电脑硬件资料大全:光驱篇

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电脑光驱类型及其功能介绍

电脑光驱类型及其功能介绍

电脑光驱类型及其功能介绍随着科技的不断进步,电脑已经成为我们日常生活和工作中必不可少的工具之一。

在电脑的硬件设备中,光驱(CD/DVD驱动器)是一种非常重要的外部设备,它可以读取和写入光盘信息。

本文将介绍电脑光驱的不同类型以及它们各自的功能。

一、CD-ROM(只读光盘)CD-ROM是最早出现的光驱类型之一,它只能读取CD光盘中的数据,不能进行写入操作。

这种光驱适合用于阅读和获取光盘中的各类信息,例如软件安装光盘、音频CD、视频CD等。

由于CD-ROM具有较大的存储容量,通常可以存储700MB的数据,所以它在很长一段时间内一直是电脑中最常见的光驱类型。

二、DVD-ROM(只读光盘)DVD-ROM是CD-ROM的升级版本,它的主要特点是具有更大的存储容量。

DVD光盘通常可以存储4.7GB或者更多的数据,与CD-ROM相比容量大大增加,可以存储更多的高清视频、大型游戏和软件等。

DVD-ROM不仅可以读取DVD光盘中的数据,还兼容CD光盘的读取功能。

因此,DVD-ROM也可以用于读取和获取CD光盘中的信息。

三、CD-RW(可重新写入光盘)CD-RW是一种可重新写入的光盘类型,它可以允许我们多次写入和擦除数据。

CD-RW光盘的主要特点是易于使用和携带,并且与大多数CD-ROM光驱兼容。

这种类型的光盘适合用于个人备份数据和存储临时文件,但是它存储容量较小,一般为700MB。

四、DVD-RW/DVD+RW(可重新写入光盘)DVD-RW和DVD+RW是可重新写入的DVD光盘类型,与CD-RW 类似,它们都可以多次写入和擦除数据。

DVD-RW和DVD+RW光盘可以存储更大容量的数据,一般为4.7GB或者更多。

这种光盘类型适合用于大容量文件的备份和存储,而且兼容DVD-ROM光驱,可以方便地将数据从一台电脑传输到另一台电脑。

五、蓝光光盘(Blu-ray Disc)蓝光光盘是最新的光盘技术,它可以存储更大容量的数据,一般为25GB或者更大。

光驱的基本知识

光驱的基本知识

光驱的基本知识一.光驱的基础知识谈如何挑选优秀的光驱之前,先要了解有关光驱的一些概念。

首先我说说什么是CLV 和CA V 光盘和硬盘的工作方式有很大的不同,硬盘的盘片是被分成许多同心圆,这些同心圆成为磁道,每个磁道又被分为了若干的扇区,文件就是被保存在这些扇区内,因此,硬盘的盘片总是以恒定的角速度旋转,这就是CA V 但是由于盘片具有一定的半径,这就势必会引起扇区在盘片内外圈的疏密程度不同,对读取数据造成了很大的不遍。

CD-ROM 采用一个连续的旋转形的轨道来存储数据的有点类似音轨的概念)这些轨道被分成相同尺寸,相同密度的区域,因此,使盘片的利用率得到进一步的提高。

由于光盘上的数据是以相同的密度存放的因此在读取光盘的时候就要采取恒定的线速度,这就是CLV 恒定线速度带来的直接影响就是光驱在读取内外圈数据时盘片的旋转速度会大为不同,这就需要光驱的主轴马达不时改变旋转速度以适应读取数据的需要。

读者可以想到频繁地变换速度势必会引起马达寿命的减少。

但由于早期的光驱,主轴马达速度不是很快,因此没有什么大关系,随着光驱速度的不时提高,不时变换马达速度对于光驱寿命影响的问题就日益严重起来,因此,目前的高速光驱都采用了CA V 技术,即盘片一恒定的线速度转动。

虽然这样做延长了光驱的寿命,但在读取内圈数据的时候,实际的传输速度会受到一定的影响,因此,一些高档的光驱又采用了CA V 和CLV 结合方式。

这种方式在读取内圈数据的时候采用CA V 方式,而在读取外圈的时候就采用CLV 这样一来,光驱的性能又得到进一步的提高。

选购光驱的时候,应当尽量选用采用CA V/CLV 技术的光驱。

光驱的传输速度是影响其性能的一个重要因素。

单倍速光驱的传输率是150KB/ 40 倍速的光驱传输速度就是40 X 150KB/ 所以,速度越快的光驱,其传输速度就越快。

光驱的传输模式对传输速度也有影响。

目前的主要模式有PIO 和Ultra MDA /33 UMDA 33 两种。

计算机知识连载8-光驱、软驱

计算机知识连载8-光驱、软驱

IDE结构3.5英寸软驱
软驱结构
谢谢
Thank you!
光驱选购
目前主流的光驱都是DVDROM、DVD刻录机; 从DVD发展到现在来看,普通的DVD已经没有什么太大的差别,只有在一些高端的产品上才有差 别,目前的蓝光技术在电脑光驱中也开始出现蓝光康宝和蓝光刻录机产品,但是由于他们的 价格偏高一时还难以普及,短时间内难以取代目前的DVD驱动器;所以在选购时一般选择一 台DVD刻录机就可以了; 蓝光磁盘驱动器 DVD磁盘驱动器
读盘的稳定性有较大提升;
光驱主要参数:
光驱速率:CD光驱的读盘速率,CD光驱可分为2X、4X、8X、16X、24X、32X、40X、 50X和52X不同速率的光驱(一倍速是指150KB/s)。 DVD光驱的读盘速率,DVD光驱可分为1X、4X、8X和16X不同速率的光驱(一倍 速是指1350KB/s); 光驱的接口:光驱的接口类型有IDE、SATA、SCSI、IEEE1394和USB等; 兼容性:兼容性是指DVD-ROM驱动器能够兼容读取多少种格式的光盘,标准的DVD-ROM 驱动器除了兼容DVD、DVD-VIDEO、DVD-R、DVD+R和各种CD等常见的格式外,还对CDRW、DVD-RW和DVD+RW等都能良好的支持; 缓存大小:DVD-ROM驱动器的数据缓存容量直接影响其整机的性能,缓存容量越大,读取 盘片的次数越少,速率就越快;
音量调节旋钮
工作指示灯
播放/向后搜索键
数字音频输出接口
电源插座
(A)正面
(B)背面
现在的主流光驱已经简化了只有进出仓按键
光驱接口:光驱接口分为PATA接口,也就是传统的IDE接口和SATA接口,也就是串口;
PATA接口光盘驱动器

