
Véglegesnek tűnik a pletykaoldalak iPhone vÃziója
(június 4.)
Az Elago nevű koreai cég elÅ‘rendelhetÅ‘vé tett bizonyos tok tÃpusokat, amelyeket az Apple által elÅ‘zetesen megküldött iPhone megjelenések és méretek alapján alkottak meg. Eszerint valósnak tűnik, hogy a pletykaoldalak által már hónapok óta bemutatott, elnyújtott kamera szigetes verzió valósulhat meg, amelyen a LiDAR és vaku a másik oldalra, a lencséktÅ‘l távolabb kerül át. Nem világos, hogy a fejlesztésnek az esztétikai változtatáson túl az is célja-e, hogy az iPhone 17 Pro és iPhone 17 Pro Max modellekbe nagyobb közelÃtési tartományt nyújtó lencse rendszer kerüljön és férjen el, vagy egyszerűen csak ilyen még nem volt, és most ez az új formatervezési irányelv.
ValószÃnűleg várható valamiféle lencse fejlesztés is a pro készülékekben az arculati módosuláson túl. Az iPhone 17 Air modell megjelenését is biztosra veszi a tok gyártó, hiszen ahhoz is kÃnál tokokat, és ott egyetlen lencse van a hátoldalon, ám ahhoz is nyújtott kamera sziget tartozik. Az iPhone 17 esetén azonban nem utalnak ilyen jellegű változásra. Természetesen Å‘sszel ez ki fog derülni, ám az utóbbi években a tok gyártók már sokszor hónapokkal korábban rálátást biztosÃtottak arra, hogy milyenek lesznek az új készülékek, és a bemutatókon inkább csak a körÃtett marketing volt új, nem a készülékek arculata. Természetesen az Apple évrÅ‘l évre komoly fejlesztéseket csomagol a kamera technológiába, Ãgy az iPhone 16 sorozat esetén a 4K felbontású lassÃtott felvételek készÃtése is ilyen újÃtás. (Érdekesség, hogy a gyorsÃtott videók esetén az Apple még 2025-ben is 1080p-s maximális felbontást kÃnál csupán a saját alkalmazásában, noha a hardver egyébként megbirkózik a 4K felbontású tartalmakkal is.)
Az iPhone termékcsalád…
Új csomagolási technológiával készült majd az A20 processzor
(június 4.)
A GF Securities elemző cég szakembere, Jeff Pu arról számolt be, hogy az Apple várhatóan 2026-ban mutatja be az A20 processzor családját, amely az első lesz, amely 2 nanométeres tranzisztorokat alkalmaz majd. A jelenlegi A18 sorozat 3 nanométeres technológiát alkalmaz, ezen belül az N3E gyártási eljárást. Az év későbbi részében potenciálisan megjelenő A19 processzor az N3P technológiát használja majd, és továbbra is 3 nanométeres tranzisztorokat tartalmazhat.
Az A20 processzor azonban nem csupán kisebb tranzisztorokra épÃt majd, hanem újfajta csomagolási megoldást is alkalmazni fog az Apple, amelynek fÅ‘ célja az elemzÅ‘ szerint, hogy a borÃtékolhatóan megjelenÅ‘ összehajtható iPhone modell számára is alkalmas legyen.
Fontos kiemelni, hogy az Apple több riválisa már bejáratott összehajtható telefonokkal rendelkezik, amelyek arculata nyilván ellentmondásos, de kihajtva hatalmas kijelzÅ‘t biztosÃtanak. Ez azt is jelenti, hogy összehajtva jóval kisebbek, amely a szállÃtás, zsebre rakás során elÅ‘ny lehet. A jelenleg piacon lévÅ‘ termékek esetén az összehajtás sávja nem illeszkedik homogén módon a kijelzÅ‘ többi részébe, még az arra nem kifejezetten fogékony felhasználó is észreveszi a különbséget a hajlÃtott panelrész és a merev panelrész között. Minden bizonnyal ez az oka, hogy az Apple egyelÅ‘re nem lépett be a piacra, mert valószÃnűleg tökéletes kijelzÅ‘t szeretne kÃnálni a felhasználóknak.
