
バイナリデータを介した光の投影。
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パルス符号変調は、データ伝送システムとして多くの利点を提供し、広く使用されています さまざまなアプリケーション、特にデジタルオーディオおよびビデオの録画と放送で テクノロジー。 PCMは、バイナリデータ(1と0のシーケンス)を送信エネルギーのパルスに変換します。 正の振幅のパルスは1に対応し、負の振幅のパルスは0に対応します。
低ノイズ
PCM信号はデジタル波形であり、アナログ信号よりも干渉やノイズの影響を受けにくいです。 これは、デジタル波形が送信されたとおりにデータを正確に再現する必要がないためです。 バイナリ「1」の期待値に十分近い送信パルスは、実際のバイナリ「1」に確実に再現されます。 ノイズ感受性が低いため、PCM信号は、信号の劣化、情報の損失、歪みなしに、アナログ信号よりも遠くまで送信できます。
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長距離
伝送ラインに沿って配置されたリピーターステーションは、PCMデータを受信、デコード、および再送信します。これにより、信号はデータを破壊することなく長距離を移動できます。 信号は各リピーターによって完全に再生されるため、長距離での劣化や複数回の再送信はありません。
データストレージ
コンピュータのハードドライブ、フラッシュドライブ、CDまたはDVDディスクは、PCMデジタルデータを簡単に保存および取得できます。 たとえば、DVDムービーのオーディオ部分は、最高96KHzのサンプリングレートのPCMを使用してエンコードされます。 このPCM ストリームは、デジタルオーディオケーブルを使用してアンプに直接パイプで送られ、そこでデコードされて可聴音になります。 信号。
エンコードされた信号
PCMをエンコードすると、特定のデコーダーだけが基になるデータを理解できるように信号が変調されます。 これは、機密データや安全なデータを送信するときに役立ちます。 送信機と受信機の両方に辞書に類似した回路があり、各回路がバイナリパルスコードを既知の定義にマッピングしているため、システムは機能します。 PCM信号を傍受する人は誰でも、意味のないバイナリデータしか見ることができません。