Совокупность технических средств и носителей информации. Общая характеристика и классификация технических средств информатизации Курец Д.С

Вычислительные машины, системы, сети и комплексы

Технические средства информатизации - это совокупность систем, машин, приборов, механизмов, устройств и прочих видов оборудования, предназначенных для автоматизации различных технологических процессов информатики, причем таких, выходным продуктом которых является информация (данные), используемые для удовлетворения информационных потребностей в разных областях деятельности общества.

Все технические средства информатизации в зависимости от выполняемых функций можно разделить на шесть групп:

  • 1. Устройства ввода информации:
    • - Текста
    • - Местоуказания (мышь, световое перо, трекбол, графический планшет, джойстик)
    • - Мультимедиа (графика (сканер и цифровая фотокамера), звук (магнитофон, микрофон), видео (веб-камера, видеокамера))
  • 2. Устройства вывода информации:
    • - Текста (монитор);
    • - Мультимедиа (графика (принтер, плоттер), звук (наушники, акустические системы), видео (видеомагнитофон, видеокамера))
  • 3. Устройства обработки информации:
    • - Микропроцессор
    • - Сопроцессор
  • 4. Устройства передачи и приема информации:
    • - Модем
    • - Сетевая карта
  • 5. Многофункциональные устройства:
    • - Устройства копирования
    • - Устройства размножения
    • - Издательские системы
  • 6. Устройства хранения информации

Как следует из приведенной выше классификации, большая часть современных технических средств информатизации в той или иной мере связана с ЭВМ - персональными компьютерами (ПК).

Устройства ввода и вывода являются непременным и обязательным элементом любой ЭВМ, начиная с самой первой и заканчивая современными ПК, поскольку именно эти устройства обеспечивают взаимодействие пользователя с вычислительной системой.

Все устройства ввода / вывода персонального компьютера относятся к периферийным устройствам , т.е. подключаемым к микропроцессору через системную шину и соответствующие контроллеры . На сегодняшний день существуют целые группы устройств (например, устройства местоуказания, мультимедиа), которые обеспечивают эффективную и удобную работу пользователя.

Главным устройством вычислительной машины является микропроцессор , обеспечивающий в наиболее общем случае управление всеми устройствами и обработку информации. Для решения специфических задач, например, математических вычислений современные персональные компьютеры оснащаются сопроцессорами. Эти устройства относятся к устройствам обработки информации .

Устройства передачи и приема информации (или устройства связи) являются непременными атрибутами современных информационных систем, которые все больше приобретают черты распределенных информационных систем, в которых информация хранится не в одном месте, а распределена в пределах некоторой сети.

Модем (модулятор-демодулятор) - устройство, преобразующее информацию в такой вид, в котором ее можно передавать по телефонным линиям связи. Внутренние модемы имеют PCI-интерфейс и подключаются непосредственно к системной плате. Внешние модемы подключаются через порты COM или USB.

Сетевой адаптер (сетевая плата) - электронное устройство, выполненное в виде платы расширения (может быть интегрирован в системную плату) с разъемом для подключения к линии связи.

Устройства хранения информации занимают не последнее место среди всех технических средств информатизации, поскольку используются для временного (непродолжительного) или длительного хранения обрабатываемой и накапливаемой информации.

Многофункциональные устройства стали появляться сравнительно недавно. Отличительная особенность этих устройств заключается в сочетании целого ряда функций (например, сканирование и печать или печать и брошюровка печатных копий, и т.д.) по автоматизации действий пользователя.

Вычислительная машина, счётная машина - механизм, электромеханическое или электронное устройство, предназначенное для автоматического выполнения математических операций.

В последнее время, это понятие чаще всего ассоциируется с различными видами компьютерных систем. Тем не менее, вычислительные механизмы появились задолго до того, как заработал первый компьютер.

