Saturday, September 01, 2007

真正的英雄Jack Bauer-世界上最帅的男人(多图)

他是最酷的特工。他是最帅的男人。他是真正的英雄。拿起枪来没有人比他更有型。没有人比他更有效率,24小时,一次又一次的拯救世界,救赎自己。就算是邦德(007),伯恩(谍影重重),伊森(不可能的任务)这些超级特工也相形见拙。"给我24小时,我就可以拯救全世界!"他的名字叫做Jack Bauer

       电视剧界的两个最高奖:金球奖和艾美奖,因为《24》这部电视剧被他收入囊中。他是世界上身价最高的电视剧演员。他的名字叫做Kiefer Sutherland

永远支持《24》     永远支持 Jack Bauer


 
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沈阳安子
 
网友评论:
1
网友:潘小平
2007年08月31日 星期五 07:42 P.M.
的确很帅哦!
最近过的好么?好久没来逛逛了!
 
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Thursday, August 23, 2007

Google是怎样工作的

十年前,Google的创始人拼写错误使Google得以成为Google,现在,他已是一个互联网上的庞然大物。那么,Google是怎样工作和运转的呢?

原作者: Paul Smalera 译者: BlueF (Blog) 原文链接 译文链接

在过去的12个月,Google的员工数目增加了一倍,并完善了自己的搜索引擎来提高搜索的速度,而且现在响应的查询超过了Microsoft和Yahoo的总和.但有一个查询我们必须要自己回答:Google是怎样工作的?

都是拼写检查的错.十年以前的这个九月,故事就是这样发生的.一些斯坦福毕业生在帮助Larry Page为他的搜索引擎选名字."Googolplex(巨大的数字),"Sean ­Anderson说.(他们已经察觉到这玩意能变得多大.)"Googol","Page回应.Anderson在检查这个名字是否被使用的时候,把g-o-o-g-l-e输入了他的浏览器并犯了自p-o-t-a-t-o-e[1]以 来最有名的拼写错误.Page在几个小时内注册了这个名字,而今天,Google不再是打字错误,它已经成为一个动词,一个有着$160,000,000的市场的动词.

下面是一个导引,来看看在一个常规搜索的过程中所发生的一切--当然,有用自动的拼写检查.

1.查询框

故事由某人敲入对某种信息的查询开始,比如说最安全的狗粮,交管局什么时候停业,或者中国的优惠利率是多少.

2.DNS

"Hello,这里是接线员..."

Google的域名服务器软件运行在全世界Google租用的或者是公司所有的数据中心上,包括一个位于曼哈顿港务局的总部.它们唯一的任务就是尽可能高效的把搜索请求引导到一个Google集群,其中会考虑到哪个集群离搜索者最近以及当时哪个最空闲.

3.集群

搜索请求接下来来到至少两百个集群中的一个.这些集群在Google在全世界拥有的数据中心里.

4.Google网页服务器

这个程序把一个搜索请求分散到几百或上千的机器上以让它们能同时工作.这跟独自一人在食品店购物和让100人同时找一件物品并扔进你的购物车的差异是一个意思.

5.索引服务器

Google所知道的东西都被保存在一个很大的数据库里.但与其等一台电脑筛选那么多G的数据,Google让几百台电脑同时扫描它的"卡片目录"来寻找任何相关的条目.热门的搜索条目被缓存起来--保存在内存里--几个小时而不是再次从头执行.布兰妮,就像你一样.

6.文档服务器

在索引服务器生成了它的结果以后,文档服务器把所有相关的文档(包括链接和文章片断)从那个很大很大的数据库中拉出来.Google做了什么让搜索Web变得这么迅速?其实它没有.它保存有互联网上(被保存在它文档中心的)所有信息的三份拷贝,而所有这些数据都已经被整理好了的.

7.拼写服务器

Google不懂阅读语句;它会查找字词的模式,可以是英语的也可以是梵语的.如果它根据你的搜索请求的模式得到1,000个结果但却找到一百万个由一个类似模式得到的结果,那它将把那些点连接起来并礼貌的询问你是否原本想要查询这些词语,甚至当它已经提供结果的时候也会发生.比如你的肥胖的手指输入"hwedge funds"[2]的时候.

8.广告服务器

任何搜索查询同时也会通过一个广告数据库,之后匹配的结果将会提供给Web服务器,来把这些广告放在结果页上.广告团队其实在和搜索团队赛跑.Google发誓让所有的搜索都能尽快的执行;所以如果广告结果需要比搜索结果更长的时间来生成,那么这些广告就不会被放到结果页上--Google也就没法从那次搜索中赚钱.

9.页面生成器

Google网页服务器把几千条为这次搜索查询生成的结果收集起来,整理组织所有的数据,然后把Google简洁可爱的结果页展示在你的浏览器窗口里,所有的一切都发生在比看着条句子短的时间内.

10.搜索结果显示完毕

一般在0.25妙,或者更短.

集群控制

Google的天才体现在它的网络软件上,这软件帮助几千台便宜的电脑在一个集群内能像一个超大的硬盘工作.那些不贵的电脑让Google不用把停止整个表演就能替换部件:如果一台电脑罢工,只要有一个工程师弄走那台坏掉的机器,旁边就有至少两台电脑能去顶替它的位子.

电力

制约Google性能的东西只有一个,那就是这家公司能买多少电.位于达拉斯Columbia River附近的最近建造新数据中心Oregon已经用掉了18亿瓦的水电;不巧的是,这里是亚洲与美国的网络的连接处.这家生产字节的工厂有两个运算中心,每一个都有一个足球场那么大.

容量(Petabytes)

基于一些Google发布的数据,专家们猜测至少20P(译者注:两万万亿)[3]字节的数据被存储在它的服务器里.但是Googleytes就是以不公开而闻名;《连线》杂志说Google可能有200P的容量.那么那到底是多少?如果你的iPod能有1P(一百万G)那么大,那你将能播放两亿首歌.而如果你从现在开始通过你的高速网络连接下载1P的数据,那么你的曾曾曾曾孙可能还在那守着,到那时候最后一点字节还在传输,在2514年.

