【PConline 杂谈】9月10日凌晨,苹果在旧金山正式发布了新一代iPhone,分别是iPhone 6s与iPhone 6s Plus两款机型。如同前期爆料一样,苹果为新iPhone带来了3D Touch等一系列功能和配置的提升,当中iPhone 6s和iPhone 6s Plus相比上代产品,无线连接能力也得到了相应的提高,4G连接最高速度提升2倍,达到300Mbps,而WiFi连接能力也同样提升了2倍,最高能达到866Mbps的速率。

一如以往,苹果并没有详细解析这两项技术细节,而我们接下来就为大家揭秘。

4G提速:载波聚合功劳

首先我们来说说4G连接能力的提升,iPhone 6s和6s Plus相比上代产品最高150Mbps的下行速率提升了2倍,这得益于4G连接载波聚合技术的应用。随着运营商开始踏入全面加速4G发展时期,我们的无线网络速度将会越来越快,覆盖将会越来越广,中国电信和中国移动已经先后提出4G+,4G的的加速就是依靠载波聚合技术实现的,具备载波聚合功能的4G LTE网络能够进一步提升网络的速度。

人们对数据传输速度的要求越来越高,而载波聚合(Carrier Aggregation,CA)便成为了5G来临前的速度提升有效提升手段。实际载波聚合并不是在4G LTE时代才诞生的,我们在3G WCDMA时代也有采用载波聚合技术,不过4G LTE网络中用得更多,也是其关键技术之一。为了满足单用户峰值速率和系统容量提升的要求,最直接的办法就是增加系统传输带宽。载波聚合也就是LTE-Advanced系统中引入的一项增加传输带宽的技术。

载波聚合,英文名是Carrier Aggregation ,CA。简单地说,它可以将多个载波聚合成一个更宽的频谱,同时也可以把一些不连续的频谱碎片聚合到一起,满足LTE、LTE-Advanced系统频谱兼容性的要求,不仅能加速标准化进程,还能最大限度地利用现有LTE设备和频谱资源。将多个载波结合在一起,这样每个用户都能得到更多的资源,从而获得更高的数据传输速率和更好的用户体验。载波聚合技术可以将2-5个LTE成员载波(ComponentCarrier,CC)聚合在一起,实现最大100MHz的传输带宽,有效提高了上下行传输速率。

刚开始载波技术部署只是双载波,而随着技术的不断演进,三载波也逐渐出现,而未来还有更多CC的载波聚合。现阶段iPhone 6s和6s Plus的无线网络采用的应该是双载波聚合。在FDD网络下,通过两个20MHz的频段载波聚合,能实现最高300Mbps的下行速率提升。

虽然苹果并没有公布LTE芯片的具体信息,同时也暂时没有实际拆机,但是按照历代iPhone预估依然会搭载高通的LTE芯片。以下是最新各个层级LTE调制解调器的表格:高通骁龙LTE调制解调器

级别X12X10X8X7X5

芯片组9x40/9x45骁龙810、808骁龙620、618、4259x30/9x359x25/9x28 骁龙415/210

载波聚合下行3x20MHz

上行2x20MHz下行3x20MHz下行2x20MHz

上行2x20MHz下行2x20MHz下行2x10MHz

(骁龙415处理器除外)

LTE类别Cat 10Cat 9Cat 7Cat 6Cat 4

下行峰值450 Mbps450 Mbps300 Mbps300 Mbps150 Mbps

上行峰值100 Mbps50 Mbps100 Mbps50 Mbps50 Mbps

全球模式支持

支持制式LTE FDD/TDD、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA、CDMA2000、GSM

LTE广播支持

多SIM卡LTE双卡双待双通LTE双卡双待

可以看到,苹果实际的无线网络能力暂时并不是行业最顶级的,现阶段高通最新的X10 LTE已经能够支持到LTE Cat.9,也就是下行最高450Mbps,采用三载波聚合。iPhone 6s和6s Plus的4G LTE连接级别是Cat.6或者Cat.7,下行最高同为300Mbps,只是上行速度不一致,采用的同样是下行双载波,2x20MHz。

苹果在4G连接的标准上与其选择硬件配置的做法一致,只选适合自己的。以中国4G网络环境为例,中国电信和中国移动的4G+暂时只做到Cat.6的级别,只是双载波聚合,预估未来一两年时间内,iPhone 6s和6s Plus完全可以适应运营商的网络水平。如果贸然激进到LTE Cat.9级别,第一额外增加了成本,第二增加了功耗,第三现阶段大部分运营商4G网络布局还处于双载波的Cat.6阶段,没有适配的网络支持也是没有意义。

