Сравнение Infinix Note 50 Pro 4G 256 ГБ vs Infinix Note 50 4G 256 ГБ
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Infinix Note 50 Pro 4G 256 ГБ | Infinix Note 50 4G 256 ГБ | |
| Товар устарел | Товар устарел | |
| Операционная система | Android 15 | Android 15 |
Дисплей | ||
| Основной дисплей | 6.78 " 2436х1080 393 ppi AMOLED 144 Гц поддержка DC Dimming | 6.78 " 2436х1080 393 ppi AMOLED 144 Гц поддержка DC Dimming |
| Яркость | 550 — 1000 нит | 550 — 1000 нит |
| Соотношение дисплей/корпус | 91 % | 91 % |
| DCI-P3 | ||
Аппаратная часть | ||
| Процессор (графика) | Helio G100 Ultimate (Mali-G57) | Helio G100 Ultimate (Mali-G57) |
| Частота процессора | 2.2 ГГц | 2.2 ГГц |
| Ядер процессора | 8 | 8 |
| Оперативная память | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Тип ОЗУ | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Встроенная память | 256 ГБ | 256 ГБ |
| Спецификация памяти | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
Результаты тестов | ||
| Тест AnTuTu Benchmark | 437 000 points | 431 000 points |
| Тест Geekbench | 1970 points | |
| Тест Wild Life (Extreme) | 384 points | |
Основная камера | ||
| Количество объективов | 3 модуля | 3 модуля |
| Основной объектив | 50 МП | 50 МП |
| Ультраширокий объектив | 8 МП 112 | |
| Вспомогательный объектив | ||
| Макрообъектив | ||
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с | 60 к/с |
| Съемка 2K | 30 к/с | 30 к/с |
| Замедленная съемка (slow-mo) | 240 к/с | 240 к/с |
| Стабилизация изображения | оптическая | оптическая |
| Вспышка | ||
Фронтальная камера | ||
| Форм-фактор | островная (в дисплее) | островная (в дисплее) |
| Основной селфи-объектив | 32 МП | 13 МП |
| Светосила | f/2.2 | f/2.2 |
| Угол обзора | 89 ° | |
| Съемка Full HD (1080p) | 30 к/с | 30 к/с |
Коммуникация и порты | ||
| Связь | 4G (LTE) | 4G (LTE) |
| Тип SIM-карты | nano-SIM | nano-SIM |
| Количество SIM | 2 SIM | 2 SIM |
| Коммуникации | Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth v5.4 NFC-чип ИК-порт | Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth v5.4 NFC-чип ИК-порт |
| Порты подключения | USB-C | USB-C |
Функции и навигация | ||
| Функции и возможности | сканер отпечатка в экране стереозвук от JBL Hi-Res Audio FM-приемник шумоподавление гироскоп датчик освещения | сканер отпечатка в экране стереозвук от JBL Hi-Res Audio FM-приемник шумоподавление гироскоп датчик освещения |
| Навигация | aGPS GPS-модуль ГЛОНАСС Galileo цифровой компас | GPS-модуль ГЛОНАСС Galileo цифровой компас |
Питание | ||
| Емкость батареи | 5200 мАч | 5200 мАч |
| Время работы (PCMark) | 13.78 ч | |
| Технология быстрой зарядки | MediaTek Pump Express | MediaTek Pump Express |
| Мощность зарядки | 90 Вт | 45 Вт |
| Технология беспроводной зарядки | Infinix MagCharge | Infinix MagCharge |
| Беспроводная зарядка | 30 Вт | 30 Вт |
Общее | ||
| Влагозащита | IP64 | IP64 |
| Материал рамки/крышки | металл/пластик | металл/пластик |
| Комплектация | зарядное устройство | зарядное устройство |
| Размеры (ВхШхТ) | 163.26x74.43x7.32 мм | 163.26x74.43x7.55 мм |
| Вес | 198 г | 199 г |
| Дата добавления на E-Katalog | март 2025 | март 2025 |
Сравниваем Infinix Note 50 Pro 4G и Note 50 4G
Возможно, вас заинтересует
Мои сравнения
Infinix Note 50 Pro 4G часто сравнивают
Infinix Note 50 4G часто сравнивают
Глоссарий
Результаты тестов
Результаты тестов указываются или младшей модели в линейке или конкретной модели, сделано это для большего понимания производительности моделей телефонов если вы сравниваете телефоны по этим параметрам. Например в модели 128 ГБ есть результаты тестирования, а в модели на 256 ГБ в сети нет информации, в обеих моделях вы увидите одинаковое значение которое даст понимание общей производительности устройства. Но если у редакции есть информация отдельно по каждой модели то будет на каждую модель заполнены свои результаты тестов, и у модели с большим объёмом ОЗУ будут большие значения.
