Informácie o médiách typy hlavných aspektov fungovania. Informačné dopravcovia. Všeobecné charakteristiky, klasifikácia, zásady, kódovanie a čítanie informácií

Plán

Úvod ................................................... ..................................... ... 3

Informácie o médiách .................................................... ....................... 4

Informácie o kódovaní a čítaní .. .............................................. , 9

Vyhliadky na rozvoj ................................................... ....................................15

Záver ................................................... ................................... 18

Literatúra ................................................... ................................ 19

Úvod

V roku 1945, John Von Neuman (1903-1957), americký vedec, predložil myšlienku použitia externých pamäťových zariadení na ukladanie programov a údajov. Neuman vyvinula koncepciu štrukturálneho počítača. Systém NEIMAN zodpovedá všetkým moderným počítačom.

Externá pamäť je určená na dlhodobé skladovanie programov a údajov. Zariadenia externá pamäť (pohony) nie sú prchavé, vypnutie nevedie k strate dát. Môžu byť zapustené do systémovej jednotky alebo sú vyrobené vo forme nezávislých blokov spojených so systémom prostredníctvom jej portov. Podľa metódy nahrávania a čítania sú pohony rozdelené v závislosti od typu nosiča, na magnetickom, optickom a magneto-optickej.

Kódovanie informácií je proces vytvárania určitej prezentácie informácií. Počítač môže spracovať iba informácie uvedené v numerickej forme. Všetky ostatné informácie (napríklad zvuky, obrázky, čítanie prístrojov atď.) Na spracovanie na počítači musia byť transformované na numerickú formu. Spravidla sú všetky čísla v počítači prezentované pomocou nuly a jednotiek (a nie desať číslic, ako je známe ľuďom). Inými slovami, počítače zvyčajne pracujú v binárnom čísle systému, pretože zariadenia na spracovanie sa získavajú oveľa jednoduchšie.

Informácie o čítaní - Extrakcia informácií uložených v úložnom zariadení (pamäť) a preneste ho do iných zariadení výpočtového stroja. Informácie o čítaní Vykonáva sa pri vykonávaní väčšiny strojných operácií a niekedy nezávislou prevádzkou.

V priebehu abstraktu zvážte hlavné typy dopravcov, kódovanie a čítanie informácií, ako aj vyhliadky na rozvoj.

Informačné dopravcovia

Historicky boli prví dopravcovia informácií perfektné a ucho obvody I / O. VYCHÁDZAJÚCICH VYCHÁDZKOVANÍ ZARIADENIA ZARIADENIA VOĽNOSTI MAGNETICKÝCH páskami, vymeniteľných a permanentných magnetických diskov a magnetických bubnov.

Magnetické pásky sa ukladajú a používajú cievy rany. Výzvy sa rozlišovali cievky dvoch druhov: kŕmenie a prijímanie. Stuhy sa dodávajú používateľom na kŕmnych zvitkoch a pri ich inštalácii do diskov nevyžadujú ďalšie previnice. Páska na zvitku je navinutá pracovnou vrstvou vo vnútri. Magnetické pásky patria k nepriamym prístupovým jednotkám. To znamená, že vyhľadávací čas pre akýkoľvek záznam závisí od jeho umiestnenia na médiách, pretože fyzický záznam nemá vlastnú adresu a zobrazí ho na zobrazenie predchádzajúcich. Pamätné priame prístupové zariadenia zahŕňajú magnetické disky a magnetické bubny. Hlavným prvkom je, že čas vyhľadávania pre akýkoľvek záznam nezávisí od jeho umiestnenia na nosiči. Každý fyzický záznam na nosiči má adresu, ktorým je poskytnutý priamy prístup k nemu, obchádzajúci zostávajúce záznamy. Nasledujúci typ nahrávacích zariadení boli vymeniteľné magnetické disky pozostávajúce zo šiestich hliníkové disky. Kapacita celého balíka bola 7,25 MB.

Zvážte podrobnejšie moderné médiá.

1. Drive na flexibilných magnetických diskoch (jednotka NGMD).

Toto zariadenie používa flexibilné magnetické disky ako nosič - diskety, ktoré môžu byť 5 alebo 3 palce. Disketa je magnetický disk Podobne ako tanier umiestnený v "obálke". V závislosti od veľkosti diskety sa jeho kontajner zmení v bajtoch. Ak je veľkosť 5'25 palcov umiestnená na štandardnej zľave 5'25 palcov, umiestni sa až 720 kB informácií, potom je už 1,44 MB na diskete 3'5 palcov. Diss sú univerzálne, vhodné pre akýkoľvek počítač rovnakej triedy vybavenej jednotkou, môže slúžiť na informácie o skladovaní, akumulácii, distribúcii a spracovaní. Drive - paralelné prístupové zariadenie, takže všetky súbory sú rovnako ľahko dostupné. Disk je zakrytý na vrchole s špeciálnou magnetickou vrstvou, ktorá poskytuje ukladanie dát. Informácie sa zaznamenávajú z dvoch strán disku pomocou stopy, ktoré sú sústrednými kruhmi. Každá skladba je rozdelená do sektorov. Hustota záznamu dát závisí od hustoty dráhy stôp na povrch, t.j. počet dráh na povrchu disku, ako aj z hustoty záznamu informácií pozdĺž dráhy. Nevýhody zahŕňajú malý kontajner, ktorý robí takmer nemožné dlhodobé skladovanie veľkých množstiev informácií a nie veľmi vysoká spoľahlivosť diskety sami. V súčasnosti sa disketové disky prakticky nepoužívajú.
2. Tvrdý magnetický disk (NGMD - Winchester)
Ide o logické pokračovanie vývoja technológie magnetickej skladovania. Hlavné výhody:
- veľká kapacita;
- jednoduchosť a spoľahlivosť použitia;
- schopnosť prístupu k viacerým súborom súčasne;
- Vysoká rýchlosť prístupu dát.
Od nevýhody, aj keď sa v súčasnosti používajú externé pevné disky a záložné systémy, môžu sa rozlíšiť iba neprítomnosť odnímateľných médií.

Počítač poskytuje schopnosť používať špeciálne systémový program Odsúdil jeden disk do niekoľkých. Takéto disky, ktoré neexistujú ako samostatné fyzické zariadenie, ale predstavujú len časť jednej fyzický disk, sa nazývajú logické disky. Logické disky sú priradené názvy, ktoré používajú písmená latinskej abecedy [C:] ,, [E:], atď.

3. CD-ROM Reader (CD-ROM)

Tieto zariadenia používajú princíp čítania zaostreného laserového lúča drážkových drážok na metalizovanom nosiči CD vrstve. Tento princíp vám umožňuje dosiahnuť vysokú hustotu záznamu informácií, a preto veľká kapacita s minimálnymi veľkosťami. CD je vynikajúci úložný nástroj, je to lacné, prakticky nepodliehajúce žiadnym environmentálnym vplyvom, informácie zaznamenané na to nebude narušiť a nevymazať, kým disk nebude fyzicky zničený, jeho kapacita je 650 MB. Má len jednu nevýhodu - relatívne malé množstvo uskladnenia informácií.
ALE) DVD rozdiely od bežného CD-ROM

Najdôležitejším rozdielom je, prirodzene, množstvo zaznamenaných informácií. Ak je možné zaznamenať 650 MB na obvyklých CD (aj keď nie sú žiadne prázdne miesta a 800 MB pre nedávno, ale nie všetky disky môžu čítať, čo je napísané na takomto nosiči), potom sa jeden DVD zmestí od 4,7 do 17 GB DVD používa Laser s menšou vlnovou dĺžkou, ktorá umožnila výrazne zvýšiť hustotu záznamu, a navyše, DVD znamená možnosť dvojvrstvového záznamu informácií, to znamená, že jedna vrstva sa nachádza na kompaktnom povrchu, na vrchol, ktorý iný, priesvitný a prvý čítať cez druhú paralelu. V samotných nosičoch sú rozdiely vyššie, ako sa zdá na prvý pohľad. Vzhľadom na skutočnosť, že hustota záznamu sa výrazne zvýšila, a vlnová dĺžka sa stala menšou a požiadavky na ochrannú vrstvu sa zmenili - pre DVD je 0,6 mm proti 1,2 mm v bežných CD. Prirodzene, disk takejto hrúbky bude výrazne krehký, v porovnaní s klasickým prázdnym. Preto je ďalšia 0,6 mm zvyčajne zaplavila plastom na oboch stranách, takže sa získa 1,2 mm. Najdôležitejším bonusom takejto ochrannej vrstvy je však vďaka svojej malej veľkosti na jednom kompaktnom, stalo sa, že je možné zaznamenávať informácie z dvoch strán, to znamená zdvojnásobiť jeho nádobu, pričom sa opúšťa veľkosť takmer rovnakej.

B) Kapacita DVD.

Existuje päť odrôd DVD:

1. DVD5 - jednopruhový jednostranný disk, 4,7 GB alebo dve hodiny videa;

2. DVD9 - dvojvrstvový jednostranný disk, 8,5 GB alebo štyri hodiny videa;

3. DVD10 je jednovrstvový obojstranný disk, 9,4 GB alebo 4,5 hodiny videa;

4. DVD14 - obojstranný disk, dve vrstvy na jednej a jednej na druhej strane, 13,24 GB alebo 6,5 hodín videa;

5. DVD18 je dvojvrstvový obojstranný disk, 17 GB alebo viac ako osem hodín videa.

Najobľúbenejšie štandardy sú DVD5 a DVD9.

Na) Príležitosti

Situácia s DVD nosičmi je teraz pripomínajúca podobnú CD, na ktorej bola dlhá doba udržiavaná iba hudba. Teraz môžete nájsť nielen filmy, ale aj hudbu (tzv. DVD-audio) a zbierky softvéru a hier a filmov. Prirodzene, hlavnou oblasťou používania je filmový produkt.

D) Zvuk v DVD.

Zvuková podpora môže byť zakódovaná v mnohých formátoch. Najznámejšie a často používané - Dolby Prologic, DTS a Dolby Digital Všetky verzie. To znamená, že vo formátoch používaných v kinách na získanie najpresnejšieho a farebného zvukového vzoru.

E) Mechanické poškodenie

CD a DVD disky sú rovnako citlivé na mechanické poškodenie. To znamená, že škrabanie je poškriabanie. Avšak kvôli oveľa vyššej hustote straty záznamu na DVD disku bude významnejšia. Teraz existujú programy, ktoré môžu obnoviť informácie poškodené pohonyTRUE s prechodom poškodených sektorov.

