明年2020年 5G逢高出貨
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我們來看一看 歷史上的案例:
棉花崩盤引起的1886上海銀行金融危機
1866 棉花 太平天國 南北戰爭
美國南北戰爭 ( Civil War)1861-1865
中國太平天國 1861-1864
每一株棉花需六個月生長期,一年只收成一季!
春季播種,秋冬間採收。
歐洲生產棉花不夠用 當時世界上美國棉花第一大國
美國南北戰爭期間 美國南方棉花被封鎖禁運
棉花供給減少 容易遭受哄抬售價 棉花價格高漲
英國商人就鼓勵印度中國種植棉花 以解燃眉之急
如果你在1865年手上有棉花 最好就是在
1866年春夏賣掉手上的棉花
因為1865南北戰爭結束
1866年秋天美國的棉花就恢復供應
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2018-04-17 中興通訊被美國禁運
2019-06-07 中國5G 賣出四張執照(提早)
美國一直在延後華為禁運 其實就是加速
中國5G基礎建設----搶建風潮
我相信2020年Q1Q2就高峰
中國的體量非常龐大 其他國家根本補不起來
而且沒有禁運的急迫性
薤白
2019年12月6日 星期五
2018年3月22日 星期四
王志勤:5G牌照發放時間有望與國際同步
2018-03-22 由 金融界 發表于科技
3月21日,「綻放杯」5G應用徵集大賽行業應用研討會在北京召開,工信部副部長陳肇雄指出,5G作為新一代移動通信技術的主要方向,將在4G基礎上增強移動網際網路業務,並擴展到物聯網業務,開啟萬物互聯、深度融合、引領變革的發展新階段。
中國信息通信研究院副院長、IMT-2020(5G)推進組組長王志勤表示,5G需要構建產業生態,希望以大賽為切入點,使行業、社會將5G作為通用技術。「如今,地方政府高度重視5G,已經將其上升到基礎設施高度,對5G賦予了更多期望,但是具體實現需要做很多工作,要提前做好業務對接,讓垂直行業介入。」
去年12月,3GPP發布了5G非獨立組網標準,這也是5G的第一個可商用標準。雖然其無線網絡採用了全新的技術,但依然可以使用現有的4G核心網,通過非獨立組網,5G的初期部署可以在一些熱點區域進行,建設速度也會比較快。
今年6月,3GPP將發布5G獨立組網標準,其無線網絡與核心網都將採用全新技術。王志勤在接受記者採訪時表示,屆時,5G應用將率先在eMBB(增強移動寬頻)及uRLLC(低時延高可靠)場景實現。「對於各大運營企業來說,目前比較明確的模式依然是eMBB應用,只要有好的業務用戶就會買單。」
這就意味著,5G的三大應用場景在實現過程中,優先級的設定是有區別的。例如,5G針對mMTC(海量機器通信)的應用依然在研究。「由於4G階段的NB-IoT和eMTC也能滿足一定大連接的需求,因此,對於5G大連接場景的定義會比較晚,相關標準化工作將於2018年底啟動。」王志勤說。
為加快國內5G應用的發展,陳肇雄在研討會期間建議,要加強跨域協同,創新應用,推動跨行業合作,構建開放產業生態和協同創新集群,推動5G與實體經濟深度融合,創新5G與交通、醫療、環境等公共服務領域融合應用;要加強政策支撐,服務應用,推動跨領域的標準戰略合作,加快融合新興應用領域法規制度建設,促進各領域信息資源開放利用。
陳肇雄還建議,要加強試點示範,推廣應用,在工業網際網路、車聯網、智慧醫療等重點領域先行先試,探索形成5G與雲計算、大數據、人工智慧等結合的綜合解決方案,形成一套可複製、可推廣的經驗方法。
王志勤認為,5G是技術驅動應用的時代,移動通信設備是先導性設備,「5G網絡好比高速公路,高速公路建起來後,汽車自然會多起來,但是5G應用的具體進展有待各方共同努力,孵化和培育應用也還需要一段時間。」
在5G網絡建設進度上,美國與韓國比較領先,但由於美國、韓國的運營商分配的頻段資源主要集中在高頻段,因此非獨立組網在兩國獲得了廣泛支持。但是,王志勤表示,與國外運營商的態度不同,在綜合考慮5G市場定位、頻率選擇以及網絡建設需求後,已經有國內運營商提出將選擇獨立組網技術。
據王志勤透露,國內5G設備的研發和試驗是一體化推進的,按照目前的規劃,今年底將完成5G預商用設備研發,明年上半年完成商用設備研發;明年上半年,供手機使用的5G晶片將推出,明年下半年,第一批5G手機終端也將出現,更多豐富的5G終端則將在2020年上半年出現。
王志勤表示,根據工信部的安排,今年的任務主要是完成5G第三階段試驗。「目前已經有企業開始測試工作,但是由於獨立組網標準6月才出爐,所以今年上半年參加測試的企業採用非獨立組網方式的較多;但是,5G無線產品在兩種組網方式下差異不大,所以不會有影響,預計2018年上半年完成室內測試,核心網測試將在2018年下半年完成。」
值得注意的是,目前中國發布了5G中頻段規劃,但是就高中低不同頻段而言,頻段越高,為覆蓋同樣面積的區域,所需部署的基站越多,即使是在中頻段,運營商的部署成本也非常高。
王志勤告訴記者,5G的投資會比4G高,就單個基站而言,5G基站的成本希望能控制在單個4G基站成本1.5倍以內,「但即使是1.5倍的單價,成本壓力也是比較大的,因此5G既會考慮全覆蓋,也肯定是在主要城市、發達地區先行部署。」
關於5G牌照的發放時間,王志勤表示,我國的3G牌照發放時間比國際晚了至少5、6年,4G晚了3年,5G時代會逐漸同步。「由於受到終端產品成熟度的制約,業內普遍預計,5G牌照發放時間在2019年底至2020年初左右。」
3月21日,「綻放杯」5G應用徵集大賽行業應用研討會在北京召開,工信部副部長陳肇雄指出,5G作為新一代移動通信技術的主要方向,將在4G基礎上增強移動網際網路業務,並擴展到物聯網業務,開啟萬物互聯、深度融合、引領變革的發展新階段。
中國信息通信研究院副院長、IMT-2020(5G)推進組組長王志勤表示,5G需要構建產業生態,希望以大賽為切入點,使行業、社會將5G作為通用技術。「如今,地方政府高度重視5G,已經將其上升到基礎設施高度,對5G賦予了更多期望,但是具體實現需要做很多工作,要提前做好業務對接,讓垂直行業介入。」
去年12月,3GPP發布了5G非獨立組網標準,這也是5G的第一個可商用標準。雖然其無線網絡採用了全新的技術,但依然可以使用現有的4G核心網,通過非獨立組網,5G的初期部署可以在一些熱點區域進行,建設速度也會比較快。
今年6月,3GPP將發布5G獨立組網標準,其無線網絡與核心網都將採用全新技術。王志勤在接受記者採訪時表示,屆時,5G應用將率先在eMBB(增強移動寬頻)及uRLLC(低時延高可靠)場景實現。「對於各大運營企業來說,目前比較明確的模式依然是eMBB應用,只要有好的業務用戶就會買單。」
這就意味著,5G的三大應用場景在實現過程中,優先級的設定是有區別的。例如,5G針對mMTC(海量機器通信)的應用依然在研究。「由於4G階段的NB-IoT和eMTC也能滿足一定大連接的需求,因此,對於5G大連接場景的定義會比較晚,相關標準化工作將於2018年底啟動。」王志勤說。
為加快國內5G應用的發展,陳肇雄在研討會期間建議,要加強跨域協同,創新應用,推動跨行業合作,構建開放產業生態和協同創新集群,推動5G與實體經濟深度融合,創新5G與交通、醫療、環境等公共服務領域融合應用;要加強政策支撐,服務應用,推動跨領域的標準戰略合作,加快融合新興應用領域法規制度建設,促進各領域信息資源開放利用。
陳肇雄還建議,要加強試點示範,推廣應用,在工業網際網路、車聯網、智慧醫療等重點領域先行先試,探索形成5G與雲計算、大數據、人工智慧等結合的綜合解決方案,形成一套可複製、可推廣的經驗方法。
王志勤認為,5G是技術驅動應用的時代,移動通信設備是先導性設備,「5G網絡好比高速公路,高速公路建起來後,汽車自然會多起來,但是5G應用的具體進展有待各方共同努力,孵化和培育應用也還需要一段時間。」
在5G網絡建設進度上,美國與韓國比較領先,但由於美國、韓國的運營商分配的頻段資源主要集中在高頻段,因此非獨立組網在兩國獲得了廣泛支持。但是,王志勤表示,與國外運營商的態度不同,在綜合考慮5G市場定位、頻率選擇以及網絡建設需求後,已經有國內運營商提出將選擇獨立組網技術。
據王志勤透露,國內5G設備的研發和試驗是一體化推進的,按照目前的規劃,今年底將完成5G預商用設備研發,明年上半年完成商用設備研發;明年上半年,供手機使用的5G晶片將推出,明年下半年,第一批5G手機終端也將出現,更多豐富的5G終端則將在2020年上半年出現。
王志勤表示,根據工信部的安排,今年的任務主要是完成5G第三階段試驗。「目前已經有企業開始測試工作,但是由於獨立組網標準6月才出爐,所以今年上半年參加測試的企業採用非獨立組網方式的較多;但是,5G無線產品在兩種組網方式下差異不大,所以不會有影響,預計2018年上半年完成室內測試,核心網測試將在2018年下半年完成。」
值得注意的是,目前中國發布了5G中頻段規劃,但是就高中低不同頻段而言,頻段越高,為覆蓋同樣面積的區域,所需部署的基站越多,即使是在中頻段,運營商的部署成本也非常高。
王志勤告訴記者,5G的投資會比4G高,就單個基站而言,5G基站的成本希望能控制在單個4G基站成本1.5倍以內,「但即使是1.5倍的單價,成本壓力也是比較大的,因此5G既會考慮全覆蓋,也肯定是在主要城市、發達地區先行部署。」
關於5G牌照的發放時間,王志勤表示,我國的3G牌照發放時間比國際晚了至少5、6年,4G晚了3年,5G時代會逐漸同步。「由於受到終端產品成熟度的制約,業內普遍預計,5G牌照發放時間在2019年底至2020年初左右。」
2018年2月9日 星期五
2018 5G執照
2017年12月08日 備戰2020東京奧運 日本5G六大計畫展開實測
2017年12月15日 大陸5G通訊 力爭2020年商用
2018年01月04日 3G年底終止 643萬戶快換約!
2018年01月24日 日本電信業NTT DOCOMO拚2020年5G商用 Nokia扮推手
2018年02月07日 平昌冬奧引領世界率先進入5G高速通信時代
2018年03月08日 南韓拼5G明年啟用 國會擔心過度依賴華為
2018年03月22日 王志勤:5G牌照發放時間有望與國際同步
2018年03月25日 5G東風已吹起 關鍵在商業模式
2018年04月07日 陸首個5G國際標準有望6月出爐
2018年04月19日 美擬禁補貼企業購中興、華為電訊設備 打擊中國5G發展
2018年04月20日 美國FCC敲定11月中開放首波5G網路頻段營運執照競標
2018年04月22日 韓國計畫6月進行首波5G執照競標 最快明年3月進入商用
2018年05月11日 4G時代快結束了?高通:5G手機最快今年底登場
2018年12月05日 高通發表首款5G晶片 驍龍855(圖)
2019-06-06 【5G發牌】點解提前1年?官媒夜發評論:抗衡美韓「宮心計」
2019-06-06 中國發放5G商用牌照為何提前了整一年?
2019-06-06 中國頒發4張5G商用執照,華為搶下其中2家企業的合作先機
2019-06-06 第四國出爐!中國正式邁入5G世代
(美國、韓國、英國後,第四個 5G 商用國。)
2019-06-07 5G獲利難 台灣電信業能拖就拖
2019-06-07 中國發5G牌照時機有深意 分析:突破美國圍堵
2019-06-07 陸5G商用元年 釋照四張
2019-06-07 釋4牌照 陸進入5G商用元年
2019-06-08 不屑「宮心計」?為何中國提前發 5G 執照
2019-06-19 日本有線電視業者計畫以5G取代電纜!預估每年可省下數百億日圓
2019-06-19 〈產創條例修正〉修正案三讀 資誠:有助中小企數位轉型與5G發展
2018年1月24日 星期三
日本電信業NTT DOCOMO拚2020年5G商用 Nokia扮推手
2018年1月24日 下午5:30
匯流新聞網記者蘇元和/台北報導
迎5G時代,諾基亞與日本最大行動電信業者NTT DOCOMO簽訂新合約,諾基亞部署於5G行動網路的5G基頻設備,將協助NTT DOCOMO於2020年前推出5G商用服務。
諾基亞將協助NTT DOCOMO在日本推動5G商用服務。諾基亞表示,強化NTT DOCOMO既有的基頻單元裝置,並將符合5G NR(New Radio)標準的AirScale設備整合至網路中,諾基亞將協助NTT DOCOMO行動用戶打造高速、高容量且超低延遲的5G新體驗。
日本NTT DOCOMO計畫於2020年前推出5G商用服務,諾基亞將扮演推手並協助既有的4G/LTE部署順暢升級,成功整合至現有的作業環境。
諾基亞表示,諾基亞是日本最大電信業者NTT DOCOMO的長期合作夥伴,不僅是3G與4G/LTE網路的主要供應商,現在,雙方更聯手進行5G技術測試。
根據合約,諾基亞將提供符合3GPP之5G NR標準的技術,協助NTT DOCOMO順利升級4G/LTE至5G網路。此標準的第一階段已於2017年底發布。
NTT DOCOMO執行副總裁長暨技術長Hiroshi Nakamura表示:「從2014年開始,我們已與諾基亞等合作夥伴一起開發各種5G技術,並進行使用案例的測試。這次與諾基亞簽訂新合約,進一步協助我們在2020年前推出5G行動服務的目標,並與垂直市場的合作夥伴加速創建新服務與業務。」
諾基亞行動網路部門總裁Marc Rouanne表示,這次與NTT DOCOMO的合約是5G商用化的重大里程碑,意義更加重大。
匯流新聞網記者蘇元和/台北報導
迎5G時代,諾基亞與日本最大行動電信業者NTT DOCOMO簽訂新合約,諾基亞部署於5G行動網路的5G基頻設備,將協助NTT DOCOMO於2020年前推出5G商用服務。
諾基亞將協助NTT DOCOMO在日本推動5G商用服務。諾基亞表示,強化NTT DOCOMO既有的基頻單元裝置,並將符合5G NR(New Radio)標準的AirScale設備整合至網路中,諾基亞將協助NTT DOCOMO行動用戶打造高速、高容量且超低延遲的5G新體驗。
日本NTT DOCOMO計畫於2020年前推出5G商用服務,諾基亞將扮演推手並協助既有的4G/LTE部署順暢升級,成功整合至現有的作業環境。
諾基亞表示,諾基亞是日本最大電信業者NTT DOCOMO的長期合作夥伴,不僅是3G與4G/LTE網路的主要供應商,現在,雙方更聯手進行5G技術測試。
根據合約,諾基亞將提供符合3GPP之5G NR標準的技術,協助NTT DOCOMO順利升級4G/LTE至5G網路。此標準的第一階段已於2017年底發布。
NTT DOCOMO執行副總裁長暨技術長Hiroshi Nakamura表示:「從2014年開始,我們已與諾基亞等合作夥伴一起開發各種5G技術,並進行使用案例的測試。這次與諾基亞簽訂新合約,進一步協助我們在2020年前推出5G行動服務的目標,並與垂直市場的合作夥伴加速創建新服務與業務。」
諾基亞行動網路部門總裁Marc Rouanne表示,這次與NTT DOCOMO的合約是5G商用化的重大里程碑,意義更加重大。
2018年1月4日 星期四
3G年底終止 643萬戶快換約!
