锆系列
酷游九州高纯氧化钪主要用作金属钪和钪材的原料,在冶金工业,用于制造合金,氧化钪在核工业可作为热电子交换器的发射的材料,氧化钪可用于固体燃料电池、记忆存储器单基片、用于各种荧光粉,原子反应堆中的中子吸收材料,磁泡材料,增感屏材料。氧化钪在光学玻璃、电子工业等方面也有一定的用途。
酷游九州高纯氧化钪主要用作金属钪和钪材的原料,在冶金工业,用于制造合金,氧化钪在核工业可作为热电子交换器的发射的材料,氧化钪可用于固体燃料电池、记忆存储器单基片、用于各种荧光粉,原子反应堆中的中子吸收材料,磁泡材料,增感屏材料。氧化钪在光学玻璃、电子工业等方面也有一定的用途。
这对于我来说fei h非常难得,因为苹果过去很少谈及iPhone的内部,更是就没有主动拆开给媒体展示与讲解过。
iPhone 16系列自发布以来,一直热度不减,其中大家讨论最多的话题,就是“变化不大”。与此同时,相机控制、散热改进、Apple智能……又让很多人好奇这些升级和变化的背后,苹果究竟都做了些什么。
可以肯定的是,除了芯片性能的提升, iPhone 16系列诸多改进的背后,内部结构设计的调整,起到了至关重要的作用。我也借着这次采访的机会,问了很多果粉们关心的问题。
熟悉苹果产品设计的果粉应该都知道,乔布斯一直认为,产品中看不见的部分也应该像其外表一样精美。尽管很少有人能看到内置的电路板,苹果也坚持让第一代Mac的内置电路板看起来更漂亮。
这一坚持也一直在每一代iPhone上延续。今年为实现空间视频录制,iPhone 16改用了垂直放置的摄像头模组,以及相机控制按键的加入,外部看起来这一个小小的改变,内部其实有非常多的技术堆叠在里面。Richard便首先强调,这些技术堆叠的一个重点,就是怎么样协调安排,同时让iPhone 16的内部保持精美。
从拆机图能够正常的看到,一个改动很明显的就是,主板改成了L型,芯片也从之前的右侧改成了居中放置,并且芯片周围的结构也针对散热进行了优化。这样做的好处是显而易见的,热量不会再集中于侧边,而可以从机身中间位置散出去。
之前有评论说,苹果的设计是在“开倒车”, iPhone 15 Pro好不容易通过钛金属材质的应用减重,iPhone 16 Pro又给加了回去。
但你要知道的是,仅在影像层面,iPhone 16 Pro就升级了5倍潜望长焦镜头,4800万像素超广角镜头。还有4颗录音棚级麦克风,能轻松实现空间音频的录制,以及多轨录音功能,不仅数量增加,体积也更大。
而它的机身厚度与上一代iPhone 15 Pro保持了一致,仅仅是比前代高出了大概一个边框的高度,而宽度就没有增加。
更为重要的是,从握持手感上来说,整机配重变得更均衡,所以,虽然iPhone 16 Pro终究是重了12g,但握持体验反而更好了。正如Richard介绍的那样,这需要在架构设计方面做非常大的提升。
和上代iPhone 15 Pro相比,iPhone 16 Pro的主板依然是双层叠板设计,但体积更小了,这在某种程度上预示着需要更加多面板参与到堆叠设计当中。整个面板从上代的双层三面分布,分散成了双层四面,所有核心元件与芯片都有序分布在主板的各个面板上,精细化程度可见一斑。
在整个采访过程中,我可以真切的从Richard和Francesca的情绪中,感受到他们对于展示iPhone 16内部结构的一种骄傲。这种骄傲,不仅源于他们作为团队一份子对自己作品的自信,更是对苹果产品设计理念的一种发自内心的高度认同。
设计,尤其是像内部堆叠这样的结构设计,一定要为功能与体验服务。在诸多与主板设计紧密关联的改动中,就有iPhone 16系列备受瞩目的一大升级点: 散热。
iPhone的散热不好,多年来似乎慢慢的变成了业界的“普遍共识”,这也是本次我和Richard、Francesca交流过程中,最想要探讨的话题之一:如此在意使用者真实的体验的苹果,为什么就不能好好解决下iPhone的散热问题?
