多媒体技术第9章光盘存储技术.pptx
第9章多媒体应用技术.pptx
XMMS的安装及运行
安装该软件 单击“应用程序”→“系统工具”→“终端” :
[root@localhost ~]#cd /home [root@localhost xmms-1.2.10]#cd xmms-1.2.10.tar.tar_ [root@localhost xmms-1.2.10]#./configure [root@localhost xmms-1.2.10]#make [root@localhost xmms-1.2.10]#make install
卸载:单击“应用程序”→“系统工具”→“磁盘管理”,出
光盘的使用
使用步骤:
放入光盘 操作光盘 弹出光盘
光盘使用注意:
光盘不用时, 一定要放在光盘盒中,以免划伤光盘的表面,造成 下次使用时不能读出的故障。在放置光盘时, 还应注意不要使光
U盘的使用
什么是U盘?
U盘指的是使用USB接口的移动硬盘设备 。
视频软件的使用
Totem的使用及设置: 运行TOTEM,只需用鼠标单击“应用程 序”→“声音和视频”→“TOTEM电影播放 机”将会出现播放界面。 使用播放视频文件,单击“电影”→“打开”, 然后就可以从我的电脑中选取要播放的视频文
视频软件的使用
Helix player RealPlayer
– 按照向导完成安装。
单击“应用程序”→“声音和视频”→“RealPlay”,
扫描仪的使用
使用扫描仪的步骤如下:
– 将扫描仪信号电缆线一端连接到计算机背面的USB接口。将USB线 的另一端与电脑连接妥当,接好扫描仪的电源线。
– 接通扫描仪电源,扫描仪会进行自动测试。测试成功后,它上面的 LCD指示灯将保持绿色状态,表示扫描仪已经准备好。
《光媒体存储技术》PPT课件
种状态之间转换,从而达到反复擦写的目
的。
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3.5 COMBAO光存储技术
3.5.1 COMBO的工作原理
COMBO 是一种集CD-R/RW 和DVDROM 为一体的光驱。它既可以刻录CD-R 或 者CD-RW 光盘,也可以读取DVD光盘,当然 还可以当作CD-ROM 光驱来使用。无论是刻 录光盘还是读取光盘数据,都是通过激光头发 射不同强度的激光束聚焦在光盘数据刻录层来 完成相应操作的。
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3.3.2可擦写光盘驱动器
1.擦写原理
光盘写过程与光盘擦过程是一个逆过程,写 即改变介质的性质,擦即恢复光介质原来的性质。 读光束的能量可以较小,功率只需1mW~2mW, 但 是 擦 写 光 束 的 功 率 一 般 需 要 8 mW~20mW。 对于1μm直径的光束,功率如果具有15mV的写 光束,它平均能量密度达2×1010W/m2。如此 高密度的能量可以很快改变或破坏盘面介质的性 质,激光束在光盘介质上形成烧孔、起泡、相变、 色变或偏振态变化的信息点,这个过程为写过程。 其中烧孔、起泡是一次写光盘的工作原理。相变、
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CD盘外经为120mm,重量为14~18克。盘面分为三 个区:导入区、导出区和声音数据记录区。
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2.CD盘的光道结构
CD盘的光道结构与磁盘磁道的结构不同,软磁 盘存放数据的磁道是同心环,磁盘片转动的角速 度是恒定的,通常用CAV表示,但在不同磁道上, 磁头相对于磁道的速度(称为线速度CLV)是不同 的。采用同心环磁道的好处之一是控制简单,便 于随机存取,但由于内外磁道的记录密度不相同, 外磁道的记录密度低,内磁道的记录密度高,外 磁道的存储空间就没有得到充分利用,因而存储 器没有达到应有的存储容量。
光盘的存储原理与组成概要课件
02
光盘的组成
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光盘的组成
