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

苹果自研5G芯片获重要进展,毫米波技术暂缺席

要长高 2024-09-20 16:05 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

知名科技媒体DigiTimes最新爆料指出,苹果公司在其自主研发的5G调制解调器(基带芯片)项目上取得了显著进展,然而,首个版本却面临一个关键性限制:不支持毫米波技术。这一消息引发了业界的广泛关注,尤其是在考虑到毫米波对于提升5G网络速度和容量具有重要意义的情况下。

据可靠消息,苹果原计划在2025年推出两款搭载自研5G芯片的iPhone新品,包括一款定位入门的iPhone SE(预计第一季度发布)以及一款追求极致轻薄设计的iPhone 17(预计第三季度发布)。鉴于iPhone SE的市场定位及成本考量,不搭载毫米波技术尚属合理决策;而iPhone 17虽然设计前卫,但也可能因内部空间与散热等因素,在毫米波支持上做出妥协。

毫米波作为5G技术中的高频段解决方案,以其超高数据传输速度闻名,但传输距离相对较短,更适合在人口密集的城市区域部署。相比之下,sub-6GHz频段则因其更广泛的信号覆盖能力,在郊区和农村地区占据优势。目前,全球大部分地区仍以sub-6GHz 5G网络为主,但美国等少数国家已积极拥抱毫米波技术,以应对日益增长的高速数据需求。

苹果的自研5G芯片之路始于2019年,当时该公司通过收购英特尔智能手机基带业务,迈出了减少对外部供应商依赖、提升产品竞争力的重要一步。尽管与高通的专利纠纷曾一度影响双方合作,但自2019年和解以来,两家公司始终保持着紧密的合作关系,并已将5G基带芯片的供应协议延长至2026年。

值得注意的是,苹果自研5G芯片的首个版本虽未包含毫米波技术,但这并不意味着该公司在该领域的探索就此止步。随着技术的不断演进和市场的持续变化,苹果完全有能力在未来的产品迭代中集成毫米波技术,为用户提供更加全面、高速的5G体验。同时,自研5G芯片的成功也将进一步增强苹果在智能手机行业的领导地位,降低其对外部供应商的依赖程度,从而进一步提升其整体盈利能力。

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
  • 苹果
    +关注

    关注

    61

    文章

    24621

    浏览量

    208902
  • 毫米波
    +关注

    关注

    21

    文章

    2065

    浏览量

    68089
  • 5G
    5G
    +关注

    关注

    1368

    文章

    49252

    浏览量

    644194
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

    37.0 GHz - 43.5 GHz双极化波束形成器ADMV4928:5G毫米波应用的理想之选

    37.0 GHz - 43.5 GHz双极化波束形成器ADMV4928:5G毫米波应用的理想之选 在5G毫米波通信迅猛发展的今天,高性能的波束形成器成为了推动
    的头像 发表于 05-08 17:25 326次阅读

    详解毫米波片上测量中的校准和去嵌入技术

    随着5G毫米波通信、车载雷达(77 GHz/79 GHz)、6G太赫兹通信以及高速互连等应用的迅猛发展,先进硅基半导体器件(CMOS、BiCMOS中的MOSFET和HBT)正被推向越来越高的工作频率
    的头像 发表于 04-27 16:24 308次阅读
    详解<b class='flag-5'>毫米波</b>片上测量中的校准和去嵌入<b class='flag-5'>技术</b>

    微波与毫米波技术发展及介电常数测量系统应用进展

    随着5G/6G通信、智能汽车与物联网技术的快速发展,微波(3–30 GHz)与毫米波(30–300 GHz)技术正广泛应用于移动通信、汽车雷
    的头像 发表于 03-05 16:40 565次阅读
    微波与<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>技术</b>发展及介电常数测量系统应用<b class='flag-5'>进展</b>

    5G毫米波频段陶瓷基吸材料新突破

    随着全球5G网络加速向毫米波频段(24-100GHz)扩展,高频信号传输带来的电磁干扰和热积累问题日益严峻。传统吸材料(如聚氨酯泡沫)因耐高温性能差、结构设计单一等问题,难以满足5G
    的头像 发表于 01-06 16:51 1857次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>毫米波</b>频段陶瓷基吸<b class='flag-5'>波</b>材料新突破

    科普|浅谈毫米波在PTCRB认证中的应用

    毫米波,早些年应用于军事场景较为广泛,现在伴随5G技术逐渐走进大众视野,走进民用通信。俗称FR2,当然这个是3GPP在定义毫米波的时候给出的技术
    的头像 发表于 12-10 15:23 507次阅读
    科普|浅谈<b class='flag-5'>毫米波</b>在PTCRB认证中的应用

    5G网络通信有哪些技术痛点?

