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1 # 北京聯通
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2 # 超能網
高通剛剛宣佈推出了全球首款用於智慧手機的全整合5G NR毫米波、6GHz以下RF模組,實際上它是應對未來5G網路移動終端的解決方案,將自家的QTM052毫米波天線模組以及QPM56xxsub-6 GHz RF模組和驍龍X50 5G調變解調器進行組合搭配,可以提供適用5G網路頻段要求的調製、解調功能。
高通提到截止目前,毫米波依然尚未用於行動通訊,因為它們存在非常多的技術、設計挑戰,幾乎影響到現有通訊工作的每一個方面,包括了天線材料、外形、工業設計、散熱和符合法規要求輻射功率。一開始高通早前研究也認為毫米波通訊是不可行,但最終高通率先找到了解決這些困難的辦法。
QTM052毫米波天線模組支援波束成形、波束控制以及波束跟蹤技術,這些都是改善毫米波的傳輸距離以及傳輸可靠性,模組內部整合5G NR無線電收發器、電源管理IC、RF前端元件和相控天線陣列。而且整個模組尺寸長度與一美分硬幣直徑相似,可以減少手機內部佔用空間,驍龍X50 5G調變解調器最多可以搭配四個QTM052毫米波天線模組。支援26.5-29.5 GHz(n257)的高達800 MHz頻寬、27.5-28.35 GHz(n261)和37-40 GHz(n260)這三個毫米波頻段,但均為美國未來5G頻段,並未支援中國、歐洲廣泛採用的24.25-27.5GHzn(n258)頻段,可能未來還有適用於國際市場的新模組,畢竟距離毫米波投入使用還有好久好久,第一階段的5G網路肯定是用不上的。
雖然毫米波是未來5G的關鍵技術之一,但是由於進入了甚高頻範圍,電磁波隨距離越遠衰減越快,因此5G網路還需要一個廣泛的覆蓋頻段,因此高通還研發了一系列6GHz頻段一下的射頻模組——QPM56xx射頻模組,包括了QPM5650、QPM5651、QDM5650、QDM5652四款,可以實現5G NR網路中的大規模MIMO技術。高通公佈的頻段支援範圍:3.3-4.2 GHz(n77)、3.3-3.8 GHz(n78)、4.4-5.0 GHz(n79)頻段。
要注意,想要在手機中有一個完整的5G通訊系統,高通驍龍X505G調變解調器是必不可少,而QTM052毫米波天線模組、QPM56xx射頻模組也是需要的,此外還要加上適合用在手機上的5G天線。
高通表示QTM052 毫米波天線模組系列和QPM56xx sub-6 GHz RF模組系列現已向客戶提供樣品,爭取與三星、LG、索尼、HTC 、小米這些手機廠商在2019年上半年推出樣機。
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3 # 北京聯通
先說優勢:
1.毫米波頻寬大,可以滿足5G高速傳輸要求。
2.波束窄,可應用於雷達系統,波束窄可以看到更多細節。對於5G來講,波束窄意味著可以做天線數量更多的天線陣列,增強訊號。
再說劣勢:
1.毫米波容易受空氣中氧氣、降水、落葉等影響,會導致訊號受到衰減、散射、改變極化和傳播路徑。在室外部署現階段等於“找死”。
2.對於裝置的精度要求更高,這無疑會增加建設和維護成本,包括手機。在“提速降費”大背景下,5G顯得有點格格不入。
不過現階段可用於行動通訊傳輸的頻率已經枯竭了,需要拓展新的頻率。加上未來可能很長一段時間4G網路和5G網路是並行的,可以分給5G的頻率肯定不會太多。
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4 # Horsepower科技
據行業預測,5G毫米波的商用大概在2022年。
目前3gpp定義的FR2毫米波頻段為24.25-52.6GHz。由於工作頻率高,空間衰減大,使得其應用較sub6G難度大了很多。實際工程應用中,一般採用波束賦形技術來有效解決。這一技術有點類似於軍用相控陣雷達,透過控制發射訊號的相位在大規模陣列天線形成特殊指向性的波束,使得輻射能量更為集中,大大提高覆蓋範圍。隨著4G LTE技術的發展,該技術在網路基站側應用已經水到渠成,但手機終端側的應用難度就非常大了,需要特殊的基帶及整合陣列天線的射頻晶片支援,還有最為頭疼的功耗問題。目前國內HW已經可以提供端到端的系統解決方案,獲得了運營商的充分肯定。國內相關的一些研究機構也推出了自研晶片,為通訊行業的發展貢獻力量。國外方面,對於M國的毫米波應用終端方案各家褒貶不一。總之,未來毫米波技術是5G甚至6G時代不可或缺的一部分,我們拭目以待。
