Носители информации HD DVD![]() HD DVD (англ. High Definition DVD — DVD высокой чёткости) — формат оптических дисков для хранения информации... |
Blu-ray Disc и HD-DVD Audio![]() Как вам, наверное, известно, фирма Sony представляет свой Blu-ray Disc как формат с «самым лучшим качеством ... |
СКОРОСТЬ НАКОПИТЕЛЕЙ НА КОМПАКТ-ДИСКАХ |
Технологии - Технологии CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При поиске определенного сектора данных или музыкальной дорожки на диске, накопитель находит адрес данных в оглавлении ТОС, то записано на нулевой дорожке компакт-диска, после чего лазерный луч перемещается к нужному витку спирали и ожидает появления нужной последовательности битов. Компакт-диски первоначально разрабатывались для записи звуковых файлов, поэтому скорость считывания данных накопителем должна быть постоянной. Для того чтобы поддерживать постоянную скорость считывания, данные на дисках CD-ROM записываются с использованием метода, получившего название записи с постоянной линейной скоростью {Constant Linear Velocity — CLV). Это означает, что дорожка (и соответственно данные) по отношению к считывающему устройству всегда перемещаются с одной и той же скоростью, равной 1,3 м/с (метров в секунду). Дорожка представляет собой спираль, витки той по мере приближения к центру диска располагаются более компактно. Поэтому для обеспечения постоянной линейной скорости необходимо, чтобы скорость вращения диска изменялась по определенному закону. Другими словами, при считывании данных с внутренней дорожки диск должен вращаться быстрее, а при считывании информации с внешней — медленнее. Скорость вращения диска в накопителе 1х (линейная скорость накопителя 1х равна 1,3 м/с) изменяется от 540 об/мин при считывании данных, расположенных в начале дорожки (на внутренней части диска), до 212 об/мин при чтении дорожки на внешней части диска. Одним из способов повышения эффективности CD-ROM стало увеличение скорости дисководов, т. е. повышение частоты вращения. Дисководы, скорость вращения которых стала вдвое или вчетверо выше первоначальной, получили название накопителей 2х и 4х. Последним устройством, созданным по этой технологии, стал дисковод 12х, скорость вращения диска в котором изменялась в пределах от 2 568 до 5 959 об/мин, что позволяло поддерживать постоянную скорость передачи данных. При дальнейшем увеличении скорости вращения производители столкнулись с определенными проблемами, связанными с созданием двигателя, позволяющего быстро изменять скорость при считывании данных из различных частей диска. Именно поэтому большинство дисководов со скоростью выше 12х имеют постоянную скорость вращения (при этом линейная скорость не является постоянной). Так как угловая скорость (скорость вращения) остается неизменно посто— Таблица 13.6. Сравнительная характеристика технологий CLV и CAV
янной, этот метод получил название записи с постоянной угловой скоростью (Constant Angular Velocity — CAV). Дисководы CAV, как правило, работают тише, чем дисководы CLV. Это связано с тем, что двигателю не приходится постоянно увеличивать или уменьшать частоту вращения. Дисководы (в основном перезаписывающие), использующие технологии CLV и CAV, получили название Partial-CAV или P-CAV (частично постоянная угловая скорость). к примеру, большинство перезаписываемых дисководов при записи диска работают в режиме CLV, а при считывании данных — в режиме CAV. В табл. 13.6 приведена сравнительная характеристика CLV и CAV. Скорости дисководов CD-ROM могут быть самыми разными — от 1х до 56х и выше. В неперезаписываемых накопителях, скорость которых не более 12х, как правило, используется технология CLV; большинство накопителей со скоростью 16х и выше являются устройствами CAV. При использовании накопителей CAV скорость перемещения данных по отношению к считывающему устройству изменяется в зависимости от физического расположения данных на компакт-диске (к примеру, внутренняя или внешняя часть дорожки). Это также означает, что накопители CAV считывают данные, находящиеся на внешней части диска, быстрее данных, расположенных ближе к его центру. Этим воспользовались производители, введя пользователей в заблуждение при первом появлении накопителей нового типа. к примеру, накопитель 12х CLV считывает данные со скоростью 1,84 Мбайт/с, причем эта скорость не зависит от расположения данных. Накопитель 16х CAV, в свою очередь, считывает данные, расположенные на внешней части диска, со скоростью 16х (2,46 Мбайт/с). рекомендуется заметить, что скорость считывания данных с внутренней части диска гораздо ниже и достигает всего лишь 6,9х (1,06 Мбайт/с). Таким образом, средняя скорость чтения данных накопителя 16х получается 11,5х или примерно 1,76 Мбайт/с. При этом среднее значение скорости даже несколько преувеличено, так как диски читаются с внутренней части (т. е. более медленной) и переходят к внешней части. Полученное значение относится к считыванию полного объема диска, а фактическая средняя скорость чтения данных значительно ниже. Все это означает, что дисководы 12х CLV могут быть гораздо быстрее, чем накопители 16х или даже 20х! Не забывайте, что объявленная скорость накопителей CAV Таблица 13.7. Скорости накопителей CD-ROM и скорости передачи данных Столбец 1 Столбец 2 Столбец 3 Столбец 4 Столбец 5 Столбец 6
является не более чем максимальной скоростью передачи данных, которая достигается при считывании данных, расположенных на внешней части диска. В табл. 13.7 приведены основные параметры накопителей CD-ROM, в том числе скорости передачи и другие интересные данные. Каждый столбец табл. 13.7 содержит весьма интересные данные, поэтому рассмотрим их более подробно. ■ Столбец 1. Объявленная скорость накопителя, которая представляет собой постоянную скорость дисководов CLV (большинство устройств, имеющих скорость 12х и ниже) или максимальную скорость накопителей CAV. ■ Столбцы 2–3. Время, затрачиваемое накопителем CLV на считывание всех данных определенного диска. Для накопителей CAV эти значение будут больше, так как средняя скорость считывания данных ниже, чем объявленная. В четвертом столбце приведена скорость передачи данных, которая при использовании накопителей CAV достигает своего максимального значения только при чтении конечных данных диска.
