信道估計(channel estimation)圖解——從SISO到MIMO原理介紹

1. 引言

在所有通信中,信號都會通過一個介質(稱為信道),並且信號會失真,或者在信號通過信道時會向信號中添加各種噪聲。正確解碼接收到的信號而沒有太多錯誤的方法是從接收到的信號中消除信道施加的失真和噪聲。為此,第一步是弄清信號經過的信道的特性。表徵信道的技術/過程稱為信道估計(channel estimation)。此過程將說明如下。

信道估計有很多不同的方法,但是基本概念是相似的。該過程如下進行。

i)設置一個數學模型,以使用“信道”矩陣將“發射信號”和“接收信號”相關。

ii)發射已知信號(我們通常將其稱為“參考信號”或“導頻信號”)並檢測接收到的信號。

iii)通過比較發送信號和接收信號,我們可以找出信道矩陣的每個元素。

作為此過程的示例,這裏簡要介紹LTE中的此過程。當然,很多細節取決於實現(這意味着具體算法可能會因每個特定的芯片組實現而有所不同)。但是,總體概念將是相似的。

2. 通用算法

我們如何找出信道的屬性?即,我們如何估計信道?從高的角度來看,可以如下圖所示。此圖显示以下內容:

i)我們嵌入了一組預定義信號(這稱為參考信號)

ii)當這些參考信號通過信道時,它會與其他信號一起失真(衰減,相移,噪聲)

iii)我們在接收方檢測/解碼接收到的參考信號

iv)比較發送的參考信號和接收的參考信號,並找到它們之間的相關性。

3. SISO的信道估計

現在讓我們考慮LTE SISO的情況,看看如何估計信道屬性(信道係數和噪聲估計)。由於考慮的是SISO系統,因此參考信號僅嵌入到一個天線端口(端口0)中。資源圖中的垂直線表示頻域。因此,這裏用f1,f2,f3 … fn索引了每個參考信號。每個參考符號可以是一個複數(I / Q數據),可以如下所示進行繪製。左側(發送側)的每個複數(參考符號)被修改(失真)為右側的每個對應符號(接收的符號)。信道估計是在左側的複數數組與右側的複數數組之間找到相關性的過程。

估計的詳細方法可能非常取決於實現方式。這裏將描述的方法基於開源:srsLTE(請參閱[1])

3.1 信道係數的估計

由於這裏只有一根天線,因此每個發射參考信號和接收參考信號的系統模型可以表示如下。y()表示接收到的參考信號的數組,x()表示發送的參考信號()的數組,h()表示信道係數的數組。f1,f2,…只是整數索引。

我們知道x()是什麼,因為給定了它,而y()也知道,因為它是從接收者處測量/檢測到的。有了這些,我們可以很容易地計算出係數陣列,如下所示。

現在我們有了參考信號所在位置的所有信道係數。但是我們需要在所有位置(包括那些沒有參考信號的點)處的信道效率。這意味着我們需要在沒有參考信號的情況下找出那些位置的信道係數。為此,最常見的方法是對測得的係數數組進行插值。在srsLTE的情況下,它首先進行平均,然後對平均信道係數進行插值。

3.2 噪聲的估計

下一步是估計噪聲特性。從理論上講,噪聲可以如下計算。

但是,我們需要的是噪聲的統計屬性,而不是確切的噪聲值。我們可以僅使用測得的信道係數和平均信道來估算噪聲,如下所示(實際上,準確的噪聲值沒有太大意義,因為噪聲值會不斷變化,使用那些特定的噪聲值沒有用)。在srsLTE中,作者使用了這種方法。

4. 2 x 2 MIMO的信道估計

假設我們有一個如下所示的通信系統。x(t)表示發送信號,y(t)表示接收信號。當x(t)傳輸到空中(信道)時,它會變形並獲得各種噪聲,並且可能會相互干擾。因此接收到的信號y(t)不能與發射信號x(t)相同。