光盘的结构
光盘的结构决定了其存储和读取方式
光盘主要由基板、反射层、透明树脂层和保护层组成。基板是光盘的支撑结构, 反射层负责反射写入的光线,透明树脂层用于封装数据层,保护层则保护光盘免 受物理和化学损伤。
光盘的结构
光盘的结构决定了其存储和读取方式
光盘主要由基板、反射层、透明树脂层和保护层组成。基板是光盘的支撑结构, 反射层负责反射写入的光线,透明树脂层用于封装数据层,保护层则保护光盘免 受物理和化学损伤。
VS
此外,随着云计算、大数据等技术的 普及和应用,光盘存储技术也可能会 与这些技术相结合,形成更加高效、 可靠的存储解决方案。同时,随着环 保意识的提高,光盘存储技术也可能 会更加注重环保和可持续发展。
光盘存储技术的未来展望
随着技术的不断发展和进步,光盘存 储技术将继续朝着高容量、高速度、 高可靠性的方向发展。未来,光盘存 储技术可能会采用更加先进的光学技 术和数字技术,如光学纳米技术、三 维存储技术等,从而实现更高的存储 密度和更大的容量。
VS
此外,随着云计算、大数据等技术的 普及和应用,光盘存储技术也可能会 与这些技术相结合,形成更加高效、 可靠的存储解决方案。同时,随着环 保意识的提高,光盘存储技术也可能 会更加注重环保和可持续发展。
05
光盘存储与其他存储方式的比较
05
光盘存储与其他存储方式的比较
光盘存储与硬盘存储的比较
存储容量
光盘存储的容量相对较小,常见 的CD、DVD光盘容量在700MB 至8GB之间,而硬盘的容量则要 大得多,从几十GB到数TB不等
。
读取速度
光盘的读取速度受限于光盘的旋 转速度和光学头的读取速度,通
多媒体技术第9章 光盘存储技术
9.1.3 部分CD产品简介
7.V-CD
是Video CD的简称,意为视频小型光盘。 1993年制定了VCD1.1的标准。
1994年又在VCD1.1的基础上增加了播放控制 (屏幕菜单) 和高清晰度图像等功能,制定了VCD2.0标准。
VCD标准采用了CD-ROM/XA数据格式,因此可在配 置了CD-ROM驱动器的PC基础上播放,普通的CD唱机 增加VCD解码板也可播放VCD。 VCD盘可连续播放74分钟的录像节目。其图像优于VHS 录像质量,伴音质量可达到CD的效果。
第九章 多媒体光盘存储技术
9.2.4数据是怎样从CD盘读出的
9.2 CD工作原理
1.CD盘上的数据要用CD驱动器来阅读。 CD驱动器由光学读出头、光学读出头驱动机构、 CD盘驱动机构、控制线路以及处理光学读出头读 出信号的电子线路等组成。
9.2.4数据是怎样从CD盘读出的
2. 光学读出头是CD系统的核心部 件之一,它由光电检测器、透 镜、激光束分离器、激光器等 元件组成。
9.3.3声音数据的通道编码
2.为什么要把8位数转换成14位数
实际在通道码合并时,为了满足游程长度的 要求,在通道码之间再增加了3位来确保读出信号 的可靠性,于是在激光唱盘中8位的数据就转换成 了17位的通道代码。
第九章 多媒体光盘存储技术
9.3 CD-AUDIO
9.3.4 CD盘如何批量生产
激光唱盘(CD-DA)、数字激光视盘(V-CD)和CDROM的制作过程都相同,大致分成三个阶段: 原版盘预制作。 原版盘制作。 大批量复制。
5.CD-R
可录式光盘。1989年制定了它的规范。 它可多次在空余部分写入数据,适合于小 规模单一发行的CD制品或数据备份,资料 存档等。
第9章 光盘驱动器和光盘
2.按盘片的容量分 各种DVD格式及其容量,见表9-3。目前,中国内 地市面上比较常见的都是DVD-5和DVD-9格式的 DVD影碟(DVD-10和DVD-18在美国居多)。
9.4.2 DVD-ROM驱动器的外观和工作原理
1.DVD-ROM驱动器的外观 DVD-ROM驱动器的外观与CD-ROM驱动器相同, 其控制面板上的按键、插孔的作用,背面的接口, 也都与CD-ROM驱动器相同,如图9-8所示。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
