Все про тюнінг авто

Схема передачі показує відносини. Передача інформації. Пропускна здатність каналу зв'язку

Специфіка різних галузей застосування систем передачі потребує різного підходи до реалізації таких систем. Система передачі телефонними каналами зв'язку, наприклад, зовсім не схожа на систему космічного зв'язку або тропосферної ні за технічним виконанням, ні за параметрами. Однак у принципах побудови та призначення окремих пристроїв найрізноманітніших систем багато спільного. У випадку схема системи передачі інформації показано на рис. 2 .

Можна передавати різні за фізичною природою повідомлення: цифрові дані, отримані від ЕОМ, мова, тексти телеграм, команди управління, результати вимірювань різних фізичних величин. Природно, що всі ці повідомлення попередньо повинні бути перетворені на електричні коливання, що зберігають всі властивості вихідних повідомлень, а потім уніфіковані, тобто представлені у формі, зручній

для подальшої передачі. Під джерелом інформації на мал. 2 розуміється пристрій, у якому виконані всі названі раніше операції.

Для більш економного використання лінії зв'язку, а також для зменшення впливу різних перешкод і спотворень інформація, що передається від джерела, може бути в подальшому перетворена за допомогою кодуючого пристрою.

Рис. 2. Структурна схема передачі.

Це перетворення, як правило, складається з низки операцій, що включають облік статистики інформації, що надходить для усунення надмірності (статистичне кодування), а також введення додаткових елементів для зменшення впливу перешкод і спотворень (перешкодостійке кодування).

В результаті ряду перетворень на виході кодуючого пристрою утворюється послідовність елементів, яка за допомогою передавача перетворюється на форму, зручну для передачі лінії зв'язку. Лінія зв'язку - це середовище, яким відбувається передача сигналів від передавача до приймача. Облік впливу середовища необхідний. Теоретично передачі часто зустрічається поняття «канал зв'язку» - це сукупність коштів, які забезпечують передачу сигналів.

На вхід приймача, крім сигналів, що пройшли середовище, потрапляють різні перешкоди. Приймач виділяє із суміші сигналу та перешкод послідовність, яка повинна відповідати послідовності на виході кодуючого пристрою. Проте через дію перешкод, впливу середовища, похибок різних перетворень повну відповідність отримати неможливо. Тому така послідовність вводиться в пристрій, що декодує, яке виконує операції з її перетворення в послідовність, відповідну переданої. Повнота цієї відповідності залежить від ряду факторів: коригувальних можливостей кодованої послідовності, рівня сигналу та перешкод, а також їх статистики, властивостей декодуючого пристрою. Сформована внаслідок декодування послідовність надходить до одержувача інформації. Природно, що з проектуванні систем передачі завжди прагнуть забезпечити такі умови роботи, щоб відмінність інформації, одержуваної джерела, від інформації, переданої одержувачу, було невелика і перевищувала певної допустимої величини. У разі основним показником якості передачі є достовірність передачі - ступінь відповідності прийнятого повідомлення переданому .

Загальна схема передачі в лінії зв'язку

Раніше джерело інформації було визначено як об'єкт чи суб'єкт, який породжує інформацію і має можливість її у вигляді повідомлення, тобто. послідовності сигналів у матеріальному носії. Іншими словами, джерело пов'язує інформацію з її матеріальним носієм. Передача повідомлення від джерела до приймача завжди пов'язані з деяким нестаціонарним процесом, що у матеріальному середовищі. Ця умова є обов'язковою, оскільки сама інформація матеріальним об'єктом або формою існування матерії не є. Способів передачі є безліч: пошта, телефон, радіо, телебачення, комп'ютерні мережі та ін. Однак при всій різноманітності конкретної реалізації способів зв'язку в них можна виділити загальні елементи, представлені на схемі (рис. 9).

Можлива ситуація, коли кодуючий пристрій виявляється зовнішнім по відношенню до джерела інформації, наприклад, телеграфний апарат або комп'ютер по відношенню до оператора, що працює на ньому. Далі коди мають бути переведені в послідовність матеріальних сигналів, тобто поміщені на матеріальний носій – цю операцію виконує перетворювач. Перетворювач може бути суміщений з пристроєм, що кодує (наприклад, телеграфний апарат),

Рис. 9.