5. Prenosné USB disky

Rýchly pestovateľský trh Prenosný pevné diskyUrčené na prepravu veľkých množstiev údajov, prilákal pozornosť jedného z najväčších výrobcov pevných diskov. Western Digital oznámil uvoľnenie dvoch modelov zariadení nazvaných prenosným pohonom WD Passport. Na predaj zaradených možností s kapacitou 40 a 80 GB. Prenosné prenosné pohonné zariadenia WD Passport sú založené na 2,5-palcovom HDD WD Scorpio Eide. Sú balené do trvanlivého puzdra, vybavené podporou dátovej záchrannej karty a nepotrebujú ďalší zdroj napájania (USB). Výrobca konštatuje, že pohony netrvajú, pracujú ticho a konzumujú malú energiu.

6. USB Flash. Jazdy.

Nový typ externý nosič Informácie pre počítač, ktorý sa objavil vďaka rozšírenému rozhraniu USB (Universal Autobus) a výhody flash mikročips. Dostatočne veľká kapacita pre malé veľkosti, nevatrilite, vysokú rýchlosť prenosu informácií, chránená pred mechanickými a elektromagnetickými účinkami, schopnosť používať na akomkoľvek počítači - všetky povolené USB flash disk nahradiť alebo úspešne súťažiť so všetkými informáciami, ktoré existovali skôr.

Hlavné typy médií

Médiá o informáciách: Živé bytosti, nebytové predmety a štruktúry, signál, znak, symbol. Akýkoľvek objekt nesie akékoľvek informácie o sebe a okolitých položkách, to znamená, že je nositeľom informácií.

Tam je podanie, že dopravcovia informačných, materiálnych vlastností a vlastností vzťahov. Prvá znamená vlastnosti látok, z ktorých sa nosiče vykonávajú; Druhým sú vlastnosti procesov a polí, s pomocou ktorých sú nosiče a tretie - elementárne (druhy) vlastnosti, ktoré vám umožnia zdôrazniť niektoré médiá okrem iného, \u200b\u200bnapríklad vo forme a veľkosti. Skutočné médiá sú rozdelené do: miestneho (počítača), odcudzených (prenosných diskov a disketov) a distribuované (komunikačné linky). Pokiaľ ide o tieto, neexistuje žiadny jednoznačný názor, pretože komunikačné kanály môžu byť zastúpené vo forme nosičov dát, ale zároveň sú médiom ich prenosu.

Zvyčajne dopravcov informácií Zoznámte sa so všeobecne akceptovaným názvom ich tvaru, to je: Papier (kniha, brožúra atď.), Plate (rekordér, fotoflastická), film (foto, film, x-ray film) Audio kazeta, disketa, mikroform (film, mikrofilm , Micrfish), video páska, CD (CD, DVD), atď.

Je už dlho známe, takýchto nosičov, ako sú: kameň (skalné maľby, kamenné dosky), hlinené dosky, pergamen, papyrus, berst a iné. Potom sa objavili nasledujúce médiá: Papier, plastové, fotografické materiály, magnetické a optické materiály a ďalšie.

Teraz sú rozdelené do: tradičné a strojovo čitateľné. Pod tradičný Rozumieme nasledujúce úložné médiá: Papier, plátno, plastové (rekordér), magnetická páska (audio a videokazeta), fotografické materiály (film, fotografický film, foto séria, mikroskop) atď. Na počítačovo čitateľné médiá Vezmite: Disketové disky (flexibilné magnetické disky), tuhé magnetické a kompaktné (optické, magneto-optické a iné) disky, flash karty a iné médiá určené na použitie v počítačových zariadeniach, komplexoch, systémoch a sieťach. Informácie sa zaznamenávajú na médiách zmenou fyzikálnych, chemických alebo mechanických skladovacích vlastností.

Možnosť klasifikácie médií používaných v počítačovom technike je znázornená na obr. 5-1.

Obr. 5-1. Klasifikácia používaných dopravcov

v počítačovom technikovi

Všimnite si, čo rozdeliť podmienečne. Napríklad pomocou špeciálnych zariadení na počítačoch môžete pracovať s konvenčnými zvukovými a video značkami a známym magnetickým médiom (magnetické pásky), atď., Je možné ovládať pomocou špeciálnych zariadení na počítačoch. Tradičné médiá preto pripisujú analógové dáta, a na počítačovo čitateľné, ktoré sa používajú v počítačoch - digitálnych dát alebo elektronických informačných zdrojoch (EIR).

Dávame im stručný popis.

MAGNETO optický disk (MO) Disk je uzavretý v plastovej obálke (náplň). MO je všestranné, prevádzkové, vysoko drahé zariadenie na prenos a ukladanie informácií. Charakterizované vysokou hustotou nahrávania informácií.Disky s priemerom 3,5 "majú objem 128 MB - 1,3 GB a s priemerom 5,25" - od 2,3 do 9,1 GB. Rýchlosť jazdy - 2000 ot / min.

Pošlite svoju dobrú prácu v znalostnej báze je jednoduchá. Použite nižšie uvedený formulár

Študenti, absolventi študenti, mladí vedci, ktorí používajú vedomostnú základňu vo svojich štúdiách a práce, budú vám veľmi vďační.

pridané http://www.allbest.ru/

St. Petersburg Národná výskumná univerzita

informačné technológie, mechaniky a optika

Fakulta počítačovej technológie a riadenia

Technológia bezpečnosti oddelenia

Disciplína "Technická ochrana informácií"

"Typy informácií o médiách"

Vykonané:

Študentské číslo P34

Bykov A.A.

Skontrolované:

Katorina yu.f.

St. Petersburg

kódovanie magnetického disku

Úvod

5. Prenosné USB disky

6. USB Flash Drive

8. Rozvojové vyhliadky

Záver

Zoznam referencií

Úvod

V roku 1945, John Von Neuman (1903-1957), americký vedec, predložil myšlienku použitia externých pamäťových zariadení na ukladanie programov a údajov. Neuman vyvinula koncepciu štrukturálneho počítača. Systém NEIMAN zodpovedá všetkým moderným počítačom.

Externá pamäť je určená pre dlhodobé skladovanie Programov a údajov. Externé pamäťové zariadenia (pohony) sú neprchavé, vypnutie nevedie k strate dát. Môžu byť zapustené do systémovej jednotky alebo sú vyrobené vo forme nezávislých blokov spojených so systémom prostredníctvom jej portov. Podľa metódy nahrávania a čítania sú pohony rozdelené v závislosti od typu nosiča, na magnetickom, optickom a magneto-optickej.

Kódovanie informácií je proces vytvárania určitej prezentácie informácií. Počítač môže spracovať iba informácie uvedené v numerickej forme. Všetky ostatné informácie (napríklad zvuky, obrázky, čítanie prístrojov atď.) Na spracovanie na počítači musia byť transformované na numerickú formu. Spravidla sú všetky čísla v počítači prezentované pomocou nuly a jednotiek (a nie desať číslic, ako je známe ľuďom). Inými slovami, počítače zvyčajne pracujú v binárnom čísle systému, pretože zariadenia na spracovanie sa získavajú oveľa jednoduchšie.

Informácie o čítaní je extrakcia informácií uložených v uloženom zariadení (pamäť) a prenášanie do ostatných zariadení výpočtovej techniky. Odčítanie informácií sa vykonáva pri implementácii väčšiny strojových operácií a niekedy nezávislou prevádzkou.

Informačné dopravcovia

Historicky boli prví dopravcovia informácií perfektné a ucho obvody I / O. VYCHÁDZAJÚCICH VYCHÁDZKOVANÍ ZARIADENIA ZARIADENIA VOĽNOSTI MAGNETICKÝCH páskami, vymeniteľných a permanentných magnetických diskov a magnetických bubnov.

Magnetické pásky sa ukladajú a používajú cievy rany. Výzvy sa rozlišovali cievky dvoch druhov: kŕmenie a prijímanie. Stuhy sa dodávajú používateľom na kŕmnych zvitkoch a pri ich inštalácii do diskov nevyžadujú ďalšie previnice. Páska na zvitku je navinutá pracovnou vrstvou vo vnútri. Magnetické pásky patria k nepriamym prístupovým jednotkám. To znamená, že vyhľadávací čas pre akýkoľvek záznam závisí od jeho umiestnenia na médiách, pretože fyzický záznam nemá vlastnú adresu a zobrazí ho na zobrazenie predchádzajúcich. Pamätné priame prístupové zariadenia zahŕňajú magnetické disky a magnetické bubny. Hlavným prvkom je, že čas vyhľadávania pre akýkoľvek záznam nezávisí od jeho umiestnenia na nosiči. Každý fyzický záznam na nosiči má adresu, ktorým je poskytnutý priamy prístup k nemu, obchádzajúci zostávajúce záznamy. Nasledujúci typ záznamových zariadení boli vymeniteľné magnetické disky, pozostávajúce zo šiestich hliníkových diskov. Kapacita celého balíka bola 7,25 MB.

1. Drive na flexibilných magnetických diskoch (NGMD Drive)

Toto zariadenie používa flexibilné magnetické disky ako nosič - diskety, ktoré môžu byť 5 alebo 3 palce. Disketa je magnetický disk ako doska umiestnená v "obálke". V závislosti od veľkosti diskety sa jeho kontajner zmení v bajtoch. Ak 5 "25 palcov je 520, štandardná disketa je 520 kB informácií, potom na diskete 3" 5 palcov je už 1,44 MB. Diss sú univerzálne, vhodné pre akýkoľvek počítač rovnakej triedy vybavenej jednotkou, môže slúžiť na informácie o skladovaní, akumulácii, distribúcii a spracovaní. Drive - paralelné prístupové zariadenie, takže všetky súbory sú rovnako ľahko dostupné. Disk je zakrytý na vrchole s špeciálnou magnetickou vrstvou, ktorá poskytuje ukladanie dát. Informácie sa zaznamenávajú z dvoch strán disku pomocou stopy, ktoré sú sústrednými kruhmi. Každá skladba je rozdelená do sektorov. Hustota záznamu dát závisí od hustoty dráhy stôp na povrch, t.j. počet dráh na povrchu disku, ako aj z hustoty záznamu informácií pozdĺž dráhy. Nevýhody zahŕňajú malý kontajner, ktorý robí takmer nemožné dlhodobé skladovanie veľkých množstiev informácií a nie veľmi vysoká spoľahlivosť diskety sami. V súčasnosti sa disketové disky prakticky nepoužívajú.