9.2.2 CD-ROM驱动器的工作原理 激光头是CD-ROM驱动器的心脏,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CD-ROM驱动器内 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)、半反射棱镜、物镜、透镜及光敏元件 (光电二极管)这几部分。
9.2.3 CD-ROM驱动器的主要技术参数 1.速度 CD-ROM驱动器的速度指的是标称速度,最初的单倍速相当于Audio CD的标准速度——150KBps。CD-ROM驱动器的倍速均是指单倍速 的倍数,例如,2×(2倍速)、4×(4倍速)、8×(8倍速)、 24×(24倍速)、32×(32倍速)、56×(56倍速)等。 2.数据传输速率 此指标与标称速度密切相关。标称速度由数据传输速率换算而来, CD-ROM驱动器标称速度与数据传输速率的换算关系为:数据传输速 率=标称速度(倍速)150KBps。例如,56×的数据传输速率为 56150KBps=8400KBps。不过随着CD-ROM驱动器速度的提高,单 纯的数据传输速率已不能衡量CD-ROM驱动器的整体性能,而由寻道 时间和数据传输速率结合派生出的两个子项——内圈传输速率 (Inside Transfer Rate)和外圈传输速率(Outside Transfer Rate) 也左右着CD-ROM驱动器的性能。
光电子技术基础第九章光盘与光存储技术描述
第9章 光盘与光存储技术信息的采集、传输、处理、存储与显示是互相关联、密不可分的。
光信息系统中不仅需要信号的产生、加载、传输、接收,还常常需要把所获得的信息记录下来,以便长久保存或交流。
光存储系统就是完成这一使命的信息光电子系统。
一页文字占2KB ,一页黑白图片占20KB ,一页彩色图片占4MB ,一首MP3歌曲占3~4MB ,随着人们对记录内容与质量的要求不断提高,光存储的容量要求越来越大。
从家用上来讲,人们已经从纸张、胶卷、磁带、磁盘记录,经由650MB 的CD 、VCD ,步入到4.7GB 、9.2GB 的DVD 等记录方式上来,单盘记录的容量扩大了很多量级;而科学上,哈勃望远镜传回的数据量达到每天10TB ;随着互联网的日渐普及,每天人们的信息下载量越来越大,电子商务的兴起又使商业系统数据备份量也在飞速增长。
因而21世纪要求记录密度达到TB 量级,这无疑给信息存储提出了严峻的挑战。
海量信息存储的飞速发展是以互联网为代表的海量信息传输技术飞速发展的必然结果。
目前国内外有关方面的研究都很热,成为光通信以来的新热点之一,大容量、高速度、高密度、高稳定性和可靠性的存储系统竞相研究与推出,各类信息库及工作站相继建成。
目前信息存储技术中的记录方式正由磁记录经由磁光记录向全光记录发展,存储器件由磁带、磁盘经由磁光光盘向全光光盘发展。
磁记录是利用磁头在磁盘上进行信息的读、写、擦,其结构要素包括磁记录介质和磁头。
记录介质包括软盘、硬盘、磁带,近年来磁带已日渐稀少,软盘主要是1.44MB 3.5英寸盘。
具有高密度存储性能的硬盘采用磁阻(magnet0—resistive)或巨磁阻(giant magnet0—resistive)磁头,面密度已达2/1.4in GB ,精密加工技术使得气浮磁头与盘片间距由最初的mm 级降到30nm 。
近年,通过改进工艺、优化膜系、降低磁头飞行高度,硬盘的存储容量已由50MB 、500MB 发展到主流60GB 以上,并将很快逼近其物理极限——超顺磁性限制(super paramagnetic limit)面密度2/40in GB 。
第9讲 多媒体存储技术
黄皮书(Yellow Book)
CD-ROM(Compact Disc-Read Only Memory)标准于1985年制定,盘的直径 12厘米,容量为650MB。CD-ROM可有三种 类型的光道:CD-DA光道,CD-ROM Mode 1,用于存储数字数据。CD-ROM Mode 2, 用于存储声音、图像或视频。
CD/VCD与DVD的主要技术参数表
