Скачать 3.4 Mb.
|
^ В общепринятом смысле информация – это сведения, знания, сообщения, являющиеся объектом хранения, передачи, преобразования и помогающие решить поставленную задачу. Информация – это новые сведения, которые могут быть использованы для оперативной деятельности или пополнения знаний. Информационная система состоит из носителя информации, передатчика, канала связи и приемника. Активными участниками этой системы не обязательно должны быть только люди. Ими являются и технические устройства. При описании информационных процессов такие слова, так сведения, сообщения, данные используют в качестве синонима слову информация. Понятие сведения является обобщающим для всех этих терминов. Данные – это величины, их отношения, словосочетания, факты, преобразование и обработка которых позволяют извлечь информацию, т.е. знание о том или ином предмете, процессе или явлении. Таким образом, данные служат сырьем для создания информации. Исследованием количественных закономерностей, связанных с передачей, хранением и приемом информации, занимается "Теория информации", инструментами которой служит теория случайных процессов, теория кодирования, математическая статистика, теория вероятностей. В информатике различают понятия "информация" и "сообщение". Сообщением называют информацию, выраженную в определенной форме и подлежащую передаче. Сообщение – это форма передачи информации. Примеры сообщений: текст телеграммы, речь оратора, показания измерительного прибора, команды управления, изображение на экране. Существует противоречие между количеством хранимой или переданной информации, представленной в двоичных единицах, и количеством информации, заключенной в данном сообщении. С точки зрения теории информации неопределенность, снимаемая в результате передачи одной страницы текста, содержащей 2000 знаков, может составлять всего несколько бит (малоинформативное сообщение). Однако эта же страница при кодировании букв 8-элементными бинарными комбинациями будет содержать 16103 бит текстовой информации, так как объем передаваемого сообщения измеряется тоже в битах. Измерение только количества информации, не отвечает целям эффективного управления – необходима мера ценности информации. Критерии оценки ценности до конца не разработаны и в любом случае могут применяться строго избирательно. Дело в том, что информация относительна: полученные сведения могут не иметь отношения к решаемой задаче, но, тем не менее, быть информативными. Если назвать имеющиеся у получателя знания о данном предмете тезаурусом, (т.е. неким сводом слов, понятий, названий объектов, объединенных смысловыми связями), то ценность информации, содержащейся в некотором сообщении, можно оценить степенью изменения индивидуального тезауруса под воздействием этого сообщения. Такая оценка, конечно же, является описательной и не годится для точного учета ценности информации. Для количественного измерения этого показателя нужна более высокая степень формализации, но она пока не достигнута. ^ Сообщение для передачи с помощью средств электросвязи (telecommunication) должно быть предварительно преобразовано в сигнал – изменяющуюся физическую величину, адекватную сообщению. Процесс преобразования сообщения в сигнал называется кодированием. В системах радио- и телевизионной связи кодирование представляет собой модуляцию сигналом несущей радиочастоты, способной распространяться на большие расстояния. Гармоническая (синусоидальная) несущая имеет три параметра – амплитуду, частоту и фазу. Изменяя один из них в соответствии с сигналом, можно получить амплитудную, частотную или фазовую модуляцию. В случае дискретных сигналов она называется манипуляцией. По рекомендации МККТТ (Международного консультативного комитета по телефонии и телеграфии) для передачи телефонных сообщений достаточна полоса частот от 300 до 3400 Гц (моделирующий сигнал) при динамическом диапазоне до 35 дБ. При этом слоговая разборчивость составляет 90%. Каналы вещания для высококачественной передачи звука должны иметь полосу 30-15000 Гц и динамический диапазон 60 дБ. Для передачи телевизионных изображений необходима полоса пропускания 6 МГц. Передача информационных потоков на значительные расстояния осуществляется с помощью кабельных, радиорелейных и спутниковых линий связи. Наиболее производительной является передача данных по оптическим кабелям. ^ называют совокупность технических средств, обеспечивающих передачу электрических сигналов от одного пункта к другому. Линия – составная часть канала. Независимо от природы линии информационный канал всегда включает в себя следующий набор приборов и устройств: кодер, передатчик, линию связи, приемник