Какое разрешение экрана лучше для смартфона
Наиболее популярными разрешениями дисплеев мобильных телефонов, на данный момент, стали:
480 х 800 — одно из самых низких разрешений, существующее в дешёвых смартфонах и кнопочных телефонах, зернистость которого видна невооружённым взглядом. О качественной картинке или фотографии здесь проходится только мечтать, однако, цена является ключевым моментом для приобретения гаджетов с подобным разрешением;
540 х 980 — это разрешение также относится к сегменту «эконом», лишь незначительно превосходя своего предыдущего оппонента. Телефоны с такими характеристиками доступные по цене, а, соответственно, необходимы многим потребителям, исходя из потребностей и/или возможностей;
720 х 1280 — а, этот показатель уже вполне достойный, ввиду чего очень популярен в недорогих смартфонах среднего класса. Хотя отображение картинки и уступает по качеству показателям, которые будут ниже, тем не менее, мы можем увидеть достаточно хорошую чёткость информации на экране или насыщенный фотоснимок;
1080 х 1920
1080 х 2160 — пожалуй, данные цифры смотрятся наиболее востребованными. Разница между дисплеями 720 х 1280 и 1080 х 2160 будет сразу заметна даже неопытными пользователями. Эти более высокие показатели создают картинку высочайшего качества, а, то есть, представляют из себя достойное высокое разрешение. Данное количество пикселей встречается в аппаратах средней и высокой ценовой категории;
1440 х 2560 — Разница данного разрешения, по сравнению с предыдущим, будет заметна не столь очевидно. И, конечно, данный уровень характеризуется отменным качеством и высокой плотностью пикселей;
1920 х 2560
1440 х 3120
2160 х 3840 — если верить некоторым исследованиям, то, человеческий глаз имеет свои пределы и не может различать супер высокий уровень разрешения, применяемый для тех же 6-ти дюймовых смартфонов. Возможно, наглядно видимое улучшение получится увидеть при сравнении картинок разных разрешений на дисплее широкоформатных смартфонов свыше 6.3 дюймов, за счёт высокой плотности пикселей на объём площади. Указанные значения используется в аппаратах преимущественно высокой ценовой политики. Безусловно, столь высокие цифры теоретически имеют потрясающие показатели, и, некоторые утверждают, что это не просто теория, хотя, как отмечалось ранее, для современных широкоформатных телефонов это будет сверхуровень, который, при стандартном использовании гаджета, не будет столь очевиден, как можно было ожидать.
Кроме того, помимо характеристик разрешений дисплеев, качество отображаемой картинки будет зависеть от начинки гаждета, к примеру, от типа экрана (IPS, AMOLED, т.д), программного обеспечения, влияющего на реалистичность и качество отображаемого цветового спектра. Но, именно плотность пикселей и разрешение будут основополагающим и одним из главных ориентиров для покупки.
Интернет-магазин мобильных телефонов Хайскрин HS-STORE.RUКаталог недорогих смартфонов с большой батареей на 5000 мАч марки Highscreen
Вернуться обратно Перейти в каталог
Разрешение экрана смартфона для «чайников».
А вы видите свыше 300 ppi?Оценка этой статьи по мнению читателей:
4.9
(190)
Нужно ли при выборе смартфона ориентироваться на разрешение экрана? Есть ли смысл в покупке 4K или 8K телевизора? Является ли Retina-дисплей iPhone (с плотностью пикселей ~300 ppi) оптимальным выбором, если это уже предел человеческого зрения, как утверждает компания Apple?
На все эти вопросы вы получите исчерпывающие ответы в этой статье!
Однако следует помнить, что разрешение (как и ppi или плотность пикселей) — это далеко не единственный параметр, на который нужно обращать внимание при выборе любого экрана. Цветопередача, яркость, контрастность, цветовой охват, энергоэффективность — всё это не менее важно.
Кроме того, чем выше разрешение экрана, тем больше требуется вычислительных ресурсов, что, в свою очередь, влияет на время автономной работы устройства.
Но все эти нюансы не относятся к теме нашего разговора. Моя цель — дать однозначный и исчерпывающий ответ на вопрос о том, есть ли ощутимая разница в четкости картинки и до какого предела можно увеличивать количество пикселей, повышая воспринимаемую детализацию.
Минуты, секунды, углы…
Перед тем, как говорить о гаджетах, вначале нужно определиться в понятиях, чтобы не возникало никаких недоразумений. И для этого рассмотрим простой пример.
Представьте, что вы смотрите на две точки определенного размера с какого-то расстояния:
(c) Deep-ReviewСможете ли вы с точностью сказать, что перед вами две точки, а не одна? Судя по картинке, ответ очевиден. Мы можем в этом легко убедиться и проследить за тем, как свет от этих точек попадает на сетчатку — «матрицу» нашего глаза:
Каждая точка оставила четкий «след» на сетчатке и мы их легко различаем. Но когда эти точки начнут сближаться, в какой-то момент их «следы» на сетчатке начнут сливаться в одно пятно:
Если мы приблизим картинку, то увидим примерно следующее:
Так происходит по той причине, что свет имеет двойную природу. Это и маленькие «шарики» энергии, которые сталкиваются с предметами и отлетают от них в разные стороны, словно шары для бильярда. И в то же время это волны — как те, что мы привыкли видеть на воде.