Page Rank

Google决定一个网站有多可靠--还有在Google生成搜索结果列表的时候,这个网站的内容有多重要--这需要考虑超过两百个因素,就跟它分析内容的时候一样.但秘密在于Google的专利公式.这个公式是通过页面上所有的链接来使Google了解被连接站点的不同之处.这也意味着一个网站的可信度很大程度上是根据连接到这个网站的站点的质量.

Google机器人

Google使用叫蜘蛛的程序来生成互联网的拷贝.在热门站点,Google机器人在一个小时内可能沿所有的连接爬行几次.当它们通过页面时,爬虫保存文本或代码的每一个字节.这些原始数据被拉回集群,通过磨坊,然后按计划渐进的替换原本保存在索引和文档服务器中的旧数据,来保证结果是新鲜的,而不会变为化石.

[1]1992年6月15日,作为前副总统的Dan Quayle在一个小学的活动中,把12岁孩子William Figueroa原本正确的拼写potato加上e而出丑.详细情况

[2]在键盘上e与w相邻.如果手指太粗就可能同时按下.(汗...)

[3]1P=1,000,000,000,000,000,一百万Ggogo



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Thursday, July 12, 2007

手机技术发展的来龙去脉

感谢selfsoar的投递
新闻来源:华尔街日报
前几天我发现自己在做一件我曾发誓永远不会做的事:满口专业术语。但区别于其他术语的是:这是一个由5个字母组成的绕口简写,只有缺乏幽默感的人才能联想到其全称。这就是当我满脑子想着手机变革时发生的事。我说的这个缩写就是HSDPA,即高速下行分组接入。之所以想到这个词,是因为这项技术让我颇感兴奋。HSDPA是一项高速手机数据传输技术标准。如果一项技术能让人在拥堵严重的网络中收发电子邮件,能够隔着三个时区用免费的互联网电话与朋友畅谈,那无疑是一项重大进步。

但我认识到,虽然我乐于使用这种五个字母的简写,但对于其含义,或者更重要的是,对于这项技术的产生过程并不很了解,而且并非只有我才存在这种问题。印尼雅加达的电讯业顾问本•惠特克(Ben Whitaker)称,许多人在试图解释手机的来龙去脉时都会落荒而逃。他表示,技术的应用成果往往是令人鼓舞的,但描述这项技术的词汇却如此高深莫测。

首先要提的就是关于整个手机技术"代"的划分。这一概念所产生的误导作用不亚于其他与手机有关的术语,但却是值得仔细思考的。第一代手机,即"1G",被称为模拟式手机。这种手机使用的是频分多址技术(Frequency Division Multiple Access, 简称FDMA)。"多址"的意思很直接明了,就是许多人使用同一项资源,而这项资源就是无线电频谱。"频分"的意思是:按照用户对分配的波段进行频率或频道划分,这意味着需要极大的频宽来满足每一位用户。

上世纪九十年代初数码技术的崛起在一定程度上解决了上述问题,这些手机随后被归为第二代(2G)。2G手机按照频率分配技术标准分成了两大阵营,其中一种名为全球移动通讯系统(Global System for Mobile communications, 简称GSM)的技术标准采用了时分多址(Time Division Multiple Access, 简称TDMA)技术。TDMA技术将数字化的通话数据流分割成数据块,每个数据块都分到一个时间块,而每位用户都分到一个时间段,这样就不必进行频道的分割。就象一群人要出门,他们会一个一个的出去,而不会在同一个时间都跑出去。这种技术让数据处理变得更为有效,从而让GSM标准能将8个通话压缩到1个频道内。

而美国则在使用另一种名为码分多址(Code Division Multiple Access, 简称CDMA)的技术。这里面的"码",指的是一种将数据加入识别码并进行传输的方式,这样就只有接收端能感知到数据。CDMA技术还被应用在诸如全球定位系统(Global Positioning System, 简称GPS)之类的蜂巢式网络中,也成为使用该技术的蜂巢式系统的代名词。比如高通公司(Qualcomm Inc.) 1996年推出的cdmaOne,该系统能同时处理64个通话。

不过到了九十年代中晚期,手机不但需要能提供通话服务,还要能传输数据的趋势越来越明显,而无论是GSM还是dmaOne在这方面都不是太理想。原因很简单,这两种系统在设计时就不具备此功能。基于CDMA技术改进而来的CDMA2000能提供速度为30千字节至70千字节(kbps)的数据传输,比当时的拨号上网速度快一倍。至于GSM标准,虽然采用了稍有区别的方式,但传输速度与CDMA2000相若。后者采用的这种名为无线封包数据传输(General Packet Radio Service, 简称GPRS)的技术,可以将数据打包然后通过GSM频道传输。

GPRS和CDMA2000被称为2.5代技术,这种技术介于第二代技术和第三代技术之间,运营商无需进行设备升级换代。此后GSM标准在GPRS基础上又发展出全球演进式数据速率增强技术(Enhanced Data for Global Evolution, 简称EDGE),其理论速度是GPRS的3倍。EDGE被称为2.75代技术,并得到广泛应用,其中包括中国,此外苹果公司(Apple Inc.)新推出的iPhone手机也使用此技术。

不过在第三代技术(3G)面世前,上述这些技术不过是对现有网络的改良,而最早实现商用化的3G网络于2001年在日本出现。原来的GSM和CDMA两大阵营均以码分技术开发出3G技术标准,其中GSM阵营开发出W-CDMA(其中的W代表宽频),而高通公司则对现有技术进行改进后开发出CDMA2000 1x。两种技术都是将数据分割成字符串,从而最大限度的利用频谱,只是两者之间互不兼容。但对于我们而言,终于可以不必再以令人痛苦的低速度下载电子邮件和浏览网页了。

3G改进技术很快就出现了。如今我们许多人已经用上了3.5G产品,W-CDMA的升级版正是本文开头所提及的HSDPA,而CDMA阵营则推出演进资料最佳化技术(Evolution Data Optimized, 简称EV-DO),两者的传输速度都高达300至700kbps,有时甚至更快。现在手机上网的速度可以赶上在家使用宽频上网的速度。正如北电网络有限公司(Nortel Networks Corp.)台湾区副总裁Stone Seng所说, 3.5G技术让手机用户像使用连接宽频的台式电脑一样上网,此可谓行业的一大进步。

这并非故事的结尾,第四代技术(4G)很快将出现,其叹为观止的程度我们可以拭目以待。不过今天我们已经提到太多的专用术语,先就此告一段落。



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Wednesday, July 11, 2007

解析CPU制造全过程:如何由一堆沙变成集成电路

本文一步一步地为您讲述中央处理器(CPU)是如何从最初的一堆沙子到最终变成一个功能强大的集成电路芯片的全过程。这个制作过程的技术含量非常高!

