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在无线电中 常用的英语

作者:黄宗琬 生活经验 2023-06-01 08:55:49 阅读:28

接收机-- Receiver

在无线电中 常用的英语

发射机-- Tran***itter

尺寸—Dimension

重量--Weight

功率输出-- Power Output

电路型态-- Circuit Type

工作模式—Mode

选择性--Selectivity

接收 / 发射微调范围-- RIT/XIT Range

接收频率范围-- Receiving Frequency Range

发射频率范围-- Tran***itting Frequency Range

频率准确度--Accuracy

频率稳定度—Stability

中间频率-- Intermediate Frequency

中频偏移范围-- IF Shift Range

灵敏度-- Sensitivity

静音灵敏度--Squelch Sensitivity

载波-- Carrier

载波抑制-- Carrier Suppression

谐波幅射--Harmonic Radiation

混附幅射-- Spurious Radiation

平衡调变--Balance Modulation

调变方式--Modulation Type

电抗调变-- Reactance Modulation

低位准调变-- Low Level Modulation

天线阻抗-- Antenna Impedance

供应电压-- Supply Voltage

功率消耗--Power Consumption

声频输出功率-- Audio Output Power

声频输出阻抗-- Audio Output impedance

声频响应 --Audio Response

移频键送 FSK -- Frequency Shift Keying

AAC automatic ampltiude control 自动幅度控制

AAD active acoustic device 有源声学软件

ABS american bureau of standard 美国标准局

ABSS auto blank secrion scanning 自动磁带空白部分扫描

Abstime 绝对运行时间

SBTD autonatic bulk tape degausser 磁带自动整体去磁电路

Abort 终止,停止(录制或播放)

A-B TEST AB 比较试听

Absorber 减震器

Absorption 声音被物体吸收

ABX acoustic bass extension 低音扩展

AC accumulator 充电电池

AC adjustment caliration 调节-校准

AC alternating current 交流电,交流

BG0AAI呼叫欧洲电台。

CQ Europe, CQ Europe,This is BG0AAI,BG0AAI calling CQ and Standing by.

谁在呼叫? 这里是BG0AAI,请再呼叫我一次。

QRZ? This is BG0AAI,BG0AAI please call me again.

JA1,这里是BG0AAI,我没有抄收您呼号的后缀,请再呼叫我一次。

Japan Alpha One somthing, This is BG0AAI, I didn't copy your suffix, please call me again.

你把我呼号的前缀抄错了, 应该是BG0 而不是BD0。

You miscopy my prefix. It is not Bravo Delta Zero,but Bravo Golf Zero.

你呼号的最后一个字母是什么?

What is the last letter in your call sign?

我的呼号不是BG0AAA,最后一个字母是I,BG0AAI,明白吗?

My call sign is not BG0AAA, the last leter is I, like India. Bravo Golf Zero Alfa Alfa India, Do you roger?

对不起。因为其它电台干扰,没有抄上你的呼号,请慢慢地重复。

I'm sorry I didn't copy your call sign because of QR-Mike please give me another call slowly

ADM Add Drop Multiplexer 分插复用器:

利用时隙交换实现宽带管理,即允许两个STM-N信号之间的不同VC实现互连,并且具有无需分接和终结整体信号,即可将各种G.703规定的接口信号(PDH)或STM-N信号(SDH)接入STM-M(M>N)内作任何支路。

AON Active Optical Network 有源光网络:

有源光网络属于一点对多点的光通信系统,由ONU、光远程终端OLT和光纤传输线路组成。

APON ATM Passive Optical Network ATM无源光网络:

一种结合ATM 多业务多比特率支持能力和无源光网络透明宽带传送能力的理想长远解决方案,代表了面向21 世纪的宽带接入技术的最新发展方向。

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line 非对称数字用户线:

非对称数字用户线系统ADSL是一种采用离散多频音DMT线路码的数字用户线DSL系统。

AA Adaptive Antenna 自适应天线:

一种天线提供直接指向目标的波束,比如移动电话的天线,能够随目标移动自动调整功率等因素,也称为智能天线(SMART ANTENNA)。

ADPCM Adaptive Differential Pulse Code Modulation 自适应脉冲编码调制:

一种编码技术,将模拟采样的比特数从8位降低到3到4位,完成传输信号的压缩,ITU-T推荐 G.721 为32位ADPCM定义了一种算法(每秒8000次采样,每次采样采4比特),与传统PCM编码相比,它的传输容量加倍。

ADFE Automatic Decree Feedback Equalizer自适应判决反馈均衡器:

一种利用判决后的信号作为后向抽头的输入信号,可以消除噪声对后向抽头信号的影响的均衡器技术。

AMI Alternate Mark Inversion 信号交替反转码:

一种数字传输中常用的编码技术,逻辑0由空电平表示,而逻辑1由交替反转的正负电压表示。

AON All Optical Net 全光网 就是网中直到端用户节点之间的信号通道仍然保持着光的形式,即端到端的全光路,中间没有光电转换器。这样,网内光信号的流动就没有光电转换的障碍,信息传递过程无需面对电子器件处理信息速率难以提高的困难。

AOWC All Optical Wave Converter 全光波长转换器:

是指不经过电域处理,直接把信息从一个光波长转换到另一个波长的器件。

ASK Amplitude Shift Keying 振幅键控:

一种键控技术,对应二进制调制信号,承载信号在开启和关闭之间切换,也就是常说的 ON-OFF键控。

ATPC Automatic Transfer Power Control自动发信功率控制:

技术的要点是微波发信机的输出功率在ATPC控制范围内自动跟踪接手段接收电平的变化而变化。它的优点有可减少对相邻系统的干扰、减少上衰减问题、减低直流功率消耗、改善剩余误码特性、在衰落条件下使输出功率额外增加2dB。

AWF All Wave Fiber 全波光纤:

消除了光纤1383nm的水峰,这样就在1350-1450nm波段能增加120多个新的波长(间隔100GHZ)。对于城市接入网的用户十分有利。

AU Administrative Unit 管理单元:

提供高阶通道层和复用段层之间适配功能的信息结构.

AUG Administrative Unit Group 管理单元组:

由一个或多个在STM-N净负荷中占据固定位置的、确定位置的管理单元组成。

APD Avalanche Diode 雪崩光电二极管 :

利用雪崩倍增效应使光电流得到倍增的高灵敏度的探测器。

BA Booster(power) Amplifier 光功率放大器:

可补偿光复用器的损耗,提高入纤功率的光放大器。

BBER Background Block Error Ratio 背景误块比:

对于一个确定的测试时间而言,在可用时间出现的BBE数与扣除不可用时间和SES期间所有块数的总块数之比。

BR Basic Rate Access 基本速率接入:

ITU-T定义为窄带ISDN的一种接口速率,也称为2B+D,B信道64K为承载信道,D信道16K为数字信令信道。

Bluetooth 蓝牙:

(一种***局域网)标准 由设备制造商联合制定的一种覆盖范围10M,工作频段在2.4G,传输速率大约1M的***局域网标准。

C Band C波带:

即工作波长在1525~1560nm范围内,带宽约35nm。

Chirp 啁啾:

当单纵模激光器工作于直接调制时,注入电流的变化会引起载流子密度的变化,进而使有源区的折射率指数发生变化,结果使激光器谐振腔的光路径长度随之变化,从而导致振荡波长随时间漂移。一般需要采用外调制技术克服。

C Container C 容器:

装载各种速率业务信号的信息结构,表示为C-n(11,12,2,3,4),我国仅涉及C-12,C-3,C-4。容器的基本功能是完成适配,即码速调整。

CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection 载波侦听多址接入/碰撞检测协议:

一种应用于有线局域网的多址接入技术。

CSMA/CA Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance 载波侦听多址接入/避免冲撞协议:

由于***产品不易检测信道是否存在冲突,因此802.11定义了一种新的协议,即(CSMA/CA)。一方面,载波侦听--查看信道是否空闲;另一方面,避免冲撞--信道不空闲时,通过随机的时间等待,直到有新的空闲信道出现时再优先发送,使信号冲突发生的概率减到最小。不仅如此,为了系统更加稳固,802.11还提供了带确认帧ACK的CSMA/CA。在一旦遭受其他噪声干扰,或者由于侦听失败时,信号冲突就有可能发生,而这种工作于MAC层的ACK此时能够提供快速的恢复能力。

CNR Carrier to Noise Ratio 载噪比:

在没有经过任何调制之前,载波电平与噪声电平之比。也作C/N。

CP Cross polarization 交叉极化:

两个天线系统用相同的频率但一个使用水平极化而另一个使用垂直极化,提高频谱利用率。

DCF Dispersion Compensating Fiber色散补偿单模光纤 是具有大的负色散光纤,这类光纤是针对已敷设的1310nm设计的一种新型的光纤。在G.652光纤中加入一定的色散补偿光纤,进行色散补偿,以保证整条光纤线路的总的色散进似为零。

DFF Dispersion-flattened Fiber色散平坦光纤:

将从1.3um到1.55um的较宽波段的色散,都能作到很低,几乎达到零色散的光纤。

DR Diversity Receiver 分集接收 分集接收就是将相关性较小的(即同时发生质量恶化的)两路以上的收信机输出进行选择或合成,来减轻由衰落所造成的影响的一种措施。具体又可以分为空间分集、频率分集、极化分集、角度分集等不同的方式。

DPT Dynamic Packet Transport动态包传输技术:

这是Cisco公司提出的一种全新的传输方法-IP优化的光学传输技术。这种技术提供了带宽使用的高效率、服务类别的丰富性以及网络的高级自愈功能。

ODM Optical Division ltiplexer 光分用器:

把多个波长分用到各根光纤中,使信道分离。

DSF Dispersion-Shifted Fiber 色散移位光纤:

称为1550nm性能最佳单模光纤,这种光纤通过设计光纤折射率剖面,使零色散移到1550nm窗口,从而与光纤的最小率减窗口获得匹配,使超高速超长距离的传输成为可能。

DTM Dynamic Synchronous Transfer Mode 动态同步传送模式:

一种基于高速电路交换和动态时隙分配的新技术。作为第二层的交换/传输技术,DTM具有更强的带宽管理能力,适应光纤带宽的不断扩展。

DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing 密集波分复用:

同一个低损耗窗口的多个光波复用,相对于不同低损耗窗口的光波复用的粗波分复用而言。

DLC Digital loop carrier 数字环路载波 :

有源光网络,适用于用户比较密集的地区

DXC Digital cross connect equipment 数字交叉连接器:

具有一个或多个准同步数字体系(G.702)或同数字体系(G.707)信号端口的,可以在任何端口信号速率(及其子速率)间进行可控连接和再连接的设备。

EA Electricity Absorb Modulation电吸收调制器:

损耗调制器,工作在调制器材料吸收区波长处,当调制器无偏压时,该波长处处于通状态。随着调制器上偏压的增加,原来的波长处吸收系数变大,调制器成为断状态,调制器的通断状态即为光强度调制。

EB Error Block 误块:

在SDH网络中对于高比特率通道的误码性能是以"块",即通道中传送的连续比特的集合。当块内的任意比特发生差错时,就称该块是误块。

ECC Embedded Control Channel 嵌入控制通路:

传递网管信息的嵌入式控制通路,其物理通道是DCC,采用ITU-T G.784要求的七层协议栈。

EDFA Erbium-doped Fiber Amplifier 掺铒光纤放大器 制作光纤时,采用特殊工艺,在光纤芯层沉积中掺入极小浓度的铒离子,制作出相应的掺铒光纤。光纤中掺杂离子在受到泵浦光激励后跃迁到亚稳定的高激发态,在信号光诱导下,产生受激辐射,形成对信号光的相干放大。EDFA工作在1550窗口。已商用的EDFA噪声低,增益曲线好,放大器带宽大,与波分复用(WDM)系统兼容,泵浦效率高,工作性能稳定,技术成熟,在现代长途高速光通信系统中备受青睐。目前,"掺铒光纤放大器(EDFA)+密集波分复用(DWDM)+非零色散光纤(NZDF)+光子集成(PIC)"正成为国际上长途高速光纤通信线路的主要技术方向。

EDFL Erbium-doped Fiber Laser掺铒光纤激光器:

光纤激光器的一种,其出射光波长落在1550nm窗口,由掺饵光纤和光泵以及其他相关光路元件,如波长选择器,偏振控制器,输入/输出耦合器等组成光板,具有低阈值,及与光纤通信系统兼容等优点。特别是可调谐环形EDFL具有调谐范围大,输出功率高,成为可调谐激光器的主流,其主要类型有抛光型可调谐WDM器件型,DFB型,光纤双折射调谐型,压电调谐光纤F-P标准具型等。EDFL适用于大容量长距离光纤通信和WDM系统。

ES Errored Second 误块秒:

当某1秒具有一个或多个误块时,就称该秒为误块秒.

ESR Errored Second Ratio 误块秒比:

对于一个确定的测试时间而言,在可用时间出现的ES数与总秒数之比。

FEC Forward Error Correction 前向纠错:

是一种数据编码技术,传输中检错由接收方进行验证,如果有错则通知发送方重发。它允许从低比特误码的编码数据中重新编码构成一列无误码数据流。

FWM Four-wave Mixing 四波混频:

四波混频(FWM)亦称四声子混合,是在因不同波长的两三个光波互作用而导致在其它波长上产生所谓混频产物或边带的新光波的情况下发生的。这些光会影响正常的通信。这种非线性光学效应称为四波混频。

FDMA Frequency Division Multiple Access 频分多址

高等函数等价无穷小的总结即常见的等价无穷小(要全点)!!!!

电影《大空头》(《The big short》)是根据迈克尔.刘易斯的同名小说改编的传记剧情片,而小说是基于真实人物、真实故事创作的。

电影2015年在美国上映,讲述了2008年次贷金融危机前夕,华尔街的三路人马看穿房贷泡沫下隐藏的危机,抓住机会,通过做空次级贷款证券,对赌当时不断上涨的房产市场,在这一轮泥沙俱下的全球性金融危机中全身而退,大幅获利的故事。

借用《郑州日报》的评论:“《大空头》充分发挥专业特长,将美国次级抵押贷款债券及其衍生品的起源、发展直至演变为金融危机的过程融入有趣的故事当中,将次贷担保债务权证、夹层担保债务权证 、信用违约掉期等产品的操作技巧和手段娓娓道来,全景式地描绘了一个行业和其中形形***的人物与故事,形成了混乱的交易网,从一个角度揭示了危机的原因和真相。”

电影中涉及到很多专业的金融词汇,对于非经济专业的金融小白,我看得是一头雾水。刷了5遍电影后,才逐渐理出一些头绪。

首先,理清一下金融术语,其实也是这一波“次贷”危机的底层逻辑。

住房贷款证券化 —  抵押贷款证券化  —  担保债务权证  —  信用违约互换

一,住房贷款证券化:

将原先不易出售给投资者,缺乏流动性,但能够产生可预见性现金收入的住房贷款,变成可以在市场上流动的证券。

二,抵押贷款证券化MBS (Mortgage-Backed Security):

将无数份住房贷款集合成贷款池,再打包成产品,通过标准普尔和穆迪,对其进行信用和风险评估后上市销售。

按照信用评分高低,将MBS分为优质贷款(Prime), 介于优质贷款和次级贷款之间的贷款(Alternative-A)和次级贷款(Subprime)三档。

次级贷款是指一些贷款机构向信用较差和收入不高的借款人提供的贷款,非常容易出现违约。

三,担保债务权证CDO (Collateralized Debt Obligation)

