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Sintonizzazione del segnale televisivo. Segnale ed evento

Trasporta informazioni sulla luminosità dell'immagine, una sottoportante colore con informazioni codificate sul colore dell'immagine e segnale sonoro. Ciascuno dei segnali elencati utilizza la propria frequenza portante per la trasmissione a distanza, che è determinata da uno specifico standard di trasmissione televisiva e dal numero del canale utilizzato. La differenza tra le frequenze della portante video e audio è rigorosamente standardizzata in ogni paese e non dipende dal numero del canale di trasmissione utilizzato. In Russia è stato adottato uno standard di trasmissione analogico che prevede una differenza fissa tra le portanti video e audio a 6,5 ​​MHz.

SU conferenza internazionale A Stoccolma nel 1961 furono adottati gli standard per i sistemi di trasmissione televisiva, definendo le caratteristiche fondamentali del segnale televisivo per ciascun sistema. A ogni standard viene assegnata una lettera dalla A alla M che, in combinazione con la risoluzione del colore applicata e gli standard di codifica, descrive completamente la totalità delle caratteristiche dei sistemi televisivi analogici in tutto il mondo.

Sistemi televisivi mondiali
Standard Anno di rilascio Numero di righe Frequenza fotogrammi Larghezza di banda del canale (MHz) Larghezza di banda video (MHz) Spaziatura delle portanti video e audio (MHz) Larghezza banda laterale (MHz) Polarità video Modulazione del suono Spaziatura di frequenza della portante e della sottoportante (MHz) Rapporto di potenza della portante video/audio Sistema di colori
UN 1936 405 25 5 3 −3.5 0.75 positivo ampiezza 4:1 -
B 1950 625 25 7 5 +5.5 0.75 negativo frequenza PAL/SECAM
C 1953 625 25 7 5 +5.5 0.75 positivo ampiezza -
D 1948 625 25 8 6 +6.5 0.75 negativo frequenza SECAM/PAL
E 1949 819 25 14 10 ±11.15 2.00 positivo ampiezza -
F 819 25 7 5 +5.5 0.75 positivo ampiezza -
G 625 25 7 5 +5.5 0.75 negativo frequenza 4.43 5:1 PAL/SECAM
H 625 25 8 5 +5.5 1.25 negativo frequenza 4.43 5:1 AMICO
IO 1962 625 25 8 5.5 +5.9996 1.25 negativo frequenza 4.43 5:1 AMICO
J 1953 525 30 6 4.2 +4.5 0.75 negativo frequenza NTSC
K 625 25 8 6 +6.5 0.75 negativo frequenza 4.43 5:1 SECAM/PAL
K" 625 25 8 6 +6.5 1.25 negativo frequenza SECAM
l 625 25 8 6 -6.5 1.25 positivo ampiezza 4.43 8:1 SECAM
M 1941 525 30 6 4.2 +4.5 0.75 negativo frequenza 3.58 NTSC**
N 1951 625 25 6 4.2 +4.5 0.75 negativo frequenza AMICO

Polarità della modulazione video

Principi di formazione del segnale televisivo nella televisione a colori

Utilizzato per trasmettere le cosiddette immagini a colori. PCTS (P pieno C Vetnoy T televisione CON segnale) contiene una “sottoportante” modulata da un segnale di crominanza.

IN televisione analogica Esistono tre sistemi principali per la trasmissione dei segnali televisivi a colori:

  • NTSC (1953)
  • SECAM (1965)
  • AMICO (1967)

Suono in un segnale TV

Per trasmettere il suono insieme a immagine televisiva Tutti i sistemi con polarità video negativa utilizzano la modulazione di frequenza, simile alla radio FM. Altri sistemi con polarità positiva forniscono la modulazione di ampiezza della portante audio. Sui sistemi con modulazione di frequenzaÈ possibile trasmettere audio stereo utilizzando tecnologie simili alle stazioni radio FM. Inoltre, esistono standard televisivi analogici, come NICAM, che forniscono trasmissione digitale suono in un segnale televisivo.

Caratteristiche della trasmissione del segnale televisivo nella televisione via cavo

Sintonizzazione del segnale TV

Un tipo speciale di segnale televisivo è il segnale televisivo di sintonizzazione, che serve come misura standard nella sintonizzazione ricevitori televisivi. I segnali vengono generati dai centri televisivi durante le interruzioni tecnologiche delle trasmissioni o da generatori di segnali portatili. Di norma, il segnale di regolazione contiene un'immagine di una tabella speciale che consente di determinare con precisione i confini dell'inquadratura sullo schermo, la centratura, la convergenza dei raggi e corretta resa cromatica. In URSS, il tavolo principale per molti anni è stato il tavolo di prova in bianco e nero TIT-0249. Il segnale “barra di colore” generato dalle apparecchiature da studio e dalle videocamere professionali è diventato molto diffuso.

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Note

Letteratura

  • Mamchev G.V. Nozioni di base sulle comunicazioni radiofoniche e televisive. - Esercitazione per le università. -" Linea diretta- Telecomunicazioni", 2007. - 416 pag. - (Specialità. Per superiori istituzioni educative). - ISBN 5-93517-267-4.
  • Smirnov A.V. Nozioni di base televisione digitale. - Guida allo studio. - M.: “Hotline - Telecom”, 2001. - 224 p. - ISBN 5-93517-059-0.
  • Zima Z. A., Kolpakov I. A., Romanov A. A., Tyukhtin M. F. Sistemi televisione via cavo. - M.: Bauman MSTU, 2004. - 600 p. - ISBN 5-7038-2508-3.
  • Volkov S.V. Reti televisive via cavo. - M.: “Hotline - Telecom”, 2004. - 616 p. - ISBN 5-93517-190-2.
  • Lavrus V.S. Pratica di misurazione in apparecchiature televisive. - M.: “Solone”, “Scienza e Tecnologia”, 1996. - 194 p. - (Riparazione). - 10.000 copie.

- ISBN 5-85954-049-3.

  • Collegamenti Segnale televisivo
  • - articolo da. Spettro del segnale televisivo

- articolo dalla Grande Enciclopedia Sovietica.