主要技术参数 激光波长 最小凹坑长度 信道间距 凹坑宽度 CD/VCD 780-790nm 0.834μm 1.6μm 0.6μm 0.4μm 0.74μm 0.4μm DVD 635~650nm
光斑直径
镜数值孔径 纠错编码冗余度 影音质量
1.74μm
0.45 na 31% 16bit、44.1KHz、2 声道 240线 8/17调制 650mb
CD(Compact Disc)光盘的标准
国际标准化组织ISO制定和采纳了多种标 准规范,定义了光盘的尺寸、转速、数 据传输率、编码方式、数据格式等重要 的技术规范,并对不同CD规格书的封面 用不同颜色加以区别,因此习惯上就用 红皮书、黄皮书、绿皮书和白皮书等来 说明光盘的品种。
红皮书(Red Book)
1.08μm
0.6 na 15.4% 24bit、96kHz、8声道
影像质量 通道码调制方式 容量
540-720线 8/16调制 4.7gb(单面单层)
1.2 光盘的格式标准和类型
多媒体光盘存储技术
多媒体光盘存储技术多媒体光盘存储技术是一种使用激光光束记录和读取数据的存储技术。
它被广泛应用于音频、视频、图像和其他数字媒体的存储和播放。
多媒体光盘存储技术首先在20世纪80年代问世,1982年索尼公司发布了第一款音频光盘,标志着数字音频时代的来临。
随后,CD-ROM、DVD和蓝光光盘等多种光盘媒体相继问世,为多媒体内容的传输和存储提供了更大的空间和更高的质量。
多媒体光盘采用了一种称为激光刻录的技术。
这一过程通过将一个高能量的激光束聚焦到光盘上的特定位置,通过改变光盘表面的物理或化学性质,实现记录数字数据的目的。
读取数据时,低功率的激光束扫描盘面,检测到被刻录的数据,然后将其转换为可读取的数字信号。
多媒体光盘存储技术的关键特点之一是其容量。
CD-ROM的容量通常为700MB,DVD的容量通常为4.7GB到9GB,而蓝光光盘的容量更高,可以达到25GB到100GB。
这使得光盘成为存储大型多媒体文件的理想选择。
此外,多媒体光盘还具有较长的寿命和较低的成本。
相比于其他存储介质,如磁带或硬盘,光盘的寿命更长,可以保存数十年甚至更长时间。
光盘的制作成本也相对较低,使其成为大规模制作和分发媒体内容的有效途径。
然而,随着云存储和闪存设备的迅速发展,多媒体光盘存储技术正逐渐被取代。
云存储提供了更加便捷和灵活的存储方式,用户可以随时随地访问自己的数据。
同时,闪存设备的不断增加容量和降低成本也使得它们成为存储数据的选择。
综上所述,多媒体光盘存储技术是一种重要的存储技术,为多媒体内容的传输和存储提供了有效的解决方案。
尽管它的地位正逐渐被新的存储技术所取代,但多媒体光盘仍然在某些领域发挥着重要作用,特别是在音频和视频产业。
多媒体光盘存储技术已经存在了几十年,虽然目前不再是主流的存储媒体,但它仍然在特定领域中有着广泛的应用。
下面将进一步探讨多媒体光盘存储技术的优势、劣势以及未来发展趋势。
首先,多媒体光盘存储技术具有较大的存储容量。
光盘存储技术ppt课件
第一代光盘,信息一旦录入,用户无法改变 盘片上的内容,也无法录入自己的信息。这种 光盘目前技术上最成熟,应用也最广泛。
(2) 一次写入光盘 (Write Once Read Memory,WORM)
第二代光盘,不仅可以读出已录入的信息, 而且可在空白的盘片空间追加录入新的信息, 但与只读光盘一样,信息一旦录入,则不能改 变。
光盘
调制信号 He-Ne (0.6328um)
光盘的存 储光源
光调 制器
聚焦系统 记录光束
电 机
径向跟踪反射镜
读出光束
光检测器
读出信号 .
7 光盘的存储格式
512B或1024B
孔
r 轴 套
保护带
rmax
轨道
tp
rmin
信息 记录区
道间距 (1um数量级)
光盘的扇段 (CAV格式)
.
8、光盘的分类
.
2 光存储的优点
1. 存储容量大;
2. 稳定性与数据保存性好,坚固耐用;
3. 保存时间长;
4.记录速度快
电
5.结构小巧,性能价格比高。
机
读取:采用非接触式激光扫描,多次读取 不会象磁盘、磁带那样磨损盘面。
存储:数据信息为物理性存储,不受电磁 场、光照、气温、湿度等的影响。
保护层:盘面上有保护层,密封性好,不 受尘土、手印等的损害。
.
