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文档简介
1、词典-规格参数篇网络频段提到支持频段,首先应明确频段实质上是硬性划分的,这主要是由于频率资源的有限导致, 目前我国主要由信息负责相关事宜。我国常用的频段主要有 CDMA占用的 CDMA1X,800MHZ 频段;GSM占用的 900/1800/1900MHZ 频段;近两年的 GSM1X 双模占用的 900/1800MHZ 频段;3G 占用的 900/1800/1900/2100MHz 频段。GSM 频段:我国 GSM占用频段主要是 900MHZ 和 1800MHZ。实质上 1800MHZ 也是由于用户数量 的激增,造成了通信网络系统处于超负荷运转状态,最终导致了在通信时很容易出现类似于 掉线、串
2、音、话音质量不好、难以上网等故障现象。为了解决这些故障现象,越来越多机运营商 和生产商开始解决这个问题的迫切性,网络系统,于是 GSM1800Mhz 便应运而生了,又被并不断采取相关措施来进一步扩容称为1800(数字蜂窝系统),它的出现,使基于 GSM900、1800 的 双频网络变为现实。使用 GSM900/GSM1800 双频,用户可以在 GSM900 与 GSM1800 之间切换,可以有效地避免以 往掉话,通话难和音质差等问题,较以前只使用 GSM900 网的通话更加方便。下面对 GSM900 与 GSM1800 这两个频段进行一下简单的比较:为了能进一步扩大网络系统的运行容量,提高通信
3、时的语音质量,最近在市场上又推出 了一种“三频”。所谓的“ 三频” 就是包含 3 个工作频率, 这三个工作频率就是 GSM900Mhz、1800Mhz 以及 PCS1900Mhz,依此类推,所谓的“三频”就是指可以同时接收 GSM900M、1800Mhz 以及 PCS1900Mhz 这三个频率段的信号,从中做出选择,那一频段的的信号强,就选择那一的信号, 如果一方接不通,可以转到别一个频段的信号上。它实际上就是扩大了的接通率。在一些用户比较集中的地区,尤其合,因为三频能够灵活地在 GSM900、1800 和 PCS1900 之间进行切适使用三频换,以便始终保持通话不断及通话质量。PCS1900
4、 兆网,是地区(、)及欧洲国家通信网络领域普遍使用的网段。由于三频能同时工作在三个不同频率的网段之中,因此三频无疑具有这三种网络的特点。 从技术角度而言,GSM1800 因为频段高,使得信号能力强,因此在高楼林立的复杂环境中能带来 良好的通话质量和通信覆盖;而 PCS1900 频道,在地区(、)及欧洲地区有着良好的 通信能力,这无疑为那些频繁来往于洲际间的提供了他们所需要的服务。对于运营商而言,三频段网络的构筑,则彻底地缓解了 GSM900 所存在的频段与容量的问题,使得 网络进一步优化,热点地区的话务量得到有效缓解,接通率更高,从而使业务量大大。对于用户而言,三频的出现对其影响将是最为深远的
5、,同时又将是最实际的,因为使用三频,通过三频网络的漫游,掉话现象将大大减少,的应用将更加。三地在五大洲 120 个国家进行通信。频可以使用户CDMA 频段:CDMA 1X:CDMA 1X 采用扩频速率为 SR1,即指前向信道和反向信道均用码片速率 1.2288Mbit/s 的单载波直接系列扩频方式。因此它可以方便地与 IS-95(A/B)后向兼容,实现平滑 过渡。由于 CDMA 1X 采用了反向相干解调、快速前向功控、发送分集、Turbo 编码等新技术,其容量比 IS-95 大为提高。在相同条件下,对普通话音业务而言,容量大致为 IS-95 系统的两倍。CDMA 1X 网络 可以作为话音业务的
6、承载,也可以作为无线接入ernet 分组数据承载,既可以为用户提 供传统的话音业务,也可以为用户提供端对端分组传输模式的数据业务。CDMA 800MHZ:在初建 CDMA 网络之时,正逢电信移交给,使轻松获得了 800MHz 频段上的双向 10M 频率资源,而这就使具有了宝贵的频率资源。因此,就利用其在 800MHZ 频 段上的资源建立了 CDMA 网络。CDMA 网络是由的。有了 CDMA 网的支持建设和运营,这一独家运营权所能带来的市场空间也是很明显可以实现许多新的增值数据业务,由此可能会赢得CDMA用户。制式目前,制式主要包括 GSM、CDMA、3G 三种,自问世至今,经历了第一代模拟制
7、式(1G) 、第二代 GSM、TDMA 等数字和第三代移动通信技术 3G。(2G)、第 2.5 代移动通信技术 CDMA模拟网:模拟网的信号以模拟方式进行调制,其模拟级数采用的是频分多址。(移动通信规定的频段 为 905915MHZ,每 25KHZ 为个信道,支持一对用户通话)。中国的模拟网有A 网(Motorola 设备)及B 网 (Ericsson 设备)之分,现在两网己实现互通。模拟网信号失真度小,因而音质可与有限比美。且由于建设较早,覆盖完善,大部分县级 城市均有覆盖。模拟网的缺点是其信道数量相对较少,性差。GSM 数字网:GSM:GSM(Global System For Mobil
