Cuenta con 3 canales de 20MHz o 1 solo canal de 40 MHz, en este caso, se quedaría libre una parte del espectro de frecuencias asignado a esta banda si nuestro router solo seleccionase la utilización del canal de 40 MHz, pero esto no afectaría a nuestra conexión.

Esta banda es de las más usadas hoy en día, tiene una alta compatibilidad con dispositivos, ya que todos los dispositivos WiFi hoy en día tienen acceso a la banda de 2.4 GHz, mientras que muchos de ellos no son compatibles con la banda de 5 GHz. Los dispositivos más económicos se ceñirán al uso de esta banda, a la hora de su fabricación es más económico fabricarlos con compatibilidad para 2.4 GHz y excluyendo las demás bandas.

Por contrapartida, esta es la banda con más saturación con diferencia. Multitud de dispositivos funcionan en la misma frecuencia que esta banda de frecuencias Wi-Fi, dispositivos como teclados y ratones inalámbricos, mandos de televisión o teléfonos inalámbricos comparten esta frecuencia, no significa que compartan tecnología, es decir, que funcionen por Wi-Fi. Pero si un dispositivo funciona en 2.4 GHz, por mucho que sea Wi-Fi u otra tecnología de radiofrecuencia, compartirán el mismo aire y se solaparán unas conexiones a las otras.

 

Ventajas y desventajas de la banda de 2.4 GHz

Una vez entiendes más en qué consiste esta red y para que se usa, tiene una serie de puntos a favor y en contra que son importantes señalar. De esta manera, en el momento de utilizar esta conexión inalámbrica puedes conocer cuando es mejor o peor usarla. Así no te equivocarás a la hora de conectarte a una red WiFi:

Beneficios

  • Su cobertura es muy extensa.
  • Tiene un alto poder de penetración.
  • Compatibilidad con todos los dispositivos del mercado.

Punto en contra

  • Velocidad baja.
  • Está muy saturada.
  • Sufre más interferencias.
  • Tiene menos canales disponibles.
 

Banda de frecuencias de 5GHz: gran velocidad, baja cobertura

La banda de 5 GHz es utilizada por los estándares Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6, se encuentra entre los 5180 MHz y los 5825 MHz del espectro de frecuencia Wi-Fi. Tiene la clara mejora de los canales de 160 MHz, aunque solo sean dos canales de 160 MHz para esta banda de frecuencias, mejoran increíblemente la conexión Wi-Fi al tener el doble de velocidad real y teórica. También incorpora, frente a su predecesor, los canales de 80 MHz, que también ayudan mucho a liberar congestión de una red Wi-Fi a la vez que nos proporcionan muy buena velocidad WiFi. Es una banda que soporta 25 canales de 20 MHz, 12 canales de 40 MHz, 6 canales de 80 MHz y 2 canales de 160 MHz.

Atendiendo a esta tabla vamos a explicar los cuatro grupos de canales (dentro de esta banda hay más grupos de canales, es la región la que determina que grupos de canales podemos usar y qué grupos de canales están restringidos para la misma), los canales bajos, o U-NII-1, los canales UNII-2A, los canales DFS o U-NII-2C y los canales UNII-3 o canales altos.

 

Canales U-NII-1 o canales bajos

Son los canales del 36 al 48 son canales con un ancho de banda de 20 MHz, 40MHz o 80MHz, se encuentran al principio del espectro de la banda de 5 GHz y se denominan canales «bajos» porque son los canales de más baja frecuencia dentro de la banda de 5GHz.

 

Canales U-NII-2A

Son los canales del 56 al 64, son canales también de 20 MHz, 40MHz y 80MHz de ancho de banda, podemos usarlos, pero están bajo dos protocolos de restricción, el DFS o Dynamic Frecuency Selection (Selector de Frecuencia Dinámica) y el TPC o Transmission Power Control (Control de Potencia de Transmisión). El estándar IEEE 802.11 permite que dispositivos como routers y puntos de acceso compartan el espectro de radiofrecuencia de 5 GHz con el radar. Las señales de radar son vulnerables a las interferencias de otros dispositivos que usen el mismo espectro.

La función DFS permite a un router o punto de acceso detectar señales de radar, y cambiar su frecuencia de funcionamiento para evitar las interferencias. Este proceso garantiza que los sistemas de radar puedan enviar y recibir información precisa. El TPC ajustará automáticamente el canal y la potencia de salida del router para no interferir con las señales militares de radar, etc.

Si juntamos los canales U-NII-1 y U-NII-2A podemos usar anchos de canal de 160MHz, concretamente tendremos un único canal de 160MHz de ancho de banda para los routers.

 

Canales U-NII 2C

Son los canales que van del 100 al 140, igualmente con un ancho de banda de 20, 40 y 80 MHz, y con las mismas restricciones que los anteriores. Están separados de los U-NNI.2A porque en otras regiones no se pueden utilizar dichas frecuencias, no obstante, en Europa podemos disfrutar de estos canales sin problemas, con las restricciones mencionadas, pero sin problemas de utilización para entornos interiores y exteriores.

En esta banda de frecuencias también disponemos de un canal con 160MHz de ancho de canal, ideal para conseguir el mejor rendimiento inalámbrico.

 

Canales U-NII-3 o canales altos

Son los canales que van del 149 al 165, son canales de 20, 40 y 80 MHz sin ningún tipo de restricción y se llaman canales altos porque son los canales que utilizan las frecuencias más altas dentro de la banda de 5 GHz.

Aquí podemos ver la tabla de canales distribuida por regiones para comprender mejor todas sus restricciones de zona:

Como podéis comprobar, en Europa no podemos usar una buena parte del espectro de frecuencias dentro de la banda del 5 GHz, pero al menos estamos mucho menos restringidas que otras regiones.

 

Ventajas y desventajas de la banda de 5 GHz

Al igual que ocurre con la banda de 2.4 GHz, esta red ya está muy expandida en el mercado. Por lo que es raro encontrar un dispositivo o router que no cuente con esta opción. Para que puedas hacerte una idea, aquí puedes ver los principales puntos a su favor y en contra a la hora de utilizar esta banda inalámbrica.

