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互聯網電視 » 免费软件. 免费下载. : 互聯網電視. 免费软件. 免费下载.
 

互聯網電視 (免费软件. 免费下载)


 

EarthMediaCenter®:   来自全世界的成千上万的电视广播频道- 全免费!

 

特别可靠的, 多方面的, 而且重要的是免费的EarthMediaCenter® 程序产品给互联网用户提供了享用来自全世界的成千上万的在线电视节目和互联网广播的可能. 该程序不需要下载和安装, EarthMediaCenter.com 网站上在线使用即可.

 

专家认为在线电视节目和互联网广播的技术是属未来的, 要知道互联网与因电磁波而污染环境的广播, 电视转播站相比是清洁环保的.

 

 

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将大部分的电视转播从空中转入互联网已是不远的将来了. 而且所有先决条件已具备. 更多的人已拥有连接互联网的电脑, 而且速度可允许在线观看视频节目等. 目前用户进入网络的平均速度已快接近那个界限, 即经电缆进入网络的速度超过使用卫星通讯进入网络的速度. 对消费者而言就意味着网络中的电视画面质量的改善.  

 

在线电视的数量比卫星电视的频道要多的多, 甚至与最贵的卫星电视节目频道相比也多. 在线可观看全世界上千的, 多语言的频道, 而且观众自己挑选频道, 而不是提供卫星电视节目的公司. 互联网广播也是如此, 任何一个收音机收到的广播电台不可能有在线广播那么多, 在线广播还没有干扰, 而且无需支付任何补充月费.

 


一般来讲要进入在线电视节目和互联网广播需专门的程序软件, 但目前这些软件有一系列的缺陷: 一般只能在规定的操作系统下工作, 需严格配套多媒体设备, 还需安装, 或需补充配套设备等.

 

 由Global Information Technology (UK) Limited 公司研制的不久前推出的免费软件产品

EarthMediaCenter® 将这些缺陷都排除.

    

 EarthMediaCenter® 软件用于接收在线电视, 广播节目, 网络摄影图像等, 该软件与其他类似软件相比有以下优势:

 

  • 不需安装补充软件
  • 不需任何补充调试
  • 不需补充安装设备
  • 使用时不需电脑管理员权
  • 保证电视, 广播频道的自动刷新
  • 保证界面自动刷新
  • 支持电视直播频道
  • 支持全屏( 双点屏幕 )
  • 保证可同时打开数量不限的电视, 或广播频道.
  • 保证以世界不同的语言观看收听成千上万的电视, 广播节目
  • 保证高质量的图像及声音
  • 保证电视与广播制式之间的转换 

若用户打算经常观看在线电视, 他只需下载很小的一个文件, 在工作桌面上就出现一个图像,  以后他只需点一下这个图像, 选择电视频道或广播电台.


 

在线电视, 广播将越来越习惯, 越来越普及, 也就是说, 将有更多的人观看, 收听他们自己选择的, 感兴趣的东西.

 


 
 
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互聯網無線電 » 免费软件. 免费下载. : 互聯網收音機. 免费软件. 免费下载.
 

互聯網收音機 (免费软件. 免费下载)

 

EarthMediaCenter®:   来自全世界的成千上万的电视广播频道- 全免费!

 

特别可靠的, 多方面的, 而且重要的是免费的EarthMediaCenter® 程序产品给互联网用户提供了享用来自全世界的成千上万的在线电视节目和互联网广播的可能. 该程序不需要下载和安装, EarthMediaCenter.com 网站上在线使用即可.

 

专家认为在线电视节目和互联网广播的技术是属未来的, 要知道互联网与因电磁波而污染环境的广播, 电视转播站相比是清洁环保的.

 

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Global Information Technology (UK) Limited 公司研制的不久前推出的免费软件产品

EarthMediaCenter® 将这些缺陷都排除.