2. Tvrdý magnetický disk (NGMD - Winchester)

Ide o logické pokračovanie vývoja technológie magnetickej skladovania. Hlavné výhody:

Veľká kapacita;

Jednoduchosť a spoľahlivosť použitia;

Schopnosť pristupovať k viacerým súborom súčasne;

Vysoká rýchlosť prístupu k údajom.

Od nevýhody, aj keď sa v súčasnosti používajú externé pevné disky a záložné systémy, môžu sa rozlíšiť iba neprítomnosť odnímateľných médií.

Počítač poskytuje možnosť použitia špeciálneho systému systému na podmienečne rozdelenie jedného disku do niekoľkých. Takéto disky, ktoré neexistujú ako samostatné fyzické zariadenie, ale predstavujú len časť jedného fyzického disku, sa nazývajú logické disky. Logické disky sú priradené názvy, ktoré používajú písmená latinskej abecedy [C:] ,, [E:], atď.

3. CD-ROM Reader (CD-ROM)

Tieto zariadenia používajú princíp čítania zaostreného laserového lúča drážkových drážok na metalizovanom nosiči CD vrstve. Tento princíp vám umožňuje dosiahnuť vysokú hustotu záznamu informácií, a preto veľká kapacita s minimálnymi veľkosťami. CD je vynikajúci úložný nástroj, je to lacné, prakticky nepodliehajúce žiadnym environmentálnym vplyvom, informácie zaznamenané na to nebude narušiť a nevymazať, kým disk nebude fyzicky zničený, jeho kapacita je 650 MB. Má len jednu nevýhodu - relatívne malé množstvo uskladnenia informácií.

A) DVD rozdiely od bežného CD-ROM

Najdôležitejším rozdielom je, prirodzene, množstvo zaznamenaných informácií. Ak je možné zaznamenať 650 MB na obvyklých CD (aj keď nie sú žiadne prázdne miesta a 800 MB pre nedávno, ale nie všetky disky môžu čítať, čo je napísané na takomto nosiči), potom sa jeden DVD zmestí od 4,7 do 17 GB DVD používa Laser s menšou vlnovou dĺžkou, ktorá umožnila výrazne zvýšiť hustotu záznamu, a navyše, DVD znamená možnosť dvojvrstvového záznamu informácií, to znamená, že jedna vrstva sa nachádza na kompaktnom povrchu, na vrchol, ktorý iný, priesvitný a prvý čítať cez druhú paralelu. V samotných nosičoch sú rozdiely vyššie, ako sa zdá na prvý pohľad. Vzhľadom na skutočnosť, že hustota záznamu sa výrazne zvýšila, a vlnová dĺžka sa stala menšou a požiadavky na ochrannú vrstvu sa zmenili - pre DVD je 0,6 mm proti 1,2 mm v bežných CD. Prirodzene, disk takejto hrúbky bude výrazne krehký, v porovnaní s klasickým prázdnym. Preto je ďalšia 0,6 mm zvyčajne zaplavila plastom na oboch stranách, takže sa získa 1,2 mm. Najdôležitejším bonusom takejto ochrannej vrstvy je však vďaka svojej malej veľkosti na jednom kompaktnom, stalo sa, že je možné zaznamenávať informácie z dvoch strán, to znamená zdvojnásobiť jeho nádobu, pričom sa opúšťa veľkosť takmer rovnakej.

B) Kapacita DVD

Existuje päť odrôd DVD:

1. DVD5 - jednopruhový jednostranný disk, 4,7 GB alebo dve hodiny videa;

2. DVD9 - dvojvrstvový jednostranný disk, 8,5 GB alebo štyri hodiny videa;

3. DVD10 je jednovrstvový obojstranný disk, 9,4 GB alebo 4,5 hodiny videa;

4. DVD14 - obojstranný disk, dve vrstvy na jednej a jednej na druhej strane, 13,24 GB alebo 6,5 hodín videa;

5. DVD18 je dvojvrstvový obojstranný disk, 17 GB alebo viac ako osem hodín videa.

Najobľúbenejšie štandardy sú DVD5 a DVD9.

C) príležitosť

Situácia s DVD nosičmi je teraz pripomínajúca podobnú CD, na ktorej bola dlhá doba udržiavaná iba hudba. Teraz môžete nájsť nielen filmy, ale aj hudbu (tzv. DVD-audio) a zbierky softvéru a hier a filmov. Prirodzene, hlavnou oblasťou používania je filmový produkt.

D) Zvuk v DVD

Zvuková podpora môže byť zakódovaná v mnohých formátoch. Najznámejšie a často používané - Dolby Prologic, DTS a Dolby Digital Všetky verzie. To znamená, že vo formátoch používaných v kinách na získanie najpresnejšieho a farebného zvukového vzoru.

E) mechanické poškodenie

CD a DVD disky sú rovnako citlivé na mechanické poškodenie. To znamená, že škrabanie je poškriabanie. Avšak kvôli oveľa vyššej hustote straty záznamu na DVD disku bude významnejšia. Teraz existujú programy, ktoré môžu obnoviť informácie aj s poškodenými jednotkami, pravdu s prechodom poškodených sektorov.

5. Prenosné USB disky

Rýchle pestovaný trh pre prenosné pevné disky určené na prepravu veľkých množstiev údajov pritiahli pozornosť jedného z najväčších výrobcov pevných diskov. Western Digital oznámil uvoľnenie dvoch modelov zariadení nazvaných prenosným pohonom WD Passport. Na predaj zaradených možností s kapacitou 40 a 80 GB. Prenosné prenosné pohonné zariadenia WD Passport sú založené na 2,5-palcovom HDD WD Scorpio Eide. Sú balené do trvanlivého puzdra, vybavené podporou dátovej záchrannej karty a nepotrebujú ďalší zdroj napájania (USB). Výrobca konštatuje, že pohony netrvajú, pracujú ticho a konzumujú malú energiu.

6. USB Flash Drive

Nový typ externého informačného média pre počítač, ktorý sa objavil vďaka rozšírenému rozhraniu USB (Universal Autobus) a výhody pamäťového čipu Flash. Dostatočne veľká kapacita pre malé veľkosti, nevatrilite, vysokú rýchlosť prenosu informácií, chránená pred mechanickými a elektromagnetickými účinkami, schopnosť používať na akomkoľvek počítači - všetky povolené USB flash disk nahradiť alebo úspešne súťažiť so všetkými informáciami, ktoré existovali skôr.

7. Kódovanie a čítanie informácií

Moderný počítač zvládne numerické, textové, grafické, zvukové a video informácie. Všetky tieto typy informácií v počítači sú prezentované v binárnom kóde, t.j., abeceda sa používa s výkonom dvoch (iba dva znaky 0 a 1). Je to spôsobené tým, že je vhodné prezentovať informácie vo forme sekvencie elektrických impulzov: pulz chýba (0), impulz je (1). Takéto kódovanie sa nazýva binárne a logické sekvencie nuly a jednotiek sú strojový jazyk.

Každá číslica binárneho kódu stroja nesie množstvo informácií rovných 1 bit. Tento záver sa dá urobiť zvážením údajov abecedy stroja ako ekvivalentné udalosti. Pri nahrávaní binárnych čísel si môžete uvedomiť výber iba jedného z dvoch možných stavieb, a to znamená, že nesie množstvo informácií rovných 1 bitom. V dôsledku toho dve číslice nesú 2 bitov informácie, štyri výboje - 4 bity atď. Na určenie množstva informácií v bitoch, postačuje na určenie počtu čísel v binárnom strojovom kóde.

A) Kódovanie textových informácií

V súčasnosti väčšina používateľov používateľom počítača spracováva textové informácie, ktoré sa skladá zo symbolov: písmená, čísla, interpunkčné znamienka, atď. Tradične, na kódovanie jedného charakteru, množstvo informácií sa rovná 1 bajtom, t.j. i \u003d 1 bajt \u003d 8 bitov. S pomocou vzorca, ktorý viaže počet možných udalostí a množstvo informácií I, môžete vypočítať, koľko rôznych znakov je možné kódovať (počítanie, že symboly sú možné udalosti): K \u003d 2i \u003d 28 \u003d 256, tj pre Prezentácia textových informácií, ktoré môžete použiť abecedu s výkonom 256 znakov. Podstatou kódovania je, že každý symbol je v súlade s binárnym kódom od 00000000 do 11111111 alebo príslušného desatinného kódu od 0 do 255. Treba si to pamätať

Binárny kód

Desatinný kód

Čas na kódovanie ruských písmen Použite päť rôznych kódových tabuliek (KOI - 8, CP1251, CP866, MAS, ISO) a texty kódované pomocou jednej tabuľky nebudú správne zobrazené v inom kódovaní. Môže byť jasne možné vo forme fragmentu kombinovaného symbolového kódujúceho tabuľky. Rovnaký binárny kód je umiestnený v súlade s rôznymi znakmi. Vo väčšine prípadov Transcodingu textové dokumenty stará sa o používateľa a Špeciálne programy - konvertory, ktoré sú zabudované do aplikácií.

B) kódovanie grafických informácií

V polovici 50. rokov pre veľké počítače, ktoré boli použité vo vedeckých a vojenských štúdiách, prezentácia údajov bola realizovaná prvýkrát v grafickej forme. Bez počítačová grafika Je ťažké si predstaviť nielen počítač, ale aj materiálny svet, pretože vizualizácia dát sa uplatňuje v mnohých oblastiach ľudskej činnosti. Grafické informácie môžu byť zastúpené v dvoch formách: analógové alebo diskrétne. Malebné plátno, ktorej farba sa neustále mení - to je príklad analógovej reprezentácie a obraz vytlačenej s atramentová tlačiareň A pozostávajú z samostatných bodov rôznych farieb je diskrétnou reprezentáciou. Rozdelením grafického obrazu (odber vzoriek), existuje konverzia grafických informácií z analógovej formy na diskrétne. To používa kódovanie - priradenie špecifickej hodnoty vo forme kódu do každého prvku. Pri kódovaní obrazu sa vyskytne jeho priestorová diskrétnosť. Je možné porovnať s konštrukciou obrazu z veľkého počtu malých farebných fragmentov (mozaiková metóda). Celý obraz je rozdelený do samostatných bodov, každý prvok je vložený v súlade s jeho farebným kódom. V tomto prípade bude kvalita kódovania závisieť od nasledujúcich parametrov: veľkosť bodu a počet použitých farieb. Čím menšia veľkosť bodu, a to znamená, že obrázok sa skladá z viacerých bodov, tým vyššia je kvalita kódovania. Používa sa väčší počet farieb (t.j. Obrazový bod môže urobiť viac možných stavieb), tým viac informácií sa prenáša v každom bode, a to znamená, že kvalita kódu sa zvyšuje. Vytvorenie a skladovanie grafických objektov je možné v niekoľkých druhov - ako vektor, fraktálny alebo bitmapový obraz. 3D (trojrozmerná) grafika sa považuje za samostatný predmet, ktorý kombinuje vektorové a rastrové zobrazovacie metódy. Študuje metódy a techniky na vytvorenie objemových modelov objektov vo virtuálnom priestore. Pre každý zobrazenie používa metódu na kódovanie grafických informácií.

