Что такое пкм в компьютере: Что значит пкм?

Что это — «ПКМ»? Что нужно знать и понимать. Инструкция для новичков

Конечно, многие из новоявленных пользователей, впервые столкнувшихся с объектно-ориентированными системами на основе доступа к основным функциям посредством дополнительных меню, спрашивают о том, что такое «ПКМ». К сожалению, нужно сразу огорчить всех юзеров этого уровня. Не знать, что такое «ПКМ», — значит, не знать вообще ничего.

Что такое «ПКМ» на компьютере

Откровенно говоря, любой пользователь, не знающий, как расшифровывается это сокращение, просто приводит в состояние крайнего недоумения! Ну неужели, даже при самой примитивной попытке интерпретации данного сокращения не может прийти на ум нечто вроде «Правого клика мышью» или аналогичного «Правой кнопки мыши»?

ПКТ (пулемет) — характеристики. Танковый пулемет ПКТ

Это и есть понимание того, что такое «ПКМ». Обычно посредством такого клика вызываются дополнительные меню (об этом будет сказано чуть позже). Но для дедушек и бабушек, совершенно не знакомых с устройством и функционированием операционной системы и использованием ее возможностей через стандартные или дополнительные средства, все же попытаемся рассмотреть этот вопрос наиболее подробно.

Что такое «ПКМ» на клавиатуре

Случается и по-другому. Иногда многие своенравные и якобы всезнающие пользователи задаются вопросом о том, что такое «ПКМ» на клавиатуре ноутбука. Ну, что тут можно ответить? Напрашивается только фраза персонажа Владимира Зеленского из «95 квартала», сказанная ведущему шоу насчет определения самого умного интеллектуала в студии (из соображений корректности напоминать ее не будем).

ДЭНАС-терапия: принцип действия, описание аппарата

Да, что это на клавиатуре? Просто набор символов. Правый клик к клавиатуре не имеет абсолютно никакого отношения. Иногда, правда, встречаются вопросы типа этого (что такое «ПКМ»?) в разделах форумов или помощи по программному обеспечению, но там дается четкий ответ, что если ты не знаешь этого, сюда лучше не заходить вообще. Кстати сказать, и сама формулировка вопроса вызывает достаточно много нареканий.

Тут любому, даже начинающему юзеру, следует усвоить, что понятия «ПКМ» и «ЛКМ» различаются только определением кнопки мыши, на которую будет производиться нажатие в данный момент (правая или левая).

Использование контекстных меню

С вызываемыми меню, называемыми контекстными, тоже не все так просто. Обычно они содержат намного больше средств доступа к выделяемому объекту (хоть это и не всегда так).

Для простейшего примера можно использовать открытие файла с правами админа в том же «Проводнике» или применение способа просмотра свойств файла или папки (например, размера, длительности звучания или показа, не считая характеристик развертки или битрейта, если это файлы мультимедиа).

Самое главное заблуждение

Наконец, большинство пользователей ассоциирует меню правого клика с использованием ссылки на тот или иной параметр или настройку с панацеей от всех проблем, которые могут иметь компьютерные системы.

Дело в том, что для доступа к некоторым функциям самой ОС или некоторым возможностям программ этого будет явно недостаточно. Поэтому, прежде чем приступать к изучению компьютерной терминологии, следует четко разобраться, что собой представляют программные продукты и «железные» компоненты, среди которых, кстати, присутствует и манипулятор, называемый мышью. Ею управлять не у всех получается с первого раза. Но пара тренировок – и все будет нормально. И даже правый или левый клик при условии наличия 3-кнопочной мыши будут производиться совершенно элементарно после нескольких предварительных манипуляций.

Пулемет ПК. Современное стрелковое оружие. Пулемёт Калашникова

Остается надеяться, что после прочтения данного материала ни у кого не возникнет вопроса о том, что собой представляет сокращение типа «ПКМ» применительно к его использованию и вызову соответствующих контекстных меню с дополнительными строками доступа к недокументированным или основным настройкам и параметрам.

Кроме всего прочего, следует учесть, что контекстные меню (в отличие от основных) меняют свою структуру только в случае инсталляции программ, самопроизвольно интегрирующих свои команды в систему. Самыми простыми примерами могут служить те же программы-архиваторы вроде WinRAR, WinZIP или 7-Zip. Но и другие приложения способны менять порядок строк и команд, не говоря уже о специализированных утилитах, которые созданы исключительно с этой целью.

Как пользоваться ПКМ

Перед описанием методик настройки оборудования несколько общих правил и рекомендаций о том как использовать программный комплекс (ПКМ) в трех самых распространенных вариантах конфигураций (см. раздел Возможности главы «Программный комплекс (ПКМ) Астра-Pro»).