3 光盘的结构 光盘由三层构成:即盘基、记录层、防护层。 盘 基:有机玻璃、聚酯树酯等材料制作。 记录层:光盘的核心,由碲合金或碲与氧化碲混 合记录薄膜等材料组成。 防护层:塑料、有机玻璃等材料构成,用以保护盘 面上信息。
第9章 多媒体光盘存储系统
图9.9 VCD的文件目录结构
① 如果VCD盘包含卡拉OK基本信息区(Karaoke Basic Information Area),这 个区域中的文件必须存放在KARAOKE目录下。 ② 如果VCD盘包含分段播放项目区(Segment Play Item Area),这个区域中的 文件必须存放在SEGMENT目录下。 ③ 如果有扩展的播放顺序描述符(Play Sequence Descriptor,PSD)文件,这 个文件必须存放在EXT目录下。 ④ VCD信息区(Video CD Information Area)中的文件必须存放在VCD目录下。 ⑤ 所有表示MPEG Audio/Video光道的文件都必须存放在MPEGAV目录下。 ⑥ 所有表示CD-DA光道的文件都必须存放在CDDA目录下。
图9.2 一张光盘可存放800多部40万字的书籍
3.采用非接触方式读/写信息 .采用非接触方式读 写信息 这是光盘存储技术所具有的独特性能。在读取光盘信息时,光盘与光学读/写 头不互相接触。这样的读/写方式当然就不会使盘面磨损、划伤,也不会损伤激光 头。此外,光盘的记录层上附有透明的保护层,记录层上不会产生伤痕和灰尘。光 盘外表面上的灰尘颗粒与划伤,对记录信息的影响很小。 4.信息保存时间长 . 对于只读型光盘,不必担心文件会被误删除,更不必忧虑受到病毒的侵扰。如 果使用得当,一张光盘上的信息可保存长达几十年甚至更长。 5.不同平台可以互换 . CD-ROM盘片上的信息按照ISO 9660标准格式记录,即使在不同的硬件或软件 平台上,CD-ROM中的信息也可以被正确读出。 6.多种媒体融合 . 光盘可以同时存储文字、图形、图像、声音等信息媒体。以光盘为介质的各种 电子出版物目前已十分普及,它内容丰富、图文并茂、引人入胜,大大增加了读者 的阅读兴趣,而且还易于将信息按相关性进行组织,以方便用户引用。 7.价格低廉 . 与磁带和磁盘相比,光盘是目前计算机数据最便宜的存储介质。
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9.1.3 部分CD产品简介
7.V-CD
是Video CD的简称,意为视频小型光盘。
1993年制定了VCD1.1的标准。
1994年又在VCD1.1的基础上增加了播放控制 (屏幕菜单) 和高清晰度图像等功能,制定了VCD2.0标准。
VCD标准采用了CD-ROM/XA数据格式,因此可在配 置了CD-ROM驱动器的PC基础上播放,普通的CD唱机 增加VCD解码板也可播放VCD。
分钟声音
• 蓝皮书 LD 影视节目 200分钟 直径12英寸
9.1.3 部分CD产品简介
1.CD-DA
激光数字音频光盘,1981年制定了它的规 范—红皮书,又称为CD,CD-DA盘直径为12厘 米,每片盘能播放74分钟高质量的音乐节目。
2.CD-ROM
计算机只读光盘。1985年制定了它的规范,主 要用于计算机外存储器,最初CD-ROM只含计算机 可读的文字信息,现在可存储声音、图形、视频、 动画等。CD-ROM光盘直径12厘米,容量为650MB。
第九章 多媒体光盘存储技术
本章要点
CD简历 CD的工作原理 CD-AUDIO DVD简介 VCD与DVD播放机结构
第九章 多媒体光盘存储技术
如何记录“0”和“1”,如何提高单 位面积上的记录密度是计算机工业中 的一个非常重要的技术研究和开发课 题。 光记录是20世纪70年代的重大发明, 是80年代世界上的重大技术开发项目, 是90年代得到广泛应用的技术 。
9.1.3 部分CD产品简介
3.CD-V
带视频的激光唱片,1987年出现,它是 CD-DA和LD相结合的产物,同CD-G 一样在影碟机上使用。
4.CD-I
交互式光盘:用于交互式计算机多媒体 CD-I系统中。1987年制定了它的规范, CD-I只能由CD-I播放机播放。
9.1.3 部分CD产品简介
VCD盘可连续播放74分钟的录像节目。其图像优于VHS 录像质量,伴音质量可达到CD的效果。
9.1.3 部分CD产品简介
8.LD
激光视盘,又称影碟,因此视频播放机 又称影碟机。
视盘的直径一般为30cm、也有20cm的。
根据其信号录制方式,LD分为两种,一种 是标准播放视盘(CAV),这种视盘单面播放 时间为30分钟。另一种是长时间播放视盘 (CLV),其单面播放时间为60分钟。
CD-DA激光唱盘系统首先把模拟的音响 信号进行PCM数字化处理,再经过通道编 码之后记录到盘上。
专门为光盘制定了标准,就是闻名世界的 “红皮书”标准。
9.1.1 CD发展的三部曲 3. CD-ROM
从CD-DA过渡到CD-ROM需要解决 的两个重要问题:
① 计算机如何寻找盘上的数据,即如何划 分盘上的地址问题。
9.1 CD简历
9.1.3 部分CD产品标准 • 红皮书 CD-DA 音乐节目 74分钟 • 黄皮书 CD-ROM 文图声像等多媒体节目 650M • 绿皮书 CD-I 文图声像等多媒体节目 760M • 橙皮书 CD-R 读写文图声像等多媒体节目 • 白皮书 Video-CD 影视节目 70分钟(MPEG-I) • 红皮书+ CD-V模拟电视数字声音 5-6分钟电视20
② 把CD盘作为计算机的存储器时,要求它 的错误率(10-12)远远小于声音数据的错误率(10-9) .