C) Kódovanie zvukových informácií

Od detstva sme konfrontovaní s hudobnými záznamami na rôznych médiách: záznamy, kazety, CD atď. V súčasnosti existujú dva základné metódy nahrávania zvuku: analógové a digitálne. Aby bolo možné zaznamenať zvuk na nejakom nosiči, musí sa previesť na elektrický signál. Toto sa vykonáva pomocou mikrofónu. Najjednoduchšie mikrofóny majú membránu, ktorá kolíše pod vplyvom zvukových vĺn. Membrána je pripojená k membráne, pohybovať sa synchrónne s membránou v magnetickom poli. V cievke sa vyskytuje variabilný elektrický prúd. Zmeny v aktuálnom napätí presne odrážajú zvukové vlny. Variabilný elektrický prúd, ktorý sa objaví pri výstupe mikrofónu, sa nazýva analógový signál. S ohľadom na elektrický signál "Analóg" označuje, že tento signál je kontinuálny v čase a amplitúde. Presne odráža tvar zvukovej vlny, ktorá sa šíri vo vzduchu. Zvukové informácie môžu byť reprezentované v diskrétnom alebo analógovom formulári. Ich rozdiel je, že s diskrétnou prezentáciou informácií, fyzická hodnota zmení HOPPY ("Lestňenka"), pričom berie konečný súbor hodnôt. Ak sú informácie v analógovej forme, fyzická hodnota môže mať nekonečný počet hodnôt, ktoré sa neustále mení. Vinylový záznam je príkladom analógového ukladania zvukových informácií, pretože zvuková stopa mení svoju formu kontinuálne. Ale analógové záznamy na magnetickej páske je veľká nevýhoda - starnutie nosiča. Za rok ich môže stratiť zvukový záznam, ktorý mal normálnu úroveň vysokých frekvencií. Vinylové dosky pri ich hraní niekoľkokrát strácajú kvalitu. Výhodou je preto digitálny záznam. Na začiatku 80. rokov sa objavili CD. Sú príkladom diskrétne ukladanie zvukových informácií, pretože zvuková skladba CD obsahuje oblasti s rôznou reflektivitou. Teoreticky môžu byť tieto digitálne disky večné, ak ich nepoškriabajú, t.j. Ich výhody sú trvanlivosť a nekompetentnosť mechanického starnutia. Ďalšou výhodou je, že s digitálnym prepisovaním neexistuje strata kvality zvuku. Na multimediálnych zvukových kariet nájdete analógový mikrofón predzosilňovač a mixér. Zvážte procesy konverzie zvuku z analógovej formy do digitálneho a naopak. Približný pohľad na to, čo sa deje v zvukovej karte, môže pomôcť zabrániť niektorým chybám pri práci so zvukom. Zvukové vlny pomocou mikrofónu sa zmenia na analógový variabilný elektrický signál. Prechádza cez zvukovú cestu a vstupuje do analógovo-digitálneho konvertora (ADC) - zariadenie, ktoré prekladá signál do digitálnej formy. V zjednodušenej forme je zásada prevádzky ADC nasledovne: Ide o to v určitých intervaloch amplitúdy signálu a ďalej prenáša, už podľa digitálnej cesty, postupnosti čísel, ktoré nesú informácie o zmenách amplitúdy. Počas analógovej digitálnej konverzie nevyskytuje žiadna fyzická konverzia. Z elektrického signálu, ako je odstránený, odtlačok alebo vzorka sa odstráni, čo je digitálny model výkyvov napätia v zvukovom kóde. Ak je to obrázok vo forme schémy, tento model je reprezentovaný ako sekvencia stĺpcov, z ktorých každý zodpovedá špecifickej numerickej hodnote. Digitálny signál Jeho povaha je, že diskretant je, že je prerušovaný, preto digitálny model presne nezodpovedá forme analógového signálu. Výstup digitálneho zvuku sa vyskytuje pomocou digitálneho analógového konvertora (DAC), ktorý na základe prichádzajúcich digitálnych dát vo vhodnom čase vytvára elektrický signál požadovanej amplitúdy.

Informácie o čítaní je extrakcia informácií uložených v uloženom zariadení (pamäť) a prenášanie do ostatných zariadení výpočtovej techniky. Odčítanie informácií sa vykonáva pri implementácii väčšiny strojových operácií a niekedy nezávislou prevádzkou. Čítanie môže byť sprevádzané zničením (vymazaním) informácií v týchto bunkách (zónach) pamäte, odkiaľ bolo možné prečítať (ako napríklad v pamäti na feritových jadrách), alebo nedeštruktívne (napríklad, V pamäti na magnetických pásoch, diskoch), a preto umožňuje viacnásobné použitie po zaznamenaných informáciách. Informácie o čítaní sa vyznačujú časom stráveným priamo na výstupné údaje z pamäte; Rozsah sa pohybuje od niekoľkých desiatok aplikovaných na niekoľko milicace.

Zvážte proces čítania informácií o príklade CD. Údaje z disku sa čítajú pomocou laserového lúča s vlnovou dĺžkou 780 nm. Princíp informácií o čítaní s laserom pre všetky druhy dopravcov je registrácia zmenu odrazeného svetla. Laserový lúč sa zameriava na informačnú vrstvu v škvrne s priemerom ~ 1,2 mikrónov. Ak sa svetlo zamerané medzi jamou (na požičiavanie), fotodiodi si zaregistruje maximálny signál. V prípade, že svetlo vstupuje do jamy, fotodioda registruje menšiu intenzitu svetla. Rozdiel medzi diskami len na čítanie a jedným / opakovanými diskami je spôsob vytvárania jamy. V prípade disku len na čítanie je Pita druh reliéfneho konštrukcie (fázová difrakčná mriežka) a optická hĺbka každej jamy je o niečo menej ako štvrtina laserovej svetlej vlnovej dĺžky, ktorá vedie k fázovému rozdielu vlnovej dĺžky medzi svetlom, ktoré sa odrážajú z jamy a svetla odrážajúceho sa od požičiavania. Výsledkom je, že v rovine fotodetektorovej roviny a zaznamená sa zníženie úrovne signálu. V prípade CD-R / RW je Pete oblasť s veľkou absorpciou svetla, a nie požičiava (amplitúdová difrakčná mriežka). Výsledkom je, že fotodióda tiež registruje zníženie intenzity svetla odrazeného z disku. Dĺžka jamy zmení amplitúdu a trvanie zaznamenaného signálu.

Rýchlosť CD čítania / zápisu je indikovaná viacerými 150 kb / s (t.j. 153 600 bytes / s). Napríklad 48-stupňová jednotka poskytuje maximálnu rýchlosť čítania (alebo záznam) CD, rovný 48 h 150 \u003d 7200 kb / s (7,03 MB / s).

8. Rozvojové vyhliadky

Vývoj inštrukcií záznamových médií ide v 3 hlavných smeroch:

a) Zvýšenie objemu užitočná informácia o konkrétnom nosiči (najmä relevantnom pre optické disky);

b) zlepšenie kvality technických zariadení (čas prístupu k informáciám, rýchlosť prenosu dát);

c) Postupné zvýšenie úrovne kombinácie rôznych formátov použitých médií.

Pre sľubné typy pamäťových médií zahŕňajú: Eye-Fi, holografický viacúčelový disk (holografický univerzálny kotúč), milibede.

Eye-Fi je rôzne SD Flash karty so zabudovanými hardvérovými prvkami Wi-Fi.

Mapy možno použiť v ľubovoľnom digitálnom fotoaparáte. Karta je vložená do príslušnej zásuvky fotoaparátu, dostať potraviny z fotoaparátu a rozšíriť jeho funkčnosť. Fotoaparát vybavený takou mapou môže prenášať nasnímané fotografie alebo videá do počítača do globálnej internetovej siete pre predprogramované zdroje, ktoré vytvárajú fotografie alebo video hosting tohto druhu obsahu. Administrácia, prístup k nastaveniam a riadením takýchto kariet vykonáva PPC alebo MAC kompatibilný počítač prostredníctvom prehliadača. Karta funguje len prostredníctvom pred predpísaným Wi-Fi sieťPodporované sú šifrovanie WEP a WPA2.

Technické údaje:

Kapacita karty: 2, 4 alebo 8 Gigabajtov

Podporované normy802.11b, 802.11g

Bezpečnosť Wi-Fi: CUTTIC WPA-PSK, WPA2-PSK

Rozmery kariet: SD štandard - 32 x 24 x 2,1 mm

Hmotnosť karty: 2,835 g

Holografický viacúčelový disk (holografický univerzálny disk) - vyvinutá sľubná technológia na výrobu optických diskov, ktorá zahŕňa významne zvýšiť hlasitosť údajov uložených na dátovom disku v porovnaní s HD DVD. Využíva technológiu známej ako holografiu, ktorá používa dva lasery: jedna - červená a druhá je zelená, prepínaná na jeden paralelný lúč. Zelený laser číta údaje kódované vo forme mriežky z holografickej vrstvy v blízkosti povrchu disku, zatiaľ čo červený laser sa používa na čítanie pomocných signálov z konvenčnej CD vrstvy v hĺbke disku. Pomocné informácie sa používajú na sledovanie polohy čítania, ako napríklad systém CHS v obvyklom pevnom disku. NDVD Tieto informácie sa implementujú v údajoch. Odhadovaná informačná nádoba týchto diskov je až 3,9 terabajtov (TB), ktorá je porovnateľná s 6000 CD, 830 DVD alebo 160 jednoprojenových diskov Blu-ray; Rýchlosť prenosu dát - 1 GB / s. Optware sa chystal uvoľniť 200 GB disk začiatkom júna 2006 a Maxell v septembri 2006 s kapacitou 300 GB. 28. jún 2007 HVD štandard bol schválený a uverejnený.

