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佳域旗下新品旗舰手机佳域S3将率先采用联发科MT6752芯片,据佳域S3工程机的安兔兔5.3跑分测试结果可知,配置MT6752 1.7Ghz+2GB RAM的佳域S3跑分为40000分左右,性能优秀。佳域S3中MT6752集成的GPU为Mali-T760MP2,图形处理性能超越Adreno 405 GPU。
佳域S3将搭载MTK新推出的无线SoC处理器芯片"MT6630"。通过配置MT6630无线SoC处理器芯片,佳域S3将支持双频Wi-Fi 802.11b/g/n/ac、Wi-Fi Direct/Miracast、蓝牙4.1、三频GPS/GLONASS、FM射频,首次做到了如此规模的大一统,而且各自都是最新标准。其中尤其需要引起大家注意的是,佳域S3将支持5G WIFI ac技术,这将大大提高WIFI的速率及稳定性。
后置摄像头:像素:1300万;图像传感器:索尼 Exmor RS™ 堆栈式图像传感器第二代 IMX214
前置摄像头:像素:500万;图像传感器:CMOS来自韩国三星;光圈:F2.4;广角:支持广角,最大84.33°
1、屏幕尺寸:5.5英寸
2、屏幕分辨率:1920*1080,屏幕PPI约为401
3、屏幕材质:LTPS(低温多晶硅)工艺 IPS屏幕
4、屏幕贴合工艺:OGS全贴合
5、触摸芯片:Synaptics
6、保护玻璃:Gorilla Glass 3
7、按键背景灯:支持
8、液晶面板来源:LG
9、屏幕制造商:信利
为打造更佳的视听体验,佳域S3在G6基础上优化改进,通过"内部集成音乐功放芯片+双AAC大功率喇叭+独立音腔设计"三管齐下,全面提升手机的音质表现。
1、主板内部集成专业音乐功放芯片,负责音源的解码、降噪、放大、高保真输出等处理,为手机的优秀音质表现提供基础保障。
2、佳域S3配置两个AAC大功率喇叭,左右分布发声形成逼真、震撼的立体声效果。
3、独立音腔设计。每个外放喇叭均设计有各自独立的音腔,独立音腔的设计可以让喇叭出音更加洪亮,减小杂音及干扰。
为使佳域S3保持机身的坚固稳定,使用了航空级铝合金材料打造手机内部机身支架,这是因为铝合金材料密度低,但强度比较高,接近或超过优质钢,塑性好,易加工成型,具有优良的导热性和抗腐蚀性。
佳域S3的金属机身支架精选优质合金材料,历经压铸、激光镭雕、着色、模内注塑等复杂工艺流程制成,为手机提供了坚固的内部结构基础,同时具有良好的散热性能,还使手机保持了较轻的机身重量。
在GPS方面,佳域S3可以支持格洛纳斯(俄罗斯GLONASS)、GPS(美国)、北斗导航(BeiDou Navigation Satellite System,BDS)三种全球卫星定位系统,结合相应的地图导航软件,将大大提升手机GPS的搜星能力及导航精度。
除配置基础的三频GPS芯片外,佳域S3还使用了LDS激光镭射天线技术,将GPS天线直接镭射于手机机壳,在缩减整机厚度的同时,提高 天线信号能力。
机型 | 佳域S3 | |||||
CPU | MT6752 1.7Ghz八核64位 | |||||
RAM | 标准版2GB/高配版3GB | |||||
ROM | 16GB | |||||
屏幕尺寸 | 5.5英寸 IPS | |||||
屏幕工艺 | 康宁大猩猩三代玻璃OGS全贴合 | |||||
分辨率 | 1920x1080 FHD | |||||
触摸屏 | 多点触控电容屏 | |||||
摄像头 | 前置500万 三星CMOS | |||||
后置1300万堆栈式 索尼IMX214 F2.0 | ||||||
双闪光灯、自动对焦 | ||||||
电池容量 | 3000mAH 聚合物锂电池可拆卸 | |||||
操作系统 | Android 4.4 | |||||
传感器 | 陀螺仪\距离\光线\重力\磁力感应器\霍尔开关\NFC(仅高配) | |||||
附加设备 | 5G WIFI\蓝牙\FM\GPS (GPS、北斗、GLONASS三种卫星定位系统) | |||||
内存扩展 | 支持内存卡扩展,支持OTG | |||||
网络 | 双卡双4G(支持移动4G\3G\2G;联通4G\3G\2G) | |||||
其他 | 双喇叭、超窄边框、铝合金金属机身支架 | |||||
机身尺寸 | 152*75.5*8.9mm |
标准版售价899,2015年1月初发售
高配版售价999,发售稍晚。
发售渠道:佳域官方商城
DEH系统主要功能: 汽轮机转速控制;自动同期控制;负荷控制;参与一次调频;机、炉协调控制;快速减负荷;主汽压控制;单阀控制、多阀解耦控制;阀门试验;轮机程控启动;OPC控制;甩负荷及失磁工况控制;...
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⒈保水.保水剂不溶于水,但能吸收相当自身重量成百倍的水.保水剂可有效抑制水分蒸发.土壤中渗入保水剂后,在很大程度上抑制了水分蒸发,提高了土壤饱和含水量,降低了土壤的饱和导水率,从而减缓了土壤释放水的速...
