主要销售组成部分 手机和电脑一样,都需要不同的零部件拼装而成,只不过手机零部件相比于电脑零部件来说更精密,手机必备的零部件包括:CPU、RAM、ROM、GPU、屏幕、摄像头、电池容量、手机网络制式、天线芯片 等,下面我们分开解析不同部件的不同功能。 RAM ROM GPU 择屏幕分辨率来得到所想要的效果。目前分辨率基本都在HVGA以上(320X480)一些较为高端的都采用WVGA(480X800)以上了。在将来我们将会迎来高清的720p分辨率的手机屏幕(1280X720)相当我们 目前电脑显示屏幕的分辨率,分辨率越到能得到的画面就会更加细腻。 摄像头 用的感光元件及材质,光圈等等。但是我们会知道像素的标准其实是以拍照成像分辨率大小来定位了。也就是说以200万的摄像头为例子,所得到的图片大小仅仅为1600X1200的分辨率了。 电池 电池容量也成为选购手机的一个起点标准,毕竟多媒体时代的来袭,使得手机娱乐功能的应用,大家手机使用频率的增加,电池容量起到了续航标准。 WCDMA是目前国际上采用最广,速度也是目前最快的,用苹果的下载速度来算每秒将可能达到2.5mb/s,而电信的比较平均,下载速度大约在300-500kb/s。不过在将来这为生活都将作出更好的网络,有4G 甚至更快的网络将在不久普及到百姓身边。 天线芯片 分类介绍 什么是手机CPU: CPU是Central Processing Unit的英文缩写, 一般由逻辑运算单元、控制单元和存储单元组成。 率信号才能运行,还需要供电,然后从储存器里调出程序。主板上最大正方形芯片就是CPU。 手机CPU的作用: 智能手机CPU在日常生活中是常常被消费者忽略的性能之一,一部性能卓越的智能手机最为重要的肯定是它的“芯”也就是CPU,它是整台手机的控制中枢系统,也是逻辑部分的控制中心。 微处理器通过运行存储器内的软件及调用存储器内的数据库,达到对智能手机整体监控的目的。 一般来说手机CPU越大,运行速度就快,可以安装的很多游戏,比如大型的3D游戏,手机电视,几百兆的游戏都可以流畅运行,也可以看更高清的电影。也就是说手机要实现更高更好的体验,手机CPU主 频就要越高。 目前国内外智能手机市场竞争激烈,各大智能手机供应商生产厂家如三星、小米、G‘FIVE基伍通讯都在硬拼硬件性能。因此,现在的智能手机用户体验越来越好。 为什么说CPU 是智能手机最关键的元件? CPU,即主芯片;其主频和内核,决定了手机的运算速度!CPU,现在的手机的功能越来越强。需要更高速度的CPU,才能带动。随着智能手机的流行,这更是一种趋势。可以看到,现在的智能手机可以 对常见的OFFICE文档进行编辑。这就是强大CPU带来的好处。现实点说,CPU越强,运行速度越快,反应时间短。玩手机游戏也不会卡。可以说有种种好处呀。 它相当于手机的大脑。 高通公司用于Snapdragon系列的下一代移动处理器架构——krait,每个内核最高运行速度可达2.5GHz,较当前基于ARM的CPU内核性能提高150%,并将功耗降低65%。这一系列芯片组覆盖单核、双核 及四核版本,包括具有最高达四个3D内核的新Adreno GPU系列,并集成多模LTE调制解调器。 在开始解析Krait架构之前,我们先了解一下高通和ARM公司的关系,因为谈到手机处理器的架构不得不提ARM,因为之前高通Cortex-Ax系列核心架构就是ARM所研发的。 片厂商或直接拿来使用,或基于现有的架构进行二次定制修改,而像高通这样的公司则选择基于ARM指令集进行深度开发,从而形成自己独有的核心架构。这就是之前讨论的A8、A9架构的来源。 上作出了少的改进。 在架构的前端方面,Krait显然要更“宽”,一个时钟周期可以执行三次fetch与decode操作。每个Decoder都相当于ARM11的single issue能力模块,对比前代Scorpion的2-wide,能力也提高了50%。 Pentium II的时代。而且Krait支持后端完全乱序执行引擎,APQ8064的性能将高于Intel 45nm Atom,可超过采用Banias核心Pentium M处理器的初代“迅驰”笔记本的性能。 CPU缓存(Cache Memory)位于CPU与内存之间的临时存储器,它的容量比内存小但交换速度快。在缓存中的数据是内存中的一小部分,但这一小部分是短时间内CPU即将访问的,当CPU调用大量数据时 ,就可避开内存直接从缓存中调用,从而加快读取速度。而二级缓存则是介于一级缓存和内存之间的存储器,其容量较大于一级缓存、远小于内存,主要用来协调一级缓存于内存之间的速率差。 缓存的工作原理 缓存的工作原理是当CPU要读取一个数据时,首先从缓存中查找,如果找到就立即读取并送给CPU处理;如果没有找到,就用相对慢的速度从内存中读取并送给CPU处理,同时把这个数据所在的数据块 调入缓存中,可以使得以后对整块数据的读取都从缓存中进行,不必再调用内存。 正是这样的读取机制使CPU读取缓存的命中率非常高(大多数CPU可达90%左右),也就是说CPU下一次要读取的数据90%都在缓存中,只有大约10%需要从内存读取。这大大节省了CPU直接读取内存的 时间,也使CPU读取数据时基本无需等待。总的来说,CPU读取数据的顺序是先缓存后内存。 最早先的CPU缓存是个整体的,而且容量很低,英特尔公司从Pentium时代开始把缓存进行了分类。当时集成在CPU内核中的缓存已不足以满足CPU的需求,而制造工艺上的限制又不能大幅度提高缓存 的容量。因此出现了集成在与CPU同一块电路板上或主板上的缓存,此时就把 CPU内核集成的缓存称为一级缓存,而外部的称为二级缓存。一级缓存中还分数据缓存(Data Cache,D-Cache)和指令缓存 (Instruction Cache,I-Cache)。二者分别用来存放数据和执行这些数据的指令,而且两者可以同时被CPU访问,减少了争用Cache所造成的冲突,提高了处理器效能。英特尔公司在推出Pentium 4处理 器时,用新增的一种一级追踪缓存替代指令缓存,容量为12KμOps,表示能存储12K条微指令。 二级缓存 随着CPU制造工艺的发展,二级缓存也能轻易的集成在CPU内核中,容量也在逐年提升。现在再用集成在CPU内部与否来定义一、二级缓存,已不确切。而且随着二级缓存被集成入CPU内核中,以往二 级缓存与CPU大差距分频的情况也被改变,此时其以相同于主频的速度工作,可以为CPU提供更高的传输速度。 二级缓存是CPU性能表现的关键之一,在CPU核心不变化的情况下,增加二级缓存容量能使性能大幅度提高。而同一核心的CPU高低端之分往往也是在二级缓存上有差异,由此可见二级缓存对于CPU的 重要性。 缓存的替换 CPU在缓存中找到有用的数据被称为命中,当缓存中没有CPU所需的数据时(这时称为未命中),CPU才访问内存。从理论上讲,在一颗拥有二级缓存的CPU中,读取一级缓存的命中率为80%。也就是说 CPU一级缓存中找到的有用数据占数据总量的80%,剩下的20%从二级缓存中读取。由于不能准确预测将要执行的数据,读取二级缓存的命中率也在80%左右(从二级缓存读到有用的数据占总数据的16%)。 那么还有的数据就不得不从内存调用,但这已经是一个相当小的比例了。目前的较高端的CPU中,还会带有三级缓存,它是为读取二级缓存后未命中的数据设计的—种缓存,在拥有三级缓存的CPU中,只 有约5%的数据需要从内存中调用,这进一步提高了CPU的效率。 