Когда свет проходит через маленькое круглое отверстие (зрачок глаза или диафрагму объектива), он проявляет свойства волны и оставляет на сетчатке размытые следы от этих волн. Чем меньше отверстие, тем более размытыми будут точки. Это явление называется дифракцией.
Если расстояние между точками будет небольшим, в какой-то момент их образы просто сольются в одно пятно и глаз уже не будет их различать. Наступление этого момента хорошо описал британский физик Рэлей еще в 1879 году (так называемый критерий Рэлея).
А теперь давайте еще раз посмотрим на два предыдущих рисунка и обратим внимание на углы, под которыми сходятся лучи света в каждом случае:
Мы видим простую закономерность — чем ближе точки друг к другу, тем меньше угол между лучами, исходящими от них. На картинке слева лучи от двух точек сходятся под бóльшим углом (a), чем на примере справа (угол b).
Логично предположить, что существует такой угол между лучами, при котором на сетчатке уже не будет двух отдельных точек — они сольются в одно пятно. Другими словами, если угол между точками будет слишком маленьким, мы уже не сможем их различать.
Соответственно, сколько бы еще точек или объектов ни находилось между этими двумя точками — для нашего глаза они будут незаметными или неразличимыми.
Получается, мы можем оценивать расстояние между точками не только миллиметрами, но и углами, под которыми пересекаются лучи света. Таким же образом можно определять даже размеры самих объектов, а не только расстояние между ними.
Собственно, именно это мы и делаем постоянно в астрономии — измеряем углами размеры небесных тел. И здесь принцип точно такой же — лучи света, исходящие от краев наблюдаемого объекта будут пересекаться под разными углами в зависимости от размера объекта:
А если мы знаем расстояние до этого объекта, то можем легко высчитать и его реальный размер. Ведь это простой треугольник с одним известным углом (под которым пересекаются лучи света) и одной известной стороной (расстояние до объекта), а другая сторона (она и будет размером объекта) высчитывается по элементарной школьной формуле.
Это и есть основные понятия, которые нужны нам для дальнейшего разговора!
Давайте еще раз подытожим:
- Наш глаз видит какой-то объект или расстояние между объектами только в том случае, если от них исходят лучи света и попадают к нам на сетчатку;
- Чем ближе объекты друг к другу или чем меньше сам объект, тем меньше будет угол, под которым пересекаются лучи света в нашем глазу;
- Существует минимальный угол (угловой размер), при котором наш глаз еще способен увидеть объект или различить два объекта на небольшом расстоянии друг от друга. Все, что меньше этого угла — либо неразличимо (если мы говорим о расстоянии между двумя объектами), либо вообще невидимо без приборов (если речь идет просто о маленьком объекте).
Теперь нужно разобраться с тем, какой же этот минимальный угол, определяющий границы наших физических возможностей.
Нормальное зрениеПомните школьную проверку зрения? Когда врач просил закрыть один глаз и назвать букву, которую он показывает на вот такой табличке:
Это так называемая таблица Сивцева для проверки зрения. Сами буквы и их размер здесь подобраны неслучайно.
К примеру, обратите внимание на букву Ш. Главное в этой букве — 3 вертикальных палочки определенной толщины. Если взять 10-й ряд сверху (очень мелкий шрифт), то ширина каждой палочки этой буквы и расстояние между палочками равняются 1.45 мм:
Если вы правильно назовете букву в 10-м ряду с 5 метров, тогда у вас нормальное зрение. Не лучшее, не идеальное, а просто нормальное. Получается, любой человек с обычным зрением способен увидеть с пяти метров две контрастные палочки толщиной 1.45 мм, которые находятся на расстоянии 1. 45 мм друг от друга.
Если бы мы провели лучи света от двух палочек буквы Ш из 10-го ряда, то угол пересечения этих лучей с расстояния 5 метров был бы настолько маленьким, что изобразить его на экране просто не представляется возможным. Но для наглядности приведу грубый пример:
И теперь возникает вопрос — под каким же углом пересекаются эти лучи? Думаете это 1°? На самом деле — в 60 раз меньше!
То есть, мы способны различить два объекта, лучи от которых пересекаются под углом всего 0.0166° (1/60). И это не идеальное зрение и даже не выше среднего. Это просто нормальный показатель.
Конечно, пользоваться числом 1/60 градуса не очень удобно, поэтому для него придумали название — 1 угловая минута или просто 1′. Хотите нарисовать угловую минуту — нарисуйте транспортиром 1°, а затем разделите его на 60 ровных отрезков и вы получите нужный угол. В свою очередь, 1 угловая минута также состоит из 60 отрезков — угловых секунд.
