华为麒麟芯片怎么评价 简述华为麒麟芯片( 二 )


如何理解下载速率这一项表现?

华为麒麟芯片怎么评价 简述华为麒麟芯片

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手机的通信部分由基带和射频串联组成 , 将数字信号转换为模拟信号(或反之) , 再通过一定频率的无线电波在空中传输 , 实现和基站连接 。
影响手机上网速率的罪魁祸首之一是干扰 。当相邻小区的用户在同一时间使用相同频率时 , 干扰就会产生 。如下图所示 , 当 A2 和 B2 两部手机分别位于邻近的两个小区的中心时 , 相互不会产生干扰 。不过 , 如果两部手机分别在各自的小区边缘 , 容易相互间产生干扰 。
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通信中采用抗干扰编码 , 或称纠错编码来抑制干扰 , 这个纠错编码的处理正是在基带芯片上完成 。另外 , 为了抑制系统噪声 , 在射频和基带之间会设置反馈 , 完成反馈的算法也是基带芯片处理的一部分 。
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通常 , 网络会通过功率控制的方式来减少小区边缘干扰 , 即在小区边缘减小手机的发射功率来避开干扰 。这个功率控制也是通过基带芯片来执行的 。
因此 , 高效优化的芯片处理可以提升手机的下载速率能力 。尤其是在高速场景下由于多普勒效应通信质量严重恶化 , 最能表现一部手机的连接能力 。
再以目前 4G+网络使用载波聚合技术为例 。
载波聚合 , 通俗的讲就是多个独立的车道(频段)合并成一个车道 , 从而提高了行车速度(下载速率) 。
要实现这些“车道”的合并并不简单 , 因为不同“车道”的频段并不相同(比如 800MHz 和 2.1GHz 聚合) , 不同频率的无线传播特性不同(比如低频段传播距离更远) 。因此 , 即使信号来自同一个基站 , 但手机接收到的不同频段的信号强度/信号质量是不同的 , 这不仅需要射频部分对不同频率的信号进行处理以降低干扰 , 还需最终的基带芯片处理 , 最终合并通道 。
同理 , 干扰、数据丢包等原因会造成 VoLTE 通话出现“吞字”现象 , 这也需依靠芯片的处理能力 。麒麟 960 在弱信号下 VoLTE 吞字率最低 , 表现最优 。
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VoLTE , 就是基于 LTE 网络的 VoIP 技术(用 IP 数据包来传输语音) , 但与传统的 VoIP 依靠 Internet“尽力而为”的态度不同 , VoLTE 具备运营商级的端到端服务保障 , 一路为语音数据数据包开绿灯 , 始终如一的保障 VoLTE 通话质量 。
这种端到端的服务保障 , 正是依托与 LTE 协议栈集成 , 通过 LTE 协议来管理和调度 。为此 , 不管是在网络侧 , 还是手机终端侧 , 都需要根据网络实际情况对这些协议配置不断优化 , 使之处于最佳工作状态 。这些优化工作通常包括:减少丢包、降低误码率/误帧率、抖动消除、同步等等 。
举一个例子 , 上文提到麒麟 960 在弱信号下 VoLTE 吞字率最低 , 那么在弱信号场景下 , LTE 协议是如何调度资源来保障 VoLTE 通话质量的呢?
弱信号场景通常伴随着高干扰 , 通常的 VoIP 在这种情况下会出现丢包、吞字等现象 , 但 VoLTE 此时会通过 LTE 协议调度管理 , 采用牺牲占用网络资源的方式来保障通话质量 , 专业术语称之为占用更多 PRB 资源块 。
与 VoIP 不同 , 华为手机 VoLTE 处理在基带芯片上完成 , 这样做更省电 , 且能更好的执行 CSFB(VoLTE 语音回落到 GSM 网络上) 。当然 , 也需要集成 LTE 协议来管理调度 , 并不断优化 , 网络和终端协同配合 , 以保持端到端的服务质量 。
此外 , 为了提供高清通话 , VoLTE 采用了 AMR-WB 高清语音编码技术 , 通过提高采样率 , 将窄带语音的音频编码范围从 200~3400Hz 扩大到 50~7000Hz 。基带芯片上就运行着这样一个语音编解码器 。为了让语音编解码器工作状态最佳 , 同样需要配合 RF、基带调制解调、编解码进行优化 , 确保最低程度的语音丢包 , 进而提升通话感知 。