光驱工作原理

光驱工作原理

光驱工作原理一、引言光驱是一种常见的计算机外设设备,用于读取和写入光盘(如CD、DVD等)中的数据。

本文将详细介绍光驱的工作原理,包括光驱的基本组成部份、读取和写入数据的过程以及光驱的工作原理。

二、光驱的基本组成部份1. 激光头:光驱的核心部件,用于发射和接收激光束。

激光头通常由激光二极管、透镜和光电二极管等组成。

2. 光学系统:光学系统是光驱中的一个重要组成部份,主要包括透镜、衍射光栅和光电二极管等。

透镜用于聚焦激光束,衍射光栅用于分离读取的光束,并将其转化为电信号。

3. 马达:光驱中的马达用于控制光盘的旋转速度。

马达通常由步进机电或者直流机电组成。

4. 控制电路:控制电路是光驱的核心部份,用于控制光驱的工作状态和读取写入数据的过程。

控制电路通常由微控制器、存储器和接口电路等组成。

三、光驱的读取数据过程1. 光盘的旋转:当光盘插入光驱后,马达会启动并控制光盘的旋转速度。

光盘通常以恒定的线速度旋转,旋转速度根据光盘类型和读取数据的要求而定。

2. 激光束的发射和聚焦:当光盘开始旋转后,激光头会发射激光束。

透镜会将激光束聚焦在光盘表面上,形成一个弱小的点。

3. 光束的反射和衍射:当激光束照射到光盘表面时,光束会被反射回来。

反射的光束经过衍射光栅的分离,形成不同的光束。

4. 光电二极管的接收和转换:分离后的光束会被光电二极管接收。

光电二极管将光信号转换为电信号,并传输给控制电路进行处理。

5. 数据的解码和读取:控制电路会对接收到的电信号进行解码和处理,将其转化为计算机可以识别的数据。

然后,这些数据会被传输给计算机进行进一步的处理和应用。

四、光驱的写入数据过程1. 准备写入:在写入数据之前,计算机会将待写入的数据发送给光驱的控制电路。

控制电路会对数据进行处理和编码,以便光驱可以正确地写入数据。

2. 激光束的发射和聚焦:与读取数据过程类似,光驱会发射激光束,并将其聚焦在光盘表面上。

3. 数据的写入:当激光束照射到光盘表面时,控制电路会根据待写入的数据控制激光的强度和位置。

光驱工作原理

光驱工作原理

光驱工作原理光驱是一种用于读取和写入光盘(如CD、DVD等)数据的设备。

它是计算机硬件中的重要组成部分,广泛应用于个人电脑、笔记本电脑、游戏机等设备中。

本文将详细介绍光驱的工作原理。

一、光驱的基本构造光驱主要由以下几个部分组成:1. 光学头:光学头是光驱的核心部件,负责读取和写入光盘上的数据。

它包含激光二极管、光电二极管、光学透镜等元件。

激光二极管发出的激光束通过光学透镜聚焦到光盘上,光电二极管则负责接收反射回来的光信号。

2. 马达:马达是光驱中的另一个重要部件,主要用于控制光盘的旋转速度。

光盘在读取和写入数据时需要以高速旋转,马达通过电机的转动来实现光盘的旋转。

3. 控制电路:光驱的控制电路负责控制光驱的工作状态,包括读取和写入数据的操作。

它接收来自计算机的指令,并将指令转化为电信号,控制光学头和马达的工作。

二、光驱的读取过程光驱的读取过程可以分为以下几个步骤:1. 光盘放入:用户将光盘放入光驱的光盘托盘中,然后将托盘推入光驱。

2. 光盘旋转:光驱的马达开始转动,使光盘以高速旋转。

光盘上的数据是以螺旋状排列的,马达的转动使得光学头可以沿着螺旋轨迹读取数据。

3. 激光照射:光学头发出激光束,照射在光盘上。

激光束经过光学透镜的聚焦,形成一个非常小的光斑,该光斑的大小决定了读取数据的精度。

4. 光信号接收:光斑照射在光盘上,一部分光被反射回光学头。

光电二极管接收到反射回来的光信号,将其转化为电信号。

5. 信号解码:光驱的控制电路接收到光电二极管输出的电信号后,对其进行解码。

解码过程包括信号放大、滤波、数字转换等,将光盘上的数据转化为计算机可以识别的数据。

6. 数据传输:经过解码后的数据通过接口(如SATA、USB等)传输给计算机,计算机可以通过读取这些数据来实现对光盘上内容的访问。

三、光驱的写入过程光驱的写入过程与读取过程类似,主要区别在于写入数据的过程。

下面是光驱的写入过程:1. 光盘放入:用户将空白光盘放入光驱的光盘托盘中,然后将托盘推入光驱。

计算机硬件之光驱

计算机硬件之光驱

光驱百科名片光驱,电脑用来读写光碟内容的机器,是台式机里比较常见的一个配件。

随着多媒体的应用越来越广泛,使得光驱在台式机诸多配件中的已经成标准配置。

目前,光驱可分为CD-ROM驱动器、DVD光驱(DVD-ROM)、康宝(COMBO)和刻录机等。

英文名称:Drive汉语拼音:guangquCD-ROM光驱: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CD-DA(Digital Audio)格式发展起来的。

DVD光驱:是一种可以读取DVD碟片的光驱,除了兼容DVD-ROM,DVD-VIDEO,DVD-R,CD-ROM等常见的格式外,对于CD-R/RW,CD-I,VIDEO-CD,CD-G等都要能很好的支持。

