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  • CD-ROM 및 DVD-ROM: 일반. CD 및 CD-ROM 드라이브 CD-ROM 드라이브는 주요 구성 요소로 구성됩니다.

CD-ROM 및 DVD-ROM: 일반. CD 및 CD-ROM 드라이브 CD-ROM 드라이브는 주요 구성 요소로 구성됩니다.

광 드라이브용 크로스 플래시 펌웨어와 "일반" 펌웨어의 차이점은 무엇입니까? 모든 디렉토리의 크로스 플래시(크로스 플래시)는 일반적으로 별표("*")로 표시됩니다. 현재 가지고 있는 펌웨어에 관계없이 드라이브를 다시 플래시할 수 있습니다. "일반"은 이전 버전(철 매거진)에만 올바르게 설치할 수 있습니다.

광학 드라이브를 깜박이면 보증이 무효화됩니까? 그것은 모두 상품을 구매한 특정 판매자에 따라 다릅니다. 보증(및 모든 부록)에 펌웨어 교체에 대한 언급이 없으면 매장에서 보증에 따라 작동하지 않는 광학 드라이브를 수리하거나 교체하지 않는 것이 매우 어려울 것입니다. 완전한 확실성을 위해 전화를 걸어 기술 지원 서비스의 모든 것을 찾을 수 있으며이 상점의 공식 문서에 대한 링크가 필요합니다 (직원이 수리하고 시간을 낭비하는 것보다 보증이 없을 것이라고 말하는 것이 더 쉽기 때문입니다).

1982년 8월 17일은 오늘날 가장 일반적인 저장 매체 유형 중 하나인 컴팩트 디스크의 탄생일로 간주됩니다.

CD는 Philips와 Sony에서 개발했습니다. CD는 보호 래커 코팅이 된 얇은 알루미늄 층으로 코팅된 1.2mm 두께의 폴리카보네이트로 만들어집니다. 처음에 CD는 오디오 정보의 디지털 저장을 위해 배치되었습니다.

CD의 외부 크기는 특별 표준에 의해 결정되며 120mm와 같습니다. 누구나 사용하는 일반적인 사이즈입니다. 더 컴팩트한 버전(80mm)도 있습니다. 드라이브를 자세히 살펴보면 서랍에 이러한 드라이브에 대한 작은 홈이 있음을 알 수 있습니다. 표준 디스크는 원래 650MB의 데이터(또는 74분의 오디오)를 보유했습니다. 이러한 광학 매체의 직경 및 용량 선택을 설명하는 몇 가지 가정이 있습니다. 그들 중 한 사람에 따르면, 74분 길이의 베토벤 교향곡 9번이 그 위에 완전히 들어맞도록 디스크의 부피를 계산했다고 한다. 지난 세기 말 70년대 후반 일본에서 가장 유행했던 것은 바로 이 작품이다. 다른 버전에 따르면 CD의 직경은 맥주 머그용 네덜란드 컵 받침의 크기에 해당합니다.

CD 형식

최초의 CD는 뮤직 플레이어에서 음악을 듣기 위해 독점적으로 설계되었습니다. 그러나 제조업체들은 CD가 음악 트랙을 녹음할 뿐만 아니라 데이터를 녹음하는 데에도 사용될 수 있다는 것을 알게 되었습니다. 그리고 짧은 시간에 다양한 목적을 위해 설계된 다양한 형식이 만들어졌습니다. 다음 표준이 현재 존재합니다.

  • CD-오디오(CD-DA)
  • CD-ROM(모드 1 및 모드 2)
  • CD-ROM-XA(모드 2, 양식 1 및 양식 2)
  • CD-i, 비디오CD
  • CD-추가
  • 포토CD
  • 노래방CD
  • CD-RW

이러한 형식 중 대부분은 널리 사용되지 않습니다. 그러나 다양한 형식의 출현으로 인해 문제가 발생했습니다. 각 형식에 대해 많은 플레이어가 필요했습니다. 다행히 제조업체는 디스크에 있는 모든 형식을 읽을 수 있거나 익숙하지 않은 형식으로 기록된 트랙을 건너뛸 수 있는 범용 플레이어를 만들 수 있었습니다.

CD-ROM은 디지털 저장 매체의 이름입니다. 물리적 구조 면에서 CD-DA 오디오 디스크와 완전히 동일합니다. 유일한 차이점은 트랙의 논리적 구조에 있습니다. 디스크는 3개의 층으로 구성되어 있습니다. 폴리카보네이트 플라스틱 기질, 프레스로 트랙이 찍혀 있는 부분, 스프레이된 반사 알루미늄 코팅 및 보호 층. 도면이 적용되는 것은 보호 층에 있습니다.

CD 표준

모든 종류의 CD 제작은 Red Book, Yellow Book, Green Book 등으로 알려진 특정 표준을 준수해야 합니다.

  • Red Book(Red Book) - 오디오 디지털 정보를 저장하는 방법을 설명하는 표준으로 필립스 전문가가 만든 것입니다. 모든 음악 오디오 CD는 이 표준을 따릅니다. 이 책은 미래에 다른 표준의 기초가 되었습니다. 이 형식은 16비트 PCM(펄스 코드 변조) 및 44.1kHz 샘플링 속도로 2채널 오디오를 녹음할 수 있다고 가정합니다. Reed-Solomon 코드에 기반한 오류 수정 시스템을 사용하면 표면에 작은 흠집이 있는 디스크를 쉽게 읽을 수 있습니다.
  • Yellow Book - 이 표준은 CD-ROM 멀티미디어 장치에 대한 사양을 추가하여 Red Book을 확장합니다. 일반 컴퓨터 게임 및 소프트웨어는 Yellow Book에 따라 기록됩니다.
  • Green Book(Green Book) - 이 표준은 디스크에 음악 트랙과 프로그램이 모두 포함될 수 있는 경우 Red 및 Yellow Book의 조합을 가정합니다.
  • Orange Book - 이 표준은 기록 및 재기록 가능한 CD-R 및 CD-RW 디스크 기술을 다룹니다.
  • 화이트 북(White Book) - 비디오 CD의 표준입니다.

CD-R 및 CD-RW

일반 CD-ROM 디스크는 기업의 고가 장비에 기록되었습니다. 한 가지 단점이 있었습니다. 데이터는 한 번만 쓰여지고 읽을 수만 있었습니다. 기록 가능한 디스크는 표준 CD-ROM 디스크보다 복잡합니다. 그들은 레이저로 태운 특수 플라스틱 층이 있습니다. 디스크의 정보는 디스크 중앙에서 가장자리로 이어지는 나선형 트랙으로 기록됩니다. 트랙은 연속적이거나 여러 부분(세션)으로 구성될 수 있습니다.

하나의 CD에 최대 99개의 세션을 녹음할 수 있습니다.

기록 가능한 디스크에는 CD-R(기록 가능, 1회 기록 가능 디스크) 및 CD-RW(재기록 가능, 재기록 가능 디스크)의 두 가지 유형이 있습니다. CD-RW 디스크를 몇 번이나 다시 쓸 수 있습니까? 일반 디스크에서는 이 작업을 약 1000번 수행할 수 있습니다. 일회용 디스크와 재기록 가능한 디스크의 차이점은 블랭크에 다른 코팅을 사용하는 데 있습니다. CD-R 디스크에 염료를 사용하는 경우 레이저로 구울 때 그 변화를 되돌릴 수 없는 경우 재기록 가능한 디스크의 경우 반사 특성이 있는 재료가 사용됩니다. 되돌릴 수 없습니다.

UDF 파일 시스템

기록 가능한 CD-R, CD-RW 및 DVD는 원래 유연한 자기 매체와 함께 작동하도록 개발된 특수 UDF(Universal Disk Format) 파일 시스템을 사용합니다. 이 시스템의 기능은 녹음 중에 세션을 닫지 않는 기능, 즉 플로피 디스크와 마찬가지로 CD로 작업하는 기능입니다. 기록 가능한 디스크는 추후에 일반 외부 미디어로 사용하기 위해서는 기록하기 전에 특별한 방법으로 포맷해야 합니다. UDF 형식은 거의 모든 파일 시스템에서 사용되며 모든 새 운영 체제에서 지원됩니다.

데이터 용량

표준 CD에는 650MB의 데이터 또는 74분 분량의 디지털 음악이 들어 있습니다. 이 표준은 오랫동안 변경되지 않았습니다. 그러나 제조업체는 기록된 정보의 양을 늘릴 수 있는 방법을 찾았습니다. 기록 밀도를 높임으로써 디스크의 총 볼륨을 늘릴 수 있었습니다. 현재 판매되는 기록 가능한 디스크의 대부분은 700MB입니다.

디스크 굽기

Nero와 같은 다양한 프로그램을 사용하여 디스크를 구울 때 사용자는 때때로 디스크를 "굽는" 과정을 정확하게 상상하지 못하고 피할 수 있는 실수를 합니다. 다음은 디스크 굽기 과정에서 사용되는 몇 가지 개념입니다.

  • 세션은 디스크의 특수 영역입니다. CD에는 세션과 트랙이 있을 수 있습니다. 각 세션에는 하나 이상의 트랙이 있습니다. 각 세션에는 최대 하나의 데이터 트랙이 포함될 수 있으며 여러 오디오 및 비디오 트랙이 있을 수 있습니다.
  • 멀티세션(MultiSession) - CD를 덮어쓸 수 있는 녹음 모드, 즉 이전에 녹음된 내용에 새 정보를 추가할 수 있습니다. 각 세션에는 초기 레코드(리드인), 데이터 자체 및 세션에 대한 최종 정보(리드아웃)가 포함됩니다. 이 모드에는 특정 단점이 있습니다. 한 세션을 다른 세션에서 분리할 때 매번 약 15MB가 손실됩니다. 또한 일부 구형 CD-ROM 모델은 이 모드로 작성된 디스크를 읽을 수 없으며 볼 수 있는 세션 수에 제한이 있는 모델도 있습니다.
  • 초기 레코드(리드인) - 디스크의 서비스 영역. 이 영역은 세션 기록의 시작을 표시하고 바로 이 세션의 트랙에 대한 정보를 포함하는 세션의 목차(TOC, 목차)를 포함합니다. 이 세션의 리드아웃과 함께 녹음되고 있습니다. 각 Lead-nI 영역은 약 9MB입니다.
  • 최종 레코딩(리드아웃) - 리드인과 유사한 디스크의 서비스 영역으로 레코딩 세션의 끝을 보여줍니다. 항상 리드인과 함께 녹음됩니다. 첫 번째 리드아웃 드라이브는 약 13MB이고 모든 후속 드라이브는 약 4MB입니다.
  • 목차(목차, 목차) - 트랙의 유형과 수, 디스크에서의 위치 및 전체 디스크의 길이(볼륨)에 대한 정보를 포함합니다. 물리적으로 TOC 테이블은 리드인 영역에 있습니다. 다중 세션 디스크에서 각 세션에는 고유한 리드인 영역이 있으므로 그에 따라? 자신의 목차 - 가장 최근의 변경 사항이 포함되어 있기 때문에 작성 시점에서 가장 "올바른" 것입니다.

따라서 다중 세션 CD를 구울 때 리드인 영역, 데이터 트랙 및 리드아웃 영역으로 구성된 새 세션이 매번 기록됩니다. 리드인 및 리드아웃 영역에는 세션당 약 15MB가 필요하며 유용한 데이터가 없습니다. 따라서 단순히 많은 양의 쓰기 공간을 헛되이 낭비하기 때문에 데이터를 소량으로 쓰는 것은 권장하지 않습니다. 디스크를 채우고 한 세션에서 모든 것을 굽기에 충분한 파일 모음을 준비하는 것이 좋습니다.

  • 가능하면 디스크에 쓸 때 다른 프로그램을 실행하지 마십시오. 디스크를 쓰는 것은 리소스를 많이 사용하는 작업이고 이 프로세스에 개입하면 쓰기 오류가 발생하고 디스크가 손상될 수 있기 때문입니다.
  • 두 개의 CD-ROM 드라이브가 있고 한 디스크에서 다른 디스크로 데이터를 전송하려는 경우에도 원본 파일을 하드 디스크로 전송하는 것이 좋습니다. 하드 드라이브의 속도는 가장 빠른 드라이브보다 훨씬 빠릅니다.
  • 고속으로 쓸 때 지속적으로 오류가 발생하면 더 낮은 속도를 사용하십시오. 불량 디스크를 버리는 것보다 조금 기다렸다가 작동하는 디스크를 얻는 것이 좋습니다.
  • SCSI CD-R 드라이브는 IDE 드라이브보다 안정적으로 작동합니다. 디스크에 자주 그리고 전문적으로 기록하는 경우 SCSI 버스를 선택하십시오.

CD-ROM의 1x 및 DVD-ROM의 1x 속도 지정은 동일하지 않습니다. CD-ROM의 경우 "x"는 최초의 표준화된 CD-ROM의 전송 속도에 해당하며 이후에 1x, 즉 150Kb/s로, DVD-ROM의 경우 1x의 경우 각각의 전송 속도입니다. 첫 번째 DVD-ROM을 가져왔습니다. 즉, 초당 1350kb입니다.

완전히 포맷된 CD-RW에 쓰는 것은 소위 빠른 포맷으로 지워진 디스크에 쓰는 것과 다릅니다. 빠른 포맷을 사용하면 데이터가 물리적으로 지워지지 않지만 디스크가 비어 있다는 표시가 디스크 시작 부분에 표시됩니다. 완전히 포맷되면 디스크가 0으로 채워집니다. 전체 형식은 읽기와 쓰기에 더 강합니다. 빠른 포맷으로 결함이 발생할 수 있습니다(

1994-1995년 기간 동안 5.25인치 플로피 디스크 드라이브는 더 이상 개인용 컴퓨터의 기본 구성에 포함되지 않았지만 대신 디스크 드라이브 설치가 표준으로 간주되었습니다. CD 롬,동일한 외부 치수를 가지고 있습니다.

약어 CD 롬 (컴팩트 디스크 읽기 전용 메모리)러시아어로 번역된 CD 기반 읽기 전용 메모리 . 이 장치의 작동 원리는 디스크 표면에서 반사된 레이저 빔을 사용하여 수치 데이터를 읽는 것입니다. CD에 디지털 기록하는 것은 매우 고밀도로 자기 디스크에 기록하는 것과 다르며 표준 CD는 약 650MB의 데이터를 저장할 수 있습니다.

많은 양의 데이터는 일반적으로 멀티미디어 정보(그래픽, 음악, 비디오), 그래서 드라이브 CD 롬멀티미디어 하드웨어라고 합니다.

오늘날 멀티미디어 출판물은 다른 전통적인 유형의 출판물 중에서 더 강력한 위치를 차지하고 있습니다. 예를 들어 CD-ROM으로 출시되는 책, 앨범, 백과사전 및 정기간행물(전자 잡지)이 있습니다.

표준 드라이브의 주요 단점 CD 롬데이터 쓰기가 불가능하지만 이와 병행하여 1회 쓰기 장치도 있습니다. CD-R (컴팩트 디스크 레코더),및 녹음기 CD-RW .

드라이브의 주요 매개변수 CD 롬데이터 읽기 속도입니다. 배수로 측정됩니다. 측정 단위는 150Kb/s인 첫 번째 직렬 샘플의 읽기 속도입니다. 따라서 이중 읽기 속도의 드라이브는 300KB/s의 성능을 제공하고 4배 속도의 드라이브는 600KB/s 등의 성능을 제공합니다. 현재 가장 일반적인 장치는 CD-ROM 읽기 48x-52x의 성능. 1회 쓰기 장치의 최신 샘플은 16x-32x의 성능과 다중 쓰기 장치의 성능은 최대 32x입니다.