зв'язку може бути і самостійним елементом лінії зв'язку (наприклад, модем, що перетворює електричні дискретні сигнали з частотою комп'ютера аналогові сигнали з частотою, на якій їх згасання в телефонних лініях буде найменшим). До перетворювачів відносять також пристрої, які переводять повідомлення з одного носія на інший, наприклад, мегафон або телефон, що перетворюють голосові сигнали в електричні; радіопередавач, що перетворює голосові сигнали на радіохвилі; телекамера, що перетворює зображення на послідовність електричних імпульсів. У випадку при перетворенні вихідні сигнали в повному обсязі відтворюють всі особливості повідомлення на вході, лише його істотні боку, т. е. при перетворенні частина інформації втрачається. Наприклад, смуга пропускання частот при телефонному зв'язку від 300 до 3400 Гц, тоді як частоти, що сприймаються людським вухом, лежать в інтервалі - 16-20 000 Гц (тобто телефонні лінії «обрізають» високі частоти, що призводить до спотворень звуку); у чорно-білому телебаченні при перетворенні втрачається колір зображення. Саме у зв'язку з цим постає завдання вироблення такого способу кодування повідомлення, який забезпечував би можливо повніше уявлення вихідної інформації при перетворенні і в той же час був узгоджений зі швидкістю передачі інформації по даній лінії зв'язку.

Після перетворювача сигнали надходять і поширюються канал зв'язку.Поняття «канал зв'язку» включає матеріальне середовище,а також фізичнийчи інший процес,з якого здійснюється передача повідомлення, т. е. поширення сигналів у просторі з часом. У таблиці 10 наведено приклади деяких каналів зв'язку.

Будь-який реальний канал зв'язку схильний до зовнішніх впливів, в ньому також можуть відбуватися внутрішні процеси, в результаті яких спотворюються сигнали, що передаються, і, отже, пов'язане з ними повідомлення. Такі дії називаються шумами (перешкодами).Джерела перешкод можуть бути зовнішніми,

Канали зв'язку

Таблиця 10

Канал зв'язку

Середа

Носій повідомлення

Процес, який використовується для надсилання повідомлень

Пошта, кур'єри

Середовище проживання людини

Механічне переміщення носія

Телефон, комп'ютерні мережі

Провідник

Електричний струм

Переміщення електричних зарядів

Радіо, телебачення

Електромагнітне

Електромагнітні

Поширення електромагнітних хвиль

Світлові хвилі

Поширення світлових хвиль

Звукові хвилі

Розповсюдження звукових хвиль

Нюхання, смак

Повітря, їжа

Хімічні речовини

Хімічні реакції

Дотик

Поверхня шкіри

Об'єкт, що впливає на органи дотику

Теплопередача, тиск

Після проходження повідомлення по каналу зв'язку сигнали за допомогою приймального перетворювача перетворюються на послідовність кодів, які декодуючим пристроєм подаються у формі, необхідної приймачеві інформації. На етапі прийому, як і при передачі, перетворювач може бути поєднаний з декодуючим пристроєм (наприклад, радіо або телевізор) або існувати самостійно (наприклад, модем).

Поняття «лінія зв'язку» поєднує всі елементи, представлені на схемі - від джерела до приймача інформації. Характеристики будь-якої лінії зв'язку є швидкість, з якою можлива передача повідомлення в ній, а також ступінь спотворення повідомлення в процесі передачі. З цих параметрів вичленим ті, що відносяться безпосередньо до каналу зв'язку, тобто характеризують середовище та процес передачі.

Характеристики каналу зв'язку

Далі розглянемо канали зв'язку, передача повідомлень якими здійснюється з допомогою електричних імпульсів. З практичної точки зору, а також для комп'ютерних ліній зв'язку ці канали становлять найбільший інтерес.

Ширина смуги пропускання

Будь-який перетворювач, робота якого заснована на використанні коливань (електричних або механічних), може формувати та пропускати сигнали з обмеженої області частот. (Приклад з телефонним зв'язком наводився вище.) Те саме слід віднести до радіо та телевізійного зв'язку: весь частотний спектр розділений на діапазони (ДВ, СВ, KBI, КВП, УКХ, ДМ В), в межах яких кожна станція займає свій піддіапазон, щоб не заважати мовленню інших.

Інтервал частот, використовуваний даним каналом зв'язку передачі сигналів, називається шириною смуги пропускання.

