iphone渗透工具_苹果渗透工具
作者:hacker | 分类:渗透测速 | 浏览:100 | 日期:2022年07月13日文章目录:
- 1、现在iPhone的骚扰信息已经渗透提醒事项了吗
- 2、如何利用wifi局域网渗透苹果手机
- 3、苹果手机会被人植入代码盗窃信息么?
- 4、iphone手机显示进水啦,怎么正常使用?
- 5、iPhone X为什么要用VCSEL激光
现在iPhone的骚扰信息已经渗透提醒事项了吗
iPhone提醒事项里老是莫名奇妙跳出来东西,
可以先进入设置—通知—提醒事项—最后关闭掉“允许通知”iphone渗透工具的按钮就行了
也可以删除那些可疑iphone渗透工具的提醒事项:
苹果手机的提醒事项删除,创建若干提醒事项之后,只要向左滑动,即可看到红色的“删除”按钮或者点击“删除列表”按钮进行删除,但是只剩下最后一个提醒列表都没有看到“删除列表”的按钮。
如何利用wifi局域网渗透苹果手机
一:需要条件
1.在公共WIFI内登陆.
2.越狱的iPhone.(国内的iPhone基本都越狱了)
3.越狱的时候安装了openssh(基本越狱的都安装了.)
4.越狱后未修改root密码.(国内越狱的iPhone基本都没改密码)
二:使用putty登陆root
1.未修改过iphone地址的密码(国内越狱的iPhone基本都没改密码)
工具:91手机助手iphone版2.9.60.263 (必须使用2.9.60.263这个版本)
首先登陆路由器默认192.168.1.1 查看 客户端列表显示如下
ID客户端名 MAC 地址 IP 地址 有效时间
iPhone40 A6-D9-1D-XX 192.168.1.131 01:40:30
PC-201105282 2B-XX-XX-2E-32 192.168.1.100 01:30:56
none 24-AB-XX-XX-17-76 192.168.1.xxx 01:19:03
看到iphone的P地址显示为192.168.1.xxx
打开91手机助手iphone版2.9.60.263
选者使用wi-fi连接.然后会弹出一个窗口
Iphone地址: 192.168.1.xxx
密码: nd.com.cn (默认密码国内基本都没改)
好这样就已经连接到了对了,91手机助手下载电脑上,然后wifi连接手机
苹果手机会被人植入代码盗窃信息么?
对于木马病毒相信小伙伴们都有了解,出现最多的地方也是在windows系统上,所以病毒的可怕已经在大家心里根深蒂固,后期在安卓系统中也会在不经意间被植入一些病毒,随着科技的进步,在手机中已经很难在植入病毒,尤其是在iPhone中,中病毒的可能性几乎为零。
最近有小伙伴登陆一些网站被提示以中病毒,需要立刻清除,iPhone真的可以被植入病毒吗?这些网站检查出来的病毒可信吗?今天就与大家探讨这两个话题,希望在往后的使用过程中能对您有所帮助。
iPhone可以被植入病毒吗?
答案当然是肯定的,iPhone也是可以被植入病毒的,以越狱的小伙伴被植入病毒的可能性最高,这些被植入的程序有可能会盗取您的个人信息,但也是极少数的,未越狱的设备被植入病毒是很容易发现的,在系统设置内找到通用描述文件,有很多小伙伴遇到过一些顽固的描述文件,是无法进行移除的,这些描述文件的功能也是不同的,有一些是赌博软件,有一些是直播软件等等,因为都是恶意安装所以我们统称为病毒。
打卡区感谢有您
网站检测的病毒可信吗?
很多小伙伴登陆某一些网站,尤其是一些不正当的网站,很容易遇到弹窗提醒病毒的入侵,提示您需要立即清除等情况,这些都是一些假消息提醒,就是让您继续i安装病毒,iPhone的iOS系统根本就不会提醒您中病毒,如果您安装它的操作进行,就会出现安装一些垃圾软件,严重的安装一些描述文件无法移除,个人信息也可能有泄漏的风险,所以遇到这样的网站弹窗不用理会一笑而过,返回上一步该浏览还是浏览无需担心。
那么今天的内容到这里就为大家分享结束了,希望对您有所帮助,您都遇到过哪些情况,是否安装过顽描述文件呢?越狱后的设备是否安装过一些窃取资料的插件?如有任何疑问或者更多的iPhone实用小技巧可以点
iphone手机显示进水啦,怎么正常使用?