Тест AnTuTu Benchmark
Результат, показанный устройством при прохождении теста производительности (бенчмарка) AnTuTu Benchmark.
AnTuTu Benchmark представляет собой комплексный тест, разработанный специально для мобильных устройств, в первую очередь смартфонов и планшетов. При проверке он учитывает эффективность работы процессора, памяти, графики и систем ввода-вывода, обеспечивая таким образом довольно наглядное впечатление о возможностях системы. Чем лучше результат — тем больше количество баллов выдаётся по итогам. И высокопроизводительными по рейтингу AnTuTu считаются смартфоны, набравшие свыше 1.5M баллов.
Как и любой бенчмарк, данный тест не дает абсолютной точности: один и тот же аппарат может показывать разные результаты, обычно с отклонениями в пределах 5 – 7 %. Эти отклонения зависят от множества факторов, не связанных непосредственно с системой — начиная от загруженности устройства сторонними программами и заканчивая температурой воздуха при тестировании. Так что говорить о существенном различии между двумя моделями можно лишь в том случае, если разница в их показателях выходит за пределы упомянутой погрешности.
AnTuTu Benchmark представляет собой комплексный тест, разработанный специально для мобильных устройств, в первую очередь смартфонов и планшетов. При проверке он учитывает эффективность работы процессора, памяти, графики и систем ввода-вывода, обеспечивая таким образом довольно наглядное впечатление о возможностях системы. Чем лучше результат — тем больше количество баллов выдаётся по итогам. И высокопроизводительными по рейтингу AnTuTu считаются смартфоны, набравшие свыше 1.5M баллов.
Как и любой бенчмарк, данный тест не дает абсолютной точности: один и тот же аппарат может показывать разные результаты, обычно с отклонениями в пределах 5 – 7 %. Эти отклонения зависят от множества факторов, не связанных непосредственно с системой — начиная от загруженности устройства сторонними программами и заканчивая температурой воздуха при тестировании. Так что говорить о существенном различии между двумя моделями можно лишь в том случае, если разница в их показателях выходит за пределы упомянутой погрешности.
Тест Geekbench
Результат, показанный устройством при прохождении теста производительности (бенчмарка) Geekbench.
Geekbench представляет собой специализированный бенчмарк, предназначенный для процессоров. С версии 4.0 тест применяется еще и для графических ускорителей, под занавес 2019 года вышла редакция бенчмарка под номером «5». В характеристиках портативных гаджетов обычно приводятся данные именно по CPU. Во время тестирования Geekbench имитирует нагрузки, возникающие при выполнении реальных задач, и учитывает как возможности одного ядра, так и эффективность одновременной работы нескольких ядер. Благодаря этому итоговые результаты неплохо характеризуют возможности процессора в повседневном использовании. Кроме того, тест является кроссплатформенным и позволяет сравнивать между собой CPU разных устройств (смартфонов, планшетов, ноутбуков, ПК). В справочной информации указываются значения только многоядерного теста для процессора.
Geekbench представляет собой специализированный бенчмарк, предназначенный для процессоров. С версии 4.0 тест применяется еще и для графических ускорителей, под занавес 2019 года вышла редакция бенчмарка под номером «5». В характеристиках портативных гаджетов обычно приводятся данные именно по CPU. Во время тестирования Geekbench имитирует нагрузки, возникающие при выполнении реальных задач, и учитывает как возможности одного ядра, так и эффективность одновременной работы нескольких ядер. Благодаря этому итоговые результаты неплохо характеризуют возможности процессора в повседневном использовании. Кроме того, тест является кроссплатформенным и позволяет сравнивать между собой CPU разных устройств (смартфонов, планшетов, ноутбуков, ПК). В справочной информации указываются значения только многоядерного теста для процессора.
Тест Wild Life (Extreme)
Результат, показанный устройством при прохождении теста производительности (бенчмарка) Wild Life (Extreme) от 3DMark.
Бенчмарк Wild Life (Extreme) предлагает два способа тестирования производительности графики: в рамках быстрого теста дается оценка мгновенной производительности, а в более длительном режиме устройство подвергается продолжительной нагрузке. Тем самым можно оценить, насколько производительность остается стабильной и не падает от перегрева или троттлинга. Бенчмарк является кроссплатформенными, благодаря чему существует возможность сравнивать между собой устройства под разными ОС и даже разных классов (например, смартфоны и ноутбуки).
Важно понимать, что данный тест не дает абсолютной точности (как, впрочем, и любой другой бенчмарк). Одно и то же устройство может показывать разные результаты — они зависят от множества факторов, не связанных непосредственно с системой. Обусловленная этими факторами погрешность зачастую составляет порядка 5 – 7 %. Так что говорить о существенном различии между двумя сравниваемыми моделями можно лишь в том случае, если разница в показателях выходит за пределы упомянутой погрешности.