光驱的工作原理激光头是光驱的心脏,也是最精密的部分。

它主要负责数据的读取工作,因此在清理光驱内部的时候要格外小心。

激光头主要包括:激光发生器(又称激光二极管),半反光棱镜,物镜,透镜以及光电二极管这几部分。

当激光头读取盘片上的数据时,从激光发生器发出的激光透过半反射棱镜,汇聚在物镜上,物镜将激光聚焦成为极其细小的光点并打到光盘上。

此时,光盘上的反射物质就会将照射过来的光线反射回去,透过物镜,再照射到半反射棱镜上。

此时,由于棱镜是半反射结构,因此不会让光束完全穿透它并回到激光发生器上,而是经过反射,穿过透镜,到达了光电二极管上面。

由于光盘表面是以突起不平的点来记录数据,所以反射回来的光线就会射向不同的方向。

人们将射向不同方向的信号定义为“0”或者“1”,发光二极管接受到的是那些以“0”,“1”排列的数据,并最终将它们解析成为我们所需要的数据。

在激光头读取数据的整个过程中,寻迹和聚焦直接影响到光驱的纠错能力以及稳定性。

寻迹就是保持激光头能够始终正确地对准记录数据的轨道。

当激光束正好与轨道重合时,寻迹误差信号就为0,否则寻迹信号就可能为正数或者负数,激光头会根据寻迹信号对姿态进行适当的调整。

光驱工作原理

光驱工作原理

光驱工作原理光驱是一种常见的计算机外设设备,用于读取和写入光盘(如CD、DVD等)中的数据。

它采用了光学技术,通过激光束对光盘表面进行扫描,从而实现数据的读取和写入。

下面将详细介绍光驱的工作原理。

一、激光发射和调制光驱内部的激光器是光驱的核心部件,它能够产生一束高强度的激光光束。

激光光束经过透镜系统进行聚焦,然后通过光学系统发射到光盘上。

在发射激光之前,需要对激光进行调制。

调制的目的是根据光盘上的数据信号来控制激光的强度。

光驱中的调制电路会根据读取或写入的需要,将电信号转换为激光的强度控制信号。

二、光盘的结构光盘是由两层塑料材料构成的,中间有一层薄膜。

光盘的表面有一层反射层,用于反射激光光束。

在反射层上面有一层保护层,用于保护光盘表面不被刮伤。

光盘上的数据是通过微小的凹坑和平坦的部分来表示的。

当激光光束照射到凹坑上时,光束会被散射,而照射到平坦的部分时,光束会被反射。

根据这种散射和反射的特性,可以识别出光盘上的数据。

三、读取数据在读取数据时,光驱会将激光光束聚焦到光盘表面。

激光光束经过透镜系统后,会通过半透明的光束分束器,一部分光束被反射到光电二极管(PD)上。

当激光光束照射到凹坑上时,光束会散射,只有一小部分光束能够被光束分束器反射到PD上。

而当光束照射到平坦的部分时,光束会被反射,大部分光束能够被光束分束器反射到PD上。

PD会将接收到的光信号转换为电信号,并通过信号放大器对电信号进行放大。

然后,光驱的解调电路会对放大后的信号进行解码,从而得到光盘上的数据信号。

四、写入数据在写入数据时,光驱会通过调制电路控制激光的强度。

激光光束经过透镜系统后,会聚焦到光盘表面。

在光盘表面的保护层上,光驱会使用激光的高能量将凹坑烧制出来,形成数据的存储。

写入数据的过程中,光驱会根据需要改变激光的强度和聚焦的位置,以实现数据的写入。

五、纠错和校验在读取数据时,由于光盘表面的污损或划伤等原因,可能会导致一些数据无法正确读取。

光驱工作原理

光驱工作原理

光驱工作原理光驱是一种常见的计算机外设设备,它主要用于读取和写入光盘(如CD、DVD等)中的数据。

光驱的工作原理涉及到光学、电子学和机械学等多个领域的知识。

下面将详细介绍光驱的工作原理。

一、光驱的组成部分光驱主要由以下几个部分组成:1. 光学头:光学头是光驱的核心部件,它由激光二极管、光学透镜和光敏二极管等组成。

激光二极管产生激光束,光学透镜用于聚焦激光束,而光敏二极管则用于检测光信号。

2. 马达:光驱中的马达主要包括转盘马达和读写头马达。

转盘马达用于旋转光盘,而读写头马达则用于控制读写头的移动。

3. 读写头:读写头用于读取和写入光盘中的数据。

它由激光二极管、光学透镜和磁头等组成。

激光二极管产生激光束,光学透镜用于聚焦激光束,而磁头则用于读取和写入光盘上的磁信号。

4. 控制电路:控制电路是光驱的核心控制部分,它负责控制光驱的各个部件的工作。

控制电路接收来自计算机的指令,然后将指令转化为相应的电信号,以控制光驱的工作。

二、光驱的工作原理光驱的工作原理可以分为读取和写入两个过程。

1. 读取过程当光驱需要读取光盘中的数据时,首先会通过控制电路控制转盘马达旋转光盘。

转盘马达会将光盘转动到指定的位置,以便读写头可以读取数据。

在读取过程中,光学头的激光二极管会发出一束激光束,然后通过光学透镜将激光束聚焦到光盘上的数据轨道上。

当激光束照射到光盘上的数据轨道时,一部分光会被反射回来,而另一部分光会被吸收。

光敏二极管会接收到反射回来的光,并将其转化为电信号。

接下来,控制电路会对光敏二极管输出的电信号进行处理和解码,以获取光盘中的数据。

然后,将数据传输给计算机进行进一步的处理和显示。

2. 写入过程当光驱需要写入数据到光盘时,首先会通过控制电路控制转盘马达旋转光盘,以便读写头可以写入数据。

在写入过程中,光学头的激光二极管会发出一束激光束,然后通过光学透镜将激光束聚焦到光盘上的空白轨道上。

然后,控制电路会控制激光的功率和持续时间,使其在光盘上形成烧蚀点,从而写入数据。

计算机硬件基础7—光驱

计算机硬件基础7—光驱

计算机硬件基础—光驱
光驱是多媒体计算机的一个重要组成部分。它是一个外部存储设 备,数据存储在光盘上。 外观
光驱的种类 CD-ROM、DVD-ROM、CD-RW(刻录机)、COMBO(康宝)、DVD-RW CD-ROM、DVD-ROM、CD-RW(刻录机) COMBO(康宝) DVD光驱的品牌 SONY、三星、BenQ、华硕、台电、LG、 SONY、三星、BenQ、华硕、台电、LG、 摩西、昂达、美达、建兴、 大 白鲨、Aopen、爱国者、飞利浦(Philips)、 白鲨、Aopen、爱国者、飞利浦(Philips)、惠普。
光驱的性能技术和故障
性能技术
1. 2. 3. 4.
减震降噪技术 数据读取技术 智能纠错技术 防刻死技术 (加缓存) 加缓存)
48X刻录 48X 24X复写 24X 48X读取CD 48X读取CD 16X读取DVD 16X读取DVD
常见故障
1在系统中光驱丢失 无法弹出 将光盘识别为CD 将光盘识别为CD 读盘有错误

