Cesta na disku je 4 písmena Scanword. DVD stopy a odvětví

Můj předchozí článek byl věnován vnitřnímu zařízení čipu z NVIDIA a možná vnitřní zařízení jakéhokoliv moderního procesoru. V tomto článku se obrátíme na skladovací prostory a řeknu vám, co je disky CD a HDD na mikro úrovni.

CD

Začněme s diskem CD. Naše experimentální je jednoduchý CD-R od doslovně. Obyčejný disk se zaznamenaným (nebo spíše tištěným) informací se skládá ze 3 hlavních vrstev. Vrstva A je polykarbonátový disk, který okamžitě reaguje pro několik funkcí. První je základ disku, který vydrží obrovské rychlosti otáčení uvnitř pohonu.


Takže obecně můžete prezentovat strukturu disku CD

Polykarbonátový disk, jak se ukázalo, je navíc pokryt speciálním lakem, který chrání před plicemi. mechanické poškození Vnější povrch disku.


Vrstva laku je zvýrazněna červeně, polykarbonát začíná pod ním


Pod partou elektronového mikroskopu se vrstva ochranného laku neumožňuje příliš dobré

Druhý je přesně na polykarbonátu, v doslovném smyslu slova, informace z matice jsou vytištěny - být IT film, hudba nebo programy. Podle našeho wiki má polykarbonátová báze tloušťku 1,2 mm a váží pouze 15-20 gramů.

Přirozeně, polykarbonát a lak je transparentní pro laserové záření, takže "tištěné" informace pro laser musí být provedeny "viditelné", pro které je povrch potažen tenkou vrstvou hliníku (vrstva b). Stojí za zmínku, že CD-ROM s "tištěnými" informace, CD-R a CD-RW mají drobné rozdíly. V posledních dvou případech se mezi polykarbonátem a hliníkem přidá meziládová vrstva, která může změnit jeho vlastnosti pod účinkem laserového záření určité vlnové délky a na polykarbonát se vytisknou prázdné cesty. Ty mohou být buď barviva v případě CD-R (něco podobného fotorezistu) nebo kovových slitin v případě CD-RW. Proto se přepisovatelné disky nedoporučují odhalit přímé sluneční světlo a přehřátí, které mohou také vyvolat změnu optických vlastností.

Podívejme se na disk a hliníková vrstva od něj odtrhne. Je vidět, že na polykarbonátu jsou "drážky" (PITA) a na hliníkovou vrstvu, naopak, nadmořská výška, která plně odpovídá drážkám:


Obvyklé vybrání na povrchu polykarbonátu (obrázek AFM)


Na ochranné hliníkové vrstvě, jáma - "naopak" jsou viditelné: ne drážky, ale výstupky (obraz AFM)

Dále, přijatý "koláč" je pokryta speciální ochrannou vrstvou, jehož hlavní zodpovědnost je chránit "jemnou" hliníkovou reflexní vrstvu. Dále můžete něco držet této vrstvy, psát značkou, aplikovat speciální další vrstvy pro tisk atd. atd.

V tomto videu jsou uvedeny všechny technologické fáze výroby CD disků:

Psaní na disku CD takový záznam na vinylovém záznamu, tj. Trať s informacemi jde na šroubovici. Vezme svůj původ ve středu disku a končí na vnějším okraji. Ale přímo uprostřed disku "Připojit se" Prázdné stránky a skladby s nahranými informacemi:




To byl záznam, ale není to. Porovnání prázdných skladeb a skladeb s zaznamenanými informacemi (SEM mikrofotografie)

Základní rozdíly na CD mikroúrovňové z DVD a pravděpodobně, Blu-ray není. Je to, že pits budou menší. V našem případě jsou rozměry 1 minimálního vybrání 330 nm na šířku a 680 nm na délku, zatímco vzdálenost mezi koleje je ~ 930 nm.

N.cz. Pokud máte poškrábaný CD, který není čten v žádném případě, zkuste ji doplnit. Pro to bude téměř jakýkoliv transparentní Polyrolol vyhovět. Vyplní vybrání, které zasahují do informací o čtení a alespoň můžete kopírovat informace z disku.

Jak však někdy někdy ohýbá hliníková vrstva (prakticky umělecká díla - černá a bílá):


Černé a bílé pruhy našeho života. CD (SEM mikrofotografie)

A konečně, pár CD snímků získaných pomocí optického mikroskopu:


Optická mikroskopie: Na levé straně hliníkové reflexní vrstvy, na pravé vrstvě al (lehčí oblast) na polykarbonátovém disku (více tmavá oblast)

HDD.

Nyní pokračujeme na pevný disk. Pro mě vždy od doby doby disketových disků a VHS zůstaly tajemstvím, jak je magnetická paměť všechna uspořádána?! Před napsáním článku jsem se snažil najít alespoň některé video a mediální materiály, které by demonstrovaly, jak v předchozím videu, hlavní fáze výroby pevných disků, a byl nepříjemný pro wiki: "obě rovinné desky, jako páska Páska, pokryté nejtenčivým prachem Ferromagnetem - oxidy železa, manganem a jinými kovy. Přesné složení a technologie uplatňování je komerční tajemství. " Musel jsem přijmout a ne hledat pravdu od výrobců HDD (s výjimkou toho, že Seagate byl mírně otevřel svá tajemství), zejména proto, že s příchodem konkurence ERA SSD na trhu se ještě více zvýšil.

