首页 / 行业
爱立信携手联发科技在毫米波上成功完成载波聚合 创下里程碑式记录
2021-08-19 10:27:00
我们常常关注下行链路或是下载速率带给我们的上网体验感,然而随着新冠疫情的来临,全球各地的许多人被迫在家工作学习,上行链路或上传速率性能的重要性也随之突显。
近期,爱立信和联发科技以提升用户体验为宗旨,深度挖掘5G潜力,创下了里程碑式的记录——在毫米波上成功完成载波聚合,实现每秒近500Mb的上行速率。这是目前上传速率的两倍,也是迄今为止的最快纪录。
该演示已于今年6月进行,爱立信和联发科技在毫米波上进行了四载波(4CC)上行链路聚合,实现了495Mbps的峰值速率(NR的425Mbps加上LTE的70Mbps)。本次演示在一个内置联发科技M80 5G芯片组的设备上使用了预商用软件。该实验室测试使用爱立信RAN Compute基带6648和AIR 5331毫米波无线系统。
该测试侧重于上行链路载波聚合,是同类测试中的首创。测试展示了该解决方案如何帮助通信服务提供商为上行链路应用(例如用户启动的流媒体 (AR/VR) 和内容创建)提供更高的数据速率和容量。凭借快速上行链路性能,用户在进行电话视频会议时就不必担心信号过弱等问题。
上传速率决定了数据从计算机或手持设备发送到互联网的速度,包括上传照片和视频等文件到社交媒体或协作工作站点。上传速率对视频会议的图像和声音质量也至关重要。强大的上行链路意味着在使用Skype或Microsoft Teams等应用时,能够减少甚至杜绝画面和声音卡顿中断等情况的发生。更快的上行链路还可以改善网络电话和网络游戏体验。
爱立信5G RAN产品线负责人Hannes Ekström表示:
“我们在之前成功的基础上再接再厉,打破了自己的上传速率纪录。这次与联发科技合作达成的最新里程碑实现了接近500Mbps的峰值速率,展示了如何在上行链路中使用毫米波和载波聚合实现前所未有的数据速率,这次演示使我们的客户可以通过更高的上行数据速率来增强他们的5G产品并显著改善用户体验。”
联发科技无线通信系统与合作伙伴关系总经理JS Pan表示:
“此次与爱立信的合作展示了业界领先的毫米波上行链路技术,这表明联发科技再次突破极限建立了5G里程碑。5G毫米波连接有助于提升网络覆盖范围和容量、提高性能并引入更多样化的用例。”
在建立这座最新技术里程碑之前,爱立信于2021年4月演示了单用户多输入多输出(SU-MIMO)。当时爱立信实现了315Mbps的单用户上行数据速率,比目前的典型上行速率快15-20倍。
更多技术细节
爱立信与联发科技运用非独立架构在上行链路中聚合四载波,每个载波为100MHz(在下行链路中聚合8x100MHz,在上行链路中聚合4x100MHz)。此次在实验室环境中进行的聚合实现了495Mbps的速率(5G的425Mbps加上4G的70Mbps),是市场上当前上行链路速率的两倍。
此次测试使用NR的39GHz频谱(400MHz)并将其与LTE 1900MHz频谱(20MHz)的单载波聚合,然后使用LTE和NR链路聚合整个带宽,最终实现接近500Mbps的总速率。
原文标题:没有最快只有更快!爱立信创下每秒近500Mb上行速率新纪录
文章出处:【微信公众号:爱立信中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:pj
最新内容
手机 |
相关内容
光耦仿真器简介和优势
光耦仿真器简介和优势,仿真器,参数,接收器,设计方案,耦合,器件,光耦仿真器是一种用于模拟光耦合器件的工具,它可以帮助工程师在设计芯片迈向系统化时代:EDA软件的创新
芯片迈向系统化时代:EDA软件的创新之路,时代,芯片,形式,支持,性能,验证,芯片设计是现代科技领域的重要组成部分,它涉及到电子设计自动聊聊芯片中的负压产生机理及其应用
聊聊芯片中的负压产生机理及其应用,芯片,细胞,用于,测量,生物,结构,芯片中的负压是指在芯片内部产生的负压环境。在某些应用中,负压苹果发布M3系列新款MacBook Pro/iM
苹果发布M3系列新款MacBook Pro/iMac:业界首批PC 3nm芯片,新款,芯片,业界,核心,用户,性能,近日,苹果公司发布了M3系列新款MacBook Pro阿里平头哥发布首颗SSD主控芯片:镇
阿里平头哥发布首颗SSD主控芯片:镇岳510,平头,芯片,物联网,性能,阿里巴巴,支持,阿里平头哥是指阿里巴巴集团的CTO张建锋,他在宣布了阿安森美宣布其Hyperlux 图像传感器
安森美宣布其Hyperlux 图像传感器系列已集成到瑞萨R-Car V4x平台,平台,到瑞,集成,图像,汽车制造商,辅助功能,安森美(ON Semiconducto电路板技术水平和质量水平,影响着机
电路板技术水平和质量水平,影响着机器人赛道的发展前景,赛道,精度,支持,竞争力,可靠性,能和,电路板技术水平和质量水平对机器人赛道直播回顾 | 宽禁带半导体材料及功
直播回顾 | 宽禁带半导体材料及功率半导体器件测试,测试,性能测试,常见,参数,可靠性,器件,宽禁带半导体材料及功率半导体器件是现代