7.5Gbps!高通骁龙X75创造Sub-6GHz 5G下载新纪录

7.5Gbps!高通骁龙X75创造Sub-6GHz5G下载新纪录骁龙X75基带方案是今年2月份发布的,创造了多项全球第一:首次采用5GAdvanced-Ready架构,首次集成面向毫米波和Sub-6GHz频段的融合射频收发器,首个集成面向5G的张量加速器以实现硬件加速AI,首个传感器辅助的毫米波波束管理(接收功率提升最多25%),首个面向毫米波频段的十载波聚合,首个Sub-6GHz频段下行五载波聚合、FDD+FDD上行载波聚合、FDD上行MIMO。骁龙X75基带不再像以前那样强调过高的传输速度,但人们对高速的追求是没有止境的。这次创纪录的连接,基于5GSA独立组网配置进行终端测试,在单个下行链路中使用四个TDD载波信道,组成载波聚合,实现300MHz频谱总带宽、1024-QAM调制技术,以及7.5Gbps高速率。通过将四个TDD载波信道进行聚合,运营商可以充分利用不同的频谱资产,实现更高的数据传输速率。此外,1024-QAM相比于256-QAM在单次传输中包含更多的数据,从而提升数据吞吐量、频谱效率。骁龙X75基带正在向客户出样,商用终端预计将于2023年下半年发布。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1376015.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1376015.htm

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峰值数据没啥意义 高通骁龙X75基带不再公布速率

峰值数据没啥意义高通骁龙X75基带不再公布速率骁龙X75的详细技术升级我们之前介绍过了,简单来说它集成了首个面向毫米波和Sub-6GHz频段的融合射频收发器,能兼容最近几年的R15到未来的R185G规范,而且具备全球首个面向毫米波频段的十载波聚合,支持QAM-256,具备全球首个Sub-6GHz频段下行五载波聚合、FDD+FDD上行载波聚合、FDD上行MIMO。不过这次的骁龙X75还有个特点,那就是高通不再公布上行及下行峰值速率,以往这也是骁龙基带的重要宣传点。为何这么做,高通也解释了原因,他们这次将重点放在了如何通过不同的方式实现峰值速率上,而并不是只谈论峰值速率。高通更关注平均数据传输速率的提升,以及更加灵活地实现更高的峰值数据传输速率。这样一来,无论运营商采用哪种频段及频段组合,X75都能够助力运营商以更灵活的方式实现更高的峰值数据传输速率。对消费者来说,之前公布的峰值速率是包含毫米波5G、Sub6G频段的极端结果,确实没啥意义,实现峰值速率在现实中不太可能,反而是现在的方向更好。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1345359.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1345359.htm

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高通发布5G Advanced基带骁龙X75 首次实现十载波聚合