Samotné desky jsou vyrobeny z nelegálních slitin kovů. Základem těchto slitin je hliník a hořčík jako nejjednodušší konstrukční materiály. Dále je vyrobena tenká, opět podle wiki, 10-20 nm vrstva magnetiky - zde možná, slovo nanokrystalace bude vhodné - materiál, který je pak pokrytý malou uhlíkovou vrstvou pro ochranu. Od nonamového disku, a provádí se na starobylých technologiích paralelních informací o rekordních informacích, pak budu dovolit složení materiálu podle EDX (rentgenová mikroanalýza): CO-1.1 atomová%, Y - 1,53 at. %, ČR - 2.38 na. %, NI - 45.81 na. %. Obsah uhlíku 36,54%. Někdo přišel někde a P, jehož obsah je 0,46 na. % a 12.25 na. %. Původ křemíku - zjevně, ve stopovém množství zůstal na povrchu po provozu mikrotomu a mého leštění a fosforu - právě hrál vzorek.
Upřímně jsem se snažil najít vrstvu magnetického materiálu s tloušťkou "10-20 nm", ale neúspěšně. Pokud budeme pokračovat z toho, co jsem viděl, povrchová vrstva má tloušťku asi 12 mikrometrů:


Že Sam "tenká" vrstva, která ukládá informace v našich pevných discích

Samozřejmě mě můžete opravit do komentářů, ale:
1. Disk je poměrně starý (tj. Datum jeho výroby se vztahuje na začátek posledního desetiletí);
2. Funkce EDX jsou takové, že hloubka výstupu signálu leží v rozmezí od 1 do 10 mikronů;
Zdá se mi tedy, že tyto 12 mikrometrů jsou magnetickou vrstvou, která je pokryta nejjemnější uhlíkovou vrstvou (50-100 nm), která nemůže být viděna na řezu.

Povrch disku je velmi a velmi hladký, výškový rozdíl leží do 10 nm, což je srovnatelný s drsností povrchu jediného krystalického křemíku. A zde jsou obrázky ve fázovém kontrastu režimu, které odpovídají distribuci magnetických domén na povrchu, tj. Vidíme skutečně samostatné bity informací:


Obrázky AFM povrchu pevného disku. Vpravo jsou obrázky ve fázovém kontrastu

Trochu o fázovém kontrastu: Nejdříve jehla AFM mikroskopu "pocit" úleva, pak znát úlevu a opakování jeho tvaru jehly dělá druhý průchod ve vzdálenosti 100 nm od vzorku do "utopit" působení dodávky der wales síly a "zvýraznění" působení magnetických sil. Flash disk, jak se to stane, lze zobrazit.

Mimochodem si všimli, že jediné magnetické domény se natažené podél disk roviny a paralelně s ním?! Dovolte mi, abych se dovolil pár slov o metodách záznamu. Na tento moment Disky s kolmou metodou záznamů zaznamenávání (tj. Ty, ve kterých jsou magnetické domény orientovány kolmo k rovině disku), které se objevily v roce 2005, téměř zcela vysunuly disky paralelním záznamem. Výhodou kolmého záznamu je zřejmá - nad hustotou záznamu, ale existuje jeden jemný moment v důsledku údajů wiki na tloušťce magnetické vrstvy. Tento nuance se nazývá superparamagnetický limit. Ty. Existuje určitá kritická velikost částic, po kterém je feromagnet již při pokojové teplotě, jde do paramagnetického stavu. Ty. Tepelná energie stačí, aby se takový malý magnet změnil. V případě magnetického záznamu je často přijat následovně: jedna z velikosti "magnet" je více než dva další (to je jasně viditelné na obrázku s distribucí magnetických domén), pak v tomto větším směru Magnetický moment je uložen. Takže, pokud v případě paralelního záznamu mohu stále věřit, že magnetická vrstva desítka nanometrů ve velikosti 1 bitů v několika mikrometrech, pak v případě kolmého záznamu, to prostě nemůže být. Tloušťka takové magnetizované oblasti s minimálními velikostmi v rovině disku je prostě nutná, aby byla alespoň několik mikrometrů. Takže, možná, wiki vlna trochu. Buď magnetický ve formě nanočástic s průměrem 10-20 nm se aplikuje, a teprve pak některé "mazanost" rozbije disk v oblasti, které jsou zodpovědné za ukládání informací. Bohužel jsem neměl plně uspokojit svou zvědavost a zodpovězeno otázky týkající se magnetického záznamu informací, možná někdo pomůže?!


Porovnání paralelních a kolmých metod pro záznam informací o Zhine Disky

Možná bude někdo rád video v angličtině od Seagate:

Trvat, jak se cena 1 MB změnila od roku 1995 Disk HDD. A kolik disků bylo vydáno:

Jak slíbil, posílám video o tom, jak jsem fotografoval na různých zařízeních (nezapomeňte si přečíst popis videa na YouTube a nechte své komentáře). Pro statistiky: Vzal jsem střelbu 4 dny (i když vše by mohlo být vloženo do 2), doba trvání videa, která byla podrobena instalaci - asi 3 hodiny, v důsledku toho se ukázalo 15minutový válec. Doufám, že v blízké budoucnosti se pro toto video zobrazí anglické titulky.