Un estratto che caratterizza il segnale televisivo

Il significato principale ed essenziale degli eventi europei dell'inizio di questo secolo è il movimento militante delle masse dei popoli europei da ovest a est e poi da est a ovest. Il primo istigatore di questo movimento fu il movimento da ovest a est. Affinché i popoli dell'Occidente potessero compiere il movimento bellicoso verso Mosca, era necessario: 1) formarsi in un gruppo bellicoso di dimensioni tali da poter resistere a uno scontro con il gruppo bellicoso dell'Oriente; 2) affinché rinuncino a tutte le tradizioni e abitudini consolidate e 3) affinché, nel realizzare il loro movimento militante, abbiano a capo una persona che, sia per sé che per loro, possa giustificare gli inganni, le rapine e gli omicidi che li accompagnarono questo movimento.
E dopo la Rivoluzione francese, il vecchio gruppo, non abbastanza numeroso, è distrutto; vecchie abitudini e tradizioni vengono distrutte; un gruppo di nuove dimensioni, nuove abitudini e tradizioni si sviluppa, passo dopo passo, e si prepara la persona che dovrà stare alla testa del futuro movimento e assumersi tutta la responsabilità di ciò che verrà.
Un uomo senza convinzioni, senza abitudini, senza tradizioni, senza nome, nemmeno francese, sembra che, per i più strani accidenti, si muova in tutti i partiti che riguardano la Francia e, senza attaccarsi a nessuno di essi, è portato a un posto di rilievo.
L'ignoranza dei suoi compagni, la debolezza e l'insignificanza dei suoi avversari, la sincerità della menzogna e la mentalità ristretta brillante e sicura di sé di quest'uomo lo hanno messo a capo dell'esercito. La brillante composizione dei soldati dell'esercito italiano, la riluttanza dei suoi avversari a combattere, la sua audacia infantile e la fiducia in se stesso gli fanno guadagnare la gloria militare. Innumerevoli i cosiddetti incidenti lo accompagnano ovunque. Lo sfavore in cui cade da parte dei governanti di Francia serve a suo vantaggio. I suoi tentativi di cambiare la strada che gli è destinata falliscono: non viene accettato in servizio in Russia e non viene assegnato alla Turchia. Durante le guerre d'Italia si trova più volte in punto di morte e ogni volta si salva in modo inaspettato. Le truppe russe, proprio quelle che potrebbero distruggere la sua gloria, per vari motivi diplomatici, non entreranno in Europa finché lui sarà lì.
Al suo ritorno dall'Italia, trova il governo di Parigi in quel processo di decadenza in cui le persone che cadono in questo governo vengono inevitabilmente cancellate e distrutte. E per lui c'è una via d'uscita situazione pericolosa, consistente in una spedizione senza senso e senza causa in Africa. Anche in questo caso lo accompagnano gli stessi cosiddetti incidenti. L'inespugnabile Malta si arrende senza colpo ferire; gli ordini più imprudenti sono coronati dal successo. La flotta nemica, che non lascia passare una sola imbarcazione, lascia passare un intero esercito. In Africa vengono commesse tutta una serie di atrocità contro abitanti quasi disarmati. E le persone che commettono queste atrocità, e soprattutto il loro leader, si convincono che questo è meraviglioso, che questa è gloria, che questo è simile a Cesare e Alessandro Magno, e che questo è buono.
Quell'ideale di gloria e di grandezza, che consiste non solo nel non considerare nulla di male per sé, ma nell'essere orgogliosi di ogni crimine, attribuendogli un incomprensibile significato soprannaturale - questo ideale, che dovrebbe guidare questa persona e le persone a lui legate, è in fase di sviluppo nell'Africa all'aria aperta. Qualunque cosa faccia, ci riesce. La peste non gli dà fastidio. Non gli viene attribuita la crudeltà di uccidere i prigionieri. Gli viene dato credito per la sua partenza infantilmente imprudente, senza causa e ignobile dall'Africa, dai suoi compagni in difficoltà, e ancora una volta la flotta nemica lo manca due volte. Mentre lui, già completamente ebbro dei felici crimini commessi, pronto per il suo ruolo, viene a Parigi senza alcuno scopo, la decadenza del governo repubblicano, che avrebbe potuto distruggerlo un anno fa, è ormai giunta al suo estremo, e la la presenza di lui, fresca di feste di una persona, ora solo può elevarla.
Non ha alcun piano; ha paura di tutto; ma i partiti se ne impadroniscono e pretendono la sua partecipazione.
Lui solo, con il suo ideale di gloria e di grandezza maturato in Italia e in Egitto, con la sua follia di autoadorazione, con la sua audacia nei crimini, con la sua sincerità di menzogne, solo lui può giustificare ciò che sta per accadere.
C'è bisogno di lui per il posto che lo attende, e quindi, quasi indipendentemente dalla sua volontà e nonostante la sua indecisione, nonostante la mancanza di un piano, nonostante tutti gli errori che commette, viene coinvolto in una cospirazione volta a prendere il potere, e il la cospirazione è coronata dal successo.
Viene spinto alla riunione dei governanti. Spaventato, vuole scappare, ritenendosi morto; finge di svenire; dice cose senza senso che dovrebbero distruggerlo. Ma i governanti della Francia, prima intelligenti e orgogliosi, ora, sentendo che il loro ruolo è stato giocato, sono ancora più imbarazzati di lui e dicono le parole sbagliate che avrebbero dovuto dire per mantenere il potere e distruggerlo.
Il caso, milioni di coincidenze gli danno il potere e tutte le persone, come per accordo, contribuiscono alla creazione di questo potere. Gli incidenti gli rendono sottomessi i personaggi degli allora governanti di Francia; gli incidenti fanno sì che il carattere di Paolo I riconosca il suo potere; il caso cospira contro di lui, non solo non nuocendogli, ma affermando il suo potere. Un incidente manda Enghien nelle sue mani e lo costringe inavvertitamente a uccidere, convincendo così la folla che ne ha il diritto, poiché ha il potere. Ciò che rende l'incidente è che mette tutte le sue forze in una spedizione in Inghilterra, che, ovviamente, lo distruggerebbe, e non realizza mai questa intenzione, ma attacca accidentalmente Mack con gli austriaci, che si arrendono senza combattere. Il caso e il genio gli danno la vittoria ad Austerlitz, e per caso tutti i popoli, non solo i francesi, ma tutta l'Europa, ad eccezione dell'Inghilterra, che non prenderà parte agli eventi che stanno per accadere, tutti i popoli, nonostante Dopo l'orrore e il disgusto per i suoi crimini, ora riconoscono il suo potere, il nome che si è dato e il suo ideale di grandezza e gloria, che a tutti sembra essere qualcosa di bello e ragionevole.
Come se provassero e si preparassero per il movimento imminente, le forze dell'Occidente più volte negli anni 1805, 6, 7, 9 si precipitano verso est, diventando sempre più forti. Nel 1811, il gruppo di persone che si era formato in Francia si fuse in un unico grande gruppo con i popoli medi. Insieme al crescente numero di persone si sviluppa ulteriormente il potere di giustificazione della persona a capo del movimento. Nei dieci anni di preparazione che precedono il grande movimento, quest'uomo viene riunito con tutte le teste coronate d'Europa. I governanti del mondo esposti non possono opporsi all'ideale napoleonico di gloria e grandezza, che non ha significato, con alcun ideale ragionevole. Uno di fronte all'altro, si sforzano di mostrargli la loro insignificanza. Il re di Prussia manda la moglie a ingraziarsi il grand'uomo; l'imperatore d'Austria considera una misericordia che quest'uomo accetti nel suo letto la figlia dei Cesari; il papa, custode della santità delle nazioni, serve con la sua religione all'esaltazione di un grande uomo. Non è tanto che Napoleone stesso si prepari a svolgere il suo ruolo, ma piuttosto che tutto ciò che lo circonda lo prepara ad assumere su di sé la piena responsabilità di ciò che sta accadendo e sta per accadere. Non c'è atto, crimine o meschino inganno da lui commesso che non si rifletta immediatamente sulla bocca di coloro che lo circondano sotto forma di una grande azione. La migliore festa che i tedeschi possono inventare per lui è la celebrazione di Jena e Auerstätt. Non solo è grande lui, ma sono grandi i suoi antenati, i suoi fratelli, i suoi figliastri, i suoi generi. Tutto è fatto per privarlo dell'ultima ragione e prepararlo al suo terribile ruolo. E quando sarà pronto, lo saranno anche le forze.
L'invasione si sta dirigendo verso est, raggiungendo il suo obiettivo finale: Mosca. La capitale viene presa; L’esercito russo è più distrutto di quanto le truppe nemiche siano mai state distrutte nelle guerre precedenti, da Austerlitz a Wagram. Ma all'improvviso, invece di quegli incidenti e del genio che lo avevano portato così costantemente fino ad ora in una serie ininterrotta di successi verso l'obiettivo prefissato, appaiono un numero infinito di incidenti inversi, dal naso che cola a Borodino al gelo e alla scintilla che ha acceso Mosca; e invece del genio ci sono la stupidità e la meschinità, che non hanno esempi.

