アップルの未来iPhoneラップアラウンド ディスプレイを備えている場合もありますが、滑らかな外観を実現する全ガラス製 (おそらくポートレス) の筐体も備えています。
Apple の iPhone に対するデザインの選択は常に観察者によって広く議論されており、競合他社が模倣することが多い特定のスタイルや機能を実装する選択肢もあります。悪名高いノッチ。 Appleが新たに取得した特許に概要が記載されたアイデアを実装すれば、将来のiPhoneは有線ポートの貫通部がゼロのシームレスなガラスで完全に覆われ、さらにはラップアラウンドディスプレイを搭載する可能性がある。
で特許単に「ガラスエンクロージャ」というタイトルのこの記事では、Apple がハンドヘルド コンピューティング デバイスの筐体にガラスを使用する方法を提案しています。画像や説明では昔ながらのクリックホイール付き iPod が描かれていますが、申請書ではこれがスマートフォンなどの実質的にあらゆるハンドヘルド デバイスに適用できる可能性があることも示唆しています。
Appleは、デバイスメーカーにとっての設計上の課題は、通常、ケース構造が複数の層をサンドイッチ状に組み込む必要があり、ネジなどの何らかの固定機構で取り付けられるため、組み立てに時間がかかり、煩雑になることだと主張している。また、より美しく、しかも耐久性のある筐体を作る必要があるという提案もあります。
電子部品を追加する前に、ガラス管の一部を切り取ることができます。
Apple のソリューションでは、ガラスで筐体を作成する必要がありますが、背面と側面の継ぎ目がガラスの iPhone とは異なり、今回の目的は、複数の部品からなる筐体に依存しない筐体を作成することです。その代わりに、Apple は 1 つのコンポーネントであるエンクロージャ、つまりシームレスなケーシングを製造したいと考えています。
ガラスを管状に押し出すことで、丸い端と管状本体を備えたデバイスを製造できるようになります。実装によっては、ガラスの上部と下部に追加のガラス片が配置され、内部の電子機器を完全に囲む場合があります。
ガラスは押し出し成形されるため、平らではなく湾曲したエッジを持つデバイスなど、さまざまな本体形状を作成することができます。レーザー接着システムで接着されたこれらのキャップの接合部には継ぎ目がありますが、ガラスの本体には継ぎ目がありません。
ガラスは保護と外部ケーシングの両方であるため、さまざまな領域で透明、半透明、不透明など、さまざまな特性を持つことができます。これにより、ケーシング内の要素を見えなくするために不透明なセクションを作成する必要がなくなりました。
ガラスの製造プロセスのフローチャートを見ると、Apple が中空のチューブを作成し、スピーカーの穴などの特定の機能を機能させるためにチューブの一部を切り出したいと考えていることがわかります。ガラスのエッジは、キャップを配置して密封する前に、面取りまたはアールエッジを作成するために処理され、表面が研磨され、テクスチャ加工され、追加のコーティングで保護されます。
さらに、適切な材料を選択すると、電波放射を完全に透過する iPhone の筐体を実現できます。これにより、理論的には Wi-Fi とワイヤレスのパフォーマンスが向上したり、ユニット内のアンテナを小さくできる可能性があります。
さらに、ポートのない全面ガラスの iPhone は耐水性が高くなります。
この出願は2019年8月12日に行われ、発明者としてChristopher Perst氏とEmery A. Sanford氏が名を連ねた。
Apple は毎週多数の特許出願を行っていますが、出願書類の存在は Apple の研究開発チームの関心分野を示していますが、そのコンセプトが将来の製品やサービスに登場することを保証するものではありません。
Appleは全ガラスiPhoneとラップアラウンドスクリーンに関する以前の研究を行っている
非フラット スクリーンのアイデアは Apple によって何度も検討されており、以前の特許出願でも明らかになりました。
たとえば、フレキシブル ディスプレイは、折りたたみスマートフォン、通常、特定の屈曲点とその方法が関係します。守るために壊れやすいスクリーンガラスに負担がかかるとひび割れが発生するのを防ぎます。
また、折り畳み式デバイスと同様の方法でフレキシブルディスプレイパネルを活用するラップアラウンドディスプレイも検討している。からの 1 件の申請2019年11月スクリーンが内部電子機器をどのように包み込むかについて言及しています。
2020 年 8 月の別の事例では、次のようなルートがとられました。管状装置しかし、丸い形状は、より大きな表示領域を備えた一見薄いデバイスを実現するのに役立つ可能性があり、潜在的にさまざまなサイズのコンポーネントにさらに適応できる可能性があるという提案を追加しました。