为了保证CPU访问时有较高的命中率,缓存中的内容应该按一定的算法替换。一种较常用的算法是“最近最少使用算法”(LRU算法),它是将最近一段时间内最少被访问过的行淘汰出局。因此需要为 每行设置一个计数器,LRU算法是把命中行的计数器清零,其他各行计数器加1。当需要替换时淘汰行计数器计数值最大的数据行出局。这是一种高效、科学的算法,其计数器清零过程可以把一些频繁调 用后再不需要的数据淘汰出缓存,提高缓存的利用率。 CPU产品中,一级缓存的容量基本在4KB到64KB之间,二级缓存的容量则分为128KB、256KB、512KB、1MB、2MB等。一级缓存容量各产品之间相差不大,而二级缓存容量则是提高CPU性能的关键。二级缓 存容量的提升是由CPU制造工艺所决定的,容量增大必然导致CPU内部晶体管数的增加,要在有限的CPU面积上集成更大的缓存,对制造工艺的要求也就越高 CPU的二级缓存一般情况下你感觉不是很明显。但是它的作用却不可忽视。它是暂存CPU运算时的数据的。硬盘的缓存主要在读/写的时候很突出。是CPU的二级缓存是在运行时候突出出来的,两者相 比不是很明显。 你认为如果大于512K的和1M的都一样的话。英特尔公司为什么还推出1M的呢?他为什么不把1M的缓存分成两个512K的放在两个CPU上从而降低成本呢?你用两台同样配置的电脑放上两个不同的CPU。一 个放P4 2.8E(1M二级缓存)。另一个放P4 2.8C(512K)的。然后同时运行1G左右视频转换!你会发现2.8E的要比2.8C的快1/5左右。 常见手机处理器厂商有哪些? 传统的桌面处理器领域只有Intel和AMD两大巨头,而在手机处理器领域则有多家厂商相互竞争,其中以高通、德州仪器、nVIDIA三家的规模和影响力最大。 高通(Qualcomm) 高通(Qualcomm)公司以住给人的印象是在专利方面比较出名,但是随着智能手机的不断发展,其手机硬件产品也逐渐成为市场的焦点。高通公司旗下有著名的芯片组解决方案-- Snapdragon,该方案结合了业内领先的3G/4G移动宽带技术与高通公司自有的基于ARM的微处理器内核、强大的多媒体功能、3D图形功能和GPS引擎。而Snapdragon众多芯片组中MSM7227、MSM7230、 QSD8250、MSM8255等产品应用在许多的热门手机上,详细内容会在后面介绍。 德州仪器(TI) 数字光源处理解决方案。德州仪器推出不少著名的手机处理器,其中以OMAP 3430和3630最为人熟悉。 nVIDIA英伟达 nVIDIA(官方中文名称:英伟达),是一家以设计显示芯片和主板芯片组为主的半导体公司。nVIDIA亦会设计游戏机内核,例如Xbox和 PlayStation 3。nVIDIA最出名的产品线是为 游戏而设的GeForce显示卡系列,为专业工作站而设的Quadro显卡系列,和用于计算机主板的nForce芯片组系列。近年来nVIDIA开始移动终端领域的研发,其中最为在熟悉的产品就是Tegra 2双核处理器 。 上面介绍的三家手机CPU厂商并没有自己的手机品牌,其CPU产品均提供给各大手机生产商,而三星和苹果也有生产CPU,不过产品主要是供应给自己的手机使用。 世界上第一个符合OpenGL ES 2.0 标准的多核GPU 可将二维和三维加速性能扩展到1080 像素的分辨率,同时保持ARM® 在功耗和带宽效率方面的领先地位。 为何选择 Mali-400 MP. 2.0 的GPU 体系结构。 Mali-400 MP 单核到四核的灵活配置可支持各种应用场合,从移动用户接口到智能本、高清电视和移动游戏,均可用单个IP 解决问题。由于所有多核配置使用单一驱动程序栈, 因此,可简化应用程序移植、系统集成和维护过程。多核调度和性能扩展完全在图形系统中处理,应用程序开发人员不需要考虑任何特殊事项。 通过提供符合行业标准的AMBA® AXI 接口,可以将Mali- 400 MP 直接集成到系统芯片设计中,并且还提供了明确定义的接口以连接到其他总线体系结构。 Mali-400 MP 具有完全可编程的体系结构,可为基于着色和固定功能图形API 提供高性能支持。它提供 行业领先的反锯齿功能,确保图像质量达到最佳,而几乎不会产生任何性能开销。可通过ARM Mali 体系计划为各种不同的第三方应用程序、中间件和工具提供支持,并针对其他ARM 硬件和软件产品以及 各种第三方应用程序和内容完成了预验证 RAM(random access memory)随机存储器。存储单元的内容可按需随意取出或存入,且存取的速度与存储单元的位置无关的存储器。这种存储器在断电时将丢失其存储内容,故主要用于存储短时 间使用的程序。 手机RAM的决定性作用 内存小则速度慢,内存大则速度快。 ,即ROM。RAM越大,手机能运行多个程序且流畅;ROM越大,就像硬盘越大,能存放更多的数据。 系统内存简介 查看系统内存 优化内存进程 特殊需要的时候才使用。 ROM是由英文Read only Memory的首字母构成的,意为只读存储器。顾名思义,就是这样的存储器只能读,不能像RAM一样可以随时读和写。它只允许在生产出来之后有一次写的机会,数据一旦 写入则不可更改。它另外一个特点是存储器掉电后里面的数据不丢失,可以存放成百上千年。此类存储器多用来存放固件,比如计算机启动的引导程序,手机、MP3、MP4、数码相机等一些电子产品的相 应的程序代码。 手机系统 机联盟开发改良,逐渐扩展到平板电脑及其他领域上。Android的主要竞争对手是苹果公司的iOS以及RIM的Blackberry OS。2011年第一季度,Android在全球的市场份额首次超过塞班系统,跃居全球第一 。 2012年2月数据,Android占据全球智能手机操作系统市场52.5%的份额,中国市场占有率为68.4% RAM与ROM D" Q9 v4 [4 k% \ D$ u 存储器(DRAM)。RAM的特点:可读可写;给存储器断电后,里面存储的数据会丢失。我们经常说的内存,比如计算机的内存,手机的内存,包括CPU里用的高速缓存,都属于RAM这类存储器。 则不可更改。它另外一个特点是存储器掉电后里面的数据不丢失,可以存放成百上千年。此类存储器多用来存放固件,比如计算机启动的引导程序,手机、MP3、MP4、数码相机等一些电子产品的相应的 程序代码。 综上所述,RAM指的是手机的内存,ROM指的是存放手机固件代码的存储器,比如手机的操作系统、一些应用程序如游戏等。 ROM框架 (boot.img)是一个镜像文件,就是所谓的内核核心,一般移植ROM的时候会用到。 蓝牙,是一种支持设备短距离通信(一般10m内)的无线电技术。能在包括移动电话、PDA、无线耳机、笔记本电脑、相关外设等众多设备之间进行无线信息交换。利用“蓝牙”技术,能够有效地简 化移动通信终端设备之间的通信,也能够成功地简化设备与因特网Internet之间的通信,从而数据传输变得更加迅速高效,为无线通信拓宽道路。蓝牙采用分散式网络结构以及快跳频和短包技术,支持 点对点及点对多点通信,工作在全球通用的2.4GHz ISM(即工业、科学、医学)频段。其数据速率为1Mbps。采用时分双工传输方案实现全双工传输。 4.0的有效传输距离可达到100米(约328英尺)。 4.0版本涵盖了三种蓝牙技术,是一个“三融技术”,首先蓝牙4.0继承了蓝牙技术无线连接的所有固有优势,同时增加了低耗能蓝牙和高速蓝牙的特点,尤以低耗能技术为核心,大大拓展了蓝牙技术的 市场潜力。