 

EarthMediaCenter® 软件用于接收在线电视, 广播节目, 网络摄影图像等, 该软件与其他类似软件相比有以下优势:

 

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互聯網電視 » 歷史 : 電視機
 
播出方式


除華人地區之外,世界上其他地區鮮有將電視連續劇在黃金時間做每日連續的形態來播出。原因是一旦收視率持續落下風不易改弦更張,會給電視台造成巨大的業務影響。首將連續劇做每日黃金時間連續播出並成功者為台灣中視之《晶晶》,播出之后因收視與反響上佳,從此成為臺灣電視劇播放的最常見方式(即所謂八點檔)。此風隨後在香港與中國大陸蔓延,且成功至今。[來源請求]縱使如此,在臺灣,仍可常見因收視佳而將集數延長,或因收視差而腰斬之事。

 

 

电视

电视这个词在不同的环境下有不同的内涵和外延。通常有以下三种意思:

    * 指将连续的、动态的图象和声音转换为电子信号,并通过各种渠道传输电子信号,然后再将电子信号还原为图象和声音的技术;
    * 指接收这种电子信号的设备,即可以接收并还原电子信号为活动的、连续的图象和声音的装置,通称电视机;
    * 一种特别的社会文化现象,特指人与人之间、人群和人群之间、人群与人之间使用电视作为传播载体进行信息交流、信息传播的一种过程,诸如电视节目的制作、电视信号的传输、电视信号的接收和观众对于电视节目内容的评判和反馈等的各个方面。

电视,被世人公认为是二十世纪最为伟大的发明之一。

词源

    * 1934年,孙明经在南京中央大学理学院作为杨简初的助手,研制出中国第一套可摄像、传输、接受并播放的电视原理样机。杨简初将“电视”确定为television在中文中的对应名称。
    * 1939年,孙明经正式把“电视”列为金陵大学“电影工程”课的第十三部,“电视”正式成为中国大学课程。

历史

    主条目:电视的历史

电视不是哪一个人的发明创造。她是一大群位于不同历史时期和国度的人们的共同结晶。早在十九世纪时,人们就开始讨论和探索将图象转变成电子信号的方法。在1900年,“television"一词就已经出现。
人们通常把1925年10月2日苏格兰人约翰·洛吉·贝尔德(John Logie Baird)在伦敦的一次实验中“扫描”出木偶的图象看作是电视诞生的标志,他被称做“电视之父”。但是,这种看法是有争议的。因为,也是在那一年,美国人斯福罗金(Vladimir Zworykin)在西屋公司(Westinghouse)向他的老板展示了他的电视系统。
尽管时间相同,但约翰·洛吉·贝尔德与斯福罗金的电视系统是有着很大差别的。史上将约翰·洛吉·贝尔德的电视系统称做机械式电视,而斯福罗金的系统则被称为电子式电视。这种差别主要是因为传输和接收原理的不同。
电视的发展纷繁复杂。几乎是同一个时期有许多人在做同样的研究。为将历史简明地说清楚。我们可以将电视的历史分为以下四个部分:

    * 机械式电视
    * 电子式电视
    * 彩色电视
    * 广播电视


现在

现在,电视正在进行着一场革命。

    * 电视技术的现状:当前电视技术的一个最明显的特征就是数字化。首先是节目制作数字化。上世纪九十年代末期,英国广播公司(BBC)率先在全球建立起了“哥伦布”系统。这个系统使得BBC的电视节目储存、编辑、播出全面实现数字化,即非 磁带化,从而极大地提高了BBC的工作效率,节省了制作成本。另外,现在的电视机构正在逐渐淘汰传统的模拟摄象机和录象带,取而代之的是数字摄象机和各种新兴的记录载体。这个变革大大改善了图象的质量。其次,传输技术也多元化起来。除了传统的无线 微波传输外,现在还有有线电视、卫星电视等传输方式。这些新兴的传输方式有效地减轻了信号在传输过程中必然会产生的衰减现象,保证了较好的接收质量。最后是接收技术的数字化变革(请看下一个要点:电视机的现状)。声画质量的提高和双向互动是数字化广泛推广带来的两个最大的好处。