就像剧中美女解释的,“慢慢优质房贷不够用来组成证化了,毕竟房子和有好工作支持买房的人是有限的。”银行开始把风险越来越高的房贷做成证券,也就是把次级贷款中的一些垃圾的、很容易违约的债券组合打包成新的证券(CDO),重新进行风险评价后销售。

后来CDO 嵌套,又出现了CDO套娃--夹层担保债务权证: CDO2, CDO3, CDO4…… (华尔街喜欢用高深的词汇,让你觉得他们高大上,且擅长通过风险复杂化来掩盖风险)

四,信用违约互换CDS (Credit Default Swap)

向大机构购买CDS,相当于买方赌住房市场***,和大机构对赌。换句话说,也就是购买一份保险,如果房市上涨,买房按月交保险费;如果房市***,大机构支付巨额赔偿给买方。

好了,现在我们的三路英豪要闪亮登场了:

一,独立的思考者-- 迈克尔·布瑞

迈克尔主业是医学博士,投资理财是他的业余爱好。从小只有一只眼睛的迈克尔有点自闭,而自闭让他形成了独立思考的习惯。可能正因为这种独立思考,不受他人干扰的品质,他的投资理论被很多人实践并获得收益,于是他投奔华尔街,创建了塞恩基金公司,成为一名职业投资人。

2005年,在阅读、查询了海量的次级贷款债券信息后,迈克尔发现了其中的风险,决定做空次贷市场。于是迈克尔游走于各家投行,最终扫荡了半条华尔街,包括高盛、德意志银行、美国银行、贝尔斯登、瑞士瑞信银行等,总共买进了13亿的CDS。

二,务实的行动者-- 马克·鲍姆

当华尔街精英们都在八卦、笑话“一个傻子在做空房产市场”时,德意志银行的销售经理贾瑞特·韦内德却嗅到了“钱的味道”,意识到这绝对是个赚钱的机会。他开始到处销售CDS,广撒网,多敛鱼。

一天,前点基金团队接到了贾瑞特盲打的电话,幸运的开始了这个“千年等一回的”交易。

前点基金负责人马克·鲍姆是一个华尔街愤青,他的兄弟投资失败后跳楼身亡。他把这归咎于华尔街的罪恶,厌恶华尔街构筑起来的整个金融系统。

贾瑞特给马克团队讲解了次级贷款市场中的风险: 银行把一些卖不出去的1B级、2B级、3B级债券,放到CDO 里重新打包成一个包裹,当包裹足够大后,整个东西就成了多元化了,然后评级机构会给它评为92%或93%是3A级。没人知道这些CDO债券里是什么,一些债券里面65%是3A级,但事实上95%都是次级贷款债券垃圾。2005年,次级贷款的违约率已经从1%升到了4%,如果升到8%,房贷市场就会崩溃,到那时就是世界末日,世界经济也会随之崩溃。

贾瑞德说,“我站在正在着火的房子前,给你们提供火灾保险。” 游说马克做空房贷市场,购买信用违约互换CDS,给这些次级贷款债券买一份保险,如果市场崩了,就可以赚10倍。

务实的马克团队在对房贷市场做个调研后,发现贾瑞德说的是事实,房贷市场已经泡沫四起,岌岌可危了,当即向贾瑞德购买了5000万的CDS。

三,聪明的投机者-- 查理/吉米

查理和吉米是一对***创业的好基友,利用吉米倒卖帆船赚到的11万,作为启动资金,成立了布朗菲尔德基金公司,四年间就做到3000万。他们想做交易长线期权,前提是必须要拿到ISDA协议(一种保护专业投资者,将业余人士排除在高端交易之外的协议。没有ISDA协议,做高风险交易如同天方夜谭。)但是ISDA 的资金门槛是15亿!被拒的好基友站着摩根大通的大厅里,懊恼、自我解嘲着。