1. Как пользоваться ПКМ в случае установки совместно с сервером БД на одном компьютере

Основной мотив такого случая: у инженера-инсталлятора имеется компьютер, предназначенный для настроек и обслуживания нескольких систем разных объектов, которые он будет сопровождать.

Предполагается отсутствие у инженера-инсталлятора опыта работ.

1.1. На компьютер установить ПКМ при подключении к Internet с трафиком не менее 300 мБ. Установку проводить по одному из вариантов, описанных в главе «Как установить ПКМ на компьютеры«.

1.2. При первичной установке в варианте с автоматической установкой SQL-сервера при прохождении шага по п. 1.10 появится окно с предложением подтвердить наименования БД.

Можно согласиться с предлагаемыми наименованиями, но имея в виду, что инженеру придется в дальнейшем обслуживать еще и другие объекты, рекомендуется выбрать наименования с каким-либо условным индексом принадлежности к объекту и наименованием ППКОП в серии. В связи с тем, что ведется постоянная работа по совершенствованию программного обеспечения, рекомендуется в индексе предусмотреть номер версии ПКМ, только что устанавливаемого для использования. Пример наименований   («Коттедж Иванова ИИ_812v3_2» и «События Коттедж Иванова ИИ_812v3_2»).

1.3. Сразу же после завершения установки запустить Менеджер Ядра и проверить подключение Ядра именно к этим БД

1.4. Дальнейшее первое подключение ППКОП с помощью USB-кабеля приведет к автоматическому подключению его к службе Ядра. Это подключение будет сопровождаться появлением номера виртуального COM-порта в поле «Интерфейс ППКОП» Менеджера Ядра

Подробности о первом подключении и последовательности действий в главе «Первое подключение нового ППКОП«.

1.5. В результате настройки системы будет формироваться БД настроек для ППКОП системы, размещаемой на объекте «Коттедж Иванова ИИ». Каждое следующее подключение будет выполняться к Ядру с БД с выбранными наименованиями. Если в процессе настройки PIN-код Инженера будет изменен согласно требований нормативной документации (см. раздел Структура прав в главе «ППКОП серии Pro»), то каждое подключение должно сопровождаться вводом этого измененного PIN-кода.

Предупреждение!

Настоятельно рекомендуется измененный PIN-код Инженера сохранять (записывать и т. п.) любым удобным способом с указанием наименований БД или объекта. В случае утраты неизбежна процедура сброса настроек в заводские значения с полным повтором всех работ по настройке системы.

1.6. Предположительно инженеру-инсталлятору необходимо выполнять настройку еще одной системы ОПС, размещаемой на другом объекте. Например объекта «Торговый Дом» с комплектом оборудования на основе ППКОП Астра-8945 Pro.

Для этого открыть Менеджер БД вводом текущего PIN-кода и выбрать в меню создание новых БД

Создание новых проводить по очереди БД настроек и БД событий с новыми наименованиями

1.7. Для каждой из БД (настроек и событий) нажимая кнопки «Подключена» открыть списки выбора и произвести выбор вновь созданных БД.

Дождаться подтверждения об успехе перехода Ядра на вновь созданные БД.

Новые БД для объекта «Торговый Дом» являются такими же «пустыми и чистыми», какими были вновь созданные для первого объекта «Коттедж Иванова ИИ». В них присутствует только лишь предустановленный PIN-код Инженера по умолчанию «1 2 3 4 5 6». Поэтому выход из Менеджера БД возможен вводом именно этого PIN-кода по умолчанию. В дальнейшем PIN-кода Инженера будет изменен.

Таким образом каждому комплекту БД каждого объекта будет соответствовать свой PIN-код Инженера, выбранный по воле инженера-инсталлятора.

Настоятельно рекомендуется вести реестр объектов с PIN-кодами Инженера любым удобным способом.

Метод переключения БД прост:

  — запуск Менежера БД с вводом PIN-кода текущих БД

  — переключение БД

  — выход из Менеджера БД вводом PIN-кода новых БД.

1.8. По завершению настроек системы каждого объекта выполнить резервное копирование БД настроек. Эта операция необходима для 3-х основных целей:

  — возможный перенос ПКМ на другой компьютер или анализ БД событий на другом компьютере

  — обращения в службу технической поддержки для разрешения каких-либо существенных технических вопросов и получения рекомендаций.

Для этого открыть Менеджер БД и выбрать в меню резервное копирование БД

В открывшемся окне в полях:

  — «Папка создания резервной копии» не рекомендуется производить изменения (могут возникнуть сложности, определяемые параметрами SQL-сервера, принятыми по умолчанию в конкретной сборке)

  — «Укажите имя резервной копии (*. bak)» указано имя БД настроек с временем создания.