Ещё в 1623 году немец Вильгельм Шиккард (нем. Wilhelm Schickard) создал так называемые «Считающие часы», которые сегодня принято считать первым автоматическим калькулятором. В письмах к Иоганну Кеплеру Шикард объяснял, как можно использовать его машину для расчёта астрономических таблиц. Машина Шикарда умела складывать и вычитать шестизначные числа, оповещая звонком о переполнении. Более сложные вычисления выполнялись с помощью набора костяшек Непера, установленного на корпусе механизма. Оригинал машины был потерян при пожаре ещё до начала двадцатого столетия. В 1960 году на основе сохранившихся чертежей была построена копия этого вычислителя, подтвердившая его существование и работоспособность.

В 1642 году машину, помогающую в сложении чисел изобрёл французский учёный Блез Паскаль. «Паскалина», как назвал свою конструкцию изобретатель, представляла собой механическое устройство в виде ящичка, наполненного многочисленными шестерёнками. Складываемые числа вводились в машину за счёт соответствующего поворота наборных колёсиков. На каждом из этих колёсиков, соответствовавших одному десятичному разряду, были нанесены деления с цифрами от 0 до 9. При вводе числа колёсики прокручивались до соответствующей цифры. При завершении полного оборота избыток над цифрой 9 переносился на соседний разряд (на 1 позицию сдвигалось соседнее колесо) и так далее. «Машина Паскаля» позволяла выполнять не только сложение, но и другие операции, однако при этом требовала применения довольно неудобной процедуры повторных сложений.

В 1673 году другой известный учёный - Готфрид Вильгельм Лейбниц изготовил механический калькулятор, позволявший легко выполнять вычитание, умножение и деление.

1723 год - немецкий математик и астроном Христиан Людвиг Герстен на основе работ Лейбница создал арифметическую машину. Машина высчитывала частное и произведение (за счёт последовательно выполняемых операций сложения). Кроме того, в ней была предусмотрена возможность контроля за правильностью ввода данных.

В 1820 году француз Тома де Кальмар наладил промышленный выпуск арифмометров.

Разработанная в 1823 году разностная машина англичанина Чарльза Бэббиджа предназначалась для расчётов математических таблиц.

Изучение работ Бэббиджа и его советы помогли шведскому изобретателю Перу Георгу Шойцу (швед. Georg Scheutz), начиная с 1854 года, построить несколько разностных машин, а в 1859 году даже продать одну из них канцелярии английского правительства.

Ещё одна «Разностная машина», построенная вскоре Мартином Вибергом (швед. Martin Wiberg), также была в своей основе улучшенной версией машины Чарльза Бэббиджа и использовалась для расчёта и публикации печатных логарифмических таблиц.

К 1890 году американцем Германом Холлеритом была разработана электрическая табулирующая система, которая использовалась в переписях населения США в 1890 и 1900 годах.

В 1938 году немецкий инженер Конрад Цузе на квартире родителей построил свою первую машину, названную Z1. Это была пробная модель полностью механической программируемой цифровой вычислительной машины. В том же году Цузе приступил к созданию машины Z2. А в 1941 году Цузе создаёт первую вычислительную машину, обладающую всеми свойствами современного компьютера Z3.

Вычислительные системы

СОД (система обработки данных), настроенная на решение задач, конкретной области применения, называется вычислительной системой. Вычислительная система включает в себя технические средства и программное обеспечение, ориентированные на решение определенной совокупности задач. Существует два способа ориентации. Во-первых, вычислительная система может строиться на основе ЭВМ или вычислительного комплекса общего применения и ориентация системы обеспечивается за счет программных средств - прикладных программ и, возможно, операционной системы. Во-вторых, ориентация на заданный класс задач может достигаться за счет использования специализированных ЭВМ и вычислительных комплексов. В этом случае удается при умеренных затратах оборудования добиться высокой производительности. Специализированные вычислительные системы наиболее широко используются при решении задач векторной и матричной, алгебры, а также связанных с интегрированием дифференциальных уравнений, обработкой изображений, распознаванием образов и т.д.

