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CD ROM.doc

CD ROM

陈君诚
2017-10-25 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《CD ROMdoc》,可适用于综合领域

CDROMCDROM的定义CDROM只读光盘一种能够存储大量数据的外部存储媒体一张压缩光盘的直径大约是英寸英寸厚能容纳约兆字节的数据。所有的CDROM盘都是用一张母盘压制而成然后封装到聚碳酸酯的保护外壳里。记录在母盘上的数据呈螺旋状由中心向外散开磁盘表面有CDROM许许多多微小的坑那就是记录的数字信息。读CDROM上的数据时是利用激光束扫描光盘根据激光在小坑上的反射变化得到数字信息。CDROM驱动器的速率以"X倍速"表示其速率的标准有倍速倍速倍速等目前可达到倍速。随着技术的发展已出现了数字多功能磁盘(DVD)它的存储容量更大现已达到千兆字节还有更高的而且图像清晰度更好高保真效果也更好。CDROM为计算机所使用的光盘规格其读取光盘片的设备就称为光驱(CDROM)储存在光盘片上的数据是以雷射光读取的而非磁性方式读取所以光盘的保存可长达数十年。计算机所使用的光盘片格式与普通家中雷射唱盘所播放的音乐光盘(CD)格式相同一片光盘片的数据容量高达MB(min)约为片的MB软盘片之多。一般软盘华硕CDROM片是可擦写的但光盘片只能读取数据而不能写入数据(如果有CDR可烧录式光驱及CDR空白片加上烧写软件则可以在光盘片上写入数据)。目前大多数的计算机都将CDROM列为标准配备而CDROM的转速从倍、倍倍、倍到现今最快的倍速度的世代交替非常快另计算机系统所使用的光盘片也称为CDTitle。CDROM又称为致密盘只读存储器是一种只读的光存储介质。它是利用原本用于音频CD的CDDA(DigitalAudio)格式发展起来的。其它的格式如CDR(CDRecordable)和CDRW(CDReWritable)则是使光盘增加了可写入的能力。长久以来CDROM驱动器一直都被认为是大多PC机的标准设备。编辑本段CDROM的规格CDRCDROMOM规格的黄皮书由Philips、Sony和微软于年推出经历了多次修正黄皮书采用了CDDA(红皮书)的物理格式并添加了一层错误检测和纠正的标准以保证数据存储的可靠性。另外还增加了同步和标示信息以便更加准确地定位。黄皮书规定了两种模式分别提供了不同的检错和纠错机制这是因为存储数据文档(计算机文件)不允许有任何错误而视频影像和声音等数据则可以允许少许错误。年黄皮书被ISO接受为mm只读光盘(CDROM)数据交换的国际标准ISOIEC。CDROM是一种只读光存储介质能在直径mm(英寸)、mm(英寸)厚的单面盘上保存~分钟的高保真音频或MB(分钟)MB(分钟)的数据信息。CDROM与普通常见的CD光盘外形相同但CDROM存储的是数据而不是音频。PC里的CDROM驱动器读取数据和CD播放器方式相似主要区别在于CDROM驱动器电路中引进了检查纠错机制保障读取数据时不发生错误。编辑本段CDROM的原理CDROMCDROM光盘由碳酸脂做成中心带有直径mm的孔洞。在盘基上浇铸了一个螺旋状的物理磁道从光盘的内部一直螺旋到最外圈磁道内部排列着一个个蚀刻的"凹陷"由这些"凹坑"和"平地"构成了存储的数据信息。由于读光盘的激光会穿过塑料层因此需要在其上面覆盖一层金属反射层(通常为铝合金)使它可以反射光然后再在铝合金层上覆盖一层丙烯酸的保护层。需要注意的是CDROM光盘的表面变脏和划伤时都会降低其可读性。尽管光盘是从下方读取的尽量避免使用圆珠笔之类的硬制笔在光盘正面写字容易划伤保护层下的数据层。编辑本段CDROM的速度CDROM读取速度是指光存储产品在读取CDROM光盘时所能达到最大光驱倍速。