淘宝有线电视机顶盒分配器或者数字机顶盒共享器

随着智能电视、投影设备和大屏显示器的普及,大屏娱乐和大屏办公已经成为人们新的选择,智能大屏设备拥有更大的屏幕空间和更高的分辨率,能够提供更加沉浸式的视觉体验。

这一趋势的推动力之一是投屏技术的不断发展和多样化,它使得移动终端与智能大屏的联动,我们可以轻松地将手机、平板电脑等移动终端上的音视频内容投射到大屏幕上

同时,在办公领域,随着工作任务的复杂化和多样化,单一的电脑显示屏已经难以满足高效办公的需求。

多屏扩展技术可以将多个显示屏连接在一起,形成一个扩展的屏幕工作区域,帮助用户同时展示和处理多个任务,提高工作效率并改善工作体验。

今天,我们就来聊聊不同使用场景下的投屏技术运用,以及它的两种主要方式:无线投屏和有线扩展。

一、无线投屏

无线投屏可以将电脑或者手机上的图片、视频画面通过特定的传输协议将画面同步到智能电视或者智能屏幕上,不需要复杂连线,即可享受更快捷、更自由的投屏体验。

1、无线投屏发展历程

2003年,由索尼、微软、英特尔联合发起的数字生活网络联盟(DLNA)推出DLNA协议,也就是现在的流媒体推送投屏协议,因为只能远程播放视频文件,不能算是真正的无线投屏技术。

当时,无线投屏相对来说还是一个新概念,无法实际运用到办公或者生活场景当中。

一般的Wi-Fi网络也还停留在2.4GHz的频段(该频段穿墙性能好、传播距离远,但是带宽较小,连接多个设备容易发生拥挤),网络传输的质量相对比较低,只有少量特殊场景才需要用到实时的无线显示。

在2007年之后,许多厂商相继推出各种各样的智能设备,比如诺基亚和摩托罗拉、三星、iphone等智能手机也越来越多,人们可以在手机上体验更高效的工作模式与享受更有趣的娱乐方式。

2010年,苹果公司推出AirPlay屏幕镜像,iPhone手机拥有了无线投屏的功能,这代表无线投屏技术的一项重要进展和创新。

AirPlay协议是苹果公司开发的一种无线传输技术,可以连接WiFi将iPhone、iPad等iOS设备上的图片、音频、视频,通过无线的方式传输到支持AirPlay的大屏幕设备。

随着AirPlay协议逐步普及,国内越来越多网络机顶盒,智能电视都集成了AirPlay协议。

2012年,Wi-Fi联盟制定了一种以WiFi直连为基础的无线投屏协议——Miracast协议。Miracast无线投屏是兼容性最广的投屏协议,安卓阵营和微软等其它设备也拥有了和iPhone一样实时同步画面的投屏功能。

它仅需要手机和电视支持Miracast投屏协议,并且手机和电视处于同一局域网内,即可通过Miracast将视频或照片直接在电视或其他设备播放。

对比上述特点,AirPlay 和 Miracast两个协议在其功能、使用、多屏互动等方面效果几乎一致,最大的不同在于分别支持苹果系统和安卓系统,恰好这两个系统是目前手机移动端主要使用的两款操作系统。

这两项技术的推出,不仅加速了无线投屏应用的普及进程,也促进了大屏幕设备的发展和创新。越来越多的电视、投影仪都内置了支持Miracast或AirPlay的功能,使得用户可以更加便捷地与这些设备互动。

如今,除上述移动终端自带的投屏方式外,市面上不断推出更便捷的无线投屏产品,将无线投屏协议进行整合,无需复杂的设置和配置,用户只需连接投屏器到大屏幕设备,并通过wifi或蓝牙技术连接投屏器创建的网络,即可轻松实现无线投屏功能。

2、无线投屏的技术方式

目前,主要使用的无线投屏技术分为两类。

一是推送技术(推流技术),手机和电视大屏通过无线网络连接,搜索到电视信号后,将手机显示画面推送至电视大屏进行播放,当手机退出相关APP或者熄灭屏幕时,也不会影响电视内容播放。

二是录屏技术(屏幕镜像),小米、华为手机中“多屏互动”也属于此类型。此项技术也是通过无线网络将手机和电视大屏连接,传输形成后,手机进行录屏并在电视/显示器上显现出来,在保证帧数和速度足够稳定后,形成镜像效果。