林淑惠╱台北報導
2018年1月4日 上午 05:50
中國時報【林淑惠╱台北報導】
3G服務今年底說再見!通傳會(NCC)委員會議昨(3)日審議通過「用戶權益維護行動方案」,年底之前,國內3G用戶必須全面轉換4G合約,否則過了明(2019)年元旦之後的15天緩衝期,現有3G用戶便無法撥打電話、也無法行動上網,估計影響用戶總數為643萬1,569戶。
未轉換4G 連電話也通不了
國內2,800多萬行動電話中,4G用戶約2,100多萬,其餘為3G用戶,目前使用3G門號的643萬多用戶,包括與電信公司簽有合約的月租型用戶、預付卡用戶及享有企業優惠的企業用戶。
NCC副主委兼發言人翁柏宗昨日表示,3G執照將於2018年底屆期終止,不能再提供3G語音、上網、影音及簡訊等服務,因此,3G用戶必須改簽4G合約,才能繼續使用行動通訊服務。至於亞太電信,因已於2017年12月底全面停止3G業務,因此使用該公司門號的用戶並無升級轉換4G服務的問題。
為了方便3G用戶移轉4G服務,翁柏宗透露,NCC已與中華電、台灣大、遠傳、及台灣之星等四大電信商達成多項便民共識,包括3G用戶可以不用親自到電信門市,撥打客服電話、或以網路申辦等簡易方式就可以完成契約轉換。
NCC同步要求業者提供用戶「等於」或「優於」原3G資費,提高3G用戶更換4G服務契約。
中華電信行動通信分公司副總經理胡學海指出,相較於2G轉換3G時,用戶需要更換SIM卡以及手機等終端設備,3G升級4G在技術上可以做到不用換卡、不用更換手機,只需要更換4G合約即可,將做到讓3G用戶「平順」移轉使用4G服務,所有複雜程序都會由電信公司解決,包括向NCC申請異質網路。
升級商機 勢掀資費價格戰
去年多家電信公司為了鼓勵2G用戶轉換4G服務,相繼砸下重金祭出優惠購機、贈送衛生紙、加碼補貼等優惠方案,其中,中華電信購買了16萬串衛生紙,催出8萬2G用戶轉換4G,今年是否再祭優惠促銷案?業者表示,還需進一步討論。
電信商初步構想,會以3G資費平轉4G資費為主。不過,由於643萬多的用戶將牽動各電信商用戶市占重新洗牌,因此,預期今年電信市場勢必掀起新一波資費價格戰,3G用戶有機會以相對目前更划算的資費升轉4G服務。
2018年1月4日 上午 05:50
中國時報【林淑惠╱台北報導】
3G服務今年底說再見!通傳會(NCC)委員會議昨(3)日審議通過「用戶權益維護行動方案」,年底之前,國內3G用戶必須全面轉換4G合約,否則過了明(2019)年元旦之後的15天緩衝期,現有3G用戶便無法撥打電話、也無法行動上網,估計影響用戶總數為643萬1,569戶。
未轉換4G 連電話也通不了
國內2,800多萬行動電話中,4G用戶約2,100多萬,其餘為3G用戶,目前使用3G門號的643萬多用戶,包括與電信公司簽有合約的月租型用戶、預付卡用戶及享有企業優惠的企業用戶。
NCC副主委兼發言人翁柏宗昨日表示,3G執照將於2018年底屆期終止,不能再提供3G語音、上網、影音及簡訊等服務,因此,3G用戶必須改簽4G合約,才能繼續使用行動通訊服務。至於亞太電信,因已於2017年12月底全面停止3G業務,因此使用該公司門號的用戶並無升級轉換4G服務的問題。
為了方便3G用戶移轉4G服務,翁柏宗透露,NCC已與中華電、台灣大、遠傳、及台灣之星等四大電信商達成多項便民共識,包括3G用戶可以不用親自到電信門市,撥打客服電話、或以網路申辦等簡易方式就可以完成契約轉換。
NCC同步要求業者提供用戶「等於」或「優於」原3G資費,提高3G用戶更換4G服務契約。
中華電信行動通信分公司副總經理胡學海指出,相較於2G轉換3G時,用戶需要更換SIM卡以及手機等終端設備,3G升級4G在技術上可以做到不用換卡、不用更換手機,只需要更換4G合約即可,將做到讓3G用戶「平順」移轉使用4G服務,所有複雜程序都會由電信公司解決,包括向NCC申請異質網路。
升級商機 勢掀資費價格戰
去年多家電信公司為了鼓勵2G用戶轉換4G服務,相繼砸下重金祭出優惠購機、贈送衛生紙、加碼補貼等優惠方案,其中,中華電信購買了16萬串衛生紙,催出8萬2G用戶轉換4G,今年是否再祭優惠促銷案?業者表示,還需進一步討論。
電信商初步構想,會以3G資費平轉4G資費為主。不過,由於643萬多的用戶將牽動各電信商用戶市占重新洗牌,因此,預期今年電信市場勢必掀起新一波資費價格戰,3G用戶有機會以相對目前更划算的資費升轉4G服務。
2017年12月8日 星期五
備戰2020東京奧運 日本5G六大計畫展開實測
文‧盧佳柔 發布日期:2017/12/08
為迎接2020年東京奧運,日本展開一系列5G布建措施,包含以NTT DOCOMO為首推行超高畫質串流服務,實現先進的城市安全監控與遠程醫療服務;NTT Communications主推2Gbit/s的高行動交通環境;以及KDDI和Softbank強調低延遲所分別推行的遠程操作工程機械和車輛列對行駛與卡車遠程操作應用。於室內應用部分,由ATR提供高達5Gbit/s的體育館於樂應用,以及NICT主推的智慧辦公室等計畫。
NTT網路創新實驗室董事兼總經理Ryutaro Kawamura表示,日本現在已經成功實現上述六項計畫,無論是在東京或郊區地段皆可看到六大計畫施行的蹤影,而這些計畫預計在2020年以前完成所有測試,並進行商用。
舉例來說,日前NTT DOCOMO宣布與豐田(Toyato)、英特爾(Intel)和愛立信(Erisccon)共同進行汽車5G技術試驗,其數據傳輸速度高達1Gbit/ss,適用於以30km/h行駛的車輛,可進行4K的影像通訊。
Kawamura談到,5G有三項訴求,首先是提供更快速度;其次,是要求高密度,從而連結更多元件,發揮各種裝置最大的使用效益;最後,提升信賴度並且降低延遲問題,像是無人駕駛以及透過遠端進行手術的醫生,都是在此範疇之中。
伴隨著現階段日本對行動裝置使用需求正逐年增長,根據ARIB(Association of Radio Industries and Businesses)研究推測,2020年行動裝置的傳輸量將會比2010年的傳輸量高出1,000倍。在此情況下,網際網路的核心架構也需要跟著做調整。
然而,在網路核心架構的轉換過程中,首先迎面而來的問題是,如何從4G升級到5G呢?雖然目前5G標準尚未制定完成,但以有許多討論正在進行當中。Kawamura指出,在4G升級過程中有許多難題尚待解決,例如,5G不同的基地台(Cell)可傳輸範圍很短,相較於過去1G到4G的基地台傳輸範圍縮短10公尺左右,因此所需要布建的基地台數量更多,使得布建成本相對提高。以NTT的角度來看,需要考量推行物聯網應用是否可以創造更大的效益。
Kawamura談到,物聯網的特性就是將所有感測器資訊串聯起來,進行處理與蒐集的動作,而後分析所有大數據資料。基於此,數據邏輯(Data Logistics)技術的角色也就相對提升,該技術必須串聯在不同產業之間的資訊,同時,需要處理大量、異質性且不完整的資訊。
為有效實現Data Logistics,NTT現正推行IoT/M2M計畫,期能讓每個商業應用在單一平台上進行資料交換,而這也是創建oneM2M體制的初衷。oneM2M的作法是完整保留所有通訊協議,並在各種協議的架構之上,再建造一個傳輸平台,有點像是在屋頂之上又建造一個屋頂,在最上層的屋頂上進行資料傳輸,以規避各家廠商無法捨棄自己系統的問題。
為迎接2020年東京奧運,日本展開一系列5G布建措施,包含以NTT DOCOMO為首推行超高畫質串流服務,實現先進的城市安全監控與遠程醫療服務;NTT Communications主推2Gbit/s的高行動交通環境;以及KDDI和Softbank強調低延遲所分別推行的遠程操作工程機械和車輛列對行駛與卡車遠程操作應用。於室內應用部分,由ATR提供高達5Gbit/s的體育館於樂應用,以及NICT主推的智慧辦公室等計畫。
NTT網路創新實驗室董事兼總經理Ryutaro Kawamura表示,日本現在已經成功實現上述六項計畫,無論是在東京或郊區地段皆可看到六大計畫施行的蹤影,而這些計畫預計在2020年以前完成所有測試,並進行商用。
舉例來說,日前NTT DOCOMO宣布與豐田(Toyato)、英特爾(Intel)和愛立信(Erisccon)共同進行汽車5G技術試驗,其數據傳輸速度高達1Gbit/ss,適用於以30km/h行駛的車輛,可進行4K的影像通訊。
Kawamura談到,5G有三項訴求,首先是提供更快速度;其次,是要求高密度,從而連結更多元件,發揮各種裝置最大的使用效益;最後,提升信賴度並且降低延遲問題,像是無人駕駛以及透過遠端進行手術的醫生,都是在此範疇之中。
伴隨著現階段日本對行動裝置使用需求正逐年增長,根據ARIB(Association of Radio Industries and Businesses)研究推測,2020年行動裝置的傳輸量將會比2010年的傳輸量高出1,000倍。在此情況下,網際網路的核心架構也需要跟著做調整。
然而,在網路核心架構的轉換過程中,首先迎面而來的問題是,如何從4G升級到5G呢?雖然目前5G標準尚未制定完成,但以有許多討論正在進行當中。Kawamura指出,在4G升級過程中有許多難題尚待解決,例如,5G不同的基地台(Cell)可傳輸範圍很短,相較於過去1G到4G的基地台傳輸範圍縮短10公尺左右,因此所需要布建的基地台數量更多,使得布建成本相對提高。以NTT的角度來看,需要考量推行物聯網應用是否可以創造更大的效益。
Kawamura談到,物聯網的特性就是將所有感測器資訊串聯起來,進行處理與蒐集的動作,而後分析所有大數據資料。基於此,數據邏輯(Data Logistics)技術的角色也就相對提升,該技術必須串聯在不同產業之間的資訊,同時,需要處理大量、異質性且不完整的資訊。
為有效實現Data Logistics,NTT現正推行IoT/M2M計畫,期能讓每個商業應用在單一平台上進行資料交換,而這也是創建oneM2M體制的初衷。oneM2M的作法是完整保留所有通訊協議,並在各種協議的架構之上,再建造一個傳輸平台,有點像是在屋頂之上又建造一個屋頂,在最上層的屋頂上進行資料傳輸,以規避各家廠商無法捨棄自己系統的問題。
2017年12月2日 星期六
蘋中信:看國巨、穩懋今年的大蛻變(謝金河)
出版時間:2017/12/02
2017年即將走入歷史,今年如果要回頭檢視台灣的企業在資本市場的表現,被動元件的國巨與砷化鎵大廠穩懋堪稱是最出類拔萃的產業奇葩,因為在大家不太注意的情況下,這兩家公司的股價都不知不覺漲到300元以上。
過去大家的印象,國巨是一家股價經常徘徊在面額附近的低價股,穩懋的股價也長期在20~30元打滾,但誰都沒想到這兩家公司股價不約而同登上300元,而且在全球產業競爭中都找到了新定位。
現金減資成功瘦身
這兩家公司有一個共同特色:過去幾年都曾辦理過現金減資,退還股本現金給股東,讓公司資本額變小,有效達成瘦身目標。像是國巨在過去5年4次減資,將資本額從220.53億元逐年減到今年資本額剩下35.04億元。這5年4次大減資,國巨退回股東的現金及股息至少逾360億元,但是減資加上技術提升,還有產業帶來榮景,國巨從原本EPS不及1元的低價公司,突然搖身一變高獲利績優股。
在2012年以前,國巨每年EPS都不到1元,股價最慘跌到7.81元,市值最低只有172億元,今年經過大減資,加上被動元件MLCC需求暢旺,國巨前三季EPS達10.93元。這個業績大突變,讓國巨股價一飛沖天漲到300元,且市值突破1000億大關,成為國際級的被動元件大廠。
另一家是穩懋半導體,這家國內最具競爭力的砷化鎵三五族半導體代工廠,過去3年2次減資,資本額從74.22億元減為40.27億元。過去穩懋一股賺2元是常態,但今年前三季EPS高達6.02元,原來是今年iPhone X加入了3D感測功能,化合物半導體應用隨著全球電子產業發展而蓬勃發展,由於智慧手機規格不斷提升,手機、Wi-Fi對三五族半導體的砷化鎵PA功率放大元件需求大幅提升,尤其是3D傳感中的VCSEL(垂直共振腔面射雷射),砷化鎵半導體成了最搶手元件。穩懋在兩岸三地中技術領先,於是成為市場追逐目標,單月營收幾乎每月都創下歷史單月新高紀錄,當然股價也跟著大躍升。去年底穩懋股價90.9元,如今飛越300元,市值跑到1200億元以上。
機會給準備好的人
穩懋與國巨從百億元企業變身成為千億元企業,給了大家一個很大的啟示:「機會總是留給準備好的人。」國巨、穩懋有效瘦身,遇上景氣大好,昔日練兵有成,技術有效提升,於是在全球大機會來襲中躋身而起,如今在全球被動元件產業,國巨市值已贏過太陽誘電,而且具備向被動元件廠日本KYOCERA、MURATA、TDK及南韓三星電機挑戰的資格。過去台灣的被動元件產業是全球被動產業中的二軍角色,如今變成一軍,資本市場與產業發展形成水幫魚、魚幫水的良性循環。
至於穩懋則像升空的衛星,這次iPhone X推出OLED屏幕手機加上3D感測功能,使得穩懋耕耘許久的三五族半導體化合物成為最搶手配備,目前已是全球最大砷化鎵的晶圓代工廠,全球市佔率逼近7成,這是台積電外,台灣產業在半導體沒有被發現的新黑馬。
我常說股價總是透露著我們不可預知的未來,2017年國巨與穩懋堪稱是意外黑馬,我也要向領導這兩家公司的陳泰銘及陳進財董事長致敬,因為他們為台灣產業帶出新氣象。
財信傳媒董事長
2017年即將走入歷史,今年如果要回頭檢視台灣的企業在資本市場的表現,被動元件的國巨與砷化鎵大廠穩懋堪稱是最出類拔萃的產業奇葩,因為在大家不太注意的情況下,這兩家公司的股價都不知不覺漲到300元以上。
過去大家的印象,國巨是一家股價經常徘徊在面額附近的低價股,穩懋的股價也長期在20~30元打滾,但誰都沒想到這兩家公司股價不約而同登上300元,而且在全球產業競爭中都找到了新定位。
現金減資成功瘦身
這兩家公司有一個共同特色:過去幾年都曾辦理過現金減資,退還股本現金給股東,讓公司資本額變小,有效達成瘦身目標。像是國巨在過去5年4次減資,將資本額從220.53億元逐年減到今年資本額剩下35.04億元。這5年4次大減資,國巨退回股東的現金及股息至少逾360億元,但是減資加上技術提升,還有產業帶來榮景,國巨從原本EPS不及1元的低價公司,突然搖身一變高獲利績優股。
在2012年以前,國巨每年EPS都不到1元,股價最慘跌到7.81元,市值最低只有172億元,今年經過大減資,加上被動元件MLCC需求暢旺,國巨前三季EPS達10.93元。這個業績大突變,讓國巨股價一飛沖天漲到300元,且市值突破1000億大關,成為國際級的被動元件大廠。
另一家是穩懋半導體,這家國內最具競爭力的砷化鎵三五族半導體代工廠,過去3年2次減資,資本額從74.22億元減為40.27億元。過去穩懋一股賺2元是常態,但今年前三季EPS高達6.02元,原來是今年iPhone X加入了3D感測功能,化合物半導體應用隨著全球電子產業發展而蓬勃發展,由於智慧手機規格不斷提升,手機、Wi-Fi對三五族半導體的砷化鎵PA功率放大元件需求大幅提升,尤其是3D傳感中的VCSEL(垂直共振腔面射雷射),砷化鎵半導體成了最搶手元件。穩懋在兩岸三地中技術領先,於是成為市場追逐目標,單月營收幾乎每月都創下歷史單月新高紀錄,當然股價也跟著大躍升。去年底穩懋股價90.9元,如今飛越300元,市值跑到1200億元以上。
機會給準備好的人
穩懋與國巨從百億元企業變身成為千億元企業,給了大家一個很大的啟示:「機會總是留給準備好的人。」國巨、穩懋有效瘦身,遇上景氣大好,昔日練兵有成,技術有效提升,於是在全球大機會來襲中躋身而起,如今在全球被動元件產業,國巨市值已贏過太陽誘電,而且具備向被動元件廠日本KYOCERA、MURATA、TDK及南韓三星電機挑戰的資格。過去台灣的被動元件產業是全球被動產業中的二軍角色,如今變成一軍,資本市場與產業發展形成水幫魚、魚幫水的良性循環。
至於穩懋則像升空的衛星,這次iPhone X推出OLED屏幕手機加上3D感測功能,使得穩懋耕耘許久的三五族半導體化合物成為最搶手配備,目前已是全球最大砷化鎵的晶圓代工廠,全球市佔率逼近7成,這是台積電外,台灣產業在半導體沒有被發現的新黑馬。
我常說股價總是透露著我們不可預知的未來,2017年國巨與穩懋堪稱是意外黑馬,我也要向領導這兩家公司的陳泰銘及陳進財董事長致敬,因為他們為台灣產業帶出新氣象。
財信傳媒董事長
2017年9月30日 星期六
1G 到 5G 的艱辛歷程:一部波瀾壯闊的行動通訊史
作者:美國消費 | 2017 / 09 / 30
文章來源:雪球 | 圖片來源:Jayroz
現代生活離不開行動通訊,從訊息的生成、傳輸到接收,網路通訊的背後蘊含著數不清的閃光智慧。從 1G 到 5G 的演進,時代的轉換一幕接一幕,其背後關於通訊標準的江湖紛爭也是波詭雲譎、激烈異常,最終匯出了一部波瀾壯闊的行動通訊史。
1G :類比之王 — 摩托羅拉
講到雙向無線通訊,就不能不提摩托羅拉 (Motorola) 。如果說當年 AT&T 是有線通訊之王,摩托羅拉就是行動通訊的開創者。
最初,無線通訊技術主要應用於國家級的航天與國防工業,帶有軍方色彩,摩托羅拉的發展也是如此。
摩托羅拉創立於 1928 年,二戰時與美國陸軍部簽訂合約、協助其研發無線通訊工具。1941 年,摩托羅拉研發出了第一款跨時代產品 SCR-300,至今仍是電影中美國通訊大兵最經典的形象。
雖然 SCR-300 重達 16 公斤,甚至需要一個專們背負的通訊兵、或安裝在車輛和飛機上,然而由於 SCR-300 使用了 FM 調頻技術,使通話距離達到了前所未有的 12.9 公里,足以讓砲兵觀察員聯繫到砲兵陣地,也能讓地面部隊跟陸軍航空兵通訊。
無論是二戰期間的通訊設備,之後第一款彩色電視機、半導體晶片、DSP 通訊手機晶片,和 1980 年發明的“大哥大”、建立了AMPS (Advanced Mobile Phone System) 電話系統…摩托羅拉作為類比通訊技術的佼佼者,在行動通訊及電腦處理器領域中都是市場先鋒,更在 1989 年被選為世界上最具前瞻力的公司之一。
可惜的是,一代巨頭終究未能隨市場趨勢轉型,最終轟然倒下。
2G:GSM 與 CDMA 之爭
由於 1G 類比通訊的通話質量和保密性差、訊號不穩定,人們開始著手研發新型行動通訊技術。1980 年代後期,隨著大規模整合電路(VLSI)、微處理器與數位訊號的應用更加成熟,當時的行動營運商逐漸轉向了數位通訊技術,行動通訊進入 2G 時代。
由於通訊產業為國家戰略產業,通訊標準之爭的背後是國與國、聯盟之間的綜合角力,一旦輸了的一方則須持續向對方聯盟繳納高額專利費,且更容易被對方掌握產業主動權。
摩托羅拉壟斷了 1G ,也意味著第一代通訊標準把持在美國人手裡。
在數位通訊剛起步時,歐洲各國意識到:單打獨鬥在技術上將難以和美國抗衡。二十年來,歐盟始終不甘落後於美國,若各自搞出一個不同的標準、很難在世界上占主導優勢 (標準這東西就是人多、說話大聲拳頭硬的就贏了;總不能全世界只你一個人跟別人用不一樣的) 。它們吸取了各自為政的失敗教訓、加強內部聯盟,終於在 2G 時代超越了美國。
1982 年起歐洲郵電管理委員會成立了“行動專家組”負責通訊標準的研究。GSM 的名字即是行動專家組 (法語: Groupe Spécial Mobile) 的縮寫,後來這一縮寫的含義被改為“全球行動通訊系統” (Global System for Mobile communications) ,以向全世界推廣 GSM 。GSM 的技術核心是時分多址技術 (TDMA) ,其特點是將一個通道平均分給八個通話者,一次只能一個人講話、每個人輪流用 1/8 的通道時間。
GSM 的缺陷是容量有限,當用戶過載時,就必須建立更多的基站。不過, GSM 的優點也突出:易於部署,且採用了全新的數位訊號編碼取代原來的類比訊號;還支持國際漫遊、提供 SIM 卡方便用戶在更換手機時仍能儲存個人資料;能發送 160 字長度的短信。
可以說,行動通訊的技術與應用在 2G 時期有了驚人的進步。1991 年,愛立信 (Ericsson) 和諾基亞 (Nokia) 率先在歐洲大陸上架設了第一個 GSM 網路。短短十年內, 全世界有 162 個國家建成了 GSM 網路,使用人數超過 1 億、市場佔有率高達 75%。
在歐洲人野心勃勃地想要超越美國稱霸世界時,美國人同一時間卻搞出了三套通訊系統。其中兩套同樣是基於 TDMA 技術的、第三套則是高通推出的碼分多址技術 (CDMA) 。
TDMA 的通道一次僅供一個人使用、八個用戶得輪流使用,容量有限;然而 CDMA 採用加密技術、讓所有人同時講話也不會被其他人聽到 (好比編號 1 只能與編號 1 通話、編號 2 只能與編號 2 通話,互不干擾) ,容量大幅提升。
從技術上來看, CDMA 系統的容量是 GSM 的 10 倍以上。從 1950 年代起, CDMA 就是美軍軍方的通訊技術之一。在創始人 Irwin Jacobs 和 Andrew Viterbi 領軍下,高通在 1989 年成功將 CDMA 應用在行動通訊上。
然而高通 (Qualcomm) 沒有實際的手機製造經驗,歐洲的營運商們也對它的智慧財產權不感興趣。即使是在美國也只有極少數的營運商願意使用該系統。
早期有關 CDMA 的報導都是相當消極的,基站不能達到預期的性能, CDMA 手機也無處可買。總體而言就是雷聲大,雨點小。與此同時,歐洲大力投資 GSM ,短短數年內建立了國際漫遊標準,在全球廣佈 GSM 基站。自然, CDMA 起步較 GSM 晚了一步,加之美國國內資源又被分散, CDMA 失去了大半江山。
在 2G 時代,CDMA 是個失敗者。另一方面,美國在通訊標準之爭上的失敗,間接也影響了摩托羅拉手機的競爭力。當數位行動電話漸漸取代類比行動電話時,摩托羅拉仍在類比行動電話市場有 40% 的份額,但數位行動電話卻不到二成。
對於數位通訊的威脅,摩托羅拉錯估了類比手機的壽命,當時其高層表示:4300 萬個類比手機用戶,錯不了的!
