電池fpc中的“黑科技”
30多年以來,美國高通公司(Qualcomm)通過開放創(chuàng)新引擎,使我們的發(fā)明一直支持著整個移動生態(tài)系統(tǒng)在全球范圍的創(chuàng)新與成長。不過,當生態(tài)系統(tǒng)正在開發(fā)部署最先進、最復雜的技術是,僅僅分享是不夠的。這種情況下,我們也會開展大量合作工作來支持生態(tài)系統(tǒng)中先進技術的部署。這些幕后工作往往鮮為人知,即使在行業(yè)內部也是如此。其中一項工作就是我們正與中國領先的手機OEM廠商——維沃移動通信有限公司(vivo) 開展電池fpc的5G天線合作,其也是Qualcomm于今年一月宣布的“5G領航計劃”的重要參與方。
若想理解為什么此次與vivo的合作具有突破性,那么了解射頻領域的設計師們所面臨的獨特挑戰(zhàn)就非常重要。有人說,射頻領域的設計師們必須通過“黑科技”來解決那些看似不可能的無線電性能和干擾挑戰(zhàn)。
我們想想現在智能手機的組成結構:在極薄的設計之中(通常由金屬制成,內部塞滿可能彼此干擾的數百個組件)包含有多種無線電技術(蜂窩、Wi-Fi、藍牙、NFC),每種都在數十個頻率上運行,還有嚴格的功率和安全要求。然后再想想商業(yè)壓力——緊迫的產品上市時間與開發(fā)成本壓力,通常僅有一到兩個原型機可供使用。這都是令人生畏的挑戰(zhàn)。一旦對天線設計做出糟糕的決定,那么產品將可能被延期數周甚至數月,造成數百萬美元的損失。
天線設計領域的“黑科技”,需要基于對多學科的融會貫通(包括電磁學、數學、電路設計、PCB布局設計、包裝、機械實現,以及編程),以及放眼更廣闊系統(tǒng)級布局的能力。當5G毫米波這樣的新技術被引入一個復雜的無線系統(tǒng)時,掌握眾多相互作用的零部件之間的依賴性和關系就變得非常重要。從Qualcomm成立之日至今,解決這種系統(tǒng)級問題的能力正是我們DNA的核心。這也是為何我們可以在5G領域處于領先地位,以及為何眾多業(yè)界伙伴選擇與我們開展合作的原因。
毫米波– 無線設計變革的范例
5G開啟了毫米波技術的發(fā)展,為許多應用帶來了無線設計的新范例——包括移動終端、工業(yè)物聯網、醫(yī)療和汽車領域。較之6GHz以下頻段,毫米波的一個關鍵優(yōu)勢是通過大帶寬來實現高速的數據傳輸,并改善時延和顯著提高容量。但是,6GHz以下頻段技術由于其具有較好的覆蓋能力和廣泛的使用場景,因此也同樣發(fā)揮著重要作用。為了充分發(fā)揮和利用5G的優(yōu)勢,終端設備應讓6GHz以下頻段和毫米波天線系統(tǒng)在同一終端中共存。最終,預計全世界主要地區(qū)都將部署毫米波和6GHz以下頻段,包括將于2019年和2020年部署5G的一些市場。
從天線設計角度來看,由于與此前3G和4G中的技術類似,6GHz以下頻段技術已經得到相對深入和廣泛的了解。但是,毫米波技術則是全新的,并且從天線角度來看,其設計策略完全不同。6GHz以下頻段依賴單元件低增益全指向天線,而毫米波則需要由協同多個輻射器組成的窄波束高增益天線系統(tǒng)。將這兩種技術相結合,同時滿足眾多運營商提出的嚴格的性能要求,這是一個新的挑戰(zhàn)。
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