3、无线投屏器选择

①消费级无线投屏产品

消费级无线投屏产品主要面向家庭用户和个人消费者,旨在提供便捷、简单、实用的无线投屏体验。这类产品通常具有以下特点:

– 简单易用:消费级无线投屏产品设计简洁,操作简单,不需要复杂的设置或配置,适合普通用户快速上手。

– 多媒体功能:这些产品主要用于观看影片、播放音乐、浏览照片等娱乐用途。支持常见的媒体格式和流行的应用程序,如视频流媒体服务和社交媒体应用。

– 平台兼容性:消费级无线投屏产品通常支持多种操作系统和设备,如iOS、Android、Windows等,能够与多种移动设备和电脑兼容。

(绿联4K 60Hz无线投屏器)

②专业级无线投屏产品

专业级无线投屏产品主要面向商业和教育领域,满足更复杂的需求和专业场景的要求。这类产品通常具有以下特点:

– 高性能和稳定性:专业级无线投屏产品更加强调性能和信号稳定性,这类产品除了接收盒子还需搭配一个发射器,目的是为了自建传输频段,有更快的传输信号,以满足高负载和长时间使用的需求。

– 多屏互动和协作:为了支持多人参与和协作,专业级无线投屏产品通常提供多屏幕互动功能,允许多个用户同时投屏、切换屏幕和共享内容。

– 定制化功能:专业级产品通常提供更多的定制化功能和设置选项,以满足特定行业或教育领域的需求,如远程控制、安全性设置等。

无论是消费级还是专业级无线投屏产品,其目的都是为用户提供更便捷、更丰富的投屏体验。用户可以根据自己的需求和使用场景,选择适合自己的无线投屏设备,以享受高质量的无线投屏服务。

 

(绿联企业级点对点无线投屏器)

 

随着互联网技术的不断进步,投屏技术也在不断演进。从最初的1080P分辨率到现在的高清4K,从单纯的流媒体推送到屏幕镜像,从连接线缆的直插式投屏到便捷的软件投屏,无线投屏技术已经越来越成熟。

如今的用户不再仅仅满足于能够投屏的功能,而是开始追求多屏办公和多屏扩展技术,希望能够实现多设备屏幕共享、数据共享、控制等功能,以提高工作效率。

二、有线扩展

1、传输接口

多屏扩展是将计算机屏幕扩展到多个显示器的一种功能,通过多种接口可以实现,其中主要的接口包括以下几种。

①HDMI接口:HDMI接口是目前广泛应用于多媒体设备的标准接口之一。它支持高清视频和音频传输,可通过HDMI分配器或HDMI切换器连接多个显示器。

②DisplayPort:DisplayPort是一种数字视频接口,具有高带宽和多功能性。它支持高分辨率视频、音频和数据传输,可通过DisplayPort分支器或DisplayPort多链技术连接多个显示器。

③USB-C/Thunderbolt:USB-C和Thunderbolt是一种通用的接口标准,广泛应用于现代的电脑和移动设备。它们支持高速数据传输、高清视频输出和电源传输功能,可以通过USB-C或Thunderbolt适配器连接到多个显示器。

④Wireless Display:无线显示技术允许通过无线网络将屏幕内容从源设备投射到目标显示器上。常见的无线投屏技术包括AirPlay(苹果产品)、Miracast(安卓设备)和Chromecast(谷歌产品)等,它们通过Wi-Fi连接实现无线投屏。

2、传输方式

以DP接口为例,其包括两种不同的传输方式——SST(单流传输)和MST(多流传输)。

SST(单流传输)模式下,每个视频接口只能连接一个显示器,而每个显示器只能显示来自单个源的视频内容。换句话说,每个视频接口和显示器之间是一对一的关系,一个接口连接一个显示器,并且只传输一个视频信号。

这种模式适用于常规的单显示器配置,其中每个显示器独立地显示自己的内容。每个接口和显示器之间的连接是直接的,没有涉及到同时传输多个视频流或显示不同内容的情况。

MST(多流传输)模式下,计算机将整个图像分割成多个流,然后将每个流传输到连接的显示器上。每个显示器接收并显示自己独立的视频流,从而实现多个显示器可以独立显示不同内容的效果。一般适用于创建大型显示墙、数字标牌以及需要多屏协作的专业环境。

需要注意的是,不是所有的DisplayPort接口都支持MST功能。只有支持DisplayPort 1.2及以上版本的设备和显示器才能使用MST。另外,MST也需要相应的硬件和软件支持才能实现多屏扩展。

3、MST模式与显卡实现多屏扩展有哪些不同?