Вычислительные системы, построенные на основе специализированных комплексов, начали интенсивно разрабатываться с конца 60-х годов. В таких системах использовалась процессоры со специализированными системами команд, конфигурация комплексов жестко ориентировалась на конкретный класс задач. В последнее десятилетие начались исследования и разработки адаптивных вычислительных систем, гибко приспосабливающихся к решаемым задачам. Адаптация вычислительной системы с целью приспособления ее к структуре реализуемого алгоритма достигается за счет изменения конфигурации системы. При этом соединения между процессорами, а также модулями памяти и периферийными устройствами устанавливаются динамически в соответствии с потребностями задач, обрабатываемых системой в текущий момент времени. В связи с этим адаптивные вычислительные системы иначе называются системами с динамической структурой. За счет адаптации достигается высокая производительность в широком классе задач и обеспечивается устойчивость системы к отказам. Поэтому адаптивные системы рассматриваются как одно из перспективных направлений развития систем обработки данных.

Вычислительные комплексы.

Начиная с 60-х годов для повышения надежности и производительности СОД, несколько ЭВМ связывались между собой, образуя многомашинный вычислительный комплекс.

В ранних многомашинных комплексах связь между ЭВМ обеспечивалась через общие внешние запоминающие устройства - накопители на магнитных дисках (НМД) или магнитных лентах (НМЛ) (рис 1,1, а), т.е. за счет доступа к общим наборам данных. Такая связь называется косвенной и оказывается эффективной только в том случае, когда ЭВМ взаимодействуют достаточно редко, например, при отказе одной из ЭВМ или в моменты начала и окончания обработки данных. Более оперативное взаимодействие ЭВМ достигается за счет прямой связи через адаптер, обеспечивающий обмен данными между каналами ввода - вывода ЧКВВ) двух ЭВМ (рис. 1.1, б ) и передачу сигналов прерывания. За счет этого создаются хорошие условия для координации процессов обработки данных и повышается оперативность обмена данными, что позволяет вести параллельно процессы обработки и существенно увеличивать производительность СОД. В настоящее время многомашинные вычислительные комплексы широко используются для повышения надежности и производительности СОД.

В многомашинных вычислительных комплексах взаимодействие процессов обработки данных обеспечивается только за счет обмена сигналами прерывания и передачи данных через адаптеры канал - канал или общие внешние запоминающие устройства. Лучшие условия для взаимодействия процессов - когда все процессоры имеют доступ ко всему объему данных, хранимых в оперативных запоминающих устройствах (ОЗУ), и могут взаимодействовать со всеми периферийными устройствами комплекса. Вычислительный комплекс, содержащий несколько процессоров с общей оперативной памятью и периферийными устройствами, называется многопроцессорным. Принцип построения таких комплексов иллюстрируется рис. 1.2. Процессоры, модули оперативной памяти (МП) и каналы ввода-вывода, к которым подключены периферийные устройства (ПУ), объединяются в единый комплекс с помощью средств коммутации, обеспечивающих доступ каждого процессора к любому модулю оперативной памяти и каналу ввода-вывода, а также возможность передачи данных между последними. В многопроцессорном комплексе отказы отдельных устройств влияют на работоспособность СОД в меньшей степени, чем в многомашинном, т.е. многопроцессорные комплексы обладают большей устойчивостью к отказам. Каждый процессор имеет непосредственный доступ ко всем данным, хранимым в общей оперативной памяти, и к периферийным устройствам, что позволяет параллельно обрабатывать не только независимые задачи, на и блоки одной задачи.

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ Информатизация - это система взаимосвязанных процессов: информационного, обеспечивающего представление всей социально значимой информации в форме, доступной для хранения, обработки и передачи электронными средствами;информационного, обеспечивающего представление всей социально значимой информации в форме, доступной для хранения, обработки и передачи электронными средствами; 1


ИНФОРМАТИЗАЦИЯ познавательного, направленного на формирование и сохранение целостной информационной модели мира, позволяющей обществу осуществлять регулирование своего развития на всех уровнях человеческий деятельности;познавательного, направленного на формирование и сохранение целостной информационной модели мира, позволяющей обществу осуществлять регулирование своего развития на всех уровнях человеческий деятельности; материального, формирующего глобальную инфраструктуру электронных средств хранения, обработки и передачи информации.материального, формирующего глобальную инфраструктуру электронных средств хранения, обработки и передачи информации. 2