8、e Communication)网即全球移动通信系统,又称 “”,很多公司参与了标准的制定工作。GSM 数字移动通信系统是由欧洲主要电信运营者和 制造厂家组成的标准化设计出来的,它是在蜂窝系统的基础上发展而成。我国自 1994 年底开始, 在十多个省市筹建 GSM 蜂窝移动通信网,其发展势头世人皆叹,到现在 GSM 数字网已覆盖30 多个省 (区、市),300 多个地区和 2000多个县市,并可与 40 多个国家实现漫游。GSM 采用的是数字调制技术,其之一是时分多址(每个用户在某一时隙上选用载频且只能在特 定时间下收信息),GSM 系统有几项重要特点:防盗拷能力佳、网络容量大、号码资源丰富、
9、通话清晰、 稳定性强不易受干扰、信息灵敏、通话死角少、耗电容易,能提 供的数据传输服务较多。GSM 网能支持的用户量底等。因此其话音清晰,数量为模拟网的 1.8-2 倍。由于 GSM 发展极快,在其 900MHZ 频段满以后,又开辟了 GSMl800 频段,900MHZ 和 18GHZ 频 段以及 GSM1900MHz 等几个频段。GPRS:GPRS 是 General Packet Radio Service 的英文简称,中文为通用无线分组业务,是一种基于 GSM 系统的无线分组交换技术,提供端到端的、广域的无线 IP 连接。相对原来 GSM 的拨号方式的电路 交换数据传送方式,GPRS 是
10、分组交换技术,具有“实时在线”、“按量计费”、“快捷登录”、 “高速传输”、“自如切换”的优点。通俗地讲,GPRS 是一项工作在高速数据处理的技术,方法是以“分组” 的形式传送资料到用户手上。虽然 GPRS 是作为现有 GSM 网络向第三代移动通信过渡的过渡技术,但是 它在许多方面都具有显著的优势。由于使用了“分组”技术,用户上网相对稳定,避免了不必要的短线带来的困扰。此外,使用 GPRS 上 网的方法与 WAP 并不同,用 WAP 上网就如在家中上网,先“拨号连接”,而线,但 GPRS 就较为优越,上网后便不能同时使用该资料和通话是可以同时进行。从技术上来说,声音的传送(即通话)继 续使用
11、GSM,而数据的传送便可使用 GPRS,这样到一个更高的层次。 而且发展 GPRS 技术也十分“经济”,的话,就把移动的应用因为只须沿用现有的 GSM 网络来发展即可。GPRS 的用途十分广泛, 包括通过发送及接收电子邮件,在互联网上浏览等。TDMA:TDMA 是 Time DiviMultiple Acs 的缩写,这是一种用 TimeDiviMultiplexing (时分多址)来提供无线数字服务的技术,它代表的是一种移动系统的数字信号传输技术。TDMA 把一个射频分成多个时隙,再把这些时隙分给多组通话。这样,一个射频可以同时支持多个数据频道,目前该技术已成为今天的D-S 和 GSM 系统的
12、基础。GSM 数字机和模拟话音相比GSM 数字的话音是被数字化之后才在无线信道上传送的,它不像模拟移动那样容易扰, 因此通话时话音清晰、干扰小。但是,因传送的是数字化的话音,也存在话音有些失真的缺点。机时 模拟的话音失真度比 GSM 数字机要好。现在,有关部门正在研究开发更先进的话音数字化编码技 术,以降低 GSM的话音失真度。CDMA 数字网:CDMA 是码分多址的英文缩写(Code DiviMultiple Acs),它是在数字技术的分 支扩频通信技术上发展起来的一种崭新而成无线通信技术。它能够满足市场对移动通信容量 和品质的高要求,具有频谱利用率高、话音质量好、性强、掉话率低、电磁辐射小
13、、容量大、覆 盖广等特点,可以大量减少投资和降低运营成本。业内运营者们正努力在他们的系统中增加用户数量,降低每位用户的费用,创造更大的利润并积极加 强市场渗透。码分多址技术就是解决这一问题的数字通信技术之一。其优势为:高效的频带利用率和更大的网络容量简化网络规化提高通话质量增强性提高覆盖特性延长用户通话时间软音量和“软”切换上网速度更快目前国内采用 CDMA 技术的“中国移动通信网”已在,广州,西安等地开通。CDMA 是数字网络技术的发展,是发源地并且应用最广泛。CDMA话音清晰,接近有线, 信号覆盖好,不易掉话。CDMA与 GSM相比:CDMA具有以下优点:CDMA采用了先进的切换技术:软切
14、换技术 (即切换是先接续好后再中断),使得 CDMA的通话可以与固定媲美;使用 CDMA 网络,运营商的 投资相对减少,这就为 CDMA资费的下调预留了空间;因采用以拓频通信为基础的一种调制和多址 通信方式,其容量比模拟技术高 10 倍,超过 GSM 网络约 4 倍;基于宽带技术的 CDMA 使得移动通信中应用成为可能,从而使从只能打和息等狭窄的服务中宽带多应用。GSM1X:所谓 GSM1XGSM/CDMA 两种双模,主要有 GSM/PHS 与就是指支持两种制式网络的双模, 比 GSM/GPRS 大大提高了上网的速度,其中 GSM/PHS目前仅有 Sanyo 的 PDG-G1000(即大众电信
15、销 售的 J100 与 UT 的 UT818),GSM/CDMA双模则主要是国内上市的三星、LG 与摩托罗拉三款型号。GSM1x 可以作为一种技术方案,使中国在保留已有的 GSM 业务层和用户特征的基础上,让其 现有的 GSM 用户享受到增强的 CDMA 1X 业务的好处。GSM1x 集中了 CDMA 1X 和 GSM-MAP 的优势,是使用任何频率的 GSM 运营商均可采用提供 CDMA 1X 业务的解 决方案。GSM1x 可以最大限度地利用运营商在现有 GSMMAP 网络上的投资,并保留系统中能够提供的所有主要 功能和业务。GSM1x 能够提高运营商的话音和数据容量,同时支持在一个 GSM
