0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

7nm的UWB芯片,苹果要搞啥大事?

传感器技术 来源:物联传媒 2023-06-21 09:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

6月19日,知名分析师郭明錤发文指出,苹果正专注于增强 iPhone 与其 Vision Pro 平台之间的整合。升级硬件规格是构建围绕 Vision Pro 的竞争生态系统的关键方面。特别是 Wi-Fi 和 UWB(超宽带)是重要组成部分。

按照过往的经验,苹果的一切突破常规的举动都将带来科技圈的激烈探讨和厂商跟随。因而,本文就此次苹果升级UWB规格的布局核心以及UWB升级的可行空间展开分析。

效能大幅跃进

UWB升级为哪般

苹果自推出搭载U1 UWB芯片的iPhone 11以来,逐渐将其U1芯片的应用拓展至apple Watch 、HomePod 、 AirPods Pro、AirTags等设备中。

目前,市场上广泛应用的UWB制程一般在22nm和28nm,此前苹果采用的16nm制程的U1 UWB芯片在效能上已是领跑市场。而此次将装载于iPhone 15 的UWB芯片制程进一步提升至7nm,苹果此番跃进,致力于巩固Vision Pro独特的生态竞争力,主要体现在以下几方面:

1.更强效能,实现无感连接

作为苹果近来饱受关注的新产品线,Vision Pro有望带火一个全新的高端细分市场。就目前来看,Vision Pro单体应用场景还有待拓展,但由于生态赋能,vision pro在同类产品中仍是一骑绝尘的存在。

苹果承诺,vision Pro 上市后将提供“数十万”iPhone 和 iPad 应用程序配合使用。相较于 Meta、Valve、PlayStation 、 HTC 这类竞争对手主要依赖Unity或OpenXR 等外部平台实现应用内容供给,苹果以自身现有的私有生态系统和应用程序平台基础,自动把 iPad 和 iPhone 应用程序转换为“一个可缩放的 2D 窗口”, 极大地丰富了其应用生态。

同时,针对想要创建新内容的开发者,苹果生态系统的延续性也让用户更容易上手。开发者可以使用 iOS 和 iPadOS 上已有的框架 ——SwiftUI、RealityKit、ARKit,来构建适用于 Vision Pro 的沉浸式 AR 和 VR 体验。

要实现基于生态的这一整套流畅操作,势必离不开连接技术的硬支持。目前,苹果尚未公布7nmUWB芯片参数,笔者以市面常规28nm的UWB芯片为参考。相比于BLE,UWB技术的能效可提高40倍,延迟降低了60倍,在传输距离内,利用宽频率带宽来换取高速的输出传输,其传输速率可达500Mbit/s以上。而这还仅是常规UWB芯片所能达到的效能。

2.更低延时,沉浸式交互体验

摄像头辅助UWB进行定位

用库克的话来说,iPhone是移动计算平台,那么Vision Pro则是空间计算平台。

Vision Pro摒弃了传统需要额外硬件辅助的人机交互方式,以眼神、手势、声音为感应方式,依靠射频硬件来执行人体感应(UWB)和数据传输工作。其所装载的12个摄像头、5个包括激光雷达在内的传感器和6个麦克风,声称可以在12毫秒内处理传感器数据。同时,双 4K 显示屏约 3500 PPI 的像素密度极大降低了与肉眼识别之间的差异,带来全包裹式沉浸体验。

此外,这款头显将AR(增强现实)和VR(虚拟现实)技术相整合,佩戴者在体验虚拟世界时,可以与现实世界保持联系,最大化地拓展三维空间计算能力。除了与手机、平板、电脑这类终端设备进行交互,Vision Pro还能与其他搭载UWB传感器的硬件设备实现实时交互。如利用Vision Pro寻物,通过UWB和AR形成互补,ARKit计算的设备轨迹,让距离、方向、水平和垂直角度共同作用,可以在更多场景下有效扩展UWB传感器的视野。这种空间感知信息可以指示物品何时在用户身后,而用户何时正朝着远离物品的方向前进。在识别到物品后,Vision Pro还可与其进行交互式会话,实现更智能的联动。

3.更低功耗,增强续航能力

相比于高昂价格可以帮助筛选用户,需要外接电源线和2小时短续航才是戳中Vision Pro的真正痛处。若是连接其他设备,就会让本就看不完一场完整电影的Vision Pro的续航能力雪上加霜。而Vision Pro若不能实现设备联动,又会失去更多沟通共享价值。因而,采用脉冲持续时间仅有0.2ns~1.5ns的UWB技术来极限压制功耗,对于面临续航窘境的Vision Pro而言是一种必然。

苹果加码UWB

能否引发市场跟进?

