現代人與通訊技術的連結可說是愈加密不可分,如從手持裝置到家用裝置,從行動間到居家生活,都希望透過通訊技術帶來更便利、更貼切的體驗,也因此刺激通訊產業不斷精進,提升技術層級與服務滿意度。
超寬頻實現數位家庭夢想
圖1 Pulse~LINK總裁暨營運長Bruce Watkins認為,家用無線網路技術需要具備更強大的抗干擾技術,否則將難以滿足用戶。 |
要談近期的無線通訊技術,可說是極為多元,不過,要談最適合家用的無線通訊技術,或許超寬頻是最佳的候選技術之一。
由於數位家庭已經從過去的客廳與書房延伸到廚房與臥室,逐漸步向全面涵蓋的終極目標。不過,也正由於涵蓋面日益廣泛,家電、隔間的干擾愈趨嚴重,如何克服上述問題就是一大挑戰。近期大力推廣超寬頻的業者Pulse~LINK,其總裁暨營運長Bruce Watkins(圖1)指出,最早為軍用技術的超寬頻(UWB),由於具有極高的頻寬,高速的傳輸特性,因而特別適合在家電密集的家庭中使用。而立基在超寬頻技術上延伸的CWave,則是Pulse~LINK獨立研發的通訊技術。Watkins強調,CWave不但可以避免遭到家電干擾、同時也能傳輸龐大的資料量,與現有其他無線技術相較皆有優勢(表1),讓用戶得以藉此實現數位家庭的夢想。
表1 CWave與其他無線通訊技術之比較 | |||||
技術 | 無線 | 有線 | 確保網路服務品質(QoS) | 峰值傳輸率 | 峰值實際吞吐量 |
802.11g | 有 | 無 | 無 | 54 Mbit/s | 22 Mbit/s |
802.11n | 有 | 無 | 部分 | 200 Mbit/s | < 100 Mbit/s |
WiMedia | 有 | 無 | 部分 | 480 Mbit/s | < 200 Mbit/s |
MoCA | 無 | 有 | 部分 | 270 Mbit/s | ~ 120 Mbit/s |
HPAN V3.0 | 無 | 有 | 部分 | 240 Mbit/s | ~ 100 Mbit/s |
HomePlug | 無 | 有 | 部分 | 200 Mbit/s | < 100 Mbit/s |
CWave | 有 | 有 | 有 | 1012 Mbit/s | > 600 Mbit/s |
一般人認識的CWave,是基於連續波頻載波(Continuous Waveform Frequency Carrier)及相移調變(Phase-Shifting)而研發,而該技術由於支援多頻段(Multi-Band),因而可適應各國頻譜以及不同的速率傳輸,因應需求增開頻段加速。值得一提的是,CWave在單一頻段約可獲得1Gbit/s的傳輸速率,若同時使用四個以上的頻段,即可望上看7Gbit/s,為高畫質電視(HDTV)、網路電視(IP)、家用遊戲與其他多媒體應用搭建最穩固的基石。在距離上,CWave在十公尺內最低可達400Mbit/s,甚至遠至一百公尺外都能有8Mbit/s傳輸速率。
不過,儘管超寬頻具有上述優勢,卻須要先突破陣營間互相拉鋸的尷尬局面。目前市場上包括由飛思卡爾(Freescale)力拱的DS-UWB陣營,已獲得美國聯邦通訊委員會(FCC)的商業應用認可;而相對應的多頻帶OFDM聯盟(MBOA)則另成立MBOA-SIG機構,自訂PHY、MAC標準。依此看來,超寬頻要起飛,還需要更多共通性才有機會。
多媒體內容牽引手持裝置潮流
圖2 美國國家半導體顯示部門產品線總監Todd D. Whitaker說,大尺寸的顯示器已蔚為潮流,而隨之而來的就是功耗的考驗,能否克服,端視技術的優劣。 |
而通訊技術的發揚也同樣帶動手持裝置的起飛,如高傳輸速率的通訊技術,允許使用者互為分享多媒體內容,也帶動手持裝置在顯示器上的投入。
根據In-Stat調查,2011年以前具備影音功能的手持裝置將成長至全球十億台之譜,相較於2006年的三億台,每年都有倍數成長,而行動影音的用戶成長同樣驚人。
美國國家半導體(NS)顯示部門產品線總監Todd D. Whitaker(圖2)表示,在蘋果(Apple)投入iPhone的研發之前,手機市場即已逐漸看重顯示器,但在iPhone的大螢幕手機搭上高設計感的產品推出之後,更加推動了大螢幕顯示器的升溫。
Whitaker指出,今日的消費者不斷追求更高畫質的影音享受,包括三吋以上的顯示器、至少要HVGA以上的解析度、100%NTSC/PAL的色彩鮮豔度與3D立體音效,在在都是用戶的要求,不過,更高畫質享受的同時也代表高耗電量,如何解決,依舊考驗行動裝置的上下游業者。
為了滿足上述需求,美國國家半導體日前一口氣推出七款新產品,分別針對效能、電源、音效、畫質等加以補強,希冀可攜式產品的影音品質能更上一層樓。舉例來說,美國國家半導體推出的行動畫素鏈結低溫多晶矽(MPL LTPS)驅動器,就鑲嵌在玻璃螢幕上,以0.9毫米的厚度,串聯整合MPL解串器、高效率電感直流/直流開關穩壓器及隨機存取記憶體(RAM),以將顯示器的備用功耗降至最低。
另外,在射頻上行鏈路子系統端,美國國家半導體也針對射頻功率的大小變化調節電壓,依此節省更多耗電。美國國家半導體電源管理部門行銷工程師Netnarin Taylor解釋,該款直流/直流開關穩壓器運作原理是藉由射頻與基地台的聯繫過程中確定傳輸距離,並依此增加或減少訊號連結需要的電壓,以節省更多電源。
Whitaker認為,雖然技術不斷精進,但來自用戶的需求依舊永無止盡,因此唯有不斷研發新技術,才能禁得起效能、音效、精簡系統與低耗電的考驗。