光驱的工作原理

光驱的工作原理

光驱的工作原理光驱是一种常见的计算机外部设备,用于读取和写入光盘(如CD、DVD等)上的数据。

它的工作原理基于光学技术,通过使用激光束来读取和写入数据。

1. 激光的发射和聚焦光驱内部有一个激光发射器,它会发射一束激光光束。

这个激光光束经过一系列的透镜和反射镜,最终被聚焦在光盘的表面上。

2. 光盘的结构光盘是由一层聚碳酸酯制成的透明塑料材料,表面涂有反射层和保护层。

数据则是通过在光盘表面上刻上一系列的微小凹槽来表示的。

3. 光束的反射和散射当激光光束照射到光盘表面时,会发生两种情况。

一种是当光束照射到凹槽处时,会被反射回光驱的光电检测器。

另一种情况是当光束照射到平坦的表面时,会被散射或折射,无法被光电检测器接收到。

4. 光电检测器的工作光电检测器位于光驱内部,它会接收反射回来的光束,并将其转化为电信号。

这些电信号经过放大和处理后,就可以被计算机识别和解码。

5. 数据的读取和写入当读取光盘上的数据时,光驱会逐个扫描光盘表面的凹槽,通过检测反射回来的光信号的变化来识别数据。

而当写入数据时,光驱会使用激光束来改变光盘表面的凹槽结构,从而记录数据。

6. 光驱的控制和接口光驱通过计算机的控制信号来控制激光的发射和聚焦,以及光电检测器的工作。

它通常通过SATA或USB接口与计算机连接,以实现数据的传输和控制。

总结:光驱的工作原理是基于光学技术的,通过使用激光光束来读取和写入光盘上的数据。

光盘的表面上刻有微小的凹槽,当激光照射到凹槽处时,会反射回光驱的光电检测器,从而实现数据的读取。

光驱的控制和数据传输则通过计算机的控制信号和接口来实现。

光驱的工作原理为我们提供了方便快捷地读取和写入光盘数据的功能。

光驱的工作原理

光驱的工作原理

光驱的工作原理光驱是一种常见的计算机外部设备,用于读取和写入光盘的数据。

它在计算机系统中起着重要的作用,可以读取和存储各种类型的数据,包括音频、视频、图像和文本文件等。

在本文中,我们将详细介绍光驱的工作原理,包括其构造、工作过程和数据读取方式。

一、构造光驱主要由以下几个部分组成:1. 光学头:光学头是光驱的核心部件,它负责读取和写入光盘上的数据。

光学头由激光二极管、光学透镜和光电二极管等组成。

激光二极管产生一束激光,通过光学透镜将激光聚焦在光盘上,然后通过光电二极管接收反射回来的光信号。

2. 光盘托盘:光盘托盘是放置光盘的地方,通常位于光驱的前部。

光盘托盘可以自动伸出和收回,方便用户放置和取出光盘。

3. 马达和传动装置:马达和传动装置负责驱动光盘的旋转和光学头的移动。

马达通常使用步进电机,通过传动装置将马达的转动传递给光盘和光学头。

4. 控制电路板:控制电路板是光驱的主要控制单元,负责控制光学头的运动和数据的读取。

控制电路板还包括与计算机主板连接的接口,用于与计算机进行数据交换。

二、工作过程光驱的工作过程可以分为以下几个步骤:1. 插入光盘:用户将光盘插入光驱的光盘托盘中,并将托盘推入光驱内部。

光驱会自动检测光盘的类型和状态。

2. 旋转光盘:一旦光盘被插入,光驱的马达会开始旋转光盘。

光盘通常以每分钟数千转的速度旋转,使光学头能够读取光盘上的数据。

3. 光学头的移动:在光盘旋转的同时,光驱的光学头会移动到正确的位置。

光学头的移动通常由步进电机和传动装置控制,使其能够在光盘上的不同位置读取数据。

4. 数据读取:当光学头移动到正确的位置时,它会发射一束激光照射在光盘上。

光盘上的数据被照射后会反射回光学头,光学头通过光电二极管接收反射回来的光信号,并将其转换为数字信号。

5. 数据处理:光学头将接收到的光信号转换为数字信号后,将其发送给控制电路板进行处理。

控制电路板会解码数字信号,并将其转换为计算机可以识别的数据格式。

三分钟带你看完光驱,电脑硬件知识篇——光驱

三分钟带你看完光驱,电脑硬件知识篇——光驱

三分钟带你看完光驱,电脑硬件知识篇——光驱
光驱是用来读取光盘的硬件设备,但是很多人都不知道有什么用,三分钟带你走出小白,希望对大家有用,写得不好希望见谅!
1、光驱
光驱是用来读取光盘的硬件设备,有CD-ROM和DVD-ROM两种
1)光驱比硬盘大,在正面标有CD/DVD-ROM,右下角有一个舱门开关,按一下就可以开开托盘,刻录机的标识是RW(ReWritable);
2)光驱一般安装在机箱的上方,电源线跟IDE硬盘相同,数据线也相同,后面的跳线帽一般是跳在从盘上(slave);
3)光驱的安装是从机箱前面塞进去的,从两边固定好螺丝,取出的时候卸下螺丝,拔下电源数据线,还是从前面取出;
2、光驱的维护
1)选用较好的光盘,平整无划痕和污物,减少对光驱激光头的损坏,
擦拭光盘从中心往四周放射状,避免损坏数据;
2)光盘读碟时震动较大,尽量选择静音的光驱,电源供电稳定,散热良好;
3)由于光驱发热量大,一般不宜长时间工作,因此如果是放影片,可以先复制到硬盘上,从硬盘上播放;
4)光驱使用寿命一般不长,保修期大约一年,在安装和恢复系统,备份数据有重要的作用;
小编每天都会更新好的文章,希望对大家有用。