1995년까지 Philips와 Sony는 멀티미디어 CD를 개발했습니다. Toshiba와 몇몇 다른 회사들은 컴팩트 디스크와 고용량을 위한 다른 기술을 개발했습니다. 시장을 위한 전쟁이 시작되었습니다. 그런 다음 두 개의 가장 큰 그룹인 CITWG(Computer Industry Technical Working Group)와 HVDAG(Hollywood Video Disc Advisory Group)가 연합하여 이러한 호환되지 않는 표준의 출현에 맞서 싸웠습니다. 1995년, 공동의 노력으로 새로운 표준이 만들어졌습니다. DVD. 비디오 카세트를 대체하기 위해 주로 영화 산업을 위한 것이었으므로 약어는 다음을 의미합니다. 디지털 비디오 디스크. 그런 다음 이 형식은 Digital Versatile Disc - 디지털 다목적 디스크로 이름이 변경되었습니다. 그러나 1997년 필립스와 소니는 컨소시엄에서 탈퇴했다. 그 뒤를 이어 다른 DVD 제조사들도 뒤를 따랐습니다.

현재 여러 DVD 형식이 있으며 모든 형식이 호환되는 것은 아니기 때문에 시장에 혼란을 야기합니다. DVD-R, DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-RW가 있습니다. DVD - ROM 드라이브는 특별한 조정 없이는 DVD - RAM 디스크를 읽을 수 없습니다(1999년 중반 이후 생산된 소위 3세대 DVD-ROM 제외). 그러나 DVD-RAM 드라이브는 CD-R 및 CD-RW는 물론 DVD-ROM도 읽을 수 있습니다. DVD+RW 드라이브는 DVD-ROM 및 일반 CD와만 호환됩니다. 그리고 DVD + RW 형식은 일반적으로 많은 제조업체에서 인식하지 못합니다. 1세대 DVD-ROM은 CLV 모드를 사용하고 1.38MB/s(기존 DVD 표기법에서 1x) 속도로 디스크에서 읽습니다. 2세대 장치는 2배속(2.8Mb/s)으로 DVD를 읽을 수 있습니다. 최신 DVD-ROM - 3세대 장치 - 최대 읽기 속도가 4x-6x(5.5-8.3Mb/s) 이상인 회전 제어 모드(CAV)를 사용합니다.

DVD 표준과 CD의 주요 차이점:

1) 더 짧은 파장의 레이저를 사용합니다. CD-ROM 드라이브의 파장이 780나노미터이면 DVD 드라이브의 파장은 635나노미터입니다. 이를 통해 스트로크 길이를 줄이고 데이터 읽기 속도를 높일 수 있습니다.

2) 보다 진보된 재료의 사용으로 인해 DVD는 디스크의 한 면 또는 한 레이어에 두 개의 레이어로 데이터를 기록하는 데 사용되지만 디스크의 양면에는 데이터를 기록하거나 디스크의 양면에 두 레이어로 기록하는 데 사용됩니다. DVD 형식. 디스크 용량은 2.6Gb에서 17Gb까지 다양합니다.

3) 완전히 새로운 섹터 형식, 보다 안정적인 오류 수정 코드 및 향상된 채널 변조를 사용합니다. 이제 레이어에 대해 더 자세히 알아보겠습니다.

단면/단층

이것은 DVD 디스크의 가장 단순한 구조입니다. 이러한 디스크에는 최대 4.7GB의 데이터를 저장할 수 있습니다. 이 용량은 기존 오디오 CD 및 CD-ROM 디스크 용량의 7배입니다.

단면/이중층

이 유형의 디스크에는 두 개의 데이터 레이어가 있으며 그 중 하나는 반투명합니다. 두 레이어는 같은 쪽에서 읽혀지며 8.5GB의 데이터를 이러한 디스크에 배치할 수 있습니다. 단일 레이어/단면 디스크보다 3.5GB 더 많습니다.

양면/단층

이러한 디스크에는 9.4GB의 데이터(각 면에 4.7GB)가 있습니다. 이 디스크의 용량은 단면/단면 DVD 디스크 용량의 2배입니다. 한편, 데이터가 양면에 있기 때문에 디스크를 뒤집거나 자체적으로 디스크의 양면에 있는 데이터를 읽을 수 있는 장치를 사용해야 합니다.

양면/이중층

이 디스크의 구조는 최대 17GB의 데이터를 저장할 수 있는 기능을 제공합니다(양쪽에 8.5GB).

DV 디스크의 두께는 0.6mm로 일반 CD 디스크의 절반 두께입니다. 이렇게 하면 뒷면이 있는 두 개의 디스크를 연결하고 일반 CD와 동일한 두께의 양면 디스크를 얻을 수 있습니다. 다른 기술에 따르면 데이터를 수용하기 위해 두 번째 레이어가 생성되어 디스크의 한 쪽 용량을 늘릴 수 있습니다. 첫 번째 레이어는 반투명하게 만들어지므로 레이저 빔이 통과할 수 있고 두 번째 레이어에서 반사됩니다.

무엇보다도 DV 디스크는 기록 밀도를 높이는 기능이 있습니다. 이를 위해 제조업체는 다음과 같은 다양한 방법을 사용합니다.

1. 고급 레이저 적용

2. 스트로크 길이 줄이기

3. 회전 사이의 거리를 줄입니다.

4. 디스크의 전체 크기를 변경하지 않고 데이터 영역을 늘립니다.

5. ECC 효율성 증대

6. 보다 효율적인 변조 적용

이제 재기록 가능한 디스크에 대해 알아보겠습니다. 여기에는 DVD-RAM 형식이 포함됩니다. 이러한 디스크는 TDK 엔지니어가 개발한 재료를 사용하며 이를 AVIST라고 합니다. 녹음 원리는 CD와 거의 동일합니다. DVD-RAM 디스크의 가장 중요한 장점은 최대 100,000번까지 다시 쓸 수 있고 쓰기 오류를 수정하는 메커니즘이 있다는 것입니다. DVD+RW 디스크는 스트리밍 비디오 또는 오디오는 물론 컴퓨터 데이터도 기록할 수 있습니다. DVD+RW 디스크는 약 1000번을 다시 쓸 수 있지만 DVD+RW 형식은 Hewlett-Packard, Mitsubishi Chemical, Philips, Ricoh, Sony 및 Yamaha와 같은 개발자만 홍보하며 DVD 포럼에서는 지원하지 않습니다. DVD-RW는 Pioneer에서 개발한 다시 쓰기 가능한 형식입니다. DVD-RW 디스크는 한 면당 4.7GB를 저장할 수 있으며 단면 및 양면 버전이 있으며 비디오, 오디오 및 기타 데이터를 저장하는 데 사용할 수 있습니다. DVD-RW 디스크는 최대 1000번까지 다시 쓸 수 있습니다. DVD+RW 및 DVD-RAM 형식과 달리 DVD-RW 디스크는 1세대 DVD-ROM 드라이브에서 읽을 수 있습니다.

2000년에 채택된 MicroUDF 단일 파일 시스템은 DVD 호환성의 주요 발전이었습니다. MicroUDF 파일 시스템은 국제 표준 ISO-13346을 기반으로 하는 DVD용으로 채택된 UDF(Universal Disk Format) 파일 시스템의 버전입니다. 이 파일 시스템은 한 번에 CD에서 사용하기 위해 생성된 구식 ISO9660을 점차적으로 대체하고 있습니다. 전환 기간(ISO9660으로 포맷된 컴퓨터 장치 및 디스크가 유통되지 않을 때까지)에는 MicroUDF와 ISO9660의 일부 조합인 UDF Bridge 파일 시스템이 사용됩니다. MicroUDF만 오디오/비디오 DVD 디스크를 구울 때 사용할 수 있습니다.

불법 복제를 방지하기 위해 DVD-R(A) 및 DVD-R(G)의 두 가지 사양이 개발되었습니다. 동일한 사양의 이 두 가지 버전은 서로 다른 레이저 파장을 사용하여 정보를 기록합니다. 따라서 디스크는 사양을 충족하는 장비에서만 구울 수 있습니다. 디스크는 DVD-R 형식을 지원하는 모든 장비에서 똑같이 잘 재생할 수 있습니다. DVD-R(A)(저작용 DVD-R)은 전문 응용 프로그램에 사용됩니다. 특히 특수 형식(Cutting Master 형식)을 지원하므로 이러한 목적으로 DLT 테이프를 일반적으로 사용하는 대신 정보의 원본 복제본을 기록(사전 마스터링)하는 데 이 디스크를 사용할 수 있습니다.

DVD-R(G)(일반용 DVD-R)은 폭넓은 사용을 위한 것입니다. 이 형식의 디스크는 다른 디스크에서 해당 디스크로 정보를 비트 단위로 복사할 가능성으로부터 보호됩니다. 이 형식은 대용량 저장 장치(예: Pioneer 자체에서 제공하는 로봇 DVD 라이브러리)에서 지원됩니다.

1980년대 초 Sony와 Philips가 사운드를 출시했을 때 CD(컴팩트 디스크 - CD), 가까운 장래에 이것이 얼마나 귀중한 저장 매체가 될 지는 아무도 상상하지 못했습니다. CD의 내구성, 임의 접근성 및 높은 음질은 전 세계적으로 주목을 받았고 널리 채택되는 데 기여했습니다. PC용 최초의 CD-ROM 드라이브(CD-ROM 드라이브)는 1984년에 출시되었지만 고품질 PC의 거의 필수 요소가 되기까지 몇 년이 걸렸습니다. 이제 게임, 소프트웨어 응용 프로그램, 백과사전 및 기타 멀티미디어 프로그램이 CD-ROM에 배포됩니다(비유적으로 말하자면 "이제 값비싼 사치품에서 CD-ROM 드라이브가 값싼 필수품이 되었습니다"). 사실, "멀티미디어 혁명"은 값싼 고용량 CD-ROM에 많은 빚을 지고 있습니다. 오디오 CD가 74분 동안 고품질 디지털 오디오를 재생하도록 설계된 경우 컴퓨터 CD-ROM은 660MB의 데이터, 100개 이상의 최고 품질 사진 또는 74분 TV 영화를 저장할 수 있습니다. 많은 디스크는 이러한 모든 종류의 정보와 기타 정보를 저장합니다.

CD-ROM 드라이브는 컴퓨팅 시스템의 다음 측면에서 중요한 역할을 합니다.

  • 소프트웨어 지원: 현대의 PC가 가장 중요한 이유는 ~ 해야 하다 CD-ROM 드라이브가 있다는 것은 CD로 배포되는 수많은 소프트웨어 응용 프로그램입니다. 이제 플로피 디스크는 실제로 사용되지 않습니다.
  • 성능 A: 현재 많은 프로그램이 CD-ROM 드라이브를 사용하기 때문에 드라이브의 성능이 중요합니다. 물론 하드 드라이브와 프로세서, 시스템 메모리 등 PC 부품의 성능만큼 중요한 것은 아니지만 여전히 중요하다.

대량 생산 덕분에 최신 CD-ROM 드라이브는 이전보다 빠르고 저렴합니다. 대다수의 소프트웨어 응용 프로그램은 이제 CD-ROM으로 배포되며 많은 프로그램(예: 데이터베이스, 멀티미디어 응용 프로그램, 게임 및 영화)은 종종 네트워크를 통해 CD-ROM에서 직접 실행할 수 있습니다. 현재 CD-ROM 드라이브 시장은 내부, 외부 및 휴대용 드라이브, 단일 및 다중 드라이브 자동 변경 드라이브, SCSI 및 EIDE 드라이브, 다양한 표준을 제공합니다.

대부분의 CD-ROM 드라이브에는 전면 패널에 편리한 컨트롤이 있어 드라이브를 사용하여 오디오 CD를 재생하고 들을 수 있습니다. 일반적으로 다음과 같은 컨트롤이 있습니다.

  • 스테레오 헤드폰 출력: 헤드폰을 연결하고 오디오 CD를 듣기 위한 작은 소켓(잭 - 잭)입니다.
  • 볼륨 조절용 로터리 노브: 오디오 출력 볼륨을 조정합니다.
  • 시작 및 중지 버튼: 오디오 CD 재생을 시작 및 중지합니다. 일부 드라이브에서는 이러한 버튼이 유일한 컨트롤입니다.
  • 다음 트랙 및 이전 트랙 버튼: 이 버튼을 사용하면 오디오 CD의 다음 트랙과 이전 트랙으로 건너뛸 수 있습니다.

CD-ROM 드라이브는 PC 드라이브 베이가 표준화된 후 도입되었으므로 표준 5.25" 드라이브 베이에 맞도록 설계되었습니다. CD-ROM 드라이브의 높이는 표준 "절반 높이" 드라이브 베이에 해당하는 1.75"입니다. . 대부분의 드라이브에는 나사를 장착할 수 있는 구멍이 있는 금속 케이스가 있어 베이에 드라이브를 쉽게 장착할 수 있습니다. 디스크를 설치하려면 일반적으로 수납식 트레이(트레이)를 사용합니다.

CD-ROM의 구조

CD-ROM 드라이브는 두 드라이브 모두 사용하기 때문에 플로피 디스크 드라이브와 비교할 수 있습니다. 이동할 수 있는(이동식) 미디어. 두 드라이브 모두 용량이 크기 때문에 하드 디스크 드라이브와 비교할 수도 있습니다. 그러나 CD-ROM은 플로피 디스크도 하드 디스크도 아닙니다. 플로피 및 하드 디스크 드라이브를 사용하는 경우 자기(자기) 매체를 사용하는 경우 CD-ROM은 광학(광) 캐리어. 기본 CD-ROM은 직경이 120mm(4.6")이고 투명 폴리카보네이트 플라스틱의 후면 레이어, 얇은 알루미늄 필름 및 디스크를 보호하기 위한 광택 코팅의 세 가지 코팅으로 된 일종의 1.2mm 두께 "샌드위치"입니다. 외부 스크래치 및 먼지.

전통적인 제조 공정에서는 피타미(구덩이), 디스크 중심에서 바깥쪽으로 펼쳐지는 나선형. 그런 다음 피트는 디스크에 독특한 은색을 부여하는 얇은 알루미늄 필름으로 코팅됩니다. 일반적인 구덩이는 너비가 0.5µm, 길이가 0.83~3µm, 깊이가 0.15µm입니다. 트랙 사이의 거리( 트랙 피치-피치)는 1.6μm에 불과합니다. 트랙 밀도는 인치당 16,000개 이상의 트랙입니다(인치당 트랙 - TPI). 비교를 위해 플로피 디스크의 TPI는 96이고 하드 디스크의 TPI는 400입니다. 펼치고 확장된 나선의 길이는 약 4마일입니다.

물론 CD는 주의해서 다루어야 합니다. 디스크의 작동면은 손상에 가장 민감합니다. 알루미늄 층이 바니시 코팅에 의해 손상 및 부식으로부터 보호된다는 사실에도 불구하고 이 보호 층의 두께는 0.002mm에 불과합니다. 거칠게 다루거나 먼지가 있으면 공기가 들어가 알루미늄 코팅을 산화시켜 디스크를 작동할 수 없게 만드는 작은 긁힘과 작은 균열이 발생할 수 있습니다.

CD-ROM 드라이브 작동 방식

매우 정교한 오류 검사를 제외하고 CD-ROM 드라이브의 작동은 오디오 CD 플레이어의 작동과 매우 유사합니다. 데이터는 모든 CD와 동일한 방식으로 저장됩니다. 정보는 디스크 중앙에서 시작하여 디스크의 바깥쪽 가장자리를 향해 "펼쳐지는" 나선형 트랙의 2KB 섹터에 저장됩니다. 섹터는 독립적으로 읽을 수 있습니다.

플레이어는 구덩이에서 정보를 읽고 토지(랜드) 디스크의 중심에서 시작하여 바깥쪽 가장자리로 이동하는 CD 나선형 트랙. 판독을 위해 저전력 갈륨 비소 반도체를 생성하는 780nm 파장의 적외선 레이저 빔이 사용됩니다. 빔은 투명 코팅층을 통과하여 금속 필름에 도달합니다. 레이저는 저출력이지만 보호되지 않은 눈에 들어가면 망막을 손상시킬 수 있습니다. 디스크가 분당 200~500회전(Rotations Per Minute - RPM)의 속도로 회전하면 빔이 피트에서 반사되고 빛의 주파수가 변경됩니다.

