Представьте себе обычный звук, например, музыку. Это аналоговый сигнал – непрерывная волна. Цифровой сигнал – это та же музыка, но представленная в виде серии чисел. Чтобы получить цифровой сигнал, мы сначала «разрезаем» непрерывный звук на множество отдельных кусочков (дискретизация во времени). Затем каждый кусочек «округляем» до определенного уровня громкости (квантование по уровню). Каждый из этих уровней кодируется числом, обычно двоичным (0 и 1), что и позволяет компьютеру его «понять». В итоге получаем последовательность нулей и единиц, идеально подходящую для обработки и хранения компьютером. Чем чаще мы «разрезаем» звук (частота дискретизации) и чем больше уровней громкости используем (разрядность), тем точнее цифровой сигнал будет отражать исходный аналоговый сигнал, тем качественнее будет звук. Низкая частота дискретизации и низкая разрядность ведут к потере информации и, как следствие, к ухудшению качества: появлению искажений и шумов. Поэтому при выборе аудио- или видеооборудования, обращайте внимание на эти параметры – они напрямую влияют на качество воспроизведения. Например, для высококачественного звука частота дискретизации должна быть высокой (например, 44,1 кГц или 96 кГц), а разрядность – достаточно большой (например, 16 бит или 24 бита).
Таким образом, цифровой сигнал — это не просто «разрезанный» и «округленный» аналоговый сигнал, а эффективный способ представления информации в формате, удобном для обработки и хранения компьютерами. Это фундаментальный принцип, лежащий в основе всей современной цифровой техники – от смартфонов до космических аппаратов.
Как работает цифровой сигнал?
Цифровой сигнал – это основа всего, что делает ваш компьютер, телефон или любой другой цифровой гаджет. В отличие от аналогового сигнала, который плавно меняется во времени, цифровой сигнал представляет информацию в виде дискретных значений: 0 или 1 – как переключатель: включено или выключено. Это бинарный код, фундаментальный язык компьютеров.
Представьте себе обычную лампочку: в аналоговом варианте вы бы плавно регулировали ее яркость, а в цифровом – она либо горит на полную мощность (1), либо выключена (0). Комбинации этих двух состояний позволяют кодировать любые данные: от текста и изображений до видео и звука.
Как это работает на практике?
- Уровни напряжения: В электронных схемах 0 и 1 представляются разными уровнями напряжения. Например, 0 может соответствовать 0 вольт, а 1 – 5 вольт. Разница между этими уровнями должна быть достаточно большой, чтобы обеспечить надежное распознавание сигнала.
- Скорость передачи данных: Скорость, с которой передаются эти биты (0 и 1), определяет пропускную способность системы. Чем быстрее, тем больше информации можно обработать за единицу времени. Это измеряется в битах в секунду (бит/с) или более крупных единицах, таких как мегабиты (Мбит/с) и гигабиты (Гбит/с).
- Погрешности: Система должна быть устойчива к шумам и помехам, которые могут исказить сигнал. Для этого используются различные методы кодирования и коррекции ошибок, повышающие надежность передачи информации.
Преимущества цифровых сигналов:
- Точность: Цифровые сигналы позволяют передавать информацию с высокой точностью, без накопления ошибок, характерных для аналоговых систем.
- Простота обработки: Цифровые сигналы легко обрабатывать и хранить с помощью электронных схем.
- Компрессия данных: Цифровые данные легко сжимать, что экономит место для хранения и время передачи.
В итоге, простота бинарного кода, надежность и возможность обработки делают цифровой сигнал основой современной информационной технологии.
Как поймать цифровой сигнал?
Ловишь цифру? Тогда тебе нужна дециметровая антенна (ДМВ/UHF)! Забудь про метровые (МВ/VHF) – они только для аналогового, а это уже история. На AliExpress полно вариантов по смешным ценам, от простых комнатных «ушек» до мощных наружных. Обрати внимание на коэффициент усиления (дБи) – чем выше, тем лучше сигнал, особенно если далеко от вышки. Также почитай отзывы – там люди делятся опытом и указывают, на какое расстояние от вышки подходит антенна. Хочешь и аналог, и цифру? Тогда бери всеволновую – она ловит и ДМВ/UHF, и МВ/VHF. Но для чистого цифрового приема всеволновая избыточна и может даже ухудшать качество сигнала из-за дополнительных помех. Запомни: для цифрового эфирного вещания тебе нужна антенна ДМВ/UHF – это гарантия чистого изображения без снега.