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光驱工作原理

光驱工作原理

光驱工作原理一、引言光驱是一种常见的计算机外部设备,用于读取和写入光盘中的数据。

本文将详细介绍光驱的工作原理,包括光驱的组成部分、读取和写入数据的过程以及光驱的工作原理。

二、光驱的组成部分光驱主要由以下几个部分组成:1. 光学头:光学头是光驱中最关键的部分之一,它负责读取和写入数据。

光学头由激光二极管、透镜、光敏二极管等组成。

激光二极管发射出一束激光,透镜将激光聚焦到光盘上,光敏二极管接收反射回来的光信号。

2. 马达:光驱中的马达主要负责驱动光盘的旋转。

光驱中通常有两个马达,一个用于控制光盘的旋转速度,另一个用于控制光学头的移动。

3. 控制电路板:控制电路板是光驱的核心部分,它负责控制光学头的移动、驱动马达、解码数据等功能。

4. 接口:光驱通过接口与计算机连接,常见的接口有IDE接口和SATA接口。

三、光驱的读取数据过程光驱的读取数据过程可以分为以下几个步骤:1. 光盘的旋转:当光盘插入光驱后,马达开始旋转光盘,使光盘上的数据位于光学头的扫描范围内。

2. 激光的发射:光学头中的激光二极管发射出一束激光,激光经过透镜聚焦到光盘上。

3. 光信号的反射:光盘上的数据会反射回来,光敏二极管接收到反射回来的光信号。

4. 光信号的解码:控制电路板对接收到的光信号进行解码,将其转换为计算机可以识别的数据。

5. 数据传输:解码后的数据通过接口传输给计算机,计算机可以对这些数据进行处理和读取。

四、光驱的写入数据过程光驱的写入数据过程与读取数据过程类似,主要包括以下几个步骤:1. 光盘的旋转:与读取数据过程相同,马达开始旋转光盘,使光盘上的数据位于光学头的扫描范围内。

2. 激光的发射:光学头中的激光二极管发射出一束激光,激光经过透镜聚焦到光盘上。

3. 数据的编码:计算机将要写入光盘的数据进行编码,转换为光驱可以识别的格式。

4. 数据的写入:编码后的数据通过接口传输给光驱,光驱将数据写入光盘的特定位置。

五、光驱的工作原理光驱的工作原理基于激光的物理特性和光盘的结构。

光驱的工作原理

光驱的工作原理

光驱的工作原理引言概述:光驱是计算机中常见的外部设备,用于读取和写入光盘,如CD、DVD等。

它的工作原理是基于光学技术,通过激光束和光电传感器实现数据的读写。

本文将详细介绍光驱的工作原理。

一、光驱的基本构造1.1 光驱的外部结构光驱通常由一个驱动器和一个托盘组成。

驱动器是光驱的主体部分,内部包含激光头和光电传感器等关键元件。

托盘则用于放置光盘,它可以打开和关闭,以便将光盘放入或取出。

1.2 激光头的作用激光头是光驱的核心部件,它负责发射激光束并接收反射光信号。

激光头通常由激光二极管、透镜和光电传感器等组成。

激光二极管产生激光束,透镜用于聚焦激光束,光电传感器则用于接收反射光信号并将其转化为电信号。

1.3 光盘的结构光盘是光驱的存储介质,它由一层或多层塑料材料制成,表面涂有反射层和保护层。

反射层通常由金属材料制成,可以反射激光束。

保护层用于保护反射层免受划伤和污染。

二、光驱的读取过程2.1 激光束的发射当光盘放入光驱后,激光头会发射一束激光束。

激光束经过透镜的聚焦后,会射向光盘表面。

2.2 光盘的反射与散射激光束射向光盘表面后,会与反射层发生反射。

反射层的不同部分会对激光束产生不同的反射强度,形成光盘上的数据信息。

同时,光盘表面的不平整会导致激光束的散射。

2.3 光电传感器的接收与解码光电传感器接收到反射光信号后,会将其转化为电信号。

电信号经过解码处理后,就可以得到光盘上的数据信息。

计算机可以通过这些数据信息进行读取和处理。

三、光驱的写入过程3.1 激光束的调制在写入数据时,光驱会通过调制激光束的强度和脉冲来表示不同的数据信息。

强激光束表示1,弱激光束表示0。

3.2 光盘的记录层光驱会将数据信息写入光盘的记录层。

记录层通常由光敏材料制成,可以通过激光束的照射而改变其物理性质,从而实现数据的写入。

3.3 光盘的标记与索引为了方便数据的读取,光驱会在光盘上进行标记和索引。

标记通常是一些特殊的区域,用于标记数据的起始和结束位置。

电脑硬件资料大全:光驱篇

电脑硬件资料大全:光驱篇

七/ DVD ROM\RW篇1/ 安装方式光存储为外置和内置两种,内置式就是安装在计算机主机内部,外置式则是通过外部接口连接在主机上。

内置式是DIY市场中最为普遍的光存储产品类型,几乎所有的光储厂商都生产了内置式的ATA/ATAPI接口的产品。

外置式光储产品主要是针对需要移动工作的用户,更多的是强调移动性,在性能方面要逊色于内置式光驱。

其数据传输率要受到外部接口的限制。

而基于便携性的需求,外置式光储产品的体积、重量都受到制约,因此在家用市场的外置式光储产品性能要远低于内置式;而在专业市场性能又基本与内置式相当,但便携性又大大折扣,而且价格要远远高于内置式。

2/ 接口类型光存储驱动器的接口是驱动器与系统主机的物理链接,它是从驱动器到计算机的数据传输途径,不同的接口也决定着驱动器与系统间数据传输速度。

目前连接光存储产品与系统接口的类型:ATA/ATAPI接口ATA/ATAPI(AT Attachment/AT Attachment Packet Interface,AT嵌入式接口/AT附加分组接口)是计算机内并行ATA接口的扩展。

ATA也被称为IDE接口,ATAPI是CD/DVD和其它驱动器的工业标准的ATA接口。

ATAPI是一个软件接口,它将SCSI/ASPI命令调整到ATA接口上,这使得光驱制造商能比较容易的将其高端的CD/DVD驱动器产品调整到ATA接口上。

ATA/ATAPI接口的驱动器也习惯上叫增强IDE(EIDE)接口驱动器,它是在IDE接口上的扩展。

IDE接口是光存储产品最具性价比的产品,也是市场中应用最为广泛的光储接口,绝大多数的光驱都是通过ATA/ATAPI接口连接在主机上的。

USB接口USB的全称是Universal Serial Bus,最多可连接127台外设,由于USB支持热插拔,即插即用的优点,所以USB接口已经成为扫描仪的标准接口。

