Как найти мощность телефона

Итак, скорее всего, почти каждый интересовался тем, на сколько же мощный у него телефон.

Обратите внимание: Как заработать в интернете легко 100-200 рублей с телефона.

Конечно, вы можете скачать такие программы как: AIDA64, benchmark и тому подобные… 

Но я хочу предложить вам более интересный и простой способ, который недавно нашел сам: это телеграм сайт

Как узнать мощность своего телефона?

“Зайцы ФПС Бот” (@BunnyFPSBot).

Благодаря этому боту вы можете узнать, на сколько велика мощность вашего телефона! 

В данном боте нужно заполнять экран своего телфона нарисованными зайцами, так же там показывается колличество зайцев и сколько fps выдает ваш телефон. 

Как узнать мощность своего телефона?

И ещё вы можете поборотся за лидерство по количеству зайцев умещенных на экране и попасть в топ 100 победителей, а если вы побьете рекорд по количеству зайцев, то можете выиграть денежный приз, ведь создатели ФПС бота часто проводят турниры между участниками, кто знает, быть может именно ваш телефон окажешься самым мощным и приведет вас к победе! 

Как узнать мощность своего телефона?

А сейчас расскажу, как проверить свой телефон при помощи данного бота: когда вы перешли по ссылке и попали в телеграм канал, вам нужно прописать команду /start, и тогда бот предложит вам играть. 

Как узнать мощность своего телефона?

В общем вот такой вот существует бот.

Так же у создателей бота есть свой активный блог, где вы можете найти интересующую вас информацию и узнать что-то новое. 

Как узнать мощность своего телефона?

Надеюсь что вам было это интересно и полезно! 

Пишите в комментарии ваш рекорд! Лично мой: 105 000 зайцев

Удачи)))

Больше интересных статей здесь: Гаджеты.

Источник статьи: Как узнать мощность своего телефона?.

Техническое оснащение смартфонов уже давно не играет настолько большой роли, как ещё, скажем, 5 лет назад. Сегодня, если смотреть с практической точки зрения, почти неважно, 4 ГБ ОЗУ имеет ваш аппарат или 8 и процессор какого производителя лежит в его основе — Snapdragon или MediaTek. И в том, и в другом случае он гарантированно будет работать достаточно плавно, чтобы вы не смогли понять, флагман это или бюджетник. Но иногда появляется необходимость не только узнать, каким чипом комплектуется конкретный смартфон, но и узнать его реальную мощность.

Хотите узнать, какой процессор установлен в ваш смартфон? Это несложно
Хотите узнать, какой процессор установлен в ваш смартфон? Это несложно

Главные функции Android, которые лучше отключить сразу

Проще всего узнать, какой процессор стоит в вашем смартфоне, воспользовавшись технической документацией или Яндекс.Маркетом, где в обязательном порядке указывается полный спектр аппаратных спецификаций. Но бывает так, что вы либо не знаете, где взять техпаспорт вашего устройства, либо не уверены в его происхождении. Тогда определить процессор и фактическую производительность без сторонних инструментов будет довольно сложно.

Как узнать, какой процессор на телефоне

Решить эту проблему поможет приложение DevCheck. Оно способно просканировать вообще всю техническую начинку вашего смартфона и выдать вам всю необходимую информацию о нём.

Во вкладке «Показатели» DevCheck отображает краткую сводку об устройстве и его технических спецификациях, а также расходе ресурсов. Здесь вы сможете оценить оставшийся заряд батареи, её текущую температуру, доступный и израсходованный объём оперативной памяти, а также встроенного хранилища.

Тут можно увидеть всю информацию о техническом оснащении вашего смартфона
Тут можно увидеть всю информацию о техническом оснащении вашего смартфона

Перейдите во вкладку «Характеристики», и здесь вы увидите всю необходимую информацию о процессоре, которым оснащается ваш смартфон. Вот какими данными располагает DevCheck:

  • Название процессора
  • Сочетание процессорных ядер
  • Техпроцесс процессора
  • Количество ядер
  • Частота работы процессора
  • Поддержка Vulkan

Однако тут есть не только сведения о процессоре. В дополнение ко всему приложение предлагает оценить характеристики оперативной памяти. Например, в моём случае оно определило, что это планка на 6 ГБ стандарта LPDDR4X с пропускной способностью 31,78 Гбит/с.