發射信號,接收信號和信道矩陣之間的關係可以用數學形式建模,如下所示。

在此等式中,我們知道值x1,x2(已知的發射信號)和y1,y2(檢測/接收的信號)。我們不知道的部分是H矩陣和噪聲(n1,n2)。

為簡單起見,我們假設該信道中沒有噪聲,這意味着我們可以將n1,n2設置為0。(當然,在實際信道中總會存在噪聲,估計噪聲是信道估計中非常重要的一部分,但是我們在此示例中假設沒有噪音,只是為了使其簡單。稍後,當我有更好的知識以通俗的語言描述案件時,我將在案件中添加噪音)。

由於我們具有數學模型,因此下一步是傳輸已知信號(參考信號)並從參考信號中找出信道參數。

假設我們僅通過一個天線發送了幅度為1的已知信號,而另一個天線現在處於關閉狀態。由於信號通過空氣傳播,並且接收方的兩個天線都會檢測到該信號。現在,假設第一個天線接收幅度為0.8的參考信號,第二個天線接收幅度為0.2的參考信號。有了這個結果,我們可以得出如下所示的一行信道矩陣(H)。

假設我們僅通過另一個(第二個)天線發送了幅度為1的已知信號,並且第一個天線現在處於關閉狀態。由於信號通過空氣傳播,並且接收方的兩個天線都會檢測到該信號。現在,假設第一個天線接收到幅度為0.3的參考信號,第二個天線接收到幅度為0.7的參考信號。有了這個結果,我們可以得出如下所示的一行信道矩陣(H)。

夠簡單嗎?我認為理解這個基本概念沒有任何問題。但是,如果完全按照上述方法使用此方法,則可能會導致效率低下。根據上面解釋的概念,應該有一個時刻,僅發送參考信號而沒有實際數據,只是為了估計信道信息,這意味着由於信道估計過程,數據速率將降低。為了消除這種效率低下的問題,實際的通信系統會同時發送參考信號和數據。

現在的問題是“如何在同時傳輸參考信號和數據的同時實現上述概念?”。可以有幾種不同的方法來執行此操作,並且不同的通信系統將使用一些不同的方法。

以LTE為例,我們使用如下所示的方法。在LTE中為2 x 2 MIMO的情況下,每個子幀具有用於每個天線的參考信號的不同位置。天線0的子幀發送了分配給天線0的參考信號,不發送分配給天線1的參考信號的信號。天線1的子幀發送了分配給天線1的參考信號的信號,不發送給參考天線的任何信號。為天線0分配的信號。因此,如果在兩個接收器天線上解碼為天線0的參考信號分配的資源元素,則可以估計h11,h12。(在這裏,為了簡單起見,我們還假設沒有噪音)。如果在兩個接收器天線上解碼分配給天線1參考信號的資源元素,則可以估計h21,h22。

4.1 信道係數的估計

上面說明的過程是針對LTE OFDMA符號中的頻域中的一個特定點測量 \(H\) 矩陣。如果您在對符號的其他部分進行解碼的過程中照原樣應用測量的H值,則解碼的符號的準確性可能不盡人意,因為上一步中使用的測量數據會包含一定程度的噪聲。因此,在實際應用中,對通過上述方法測得的 \(H\) 值進行某種后處理,在此後處理過程中,我們可以找出噪聲的總體統計屬性(例如,噪聲的均值,方差和統計分佈))。要記住的一件事是,在此過程中獲得的特定噪聲值本身並沒有太多意義。從參考信號獲得的特定值將與用於解碼其他數據的噪聲值(非參考信號)不同,因為噪聲值是隨機變化的。然而,那些隨機噪聲的總體特性可以是重要的信息(例如,在SNR估計等中使用)。

在繼續之前,讓我們再次簡單地考慮一下數學模型。即使我們將系統方程式描述如下,其中包括噪聲項,但這並不意味着您可以直接測量噪聲。是不可能的。該方程式僅表明檢測到的信號(y)包含噪聲分量的某些部分。