Принять и продолжить нажатием кнопки «ОК»

В папке по адресу C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.SQLEXPRESS\MSSQL\Backup будет создан файл резервной копии с указанным наименованием.

Аналогично создается резервная копия БД событий.

1.9. При переносе БД настроек на другой компьютер установить на нем ПКМ по методике из главы «Как установить ПКМ на компьютеры» с созданием названий БД по умолчанию. Файлы резевной копии БД настроек и резервной копии БД событий любым способом перенести на этот компьютер. Поместить их в папку с любым наименованием, созданную в корневом каталоге диска C:\. Например, «Сторонние БД»

1.10. Открыть Менеджер БД и выбрать в меню восстановление из резервных копий

В открывшемся окне необходимо заполнить пустые поля. Для этого нажать кнопку навигации

В дополнительном навигационном окне выбрать и развернуть ранее (в п 1. 9) созданную папку «Сторонние БД»  и выбрать резервную копию для восстановления

Произойдет заполнение полей:

  — «Укажите файл резервной копии БД(*.bak)»  — не изменять

  — «Укажите имя новой БД»  — имя при желании можно изменить, но можно и оставить с указанной датой.

Внимание!

Установить флажок (««) в поле «Подключить систему Астра Pro к восстановленной БД» только в случае, если PIN-код Инженера восстанавливаемой БД известен.

Если PIN-код инженера неизвестен, установка недопустима, так как приведет к последующей невозможности закрытия Менеджера БД. А в случае, если он будет закрыт принудительно через Диспетчер задач Windows, последующие подключения любых ППКОП будут невозможны. Лечиться такая ситуация будет только переустановкой ПКМ.

Флажок (««) в поле «Обновить БД….» принять по умолчанию. Подробности в главе «Обновление ПО устройств«.

1.11. Дождаться конца процедуры восстановления с сообщением об успешности. Проверить лог. Завершить процедуру нажатием кнопок «ОК»

В случае невосстановления сделать скрин лога и обратиться в службу технической поддержки ТЕКО.

1.12. По окончании восстановления произойдет автоматическое переключение Ядра на восстановленную БД, если эта процедура была заявлена в п. 1.10 установкой соответствующего флажка (««)

Аналогично восстанавливается БД событий.

Внимание!

Для анализа БД событий на стороннем компьютере обязательна передача на него комплекта БД настроек и БД событий.

1.13. Модуль обновления ПО независим от функционирования Ядра и может быть установлен на любой компьютер индивидуально и самостоятельно. Работа с Модулем обновления ПО подробно рассмотрена в последующих главах начиная с главы «Обновление ПО устройств«.

1.14. Работа с модулем Монитор подробно описана в главе «Настройка локального мониторинга«.

1.15. Подробные методики по настройке оборудования с помрщью Модуля настройки приведены в группе глав начиная с «Первое подключение нового ППКОП«.

2. Как пользоваться ПКМ для настройки нескольких систем ОПС с разными версиями ПО ПКМ и ППКОП

2.1. В случае использования ПКМ и ППКОП одной версии для разных объектов их БД должны быть созданы и поименованы так, как это рекомендовано в п.1.6 предыдущего раздела. При переходе от объекта к объекту инженеру-инсталлятору использовать Менеджер БД для соответствующих переключений БД, как это рекомендовано в п.1.7.

2.2. Настоящий комплект программного обеспечения ППКОП и ПКМ (5-е поколение) не предусматривает возможности апгрейда ППКОП предыдущих версий из-за аппаратных изменений в ППКОП. Однако у любого инженера-инсталлятора неизбежно может возникнуть ситуация, когда первой была создана и запущена в эксплуатацию система с ППКОП, имеющим более древнюю версию ПО, и ее необходимо обслуживать. Кроме этого достаточно много ППКОП предыдущих версий находится в торговой сети, и их можно и нужно использовать по назначению в рамках их возможностей.

В этих условиях главная рекомендация — для настроек и последующего обслуживания каждой системы применять свой соответствующий ПКМ.

Удалить установленную версию ПКМ без сожалений, процедура длится доли минуты.

Распаковать новый, полученный с сайта, актуальный файл установщика, и запустить установку по методу раздела 3. Установка ПКМ на компьютер, имеющий установленный SQL-сервер главы «Как установить ПКМ на компьютеры».

В момент, когда установщик предложит создание комплекта БД с наименованиями по умолчанию («AstraConfig», «AstraEvents»), откорректировать наименования введением индексов  с каким-либо условным индексом принадлежности к новому объекту, наименованием ППКОП и версии ПКМ, как это рекомендуется в разделе 1. Как пользоваться ПКМ в случае установки совместно с сервером БД на одном компьютере. Процедура установки как правило занимает не более 2,5 — 3-х минут.

Совокупные временные затраты не превысят 5-и минут.

