就全球行动电信业者网路布建规划来看,Small Cell网路已然成为多家电信业龙头整体网路布局的一环,只不过,以实际网路布建进度来看,多家电信业者认为整体Small Cell网路布建进度将会不如预期,除了因为其自身网路布建投资规划考量外,也是受限于Small Cell网路入户入楼的布建环境条件,让缺乏最后一哩资源的行动电信业者不得其门而入。
因此,近来传出有多家有线电视MSO(多系统营运商)业者看好其为行动电信业者代为布建网路的可能性,认为这不但能够为MSO业者带来新的营收来源,也是活化应用有线电视业者既有基础建设资源。更重要的是,对于行动电信业者而言,这样的合作模式,将可为其解决Small Cell布建的技术问题,加速其整体Small Cell网路布建速度。
不过,对于有线电视MSO业者投资建置Small Cell网路再转售服务予行动电信业者的可能性,却有美国大型电信业者认为这其中仍存有许多不确定性。
最主要的问题在于,Small Cell网路其实必须与主要行动网路紧密互通整合,并是在行动电信业者的整体网路架构下一体发展,因此,是否真能透过委外布建,以购买网路资源的方式经营,其实仍存有相当大的问题。
根据市场研究机构Real Wireless所发表的研究调查显示,约有70%的行动电信业者在2018年前都有布建Small Cell网路的计画,但其中有多数行动电信业者认为,Small Cell网路布建营运脚步将会落后预期。
不过,相对于美国电信业者提出Small Cell网路与电信业者主要网路一体管理整合的问题,在此份研究报告中却是提出,经过调查有70%行动电信业者愿意,在Small Cell网路上采用第三方业者建置的Small Cell网路资源,其中包括透过有线电视MSO业者。
事实上,对于有线电视MSO业者而言,原本就有多家业者开始大量布建公众无线网路Wi-Fi热点,将其网路服务业务版图由家用固定宽频延伸向延伸拓展。
而以公众无线网路Wi-Fi热点布建来看,其实与Small Cell网路建置有许多相同之处,对有线电视MSO业者而言,基于其既有公众无线网路Wi-Fi热点架构,就可进一步扩展建置Small Cell网路。 TOP▲
上一篇:中移动15年来利润首次下滑 归结为3G和微信
下一篇:诺基亚印度欠税或致并购延期;苹果支持房间定位
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 13:50
泰克 6 系列 MSO 混合信号示波器
6 系列 MSO 混合信号示波器 主要性能指标 · 15.6英寸高清触摸屏 · 4条模拟通道 · 1 GHz、2.5GHz、4GHz、6GHz、8GHz带宽型号 · 高达12位垂直分辨率 · 高达25 GS/s 的采样率 · 250点的记录长度 · 可接入高性能单端探头、差分探头, TriMode 探头 · 信号发生器1 任意、正弦、方波、脉冲、锯齿波、三角形、DC 电平、高斯、洛伦兹、指数上升/下降、Sin(x)/x、随机噪声、半正弦、心电图 · 4位数字电压表 · 4 位 AC RMS、DC 和 DC+AC RMS 电压测量 · 8位触发频率计数器 6 系列 MSO 混合信号示波器 主要特点 · 示波器前端 ASIC 芯片
[测试测量]
OGS与In-cell谁才是未来触控技术?
在所有投射式触控面板中,以OGS为公认成本最低,且触控质量最好的技术,许多人看好其将成为未来的主流触控技术。例如微软便于去年并购了一家OGS厂,韩国政府更是直接投入700亿韩元发展OGS,显见市场对其未来发展性十分乐观。 说到OGS,不得不提的还有In-cell触控技术。由于都是被业界看好的技术,因此两者总是如影随形。既然都被看好,本文也将就两种技术进行对比以便大家能更清楚认识OGS。 首先,我们都知道In-Cell与OGS共有的优势是都只需要使用单片玻璃,但是由于In-Cell的触控感应层是嵌在LCD里或外面,因此Cover Lens 与LCD不能有空气所以必须要全面贴合,贴合成本贵且良率低。相对地,OG
[手机便携]
索尼下周展示Cell处理器电脑原型
索尼宣布,将于下周在美国展示一种基于Cell处理器的原型电脑。 Cell芯片目前使用在PS3游戏机当中,这种芯片由IBM,索尼,索尼电脑娱乐以及东芝联合开发。每个Cell处理器当中包含一颗主处理器以及八颗子处理器,具有230G太拉(FLOPS-浮点演算/秒)的计算能力。 这种名为“Cell计算主板”的原型非常的小,可以安放在一个19英寸的机架上,它结合了Cell宽带引起微处理器以及RSX显卡。索尼表示,这样的组合电脑的计算能力相当强大。目前,索尼没有公布具体的性能参数细节。 8月7日至9日,美国计算机协会的“计算机绘图专业组”(SIGGRAPH)会议将在圣地亚哥市政中心举行,索尼将在本次大会上公布这种电脑的原型。 计算机绘图专业组会
[焦点新闻]
利用泰克MSO2系列混合信号示波器解决铁路测试