P.S.: Tento článek je zveřejněn v předvečer vědecké festivalu, který se bude konat v Moskvě od 7. října do 9. října 2011 (opravdu volný přístup bude pouze 8. a 9. října), a rád bych pozval každého, kdo navštíví naše Výstava "Krása materiálů", která se bude konat ve druhé podlaze základní knihovny v Moskevské státní univerzitě.

P.P.S.: S Antonem Wojcachovským, připravujeme několik videí o tom, jak jsou uspořádány některé biologické objekty (například růže, vypadá to jen nádherné). Myslím si, že se nezobrazí na Habré (souhlasí se, je obtížné vázat mikrofatografii holicího okna nebo mateBoxu), ale jakmile je video připraveno, takže se okamžitě zobrazí na mém kanálu na YouTube a Rutube a nezapomeňte nanomometru.

Otevření čipu NVIDIA 8600M GT, je zde uveden důkladnější článek:

Depresiony (tahy) tvoří jednu spirálovou dráhu (v každé vrstvě) se vzdáleností 0,74 mikronů mezi otáčkami, což odpovídá hustotě kolejnic 1 351 otáčí na milimetr. Obecně platí, že to je 49 244 otáček a celková délka trati dosáhne 11,8 km. Trať je rozdělena do sektorů, z nichž každá obsahuje 2 048 bajtů dat.

Disk je rozdělen do čtyř hlavních oblastí.

    Fixační plocha (přistávací) disk. Je to centrální část CD s otvorem pro hřídel přehrávače. Tato oblast neobsahuje žádné informace ani data.

    Primární oblast. Zahrnuje pufrové zóny, referenční kód a hlavně, servisní datová oblast obsahující informace o disku. Servisní datová zóna se skládá ze 16 sektorů, jsou duplikovány 192 krát, což je obecně 3 072 dat dat. V těchto odvětvích existuje data disku, zejména kategorie disku a číslo verze, velikost a strukturu disku, maximální rychlost přenosu dat, hustota záznamu a distribuce datové zóny jsou uvedeny. Obecně platí, že počáteční oblast trvá až 196 607 (2ffff) diskových sektorů. Základní struktura Všechny DVD sektory, na rozdíl od CD, jsou stejné. Sektory vyrovnávací zóny počáteční domény obsahují pouze znaky 00h (hexadecimální nuly).

    Datová oblast. Obsahuje video, zvukové nebo jiné datová data a začíná s odvětvím v čísle 196 608 (30000h). Celkem jednostranné jednostranné datové oblasti může obsahovat až 2292 897 sektorů.

    Konečný(nebo průměr) çîíà . Bere na vědomí dokončení datové oblasti. Konečná odvětví zóny obsahují pouze hodnoty 00h. V případě, že disk má dvě vrstvy záznamu a zaznamenané v protilehlé dráhy dráhy  OTP), kde druhá vrstva začíná vnější stranou kotouče a je čten v opačném směru vzhledem k první vrstvě, tato zóna se nazývá střední.

Centrální díra dVD DISK. Má průměr 15 mm. HUB Clump oblast  HCA) začíná od okraje centrálního otvoru a končí ve vzdálenosti 16,5 mm od středu disku. Počáteční (nebo nulová) oblast začíná při 22 mm od středu disku. Datová oblast začíná na poloměru 24 mm a je doplněna konečnou (nebo střední) oblastí umístěnou ve vzdálenosti 58 mm od středu disku. Formálně, kotoučová stopa končí ve vzdálenosti 58,5 mm od jejího středu; Poté následuje pufrová zóna o šířku 1,5 mm. Popsané DVD diskové oblasti uvedené na relativním měřítku jsou znázorněny na Obr. 6.

Spirálová dráha standardního DVD začíná nulovou oblastí a končí konečným (středně) zónou umístěnou ve vzdálenosti 58,5 mm od středu kotouče nebo 1,5 mm od jeho vnějšího okraje. Délka jedné spirálové dráhy dosáhne 11,84 km. Při čtení vnější části dráhy pomocí 20x Cav pohonu mající konstantní úhlovou rychlost (konstantní úhlová rychlost AV), pohyb dat vzhledem k laseru dojde rychlostí 251 km / h. A navzdory takové vysoké rychlosti hnutí dat se laserový senzor nezaměnitelně přečte hodnoty bitů (přechody vpina / hřiště), jejichž rozměry nepřesahují 0,4 mikronů.

Tam jsou jednovrstvá a dvouvrstvá, stejně jako jednostranná a oboustranná verze DVD. Oboustranné disky, v podstatě, jsou dvě jednostranné disky s sebou s sebou. Mezi dvěma a jednovrstvými verzemi je významnější rozdíl. Délka deprese (tahy) dvouvrstvých disků je o něco větší, což vede k menšímu poklesu kapacity disku.