Перед покупкой проверь, какие частоты используются в твоем регионе для цифрового телевидения – эта информация обычно есть на сайте местного вещателя. Некоторые антенны заточены под конкретные частоты, и если у тебя другая частота, то придется поискать модель пошире. Посмотри на материал антенны, алюминий или медь – медь получше, но и подороже. Также обрати внимание на наличие усилителя сигнала – он может пригодиться, если у тебя слабое покрытие.
Как передаётся цифровой сигнал?
Заказывал недавно кучу гаджетов, и вот что выяснил про передачу цифрового сигнала: Коаксиальные кабели — классика, мощный сигнал, но громоздкие. Идеально для старых телевизоров или антенн. Витые пары — это то, что у вас в домашнем интернете! Тонкие, гибкие, отлично передают данные на средние расстояния. Плоские кабели — компактные, удобно прокладывать, но сигнал слабее, чем у витых пар. Часто используются во внутренней проводке техники. Многожильные кабели — больше проводов, значит, больше данных можно передать одновременно, часто встречаются в профессиональном оборудовании. А вот оптоволокно — это вообще песня! Скорость передачи данных невероятная, дальний радиус действия, не боится помех. Только цена, конечно, кусается. Кстати, земляная поверхность или экран у кабелей снижают электромагнитные помехи – это важно для стабильности сигнала.
Является ли Wi-Fi цифровым сигналом?
Да, Wi-Fi использует цифровой сигнал. Информация передается не как непрерывный поток, а в виде дискретных значений – битов, нулей и единиц. Это фундаментальное отличие от аналоговых сигналов, где информация кодируется изменением амплитуды или частоты волны. Цифровая природа Wi-Fi обеспечивает высокую надежность передачи данных и устойчивость к помехам.
Преимущества цифровой передачи данных по Wi-Fi:
- Высокая скорость передачи данных: Цифровая обработка позволяет передавать большие объемы информации за короткий промежуток времени, что особенно важно для потокового видео и онлайн-игр.
- Подавление шумов и помех: Цифровой сигнал легче восстанавливается после искажений, вызванных помехами от других электронных устройств.
- Компрессия данных: Алгоритмы сжатия позволяют передавать больше данных за тот же период времени.
- Широкая совместимость: Цифровой стандарт позволяет передавать различные типы данных – текст, изображения, видео, аудио – с использованием единого протокола.
Интересный факт: хотя сигнал передается в цифровом виде, он распространяется как радиоволна – аналоговый сигнал. Преобразование между цифровым и аналоговым форматом происходит на передатчике и приемнике Wi-Fi.
Влияние на качество сигнала: Качество цифрового сигнала Wi-Fi зависит от многих факторов, включая мощность сигнала, наличие помех (например, от микроволновых печей), расстояние до роутера и материалы, препятствующие прохождению сигнала (стены, мебель).
- Оптимизация расположения роутера для минимизации помех и обеспечения лучшего покрытия.
- Выбор подходящего канала Wi-Fi для уменьшения перегруженности сети.
- Использование современных стандартов Wi-Fi (например, Wi-Fi 6 или Wi-Fi 6E) для повышения скорости и стабильности соединения.
Как передается цифровой сигнал телевидения?
Девочки, представляете, цифровое телевидение – это просто магия! Никаких антенн, только интернет! Всё работает через IP, как мой любимый онлайн-шопинг!
Вся эта красота – видео, сериалы, фильмы – сначала кодируется на мощном сервере. Представьте себе огромный склад с самыми крутыми фильмами, только вместо полок – гигантские базы данных!
Потом этот поток видео разбивают на маленькие пакетики – как заказы в моем интернет-магазине! Каждый пакетик – это кусочек фильма или шоу. И вот эти милые пакетики летят ко мне по интернету.
- Скорость интернета – это как скорость доставки! Чем быстрее, тем лучше качество картинки, никаких тормозов и задержек, как в Black Friday!
- Качество картинки зависит от кодирования! Это как выбор размера фото – чем выше разрешение, тем четче картинка, как у моего нового фотоаппарата!
Мой смарт-телевизор получает эти пакетики, собирает их воедино, расшифровывает (как будто я разворачиваю посылочку), и вуаля! – на экране появляется любимый сериал!
