首页 / 行业
高通5G基带实现跨频谱类型聚合,毫米波技术满足5G杀手级应用
2021-05-11 16:49:00

5G发展至今日,关于5G的两个标准Sub-6厘米波和毫米波的讨论一直都是行业内的热点。高通作为世界上极少数既研发Sub-6厘米波技术,同时又在毫米波技术研发方面颇有建树的通信企业,也一直是5G行业内的焦点。
在全球范围内,5G主要以Sub-6和毫米波两大频段为主,Sub-6G是一种频率在450MHz-6GHz之间的中低频段的无线电波;而毫米波频段在24-100GHz,显然比Sub-6要高出很多,是一种高频电波,高频意味着更快的连接速率。
为什么Sub-6厘米波频段成为5G商用初期的主流呢?原因也很简单,就是Sub-6在技术和经验方面有很大程度上是可以依靠现有的4G技术的,甚至可以直接使用现有的4G基站搭建,所以无论从技术研发的角度,还是从开发成本的角度看,Sub-6都是非常符合5G初期快速部署的需求的。
不过,Sub-6厘米波只是5G的一个开始,绝不是5G的全部。随着5G基础设施的不断完善和发展,一些“杀手级”的5G应用需求也应运而生,大到无人驾驶的汽车、现代化的AI工厂、一座智慧城市,小到远程教育、XR虚拟现实体验、机器人远程控制等等,这些都需要频率更高的毫米波频段才能满足连接需求。
5G毫米波拥有频率资源丰富、带宽极大、可实现极低时延、支持密集化部署、可进行高精度定位、集成度高等技术优势,正好能够满足5G工业级的应用需求,无疑会成为5G下一阶段重点部署的核心技术之一。这也是为什么高通一直以来持续不断地发力毫米波的最重要的原因之一。高通早就预见了毫米波在5G发展中的重要地位,所以在一开始就在毫米波领域投入了大量的研发资源,并通过一套完整的高通5G解决方案攻克了毫米波在现实应用中的一些技术难题。
2018年7月份,高通推出全球首款全集成5G新空口(5G NR)QTM052毫米波天线模组,至不久前发布的高通5G基带骁龙X65,高通已经推出了第四代5G毫米波天线模组高通QTM545。值得一提的是,高通5G基带已经实现了跨频谱类型的聚合。此前高通还通过5G基带骁龙X65和高通QTM545毫米波天线模组,成功完成了基于5G独立组网(SA)模式下Sub-6频段和毫米波频段的双连接5G数据呼叫,实现了5G两个标准的正式合体。
毫不夸张地说,目前高通的5G毫米波解决方案是全球范围内非常先进和全面的,已经完整的支持24GHz、26GHz、28GHz、39GHz等全球毫米波频段,是其他厂家的5G基带芯片还无法做到的。而且,高通的发明和技术,包括最先进的5G毫米波方案,都是作为一种通用技术,并非满足自用,是可以和全球各个国家的合作伙伴分享和应用的,全球厂商和运营商可以使用高通5G毫米波技术打造自己的产品对外销售或者进行5G商用部署。
对于毫米波的发展,中国的部署很明确:那就是先发展中低频段的Sub-6厘米波,待5G网络铺开以后,下一个重要任务就是发展高频的毫米波。现在现在毫米波在中国虽然还处在初级的引入阶段,但是进展还是非常迅速的。
此前在上海举办的世界移动通信技术大会上,高通就联合39家产业链合作伙伴共同展出了基于毫米波技术打造的丰富终端用例。而且,在明年召开的北京冬奥会上,高通还会作为技术提供方,与联通公司共同完成此次冬奥会的毫米波频段赛事直播,为全世界观众带来一场别开生面的全景式体验、沉浸感爆棚的冰雪盛宴。
最新内容
- Efuse是什么?聊聊芯片级的eFuse
- 英飞凌推出XENSIV胎压传感器,满足智能胎压监测系统的需
- FPGA学习笔记:逻辑单元的基本结构
- 创造多样信号的万能工具:函数/任意波形发生器
- 位移传感器结构类型及工作原理与应用
- 开关电源供应器的功能、应用场景以及重要性
- 重庆东微电子推出高性能抗射频干扰MEMS硅麦放大器芯片
- 拒绝一次性芯片,新技术:无线升级芯片
- 芯片迈向系统化时代:EDA软件的创新之路
- 智能安全帽功能-EIS智能防抖摄像头4G定位生命体征监测
- 卫星应用受关注,GNSS导航芯片/模块发展加速
- AI边缘智能分析设备:智慧食堂明厨亮灶的智能化应用
- 美光低功耗内存解决方案助力高通第二代骁龙XR2平台
- 浅谈芯片常用的解密器
- 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
- 直播回顾 | 宽禁带半导体材料及功率半导体器件测试
- 写flash芯片时为什么需要先擦除?