Běh. 6.Oblast disku DVD (v kontextu)

Spirálová dráha je rozdělena do sektorů, následná frekvence při čtení nebo psaní je 676 odvětví za sekundu. Každý sektor obsahuje 2 048 bajtů dat. Sektory jsou organizovány v datových rámcích obsahujících 2 064 bytů, z nichž 2 048 bytů jsou běžná data, 4 bajty obsahují identifikační informace, 2 bajty  identifikační kód chyby detekce (IED), 6 bajtů  dat o autorských právech na Copyright a 4 bajty prezentovat detekci chyb kód (EDC) pro datový rámec.

Datové kádry obsahující kód korekce chyb jsou převedeny na rámce ESS. Každý rám ESS obsahuje 2 064-bajtový rámec dat, stejně jako 182 bajtů horní (PO) a 120 spodní úrovně kontrolního bajtu (PI), který je obecně 2 366 bajtů pro každý rám ESS.

Rámy ESS se transformují samostatnými skupinami 91 bajtů v odvětví fyzického disku. Pro tento účel se používá modulační metoda 8/16, ve kterém je každý bajt převeden na speciální 16bitovou hodnotu vybranou z tabulky. Tyto 16bitové hodnoty jsou navrženy tak, že nemohou obsahovat méně než 2 nebo více než 10 přilehlých bitů, které mají nulovou hodnotu (0). Taková forma kódování s omezením pole záznamu (délka běhu Limited  RLL) se nazývá obvod RLL 2.10. Po dokončení konverze do každého rámce se přidá 320 bitů (40 bytů) dat synchronizace. Po převodu rámce ESS do fyzického sektoru dosahuje celkový počet bytů v tomto sektoru 4 836.

V digitálních univerzálních discích, na rozdíl od standardních disků CD, výztuže se nepoužívají. Místo toho každý datový rámeček obsahuje identifikační bajty (ID) použité pro ukládání sektoru a další informace týkající se sektoru.

Ukládání stop

Stisknutím tlačítka uložení. Chodníky, otevřete okno stejného jména a mohu využít dost užitečná funkce Nero programy - kopírování hudby a současně jej přenese do požadovaného formátu. Toto okno lze také otevřít následujícími způsoby:

V okně Nero Burning ROM proveďte příkaz navíc? Uložit stopy;

V okně Nero StartSmart klepněte na ikonu Zvuk a vyberte úkol převést audio CD do zvuku. Soubory.

Na obrazovce se zobrazí okno Vybrat disk. V tomto okně musíte vybrat pohon řízený CD, ve kterém je disk umístěn pro kopírování. Vyberte požadovanou jednotku a klepněte na tlačítko OK. Dialogové okno zprávy byste chtěli získat informace o umělci / záhlaví z databáze Nero / Internet? Chcete-li obdržet tyto informace, klikněte na tlačítko Ano. Otevře se okno Název a CD Nero Nero (obr. 6.10).

Poznámka.

Pokud nepotřebujete tyto informace, klikněte na tlačítko No a přesuňte se přímo do okna Uložit stopy.

Obr. 6.10. Okno základny záhlaví a CD Nero.

Pokud stisknete tlačítko Vytvořit v záhlaví a CD Nero nový vstup Otevře se okno Vytvořit nový vstupní CD. V tomto okně můžete zadat název disku CD, příjmení umělce zaznamenaného na disku a podobné informace, stejně jako data týkající se každé skladby samostatně. Po instalaci všech potřebných parametrů klepněte na tlačítko OK. Pokud neznáte názvy skladeb nebo jednoduše nechcete vyplnit odpovídající pole, můžete kliknout na tlačítko Storno.

Po klepnutí na tlačítko Internet Database, program vám nabídne připojení k Internetu a pokuste se najít umělce a zaznamenaná data na albu COPP.

Když stisknete tlačítko Storno, bude okno zavřeno a program vám nabídne připojení k Internetu a zakoupíte Plugin snímače MP3PRO, se kterým můžete psát jako mp3pro-disky a standardní MP3. Pro toto okno se nezobrazí, zaškrtněte políčko, že tuto zprávu nezobrazí a klikněte na tlačítko OK. Pokud chcete přečíst různé zbytečné nabídky, klikněte na tlačítko OK bez instalace tohoto zaškrtávacího políčka. Otevře se okno Save Track (obr. 6.11).

V seznamu skladeb klikněte na skladbu, kterou chcete kopírovat na pevný disk. Pokud potřebujete vybrat více skladeb pro kopírování, použijte klávesy Shift a Ctrl, pokud chcete zkopírovat celý disk, klikněte na tlačítko Vybrat všechny.

V oblasti správy hráčů můžete provést následující:

- pomocí standardních tlačítek (jak na domácím přehrávači), poslouchat vybranou stopu;

- Pomocí posuvníku poslouchejte stopu z požadovaného místa;

- pomocí posuvníku TOM změňte hlasitost poslouchat stopy;

- V rozevíracím seznamu výstupní kanál vyberte výstup, kterými bude záznam podat: digitální nebo analog (doporučuje se vybrat digitální, pokud zvuková karta podporuje tento typ).

Z formátu rozevíracího seznamu. Soubor Vyberte požadovaný formát (k dispozici osm formátů) a klepněte na tlačítko Instalace umístěné vpravo od pole a zobrazené okno, vyberte, jak bude kvalita tento formát.