如同 AT&T 當初不願砸錢在無線電話部門上一般,摩托羅拉當中最賺錢、說話也最大聲的類比手機部門更不可能讓資源流到數位手機部門裡。同樣的故事也可見於而後的諾基亞與智慧型手機之爭。
企業巨頭的倒下很少是源於單一的外在因素,多是由於企業內耗、導致技術推進緩慢。
1997 年,摩托羅拉終於走下神壇,其全球行動電話市場份額從 1997 年的 50% 暴跌到 17%。持續了 20 年輝煌的摩托羅拉終於被一家之前還在造紙、1992 年才推出第一部數位手機的公司 — 諾基亞擊垮。
3G :高通的專利地雷與三大標準之爭
如前文所述,高通的 CDMA 技術在容量與通話質量上皆優於歐盟 GSM 的 TDMA 技術。但 GSM 早一步部署,短時間內快速推行全球,以致 CDMA 在當時不過是雷聲大雨點小,高通也一度陷於危機之中。
但到了 3G 時代,局勢卻有了反轉。究竟是什麼原因呢?讓我們先來講講高通的歷史。
1. 高通的專利地雷
走進高通位於加州聖地牙哥的本部,迎面而至的一堵厚厚的專利牆上,鑲嵌著高通所持有關於行動通訊將近 1400 項專利。
(這就是著名的“Qualcomm Patent Wall”)
高通的一切都明明白白的寫在了這面牆上:財富、壟斷、成功… 高通就像一條毒蛇,深諳扼住宿主脖子、獲取高額利潤之道。
冷戰時期,美國軍方所使用的通訊方式能將訊息進行加密與解密,稱為碼分多址 (CDMA) 技術,以確保訊息傳輸時不被蘇聯所竊取。Linkabit 是加州聖地牙哥 (San Diego) 第一家電子通訊技術公司,負責承接這筆訂單、為美國軍方和航太局開發衛星通訊和無線通訊技術。
Linkabit 的兩位創始人皆是通訊界的大牛 ─ Irwin Jacobs 任教於麻省理工電機系,其著作《通訊工程原理》 (Principles of Communication Engineering) ,奠定了當時乃至於現在的通訊基礎,至今仍是通訊界聖經寶典。
另一位創始人 Andrew Viterbi 提出了著名的維特比算法 (Viterbi algorithm) 。
1980 年,Jacobs 和 Viterbi 將 Linkabit 賣給同屬通訊領域的 M/A-COM 公司,並於 1985 年創辦了高通 (Qualcomm) ,意即有品質的通訊 (QUAlity COMMunications) 。
1989 年,高通大幅改善了 CDMA 的功率問題,並成功將其商用化。可惜的是,此時歐洲通訊標準協會已著手進行 GSM 技術標準制定,隨後很快推行到了歐洲與日本市場。美國本土的通訊工業協會也認定 GSM 改採用的 TDMA 技術為 2G 標準。儘管 CDMA 比 TDMA 的容量更大、通話質量更好,但技術更複雜,大半營運商不相信技術的可行性。
高通發展的一大關鍵,在於 Jacobs 狡詐莫測的三大專利流氓手段:
(1) 造地雷:建立壟斷的專利佈局
高通圍繞著功率控制、同頻復用、軟切換等技術,構建了 CDMA 專利牆,相較於其他廠商在專利數量和品質上都有非常大的優勢。但高通不滿足於此,它要一人享用這筆豐厚的利潤。
在高通,養了一批不下於技術研發部門的龐大專利律師軍團,通過併購、控告對手專利侵權等專利戰,將所有 CDMA 的相關專利都一步一步攏絡過來。
專利律師的職責,就是申請專利、談專利價格、控告侵權公司。第二步是大量申請垃圾專利,用垃圾專利保證其核心專利 ─ 在舊有的專利保護到期之前便申請新的專利、或大量申請 CDMA 外圍專利,然後申告該技術為新技術的一環,封殺了關於 CDMA 內外圍的所有技術。
(2) 埋地雷:將專利技術套入通訊標準
收集齊了專利地雷還不夠,還要讓人得踩到才行。
首先要明白為什麼需要通訊標準?你總不能讓電信打不通行動的手機、三星 (Samsung) 打不通 iPhone 手機,制定統一的通訊標準的目的就是讓不同營運商、基站設備與手機之間能互聯互通。
由於 GSM 標準由歐洲營運商和設備商 (如愛立信、諾基亞) 共同提出,共同享有智慧財產權,專利基本上是開放的。但高通表面上提出了一套採用 CDMA 技術的 2G 標準,實際上將 CDMA 專利技術藏在了裡頭,等於使用該 2G 標準時,也就踩到了高通的專利。
這種以單一家公司專利而壟斷某一標準的行為,照理說不會發生於由各國成員組成的通訊標準制定小組裡,別的國家與廠商因本身利益衝突,必然會極力反對。然而,當時 2G 研究才剛起步,多數廠商的注意力仍在歐洲人所提出的 GSM 標準上,高通的 CDMA 技術並沒有多少人聞問,反而讓高通趁隙而入。
(3) 更多的地雷:將 CDMA 演算法整入晶片
高通的最後一步棋,是把 CDMA 的演算法嵌入整合晶片。其最大特點為整合訊號的發送與接收、電源管理和數模轉換等於單一晶片之上,即今天我們稱的 SoC (System on Chip,片上系統) 。
這樣一來,使用高通專利的手機廠商,必須先繳一筆授權費取得專利使用權。在晶片或產品量產後,再依據出貨量收取根據產品售價一定比例的費用,平均需繳納手機銷售額 5-10% 不等的權利金。
這點可是相當的不合理的 — 螢幕、鏡頭、機殼等零件全部與 CDMA 毫不相關,也得被抽銷售額的百分比。 (難道在手機上鑲了塊鑽石,利潤還得算在高通頭上嗎?)
那時高通提供了 SoC 一套完整的解決方案,大多數手機廠商還沒 SoC 整合的技術能力,也只能乖乖挨這一刀。
你設局,也要有人願意踩。高通專利的高門檻擋住了競爭對手,也擋住了 CDMA 的迅速市場化,多數營運商還是選擇了 GSM 系統,靠專利使用費養活的高通在美國活的並不好。
此時,高通迎來了一根橄欖枝 ─ 來自於韓國政府。
在發展 CDMA 之前,韓國營運商、手機等通訊設備製造業相當薄弱。1990年11月,高通和電子通訊研究院 (ETRI) 簽署有關 CDMA 技術轉移協定。
高通答應把每年在韓國收取專利費的 20% 交給韓國電子通訊研究院、協助其研究,韓國政府也宣佈 CDMA 為韓國唯一的 2G 行動通訊標準,並全力支持韓國三星、LG 等投入 CDMA 技術的商業應用。韓國不向支持 GSM 的歐洲靠攏、選擇了 CDMA 作為 2G 標準,主要是為了低廉的專利優惠,雖承擔了一定的風險,最終也獲得了相應的回報。
通過發展 CDMA ,韓國的行動通訊普及率迅速提高,短短五年內行動通訊用戶數達 100 萬,SK 電信成為全球最大的 CDMA 營運商。通訊設備製造商更是異軍突起,三星成為全球首家 CDMA 手機出口商。
CDMA 不僅帶動了韓國通訊業的發展,也促進了整個韓國經濟的發展。所以多有人說:“韓國人救了高通”,高通更從此成為全球性的跨國大公司。韓國的成功典型,第一次向世界證明了 CDMA 正式商用的可能性,也讓美國一些營運商及設備商對 CDMA 技術開始恢復信心。
在高通與韓國人賺的鉢滿盆滿笑呵呵的同時,讓我們把畫面拉回到歐洲這邊。2000 年後, 2G 的速度與容量上限逐漸面臨瓶頸,經歷了 1G 到 2G 眨眼間便大舉翻盤的技術變革,各大手機廠商吃了歷史教訓,個個提心吊膽著準備迎接 3G 時代。
2. 歐美中鬥法:三大 3G 通訊標準
3G 最大的優點是更快的網速, 2G 的下載速度約僅 9600bps~64kbps,而 3G 初期的速度則為 300k-2Mbps,足足提升了三十倍多。
愛立信、諾基亞、阿爾卡特 (Alcatel-Lucent) 等實力雄厚的歐洲廠商雖知 TDMA 難敵 CDMA 的優勢,更難以作為 3G 核心技術,但誰也不想接受高通霸道的方案。於是歐洲與日本等原本推行 GSM 標準的國家聯合起來成立了 3G PP 組織 (3rd Generation Partnership Project) ,負責制定全球第三代通訊標準。
3G PP小心翼翼地參考 CDMA 技術,以儘量繞過高通設下的專利陷阱,開發出了原理類似的 W- CDMA 。
高通趕緊不落人後地與韓國聯合組成 3G PP2 (3rd Generation Partnership Project 2) 與 3G PP 抗衡,推出了 CDMA 2000。
既然你們都有一套自己的標準,中國也硬是做了一個 TD-S CDMA 。
誰也不想被高通揩油,所以用 CDMA 2000 的少;TD-S CDMA 只有中國使用;自然,最後的結果是 W- CDMA 的參與者最多,在三個 3G 通訊標準中最成熟、市場佔有率也最高。
不過,因三大通訊技術都碰觸到了 CDMA 的底層專利技術,仍無法避免地被高通硬生生啃掉一塊利潤大餅,高通可謂是 3G 時代最大的贏家。
不過,真正讓高通大賺的,還是源於智慧型手機的興起。
3. 3G 的崛起,從 iPhone 開始
事實上,從 2000 年開始,通訊業界就在呼喊 3G ,但喊了幾年,直到 2007、2008 年才開始真正普及,這是什麼原因呢?很簡單,市場沒有殺手級的應用,你技術再強大也沒有用。反之,高通費盡心思將專利寫入標準,但標準沒人用,也是只能攤手。
真正讓 3G 火起來的、讓高通大賺的,還是源於行動通訊設備的革新 — 智慧型手機。一提到智慧型手機,大家自然就想到了賈伯斯 (Steven Jobs) ,蘋果在 2007 年推出了第一台 iPhone,從而推動了一個智慧型手機的時代。但想到智慧型手機這個 idea 的人並不是賈幫主,他也是從曾經的諾基亞 Symbian 手機與微軟 Windows Phone 借鑒而來的。
21 世紀初,電信業界描繪的 3G 世界如是說:任何人可以隨時、隨地,利用行動電話或其他行動設備 (例如 PDA) ,打電話、上網;除了傳送語音之外,還可以傳送數據、影片、電腦遊戲。
IBM Simon 在 1994 年開賣世界上第一台智慧型手機,完全使用觸控式鍵盤,也是第一台以軟體應用程式為賣點的手機。聽起來似乎相當熟悉?現今習以為常的場景,二十年前可是個宏大的理想。
3G 曾經承載著全球電信業的高度期待,2000 年時,英國、德國、法國、義大利和西班牙等國家,開始竟標 3G 牌照和無線頻譜拍賣,各家營運商總計投下約 900 億美元。德國更是創下了高達 458 億美元 3G 牌照的拍賣紀錄。
照理說,高額的投標將來都是要轉嫁到消費者身上。歐洲的 3G 牌照費約是部署系統的 3 倍,意思是從提供 3G 所產生的非語音收入 (也就是上網費用) ,必須是語音的 3 倍,整個投資才能回本。
在缺乏行動上網的殺手級應用的情況下,顯然是不可能的事情。於是研發者留下了負債和幾近無用的 3G 牌照就離開了,有些公司還試圖與發放牌照的政府打官司。不但後續融資與設備投資舉步維艱、股價重挫,也讓 3G 服務無法如期推出。
歐洲電信業一度處於潰敗的狀態。美國《彭博商業週刊》以“泡沫的故事”、“一場歐陸大災難”來形容歐洲 3G 願景的幻滅。直到四、五年後,歐洲營運商才逐漸恢復元氣,開始建設 3G 網路。
相較於早早燒完錢、以致於在 3G 轉型上慢了一步的歐洲人,美國營運商由於現有頻率占用 問題使得發放牌照時間延遲,直到 2004 年初才能發放 3G 牌照,這反使美國營運商保有更多餘力與資金投入 3G 網路,可以說是因禍得福。
有了完善的 3G 網路後,萬事俱備、只欠東風,就差一部智慧型手機了。
最早的智慧型手機操作系統是微軟在 1996 年發佈的 Windows CE。由於微軟在 PC 操作系統上沒有對手,面對全新的行動通訊市場仍沿用過去 PC 操作系統的思維方式,導致了系統速度緩慢的先天缺陷。
另一方面,英國公司 Psion 和諾基亞、愛立信、摩托羅拉在 1998 年合資成立了 Symbian 公司,研發手機專用的操作系統以抵禦來勢洶洶的微軟。
Windows CE 其實僅是精簡版的 Windows 系統, 而 Symbian 一開始就是為手機而生,穩定度有更出色的表現。
可惜的是,在 1999-2004 年間,Symbian 在發展上仍然以傳統手機功能為主,諾基亞內部的心態總是:最重要的是如何賣出手機,應用程式只是讓手機更好賣。Symbian 也建議過諾基亞在智慧型手機的開發上可以有更多其他的功能,無奈諾基亞就是聽不進去。
此景彷若當時的摩托羅拉從類比向數位手機轉型,當時最賺錢、說話最大聲的部門是有鍵盤、好接聽的功能手機,觸控式螢幕、甚至是最關鍵的 App 生態系並不在 Nokia 高層的認知中。
在 Windows Mobile 與 Symbian 大亂鬥,諾基亞依然一家獨大的情形下,有一個角色正在偷偷地壯大勢力,它的名字叫蘋果 (Apple) 。
2005 年,蘋果收購了一家叫 FingerWorks 的公司,這家公司自 1999 年起便開始研發手勢識別、多點觸控等技術,但在當時這樣的應用並不為人們所看好,也沒人猜到蘋果買它來做什麼。
蘋果要做什麼呢?2007 年 1 月 9 日,賈伯斯發佈了第一代 iPhone。
iPhone 1 主打的 iTunes Music Store、Safari、Email、Camera 等應用,皆以圖形化的方式呈現在簡潔優美螢幕上,搭配多點觸控螢幕技術,iPhone 去除掉了鍵盤、單以一個 Home 鍵和手指即可操作。
“最好的操作界面,就是我們的手指”,賈伯斯在 iPhone 發佈會上強調。iPhone跨時代的創新並不止於此。早期在手機中安裝 App 的方式,都是先從網頁上下載、用接線傳輸到手機,再自行安裝。
2008 年蘋果推出 iOS 2,新增了最重要的應用商店 (App Store) ,可以在該平台上下載安裝應用程式,開始了 App 生態系統的新時代。
你不會利用手機去推銷生態系統,只會利用生態系統去推銷手機。 Symbian 一直在示好並鼓勵第三方開發者,在 iPhone 發佈時,Symbian 平台上已有一萬多款應用程式。然而, Symbian 整整花費了 7 年時間在 App 生態系統上所取得的成績,蘋果在發佈 iOS 第一版的一年多後就超越了。
蘋果的迅速成功和 Symbian 的坎坷命運都是因為同一個原因:應用商店。通過統一平台,蘋果幫助使用者更方便地購買應用程式,只能說缺少應用商店是 Symbian 的一個致命失誤 ─ 沒有資源的人若想自行開發將會非常困難,而開發和維護成本也很高。
儘管智慧型手機不是蘋果發明的,但現在一般認知中的智慧型手機中所包含的四大功能:
多點觸控 (multi-touch screen) 手機操作系統 (Mobile Operating System) 應用程式下載平台 (App Platform) 應用程式 (App)
蘋果成功地將過往各家大廠嘗試的經驗整合起來,一戰成名。真正有遠見的企業家,是提早 10 年看到趨勢並提早佈局,最後在適當時機點推出產品,讓市場爆發性成長。
3G 的部署與網路速度的提升,早在2005年左右便已完工 (若非歐洲破產重整、美國牌照延遲,早在 2000 年時 3G 技術已確立) ,同時,行動上網、應用程式 (App) 、手機操作系統也早已開展。
然而始終像一支蹩腳的足球隊一樣,缺乏臨門一腳,以至於 3G 用戶人數不多,始終無法普及。也因為資源早已備齊,所以才成就了iPhone的成功。
智慧型手機於2005-2007年間起步,2008-2012年爆發性成長,轉折點在於iPhone。智慧型手機的轟動,也成功拉動 3G 用戶暴增,進而迎來 4G 更高速上網時代。
4G :由 OFDM 引發的變局
隨著智慧型手機的發展,行動流量需求上升,W- CDMA 隨後演進出 3.5G 的 HSDPA、3.7 5G 的 HSUPA ,但其中的 CDMA 技術框架沒有改變。而高通 CDMA 後續演進出的 1x EV-DO,於2001年被接受為 3G 技術標準之一。
本來照這樣發展下去,以 CDMA 為核心的技術或許有可能一路稱霸到 4G ,可惜事與願違。
半途中有一號人物,殺進市場將一切計劃打亂,這個傢伙叫 Intel。
Intel的逆襲 – WiMax
先簡單介紹一下授權頻譜那點事。1980年代以前,美國所有的無線設備都得經過頻譜授權。後來美國通訊委員會 (FCC) 將標準放寬,僅限於發射功率較大、容易產生訊號干擾的無線設備需經過頻譜授權,其他低發發射功率的設備可以使用未授權頻譜。
這些未授權頻譜早期無人重視,直到 IEEE 開始進行短距離無線傳輸的研究。WiFi 設備就是在 IEEE 的規定下發射功率不能超過 100mW,實際的發射功率可能也就在 60 到 70mW。
為了能讓各家廠商能根據同一個標準生產兼容的設備,讓通訊器材能有互通性,1999年, IEEE 分別推出了802.11b與802.11a兩種 WiFi 標準,分別使用 2.4G Hz和 5G Hz頻段,彼此標準不相容。 (所以我們才會常常在連 WiFi 時,看到 2.4G 和 5G 兩種頻段)
2003 年, IEEE 引入正交頻分復用技術 (OFDM) ,推出 802.11b 的改進版 802.11G 使傳輸速度從原先的 11Mbps 提升至 54Mbps。
現在我們使用的 WiFi 主要為 802.11n, 與 802.11a、802.11b、802.11G 皆兼容,並採用 MIMO 技術,使傳輸速度及距離都有所提升,速度甚至可達 600Mbps。OFDM+MIMO 技術,解決了多徑干擾,提升了頻譜效率,大幅地增加系統吞吐量及傳送距離。這兩種技術的結合,使得 WiFi 取得了極大的成功。
隨著版圖不斷擴大,IT 業巨頭們開始覬覦起蜂窩行動通訊市場大餅 — 4G 。
WiFi 標準是 IEEE 802.11,IT 巨頭進軍電信業的標準是 802.16 ,稱作 WiMax 。2005 年,Intel 和諾基亞、摩托羅拉共同宣佈發展 802.16 標準,進行行動終端設備、網路設備的互通性測試。
有 Intel 領頭的 WiMax 來勢洶洶,電信產業這邊卻是幾家歡喜幾家愁。
OFDM 說起來也不是新技術,早在 1960 年代貝爾實驗室發明 OFDM 後,技術框架約在 1980 年代便已建立完成。然而當時能支持 OFDM 的硬體不成熟, CDMA 又由高通領軍一時紅火,便淘汰在 3G 標準之外。
簡單來說就是 CDMA 太紅,如果 Intel 和 IT 大廠沒有在 WiFi 上將 OFDM 技術發揚光大,電信業沒有一家注意到早期不被重視的 OFDM 。由於 WiMax 的關係, OFDM 才又重新進入電信業和學術界的視野中。
耶!終於可以不用再被高通的 CDMA 技術揩油了。OFDM 不但能有效消除多徑干擾,複雜度也比 CDMA 小了很多,相較於 CDMA 事實上更有優勢。此時,除了高通以外,眾家電信巨頭都歡樂了起來:終於不用再看高通面子、繳高額的高通稅了!
