El módem Snapdragon X60 de Qualcomm está diseñado para teléfonos inteligentes 5G emblemáticos

Qualcomm ha anunciado su sistema módem-RF de tercera generación con el Snapdragon X60. Este sistema de módem-RF aparecerá en futuros teléfonos inteligentes 5G emblemáticos.

Qualcomm ha anunciado el módem Snapdragon X60 para teléfonos emblemáticos 5G. La noticia llega casi exactamente un año después del anuncio de su predecesor, el Snapdragon X55 módem. El Snapdragon X60 es el sistema de módem RF 5G de tercera generación de Qualcomm, que sucede al Snapdragon X55, que a su vez sucedió a la primera generación. Snapdragon X50. La compañía también ha anunciado la nueva tecnología de filtro RF ultraSAW. Echemos un vistazo a estos dos anuncios uno por uno:

Sistema de módem-RF Snapdragon X60

El Snapdragon X60 presenta la primera banda base de 5 nm del mundo. (Qualcomm no indicó quién fabricará el X60, pero dado el liderazgo de TSMC en el proceso de 5 nm, es probable que se fabricará en el proceso FinFET de 5 nm de TSMC). El proceso de 5 nm conducirá a ganancias de eficiencia energética en un menor huella.

Actualizar: Fuentes que hablan con Reuters informa que Samsung ganó un contrato para fabricar el nuevo módem de 5 nm. El Reuters El informe indica que Samsung solo producirá una parte de los chips de módem Snapdragon X60 y TSMC también participará en la fabricación. Sin embargo, no está claro qué empresa fabricará el primer lote de chips.

El Snapdragon X60 es también el primer sistema de módem RF 5G del mundo que admite la agregación de espectro en todas las bandas clave de 5G y combinaciones, incluidas ondas milimétricas (mmWave) y sub-6 (sub-6GHz 5G) utilizando dúplex por división de frecuencia (FDD) y división de tiempo dúplex (TDD).

El sistema está diseñado para acelerar la transición de la red al modo autónomo 5G mediante la compatibilidad con cualquier banda, modo o combinación de espectro clave. Hasta ahora, todas las redes 5G utilizan el modo no autónomo (NSA), lo que significa que requieren un anclaje LTE para un enlace de datos 5G. Sin embargo, las redes 5G pronto pasarán al modo SA, lo que les permitirá operar independientemente de LTE, ya que la conexión será exclusivamente un enlace de datos 5G. La transición de NSA a SA comenzará en 2020 y continuará en 2021.

El Snapdragon X60 es compatible con 5G Voice over NR (VoNR), que es el sucesor de VoLTE. Permitirá a los usuarios realizar llamadas a través de redes 5G.

También cuenta con el nuevo módulo de antena Qualcomm QTM535 mmWave, que es el módulo de antena 5G mmWave de tercera generación de la compañía, que sucede a los módulos QTM525 y QTM052.. Este módulo es compatible con las bandas de 26/28/39 GHz que se utilizan o se utilizarán en redes mmWave 5G en América del Norte, Corea del Sur, Japón y Europa. Como recordatorio rápido, los teléfonos inteligentes 5G que incorporan mmWave necesitan al menos dos de estos módulos de antena, además del módem. Esto se debe a que mmWave requiere una línea de visión hacia el nodo para mantener la conexión, y su señal es tan pobre que puede ser bloqueada por edificios, árboles e incluso la mano de un usuario. Tampoco funciona en interiores.. Por lo tanto, los fabricantes de dispositivos colocan estos módulos en diferentes orientaciones (uno se colocará en la parte superior mientras que el segundo se colocará en los lados izquierdo/derecho) del teléfono para que no quede bloqueado por el usuario mano. El QTM535 presenta un diseño más compacto que la generación anterior (Qualcomm no dio detalles aquí), lo que presumiblemente conducirá a teléfonos más delgados.

El Snapdragon X60 permite velocidades de Internet similares a las de la fibra y baja latencia, entregadas de forma inalámbrica a través de 5G. Qualcomm espera desbloquear la próxima generación de aplicaciones y experiencias conectadas, como juegos multijugador de alta capacidad de respuesta, vídeo inmersivo de 360 ​​grados y computación en la nube conectada. Tendrá una eficiencia energética "superior" para una "duración de la batería durante todo el día".

La principal novedad del Snapdragon X60 es que es el primero del mundo en admitir mmWave-sub-6 agregación, que debería permitir a los operadores maximizar sus recursos de espectro para combinar capacidad y cobertura. Con esta agregación, los operadores pueden lograr que su rendimiento máximo supere los 5,5 Gbps, según Qualcomm. También es una forma de tener lo mejor de ambos mundos, ya que los operadores pueden tener tanto cobertura de red como capacidad. Sin embargo, persisten serias dudas sobre la capacidad de mmWave para funcionar como un mecanismo 5G eficaz debido a las limitaciones de la tecnología antes mencionadas. El caso de uso óptimo para mmWave probablemente será para lugares públicos al aire libre, como puntos de referencia, mientras que 5G sub-6 funcionará como el sucesor efectivo de 4G LTE.