Бенчмарк Wild Life (Extreme) предлагает два способа тестирования производительности графики: в рамках быстрого теста дается оценка мгновенной производительности, а в более длительном режиме устройство подвергается продолжительной нагрузке. Тем самым можно оценить, насколько производительность остается стабильной и не падает от перегрева или троттлинга. Бенчмарк является кроссплатформенными, благодаря чему существует возможность сравнивать между собой устройства под разными ОС и даже разных классов (например, смартфоны и ноутбуки).
Важно понимать, что данный тест не дает абсолютной точности (как, впрочем, и любой другой бенчмарк). Одно и то же устройство может показывать разные результаты — они зависят от множества факторов, не связанных непосредственно с системой. Обусловленная этими факторами погрешность зачастую составляет порядка 5 – 7 %. Так что говорить о существенном различии между двумя сравниваемыми моделями можно лишь в том случае, если разница в показателях выходит за пределы упомянутой погрешности.
Ультраширокий объектив
Характеристики ультраширокоугольного объектива основной камеры, установленной в телефоне.
Эти подробности актуальны только для камер с несколькими объективами (см. «Кол-во объективов») — причем не всех, а лишь тех, где имеется «глазок» с малым фокусным расстоянием (заметно меньшим, чем в основном объективе) и, соответственно, более обширными углами обзора. Его и называют ультрашироким. В данном же пункте могут указываться четыре основных параметра: разрешение, светосила, фокусное расстояние и дополнительные данные матрицы.
Разрешение (в мегапикселях, МП)
Разрешение матрицы, используемой для ультраширокого объектива.
От разрешения сенсора напрямую зависит наибольшее разрешение получаемого изображения; а высокое разрешение «картинки», в свою очередь, позволяет лучше отображать мелкие детали. С другой стороны, само по себе увеличение числа мегапикселей может привести к ухудшению общего качества изображения — из-за меньшего размера каждого конкретного пикселя растет уровень шумов. В итоге непосредственно разрешение камеры на качество съемки влияет слабо — многое зависит также от размера матрицы, особенностей оптики и различных конструктивных ухищрений, применяемых производителем. В то же время отметим, что чем больше в камере мегапикселей — тем выше вероятность, что в ней реализованы различные дополнительные решения, направленные на улучшение качества картинки.
Что касается конкретного разре...шения ультраширокой оптики, то оно может соответствовать числу мегапикселей у основного объектива (см. «Основной объектив») либо быть ниже, иногда — весьма заметно (например, 8 МП при основной оптике на 48 МП). Это связано с тем, что сверхширокоугольный объектив нередко играет второстепенную роль, для которой небольшого разрешения бывает более чем достаточно.
Светосила
Светосила описывает способность объектива пропускать свет. Записывается она дробным числом, например f/1.9. При этом чем больше число в знаменателе — тем ниже светосила, то есть, к примеру, объектив f/2.6 будет пропускать меньше света, чем f/1.9.
Высокая светосила дает камере целый ряд преимуществ: она позволяет снимать на малых выдержках, сводя к минимуму вероятность «шевеленки», а также облегчает съемку при слабой освещенности и съемку с художественным размытием фона (боке). Однако для ультраширокого объектива подобные возможности не так важны, как для основной камеры — подобные объективы обычно имеют специфическое назначение, и в них более желательной нередко оказывается малая светосила, позволяющая увеличить глубину резкости. Так что в целом данный параметр является скорее справочным, нежели практически значимым при выборе.
Фокусное расстояние
Фокусным расстоянием называют такое расстояние между матрицей и центром объектива (сфокусированного на бесконечность), при котором на матрице получается максимально четкое изображение. Впрочем, для смартфонов в характеристиках указывается не фактическое, а так называемое эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР) — условный показатель, пересчитанный по особым формулам; о нем и пойдет речь. По этому показателю можно оценивать и сравнивать между собой камеры с разным размером матриц (фактическое фокусное расстояние для этого использовать нельзя, так как при разном размере сенсора одно и то же реальное фокусное расстояние будет соответствовать разным углам обзора).