USB有两个规范,即USB1.1和USB2.0。

光驱介绍

光驱介绍
Blu-ray Disc Rewritable/ROM HD DVD (DVD Forum)
ROM 15GB (单层)
30GB (双层) 120mm
Rewritable 20GB (单层)
40GB (双层)
容量
光盘大小 保护层
25GB (单层)
50GB (双层) 120mm t1.2mm 0.1mm/0.075mm(L1 of Dual) 405nm 0.85 0.160/0.149/0.138 um 0.32 um 惠普,戴尔, 索尼,飞利 浦,日立,LG,松下,三 菱,先锋,夏普,东京电 气化学,福克斯,迪斯尼
BD 数据
备注
BD Drive
支持
支持
支持
支持
支持
支持BD 盘读写
2.光盘
2.1 CD.DVD.BD
项目 CD DVD BD
1.2mm(0.1mm cover)
光盘结构 激光波长 轨道间距
最小凹坑长度 容量
1.2mm x 1 layer 780 nm (infrared) 1.6 um
0.83um 680 MB
5
2007
2008
2009
2010
2011
2012
3.行业分布及前景
3.3 Slim 光驱的市场趋势
CD-ROM DVD-ROM CD-RW COMBO DVDRW Blue
200
49 33 18 9
150
4 1 157 137 115 89 58 152 155
Q'ty - M units.
100
t1.2mm(0.6mmX2) 0.6 mm 405nm 0.65 0.154 um 0.40 um 0.13 um 0.34 um

光驱基础知识

光驱基础知识

光驱的外部结构
光驱的外部结构主要有正面产品标签、控制面板和接口组成。
光驱的外部结构
光驱的控制面板
光驱的控制面板
2
1
耳机插孔:连接耳机或音箱 ,可输出Audio CD音乐。
指示灯:显示光驱的运行状态。
打开/关闭/停止键:控制光盘进出盒和停止Audio CD播放。
音量旋钮:调整输出的CD音乐音量大小。
紧急出盒孔:用于断电或其他非正常状态下打开光盘托架。
播放/跳道键:用于直接使用面板控制播放Audio CD。
4
3
6
5
光驱的接口
光驱的接口由数据接口、电源接口、跳线和音频接口组成。
数据接口
数据接口可分为IDE接口、SCSI接口和USB接口等几种,目前常用的是采用40针的IDE接口。
电源接口
电源接口采用的是目前计算机通用的四芯D型接口。
DVD-RAM
常见光驱介绍
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华硕(ASUS)光驱
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明基(BENQ)光驱
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索尼( SONY )光驱
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LG 光驱
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三星(SAMSUNG)光驱
添加标题
宏基(ACER)光驱
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华硕(ASUS)
华硕(ASUS)光驱
明基(BENQ)
明基(BENQ)光驱
索尼( SONY )
光驱的性能指标
光驱的速度快,其性能并不一定就高,因为光驱的速度只是指其驱动电机的转速,而真正衡量光驱性能高低的,还要看下面的几个性能指标。
数据传输率
数据传输率(Data Transfer Rate)即常说的倍速,它是衡量光驱性能的最基本指标。 什么是单倍速光驱?单倍速光驱就是指每秒可从光驱存取150KB数据的光驱。如果是24或32倍速光驱,那么它们每秒钟能读取3600KB和4800KB的数据,可简写为24X和32X。而且现在已经有40X、48X、50X、52X和56X等倍速的透镜重复搜索动作,找到光盘后主轴马达将加速旋转,此时若读取光盘,面板指示灯将不停地闪动,步进电机带动激光头组件移动到光盘数据处,聚焦透镜将数据反射到接收光电管,再由数据带传送到系统,微机就可读取光盘数据。若停止读取光盘,激光头组件和马达仍将处于加载状态中,面板指示灯熄灭。不过,目前高速光驱在设计上都考虑到可以使主轴马达和激光头组件在30秒或几分钟后停止工作,直到重新读取数据,这样能有效的节能,并延长使用时间。

光驱详解

光驱详解

[知识]笔记本电脑硬件详解光驱篇笔记本电脑与台式机一样,操作系统是采用开放式而非封闭式的。

开放式的操作系统及在其环境下运行的软件是可以随时装卸的,这对用户的使用和维护更为方便。

一般来说,操作系统和应用软件除了可以在网上下载外,多数都被储存在光盘里,用户要想将光盘里的软件安装到机器里,就得借助能读取光盘文件格式的工具――光驱。

因此,光驱的主要作用是安装操作系统和应用软件。

除此之外,光驱通常还能读取DVD、VCD、CD、MP3等格式的文件,因此,它又是视听的工具。

另外,有些光驱除了具有读碟的功能外,还能将文件写进光盘(刻录盘)里,用于备份电脑数据。

一、笔记本光驱在笔记本电脑中的状态由于笔记本电脑讲究小巧,而光驱又并非其非用不可和经常使用的硬件,为了减轻整机的重量和缩减机器体积,不少的笔记本电脑采用了光驱外置,有些笔记本电脑为了顾及性能而采用光软驱互换或全内置等方法。

具体来说,笔记本光驱在笔记本电脑中的状态有三种,用专用术语Spindle(Spindle是指能够旋转的轴或锥,在笔记本电脑中,Spindle代表硬盘、软驱和光驱等)(Spindle是指能够旋转的轴或锥,在笔记本电脑中,Spindle代表硬盘、软驱和光驱等)区别。

第一种:1-Spindle。

这是指笔记本电脑机器内部只有一个Spindle,这个Spindle当然是指硬盘,因为没有硬盘基本上是不能开机工作的。

这时,该类型的笔记本要么软驱和光驱全外置或者没有配备光驱和软驱。

第二种:2-Spindle,3-Spindle。

这是指笔记本内部只有2个spindle,除硬盘之外还有一个光驱或者是软驱,如果内置光驱,没有标配软驱或者软驱外置、光软驱互换等都属于此列。

第三种:3-Spindle当然是指硬盘、光驱、软驱全部内置于机器内部了,就是我们常说的全内置机种了。

1-Spindle(全外置笔记本电脑)一般具备超轻超薄的特性,重量一般不超过1.8公斤,厚度不超过2.5厘米,为了在有限空间内解决散热问题,其外壳一般采用铝鎂合金材料,否则会影响性能质量。