- Важно выбрать правильного провайдера! Это как выбрать надежного поставщика сумок – должно быть быстро, стабильно и без обрывов, чтобы не пропустить ни одной серии!
- Обратите внимание на битрейт! Это параметр, показывающий количество информации в секунду, как вес посылки. Чем больше, тем лучше качество, но и больше трафика интернет использует.
В общем, цифровое ТВ – это как шопинг без границ! Только вместо покупок – бесконечный океан фильмов и сериалов!
Как передаются цифровые сигналы?
О, цифровые сигналы – это просто мечта шопоголика! Представьте: миллионы товаров, описаний, картинок – всё передаётся как электромагнитные волны! Как это происходит? Ну, это как с доставкой – сначала надо упаковать товар (преобразовать сигнал в подходящий формат для среды передачи – оптоволокно, Wi-Fi, да что угодно!), потом выбрать транспорт (среду передачи). Оптоволокно – это как доставка премиум-классом: дорого, зато быстро и надёжно, скорость просто космическая! Wi-Fi – это как обычная почта, удобно, но скорость зависит от загруженности сети (ох, эти пиковые часы!), плюс, качество может пострадать от помех (соседи опять скачивают фильмы в 4К!). А ещё есть Bluetooth – это как курьер, доставляет посылочку на небольшое расстояние, идеально для беспроводных наушников, но скорость скромнее. В общем, каждый способ передачи – это как отдельный магазин, со своими плюсами и минусами. И потом, наш сигнал добирается до получателя (приёмника), где его распаковывают (декодируют) и вуаля – можно заказывать новые товары! Кстати, чем мощнее сигнал (например, благодаря более быстрой скорости интернета), тем больше товаров можно «доставить» за раз. А цена за доставку (стоимость передачи) зависит от выбранного способа – опять экономия или роскошь, выбор за вами!
В чем разница между WIFI и сигналом?
WiFi и сотовый сигнал – это две разные технологии беспроводной связи, каждая со своими преимуществами и недостатками. WiFi – это локальная беспроводная сеть, обычно используемая в домах, офисах и других стационарных местах. Ее преимущество – высокая скорость передачи данных и стабильное соединение в зоне покрытия. Мы тестировали множество роутеров, и выяснили, что даже недорогие модели способны обеспечить достаточную пропускную способность для одновременного просмотра потокового видео несколькими пользователями. Однако, зона покрытия WiFi ограничена радиусом действия роутера, и сигнал может ослабевать из-за стен и других препятствий. В наших тестах мы обнаружили, что использование усилителей сигнала значительно улучшает покрытие, особенно в больших домах.
Сотовый сигнал, напротив, обеспечивает мобильность. Он следует за вами, позволяя оставаться на связи практически в любом месте, где есть покрытие сети оператора. Однако, скорость и стабильность сотового соединения могут значительно варьироваться в зависимости от местоположения, времени суток и загруженности сети. Наши полевые испытания показали существенные колебания скорости в зависимости от местоположения – от высокоскоростного 5G в центре города до едва работающего 3G в отдаленных районах. Кроме того, сотовые данные часто ограничены тарифным планом, тогда как WiFi в большинстве случаев имеет неограниченный объем трафика (кроме случаев использования ограниченных тарифных планов интернет-провайдера).
Таким образом, выбор между WiFi и сотовым сигналом зависит от ваших потребностей. Если вам нужна высокая скорость и стабильное соединение в определенном месте, WiFi – идеальный вариант. Если же вам нужна мобильность и связь в пути, то сотовый сигнал незаменим, хотя и с учетом потенциальных ограничений по скорости и стоимости.
Как передается цифровой телевизионный сигнал?
Цифровое телевидение – это революция в мире телевещания, обеспечивающая высокое качество изображения и звука. Секрет кроется в цифровом сжатии: видео- и аудиоданные преобразуются в компактные цифровые пакеты, что позволяет передавать больше каналов и с большей скоростью.
Способы передачи цифрового сигнала разнообразны:
- Эфирное телевидение (DVB-T2): Сигнал передается по воздуху с помощью наземной антенны. Для приема необходима цифровая антенна, соответствующая стандарту DVB-T2. Качество сигнала зависит от расстояния до передатчика и рельефа местности. Мы протестировали множество антенн и рекомендуем выбирать модели с усилением и направленностью для оптимального приема. Обращайте внимание на частотные диапазоны.