因此,當我們測量信道係數時,我們使用了沒有噪聲項的設備,如下所示。

在LTE的特定應用中,我們在OFDM符號中有多個測量點(多個參考信號)。這些測量點在頻域上表示。因此,讓我們如下重寫信道矩陣以指示每個信道矩陣的測量點。

現在,假設您已經測量了整個OFDM符號上的H矩陣,那麼您將擁有多個 \(H\) 矩陣,如下所示,每個矩陣都以一個特定的頻率指示H矩陣。

現在你有了一個 \(H\) 矩陣數組。該陣列由四個不同的組組成,每個組用不同的顏色突出显示,如下所示。

當應用后處理算法時,該算法需要分別應用於這些組中的每一個。因此,為簡單起見,我將 \(H\) 矩陣的數組重新排列為多個獨立數組(在本例中為4個數組),如下所示。

對於這些數組中的每一個,我將進行如下所示的相同處理。(每個芯片組製造商都可以應用稍微不同的方法,但是總體思路是相似的)。在下面說明的方法中,數據(每個頻點中的信道係數陣列)使用IFFT進行處理,這意味着將dta轉換為時域,從而生成標記為(2)的時域數據陣列。實際上,這是特定信道路徑的脈衝響應。然後,我們對該時域數據應用特定的過濾(或加窗)。在此示例中,將某個點的數據替換為零,並創建標記為(3)的結果。您可以應用更複雜的過濾器或窗口,而不是這種簡單的調零。然後,通過將濾波后的信道脈衝數據轉換回頻域,

通過對所有四個陣列執行相同的過程,您可以獲得“估計信道係數陣列”的四個陣列。從這四個陣列中,您可以按以下方式重建估計信道矩陣的陣列。

4.2 噪聲的估計

使用此估算的信道矩陣,您可以使用以下公式估算每個點的噪聲值。這與本頁開頭的原始系統方程式相同,除了將H矩陣替換為“估計的H”矩陣外,現在我們知道除噪聲值以外的所有值。因此,通過插入所有已知值,我們可以在每個測量點計算(估計)噪聲值。

如果將此方程式應用於所有測量點,則將獲得所有測量點的噪聲值,並從這些計算出的噪聲值中獲得噪聲的統計屬性。如上所述,此處計算出的每個單獨的噪聲值沒有太大意義,因為該值不能直接應用於解碼其他信號(非參考信號),但是這些噪聲的統計特性對於確定噪聲而言可能是非常有用的信息。渠道的性質。

注意:如果您對在實際應用中如何使用此算法感興趣,強烈建議閱讀/嘗試使用Ref [2]和[3]。

參考:

[1] srsLTE:\ srslte \ lib \ ch_estimation \ chest_dl.c-srslte_chest_dl_estimate_port()

[2] 信道估計(Mathworks,LTE工具箱)

[3] NR同步程序

[4] http://www.sharetechnote.com/html/Communication_ChannelEstimation.html#General_Algorithm

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中國礦工秀出用超過 40 台 RTX 3070 筆電挖礦的照片,還有人帶去星巴克偷電挖礦

幾週前我們才報導因顯卡持續缺貨,導致中國加密貨幣礦工看上 RTX 3000 系列筆電的新聞,近日就有中國網友曬出他們用超過 40 台的 RTX 3070 顯卡筆電進行挖礦的照片,非常壯觀,甚至還有人直接把筆電帶到星巴克偷電挖礦,看來 RTX 3000 系列筆電果然也逃不了缺貨的命運了。

中國礦工秀出用超過 40 台 RTX 3070 筆電挖礦的照片

一月初加密貨幣雖然下跌蠻激烈的,尤其是比特幣,從近 42,000 美元的價格跌落到 30,000 美元左右,但經過一個月左右時間的整理,最近又再度上攻,雖然比特幣尚未回到高點,但以太幣早已破前高,而且還持續創高,這也導致挖礦熱潮不退。