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上图的是iPhone重度进水的情况,屏幕产生了水斑,要去维修得花很多钱,如果及时补救还有很大几率可以复原。
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小编在这里需要提一下的是,用户的个人行为让iPhone进水(不小心掉水里等),苹果售后是不保修的,他们依据iPhone耳机孔和数据插口里的试水纸来判断。如果用户不小心让机身里面的试水纸沾到一点水,试水纸就会变红,苹果售后就会拒绝保修。上面的图片标注了iPhone试水纸的位置,用户要留意一下。
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如果是一般的水补救时还比较容易,要是咖啡、饮料等水的话就比较难办了,因为它们会腐蚀零件或者粘在零件上,比较不好去除。
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习惯于早晨蹲马桶的时候拿着iPhone看微博?有这种习惯的朋友可需要注意了,根据英国一家网站的调查结果,在英国进水损坏的手机中,一半的手机是掉进了马桶!
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在这家网站对近两千名年满18岁的英国手机用户的调查中,31%的受访者曾经有手机进水而损坏的经历。在进水原因中,掉进马桶成为罪魁祸首,47%的进水手机都掉进了马桶。而饮料洒到的原因排名第二,也只有21%。在其他原因中,有12%的人是洗澡时进水,7%的手机在厨房水池遭殃。而放在衣服口袋时被扔到洗衣机里的用户,比例也有3%。
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大家平时在吃饭的时候肯定会有不小心的时候,如果这时菜的汤汁或者其它非干净水的汁类进到iPhone怎么办?这种情况就比较难办了,因为这些汤汁有的具有粘性,有的具有酸性或腐蚀性,用户必须及时处理,这样才能最大程度的保护机身内的零部件,具体的解决办法请看下页的详细介绍。
iPhone忘了拿出来,被父母连衣服一起扔进了洗衣机里...这种情况还是有的,如果iPhone被洗了很久,那就算是极重度进水了,有可能主板、CPU摔坏,屏幕进水等,遇到这种情况用户要是不想花钱维修的话,就只能自己拆机用吹风机吹干了
手机进水后千万不要尝试开机,首先要做的就是拆下电池,手机进水后要让它呈关机状态 ,关机后不要开机,不然容易短路 ,手机损坏一般是因为电池短路。而iPhone的电池不能拆卸,所以它的解决办法就是直接关机, 如果屏幕显示一个白色转轮而无法关机,请按住电源键和home键不放直到系统关闭。
一般iPhone轻微的进水第一步就是要关机,请不要小看这一点,这个步骤有可能让您的手机降低主板被烧的可能性。然后就是用比较具有吸水性的纸类或布类擦拭,在这里小编特别推荐的就是宣纸,而且是生宣,因为它具有很强的吸水性和渗透性,可以有效的清除机身外面和缝隙里的水,当然没有的用户也可以用最常见的纸巾进行擦拭。
如果iPhone被不干净的水入侵了怎么办呢?因为一些汤汁里面的物质会腐蚀精细的集成电路,而且一般的方法对它是行不通的,所以我们就只能拆机了,然后用香蕉水(最好不要用酒精,因为酒精会对iPhone里面的橡胶材质产生溶胀作用,这中化学作用是无法恢复的!)清洗一下,然后用吹风机吹干。
上面我们说了,iPhone进水分为轻微进水、重度进水和极重度进水,轻微进水我们可以用上面的办法,而重度进水呢?其中最有效最方便的方法就是把iPhone放入密封的米袋里了。因为生米可以吸水,在密封的米袋里放置48-76小时后就有机会恢复手机功能,这个方法经过多次试验,算是比较有效地办法了。
