当前位置:首页 > 通信技术 > 移动通信
[导读] 编者按:苹果依然是智能手机行业的风向标,虽然在屏幕和创新性上苹果似乎没有三星、华为的动作快,但是苹果手机在整体手机体验上还是稍胜一筹。在未来的5G时代,苹果显然不甘心收到高通的芯片制约,最新苹果

编者按:苹果依然是智能手机行业的风向标,虽然在屏幕和创新性上苹果似乎没有三星、华为的动作快,但是苹果手机在整体手机体验上还是稍胜一筹。在未来的5G时代,苹果显然不甘心收到高通的芯片制约,最新苹果向FCC递交一份关于测试5G行动通讯技术的申请,显然是希望在核心技术上不受制于人。另外今年最受瞩目的iPhone8,台积电也披露的三大革新亮点。

根据Business Insider报导,苹果(Apple)已向FCC递交一份关于测试5G行动通讯技术的申请,以便提升未来iPhone的连线质量。过去苹果从未公开有关5G行动通讯技术的研究与实验,外界仅知晓苹果加入由全球各大电信业者组成的下一代行动通信网路联盟(NGMN)。

依Business Insider透露的申请书内容,苹果下一代5G行动通讯技术根基于毫米波,使用28GHz和39GHz两个频段,这也是FCC在2016年批准可用于5G商业化用途的两个频段,目前业者多以28GHz、39GHz与73GHz这三个频段作为5G毫米波技术测试频段,主因为相较于其他频段,此三个频段更适合作为长距离通讯之用,若再透过高定向天线搭配波束成形与波束追踪功能,毫米波可提供稳定且高度安全的网络连接质量。苹果的5G测试也将使用Rohde & Schwarz、A.H. Systems,与Analog Devices等设备商的产品。Business Insider评论道,毫米波的技术优势在于若其普及后,传输延迟率将可明显降低,与现有蜂巢网络相比,也享有频宽与稳定度上的优势。

至于苹果申请的测试地点,是位于加州CuperTIno与Milpitas之间。苹果希望在基地台发射器与接受器所采用的频段等相关的直接与多重路径传输环境下,评估未来5G网络营运时有关的工程数据资料,测试过程将使用E扇面与H扇面波束宽度为20度、下倾角在20度至25度之间的半功率喇叭天线,测试时间为期不超过12个月。

值得注意的28GHz的频段,根据Business Insider的报导,此一频段已被分配作为地球地面接收站与太空卫星之间的传输频段,而彭博(Bloomberg)就曾报导,苹果从Google挖角而组成的硬件团队,其中部分成员拥有太空飞行器与卫星的设计经验。

此外,此时正值苹果与高通(Qualcomm)就专利授权费的争议诉诸法院的风波中,而高通早已公开示范过使用28GHz频段的5G毫米波技术,故苹果关于5G毫米波的测试申请便更让外界好奇苹果开发自身5G通讯技术的目的。
 

台积电披露iPhone8三大革新

据台湾媒体报道,台积电25日在技术论坛首度揭露与苹果的紧密合作,预告苹果iPhone 8新机今年重大功能改变,包括取消Home键、直接在屏幕识别指纹,将屏幕尺寸由16比9改为18.5比9,并以不可见光红外线等影像传感器,提升高像素相机性能等,将让市场惊艳。

一向不评论苹果客户动态的台积电,昨天首次在公开场合揭露苹果i8手机新趋势。 台积电供应链表示,台积电除对外宣告独家为苹果代工应用于i8的新世代A11处理器,台积电优越的制程技术,独揽代工订单,也向全球宣示两者紧密的合作,可在新机销售备受期待中,共创双赢。

其次,台积电也借着年度技术论坛,对近期要加速推动晶圆代工事业独立成立新公司的三星电子予以重炮还击,除展示全球芯片大厂力挺台积电四大技术平台,并强调苹果不太可能和竞争对手三星集团做太紧密的合作。

台积电表示,在三星将新手机屏幕尺寸改为18.5比9后,让安卓阵营全数更改设计,使原本第2季要上市的新品,递延至第3季的7月才会推出。

另外,苹果将Home键拿掉,改成以光学式指纹识别芯片,直接在屏幕上完成指纹识别,这部分目前来看,三星等其他厂商仍无法跟上。

苹果也在新款手机导入不可见光的红外线影像传感器,藉以提升高像素相机功能,进而延伸到更多扩增现实的应用,也提升苹果新手机的关注度。

台积电强调,未来还包括人工智能、AR、VR等,都将驱动半导体产业持续成长。 台积电除了今年投入高达22亿美元的研发支出外,还包括资本支出高达100亿美元,建立先进技术和充裕产能,将协助客户在最短时间完成「TTM」的目标,包括「及时将产品上市—TIme to Maket」及「快速掌握赚钱商机—TIme to Money」。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