16、 网上叠加 CDMA 1X 网络, 使用基于GSM 和 CDMA 双网的全球漫游。的 GSM/CDMA 双模,以及推动跨3G : 3G 是第三代移动通信技术, 是下一代移动通信系统的通称。标准主要有GSM/GPRS/WCDMA /EDGE/ TD-SCDMA。3G 系统致力于为用户提供更好的语音、文本和数据服务。与现有的技术相比较而言, 3G 技术的主要优点是能极大地增加系统容量、提高通信质量和数据传输速率。此外利用在不同网络间 的无缝漫游技术,可将无线通信系统和ernet 连接起来,从而可对移动终端用户提供更高级的 服务。3G 技术的标准:国际电信(ITU)早在 2000 年 5 月即确定了
17、 W-CDMA、CDMA2000和 TD-SCDMA 三个主流 3G 标准。WCDMA:WCDMA 全名是(Wideband Code DiviMultiple Acs ),中文译名为“宽带分码多工 存取”, WCDMA 源于欧洲和几种技术的融合。它采用MC双工模式,与 GSM 网络有良好的兼容 性和互操作性。作为一项新技术,它在技术成熟性方面不及CDMA2000,但其优势在于 GSM 的广泛采用 能为其升级带来方便。因此,近段时间也倍受各大厂商的青睐。WCDMA 采用的异步传输模式 (ATM)元传输协议,能够允许传送的语音呼叫,呼叫数由现在的 30 个提高到 300 个,在在一条线密集的地区
18、线路将不在容易堵塞。WCDMA 采用直扩(MC)模式,载波带宽为5MHz,它 可支持384Kbps到 2Mbps 不等的数据传输速率,在高速移动的状态,可提供 384Kbps 的传输速率,在低 速或是室内环境下,则可提供高达 2Mbps 的传输速率。而 GSM 系统目前只能传送 9.6Kbps,固定线路 Modem 也只是 56Kbps 的速率,由此可见WCDMA 是无线的宽带通讯。此外,在同一些传输通道中,它还可以提供电路交换和分包交换的服务,因此,消费者可以同 时利用交换方式接听,然后以分包交换方式因特网,这样的技术可以提高移 动的使用 效率,使得可以超过越在同一时间只能做语音或数据传输的
19、服务的限制。在费用方面,WCDMA 因为是借助分包交换的技术,所以,网络使用的费用不是以接入的时间计算, 而是以消费者的数据传输量来定。EDGE:EDGE 的英文全称为 EnhancedDataratefSM Evolution,中文含义为“改进数据率 GSM 服务”, 它是一种基于 GSM/GPRS 网络的数据增强型移动通信市场的亮点,先后的 CingularWireless 和 AT&TWireless、智利的efonicaMoviles、我国有特区的CSL 和的 AIS 开通了基于 EDGE 的服务。与此同时,一些欧洲的移动运营商对 EDGE,其中 TIM 和iaSonera 都明确表示
20、将采用EDGE 技术。该技术主要在也开始于能够使用宽带服务,能够让使用 800、900、1800、 1900MHz 频段的网络提供第三代移动通信网络的部分功能,并且能大大改进目前在 GSM 和 TDMA/136 上 提供的标准化服务。该技术可以提供 384kbps 的广域数据通信服务和大约 2Mbps 的局域数据通信服务, 这样可以充分满足未来无线多应用的带宽需求。EDGE 的概念是Ericsson 公司于 1997 年第一次向ETSI,同年,ETSI 批准了EDGE的可行性研究, 这对以后EDGE 的发展铺平了道路。尽管 EDGE 仍然使用了 GSM 载波带宽和时隙结构,但它也能够用于其 他
21、的蜂窝通信系统。EDGE 可以被视为一个提供高比特率、并且因此促进蜂窝移动系统向第三代功能演 进的、有效的通用无线接术。在此基础上,无线通信(UWCC)评估了用于TDMA/136 的 EDGE 技术,并且于 1998 年 1 月批准了该技术。EDGE 提供了一个从 GPRS 到第三代移动通信的过渡性方案,从而使现有的网络运营商可以最大限度地 利用现有的无线网络设备,在第三代移动网络商业化之前提前为用户提供通信业务。 由于 GDGE 是一种介于现有的第二代移动网络与第三代移动网络之个人多间的过渡技术,因此也有人称它为 “二代半”技术。EDGE 同样充分利用了现有的 GSM 资源,保护了对 GSM
22、 作出的投资,目前已有的大部 分设备都可以继续在 EDGE 中使用。EDGE 能提供三组业务:EGPRS 业务:最大速率384kbps48kbps/BP; T-ECSD 业务:透明增强型电路交换业务,最高速率32kpbs/Bp;NT-ECSD:非透明增强型电路交换 业务,最高速率28.8kbps。从技术角度具体而言,EDGE 的技术不同于 GSM 的优势在于:8 PSK 空中接口模式 增强型的 AMR 编码方式MCS19 九种信道编码方式链路自适应递增冗余传输RLC 窗口大小自动调整TD-SCDMA: TD-SCDMA 全名是 Time Divi-Synchronous Code DiviMu