Для побудови теорії важлива не сама ширина смуги пропускання, а максимальне значення частоти цієї смуги (v m), оскільки саме їй визначається можлива швидкість передачі інформації по каналу.

Тривалість елементарного імпульсу може бути з наступних міркувань. Якщо параметр сигналу змінюється синусоїдально, то, як видно з малюнка, за один період коливання Тсигнал матиме одне максимальне значення та одне мінімальне.

Рис. 10.

Якщо апроксимувати синусоїду прямокутними імпульсами і змістити початок відліку на рівень мінімального значення, вийде, що сигнал набуває всього два значення: максимальне (позначимо його "1")- імпульс,мінімальне (можна позначити «Про»)- пауза.Імпульс та паузу можна вважати елементарними сигналами; при вибраній апроксимації їх тривалості очевидно однакові і рівні:

Якщо імпульси породжуються тактовим генератором, що має частоту v m,то

Таким чином, кожне т 0 секунд можна передавати імпульс або паузу, пов'язуючи з їх послідовністю певні коди. Використовувати сигнали більшої тривалості, ніж т 0 в принципі, можливо (наприклад, 2т 0) - це не призведе до втрати інформації, хоча знизить швидкість її передачі по каналу. Використання сигналів більш коротких, ніж т 0 може призвести до інформаційних втрат, оскільки сигнали тоді будуть приймати якісь проміжні значення між мінімальним і максимальним, що ускладнить їх інтерпретацію.

Таким чином, v m визначає тривалість елементарного сигналут 0 використовуваного передачі повідомлення.

Пропускна здатність каналу зв'язку

Якщо з передачею одного імпульсу пов'язана кількість інформації 1. тр, а передається вона за част 0 відношення I дот 0 очевидно, буде відображати середню кількість інформації, що передається каналом за одиницю часу, - ця величина є характеристикою каналу зв'язку і називається пропускною здатністю каналу С:

Якщо Г трвиражено в бітах, а т 0 - у секундах, то одиницею вимірювання буде біт/с.Раніше така одиниця називалася бод, проте назва не прижилася, і тому пропускна здатність каналу зв'язку вимірюється в біт/с. Похідними одиницями є:

  • 1 Кбіт/с = 10 3 біт/с,
  • 1 Мбіт/с = 10 6 біт/с,
  • 1 Гбіт/с = 109 біт/с.

Швидкість передачі

Нехай каналом зв'язку за час tпередано кількість інформації I. Можна ввести величину, що характеризує швидкість передачі інформації, швидкість передачі інформації J:

Розмірністю J,як і, є біт/с. Яке співвідношення цих показників? Оскільки т 0 - мінімальна тривалість елементарного сигналу, очевидно, що відповідає максимальної швидкості передачі інформації по даній лінії зв'язку, тобто J J max Таким чином, максимальна швидкість передачі по каналу зв'язку дорівнює його пропускної спроможності.

Ентропія та інформація

Випадкові події можна описати з використанням поняття «ймовірність». Співвідношення теорії ймовірностей дозволяють знайти (обчислити) ймовірності як одиночних випадкових подій, так і складних дослідів, що поєднують кілька незалежних або пов'язаних між собою подій. Проте описати випадкові події можна у термінах ймовірностей.

Те, що подія випадково, означає відсутність повної впевненості у його наступі, що, своєю чергою, створює невизначеність у наслідках дослідів, що з даним подією. Безумовно, ступінь невизначеності є різним для різних ситуацій. Наприклад, якщо досвід полягає у визначенні віку випадково обраного студента 1-го курсу денного відділення ВНЗ, то з великою часткою впевненості можна стверджувати, що він виявиться меншим за 30 років; хоча за становищем на денному відділенні можуть навчатися особи віком до 35 років, найчастіше очно навчаються випускники шкіл найближчих кількох випусків. Набагато меншу визначеність має аналогічний досвід, якщо перевіряється, чи буде вік довільно обраного студента менше 18 років. Для практики важливо мати можливість провести чисельну оцінку невизначеності різних дослідів. Спробуємо запровадити такий кількісний захід невизначеності.

Почнемо з простої ситуації, коли досвід має прівноймовірних результатів. Очевидно, що невизначеність кожного з них залежить від п,тобто. міра невизначеності є функцією числа наслідків f(n).

Можна вказати деякі властивостіцієї функції:

  • 1. f(l)= 0, оскільки при п = 1 результат досвіду не є випадковим і, отже, невизначеність відсутня;
  • 2. f(n)зростає зі зростанням п,оскільки чим більше число можливих результатів, тим складнішим стає прогнозування результату досвіду.