如果上述的补救措施都不管用,或者你的手机是极重度进水,那么您就必须采用拆机的办法了,而拆机比较麻烦,用户一定要心细,或者参考网上的拆机教程来拆,而且要记住它各个部件的位置,以防拆完后装不回去。
为iPhone拆机首先亚准备好工具,然后把它底部的两个螺丝卸下来,拆开后盖后第一步就是要把电池卸下来,以免主板短路。它的电池很好取出,而电池接口部分也与3G和3GS不同,不过并没有焊接在主板上,电池后的塑料薄片标注"Authorized Service Provider Only."“仅授权售后人员”。
它的上部有很多小零件,用户拆下后一定要记住它们的位置,主板嵌在里面,被电磁屏蔽罩包裹着。
最后拆完用户就可以用吹风机把零件上面的水吹干,有一点需要特别声明,用户一定不能使热风的吹风机,因为这样会把它里面的橡胶等物质干化。吹干后最好再把它放到阴凉处风干几天,再开机试试,如果没有烧坏主板的话,一般都能正常使用。
小编总结:在日常生活中,我们难免会有失手的时候,iPhone进水后怎么办?总结来说,首先关机,然后用生宣(纸巾、棉布也行)擦拭水渍,再根据进水的不同情况来办,轻度的擦拭后在阴凉处放置一段时间再开机;重度的要放入米缸;极重度或者进入不干净的汤汁则需要拆机来解决了。经过小编的介绍,大家对iPhone进水的补救措施应该有了一个全面的认识了吧,通过这些方法,可以让您进水的iPhone挽回烧坏主板的损失。
iPhone X为什么要用VCSEL激光
3D传感产业链的苹果概念股,其中框上红色外框的是VCSEL相关产业iPhone X让什么火了?为什么是VCSEL?首先帮大家介绍这次讨论异常火爆的3D传感技术:3D传感技术是面部识别的核心,3D激光扫描(3D传感)背后的想法就是创建一种非接触、非破坏性技术来数字化捕捉物理对象的形状。在面部识别中,它将创建一个定义人脸外观的数字矩阵。举个例子,它可以使你的手机更精确地记录你的下巴,这要比从照片上识别精确得多。而且皮肤的纹理与胡子的长短也可以被捕获到。当然也包括那些组成额头、脸颊以及其它脸部部分的独特形状。至于为什么要用VCSEL激光器?3D摄像头在传统摄像头基础上引入基于飞行时间测距ToF(Time of Flight)或SL(Structural Light)结构光的3D传感技术,目前这两种主流3D传感技术均为主动感知,因此3D摄像头产业链与传统摄像头产业链相比主要新增加“红外光源+光学组件+红外传感器”等部分,其中最关键的部分就是红外光源,主动感知的3D摄像头技术通常使用红外光来检测目标,早期3D传感系统一般都使用LED作为红外光源,但是随着VCSEL技术的成熟,性价比已经接近红外LED,除此之外,在技术方面,由于LED不具有谐振腔,导致光束更加发散,在耦合性方面很差,而VCSEL在精确度、小型化、低功耗、可靠性全方面占优的情况下,现在常见的3D摄像头系统一般都采用VCSEL作为红外光源,因此最近被谈论的最新技术就是VCSEL(Vertical Cavity Surface Emitting Laser)。你不可不知关于VCSEL的几个基本原理在介绍VCSEL技术之前,这几个基本原理与名词你不可不知,知道了这些基本知识,关于VCSEL的技术原理就非常简单了。光的反射折射与折射率:我们小时候都有做过光的反射与折射实验,尤其是筷子在水里面感觉好像被折了一段一样原因就是光的折射,折射率越大,偏折越厉害,原因是光在介质的速度变慢了,介质的折射率大小,与光在介质中的速度成反比,光在介质中的速度(v)愈大,则介质的折射率(n)愈小;光在介质中的速度(v)愈小,则介质的折射率(n)愈大。实验证实光在介质中的速度(v)依次为:v(气体)>v(液体)>v(单晶固体)>v(非晶固体)。所以光在介质的折射率(n)依次为:n(气体)<n(液体)<n(单晶固体)<n(非晶固体)。