라고 불리는 구덩이 주변 지역 토지읽기 과정에도 참여합니다. 반사된 빛은 프리즘을 통해 출력이 수신된 빛의 양에 비례하는 포토센서로 전달됩니다. 구덩이에서 반사된 빛은 육지에서 반사된 빛과 180도 위상이 다르며, 강도의 차이는 태양광 전지에 의해 측정되어 전기 펄스로 변환됩니다. 결과적으로 디스크 표면에 찍힌 가변 길이의 피트와 랜드 시퀀스는 1과 0의 시퀀스로 해석되며, 여기서 디스크에 저장된 데이터가 복원됩니다(디지털-아날로그 사용 변환기를 사용하면 오디오 CD의 디지털 데이터가 오디오 신호로 변환됩니다. 레이저 빔만 캐리어의 표면에 직접 "접촉"하기 때문에 캐리어가 마모되지 않습니다.

CD-ROM의 표면이 완전히 평평하고 수평 편차 없이 회전할 수 있다면 모든 것이 비교적 간단할 것입니다. 실제로 드라이브의 일부로 레이저 빔이 디스크 표면에 초점을 맞추고 판독 트랙으로 정확히 향하도록 하려면 복잡한 전자 회로가 필요했습니다.

방사형 트랙 추적을 제공하기 위해 여러 방법이 개발되었지만 3빔 방법이 가장 일반적입니다. 레이저 빔은 디스크 표면으로만 향하는 것이 아니라 반도체 장치에서 방출되어 회절 격자를 통과하여 메인 빔의 각 측면에 두 개의 추가 광원을 형성합니다. 콜리메이터 렌즈를 통과하면 3개의 광선이 평행하게 된 다음 프리즘이라는 프리즘을 통과합니다. 편광 빔 스플리터(편광 빔 스플리터). 스플리터를 사용하면 들어오는 빔이 통과하고 되돌아오는 반사 빔이 신호를 해석하는 포토다이오드에서 90도 회전합니다.

두 개의 측면 빔의 강도가 측정되며 빔이 트랙의 각 측면에 남아 있는 한 동일해야 합니다. 디스크의 모든 측면 이동은 불균형을 초래하고 서보 모터가 렌즈를 수정합니다. 수직 오프셋은 수신 포토다이오드를 4개의 사분면으로 나누고 빔의 수평 및 수직 초점 사이 중간에 배치하여 고려됩니다. 디스크의 편향은 반점이 타원형이 되어 반대 쌍의 사분면 사이의 전류 불균형을 유발합니다. 이 경우 렌즈가 위 또는 아래로 이동하여 원형 스폿 모양을 제공합니다.

CD 기술은 디스크 표면의 물리적 입자로 인해 발생하는 대부분의 오류를 수정할 수 있는 내장형 오류 수정 시스템을 제공합니다. 모든 CD-ROM 드라이브와 모든 오디오 CD 플레이어는 교차 삽입된 리드 솔로몬 코드(Cross Interleaved Reed Solomon Code - CIRC) 및 CD-ROM 표준은 계층 오류 수정 코드 알고리즘을 사용하여 두 번째 수준의 수정을 제공합니다. CIRC 코드에서 인코더는 오류 수정을 위해 2D 패리티 정보를 추가하고 디스크의 데이터를 인터리브하여 버스트 오류로부터 보호합니다. 최대 3500비트(길이 2.4mm)의 오류 버스트를 수정하고 작은 스크래치로 인한 최대 12,000비트(길이 8.5mm)의 오류 버스트를 보정할 수 있습니다.

디지털 오디오

레코드 및 테이프 카세트에서 사운드 신호는 다음과 같이 녹음됩니다. 아날로그 신호. 따라서 녹음의 모든 불완전성을 간섭(히스 및 휘파람) 또는 기타 결함으로 듣습니다. CD의 이러한 결함을 제거하기 위해 "카운트"(샘플)를 숫자로 저장하는 디지털 방식이 사용됩니다. 아날로그 신호를 디지털로 변환하는 과정을 이산화(샘플링), 또는 디지털화(디지털화). 아날로그 신호는 초당 여러 번 폴링되며 각 폴링에서 진폭이 측정되고 가장 가까운 표현 가능한 값으로 반올림됩니다. 분명히 더 높다. 샘플링 주파수(샘플링 속도) 및 더 정확하게 진폭에 할당된 값( 다이나믹 레인지- (다이내믹 레인지), 원본을 더 잘 표현합니다.

CD의 경우 44.1kHz의 샘플링 속도와 16비트 동적 범위가 사용됩니다. 이것은 초당 44,100개의 샘플을 얻는다는 것을 의미하며 각 샘플의 신호 진폭은 65,536개의 가능한 값을 제공하는 16비트 숫자로 설명됩니다. 이 샘플링 속도는 20kHz 높이의 사운드에 충분한 주파수 응답을 제공합니다. 그러나 일부 "오디오 애호가"(오디오 애호가)는 이것이 인간의 청각 외부에서 발생하는 심리 음향 효과를 전달하기에 충분하지 않다고 믿습니다. 스테레오 효과를 얻기 위해 두 개의 트랙에 사운드가 녹음됩니다.

간단한 계산에 따르면(초당 44,100샘플 * 2바이트 * 2채널) 1초의 사운드는 176.4KB/s의 해당 데이터 속도와 함께 176,400바이트로 설명됩니다. 단일 속도 CD-ROM 드라이브는 이 속도로 데이터를 전송하지만 데이터 스트림의 일부에는 오류 수정 정보가 포함되어 있어 유효 데이터 속도를 150KB/s로 줄입니다. CD는 74분 분량의 인코딩된 스테레오 오디오 데이터를 저장할 수 있으며 오류 감지 및 수정 오버헤드를 포함하여 표준 CD 용량은 680MB입니다. 이 표는 고려된 모든 매개변수를 보여줍니다.

회전 속도

일정한 라인 속도

단일 속도 CD-ROM 드라이브의 1세대는 오디오 CD 플레이어의 설계를 기반으로 했습니다. 디스크를 회전시키는 기술이 사용되었습니다. 일정한 선형 속도(일정한 선형 속도 - CLV), 즉. 150KB / s의 데이터 전송 속도를 제공하는 오디오 CD와 같은 방식으로 디스크를 회전했습니다. 데이터 트랙은 디스크의 내부 및 외부 부분에서 동일한 속도로 읽기 헤드 아래를 통과해야 합니다. 이렇게 하려면 머리의 위치에 따라 디스크의 회전 속도를 변경해야 합니다. 디스크의 중심에 가까울수록 일정한 데이터 스트림을 보장하기 위해 디스크가 더 빨리 회전해야 합니다. 오디오 CD 플레이어의 디스크 회전 속도는 210~540rpm입니다.

디스크의 바깥쪽 가장자리에는 중앙보다 섹터가 더 많기 때문에 CLV 기술은 서보 모터를 사용하여 레이저 판독 헤드에서 일정한 데이터 전송 속도를 유지하기 위해 바깥쪽 트랙으로 전환할 때 디스크의 회전 속도를 늦춥니다. 드라이브의 내부 버퍼 메모리는 수정 발진기를 사용하여 특정 속도로 버퍼의 출력에서 ​​데이터를 클럭하고 데이터를 읽을 때 버퍼를 50% 가득 채움으로써 회전 속도를 제어합니다. 데이터를 너무 빨리 읽으면 50% 채우기 임계값이 초과되고 스핀들 모터 속도를 낮추라는 명령이 전송됩니다.

오디오 CD를 일정한 속도로 읽어야 하는 경우 CD-ROM에 대한 이러한 요구 사항은 전혀 필요하지 않습니다. 기본적으로 데이터를 빨리 읽을수록 좋습니다. CD-ROM 기술이 향상됨에 따라 속도는 꾸준히 증가했으며 1998년에는 4.8MB/s의 32배 데이터 전송률을 가진 드라이브가 등장했습니다.

예를 들어, CLV 기술을 사용하는 4단 드라이브는 내부 트랙을 읽을 때 약 2120rpm, 외부 트랙을 읽을 때 800rpm으로 디스크를 회전시켜야 합니다. 컴퓨터 데이터 속도에 관계없이 항상 일정한 속도(150KB/s)로 읽는 오디오 데이터를 읽을 때도 가변 속도가 필요합니다. 가변 속도 디스크 드라이브에서 가장 중요한 요소는 디스크를 회전시키는 스핀들 모터와 드라이브를 제어하는 ​​소프트웨어, 판독 헤드를 원하는 데이터 위치로 빠르고 정확하게 이동시켜야 하는 위치 결정 시스템의 품질입니다. 입장. 단순히 회전 속도를 높이는 것만으로는 충분하지 않습니다.

또 다른 요인은 CPU 시간 사용 수준입니다. 회전 속도, 즉 데이터 전송 속도가 증가함에 따라 CPU가 CD-ROM 드라이브의 데이터를 처리하는 데 소비해야 하는 시간도 증가합니다. 다른 작업에 프로세서 시간이 동시에 필요한 경우 CD-ROM 드라이브의 처리 용량이 줄어들고 데이터 전송 속도가 감소합니다. 적절하게 설계된 CD-ROM 드라이브는 주어진 회전 속도와 데이터 전송 속도에서 프로세서 사용 시간을 최소화해야 합니다. 빠른 드라이브의 내부 성능은 느린 드라이브의 내부 성능보다 더 높아야 합니다.

CD-ROM 드라이브의 경우 데이터 버퍼 용량이 항상 제공됩니다. 물론 1MB 버퍼는 데이터 전송 속도 측면에서 128KB 버퍼보다 ​​확실히 좋습니다. 그러나 좋은 드라이브 관리 프로그램이 없으면 성능이 약간만 증가해도 추가 버퍼 메모리 비용이 정당화되지 않습니다.

일정한 각속도

CLV 기술은 최초의 4단 드라이브를 출시한 Pioneer가 1996년 10단 DR-U10X 드라이브를 출시할 때까지 CD-ROM 드라이브의 지배적인 기술로 남아 있었습니다. 이 드라이브는 일반적인 일정한 선형 속도 모드뿐만 아니라 다음 모드에서도 작동합니다. 일정한 각속도(일정 각속도 - CAV). 이 모드에서 드라이브는 가변 속도로 데이터를 전송하고 스핀들 모터는 하드 드라이브처럼 일정한 속도로 회전합니다.

전반적인 성능은 다음에 의해 크게 영향을 받습니다. 액세스 시간(접근 시간). CLV 드라이브의 속도가 증가함에 따라 드라이브 자체의 관성으로 인해 일정하고 높은 데이터 전송 속도를 유지하는 데 필요한 스핀들 모터 속도의 급격한 변화를 수용하기가 더 어렵기 때문에 액세스 시간이 자주 저하됩니다. CAV 드라이브는 일정한 회전 속도를 유지하여 데이터 전송 속도를 높이고 헤드가 바깥쪽 가장자리로 이동할 때 탐색 시간을 줄입니다. 첫 번째 CLV 드라이브에서 액세스 시간이 500ms였다면 최신 CAV 드라이브에서는 100ms로 감소했습니다.

Pioneer의 혁신적인 드라이브 설계로 CLV 및 CAV 모드는 물론 혼합 모드에서도 작동이 가능했습니다. 혼합 모드에서는 CAV 모드를 사용하여 디스크 중앙 부근에서 읽다가 헤드가 바깥쪽 가장자리에 접근하면 드라이브가 CLV 모드로 전환됩니다. Pioneer의 드라이브는 CLV 전용 드라이브 시대의 종말과 Cd-ROM 드라이브의 주요 형태로 소위 부분 CAV 드라이브로의 전환을 표시했습니다.

이 상황은 새로운 세대가 발전할 때까지 계속되었다. 디지털 신호 프로세서 16배의 데이터 전송 속도를 제공할 수 있는 DSP(Digital Signal Processor - DSP)와 1997년 가을, Hitachi는 CAV(Full CAV) 기술만을 사용한 최초의 CD-ROM 드라이브를 출시했습니다. 이는 부분 CAV 드라이브의 많은 문제, 특히 일정한 데이터 속도를 유지하고 대략 일정한 액세스 시간을 유지하기 위해 헤드 위치를 제어하고 회전 속도를 변경해야 할 필요성을 극복합니다. 새 드라이브를 사용하면 전환 사이에 스핀들 모터 속도가 안정될 때까지 기다릴 필요가 없습니다.

1997년 후반에 대부분의 24단 Full CAV CD-ROM 드라이브는 중앙에서 1.8MB/s의 데이터 전송 속도와 바깥쪽 가장자리에서 최대 3.6MB/s로 증가하는 일정한 5000rpm 디스크 속도를 사용했습니다. 1999년 여름까지 많은 고속 하드 드라이브의 회전 속도에 해당하는 12,000rpm의 디스크 회전 속도에서 외부 트랙 데이터 전송 속도인 7.2MB/s의 48배를 달성했습니다.

그러나 드라이브가 고속으로 회전할 때 과도한 소음과 진동이 발생하는 문제가 있었으며, 드라이브 케이스에서 공기가 분출되어 휘파람 소리가 나는 경우가 많았습니다. CD-ROM이 중앙에 고정되어 있기 때문에 디스크의 바깥쪽 가장자리, 즉 디스크의 진동이 가장 강합니다. 데이터 전송 속도가 최대인 경우. 적은 수의 CD-ROM만이 외부 가장자리에 데이터를 저장하기 때문에 대부분의 고속 드라이브는 실제로 이론상 최대 데이터 전송 속도를 거의 달성하지 못합니다.

애플리케이션

어떤 응용 프로그램이 CD-ROM 드라이브의 속도를 이용했는지에 대한 질문이 곧 제기되었습니다. 대부분의 멀티미디어 디스크는 2단 및 기껏해야 4단 드라이브에 최적화되어 있습니다. 300KB/s의 비트 레이트로 실시간으로 재생할 수 있도록 동영상을 녹화한 경우 속도의 2배를 초과할 필요가 없습니다. 때로는 더 빠른 드라이브가 정보를 버퍼 캐시로 빠르게 읽어서 재생된 다음 다른 작업을 위해 드라이브를 확보할 수 있지만 이 기술은 거의 사용되지 않았습니다.

PhotoCD에서 대용량 이미지를 읽는 것은 빠른 CD-ROM 드라이브에 이상적인 용도로 판명되었지만 디스크에서 읽을 때 이미지 압축을 해제해야 하는 경우 데이터 전송 속도가 4배에 불과합니다. 실제로 높은 데이터 전송 속도가 필요한 유일한 응용 프로그램은 직렬 데이터를 하드 드라이브에 복사하는 것, 즉 소프트웨어 응용 프로그램을 설치하는 것입니다.

고속 CD-ROM 드라이브는 랜덤 액세스가 아닌 직렬 데이터 전송에서 정말 빠릅니다. 높은 연속 비트 전송률에 대한 이상적인 응용 프로그램은 해당하는 높은 비트 전송률로 녹화된 고품질 디지털 비디오입니다. MPEG-2 비디오 구현 디지털 다목적 디스크(디지털 다목적 디스크 - DVD)는 약 580KB/s의 비트 전송률이 필요하지만 VideoCD 백서의 MPEG-1 표준은 170KB/s만 필요합니다. 따라서 표준 660MB CD-ROM을 단 20분 만에 읽을 수 있으므로 고품질 비디오는 훨씬 더 큰 용량의 DVD에서만 실질적인 관심을 끌 것입니다.

인터페이스

CD-ROM 드라이브 뒷면에는 전원, 사운드 카드로의 오디오 출력, 데이터 인터페이스의 세 가지 주요 연결부가 있습니다.

대부분의 CD-ROM 드라이브는 이제 이론적으로 거의 모든 PC에 있는 IDE 컨트롤러에 연결할 수 있는 IDE 데이터 인터페이스를 사용합니다. 원래 IDE 하드 드라이브는 AT 버스용으로 설계되었으며 이전 IDE 인터페이스에서는 마스터와 슬레이브라는 두 개의 하드 드라이브를 연결할 수 있었습니다. 그 후 ATAPI 사양은 그 중 하나가 IDE CD-ROM 드라이브가 되도록 허용했습니다. EIDE 인터페이스는 하드 드라이브, CD-ROM 드라이브 및 테이프 드라이브와 같은 2개의 추가 장치를 위한 두 번째 IDE 채널을 추가하여 한 단계 더 나아갔습니다.

