Love Beauty >> Älskar skönhet >  >> Skönhet >> Skönhetstips

Förklaringen bakom analoga radioapparater

Fram till för drygt ett år sedan använde hela världen fortfarande analoga radioapparater , begränsad till signalenergiförändringar och en mängd andra problem i kommunikationen. Den snabba kommunikationen vi har idag beror på att ett desperat sökande efter en enkel metod att kommunicera än analog, och en hel del tekniska framsteg måste göras för att ta oss fram till nu. Genom att skapa våra egna större frekvensområden har vi förbättrat hur världen kommunicerar, med fler förbättringar i horisonten. För att förstå hur vi nådde denna punkt kan det hjälpa att förstå hur vi var. Signalsändning och analoga radioapparater Under många år använde världen analoga sändningar som det föredragna sättet att skicka och ta emot telekommunikationssignaler. Sändning i form av ljudvågor kan sändningen kopieras kontinuerligt tills den tas upp av någon sorts mottagare, som analoga radioapparater. Sådana sändningar var begränsade till en våg per kanal, och om kanalerna blev översvämmade med sådana sändningar skulle miljontals och om kanalerna möjligen gick förlorade utan att veta om det. När efterfrågan ökade på bättre kommunikationsmöjligheter, måste tekniken först utvecklas för att hantera det hela. Tack vare strävan att förbättra eller ersätta analoga radioapparater, tv-apparater och även telefoner, producerades eller förbättrades andra innovationer, med en del av trycket borta. Det är så mobiltelefoner kom till, liksom de högre bandbredderna som användes i datorkommunikation. Huvudproblemet med analog kommunikation Eftersom analoga radioapparater och andra enheter fortfarande bestämdes av ljudvågsöverföringarna för att kommunicera, var nästa steg att leta efter ett sätt för att övervinna huvudproblemet med analog kommunikation:kvalitet. När en ljudvåg sänds, duplicerar den helt enkelt den ursprungliga överföringen om och om igen, tills den når en mottagare. Under tiden innan den når den mottagaren, ökar den kontinuerligt sin signalstyrka, ungefär som en flodvåg ökar signalstyrkan på vägen. När signalstyrkan ökar, ökar också möjligheten att statiska och andra ljud kan dras med upprepande våg. När vågen skulle nå analoga radioapparater eller andra mottagare kunde den ha blivit så förvrängd med andra ljud att det ursprungliga meddelandet nu är förlorat. Ett sätt måste hittas för att stärka signalen för överföring, samtidigt som man filtrerar bort överflödigt brus på vägen. Den första platsen de tittade till var digital kommunikation, för närvarande begränsad till datorsignaler. Konverteringen till digital När de började titta på tekniken bakom datorkommunikation fann man att en avgörande faktor för detta formats tydlighet var den digitala omvandlingen av data tidigare till överföring. När de testades med analoga radioapparater hade konverteringen av varje ljud till dess binära format förbättrat kvaliteten på ljudet som togs emot, och graden av statiskt brus hade sjunkit en hel del. Vi fortsatte att utveckla tekniken för att finjustera systemet för världsomspännande kommunikation. När det var klart utvecklades omvandlare för att hjälpa till att ändra de analoga signalerna till digitalt format, vilket hjälper till att öka antalet kommunikationskanaler för överföring. Tyvärr innebar detta också slutet på att använda analoga radioapparater, de har också fortfarande en viktig del i den digitala kommunikationens historia.