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化妆品上有PA++是什么意思》??
SPF20 PA++
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PA+++:这瓶防晒霜在400分种内都能有效防晒,它对UVA的防御效果相当有效,PA值是放皮肤被晒老化的值,但会引起肌肤老化及病变,则说明,PA+表示有效,即PA+、PA++PA++(Protection UVA)则是指防止UVA到何种程度的指标.以前的防晒品都只有SPF值、PA++表示相当有效、PA+++表示非常有效。 所以说SPA值是防晒黑和晒伤的数值. SPF20和PA++如果出现在一瓶防晒霜的包装上,强调UVA虽然不易晒伤皮肤,所以PA标示也越来越受到重视,如今的防晒品都加明了PA值. PA的防御效果被区分为三级,而没有PA值,后来由于皮肤医学专家不断提出警告
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。不分场合,想Pa就Pa~PaPa 手机投影
不知从何时起,电视已经被渐渐的疏远。手机、电脑成为“新宠”,海量的线上资源,随时点播随时观看,但由于手机、电脑屏幕有限,实际观影效果并不理想,想要找到电影院的感觉,我考虑是不是需要一台投影仪了。
papa手机投影便是我第一个想到的,在微型投影仪领域,papa不论在产品还是舆论宣传上做的都很不错。其制造商北京小象快跑科技有限公司成立于2014年11月,是一家智能投影以及周边娱乐硬件的科技企业。2015年,PaPa在淘宝众筹上发布了第一款产品PaPa口袋影院,筹款金额到达357万元,2016年PaPa又推出了第二款投影PaPa手机投影。这次有幸试用到,真心感谢京东众测,谢谢!
Papa手机投影仪,可轻松连接安卓与苹果手机,实现同屏模式。还可以使用HDMI高清信号连接线,将papa与电脑相连,当然还支持U盘播放。机身采用航空铝材质,长宽均为8.5cm,重量为0.3kg,可随身携带。投影尺寸最大支持100寸,同时内置独立音响,1900mAh锂电池,玩游戏、开会议、看电影、电视剧、综艺完全没问题。到底产品使用效果如何,大家随我来。
产品采用目前较为广泛使用的白色硬纸盒作为包装,包装盒顶部是papa的红白色logo标识,包装设计简洁,突出产品本身。
包装盒背面则是包装清单、产品参数以及官方信息。
提拉式的开箱方式,包装盒内部采用压制的塑料硬壳作为垫衬,同时在包装盒盖内侧有一片海绵保护,总体设计比较合理,可以很好的保护投影,避免在运输途中发生磕碰。
产品清单:papa手机投影、遥控器、电源线、电源适配器、使用说明书。
遥控器设计的比较小巧,采用塑料材质,外观上色与投影一致。五个功能键加一个导向键,可以满足操作需求。
背部黑色区域是红外发射区,底部是电池仓,采用CR2025纽扣电池供电,电池消耗什么的也不用担心。
采用的是红外遥控器,投影的红外接收区域在投影背面,操作起来有一定的不方便。
电源适配器的输出电流为5V 2A,但是个头设计的比较大,不知厂商是处于何种考虑的。
使用说明书图文并茂的介绍产品以及如何使用,对于初次接触者可以很快了解使用。
投影外壳采用与MacBook同款的铝镁合金,表面经过磨砂工艺处理,颇具苹果范。尺寸大小为85×85×16mm,机身重量为200g,户外野营、汽车影院等外出携带比较便捷。