稍早一名中國網友就在自己的微博上分享,他們用中國品牌神舟(Hasee)筆電挖礦的照片,挖的是以太幣(ETH),全天 7/24 小時運行,全部皆搭載 NVIDIA GeForce RTX 3070 顯示晶片。而為了確保散熱,他們也使用鐵架,讓每一台都有一大間隔空間,甚至後方窗戶還有一大片的排熱風扇:

有些筆電還像這樣直立擺放:

不過不知道是架子不夠還是怎樣,這張照片就直接疊疊樂,感覺長時間重度運算遲早會燒壞:

RTX 3070 筆電的挖礦效率如何,他就沒有多提,不過從上次另一位網友分享的 RTX 3060 實測,GPU 算力可達到 48.99MH/s,這也代表說 RTX 3070 一定比這高:

也有人問,用筆電挖礦的優勢到底在哪?答案也很簡單,就是還買得到,不像 RTX 3000 系列桌機顯卡缺貨。另外不挖礦時,如果筆電硬體都沒問題,還能賣個二手價:

為了省電費,中國 bilibili 網站上還有一個魚池f2pool 頻道分享她帶到星巴克偷電挖礦的影片,使用的筆電是 Intel i5 + RTX 3060 規格,一整天收益大約 27 人民幣,約台幣 116 元:

完整影片:

如果未來幾天、幾個月加密貨幣再持續上漲,RTX 3000 系列筆電肯定一樣會面臨缺貨窘境,因此有興趣入手的玩家記得手腳要快,等真的沒貨之後就不知道要等多久了。

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 實測跑分現身,效能表現幾乎跟 RTX 3090 差不多(這張還是有缺陷的工程版)

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小米11 Pro 新外觀渲染圖、規格曝光?!小米11 系列還有兩款高階機型尚未推出,不過小米10 將有 S870 小改升級版本

除了幾天後將舉行的小米11 全球發表會,屆時預計最快在三月間台灣消費者也有機會購入小米11 旗艦新機。而小米11 系列其實還有包括「大杯」的小米11 Pro 和「超大杯」的小米11 Pro+(或稱為小米11 Ultra)還沒有正式亮相。不過在小米的「友商」Redmi 已經確定將在本月發表全新 Redmi K40 系列新機後,預期這兩款未推出的小米11 系列高階機型得等到三月才會正式揭曉。

▲圖片來源:@xiaomiui(Telegram)

小米11 Pro 新外觀渲染圖、規格曝光?!小米11 系列還有兩款高階機型尚未推出,不過小米10 將有 S870 小改升級版本

從 @xiaomiui 這 Telegram 爆料的小米11 Pro 渲染圖,在主相機設計和小米11 並沒有太大不同,最顯著的差異在閃光燈改設計在主鏡頭的環形 LED 補光燈設計。
規格方面,小米11 Pro、小米11 Pro+預計搭載 6.81 吋 2K 解析度、120Hz 螢幕更新率、採用三星 E4 發光材料的 SuperAMOLED 曲面螢幕,在螢幕規格方面大致和小米11 標準版保持一致。硬體規格方面,則同樣搭載高通 Snapdragon 888 處理器、 LPDDR5 RAM 和 UFS3.1 ROM。
相機部份則是這三款小米11 之間最顯著的差異,其中小米11 Pro 預計搭載 5000 萬像素(Samsung ISOCELL GN2 感光元件)主鏡頭、4800 萬像素超廣角鏡頭和 4800 萬像素 5x 潛望式長焦鏡頭(支持 120x 混合變焦拍照、 15x 變焦錄影)。
其他方面,傳聞電池內建等效 5000mAh 容量大電池,其中最高規的小米11 Pro+(小米11 Ultra)預計支持最高 120W 有線快充、67W 無線快充。

▲圖片來源:@xiaomiui(Telegram)