Ventajas

  • Su velocidad es muy alta.
  • Al tener mucho ancho de banda los dispositivos no suelen solaparse.
  • Compatibilidad con la mayoría de dispositivos, siempre que sean Wi-Fi 4 cómo mínimo.
  • Tiene más canales disponibles.

Desventajas

  • Cobertura baja.
  • Poder de penetración bajo.
  • Menor compatibilidad con dispositivos que la banda de 2.4 GHz.
 

Banda de frecuencias de 6GHz

Wi-Fi 6 no es la utilización de la banda de 6 GHz, si no la utilización de la banda de 2.4 GHz y la banda de 5 GHz para poder aprovechar las ventajas de ambas, la banda de 2.4 GHz tiene una mayor cobertura, y la banda de 5 GHz tiene una mayor velocidad.

El cambio que se produce con la introducción del Wi-Fi 6E, que agrega la banda de 6 GHz al Wi-Fi 6. Realmente el espectro del Wi-Fi 5 y el del Wi-Fi 6 finaliza en el mismo punto, los 5,925 GHz. Por lo que podemos decir que no se llegaba a cubrir la banda de 6 GHz, cosa que sí que haremos con Wi-Fi 6E, ya que llegaremos hasta los 7,125 GHz.

Wi-Fi 6E agrega 1.2 GHz de ancho de banda al espectro de frecuencias Wi-Fi disponibles. Con ello ganaremos 14 canales más de 80 MHz, o bien 7 canales extra de 160 MHz dependiendo de cómo gestiones la conexión el router. Este es el cambio que trae consigo este nuevo estándar, hay que tener en cuenta que hasta ahora solo teníamos dos canales de 160 MHz, estos canales al ser tan amplios, ayudan a aumentar la velocidad real de los clientes inalámbricos compatibles, y poder gestionar la conexión de multitud de dispositivos sin que la red llegue a degradarse, con lo que al ampliar el número de estos canales WiFi conseguiremos mejorar de manera drástica nuestra conexión sin que los routers y APs interfieran entre ellos.

Todavía no vamos a enfocarnos en la velocidad ya que la mayoría de problemas de Wi-Fi son por congestión de la red, hay demasiados dispositivos conectados sobre la misma frecuencia (sean o no de conexiones de tu propiedad, ya que, todas las conexiones Wi-Fi comparten el mismo aire) y unos tienen que esperar mientras los otros están funcionando. Wi-Fi 6E ayuda en este aspecto, ya que ofrece a los routers una mayor franja de frecuencias para que no haya que solapar conexiones.

En lo que a velocidad se refiere, el Wi-Fi 6E ofrece un aumento teórico de rendimiento de hasta el 30%. Al ser una frecuencia superior, con ello viene de serie una disminución de la cobertura, la banda de 2.4 GHz ofrece una mayor cobertura que el resto, pero el Wi-Fi 6 al gestionarlas juntas podrá darle a nuestro dispositivo una mayor cobertura aprovechando la red de 2.4 GHz si el dispositivo lo necesitase. El punto flaco, es que, al ser una banda de frecuencia «alta» tiene poca capacidad de penetración, con lo que, aunque la velocidad teórica nos diga que conseguiremos un aumento del 30%, si tenemos paredes de por medio veremos como esa velocidad se ve mermada por esta causa.

Entre sus características se siguen encontrado los nuevos métodos de multiplexación. MU-MIMO nos permitirá enviar información a varios clientes de forma concurrente y OFDMA nos permitirá dividir una transmisión en distintas frecuencias dentro de un mismo canal. Todas estas características juntas le dan a nuestra conexión una versatilidad muy elevada que será capaz de aprovechar al máximo una conexión Wi-Fi para hacerla lo más eficiente posible.

Wi-Fi 6E, este estándar es el que nos introduce la banda de 6 GHz en el espectro de conexión Wi-Fi. Con Wi-Fi 6E tendremos 59 canales de 20 MHz, 29 canales de 40 MHz, 15 de 80 MHz y 7 de 160 MHz. Wi-Fi 6E es el estándar más moderno en las conexiones Wi-Fi y aún muchos de los dispositivos no son compatibles con este nuevo estándar al no ser compatible con la banda de 6GHz. La mayoría de los dispositivos que están saliendo al mercado actualmente, ya son compatibles con esta conexión. Tiene una clara mejora frente a sus predecesores, y está especialmente pensada para poder gestionar multitud de dispositivos sin que la conexión se degrade en absoluto.

Un detalle muy importante de esta nueva banda de 6GHz, es que en Europa solamente tenemos disponibles los canales correspondientes a UNII-5, por lo que pasamos de los 7 canales de 160MHz de ancho de canal a únicamente 3 canales de 160MHz de ancho de canal en esta banda de frecuencias. Esto significa que en España también estará disponible solamente estos canales, no como ocurre en Estados Unidos y otros países donde se han licenciado toda la banda de frecuencias entera como os hemos explicado anteriormente.

Además, es un duro golpe a las redes WiFi en Europa porque habrá más interferencias y podríamos conseguir menos velocidad que en EEUU y otros países. Uno de los primeros routers que ha llegado a España con esta banda de frecuencias es el ASUS ROG Rapture GT-AXE11000, el cual soporta toda la banda de frecuencias de 6GHz, sin embargo, cuando lo utilizamos en Europa solamente está disponible la banda UNII-5 por lo que no aparecerán todos los canales disponibles por un tema de región donde estamos nosotros.

Tal y como podéis ver en la imagen, mientras que en EEUU está disponible toda la banda de frecuencias desde los 5925MHz hasta los 7125MHz, en Europa lamentablemente solo está disponible desde los 5925MHz hasta los 6425MHz. Debido a esto, los cambios son muy importantes:

  • De los 7 canales de 160MHz de ancho de canal pasamos a 3.
  • De los 14 canales de 80MHz de ancho de canal pasamos a 6.
  • De los 29canales de 40MHz de ancho de canal pasamos a 12.
  • De los 59 canales de 20MHz de ancho de canal pasamos a 24.