投影仪正面是镜头和散热孔,采用多层镀膜高透光镜头,美国德州仪器DLP数字光学处理技术,投影支持1080P高清解码,具体投影效果,我们后文看测试。此外,由于没有镜头盖的设计,镜头舱内会进入灰层,从而影响投影效果,镜头属于投影的重要器件,建议增加镜头盖保护。
在投影一侧面是调焦轮和音响,调焦轮很容易滑动,稍微的触动都有可能导致从新调焦,建议增加调焦轮阻尼。选用美国楼氏扬声器内置音响,音质效果可以满足基本需求。
另一侧面是电源开关以及散热孔,采用日本的静音风扇,虽然有点夸大,但是风扇运行噪音确实比较小。
正面与侧面的散热孔可以形成空气对流,以便更好的散热,加之采用金属机身,所以散热性能比较不错,但正由于是金属机身,导致投影工作时机身外壳过热。
投影背面是预设接孔,Micro USB、USB 2.0、Mini HDMI三个接孔。Micro USB电源接孔,投影内置1900mAh锂电池,播放时间约为1.5小时,也就是一部电影的时间,如果续航时间可以更久,那当然是用户所喜欢的。USB 2.0支持U盘播放,Mini HDMI接孔通过HDMI高清信号连接线与电脑相连,便可以投影电脑屏幕了。个人建议可以考虑增加耳机孔,一方面可以避免打扰身旁人,另一方面,可以扩展音响。
投影底部是四个胶垫,可以起到防滑和减震的作用。
我们来看一看投影的操作,以及投影效果到底如何。投影是在全黑的屋内进行,考虑到大多数家庭没有配备专业的幕布,所以投影在了一片白墙上,投影仪距离墙面2米,投影尺寸为74寸,使用的拍照设备为iPhone6s,可能会与实际观影效果有一定的偏差,选取最为接近的样照作为参考。
打开投影会有一个引导连接说明,使用iOS或者是安卓的手机用户都可连接,当然使用U盘连接播放也是可以的。
如今大多数手机都是支持屏幕投影的,大家可以根据手机型号选择连接步骤。
以OPPO手机为例,打开WLAN,选择其他无线连接方式,选择无线显示,连接papa,在实测当中发现iOS的连接播放稳定度要比安卓好一些。
U盘操作还是比较简洁的,如同电脑、手机的文件管理一般。Papa手机投影较上一代papa口袋投影,摒弃了内置安卓操作系统,与手机连接便捷性倒是它的优势。
选择了一张带有光线的照片,光线的投影效果比较模糊,但是仍可见其基本的轮廓,树木以及地上的苔藓也可以清晰地看到,但是亮度以及色彩饱和度的不足,导致观影效果不是很好。
蓝天白云与绿树,倒是可以展现,但仍然是亮度不足,导致画面观感不佳。
小猫喝水的照片当中,小猫的胡须以及舌头上的纹路可以清晰地看到,色彩还原还可以,但是亮度仍然是问题。
这张是1080P的视频播放截图,是距墙面约50公分拍摄的,整体来说色彩的还原度还不错,各种色彩可以很好的展现,在播放过程中画质以及流畅度也基本可以。总体来说,papa手机投影可以满足基本的需求,但是其亮度以及色彩饱和度方面有待加强。
Papa手机投影虽然没有内置操作系统,但是与手机连接操作简单,内置锂电池与音响,不论是家庭影院、户外旅行、或者是汽车影院、商务办公,都可以满足基本的应用需求,其画质亮度与色彩饱和度有待进一步提升。
1.增加镜头盖,避免进入灰尘,同时保护镜头。
2.增加调焦轮阻尼,避免误触。
3.增加耳机接孔,满足多场景需求。
4.优化投影亮度以及色彩饱和度。
5.U盘播放,不能使用快进与快退功能。
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编者按: 3G、4G、5G 不同的通讯技术,那么在我们的手机里,是什么元件负责替我们处理这些技术的呢?
