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[导读]   每每提及ImaginaTIon Technologies,我同行的同事都会想到PowerVR和MIPS ——分别是GPU和CPU空间的两大品牌。   不过,I

  每每提及ImaginaTIon Technologies,我同行的同事都会想到PowerVR和MIPS ——分别是GPU和CPU空间的两大品牌。

  不过,ImaginaTIon最开始名声鹊起,靠的是其在无线市场的成就Ensigma,即强大的连接技术。

  Ensigma的一大特性是,它能够支持多种无线标准,包括802.11 b/g/n/ac Wi-Fi、常规低功耗蓝牙、数字电视和电台广播及Cat 0 LTE等等。

  

  多重标准方法反映了对无线市场产生更大影响的趋势:异构连接。谈到下一代无线标准如5G时尤为如此。在5G时代,我们会看到各种标准的结合来获取真正的不间断的连接。

  何为异构连接?

  当人们谈论5G,首先想到的是:这将是另一个蜂窝标准。这主要是因为5G的一大主要推动因素是3GPP基金会,即一个结合了多个蜂窝组织的项目。

  然而,我不认为5G仅仅只是蜂窝标准,原因如下。第一,在最初的规范中,有29个候选频段被认为是5G。目前,一些现有的频段正在部署中——900 MHz和1800 MHz是最明显的例子。也开始出现其他新的频段,如700 MHz和600 MHz。最后,一些频段正使用未经授权的部分频谱。其中一个例子便是4 GB标准的release 13版,其针对使用5 GHz的LTE空间,即LTE-AA。

  

  一些公司也在寻找毫米波(高于18 GHz,尤其是60 GHz未经授权的频谱),这一点不足为奇。同时,我也见过一些5G现场试验,其也是采用29千兆赫的毫米波。

  所以这一点上,不能确定是否有一个介于600兆赫到63兆赫之间的规范或标准。

  何为认知连接?

  一个简单的例子即可快速了解认知连接的含义,即FCC及其允许提供者共享的3.5 GHz到3.7 GHz部分频谱的决策。这是一个类似电视空白频谱的方式,之前我有做过介绍。

  共享频谱的认知设备需要知道其位置并访问数据库的频谱信息。数据库将告诉设备它们可以操作或使用的渠道。

  这两个需求(位置识别和数据库访问)从本质上定义了连接的认知方法。

  若将这些原则应用于下一代系统中,我们会发现将有一系列潜在的可用渠道和频谱。当移动电话切换无线功能时,可能会有29位的频谱,因此其需要理智的思考。

  通过使用GPS或其他位置识别,移动设备将确定哪部分需要搜索信号。举例来说,如果你从美国到欧洲或亚洲旅行,手机可以从不同的频谱中获取信号。

  设备也需要知悉哪些可以在频谱中共存。如果是可用5 GHz频段,则可以使用高速的Wi-Fi或某种类型的蜂窝连接。如果是在2.4 GHz范围内,则可以选择低功耗的Wi-Fi甚至是蓝牙。对于915 MHz而言,则可以是基于802.15.4的技术(例如6LoWPAN)。

  速度最快并不意味着无线服务最佳。有了5G,我们需要开始考虑网络的功能。

  人们所期望的是,无论他们身处伦敦或北美国家公园,他们使用的手机、笔记本电脑、平板电脑或其他移动嵌入式设备都能帮助完成某个特定的任务。

  如果他们想发邮件,则希望邮件快速工作。如果他们想观看视频,则希冀更流畅的用户体验。这意味着网络已经开始做出更明智的决策,因为许多用户会有非常不同的需求。

  例如,如果一组用户只是处理基于文本的电子邮件,他们理论上不需要访问高带宽的技术。而对于视频,网络必须使他们可以获得最新的高速蜂窝连接,这时速度的重要性便无可取代。

  目前,使用4G的一些美国和英国运营商也开始提供Wi-Fi语音电话。如果不能获取蜂窝连接,还有Wi-Fi,您仍然可以使用Wi-Fi通话。

  

  在未来,这一认知连接应用程序的范围会更加扩大,这都得益于物联网市场

  至于是否有小的物联网传感器或高性能的移动设备,ImaginaTIon已经对Ensigma进行了投资,以确保它能够提供可扩展的解决方案,满足所有这些不同市场的需求。

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