因为是针对CDROM光盘LGCDROM因此该速度是以CDROM倍速来标称不是采用DVDROM的倍速标称。目前CDROM所能达到的最大CD读取速度是倍速DVDROM读取CDROM速度方面要略低一点达到倍速的产品还比较少大部分为倍速COMBO产品基本都达到了倍速。对于倍速的CDROM驱动器理论上的数据传输率应为:×=K字节秒。其实光驱读盘的速度快慢差别并非十分重要。这是因为在爱国者CDROM高倍速光驱的时代各种光驱在读盘速度上都有长足进步已经不再是计算机系统中拖后腿的部件。而且目前高倍速光驱的标称值只是在理想情况下读外圈的最高速度实际应用中多数时间达不到这个理想状态一般也就是速还是速的光驱实际使用起来主观感觉速的样子。因此不管是速、差别不是很大。当然高速的光驱可能更有优势但它也有CPU占用率高、噪声大、振动大、耗电量大、发热量大等副作用。某些品牌的光驱高速的品种反而不如低速的品种好因此在选购光驱时我们不必强求光驱的速度。如果实在囊中羞涩的话建议大家还是选择较低倍速的光驱因为其价格便宜而且性能也不会太差。但是只有在高速光驱(速以上CDROM)才能读出CDRW光盘的数据在选购光驱时应当注意。编辑本段CDROM的发展纸的发明基CDROM明极大地促进了人类文明的进步它记载了人类文明的发展史造就了一批新兴的工业。从信息存储的角度看CDROM完全可以看成一种新型的纸。一张小小的塑料圆盘其直径不过厘米(英寸)重量不过克而存储容量却高达多兆字节。如果单纯存放文字一张CDROM相当于万张开的纸足以容纳数百部大部头的著作。但是CDROM在记录信息原理上却与纸大相径庭CDROM盘上信息的写入和读出都是通过激光来实现的。激光通过聚焦后可获得直径约为微米(μm)的光束。据此荷兰飞利浦(Philips)公司的研究人员开始使用激光光束来进行记录和重放信息的研究。年他们的研究获得了成功年投放市场。最初的产品就是大家所熟知的激光视盘(LDLaserVisionDisc)系统。从LD的诞生至今光盘有了很大的发展它经历了三个阶段:LD激光视盘CDDA激光唱盘CDROM。下面简单介绍这三个阶段性的产品特点。LD激光视盘它就是CDROM通常所说的LCD直径较大为英寸两面都可以记录信息但是它记录的信号是模拟信号。模拟信号的处理机制是指模拟的电视图像信号和模拟的声音信号都要经过FM(FrequencyModulation)频率调制、线性叠加然后进行限幅放大。限幅后的信号以微米宽的凹坑长短来表示。CDDA激光唱盘LD虽然赢得了成功但由于事先没有制定统一的标准使它的开发和制作一开始就陷入昂贵的资金投入中。年由飞利浦公司和索尼(Sony)公司制定了CDDA激光唱盘的红皮书(RedBook)标准。由此一种新型的激光唱盘诞生了。CDDA激光唱盘记录音响的方法与LD系统不同CDDA脉冲编码调制)数字化处理再激光唱盘系统首先把模拟的音响信号进行PCM(经过EFM(~位调制)编码之后记录到盘上。数字记录代替模拟记录的好处是:对干扰和噪声不敏感由于盘本身的缺陷、划伤或沾污而引起的错误可以校正。CDROMCDDACDROM系统取得成功以后这就使飞利浦公司和索尼公司很自然地想到利用CDDA作为计算机大容量只读存储器。但要把CDDA作为计算机的存储器还必须解决两个重要问题:建立适合于计算机读写的盘的数据结构CDDA误码率必须从现有的降低到以下。由此就产生了CDROM的黄皮书(YellowBook)标准。这个标准的核心思想是:盘上的数据以数据块的形式来组织每块都要有地址。这样做后盘上的数据就能从几百兆字节的存储空间上迅速找到。为了降低误码率采用增加一种错误检测和错误校正的方案。错误检测采用了循环冗余检测码即所谓CRC错误校正采用里德索洛蒙(ReedSolomon)码。黄皮书确立了CDROM的物理结构而为了使其能在计算机上完全兼容后来又制定了CDROM的文件系统标准即ISO。