К сожалению, DevCheck не замеряет производительность вашего смартфона. Оно только демонстрирует технические спецификации. А за тем, чтобы определить фактическую вычислительную мощность, вам нужно обращаться к бенчмаркам. Да, многие их не любят из-за того, что они показывают только синтетическую мощность. Но а что вам ещё надо? Практическое быстродействие вы можете оценить и сами, запуская тяжёлые приложения и оценивая, с какой скоростью они полностью обрабатываются.

Как проверить мощность телефона

Поэтому вот что вам нужно сделать, дабы замерить синтетический потенциал своего устройства:

  • Скачайте приложение Geekbench 5 из Google Play;
  • Запустите его и на главном экране нажмите Run;
Geekbench измеряет вычислительную мощность смартфона довольно точно
Geekbench измеряет вычислительную мощность смартфона довольно точно
  • Дождитесь завершения оценки аппаратного потенциала;
  • Оцените результат и сравните с показателями других.

Эта самая незаметная функция Android 12 должна быть не только в телефонах

Geekbench хорош своей точностью. Он оценивает не только потенциал чипа, но и ряд других показателей. Например, он учитывает программную оптимизацию. Именно поэтому, кстати, его используют для максимально точной оценки производительности iPhone. Впрочем, эта разносторонность при выставлении оценок вычислительной мощности иногда играет против бенчмарка. Например, если батарея вашего смартфона уже изношена, он поймёт это и занизит потенциал устройства.

Что касается синтетических цифр, которые вы получите после тестирования, то не уделяйте им большого значения. Да, они могут оказаться большими или маленькими, но в целом значение имеет не оценка бенчмарка, а ваше личностное восприятие вашего устройства. Пусть смартфон работает даже на дешёвом чипсете MediaTek, но, если он достаточно хорошо оптимизирован и работает быстро в тех задачах, которые вы на него возлагаете, вас больше ничего не должно волновать.

На данной странице вы можете проверить мощность смартфона или компьютера зайцами фпс бот через сайт StageXL Bunnymark. Ниже вы можете пройти тест онлайн бесплатно, так как мы встроили функционал проверки fps зайцев на эту страницу.

Правила очень просты: кликните на экран и количество зайцев будет увеличиваться, а показатель ФПС будет снижаться. Далее вы дойдете до этапа, когда ваше устройство подвиснет, а на экране под значением FPS вы увидите количество зайцев — это и есть ваш результат.

Вы можете нажать на экран пальцем и удерживать или кликнуть мышкой и также держать кнопку нажатой, при этом количество зайцев будет автоматически увеличиваться.

Принцип проверки прост: при тестировании, программа дает нагрузку на видеокарту. Чем больше зайцев на экране, тем больше требуется ресурсов и мощности устройства на обработку анимации и изменения объектов. Количество набранных баллов покажет, как справляется с нагрузкой ваш телефон или ПК.

В чем смысл проверки? Фанаты ТикТок просто проверяют максимальный показатель FPS. Не все телефоны могут выдерживать большую нагрузку, если ваш показатель в районе 200 тысяч зайчиков, то это считается хорошим результатом. Круче оказывается тот, у кого большее значение показателя.

StageXL Bunnymark — это всего лишь простой тест на мощность смартфона или ноутбука, но соревновательного режима тут нет. Также можно запустить бесплатно без регистрации Goodboydigital зайцы FPS. Данный тест покажет производительность видеокарты, но важно понимать, что он может быть не точным, в отличии от других методов тестирования.

Заработать деньги в таком формате игры не удастся.

Особенности зайцы ФПС бот:

  • Интересный кликер с героями-зайцами;
  • Возможность измерения показателя FPS;
  • Простое управление одной кнопкой;
  • Яркая и увлекательная графика;
  • Проверка зайцев фпс без телеграмма.

Минусы:

  • Значительная нагрузка на видеокарту;
  • Заработать не получится, и нужно иметь подключение к интернету;
  • Только одна функция.

Стоит признать, что игра больше подходит для теста и развлечения, не стоит сравнивать ее с профессиональными программами по замеру FPS.

