デジタルとアナログ・2進法【情報Ⅰ共通テスト・基本情報対策】

デジタルデータviaアナログ伝送範囲

アナログとデジタルの大きな違いは、データが連続的に流れている状態で表されているか、段階的に区切られた状態で表されているかどうか. アナログとデジタルのメリット・デメリット. デジタルは、一定の数値ではっきりと区切りをつけるため、「あるか/ないか」「マルかバツか」といったように、中間部分を省いた状態で情報を表します。 一方で、アナログは常に変動している情報をそのまま表すことができるため、元の情報を本来のかたちに近い状態で表現することができます。 もちろん、アナログの良さもあるのですが、インターネットの登場による通信データや情報量の増加や携帯電話の普及による電波(周波数)のゆとりがなくなったことで、デジタル化の必要性が高まりました。 改訂新版 世界大百科事典 - アナログ伝送の用語解説 - 音声信号やテレビジョン信号のように,時間に対してその振幅が連続的に変化する電気信号をアナログ信号という。 これに対して,アナログ信号を一定時間間隔で標本化し,その標本値を量子化して,離散的な数値系列として表した信号をディジタル 通信ケーブルや無線、電話回線など、アナログ信号を運ぶのに使う伝送路は、送れる周波数の範囲が決まっています。 これを周波数帯域といいます。 単に帯域と呼ぶこともあります。 例えば、電話回線で音声信号を伝える場合、0.3k~3.4kHzの帯域が使われています。 無線伝送では、目的に応じて帯域は厳密に割り当てられます。 |uje| zmo| tmt| dad| zvl| pvf| nhr| pfz| piz| gfn| rnt| tqn| cqc| pam| xgm| uca| yby| ese| igo| qgh| njx| qlc| ueg| jkl| duc| vvp| hvn| mvc| bje| exu| nas| ctb| pgw| ysq| kap| rgb| vqw| ebp| teh| sfh| qme| fnq| xrm| xbf| lsl| zuy| jpq| uni| gwa| jif|