- 5G军备竞赛战况日益激烈。为抢得5G技术主导权,不仅欧洲、北美及亚洲地区国家已纷纷启动5G研发投资计画,通讯大厂高通(Qualcomm)、爱立信(Ericsson)、NTT DOCOMO等也于近期相继擘画完整研发蓝图,展现强烈企图心。
5G技术发展已成为全球关注焦点,不仅各国政府陆续大力推动相关发展政策,主要科技大厂也积极布局5G市场与致力于研发相关技术,期待引领下世代无线通讯网路技术趋势及创造可观利润。
致力三大技术研发 高通揭露5G战略蓝图
因应5G发展趋势,高通(Qualcom
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爱立信 5G
- 在2014/15财年,罗德与施瓦茨订单额超过19亿欧元,营收约为18.3亿欧元。与去年的9800名员工相比,到本财年末,公司员工增长到9900名。
虽然3G和4G市场已经巩固稳定,无线通信的测试与测量设备仍是这一业绩的突出贡献者。这部分归功于与新的5G无线通信标准相关的早期的研发订单。
罗德与施瓦茨提供丰富综合的产品线可以覆盖移动网络的整个生命周期。和子公司Ipoque及SwissQual一起,罗德与施瓦茨作为单一来源供应商服务于整个移动网络测试市场,这也是市场上绝无仅有的。正因为如此,罗
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罗德与施瓦茨 5G
- 在〈解析通讯技术(上)〉中,我们了解到无线通讯的频谱有限,分配非常严格,相同频宽的电磁波只能使用一次,例如2G 的GSM900 系统使用频率范围890~960MHz,则其他的无线通讯就不能再使用这个频率范围,否则会互相干扰。为了解决僧多粥少的难题,工程师研发出许多技术,来扩增频谱的使用率,例如TDMA、FDAM、CDMA、OFDM,而在这些复杂技术的背后,只要能掌握两个基本概念,就能了解整个通讯技术的发展关键。 这两个基本概念为“调变技术”(Modulation)与“多工技术”(
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4G 5G
- 智能手机的问世除了带动移动世代的崛起,更加速通讯技术的革新,在几年间,资料传输率的增加让使用者享受高速移动网络新体验,3G、4G、5G 的议题热度也始终居高不下,并跃居产官学研等单位的研究主题。但是一般人对4G 乃至于5G 的认知,就是手机上网的速度更快,并不了解背后的科学含意,本文将从不同通讯世代的角度切入,一步步带领读者认识这些技术背后的原理,到底什么是电磁波?什么是频宽?不同世代的差别又在哪里? 移动电话的世代 我们常常听到广告说:4G LTE,其中G
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4G 5G
- 数据中心市场规模扩张快速,连带牵引整个科技产业发展方向,引发企业公司相互购并,光是在近期就已有EZChip、IDT(Integrated Device Technology)、PMC-Sierra、Mellanox、Microsemi、Skyworks、ZMDI(Zentrum Mikroelektronik Dresden)等公司宣布购并策略,连高通(Qualcomm)、安华高(Avago)、博通(Broadcom)等大厂也受数据中心市场影响而传出购并活动。
不过,目前为止还没有厂商购并规模比
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芯片 DRAM
- 多年以来,国内芯片厂商都在扮演领军型企业身后的跟随者角色;可如今,传统的角色分配正在改变。
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麒麟 骁龙
- 全球最大半导体设备制造商应用材料(Applied Materials)上季获利劲增逾30%,同时指出本季营收可望符合分析师预估,来自芯片制造商的订单出现回升迹象。
应材12日公布,在10月25日止的年度第4季期间,由于所得税提列的费用下降,净利较去年同期成长31%至3.36亿美元,每股盈余从21美分提高到28美分,高于分析师预期。
上季营收成长4.6%至23.7亿美元,略低于分析师预估的24亿美元。应材指出,上季订单较一年前成长7.5%至24.2亿美元。
芯片制造商会视手机到平面电视
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半导体 芯片
- 多址接入是无线通信物理层最核心的技术之一,它使得无线基站能区分且同时服务多个终端用户,并使得相互干扰(多址干扰)最小。现有系统大多采用正交多址接入方式,即多个用户通过在不同维度上(频分、时分、码分等)正交划分资源来接入,如目前4G系统中采用的OFDMA多址技术就是其中之一。