- DigiKey 凭借品牌更新荣获四项 MarCom 大奖
- 高精度3D视觉技术,助力工业机器人实现汽车零部件高效上
- 不只是芯片 看看传感器技术我们离世界顶级有多远
- 加特兰毫米波雷达SoC芯片赋能室内安防新应用
- 所有遥不可及,终因AI触手可及
- 一种基于聚合物的化学电阻式传感器使患者检测更容易
- MTK天玑9300重磅发布:全大核时代到来,330亿参数AI大模型
- 如何测量温度传感器的好坏?
- ACCEL光电芯片,性能超GPU千倍,新一代计算架构将更早来临
- 如何利用示波器快速测量幅频特性?有何注意事项?
- 射频连接器使用技巧与注意事项
- STC15W芯片A/D、D/A转换的简单使用
- 群芯微车规级认证的光电耦合器备受电池BMS和电驱电控
- 芯朋微:服务器配套系列芯片已通过客户验证 可应用于AI
- 新能源高压连接器高压互锁(HVIL)功能详解
- FPGA和AI芯片算哪一类?芯片的不同分类方式
- MPS全系列电机驱动产品,助力新能源汽车实现更好的智能
- 基于穿隧磁阻效应(TMR)的车规级电流传感器
- 豪威发布新款 4K 分辨率图像传感器,适用于安防摄像头
- 苹果发布M3系列新款MacBook Pro/iMac:业界首批PC 3nm芯
- 硅谷:设计师利用生成式 AI 辅助芯片设计
- 电容式触摸按键屏中应用的高性能触摸芯片
- DigiKey 推出《超越医疗科技》视频系列的第一季

手机 |
相关内容
位移传感器结构类型及工作原理与应
位移传感器结构类型及工作原理与应用,工作原理,类型,结构,位移传感器,常见,效应,FDV302P位移传感器是一种用于测量物体位移或位置的射频连接器使用技巧与注意事项
射频连接器使用技巧与注意事项,连接器,选择,频率,类型,连接,传输,射频连接器是一种用于连接射频电路的电子元件,常用于无线通信系统加特兰毫米波雷达SoC芯片赋能室内
加特兰毫米波雷达SoC芯片赋能室内安防新应用,毫米波雷达,芯片,用于,稳定性,目标,感知,室内安防是一个重要的领域,随着技术的进步和人单相滤波器:从基础到应用的全面解读
单相滤波器:从基础到应用的全面解读,滤波器,能和,噪声,选择,信号,工作原理,TVP5146PFP单相滤波器是一种用于去除电源信号中的杂波和MediaTek 发布天玑 9300 旗舰 5G
MediaTek 发布天玑 9300 旗舰 5G 生成式 AI 移动芯片,开启全大核计算,旗舰,芯片,生成式,5G,支持,移动设备,MediaTek 是一家全球领先创建更低延迟和更高效率的 5G 系统
创建更低延迟和更高效率的 5G 系统,延迟,系统,5G,优化,方法,网络架构,随着技术的不断发展,人们对通信系统的需求也在不断增加。5G技FD-SOI技术在毫米波雷达芯片中有何
FD-SOI技术在毫米波雷达芯片中有何应用?,毫米波雷达,芯片,温度,性能,高频,稳定性,FD-SOI(Fully Depleted Silicon on Insulator)是一种如何选择合适的片式电阻?薄膜电阻与
如何选择合适的片式电阻?薄膜电阻与厚膜电阻有什么不同之处?,厚膜,最大功率,类型,等级,器件,精度,片式电阻(也称为薄膜电阻)一种用于电