다른 장치에 액세스하기 전에 이러한 장치 중 하나에 대한 작업을 완료해야 합니다. CD-ROM 드라이브를 하드 드라이브와 동일한 채널에 연결하면 느린 CD-ROM 드라이브가 하드 드라이브에 대한 액세스를 차단하므로 PC 성능이 저하됩니다. 2개의 IDE 하드 드라이브가 있는 PC에서 CD-ROM 드라이브는 보조 IDE 채널에 연결하여 분리되어야 하며 하드 드라이브는 기본 채널에 마스터 및 슬레이브로 연결되어야 합니다. 하드 드라이브는 서로 경쟁하지만 느린 CD-ROM 드라이브는 없습니다. EIDE 인터페이스의 단점은 연결되는 장치의 수가 4개로 제한되고 모든 장치를 내부에 장착해야 하므로 PC 케이스의 크기에 따라 확장이 제한될 수 있다는 것입니다.

SCSI-2 표준을 사용하면 내부 또는 외부에 있는 단일 호스트 어댑터에 최대 12개의 장치를 연결할 수 있습니다. SCSI를 사용하면 버스의 모든 장치가 동시에 활성화될 수 있지만 하나의 장치만 데이터를 전송할 수 있습니다. 장치에서 데이터의 물리적 위치는 상대적으로 시간이 많이 걸리므로 한 장치가 버스를 사용하는 동안 다른 장치는 읽기 및 쓰기 작업을 위해 헤드를 배치할 수 있습니다. 최신 Fast Wide SCSI 사양은 EIDE의 13MB/s에 비해 최대 20MB/s의 전송 속도를 지원하며 내장된 인텔리전스를 통해 SCSI 장치는 IDE 장치보다 CPU 주의가 덜 필요합니다.

IDE에 비해 SCSI 인터페이스의 장점은 PC 리소스, 특히 IRQ 인터럽트 요청 라인을 사용할 때도 나타납니다. 많은 수의 추가 카드 및 장치로 인해 최신 PC는 IRQ 사용에 대한 요구가 증가하여 추가 확장의 여지가 거의 없습니다. 기본 EIDE 인터페이스에는 일반적으로 IRQ 14 및 보조 IRQ 15가 할당되므로 두 개의 인터럽트 라인을 희생하여 4개의 장치가 추가됩니다. SCSI 인터페이스는 버스의 장치 수에 관계없이 호스트 어댑터에 대해 하나의 IRQ 라인만 필요하기 때문에 리소스 집약적이지 않습니다.

일반적으로 SCSI 인터페이스는 PC에 더 많은 확장 가능성을 제공하고 더 나은 성능을 제공하지만 IDE 인터페이스보다 훨씬 더 비쌉니다. 내부 EIDE 드라이브에 대한 현재 선호도는 기술적 우수성보다 더 편리하고 저렴하므로 SCSI 인터페이스는 외부 CD-ROM 드라이브에만 선택됩니다.

DMA와 PIO 모드 비교

전통적으로 CD-ROM 드라이브는 데이터를 전송하는 데 사용되었습니다. 프로그래밍 가능한 I/O(프로그래밍 가능한 입력/출력 - PIO), 아님 직접 메모리 액세스(직접 메모리 액세스 - DMA). 이것은 하드웨어 구현이 더 간단하고 낮은 데이터 속도 장치에 적합하기 때문에 초기 설계에서 정당화되었습니다. 이 방법의 단점은 프로세서가 데이터 전송을 제어한다는 것입니다. CD-ROM 드라이브의 데이터 전송 속도가 증가함에 따라 프로세서 부하도 증가하여 24- 및 32-속도 드라이브가 PIO 모드에서 프로세서를 완전히 차지했습니다. 프로세서 부하는 사용 중인 PIO 모드, 컴퓨터의 IDE/PCI 브리지 설계, CD-ROM 드라이브의 용량 및 버퍼 설계, CD-ROM 드라이브 장치 드라이버와 같은 여러 요인에 따라 달라집니다.

DMA를 사용하여 데이터를 전송하는 것이 항상 더 효율적이며 CPU 시간의 몇 퍼센트만 소요됩니다. 여기에서 특수 컨트롤러는 시스템 메모리로의 직접 데이터 전송을 관리하며 프로세서는 초기 메모리 할당 및 최소 승인(악수). 성능은 시스템에 따라 달라지는 것이 아니라 장치에 따라 달라집니다. DMA 장치는 연결된 시스템에 관계없이 동일한 성능을 제공해야 합니다. DMA는 대부분의 SCSI 시스템에서 오랫동안 표준 기능이었으나 최근에 와서야 인터페이스 및 IDE 장치에 널리 사용되었습니다.

트루엑스 기술

사용자가 하드 드라이브로 전송하지 않고 CD에서 직접 응용 프로그램을 실행할 수 있도록 Zen Research는 TrueX 기술을 개발할 때 CD-ROM 드라이브의 성능을 개선하는 독창적인 접근 방식을 취하여 데이터 전송 속도와 액세스 시간을 개선하고, 단순히 디스크를 더 빠르게 회전시키는 것이 아닙니다. 기존의 CD-ROM은 단일 초점 레이저 빔을 사용하여 디스크 표면의 작은 구멍 트랙에 인코딩된 디지털 신호를 읽습니다. Zen Research 방법은 다음을 사용합니다. ASIC(Application-Specific Integrated Circuit - ASIC) 여러 트랙을 조명하고 동시에 감지하며 트랙에서 병렬로 판독합니다. ASIC에는 DPLL(디지털 위상 고정 루프), 디지털 신호 프로세서, 서보 모터 컨트롤러, 병렬-직렬 변환기 및 ATAPI 인터페이스와 같은 아날로그 인터페이스 요소가 포함됩니다. 선택적으로 외부 SCSI 또는 IEEE 1394 인터페이스 회로를 연결할 수 있습니다.

다중 빔 감지기 어레이와 함께 사용되는 분할 레이저 빔은 여러 트랙을 조명하고 감지합니다. 일반 레이저 빔은 회절 격자를 통과하여 7개의 개별 빔으로 분할됩니다(이러한 드라이브는 다중 경로- 멀티빔), 7개 트랙 조명. 7개의 빔이 미러를 통해 렌즈로 공급된 다음 디스크 표면으로 공급됩니다. 초점 및 추적은 중앙 빔에 의해 제공됩니다. 중앙 빔이 트랙에 있고 초점이 맞춰지면 중앙의 각 측면에 있는 3개의 빔이 검출기 어레이에 의해 판독됩니다. 반사된 빔은 동일한 경로를 따라 되돌아오고 거울에 의해 검출기 어레이로 향합니다. 다중 빔 검출기에는 반사 트랙과 정렬된 7개의 검출기가 있습니다. 초점을 맞추고 추적하기 위해 기존의 감지기가 제공됩니다.

CD-ROM 드라이브의 기계적 요소가 약간 변경되었지만(디스크 회전 및 읽기 헤드 움직임은 그대로 유지) 디스크 미디어 형식은 CD 또는 DVD 표준을 따르며 검색 및 추적에 일반적인 접근 방식이 사용됩니다. TrueX 기술은 CLV 및 CAV 드라이브에 사용할 수 있지만 Zen Research는 전체 드라이브에 대해 일관된 데이터 전송 속도를 보장하기 위해 CLV에 중점을 둡니다. 어쨌든 디스크의 느린 회전으로 더 높은 전송 속도가 달성되어 진동이 감소하고 신뢰성이 향상됩니다.

Kenwood Technologies는 1998년 8월 최초의 40단 TrueX CD-ROM 드라이브를 출시했으며 6개월 후 52단 드라이브를 개발했습니다. 운영 환경과 미디어 품질에 따라 Kenwood 52X TrueX CD-ROM 드라이브는 전체 디스크에서 6.75 - 7.8 MB/s(45x - 52x)의 데이터 전송 속도를 제공합니다. 비교를 위해 일반적인 48배속 CD-ROM 드라이브는 내부 트랙에서 19배 속도를 제공하고 외부 트랙에서만 48배 속도에 도달한다는 점을 지적해 보겠습니다. 동시에 회전 속도는 Kenwood Technologies 드라이브에 비해 2배 이상 높습니다.

CD-ROM 표준

CD 자체와 CD를 읽을 수 있는 드라이브를 이해하려면 먼저 디스크 형식을 알아야 합니다. 일반적으로 CD 표준은 표지 색상이 있는 책으로 발행되며 표준 자체는 표지 색상을 따서 명명됩니다. 모든 CD-ROM 드라이브는 Yellow Book 및 Red Book과 호환되며 내장 디지털-아날로그 변환기(디지털-아날로그 변환기 - DAC), 헤드폰이나 오디오 출력을 통해 Red Book 오디오 디스크를 들을 수 있습니다.

레드북

Red Book은 가장 일반적인 CD 표준이며 CD의 물리적 속성과 디지털 오디오 인코딩을 설명합니다. 다음을 정의합니다.

  • 16비트 PCM(펄스 코드 변조)에 대한 오디오 사양입니다.
  • 물리적 매개변수를 포함한 디스크 사양입니다.
  • 광학 스타일 및 매개변수.
  • 블록 오류의 편차 및 빈도.
  • 변조 및 오류 수정 시스템.
  • 제어 및 표시 시스템.

CD에 녹음된 각 음악은 Red Book 표준을 충족합니다. 기본적으로 74분 동안 소리를 내고 정보를 분할할 수 있습니다. 트랙(트랙 - 트랙). 레드 북의 나중 부록은 서브코드 채널 R에서 W를 사용하는 CD 그래픽 옵션을 설명합니다. 부록은 그래픽과 MIDI를 포함한 서브코드 채널의 다양한 사용을 설명합니다.

황서 Yellow Book은 컴퓨터 데이터를 저장하기 위한 CD 확장자를 설명하기 위해 1984년에 출시되었습니다. CD-ROM(컴팩트 디스크 읽기 전용 메모리). 이 사양에는 다음이 포함됩니다.

  • Red Book의 일부를 복사한 디스크 사양.
  • 변조 및 오류 수정 시스템(Red Book에서).
  • 광학 스타일 및 매개변수(Red Book에서).
  • 제어 및 표시 시스템(Red Book에서).
  • CD-ROM 디스크의 섹터 구조, ECC 및 EDC를 설명하는 디지털 데이터 구조입니다.

CD-ROM XA

Yellow Book의 별도 확장으로 CD-ROM XA 사양에는 다음이 포함됩니다.

  • 모드 2 섹터를 사용할 때 Q 채널 및 섹터 구조를 포함하는 디스크 형식.
  • 데이터 모드 2에서는 사용할 수 없는 파일 인터리빙을 포함하여 ISO 9660 형식을 기반으로 하는 데이터 검색 구조입니다.
  • ADPCM 변조의 레벨 B 및 C를 사용한 오디오 코딩.
  • 비디오 코딩, 즉 정지 이미지.

현재 Sony Playstation 시스템의 Photo CD VideoCD plus용 CD-I Bridge 형식과 같은 CD-ROM XA 형식만 사용됩니다.

그린북

Green Book은 CD-I(CD-Interactive) 디스크, 플레이어 및 운영 체제에 대해 설명하며 다음을 포함합니다.

  • CD-I 디스크 형식(트랙 및 섹터 구조).
  • ISO 9660 형식을 기반으로 하는 데이터 검색 구조입니다.
  • ADPCM 변조의 레벨 A, B 및 C를 사용하는 오디오 데이터.
  • 실시간 스틸 비디오 인코딩, 디코더 및 시각 효과.
  • 컴팩트 디스크 실시간 운영 체제(CD-RTOS).
  • 기본(최소) 시스템 사양.
  • 동영상 확장(MPEG 카트리지 및 소프트웨어).

CD-I 디스크는 표준 CD 형식으로 19시간 분량의 오디오, 7,500장의 정지 사진 및 72분 분량의 전체 화면 전체 모션 비디오(MPEG)를 저장할 수 있습니다. CD-I 디스크는 이제 구식입니다.

오렌지 북

Orange Book은 멀티세션 기능이 있는 CD 기록 가능 디스크를 정의합니다. 1부는 CD-MO(광자기) 광자기 재기록 디스크를 정의합니다. 파트 II는 CD-WO(Write Once) 디스크를 정의합니다. 파트 III에서는 재기록 가능한 CD-RW(재기록 가능) 디스크를 정의합니다. 세 부분 모두 다음 섹션으로 구성되어 있습니다.

  • 기록되지 않은 디스크와 기록된 디스크에 대한 디스크 사양입니다.
  • 사전 그루브 변조.
  • 연결을 포함한 데이터 구성.
  • 멀티 세션 및 하이브리드 디스크.
  • 반사율 측정, 전력 제어 등에 대한 팁.

백서

  • 트랙 사용, VideoCD 정보 영역, 세그먼트 재생 영역, 오디오/비디오 트랙 및 CD-DA 트랙을 포함한 디스크 형식.
  • ISO 9660 형식을 준수하는 데이터 조회 구조입니다.
  • MPEG 오디오/비디오 트랙 인코딩.
  • 비디오 시퀀스, 스틸 및 CD-DA 트랙에 대한 재생 세그먼트 요소 인코딩.
  • 프로그래밍된 시퀀스에 대한 재생 시퀀스 설명자.
  • 데이터 스캔을 위한 사용자 데이터 필드(빨리 감기 및 역방향 스캔이 허용됨).
  • 재생 시퀀스 및 재생 컨트롤의 예.

최대 70분 분량의 풀 모션 비디오가 데이터 압축을 통해 MPEG-1 표준으로 인코딩됩니다. 백서는 디지털 비디오(DV)라고도 합니다. VideoCD 디스크에는 CD-ROM XA 모드 2 형식 2로 기록된 하나의 데이터 트랙이 포함되어 있습니다. 항상 디스크의 첫 번째 트랙(트랙 1)입니다. 이 트랙에는 ISO 9660 파일 구조 및 CD-I 응용 프로그램과 VideoCD 디스크에 대한 일반 정보가 포함된 VideoCD 정보 영역이 포함되어 있습니다. 데이터 트랙 후에 비디오는 동일한 세션 동안 하나 이상의 후속 트랙에 기록됩니다. 이 트랙은 모드 2 형식 2에서도 녹음됩니다. 모든 트랙이 녹음되면 세션이 종료됩니다.

블루북

Blue Book은 사운드 및 데이터 세션이 포함된 다중 세션 압축 디스크(즉, 기록 불가능한 디스크)에 대한 Enhanced Music CD 사양을 정의합니다. 디스크는 모든 오디오 CD 플레이어와 PC에서 재생할 수 있습니다. 블루북에는 다음이 포함되어 있습니다.

  • 2개의 세션(오디오 및 데이터)을 포함한 디스크 사양 및 데이터 형식.
  • CD Extra 정보, 이미지 및 데이터에 대한 디렉토리를 포함한 디렉토리 구조(ISO 9660). CD Plus 정보 파일 형식, 이미지 파일 형식, 기타 코드 및 파일 형식도 정의됩니다.
  • MPEG 정지 이미지 데이터 형식.

Blue Book 사양을 준수하는 CD를 CD-Extra 또는 CD-Plus라고도 합니다. 여기에는 데이터 트랙의 재생과 고품질 홈 스테레오 시스템의 손상 가능성을 방지하기 위해 별도의 세션에 녹음된 데이터와 오디오가 혼합되어 있습니다.

CD-I 브리지

CD-I Bridge는 CD-I 플레이어 및 PC에서 재생하도록 설계된 디스크에 대한 Philips 및 Sony 사양입니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

  • CD-ROM XA 사양을 준수하는 것으로 CD-I Bridge 디스크를 식별하는 디스크 형식입니다.
  • ISO 9660에 따른 데이터 검색 구조. 응용 프로그램 CD-I가 필요하며 CDI 디렉토리에 저장됩니다.
  • ADPCM 및 MPEG를 포함하는 오디오 데이터 인코딩.
  • CD-I 및 CD-ROM XA 호환성을 위한 비디오 인코딩.
  • 섹터 주소 지정 및 볼륨 공간을 포함한 다중 세션 디스크 구조.
  • 모든 CD-I 플레이어는 CD-I 브리지 데이터를 읽어야 하므로 CD-I용 데이터입니다.