Одиниця виміру невизначеності при двох можливих рівноймовірних

Наслідки досвіду називається біт.

Встановлено явний вид функції, що описує міру невизначеності досвіду, що має прівноймовірних результатів:

Ця величина отримала назву ентропія. Внадалі будемо позначати її н.Твердження.Ентропія дорівнює інформації щодо досвіду, що міститься у ньому самому.

Можна уточнити:

Ентропія досвіду дорівнює тій інформації, яку отримуємо внаслідок його здійснення.

Властивості інформації:

  • 1. /(а,Р) > 0, причому /(а,|3) = 0 досліди аїр незалежні.
  • 2. /(а,р) = /(Р,а), т. е. інформація симетрична щодо послідовності дослідів.

3. 5 т. е. інформація досвіду дорівнює середньому значенню кількості інформації, що міститься в якомусь одному його результаті.

Легко отримати наслідок формули для випадку, коли

Усе презультатів рівноймовірні. У цьому випадку все і, отже,

Ця формула була виведена у 1928 р. американським інженером Р. Хартліі носить його ім'я. Вона пов'язує кількість рівноймовірних станів (п)та кількість інформації в повідомленні (/), що будь-який із цих станів реалізувався. Її сенс у тому, що, якщо деяка кількість містить пелементів їх належить даному множині, то для його виділення (однозначної ідентифікації) серед інших потрібна кількість інформації, що дорівнює log 2 «.

Приватним випадком застосування формули Хартлі є ситуація, коли п= 2 к. Підставляючи це значення у формулу Хартлі, очевидно, отримаємо:

Формула Шеннона

Відомі ймовірності , з якими система приймає один зі своїх станів

- формула Шеннона - ентропія системи; - формула вимірювання кількості інформації.

Властивості ентропії

2. . (Формула Хартлі)

Це випадок максимальної ентропії.

Перша теорема Шеннона.

За відсутності перешкод завжди можливий такий варіант кодування повідомлення, при якому надмірність коду буде як завгодно близька до нуля.

Друга теорема Шеннона.

При передачі інформації по каналу з шумом завжди є спосіб кодування, при якому повідомлення буде передаватися з якоюсь високою достовірністю, якщо швидкість передачі не перевищує пропускну здатність каналу.

Використовуючи ресурси Інтернет, знайти відповіді на запитання:

Завдання 1

1. Що таке процес передачі?

Передача інформації- фізичний процес, за допомогою якого здійснюється переміщення інформації в просторі. Записали інформацію на диск та перенесли до іншої кімнати.Цей процес характеризується наявністю наступних компонентів:


2. Загальна схема передачі

3. Перерахуйте відомі вам канали зв'язку

Канал зв'язку(Англ. channel, data line) - система технічних засобів і середовище поширення сигналів передачі повідомлень (як даних) від джерела до одержувачу (і навпаки). Канал зв'язку, що розуміється у вузькому значенні ( тракт зв'язку), представляє лише фізичне середовище поширення сигналів, наприклад, фізичну лінію зв'язку.

За типом середовища поширення канали зв'язку поділяються на:

4. Що таке телекомунікації та комп'ютерні телекомунікації?

Телекомунікації(грецьк. tele - вдалину, далеко і лат. communicatio - спілкування) - це передача та прийом будь-якої інформації (звуку, зображення, даних, тексту) на відстань по різних електромагнітних системах (кабельним та оптоволоконним каналам, радіоканалам та іншим провідним та бездротовим каналам зв'язку).

Телекомунікаційна мережа
- це система технічних засобів, з якої здійснюються телекомунікації.

До телекомунікаційних мереж відносяться:
1. Комп'ютерні мережі (для передачі)
2. Телефонні мережі (передача голосової інформації)
3. Радіомережі (передача голосової інформації – широкомовні послуги)
4. Телевізійні мережі (передача голосу та зображення - широкомовні послуги)

Комп'ютерні телекомунікації - телекомунікації, кінцевими пристроями є комп'ютери.

Передача інформації з комп'ютера на комп'ютер називається синхронним зв'язком, а через проміжну ЕОМ, що дозволяє накопичувати повідомлення та передавати їх на персональні комп'ютери в міру запиту користувачем, асинхронної.

