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

    24551

    浏览量

    204430
  • 毫米波
    +关注

    关注

    21

    文章

    1979

    浏览量

    66202
  • 5G
    5G
    +关注

    关注

    1360

    文章

    48837

    浏览量

    575279
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

    走上自之路,苹果将推首款WiFi芯片5G基带芯片,不支持毫米波

    电子发烧友网报道(文/黄山明)近日,据媒体报道,苹果将推出其首款5G基带,但这款基带芯片却存在一个先天缺陷,即不支持
    的头像 发表于 09-24 07:44 ?4671次阅读
    走上自<b class='flag-5'>研</b>之路,<b class='flag-5'>苹果</b>将推首款WiFi<b class='flag-5'>芯片</b>与<b class='flag-5'>5G</b>基带<b class='flag-5'>芯片</b>,不支持<b class='flag-5'>毫米波</b>

    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 ?1125次阅读
    看懂<b class='flag-5'>毫米波</b>雷达,这一篇就够啦!

    5G毫米波专网重塑英特尔成都工厂AMR系统

    在工业智能化加速发展的今天,5G 技术正成为关键驱动力。然而,基于公网的工业 5G 方案在时延、可靠性和覆盖能力方面仍存在瓶颈,影响了部分应用场景的稳定性和实时性。作为突破性技术
    的头像 发表于 04-08 09:24 ?713次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>毫米波</b>专网重塑英特尔成都工厂AMR系统

    二维氮化硼散热膜 | 毫米波通讯透绝缘散热材料

    5G毫米波通讯技术面临的挑战:兼顾散热和信号传输毫米波通信是未来无线移动通信重要发展方向之一,目前已经在大规模天线
    的头像 发表于 03-21 06:31 ?418次阅读
    二维氮化硼散热膜 | <b class='flag-5'>毫米波</b>通讯透<b class='flag-5'>波</b>绝缘散热材料

    苹果将发布iPhone SE 4,首发自5G基带芯片

    变化对iPhone来说具有重要意义。 在此之前,苹果一直依赖芯片制造商高通为其提供5G基带芯片。然而,随着
    的头像 发表于 02-18 09:44 ?672次阅读

    华为发布5G-A毫米波万兆网络

    ,黑龙江联通与华为携手合作,成功部署了基于毫米波和C-Band 3CC(三载波聚合)技术5G-A万兆网络。这一网络通过毫米波与Sub-6GHz(低于6GHz的
    的头像 发表于 02-11 09:39 ?933次阅读

    苹果5G基带将亮相iPhone 16E

    近日,据最新媒体报道,苹果公司在5G基带领域的研成果即将迎来重要时刻。今年上半年,苹果
    的头像 发表于 01-02 11:18 ?713次阅读

    引领毫米波技术革新,正和微芯发布新一代4uA 24G毫米波传感SoC芯片

    珠海,2024年12月5日 —— 在毫米波领域不断突破创新的珠海正和微芯科技有限公司(以下简称“正和微芯”),今日宣布推出其最新研发的超低功耗24G毫米波传感SoC
    的头像 发表于 12-09 10:45 ?802次阅读
    引领<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>技术</b>革新,正和微芯发布新一代4uA 24<b class='flag-5'>G</b><b class='flag-5'>毫米波</b>传感SoC<b class='flag-5'>芯片</b>

    5G毫米波市场蓬勃发展的因素

    毫米波5G市场迎来决定性时刻的当下,市场需求开始呈指数级攀升并达到一个临界点。需求量的极速膨胀将催生一条持续上扬的增长曲线。为应对这一需求的激增和5G应用场景的爆发,将需要大量关键的毫米波
    的头像 发表于 11-17 10:51 ?754次阅读

    苹果5G芯片或于明年亮相

    苹果公司正加速推进其5G芯片的研发进程,有望最快在明年推出首款
    的头像 发表于 11-12 15:24 ?1049次阅读

    苹果加速芯片进程,iPhone SE 4将首发自5G基带

    阶段,标志着苹果在摆脱外部5G基带供应方面迈出了重要一步。尽管苹果与高通之间的5G基带供应协议一直延续至2027年,但海通国际证券分析师Je
    的头像 发表于 11-04 14:20 ?1462次阅读

    苹果Wi-Fi芯片5G基带芯片将于2025年商用

    苹果公司正加速推进其芯片战略,计划在2025年实现Wi-Fi芯片5G基带
    的头像 发表于 09-24 14:28 ?701次阅读

    苹果5G基带加速扩张,或重塑行业格局

    知名分析师郭明錤近日发布预测报告,揭示了苹果公司在5G基带领域的雄心壮志。据他分析,苹果计划在未来几年内逐步用
    的头像 发表于 09-09 18:03 ?1276次阅读

    TI 毫米波雷达器件中的校准功能

    电子发烧友网站提供《TI 毫米波雷达器件中的校准功能.pdf》资料免费下载
    发表于 09-09 09:40 ?1次下载
    TI <b class='flag-5'>毫米波</b>雷达器件中的<b class='flag-5'>自</b>校准功能

    5G毫米波测试助力突破高频段设备局限,实现高效外场测试

    作者介绍 ? 一、方案背景 随着业务对带宽需求的不断增加,通信频谱不断向更高频谱延伸,5G毫米波具有丰富的频率资源,是移动通信技术演进的必然方向。下图是ITU的WRC-19会议发布的目前5G
    的头像 发表于 08-21 13:34 ?678次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>毫米波</b>测试助力突破高频段设备局限,实现高效外场测试