23、ltipleAcs (时分 同步的码分多址技术)是 ITU 正式发布的第三代移动通信空间接术规范之一,它得到了 CWTS 及 3GPP 的全面支持,电信百年来第一个完整的通信技术标准,是可替代 UTRA的方案,是集 CDMA、TDMA、FDMA 技术优势于一体、系统容量大、能力强的移动通信技术, 它采用了智能天线、联合检测、接力切换、频谱利用率高、同步 CDMA、无线电、低码片速率、多时隙、可变扩 频系统、自适应功率调整等技术。TDSCDMA 传输方向的时域自适应资源分配可取得独立于对称业务 负载关系的频谱分配的最佳利用率。因此,TDSCDMA 通过最佳自适应资源的分配和最佳频谱效率, 可支持
24、速率从 8kbps到 2Mbps的语音、互联网等所有的 3G 业务。在最终的版本里,计划让ERNET 直接相连。TDSCDMA 无线网络与小灵通小灵通又名无线市话 PAS(al Acs Phone System),是一种新型的个人无线接入系统,它 采用先进的 PHS 微蜂窝技术,将市话传输交换与无线接入技术有机结合在一起,利用市话的交换传输 资源,以无线方式提供给一定范围内具备移动漫游性能的个人通信终端.简言之,“小灵通”就是 通过一定的技术,将原来只能固定使用的改变成为随身携带和移动使用的无线。制式的发展1G(generation)表示第一代移动通讯技术。代表为现已淘汰的模拟移动网。2G(s
25、econd generation)表示第二代移动通讯技术。代表为 GSM。以数字语音传输技术为。2.5G 是基于 2G 与 3G 之间的过渡类型。比 2G 在速度、带宽上有所提高。可使现有 GSM网络轻易地实 现与高速数据分组的简便接入。目前已经进行商业应用的 2.5G(Generation)移动通信技术是从 2G 迈向 3G 的衔接性技术,突破 了 2G 电路交换技术对数据传输速率的制约,引入了分组交换技术,从而使数据传输速率有了质 的突破,是一种介于 2G 与 3G 之间的过度技术。2.5G 的出现主要是由于 3G 是个相当浩大的工程, 所牵扯的层面较多且复杂,要从目前的 2G 一下迈向
26、3G 是不可能马上实现的。代表为:GPRS, HSCSD、WDGE、蓝芽(Bluetooth)、EPOC 等技术。3G 是英文 3rd Generation 的缩写,指第三代移动通信技术。目前我国 3G 标准还没有颁布。相对 第一代模拟制式(1G)和第二代 GSM、TDMA 等数字(2G),第三代一般是指将无线通 信与国际互联网等多通信结合的新一代移动通信系统。它能够方便、快捷的处理图像、 音乐、流等多种形式,提供包括网页浏览、会议、电子商务等多种信息服务。 为融入多元素提供强大的支持。但为了提供这种服务,无线网络必须能够支持不同的数据传输速度,也就是说在任何环境中能够分别支持至少2Mbps(
27、兆字节每秒)、384kbps(千 字节每秒)以及 144kbps 的传输速度。2G 网络提供的带宽是 9.6Kpbs。2.5G 增加到 56Kpbs。 3G 将具有更宽的带宽,其传输速度将达到100-300Kbps,不仅能传输话音,还能传输数据, 从而提供快捷、方便的无线应用。屏幕参数屏幕颜色:这里所指的屏幕颜色实质上即为色阶的概念。色阶是表示液晶显示屏亮度强弱的指数 标准,也就是通常所说的色彩指数。目前彩屏的色阶指数从低到高可分三个层次,最低单色,其次是 256 色、4096 色、65536 色; 目前最高的为 26 万色。256=2 的 8 次方,即 8 位彩色,依次律推,65536 色=
28、2 的 16 次方,即通常所说 的 16 位真彩色,26 万=2 的 18 次方,也就是 18 位真彩。其实 65536 色已基本可满足肉眼的识别 需求。现在市面上普遍见到的一般有三种颜色质量:256 色、4096 色和 64K(即 65536)色甚至更高的 26 万色。 不同颜色质量的显示效果不同。显示分成三类:普通文字、简单图像(类似卡通这样的图像,主要是 选单图表和绘制的待机画面)和图像。至于对质量要求较高的用户,64K 色当然是较好选 择。屏幕材质:屏幕材质、色彩数、对比度、亮度等指标中显示屏的种类是参数,它在的彩色屏幕因LCD 品质和研发技术不同而有所差异,很大程度上决 定了其他几项
29、参数其种类大致有STN (CSTN)、TFT(LTPS)、TFD、UFB 和 OLED 几种。一般来说能显示的颜色越多越能显示复杂的图像, 画面的层次也更丰富。目前市面上常见到的彩屏通常有 256、4096、65536(65K)色三种,部分 高档机型已经达到了 262144(26 万)色,级机最好在 65K 色以上,同时对比度和亮度数越高的显示效果越好,个人认为带头应该可以调整。STN 屏幕:STN(Super Twisted Nematic 超向列)是接触得最多的 LCD 了,与其他几种LCD 相 比,STN 型属于矩阵式 LCD 器件,它的好处是功耗小,具有省电的最大优势,价格也比较便宜,
30、缺 点是亮度、色彩数、对比度较差,在强光下可能会看不清屏幕,反应速度也较慢,动态影像时容 易造成拖影。彩色 STN 的显示原理是在传统单色 STN 液晶显示器上加一彩色滤光片,并将单色显示矩阵中的每一像素 分成三个子像素,分别通过彩色滤光片显示红、绿、蓝三原色就可显示出彩色画面。与 TFT 不同 STN 属 于无源型液晶显示屏,一般最高能显示 65K 种色彩。不算灰阶STN,现在 STN 主要有 CSTN 和DSTN。 CSTN 即 Color STN,一般采用传送式照明方式,传送式屏幕要使用外加光源照明,称为背光,照明光源 要安装在 LCD 的背后。传送式 LCD 在正常光线及暗光线下显示效