若能有效將 4G 傳輸速率提升,又能繞過高通的 CDMA 專利陷阱,那是大好不過了! 3G PP 組織立即看風向轉向。 (承相~起風了~~) 2008 年時,3G PP 提出了長期演進技術 (Long Term Evolution,LTE ) 作為 3.9G 技術標準。
又在 2011 年提出了長期演進技術升級版 (LTE -Advanced) 作為 4G 技術標準,準備把 W- CDMA 汰換掉,轉而採用 OFDM 。至於高通這邊當然也看到了 OFDM 的發展前景。
為了不落人後,在 2005 年 WiMax 進軍行動通訊業時,高通耗費了 6 億美元,戰略性收購了專門研發 OFDM 技術的 Flarion 公司。並在 2007 年提出了 UMB (Ultra-Mobile Broadband) 計劃,把 CDMA 和 OFDM 、MIMO 都整入 UMB 標準中,想繼續維持 CDMA 的優勢。可惜各家廠商都怕了高通,以前讓你一人稱山大王四處為虐,現在看你有傾頽之勢還不牆倒眾人推。
況且全球覆蓋率最高的基站正是 W- CDMA ,因此,各大營運商無不紛紛決定採用 LTE -Advanced 當作第四代通訊技術標準。UMB 因為沒人支持而迅速式微了下去,隔年高通就把 UMB 停掉、宣佈加入 3G PP 的 LTE 陣營了。
解決了高通這個難纏的對手後,那 WiMax 呢?不用 3G PP打 WiMax ,這個陣營就先自己出了亂腳。既然 WiMax 是由 WiFi 演進過來的技術,那麼 WiMax 到底是 IT 網路還是電信網路?WiMax 論壇 (WiMax Forum) 的組成份子複雜,各懷鬼胎,在毫無共識的情況下產業發展整個亂了套。
除此之外最關鍵的問題還是電信設備的兼容性。如同高通敗在 W- CDMA 基站的廣覆蓋上, LTE 可兼容 W- CDMA,且利用現有基站配套設備,而 WiMax 基站卻要從頭建起。更何況 LTE 從頭到尾就是電信業主導的通訊標準,輪不到讓 Intel 這種 IT 巨頭分這塊餅。
此時此刻的高通已無法複製 3G 時代的榮景,4G 已經沒有再使用 CDMA 技術了。 (不過由於佈局廣,就算曾經的命脈 CDMA 被大幅削弱重要性,在 OFDM 上還是能收很多專利費)
Intel 也在 2010 年宣佈放棄 WiMax ,加入 LTE 陣營。
5G:改變社會
2G 實現從 1G 的類比時代走向數位時代,3G 實現從 2G 語音時代走向數據時代, 4G 實現 IP 化,數據速率大幅提升。
5G 將會給我們帶來怎樣的改變? 5G 最大的改變就是實現從人與人之間的通訊走向人與物、物與物之間的通訊,實現萬物互聯,推動社會發展。
速率方面:從 4G 的 100M bps 為單位,5G 可高達 10Gps,比 4G 快達 100 倍,輕鬆看 3D 影片或 4K 電影。
容量與能耗方面:為了物聯網 (IoT) 、智慧家庭等應用, 5G 網路將能容納更多設備連接、同時維持低功耗的續航能力;低時延方面:工業 4.0 智慧工廠、車聯網、遠程醫療等應用,都必須超低時延。
5G 的容量是 4G 的 1000 倍,峰值速率 10Gbps-20Gbps,意味著採用更高的頻段,建設更多的基站,並引入 Massive MIMO 等關鍵技術。
低時延和大規模物聯網連接,意味著網路能提供多樣化的服務,這就需要網路更加靈活和分佈,從而需要基於 NFV/SDN 向軟體化/雲化轉型,用 IT 的方式重構網路,實現網路切片。
而虛擬化打通了開源平台,讓更多的第三方和合作夥伴參與進來,從而在已運行多年的成熟的電信網路上激發更多的創新和價值。5G 是商業模式的轉型,也是生態系統的融合。
正如NGMN所定義的:5G 是一個端到端的生態系統,它將打造一個全行動和全連接的社會。 5G 主要包括三方面:生態、客戶和商業模式。它交付始終如一的服務體驗,通過現有的和新的用例,以及可持續發展的商業模式,為客戶和合作夥伴創造價值。
5G 的誕生,將進一步改變我們的生活和社會,推動一場新的訊息革命。就要到來,讓我們拭目以待。
《雪球》授權轉載
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文章來源:雪球 | 圖片來源:Jayroz
現代生活離不開行動通訊,從訊息的生成、傳輸到接收,網路通訊的背後蘊含著數不清的閃光智慧。從 1G 到 5G 的演進,時代的轉換一幕接一幕,其背後關於通訊標準的江湖紛爭也是波詭雲譎、激烈異常,最終匯出了一部波瀾壯闊的行動通訊史。
1G :類比之王 — 摩托羅拉
講到雙向無線通訊,就不能不提摩托羅拉 (Motorola) 。如果說當年 AT&T 是有線通訊之王,摩托羅拉就是行動通訊的開創者。
最初,無線通訊技術主要應用於國家級的航天與國防工業,帶有軍方色彩,摩托羅拉的發展也是如此。
摩托羅拉創立於 1928 年,二戰時與美國陸軍部簽訂合約、協助其研發無線通訊工具。1941 年,摩托羅拉研發出了第一款跨時代產品 SCR-300,至今仍是電影中美國通訊大兵最經典的形象。
雖然 SCR-300 重達 16 公斤,甚至需要一個專們背負的通訊兵、或安裝在車輛和飛機上,然而由於 SCR-300 使用了 FM 調頻技術,使通話距離達到了前所未有的 12.9 公里,足以讓砲兵觀察員聯繫到砲兵陣地,也能讓地面部隊跟陸軍航空兵通訊。
無論是二戰期間的通訊設備,之後第一款彩色電視機、半導體晶片、DSP 通訊手機晶片,和 1980 年發明的“大哥大”、建立了AMPS (Advanced Mobile Phone System) 電話系統…摩托羅拉作為類比通訊技術的佼佼者,在行動通訊及電腦處理器領域中都是市場先鋒,更在 1989 年被選為世界上最具前瞻力的公司之一。
可惜的是,一代巨頭終究未能隨市場趨勢轉型,最終轟然倒下。
2G:GSM 與 CDMA 之爭
由於 1G 類比通訊的通話質量和保密性差、訊號不穩定,人們開始著手研發新型行動通訊技術。1980 年代後期,隨著大規模整合電路(VLSI)、微處理器與數位訊號的應用更加成熟,當時的行動營運商逐漸轉向了數位通訊技術,行動通訊進入 2G 時代。
由於通訊產業為國家戰略產業,通訊標準之爭的背後是國與國、聯盟之間的綜合角力,一旦輸了的一方則須持續向對方聯盟繳納高額專利費,且更容易被對方掌握產業主動權。
摩托羅拉壟斷了 1G ,也意味著第一代通訊標準把持在美國人手裡。
在數位通訊剛起步時,歐洲各國意識到:單打獨鬥在技術上將難以和美國抗衡。二十年來,歐盟始終不甘落後於美國,若各自搞出一個不同的標準、很難在世界上占主導優勢 (標準這東西就是人多、說話大聲拳頭硬的就贏了;總不能全世界只你一個人跟別人用不一樣的) 。它們吸取了各自為政的失敗教訓、加強內部聯盟,終於在 2G 時代超越了美國。
1982 年起歐洲郵電管理委員會成立了“行動專家組”負責通訊標準的研究。GSM 的名字即是行動專家組 (法語: Groupe Spécial Mobile) 的縮寫,後來這一縮寫的含義被改為“全球行動通訊系統” (Global System for Mobile communications) ,以向全世界推廣 GSM 。GSM 的技術核心是時分多址技術 (TDMA) ,其特點是將一個通道平均分給八個通話者,一次只能一個人講話、每個人輪流用 1/8 的通道時間。
GSM 的缺陷是容量有限,當用戶過載時,就必須建立更多的基站。不過, GSM 的優點也突出:易於部署,且採用了全新的數位訊號編碼取代原來的類比訊號;還支持國際漫遊、提供 SIM 卡方便用戶在更換手機時仍能儲存個人資料;能發送 160 字長度的短信。
可以說,行動通訊的技術與應用在 2G 時期有了驚人的進步。1991 年,愛立信 (Ericsson) 和諾基亞 (Nokia) 率先在歐洲大陸上架設了第一個 GSM 網路。短短十年內, 全世界有 162 個國家建成了 GSM 網路,使用人數超過 1 億、市場佔有率高達 75%。
在歐洲人野心勃勃地想要超越美國稱霸世界時,美國人同一時間卻搞出了三套通訊系統。其中兩套同樣是基於 TDMA 技術的、第三套則是高通推出的碼分多址技術 (CDMA) 。
TDMA 的通道一次僅供一個人使用、八個用戶得輪流使用,容量有限;然而 CDMA 採用加密技術、讓所有人同時講話也不會被其他人聽到 (好比編號 1 只能與編號 1 通話、編號 2 只能與編號 2 通話,互不干擾) ,容量大幅提升。
從技術上來看, CDMA 系統的容量是 GSM 的 10 倍以上。從 1950 年代起, CDMA 就是美軍軍方的通訊技術之一。在創始人 Irwin Jacobs 和 Andrew Viterbi 領軍下,高通在 1989 年成功將 CDMA 應用在行動通訊上。
然而高通 (Qualcomm) 沒有實際的手機製造經驗,歐洲的營運商們也對它的智慧財產權不感興趣。即使是在美國也只有極少數的營運商願意使用該系統。
早期有關 CDMA 的報導都是相當消極的,基站不能達到預期的性能, CDMA 手機也無處可買。總體而言就是雷聲大,雨點小。與此同時,歐洲大力投資 GSM ,短短數年內建立了國際漫遊標準,在全球廣佈 GSM 基站。自然, CDMA 起步較 GSM 晚了一步,加之美國國內資源又被分散, CDMA 失去了大半江山。
在 2G 時代,CDMA 是個失敗者。另一方面,美國在通訊標準之爭上的失敗,間接也影響了摩托羅拉手機的競爭力。當數位行動電話漸漸取代類比行動電話時,摩托羅拉仍在類比行動電話市場有 40% 的份額,但數位行動電話卻不到二成。
對於數位通訊的威脅,摩托羅拉錯估了類比手機的壽命,當時其高層表示:4300 萬個類比手機用戶,錯不了的!
如同 AT&T 當初不願砸錢在無線電話部門上一般,摩托羅拉當中最賺錢、說話也最大聲的類比手機部門更不可能讓資源流到數位手機部門裡。同樣的故事也可見於而後的諾基亞與智慧型手機之爭。
企業巨頭的倒下很少是源於單一的外在因素,多是由於企業內耗、導致技術推進緩慢。
1997 年,摩托羅拉終於走下神壇,其全球行動電話市場份額從 1997 年的 50% 暴跌到 17%。持續了 20 年輝煌的摩托羅拉終於被一家之前還在造紙、1992 年才推出第一部數位手機的公司 — 諾基亞擊垮。
3G :高通的專利地雷與三大標準之爭
如前文所述,高通的 CDMA 技術在容量與通話質量上皆優於歐盟 GSM 的 TDMA 技術。但 GSM 早一步部署,短時間內快速推行全球,以致 CDMA 在當時不過是雷聲大雨點小,高通也一度陷於危機之中。
但到了 3G 時代,局勢卻有了反轉。究竟是什麼原因呢?讓我們先來講講高通的歷史。
1. 高通的專利地雷
走進高通位於加州聖地牙哥的本部,迎面而至的一堵厚厚的專利牆上,鑲嵌著高通所持有關於行動通訊將近 1400 項專利。
(這就是著名的“Qualcomm Patent Wall”)
高通的一切都明明白白的寫在了這面牆上:財富、壟斷、成功… 高通就像一條毒蛇,深諳扼住宿主脖子、獲取高額利潤之道。
冷戰時期,美國軍方所使用的通訊方式能將訊息進行加密與解密,稱為碼分多址 (CDMA) 技術,以確保訊息傳輸時不被蘇聯所竊取。Linkabit 是加州聖地牙哥 (San Diego) 第一家電子通訊技術公司,負責承接這筆訂單、為美國軍方和航太局開發衛星通訊和無線通訊技術。
Linkabit 的兩位創始人皆是通訊界的大牛 ─ Irwin Jacobs 任教於麻省理工電機系,其著作《通訊工程原理》 (Principles of Communication Engineering) ,奠定了當時乃至於現在的通訊基礎,至今仍是通訊界聖經寶典。
另一位創始人 Andrew Viterbi 提出了著名的維特比算法 (Viterbi algorithm) 。
1980 年,Jacobs 和 Viterbi 將 Linkabit 賣給同屬通訊領域的 M/A-COM 公司,並於 1985 年創辦了高通 (Qualcomm) ,意即有品質的通訊 (QUAlity COMMunications) 。
1989 年,高通大幅改善了 CDMA 的功率問題,並成功將其商用化。可惜的是,此時歐洲通訊標準協會已著手進行 GSM 技術標準制定,隨後很快推行到了歐洲與日本市場。美國本土的通訊工業協會也認定 GSM 改採用的 TDMA 技術為 2G 標準。儘管 CDMA 比 TDMA 的容量更大、通話質量更好,但技術更複雜,大半營運商不相信技術的可行性。
高通發展的一大關鍵,在於 Jacobs 狡詐莫測的三大專利流氓手段:
(1) 造地雷:建立壟斷的專利佈局
高通圍繞著功率控制、同頻復用、軟切換等技術,構建了 CDMA 專利牆,相較於其他廠商在專利數量和品質上都有非常大的優勢。但高通不滿足於此,它要一人享用這筆豐厚的利潤。
在高通,養了一批不下於技術研發部門的龐大專利律師軍團,通過併購、控告對手專利侵權等專利戰,將所有 CDMA 的相關專利都一步一步攏絡過來。
專利律師的職責,就是申請專利、談專利價格、控告侵權公司。第二步是大量申請垃圾專利,用垃圾專利保證其核心專利 ─ 在舊有的專利保護到期之前便申請新的專利、或大量申請 CDMA 外圍專利,然後申告該技術為新技術的一環,封殺了關於 CDMA 內外圍的所有技術。
(2) 埋地雷:將專利技術套入通訊標準
收集齊了專利地雷還不夠,還要讓人得踩到才行。
首先要明白為什麼需要通訊標準?你總不能讓電信打不通行動的手機、三星 (Samsung) 打不通 iPhone 手機,制定統一的通訊標準的目的就是讓不同營運商、基站設備與手機之間能互聯互通。
由於 GSM 標準由歐洲營運商和設備商 (如愛立信、諾基亞) 共同提出,共同享有智慧財產權,專利基本上是開放的。但高通表面上提出了一套採用 CDMA 技術的 2G 標準,實際上將 CDMA 專利技術藏在了裡頭,等於使用該 2G 標準時,也就踩到了高通的專利。
這種以單一家公司專利而壟斷某一標準的行為,照理說不會發生於由各國成員組成的通訊標準制定小組裡,別的國家與廠商因本身利益衝突,必然會極力反對。然而,當時 2G 研究才剛起步,多數廠商的注意力仍在歐洲人所提出的 GSM 標準上,高通的 CDMA 技術並沒有多少人聞問,反而讓高通趁隙而入。
(3) 更多的地雷:將 CDMA 演算法整入晶片
高通的最後一步棋,是把 CDMA 的演算法嵌入整合晶片。其最大特點為整合訊號的發送與接收、電源管理和數模轉換等於單一晶片之上,即今天我們稱的 SoC (System on Chip,片上系統) 。
這樣一來,使用高通專利的手機廠商,必須先繳一筆授權費取得專利使用權。在晶片或產品量產後,再依據出貨量收取根據產品售價一定比例的費用,平均需繳納手機銷售額 5-10% 不等的權利金。
這點可是相當的不合理的 — 螢幕、鏡頭、機殼等零件全部與 CDMA 毫不相關,也得被抽銷售額的百分比。 (難道在手機上鑲了塊鑽石,利潤還得算在高通頭上嗎?)
