Смартфон Oppo N1
29.09.2013
Устройство получило экран IPS диагональю 5,9 дюйма разрешением 1920 х 1080 точек (373 ppi). Данный экран поддерживает управление в перчатках. Сердцем служит однокристальная платформа Snapdragon 600. Объём оперативной памяти составляет 2 ГБ, флэш-памяти - 16 или 32 ГБ в зависимости от модификации. Разъёма для карт памяти производитель не предусмотрел.
Oppo оснастила новый смартфон достаточно ёмкой батареей - 3610 мАч. Список адаптеров представлен Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0 и NFC. Габариты новинки составляют 170,7 x 82,6 x 9 мм при массе 213 г. Для сравнения, Samsung Galaxy Note 3, обладающий не на много меньшим дисплеем, весит всего 168 г. При этом корпус Oppo N1 также выполнен из пластика (кроме металлической рамки).
Переходя к более интересным моментам, нельзя не упомянуть сенсорную панель на тыльной стороне аппарата. Сценарии её использования компания сама подсказала ещё месяц назад: перемещение между рабочими столами, прокручивание интернет-страниц, кроме этого вращательные движения отвечают за регулирование громкости или же "зуммирование" в приложении камеры, а двойное нажатие открывает список запущенных приложений. К слову, площадь сенсорной области равна 12 кв.см. Технология получила название O-Touch.
Второй изюминкой устройства является камера. То, что компания будет позиционировать данный смартфон в качестве фотографического устройства, было известно давно. А вот то, что камера у новинки расположена на специальном вращающемся модуле, стало известно лишь в момент анонса. Кстати, компания BBK, владеющая брендом Oppo (точнее, Oppo является подразделением BBK Electronics), видимо, взяла данную конструкцию на вооружение, так как буквально несколько часов назад мы уже сообщали об аналогичном устройстве смартфона Vivo Xplay 2 (данный бренд также принадлежит BBK). Собственно, конструкция модуля камеры хороша видна на изображениях.
Для тех, кто переживает о надёжности конструкции, будет полезной официальная информация Oppo. Компания заявляет, что механизм способен выдержать 100 000 поворотов. Модуль способен вращаться на 206 градусов, что позволяет использовать камеру в качестве фронтальной. Сама камера оснащается датчиком формата 1/3,06 разрешением 13 Мп. Объектив камеры состоит из шести линз. Значение максимальной диафрагмы - f/2.0. За обработку изображений отвечает специальная микросхема Fujitsu, ранее фигурировавшая под именем Owl. Также камера получила двойную светодиодную вспышку. Также известно, что Oppo готовит для данного смартфона внешние объективы, но они не будут представлять собой устройства, аналогичные автономным модулям Sony, а будут именно съёмными объективами.
На этом список оригинальных особенностей не заканчивается. Производитель реализовал в устройстве технологию O-Click. Её суть заключается в отдельном пульте управления камерой, который способен работать на расстоянии до 50 м. Возможно, данная функция будет не особо востребована, тем более учитывая необходимость носить с собой пульт управления.
Касательно операционной системы тоже всё не прозаично. Во-первых, Oppo говорит о новой Color OS. Пока не совсем ясно, имеется ли в виду оболочка (аналогично TouchWiz и другим) или же действительно сильно переработанная модификация Android (аналогично MIUI). Во-вторых, Oppo N1 стал первым смартфоном, созданным в сотрудничестве с обновлённой командой, занимающейся прошивкой CyanogenMod. Данная команда, во главе с создателем прошивки Стивом Кондиком (Steve Kondik), несколько дней назад объявила о получении инвестиций в размере $7 млн. для развития проекта. Уже через несколько недель данная прошивка появится в магазине Google Play. Собственно, возвращаясь к смартфону Oppo, следует оговорить, что официальная прошивка CyanogenMod для данного устройства появится несколько позже. В тоже время в продажу поступят модификации смартфонов с уже предустановленной прошивкой CyanogenMod.