Как бы то ни было, от ЭФР напрямую зависит угол обзора и степень увеличения: большее фокусное расстояние дает меньший угол обзора и более крупный размер отдельных предметов, попавших в кадр, а уменьшение этого расстояния, в свою очередь, позволяет охватывать большее пространство. Ультраширокая оптика, по определению, должна иметь очень небольшие фокусные расстояния — меньшие, чем у соответствующей основной оптики. Однако фокусные расстояния «ультраширокоугольников» обычно лежат в диапазоне от 13 мм до 26 мм; такие значения не редки и среди основных объективов. В то же время ничего нелогичного здесь нет — дело в соотношении фокусных расстояний в каждом отдельно взятом смартфоне. Например, аппарат с основной оптикой на 25 мм может нести ультраширокий объектив на 16 или 17 мм; а модели с основным объективом менее чем на 24 мм обычно вообще не имеют дополнительной ультраширокой оптики, так как с этой ролью вполне справляется имеющийся объектив. Также отметим, что разница между этими типами оптики бывает не настолько значительной, как можно было бы представить; а в отдельных аппаратах оба фокусных расстояния вообще одинаковы, различие же в специализации достигается за счет особенностей обработки изображения в каждом объективе.
Угол обзора (в градусах) Угол обзора характеризует размер пространства, охватываемого объективом, а также размер отдельных предметов, «видимых» камерой. Чем больше этот угол — тем большая часть сцены попадает в кадр, однако тем мельче получаются отдельные предметы на изображении. Угол обзора непосредственно связан с фокусным расстоянием (см. выше): увеличение этого расстояния сужает поле зрения объектива, и наоборот.
Отметим, что данный параметр в целом считается важным скорее для профессионального применения камеры, чем для любительской фотосъемки. Поэтому данные по углу обзора приводят в основном для смартфонов, оснащенных продвинутым камерами — в том числе для того, чтобы подчеркнуть таким образом высокий класс камер. Что касается конкретных значений, то ультраширокоугольная оптика по определению имеет весьма обширные углы охвата — от 107° и выше; в некоторых моделях этот показатель достигает 125°.
Дополнительные данные матрицы
Дополнительная информация касательно матрицы, установленной в ультрашироком объективе. В этом пункте может указываться как размер по диагонали (в дюймах), так и модель сенсора, а иногда — оба параметра сразу. В любом случае подобные данные приводятся в том случае, если аппарат оснащен высококлассной матрицей, которая заметно выделяется на общем фоне. С моделью все довольно просто: зная название сенсора, можно найти подробные данные по нему. Размер стоит рассмотреть несколько подробнее.
Диагональ матрицы традиционно указывается в дробных частях дюйма — соответственно, к примеру, сенсор на 1/3.1" будет крупнее, чем 1/4". Более крупные матрицы считаются более продвинутыми, так как при том же разрешении они позволяют добиться более качественного изображения. Это связано с тем, что за счет большей площади сенсора каждый отдельный пиксель также имеет бОльшие размеры и на него попадает больше света, что улучшает чувствительность и снижает шумы. Разумеется, фактическое качество картинки будет зависеть также от ряда других параметров, но в целом больший размер сенсора, как правило, означает более продвинутую камеру. Однако стоит сказать, что в ультрашироких объективах сенсоры в целом заметно мельче, чем в основных — к примеру, довольно частыми вариантами являются как раз упомянутые 1/3.1" и 1/4". Это связано прежде всего со второстепенной ролью таких камер.
Эти подробности актуальны только для камер с несколькими объективами (см. «Кол-во объективов») — причем не всех, а лишь тех, где имеется «глазок» с малым фокусным расстоянием (заметно меньшим, чем в основном объективе) и, соответственно, более обширными углами обзора. Его и называют ультрашироким. В данном же пункте могут указываться четыре основных параметра: разрешение, светосила, фокусное расстояние и дополнительные данные матрицы.
Разрешение (в мегапикселях, МП)
Разрешение матрицы, используемой для ультраширокого объектива.
От разрешения сенсора напрямую зависит наибольшее разрешение получаемого изображения; а высокое разрешение «картинки», в свою очередь, позволяет лучше отображать мелкие детали. С другой стороны, само по себе увеличение числа мегапикселей может привести к ухудшению общего качества изображения — из-за меньшего размера каждого конкретного пикселя растет уровень шумов. В итоге непосредственно разрешение камеры на качество съемки влияет слабо — многое зависит также от размера матрицы, особенностей оптики и различных конструктивных ухищрений, применяемых производителем. В то же время отметим, что чем больше в камере мегапикселей — тем выше вероятность, что в ней реализованы различные дополнительные решения, направленные на улучшение качества картинки.
Что касается конкретного разре...шения ультраширокой оптики, то оно может соответствовать числу мегапикселей у основного объектива (см. «Основной объектив») либо быть ниже, иногда — весьма заметно (например, 8 МП при основной оптике на 48 МП). Это связано с тем, что сверхширокоугольный объектив нередко играет второстепенную роль, для которой небольшого разрешения бывает более чем достаточно.
Светосила
Светосила описывает способность объектива пропускать свет. Записывается она дробным числом, например f/1.9. При этом чем больше число в знаменателе — тем ниже светосила, то есть, к примеру, объектив f/2.6 будет пропускать меньше света, чем f/1.9.
