362 Akademia sieci Cisco
Rysunek E. I prezentuje falę sinusoidalną. Najważniejszymi charakterystykami fali sinusoidalnej są: amplituda (A) i okres (T). Amplituda to wysokość i głębokość fali, a okres to długość pełnego cyklu. Częstotliwość (f), określającą liczbę cykli na sekundę, można wyznaczyć z wzoru f= 1 /T,
• Ciągle napięcie
• Mapięde może mieć flowclną wartość
• Nao.ęde w postaci tali"
• DcpuszczaJre wale TetDd kodcwar a
Rysunek E l. Przykład sygnału analogowego w postaci fali sinusoidalnej
Innym rodzajem sygnałów są sygnały cyfrowe. Mają one następujące cechy:
■ są to sygnały o wartościach dyskretnych (inaczej skokowych),
■ są generowane przez człowieka i r/.adko występują w naturze.
Cyfrowy sygnał sieciowy ilustruje rysunek E.2. Sygnał ten ma ustaloną amplitudę, ale ogólnie jego amplituda, okres i częstotliwość mogą ulegać zmianie. Sygnał cyfrowy może być aproksymowany przez przebiegi prostokątne (rysunek E.3). Jest to przybliżanie, ale sensowne i powszechnie używane.
• Imp jlsy dyskrelna (nfecągld)
• NapifC a noża przyjnma: jedne, zcwxh «artc$a
• NaolfC* prostak jio ocnledzy cwana poziomami
• Ptzabog sdaca się z wolu tal sir jsc drinycłi
Rysunek E.2. Przykład sygnału cyfrowego
Rysunek F..3. Przebieg prostokątny. który może być aproksymowany przez szereg fal sinusoidalnych
Jean Baptiste Fourier, francuski matematyk żyjący w latach 1768-1830. udowodnił, żc dowolny przebieg można przedstawić w postaci sumy fal sinusoidalnych z odpowiednio dobranymi częstotliwościami. Podstawowe znaczenie tego twierdzenia polega na tym, że każda fala złożona składa się z fal prostych. Twierdzenie to znalazło zastosowanie w wielu dziedzinach, włączając w to urządzenie rozpoznawania głosu i stymulatory serca.