有了这两个标准CDROM在全世界范围内得到了迅速推广和愈来愈广泛的应用。在年代中期光盘的发CDROM光盘、磁光盘(MOD)、相变光盘(PCD展非常快先后推出了WORM光盘、PhaseChangeDisk)等新的品种。这些光盘的出现给信息革命带来了很大的推动。编辑本段CDROM的复制CDROM的复制并不神秘可以简单地分为五个环节:()预制主片()制主片()电铸()复制()印刷()包装。预制主片由于CDR系CDROM统的出现这一过程实际上可以简化为将CDROM节目的程序和数据刻录成CDR盘的过程。这个过程包括如下几个步骤:()预制:将CDROM节目的程序和数据利用预制作软件在硬盘上按CDROMISO格式模拟生成映像文件。该映像文件模拟真实的CDR盘的文件和目录结构。()优化、测试:通过CDR制作系统软件存取CDROM映像文件就像存取已经放在CDROM盘片上一样。这时对CDROM节目的程序和数据进行测试和优化尽量使最频繁存取的文件放在CDROM"盘片"的最前端。()刻CDROM录:将已经生成好的CDROM映像文件利用刻录软件刻录到CDR盘片上去。值得注意的是CDR的刻录过程中不允许中断一量发生中断盘片就有可能报废。一般CDR软件支持多种CD格式。在刻录时可以选择你所需要的格式这也包括CDI和CDXA及允许多个文件系统共处于一个CDROM的混合格式(例如ISO和HFS)。在预制主片的过程中通常要进行逐字节的核查以确保数据毫无差错地转换到新的格式。制主片这CDROM一过程实际上是我们将经过处理后的写在CDR盘上的数据记录在玻璃盘上的过程。因为任何CDROM盘的质量最高只能达到生产该盘所用的主片的质量所以制主片这一过程被认为是在整个生产过程中最关键的一步。在制主片过程中所制出的CD凹点是所有制造形成物中最小的――每一个只有烟雾的颗粒大小这就意味着最微小的杂质也会损坏大量数据。所以制造主片及CDROM的生产过程中一个关键条件就是空气中微粒数量要得到严格控制以保证洁净的工作环境。尽管现在有多种制作CD主片的方法但最常用的是感光性树脂系统。这种方法是将感光性树脂(一种光敏化学物质与冲洗黑白照片用的感光乳剂相似)用于一个经特殊处理的玻璃基片上以制出一个玻璃主片。感光性树脂通常都是由一个旋转涂膜系统以大约微米――比人的头发细倍的厚度涂上去的。计算机将格式三星CDROM化后的输入媒体上的信息转化为激光束记录仪上一系列"开"和"关"的脉冲通过这一激光编码过程将数据记录到感光树脂涂层上。在一个螺旋形轨道上激光束记录仪使部位感光性树脂在蓝光下曝光这样就生成了光盘的具体内容。玻璃母盘也要用化学显像药水来进行显影。感光性树脂上曝光的部分被腐蚀掉以后就在抗蚀性的表面上形成了上亿个微小的凹点。经过显影之后要在感光性树脂表面蒸敷上一层金属膜(通常是银)以便其后玻璃主片电铸时有一个导电的表面。电铸电铸的最终目的是产生用于复制CD的金属模子。在制作玻璃主片的这一过程中由于有一层银膜而导电的主片浸浴在含有镍离子的电解质溶液里。通过一个电路使其通电后带有光盘映像的玻璃主片上的曝光区域不断吸引镍凹点离子。镍层不断加厚并与曝光后的感光树脂表面上腐蚀出的凹点和台面(之间的部分)的轮廓一致。最终结果是形成一个厚且坚固的镍片其金属表面上留下了与光盘完全相反的印膜。这一片原始的金属片被称为金属主片或是"父片"(Father)。之所以称其为"父片"是因为它将被用于生成另外两个金属片分别称为"母片"(Mother)和"模片"(Stamper)。通过其后的电铸过程母片和模片的数量不断增加。母片是由父片而来的而模片又是由母片而来的每一片是另外一片的相反呈像。模片是金属主片的完全复制品也是这一生产阶段的最终产品。通过金属模片将进行塑料CD复制品的大规模生产。复制生产CDROM成品的第一步是将数据从模片上转移到塑料基片上。一个高精度的注塑模具将光学等级的塑料所制成的融化树脂注入模具空腔。