高通发布5GAdvanced基带骁龙X75首次实现十载波聚合早在2016年,高通就推出了第一代5G基带骁龙X50,有力地支持了全球首批5G网络部署。2019年,5G驱动规模商用,高通从那时起每年都会来新的5G基带,骁龙X55、骁龙X60、骁龙X65、骁龙X70,直到今天的骁龙X75,每一代都有独特创新,比如骁龙X65是首个支持3GPPR16的基带方案。随着5G技术的不断演进,高通骁龙基带也在同步跟进,总能抢先一步,骁龙X75就具备多个首创的突出亮点。首先,骁龙X75全球第一个采用了5GAdvanced-ready架构,而计划于明年年中冻结的3GPPRelease18标准,将正式开启向5GAdvanced的演进,等于高通提前一年半就做好了准备。5GAdvanced在众多垂直关键领域具备广阔的应用前景,包括智能手机、移动宽带、汽车、计算、卫星通信、工业物联网、固定无线接入、企业专网等等。当然,骁龙X75继续向下兼容,完整支持包括去年已冻结的3GPPRelease17在内的全部5G特性。其次,骁龙X75集成了首个面向毫米波和Sub-6GHz频段的融合射频收发器,能够支持3GPPRelease17、3GPPRelease18(5GAdvanced)相关的新特性和新功能。搭配第五代高通QTM565毫米波天线模组,可以降低物料成本最多40%,降低功耗最多20%,降低电路复杂性并减少硬件占用面积最多25%。第三,骁龙X75集成了首个面向5G的张量加速器,从而首次实现了硬件加速AI。去年骁龙X70第一次在基带中引入了5G+AI的处理方式,而骁龙X75凭借全新的张量处理器架构,AI处理能力提升至前一代的2.5倍以上。作为配套,高通同步带来了第二代5GAI套件,支持多个基于AI的先进功能。包括全球首个传感器辅助的毫米波波束管理(接收功率提升最多25%)、第二代AI增强GNSS定位(提升最多50%),都针对骁龙X75进行了单独的优化,从而可以实现更好的连接速度、移动性、链路稳健性、定位精度,以及更广的网络覆盖。其他关键特性方面,骁龙X75具备全球首个面向毫米波频段的十载波聚合,支持QAM-256,具备全球首个Sub-6GHz频段下行五载波聚合、FDD+FDD上行载波聚合、FDD上行MIMO,支持QAM-1024,从而提供无与伦比的频谱聚合和容量。其中,FDD上行MIMO可以将上行速率提升多达50%。跨TDD和FDD频段支持基于载波聚合的上行发射切换,可以在TDD、FDD两者间动态灵活切换。此外,新基带首次加入了高通射频下行增强,可以通过高通射频能效套件,提升上行链路的整体能效。频段支持方面,骁龙X75继承了前辈们的优良传统,可以做到真正全球全覆盖,从600MHz到41GHz无所不包。先进基带和射频软件套件,可进一步提升不同用户场景的稳定性能表现,包括电梯、地铁、机场、停车场和游戏等。第四代高通5GPowerSave、高通射频能效套件,可有效延长电池续航。第二代高通DSDA(双卡双通),支持在两张SIM卡上同时使用5G/4G双数据连接。第四代高通SmartTransmit,可实现快速、可靠、远距离的上传,并且加入了对SnapdragonSatellite的支持。先进的干扰消除,支持5GSA、EN-DC和载波聚合。有趣的是,高通这次并没有像以往一样公布骁龙X75基带的峰值上下行速率,只是模糊地提到了数千兆比特。官方对此解释说,骁龙X75的重点是如何通过不同的方式实现峰值速率,而不是只谈一个不容易达到的峰值速率,具体包括刚才说的FDD上行MIMO、Sub-6G下行五载波聚合、毫米波十载波聚合、更高级调制方式等等。高通还基于骁龙X75基带打造了第三代固定无线接入平台,自然是全球首个全集成的5GAdvanced-ready固定无线接入平台,不仅支持毫米波、Sub-6GHz,也支持Wi-Fi7无线网络、10Gb万兆有线网络。得益于强大的四核CPU、专用硬件加速,新平台可以支持跨5G、Wi-Fi、以太网的峰值性能,支持全新类型的全无线宽带,为家庭中几乎所有的终端提供数千兆比特的传输速度、有线网络一般的低时延。新平台的其他关键特性还包括:-融合毫米波和Sub-6GHz的硬件架构,可减少硬件占用面积,降低成本、电路复杂性和功耗。-第二代高通动态天线控制,可增强自安装功能。-高通射频传感套件,可支持室内毫米波CPE部署。-高通三频Wi-Fi7,支持高达320MHz的信道和专业的多连接操作,超快、可靠、更低时延-灵活的软件架构,支持多种框架,包括OpenWRT、RDK-B。-支持5G双卡双通(DSDA)、双卡双待(DSDS)。同时发布的骁龙X72,则是一款面向移动宽带应用主流市场优化的5G基带方案,也支持数千兆比特的下载和上传速度。不过关于它的具体细节,高通暂未披露。高通骁龙X75代目前正在出样,商用终端预计将于2023年下半年发布。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1344547.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1344547.htm

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iPhone 15系列基带芯片将继续由高通供货 预计采用骁龙X70 5G

iPhone15系列基带芯片将继续由高通供货预计采用骁龙X705G据悉,骁龙X70作为高通的第五代调制解调器和射频系统在两种情况下取得了令人印象深刻的成果:下行链路的峰值速率接近10Gbps,上行链路的峰值速率为3.5Gbps。而且骁龙X70支持600MHz至41GHz的所有5G商用频段,是目前最完整的5G调制解调器和射频系统系列产品。X70还提供了世界上第一个跨越TDD和FDD频谱的下行4载波聚合、毫米波和Sub-6GHz聚合功能,具有强大的带宽支持和频谱聚合能力。由于骁龙X70还引入了毫米波单独网络功能,移动网络运营商(MNO)和垂直行业服务提供商可以部署固定无线接入和企业5G网络,而无需使用Sub-6GHz频谱。另外,骁龙X70还引入了全球首款5GAI处理器,包括高通5GAI工具包、高通5G超低延迟工具包、第三代高通5GPowerSave、毫米波5G链路、Sub-6GHz四载波聚合等。值得注意的是,iPhone15系列可能是苹果公司最后一款完全使用高通基带芯片的手机。MarkGurman透露,苹果会在三年时间里完全摆脱高通,使用自研5G基带。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1349519.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1349519.htm

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三星创造5G新速度纪录:10公里距离带宽仍可达1.75Gbps

