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Oui donc aucune source réelle, ce ne sont que des suppositions étant donné que personne n'a l'iPhone 4 entre les mains.
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Ca a été confirmé lors du WWDC par Apple lors d'une des sessions réservées aux developpeurs.
http://www.macrumors.com/2010/06/17/iph … d-and-3gs/
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Cool !
Merci de l'info durix.
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Merci Durix !
Tableau du 1er post mis à jour !
Lors de lanalyse de lA4 de liPad, iFixit et Chipworks ont vu que lA4 se compose de 3 couches, une couche processeur et deux couches mémoire RAM, et que cette technique Package-on-Package permet à Apple de mettre dautres modules mémoires que les 2 modules mémoire RAM de Samsung de 128 Mo (2 modules K4X1G323PE de 1Gb).
The A4 has three layers: Two layers of RAM (Samsung K4X1G323PE), and one layer containing the actual microprocessor.
This Package-on-Package construction gives Apple the flexibility to source the RAM from any manufacturer they wantthey're not locked into Samsung.
http://www.ifixit.com/Teardown/Apple-A4-Teardown/2204/2
http://www.samsung.com/global/business/ … R_code.pdf
La mémoire RAM de 512 Mo de liPhone 4 sera probablement confirmée lors du prochain désossage de liPhone 4 par iFixit.
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Ma calculette, en Terminale, avec plus de capacités que mon vieil Amstrad CPC 6128
Bientôt ces smartphones seront à la hauteur des ordinateurs ! Ils vont déjà rattraper les Xbox et Playstation
- Mac Pro 2019 et 2007 / MacBook Pro Retina 15" - 2013
- Iphone 11Pro Max - 256Go - Gris sidéral 13.2 / Orange
- Ipad Air Wifi/4G - 64Go - Gris Sidéral - 12
- AppleTv - 64Go
- AppleWatch Série 5- Acier Chrome 44mm - bracelet milanais
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Bonjour,
Est-ce que vous pensez qu'il y aura le Partage Internet sur l'iPhone 4 ? (comme sur la v3.1)
ou alors si il faudra attendre une appli non officielle (à condition que Cydia tourne sur l'OS4?) pour activer la fonction?
Merci !
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iPhone 3GS : 802.11b/g
802.11b : 11 Mbps max
802.11g : 54 Mbps max
iPhone 4 : 802.11b/g/n
802.11b : 11 Mbps max
802.11g : 54 Mbps max
802.11n 2.4 GHz (mono flux probablement) : 72.2 Mbps max (canal de 20 MHz), 150 Mbps max (canal double de 40 MHz), portée plus grande, consommation dénergie moindre
Le Wi-Fi haut-débit 802.11n est plutôt basé sur le technique multi-flux MIMO (Multiple In Multiple Out) nécessitant plusieurs antennes, plusieurs modules radio gourmands en énergie ; donc incompatible avec les smartphones actuels, équipements compacts à autonomie de batterie plutôt faible.
Selon les experts, les ressources matérielles et surtout logicielles des smartphones actuels ne permettent pas davoir les débits de 100 Mbps.
http://connectedplanetonline.com/fixed- … tn-092109/
Ainsi, le 802.11n fonctionnant sur la bande 2.4 GHz de liPhone 4 est probablement du type mono-flux 1x1 avec une seule antenne et un seul module radio 2.4 GHz (compatible 802.11b/g) afin de ne pas consommer plus quen 802.11g de liPhone 3GS tout en ayant un débit et une portée plus grands et surtout en ne dégradant pas les performances en débit dun réseau Wi-Fi entièrement en 802.11n.
Dégradation de performances dun réseau 802.11n en présence dun équipement 802.11g comme liPhone 3GS :
http://www.mobilehandsetdesignline.com/ … JVN?pgno=2
. Un réseau local ne comportant que des équipements 802.11n classiques, autrement dit 802.11n multi-flux MIMO : débit moyen dun équipement MIMO = 42 Mbps +
. Un réseau local comportant des équipements 802.11n classiques MIMO et dun équipement 802.11g : débit moyen dun équipement MIMO = 28 Mbps
. Un réseau local comportant des équipements 802.11n classiques MIMO et dun équipement 802.11n mono flux comme liPhone 4 : débit moyen dun équipement MIMO = 42 Mbps
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Merci à toi !
Donc en fait le principal intérêt reste la non-degradation de la vitesse du réseau. ..
Le gain de 54 à 65 étant bien plus léger que je ne l'esperais.
