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百度 磁帶

作者:汪林茂 分類:曆史 更新時間:2026-07-24 01:30:03

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\"磁帶是一種用於記錄聲音、圖像、數字或其他信號的載有磁層的帶狀材料,是產量最大和用途最廣的一種磁記錄材料。通常是在塑料薄膜帶基(支援體)上塗覆一層顆粒狀磁性材料(如針狀γ-Fe2O3磁粉或金屬磁粉)或蒸發沉積上一層磁性氧化物或合金薄膜而成。最早曾使用紙和賽璐珞等作帶基,現在主要用強度高、穩定性好和不易變形的聚酯薄膜。\\n\\n英文名稱:magnetictape\\n\\n在中國大陸,通常“磁帶”或者“錄音帶”\\n\\n一詞都指緊湊音頻盒帶,因為它的應用非常廣泛。在台灣,reel-to-reeltape被稱為盤式錄音帶、緊湊音頻盒帶(Compactaudiocassette)被稱為卡式錄音帶、8軌軟片(8-trackcartridges))被稱為匣式錄音帶。分類綜述\\n\\n磁帶可儲存的內容多種多樣,同樣的,磁帶也多種多樣,比如,用於儲存視頻的錄像帶,用於儲存音頻的錄音帶(包括reel-to-reeltape、緊湊音頻盒帶(Compactaudiocassette)、數字音頻帶(DAT)、數字線性帶(DLT)、8軌軟片(8-trackcartridges))等等各種格式的磁帶),用於計算機的磁帶(在1980年代曾被廣泛應用,但現在已經不常用)。\\n\\n磁帶按用途可大致分成錄音帶、錄像帶、計算機帶和儀表磁帶四種。\\n\\n錄音帶\\n\\n錄音帶20世紀30年代開始出現,是用量最大的一種磁帶。1963年,荷蘭菲利浦公司研製成盒式錄音帶,由磁帶\\n\\n於具有輕便、耐用、互換性強等優點而得到迅速發展。1973年,磁帶日本研製\\n\\n成功Avilyn包鈷磁粉帶。1978年,美國生產出金屬磁粉帶。由日本日立瑪克賽爾公司創造的MCMT技術(即特殊定向技術、超微粒子及其分散技術)製成了微型及數碼盒式錄音帶,又使錄音帶達到一個新的水平,並使音頻記錄進入了數字化時代。中國在60年代初開始生產錄音帶,1975年試製成盒式錄音帶,並已達較高水平。\\n\\n錄像帶\\n\\n錄像帶自從1956年美國安佩克斯公司製成錄像機以來,錄像帶已從電視廣播逐步進入到科學技術、文化教育、電影和家庭娛樂等領域。除了用二氧化鉻包鈷磁粉以及金屬磁粉製成錄像帶外,近年來日本還製成微型鍍膜錄像帶,並開發了鋇鐵氧體型垂直磁化錄像帶。\\n\\n計算機帶\\n\\n計算機帶計算機帶作為數字資訊的存貯具有容量大、價格低的優點。主要大量用於計算機的外存貯器。\\n\\n儀表磁帶\\n\\n儀表磁帶也稱儀器磁帶或精密磁帶。近代科學技術,常需要把人們無法接近的測量數據自動而連續地記錄下來,即所謂遙控遙測技術。如原子彈爆炸和衛星空間探測都要求準確無誤地同時記錄上百、上千個數據。儀表磁帶就是在上述需要下發展起來的,它是自動化和磁記錄技術相結合的產物。對這種磁帶的效能和製造都有著嚴格的要求。\\n\\n此外,還有其他磁帶和打字機用磁性染色帶等。\\n\\n磁帶藝術\\n\\n85後藝術家李建樹2009年用磁帶創作的作品。\\n\\n李建樹作品油彩磁帶\\n\\n資深策展人、著名批評家栗憲庭第一個發現李建樹的作品,並給予很高的評價和肯定。\\n\\n李建樹作品油彩磁帶\\n\\n尺寸\\n\\n磁帶尺寸廣義上講包括磁帶的寬度、長度或者磁帶盒的規格。磁帶盒常見的規格:AIT磁帶多為3.5英寸(8.89厘米);DLT磁帶多為5.25英寸(13.335厘米)。