低耗能蓝牙技术将为以纽扣电池供电的小型无线产品及感测器,进一步开拓医疗保健、运动与健身、保安及家庭娱乐等市场提供新的机会。 4.0技术。虽然很多设备已经使用上蓝牙4.0技术, 但是相应的蓝牙耳机却没有及时推出,不能发挥蓝牙4.0 应有的优势。不过这个局面很快就要由国内蓝牙领导品牌 woowi 打破,作为积极参与蓝牙4.0 规范制定和修改的厂商,woowi将于6月率先发布全球第一款蓝牙4.0 耳机 ---woowi hero ,相信大家很快就可以看到该产品的详细评测。 换协议。业务搜索协议(SDP)包括一个客户/服务器架构,负责侦测或通报其它蓝牙设备 什么是roo (Root是Linux等类UNIX系统中的超级管理员用户帐户,更多介绍详见第一段)。 多朋友只能看不能下,不能绑定gmail,我们可以修改host来搞定他们,对于一些定制机,有着不需要的定制软件,就可以通过RE进行操作。但这些都需要root权限(由于Root权限对于系统具有最高的统 治权,便可方便的对于系统的部件进行删除或更改。对于玩家而言,只有获得Root权限,我们便可随心所欲地对自己的爱机进行“重新包装”,感受新版本软件的优点) 当然有了! 取得root的好处 一 最重要的是 我们可以汉化 1.5/1.6 都是以获得ROOT权限为基础才可进行的汉化包。 少目前这样。 四 我们可以正常使用一些软件 比如Screenshot Wi-Fi是一种可以将个人电脑、手持设备(如PDA、手机)等终端以无线方式互相连接的技术。Wi-Fi是一个无线网路通信技术的品牌,由Wi-Fi联盟(Wi-Fi Alliance)所持有。目的是改善基于IEEE 802.11标准的无线网路产品之间的互通性。现时一般人会把Wi-Fi及IEEE 802.11混为一谈。甚至把Wi-Fi等同于无线网际网路。 凡使用802.11标准协议的局域网又称为wi-fi(wireless-fidelity,意思是“无线保真度”)。因此,wifi几乎成为了无线局域网wlan的同义 Wi-Fi 原先是无线保真的缩写,Wi-Fi 的英文全称 为wireless fidelity,读音为waifai(拼音读法),英文音标/?wa?fa?/, wireless [英] [?wa??l?s] fidelity[英] [fi?deliti]。 在无线局域网的范畴是指“无线相容性认证”,实质上是一种商 业认证,同时也是一种无线联网的技术,以前通过网线连接电脑,而现在则是通过无线电波来连网,常见的就是一个无线路由器,那么在这个无线路由器的电波覆盖的有效范围都可以采用WIFI连接方式 进行联网,如果无线路由器连接了一条ADSL线路或者别的上网线路,则又被称为“热点”。 百英尺范围内支持互联网接入的无线电信号。随着技术的发展,以及IEEE 802.11a 及IEEE 802.11g等标准的出现,现在IEEE 802.11 这个标准已被统称作Wi-Fi。从应用层面来说,要使用Wi-Fi,用户首 先要有Wi-Fi 兼容的用户端装置。 络的地方被称为热点。Wi-Fi或802.11G在2.4Ghz频段工作,所支持的速度最高达54Mbps(802.11N工作在2.4Ghz或者5.0Ghz,最高速度600Mbps)。另外还有两种802.11空间的协议,包括(a)和(b)。它们也是 公开使用的,但802.11G/N在世界上最为常用。Wi-Fi 热点是通过在互联网连接上安装访问点来创建的。这个访问点将无线信号通过短程进行传输, 一般覆盖300英尺。当一台支持Wi-Fi 的设备(例如 Pocket PC)遇到一个热点时,这个设备可以用无线方式连接到那个网络。大部分网点都位于供大众访问的地方,例如机场、咖啡店、旅馆、书店以及校园等等。许多家庭和办公室也拥有Wi-Fi 网络。虽 然有些热点是免费的,但是大部分稳定的公共Wi-Fi 网络是由私人互联网服务提供商(ISP)提供的,因此会在用户连接到互联网时收取一定费用。 准本身实际上没有关系。但是后来人们逐渐习惯用WIFI来称呼802.11b协议。它的最大优点就是传输速度较高,可以达到11Mbps,另外它的有效距离也很长,同时也与已有的各种802.11 DSSS设备兼容。 笔记本电脑技术——迅驰技术就是基于该标准的。 调整,有效地保障了网络的稳定性和可靠性。其主要特性为:速度快,可靠性高,在开放性区域,通讯距离可达305米,在封闭性区域,通讯距离为76米到122米,方便与现有的有线以太网络整合,组网 的成本更低。 但是在电波的覆盖范围方面则要略胜一筹。Wi-Fi的覆盖范围则可达300英尺左右(约合90米),办公室自不用说,就是在小一点的整栋大楼中也可使用。 *组建 也可不要AP,只需要每台电脑配备无线网卡。AP为AccessPoint简称,一般翻译为“无线访问接入点”,或“桥接器”。它主要在媒体存取控制层MAC中扮演无线工作站及有线局域网络的桥梁。有了AP, 就像一般有线网络的Hub一般,无线工作站可以快速且轻易地与网络相连。特别是对于宽带的使用,WiFi更显优势,有线宽带网络(ADSL、小区LAN等)到户后,连接到一个AP,然后在电脑中安装一块无线 网卡即可。普通的家庭有一个AP已经足够,甚至用户的邻里得到授权后,则无需增加端口,也能以共享的方式上网。 览网页,随时随地接听拨打电话。而其它一些基于WLAN的宽带数据应用,如流媒体、网络游戏等功能更是值得用户期待。有了WiFi功能我们打长途电话(包括国际长途)、浏览网页、收发电子邮件、音 乐下载、数码照片传递等,再无需担心速度慢和花费高的问题。, 潮流。 市场 将意味将来可以十分方便的应用。一旦存在Wi-Fi网络的公众场合,解决了运营商的互联互通、高收费、漫游性的问题,Wi-Fi将来从一个成功的技术转化为成功的商业。; ,例如同一个无线频段。 各样的技术。" 处。[1] Wi-Fi iPod Touch就含有一颗博通(Broadcom)的无线芯片,支持11n标准 你可以通过802.11s标准将这些高端节点连接起来,形成类似互联网的具有冗余能力的Wi-Fi网络。 号可靠性。 McFarland说:“如今你带着一个有Wi-Fi功能的笔记本绕建筑物一周,你会发现数据速率下降或消失,但使用STBC后,连接将会继续工作”。 测和收集数据,可基于用户的身份和位置进行个性化。 标准电池可以运行几年,Redpine Signals提供了一个单流嵌入到11n无线通信中改进的安全性 可能使他们遭受毁灭性的风险。 是由攻破访问点的黑客利用MAC地址伪造的,11w标准切断了这种攻击”。 酒店,分支机构和公共场所移动,安全性不会受到影响”。与非Wi-Fi网络的协作 接入,你的用户身份将和你一起漫游,使你能够使用各种不同的Wi-Fi服务。 集,在紧急情况下,你可以获得最基本的连接和功能,802.11u标准计划在2010年6月最后审批。 向到一个负载较低的访问点上。Wi-Fi网络可以定位一个客户端的位置,例如,在建筑物外,或在大街上,可以基于这些数据授予客户端连接操作。 Wi-Fi联盟正在考虑具体的Wi-Fi为了管理规范,主要是借用几个相关的IEEE标准,然后再增加额外的无线管理功能。 ,与此同时,Wi-Fi访问点可以“看”到客户端的RF环境,确定弱信号或不足的覆盖面,然后采取措施优化连接。! 2.0版本就是一个例子。 。 引入新的协议实现,这样就不需要对硬件做改动了。 