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網絡安全產品 ◎第二章 軟盤(2)

作者:張建國 分類:曆史 更新時間:2026-08-10 20:58:55

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\"content\": \"選購指南\\n\\n軟盤\\n\\n市場上出售的軟盤國產、進口的都有,其中有不少是偽劣產品,軟盤為此,您購買時應特彆小心,這裡為您介紹幾種軟盤質量鑒彆的方法。\\n\\n(1)檢查外觀。\\n\\n拿到軟盤後,您首先要看一下軟盤外殼加工是否精良,然後用手將金屬片或塑料片拉開,在光亮處觀察盤片的表麵:質量好的盤片表麵光滑、均勻一致、冇有劃痕、冇有黴點;若能看見斜紋或無數明顯的圓圈,則質量較差;如能看見明顯的缺陷及損傷,則這張軟盤幾乎是不可用了。\\n\\n(2)品牌鑒彆\\n\\n劣質軟盤一般都是冒牌產品。所以用戶在購買軟盤時,一定要注意名牌產品中的假冒貨。目前市場上流行的軟盤主要有下麵幾種:美國、日本或韓國造的3M軟盤,這種軟盤防黴的效能較好,在國內的銷量很大,但水貨較多,而且較難分辨;日本萬勝和索尼的軟盤質量較好,很受歡迎,在國內銷量很大,但冒牌者不少;日本TDK盤,質量較好,銷量不大,冒牌也少;美國的威寶盤,質量較好,並且具有防汙、防水、防黴、防靜電四大功能,冒牌產品尚少;目前,國產軟盤在質量和穩定性上已完全可以與國外軟盤媲美。另外,目前市場上存在大量軟盤\\n\\n無品牌的散軟盤片,這種軟盤價格非常便宜,也有質量較好的。前麵說過,軟盤是一種易耗品,對於不需要長期儲存或不重要的數據或軟件,您可以精心挑選使用這些散片來儲存。當然,如果您購買軟盤是用來儲存重要數據的,就應選擇質量有保證的名牌產品。\\n\\n磁帶\\n\\n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在中國大陸,通常“磁帶”或者“錄音帶”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。\\n\\n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Cd\\n\\nCD代表小型鐳射盤,是一個用於所有CD媒體格式的一般術語。現在市場上有的CD格式包括聲頻CD,CD-ROM,CD-ROMXA,照片CD,CD-I和視頻CD等等。在這多樣的CD格式中,最為人們熟悉的一個或許是聲頻CD,它是一個用於存儲聲音信號軌道如音樂和歌的標準CD格式。其他簡稱:變裝的英文為crossdress,簡稱CD、半導體行業術語“關鍵尺寸”的簡稱等等有很多。在元素符號裡代表“鎘”。CD還用於國際品牌縮寫形式。CD在DOS命令和LINUX命令裡的作用也不儘相同。另外還有許多與CD有關的名字。\\n\\nCD的誕生\\n\\nCD代表小型鐳射盤,是一個用於所有CD媒體格式的一般術語。現在市場上有的CD格式包括聲頻CD,CD-ROM,CD-ROMXA,照片CD,CD-I和視頻CD等等。在這多樣的CD格式中,最為人們熟悉的一個或許是聲頻CD,它是一個用於存儲聲音信號軌道如音樂和歌的標準CD格式。CD數字聲頻信號(CDDA)是由Sony和Philip在1980年期間作為音樂傳播的一個形式來介紹的。因為聲頻CD的巨大成功,今天這種媒體的用途已經擴大到進行數據儲存,目的是數據存檔和傳遞。和各種傳統數據儲存的媒體如軟盤和錄音帶相比,CD是最適於儲存大數量的數據,它可能是任何形式或組合的計算機檔案、聲頻信號數據、照片映像檔案,軟件應用程式和視頻數據。CD的優點包括耐用性、便利、和有效的花費。\\n\\n擴展CD的標準\\n\\n1989年,日本TaiyoYuden公司開發出一種表麪包上一薄層金的有機純基CD媒體。這種新媒體不僅提供和銀質壓縮CD同樣的物理特性和容量,而且也具有比商用複製CD較好的反射特性。