единицы измерения

Оценка этой статьи по мнению читателей:

Как часто вы смотрели описание того или иного телефона и видели характеристики, которые измеряются в совершенно непонятных единицах? К примеру, яркость экрана 500 нит — это много или мало? Что вообще такое «нит»? А процессор, выполненный по 7-нанометровому техпроцессу — это как понимать?

В этой статье я попытаюсь простым языком объяснить все основные единицы измерений, которые встречаются при описании технических характеристик смартфонов.

Можете смело добавлять статью в закладки и возвращаться к ней всякий раз, когда где-то увидите или услышите характеристику, измеряемую в непонятных единицах. Для удобства все единицы измерения отсортированы в алфавитном порядке.

Итак, поехали!

Что такое Биты (bit/бит)

В битах на смартфонах измеряется глубина цвета экрана. В основном все экраны имеют 8-битную глубину (iPhone 11 Pro, Galaxy S20, Xiaomi Mi 10), но с 2020 года стали появляться первые 10-битные дисплеи (OnePlus 8 Pro, OPPO Find X2, Sony Xperia 1 II).

Бит — это единица информации, один или ноль. Если бы цвет каждой точки на экране описывался всего одним битом, мы бы имели примитивный дисплей, у которого пиксель может быть либо белым (1), либо черным (0). Если для описания цвета можно использовать уже 2 бита, тогда мы получим 4 цвета (для удобства разделим биты точкой): 0.0 — черный, 0.1 — темно-серый, 1.0 — светло-серый и 1.1 — белый.

Но в реальности все цвета на дисплее состоят из 3 основных: красного, зеленого и синего. И оттенок каждого цвета задается 8 битами. Например, самый темный красный (практически черный) — это 8 нулей (00000000), чуточку светлее — это уже 7 нулей и единичка в конце (00000001) и так далее. Всего у нас получится описать 256 оттенков каждого цвета. А так как их три, то мы можем смешивать их в разных пропорциях и наш дисплей будет способен отображать 256*256*256 = 16 млн различных цветов.

Для описания оттенков каждого цвета на 10-битном дисплее, мы используем 10 бит. Соответственно, для каждого цвета получается не 256, а 1024 оттенков. И если смешать их, то получим уже 1024*1024*1024 = 1 млрд различных цветов.

Но есть один нюанс. Битность (глубина цвета) влияет не столько на количество цветов, сколько на количество оттенков. Лучше всего это можно проиллюстрировать следующей картинкой:

сравнение 8-битного и 10-битного цвета

Как видите, на двух полосках одинаковое количество цветов, но на условном 10-битном дисплее переходы получаются более плавными, так как у нас есть больше чисел для описания каждого цвета и мы можем делать градацию очень мелкой.

Что такое Ватты (Вт/W)

В ваттах измеряется мощность зарядного устройства, идущего в комплекте со смартфоном или поддерживаемого смартфоном. Например, с iPhone 11 идет зарядка на 5 Ватт, в то время, как сам телефон поддерживает зарядные устройства мощностью 18 Ватт.

Чем выше мощность — тем быстрее будет заряжаться телефон.

Посчитать мощность своего зарядного устройства очень просто. На каждом блоке питания указывается количество вольт и ампер, которые он способен выдать:

адаптер питания

Для получения мощности в ваттах нужно просто умножить вольты на амперы. Например, если зарядное устройство выдает 5V и 2A, его мощность составляет 5*2=10 Ватт.

Также в ваттах указывается мощность беспроводной и реверсивной зарядки.

Что такое Ватты на килограмм (W/kg или Вт/кг)

В ваттах на килограмм измеряется мощность электромагнитного излучения (ЭМИ), поглощаемого тканями организма (SAR). Как известно, внутри любого смартфона есть радиоантенны, а значит, он излучает энергию. И когда телефон находится возле человека, эта энергия поглощается его телом.

Чем выше значение SAR (измеряемое в ваттах на килограмм), тем мощнее излучение телефона. Подробно обо всем этом мы писали в отдельной статье.

Что такое IP-рейтинг (IP67/IP68)

Если видите буквы IP и две цифры после них — это измерение степени защиты смартфона от воды и пыли. Вкратце, первая цифра после IP означает степень защиты от проникновения пыли (и других объектов), а вторая — от проникновения воды. Если вместо какой-то из цифр стоит буква X, значит, устройство не защищено от этого вообще.

