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Apple conçoit l’iPhone 18 Pro avec un dos transparent et une technologie de caméra cachée sous l’écran

Apple caixa, iphone
Photo: Apple caixa, iphone - atracurium_/ iStock

Le fabricant technologique basé à Cupertino avance dans le développement de sa future gamme de smartphones premium, apportant des changements significatifs dans la structure physique et les composants visuels des appareils. Le projet actuel vise à éliminer complètement les découpes dans l’écran et à adopter des matériaux innovants dans le boîtier externe.

Les documents techniques et les fuites de la chaîne d’approvisionnement indiquent que les modèles de nouvelle génération les plus avancés bénéficieront d’une refonte esthétique en profondeur. Le principal changement concerne l’arrière de l’appareil, qui affichera désormais les composants internes à travers un verre spécial.

téléphone portable apple iphone
Site / Shutterstock.com

Les modifications structurelles prévues pour le nouvel appareil mobile comprennent les caractéristiques techniques suivantes :

– Arrière Painel en matériau translucide très résistant.

– Façade Lente intégrée directement sous les pixels du panneau principal.

– Substituição du système d’îlots dynamique actuel par une surface continue.

– Côté Estrutura forgé en alliage métallique de qualité aérospatiale.

Cette approche d’ingénierie nécessite la création de nouvelles méthodes d’assemblage dans les usines asiatiques. Les fournisseurs de pièces détachées ont déjà commencé à adapter leurs lignes de production pour répondre aux exigences de qualité strictes requises pour assembler un châssis exposant la carte mère et la batterie.

Changements esthétiques et récupération de conception historique

La décision d’implémenter un dos transparent fait référence à un langage visuel utilisé par l’entreprise à la fin des années 90, notamment avec le lancement des ordinateurs iMac G3. À l’ère Naquela, l’exposition des circuits internes à travers des plastiques colorés et translucides a établi une nouvelle norme dans l’industrie de l’électronique grand public. L’application de ce concept à un smartphone contemporain nécessite l’utilisation de verre soumis à un traitement chimique avancé, capable de résister aux chutes et aux rayures, tout en empêchant l’accumulation excessive d’empreintes digitales et de poussière sur la surface visible.

Pour permettre cette esthétique sans compromettre la durabilité, les ingénieurs travaillent au développement d’un panneau en verre trempé avec plusieurs couches de protection. La partie interne de ce verre reçoit un revêtement spécial qui filtre la lumière et ne met en valeur que les composants les plus symétriques et visuellement agréables, comme le processeur central et le module de charge par induction. Le choix de conception Essa oblige le fabricant à repenser la disposition des pièces internes, garantissant que l’organisation des câbles et des connecteurs présente une apparence propre et technologique pour l’utilisateur final.

L’ingénierie derrière l’écran non coupé

L’avancée la plus complexe du nouveau projet réside dans la technologie des caméras sous-écran. La suppression de l’îlot dynamique nécessite que les capteurs de reconnaissance faciale et l’objectif de capture de selfie fonctionnent à travers la matrice de pixels de l’écran OLED.

Pour que la lumière atteigne le capteur photographique sans distorsion, la zone spécifique de l’écran située au-dessus de l’objectif présente une densité de pixels réduite et un câblage microscopique transparent. Le traitement d’image Algoritmos est appliqué en temps réel pour corriger toute perte de netteté ou décalage de couleur provoqué par la barrière physique de l’écran.

Les fournisseurs de panneaux travaillent à calibrer finement cette technologie pour garantir que la transition entre la zone normale de l’écran et la zone située au-dessus de la caméra soit imperceptible à l’œil nu. L’objectif est d’offrir une expérience de visionnage et de lecture vidéo totalement ininterrompue.

Spécifications de traitement et architecture interne

Le cœur de traitement du smartphone sera contrôlé par la puce sans précédent A20 Pro, fabriquée par lithographie à deux nanomètres. Essa La réduction de la taille des transistors permet de localiser une quantité significativement plus importante de composants dans l’espace physique du silicium.