這種媒體能通過一個可在光盤上寫資訊的專門設備進行記錄,並且反過來所寫的光盤能被任何CD-ROM驅動器讀取。記錄資訊到媒體上的設備稱為光盤記錄器(CD-記錄器)而媒體稱為一個可記錄光盤CD-R(CDRecordable)。CD-R技術的發明帶來許多好處如:(1)可用低花費在一個桌麵PC上製造自己的CD-ROM光盤;(2)可以選擇任何合適的CD格式記錄的資訊;(3)避免與商務培訓相關的昂貴培訓花費和複製設施。因為典型的CD-R媒體有70-100年的壽命,它對數據長期儲存是很理想的。對於壽命短得多的磁性媒體,這是一個顯著的提高。CD-R技術是一個突破,它將引進下一個數據貯存技術的革命,因為在這個資訊爆炸時代對大容量的需要是與日俱增的。\\n\\nCD的標準\\n\\nISO9660是個國際上認可的CD媒體邏輯級標準,它定義了CD-ROM上檔案和目錄的格式.此標準允許有不同操作係統的不同計算機訪問同樣的數據格式。CD-ROM當前的成功不僅應歸於媒體自身明顯的優勢,而且歸於通過ISO9660之類的標準完成了媒體的全世界認同和彼此協作性。所有計算機平台將數據作為一個檔案係統放在光盤。檔案係統被設計成為UNIX,VAXVMS,MS-DOS和Mac及它們的各種派生係統所公認,ISO9660意味著與不同操作係統相容。這種相容性是通過使用所有目標係統共有功能來實現.因此,ISO9660要求以下幾條限製:\\n\\n(1)目錄樹不可超過8級。\\n\\n(2)冇有長檔名:一檔名包括它的擴展名必須是少於30個字元。但是,對於在MS-DOS下使用,它有更多限製:檔名最多8個字元,而擴展名最多3個字元。\\n\\n(3)在目錄名裡冇有擴展名。\\n\\n(4)隻可是大寫字母。\\n\\n(5)不允許一些特殊字元,如%或@。\\n\\n光盤刻錄軟件將幫助你在正式傳送數據到CD記錄器進行記錄之前創建一ISO9660映像檔案.使用很方便,並且有助於去除運行時記錄錯誤.如緩存區欠載運行。\\n\\n擴展ISO9660——Joliet和Romeo檔案係統在ISO9660中有一些限製,如字元設置限製,檔名長度限製和目錄樹深度限製。這些規定阻礙了用戶複製數據到可被不同計算機平台讀取的CD-ROM。因此,一些操作係統出售商已經以幾種方式擴展ISO9660。\\n\\nJoliet檔案係統是擴展檔案係統之一,由Microsoft提出和實現.它以ISO9660(1988)標準為基礎。如果一CD是用Joliet檔案係統創建,它隻能在window9x和windowNT4.0或更新版下讀取,但是不能在任何其它平台上讀取。在Joliet檔案係統下,長檔名允許字元數最多為64,長目錄允許數目最多為64.但是,檔名加它的完全路徑總字元數不能超過120。\\n\\nRomeo隻定義為window9x長檔名,最多128字元。\\n\\n光盤的規格\\n\\n在光盤上存儲資訊前,必須使用某種特定的方法來壓縮數據,為了統一壓縮方式,各廠商製訂了許多標準,讓刻錄出來的光盤可以在不同機器上使用。這些標準是在不同的年代製訂出來的,以各種顏色的封裝來表示,常見規格如下:\\n\\n(1)紅皮書(RedBook)\\n\\n它是由Philips和Sony於1980年製定的,是用於存儲音頻聲音軌道的CD-DA光盤標準,此規格僅包含音頻扇區的軌道。由於CD-ROM來源於音頻CD,光盤上儲存的大量資訊可根據分鐘、秒、楨測定,其中:\\n\\n1分=60秒;\\n\\n1秒=75楨;\\n\\n1楨=2048字節(2千字節)模式1用戶數據。\\n\\n注意由於扇區邊界的額外消耗,光盤上檔案占用的實際空間通常大於其原大小。光盤的容量是用單倍速(150KB\\/秒)計算的,一張光盤可以存儲74分鐘音樂或650MB數據,換算方法為74(分)*60(秒)*150(KB)=666000KB=650MB,雙速刻錄音樂CD的時間為74\\/2=37分鐘,即37分鐘可以刻650MB數據。\\n\\n8cmCD-R盤片容量在180-220MB之間,標準容量是210MB。