目前,在全球UWB出货的亿级市场中,智能手机占据最大份额,紧随其后的是汽车、智能家居、可穿戴设备、消费电子标签、实时定位系统。通过智能硬件设备交互和功能集成来拓展应用场景和需求已成为引领UWB市场增长的不二法则。

对于苹果此次大力加码UWB芯片,能否引发厂商的加入竞速还有待观瞻。

从必要性层面来看,苹果此番不受成本掣肘地追求极致效能主要为巩固vision pro竞争力,对于并未参与头显竞争的其他厂商而言不具有借鉴意义。目前,市面上硬件厂商对UWB的应用较为常规,22nm的性能已足够满足所需,盲目跟风升级只会带来性能过剩。

从需求层面看。近年来经济下行,手机和智能硬件皆呈疲软态势,各大厂商以低价促进销售,针对高端机型的技术创新明显动力不足。以平稳步伐来适应时局的国内厂商显然没有足够强劲的应用场景和需求去支撑更高效能UWB芯片。

但UWB规格竞速也并非毫无可能。目前市面上能对苹果构成生态突围的三星 Galaxy XR 头显还未公布相关技术参数,加上三星已入局UWB芯片自研,基于UWB产品和生态的整合性优势,三星的后续发力仍值得期待。

进击中的UWB

还有更多想象空间

除了在iPhone 15上实现UWB的规格升级,苹果还计划将iPhone 16将升级至 Wi-Fi 7,由此可见,通过强化生态互联效能来最大化地发挥生态系统价值已成为苹果未来的核心发展路径之一。因而,UWB的升级应用并不终于iPhone与vision pro的连接,而是将基于苹果完整的产品生态拓展出更多想象空间。

近日,苹果技术副总裁凯文・林奇接受CNET采访时提及,苹果希望 Apple Watch 成为万能钥匙。从生态内的各种设备交互再到生态外的车机互动、智能家居,未来,苹果将以Apple Watch 和iPhone 这两个智能移动终端为基点探索出更多元的场景生态。





审核编辑:刘清

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • HTC
    HTC
    +关注

    关注

    1

    文章

    897

    浏览量

    87792
  • UWB技术
    +关注

    关注

    3

    文章

    133

    浏览量

    12030
  • BLE
    BLE
    +关注

    关注

    13

    文章

    745

    浏览量

    66001
  • 苹果手机
    +关注

    关注

    1

    文章

    2254

    浏览量

    40271
  • Wi-Fi模块
    +关注

    关注

    0

    文章

    33

    浏览量

    11495

原文标题:7nm的UWB芯片,苹果要搞啥大事?

文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    新一代UWB通信模块UWB650Pro对比UWB650的区别

    UWB650Pro 是思为无线推出的新一代高性能 UWB 无线通信模块,相比 UWB650,具备更低功耗、更小体积和优化引脚设计,支持 Mesh 自组网、高精度定位、测距及数据透传,兼容 UW
    的头像 发表于 11-25 17:52 1989次阅读
    新一代<b class='flag-5'>UWB</b>通信模块<b class='flag-5'>UWB</b>650Pro对比<b class='flag-5'>UWB</b>650的区别

    “汽车智能化” 和 “家电高端化”

    ,对算力和稳定性要求极高。而车规芯片通过 - 40℃~125℃的极端环境测试,7nm 工艺的低功耗、高可靠性刚好匹配需求。目前我国汽车芯片对外依赖度超 90%,高端计算
    发表于 10-28 20:46

    国产AI芯片真能扛住“算力内卷”?海思昇腾的这波操作藏了多少细节?