Столбцы 3–6. Фактическая минимальная скорость накопителей CAV, минимальная скорость передачи, достигаемая при считывании данных, расположенных в начале диска, а также оптимизированная средняя скорость (приведенные значения справедливы только при чтении полностью записанного диска; при других условиях средняя скорость значительно ниже). Значения минимальной скорости передачи данных выражены в байтах в секунду (байт/с); остальные параметры приведены в формате «х». Столбцы 7–8. Максимальные линейные скорости, достигаемые накопителем, выраженные в метрах в секунду (м/с) и милях в час (миль/ч). Эти скорости поддерживаются накопителями CLV на всем пространстве диска; накопители CAV достигают указанных скоростей только на внешней части диска. Столбцы 9–12. Скорости вращения накопителя. В столбце 11 приведены скорости вращения диска при считывании первоначальных данных. Эти значения применимы к накопителям обоих типов (CLV или CAV). Для накопителей CAV приведенные значения постоянны, вне зависимости от места расположения считываемых данных. В последнем столбце представлена максимальная частота вращения накопителей CLV. Поскольку большинство дисководов, имеющих скорость 12х и выше, являются устройствами CAV, значения, приведенные для накопителей 16х и далее, являются в основном теоретическими. Вибрации, возникающие при чтении дисков, могут привести к снижению скоростей быстродействующих накопителей до уровня, обеспечивающего их минимальную надежность. Часто причиной разбалансировки CD-ROM становится маленькая бумажная этикетка с серийным номером, наклеенная на поверхность компакт-диска. Поэтому во многие высокоскоростные накопители CD и DVD встраиваются механизмы автобалансировки или амортизации, позволяющие решить подобные проблемы. Единственный недостаток таких механизмов состоит в том, что при возникновении вибрации они замедляют вращение диска, снижая тем самым скорость передачи данных. |
Читайте: |
---|
![]() Форматирование высокого уровняПри форматировании высокого уровня операционная система создает структуры для работы с файлами и данными. В каждый раздел (логический диск) заноситс... |
![]() Привод с подвижной катушкойПривод с подвижной катушкой используется практически во всех современных накопителях. В отличие от систем с шаговыми двигателями, в которых перемеще... |
![]() ЕмкостьКак уже отмечалось, один из наиболее известных законов Паркинсона, правда, в несколько измененном виде, может быть применен и к жестким дискам: «Объ... |
Программы для профессионалов и очень продвинутых любителей![]() Sonic (ранее Daikin) ReelDVD 2.5.1/3.02 - программа полупрофессионального уровня |
DVD: Основные заблуждения![]() Многие считают себя экспертами в DVD, хотя не знают важных вещей о данной технологии. Рассмотрим основные заблуждения,... |
Ожидаемое время жизни носителей DVD-R![]() Ожидаемое время жизни является ключевым вопросом вопросом в разговоре об использовании DVD-R в таких приложениях, как ... |
Копированию DVD будет положен конец?![]() Американская ассоциация кино (MPAA), торговая организация, представляющая интересы кинокомпаний Paramount Pictures, Tw... |
Насколько необходим аппаратный DVD-декодер для просмотра DVD-видео?![]() Это во многом зависит от того, куда планируется выводить изображение. Аппаратный декодер проявит все свои возможност... |
Являются ли DVD-Audio или Super Audio CD будущим звука?![]() Dolby Digital и 5.1-канальный звук на DVD-дисках при воспроизведении на домашнем кинотеатре производят довольно хороше... |
Преобразование DVD видео в файлы MPEG4 и обратно![]() Значительно большую степень сжатия можно получить при компрессии с перекодировкой в MPEG4 - но времени на этой уйдет г... |
Прошивка DVD-привода из DOS![]() Вставьте в дисковод-флоппи 3,5 -дискету (видите, иногда они еще могут о-о-чень пригодиться!). – Откройте Мой компьюте... |