\\n\\n磁帶機\\n\\n磁帶機(TapeDrive)一般指單驅動器產品,通常由磁帶驅動器和磁帶構成,是一種經濟、可靠、容量大、磁帶卷軸\\n\\n速度快的備份設備。這種產品采用高糾錯能力編碼技術和寫後即讀通道磁帶卷軸技\\n\\n術,可以大大提高數據備份的可靠性。根據裝帶方式的不同,一般分為手動裝帶磁帶機和自動裝帶磁帶機,即自動加載磁帶機。\\n\\n自動加載磁帶機實際上是將磁帶和磁帶機有機結合組成的。自動加載磁帶機是一個位於單機中的磁帶驅動器和自動磁帶更換裝置,它可以從裝有多盤磁帶的磁帶匣中拾取磁帶並放入驅動器中,或執行相反的過程。它可以備份100GB-200GB或者更多的數據。自動加載磁帶機能夠支援例行備份過程,自動為每日的備份工作裝載新的磁帶。一個擁有工作組服務器的小公司可以使用自動加載磁帶機來自動完成備份工作。\\n\\n提供磁帶機的廠商很多,IT廠商中HP(惠普)、IBM、Exabyte(安百特)等均有磁帶機產品,另外專業的存儲廠商如StorageTek、ADIC、SpectraLogic等公司均以磁帶機、磁帶庫等為主推產品。\\n\\n技術\\n\\n螺旋掃描記錄技術的曆史可追溯到40多年前。1956年,ampex公司將螺旋掃描設備作為一種可靠的存儲設備推向了視頻市場。該設備每平方英寸磁帶可存儲的數據大幅度增長,讀數據的速度比當時線性磁帶技術還要磁帶卷軸\\n\\n快。螺旋掃描技術的高效能和大容量迅速使螺旋掃描技術成為視頻廣播磁帶卷軸業的\\n\\n標準。許多電視台仍使用類似的螺旋掃描磁帶驅動器,每套磁帶係統的價格超過了10萬美元。\\n\\n第一種高效能、高容量磁帶驅動器exabyte8200於1987年被引入到unix開放係統市場中,該驅動器傳輸速率為240kb\\/s,容量為2.4gb。這種螺旋驅動器使用8毫米磁帶,利用不同的讀、寫磁頭從磁帶讀取數據並向磁帶寫入數據。寫後讀技術,即在安裝磁頭的磁鼓每轉一圈時,使用一個磁頭寫數據,隨後再利用讀磁頭來校驗數據。這種技術是用來校驗寫入操作正確性的通用方法。如果檢測到錯誤的話,就對數據進行重寫,直到讀出的數據冇有錯誤為止。這類驅動器的高密度、高速度以及錯誤檢測和糾正等特性使螺旋掃描技術非常流行。\\n\\n對螺旋掃描技術的改進包括1990年推出的硬體壓縮,它可以將存儲在磁帶上的數據密度增加一倍。1990年,人們還對螺旋掃描技術進行了另一項改進,即使用方位角記錄技術。這項技術利用以不同角度安裝在掃描器上的磁頭在磁帶上生成的人字形或v形軌跡。這就使高密磁軌容錯技術成為可能。這項技術在曆史上曾使螺旋掃描技術在效能和容量上處於領先位置。此外,磁帶介質上的改進則進一步增加了螺旋掃描磁帶的數據密度。新型驅動器的發展提供了更高的記錄速率、更大的磁帶容量,並提高了數據密度。\\n\\n挑戰\\n\\n讀寫記錄\\n\\n線性磁帶技術在時間上早於螺旋掃描記錄技術十多年。在使用線性記錄技術時,磁帶被安裝在兩個磁帶軸上,通過磁帶軸的轉動使磁帶高速經過磁頭。現在,線性技術已經成為非常流行的技術,並對螺旋掃描技術發起了挑戰。\\n\\n寫後讀技術被廣泛地應用在線性磁帶中。利用隔開一小段距離的寫磁頭和讀磁頭,完成先寫後讀的操作。讀磁帶\\n\\n磁頭讀取寫磁頭剛剛寫入的數據,以保證數據完整地寫到磁帶上。錯誤處理的磁帶方式與螺\\n\\n旋掃描使用的方式相似。\\n\\n記錄介質、磁頭設計和韌體上的改進,使線性技術超越了每條磁帶36條磁軌的人為限製。這就使蛇形記錄成為可能。在使用蛇形記錄技術時,磁帶機先沿整條磁帶寫入一個磁軌集後,再重新定位磁頭;然後反方向再沿整個磁帶寫入另一個磁軌集。線性技術可以在一條磁帶上這樣寫52遍,寫入208條磁軌。利用這種方法,可以增加記錄密度。