当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]T-Mobile扩大其LTE Advanced覆盖达两倍以上,延伸至920多个市场,远超其他所有美国无线公司,可基于Qualcomm®骁龙™千兆级LTE调制解调器支持的智能手机提供超快的连接体验.

 2017年11月9日,圣迭戈——今日,在圣何塞会议中心举行的媒体与分析师活动中,Qualcomm Incorporated子公司Qualcomm Technologies, Inc.和T-Mobile利用骁龙千兆级LTE调制解调器支持的旗舰智能手机,在T-Mobile网络中演示了千兆级LTE的速度和功能。T-Mobile宣布的Un-carrier计划将下一代LTE——LTE Advanced扩展到了920多个市场中,超越了其他所有美国无线公司。这一成果的实现利用了三项提速技术的强大结合,包括载波聚合、4x4 MIMO和256 QAM,目前已在其中430个市场投入使用。T-Mobile还公布,计划今年在小型基站上推出利用免许可频谱的另一项先进LTE技术——许可辅助接入(LAA),进一步增加网络密度,从而支持更高的容量和速度。

通过利用LTE Advanced,之前的网络下载速度可以实现翻倍。借助载波聚合、4x4 MIMO和256 QAM的组合,该速度还能得到再次翻倍。除了足够的频谱和回程线路之外,千兆级LTE的实现还包括了在终端侧和网络侧同时采用LTE Advanced的这三项技术,从而提升容量、提高频谱效率、减少网络拥堵,并最终提供更快的实际速度。这意味着拥有支持该功能终端的T-Mobile客户可在430个市场享受到千兆级LTE的下载速度。

T-Mobile首席技术官Neville Ray表示:“这就是我所说的,T-Mobile拥有美国最好的、‘无限的’网络,该网络专为突破极限而打造。我们不仅拥有与两家市场主要公司同样广泛的、覆盖全国范围的LTE网络,根据多个第三方数据显示,我们的网络还是最快的,并将越来越快。千兆级LTE技术是我们成功背后的秘诀之一,当其他运营商还在为实现‘无限’的连接而努力时,我们正借助LAA技术继续前行。”

自2014年来,T-Mobile一直在网络中推广LTE Advanced技术,公司在全球率先采用了4x4 MIMO技术,并在美国率先采用了256 QAM。从去年开始,T-Mobile的LTE Advanced覆盖已扩展了两倍以上,并在全国LTE网络中大规模地迅速扩展了上述三项技术的采用。此外,通过密集的可升级基础架构,T-Mobile LAA小型基站部署的网络容量和速度能力可为5G铺平道路。今年早些时候,T-Mobile已率先在部分地区推行了LAA的前身——LTE-U。

Qualcomm Technologies, Inc.高级副总裁兼Qualcomm北美与澳大利亚总裁Mike Finley表示:“全球千兆级LTE发展势头持续增强,T-Mobile正计划向美国数百万消费者提供千兆级连接,我们对此感到非常高兴。除了提供极速移动连接之外,千兆级LTE还支持运营商扩展网络容量,通过无限数据套餐满足日益增长的需求,并提高整体频谱效率,为网络中的所有用户实现更快速度。”

除改善当前网络之外,千兆级LTE是通往5G之路的重要里程碑,为构建5G网络提供坚实基础。它还能为消费者针对未来可期望的移动体验提供早期洞察,让应用开发者现在就能针对下一代体验进行试验,包括增强现实。

今天活动的参与者可通过现场演示体验到千兆级LTE的诸多优势,其中包括:

· 虚拟现实:NextVR支持的、流畅的3D虚拟现实体育赛事和娱乐活动流传输

· 生产力:近乎即时地访问云存储文件

· 娱乐:极速下载电视节目和电影,以进行离线播放

· 网络容量:千兆级LTE终端能提高所有终端用户的网络容量和速度

此次演示凸显了集成X16 LTE的骁龙835移动平台所支持的顶级Android终端在T-Mobile LTE Advanced网络中的能力,其中包括三星盖乐世S8、三星盖乐世Note8、Moto Z2 Force和LG V30。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