2017年推出麒麟970時,華為在通信領域的積累和功力在這顆SoC上就可見一斑。
比如雙卡雙VoLTE和當時全球最快的LTE基帶,即率先達到下行Cat.18的1.2Gbps。要知道,驍龍845、三星Exynos 9810落后幾乎半年的時間才追上。
那么華為在通信尤其是4G LTE方面的實力到底有多強呢?
Axios獲取到了一份特朗普智囊整理的PPT文稿,其中主要是涉及美國5G的戰略規劃,方案一是聯邦統一的5G網絡,方案二是運營商分散型的競爭性建設方案。
在文章注解的最后,有一份關于華為LTE領導力的分析圖表,時間跨度是2010年到2016年。
其中在2016年,華為以29%的全球市場占比成為LTE市場的龍頭,鯨吞了阿朗的新諾基亞位居第二,再次是愛立信,中興和三星位列四、五位。
美國智庫稱,華為6年內在LTE市場的份額上揚了21%,從三名開外到奪下第一。
因為美國市場的限制,拋開這一地區衡量的話,華為在之外的市場份額更是超過了驚人的40%,是新諾基亞和愛立信之和的兩倍。
另外,在企業總體營收方面,華為也是妥妥的通信一哥,而二三位的新諾基亞和愛立信在背后還有我國中興的追擊。
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。
舉報投訴
-
華為
+關注
關注
218文章
36005瀏覽量
262106 -
soc
+關注
關注
40文章
4576瀏覽量
229145 -
麒麟970
+關注
關注
10文章
264瀏覽量
64220
發布評論請先 登錄
相關推薦
熱點推薦
可見波段單模光纖:原理、特性與應用解析
在光纖通信技術飛速發展的今天,可見波段單模光纖憑借其獨特的光學特性,逐漸成為短距離、高精度光傳輸領域的核心介質。與傳統紅外波段光纖不同,可見
fpga嵌入e203內核搭建soc如何實現通信功能?
在fpga嵌入e203內核實現以太網,開發板有PHY芯片LAN8720A,怎么搭建soc,如何使用總線,實現通信功能?
發表于 11-10 06:54
華為助力南非MTN在IP網絡領域實現突破
在全球通信行業權威機構TM Forum(全球電信管理論壇)組織的自智網絡(Autonomous Network,簡稱“AN”)等級測評中,華為助力南非MTN在IP網絡
如何在Vivado上仿真蜂鳥SOC,仿真NucleiStudio編譯好的程序
如標題所示,我們分享如何在Vivado上仿真蜂鳥SOC,仿真NucleiStudio編譯好的程序
具體步驟
1. 將蜂鳥soc移植到Vivado
只要將端口映射好,注意配置好時鐘和bank
發表于 10-21 11:08
全國產SoC片上系統無線模塊技術深度解析與應用指南
一、SoC技術演進與國產化突破 1.1 SoC技術發展歷程 片上系統(System on Chip)?技術將射頻收發器、微控制器、內存及外設接口集成
華為衛星通信專利公布
據企查查APP信息顯示華為衛星通信專利公布。 日前,華為申請了“一種衛星通信方法、系統以及電子設備”的專利;專利摘要顯示本申請實施例提供
超小型Neuton機器學習模型, 在任何系統級芯片(SoC)上解鎖邊緣人工智能應用.
nRF54L15)上運行,其效率之高,也完全符合nRF52805 等空間最 有限的SoC 的限制,只占用幾千字節的非易失性存儲器(NVM)。這樣就可以在以前認為不可能的應用中增加 機器
發表于 07-31 11:38
液晶面板色斑缺陷修復及相關液晶線路激光修復
色斑缺陷的成因與影響
液晶面板色斑缺陷表現為屏幕上出現顏色異常的塊狀區域,破壞畫面整體一致性。其成因主要有:液晶材料純度不足,內部雜質導致光線散射與吸收異常,形成
跟著華為學硬件電路設計,華為全套硬件電路設計學習資料都在這里了!
硬件設計,三分經驗,七分勤奮,要想要搞硬件設計,不能閉門造車,需要站在巨人的肩膀上才行,要想做好一名硬件工程師,就需學習大牛工程師的電路設計經驗,因為這些經驗都是從無數的失敗開發經歷中獲得的,成功
發表于 03-25 13:59
華為技術資料合集(硬件開發/C語言/PCB設計/天線通信)
的EMC設計指南, 華為天線內部培訓資料, 數字移動通信原理(華為) 華為NB-IOT解決方案解析
獲取完整文檔資料可下載附件哦!!!!如果內容有幫助可以關注、點贊、評論支持
發表于 03-17 09:54
華為在通信領域積累和功力在這顆SoC上就可見一斑
評論