Технические средства дистанционной передачи информации. Модемы.



Источник и потребитель информации, в качестве кото­рых могут быть ЭВМ, системы хранения информации, различного рода датчики и исполнительные устройства, а также отдельные пользователи, являются абонентами системы передачи.

Передатчик преобразует поступающие от абонента сооб­щения в сигнал, передаваемый по каналу связи.

Приемник выполняет обратное преобразование сигнала в сообщение, поступающее абоненту.

При передаче информации по каналам связи на сигнал воз­действует ряд помех, что может привести к несоответствию меж­ду передаваемым и получаемым сообщениями, т..е. к недостовер­ной передаче информации.

Пропускная способность системы передачи инфор­мации — наибольшее теоретически достижимое количество ин­формации, которое может быть передано по системе за единицу времени. Пропускная способность системы связана со скоростью преобразования информации в передатчике и приемнике и до­пустимой скоростью передачи информации по каналу связи, за­висящей от физических свойств канала связи и сигнала.

Скорость передачи дискретной информации по каналу связи измеряется в бодах. Один бод — это скорость передачи одного бита в секунду: 1 бод = 1 бит/с. Соответственно 1 Кбод = 103 бит/с; 1 Мбод=106бит/с.

Каналы связи (КС) служат для передачи сигнала и явля­ются общим звеном любой системы передачи информации.

По физической природе каналы связи подразделяются на ме­ханические, используемые для передачи материальных носителей информации, акустические, оптические и электрические, пере­дающие соответственно звуковые, световые и электрические сиг­налы.

Широко используемые в автоматизированных системах обработки информации и управления электрические проводные каналы свя­зи различаются по пропускной способности:

низкоскоростные, скорость передачи информации, в которых от 50 до 200 бит/с. Это телеграфные каналы связи, как коммутируе­мые (абонентский телеграф), так и некоммутируемые;

среднескоростные, использующие аналоговые (телефонные) каналы связи; скорость передачи в них от 300 до 9600 бит/с, а в новых стандартах V.32 —V.34 Международного консультативного комитета по телеграфии и телефонии (МККТТ) и от 14400 до 56 000 бит/с;

высокоскоростные (широкополосные), обеспечивающие скорость передачи информации свыше 56 000 бит/с.

STP-кабели (экранированные с витыми парами из медных про­водов) имеют хорошие технические характеристики, но неудоб­ны в работе и дороги.

UTP-кабели (неэкранированные с витыми парами из медных проводов) довольно широко используются в системах передачи данных, в частности в вычислительных сетях.

В последние годы стал развиваться и цифровой абонентский доступ, при котором дискретизация звукового сигнала выполня­ется уже в абонентской телефонной системе, содержащей интер­фейсный цифровой адаптер.

Моде́м (акроним, составленный из слов модулятор и демодулятор) — устройство, применяющееся в системах связи для физического сопряжения информационного сигнала со средой его распространения, где он не может существовать без адаптации. ).

Цифровые видеотехнологии

 

Цифровое видео — совокупность технологий записи, обработки, передачи и хранения изображения и звука цифрового телевидения. Основное отличие от аналогового видео заключается в том, что видеосигнал и звук кодируются и передаются не в исходном виде, а после аналогово-цифрового преобразования в потоки видео- и звукоданных. В большинстве случаев цифровое видео подвергается компрессии для уменьшения объёма данных, предназначенных для передачи и хранения. Цифровое видео может распространяться на различных видеоносителях, посредством цифровых интерфейсов в виде потока или файлов.

Оптическое изображение формируется с помощью объектива на светочувствительной матрице видео- и телевизионных камер, телекинопроекторов, цифровых фотоаппаратов, камерафонов или планшетов, веб-камер, камер систем видеонаблюдения и других подобных устройств. С помощью различных систем производится цветоделение изображения для получения монохромных полутоновых компонент трёх основных цветов.

 

Преобразование цветоделённых компонент RGB в Y’CrCb

После применения гамма-коррекции сигналов R, G, B производится их преобразование для получения сигнала яркости Y' и двух цветоразностных сигналов: R'-Y' и B'-Y'.

При передаче таких сигналов, возможно восстановление исходных составляющих цветов: красной (R), синей (B) и зелёной (G), которые используются в большинстве систем отображения видеоинформации, например в мониторах.


Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 1455; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!