CPU(Centralprocessingunit)是现代计算机的核心部件,又称为"微处理器(Microprocessor)"。对于PC而言,CPU的规格与频率常常被用来作为衡量一台电脑性能强弱重要指标。Intelx86架构已经经历了二十多个年头,而x86架构的CPU对我们大多数人的工作、生活影响颇为深远。

一代一代经典的CPU

许多对电脑知识略知一二的朋友大多会知道CPU里面最重要的东西就是晶体管了,提高CPU的速度,最重要的一点说白了就是如何在相同的CPU面积里面放进去更加多的晶体管,由于CPU实在太小,太精密,里面组成了数目相当多的晶体管,所以人手是绝对不可能完成的,只能够通过光刻工艺来进行加工的。这就是为什么一块CPU里面为什么可以数量如此之多的晶体管。晶体管其实就是一个双位的开关:即开和关。如果您回忆起基本计算的时代,那就是一台计算机需要进行工作的全部。两种选择,开和关,对于机器来说即0和1。那么您将如何制作一个CPU呢?在今天的文章中,我们将一步一步的为您讲述中央处理器从一堆沙子到一个功能强大的集成电路芯片的全过程。(由于CPU的制作过程技术含量太高,小编能力有限,图片与介绍都来至 互联网收集)。本文仅是让大家对CPU制作过程有一个比较详细的了解,这样小编的任务也就完成了。

● 制造CPU的基本原料

如果问及CPU的原料是什么,大家都会轻而易举的给出答案―是硅。这是不假,但硅又来自哪里呢?其实就是那些最不起眼的沙子。难以想象吧,价格昂贵,结构复杂,功能强大,充满着神秘感的CPU竟然来自那根本一文不值的沙子。当然这中间必然要经历一个复杂的制造过程才行。不过不是随便抓一把沙子就可以做原料的,一定要精挑细选,从中提取出最最纯净的硅原料才行。试想一下,如果用那最最廉价而又储量充足的原料做成CPU,那么成品的质量会怎样,你还能用上像现在这样高性能的处理器吗?

英特尔技术人员在半导体生产工厂内使用自动化测量工具,
依据严格的质量标准对晶圆的制造进度进行监测。

除去硅之外,制造CPU还需要一种重要的材料就是金属。目前为止,铝已经成为制作处理器内部配件的主要金属材料,而铜则逐渐被淘汰,这是有一些原因的,在目前的CPU工作电压下,铝的电迁移特性要明显好于铜。所谓电迁移问题,就是指当大量电子流过一段导体时,导体物质原子受电子撞击而离开原有位置,留下空位,空位过多则会导致导体连线断开,而离开原位的原子停留在其它位置,会造成其它地方的短路从而影响芯片的逻辑功能,进而导致芯片无法使用。这就是许多Northwood Pentium 4换上SNDS(北木暴毕 综合症)的原因,当发烧友们第一次给Northwood Pentium 4超频就急于求成,大幅提高芯片电压时,严重的电迁移问题导致了CPU的瘫痪。这就是intel首次尝试铜互连技术的经历,它显然需要一些改进。不过另一方面讲,应用铜互连技术可以减小芯片面积,同时由于铜导体的电阻更低,其上电流通过的速度也更快。

除了这两样主要的材料之外,在芯片的设计过程中还需要一些种类的化学原料,它们起着不同的作用,这里不再赘述。

● CPU制造的准备阶段

在必备原材料的采集工作完毕之后,这些原材料中的一部分需要进行一些预处理工作。而作为最主要的原料,硅的处理工作至关重要。首先,硅原料要进行化学提纯,这一步骤使其达到可供半导体工业使用的原料级别。而为了使这些硅原料能够满足集成电路制造的加工需要,还必须将其整形,这一步是通过溶化硅原料,然后将液态硅注入大型高温石英容器而完成的。

晶圆上的方块称为"芯片(die)",
每个微处理器都会成为个人计算机系统的"大脑"。

而后,将原料进行高温溶化。中学化学课上我们学到过,许多固体内部原子是晶体结构,硅也是如此。为了达到高性能处理器的要求,整块硅原料必须高度纯净,及单晶硅。然后从高温容器中采用旋转拉伸的方式将硅原料取出,此时一个圆柱体的硅锭就产生了。从目前所使用的工艺来看,硅锭圆形横截面的直径为200毫米。不过现在intel和其它一些公司已经开始使用300毫米直径的硅锭了。在保留硅锭的各种特性不变的情况下增加横截面的面积是具有相当的难度的,不过只要企业肯投入大批资金来研究,还是可以实现的。intel为研制和生产300毫米硅锭而建立的工厂耗费了大约35亿美元, 新技术的成功使得intel可以制造复杂程度更高,功能更强大的集成电路芯片。而200毫米硅锭的工厂也耗费了15亿美元。下面就从硅锭的切片开始介绍CPU的制造过程。

清洁的空气源源不断地从天花板和地板中的空隙中流入室内。
无尘车间中的全部空气每分钟都会多次更换。

在制成硅锭并确保其是一个绝对的圆柱体之后,下一个步骤就是将这个圆柱体硅锭切片,切片越薄,用料越省,自然可以生产的处理器芯片就更多。切片还要镜面精加工的处理来确保表面绝对光滑,之后检查是否有扭曲或其它问题。这一步的质量检验尤为重要,它直接决定了成品CPU的质量。

新的切片中要掺入一些物质而使之成为真正的半导体材料,而后在其上刻划代表着各种逻辑功能的晶体管电路。掺入的物质原子进入硅原子之间的空隙,彼此之间发生原子力的作用,从而使得硅原料具有半导体的特性。今天的半导体制造多选择CMOS工艺(互补型金属氧化物半导体)。其中互补一词表示半导体中N型MOS管和P型MOS管之间的交互作用。而N和P在电子工艺中分别代表负极和正极。多数情况下,切片被掺入化学物质而形成P型衬底,在其上刻划的逻辑电路要遵循nMOS电路的特性来设计,这种类型的晶体管空间利用率更高也更加节能。同时在多数情况下,必须尽量限制pMOS型晶体管的出现,因为在制造过程的后期,需要将N型材料植入P型衬底当中,而这一过程会导致pMOS管的形成。