Например, IPX4 означает, что смартфон не имеет никакой защиты от пыли и защищен от брызг. И наоборот, IP4X означает, что в устройство не попадут никакие сторонние объекты, крупнее 1 мм, но от воды никакой защиты нет.

В основном, смартфоны имеют защиту от IP53 (дождь) до IP68 (максимально возможная защита согласно этому стандарту). Но здесь важно понимать две вещи:

  • Если смартфон без какой-либо защиты попадет под дождь или вы прольете на него стакан воды, это совершенно не означает, что всё кончено. Схемы смартфонов имеют специальное покрытие, защищающее их от воды. Также наличие резиновых уплотнителей стало уже практически стандартом на рынке.
  • Если какой-то смартфон защищен по IP68, это совершенно не значит, что им можно пользоваться под водой (снимать видео, например). Такие устройства, бывает, протекают и гарантия никогда не покрывает такой ремонт.

Более подробно о влагозащите смартфонов можно почитать в этой статье.

Что такое Герцы (Гц, МГц, ГГц)

В герцах измеряется частота чего угодно. Например, можно сказать, что сердце сокращается с частотой 1 Гц или раз в секунду (при пульсе 60 ударов в минуту). Один герц — это один раз в секунду. Соответственно:

  • 1 кГц (kHz) — тысячу раз в секунду
  • 1 МГц (MHz) — миллион раз в секунду
  • 1 ГГц (GHz) — миллиард раз в секунду

Применительно к смартфонам, в герцах измеряются следующие параметры:

  • Частота обновления экрана. Этот параметр обычно равняется 60 Гц, то есть, картинка на экране смартфона обновляется 60 раз в секунду. В 2020 году одним из основных трендов стало увеличение частоты обновления до 90 Гц (Huawei P40 Pro) или даже 120 Гц (Galaxy S20, OnePlus 8 Pro). Чем выше частота — тем плавнее будет выглядеть любая анимация на экране (прокрутка, движения) и тем выше будет потребление энергии.
  • Тактовая частота процессора. В характеристиках встречается при описании процессора. Например, 8-ядерный Snapdragon 865 (2x2.73 ГГц, 2x2.50 ГГц и 4x2.0 ГГц). Это значит, что у процессора смартфона 8 вычислительных ядер, 2 из которых работают на частоте 2.73 ГГц, остальные — на других частотах. Дело в том, что все вычисления процессор выполняет циклически, тактами. За один такой цикл может исполняться несколько инструкций. Если процессор работает с частотой 2.73 ГГц, это значит, что за секунду он выполняет 2 миллиарда 730 миллионов циклов, во время которых происходят вычисления.

Что такое Децибелы (дБ/дБм/dB/dBm)

В децибелах измеряется… да, в общем-то, всё можно измерять в децибелах! На самом деле, децибелы просто показывают во сколько раз какое-то значение больше или меньше определенной опорной величины.

1 бел — это в 10 раз, 10 бел — это в 100 раз, 20 бел — в 1000 раз и так далее. Вот, хлопнули вы дважды в ладоши, причем, второй раз сделали это в 10 раз сильнее. Можно сказать, что второй раз сила удара составила 1 бел (если принять слабый удар за опорное/базовое значение).

Но считать в белах не очень удобно, поэтому считают в децибелах (десятая часть бела). То есть, 1 бел — это 10 децибел. Соответственно:

  • 10 децибел — в 10 раз
  • 20 децибел — в 100 раз
  • 30 децибел — в 1000 раз

Обычно после букв дБ или dB указывают еще одну букву, которая и означает опорную величину. Например, если пишется дБм (dBm), это значит во сколько раз определенная мощность выше или слабее одного милливатта. То есть, буква m означает 1 милливатт.

Если никаких букв после дБ (dB) не указано, значит, речь идет о громкости звука. В этом случае, опорная величина (0 децибел) — это минимально различимый звук, то есть, звук, который находится на пороге слышимости.

В спецификациях смартфонов или в рекламе производитель может указывать какие-то значения. Например, громкость основного динамика составляет 88 децибел. Это значит, что на максимальной громкости он будет звучать примерно в 630 миллионов раз громче, чем минимально различимый ухом звук.