虽然它们都可以实现多屏扩展,但在原理、显示模式、功能性等方面存在一些区别。

①原理

MST模式利用DisplayPort 1.2及更高版本的协议中的多流传输特性,通过将图像数据分割成多个流,在一个显示输出端口上连接多个显示器,并在各个显示器之间传输数据,最后在各个显示器上重新组合成完整的图像。

而显卡多屏扩展功能则是通过显卡的多个输出端口(如HDMI、DVI、DisplayPort等)将多个显示器连接到显卡上,每个输出端口都能够提供独立的图像输出信号,实现每个连接的显示器能够独立显示不同的图像。

②显示模式:

MST模式和显卡多屏扩展功能支持不同的显示模式。MST模式支持扩展模式和镜像模式,其中扩展模式将桌面扩展到多个显示器上,而镜像模式将相同的图像复制到多个显示器上。

显卡多屏扩展功能主要支持扩展模式,允许在多个显示器上显示不同的内容,提供更大的工作空间和高效的多任务处理能力。

③功能性

视频扩展坞利用MST技术,将单个Type-C接口扩展输出到多个显示器,实现同时显示不同内容的多屏功能。

相比之下,显卡多屏扩展功能需要多个显卡插槽或支持多个显示输出接口的显卡来连接多个显示器。也就是说,MST模式在节省显卡输出端口使用方面更具优势,而显卡多屏扩展功能提供更高的灵活性选择。

以绿联12合1多功能扩展坞为例,集成了12个接口于一身,兼容M1/M2苹果芯片,支持HDMI 2.0×1(4K 60Hz)、HDMI 2.1×1(8K 30Hz)、DP视频接口×1(4K 60Hz)。

加上笔记本本身的显示屏幕,能够实现4屏同显/异显。(win/Mac系统不同支持模式有所差别)。另外,其还搭载了高速DisplayLink芯片,只要电脑的USB-C口支持数据传输,即可传输视频信号。

4、多屏扩展适合的场景以及使用人群

绿联12合1多功能扩展坞提供了两种模式,包括镜像模式和拓展模式。在这些模式下,可以实现不同的屏幕显示方式。

①拓展模式下的四屏异显:拓展模式适用于专业图形和设计工作、金融交易、多媒体制作等场景。通过将计算机屏幕拓展到四个显示器上,用户可以同时查看四个不同的页面。操作多个应用程序、文件或工具,提高工作效率和多任务处理能力。

②拓展+镜像模式下的三屏异显:拓展+镜像模式适用于演示、展示或多人观看同一内容的场景。在这种模式下,其中一个显示器可以镜像另一个显示器的内容,而其他两个显示器可以显示不同的内容。这在演讲、会议或教学中非常有用,可以实现同时显示演示内容和控制播放、备注或显示演示笔记。

③拓展+镜像模式下的二屏异显:这种模式适用于软件开发和编程、多任务处理和办公等场景。其中一个显示器可以作为主工作区域,另一个显示器可以镜像主工作区域,显示相同的内容。这样,用户可以在主屏上进行主要操作,同时在镜像屏上进行参考、查看或共享工作。

④镜像模式下的四/三屏同显:镜像模式适用于需要多个屏幕同时显示相同内容的场景。在这种模式下,所有连接的显示器将显示相同的内容,适合于演示、展示或多人观看同一内容的需求。

三、总结

无线投屏和有线扩展都有各自的技术优势,无线投屏技术提供了便利性、灵活性和跨平台支持,使用户能够方便地无线传输内容,自由移动设备,并在不同操作系统间实现无缝连接。

与此相比,有线扩展技术通过稳定性、高带宽和较低延迟的优势,为用户提供了可靠的信号传输,适用于对信号稳定性和高质量传输有要求的场景。有线扩展技术在多屏拓展方面表现也很出色,可以通过物理连接实现多个显示屏的扩展和镜像,提供更大的工作区域和更高的生产效率。

