普及千兆體驗 X16 LTE比你想像更具威力
雖然支持4G+網路已經成為了2017年智能手機的標配,全網通的普及也令曾經糾結網路運營商的日子一去不復返,但在大多數用戶的概念中,手機的連接性仍然僅限於速率的高低或是支持的網路種類數量。但其實在小小的智能手機調製解調晶元中,蘊含著大大的潛能,比如高通驍龍835中的X16 LTE數據機(modem),在連接性上玩出了許多新花樣。
全網通2.0時代
曾幾何時,中國智能手機市場在2G和3G網路時期,經歷了TD-SCDMA、WCDMA、CDMA三足鼎立的時代,中國聯通、電信和中國移動採用了不同的網路制式,互不兼容,這意味著假若你用一台中國聯通的手機想要使用電信 ,或是電信定製機想要用移動聯通卡,就會出現倒退會2G網路,甚至無法使用的情況。但進入了4G時代,全網通手機的出現打破了這種運營商之間的隔閡,通吃中國移動、聯通以及電信網路已經成為國產智能手機的標配。
但事實上,全網通功能可不僅僅單指中國移動、聯通和電信的2G、3G、4G網路即插即用,許多廠商的「全網通」並不意味著一切可用。
以華為旗下Mate9為例,表面上它支持中國移動、聯通、電信的所有網路,但如果仔細查看它支持的頻段就會發現,它支持Band1/2/3/4/5/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/29、TDD-LTE Band38/39/40/41,而日本NTT-Docomo的LTE主頻段就是Band1/3/19/21/28,這意味著當用戶使用Mate9在日本漫遊時候,缺失的Band21頻段就會令其遇到信號缺失的問題。以下是當前三大運營商的頻段覆蓋情況,你確定你的手機都支持么。
於是乎很多用戶就會忽略這一問題,所謂的「全網通「並不等同於【全球通】,在當前手機廠商的宣傳中,它的營銷意義無疑要大於功能意義。事實上用戶對於4G+同樣存在這樣的認知誤區,許多廠商在宣傳手機支持4G+的時候,就會以下行Cat.6速率為標準,認為達到300Mbps下載速率就能很好的支持4G+網路。
但其實早在2016年10月起,中國移動就對4G+標準有明確的要求,將容易被人遺忘的上行速率被放入標準,手機若是要符合4G+標準,則需要支持Cat.7上行,與傳統Cat.6上行50Mbps相比,Cat.7能將上傳速率提升至100Mbps。而在去年標準剛剛發布之後,聯發科與華為才遲遲給出支持。
對於沉浸通信的高通而言,全網全頻段支持早就不是問題,事實上在4G+時代,高通還提出了更高標準的驍龍全網通。它包含了5個重要的特點:
全球全網通:可支持中國和全球所有頻段與制式。
全4G+:高速峰值速率和寬頻體驗。
全語音:高通VoLTE通話和高清視頻、還有WiFi通話的支持。
全雙卡:完整的雙卡模式支持,不僅具備LTE+GSM、LTE+CDMA等傳統模式,並支持LTE+WCDMA模式。根據此前高通透露的資料,今年高通甚至會支持雙VoLTE,即雙卡4G同時在線。
全WiFi:不僅支持當前主流2.4GHz、5GHz、還支持未來60Ghz頻段。
這五大技術組成了驍龍全網通的具體概念,他們確保了智能手機不僅能在中國內地得到高速的互聯網通訊體驗,甚至在中國以外的地區,都能獲得同樣優秀的雙卡雙待和4G+網路連接。高通驍龍X16 LTE數據機自然能夠提供這樣廣泛的網路支持,這意味著搭載有高通驍龍835處理器的智能終端已經具備了行走全球暢通無阻的硬體基礎,諸如當下流行的雙卡雙待組合L+G,L+C,L+W等等通通吃下,但至於是否要讓手機獲得這樣的網路支持,則取決於OEM廠商以及運營商的判斷了。
60MHz實現1Gbps下載成就
在10多年前,小編在用33.6Kbps「貓兒」掙扎著登陸互聯網,後來升級到能以Mbps計算網速的ADSL,數年前隨著光纖入戶,帶寬終於提高到10Mbps級別,現在帶寬不過200Mbps而已。而作為業界首款商用支持1Gbps下行的Modem,高通驍龍X16 LTE modem已經直逼有線網路,它將無線網路的計量單位從Mbps推進到Gbps,這無疑是人類移動通訊技術的里程碑。
這樣的成就,同樣離不開載波聚合技術的發展。
載波聚合(Carrier Aggregation)技術出現可追溯到3GPP在制定LTE-Advanced標準之時。運營商的頻譜資源是非常零碎的,散落在2G/3G/4G不同頻段之上,要將這些資源整合成100MHz頻寬,並實現1Gbps下行速度就必須採用載波聚合,因為它能將多個連續或者非連續的分量載波聚合獲取更大的傳輸帶寬,從而獲取更高的峰值速率和吞吐量,在3GPP Rel-12版本載波聚合還支持FDD+TDD組網。
在4G+時代載波聚合(Carrier Aggregation)是每一款移動處理器的必備素質,但同是載波聚合卻有大不同。自驍龍435起,高通驍龍處理器全系列支持2×20MHz載波聚合技術,而目前商用最高級別的驍龍X16 LTE 數據機甚至具備了4×20MHz載波聚合。
