打通5G射頻前端任督二脈 MIPI第三代RFFE介面登場
2020-07-06Jim RossVictor WilkersonLalan Mishra
5G技術擁有比4G超過1,000倍的資料流量處理能力,勢必將為無線通訊開啟全新世代。這項技術不僅可提供更豐富又無處不在的沉浸式多媒體體驗,還將改變工業和汽車應用的通訊和控制方式。
自駕車革命已經準備好使用5G作為其支柱。透過搭配全新類型的物聯網(IoT)裝置,使用分散式無線感應和共享人工智慧(AI),自駕車產業已開始駕馭5G的力量。5G無線技術的真正潛力遠超我們的想像。其應用範圍沒有極限。在5G無邊能力的背後潛藏著無線科技的複雜功能,而MIPI RF前端控制介面(MIPI RFFE)規格是關鍵推動力(圖1)。
對5G而言,幾乎沒有什麼比RF前端(RFFE)控制基礎架構更為重要。任何影片資料、任何應用程式資料(基本上以無線方式傳輸或接收的任何內容皆然)都仰賴RFFE來控制RF前端模組(FEM)或子系統,包含所有功率放大器、天線調諧器、濾波器、低雜訊放大器(LNA)、交換器等等,這些子系統均連結至數據機基頻和/或射頻積體電路(RFIC)收發機。
MIPI RFFE自2010年推出以來,已逐步取代了好幾代通常為點對點的專有獨立前端元件介面,從而簡化了日益複雜的RF前端設計、配置和整合。MIPI RF前端控制工作組在研發已於2020年5月推出的3.0版介面時,刻意將通訊協定簡化和最佳化,並高度專注於讓製造商能在不斷發展的5G時代中充分發揮現實世界裡的機會。
觸發器是關鍵
5G將帶來涉及上行和下行通訊的RF頻帶數量的爆炸性成長,並相應縮小RF封包間的子載波間距(SCS)。另一項不斷發展的需求,則是要縮短在各頻段和頻段組合間切換的延遲時間。傳統上RFFE主要是部署在手機中,但隨著5G的推出,無線通訊的控制需求也擴展到汽車、物聯網和其他使用案例上,這也影響了現況。有鑑於此,開發MIPI RFFE v3.0的目的在於讓使用案例不僅局限於行動裝置,並針對當今3GPP 5G標準中定義的更高計時精準度和更短延遲時間,滿足一些前所未有的需求。
為了因應5G的需求,在更短時間內完成動態配置更改,最新推出的v3.0為介面的觸發器提供了多項增強措施。各種觸發器可用於讓RF子系統能夠在極嚴時間控制下配置多部RF裝置,以及在一部從屬裝置內或跨多部裝置間同步暫存器設定變更:
・定時觸發器(Timed Trigger):
可為無數使用中的載波聚合組態提供更嚴格的同步時間控制(圖2)。
讓多項控制功能可重新映射至特定的延伸觸發器(圖3)。
增加RF控制系統中可用的獨特觸發器的數量。延伸觸發器的數量在RFFE v3.0中有所增加,帶來比以往更加複雜的無線電基礎架構。
觸發器會交互作用,為5G不斷擴展的所有頻帶範圍快速設定並靈活地重新設定RF前端。舉例而言,對於連續(Back-to-back)觸發器操作,MIPI RFFE v3.0將計時精準度改善了20倍。如此一來,新版規格的設計目的便在於提升通量效率,減少封包延遲和錯誤,協助確保5G裝置能夠在關鍵顧客和商業功能的核心提供高效能RF功能。
此外,有了v3.0帶來的靈活度,設計系統時也能減少RF面板上的RFFE匯流排數量。介面的可映射觸發器會啟動動態重新映射,以觸發作業來處理隨著逐步增加的潛在RF頻帶數量而增加的上行和下行載波聚合組數量。頻道已經過最佳化,提升了裝置的使用率。另外,所有控制皆集中在單一匯流排內,插腳便被保留在主要基頻收發機上。由於需要協調的不同RFFE匯流排數量變少,軟體因此也可能獲得簡化,進而全面節省成本。
實際標準
5G的實踐是個過程,現今仍僅在非常早期的階段。MIPI RFFE v3.0推出的功能,目的在於讓RF系統設計師能夠把握5G帶來的第一個主要效益,也就是6GHz以下網路頻段的頻率範圍1(FR1)。v3.0讓人們能夠快速、靈活、半自動化和全面地控制多種獨立RFFE子系統,為主流RF市場提供了所需功能,推動當今5G部署的蓬勃發展。
v3.0也相容於先前的RFFE版本,因此系統設計師無需更改MIPI RFFE之實體層。
這是一項關鍵特色,因為RFFE規格廣受仰賴,市場上早有一個龐大的採用者和裝置生態系。RFFE確實已成為RF產業的明確主力。回顧2008年,MIPI RF前端控制工作組開始研發工作時,各裝置仍使用多種方法來管理前端。然多虧過去十年將MIPI RFFE作為中心實際標準,RF技術再也不是一盤散沙。 工作組會持續努力增加新功能,讓使用者社群脫穎而出,收穫益處。事實上,下一代RFFE規格已開始研發,以支援極具時效性的RF前端控制需求,配合5G的大規模多輸入多輸出(MIMO)、在毫米波(24.25GHz至56GHz)頻段中運行的5G新無線電(NR)頻率範圍2(FR2)以及全球正在進行的下一階段5G部署,做好充足準備。