数据不通过访问点,客户端仍然与访问点连接,由访问点提供全套安全和管理服务。 本、运营牌照费用和欧洲市场发展不良等多种因素的制约,中国移动通信市场迟迟不能启动,运营商、设备制造商、芯片厂商、研究院所、内容服务商所共同期望的局面,3G兴起还未能实现。 动运营商维持用户忠诚度、提高网络利用率、增加业务附加值、获取最大利润等将会带来较大的帮助,这也是在部署3G前运营商所必须要考虑的问题。相比之下在芯片厂商、PC制造商、WiFi联盟成员、 运营商的共同推动下,WLAN在部署上取得了实质性的进展。中国电信、网通、移动、联通都在实施自己的热点覆盖计划。前一段时期,甚至还有用WLAN代替3G的论调。但是从覆盖范围、传输速率、基本 业务类别、可移动速率、前向扩展、演进走向等多方面综合分析,3G与WLAN不是一种可以互相取代的竞争关系,而是一种可以扬长避短的互补关系。目前,WLAN的推广和认证工作主要由产业标准组织 WiFi(WirelessFidelity,无线保真)联盟完成,所以WLAN技术常常被称之为WiFi。/ i0 F% b: E6 J" K: ^ 论数据速率可达11Mbit,实际的物理层数据速率支持l、2、5.5、11Mbit可调,覆盖范围从100-300m。随着802.11g/a、802.16e、802.11i、WiMAX等技术、协议标准的制定和完善,加上WiFi联盟对市场快 速的反应能力,WiFi正在进入一个快速发展的阶段。其中,作为802.11b发展的后继标准802.16(WiMAX-WorldwideInteroperabilityforMicrowave Access全球微波接入互操作性),已经在2003年1月正式 获得批准,虽然它采用了与802.11b不同的频段(10-66GHz),但是作为一项无线城域网(WMAN)技术,它可以和802.11b/g/a无线接入热点互为补充,构筑一个完全覆盖城域的宽带无线技术。WiFi/WiMAX作 为Cable和DSL的无线扩展技术,它的移动性与灵活性为移动用户提供了真正的无线宽带接入服务,实现了对传统宽带接入技术的带宽特性和QoS服务质量的延伸。 着IAPP以及MobileIP技术的完善、IPv6的发展也可以最终解决漫游和切换的问题;802.11i标准的产生将提供更多的包括WPA2、多媒体认证等安全策略;不断成熟的组网方案和干扰预检测机制都可以减少 频率资源开发带来的干扰 网领域点对多点的多厂商环境下可有效地互操作的宽带无线接入手段,以实现满足3G标准的以无线广域网WWAN为基本模式、以公众语音及多媒体数据为内容、在全球范围内漫游的个人手机终端的基本市 场定位。WiFi/WiMAX也可以作为3G无线广域/城域、多点基站互联支持手段的补充。 无生命力的重覆,其产品和技术终将为市场所淘汰,其唯一出路是在NGN及3G演进的基本概念上彼此融合,共同作出贡献。而且随着WiFi/WiMAX接入技术成本的逐步下降,电信运营商选择WiFi/WiMAX技术 为消费者提供VoWLAN语音服务将成为可能。, 前言 本、运营牌照费用和欧洲市场发展不良等多种因素的制约,中国移动通信市场迟迟不能启动,运营商、设备制造商、芯片厂商、研究院所、内容服务商所共同期望的局面,3G兴起还未能实现。 运营商维持用户忠诚度、提高网络利用率、增加业务附加值、获取最大利润等将会带来较大的帮助,这也是在部署3G前运营商所必须要考虑的问题。相比之下在芯片厂商、PC制造商、WiFi联盟成员、运 营商的共同推动下,WLAN在部署上取得了实质性的进展。中国电信、网通、移动、联通都在实施自己的热点覆盖计划。前一段时期,甚至还有用WLAN代替3G的论调。但是从覆盖范围、传输速率、基本业 务类别、可移动速率、前向扩展、演进走向等多方面综合分析,3G与WLAN不是一种可以互相取代的竞争关系,而是一种可以扬长避短的互补关系。目前,WLAN的推广和认证工作主要由产业标准组织WiFi (WirelessFidelity,无线保真)联盟完成,所以WLAN技术常常被称之为WiFi。/ i0 F% b: E6 J" K: ^ 论数据速率可达11Mbit,实际的物理层数据速率支持l、2、5.5、11Mbit可调,覆盖范围从100-300m。随着802.11g/a、802.16e、802.11i、WiMAX等技术、协议标准的制定和完善,加上WiFi联盟对市场快 速的反应能力,WiFi正在进入一个快速发展的阶段。其中,作为802.11b发展的后继标准802.16(WiMAX-WorldwideInteroperabilityforMicrowave Access全球微波接入互操作性),已经在2003年1月正式 获得批准,虽然它采用了与802.11b不同的频段(10-66GHz),但是作为一项无线城域网(WMAN)技术,它可以和802.11b/g/a无线接入热点互为补充,构筑一个完全覆盖城域的宽带无线技术。WiFi/WiMAX作 为Cable和DSL的无线扩展技术,它的移动性与灵活性为移动用户提供了真正的无线宽带接入服务,实现了对传统宽带接入技术的带宽特性和QoS服务质量的延伸。对于WiFi技术而言,漫游、切换、安全、 干扰等方面都是运营商组网时需考虑的重点。随着骨干传输网容量和传输速率的提高,无论采用平面或者两层的架构都不会影响到用户的宽带快速接入;随着IAPP以及MobileIP技术的完善、IPv6的发展 也可以最终解决漫游和切换的问题;802.11i标准的产生将提供更多的包括WPA2、多媒体认证等安全策略;不断成熟的组网方案和干扰预检测机制都可以减少频率资源开发带来的干扰。 网领域点对多点的多厂商环境下可有效地互操作的宽带无线接入手段,以实现满足3G标准的以无线广域网WWAN为基本模式、以公众语音及多媒体数据为内容、在全球范围内漫游的个人手机终端的基本市 场定位。WiFi/WiMAX也可以作为3G无线广域/城域、多点基站互联支持手段的补充。 无生命力的重覆,其产品和技术终将为市场所淘汰,其唯一出路是在NGN及3G演进的基本概念上彼此融合,共同作出贡献。而且随着WiFi/WiMAX接入技术成本的逐步下降,电信运营商选择WiFi/WiMAX技术 为消费者提供VoWLAN语音服务将成为可能。 分离方式,而直到R5引入了IMS才实现全IP的核心网。显然全IP的核心网络也是3G发展的方向,采用基于全IP的核心网不但可以与无线接入方式独立地发展,还可以支持包括WiFi/WiMAX、WCDMA、 Bluetooth等多种无线接入方式。在3G的R6中已经开始把WLAN和3G一同考虑了。 ;根据网络服务区内的性能,用户可以手工或者自动选择接入那个网络;同时支持WLAN和3G网络的运营支撑系统,可以对双网实现统一的运营管理、计费、甚至用户身份认证,最大限度降低网络建设、 维护成本。 疑将大大提高3G无线网络资源利用率。 果该参数设置成allow表示允许启动该虚拟无线网卡,disallow表示禁用。 internet连接来连接“等选项,同事在列表中选择之前配置好的无线网络,再按确定按钮。 分离方式,而直到R5引入了IMS才实现全IP的核心网。显然全IP的核心网络也是3G发展的方向,采用基于全IP的核心网不但可以与无线接入方式独立地发展,还可以支持包括WiFi/WiMAX、WCDMA、 Bluetooth等多种无线接入方式。在3G的R6中已经开始把WLAN和3G一同考虑了。 ;根据网络服务区内的性能,用户可以手工或者自动选择接入那个网络;同时支持WLAN和3G网络的运营支撑系统,可以对双网实现统一的运营管理、计费、甚至用户身份认证,最大限度降低网络建设、 维护成本 疑将大大提高3G无线网络资源利用率。 是无线访问密码,mode参数是用于指定是否启动系统自带虚拟无线网卡,如果该参数设置成allow表示允许启动该虚拟无线网卡,disallow表示禁用。 b: y+ A2 B; u6 M internet连接来连接“等选项,同事在列表中选择之前配置好的无线网络,再按确定按钮。 GPS是英文Global Positioning System(全球定位系统)的简称。GPS起始于1958年美国军方的一个项目,1964年投入使用。20世纪70年代,美国陆海空三军联合研制了新一代卫星定位系统GPS 。主 要目的是为陆海空三大领域提供实时、全天候和全球性的导航服务,并用于情报收集、核爆监测和应急通讯等一些军事目的,经过20余年的研究实验,耗资300亿美元,到1994年,全球覆盖率高达98%的 24颗GPS卫星星座己布设完成。在机械领域GPS则有另外一种含义:产品几何技术规范(Geometrical Product Specifications)-简称GPS。另外一种解释为G/s(GB per s) 测距仪测定的边长比较,其边长较差最大为0.5mm,校差中误差为0.3mm。 取实时动态定位模式时,每站观测仅需几秒钟。 常灵活,也可省去经典测量中的传算点、过渡点的测量工作。; 它观测工作,如卫星的捕获,跟踪观测和记录等均由仪器自动完成。结束测量时,仅需关闭电源,收好接收机,便完成了野外数据采集任务。/ 越来越轻,极大地减轻了测量工作者的劳动强度。 网络上加建位置服务器、差分GPS基准站等设备.GPS 即全球定位系统(Global Positioning System)。简单地说,这是一个由覆盖全球的24颗卫星组成的卫星系统。这个系统可以保证在任意时刻,地球 上任意一点都可以同时观测到4颗卫星,以保证卫星可以采集到该观测点的经纬度和高度,以便实现导航、定位、授时等功能。这项技术可以用来引导飞机、船舶、车辆以及个人,安全、准确地沿着选定 的路线,准时到达目的地 光线感应 是一种屏幕显示亮度技术。光线越强,屏幕显示越明显。 度,来给人最佳视觉效果的功能。例如在黑暗的环境下,手机屏幕背光灯就会自动变暗,否则很刺眼。 它的功能是用来感应光线强弱的,然后反馈到手机,自动为你调节屏幕亮度,用以省电。 重力感应,是指对地球的重力方向的感知,目前许多的设备上都安装有重力感应芯片。 定或者释放出安全停泊区。一旦感应器侦测并经处理器判断当前的重力加速度超过安全值之后,控制器就会通过硬件控制磁头停止读写工作,并快速归位,锁定在专有的磁头停泊区。这一系列动作会在 200毫秒内完成。当感应装置探测到加速度值恢复到正常值范围之后,产品才会恢复工作。 态下的产品安全,才能最终确保其中的数据资料安全。) 处于工作状态下的移动存储器的抗震性能,从而保证了在任何状态下的数据信息安全 F原理 三个轴(或任意两个轴)所构成的角度来计算iPhone倾斜的角度,从而计算出重力加速度的值。) 转功能),而且如果电话放在桌子上的话,还可以指示电话的正面朝上还是朝下。 iPhone,那么iPhone会检测并报告在其y轴上施加的力大约为1g。如果是以一定角度握持iPhone,那么这1g的力会分布到不同的轴上,这取决于握持iPhone的方式。当以45度角握持iPhone时,1g的力会均 匀的分解到两个轴上。 果投掷或坠落, 那么加速计便会在一个或多个轴上检测到很小的力。 简介 原理 器等。 应用. 个,接打电话时,感应器贴近皮肤,触摸屏就无效了,是为了防止误操作,因为是触摸屏幕,还是很有用的。 工而成的电子罗盘。 概述 并且在静止的情况下,GPS也无法给出航向信息。为弥补这一不足,可以采用组合导航定向的方法。电子产品正是为满足用户的此类需求而设计的。它可以对GPS信号进行有效补偿,保证导航定向信息 100%有效,即使是在GPS信号失锁后也能正常工作,做到“丢星不丢向” 产品功能与简介 对使用时要求很高,但如果能保证罗盘所附载体始终水平的话,平面罗盘是一种性价比很好的选择。三维电子罗盘克服了平面电子罗盘在使用中的严格限制,因为三维电子罗盘在其内部加入了倾角传感 器,如果罗盘发生倾斜时可以对罗盘进行倾斜补偿,这样即使罗盘发生倾斜,航向数据依然准确无误。有时为了克服温度漂移,罗盘也可内置温度补偿,最大限度减少倾斜角和指向角的温度漂移。! 原理. 和软铁、硬铁补偿。该磁力仪是采用三个互相垂直的磁阻传感器,每个轴向上的传感器检测在该方向上的地磁场强度。向前的方向称为x方向的传感器检测地磁场在x方向的矢量值;向左或Y方向的传感器 检测地磁场在Y方向的矢量值;向下或Z方向的传感器检测地磁场在Z方向的矢量值。每个方向的传感器的灵敏度都已根据在该方向上地磁场的分矢量调整到最佳点,并具有非常低的横轴灵敏度。传感器产 生的模拟输出信号进行放大后送入MCU进行处理。磁场测量范围为±2Gauss。通过采用12位A/D转换器,磁力仪能够分辨出小于1mGauss的磁场变化量,我们便可通过该高分辨力来准确测量出200- 300mGauss的X和Y方向的磁场强度,不论是在赤道上的向上变化还是在南北极的更低值位置。 该关系式是在检测仪器与地表面平行时才成立。当仪器发生倾斜时,方位值的准确性将要受到很大的影响,该误差的大小取决于仪器所处的位置和倾斜角的大小。为减少该误差的影响,采用双轴倾角 传感器来测量俯仰和侧倾角,这个俯仰角被定义为由前向后方向的角度变化;而侧倾角则为由左到右方向的角度变化。电子罗盘将俯仰和侧倾角的数据经过转换计算,将磁力仪在三个轴向上的矢量在原 来的位置“拉”回到水平的位置。 低的陶瓷基体电解质传感器来测量俯仰角和侧倾角,倾角数值经过电路板上的温度传感器补偿后得出的。 特点 陀螺来测定航向了 电子罗盘的分类 按照传感器的不同分为磁阻效应传感器、霍尔效应传感器和磁通门传感器。, 状坡莫合金材料通电流I时,材料的电阻取决于电流的方向与磁化方向的夹角。如果给材料施加一个磁场B(被测磁场),就会使原来的磁化方向转动。如果磁化方向转向垂直于电流的方向,则材料的电阻 将减小;如果磁化方向转向平行于电流的方向,则材料的电阻将增大。磁阻效应传感器一般有四个这样的电阻组成,并将它们接成电桥。在被测磁场B作用下,电桥中位于相对位置的两个电阻阻值增大, 另外两个电阻的阻值减小。在其线性范围内,电桥的输出电压与被测磁场成正比。 磁阻传感器已经能制作在硅片上,并形成产品。其灵敏度和线性度已经能满足磁罗盘的要求,各方面的性能明显优于霍 尔器件。迟滞误差和零点温度漂移还可采用对传感器进行交替正向磁化和反向磁化的方法加以消除。由于磁阻传感器的这些优越性能,使它在某些应用场合能够与磁通门竞 争。磁阻传感器的主要问题是 其翻转效应,这是其原理所固有的。如前所述,在使用前对磁性材料进行了磁化,此后如果遇到了较强的相反方向的磁场(大于20高斯)就会对材料的磁化产生影响,从而影响传感器的性能。在极端情况下 ,会使磁化方向翻转180。这种危险虽然可以利用周期性磁化的方法加以消除,但仍存在问题。对材料进行磁化的磁场必须很强,如果采用外加线圈来产生周期性磁化磁场,就失去了小型化的意义, Honeywell公司的一项专利,解决了这个问题。他们在硅片上制作了一个电流带来产生磁化磁场,该电流带的阻值只有5欧姆左右。