5G让你的PC随时在线
你正争分夺秒地抢在截止时间前发送一封重要的电子邮件,但你的笔记本电脑却突然死机了。这可能是你非常熟悉的现代技术噩梦。
当它终于重启,你却不得不连到速度慢又不安全的 Wi-Fi。因为笔记本电脑不同于手机,没有移动互联网。
这是我们习以为常的生活。智能手机是我们的联网设备,而笔记本电脑则受到电源线和 Wi-Fi 的束缚,因此在上下班和商务旅行期间基本无用。你无法利用这段时间完成最重要的工作,只能退而求其次,在智能手机上回复相对次要的电子邮件。
“你的电脑或许是家里为数不多无法始终联网的带屏设备之一”,Qualcomm 高级产品管理总监米格尔•努涅斯(Miguel Nunes)说,“你家的水表可能都已连接了3G或LTE互联网。”
今天,这种情况终于发生了变化,这种变化可以部分归因于年轻的一代。他们在移动环境下长大,认为“带屏幕的设备”与“互联网”是天然共存的。年轻一代希望自己所有的设备,无论是笔记本电脑还是电视,都能实现不间断联网。——为什么不能呢?
“当我告诉 6 岁的女儿她的电脑没有连接到互联网时,她问我:‘为什么?怎么可能呢?’”努涅斯说。
Qualcomm 正重新审视电脑,以满足移动互联网原生代和移动工作者的期望。长期以来,后者一直抱怨笔记本电脑无法满足他们的个人和专业需求。“人们想要随时随地自由快速联网,还有超长待机时间,使得电脑充一次电就可以使用多天”,努涅斯说。
随着 5G 时代来临,宽带速度成倍增长,移动体验变得更加即时高效,Qualcomm 正将其移动技术植入电脑,使它们像智能手机一样,随时联网在线。“Qualcomm 的技术助力了智能手机革命,”努涅斯说,“目前,我们正在将这项技术引入电脑。”
需求催生技术变革
几十年来,电脑制造商一直试图找到处理器性能与功耗之间的平衡。努涅斯说,通常情况下,功能更强大的芯片组往往会消耗更多能量,进而在计算机内部产生热量。
这时问题就出现了。产生过多热量后,计算机在释放热量时必定会限制其性能。工程师给电脑安装了风扇进行冷却,这也带来不良后果,笨拙的风扇增加了笔记本电脑的噪声和尺寸。
“发热、过厚、噪声大、还装备着笨重的电池。这样的电脑,除非万不得已,用户通常都不愿意随身携带。”努涅斯说。
这还不是困扰笔记本电脑的全部问题。网络连接性的难题同样令人烦恼。努涅斯说,传统电脑芯片组无法一直做到在不消耗电池的同时,还能集成调制解调器、GPU、GPS,以及其他组件。他还说,过去采用调制解调器装备笔记本电脑,这些组件通常是为企业用户设计的,对个人消费者而言过于昂贵。
“对于普通用户来说, 他们觉得Wi-Fi足以满足自己使用电脑的需求。”努涅斯说,“正是这样的因素限制了移动互联网在电脑上的应用。”
但智能手机革命改变了一切。
5G让PC随时在线
你喜欢智能手机,是因为它通过节能方式,为你连接文本、流媒体、工作和娱乐活动。你的电脑也即将具备这种功能:Qualcomm® 骁龙™移动平台是一个小型集成式移动系统芯片,包含多个高级处理器、高速调制解调器,以及其他必要组件。它让制造商能够在电脑中安装更大电池,有助于在不增加机器尺寸的情况下减少电力消耗。
“如果你有这种“可移动化设计”的理念,并把它引入更大的设备,这就可以腾出太多空间。”努涅斯说,“它让制造商拥有更大灵活性,有能力使设备更薄、电池空间更大、新功能更多,让电脑更便携。”
但节能并不是全部。为了开发比平均网速快三到七倍的笔记本电脑,Qualcomm 已经将骁龙 X16 LTE 调制解调器引入电脑。
“今天,移动互联网速度非常快,在很多情况下,比起使用不安全的 Wi-Fi 网络,选择笔记本电脑的内置连接能实现更多功能。”努涅斯说。
开启全新数字生活
这种随时在线的电脑表明,你的数字设备和数字生活将在不久的未来变得更便携、强大、安全。无论是出差还是出游,你可能都不用再受到电源线的束缚,或不安全网络的影响。每一代用户都可以从这些功能中受益,因为他们可以在同一台设备上享受高清娱乐、移动办公、与朋友和家人视频聊天。
“你可以像使用手机一样使用笔记本电脑”,努涅斯说,“并且,在更大的屏幕上,你能做更多事情。”
你能在外工作一整天,却无需与电源线纠缠;在去机场途中,你可以快速连接互联网,不必担心付费 Wi-Fi 因安全性较低带来的风险与麻烦;过去因为联网而浪费的时间里,你可能已经下载了一部电影,或者与同事处理了大量工作。
随着技术变革,选择随时在线笔记本电脑的移动办公用户愈来愈多。是生长在移动互联网环境下的年轻一代,指出了脱机设备早已过时,是这种需求推动了笔记本电脑的演变进程。
那么,问题来了,移动技术还可以增强哪些设备?
“随着第一波随时在线的联网电脑问世,我们还希望重塑用户体验”,努涅斯说,“我们真正关注的是帮助操作系统提供商、移动运营商、制造商使用 Qualcomm 的技术,重新定义我们所了解的电脑。”
点击阅读原文,了解 5G 最新进展。
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