При необходимости возврата к обслуживанию системы иной версии использовать аналогичную процедуру переустановки.

Внимание! Важно!

Для выполнения быстрых переустановок рекомендуется всегда хранить на компьютере маленький реестр-таблицу с наименованиями БД объектов, версий ПКМ и PIN-кодов Инженеров, а так же хранить распакованные дистрибутивы ПКМ разных использованных версий, чтобы при возникновении необходимости не обращаться на сайт всякий раз для скачивания.

Предупреждение!

Не пытаться обновить старые работающие и обслуживаемые системы (2-го, 3-го и 4-го поколения) новым актуальным ПО! 

Это невозможно без физической замены ППКОП и создания системы заново.

3. Как использовать ПКМ в случае распределенной установки на компьютерах в локальной сети (LAN)

Основной мотив такого случая: на объекте предполагается стационарное компьютерное наблюдение с системой ОПС. При этом имеется компьютер, включенный в локальную сеть (LAN) для настроек и обслуживания системы и в ней есть еще компьютеры, на которых предполагается наблюдение.

Условием успешного использования является приобретение инженером-инсталлятором минимального опыта хотя бы на одной успешно настроенной системе ОПС простейшим способом одного компьютера.

3.1. На компьютер, предназначенный для стационарного подключения к ППКОП, установить ПКМ при подключении к Internet с трафиком не менее 300 мБ. Установку проводить по одному из вариантов, описанных в главе «Как установить ПКМ на компьютеры«.

С точки зрения корректных политик безопасности именно на этом компьютере должен функционировать SQL-сервер для постоянного ведения журнала событий. Но могут быть и иные точки зрения.

Предполагается, что установка SQL-сервера производится именно на этот компьютер.

3.2. Во время установки ПКМ при выборе компонентов обязательно предусмотреть установку Ядра. Остальные компоненты целесообразно установить для настройки и отладки системы, хотя впоследствии при эксплуатации они могут не использоваться, за исключением Менеджера БД

3.3. В процессах настройки системы и последующей эксплуатации системы прямой необходимости в переключениях БД возникать не будет, так как компьютер будет использоваться для мониторинга единственного подключенного к нему ППКОП. И тем не менее, при установке ПКМ или позже с помощью Менеджера БД полезно создать комплект БД в наименованиях которого будет условный индекс принадлежности к объекту, наименование ППКОП в серии и номер версии ПКМ. Пример наименований   («Боулинг_8945v5_0» и «События Боулинг_8945v5_0»)

3.4. Емкость создаваемой БД событий ограничена, но очень велика (10 ГБ) и практически заполнение ее недостижимо в разумные сроки. Тем не менее по достижению порога заполнения SQL-сервер производит автоматическое принудительное резервирование в папку по адресу C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.SQLEXPRESS\MSSQL\Backup с автоматическим присвоением индекса даты и времени.

Для анализа событий, что необходимо бывает службе охраны крупного объекта, полезно настроить автоматическое резервирование по расписанию. Процедура будет работать сохраняя резервные копии в ту же  папку даже в отсутствие открытого модуля Монитор.

Для этого в меню Менеджера БД выбрать резервное копирование по расписанию

В дополнительном окне сделать выбор нужного варианта (для примера — выбор ежемесячного расписания)

Кроме этого в случае необходимости немедленного создания резервной копии выполнить процедуру, описанную в п. 1.8.

Следует помнить, что анализ на любом компьютере любой резервной копии возможен только через процедуру восстановления из нее, описанную в п.1.10.

 

3. 5. Как правило для наблюдения за системой ОПС крупного объекта могут использоваться несколько компьютеров (рабочих мест) с модулями Монитор. Установку ПКМ на каждый из них произвести с выбором только одного компонента

На следующем шаге работы установщика ввести IP-адрес компьютера в локальной сети, на котором установлено Ядро и SQL-сервер по п.3.2 (адрес получить у системного администратора сети)

Если адрес не был введен при установке или что-то идет неудачно при открытии модуля Монитор, его окно будет пустым с единственным активным пунктом меню «Настройка»

Открыть дополнительное окно настройки и проконтролировать значение IP-адреса, уточнить у системного администратора. Номер порта и время ожидания не корректировать. Повторить попытку подключения. Работоспособность должна быть восстановлена, в противном случае обратиться к администратору сети за помощью

3.6. Работа с модулем Монитор подробно описана в главе «Настройка локального мониторинга«.