Secondo la natura fisica del supporto informativo:

  • elettrico;
  • elettromagnetico;
  • ottico;
  • acustico

e altri;

Per impostare il segnale:

A seconda della funzione che descrive i parametri del segnale, si distinguono i segnali analogici, discreti, quantizzati e digitali:

Segnale analogico (AC)[ | ]

Segnale analogico

La maggior parte dei segnali sono di natura analogica, ovvero cambiano continuamente nel tempo e possono assumere qualsiasi valore in un determinato intervallo. I segnali analogici sono descritti da alcuni funzione matematica tempo.

Esempio AC - segnale armonico: s(t) = A cos(ω t + φ) .

I segnali analogici vengono utilizzati nella telefonia, nelle trasmissioni radiofoniche e in televisione. Inserisci un segnale del genere in sistema digitaleè impossibile da elaborare, poiché in qualsiasi intervallo di tempo può avere un numero infinito di valori e per una rappresentazione accurata (senza errori) del suo valore sono necessari numeri di profondità infinita. Pertanto, molto spesso è necessario convertirsi segnale analogico in modo che possa essere rappresentato come una sequenza di numeri di una determinata profondità di bit.

Segnale discreto[ | ]

Il campionamento di un segnale analogico consiste nel rappresentare il segnale come una sequenza di valori presi in istanti discreti del tempo t i (dove i è l'indice). Tipicamente, gli intervalli di tempo tra campioni successivi (Δt i = t i − t i−1 ) sono costanti; in questo caso si chiama Δt intervallo di campionamento. Gli stessi valori del segnale x(t) negli istanti di misurazione, cioè x i = x(t i) , sono chiamati conta.

Segnale quantizzato[ | ]

Durante la quantizzazione, l'intero intervallo di valori del segnale viene suddiviso in livelli, il cui numero deve essere rappresentato in numeri con una determinata profondità di bit. La distanza tra questi livelli è chiamata passo di quantizzazione Δ. Il numero di questi livelli è N (da 0 a N−1). Ad ogni livello viene assegnato un numero. I campioni di segnale vengono confrontati con i livelli di quantizzazione e come segnale viene selezionato un numero corrispondente a un determinato livello di quantizzazione. Ogni livello di quantizzazione è codificato come un numero binario con n bit. Il numero di livelli di quantizzazione N e il numero di bit n di numeri binari che codificano questi livelli sono legati dalla relazione n ≥ log 2 (N).

Segnale digitale [ | ]

Per rappresentare un segnale analogico come una sequenza di numeri a bit finiti, deve prima essere convertito in segnale discreto, e poi sottoposto a quantizzazione. La quantizzazione è un caso speciale di campionamento, quando il campionamento avviene in base allo stesso valore, chiamato quanto. Di conseguenza, il segnale verrà presentato in modo tale che ad ogni dato intervallo di tempo sia noto il valore approssimativo (quantizzato) del segnale, che può essere scritto come numero intero. La sequenza di tali numeri sarà un segnale digitale.