但命运女神待他们不薄,沮丧的好基友在摩根大通的大厅里,无意间看到了贾瑞德的CDS招股简章,搭上了这班幸运号列车—“一生只有一次的交易”。在本·里克的帮助下,好基友拿到了进军华尔街的敲门砖-ISDA协议。所以“上面有人好办事” ,放之天下而皆准。

至此,三路人马都已准备好了,剩下的就交给时间,坐等“世界末日的到来”。

2007年,抵押贷款拖欠额度创新高,但ABX指数不跌反升。违约断供率上升,次级贷款跌了,但由次级贷款组成的次级证券却更值钱了,CDO 的评级也没有被降低。三路人马买的CDS却还要每月支付高昂的保费。

这里面肯定有欺诈行为,马克杀到标准普尔公司--世界权威金融分析和评级机构--去了解评级没有调整的原因。面对马克和维尼的灵魂三问,标普大姐招架不住,说了实话,“如果我们不评级,他们就去找旁边的穆迪公司了。”

看到这里,我头皮都麻了,2019年1月,美国标普全球公司获准进入中国信用评级市场,我们还能相信谁?!

政府、投行、评级机构、证监会和媒体都捆绑在一起,沆瀣一气, 整个华尔街都在欺诈,都在犯罪! (Everything is SHIT!)

而搞笑的是,后来马克发现自己对赌的竟是自己的母公司。这些金融机构因为之前卖太多CDS,而面临破产,付不起保费给做空者。覆巢之下,安有完卵,正中了迈克尔之前的担心。

各显神通,最终三路人马将CDS出手,对赌成功,拿到了相应的利润。

2008年次贷金融危机是美国几十年来最大的金融灾难,并波及到了全球。

但阳光底下,没有新鲜事。下一轮灾难到来之时,我们会是那个逃出生天的幸运儿吗?

后记

从影片中来的几点建议:

1-    失败的投资往往来自思维定势

2-    永远不要随大流,选择是基于事实或结果,而不是看起来熟悉或权威

3-    必须独立思考,不受他人干扰

4-    相信别人,不如相信自己

5-    关注水资源

200分求个简单的音乐播放器***版下载

重要的等价无穷小替换

当x→0时,

sinx~x

tanx~x

arcsinx~x

arctanx~x

1-cosx~(1/2)*(x^2)

(a^x)-1~x*lna ((a^x-1)/x~lna)

(e^x)-1~x

ln(1+x)~x

(1+Bx)^a-1~aBx

[(1+x)^1/n]-1~(1/n)*x

loga(1+x)~x/lna

等价无穷小一般只能在乘除中替换,在加减中替换有时会出错(加减时可以整体代换,不能单独代换或分别代换)

求极限时,使用等价无穷小的条件

被代换的量,在取极限的时候极限值为0;

被代换的量,作为被乘或者被除的元素时可以用等价无穷小代换,但是作为加减的元素时就不可以。

等价无穷小替换是计算未定型极限的常用方法,它可以使求极限问题化繁为简,化难为易。

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这是韩国高手写的一个全能媒体播放器。和其它全能播放器一样,只要您的系统内安装有所需要的解码器或者筛选器,这个播放器就可以播放那类文件。所不同的是,相对于其它大型播放软件,她是那么的小巧,但就是这个小小的播放器,她的功能之多,项目之全,目前可以称得上是“天下无敌”,只要您能想到的功能她几乎都有,甚至您想不到的功能她也有,例如我发现她的“音频与视频同步”和“声道调整”功能是任何播放软件都没有的,而且这两个功能是看各种电影必需的。该播放器用于看各类电影绝对是首选播放器!而且其支持几乎所有外接筛选器和解码器,甚至支持 Winamp 的一些插件,而且其外观小巧而纤美,支持开发皮肤外观,各种外衣使她犹如一位清纯而不失华贵,待字闺中的小公主。原来我的系统内曾经安装有 WMP 、Realplayer 及 hero 等播放器。自从有了她,我计算机就只安装各类解码器,其它播放器统统都“下岗”了。

KMPlayer The Professional Media Player!

