MForum.ru
21.10.2008,
Компания Quantenna Communications продемонстрировала новые чипы, которые, возможно уже в следующем году, помогут улучшить качество работы домашних беспроводных сетей Wi-Fi.
Соединив в коробочке размером со спичечный коробок технологию ячеистых сетей и технологию формирования направленного пучка излучения, Quantenna планирует сделать беспроводную связь неотъемлемой и надежной составляющей домашнего IP-телевидения высокой четкости (HDTV).
Quantenna Communications начнет продажи образцов своих QHS (Quantenna High Speed) чипсетов уже в этом квартале, а первые продукты, с интегрированными микросхемами появятся в конце второго – начале третьего кварталов 2009 года. По словам главы Quantenna Communications, Бехруза Резвани (Behrooz Rezvani), компания уже наладила тесные контакты как с продавцами оборудования, так и с операторами.
В момент основания компании в 2006 году, основной ее целью было создание чипа, который обеспечил бы скорость передачи данных в 100 Mbps в любых домах, но добиться этого было не так-то просто.
Организация домашней беспроводной сети сопряжена с рядом сложностей, которые, к тому же, для разных стран мира различны. В Японии, например, тонкие стены, обладающие высокой плотностью и большое количество зданий вызывают интерференцию сигнала, а толстые стены европейских домов и небоскребы Америки являются причинами потери и затухания сигнала.
Чтобы обойти эти трудности, Quantenna пришлось комбинировать существующие стандарты с некоторыми собственными технологическими "хитростями", которые, впоследствии, были оформлены в 14 патентов.
Quantenna впервые реализовала технологию поддержки ячеистой сети, которая позволяет домашним беспроводным устройствам передавать сигнал друг другу, добираясь до устройств, наиболее удаленных от домашней точки доступа.
"По мере удаления от точки доступа сигнал падает. Это чисто математический факт, с которым ничего нельзя поделать, кроме как использовать ячеистые сети", - говорит Резвани.
Соединение нескольких базовых станций в ячеистую сеть позволяет добиться большего покрытия без снижения производительности.
По словам Резвани, в настоящее время клиенты Quantenna занимаются разработкой ячеистых сетей, подобных AirPort Express Base Station – компактным устройствам, выпускаемым компанией Apple и включаемым в обычную электрическую розетку.
AirPort Express в сочетании со многими Wi-Fi-устройствами от Apple и других производителей, также может передавать сигналы между узлами сети, используя стандарт WDS (Wireless Distribution System). Но такая технология использует лишь пересылку, но не маршрутизацию сигнала и не позволяет динамически перенаправлять трафик, если какой-либо из узлов сети удален или временно недоступен из-за интерференции.
С другой стороны, ячеистая сеть позволяет пересылать данные различными маршрутами, обходя таким образом проблемы с интерференцией.
"Если бы такие компании, как Hewlett-Packard или Dell использовали бы в своих ноутбуках ячеистный алгоритм, их продукция также смогла бы стать частью ячеистой сети – мощности ноутбуков для этого вполне достаточно", - считает Резвани.
В качестве основы для построения ячеистой сети компания Quantenna взяла предварительный стандарт 802.11s, позволяющий улучшить определение различных маршрутов прохождения трафика. Помимо ячеистой сети, семейство чипов QHS поддерживает формирование направленного пучка излучения, которое помогает точке доступа доставить сигнал абонентам. Использование направленного излучения позволяет справиться со сложными стенами и доставить сигнал в "мертвые зоны".
Когда сигнал приходит на точку доступа, она рассчитывает направление луча и месторасположение клиента. При этом неважно, какое оборудование используют конечные абоненты - 802.11b, g или n.
Стандарт 802.11n позволяет два способа определения направления: неявный и явный. При использовании неявного метода точка доступа оценивает направление, а при расчетах явным методом необходимо, чтобы клиент также поддерживал формирование луча и мог отправить свою локацию на точку доступа.
Последние две составляющие в арсенале Quatenna – система со многими входами и выходами MIMO (multiple-input and multiple-output) и двухполосная технология, позволяющая передавать данные в диапазоне 5 и 2.4 ГГц одновременно. Эту технологию поддерживает "хит" линейки – чип QHS 1000, скорость передачи данных которого достигает 600 Mbps.
Quantenna надеется, что именно двухполосная система позволит компании реализовать возможность передачи высококачественно видеосигнала в домашних сетях.
"Вы сможете получать данные на частоте 2.4 ГГц и видео на 5 ГГц, - говорит Резвани. - В свою очередь технология MIMO – одна из составляющих стандарта 802.11n, обеспечит передачу сигнала в условиях высокой интерференции."
Для использования обеих технологий – формирования направленного луча и MIMO - потребуется несколько антенн - не менее четырех. Семейство чипов QHS поддерживает такую возможность.
Занять свое место на рынке микропроцессоров – не такая простая задача. Но сочетание всех перечисленных возможностей в рамках небольшой коробочки поможет чипам QHS преодолеть конкурентов. По словам Резвани, это технологическое решение позволило Quantenna Communications примерно на год опередить основных конкурентов.