ИНФОРМАТИЗАЦИЯ познавательного, материального, формирующего глобальную инфраструктуру электронных средств хранения, обработки и передачи информации.познавательного, материального, формирующего глобальную инфраструктуру электронных средств хранения, обработки и передачи информации. Информационные процессы - сбор, обмен, накопление, хранение, обработка и выдача информации. 3


БАЗИС IT ТЕХНОЛОГИЙ 4 Информационные технологии базируются на следующих технических достижениях: новые средства накопления информации на машиночитаемых носителях (магнитные ленты, магнитные и лазерные диски и т.п.);новые средства накопления информации на машиночитаемых носителях (магнитные ленты, магнитные и лазерные диски и т.п.); система дистанционной передачи информации (сети передачи данных, телефонная сеть, спутниковая связь и др.);система дистанционной передачи информации (сети передачи данных, телефонная сеть, спутниковая связь и др.); автоматизированная обработка информации с помощью компьютера по заданным алгоритмам.автоматизированная обработка информации с помощью компьютера по заданным алгоритмам.


БАЗИС IT ТЕХНОЛОГИЙ 5 Hardware - аппаратные средства компьютерной техники;Hardware - аппаратные средства компьютерной техники; Software - программное обеспечение.Software - программное обеспечение. В России программы на профессиональном сленге называют «софтом», а компьютер и периферию – «железом»


БАЗИС IT ТЕХНОЛОГИЙ 6 Технические средства информатизации представляют собой совокупность компьютерной техники и её периферийных устройств, обеспечивающих сбор, хранение и переработку информации, и коммуникационной техники (телефон, радио, телевидение, спутниковая связь, сети ЭВМ), осуществляющей дистанционную передачу информации.




8 Устройства отображения информации служат для обработки видеоинформации и её представления для визуального восприятия. Это прежде всего мониторы, изготовленные на базе широкого спектра современных технологий. Формирование объёмных изображения осуществляется с помощью шлемов виртуальной реальности, 3D-очков и 3D-мониторов различного принципа действия.


Для решения задач, связанных с демонстрацией информации на экране для большой аудитории, применяют жидкокристаллические панели и мультимедийные проекторы. Для обеспечения взаимосвязи между компьютерами и устройствами отображения информации служит видеоадаптер, выполняющий преобразование цифрового сигнала, циркулирующего внутри ПК, в аналоговые сигналы, подаваемые на монитор. КЛАССИФИКАЦИЯ ТСВ 9


Звуковая и акустическая системы компьютера обеспечивают обработку и воспроизведение аудиоинформации. Устройства ввода информации представляют собой совокупность устройств управления и ввода данных. Эти функции выполняют клавиатура, мышь, джойстик. Широко применяются сканеры и цифровые камеры. КЛАССИФИКАЦИЯ ТСВ 10


Особым разнообразием конструктивных решений отличаются сканеры. Они бывают планшетные, роликовые, барабанные, проекционные, ручные и многофункциональные. Печатающие устройства (принтеры) служат для вывода информации на твёрдые, как правило, бумажные носители. По принципу действия принтеры весьма разнообразны: ударные, струйные, лазерные, светодиодные, термические. КЛАССИФИКАЦИЯ ТСВ 11


Средства телекоммуникаций предназначены для дистанционной передачи информации. К ним относятся смартфоны, терминалы и другие устройства обеспечивающие передачу звуковой и текстовой информации. Модемы в основном используются для обмена информацией между компьютерами через телефонную линию и конструктивно выполняются как внешними, так и внутренними, встраиваемыми в аппаратуру. КЛАССИФИКАЦИЯ ТСВ 12


Широко распространёнными средствами работы с информацией на твёрдых носителях являются многочисленные устройства копировальной техники: электрографические, фотографические, электронно-графические. Для уничтожения конфиденциальной информации на твёрдых носителях используются специальные устройства - шредеры. КЛАССИФИКАЦИЯ ТСВ 13


1. Информатизация - это система каких процессов? Опишите их. 2. Что представляют собой информационные процессы? 3. На каких трёх технических достижениях базируются информационные технологии? 4. Что представляют собой технические средства информатизации? 5. Что из себя представляют устройства ввода информации? Приведите примеры. ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОЙ 14


6. Что из себя представляют печатающие устройства? Какие они бывают? 7. Что из себя представляют средства телекоммуникаций? Примеры таких средств. 8. Какое устройство используют для уничтожения конфиденциальной информации на твёрдых носителях? 9. Для чего нужны звуковые и акустические системы? 10. Hardware - это? Software – это? ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОЙ 15

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

Учитель 2 кв. категории

Березовская СКОШИ

Янышева С.А.