    * 电视机的现状。现在的大多数人用的电视机体积比起十年前来并没有小多少。因为显像管技术依然是现在最常用的显示技术。这种技术最大的缺点是屏幕的大小与体积成正比。而34英寸是这种技术所能够达到的最大极限。这显然与人们的需求背道而驰。于是,更多的显示技术涌现出来。例如背投电视、液晶电视、等离子电视#電漿電視等。与此同时,伴随着电视制作和传输技术的数字化,接收装置的数字化也成为了必然。数字电视的显示效果更好,功能也更多,甚至已经可以实现初步的双向互动。电视机的另一个趋势是智能化趋势,即与其他电器的结合,特别是与电脑的结合。这将使得电视更加“聪明”,具有更多的功能,从而突破电视的传统含义(参见“前景”)。

    * 电视传媒。发展飞速,让人应不暇接,更加迷惑。电视传媒的两极化严重。知名的、诸如BBC、CNN等几家电视机构握有强大的话语权(参见“全球传播”)。专业化程度加强,面对的受众面更加狭窄。电视新闻中,直播这一手段被频繁使用,其旨在更加真实地还原新闻事件本身。经典案例:CNN的海湾战争报道。


前景

    * 电视节目制作的前进方向有两个。一个是更加的真实化。即更加真实地还原事件本身。例如,CNN在新闻事件中大量的直播运用就是其中的一种体现。另一个是更加的戏剧化,例如,与CNN相对的FOX NEWS在其节目中就用大量戏剧化的语言来“渲染”美国对伊拉克的战争。当然,上述的这两个方向只是两种不同的节目制作方向,是历来有之。只是近来特征更为突出。而此外的现象还有,节目窄播化、频道专业化等。

    * 同时,在技术越来越先进的今天,电视作为一种工具正在更多地被国家所使用。因为,现在的国家实力已不仅仅限于经济、军事等这些传统的“硬”实力的范畴。文化等软实力同样也要被考虑。因而,电视被认为是提升一个国家软实力的很好工具。目前,这种趋势正在愈演愈烈。(可以参阅“全球传播”)

    * 电视是一种技术,也是一种文化。其文化层面当面临着其他新兴媒体(如网络)等的挑战时,影响力必然会像以前的电影、戏剧一样有所下降。但是,电视作为一种技术将会有很大的发展。电视这种技术在未来将更加广泛地与其他技术结合,从而充分地方便人们的生活。例如,最近电视技术和移动通信技术的结合就使得手机电视的提供率先在挪威成为了可能。而英国广播公司(BBC)在几年前将电视技术和互联网有机地结合在一起,将其核心网站BBCi变成了一个巨大的影象资料库,使其在互动能力上走在了世界媒体的前列。

 
 
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互聯網無線電 » 歷史 : 无线电
 

无线电

無線電波或射頻波是指在自由空間(包括空氣和真空)傳播的電磁波,其頻率 300GHz 以下 (下限頻率較不統一,在各種射頻規範書,常見的有三 3KHz~300GHz, 9KHz~300GHz, 10KHz~300GHz)。無線電技術是通過無線電波傳播信號的技術。

無線電技術的原理在於,導體中電流強弱的改變會產生無線電波。利用這一現象,通過調製可將信息加載於無線電波之上。當電波通過空間傳播到達收信端,電波引起的電磁場變化又會在導體中產生電流。 通過解調將信息從電流變化中提取出來,就達到了信息傳遞的目的。

麥克斯韋最早在他遞交給英國皇家學會的論文《電磁場的動力理論》中闡明了電磁波傳播的理論基礎。他的這些工作完成於1861年至1865年之間。

海因裡希·魯道夫·赫茲(Heinrich Rudolf Hertz)在1886年至1888年間首先通過試驗驗證了麥克斯韋爾的理論。他證明了無線電輻射具有波的所有特性,並發現電磁場方程可以用偏微分方程表達,通常稱為波動方程。

1906年聖誕前夜,雷吉納德·菲森登(Reginald Fessenden)在美國麻薩諸塞州採用外差法實現了歷史上首次無線電廣播。菲森登廣播了他自己用小提琴演奏「平安夜」和朗誦《聖經》片段。位於英格蘭切爾姆斯福德的馬可尼研究中心在1922年開播世界上第一個定期播出的無線電廣播娛樂節目。