光驱工作原理

光驱工作原理

光驱工作原理光驱是一种常见的电脑外设,用于读取和写入光盘的数据。

它的工作原理涉及到光学技术和电子学原理。

下面将详细介绍光驱的工作原理。

1. 光盘的读取光驱通过激光束来读取光盘上的数据。

当光盘放入光驱中时,光驱会自动将光盘转动起来。

然后,光驱会发射一束激光光束,该光束通过光学透镜和反射镜被聚焦到光盘的表面上。

2. 反射和散射当激光束照射到光盘上时,光盘的表面会发生反射和散射。

如果激光束照射到一个平坦的区域上,光束会被反射回到光驱中。

而如果激光束照射到一个凹凸不平的区域上,光束会被散射,不会回到光驱中。

3. 光电检测光驱内部有一个光电检测器,用于检测反射回来的光束。

当激光束被反射回来时,光电检测器会接收到光信号。

根据接收到的光信号的强弱和变化情况,光驱可以判断出光盘上的数据。

4. 数据解码光驱接收到的光信号经过一系列的处理和解码,最终转换成计算机可以识别的数据。

这个过程包括信号放大、滤波、时钟同步等步骤。

通过这些步骤,光驱可以将光盘上的数据转化为计算机可以读取和处理的数字信号。

5. 光盘的写入光驱不仅可以读取光盘上的数据,还可以将数据写入光盘。

写入光盘的过程与读取光盘的过程类似,只是光驱需要通过激光束将数据写入光盘的表面。

写入光盘的过程需要将数字信号转换为光信号,并通过激光束将光信号写入光盘的表面。

6. 光盘的类型光驱可以读取和写入不同类型的光盘,如CD、DVD和蓝光光盘。

这些光盘之间的区别主要在于存储容量和数据密度。

蓝光光盘具有更大的存储容量和更高的数据密度,因此可以存储更多的数据。

总结:光驱是一种通过激光技术读取和写入光盘数据的设备。

它的工作原理涉及到光学技术和电子学原理。

当光盘放入光驱中时,光驱会发射激光光束照射到光盘上,并通过光电检测器接收反射回来的光信号。

通过对光信号的处理和解码,光驱可以将光盘上的数据转换为计算机可以识别的数字信号。

光驱还可以将数据写入光盘,将数字信号转换为光信号并写入光盘的表面。

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七/ DVD ROM\RW篇1/ 安装方式光存储为外置和内置两种,内置式就是安装在计算机主机内部,外置式则是通过外部接口连接在主机上。

内置式是DIY市场中最为普遍的光存储产品类型,几乎所有的光储厂商都生产了内置式的ATA/ATAPI接口的产品。

外置式光储产品主要是针对需要移动工作的用户,更多的是强调移动性,在性能方面要逊色于内置式光驱。

其数据传输率要受到外部接口的限制。

而基于便携性的需求,外置式光储产品的体积、重量都受到制约,因此在家用市场的外置式光储产品性能要远低于内置式;而在专业市场性能又基本与内置式相当,但便携性又大大折扣,而且价格要远远高于内置式。

2/ 接口类型光存储驱动器的接口是驱动器与系统主机的物理链接,它是从驱动器到计算机的数据传输途径,不同的接口也决定着驱动器与系统间数据传输速度。

目前连接光存储产品与系统接口的类型:ATA/ATAPI接口ATA/ATAPI(AT Attachment/AT Attachment Packet Interface,AT嵌入式接口/AT附加分组接口)是计算机内并行ATA接口的扩展。

ATA也被称为IDE接口,ATAPI是CD/DVD和其它驱动器的工业标准的ATA接口。

ATAPI是一个软件接口,它将SCSI/ASPI命令调整到ATA接口上,这使得光驱制造商能比较容易的将其高端的CD/DVD驱动器产品调整到ATA接口上。

ATA/ATAPI接口的驱动器也习惯上叫增强IDE(EIDE)接口驱动器,它是在IDE接口上的扩展。

IDE接口是光存储产品最具性价比的产品,也是市场中应用最为广泛的光储接口,绝大多数的光驱都是通过ATA/ATAPI接口连接在主机上的。

USB接口USB的全称是Universal Serial Bus,最多可连接127台外设,由于USB支持热插拔,即插即用的优点,所以USB接口已经成为扫描仪的标准接口。

USB有两个规范,即USB1.1和USB2.0。

USB1.1是目前较为普遍的USB规范,其高速方式的传输速率为12Mbps,低速方式的传输速率为1.5Mbps。

注意:这里的b是Bit的意思,1MB/s(兆字节/秒)=8MBPS(兆位/秒),12Mbps=1.5MB/s。

目前,家用低端扫描仪主要为USB接口类型。

USB2.0规范是由USB1.1规范演变而来的。

它的传输速率达到了480Mbps,折算为MB为60MB/s,足以满足大多数外设的速率要求。

USB 2.0中的“增强主机控制器接口”(EHCI)定义了一个与USB 1.1相兼容的架构。

它可以用USB 2.0的驱动程序驱动USB 1.1设备。

也就是说,所有支持USB 1.1的设备都可以直接在USB 2.0的接口上使用而不必担心兼容性问题,而且像USB 线、插头等等附件也都可以直接使用。

现在主机均带有USB接口,因此USB光储应用极其方便,作为外置式光储设备的接口,应用相当灵活,而且不必再为接口增加额外的设备,减少投入。

IEEE1394接口IEEE1394接口是苹果公司开发的串行标准,中文译名为火线接口(firewire)。

同USB一样,IEEE1394也支持外设热插拔,可为外设提供电源,省去了外设自带的电源,能连接多个不同设备,支持同步数据传输。

IEEE1394分为两种传输方式:Backplane模式和Cable模式。

Backplane模式最小的速率也比USB1.1最高速率高,分别为12.5 Mbps/s 、25 Mbps/s 、50 Mbps/s,可以用于多数的高带宽应用。

Cable模式是速度非常快的模式,分为100 Mbps/s 、200 Mbps/s 和400 Mbps/s 几种,在200Mbps/s下可以传输不经压缩的高质量数据电影。