Контрольные вопросы

  • Что входит в состав технических средств информатизации?

  • Что принято за единицу измерения количества информации?

  • Как кодируются символы текста?

  • В чем разница между традиционными 8-Битными кодировками новой кодировкой Unicode?

  • Какие параметры определяют количество двоичного кодирования звука?

  • Каким образом производится двоичного кодирования графической информации?



Информационная технология (ИТ)

- это процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления.

Информационные технологии базируются на следующих технических достижениях:

  • Новые средства накопления информации на машиночитаемых носителях (магнитные ленты, кинофильмы, магнитные и лазерные диски и т.п.);

  • Системы дистанционной передачи информации (локальные вычислительные сети, сети передачи данных, телефонная сеть, радиосвязь, спутниковая связь и др.);

  • Автоматизированная обработка информации с помощью компьютера по заданным алгоритмам.



информационные технологии











1 байт = 8 бит.

1 байт = 8 бит.

1 Кбайт = 210 байт = 1024 байт;

1 Мбайт = 210 Кбайт = 1024 Кбайт.

Двоичное кодирование -

это кодирование информации в компьютере в последовательности электрических импульсов: есть импульс – 1, нет импульса – 0, т.е. в последовательности нулей и единиц.

Двоичное кодирование текстовой информации

  • используют для кодирования каждого символа 1 байт (8 двоичных разрядов), что позволяет закодировать N =28=256 различных символов

  • Каждому символу присвоен определенный двоичный код в кодовой таблице, своя уникальная последовательность из восьми нулей и единиц

  • существуют пять различных кодовых таблиц для русских букв



Разница между традиционными 8-Битными кодировкой и новой кодировкойUnicode

Одним из первых стандартов кодирования русских букв на компьютерах был код КОИ-8 (код обмена информацией 8-битный), который применяется на компьютерах с операционной системой UNIX.

Новый международный стандарт Unicode отводит на каждый символ не один байт, а два, и потому с его помощью можно закодировать не 256 символов, а N = 216=65536 различных символов. Эту кодировку поддерживает платформа Microsoft Windows @ Office 97


Двоичное кодирование графической информации

Создавать и хранить графические объекты в компьютере можно двумя способами – как растровое или как векторное изображение.

Для каждого типа изображений используется свой способ кодирования.

Кодирование растровых изображений

Растровое изображение представляет собой совокупность точек (пикселей ) разных цветов.

В случае обычного черно-белого изображения (без градаций серого цвета) каждая точка экрана может иметь лишь два состояния – «черная» (1) или «белая» (0), т.е. для хранения ее состояния необходим 1 бит.

Каждый цвет можно рассматривать как возможное состояние точки, и тогда по формуле N=2I может быть вычислено количество цветов, отображаемых на экране монитора.


Растровое изображение

  • при увеличении распадается на пиксели

  • большое по объему

  • может быть создано в ГР Paint



Кодирование векторных изображений

Векторное изображение представляет собой совокупность графических примитивов (точка, отрезок, эллипс…).

Каждый примитив описывается математическими формулами.

Кодирование зависит

от прикладной среды.

Векторное изображение

  • не ухудшается при увеличении

  • небольшое по объему

  • может быть создано в ТР Word



Двоичное кодирование звуковой информации

представляет собой двоичное кодирование непрерывного звукового сигнала после его дискретизации, т.е. преобразования последнего в последовательность электрических импульсов – выборок.

Зависимость громкости, а также высоты тона звука от интенсивности и частоты звуковой волны.



Преобразование непрерывного звукового сигнала в цифровую дискретную форму.



Точность процедуры двоичного кодирования звуковой информации

определяется:
  • числом дискретных значений, которое может обеспечить звуковая система компьютера (звуковая карта)

  • числом дискретных выборок, выполненных за одну секунду.