    5G技术已经取得了很大进展,但在某些关键技术方面仍不够成熟,如大规模天线技术、网络切片技术等,这
    发表于 12-02 06:05

    5G毫米波射频软排线至电路板连接器技术解析

    Molex 5G毫米波射频软排线至电路板连接器为高速 (15GHz) 射频应用提供高信号完整性性能。Molex 5G毫米波射频软排线至电路板连接器提供稳固的垂直插配和PCB空间节省功能
    的头像 发表于 11-21 11:18 957次阅读

    产业引航 | 由清电子总冠名的2025交通毫米波雷达产业发展大会圆满落幕

    10月17日,由清电子总冠名的“2025交通毫米波雷达产业发展大会”在杭州圆满落下帷幕。作为交通毫米波雷达领域的顶级盛会,本次大会汇聚了来自100余家细分领域头部企业的高层代表,共同探讨交通
    的头像 发表于 10-17 15:23 762次阅读
    产业引航 | 由清<b class='flag-5'>研</b>电子总冠名的2025交通<b class='flag-5'>毫米波</b>雷达产业发展大会圆满落幕

    科普|5G毫米波专网牌照,意义何在?

    前几天,有媒体报道,工信部即将向数家公司发放我国第二批毫米波专网频率许可牌照。这引起了业界的广泛关注。今天这篇文章,小枣君打算给大家做一个深入解读。█什么是5G毫米波专网牌照?5G
    的头像 发表于 10-14 18:07 1568次阅读
    科普|<b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>毫米波</b>专网牌照,意义何在?

    5G与6G:从“万物互联“到“智能无界“的跨越

    行工厂设计和生产模拟,实现\"数字孪生工厂\"的虚拟预生产 智能城市:实现城市基础设施的全面数字化管理,从交通到能源,从环境到安全 技术实现的革新 5G:主要依赖毫米波技术、大规模
    发表于 10-10 13:59

    广和通5G毫米波商用进程提速

    当你在10秒内下载一部10GB的高清电影时,当体育赛事的8K直播毫无延迟时,当无人机在千米高空被精准定位时——5G毫米波应用正悄然走进我们的生活。在垂直行业如港口、制造业、电网等多个垂直行业,企业
    的头像 发表于 09-26 13:41 7492次阅读

    小米“新空调”火出圈!家居智能化加速,三家企业毫米波雷达新品齐亮相

    高分辨率和轻微化是毫米波雷达技术的发展趋势。智咨询的数据显示,2022年在中国,毫米波雷达的下游应用中,智能家居仅占13%的份额。然而,随着华为、小米、乐天派等知名厂商纷纷推出搭载
    的头像 发表于 09-02 11:45 9496次阅读
    小米“新空调”火出圈!家居智能化加速,三家企业<b class='flag-5'>毫米波</b>雷达新品齐亮相

    科普|看懂毫米波雷达,这一篇就够啦!

    /5G,电磁频率在0.7-4.9GHz之间。毫米波的频率比它要高1-2个数量级。比毫米波频率更高一级的,则是太赫兹(THz)频段。根据“波长×频率=光速”的公式,毫
    的头像 发表于 07-26 04:06 2206次阅读
    科普|看懂<b class='flag-5'>毫米波</b>雷达,这一篇就够啦!

    看懂毫米波雷达,这一篇就够啦!

    /5G,电磁频率在0.7-4.9GHz之间。毫米波的频率比它要高1-2个数量级。比毫米波频率更高一级的,则是太赫兹(THz)频段。根据“波长×频率=光速”的公式,毫
    的头像 发表于 07-09 19:02 2442次阅读
    看懂<b class='flag-5'>毫米波</b>雷达,这一篇就够啦!

    ALN4300-02-2335毫米波低噪声放大器WENTEQ

    系统:适合于5G和未来6G通信的毫米波频段,为高速度数据通讯提供保障。卫星通讯:在卫星通信系统中,低噪声放大器是接收链路的关键器件,能够放大微弱的下行信号,提高信号质量。机载雷达:应用于雷达接收器前端
    发表于 06-19 09:14