    最近行业都在说“算力是AI的命门”,但国产芯片真的能接住这波需求吗? 前阵子接触到海思昇腾910B,实测下来有点超出预期——7nm工艺下算力直接拉到256 TFLOPS,比上一代提升了40%,但功耗
    发表于 10-27 13:12

    AMD 7nm Versal系列器件NoC的使用及注意事项

    AMD 7nm Versal系列器件引入了可编程片上网络(NoC, Network on Chip),这是一个硬化的、高带宽、低延迟互连结构,旨在实现可编程逻辑(PL)、处理系统(PS)、AI引擎(AIE)、DDR控制器(DDRMC)、CPM(PCIe/CXL)等模块之间的高效数据交换。
    的头像 发表于 09-19 15:15 2148次阅读
    AMD <b class='flag-5'>7nm</b> Versal系列器件NoC的使用及注意事项

    UWB - TDOA方案定位技术

    (全网高精度同步,避免信号冲突)。 7. 标签多区域自动切换,交叠区域无影响。 8. 高刷2500Hz,低延时。 3、UWB定位技术应用场景 1、工业制造:提供精确可靠的物体和人员位置信息。工厂可利用
    发表于 07-14 17:32

    小米YU7使用UWB技术,厘米级定位精准迎宾,安全防破解无感控车

    当您双手抱着快递走向爱车时,车门自动解锁;当您站在前备箱前稍作停留,箱盖优雅升起——这不是科幻电影,而是小米YU7搭载UWB技术带来的真实体验。在2025年5月的小米15周年战略新品发布会上,雷军揭晓了这项革命性技术:搭载UWB
    的头像 发表于 07-01 14:40 2711次阅读
    小米YU<b class='flag-5'>7</b>使用<b class='flag-5'>UWB</b>技术,厘米级定位精准迎宾,安全防破解无感控车

    毫米波雷达芯片厂商,入局UWB

    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)自苹果开放了iPhone的UWB第三方应用接口之后,可以看到越来越多的车企开始应用UWB技术。在WWDC2025上,苹果就宣布
    的头像 发表于 06-14 09:23 1578次阅读

    苹果A20芯片官宣WMCM技术!

    在智能手机芯片领域,苹果向来以其前沿的技术和创新的理念引领行业潮流。近日,有关苹果 A20 芯片的消息引发了广泛关注,据悉,这款将搭载于 iPhone 18 系列的
    的头像 发表于 06-05 16:03 1076次阅读

    UWB走向集成 迎来拐点

    苹果于2019年发布了集成U1的iPhone 11之后,面世已经数十年的UWB(Ultra-wideband)芯片一夜爆红。 翻看其发展历史, UWB技术最早可以追溯到1887年 。
    的头像 发表于 06-05 09:44 1265次阅读
    <b class='flag-5'>UWB</b>走向集成 迎来拐点

    UWB 定位测距

    开发板概述 核心芯片 :基于Decawave的DW3000芯片,主控为nrf52832,集成板载天线和电源管理模块。 定位性能 :支持单向测距(SWR)、双向测距(TWR)、TDOA定位方案
    发表于 05-12 09:36

    三星在4nm逻辑芯片上实现40%以上的测试良率

    较为激进的技术路线,以挽回局面。 4 月 18 日消息,据韩媒《ChosunBiz》当地时间 16 日报道,三星电子在其 4nm 制程 HBM4 内存逻辑芯片的初步测试生产中取得了40% 的良率,这高于
    发表于 04-18 10:52

    手机芯片进入2nm时代,首发不是苹果

    电子发烧友网综合报道,2nm工艺制程的手机处理器已有多家手机处理器厂商密切规划中,无论是台积电还是三星都在积极布局,或将有数款芯片成为2nm工艺制程的首发产品。   苹果A19 或A2
    发表于 03-14 00:14 2300次阅读

    Qorvo推出车规级UWB SoC芯片QPF5100Q

    全球领先的连接和电源解决方案供应商Qorvo®,近日宣布成功推出全新车规级超宽带(UWB)片上系统(SoC)芯片——QPF5100Q,并已向主要客户提供样品。这一突破性产品的推出,标志着Qorvo在
    的头像 发表于 01-15 14:46 1725次阅读

    台积电2nm工艺将量产,苹果iPhone成首批受益者

    。然而,最新的供应链消息却透露了一个不同的方向。据悉,A19系列芯片将采用台积电的第三代3nm工艺(N3P)进行制造,并将由即将发布的iPhone 17系列首发搭载。 虽然A19系列未能成为台积电2nm工艺的首批应用,但
    的头像 发表于 12-26 11:22 1021次阅读

    苹果AirTag 2追踪器即将推出,UWB芯片性能大幅提升

    近日,据彭博社记者马克·古尔曼在最新一期的Power On时事通讯中透露,苹果公司计划于明年推出全新的AirTag 2追踪器。此次升级的重点在于搭载了全新的UWB(超宽带)芯片,为用户带来更为出色
    的头像 发表于 12-17 14:02 1182次阅读