Es decir, nos quedamos con la mitad de canales aproximadamente, al tener tan solo licenciados 500MHz de ancho de canal y no los 1.200MHz como ocurre con EEUU. De hecho, los routers y sistemas WiFi Mesh que lleguen con esta funcionalidad, realmente a nivel de hardware soportará toda la banda de frecuencias, sin embargo, a nivel de firmware vendrá «capado» para evitar problemas de regulación.

 

Punto a favor y en contra

Otra de las bandas que debes tener en cuenta dentro de las redes inalámbricas es la de 6 GHz. Esta opción cada vez está más presente en el mercado. Y por esto mismo muchos operadores ya apuestan por esta banda dentro de su catálogo de routers. Lo mismo ocurre con los dispositivos. Para que puedas hacerte una idea de esta banda en concreto, aquí puedes ver los beneficios e inconvenientes que tiene esta conexión:

  • Ventajas de esta banda

Al igual que las bandas de 2,4GHz y 5GHz tienen beneficios bien marcados dependiendo del uso que le vayamos a hacer, la banda de 6 GHz también tiene numerosas bondades y hoy te describiremos algunas de las principales. Podemos empezar diciendo que admite una mayor cantidad de conexiones de dispositivos móviles si lo comparamos por ejemplo con la banda de 5GHz. Esto permite que en un futuro próximo pueda desatarse una verdadera revolución en muchos ámbitos como la medicina por citar algún ejemplo, ya que hará que sean posibles procedimientos como cirugías en remoto.

Por otro lado, otra de sus principales características es que es mucha más veloz que las conexiones anteriores. También hay que mencionar que sufren menos interferencias y la seguridad está mejorada. Por lo que son varios puntos a su favor.

  • Desventajas

Así como cada una de las bandas tienen ventajas que nos hacen decantarnos por una u otra al momento de utilizarlas, también presentan algunos inconvenientes, o desafíos a superar, y la banda de 6 GHz no es la excepción. En primer lugar, es necesario destacar que es una tecnología que, aunque tenemos ya prácticamente a la vuelta de la esquina, aún se encuentra en desarrollo, por lo que cualquier inconveniente o desventaja que pueda presentar en la actualidad, puede ser resuelta a corto o mediano plazo.

Por esto, entendemos que uno de los mayores desafíos que se le presenta a esta banda, es el hecho de que es probable que deba diseñarse una nueva arquitectura que se adapte a sus potenciales usos, ya que con el diseño actual sería bastante complicado sacarle todo el provecho que nos permite.

La razón principal es que 6 GHz utiliza una arquitectura que carece de celdas por lo que presenta, a nivel de movilidad e integración muchas ventajas, pero también desafíos importantes, ya que debe programarse todo perfectamente para que pueda utilizarse correctamente.

Además de esto último, otro de los inconvenientes que presenta esta banda es que los equipos que están equipados con ella son más caros. Al igual que la conexión de WiFi 6E no es la más extendida del mercado, al contrario de lo que ocurre con las redes de 2,4 GHz y 5 GHz. Por lo que es un punto en contra importante. Y presenta un mayor consumo de energía.

 

Wi-Fi 7

El avance tecnológico es imparable, incluso con el Wi-Fi 6 muy reciente, ya se puede ir hablando de Wi-Fi 7. Este será el próximo gran estándar para los dispositivos, y que, según los expertos, promete grandes mejoras en la velocidad, en la latencia y en el ancho de banda. Las previsiones son que alrededor de mayo de 2024 tendremos la llegada oficial de este estándar, y para que esto sea una realidad, gigantes como MediaTek llevan meses haciendo pruebas con esta conexión.

Como ya hemos comentado, las mejoras que prometen parecen muy interesantes, pero esto esconde también otra nueva tecnología, como por ejemplo el MLO (Multi-Link-Operation). Esta es una solución que permite optimizar el proceso de agregar nuevos canales. Por lo cual se permite el uso de varios de estos de forma simultánea para la transmisión de datos, a la vez que nos garantiza una baja latencia.

Wi-Fi 7 permitirá trabajar dentro de las bandas de 2,4 GHz, 5GHz y 6GHz, con una capacidad de hasta 48 Gbps, lo cual es cuatro veces más rápido que el mejor estándar actual, el Wi-Fi 6. En cuanto al ancho de banda, llegaremos hasta los 320MHz. Lo que permite doblar la capacidad de MIMO (Multiple Input, Multiple Output), el cual ofrece tasas de transferencia, distancias de cobertura y capacidad de usuarios mayor.

Esta nueva tecnología, puede llegar a hacer frente a estándares cableados, como puede ser USB4, el cual puede transportar datos unos 40Gbps, por lo cual no encontramos ante un estándar Wi-Fi, que puede suponer un gran salto en las comunicaciones inalámbricas.

 

Ventajas y desventajas

Como toda conexión, al igual que ocurre con las anteriores versiones WiFi, ofrece una serie de ventajas y desventajas. Por lo que es el momento de conocer cuáles son para tener una idea más clara de lo que supone esta tecnología de conexión:

Ventajas

  • Permite grandes velocidades de conexión, de manera teórica, puede alcanzar más de 40 Gbps.
  • Se utiliza la banda de 6 GHz, que se añade junto a las dos anteriores, que son la de 2,4 GHz y 5 GHz.
  • Es compatible con otras versiones, por lo que hace falta tener un móvil con esta tecnología de conexión para conectarte a un router con WiFi 7.
  • Se añade la funcionalidad MLO (multienlace) para que se puedan utilizar todas las bandas y canales que estén disponible de manera dinámica.
  • Se cuenta con la tecnología MIMO.