31、果都很好,但在户外尤其在日光下很难 看清显示内容,背光也要消耗电量。DSTN 即双层 STN,过去主要应用在一些笔记本电脑上,也是一种 无源显示技术,使用两个显示层,这种显示技术解决了传统STN 显示器中的漂移问题,而且由于 DSTN 还采用了双扫描技术,因而显示效果较 STN 有大幅度的提高。代表机型:STN 屏幕是西门子 C62 等。机型的首选,价格一般不会高过 2000 元,如诺基亚 6610i、UFB 屏幕:UFB 是 Ultra Fine&Bright 的缩写。2002 年 3 月,作为占有 LCD 世界第一市场份额的三 星电子发布了一款用的 UFB LCD,其特点为超薄和高亮度。在
32、设计上UFB LCD 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。通常 UFBLCD 可显示 65536 种色彩,能够达到 128160 像素的分辨率,同时 UFB LCD 的对比度还是 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,售价与STN 显示屏差不多,现在采用 UFB 显示屏的主要是三 星和 LG 的中高档机型,使用面不是很广。代表机型:三星 X608(65K 色)、LG 810(65K 色)等。TFD 屏幕:TFD 是 Thin Film Diode(薄膜二极管)的缩写。由于 TFT 耗电而且成本高昂
33、,这无疑增加了 可用性和成本,因此 TFD 技术被屏幕巨头精工爱普生开发出来专门用在屏幕上。它是 TFT 和 STN 的折中,有比 STN 更好的亮度和色彩饱和度,却又比TFT 更省电。TFD 的着重特点在“高画质、 超低功耗、小型化、动态影像的显示能力以及快速的反应时间”。TFD 的显示原理在于它为 LCD 上每一 个像素都配备了一颗单独的二极管间不会互 相影响,因此在 TFD 的来作为控制源,由于这样的单独控制设计,使每个像画面上能够显现无残影的动态画面和鲜艳的色彩。与 TFT 一样TFD 也是有源矩阵 驱动。最初开发出来的 TFD 只能显示 4096 色,但如果采用图像处理技术可以显示相
34、当于 26 万色的图像。 不过相对 TFT 在色彩显示上还是有所不及,现在主要为日等厂家采用。代表机型:三星 V208(65K 色)、索尼爱立信 Z608(65K 色)、LG8280(26 万色)、联想 G900(26 万色) 等。TFT 屏幕:TFT(Thin Film Transistor 薄膜晶体管)是有源矩阵类型液晶显示器(AM-LCD)中的一种, TFT 在液晶的背部设置特殊光管,可以“主动”对屏幕上的各个独立的像素进行控制,这也就是所谓 的主动矩阵 TFT(active matrix TFT)的来历,这样可以大大提高反应时间,一般 TFT 的反应时间比 较快,约 80ms,而 ST
35、N 则为 200ms。如果要提高就会有闪烁现象发生。而且由于 TFT 是主动式矩阵 LCD 可 让液晶的排列方式具有记忆性,不会在电流 后马上恢复原状。TFT 还改善了 STN 会闪烁(水波纹) 模糊的现象,有效地提高了 动态画面的能力。与STN 相比TFT有出色的色彩饱和度、还原能力和更 高的对比度,但是缺点就是比较耗电,而且成本也比较高。代表机型:中高端机型的首选,价格一般都在 2500 元以上,如诺基亚 7200(65K 色)、索尼爱立信 K700C(65K 色)、DF9(26 万色)、NEC N600(26 万色)等。OLED 屏幕:OLED(anic Light Emitting D
36、isplay)即有机发光显示器,在LCD 上属于新崛起 的种类,被称誉为“梦幻显示器”。OLED 显示技术与传统的 LCD 显示方式不同,无需背光灯,采用非 常薄的有机材料涂层和玻璃基板,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,并且能够显著节省电能。目前在 OLED 的二大技术体系中,低分子 OLED 技术为倭国掌握,而高分子的PLED 技术及专利则由英国的科技公司 CDT 掌握,两者相比 PLED 产品的彩 色化上仍有困难而低分子 OLED 则较易彩色化。不过虽然将来技术更优秀的 OLED 会取代 TFT 等 LCD,但 有机发光显示技
37、术还存在使用短、屏幕大型化难等缺陷。目前 OLED 主要用在双屏的外屏上, 以 256 色居多,因为外屏不是关注的重点,这里就不提代表机型了。LTPS 屏幕:显示效果最好的是 TFT, 而显示效果最好的 TFT 又可以具体分为几类。目前市面上的 TFT 面 板产品大部分采用 a-Si TFT 制造技术,小部分小尺寸产品开始采用低温多晶硅 (Low Temperature Poly Silicon)技术。低温多晶硅TFT 是 TFT 衍生的新一代的产品,具有超薄、 重量轻、耐久性强的特色,加上反应速度快,低耗电及电路可贴在玻璃、 PDA 等。LTPS TFT 与a-Si TFT 最大的不同是能够
38、提供更亮、上的优势应用层面覆盖更精细的画面,轻、薄、更省电。但因目 前量产尚未形成,因此成本偏高,不是所有的厂面板至 2010 年有 80%将由TFT-LCD家都愿意使用,据国际光电与显示,全球取代,其中显示效果最好的LTPS 是主力之一。OT835(26 万色)、康佳 A08(26 万色)等。代表机型:高档机型的专利,还能在一些上看到其他的一些 LCD,比如 SHARP 的 GF 屏幕和 CG其他种类:(连续结晶硅)LCD。 最后是选购彩屏两项原则:一是够用就好,没有必要浪费。二是配置要合理,显示屏、头、 和弦铃声、待机时间和其他功能要协调。从屏幕材质优劣,排序是这样的(LTPS)TFT (
