蘋果或推變形觸控筆記本
從去年開始,各個電腦品牌就紛紛推出變形超極本一類的創(chuàng)新產(chǎn)品,而蘋果公司卻一直不為所動。近日有消息透露,蘋果已經(jīng)悄悄申請了一項有關可拆分的觸控變形筆記本的專利,其中還涉及到無線充電。
據(jù)了解,蘋果的這項專利名為Wireless display for electronic devices(無線顯示電子設備),主要描述的是一種筆記本觸控屏。這塊筆記本觸控屏可以與鍵盤底座拆分開來,但是仍能夠通過60GHz的超寬頻(Ultrawideband)信號和鍵盤底座連接而交換共享內(nèi)容。
蘋果無線顯示電子設備專利圖示
這塊筆記本觸控屏除了具備無線顯示技術,還配備了無線充電技術。這款設備在筆記本底座的鉸鏈部分內(nèi)置了無線充電組件,當筆記本屏幕拆分離開底座時,筆記本底座仍能夠給屏幕供電。
目前并不能確定蘋果何時推出這款產(chǎn)品。也有業(yè)內(nèi)人士認為,這款產(chǎn)品從技術和產(chǎn)品理念兩方面來看還存在著許多問題,蘋果并不一定會推出實際產(chǎn)品,可能只是為了先申請專利。
延伸閱讀:蘋果申請?zhí)沾刹牧蠈@?用于下一代產(chǎn)品
業(yè)內(nèi)人士爆料,蘋果正在積極申請一項關于陶瓷材料的專利。該技術將應用于下一代手機的外觀部分以及MacBook等設備。
據(jù)介紹,陶瓷材料主要由氧化鋯和氧化鋁構成,而其中氧化鋯能夠有效地讓電波通過。這對于電子產(chǎn)品來說,是一中理想的材料。
陶瓷材料是用天然或合成化合物經(jīng)過成形和高溫燒結制成的一類無機非金屬材料。它具有高熔點、高硬度、高耐磨性、耐氧化等優(yōu)點??捎米鹘Y構材料、刀具材料,由于陶瓷還具有某些特殊的性能,又可作為功能材料。一些優(yōu)秀的陶瓷材料甚至被應用于高端腕表中。
附,陶瓷材料特性:
力學性能
陶瓷材料是工程材料中剛度最好、硬度最高的材料,其硬度大多在1500HV以上。陶瓷的抗壓強度較高,但抗拉強度較低,塑性和韌性很差。
熱性能
陶瓷材料一般具有高的熔點(大多在2000℃以上),且在高溫下具有極好的化學穩(wěn)定性;陶瓷的導熱性低于金屬材料,陶瓷還是良好的隔熱材料。同時陶瓷的線膨脹系數(shù)比金屬低,當溫度發(fā)生變化時,陶瓷具有良好的尺寸穩(wěn)定性。
電性能
大多數(shù)陶瓷具有良好的電絕緣性,因此大量用于制作各種電壓(1kV~110kV)的絕緣器件。鐵電陶瓷(鈦酸鋇BaTiO3)具有較高的介電常數(shù),可用于制作電容器,鐵電陶瓷在外電場的作用下,還能改變形狀,將電能轉換為機械能(具有壓電材料的特性),可用作擴音機、電唱機、超聲波儀、聲納、醫(yī)療用聲譜儀等。少數(shù)陶瓷還具有半導體的特性,可作整流器。
化學性能
陶瓷材料在高溫下不易氧化,并對酸、堿、鹽具有良好的抗腐蝕能力。
光學性能
陶瓷材料還有獨特的光學性能,可用作固體激光器材料、光導纖維材料、光儲存器等,透明陶瓷可用于高壓鈉燈管等。磁性陶瓷(鐵氧體如:MgFe2O4、CuFe2O4、Fe3O4)在錄音磁帶、唱片、變壓器鐵芯、大型計算機記憶元件方面的應用有著廣泛的前途。(百度百科)
延伸閱讀:蘋果獲得體感鼠標專利 未來或控制Mac
近日蘋果的專利記錄上又新增了一項,美國專利和商標局剛剛審核批準了蘋果一項名為“運動學輸入組合處理的方法和裝置”的專利。
據(jù)了解,這項專利的輸入設備擁有一個或多個運動傳感器,主要是讓用戶能夠通過手勢等操作,經(jīng)過體感鼠標的數(shù)據(jù)傳輸和處理來控制計算機的圖形界面。
蘋果“運動學輸入組合處理的方法和裝置”專利
蘋果“運動學輸入組合處理的方法和裝置”專利
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蘋果“運動學輸入組合處理的方法和裝置”專利
這種系統(tǒng)可以識別不同的體感動作來對應不同的操作命令。例如“輕推”操作可以喚醒進入休眠狀態(tài)的設備,也可以設定為讓鼠標移動。此外,該系統(tǒng)還支持傾斜、輕觸和其他基于重力的手勢操作。
據(jù)透露,蘋果很有可能是想研發(fā)可體感控制的新款鼠標,從而配備到未來的新款Mac電腦上。
延伸閱讀:傳蘋果公司計劃使用石墨烯太陽能電池
在麻省理工學院的一份學術報告中指出,石墨烯已經(jīng)被視為用于打造第三代太陽能電池的最佳備選材料之一。這種技術將為一些小型隨身電子設備提供源源不斷的能量。如數(shù)碼相機、手機等。
巧合的是,蘋果公司剛剛提交了一份專利申請,申請內(nèi)容正是關于在一些設備中,搭載太陽能電池的解決方案。業(yè)內(nèi)人士猜測,該專利與麻省理工學院的石墨烯太陽能電池的科研成果有關。
石墨烯的原子結構
一位熟悉太陽能技術的業(yè)內(nèi)人士對ZOL記者表示,石墨烯太陽能技術的光電轉換效率高達60%,是現(xiàn)有多晶硅太陽能技術的2倍。當前市面上的太陽能電池板基本為多晶硅,其光電轉換率為30%左右。
與多晶硅不同,石墨烯可以作為納米涂層,涂于設備表面,以獲得光電轉換的能力。同時也可以制成柔性、透明的光伏電池板。因此,未來具備太陽能電源的設備將更為小巧和美觀,同時可以不受太陽能電池板本身的影響而改變產(chǎn)品設計。
石墨烯涂層可以使用玻璃、塑料等常見材料作為基板,因此,它可以涂于數(shù)碼產(chǎn)品的表面。比如手機的屏幕、筆記本電腦的外殼等。