DBR(Distributed Bragg Reflector)分布布拉格反光镜:沿着光前进的方向上设计出特别的不同折射率材料交替的膜层,膜层厚度是该材料四分之一发光波长厚度(λ/4n, λ是纯光波长,n是该材料的折射率),形成折射率大(n大)、折射率小(n小)、折射率大(n大)、折射率小(n小)…的周期性结构,如图2(a)所示,称为「DBR光栅(Grating)」。光波在光栅中前进的时候,遇到折射率大的介质时,光的速度变慢;遇到折射率小的介质时,光的速度变快,光波在不同折射率之间的接口都会发生反射与折射,科学家经过复杂的光学计算发现,DBR光栅可以使「不纯的入射光(波长范围较大)」变成「较纯的反射光或穿透光(波长范围较小)」,如图2(b)所示,换句话说,DBR光栅的主要功能就是「使光变纯(波长范围变小)与控制光的反射与穿透比率」,激光二极管(LD)的光很纯,发光二极管(LED)的光不纯,显然激光二极管内一定有DBR光栅的结构,当然LED为了增加亮度,也有在研磨抛光蓝宝石背面之后镀上DBR反射层,可以增加2~3%的亮度。
图2 分布布拉格反射镜DRR原理示意图激光的谐振效应(Resonance):激光的发光区就是它的「谐振腔(Cavity)」,谐振腔其实可以使用一对镜子组成,如图3所示,使光束在左右两片镜子之间来回反射,不停地通过发光区吸收光能,最后产生谐振效应,使光的能量放大,一般激光二极管的两片镜子就是用DBR镀膜来控制谐振腔的谐振效应。激光二极管的电激发光(EL:Electroluminescence):我们以「砷化镓激光二极管(GaAs laser diode)」为例,先在砷化镓激光二极管芯片(大约只有一粒砂子的大小)上下各蒸镀一层金属电极,对着芯片施加电压,当芯片吸收电能产生「能量激发(Pumping)」,则会发出某一种波长(颜色)的光。发射出来的光经由左右两个反射镜来回反射产生「谐振放大(Resonance)」,由于右方的反射镜设计可以穿透一部分的光,所以高能量的激光光束就会由右方穿透射出,如图3所示。
图3 激光二级管发射激光的原理示意图VCSEL工艺到底难吗?除了上面的基本知识,这些与LED技术相似的工艺术语你也必须知道,我在此不再多解释,他们是MOCVD(有机气相外延沉积)与MBE(分子束外延)外延技术,光刻技术决定芯片图形与尺寸,ICP-RIE(电感耦合反应离子刻蚀)技术刻蚀出发光平台(Mesa),氧化工艺让谐振腔定义出最佳的VCSEL光电特性,钝化绝缘工艺让暴露的半导体材料不受空气与水汽影响可靠度,最后研磨与切割变成一颗颗芯片,再进行测试与出货给封装厂,由于结构上跟红黄LED芯片类似,是上下电极垂直结构,所以一般是先测试芯片特性再进行切割与最后分选。图4就是VCSEL的芯片与封装示意图,做LED的人有没有似曾相识的感觉呢?
图4 VCSEL的芯片与封装示意图,目前主流的VCSEL是To-can封装与阵列封装,尤其在高功率传感系统(车用市场)里面需要用到倒装flip chip的阵列封装VCSEL的结构与关键工艺介绍:VCSEL有几个关键工艺,这几个关键工艺决定了器件的特性与可靠性。关键技术一:VCSEL外延图5是VCSEL的结构示意图,以铟镓砷InGaAs井(well)铝镓砷AlGaAs垒(barrier)的多量子阱(MQW)发光层是最合适的,跟LED用In来调变波长一样,3D传感技术使用的940纳米波长VCSEL的铟In组分大约是20%,当铟In组分是零的时候,外延工艺比较简单,所以最成熟的VCSEL激光器是850纳米波长,普遍使用于光通信的末端主动元件。