3.7. Для настроек системы ОПС крупного объекта может использоваться компьютер с Модулем настройки, находящий в локальной сети (LAN) удаленно от ППКОП. Установку ПКМ на него произвести с выбором только одного компонента (аналогично п. 3.5)

На следующем шаге работы установщика ввести IP-адрес компьютера в локальной сети, на котором установлено Ядро и SQL-сервер по п.3.2 (адрес получить у системного администратора сети)

Если адрес не был введен при установке или что-то идет неудачно при открытии Модуля настройки, появится предупреждение. Продолжить нажатием кнопки «Да»

Откроется дополнительное окно настройки, в котором проконтролировать значение IP-адреса, уточнить у системного администратора. Номер порта не корректировать. Повторить попытку подключения. Работоспособность должна быть восстановлена, в противном случае обратиться к администратору сети за помощью

3.8. Работа с Модулем настройки подробно описана в главах, начиная с «Первое подключение нового ППКОП«

4. Как использовать ПКМ в случае распределенной установки на компьютерах в локальной сети (LAN) и удаленно в Internet-сети

Основной мотив такого случая: на объекте не предполагается стационарное компьютерное наблюдение за системой ОПС. При этом имеется компьютер, включенный в локальную сеть (LAN) для настроек и обслуживания системы, соединенный с ППКОП системы. Из локальной сети имеется выход в Internet-сети, где удаленно находятся компьютеры, на которых предполагается наблюдение.

Условием успеха является приобретение инженером-инсталлятором и администратором локальной сети минимального опыта на успешно настроенной и функционирующей системе ОПС в локальной сети.

4.1. Выполнить все необходимое из п.2

4.2. Для удаленного наблюдения за системой ОПС крупного объекта  выполнить установку модуля Монитор из состава ПКМ аналогично описанному в п.3.5.

При запросе установщика IP-адреса ввести адрес узла сети, обеспечивающего выход в Internet-сеть

Адрес получить у администратора сети. Он обязан будет выполнить необходимые сетевые настройки для обеспечения постоянного безопасного соединения компьютера с Ядром, подключенного к ППКОП с Internet-сетью. Кроме этого после попытки открытия модуля Монитор и вызова настроек из меню

в дополнительном окне настройки проконтролировать значение IP-адреса, и ввести номер порта, полученного так же у администратора сети.  Время ожидания не корректировать. Выполнить попытку подключения. Работоспособность должна быть обеспечена, в противном случае обратиться к администратору сети за помощью

4.3. Установка Модуля настройки на удаленный в Internet-сеть компьютер допустима, но не рекомендуется, так как из-за сбоев в сети возможна потеря управляемсти ППКОП.

 

Определение PCM | ПКМаг

(1) См. память изменения фазы.

(2) См. также PMC (программируемая ячейка металлизации).

(3) ( P наконечник C совместимый M производитель) Организация, производящая компьютер или электронное устройство, совместимое с существующей машиной.

(4) ( P owertrain C ontrol M odule) Основной электронный компонент автомобиля, управляющий двигателем и трансмиссией. Датируется концом 1970 с, PCM принимает входные данные от датчиков автомобиля и вносит соответствующие коррективы. В некоторых автомобилях PCM является одним из трех компонентов. Сегодняшние PCM представляют собой компьютерные модули.

(5) ( P ulse C ode M odulation) Основной способ преобразования аналоговых аудиосигналов в цифровую форму путем выборки сигналов от 8 до 192 тысяч раз в секунду (от 8 до 192 кГц). и запись каждой выборки в виде цифрового числа длиной от 8 до 24 бит (см. выборку). Данные PCM представляют собой чистые цифровые аудиосэмплы и являются базовыми данными в нескольких музыкальных форматах и ​​форматах объемного звука (см. WAV, FLAC, AIFF и объемный звук).

Поддержка звуковых карт PCM

Для вывода аудиовыход звуковой карты подает аналоговый сигнал на динамики. Сжатые форматы, такие как MP3 и AAC, сначала преобразуются в PCM, а затем данные PCM преобразуются в аналоговые (см. Цифро-аналоговый преобразователь). Звуковые карты также могут выводить PCM и другие цифровые сигналы, такие как Dolby Digital (см. S/PDIF). Для ввода аналоговый микрофон подключается к порту аудиовхода, а звуковая карта преобразует аналоговые сигналы в ИКМ.

Порты PCM на аудио/видео оборудовании

Когда порты на телевизионных приставках и проигрывателях Blu-ray/DVD помечены как PCM или линейный PCM (LPCM), они относятся к несжатым аудиоканалам, а не к закодированным форматам, таким как Dolby Digital, TrueHD, DTS и DTS-HD. PCM может быть моно, стерео или иметь несколько каналов для объемного звука. См. режим Bitstream и линейный PCM.

Все началось с Telcos

PCM был представлен в США в начале 1960-х годов, когда телефонные компании начали преобразовывать голос в цифру для передачи по междугородним магистралям. См. мю-Лоу.