三星创造5G新速度纪录:10公里距离带宽仍可达1.75Gbps此外,在10公里的距离内,该公司还实现了创纪录的1.75Gbps平均下行速度和61.5Mbps的上行速度。为了在如此远的距离实现1.75Gbps的平均下行速度,三星和nbn的试验利用了八个组件载波(8CC),这是800MHz毫米波频谱的聚合。支持大量带宽的潜力是毫米波频谱的一个关键优势,而三星的波束成形技术能够在远距离聚合如此大量的带宽。在高峰期,该公司在距离无线电10公里的地方也达到了2.7Gbps的最高下行速度。作为对nbn固定无线网络7.5亿澳元投资的一部分(由澳大利亚政府提供的4.8亿澳元和nbn额外提供的2.7亿澳元组成),nbn将利用软件的增强和5G技术的进步,特别是5GmmWave技术,将现有固定无线网络的覆盖范围扩大到50%,并推出两个新的高速批发层级。三星电子执行副总裁兼网络业务研发主管JuneheeLee说:"这项新的5G记录证明了毫米波技术的巨大潜力,以及它为解决农村地区最后一英里挑战提供增强的连接和容量的能力。"正如试验中所证明的那样,5GmmWave频谱不仅对在密集的城市地区部署高容量的5G网络是可行的,而且对更广泛的FWA覆盖也是可行的。在毫米波上扩大5G数据信号的有效范围将有助于解决连接差距,为光纤无法到达的农村和偏远地区提供接入。在试验中,三星使用了其28GHzCompactMacro和第三方5GmmWave用户端设备(CPE)。三星的CompactMacro是业界首个用于毫米波频谱的集成无线电,将基带、无线电和天线整合到一个单一的外形尺寸中。这种紧凑而轻巧的解决方案可以支持毫米波频谱内的所有频率,简化了部署,目前已部署在全球各地的5G商用网络中,包括日本、韩国和美国。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1332095.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1332095.htm

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三星与高通成功完成FDD和TDD频带的1024次QAM测试

三星与高通成功完成FDD和TDD频带的1024次QAM测试QAM是一种先进的调制技术,用于更高效地传输数据或信息。这直接关系到每次传输可以传输多少比特的数据。虽然256QAM已广泛应用于商业网络,但三星和高通技术公司最近完成了3GPPRelease17规范中定义的最新1024QAM。这种增强型QAM技术有助于运营商最大限度地利用频谱资源,使移动用户能够无缝地享受各种移动服务,如直播视频流和在线多人游戏等需要更高下载速度的服务。该测试在韩国三星的研发实验室进行,采用了三星的5GvRAN软件和无线电(分别支持2.1GHz(FDD)和3.5GHz(TDD)频段),以及高通技术公司配备最新骁龙X755G调制解调器-射频系统的手机外形测试终端。这是业界首次在FDD频段实现1024QAM,具有重要的里程碑意义。通过使用20MHz带宽,两家公司达到了485Mbps,实现了接近理论增益的速度。这一下行速度比目前256QAM所能达到的速度高出20%以上。此外,三星还计划在传统RAN中完成正在进行的1024QAM测试,该技术有望在今年内投入商用。去年年底,三星和高通技术公司完成了全球首个针对FDD频谱的5G2x上行链路和4x下行链路载波聚合。两家公司将继续合作,推动移动5G技术的发展。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1427698.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1427698.htm

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诺基亚实现全球最快mmWave 5G下载速度 达2Gbps

诺基亚实现全球最快mmWave5G下载速度达2Gbps 此外,诺基亚使用了AirScale基带和AirScale24GHz(n258波段)毫米波无线电,以及FastMile5GPoCCPE。该过程包括汇聚800MHz毫米波频谱的下行链路中的8个组件载波(8CC)。由此得到的下行速度为2.1Gbps,上行速度为57.2Mbps。此外,该报道还称,今年早些时候,诺基亚与GlobalConnect在一个实时网络中展示了单波长1.2TB/s的传输记录。1.2TB/s的速度是使用诺基亚的PSE-6s光学系统部署在波分复用(WDM)网络上,在GlobalConnect的城域数据中心互连链路上使用150GHz的频谱。数据中心互连也在超过2000公里的单波长上以800GB/s的速度进行了演示,为长距离单波长800GE传输铺平了道路。据悉,减少一致性接口数量可以节省高达50%的网络总拥有成本,并减少高达60%的网络功耗。诺基亚光纤网络总裁詹姆斯·瓦特(JamesWatt)表示:“随着全球数据量预计到2025年将翻一番,人们从未像现在这样关注每比特的成本和功耗,这就是为什么我们推出PSE-6s。”...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1367593.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1367593.htm

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