驍龍X16 LTE數據機採用了支持4×20MHz載波聚合的2個4×4 MIMO + 2個2×2 MIMO天線配置方式,在傳輸下行數據時,2個4×4 MIMO提供8個串流、其中1個2×2 MIMO提供2個串流,僅需利用60MHz頻寬即可實現10條串流,在所有載波採用FDD制式時,每個串流的帶寬為100Mbps,總帶寬達到了1Gbps,是當前移動數據機應用載波聚合技術的代表作。
驍龍X16 LTE數據機頻寬要求雖比LTE-Advanced要求降低了40%,但不代表營運商隨時隨地拿出足夠頻寬,這時是就需要應用到LTE-U或LAA技術了。LTE-U、LAA都是利用非授權頻道(5G下)的技術,前者次採用CAST(Carrier-Sensing Adaptive Transmission ,載波偵聽自適應傳輸)機制,在非授權頻段下進行間接性連接;後者是LAA是LTE-U與LBT(Listen Before Talk,先偵聽後傳輸)機制結合的產物,在連網時會先對非授權頻道進行偵聽,確認無其它設備佔用時才會連接,連接更為可靠、穩定。而LTE-U以及LAA也將成為未來5G網路發展的基礎。
更快的WiFi
也許WiFi覆蓋範圍有限,公共免費WiFi甚至存在泄露隱私的可能,但依然無礙人們對無需流量費的WiFi熱愛,WiFi技術的進步對智能手機體驗同樣至關重要,高通自驍龍430級別起全產品普及了IEEE 802.11ac技術,驍龍X16 LTE數據機甚至具備了Qualcomm VIVE 802.11ac(Qualcomm MU | EFX Multi-User MIMO)與IEEE 802.11ad。
與IEEE 802.11n快速普及不一樣,採用了OFDM、波束成型、256-QAM、MU-MIMO眾多新技術的IEEE 802.11ac從標準制定到普及要艱辛得多,先是經歷起草階段,確認標準後分WAVE1、WAVE2、完整版多步走完善技術、普及之路。華為、MTK今天已在其旗艦移動處理器上部署了802.11ac技術(三星獵戶座一直採用外置WiFi晶元方案),但僅為WAVE1級別,也就是相當於驍龍400系列上的Qualcomm VIVE 802.11ac級別,高通在驍龍600、驍龍800已用上了WAVE2的802.11ac,也就是高通所說的Qualcomm VIVE 802.11ac(Qualcomm MU | EFX Multi-User MIMO),其中旗艦級的驍龍835處理器中的X16 LTE數據機支持2×2 MU-MIMO。
為了實現2.26Gpbs高帶寬,802.11ac WAVE2有了不少新改進,放棄擁擠的2.4GHz頻段,僅運行在5GHz頻段之上,頻寬最高可達160MHz,以及正式納入了MU-MIMO(Multi-User Multiple-Input Multiple-Output,多用戶多重輸入輸出)技術。在MU-MIMO出現之前,WiFi路由器都是基於SU-MIMO(Single-User,單用戶)技術,在同一時間WiFi路由器只能服務一個終端,路由器能「同時」連接多個終端不過是因為是路由器根據時間順序服務不同終端而已。
而MU-MIMO採用了波束成形技術(Beamforming)和多用戶分集技術,將信號在時域、頻域、空域三個維度上分成三部分,射向不同終端,實現多用戶同時連接。由於三個信號互不干擾,因此每台設備得到的資源是相等的,而且數據傳輸能同時進行,從路由器角度衡量,數據傳輸速率提高了2.5~3倍,進而增加了每台終端實際帶寬,帶來更快的多用戶多終端的上網體驗。目前在移動處理器平台上,僅有高通一家有能力支持802.11ac WAVE2技術,別無分店。
在X16 LTE數據機身上還有一先進的WiFi技術,IEEE802.11ad(Qualcomm VIVE 802.11ad)。802.11ad運行在全新的60GHz頻段之上,不用飽受大量同頻設備干擾之苦,採用毫米波傳輸,穿牆能力較早前削弱不少,但勝在能縮短延遲、提高帶寬,在Qualcomm晶元上已經實現了4.6Gbps帶寬,是802.11ac WAVE2的兩倍。
連接全球的驍龍X16 LTE數據機
更帶來了全新體驗
當友商仍在宣傳Cat.6以及全網通時,高通已經在驍龍 X16 LTE數據機上帶來了1Gbps下行速率,以及更全面的頻段支持、802.11ad、802.11ac WAVE2,以LTE-D、802.11ax、5G等作為對未來連接技術的探索,這些新技術的探索不止為當下的智能手機使用留下了網路升級的餘量,更為未來5G時代做好了準備。移動無線網路的升級勢必會對行業產生巨大影響,遙想石器時代2G時代的我們,又怎可想像有朝一日可以使用4G手機呼叫專車,點外賣以及實時在線遊戲?作為5G的基石,千兆級網路勢必會帶來更多的玩法,4K解析度的VR直播,更多雲端操作等等都將隨著更快更強的硬體以及網路進入我們的生活。
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