Klepněte na tlačítko Zobrazit vpravo od pole PATH a v okně, které se otevře, vyberte složku, ve které budou kopírované soubory uloženy.

Z rozevíracího seznamu lze metodu vytváření názvů souborů vybrat jednu ze dvou možností:

- Když vyberete ruční položku, zapište si název souboru, jak to zvážit nezbytné;

- Osobní - přiřadit název souboru pomocí šablony.

Kliknutím na tlačítko disku si můžete vybrat jeden z příkazů:

- Obnovení - návrat do okna Vytvořit nové vstupní CD;

- Změňte disk - Vraťte se do okna Vybrat disk;

- Emise - Vyjměte CD z jednotky.

Tlačítko Zavřít je navržen tak, aby toto okno zavřete.

Když stisknete tlačítko GO, začne proces kopírování souboru na pevný disk počítače (obr. 6.12).

Obr. 6.12. Proces kopírování.

Po dokončení kopie skladeb se vrátíte do okna Uložit stopy. Nyní lze zavřít.

Z knihy Microsoft Office. Autor Leontyev Vitaly Petrovich.

Zachování prezentace Co, s čest, prošla všemi testy - naše prezentace je připravena! Teď to můžeme jen zachránit. - B. nutný formátkteré lze přehrávat v libovolném počítači. Není to tak snadné to udělat. Za prvé, soubory

Z knihy 200. nejlepší programy Pro Linux Autor Yaremchuk Sergey Akimovich.

Odstranění stop v konzole populární programUmožní vám odebrat stopy z audio systému, je nástroj konzoly s vtipným názvem CDParanoia (http://www.xiph.org/paranoia/). Vypadalo to jako sada záplat na jiný nástroj - CDDA2WAV (web http://www.cdda2wav.de/) určené pro

Z knihy krajiny design na počítači Autor Orlov Andrey Sergeevich.

Schéma skladeb a míst umístěním všech objektů na webu, můžete vytvořit obvod skladeb a stránek (obr. 2.6), který bude platit za pohodlí využívání místa. Obr. 2.6. Skladby a plošinový obvod se provádí v programu "Compass-3D" v tomto obrázku

Z knihy Zvukový kovárna. 9 Quint Igor.

Kapitola 12 Výkresové stopy pro pohodlí do všech funkčních oblastí webu by měly být položeny stopy. Je třeba se pokusit kombinovat praktičnost a funkčnost tohoto krajinného designu prvku s estetickými.

Z knihy domácího ovladače video karty Adobe Premiere. Pro cs3. Autor Dniprov Alexander G.

Vytváření stop zvážit specifický příklad Vytváření skladeb na spiknutí pomocí 3D Domácí architekt Design Suite Deluxe Linicaping program

Z knihy Pinnacle Studio 11 Autor Chirtik Alexander Anatolyevich.

Změna vlastností skladeb Chcete-li upravit velikost a umístění skladeb v plánu, vyberte nástroj Vybrat / upravit (vybrat / upravit) a klikněte na obrys cestě cesty v pracovní oblasti programu - trať bude zvýrazněn

Z knihy AutoCAD 2009. Výcvikový kurz Autor Sokolova Tatyana Yurevna

Vytváření skladeb jako používání počítačové programy Vytvořte pohodlné stopy a přístupové cesty na webu, viz CH. 12. Tato část popisuje, jak vytvořit silniční systém venkovského domu. Ve 3D domácím architektovi Design Suite Deluxe program můžete udělat

Z knihy AutoCAD 2008 pro studenta: Populární tutoriál Autor Sokolova Tatyana Yurevna

Uložení souborů v programu Sound Forge v nabídce Soubor uložte zvukové soubory následujících tří položek: Uložit (Uložit) - Nejvíce rychlý způsob Uložte dříve uložený soubor; Uložit jako (Uložit jako) - Umožňuje zadat název, umístění a formát uloženého

Ze 100% Autor Tashkov Peter Andreevich.

Ukládání projektů Aktuální projekt lze uložit ve formátu speciálního projektu Sound Forge (.FRG). Takový soubor lze otevřít a pokračovat v práci na projektu, provádět změny. Chcete-li to provést, při provádění příkazu souboru? Uložit jako (soubor? Uložit jako) v rozevíracím seznamu Uložit jako typ souboru

Z knihy autora

Odstranění zvukových klipů se zvukovými stopami Některé klipy tohoto projektu obsahují zvuk. Během vytvoření filmu jste si již všimli, že tento zvuk obsahuje zvuky způsobené větrem (v klipech Clip05.avi a Clip02.avi), hluk motoru

Z knihy autora

Změna objemu zvukových klipů a zvukových stop v tomto projektu budeme míchat hudební doprovod a zvuky hluku auta a vrtulníku. K tomu je nutné snížit hlasitost přehrávání hudby na tyto sekvence sekvencí. Rozšířit

Z knihy autora

Uložení principu úložiště v aplikaci Pinnacle Studio 11 je poněkud odlišný od principu uložení souborů v jiných aplikacích. Ve studiu se automaticky spustí ušetření v mnoha případech, což umožňuje pokračovat v práci s projektem, ve kterém je