Segnale ed evento[ | ]

Un evento (ricevere una nota, osservare un segnale luminoso, ricevere un simbolo via telegrafo) è un segnale solo nel sistema di relazioni in cui il messaggio è riconosciuto come significativo (ad esempio, in condizioni di combattimento, un segnale luminoso è un evento che è significativo solo per l’osservatore a cui è rivolto). È ovvio che un segnale definito analiticamente non è un evento e non porta informazione se la funzione del segnale ed i suoi parametri sono noti all'osservatore.

Nella tecnologia un segnale è sempre un evento. In altre parole, un evento è un cambiamento nello stato di qualsiasi componente sistema tecnico, riconosciuto dalla logica del sistema come significativo, è un segnale. Un evento che non è riconosciuto come significativo da un dato sistema di relazioni logiche o tecniche non è un segnale.

Rappresentazione e spettro del segnale[ | ]

Esistono due modi per rappresentare un segnale a seconda del dominio di definizione: tempo e frequenza. Nel primo caso il segnale viene rappresentato in funzione del tempo caratterizzando la variazione del suo parametro.

Oltre alla consueta rappresentazione temporale di segnali e funzioni, la descrizione dei segnali mediante funzioni di frequenza è ampiamente utilizzata nell'analisi e nell'elaborazione dei dati. In effetti, qualsiasi segnale, non importa quanto complesso nella sua forma, può essere rappresentato come una somma di più di segnali semplici, e, in particolare, sotto forma di somma delle più semplici vibrazioni armoniche, la cui totalità è chiamata spettro di frequenze del segnale.

Per andare a metodo della frequenza la rappresentazione utilizza la trasformata di Fourier:

S (ω) = ∫ − ∞ + ∞ s (t) e − j ω t d t (\displaystyle S(\omega)=\int \limits _(-\infty )^(+\infty )s(t)e^ (-j\omega t)\,dt).

La funzione è chiamata funzione spettrale o densità spettrale. Dalla funzione spettrale S (ω) (\displaystyle S(\omega))è complesso, allora possiamo parlare dello spettro di ampiezza | S (ω) | (\displaystyle |S(\omega)|).

e spettro di fase ϕ (ω) = a r g (S (ω)) (\displaystyle \phi (\omega)=arg(S(\omega))) Significato fisico della funzione spettrale: segnale s(t) (\displaystyle s(t))è rappresentato come la somma di una serie infinita di componenti armoniche (sinusoidi) con ampiezze | S (ω) | π d ω (\displaystyle (\frac (|S(\omega)|)(\pi ))d\omega ) , riempiendo continuamente l'intervallo di frequenza da a.

∞ (\displaystyle \infty )

, E[ | ]

D = 10 lg ⁡ P m un x P m io n (\displaystyle D=10\lg (\frac (P_(max))(P_(min)))) V = F T D (\displaystyle V=FTD)

Caratteristiche del segnale[ | ]

Caratteristiche dell'impulso[ | ]

  • Funzione spettrale degli impulsi - funzione complessa, che è la trasformata di Fourier della quantità di moto.
  • Modulo funzione spettrale degli impulsi
  • Argomento della funzione spettrale della quantità di moto

Caratteristiche dei segnali periodici[ | ]

Caratteristiche dei segnali casuali[ | ]

Caratteristiche dell'interazione del segnale[ | ]

Caratteristiche di interconnessione del segnale[ | ]

  • Funzione di correlazione incrociata - una funzione uguale al valore medio del prodotto della componente variabile di uno segnale casuale e in ritardo tempo specificato componente variabile di un altro segnale casuale.
  • Reciproco spettro energetico- Una funzione che è una trasformata di Fourier di una funzione di correlazione incrociata il cui argomento è la frequenza
  • Il tempo di ritardo è un parametro uguale al valore dello spostamento temporale di uno dei segnali, al quale si ottiene la sua identica uguaglianza con l'altro segnale, fino a un moltiplicatore costante e un termine costante.
  • Lo sfasamento è l'entità della differenza tra le fasi iniziali di due segnali armonici della stessa frequenza.

Caratteristiche di distorsione del segnale[ | ]

  • Coefficiente armonico - un coefficiente che caratterizza la differenza nella forma di un dato segnale periodico dall'armonico, uguale al rapporto La tensione efficace è la somma di tutte le armoniche del segnale tranne la prima, alla tensione efficace della prima armonica.
  • Deviazione relativa di un segnale dalla legge lineare - un coefficiente pari al rapporto tra la deviazione assoluta (40) di un dato segnale da una linea retta che collega i valori istantanei del segnale corrispondenti all'inizio e alla fine intervallo specificato tempo al valore massimo del segnale nello stesso intervallo
  • Il coefficiente di non linearità del segnale è un coefficiente pari al rapporto tra la derivata picco-picco del segnale in un dato intervallo di tempo e il valore massimo della derivata nello stesso intervallo.
  • Deviazione assoluta del segnale - valore massimo differenze valori istantanei segnali presi nello stesso momento in un dato intervallo di tempo.

Il film "Signal" (2014), le cui recensioni possono essere facilmente trovate, è un film thriller di fantascienza uscito negli Stati Uniti il ​​20 gennaio di quest'anno. È stato diretto da William Eubank, che ha già nella sua collezione un film intitolato “Love”, anch'esso legato al tema delle avventure nello spazio. Nonostante la partecipazione di Laurence Fishburne, protagonista di Matrix, il film Signal ha ricevuto recensioni contrastanti sia da parte degli spettatori che dei critici cinematografici.

Creatori del nastro

William Eubank ha agito sia come sceneggiatore che come regista del film, come aveva già fatto nel suo film d'esordio “Love”. Prima che Eubank iniziasse a cimentarsi nella regia, lui per molto tempo ha lavorato come cameraman (cortometraggi “Hooked” 2006 e “First” 2007, film “In the Crossfire” 2010, “House of the Rising Sun” 2010 e “Passionate Desire” 2012). Inoltre, in alcuni film ha lavorato come produttore, artista e montatore.