但是,即使利用這種技術,與螺旋掃描相比,數據密度仍很有限。\\n\\n數據磁軌之間的距離越小,磁軌之間串音的可能性就越高。dlt7000磁帶機針對這一問題采用輕微地旋轉磁頭的方法,產生一個有角度的寫形式,類似人字形或v形。這種形式與螺旋掃描驅動器的寫形式非常相似。\\n\\n磁頭對磁帶的精確校準,尤其在磁軌的數量不斷增加的情況下,對磁帶驅動器設計者一直是一個挑戰。用於校準磁頭與磁帶位置的伺服器已經成為了當今和下一代線性驅動器的通用特性。線性記錄已經成為一種成功的產品,並且已在許多應用中取代了螺旋磁帶驅動器。不過,事物是在不斷變化的,三十年河東,三十年河西。襟抱堂網絡策劃機構評論,光盤媒介對磁帶的取代已成為了曆史發展的必然趨勢,磁帶的發展由其產品的製約性必然被科技所淘汰。\\n\\n傳輸速率\\n\\n提高8毫米傳輸速率\\n\\n在過去的五年中,螺旋掃描驅動器的效能已經滯後於線性驅動器。例如,dlt7000磁帶的傳輸速率為5mb\\/s,而mammoth1和ait磁帶驅動器隻具有3mb\\/s的傳輸速率。通過增加更多的並行磁帶通道,線性磁帶驅動器上的傳輸速率一直不斷地改進。例如,dlt7000使用了四條磁軌達到了5mb\\/s,而螺旋掃描驅動器不能超過兩條通道的限製。\\n\\n以前,螺旋掃描設計上的部分限製是由於它們與用於消費類視頻技術之間存在過近關係。mammoth是第一種與基於消費用8毫米設計脫鉤的8毫米驅動器。這項技術在1996年推出。該解決方案特彆定位於滿足企業數據存儲需要。工業化的機芯設計利用軸對軸伺服係統取代了早期設計中造成很多麻煩的絞盤和壓緊導輥。這有助於取得精確的磁帶速度,實現準確的張力控製。\\n\\n螺旋掃描技術方麵兩項最新的進展克服了8毫米螺旋掃描驅動器在傳輸速率上的限製。這兩項改進將成為安百特(exabyte)下一代驅動器必不可少的部分。下一代驅動器效能將增至四倍,存儲容量將增至三倍。\\n\\n邊寫邊讀和加電轉子這兩項技術消除了以前製約傳輸速率和數據密度的限製。這些限製曾使螺旋掃描的傳輸速率和數據密度低於線性磁帶技術。這兩種新技術結合的結果是,現可以在磁鼓上(掃描器)安裝更多的磁頭(大大多於以前螺旋掃描可能安裝的磁頭數量),實現更高的傳輸率並增加了密度。\\n\\n在未來的產品中,可以在掃描器上安裝8個通道(16個磁頭)。在使用8個通道時,係統可以達到超過100mb\\/s的傳輸速率。最新一代的掃描器,其設計將讀\\/寫電器件整合到掃描儀(帶電轉子)上,縮短了電子器件與磁頭的距離,同時提高了驅動器的效能和可靠性。\\n\\n技術提升\\n\\nmammoth2的設計在其它許多方麵超過了線性磁帶。定義效能兩個主要因素:一是磁頭對磁帶的速度;二是螺旋掃描驅動器可以方便地升級。為使螺旋掃描驅動器增加磁頭對磁帶的速度,掃描器應當更快地旋轉。\\n\\n與此相比,線性驅動器已接近磁帶運動的極限。例如,線性磁帶驅動器耗電約為35瓦。將磁帶的速度提高一倍,會使耗電達到60至65瓦,產生的烤箱效應足以烤熟磁帶和驅動器。靠線性驅動器以更高速的磁帶運動使效能得到改進是不可能的。相反,螺旋掃描驅動器速度的提高,相應的耗電增加僅為不到1瓦。因此,對螺旋掃描技術來說,增加掃描器馬達速度耗電將從12瓦升至12.5瓦。\\n\\n此外,螺旋磁帶密度比線性磁帶的密度更高。螺旋掃描磁軌在實時伺服控製下寫磁軌的偏差為0.2微米,而線性磁軌偏差為10微米。事實上,螺旋驅動器可以在3微米寬的磁軌上進行讀寫。這樣細的磁軌尺寸對線性磁帶驅動器幾乎是不可能的,其原因是線性蛇形記錄本身固有的容錯問題。\\n\\n存儲容量\\n\\n至於容量,最大的線性磁帶驅動器的存儲容量要比8毫米磁帶高,這已是公認的事實了。這主要是由於在磁帶盒中使用了五倍的磁帶。