© Варвара Бутковская, , по материалам networkworld.com
Публикации по теме:
17.03. МегаФон в Забайкальском крае - мобильный интернет запущен в селе Усугли
16.03. Бесшовный фотонный интерфейс чип-окружающая среда: прорывы 2025–2026 годов
16.03. Компания Yadro собрала участников ИТ-рынка на первую в 2026 году встречу TAB
15.03. Илон Маск заявил о планах запуска Tesla Terafab - гигантской фабрике по производству ИИ-чипов
15.03. Ericsson и партнеры разрабатывают промышленные решения на базе 6G
13.03. Япония нацелилась на 30% мирового рынка «физического ИИ» к 2040 году
13.03. На фоне спроса на HBM к BESI из Нидерландов присматриваются покупатели
12.03. UMC и HyperLight объединили усилия для массового производства чиплетов на основе TFLN
12.03. IBM и Lam Research объединяют усилия для разработки логики суб-1 нм
11.03. Стоит ли ожидать, что сбудется прогноз TrendForce в отношении CPO?
10.03. Европа и Китай синхронно демонстрируют успех лазерной связи с геостационарными спутниками
10.03. ROHM лицензирует GaN‑технологии у TSMC - новый этап в производстве силовых устройств
10.03. Конфликт вокруг Nexperia угрожает глобальным цепочкам поставок полупроводников
10.03. Потери света в фотонных чипах приближены к показателям оптоволокна
09.03. TCL показала первый AMOLED NxtPaper
05.03. МТС представила итоги 4q2025 - рост выручки, абонбазы, прибыли и снижение долговой нагрузки
04.03. Nvidia готовит процессор для инференса на базе технологий Groq, OpenAI станет якорным клиентом
04.03. Нейросетевой кодек NESC обещает эпоху массовой спутниковой связи
27.04. Приложение Т-банка поможет заплатить айфоном без подключения к интернету
26.04. Imec интегрировал модуляторы из ниобата и танталата лития на платформу кремниевой фотоники
26.04. Балтийские страны построят сплошное покрытие 5G вдоль автомагистрали Via Baltica
24.04. Производство фоторезистов в Японии оказалось под угрозой из-за энергокризиса
24.04. Cisco представила универсальный квантовый коммутатор для будущего квантового интернета
24.04. «Билайн бизнес» внедрил LLM-агента на горячей линии «Ренессанс страхование»
24.04. Почему в России растет зарубежный трафик?
24.04. Рикор выпустил обновления прошивки для смартфонов Rikor
24.04. МТС в Иркутской области - покрытие расширено поддержкой LTE900 на трассе «Байкал»
21.04. Сделка на миллиард - американцы купили израильский стартап DustPhotonics
21.04. Билайн в Оренбургской области - покрытие 4G расширено новыми базовыми станциями в шести селах
21.04. Как будет меняться ландшафт российских дата-центров в ближайшие годы
21.04. МТС в Забайкальском крае - сеть LTE запущена в сёлах Савво-Борзя и Верхний Тасуркай
27.04. Poco C81 и C81x – два бюджетных 4G-смартфона с 120 Гц, большими батареями и ценой от 105 долларов
27.04. Vivo Y6 5G – 7200 мАч, 120 Гц, "дышащий свет" и защита IP69 за 225 евро
24.04. Honor 600 и 600 Pro – 200 МП камера, IP69K и дизайн в стиле iPhone 17 Pro
24.04. Poco M8s 5G – 7000 мАч, 144 Гц и Snapdragon 6s Gen 3 за $189
24.04. iPhone 18 получит дисплей M12+, как у iPhone 14 Pro, а Pro-версии — новый M16
23.04. OnePlus Watch 4 – титановый корпус, Wear OS 6 и 16 дней работы
23.04. Motorola Edge 70 Pro – 6500 мАч, 90 Вт, три 50 МП камеры и защита IP69
23.04. Oppo Find X9 Ultra – двойной 200 МП перископ, 10x оптический зум и Hasselblad
22.04. Redmi K90 Max – первый смартфон Xiaomi со встроенным вентилятором и Dimensity 9500
22.04. Redmi Pad 2 SE 4G – дисплей 9.7"/2K@120 Гц и АКБ 7600 мАч за 205 долларов
22.04. Tecno Pop X 5G – горизонтальная камера, 6500 мАч с 45 Вт и FreeLink за 15 999 рупий
21.04. Huawei Pura 90 – асимметричная камера, АКБ 6500 мАч и Kirin 9010S за 4699 юаней
21.04. Huawei Pura 90 Pro и Pro Max – 200 МП перископ, LOFIC-матрица и двухцветный металл
21.04. Huawei Pura X Max – раскладной смартфон с Kirin 9030 Pro
21.04. Huawei Watch FIT 5 Pro – 1.92" LTPO AMOLED 3000 нит, ECG и датчик глубины
20.04. Sony Xperia 1 VIII получит квадратную камеру вместо вертикальной полоски
20.04. OnePlus Buds Ace 3 обеспечат 55 дБ шумоподавления и 54 часа работы
20.04. OnePlus Pad 4 получил Snapdragon 8 Elite Gen 5, 13.2" 3.4K 144 Гц и батарею 13 380 мАч
17.04. OnePlus Nord CE 6 Lite – Dimensity 7400, 7000 мАч, а AMOLED заменили на LCD