Il secondo lungometraggio di Eubank, The Signal, è stato distribuito da Entertainment One e Focus Features. Tyler Davidson (“The Kings of Summer” 2013) e Brian Kavanagh-Jones (“Shelter” 2011) sono stati coinvolti come produttori. Il cameraman del film, David Lanzenberg, non aveva esperienza di lavoro nel grande cinema prima di unirsi alla troupe di “Signal” e ha partecipato solo a cortometraggi.

Ma il regista Eubank parla dell'accompagnamento musicale del film, su cui ha lavorato il compositore Nima Fakhrara, con particolare entusiasmo: secondo lui, Fakhrara ha realizzato personalmente gli strumenti su cui è stata eseguita la musica.

"Segnale": sintesi

Tre giovani - Nick, Jonah e il loro amico Hayley - vengono espulsi dal MIT per sabotaggio. Gli amici sono stati accusati di aver violato il server dell'università e di aver causato danni irreparabili al database. Tuttavia, Nick, Jonah e Hayley hanno scoperto il vero colpevole: un certo hacker Nomed. Inoltre, quando tornarono a casa in California, il misterioso Nomad li contattò e continuò a peggiorare la situazione, inviando messaggi beffardi o collegandosi alla webcam del laptop di Haley.

Jonah e Nick decidono di dare una lezione allo sconosciuto, calcolano il suo IP e partono indirizzo specificato, ma lì trovano solo un vecchio edificio abbandonato. Mentre lo esaminano, qualcuno attacca la loro amica Hayley, che sta aspettando i suoi amici fuori. Sentendo le sue urla, Nick e Jonah corrono in strada, ma nell'oscurità non riescono a distinguere nulla e perdono conoscenza per lo shock.

Poi Nick torna in sé e si rende conto di trovarsi in una specie di insolito laboratorio di ricerca. Il dottor William Damon chiede in modo strano al giovane, a volte domande stupide, conduce esperimenti su di lui, rifiuta di fornire informazioni sui suoi amici. Un giorno Nick riesce a vedere in quale parte dell'edificio si trova Hayley: la ragazza era in coma. Nick progetta una fuga, cercando allo stesso tempo di liberare la sua ragazza, ma tutto finisce con un fallimento.

Svegliandosi con lei nella stessa stanza, Nick scopre che al posto delle gambe gli sono state impiantate protesi all'avanguardia. Tenta nuovamente di scappare con Hayley, questa volta con successo. Tuttavia, il mondo in cui si trovano sembra in qualche modo innaturale. Nick scopre di poter raggiungere velocità supersoniche con le sue nuove protesi. Si nasconde con Hayley in una casa abbandonata, dove scopre accidentalmente Jonah, anch'egli vittima di un esperimento: al posto delle mani del giovane sono stati installati dispositivi cibernetici super potenti.

All'inizio Jonah e Nick presumono che siano presenti mondo virtuale, sviluppato presso l'Area 51, famosa base militare americana. Gli amici decidono di andare avanti lungo l'unica strada esistente in questo mondo virtuale, ma lì li attende un'imboscata. Il ferito Jonah rimane ad uno dei posti di blocco per permettere ai suoi amici di avanzare senza ostacoli. Nick e Haley proseguono, ma mentre cercano di sfondare il blocco stradale della polizia, ribaltano il loro camion.

Il ferito Hayley viene immediatamente portato via in elicottero e il dottor Damon finalmente dice direttamente a Nick che ha partecipato a un esperimento unico ed è diventato una creazione esemplare di una civiltà extraterrestre, una creatura in cui il potere cibernetico è combinato con l'emotività umana. Nick, non volendo perdere di vista Hayley, insegue l'elicottero, ma finisce per sfondare lo “schermo” e si ritrova in un mondo completamente diverso. E questo mondo si trova astronave, che si sta dirigendo verso un pianeta sconosciuto.

Un'idea del regista

William Eubank afferma di essere stato ispirato nel creare una sceneggiatura del genere dal progetto televisivo del 1983 “Ai confini della realtà”. Ciò è particolarmente vero per il finale invertito coinvolto nel film "Signal" (2014), le cui recensioni sono state piuttosto negative, perché lo spettatore non ha visto un chiaro esito della storia.

Tuttavia, William Eubank afferma in un'intervista che l'epilogo in questo film non è così importante. La cosa principale è seguire il percorso dello sviluppo spirituale di Nick, che in una situazione straordinaria si apre improvvisamente e si trasforma da ragazzo normale in un vero eroe, pronto a difendere se stesso e i suoi amici.

Lancio

I ruoli principali nel film "Signal" sono stati interpretati dagli attori Brenton Thwaites (Nick Eastman) e Laurence Fishburne (Dr. Damon).

È meglio conosciuto come partecipante ai progetti cinematografici "The Blue Lagoon" (2012) e "Maleficent" (2014). In entrambi i film, ha dato vita all'immagine di un bell'uomo irresistibile, il cosiddetto amante degli eroi. Pertanto, il ruolo di Nick Eastman può essere definito un tentativo di cambiare temporaneamente il suo ruolo e provare qualcosa di nuovo.

Il lavoro di maggior successo di Laurence Fishburne è considerato il ruolo di Morpheus nell'acclamato "The Matrix". In The Signal, il personaggio di Fishburne, Damon, è taciturno, concentrato sul compito e misterioso come l'iconico Morpheus. In effetti, l'attore non ha apportato nulla di nuovo alla nuova immagine.

Inoltre, nel film hanno preso parte una giovane attrice (serie TV “Bates Motel” 2013) e l'attore Bo Knapp (“No One Lived” 2012).

Anteprime

Nel 2014, il film “Signal” è stato presentato al Sundance Film Festival negli Stati Uniti. Quasi sei mesi dopo è stato proiettato al Seattle International Film Festival e solo il 13 giugno è uscito nelle sale. Nel mese di luglio, residenti in Germania e Corea del Sud, e in agosto il film è stato proiettato in Slovenia, Malesia e Filippine. In Russia, la prima ha avuto luogo a settembre, con quasi 189mila spettatori. Più o meno nello stesso periodo, Ucraina e Kazakistan hanno visto il segnale. Poi il film è stato proiettato in Canada, Svezia, Libano, Sud Africa, Spagna e, infine, Gran Bretagna.