Устройства ввода информации

представляют собой совокупность устройств управления и ввода данных.



Сканеры





Дигитайзеры

  • Планшеты для оцифровки изображения, или по-русски - координатографы.

  • Обычно такой планшет включает внутреннюю координатную систему с высоким разрешением, поверх которой помещается карта или графическое изображение.





Печатающие устройства

служат для вывода на твердые, как правило, бумажные носители текстовой информации.

По принципу действия принтеры бывают:
  • ударные,

  • струйные,

  • лазерные,

  • светодиодные,

  • термические.



Средства телекоммуникаций

предназначены для дистанционной передачи информации.

К ним относятся пейджеры, радиотелефоны, персональные терминалы для спутниковой связи, обеспечивающие передачу звуковой и текстовой информации.

Модемы

в основном используются для обмена информацией между компьютерами через телефонную линию и конструктивно выполняются как внешними, функционирующими автономно, так и внутренними, встраиваемыми в аппаратуру.

Факсимильные аппараты

осуществляют процесс дистанционной передачи изображения и текста.

Подразделяются на:
  • термографические,

  • электрографические,

  • струйные,

  • лазерные,

  • фотографические,

  • электрохимические

  • электромеханические.



Средствами работы с информацией на твердых носителях

являются многочисленные устройства копировальной техники: электрографические, термографические, диазографические, фотографические, электронно-графические.

Литература

  • Гагарина Л.Г. Технические средства информатизации. «Форум», 2010.

  • Гребенюк Е.И., Гребенюк Н.А. Технические средства информатизации: – М.: Академия, 2003.

  • Колесниченко О.В., Шишигин И.В. Аппаратные средства РС.– 5-е изд. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004.

Технические средства информатизации – это совокупность систем, машин, приборов, механизмов, устройств и прочих видов оборудования, предназначенных для автоматизации различных технологических процессов информатики, причем таких, выходным продуктом которых является именно информация (сведения, знания) или данные, используемые для удовлетворения информационных потребностей в разных областях предметной деятельности общества.

Современные технические средства информатизации и информационные системы на их основе характеризуются двумя основными свойствами.

Во-первых, они состоят из большого числа взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, причем не обязательно одинаковой физической природы, объединенных общностью целей и задач функционирования в составе системы.

Во-вторых, они отличаются сложностью процессов движения информации и поведения, что обусловлено большим числом взаимосвязанных функций, реализуемых техническими средствами и системами, случайным характером внешних воздействий, необходимостью функционирования в условиях априорной неопределенности и часто меняющихся обстоятельств.

Все технические средства информатизации в зависимости от выполняемых функций можно разделить на шесть групп (рис. 1.2.1):

    Устройства ввода информации.

    Устройства вывода информации.

    Устройства обработки информации.

    Устройства передачи и приема информации.

    Устройства хранения информации.

    Многофункциональные устройства.

Рисунок 1.2.1. Технические средства информатизации

увеличить

Как следует из приведенной выше классификации, большая часть современных технических средств информатизации в той или иной мере связана с электронными вычислительными машинами – персональными компьютерами (ПК), которые, по сути, объединяют множество технических средств, обеспечивающих автоматизированную обработку информации.

Например, устройства ввода и вывода (ввода/вывода) являются непременным и обязательным элементом любой ЭВМ, начиная с самой первой и заканчивая современными ПК, поскольку именно эти устройства обеспечивают взаимодействие пользователя с вычислительной системой.

С одной стороны, пользователь вводит команды или данные в компьютер через устройства ввода для их обработки, с другой стороны, вычислительная система выдает пользователю результаты своей работы посредством устройств вывода.

Все устройства ввода/вывода персонального компьютера относятся к периферийным устройствам, т.е. подключаемым к микропроцессору через системную шину и соответствующие контроллеры. С развитием вычислительной техники они получили существенное развитие. На сегодняшний день существуют целые группы устройств (например, устройства местоуказания, мультимедиа), которые обеспечивают эффективную и удобную работу пользователя.