и декодер. Кодер преобразует информацию источника в электрический сигнал. В случае передачи звука (телефония) кодером служит микрофон. Для телевизионной линии кодером является телевизионная передающая камера. Передатчик генерирует несущую частоту (она должна быть не менее чем в 10 раз выше максимальной частоты сигнала) и выполняет модуляцию. На выходе передатчика – радиосигнал. Так называется поступающая в линию связи промодулированная несущая частота. ^ может представлять собой проводную воздушную линию, кабель (электрический или оптический) или пространство, в котором распространяется радиоизлучение. Прохождение сигналов по линии всегда сопровождается искажениями и воздействием помех (шумов). Для борьбы с шумом используют разные методы, в том числе выбор вида модуляции сигнала. Наиболее помехоустойчива фазовая модуляция, наименее – амплитудная. Приемник выделяет из радиосигнала передаваемый им сигнал в процессе демодуляции (детектирования). Декодер преобразует сигнал в сообщение. В случае передачи телефонного сигнала декодером является динамик. Телевидение в качестве декодера применяет электроннолучевую трубку. В современных цифровых системах связи основные функции передатчика и приемника выполняются модемом. ^ – приемопередатчик цифровых сигналов, работающий в режиме одновременной передачи и приема. Такой режим работы называется дуплексным. Состав модема: интерфейс для соединения с компьютером (компьютер для модема является и источником и потребителем информации), кодер, декодер, модулятор и демодулятор. Иногда в модем встраивают шифрующие устройства, обеспечивающие секретность передаваемой информации. В зависимости от типа в модемах применяют амплитудную, частотную или фазовую модуляцию. Типовые скорости передачи информации модемами: 9600, 14400, 16800, 24000, 28800, 33600, 48000, 64000 бит/с. ^ – предельно допустимое значение скорости передачи информации. Как правило, емкость имеет значение, равное приведенным выше стандартам. Однако на междугородных и международных линиях связи используют значительно более скоростные каналы. ^ предназначены, в основном, для передачи дискретных сигналов. Дискретными по своей природе являются сигналы телеграфа, телекса и компьютерные данные. Телефонные и телевизионные сигналы по природе своей непрерывны. Однако цифровая связь позволяет передавать в дискретной форме любые сигналы: как дискретные, так и непрерывные. Доказано, что любой непрерывный сигнал с ограниченным спектром частот и верхней частотой F можно абсолютно точно передать его дискретными значениями, взятыми через интервал 1/2F (теорема о выборках). Для речевого сигнала с частотами < 4000 Гц достаточно 8 тыс. отсчетов амплитуды в секунду. Телевизионный сигнал со спектром 6 МГц передается с частотой выборок 12 млн. значений в секунду. Для цифровой передачи непрерывный сигнал должен быть квантован (измерен по шкале) и по амплитуде. Ставя в соответствие каждому уровню квантования кодированный сигнал, можно осуществить преобразование аналогового (непрерывного) сигнала в цифровой, т.е. кодированный. При этом спектр сигнала, конечно, расширяется. При кодировании цветного телевизионного сигнала 10-элементными кодовыми комбинациями скорость передачи должна быть 120 Мбит/с (6 Мгц10), а полоса пропускания порядка 100 МГц. Кодирование производится в двоичном коде. Для повышения помехоустойчивости к двоичному числу (величине уровня) добавляется еще одни разряд с целью "проверки на четность" в месте приема. В этом случае скорость передачи приходится повышать до 400028 = 64000 бит/с. |
![]() | Шатунова, О. В. Информационные технологии: Учебное пособие / О. В. Шатунова. – Елабуга: Изд-во егпу, 2007. – 77 с | ![]() | Божко В. П., Власов Д. В., Гаспариан М. С. Информационные технологии в экономике и управлении: учебное пособие. – М.: Изд центр еаои.... |
![]() | Компьютерные информационные технологии. Краткий курс лекций: Ж. М. Анисимова, Л. И. Крошинская, Л. C. Черепица. – Минск: «бип – Институт... | ![]() | Л. А. Каминская. Курс лекций по биоорганической химии: Учебное пособие для студентов 1 курса очного обучения. Специальности: 060101... |
![]() | ![]() | Определение информационной технологии. Особенности современных ит; Базовые информационные технологии, их характеристики | |
![]() | К 55 Экономическая теория: (Курс лекций): учебное пособие /Юж. Рос гос техн ун-т. – Новочеркасск: юргту (нпи), 2009. – с | ![]() | Основные понятия курса «Информационные технологии в лингвистике»: информационные технологии, лингвистика. Понятие теоретической и... |
![]() | Цель занятия: изучить основные информационные процессы, методы кодирования информации | ![]() | ... |