Bilancio

Nonostante “Signal” abbia ricevuto recensioni negative da parte della critica russa, gli incassi al botteghino negli Stati Uniti sono stati di 70mila dollari in meno rispetto alla Russia. In un modo o nell'altro, l'immagine non ha dato i suoi frutti, poiché con un budget di 4 milioni di dollari è stato possibile raccoglierne solo 2 milioni.

Valutazioni

Il thriller “Signal” (2014) ha ottenuto un punteggio di 6,20 dai visitatori del famoso sito IMDb. Del numero totale di recensioni scritte per il film in tutto il mondo, solo il 56% è positivo, in Russia circa il 30%.

"Segnale": recensioni

I critici cinematografici professionisti danno al regista un grande vantaggio per il fatto che è riuscito a ottenere un budget limitato buon livello effetti speciali e grafica computerizzata. Ma potrete goderveli solo per pochi minuti prima della fine del film.

Il film "Signal" riceve recensioni dagli spettatori approssimativamente come segue: notano che la trama troppo lunga della trama fin dall'inizio spegne l'interesse per ciò che sta accadendo sullo schermo. Solo al 25esimo minuto del film Nick e i suoi amici si ritrovano in un misterioso centro di ricerca, infatti, poi appare almeno qualche intrigo. Cioè, se lo desideri, puoi riavvolgere mezz'ora del film e l'essenza non cambierà molto.

Poi, uno dopo l'altro, iniziano ad accadere alcuni eventi misteriosi e non è del tutto chiaro dove tutto ciò porti. Sembra che quando arriverà l'epilogo, qualcosa di incredibile verrà rivelato allo spettatore, suggerisce un punto potente nello sviluppo della trama. Avrebbe potuto salvare il film. Ma il regista non pone fine a tutto ciò, ma ne apre solo l'inizio nuova storia: da qui Nick è scappato realtà virtuale, sta volando su un'astronave da qualche parte. E rimangono molte domande. Cosa succederà dopo a Nick, impazzirà per questi eventi, e dove sono effettivamente nascosti Hayley e Jonah, erano reali per tutto il film o è stato solo Nick ad arrivare lì inizialmente?

Insomma, non ci sono risposte e lo spettatore è costretto a inventarsi da solo il finale. Tuttavia, è improbabile che gli appassionati di thriller acquistino i biglietti per il cinema e aspettino con tensione i 90 minuti dell'epilogo per poi rimanere senza nulla. Quindi il film "Signal" ha ottenuto recensioni controverse proprio a causa della sua trama incompleta. Magari con immagini molto superficiali dei personaggi.

Il film "Signal" (2014) ha recensioni molto contraddittorie sul finale, sebbene il climax sia stato girato in uno dei luoghi più pittoreschi degli Stati Uniti. Eubank ha filmato lo svincolo su un enorme ponte alto 172 metri, situato nel New Mexico.

Ma in termini di design musicale, il film “Signal” ha ricevuto recensioni entusiastiche, principalmente dallo stesso regista del film. Alla colonna sonora ha lavorato il compositore Nima Fakhrara, che ha sviluppato diversi strumenti sperimentali unici appositamente per la colonna sonora del film e creare l'atmosfera desiderata.

In conclusione, vorrei dire che ogni film ha senza dubbio il suo pubblico. Ma se ti piacciono i film più dinamici con finali chiari, allora è meglio scegliere un altro thriller.

Che deve essere accettato dalla parte ricevente, altrimenti non è un messaggio. Un segnale può essere qualsiasi processo fisico i cui parametri cambiano in base al messaggio trasmesso.

Viene descritto un segnale, deterministico o casuale modello matematico, una funzione che caratterizza la modifica dei parametri del segnale. Il modello matematico della rappresentazione del segnale in funzione del tempo è un concetto fondamentale della radioingegneria teorica, che si è dimostrato fruttuoso sia per l'analisi che per la sintesi di dispositivi e sistemi di radioingegneria. Nella radioingegneria, un'alternativa al segnale che trasporta informazioni utili è solitamente il rumore funzione casuale tempo, interagendo (ad esempio aggiungendo) con il segnale e distorcendolo. Il compito principale dell'ingegneria radio teorica è l'estrazione informazioni utili dal segnale tenendo conto obbligatoriamente del rumore.

Concetto segnale consente di astrarre da una grandezza fisica specifica, come corrente, tensione, onda acustica e considerare fuori dal contesto fisico i fenomeni associati alla codifica delle informazioni e alla loro estrazione dai segnali, che solitamente sono distorti dal rumore. Nella ricerca, il segnale viene spesso rappresentato in funzione del tempo, i cui parametri possono essere informazioni necessarie. Viene chiamato il metodo per registrare questa funzione, nonché il metodo per registrare il rumore interferente modello matematico dei segnali.

In relazione al concetto di segnale, viene formulato quanto segue: principi fondamentali cibernetica, come il concetto di capacità del canale di comunicazione, sviluppato da Claude Shannon, e di ricezione ottimale, sviluppato da V. A. Kotelnikov.

Classificazione dei segnali

Secondo la natura fisica del supporto informativo:

  • elettrico;
  • elettromagnetico;
  • ottico;
  • acustico

Per impostare il segnale:

  • regolare (deterministico), specificato da una funzione analitica;
  • irregolare (casuale), assumendo valori arbitrari in qualsiasi momento. Per descrivere tali segnali viene utilizzato l'apparato della teoria della probabilità.

A seconda della funzione che descrive i parametri del segnale, si distinguono i segnali analogici, discreti, quantizzati e digitali:

  • continuo (analogico), descritto da una funzione continua;
  • discreto, descritto da una funzione di campioni prelevati in determinati momenti nel tempo;
  • quantizzato per livello;
  • segnali discreti quantizzati per livello (digitali).