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Donc en fait le principal intérêt reste la non-degradation de la vitesse du réseau. ..
Oui, pour ceux, peut-être les plus nombreux pour le moment, qui disposent de point daccès 802.11n dentrée de gamme, uniquement à 2.4 GHz.
Non, pour ceux qui disposent dun point daccès fonctionnant à double bande 2.4 GHz et 5 GHz (ou deux points daccès) et qui réservent la bande 5 GHz à leurs équipements 802.11n MIMO haut débit.
Ainsi, la bande 5 GHz nest pas affectée par les équipements 802.11b/g, comme liPhone 3GS, fonctionnant en 2.4 GHz.
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La mémoire RAM de 512 Mo de liPhone 4 sera probablement confirmée lors du prochain désossage de liPhone 4 par iFixit.
Confirmé !
http://www.appleinsider.com/articles/10 … one_4.html
http://www.ifixit.com/Teardown/iPhone-4-Teardown/3130/1
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Ce nest pas un scoop !
Mais ce sont quand même des chiffres.
iPhone 4 > iPhone 3GS
http://www.macrumors.com/2010/06/23/iph … enchmarks/
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Ce nest pas le même OS, mais .
http://browse.geekbench.ca/geekbench2/view/262789
iPhone 3G : Geekbench Score 142
Linux PC (Intel(R) Celeron(R) M processor 900MHz) : Geekbench Score 237
iPhone 3GS : Geekbench Score 270
iPhone 4 : Geekbench Score 354
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Pas de changement de profils Bluetooth supportés par rapport à liPhone 3GS.
http://support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=en_US
. Profil mains libres HFP (Hands-Free Profile) : permet à un périphérique compatible HFP, comme une oreillette compatible HFP ou un autoradio compatible HFP, de piloter un iPhone compatible HFP pour passer ou recevoir des appels téléphoniques.
. Profil daccès à lannuaire téléphonique PBAP (Phone Book Access Profile) : permet à un périphérique compatible PBAP, comme un autoradio compatible PBAP, daccéder au répertoire dun iPhone compatible PBAP.
. Profil de distribution audio avancée A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) : permet à un périphérique compatible A2DP, comme une oreillette compatible A2DP ou un autoradio compatible A2DP, de recevoir un flot de données audio stéréo transmis par un iPhone compatible A2DP
. Profil de contrôle à distance audio/vidéo AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) : permet à une télécommande compatible AVRCP de commander à distance un iPhone compatible AVRCP.
. Profil de réseau personnel PAN (Personal Area Networking profile) : permet aux périphériques compatibles PAN, comme un iPhone compatible PAN ou un ordinateur compatible PAN, de se relier entre eux sans fil émulant un réseau Ethernet filaire.
. Profil HID (Human Interface Device profile) : permet à un périphérique compatible HID, comme un clavier compatible HID, d'interfacer avec l'iPhone compatible HID.
Espérons que limplémentation de Bluetooth saméliore avec la prochaine version de liOS 4.
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Puce GPS : sensibilité améliorée, consommation dénergie moindre !
Puce GPS de liPhone 3GS : Infineon Hammerhead II avec une sensibilité de pistage du signal satellite de -160 dBm et une consommation de moins de 30 mW en mode pistage.
http://www.gpsbaby.com/other/file/Hammerhead_II.pdf
http://www.phonewreck.com/2009/06/19/ip … -analysis/
Puce GPS de liPhone 4 : Broadcom BCM4750, le successeur du Hammerhead II, avec une sensibilité de pistage du signal satellite de -162 dBm et une consommation de 13 mW en mode pistage.
http://www.broadcom.com/products/GPS/GP … ns/BCM4750
http://www.phonewreck.com/2010/06/24/ip … nt=Twitter
"Le PMB2525 « Hammerhead II », développé par Infineon et Global Locate, a été lancé en Janvier 2007 et équipe les iPhone 3G. Il occupe une place < 50mm² et possède une sensibilité de -160 dBm.
