筆者劃分的第二代主要是指光驅從4速發(fā)展到24速(32速)這一時間段。因為之后從32速再往高速光驅發(fā)展過程中雖然速度也在提高,但更多的技術發(fā)展目標已不在速度上,因此劃入下一代。 光驅發(fā)展了一段時間,由于其相對于軟盤極大的優(yōu)越性逐漸普及起來,成為裝機時的標準配置。上百MB的軟件、游戲也漸漸多了起來。裝軟件還稍微好一點,裝一遍就完了,玩游戲時經常要從光盤調用數據,此時光驅讀取速度太慢也逐漸突顯出來,有時候一個游戲走到下一關讀一下數據要讀2、3分鐘,特別是玩仙劍這樣的RPG游戲,經常要在各關之間穿梭,玩一個小時要有20分鐘用來讀盤,這誰受得了,怎么辦?提速。它主要負責數據的讀取工作,因此在清理光驅內部的時候要格外小心。江西購買光驅行業(yè)標準
當激光頭讀取盤片上的數據時,從激光發(fā)生器發(fā)出的激光透過半反射棱鏡,匯聚在物鏡上,物鏡將激光聚焦成為極其細小的光點并打到光盤上。此時,光盤上的反射物質就會將照射過來的光線反射回去,透過物鏡,再照射到半反射棱鏡上。光驅,此時,由于棱鏡是半反射結構,因此不會讓光束完全穿透它并回到激光發(fā)生器上,而是經過反射,穿過透鏡,到達了光電二極管上面。由于光盤表面是以突起不平的點來記錄數據,所以反射回來的光線就會射向不同的方向。人們將射向不同方向的信號定義為“0”或者“1”,發(fā)光二極管接受到的是那些以“0”,“1”排列的數據,并終將它們解析成為我們所需要的數據。在激光頭讀取數據的整個過程中,尋跡和聚焦直接影響到光驅的糾錯能力以及穩(wěn)定性。尋跡就是保持激光頭能夠始終正確地對準記錄數據的軌道。浙江工程光驅光盤上有兩種狀態(tài),即凹點和空白,它們的反射信號相反,很容易經過光檢測器識別。
其中,CLv技術(Constant Linem Velocity,恒定線速度)是12倍速以下光驅普遍采用的一種技術。CLV技術指從盤片的內道(內圈)向外道移動過程中,單位時間內讀過的軌道弧線長度相等。由于CD盤片的內環(huán)半徑比外環(huán)小,因此檢測光頭靠近內環(huán)時的旋轉速度自然比靠近外環(huán)時快,也只有這樣才能滿足數據傳輸速率保持不變這一要求。 CAV技術(Constant Angular Velocity,恒定角速度)是20倍速以上光驅常用的一種技術。CAV技術的特點是為保持旋轉速度恒定,其數據傳輸速率是可變的。即檢測光頭在讀取盤片內環(huán)與外環(huán)數據時,數據傳輸速率會隨之變化。比如一個20倍速產品在內環(huán)時可能只有10倍速,隨著向外環(huán)移動數據傳輸速率逐漸加大,直至在外環(huán)時可達到20倍速。
之所以管一代光驅叫做標準型,是因為一代光驅制定了很多光驅的標準,并且沿用至今,比如一張光盤的容量為640Mb(筆者這里稱的光盤制傳統(tǒng)的CD-ROM),光驅的數據傳輸率為150KB/S,這一標準也奠定了幾倍速光驅這一光驅獨特的叫法,比如40倍速光驅的傳輸速度為150KB/S*40=6000KB/S。筆者手頭正好有那時的一些歷史資料,讓我們再重溫一下。 一代光驅的特點是光驅剛剛出現(xiàn),制定了光驅的很多技術標準,作為軟驅與硬盤交換數據的替代品,增大了容量,提高了速度,極大的提高了效率。那時候國內品牌非常少,比較有形象的品牌象SONY、Philips及新加坡的一些品牌。而且光驅的聚焦與尋道很大程度上與盤片本身不無關系。
這個指標通常會用Cache表示,也有些廠商用Buffer Memory表示。它的容量大小直接影響光驅的運行速度。其作用就是提供一個數據緩沖,它先將讀出的數據暫存起來,然后一次性進行傳送,目的是解決光驅速度不匹配問題。 平均訪問時間(Average Access Time)即“平均尋道時間”,作為衡量光驅性能的一個標準,是指從檢測光頭定位到開始讀盤這個過程所需要的時問,單位是ms,該參數與數據傳輸速率有關。 盡管目前高速光驅的數據讀取技術已經趨于成熟,但仍有一些產品為了提高容錯性能,采取調大激光頭發(fā)射功率的辦法來達到糾錯的目的,這種辦法的弊病就是人為地造成激光頭過早老化,減少產品的使用壽命。 穩(wěn)定性是指一部光驅在較長的一段時間(至少一年)內能保持穩(wěn)定的、較好的讀盤能力值得注意的是,光驅的速度都是標稱的快速度,這個數值是指光驅在讀取盤片外圈時的快速度。安徽優(yōu)勢光驅技術指導
光盤的特點有:容量大、成本低廉、穩(wěn)定性好、使用壽命長、便于攜帶。江西購買光驅行業(yè)標準
相對于讀盤速度而言,光驅的容錯性顯得更加重要?;蛘哒f,穩(wěn)定的讀盤性能是追求讀盤速度的前提。由于光盤是移動存儲設備,并且盤片的表面沒有任何保護,因此難免會出現(xiàn)劃傷或沾染上雜物質情況,這些小毛病都會影響數據的讀取。為了提高光驅的讀盤能力,廠商獻計獻策,其中,“人工智能糾錯(AIEC)”是一項比較成熟的技術。AIEC通過對上萬張光盤的采樣測試,“記錄”下適合他們的讀盤策略,并保存在光驅BIOS芯片中。以方便光驅針對偏心盤、低反射盤、劃傷盤進行自動的讀盤策略的選擇。由于光盤的特征千差萬別,所以目前市面上少數光驅產品還專門采用了可擦寫B(tài)IOS技術,使得DIYer可以通過在現(xiàn)方式對BIOS進行實時的修改,所以說Flash BIOS技術的采用,對于光驅整體性能的提高起到了巨大的作用。江西購買光驅行業(yè)標準
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