模具的一面是模片。这一过程只需要几秒钟其产品是一个其中一面印有点的轮廓清晰的塑料盘。其后塑料盘载有数据的一面要镀上一层极薄纯铝这是为了形成一个读出盘上数据所必须的反光表面。典型的给盘镀金属的方法是溅镀(Sputtering)。在溅镀过程中每一张盘都被喷射上铝原子以产生均匀的镀层。生产的最后一步是在铝表面再加上一层坚固的漆膜。这一层漆保护铝膜不会被划伤不会氧化并可作为标签印刷的工作表面。印刷和包装通过高速丝网印制或是胶版印刷可以将图片印在盘的漆层上。图片的翻印可以达到八种颜色不过这还要看复制商的标签印刷的能力。丝网印刷是最常使用的方法。它是将图片转换为一张有孔的网墨通过网附着在盘上。这一过程与蜡纸印刷相似。胶版印刷使用墨滚及印刷台转换图片。这一方法在传统商业印刷中使用广泛现在也用于光盘商标的印刷。胶版印刷进行图片翻版时可以取得更高质量的分辨率它优于丝网印刷的地方是可以印刷增强的四色图片及其他的复杂图形。印刷之后光盘或是自动或手工进行包装。尽管现在有许多其他可行的并进入应用的包装方法但塑料盒子仍然是CDROM使用最多、最普遍的包装方法。这是由于塑料盒坚固耐用并且全自动化的生产线很普及。其他被普遍使用的包装方法(其中一些方法可能需要手工操作)包括:()轻型包装如Tyvek和纸板套()透明塑料套如Viewpaks()有益环保的纸板质地的盒子如Digipaks的Ecopaks。经过这五个环节CDROM复制就完成了。但在生产过程中生产的每一环节对质量都应有严格的控制以确保符合工业生产规格。这样才能保证所有光盘的误差在可以接受的差异范围之内即被控制在所有CDROM驱动器允许的范围之内。编辑本段CDROM的结构对CDCDROM唱盘(CDDA)结构了解的人从物理上也不难理解CDROM。CDROM使用了与CDDA相同规格的盘和光学技术以及相同的原版盘制作和压制方法。这两种盘的主要差别是盘上的数据结构以及数据寻址和纠错能力。下面介绍CDROM盘及其物理数据结构。CDROM盘片标准的CDROM盘片直径为毫米(英寸)中心装卡孔为毫米厚度为毫米重量约为~克。CDROM盘片的径向截面共有三层:()聚碳酸酯(Polycarbonate)做的透明衬底()铝反射层()漆保护层CDROM盘是单面盘不做成双面盘的原因不是技术上做不到而是做一片双面盘的成本比做两片单面盘的成本之和还要高。因此CDROM盘有一面专门用来印制商标而另一面用来存储数据。激光束必须穿过透明衬底才能到达凹坑读出数据因此盘片中存放数据的那一面表面上的任何污损都会影响数据的读出性能。编码为了在物理介质上存储数据必须把数据转换成适于在介质上存储的物理表达形式。习惯上把数据转换后得到的各种代码称为通道码。之所以叫通道码是因为这些代码要经过通信通道。通道码并不是什么新概念磁带、磁盘、网络都使用通道码。可以说所有高密度数字存储器都使用和表示的通道码。如软磁盘它就使用了改进的调频制(MFMModifiedFrequencyModulation)编码通过MFM编码把数据变成通道码。CDROM和CDDA一样把一个位数据转换成位的通道码称为调制编码记为EFM(EighttoFourteenModulation)。根据通道码可以确定光盘凹坑和非凹坑的长度。数据结构由于CDROM产生的技术背景是CDDA加上其螺旋形线型光道结转动、容量大等诸多因素导致CDROM的数据结构比构、以恒定线速度(CLV)硬磁盘和软磁盘的数据结构复杂得多。CDROM盘区划分为三个区即导入区(LeadinArea)、用户数据区(UseroutArea)。这三个区都含有物理光道。所谓物理光DataArea和导出区(Lead道是指一圈的连续螺旋形光道。这三个区中的所有物理光道组成的区称为信息区(InformationArea)。在信息区有些光道含有信息有些光道不含信息。含有信息的光道称为信息光道(InformationTrack)。