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相似文献
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1.
二代F3天生的优越条件,决定了它一出世就不同凡响。除了前两期介绍的卫星、无线、有线三合一无缝换台、艺华搭载之外,还有1080P视频输出、AVS解码等功能,这些都是市面上同类机器不具备的。二代F3支持两块三合一调谐板,也就是卫星、无线、有线都是独立的双输入端,真正实现了一路录像的同时,选择任意一路观看。还能玩画中画和画外画,两路都可以分别换台,一机当两机用。  相似文献   

2.
高清信号,多多益善 上期谈到,二代F3主打两款新的活动调谐板.F308是DVB-S2、DVB-C、DMB-TH三合一调谐板.F309是DMB-TH双天线分集接收的地面波调谐板. 此外,有三款中古时期的调谐板,依然可以在二代F3上搭载.F304是经典的DVB-C、DMB-TH二合一调谐板.F302A也是DVB-C、DMB-TH二合一调谐板,内置独有的地波分析仪器.F302+除了具备F302A的功能之外,还多了中九一代接收,目前依然能收到.  相似文献   

3.
88度共星共碟的接收 上期谈到,台湾88度共星共碟的专机,采用了"物理层信令"PLS(Physical Layer Signalling)及"输入流标识符"ISI(Input Stream Identifier)这两个特别的调制代码,普通接收机无法解调,但二代F3可以兼容,繁体中文台标和EPG都正常. 共星共碟使用了88度ST-2卫星上的二个11G的转发器,频宽都是36MHz(图189).其中11669一组,F3的C/N大于5.4dB就可过门限.实践证明,11G的雨衰比12G要小.  相似文献   

4.
上期谈到,在电脑网络高度发达的今天,不能联网的高清机顶盒,是没有前途的。传统遥控器的功能非常有限,操控距离和范围也不大。而一旦将F3连上网络,顿时如虎添翼,在不增加硬件的前提下,很多新奇的功能应运而生。脱机调星、中文输入、台标编辑、网络换台、集中监控、远程修理……等等,我们把这些只有通过网络才能做到的后台功能,统称为网络管理,简称"网管"。F3的网管服务,已经涵盖到宾馆、卖场、数字前端等批量用机的场合,也渗透到家庭单机或多机  相似文献   

5.
今年,随着卫星共享的消亡,国内的卫星高清机都在原地踏步,没什么重大进展,似乎失去了前进的方向和动力。而二代F3依然我行我素,苦练内功。谁能笑到最后,很快就会有答案。本文从去年6月开始连载以来,已经过去了16个月,连载过5篇详细的介绍文章。今年底,将给最  相似文献   

6.
今年是高清接收机百花齐放的发展年,各种品牌和型号层出不穷,每隔数月就出一款新机,这是好事。但说到高端机型,国人却只有抄版的命。国产的机器,哪一款被做强的?那些想在高清机顶盒的炒作中分一杯羹的,最后都失望而归。F3试图跳出这个怪圈,历时5年艰苦研发,脚踏实地做着国人自己的高端机,并取得了成果。我相信,二代F3下线之后,必将改写国内高端机的版图。国产机功能不强,性能不佳的宿命,一定会被我们打破。  相似文献   

7.
二代F3的首发机型推出之后,各地小白鼠纷纷报告试用情况,经过每月二次升级,最新的1128版本软件,已把发现的问题消灭干净。到了年底,终于兑现了当初的诺言,拿出了成熟可靠的系列产品,形成了发烧级的大板机和商业型的小板机两大系列。明年,F3真正发力的时候就要到了。与此同时,一代F3全面停产,并为几年前的老用户提供以旧换新业务,这在国内高清机的销售史上,是破天荒头的一遭。  相似文献   

8.
今年高清总动员的开篇文章,是关于网络的,这也是整个年度的主题。事实已经越来越清楚,不能联网的高清机顶盒,铁定没前途。网络共享、节目串流、远程管理、多屏互动,都需要宽带的支持。另一方面,传统的看电视习惯,正在慢慢改变,这对用家提出更高的要求。不懂电脑和网络,面对未来的机顶盒,你只能束手无策。到了2013光纤到户的年代,如果你还拒绝上网,那将成为新时代的文盲!  相似文献   

9.
二代F3已经推出二年了,期间除了每月提供软件升级之外,硬件也一次次更新换代。硬件升级包括了主板、6款调谐板、VFD显示面板、前脸面框、豪华遥控器、直流电源板、读卡器等等,除了机箱上下盖没变,其他部件都得到了更新,所有新旧部件都能互换。至此,二代F3的研发已接近尾声。下一代的机型,究竟是什么样子,现在谁也说不清楚。3D,4K,还是安卓?不过有一点是肯定的,将来的多功能高清机顶盒,一定是画质更好,网络功能更强,操控更方便。  相似文献   