在掺入化学物质的工作完成之后,标准的切片就完成了。然后将每一个切片放入高温炉中加热,通过控制加温时间而使得切片表面生成一层二氧化硅膜。通过密切监测温度,空气成分和加温时间,该二氧化硅层的厚度是可以控制的。在intel的90纳米制造工艺中,门氧化物的宽度小到了惊人的5个原子厚度。这一层门电路也是晶体管门电路的一部分,晶体管门电路的作用是控制其间电子的流动,通过对门电压的控制,电子的流动被严格控制,而不论输入输出端口电压的大小。

准备工作的最后一道工序是在二氧化硅层上覆盖一个感光层。这一层物质用于同一层中的其它控制应用。这层物质在干燥时具有很好的感光效果,而且在光刻蚀过程结束之后,能够通过化学方法将其溶解并除去。

● 光刻蚀

这是目前的CPU制造过程当中工艺非常复杂的一个步骤,为什么这么说呢?光刻蚀过程就是使用一定波长的光在感光层中刻出相应的刻痕, 由此改变该处材料的化学特性。这项技术对于所用光的波长要求极为严格,需要使用短波长的紫外线和大曲率的透镜。刻蚀过程还会受到晶圆上的污点的影响。每一步刻蚀都是一个复杂而精细的过程。设计每一步过程的所需要的数据量都可以用10GB的单位来计量,而且制造每块处理器所需要的刻蚀步骤都超过20步(每一步进行一层刻蚀)。而且每一层刻蚀的图纸如果放大许多倍的话,可以和整个纽约市外加郊区范围的地图相比,甚至还要复杂,试想一下,把整个纽约地图缩小到实际面积大小只有100个平方毫米的芯片上,那么这个芯片的结构有多么复杂,可想而知了吧。

 
单晶硅锭和最初的核心架构

当这些刻蚀工作全部完成之后,晶圆被翻转过来。短波长光线透过石英模板上镂空的刻痕照射到晶圆的感光层上,然后撤掉光线和模板。通过化学方法除去暴露在外边的感光层物质,而二氧化硅马上在陋空位置的下方生成。

英特尔技术人员在监测自动湿刻蚀工具中的晶圆,
该工艺可清除晶圆上多余的操作助剂或者污染物。

● 掺杂

在残留的感光层物质被去除之后,剩下的就是充满的沟壑的二氧化硅层以及暴露出来的在该层下方的硅层。这一步之后,另一个二氧化硅层制作完成。然后,加入另一个带有感光层的多晶硅层。多晶硅是门电路的另一种类型。由于此处使用到了金属原料(因此称作金属氧化物半导体),多晶硅允许在晶体管队列端口电压起作用之前建立门电路。感光层同时还要被短波长光线透过掩模刻蚀。再经过一部刻蚀,所需的全部门电路就已经基本成型了。然后,要对暴露在外的硅层通过化学方式进行离子轰击,此处的目的是生成N沟道或P沟道。这个掺杂过程创建了全部的晶体管及彼此间的电路连接,没个晶体管都有输入端和输出端,两端之间被称作端口。

● 重复这一过程

从这一步起,你将持续添加层级,加入一个二氧化硅层,然后光刻一次。重复这些步骤,然后就出现了一个多层立体架构,这就是你目前使用的处理器的萌芽状态了。在每层之间采用金属涂膜的技术进行层间的导电连接。今天的P4处理器采用了7层金属连接,而Athlon64使用了9层,所使用的层数取决于最初的版图设计,并不直接代表着最终产品的性能差异。

● 测试 封装测试过程

接下来的几个星期就需要对晶圆进行一关接一关的测试,包括检测晶圆的电学特性,看是否有逻辑错误,如果有,是在哪一层出现的等等。而后,晶圆上每一个出现问题的芯片单元将被单独测试来确定该芯片有否特殊加工需要。

技术人员正在检查各个晶圆,确保每个晶圆都处于最佳状态。
每个晶圆中可能包含数百个芯片。

晶圆在测试过程中旋转时的特写

而后,整片的晶圆被切割成一个个独立的处理器芯片单元。在最初测试中,那些检测不合格的单元将被遗弃。这些被切割下来的芯片单元将被采用某种方式进行封装,这样它就可以顺利的插入某种接口规格的主板了。大多数intel和AMD的处理器都会被覆盖一个散热层。在处理器成品完成之后,还要进行全方位的芯片功能检测。这一部会产生不同等级的产品,一些芯片的运行频率相对较高,于是打上高频率产品的名称和编号,而那些运行频率相对较低的芯片则加以改造,打上其它的低频率型号。这就是不同市场定位的处理器。而还有一些处理器可能在芯片功能上有一些不足之处。比如它在缓存功能上有缺陷(这种缺陷足以导致绝大多数的CPU瘫痪),那么它们就会被屏蔽掉一些缓存容量,降低了性能,当然也就降低了产品的售价,这就是Celeron和Sempron的由来。

在CPU的包装过程完成之后,许多产品还要再进行一次测试来确保先前的制作过程无一疏漏,且产品完全遵照规格所述,没有偏差。

以上就是CPU整个制作过程,相信大家一定看的很爽吧?而对于想了解CPU的朋友,这篇文章可以满足您的需求了。但对于更深一层了解更为详细的CPU制作原理,还需要查找一些专业的资料来研究,这里小编就不在一一解释,希望大家谅解!