不過回顧數碼閒聊站之前在微博提到小米11 Pro 的主相機矩陣模組比起之前更大、辨識度更高,因此這次 @xiaomiui 釋出的渲染圖其實可信度並不高。
據傳小米近期也將推出多款新機,除了幾天後小米11 將在全球發表,接下來小米10 系列將帶來更新處理器的新版本、小米11 系列則有小米11 Pro 和小米11 Ultra(或稱小米11 Pro+) ,至於 Redmi K40 系列以及 Redmi 遊戲手機預計在本月下旬也會亮相。

▲圖片來源:數碼閒聊站(微博)

相比之下,其實上個月 Ben Geskin 根據傳聞製作的小米11 Pro 概念渲染圖外觀或許還比較接近未來小米11 Pro 真正的樣貌:

▲圖片來源:Ben Geskin(Twitter/ @BenGeskin)

至於數碼閒聊站之前微博提到小米10 有款神秘新機,日前也表示小米10 新版本通過認證,和之前搭載高通 Snapdragon 865 處理器的小米10 之間最大的差異在於升級為高通 Snapdragon 870 ,其餘規格則相同。另外,從近期小米官方、雷軍等人微博的貼文動態已多次提及小米10 來看,確實在不久後可能帶來這款小幅升級的全新小米10 。

▲圖片來源:數碼閒聊站(微博)

消息來源:@xiaomiui(Telegram)

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舊 Microsoft Edge 3 月結束支援,微軟開始引導企業過渡到新版

微軟新版 Edge 瀏覽器推出已經一年有餘,而經典款 Edge 結束支援的時間也在逼近,在 2020 年 8 月時,微軟已經預告了將在 2021 年 3 月 9 日結束,雖然對於一般用戶來說影響不大,但對於部分組織來說會是個巨大的變化。現在,該巨頭開始引導企業團體從舊版過渡到 Chromium 版 Edge 上。

舊 Microsoft Edge 3 月結束支援,微軟開始引導企業過渡到新版

在微軟的規劃中,除了 3 月 9 日後不再支援舊版 Edge 外,緊接著在推出 Windows 10 的 4 月更新時還將自動移除設備中的舊版 Edge,倘若你的電腦中還沒有安裝新版 Edge,更新中也將為用戶自動安裝。對於企業團體,微軟開始提供官方建議來幫助組織移除舊版 Edge 瀏覽器。
【部署說明文件,點這裡】

微軟提供的建議重點關係到 Kiosk 模式。對於許多用戶來說舊版 Edge 是目前一線員工和客戶重要的接續點,無論是在負責零售的員工或是需操作重要工具和應用程式的員工,Kiosk 模式能提供一個可客製化的體驗,以幫助用戶能夠完成基本工作。因此,微軟也建議企業能夠在 4 月更新推出前(4 月 13 日)先安裝好新版 Edge 瀏覽器並且部署設定 Kiosk 模式,否則屆時將會出現中斷的情況。

微軟也對此做出解釋。當企業團體切換到新瀏覽器時確實會缺少部分屬於 Kiosk 模式中的功能,但這方面的改進將會與 Microsoft Edge 90 一起推出;另外,該公司也表示預計在 5 月 27 日推出 Edge 91 版時會完整將舊版 Edge 裡面的 Kiosk 模式項目全都過渡到新版瀏覽器上。

◎資料來源:Microsoft、ZDNet

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疑似 realme Race S888 旗艦新機外觀曝光!預計 3 月正式發表

在小米11 推出一陣子後,過完農曆新年也將有許多搭載高通 Snapdragon 888 處理器的旗艦新機將發表,其中許多人相當關注 realme 早早就預告「首批」搭載高通 Snapdragon 888 的代號 Race 的神秘新旗艦,至今官方除了聲明 Race 為內部代號而非產品型號外,並未對外有產品的進一步爆料。不過,在今日稍早網路流傳著疑似 realme Race(暫稱)的外觀照片現身中國工信部的照片,據悉這款新機將在 3 月登場。

