**新iPhone药丸开孔将从约20.7mm缩短至16.57mm以内,使灵动岛支持同时显示最多3个实时活动组件。背后依赖超透镜与屏下化技术,苹果正逐步消解硬件开口的物理短板。** **要点** **1. 灵动岛开孔缩至16.57mm以内,可并行显示3个任务** iOS 27 beta代码显示,系统新增判定逻辑:仅当药丸开孔物理宽度小于100布局点(约16.57mm)时,才允许并列显示3个实时活动组件。彭博社与配件商泄露均指向iPhone 18 Pro/Max开孔宽度将从现款的20.7mm缩短至13.5-15mm,释放顶部像素空间。 **2. 核心物理结构从“药丸+感叹号”变为更小开孔** 现款灵动岛内部实际是“感叹号”双挖孔(前置摄像头+原深感摄像头系统),中间OLED区域常闭合成完整药丸。缩短开孔意味着苹果实现了红外元器件屏下化,泛光感应器及部分传感器可隐藏于OLED面板下方,仅保留摄像头等关键光学元件。 **3. 超透镜技术助力传感器组件微型化** 苹果研发的超透镜(Metalens)采用晶圆光刻工艺,比传统镜片更薄且无色彩差。天风国际郭明錤报告指出,该技术主要替代Face ID发射端(IR点阵投影和泛光感应元件)的塑料/玻璃镜片,由台积电和采鈺负责工艺,直接减小正面组件尺寸。 **4. 苹果持续加码屏下化,为未来无孔旗舰铺路** 据分析,苹果明年可能推出“全玻璃iPhone”,届时需极致正面观感。当前开孔缩短是屏下化技术迭代的一环,从“刘海”到“药丸”再到更小药丸,苹果正逐步消除因原深感摄像头系统带来的物理硬件短板
16.57mm?新iPhone 药丸开孔变短了,背后是哪些关键技术?
2026-09-09 22:09

16.57mm?新iPhone 药丸开孔变短了,背后是哪些关键技术?

本文来自微信公众号: 爱范儿 ,作者:入住加州旅馆的,原文标题:《16.57mm?新 iPhone 药丸开孔变短了,背后是哪些关键技术?| 硬哲学》


消费电子总习惯用更快的芯片、更多的功能来证明进步,但一件产品如何被人记住,往往取决于那些细小而具体的设计——材料的触感、形态的取舍,甚至按键的排布。


在「硬哲学」里,爱范儿试图剥离技术和参数的外衣,探求产品设计中人性的本源。


这是「硬哲学」的第88篇文章。


大家好,距离苹果发布会正式召开还有不到6个小时了。


从早前的各路爆料信息,再到发布会前一天Spigen、Casetify、dbrand等配件厂商堂而皇之的泄露,关于新手机我们该了解的东西基本已经了解清楚了。


不过有趣的是,在面向开发者的beta版本系统中,仍然藏着许多尚待挖掘的新信息。


每一次硬件形态的剧变,操作系统都会提前埋下伏笔。从iOS 11固件里勾勒出的「刘海」轮廓,到iOS 16隐藏代码对常亮显示(AOD)刷新率的严格限制,软件框架总是比发布会更早一步,告诉我们新款设备会有的样子。


如今,轮到灵动岛了。


首先,彭博社Mark Gurman透露新款iPhone的灵动岛区域将比前代更小,并且支持最多3个任务的状态同时显示。


而有开发者在深入探索iOS 27 beta系统代码的时候,发现了一项更加耐人寻味的改动:系统在底层增加了一项判定逻辑,灵动岛允许同一时间并列展示最多3个实时活动组件(Live Activities)。


但该功能的激活触发条件,是屏幕顶部的药丸形开孔物理宽度必须小于100个布局点,也即16.57毫米。



这两条独立的信息共同指向一个清晰的技术事实:自iPhone 14 Pro以来沿用了四代的灵动岛开孔尺寸,终于要在iPhone 18 Pro/Max这一代大幅缩短了。


从20mm到16mm


在人机工程和UI布局上,苹果向来对「像素安全区」有着极度洁癖。


回看现款iPhone:从iPhone 14 Pro首度亮相灵动岛,到随后的15、16、17以及Air系列,这颗居中的药丸开孔横向物理跨度大约始终卡在20.7毫米左右(在标准460 ppi的Super Retina显示屏上约为126 pt/378像素)。