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Saturday, July 07, 2007

诺基亚N73中文版超详尽评测

在过去的一年里,索尼爱立信的年度巨献K750c与W800c双箭齐发,凭借前卫的造型以及突出的娱乐功能,获得了无数消费者的青睐,开拓了索尼爱立信手机的又一段经典销售神话。相较而言,手机业界的老大哥诺基亚虽然在去年也成功推出了3230、N70等几款主打娱乐功能的潮流手机,不过在音乐播放以及拍摄方面却比索爱的双子星略为逊色,因此未能在主流市场上占据绝对的优势。

  为了重新在主流手机市场树立优势,诺基亚及时调整了市场战略,更深层次的贴近消费者的实际需求,对今年手机发展的趋势作出了科学的判断并制定出专门的对策。四月下旬,诺基亚在香港和柏林同步发布了新NSeries系列的三款重量级新作N72、N73与N93,N72和N73均在外型设计上花费了不少心思,以迎合潮流的审美观,此外N73与N93还引入了业内权威的卡尔・蔡司镜头,拥有300万像素AF(自动对焦)的卓越拍摄性能,在娱乐应用方面得以进一步飞跃,为消费者带来了全新的多媒体生活体验。对于诺基亚此次发布的三款全新机型,IT世界手机频道一直为网友进行追踪报道,近日抢先获得了诺基亚N73的简体中文零售版本,经过紧张而深入的评测之后,今天以全国首发的姿态为各位献上其最详尽的解析。



外观篇

        和诺基亚以往智能手机偏重于功能的设计理念不同,新NSeries系列推出的三款作品都着力加强了手机造型的时尚化,力图通过更靓丽的包装提升机型的亲和力。此前N72在N70造型的基础上进行细节的美化已经收到了良好的效果,不过N73并没有沿袭这条设计思路,而是以全新的风格给人以耳目一新的感觉。从正面观察,N73占据机身面积一半以上的大屏幕确实是非常夺彩,边角处适当的圆滑过渡令整机线条流畅自然,象牙白的防陶瓷用料手感舒适,与棕色的磨砂塑料相搭配带来了另类的色彩风格,另外,诺基亚N73还提供了纯白色与红色的配色版本,相信将会是女性朋友的首选。


     直板造型的诺基亚N73巧妙的运用了收敛的设计,从机身顶端或者底端观察均可以发现手机侧面呈现梯形的结构,这一设计思路除了令手机看上去更纤细修长之外,还能够带来更佳的把持手感。值得一提的是,N73将身型控制在110×49×19mm/115g的水平,几乎是诺基亚智能手机家族中最轻巧的一员了,加之其修长的身材,犹如一位身着白色连衣裙的MM婷婷玉立。手机顶部与底部的扬声器同样非常醒目,以最直观的方式表明诺基亚N73拥有出色的音乐演奏效果。仔细观察后我们还将发现,N73的底部除了有扬声器以及充电器、耳机/数据线插槽之外,Mini SD卡的插槽也藏身此处,拉出插槽时需要借助指甲来完成,同时要提醒用户操作时要留心,因为插槽的连接部分给人较脆弱的感觉。


  双面设计同样是诺基亚N73造型设计的一大看点,NOKIA的英文标识简约有力,机身背面的滑盖与手机后盖融为一体,并没有刻意突出的意思,而是强调整体的连贯性与实用性。用户只需借助滑盖上面的轻微突起部分作为带动,就能够顺利操控滑盖的运作。智能化的设计在滑盖向下运动后能够自动激活N73的拍摄功能,留心观察还会发现诺基亚N73的侧键均分布在手机的右侧,目的是引领用户采取横握手机的仿DC式操作拍摄功能。在滑开滑盖使用拍摄功能期间,N73侧面按键的蓝色背景灯也会同时激活,方便操控者准确定位与操控。


  尽管N73的主键盘区域面积不大,不过操控手感确达到了诺基亚S60机型中的上乘水准,数字键盘部分延用了与机身主体一致的纯白色,两侧排布的四枚按键与N72的按键布局有异曲同工之妙。考虑到键盘区的面积有限,诺基亚N73改用了五维摇杆作为导航键,无论键程还是反馈力度都较为理想,整体的键盘操控舒适且得心应手。漆黑的夜间,N73的光线感应器能够自动根据环境亮度激活按键背景灯,水蓝色的点点背光给人柔和而舒服的感觉。


功能篇
  除了部分采用手写操控的手机之外,当前直板手机中屏幕大小能够和诺基亚N73相抗衡的机型少之又少,2.4英寸的屏幕面积展现出非凡的气质,为多媒体功能的尽情发挥提供了优质的平台。在已经推出的Symbian OS 9.1系统S60平台3.0版的诺基亚手机中,多款机型都突破了旧系统固定的176×208像素分辨率,达到QVGA(320×240像素)分辨率甚至是超QVGA分辨率已经是屡见不鲜,部分机型(E60、E61、E70)更是迈入了顶级的1600万色彩世界。N73所采用的是26万色TFT与QVGA分辨率的组合,在大屏幕下的发挥令人满意,鲜艳的色彩分外夺彩、饱满的字体圆润养眼、点阵的精细度也达到了较高的水准。

  

  
  评测人员认为,N73出厂预设的屏幕亮度已经适合日常的使用,当然用户也可根据实际需要在设置菜单中作出调整,若想更好的实现节电,可适当的设置节电保护时间、睡眠模式、屏幕背光超时等选项。诺基亚N73的待机模式设置、十二宫格图标或列表主菜单显示,相信各位诺基亚的fans都不会陌生了,在此主要强调一点,N73所采用的分辨率比例是和N71一样,对于176×208或者352×416的主题虽然能够兼容,但是却会以拉伸图片比例的方式来显示,对于整体效果会带来一定的影响,对此建议用户为N73下载与QVGA比例相匹配的主题模式。

  

  


  2.4英寸的高清晰屏幕用来欣赏全屏电影自然是赏心悦目,N73内置的RealPlayer支持多种格式的视频播放,播放期间能够通过数字键2快速切换至全屏模式,流畅的播放速度和清晰的解码,加之能够实现流媒体播放,诺基亚N73带给用户全方位的多媒体体验。

  
  即便是被称为"音乐皇帝"的诺基亚N91,所配备的也仅是单个扬声器发声,于是,拥有上下两个独立扬声器的诺基亚N73无疑令众多诺基亚fans们为之疯狂。在大口径双扬声器的助阵之下,诺基亚N73对于声音的释放更加彻底,除了音量充沛之外,上下扬声器也营造出强烈的立体感,用天籁之音来形容其出众的表现也毫不为过。

  
  全开放式的情景模式管理允许用户调用手机或者存储卡上的MID、AMR、DCF、MP3、AAC、eAAC、WAV、WMA等格式的音乐文件作为来电、视频通话、信息提示、电子邮件提示的音效,Symbian OS 9.1系统S60平台3.0版机型新增的"说出呼叫方姓名"功能,同样可以在N73的情景模式中找到。