Что такое Дюймы (двойные кавычки)

В дюймах измеряется диагональ экрана и размер матрицы камеры. Один дюйм — это 2.54 сантиметра. Если размер экрана — вещь сугубо субъективная (кому-то нравятся маленькие экраны, кому-то — большие), то в случае с матрицами всегда лучше более крупная.

Но здесь есть один важный нюанс. Размер матрицы указывается в виде дроби, например, 1/1.7″ или 1/2.3″. Соответственно, чем меньше второе число (после единицы), тем крупнее матрица. То есть, сенсор 1/1.7″ крупнее сенсора 1/2.3″. И здесь используются не классические дюймы, а видиконовские.

Что такое FPS

В fps измеряется скорость видеосъемки на смартфоне, то есть, количество записываемых кадров в секунду. Бюджетные смартфоны записывают видео с частотой 30 fps (кадров в секунду), более дорогие модели поддерживают 60 fps. На флагманах скорость записи может доходить до 960 fps, правда, длительность такого ролика зачастую очень короткая (иногда < 1 с).

Если камера записывает видео с очень высокой скоростью, его можно смотреть в привычных 30 fps и получится замедленное видео. Чтобы узнать, во сколько раз замедляет камера, достаточно разделить ее максимальное значение fps на 30. К примеру, если iPhone 11 Pro пишет с максимальной скоростью 240 fps, значит он замедляет видео в 8 раз (240/30).

Что такое Кандел на квадратный метр (кд/м2) или нит

В канделах на метр в квадрате (кд/м2) измеряется яркость экрана смартфона. Ранее эта единица измерения называлась нит и такое обозначение часто встречается до сих пор (то есть, 1 кд/м2 = 1 нит).

Вообще, слово candela переводится с лат. как свеча. Соответственно, яркость одной свечи и равняется 1 кд.

Чем больше нит — тем ярче экран, что вполне логично. Но логика эта работает только в случае с IPS-экранами. Так как на AMOLED-экранах яркость зависит еще и от отображаемого контента.

Связано это с принципиальным отличием технологий работы IPS и AMOLED. Для IPS-экрана нет разницы, какой цвет отображать — черный или белый. Подсветка в любом случае будет работать на полную силу (даже если весь экран будет отображать черный цвет).

А вот на AMOLED-экране черный цвет не будет потреблять энергию, так как «подсветка» черного пикселя будет полностью отключена (на самом деле, пиксель и является источником света на OLED-экранах).

Получается, чем больше пикселей на AMOLED-дисплее отображает белый цвет, тем ниже общая яркость экрана и наоборот — яркость может легко возрасти на 100 и более нит, если только половина экрана будет отображать белый цвет. Ведь дисплей имеет ограничение на максимально потребляемую мощность и если отключить половину пикселей, то можно поднять мощность для оставшихся пикселей.

Поэтому, когда вы смотрите яркость в технических характеристиках AMOLED-экранах — это лишь приблизительное значение. Она может быть как выше, так и ниже. Все зависит от того, как производитель измерял яркость (какая часть экрана отображала белый цвет).

С другой стороны, зависимость яркости от количества работающих пикселей на современных AMOLED-дисплеях не настолько большая — около 150 нит.

Что такое мАч (mAh)

В миллиампер-часах (мАч) измеряется емкость аккумулятора смартфона. Естественно, чем выше значение — тем лучше, то есть, тем дольше проработает смартфон при прочих равных.

Миллиампер-часы означают силу тока, которую способен выдавать аккумулятор в течение часа. Например, аккумулятор 3000 мАч способен выдавать ток силой 3000 миллиампер в течение часа или 300 миллиампер в течение 10 часов. Какое количество тока потребляет смартфон — зависит от выполняемых задач, процессора, экрана и других характеристик. Так что глядя лишь на значение в мАч, невозможно сказать, сколько проработает тот или иной телефон от одного заряда.

В интернете можно встретить рассуждения на тему того, что данный показатель очень плохой (необъективный) и нужно измерять емкость в ватт-часах. Но это справедливо только в том случае, если по какой-то непонятной причине вы сравниваете аккумулятор смартфона с аккумулятором электромобиля или ноутбука. Если же сравнивать только смартфоны, тогда мАч — прекрасный показатель емкости батареи.

Что такое Мегапиксели (Мп/Mp)

В мегапикселях измеряется разрешение камеры. Чем больше мегапикселей размещается на матрице, тем более четким будет изображение (если размеры матриц будут одинаковыми). Один мегапиксель — это миллион пикселей (о том, что такое пиксели см. в самом конце).

