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更新于1499天前

2016年上半年那些激动人心的数码产品 手机篇

技术向种草+多图慎入!

前言

 

电脑观看效果更佳!

 

大家好,我是小码哥,之前的“宅男想要的礼物”上下篇似乎吐槽众多反响不错,时隔小半年,CD已经转完的小码哥又憋了一波大招,键盘侠和嘴强王者们要小心了!小码哥本来想在2月底MWC2016过后,在3月中旬放出MWC的产品小结,又想了想还有CES Asia和Google 工口IO大会呢,不急不急。嗯,为拖延症找好借口后,是时候开始真正介绍这半年内,那些让小码哥“有一点动心”的科技尤物啦!太长不看的同学,黑色加粗+多图杀猫伺候!

 

 

手机篇

 

这里没有iPhone SE,这里没有iPhone SE,这里没有iPhone SE,不仅没有iPhone SE,也没有iPad Pro 9.7。伴随着小码哥的强烈主观意愿,首先给大家隆重介绍三星上半年的新旗舰Galaxy S7/S7e,然后出场的便是和三星相爱相杀的LG G5。没错,就两款,不是小码哥偷懒,客官且慢慢往下看。

 

在三星S7/S7e推出后,或许90%的用户并不能察觉到新机与S6/S6e的区别,觉得S7系列只是在S6系列的基础上查漏补缺,把TF卡扩充,三防功能加上而已。实际体验也的确如此,但一部手机的背后,是三星电子极强的研发和垂直整合能力,仅靠内部资源整合,便可完成一部手机的研发、生产、上市和销售。作为参数党的小码哥,将从SOC(手机芯片组)、屏幕、存储芯片和CMOS传感器等影响手机体验的四要素,逐一解答“Galaxy S7为啥那么牛”。

 

SOC是手机的心脏和大脑,SOC的强力与否,直接决定了手机的理论性能和电池续航。作为为数不多的可以独立设计与制造芯片的IDM(芯片制造商),三星在14nm 工艺的进度上仅次于半导体行业的大哥Intel。上图是MOSFET的简易结构,电流从Source流向Drain,而Gate则是控制电路的通断。当芯片制程越过20nm门槛后,闸对电路的控制能力下降,漏电率相应提高,普通的2D结构已经不太适用了,这时候便用到了胡正明教授的 FinFET结构。先进工艺意味着单位面积晶体管数据量增加,带来性能和功耗的福利,就好比在140nm长度下,14nm工艺可以装下10个国足,而20nm工艺只能装7个国足,这样在比赛中,10个国足的优势是非常大的。Exynos 7420在去年凭借三星的先进工艺在发热和能耗上力压台积电20nm工艺的高通骁龙810,成为S6和Note系列独占的处理器。为苹果代工A9处理器的三星第一代14nm工艺在功耗控制上要稍逊于台积电的16nm工艺,时隔一年以后,第二代14nm LPP工艺的8890和820已经非常成熟,同时登顶了手机处理器性能巅峰。

 

作为移动芯片尤其是手机SOC的“肉山大魔王”,高通在ARM处理器中的优势,不在于其自主设计的CPU,而是其他厂商绕不过的基带芯片。其他移动SOC厂商,通常需要CPU+GPU+DSP+外挂基带,才能搞定一颗手机SOC,而高通大魔王仅仅需要一颗芯片,便能实现上述所有的功能。独占CDMA专利的高通,使得所有芯片厂商在使用CDMA基带时,都要支付一定的专利费给高通。曾经是塞班、Linux和WM智能手机标配的德州仪器,在双核A9时代还拥有最佳处理器TI OMAP 4430/4460,却依然放弃了手机CPU业务,也是因为绕不过高通的基带专利。不同于Exynos 7420外挂高通基带,8890采用单芯片方案,在SoC中集成基带芯片,同样支持移动TD-LTE,4G网络接入能力为Cat12/13,即下行600Mbps、上行150Mbps,已经可以与骁龙820上的X12LTE基带相媲美。由于高通CDMA专利垄断,Exynos8890没有加入对CDMA网络模式的支持。