Запускается как PCM
PCM — это основной способ преобразования аналоговых волн в цифровую форму для голосовых разговоров и музыки. Такие кодеки, как MP3 и AAC, которые сжимают цифровые данные, дополнительно применяют алгоритмы к образцам PCM, чтобы устранить перекрывающиеся частоты, а также звуки, которые считаются неслышимыми для человеческого уха.
Другой подход к выборке
В аудиоформате Sony SACD используется Direct Stream Digital (DSD), резко отличающийся от PCM. Вместо преобразования выборок в число с диапазоном значений выборки DSD имеют длину всего 1 бит (0 или 1), в зависимости от того, движется ли волна вверх или вниз от предыдущей точки выборки (см. DSD).

PCM (импульсно-кодовая модуляция) — javatpoint

следующий →
← предыдущая

Модуляция — это процесс, при котором различные параметры (амплитуда, частота и фаза) несущего сигнала изменяются в зависимости от мгновенного значения сигнала сообщения. Несущий сигнал представляет собой высокочастотный сигнал, а сигнал сообщения представляет собой исходный сигнал, передаваемый от передатчика к приемнику. Сигнал сообщения переносит информацию из одного места в другое. Несущий сигнал используется с сигналом сообщения, чтобы сделать его пригодным для междугородняя передача .

Различные методы модуляции используют разные параметры для передачи сигнала от передатчика к приемнику. Здесь мы обсудим метод PCM (импульсно-кодовая модуляция), один из методов цифровой модуляции для передачи сигнала.

Система ИКМ преобразует аналоговый входной сигнал в цифровой сигнал , который представляет собой комбинацию двоичной последовательности, созданной из двоичных цифр 0 и 1 . Аналоговый сигнал представляет собой непрерывную волну, а сигнал PCM представляет собой волну с рядом цифр. Таким образом, мы можем определить ИКМ как метод модуляции, при котором импульсы передаются в форме двоичных цифр, представляющих кодовое число .

Простая диаграмма формы аналогового сигнала и соответствующей формы сигнала ИКМ показана ниже:

Электрическое представление сигнала PCM

Сигналы передаются в электрической форме от передатчика к приемнику. Это связано с зависимостью электронных устройств от электрического тока для их работы. Двоичные цифры представляются в виде электрических импульсов для передачи кода по каналу связи. Простая схема двоичных цифр, представленных в виде электрических импульсов, показана ниже:

Двоичная цифра «0» указывает на отсутствие импульса, а двоичная цифра «1» указывает на наличие импульса. На приведенной выше диаграмме показана последовательность из трех цифр, которая изображает двоичное число от 0 до 5 . Первая последовательность (а) цифровых импульсов представляет собой сигнал ИКМ, передаваемый на приемник в виде последовательности квантованных отсчетов. Вторая последовательность (b) представляет собой альтернативный метод представления цифровых импульсов. Последовательность из трех цифр, представляющая десятичное число в двоичной форме, определяет выборочное значение, называемое 9.0092 слово . Пробел между двумя соседними словами помогает легко мультиплексировать и демультиплексировать сигналы.

На стороне приемника наличие и отсутствие импульса помогают нам определить двоичные разряды закодированного сигнала. Амплитуда импульса при обнаружении двоичных разрядов не имеет значения. Широкая ширина импульса позволяет легко распознать импульс на фоне шума. Нарастающий импульс указывает на цифру «1», а импульс нижнего уровня указывает на цифру «0».

Система ПКМ

Система связи содержит передатчик, канал и приемник . Передатчик и приемник имеют различные компоненты в зависимости от входного сигнала и выходных требований. Он выполняет две функции: модуляция и демодуляция . Модуляция отправляет сигнал сообщения с сигналом несущей, что помогает улучшить характеристики сигналов. Он также удаляет любые шумы, помехи или искажения в сигнале. Процесс демодуляции восстанавливает исходный сигнал, чтобы сделать его пригодным для приемника.

Перед передачей сигнал дискретизируется и квантуется. Это позволяет нам выполнять TDM (мультиплексирование с временным разделением) и уменьшать влияние шума. Комбинированная операция дискретизации и квантования создает цифровой сигнал PAM (импульсно-амплитудная модуляция), в котором амплитуда импульса изменяется в зависимости от мгновенного значения сигнала сообщения. Мы можем либо передавать эти значения напрямую, либо использовать метод кодирования для передачи кода, а не значения. Перед передачей кодовый номер представляется в двоичной форме. Например, способ передачи выполняется с использованием системы ИКМ.