疑似 realme Race S888 旗艦新機外觀曝光!預計 3 月正式發表

在 OPPO Find X3 系列中的 Find X3 Pro 規格重點、外觀都已經被爆料差不多的同時, realme 至今仍對於品牌首款搭載 Snapdraogn 888 旗艦 5G 處理器的新機仍是保密到家。

▲圖片來源:徐起Chase(微博)

除了 realme 副總裁徐起在微博透露春節後這款新機將會登場,其餘關於 realme 這款新旗艦的名稱、外觀、規格都是只停留在傳聞階段。

▲圖片來源:徐起Chase(微博)

▲圖片來源:徐起Chase(微博)

不過稍早數碼閒聊站微博一度發文刊出疑似 realme Race 在中國工信部認證的外觀圖片,不過很快也再次編輯該篇貼文但至今未刪文:

▲圖片來源:數碼閒聊站(微博)

這幾張工信部的照片透露的手機圖片外觀可以看到,這款手機採用左上角採單挖孔的平面全螢幕設計,機身背面的主相機設計和目前多款 realme 雷同,不過在機身背面有著 GT 字樣。至於相機規格目前還無法得知,不過據過去傳聞將配備四鏡頭主相機設計:

▲圖片來源:TENAA

從機身側邊看來也相當輕薄:

▲圖片來源:TENAA

至於這款手機型號為 RMX2202 ,回顧過去洩漏的資訊,傳聞這款新機除了搭載高通 Snapdragon 888 處理器,將配備 12GB RAM 和 256GB ROM ,傳聞將支持最高 125W UltraDART 快速充電。在軟體方面,運行 realme UI 2.0 介面和 Android 11 作業系統。

▲圖片來源:TENAA

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iPhone 12 mini DXOMARK 相機評測成績揭曉:總分 122 與 iPhone 12 同分

2020 年 Apple iPhone 12 系列推出 iPhone 12 mini 、 iPhone 12 、 iPhone 12 Pro 以及 iPhone 12 Pro Max 共四款機型,在相機方面相較前一代有著顯著的提升,也直接反映在 DXOMARK 的相機評測結果。上述除了 iPhone 12 mini 之外的三款機型先前都已經公佈成績,而系列中最迷你的 iPhone 12 mini DXOMARK 評測成績也在日前公佈,以總分 122 分的總成績與 iPhone 12 並列。

▲圖片來源:DXOMARK

iPhone 12 mini DXOMARK 相機評測成績揭曉:總分 122 與 iPhone 12 同分

iPhone 12 與 iPhone 12 mini 皆配備 1,200 萬像素雙鏡頭主相機,因此在 DXOMARK 相機評測的各項目得分也幾乎相同,僅在部分分數略有些微差異。
iPhone 12 mini 與 iPhone 12 同樣採用全新的雙相機系統,鏡頭搭載 1,200 萬像素 ƒ/1.6 光圈廣角鏡頭的全新廣角相機,能捕捉的光線增加 27%,輕鬆拍攝更出色的低光源照片和影片。iPhone 12 廣角和超廣角相機都具備「夜間模式」和更快速的深度融合技術。
iPhone 12 與 iPhone 12 mini 也支持 Smart HDR 3 ,可透過智慧方式調整照片白平衡、對比度與飽和度,呈現出生動且自然的影像。值得一提的是,iPhone 12 系列也配備全球第一部可拍攝「杜比視界(Dolby Vision)」HDR 影片的相機。
▲圖片來源:DXOMARK

在 DXOMARK 公布的 iPhone 12 mini 相機評測獲得總分 122 分與 iPhone 12 相同,因此也勝過三星 Galaxy Note20/Galaxy Note20 Ultra 以及 Google Pixel 5 的 120 分,也讓 iPhone 12 mini 與 iPhone 12 並列為了目前搭載雙鏡頭主相機分數最高的智慧型手機。
iPhone 12 mini 同樣在拍照分類取得 132 分,其中自動對焦 105 分(比 iPhone 12 少 1 分)、紋理 99 分(比 iPhone 12 多 1 分),錄影分類得到 112 分與 iPhone 12 、 iPhone 12 Pro 打成平手,不過自動對焦比起 iPhone 12 少 2分。變焦部分獲得 41 分,主因是缺少望遠鏡頭因此成績不如 iPhone 12 Pro/iPhone Pro Max ,不過 iPhone 12 mini 的超廣角鏡頭同樣表現出色,長焦表現比 iPhone 12 多得 1 分。

