Hoy en día, los sistemas de telecomunicaciones se han convertido en parte integrante de nuestra vida cotidiana y tienen un impacto innegable en nuestras actividades privadas y profesionales. El paradigma "de cualquier persona a cualquier cosa, en cualquier momento y en cualquier lugar", concebido originalmente para las redes de comunicaciones móviles 5G, se está convirtiendo progresivamente en una realidad. Las principales necesidades que han impulsado este cambio han sido las conexiones móviles de alto rendimiento, las conexiones fiables de baja latencia y las comunicaciones masivas de máquina a máquina. Esta tendencia está liderando los avances tecnológicos en todos los segmentos del ecosistema, donde el uso de ondas milimétricas es crucial para implantar redes inalámbricas de alta capacidad. En la actualidad, el espectro electromagnético por debajo de 6 GHz (sub-6) está muy saturado, por lo que el uso de estas bandas más altas permite aumentar considerablemente las velocidades de transmisión de datos. Estos nuevos sistemas de ondas milimétricas se están convirtiendo incluso en una alternativa válida a las conexiones de cobre y fibra en zonas urbanas. Su papel, ya crucial en la infraestructura 5G, será aún más importante en el futuro. La arquitectura de red 6G que se está concibiendo actualmente está fuertemente orientada hacia una infraestructura jerárquica, denominada red heterogénea vertical, que proporcione cobertura universal mediante la integración de enlaces de comunicación terrestres, aéreos y espaciales. Este nuevo escenario requiere una nueva generación de antenas de alta eficiencia en la banda de ondas milimétricas, una de las tecnologías clave para el éxito del despliegue de esta red global. Debido a la heterogeneidad de los diferentes nodos y enlaces, las características de las antenas a desarrollar son muy diversas, pudiéndose utilizar diferentes tecnologías y tipologías. Entre otras especificaciones, en la próxima década se demandarán
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antenas, metasuperficies, beamforming, gap waveguide technology, multi-band, multibeam; antenna, metasurfaces, beamforming, gap waveguide technology, multibanda, multihaz