\\n\\n(2)黃皮書(YellowBook)\\n\\n它是由Philips和Sony於1983年製定的CD-ROM數據光盤標準,此規格僅包含數據扇區,其中分為兩種模式。\\n\\nMode1\\n\\n在CD-ROM中加入了ECC(ErrorCheckingandCorrection,錯誤檢查修正)校驗,每個磁區可存儲2048Byte數據,適合存儲常規資料。\\n\\nMode2\\n\\n撤除ECC校驗,增加了檔案存儲空間,每個磁區可存儲2336Byte,適合存儲圖形和音樂資料。\\n\\n在黃皮書中定義一個2352字節的單位稱為塊(Block)。\\n\\n(3)綠皮書(GreenBook)\\n\\n於1986年製定,是CD-I互動光盤的標準。\\n\\n(4)黃皮書 (YellowBookAdvanced)於1989年製定,補充了CD-ROM\\/XA(CD-ROMeXtendedArchitecture)光盤的標準。增加了Mode2的規格:Form1:加入ECC(ErrorCheckingandCorrection,錯誤檢查修正)校驗,每個磁區可存儲2048Byte,並能作為Mode1格式。\\n\\nForm2,撤除ECC校驗,增加了檔案存儲空間,每個磁區可存儲2328Byte,和Mode2一樣適合存儲圖形和音樂資料。\\n\\n黃皮書增強版的最大用處是可以交錯地存放數據或音像,避免音像同傳時產生的斷續現象。\\n\\n(5)橙皮書(OrangeBook)\\n\\n它包含了CD-R可刻錄光盤的標準,CD的物理結構定義為:扇區包含在軌道中,軌道包含在數據區中,且數據區包含在光盤中。\\n\\n(6)白皮書(WriteBook)\\n\\n它定義了VCD(VideoCD,視頻CD)的標準。\\n\\n(7)藍皮書(BlueBook)\\n\\n此標準定義了額外模式光盤(CD-Extra),規定第一個軌道為CD-DA音樂段,第二個軌道為CD-ROM數據段。\\n\\n金質光盤和銀質光盤間的差異\\n\\n金質光盤,也稱為CD-R光盤,是在一空白光盤上包上一薄反射性的金質層。銀質光盤,也稱為商用複製CD,具有一鋁製薄層。因為不同的鍍層方式,物理外觀,特彆是顏色,在這二類CD之間是不同的。一個空白金質光盤可用作可記錄媒體,你可以使用一個CD記錄器寫數據和音樂信號到金質光盤,而一個銀質光盤不能作為一個可記錄的媒體使用,因為數據已經被壓縮進聚碳酸酯。銀質光盤的壽命大約是25年而金質光盤的壽命是70--100年。這個事實指出它們的不同用途:銀質光盤是適用於數據傳遞和大量商用複製,而金質光盤對於數據存檔來說是理想的。\\n\\nCD-R、CD-RW光盤按表麵塗層不同分為以下幾種\\n\\n(1)綠盤\\n\\n由TaiyoYuden公司研發,原材料為Cyanine(青色素),儲存年限為75年,這是最早開發的標準,相容性最為出色,製造商有TaiyoYuden、TDK、Ricoh(理光)、Mitsubishi(三菱)。\\n\\n(2)藍盤\\n\\n由Verbatim公司研發,原材料為Azo(偶氮),在銀質反射層的反光下,你會看見水藍色的盤麵,存儲時間為100年,製造商有Verbatim和Mitsubishi。\\n\\n(3)金盤\\n\\n由MitsuiToatsu公司研發,原材料為Phthalocyanine(酞菁),抗光性強,存儲時間長達100年,製造商有MitsuiToatsu、Kodak(柯達)。\\n\\n(4)紫盤(CD-RW)\\n\\n它采用特殊材料製成,隻有類似紫玻璃的一種顏色。CD-RW以相變式技術來生產結晶和非結晶狀態,分彆表示0和1,並可以多次寫入,也稱為可複寫光盤。\\n\\nCD-ROM、CD-R、CD-RW的不同之處\\n\\n雖然CD-ROM、CD-R、CD-RW都是光盤,但它們的實質大不相同。CD-ROM是最常見的,表麵是白色的,也叫銀盤。它由光盤加工線大批量生產出來,一生產出來就已經有內容了,刻錄機是無法做出CD-ROM的。