Так вот, идеальное зрение — это способность различать две точки, если угловое расстояние между ними всего 28 угловых секунд или 0. 47 угловых минут! Возвращаясь к примеру с буквой Ш, можно посчитать, что с 5 метров такой «идеальный глаз» способен различить 2 черточки, толщиной 0.68 мм каждая, на расстоянии 0.68 мм друг от друга!
Это и есть предел человеческого зрения. А дальше в игру вступают законы физики (дифракция света, критерий Рэлея) и наша физиология (диаметр одной колбочки на сетчатке и плотность их расположения).
Но в среднем, конечно, таким зрением могут похвастаться единицы. Для остальных людей более реальная граница — это что-то ближе к 0.8 угловым минутам.
И здесь важно упомянуть еще одну деталь. Думаю, вы обратили внимание на то, что я постоянно указываю расстояние до объекта. Делаю я это неспроста.
С какого расстояния будем разглядывать пиксели?Очевидно, что различить 2 точки на расстоянии 1 мм друг от друга гораздо проще с двадцати сантиметров, чем с пяти метров. Почему тогда зрение проверяется с пяти метров? И почему 1 угловая минута равна толщине или расстоянию в 1. 45 мм? Как интерпретировать угловые размеры, если мы смотрим в экран смартфона с 25 сантиметров?
На самом деле, все эти вопросы — бессмысленны. В этом и заключается прелесть угловых размеров — они учитывают расстояние до предмета.
Если острота зрения человека составляет 1 угловую минуту, то с 25 см он сможет разглядеть точку диаметром 0.07 мм, с 5 метров — точку 1.5 мм, а со 100 метров — точку 3 см:
Получается, нет никакой разницы, будет ли человек с пяти метров разглядывать картину, состоящую из точек диаметром 1.5 мм, или со ста метров — картину из точек диаметром 3 см, никакой разницы в детализации он физически не способен заметить.
Из этого следует один очень важный вывод: с определенного расстояния плотность пикселей (и разрешение экрана) не играют никакой роли. То есть, человек с хорошим зрением не сможет отличить 8K экран от FullHD или даже HD (720p), если смотреть на такие экраны с разного расстояния.
Связано это именно с угловым разрешением глаз. Если брать пример выше, то вместо одной точки диаметром 3 см на расстоянии в 100 метров может быть 3 точки диаметром 1 см каждая, но для нашего глаза это не будет играть никакой роли:
Мы все равно увидим одно зеленое пятно без каких-либо деталей. Так как всё, что не выходит за пределы минимального угла, не различимо для глаза.
Теперь, когда мы разобрались со всем этим, давайте перейдем к экранам.
Разрешение экрана — это количество светящихся точек (пикселей) по горизонтали и вертикали. К примеру, разрешение экрана iPhone 8 составляет 750 x 1334 пикселя:
Зная это число, а также зная физический размер экрана в дюймах, мы можем легко посчитать плотность пикселей или ppi (количество пикселей на один дюйм). Для этого делим количество пикселей по горизонтали на ширину экрана в дюймах: 750/2.3 (ширина экрана — 2.3 дюйма). Получаем 326 ppi или 326 пикселей на дюйм.
Можно поступить еще проще, ведь обычно мы знаем только разрешение экрана и его диагональ в дюймах, а не ширину и высоту. Поэтому для определения ppi нужно диагональ экрана в пикселях разделить на диагональ в дюймах. А чтобы узнать диагональ в пикселях достаточно представить вот такой треугольник:
Длины катетов мы знаем (это разрешение по горизонтали и вертикали), а гипотенузу находим по теореме Пифагора (квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов). Для нашего iPhone 8 диагональ2=7502+13342, отсюда диагональ = 1530 пикселей. Теперь делим это число на диагональ экрана в дюймах (4.7) и получаем 326 ppi.
Если бы мы взяли тонкую полосочку толщиной в 1 пиксель и длиной в 1 дюйм (2.54 см), то эта полоска состояла бы ровно из 326 светящихся точек. Это и есть ppi.
Из этого следует, что размер одной точки (одного пикселя) составляет примерно 0.078 мм или 78 мкм (25.4 мм делим на 326 точек). Можем ли мы заметить на таком экране отдельные точки? Способен ли наш глаз различить пиксели размером примерно 0. 08 мм?
Как вы уже понимаете, вопрос поставлен не совсем корректно. Ведь угловое разрешение глаза учитывает расстояние до предмета. Если мы берем нормальное зрение (1 угловую минуту), тогда с расстояния 50 см глаз способен различить точку диаметром 145 мкм (0.145 мм), что почти вдвое превышает размер пикселя iPhone.
Даже если брать человека с очень хорошим зрением (0.8 угловых минут), то его глаз способен различить на таком расстоянии точку в 116 мкм (0.116 мм), что снова гораздо больше точки на экране iPhone (78 мкм).
