NTT DoCoMo开发燃料电池 3G终端应对高能耗——贯通日本资讯频道 目前,被2G手机所采用的锂离子电池性能已经接近极限,燃料电池成为3G终端的发展方向,但却长路漫漫。这使得3G手机为了容纳大容量电池,不得不牺牲体积,以“大块头”面世。为了改变这一局面,日本的3G移动运营商进行了长期的努力,NTTDoCoMo的做法就是开发燃料电池。

  7月,NTTDo-CoMo与Aquafairy宣布双方将合作为3GFOMA终端开发燃料电池。在此之前,两家公司已经成功开发出聚合电解燃料电池(PEFC),并通过一个充电器原型证明了其可重复使用。该款燃料电池的输出功率为2瓦特,在目前全球同功率电池中体积最小;同时借鉴了Do-CoMo和Aquafairy两家企业在充电以及能量再生领域的技术,并利用催化剂从水中获得氢。简单的氢获取机制以及能量再生技术,促使新型的聚合燃料电池的体积更小、电能更多。与DoCoMo在2005年7月6日推出的甲醇燃料电池相比,新型燃料电池的体积不到其四分之一,储存的电能却在其两倍以上。

  FOMA新业务的不断出现,促使FOMA终端的能耗不断加大。为了满足FOMA业务对于3G终端提出的高能耗需要,DoCoMo一方面想尽办法提高最为常见的锂离子电池的容量,另一方面也开发出甲醇燃料电池。现在,DoCoMo正在研究PEFC的可行性。由于PEFC的原理是将水转化为氢,因此不仅具有更大的能量密度,而且对于环境的不利影响也更小。

  除了提高电池的容量之外,解决3G终端高能耗问题的另外一条途径,就是降低3G终端的耗电量。影响3G终端耗电水平的因素分为终端自身的内在因素和与网络环境相关的外在因素。就终端自身而言,基带处理芯片的耗电量,无线收发信机(射频芯片组)的耗电量,终端显示屏、扬声器、键盘背光灯等外围器件的耗电量,终端的电源管理方案和省电优化措施,终端电池性能都将影响整个终端的耗电水平。外在因素则主要包括无线网络质量、终端的移动情况、网络参数值的设置等。如何改进终端的耗电性能?业界专家建议,一是要改进终端自身的性能,从终端的整体解决方案入手,努力降低核心芯片组的能耗,选取能耗低的外围器件,合理设计整机电路结构,并强化电源管理功能,进行有效的省电控制;二是要优化运营网络环境,进一步提高无线网络覆盖质量,减少服务盲区,尽可能实现无缝覆盖,并优化网络参数设置,使终端在保证业务功能正常的前提下能更省电地工作。

  (遥歌 人民邮电报)

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NTT DoCoMo开发燃料电池 3G终端应对高能耗

来源:中国信息产业网-人民邮电报

  3G业务的多媒体特性,向3G终端提出了高能耗的挑战。目前,3G终端的耗电量普遍高于2G终端。也正因为如此,待机时间长短就成为用户选择3G终端时的重点关注因素之一,3G终端也相应开始了寻找大容量电池或者低功耗解决方案之旅。

目前,被2G手机所采用的锂离子电池性能已经接近极限,燃料电池成为3G终端的发展方向,但却长路漫漫。这使得3G手机为了容纳大容量电池,不得不牺牲体积,以“大块头”面世。为了改变这一局面,日本的3G移动运营商进行了长期的努力,NTTDoCoMo的做法就是开发燃料电池。

  7月,NTTDo-CoMo与Aquafairy宣布双方将合作为3GFOMA终端开发燃料电池。在此之前,两家公司已经成功开发出聚合电解燃料电池(PEFC),并通过一个充电器原型证明了其可重复使用。该款燃料电池的输出功率为2瓦特,在目前全球同功率电池中体积最小;同时借鉴了Do-CoMo和Aquafairy两家企业在充电以及能量再生领域的技术,并利用催化剂从水中获得氢。简单的氢获取机制以及能量再生技术,促使新型的聚合燃料电池的体积更小、电能更多。与DoCoMo在2005年7月6日推出的甲醇燃料电池相比,新型燃料电池的体积不到其四分之一,储存的电能却在其两倍以上。

  FOMA新业务的不断出现,促使FOMA终端的能耗不断加大。为了满足FOMA业务对于3G终端提出的高能耗需要,DoCoMo一方面想尽办法提高最为常见的锂离子电池的容量,另一方面也开发出甲醇燃料电池。现在,DoCoMo正在研究PEFC的可行性。由于PEFC的原理是将水转化为氢,因此不仅具有更大的能量密度,而且对于环境的不利影响也更小。

  除了提高电池的容量之外,解决3G终端高能耗问题的另外一条途径,就是降低3G终端的耗电量。影响3G终端耗电水平的因素分为终端自身的内在因素和与网络环境相关的外在因素。就终端自身而言,基带处理芯片的耗电量,无线收发信机(射频芯片组)的耗电量,终端显示屏、扬声器、键盘背光灯等外围器件的耗电量,终端的电源管理方案和省电优化措施,终端电池性能都将影响整个终端的耗电水平。外在因素则主要包括无线网络质量、终端的移动情况、网络参数值的设置等。如何改进终端的耗电性能?业界专家建议,一是要改进终端自身的性能,从终端的整体解决方案入手,努力降低核心芯片组的能耗,选取能耗低的外围器件,合理设计整机电路结构,并强化电源管理功能,进行有效的省电控制;二是要优化运营网络环境,进一步提高无线网络覆盖质量,减少服务盲区,尽可能实现无缝覆盖,并优化网络参数设置,使终端在保证业务功能正常的前提下能更省电地工作。

  (遥歌 人民邮电报)

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