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“NG体育·(南宫)官方网站”高通第二代5G调制解调器骁龙X55实现7Gbps高速率,还透露了5G三大关键点

本文摘要:5G到2G的多模,反对完全全频段、全部地区,当然还有十分低的iTunes和上载速度。

5G到2G的多模,反对完全全频段、全部地区,当然还有十分低的iTunes和上载速度。明确看,在5G模式下,骁龙X55可实现最低约7Gbps的下载速度和最低约3Gbps的上载速度;同时反对Category 22 LTE带给最低约2.5 Gbps的下载速度。骁龙X55反对全球所有主要频段,无论是毫米波频段还是6 GHz以下频段;反对TDD和FDD运营模式;反对独立国家(SA)和非独立国家(NSA)网络部署。

另外,除了反对分配给5G的待研发频段的部署之外,骁龙X55调制解调器还有两个有一点注目的技术特性,一是4G/5G频谱分享,即在同一小区里面,用于骁龙X55可以同时分享4G和5G的重合频谱;二是全维度MIMO,在这一技术的反对下,小区的天线阵列除了水平方向,还可以在横向方向上展开波束成形和波束导向,提高整个空间的覆盖面积和效率。非常简单来说,5G调制解调器不仅要反对5G的有所不同频谱,有所不同运营模式,有所不同的部署模式,还要并向下兼容4G技术。5G调制解调器为什么要设计的如此简单?高通产品市场高级总监沈磊告诉他(公众号:)等媒体:“2010年4G开始部署的第一年,全球允诺部署4G的运营商不多达5家,只在屈指可数的几个城市中展开部署,可可供测试和用于的4G终端产品不多达5款。但在5G部署的第一年,就有多达20家全球主流运营商允诺部署和发售5G服务,多达20家全球领先的OEM厂商允诺公布5G终端。

”因此,新一代通信技术的本身就意味著更好的技术挑战,而5G标准如期未定又减少了5G调制解调器的研发和测试可玩性,与此同时,5G商用部署参与者更加多,意味有所不同地区和公司对5G调制解调器的市场需求有所不同。并且,4G时代就早已构建了单个设备的多频段多模式反对,5G调制解调器想在全球范围内取得市场的接纳,即使复杂程度再行高难度再行大,5G的多频谱和多模式的全面反对无法规避。沈磊还认为,随着核心网和接入网(RAN)的部署,以及基于基站和核心网设备的成熟期高低,5G在明确部署过程中还包括独立国家组网(SA)和非独立国家组网(NSA)等部署形式,在NSA模式下,5G和4G必需协同工作,目前这种双相连的频段人组数量可约成百上千个,带给了很高的复杂性。

因此,4G与5G的技术难度不可同日而语。纵观目前早已公布的终端5G调制解调器,无论是华为巴龙5000、英特尔XMM 8160、联发科Helio M70还是三星Exynos Modem 5100,都特别强调多模,反对SA与NSA,构建5G高速率并向下兼容2G/3G/4G网络。其中,高通再行一次占到得先机,在2016年10月份就宣告发售第一代5G调制解调器X50,并在今天宣告第二代产品。

沈磊回应:“目前,全球绝大多数主流设备供应商的互操作测试、绝大部分运营商的实验室和现网测试以及绝大多数OEM厂商的5G终端产品研发都是基于骁龙X50这款芯片已完成。而骁龙X55目前正处于供样阶段,商用终端预计不会在2019年公布。”必须认为的是,无论是哪家的5G调制解调器,基于5G技术复杂性以及5G商用初期产业链的成熟度,还包括5G调制解调器在内的各种器件价格都会偏高,这也能让我们更佳的解读中国移动得出5G手机价格预计在8000元以上的辨别。

至于5G产品价格何时能沦为大众广泛拒绝接受的水平,还各不相同产业链各方的共同努力以及市场的接受程度。5G套件减少研发可玩性5G的复杂性带给的问题不仅在调制解调器中反映。沈磊认为,在整个通信链路中,除了调制解调器外还必须很多器件,还包括射频收发器和滤波器、电源和功率放大器(PA)等射频前端,还有天线。特别是在是5G毫米波部署中,必须在终端上反对大量天线。

如此简单的通信链路,如果使用由有所不同厂商研发的元器件,整个终端的构建、测试和优化过程将不会十分漫长,成本也不会十分低。高通总裁克里斯蒂安诺·阿蒙回应:“面临5G,OEM厂商面对一系列艰难的设计挑战。

符合覆盖面积2G到5G的多模市场需求以及持续减少的频段人组带给了前所未有的复杂性。独立式调制解调器或射频解决方案已足以应付这些挑战。

”因此我们看见,高通在公布骁龙X50的时候也公布了设施的毫米波天线模组QTM052。与骁龙X55设施公布的则是新一代的毫米波天线模组QTM525。QTM525有两大方面的提高,一方面是在上代产品已反对的n257(28GHz)、n260(39GHz)与n261(美国28GHz)频段的基础上,追加针对北美、欧洲和澳大利亚还减少了对n258(26GHz)频段的反对。另一方面是小型化,通过集成度的提高,手机厂商可以将毫米波手机的厚度做8毫米以下,这和当前最轻巧的4G手机厚度基本持平。

