2013-12-01 13:06:37

無法完全複製

  都包括了震盪、波動、週期。
  數位位元流只能近似模擬,但無法完全複製。在低頻時,這樣的模擬還算適當。 例如,你走進房內,然後打開燈,電線裡的電並不是立刻就產生,而是經過時間累積 上升.,這樣的改變在瞬時間完成,如果你只是想看看房內的物品,那這種微不足道的 延遲並不算什麼。就你看來,燈光是即時點亮。同樣的,在十九世紀電報連線時,在 短距離的慢速位元流裡,這些延遲造成的問題都可以忽略不計?,電能多數被限制在電 線內以及透過輻射流失。摩斯一八四四年使用的最原始電報連線,只不過是開關電線 內的電流?,每個位元產生與消失的極短時間延遲都可以忽略不計。
  但是現今對網路的要求更高。數位系統處理與送出資料速率的時鐘脈衝速度,今 日已高到可能讓不同位元的頭尾混在一起,透過電線傳輸不遠就已難加辨識。而且, 任何電流改變會產生出電磁能量的波動,在如此受限的狀況下,很容易就漏失到外界 環境。在傳統電力系統改變電流的低頻下(北美是每秒六十次,世界其他地方是每秒 五十次),能源因爲電磁輻射而造成的流失程度相當小。我們在高壓電線與變壓器上 聽到的嗡嗡聲,就是電流與磁場相互作用下的產物,然而,能源改變佔最重要的部 分,還是因帶電電子於侷限導體內流動而產生。以當代電腦與電子通訊設備每秒動輒 向您推薦:影印機租賃  收銀機  電磁式流量計  

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fgfggghfgh 2013-12-02 15:34:38

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