Desventajas

  • Al igual que ocurre con las versiones más recientes, ofrece más velocidad, pero pierde más cobertura según te vayas alejando.
  • No todos los dispositivos serán compatibles. Al igual que ocurrió con otras versiones, irán llegando poco a poco. Por lo que no todos los usuarios podrán disfrutar de esta conexión desde un primer momento.
  • El coste para actualizar los dispositivos y tener WiFi 7. Ya no solo supone una importante inversión el hecho de cambiar los routers, también los dispositivos compatibles. Por lo que llevará bastante tiempo para conseguir cambiar por completo a esta versión de conexión inalámbrica.
 

Qué usos puede tener

A medida que aparecen nuevos formatos, se requieren conexiones mucho mayores y rápidas capaces de transmitir toda la información de una forma eficiente. Como por ejemplo en el contenido multimedia, donde el paso de la resolución 4K a 8K, aumenta considerablemente los recursos necesarios que debe tener una red. Por lo que uno de sus usos principales será la reproducción de contenidos, además de que también se notará en la latencia, por lo que incluirá directamente a los gamers.

En videojuegos también puede haber una mejora importante, ya que la latencia se reduce, lo cual mejora el juego online, y el juego en la nube, usado por cada vez más usuarios. Esto suponía un problema, pues las conexiones necesarias para poder jugar a un videojuego de forma remota no estaban lo suficientemente preparadas.

 

¿A qué banda de frecuencias debo conectarme?

Ahora tenemos que revisar cuales son nuestras necesidades para ver cuál es la mejor decisión para nosotros. Si tenemos pocos dispositivos, son antiguos y no les damos apenas uso, vamos a poder funcionar con una red de 2.4 GHz sin problema. Aunque si por el contrario en nuestra casa u oficina hay multitud de dispositivos, ya sean domóticos, telefonía móvil o equipos inalámbricos de otro tipo, deberemos optar por la mejor opción, a todas luces, un router que pueda gestionar Wi-Fi 6 o Wi-Fi 6E.

Tendremos que tener en cuenta también donde vivimos, si es un bloque con multitud de vecinos en los que cada uno tiene su propia conexión con router doble banda, es muy probable que, si conectamos dispositivos a la red de 2.4 GHz, tengamos problemas desde el minuto uno. Al igual que también hay que tener en cuenta la distancia con respecto al router. A mayor distancia, la banda de 2,4 GHz. Sin embargo, si estás cerca del router, es preferible conectarse a la red de 5 GHz o de 6 GHz. Por lo que es un factor clave que hay que valorar en todo momento.

Las operadoras ya ofrecen routers más o menos decentes, pero si por causas como las que vivimos actualmente, tienes que trabajar más en casa o necesitas que tu red inalámbrica rinda mejor, te recomendamos hacerte con tu propio router, no escatimar en este gasto ya que es una inversión para mejorar tu red local cableada y doméstica y te proporcionará una gran experiencia de usuario.

Existen puntos positivos y negativos que podrían hacernos dudar sobre cuál es la que más conviene. Al final dependerá de las circunstancias de cada usuario. Incluso puede ocurrir que en un momento dado sea mejor estar conectado a una banda y al poco tiempo cambiar a otra. Por ejemplo, si una está más saturada o si nos vamos a alejar del router.

 

Pasos para cambiar la banda del Wi-Fi en Windows

Esto que hemos explicado puede provocar que necesitemos cambiar la banda del Wi-Fi en Windows 10. A fin de cuentas, se trata del sistema operativo más utilizado en equipos de escritorio. Por suerte podemos hacerlo de una manera muy sencilla y rápida. Simplemente hay que seguir una serie de pasos que vamos a mostrar.

Vamos a explicar cómo cambiar la banda de 5 GHz a la de 2,4 GHz o viceversa en Windows. Así lograremos siempre aprovechar al máximo los recursos disponibles y tener la mejor conectividad inalámbrica dentro de nuestras posibilidades. Eso sí, hay que tener en cuenta que vamos a necesitar una tarjeta de red que sea doble banda y también un router compatible.

 

Ir al Administrador de dispositivos

El primero paso para cambiar la banda del Wi-Fi en Windows 10 es ir al Administrador de dispositivos. Para ello vamos a Inicio, buscamos Administrador de dispositivos, entramos en Adaptadores de red y seleccionamos la tarjeta que nos interesa, la que estamos utilizando para conectarnos a la red inalámbrica.

Una vez la tengamos seleccionada hay que hacer clic con el botón derecho del ratón y entrar en Propiedades.

Cambiar de banda inalámbrica

 

Seleccionar la banda en la tarjeta de red

Cuando nos encontremos en Propiedades veremos que aparecen diferentes pestañas para poder acceder a la información y configuración. Nos interesa la pestaña de Opciones avanzadas. Entramos en ella.

Hay que pinchar en la opción de Banda preferida. De forma predeterminada estará marcado en automático. Esto significa que se conectará a una u otra banda según crea que es mejor. Sin embargo, como hemos visto, puede que en un momento dado necesitemos utilizar otra. Podremos elegir entre las dos opciones y cambiarla en cualquier momento.

Para ello simplemente hay que marcar la opción de preferencia de banda de 5 GHz o la de 2,4 GHz, según sea la que nos interesa. A partir de ahí solo tendremos que darle a OK y los cambios surtirán efecto. Si estamos conectados se desconectará para volver a iniciar automáticamente.

Cambiar la banda del Wi-Fi

 

La red se conectará a la banda elegida

Desde ese momento, nuestra tarjeta de red inalámbrica se va a conectar a la banda que hemos elegido. Si por ejemplo hemos marcado la preferencia de 5 GHz, lo que va a hacer es usar siempre esta banda Wi-Fi. Lo mismo ocurriría si hemos optado por la de 2,4 GHz.

Nuestro sistema Windows, a través de la tarjeta de red que estamos utilizando, se conectará a la banda de preferencia que hemos elegido. Si tenemos otra tarjeta Wi-Fi, por ejemplo una externa para lograr mejor cobertura, tendríamos que seguir los mismos pasos nuevamente. Así siempre estaremos conectados a la banda que nos interesa cuando no utilicemos el cable de red.