发明

关于谁是无线电台的发明人还存在争议。

1893年,尼古拉·特斯拉(Nikola Tesla)在美国密苏里州圣路易斯首次公开展示了无线电通信。在为“费城富兰克林学院”以及全国电灯协会做的报告中,他描述并演示了无线电通信的基本原理。他所制作的仪器包含电子管发明之前无线电系统的所有基本要素。

古列尔莫·马可尼(Guglielmo Marconi)拥有通常被认为是世界上第一个无线电技术的专利,英国专利12039号,“电脉冲及信号传输技术的改进以及所需设备”。

尼古拉·特斯拉1897年在美国获得了无线电技术的专利。然而,美国专利局于1904年将其专利权撤销,转而授予马可尼发明无线电的专利。这一举动可能是受到马可尼在美国的经济后盾人物,包括湯瑪斯·愛迪生,安德鲁·卡耐基影响的结果。1909年,马可尼和卡尔·费迪南德·布劳恩(Karl Ferdinand Braun)由于“发明无线电报的贡献”获得诺贝尔物理学奖。

1943年,在特斯拉去世后不久,美国最高法院重新认定特斯拉的专利有效。这一决定承认他的发明在马可尼的专利之前就已完成。有些人认为作出这一决定明显是出于经济原因。这样二战中的美国政府就可以避免付给马可尼的公司专利使用费。

1898年,马可尼在英格兰切尔姆斯福德的霍尔街开办了世界上首家无线电工厂,雇佣了大约50人。


无线电的用途

无线电的最早应用于航海中,使用摩尔斯电报在船与陆地间传递信息。现在,无线电有着多种应用形式,包括无线数据网,各种移动通信以及无线电广播等。

 

以下是一些无线电技术的主要应用:

通信

声音


    * 声音广播的最早形式是航海无线电报。它采用开关控制连续波的发射与否,由此在接收机产生断续的声音信号,即摩尔斯电码。
    * 调幅广播可以传播音乐和声音。调幅广播采用幅度调制技术,即话筒处接受的音量越大则电台发射的能量也越大。 这样的信号容易受到诸如闪电或其他干扰源的干扰。
    * 调频广播可以比调幅广播更高的保真度传播音乐和声音。对频率调制而言,话筒处接受的音量越大对应发射信号的频率越高。调频广播工作于甚高频段(Very High Frequency,VHF)。频段越高,其所拥有的频率带宽也越大,因而可以容纳更多的电台。同时,波长越短的无线电波的传播也越接近于光波直线传播的特性。
    * 调频广播的边带可以用来传播数字信号如,电台标识、节目名称简介、网址、股市信息等。在有些国家,当被移动至一个新的地区后,调频收音机可以自动根据边带信息自动寻找原来的频道。
    * 航海和航空中使用的话音电台应用VHF调幅技术。这使得飞机和船舶上可以使用轻型天线。
    * 政府、消防、警察和商业使用的电台通常在专用频段上应用窄带调频技术。这些应用通常使用5KHz的带宽。相对于调频广播或电视伴音的16KHz带宽,保真度上不得不作出牺牲。
    * 民用或军用高频话音服务使用短波用于船舶,飞机或孤立地点间的通讯。大多数情况下,都使用单边带技术,这样相对于调幅技术可以节省一半的频带,并更有效地利用发射功率。
    * 地面中繼式無線電(Terrestial Trunked Radio, TETRA)是一种为军队、警察、急救及交通等特殊部门设计的数字集群电话系统。


电话

    * 蜂窝电话或移动电话是当前最普遍应用的无线通信方式。蜂窝电话覆盖区通常分为多个小区。每个小区由一个基站发射机覆盖。理论上,小区的形状为蜂窝状六边形,这也是蜂窝电话名称的来源。当前广泛使用的移动电话系统标准包括:GSM,cdmaOne和TDMA。运营商已经开始提供下一代的3G移动通信服务,其主导标准为CDMA2000和UMTS。
    * 卫星电话存在两种形式:INMARSAT 和 铱星系统。两种系统都提供全球覆盖服务。 INMARSAT使用地球同步卫星,需要定向的高增益天线。铱星则是低轨道卫星系统,直接使用手机天线。
    * TETRA系統具有無線電話的功能。