Комп'ютерні телекомунікації починають впроваджуватися у освіту. У вищій школі їх використовують для координації наукових досліджень, оперативного обміну інформацією між учасниками проектів, навчання на відстані, проведення консультацій. У системі шкільного освіти - підвищення ефективності самостійної діяльності учнів, що з різноманітними видами творчих робіт, включаючи і навчальну діяльність, з урахуванням широкого використання дослідницьких методів, вільного доступу до баз даних, обміну інформацією з партнерами як у країні, і там.

5. Що таке пропускна спроможність каналу передачі?
Пропускна здатність- метрична характеристика, що показує співвідношення граничної кількості одиниць, що проходять (інформації, предметів, обсягу) в одиницю часу через канал, систему, вузол.
В інформатиці визначення пропускної спроможності зазвичай застосовується до каналу зв'язку та визначається максимальною кількістю переданої/отриманої інформації за одиницю часу.
Пропускна здатність - один із найважливіших з погляду користувачів факторів. Вона оцінюється кількістю даних, які мережа межі може передати за одиницю часу від одного приєднаного до неї пристрою до іншого.

Швидкість передачі залежить значною мірою від швидкості її створення (продуктивності джерела), способів кодування і декодування. Найбільша можлива у цьому каналі швидкість передачі називається його пропускної спроможністю. Пропускна здатність каналу, за визначенням, є швидкість передачі інформації при використанні найкращих (оптимальних) для даного каналу джерела, кодера і декодера, тому вона характеризує тільки канал.

Раніше джерело інформації було визначено як об'єкт чи суб'єкт, який породжує інформацію і має можливість її у вигляді повідомлення, тобто. послідовності сигналів у матеріальному носії. Іншими словами, джерело пов'язує інформацію з її матеріальним носієм. Передача повідомлення від джерела до приймача завжди пов'язана з деяким нестаціонарним процесом, що відбувається в матеріальному середовищі - ця умова є обов'язковою, оскільки сама інформація матеріальним об'єктом або формою існування матерії не є. Способів передачі є безліч: пошта, телефон, радіо, телебачення, комп'ютерні мережі та ін. Однак при всій різноманітності конкретної реалізації способів зв'язку в них можна виділити загальні елементи, представлені на рис.5.1.

Розуміти схему слід так. Джерело, який породжує інформацію, передачі має її у вигляді повідомлення, тобто. послідовність сигналів. При цьому для представлення інформації він має використовувати деяку систему кодування. Пристрій, що виконує операцію кодування інформації, може бути підсистемою джерела (наприклад, наш мозок породжує інформацію і він кодує цю інформацію за допомогою мови, а потім представляє у вигляді мовного повідомлення за допомогою органів мови; комп'ютер обробляє і зберігає інформацію в двійковому поданні, але при виведення її на екран монітора здійснює її перекодування до вигляду, зручному користувачеві).

Можлива ситуація, коли кодуючий пристрій виявляється зовнішнім по відношенню до джерела інформації, наприклад, телеграфний апарат або комп'ютер по відношенню до оператора, що працює на ньому. Далі коди мають бути переведені на послідовність матеріальних сигналів, тобто. поміщені на матеріальний носій – цю операцію виконує перетворювач. Перетворювач може бути суміщений з кодуючим пристроєм (наприклад, телеграфний апарат), але може бути самостійним елементом лінії зв'язку (наприклад, модем, що перетворює електричні дискретні сигнали з частотою комп'ютера в аналогові сигнали з частотою, на якій їх загасання в телефонних лініях буде найменшим) . До перетворювачів відносять також пристрої, які переводять повідомлення з одного носія на інший, наприклад, мегафон або телефон, що перетворюють голосові сигнали в електричні; радіопередавач, що перетворюють голосові сигнали на радіохвилі; телекамера, що перетворює зображення на послідовність електричних імпульсів. У випадку при перетворенні вихідні сигнали в повному обсязі відтворюють всі особливості повідомлення на вході, лише його істотні боку, тобто. при перетворенні частина інформації втрачається. Наприклад, смуга пропускання частот при телефонному зв'язку від 300 до 3400 Гц, у той час як частоти, що сприймаються людським вухом, лежать в інтервалі 16 - 20000 Гц (тобто телефонні лінії «обрізають» високі частоти, що призводить до спотворень звуку) ; у чорно-білому телебаченні при перетворенні втрачається колір зображення. Саме у зв'язку з цим постає завдання вироблення такого способу кодування повідомлення, який забезпечував би можливо повніше уявлення вихідної інформації при перетворенні і, в той же час, був узгоджений зі швидкістю передачі інформації по даній лінії зв'язку.