39、aSi)TFT TFD UFB CSTN STN UFB、SFT 比较STN 是早期彩屏的主要器件,最初只能显示 256 色,虽然经过技术改造可以显示 4096色甚至 65536 色,不过现在一般的STN 仍然是 256 色的,优点是:价格低,能耗小。TFT 的亮度好,对比度UFB 是专门为移动次感强,颜色鲜艳。缺点是比较耗电,成本较高。和 PDA 设计的显示屏,它的特点是:超薄,高亮度。可以显示65536 色, 分辨率可以达到 128160 的分辨率。UFB 显示屏采用的是特别的光栅设计,可以减小像素间距, 获得更佳的质量。UFB 结合了 STN 和 TFT 的优点:耗电比 TFT少,价格和
40、STN 差不多。屏幕尺寸:屏幕尺寸分为物理尺寸和显示分辨率两个概念。物理尺寸是指屏幕的实际大小。大的屏幕同时必须要配备高分辨率,也就是在这个尺寸下可以显 示多少个像素,显示的像素越多,可以表现的余地自然越大。两台的屏幕大小差不多大,却 一个只能显示两行汉字,另一个则可以显示五行汉字,抛开字体大小差别,关键就是屏幕的分辨 率,后者分辨率大一些,自然在同样字体大小下可以显示行的汉字。彩屏的确好,没有 足够大分辨率的屏幕表现,再高的颜色质量又有何用。彩屏手机屏幕一般在 128128 左右。屏幕分辨率即把 LCD 格数(是点dot )除以屏幕面积得到的就是屏幕分辨率,这个指标是 决定画面好坏的最大。因
41、此在选购彩色屏幕时不仅要注重屏幕能显示的色深,屏幕分辨 率也是一个非常重要的决定指标。屏幕点阵为 128*128(或(128+-x)*(128+-x),x 在 1 到 32 之间),宽度和高度的比例为 1:1 (或 4:3、3:4),是屏幕最通用、最适合的显示分辨率标准,相当于电脑屏幕上的 800*600 的 显示分辨率。通话时间通话时间从字面上就可以理解其意义,即可以用来通话的时间。目前,所看到通话 时间也和待机时间一样仅为测试数据,实际的通话时间要视网络情况、自身耗电及电池等而定。更准确地说的通话时间表示在电池完全充满电量的前提之下,开始呼叫并一直保持联系 ,直到自动中断联络为止所需要的时
42、间。通话时间越长,表示耗电量越小,接收信号 的能力越强。反之通话时间越短,表示耗电量越大,接收信号的能力越差。当然影响通话时间的主要是电池电量以及使用环境和使用方法,例如如果电池电量没有被充足,那么的通话时间肯定会降低;在室外的通话时间要比在室内强,因为在室内需要消耗一定的 电量来墙壁或者其他遮拦物。当然如果在通话的过程中,打开的屏幕及背景灯时,通话时间 肯定也会比在标准条件下的通话时间短。影响通话时间的影响通话时间长短的主要有以下几个方面:1、电池影响通话时间的主要是电池电量,因此正确合理地使用电池也是值得用户注意。首先要明确电池的使用不是按年来计算的,而是按电池的充放电次数来计算的。 镍镉
43、电池一般可充放电 100-150 次,铸氢电池一般可充放电 200-300 次,锂电池一般可充放电 350-700 次。电池的每次充放电间隔时间越长,电池的就越长。所以,在使用电池时最好 是将电池的电量全部使用完后再充电。另外,如果电池电量没有被充足,那么的通话时间 肯定会降低。还有,初次使用时都有一个活性问题,有效的激活的活性,使电池处于 最高效的状态,也是延长通话时间的一个重要。而电池的活性又与环境的温度有关, 一般来说,电池在-1050之间能正常工作。在温度高于 50或低于-10的环境下工作,否则电池使用时间因此,用户应尽量避免和会大大缩短,当然也就不可避免的 会影响到的通话时间。2、参
44、数设置通过合理地设置,也能节省在通话过程中的耗电量,从而达到延长通话时间的目的。 具体来说,设置时可以首先将的通话模式优选为省电模式,这种工作模式可以让在暂时不通话状态时,降低发射电波的功率,来延长通话时间。设置参数时可以让工作在振动状态,这样一旦有来电,就可以在第一时间内接 通,从而节省电量。此外在使用的时候,尽量关闭液晶显示屏和按键的照明功能,以便节省用电。另外,在昼短的季节,应尽量在明亮或有光线的地方使用手机,一般情况下 可选择关闭显示屏或按键的照明功能,以减少电量消耗。如果在安静的场所或干扰很小的 环境使用时,选择较短的铃声设置,在打进来时既可以省电又可以减少铃声 对环境的干扰。这些参
45、数的设定看似是很小的事情,但通过这些却能有效的节省电量,以达到延长的 通话时间的目的。3、通信位置的通话时间与使用时的位置也有关系。例如,在通讯信号较弱的地方,如室内,特别 是在由混凝土浇筑的建筑物内,像商厦、院等,需要消耗一定的电量来墙壁或者 其他遮拦物,这样电池电量很快就会耗尽。一般来说,在通讯网络无法覆盖,信号比较弱,甚 至收不到的地方,电量的耗费较大,通话时间也必然随之减短。在使用时,最好可到 信号强的区域,这样可做到省电和快速接通。另外,在移动时也应该少用,因为电能的损耗同移动性大小有关。当用户从一台的“细胞”移动到另一个“细胞”时,个会按照信号的弱强侦测是由哪个区域负责该, 这时用