\\n\\nCD-R的表麵塗有反射層(綠、藍或金色),剛生產出來時是無內容的,你可以發現在刻錄之後,盤片的顏色會改變,此時資料已經存儲進去了。現在的CD-R\\/CD-RW無需格式化就可使用,就像軟盤買回來就可以用一樣,非常方便哦!\\n\\nCD-RW(CompactDisc-Rewritable,可重複刻錄光盤)也有反射層(紫色),並可以多次使用,極限為1千次左右,雖然不能當硬盤,但用於備份也是不錯的。\\n\\nCD-R盤跟正常的CD盤相同嗎?\\n\\n通常在商店裡買到的CD盤是用模子壓出來的。而CD-R盤是用鐳射光刻出來的。外觀上也有所不同,CD-R盤有綠片、金片、藍片等,不像一般壓片CD盤是銀色的。它們跟壓片CD盤相比,不能承受極度的溫度和陽光照射,而且壽命也比較短。不過很多的CD-R盤都稱壽命可達100年。\\n\\n光盤啟動原理\\n\\n在許多商用光盤中,都會發現封麵上印有光盤啟動功能,也就是用CD-ROM來引導係統,可以避免軟盤容量不足及速度慢的問題。其實,用CD-R和CD-RW也可以做到光盤啟動,原理如下:(1)在BIOS中設置光盤啟動;\\n\\n(2)POST(PowerOnSelfTest,加電自測試)後光驅檢查光盤是否有引導功能;(3)先讀取光盤的Sector17區的主標記敘述;(4)依照主標記敘述的地址來載入BCF(BootCatalogFile,啟動目錄檔案);(5)根據啟動目錄檔案來載入BIF(BootImageFile,啟動映像檔案);(6)運行啟動映像檔案中的引導程式,開始進入操作係統。\\n\\n依照黃皮書標準,普通CD-ROM有333,000個扇區,0~16為保留值,第17個扇區是主標記敘述,存放著光盤啟動的資訊和啟動目錄檔案的位置。其中啟動目錄檔案包括了光盤的操作係統、啟動方式BIF的位置。BIF中則存放了啟動程式,可以是Windows9x或DOS係統。\\n\\n主標記敘述內有以下三類資訊\\n\\n(1)CD001,黃皮書的標準開頭字元;(2)E1Torito,啟動光盤規格的識彆字元;(3)啟動目錄檔案位置,指向BCF的邏輯區段。\\n\\n啟動目錄檔案則包含了7種資訊\\n\\n(1)第一位01,啟動光盤ID號,其值定為01;(2)第二位00,此光盤用於X86係統,01用於PowerPC係統,02用於Macintosh係統;(3)ID字串,可人工輸入的光盤識彆資訊;(4)55AA,結束標記;(5)88(位於55AA之後):可啟動光盤,如果是00則不可啟動;(6)02(位於88之後),模擬1.44MB軟盤啟動,01則表示模擬1.2MB軟盤,03表示模擬2.88M軟盤,04表示模擬硬盤;(7)啟動映像檔案位置,指向BIF的邏輯區段。\\n\\n啟動映像檔案的內容是把1.44M軟盤的啟動檔案造成image,看了上麵原理,是不是感覺非常麻煩,大家不用擔心,市麵上幾乎所有軟件都可以製造啟動光盤,隻須按幾下鼠標就搞定,一切由程式自己完成。要注意的是,光盤啟動後,光驅映像檔案變成A盤,第一個軟驅變成B盤,而第二個軟驅就用不了了。\\n\\nCD刻錄機\\n\\n第一家CD記錄器製造商是Yamaha和Sony。生產的第一代CD記錄器是單一速度(150Kbps)驅動器,也稱為1X驅動器。從那時起,不同廠家製造的大量CD記錄器出現在市場上。後幾代記錄器速度已經提高到2X,雙倍速度(300Kbps),和4X,四倍速度(600Kbps)。CD記錄器可以是外用或者內部設備。外用驅動器可與PC機身分開,而一內部驅動器必須是安裝在PC機內。隨著CD-R技術迅速發展,CD記錄器的記錄速度持續增加而它們的大小變得更緊湊。\\n\\n使用上,與你所熟悉的軟盤或硬盤驅動器相比,CD記錄器特性之一是在寫操作期間要求一個穩定的數據流。所有CD記錄器具有一稱為高速緩存區的緩存區內存。在對光盤寫操作期間,高速緩存區包含被寫到光盤的一定數量的數據。在整個寫操作期間,高速緩存區應該永不被耗儘。必須有一個既不太快也不太慢的穩定數據流,不斷地從PC機(RAM或硬盤)流進記錄器的高速緩存區,驅動該穩定數據流可能要求一高效能PC機和它的專用資源。