消息來源:DXOMARK

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多款旗艦手機電力續航能力實測,三星 Galaxy S21 Ultra 仍敗給 iPhone 12 Pro Max

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國外廠商開發配備 7 個螢幕的筆電,如果不太重的話就是多工逸品了

對外出攜帶筆電的多工用戶來說,如果目的地沒有螢幕可以外接,頂多帶一個攜帶型外接螢幕已經是極限了,可能還不是那麼有空間,但至少你可以外接。如果你是希望能夠擁有更多工作螢幕的人,國外一家廠商開發出來的 7 螢幕筆電可能會受到你的青睞,帥氣乖帥氣,這重量肯定不輕。

國外廠商開發配備 7 個螢幕的筆電,如果不太重的話就是多工逸品了

國外一家名為 Expanscape 的公司展示了一款筆電原型「Aurora 7」,這讓你看起來非常科幻,它擁有粗壯的大黑盒子來作為主機,除了一般標準配置的螢幕外,還從主螢幕向各方向延伸出了另外 6 個額外的顯示器,並且每個螢幕都能顯示獨立的視窗和應用程式。

很多筆電光是連接一個螢幕,轉軸部分都不能夠處理的很優雅、漂亮,更別提這款原型機上的 7 個螢幕,看到 Aurora 7 更是不禁想到轉軸部分必須承受相當大的重量。 17.3 吋主螢幕為 4K 解析度,另外有三個尺寸與解析度一樣的螢幕配置在左右與上方,在左右螢幕的上面還各有一部 7 吋 1200P 顯示器,此外,你還可以在腕托部分加裝一個 7 吋 1200P 觸控顯示器。整部筆電的厚度約為 11 公分(4.3 吋),重量約為 11.7 公斤(26 磅),光聽就覺得嚇人。

這部原型機內部採用 Intel Core i9-9900K 處理器與 64GB 記憶體,支援輸出 4 個 4K 顯示器顯示器的顯卡部分則採用 Nvidia GeForce GTX 1060。該公司表示未來希望能夠提升到 Nvidia GeForce RTX 2070,並且有 AMD Ryzen 9 3950x 或 Intel Core i9-10900K 等選項。
【官方規格,點這裡】

這部原型機還有很大一個問題就是電池供電,目前內部所用的 148Wh 電池僅能讓它維持一小時的使用時間,而且還超過飛機上所能帶上去的最高容量限制。Expanscape 表示正在努力將它縮減到讓你可以帶著上飛機,只不過如果你想在飛機上使用,可能必須一次買下一整排的座位。

◎資料來源:Expanscape

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Facebook 推出新年限定虛擬替身貼圖與濾鏡,2/11 起開放使用!

過沒兩天就是農曆新年啦!很多人都已經大掃除、領錢包紅包,準備迎接對華人世界中最重要的一個節慶。從 2/11 起,你將可陸續於 Facebook 應用程式的動態消息上看到春節限定的品牌 Logo、春節限定虛擬替身貼圖等,更可在 Facebook 上使用新年濾鏡猜新春賀詞。在 Instagram 上,用戶也可找到牛年相關的濾鏡與貼圖,與各地的親朋好友分享年節氣氛與祝福!

Facebook 推出新年限定虛擬替身貼圖與濾鏡,2/11 起開放使用!