每条信息光道可以是物理光道的一部分或是一条完整的物理光道也可以是由许多物理光道组成。信息光道可以存放数字数据、音响信息、图像信息等。含有用户数字数据的信息光道称为数字光道记为DDT(DigitalDateTrack)含有音响信息的光道称为音响光道记为ADT(AudioTrack)。一片CDROM盘既可以只有数字数据光道也可以既有数字数据光道又有音响光道。在导入区、用户数据区和导出区这三个区中都有信息光道。不过导入区只有一条信息光道称为导入光道(LeadinTrack)导出区也只有一条信息光道称为导出光道(LeadoutTrack)。用户数据记录在用户数据区中的信息光道上。所有含有数字数据的信息光道都要用扇区来构造而一些物理光道则可以用来把信息区中的信息光道连接起来。编辑本段错误检测与纠正激光盘同磁盘、磁带一类的数据记录媒体一样受到盘的制作材料的性能、生产技术水平、驱动器以及使用人员水平等的限制从盘上读出的数据很难完全正确。据有关研究机构测试和统计一片未使用过×有伤痕的盘约为×。针对这种的只读光盘其原始误码率约为情况激光盘存储采用了功能强大的错误码检测和纠正措施采用的具体对策归纳起来有三种:()错误检测码EDC(ErrorDetectionCode)。采用CRC码(cyclicRedundancyCode)检测读出数据是否有错。CRC码有很强的检错功能但没有开发它的纠错功能因此只用它来检错。()错误校正码或称为纠错码ECC(ErrorCorrectionCode)。采用里德索洛蒙码简称为RS码进行纠错。RS码被认为是性能很好的纠错码。()交差里德索洛蒙码CIRC(CrossInterleavedReedSolomonCode)。这个码可以理解为在用RS编译码前后对数据进行插值和交叉处理。编辑本段观看DVD的方法DVD光盘作为一种出现得比较晚的载体相对CDROM具有容量巨大的优势。用它来存储电影优异画质已为大家所公认现在市场上的DVDROM价格也越来越低一般的只要便可以买到。但是买个DVD光驱只为看碟子未免有些浪费我们为什么不把手头的CDROM好好利用起来呢笔者经过多次试验发现我们完全可以用前几年配置的CDROM来观看市场上大部分的DVD电影。只要您按照笔者说的对CDROM进行一定的DIY即可*作并不复杂相信大部分人都可以成功。我们把要DIY的CDROM分为两种:一、x以上x以下二、x及更高倍速x以下CDROM由于年代久远技术落后已经没有改制可能。、x以上x以下:激光头部分:由于CDROM光盘的轨距为微米而DVD光盘的轨距仅仅为微米CDROM光盘的最短信息坑长微米DVD光盘最短信息坑长微米。所以DVD可以在相同面积的情况下存储更加大量的文件。针对这个情况我们需要对激光头进行调整以适应更加小的轨距及坑距。拆开CDROM的外壳会看到在导轨上有一个透镜那就是激光头。在它的侧面有一个小小的螺丝可以转动。它就是调整的关键。这个螺丝可以调节激光束落到盘面上面积的大小。通过开头的数据我们可以知道调整后的光束应该小于微米以转。这个位置需要您适应DVD的需要。具体对应到螺丝的调节上一般为自己多试验才能得出。提醒读者在调节前请用笔做上记号省得您自己都不知道转了多少。传动部分:DVDROM在x以上就可以流畅观看DVD电影。那如果是x的CDROM改装过来转速明显过高也增大了发热量无形中加剧了损耗。对此要采用减速的办法。众所周知电脑内可以提供v(红色导线)、v(黄色导线)两种输出。我们把供CDROM使用的四针电源插头找出来把黄色的那根剪断或是用胶布封起来这样送到CDROM里的只有v电压CDROM的速度就变为满足了我们的需求。、x及更高倍速:在xCDROM上市的时候市场上已经有了大量的DVDROM供应。厂家出于降低成本的考虑它们本来就是从同一条生产线上下来的产品只是厂家人为的屏蔽了DVD功能制造价格差异。