- Кабельное телевидение (DVB-C): Сигнал передается по коаксиальному кабелю. Качество изображения, как правило, стабильнее, чем у эфирного телевидения, а количество каналов – больше. Наши тесты показали, что кабельное ТВ меньше подвержено атмосферным помехам. Для приема необходим кабельный ресивер.
- Спутниковое телевидение (DVB-S2): Сигнал передается со спутника. Это обеспечивает доступ к огромному количеству каналов, в том числе к международным. Необходим спутниковый ресивер и параболическая антенна, точно направленная на спутник. Мы рекомендуем обращаться к специалистам для установки и настройки спутниковой антенны для обеспечения максимального качества приема.
Выбор способа получения цифрового телевидения зависит от ваших потребностей и доступности услуг в вашем регионе.
Важно учитывать:
- Качество принимаемого сигнала может влиять на качество изображения и звука.
- Для некоторых типов цифрового телевидения может потребоваться абонентская плата.
- При выборе оборудования обращайте внимание на поддержку современных стандартов кодирования.
Как мобильные телефоны передают сигналы?
Задумывались ли вы, как ваш смартфон, этот маленький кусочек волшебства, остается на связи с миром? Все дело в радиоволнах! Ваш телефон, по сути, постоянно общается с ближайшей базовой станцией, используя невидимые глазу электромагнитные волны. Эти волны – часть огромного электромагнитного спектра, и распространяются со скоростью света – почти 300 000 километров в секунду!
Но как это работает на практике? Телефон постоянно ищет и подключается к сети, выбирая наиболее сильный сигнал. Качество связи зависит от множества факторов: расстояния до базовой станции, наличия препятствий (зданий, деревьев), загруженности сети. Чем больше пользователей одновременно используют сеть в одном месте, тем ниже скорость передачи данных.
Интересный факт: разные поколения мобильной связи (2G, 3G, 4G, 5G) используют разные частоты радиоволн. Более новые поколения, такие как 5G, используют более высокие частоты, что обеспечивает значительно большую скорость передачи данных, но при этом сигнал слабее и требует большего количества базовых станций для обеспечения покрытия.
Частота – это ключевой параметр. Более высокая частота означает больше информации, передаваемой за единицу времени, но и более быстрое затухание сигнала. Поэтому выбор частоты – это баланс между скоростью и дальностью действия.
Так что, в следующий раз, когда вы будете использовать свой телефон, помните о невероятной технологии, которая позволяет вам мгновенно общаться с людьми по всему миру, используя невидимые радиоволны.
Как узнать цифровой сигнал или аналоговый?
Хотите понять разницу между аналоговым и цифровым сигналом? Всё просто! Представьте себе график. Аналоговый сигнал на нём выглядит как плавная волна – непрерывная кривая, отражающая изменение сигнала во времени. Это как запись звука на старой виниловой пластинке: игла считывает непрерывный поток информации.
Цифровой сигнал же – это совсем другая история. На графике он изображается ступенчатой линией, состоящей из отдельных уровней. Это как файл MP3: информация дискретизирована, разделена на отдельные кусочки. Каждый кусочек представляет собой определённое значение, например, 0 или 1 в двоичной системе.
Какое преимущество у цифрового сигнала? Он устойчив к шумам и помехам. Во время передачи аналогового сигнала шум накладывается на него, искажая информацию. Цифровой сигнал, благодаря своей дискретной природе, способен «восстанавливаться» после незначительных искажений. Это позволяет передавать данные на большие расстояния с меньшими потерями качества. Именно поэтому цифровые технологии доминируют в современных гаджетах и системах связи.
Скорость передачи данных также играет важную роль. Цифровой сигнал обрабатывается значительно быстрее и эффективнее. Благодаря этому у вас есть возможность мгновенно обмениваться сообщениями, смотреть видео в высоком разрешении и пользоваться всеми благами современного цифрового мира.
Что лучше цифровые или аналоговые?
Задумались, что выбрать – цифровое или аналоговое? Как заядлый онлайн-шоппер, скажу вам: цифровое – это как крутой смартфон с кучей фишек! Производительность и предсказуемость – вот его главные козыри. Покупаете вы цифровую камеру или аудиосистему – помехи извне ей нипочём! Это реально удобно, согласитесь.