虽然磁化电流只持续1-2毫秒,但电流强度却高达1到1.5安培。但这种方 案对驱动电路要求高,而且如果集成入微系统,这样强的脉冲电流将威胁系统中的微处理器等其它电路的可靠性。: 、磁场B和材料的霍尔系数R成正比,与金属薄片的厚度d反比。100多年前发现的霍尔效应,由于一般材料的霍尔系数都很小而难以应用,直到半导体问世后才真正用于磁场测量。这是因为半导体中的载 流子数量少,如果给它通的电流与金属材料相同,那么半导体中载流子的速度就更快,所受到的洛仑兹力就更大,因而霍尔效应的系数也就更大。霍尔效应磁传感器的优点是体积小,重量轻,功耗小, 价格便宜,接口电路简单,特别适用于强磁场的测量。但是,它又有灵敏度低,噪声大,温度性能差等缺点。虽然有些高灵敏度或采取了聚磁措施霍尔器件也能用于测量地磁场,但一般都是用于要求不 高的场合。 磁强计,也称磁通门磁强计或铁磁探针磁强计。磁饱和法大体划分为谐波选择法和谐波非选择法两大类。谐波选择法只是考虑探头感应电动势的偶次谐波(主要是二次谐波),而滤去其他谐波;谐波非选 择法是不经滤波而直接测量探头感应电动势的全部频谱,利用差分对磁饱和探头能够构成磁饱和梯度计,可以测量非均匀磁场,同时利用梯度计能够克服地磁场的影响和抑制外界的干扰。这种磁强计早 在本世纪30年代开始用于地磁测量以来,不断获得发展与改进,目前仍然是测量弱磁场的基本仪器之一。磁饱和磁强计分辨力较高测量弱磁场的范围较宽,并且可靠、简易、价廉、耐用,能够直接测量 磁场的分量和适于在高速运动系统中使用。因此,它广[1]泛应用在各个领域中,如地磁研究、地质勘探、武器侦察、材料无损探伤、空间磁场测量等。近年来,磁饱和磁强计在宇航工程中得到了重要的 应用,例如用来控制人造卫星和火箭的姿态,还可以测绘来自太阳的“太阳风”以及带电粒子相互作用的空间磁场、月球磁场、行星磁场和行星际磁场的图形。 虽然磁通门还存在处理电路相对较复杂、 体积较大和功耗相对较大的问题,但随着微系统、微型磁通门和低功耗磁通门的研究,这些问题可以得到解决。从三者的比较来看,目前基于磁电阻传感器的电子罗盘具有体积小、响应速度快等优点,优 势明显,是电子罗盘的发展方向。 性好,是激光陀螺的发展趋势。 应用 在这个装置中,轴承的摩擦力矩很小,可以忽略不计。另一方面,刚体结构高度对称,其质心集中在连杆中心处。这样,当飞轮绕自身对称轴高速转动时,无论如何改变框架的方位,其中心轴的空间取 向都始终保持不变。(专业说法是:定向指示仪所受到的合外力矩为零,其角动量守恒)这是定向指示仪的重要特性。 。鱼雷,火箭中也装有定向指示仪,起到自动导航的作用。在鱼雷前进的过程中,定向指示仪的轴线方向保持不变。当鱼雷因风浪等影响,前进方向改变时,鱼雷的纵轴与定向指示仪之间就出现了偏差 ,这时可启动有关器械改变舵的角度,使鱼雷回复到原来的前进方向。火箭中,则采用改变喷气方向的方法来校正飞行方向。 有十分重要的战略意义。传统的惯性陀螺仪主要是指机械式的陀螺仪,机械式的陀螺仪对工艺结构的要求很高,结构复杂,它的精度受到了很多方面的制约。自从上个世纪七十年代以来,现代陀螺仪的 发展已经进入了一个全新的阶段。1976年 等提出了现代光纤陀螺仪的基本设想,到八十年代以后,现代光纤陀螺仪就得到了非常迅速的发展,与此同时激光谐振陀螺仪也有了很大的发展。由于光纤陀螺 仪具有结构紧凑,灵敏度高,工作可靠等等优点,所以目前光纤陀螺仪在很多的领域已经完全取代了机械式的传统的陀螺仪,成为现代导航仪器中的关键部件。和光纤陀螺仪同时发展的除了环式激光陀 螺仪外,还有现代集成式的振动陀螺仪,集成式的振动陀螺仪具有更高的集成度,体积更小,也是现代陀螺仪的一个重要的发展方向。 转动速度,那么光线沿着通道转动的方向前进所需要的时间要比沿着这个通道转动相反的方向前进所需要的时间要多。也就是说当光学环路转动时,在不同的前进方向上,光学环路的光程相对于环路在 静止时的光程都会产生变化。利用这种光程的变化,如果使不同方向上前进的光之间产生干涉来测量环路的转动速度,这样就可以制造出干涉式光纤陀螺仪,如果利用这种环路光程的变化来实现在环路 中不断循环的光之间的干涉,也就是通过调整光纤环路的光的谐振频率进而测量环路的转动速度,就可以制造出谐振式的光纤陀螺仪。从这个简单的介绍可以看出,干涉式陀螺仪在实现干涉时的光程差 小,所以它所要求的光源可以有较大的频谱宽度,而谐振式的陀螺仪在实现干涉时,它的光程差较大,所以它所要求的光源必须有很好的单色性。 三轴陀螺仪最大的作用就是“测量角速度,以判别物体的运动状态,所以也称为运动传感器“,换句话说,这东西可以让我们的iPhone知道自己”在哪儿和去哪儿“(where 器的限制,通过输出电压就能测得外界的加速度大小 踪并捕捉三维空间的完整运动,为最终用户提供现场感更强的用户使用体验、精确的导航系统以及其它功能。 业有专攻。这表明,混合的陀螺仪、加速度计或磁感应计结合的方案正成为MEMS陀螺仪技术应用的趋势。若只使用传统的加速度计,用户得到的要么是反应敏捷的但噪声较大的输出,要么是反应慢但较 纯净的输出,而如将加速度计与陀螺仪相结合,就能得到既纯净又反应敏捷的输出。 度积分,就可知道载体的速度和位置等信息。因此,加速度计的性能和精度直接影响导航和制导系统的精度。 批手机厂商的跟进,这将会有力地推动LBS服务的进一步增长。 加入这种陀螺仪设计,不过后来由于某种原因放弃了这个计划,但有可能在下一代iPad中会加入这种功能。〔目前已在ipod touch第四代加入此功能。〕 感器芯片的旁边,而且同样靠近处理器芯片。 最后放弃了这个计划而已。” 统)陀螺仪芯片内部集成有微型电机系统,可用于测量手机的运动方向数据 向发生位移,利用这个原理便可以测出手机的运动方向。而芯片核心中的另外一部分则可以将有关的传感数据转换为iPhone4可以识别的数字格式。 3D加速技术指的是手机玩3d游戏时的读取游戏数据的速度,在显示器上显示的3d图像的质量等等,在以前被更多的用在计算机的显卡上边,为了有效地减轻CPU的负担以及提供完美的3D特殊效果,在显示 卡的绘图芯片上增加直接负责3D图形处理和提供3D特殊效果的能力,这便是所谓的硬件加速能力,具有这样的芯片的显示卡称之为3D加速卡。虽然3D 技术的引进最早的初衷是应用于3D游戏,但现在不再 局限于应用在令人眼花缭乱的游戏上,通用的三维技术正一步步悄悄地走近我们的生活。 所谓的3D加速其实是手机里面内置了相关的硬件模块,能使手机在运行游戏、浏览图片以及观看视频的时候更顺畅,以前都是在比较高端的手机才会有。随着时代的发展,现在3D加速功能已经应用 在越来越多手机上. 对于现在的某些手机带有的3D加速功能,可以看成是计算机上面带有类似voodoo的3D加速卡。为了充分发挥3D加速卡的加速能力和特效,3D加速卡的厂商都会开发或者遵循一个业内API来设计硬件, 比如当年3DFX自己的GLIDE等 能力高度集成芯片之一。 为什么说高通是世界上最好的CPU厂商 高通公司的手机芯片组主要包括MobileStationModems(MSM芯片组)、单芯片(QSC)以及Snapdragon平台。能够兼容各种智能系统,我们在个厂商的主流智能手机中都能发现其身影,高通CPU的特点 是性能表现出色,多媒体解析能力强,能根据不同定位的手机,推出为经济型、多媒体性、增强型和融合型四种不同的芯片。