我们要做的就是找出被屏蔽的DVD功能。打开CDROM外壳在电路板背后能够找到一个空置的跳线或是有一个元件位置上是空缺的边上会有DVDJUMP的字样。现在去找一个跳线帽将它接通。或是用一小截铜丝将两端连起来。打开被屏蔽的DVD功能。当然降速还是要做的这个可以按照当中介绍的进行*作。注意事项:、改装过的"CDDVDROM"在自检时将不会被检测到也就是说您无法在DOS下使用它。但是只要进入Windows便可以正常使用。、改装过的"CDDVDROM"不存在区码问题。、由于涉及到数据存储格式的问题改装过的"CDDVDROM"很可能无法读取d的碟子这也就是笔者所说的可以观看市场上大部分的DVD电影的原因。编辑本段其他相关的知识一、光驱速度通常我们是以多少倍速来描述CDROM的速度的。在制定CDROM标准时把K字节秒的传输率定为标准后来驱动器的传输速率越来越快就出现了倍速、四倍速直至现在的倍速、倍速或者更高。对于倍速的CDROM驱动器理论上的数据传输率应为:×=K字节秒。对于CDROM的速度我们要正确认识目前高倍速光驱的标称值只是在理想情况下的最高速度实际应用中多数时间达不到这个理想状态。对于倍速以上的光驱实际使用起来主观感觉差别不是很大。当然高速的光驱可能更有优势但它也有CPU占用率高、噪声大、振动大、耗电量大、发热量大等副作用。所以速度不是唯一重要的东西选购光驱时应从光驱的容错性、稳定性、发热量、噪声等多方面综合考虑。二、平均读取时间也称平均搜寻时间(AverageSeekTime)。它也是衡量光驱性能的一个重要标准。它指的是从检测光头定位到开始读盘这个过程所需要的时间单位是ms。该参数与数据传输率有关。数据传输率相同的光驱由于采用不同的控制系统其平均读取时间可能有很大的差别。一般来说该指标越小越好。三、光驱的接口类型目前市面上的光驱的接口主要有:IDE、EIDE、SCSI、SCSI四种。后两种接口的传输速度较快。但在实际应用中它们的性能差别并不是很大而且SCSI接口的CDROM价格较贵安装较复杂需要专门的转接卡。因此对一般用户而言应尽量选择IDE(或EIDE)接口的CDROM。现在速以上的IDE接口光驱均采用了UltraDMA标准该标准数据传输率为每秒MB。在传输方式上,UltraATA采用总线主控方式,安装有控制硬盘读写的DMA(DirectMemoryAccess)控制器,使CPU不用直接参与硬盘的读写,因此可以节省宝贵的CPU资源。四、PCAV技术现在不同的光驱有三种不同的读取方式。一种是恒定角速度方式CAV(ConstantAngluarVelocity)第二种是恒定线速度方式CLV(ConstantLinearVelocity)第三种是局部恒定角速度方式PCAV(PartialConstantAngluarVelocity)。CLV技术的优点是可使光驱的数据传输率保持在一个恒定的状态从而保证了光驱的内外沿读取数据的一致。缺点在于读取光盘内外圈时光驱的马达速度会经常改变容易使光驱的寿命降低。CAV技术的优点是读取光驱的转速不变可使其可靠性和寿命大为加强。缺点在于读取光盘内外圈的数据时传输速率不一样这就无法体现高速光驱性能的优越性。PCAV技术综合CLV和CAV技术的优点在随机读取光盘时采用CLV加速而一旦激光头无法正确读取数据时立刻转为CAV方式减速。五、CDROM的容错性目前在国内相当多的用户仍在使用非正版光碟因此光驱的容错性得到了广泛关注。但片面强调光驱的容错性也是不全面的。目前市面上日本光驱的性能稳定但读盘能力一般韩国产品的稳定性较差读盘能力较强台湾产品读盘能力比日本产品强但比韩国产品稍差性能稳定较韩国产品好新加坡产品读盘能力比日本产品强但低于韩国、台湾产品。国内一些厂家的产品刚开始用的时候读盘能力很不错但几个月之后容错能力明显下降因此对于容错性我们要综合考虑。六、光驱的缓存光驱的缓存是提高光驱综合性能的一个重要因素其工作原理与主板缓存相似。