Jenis konsep cakera optik untuk pertunjukan tujuan. Cakera Optik dan Pemacu Cakera Optik

Apakah yang boleh menjadi pembawa maklumat? Sesuatu di mana semua yang kita perlu ingat boleh dipelihara, kerana ingatan manusia adalah jangka pendek. Nenek moyang kita meninggalkan data penting di atas tanah, di atas batu, di atas kayu, dan di atas tanah liat sehingga kertas muncul. Ini ternyata bahan yang memenuhi keperluan paling penting untuk media penyimpanan. Ia ringan, tahan lama, mudah untuk nota dan padat.

Keperluan inilah yang moden media storan – optik(ini adalah CD atau cakera laser). Benar, pada peringkat peralihan (dari awal abad ke-20), antara kertas dan cakera, pita magnetik banyak membantu kami. Tetapi masa dia sudah tamat. Hari ini, bekas dan penyimpanan maklumat yang paling mudah dan boleh dipercayai ialah cakera.

Bagaimana untuk meletakkan maklumat pada cakera? Kami telah mengetahui konsep "rakam kaset" selama beberapa dekad. Sekarang kita juga bercakap tentang cakera. Hanya proses ini menjadi lebih mudah dan lebih murah.

Hari ini kita akan bercakap tentang media storan optik: peranti, teknologi rakaman, perbezaan utama.

CD-R ialah media optik boleh rakam yang pertama. Mereka hanya mempunyai keupayaan untuk merakam sekali sahaja. Data telah disimpan apabila lapisan kerja dipanaskan oleh laser, menyebabkan tindak balas kimianya (pada t? = 250? C). Pada masa ini, bintik-bintik gelap terbentuk di kawasan pemanasan. Di sinilah konsep "pembakaran" berasal. Pada cakera DVD-R, pembakaran berlaku dengan cara yang sama.

Keadaannya sedikit berbeza dengan cakera CD, DVD dan Blu-ray yang mempunyai fungsi penulisan semula. Titik gelap sedemikian tidak terbentuk di permukaannya, kerana lapisan kerja bukan pewarna, tetapi aloi khas, yang dipanaskan oleh laser hingga 600? C. Kemudian, kawasan permukaan cakera yang terdedah kepada pancaran laser menjadi lebih gelap dan mempunyai sifat reflektif.

Pada masa ini, sebagai tambahan kepada cakera CD, yang boleh dianggap sebagai perintis dalam julat media optik, cakera seperti DVD dan Blu-ray telah muncul. Jenis cakera ini berbeza antara satu sama lain. Sebagai contoh, kapasiti. Cakera Blu-ray boleh memuatkan sehingga 25GB data, DVD boleh memuatkan sehingga 5GB dan CD hanya boleh memuatkan sehingga 700MB. Perbezaan seterusnya ialah cara data dibaca dan ditulis dalam pemacu Blu-ray. Laser biru bertanggungjawab untuk proses ini, panjang gelombangnya adalah satu setengah kali lebih pendek daripada laser merah pemacu CD atau DVD. Itulah sebabnya pada permukaan cakera Blu-ray, yang sama luasnya dengan jenis cakera lain, adalah mungkin untuk merakam maklumat berkali-kali lebih besar.

Format cakera laser

Tiga jenis cakera laser yang disenaraikan di atas juga boleh dikelaskan mengikut formatnya:

1. Cakera CD-R, CD-RW adalah sama saiznya (sehingga 700; kadangkala 800MB, tetapi cakera sedemikian tidak boleh dibaca oleh semua peranti). Satu-satunya perbezaan ialah CD-R ialah cakera boleh rakam sekali sahaja, dan CD-RW boleh diguna semula.

2. Cakera dalam format DVD-R, DVD+R, serta DVD-RW hanya berbeza dalam keupayaan untuk menulis semula cakera DVD-RW beberapa kali, tetapi sebaliknya parameternya adalah sama. 4.7 GB ialah kapasiti cakera DVD standard dan 1.4 GB ialah kapasiti DVD dengan diameter 8 cm.

3. DVD-R DL, DVD+R DL – cakera dua lapisan yang boleh memuatkan 8.5GB maklumat.

4. Format BD-R - Cakera Blu-ray adalah satu lapisan, dengan kapasiti 25 GB dan BD-R DL - Cakera Blu-ray adalah dua lapisan, dengan kapasiti 2 kali lebih banyak.

5. Memformat cakera Blu-ray BD-RE, BD-RE DL Blu-ray – boleh ditulis semula, sehingga 1000 kali.

Cakera dengan tanda "+" dan "-" adalah peninggalan pertikaian format. Pada mulanya, dipercayai bahawa "+" (contohnya, DVD+R) adalah peneraju industri komputer, dan "-" (DVD-R) ialah standard kualiti untuk elektronik pengguna. Pada masa kini, hampir semua peralatan dengan mudah mengenali cakera kedua-dua format. Tiada satu pun daripada mereka mempunyai kelebihan yang jelas antara satu sama lain. Bahan untuk pengeluaran mereka juga sama

apakah itu cakera optik

Cakera itu sendiri, yang digunakan di rumah untuk merakam maklumat, tidak berbeza dari segi saiz daripada cakera yang dihasilkan secara industri. Struktur semua media optik adalah berbilang lapisan.