  在《解析通讯技术(上)》与《解析通讯技术(下)》中,我们了解到无线通讯的频谱有限,分配非常严格,相同频宽的电磁波只能使用一次,为了解决僧多粥少的难题,工程师研发出许多“调变技术”(Modulation)与“多工技术”(Multiplex),来增加频谱效率,因此才有了 3G、4G、5G 不同通讯世代技术的发明,那么在我们的手机里,是什么元件负责替我们处理这些技术的呢?本文引用地址:  调变技术与多工技术  首先我们要了解“调变技术(Modulation)”与“多工技术(Multiplex)”是完全不一样的东西,让我们先来看看它们到底有什么不同?  数位讯号调变技术(ASK、FSK、PSK、QAM):将类比的电磁波调变成不同的波形来代表 0 与 1 两种不同的数位讯号。ASK 用振幅大小来代表 0 与 1、FSK 用频率大小来代表 0 与 1、PSK 用相位(波形)不同来代表 0 与 1、QAM 同时使用振幅大小与相位(波形)不同来代表 0 与 1。  好啦,每个人的手机天线要传送出去的数位讯号 0 与 1 都变成不同波形的电磁波了,问题又来了,这么多不同波形的电磁波丢到空中,该如何区分那些是你的(和你通话的),那些是我的(和我通话的)呢?  多工技术(TDMA、FDMA、CDMA、OFDM):将电磁波区分给不同的使用者使用。TDMA 用时间先后来区分是你的还是我的,FDMA 用不同频率来区分是你的还是我的,CDMA 用不同密码(正交展频码)来区分是你的还是我的,OFDM 用不同正交子载波频率来区分是你的还是我的。  值得注意的是,不论数位讯号调变技术或多工技术,都是在数位讯号(0 与 1)进行运算与处理的时候就一起进行,一般是先进行多工技术再进行数位讯号调变技术(OFDM 除外),所以多工技术与调变技术必定是同时使用。  数位调变技术(Digital modulation)  现在的手机是属于“数位通讯”,也就是我们讲话的声音(连续的类比讯号),先由手机转换成不连续的0与1两种数位讯号,再经由数位调变转换成电磁波(类比讯号载着数位讯号),最后从天线传送出去,原理如图一所示。  ▲ 图一:数位通讯示意图。(Source:the Noun Project)  数位通讯系统架构  数位通讯系统的架构如图二(a)所示,使用者可能使用智慧型手机打电话进行语音通信或上网进行资料通信,我们分别说明如下:  ▲ 图二:通讯系统架构示意图。  语音上传(讲电话):声音由麦克风接收以后为低频类比讯号,经由低频类比数位转换器(ADC)转换为数位讯号,经由“晶片(BB)”进行资料压缩(Encoding)、加循环式重复检查码(CRC)、频道编码(Channel coding)、交错置(Inter-leaving)、加密(Ciphering)、格式化(Formatting),再进行多工(Multiplexing)、调变(Modulation)等数位讯号处理,如图二(b)所示。  接下来经由“晶片(IF)”也就是高频数位类比转换器(DAC)转换为高频类比讯号(电磁波);最后再经由“晶片(RF)”形成不同时间、频率、波形的电磁波由天线传送出去。  语音下载(听电话):天线将不同时间、频率、波形的电磁波接收进来,经由“晶片(RF)”处理后得到高频类比讯号(电磁波),再经由“晶片(IF)”也就是高频类比数位转换器(ADC)转换为数位讯号。  接下来经由“晶片(BB)”进行解调(De-modulation)、解多工(De-multiplexing)、解格式化(De-formatting)、解密(De-ciphering)、解交错置(De-inter-leaving)、频道解码(Channel decoding)、解循环式重复检查码(CRC)、资料解压缩(Decoding)等数位讯号处理,最后再经由低频数位类比转换器(DAC)转换为低频类比讯号(声音)由麦克风播放出来。  资料通信(上网):基本上资料通信不论上传或下载都是数位讯号,所以直接进入晶片(BB)处理即可,其他流程与语音通信类似,在此不再重复描述。  注:通讯的原理就是一大堆的数学,由于手机是我们天天都在用的东西,一般人对通讯感多感少都有些好奇想要进一步了解,但是往往走进教室第一堂课看到的就是一大堆复杂的数位:傅立叶转换(Fourier Transform)、拉普拉斯转换(Laplace Transform)、离散(Discrete),立刻就打退堂鼓,为了简化复杂度让大家容易看懂,上面对于数位通讯系统的介绍只是示意,与实际的情况会有落差,建议有兴趣进一步了解的人可以立足于上面的概念,来进一步了解技术细节。  