На самом деле, тема камер не такая простая, как может показаться, а потому судить о качестве только по мегапикселям — дело неблагодарное. Подробнее эта тема раскрыта в нашей статье о характеристиках камер смартфонов.

Что такое Микрометры (мкм или µm)

В микрометрах измеряется размер одного пикселя на матрице камеры смартфона. В одном миллиметре 1000 мкм, то есть, 1 микрометр — это тысячная доля миллиметра.

Применительно к камерам всегда лучше, чтобы пиксель был крупнее. То есть, пиксели размером 1.2 мкм лучше пикселей 0.8 мкм. Но сегодня пиксели на всех популярных камерах со сверхвысокими разрешениями имеют размер 0.8 мкм и в будущем это значение будет только сокращаться, так как для более крупных матриц нужно банально больше места внутри смартфона.

Решить проблему маленьких пикселей позволяет технология Quad Bayer или Tetracell.

Что такое Нанометры в процессорах (7-нм или 10-нм техпроцесс)

В нанометрах обычно измеряется техпроцесс изготовления процессора смартфона. Один нанометр — это миллионная доля миллиметра или одна тысячная доля микрометра.

Если не вдаваться в подробности, 7 нанометров или 10 нанометров можно просто воспринимать, как маркетинговый инструмент. По интернету (и даже в серьезной литературе) продолжает гулять миф о том, что в нанометрах измеряется размер транзисторов, из которых процессоры и состоят. К примеру, в 10-нанометровом процессоре транзисторы по 10 нанометров, а в 7-нм — по 7 нанометров. Это большое заблуждение, которое тянется еще со времен, когда размеры транзисторов действительно измерялись в нанометрах.

В принципе, чем меньшее значение техпроцесса, тем больше транзисторов вмещается на кристалле и тем лучше. То есть, нанометры, все же, связаны с транзисторами. Но связь эта достаточно косвенная.

Но это уже тема для отдельной статьи.

Что такое PPI

В «пипиай» (ppi от англ. pixels per inch — количество пикселей на один дюйм) измеряется плотность пикселей на экране смартфона. Как заявляла когда-то Apple, пределом человеческого глаза является 320 ppi и продолжать увеличивать плотность пикселей бессмысленно.

На самом деле это не так. Подробнее о PPI и четкости изображения на экранах мы рассказывали в этой статье.

Что такое Пиксели (p)

Казалось бы, неужели кому-то нужно объяснять настолько простые вещи? Но не спешите делать выводы! В пикселях измеряется разрешение камеры (см. выше мегапиксели) или разрешение экрана.

Если вы сделаете цветной снимок на матрицу 5 мегапикселей, это не значит, что для его отображения на экране будут задействованы 5 миллионов пикселей. Вернее, так и будет, но получится это благодаря математике и алгоритмам.

В реальности 5-мп камера не способна выдать и двух-мегапиксельного цветного снимка! Это касается любой камеры. Например, 12-Мп камера iPhone 11 Pro (или Galaxy S20) способна выдать только 4 настоящих цветных мегапикселя, а остальные 8 — это уже заслуга математики.

Все дело в том, что на экране смартфона каждый пиксель состоит из 3 субпикселей: красного, синего и зеленого. А в камере каждый пиксель — это неделимая величина. Соответственно, чтобы камера смогла зафиксировать цвет одной точки, она будет использовать 3 пикселя разных цветов. Вот и получается, что 3 пикселя на камере поместятся в один пиксель на экране, состоящий из 3 субпикселей.

Поэтому 12-мегапиксельная камера делает 4-мегапиксельный снимок, а затем растягивает его в 3 раза, чтобы получилось 12 мегапикселей. Этот процесс «растягивания» называется дебайеризацией.

P.S. Не забудьте подписаться в Telegram на наш научно-популярный сайт о мобильных технологиях, чтобы не пропустить самое интересное!

Измеряем мощность сотового телефона

Время на прочтение
5 мин

Количество просмотров 63K

Интернет полон страшилок про вред мобильных телефонов. Страшилки эти не сильно подтверждены серьёзными исследованиями, так что оставим их на совести авторов. Но ведь телефон действительно излучает какое-то количество мощности. Попробуем разобраться в проблеме. Первые тесты на осциллографе показали, что мощность очень быстро меняется во времени, поэтому вариант с условно одновременным измерением с разных точек не подойдёт, и нам придётся сгородить собственными руками рупорную антенну, чтобы собрать максимум излучаемой мощности.