Štruktúra holografického disku (HVD)

1. Zelené laserové čítanie / záznamy (532NM)

2. Červené polohovanie / index laser (650 nm)

3. Hologram (údaje)

4. Polykarbonátová vrstva

5. Photoopolimér (fotopolimická) vrstva (obsahujúca údaje)

6. Oddeľujúca vrstva (Distans vrstvy)

7. Vrstva Reflexná zelená farba (dichroická vrstva)

8. Hliníková reflexná vrstva (reflexné červené svetlo)

9. Transparentná základňa

P. žiara

Milibede - o nová technológia Skladovacie zariadenia vyvinuté IBM. Sonda mikroskopu skenovacej sondy sa používa na čítanie a písanie informácií. Otázky Milliped Memory (Milipid Memory) sa zaoberajú vedcami z University of Science and Technologies v Bratislave (Južná Kórea). Boli schopní vytvoriť materiál vhodný na vytvorenie množstva pamäti na svete. Funkcia MENPEPID pamäte je, že informácie sú udržiavané v obrovskom množstve nanionu, ktoré pokrývajú povrch pracovného materiálu. Takáto pamäť je súčasne nestabilná a údaje sa v nej uložia dlho. Ak chcete vytvoriť aktuálny prototyp multiply pamäte, kórejská elektronika vyvinula jedinečný polymérny materiál. Len s ním bolo možné vytvoriť neustále fungujúce úložné zariadenie, ktoré je už takmer pripravené na zavedenie výroby.

Záver

V priebehu abstraktu, hlavných typov dopravcov, zásady kódovania a čítania, ako aj vyhliadky na rozvoj informácií dopravcov.

Uvažovali sa aj história dopravcov (prerušovaná, perfocards, magnetické stuhy, vymeniteľné a konštantné magnetické disky, magnetické bubny, vymeniteľné magnetické disky). Pohony na flexibilných magnetických diskoch, pohony tvrdý magnetický Disky, CD, DVD, prenosné USB disky, USB Flash disk. Boli zvážené kódovanie (textové, grafické, zvukové) a informácie o čítaní (v informáciách o čítaní z disku CD). Najsľubnejšie je dnes oko-fi, holografický viacúčelový disk (holografický univerzálny disk) a milibede.

Zoznam referencií

1. www.cdrinfo.com

2. www.extremetech.com.

3. www.digitimes.com

5. www.naf-st.ru.

6. www.disc-info.ru.

7. www.marklv.Narod.ru.

Publikované na Allbest.ru.

...

Podobné dokumenty

    Analýza princípu pôsobenia pohonov na tuhých magnetických diskoch osobných počítačov. Perfocart ako nosič informácií vo forme papierovej karty, lepenky. Hlavné funkcie systém súborov. Spôsoby obnovy informácií z radov RAID.

    diplomová práca, pridaná 12/15/2012

    Technické charakteristiky diskov na tuhých magnetických diskoch a ich zariadenia. Rezanie a chladiace pohony. Poruchy hardvérových a softvérových častí. Programy na diagnostikovanie povrchu pohonu, jej hlavy a elektroniky.

    kurz práce, pridané 05/19/2013

    Skladovacie zariadenia na tvrdých magnetických diskoch. Zariadenie na pevnom disku. Rozhrania pevného disku. Rozhranie ATA, Serial ATA. Testovanie výkonu diskov na tvrdých magnetických diskoch. Porovnávacia analýza sériových ATA a IDE diskov.

    prezentácia, pridaná 11.12.2013

    Charakteristika externej pamäte počítača. Typy počítačovej pamäte a diskov. Klasifikácia úložných zariadení. Prehľad externých magnetických médií: Priame prístupové pohony, na tuhých magnetických diskoch, optických diskoch a pamäťových kartách.

    kurz, pridané 02/27/2015

    Magnetické disky ako základné informácie o ukladaní informácií v počítači. Typy, dizajn a fungovanie magnetické pohony. Magnetické médiá: Flexibilný magnetický disk, pamäť Flash, Superdiscuit. CD a univerzálne digitálne disky, ich formáty.

    abstrakt, pridané 04/23/2011

    Zobrazí textové alebo grafické informácie v počítači. Zadanie údajov a riadenie rôznych objektov operačného systému. Externé I. interné zariadenia. Informácie o čítaní zariadení na flexibilných magnetických a tvrdých magnetických diskoch.

    prezentácia, pridaná 23.02.2015

    Porovnávacia analýza a vyhodnotenie charakteristík pohonov na flexibilných a tvrdých magnetických diskoch. Fyzické zariadenie, Organizácia záznamov informácií. Fyzická a logická organizácia údajov, adaptérov a rozhraní. Sľubné výrobné technológie.

    diplomová práca, pridaná 04/16/2014

    Popis funkcií zariadení na vymazanie záznamov z média na tuhých magnetických diskoch, ako aj s nehomogénnymi polovodičovými nosičmi. Študovanie spôsobov, ako vymazať informácie z pamäte Flash. Vyberte systém vibroacoustic rukáv.

    vyšetrenie, pridané 01/23/2015

    Pohony na tvrdých magnetických diskoch. Vinárov s rozhraním Serial ATA. Magnetické diskové jednotky. Pohony na čítanie CD-ROM (CD). Možné možnosti preberania disku k jednotke. Flash pamäť, jeho hlavné výhody cez diskety.

    prezentácia, pridané 09/20/2010

    Štruktúra osobného počítača. Všeobecné informácie o počítačových periférnych zariadeniach. Práca s diskovými jednotkami na ukladanie informácií o flexibilných a tvrdých magnetických diskoch. Zariadenia CD-ROM. Možnosti dizajnu myšou.

Úloha na vykonanie konečného písomného

Vyšetrenie

Romanov Andrei Alekseevich bol vydaný študentskej skupine 35

Profesia: "Digitálne informácie o spracovaní informácií"

Predmet: "Record Informácie pre vymeniteľné médiá"

I. Popisná časť

Úvod

1. Základné pojmy a koncepty

2. Prehľad dopravcov, ich výhody a nevýhod, princípy prevádzky, charakteristiky.

4. Vyberte program, ktorý chcete nahrávať informácie o nosiči

Záver.

Zoznam referencií.

Aplikácií.

II. Praktická úloha

1. Vytvorte informácie o informáciách o nahrávaní na vybraných vymeniteľných médiách

2. Vytvorte test na prácu

3. Vytvorte prezentáciu pre prácu

Termín práce - 20. január 2016.

Úloha vydala MASTER P / O O.S. Kryak

Úloha získala študent A.A. Romanov


Ministerstvo školstva a vedy Udmurtskej republiky

Autonómna profesionálna vzdelávacia inštitúcia

Republika UDMURT

"Technická škola rádiovej elektroniky a informačných technológií"

Písomná kvalifikačná práca

profesizáciou "Digitálne informácie o spracovaní Master"

absolvent Group číslo 35

Téma : "Record Informácie pre vymeniteľné médiá"

IZHEVSK, 2015.


Úvod

Informácie o médiách (Informačné médiá) - Akýkoľvek materiálový objekt alebo životné prostredie obsahujúce (dopravcov) informácie, ktoré môžu dlhodobo udržiavať informácie v jej štruktúre. Spočiatku bolo množstvo informácií umiestnených na médiách malé (od 128 mb do 5,2 gb). Postupne sa na dopravcov umiestnilo oveľa viac informácií (až do 3TBT).

Hlavné pamäťové médiá: NGMD (diskesové disky), NGMD (vinárov), CD, DVD (a Blu-ray), Flash-Memory (Flash disky, pamäťové karty).

CD a DVD pevne zadali naše životy. Je ťažké si predstaviť, kde držíme gigabajty hudby, kine a fotografií, ak niekto v jednom čase neprišiel s týmito okrúhlymi doskami so zrkadlomovým povrchom.

V súčasnosti je táto téma relevantná, pretože moderný človek nie je schopný žiť bez informácií. Informácie majú takúto funkciu - musí sa niekde skladovať. Systémy na ukladanie informácií sú teraz dosť veľa. Môže byť uložený magnetické médiámôže byť uložený na optických a magneto-optických médiách. Ale pred osobou v našej dobe je tiež pomerne dôležitým problémom - prevod informácií z jedného miesta na druhé, ako aj rovnako dôležitý problém ukladania informácií a v dôsledku toho spoľahlivosť dopravcov. Preto sa technológie súvisiace s ukladaním informácií vyvinuli tak rýchlo.

Účelom tejto pôvodnej písanej práce je:

1. Vytvorte pokyny na nahrávanie informácií o vybraných vymeniteľných médiách.

Na tento účel sú uvedené nasledujúce úlohy:

1. Urobte prehľad odnímateľných nosičov, identifikujte ich výhody a nevýhody.

2. Vyberte program na nahrávanie pre vymeniteľné médiá

Základné podmienky a definície

Informácie - Informácie vnímané človekom alebo špeciálnymi zariadeniami ako odrazu faktov materiálu sveta v procese komunikácie.

Informácie o záznamoch - Toto je spôsob, ako opraviť informácie o nosiči materiálu.

Odnímateľný nosič informácií - Médium informácií určených na jeho autonómne skladovanie a nezávislé od miesta používania.

Prehľad informácií o médiách

NGMD (nosič na flexibilných magnetických diskoch) alebo diskety(Anglická disketová jednotka) - Prenosné médiá používané na viacnásobné nahrávanie a skladovanie a skladovanie dát, ktoré sú umiestnené v ochrannom plastovom telese, pružný magnetický disk (3,5 "disk s priemerom" má tvrdšieho prípadu ako disk priemer 5,25 ", zatiaľ čo potápač 8" sa uzatvára vo veľmi flexibilnom prípade) pokrytej feromagnetickou vrstvou. Diss má zvyčajne funkciu ochrany proti zápisu, pomocou ktorej môžete poskytnúť prístup k údajom len v režime čítania. Rozklady boli masívne distribuované od 70. rokov až do konca deväťdesiatych rokov, na začiatku XXI storočia, ktorým sa udávajú viac hromadných a pohodlných CD a flash diskov.