1394b 是 1394技术的升级版本,是仅有的专门针对多媒体--视频、音频、控制及计算机而设计的家庭网络标准。

它通过低成本、安全的 CAT5 (五类)实现了高性能家庭网络。

1394a自1995年就开始提供产品,1394b 是1394a 技术的向下兼容性扩展。

1394b能提供800 Mbps/s或更高的传输速度,虽然市面上还没有1394b接口的光储产品出现,但相信在不久之后也必然会出现在用户眼前。

相比于USB接口,早期在USB1.1时代,1394a接口在速度上占据了很大的优势,在USB2.0推出后,1394a接口在速度上的优势不再那么明显。

同时现在绝对多数主流的计算机并没有配置1394接口,要使用必须要购买相关的接口卡,增加额外的开支。

目前单纯1394接口的外置式光储基本很少,大多都是同时带有1394和USB接口的多接口产品,使用更为灵活方便。

SCSI 接口SCSI-小型计算机系统接口,是种较为特殊的接口总线,具备与多种类型的外设进行通信。

SCSI采用ASPI(高级SCSI编程接口)的标准软件接口使驱动器和计算机内部安装的SCSI 适配器进行通信。

SCSI接口是一种广泛应用于小型机上的高速数据传输技术。

SCSI接口具有应用范围广、多任务、带宽大、CPU占用率低,以及热插拔等优点。

SCSI接口为光存储产品提供了强大、灵活的连接方式,还提供了很高的性能,可以有7个或更多的驱动器连接在一个SCSI适配器上,其缺点就在于昂贵的价格。

SCSI接口的光驱需要配合价格不菲的SCSI卡一起使用,而且SCSI接口的光驱在安装、设置时比较麻烦,所以SCSI接口的光驱远不如IDE接口光驱使用广泛。

SCSI接口的光存储产品更多的是应用于有特殊需求的专业领域,家用产品几乎没有采用此类接口的。

并行接口使用并行端口,用户无需打开机箱来安装,只需用连接线连接在PC的并行端口上,再在系统内加载必要的驱动程序就可以正常使用。

并行端口的光储产品数据传输率很低,采用双向模式可以达到100KB/s到530KB/s的数据传输率,而EPP模式则可以达到1200KB/s的传输速度,是标准速率的12倍。

但相对于内置式的ATA/ATAPI接口,这样的数据传输速度根本满足不了用户的需求。

对于较为新型的外置式的USB或IEEE1394接口,并行端口在速度和兼容性方面都要落后很多。

并行接口的光存储已基本被市场淘汰,产品已销声匿迹了。

最早期的光储产品还采用过一些专用接口,如索尼、美上美、松下等光驱厂商,都开发了本公司专用和光驱接口。

此类接口之间互不兼容,如SONY的是34芯接口,而松下的则是40芯的接口。

因此,这类专用接口需要额外的硬件支持,例如随机附带的驱动卡。

另外,一些声卡如Sound Blaster、Pro Audio Spectrum等,也在卡上集成这类专用的光驱接口。

由于兼容性差,目前此类光驱已极其罕见了。

3/ 刻录机规格刻录机规格是指刻录机的类型,可写式的光存储分为CD刻录机和DVD刻录机两种。

CD 刻录规格具有统一的规格-CD-RW,因此不存在规格兼容性的问题,市面上也只有一种类型的CD刻录机。

而DVD刻录规格并没有建立起统一的规格,目前有三种不同的刻录规格(DVD-RAM、DVD-RW、DVD+RW),而且三种规格互相基本不兼容,三种规格都有各自支持的厂商。

在市场上DVD+RW和DVD-RW占据主流,DVD-RAM的市场份额较小。

目前多数刻录机都可以多种类型。

此外对于DVD-RAM,很多刻录机,尤其是旧的刻录机,还不支持,并且有些刻录机只支持DVD-RAM 的读取而不支持DVD-RAM的刻录。

CD-RW1996年初,Ricoh(理光)、Phlips(飞利普)、Sony(索尼)、Yamaha(雅马哈)、Hewlett-Packard 以及Mitsubishi化学公司建立了一个工业论坛,发布了CD-RW格式标准。

该标准由Ricoh 大力发展,并于1996年推出了业界第一款CD-RW驱动器,型号为MP6200S,是一种刻录速度2倍速,2倍速复写,6倍速读取的产品。

同时桔皮书的第三部分也正式出台,从此CD-RW标准才被正式定义。

从那时开始CD-RW驱动器就取代了CD-R驱动器,CD-RW驱动器完全兼容CD-R驱动器,完全支持CD-R盘片。

CD-RW光盘刻录的方式与CD-R光盘相同,区别就在于其可以擦除并多次重写。

这样CD-RW盘可以视做软盘,可以进行文件的复制、删除等操作,方便灵活。

CD-RW光盘与CD-R光盘主要有四个方面不同:可重写;价格更高;写入速度慢;反射率更低;CD-RW盘片的写入速度要低于CD-R光盘,这是因为在写入数据时,激光需要更多的时间对光盘进行操作。

与CD-R有机染料层不同,CD-RW盘片的刻录层由银、铟、锑、碲合金构成。

合金的刻录层具有一个约20%发射率的多晶结构。

CD-RW驱动器的激光头有两种波长设置,分别为写(P-Write)和擦除(P-Erazse),刻录时激光把刻录层的物质加热到500~700摄氏度之间,使其熔化。

在液态状态下,该物质的分子自由运动,多晶结构被改变,呈现一种非晶状(随即)状态。

而在此状态下凝固的刻录层物质,反射率只有5%,而这些反射率低的地方就相当于CD-ROM盘片上的“凹陷”。

上述方法是写入数据时CD-RW的过程,而要擦除数据就必须让刻录层物质恢复到多晶结构。

此时激光头采用低能量的擦除状态,它会把刻录层物质加热到200摄氏度,不会使其熔化,但会使其软化。

刻录层物质在软化并慢慢冷却时,其分子结构就会从5%反射率的非晶状结构转化为20%反射率的多晶结构。

就恢复到了CD-RW光盘初始状态。

在实际工作中,CD-RW驱动器并不是把所有数据内容擦除之后再进行数据刻录的,而是采用直接重写的方法,,把要写入数据的地方直接重写就是了。

换个角度来说,就是刻录数据时,激光头随时在写和擦除状态转换,适时根据需要调整。

DVD-RAMDVD-RAM是一种由先锋、日立以及东芝公司联合推出的可写DVD标准,它使用类似于CD-RW 的技术。

但由于在介制反射率和数据格式上的差异,多数标准的DVD-ROM光驱都不能读取DVD-RAM盘。

可以读取DVD-RAM盘的DVD-ROM光驱最早于1999年初被推出,符合MultiRead2标准的DVD-ROM和DVD播放器都可以读取DVD-RAM盘。

第一个DVD-RAM驱动器于1998年春推出,容量为2.6GB(单面)和5.2GB(双面)。

容量为4.7GB的于1999年末问世,双面的9.4GB盘在2000年才被投放市场。

DVD-RAM驱动器可以读取DVD视频、DVD-ROM和CD。

DVD-RAM的规范:DVD-RAM的优点是格式化时间很短,不足1分钟,格式化好的光盘不需特殊的软件就可进行写入和擦写,也就是说可以像软盘一样轻松使用,而且价格便宜,但只供有相关驱动器的电脑专用。

从这一点看,与其他DVD刻录机相比,DVD-RAM更像MO一类的专用、高性能产品。

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