在这个尺寸约束下,灵动岛的交互设计只能精打细算。


iOS竖屏状态顶部的屏幕空间被这个药丸形的物理挖孔生生分割成了三段:左侧固定的系统时间、中间的物理黑斑与实时活动胶囊,以及右侧拥挤的Wi-Fi、信号与电量图标。


因此,之前的iOS最多只允许灵动岛展示两个任务:一个「黏着」在主胶囊上,一个独立圆点抛到右侧。非要塞第三个动态图标的话,左右两端的状态栏难免被挤压,影响图示的可读性。



而这次iOS 27 beta代码中浮现的100布局点(layout points)也即16.57mm,正是苹果给状态栏UI划下的一道分水岭。


我们首先来看直板机:此前多个爆料渠道以及分析师都提到,对于iPhone 18 Pro/Max,灵动岛开孔横向跨度会从约20.7mm缩短到13.5至15mm以内。


虽然缩短了半厘米多一点,在寸土寸金的顶部释放出了更多物理像素,让iOS系统可以多显示一个实时任务——但更重要的是,多出的空间也让第三方iOS开发者有了更大的发挥余地。



至于本次发布会上最受关注的折叠屏新机iPhone Duo,我们尚不清楚它会不会享受和直板兄弟一样的待遇。


如何给灵动岛瘦身?超透镜与屏下化


要在正面砍掉数毫米的开孔宽度,绝非仅仅改动一块屏幕盖板那么简单。


灵动岛在物理层面上其实是一个药丸形长孔与圆形单孔组成的「感叹号」双挖孔,集成了由前置摄像头、红外摄像头、红外点阵投影和泛光感应元件组成的原深感摄像头系统(TrueDepth camera system)。


在这两个独立开孔区域之间有一小块正常的OLED屏幕区域,iOS系统默认驱动这部分像素常态关闭,从而在视觉上连贯成一个完整的「药丸」。当环境光照足够亮的时候,你就能看清这个结构了:



从灵动岛设计推出,直到上一代iPhone 17系列和Air,灵动岛区域一直维持着不变的长度,但即将发布的新机缩短这一长度,可能意味着苹果在前置摄像头组件上实现了重大迭代。


首先是红外元器件可能实现了屏下化:泛光感应器和部分辅助传感器或许已经能够隐藏在OLED发光面板下方,不再需要裸露在外——与Android手机常见的屏下指纹解锁原理区别不大。因此,手机前面板的开孔只需要照顾到前置摄像头以及其他关键光学元件即可。


屏下化技术还有另一个重大背景:苹果可能在明年发布的iPhone二十周年献礼产品,也就是那台所谓的「全玻璃iPhone」(事实上不会是全玻璃的,更接近无缝过渡的玻璃-金属中框-玻璃),可能会搭载大量我们今天还无法在现行款iPhone上看到的苹果私藏技术。


而对于这样定义的一台iPhone,消费者势必会期待尽善尽美的正面使用观感——意味着苹果一定会持续加码屏下化技术。


同时,苹果对于「超透镜」(Metalens)的运用,也为正面传感器组件缩小尺寸带来帮助。


超透镜是一种对晶圆进行光刻而生产出来的成像系统结构,本质上是用芯片技术来解决传统物理光学镜片的遗憾,例如不同波长的光无法聚焦在同一个焦点上。超透镜技术能够实现对入射光的振幅、相位、偏振等进行灵活调整。


稍微哲学一点来解释的话:超透镜的「超」(meta)可以理解为超越普通光学材料,可以直接在电磁波的层面来控制光。


更直白一点来解释……超透镜的最大好处,就是比传统镜头片组结构要更薄,而且不会产生色差,让所有波长的光都能同时通过。



此前天风国际分析师郭明錤曾发布专项研究报告,指出苹果开发超透镜的主要目的就是替代现有塑料和玻璃镜片,落地在Face ID的发射端上(包括IR点阵投影和泛光感应元件)。


该技术由苹果的老朋友台积电负责晶圆光刻,采鈺(VisEra)负责后续的镀膜和加工工序。


2022年,当灵动岛随着iPhone 14 Pro首次惊艳亮相时,科技界对它的评价普遍带着一种微妙的共识:


在面对硬件物理缺陷时,一次极尽浪漫却又无可奈何的「软硬件遮丑术」。


事实上,这种遮丑术正是苹果最擅长的东西:它利用精妙的物理动效与黑色像素的无缝连接,把原本冷冰冰的硬件开口,包装成了一个生机盎然的信息中枢,配上了一个灵动的名字。


但我们都明白,随着硬件技术进步与元器件微型化,灵动岛终将退出舞台。


好在,从「刘海」到「药丸」,再到更小的药丸……现在我们已经可以看到,这项不得已而存在的硬件短板,正被苹果一步步消解。

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