1985年CD-ROM成功推向市场, 专门制定了“黄皮书(Yellow)标准” 。
9.1 CD简历
9.1.2光盘的成长历程
20世纪七十年代初,Philips 1972.9 展示播放电视节目的光盘系统 1978. 正是投放市场光盘播放机 LV
9.2 CD工作原理 9.2.2 CD盘的光道结构
1.与磁盘的磁道比较
磁盘存放数据的磁道是同心环。磁 盘片转动的角速度是恒定的(CAV)
采用同心环磁道的好处之一是控制简 单,便于随机存取,缺点是存储器没 有达到应有的存储容量 。
9.2.2 CD盘的光道结构
2. CD盘光道结构采用的是螺旋型光道,
一张CD盘的光道长约为5公里。CD 盘转动的线速度是恒定的,用CLV表 示。
5.CD-R
可录式光盘。1989年制定了它的规范。
它可多次在空余部分写入数据,适合于小 规模单一发行的CD制品或数据备份,资料 存档等。
9.1.3 部分CD产品简介
6.Photo-CD
相片光盘。1992年制定了它的规范。 Photo-CD是专为存储数字化的35mm相 片设计的,一张光盘可多次录入约100张左 右的相片,必要时还可以还原成底片。 Photo-CD光盘可在CD-I、CD-ROM/ XA和Photo-CD播放机上播放。
又称LCD,直径较大,为12英寸。
两面都记录信息 ,记录模拟信号。
模拟信号经过频率调制、线性叠加,然 后进行限幅放大。
限幅后的信号以0.5微米宽的凹坑长短 来表示。
9.1.1 CD发展的三部曲
2. CD-DA激光唱盘
1982年Philips公司和Sony公司开发出存 储数字声音的光盘,即数字激光唱盘 (Compact Disc-Digital Audio,CD-DA) 。
第九章 多媒体光盘存储技术
9.1 CD简历
9.1.1 CD发展的三部曲
1. LD-激光视盘
20世纪70年代初,荷兰飞利浦公司开始 研究利用激光来记录和重放信息。
1972年9月展示了长时间播放电视节目的 光盘系统。
1978年光盘播放机正式投放市场并命名 为LV.
9.1.1 CD发展的三部曲
1. LD-激光视盘
第九章 多媒体光盘存储技术
9.2 CD工作原理
9.2.1 CD盘片结构
1.CD盘主要由保护层、反射激光的铝反 射层、刻槽和聚碳脂衬垫组成 。
9.2.1 CD盘片结构
2. CD盘的外径为120mm,内径为 15mm,重量为14克~18克。激光唱盘分 3个区:导入区、导出区和声音数据记录区。
பைடு நூலகம்
第九章 多媒体光盘存储技术
1982 CD-DA 红皮书标准 数字声音 1985 CD-ROM 推向市场,ISO9660标准 1986 CD-I数字化文图声像动画等,CD-G静止图像和音乐节目 CD-V 模拟的电视图像和数字化的声音 1992 CD-I FMV 数字化电影电视等节目,OK-CD卡拉OK
节目 1993 VCD 数字化电影电视节目