Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Февраля 2011 в 18:18, реферат
Кодирование информации – это процесс формирования определенного представления информации. Компьютер может обрабатывать только информацию, представленную в числовой форме. Вся другая информация (например, звуки, изображения, показания приборов и т. д.) для обработки на компьютере должна быть преобразована в числовую форму. Как правило, все числа в компьютере представляются с помощью нулей и единиц (а не десяти цифр, как это привычно для людей). Иными словами, компьютеры обычно работают в двоичной системе счисления, поскольку при этом устройства для их обработки получаются значительно более простыми.
Введение…………………………………………………………………………...3
Носители информации……………………………………………………………4
Кодирование и считывание информации..………………………………………9
Перспективы развития…………………….…………………………………….15
Заключение……………………………………………………………………….18
Литература.………………………………………………………………………19
|
время для кодировки русских букв используют пять различных кодовых
таблиц (КОИ - 8, СР1251, СР866, Мас, ISO), причем тексты, закодированные при помощи одной таблицы, не будут правильно отображаться в другой кодировке. Наглядно это можно представить в виде фрагмента объединенной таблицы кодировки символов. Одному и тому же двоичному коду ставится в соответствие различные символы. Впрочем, в большинстве случаев о перекодировке текстовых документов заботится на пользователь, а специальные программы – конверторы, которые встроены в приложения.
Б) Кодирование графической информации
В середине
50-х годов для больших ЭВМ, которые
применялись в научных и
В) Кодирование звуковой информации
С самого
детства мы сталкиваемся с записями
музыки на разных носителях: грампластинках,
кассетах, компакт-дисках и т.д. В
настоящее время существует два
основных способах записи звука: аналоговый
и цифровой. Но для того чтобы записать
звук на какой-нибудь носитель его нужно
преобразовать в электрический сигнал.
Это делается с помощью микрофона. Самые
простые микрофоны имеют мембрану, которая
колеблется под воздействием звуковых
волн. К мембране присоединена катушка,
перемещающаяся синхронно с мембраной
в магнитном поле. В катушке возникает
переменный электрический ток. Изменения
напряжения тока точно отражают звуковые
волны. Переменный электрический ток,
который появляется на выходе микрофона,
называется аналоговым сигналом
Считывание информации – извлечение информации, хранящейся в запоминающем устройстве (ЗУ), и передача её в др. устройства вычислительной машины. Считывание информации производится при выполнении большинства машинных операций, а иногда является самостоятельной операцией. Считывание может сопровождаться разрушением (стиранием) информации в тех ячейках (зонах) ЗУ, откуда производилось считывание (как, например, в ЗУ на ферритовых сердечниках), или быть неразрушающим (например, в ЗУ на магнитных лентах, дисках) и, следовательно, допускающим многократное использование однажды записанной информации. Считывание информации характеризуется временем, затрачиваемым непосредственно на вывод данных из ЗУ; оно составляет от нескольких десятков наносек до нескольких милисек.
Рассмотрим
процесс считывания информации на примере
компакт-диска. Данные с диска читаются
при помощи лазерного луча с длиной волны 780 нм. Принцип считывания
информации лазером для всех типов носителей
заключается в регистрации изменения интенсивности отражё
Скорость
чтения/записи CD указывается кратной
150 Кб/с (то есть 153 600 байт/с). Например, 48-скоростной
привод обеспечивает максимальную скорость
чтения (или записи) CD, равную 48 × 150 = 7200
Кб/с (7,03 Мб/с).
Перспективы развития
Развитие носителей записи информации идет в 3 основных направлениях:
а) увеличение объема полезной информации на конкретном носителе (особенно актуально для оптических дисков);
б) улучшение качества технического оборудования (время доступа к информации, скорость передачи данных);
в) постепенное повышение уровня сочетаемости различных форматов используемых носителей.
К перспективным видам носителей памяти относятся: Eye-Fi, Голографический многоцелевой диск (Holographic Versatile Disc), Millipede.
Eye-Fi — разновидность SD флеш-карт памяти со встроенными внутри карты аппаратными элементами поддержки Wi-Fi—технологии.
Карты
могут быть использованы в любом
цифровом фотоаппарате. Карта вставляется
в соответствующее гнездо фотоаппарата,
получая питание от фотоаппарата и при
этом расширяя его функционал. Фотоаппарат,
оснащённый такой картой может передавать
отснятые фотоснимки или видеоролики
на компьютер, в мировую сеть интернет
на заранее запрограммированные ресурсы,
которые осуществляют фото или видео хостинг
подобного рода контента. Администрирование,
доступ к настройкам и управление работой
таких карт осуществляется по Wi-Fi с PC или Mac совмести
Технические характеристики:
Голографический многоцелевой диск (Holographic Versatile Disc) — разрабатываемая перспективная технология производства оптических дисков, которая предполагает значительно увеличить объём хранимых на диске данных по сравнению с Blu-Ray и HD DVD. Она использует технологию, известную как голография, которая использует два лазера: один — красный, а второй — зелёный, сведённые в один параллельный луч. Зелёный лазер читает данные, закодированные в виде сетки с голографического слоя близкого к поверхности диска, в то время как красный лазер используется для чтения вспомогательных сигналов с обычного компакт-дискового слоя в глубине диска. Вспомогательная информация используется для отслеживания позиции чтения, наподобие системы CHS в обычном жёстком диске. На CD или DVD эта информация внедрена в данные. Предполагаемая информационная ёмкость этих дисков — до 3.9 терабайт (TB), что сравнимо с 6000 CD, 830 DVD или 160 однослойными дисками Blu-ray; скорость передачи данных — 1 Гбит/сек. Optware собирался выпустить 200GB диск в начале июня 2006 года и Maxell в сентябре 2006 с ёмкостью 300GB. 28 июня 2007 года HVD стандарт был утверждён и опубликован.
Структура голографического диска (HVD)
1. Зелёный лазер чтения/записи (532nm)
2. Красный позиционирующий/индексный лазер (650nm)
3. Голограмма (данные)
4. Поликарбонатный слой
5. Фотополимерный (
6. Разделяющий слой (Distans layers)
7. Слой отражающий зелёный цвет (Dichroic layer)
8. Алюминиевый отражающий слой (отражающий красный свет)
9. Прозрачная основа