  • Asas setiap satu adalah substrat. Ia diperbuat daripada polikarbonat, bahan yang tahan terhadap pelbagai pengaruh persekitaran luaran. Bahan ini telus dan tidak berwarna.
  • Seterusnya datang lapisan kerja. Untuk cakera boleh rakam dan boleh tulis semula, ia berbeza dalam komposisinya. Untuk yang pertama, ia adalah pewarna organik, untuk yang terakhir, ia adalah aloi khas yang mengubah keadaan fasa.
  • Kemudian datang lapisan reflektif. Ia berfungsi untuk memantulkan pancaran laser dan mungkin mengandungi aluminium, emas atau perak.
  • Keempat ialah lapisan pelindung. Hanya cakera CD dan Blu-ray yang ditutup dengan lapisan pelindung, iaitu varnis keras.
  • Lapisan terakhir ialah label. Ini adalah nama yang diberikan kepada lapisan atas varnis yang boleh menyerap kelembapan dengan cepat. Berkat ini semua dakwat yang jatuh pada permukaan cakera semasa proses pencetakan kering dengan cepat.
proses pemindahan maklumat ke cakera

Kini setitik teori saintifik. Semua media storan optik mempunyai trek berbentuk lingkaran yang berjalan dari tengah ke tepi cakera. Di sepanjang laluan inilah pancaran laser merekodkan maklumat. Tompok-tompok yang terbentuk apabila "terbakar" dengan pancaran laser dipanggil "lubang". Kawasan permukaan yang masih tidak disentuh dipanggil "tanah". Dalam bahasa binari, 0 ialah pit dan 1 ialah tanah. Apabila cakera mula dimainkan, laser membaca semua maklumat daripadanya.

"Pits" dan "land" mempunyai pemantulan yang berbeza, oleh itu, pemacu dengan mudah membezakan semua kawasan gelap dan terang cakera. Dan ini adalah urutan satu dan sifar yang sama yang wujud dalam semua fail fizikal. Secara beransur-ansur, ia menjadi mungkin untuk meningkatkan ketepatan pemfokusan terima kasih kepada pembangunan teknologi yang mengurangkan panjang gelombang pancaran laser. Sekarang, pada kawasan cakera yang sama seperti sebelumnya, anda boleh meletakkan jumlah maklumat yang lebih besar, kerana jarak antara laser dan lapisan kerja secara langsung bergantung pada panjang gelombang. Gelombang lebih pendek - jarak lebih pendek.

cara untuk membakar cakera

    Rakaman semasa pengeluaran industri cakera dipanggil stamping. Dengan cara ini, cakera dengan rakaman muzik, filem dan permainan komputer dihasilkan dalam kuantiti yang banyak. Semua maklumat yang masuk ke cakera semasa pengecapan terdiri daripada banyak lekukan kecil. Sesuatu yang serupa berlaku apabila rekod gramofon dibuat.

  • Merakam cakera di rumah berlaku menggunakan pancaran laser. Ia juga dipanggil "membakar" atau "memotong".
organisasi proses rakaman pada media storan optik

Peringkat 1. Pengecaman jenis media. Kami memuatkan cakera dan menunggu perakam memberikan maklumat tentang kelajuan rakaman yang sesuai dan kuasa pancaran laser yang paling optimum.

Peringkat 2. Program yang mengawal rakaman membuat permintaan kepada perakam tentang jenis media yang digunakan, jumlah ruang kosong dan kelajuan cakera perlu dibakar.

Peringkat 3. Kami menunjukkan semua data yang diperlukan yang diminta oleh program dan menyusun senarai fail yang memerlukan penulisan ke cakera.

Peringkat 4. Program ini memindahkan semua data ke perakam dan memantau keseluruhan proses pembakaran.

Peringkat 5 Perakam menetapkan kuasa pancaran laser dan memulakan proses rakaman.

Walaupun untuk media dengan format yang sama, kualiti rakaman boleh berbeza secara radikal. Agar kualiti rakaman menjadi tinggi, anda harus memberi perhatian kepada kelajuan yang dinyatakan dalam rakaman. Terdapat "peraturan emas" - lebih sedikit ralat pada kelajuan yang lebih rendah dan sebaliknya. Perakam itu sendiri, iaitu modelnya, juga memainkan peranan penting.

tandatangan pada cakera optik

Adalah dinasihatkan untuk segera menandatangani cakera di mana beberapa maklumat muncul, untuk mengelakkan kekeliruan. Ini boleh dilakukan dengan cara yang berbeza:

  • mencetak teks pada tempat kosong, permukaannya dipernis dan membolehkan anda mencetak teks dan imej menggunakan MFP dengan dulang khas.
  • menggunakan perakam, disokong oleh teknologi khas yang menggunakan teks dan imej satu warna pada permukaan khas. Kos cakera sedemikian boleh 2 kali lebih tinggi daripada kos cakera mudah;
  • tandatangan dibuat secara bebas dengan tangan (dengan penanda khas);
  • Teknologi LabelTag – teks digunakan terus pada permukaan kerja cakera. Prasasti itu mungkin tidak selalu boleh dibaca;
  • pelekat yang dicetak secara berasingan pada mana-mana pencetak. Penggunaannya tidak digalakkan, kerana... ia boleh merosakkan permukaan cakera dan tertanggal semasa main semula.
tempoh penyimpanan media storan optik

Pada label cakera baharu anda boleh melihat tempoh yang menunjukkan berapa lama data boleh disimpan pada medium ini. Kadang-kadang angka ini sepadan dengan 30 tahun. Pada hakikatnya, tempoh sedemikian hampir mustahil. Semasa kewujudannya, cakera boleh tertakluk kepada pelbagai kesan dan kerosakan. Jika ia direkodkan di rumah, jangka hayatnya dikurangkan lagi. Hanya keadaan storan yang ideal akan membolehkan anda memastikan semua data pada cakera selamat dan kukuh.

Memori luaran

Cakera optik

Cakera optik (laser) kini merupakan media storan yang paling popular. Mereka menggunakan prinsip optik merekod dan membaca maklumat menggunakan pancaran laser.