Блок-схема системы импульсно-кодовой модуляции показана ниже:

Компонентами системы ИКМ являются фильтр нижних частот , сэмплер, квантователь, кодировщик, канал связи, квантователь, декодер, и фильтр реконструкции . Сигнал входного сообщения m(t) представляет собой аналоговый сигнал, подаваемый на пробоотборник. Комбинация квантователя и кодировщика известна как АЦП (аналого-цифровой преобразователь). Аналого-цифровой преобразователь заменяет аналоговый сигнал кодовыми символами, где каждый символ представляет собой последовательность импульсов, интерпретируемых как двоичные цифры. Первый квантователь присутствует на передающей стороне, а второй квантователь присутствует на принимающей стороне. Сигнал, передаваемый через систему импульсно-кодовой модуляции, также называется сигналом, закодированным в цифровой форме.

Давайте подробно обсудим компоненты системы PCM.

ФНЧ

Как следует из названия, фильтр пропускает определенный диапазон частот и подавляет другой. Фильтр нижних частот (ФНЧ) подавляет более высокие частоты входного сигнала и пропускает другие частоты, заданные фильтром. Это делается для того, чтобы избежать наложения или искажения входного сигнала.

Пробоотборник

Выборка относится к процессу измерения мгновенного значения непрерывного сигнала

.0003 дискретная форма . Входной сигнал системы ИКМ является аналоговым и представляет собой непрерывный изменяющийся во времени сигнал. Аналоговый сигнал проходит через семплер, где он периодически дискретизируется. Сэмплер измеряет мгновенное значение аналогового сигнала, преобразует его в дискретные символы и отправляет на квантователь.

Квантизатор

После прохождения через сэмплер сэмплы подвергаются операции квантования. Это уменьшает количество дискретных символов. Квантизатор выполняет процесс сжатие данных и избыточность данных . Он добавляет несколько избыточных битов и сжимает данные, чтобы сделать их пригодными для хранения и передачи.

Энкодер

Энкодер — это устройство, которое преобразует аналоговый сигнал в цифровые импульсы. Он реагирует на каждую выборку, генерируя двоичный импульс или шаблон. Комбинация фильтра нижних частот, квантователя и кодировщика работает как A/D или аналого-цифровой преобразователь. Это также уменьшает пропускную способность передачи.

Канал связи

Канал связи — это среда между передатчиком и приемником. Он передает сигнал PCM от передатчика к приемнику. Он также включает повторитель , который может восстанавливать сигнал, повышать мощность сигнала и уменьшать шумовые эффекты.

Система ИКМ, включая регенеративный повторитель, показана ниже:

Квантизатор

Квантизатор определяет, является ли принятый импульс положительным или отрицательным. Согласно решению, это регенерирует последовательность импульсов и отправляет ее в декодер.

Квантизатор сначала квантует импульсы отсчетов на этапе передачи. Теперь процесс квантования для второго квантователя становится простым. Нужно только обнаружить приход цифровых импульсов. Квантизатору легко обнаружить код в форме двоичных чисел, который содержит только две цифры, 0 и 1. Процесс усложняется, когда квантованные выборки из первого квантователя напрямую отправляются во второй квантователь. Затем необходимо определить уровень из нескольких уровней (от 0 до 7).

Если используется повторитель, он просто повышает уровень регенерированного импульса и отправляется на другой блок системы связи.

Декодер

На приемник поступает закодированный в цифровом виде сигнал. Сначала он удаляет шум из сигнала. Процесс квантования не позволяет легко разделить сигнал и шум. Следовательно, важно удалить шум из сигнала на этапе декодирования. Он работает аналогично процессу демодуляции и преобразует двоичные импульсы в исходную форму или в аналоговый сигнал.

Реконструкционный фильтр

Восстановительный фильтр, декодер и квантователь работают вместе как ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь). Восстановительный фильтр помогает плавно преобразовать цифровой сигнал обратно в исходный аналоговый сигнал.

Таким образом, мы можем заключить, что система PCM преобразует аналоговый сигнал в цифровой сигнал, удаляет шум и преобразует его обратно в аналоговый сигнал на выходе.

Функция системы PCM

Мы обсудили все компоненты системы PCM. Давайте обсудим функцию системы PCM на примере звукового сигнала.

Аудиосигнал сначала подается на фильтр нижних частот , который подавляет более высокие частоты сигнала. Пробоотборник выполняет выборку левого и правого каналов аудиосигнала на основе частоты дискретизации 44100 Гц или 44,1 кГц и разрешения 16/32 бит. Квантизатор и кодер устанавливают цифровое значение на основе заданного разрешения и скорости передачи и отправляют его приемнику. Цифровой сигнал проходит через 9Квантизатор 0003 , который генерирует импульс в соответствии с полученным положительным или отрицательным импульсом. Декодер преобразует регенерированный импульс обратно в аналоговый сигнал. Далее он посылает на фильтр реконструкции , который способствует плавному преобразованию цифрового сигнала обратно в исходный аналоговый сигнал.