Dôstojnosť:

1. Obrovská hustota nahrávania s malými veľkosťami nosiča.

2. Nízka spotreba energie v porovnaní s podobnými veľkými nosičmi.

3. Vysoká spoľahlivosť a stabilita práce.

nevýhody:

1. Malá kapacita na nahrávanie (v skutočnosti nie je možné nahrávať aj jednu skladbu na disku).

2. Nedostatok ukladania informácií, disketa je demotovaná pod akciou veľkých magnetických polí.

NGMD (nosiče na tuhých magnetických diskoch) alebo pevnom disku alebo pevnom disku(Eng. HDD - pevný disk) - Informačné úložné zariadenie na základe princípu magnetického záznamu. Je to hlavné ukladanie údajov vo väčšine počítačov. V kombinácii s blokom pohonu a elektroniky a (v osobné počítače V ohromnom počte prípadov) sa zvyčajne inštaluje vo vnútri systémový blok Počítač, ale aj tam sú spojené zvonku.

Informácie sa zaznamenávajú na tuhé (hliníkové alebo sklenené) dosky potiahnuté vrstvou feromagnetického materiálu, najčastejšie oxid chróm. NZHMD používa jednu alebo viac dosiek na jednej osi. Hlávky na čítanie v pracovnom režime sa nedotýkajú povrchu dosiek v dôsledku vrstvy incidentového prietoku vzduchu, ktorý je vytvorený na povrchu rýchlym otáčaním. Vzdialenosť medzi hlavou a diskom je niekoľko nanometrov (v moderných diskoch asi 10 nm) a nedostatok mechanického kontaktu poskytuje dlhú životnosť zariadenia. Pri absencii otáčania dizbových diskov, v bezpečnej zóne sa nachádza vreteno alebo mimo disku, kde je ich abnormálny kontakt s povrchom diskov vylúčený.

Princíp pracovných pevných diskov je podobný práci páskových rekordéri. Pracovný povrch disku sa pohybuje v porovnaní s hlavou na čítanie (napríklad vo forme indukčnej cievky s medzerou v magnetickom vodivom). Pri aplikácii AC elektrického prúdu (pri nahrávaní) do hlavovej cievky, vznikajúce striedavé magnetické pole z medzery hlavy ovplyvňuje feromagnet z povrchu disku a mení smer magnetizačného vektora domény v závislosti od hodnoty signálu. Pri čítaní pohybu doména v hlavovom medzere vedie k zmene magnetického toku v magnetickom jadre, čo vedie k výskytu striedavým elektrickým signálom v cievke v dôsledku účinku elektromagnetickej indukcie.

V poslednej dobe sa na čítanie a používanie magnetoretivných hláv v diskoch používa magnetorezistický účinok. Zmena magnetického poľa v nich vedie k zmene odporu, v závislosti od zmeny napätia magnetického poľa. Takéto hlavy vám umožňujú zvýšiť pravdepodobnosť presnosti informácií o čítaní (najmä s vysokými hustosťami nahrávania informácií).


Dôstojnosť:

1. Povoliť informácie o zaznamenávaní a čítaní informácií.

2. Keď je počítač vypnutý, informácie vľavo na pevnom disku sa uložia.

3. Veľký objem uložených informácií.

4. Vysoká spoľahlivosť skladovania. Priemerná doba prevádzky pre zlyhanie je približne 300 000 hodín, t.j. asi 30 rokov.

Nevýhody:

1. Neschopnosť prenášania, pretože je stanovená na systémový blok.

2. Relatívne malá rýchlosť, najmä v porovnaní s RAM.

Record Methods

V súčasnosti existuje niekoľko metód nahrávania:

· Metóda pozdĺžnej záznamy.

· Metóda kolmého nahrávania.

· Metóda tepelného magnetického záznamu.

CD alebo CD(English Compact Disc) je optický nosič médií vo forme plastového disku s otvorom v strede, ktorého proces nahrávania a čítania sa vykonáva pomocou laserom. Ďalší vývoj DVD CD (o nich o niečo neskôr).

Spočiatku bol CD vytvorený na ukladanie zvukových záznamov digitálne videoAvšak, v budúcnosti začal byť široko používaný ako nosič na ukladanie akýchkoľvek údajov v binárnom formulári.

CD-ROM. (Anglicky Kompaktná pamäť na čítanie disku, číta: "SIDI-ROM") - Rôzne CD s údajmi zaznamenanými na nich, len na čítanie - iba pamäť na čítanie). CD-ROM je modifikovaná verzia CD-DA (Disk pre zvukové nahrávky), ktorá vám umožní uložiť ďalšie digitálne údaje na ňom (sa nelíši fyzicky z prvého, len formát zaznamenaných údajov sa zmení). Neskôr boli verzie vyvinuté s možnosťou jednej nahrávky (CD-R) a viac informácií o prepísaní (CD-RW) na disku. Ďalším vývojom diskov CD-ROM boli disky DVD-ROM.

Disky CD-ROM - populárne a najlacnejšie prostriedky na distribúciu softvér, počítačové hry, multimédiá a ďalšie údaje. CD-ROM (a neskôr a DVD-ROM) sa stal hlavným nosičom pre prenos informácií medzi počítačmi, odstúpiť od tejto úlohy diskety (teraz je to horšie k tejto úlohe viac sľubných nosičov solídnym štátom).

Formát nahrávania na disku CD-ROM tiež poskytuje záznam jednorazového diskov obsahu - súčasne ako počítačové dáta (súbory, softvér, čítanie len na počítači) a zvukových nahrávkach (reprodukovateľné na obvyklom audio kompaktnom prehrávači diskov ), video, texty a texty a obrázky. Takéto disky sú v závislosti od postupu pre dáta označované ako zlepšené (anglické vylepšené CD) alebo CD so zmiešaným režimom.

CD-R. (Kompaktný disk-zapisovateľné, zaznamenané CD) - rôzne CD (CD), vyvinutý spoločnosťami Philips a Sony na jednorazové záznamy o informáciách. CD-R podporuje všetky funkcie štandardu "Red Book" a plus vám umožňuje písať údaje.

Zvyčajný CD-R je tenký kotúč z priehľadného plastu (polykarbonát) s hrúbkou 1,2 mm, priemer 120 mm (štandard), hmotnosť 16-18g. alebo 80 mm (mini). Kapacita štandardného CD-R je 74 minút údajov zvuku alebo 650 MB. V súčasnosti však štandardná kapacita CD-R môže byť považovaná za 702 MB dát alebo 79 minút 59 sekúnd a 74 rámov.

Polykarbonátový kotúč má špirálovú dráhu pre smer laserového lúča pri nahrávaní a čítaní informácií. Zo boku so špirálovou stopou je disk potiahnutý záznamovou vrstvou pozostávajúcou z veľmi tenkej vrstvy organického farbiva, potom reflexnú vrstvu striebra, jeho zliatiny alebo zlata. Táto vrstva je už pokrytá ochranným fotopolymerizovateľným lakom a vytvrditeľné ultrafialovým žiarením. A už na tejto ochrannej vrstve sa aplikujú rôzne nápisy farby.

CD-R má vždy servisnú dráhu s ATIP Serometers - Absolútny čas v pregroove - absolútny čas v servisnej ceste. Táto servisná skladba je potrebná pre systém sledovania, ktorý drží laserový lúč pri nahrávaní na trati a nasleduje rýchlosť nahrávania. Okrem synchronizačných funkcií obsahuje servisná skladba informácie o výrobcovi tohto disku, informácie o materiáli záznamovej vrstvy, dĺžky skladby na nahrávanie atď. Cesta služby nie je zničená pri písaní údajov Disk a mnoho systémov ochrany proti kopírovaniu ho používajú, aby ste odlíšili originál z kópie.

CD-RW. (Eng. Kompaktný disk-prepisovateľné, prepisovateľné CD) - CD (CD) typ, vyvinutý v roku 1997 pre viac informácií o informáciách

CD-RW je logický vývoj CD-R, avšak na rozdiel od toho umožňuje opakovane prepísať údaje. Tento formát bol zavedený v roku 1997 a vo vývojovom procese sa nazýval CD-Eraschopné (CD-E, premyté CD). CD-RW je do značnej miery podobný CD-R, ale jeho záznamová vrstva je vyrobená zo špeciálnej zliatiny chalcogenidov, ktoré sa pri zahrievaní nad teplotou topenia pohybuje z kryštalického agregátového stavu do amorfného.

Dvd(Eng. Digitálne univerzálne (video) disk - digitálny viacúčelový (video) disk) - nosič informácií vytvorených vo forme disku, ktorý má veľkosť CD, ale s hustou štruktúrou pracovnej plochy, ktorá vám umožní Uchovávať a čítať väčšie množstvo informácií pre skóre používania laserom s menšou vlnovou dĺžkou a šošovkami s vyššou číselnou clonou.

Prvé disky I. dVD prehrávače V novembri 1996 v Japonsku av marci 1997 v Spojených štátoch.

Na začiatku deväťdesiatych rokov boli vypracované dve normy pre nosiče optických informácií s vysokou hustotou. Jeden z nich sa nazýval multimediálny kompaktný disk (MMCD) a bol vyvinutý spoločnosťou Philips a Sony, druhý - Super Disc - podporoval 8 hlavných korporácií, vrátane Toshiba a Time Warner. Neskôr sa snahy vývojárov štandardov v kombinácii pod IBM, čo nechcelo opakovať vojnu formátov, ako sa s normami VHS a betamax kazety v sedemdesiatych rokoch. Oficiálne bolo DVD oznámené v septembri 1995, zároveň prvý verzia DVD špecifikácií bola zverejnená. Zmeny a dodatky v špecifikácii predstavuje DVD fórum (predtým nazývané DVD konzorcium), z ktorých členovia sú 10 zakladajúcich spoločností a viac ako 220 jednotlivcov.

Norma na nahrávanie DVD-R bol vyvinutý v roku 1997 japonskou spoločnosťou Pioneer a skupina spoločností, ktoré ju zadali a zahrnuli do DVD fóra ako oficiálne špecifikácie zaznamenaných (následne a prepisovateľných) diskov.

Vytvorené na základni DVD-R Disky DVD-RW, pôvodne mal obťažovanie spojené s nekompatibilitou starých diskov s týmito novými diskami (problém bol na rozdiel od optickej vrstvy zodpovednej za "zapamätanie" informácií, ktoré mali menšie (v porovnaní s nosičmi s jednorazovým nahrávaním a opečiatkované disky) Reflexné schopnosti). Ďalej tento problém Bolo to takmer úplne vyriešené, aj keď predtým, ako to bolo práve preto, že to bolo, staré DVD disky nemohli hrať nové prepisovateľné disky normálne.