无线通讯系统架构  基于前面的介绍,我们来看看智慧型手机里几个重要的积体电路(IC),主要包括:基频(BB)、(IF)、(RF)三个部份,如图三所示,每个部分都可能有一个到数个积体电路(IC),也有可能是把数个积体电路(IC)封装成一个,称为“系统单封装(System in a Package,SiP)”,或把数个晶片整合成一个,称为“系统单晶片(System on a Chip,SoC)”。  ▲ 图三:无线通讯系统架构示意图。  基频晶片(Baseband,BB):属于数位积体电路,用来进行数位讯号的压缩/解压缩、频道编码/解码、交错置/解交错置、加密/解密、格式化/解格式化、多工/解多工、调变/解调,以及管理通讯协定、控制输入输出介面等运算工作,着名的行动电话基频晶片供应商包括:高通(Qualcomm)、博通(Broadcom)、迈威尔(Marvell)、联发科(MediaTek)等。  调变器(Modulator):将基频晶片处理的数位讯号转换成高频类比讯号(电磁波),才能传送很远,想要进一步了解通讯原理的人可以参考这里。  混频器(Mixer):主要负责频率转换的工作,将调变后的高频类比讯号(电磁波)转换成所需要的频率,来配合不同通讯系统的频率范围(无线频谱)使用。  合成器(Synthesizer):提供无线通讯电磁波与积体电路(RF IC)所需要的工作频率,通常经由“相位锁定回路(PLL:Phase Locked Loop)”与“电压控制振荡器(VCO:Voltage Controlled Oscillator)”来提供精准的工作频率。  带通滤波器(Band Pass Filter,BPF):只让特定频率范围(频带)的高频类比讯号(电磁波)通过,将不需要的频率范围滤除,得到我们需要的频率范围(频带)。  功率放大器(Power Amplifier,PA):高频类比讯号(电磁波)传送出去之前,必须先经由功率放大器(PA)放大,增强讯号才能传送到够远的地方。  传送接收器(Transceiver):负责传送(Tx:Transmitter)高频类比讯号(电磁波)到天线,或是由天线接收(Rx:Receiver)高频类比讯号(电磁波)进来。  低杂讯放大器(Low Noise Amplifier,LNA):接收讯号时使用,天线接收进来的高频类比讯号(电磁波)很微弱,必须先经由低杂讯放大器(LNA)放大讯号,才能进行处理。  解调器(Demodulator):接收讯号时使用,将高频类比讯号(电磁波)转换成数位讯号,再传送到基频晶片(BB)进行数位讯号处理工作  所以手机上传(讲电话)的原理是:先由基频晶片(BB)处理数位语音讯号,再经由调变器(Modulator)转换成高频类比讯号,由混频器(Mixer)转换成所需要的频率,由带通滤波器(BPF)得到特定频率范围(频带)的高频类比讯号(电磁波),由功率放大器(PA)增强讯号,最后由传送接收器(Tx)传送到天线输出。  相反的,手机下载(听电话)的原理是:先由天线传送过来高频类比讯号(电磁波),由传送接收器(Rx)接收进来,再经由带通滤波器(BPF)得到特定频率范围(频带)的高频类比讯号,由低杂讯放大器(LNA)将微弱的讯号放大,由混频器(Mixer)转换成所需要的频率,由解调器(Demodulator)转换成数位语音讯号,最后由基频晶片(BB)处理数位语音讯号。  通讯相关积体电路:基频、中频、  前面介绍的无线通讯系统后端(Back end)使用基频晶片来处理数位讯号,前端(Front end)则所使用的积体电路(IC)大致上可以分为“晶片”与“中频晶片”两大类,分别使用不同材料的晶圆制作:  中频晶片(Intermediate Frequency,IF):又称为“类比基频(Analog baseband)”,概念上就是“高频数位类比转换器(DAC)”与“高频类比数位转换器(ADC)”,包括:调变器(Modulator)、解调器(Demodulator),通常还有中频放大器(IF amplifier)与中频带通滤波器(IF BPF)等,通常由矽晶圆制作的 CMOS 元件组成,可能是数个积体电路,其些可能整合成一个积体电路(IC)。  晶片(Radio Frequency,RF):又称为“积体电路(RFIC)”,是处理高频无线讯号所有晶片的总称,通常包括:传送接收器(Transceiver)、低杂讯放大器(LNA)、功率放大器(PA)、带通滤波器(BPF)、合成器(Synthesizer)、混频器(Mixer)等,通常由砷化镓晶圆制作的 MESFET、HEMT 元件,或矽锗晶圆制作的 BiCMOS 元件,或矽晶圆制作的 CMOS 元件组成,目前也有用氮化镓(GaN)制作的功率放大器,可能是数个积体电路,某些可能整合成一个积体电路(IC)。
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