WiFi提速:802.11ac MIMO

我们每天都在使用WiFi,对于WiFi的提升没有多留意。同样,苹果也没有公布WiFi的具体规格,按照上代预估,iPhone 6s与iPhone 6s Plus的WiFi规格为802.11a/b/g/n/ac,能够同时运行在2.4GHz和5GHz的频段,当然这一代的提高在于加入的MIMO,也就是多输入多输出(Multiple-Input Multiple-Output)技术。

MIMO(多输入多输出)是一种用于无线通信的天线技术,指在发射端和接收端分别使用多个发射天线和接收天线,使信号通过发射端与接收端的多个天线传送和接收,从而改善通信质量。它能充分利用空间资源,通过多个天线实现多发多收,在不增加频谱资源和天线发射功率的情况下,可以成倍的提高系统信道容量。

在我们普遍使用的WiFi基本都工作在2.4G无线频段,使用的是802.11b/g协议。不过随着2.4G频段的设备越来越多,在2.4-2.485GHz内信道显得十分拥挤,因为包括如无线键盘、无线鼠标、蓝牙等各类电子设备都工作在此频段。低频段在数据传输容量方面一般,同时拥挤的信道会令设备抢占资源,通信的质量和效果都会降低。

为了解决2.4G的频段拥挤问题,更高频率和更高带宽的IEEE 802.11n技术出现。802.11n能工作在5G频段,高频段拥有更高的带宽容量,同时不容易被干扰,设备相对2.4G少很多。802.11n便能够解决信道拥挤和带宽不足的情况,其信道带宽能够到达40MHz,可以通过MIMO多路输入输出标准,采用多条天线叠加提高传输速度。一般的家用802.11n设备能做到300-450Mbps的峰值速度。虽然802.11n拥有不俗的性能,但是缺点同样存在,高频段衰减大,覆盖范围比较小,一般家庭使用还可以满足需求,而大型办公场地的覆盖对比802.11b/g的2.4G频段便显得优势不足。IEEE标准

技术协议标准发布时间工作频段标准速度理想最高速率覆盖范围(室内+室外)

802.11a19995.15-5.35/

5.47-5.725/

5.725-5.875 GHz25Mbps54Mbps30米/45米

802.11b19992.4-2.5 GHz6.5Mbps11Mbps30米/100米

802.11g20032.4-2.5 GHz25Mbps54Mbps30米/100米

802.11n20092.4GHz或5GHz300Mbps600Mbps70米/250米

802.11ac20115GHz433Mbps/

867Mbps867Mbps/

1.73Gbps/

3.47Gbps/

6.93Gbps-

有802.11n的不足,ac规格也诞生。802.11ac准确来说,在手机设备上开始配备是从2013年逐渐开始,那时候一些高端的旗舰手机陆续拥有802.11ac的WIFi网络连接能力。近一两年的高端旗舰手机慢慢标配802.11ac的WiFi模块,苹果iPhone 6、Macbook air和airport等都已经具备,当然iPhone 6s和6s Plus必然也会是802.11ac规格。

802.11ac都工作在5G频段上,能够支持最大8倍MIMO,并支持多个终端以MIMO方式连接,信道带宽能够最多达到160MHz,相比802.11b/g提高了4倍。80MHz的带宽下能够实现433Mbps的传输速度,而160MHz更是达到866Mbps的网速。根据苹果发布会的信息透露,iPhone 6s和6s Plus的WiFi连接便是最高便是采用802.11ac,通过MIMO(单路MIMO带宽40MHz或80MHz天线叠加)实现160MHz最高866Mbps的网速。如果用866Mbps的无线路由器和网卡连接传输,实际的无线传输速度能够达到20MB/S左右。

虽然市面上的中高端手机均已经配备802.11ac规格的WiFi芯片,但是大部分都是单天线规格,只能最高做到单通道80MHz频段433Mbps,并没有达到160MHz的866Mbps高速率。

苹果的智能互联

相比较4G技术的提升,WiFi速度的提升对于苹果组建智能互联是必然的基础。如路由器与各设备的互联,如Apple TV与各种设备的互联,只有拥有更快的无线连接能力,那才能进一步提升用户的体验。

当然要想实现真正的高速无线网络,除了路由器,设备、网卡也需要升级,其中关键词便是载波聚合技术、MIMO、802.11ac,这也是现在无线网络连接的发展升级趋势。

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