46、户处于快速移动状态,自然会一直重复这样的动作,因此电能的损耗速度就会更快。4、使用环境的通话时间还和使用环境有关,这是因为和之间是通过无线微波进行联系的,而 无线微波对传输的环境要求较高,特别是受天气的影响较大,比如下雨、打雷、台风和黑 子等都会影响微波的传输,这样一旦在这种恶劣的天气环境中使用的话,就必须花费额外 的功率来保证通信信号的正常传输,从而在电量一定的情况下,额外消耗的功率就会缩短通话 时间。5、使用方法的通话时间在很大程度上也受制于用户的使用方法。例如在通话时,要尽可能有意识地在 天线周围留出 23 厘米的距离,以保证信号的传输畅通无阻,减少的耗电量;相反如果打时不把天线握住,就
47、可能会缩短通话时间。如果用听音乐、玩游戏,十分耗电。6、在工作时,常常需要在中的信息,而且每次时,都会花费一定时间 和一定电量来搜寻信息,如果的容量小,那么花费的搜寻时间就少,消耗的功率就小; 如果容量大,那么花费的搜寻时间就多,消耗的功率就高。7、和分站的距离的通话时间还与和分站的距离有关,当距台站较近时,会将自动降低,耗电就会小一些,反之,当距台站较远时,会因自动加大输出功率而耗 电大一些。词典-基本功能篇天线无线电发射机输出的射频信号功率,通过馈线(电缆)输送到天线,由天线以电磁波形式辐射出去。 电磁波到达接收地点后,由天线接下来(仅仅接收很小很小一部分功率),并通过馈线送到无线电。可见
48、,天线是发射和接收电磁波的一个重要的无线电设备,没有天线也就没有无线电通信。天线品种繁多,以供不同频率、不同用途、不同场合、不同要求等不同情况下使用。内、外置天线比较目前天线主要就内置及外置天线两种,内置天线客观上必然比外置天线弱。天线的架设都是 尽量远离地面和建筑物的,天线接近参考地的时候,大部分能量将集中在天线和参考地之间,而 无法顺利发射,所以天线发射,需要一个“尽量开放”的空间。而电路版就是天线的参 考地,让天线远离其他电路,是提高天线发射效率的关键。但受到实际环境限制以及大家追求携带方便的要求,的设计就必须在电气方面做出妥协。实 际上,所有的 GSM的接收发送电路的增益都是是可以根据
49、环境变化而自动调节的,能通过合 理的参数设定,会自动补偿有关的损失。所以,就整体而言,在信号比较好情况下,内天线 和外天线并不能看出差别。差别是有的,在信号很弱的情况,外天线尤其是长天线的信号死点门限将高于内天线,也就上内天线比较容易在弱信号环境丢失信号。辐射问题,天线效率的下降必须以大的补偿,相同条件下内天线的辐射会比外天线大。但实际受到的辐射和整机结构有关,内天线也可以通过合理安排天线位置,抵消辐射对的影 响。辐射问题的辐射主要是的天线发射模块带来机的天线做得十分粗大,它的作用就是为了减 小发射的阻力。可以说天线是的辐射源,而把所谓的防磁贴贴在听音器上面也是的,因为这样会改变天 线周围的磁
50、场,使得天线的信号发生变化,使得通话不能正常进行。铃音功能铃声功能目前多指铃声效果是单音还是和弦音;内存铃声容量;自编铃声功能/录制铃声功能;铃声功能等主要几个功能。单音/和弦音/真唱单音:单音铃声就是指铃声由一个单音组成。单音的铃声可以说已经过时了。和弦音:和弦是在根音的基础上按三度一次叠加的规则在音程上进行叠加。真唱的铃音,如 mmf、wav、wm3、真唱:目前大部分都支持aac 等。真唱的铃音可以说是目前很流行的铃音。内存铃声目前都自带内存铃声,一般这些铃声多为名曲或当前比较流行的歌曲为基础制作的,内存铃声的多少或类型由厂家控制。自编/录制铃声随着的日益普及,人们对的要求也越来越高,已不
51、光是人们的通讯也同时成为了人们的个性的体现,所以越来越多的人不愿再只用厂家提供机铃声。这样自编/录制功能应运而生,这种功能可以根据用户自己的自编或录制其他声音作为其铃声。铃声铃声功能可以使用户在网上或其他途径现成的铃声,这样既可以满足用户的个性需求又可以免去自编的麻烦工序。铃音格式MID(MIDI 格式):支持机型:几乎所有机型都支持 mid 格式铃音,单因其单音和弦不同,锁支持的 mid 和弦也不同。MIDI 不是器材。MIDI 是一种语言。就像电脑只听得懂 0 与 1 一样,MIDI 是一种通用于电子乐器及相关器材之间的一种语言,是:“Musical Instrument Digitale
52、rface”(乐器数码接口)的简称。是 SMF (标准 MIDI)多数据形式。其标准的文件格式为:mid。所谓和弦:的和弦数目等于 midi 格式中的音轨数,但是的每个音轨都是单音音轨,这是与在电脑上常常听的 midi 的最大的区别,也是和弦数目对铃声效果影响的由来。和弦是按照一定的音程关系结合起来的三个或三个以上同时或先后发音,叫做“和弦”。的原则。通常是同时发音。当你在钢琴上同时按 1,3,5传统和声以三度叠作为和弦时所发的音,是一个以 1 为根音的大三和弦。和弦的好处是声音丰满动听,富有表现力。大三和弦听起来十分响亮,而和弦则委婉动听。所谓电子音乐 midi 格式是每个音的音色、音名、响
53、度、角度、时间等,根据查询音色库,得到应音。简单的说,每个音轨对应一种乐器,上面以特定的格式每时着上面所说的 135 组刻该乐器所演奏的乐音。比如,在某时刻被定义为钢琴的音轨上成的和弦,那么就查询音色库得到所对应的音效,然后、。所以音色库是关系midi 是否动听的关键,好的音色库是很占地方的。中音乐的方法与 midi 相同或相似。所的全是单音,而复杂的和弦音效没有机为何依然如此动听呢?既然不能在一架钢琴上同时按下“135”,。既然如此,那么就分别在三架钢琴上同时按 1、3、5 不就可以了,事实上和弦正是这样实现的,这样的和弦虽然不如真正的和弦好听,但是从里放出来也就差不多乱真了。这种把一件乐器