Однако многие люди смотрят в экран с расстояния 20-25 см (например, когда мы читаем книгу на смартфоне). И вот здесь всё становится гораздо интереснее.
Знаменитые 300 ppiНа презентации первого смартфона с экраном высокой четкости, Стив Джобс дословно сказал, что 300 точек на дюйм (300 ppi) — это предел сетчатки человека, если смотреть в экран с расстояния 25-30 см.
Давайте проверим это заявление. К слову, если кому-то интересно, как именно я определяю угловые размеры, то в двух словах объясню. Вначале нужно на калькуляторе посчитать тангенс нужного угла, а затем умножить его на расстояние до объекта.
Если мы берем среднестатистическое зрение, то это 1 угловая минута или 1/60° (0.0166). Смотрим на калькуляторе, чему равняется tg(0.0166). Это будет 2.9*10-4. Теперь умножаем это число на 30 см и получаем 0.0087 см или 0.087 мм, или 87 мкм.
Действительно, человек с обычным зрением с расстояния 30 см тоже не сможет различить отдельные точки на экране с плотностью пикселей 326 ppi, где каждая точка имеет размер 78 мкм.
Но уже с 25 см глаз среднестатистического человека различает предметы 72 мкм. А если брать хорошее зрение (0.8 угловых минут), то такой человек способен с 25 см увидеть отдельные точки размером 58 мкм, что значительно меньше точек iPhone.
Говорить об идеальном зрении (0.47 угловых минут) и вовсе неуместно. Такой «эталонный глаз» теоретически способен различить точку 34 мкм с расстояния в 25 см! Естественно, для обладателя такого глаза пикселизация Retina-экрана будет ужасающей.
Рассчитываем лучшее разрешение
Итак, мы убедились, что с расстояния в 25 см даже самый обычный глаз с разрешением в 1 угловую минуту способен различить пиксели на экране с плотностью 326 ppi. А человек с хорошим зрением (0.8′) — и подавно!
Но здесь важен не только сам факт того, заметите ли вы сознательно отдельные пиксели или нет. Я прекрасно помню, с каким удовольствием в начале нулевых читал книги на своем КПК iPAQ 1940. Четкость его экрана с разрешением 240 на 320 точек казалась мне исключительной, хотя объективно размер этих точек был просто огромным.
И только переходя на новые устройства с более качественными экранами, я осознавал, насколько плохими и нечеткими были экраны предыдущих гаджетов.
Конечно, нельзя сравнивать старые 240p-экраны с новыми дисплеями даже бюджетных аппаратов. Но когда вы переходите с того же iPhone 8 (с экраном 326 ppi) на устройство с экраном 400 ppi, вы вполне можете ощутить разницу в четкости изображения (например при чтении текста), даже не обращая внимания на отдельные пиксели.
Если же брать верхнюю границу, за которой уже нет смысла повышать количество точек на дюйм (ppi), то мы можем составить такую таблицу (в первой колонке До экрана указано расстояние, с которого мы смотрим в экран):
До экрана | Обычное зрение (1′) | Отличное зрение (0.8′) | Предел зрения (0.47′) |
20 см | 437 ppi | 552 ppi | 940 ppi |
25 см | 352 ppi | 437 ppi | 747 ppi |
30 см | 291 ppi | 362 ppi | 619 ppi |
40 см | 218 ppi | 273 ppi | 470 ppi |
50 см | 175 ppi | 218 ppi | 373 ppi |
100 см | 87 ppi | 109 ppi | 186 ppi |
Из этого следует, что если человек с отличным зрением смотрит в экран своего устройства с расстояния в 40 см, он не заметит никакой разницы между дисплеем с плотностью точек 552 ppi, 328 ppi или 273 ppi. Во всех этих случаях картинка будет идентичной по четкости и смысла в более высоком разрешении нет никакого.
Конечно, есть области применения экранов, где даже самой высокой плотности из таблицы будет недостаточно — это виртуальная реальность, когда экран находится на расстоянии в пару сантиметров от глаз. Здесь нужно говорить о другой детализации.
OLED против IPSКроме того, нужно учитывать еще один важный момент — всё, что было сказано выше, справедливо только для IPS-экранов, у которых «один пиксель» физически состоит из 3 субпикселей одинакового размера — красного, зеленого и синего:
Если мы говорим, что плотность пикселей IPS-экрана составляет 326 ppi, это значит, в 1 дюйме помещается 326 синих, 326 зеленых и 326 красных субпикселей.
Но когда речь идет об AMOLED-экранах, здесь ситуация сильно отличается, так как практически в любом AMOLED-экране количество красных и синих субпикселей в 2 раза меньше количества зеленых субпикселей:
Современная AMOLED-матрица под микроскопомПоэтому, когда вы видите, что экран iPhone 12 Pro имеет плотность пикселей 458 ppi, не обольщайтесь. Это значит, что в этом экране 458 зеленых субпикселей на 1 дюйм. Но когда мы посчитаем количество красных или синих субпикселей, то их окажется заметно меньше — 324 ppi.