  

  
  为了充分发挥诺基亚N73双扬声器的威力,在应用软件中专门开设了全新的三维铃声设定。若用户当前所选择的来电铃声支持三维效果,则能够在菜单中进行相应的设定,其中声音轨迹中可选循环式、飞越式、之字形、蛇蜓形或随机,不同轨迹模仿了声音从不同路径进行传播的演奏效果;轨迹速度则是设置声音从一个方向传播至另一方向的速度。此外N73的双扬声器还能模拟出回声的效果,菜单中提供有起居室、洞穴、火车站、森林、管道、水底六种环境回声。通过三维铃声中的声音轨迹以及回声设置,即便是同一首铃声,诺基亚N73也能以独特的风格来演绎,充分展示了个性以及出众的立体声效果。

  

  
  与N71、N80一样,N73专门有一枚媒体键用于调出各种主要的多媒体功能,用户也可以设置五个快捷方式中的四个对应指向。除了可以通过上述方法进入音乐播放功能之外,操作者还能够由设定左右软键以及待机模式来实现更快捷的音乐开启。N73的音乐播放界面和此前的多款S60第三版机型相似,音乐库界面下以全部曲目、艺术家、音乐专辑、播放列表、流派、作曲家对手机内存及存储卡的音乐文件进行自动分类管理。用户既可以从上述分类中选择播放,也可以新建播放列表自行添加曲目。

  

  
  N73的播放功能除了随机播放、自动循环播放、后台播放之外,还提供均衡器的设定,手机预设有默认、超重低音、古典音乐、爵士音乐、流行音乐、摇滚音乐六种EQ,音乐发烧友既能编辑修改预设的EQ,也可以新增其它音效,提供了一个可玩性颇高的EQ平台。对于当前播放的曲目,在N73的选项菜单中可以轻松将曲目添加至播放列表或者设为铃声。

  
        与6280、N80等机型一样,N73随机标配了造型精美的HS-23立体声耳机,不过为更好的与白色的机身相搭配,诺基亚改用了纯白色的HS-23耳机,视觉效果更出众,只是在日常保养时需要加倍呵护,以免耳机失去动人的光泽。平心而论,诺基亚HS-23立体声耳机的音质已经不错,若音乐发烧友仍不满意的话,可以选购AD-15音频转换器连接更高品质的3.5mm耳机, 实现更高层次的音乐欣赏。

  


  第三版S60平台在多方面都有所加强,不过在手机基本的信息和通讯录方面改进并不大。N73同样如此,内置的T9输入法操控性颇佳,然而不支持词组输入令人惋惜,毕竟当前三星、LG等品牌的不少非智能手机已经采用了词组输入法,而第三版S60手机的软件扩展性目前还不够理想,第三方的输入软件资源较为稀少。

  
  与先前推出的几款E系列诺基亚商务智能手机一样,N73可选择1行或者2行收件箱文件夹视图,方便用户在同一屏中浏览更多条的收件内容。对于信息繁多的拇指一族或商务人士而言,还可以把信息的存储路径设为手机存储,为海量信息的存储提供了更好的解决方案。

  

  
  诺基亚N73已经内置了彩信和电子邮件功能,功能丰富且操作简易,在多媒体信息编辑过程中可以直接激活拍摄或录音功能插入新附件,演示文稿功能有助于编辑出页面更精美的MMS。如果用户需要在手机中更好的管理电子邮件信息,建议加装Mail for Exchange软件进行增强,该软件支持通过网络服务器同步日历、电邮、联系人等信息,运筹帷幄尽在掌握。

  

  


  和不少诺基亚第三版S60机型一样,N73支持为联系人添加丰富而全面的信息记录,名片式的管理直观而清晰,可通过拼音首字母快速定位联系人资料。N73支持设置针对个人或者群组的铃声,然而在来电大头贴方面却缺乏良好的支持,内置的通讯录管理软件只允许用户设置单个联系人的微缩图像,来电时仅以小面积的图像显示,若要实现全屏或者其它特效只有通过第三方软件进行加强。在通讯录的共享管理环节上,诺基亚N73提供短信息、彩信、蓝牙、红外线四种发送途径,上述的后三种方式还能实现多个联系人的发送。此外,N73还支持PC Suite同步通讯录,或者选择相匹配的打印机对外输出。

  

  

  
  从手机的存储状态可知,诺基亚N73配备了47MB左右的内存,内置的文件管理器简洁易用,所包含的功能相信可以胜任日常的使用。N73还提供了外接Mini SD卡扩展内存的存储解决方案,随机附赠了一张128MB的Mini SD卡,里面预装有几款软件。

  



  可喜的是,N73重新启用了不少诺基亚新机型中舍弃的红外线功能,连同3G网络应用、蓝牙、USB数据线、Mini SD扩展一起构成了完善的数据交换途径。在数据线的选项菜单中,用户可设置媒体播放器、PC套件、大容量存储或PictBridge作为默认的连接模式,若需要经常以不同用途进行数据线联机,建议选择连接时询问的选项。在工具文件夹中,还包含有设备管理、连接管理、同步处理、启动密匙、PTT(一键通话)等设置。

  

  

  
  由于诺基亚N73支持蓝牙2.0技术规范,因此自然可实现蓝牙立体声音乐播放,测试期间评测人员尝试将N73与诺基亚自家产的HS-55W配对使用,实际发现N73确实能够使用蓝牙耳机欣赏音乐,彻底摆脱了传统耳机线缆的约束,由此享受无线到无线音乐的极致快感。N73不但支持种类繁多的蓝牙服务,传输速度同样表现不俗,能够达到65KB/S的平均速度。

  




  针对不同内容的浏览,诺基亚N73提供了两个不同的网络浏览器入口,主功能菜单下的浏览器用于普通WAP网页的浏览,EDGE的支持确保了较快的上网速度。至于应用程序下的浏览器主要用为浏览HTML内容而设的,支持三种字体、全屏模式、以及协助页面上下左右移动的模拟鼠标。在暂未开通3G网络支持的中国大陆地区,N73丰富的3G功能无用武之地,而缺乏WIFI功能多少也让部分朋友感到惋惜。

  

  

  


  亲切的教程功能对于初次上手的用户起到了体贴的帮助,而设置向导只需用户简单的设置便可根据所在地区进行对应的网络连接与电子邮件设置,充分展示出诺基亚"科技以人为本"的理念。