Segnale analogico (AC)

Segnale analogico

La maggior parte dei segnali sono di natura analogica, ovvero cambiano continuamente nel tempo e possono assumere qualsiasi valore in un determinato intervallo. I segnali analogici sono descritti da alcune funzioni matematiche del tempo.

Esempio di segnale armonico AC - s(t) = A·cos(ω·t + φ).

I segnali analogici vengono utilizzati nella telefonia, nelle trasmissioni radiofoniche e in televisione. È impossibile inserire un segnale del genere in un computer ed elaborarlo, poiché in qualsiasi intervallo di tempo ha un numero infinito di valori e per una rappresentazione accurata (senza errori) del suo valore sono necessari numeri di profondità infinita. Pertanto è necessario convertire il segnale analogico in modo che possa essere rappresentato come una sequenza di numeri di una determinata profondità di bit.

Segnale discreto

Il campionamento di un segnale analogico consiste nel rappresentare il segnale come una sequenza di valori presi in istanti discreti nel tempo. Questi valori sono chiamati conta.Δt si chiama intervallo di campionamento.

Segnale quantizzato

Articolo principale: Quantizzazione (informatica)

Durante la quantizzazione, l'intero intervallo di valori del segnale viene suddiviso in livelli, il cui numero deve essere rappresentato in numeri con una determinata profondità di bit. La distanza tra questi livelli è chiamata passo di quantizzazione Δ. Il numero di questi livelli è N (da 0 a N-1). Ad ogni livello viene assegnato un numero. I campioni di segnale vengono confrontati con i livelli di quantizzazione e come segnale viene selezionato un numero corrispondente a un determinato livello di quantizzazione. Ogni livello di quantizzazione è codificato come un numero binario con n bit. Il numero di livelli di quantizzazione N e il numero di bit n di numeri binari che codificano questi livelli sono legati dalla relazione n ≥ log 2 (N).

Segnale digitale

Per poter rappresentare un segnale analogico come una sequenza di numeri a bit finiti, è necessario prima convertirlo in un segnale discreto e poi sottoporlo a quantizzazione. La quantizzazione è un caso speciale di discretizzazione, quando la discretizzazione avviene in base allo stesso valore chiamato quanto. Di conseguenza, il segnale verrà presentato in modo tale che ad ogni dato intervallo di tempo sia noto il valore approssimativo (quantizzato) del segnale, che può essere scritto come numero intero. Se scrivi questi numeri interi nel sistema binario, ottieni una sequenza di zeri e uno, che sarà un segnale digitale.

Segnale ed evento

Un evento (ricevere una nota, osservare un segnale luminoso, ricevere un simbolo via telegrafo) è un segnale solo nel sistema di relazioni in cui il messaggio è riconosciuto come significativo (ad esempio, in condizioni di combattimento, un segnale luminoso è un evento che è significativo solo per l’osservatore a cui è rivolto). È ovvio che un segnale definito analiticamente non è un evento e non porta informazione se la funzione del segnale ed i suoi parametri sono noti all'osservatore.

Nella tecnologia un segnale è sempre un evento. In altre parole, un evento - un cambiamento nello stato di qualsiasi componente di un sistema tecnico, riconosciuto come significativo dalla logica del sistema, è un segnale. Un evento che non è riconosciuto come significativo da un dato sistema di relazioni logiche o tecniche non è un segnale.

Rappresentazione e spettro del segnale

Esistono due modi per rappresentare un segnale a seconda del dominio di definizione: tempo e frequenza. Nel primo caso il segnale viene rappresentato in funzione del tempo caratterizzando la variazione del suo parametro.

Oltre alla consueta rappresentazione temporale di segnali e funzioni, la descrizione dei segnali mediante funzioni di frequenza è ampiamente utilizzata nell'analisi e nell'elaborazione dei dati. In effetti, qualsiasi segnale, non importa quanto complesso nella sua forma, può essere rappresentato come una somma di segnali più semplici e, in particolare, come una somma delle oscillazioni armoniche più semplici, la cui totalità è chiamata spettro di frequenza del segnale.

Per passare al metodo di rappresentazione della frequenza, viene utilizzata la trasformata di Fourier:
.
La funzione è chiamata funzione spettrale o densità spettrale.
Poiché la funzione spettrale è complessa, possiamo parlare di spettro di ampiezza e di spettro di fase. Il significato fisico della funzione spettrale: il segnale è rappresentato come la somma di una serie infinita di componenti armoniche (sinusoidi) con ampiezze che riempiono continuamente l'intervallo di frequenza da 0 a , e fasi iniziali.


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2010.:

Sinonimi

    segnale Scopri cos'è "Segnale" in altri dizionari: - un, segnale m., tedesco. Segnale mercoledì. lat. segnale lat. segno segno, segnale. 1. Segno convenzionale per indicare quali lettere. informazioni, ordini, ecc. BAS 1. Quando il comandante in capo di una nave è così danneggiato in battaglia da non poter più prestare servizio, allora... ...

    Dizionario storico dei gallicismi della lingua russa Cm …

    Dizionario dei sinonimi In fisica, un cambiamento in una grandezza fisica che serve a registrare un evento. Vedi anche: Segnali Quadri di riferimento Dizionario Finanziario Finam. Segnale Il segnale è il processo di trasmissione delle informazioni attraverso le azioni di un'azienda. In inglese: Sinonimi di segnale:… …

    Dizionario finanziario - (segnale francese) dal lat. segno). Segnale che serve ad avvisare o avvisare di qualcosa quando a causa della distanza ciò non può essere fatto direttamente. Dizionario delle parole straniere incluse nella lingua russa. Chudinov A.N., 1910.… …

Dizionario delle parole straniere della lingua russa Supponiamo che ci siano due programmi. Un programma deve passare a un altro dati. Il trasferimento dei dati avverrà tramite un file FIFO. Cioè, un programma apre questo file per scrivere e trasmettere dati, un altro deve aprire questo file per leggere e ricevere dati. Il problema è che il secondo programma deve sapere che è ora di aprire il file e leggere i dati.