Maklumat pada cakera laser direkodkan pada trek tunggal berbentuk lingkaran, bermula dari tengah cakera dan mengandungi bahagian lekukan dan tonjolan berselang-seli dengan pemantulan yang berbeza-beza.

Apabila membaca maklumat daripada cakera optik, pancaran laser yang dipasang pada pemacu cakera jatuh pada permukaan cakera berputar dan dipantulkan. Oleh kerana permukaan cakera optik mempunyai kawasan dengan pekali pantulan yang berbeza, pancaran pantulan juga mengubah keamatannya (logik 0 atau 1). Denyutan cahaya yang dipantulkan kemudiannya ditukar kepada denyutan elektrik menggunakan fotosel.

Dalam proses merakam maklumat pada cakera optik, pelbagai teknologi digunakan: daripada pengecapan mudah kepada mengubah pemantulan kawasan permukaan cakera menggunakan laser yang berkuasa.

Terdapat dua jenis cakera optik:

  • CD (CD - Cakera Padat, CD), di mana sehingga 700 MB maklumat boleh dirakam;
  • DVD (DVD - Cakera Serbaguna Digital, Cakera Serbaguna Digital), yang mempunyai kapasiti maklumat yang jauh lebih besar (4.7 GB), kerana trek optik padanya lebih nipis dan diletakkan lebih padat.
    DVD boleh berlapis dua (kapasiti 8.5 GB), dengan kedua-dua lapisan mempunyai permukaan reflektif yang membawa maklumat.
    Di samping itu, kapasiti maklumat DVD boleh digandakan lagi (sehingga 17 GB), kerana maklumat boleh dirakam pada dua sisi.

    Pada masa ini (2006), cakera optik (HP DVD dan Blu-Ray) telah memasuki pasaran, kapasiti maklumatnya adalah 3-5 kali lebih besar daripada kapasiti maklumat DVD kerana penggunaan laser biru dengan panjang gelombang 405 nanometer.

    Pemacu cakera optik dibahagikan kepada tiga jenis:

    • Tiada pilihan rakaman- CD-ROM dan DVD-ROM
      (ROM - Ingatan Baca Sahaja, ingatan baca sahaja).
      Cakera CD-ROM dan DVD-ROM menyimpan maklumat yang telah ditulis kepada mereka semasa proses pembuatan. Adalah mustahil untuk menulis maklumat baru kepada mereka.
    • Tulis sekali dan baca berkali-kali -
      CD-R dan DVD±R (R - boleh rakam, boleh rakam).
      Pada cakera CD-R dan DVD±R, maklumat boleh ditulis, tetapi sekali sahaja. Data ditulis pada cakera menggunakan pancaran laser berkuasa tinggi, yang memusnahkan pewarna organik lapisan rakaman dan mengubah sifat reflektifnya. Dengan mengawal kuasa laser, bintik gelap dan terang bergantian diperoleh pada lapisan rakaman, yang, apabila dibaca, ditafsirkan sebagai logik 0 dan 1.
    • Boleh ditulis semula- CD-RW dan DVD±RW
      (RW - Boleh ditulis semula, boleh ditulis semula). Pada cakera CD-RW dan DVD±RW, maklumat boleh ditulis dan dipadamkan berkali-kali.
      Lapisan rakaman diperbuat daripada aloi khas, yang boleh dipanaskan menjadi dua keadaan pengagregatan stabil yang berbeza, yang dicirikan oleh darjah ketelusan yang berbeza. Apabila merakam (memadam), pancaran laser memanaskan bahagian trek dan memindahkannya ke salah satu keadaan ini.
      Apabila membaca, pancaran laser mempunyai kuasa yang kurang dan tidak mengubah keadaan lapisan rakaman, dan kawasan berselang-seli dengan ketelusan yang berbeza ditafsirkan sebagai logik 0 dan 1.

    Ciri-ciri utama pemacu optik:

  • kapasiti cakera (CD - sehingga 700 MB, DVD - sehingga 17 GB)
  • kelajuan pemindahan data dari medium storan ke RAM - diukur dalam pecahan kelajuan
    150 KB/sec untuk pemacu CD (pemacu CD pertama mempunyai kelajuan membaca maklumat ini) dan
    1.3 MB/saat untuk pemacu DVD (Ini ialah kelajuan bacaan pemacu DVD pertama)

    Pada masa ini, pemacu CD 52-kelajuan digunakan secara meluas - sehingga 7.8 MB/saat.
    Cakera CD-RW ditulis pada kelajuan yang lebih rendah (contohnya, 32x).
    Oleh itu, pemacu CD ditandakan dengan tiga nombor "kelajuan baca X kelajuan tulis CD-R X kelajuan tulis CD-RW" (contohnya, "52x52x32").
    Pemacu DVD juga ditandakan dengan tiga nombor (contohnya, "16x8x6"
  • masa capaian - masa yang diperlukan untuk mencari maklumat pada cakera, diukur dalam milisaat (untuk CD 80-400ms).

    Jika peraturan penyimpanan dipatuhi (disimpan dalam kes dalam kedudukan tegak) dan digunakan (tanpa menyebabkan calar atau pencemaran), media optik boleh menyimpan maklumat selama beberapa dekad.

    Maklumat tambahan tentang struktur cakera

    Cakera yang dihasilkan secara industri terdiri daripada tiga lapisan. Corak maklumat digunakan pada dasar cakera, dicipta daripada plastik lutsinar dengan mengecap. Untuk pengecapan, terdapat matriks prototaip khas untuk cakera masa depan, yang menyemperit trek di permukaan. Seterusnya, lapisan logam reflektif disembur ke pangkalan, dan kemudian lapisan pelindung filem nipis atau varnis khas digunakan di atas. Pelbagai lukisan dan inskripsi sering digunakan pada lapisan ini. Maklumat dibaca dari bahagian kerja cakera melalui tapak telus.