附圖:圖1 5G手機射頻前端設計
圖2 定時觸發器操作概覽
・可映射觸發器(Mappable Trigger):
圖3 可映射觸發器應用範例
・延伸觸發器(Extended Trigger)
資料來源:https://www.2cm.com.tw/2cm/zh-tw/tech/97EE654D60D24D2FB5CA11FC933F8B2D?fbclid=IwAR0o6Cgpz7ME1Z23M_MPZPJvDEAWEy6Dt0c9ACMc-y1S7d_OZ91EmNJ0-n0
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打通5G射頻前端任督二脈 MIPI第三代RFFE介面登場
2020-07-06Jim RossVictor WilkersonLalan Mishra
5G技術擁有比4G超過1,000倍的資料流量處理能力,勢必將為無線通訊開啟全新世代。這項技術不僅可提供更豐富又無處不在的沉浸式多媒體體驗,還將改變工業和汽車應用的通訊和控制方式。
自駕車革命已經準備好使用5G作為其支柱。透過搭配全新類型的物聯網(IoT)裝置,使用分散式無線感應和共享人工智慧(AI),自駕車產業已開始駕馭5G的力量。5G無線技術的真正潛力遠超我們的想像。其應用範圍沒有極限。在5G無邊能力的背後潛藏著無線科技的複雜功能,而MIPI RF前端控制介面(MIPI RFFE)規格是關鍵推動力(圖1)。
對5G而言,幾乎沒有什麼比RF前端(RFFE)控制基礎架構更為重要。任何影片資料、任何應用程式資料(基本上以無線方式傳輸或接收的任何內容皆然)都仰賴RFFE來控制RF前端模組(FEM)或子系統,包含所有功率放大器、天線調諧器、濾波器、低雜訊放大器(LNA)、交換器等等,這些子系統均連結至數據機基頻和/或射頻積體電路(RFIC)收發機。
MIPI RFFE自2010年推出以來,已逐步取代了好幾代通常為點對點的專有獨立前端元件介面,從而簡化了日益複雜的RF前端設計、配置和整合。MIPI RF前端控制工作組在研發已於2020年5月推出的3.0版介面時,刻意將通訊協定簡化和最佳化,並高度專注於讓製造商能在不斷發展的5G時代中充分發揮現實世界裡的機會。
觸發器是關鍵
5G將帶來涉及上行和下行通訊的RF頻帶數量的爆炸性成長,並相應縮小RF封包間的子載波間距(SCS)。另一項不斷發展的需求,則是要縮短在各頻段和頻段組合間切換的延遲時間。傳統上RFFE主要是部署在手機中,但隨著5G的推出,無線通訊的控制需求也擴展到汽車、物聯網和其他使用案例上,這也影響了現況。有鑑於此,開發MIPI RFFE v3.0的目的在於讓使用案例不僅局限於行動裝置,並針對當今3GPP 5G標準中定義的更高計時精準度和更短延遲時間,滿足一些前所未有的需求。
為了因應5G的需求,在更短時間內完成動態配置更改,最新推出的v3.0為介面的觸發器提供了多項增強措施。各種觸發器可用於讓RF子系統能夠在極嚴時間控制下配置多部RF裝置,以及在一部從屬裝置內或跨多部裝置間同步暫存器設定變更:
・定時觸發器(Timed Trigger):
可為無數使用中的載波聚合組態提供更嚴格的同步時間控制(圖2)。
讓多項控制功能可重新映射至特定的延伸觸發器(圖3)。
增加RF控制系統中可用的獨特觸發器的數量。延伸觸發器的數量在RFFE v3.0中有所增加,帶來比以往更加複雜的無線電基礎架構。
觸發器會交互作用,為5G不斷擴展的所有頻帶範圍快速設定並靈活地重新設定RF前端。舉例而言,對於連續(Back-to-back)觸發器操作,MIPI RFFE v3.0將計時精準度改善了20倍。如此一來,新版規格的設計目的便在於提升通量效率,減少封包延遲和錯誤,協助確保5G裝置能夠在關鍵顧客和商業功能的核心提供高效能RF功能。
此外,有了v3.0帶來的靈活度,設計系統時也能減少RF面板上的RFFE匯流排數量。介面的可映射觸發器會啟動動態重新映射,以觸發作業來處理隨著逐步增加的潛在RF頻帶數量而增加的上行和下行載波聚合組數量。頻道已經過最佳化,提升了裝置的使用率。另外,所有控制皆集中在單一匯流排內,插腳便被保留在主要基頻收發機上。由於需要協調的不同RFFE匯流排數量變少,軟體因此也可能獲得簡化,進而全面節省成本。
實際標準
5G的實踐是個過程,現今仍僅在非常早期的階段。MIPI RFFE v3.0推出的功能,目的在於讓RF系統設計師能夠把握5G帶來的第一個主要效益,也就是6GHz以下網路頻段的頻率範圍1(FR1)。v3.0讓人們能夠快速、靈活、半自動化和全面地控制多種獨立RFFE子系統,為主流RF市場提供了所需功能,推動當今5G部署的蓬勃發展。