Высокая светосила дает камере целый ряд преимуществ: она позволяет снимать на малых выдержках, сводя к минимуму вероятность «шевеленки», а также облегчает съемку при слабой освещенности и съемку с художественным размытием фона (боке). Однако для ультраширокого объектива подобные возможности не так важны, как для основной камеры — подобные объективы обычно имеют специфическое назначение, и в них более желательной нередко оказывается малая светосила, позволяющая увеличить глубину резкости. Так что в целом данный параметр является скорее справочным, нежели практически значимым при выборе.
Фокусное расстояние
Фокусным расстоянием называют такое расстояние между матрицей и центром объектива (сфокусированного на бесконечность), при котором на матрице получается максимально четкое изображение. Впрочем, для смартфонов в характеристиках указывается не фактическое, а так называемое эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР) — условный показатель, пересчитанный по особым формулам; о нем и пойдет речь. По этому показателю можно оценивать и сравнивать между собой камеры с разным размером матриц (фактическое фокусное расстояние для этого использовать нельзя, так как при разном размере сенсора одно и то же реальное фокусное расстояние будет соответствовать разным углам обзора).
Как бы то ни было, от ЭФР напрямую зависит угол обзора и степень увеличения: большее фокусное расстояние дает меньший угол обзора и более крупный размер отдельных предметов, попавших в кадр, а уменьшение этого расстояния, в свою очередь, позволяет охватывать большее пространство. Ультраширокая оптика, по определению, должна иметь очень небольшие фокусные расстояния — меньшие, чем у соответствующей основной оптики. Однако фокусные расстояния «ультраширокоугольников» обычно лежат в диапазоне от 13 мм до 26 мм; такие значения не редки и среди основных объективов. В то же время ничего нелогичного здесь нет — дело в соотношении фокусных расстояний в каждом отдельно взятом смартфоне. Например, аппарат с основной оптикой на 25 мм может нести ультраширокий объектив на 16 или 17 мм; а модели с основным объективом менее чем на 24 мм обычно вообще не имеют дополнительной ультраширокой оптики, так как с этой ролью вполне справляется имеющийся объектив. Также отметим, что разница между этими типами оптики бывает не настолько значительной, как можно было бы представить; а в отдельных аппаратах оба фокусных расстояния вообще одинаковы, различие же в специализации достигается за счет особенностей обработки изображения в каждом объективе.
Угол обзора (в градусах) Угол обзора характеризует размер пространства, охватываемого объективом, а также размер отдельных предметов, «видимых» камерой. Чем больше этот угол — тем большая часть сцены попадает в кадр, однако тем мельче получаются отдельные предметы на изображении. Угол обзора непосредственно связан с фокусным расстоянием (см. выше): увеличение этого расстояния сужает поле зрения объектива, и наоборот.
Отметим, что данный параметр в целом считается важным скорее для профессионального применения камеры, чем для любительской фотосъемки. Поэтому данные по углу обзора приводят в основном для смартфонов, оснащенных продвинутым камерами — в том числе для того, чтобы подчеркнуть таким образом высокий класс камер. Что касается конкретных значений, то ультраширокоугольная оптика по определению имеет весьма обширные углы охвата — от 107° и выше; в некоторых моделях этот показатель достигает 125°.
Дополнительные данные матрицы
Дополнительная информация касательно матрицы, установленной в ультрашироком объективе. В этом пункте может указываться как размер по диагонали (в дюймах), так и модель сенсора, а иногда — оба параметра сразу. В любом случае подобные данные приводятся в том случае, если аппарат оснащен высококлассной матрицей, которая заметно выделяется на общем фоне. С моделью все довольно просто: зная название сенсора, можно найти подробные данные по нему. Размер стоит рассмотреть несколько подробнее.
Диагональ матрицы традиционно указывается в дробных частях дюйма — соответственно, к примеру, сенсор на 1/3.1" будет крупнее, чем 1/4". Более крупные матрицы считаются более продвинутыми, так как при том же разрешении они позволяют добиться более качественного изображения. Это связано с тем, что за счет большей площади сенсора каждый отдельный пиксель также имеет бОльшие размеры и на него попадает больше света, что улучшает чувствительность и снижает шумы. Разумеется, фактическое качество картинки будет зависеть также от ряда других параметров, но в целом больший размер сенсора, как правило, означает более продвинутую камеру. Однако стоит сказать, что в ультрашироких объективах сенсоры в целом заметно мельче, чем в основных — к примеру, довольно частыми вариантами являются как раз упомянутые 1/3.1" и 1/4". Это связано прежде всего со второстепенной ролью таких камер.
Макрообъектив
Наличие в смартфоне макрообъектива. В одних моделях эту функцию выполняет отдельный специализированный «глазок», в других — объектив основной камеры, работающий в особом режиме.