Per avvisare il secondo programma, il primo può inviargli un segnale. Il segnale è un numero. Può essere considerato come un'interruzione del software.

Ricordo subito una battuta molto famosa su Petka e Vasily Ivanovich:

Petka e Vasily Ivanovich volano su un aereo.

Petka, dispositivo!

Qual è il dispositivo?

La risposta del programma al segnale ricevuto dipende dal programmatore che ha scritto il programma. Il programmatore che ha scritto il secondo programma dal nostro esempio indicherà nella sua documentazione che se al programma viene inviato un segnale, ad esempio 10, aprirà per la lettura il file FIFO specificato.

Più precisamente, la reazione del programma al segnale ricevuto dipende dal sistema. Ma i programmatori possono ignorare la risposta predefinita.

Per elencare tutti i segnali supportati dal sistema, utilizzare il programma kill con l'opzione –l:

$ kill -l 1) SIGHUP 2) SIGINT 3) SIGQUIT 4) SIGILL 5) SIGTRAP 6) SIGABRT 7) SIGBUS 8) SIGFPE 9) SIGKILL 10) SIGUSR1 11) SIGSEGV 12) SIGUSR2 13) SIGPIPE 14) SIGALRM 15) SIGTERM 17 ) SIGCHLD 18) SIGCONT 19) SIGSTOP 20) SIGTSTP 21) SIGTTIN 22) SIGTTOU 23) SIGURG 24) SIGXCPU 25) SIGXFSZ 26) SIGVTALRM 27) SIGPROF 28) SIGWINCH 29) SIGIO 30) SIGPWR 31) SIGSYS 35) SIGRTMIN 36) SIGRTMIN +1 37) SIGRTMIN+2 38) SIGRTMIN+3 39) SIGRTMIN+4 40) SIGRTMIN+5 41) SIGRTMIN+6 42) SIGRTMIN+7 43) SIGRTMIN+8 44) SIGRTMIN+9 45) SIGRTMIN+10 46) SIGRTMIN +11 47) SIGRTMIN+12 48) SIGRTMIN+13 49) SIGRTMIN+14 50) SIGRTMAX-14 51) SIGRTMAX-13 52) SIGRTMAX-12 53) SIGRTMAX-11 54) SIGRTMAX-10 55) SIGRTMAX-9 56) SIGRTMAX -8 57) SIGRTMAX-7 58) SIGRTMAX-6 59) SIGRTMAX-5 60) SIGRTMAX-4 61) SIGRTMAX-3 62) SIGRTMAX-2 63) SIGRTMAX-1 $

Il numero di segnali supportati dipende dal tipo di sistema. Anche in diverso Versioni Linux(ovvero le versioni del kernel) possono essere utilizzate quantità diverse segnali. Ma non ce ne sono mai meno di 32.

Ogni segnale ha un numero, nomi completi e brevi. Ad esempio, il segnale 1 ha nome e cognome SIGHUP, il nome breve del segnale è HUP.

Come accennato in precedenza, i programmi hanno una reazione standard ai segnali ricevuti. Diamo un'occhiata ad alcuni di loro.

Segnale Descrizione del segnale Risposta del programma standard
HUP(1)Reset.Fermare. Per i demoni: rileggere il file di configurazione.
INT(2)Inviato quando viene premuta la combinazione di tasti Ctrl+C.Fermare.
UCCIDI(9)Terminazione incondizionata del programma.Fermare.
TERMINE(15)Terminazione del programma.Fermare.
CONTINUA(18)Continuare l'esecuzione di un programma sospeso.Ignorato.
FERMA(19) Pausa dell'esecuzione del programma.

Il segnale TERM(15) viene inviato a un programma quando deve terminare la sua esecuzione. Quando riceve questo segnale, il programma esegue tutto azioni necessarie to shutdown: chiude le connessioni, aprire file, salva i dati. In generale, completa il suo lavoro correttamente.

Ora immagina che per miracolo (sarà davvero un miracolo, a condizione che tu gestisca correttamente la macchina Linux) un hacker abbia installato e avviato un programma che, ad esempio, formatta il tuo disco con un controllo per blocchi difettosi in modalità registrazione ( procedura molto lunga). Hai scoperto questo programma e hai deciso di terminarlo. Quando si invia il quindicesimo segnale, il programma non completerà il suo lavoro, perché il programmatore che lo ha scritto ha installato il proprio gestore di segnale. Naturalmente, ha previsto la possibilità di ricevere il quindicesimo segnale e, in risposta al segnale, il programma continua semplicemente il suo lavoro o inizia a formattare il disco in modalità accelerata.

Il sistema fornisce segnali che non possono essere ignorati dal programmatore. E questo è principalmente il segnale KILL(9). Ma questo segnale dovrebbe essere usato con estrema cautela.

Un altro segnale elaborato dal sistema, non dal programma, è STOP(19). Quando questo segnale viene inviato al programma, la sua esecuzione verrà sospesa. RAM, assegnato al programma, non viene rilasciato, il programma semplicemente non verrà messo in coda per l'esecuzione dal processore. È possibile continuare l'esecuzione del programma inviandogli il segnale CONT(18).

Il segnale INT(2) viene inviato al programma quando viene premuta la combinazione di tasti Ctrl+C.

Il segnale HUP(1) viene inviato al programma se il terminale è stato disconnesso. Infatti, nell'antichità, le postazioni di lavoro erano collegate tramite modem e quando la connessione veniva interrotta, il segnale HUP veniva inviato ai programmi. Poiché allora le risorse di sistema erano molto costose, il sistema disattivava tutti i programmi collegati a questo terminale. SU al momento il sistema si comporta allo stesso modo e, una volta completata la shell di login, viene inviato un HUP a tutti i programmi in modo che completino il loro lavoro. Ma esiste un gruppo di programmi che, in linea di principio, non possono ricevere HUP: questi sono processi demone. Nel caso dei demoni, il segnale HUP viene utilizzato diversamente. Viene inviato in modo che il programma rilegga i suoi file di configurazione.

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