  

  
  在N73上浏览图片的同时,用户还可借助诺基亚XpressPrint快易印打解决方案以及诺基亚XpressTransfer快易存储解决方案,实现易用兼高品质的图片打印、共享和传输。



  N73的日历功能占据十二宫格主菜单中的一个图标,其日历查询包含了农历日期的查看,迎合了中国消费者的需要。查询日期的同时,用户还能够轻松添加约会、备忘、纪念日、待办事项,对于重要的记录还可以打印输出,照顾了多方面的需要。

  


  在N73的主菜单中出现了"搜索"这一功能,起初评测人员误以为这与S60的一款第三方软件功能相近,然而实际开启搜索之后发现其是需要连接网络更新数据才能使用的,说明其适用范围更为广泛。搜索功能最主要的应用是地图的查看,在网络支持的前提下能够查找世界各国的地图资料(包含有城市及街道信息),对于需要驾车出游的朋友而言显然是贴心的导游。

  

  
  通过幻灯片形式查看诺基亚N73的图像及视频时,评测人员发现能够以超酷的Ken Burns特别效果演示相关的媒体资料,在幻灯片设置中可设定音乐伴奏、延时时间、开启/关闭缩放和平移,其中缩放和平移便是实现Ken Burns的关键,开启该功能后幻灯片以极其动感的方式进行演示,配以动人的旋律营造出专业的演示效果。鉴于枯燥的语言并不能形象的描述上述的特效,我们专门通过两段视频为各位演示N73播放幻灯片的效果。

  

  


  连接耳机作为天线,诺基亚N73可充当调频收音机使用,其支持的频段范围是87.5MHz至108MHz,没有覆盖校园网的频段稍显遗憾。N73提供了20个电台存储目录,既能自动搜索电台也可以手动输入频率,支持实用的后台播放,这些均与众多支持收音的诺基亚手机如出一辙。另外,N73的收音机功能还包括可视收音应用,只是目前国内地区尚未有相应的服务提供,暂时来说形同虚设。

  

  
  N73所内置的Flash播放器并非对所有的Flash都能良好的支持,经过实测我们发现其仅适用于较小容量的简单Flash播放,兼容性不甚理想。在应用软件下的Anti-Virus软件,其实是PC中著名杀毒软件Anti-Virus的手机版,鉴于未来手机病毒有蔓延的趋势,诺基亚此举非常明智,不过评测人员发现N73所提供的Anti-Virus必须通过CMNET连接网络下载更新后才能正常使用。

  


  在N91上首推的AirAlbun(空中专辑)是一款可供人们自由下载及传播的电子目录,由网络的支持可让消费者直接在手机上试听精彩音乐的片段,觉得满意后再进行在线订购。此外,消费者也能借助网络、AirAlbumCD、传输线、蓝牙等方式,实时更新手机中的音乐目录。

  

  

  


  下载(提供软件目录列表)、声控命令、词典(中英文翻译)、写e生活、聊天室、传送(借助红外或者蓝牙向兼容的诺基亚智能手机传输数据资料)等功能,在众多诺基亚智能手机中已经是常客了,故我们在此也不再一一展开介绍。内置的闹钟和录音器功能依然是诺基亚N73的软肋,闹钟必须每天设置且仅能设置一组、录音器每段最长有一分钟的限制,上述两项功能均不能迎合所有用户的要求。

  

  

  

  


  办公工具中包含有QuickOffice、记事本、录音器、Adobe PDF、计算器、单位换算,记事本能够直接读取以TXT为后缀的文档,不过并不支持编辑。Adobe PDF工具显然是为手机阅读PDF文档而设的,1.5版的软件支持多种缩放方式以及全屏浏览,还能够将当前开启的PDF文档以彩信、红外、蓝牙、网络方式共享。

  

  

  

  
  若用户没有将相应的Office存入对应的目录,直接开启QuickOffice(3.6.11.0)软件是不能够查询到文档的,不过其实只要在文件管理器中找到文档,直接打开即能调用QuickOffice正常浏览文档。在N73中可对DOC文档缩放浏览;XLS文档能够调整行列大小、平移、冻结窗口等操作;PPT文档则能够全屏演示。

  

  

  
  除了大家所熟悉的贪食蛇3D游戏之外,诺基亚N73还在应用程序目录下为玩家准备了名为"数独"的程序,评测人员猜测这是网上一款同名游戏的手机版,然而不知是何种原因所致,该款程序并不能正常运行。评测期间我们还发现N73软件安装的一个现象,若没有按照常规的方法卸载程序,再次安装相同的软件则可能提示安装失败,估计是S60第三版针对安全性所作出的一项细节调整。此外用户还可以在程序管理菜单中设置软件安装的在线证书检查,或设置只允许注册的程序安装,进一步提升系统的安全性。

  

  
  随着软件安装数量的增多,进入诺基亚N73程序管理菜单的耗时随之加长,同时整机的响应速度也会不同程度受到影响。据国外资料显示,N73依然使用220MHz的CPU,应对新系统以及更高强度的功能应用,偶尔会给人力不从心的感觉,甚至还出现过提示内存不足以及死机的情况。在已经推出的诺基亚S60第三版智能手机中,存在类似现象的机型其实并不少见,对此评测人员希望S60新机型能够尽快搭载Series60 3rd Edition的补丁包Feature Pack 1,配备核心速度更高的中央处理器,令丰富的多媒体功能应用得到游刃有余的发挥。


  通过多款JAVA基准测试软件反馈的结果,诺基亚N73的整体性能要优于之前的E70、N80等采用352×2416像素分辨率的机型,与同样配备QVGA分辨率的N71维持在同一水平。
 


    考虑到N73拥有2.4英寸的大屏幕以及强大的多媒体功能,诺基亚专门为其搭配了1100毫安时的BP-6M锂电池。在高强度的评测过程中(频繁调用手机的各种功能),N73的电量损耗惊人,若大致换算成日常使用频率,BP-6M电池的续航时间可以达到两天左右,如果用户需要经常听音乐以及使用拍摄功能,建议另购一块电池交替使用。