Процесс кодирования, связанный с PCM

Различные формы процессов ИКМ используются при кодировании и обработке сигналов при передаче данных. Давайте обсудим некоторые из наиболее распространенных процессов кодирования, связанных с импульсно-кодовой модуляцией.

  • LPCM
    PCM преобразует аналоговый сигнал в цифровой для быстрой и эффективной передачи путем преобразования аналоговых данных в двоичные цифры 0 и 1. Линейная импульсно-кодовая модуляция использует метод линейного квантования. Данные в процессе квантования обычно сжимаются для лучшей передачи. Но в LPCM данные находятся в несжатом виде. Примеры включают диски Blue-Ray, компакт-диски Red Book и т. д.
  • ДПКМ
    Дифференциальная импульсно-кодовая модуляция требует меньше битов для кодирования уровня входного импульса. Для этого требуется меньшая полоса пропускания, увеличенное количество уровней квантования и уменьшенный шум квантования по сравнению с методом импульсно-кодовой модуляции.
  • ADPCM
    Адаптивная дифференциальная импульсно-кодовая модуляция — это тип DPCM, который позволяет уменьшить полосу пропускания за счет изменения размера шага квантования.
  • DM
    Delta Modulation — это простейший тип DPCM, который может преобразовывать как аналоговые, так и цифровые сигналы. Он работает аналогично аналого-цифровым и цифро-аналоговым преобразователям. Обычно используется для передачи речевых сигналов, поскольку такие сигналы не требуют высокого качества на выходе.

Мы обсудим все эти процессы кодирования позже в этом руководстве.

Преимущества ПКМ

Импульсно-кодовая модуляция имеет следующие преимущества:

  • Высокая помехоустойчивость
    Помехоустойчивость относится к способности системы оставаться незатронутой шумом или помехами. ИКМ обладает высокой помехозащищенностью, поскольку информация передается в закодированном виде (цифровом виде), а не изменяется ширина или положение импульса, на который меньше влияет шум.
  • Передача на большие расстояния
    Скорость передачи цифровых сигналов выше, чем аналоговых. Следовательно, PCM можно использовать для процесса передачи на большие расстояния.
  • Простое кодирование
    Процесс кодирования PCM прост благодаря цифровой передаче данных.
  • Безопасная передача
    Процесс передачи данных в PCM защищен благодаря наличию кодеров и декодеров. Мы также можем использовать различные методы кодирования, с помощью которых только конкретный пользователь может декодировать сигнал на выходе.
  • Простое мультиплексирование
    Мультиплексирование означает многократную передачу сигналов по одному и тому же каналу связи. Выборка и квантование в цифровой модуляции позволяют эффективно передавать несколько сигналов. TDM (мультиплексирование с временным разделением) является распространенным типом мультиплексирования, используемым в PCM.
  • Высокая эффективность
    Обладает высокой эффективностью за счет цифрового режима передачи.
  • Использование повторителей
    Мы можем использовать повторители в системе ИКМ, но их нельзя использовать в аналоговой связи. Ретранслятор восстанавливает сигнал, улучшает мощность сигнала и снижает влияние шума.
  • Хранение данных
    Цифровые данные легко хранить.

Недостатки ПКМ

Импульсно-кодовая модуляция имеет следующие недостатки:

  • Сложный процесс
    ИКМ представляет собой сложный процесс по сравнению с методами аналоговой модуляции. Это связано с тем, что сигнал в ИКМ проходит через различные операции в системе связи.
  • Широкая полоса пропускания
    Требует большей полосы пропускания, чем аналоговые системы связи. Это связано с наличием сэмплера и квантователя в системе PCM.
  • Шум квантования
    Когда аналоговый сигнал преобразуется в цифровой сигнал, временной интервал между входным сигналом и квантованным значением вызывает шум квантования. Его можно убрать с помощью системы шумоподавления в PCM.

Применение ПКМ

Существуют различные приложения PCM. Давайте обсудим некоторые из его наиболее распространенных применений.

  • Космическая связь
    В космической связи сигналы передаются из космоса или атмосферы на землю, которая используется в качестве основы для связи. Для этого требуется небольшая передаваемая мощность с передачей на большие расстояния. Следовательно, из-за высокой помехозащищенности и способности передачи на большие расстояния PCM предпочтительнее в космической связи.
  • Спутниковая передача
    PCM был первым коммерчески используемым методом цифровой передачи. Способность сигнала PCM эффективно использовать TDM для мультиплексирования, передачи на большие расстояния и высокая помехоустойчивость делает его методом модуляции подходящим для спутниковой передачи.
  • Телефония
    Цифровые сигналы могут передаваться на большие расстояния с помощью оптоволоконных кабелей. Точно так же система PCM может эффективно передавать телефонный сигнал на большие расстояния без каких-либо шумовых помех.
    Imacros | Все права защищены © 2021