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由IT世界网手机频道举办的23款中高端直板手机横向评测经过数天不分昼夜的紧张细密而又客观专业的准备工作,在较早时间已经为大家送上关于电话基本功能的第一部分(详情请点击:《23款中高端直板手机横评(电话功能篇)》),今天我们为大家奉上关于影音功能的第二部分。

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专题制作:
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严峰,沈国铭,蔡剑锋,手机评测团队 | ![]() |
![]() |
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特别鸣谢:
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广州市龙粤通信设备有限公司 | ||
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联系电话:
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020-96888 |
屏幕:
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屏幕材质
|
色位数
|
分辨率
|
可视面积
|
|
|
诺基亚6230
|
TFT
|
65536
|
128×128
|
28×28mm
|
|
诺基亚3220
|
CSTN
|
65536
|
128×128
|
28×28mm
|
|
诺基亚6820
|
STN
|
4096
|
128×128
|
28×28mm
|
|
索爱K700c
|
TFT
|
65536
|
176×220
|
29×36mm
|
|
索爱K500c
|
TFT
|
65536
|
128×160
|
32×40mm
|
|
摩托罗拉E398
|
TFT
|
65536
|
176×220
|
31×38mm
|
|
摩托罗拉C650
|
CSTN
|
65536
|
128×128
|
28×28mm
|
|
LG G210
|
TFT
|
65536
|
128×160
|
30×37mm
|
|
三星X608
|
UFB
|
65536
|
128×128
|
29×29mm
|
|
西门子CX65
|
TFT
|
65536
|
132×176
|
42×32mm
|
|
三菱M350
|
TFT
|
262144
|
128×160
|
31×38mm
|
|
飞利浦535
|
TFT
|
65536
|
128×128
|
28×28mm
|
|
飞利浦755
|
TFT
|
65536
|
128×160
|
31×37mm
|
|
松下X200
|
TFT
|
65536
|
128×128
|
28×28mm
|
|
松下X300
|
CSTN
|
65536
|
128×128
|
26×26mm
|
|
阿尔卡特OT756
|
TFT
|
262144
|
128×160
|
33×40.5mm
|
|
NEC N109
|
TFT
|
65536
|
128×160
|
31×38mm
|
|
索爱T618
|
CSTN
|
65536
|
128×160
|
29×36mm
|
IT世界这样测试:
评测团队对本次参测的产品在屏幕参数的官方资料仅作基本参考之用,因为我们知道最重要的是最终实际的显示效果。为了令大家对每款参测产品在显示效果上有更深入的了解,评测团队对参测产品引入了“像素点面积”和“每平方毫米像素点数量”两个全新概念。
|
像素点面积
|
每平方毫米像素点数量
|
|
|
诺基亚6230
|
0.0478平方毫米
|
20.879
|
|
诺基亚3220
|
0.0478平方毫米
|
20.879
|
|
诺基亚6820
|
0.0478平方毫米
|
20.879
|
|
索爱K700c
|
0.0269平方毫米
|
37.088
|
|
索爱K500c
|
0.0625平方毫米
|
16
|
|
摩托罗拉E398
|
0.0304平方毫米
|
32.869
|
|
摩托罗拉C650
|
0.0478平方毫米
|
20.879
|
|
LG G210
|
0.0541平方毫米
|
18.450
|
|
三星X608
|
0.0513平方毫米
|
19.481
|
|
西门子CX65
|
0.0578平方毫米
|
17.285
|
|
三菱M350
|
0.0575平方毫米
|
17.385
|
|
飞利浦535
|
0.0444平方毫米
|
22.474
|
|
飞利浦755
|
0.0560平方毫米
|
17.855
|
|
松下X200
|
0.0478平方毫米
|
20.879
|
|
松下X300
|
0.0415平方毫米
|
24.236
|
|
阿尔卡特OT756
|
0.0593平方毫米
|
15.323
|
|
NEC N109
|
0.0575平方毫米
|
17.385
|
|
索爱T618
|
0.0509平方毫米
|
19.616
|
提出像素点面积这个细致而全新的概念可谓是IT世界的全新创举。或许众多的网友读者在关心屏幕显示效果时除了看基本的色彩色材质之外,都会对分辨率这个概念产成疑问,究竟分辨率的概念是什么呢?什么是屏幕构成的像素点呢?现在就先让我们了解一下有关方面的基础知识。
所谓的像素点面积,就是在可视面积下每个像素点的显示面积,评测人员通过使用千分尺量度屏幕的可视面积
所谓的每平方毫米像素点数量,就是在同屏内构成影像显示的有效像素点数量,在同屏内的像素点数量越多,像素点单位面积越小,其显示效果就会更加出色。举例说明,可视面积为29×36mm的K700C,同屏由176×220=38720个像素点构成屏幕的显示,而可视面积同样为29×36mm,但是分辨率只有128×160=20480个像素点构成屏幕的T618,在忽略两者由于所采用的屏幕材质差异而引起的显示效果差距之外,单纯在屏幕精细程度上比较,K700C所具有的38720个像素点比T618的20480个像素点有了不可同日言喻的优势,这就是为何K700C在显示上会和同档次的手机存在一定的优势的原因了。
而像素点面积就是在上面像素点显示结论推导而成。就如上文所述,在同屏中像素点越小,越多,在排除其他影响的条件下,其屏幕的显示一定更加出色。

评测分析
如图表所述,我们可以清晰地看到来自索爱的K700C的像素点面积达到所有机型中最小的0.0269平方毫米,这就可以完全印证了为何K700C的显示会如此细腻清晰了。而同门的简化版机型K500C系列的像素点却达到了0.0625平方毫米,由于像素点面积较大,视觉上就形成了颗粒,这就是形成屏幕成像颗粒感的根本原因了。不过,由于索尼爱立信K50X系列拥有比K700c更大的屏幕显示面积,因而在一定程度上对显示的颗粒效应起到削减的作用。由此我们也可以得到这样的结论,要在根源上杜绝屏幕显示颗粒感的出现,就必须尽量缩小像素点面积以及增大屏幕显示面积是根本的方法和途径。
上文中将E398放在K700C同等的地位也是由于其像素点面积也达到0.0304平方毫米的精细程度,虽然与K700C的0.0269像素点面积有稍许差距,但是都在视觉难以察觉的范围内。而在此项目中表现最差的就是索爱的K500C系列,其像素点面积达到0.0625平方毫米,颗粒感相当明显,而在K500C后面的就是来自NEC的N109以及阿尔卡特的OT756,两者的像素点面积都紧接0.06平方毫米,其现象效果与其他机型存在明显的差别。
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