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引领2017研发潮流的手机热点大预测:Power Class

时间:2017-01-16 09:44

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作者:admin

标签: 蓝牙  智能手机  power class 

导读:引领2017研发潮流的手机热点大预测:Power Class 2-对于 4G 手机这类与基站交互数据的移动设备,LTE 标准也引入了相应的 Power Class 概念。不过事实上,对于绝大多数的 4G LTE 频段(除应用于...

在介绍 Power Class 2 之前,咱们先来聊聊蓝牙蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)在制定蓝牙标准时,引入了功率等级的概念,即 Bluetooth Power Class 1、2、3。蓝牙功率等级有两个重要特性,其一是蓝牙产品的功率等级由其最大功率限制,其二是蓝牙产品的功率等级间接决定其典型的传输距离。所以在我们购买蓝牙产品时,常常会根据传输距离的需求选择不同功率等级的蓝牙产品,比如传输距离需要几十米时,选择最大功率相对较大的 Bluetooth Power Class 1 比较合适,传输距离只需要几米时,则大多选择最大功率相对较小的 Bluetooth Power Class 2 。

而对于 4G 手机这类与基站交互数据的移动设备,LTE 标准也引入了相应的 Power Class 概念。不过事实上,对于绝大多数的 4G LTE 频段(除应用于公共安全领域的Band 14外),3GPP 仅规范了一种功率等级,即 Power class 3,将上行链路的最大发射功率限制在 23 dBm±2 的水平(23dBm 可换算成 200mW)。换句话说,目前我们身边的4G手机,其发射功率都不会超过 23 dBm±2。

既然如此,大家都是 Power Class 3,而且用得好好的,又有 PC2 什么事?有的,因为要求提高用户终端发射功率的呼声越来越高、压力越来越大了:

压力1

基站与用户终端的发射功率并不平衡。4G LTE 网络下行与上行链路的功率差异大约为5dB,因此在某些只有下行覆盖的区域,用户终端可以下载数据而不能上传数据,换句话说手机就算以最大功率发射数据基站也收不到,这就会造成接入或切换失败的后果。

压力2

为解决压力1,只好提高基站部署密度,也就是增加基站数量。不过这会拉升网络建设成本,造成资金与能源的双重浪费。

压力3

全球范围内部署的 TD-LTE 网络中,绝大多数是 FDD 与 TDD 混合组网,其中就会存在不同频段网络覆盖不均的问题。为保证用户在多频网络中获得一致的业务体验,应减小甚至消除低/中高频 FDD LTE 网络与高频 TD-LTE 网络在覆盖上的差距,而这能通过提高用户终端功率等级这种简单而相对低成本的方式实现。

简单点说,PC2 在节省网络建设成本、降低系统总体能耗的同时,还能提高用户体验,尤其是蜂窝小区边缘用户。因此 2016 年初,GTI(TD-LTE 全球发展倡议组织)发布了白皮书“TDDPower Class 2 UE”,介绍了PC2 的优势、架构考量、技术可行性分析、终端实现等,而 3GPP 也几乎在同一时间将 PC2 引入到标准研究工作当中,相信在 2017 年,支持 PC2 的手机便会陆续推出。

部署PC2后,将大大增加上行链路覆盖范围

据悉,PC2 预期中的最大发射功率为 26dBm±2(在现有功率等级上提高3dB,26dBm可换算成400mW),在 Band 41 频段先行(可能涉及中国、日本、美国等国)。而假如用户终端的功率等级提高到 PC2,势必会对手机的射频硬件,尤其 PA 部分造成不小影响。所以研究如何提高手机发射功率使之满足 PC2 要求,很可能将成为 2017 年手机行业的热点之一。

What,你问 Qorvo 有没有针对 PC2 的解决方案?哈哈,当然有啦。

Qorvo 中国区移动业务部销售总监 Locker Jiang 将出席第六届 EEVIA 年度中国 ICT 媒体论坛,发表题为《全球顶尖手机厂商最新研发焦点——Power Class 2 及 Qorvo 最新解决方案》的演讲。本次演讲 Locker 将分析全球 PC2 的部署情况,并详细介绍 Qorvo 业界领先并已被手机顶尖大厂 Design-in 的 PC2 模块方案。

 

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