從除夕至大年初三(2/11 至 2/14)用戶可在 Facebook 上看到新年限定品牌標誌,同時,用戶將在動態消息頂部,收到新年快樂的通知,以及在瀏覽動態消息中看到「祝您新年快樂」祝賀通知,象徵好運犇來!想要透過趣味又有溫度的方式在網路上與親友拜年嗎?Facebook 推出多款新年主題的客製化虛擬替身貼圖,包含舞龍舞獅、新年掛飾及紅包。發文時更可選擇兩款過年相關的背景主題,讓大家與各地的親友祝賀新年!

為了讓用戶在限時動態上運用趣味的互動方式拜年,Facebook 特別推出濾鏡特效,用戶可以在 Facebook 上體驗用表情符號猜新年賀詞,與親友在年節期間一起趣味猜謎。Instagram 也推出牛年限定濾鏡特效與貼圖,讓大家的限時動態充滿樂趣。

Facebook 也分享了過去一個月的數據,在過去一個月裡面,全球有超過 2,400 萬用戶在 Facebook 上討論農曆新年的到來,主要分享的主題包含食物、禮物、居家擺飾、十二生肖新年運勢、傳統表演與服飾。在台灣,討論農曆新年的話題也十分受歡迎,最熱門的主題標籤包含#年菜、#火鍋、#紅包、#春聯與 #拜拜。

 

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17萬買全新的豪華SUV,真的靠譜嗎?

擴大銷售模式,多開4S店。2。成本節約,觀致一向以聚合眾多外籍專家著稱,應多雇傭本土高管和人才。3。開發新車型,豐富產品線,降低售價。4。多方拓展盈利空間,產能閑置,應進行代工生產。寶沃與觀致相似之處在於它們都採用模塊化開發、全球採購零部件,但核心技術掌握在零部件供應商手上,主力廠花錢提要求,然後供應商按要求製作。

今年四月,德國豪華品牌寶沃宣布推出第一款復興車型-寶沃BX7,人們對這款號稱有着豪華血統的中國代工車議論紛紛,有人說BX7是款殭屍車、掛德國之名的國產車,也有人說是自主廠商福田千金一擲幫助一個沒落豪門東山再起,總的來說罵聲、噓聲、質疑聲還是佔大多數。再多的口誅筆伐不如來一次切切實實的體驗,好不好試駕見真章。

其實我們沒必要妄自菲薄,自主汽車開發已經大相徑庭,以前我們會去買生產線、用別人淘汰下來的零部件組裝出不同的車型,甚至直接購買成品,但現在我們已經有資本去進行全球採購、找全球團隊和優秀的設計師去生產。

好比外觀和內飾由國際頂級設計公司賓尼法利納設計的東南DX7和DX3。而Qoros觀致則選擇全球團隊進行開發,選優秀的供應商供應零部件,加上號稱世界上最先進的生產線和製造工藝,最終出來的產品能在E-NCAp歐洲新車安全評鑒協會的碰撞測試中得到最高評級的五星,這些成績都是實打實的。

順帶一提,觀致2016.9.10二季財報:繼續虧損5.8億。心疼中方母公司奇瑞,覺得觀致有必要實行一些措施以止住頹勢:1.擴大銷售模式,多開4S店;2.成本節約,觀致一向以聚合眾多外籍專家著稱,應多雇傭本土高管和人才;3.開發新車型,豐富產品線,降低售價;4.多方拓展盈利空間,產能閑置,應進行代工生產。

寶沃與觀致相似之處在於它們都採用模塊化開發、全球採購零部件,但核心技術掌握在零部件供應商手上,主力廠花錢提要求,然後供應商按要求製作。而不一樣的地方在於品牌,寶沃有着歐洲豪華品牌的背景,觀致卻是沒有歷史文化底蘊的創新品牌,後者在歐洲銷售期間銷量只有慘淡的10輛,明顯是由產品力不足和品牌附加值低造成。只要BX7確保品質過關,它在歐洲市場的表現值得期待。

下面就來為大家介紹寶沃品牌的由來和BX7的測評,解答一直關注BX7的朋友和潛在買家的疑問。

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