    CD boleh rakam dan boleh tulis semula mempunyai lapisan tambahan. Untuk cakera sedemikian, pangkalan tidak mempunyai corak maklumat, tetapi di antara pangkalan dan lapisan reflektif terdapat lapisan rakaman, yang boleh berubah di bawah pengaruh suhu tinggi. Apabila merakam, laser memanaskan kawasan tertentu lapisan rakaman , mencipta corak maklumat.

    Cakera DVD mungkin mempunyai dua lapisan rakaman. Jika salah satu daripada mereka dilakukan menggunakan teknologi standard, maka yang lain adalah lut sinar, digunakan lebih rendah daripada yang pertama dan mempunyai ketelusan kira-kira 40%. Untuk membaca cakera dua lapisan, kepala optik kompleks dengan panjang fokus berubah digunakan. Pancaran laser, melalui lapisan lut sinar, mula-mula tertumpu pada lapisan maklumat dalaman, dan selepas membaca ia difokuskan semula pada lapisan luar.

  • Pelbagai alat pemprosesan dan penyimpanan data telah menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Arkib kertas bercetak adalah perkara yang sudah lama berlalu. Apakah media storan moden?

    Cakera optik: sejarah penciptaan

    Peranti pertama untuk menyimpan rakaman audio telah dihasilkan oleh Sony pada tahun 1979. Ia adalah, seperti sekarang, cakera plastik dengan lubang bulat di tengah. Pada mulanya, ia hanya digunakan untuk merakam fail audio, dan maklumat digunakan padanya menggunakan kaedah pengekodan Modulasi Kod Nadi khas. Ia terdiri daripada fakta bahawa teks atau bunyi melalui penukar analog-ke-digital dan bertukar menjadi satu set bit.

    Kemudian, pada tahun 1982, pengeluaran besar-besaran cakera bermula di Jerman. Mereka mula dibeli untuk menyimpan pelbagai fail. Tidak lama kemudian mereka mencecah rak bukan sahaja kedai muzik.

    Bagaimanakah CD berfungsi? Untuk membuat asas, plat polikarbonat tebal 1.2 mm dengan diameter 120 mm digunakan, yang pertama kali disalut dengan lapisan nipis logam (emas, aluminium, perak, dll.) dan kemudian varnis. Ia adalah pada logam bahawa maklumat digunakan dalam bentuk lubang (ceruk) tersemperit di sepanjang laluan lingkaran. Pembacaan fail yang dirakam pada cakera optik berlaku menggunakan pancaran laser dengan panjang gelombang 780 nm. Ia dipantulkan dari permukaan plat, mengubah fasa dan keamatan, memukul lubang. Tanah biasanya dipanggil selang antara lubang. Padang satu trek yang terletak dalam lingkaran adalah kira-kira 1.6 mikron.

    Jenis cakera optik

    Terdapat beberapa jenis Digital Versatile Disc (DVD), Blu-ray Disc (BD). Mereka semua mempunyai kapasiti yang berbeza untuk merekod maklumat. Sebagai contoh, DVD dihasilkan dalam kapasiti antara 4.3 hingga 15.9 GB, manakala CD hanya tersedia dalam kapasiti sehingga 900 MB.

    Cakera juga dibezakan dengan kekerapan rakaman: tunggal dan berbilang. Dalam media sedemikian, struktur pelepasan lubang dibentuk secara berbeza. Penulisan semula boleh dilakukan terima kasih kepada bahan organik, yang menjadi gelap di bawah pengaruh laser dan mengubah pemantulan. Dalam bahasa biasa, proses ini dipanggil pembakaran.

    Media optik juga mungkin berbeza dalam bentuk. CD berbentuk biasanya digunakan dalam perniagaan pertunjukan sebagai penyimpanan fail audio dan video. Mereka datang dalam sebarang bentuk (segi empat sama, kapal terbang atau jantung). Ia tidak disyorkan untuk digunakan dalam pemacu CD-ROM kerana ia mungkin pecah pada kelajuan tinggi.

    CD dan jenisnya

    Cakera optik CD-R ialah medium storan baca sahaja. Anda boleh menulis fail kepadanya sekali sahaja tanpa hak untuk menambah atau mengedit. Pada mulanya, kapasiti cakera tersebut hanya mencapai 650 MB atau 74 minit rakaman audio. Peranti kini tersedia yang boleh memuatkan sehingga 900 MB maklumat. Kelebihan mereka ialah semua CD standard menyokong bacaan.

    Cakera laser CD-RW mempunyai jumlah memori yang sama, tetapi fail boleh ditulis kepadanya beberapa kali (sehingga 1000 kali). Untuk ini, program komputer standard digunakan. Kelemahannya ialah tidak semua peranti bersedia untuk berfungsi dengan format ini. Kos CD-RW lebih sedikit daripada CD-R.

    CD yang mengandungi rakaman audio dan video tidak mempunyai sebarang tahap perlindungan dan boleh disalin dan dimainkan. Tetapi media dengan data tertentu dilindungi daripada penyalinan oleh teknologi StarForce.

    Cakera format ROM ditulis di kilang dan hanya mampu menghasilkan semula data. Adalah mustahil untuk mengedit media sedemikian. Tetapi peranti optik seperti RAM boleh ditulis semula sehingga 10 ribu kali dan bertahan sehingga 30 tahun. Cakera sedemikian dihasilkan dalam kartrij tambahan; bacaannya tidak disokong oleh pemacu cakera konvensional.