사진 CD

Photo CD 사양은 CD-I Bridge 사양을 기반으로 Kodak과 Philips에서 정의합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

  • 프로그램 영역 레이아웃, 인덱스 테이블, 볼륨 설명자, 데이터 영역, Q-채널 서브코드 스큐, CD-DA 클립 및 마이크로컨트롤러 판독 가능 섹터를 포함한 일반 디스크 형식.
  • 디렉토리 구조, INFO.PCD 파일 및 마이크로컨트롤러 판독 가능 섹터 시스템을 포함한 데이터 검색 구조.
  • 이미지 인코딩 및 이미지 패키지에 대한 설명을 포함한 이미지 데이터 인코딩.
  • 사운드와 이미지의 동시 재생을 위한 ADPCM 파일.

CD-ROM 드라이브에 대한 많은 정보가 사이트에 포함되어 있습니다. http://www.cd-info.com/.

드라이브 모델의 판독 헤드 아래에서 본 모습 NEC1100A

우리는 주로 헤드에 직접 장착된 작은 트리밍 저항에 관심이 있습니다. 이 저항기는 레이저 다이오드를 통과하는 전류를 조절하고 값을 변경하여 특정 한계 내에서 레이저 방사선의 밝기를 변경할 수 있습니다. 그림에서 동그라미로 표시되어 있고 숫자 1과 2로 표시되어 있습니다.

다양한 드라이브 모델에 대한 이러한 레귤레이터의 위치는 크게 다를 수 있습니다. 예를 들어, 이 사진은 최신 드라이브의 광학 헤드를 보여줍니다.

얇은 드라이버를 가지고 원하는 레이저에 약간의 밝기를 추가해야 합니다. 경험을 통해 적합한 레귤레이터를 찾을 수 있습니다. 드라이브가 CD는 잘 읽고 DVD는 잘 읽지 않는다고 가정해 보겠습니다. 우리는 헤드를 설정할 때 공장에서 만든 엔진의 위치를 ​​​​기억하기 위해 마커를 가져 와서 저항에 메모합니다. 그런 다음 저항기 중 하나(예: 1번)를 시계 반대 방향으로 맨 끝 위치로 나사를 풉니다. 우리는 드라이브를 조립하고 CD 및 DVD 읽기를 확인합니다. 이렇게하려면 프로그램을 사용하는 것이 편리합니다. Nero CD-DVD 속도. 이전에 잘 읽힌 CD의 읽기가 급격히 저하된 경우 이 형식을 읽을 책임이 있는 레이저 조정기를 돌렸습니다. 저항 엔진을 이전 위치로 되돌립니다. CD 디스크 읽기의 품질이 변경되지 않은 경우 DVD 레이저 밝기 제어를 추측했습니다.

원하는 조절기를 찾은 후 공장에서 설정하고 마커로 표시한 위치를 기준으로 시계 방향으로 약 5~10도 돌립니다. 드라이브를 다시 조립하고 DVD 디스크의 가독성을 확인합니다. 도움이 되지 않으면 저항을 다시 비틀어 결국 최고의 판독 품질을 얻습니다.

비트세팅

Bitsetting 기능을 사용하면 소위 Book Type이라고 하는 미디어 유형(ROM, -R, +R)을 담당하는 비트를 변경할 수 있습니다. 이 비트는 디스크의 리드인 영역에 있으며 세 가지 값 중 하나를 취할 수 있습니다. 그러나 DVD+R 디스크를 사용하는 경우에만 변경할 수 있습니다. DVD-R에는 기본적으로 있습니다. 가장 오래된 플레이어에서도 디스크를 읽을 수 있도록 하려면 책 유형을 DVD-ROM으로 설정해야 합니다. 더블 레이어(DVD+R9 DL) 디스크에도 북 유형을 설정하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 최신 DVD 플레이어에서도 읽을 수 없습니다.

라이트온 IT DVD 드라이브 - SOSW-833SX

SOSW-833SX의 사양:

인터페이스 - USB 2.0

DVD±R 디스크의 최대 기록 속도는 8배속입니다.

DVD±RW 디스크의 최대 기록 속도는 4배속입니다.

DVD±R DL 디스크의 최대 기록 속도는 2.4x입니다.

DVD-RAM 디스크의 최대 쓰기 속도는 5배입니다.

CD-RW 디스크의 최대 기록 속도는 24배속입니다.

CD-R 디스크의 최대 기록 속도는 24배속입니다.

버퍼 크기 - 2MB

슬림 폼 팩터

무게 - 362g

듀얼 레이어 미디어 레코딩을 지원하는 DVD 버너 DRW-1608P2S:

Lite-On IT는 8X DVD+R DL 레코딩을 지원하는 LightScribe 드라이브를 출시합니다.

SHW-16H5S의 특징:

  • 인터페이스: ATAPI/E-IDE
  • 지원 DVD+R/DVD+RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R9/DVD-R9/DVD-ROM/CD-R/CD-RW/CD-ROM
  • DVD+ / - R9에 녹음
  • 버퍼 언더런 보호 기술 SMART-BURN
  • CD-DA/VCD/DVD SMART-X 속도 조정 기술
  • VAS 쓰기 및 읽기용 소음 및 진동 억제 시스템
  • 고정 패킷, 가변 패킷, TAO, SAO, DAO, 원시 모드 굽기 및 오버번 녹화 모드 지원
  • DVD 읽기: DVD 싱글/듀얼 레이어(PTP/OTP), DVD-R(3.9GB/4.7GB), DVD-R, DVD+R, DVD+R 멀티세션, DVD-RW 및 DVD+RW
  • CD 읽기: CD-DA, CD-ROM, CD-ROM/XA, Photo-CD, 멀티세션, 노래방-CD, 비디오-CD, CD-I FMV, CD Extra, CD Plus, CD-R 및 CD-RW
  • 80 및 120mm CD 및 DVD 지원
  • 통신 모드: PIO 모드 4, DMA 모드 2 및 Ultra DMA 모드 4
  • 라이트스크라이브 지원

ASUS CB-5216A1T: SATA DVD/CD-RW 드라이브

CB-5216A1T는 ASUS FlextraLink, FlextraSpeed ​​및 DDSS II 독점 기술을 지원합니다.

FlextraLink 기술은 버퍼 언더런 오류를 방지하고 디스크 손상 가능성을 제거하며, FlextraSpeed는 다양한 형식의 미디어를 읽고/쓰기/다시 쓸 때 정확성과 안정성을 높이도록 설계되었습니다. 이에 따라 DDSS II Dual Dynamic Suspension System은 광드라이브의 스핀들 모터에 의한 진동과 드라이브와 컴퓨터 케이스 사이의 공진을 수직, 수평으로 안정화하여 최소화하도록 설계되었습니다.

사양 ASUS CB-5216A1T:

  • CD-R 쓰기 속도: 52X
  • CD-RW 재기록 속도: 32X
  • CD-ROM 읽기 속도: 52X
  • DVD 읽기 속도: 16X
  • FlextraLink 기술
  • FlextraSpeed ​​기술
  • DDSS II
  • AI 자동 속도 조정 기술
  • 음악 CD(최대 속도 - 52X) 및 비디오 CD의 가속화된 디코딩 지원
  • 마운트 지원. 레이니어
  • DAO-RAW, TAO, DAO, SAO, 다중 세션, 패킷 쓰기 및 오버번 지원
  • CD-DA, CD-ROM, CD-ROM XA, 포토 CD, 혼합 모드 CD-ROM, CD-I, CD-Extra, CD 텍스트, 비디오 CD, DVCD 및 부팅 CD 지원
  • 수직 및 수평 설치 가능
  • SATA 인터페이스

히타치 GSA-4166B

Hitachi는 드라이브를 도입했습니다. GSA-4166B는 DVD-RAM을 포함한 모든 형식을 지원합니다.

장치의 주요 특성:

  • 5x DVD-RAM 및 16x DVD±R 레코딩을 지원하는 슈퍼 멀티 드라이브
  • 이중 레이어 ±R 디스크와 호환 가능
  • 속도 공식: 16x/6x/5x/16x/8x(DVD-R/RW/RAM/+R/+RW)
  • LightScribe 기술 지원
  • 버퍼 크기 - 2Mb
  • 미디어 로딩 - 수평, 자동화
  • 인터페이스: IDE/ATAPI/울트라 DMA66
  • 전원 공급 장치: 12V/5V
  • 지원 OS: Win9X,\Win2K, XP, 미디어 센터 에디션
  • DVD-R: SL 2x, 4x CLV, 8x ZCLV, 12x PCAV, 16x CAV, DL 2x, 4x CLV
  • DVD-RW: 2x, 4x CLV, 6x ZCLV
  • DVD-RAM: 2x, 3x, 5x CLV(버전 2.2)
  • DVD+R: SL 2.4x, 4x CLV, 8x ZCLV, 12x PCAV, 16x CAV, DL 2.4x, 4x CLV, 6x ZCLV
  • DVD+RW: 2.4x, 4x CLV, 8x ZCLV
  • CD-R: 10x, 16x CLV, 24x ZCLV, 32x, 40x, 48x CAV
  • CD-RW: 4x, 10x, 16x CLV, 24x, 32x ZCLV
  • DVD-R/RW/ROM: 최대 10x/8x/16x
  • DVD-RAM (Ver.1.0/2.1) : 2x, 3x, 5x CLV
  • DVD+R/+RW: SL - 최대 10배, DL - 최대 8배/최대 8배
  • CD-R/RW/ROM: 최대 48배/최대 32배/48배

전송 속도:

  • DVD-ROM: 22.16Mbps
  • CD-ROM: 6Mb/s.

데이터 액세스 시간:

  • DVD-ROM: 145ms
  • CD-ROM: 120ms

지원되는 형식(미디어) 및 녹음 방법:

  • DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD+R(SL, DL)/RW, CD-R/RW
  • DVD-RAM/+RW: 임의(임의) 기록
  • DVD-R: 디스크 단위 기록, 증분 기록
  • DVD-R DL: 순차 녹화
  • DVD-RW: 디스크 단위 기록, 증분 기록
  • DVD+R, +R DL: 순차 녹화
  • CD-R/RW: 디스크 단위 기록, 세션 단위 기록, 추적 단위 기록, 패킷 쓰기

디스크 읽기(포맷):

  • DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R(SL,DL), DVD-RW, DVD+R(SL,DL), DVD+RW; CD-R, CD-RW, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-DA, CD-I, CD-Extra, CD-텍스트, 사진 CD, 비디오 CD

* SL - 싱글 레이어(단일 레이어 디스크), DL - 더블 레이어.

버팔로 DVSM-X516FBS 및 DVSM-X516IU2

Buffalo는 두 개의 새로운 DVD 드라이브를 출시합니다.

내부 설치의 경우 SATA-ATAPI 어댑터와 함께 제공되며 두 표준을 모두 지원합니다. 크기: 146 x 170 x 42mm, 제품 무게는 760g입니다. 직렬 ATA를 통해 연결된 경우 DVSM-X516FBS 모델은 Win2K/XP와만 호환됩니다.

외부 드라이브 DVSM-X516IU2에는 IEEE 1394/USB 2.0 인터페이스 커넥터가 있습니다. 크기는 160 x 279 x 55mm, 무게는 1.8kg입니다. Win98 SE/Me/2K/XP 및 WinXP Media Center Edition 2005와 완벽하게 호환됩니다.

두 모델 모두 Hitachi DVD 슈퍼 다중 드라이브 GSA-4167B를 기반으로 합니다. DVD+R DL 6x, DVD-R DL 4x, DVD±R(1레이어) 16x, DVD-RAM 5x, DVD+RW 8x 및 DVD-RW 6x와 같은 데이터 쓰기 속도를 제공합니다. Matrix CD-R은 48x로, CD-RW는 32x로 기록됩니다. DVD 읽기 속도는 DVD-ROM 16x, DVD-ROM DL 8x, DVD±R(1레이어) 10x, DVD±R DL 8x, DVD±RW 8x 및 DVD-RAM 5x입니다. CD는 CD-ROM의 경우 48배속, CD-RW의 경우 40배속으로 읽힙니다. 키트에는 "Easy Media Creator 7 Basic" 및 "MyDVD 6" 소프트웨어 세트가 함께 제공됩니다.

내장 드라이브 DVSM-X516FBS 비용 - US$130

외부 DVSM-X516IU2 - US$160

플렉스터외장형 DVD±R/RW 드라이브 판매 시작. 이 모델에는 "트레이" 개폐식 요소가 없지만 "슬롯 로딩"을 사용합니다.

USB 2.0 및 IEEE 1394 인터페이스는 컴퓨터 연결을 위해 제공되며 DVD±R 매트릭스의 기록 속도는 16x, DVD+RW 8x, DVD±R DL 6x 및 DVD-RW 4x입니다. 일반 CD-R 디스크는 48배속으로 기록되지만 CD-RW는 24배속으로 기록됩니다. 드라이브 버퍼 크기는 8Mb입니다. 이 장치에는 최적의 녹음 속도를 자동으로 선택하는 "지능형 녹음" 기능이 있습니다. 사이즈 167.1x253.5x53mm, 무게 1.7kg, 화이트 케이스에 500개 한정 생산된다.

기타 외장형 DVD±R/RW 드라이브 .

장치의 디자인은 PX-716UFL과 유사하지만 케이스의 색상은 검은색이며 전통적인 슬라이딩 "트레이"를 사용하여 디스크를 수납합니다. USB 2.0 및 IEEE 1394 인터페이스도 있으며 DVD±R의 쓰기 속도는 16x, DVD+RW 8x, DVD+R DL 8x, DVD-R DL 4x 및 DVD-RW 6x입니다. Matrix CD-R은 48x로, CD-RW는 32x로 기록됩니다. 버퍼 크기 2MB. 크기 167.1 x 253.5 x 53mm, 무게 1.6kg. 모든 드라이브는 WinMe/2K/XP와 호환됩니다.

NU DDW-164

사양

  • 인터페이스:IDE/ATAPI(UDMA33)
  • 읽기 속도:
    • CD-ROM: 최대 40배
    • DVD-ROM: 최대 16배
  • 쓰기 속도:
    • CD-RW: 24x
    • CD-R: 40배
    • DVD-RW: 4배
    • DVD+RW: 4배
    • DVD+R/DVD-R: 16x
    • DVD+R DL: 4배
  • 기록 형식: CD 디스크 원스(DAO), 세션 원스(SAO) 및 트랙 원스(TAO) 기록, DVD+R 증분 쓰기, DVD+RW 랜덤 쓰기
  • 데이터 버퍼 크기: 2MBytes
  • 치수: 148mm x 42mm x 170mm
  • 무게 0.92kg
드라이브의 전면 패널에는 단색 표시기(녹색), 긴급 디스크 꺼내기용 구멍, 열기/꺼내기 버튼이 있습니다. 드라이브의 트레이에는 장치 메커니즘으로의 소음과 먼지 침투를 줄이도록 설계된 개스킷이 장착되어 있습니다. 드라이브에는 Seamless Link 버퍼 언더런 제어 기술이 탑재되어 있으며 드라이브는 Philips 칩셋인 PNX7860E에 조립되어 있습니다. 바이오스 표시로 판단하면 새 회사에 Cyberdrive 회사의 잔재가 포함되어 있다고 믿을 만한 모든 이유가 있습니다.

드라이브는 DVD-RAM 및 DVD-R DL 미디어를 제외하고 거의 모든 기존 유형의 DVD 미디어와 함께 작동할 수 있습니다. 물론 DVD-R DL 형식에 대한 지원 부족은 아직 그렇게 큰 단점은 아니지만 그럼에도 불구하고 모든 최신 드라이브에서 지원합니다.

