高清这个名词现在许多朋友都有所了解,同时也有很多朋友在准备自己的高清家庭影院。由于各类产品价格的下降,高清影院已经成为了广大普通消费者可以接受的一大产物,高清电视、高清电影已经被许多用户所熟知,但HDTV本身是技术性比较强的一个东西,新手从接触到熟练播放,其中有许多的东西都是新概念,要想真正的玩转HDTV,必须对这些概念有所了解。
Remux和RE是什么,有什么区别?
经常下载高清视频的朋友常会看到文件名中有Remux和Re的标示,这两个东西到底是什么呢?。
Remux代表视频和音频直接从蓝光或HD-DVD中无损提取,在制作过程中并没有对原来的视频音频进行重新编码,也就是说和原来的BD和HDDVD是一模一样的,但是这类视频也减少了原盘中的花絮和互动功能两部分。
Re代表文件在制作的过程中经过了重新编码,一般是为了缩小文件的体积,当然在这过程中画质会有损失。
当然,由于Remux是直接从原盘提取,故在视频容量方面就更大,Re是通过重新编码的,在画面方面可能会有一定的损失,但是其容量会更小,如果您的宽带带宽不大,对视频画面的质量也没有太高的要求,那下载Re文件是一个不错的选择,反之则下载Remux,毕竟他可以带来更强烈的视觉感受。
一锅多星接收时应注意的几个问题
近几年,随着卫星广播事业的发展,用于传送电视节目的卫星越来越多,卫星间距的缩小与功率的增大为一锅多星接收提供了有利的条件。一锅多星接收不但节省资金,更重要的是占用空间小,因而具有较大的经济价值和现实意义。正是由于这一原因,在卫视发烧圈内,一锅多星接收已成为卫视爱好者经常谈论的话题,也吸引了众多的卫视爱好者不断尝试、实践。在这些卫视爱好者中虽有一部分人已获得了成功,但大多数人却因缺乏必要的经验,致使收视效果不甚理想。现列举出一锅多星接收应注意的几个问题,希望对玩一锅多星接收的烧友有所帮助。
●把好器材选择关 一锅多星接收是指用一面天线主收一颗卫星上电视节目,同时再在其上安装多个高频头,兼收其他卫星上的电视节目。严格地讲,兼收属于非正常接收,是有较大信号损耗的,因而一锅多星接收要求尽可能地消除一切引起信号衰减的因素,将信号损耗降至限度。可见卫视器材的质量问题对一锅多星接收的影响很大,大到天线,小到天线上的支撑杆都会对接收效果产生重大的影响。因此,要在器材选择时就加以重视,要严格挑选,选用知名厂家的产品,这样在调试过程中,就可减少问题的出现,易于成功。具体要求是:天线精度要高,在空间允许的条件下,尽量选择口径大一些的天线;天线立柱要牢固;馈源支撑杆要有一定的强度,因为一锅多星接收,随着高频头的增加,重量也随着增加,如支撑杆强度不够,就有可能变形使高频头偏离焦点,影响信号的正常接收,目前市面上出售的小口径天线的馈源支撑杆大多数是用铁皮卷制的,多不堪重负,可用粗细适当的钢筋和螺母自行焊制,另外还可根据实际情况增加支撑杆;高频头要选择低噪声、高增益的,现在市场上的品牌很多,要对比一下,选择名实相符的产品;数字机要门限低、灵敏度高,选择有信号强度、信号品质指示的数字机,以利于寻星;在多星接收中,高频头与接收机间的连接是靠不同切换开关的组合实现的,切换开关是有信号损耗的器材,因而要求切换开关要损耗小;电缆要选用,不宜过长,够用即可。
卫星电视高频头的原理
一、高频头简述
高频头的里面有什么东西呢?最简单的想法是把它当作一个无线电接收机。高频头里面的接收电路大部分要排成微动形式,所有元件都采用表面安装的方法。采用微动设计是由于它在微波频率的效率比较高。微动的宽度和长度和使用的频率有直接的关系。高频头的基本作用是拾取碟形天线反射的微弱信号,然后把信号传递到接收器。这里遇到的问题是,碟形天线和接收器通常相隔一段距离,而在微波频率下的损耗是相当高的,为了克服困难,高频头把来自碟形天线的超高频SHF的信号变换成较低的中频IF频带,再通过电缆传送信号到接收器,这样的效率是比较高的。
二、极化
高频头有许多类型,不过其基本设计都是类似的。其差别主要是选择水平还是垂直极化的信号。信号是由微型传感器拾取的,选择水平或垂直极化传输信号的方法有三种。最简单的方法是安装两个互成90°的传感器,并且可以在它们产生的输出信号之间来回转挽,这是最简便和最广泛使用的方法,称为水平垂直转换。馈源喇叭直接边接到高频头,极化器安装在馈源喇叭和高频头之间,机械极化器有一个安装在一段波导管上的传感器,波导管可以转动,让传感器的取向可以配合信号的极化方向,由接收器控制的伺服马达依照需要移动极化器,这是最早的方法,但去不太可靠。磁性极化器是比较便宜和比较可靠的另一种方法,它没有移动部分。它的作用是在必要时,输入信号到达单独的传感器之前,改变信号的极化方向。它含有一个绕在铁氧体磁芯上的线圈,线圈是由电流驱动的,供应的电流量确定了出现波形的弯曲度。
三、典型的高频头设计
典型的高频头信号电路设计,它的输入有水平转换装置,左上方部分在馈源喇叭后部的上方,互成90°的两个传感器,右方是水平极化传感器,而下方的是垂直极化传感器,它们拾取来自馈源喇叭的能量,再把它传送到高频头电路。晶体管都是场效应管,Tr1和Tr2提供初步的射频放大,Tr1适合垂直极化信号,而Tr2则适合水平极化信号。要达到水平垂直转换只需以电子的方法接通Tr1或Tr2,Tr3是第二级的射频放大器,它与级的晶体管之间的信号通道并没有直流连接,实际上射频放大器各级中的所有晶体管之间采用交流耦合的交直流元件干扰邻近各级,Tr4是第三个射频放大器(射频放大器部分通常有三级,不过有些设计可能有更多级)。经过的射频放大器放大的输出经由微带带通滤波器馈入二极管混合器D1。射频信号在这一级和本机振荡器的输出混合。这个过程通常是在10GHz的频率下进行,不过的Astra ZD设计者所有频率却是0.75GHz。晶体管Tr5右方的小圆片,金属盖放在小圆片上就会产生共振。小圆片还有一根本机振荡器的调节螺丝,调节它就可以调谐振荡器在基本频率10GHz上下100MHz至200MHz的频率下工作。
这样产生的中频信号即90~1700MHz传送到高频头的中频部分,这部分通常有三个放大级,是很容易识别的,因为其中的场效应晶体管是黑色,而射频场子效应晶体管是白色。另外,还需要有偏压电路,在大多数新式设备中,场效应晶体管的偏压是自动调定的。在Marconi带盖型之类的旧式装置中,却要以人手调定射频级的偏压,在组件上还有螺栓固定了一个5V稳压器,也是很容易的识别的,电路板上的IC是Philips的PC74HC7147。这个14脚的小器件是用来转换水平和垂直极化信号的。

