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十部iPhone就有九部信号差?该聊一聊苹果手机的老通病了

类别:科技 发布时间:2023-04-28 13:19:00 来源:卓越科技

相信,每一位果粉用户对自己的iPhone手机信号表现,或多或少都会有些埋怨吧?

依靠着产品技术的创新以及生态方面的优势表现,苹果iPhone手机可以说是一直引领着手机行业的发展,这么多年以来在高端价位上始终一家独大,难以被其他品牌所超越。按理来说,卖着高价且还拥有如此多用户群体的iPhone手机,理应会在各方面的表现上都做到领先效果,可偏偏其信号问题一直未有改善,表现甚至不如一部千元安卓机,这应该称得上是苹果抹不去的痛了。

十部iPhone就有九部信号差?该聊一聊苹果手机的老通病了

网上众多关于苹果用户吐槽手机信号差的动态,相信大家都已经见怪不怪了,甚至都有用户说自己的iPhone在高铁上一直网络“转圈圈”,倒是旁边乘客拿着千元手机在刷短视频刷得很起劲,这样的对比效果着实太扎心了。因此,对手机信号有着相当高优先级的用户,要么转投其他阵营的手机,要么就日常苹果安卓双持,反正单凭苹果的信号表现是无法得以安心通讯、上网的。

十部iPhone就有九部信号差?该聊一聊苹果手机的老通病了

(引自虎扑网友评论)

十部iPhone就有九部信号差?该聊一聊苹果手机的老通病了

(引自微博网友评论)

说实话,每当遇到iPhone手机信号表现差时,估计会有不少小白用户都在纳闷着,为何安卓千元机都能做好的事情,苹果手机却这么多年依旧没能解决问题?毕竟以大家对苹果的资本与技术创新认知来看,这一点属实很让人迷惑,今天咱们也不妨来聊一下,浅浅的探讨iPhone的信号问题。

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信号不好的主要原因

一般来说,手机信号的好坏主要是取决于基带、射频和天线三大因素。首先来聊一聊这个基带的问题,它可以说是负责手机打电话、发短信、数据连接等基础工作的芯片,运作过程中接受上级处理器发来的指令,通过编码、解码等与基站建立连接,能决定着手机的信号接受表现、移动网络速度等。

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由于苹果与高通之间曾发生过专利纠纷,因此在iPhone7开始就已经混用高通、英特尔基带,甚至到了iPhoneXS以及iPhone11系列时则是全部都采用英特尔的基带芯片,也是从这时候开始iPhone手机的信号问题逐渐暴露。而英特尔的基带比高通的差得太多也不是一天两天的事了,毕竟后者怎么说也是传统的通讯公司,在这方面有着深厚的技术积累和经验,自然能在基带设计方面有着更多的优势。

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那么,如果苹果手机换回高通的基带芯片,是不是就能信号和网络问题都能有所改善了?

有,但不多。

在苹果和高通之间的关系缓和不少后,苹果在其首部5G手机iPhone12系列上就已经开始用回了高通基带,信号差的问题确实得到了一定的缓解,但也只能说是比英特尔基带时代好了不少,其整体的信号强度和稳定性还是比不太过大部分安卓手机,这时候就得聊到另一个关键因素,天线设计

从iPhoneXS开始,苹果就第一次采用了4*4MIMO四天线设计,它可在发射端和接收端分别使用多个发射天线和接收天线,使信号通过发射端与接收端的多个天线传送和接收,从而改善通信质量,因此也能进一步提高信号的传输速度和稳定性。

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可见苹果采用该天线设计的初衷是好的,不过在具体的实施方案上确实出了些差池。要知道,4*4MIMO并非只是在四周多开个天线缝隙就能完成的,没有给信号天线留出充足的空间。当这些天线处于同频工作时的隔离度非常难搞定,而原本的天线体积变小也会导致性能下降,除了LTE信号变差,GPS和WiFi天线性能也会变差。

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相比较下,安卓、华为手机在天线设计方面的表现确实会更突出一些,会有专门的天线射频实验室来进行各种复杂情况的信号表现研究,对天线进行不断的优化与迭代,确保在不同握姿、环境下都不会影响到手机的天线性能,且在天线材料上也不断的进行创新,将其更好的融入到机身的设计当中,自然也会带来更出色、成熟的信号表现。

最后则是外部环境因素,在一些封闭的电梯地库环境、强烈的电磁干扰以及基站建设较差的偏远地区里,iPhone接受信号的能力也会有所限制,但归根结底还是得落到其基带芯片与天线设计两大内部关键因素上

未来苹果该如何解决信号差的问题

改进天线设计,这一点可以说是苹果迫切需要优化的地方。如今iPhone由于机身内部元器件安排得满满当当,因此未能给天线留足空间,因此苹果大可考虑在有限的空间之下,使用更好的天线材料和形状,L譬如CP软板或者在显示屏中嵌入射频天线,进而提高灵敏度和隔离性能,减少天线之间的干扰和损耗。

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(疑似为iPhone15天线架构图)

自研5G基带,苹果也已经逐渐的在从供应链获取调制解调器芯片改为内部开发。由于此前无论是英特尔基带还是高通的基带均采用的是外挂式,因此在基带芯片的性能发挥以及能耗比方面固然会比不过内嵌式,A系列芯片嵌入自研5G调制解调器确实很有必要。不过目前信息显示,苹果在自研基带过程中还是遇到不少阻滞,最快可能也得等到明年第四代iPhoneSE上才会出现,且仅会以较少的数量生产,距离技术成熟还有很长的路要走。

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软硬件优化适配,苹果需要在5G调制解调器上获得更多成熟的优化方案,无论是当前的外挂式基带或是日后的自研基带上都需要有相对应的优化效果。毕竟每当iOS系统更新后,用户或多或少都反映手机信号有所影响,这意味着苹果方面在软件系统与基带芯片之间的连接过程还是需要更成熟的优化方案,提高信号稳定性和效率。

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写在最后

不得不说,对于广大消费者而言,无论是因为哪些亮点特色而相中了一款新手机,其信号的稳定表现仍然会是主要诉求,这也是手机的基础功能之一。即便像iPhone这样拥有着稳定的系统体验与软件生态,当用户一而再再而三地遇到因信号不稳定或者不强的情况,进而影响到通话、上网、导航等功能的正常使用,对iPhone手机也会渐渐“退烧”。

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而且,从苹果自研基带的动作也能看出,他们也的确有了解到用户对于手机信号方面的反馈,且有采取相关行动来进行改善。尽管研发的过程比想象中困难,但如果能将研发A系列芯片的表现发挥到自研基带上,估计此后的iPhone产品信号应该能迎来不错的优化效果,大家也不妨一同期待一波。

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