 
由于7420和810均为临时应对苹果64位处理器而采用的ARM公版A57+A53核心,7420对810的碾压是因为高通受制于台积电当时停滞不前的20nm制程。时隔一年,同为自主设计,三星代工的14nm LPP工艺Exynos 8890和高通骁龙820,运用到了不同版本的S7/S7e当中。在S7/S7e大量铺货以后,各种测试表明8890与820平分秋色,日常应用完全体会不到区别,在霸占了手机CPU性能王座的同时,8890续航甚至更加出色。究其原因,4核猫鼬+4核A53组成的CPU核心和优化后的调度策略,使得8核心效率更高,面对骁龙820 使用2个2.15GHz+2个1.6GHz 的4核Kryo时,多核性能更加出色,低功耗场景更加省电(直男版注解:4个奥尼尔+4个费舍尔显然比2个奥尼尔+2个浓眉哥的组合更厉害;宝宝们注解:4个吴彦祖+4个彭于晏显然比2个吴彦祖+2个杨阳更帅)。GPU上接手ATI的高通Adreno一直处于领先地位,而14nm LPP工艺加持的Mali-T880 MP12也不遑多让。
 
说完SOC,小码哥来带大家看看三星的独门武器——AMOLED显示屏。如无意外,iPhone 7S开始将会采用三星的OLED屏了。上图简洁明了的阐明了AMOLED相对于LCD的两大优势,一是自发光,无需背光同时纯黑显示最为完美;二是比普通LCD可以做的更薄,屏幕层数更少,透光性也更好。美国权威的独立影像品质测试机构DisplayMate经过测试后发现,Galaxy S7是目前智能手机中,屏幕显示效果最好的,没有之一。Galaxy S7的显示屏使用了次像素渲染,将红、绿、蓝作为单独的子像素,这样可以提高显示效果的清晰度,DisplayMate称其解析度可达传统像素渲染的3倍。对比S6,S7屏幕亮度高出24%,达到450尼特;强光下瞬时亮度达到855尼特。屏幕色彩管理程序表现优异,色彩还原度为1.6JNCD,处于业内顶尖水平。
 
相比复杂的LCD,AMOLED不仅在结构上更加简洁,也较为容易通过3D热成型锻造,改变基板形状做成曲面造型。随着柔性电池和PCB板的不断发展,可折叠AMOLED智能手机实现起来也不再是天方夜谭。
 
众所周知,电脑的流畅度不仅和CPU有关了,还与内存和硬盘密切相关,1个Chrome多窗口能吃掉很多内存,而GTA5也能占据60G硬盘空间。同理,分辨率不比电脑屏幕低的手机,UI流畅度不仅仅取决于手机CPU和GPU性能,还与既做内存又做显存的RAM和做硬盘的EMCP有关。和x86-64一样,ARM 64位处理器也已经支持DDR4规范,LPDDR4在带宽达到LPDDR3两倍的同时,在1.1V电压下功耗也降低了40%目前三星已发布10nm 6GB LPDDR4内存颗粒,很可能运用到下半年的Note6上,再次走在了世界最前端
 
手机上的“硬盘”最常用的是eMMC闪存,最新规格的eMMC5.1读写速度已可达250MB/s和125MB/s,但对于性能日益强大的手机SOC仍略显疲态。苹果在EMCP上显得相当激进,已经使用NVMe规格的TLC/MLC作为手机的“硬盘”了,而三星则选择了高带宽低功耗更适合移动设备的UFS2.0闪存。目前三星已经量产容量256GB的UFS 2.0闪存芯片,随机读写达到45k/40k IOPS,持续读写可达850MB/s和260MB/s。
 