那時高通提供了 SoC 一套完整的解決方案,大多數手機廠商還沒 SoC 整合的技術能力,也只能乖乖挨這一刀。
你設局,也要有人願意踩。高通專利的高門檻擋住了競爭對手,也擋住了 CDMA 的迅速市場化,多數營運商還是選擇了 GSM 系統,靠專利使用費養活的高通在美國活的並不好。
此時,高通迎來了一根橄欖枝 ─ 來自於韓國政府。
在發展 CDMA 之前,韓國營運商、手機等通訊設備製造業相當薄弱。1990年11月,高通和電子通訊研究院 (ETRI) 簽署有關 CDMA 技術轉移協定。
高通答應把每年在韓國收取專利費的 20% 交給韓國電子通訊研究院、協助其研究,韓國政府也宣佈 CDMA 為韓國唯一的 2G 行動通訊標準,並全力支持韓國三星、LG 等投入 CDMA 技術的商業應用。韓國不向支持 GSM 的歐洲靠攏、選擇了 CDMA 作為 2G 標準,主要是為了低廉的專利優惠,雖承擔了一定的風險,最終也獲得了相應的回報。
通過發展 CDMA ,韓國的行動通訊普及率迅速提高,短短五年內行動通訊用戶數達 100 萬,SK 電信成為全球最大的 CDMA 營運商。通訊設備製造商更是異軍突起,三星成為全球首家 CDMA 手機出口商。
CDMA 不僅帶動了韓國通訊業的發展,也促進了整個韓國經濟的發展。所以多有人說:“韓國人救了高通”,高通更從此成為全球性的跨國大公司。韓國的成功典型,第一次向世界證明了 CDMA 正式商用的可能性,也讓美國一些營運商及設備商對 CDMA 技術開始恢復信心。
在高通與韓國人賺的鉢滿盆滿笑呵呵的同時,讓我們把畫面拉回到歐洲這邊。2000 年後, 2G 的速度與容量上限逐漸面臨瓶頸,經歷了 1G 到 2G 眨眼間便大舉翻盤的技術變革,各大手機廠商吃了歷史教訓,個個提心吊膽著準備迎接 3G 時代。
2. 歐美中鬥法:三大 3G 通訊標準
3G 最大的優點是更快的網速, 2G 的下載速度約僅 9600bps~64kbps,而 3G 初期的速度則為 300k-2Mbps,足足提升了三十倍多。
愛立信、諾基亞、阿爾卡特 (Alcatel-Lucent) 等實力雄厚的歐洲廠商雖知 TDMA 難敵 CDMA 的優勢,更難以作為 3G 核心技術,但誰也不想接受高通霸道的方案。於是歐洲與日本等原本推行 GSM 標準的國家聯合起來成立了 3G PP 組織 (3rd Generation Partnership Project) ,負責制定全球第三代通訊標準。
3G PP小心翼翼地參考 CDMA 技術,以儘量繞過高通設下的專利陷阱,開發出了原理類似的 W- CDMA 。
高通趕緊不落人後地與韓國聯合組成 3G PP2 (3rd Generation Partnership Project 2) 與 3G PP 抗衡,推出了 CDMA 2000。
既然你們都有一套自己的標準,中國也硬是做了一個 TD-S CDMA 。
誰也不想被高通揩油,所以用 CDMA 2000 的少;TD-S CDMA 只有中國使用;自然,最後的結果是 W- CDMA 的參與者最多,在三個 3G 通訊標準中最成熟、市場佔有率也最高。
不過,因三大通訊技術都碰觸到了 CDMA 的底層專利技術,仍無法避免地被高通硬生生啃掉一塊利潤大餅,高通可謂是 3G 時代最大的贏家。
不過,真正讓高通大賺的,還是源於智慧型手機的興起。
3. 3G 的崛起,從 iPhone 開始
事實上,從 2000 年開始,通訊業界就在呼喊 3G ,但喊了幾年,直到 2007、2008 年才開始真正普及,這是什麼原因呢?很簡單,市場沒有殺手級的應用,你技術再強大也沒有用。反之,高通費盡心思將專利寫入標準,但標準沒人用,也是只能攤手。
真正讓 3G 火起來的、讓高通大賺的,還是源於行動通訊設備的革新 — 智慧型手機。一提到智慧型手機,大家自然就想到了賈伯斯 (Steven Jobs) ,蘋果在 2007 年推出了第一台 iPhone,從而推動了一個智慧型手機的時代。但想到智慧型手機這個 idea 的人並不是賈幫主,他也是從曾經的諾基亞 Symbian 手機與微軟 Windows Phone 借鑒而來的。
21 世紀初,電信業界描繪的 3G 世界如是說:任何人可以隨時、隨地,利用行動電話或其他行動設備 (例如 PDA) ,打電話、上網;除了傳送語音之外,還可以傳送數據、影片、電腦遊戲。
IBM Simon 在 1994 年開賣世界上第一台智慧型手機,完全使用觸控式鍵盤,也是第一台以軟體應用程式為賣點的手機。聽起來似乎相當熟悉?現今習以為常的場景,二十年前可是個宏大的理想。
3G 曾經承載著全球電信業的高度期待,2000 年時,英國、德國、法國、義大利和西班牙等國家,開始竟標 3G 牌照和無線頻譜拍賣,各家營運商總計投下約 900 億美元。德國更是創下了高達 458 億美元 3G 牌照的拍賣紀錄。
照理說,高額的投標將來都是要轉嫁到消費者身上。歐洲的 3G 牌照費約是部署系統的 3 倍,意思是從提供 3G 所產生的非語音收入 (也就是上網費用) ,必須是語音的 3 倍,整個投資才能回本。
在缺乏行動上網的殺手級應用的情況下,顯然是不可能的事情。於是研發者留下了負債和幾近無用的 3G 牌照就離開了,有些公司還試圖與發放牌照的政府打官司。不但後續融資與設備投資舉步維艱、股價重挫,也讓 3G 服務無法如期推出。
歐洲電信業一度處於潰敗的狀態。美國《彭博商業週刊》以“泡沫的故事”、“一場歐陸大災難”來形容歐洲 3G 願景的幻滅。直到四、五年後,歐洲營運商才逐漸恢復元氣,開始建設 3G 網路。
相較於早早燒完錢、以致於在 3G 轉型上慢了一步的歐洲人,美國營運商由於現有頻率占用 問題使得發放牌照時間延遲,直到 2004 年初才能發放 3G 牌照,這反使美國營運商保有更多餘力與資金投入 3G 網路,可以說是因禍得福。
有了完善的 3G 網路後,萬事俱備、只欠東風,就差一部智慧型手機了。
最早的智慧型手機操作系統是微軟在 1996 年發佈的 Windows CE。由於微軟在 PC 操作系統上沒有對手,面對全新的行動通訊市場仍沿用過去 PC 操作系統的思維方式,導致了系統速度緩慢的先天缺陷。
另一方面,英國公司 Psion 和諾基亞、愛立信、摩托羅拉在 1998 年合資成立了 Symbian 公司,研發手機專用的操作系統以抵禦來勢洶洶的微軟。
Windows CE 其實僅是精簡版的 Windows 系統, 而 Symbian 一開始就是為手機而生,穩定度有更出色的表現。
可惜的是,在 1999-2004 年間,Symbian 在發展上仍然以傳統手機功能為主,諾基亞內部的心態總是:最重要的是如何賣出手機,應用程式只是讓手機更好賣。Symbian 也建議過諾基亞在智慧型手機的開發上可以有更多其他的功能,無奈諾基亞就是聽不進去。
此景彷若當時的摩托羅拉從類比向數位手機轉型,當時最賺錢、說話最大聲的部門是有鍵盤、好接聽的功能手機,觸控式螢幕、甚至是最關鍵的 App 生態系並不在 Nokia 高層的認知中。
在 Windows Mobile 與 Symbian 大亂鬥,諾基亞依然一家獨大的情形下,有一個角色正在偷偷地壯大勢力,它的名字叫蘋果 (Apple) 。
2005 年,蘋果收購了一家叫 FingerWorks 的公司,這家公司自 1999 年起便開始研發手勢識別、多點觸控等技術,但在當時這樣的應用並不為人們所看好,也沒人猜到蘋果買它來做什麼。
蘋果要做什麼呢?2007 年 1 月 9 日,賈伯斯發佈了第一代 iPhone。
iPhone 1 主打的 iTunes Music Store、Safari、Email、Camera 等應用,皆以圖形化的方式呈現在簡潔優美螢幕上,搭配多點觸控螢幕技術,iPhone 去除掉了鍵盤、單以一個 Home 鍵和手指即可操作。
“最好的操作界面,就是我們的手指”,賈伯斯在 iPhone 發佈會上強調。iPhone跨時代的創新並不止於此。早期在手機中安裝 App 的方式,都是先從網頁上下載、用接線傳輸到手機,再自行安裝。
2008 年蘋果推出 iOS 2,新增了最重要的應用商店 (App Store) ,可以在該平台上下載安裝應用程式,開始了 App 生態系統的新時代。
你不會利用手機去推銷生態系統,只會利用生態系統去推銷手機。 Symbian 一直在示好並鼓勵第三方開發者,在 iPhone 發佈時,Symbian 平台上已有一萬多款應用程式。然而, Symbian 整整花費了 7 年時間在 App 生態系統上所取得的成績,蘋果在發佈 iOS 第一版的一年多後就超越了。
蘋果的迅速成功和 Symbian 的坎坷命運都是因為同一個原因:應用商店。通過統一平台,蘋果幫助使用者更方便地購買應用程式,只能說缺少應用商店是 Symbian 的一個致命失誤 ─ 沒有資源的人若想自行開發將會非常困難,而開發和維護成本也很高。
儘管智慧型手機不是蘋果發明的,但現在一般認知中的智慧型手機中所包含的四大功能:
多點觸控 (multi-touch screen) 手機操作系統 (Mobile Operating System) 應用程式下載平台 (App Platform) 應用程式 (App)
蘋果成功地將過往各家大廠嘗試的經驗整合起來,一戰成名。真正有遠見的企業家,是提早 10 年看到趨勢並提早佈局,最後在適當時機點推出產品,讓市場爆發性成長。
3G 的部署與網路速度的提升,早在2005年左右便已完工 (若非歐洲破產重整、美國牌照延遲,早在 2000 年時 3G 技術已確立) ,同時,行動上網、應用程式 (App) 、手機操作系統也早已開展。
然而始終像一支蹩腳的足球隊一樣,缺乏臨門一腳,以至於 3G 用戶人數不多,始終無法普及。也因為資源早已備齊,所以才成就了iPhone的成功。
智慧型手機於2005-2007年間起步,2008-2012年爆發性成長,轉折點在於iPhone。智慧型手機的轟動,也成功拉動 3G 用戶暴增,進而迎來 4G 更高速上網時代。
4G :由 OFDM 引發的變局
隨著智慧型手機的發展,行動流量需求上升,W- CDMA 隨後演進出 3.5G 的 HSDPA、3.7 5G 的 HSUPA ,但其中的 CDMA 技術框架沒有改變。而高通 CDMA 後續演進出的 1x EV-DO,於2001年被接受為 3G 技術標準之一。
本來照這樣發展下去,以 CDMA 為核心的技術或許有可能一路稱霸到 4G ,可惜事與願違。
半途中有一號人物,殺進市場將一切計劃打亂,這個傢伙叫 Intel。
Intel的逆襲 – WiMax
先簡單介紹一下授權頻譜那點事。1980年代以前,美國所有的無線設備都得經過頻譜授權。後來美國通訊委員會 (FCC) 將標準放寬,僅限於發射功率較大、容易產生訊號干擾的無線設備需經過頻譜授權,其他低發發射功率的設備可以使用未授權頻譜。
這些未授權頻譜早期無人重視,直到 IEEE 開始進行短距離無線傳輸的研究。WiFi 設備就是在 IEEE 的規定下發射功率不能超過 100mW,實際的發射功率可能也就在 60 到 70mW。
為了能讓各家廠商能根據同一個標準生產兼容的設備,讓通訊器材能有互通性,1999年, IEEE 分別推出了802.11b與802.11a兩種 WiFi 標準,分別使用 2.4G Hz和 5G Hz頻段,彼此標準不相容。 (所以我們才會常常在連 WiFi 時,看到 2.4G 和 5G 兩種頻段)
2003 年, IEEE 引入正交頻分復用技術 (OFDM) ,推出 802.11b 的改進版 802.11G 使傳輸速度從原先的 11Mbps 提升至 54Mbps。
現在我們使用的 WiFi 主要為 802.11n, 與 802.11a、802.11b、802.11G 皆兼容,並採用 MIMO 技術,使傳輸速度及距離都有所提升,速度甚至可達 600Mbps。OFDM+MIMO 技術,解決了多徑干擾,提升了頻譜效率,大幅地增加系統吞吐量及傳送距離。這兩種技術的結合,使得 WiFi 取得了極大的成功。
隨著版圖不斷擴大,IT 業巨頭們開始覬覦起蜂窩行動通訊市場大餅 — 4G 。
WiFi 標準是 IEEE 802.11,IT 巨頭進軍電信業的標準是 802.16 ,稱作 WiMax 。2005 年,Intel 和諾基亞、摩托羅拉共同宣佈發展 802.16 標準,進行行動終端設備、網路設備的互通性測試。
有 Intel 領頭的 WiMax 來勢洶洶,電信產業這邊卻是幾家歡喜幾家愁。
OFDM 說起來也不是新技術,早在 1960 年代貝爾實驗室發明 OFDM 後,技術框架約在 1980 年代便已建立完成。然而當時能支持 OFDM 的硬體不成熟, CDMA 又由高通領軍一時紅火,便淘汰在 3G 標準之外。
簡單來說就是 CDMA 太紅,如果 Intel 和 IT 大廠沒有在 WiFi 上將 OFDM 技術發揚光大,電信業沒有一家注意到早期不被重視的 OFDM 。由於 WiMax 的關係, OFDM 才又重新進入電信業和學術界的視野中。
耶!終於可以不用再被高通的 CDMA 技術揩油了。OFDM 不但能有效消除多徑干擾,複雜度也比 CDMA 小了很多,相較於 CDMA 事實上更有優勢。此時,除了高通以外,眾家電信巨頭都歡樂了起來:終於不用再看高通面子、繳高額的高通稅了!
若能有效將 4G 傳輸速率提升,又能繞過高通的 CDMA 專利陷阱,那是大好不過了! 3G PP 組織立即看風向轉向。 (承相~起風了~~) 2008 年時,3G PP 提出了長期演進技術 (Long Term Evolution,LTE ) 作為 3.9G 技術標準。
又在 2011 年提出了長期演進技術升級版 (LTE -Advanced) 作為 4G 技術標準,準備把 W- CDMA 汰換掉,轉而採用 OFDM 。至於高通這邊當然也看到了 OFDM 的發展前景。
為了不落人後,在 2005 年 WiMax 進軍行動通訊業時,高通耗費了 6 億美元,戰略性收購了專門研發 OFDM 技術的 Flarion 公司。並在 2007 年提出了 UMB (Ultra-Mobile Broadband) 計劃,把 CDMA 和 OFDM 、MIMO 都整入 UMB 標準中,想繼續維持 CDMA 的優勢。可惜各家廠商都怕了高通,以前讓你一人稱山大王四處為虐,現在看你有傾頽之勢還不牆倒眾人推。
況且全球覆蓋率最高的基站正是 W- CDMA ,因此,各大營運商無不紛紛決定採用 LTE -Advanced 當作第四代通訊技術標準。UMB 因為沒人支持而迅速式微了下去,隔年高通就把 UMB 停掉、宣佈加入 3G PP 的 LTE 陣營了。
解決了高通這個難纏的對手後,那 WiMax 呢?不用 3G PP打 WiMax ,這個陣營就先自己出了亂腳。既然 WiMax 是由 WiFi 演進過來的技術,那麼 WiMax 到底是 IT 網路還是電信網路?WiMax 論壇 (WiMax Forum) 的組成份子複雜,各懷鬼胎,在毫無共識的情況下產業發展整個亂了套。
除此之外最關鍵的問題還是電信設備的兼容性。如同高通敗在 W- CDMA 基站的廣覆蓋上, LTE 可兼容 W- CDMA,且利用現有基站配套設備,而 WiMax 基站卻要從頭建起。更何況 LTE 從頭到尾就是電信業主導的通訊標準,輪不到讓 Intel 這種 IT 巨頭分這塊餅。
此時此刻的高通已無法複製 3G 時代的榮景,4G 已經沒有再使用 CDMA 技術了。 (不過由於佈局廣,就算曾經的命脈 CDMA 被大幅削弱重要性,在 OFDM 上還是能收很多專利費)
Intel 也在 2010 年宣佈放棄 WiMax ,加入 LTE 陣營。
5G:改變社會
2G 實現從 1G 的類比時代走向數位時代,3G 實現從 2G 語音時代走向數據時代, 4G 實現 IP 化,數據速率大幅提升。
5G 將會給我們帶來怎樣的改變? 5G 最大的改變就是實現從人與人之間的通訊走向人與物、物與物之間的通訊,實現萬物互聯,推動社會發展。
速率方面:從 4G 的 100M bps 為單位,5G 可高達 10Gps,比 4G 快達 100 倍,輕鬆看 3D 影片或 4K 電影。
容量與能耗方面:為了物聯網 (IoT) 、智慧家庭等應用, 5G 網路將能容納更多設備連接、同時維持低功耗的續航能力;低時延方面:工業 4.0 智慧工廠、車聯網、遠程醫療等應用,都必須超低時延。
5G 的容量是 4G 的 1000 倍,峰值速率 10Gbps-20Gbps,意味著採用更高的頻段,建設更多的基站,並引入 Massive MIMO 等關鍵技術。
低時延和大規模物聯網連接,意味著網路能提供多樣化的服務,這就需要網路更加靈活和分佈,從而需要基於 NFV/SDN 向軟體化/雲化轉型,用 IT 的方式重構網路,實現網路切片。
而虛擬化打通了開源平台,讓更多的第三方和合作夥伴參與進來,從而在已運行多年的成熟的電信網路上激發更多的創新和價值。5G 是商業模式的轉型,也是生態系統的融合。
正如NGMN所定義的:5G 是一個端到端的生態系統,它將打造一個全行動和全連接的社會。 5G 主要包括三方面:生態、客戶和商業模式。它交付始終如一的服務體驗,通過現有的和新的用例,以及可持續發展的商業模式,為客戶和合作夥伴創造價值。
5G 的誕生,將進一步改變我們的生活和社會,推動一場新的訊息革命。就要到來,讓我們拭目以待。
《雪球》授權轉載
https://www.stockfeel.com.tw/1g-%E5%88%B0-5g-%E7%9A%84%E8%89%B1%E8%BE%9B%E6%AD%B7%E7%A8%8B%EF%BC%9A%E4%B8%80%E9%83%A8%E6%B3%A2%E7%80%BE%E5%A3%AF%E9%97%8A%E7%9A%84%E8%A1%8C%E5%8B%95%E9%80%9A%E8%A8%8A%E5%8F%B2/
2017年1月1日 星期日
2017藍牙5.0 物聯網
2015年07月24日 星期五 2007~2017 智慧手機
2017年iPhone 十歲
2017年起SmartPhone成長率剩個位數
雙位成長產業將是以藍芽5.0為中心的物聯網
==================================
2006年12月05日 星期二 Qualcomm分別買下Wi-Fi及藍牙晶片公司
2016年06月17日 星期五 藍牙5.0標準正式發布:傳輸距離達300米,速度提高2倍
*********新標準 藍芽5.0************************
有效傳輸距離上將是4.2LE版本的4倍。
有效工作距離可達300米。
傳輸速度將是4.2LE版本的2倍,速度上限為24Mbps。
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2016年07月19日 星期二 軟銀砸1兆 吃晶片大廠ARM
2016年09月08日 星期四 蘋果發表AirPods無線耳機,10月在台上市!
2016年12月01日 星期四 蘋果無線耳機AirPods何時上市?庫克:請再等幾週
************************
物聯網,智能家居產業發展無線通信協議標準不一:
藍牙5.0、WiFi、ZigBee、Thread、Macbee、Homekit。
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2017年01月12日 星期四 調研報告:AirPods 推出後,蘋果已經改變了無線耳機市場
2017年03月30日 星期四 三星正式發表新旗艦Galaxy S8 / S8+(全球首台支持藍牙 5.0)
2017年04月18日 星期二 三星Galaxy S8成首款使用藍牙5.0技術的設備,速度快2倍
2017年06月01日 星期四 聯發科無線SoC支持4x4 802.11n及藍牙5.0
2017年09月30日 星期六 iPhone8中的藍牙5有多神奇?