同时高通的CPU芯片是首个能够兼容Android系统的,所以一下占据了Android 手机CPU的半壁江山,Android是未来智能系统的大势所趋,高通就如同给这准备腾飞的Android加上了翅膀,前景一片光明。 而Android和高通方面合作非常紧密,在Android的新版本推出时,跟进最快的一定有高通,而有些其他芯片就不能提供这种好处,需要厂家自己去适配和调整新的Android版本,相对于其他平台,高 通确实还是会相对比较稳定 目前,高通已将旗下的手机处理器统一规划为Snapdragon(骁龙)品牌,根据处理器性能和功能定位的不同,又将其由低到高分为S1、S2、S3、S4四个类别。其中S1针对大众市场的智能手机产品, 也就是我们所熟知的千元内智能手机;S2针对高性能的智能手机和平板电脑;S3在S2的基础上对多任务以及游戏方面有更大提升;S4是高通目前最高端,同时性能也最强的处理器系列,其中的双核以及 四核产品主要针对下一代的终端产品,包括Windows8平板等。 1GHz主频和Adreno 200图形处理器。在这里要说明的是,X为2时代表只支持WCDMA制式,X为6时代表同时支持CDMA和WCDMA制式,这一规则同样适用于高通Snapdragon 其它系列。 GPU能够带来强大的多媒体支持,同时还提供了整套的SOC解决方案 QSD8x50采用Scorpion架构研发。不同于其他公司单纯使用基于ARM v7指令集架构设计的Cortex-A8构架,高通在Cortex-A8架构基础上加入部分乱序执行能力,从而形成自己的Scorpion架构。相较A8架 构,在相同主频下Scorpion架构能节省30%左右功耗,或者消耗同等功耗时性能提升25%,这也是当时高通处理器能够领先于其他同级产品的主要原因。 高通之后在手机处理器行业所取得的成就奠定了坚实的基础,。 架构,虽然是Cortex-Ax家族中最低端的,但性能上优于ARM11架构,因其功耗较低以及单位功耗的效能高,在千元内智能手机市场得到了广泛的使用。 随着智能手机硬件的快速发展,高通Snapdragon S1系列处理器在性能以及生产工艺方面已经显得有些落后,但因其低廉的价格以及特殊的市场定位,在较长一段时间内Snapdragon S1并不会从市场 上消失 高通SnapdragonS2:45nm制程 工艺改进/高端标配 Snapdragon S2将工艺提升到45nm制程,同样基于ARMv7架构,包含MSM8x55系列和MSM7x30系列和APQ8055。Snapdragon S2处理器配备最高1.4GHz的单核处理器、Adreno 205图形处理器,最高支持 1024x768像素分辨率和720p视频。由于采用了先进的制程工艺,Snapdragon S2拥有更小的的耗电和发热量,所以在功耗控制上相比S1降低了30%。 的华为U8800在使用上,感觉会比主频更高的HTC G7流畅的原因,因为HTC G7搭载的是一代的QSD8250处理器以及所集成的Adreno200型GPU。 、索尼爱立信Xperia Play、联想乐phone等。 高通Snapdragon S3:异步双核、功耗降低 后的台北国际电脑展上正式推出了其第三代Snapdragon手机芯片产品,新款产品采用双核设计,一个处理器上集成两个运算核心,在处理任务的时不仅具备更强的运算能力,同时在功耗上,也要比单核 心低,计算能力得到很大提高,最高1.5GHz的主频也为其吸引了众多关注。 支持LPDDR2 1066的内存,拥有两个基于Scropion架构的核心处理器,主频设定为1.2GHz-1.5GHz,内置有Adreno 220图形处理器,支持使用Open GLES 2.0和Open VG 1.1技术的3D/2D图形引擎,支持 1080P高清视频编解码和24位色WXGA分辨率显示输出,整合低功耗GPS芯片和音频引擎芯片,相较于上一代产品,提高了集成度并提升了性能。AQP8060处理器去掉了基带通讯模块,是专为平板电脑和大显 示屏终端设计的。 高通Snapdragon S4:全新架构和工艺面向下一代智能终端 的CPU内核全面性能提高150%,并将功耗降低65% 高通Snapdragon S4系列包括MSM8x25、MSM8x27、MSM8x30、MSM8x60A、MSM8960、以及APQ8030、APQ8x60A 和APQ8064,涵盖了单、双、四核处理器,集成并配备Adreno下一代双、四核图形处理器, 支持3D显示与1080p HD解码,支持3G和LTE多模信号处理。 相比之前三代产品,Snapdragon S4在核心架构以及生产工艺上都实现了大跨度提升。该系列产品全部采用业界最先进的28nm工艺制程,更高精细度的制程带来的不仅是性能上成倍的提升,同时在功 耗控制以及电源管理上也有显著的优势,这样处理器就能以较低的功耗提供较为强劲的性能。 高通Snapdragon S4系列产品完采用高通基于ARMv7指令集最新研发的Krait内核架构,单核最高主频可达2.5GHz。另外,高通Snapdragon S4处理器还集成了许多其他流行的无线技术,包括蓝牙4.0、 GPS、FM以及Wi-Fi(a/b/g/n)等功能。 目前高通已经拥有完整的产品路线规划,平台已覆盖入门级以及中高端智能手机、平板电脑及智能电视等终端,而合作伙伴可利用同一个平台研发出全系产品,并且高通还提供QRD平台来帮助客户缩 短产品的上市时间,这也为高通手机处理器芯片在与其他竞争对手产品争夺市场份额增添了砝码。 用在小米、HTC等手机厂商的产品中,凭借着高集成度和优秀的性能表现赢得了良好的市场口碑。 高通骁龙Snapdragon芯片组产品线非常丰富,为方便区分,高通将Snapdragon产品分为四个系列:S1、S2、S3、S4。其中最新S4系列的产品已经开始逐渐应用在各种移动终端产品中,如前不久上市 的HTC One S搭载的就是高通骁龙Snapdragon MSM8260A芯片组。 今天我们讨论的APQ8064四核芯片组同样隶属于骁龙S4系列,是目前最为高端的产品之一。在高通四核产品中,除APQ8064外还有一款MPQ8064,这两款产品构成了现阶段高通的四核产品线,同时也代 表了骁龙目前的最高产品规格 APQ8064基本参数介绍 幕显示,支持1080p高清视频播放。 另外,APQ8064还支持最高2000万像素的摄像头,并内置GPS通讯模块和DSP数字信号处理模块,支持USB 2.0高速OTG功能,支持WiFi、蓝牙以及FM发射。需要指出的是,高通APQ8064自身并没有集成基带 ,需要额外搭配相关的基带芯片进行使用。 些差距。 以ARM核心性能常用的指标DMIPS来衡量的话,Krait的DMIPS/MHz性能为3.3,而同频的Cortex-A9为2.5,Krait比之提升了约30%。而上一代Scorpion架构的DMIPS/MHz性能为2.1,Krait比之提升了1.6 倍。 另外,高通Krait架构依然采用异步对称式设计,功耗控制将会更加有效。最终通过这一系列的改进,Krait架构不仅整体性能方面相比Scorpion架构提升了60%以上,而且较当前采用ARM的CPU内核则 提高150%,并同时能将功耗降低65%。 同为四核,APQ8064与MPQ8064的区别在哪里? 智能电视搭载MPQ8064四核芯片组 应用上,这两者有很大的区别。APQ8064是作为应用处理器使用,可以用于各种手机、平板电脑等移动终端设备。