接下来小码哥会简单说说为啥S7/S7e拍照默秒全,DxO登顶,夜拍被称为“三星牌夜视仪”的原因。上图是去年三星黑科技的16MP ISOCEL传感器的简单结构,和大姨夫家的IMX240混用在了S6/S6e以及Note5和S6e+上,效果不相伯仲。ISOCELL物理屏障将每个像素点隔开,使得相邻像素点不会被入射光线相互干扰;RWB滤镜能让更多光线进入,低照度下表现出色。用初中知识类比:ISOCELL物理屏障就是细胞壁,发生质壁分离,两个植物细胞也是相对独立;RWB则是细胞膜,防止外部物质自由进出的同时也能和外部环境进行物质交换,获取所需。

 
Dual Pixel则是S7/S7e另一大制胜法宝。别看这代的像素缩水至12MP,单位像素大小却增加到1.44微米,每个像素容纳的信息就更加丰富了(可以简单理解成1.44升的象印比1.2升的膳魔师能装更多水)。Dual Pixel则是在每个像素上使用了2个光电二极管,通过相位差对焦,提升对焦速度,加强弱光拍摄能力。S7/S7e同样是三星的ISOCELL传感器S5K2L1和大姨夫的IMX260混用,配合F1.7大光圈,夜景表现堪称“夜视仪”。样张奉上
 
 
正是凭着三星在研发、生产、上市和销售上极强的垂直整合能力,每个手机模块均能够自给自足的完整产业链,和每年世界前三的研发投入,确保了三星智能手机市场的头把交椅,在成为智能手机标杆的同时,也引领着智能手机的发展方向。然而,这个世界从来不缺英雄,LG便是其中一位略显悲情的无畏勇士。
 
LG G5作为旗舰和挑战者,自然在硬件配置上不弱于三星S7/S7e,基本配置和820版S7/S7e类似。Excuse me??!!小码哥可是最难搞的处女座欸,只靠堆硬件酱紫,小码哥怎么可能轻易动心。吐槽君风格还是不太适合小码哥,下面开始一本正经的说G5的杀手锏了。
 
在S7篇,小码哥带大家看了一大段三星的参数介绍也挺枯燥,还是看片最轻松。上图是LG G5的基本构造,简单了解G5的基本特征以后,小码哥决定先派出郭达来给大家展示G5的不同之处。
 
这段视频中,LG通过郭达一人分饰多个角色,巧妙诙谐的将众多G5的独门特性一一展现,而最令小码哥动心的便是其模块化设计了。通过更换不同的功能底座,来新增或增强G5的用户体验。下图是同G5一起首发的拍照模块,CAM Plus上有五个物理按键,分别是快门、变焦拨盘、LED闪灯开闭、电源和视频录制。插入以后,不仅极大的方便了拍摄操作,同时也增加了1200mAh电量,使电池容量达到4000mAh
 
接下来,便是另一首发模块—— LG与高端大气上档次的B&O合作的DAC模块了(小码哥懒,接下来用B&O Play简称)。这个小小的模块和G5合体以后,并没有什么违和感,却能一定程度上提升手机的音质表现。B&O Play可以通过手机选择EQ模式,音量和左右耳输出平衡,可以支持24bit/192KHz、32bit/384KHz高清音频文件,但不支持最近兴起的DSD和FLAC无损格式,算是个不大不小的遗憾。小小的惊喜也有,B&O Play可以独立使用,通过USB Type-C接入电脑或手机,成为一个便携式DAC
 
总的来说,B&O PLAY还是可以在一定程度上提升G5的音质表现的,外媒测试图如下。使用外放或是低端耳机时,B&O PLAY的效果提升还是比较明显的,但与高阻抗耳机搭配使用,收益则不那么大。如果在多加$150购买更好的耳机还是增添B&O Play上犹豫,天地良心的小码哥毫不犹豫地告诉你小码哥支付宝账号加钱上好耳机! 
 