图5 VCSEL的外延与芯片结构示意图发光层上、下两边分别由四分之一发光波长厚度的高、低折射率交替的外延层形成p-DBR与n-DBR,一般要形成高反射率有两个条件,第一是高低折射率材料对数够多,第二是高低折射率材料的折射率差别越大,出射光方向可以是顶部或衬底,这主要取决于衬底材料对所发出的激光是否透明,例如940纳米激光由于砷化镓衬底不吸收940纳米的光,所以设计成衬底面发光,850纳米设计成正面发光,一般不发射光的一面的反射率在99.9%以上,发射光一面的反射率为99%,目前的AlGaAs铝镓砷结构VCSEL大部分是用高铝(90%)的Al0.9GaAs层与低铝(10%)Al0.1GaAs层交替的DBR,反射面需要30对以上的DBR(一般是30~35对才能到达99.9%反射率),出光面至少要24~25对DBR(99%反射率),由于后续需要氧化工艺来缩小谐振腔体积与出光面积,所以在接近发光层的p-DBR膜层的高铝层需要使用全铝的砷化铝AlAs材料,这样后面的氧化工艺可以比较快完成。
图6 外延与氧化工艺是VCSEL良率与光电特性好坏的关键关键技术二:氧化工艺这个技术是LED完全没有的工艺,也是LED红光发明人奥隆尼亚克(Nick Holonyak Jr.)发明的技术,如图6所示,主要利用氧化工艺缩小谐振腔体积与发光面积,但是过去在做氧化工艺的时候,很难控制氧化的面积,只能先用样品做氧化工艺,算出氧化速率,利用样品的氧化速率推算同一批VCSEL外延片的氧化工艺时间,这样的生产非常不稳定,良率与一致性都很难控制!精确控制氧化速度让每个VCSEL芯片的谐振腔体积可以有良好的一致性,没有过氧化或少氧化的问题,这样在做阵列VCSEL模组的时候才会有精确的光电特性。即时监控氧化面积是最好的方法,如图7所示,法国的AET Technology公司设计了一台可以利用砷化铝(AlAs)氧化成氧化铝(AlOx)之后材料折射率改变的反射光谱变化精确监控氧化面积,这种精密控制氧化速率的设备,可以省去过去工程师用试错修正来调试参数,对大量稳定生产VCSEL芯片提供了最好的工具。
图7 法国AET科技公司推出的VCSEL即时监控的氧化制程设备,让VCSEL量产更稳定关键技术三:保护绝缘工艺跟LED一样,最后只能保留焊线电极上没有绝缘保护层在上面,由于激光二极管的功率密度更大,所以VCSEL更需要这样的保护层,更重要的是为了不让氧化工艺的AlAs层继续向内氧化影响谐振腔体积,造成激光特性突变,保护层的膜层质量非常重要,尤其是侧面覆盖的致密性更为重要,过去都是用等离子加强气相化学沉积机PECVD来镀这层膜,但是为了要保持致密性需要较厚的膜层,但是膜层太厚会造成应力过大影响器件可靠度!于是原子层沉积ALD技术开始取代PECVD成为最好的镀膜工艺,如图8所示,ALD可以沉积跟VCSEL氧化层特性接近的氧化铝(Al2O3)薄膜,而且侧面镀膜均匀,致密性高,最重要的是厚度很薄就可以完全绝缘保护芯片,除了VCSEL工艺以外,LED的倒装芯片flip chip与IC的Fin-FET工艺都需要这样的膜层,跟氧化技术一样,国内还无法提供这样的设备,目前芬兰的Picosun派克森公司与Apply Material美国应用材料公司提供这样的设备与工艺。
图8 芬兰Picosun派克森公司推出的ALD原子层沉积技术的设备,可以让VCSEL的器件更稳定从光通信到消费电子,VCSEL激光器迎来爆发VCSEL曾在光通信应用市场里“发光发热”,被广泛关注,现在又增加了3D传感的应用,以市场来说,如果以华为、OPPO、VIVO、三星等为首的高端机型第二梯队快速响应与普及,每年全世界消费10多亿部智能手机,如果每部手机嵌入2-3颗VCSEL激光器件,就是二三十亿颗的市场规模。如今,全球VCSEL的总收入已接近8亿美元,预计到2020年该值会增长到21亿美元。未来,除了光通信与3D传感,当VCSEL激光器量产供应链形成之后将带动产品价格的全面平民化,包含AR智能眼镜、智能驾驶的激光雷达等一系列颠覆式应用将彻底从概念化小众市场得到快速普及,如图9所示,VCSEL市场将会进一步爆发。