<< Назад: Tesla создаст свой беспилотник 29.09.2013
>> Вперед: Облако автомобилей BMW 28.09.2013
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Расставание действительно может причинять физическую боль
16.09.2026
Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу.
Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний.
Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>
Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера
16.09.2026
Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики.
Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>
Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв
15.09.2026
Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии.
Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>
Гибкий алмаз вырабатывает электричество
15.09.2026
Алмаз традиционно воспринимается как исключительно твердый и практически неподвижный материал, поэтому возможность получать из него электричество при механической деформации долгое время казалась невероятной. В начале XX века алмаз относили к непьезоэлектрическим материалам, то есть считалось, что при сжатии или изгибе он, в отличие от кварца, не способен создавать электрический заряд. Однако исследователи из Университета Гонконга обнаружили, что при определенных условиях это представление требует пересмотра.
Проблема заключалась прежде всего в физической природе самого минерала. Обычный алмаз настолько тверд, что заметно согнуть его практически невозможно. Поэтому специалисты использовали другой подход и изготовили из алмаза чрезвычайно тонкую гибкую мембрану. После механического воздействия на такую конструкцию измерительные приборы зарегистрировали устойчивые электрические сигналы. Эксперименты неоднократно повторяли и проводили в различных условиях, чтобы исключить случайное про ...>>
Найдена химическая причина возрастных изменений запаха кожи
14.09.2026
Запах человеческого тела меняется на протяжении всей жизни, и особенно заметные изменения могут происходить в пожилом возрасте. Речь идет не только о привычном запахе пота или особенностях гигиены: старение сопровождается целым комплексом биохимических процессов в коже, способных влиять на ее естественный запах. Ученые обнаружили одно из веществ, которое связывают с характерным ароматом, часто называемым "запахом старости".
Исследователи установили, что важную роль в этом процессе играет 2-ноненаль - органическое соединение из группы ненасыщенных жирных альдегидов. Это вещество обладает характерным запахом, который нередко описывают как сочетание прогорклого масла и затхлого картона. Его количество в коже увеличивается по мере старения организма, поэтому концентрация 2-ноненаля рассматривается специалистами как одна из биохимических причин возрастного изменения запаха.
По словам дерматологов, заметные изменения начинают становиться более вероятными после 40 лет. Доктор Сонал Чоуд ...>>
Случайная новость из Архива Оптоволокно со скоростью передачи данных до 255 Тбит/с
09.11.2014
Коллектив ученых из Нидерландов, Китая и США представили новую разработку - оптоволокно, которое позволяет передавать данные со скоростью до 255 Тбит/с.
Полученный материал обладает пропускной способностью, которая в 21 раз превышает показатели лучших современных оптических кабелей (для них она составляет 7-8 Тбит/с). Пользу достижения трудно переоценить, поскольку, согласно результатам исследований, с развитием технологий потребность в увеличении скорости передачи информации увеличивается в геометрической прогрессии.
При этом передача значительных объемов данных в оптоволокне ограничивается потерями, которые объясняются отклонениями от законов линейной оптики. Подобные отклонения происходят из-за высокой энергии световой волны.
В обычном оптоволокне сердцевина представляет собой цилиндр из стекла или пластика, проходящий по всей длине кабеля. Такая сердцевина окружена средой, оптические свойства которой не дают свету выйти за ее пределы.
По словам ученых, им удалось задействовать не одну сердцевину, а целых семь. Кроме того, в новом волокне были введены два дополнительных измерения.
Помимо этого ученые применили технологию, которая позволяет задействовать в одном волокне несколько частотных каналов. При этом каждый из каналов переносит отдельную информацию. Сообщается, что диаметр волокна в результате практически не изменился.
Свое усовершенствование ученые сравнивают с многополосной дорогой, в отличие от дороги однополосной (оптическое волокно с одной сердцевиной). Что касается двух дополнительных измерений, то можно проиллюстрировать их ситуацией, когда три автомобиля наезжают друг на друга, находясь на одной полосе.
|
Смотрите полный Архив новостей науки и техники, новинок электроники
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026