 

Conectarnos a otra banda desde Windows

Sin necesidad de cambiar nada de lo que hemos explicado, también podemos conectarnos a otra banda fácilmente desde Windows en muchas ocasiones. Seguro que nos hemos encontrado alguna vez con la opción de conectarnos a dos redes del mismo router. Suelen tener el mismo nombre, salvo algún diferencial como 5G o similar. Simplemente hay que hacer clic en el icono del Wi-Fi de la barra de tareas o entrar mediante Inicio, Configuración, Red e Internet, Wi-Fi y Mostrar redes disponibles.

Lo que vamos a hacer en este caso simplemente es conectarnos a la otra red de forma manual. Tendremos que poner la contraseña correspondiente y automáticamente estaremos conectados a la banda de 2,4 GHz o 5 GHz, según elijamos. Podremos rápidamente elegir entre las diferentes bandas, siempre que haya disponibilidad.

En definitiva, siguiendo estos pasos que hemos indicado podremos cambiar de banda del Wi-Fi en Windows 10. Como hemos visto es un proceso muy sencillo y rápido. En muchas ocasiones puede ser necesario para evitar problemas y lograr que la conectividad funcione lo mejor posible. Siempre habrá que optar por una u otra en función de las características propias de la red y tras conocer cuál nos interesa más.

 

Problemas con el Wi-Fi y el canal

Las redes Wi-Fi pueden funcionar a través de diferentes canales, además de varias bandas. Si notas que la conexión inalámbrica no funciona bien, que va lenta y aparecen cortes continuos, tal vez se deba a un problema con el canal al que estás conectado. Hay varios factores a tener en cuenta y que pueden ser determinantes para que este problema aparezca. Normalmente se soluciona si cambias de canal y te vamos a explicar por qué.

Puedes pensar en los canales Wi-Fi como si fueran carriles de una autopista. Hay diferentes y por cada uno de ellos pasa tráfico. Si un carril tiene muchos coches, por ahí el tránsito va a ser más lento, no vas a poder adelantar y tendrás retenciones. Justo eso es lo que ocurre con los canales Wi-Fi. Si estás utilizando uno que esté muy saturado, no vas a poder tener una buena conexión. Por eso, al cambiar a otro te encuentras con una mejora notable.

 

Banda incorrecta

El primero de esos motivos o causas por las que hay problemas con el Wi-Fi y el canal es la frecuencia que utilizas. Los routers modernos cuentan con la posibilidad de conectarnos a la banda de los 2,4 GHz y de los 5 GHz. Algunos incluso utilizan también la nueva frecuencia de los 6 GHz.

Si estás conectado a la banda de los 2,4 GHz es más probable que tengas problemas con los canales. Es ahí donde suelen estar más saturados, ya que suele haber más aparatos conectados a esta frecuencia (piensa en todos los dispositivos del Internet de las Cosas que puedes tener), pero también es la banda que cuenta con menos canales. Máximo hay 14, pero según el país puedes tener incluso 11 únicamente.

Diferencias entre 2.4 y 5 GHz

Pero no solo es el número de canales, sino que existe lo que se conoce como superposición. Esto significa que si el canal 3 está muy saturado, por ejemplo, va a afectar también al 2 y al 4, así como otros canales cercanos.

Por tanto, si cambias de banda y te conectas a la de 5 GHz tal vez encuentres una mejora significativa. Es mucho menos probable que estés usando un canal saturado y además no existe el problema de la superposición. Eso sí, es cierto que vas a tener un menor alcance y es más sensible a obstáculos, por lo que debes poner en una balanza si te interesa o no.

 

Muchos vecinos conectados

Otro motivo por el que solo te funciona el Wi-Fi si cambias de canal es por culpa de tus vecinos. Si vives en una zona con muchas viviendas alrededor, tal vez haya muchos vecinos que estén usando justamente ese canal al que te conectas o uno cercano. Eso va a provocar interferencias y problemas para poder conectarte con normalidad.

Volvemos al ejemplo anterior: si un carril de una autopista está lleno de coches, el tráfico es más lento e incluso puede que tengas que detenerte. Si ese canal Wi-Fi lo están utilizando muchos usuarios, va a hacer que tengas problemas. Tendrías que conectarte a otro diferente y, además, que no esté cerca.

 

Uso excesivo de la red

Algo similar ocurre con el uso de la red. No solo importa la cantidad de usuarios usando un canal Wi-Fi, sino también la cantidad de descargas al mismo tiempo, reproducir vídeos en Streaming en máxima calidad y, en definitiva, cualquier uso que vaya a consumir mucho ancho de banda.

Si notas que a determinadas horas del día no te funciona bien el Wi-Fi y únicamente se corrige el problema si cambias de canal, muy probablemente se deba a esto. Ese canal lo están usando otros usuarios, otros vecinos, y en el momento en el que empiezan a descargar o a hacer un uso intenso de la red vienen los problemas.

 

Comprobar canales más libres

Para evitar este problema, para no conectarnos al canal que pueda estar siendo usado por nuestros vecinos y estar saturados, lo mejor es encontrar cuáles están más libres. En este sentido tenemos varias opciones y podemos averiguarlo de forma muy sencilla tanto desde el móvil como desde el ordenador.

 

Acrylic WiFi

La primera aplicación que queremos mencionar es Acrylic WiFi. Es un programa muy útil para monitorizar redes inalámbricas y también nos permite conocer qué canales Wi-Fi están más saturados y de qué manera nuestros vecinos están conectando sus dispositivos para poder elegir la mejor opción posible. Además, permite crear un mapa de calor y analizar la cobertura.

Cuenta con diferentes versiones, como podemos ver en su página web. Es una aplicación bastante completa e interesante. Pero para lo que nos interesa, que es conocer los canales que utiliza cada red Wi-Fi, simplemente lo podremos averiguar en la pantalla inicial una vez abrimos la aplicación.