En juin 2007 Broadcom rachète Global Locate, et développe le chipset BCM4750, dune surface de 35mm² et une sensibilité de -162 dBm, présenté en juillet 2008, équipe les récents GPS TomTom."
http://blog.francis-fustier.fr/le-gps-d … recisions/
La puce BCM4750 a la meilleure sensibilité parmi les puces GPS pour mobiles au 29 novembre 1997.
http://www.borsaitaliana.it/mediasource … /66443.pdf
"Cette puce gravée à 90nm ne mesure que 35mm², exploite l'architecture embarquée des puces GPS de Global Locate et possède une sensibilité de -162 dBm. Elle exploitera donc des fonctions A-GPS et devrait être assez sensible pour fonctionner à travers des canyons urbains ou d'autres endroits où l'usage veut que le GPS passe mal."
http://www.clubic.com/actualite-80972-b … adcom.html
Espérons que limplantation de cette puce GPS BCM4750 et de lantenne GPS dans liPhone 4 soit correctement réalisée.
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Classement qualité photo et qualité vidéo de Macworld :
http://www.macworld.com/article/152314/ … tests.html
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Le capteur de 5 mégapixels de liPhone 4 est probablement le capteur OV5650 dOmniVision.
Confirmé !
http://www.ubmtechinsights.com/reports- … /teardown/
Le capteur CMOS OV5650 intègre la technologie BSI dOmnivision, OmniBSI, qui contribue à la qualité photo & vidéo de liPhone 4 selon Macword.
The iPhone camera is 5-megapixels, but as Steve Jobs pointed out in his WWDC keynote, megapixel count alone doesnt equal good images. Two of the smartphones we tested against the iPhone had higher megapixel counts, but they still scored lower on image quality tests.
The reason for the discrepancy? The iPhone packs its 5 million pixels onto a 1/3.2-inch backside-illuminated CMOS sensor. Sensors with backside illumination technology move the wiring from the front side of the sensor to the back, so that its behind the light sensors. This allows more light to reach the sensors without being diffused by the circuitry, which means the camera can capture better low-light images.
http://www.macworld.com/article/152314/ … tests.html
http://www.ovt.com/products/sensor.php?id=67
Le gain de 54 à 65 étant bien plus léger que je ne l'esperais.
La vitesse max 802.11n de la puce BCM4329 de Broadcom est bien 65 Mbps avec le schéma de codage MCS7.
Data Rate:
802.11n: Up to MCS7
802.11a/g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
802.11b:11, 5.5, 2, 1 Mbps
http://pdf.eccn.com/pdfs/Datasheets/Bro … CM4329.pdf
Le gyroscope et laccéléromètre proviennent de la franco-italienne STMicroelectronics.
On joue mal au football, mais on est fort en capteur de mouvement.
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Un comparatif "iPhone 4 vs iPhone 3GS" en provenance dApple (?) :
http://www.authorstream.com/Presentatio … owerpoint/
iPhone 3G : HSDPA 3.6 Mbps
iPhone 3GS : HSDPA 7.2 Mbps
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Dual mic noise suppression (Mic #1 et Mic #2)
Mécanisme simplifié de lannulation de bruit avec deux microphones :
Soit x la voix, soit b le bruit ambiant.
Le microphone 1 capte la voix et le bruit (x + b).
Le microphone 2 capte le bruit b.
Le module de traitement de lannulation de bruit soustrait le signal capté par le microphone 2 au signal capté par le microphone 1 et sort S :
S = (x + b) b
S = x
Un des mécanismes de lannulation de bruit avec deux microphones décrits dans un brevet de France Telecom :
http://www.wipo.int/pctdb/fr/wo.jsp?WO=2008037925
"Réduction de bruit et de distorsion dans une structure de type Forward
L'essor des télécommunications a permis au grand public de bénéficier d'outils de communication mobiles. Il est désormais devenu possible et courant de téléphoner de partout (bien entendu dans l'étendue des zones de couverture de réseaux) dans des environnements tels qu'une rue, une gare ou encore un véhicule. Néanmoins, de tels lieux ne bénéficient pas du calme d'un habitat et du confort de communication qu'y offre encore la téléphonie fixe. La gêne due à la perturbation qualifiée de "bruit" est généralement source d'inconfort et s'accentue encore par la dématérialisation de la prise de son (système dit "mains-libres") qui favorise encore l'émergence de bruit du fait de l'augmentation de la distance entre la bouche du locuteur et le microphone.
Dans ces conditions, il se ressent le besoin d'un traitement capable de réduire la gêne qu'occasionnent les bruits additionnels à un signal de parole et d'extraire en particulier l'information utile d'un signal d'observation bruité. Outre cette application de "débruitage", un tel traitement trouverait une mise en uvre avantageuse en reconnaissance vocale, dont les performances sont fortement altérées lorsque l'utilisateur est plongé dans un environnement bruyant.