Повторюсь, это касается практически любого AMOLED-экрана. И по этой причине приведенная выше таблица будет выглядеть несколько иначе для AMOLED-экранов. Так как иногда на контрастных границах изображения человек даже с обычным зрением (1′) сможет с 25 сантиметров заметить неровность шрифтов на AMOLED-экране с плотностью пикселей 450 ppi.
Что же касается телевизоров, то здесь работает тот же принцип. При выборе оптимального разрешения нужно учитывать физический размер экрана и расстояние, с которого вы будете на него смотреть.
Вместо выводовЯ еще раз хочу подчеркнуть основную мысль, которую пытался донести в этой статье. Вы можете выбирать любой экран, игнорируя его разрешение.
Многие люди предпочтут автономность небольшой разнице в четкости. Кому-то вообще безразлично, видны ли пиксели, если очень вглядываться и выискивать недостатки.
Эта статья отвечает лишь на один конкретный вопрос — есть ли смысл в увеличении разрешения экрана и до каких пределов можно увеличивать плотность пикселей, замечая (при желании) разницу в четкости картинки.
Как мы разобрались, для того, чтобы глаз спутал изображение на экране с реальностью, нужна достаточно высокая плотность пикселей, которая пока не встречается повсеместно даже на флагманских смартфонах.
Конечно, детализация — это лишь часть общей картины, но для многих она важна. И 300 ppi — это далеко не предел человеческого зрения.
Алексей, глав. редактор Deep-Review
P.S. Не забудьте подписаться в Telegram на наш научно-популярный сайт о мобильных технологиях, чтобы не пропустить самое интересное!
Если вам понравилась эта статья, присоединяйтесь к нам на Patreon — там еще интересней!
Как бы вы оценили эту статью?
Нажмите на звездочку для оценки
Внизу страницы есть комментарии. ..
Напишите свое мнение там, чтобы его увидели все читатели!
Если Вы хотите только поставить оценку, укажите, что именно не так?
У какого телефона лучший дисплей?
Добро пожаловать в
!
Воспользуйтесь нашими специальными предложениями для вас
МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Выбор лучшего дисплея для телефона может быть сложным. Какое разрешение экрана лучше? Какой размер экрана телефона вам нужен? А какой именно PPI на телефоне? С таким количеством аббревиатур и цифр мы здесь, чтобы разрушить жаргон и помочь вам найти правильный дисплей телефона для вас.
Что такое PPI на дисплее телефона?
Вы когда-нибудь видели аббревиатуру «PPI» и задавались вопросом, что она на самом деле означает, когда речь идет о телефонах? Что ж, PPI означает «пиксели на дюйм» и используется для измерения плотности пикселей всех типов дисплеев, от ноутбуков до телевизоров , включая смартфонов . PPI важен, потому что пиксели на дисплеях отвечают за яркие, красочные изображения, которые вы видите на экране.
Так как же он измеряется? Представьте себе лист бумаги с прямоугольником в квадратный дюйм, который разделен на сетку, и в каждой части сетки есть пиксель. Чем больше PPI, тем более плотно упакована сетка и, следовательно, тем больше пикселей. Это важно, потому что если дисплей имеет слишком низкую плотность пикселей, изображение будет нечетким и даже может казаться пиксельным. Проще говоря, чем больше количество пикселей на дисплее, тем более детализированными, четкими и четкими будут изображения, которые вы видите на экране, а ведь всем нам нужны отличные изображения, верно?
Какое значение PPI подходит для мобильных устройств?
Это зависит! Большинство из нас думают о , какого размера мы хотим, чтобы экран нашего телефона был , но на самом деле это только часть этого. Также важно учитывать соотношение между размером экрана, его разрешением (измеряется как ширина х высота) и количеством пикселей на дюйм (PPI). В принципе, с увеличением разрешения дисплея телефона должен увеличиваться и PPI. В качестве приблизительного ориентира для 6-дюймового телефона с разрешением Full HD (1920 x 1280) вы смотрите примерно на 390 пикселей на дюйм, а для 7-дюймового смартфона QHD+ (2960 x 1440) ожидается около 480 пикселей на дюйм.
