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      復(fù)古潮流席卷數(shù)碼界 這些紅極一時(shí)的產(chǎn)品有了“接班人”

      2023-5-8 09:41

      摘要: 當(dāng)古董與數(shù)碼兩個(gè)詞放在一起,你能夠想到什么?在數(shù)碼科技快速迭代、新產(chǎn)品層出不窮的今天,仍然有人鐘情于那些早已經(jīng)被時(shí)代淘汰的數(shù)碼產(chǎn)品。近年來,一股復(fù)古潮流席卷數(shù)碼界,CCD相機(jī)、CD光盤、老式游戲機(jī)……類似 ...


      當(dāng)古董與數(shù)碼兩個(gè)詞放在一起,你能夠想到什么?

      在數(shù)碼科技快速迭代、新產(chǎn)品層出不窮的今天,仍然有人鐘情于那些早已經(jīng)被時(shí)代淘汰的數(shù)碼產(chǎn)品。

      近年來,一股復(fù)古潮流席卷數(shù)碼界,CCD相機(jī)、CD光盤、老式游戲機(jī)……類似的“數(shù)碼古董”在一些社交平臺上頻頻出現(xiàn)。

      除了獲得新奇的體驗(yàn)、重溫屬于那個(gè)年代的美好外,從這些早已退出時(shí)代舞臺的數(shù)碼產(chǎn)品身上,我們還可以感受到科技的進(jìn)步。

      CCD相機(jī)被應(yīng)用CMOS的設(shè)備取代

      CCD全稱為電荷耦合器件。自數(shù)碼相機(jī)被發(fā)明以來,很長一段時(shí)間內(nèi),CCD都是數(shù)碼相機(jī)圖像傳感器獨(dú)一無二的選擇。

      據(jù)專家介紹,圖像傳感器的功能主要是將光學(xué)圖像信號轉(zhuǎn)換為電信號,其作用類似于人眼的視網(wǎng)膜。CCD能夠?qū)崿F(xiàn)光電轉(zhuǎn)換,利用的是光二極管。其應(yīng)用歷史已經(jīng)有半個(gè)世紀(jì),曾經(jīng)在圖像傳感器領(lǐng)域獨(dú)占鰲頭。

      彼時(shí),CCD相機(jī)是數(shù)碼相機(jī)中的主流?珊镁安婚L,應(yīng)用CMOS(互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體)圖像傳感器的相機(jī)在進(jìn)入21世紀(jì)后異軍突起,很快便取代了CCD相機(jī)在數(shù)碼相機(jī)中的主導(dǎo)地位。

      與CCD相比,CMOS圖像傳感器在光電轉(zhuǎn)換過程中,即光學(xué)圖像信號在被轉(zhuǎn)換為電信號時(shí),相關(guān)電荷能夠被直接轉(zhuǎn)換為電壓和讀數(shù),轉(zhuǎn)換過程較為直接、簡單、高效,因此后者在生產(chǎn)成本、響應(yīng)速度以及功耗等方面具有顯著優(yōu)勢。最終,經(jīng)過不斷技術(shù)迭代,CMOS成為如今許多相機(jī)、手機(jī)、無人機(jī)等產(chǎn)品圖像傳感器的不二選擇。

      創(chuàng)新并未就此止步,CMOS圖像傳感器又被“玩”出了新的花樣。例如,為了在智能手機(jī)有限的空間內(nèi)盡可能增加CMOS的單個(gè)像素面積,如今許多手機(jī)廠商都采用多像素合成技術(shù)。其技術(shù)原理是在拍照時(shí),可以將多個(gè)像素合并成一個(gè)像素進(jìn)行感光,從而在幾乎不改變圖像傳感器大小的情況下,使單個(gè)像素面積增大,有效提升單個(gè)像素的感光能力,增強(qiáng)暗光時(shí)的拍攝畫質(zhì),提升照片純凈度。不過,施這樣的“魔法”也是需要付出代價(jià)的。當(dāng)多個(gè)像素被合并為一個(gè)像素后,輸出照片的像素?cái)?shù)量會顯著降低。例如,具備4800萬像素的圖像傳感器在應(yīng)用“四合一”多像素合成技術(shù)后,其輸出照片的像素?cái)?shù)量會降低為1200萬。

      網(wǎng)絡(luò)流媒體音樂平臺“接棒”CD光盤

      除了近期大火的CCD相機(jī),已經(jīng)逐漸在音樂市場銷聲匿跡的CD光盤及CD播放器也重新出現(xiàn)在大眾視野中。

      CD播放器誕生于20世紀(jì)80年代,發(fā)展至今已經(jīng)有40余年歷史。CD光盤以及CD播放器的出現(xiàn),標(biāo)志著音樂的記錄方式從模擬信號跨越到了數(shù)字信號。

      CD光盤記錄音樂的基本原理是通過刻錄的方式,在光盤表面制造出凹凸不平的軌跡,以此代表0和1,從而將聲音信號轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號進(jìn)行存儲。CD播放器在讀取CD時(shí),利用激光拾音器等部件向光盤表面發(fā)射激光,由于光盤表面被刻錄了許多凹坑,因此當(dāng)光束打在凹坑處時(shí),反射光較弱,光電檢測器撿拾的信號。欢(dāng)光束打在無凹坑的表面時(shí),反射光較強(qiáng),撿拾的信號大,從而實(shí)現(xiàn)了對0和1數(shù)字信號的讀取。

      不過,在MP3以及智能手機(jī)普及后,主流人群聽音樂的載體發(fā)生了改變,網(wǎng)絡(luò)流媒體音樂平臺“接棒”CD光盤,成為音樂的主要記錄方式。

      聽眾不再需要購買實(shí)體光盤或者用電腦下載音樂文件,打開手機(jī)上的在線音樂應(yīng)用,音符便會從中“流淌”出來,真正實(shí)現(xiàn)了讓音樂隨時(shí)隨地環(huán)繞身邊。

      不過,為了滿足千萬用戶的線上使用需求,在線音樂App需要強(qiáng)大的科技支撐。專家表示,今天人們能夠便捷、流暢地欣賞音樂,主要得益于5G等移動通信技術(shù),以及WiFi、藍(lán)牙等近場通信技術(shù)的快速發(fā)展,而這背后則是包括了算力、算法、存儲等在內(nèi)的整個(gè)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供給能力的巨大提升。

      得益于藍(lán)牙等技術(shù)發(fā)展,人們在收聽音樂時(shí)也得以擺脫設(shè)備線材的束縛。

      對于普通公眾來說,以藍(lán)牙技術(shù)為代表的音樂無線傳輸和播放,已經(jīng)可以替代有線傳輸,無論是在傳輸、解碼速度還是質(zhì)量上,都是如此。為了解決藍(lán)牙無線傳輸方式易受電磁頻譜、信號質(zhì)量、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境等因素干擾的問題,近年來藍(lán)牙抗干擾等技術(shù)不斷進(jìn)步,藍(lán)牙音樂的音質(zhì)也日臻完善。

      除此之外,近場通信(NFC)技術(shù)這些年也逐漸在耳機(jī)、音箱等設(shè)備中普及,用戶只需將具備NFC功能的手機(jī)與其輕輕一碰,即可以省去繁瑣的配對流程,實(shí)現(xiàn)二者間的快速配對。

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      GMT+8, 2024-10-24 08:26

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