Vytvorený alternatívny formát, nazývaný názov DVD + R a mal inú reflexnú vrstvu materiálu a špeciálny znak, ktorý uľahčuje umiestnenie hlavy - hlavný rozdiel medzi takýmito "pozitívnymi" diskami z "mínus". Pomocou týchto diskov DVD + RW sú schopné nahrávať (na vrchole existujúcich), ako v konvenčnom kazetovom videorekordéri, s výnimkou únavnej pre-vymazanie všetkých obsahov (pre DVD-RW prvé, je potrebné úplne vymazať dostupný vstup ).

Okrem toho počas používania prepisovateľných diskov "plus" sa počet chýb zníži a správnosť nárastu nahrávania, čo má za následok sektor Môžete ľahko prepísať, nie umyť a neopísať celý disk znova. Preto, ak máte v úmysle aktívne používať funkciu prepísania a záznamu, je lepšie zvoliť rekordér, ktorý podporuje "pozitívny" formát (pre ktoré sú väčšina modelov schopná teraz).

DVD-VIDEO.

Pre prehrávanie DVD Video vyžaduje DVD Optical Drive a MPEG-2 dekodér (to je buď domáci DVD prehrávač s hardvérovým dekodérom, alebo počítačový DVD jednotka a softvérový prehrávač s nainštalovaným dekodérom). DVD filmy sú komprimované pomocou algoritmu MPEG-2 pre video a rôzne (často viackanálové) zvukové formáty. Bitová rýchlosť stlačeného videa sa líši od 2000 do 9800 kbps, často premennej (VBR). Štandardná veľkosť video rámu PAL Rám je 720 × 576 bodov, NTSC Standard - 720 × 480 bodov.

Audio dáta v DVD filme môžu byť vo formáte PCM, DTS, MPEG alebo Dolby Digital (AC-3). V krajinách s použitím štandardu NTSC musia všetky DVD filmy obsahovať zvuková stopa Vo formáte PCM alebo AC-3 a všetky prehrávače NTSC musia tieto formáty podporovať. Tak Štandardný disk Možno prehrať na akomkoľvek štandardnom hardvéri.

Blu-ray Disc, BD (BLUE RAY - BLUE RAY A DISK - DISKU; PÍSANIE BLU NASTAVENIA optický nosičPoužíva sa na nahrávanie s vysokou hustotou a skladovaním digitálnych dát, vrátane videa s vysokým rozlíšením. Štandard Blu-ray bol spoločne vyvinutý konzorciom BDA. Prvý prototyp nového dopravcu bol prezentovaný v októbri 2000. Moderná verzia je prezentovaná na medzinárodnej výstave spotrebnej elektroniky spotrebnej elektroniky (CES), ktorá sa konala v januári 2006. Komerčné spustenie formátu Blu-ray prešiel na jar roku 2006.

Blu-ray dostal svoj názov z používania na nahrávanie a čítanie shortwave (405 nm) "BLUE" (technicky modro-fialová) laser. Písmeno "E" bolo úmyselne vylúčené zo slova "modré", aby ste získali možnosť zaregistrovať ochrannú známku, pretože výraz "modrý ray" sa často používa a nemôže byť registrovaný ako ochranná známka.

Od okamihu vzhľadu formátu v roku 2006 a pred začiatkom roka 2008 existoval Blu-ray vážny konkurent - alternatívny formát HD DVD. Dva roky, mnoho najväčších filmových štúdií, ktoré pôvodne podporované HD DVD DVD postupne presunuli do Blu-ray. Warner Brothers, posledná spoločnosť, ktorá produkuje svoje výrobky v oboch formátoch, opustili používanie HD DVD v januári 2008. Dňa 19. februára z toho istého roku Toshiba, tvorca formátu, prestal vyvíjať v HD DVD.

Flash pamäť.

Flash pamäť (English. Flash pamäte) je rôzne solid-state polovodičovej non-prchavej prepisovateľnej pamäte (PPPU).

Je možné čítať čo najviac (v období skladovania údajov, typicky 10-100 rokov), ale je možné písať v takejto pamäti len obmedzený počet časov (maximálne - asi milión cyklov). Flash pamäť, s výnimkou 100 tisíc cyklov prepísania, je oveľa väčšia ako schopná odolať diskete alebo CD-RW. Neobsahuje pohyblivé časti, takže na rozdiel od pevných diskov, spoľahlivejšie a kompaktné.

Vďaka svojej kompaktnosti, nízkonákladovej a nízkej spotrebe energie flash je široko používaná v digitálnych prenosných zariadeniach - foto a videokamery, hlasové rekordéry, mp3 prehrávače, PDA, mobilné telefóny, ako aj smartfóny a komunikátory. Okrem toho sa používa na uloženie vstavaného softvéru rôzne zariadenia (Smerovače, Mini-PBX, tlačiarne, skenery, modem), rôzne regulátory. Tiež nedávno, USB flash disky ("Flash Drive", USB Drive, USB disk, prakticky dispergované diskety a CD dostali rozšírené.

Na konci roka 2008, hlavná nevýhoda, ktorá neumožňuje zariadenia založené na pamäti Flash na premiestnenie z trhu pevné diskyje vysoký pomer cena / objem presahujúci tento parameter pre pevné disky o 2-3 krát. V tomto ohľade nie sú objem bleskových pohonov také veľké, ale práca v týchto oblastiach prebieha. Technologický proces sa znižuje, konkurencia sa zvyšuje. Mnohé firmy už oznámili uvoľnenie jednotiek SSD s objemom 256 GB a viac.

V srdci tohto typu flash pamäte leží alebo nekonečný (ENG. NORO), pretože v tranzistore s plávajúcou bránou, nízke napätie na bráne indikuje jednotku.

Transistor má dve žalúzie: ovládanie a plávajúce. Ten je úplne izolovaný a schopný držať elektróny do 10 rokov. V bunke sú tiež zásoby a zdroj. Pri programovaní napätia v ovládacej bráne sa vytvorí elektrické pole a dochádza k účinkom tunela. Časť elektrónov tunelov cez vrstvu izolátora a padá na plávajúce uzávierku. Nabíjanie na plávajúcej uzávierke zmení "šírku" kanála zdroja zásob a jeho vodivosť, ktorá sa používa pri čítaní.

Programovanie a čítanie bunky sa veľmi líšia v spotrebe energie: Flash Memory Zariadenia konzumujú dostatočne veľký prúd pri nahrávaní, zatiaľ čo pri čítaní nákladov na energiu sú malé.

Na vymazanie informácií sa k riadiacemu uzáveru privádza vysoké negatívne napätie a elektróny z plávajúcej uzávierky sa prenášajú (tunelovanie) k zdroju.

V nor-architektúre potrebuje každý tranzistor priniesť individuálny kontakt, ktorý zvyšuje veľkosť okruhu. Tento problém je riešený pomocou NAND-ARCHITECTÚRA.

Typ NAND je založený na tom, nie je prvkom (ENG. NAND). Princíp prevádzky je rovnaký, od normálneho typu sa líši len umiestnením buniek a ich kontaktov. V dôsledku toho už nie je potrebné priniesť individuálny kontakt do každej bunky, takže veľkosť a náklady na NAND-čip môžu byť výrazne menej. Aj nahrávanie a vymazanie sa deje rýchlejšie. Táto architektúra však neumožňuje prístup k ľubovoľnej bunke.

NAND a NOR-ARGITEKTÚRY Teraz existujú súbežne a nekonkujú sa navzájom, pretože sa používajú v rôznych skladovacích priestoroch.

Typy pamäťových kariet

· CF.(Kompaktný blesk)

· MMC. (Multimediálna karta)

· RS-MMC. Multimediálna karta so zníženou veľkosťou)

· DV-RS-MMC (Multimediálna karta s dvojitým napätím)

· MMC-Micro.

· SD karta Bezpečná digitálna karta)

· SDHC (Vysoká kapacita SD, vysoká kapacita SD)

· Minisd. (Mini Secure Digital Card)

· MicroSD. (Micro Secure Digital Card)

© 2015-2017
Všetky práva na ich autorov. Táto stránka sa nepredstiera, že autorom, ale poskytuje bezplatné použitie.


Almaty pobočka neštátneho vzdelávania
Vyššie odborné vzdelávanie
"Petrohradská humanitárna univerzita odborov"

Fakulta: Právne

Oddelenie: JurisPrudencia

abstraktný
Rozdeje: Informačné technológie v právnych činnostiach
Typy médií. Úložisko dát.

Almaty, 2011

Obsah

Úvod
Informácie o médiách
Informácie o médiách- Prísne definovaná časť konkrétneho informačný systémslúžiace na prechodné skladovanie alebo prenos informácií.
Základom moderných informačných technológií je počítač. Pokiaľ ide o počítač, môžeme hovoriť o informačných nosičoch ako externé pamäťové zariadenia (externá pamäť). Tieto informačné médiá môžu byť klasifikované podľa rôznych znakov, napríklad podľa typu vykonávania, materiál, z ktorého je nosič vyrobený a podobne. Jedna z možností klasifikácie médií je uvedená na obr. 1.1.
Zoznam informačných médií na obr. 1.1 nie je vyčerpávajúci. Niektoré médiá podrobnejšie považujeme v nasledujúcich častiach.
Úložisko dát- Toto je spôsob, ako šíriť informácie v priestore a čase. Metóda ukladania závisí od svojho dopravcu (kniha je knižnica, obraz je múzeum, foto - album). Tento proces je ten istý staroveký ako život ľudskej civilizácie. Už v dávnych dobách, človek čelil potrebe ukladať informácie: Čistenie na stromoch, aby sa nestratili počas lovu; Účet objektov s pomocou kamienkov, uzlín; Obraz zvierat a epizódy lovu na stenách jaskýň.
EUM je určený pre kompaktné ukladanie informácií s možnosťou rýchleho prístupu k nemu.
Informačný systém- Toto je uloženie informácií poskytnutých vstupnými postupmi, vyhľadávaním a umiestnením a vydávaním informácií. Prítomnosť takýchto postupov je hlavným rysom informačných systémov, ktoré ich odlišujú od jednoduchých klastrov informačných materiálov.