Главным устройством вычислительной машины является микропроцессор, обеспечивающий в наиболее общем случае управление всеми устройствами и обработку информации. Для решения специфических задач, например, математических вычислений современные персональные компьютеры оснащаются сопроцессорами. Эти устройства относятся к устройствам обработки информации .

Устройства передачи и приема информации (или устройства связи) являются непременными атрибутами современных информационных систем, которые все больше приобретают черты распределенных информационных систем, в которых информация хранится не в одном месте, а распределена в пределах некоторой сети, например, сети предприятия или глобальной сети Интернет.

В зависимости от целого ряда параметров (тип линии связи, вид подключения, удаленность носителей информационных ресурсов и др.) используются различные устройства связи.

Модем (модулятор-демодулятор) – устройство, преобразующее информацию в такой вид, в котором ее можно передавать по телефонным линиям связи. Внутренние модемы имеют PCI-интерфейс и подключаются непосредственно к системной плате. Внешние модемы подключаются через порты COM или USB.

Модемы выполняют цифро-аналоговое преобразование цифровых сигналов ПК для их передачи по телефонной линии связи или аналого-цифровое преобразование аналоговых сигналов из линии связи в цифровые сигналы для обработки в ПК. Модемы передают данные по обычным телефонным каналам со скоростью до 56 000 бит в секунду. Также модемы осуществляют сжатие данных перед отправлением и, соответственно, их реальная скорость может превышать максимальную скорость модема.

Сетевой адаптер (сетевая плата) – электронное устройство, выполненное в виде платы расширения (может быть интегрирован в системную плату) с разъемом для подключения к линии связи. Сетевой адаптер используется для подключения ПК к локальной компьютерной сети.

Устройства хранения информации занимают не последнее место среди всех технических средств информатизации, поскольку используются для временного (непродолжительного) или длительного хранения обрабатываемой и накапливаемой информации.

Многофункциональные устройства стали появляться сравнительно недавно. Отличительная особенность этих устройств заключается в сочетании целого ряда функций (например, сканирование и печать или печать и брошюровка печатных копий, и т.д.) по автоматизации действий пользователя. К многофункциональным устройствам относятся издательские системы, устройства копирования, размножения информации.

В дальнейшем при изучении дисциплины технические средства информатизации будут рассмотрены подробнее.

Информационные технологии – это процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления.

Наиболее широко информационные технологии и системы используются в производственной, управленческой и финансовой деятельности.

Технические средства информатизации – аппаратный базис информационных технологий.

Технические средства информатизации (ТСИ) - это совокуп­ность систем, машин, приборов, механизмов, устройств и прочих видов оборудования, предназначенных для автоматизации раз­личных технологических процессов информатики, причем таких, выходным продуктом которых является информация (данные), ис­пользуемая для удовлетворения информационных потребностей в разных областях деятельности общества.

Практически любые технические средства, в том числе и ком­пьютерные, по назначению можно разделить на универсальные, ис­пользуемые в различных областях, и специальные, созданные для эксплуатации в специфических условиях или сферах деятельности. Применение универсальных технических средств снижает финан­совые затраты на снабжение расходными материалами и ремонт, позволяет использовать типовые решения, облегчает их освоение, эксплуатацию и др.

Существует деление ТСИ по принципу действия. В этом случае различают следующие технические средства:

■ механические - приводятся в движение мускульной силой чело­века (тележки, пишущие машинки, раздвижные стеллажи и т. д.);

■ электромеханические - используют в качестве источника дви­жения электродвигатель (лифты и конвейеры для транспорти­ровки носителей информации, стеллажи, электрические пишу­щие машинки и др.);

■ электрические - применяют электрические сигналы постоян­ного или переменного тока, например общее и местное освеще­ние, телефонная и радиосвязь, электрическое табло, датчики электрических сигналов;

■ электронные - различные виды вычислительной техники, теле­визоры и промышленное телевидение, электронные датчики сигналов, звуковые колонки, модемы и т. п.;

■ электронно-механические - проигрыватели и плееры, магнито­фоны, видеомагнитофоны и видеоплееры, CD-проигрыватели, музыкальные центры и др.;

■ фотооптические - используют фотоэффект для получения изо­бражений, например фото- и киноаппараты, микрофильмирую­щие устройства, фотонаборные машины, проекторы, фотоопти­ческие датчики сигналов. К ним можно отнести технические средства, использующие лазерные устройства: копиры, принте­ры, сканеры, CD-проигрыватели, факсимильные аппараты и др.;

■ пневматические - например стеллажи и подъемники.