Результат представлен на КДПВ. Баланс белого сознательно был выбран неправильным, т.к. с правильным балансом, как мы увидим, поверхность фольгирования несколько непрезентабельного цвета. Но приукрашивать — не наш метод, поэтому все остальные картинки «честные» — лучше горькая, но правда, чем приятная, но лесть (с).

Для начала нам надо измерить частотный диапазон в котором телефон общается с ближайшими вышками, т.к. сам исследовавшийся аппарат был трёхдиапазонным: 900/1800/1900 МГц. Поскольку для определения диапазона нам не нужно ни согласование, ни полная мощность, то можно воспользоваться простейшей петлевой антенной диаметром порядка 300 мм, вставленной в центральный контакт входного разъёма анализатора спектра. Сказано — сделано, диапазон 900 МГц. Не очень приятно, т.к. размер нашего будущего подопечного — максимально возможный. Длина волны составляет примерно 330 мм, половина её — 165 мм, а значит, как учат нас учебники, разумно воспользоваться волноводом сечения примерно 200х100 мм (середина октавы между отсечкой основной моды и заходом в волновод второй моды). Разумно-то, разумно, но где взять этого многокилограммового монстра? А что, если мы его сделаем из фольгированного стеклотекстолита? Размеры небольшие, материала хватит, жёсткости, скорее всего, тоже. Но что будет с самой антенной? Если делать её как следует, то придётся делать раскрыв около метра, а длину и того больше. С учётом сомнений в жёсткости такой конструкции и сомнений в достаточности материалов в итоге было принято волевое решение — раскрыв сделать 400 мм, а длину конструкции ограничить 600 мм. По крайней мере стоит пройти первичные тесты, прежде, чем делать сооружение, сопоставимое с детектором реликтового излучения.

Линейка и маркер в руках, позже — ножницы по металлу, в итоге имеем четыре симпатичные заготовки, из которых мы спаяем собственно рупорную антенну и коаксиально-волноводный переход в виде единого изделия. На первый взгляд поверхность фольгирования была чистой, так что я решил обойтись без шкурки и сразу начал процесс пайки С помощью обычного ПОС-60 и канифоли. Совмещаем две заготовки, фиксируем примерно прямой угол между ними (я обошёлся без угольника), прихватываем с одного торца, далее в месте изгиба и, наконец во втором торце. Текстолит тонкий, а значит лёгкий, так что этого уже хватает, чтобы конструкция не опадала под собственным весом. Далее пропаиваем полностью шов с внутренней стороны. Но не тут-то было — на первый шов ушло порядка получаса, кроме того последние два шва придётся делать в условиях усиливающейся клаустрофобии от собранной конструкции. Переборов нежелание испачкать чистые штаны летящей со шкурки пылью, я всё-таки зачистил поверхность под пропайку, после чего залудил все общие края заготовок. После этого процесс полной пропайки одного шва с контролем напросвет стал занимать пару минут, а выполнение последних двух швов не так уж и заметно сложнее первых. Макрофотография со внешней стороны:

Шов выглядит на мой взгляд вполне неплохо, волнистость в доли миллиметра, что вполне приемлемо. Теперь изготавливаем короткозамыкающий поршень из обрезков текстолита. Для этого сгибаем П-образную заготовку, центральная часть которого чуть меньше внутреннего сечения волноводной части и припаиваем к ней очередной обрезок, за который поршень можно будет вытащить, если он заупрямится:

Припаиваем антенну длиной поменьше половины короткой стороны волновода на SMA-разъём:

Это неиспользованный кривой вариант. Устанавливаем его в проделанное посередине длинной стенки отверстие:

И видим антенну с передней части рупора (видно и антенну, и её отражение):

В принципе мы уже готовы к измерениям с помощью осциллографа, но для страховки прежде всего посмотрим, с каким уровнем мощности мы можем столкнуться. Всемирная энциклопедия даёт нам следующие данные: максимальная излучаемая мощность мобильных телефонов стандарта GSM-1800 — 1 Вт, у GSM-900 — 2 Вт. Мощности эти достаточно велики, коаксиальный детектор будет работать уже не в квадратичном режиме. Для уменьшения мощности и перевода детектора ближе к правильному режиму ставим аттенюатор на 15 дБ (больше, к сожалению, не нашлось, лучше было бы тридцаточку). Переходим к тестам на осциллографе.