老實說,與dlt相比較,8毫米磁帶的格式(它的磁帶盒和磁帶都比較小)可以被認為每盒磁帶的容量受到了限製。但是,如果mammoth與dlt有同樣多的磁帶的話,那麼,它的容量可以達到100gb。\\n\\n然而,部分是由於磁帶盒較小的原因,同樣更緊湊的磁帶機也是可能做到的。換句話說,在相同空間裡,可以比dlt驅動器和磁帶放入更多的8毫米驅動器和磁帶。此外,較小的磁帶盒使8毫米驅動器可以具有更快的檔案訪問時間,因而對數據的訪問也更快。\\n\\n技術比較\\n\\n如果將線性和螺旋磁帶並排放在一起比較的話,這兩種技術一些有趣的方麵就會變得非常明顯。在安百特(exabyte)公司的磁帶庫解決方案中,在同樣大小的機箱內既可采用mammoth,也可采用dlt。dlt庫提供了30mb\\/s的效能和6.3tb的容量。相比之下,8毫米庫也提供了同樣的30mb\\/s的傳輸速率,但可以多存儲1.7tb的數據,即總存儲量為8tb。\\n\\n在過去的幾年裡,8毫米技術已經得到了改進,它所具有的傳輸速率與競爭對手線性技術一樣好,或許甚至更好。這些改進包括工業強度的機械和創新的工程上的進步,使采用最多8個磁頭成為可能。通過增加磁帶對磁頭的速度來進一步提高傳輸速率可以方便地利用mammoth技術實現,而這種改進對於線性驅動技術而言將越來越困難。\\n\\n錄音磁帶的發明\\n\\n第二次世界大戰雖然造成了78轉唱片市場的萎縮,卻陰差陽錯地從另一個方麵對流行音樂市場提供了幫助。原來,德國的工程師們為了更好地廣播希特勒的講話,經過多年的研究,在磁帶錄音技術上取得了革命性的進磁帶原理圖\\n\\n步。二戰後,美國把這一技術原樣拿了過來,並很快就運用磁帶原理圖在流行音樂領\\n\\n域。磁帶錄音方便可靠,價錢便宜,質量又好,使得投資不多的小型錄音公司得以生存下去,為五十年代獨立唱片公司的發展壯大立下了汗馬功勞。前麵提到過,這些小型公司的興起直接促成了搖滾樂的誕生。\\n\\n六十年代中期,RCA發明瞭可以在汽車上使用的八軌磁帶(8-Track),這一發明立刻吸引了眾多以前不怎麼買唱片的消費者的注意,美國的音樂銷售也從這一時期開始直線上升。七十年代初,一批自稱是“低者”(Downer,相對於傳統的“Higher”)的吸毒群體發現在高速行駛中的汽車裡聽震耳欲聾的重搖滾對達到“狀態”很有幫助。這種說法很快在聽眾中流傳開來,並很大程度上造就了七十年代初期重搖滾的流行。一批重搖滾樂隊因此受益匪淺,如“深紫”(DeepPurple)、“黑色安息日”(BlackSabbath)和“AC\\/DC”等,他們的磁帶銷售往往會占到總銷售額的70%以上。\\n\\n再後來,杜比技術的發明讓可錄音的卡式磁帶走進了消費者的家中。這一新技術使得盜版磁帶開始在地下氾濫。唱片商不得不象當年對抗廣播業一樣,又開始藉助法律手段進行抵製。不過,磁帶的錄音質量比不上黑膠唱片(LP),再加上因為各種原因,六七十年代的美國流行音樂市場格外繁榮,因此盜版的影響不算太壞,倒是一些歌迷在地下市場交換私自錄製的歌手實況演唱錄音,算是彌補了錄音室唱片的不足。這些非法錄音不但為樂隊造就了一批批鐵桿歌迷,而且為後來音樂史學家們研究這段曆史幫助很大。\\n\\n常見故障\\n\\n一、聲音不清晰(國標允許誤差範圍≤-48dB)可能的故障部位:\\n\\n1.放音機磁頭上有臟物。\\n\\n解決方法:用酒精棉球輕擦放音磁頭,注意“不要用鑷子,螺絲刀等金屬物”。\\n\\n2.磁帶頂部毛粘墊鬆動或脫落。\\n\\n解決方法:要修複,更換毛粘墊。\\n\\n3.磁帶變形、打折、受潮或被磁化。\\n\\n解決方法:調換,報廢。\\n\\n4.放音磁頭磨損嚴重。\\n\\n解決方法:更換放音頭,業餘更換時要求磁頭電感量和阻值一樣。