По назначению ТСИ подразделяют на средства транспортиро­вания, копировально-множительной техники, связи и телекомму­никации, обеспечения безопасности, обучения, компьютерные, аудио- и видеотехнические.

К средствам транспортирования относят: тележки, ленточные и иные конвейеры и транспортеры, лифты, автотранспорт.

Копировально-множительные средства включают в себя поли­графическое оборудование, копиры (ксероксы), ризографы, сред­ства оргтехники (пишущие машинки, ламинаторы, брошураторы, нумераторы, штемпелеватели, степлеры) и т. п.

В зависимости от выполняемых функций все ТСИ можно раз­делить на шесть групп.

1. Устройства ввода информации:

■ текста;

■ местоуказания (мышь, световое перо, трекбол, графический планшет, джойстик);

■ мультимедиа (графика - сканер и цифровая фотокамера; звук - магнитофон, микрофон; видео - веб-камера, видео­камера).

2. Устройства вывода информации:

■ текста (монитор);

■ мультимедиа (графика - принтер, плоттер; звук - наушни­ки, акустические системы; видео - видеомагнитофон, ви­деокамера).

3. Устройства обработки информации:

■ микропроцессор;

■ сопроцессор.

4. Устройства передачи и приема информации:

■ модем (модулятор-демодулятор);

■ сетевой адаптер (сетевая плата).

5. Многофункциональные устройства:

■ устройства копирования;

■ устройства размножения;

■ издательские системы.

6. Устройства хранения информации.

Как следует из приведенной классификации, большая часть со­временных ТСИ в той или иной мере связана с ПК.

Устройства ввода и вывода информации являются непременным и обязательным элементом любой ЭВМ, начиная с самой первой и за­канчивая современными ПК, поскольку именно эти устройства обе­спечивают взаимодействие пользователя с вычислительной системой.

Все устройства ввода (вывода) компьютера относятся к перифе­рийным устройствам, т. е. подключаемым к микропроцессору через системную шину и соответствующие контроллеры. На сегодняш­ний день существуют целые группы устройств (например, устрой­ства местоуказания, мультимедиа), которые обеспечивают эффек­тивную и удобную работу пользователя.

Главным устройством вычислительной машины является микро­процессор, обеспечивающий в наиболее общем случае управление всеми устройствами и обработку информации. Для решения спе­цифических задач, например математических вычислений, совре­менные ПК оснащаются сопроцессорами. Эти устройства относят­ся к устройствам обработки информации.

Устройства передачи и приема информации (устройства связи) являются непременными атрибутами современных информаци­онных систем, все больше приобретающих черты распределен­ных информационных систем, в которых информация хранится не в одном месте, а распределена в пределах некоторой сети.

Модем (модулятор-демодулятор) - устройство, преобразующее информацию в такой вид, в котором ее можно передавать по теле­фонным линиям связи. Внутренние модемы имеют PCI-интерфейс и подключаются непосредственно к системной плате. Внешние мо­демы подключаются через порты COM или USB.

Сетевой адаптер (сетевая плата) - электронное устройство, вы­полненное в виде платы расширения (может быть интегрирован в системную плату) с разъемом для подключения к линии связи.

Многофункциональные устройства стали появляться сравни­тельно недавно. Отличительная особенность этих устройств заклю­чается в сочетании целого ряда функций (например, сканирование и печать или печать и брошюровка печатных копий) по автоматиза­ции действий пользователя.

Устройства хранения информации занимают не последнее ме­сто среди всех ТСИ, поскольку используются для временного (не­продолжительного) или длительного хранения обрабатываемой и накапливаемой информации.

Современные технические средства информатизации в общем случае можно представить в виде информационно-вычислительного комплекса, содержащего собственно компьютер с его основными устройствами, а также дополнительные, или периферийные устройства. Классификация технических средств информатизации дана на рис. 1.1.