电视

    * 通常的模拟电视信号采用将图像调幅,伴音调频并合成在同一信号中传播。
    * 数位电视采用MPEG-2图像压缩技术,由此大约仅需模拟电视信号一半的带宽。


紧急服务

    * 无线电紧急定位信标 (emergency position indicating radio beacons,EPIRBs), 紧急定位发射机或 个人定位信标是用来在紧急情况下对人员或测量通过卫星进行定位的小型无线电发射机。它的作用是提供给救援人员目标的精确位置,以便提供及时的救援。

数据传输

    * 数字微波传输设备、卫星等通常采用正交幅度调制(Quadrature Amplitude Modulation,QAM)。QAM调制方式同时利用信号的幅度和相位加载信息。这样,可以在同样的带宽上传递更大的数据量。
    * IEEE 802.11是当前无线局域网(Wireless Local Area Network,WLAN)的标准。它采用2GHz或5GHz频段,数据传输速率为11 Mbps或54 Mbps。
    * 蓝牙(Blueteeth)是一种短距离无线通讯的技术。

辨識

    * 利用主動及被動無線電裝置可以辨識以及表明物體身分。(參見射频识别)

其它

    * 业余无线电是无线电爱好者参与的无线电台通讯。业余无线电台可以使用整个频谱上很多开放的频带。爱好者使用不同形式的编码方式和技术。有些后来商用的技术,比如调频,单边带调幅,数字分组无线电和卫星信号转发器,都是由业余爱好者首先应用的。

导航

    * 所有的卫星导航系统都使用装备了精确时钟的卫星。导航卫星播发其位置和定时信息。接收机同时接受多颗导航卫星的信号。接收机通过测量电波的传播时间得出它到各个卫星的距离,然后计算得出其精确位置。
    * Loran系统也使用无线电波的传播时间进行定位,不过其发射台都位于陆地上。
    * VOR系统通常用于飞行定位。它使用两台发射机,一台指向性发射机始终发射并象灯塔的射灯一样按照固定的速率旋转。当指向型发射机朝向北方时,另一全向发射机会发射脉冲。飞机可以接收两个VOR台的信号,从而通过推算两个波束的交点确定其位置。
    * 无线电定向是无线电导航的最早形式。无线电定向使用可移动的环形天线来寻找电台的方向。

雷达

    * 雷达通过测量反射无线电波的延迟来推算目标的距离。并通过反射波的极化和频率感应目标的表面类型。
    * 导航雷达使用超短波扫描目标区域。一般扫描频率为每分钟两到四次,通过反射波确定地形。这种技术通常应用在商船和长距离商用飞机上。
    * 多用途雷达通常使用导航雷达的频段。不过,其所发射的脉冲经过调制和极化以便确定反射体的表面类型。优亮的多用途雷达可以辨别暴雨、陆地、车辆等等。
    * 搜索雷达运用短波脉冲扫描目标区域,通常每分钟2-4次。有些搜索雷达应用多普勒效应可以将移动物体同背景中区分开来
    * 寻的雷达采用于搜索雷达类似的原理,不过对较小的区域进行快速反复扫描,通常可达每秒钟几次。
    * 气象雷达与搜索雷达类似,但使用圆极化波以及水滴易于反射的波长。风廓线雷达利用多普勒效应测量风速,多普勒雷达利用多普勒效应检测灾害性天气。

加热

    * 微波炉利用高功率的微波对食物加热。(注:一种通常的误解认为微波炉使用的频率为水分子的共振频率。而实际上使用的频率大概是水分子共振频率的十分之一。)

动力

    * 无线电波可以产生微弱的静电力和磁力。在微重力条件下,这可以被用来固定物体的位置。
    * 宇航动力: 有方案提出可以使用高强度微波辐射产生的压力作为星际探测器的动力。




 

 

 
 
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