Ознакомьтесь с таблицей сравнения дисплеев смартфонов Samsung Galaxy ниже, в которой указаны размер экрана, разрешение экрана, PPI и технология отображения Samsung во флагманских моделях Galaxy Z и Galaxy S серии :
Дисплей
Дисплей
Дисплей
- Дисплей : 6,8’’
- Дисплей : QHD+
(3088×1440)
(500 точек на дюйм) - Дисплей : Динамический AMOLED 2X
(1~120 Гц)
- Дисплей : 6,6’’
- Дисплей : FHD+
(2340×1080)
(393 ppi) - Дисплей : Динамический AMOLED 2X
(24~120 Гц)
- Дисплей : 6,1’’
- Дисплей : FHD+
(2400 x 1080)
(425 точек на дюйм) - Дисплей : Динамический AMOLED 2X
(24~120 Гц)
- Дисплей : 6,5”
- Дисплей : FHD+
(2400 x 1080)
(407 точек на дюйм) - Дисплей : Динамический AMOLED
(120 Гц)
- Дисплей : 7,6”
- Отображение : QXGA+
(2208×1768)
(374 ppi) - Дисплей : Динамический AMOLED 2X (120 Гц)
- Дисплей : 6,7”
- Дисплей : FHD+
(2640×1080)
(425 точек на дюйм) - Дисплей : Динамический AMOLED 2X (120 Гц)
- Дисплей : 7,6”
- Дисплей : QXGA+
(2208 x 1768)
(374 ppi) - Дисплей : Динамический AMOLED 2X
(120 Гц)
- Дисплей : 6,7”
- Дисплей : FHD+
(2640 x 1080)
(425 точек на дюйм) - Дисплей : Динамический AMOLED 2X
(60~120 Гц)
Что такое дисплей Full HD+ на смартфонах?
Full HD+ просто означает Full High Definition, что относится к разрешению экрана вашего телефона. Он определяет размеры дисплея в пикселях и записывается как ширина x высота. Если вы ищете захватывающий кинематографический опыт на своем смартфоне, вам понадобится дисплей телефона с разрешением не менее Full HD+, например, Samsung Galaxy S22 и S22+ . Стандартный экран Full HD+ имеет размеры 1920 на 1080 пикселей. Некоторые из последних флагманских релизов Samsung, включая Galaxy Z Flip4 выходит на новый уровень благодаря колоссальному разрешению 2640 x 1080 Full HD+.
Что означает QHD на телефоне?
QHD или Quad High Definition выводит мобильный просмотр на новый уровень благодаря разрешению HD, в четыре раза превышающему разрешение HD. Вам понравится невероятное разрешение 2560 x 1440 пикселей с дисплеем QHD, делающее изображения еще более яркими, четкими и плавными. Хотите, чтобы вас сдуло? Оцените сенсационные дисплеи QHD+ на достойном внимания Galaxy S22 Ultra 5G 9. 0012 . Благодаря потрясающему разрешению 3088 x 1440 этот флагманский смартфон действительно выводит просмотр на новый уровень и идеально подходит для захватывающих компьютерных игр и игр с интенсивным использованием графики.
QHD против FHD: какое разрешение дисплея лучше для вас?
Итак, как выбрать QHD или FHD? Для большинства приложений для смартфонов формат Full HD обеспечивает великолепную четкость изображения и исключительную цветовую контрастность. Благодаря высокой плотности пикселей на дюйм смартфоны Samsung с разрешением FHD+, такие как Galaxy S22+, и S21 FE 5G может многое предложить. Экраны FHD также потребляют значительно меньше энергии батареи и процессора, чем QHD. Идеально подходит, когда вы находитесь вне дома и вам нужно зарезервировать аккумулятор.
Если вы ищете дисплей, который выделяется из толпы, вы оцените дополнительные пиксели в смартфонах QHD. Эти дисплеи специально разработаны для показа сенсационных графически насыщенных игр, мультимедиа высокой четкости и исключительного видео- и фотоконтента. Они адаптивны и динамичны.
Все еще не можете решить? Есть хорошие новости! С эпическим Galaxy S22 Ultra 5G вы можете получить лучшее из обоих. Вы найдете возможность переключаться между QHD + и FHD + в зависимости от вашего использования. Поэтому, если вы просматриваете страницы в социальных сетях, FHD+ поможет вам, а когда придет время расслабиться и посмотреть последнюю серию Netflix Original, просто переключитесь на QHD+ для потрясающего просмотра с эффектом присутствия.
У какого телефона самое высокое разрешение экрана?
Эпический Galaxy S22 Ultra 5G в настоящее время находится на вершине таблицы, когда речь идет о самом высоком разрешении экрана с сенсационными 3088 x 1440, что соответствует 500 пикселям на дюйм. Если вы ищете потрясающий дисплей телефона, который отличается изысканностью, яркостью и отзывчивостью, вы не ошибетесь, выбрав эти флагманские устройства Samsung .
Наиболее распространенные вопросы
Ознакомьтесь с ответами на часто задаваемые вопросы ниже.
Smarter Service
Мгновенный совет от экспертов, которые лучше всех знают Samsung.
Бесплатный возврат в течение 14 дней
Если вам не понравится, верните.
Гибкие финансы
Распределите стоимость и обменяйте на мгновенную скидку.
Бесплатная доставка по расписанию
На следующий день или выберите день доставки.
Почему экран Full HD лучше, чем экран Quad HD для мобильного телефона
Что такое разрешение экрана мобильного телефона? Чтобы объяснить, что такое разрешение экрана мобильного телефона, мы начнем с того, что точно узнаем, как формируется изображение на экране мобильного телефона. Экран мобильного телефона состоит из тысяч крошечных точек, известных как пиксели, как показано на картинке здесь.
