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首先声明,大部分资料是采集于网络,我个人是负责整理与概括,将所有的资料自己都整理了一番,然后加以识别然后就成了这个文章了。

说到基带,必然涉及到几个方面的名词:基带,radio,无线AP

手机基带
基带:Baseband
信源(信息源,也称发终端)发出的没有经过调制(进行频谱搬移和变换)的原始电信号所固有的频带(频率带宽),称为基本频带,简称基带。基带和频带相对应,频带:对基带信号调制后所占用的频率带宽(一个信号所占有的从最低的频率到最高的频率之差)
基带信号(Baseband Signal)
信源(信息源,也称发终端)发出的没有经过调制(进行频谱搬移和变换)的原始电信号,其特点是频率较低,信号频谱从零频附近开始,具有低通形式。根据原始电信号的特征,基带信号可分为数字基带信号和模拟基带信号(相应地,信源也分为数字信源和模拟信源。)其由信源决定。说的通俗一点,基带信号就是发出的直接表达了要传输的信息的信号,比如我们说话的声波就是基带信号。(如果一个信号包含了频率达到无穷大的交流成份和可能的直流成份,则这个信号就是基带信号。)由于在近距离范围内基带信号的衰减不大,从而信号内容不会发生变化。因此在传输距离较近时,计算机网络都采用基带传输方式。如从计算机到监视器、打印机等外设的信号就是基带传输的。大多数的局域网使用基带传输,如以太网、令牌环网。常见的网络设计标准10BaseT使用的就是基带信号。
频带信号(通带信号)
在通信中,由于基带信号具有频率很低的频谱分量,出于抗干扰和提高传输率考虑一般不宜直接传输,需要把基带信号变换成其频带适合在信道中传输的信号,变换后的信号就是频带信号(如果一个信号只包含了一种频率的交流成份或者有限几种频率的交流成份,我们就称这种信号叫做频带信号)其主要用于网络电视和有线电视的视频广播。
基带传输:
在信道中直接传送基带信号时,称为基带传输。进行基带传输的系统称为基带传输系统。传输介质的整个信道被一个基带信号占用.基带传输不需要调制解调器,设备花费小,具有速率高和误码率低等优点,.适合短距离的数据输,传输距离在100米内,在音频市话、计算机网络通信中被广泛采用。如从计算机到监视器、打印机等外设的信号就是基带传输的。大多数的局域网使用基带传输,如以太网、令牌环网。在有线信道中,直接用电传打字机进行通信时传输的信号就是基带信号。一个企业、工厂,就可以采用这种方式将大量终端连接到主计算机。基带数据传输速率为0~10 Mb/s,更典型的是1Mb/s~2.5Mb/s,通常用于传输数字信息。(以上百度)

Radio
字面理解:无线电通讯,其负责着手机功能的通讯功能方面,包括它的电话和上网功能,事实上,RADIO硬件模块已经在手机出厂时已经内置,我们所刷入的不过是作为软件应用层面的东西,因为软件层面的东西决定了RADIO硬件模块接收和传递信号的频段分配,所以硬件RADIO的称谓已经被弱化,我们把这种RADIO软件层面的东东一律称为RADIO。
手机上解释:Radio指代的是通讯模块,Radio也是Rom的一部分,而且是一个可独立的部分,就是手机里面负责信号部分的模块。负责你的通讯接收发出处理等等,刷Radio可以改善部分机子信号差等问题。radio版本查看:关于手机,可以查看你的固件、手机操作系统、radio(baseband版本即是)的版本。

无线AP
无线AP(Access Point)即无线接入点,它是用于无线网络的无线交换机,也是无线网络的核心。无线AP是移动计算机用户进入有线网络的接入点,主要用于宽带家庭、大楼内部以及园区内部,典型距离覆盖几十米至上百米,目前主要技术为802.11系列。大多数无线AP还带有接入点客户端模式(AP client),可以和其它AP进行无线连接,延展网络的覆盖范围。

基本简介

无线AP(AP,Access Point,无线访问节点、会话点或存取桥接器)是一个包含很广的名称,它不仅包含单纯性无线接入点(无线AP),也同样是无线路由器(含无线网关、无线网桥)等类设备的统称。无线AP是移动计算机用户进入有线网络的接入点,主要用于宽带家庭、大楼内部以及园区内部,典型距离覆盖几十米至上百米,目前主要技术为802.11系列。大多数无线AP还带有接入点客户端模式(AP client),可以和其它AP进行无线连接,延展网络的覆盖范围。

各种文章或厂家在面对无线AP时的称呼目前比较混乱,但随着无线路由器的普及,目前的情况下如没有特别的说明,我们一般还是只将所称呼的无线AP理解为单纯性无线AP,以示和无线路由器加以区分。它主要是提供无线工作站对有线局域网和从有线局域网对无线无线AP的访问,在访问接入点覆盖范围内的无线工作站可以通过它进行相互通信。

