Общая схема передачи информации в линии связи

Ранее источник инфы был определен как объект либо субъект, порождающий информацию и имеющий возможность представить ее в виде сообщения, т.е. последовательности сигналов в вещественном носителе. Другими словами, источник связывает информацию с ее вещественным носителем.

Передача сообщения от источника к приемнику всегда связана с неким нестационарным процессом, происходящим в вещественной среде — это условие является неотклонимым, так как сама информация вещественным объектом либо формой существования материи не является.


Методов передачи инфы существует огромное количество: почта, телефон, радио, телевидение, компьютерные сети и пр. Но при всем многообразии определенной реализации методов связи в их можно выделить общие элементы, выставленные на рис.5.1.

Осознавать схему необходимо последующим образом. Источник, порождающий информацию, для передачи должен представить ее в виде сообщения, т.е. последовательности сигналов. При всем этом для представления инфы он должен использовать некую систему кодировки. Устройство, выполняющее операцию кодировки инфы, может являться подсистемой источника (к примеру, наш мозг порождает информацию и он же кодирует эту информацию при помощи языка, а потом представляет в виде речевого сообщения средством органов речи; компьютер обрабатывает и хранит информацию в двоичном представлении, но при выводе ее на экран монитора производит ее перекодировку к виду, комфортному юзеру).

Вероятна ситуация, когда кодирующее устройство оказывается наружным по отношению к источнику инфы, к примеру, телеграфный аппарат либо компьютер по отношению к работающему на нем оператору. Дальше коды должны быть переведены в последовательность вещественных сигналов, т.е. помещены на вещественный носитель — эту операцию делает преобразователь. Преобразователь может быть совмещен с кодирующим устройством (к примеру, телеграфный аппарат), но может быть и самостоятельным элементом полосы связи (к примеру, модем, модифицирующий электронные дискретные сигналы с частотой компьютера в аналоговые сигналы с частотой, на которой их затухание в телефонных линиях будет минимальным). К преобразователям относят также устройства, которые переводят сообщение с 1-го носителя на другой, к примеру, мегафон либо телефонный аппарат, модифицирующие голосовые сигналы в электронные; радиопередатчик, модифицирующие голосовые сигналы в радиоволны; телекамера, модифицирующая изображение в последовательность электронных импульсов. В общем случае при преобразовании выходные сигналы не стопроцентно воспроизводят все особенности сообщения на входе, а только его значительные стороны, т.е. при преобразовании часть инфы пропадает. К примеру, полоса пропускания частот при телефонной связи от 300 до 3400 Гц, в то время как частоты, воспринимаемые человечески ухом, лежат в интервале 16 — 20000 Гц (т.е. телефонные полосы «обрезают» высочайшие частоты, что приводит к искажениям звука); в черно-белом телевидении при преобразовании пропадает цвет изображения. Конкретно в связи с этим встает задачка выработки такового метода кодировки сообщения, который обеспечивал бы может быть более полное представление начальной инфы при преобразовании и, в то же время, был согласован со скоростью передачи инфы по данной полосы связи.

После преобразователя сигналы поступают и распространяются по каналу связи. Понятие канала связи содержит в себе вещественную среду, а также физический либо другой процесс, средством которого осуществляется передача сообщения, т.е. распространение сигналов в пространстве со временем. Ниже приведены примеры неких каналов связи.

Хоть какой реальный канал связи подвержен наружным воздействиям, также в нем могут происходить внутренние процессы, в итоге которых искажаются передаваемые сигналы и, как следует, связанное с ними сообщение. Такие воздействия именуются шумами (помехами). Источники помех могут быть наружными, к примеру, так именуемые «наводки» от массивных потребителей электричества либо атмосферных явлений, приводящие к возникновению нарушений в радиосвязи; одновременное действие нескольких близлежащих однотипных источников (одновременный разговор нескольких человек). К помехам могут приводить и внутренние особенности данного канала, к примеру, физические неоднородности носителя; паразитные явления в шинах; процессы затухания сигнала в полосы связи из-за большой удаленности. Если уровень помех оказывается соизмерим с интенсивностью несущего сигнала, то передача инфы по данному каналу оказывается вообщем неосуществимой. Но и при относительно низких уровнях шумов они могут вызывать преломления передаваемого сигнала. Есть и используются способы защиты от помех, к примеру, экранирование электронных линий связей; улучшение избирательности приемного устройства и т.д. Другим методом защиты от помех является внедрение особых способов кодировки инфы, о чем пойдет речь ниже.

После прохождения сообщения по каналу связи сигналы при помощи приемного преобразователя переводятся в последовательность кодов, которые декодирующим устройством представляются в форме, нужной приемнику инфы. На шаге приема, как и при передаче, преобразователь может быть совмещен с декодирующим устройством (к примеру, радиоприемник либо телек) либо существовать без помощи других (к примеру, модем).

Понятие линия связи соединяет во единожды все элементы представленной на рис.5.1. схемы от источника до приемника инфы. Чертами хоть какой полосы связи являются скорость, с которой вероятна передача сообщения в ней, также степень преломления сообщения в процессе передачи. Из этих характеристик вычленим те, что относятся конкретно к каналу связи, т.е. охарактеризовывают среду и процесс передачи.

content

Recent Posts

Магнитное поле тока. Магнитные силовые линии

Разница между энергией электрического поля и энергией магнитного поля примерно такая же, как между энергией,…

12 месяцев ago

Постоянные магниты

Когда-то легендарный пастух Магнес, нашел природный магнитный камень, притягивающий железо. В последствии этот камень назвали магнетит или магнитный…

12 месяцев ago

Соединение конденсаторов

В электрических цепях применяются различные способы соединения конденсаторов. Соединение конденсаторов может производиться: последовательно, параллельно и последовательно-параллельно (последнее иногда называют смешанное соединение конденсаторов). Существующие…

12 месяцев ago

Обозначение конденсаторов

Обозначение конденсаторов на схемах определено ЕСКД ГОСТ 2.728-74. Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, конденсаторы. Итак,…

12 месяцев ago

Виды конденсаторов

Узнав, что же такое конденсатор, рассмотрим, какие бывают виды конденсаторов. Итак, виды конденсаторов можно классифицировать по…

1 год ago

Энергия поля конденсатора

Вся энергия заряженного конденсатора сосредотачивается в электрическом поле между его пластинами. Энергию, накоп­ленную в конденсаторе, можно определить…

1 год ago