NU DDW-164는 분명히 개선할 필요가 있으며, 대부분의 문제는 제조업체가 대부분의 디스크에 대한 굽기 전략을 개선하고 지원되는 디스크 목록을 다시 작업해야 한다는 사실과 관련이 있습니다. 이러한 문제는 일반적으로 새 펌웨어 버전에서 해결할 수 있으므로 개발자가 즉시 필요한 변경을 수행하기를 희망하지만 현재로서는 "브랜드" 블랭크를 주로 사용하는 경우에만 드라이브가 적합합니다.

큐. DVD-RW를 구입하기로 결정하셨습니까?

ㅏ. NEC-ND3520큐. NEC DVD-RW ND-2500A가 DVD 읽기 및 쓰기를 중지했습니다(CD-R/RW 읽기)?

A. DVD를 읽고 쓰는 것은 CD를 쓰는 것보다 더 많은 레이저 파워가 필요합니다. 즉, 가장 유력한 원인은 방사력의 감소이다. 먼저 머리를 청소하십시오. 도움이되지 않으면 레이저 방출이 감소하고 드라이브를 변경하십시오.

Q. 콤보 CD-RW/DVD Samsung 352F(OEM), 드라이브에 디스크가 표시되지 않고(디스크가 아님), 7.9GB DVD에도 문제가 있습니다. 컴퓨터가 스트레스를 많이 받지만 읽을 수 없습니다. 파일. 마더 ECS P6S5AT. Proc Celeron 1.0GHz, Windows XP 홈 시스템?

ㅏ. DVD를 구우려면 디스크 굽기 프로그램을 설치해야 합니다.듀얼 레이어 DVD를 읽는 경우: 드라이브가 지원하지 않거나 펌웨어 업데이트가 필요합니다(드라이브 제조업체의 웹사이트 참조). 또한 삼성 광 드라이브는 결코 고품질이 아닙니다.

큐. 552 TEAC을 구입했습니다. NEC 1100A 대신 복용할 가치가 있었습니까?

A. NEC 대신 - 그만한 가치가 없었습니다. NEC 드라이브의 신뢰성과 품질은 최근 눈에 띄게 높아졌습니다.

TT-15S1은 28mm 두께의 아크릴 베이스, 벨트 드라이브, 안티롤 시스템이 있는 알루미늄 톤암, 그리고 물론 프리앰프가 없는 완벽하게 매끄러운 "밀키" 표면입니다.

속도 33 x 1/3.45 rpm ±0.2%,

신호 대 잡음비 - 80dB,

주파수 응답 - 20Hz ~ 20kHz,

임피던스 - 0.66kOhm,

전력 소비 - 5W

TT-15S1의 치수는 w440mm x t110mm x d350mm, 무게 - 8.9kg으로 동급에 일반적입니다.

비닐 플레이어는 ~$2400의 한정판입니다.

파이오니어 DVR-110

모델 * DL 미디어를 8배속 DVD+R/-R로 굽고 일반 DVD+R/-R 디스크는 16배속으로 기록합니다. Pioneer DVR-110의 다른 특징은 다음과 같습니다.

  • 16X CAV DVD-R / +R
  • 8X Zone CLV DVD-R DL(듀얼 레이어), +R DL(더블 레이어)
  • 8x CLV DVD+RW
  • 6X CLV DVD-RW
  • 5X 존 CLV DVD-RAM
  • 40X CAV CD-R
  • 32X 존 CLV CD-RW

    독서:

  • 16X CAV DVD-ROM(단일 레이어)
  • 12X CAV DVD-ROM(듀얼 레이어), DVD-R / +R
  • 8X CAV DVD-RW / +RW, DVD-R DL 및 +R DL
  • 5X 존 CLV DVD-RAM
  • 40X CAV CD-ROM 및 CD-R
  • 32X CAV CD-RW

    *불행히도 Blu-ray 미디어는 지원하지 않습니다.

    비닐 "공백" CD-R

    17/05/2005 러시아 회사 MIREX는 지난 몇 년간의 비닐 레코드를 양식화한 VYNIL 유형 코팅 및 디자인의 CD-R MAESTRO 블랭크를 출시합니다. MAESTRO는 표면의 내부 링 색상만 다른 5가지 버전으로 제공됩니다.

    디스크의 용량은 700MB이고 최대 쓰기 속도는 52배입니다. 제조업체에 따르면 비닐의 주요 이점은 정보 레이어의 이중 강화된 보호 기능으로, 특히 디스크를 자주 사용하고 습도가 높거나 급격한 온도 변화와 같은 극한 조건에서 작동하는 것과 관련이 있습니다.

    Benq 이중 냉각 시스템

    Benq는 DVD+-R/+-RW 버너를 출시했습니다. 모델명은 DW1640이며 전면은 흑백으로 출시될 예정이다. 드라이브는 2.4x 속도로 듀얼 레이어 DVD+R DL 디스크를 레코딩할 수 있습니다. DVD-R DL 지원은 펌웨어를 통해 구현됩니다. 다른 종류의 디스크는 8배속으로 기록되므로 8.5GB 디스크는 16분 만에 기록되며 DVD-RW 디스크만 6배속으로 기록됩니다.

    이 참신함은 일정한 공기 순환으로 금속 부품의 열 전달을 향상시키는 AFCS(Air Flow Cooling System)와 ADCS(Anti-Dust Cooling System)를 포함한 이중 냉각 시스템 DCS(Dual Cooling System)를 갖추고 있습니다. 드라이브에는 ATAPI 인터페이스가 있으며 크기는 146x178x42mm입니다.

    JVC는 한 면에 8.5GB 용량의 듀얼 레이어 DVD-RW 디스크 개발과 함께 광 미디어 분야의 발전을 발표했습니다. 고감도 기록 레이어 재료와 N-Strategy라는 새로운 기록 기술을 사용하여 JVC 엔지니어는 재기록 디스크의 제조 공정을 크게 개선하고 후자의 품질을 향상시킬 수 있었습니다.

    새 드라이브를 사용하면 드라이브의 한쪽 면에 최대 8.5GB의 데이터 또는 최대 11시간의 비디오를 저장할 수 있습니다. 참신함은 단면 및 단일 레이어의 기존 디스크보다 1.8배 더 많은 볼륨을 가지고 있습니다.

    또한 JVC의 새로운 스타일 DVD-RW 디스크를 표준화하고 적용하자는 제안이 DVD 포럼에서 응답을 받으면 JVC의 기록 레이어 전처리 방법을 통해 제조업체는 기존 장비를 사용하여 새로운 스타일의 디스크를 생산할 수 있습니다. , 여기서 JVC는 해당 신청서를 제출했습니다.

    기존의 이중 레이어 디스크와 달리 JVC 디스크는 디스크의 읽기 품질[양쪽 레이어]을 모두 개선하고 지우기 및 쓰기 기능을 향상시키는 새로운 재료를 사용합니다.

    실제로 물리적으로 디스크는 더 많은 레이어로 구성됩니다[참조. 아래 그림], 그러나 정확히 두 개의 레이어 L1, L0이 기록되어 있습니다. 레이어 L1, L0은 차례로 반사, 보호, 기록 가능, 보호 및 기판 자체로 구성됩니다.

    JVC는 이 개발의 향후 상용화를 위해 이 기술에 대한 개선 사항을 계속 개발할 계획입니다.

    Sony와 Nichia, 모놀리식 읽기/쓰기 블록 프로토타입 시연

    광 디스크에서 정보를 읽기(쓰기)하기 위한 여러 가지 이념적으로 유사한 형식의 존재로 인해(콤보 드라이브 출시 이후) 특정 순간부터 시작하여 두 개의 개별 다이오드(하나는 CD용, DVD용 기타), 그리고 각각이 고유한 파장을 방출하는 단일 다이오드 하우징에 포장된 한 쌍의 수정으로 헤드(예: Sony에서 생산하는 다이오드)입니다. 동시에 추구하는 작업은 매우 명확했습니다. 요소의 산란을 모 놀리 식 블록으로 대체하고 레이저 헤드 설계 비용을 단순화 및 줄이는 동시에 신뢰성을 높이는 것입니다.

    청자색 레이저로 기록된 광 디스크의 출현은 픽업 헤드 설계자에게 진정한 도전이 되었습니다. 실제로 이제 판독 장치에 자체 매트릭스와 자체 빔 경로가 있는 다이오드를 하나 더 포함해야 했습니다. 진정한 열정의 급증으로 프리즘, 다이오드 및 렌즈에서 3-in-1 수수께끼 구조가 차례로 나타나기 시작했습니다. 이것은 분명합니다. 먼저 장치를 현재 상태로 만들어야하지만 별도의 다이오드와 범용 헤드가 있어야이 장치를 단순화 할 수 있습니다.

    Sony와 Nichia의 탠덤이 오늘 발표한 "생각나는" 범용 레이저 헤드 유닛의 프로토타입 개발에 관한 것이었습니다. 참고로 이 쌍의 제조업체는 올해 4월에 청자색 레이저 다이오드와 이를 기반으로 하는 픽업 헤드 공동 개발에 대한 무제한 교차 라이선스 계약을 체결했으며 판매 및 생산할 예정입니다. 각각 따로. 제작된 프로토타입은 2005년 말까지 양산될 예정입니다. 그때쯤이면 그 다양성이 증가할 것입니다. 현재 새로운 레이저 장치는 보편적이지 않기 때문에 660nm와 405nm의 파장만 방출합니다. 즉, DVD 및 Blu-ray 디스크에서만 작동합니다. CD 지원이 없으면 이 모듈의 가치가 눈에 띄게 떨어집니다. 그러나 판독기 장치의 실제 이점은 다릅니다. 실행은 "간결함"에 있습니다.

    설계 원칙은 블록 다이어그램에서 명확하므로 더 이상 다루지 않겠습니다. 우리는 그러한 프리즘 디자인이 가능한 한 신뢰할 수 있고(3개의 광학 섹션이 모두 모놀리식 블록으로 둘러싸여 있음) 조립하기 쉽다는 점에 주목합니다. 또한 이러한 장치에는 파란색과 빨간색 방사 소스가 동일한 다이오드이기 때문에 초점 렌즈가 하나만 필요합니다.

    BenQ는 "듀얼 레이어" DW1620 드라이브의 "프로" 버전을 출시합니다.

    BenQ는 DVD+R DL 디스크도 지원하는 유명한 16단 DVD±RW 드라이브의 "Pro" 버전 출시를 발표하는 공식 보도 자료를 발표했습니다.

    실제로 DW1620 Pro 드라이브와 DW1620 사이에는 단 하나의 차이점이 있습니다. 새 제품은 더블 레이어 DVD+R 디스크를 4배속으로 기록하지만 이전 제품은 2.4배속으로만 기록할 수 있었습니다. 그래서 회사는 드라이브 인덱스를 변경하지 않고 "Pro" 접미사로 제한했습니다. 또한 두 드라이브 모두 이제 사용자가 디스크 품질을 신속하게 확인하고 최적의 속도 및 기록 매개변수를 결정할 수 있는 독점 QScan 유틸리티와 함께 ​​제공됩니다.

    그러나 LG가 기대하는 슈퍼 유니버셜 GSA-4163B 드라이브의 사양과 가격을 기억한다면 위의 모든 것이 더 이상 중요하지 않습니다. Q. 얼마 전부터 DVD 및 CD 재생에 문제가 발생하기 시작했습니다. 비디오를 볼 때 어떤 프로그램에서 오디오를 들을 때 주기적으로 "슬립"이 발생합니다. 저것들. 예를 들어 영화가 있고 즉시 몇 초 앞으로 이동합니다. 드라이브에서 직접 재생할 때 MP3와 동일합니다. 현상의 빈도는 5-20분입니다. 모든 것이 하드 드라이브(SATA 인터페이스)에서 잘 읽힙니다. 하드 드라이브에서 / 하드 드라이브로 복사되고 디스크가 기록되고 디스크가 복사되고 나머지는 모두 정상이며 동일한 속도로 진행됩니다. AudioCD를 재생할 때 모든 것이 정상이지만 동시에 디지털 재생을 사용하지 않고 "아날로그", 즉 사운드 출력은 IDE 케이블을 통해 마더를 통과하지 않고 드라이브의 디지털 오디오 출력을 통해 사운드 카드로 직접 전달되어 디코딩되며 드라이브는 간단한 CD 플레이어처럼 작동합니다. IDE 인터페이스에서 원이 닫힙니다. 드라이브가 보조 IDE인 Plextor PX-712A(마스터) 및 Plextor PlexWriter Premium(슬레이브)에 멈춥니다. ASUS P4C800 마더보드, PC3200 512MB Kingston RAM, P4 Presscott 3GHz 프로세서, WinXP Prof SP1 운영 체제.

    A. 디스크가 약간 긁히거나 영화를 보거나 음악을 들을 때 시스템이 일부 서비스에 접속하려고 해서 단기적으로 사라지고 점프하는 현상이 있다. 레이저 헤드에 먼지가 묻어 있을 수 있습니다(청소). 오디오 CD를 읽을 때 영화를 볼 때와 같은 회전 속도(최대 - 4배)가 필요하지 않습니다. 조언 - 먼저 나사로 필름을 다시 쓰십시오(DVD의 경우 물론 CD보다 문제가 더 많음). 그렇지 않으면 DVD/CD-Rom이 천천히 망가집니다.

    DVD-RAM(디지털 다목적 디스크 랜덤 액세스 메모리)

    1997년 7월 DVD 포럼은 Hitachi, Matsushita 및 Toshiba라는 일본 회사 3개사가 개발한 DVD-RAM 형식(Digital Versatile Disc Random Access Memory)을 승인했습니다. 그러나 개인용 컴퓨터 시장에서 DVD-RAM은 그다지 인기를 끌지 못했습니다. 아마도 이것은 두 개의 반대 진영(하나는 DVD + RW를 홍보하고 다른 하나는 DVD-RW)은 자신의 재기록 가능한 DVD 형식을 홍보하는 데 너무 열심이어서 세 번째 형식을 손에 넣지 못했기 때문일 수 있습니다. 제조업체가 DVD-RAM을 외면하기 시작한 이유는 다를 수 있지만, 즉 DVD-RAM 디스크는 카트리지와 함께 제공되지 않고 모두 제공되어 디스크 작업이 다소 복잡했습니다(카트리지는 접을 수 있거나 접을 수 없음). 카트리지용 트레이가 있는 드라이브를 생산해야 할 필요성을 지시했습니다.

    DVD-RAM 형식은 DVD-RAM 드라이브가 데이터 저장을 위한 로봇 라이브러리에 도입되었을 때 기업 부문에서 더 많은 수요가 있는 것으로 나타났습니다. 기업에서 이 형식을 선택한 이유는 DVD-RAM 사양이 최대 가능한 재기록 주기 수 면에서 DVD±RW와 비교하여 100,000회 지우고 다시 쓰기가 가능하기 때문에 DVD±RW 디스크의 경우 1,000회보다 훨씬 더 많기 때문입니다. 그러나 우리가 보는 것처럼 엄청난 수의 재작성 가능성도 DVD-RAM 표준이 일반 사용자들 사이에서 인기를 얻는 데 도움이 될 수 없습니다. 결국, 아마도 비분리형 카트리지만이 비용과 저장 용이성을 희생하면서 약속된 재기록 주기 수를 보장할 수 있습니다. 대중 시장이 갈 준비가 되지 않은 것. 결국 오늘날 생산되는 일부 드라이브의 DVD-RAM 기록 지원은 제조업체의 명성을 강화하는 데 도움이 될 뿐 결코 표준은 아닙니다.