Аналоговое – это как винтажная пластинка: атмосферно, но со своими заморочками. Шум, искажения… Зато есть ценители этого «винтажного» звука.
В итоге, цифровой сигнал – это как распродажа в любимом интернет-магазине с бесплатной доставкой — универсальный, надёжный и с огромным выбором вариантов применения. А аналоговый – это скорее эксклюзивный товар: красивый, но может быть капризным и дорогим в обслуживании.
Кстати, многие современные устройства используют гибридный подход – аналоговый сигнал преобразуется в цифровой для обработки, а потом обратно – для вывода. Это позволяет совместить преимущества обоих миров.
В сухом остатке: Для большинства задач цифровой сигнал – бесспорный лидер по соотношению цена/качество. Он практичнее, надёжнее и предлагает больше возможностей.
Как передаются сигналы цифрового телевидения?
Цифровое телевидение использует радиоволны для передачи сигнала от телестанции к вашему телевизору. Антенна на станции излучает эти волны, которые затем улавливаются вашей антенной. Качество приема напрямую зависит от мощности сигнала, расстояния до передатчика и наличия препятствий (зданий, деревьев). Поэтому правильный выбор и установка антенны – критически важный этап. Даже незначительное изменение положения антенны может существенно повлиять на качество изображения и звука.
В отличие от аналогового телевидения, цифровой сигнал либо принимается полностью, либо не принимается вовсе. Вы не увидите «снег» на экране, вместо этого при слабом сигнале вы получите либо картинку с артефактами, либо вообще отсутствие сигнала. Этот эффект порождает миф о «плохом» цифровом телевидении в местах с нестабильным приемом. На самом деле, это просто особенность технологии. Поэтому, если вы столкнулись с проблемами приема, проверьте качество подключения антенны, ее расположение и, возможно, приобретите усилитель сигнала.
Современные телевизоры обладают встроенными декодерами, которые преобразуют принятые радиоволны в изображение и звук. Качество изображения напрямую зависит от разрешения сигнала, передаваемого телестанцией (например, SD, HD, 4K). Обратите внимание, что для приема сигнала определенного разрешения вам может потребоваться соответствующая антенна и, в некоторых случаях, специальные тюнеры.
Какой Wi-Fi сигнал самый мощный?
Девочки, представляете, какой крутой вай-фай я себе нашла! RSSI – это такая штука, которая показывает, насколько мощный сигнал. От 0 до -100 дБм шкала, и чем ближе к нулю, тем лучше! Как крутой шоппинг – чем больше скидка, тем лучше, ага? -65 дБм – это вот прям идеал, как платье от кутюр – никаких тормозов и зависаний! Меньше -65 – это уже прошлый век, как прошлогодняя коллекция. Кстати, этот RSSI зависит от кучи факторов: расстояния до роутера (как до любимого магазина!), препятствий (например, толстых стен – как скупых продавцов!), и даже от материалов, из которых сделаны стены (качество материалов влияет на всё!). Чем меньше препятствий, тем мощнее сигнал, как будто у вас безлимитный интернет-шоппинг! А еще важны частота Wi-Fi (2,4 ГГц или 5 ГГц — 5 ГГц, это как vip-зона в бутике, быстрее работает, но сигнал слабее на расстоянии!), и конечно, сам роутер (надо брать топовый, как самую модную сумочку!).
Как передаются цифровые сигналы между сотовыми телефонами?
Девочки, представляете, как круто передаются сигналы между нашими любимыми телефонами?! Это просто магия, настоящая технологическая сказка! Многие сотовые системы используют частотную манипуляцию (FSK) – это как такой вот секретный код, настоящий must-have для связи! Он работает по принципу: две частоты – одна для «единички», другая для «нулика». Телефончик и вышка постоянно переключаются между ними, как я между бутиками в поисках идеальной сумочки! Это невероятно быстро, как распродажа в любимом магазине!
А представьте себе, это всё происходит по AMPS – это как такой роскошный шоссейный тракт для наших цифровых данных. Он обеспечивает надежную передачу, как мой любимый крем для лица – премиум-качество!