2017年11月06日 星期一 終於出手!博通宣布:每股70美元併購高通
2018年01月09日 星期二 CES 2018/高通發表可省電65%的藍牙耳機專用語音晶片
2018年04月16日 星期一 國安考量 川普終結博通併購高通
2018年06月18日 星期一 【Joeman】一次開箱三款不到台幣1000塊的無線藍芽耳機!淘寶開箱
2018年06月26日 星期二 瑞昱發表藍牙5.0 真無線藍芽耳機解決方案RTL8763B
2018年11月06日 星期二 小米11.11發表會正式登場
2018年11月07日 星期三 小米藍牙耳機AirDots青春版發布價格是AirPods的1/5
2018年11月18日 星期日 蘋果加持 藍牙5商機看旺(圖)
2018年11月19日 星期一 聯發科、瑞昱 搶食藍牙大餅
藍牙5.0帶動物聯網商機興起, IC設計廠聯發科、瑞昱、宏觀、笙科及MCU廠新唐、盛群等
2018年12月18日 星期二 藍芽耳機熱 瑞昱逆勢揚
2019年01月09日 星期三 小米藍牙耳機Air發布 真無線支援降噪1800元
2019年01月22日 星期二 從CES 2019發布的新品,看今年TWS耳機的發展趨勢
2019年02月26日 星期二 外資青睞 瑞昱改寫10年新高價
2019年03月20日 星期三 蘋果新款AirPods 第二代推出!
2019年04月04日 星期四 蘋果二代AirPods續帶動 今年必Buy真無線耳機
因蘋果AirPod耳機在全球熱銷,掀起一波無線藍芽耳機熱潮,像是中國小米、魅族等強力推出自家無線藍芽耳機,瑞昱將原本藍芽單晶片整合MCU及編解碼器合而為一,在去年下半年開始出貨,由於該單晶片低功耗、高效能,性價比高於同業,獲得中國手機品牌、耳機品牌、白牌等業者採用,出貨量持續放大。
2019年05月09日 星期四 藍牙耳機小革命大商機
2019年05月13日 星期一 萬字產業報告:一文看懂TWS耳機市場
2017年iPhone 十歲
2017年起SmartPhone成長率剩個位數
雙位成長產業將是以藍芽5.0為中心的物聯網
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*********新標準 藍芽5.0************************
有效傳輸距離上將是4.2LE版本的4倍。
有效工作距離可達300米。
傳輸速度將是4.2LE版本的2倍,速度上限為24Mbps。
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2019年05月09日 星期四 藍牙耳機小革命大商機
2019年05月13日 星期一 萬字產業報告:一文看懂TWS耳機市場
日期
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事件
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| 2006年12月05日 | Qualcomm分別買下Wi-Fi及藍牙晶片公司 |
| 2016年06月17日 | 藍牙5.0標準正式發布 |
| ************************ 物聯網,智能家居產業發展無線通信協議標準不一: 藍牙5.0、WiFi、ZigBee、Thread、Macbee、Homekit。 ************************ | |
| 2016年09月08日 | 蘋果發表AirPods 無線藍牙耳機 |
| 2017年03月30日 | 三星Galaxy S8 首款使用藍牙5.0 |
| 2017年06月01日 | 聯發科推出首款SoC 支援WiFi/ 藍牙5.0 |
| 2017年09月17日 | Apple iPhone8首款 支援藍牙5.0 |
| 2017年11月06日 | 博通宣布:每股70美元併購高通 |
| 2018年01月09日 | CES 2018/高通發表 藍牙耳機專用語音晶片 |
| 2018年04月16日 | 國安考量 川普終結博通併購高通 |
| 2018年06月26日 | Computex 2018/瑞昱發表藍牙5.0 |
| 2018年11月07日 | 小米藍牙耳機Air發布 |
| 2019年01月22日 | 從CES 2019發布的新品,看今年TWS耳機的發展趨勢 |
| 2019年05月09日 | 藍牙耳機小革命大商機 : 2018年0.46億。 2020年1.29億。 |
2015年12月8日 星期二
4G拍出279億 中華電手筆最大
4G拍出279億 中華電手筆最大
2015-12-08 04:04:10 經濟日報 記者彭慧明/台北報導
電信一哥投資近百億 遠傳砸91億取得最多頻寬 新頻譜明年加入營運 用戶上網不塞車
第四代行動通訊(4G)2.6GHz頻譜競價昨(7)日結束,國家通訊傳播委員會(NCC)公告,得標總價279.25億元,距離底價144億元,溢價93.9%。中華電投注最多標金,以99.55億元取得FDD技術最大頻寬共60MHz;遠傳砸91.3億元,取得FDD加上TDD最大頻寬共65MHz,取得最多總頻寬。
各家電信業者表示,新標到頻譜明年上半年加入營運,擴充頻寬,有利於消費者上網不塞車。NCC表示,根據交通部規劃,接下來將釋出的頻段是3G執照到期收回的2.1GHz頻段,以及1800MHz還有一塊頻寬15MHz的C6區塊,這更是業者兵家必爭之地。
法人認為,由於這次各家電信業者投注的標金金額不大,均在預期內,預料對於明年營運費用不會造成太大影響。外資法人在連續三日賣超中華電及遠傳後,昨天反手買超中華電逾2,000張,買超遠傳677張。
2.6GHz歷時15天,昨天上午第142回合時,因合格出價者不再出價而結束競標。由於2.6GHz屬於高頻頻段,用以補足4G業者的資訊傳輸頻寬,因此,這次競標沒有新業者加入。
不過,在第65回合時,台灣大哥大表示手中頻寬充足,放棄出價;國碁電子計劃年底與亞太電信合併,這一波也未加入戰局。這次亞太電信投注標金22.25億元,台灣之星66.15億元。
NCC發言人虞孝成表示,根據規定,得標業者須在30天內繳足標金。因為業者都已經開台經營,因此,新頻段不設基地台建設數量限制。換言之,只要蓋一台,通過技術審驗,也可以宣布開台。
2.6GHz頻段共釋出190MHz頻寬、分為D1-D6六個區塊,以歐盟規格規劃技術,其中,D1-D4採用歐美主流FDD LTE技術,D5-D6採用中國為主的TDD LTE技術,標得D5的遠傳與D6的亞太電信何時提供服務備受矚目。
亞太電表示,最快明年第1季就會在TDD頻段推出服務,遠傳則表示,要看手機供應鏈的成熟度,決定TDD頻段上線時間。
新服務 未來速度快三倍
第四代行動通訊(4G)頻譜2.6 GHz競價昨(7)日結束,中華電信與遠傳電信表示,將馬上採用載波聚合技術(CA)整合各頻段,可給用戶「真正超高速4G感受」,台灣也可望邁向4G LTE Advanced(LTE-A)的技術。
不過,對業者來說,因為台灣4G用戶已經突破千萬大關,新頻譜到手,可實際解決網路塞車問題。
目前亞洲推動LTE-A最積極的國家當屬南韓,日本也已經採用,台灣則因為釋出頻譜時間與頻段清空問題,目前還是一般4G LTE技術,且在部分地區還可能「降速」成3G技術。南韓與日本採用的LTE-A技術,靜止時下載速率比現有的LTE技術快三倍。
電信高層透露,這次競標標金比預期高,但如果延後兩年,2.6GHz與2.1GHz一起釋出,競標金額將比現在更高。
主要是2.6GHz頻段的頻譜特性,適合做為都會地區增加數據傳輸容量頻段使用,搭配鄰近的2.1GHz將更具威力。
遠傳亞太拿下TD頻段
2.6GHz競標結束,台灣之星重金搶下D1的20MHz頻寬,避免被邊緣化的危險;中華電信拿到D2、D4共30MHz頻寬,雖不是連續頻段,但總計在900MHz、1800MHz和2.6GHz都拿到主流的FDD技術頻段,目前手中握有最多頻寬,穩坐龍頭寶座。
綜觀這波4G頻譜競標戰,業者可說是各擅勝場。中華電信銀彈充足,加上「政策使命」,每次競標必定參加,上次大手筆搶下黃金頻段C5更搶得4G開台先機。
台灣大哥大精打細算,總經理鄭俊卿先前就已多次表示「政府不需要現在放出2.6GHz頻段」,這次乾脆中途棄權,保留銀彈,搶攻3G執照在2018年到期後重新收回拍賣的2.1GHz頻段以及1800MHz最後的C6區塊。由於2.1GHz更接近1800MHz的位置,屆時戰況勢必比這一次更激烈。
這一波首度出手標下TDD技術頻段的遠傳與亞太電信,遠傳早就表示不排除標TDD頻段,此次拿下TDD頻段,在兩岸通信奪得先機。亞太電信隸屬鴻海旗下,又與台灣大達成策略聯盟,將共同開發智慧家庭和物聯網市場,這個頻段與技術相當適合,亞太電年底就要與國碁電子合併,在低頻頻段上取得頻寬充足,押寶的是未來物聯網、智慧家庭和4G網路通話的市場。
2015-12-08 04:04:10 經濟日報 記者彭慧明/台北報導
電信一哥投資近百億 遠傳砸91億取得最多頻寬 新頻譜明年加入營運 用戶上網不塞車
第四代行動通訊(4G)2.6GHz頻譜競價昨(7)日結束,國家通訊傳播委員會(NCC)公告,得標總價279.25億元,距離底價144億元,溢價93.9%。中華電投注最多標金,以99.55億元取得FDD技術最大頻寬共60MHz;遠傳砸91.3億元,取得FDD加上TDD最大頻寬共65MHz,取得最多總頻寬。
各家電信業者表示,新標到頻譜明年上半年加入營運,擴充頻寬,有利於消費者上網不塞車。NCC表示,根據交通部規劃,接下來將釋出的頻段是3G執照到期收回的2.1GHz頻段,以及1800MHz還有一塊頻寬15MHz的C6區塊,這更是業者兵家必爭之地。
法人認為,由於這次各家電信業者投注的標金金額不大,均在預期內,預料對於明年營運費用不會造成太大影響。外資法人在連續三日賣超中華電及遠傳後,昨天反手買超中華電逾2,000張,買超遠傳677張。
2.6GHz歷時15天,昨天上午第142回合時,因合格出價者不再出價而結束競標。由於2.6GHz屬於高頻頻段,用以補足4G業者的資訊傳輸頻寬,因此,這次競標沒有新業者加入。
不過,在第65回合時,台灣大哥大表示手中頻寬充足,放棄出價;國碁電子計劃年底與亞太電信合併,這一波也未加入戰局。這次亞太電信投注標金22.25億元,台灣之星66.15億元。
NCC發言人虞孝成表示,根據規定,得標業者須在30天內繳足標金。因為業者都已經開台經營,因此,新頻段不設基地台建設數量限制。換言之,只要蓋一台,通過技術審驗,也可以宣布開台。
2.6GHz頻段共釋出190MHz頻寬、分為D1-D6六個區塊,以歐盟規格規劃技術,其中,D1-D4採用歐美主流FDD LTE技術,D5-D6採用中國為主的TDD LTE技術,標得D5的遠傳與D6的亞太電信何時提供服務備受矚目。
亞太電表示,最快明年第1季就會在TDD頻段推出服務,遠傳則表示,要看手機供應鏈的成熟度,決定TDD頻段上線時間。
新服務 未來速度快三倍
第四代行動通訊(4G)頻譜2.6 GHz競價昨(7)日結束,中華電信與遠傳電信表示,將馬上採用載波聚合技術(CA)整合各頻段,可給用戶「真正超高速4G感受」,台灣也可望邁向4G LTE Advanced(LTE-A)的技術。
不過,對業者來說,因為台灣4G用戶已經突破千萬大關,新頻譜到手,可實際解決網路塞車問題。
目前亞洲推動LTE-A最積極的國家當屬南韓,日本也已經採用,台灣則因為釋出頻譜時間與頻段清空問題,目前還是一般4G LTE技術,且在部分地區還可能「降速」成3G技術。南韓與日本採用的LTE-A技術,靜止時下載速率比現有的LTE技術快三倍。
電信高層透露,這次競標標金比預期高,但如果延後兩年,2.6GHz與2.1GHz一起釋出,競標金額將比現在更高。
主要是2.6GHz頻段的頻譜特性,適合做為都會地區增加數據傳輸容量頻段使用,搭配鄰近的2.1GHz將更具威力。
遠傳亞太拿下TD頻段
2.6GHz競標結束,台灣之星重金搶下D1的20MHz頻寬,避免被邊緣化的危險;中華電信拿到D2、D4共30MHz頻寬,雖不是連續頻段,但總計在900MHz、1800MHz和2.6GHz都拿到主流的FDD技術頻段,目前手中握有最多頻寬,穩坐龍頭寶座。
綜觀這波4G頻譜競標戰,業者可說是各擅勝場。中華電信銀彈充足,加上「政策使命」,每次競標必定參加,上次大手筆搶下黃金頻段C5更搶得4G開台先機。
台灣大哥大精打細算,總經理鄭俊卿先前就已多次表示「政府不需要現在放出2.6GHz頻段」,這次乾脆中途棄權,保留銀彈,搶攻3G執照在2018年到期後重新收回拍賣的2.1GHz頻段以及1800MHz最後的C6區塊。由於2.1GHz更接近1800MHz的位置,屆時戰況勢必比這一次更激烈。
這一波首度出手標下TDD技術頻段的遠傳與亞太電信,遠傳早就表示不排除標TDD頻段,此次拿下TDD頻段,在兩岸通信奪得先機。亞太電信隸屬鴻海旗下,又與台灣大達成策略聯盟,將共同開發智慧家庭和物聯網市場,這個頻段與技術相當適合,亞太電年底就要與國碁電子合併,在低頻頻段上取得頻寬充足,押寶的是未來物聯網、智慧家庭和4G網路通話的市場。
2015年10月14日 星期三
NCC頻譜釋出 中華電:最快明年Q2推服務
中央社 2015年10月14日 GMT+8下午6:30
(中央社記者江明晏台北2015年10月14日電)新一波4G競標即將展開,中華電信 (2412) 總經理石木標今天說,中華電預估以半年時間建設,最快明年第2季就可推出新服務,未來4G用戶飆速可望超過200Mbps。
國家通訊傳播委員會(NCC)今天舉行新一波4G釋照第一階段書面審查,NCC規劃此次釋出2.5GHz至2.6GHz頻段,共釋出190MHz頻寬,共分6個區塊執照,底價新台幣144億元。
中華電信總經理石木標今天出席書面審查,石木標表示,審查委員對中華電的財務規劃相當有信心,並關注中華電每戶平均貢獻金額(Arpu)、物聯網發展,以及高鐵、台鐵網路優化,委員也關注中華電能對偏鄉提供的服務等。
石木標預估,每一塊頻譜標金大約需要新台幣幾十億元,2.5GHz至2.6GHz是新系統,擔負的功能與900MHz、1800MHz不同,主要是增加容量和解決死角問題。
石木標說,未來網路建設支出不易估算,因為設備會越來越便宜,也還要看用戶數與用戶的估算,中華電預估半年時間建設,以既有設備升級後,最快明年第2季可推出新服務,未來用戶在使用速度上,以及網路品質都會更好,人潮眾多導致網路壅塞的問題,也較易解決。
石木標表示,傳輸速率上,目前900MHz和1800MHz已可達180Mbps理論值,明年傳輸速率預估可超過200Mbps。
2015年9月18日 星期五
小米 4C 將採用 USB Type-C 傳輸
小米 4C 將採用 USB Type-C 傳輸介面與正式支援『真』4G 雙卡雙待!
2015/09/18by Leo
小米 4c 即將在 9 月 22 日於中國正式發表,今日雷軍在微博上率先丟出小米 4C 真正支援 4G 雙卡雙待的螢幕截圖,不過也由於許多網友不是很懂什麼叫做 4G 雙卡雙待,因此雷軍把即將在 9月 22 發表會的簡報擷取了幾張出來跟大家說明什麼叫做 4G 雙卡雙待!
▼其實就跟日前跟大家分享的『通訊行不能說的4G雙卡雙待祕密!』這個故事一樣,目前市面上所有的 4G 雙卡雙待智慧型手機幾乎都是 4G+2G 的運作模式,因此才會造成使用者操作上的困擾,現在小米 4C 正式支援不管哪張卡可同時使用 4G 網路的全網通 2.0 模式,來徹底解決這些困擾。
▼不過各位別高興的太早,目前僅支援電信卡、移動、中國聯通,簡單說就是同時支援 FDD-LTE 4G 與 TD-LTE 4G 兩個頻譜的 4G 雙卡雙待,如果將小米 4C 拿到台灣的話同樣沒辦法達到 4G 雙卡雙待喔!想了解更多的朋友請參考『從中國、香港買回來的手機能不能搭配台灣的 4G 門號使用?』這篇文章。
▼另外一張投影片可以看到小米 4C 採用了 USB Type-C 傳輸介面,不過也顧慮到既有周邊配件相容性的問題小米也同時推出 Type-C 轉 Micro USB 的轉接頭,只是不知道會不會隨機附贈就是了,不過從這可以看出原本被大夥不看好的小米 4C 貌似又有新的功能加入,至於詳細規格如何就一起期待 9 月 22 日的發表大會吧!
2015/09/18by Leo
小米 4c 即將在 9 月 22 日於中國正式發表,今日雷軍在微博上率先丟出小米 4C 真正支援 4G 雙卡雙待的螢幕截圖,不過也由於許多網友不是很懂什麼叫做 4G 雙卡雙待,因此雷軍把即將在 9月 22 發表會的簡報擷取了幾張出來跟大家說明什麼叫做 4G 雙卡雙待!
▼其實就跟日前跟大家分享的『通訊行不能說的4G雙卡雙待祕密!』這個故事一樣,目前市面上所有的 4G 雙卡雙待智慧型手機幾乎都是 4G+2G 的運作模式,因此才會造成使用者操作上的困擾,現在小米 4C 正式支援不管哪張卡可同時使用 4G 網路的全網通 2.0 模式,來徹底解決這些困擾。
▼不過各位別高興的太早,目前僅支援電信卡、移動、中國聯通,簡單說就是同時支援 FDD-LTE 4G 與 TD-LTE 4G 兩個頻譜的 4G 雙卡雙待,如果將小米 4C 拿到台灣的話同樣沒辦法達到 4G 雙卡雙待喔!想了解更多的朋友請參考『從中國、香港買回來的手機能不能搭配台灣的 4G 門號使用?』這篇文章。
▼另外一張投影片可以看到小米 4C 採用了 USB Type-C 傳輸介面,不過也顧慮到既有周邊配件相容性的問題小米也同時推出 Type-C 轉 Micro USB 的轉接頭,只是不知道會不會隨機附贈就是了,不過從這可以看出原本被大夥不看好的小米 4C 貌似又有新的功能加入,至於詳細規格如何就一起期待 9 月 22 日的發表大會吧!
