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1,光盘放进光盘,夹盘器夹紧光盘,主轴电机带着旋转到一定转数,司服电机推激光头车到近盘心。
2,开激光单元发射激光束照射到光盘反光区最近心圈,探测光盘类型与寻地方式,根据反射回的光
3,束的抖动变化,转换为二进制数据,由译码器变成光驱能读的数据,传递给电脑中央处理器处理。
4,光驱解读出光盘内侧的光盘核心引导数据,确定光盘类型与播放模式,数据头与尾,文件系统。
5,数据排列结构,确定读取光盘形式。从光盘读取到的数据可以是资料,文件,图片,音乐,影片,
6,命令。光盘的微观结构是螺旋形的,象夏天点的蚊香,密密麻麻排列着肉眼看不见的光轨存数据。
7,顺序读取光盘数据时,激光头沿光盘弦线从内到外作直线运动,完成从内到外读取螺旋形光轨。
8,正好跟蚊香燃烧的顺序相反。最重要的核心数据都在光盘近心圈,所以刮伤近心圈,整盘读不出。
9,就是这个原因,因为引导如何读取光盘的数据都在近心圈,外圈基本存储普通数据,损失小点。
10,如果跳来跳去读光盘数据,就会参照光盘近心圈的导引数据,寻址到真实数据存在的光轨位置。
11,然后读取到所需数据,这样激光头小车就会移来移去发出响声。光盘从内圈到外圈的周长不同,
12,中心圈最短,最外圈最长。每一圈可容纳的数据也是如此,近中心最少,最外圈最多,这样会
13,导致光驱读取到数据的速度会变化,如果为了保持读取数据速度的恒定,就得调节主轴电机的
14,转数,读内圈时要转得快,激光头小车也要移得快,外圈要转得慢,激光头小车也要移得慢。
15,所以我们会听到光盘转动的风噪会有变化,尤其是跳来跳去读存在光盘不同区域的数据时,
16,风噪都会听出区别。当光盘有刮伤时,由于有数据损坏缺失,导致光驱读不下去,于是就会
17,跳回来继续读取,实在读不出原数据,就用CRC32数据冗余机制,加速读取上一段与下一段
18,区域的数据,进行纠错或预测判断来填补缺失的数据,于是主轴电机转速更高,反复读取的
19,风噪就更明显,时快时慢,就是光驱试图通过调节速度来读出数据。光盘记录数据宏观来说
20,是光轨,微观来说,每一位数据都是以物理形式记录的。通常激光在平整的光盘染料面烧蚀
21,出一小坑,代表数据1,而没被烧出坑来的地方就是一小个平面,代表数据0,激光从一个固定
22,的角度入射进坑,与入射到平台,激光的反射与折射的角度与轨迹会发生明显不同。最后回
23,到激光头后,会被折射到光敏元件上,由光信号转换为电脉冲信号,传递给光驱里的译码器。
24,译码器再转换为电脑能识别的资料或命令。光轨就是这样由这样密密麻麻排列的凹坑与平台
25,组成。众多的光轨再排列组成光盘。电脑是处理二进制数据的机器,磁盘,U盘无一不是二进
26,制存储数据的。硬盘是利用磁性原理,有磁无磁代表有无数据。磁极排列走向决定数据0或1。
27,内存利用电容器的电位高低来判断数据0或1,有电无电来判断有无数据。数据总线是以脉冲
28,波的波峰波谷来判断数据0或1,没脉冲波没数据,有脉冲波有数据。闪存也是利用存储单元的
29,电位高低来判断数据0或1,有电势有数据,没电势没数据。人脑的高级指令都得译成机器语言。
30,我们以10进制为计算单位,电脑能接受的数据都是二进制的,所以编程员的工作很辛苦且枯燥。
1,光盘放进光盘,夹盘器夹紧光盘,主轴电机带着旋转到一定转数,司服电机推激光头车到近盘心。
2,开激光单元发射激光束照射到光盘反光区最近心圈,探测光盘类型与寻地方式,根据反射回的光
3,束的抖动变化,转换为二进制数据,由译码器变成光驱能读的数据,传递给电脑中央处理器处理。
4,光驱解读出光盘内侧的光盘核心引导数据,确定光盘类型与播放模式,数据头与尾,文件系统。
5,数据排列结构,确定读取光盘形式。从光盘读取到的数据可以是资料,文件,图片,音乐,影片,
6,命令。光盘的微观结构是螺旋形的,象夏天点的蚊香,密密麻麻排列着肉眼看不见的光轨存数据。
7,顺序读取光盘数据时,激光头沿光盘弦线从内到外作直线运动,完成从内到外读取螺旋形光轨。
8,正好跟蚊香燃烧的顺序相反。最重要的核心数据都在光盘近心圈,所以刮伤近心圈,整盘读不出。
9,就是这个原因,因为引导如何读取光盘的数据都在近心圈,外圈基本存储普通数据,损失小点。
10,如果跳来跳去读光盘数据,就会参照光盘近心圈的导引数据,寻址到真实数据存在的光轨位置。
11,然后读取到所需数据,这样激光头小车就会移来移去发出响声。光盘从内圈到外圈的周长不同,
12,中心圈最短,最外圈最长。每一圈可容纳的数据也是如此,近中心最少,最外圈最多,这样会
13,导致光驱读取到数据的速度会变化,如果为了保持读取数据速度的恒定,就得调节主轴电机的
14,转数,读内圈时要转得快,激光头小车也要移得快,外圈要转得慢,激光头小车也要移得慢。
15,所以我们会听到光盘转动的风噪会有变化,尤其是跳来跳去读存在光盘不同区域的数据时,
16,风噪都会听出区别。当光盘有刮伤时,由于有数据损坏缺失,导致光驱读不下去,于是就会
17,跳回来继续读取,实在读不出原数据,就用CRC32数据冗余机制,加速读取上一段与下一段
18,区域的数据,进行纠错或预测判断来填补缺失的数据,于是主轴电机转速更高,反复读取的
19,风噪就更明显,时快时慢,就是光驱试图通过调节速度来读出数据。光盘记录数据宏观来说
20,是光轨,微观来说,每一位数据都是以物理形式记录的。通常激光在平整的光盘染料面烧蚀
21,出一小坑,代表数据1,而没被烧出坑来的地方就是一小个平面,代表数据0,激光从一个固定
22,的角度入射进坑,与入射到平台,激光的反射与折射的角度与轨迹会发生明显不同。最后回
23,到激光头后,会被折射到光敏元件上,由光信号转换为电脉冲信号,传递给光驱里的译码器。
24,译码器再转换为电脑能识别的资料或命令。光轨就是这样由这样密密麻麻排列的凹坑与平台
25,组成。众多的光轨再排列组成光盘。电脑是处理二进制数据的机器,磁盘,U盘无一不是二进
26,制存储数据的。硬盘是利用磁性原理,有磁无磁代表有无数据。磁极排列走向决定数据0或1。
27,内存利用电容器的电位高低来判断数据0或1,有电无电来判断有无数据。数据总线是以脉冲
28,波的波峰波谷来判断数据0或1,没脉冲波没数据,有脉冲波有数据。闪存也是利用存储单元的
29,电位高低来判断数据0或1,有电势有数据,没电势没数据。人脑的高级指令都得译成机器语言。
30,我们以10进制为计算单位,电脑能接受的数据都是二进制的,所以编程员的工作很辛苦且枯燥。
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