    Media DVD dan ciri-cirinya

    Cakera Serbaguna Digital ialah medium storan pelbagai guna digital. Strukturnya lebih padat dan menyimpan banyak maklumat (sehingga 15 GB). Cakera optik ini menyerupai dua CD yang dilekatkan bersama. Menyimpan dan membaca sejumlah besar maklumat adalah mungkin berkat penggunaan laser merah, iaitu 650 nm, dan kanta dengan apertur berangka maksimum. DVD mempunyai satu atau dua sisi rakaman, dan satu atau dua lapisan berfungsi pada setiap sisi. Penunjuk ini menentukan kapasiti mereka.

    Serta dibahagikan kepada beberapa format. DVD-R atau DVD+R ialah media yang hanya boleh ditulis sekali sahaja. Piawaian rakaman untuk cakera sedemikian telah dibangunkan oleh Pioneer pada tahun 1997. Peranti "Tolak" dan "tambah" berbeza dalam bahan lapisan reflektif dan tanda khas.

    Cakera optik DVD RW (DVD+RW, DVD-RW) mempunyai keupayaan untuk menulis semula maklumat beberapa kali. Selain itu, media "tambah" membolehkan anda membuat perubahan di tempat yang diperlukan mengikut budi bicara anda. Pemacu universal membantu menyelesaikan masalah ketidakserasian format (+RW dan -RW).

    Apakah itu Cakera Blu-ray?

    Jenis cakera optik ini membolehkan anda menyimpan dan merekod data digital pada ketumpatan tinggi. Untuk menghasilkan semula maklumat (walaupun video definisi tinggi), pancaran laser biru 405 nm digunakan, yang menyempitkan laluan lingkaran sebanyak separuh. Fail yang terletak sangat dekat antara satu sama lain adalah sensitif kepada kerosakan mekanikal, jadi cakera mesti diberi penjagaan khas. Baru-baru ini, media telah dihasilkan dengan salutan khas yang boleh disapu dengan kain kering biasa.

    Terdapat cakera Blu-ray sekali guna dan boleh guna semula, serta cakera berbilang lapisan (dari 2 hingga 4 lapisan). Kapasiti media yang paling "berlapis" mencapai 128 GB. Selain itu, ia mempunyai diameter standard 12 sentimeter. Cakera Blu-ray standard dwilapis boleh memuatkan sehingga 50 GB maklumat. Peranti sedang dalam pembangunan yang mencapai kapasiti 300-400 GB, yang boleh dibaca oleh pemacu cakera moden. Untuk kamera video, cakera berdiameter lebih kecil (80 mm) dengan kapasiti memori sehingga 15 GB digunakan.

    Untuk perlindungan salinan, Blu-ray dilengkapi dengan tera air digital ROM-Mark dan teknologi Mandatory Managed Copy.

    Tujuan media MiniDVD

    Media optik DVD mini ialah salinan yang lebih kecil daripada Cakera Serbaguna Digital biasa. Ia berdiameter 8 cm dan digunakan dalam kamera foto dan video. Cakera satu sisi menyimpan sehingga 1.4 GB maklumat, masing-masing, dua sisi - 2.8 GB. Dari segi format, mereka datang dalam MiniDVD-R (rakaman sekali sahaja) dan MiniDVD-RW (rakaman berbilang).

    Pemacu standard 12cm tidak direka untuk membaca DVD Mini. Apabila menggunakan pemacu sedemikian dalam komputer riba, anda harus menggunakan gelendong motor pemacu. Kadangkala terdapat masalah membaca. Biasanya dalam kes sedemikian komputer memaparkan mesej "pemandu untuk pemacu optik tidak dijumpai." Untuk menyelesaikan masalah, anda harus menghubungi pengaturcara yang berpengalaman.

    Jenis cakera laser dan ciri-cirinya.

    CD-R (CD-Boleh Dirakam - cakera laser boleh rakam) ialah medium storan optik (slang: kosong atau matriks).

    Cakera laser ini dipanggil boleh rakam kerana... Anda boleh menulis maklumat kepadanya, tetapi hanya sekali (maklumat pada CD-R yang dirakam tidak boleh diubah).

    Ciri dan jenama CD-R:
    . kelantangan:
    - 74 min/650 MB (74 minit/650 MB)
    - 80 min/700 MB (80 minit/700 MB)
    - 90 min/800 MB (90 minit/800 MB)
    . Kelajuan rakaman yang disokong:
    - 1x (150 kb/s)
    - 2x (300 kb/s)
    - 4x (600 kb/s)
    ...
    ...
    ...
    - 52x (7800 kb/s)

    Biasanya, semua CD-R menunjukkan kapasiti dalam fon besar dan kelajuan rakaman yang disokong dalam fon kecil. Contoh: CD-R74 1x2x4x6x8x, i.e. Cakera laser mempunyai kapasiti 74 minit/650 MB dan merekodkan dengan betul pada kelajuan 1, 2, 4, 6 dan 8.

    Tetapi ingat bahawa 1 MB = 1024 KB, dan 1 KB = 1024 bait, jadi saiz CD-R74/650 dalam bait ialah 681,574,400, dan dalam KB ialah 665,600. Kami menjelaskan perkara ini kerana... ramai orang percaya bahawa 1 MB = 1000 KB, dan 1 KB = 1000 bait, masing-masing, percaya bahawa saiz CD-R dalam bait ialah 650,000,000 dan dalam KB - 650,000, dan kemudian mereka tertanya-tanya mengapa tiba-tiba cakera direka untuk 650,000,000 bait muat 681.574.400 bait.

    Oleh itu, untuk anda merancang CD-R masa hadapan anda dengan betul, gunakan maklumat ini:

    MB KB bait
    650 665.600 681.574.400
    700 716.800 734.003.200
    800 819.200 838.860.800

    Mengenai saiz CD-R dalam MB, kami rasa anda sudah memahami segala-galanya.