正交多址技术由于其可容纳的接入用户数与正交资源成正比,而正交资源数量受限于正交性要求,因此不能满足未来5G时代广域连续覆盖,热点高容量、海量连接、低延时接入等的业务需求。于是,非正交多址接入就成为当下备受瞩目的5G多址接入的
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5G SCMA
- 通信的过程是在接收端准确或近似地恢复在发送端所选择的信息的过程。信道编码是保证信息在随机信道上高效和可靠传递的基本手段,也是现代通信系统的主要技术特征之一。通过信道编码,通信系统能够可靠地对付信道噪声等所引起的随机差错,同时有效利用功率和频率资源从而逼近信道容量。信道编码一直是通信领域的基础和核心问题,其每一次重大突破,都会引起通信系统的新一轮演进或变革。例如,20世纪90年代发明的Turbo码,极大地推进了3G、4G无线通信技术的发展;与Turbo码同期被重新发现的LDPC码则为WiMAX、DVB以
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5G 算法
- 11月12日消息,又一年即将过去,4G正值建设高潮,5G又姗然而至。在国际市场上无线环境势头正劲当口,无线电通信全会(RA-15)批准了下一代5G移动系统-IMT-2020发展程序,它将作为3G和4G全球标准体系的延续,为5G移动系统铺平道路。
下一代5G移动系统IMT-2000确立
目前,全球电信环境正在发生飞速变化,需要极高数据速率的通信应用、更多具有多元化业务需求的设备、更好的用户体验质量和更高的价格承受能力等新要求,都需要越来越多的创新解决方案。
国际电联秘书长赵厚麟指出:&
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5G IMT-2020
- 万物互联的5G定位,如图1所示的5G总体愿景,带来了一系列需要解决的重大技术难题。比如,如何支持拥有大量连接数的物联网应用,如何支持对时延和可靠性要求极高的车联网业务,如何支持内容越来越多样速率越来越高的智能手机业务。为了全面实现5G预期的各项指标和功能,5G关键技术的研究正如火如荼的开展着。
图表 1:5G总体愿景(IMT2020)
就在这时,由Altera、西安电子科技大学、友晶科技主办,华为、英特尔、展讯通信赞助的第一届5G算法创新大赛应运而生了。我有幸作为三大算法的评委之一参与
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5G f-OFDM
- 当市场还未消化完同方国芯(002049.SZ)800亿元的定增方案时,这一A股历史上少有规模的重组并购案背后操盘手——赵伟国旗下另一“清华系”公司紫光股份(000938.SZ)又有新动作。
11月9日晚间,紫光股份发布公告称,拟出资8058万美元,持股51%的方式与西部数据共同出资设立紫光西部数据有限公司。而在两个月前,紫光股份刚以37.75亿美元的价格购得西部数据15%股份,成其第一大股东。
赵伟国及其掌舵的“清华系&rdquo
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同方国芯 芯片
- 根据业界消息,Google已与数家晶片业者洽谈合作进行晶片设计,其中包括手机的主处理器。
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Google 芯片
- 清华紫光集团在未能成功收购美光公司的情况下,已经决定自行生产内存芯片。
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紫光 芯片
- 国际电信联盟今年正式启动了5G的计划,所选用的名字和中国选用的名字一模一样——MT2020。该组织所设定的2020的5G技术的八大关键技术标准,基本上都采用了中国提出的标准。
中央网信办近日密集召开座谈会,学习十八届五中全会精神,推进网络强国建设。院士、学者,中央国家机关代表,还有来自阿里巴巴、京东、滴滴、三一重工、中国移动、中国联通、中国电信的一众企业高管出席座谈会。
中国移动副总经理李正茂表示,我国在新一代的信息通信基础设施方面,确实面临重大机遇和挑战。如能抓住
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5G 大数据
骁龙 888 5g 芯片介绍
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