铁路牵引供电系统中的开关种类繁多,其中断路器必须与继电保护装置配合才能切断较大的故障电流,运行中经常发生因断路器分合闸速度不达标而烧坏断路器分合闸线圈的故障。因此,对影响其最重要的指标——灭弧性能的触头分断时间这一力学指标进行测试是非常重要的。 在实际运行中,高速铁路的27.5kV设备多以GIS组合电器的形式出现。在这种结构下,断路器的分合闸时间测试无法用常规方式进行,只能用其他手段来证明,比如测试辅助触头时间。但是,这种测试方法并不能完全代表断路器触头本身的动作时间,实现另一个重要物理量——合闸弹跳的测试也极其困难,甚至无法得到数据。 在这种情况下,可以使用泰克示波器。由于MSO2系这款示波器小巧便携,一块电池可以支
[测试测量]
美光公布最新DRAM路线图,4F2Memory Cell能否成为关键技术
笔者于2020年5月17日-20日参加了“2020 IEEE 12th International Memory Workshop(IMW 2020, 国际内存研讨会)”的在线会议,其中,5月18日,镁光科技在会议上做了《最尖端DRAM》的主题演讲,本文笔者就镁光的DRAM主题演讲(论文编号:1-1)简单展开论述。 International Memory Workshop(IMW 2020, 国际内存研讨会)的网站。 (图片出自:PC.watch) 10纳米级DRAM的细微化还将继续发展 迄今为止,就制程而言的10纳米(即20纳米以下)级DRAM的细微化蓝图(Roadmap)已经
[嵌入式]
盛群新推出轻薄短小的Small Package MCU系列
继盛群推出Small Package MCU I/O型的HT48R0xx系列及A/D型的HT46R0xx系列后,再度新推出10-pin MSOP封装系列的I/O型HT48R005/HT48R006/HT48R01B-1、A/D型的HT46R005/HT46R006/HT46R01B-1以及16-NSOP封装I/O型的 HT48R01N-1、A/D型的HT46R01N-1,其中10-pin MSOP封装尺寸为3mmX3mm,较一般8-pin DIP/SOP封装尺寸更小,特别适用于小体积需求产品。 全系列具有0.5Kx14 ~ 1Kx15 OTP程序内存、SRAM 32~96 Bytes、I/O 6~10个、内建Time
[单片机]
Small Cell网路布建脚步慢MSO业者拟出手分杯羹
就全球行动电信业者网路布建规划来看,Small Cell网路已然成为多家电信业龙头整体网路布局的一环,只不过,以实际网路布建进度来看,多家电信业者认为整体Small Cell网路布建进度将会不如预期,除了因为其自身网路布建投资规划考量外,也是受限于Small Cell网路入户入楼的布建环境条件,让缺乏最后一哩资源的行动电信业者不得其门而入。
因此,近来传出有多家有线电视MSO(多系统营运商)业者看好其为行动电信业者代为布建网路的可能性,认为这不但能够为MSO业者带来新的营收来源,也是活化应用有线电视业者既有基础建设资源。更重要的是,对于行动电信业者而言,这样的合作模式,将可为其解决Small Cel
[手机便携]
硅谷”鬼才“帕尔曼:颠覆无线产业
史蒂夫•帕尔曼(Steve Perlman),硅谷标志性开发鬼才,前苹果公司员工,曾参与了QuickTime的开发。离开苹果后,创立了WebTV公司,后于1997年被微软以4.25亿美元买下。自那之后,帕尔曼就开始潜心研究新一代蜂窝技术。现在,他能够让你拥有随身手机信号,不仅速度是现今其他移动运营商信号速度的1000倍,而且这个信号只属于你,不用与他人分享共用。 上周三,帕尔曼在他的母校,哥伦比亚大学(Columbia University),首次公开展示了自己最新研发的蜂窝技术person cell(简称pCell)”。根据帕尔曼所展示的内容来看,在向手机传输视频和数据的时候,pCell的速度和流畅性是现今移动网
[手机便携]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新手机便携文章
- 消息称苹果、三星超薄高密度电池均开发失败,iPhone 17 Air、Galaxy S25 Slim手机“变厚”
- 美光亮相2024年进博会,持续深耕中国市场,引领可持续发展
- Qorvo:创新技术引领下一代移动产业
- BOE独供努比亚和红魔旗舰新品 全新一代屏下显示技术引领行业迈入真全面屏时代
- OPPO与香港理工大学续约合作 升级创新研究中心,拓展AI影像新边界
- 古尔曼:Vision Pro 将升级芯片,苹果还考虑推出与 iPhone 连接的眼镜
- 汇顶助力,一加13新十年首款旗舰全方位实现“样样超Pro”
- 汇顶科技助力iQOO 13打造电竞性能旗舰新体验
- BOE(京东方)全新一代发光器件赋能iQOO 13 全面引领柔性显示行业性能新高度
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月14日历史上的今天
厂商技术中心