对于MPQ8064,由于它采用大封装方式,面积尺寸相对较大,一般作为媒体处理器使 用,用在智能电视、智能冰箱等产品上,实例有:联想42K81智能电视。 四核性能PK,APQ8064胜算几何? 安兔兔与Quadrant测试得分 在安兔兔测试中,APQ8064以接近14000分的跑分一路领跑,领先三星Exynos 4412约15%。在Quadrant测试中,APQ8064的领先幅度更加明显。 主流软件跑分成绩 从总体跑分中可以看出,使用APQ8064平台的骁龙APQ8064在多项专业测试工具中都普遍占优势,力挫搭载Tegra3的HTC One X、Nexus 7以及搭载Exynos 4412的三星Galaxy S III,成为新一代的跑分王 者。 总结: 商也会相继推出搭载该芯片组的产品,届时高通骁龙APQ8064将可能凭借高度整合性和出色的优化性,在四核战争中分得一杯羹,并保持自身立于不败之地。 的颜色越多越能显示复杂的图象,画面的层次也更丰富 屏幕材质 多越能显示复杂的图象,画面的层次也更丰富。 则是高精度优质LCD可以达到QVGA(240×320)像素规格的分辨率 STN屏幕. 、绿、蓝三原色,以此达到显示彩色的作用,颜色以淡绿色为和橘色为主。STN屏幕属于反射式LCD,它的好处是功耗小,但在比较暗的环境中清晰度较差。 TFT屏幕 比较快,约80毫秒,而且可视角度大,一般可达到130度左右,主要运用在高端产品。所谓薄膜场效应晶体管,是指液晶显示器上的每一液晶象素点都是由集成在其后的薄膜晶体管来驱动。从而可以做到 高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息。TFT属于有源矩阵液晶显示器,在技术上采用了“主动式矩阵”的方式来驱动,方法是利用薄膜技术所作成的电晶体电极,利用扫描的方法“主动拉”控制任意 一个显示点的开与关,光源照射时先通过下偏光板向上透出,借助液晶分子传导光线,通过遮光和透光来达到显示的目的。 制,不仅提高了显示屏的反应速度,同时可以精确控制显示色阶,所以TFT液晶的色彩更真。TFT液晶显示屏的特点是亮度好、对比度高、层次感强、颜色鲜艳,但也存在着比较耗电和成本较高的不足。 TFT液晶技术加快了手机彩屏的发展。新一代的彩屏手机中很多都支持65536色显示,有的甚至支持16万色显示,这时TFT的高对比度,色彩丰富的优势就非常重要了。 tfd TFD(Thin Film Diode)屏幕,又称为薄膜二极管半透式液晶显示屏。TFD技术由精工和爱普生公司开发出来,专门用在手机屏幕上。它是TFT和STN的折中,比STN的亮度和色彩饱和度更好,也比 TFT省电。最大特点是无论在关闭背光(反射模式)或打开背光(透射模式)条件下都能提供高画质、易观看的显示,并具有低功耗、高画质、高反应速度等优点。 UFB屏幕 128x160的分辨率,该显示屏还采用了特别的光栅设计,可减小像素间距,以获得更佳的图像质量。 UFB液晶显示屏的对比度是STN液晶显示屏的两倍,在65536色时亮度与TFT显示屏不相上下,而耗电量 比TFT显示屏少,并且售价与STN显示屏差不多,可说是结合这两种现有产品的优点于一身。 TOLED屏幕 层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光。而且OLED显示屏幕可以做得更轻更薄,可视角度更大,并且能够显著的节省耗电量。目前在OLED的二大技术体系中,低分子OLED技术为日本掌 握,而高分子的PLED(LG手机的所谓OEL就是这个体系的产品)的技术及专利则由英国的科技公司CDT的掌握,两者相比PLED产品的彩色化上仍有一定困难。 另外AMOLED具自发光的特色,不需使用背光板,因此比TFT更能够做得轻薄,而且更省电;还有一个更重要的特点,不需使用背光板的AMOLED可以省下占TFT LCD 3~4成比重的背光模块成本,不过其也存在 于其他的相比在同样的分辨率的情况下,颗粒感稍强些。. Super AMOLED 佳的阳光下显示效果,此外Super AMOLED还搭载了 mDNIe(移动数字自然图像引擎)技术能从任意角度观看并做出快速的反应。简单的说,就是AMOLED的升级版。使用机型有:三星i9000、三星S8500等。 比过去的Super AMOLED屏幕有所提升。 KASV液晶面板技术 粒上光圈,并整体调整液晶颗粒的排布,来全面提高了液晶屏幕的可视角度、液晶颗粒的反应时间、色彩对比度和屏幕亮度。在同样屏幕面积的对比下、可以令到采用了ASV技术的屏幕相比起普通没有采 用ASV技术的液晶显示器参数和效果上都有一个本质的提升,比如说:T1520、 T1620、T1820等系列的机型,与市面上同一屏幕大小级别的相比,无论是在参数上还是在效果上都明显占优。 AMOLED 能够做得轻薄,而且更省电;还有一个更重要的特点,不需使用背光板的AMOLED可以省下占TFT LCD 于排列的原因,实际显示像素仅为标称的66%,虽然不影响图片和视频的观看,但却是很多人看i9000屏幕的文字显示效果很差的原因(点距大,文字边缘不清晰)。 采用到更多的手机上。 Super AMOLED 比TFT较短的缺陷也在不断革新的技术支持下缩短着差距。三星推出的全新Super USuper AMOLED PLUS ,那么该新显示屏的像素数将会增加了50%,在对比度和室外可读性上均比过去的Super IPS硬屏 的液晶结构。并非表面意义上的,硬屏就是在液晶面板上加上一层硬的保护膜,为了避免液晶屏幕不受外界硬物的戳伤。 态画面,图像无残影;2、动态画面,响应速度均匀;3、动态画面,色彩无偏移。 而300ppi是人们能看到的分辨率,326ppi就是可以让你在看显示屏的时候有种看纸制品的感觉。它也因此得名“视网膜显示屏”。 SLCD 元,既能单独作为显示器使用,又可以拼接成超大屏幕使用。根据不同需求,实现单屏分割显示、单屏单独显示、任意组合显示、全屏拼接、竖屏显示,图像边框可选补偿或遮盖,全高清信号实时处理 。区别于传统的半成品的液晶屏(如DID屏),SLCD无需外接电源板、信号驱动板、图形处理板等,是完整的成品,即挂即用,安装就像搭积木一样简单,单个或拼接的使用及安装都非常简单。SLCD是超级 窄边的液晶拼接屏,四周边缘仅有9mm的宽度,表面还带钢化玻璃保护层、内置智能温控电路及散热风扇。其拼接专用接口非常丰富:模拟的AV、分量、S端子、VGA接口,数字的DVI、HDMI等等,应有尽 有,不仅适应数字信号输入,对模拟信号的支持也非常独到。SLCD全系列产品采用独有的以及世界最前沿的数字处理技术, 像素图像在全高清显示屏中清晰再现。 性并实现丰富的增值功能。 接外,还能在每个40寸的液晶里面实现2×2的无缝拼接,使每个40寸的液晶变成4个20寸的能接受全高清输入的二级单元,并能参与到一级单元的拼接中。SLCD的“双重拼接”功能,解决了因为普通液晶 拼接墙能变大却不能变小而导致的没有足够单元数量来显示所有摄像机信号的矛盾,也解决了传统的大小屏幕混合使用的电视墙不美观、安装麻烦、显示效果差、整体性能不够强大的弊病。‘ d8 Q1 @0 图片质量。UFB结合了STN和TFT的优点:耗电比TFT少,价格和STN差不多。 上文所有详细介绍请访问http://bbs.xiaomi.cn/thread-4452088-1-1.html |
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