它支持 Winamp 2/5 的输入、常规、DSP、视觉效果、媒体库插件。无须注册表支持直接调用 Directshow 滤镜!FFdshow 的视觉特效系统~超强的 GUI 界面~安装电视卡后可以直接代替原软件直接收看电视~支持播放 DVD/VCD 以及绝大多数电脑的媒体文件(AVI 支持 Xvid/DivX/3vid/H264 OGG/OGM/MKV 容器/AC3/DTS 解码~Monkey Audio 解码~)强烈推荐!此播放器除了会将自己的配置信息写入注册表外绝对绿色~

Kmplayer 播放器皮肤

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网际飞音

网际飞音是什么?

一个专业的、功能强大的、支持文件格式广、与网络完美结合的多媒体播放器。

支持什么格式?

1.视频文件:

ASF、WMV、RM、RMVB、MOV、AVI、MPEG4、MPG

2.音频文件:

WMA、MP1、MP2、MP3、MP4、MPC、APE、XM、MOD、VQF、RA、ACC、APL、

S3M、WAV、MID、MP+、MPP、SND、AU

3.支持 CD、VCD 文件

还能做什么?

1. 完全智能化,全面与网络结合,能通过Internet自动升级,自动下载节目数据。

2. 支持换皮肤、用户可以自己选择或是制作喜爱的皮肤界面。

3. 专门为音乐爱好者设计了一套动态歌词功能,使大家在听音乐时,可实时看到

歌词,实现卡拉OK效果。

4. 方便的电视节目表查看功能,可随时看到最新的电视节目预告

5. 收集了几百个电台、电视台,可在线看电视、电影、听广播。

还有新增功能:2004年 8月 30日 V1.37 build 40830

1.修正MP3插件Bugs,解决在下 XP SP2 下无法播放MP3的问题。

2.修改 Real播放引擎的Bug

3.修改一些小的错误。

4.升级部分插件。

5.修改在 XP下在线播放音乐时会报错的Bug

2004年 5月 15日 V1.36 build 40505

1.修正无法播放DSP插件的Bug。

2.优化插件功能。

3.支持 Real10 解码

2004年 5月 5日 V1.35 build 40505

1.增加用户上传音乐功能。

2.让网际飞音支持 Real10 的解码

3.修正一些错误。

2004年 4月15日 V1.33 build 40305

1.增加对在线音乐服务器负载均衡功能

2.修正 Media 9 插件的Bug

2004年 3月15日 V1.30 build 40305

增加播放在线音乐出错时,重试功能

2004年 2月29日 V1.21 build 40229

1.修正一些已知的错误。

2.改进一些操作功能。

2004年 2月23日 V1.20 build 40214

1.增加自动保存播放记录的功能。

2.优化在线听歌,增加智能重试功能,使听音乐更加顺畅。

3.增强随机听歌功能,对于付费用户,可连续的自动产生随机听歌列表。

4.完善用户登录功能。

5.升级搜索引擎,增加自动搜索歌词功能。

6.升级网际飞音的播放插件。

7.增加配置向导。

8.优化网际飞音的用户界面。

9.修正一些已知的错误。

2003年 8月06日 V1.15 Build 0806

1.开始支持DSP音效插件。

2.升级了 RM 解码器。

3.修正了一些已知的错误。

2003年 6月01日 V1.13 Build 0601

1.终于真正支持MOV格式了。

2.修正一些错误。

2003年 5月30日 V1.12 Build 0530

1.修正播放Media 格式的文件会黑屏的问题。

2.一些功能改进

2003年 5月28日 V1.11 Build 0528

1.修正上个版存在的一些已知问题。

2.新增延迟功能,播放本地文件时,两首音乐间可有一段延迟。

3.新增内嵌的Mini浏览器,在需要时,会自动打开。

4.新增显示媒体文件的码流功能。

5.完善了用户登录功能。

6.改进了 Media 9 插件。

7.增加搜索音乐的功能,对搜索到的音乐点右键,可直接下载。

2003年 5月20日 V1.10 Build 30518