Acrylic Wifi

Podemos ver los canales que utilizan tanto la banda de los 2,4 como la de los 5 GHz. Simplemente tendríamos que evitar esos canales y conectar nuestro router Wi-Fi a otro distinto. De esta forma lograremos un rendimiento óptimo y evitaremos esos molestos problemas y cortes.

 

WiFi Analyzer

Una aplicación muy interesante que tenemos para Windows es la de WiFi Analyzer. Con ella podremos ver la saturación de los canales Wi-Fi que hay a nuestro alrededor y así conocer cuáles están utilizando nuestros vecinos y lograr que la conexión inalámbrica funcione lo mejor posible.

Lo podemos descargar de forma gratuita de la tienda oficial de Microsoft. Simplemente tenemos que darle a Obtener e instalar la aplicación. Automáticamente podemos comenzar a usarla y analizar la red inalámbrica.

De primeras nos mostrará la red a la que estamos conectados, pero lo que nos interesa realmente es ir a la sección de Analizar. Ahí nos mostrará que canales están utilizando las redes que hay a nuestro alrededor. En mi caso personal, al hacer este artículo únicamente hay dos redes por lo que veremos que no hay saturación. En caso de que sí la hubiera, saldrían diferentes redes ocupando un mismo canal o canales cercanos.

WiFi Analyzer

De esta forma, gracias a WiFi Analyzer podrás ver el nivel de saturación y saber si las redes de tus vecinos están interfiriendo en la señal y tienes problemas para lograr la máxima velocidad y calidad. Lo puedes usar en Windows, pero también dispone de versión para dispositivos Android.

 

NetSpot

Aunque NetSpot lo podemos usar también para Windows, cuenta con aplicación para Android, por lo que podremos usarla en nuestro móvil y ver qué canales Wi-Fi están ocupando los vecinos. Es un programa totalmente gratuito y lo podemos bajar de la tienda oficial Google Play.

Su modo de uso es muy sencillo. Una vez lo tengamos instalado y abierto, tenemos que ir al apartado de Comparación. Allí nos mostrará todas las redes que hay a nuestro alrededor y veremos qué canal utiliza. Además, también nos mostrará la intensidad de la señal, la MAC, cifrado que utiliza, etc.

NetSpot

Esta información vamos a poder obtenerla tanto de las redes en la frecuencia de 2,4 GHz como en la de 5 GHz. Simplemente tendremos que movernos por la pestaña correspondiente.

En definitiva, con este tipo de aplicaciones puedes ver el nivel de saturación de los diferentes canales. Si estás usando uno que utilizan tus vecinos, lo mejor es que cambies a otro y así evitar que puedan interferir en la señal. Es muy sencillo y seguro que notas resultados positivos.

 

Cuáles serán las bandas más utilizadas

Esto es algo que puede ser muy complicado de predecir, y es que estas tecnologías están en constante evolución. Esto hace que, si aparece una nueva tecnología, que supere de una forma clara a la anterior y sea asequible, se pueda convertir rápidamente en el estándar más utilizado. Pero actualmente ya contamos con algunas frecuencias, las cuales son de las más utilizadas, y se espera que esto siga creciendo. Si bien tenemos las redes de 2,4Ghz, que son actualmente el estándar más básico, tenemos algunas nuevas que llegan marcando diferencias.

  • 5GHz: Poco a poco está siendo una de las alternativas más populares, siendo la sucesora de la banda de 2,4GHz. Esta ofrece anchos de banda mayores, y menores niveles de interferencias. Si sumamos esto a la alta demanda, que no para de crecer, estamos ante una tecnología que puede llegar a ser la más utilizada. Esto es porque poco a poco, se demanda una transmisión de datos a mayor velocidad, ejemplo de ello es la emisión de contenido en directo por internet. Por lo cual, será una banda que cada vez se utilice más y más.
  • 6GHz: Se trata de la nueva banda que se abre para el uso de las redes Wi-Fi. De nuevo estamos ante una mejora en el ancho de banda, lo cual es muy bueno para herramientas que requieres transmisiones de datos de alta velocidad. De nuevo estamos ante una banda, que se espera que en los próximos años crezca considerablemente en el uso que se le da.
  • Wi-Fi HaLow: Se trata de un estándar Wi-Fi que se encuentra en desarrollo para aplicaciones de IoT. Esta utiliza una banda de frecuencia llamada sub-gigahertz, que ofrece una gran eficiencia energética y distancias de transmisión mucho mayores. Por lo cual, es de esperar que esta pueda ser utilizada por gran cantidad de dispositivos IoT, como pueden ser los aparatos que tenemos en nuestra casa, sensores, vehículos, entre otras muchas cosas.
 

Creación de nuevas frecuencias

La creación de nuevas frecuencias para redes Wi-Fi es un proceso complejo que implica la asignación y regulación de bandas de frecuencia por parte de los organismos reguladores de cada país. Estos organismos, son los encargados de establecer las normas y regulaciones para el uso del espectro electromagnético. En general, la creación de nuevas frecuencias para redes Wi-Fi se basa en la identificación de bandas de frecuencia que no estén siendo utilizadas por otros servicios o sistemas de comunicación existentes. Esto implica un estudio detallado del espectro electromagnético y la evaluación de la viabilidad técnica y regulatoria de asignar esas frecuencias para el uso de redes Wi-Fi.

Una vez identificadas las bandas de frecuencia disponibles, se lleva a cabo un proceso de asignación y licenciamiento de estas frecuencias. Este proceso varía según el país y las regulaciones específicas, pero generalmente involucra la presentación de solicitudes, el pago de tasas y la evaluación de la compatibilidad de las redes Wi-Fi con otros servicios o sistemas existentes. Además, es importante tener en cuenta que la creación de nuevas frecuencias para redes Wi-Fi debe cumplir con ciertos estándares técnicos establecidos por organismos internacionales como el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). Estos estándares definen los parámetros de funcionamiento de las redes Wi-Fi, incluyendo el ancho de banda, la potencia de transmisión y los mecanismos de modulación y codificación.