    그러나 이제 일부 징후에 따르면 "카트리지 없는" DVD-RAM 형식이 추진력을 얻기 시작했습니다. 개발자 중 하나인 Hitachi는 DVD-RAM을 시장에 다시 출시하기 위해 가장 적극적인 조치를 취하고 있습니다. 인터넷 자료에 따르면 클럽빅, LG-Hitachi는 현재 DVD-RAM 디스크를 비롯한 여러 형식을 기록할 수 있는 월 200만 개의 레이저 헤드를 생산하고 있습니다. 그리고 가장 중요한 것은 다른 제조업체들도 DVD-RAM 미디어 및 드라이브 시장을 장악할 것이라는 점입니다! DVD±R 디스크 기록 속도의 상한선 달성으로 인해 제조업체가 너무 두려워서 DVD 드라이브에 새로운 것을 도입하고 기능을 확장할 준비가 되어 있는 것이 가능합니까? 인기있는 기능? 그것은 "그냥 전화"에서 일종의 "스위스 칼"로 변한 휴대 전화와 같습니다. 통신조차도 아니라 엔터테인먼트 또는 무엇이든간에. 어쨌든 DVD-RAM과 호환되는 드라이브 용 레이저 헤드는 다음에서 제조됩니다. 일반적으로 레이저 헤드 시장의 30~40%를 점유하고 있는 Sanyo. DVD Super Multi 헤드, 클럽빅, 산요는 올해 말이나 내년 초에 출시할 예정이다. Super Multi 칩셋은 Matsushita, Renesas 및 MediaTek에 의해 시장에 공급됩니다. 처음 두 개의 DVD-RAM 형식이 "기본"인 경우 MediaTek은 DVD-RAM에 대한 관심의 증가를 나타내는 "자발적" 후원자입니다. 대만 회사인 Lite-On과 Accesstek은 DVD-RAM 호환 드라이브를 개발 중이며 2005년 2분기까지 신제품 출시를 준비하고 있습니다. 하지만 LG전자는 그런 드라이브를 정기적으로 출시한다. 2004년 봄, LG는 최신 듀얼 레이어(GSA-4120B 드라이브)를 포함한 모든 형식을 지원하는 Super Multi 드라이브 모델을 발표했습니다.

    슈퍼 멀티 드라이브 LG GSA-4160B.

  • 얼마 전 이 모델은 GSA-4160B 버전으로 업그레이드되었습니다. 업데이트는 DVD+R 디스크 쓰기 속도에만 영향을 미쳤습니다. 12x에서 16x로 증가했습니다. 다른 모든 매개변수는 변경되지 않았습니다. DVD-R - 8x, DVD-RAM - 5x, DVD+RW 및 DVD-RW - 4x, CD-R - 40x, CD-RW - 24x; CD 읽기 속도 - 40x, DVD - 16x.

    Q. DVD 디스크를 포맷하는 방법은 무엇입니까?

    A.Nero InCD - 거기에서 디스크를 포맷하면 UDF 형식을 얻을 수 있으며 큰 플로피 디스크처럼 작업할 수 있습니다. DVD + / - RW , Nero 에서 지울 때 "재기록 가능한 디스크 완전 지우기"를 선택하십시오.

    Q.DVD-RW 드라이브 NEC ND2510A. 그는 자신이 녹음 한 디스크를 읽지 않는 것으로 나타났습니다. 그러나 영화나 게임과 같이 DVD 디스크를 삽입하기만 하면 모든 것이 정상입니다. 디스크에 기록된 이미지를 읽는 것 같습니다. 즉, 설치 프로그램이 있으면 실행됩니다. 그러나 오류 순환 중복 검사를 제공하기 전에 지금은 "잘못된 기능"입니다. 이것이 어떻게 해결되었다고 생각하십니까?

    내가 시도한 것 :

    A. 일반 Verbatim으로 쓰기를 시도 했습니까? 내가 본 모든 NEC는 "왼쪽" 디스크를 솔직히 싫어한다는 특징이 있었습니다. 그리고 가장 저렴한 Noname은 녹음 후 Pioneer에서도 읽지 않았습니다(가정용 플레이어 BBK가 어떻게든 재생했지만 오래 걸리지는 않았지만 녹음 층이 벗겨졌습니다. ).

    Q. DVD+RW NEC 2510A(신규)는 DVD를 기록하지 않습니다.

    A. DVD+R 또는 DVD-R 디스크? 두 번째 유형을 지정하면 모든 것이 간단합니다. 작업 방법을 모르지만 첫 번째 유형이면 보증으로 이동하십시오. 이 장치는 매우 까다로우며 "알고 있는 디스크만 씁니다. " 펌웨어에는 디스크 제조업체의 이름이 하드와이어링되어 있으며 그가 인식하는 것, 작성할 것, "모르는" 것은 그렇지 않습니다. 그리고 당신은 펌웨어를 변경하여 그것을 고칠 수 없습니다 - 그것은 확인되었습니다!

    1. ASPI 드라이버가 설치되어 있는지 확인합니다.

    2. 제조업체의 웹사이트에서 새 펌웨어를 다운로드합니다.

    3. 디스크가 좋습니까?

    Plextor: PX-740A 듀얼 레이어 DVD 드라이브

    Plextor는 PX-740A 내부 듀얼 레이어 IDE DVD 드라이브를 발표했습니다. 이것은 정상적인 솔리드 드라이브입니다. 플래그십 PX-716A와 같은 특별한 기능 없이.

    PX-740A 드라이브에 8.5GB 디스크를 기록하는 데 걸리는 시간은 ~15분입니다. 동시에 드라이브는 6분 이내에 단일 레이어 디스크를 기록합니다.

    PX-740A 드라이브 기능:

    • 버퍼 크기 2Mb
    • 버퍼 언더런 방지 기술
    • 16 x DVD±R 레코딩
    • 8x DVD+R DL 레코딩
    • 4x DVD-R DL 레코딩
    • 8x DVD+RW 레코딩
    • 6x DVD-RW 레코딩
    • 16x DVD-ROM 읽기
    • 48x CD-R 녹음
    • 32x CD-RW 더빙
    • 48x CD-ROM 읽기
    • DVD±VR(Video Recording) 직접녹화방식 지원

    CD는 어떻게 정리되나요?

    표준 디스크는 3개의 레이어로 구성됩니다. 디스크 릴리프가 찍힌 폴리카보네이트 기판, 알루미늄, 금, 은 또는 기타 합금의 반사 코팅이 그 위에 분사되고 폴리카보네이트 또는 바니시의 더 얇은 보호 레이어가 있습니다. 적용됩니다. "지하" 제조업체의 일부 디스크에는 보호 층이 매우 얇거나 아예 없기 때문에 반사 코팅이 손상되기 쉽습니다.

    디스크의 정보 릴리프는 중심에서 주변으로가는 나선형 경로로 구성되며이를 따라 움푹 들어간 곳 (구덩이)이 있습니다. 정보는 구덩이와 그 사이의 간격을 번갈아 가며 인코딩됩니다.

    CD-ROM에는 어떤 기록 형식이 사용됩니까?

    CD-ROM은 기존의 CD-DA 사운드 시스템과 동일한 기술을 사용합니다. CD에 임의의 데이터를 기록하기 위해 Philips와 Sony에서 발표한 표준은 다음과 같습니다. 황서("황서"), 녹색 책( "그린 북"), 오렌지 북("오렌지 책"), 백서("백서") 및 파란 책("블루 북"); 이들은 모두 에 설명된 핵심 CD-DA 표준을 보완합니다. 빨간 책( "빨간 책").

    별도의 "오디오 트랙"이 데이터를 녹음하는 데 사용됩니다. 언급된 표준은 디스크 전체를 의미하는 것이 아니라 개별 트랙의 형식만을 의미하며, 동일한 디스크에 다른 형식의 트랙이 공존할 수 있습니다. 그것을 읽으려면 디스크에 있는 모든 형식을 지원하거나 알 수 없는 형식을 건너뛸 수 있는 플레이어가 필요합니다(많은 플레이어와 CD-ROM 드라이브는 알 수 없는 형식의 트랙을 건너뛸 수 없음).

    Yellow Book은 CD-ROM 모드 1 및 CD-ROM 모드 2와 같은 디스크에 데이터를 쓰기 위한 기본 형식을 정의합니다. 두 형식 모두에서 트랙의 각 프레임 내에서 섹터라고도 하는 2352바이트의 볼륨으로, 12바이트의 동기화가 할당되고 4바이트의 섹터 헤더와 2336바이트의 데이터 쓰기가 할당됩니다. 동기화 및 헤더 바이트의 존재로 인해 기존 오디오 디스크에서는 매우 어려운 원하는 데이터 섹터를 정확하게 찾을 수 있습니다.

    대부분의 CD-ROM에서 사용되는 모드 1 형식에서는 데이터 디스크를 많이 읽는 덕분에 EDC/ECC 코드(오류 감지 코드/오류 수정 코드 - 오류 감지 및 수정 코드)를 기록하기 위한 데이터 영역에서 288바이트가 할당됩니다. 동일한 솜씨의 사운드 디스크보다 더 안정적입니다. 나머지 2048바이트는 데이터 저장을 위해 예약되어 있습니다.

    모드 2 형식에서는 수정 코드를 사용하지 않으며 모든 2336바이트의 섹터 데이터가 정보를 기록하기 위해 예약되어 있습니다. 기록된 정보에는 이미 수정 코드가 포함되어 있거나 낮은 수준의 리드 솔로몬 코드로 수정한 후 남아 있는 사소한 오류에 둔감하다고 가정합니다. 이 형식은 주로 압축된 오디오 신호 및 이미지를 기록하기 위한 것입니다.

    사운드 프로그램과 데이터를 결합한 모드 1 형식 디스크를 혼합 모드 디스크라고 합니다. 이 경우 첫 번째 트랙에 데이터가 녹음되고 이후의 모든 트랙에 사운드 정보가 녹음됩니다. 대부분의 오디오 플레이어는 트랙의 형식을 인식하지 못하며 데이터 트랙에 부딪히면 재생을 시도하므로 앰프와 스피커가 손상될 수 있습니다.

    순수한 형태의 모드 2 형식은 실제로 사용되지 않습니다. 이를 기반으로 두 가지 옵션(Green Book)의 CD-ROM/XA 형식(eXtended Architecture - 확장 아키텍처)이 개발되었습니다. 첫 번째 버전에서는 "모드 1" 형식과 같이 2336바이트의 데이터 블록에서 8바이트의 부제목, 4바이트의 EDC 및 276바이트의 ECC가 할당되어 데이터용으로 2048바이트가 남습니다. 두 번째 변형에서는 ECC가 사용되지 않고 데이터용으로 2324바이트가 남습니다. XA 형식의 한 트랙에서 첫 번째 옵션과 두 번째 옵션의 섹터가 모두 발생할 수 있습니다. 이 접근 방식의 장점은 트랙 간의 불필요한 이동 없이 데이터와 오디오 및/또는 비디오 정보를 동시에 실시간으로 읽을 수 있다는 것입니다.

    Orange Book에 설명된 CD-I 형식(CD-Interactive - 대화형 CD)은 XA 형식 트랙에 비디오 이미지를 기록하고 가정용 TV의 특수 CD-I 플레이어를 사용하여 재생하는 것을 제공합니다. 오디오 프로그램. CD-I 형식의 트랙은 디스크의 TOC에 포함되지 않으므로 이 형식을 지원하지 않는 장비에서는 볼 수 없습니다.

    표준 오디오 플레이어와의 호환성을 위해 CD-I Ready 형식("CD-I 플레이어에서 재생할 수 있음")이 제안되었습니다. 이 형식에서는 첫 번째 오디오 트랙이 이미지를 기록하는 데 사용되기 전에 긴 일시 중지가 대부분의 기존 방식에서 무시되었습니다. 선수.

    XA 형식의 디스크를 읽기 위한 장비와의 호환성을 위해 CD-Bridge 형식("CD-bridge")이 제안되었습니다. CD-Bridge 형식은 디스크의 일반 목차에 포함된 CD-I 형식 트랙이며 두 가지의 주소 표시가 모두 포함되어 있습니다. 형식 - CD-I 및 XA.

    Orange Book은 또한 여러 단계(세션)로 기록할 수 있는 기록 가능한 CD-R 디스크(CD-기록 가능)의 형식을 정의하고 제조 중에 초기 세션이 찍혀 있습니다(소위 하이브리드 디스크 - 하이브리드 디스크). . 각 세션에는 소개 레코드(리드 인), 데이터 자체 및 출력 레코드(리드 아웃)가 포함됩니다.

    White Book은 CD-Bridge를 기반으로 하며 AVI, MPEG 등으로 인코딩된 동영상을 저장하는 데 사용되는 VideoCD 형식을 설명합니다. Blue Book은 오디오 세션과 데이터 세션의 두 세션으로 구성된 CD-Xtra 형식을 설명합니다.

    CD-ROM의 파일 시스템 구성은 ISO 9660 표준으로 설명되며, 이 표준의 레벨 1에는 MS-DOS 및 HFS(Apple Macintosh) 파일 시스템 형식이 포함됩니다. MS-DOS 디렉터리의 중첩은 8자를 초과할 수 없으며 이름의 길이는 8+3자입니다. 레벨 2는 긴 이름과 최대 32개의 중첩 레벨을 가진 파일 시스템을 설명합니다. Rock Ridge 확장은 UNIX 파일 시스템 형식을 설명합니다.

    CD-R의 특별한 경우는 사진 컬렉션의 다중 세션 기록에 사용되는 Kodak Photo CD 형식입니다. Photo CD는 ISO 9660 파일 시스템으로 포맷된 CD-Bridge 형식을 사용하며, Photo CD는 가정용 TV의 전용 플레이어로 재생하거나 컴퓨터 CD-ROM 드라이브에서 읽을 수 있습니다.

    CD-ROM 드라이브는 어떻게 배열되어 있습니까?

    일반적인 드라이브는 전자 보드, 스핀들 모터, 광학 판독 헤드 시스템 및 디스크 로딩 시스템으로 구성됩니다.

    전자 보드에는 드라이브의 모든 제어 회로, 컴퓨터 컨트롤러와의 인터페이스, 인터페이스 커넥터 및 사운드 신호 출력이 포함됩니다. 대부분의 드라이브는 단일 전자 기판을 사용하지만 일부 모델에서는 별도의 회로가 보조 소형 기판에 배치됩니다.

    스핀들 모터는 디스크를 일정하거나 가변적인 선형 속도로 회전시키는 데 사용됩니다. 일정한 선형 속도를 유지하려면 광학 헤드의 위치에 따라 디스크의 각속도를 변경해야 합니다. 조각을 검색할 때 디스크는 읽을 때보다 더 빠른 속도로 회전할 수 있으므로 스핀들 모터에서 좋은 동적 응답이 필요합니다. 모터는 디스크의 가속과 제동 모두에 사용됩니다.

    지지대가 스핀들 모터의 축에 고정되어로드 후 디스크가 눌러집니다. 스탠드의 표면은 디스크 미끄러짐을 방지하기 위해 일반적으로 고무 또는 부드러운 플라스틱으로 덮여 있습니다. 디스크를 스탠드로 누르는 것은 디스크의 다른쪽에 위치한 와셔를 사용하여 수행됩니다. 스탠드와 퍽에는 영구 자석이 포함되어 있으며, 이 자석의 인력은 디스크를 통해 퍽을 스탠드로 누릅니다.

    광학 헤드 시스템은 헤드 자체와 이동 시스템으로 구성됩니다. 헤드에는 적외선 레이저 LED를 기반으로 하는 레이저 방출기, 초점 시스템, 광검출기 및 전치 증폭기가 포함되어 있습니다. 포커싱 시스템은 이동식 확성기 시스템과 유사하게 만든 전자기 보이스 코일 시스템(보이스 코일)에 의해 구동되는 이동식 렌즈입니다. 자기장 강도의 변화로 인해 렌즈가 움직이고 레이저 빔의 초점이 다시 맞춰집니다. 낮은 관성으로 인해 이러한 시스템은 상당한 회전 속도에서도 디스크의 수직 비트를 효과적으로 모니터링합니다.

    헤드 이동 시스템에는 기어 또는 웜 기어를 사용하여 광학 헤드로 캐리지를 구동하는 자체 구동 모터가 있습니다. 백래시를 제거하기 위해 초기 전압과의 연결이 사용됩니다. 웜 기어 - 스프링 장착 볼, 톱니 기어 - 다른 방향으로 스프링 장착 기어 쌍.