Пиксель — это сокращенная форма «Элемент изображения». Пиксель на экране мобильного телефона — это наименьший элемент, из которого состоит изображение. Пиксели выглядят как маленькие квадраты, как показано на рисунке здесь. Чем больше пикселей для изображения или текста мобильного телефона, тем четче они становятся и делают экран смартфона более читаемым.
Размер экрана мобильного телефона в пикселях
Размер экрана мобильного телефона указывается либо в дюймах, либо в пикселях. Измерение в дюймах — это размер экрана по диагонали, как описано на нашей странице о размере экрана телефона.
Размер экрана мобильного телефона в пикселях известен как «Разрешение» и представляет собой размер экрана телефона в пикселях. Таким образом, Разрешение экрана телефона — это мера количества пикселей слева направо и снизу вверх телефона. экран. Слева направо — это ось «x», а снизу вверх — ось «y». Допустим, размер экрана смартфона в пикселях составляет 1080 пикселей слева направо и 1920 пикселей снизу вверх, тогда мы говорим Разрешение этого смартфона составляет 1080 x 1920 пикселей.Обычная практика – сначала писать цифру слева направо по оси X.
Наиболее распространенные разрешения экрана смартфона, размеры экрана мобильного телефона в пикселях
Стандарты разрешения экрана смартфона произошли от разрешения экрана телевизора высокой четкости. Стандартные разрешения для телевизоров:
- HD ready — 1280 x 720 пикселей
- FHD или Full HD — 1920 x 1080 пикселей
- QHD или Quad HD — 2560 x 1440 пикселей
- UHD или Ultra HD или 4K — 3640 пикселей
Что такое соотношение сторон в мобильных телефонах?
Соотношение сторон экрана мобильного телефона — это отношение высоты экрана телефона к его ширине. Стандартное соотношение сторон в телевизорах применяется к экранам телефонов. Во всех телевизорах соотношение сторон измеряется как отношение ширины телевизора к его высоте и составляет 16:9.
Несмотря на то, что мобильные сотовые телефоны держат в вертикальном положении, а более высокая сторона находится вертикально, размеры экрана даны так, как если бы телефон держался горизонтально, как телевизор с более длинной стороной, расположенной горизонтально. Таким образом, разрешение по осям «X» и «Y» будет иметь ту же ориентацию, что и у телевизора, и между отсчетами разрешения будет некоторая однородность.
В телефонах трудно поддерживать то же соотношение сторон, что и в телевизоре, потому что по мере того, как телефоны становятся больше, ширина становится слишком большой для управления смартфоном одной рукой. Таким образом, наблюдается постоянное увеличение высоты телефона по сравнению с его шириной. Например, соотношение сторон новых смартфонов увеличилось с 16:9 до 18:9, затем от 19,5:9 до 20:9, и самое большое изменение недавно было сделано SONY в их телефонах Xperia с разрешением 4K, где соотношение сторон составляет 21:9.
Так с новым соотношением сторон мобильных телефонов, например, в телефоне FHD с 20:9Соотношение сторон, количество пикселей станет 2400×1080 вместо 1920×1080 при соотношении сторон 16:9. Точно так же для телефона QHD с соотношением сторон 20:9 количество пикселей станет 3200×1440 вместо 2560×1440 пикселей в соотношении сторон 16:9.
Какое лучшее разрешение для мобильных телефонов?
Для телефонов существует оптимальное разрешение, за пределами которого человеческий глаз не может различить разницу в качестве изображения или текста, появляющихся на экране. Разрешение, за пределами которого человеческий глаз не может воспринимать какое-либо улучшение качества экрана телефона, будет оптимальным или лучшим разрешением для мобильного телефона. Это оптимальное разрешение достигается примерно при разрешении Full HD. Учитывая, что самый большой размер экрана мобильного сотового телефона составляет около 6,5 дюймов в высоту и около 3 дюймов в ширину и находится на расстоянии около 10 дюймов или более от наших глаз, мы не можем увидеть никакой разницы в изображении на экране или качестве текста при разрешении выше, чем FHD. . Так что бесполезно иметь телефоны Quad HD или 4K Ultra HD, это не улучшит наше визуальное восприятие на телефоне. Таким образом, телефон с лучшим разрешением — это телефон Full HD.
Более высокое разрешение расходует заряд аккумулятора телефона. Также требуется гораздо более высокая вычислительная мощность для вывода нескольких снимков экрана с высоким разрешением при обычной частоте кадров 24, 25, 30, 48, 50 и 60 кадров в секунду. Процессор телефона находится в расслабленном режиме при отображении снимков экрана FHD по сравнению с экраном QHD или 4K. Это заставляет телефон работать лучше и быстрее. Таким образом, телефон с экраном Full HD — лучшее разрешение для мобильного телефона.