Una vez que las nuevas frecuencias son asignadas y reguladas, los fabricantes de dispositivos Wi-Fi pueden desarrollar equipos compatibles con estas frecuencias. Estos dispositivos deben cumplir con los estándares establecidos y ser certificados por organismos de certificación reconocidos antes de poder ser comercializados y utilizados por los usuarios.

Por lo general, este proceso incluye la identificación de bandas de frecuencia disponibles, la asignación y licenciamiento de esas frecuencias, y el cumplimiento de estándares técnicos establecidos. Una vez creadas, las nuevas frecuencias permiten el desarrollo de dispositivos Wi-Fi compatibles y la expansión de las capacidades de las redes inalámbricas.

 

Cuestiones de salud

Este ámbito puede ser muy extenso, y son numerosos los estudios que se pararon a analizar la incidencia de estos campos en nuestra salud. Si nunca se han encontrado evidencias de que tengan un impacto negativo, mucha gente sigue alzando la voz en este sentido en contra de estas redes. La radiación inalámbrica que estas emiten es muy débil, y mucho más en comparación de la que puede emitir un PC o un móvil. En estos casos, si esa exposición no está directamente pegada a nuestra cabeza, por largos periodos de tiempo, no tendría que ser perjudicial.

Si hablamos de la Wi-Fi propiamente dicha, se encuentra en un rango de onda inofensiva por su bajo nivel energético. Por su parte más alta del espectro, estarían los rayos gama, los rayos X o la luz ultravioleta, que si son capaces de generar inconvenientes en la salud de las personas. Como la red Wi-Fi opera en las redes de 2,4 Ghz y 5 Ghz, se trataría de una energía no ionizante, o sin energía suficiente como las ionizar lo átomos, ni causar ningún tipo de daño en los tejidos.

  • Precauciones para la salud

Como hemos comentado, no existen evidencias que lo sean, y no hay estudios que establezcan una relación causa-efecto entre este tipo de redes y las enfermedades. Pero sí que puede ser recomendable seguir algunas indicaciones, por si seguimos teniendo algún tipo de preocupación.

  • Colocar los accesos Wi-Fi a más de un metro de donde nos ubiquemos durante más tiempo, como puede ser el sofá, la cama o una zona de ocio.
  • Apagar los dispositivos cuando no se usen durante largos periodos de tiempo, como al dormir, por ejemplo. Esto no solo nos evitará los supuestos efectos adversos, si o que no consumirá energía.
  • Utilizar los manos libres para minimizar la exposición directa con la cabeza.
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  • Un fabricante de automóviles quiere promocionar sus vehículos eléctricos a los usuarios respetuosos con el medioambiente que viven en la ciudad fuera del horario laboral. La publicidad se presenta en una página con contenido relacionado (como un artículo sobre medidas contra el cambio climático) después de las 18:30 h a los usuarios cuya ubicación no precisa sugiera que se encuentran en una zona urbana.
  • Un importante fabricante de acuarelas quiere realizar una campaña publicitaria en Internet para dar a conocer su última gama de acuarelas con la finalidad de llegar tanto a artistas aficionados como a profesionales y, a su vez, se evite mostrar el anuncio junto a otro contenido no relacionado (por ejemplo, artículos sobre cómo pintar una casa). Se detectará y limitará el número de veces que se ha presentado el anuncio a fin de no mostrarlo demasiadas veces.

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  • En una plataforma de redes sociales has leído varios artículos sobre cómo construir una casa en un árbol Esta información podría añadirse a un perfil determinado para indicar tuinterés en el contenido relacionado con la naturaleza, así como en los tutoriales de bricolaje (con el objetivo de permitir la personalización del contenido, de modo que en el futuro, por ejemplo, se te muestren más publicaciones de blogs y artículos sobre casas en árboles y cabañas de madera).
  • Has visualizado tres vídeos sobre la exploración espacial en diferentes aplicaciones de televisión. Una plataforma de noticias sin relación con las anteriores y con la que no has tenido contacto en el pasado crea un perfil basado en esa conducta de visualización marcando la exploración del espacio como un tema de tu posible interés para para otros vídeos.

El contenido que se te presenta en este servicio puede basarse en un perfilde personalización de contenido que se haya realizado previamente sobre tu persona, lo que puede reflejar tu actividad en este u otros servicios (por ejemplo, los formularios con los que interactúas o el contenido que visualizas), tus posibles intereses y aspectos personales. Un ejemplo de lo anterior sería la adaptación del orden en el que se te presenta el contenido, para que así te resulte más sencillo encontrar el contenido (no publicitario) que coincida con tus intereses.

  • Has leído unos artículos sobre comida vegetariana en una plataforma de redes sociales. Posteriormente has usado una aplicación de cocina de una empresa sin relación con la anterior plataforma. El perfil que se ha creado sobre tu persona en la plataforma de redes sociales se utilizará para mostrarte recetas vegetarianas en la pantalla de bienvenida de la aplicación de cocina.
  • Has visualizado tres vídeos sobre remo en páginas web diferentes. Una plataforma de video, no relacionada con la página web en la que has visualizado los vídeos sobre remo, pero basandose en el perfil creado cuando visistaste dicha web, podrá recomendarte otros 5 vídeos sobre remo cuando utilices la plataforma de video a través de tu televisor .

La información sobre qué publicidad se te presenta y sobre la forma en que interactúas con ella puede utilizarse para determinar lo bien que ha funcionado un anuncio en tu caso o en el de otros usuarios y si se han alcanzado los objetivos publicitarios. Por ejemplo, si has visualizado un anuncio, si has hecho clic sobre el mismo, si eso te ha llevado posteriormente a comprar un producto o a visitar una página web, etc. Esto resulta muy útil para comprender la relevancia de las campañas publicitarias./p>

  • Has hecho clic en un anuncio en una página web/medio de comunicación sobre descuentos realizados por una tienda online con motivo del “Black Friday” online y posteriormente has comprado un producto. Ese clic que has hecho estará vinculado a esa compra. Tu interacción y la de otros usuarios se medirán para saber el número de clics en el anuncio que han terminado en compra.
  • Usted es una de las pocas personas que ha hecho clic en un anuncio que promociona un descuento por el “Día de la madre”de una tienda de regalos en Internet dentro de la aplicación de una web/medio de comunicación. El medio de comunicación quiere contar con informes para comprender con qué frecuencia usted y otros usuarios han visualizado o han hecho clic en un anuncio determinado dentro de la aplicación y, en particular, en el anuncio del “Día de la madre” para así ayudar al medio de comunicación y a sus socios (por ejemplo, las agencias de publicidad) a optimizar la ubicación de los anuncios.