1.改进了RM播放引擎,不再与 RealOne冲突。

2.支持 MP3 的IDV3 信息,能自动获取做为标题,也可编辑。

3.Mini窗口支持进度和声音控制。

4.修正了5月13日发布版本的一些错误。

2003年 5月13日 V1.01 Build 30513

1.新增自动搜索动态歌词功能。

2.新增音乐搜索功能。

3.修正了5月12日发布版本的一些错误。

2003年 5月12日 V1.00 Build 30512

1.全新的插件引擎,给大家无限的扩展功能。

2.支持 Media Player 9 的解码器。

3.支持 APE、VQF、MP3Pro、XM、Mod 音乐格式。

4.新的 MP3 新码器,音质更好。

5.新的 CD 播放引擎。

6.新的动态歌词机制,播放CD时,也能使用动态歌词。

7.修正了原来已知的一些错误。

2003年 2月24日 V1.00 Beta 9 Build 30214

1.改进网际飞音的媒体链接。

2.重新改写注册表关联程序,修正了原来无***常关联的问题。

3.改进动态歌词的文件格式,在装载动态歌词时,可一次添加多首。

3.修正一些已知的错误。

2002年 12月17日 V1.0 Beta 9Build 21218 发布

1.使用新的mp3解码技术,播放mp3音质更好。

2.支持十段均衡器。

3.修正一些已知的错误。

2002年 11月13日 V1.0 Beta 8 Build 21106发布

1.新增电视节目表查看程序。

2.采用全新的、方便的升级系统。

3.优化了mms在线直播的效果。

4.增加了友好的实时帮助系统。

5.优化了网际飞音的操作界面。

6.修正一些已知的程序错误

2002年 9月02日 V1.0 Beta 7 Build 20902发布

1.修正问题一些错误。

2.发布了网际飞音简化版

2002年 8月28日 V1.0 Beta 7 Build 20828发布

1.改进网际飞音内核。

2.修正 beta 6 中存在的问题。

3.支持 DFX 音效增强。

2002年 8月16日 V1.0 Beta 6 Build 20601发布

1.增加迷你窗口。

2.增加动态歌词:

3.增加的频道窗口,节目进行分类显示。

4.增强播放列表框的功能。

5.增强了收藏夹的功能。

6.增加很多附加功能。

7.对进度制度、音量控制加上数显。

8.修正的很多错误

2002年 6月1日 V1.0 Beta 5 Build 20601发布

1.新增ijl媒体流协议的支持。

2.修正无法自动升级的错误。

2002年 5月29日 V1.0 Beta 5 发布

1. 修复一些错误

2. 在调节窗口大小时,保持图像比列

3. 改进了很多的操作、功能

2002年 4月30日 V1.0 Beta 4 发布

1. 修正了一些错误

2. 改进了一些小的功能

2002年 4月23日 V1.0 Beta 3 发布

1. 修正了一些错误

2.一个较稳定的版本

3.支持代理。

4.增加收藏夹。

2002年 4月12日 V1.0 Beta 2 发布

软件开始与网络结合,支持在线升级,在线听歌

2002年 4月2日 V1.0 Beta 1 发布

1.第一个正试测试版发布,支持播放rm、avi、wma 、wmv、asf等格式的文件。

2.支持换皮肤

下载地址:http://donor.km169.net/donor.exe

你可以参考下面的网址:http://music.km169.net/page/music.htm

使用方法:下载皮肤文件后解压释放到Kmplayer播放器的安装文件夹里的SKINS文件夹内,Kmplayer的默认安装路径为:C:Program FilesKmplayerskins;然后在播放器的面板上右键--皮肤(skins)设置皮肤选项,好了。

以上就是关于在监听电中,常用的英语全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

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