2015年4月22日 星期三
穩懋減資瘦身 全年EPS挑戰賺逾4元
▲為改善資本結構以及提升股東權益報酬,穩懋決議辦理現金減資。(資料照/記者高振誠攝)
2015年04月22日 18:33 記者高振誠/台北報導
砷化鎵代工龍頭穩懋(3105)今(21)日董事會決議辦理現金減資,每股擬退2元現金,同時並通過配發0.2元現金股息。穩懋表示,為改善資本結構以及提升股東權益報酬,因此董事會決議辦理現金減資,預計減資金額14.87億元,約可去化15億股,減資比近兩成,減資後實收資本約降至約59.47億元,預計6月3日股東會討論後決議。
穩懋第1季合併營收達28.07億元、年增率達68%、季增率3%、毛利率為37.9%,單季EPS為0.83元,優於上季的0.75元。穩懋發言人曾經洲表示,第1季營運淡季不淡,表現超乎原先預期,市場雖然處於淡季,但可戶需求仍然強勁,加上產品組合優化,推升產能利用率向上攀高。
穩懋目前手上現金部位大約還有新台幣30億元,營運資金充沛無虞,今年全年度資本支出約20~30億元之間,除了用於桃園龜山新廠外,另一部分將用於去化產能瓶頸。此外,穩懋今年擬分配0.2元現金股利,這次現金減資20%後,如果股東參與現金減資以及除息,每股將可拿到退還股款和現金股息共2.2元。
隨著產業景氣大好,法人預估,穩懋第2季營收還有兩位數成長空間,加上透過減資瘦身,在股本縮減情況下,預估全年獲利有機會挑戰每股賺逾4元水準。
2015年04月22日 18:33 記者高振誠/台北報導
砷化鎵代工龍頭穩懋(3105)今(21)日董事會決議辦理現金減資,每股擬退2元現金,同時並通過配發0.2元現金股息。穩懋表示,為改善資本結構以及提升股東權益報酬,因此董事會決議辦理現金減資,預計減資金額14.87億元,約可去化15億股,減資比近兩成,減資後實收資本約降至約59.47億元,預計6月3日股東會討論後決議。
穩懋第1季合併營收達28.07億元、年增率達68%、季增率3%、毛利率為37.9%,單季EPS為0.83元,優於上季的0.75元。穩懋發言人曾經洲表示,第1季營運淡季不淡,表現超乎原先預期,市場雖然處於淡季,但可戶需求仍然強勁,加上產品組合優化,推升產能利用率向上攀高。
穩懋目前手上現金部位大約還有新台幣30億元,營運資金充沛無虞,今年全年度資本支出約20~30億元之間,除了用於桃園龜山新廠外,另一部分將用於去化產能瓶頸。此外,穩懋今年擬分配0.2元現金股利,這次現金減資20%後,如果股東參與現金減資以及除息,每股將可拿到退還股款和現金股息共2.2元。
隨著產業景氣大好,法人預估,穩懋第2季營收還有兩位數成長空間,加上透過減資瘦身,在股本縮減情況下,預估全年獲利有機會挑戰每股賺逾4元水準。
2015年2月5日 星期四
中華電信今年4G布局 載波聚合是重點
記者甘偉中/台北報導 2015.02.05 / 21:55
去年是台灣的4G元年,今年預料會是4G的起飛年,無論手機規格、數位內容,勢必都會應用到4G高速傳輸,想當然電信業者的4G動態就十分值得關注。
中華電信今日(5)舉辦尾牙活動,提及4G服務去年成績及今年展望,中華電信行動通信分公司總經理林國豐表示,全台4G用戶去年底結算共有345萬,中華電信達到133萬,總共佔據38.6%的市佔率。
而今年4G發展重點將放在「極速雙頻,高低頻整合」,運用Carrier Aggregation載波聚合技術,將他們擁有的1800MHz及900MHz兩個頻段整合,以提升目前的4G速度。雖然中華電信去年已繳回2G 900MHz執照轉為4G,但林國豐表示暫時不會將2G頻段拿來提升4G速度,因為目前還有2G用戶在使用,會視用戶的使用狀況來決定。
無獨有偶,在日前的三星尾牙活動中,他們提到今年將為VoLTE服務上線做足準備,會有部分4G LTE產品支援VoLTE。
兩相對照之下,可研判CA載波聚合、VoLTE這兩項4G技術將會在今年陸續推出,打算今年購買新手機的用戶不妨參考,是否趁這個機會一舉升級享受最新的4G服務。
去年是台灣的4G元年,今年預料會是4G的起飛年,無論手機規格、數位內容,勢必都會應用到4G高速傳輸,想當然電信業者的4G動態就十分值得關注。
中華電信今日(5)舉辦尾牙活動,提及4G服務去年成績及今年展望,中華電信行動通信分公司總經理林國豐表示,全台4G用戶去年底結算共有345萬,中華電信達到133萬,總共佔據38.6%的市佔率。
而今年4G發展重點將放在「極速雙頻,高低頻整合」,運用Carrier Aggregation載波聚合技術,將他們擁有的1800MHz及900MHz兩個頻段整合,以提升目前的4G速度。雖然中華電信去年已繳回2G 900MHz執照轉為4G,但林國豐表示暫時不會將2G頻段拿來提升4G速度,因為目前還有2G用戶在使用,會視用戶的使用狀況來決定。
無獨有偶,在日前的三星尾牙活動中,他們提到今年將為VoLTE服務上線做足準備,會有部分4G LTE產品支援VoLTE。
兩相對照之下,可研判CA載波聚合、VoLTE這兩項4G技術將會在今年陸續推出,打算今年購買新手機的用戶不妨參考,是否趁這個機會一舉升級享受最新的4G服務。
2014年11月12日 星期三
第二張4G牌照釋出 陸三大電信商備戰
2014年11月12日 04:10 旺報 記者梁世煌/綜合報導
繼去年發放4G牌照之後,最近大陸電信市場傳出大陸工信部正在進行第2張4G牌照──FDD-LTE執照的發放準備工作,包括中國電信(00728-HK)、中國聯通(600050-SH)均可望在年底前獲得此一牌照,分析師指出,一旦此一牌順利釋出,大陸電信市場的競爭勢必更加白熱化。
分析師說,目前大陸的電信4G規格包括TD-LTE和FDD-LTE兩種,前者由大陸主導,主要是日本、香港等地採用,並由中國移動(00941-HK)負責推動,而去年底所發放的4G執照,正是TD-LTE牌照,除中國移動外,中國電信、中國聯通也都拿到此一執照。
不過,由於FDD-LTE是多數歐美國家的主流標準,據了解,中國電信及中國聯通對此的興趣更為濃厚,分析師指出,一旦大陸工信部果真在年底前釋出FDD-LTE牌照,則屆時中國移動在4G市場一家獨大的局面可能不再,取而代之的恐將是三大電信營運商「三分天下」的混戰格局,競爭勢必更為激烈,相關4G概念股的後市亦值得加以關注。
(旺報)
繼去年發放4G牌照之後,最近大陸電信市場傳出大陸工信部正在進行第2張4G牌照──FDD-LTE執照的發放準備工作,包括中國電信(00728-HK)、中國聯通(600050-SH)均可望在年底前獲得此一牌照,分析師指出,一旦此一牌順利釋出,大陸電信市場的競爭勢必更加白熱化。
分析師說,目前大陸的電信4G規格包括TD-LTE和FDD-LTE兩種,前者由大陸主導,主要是日本、香港等地採用,並由中國移動(00941-HK)負責推動,而去年底所發放的4G執照,正是TD-LTE牌照,除中國移動外,中國電信、中國聯通也都拿到此一執照。
不過,由於FDD-LTE是多數歐美國家的主流標準,據了解,中國電信及中國聯通對此的興趣更為濃厚,分析師指出,一旦大陸工信部果真在年底前釋出FDD-LTE牌照,則屆時中國移動在4G市場一家獨大的局面可能不再,取而代之的恐將是三大電信營運商「三分天下」的混戰格局,競爭勢必更為激烈,相關4G概念股的後市亦值得加以關注。
(旺報)
2014年9月24日 星期三
2014-09-24 高通4G中國搶先機 衝擊聯發科
2014-09-24 高通、展訊兩面夾擊
〔記者卓怡君/台北報導〕全球手機晶片龍頭高通(Qualcomm)預定明天在中國北京擴大舉辦64位元4G晶片產品說明會,更找來對手聯發科(2454)重要手機客戶華為、天宇、聯想站台,宣示搶攻中國4G手機市場的決心,德意志證券昨日下修聯發科目標價,認為高通在4G搶得先機,又祭出低價策略搶市,削弱聯發科議價能力,加上展訊加入競爭,調降聯發科評等至中立,目標價從615元降至510元。
外資調節 聯發科重挫
外資針對聯發科已連續10日賣超,昨日外資調節力道更大舉擴增至5359張,造成聯發科重挫4.25%,出現帶量長黑,收在473元,股價創下8月1日以來新低。
昨日德意志證券調降聯發科評等與目標價,認為聯發科將遭遇高通與展訊兩大對手夾擊,高通是4G LTE晶片市場先行者,聯發科在4G時代難以享有3G晶片的高毛利,至於展訊獲得紫光集團做為後盾,準備以低價策略在3G晶片捲土重來,3G晶片報價殺到7美元,勢必對聯發科3G晶片的毛利率與產品平均單價帶來新的壓力。
多空分歧 巴克萊力挺
外資大多預估,聯發科今年第3季財測應可順利達陣,但對聯發科第4季後的前景多空分歧,持續看好聯發科後市的巴克萊資本證券認為,聯發科在4G時代不論高階與低階產品完整,其毛利率與獲利將持續成長,維持加碼評等,目標價620元。
巴黎證券則認為,聯發科4G LTE晶片初期以毛利較差產品為主,下半年毛利率有下滑風險,聯發科產品單價與毛利率必須等到六模LTE單晶片MT6735明年第1季末至第2季量產後才會上來,直到明年第1季之前,聯發科毛利率都有壓力。
〔記者卓怡君/台北報導〕全球手機晶片龍頭高通(Qualcomm)預定明天在中國北京擴大舉辦64位元4G晶片產品說明會,更找來對手聯發科(2454)重要手機客戶華為、天宇、聯想站台,宣示搶攻中國4G手機市場的決心,德意志證券昨日下修聯發科目標價,認為高通在4G搶得先機,又祭出低價策略搶市,削弱聯發科議價能力,加上展訊加入競爭,調降聯發科評等至中立,目標價從615元降至510元。
外資調節 聯發科重挫
外資針對聯發科已連續10日賣超,昨日外資調節力道更大舉擴增至5359張,造成聯發科重挫4.25%,出現帶量長黑,收在473元,股價創下8月1日以來新低。
昨日德意志證券調降聯發科評等與目標價,認為聯發科將遭遇高通與展訊兩大對手夾擊,高通是4G LTE晶片市場先行者,聯發科在4G時代難以享有3G晶片的高毛利,至於展訊獲得紫光集團做為後盾,準備以低價策略在3G晶片捲土重來,3G晶片報價殺到7美元,勢必對聯發科3G晶片的毛利率與產品平均單價帶來新的壓力。
多空分歧 巴克萊力挺
外資大多預估,聯發科今年第3季財測應可順利達陣,但對聯發科第4季後的前景多空分歧,持續看好聯發科後市的巴克萊資本證券認為,聯發科在4G時代不論高階與低階產品完整,其毛利率與獲利將持續成長,維持加碼評等,目標價620元。
巴黎證券則認為,聯發科4G LTE晶片初期以毛利較差產品為主,下半年毛利率有下滑風險,聯發科產品單價與毛利率必須等到六模LTE單晶片MT6735明年第1季末至第2季量產後才會上來,直到明年第1季之前,聯發科毛利率都有壓力。
搶4G低階市場,聯發科將與三大陸商密切合作
搶4G低階市場,聯發科將與三大陸商密切合作
2014年09月24日 10:37 【時報記者江俞庭台北報導】
2014中國國際通信展昨在北京展開,今年為中國4G元年,包括聯發科(2454)、高通都參展,對於高通搶低階市場,聯發科中國區總經理章維力表示,市場是遼闊的,有越來越多晶片廠加入市場,是樂觀其成,未來與中國三大運營商都有密切合作。
聯發科在會場上以橘色為主調,展出高端MT6595晶片、自家研發HotKnot技術,終端商品包括採用MT6595晶片的魅族MX4、聯想X2,而酷派、TCL亦展出搭載聯發科晶片的手機;高通將展出多款搭載驍龍處理器的終端產品包括hTC M8等機款,並將於下半年針對中國市場推出客製版4G晶片,要搶4G低階市場。
對於高通搶灘低階市場,章維力表示,市場是遼闊的,有越來越多晶片廠加入市場,符合聯發科要讓所有人都用得起的手機的使命相同,對此是樂觀其成;而今年4G對於聯發科來說是很重要產品,尤其今年4月在中國移動4G入庫測試時,僅花了三個禮拜就通過測試,此外,與中國三大運營商關係密切,明年將推出中國電信CDMA 8模產品,而中國聯通將推雙4G產品,我們亦有緊密聯繫。(時報資訊)
2014年09月24日 10:37 【時報記者江俞庭台北報導】
2014中國國際通信展昨在北京展開,今年為中國4G元年,包括聯發科(2454)、高通都參展,對於高通搶低階市場,聯發科中國區總經理章維力表示,市場是遼闊的,有越來越多晶片廠加入市場,是樂觀其成,未來與中國三大運營商都有密切合作。
聯發科在會場上以橘色為主調,展出高端MT6595晶片、自家研發HotKnot技術,終端商品包括採用MT6595晶片的魅族MX4、聯想X2,而酷派、TCL亦展出搭載聯發科晶片的手機;高通將展出多款搭載驍龍處理器的終端產品包括hTC M8等機款,並將於下半年針對中國市場推出客製版4G晶片,要搶4G低階市場。
對於高通搶灘低階市場,章維力表示,市場是遼闊的,有越來越多晶片廠加入市場,符合聯發科要讓所有人都用得起的手機的使命相同,對此是樂觀其成;而今年4G對於聯發科來說是很重要產品,尤其今年4月在中國移動4G入庫測試時,僅花了三個禮拜就通過測試,此外,與中國三大運營商關係密切,明年將推出中國電信CDMA 8模產品,而中國聯通將推雙4G產品,我們亦有緊密聯繫。(時報資訊)
2014年9月12日 星期五
高通4G殺價搶市 聯發科慘了
2014-09-12
每顆晶片價約9美元
〔記者卓怡君/台北報導〕4G割喉戰開打!手機晶片龍頭高通(Qualcomm)發表首款入門級晶片驍龍Snapdragon 210,每顆晶片價格約9美元,搭載此晶片的4G手機只要100美元(折合新台幣約3000元)左右,聯發科(2454)相近規格晶片價格約15美元,聯發科將面臨高通的嚴苛挑戰。
聯發科市場遭挑戰
過去在3G手機時代,高通與聯發科各擅勝場,高通主攻中高階市場,聯發科專打中低階市場,聯發科靠著中國3G崛起,搶下中國高達50%以上的市佔率,讓高通有如芒刺在背,4G時代來臨,雙方互挖對方牆腳,聯發科大打八核心,搶攻高通擅長的中高階市場,高通則大動作踩進中低階市場,直搗聯發科大本營,不讓聯發科有機會複製3G成功模式。
高通大動作推出殺手級晶片Snapdragon 210,預計明年上半年開始出貨,鎖定入門款的4G手機,希望藉此搶攻中國、印度、拉丁美洲等新興市場,新興市場正巧是聯發科重要命脈所在。
預計明年上半年出貨
高通資深行銷總監Peter Carson表示,看好中國4G將在未來幾年內成熟,中低階市場將是高通搶攻的重點,高通將持續推出參考設計(QRD),協助中國OEM業者進軍全世界,同時也讓東南亞OEM業者前進中國市場。
聯發科加速低價迎戰
面對高通祭出低價割喉戰,據了解,聯發科全員備戰,準備趕在高通量產前推出相同等級的低價晶片,不讓高通有機會越雷池一步。
法人分析,中國移動今年上半年總計推出242款4G智慧型手機,手機平均售價從1月的5100元人民幣下跌至6月的1900元人民幣,跌價速度相當可怕,明年高通祭出100美元低價4G手機,聯發科勢必做出反擊,加速4G手機低價化,有利4G普及,但恐對毛利率產生不利影響,值得密切觀察。
每顆晶片價約9美元
〔記者卓怡君/台北報導〕4G割喉戰開打!手機晶片龍頭高通(Qualcomm)發表首款入門級晶片驍龍Snapdragon 210,每顆晶片價格約9美元,搭載此晶片的4G手機只要100美元(折合新台幣約3000元)左右,聯發科(2454)相近規格晶片價格約15美元,聯發科將面臨高通的嚴苛挑戰。
聯發科市場遭挑戰
過去在3G手機時代,高通與聯發科各擅勝場,高通主攻中高階市場,聯發科專打中低階市場,聯發科靠著中國3G崛起,搶下中國高達50%以上的市佔率,讓高通有如芒刺在背,4G時代來臨,雙方互挖對方牆腳,聯發科大打八核心,搶攻高通擅長的中高階市場,高通則大動作踩進中低階市場,直搗聯發科大本營,不讓聯發科有機會複製3G成功模式。
高通大動作推出殺手級晶片Snapdragon 210,預計明年上半年開始出貨,鎖定入門款的4G手機,希望藉此搶攻中國、印度、拉丁美洲等新興市場,新興市場正巧是聯發科重要命脈所在。
預計明年上半年出貨
高通資深行銷總監Peter Carson表示,看好中國4G將在未來幾年內成熟,中低階市場將是高通搶攻的重點,高通將持續推出參考設計(QRD),協助中國OEM業者進軍全世界,同時也讓東南亞OEM業者前進中國市場。
聯發科加速低價迎戰
面對高通祭出低價割喉戰,據了解,聯發科全員備戰,準備趕在高通量產前推出相同等級的低價晶片,不讓高通有機會越雷池一步。
法人分析,中國移動今年上半年總計推出242款4G智慧型手機,手機平均售價從1月的5100元人民幣下跌至6月的1900元人民幣,跌價速度相當可怕,明年高通祭出100美元低價4G手機,聯發科勢必做出反擊,加速4G手機低價化,有利4G普及,但恐對毛利率產生不利影響,值得密切觀察。
2014年5月21日 星期三
你所不知道的4G LTE大小事!高通釋出 4G LTE 技術資料
2014年05月21日 12:40 記者洪聖壹/台北報導
面對台灣 4G LTE 上線在即,高通(Qualcomm)特別針對現今 4G LTE 技術、各國現況與未來發展做了詳盡的解說,同時也透露世界第一款支援 Cat6 4G LTE 技術,可以支援 300 Mhz 的行動裝置,今年下半年就會亮相,而 2015 年平價 4G LTE 也將會大為發展。然而在這背後,消費者不知道的事情,高通在此一口氣講清楚。
▲現今 4G LTE 就有 41 個 Band,全球也沒有任何一款 4G LTE 手機支援所有的 Band。(圖/記者洪聖壹攝)
*現今高階 4G 手機將以 Cat4 為主流,未來將朝 Cat6 發展:
針對現今 4G LTE 技術,高通台灣區行銷總監李承洲表示,目前全球 4G 旗艦機種多半已經支援傳輸效率達 150Mbps 的 LTE Advanced Cat4 技術規格,而第一款支援 Cat4 4G LTE Advanced 的手機,正是三星旗下首款搭載 Snapdragon 800 處理器的 GALAXY S4 LTE 版。而在 2013 年搭載 Snapdragon 600 的手機,也都支援 4G LTE。
不過因應包括南韓、中國、北美、歐洲等世界各國 4G LTE 技術需求,高通已經將晶片處理技術提升到同時支援多個 LTE 頻寬、MIMO、VoLTE、LTE Direct 以及最高傳輸速度可達 300 Mbps 的 LTE Advanced Cat6 等先進技術所推出的 Snapdragon 805、Snapdragon 810 處理器,同時還發展最新濾波技術的 RF360,而第一款支援 Cat 6 的智慧型行動裝置,將於今年七月~八月間發表。
李承洲也在會中透露,基於各種設備建置的因素,現今 4G LTE 技術的領先國家確實是南韓。換言之,這第一款支援 Cat6、VoLTE 技術的產品,很可能就是外傳三星即將發表的新一代旗艦機皇- GALAXY Note 4。
▲▼4G LTE 將會持續發展,除了去年推出支援 150 Mbps 4G LTE-A 通訊標準的手機外,第一款支援 300 Mbps 的行動產品將於今年 7~8 月間問世。(圖/記者洪聖壹攝)
*4G 手機不能講電話!解決方案有...