Кстати, FSK – это не единственный способ, есть еще куча всего интересного: PSK (фазовая манипуляция) – она как различные оттенки одного цвета, такие нежные и изысканные! Или QAM (квадратурная амплитудная модуляция) – это вообще высший пилотаж, как коллекция эксклюзивных украшений! Эти технологии позволяют передавать намного больше информации за один раз – как будто в одной сумочке помещается весь гардероб!
Важно! Чем больше информации передается, тем круче телефон и тем быстрее он ловит связь, как я схватываю скидки на распродажах!
Можно ли использовать Signal без WiFi?
Signal – это как бесплатная доставка от любимого интернет-магазина! Забудьте о скрытых платежах за сообщения – вся коммуникация Signal-to-Signal абсолютно бесплатна и защищена надежным сквозным шифрованием. Это значит, что ваши переписки остаются приватными, как ваши данные о банковской карте при онлайн-шопинге.
Работает везде, где есть интернет! Не нужен только Wi-Fi. Signal без проблем функционирует с любым интернет-соединением – мобильными данными, Wi-Fi, даже спутниковым интернетом (если вдруг). Так что, забудьте о переживаниях – общайтесь с друзьями и семьей, где бы вы ни были, как бы вы ни подключились к сети. Это как универсальный купон на бесплатную связь!
Безопасность – наш приоритет! Сквозное шифрование – это как надежная упаковка для посылки с дорогими покупками. Никто, кроме вас и получателя, не сможет прочитать ваши сообщения. Спокойствие и безопасность – это бесценно!
Как определить, является ли сигнал аналоговым или цифровым?
Девочки, представляете, сигналы, как наши любимые блески для губ! Есть аналоговые – это как настоящий, живой оттенок, плавный переход цветов, никаких границ! Он непрерывный, как бесконечная палитра, каждый оттенок уникален, как и каждая секунда в аналоговом сигнале. Например, звук вашей любимой песни на виниловой пластинке – чистый аналог!
А есть цифровые – это как наши любимые палетки с тенями! Яркие, насыщенные цвета, но каждый цвет – это отдельный квадратик, дискретный кусочек. В цифровом сигнале информация представлена в виде отдельных, прерывистых импульсов, как пиксели на экране. Думайте о ваших MP3-файлах или фото на телефоне – это все цифровое!
Главное отличие – аналоговый сигнал плавно меняется, а цифровой – скачками, ступеньками. Как разница между рисованием кистью (аналог) и раскрашиванием по номерам (цифра). Цифровой сигнал устойчивее к помехам, его легче хранить и обрабатывать, а аналоговый – более естественный и богатый нюансами. Но зато цифровой можно легко скопировать без потери качества – как создать бесконечное количество копий любимой помады!
Что лучше — цифровое или аналоговое?
Выбор между аналоговым и цифровым аудио – это не просто вопрос «лучше/хуже», а скорее вопрос приоритетов. Аналоговый звук, часто описываемый как «теплый» и «естественный», действительно обладает уникальным характером, передающим нюансы и микродинамику, которые могут теряться в цифровом преобразовании. Однако, эта «теплота» может быть следствием несовершенства аналоговой технологии – шумов, искажений, и нестабильности сигнала, накапливающихся на каждом этапе записи, обработки и воспроизведения. Качество аналоговой записи сильно зависит от оборудования и условий записи, а копирование неизбежно приводит к ухудшению звука.
Цифровое аудио, в свою очередь, предлагает беспрецедентную точность и стабильность. Дискретизация и квантование, лежащие в основе цифрового звука, позволяют создавать практически идеальные копии без потери качества при копировании. Цифровой формат упрощает хранение, передачу и редактирование аудиоматериала. Современные кодеки, такие как FLAC или WAV, обеспечивают высокое качество звука, близкое к исходному мастеру, если соблюдены соответствующие параметры записи. Однако, цифровое аудио может звучать «холоднее» или «менее естественно» из-за отсутствия тех самых искажений и шумов, которые, в умеренных количествах, некоторые слушатели воспринимают как признаки «живого» звука.
В конечном счете, оптимальный выбор зависит от конкретных задач и личных предпочтений. Для архивирования и профессиональной работы, где важна точность и долговечность, цифровое аудио – безусловный лидер. Для ценителей уникального «аналогового характера» и специфической эстетики искажений аналоговая запись может оставаться предпочтительнее, хотя и потребует большего внимания к технике записи и хранению носителей.