就是一个无线的交换机,提供无线信号发射接收的功能。单纯性无线AP的工作原理是将网络信号通过双绞线传送过来,经过AP产品的编译,将电信号转换成为无线电讯号发送出来,形成无线网的覆盖。根据不同的功率,其可以实现不同程度、不同范围的网络覆盖,一般无线AP的最大覆盖距离可达500米。
多数单纯性无线AP本身不具备路由功能,包括DNS、DHCP、Firewall在内的服务器功能都必须有独立的路由或是计算机来完成。目前大多数的无线AP都支持多用户(30-100台电脑)接入,数据加密,多速率发送等功能,在家庭、办公室内,一个无线AP便可实现所有电脑的无线接入。
单纯性无线AP亦可对装有无线网卡的电脑做必要的控制和管理。单纯性无线AP即可以通过10BASE-T(WAN)端口与内置路由功能的ADSL MODEM或CABLE MODEM(CM)直接相连,也可以在使用时通过交换机/集线器、宽带路由器再接入有线网络。
无线AP跟无线路由器类似,按照协议标准本身来说IEEE 802.11b和IEEE 802.11g的覆盖范围是室内100米、室外300米。这个数值仅是理论值,在实际应用中,会碰到各种障碍物,其中以玻璃、木板、石膏墙对无线信号的影响最小,而混凝土墙壁和铁对无线信号的屏蔽最大。所以通常实际使用范围是:室内30米、室外100米(没有障碍物)。
因此,作为无线网络中重要的环节无线接入点、无线网关也就是无线AP(Access Point),它的作用其实就类似于我们常用的有线网络中的集线器。在那些需要大量AP来进行大面积覆盖的公司使用得比较多,所有AP通过以太网连接起来并连到独立的。

好了,简单说了一些的名词介绍,那么就进入一个他们厂家的一些介绍了。主要就是芯片的介绍吧。下面的话可能大家都可能看过的了,不过还是贴出来给大家瞧瞧吧。

高通的基带芯片
高通的无线通信算法超级牛B,有着业界最高的性能。UMTS/CDMA/TD-SCDMA(甚至LTE)通通绕不开高通的基本专利。顺便要说,我们华夏人最大的机会和幸运,就是当年由于经营问题高通退出了无线系统产业。另外,WCDMA是欧洲为了绕开CDMA部分专利的产物,有人也许会认为欧洲的英飞凌他们的WCDMA基带性能也许会更好,这应该也是苹果前几代采用英飞凌的原因。但是我要说,在TDMA/CDMA/OFDM/MIMO所有领域的基带接收和抗干扰算法方面,高通,都有业界至深的积淀。
可惜高通不让人用的这么舒服,一般他家的基带和AP,加上他收购的不怎么样的Adreno系列GPU,常常都是集成到CPU一起捆绑卖的。你觉得亏也舍不得不买,毕竟人家的无线性能摆在那里。

另外延伸一则新闻吧
英伟达™(NVIDIA®)宣布将以3.67亿美元的现金全面收购基带和射频技术领导厂商Icera,并将后者的技术引入至自家产品当中,以进一步提升英伟达在移动通信市场的地位,今天英伟达官方宣布此收购已正式完成。

Icera公司2002年由一组微处理器设计和手机通讯方面背景的专业人士在英国布里斯托尔创立,目前在欧洲、亚洲、北美的7个国家共有300名员工。Icera已拥有与正在申请的专利超过550项,其高速无线通信产品在全球范围内被50多家运营商认可。Icera开发定制的超低功耗基带处理器可支持2G到4G无线网络,最新产品为高速低功耗的Livanto芯片组,很快还会推出支持2G/3G/4G网络,全球最小尺寸的Espresso 450/500基带平台。

这次收购结束后,英伟达将同时拥有智能手机基带处理器和应用处理器两大技术,在移动市场的地位将得到进一步的提升。英伟达总裁兼首席执行官黄仁勋表示,通过将Icera的技术整合至Terga移动处理器当中,英伟达将为智能手机和平板电脑提供一个非常优秀的平台系统。

英伟达收购Icera向外界表明了其进军移动通信领域的决心。近年来,英伟达在移动平台领域发展势态良好,今年英伟达凭借Tegra 2处理器的推出,让华尔街分析师普遍看好,并且还奠定了其在高端智能手机和平板电脑芯片市场的主导地位。第四季度,英伟达还将推出其四核Tegra处理器,该处理器至少拥有5倍于Tegra 2的性能。

不过与其它厂商的产品相比,Tegra并没有集成基带处理器,手机厂商还需要额外配置基带芯片,无疑增加了产品的开发难度和成本。但是现在,英伟达拥有了应用处理器和基带处理器两大技术,在Tegra芯片中集成基带处理器已不是难事,毋庸置疑的是其竞争力将被大大提升。

TI的无线AP
如果说基带及其整个接收机性能是任何手机的前提和根本,那么,移动设备的AP处理器,就是智能手机的灵魂。在移动AP领域,最具资质和最出类拔萃的,当属德州仪器TI了。TI是半导体产业的先驱,更是DSP领域当之无愧的霸主,他相对于DSP领域的所有竞争对手都具有压倒性优势。他在DSP领域,和仅次此于自己的ADI的差距,比PC机CPU领域的Intel和AMD两家之间的差距要大得多。TI的C64/C64X+系列的DSP芯片及其硬核,在无线通信无线侧和手机侧的产品历史上,已经成为永远的经典。我们大家打电话的无线网络,及其很多人的手机,无时无刻不在享受着TI处理器强大的性能。TI能设计生产出如此卓越的DSP芯片,其处理器架构和设计的能力,用在移动嵌入式AP上,他能做到的处理器性能,功耗、面积等效率,几乎无人能缨其锋。只是可惜,TI当初没有像高通那样充分预见到移动互联网时代的美妙前景,对移动嵌入式产品不够重视,对OMAP系列芯片一直只是作为一般意义上便携式芯片来做,在智能手机开始普及之前,一直没有做战略性的投入,甚至还出售了基带芯片业务(以前TI的基带也做得不错,是诺基亚最大的供货商之一,只是基带不具备DSP那样的压倒性优势)。果TI能预见到现在智能手机的一切,那么所有这些都不会发生,用户也能享受到集成了优秀的基带和最优秀的AP的CPU。无论如何,TI至少在手机AP一直是最领先的。

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