Z knihy autora

Samostatné úpravy stopy se stejnou lehkostí, s jakou manipulace se provádí do zvukových klipů na tratích speciálně přidělených pro to, můžete manipulovat zvukové klipy umístěné na zvukových stopách hlavního a uloženého videa. Pouze pro to

Z knihy autora

Ukládání výkresů Příkaz Save Save Qsave je volán z rozevírací nabídky souborů? Uložit nebo klikněte na ikonu Uložit Ctrl + S na panelu nástrojů Standardní. Příkaz QSAVE se používá v případech, kdy je stávající vzor uložen bez změny jeho názvu. Pokud

Z knihy autora

Obrázek Ukládání výkresu Qsave vzor je volán z rozevírací nabídky Filesave nebo klikněte na ikonu Uložit Ctrl + S na panelu nástrojů Standardní. Příkaz QSAVE se používá v případech, kdy je stávající vzor uložen bez změny jeho názvu. Pokud

Z knihy autora

Organizace tratí a odvětví ve skutečnosti údajů o hardwarových talířech je poměrně obtížná. Na skutečné umístění údajů o pevných discích "Znáte" pouze jeho regulátor a firmware. Zatímco všechno funguje, přes rozhraní Winchester

Po zadání informací o přijatém disku a zaznamenaném databázePracovní okno se zobrazí dialog, který zobrazuje skladby disků se svými názvy a dalšími informacemi (obr. 2.41). Tento dialog je určen pro výběr skladeb pro uložení, stejně jako konfigurace parametrů tohoto uložení. V horní části dialogu zobrazuje seznam všech zvukových stop na disku. Můžete označit požadované skladby, které chcete uložit, zatímco pod polí uvidíte celkový čas a hlasitost vybraných skladeb.

Chcete-li zvýraznit stopu, klikněte na něj myší. Chcete-li vybrat více skladeb, měli byste podržet klíč během výběru. Skupina koleje lze zvýraznit podržením tlačítka a klepnutím na myš na první a poslední skladby ve skupině.

Obr. 2.41. Výběr skladeb

Vybrané skladby můžete poslouchat pomocí nejjednoduššího přehrávače. Pod seznamu skladeb je posuvník, který zobrazuje polohu přehrávání aktuální skladby a ovládací tlačítka přehrávání jsou umístěna ještě nižší. Stisknutím tlačítek můžete přehrát stopu, zastavit přehrávání, jít na další nebo předchozí stopu a tak dále. Seznam otevření Formát(Formát) Umožňuje vybrat jeden z úložných formátů na disku. Pro další záznam hudebních disků vyberte v tomto seznamu prvek vlnového prvku PCM. Ve vstupním poli Způsob(Cesta) Měli byste zadat název složky, kde budou uloženy vybrané skladby. A ve vstupním poli Metoda tvorby názvu souboru Metoda vytváření názvu souboru) Určuje název uložené zvukové stopy.

Můžete zvolit několik možností pro vytvoření jména. Chcete-li to provést, otevřete seznam. Metoda tvorby názvu souboru Metoda vytváření názvů souboru) a zobrazí se dialogové okno pro výběr názvu (obr. 2.42). Pomocí přepínače můžete zvolit ruční cesta Jméno Úkoly, kdy je pro každou název skladby přiřazen. Pokud jsou informace o disku známé pro program, bude k dispozici průměrná poloha přepínače. V tomto režimu je název cesty tvoří jako název umělce a název kompozice oddělené symbolem pomlčky. Pokud není disk identifikován, je název vytvořen jako slovo "Dráha" a číslo stopy. Spodní poloha spínače se nazývá Osobní (Uživatelsky definován) a umožňuje vytvářet jména podle vlastního uvážení. Současně můžete použít libovolné znaky, stejně jako speciální znakové sady. Tak, %ALE označuje jméno umělce, % N. - číslo silnice, % E. - rozšíření souborů a % T. - název kompozice. Po výběru metody názvu skladby klepněte na tlačítko OKPotvrzení výběru.

Obr. 2.42. Možnosti pro vytvoření jména

zmáčknout tlačítko Možnosti (Možnosti) otevřete další ovládací prvky. Pokud při poslechu uložených skladeb z disku CD, uslyšíte zkreslení, zkuste znovu zkopírovat stopu znovu zaškrtnutím políčka Korekce jitteru (Korekce jitter). Kromě toho, pokud chcete odstranit pauzy mezi stopami, zaškrtněte políčko Odstranit pauzuOdstraňte ticho).

Program při kopírování skladeb může automaticky vytvořit Seznam přehrávání (Playlist). Seznam obsahuje skladby v pořadí, ve kterém byly zkopírovány. Použití takového seznamu je užitečné, pokud chcete vytvořit disky obsahující hudbu kódovanou ve formátu MRC. Mnoho domácích a přenosných zařízení používá ve své práci seznam skladeb. Pokud zařízení pracuje se seznamem a nachází se na disku, přehrávání bude v pořadí uvedeným v seznamu. V opačném případě bude přehrávání v pořadí, ve kterém jsou stopy zaznamenány na disku. Pokud chcete v budoucnu použít seznam skladeb, vyberte příslušný zaškrtávací políčko. Po označených požadovaných skladeb a parametry uložení jsou nastaveny, stiskněte tlačítko. Uložit (Uložit). Proces uložení tuhé diskových stop, doprovázených vzhledem dialogu s ukazatelem pokroku. Na konci procesu uložení tratí se zobrazí dialogové okno, mluví o tom, že zachování úspěšně prošlo. zmáčknout tlačítko OKPro zavření tohoto dialogu a program je připraven k další práci.