李承洲不諱言地說:「全世界都在推 4G!」而由於 4G 的技術規範與採用單一線路的 3G 技術規範不同,光是為了解決「4G LTE 不能講電話」這件事,也是全球推廣 4G 的重大議題,目前世界各國就有各種解決方式,最簡單的解決方式,就是在電話來時,把頻段切換到 3G,然後提供跟現今一樣的通話體驗,然而這對於電信商來說,在終端費率上將會是一大挑戰。
另一項解決方案是提供「VoLTE」,概念類似中華電信日前提到的 HD Voice,透過網路通話的方式來解決通話問題,然而為了確認信號、通訊品質至少要達到跟「3G、2G」一樣的層度,在布建時就要到處去測試,以 2G、3G 當初在布建時需要 5~6 年才測試完成來當參考值的話,VoLTE 上線之前也是必須要人力去調整,還需要確認消費者能接受,甚至收費的方式,成本都需要考量,要在短時間商用化,還需要一段時間,目前全世界只有南韓有商用化的 VoLTE 網路。
李承洲表示,為了因應這個「打電話」的問題,其實在世界各國也有各自的解決方案,不過這些方案,都是在 VoLTE 商用前的代替方案,多數廠商仍會採用退回 3G 或 2G 的方式暫時解決,或甚至要求通話時不能透過網路的覆蓋範圍。然而這些也都牽涉到晶片技術有沒有支援,加上包過中國等部分國家,對於「雙卡手機」更情有獨鍾,因此對於處理晶片廠來說,技術門檻也更加提升。
當然,高通在這邊也做了些小廣告(就某些層度來說,也算是一種技術宣誓),指出像是今年 MWC 2014 期間,高通宣布推出的 Snapdragon 610、Snapdragon 615 與 Snapdragon 801,甚至是將在 2015 年推出 Snapdragon 810、Snapdragon 815,都已經支援 Cat6 LTE 傳輸技術。李承洲表示,未來不僅中高階晶片,包括即將發表的 Snapdragon 200 系列,以及 Snapdragon 400 系列等入門款手機,也都會支援 4G LTE 技術。換句話說,預計 2015 年,所有採用高通晶片智慧型手機,不論入門、中階還是高階,全都支援 4G LTE。
*4G LTE 手機並不是每一家 4G 頻段都可以用:
因應全球 4G LTE 技術頻道過多,而一款手機內的空間有限,因此對於某些頻段所需要的天線,就變得需要取捨。拿台灣來說,目前即將商轉的六間 LTE 得標業者,中華電信採用的 GSM 900/1800 MHz 頻段,使用的是 4G LTE 當中的Band 3 跟 8 ,台灣大哥大與遠傳都是 GSM 700/1800 MHz,使用的 4G LTE 頻段是 Band 3 跟 28,台灣之星是 GSM 900 MHz,使用的頻段是 Band 8,亞太電信使用的是 700 MHz,使用的頻段是 Band 28,還有國碁電子得標頻段是 GSM 700/900 MHz,使用的 4G LTE 頻段是 Band 8/28,光是 B28 就需要兩個天線以及其對應的濾波器,而現今的高階智慧型手機當中,只有 HTC One M8 跟 Samsung GALAXY S5 支援上述所有頻段,而這些僅在在部分手機商官網技術規格上才有公告,甚至有些手機商並沒有公告。
對此,雖然高通開發了 RF360 技術,目標要朝向讓手機廠商將以更低的成本,設計出支援全頻段手機,不過這僅是理想值,當前的手機廠商推出的智慧型手機,在全球 4G LTE 頻段當中仍然會有取捨。
*為何要用 4G?
相信很多讀者,一定認為 4G 只是網速快而已,手機不能講電話,通話品質也不一定比 3G 好,透過網路通話還有延遲問題,甚至支援頻段也有很大的問題,那 4G 手機為什麼還要繼續發展下去。
透過高通的介紹,發展 4G 技術,4G 手機跟基地台將會扮演著相當主要的「串聯」角色,光是現今的影片都已經達到 1080P、4K2K,甚至 8K 都有,考量到目前手機使用者,多數用手機來瀏覽網頁、玩遊戲、使用影音傳輸,因此傳輸效率將會是手機設計上的優先需求。
因此 4G 技術的優先概念就是透過載波加成技術(CARRIER AGGREGATION),擴大資料傳輸量,同時 4G LTE 將支援多個基地台來傳輸資訊,像是三星現在的下載加速器,可以同時透過 4G LTE 跟 WiFi 來加成下載效率,就是當中的一個應用。另外還有 BROADCAST 廣播服務,它也是一種提升資料傳輸效率的方式。此外,業者也可以透過佈建更多基地台,在特定使用量大的地區,搭配佈建小型基地台,構成網路系統,專門處理每個大量資料。總而言之,就是提升資料量傳輸效率的方法變得更多元,而這在現今的 3G 技術是做不到的。
而 4G LTE 的應用當中,還有 LTE Direct 這項功能,它不是跟基地台溝通,而是類似 WiFi Direct 的方式,讓使用者跟使用者的手機之間溝通資料,不用繞道基地台,透過伺服器端得到資訊,除了提升資料傳輸效率,同時也降低基地台承載量。其他應用還有像是 MIMO、VoLTE 等。
而由於 4G LTE 技術的存在,也讓很多事情變得可行,像是除了手機、平板,未來也將因為 4G 伺服器發展,家用裝置也都將變身成智慧裝置,還有現今各車廠積極開發的智慧汽車,即使是大家熟知的穿戴式裝置,也將不會再侷限於手錶、手環、眼鏡,甚至皮包、衣服也都會變成智慧型穿戴裝置的一環。
▲▼現今 4G LTE 、3G、2G 、WiFi 等通訊技術分布圖。(圖/記者洪聖壹攝)
總而言之,未來「4G LTE 行動技術普及化」將會是大趨勢,而在 4G LTE 手機方面,雖然消費者入手門檻較低,然而通話品質、支援頻段等基本的問題也都還沒有一定的解決方案。即使是擁有各項晶片專利技術的高通公司,目前也還未開發出一種晶片,支援現今所有 41 個 4G LTE 頻段,又能夠提升網速到 300 Mbps,同時又能兼顧低價好入手,因此消費者未來在選擇 4G 手機時,最好要先向通路商問清楚該款手機能夠配合哪些電信,甚至可以帶到哪些國家旅遊而仍然可以使用,以及該款手機通話的方式,在確實瞭解自己的需求之後,在做決定是否要入手。
面對台灣 4G LTE 上線在即,高通(Qualcomm)特別針對現今 4G LTE 技術、各國現況與未來發展做了詳盡的解說,同時也透露世界第一款支援 Cat6 4G LTE 技術,可以支援 300 Mhz 的行動裝置,今年下半年就會亮相,而 2015 年平價 4G LTE 也將會大為發展。然而在這背後,消費者不知道的事情,高通在此一口氣講清楚。
▲現今 4G LTE 就有 41 個 Band,全球也沒有任何一款 4G LTE 手機支援所有的 Band。(圖/記者洪聖壹攝)
*現今高階 4G 手機將以 Cat4 為主流,未來將朝 Cat6 發展:
針對現今 4G LTE 技術,高通台灣區行銷總監李承洲表示,目前全球 4G 旗艦機種多半已經支援傳輸效率達 150Mbps 的 LTE Advanced Cat4 技術規格,而第一款支援 Cat4 4G LTE Advanced 的手機,正是三星旗下首款搭載 Snapdragon 800 處理器的 GALAXY S4 LTE 版。而在 2013 年搭載 Snapdragon 600 的手機,也都支援 4G LTE。
不過因應包括南韓、中國、北美、歐洲等世界各國 4G LTE 技術需求,高通已經將晶片處理技術提升到同時支援多個 LTE 頻寬、MIMO、VoLTE、LTE Direct 以及最高傳輸速度可達 300 Mbps 的 LTE Advanced Cat6 等先進技術所推出的 Snapdragon 805、Snapdragon 810 處理器,同時還發展最新濾波技術的 RF360,而第一款支援 Cat 6 的智慧型行動裝置,將於今年七月~八月間發表。
李承洲也在會中透露,基於各種設備建置的因素,現今 4G LTE 技術的領先國家確實是南韓。換言之,這第一款支援 Cat6、VoLTE 技術的產品,很可能就是外傳三星即將發表的新一代旗艦機皇- GALAXY Note 4。
▲▼4G LTE 將會持續發展,除了去年推出支援 150 Mbps 4G LTE-A 通訊標準的手機外,第一款支援 300 Mbps 的行動產品將於今年 7~8 月間問世。(圖/記者洪聖壹攝)
*4G 手機不能講電話!解決方案有...
李承洲不諱言地說:「全世界都在推 4G!」而由於 4G 的技術規範與採用單一線路的 3G 技術規範不同,光是為了解決「4G LTE 不能講電話」這件事,也是全球推廣 4G 的重大議題,目前世界各國就有各種解決方式,最簡單的解決方式,就是在電話來時,把頻段切換到 3G,然後提供跟現今一樣的通話體驗,然而這對於電信商來說,在終端費率上將會是一大挑戰。
另一項解決方案是提供「VoLTE」,概念類似中華電信日前提到的 HD Voice,透過網路通話的方式來解決通話問題,然而為了確認信號、通訊品質至少要達到跟「3G、2G」一樣的層度,在布建時就要到處去測試,以 2G、3G 當初在布建時需要 5~6 年才測試完成來當參考值的話,VoLTE 上線之前也是必須要人力去調整,還需要確認消費者能接受,甚至收費的方式,成本都需要考量,要在短時間商用化,還需要一段時間,目前全世界只有南韓有商用化的 VoLTE 網路。
李承洲表示,為了因應這個「打電話」的問題,其實在世界各國也有各自的解決方案,不過這些方案,都是在 VoLTE 商用前的代替方案,多數廠商仍會採用退回 3G 或 2G 的方式暫時解決,或甚至要求通話時不能透過網路的覆蓋範圍。然而這些也都牽涉到晶片技術有沒有支援,加上包過中國等部分國家,對於「雙卡手機」更情有獨鍾,因此對於處理晶片廠來說,技術門檻也更加提升。
當然,高通在這邊也做了些小廣告(就某些層度來說,也算是一種技術宣誓),指出像是今年 MWC 2014 期間,高通宣布推出的 Snapdragon 610、Snapdragon 615 與 Snapdragon 801,甚至是將在 2015 年推出 Snapdragon 810、Snapdragon 815,都已經支援 Cat6 LTE 傳輸技術。李承洲表示,未來不僅中高階晶片,包括即將發表的 Snapdragon 200 系列,以及 Snapdragon 400 系列等入門款手機,也都會支援 4G LTE 技術。換句話說,預計 2015 年,所有採用高通晶片智慧型手機,不論入門、中階還是高階,全都支援 4G LTE。
*4G LTE 手機並不是每一家 4G 頻段都可以用:
因應全球 4G LTE 技術頻道過多,而一款手機內的空間有限,因此對於某些頻段所需要的天線,就變得需要取捨。拿台灣來說,目前即將商轉的六間 LTE 得標業者,中華電信採用的 GSM 900/1800 MHz 頻段,使用的是 4G LTE 當中的Band 3 跟 8 ,台灣大哥大與遠傳都是 GSM 700/1800 MHz,使用的 4G LTE 頻段是 Band 3 跟 28,台灣之星是 GSM 900 MHz,使用的頻段是 Band 8,亞太電信使用的是 700 MHz,使用的頻段是 Band 28,還有國碁電子得標頻段是 GSM 700/900 MHz,使用的 4G LTE 頻段是 Band 8/28,光是 B28 就需要兩個天線以及其對應的濾波器,而現今的高階智慧型手機當中,只有 HTC One M8 跟 Samsung GALAXY S5 支援上述所有頻段,而這些僅在在部分手機商官網技術規格上才有公告,甚至有些手機商並沒有公告。
對此,雖然高通開發了 RF360 技術,目標要朝向讓手機廠商將以更低的成本,設計出支援全頻段手機,不過這僅是理想值,當前的手機廠商推出的智慧型手機,在全球 4G LTE 頻段當中仍然會有取捨。
*為何要用 4G?
相信很多讀者,一定認為 4G 只是網速快而已,手機不能講電話,通話品質也不一定比 3G 好,透過網路通話還有延遲問題,甚至支援頻段也有很大的問題,那 4G 手機為什麼還要繼續發展下去。
透過高通的介紹,發展 4G 技術,4G 手機跟基地台將會扮演著相當主要的「串聯」角色,光是現今的影片都已經達到 1080P、4K2K,甚至 8K 都有,考量到目前手機使用者,多數用手機來瀏覽網頁、玩遊戲、使用影音傳輸,因此傳輸效率將會是手機設計上的優先需求。
因此 4G 技術的優先概念就是透過載波加成技術(CARRIER AGGREGATION),擴大資料傳輸量,同時 4G LTE 將支援多個基地台來傳輸資訊,像是三星現在的下載加速器,可以同時透過 4G LTE 跟 WiFi 來加成下載效率,就是當中的一個應用。另外還有 BROADCAST 廣播服務,它也是一種提升資料傳輸效率的方式。此外,業者也可以透過佈建更多基地台,在特定使用量大的地區,搭配佈建小型基地台,構成網路系統,專門處理每個大量資料。總而言之,就是提升資料量傳輸效率的方法變得更多元,而這在現今的 3G 技術是做不到的。
而 4G LTE 的應用當中,還有 LTE Direct 這項功能,它不是跟基地台溝通,而是類似 WiFi Direct 的方式,讓使用者跟使用者的手機之間溝通資料,不用繞道基地台,透過伺服器端得到資訊,除了提升資料傳輸效率,同時也降低基地台承載量。其他應用還有像是 MIMO、VoLTE 等。
而由於 4G LTE 技術的存在,也讓很多事情變得可行,像是除了手機、平板,未來也將因為 4G 伺服器發展,家用裝置也都將變身成智慧裝置,還有現今各車廠積極開發的智慧汽車,即使是大家熟知的穿戴式裝置,也將不會再侷限於手錶、手環、眼鏡,甚至皮包、衣服也都會變成智慧型穿戴裝置的一環。
▲▼現今 4G LTE 、3G、2G 、WiFi 等通訊技術分布圖。(圖/記者洪聖壹攝)
總而言之,未來「4G LTE 行動技術普及化」將會是大趨勢,而在 4G LTE 手機方面,雖然消費者入手門檻較低,然而通話品質、支援頻段等基本的問題也都還沒有一定的解決方案。即使是擁有各項晶片專利技術的高通公司,目前也還未開發出一種晶片,支援現今所有 41 個 4G LTE 頻段,又能夠提升網速到 300 Mbps,同時又能兼顧低價好入手,因此消費者未來在選擇 4G 手機時,最好要先向通路商問清楚該款手機能夠配合哪些電信,甚至可以帶到哪些國家旅遊而仍然可以使用,以及該款手機通話的方式,在確實瞭解自己的需求之後,在做決定是否要入手。
2014年1月3日 星期五
功率放大器
功率放大器(Power Amplifier)是射頻發射電路中一個重要的元件,其主要的功能在於將訊號放大推出,通常都會被設計在天線放射器的前端,也是整個射頻前端電路中最耗功耗的元件。
功率放大器主要應用於需要頻寬的電子產品或設備上,例如手機、平板電腦、Femtocell、WiMAX、Wi-Fi、藍芽、RFID讀取器、衛星通訊等網通產品,其中手機為PA最大的應用市場。就手機對PA使用顆數而言,2G手機使用1顆PA、2.5G使用2顆PA、3 G使用4顆PA、3.5G使用6顆PA。而傳統通訊協定802.11a、802.11a+g 的規格下使用1~2顆PA,但演變至802.11n時,PA用量則增至4~6 顆。隨著3G、Smart Phone、802.11n滲透率提升,PA使用顆數也將大幅增加。
功率放大器可以細分為砷化鎵功率放大器(GaAs PA)和互補式金屬氧化物半導體功率放大器(CMOS PA),其中又以GaAs PA為主流。在2G手機等低階應用中CMOS PA因為有成本優勢,未來在PA市佔率可能持續擴大,但在3G和4G等高階應用中,GaAs PA比CMOS PA有更高的效率和絕緣性以及更低的諧波和接收噪音,所以未來GaAs PA仍為主流。
砷化鎵為一種化合物半導體,具有高頻、高效率、低雜訊、低耗電等特點,所以適用於無線通訊。而砷化鎵線通訊元件技術可分為HBT(異質介面雙極性電晶體)、PHEMT(砷化銦鎵應變式高電子遷移率電晶體)、MESFET(金屬半導體場效電晶體)、HEMT(高電子遷移率電晶體)等。其中HBT有操作頻率可在100GHz以上、高功率、低雜訊、高速度、高電流密度、線性度好等優點,所以為功率放大器主流技術。
PA IDM廠還是以美國業者為主,包含Skyworks、RF Micro Devices、TriQuint、Anadigics、Avago Technologies及國內漢威、全訊等,其中Skyworks為全球最大PA IDM廠。國內PA元件的相關廠商包含GaAs磊晶全新、高平磊晶、巨鎵;GaAs晶圓代工宏捷、穩懋;GaAs晶圓封裝同欣電、菱生、典範;GaAs晶圓測試全智科。
2013GaAs, 2013高通,
功率放大器主要應用於需要頻寬的電子產品或設備上,例如手機、平板電腦、Femtocell、WiMAX、Wi-Fi、藍芽、RFID讀取器、衛星通訊等網通產品,其中手機為PA最大的應用市場。就手機對PA使用顆數而言,2G手機使用1顆PA、2.5G使用2顆PA、3 G使用4顆PA、3.5G使用6顆PA。而傳統通訊協定802.11a、802.11a+g 的規格下使用1~2顆PA,但演變至802.11n時,PA用量則增至4~6 顆。隨著3G、Smart Phone、802.11n滲透率提升,PA使用顆數也將大幅增加。
功率放大器可以細分為砷化鎵功率放大器(GaAs PA)和互補式金屬氧化物半導體功率放大器(CMOS PA),其中又以GaAs PA為主流。在2G手機等低階應用中CMOS PA因為有成本優勢,未來在PA市佔率可能持續擴大,但在3G和4G等高階應用中,GaAs PA比CMOS PA有更高的效率和絕緣性以及更低的諧波和接收噪音,所以未來GaAs PA仍為主流。
砷化鎵為一種化合物半導體,具有高頻、高效率、低雜訊、低耗電等特點,所以適用於無線通訊。而砷化鎵線通訊元件技術可分為HBT(異質介面雙極性電晶體)、PHEMT(砷化銦鎵應變式高電子遷移率電晶體)、MESFET(金屬半導體場效電晶體)、HEMT(高電子遷移率電晶體)等。其中HBT有操作頻率可在100GHz以上、高功率、低雜訊、高速度、高電流密度、線性度好等優點,所以為功率放大器主流技術。
PA IDM廠還是以美國業者為主,包含Skyworks、RF Micro Devices、TriQuint、Anadigics、Avago Technologies及國內漢威、全訊等,其中Skyworks為全球最大PA IDM廠。國內PA元件的相關廠商包含GaAs磊晶全新、高平磊晶、巨鎵;GaAs晶圓代工宏捷、穩懋;GaAs晶圓封裝同欣電、菱生、典範;GaAs晶圓測試全智科。
2013GaAs, 2013高通,
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