モバイルベースバンドクロックアーキテクチャの進化は、モバイルデバイスの発展とともに進んでいます。新しいアプリケーションやサービスがモバイルデバイスで利用可能になると、即時のリアルタイムデータ転送の需要が増加します。
通信技術は、モバイルデバイスでの3G、4G、5Gネットワーク上の音声およびデータ通話の向上を促進します。モバイルネットワークから、モバイルデバイスは自動的に追跡され、モバイルサービスがリアルタイムで利用可能になります。
この研究の観察と目的から、私はパフォーマンスと技術検証の自動化されたアーキテクチャトポロジ分解手順をシーケンスとして開発する必要があると考えています。アルゴリズムの実現には、すべての統合レベルと抽象化レベルでのシステム設計の自動分解が必要です。
3Gから4Gへの移行により、データ伝送とネットワークの効率が向上しました。音声通話を改善することを目指した3G技術は、データ主導のアプリケーションの基盤となりました。しかし、4Gは驚異的な速度で動画配信、オンラインゲーム、リアルタイム通信、その他の多くのサービスを可能にし、モバイルインターネットを革命させました。ベースバンドボードが陳腐化しないよう、増加するデータトラフィックに簡単に適応できるように処理ユニットの変更が必要でした。
Ultra Reliable Low Latency Communication(5G URLLC)、Enhanced Mobile Broadband(5G EMMB)、およびMassive Machine Type Communication(5G mMTC)を備えた先進的な5G時代への移行は、ベースバンドボードの進化を促進しています。これらのボードは今後、周辺機能を向上させ、多くの同時接続を管理しながら、より速いデータ処理速度が求められます。密集した都市部における多ユーザー・デバイス環境でのパフォーマンス目標を達成するために、ベースバンドボードにはビームフォーミングや大規模MIMO(Multiple Input Multiple Output)などの強力な技術を採り入れ、アーキテクチャの変更も必要です。
さらに、サイズと消費電力に関するより厳格な要件があり、それがベースバンドボードの設計と製造における制約を増大させています。これらの変化は、携帯デバイスがより薄く、より強力になるのに伴って起こっています。現在、高性能でエネルギー使用量を最小限に最適化された小型ベースバンドボードへの焦点がシフトしています。このシフトは、モバイルデバイスが日常生活において不可欠なものとなっている現代において、消費者のターゲットを達成するために重要です。
結論として、これらのすべてのデバイスはテレポーテーションおよび通信技術産業の中心を形成しており、『3G』から『4G』へ、そして現在では『5G』に至る成長を成功裏に達成し、さらなる能力が期待されています。モバイルで高速かつリソース効率の良いデバイスへの需要は日々増加しており、ベースバンドボードに対する無視できない重要性が強調されています。ベースバンドボードに対する変更は、通信分野におけるモバイルデバイス技術を革命的に進化させ、投資と革新の主要な対象となるでしょう。これらの変更は、競争が激しく常に進化する市場で主導権を握ろうとする先見的な投資家たちにとって、ペースを設定するものとなるでしょう。