    Sekarang mengenai saiz CD-R dalam beberapa minit:
    Ia sangat mudah! Jika ia berkata 74 minit, maka ia adalah 74 minit (atau 4440 saat:).

    Nota: CD-R dengan kapasiti 700 atau 800 MB tidak boleh dibaca, dan oleh itu tidak boleh ditulis, oleh penulis yang dikeluarkan pada tahun 1999 atau lebih lama. Walaupun anda boleh mencari di Internet untuk perisian tegar baharu untuk penulis dan mengemaskannya semula, ini berbahaya dan hanya orang yang berpengalaman boleh melakukannya.

    CD-RW (CD-ReWritable - cakera laser boleh ditulis semula) ialah medium storan optik.

    Cakera laser ini dipanggil boleh ditulis semula kerana... Anda boleh menulis maklumat kepadanya berulang kali (pengeluar mengatakan bahawa CD-RW boleh ditulis 1000 kali). Untuk menulis semula cakera, anda hanya perlu memadam maklumat lama, i.e. format CD-RW.

    Ciri-ciri adalah sama seperti CD-R. Perbezaan - sebahagian besar CD-RW biasanya lebih rendah dalam kelajuan rakaman yang disokong berbanding CD-R dan kosnya sekurang-kurangnya 2-3 kali lebih tinggi.

    Kami hampir terlupa: CD-RW tidak boleh dibaca oleh CD-ROM dan penulis yang tidak menyokong Multiread (digunakan secara beramai-ramai sejak musim luruh tahun 1997), serta oleh sejumlah besar model lama pusat muzik, pemain muzik, dan lain-lain. .

    Peranti untuk merakam CD-R atau CD-RW (penulis).
    Dari segi penampilan, mereka tidak berbeza daripada CD-ROM biasa. Oleh itu, jangan fikir bahawa ini adalah kabinet mudah alih dengan treler (walaupun model penghantar kelihatan seperti itu, tetapi ia sama sekali berbeza dan harganya berbeza). Peranti ini berbeza daripada CD-ROM. ROM" dengan "pengisian" dan penerangan dalam senarai harga di kedai.

    Penerangan, sebagai contoh, ialah: CD RW 20x10x40,
    di mana 20 ialah kelajuan rakaman CD-R;
    10 - rakaman CD-RW atau kelajuan menulis semula;
    40 - Kelajuan membaca CD-R atau CD-RW.

    Memasang peranti ini pada komputer tidak berbeza dengan memasang CD-ROM.

    Program untuk membakar CD-R atau CD-RW dan bekerja dengannya.
    Pada masa ini, terdapat sejumlah besar program untuk membakar cakera laser. Yang paling biasa dan mudah ialah:
    . Pencipta CD Mudah;
    .. Nero,
    pelbagai versi dan pengubahsuaian.

    Kami meragui bahawa, berdasarkan prinsip rakaman ke cakera, versi terkini program berbeza dalam apa cara sekalipun daripada yang terdahulu. Perkara di sini adalah berbeza - pilihan yang diperluaskan dan sokongan untuk format CD-R, CD-RW baharu, serta sokongan untuk model pemacu baharu. Oleh itu, cuba cari perisian yang lebih terkini atau cuba tingkatkan yang lama.

    Struktur program adalah lebih kurang sama.
    Selepas melancarkan aplikasi, menu muncul di mana anda mesti memilih jenis projek:
    . CD-ROM ISO 9660 (Joliet) - untuk merakam cakera data (iaitu untuk merakam fail mp3, dokumen, gambar, dll.)
    .. CD Digital Audio - untuk merakam cakera muzik (yang anda juga boleh dengar di pusat muzik). Kami mengesyorkan merakam cakera muzik pada kelajuan 1 (maksimum pada kelajuan 2), jika tidak muzik. pusat tidak akan dapat membaca muzik kegemaran anda dan cakera akan rosak tanpa perlu.
    ... CD Copy - untuk menyalin cakera data yang telah siap ke cakera kosong.

    Setelah memilih apa yang anda perlukan, bahagian utama program dengan beberapa tetingkap dan menu akan dimuatkan.
    Anda mesti terlebih dahulu bekerja dengan editor dan nyatakan perkara yang perlu ditulis. Mudah sahaja. Biasanya di bahagian bawah terdapat penunjuk penuh cakera dengan skala dan pembahagian dalam MB, yang menunjukkan berapa banyak ruang yang telah anda letakkan dan berapa banyak yang dibiarkan kosong.
    Semak sama ada anda telah melebihi norma dan anda boleh mula merakam.

    Membakar cakera laser.
    Jika anda berpendapat bahawa anda tidak boleh mempengaruhi proses rakaman cakera, maka anda silap.

    Jika anda mempunyai komputer yang lemah (frekuensi pemproses 200 MHz dan<, оперативная память 32 Мбайта и <, video память не выше 2 Мбайт), то предварительно ВЫГРУЗИТЕ ВСЕ ЛИШНИЕ ПРОГРАММЫ - Антивирусы, различные диспетчеры, таймеры, т.е. те программы, которые могут включиться самовольно или по времени. Не забудьте выключить автоматическую заставку экрана, которая может включиться через некоторое время и создать сбой в процессе записи как и вышеперечисленные типы программ. Иногда этот сбой может стать необратимым и вы просто выкините диск в мусорное ведро.
    Itu. pastikan tiada apa-apa yang mengganggu proses rakaman dan tiada yang tidak perlu dimuatkan.