A területen több Ãgéretes fejlesztés és Apple szabadalom is van, Jeff Pu szerint pedig a 2026-os év lesz az, amikor ezekbÅ‘l termék születhet. Ehhez azonban másképpen kell megoldani a hÅ‘gazdálkodást a készülékben, és teljesen új belsÅ‘t kell alkotni a telefon számára. Ez lehet az oka, hogy az A20 processzor csomagolási technológiája változni fog.
Pu szerint az Apple várhatóan a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company új fejlesztésű Wafer-Level Multi-Chip Module (ostya szintű többchipes modul) megoldását alkalmazza majd, amelynek újdonsága, hogy a memóriát nem csak a lapkán helyezi el, hanem egyenesen az ostya egy szintjén, amelybÅ‘l a chipet gyártják. Ennek köszönhetÅ‘en növekszik a memória sávszélesség, és Ãgy természetesen az egész teljesÃtmény is. Az átalakÃtás célja az is, hogy a CPU, GPU és Neural Engine számára még könnyebben elérhetÅ‘ memória jelentÅ‘sen csökkenti a hÅ‘kibocsátást, amely fontos az egyre melegebbé váló készülékek esetén.
Az AppleInsider.com összefoglalója a fejlesztésről…
Final Cut Pro: SDR videó alkalmazása HDR produkcióban
(június 3.)
Nem gyÅ‘zzük eleget dicsérni az iPhone készülékek képminÅ‘ségét. Bár mindenkinek természetes, az internetes influenszer közönség pedig minden héten újabb csodákat vár, elképesztÅ‘ az a fejlÅ‘dés, amit az iPhone az utóbbi évtizedben a videó rögzÃtés terén megvalósÃtott a 4K 30 fps SDR videóktól a 4K 60 vagy akár 120 fps HDR videók irányába. MielÅ‘tt még dilettáns műszakmaiságot sugallni hivatott vad rövidÃtésekkel ijesztenénk el a tisztelt olvasót, arról van szó, hogy az iPhone készülék nem csak páratlan minÅ‘ségben képes 3840 x 2160 képpont felbontású mozgóképet rögzÃteni másodpercenként 60, vagy akár 120 képkockányi információval, de ezt úgy is képes megtenni, hogy az emberi szem érzékeléséhez közelebb álló érzékenységgel, nagyobb fényerÅ‘t rögzÃt. A készülék hardvere nagy dinamikatartományban képes felvételt rögzÃteni, vagyis mÃg a fényesebb területekrÅ‘l is megÅ‘riz részleteket, addig a sötétebb részek sem válnak láthatatlanul sötétté, hanem élvezhetÅ‘en világosak maradnak. (Ezt az iPhone a jóÃzlés keretein belül teszi, vagyis nem szürreális jeleneteket örökÃt meg, hanem részletgazdag szép átlagot.)
Vannak azonban olyan képrögzÃtÅ‘ megoldások, amelyek nem tudnak ilyen módon rögzÃteni, ám ezek felvételeire is szükség lehet a produkcióban. Vannak olyan drónok, akciókamerák, de sokszor még az iPhone árkategóriájában kapható videókamerák is, amelyek nem tudnak HDR videót rögzÃteni, csak SDR felvételeket. (Az Apple-nél elÅ‘fordul, hogy az SDR, vagyis a standard dinamikatartományú felvételre 8-bites, mÃg a HDR, azaz nagy dinamikatartományú felvételre 10-bites rögzÃtésű videóként hivatkoznak.)
Amikor egy produkció során az eltérÅ‘ dinamikatartományú felvételek között váltogatunk, az nem mutat jól. Emiatt gyakori, hogy a HDR videókat butÃ