Напомним, макросъемка, для которой применяются подобные объективы — это специальный режим, позволяющий получать очень крупные и детализированные изображения миниатюрных предметов (например, капли росы или мелкого насекомого). Такой режим чаще всего используется как художественный прием, однако он может пригодиться и в других целях — например, научных. А наличие полноценного макрообъектива означает, что смартфон имеет достаточно продвинутые возможности такой съемки. При этом отметим: основная камера считается макрообъективом только в том случае, если она способна осуществлять макросъемку с расстояния в 3 см или менее.
Напомним, макросъемка, для которой применяются подобные объективы — это специальный режим, позволяющий получать очень крупные и детализированные изображения миниатюрных предметов (например, капли росы или мелкого насекомого). Такой режим чаще всего используется как художественный прием, однако он может пригодиться и в других целях — например, научных. А наличие полноценного макрообъектива означает, что смартфон имеет достаточно продвинутые возможности такой съемки. При этом отметим: основная камера считается макрообъективом только в том случае, если она способна осуществлять макросъемку с расстояния в 3 см или менее.
Основной селфи-объектив
Разрешение основного объектива фронтальной камеры, установленной в телефоне. Для моделей с несколькими объективами (см. «Фронтальная камера» — «Кол-во объективов») основным считается «глазок», отвечающий за основную часть съемки и не имеющий ярко выраженной специализации (вспомогательный, сверхширокоугольный и т. п.).
Изначально фронтальные камеры предназначались для видеосвязи, однако в наше время основной, а для многих пользователей — фактически единственной их функцией является все же съемка селфи. Поэтому хотя разрешение таких камер в целом ниже, чем у основных, однако среди них тоже встречаются весьма солидные показатели — 8 МП, 13 МП, а в специализированных «селфи-смартфонах» — 16 МП, 20 МП, 24 МП, 32 МП и выше. Более низкие значения — 5 МП, а также 2 МП — характерны преимущественно для бюджетных и откровенно устаревших аппаратов.
Также стоит напомнить, что разрешение матрицы само по себе определяет только детализацию снимков и не влияет на общее качество съемки; с другой стороны, большее число мегапикселей нередко означает более продвинутую камеру, с рядом технических решений, призванных обеспечить высокое качество снимков. Поэтому, с одной стороны, любителям качественных селфи им...еет смысл искать фронтальные модули с разрешением повыше; с другой стороны, камеры с одинаковым разрешением могут заметно различаться по итоговому качеству материалов. Так что если возможности по съемке селфи имеют для вас решающее значение — стоит смотреть не только на число мегапикселей, но и на фактические примеры снимков с той или иной камеры (например, в обзорах).
Изначально фронтальные камеры предназначались для видеосвязи, однако в наше время основной, а для многих пользователей — фактически единственной их функцией является все же съемка селфи. Поэтому хотя разрешение таких камер в целом ниже, чем у основных, однако среди них тоже встречаются весьма солидные показатели — 8 МП, 13 МП, а в специализированных «селфи-смартфонах» — 16 МП, 20 МП, 24 МП, 32 МП и выше. Более низкие значения — 5 МП, а также 2 МП — характерны преимущественно для бюджетных и откровенно устаревших аппаратов.
Также стоит напомнить, что разрешение матрицы само по себе определяет только детализацию снимков и не влияет на общее качество съемки; с другой стороны, большее число мегапикселей нередко означает более продвинутую камеру, с рядом технических решений, призванных обеспечить высокое качество снимков. Поэтому, с одной стороны, любителям качественных селфи им...еет смысл искать фронтальные модули с разрешением повыше; с другой стороны, камеры с одинаковым разрешением могут заметно различаться по итоговому качеству материалов. Так что если возможности по съемке селфи имеют для вас решающее значение — стоит смотреть не только на число мегапикселей, но и на фактические примеры снимков с той или иной камеры (например, в обзорах).
Навигация
Навигационные функции и возможности, предусмотренные в аппарате — как правило, смартфоне.
Практически обязательным для современного смартфона является наличие GPS-модуля и цифрового компаса. Помимо этого, для ускорения работы нередко предусматривается aGPS, для повышения точности — Dual GPS. Вот более подробное описание этих функций:
— aGPS. Вспомогательная функция, позволяющая ускорить запуск основного приемника GPS. Для работы по основному назначению такой приемник должен обновить данные о расположении навигационных спутников; получение этих данных классическим способом, напрямую с самих спутников, может занять довольно длительное время (до нескольких минут). Особенно это актуально для так называемого «холодного старта» — когда приемник запускается после длительного перерыва в работе, и сохранившиеся в нем данные успели полностью устареть. aGPS (Assisted GPS) позволяет получать актуальную служебную информацию от оператора мобильной связи — с ближайшей базовой станции (такая функция поддерживается большинством операторов в наше время). Это может значительно ускорить процесс запуска.