除此之外,高通还公布了全球首款宣告的5G 100MHz正弦跟踪解决方案QET6100、集成式5G/4G功率放大器(PA)和冗余模组系列,以及QAT3555 5G自适应天线回声解决方案。正弦跟踪(Envelope Tracking,ET)的意义是什么?沈磊认为,手机的功率放大器(PA)主要负责管理在手机将信号发送给基站之前把手机中较为小的信号缩放,使其能量显得充足大,需要升空得充足近,以求让基站需要接到这个信号,然后在基站和手机之间创建通信。

提升PA的效率仍然是手机设计的仅次于挑战之一,此次高通发售的5G正弦跟踪解决方案是在4G ET上的强化,PA效率提高了一倍以上。QAT3555则可以与骁龙X55因应,增大天线尺寸,升高天线适应性,构建天线性能的提高。无论是QET6100还是QAT3555都对提高5G终端的续航、更高速率、更高通信质量都有积极意义。

沈磊更进一步回应,骁龙X55不是分开的通信模块,而是一个原始的套片,所有的射频链路上的各种器件,从毫米波到6GHz以下频段,高通都有原始的解决方案。在原始方案的反对下,手机制造商不必须在终端设计上花费大量时间,还可在较为较短的时间内已完成产品的研发、生产和优化,并且顾及产品的轻巧外形和较好性能,减缓产品的上市时间。还了解到,性能提高的同时,由于骁龙X55套件中所包括的器件数量比骁龙X50套件较少,集成度更高可以更佳的掌控功耗。

物联网、XR、车联网等更加多应用于我们告诉,4G及其之前的几代无线通信技术绝大部分还是应用于手机这单一行业当,而5G的一个最重要愿景是可以让无线通信技术扩展到更加多行业当中,获释更好的生产力、促成新的商业模式、改建甚至重塑众多行业的面貌,让整个人类社会获得提高。5G愿景的构建当然与5G技术的演变和应用于密不可分,2017年12月,Rel-15非独立国家模式(NSA)标准确认,2018年6月,独立国家模式(SA)标准揭晓。目前,中国大部分运营商考虑到的是SA部署,但也有运营商考虑到NSA部署。

不仅模式有所不同,频段的部署也有所不同,毫米波和6GHz以下频段最主要的应用于是增强型移动宽带(eMBB),此类部署用例主要是获取更高的速率和更加长的比特率。5G还有其他的部署方向,比如超高可信较低时延通信(uRLLC),其专心于减少时延和提升可靠性。高通工程技术总监、中国区研发负责人徐晧回应:“从标准的看作,Rel-16的标准化工作正在展开中,其商用有可能在Rel-15之后的一两年内构建,不过高通早已在研究面向Rel-17需要在5G上构建的技术提高。

”除了注目标准的进展,高通也在推展OTA(Over-the-air)和原型机测试,原因是一方面可以对高通有可能遇上的商用场景提早展开研发和测试;另一方面可以基于原型机或OTA外场测试,对今后较为新的技术提早展开测试和检验,从而提供新的测试结果。徐晧更进一步认为,高通也在探寻协作多点在5G时代有哪些更好的应用于场景,协作多点仅次于的优势就是具备协作性,eNodeB与eNodeB或者gNodeB与gNodeB之间有很好的协作性。目前未知的很好的应用于场景是商业物联网或工业物联网。

除了物联网,他还寄予厚望AR应用于。徐晧指出,AR眼镜更加轻巧,配戴会影响日常生活,展现出真实世界信息的同时还能将虚拟世界信息同时表明出来。

当手机反对十分好的网络通信,AR眼镜可通过与手机的相连来终端网络,同时AR眼镜也未来将会必要反对5G相连。这种可穿着设备在旋即的将来可能会是除手机外一个很好的5G应用于场景。5G的另一个应用于场景是蜂窝车联网(C-V2X),汽车领域于是以步入一系列技术革命,还包括汽车的电气化、自动化以及车联网的全相连,车联网对图像处理、声音处置以及传感器融合有很高的市场需求,5G需要获取车与车、车与网络之间的相连,再加AI算法的强化,两者融合可以为未来车联网和自动驾驶的发展获取协助。总结来说,除了目前5G的高速率eMBB场景,接下来还不会看见反对eURLLC的工业物联网、5G NR C-V2X、分享/免除许可频谱和无拘无束的XR的5G应用于。

小结高通作为最先发售面向移动终端5G调制解调器的公司,当其它公司在发售第一代产品旋即之后,就公布了第二代产品骁龙X55。骁龙X55的特性很好的说明了5G技术的复杂性,当然高通也适当的得出了整套的解决方案以减少5G产品的研发可玩性。除此之外,5G的高投资也是妨碍5G普及和落地的众多关键,因此,在技术更加先进设备以及低投放情况下,通过更好的落地场景不仅能减少5G的成本,也能更进一步推展通信技术的发展,但这不非一件更容易的事情。MWC2019在即,关于高通以及其他厂商的更好5G进展,将不会持续注目,敬请期待!涉及文章:5G来了!高通公布全新旗舰骁龙 855华为重磅公布5G芯片,和高通刚刚正面5G 商用来了!MWC 2019 看点屈指可数汇总原创文章,予以许可禁令刊登。

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