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Quantenna能否把Wi-Fi技术带到中国?

时间:08-08 来源:与非网 周方 点击:
这是一家典型的技术型公司,60多员工,纵使在扩招后也只有3名销售。然而,正是这家视"技术重于营销"的无线半导体芯片公司却在9月初的第十届中国无线技术与应用大会之际宣布建立大中华区办事处,并将在未来数年密切跟踪中国Wi-Fi市场的发展。

Quantenna公司的此举无疑为中国Wi-Fi市场的发展注入了一针强心剂,也从另一个层面反映了第十届无线技术大会上关于Wi-Fi未来发展的定 位。众所周知,在今年8月联通宣布引进苹果iPhone之时,作为有可能支持Skype功能,从而冲击GPRS、3G等通话业务的Wi-Fi模块已被直接 剔除,这让很多原本对iPhone翘首以待的fans沮丧不已,戏称此为‘阉割’版的iPhone。所以,对于中国市场来讲,Wi-Fi技术能否取得大规模的发展,政府、三大运营商的举动起着绝对的指导作用。Quantenna公司CEO Dave French对记者说:"虽然目前的Wi-Fi无线应用市场主要在欧洲和美国,但我认为未来该技术最大的市场是在中国。因为随着无线技术的不断增加,无线应用和 家庭联网需求也在不断增加,用户对于数据传输速率、传输质量的要求也逐渐提高。虽然目前也有其他的解决方案能够帮助我们实现高速的数据传输,比如同轴电 缆、以太网,但是下一代技术标准---Wi-Fi还是大势所趋。"

"Quantenna采用的下一代Wi-Fi标准和目前市场上主流的Wi-Fi标准还有不同,"Dave French神秘的介绍道。"传统的Wi-Fi解决方案通过老的技术来进行数据传输,比如2×2或者2×3天线阵列。如果单单是利用这种技术在同一间或者两间屋子之间传输数据,整体性能没有任何问题。但是在通过网关传输到一栋楼或者其他楼层,如30米、40米之外的办公室,这种设备就不能有效地发挥功能了。"
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Quantenna公司新型技术与传统Wi-Fi技术现场性能比较
其实在Dave French总结传统Wi-Fi技术‘穿墙’难题之前,业界已经开始意识到实际传输距离和信号衰减已是困扰最后100米技术的最大瓶颈。能否突破实际可用的10~30米传输距离已经关系到Wi-Fi技术未来的发展规模。"这个难题今天已经不存在了," Dave用技术人员专有的语调对记者说道,"通过采用4×4动态波束形成技术以及网孔连网功能,在100英尺以内,我们可以保证的传输速度能够达到100M以上。这样消费者就可以通过我们的技术,尽情享受互联网上很多高清视频内容。"
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Quantenna公司动态数字成束技术示意图
据介绍,所谓的动态波束形成技术是指在设备发出无线信号之前自动识别电子接收设备所在位置,根据距离的远近确定所需传输的功率大小。如果某一方向没有需要接受的电子设备,则发出的能量就不那么强。"虽然它的基础理念非常简单,但要把它落到实处却困难重重,"Dave说,"传统的Wi-Fi系统有一个发射器和接收器,平均发射无线电频率能量,即随时随地向所有方向发射的无线电频率的能量都是一样大、一样强的。因此,接收电子设备如果离发射器越远信号就越弱,它的数据传输速率也就越低。""Quantenna公司的动态波束形成技术则类似于声纳探测仪原理,通过在芯片中融入微处理器、微控制器、动态数据处理器、功率放大器等一系列产品功能,动态调整传输功率,从而获得更远传输距离。"
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有线、无线802.11以及Quantenna公司的802.11n 4×4 MIMO技术对比
其他有关Quantenna公司的问答:

问:中国的国情是居民居住的房间面积普遍较小,部署老的无线技术,成本更低。而适用于大房间的动态数字成束技术在中国是否实用?

答:老技术在小屋子里部署确实成本会比较低,但是还有一个老问题,就是信号干扰。接收设备附近很多装置都会对它造成信号干扰。这个问题之前很难解决,但是有了数字成束技术,就可以帮助你进一步排除干扰的问题。

问:在数字家庭领域除了Wi-Fi技术,还有Bluetooth等其他无线标准的应用,现在博通等厂商都推出了同款设备支持多种无线标准的产品,并且被预言为无线技术的下一代发展趋势。如果只开发单一的技术,其发展是否存在瓶颈?

答:现在确实有很多标准的问题。有一些标准广泛,有一些则少人问津。这是因为不同的标准成本不一样,因此,共存的可能性还是存在的,比如蓝牙,它就是一个非常好的解决方案解决手机和耳朵之间关联问题,因为它的带宽不是很宽,而且距离非常短。

Wi-Fi实际上是另外一种形式的以太网,以太网变成统一公认的数据连接标准,它在数据的成型和传输过程中都是统一的,它跟铜线是不一样的,铜线是通过空中传输的。

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