Des approches successives dans l'état de l'art pour remédier à un tel problème sont exposées ci-après. Ces approches sont basées sur le traitement de signaux issus d'au moins deux capteurs.
Le principe de l'annulation adaptative de bruit (ANC), utilisant typiquement un algorithme de gradient stochastique ou LMS (pour "Least Mean Squares"), est illustré schématiquement en figure 1. Un signal d'entrée x constituant une composante utile et auquel est ajoutée naturellement une composante de bruit, ainsi qu'une référence de bruit b2 corrélée à la composante de bruit ajoutée au signal utile x, se propagent jusqu'à un étage de traitement (partie droite de la figure 1). Le traitement peut être décrit comme suit.
On considère une observation bruitée y1(n) du signal x(n) comportant la composante utile, avec y1(n) = x(n) + b1(n) , où b1(n) est une contribution de bruit décorrélée du signal utile x(n). On suppose que l'on dispose, au niveau d'un deuxième capteur, d'une référence de bruit b2(n), corrélée à b1(n) mais décorrélée de x(n). La relation entre b1(n) et b2(n) est supposée linéaire, avec : b1(n) = H * b2(n) où Ie signe "*" représente le produit de convolution et H un filtre inconnu, à déterminer.
Le principe de l'annulation adaptative de bruit ANC (pour "Adaptive Noise Canceller") vise le filtrage de la référence b2(n) de manière adéquate afin d'obtenir la meilleure estimation de b1(n) (au sens de l'erreur quadratique moyenne minimale), ce qui apporte une réduction du bruit en sortie.
En tenant compte de la relation linéaire entre les bruits dans les deux observations, le signal de sortie S peut s'écrire alors sous la forme :
S(n) = x(n) + (H - W)* b2(n)
La solution d'un débruitage idéal donnée par S(n) = x(n) revient à trouver un filtre d'annulation idéal Wopt tel que Wopt = H."
Ce nest pas clair si le mécanisme dannulation de bruit est le même que celui du téléphone Google Nexus One.
Apple is following in the footsteps of the Nexus One by using dual microphones to help improve audio quality and suppress background noise.
Interestingly, the two microphones are positioned at the two far ends of the phone. The microphone at the top of the iPhone is most likely utilized for capturing background noise to be analyzed by internal circuitry and used to cancel any noise put into the main microphone other than the user's voice.
http://www.ifixit.com/Teardown/iPhone-4-Teardown/3130/4
Nexus One utilise le mécanisme dannulation de bruit Fast Cochlea Transform dAudience avec la puce de traitement de la voix Audience A1026.
http://www.tmaa.com/images/Audience_dua … cessor.pdf
http://www.audience.com/about/1026.php
http://www.audience.com/about/fast-cochlea.php
Voix & bruit ambiant et Voix après traitement Fast Cochlea Transform :
Dernière modification par DanBa (28-06-2010 23:37:26)
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Composants de liPhone 4 :
http://www.ubmtechinsights.com/reports- … /teardown/
Composant Broadcom BCM4329 :
. émetteur / récepteur Wi-Fi 802.11 b/g/n (+ antenne Wi-Fi)
. émetteur / récepteur Bluetooth (+ antenne Bluetooth)
. émetteur / récepteur FM (+ antenne FM)
http://www.broadcom.com/products/Blueto … ns/BCM4329
Antennes de liPhone 4 : a priori, pas dantenne FM => ajout de radio FM impossible
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Une revue de liPhone 4 par AnandTech :
http://www.anandtech.com/show/3794/the- … 4-review/1
Atténuation du signal radio 3G dans lun des cas suivants :
. Cupping tightly : Tenir le mobile nu fermement avec une main moite de sueur
. Holding naturally : Tenir le mobile nu de manière naturelle
. On an open palm : Laisser le mobile nu sur la paume de la main
. Holding naturally inside a case : Tenir le mobile dans un étui de manière naturelle
par rapport au cas idéal "Tenir le mobile par une pince" sans atténuation du signal.
Plus le chiffre est bas, moins le signal radio est atténué (meilleur cas).
Test de performance Geekbench2 :
Ces chiffres laissent penser que le CPU de liPhone 4 tourne à 800 MHz environ selon AnandTech (CPU ARMv7 de liPhone 3GS : 600 MHz).
Un autre test dAnandTech qui contredit lhypothèse précédente (CPU ARMv7 de Google Nexus One : 1 GHz ; CPU ARMv7 de liPad : 1 GHz)
Durée de vie batterie :
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Ce fil mérite bien d'être épinglé !
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