Dráha - To je jeden "kroužek" dat na jedné straně disku. Skladba záznamu disku je příliš velká, aby ji používala jako jednotka úložiště. V mnoha pohonech, jeho kapacita přesahuje 100 tisíc bytů a odklonit takový blok pro uložení malého souboru extrémně nehospodárný. Proto jsou dráhy disku rozděleny do číslovaných segmentů sektory .

Počet sektorů se může lišit v závislosti na hustotě tratí a typu pohonu. Například stopy pružných disků může obsahovat od 8 do 36 sektorů a trať pevný disk - od 380 do 700. Sektory vytvořená standardní software Formátování, mají kapacitu 512 bajtů, ale je možné, že v budoucnu se tato hodnota změní. Je třeba poznamenat, že jedna důležitá skutečnost je třeba poznamenat: Pro kompatibilitu se starým systémem BIOS bez ohledu na skutečný počet odvětví na trati musí být přístroj vysílán na 63 odvětví na trati přijaté v adresování CHS.

Číslování sektorů na trati začíná jednotkou, na rozdíl od hlav a válců, jejichž odpočítávání je vedeno od nuly. Například disketa 1,44 MB obsahuje 80 válců, číslovaných od 0 do 79, dvě hlavy jsou instalovány v pohonu (s čísly 0 a 1) a každá stopa válce je rozdělena na 18 sektorů (1-18).

Při formátování disku na začátku a na konci každého sektoru jsou další oblasti vytvořeny pro záznam jejich čísel, jakož i další informace o službách, díky kterým se regulátor identifikuje začátek a konec sektoru. To vám umožní rozlišit neformátovanou a formátovanou kapacitu disku. Po formátování kapacity disku se snižuje a musí se s tím vypracovat, protože zajišťuje normální jednotku, musí být některé místo na disku vyhrazeny pro servisní informace. Stojí za to, nicméně je třeba poznamenat, že nové disky používají formátování bez identifikátoru, tj. Značky začátku a konec každého odvětví nejsou připojeny. To vám umožní použít trochu více místa pro úložiště skutečných dat.

Na začátku každého sektoru je jeho záhlaví (nebo předpona) napsán, který určuje počáteční a odvětvové číslo a na konci - závěr (nebo přípona), ve kterém se nachází kontrolní součet požadované pro testování integrity dat. Ve výše uvedeném adresování systému bez identifikátorů je začátek a konec každého odvětví určena na základě pulzů s hodinami frekvenčního frekvence.

Kromě stanovených oblastí servisních informací obsahuje každý sektor oblast dat s kapacitou 512 bajtů. S nízkou úrovní (fyzikální) formátování jsou všechny datové bajty přiřazeny mírnou hodnotu, například F6H. Elektronické obvody Pohony s velkými obtížemi vyrovnat se s kódováním a dekódováním některých šablon, protože tyto šablony se používají pouze při testovacích jednotkách provedených výrobcem během počátečního procesu formátování. Pomocí speciálních zkušebních šablon můžete identifikovat chyby, které nejsou detekovány pomocí běžných datových šablon.

Poznámka!

Nízké formátování je dále diskutováno. Nezaměňujte ji s formátováním vysoká úroveňProvádí se pomocí programu Formát v DOS a Windows.

Záhlaví a podklady odvětví nezávisí na provozu a systémy souborů, stejně jako ze souborů uložených na pevném disku. Kromě těchto prvků existuje mnoho mezer v odvětvích, mezi sektory na každé trati a mezi kolejí, ale žádný z těchto mezer nelze použít k záznamu dat. Mezery jsou vytvořeny během formátování při nízké (fyzické) úrovni, při které jsou všechna zaznamenaná data vymazána. Na pevném disku se mezery provádějí přesně stejné funkce jako na magnetofonu, kde se používají k oddělení hudebních záznamů. Počáteční, finální a mezilehlé mezery jsou přesně prostor, který určuje rozdíl mezi kapacitou formátu a neformátového disku. Například kapacita diskety 4 megabajtů (3,5 palce) po formátování "snižuje" na 2,88 MB (kapacita formátu). Nečistota s kapacitou 2 MB (před formátováním) má kontejner formátu 1,44 MB. HDD. Seagate ST-4038, který má informativní kapacitu 38 MB, po formátování "snižuje" na 32 MB (formátová kapacita).

Formátování nízkých úrovní moderního pevné disky ATA / IDE a SCSI jsou stále prováděny v továrně, takže výrobce určuje pouze kapacitu formátu disku. Přesto, téměř na všech discích je nějaký vyhrazený prostor pro správu dat, který bude zaznamenán na disku. Jak vidíte, je rovnocenné říci, že velikost každého sektoru je 512 bajtů, ne správně. Ve skutečnosti, v každém sektoru můžete napsat 512 bajtů dat, ale datová oblast je pouze částí odvětví. Každý sektor na disku obvykle zaujímá 571 bajtů, z nichž jsou dány pouze 512 bajtů. V různých pohonech může být prostor opuštěný pod titulky a přípony odlišné, ale zpravidla sektor má velikost 571 bajtů. Jak již bylo zmíněno, mnoho moderních disků používají systémy značení bez identifikátorů záhlaví sektorů, které uvolní další prostor pro data.