未来的发展方向可能包括更快的无线传输速度、更广泛的兼容性、融合虚拟现实和增强现实技术,以及智能化的投屏体验,以满足日益增长的高带宽需求,提供更沉浸式、智能化的投屏体验。

 

前不久,我遇到了一件相当烦恼的事,家里之前买的一台4K互联网智能电视系统不更新了,并且影视内容也不更新了,后来一查才知道该电视品牌已退出了市场,所以我家里这台电视机以后可能都不会有系统更新了。虽然说系统、影视内容不更新,但这台电视的4K显示屏还是可以利用的,所以我就想了个方法“拯救”这台电视,那就是入手一台智能电视盒,而且这也是最节省的方式。

通过朋友的推荐,我入手了最近刚推出的一款智能电视盒:腾讯极光盒子3Pro,这款智能电视盒的定位为旗舰水准,支持8K视频解码等众多亮点设计且功能丰富。那么,下面就跟大家简单谈下关于腾讯极光盒子3Pro的评测体验吧。

科技感外观设计,漂亮的不像是一台电视盒

先来欣赏一下腾讯极光盒子3Pro的外观设计及相关配件吧。打开包装后,除了有一台3Pro外,还有一条HDMI线、一个电源适配器以及一个蓝牙遥控器。

腾讯极光盒子3Pro的蓝牙遥控器整体实拍,可以看到遥控器上设有语音快捷键。另外,在遥控器的正面底部上标有“Skyworth(创维)”。所以这款电视盒应该是由创维跟腾讯合作的产品。对了,该遥控器是采用2节7号电池供电的,同时包装内也附送了2节电池。

科技感的外观设计,是我相中腾讯极光盒子3Pro的主要原因之一,区别于那种常规的方形、圆形等电视盒外观,腾讯极光盒子3Pro为长方形外观略微给我一种“游戏主机”的感觉。

另外,腾讯极光盒子3Pro的顶部外壳为哑光磨砂设计,有一定的抗指纹、油渍效果,而且因为智能电视盒属于那种长时间摆放而又不会轻易挪动位置的物品,所以时间久了难免会积灰,而哑光磨砂的外壳就比较方便清理,不像高光工艺的外壳那样拿抹布一擦就会留下划痕。

腾讯极光盒子3Pro具备了丰富的接口设计,共有1个AV接口、1个HDMI接口、1个千兆网口、1个USB2.0接口、1个USB3.0接口以及1个电源接口。双USB接口的设计可满足更多使用需求,毕竟我家的电视一通过HDMI连接3Pro后,电视的USB接口就用不上了,所以1个USB接口够呛,2个刚好够用。另外,3Pro还加入了Dolby Digital Plus技术,通过源码输出外接功放可以得到不错的听感体验。

另外,腾讯极光盒子3Pro的正面还设有一条呼吸灯,除了有装饰作用外,也算是一个运行状态提示吧,不得不说由于这条呼吸灯的加入,让3Pro的整体外观风格更偏向于一台“游戏主机”了。

开机没有广告,功能丰富,体验不差

腾讯极光盒子3Pro并不是只可以跟电视连接使用,只要是支持信号输入的显示设备均可以跟3Pro连接使用,例如:投影仪、显示器。为了方便拍图,本评测中用于跟腾讯极光盒子3Pro连接的设备为一款便携屏,连接方式则是通过HDMI跟3Pro进行连接。

第一次开机的时候,腾讯极光盒子3Pro会进行短暂的开机设置,完成后就会进入系统,上图就是3Pro的主系统界面,基本上整个界面都是以影视内容为主,并且还细分了不同类型的影视内容。另外,腾讯极光盒子3Pro开机速度很快,而且没有广告。

腾讯极光盒子3Pro系统内的人性化设置很多,例如:主界面的分类导航栏部分可以自定义,像我平时喜欢看动漫,就可以将动漫分类的位置调前一些。

在主界面按遥控器的上键可以选择标准模式、少儿模式、长辈模式这三种系统模式,每个模式下的体验均不同,就像标准模式下会有海量内容可体验;少儿模式下,就以儿童内容为主;长辈模式下,系统字体会加大,同时内容也会以长辈的喜好为主。