    Jangan malas dan SEMAK semua HARD DRIVE anda UNTUK RALAT. Jika ternyata beberapa maklumat yang anda ingin tulis ke CD terletak pada sektor yang rosak, maka cakera akan merosot dan sekali lagi ia akan terus ke tong sampah.

    Mula-mula buka pek matriks dan PERIKSA PERMUKAAN rakaman cakera laser. Jika anda mendapati kerosakan (kemek, luka, dsb.), maka, jika boleh, tukar cakera di kedai dengan yang lain. Jika anda tidak boleh menukarnya, cuba bakar cakera, mungkin anda bernasib baik dan ia tidak akan ditolak.

    SEMASA MERAKAM CAKERA, JANGAN TARIK, retak, pukul atau tendang KOMPUTER atau meja di mana ia berada. Cakera, sudah tentu, tidak akan merosot, tetapi mungkin berlaku bahawa sesetengah fail tidak boleh dibaca. Walaupun jika anda menolak komputer, yang pada masa itu menandakan permulaan atau akhir cakera, anda akan membawa cakera lebih dekat ke tong sampah.

    http://www.allmusic.com - tapak bermaklumat dalam bahasa Inggeris. bahasa tentang pengarang muzik, dengan penerangan tentang gaya, diskografi setiap artis, dsb. dan sebagainya. Tapak yang sangat berguna, sebenarnya - bible pengumpul muzik :)

    http://www.freedb.org - tapak ini mempunyai pangkalan data cakera yang lebih lengkap, tetapi penerangan artis yang kurang bermaklumat.

    http://mpegtrade.chat.ru - tujuan sumber ini serupa dengan laman web kami. Terdapat lebih sedikit pengumpul muzik (kebanyakannya dari Rusia), tetapi kami menyertakan pautan kerana... terdapat maklumat berguna untuk peniaga di sana. Dan menduplikasinya di sini, anda faham, tidak masuk akal :) Ia juga mengekalkan senarai "penebal"nya sendiri - ia boleh berguna untuk pertukaran seterusnya.

    http://www.mp3th.net - versi asing pangkalan data pengumpul muzik. laman web dalam bahasa Inggeris bahasa

    Pada tahun 1979, Philips dan Sony mencipta medium storan baharu sepenuhnya yang menggantikan rekod gramofon - cakera optik (Compact Disk - CD) untuk merakam dan memainkan semula bunyi. Pada tahun 1982, pengeluaran besar-besaran CD bermula di sebuah kilang di Jerman. Microsoft dan Apple Computer memberi sumbangan besar kepada mempopularkan CD.

    Berbanding dengan rakaman bunyi mekanikal, ia mempunyai beberapa kelebihan - ketumpatan rakaman yang sangat tinggi dan ketiadaan sentuhan mekanikal sepenuhnya antara medium dan peranti bacaan semasa rakaman dan main semula. Menggunakan pancaran laser, isyarat dirakam secara digital pada cakera optik berputar.

    Hasil daripada rakaman, trek lingkaran terbentuk pada cakera, yang terdiri daripada lekukan dan kawasan licin. Dalam mod main balik, pancaran laser yang difokuskan pada trek bergerak merentasi permukaan cakera optik berputar dan membaca maklumat yang dirakam. Dalam kes ini, lekukan dibaca sebagai sifar, dan kawasan yang memantulkan cahaya secara sekata dibaca sebagai satu. Kaedah rakaman digital memastikan ketiadaan gangguan yang hampir lengkap dan kualiti bunyi yang tinggi. Ketumpatan rakaman tinggi dicapai kerana keupayaan untuk memfokuskan pancaran laser ke tempat yang lebih kecil daripada 1 mikron. Ini menyediakan masa rakaman dan main balik yang panjang.

    nasi. 13. CD optik

    Pada penghujung tahun 1999, Sony mengumumkan penciptaan media baharu, Super Audio CD (SACD). Dalam kes ini, teknologi yang dipanggil "strim digital langsung" DSD (Direct Stream Digital) digunakan. Respons frekuensi 0 hingga 100 kHz dan kadar pensampelan 2.8224 MHz memberikan peningkatan yang ketara dalam kualiti bunyi berbanding CD konvensional. Terima kasih kepada kadar pensampelan yang jauh lebih tinggi, penapis tidak diperlukan semasa rakaman dan main balik, kerana telinga manusia menganggap isyarat langkah ini sebagai isyarat analog "lancar". Pada masa yang sama, keserasian dengan format CD sedia ada dipastikan. Cakera HD satu lapisan baharu, cakera HD dwi-lapisan dan cakera HD dan CD dwi-lapisan hibrid sedang dikeluarkan.



    Menyimpan rakaman audio dalam bentuk digital pada cakera optik adalah lebih baik daripada menyimpan rakaman audio dalam bentuk analog pada rekod gramofon atau pita kaset. Pertama sekali, ketahanan rakaman meningkat secara tidak seimbang. Lagipun, cakera optik boleh dikatakan kekal - mereka tidak takut calar kecil, dan pancaran laser tidak merosakkannya semasa memainkan rakaman. Oleh itu, Sony menyediakan waranti 50 tahun untuk penyimpanan data pada cakera. Di samping itu, CD tidak terjejas oleh gangguan biasa rakaman mekanikal dan magnetik, jadi kualiti bunyi cakera optik digital adalah lebih baik. Di samping itu, dengan rakaman digital, terdapat kemungkinan pemprosesan bunyi komputer, yang membolehkan, sebagai contoh, untuk memulihkan bunyi asal rakaman mono lama, mengeluarkan bunyi dan herotan daripadanya, dan juga mengubahnya menjadi stereo.