Pro přehlednost si představte, že sektory jsou stránky v knize. Každá stránka obsahuje text, ale nejsou naplněny celým prostorem stránky, protože má pole (horní, dolní, vpravo a vlevo). Pole jsou umístěna na polích, například názvy kapitol (na disku odpovídá počtu skladeb a válců) a čísla stránek (která odpovídá číslům sektorů). Oblast na disku podobné polím na stránce jsou vytvořeny během formátování disku; Informace o službě jsou v nich zaznamenány. Kromě toho, během formátování disku, datová oblast každého sektoru je naplněna fiktivními hodnotami. Formátování disku, můžete zaznamenávat informace v oblasti dat obvyklým způsobem. Informace, které jsou obsaženy v závěrech titulků a sektorů, se během obvyklých operací pro záznam dat nemění. Můžete ji změnit pouze přeformátováním disku.

Tabulka jako příklad je formát stopy a standardního sektoru pevného disku se 17 sektory na trati. Z tabulky je zřejmé, že "užitečná" objem tratě je o 15% nižší, než je možné.

Tyto ztráty jsou charakteristické pro většinu pohonů, ale pro různé modely mohou být jiné. Podrobně se analyzují následující data uvedená v tabulce. 9.2. Interval držení je zapotřebí, takže při pohybu hlavy do nových přechodových procesů (instalace) skončilo před tím, než se ukáže před prvním sektorem. V tomto případě může začít číst okamžitě, aniž by čekal, dokud disk nedosáhne dalšího obratu.

Aftext Interval ne vždy poskytuje čas dostatečný k pohybu hlavy. V tomto případě pohon obdrží další čas oddíly odvětví na různých tratích, což vede k zpoždění ve vzhledu prvního sektoru. Jinými slovy, proces formátování s nízkou úrovní vede k vysídlení čísla odvětví, v důsledku čehož odvětví na sousedních tratích, které mají stejná čísla, jsou posunuty vzájemně k sobě. Například 9-track sektor je vedle sektoru 8. stopy, které se zase umístěno vedle sebe s odvětvím 7. Skladby 7 atd. Optimální hodnota posunutí je stanovena poměrem otáčení rychlosti kotouče a radiální rychlostí hlavy.

Poznámka!

Dříve byl parametr posunutí hlavy instalován ručně formátováním nízké úrovně. Dnes se takové formátování provádí v průmyslových podmínkách a tyto parametry nelze změnit.

Identifikátor sektoru (ID) se skládá z položek válce, hlavy a sektoru, jakož i ovládacího pole CRC pro ověření přesnosti čtení ID informací.

Ve většině sedmých bitových regulátorů se pole čísel hlavy používají k označení vadných sektorů při nízké úrovni formátování nebo povrchové analýzy. Tato metoda však není standardní a v některých zařízeních jsou vadné odvětví označeny jinak. Značka je však zpravidla prováděna v jednom z oblastí identifikátorů sektorů. Vstupní interval by měl být ihned za CRC bajty; Zajišťuje, že informace v dalším datovém prostoru budou správně zaznamenány. Kromě toho slouží k dokončení analýzy kontrolního součtu (CRC) identifikátoru sektoru.

V datovém poli můžete napsat 512 bajtů informací. Nachází se dalším CRC pole pro ověření správnosti záznamu dat. Většina disků, velikost tohoto pole je 2 bajty, ale některé regulátory mohou pracovat s delšími kódy korekce chyb (ECC). Kódy oprav chyb zaznamenané v tomto poli umožňují detekovat a opravit některé chyby při čtení. Účinnost této operace závisí na zvolené metodě korekce a vlastností regulátoru. Interval odpojení umožňuje plně dokončit analýzu ECC (CRC) bajtů.

Interval mezi záznamy je nezbytný pro zajištění následujících datových údajů z náhodného vymazání při nahrávání v předchozímu sektoru. To může dojít, pokud při formátování disku otočené s frekvencí, o něco menší než s následnými záznamovými operacemi. Současně bude sektor přirozeně o něco delší pokaždé. Proto, takže nechodí ven na hraniční formátování, jsou mírně "natažené", zavádějící uvedený interval. Jeho skutečná velikost závisí na rozdílu frekvence otáčení disku, když je trať formátována a při každém aktualizaci dat.

Interval historie je nutné kompenzovat nerovnoměrné otáčení disku podél celé trati. Velikost tohoto intervalu závisí na možných hodnotách otáčení rychlosti signálu disku a synchronizace při formátování a záznamu.

Informace zaznamenané v záhlaví sektoru mají velký význam, protože obsahuje údaje o čísle válce, hlavy a sektoru. Všechny tyto informace (s výjimkou datového pole, CRC bajtů a intervalu off Interval) jsou zapsány na disk pouze při formátování nízké úrovně.