上图就是少儿模式下的效果实拍。另外,腾讯极光盒子3Pro的影视内容来源于“腾讯视频”,不间断地实时更新,只要有网就有海量的正版影视可看。对了,腾讯极光盒子3Pro支持4K、8K视频解码,并且还支持HDR10+全彩,画面输出效果不差。

在体验少儿模式时我还发现个有趣的设计,如果想要退出少儿模式的话,需要用遥控器的【语音键】说一句话,它将用声音来确认是否是家长本人进行退出操作。除了用声音来退出,还可以用“做算术”这个方式来退出,例如:4 X 7是多少,但相较于用声音的方式而言,第二种方式太简单了,我建议还是取消第二种吧。

腾讯极光盒子3Pro内置了金属支架全向三天线WiFi模块,支持2.4G/5G双频WiFi,并且接收范围也广,这样的设计也保证了3Pro可以实现流畅稳定的网络体验。

之前忘了说,腾讯极光盒子3Pro所搭载的系统为Android 9.0,并且官方还支持安装第三方TV端Android应用,没有“封锁”安装权限,给用户的自由空间更多一些,不像我之前体验过的一些智能电视盒,不仅不给自主安装应用,系统应用商店可提供下载的又寥寥无几。

AI语音遥控也是腾讯极光盒子3Pro的亮点设计之一,通过遥控器或电视语音助手可以实现36大语音功能,例如:视频点播、明星找片、播放控制等,平时需要用手操作的步骤,直接动口就能完成。

腾讯极光盒子3Pro的AI语音遥控还可以设置“普通话”以及“粤语”两种语言,从粤语上的NEW图标来看,我个人猜测后续3Pro应该还会加入方言等更多语言。

简单试了句粤语AI语音遥控:今日天气点啦(今天天气怎么样)。

腾讯极光盒子3Pro回答得很正确也很迅速,不过回答问题的语言是普通话,并不是粤语。

为了保护儿童,尽量使他们接触不到不适合观看的内容,腾讯极光盒子3Pro还支持声纹识别功能,开启以后,3Pro会通过声音来识别当前说话者的年龄,例如:当儿童使用语音搜索“恐怖电影”,如果识别出为儿童声音,那么就会自动过滤“恐怖电影”的所有内容并不予展示。

腾讯极光盒子3Pro系统中还有一些不错的小功能,例如:网络测速,快速了解到目前的网速可以看什么分辨率的影视内容。

腾讯极光盒子3Pro在投屏设计上也颇为用心,支持华为CAST+ Kit增强投屏技术,不同于普通的Android无线投屏,这个投屏技术可以在手机端不安装应用的前提下直接将手机上的画面投屏到3Pro上来,当然这个技术仅支持EMUI 10.1版本及以上的华为手机,不过我测试时使用的是荣耀30 Pro也同样支持。

另外,腾讯极光盒子3Pro还搭载了极光投屏技术,可以实现远程投屏。并且还支持局域网共享播放,直接播放电脑共享文件夹中的视频文件。

腾讯极光盒子3Pro在芯片方面,搭载了来自晶晨新一代8K智能家庭影院芯片:Amlogic S905X3,这是一款支持8K解码、12nm制程工艺的芯片,通过Android手机版安兔兔跑分测试得到了高达8万多分的成绩,这个性能成绩在目前同价位的智能电视盒中应该属于旗舰水准了吧?而腾讯极光盒子3Pro的运行内存为4GB,存储空间则为32GB。

使用TV版安兔兔进行性能测试,得到了51413的成绩。

而至于腾讯极光盒子3Pro所支持的视频格式,我使用了安兔兔视频测试,不过这个测试应用有段时间没更新了,所以测试结果只供参考,可能测试的不全面。通过测试可以看到,腾讯极光盒子3Pro不支持格式以及不完美支持格式均为0个。

评测小结

一番体验下来,我认为腾讯极光盒子3Pro不管是在性能表现、系统体验又或是所支持的视频解码均表现不错,而且开机还没有广告,仅凭这一点我相信就能“打动”不少小伙伴了吧?

如果家中有屏幕分辨率高但系统不好用、影视内容不全的智能电视,完全可以入手一台腾讯极光盒子3Pro进行连接,加强体验;又或者是连接显示器、投影仪,放在店铺、公司等场景,低成本组成一台旗舰性能水准的智能电视使用。