La información sobre qué contenido se te presenta y sobre la forma en que interactúas con él puede utilizarse para determinar, por ejemplo, si el contenido (no publicitario) ha llegado a su público previsto y ha coincidido con sus intereses. Por ejemplo, si hasleído un artículo, si has visualizado un vídeo, si has escuchado un “pódcast” o si has consultado la descripción de un producto, cuánto tiempo has pasado en esos servicios y en las páginas web que has visitado, etc. Esto resulta muy útil para comprender la relevancia del contenido (no publicitario) que se te muestra.

  • Has leído una publicación en un blog sobre senderismo desde la aplicación móvil de un editor/medio de comunicación y has seguido un enlace a una publicación recomendada y relacionada con esa publicación. Tus interacciones se registrarán para indicar que la publicación inicial sobre senderismo te ha resultado útil y que la misma ha tenido éxito a la hora de ganarse tu interés en la publicación relacionada. Esto se medirá para saber si deben publicarse más contenidos sobre senderismo en el futuro y para saber dónde emplazarlos en la pantalla de inicio de la aplicación móvil.
  • Se te ha presentado un vídeo sobre tendencias de moda, pero tu y otros usuarios habéis dejado de visualizarlo transcurridos unos 30 segundos. Esta información se utilizará para valorar la duración óptima de los futuros vídeos sobre tendencias de moda.

Se pueden generar informes basados en la combinación de conjuntos de datos (como perfiles de usuario, estadísticas, estudios de mercado, datos analíticos) respecto a tus interacciones y las de otros usuarios con el contenido publicitario (o no publicitario) para identificar las características comunes (por ejemplo, para determinar qué público objetivo es más receptivo a una campaña publicitaria o a ciertos contenidos).

  • El propietario de una librería que opera en Internet quiere contar con informes comerciales que muestren la proporción de visitantes que han visitado su página y se han ido sin comprar nada o que han consultado y comprado la última autobiografía publicada, así como la edad media y la distribución de género para cada uno de los dos grupos de visitantes. Posteriormente, los datos relacionados con la navegación que realizas en su página y sobre tus características personales se utilizan y combinan con otros datos para crear estas estadísticas.
  • Un anunciante quiere tener una mayor comprensión del tipo de público que interactúa con sus anuncios. Por ello, acude a un instituto de investigación con el fin de comparar las características de los usuarios que han interactuado con el anuncio con los atributos típicos de usuarios de plataformas similares en diferentes dispositivos. Esta comparación revela al anunciante que su público publicitario está accediendo principalmente a los anuncios a través de dispositivos móviles y que es probable que su rango de edad se encuentre entre los 45 y los 60 años.

La información sobre tu actividad en este servicio, como tu interacción con los anuncios o con el contenido, puede resultar muy útil para mejorar productos y servicios, así como para crear otros nuevos en base a las interacciones de los usuarios, el tipo de audiencia, etc. Esta finalidad específica no incluye el desarrollo ni la mejora de los perfiles de usuario y de identificadores.

  • Una plataforma tecnológica que opera con un proveedor de redes sociales observa un crecimiento en los usuarios de aplicaciones móviles y se da cuenta de que, en funciónde sus perfiles, muchos de ellos se conectan a través de conexiones móviles. La plataforma utiliza una tecnología nueva para mostrar anuncios con un formato óptimo para los dispositivos móviles y con un ancho de banda bajo a fin de mejorar su rendimiento.
  • Un anunciante está buscando una forma de mostrar anuncios en un nuevo tipo de dispositivo. El anunciante recopila información sobre la forma en que los usuarios interactúan con este nuevo tipo de dispositivo con el fin de determinar si puede crear un nuevo mecanismo para mostrar la publicidad en ese tipo de dispositivo.

El contenido que se presenta en este servicio puede basarse en datos limitados, como por ejemplo la página web o la aplicación que esté utilizando, tu ubicación no precisa, el tipo de dispositivo o el contenido con el que estás interactuando (o con el que has interactuado) (por ejemplo, para limitar el número de veces que se te presenta un vídeo o un artículo en concreto).

  • Una revista de viajes, para mejorar las experiencias de viaje en el extranjero, ha publicado en su página web un artículo sobre nuevos cursos que ofrece una escuela de idiomas por Internet. Las publicaciones del blog de la escuela se insertan directamente en la parte inferior de la página y se seleccionan en función de la ubicación no precisa del usuario (por ejemplo, publicaciones del blog que explican el plan de estudios del curso para idiomas diferentes al del país en el que este te encuentras).
  • Una aplicación móvil de noticias deportivas ha iniciado una nueva sección de artículos sobre los últimos partidos de fútbol. Cada artículo incluye vídeos alojados por una plataforma de streaming independiente que muestra los aspectos destacados de cada partido. Si adelantas un vídeo, esta información puede utilizarse para determinar que el siguiente vídeo a reproducir sea de menor duración.

Se puede utilizar la localización geográfica precisa y la información sobre las características del dispositivo

Al contar con tu aprobación, tu ubicación exacta (dentro de un radio inferior a 500 metros) podrá utilizarse para apoyar las finalidades que se explican en este documento.

Con tu aceptación, se pueden solicitar y utilizar ciertas características específicas de tu dispositivo para distinguirlo de otros (por ejemplo, las fuentes o complementos instalados y la resolución de su pantalla) en apoyo de las finalidades que se explican en este documento.

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