За пример цифрового сигнала возьмем принцип передачи информации с помощью достаточно известной "Азбукой Морзе". Для тех, кто не знаком с таким видом передачи текстовой информации, далее я вкратце поясню основной принцип.
Раньше когда передача сигнала по воздуху (с помощью радиосигнала), еще только развивалась, технические возможности приемопередающей аппаратуры не позволяли передавать речевой сигнал на большие расстояния. Поэтому вместо речевой информации использовали текстовую. Так как текст состоит из букв, то эти буквы передавались с помощью коротких и длинных импульсов тонального электрического сигнала.
Такая передача текстовой информации называлась - передача информации с помощью "Азбуки Морзе".
Тональный сигнал по своим электрическим свойствам имел большую пропускную способность чем речевой, и вследствие этого радиус действия приемопередающей аппаратуры увеличивался.
Единицами информации в такой передаче сигнала условно назывались "точка" и "тире". Короткий тоновый сигнал означал точку, а длинный тоновый сигнал тире. Здесь, каждая буква алфавита состояла из определенного набора точек и тире. Так например, буква А обозначалась комбинацией ".-" (точка-тире), а буква Б "- ..." (тире-точка-точка-точка), ну и так далее.
То есть передаваемый текст кодировался с помощью точек и тире в виде коротких и длинных отрезках тонового сигнала. Если слова "АЗБУКА МОРЗЕ" выразить с помощью точек и тире, то это будет выглядеть так:
В основу цифрового сигнала, положен очень похожий принцип кодирования информации, только сами единицы информации там уже другие.
Любой цифровой сигнал состоит из так называемого "двоичного кода". Здесь, за единицы информации используются логический 0 (ноль), и логическая 1 (единица).
Если за пример мы возьмем обычный карманный фонарик, то если включить его это как бы будет означать логическую единицу, а если выключим, то логический ноль.
В цифровых электронных микросхемах, за единицы логической 1 и 0, принимают определенный уровень электрического напряжения в вольтах. Так к примеру, логическая единица будет означать 4,5 вольта, а за логический ноль 0,5 вольт. Естественно для каждого типа цифровых микросхем, значения величины напряжений логического нуля и единицы разные.
Любая буква алфавита как и на примере с описанной выше Азбукой Морзе, в цифровом виде будут состоять из определенного количества нулей и единиц располагающиеся в определенной последовательности, которые в свою очередь входят в пакеты логических импульсов. Так например буква А будет одним пакетом импульсов, а буква Б другим пакетом, но в букве Б последовательность нулей и единичек будет уже другой чем в букве А (то есть различной комбинации расположения нулей и единичек).
В цифровой код можно закодировать практически любой вид передаваемого электрического сигнала (включая и аналоговый), и не важно будет это картинка, видео сигнал, аудио сигнал, или текстовая информация, причем можно передавать эти виды сигнала практически одновременно (в едином цифровом потоке).
Цифровой сигнал, по своим электрическим свойствам (так же как и в примере с тональным сигналом в виде Азбуки Морзе), имеет большую пропускную способность передачи информации нежели аналоговый сигнал. Так же, цифровой сигнал можно передавать на практически любое расстояние нежели аналоговый, и при этом БЕЗ СНИЖЕНИЯ качества передаваемого сигнала.
Далее перечислим основные преимущества цифрового сигнала перед аналоговым.
Это конечно же не все преимущества цифрового сигнала перед аналоговым, но думаю и этого достаточно чтобы понять что за цифрой стоит будущее, и это будущее относится как к наземной, так и к спутниковой передаче информации.
Далее, хотелось бы немного поговорить наземном эфирном теле-, радиовещании (вещание радиосигнала по воздуху), а непосредственно о цифровой передаче телевизионного радиосигнала, и что надо иметь для приема такого эфирного цифрового вещания.
Дата: 11 июля 2026
Доллар: 76.6647 руб.
Евро: 87.6661 руб.
Юань: 11.3037 руб.