    1. Typy médií
    1.1. Typy informácií o médiách
Informácie o médiách- Fyzické prostredie priamo ukladať informácie. Hlavným nositeľom informácií pre osobu je vlastnou biologickou pamäťou (ľudský mozog). Ľudská pamäť sa môže nazývať RAM. Tu je slovo "prevádzka" synonymom slova "Rýchle". Náhodné poznanie je reprodukovaná osobou okamžite. Stále sa môžeme nazývať vnútorná pamäť, pretože jeho nosič je mozog - je vo vnútri nás.
    1.2. Informácie o médiách
Magnetická páska- Magnetické záznamové médium, ktoré je tenkou flexibilnou páskou pozostávajúcou zo základnej a magnetickej pracovnej vrstvy. Pracovné vlastnosti magnetickej pásky sú charakterizované svojou citlivosťou pri nahrávaní a skreslení signálu v procese nahrávania a prehrávania. Najpoužívanejšia viacvrstvová magnetická páska s pracovnou vrstvou ihlových častíc magneticky pevných práškov oxidu gamanoxidu (U-Fe2O3), oxidu chrómu (CRO2) a oxidu železitého, modifikovaný kobaltom, orientovaným v smere magnetizácie počas nahrávania .
    1.3. Informácie o médiách disku
Informácie o médiách diskupozrite si moto médiá s priamym prístupom. Koncepcia priameho prístupu znamená, že PC môže "otočiť" na skladbu, na ktorej sa stránka začína s vyhľadávaním informácií alebo kde nahrávať nové informácie.
- Disky na diskoch sú najrozmanitejšie:
- pohony na flexibilných magnetických diskoch (NGMD), sú disketové disky, sú to diskety
- Skladovacie zariadenia na tvrdých magnetických diskoch (NGMD), sú pevné disky (ľudia len "skrutky")
- Jednotky na optických CD:
- CD-ROM (kompaktný disk ROM)
- DVD-ROM
Existujú aj iné odrody diskovových nosičov informácií, napríklad magneto-optických diskov, ale kvôli ich nízkej prevalencii, nebudeme ich zvážiť. Akvizície na flexibilných magnetických diskoch
Pred nejakým časom boli disketové disky najobľúbenejšie spôsoby prenosu informácií z počítača do počítača, pretože internet v tých časoch bola veľká rarita, počítačové siete a zariadenia na čítanie a písanie CD boli veľmi drahé. Veta sa teraz používajú, ale celkom zriedka. Hlavne pre ukladanie rôznych kľúčov (napríklad pri práci s systémom klienta-bank) a previesť rôzne informácie o hlásení pre štátne dozorné služby.
Disketa - Prenosné magnetické informačné médiá používané pre viacnásobné nahrávanie a ukladanie dát relatívne malý objem. Tento typ dopravcu bol obzvlášť obyčajný v sedemdesiatych rokoch - začiatkom 2000s. Namiesto termínu "FLOKPY" sa používa skratka GMD - "Flexibilný magnetický disk" (resp Flofarps z anglickej diskety alebo všeobecne "cookie"). Zvyčajne je disketová disketa ohybná plastová doska pokrytá feromagnetickou vrstvou, teda anglický názov "disketa" ("flexibilný disk"). Táto doska je umiestnená v plastovom puzdre, ktorá chráni magnetickú vrstvu pred fyzickým poškodením. Shell je flexibilný alebo odolný. Záznam a čítanie diskety sa vykonáva pomocou špeciálneho zariadenia - pohonu (disketa). Disketa má zvyčajne funkciu ochrany proti zápisu, ktorým môžete poskytnúť prístup dát len \u200b\u200bv režime čítania. Vzhľad 3,5 "disketových diskov je znázornený na obr. 1.2.
    1.4 HARDAGE MAGNETICKÉ DRIVY
Disky typu Winchester boli široko distribuované ako pamäťové zariadenia v tvrdých magnetických diskoch.
Termín vinárstvopochádza z názvu žargónu prvého modelu pevného disku s kapacitou 16 kV (IBM, 1973), ktorý mal 30 stôp v 30 sektoroch, ktoré náhodne sa zhodovali s kalibrom 30/30 známeho Lovecká puška "Winchester".
    1.5 Optické pohony
Cd("CD", "CD", "CD-ROM", "CD ROM") - optické médium informácií vo forme disku s otvorom v strede, informácie, z ktorých sa číta s laserom. Spočiatku bol CD vytvorený pre digitálny pamäťový audio (T.N. AUDIO-CD), avšak je v súčasnosti široko používaný ako široké úsporné zariadenie (T.N. CD-ROM). Formátové audio-kompaktné disky sa líšia od diskov CD s údajmi a prehrávače CD môžu zvyčajne prehrávať iba (na počítači, samozrejme, môžete si prečítať oba typy diskov). Existujú disky obsahujúce zvukové informácie a dáta - môžu byť uvedené na CD prehrávači a čítajú na počítači.
Optické diskyjedná sa o polykarbonát alebo sklenená tepelne spracovaná báza. Pracovná vrstva optických diskov je vyrobená vo forme najkvalitnejšieho filmu s nízkymi taňatými kovmi (tester) alebo zliatin (telur-selén, telur-uhlík, televízor-selén a dr.), Organické farbivá. Informačný povrch optických diskov je pokrytý milimetrovou vrstvou trvanlivého transparentného plastu (polykarbonát). V procese nahrávania a prehrávania na optických diskoch je úlohou prevodníka signálu laserový lúč, zameraný na pracovnú vrstvu disku na mieste s priemerom približne 1 um. Keď sa disk otočí, laserový lúč nasleduje dráhu disku, ktorej šírka je tiež blízka 1 μm. Možnosť zaostrenia lúča v malej veľkosti farbivá vám umožňuje vytvárať štítok na disku s rozlohou 1-3 mikrónov. Ako zdroj svetla sa používajú lasery (argón, hélium-kadmium atď.). Výsledkom je, že hustota záznamu je niekoľko rádovo vyššie ako limit, ktorý poskytuje magnetický spôsob záznamu. Informačný kontajner optický disk Dosiahne 1 GB (s priemerom disku 130 mm) a 2-4 GB (s priemerom 300 mm).
Rozšírené použitie ako nositeľ informácií magneto-optické CDtyp RW (potvrďte). Na nich sa informácie vykonávajú magnetickou hlavou s simultánnym použitím laserového lúča. Laserový lúč ohrieva bod na disku a elektromagnet mení magnetickú orientáciu tohto bodu. Čítanie sa vykonáva laserovým lúčom menej výkonu.
V druhej polovici 90. rokov, nové, veľmi sľubné zdokumentované informačné dopravcovia sa objavili - DVD digitálne univerzálne videá (digitálny univerzálny disk) typu DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R s vysokou kapacitou (až 17 GB).
Podľa optickej technológie sú magneto-optické a digitálne CD rozdelené do 3 hlavných tried:
Disky s trvalými (nestabilnými) informáciami (CD-ROM). Jedná sa o plastové CD s priemerom 4,72 palca a hrúbkou 0,05 palca. Sú vyrobené pomocou skleneného disku-originálu, ktorý sa aplikuje na vrstvu fotografií. V tejto vrstve, systém záznamu laserom tvorí systém jamy (štítky vo forme mikroskopických depresií), ktorý sa potom prenesie do replikovateľných diskov kópií. Čítanie informácií sa vykonáva aj laserovým lúčom v optickej jednotke osobného počítača. CD-ROM má obvykle kapacitu 650 MB a používajú sa na nahrávanie digitálnych audio programov, počítačového softvéru atď.;
Disky, ktoré umožňujú jednorazové nahrávanie a viacnásobné prehrávanie signálu bez možnosti vymazania (CD-R; CD-WORM - WRITE-ONE, READ-MANY - zaznamenané raz). Používa sa v elektronických archívoch a dátových bankách, \\ t externé pohony Počítač. Predstavujú základ transparentného materiálu, na ktorom sa aplikuje pracovná vrstva;
Obrátenie optických diskov, ktoré umožňujú viacnásobné, prehrávanie a vymazanie signálov (CD-RW; CD-E). Toto sú najuniverzálnejšie disky schopné nahradiť magnetické médiá v takmer všetkých aplikáciách. Sú podobné diskami pre jeden záznam, ale obsahujú pracovnú vrstvu, v ktorej sú procesy fyzického záznamu reverzibilné. Výrobná technológia takýchto diskov je zložitejšia, takže stoja viac diskov pre jeden záznam.
V súčasnosti optické (laserové) disky sú najspoľahlivejším materiálom nosičov zdokumentovaných informácií zaznamenaných digitálnym spôsobom. V rovnakej dobe, práca aktívne pracuje na vytvorení ešte kompaktnejších médií pomocou tzv. Nanotechnológie pôsobiacim s atómami a molekulami. Hustota balenia prvkov zozbieraných z atómov, tisícks viac ako v modernej mikroelektronike. Výsledkom je, že jedno CD, vyrábané nanotechnológiou, môže nahradiť tisíce laserových diskov. Elektronické médiá
Všeobecne povedané, všetci nosiče diskutované skôr sú tiež nepriamo spojené s elektronikou. Existuje však typ médií, kde sa informácie nie sú uložené na magnetických / optických diskoch, ale v pamäťových čipoch. Tieto čipy sú vyrobené na technológii flash, takže takéto zariadenia sa niekedy nazývajú bleskové disky (ľudia sú jednoducho "flash disk"). Čip, ako môžete uhádnuť, nie je disk. ale operačné systémy Informácie o médiách s pamäťou Flash sú definované ako disk (pre pohodlie používateľa), takže názov "disk" má právo existovať.
Flash pamäte (ENG. Flash-Memory) je typ solid-state polovodičovej non-prchavej prepisovateľnej pamäte. Flash pamäť je možné čítať čo najviac, ale je možné písať v takejto pamäti len obmedzený počet časov (zvyčajne asi 10 tisíc krát). Napriek tomu, že existuje také obmedzenie, 10 tisíc prepisovacích cyklov je oveľa viac, než je schopný odolávať disketovou alebo CD-RW. Vymazanie dochádza v oblastiach, takže nemôžete zmeniť jeden bit alebo bajt bez prepísania celej stránky (toto obmedzenie sa vzťahuje na najobľúbenejšiu pamäť Flash pre dnešok - NAND). Výhodou pamäte blesku nad obvyklým je jeho nepatrnosť - keď je energia vypnutá, obsah pamäte sa uloží. Výhodou pamäte Flash cez pevné disky, CD-ROM-AMI, DVD je nedostatok pohyblivých častí. Preto je pamäť Flash kompaktnejšia, lacná (berúc do úvahy náklady na zariadenia na čítanie) a poskytuje rýchlejší prístup.
atď.................