道闸主要功能
道闸 主要功能: 功能一,手动按钮可作 ‘升’‘降’及‘停’操作、无线遥控可作 ‘升’‘降’‘停’及对手动按钮的 ‘加锁’‘解锁 ’操作 ; 功能二,停电自动解锁,停电后可手动抬杆 ; 功能三,具有便于维护与调试的 ‘自检模式 ’; 道闸 道闸又称挡车器,最初从国外引进,英文名叫 Barrier Gate ,是专门用于道路上限 制机动车行驶的通道出入口管理设备 ,现广泛应用于公路收费站、 停车场系统 管理车 辆通道,用于管理车辆的出入。电动道闸可单独通过无线遥控实现起落杆,也可以通过 停车场管理系统 (即 IC 刷卡管理系统)实行自动管理状态,入场取卡放行车辆,出场 时,收取 停车费 后自动放行车辆。
电梯主要功能检验记录 (3)
电梯主要功能检验记录 工程名称 建设单位 检查区域 检查日期 序 检验项目 检验内容及其规范标准要求 检验结果 1 基站启用、关闭开关 专用钥匙、运行、停止转换灵活可靠 2 工作状态选择开关 操纵盘上的司机、自动、检修钥匙开关,可靠 3 轿内照明、通风开关 功能正确、灵活可靠、标志清晰 4 轿内应急照明 自动充电,电源故障自动接通 5 本层厅外开门 按电梯停在某层的召唤按钮,应开门 6 自动定向 按先人为主原则,自动确定运行方向 7 轿内指令记忆 有多个选层指令时,电梯按顺序逐一停靠 8 呼梯记忆、顺向截停 记忆厅外全部召唤信号,自动应答英反向指令 9 自动换向 全部顺向指令完成后,自动应答反向指令 10 轿内选层信号优先 完成最后指令在门关闭前轿内优先登机定向 11 自动关门待客 完成全部指令后,电梯自动关门,时间 4~10s 12 提早关门 按关门按钮,门不经延时立即关门 13 按钮
一方面要考虑BMPs的生态环境效益,另一方面要考虑农业经济效益,因此流域管理决策者需要对这些措施进行空间配置优化。
最佳管理措施空间配置优化是基于专家经验或者利用优化算法而得出的方案,并通过流域模型和经济模型评价其环境和经济效益,最后选择效益最优的方案,这也是当前农业非点源污染和水环境保护研究的前沿和热点。
BMPs的环境效益评价和经济效益评价分别涉及流域模型和经济模型。
流域模型是对流域水文、生态、侵蚀、养分循环等过程的数学表达。根据其建立的途径和所模拟的过程,通常可分为经验模型(empirical model)和物理模型(physically-based model) 或过程模型(process-based model)等。经验模型是在农业非点源污染研究中依据因果分析和统计分析方法建模,以此构建污染负荷与流域土地利用或径流量之间的统计关系,因而这类模型对数据的要求比较低,实用性较好,但由于其难以描述污染物迁移的路径和转化机理,致使模型的进一步应用受到了较大的限制。过程模型以降雨、蒸发、入渗、产汇流等水文过程为基础,以水为载体描述污染物的输移,同时模拟植被生长、土壤侵蚀、养分循环等过程。虽然过程模型能够较好的描述污染物迁移、转化过程,但是,由于过程模型在建模时需要的输入数据种类更多(如降水、气温、蒸发、地形、土壤、土地利用、农业管理等数据),对时间、空间分辨率要求更精细,参数的设置也需要一定的专业背景,因而它的广泛应用也受到了限制。
从反映水流运动空间变化的能力而言,流域水文模型又分为集总式模型(lumped model)、半分布式模型(semi-distributed model)和全分布式模型(fullydistributed model)。集总式模型认为流域表面上各点的水力特征是均匀分布的,对流域表面任何一点上的降雨,其产流、下渗、渗漏等纵向水流运动是相同和平行的,不和周围的水流运动发生任何联系,因此整个流域被当做一个单元体,没有考虑水流在单元体内的横向水流运动。全分布式模型认为流域表面单元上各点的水力学特征是非均匀分布的,水流在流域表面上分布是非均一的,应将流域划分为很多个小单元,考虑水流在每个小单元体内的纵向运动时,也应考虑各个小单元之间水量的横向交换。半分布式模型介于集总式模型和全分布式模型之间,典型代表有TOPMODEL(Beven etal, 1979)、SWAT(Hormann et al, 2009)等模型。 2100433B
BMPs 效益评价包括两个方面:环境效益评价和经济效益评价。环境效益评价主要有定点观测和模型模拟两种方法。定点观测通过观测比较实施治理措施和未实施治理措施时的流域产出(泥沙、氮、磷等污染负荷)来评价措施有效性,但这种方法耗时长,资金、人力、技术投入大,在流域尺度的应用尤其困难(Srivastava et al, 2003)。利用模型模拟方法,在模型参数率定和验证的基础上,分别对未实施BMPs和实施BMPs的两种情景进行对照模拟,根据模拟结果评价措施的有效性;减污率越高,环境效益越好。这种方法耗时短,适合于流域尺度的应用,具有灵活性和预测性。因此,采用模型模拟方法对BMPs进行评价,是当前农业最佳管理措施和非点源污染控制研究中广泛采用的方法(Nendel, 2009)。BMPs经济效益评价包括BMPs成本(如建设费、维护费等)和农户实施BMPs 后收益变化(经济收入的增加或减少)两方面。但由于农户收入经济数据难以获取,一般只考虑BMPs成本的计算,成本越小,则经济效益越高。