当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]GTI国际产业峰会上中国移动董事长杨杰宣布:政府明确要求,从明年1月1日起将不再支持NSA模式(非独立组网)手机入网,所有5G终端产品必须具备SA模式(独立组网)。自从6月6日工信部向运营商发放5G商

GTI国际产业峰会上中国移动董事长杨杰宣布:政府明确要求,从明年1月1日起将不再支持NSA模式(非独立组网)手机入网,所有5G终端产品必须具备SA模式(独立组网)。


自从6月6日工信部向运营商发放5G商用牌照后,各运营商不断加快5G基站建设的脚步。日前中国移动方面表示,将在今年9月底前在40个城市开通5G服务,这也就意味着我国将会在今年9月前正式迎来5G时代。



NSA与SA组网的优劣


两种不同网络架构同样支持5G网络,它们到底有什么不同?通俗一点来说,NSA非独立组网是基于在现有的4G基础设备上,再部署5G网络,通过4G实现5G;SA独立组网是新建5G基础设备,建立新的基站、链路以及核心网,引入全新的接口。


NSA网络架构是通过4G基础设备上实现5G部署,能够大大降低运营商5G建设的成本,同时网速能够得到更大提升;但却不支持5G超低延迟的新特性(不利于自动驾驶、AR、远超手术等等领域技术发展),并且由于需要同时连接4G和5G网络,会造成终端设备耗电量极大的情况。


SA网络架构则要求运营商与4G完全分隔开,从新建立5G基础设备,需要投入大量时间、精力和成本,但能够解决NSA网络架构的一切劣势,后期运营商维护也将会变得更加简单。



会议上杨杰表示:虽然初期搭建5G基站的资金投入会是4G的两倍,但只有SA架构能够让5G发挥真正的作用,我国政府也很明确,我们都希望SA架构的搭建越早越好。


并且NSA架构虽然在初期能够省下不少搭建新基站的成本,但从长远来看,NSA网络架构需要运营商在运行5G基站的同时也要用上4G基站,功耗相比SA架构更高,未来维护成本投入也会更高。


巴龙5000与骁龙X50的区别


华为、小米、OV、三星等各大手机厂商此前已经发布5G产品,预计将于今年第三季度陆续上市。目前品牌5G产品当中,除了华为5G手机是搭载自家研发的巴龙5000 5G通讯基带外,其余的品牌厂商产品均是采用高通的骁龙X50 5G基带。


今年1月24日华为面向全球正式发布了自主研发的5G终端芯片Balong 5000(巴龙5000),是全球首款5G多模基带芯片,支持NSA和SA组网方式,性能更强的同时耗能更低。速率领先全球同行业,在低频频段Sub-6GHz(5G的主要频段)的下载速率实现4.6Gbps,创下全球5G下载速率的峰值。



2017年2月高通发布了全球首款5G单模终端芯片骁龙X50,配合骁龙855可实现5G网络,但仅支持NSA非独立组网方式,无法兼容未来5G的SA独立组网;性能及速率方面的能力平平,种种迹象均表明高通的骁龙X50基带芯片只是一款用于过渡5G的基带芯片。


明年或将只有华为5G手机?


早在今年初各大手机厂商为了占得5G市场先机,争先恐后地发布5G产品。如今我国政府明确要求明年1月1日开始,只有SA架构的5G终端产品能够入网。也就意味着目前小米、OV、三星等手机厂所发布的5G产品只能在今年12月底前正常入网使用,产品在中国市场的销量将会受到极大影响。


此前高通将会发布了明年的旗舰5G基带芯片,支持SA组网的“骁龙X55”,但正式面世还需要等到明年。6月26日魅族手机官微透露消息称,将于2020年Q2季度发布支持独立租网(SA)真正的5G产品。


魅族手机发布5G产品的时间落后于各大厂商,因为魅族非常清楚骁龙X50是一款过渡芯片,性能不够优秀,极大概率会在短时间被淘汰,所以魅族宁愿放弃抢占5G手机市场的先机,等到新一代芯片面世。


至于苹果,此前已经和高通和解,并签下为期6年的合作协议,5G版iPhone必将采用高通的基带芯片。苹果的iPhone新品发布会一般在每年的九月,意味着苹果今年的5G版iPhone与其他厂商相同,搭载的是骁龙X50基带芯片,只支持NSA网络架构。



唯一不受SA架构影响的就只有搭载巴龙5000基带芯片的华为5G手机,所有消费者心中都有一把衡量值不值得的“天秤”,目前5G手机售价均在万元以上,如果只能使用短短数月时间,相信大部分消费者都无法接受;所以明年中国市场极大可能只有华为5G手机。


政府将SA独立组网作为目标架构,对小米、OV、苹果等等手机厂商造成极大影响,但真正损失最惨重的其实是高通,中国市场是高通芯片业务最大的市场,这一决策或将会让高通失去整个中国市场。对此你有什么看法,你认为明年会不会真的只有华为5G手机?高通又该怎么应对欢迎留言讨论,关注小编每天带你了解更多科技资讯。


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