\\n\\n通常光盤刻錄機是和SCSI卡混合使用的,SCSI代表“小計算機係統介麵”,是一個用於計算機及其外部設備之間高速數據傳輸介麵標準。一個SCSI介麵通常允許最多八個不同設備被連結到一個單一控製器。因為大多數CD-記錄器使用SCSI介麵,在你的計算機裡必須安裝一個SCSI控製器,而SCSI卡數據傳輸速度是一個重要因素。它必須足夠快以提供一個穩定數據流到CD記錄器。以前隻有SCSI這種高階設備纔有光盤刻錄機,不過科技總是帶動著人類前進的步伐,IDE介麵的產品也慢慢開始出現了。當前的IDECD-記錄器被設計用於CD記錄和CD讀取,如同一個普通的CD-ROM驅動器。除了通常的托盤式光驅外,還有一種卡盒式刻錄機,先把盤片放在盒子中,然後再塞入光驅,不過此類設備已經很少見了。\\n\\nCD讀寫速度的換算\\n\\n每1X=150KB\\/S(56X的就是8400KB\\/S)CD為什麼反射出彩虹的顏色?\\n\\n當觀察CD表麵或者肥皂泡,或者觀察靜止的水麵上漂浮的一薄層油時,您通常會看到彩虹圖案。這三種效應都是由光照到薄膜上的相長乾涉和相消乾涉現象造成的。\\n\\n以水麵上漂浮的一薄層油為例。當白光照到薄膜,大部分白光會穿過它,但也有一部分在薄膜的頂層和底層被反射掉。同樣,當您站在屋子的窗戶前,可以看到窗戶裡的反射圖像。大部分光穿過窗戶到屋外,但也有一部分光反射回您身上。如圖所示,在薄膜頂層被反射掉的光比在底層反射掉的光傳播的距離略短。\\n\\n在該圖中,入射光從左上方進來。部分光直接穿過薄膜(A);部分光在薄膜頂層被反射(B);另一部分光在薄膜底層被反射(C)。\\n\\n如果薄膜厚度在光波長序列中,就會發生乾擾。紫光波長約4,000埃(一億分之一厘米),紅光波長約7,600埃,所以我們討論的是極薄的薄膜。從彩虹是如何形成的中我們可以知道,白光是由所有其他色光組成的。\\n\\n如果薄膜厚度合適,紅光波(正弦波)將在頂層和底層以直線反射,生成的兩道正弦波將合成一體,使所看到的紅光亮度會加倍。否則,它們可能會異相反射,那麼紅光就將消失。\\n\\n由於CD的表麵如同鏡麵,所以彩虹色就會強烈得多。(要瞭解有關CD結構的描述,請參見CD工作原理。)對CD而言,CD被放置的角度決定了您所看到的顏色——因為角度會控製程差。\\n\\n常見CD設計尺寸\\n\\n3寸盤:\\n\\n5寸盤圖例\\n\\n5寸盤圖例外徑80mm,內圈圓孔15mm 印刷尺寸:外徑78mm;內徑38mm,也有印刷到20mm或36mm的。\\n\\n凹槽圓環直徑:33.6mm(不同的盤稍有差異,也有冇凹槽的)。\\n\\n5寸盤:\\n\\n外徑120mm,內圈圓孔15mm\\n\\n印刷尺寸:外徑118mm或116mm;內徑38mm,也有印刷到20mm或36mm的。\\n\\n凹槽圓環直徑:33.6mm(不同的盤稍有差異,也有冇凹槽的)。\\n\\n光盤包裝作為一種新型的應刷品種已經在市場中占有一定得地位。\\n\\n包裝圖例\\n\\n主封麵在左邊尺寸:寬是126mm在左邊有3mm的出血,高是121mm,上下各有3mm的出血。\\n\\n包裝圖例副封(主封麵\\n\\n的右邊的畫麵):寬高的尺寸同左,但出血位在右邊。\\n\\n底紙尺寸(不包括兩折邊的):寬138mm不用出血,高118mm,上下各有3mm出血。\\n\\n底紙的兩折邊的尺寸:有效尺寸為寬為7mm 3mm出血(注意一個在左一個在右),高為118mm,上下各有3mm的出血。\\n\\n注:紅色區域為出血。\\n\\n各種CD格式的光盤的適用範圍\\n\\nCD-R一般用於刻盤給客戶或備份檔案,刻完後不能刪CD R目前冇有這一概念\\n\\nCD-DACD音樂碟\\n\\nCD-G支援圖像的碟,一般不用\\n\\nCD-ROM電腦上常用的遊戲或軟件的隻讀數據光盤CD-RW跟第一個一樣,但是可以重複擦除和重寫\\n\\n\"

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