Кладём телефон на деревянный стул, включаем дозвон и ставим поверх телефона рупор с подсоединённым детектором. Сначала убеждаемся, что максимальная амплитуда принимаемого сигнала достигается ровно в центре рупора при расположении длинного (вертикального) размера телефона параллельно антенне рупора, затем настраиваем положение поршня по максимуму сигнала. Теперь можно начинать снимать «осмысленные» осиллограммы с детектора. Ни в одном из тестов не удалось добиться амплитуды сигнала более 200 мВ. К сожалению, это значение выше, чем диапазон имеющейся в наших руках калибровки:

Тем не менее, можно проэкстраполировать данные вправо и получить величину мощности около +3 dBm (десятичный логарифм от мощности, делённой на 1 мВт). Добавим сюда 15 дБ аттенюатора и 3 дБ на симметричное излучение внутрь антенны и в обратную сторону (проверяем переворотом телефона). Итого получаем +21 dBm или 126 мВт. Значение, на мой взгляд, довольно разумное. К сожалению, попытки заставить телефон потерять сигнал базовой станции и увеличить мощность передачи до максимума не увенчались успехом. Для этого идеально подошла бы экранированная комната или клетка Фарадея с сеткой много меньше длины волны, но ничего похожего поблизости не обнаружилось. Доставать рулон сетки-рабицы и обматываться им мне почему-то не захотелось. Таким образом, никаких окончательных ответов получено не было, и я даже подумал не публиковать статью. Но, немного поразмыслив, решил, что небольшая добавка графиков скрасит DIY статью.

На картинке ниже два набора данных — во время попытки дозвона и во время разговора:

Как ни странно, но во время разговора (красная кривая) данных передаётся даже меньше. Тот же график подробнее:

Длительность фрейма примерно соответствует номинальному значению 577 мкс, период тоже соответствует номинальному — восемь фреймов. У некоторых читателей наверняка возник вопрос — как можно передавать голосовые данные при частоте следования фреймов (битов) около 200 Гц (а по факту и ниже)? Дело в том, что для передачи данных используется не амплитудная, а квадратурная модуляция. Не вдаваясь в дебри этого не самого простого предмета, скажу, что один фрейм — это не один бит, полученный с помощью амплитудной модуляции, а целый пакет данных, модулированных не амплитудно, а фазово (на самом деле всё ещё хитрее, но это, нмв, выходит за рамки статьи). Естественно, после простого детектирования никаких следов фазы мы не видим. Замечу, что средняя мощность меньше пиковой в восемь раз за счёт промежутков между фреймами, и ещё раз в пять за счёт разреженности промежутков передачи.

Чтобы доказать линейность поляризации излучения, снимем сигнал, повернув телефон на 90 градусов вокруг направления на рупор:

Амплитуда заметно просела, но сигнал всё ещё обнаруживается. Это может быть результатом как неточно линейной поляризации, так и просто точностью ориентации оси телефона.

Раз мы посмотрели на детектированный сигнал, почему бы нам не посмотреть на сам сигнал вживую? Частота, конечно, высоковата, но нынче есть и быстрые осциллографы. Вот результат:

Символы — реально измеренные данные, кривые — сплайны по двум наборам данных за время одной попытки дозвониться, горизонтальная нормировка по периоду колебаний, шаг анимации — тысяча периодов. Плывущая фаза, насколько я понимаю — как раз и есть результат используемой в мобильной связи модуляции.

Итоговую конструкцию можно попробовать использовать одним из двух способов. Вариант номер раз — оттереть все отпечатки и прочие следы уксусом и собрать внутри сияющей меди вытяжку. Вариант номер два — соединить изделие коаксиальным кабелем с разъёмом для внешней антенны в телефоне. В поездках в глухие места она может неплохо помочь с качеством связи, если, конечно, угадать с направлением на вышку и поляризацией.

Спасибо за внимание, надеюсь, было интересно.

Добавить комментарий