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[导读]对于苹果来说,A系列处理器虽然很成功,但是在iPhone上还是少了一些意思,因为基带不是自研,这个硬伤他们一直想要去解决。

基带芯片就是手机中的通信模块,最主要的功能就是负责与移动通信网络的基站进行交流,对上下行的无线信号进行调制、解调、编码、解码工作。

5G基带指的是手机中搭载可以解调、解扰、解扩和解码工作的芯片能够支持5G网络,是一款手机能够使用5G网络的关键。

基带芯片核心部分最主要分为两个部分:射频部分和基带部分。射频部分是将电信号调制成电磁波发送出去或是对接收电磁波进行解调,并且实现基带调制信号的上变频和下变频。基带部分一般是对信号处理,一般由固定功能的DSP提供强大的处理能力,在现代通信设备中,DSP一般被用作语音信号处理、信道编解码、图像处理等等。

5G基带芯片需要同时兼容2G/3G/4G网络,目前国内4G手机所需要支持的模式已经达到6模,到5G时代将达到7模。

5G基带芯片产品可分为两种,一种支持6GHz以下频段和毫米波,另一种是5G基带芯片支持6GHz以下频段。

自5G商用元年起,5G便如雨后春笋般发展。生活中经常能够听到许多5G相关的消息,包括出现在手机新品的宣传卖点中。虽说如此,但还有很多人将5G停留在仅是“网速更快了”的印象,形成了许多人手握5G却不知5G为何物的现象。

对比4G,5G的数据传输速率最高可达10Gbit/s,足足比前代快上了100倍。利用5G的“高速率”,我们可以在几秒内下载一部大型电影或游戏,轻松畅享在线4K视频和超高清直播,甚至是连VR和AR等沉浸式的影音娱乐体验也可以做到。不仅仅是只有网速,我们的生活也变得更“快”了。

对于苹果来说,A系列处理器虽然很成功,但是在iPhone上还是少了一些意思,因为基带不是自研,这个硬伤他们一直想要去解决。

我们知道,5G基带作为传输光、电、数字信号的基础,在5G行业发展中占据举足轻重的地位。但基带芯片的设计难度一点都不低于性能芯片,而高通5G基带一直是行业内的最优解。

根据市场研究机构Counterpoint 2021年第四季度的数据显示,高通以76%的份额在5G调制解调器芯片出货量中遥遥领先,展示了其在5G基带市场中强大的统治力。作为5G以及通信领域的领导者,高通凭借其前瞻性的布局和丰富的技术积累,始终推动着5G行业的发展。

知名分析师郭明錤给出的说法称,苹果取消了iPhone SE4的发布计划,按照规划其会在2024年亮相,而取消原因还是跟苹果自研基带有关。

郭明錤表示,苹果的计划是,让iPhone SE4成为最先搭载自家5G基带的机型,但是由于研发的不顺利,这个计划被取消了,这对于高通来说是最大的好消息。

苹果很可能在2024年继续依赖高通公司的5G芯片,包括iPhone16系列。

对于苹果来说,A系列处理器虽然很成功,但是在iPhone上还是少了一些意思,因为基带不是自研,这个硬伤他们一直想要去解决。

知名分析师郭明錤给出的说法称,苹果取消了iPhone SE4的发布计划,按照规划其会在2024年亮相,而取消原因还是跟苹果自研基带有关。

郭明錤表示,苹果的计划是,让iPhone SE4成为最先搭载自家5G基带的机型,但是由于研发的不顺利,这个计划被取消了,这对于高通来说是最大的好消息。

苹果很可能在2024年继续依赖高通公司的5G芯片,包括iPhone16系列。

众所周知,智能手机拥有通讯上网打游戏追剧聊天看小说等种种能力,是日常生活中名副其实的多面手。但大部分人不知道的是,这些能力的实现,同样需要一种名为“基带”的东西,如果没有它,智能手机也就无法联网,与板砖无疑。

基带的专业解释我们就不过多赘述了,简单来说就是控制手机信号的元器件,主要工作就是负责完成移动网络中无线信号的解调、解扰、解扩和解码,可以说是非常关键的部位,重要性不言而喻。

高通载波聚合技术,5G速率提升最优解

就像手机芯片有强有弱一样,基带芯片同样高低之分。不过,经常关注手机圈或者半导体行业的用户可能都了解,无论是手机芯片也好,还是基带芯片也罢,行业最优方案几乎都是高通提供的。

即便到了5G时代,高通5G基带方案也一直是业内应用最广泛的选择。根据市场研究机构Counterpoint 2021年第四季度的数据显示,高通以76%的份额在5G基带芯片出货量中稳居第一,从这里也不难看出,高通在5G基带方面所取得的成就确实非同一般。

当然,高通基带能获得行业的普遍认可,其中很大一部分原因就与基带自身强悍的载波聚合能力有关。

无线电频谱是移动通信业发展的基础,是推动产业发展的核心资源。在5G时代,在eMBB、mMTC和URRLLC三大业务场景中,行业对频谱资源的需求更加迫切,但频谱资源是一种稀缺的、不可再生资源,因此又不得不面对频谱资源紧张的问题。

对此,业内最直接的做法就是增加频谱带宽以及拓展新的频谱资源,但无论哪一种方法,其实都是存在一些限制的,比如载波的带宽都是协议好的,无法随意改变;而高频5G的突破也非一朝一夕就能达到,是一个缓慢爬坡的过程。

除了频谱资源紧张外,各国各地区制式也有不同,有的可能在使用FDD(频分双工),而有的则在使用TDD(时分双工)。但无论是频谱差异也好,还是制式不同也罢,总之高低频谱、FDD/TDD之间会形成各种频段组合,这些频段组合是难以相互覆盖,所以“网差”可能是一个很复杂的问题。

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