L’architecture de deux nanomètres se traduit par un gain direct en efficacité énergétique et en rapidité d’exécution de tâches complexes. Le processeur gère des calculs mathématiques avancés générant moins de chaleur, ce qui est essentiel pour un appareil doté d’un fond en verre transparent, où les systèmes de dissipation thermique traditionnels doivent être adaptés.

La nouvelle puce intègre un moteur neuronal étendu, spécialement conçu pour traiter les routines d’intelligence artificielle directement sur l’appareil, sans avoir besoin d’une connexion constante aux serveurs cloud. Isso accélère la traduction linguistique, la retouche automatique des photos et l’organisation des fichiers.

La carte mère qui abrite le processeur a également été miniaturisée pour laisser place à d’autres composants vitaux. Le modem de communication a été mis à jour pour prendre en charge des bandes plus larges de connectivité de cinquième génération, garantissant des taux de transfert de données plus stables dans les zones des grandes agglomérations urbaines.

Système de capture d’images et de vidéos

L’ensemble photographique principal reçoit une mise à niveau mécanique majeure avec l’introduction d’une ouverture variable, qui bascule physiquement entre f/1,4 et f/2,0. L’ouverture f/1,4 laisse entrer une lumière massive, idéale pour la photographie de nuit et la création d’un flou d’arrière-plan naturel, tandis que le réglage f/2,0 augmente la profondeur de champ pour capturer des paysages et des groupes de personnes en pleine mise au point.

Le capteur principal conserve une résolution de 48 mégapixels, mais comporte des pixels physiquement plus grands pour améliorer la capture des photons. Dans le département vidéo, le matériel prend en charge l’enregistrement en résolution 8K à soixante images par seconde, ce qui nécessite un système de stockage interne à grande vitesse pour enregistrer des fichiers lourds sans bégaiement ni perte de données.

Autonomie énergétique et résistance structurelle

La capacité de rétention de charge de l’appareil est garantie par une batterie de 4 800 mAh, construite avec une nouvelle composition chimique à haute densité. La gestion de l’énergie réalisée par la puce de deux nanomètres garantit que l’appareil peut supporter de longues périodes d’utilisation continue, même lors de l’enregistrement de vidéos en très haute résolution ou de l’exécution d’applications lourdes.

Le châssis de l’appareil conserve la certification IP68, attestant d’une protection complète contre la pénétration de poussières fines et d’une résistance à l’immersion en eau douce. Les joints internes ont été renforcés avec des polymères spéciaux pour garantir que le dos transparent ne compromette pas l’intégrité hermétique de l’équipement en cas de fortes pluies ou d’accidents impliquant des liquides.

Dimensions du panneau et taux de rafraîchissement

Les options de taille pour la nouvelle génération d’appareils haut de gamme établissent une norme de 6,3 pouces pour le modèle de base de la gamme professionnelle et de 6,9 ​​pouces pour la variante plus grande. Ambas les écrans utilisent des panneaux OLED de pointe équipés de la technologie ProMotion, qui ajuste dynamiquement le taux de rafraîchissement entre un et cent vingt hertz, en fonction du contenu affiché. La fluidité adaptative du Essa garantit un déroulement extrêmement fluide du défilement du texte et des animations du système d’exploitation, tandis que la réduction du taux à un hertz lors de l’affichage d’images fixes permet d’économiser une quantité substantielle d’énergie de la batterie. La luminosité maximale des panneaux a également augmenté, permettant une lecture confortable des documents et une visualisation des médias même sous la lumière directe du soleil dans des environnements extérieurs, sans perte de fidélité des couleurs ni compromis sur le contraste.

Matériaux de construction du châssis

La structure latérale qui relie l’écran avant à l’arrière transparent continue d’être forgée à partir de titane de qualité aérospatiale. Le matériau Esse offre une relation supérieure entre résistance mécanique et poids par rapport à l’acier inoxydable, ce qui donne un appareil plus léger dans les mains de l’utilisateur, mais hautement capable d’absorber les impacts mécaniques et les torsions structurelles lors d’une utilisation quotidienne.

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