54、上的和弦变成n 件乐器单音的过程,似乎被称为“和弦分解”。如果你常常使用 psmplay转换铃声,那么当被转化的 midi 比较复杂的时候,它就会提示“分解和弦数超过 16.”同理,很多在电脑上听起来不错的曲子不经分解直接传到上,效果就差了很多。你只要用好一点的 midi 编辑看看就可以发现,一曲里面常常有很多相同音色的音轨,每个音轨都是单音。所以,一只 16“和弦”机可以实现 5 种乐器同时发出三和弦,而 40“和弦”机可以让 5 种乐器同时发出七和弦,或者 13 种乐器同时发出三和弦,或者“和弦”数目越多,可能组合越多,音色就越丰富。这就是“和弦”数目带来效果差别所在。目前,国内市面上销售
55、机,铃声大致可分为单音节铃声、3 和弦、4 和弦、16 和弦、32 和弦、40 和弦、64 和弦等铃声。单音和和弦音声音相差较大;4 和弦铃声和 16 和弦都太单簿,差别也比较大,40 和弦和 32 和弦的铃声差别就不大了,而 64 和弦和 40 和弦就差别很大了。总之,3 和弦、4 和弦是一个档次,16 和弦是一个档次,32 和弦、40 和弦是一个档次,64 和弦是一个档次。对于区分和弦,一般的消费者是没有办法听出来的,因为的耳朵没有经过专业的训练,如果每个人都能一下子听出是多少和弦、曲子中有多少个和弦的话,那么人人都可以当音乐家了。和弦只是起一个点缀曲子的作用,并不是说和弦数量越多曲子就越
56、动听。SPMIDI:与midi 几乎相同,只是为了其适用于RTTTL:而增加了一些控制信息。RTTTL 格式是标准所支持,可以使用 Comer for机铃声格式,已经被许多Ringtone 这个铃声制作利器将一个 midi 格式的文件来转换制作WAV(WAVE 格式):媲美 CD 音质支持机型:多普达 696、515、535、诺基亚 3650、索尼爱立信 P908 等WAV 是 WAVE 文件的后缀名,是微软公司在 Windows上保存音频信息的资源格式。在 PC 上,MIDI 和 WAVE 是声音数据文件的两种主要格式,前者是数据文件格式,后者是波形数字化文件格式,像其他文件一样存在计算机中
57、。常见的 CD 唱盘也是数字采样技术制作的,只是没有形成文件。因此,WAV 音频的音质是可以与 CD 音质媲美的。然而对于来说,WAV 存在着一个致命的缺点,那就是文件过大1 分钟的WAV 音频就有 10MB之多,试问目前有几款能下如此庞大的音频文件。WAV 格式的音频只要用 Windows 自带的器就可以对它进行,因此大多数采用 Windowsmobile 操作系统的智能(Smartphone)均支持以 WAV 做铃声。AMR(AMR 格式):彩信通用语音格式OT756、西门子 CX65 等支持机型:CM 一样,AMR 并不是专门和机铃声格式,它是被各大厂商广泛认可的一的格式。由于 AMR
58、文件的容量很小每秒钟的 AMR 音频大小可控制在种保存1K 左右,因此即便是长达 1 分钟的音频文件,也能符合中国移动现行的彩信不超过 50K 的技术规范,所以 AMR 也是实现在彩信中加载人声的惟一格式。然而同样是因为“个头”小,AMR 格式的歌曲音质可想而知,经笔者实际操作,OT756 和西门子 CX65 均可自录铃声并保存为 AMR 格式的音频文件,但相比 OT756 所支持的 MP3 铃声或 CX65 所支持的WAV 铃声,AMR 铃声的音量、清晰度、层次感完全不在一个档次。不过作为人声铃声,AMR 也有自己的优势,那就是制作的便利性打开功能,随手录下均能作为来电铃声,岂不快哉。AMR
59、 铃由于是彩信通用的音频文件,大部分支持功能的彩信均可录制和声,不过需要注意的是,能录、能放并不意味着一定能设为来电铃声。以松下 G60、三星 X608 和索尼爱立信 Z608 为例,这三款均能录制 AMR,出来的效果也不错,可这只是其功能的一部分,而不属于铃声的范畴,因此它们均不支持以 AMR 作为来电铃声。类似的机型还有很多,对“人声”感的消费者,在选购时有必要先向销售咨询一下。WMA(WMA 格式):微软推崇的音频格式支持机型:神达 8390、多普达 565 等采用 Windowsmobile 操作系统机WMA 是 WindowsMediaAudio 的缩写,是微软力推的数字音乐格式,其
60、最大的特点是保护功能和比MP3 更强大的压缩能力。在微软宣布的资料中称 WMA 格式的可保护性极强,甚至能限定机器、时间及次数,这对于作为拥有者的唱片公司来说是一种相当有用的压缩技术。除了 保护外,WMA 还在压缩比上进行了深化,它的目标是在较低的采样频率下也能产生较好的音质。不过和 MP3 相比,WMA 只能算是“平民中的精英”,虽然 64kbps 的WMA在波形还原以后的确要好于 128kbps 的MP3,原因就是低流量的 MP3 在编码时候丢弃了太多的高频信息,但是在 128kbps 以上时 WMA 的音质和文件大小相比 MP3 而言就没什么优势了。 由于它是微软所研发的技术,因此目前只
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