v3.0也相容於先前的RFFE版本,因此系統設計師無需更改MIPI RFFE之實體層。
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附圖:圖1 5G手機射頻前端設計
圖2 定時觸發器操作概覽
・可映射觸發器(Mappable Trigger):
圖3 可映射觸發器應用範例
・延伸觸發器(Extended Trigger)
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載波聚合開啟 在 tivo168 的投資理財EXCEL應用教學 Facebook 的最佳解答
#晶片 #網通設備
#新聞剪報
【拓墣觀點】5G Modem 戰場開啟?英特爾、高通誰與爭鋒
作者 拓墣產研 | 發布日期 2019 年 03 月 11 日 8:45
5G 成為 2019 年最重要的議題之一,其中 5G Modem 發展也受到市場關注,國際大廠英特爾及高通皆推出相應產品,5G Modem 競逐也就此展開。
英特爾 5G 資訊三大方向揭露
英特爾在 5G 領域就市場策略來說,從雲端基礎建設到終端領域所需的晶片方案皆有相關消息發布,例如確定採用英特爾 10 奈米製程的 5G SoC,代號為 Snow Ridge,還有獲得不少市場關注的 5G Modem XMM 8160。
英特爾發表的 5G 相關消息分成三大方向:
電信設備大廠愛立信確定採用 Snow Ridge 開發基地台產品。
英特爾旗下的 PAC(Programmable Acceleration Card)產品──FPGA PAC N3000 發表。
5G 終端用的 Modem XMM 8160 應用領域。
愛立信確定採用 Snow Ridge,英特爾 10 奈米製程有望量產
英特爾最早於 CES 2019 揭露 Snow Ridge 相關消息,英特爾除了在為人熟知的 PC 與伺服器產品有 10 奈米製程規劃外,對於本就在英特爾 5G 戰略布局內的 5G 基礎建設與基地台,也是英特爾 10 奈米製程瞄準的目標。
如今愛立信確定採用 Snow Ridge 並導入無線接取網路(RAN)方案中,代表過去英特爾遲遲未量產的 10 奈米製程終於有好消息,這也表示英特爾其他需要 10 奈米製程的產品線狀況也在英特爾掌控中,2019 下半年應可陸續看到 10 奈米製程產品陸續發布。
另一方面,英特爾針對核心網路虛擬化領域也推出 FPGA PAC N3000,希望能減少處理器在網路虛擬化的工作負擔,進一步優化整體系統的性能與功耗表現,再搭配英特爾旗下有相當多元的處理器可供選擇,英特爾將能持續穩固在電信網路設備的領導地位。
不只手機,XMM 8160 有更多想像空間
至於先前英特爾發表的 XMM 8160,為目前英特爾官方發表的第一顆 5G Modem,就應用領域,除了為人熟知的行動運算領域,官方更透露可因應車用電子、穿戴式裝置、蜂巢式基礎建設及物聯網應用。
單以應用領域來看,XMM8160 在 5G 能支援的技術領域不光 eMBB 而已,像是 mMTC 與 URLLC 等也能一併支援,所以該產品與三星 Exynos Modem 5100 相同,應用範圍極為廣泛。
需留意的是,該產品預計 2019 年第四季才會正式量產給客戶進行產品驗證,大量生產時間會落在 2020 年第一季,倘若蘋果確定要全線採用英特爾 XMM 8160,那麼蘋果應於 2020 年才會正式推出 5G 手機。
而 XMM 8160 量產時間與 Snow Ridge 相當接近,儘管先前英特爾並未說明 XMM 8160 製程規格,但從此點來看,應有相當高的機率採用英特爾 10 奈米製程。
X55 面市宣告高通進入 5G Modem 世代
高通於美國時間 2019 年 2 月 19 日發表全球最快的 5G Modem──Snapdragon X55 基頻,下載速度理論值達 7Gbps,4G / LTE 的下載速度理論值則達 2.5Ggps,並確定搭載 7 奈米製程,目前 X55 已提供樣本給客戶,預計 2019 年底將有終端產品面世。
以 Modem 規格來看,X55 同時支援 5G sub-6GHz 與 mmWave 頻段,但在 4G / LTE 下載規格方面,也可以做到 720 MHz 的載波聚合,基本上與 X24 相差無幾;但在下載速度,X55 的 4G LTE 可達到 2.5Gbps,力壓 X24 的 2.0Gbps。
此外,高通於 2018 年 12 月發表的 Snapdragon 855,已確定搭載 X24 Modem 規格。