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5 # 超能網
高通剛剛宣佈推出了全球首款用於智慧手機的全整合5G NR毫米波、6GHz以下RF模組,實際上它是應對未來5G網路移動終端的解決方案,將自家的QTM052毫米波天線模組以及QPM56xxsub-6 GHz RF模組和驍龍X50 5G調變解調器進行組合搭配,可以提供適用5G網路頻段要求的調製、解調功能。
高通提到截止目前,毫米波依然尚未用於行動通訊,因為它們存在非常多的技術、設計挑戰,幾乎影響到現有通訊工作的每一個方面,包括了天線材料、外形、工業設計、散熱和符合法規要求輻射功率。一開始高通早前研究也認為毫米波通訊是不可行,但最終高通率先找到了解決這些困難的辦法。
QTM052毫米波天線模組支援波束成形、波束控制以及波束跟蹤技術,這些都是改善毫米波的傳輸距離以及傳輸可靠性,模組內部整合5G NR無線電收發器、電源管理IC、RF前端元件和相控天線陣列。而且整個模組尺寸長度與一美分硬幣直徑相似,可以減少手機內部佔用空間,驍龍X50 5G調變解調器最多可以搭配四個QTM052毫米波天線模組。支援26.5-29.5 GHz(n257)的高達800 MHz頻寬、27.5-28.35 GHz(n261)和37-40 GHz(n260)這三個毫米波頻段,但均為美國未來5G頻段,並未支援中國、歐洲廣泛採用的24.25-27.5GHzn(n258)頻段,可能未來還有適用於國際市場的新模組,畢竟距離毫米波投入使用還有好久好久,第一階段的5G網路肯定是用不上的。
雖然毫米波是未來5G的關鍵技術之一,但是由於進入了甚高頻範圍,電磁波隨距離越遠衰減越快,因此5G網路還需要一個廣泛的覆蓋頻段,因此高通還研發了一系列6GHz頻段一下的射頻模組——QPM56xx射頻模組,包括了QPM5650、QPM5651、QDM5650、QDM5652四款,可以實現5G NR網路中的大規模MIMO技術。高通公佈的頻段支援範圍:3.3-4.2 GHz(n77)、3.3-3.8 GHz(n78)、4.4-5.0 GHz(n79)頻段。
要注意,想要在手機中有一個完整的5G通訊系統,高通驍龍X505G調變解調器是必不可少,而QTM052毫米波天線模組、QPM56xx射頻模組也是需要的,此外還要加上適合用在手機上的5G天線。
高通表示QTM052 毫米波天線模組系列和QPM56xx sub-6 GHz RF模組系列現已向客戶提供樣品,爭取與三星、LG、索尼、HTC 、小米這些手機廠商在2019年上半年推出樣機。
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6 # Horsepower科技
據行業預測,5G毫米波的商用大概在2022年。
目前3gpp定義的FR2毫米波頻段為24.25-52.6GHz。由於工作頻率高,空間衰減大,使得其應用較sub6G難度大了很多。實際工程應用中,一般採用波束賦形技術來有效解決。這一技術有點類似於軍用相控陣雷達,透過控制發射訊號的相位在大規模陣列天線形成特殊指向性的波束,使得輻射能量更為集中,大大提高覆蓋範圍。隨著4G LTE技術的發展,該技術在網路基站側應用已經水到渠成,但手機終端側的應用難度就非常大了,需要特殊的基帶及整合陣列天線的射頻晶片支援,還有最為頭疼的功耗問題。目前國內HW已經可以提供端到端的系統解決方案,獲得了運營商的充分肯定。國內相關的一些研究機構也推出了自研晶片,為通訊行業的發展貢獻力量。國外方面,對於M國的毫米波應用終端方案各家褒貶不一。總之,未來毫米波技術是5G甚至6G時代不可或缺的一部分,我們拭目以待。
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先說優勢:
1.毫米波頻寬大,可以滿足5G高速傳輸要求。
2.波束窄,可應用於雷達系統,波束窄可以看到更多細節。對於5G來講,波束窄意味著可以做天線數量更多的天線陣列,增強訊號。
再說劣勢:
1.毫米波容易受空氣中氧氣、降水、落葉等影響,會導致訊號受到衰減、散射、改變極化和傳播路徑。在室外部署現階段等於“找死”。
2.對於裝置的精度要求更高,這無疑會增加建設和維護成本,包括手機。在“提速降費”大背景下,5G顯得有點格格不入。
不過現階段可用於行動通訊傳輸的頻率已經枯竭了,需要拓展新的頻率。加上未來可能很長一段時間4G網路和5G網路是並行的,可以分給5G的頻率肯定不會太多。