Стандартные разрешения экрана мобильного телефона
Мобильные телефоны эволюционировали от очень маленького размера экрана и разрешения на заре мобильных телефонов до наших дней. Вот все стандартные размеры экрана, которые встречались в ходе эволюции мобильного телефона за последние 30 лет истории мобильных телефонов.
- VGA (640×480)
- VGA расшифровывается как Video Graphics Array (VGA) и стал универсальным базовым стандартом для измерения разрешения экрана. Разрешение VGA составляет 640 пикселей по оси X и 480 пикселей по оси Y или 640×480. Это было разрешение первого компьютерного экрана для компьютера IBM PS/2 в 1987.
- QVGA (320×240)
- QVGA расшифровывается как Quarter Video Graphics Array. Фактическая ширина и высота экрана составляют половину размера экрана VGA, но при умножении значение QVGA становится четвертью общего количества пикселей на экране VGA. Вот почему он называется Quarter Video Graphics Array или QVGA .
- WQVGA (xxx×240)
- WQVGA — это сокращенная форма «Wide QVGA» и любое разрешение экрана, имеющее ту же высоту 240 пикселей, что и QVGA, но ширина по оси X шире, например 360×240 (соотношение сторон 3:2). соотношение сторон) или 427×2400 (почти 16:9соотношение сторон)
- HVGA (480×320)
- HVGA Половина VGA или 480×320 пикселей. Половина значения заключается в количестве пикселей, а не в физическом размере экрана. Экран VGA с разрешением 640×480 пикселей имеет 307 200 пикселей, а экран HVGA с разрешением 480×320 пикселей имеет ровно половину от 153 600 пикселей .
- WVGA (xxx×480)
- WVGA означает Wide VGA, где высота такая же, как у VGA с разрешением 480 пикселей, но ширина больше, например 720×480 (соотношение сторон 3:2) или 854×480 (почти 16:9).соотношение сторон)
- FWVGA (854×480)
- FWVGA расшифровывается как Full Wide Video Graphics Array и представляет собой дисплей с разрешением 854×480 пикселей, что соответствует соотношению сторон 16:9.
- SVGA (800×600)
- SVGA расшифровывается как «Super Video Graphics Array», также называемый Ultra Video Graphics Array или Ultra VGA или UVGA, который в основном используется в стандартах компьютерных экранов.
- Quarter HD или qHD (960×540)
- QHD означает Quarter HD, где стороны равны половине размеров HD от 1920х1080, то есть 960х540 пикселей.
- XGA (1024×768)
- XGA — это сокращенная форма расширенного графического массива с размером экрана 1024×768 пикселей, который был стандартом отображения IBM 1990 года.
- WXGA (1366×768)
- WXGA — это ‘Wide Extended Graphics Array’ — это модификация XGA с более широким экраном, например 1366×768, который имеет соотношение сторон 16:9.
Разрешения экрана телефона HD
Ниже приведены различные типы разрешений высокой плотности HD, которые в настоящее время широко используются в смартфонах высокого класса.
- Full HD (1920×1080 пикселей)
- HD означает High Definition с разрешением 1920×1080 и широкоугольным соотношением сторон 16:9.
- Hd ready (720×1280)
- HD ready — это старый стандарт экранов высокой плотности.
- Quad HD (1440×2560)
- Quad HD имеет в четыре раза больше пикселей, чем ‘HD Ready’ (720×1280). Стороны двойные, но когда вы умножаете количество пикселей с двух сторон, вы получаете в 4 раза больше пикселей.
- Ultra HD 4K (3840×2160 пикселей)
- Ultra HD означает Ultra High Definition с разрешением 3840 x 2160 пикселей. Поскольку 3840 пикселей по горизонтали — это почти 4000 пикселей, оно было названо разрешением 4K, где «K» представляет 1000. Соотношение сторон — 16:9. Телефоны 4K еще не вышли на рынок, но ожидайте их в ближайшее время.
Сравните цены на мобильные телефоны в Интернете перед покупкой
Лучший способ купить мобильный телефон — сначала просмотреть все телефоны, доступные в Интернете. Эти интернет-компании предлагают большие скидки на последние модели, особенно на телефоны, о новых моделях которых будет объявлено в ближайшее время. После того, как вы изучите все доступные модели и цены мобильных сотовых в Интернете, вы можете смело делать покупки в местных магазинах. Если вы не можете найти более выгодные цены, вы можете смело покупать онлайн на Amazon.in или Flipkart, потому что они являются ведущими интернет-магазинами в Индии. Оба этих интернет-магазина в Индии имеют репутацию, которую нужно поддерживать, и они позаботятся о том, чтобы вы получили оригинальные последние версии, а также имеют очень удобное для клиентов послепродажное обслуживание.
Для онлайн-покупок мобильных телефонов вот несколько ссылок:
Amazon.in Специальные предложения на мобильные телефоны в Индии
Лучший выбор мобильных телефонов и аксессуаров в США на Amazon.