Після перетворювача сигнали надходять і поширюються канал зв'язку.Поняття каналу зв'язку включає в себе матеріальне середовище, атакож фізичнийчи інший процес,з якого здійснюється передача повідомлення, тобто. поширення сигналів у просторі з часом. Нижче наведено приклади деяких каналів зв'язку.

Після проходження повідомлення по каналу зв'язку сигнали за допомогою приймального перетворювача перетворюються на послідовність кодів, які декодуючим пристроєм подаються у формі, необхідної приймачеві інформації. На етапі прийому, як і при передачі, перетворювач може бути поєднаний з декодуючим пристроєм (наприклад, радіо або телевізор) або існувати самостійно (наприклад, модем).

Концепція лінія звязкуоб'єднує всі елементи, представленої на рис.5.1. схеми від джерела до приймача інформації Характеристики будь-якої лінії зв'язку є швидкість, з якою можлива передача повідомлення в ній, а також ступінь спотворення повідомлення в процесі передачі. З цих властивостей вичленим ті, що ставляться безпосередньо до каналу зв'язку, тобто. характеризують середовище та процес передачі.

Схема передачі інформації по стільниковому зв'язку у формі SMS-повідомлення. Кодування та декодування полягають у перетворенні письмового тексту в послідовності електромагнітних сигналів та зворотному перетворенні. Передача каналами стільникового зв'язку. Набір тексту на клавіатурі з відображенням на екрані телефону та збереження його пам'яті. Збереження пам'яті приймаючого апарата. Перетворення на радіосигнал певної частоти. Прийом сигналу апаратом адресата. Переведення у внутрішній код. Передача радіосигналу. Зберігання вихідного тексту. Кодування – обробка тексту. Декодування – обробка радіосигналу. Зберігання отриманого тексту.

Слайд 7із презентації «Передача інформації інформатика». Розмір архіву із презентацією 1318 КБ.
Завантажити презентацію

Передача інформації

короткий зміст інших презентацій

«Бездротові технології передачі даних» - Зміст КІМ. Випускна атестаційна робота. Бездротові мережі датчиків. Зміст УМК. Об'єм програми. Практичні та теоретичні знання. Форма навчання. Основи технологій. Освітні технології. Кадрове забезпечення програми. Бездротові технології передачі. Методичне та матеріально-технічне забезпечення. Сучасні технології.

"Передача інформації" інформатика" - Комп'ютерні мережі. Поширення інформації. Модель процесу передачі. Схема передачі з стільникового зв'язку. Пропускна спроможність каналу зв'язку. Шум, захист від шуму. Кодування. Передача інформації. Пропускна спроможність каналу. Модель передачі К. Шеннона. Шеннон розробив спеціальну теорію кодування. Котельників.

"Передача інформації в комп'ютерних мережах" - Основні характеристики каналів обміну інформацією. Схеми можуть, своєю чергою, бути організовані двома способами. З'єднати комп'ютери можна двома способами – послідовно та зіркою. Світова комп'ютерна мережа. Переваги комп'ютерних мереж. Тип з'єднання – «шина». Однорангова локальна мережа. Тип з'єднання – «зірка». Передача інформації. Комп'ютерні мережі. Локальна мережа. Назвіть загальну характеристику каналів передачі.

«Процес передачі» - У 1876 року у Америці було винайдено телефон. У 1895 року російський винахідник А.С. Попов відкрив радіозв'язок. У 1969 році у США почала функціонувати перша комп'ютерна мережа. Спеціальний код. Гонці заучували послання напам'ять. Як передавали інформацію у минулому. Передача інформації. Запитання на засипку. Будь-який процес передачі. Звук барабана особливо популярний серед африканських племен.

"Технічні системи передачі інформації" - телефонні лінії. Захист від шуму. Шум. Приклад роботи моделі. Сучасні комп'ютерні системи. Контрольна сума. Модель передачі К. Шеннона. Теорія кодування. Передача інформації з технічних каналів. Втрати інформації під час передачі. Технічні системи передачі. Володимир Олександрович Котельников. Система основних понять. Кодування інформації. Швидкість передачі.