理论上缓存越大则光驱速度越快如SCSI光盘的数据缓存一般都在MB左右有的甚至达到了MB。不过对于IDE接口的光驱来讲由于特殊用途不多对性能要求不高其多数产品仍使用KB或KB(少数达到了KB)。七、DVD驱动器DVD驱动器是用来读取DVD盘上数据的设备从外形上看和CDROM驱动器一样。DVD驱动器完全兼容现在流行的VCD、CDROM、CDR、CDAUDIO等格式而普通CDROM驱动器无法读取DVD格式的光盘。DVDROM采用了um道宽和um位高密度记录线等新技术单面单层容量为G单面双层DVD为G而双面双层可以达到G的海量存储。从目前的情况看DVD还只是局限在看影碟方面目前电脑软件使用DVD作为载体还非常少见。(在读普通光盘的时候速度相当于~倍速)由于目前~倍速的DVD驱动器价格在元以上。因此除非有特别要求用户可不必购买DVDROM。此外还有一种受人关注的新产品DVDRAM可实现重复擦写而盘片成本比目前的CD成本多不了几美分。同时DVDRAM还实现了低成本向下兼容。但由于价格较高大约在元以上因此尚未进入普通家庭用户。八、CDRCDR简单地讲就是可以一次写入、多次读出的光盘刻录机。CDR的工作原理就是在空白的CD盘片上烧制出"小坑"也就是记录数据的反射点。因此所有经CDR刻出的盘都可以在普通的CDROM上顺利读出。CDR与普通的光驱一样也有内置和外置之分。现在国内市场上便宜的CDR已经降到元左右内置式较外置式便宜四、五百。SCSI接口的CDR仍是主流产品不过现在市场上IDE接口的CDR已经越来越多。CDR一定要买四速以上的产品虽然价格稍贵但刻盘时间却可以节约一半。九、CDRWCDRW的全称是CDReWritable代表一种"重复写入"技术。CDRW刻录机能够反复擦写CDRW光盘的原理主要是"相变"技术同CDR一样利用激光的大功率照射对光盘本身的感光物质进行瞬间的加温。和CDR不同的是进行了相位转换用以记录数据。由此可以制造出能够被读取的反射点而且这些类似小"泡"的反射点可以被重复烧制。由于CDRW盘片可重复写入因此每张较CDR盘片贵元左右而且只有在高速光驱(速以上CDROM)才能读出。但CDRW驱动器的价格却并不比CDR驱动器贵多少。十、PDPD是PhsaeChangeReWritableOpticalDisk的缩写它是松下公司采用相变光方式(PhsaeChange)存储的可重复擦写存储设备是一种比CDRW性能更好、运行更稳定的光盘介质驱动器。所谓"相变光"主要是利用介质的相变来记录数据。PD驱动器的运行速度较低可以兼容CDROM。使用专门PD光盘可重复擦写大约万次。PD的平均寻址时间为ms数据传输率为~KBs相当于八速光驱写入并效验时的数据传输率为~KBs相当于四速光驱。除了可以读写PD光盘外也可以当作普通的八倍速CDROM使用。编辑本段电脑如何设置CDROM启动()启动计算机当屏幕上显示PressDeltoEnterBIOSSetup提示信息时按下键盘上的Del键进放主板BIOS设置界面。进入BIOS后切勿随便改动因为这里面的东西都是相当重要的如果改错可能会连系统都进不去。我们只需要改动计算机启动时的盘符顺序就可以了。()选择AdvancedBIOSFeatures选项按Enter键进入设置程序。选择FirstBootDevice选项然后按键盘上的PageUp或PageDown键将该项设置为CDROM这样就可以把系统改为光盘启动。退回到主菜单保存BIOS设置。(保存方法是:按下F然后再按Y()键即可)弄好后先别急着重启要把安装盘放进光驱中再重新启动。特别声明::资料来源于互联网版权归属原作者:资料内容属于网络意见与本账号立场无关:如有侵权请告知立即删除。

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