    Untuk memainkan CD, anda boleh menggunakan pemain (yang dipanggil pemain CD), stereo, dan juga komputer riba yang dilengkapi dengan pemacu khas (yang dipanggil pemacu CD-ROM) dan pembesar suara bunyi. Sehingga kini, terdapat lebih daripada 600 juta pemain CD dan lebih daripada 10 bilion CD di tangan pengguna di seluruh dunia! Pemain CD mudah alih mudah alih, seperti pemain kaset kompak magnetik, dilengkapi dengan fon kepala (Gamb. 14).


    nasi. 14. Pemain CD


    nasi. 15. Radio dengan pemain CD dan penala digital


    nasi. 16. Pusat muzik

    CD muzik dirakam di kilang. Seperti rekod gramofon, ia hanya boleh didengari. Walau bagaimanapun, dalam beberapa tahun kebelakangan ini, CD optik telah dibangunkan untuk rakaman tunggal (dipanggil CD-R) dan berbilang (dipanggil CD-RW) pada komputer peribadi yang dilengkapi dengan pemacu cakera khas. Ini memungkinkan untuk membuat rakaman pada mereka dalam keadaan amatur. Anda boleh merakam pada cakera CD-R sekali sahaja, tetapi pada CD-RW - berkali-kali: seperti pada perakam pita, anda boleh memadamkan rakaman sebelumnya dan membuat yang baharu sebagai gantinya.

    Kaedah rakaman digital memungkinkan untuk menggabungkan teks dan grafik dengan bunyi dan imej bergerak pada komputer peribadi. Teknologi ini dipanggil "multimedia".

    CD-ROM optik (Compact Disk Read Only Memory - iaitu ingatan baca sahaja pada CD) digunakan sebagai media storan dalam komputer multimedia tersebut. Secara luaran, mereka tidak berbeza daripada CD audio yang digunakan dalam pemain dan pusat muzik. Maklumat di dalamnya juga direkodkan dalam bentuk digital.

    CD sedia ada digantikan dengan standard media baharu - DVD (Cakera Versatil Digital atau cakera digital tujuan umum). Mereka kelihatan tidak berbeza daripada CD. Dimensi geometri mereka adalah sama. Perbezaan utama antara cakera DVD ialah kepadatan rakamannya yang jauh lebih tinggi. Ia memegang 7-26 kali lebih banyak maklumat. Ini dicapai berkat panjang gelombang laser yang lebih pendek dan saiz tempat yang lebih kecil bagi pancaran fokus, yang memungkinkan untuk mengurangkan separuh jarak antara trek. Selain itu, DVD mungkin mempunyai satu atau dua lapisan maklumat. Ini boleh diakses dengan melaraskan kedudukan kepala laser. Pada DVD, setiap lapisan maklumat adalah dua kali lebih nipis daripada pada CD. Oleh itu, adalah mungkin untuk menyambungkan dua cakera dengan ketebalan 0.6 mm menjadi satu dengan ketebalan standard 1.2 mm. Dalam kes ini, kapasiti berganda. Secara keseluruhan, standard DVD menyediakan 4 pengubahsuaian: satu sisi, satu lapisan 4.7 GB (133 minit), satu sisi, dua lapisan 8.8 GB (241 minit), dua sisi, satu lapisan 9.4 GB (266 minit). ) dan dua muka, dwi-lapisan 17 GB (482 minit). Minit yang ditunjukkan dalam kurungan ialah masa bermain program video digital berkualiti tinggi dengan bunyi sekeliling berbilang bahasa digital. Piawaian DVD baharu ditakrifkan sedemikian rupa sehingga model pembaca masa hadapan akan direka bentuk untuk dapat memainkan semua CD generasi sebelumnya, i.e. selaras dengan prinsip "keserasian ke belakang". Piawaian DVD membolehkan masa main balik yang jauh lebih lama dan kualiti filem video yang dipertingkatkan berbanding CD-ROM sedia ada dan CD Video LD.

    Format DVD-ROM dan DVD-Video muncul pada tahun 1996, dan kemudiannya format DVD-audio telah dibangunkan untuk merakam audio berkualiti tinggi.

    Pemacu DVD ialah versi pemacu CD-ROM yang dipertingkatkan sedikit.

    Cakera optik CD dan DVD menjadi media digital dan peranti storan pertama untuk merakam dan mengeluarkan semula bunyi dan imej

    Sejarah Memori Kilat

    Sejarah kad memori kilat disambungkan dengan sejarah peranti digital mudah alih yang boleh dibawa bersama anda dalam beg, dalam poket dada jaket atau baju, atau malah sebagai rantai kunci di leher anda.

    Ini adalah pemain MP3 kecil, perakam suara digital, kamera foto dan video, telefon pintar dan komputer peribadi poket - PDA, model telefon bimbit moden. Bersaiz kecil, peranti ini diperlukan untuk mengembangkan kapasiti memori terbina dalam untuk menulis dan membaca maklumat.

    Ingatan sedemikian hendaklah universal dan digunakan untuk merekod sebarang jenis maklumat dalam bentuk digital: bunyi, teks, imej - lukisan, gambar, maklumat video.

    Syarikat pertama yang mengeluarkan memori kilat dan meletakkannya di pasaran ialah Intel. Pada tahun 1988, memori denyar 256 kbit telah ditunjukkan iaitu sebesar kotak kasut. Ia dibina mengikut skema logik NOR (dalam transkripsi Rusia - NOT-OR).

    Memori kilat NOR mempunyai kelajuan tulis dan padam yang agak perlahan, dan bilangan kitaran tulis adalah agak rendah (kira-kira 100,000). Memori denyar sedemikian boleh digunakan apabila penyimpanan hampir kekal data dengan tiruan yang sangat jarang diperlukan, sebagai contoh, untuk menyimpan sistem pengendalian kamera digital dan telefon mudah alih.