图9 VCSEL的应用与未来市场趋势台湾与大陆VCSEL的发展现状如图10所示,大陆与台湾VCSEL的产业链现状很像十年前的LED,目前内地跟VCSEL有相关的公司可谓凤毛麟角,除了国内光通讯器件厂商光迅科技已有VCSEL商业化产品推出,在消费电子领域,内地尚无一家拥有VCSEL芯片量产能力的企业,当然有潜力的公司也不是没有,大家熟悉的三安光电和华工科技(华工正源)是有潜力的大陆厂家,而拥有四元红黄MOCVD设备的公司例如乾照与华灿也有机会可以跨入这个领域,当然技术是关键,在美国硅谷,有一批华人专注于这个领域,例如Intelligent与Vertilite都是华人核心团队组成的公司,如果可以吸引他们回来,这个行业在内地可能可以发展的比较快。当然台湾在这方面的发展已经非常成熟,也得到国际大厂的认可,上游方面,全新、联亚与光环科技都积淀了十五年的外延与芯片技术,LED大厂晶电也早做了布局,专注芯片制造的稳懋更是砷化镓芯片最专业的代工厂,VCSEL工艺对稳懋来说也非难事,除了拿到苹果3D摄像头供应链Lumentum的代工订单,近期也得到3D传感模组大厂Heptagon(AMS)的VCSEL芯片代工订单,另外一家砷化镓六寸晶圆厂宏捷科也是Princeton Optronics的代工厂家。中游的封装方面,台湾累积了长久的精密封装实力,目前联钧、华信、华星、光环、矽品与同欣都是有实力可以达到世界大厂要求的封装技术,最后介绍一家坚持15年的专注VCSEL技术与产品的公司华立捷,这家公司具有上中下游垂直整合的实力,也是目前在VCSEL模组可以跟国际大厂竞争的公司。所以整体来看,台湾的VCSEL显现出一定的实力,现在因为苹果新机也得到丰硕的果实,大陆这方面就几乎空白了,大陆有机会翻转吗?
图10 VCSEL的产业链分工示意图中国大陆砷化镓材料与VCSEL的机会三五族材料像砷化镓或氮化镓目前已经普遍使用在我们的日常生活中,以一支手机为例,最新的智能手机3D传感使用砷化镓VCSEL,背光与闪光灯使用高亮度氮化镓LED,大家不熟悉的PA大部分使用砷化镓功率放大器,PA为目前电子元件中相当重要的零组件,多半被设计放在天线放射器前端,广泛被应用于手机当中,传统2G手机仅使用两颗PA,3G使用四至五颗,4G手机则是来到七颗,至于5G手机的用量将更可观,高频多频带无线通讯后,不管是高中低阶, 4G手机渗透率开始起飞,这也引起了内地光电大厂的注意,去年三安光电计划以2.26亿美元收购环宇通讯半导体的消息,就是三安想要发力砷化镓材料的企图,这家公司主要从事砷化镓/磷化铟/氮化镓高阶射频及光电元件化合物半导体晶圆制造代工,同时也有布局光通讯与红外传感的关键发射元器件,三安的企图心不可谓不小。内地电子业经过这么多年的发展,已经发展成实力雄厚的红色供应链,但是内地的产业特征大多是可以大量制造、量产的产品特性,并非少量多样化产品且需要高技术开发之产品。以砷化镓PA或VCSEL来说,从认证到量产,不同于LED产业,不是会发光就可以依照市场不同等级的运用去分配出海口,砷化镓产业的重要应用产品是1跟0的概念,能用就能用,不能用就不能用,尤其是PA的品质影响甚钜,VCSEL的质量要求也特别高,这些采用砷化镓PA或VCSEL的品牌大厂对品质要求甚严,没人愿意冒风险,对大陆厂商要进入这个领域的难度可谓空前巨大。未来三安如果要进入这个领域,他们面对的竞争对手是目前多数智能手机内建PA或RF(射频)组件的砷化镓晶圆代工厂稳懋科技,稳懋已经与大厂高通合作,设计出新一代TruSignal天线效能强化方案,很难撼动它的地位,另外像台湾宏捷科与全新都有深厚的功底。长路漫漫,对砷化镓或VCSEL产业而言,目前大陆的厂家都属于小学阶段,台湾是高中阶段,美国应该是大学程度了,但是大陆有非常大的市场,尤其是5G来临对宽带基础建设要求会越来越高,PA与RF组件需求越来越大,而当所有手机都把3D传感技术当标准配备的时候,VCSEL的市场会比现在大好几倍,大陆厂家有最新的设备,有雄厚的资本,缺的就是人才与技术经验,也许下一波投资与猎头狂潮将会是VCSEL莫属了!我们可以拭目以待!