También cuenta con la primera solución de agregación de portadoras sub-6 5G FDD-TDD del mundo para duplicar velocidades. Esto se suma a la compatibilidad con la agregación de portadoras 5G FDD-FDD y TDD-TDD, junto con el uso compartido dinámico del espectro (DSS), que se introdujo el año pasado con el Snapdragon X55. DSS permite a los operadores implementar servicios 5G en bandas FDD de baja frecuencia que ya se utilizan para LTE, que es lo que T-Mobile lo está haciendo con su red 5G "a nivel nacional" de banda baja de 600MHz. El Snapdragon X60 ofrece a los operadores una amplia gama de opciones de implementación, como la capacidad de reutilizar el espectro LTE para 5G para ofrecer velocidades de red promedio más altas y acelerar la expansión de 5G.

Qualcomm dice que con los teléfonos inteligentes basados ​​en Snapdragon X60, los operadores pueden utilizar una combinación de bandas de frecuencia (mmWave, sub-6 GHz, incluidas las bajas bandas), tipos de bandas (5G FDD y TDD) y modos de implementación (SA y NSA) para lograr una combinación óptima de red de alta velocidad y baja latencia. cobertura.

El enlace descendente máximo teórico del Snapdragon X60 sube a 7,5 Gbps, mientras que el enlace ascendente máximo se mantiene en 3 Gbps. En comparación, el enlace descendente máximo teórico del Snapdragon X55 es de 7 Gbps. Qualcomm dice que la agregación del espectro por debajo de 6 GHz en modo SA permite duplicar las velocidades máximas de datos en modo SA en comparación con soluciones sin soporte de agregación de operadores (es decir, el Snapdragon X55).. Además, el soporte de VoNR permitirá a los operadores móviles brindar servicios de voz de alta calidad en 5G NR.

En conclusión, Qualcomm dice que el Snapdragon X60 es la extensión de una familia de módem a antena que combina la banda base, el transceptor y la interfaz de RF completa para mmWave y sub-6GHz. Está previsto que la compañía envíe muestras del Snapdragon X60 y QTM535 en el primer trimestre de 2020, y se espera que a principios de este año se prevean teléfonos comerciales premium que utilicen el nuevo sistema módem-RF. 2021. Esto significa que el sistema de módem RF probablemente se combinará con el SoC insignia de Snapdragon de próxima generación, el Snapdragon 875. Lo que aún no sabemos es si el Snapdragon 875 integrará este módem 5G en chip como el Snapdragon 765, o si seguirá siendo un módem discreto como el Snapdragon 865. Esta información se revelará en diciembre en la Cumbre Tecnológica anual. Otra información que se desconoce es si el Snapdragon 865 es compatible con el módem X60.

El proceso de 5 nm también significa que es poco probable que el Snapdragon X60 se lance en productos este año. En 2019, el Snapdragon X55 de 7 nm logró distribuirse en dos productos con tecnología Snapdragon 855: el 5G AT&T. y variantes de T-Mobile del Samsung Galaxy Note 10+, así como del T-Mobile OnePlus 7T Pro 5G McLaren.

Tecnología de filtro RF ultraSAW

Junto con el Snapdragon X60, Qualcomm también anunció su tecnología de filtro RF ultraSAW. Se dice que se trata de otra "innovación revolucionaria". Se dice que mejora significativamente el rendimiento de la radiofrecuencia en bandas de hasta 2,7 GHz y también supera a las tecnologías de filtrado de la competencia a un coste menor.

Las señales de radiofrecuencia (RF) aíslan las señales de radio de las diferentes bandas de espectro que utilizan los teléfonos para recibir y transmitir información. Según Qualcomm, sus filtros ultraSAW logran una mejora de hasta 1 decibel (db) en la pérdida de inserción, por lo que Ofrece una solución de mayor rendimiento en comparación con los filtros acústicos masivos (BAW) de la competencia en la frecuencia inferior a 2,7 GHz. rango.

Se dice que la tecnología ultraSAW de Qualcomm logra características de filtrado superiores para ofrecer alta Rendimiento en frecuencias de 600 MHz a 2,7 GHz con beneficios que incluyen excelente transmisión, recepción y aislamiento cruzado; selectividad de alta frecuencia; un factor Q de hasta 5.000, que según Qualcomm es significativamente mayor que el factor de calidad de los filtros BAW de la competencia; muy baja inserción baja; y excelente estabilidad de la temperatura con una variación de temperatura muy baja en el rango de ppm/Kelvin de un solo dígito. Según la compañía, todo esto permite rutas de RF más eficientes en multimodo 5G y 4G. dispositivos a un costo más bajo que las soluciones comerciales de la competencia con métricas de rendimiento similares para OEM.

La tecnología ultraSAW es clave detrás del rendimiento de Front-end de radiofrecuencia de Qualcomm (RFFE) portafolio de productos (que está bajo escrutinio por la Comisión Europea) así como sus sistemas módem-RF 5G. La empresa está integrando esta tecnología en toda su línea de productos, incluidos módulos PA, módulos frontales, módulos de diversidad, extractores Wi-Fi, extractores GNSS y multiplicadores RF.

Para los consumidores, Qualcomm dice que el rendimiento mejorado de RF ayudará a los fabricantes de dispositivos a ofrecer dispositivos 5G con conectividad y duración de batería superiores a los consumidores. Este trimestre comenzará a producirse una línea de productos Qualcomm ultraSAW discretos e integrados. Se espera que los dispositivos emblemáticos de los fabricantes estén disponibles comercialmente en la segunda mitad de 2020.