10.
交响乐大都以绚丽辉煌的乐句做结尾。但扬扬万言的F3十大评介,用了前后一年时间写完之后,却以万难这个标题压台。个中的原因,只有我们心里明白。做高清机很难,做多功能的高清机更难,做万能的多功能高清机——难上加难!本文撰写的过程,也是F3不断进步的过程。从无到有,从平庸到出色,F3是按照一早设计的路线图,一步步升级完成的。直到今天我才可以说:F3是真正值得自豪的国产高清机。它应验了一句铭言:没有最好,只有更好。感谢各位,一路陪伴、支持、鼓励我,并且很有耐心地读完我这十万字。我们一起体验了F3惊心动魄的成长历程,最终结果怎样,其实已经不重要了。  相似文献   

11.
日本BS数字广播开播11年,e2数字广播开播9年,一直沿用日制的傻瓜机。本振、下行频率全不能调,甚至连符码率究竟是多少都不知道。很多人想收BS/CS,但望而却步。信号弱而且天线大,硬件成本高昂,节目费超贵,是眼前的三座大山。傻瓜机还有诸多限制,包括浮水印、一次拷贝、100V电源、专用高频头、60Hz固定场频、不兼容其他卫星等等,问题一大堆。好消息是克服上述种种限制的山寨机型已经面世,使我们今后玩日本卫星的时候,也能多星输入,并且有网络支持。  相似文献   

12.
F3的初衷是打造国内最强的高清机顶盒。其中,雏形机搞了2年,一代机也搞了2年,二代机再搞2年,总共研发6年了,而今已近尾声。  相似文献   

13.
用0.9米Ku偏馈天线加装C波段馈源和高频头收视C波段信号是卫视烧友经常的话题,有的人用0.75米Ku偏馈天线加装C波段高效馈源也同样收视成功。这些都是用偏馈天线,那能不能用小口径正馈Ku天线,加装C波段平面馈源和高频头收视C波段信号呢?笔者没有试验过,心中一直是个疑问。正好手中有一面正在使用的微波天线改装的0.9米Ku正馈天线。  相似文献   

14.
(上接2013年第18期) 3D播放 左右3D格式——本机只能支持左右3D格式、上下3D及红蓝3D现在已经见不到了,双流3D不支持。  相似文献   

15.
中国移动多媒体广播(CMMB,China Mobile Multimedia Broadcasting)是国内自主研发的第一套面向手机、PDA、MP4、GPS导航仪、笔记本电脑等多种移动终端的系统,利用S波段信号实现天地一体覆盖、全国漫游,支持25套电视节目和30套广播节目,2006年10月24日,国家广电总局正式颁布了中国移动多媒体广  相似文献   

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张力 《电子世界》2009,(5):46-47
从2007年开始,数字电视高清广播将在我国全面启动。今后几年,我国将以有线数字电视为切入点,建设有线、地面和卫星互为补充的全国数字电视网络。市场分析表明,数亿家庭的普通电视机不会立即被淘汰,当前每年还推出许多高清晰数字电视节目。  相似文献   

17.
新安有线电视台采用1副2.2m整板铝制铸压天线接收亚洲3S卫星上的水平和垂直两种极化方式的节目,接收信号一直正常,可是在2005年7月份的一天,那天天气阴沉,空气湿度很大,刚开始收转中央4台即出现马赛克现象,随后又有凤凰卫视、四川卫视、湖南卫视、TVB8等几个频道相继出现画面停顿现象,待下过雨后完全没有信号,但接收垂直极化的几个台的信号一直很正常,当时怀疑是云层厚引起的,但雨停云散后这几个台还是没有信号.上房项检查没有发现问题。  相似文献   

18.
这是篇很好的理论指导实践,解决实际问题的文章。"同频干扰"实际上是指卫星接收中各种频率的高次谐波间形成的干扰。谐波或者说高次谐波是任何一种基本频率信号本身所具有的或者说本身产生出的数量极为它的信数的频率信号,他们之间相逢就会出现干扰。在卫星接收的实践中,有时会出现"同频谐波干扰",此时,必须用高档的频率测量仪器才能发现,这在我们一般集体接收单位和个体接收中是具备的,但是你通过如同本文的理论计算与分析便可判断干扰只所在,找到解决干扰的途径和办法。这对于没有测量测量仪的单位或个人来说,其不是事半功倍吗?  相似文献   

19.
高清直播,须具备3个特征。首先是直播到户,从广播公司上行站到终端用户家里,信号直传,没任何中转环节。其次是场强很高,可用60厘米以下的天线轻松接收。最后是覆盖范围有限,只在特定区域才能用小耳朵天线。符合这样条件的高清直播,亚洲有很多。日本、韩国、泰国、菲律宾、越南等等,都开播了高清直播系统,有些国家甚至还有二个以上的系统。遗憾的是中国还没有高清直播,落后越南3年,落后日本20年。说到亚洲的中文高清直播,倒是有二个。一是台湾的DISH系统,借助洋鬼子的外力。另一个是香港的艺华系统,这才是国人自己搞起来的高清直播。  相似文献   

20.
几年来我公司有线电视网络中中央台1、2、7、10、11、12套、湖南台等多套节目时常中断,广大用户反映强烈。我们经仔细分析发现,至少有七方面的因素引起信号中断:卫星接收天线、高频头、馈线、卫星接收机、卫星信号功分器、空间电磁波干扰、系统接地、太阳黑子干扰。因此,我们从以下几个方面入手,以求解决卫星信号中断故障:  相似文献   

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