— GPS-модуль. Навигационный модуль, позволяющий определять текущие координаты аппарата через систему спутниковой навигации GPS. Напомним, GPS является старейшей и наиболее распространенной из подобных систем. Стандартная точность определения координат у современных приемников этого стандарта сост...авляет около 6 – 8 м, а при применении специальных технологий — несколько десятков сантиметров. Что касается GPS-модулей в телефонах, то они обеспечивают только определение текущего местоположения; способы использования этих данных могут быть разными, в зависимости от операционной системы и установленных приложений. Среди наиболее распространенных вариантов — навигация по картам (включая запись треков), постановка геометок к фотографиям и постам в социальных сетях, поиск различных объектов поблизости (достопримечательности, остановки транспорта, магазины, гостиницы, кафе/рестораны, экстренные службы и т. п.), передача местоположения пользователя (например, в службу такси или доставки) и т. п.
Отметим, что в примечаниях к этому пункту могут указываться дополнительные системы, поддерживаемые спутниковыми приемником — например, европейская Galileo. Исключением является российская ГЛОНАСС, совместимость с которой уточняется отдельно (см. ниже).
— Dual GPS. Дополнительная функция, встречающаяся в современных приемниках GPS (см. выше). Такие приемники работают не на одной частоте, как более традиционные модули, а на двух («L1 + L5») — получая таким образом сразу два пакета сигналов и сопоставляя их между собой. Подобный формат работы заметно повышает точность позиционирования — в отдельных случаях до 10 – 20 см. Кроме того, Dual GPS позволяет корректно обрабатывать сигналы, отраженные от высотных зданий — это повышает эффективность в плотной городской застройке. Однако стоит заметить, что воспользоваться всеми преимуществами этой функции получается далеко не всегда. Так, полноценная поддержка L5 имеется только в европейской системе Galileo; в GPS (по состоянию на 2020 год) такое вещание осуществляет лишь около половины спутников, а в ГЛОНАСС оно ожидается не раньше 2030 года. Кроме того, совместимость может ограничиваться возможностями смартфона: к примеру, в некоторых моделях режим Dual GPS становиться доступным лишь после обновления прошивки.
— ГЛОНАСС. Возможность использовать систему спутниковой навигации ГЛОНАСС. Это российская альтернатива американской GPS, также обеспечивающая глобальное покрытие. В стандартном режиме она почти не отличается по точности от GPS (порядка 5 – 10 м), а вот в специальных режимах заметно уступает (2,8 м против 30 см). Поэтому в современных смартфонах ГЛОНАСС практически не используется как основная система навигации — обычно совместимость с ней предусматривается как дополнительная функция модуля GPS. Возможность принимать сигналы сразу от двух спутниковых систем положительно сказывается на качестве навигации, особенно в условиях плотной городской застройки, внутри помещений и в горной местности: уменьшается число мертвых зон, снижается время поиска спутников, повышается точность позиционирования.
— Galileo. Европейская спутниковая система навигации, созданная в качестве альтернативы американской GPS. Отметим, что она находится под контролем гражданских ведомств, а не военных. При полной флотилии из 24 активных спутников система дает точность до 1 м в публичном режиме и до 20 см с сервисом GHA. Работая совместно с GPS, система Galileo обеспечивает более точное измерение местоположения, особенно в густонаселенных районах.
— Цифровой компас. Электронный аналог обычного компаса: модуль, позволяющий определять направление на стороны света. Как правило, использует тот же принцип работы, а в основе конструкции лежит миниатюрный магнитный датчик. Наряду с GPS-модулем, является практически обязательной функцией для современных смартфонов. Правда, цифровые компасы в большинстве своем не отличаются точностью — однако в данном случае этот недостаток не является критичным, поскольку в случае смартфона подобная точность требуется крайне редко.
Практически обязательным для современного смартфона является наличие GPS-модуля и цифрового компаса. Помимо этого, для ускорения работы нередко предусматривается aGPS, для повышения точности — Dual GPS. Вот более подробное описание этих функций:
— aGPS. Вспомогательная функция, позволяющая ускорить запуск основного приемника GPS. Для работы по основному назначению такой приемник должен обновить данные о расположении навигационных спутников; получение этих данных классическим способом, напрямую с самих спутников, может занять довольно длительное время (до нескольких минут). Особенно это актуально для так называемого «холодного старта» — когда приемник запускается после длительного перерыва в работе, и сохранившиеся в нем данные успели полностью устареть. aGPS (Assisted GPS) позволяет получать актуальную служебную информацию от оператора мобильной связи — с ближайшей базовой станции (такая функция поддерживается большинством операторов в наше время). Это может значительно ускорить процесс запуска.