在今年的秋季发布会上,苹果算是不多见的,相对大篇幅的,介绍了iPhone16的相关改进:比如提升了散热表现,将CPU放在了主板中间的位置,并调整了iPhone的散热结构,让用户玩游戏时的持续性能提升最高达30%。
iPhone16Pro同样以改进内部布局的方式提升了散热表现,官方称高达20%,此外也同样获得了电池续航时间的提升。
散热为什么如此重要?因为手机发烫不仅影响握持,还意味着芯片有很大的可能性因为过热而降频,也是导致系统卡顿的元凶之一。
除了主板结构改进之外,同时也能看到iPhone 16跟屏幕接触的那一面多了一层石墨烯散热膜。在iPhone 16 Pro上,Richard告诉我们,它的散热系统更得力于整个外壳的设计,即100 % 再生铝金属的散热子结构。
铝金属框架在iPhone 14系列上就已经采用,而iPhone 16 Pro的改进在于有一块面积更大的铝板来进行散热,同时跟钛金属中框更好地融合在一起,让热量可以更均匀地传导到整个机身。同时,增加了石墨烯导热膜的覆盖面积,让屏幕和主板的发热以更高效率传导到了铝板上。
实际上在我们的测试中,iPhone16系列的散热表现的确有了明显进步,半小时重载游戏后, iPhone 16 Pro的机身温度,比iPhone 15 Pro低了3℃左右,机身的发热区域与温度,也更加均衡。
所以说,今年iPhone16 Pro的散热提升,不仅是局部改动,而是得益于整个机身的内部框架。这一点与安卓手机大量堆散热材料的做法有很大不同,并不能简单地堆孰优孰劣下结论。
Richad也没有就我提出的“iPhone为啥不使用VC均热板”的问题给出明确回应,但他特别提到iPhone 16 Pro的金属壳电池设计,在更大电池容量、更高电池密度的情况下,通过这样的一个金属外壳,有利于维持电池稳定性。在这样的前提下,有了更强的散热,更大的电池,带给使用者真实的体验上的直观变化就是更持续的性能释放和更长的续航。
在交流过程中,Francesca告诉我们,苹果在思考iPhone设计的时候,不只看用户目前是如何在使用这一些产品,也会去考虑iPhone在整个生命周期当中的使用,他们盼望为用户在长达三四年的使用中带来便利。
所以iPhone的设计也非常考虑到所谓的“常规使用的寿命”,并使之尽可能延长,这便有了我们正真看到的超瓷晶面板,iPhone 16 Pro的五级钛合金,以及iPhone 16的7000 Series铝金属。在可维修性方面做了更高的提升,知名拆解机构iFixit给iPhone 16 Pro的可修复性评分也达到了7分(满分 10 分)。
在我看来,除了Francesca提到的耐用性和可维修性的提升外,iPhone 16系列的相机升级、内部结构改进、散热提升,其实都能够说是为更长使用周期所考虑。这代产品有很大的可能性成为又一个“钉子户”系列。
不得不承认,在iPhone 16系列之前,苹果的散热一直都存在“隐忧”。到了iPhone 16系列上,随着芯片性能的上涨,单纯的制程工艺升级已经不能解决性能提升带来的功耗问题,尤其是Apple智能的加入,高性能和强散热将成为体验的核心。
很多人说iPhone 16系列可能是近几年变化最小的一代,从某一种意义上看,的确如此。但实际上,无论内部设计还是功能体验,它都是提升相当大的一代。只不过部分功能目前在国内暂时还没办法使用(比如Apple智能)。这也导致iPhone 16系列从内到外,都透露着一种“战未来”的意味。
还记得发布会上,“新一代 iPhone 16系列彻彻底底为Apple智能打造”。库克这句线系列,都将是载入苹果史册的重要一笔。
如果你现在还在使用iPhone12/13,甚至更老的产品,那么其实真的可优先考虑升级换机了,因为iPhone 16是一款足以保证至少三四年使用体验都不会落后的产品,这对于用户来说,显然才是最重要的。
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