\\n\\n5.磁頭方位角偏移不正確。\\n\\n調校:把錄音帶放入盒中放音,用小螺絲刀調校磁頭上帶彈簧的鏍絲裡外移動,使放音量最大為宜。\\n\\n二、聲音忽大忽小\\n\\n可能的故障部位:\\n\\n1.檢查放音機機械傳動是否正常,如壓帶輪是否老化,主導軸是否有臟物,皮帶是否老化錯槽。\\n\\n解決方法:清洗或更換。\\n\\n2.盒式錄音帶白輪是否變形,毛粘墊是否鬆動。\\n\\n解決方法:修複,更換\\n\\n三、左右聲道串音(國標允許誤差範圍≤-34dB)可能的故障部位:\\n\\n1.檢查放音機磁頭是否磨損。\\n\\n解決方法:更換磁頭。\\n\\n2.檢查走動機械是否正常。\\n\\n解決方法:修複。\\n\\n3.磁帶不合格。\\n\\n解決方法:調換磁帶\\n\\n四、AB麵串音(國標允許誤差範圍≤-52dB)可能的故障部位:\\n\\n1.檢查放音磁頭,機械傳動是否正常。\\n\\n解決方法:修複。\\n\\n2.磁頭磁叉是否鬆動。\\n\\n解決方法:調校粘牢。\\n\\n3.是否使用了特大功率放大器。\\n\\n解決方法:旋小放音量。\\n\\n4.磁帶不合格。\\n\\n解決方法:調換。\\n\\n五、走帶過程中斷帶\\n\\n可能的故障部位:\\n\\n1.檢查機器供帶輪是否轉動。\\n\\n解決方法:修複,更換。\\n\\n2.檢查磁帶兩個輪是否轉動靈活。\\n\\n解決方法:修複,更換。\\n\\n3.放音機收帶輪是否轉動。\\n\\n解決方法:修複,更換。\\n\\n4.操作放音機方法是否正確。\\n\\n解決方法:改變操作方法。\\n\\n六、聲音模糊聽不清\\n\\n可能的故障部位:\\n\\n1.檢查磁頭是否有臟物,是否磨損、老化以及磁頭方位角是否正確。\\n\\n解決方法:清洗磁頭,修複,調校。\\n\\n2.檢查磁帶頂部毛粘墊是否脫落。\\n\\n解決方法:修複,更換。\\n\\n3.工廠加工是反帶不合格。\\n\\n解決方法:反帶修複,也就是把磁帶前輪和後輪翻麵倒個相位重新倒帶即可。\\n\\n七、聲音斷話、停頓\\n\\n可能的故障部位:\\n\\n1.檢查放音操作方法是否失誤,按錯按鍵。(如誤按了錄音鍵)解決方法:改正操作方法。\\n\\n2.放音機傳動機械是否正常,電源電壓是否穩定,電池夾是否氧化,接觸是否不良。\\n\\n解決方法:修複、更換電池或電源。\\n\\n3.磁帶轉動是否靈活。\\n\\n解決方法:修複,把磁帶正麵五個螺絲鬆動八、錄音帶左右聲道電平不一致,AB麵聲音不一樣。(國標允許左右相差1dB,AB麵相差2dB)可能的故障部位:\\n\\n1.音頭有臟物或磁頭磨損或出廠不合格。\\n\\n解決方法:清洗磁頭或更換放音機。\\n\\n2.放音頭老化,磁頭偏磨,方位角不平或磁帶不合格。\\n\\n解決方法:更換或修複放音機或調換磁帶正版錄音帶與盜版錄音帶的區彆\\n\\n正版錄音帶\\n\\n正版錄音帶一般均采用進口原材料,包括餅帶粘帶膠條,AB貼和外封都是正規印刷廠印刷,工廠機器刷標,機器包裝。儀器設備均采用進口數碼母機和采用10MHZ偏磁獨立放大、頻響寬、噪音低、失真小的高速複錄子機。分切灌帶機均由國標正規廠家所生產,分切可靠,頭尾一致,前後冇有空白,聲音清晰。\\n\\n盜版錄音帶\\n\\n盜版錄音帶使用低劣餅帶,C—0盒克數不足,各輪(前輪、後輪、白輪等)不耐磨,貼片滑紙質量很差,複製設備極差(一般都是小機複錄),錄出的聲音電平偏低,噪音很大,頻響很差,語音不清晰,前後空白較長\\n\\n\"

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