— GPS-модуль. Навигационный модуль, позволяющий определять текущие координаты аппарата через систему спутниковой навигации GPS. Напомним, GPS является старейшей и наиболее распространенной из подобных систем. Стандартная точность определения координат у современных приемников этого стандарта сост...авляет около 6 – 8 м, а при применении специальных технологий — несколько десятков сантиметров. Что касается GPS-модулей в телефонах, то они обеспечивают только определение текущего местоположения; способы использования этих данных могут быть разными, в зависимости от операционной системы и установленных приложений. Среди наиболее распространенных вариантов — навигация по картам (включая запись треков), постановка геометок к фотографиям и постам в социальных сетях, поиск различных объектов поблизости (достопримечательности, остановки транспорта, магазины, гостиницы, кафе/рестораны, экстренные службы и т. п.), передача местоположения пользователя (например, в службу такси или доставки) и т. п.
Отметим, что в примечаниях к этому пункту могут указываться дополнительные системы, поддерживаемые спутниковыми приемником — например, европейская Galileo. Исключением является российская ГЛОНАСС, совместимость с которой уточняется отдельно (см. ниже).
— Dual GPS. Дополнительная функция, встречающаяся в современных приемниках GPS (см. выше). Такие приемники работают не на одной частоте, как более традиционные модули, а на двух («L1 + L5») — получая таким образом сразу два пакета сигналов и сопоставляя их между собой. Подобный формат работы заметно повышает точность позиционирования — в отдельных случаях до 10 – 20 см. Кроме того, Dual GPS позволяет корректно обрабатывать сигналы, отраженные от высотных зданий — это повышает эффективность в плотной городской застройке. Однако стоит заметить, что воспользоваться всеми преимуществами этой функции получается далеко не всегда. Так, полноценная поддержка L5 имеется только в европейской системе Galileo; в GPS (по состоянию на 2020 год) такое вещание осуществляет лишь около половины спутников, а в ГЛОНАСС оно ожидается не раньше 2030 года. Кроме того, совместимость может ограничиваться возможностями смартфона: к примеру, в некоторых моделях режим Dual GPS становиться доступным лишь после обновления прошивки.
— ГЛОНАСС. Возможность использовать систему спутниковой навигации ГЛОНАСС. Это российская альтернатива американской GPS, также обеспечивающая глобальное покрытие. В стандартном режиме она почти не отличается по точности от GPS (порядка 5 – 10 м), а вот в специальных режимах заметно уступает (2,8 м против 30 см). Поэтому в современных смартфонах ГЛОНАСС практически не используется как основная система навигации — обычно совместимость с ней предусматривается как дополнительная функция модуля GPS. Возможность принимать сигналы сразу от двух спутниковых систем положительно сказывается на качестве навигации, особенно в условиях плотной городской застройки, внутри помещений и в горной местности: уменьшается число мертвых зон, снижается время поиска спутников, повышается точность позиционирования.
— Galileo. Европейская спутниковая система навигации, созданная в качестве альтернативы американской GPS. Отметим, что она находится под контролем гражданских ведомств, а не военных. При полной флотилии из 24 активных спутников система дает точность до 1 м в публичном режиме и до 20 см с сервисом GHA. Работая совместно с GPS, система Galileo обеспечивает более точное измерение местоположения, особенно в густонаселенных районах.
— Цифровой компас. Электронный аналог обычного компаса: модуль, позволяющий определять направление на стороны света. Как правило, использует тот же принцип работы, а в основе конструкции лежит миниатюрный магнитный датчик. Наряду с GPS-модулем, является практически обязательной функцией для современных смартфонов. Правда, цифровые компасы в большинстве своем не отличаются точностью — однако в данном случае этот недостаток не является критичным, поскольку в случае смартфона подобная точность требуется крайне редко.
Время работы (PCMark)
На фоне того, что производители в характеристиках своих гаджетов указывают весьма условное время работы (в неизвестном режиме, при непонятных показателях яркости и настройках телефона), которое больше является маркетингом и не подтверждается в реальности, нами было решено отображать более точную картину. Время работы, проставленное в данном пункте характеризуется результатами бенчмарка PCMark Work 2.0 Battery Life, который оценивает энергоэффективность в пяти форматах работы: веб-серфинг, просмотр/редактирование видео, редактирование фото, работа с текстовыми документами и работа с данными (извлечение их из разных файловых форматов, построение графиков). Именно такие основные задачи доводится выполнять смартфону в повседневной жизни. И благодаря такому формату тестирования результаты весьма точно соответствуют реальной автономности гаджета при активном использовании в течение дня; по ним можно довольно достоверно оценить, насколько хватит батареи, если «не выпускать телефон из рук».