    디스크 로딩 방식은 드라이브 수납홀에 삽입된 디스크(캐디) 전용 케이스와 디스크 자체를 올려놓는 드로어(트레이) 2가지 방식으로 진행된다. 두 경우 모두 시스템에는 트레이 또는 케이스를 구동하는 모터와 전체 기계 시스템이 고정되어 있는 프레임을 스핀들 모터 및 광학 헤드의 드라이브와 함께 디스크가 스핀들 모터 스탠드에 있을 때의 작업 위치.

    일반 트레이를 사용할 경우 수평이 아닌 다른 위치에 드라이브를 설치할 수 없습니다. 수직 위치에 장착할 수 있는 드라이브에서 트레이 디자인은 트레이가 확장될 때 드라이브를 고정하는 래치를 제공합니다.

    드라이브의 전면 패널에는 일반적으로 디스크를 로드/언로드하기 위한 꺼내기 버튼, 드라이브 액세스를 위한 표시기, 전자식 또는 기계식 볼륨 컨트롤이 있는 헤드폰 잭이 있습니다. 일부 모델에서는 재생/다음 버튼이 추가되어 오디오 디스크 재생을 시작하고 오디오 트랙 간에 전환할 수 있습니다. 꺼내기 버튼은 일반적으로 디스크를 꺼내지 않고 재생을 중지하는 데 사용됩니다. 노브 형태로 만들어진 기계식 볼륨 컨트롤이 있는 일부 모델에서는 조절기의 끝을 눌러 재생 및 전환이 수행됩니다.

    대부분의 드라이브에는 전면 패널에 작은 구멍이 있습니다. 이 구멍은 일반적인 방법으로 수행할 수 없는 경우(예: 트레이 또는 전체 CD-ROM의 드라이브에 오류가 발생하는 경우)에 디스크를 비상 배출하도록 설계되었습니다. 전원이 나가는 경우 등 머리핀이나 곧게 편 클립을 구멍에 삽입하고 부드럽게 누릅니다. 이렇게 하면 트레이 또는 디스크 케이스가 잠금 해제되고 수동으로 빼낼 수 있습니다.

    CD-ROM은 어떤 인터페이스를 통해 작동합니까?

    SCSI, IDE - CD-ROM은 SCSI의 경우 장치 번호 또는 IDE의 경우 마스터/슬레이브와 함께 SCSI 또는 IDE(ATA) 백본에 직접 연결됩니다. IDE CD-ROM은 일반적으로 ATAPI(ATA 패킷 인터페이스) 표준에서 작동합니다.

    Sony, Mitsumi, Panasonic은 많은 사운드 카드와 별도의 어댑터에서 지원하는 가장 일반적인 세 ​​가지 인터페이스입니다. Mitsumi와 Panasonic은 IDE용으로 40핀 연결 케이블을 사용하고 Sony는 플로피 드라이브용으로 34핀 연결 케이블을 사용합니다.

    어댑터 및 연결 케이블과 함께 제공되는 제조업체 자체 인터페이스인 소위 독점 인터페이스가 있는 CD-ROM도 있습니다.

    현재 CD-ROM은 SCSI 및 IDE 인터페이스에서만 사용할 수 있습니다.

    CD-ROM을 실행할 때 디스크가 다른 속도로 회전하는 이유는 무엇입니까?

    CD의 정보는 일정한 선밀도로 기록되기 때문에 일정한 읽기 속도를 얻기 위해서는 읽기 헤드의 움직임에 따라 회전 속도가 변합니다. 표준 디스크 회전 속도는 내부 영역에서 읽을 때 500rpm이고 외부 영역에서 읽을 때 200rpm입니다(정보는 내부에서 외부로 기록됨).

    "n-속도" CD-ROM은 무엇을 의미합니까?

    표준 회전 속도에서 데이터 전송 속도는 약 150kb/s입니다. 둘 이상의 속도 CD-ROM에서 디스크는 비례하여 더 높은 속도로 회전하고 전송 속도는 비례하여 증가합니다(예: 8단 속도의 경우 1200kbps).

    디스크의 물리적 매개변수(질량 불균일성, 편심률 등)가 주 회전 속도에 대해 표준화되어 있기 때문에 4-6보다 큰 속도에서는 이미 상당한 디스크 변동이 발생하고 특히 불법 디스크의 경우 읽기 신뢰성이 높습니다. , 악화될 수 있습니다. 읽기 오류가 있는 일부 CD-ROM은 디스크 회전 속도를 감소시킬 수 있지만 그 이후의 대부분은 디스크를 교체할 때까지 최대 속도로 돌아갈 수 없습니다.

    4000-5000rpm 이상의 속도에서는 안정적인 판독이 사실상 불가능하므로 최신 10단 이상의 CD-ROM 모델은 회전 속도의 상한을 제한합니다. 동시에 외부 트랙에서 전송 속도는 공칭 속도에 도달합니다(예: 12단 모델의 경우 1800kb/s, 내부 트랙에 접근하면 1200-1300kb/s로 떨어집니다.

    "불법" 디스크가 "독점" 디스크보다 읽기가 더 나쁜 이유는 무엇입니까?

    컴팩트 디스크의 표준은 알루미늄 층의 두께와 반사율, 피트(기록 요소)의 깊이와 모양, 트랙 사이의 거리, 보호 층의 투명도, 편심 등 물리적 및 광학적 매개변수를 결정합니다. 선도적인 CD 제조업체는 이러한 매개변수를 충족하는 입증된 기술과 안정적인 장비를 보유하고 있습니다. 불법 제조업체의 장비와 기술은 종종 이를 제공하지 않습니다.

    다양한 CD-ROM 모델의 역학 및 광학은 허용오차와 조정 가능성이 다르기 때문에 일부 모델은 다른 모델에서는 거의 읽을 수 없는 디스크를 자신 있게 읽을 수 있습니다. 또한 작동 마모의 결과로 드라이브 매개변수가 시간이 지남에 따라 악화되어 새 드라이브에서 자신 있게 읽은 디스크 읽기가 저하됩니다.

    디스크의 품질을 시각적으로 확인할 수 있습니까?

    대략 - 가능합니다. 디스크의 작업 표면을 신중하게 고려해야 합니다. 디스크는 매끄럽고 긁힘, 흐린 부분, 돌출 또는 함몰이 없어야 하며 반사층에 "줄무늬"가 있어서는 안 됩니다. 그런 다음 빛의 디스크를 보십시오(작업면이 사용자 쪽). 약간 투명할 수 있지만 반사 레이어에 명백한 구멍이 없습니다. 디스크가 투명할수록 판독이 불확실할 확률이 높아집니다.

    저렴한 디스크(특히 중국산)에는 일반적으로 뒷면에 보호용 바니시 층이 없습니다. 이 면에 작은 흠집이 있어도 디스크의 해당 영역을 읽지 못할 수 있습니다.

    CD-ROM에서 오디오 디스크를 재생할 때 품질은 어떻습니까?

    오디오 디스크 재생은 CD-ROM의 부수적인 기능이며 일반적으로 "잔여 원리에 따라" 수행됩니다. 가장 단순한(종종 12비트 또는 14비트) DAC와 간단한 출력 증폭기입니다. 대용량 CD-ROM은 고정식 Hi-Fi 플레이어보다 훨씬 열등하며 일부 모델은 저렴한 휴대용 플레이어에 접근하고 있습니다. 어쨌든 헤드폰 출력(전면 패널)의 신호 품질은 증폭 중 추가 왜곡으로 인해 라인 출력(후면 벽)보다 나쁩니다.

    DAC의 품질 외에도 대부분의 CD-ROM은 신호 대 잡음비를 개선하기 위해 디지털 신호를 리샘플링하지 않으며 곡선을 매끄럽게 하고 수정되지 않은 오류를 부분적으로 보정하기 위해 보간 및 마스킹을 하지 않습니다. 보간 및 마스킹이 없으면 실수로 디스크를 읽을 때 눈에 띄는 왜곡과 클릭이 발생하지만 오디오 플레이어에서는 읽기 오류가 그렇게 눈에 띄지 않습니다.

    많은 최신 CD-ROM에는 S/PDIF가 있는 스튜디오 또는 홈 장비에 연결할 수 있는 후면 벽(S/PDIF - Sony/Philips 디지털 인터페이스 형식 - Sony/Philips 디지털 인터페이스 형식)에 추가 디지털 오디오 출력이 있습니다. 입력 또는 AES/EBU를 사용하여 사실상 왜곡 없이 디스크의 사운드를 재생할 수 있습니다(CD-ROM 디코더로 인해 일부 왜곡이 발생할 수 있음).

    CD의 최대 용량은 얼마입니까?

    약 650MB(* 1024 * 1024바이트) - 74분 기록, 데이터 스트림 - 153600바이트/초. 이 기록 길이는 표준에 의해 정의되지만 디스크에 트랙이나 피트 자체가 더 조밀하게 배열되면 더 많은 재생 시간 또는 데이터 양을 얻을 수 있습니다. 표준에서 벗어난 이러한 디스크는 일부 드라이브에서 불안정하게 읽거나 전혀 읽지 않을 수 있습니다.

    CD-R 및 CD-E란 무엇입니까?

    단일(CD-기록 가능 - 기록 가능 CD) 및 다중(CD-지우기 - 지울 수 있는 CD) CD 기록 시스템. CD-R 및 CD-E라는 용어는 기록 장치와 디스크 자체를 모두 나타냅니다.

    단일 녹음의 경우 일반적으로 소위 "골든"디스크가 사용되며, 이는 반사 층이 금 필름으로 만들어지고 바로 인접한 투명 플라스틱 층이 가열되면 어두워지는 재질로 만들어진 일반 CD입니다. . 기록 과정에서 레이저 빔은 플라스틱 영역을 가열하여 어둡게 만들고 반사층으로 빛을 전달하는 것을 중단하여 "구덩이" 사이에 "틈"을 형성합니다.

    기록 과정에서 정보 트랙을 쉽게 따라갈 수 있도록 CD-R 디스크에는 보조 표시가 있습니다. 읽을 때 평소와 같이 기록된 피트 트랙을 따라 추적이 수행됩니다.

    일부 소프트웨어 버전(예: CDR Publisher)에서는 부팅 디스크를 구울 수 있습니다. 이러한 디스크에서 부팅하려면 컴퓨터의 BIOS가 이 기능을 지원해야 합니다(AWARD 및 Phoenix BIOS의 최신 버전).

    CD-R에 순수한 WAV를 기록할 때 노이즈가 나타나는 이유는 무엇입니까?

    아마도 그 이유는 일부 사운드 편집기(예: Cool Edit 및 Sound Forge)가 서비스 정보를 WAV 파일 끝에 넣고 RIFF 형식에 따라 추가 레코드로 형식을 지정하기 때문일 수 있습니다. 그러나 일부 CD-R의 소프트웨어는 오디오 길이 필드를 무시하고 헤더 뒤의 나머지 파일을 단일 오디오 조각으로 처리하므로 오버헤드가 디지털 오디오 형식으로 디스크에 전송되어 노이즈 또는 프로그램 끝에서 클릭합니다. 이러한 현상을 없애기 위해서는 사운드 에디터가 서비스 정보를 WAV 파일에 저장하는 것을 금지하거나 다른 프로그램을 사용하여 제거해야 합니다.

    개별 오디오 트랙을 다중 세션으로 녹음하는 동안 각 세션의 시작과 끝에서 시작 영역과 나가는 영역이 형성되어 재생 중에 임의의 신호가 나타나게 됩니다. CD-R 소프트웨어에서 굽기 과정에서 파일 병합을 허용하지 않는 경우 오디오 디스크를 한 세션에서 굽고 완전한 사운드 파일을 미리 만드는 것이 좋습니다.

    위의 내용 외에도 CD-R의 데이터 스트림 불안정(내부 버퍼 오버플로 또는 스트림 중단), 녹음된 신호의 비정상적인 매개변수, 레이저 작동 모드 또는 디스크 회전 속도, 공장 출하 시, 녹음된 오디오 디스크의 노이즈가 발생할 수 있습니다. 디스크의 결함뿐만 아니라 디스크의 특정 인스턴스를 자신 있게 읽을 수 없는 플레이어의 결함을 통해. 데이터 디스크의 품질이 좋지 않은 기록의 경우 CD-ROM 형식으로 제공되는 대량의 수정 코드로 상황을 저장하는 경우가 많습니다.

    IDE CD-ROM으로 다른 모델의 드라이버를 사용할 수 있습니까?

    CD-ROM이 ATAPI 표준에서 작동하는 경우 대부분의 경우 그렇습니다. 그러나 일부 드라이버는 다른 CD-ROM 모델에서 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

    비디오 디스크를 읽으려면 드라이브 자체 및 해당 드라이버의 지원과 비디오 형식에 대한 압축 풀기 프로그램(플레이어)이 필요합니다. 드라이브, 컨트롤러, 드라이버 및 언패커의 일부 조합은 서로 호환되지 않습니다. 드라이버나 압축 풀기 프로그램을 변경해 볼 수 있습니다. HDD의 한 채널에 CD-ROM을 설치할 때 비디오 디스크가 훨씬 느리게 재생되는 경우도 있습니다.

    이를 위해서는 긴 읽기 명령을 지원하고 직접 액세스 모드에서 사운드 섹터를 찾을 수 있는 CD-ROM(예: SCSI 인터페이스가 있는 많은 드라이브, 대부분의 Panasonic 모델) 및 특수 프로그램이 필요합니다. - 그래버 - 전체 사운드 섹터(예: CDGRAB, CDDA, CDT 등) 읽기용. 종종 이러한 프로그램에는 긴 읽기 명령을 지원하는 CD-ROM 모델 목록이 함께 제공됩니다. 인터페이스의 약간의 차이로 인해 일부 드라이브는 이러한 프로그램 중 일부에서 작동하지 않지만 다른 프로그램에서는 작동할 수 있습니다.

    오디오 디스크를 읽을 때의 주요 문제 중 하나는 섹터 간의 동기화 오류입니다. 디스크 읽기 프로그램이 CD-ROM 내부 버퍼가 오버플로되고 섹터 시작 부분의 데이터가 손실되기 전에 다음 섹터에 대한 읽기 명령을 실행할 시간이 없을 때 발생합니다. 이 경우 CD-ROM은 강제로 위치 지정을 수행하게 되며 오디오 디스크의 프레임 단위 구조로 인해 정확한 위치에서 읽기를 시작할 수 없습니다. 이러한 실패의 결과로 프로그램에서 생성된 파일에 드롭아웃 또는 여러 추가 신호 샘플의 모양이 나타납니다. 동기화 오류를 처리하기 위해 일부 프로그램에는 인접 섹터 도킹의 정확성을 확인하는 모드가 있습니다. 버퍼 공간이 더 많은 CD-ROM을 사용하면 오류 가능성이 줄어듭니다.

    위치 지정의 결과로 동기화되지 않는 현상을 종종 "지터"라고 잘못 지칭합니다. 실제로 지터라는 용어는 디스크의 회전 속도와 수직 비트의 변화로 인해 발생하는 유속의 급격한 변동으로 인한 디지털 신호 위상의 지터를 나타내는 데 사용됩니다. 어떤 의미에서 타이밍 위반은 더 높은 수준의 위상 오류이기도 하지만 여기에 지터라는 용어를 적용하는 것은 완전히 정확하지 않습니다.

    Samsung-631 CD-ROM 드라이브의 성능이 떨어지는 이유는 무엇입니까?

    메커니즘 자체와 판독 시스템의 품질이 낮을 뿐만 아니라 이러한 드라이브에서는 디스크를 스핀들에 충분히 누르지 않기 때문에 가속 및 제동 중에 디스크가 미끄러집니다. 약한 프레스의 원인은 스핀들 자석과 자석에 끌리는 금속 디스크 사이의 큰 간격 때문입니다. 마이클 스베츠코프 [이메일 보호됨]) 자석에 1-2mm 두께의 강철 와셔를 붙이고 자석과 금속 디스크 사이의 간격이 최소화되도록 선택하는 것이 좋습니다. 그러나 가장 얇은 디스크에서는 서로 닿지 않아야 합니다. 그렇지 않으면 트레이 확장 시스템이 중단됩니다.

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