除了拍照和HiFi模块,视频中郭达展示的G5 Friends还有360 VR眼镜模块,可搭配LG 360 CAM观看所拍摄的360度图像和视频。而LG 360 CAM是一个紧凑的360度广角相机,配有2个1300万像素、200度广角摄像头、拥有1140mAh电池以及4GB内存(可通过micro SD卡扩充存储量)。LG 360 CAM支持2K视频拍摄,通过它,大家可以制作高画质的360度图片或视频。Rolling Bot则是一个滚来滚去的机器人,自带Wi-Fi、蓝牙和红外线连接,并拥有麦克风、扬声器和800万像素的摄像头,可以使用手机APP对其进行控制。铲屎官们带它回家一定会受你家主人欢迎的

 

既然要和宇宙国的宇宙第一大公司抗衡,光靠外设还是不太够,LGLCD显示屏上的造诣也是颇深。AMOLED是三星潜心钻研已久的独门绝技,和TFT-LCD相比,拥有纯黑的黑色、更高的对比度和色域,同时自发光更加省电,物理结构也能做得更薄。那么LCD就这样只能挨打吗,当然不是,在TN的基础上改变液晶分子排列的IPSVA技术,使得LCD屏幕同样能够实现高对比和广色域。然而三星在OLED领域耕耘已久,AMOLED的寿命越来越长,而显示效果也是和LCD差距逐渐拉大。LG没有像三星一样一心想垄断AMOLED,而是两手都要抓,在发展OLED技术研制出柔性P-OLED并运用到G Flex 2的同时, G4上就已搭载了量子点背光的LCD屏幕

 

“量子点”屏幕实际上指的是一种背光技术,量子点指的是某种纳米级别大小的半导体发光材料,其大小与其发光波长成正比。如图所示,在2nm直径的量子点发出的光是蓝色,随着直径增大,发出的可见光向红色靠近。现有的量子点屏幕,便是运用此原理将量子点作为滤光层,配合蓝色LED背光,实现LCD亮度和色域的大跃进。G4搭载的量子点屏幕,拥有超过98%的sRGB色域,ΔE均值2.7,已属顶级水平。说时迟那时快,一言不合的大姨夫拒绝和小码哥说话,并向小码哥扔了一台超过130%sRGB色域量子点屏幕的Z3。索尼的黑科技一不小心超越地球文明几百年,所以不能拿来作数,自G4量子点屏幕的良好表现以后,G5的量子点屏幕水准越发让小码哥期待了。

 

在拍照上LG的表现历来不错,到了G5这代,面对三星牌夜视仪,刚正面不太见得有效果,只能剑走偏锋来波奇袭了。G5 拥有两个后置摄像头,这俩单打独斗的水平都很高,主摄像头是 16MP、 1/2.6 的 CMOS,单位像素面积 1.12μm,光圈f/1.8,支持光学防抖(不就是G4的嘛);旁边还有一个 800 万像素的主摄像头,具有 135 度超大广角。目前看来,这俩并没有合二为一,而是各司其职,G4那颗负责普通场景,而自然风光用135°大广角拍摄则更加合适。不知LG是否会让其双剑合璧,大广角+大光圈的效果十分令人期待。

尽管LG在中国市场一直都不太成功,但歪果仁眼中的LG还是十分有吸引力的,phoneArena的投票也能印证。S7/S7e在小码哥眼中就如金庸先生笔下的宗师·王重阳,神通广大;而G5则是老顽童周伯通,独辟蹊径,左右互搏。上半年的智能手机几乎是三星和LG唱双簧,而下半年随着新一代iPhone、Note 6以及G Flex 3的登场,各家的竞争会越来越激烈。Google自己的乐高(Project Ara)也快拼好了,和联想摩托一起的Project Tango更是科技感十足;微软的Surface Phone能否将手机的生产力提升到一个新的高度,也是让小码哥非常期待的。

 

你以为就这样结束了?还真结束了!附送彩蛋是Project Ara,更多炫酷黑科技敬请期待VR/AR篇。

 

Project Ara来了,顺便再来一发Project Tango吧!

 

顺便甩一发VR/AR篇预告

白白!

 

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(部分图片来源于网络,版权由原作者所有。本文由北美省钱快报电子小编 Jim同学 原创,未经许可不得转载。)

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