由此可見,高通未來在 Modem 發展,應會全力將資源放在 5G,並同時向下相容 2~4G 的 Modem 產品,4G Modem 發展到 X24,應可視 X24 為高通在 4G / LTE 最後一款的獨立 Modem 產品線。
高通靠 X55 一舉奪回 5G 行動 Modem 龍頭
(Source : 各廠商,拓墣產業研究院整理)
面對其他競爭對手,高通選擇在此時發表 X55 顯然恫嚇意味濃厚,自高通在 2016 年 10 月發表 X50 之後,有 2 年以上時間未見新一代 5G Modem 產品發表,在此期間則有聯發科、三星與英特爾等廠商先後發表 5G 產品,可看到對手超越高通的決心。
然而 X55 的發表,顯然讓高通一舉奪回 5G 行動 Modem 技術的龍頭地位,同時也確定 5G Modem 極需先進製程支援,就 X55 發展時間來看,若 2019 年確定可以看到終端產品面世,X55 將有機會落入台積電之手。
(首圖來源:shutterstock)
https://technews.tw/2019/03/11/5g-modem-battlefield/
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操作步驟: 1. 進入通話撥號鍵盤頁面。 2. 輸入: *3001#12345#*。 3. 按下綠色通話鍵。 4. 點選LTE。 5. 點選Serving Cell Info。 6. ... <看更多>
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小米6支援台灣部分載波聚合CA 官網公布頻譜組合
原文: https://www.sogi.com.tw/articles/xiaomi_6/6249498
網路上有不少消費者對小米 6 是否支援 CA 載波聚合提出疑問。根據小米台灣官網最新
公佈的規格資訊,小米 6 確定支援台灣部分 2CA 組合,該組合為中華電信 1800MHz +
1800MHz(B3 + B3)與 2600MHz + 2600MHz(B7 + B7)。CA 最大功用在於能把非連續分
散的頻譜進行整合,提高傳輸效率、網速與穩定性,簡單來說就是 4G 頻譜整合後,能讓
網路速度更快,用戶可享受電信業者擁有的完整頻寬。
不過,小米 6 目前僅支援中華電信的 2CA,並不支援遠傳電信等其他業者的 CA 載波聚
合,但未來在 2100MHz(B1)釋照開台後,小米 6 的支援度會更高。另外,小米 6 適用
的 4G 網路頻段為 FDD-LTE B1 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8,以及 TDD-LTE B38 / B39
/ B40 / B41,亦具備 4G + 3G 雙卡雙待功能,先前就曾公佈。小米 6 預計 7 月中旬在
台上市,內建 6GB RAM / 128GB ROM,台灣引進亮藍版與陶瓷尊享版,售價分別為
12,699 與 12,999 元,遠傳電信將獨家推出陶瓷尊享版。
▲小米 6 支援中華電信 1800MHz + 1800MHz(B3 + B3)與 2600MHz + 2600MHz(B7 +
B7)的 CA 組合。
官網:https://www.mi.com/tw/mi6/specs/
_________________________________
已經是中華電信的形狀了 口喜口喜 畢竟原本就沒有700Mhz 遠傳跟台哥真的QQ
不過如果2100Mhz開台 好像會比較多組合 但還是缺段啦
身為一個中華的使用者 我想說 CA是什麼 可以吃嗎 X你媽CA最好是有屁用
2600Mhz根本沒台啊是要CA個屁喔 什麼時候要蓋基地台 烙賽中華
題外話 中國好像要測試700Mhz的4G了
不知道以後缺段米會不會支援700Mhz
今年SD835最高CP機依然缺段 只有種花2CA
明年SD845最高CP機 米7 說不定就有4G全頻了
好啦我只是作夢 不過真的希望還是有全頻跟CA啊 這樣我之後轉台哥比較不會痛
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.127.11.133
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/MobileComm/M.1499681126.A.72D.html
※ 編輯: paul40807 (59.127.11.133), 07/10/2017 18:08:06
※ 編輯: paul40807 (59.127.11.133), 07/10/2017 18:52:30
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