  经过对诺基亚N73全方位的评测,其强大而完善的功能呼之欲出,在重要卖点所在的拍摄环节,320万像素的卡尔・蔡司镜头综合表现出众,而在多媒体细节功能方面的不断完善令N73实现了人们用自己的方式创作和分享精彩体验的梦想,无疑是对诺基亚NSeries终端See new、Hear new、Feel new的最佳解释。

 
相机篇
  鉴于诺基亚N73搭载了320万像素的卡尔・蔡司镜头,同时引入了手机领域罕见的机型式快门,并具备自动对焦成像,我们在针对N73的全方位评测中专门独立出以下的拍摄专项详尽解析,以图文并茂的方式进行客观评估。


  一年前,诺基亚首款采用卡尔・蔡司镜头的手机N90隆重登场,尽管200万像素的记录像素并不突出,不过其较强的图像解析能力还是得到了不少行家的肯定。对于2006年的手机市场,追求更高像素的照片、更清晰的成像是大势所趋,对此,诺基亚再次与光学界权威的卡尔・蔡司镜头联手,从N73镜头周围所标识的Carl Zeiss Tessar字眼可以证明此点。


  从6680开始,诺基亚不少拍摄手机均采用了滑盖激活拍摄的仿DC设计,N73继续将这一操控方式推向更高的境界,机背滑盖的造型与整机的融合度进一步加强,更为精细的做工确保了更持久的使用寿命。滑开保护盖,2.8/5.6 AF 3.2 megapixel字眼表明诺基亚N73的镜头光圈是2.8至5.6的可变光圈,提供自动对焦技术,拥有320万像素的成像能力。在手机侧面除了有拍摄键之外,N73还加入了变焦操作键与照片/影片回放键,方便用户横握手机拍摄时更顺手的操控。

  
  对于N73革命性的引入机械式快门,此举的好处在于能够弥补感光元件的不足,防止光线过强而导致的竖线图像噪音(浸润现象),另外配备机械快门还令操作者在按下快门后即可马上移动手机,不会因为照片保存时手持姿势的晃动而影响成像清晰度。不过然评测人员感到不解的是,对于该项设计诺基亚给出的资料并未有相关的介绍,而实际使用期间N73的快门操控也和普通手机的电子快门没有实质性的不同,只是评测人员认为其快门偏软,需要施加较大的力度才能半按快门对焦与成像。拍摄最高像素的照片时,诺基亚N73需要大约三秒钟保存图片,和普通DC相比尚有一段落差。
  N73的镜头旁边配有补光灯作为夜间拍摄的光源补充,可照亮的范围在一米左右,支持防红眼闪烁,我们认为若能引进DC所用的氙闪光灯,同时具备手电筒功能,其表现将更为理想。对于N73未配备自拍反光镜,用户可以通过切换机身前置的摄像头来完成自拍,只是30万像素的解析力与320万像素主摄像头的效果相去甚远。

  
  作为一款强调拍摄功能的手机,诺基亚此次终于为N73开辟了特权,允许采用全屏取景拍摄,横向显示的拍摄菜单分类清晰,调用方便,若用户想达到更宽敞而干净的取景视野,可设定图标隐藏。在取景画面的左下角会显示当前存储介质可拍摄照片的剩余张数,有助于用户随时了解内存使用情况。

  

  

  
  诺基亚N73支持300万像素(2048×1536)、200万像素(1600×1200)、80万像素(1024×768)、30万像素(640×480)四种照片规格,在菜单下选择不同尺寸还将出现当前分辨率的冲印尺寸以及剩余内存可存储的照片张数。进入选项设置后,用户还可以开启增强数码变焦(最大20倍),选择四种拍摄快门音,以日期或文字方式命名照片。待完成照片的拍摄后,手机还会弹出五个快捷图标,分别是发送(彩信、红外、蓝牙、上传至网络)、打印、增加至打印文件夹、删除、新图像。

  

  
  拍摄模式中提供了自动、用户定义、微距模式、肖像、风景、运动、夜间、夜晚肖像多达八种方式,点选不同的方式时在菜单旁边均会出现相关的解释,方便用户根据实际需要进行调试。诺基亚N73支持自动定时自拍,无论在任何分辨率下都可以开启两张照片连拍功能。

  在照片的后期处理方面,诺基亚N73丰富了编辑软件所包含的功能,支持多种旋转、剪裁、添加文字、特效等,而对于内置拍摄软件缺乏趣味相框的遗憾,玩家可在编辑软件中调用内置的20款相框进行DIY。

  
  为推动人们更加积极创建和分享自己的想法和体验,诺基亚近期与雅虎(Yahoo!)下属的Flickr公司开展合作,在N73中推出了照片在线服务,用户在获得Flickr帐号后即能直接用手机把照片以及随手录制的视频传至网上,用富有创意作品与众多网友讲述和分享自己的故事。


  诺基亚N73的视频功能同样不可轻视,录像支持自动、夜间两种模式,可调节色调与白平衡,开/关录音,根据不同需要有共享、普通、高三种质量选择,其中共享是专为MMS发送而准备的,通过测试发现在共享和普通质量下N73均是以3GP格式录制176×144像素的视频;至于高质量则是以352×288像素长时间记录MP4视频。为提升视频效果,N73还提供视频稳定性的功能设定,开启后能够一定程度减轻手抖对视频质量造成的影响,录像期间N73支持同步变焦操作,还可以随时暂停或者续拍视频。对于视频的后期处理,用户可简单的调用合并、更改声音、增加文字(片头或片尾)、创建muvee等。

  

  





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2007-3-9 23:17 #6
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  考虑到N73拥有2.4英寸的大屏幕以及强大的多媒体功能,诺基亚专门为其搭配了1100毫安时的BP-6M锂电池。在高强度的评测过程中(频繁调用手机的各种功能),N73的电量损耗惊人,若大致换算成日常使用频率,BP-6M电池的续航时间可以达到两天左右,如果用户需要经常听音乐以及使用拍摄功能,建议另购一块电池交替使用。



  经过对诺基亚N73全方位的评测,其强大而完善的功能呼之欲出,在重要卖点所在的拍摄环节,320万像素的卡尔・蔡司镜头综合表现出众,而在多媒体细节功能方面的不断完善令N73实现了人们用自己的方式创作和分享精彩体验的梦想,无疑是对诺基亚NSeries终端See new、Hear new、Feel new的最佳解释。

 


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