Kullanıcı bilgilerinin uzun süreli saklanmasına hizmet eden şey. Harici bellek, katı hal bilgilerinin uzun süreli depolanması için kullanılır. Bir sürücü seçerken nelere dikkat edilmeli

“Seçenek 1 Bilginin uzun süreli depolanması için kullanılır: rasgele erişim belleği; harici hafıza; sürücü; İŞLEMCİ. İşletim sisteminde ... "

seçenek 1

vERİ DEPOSU;

harici bellek;

sürücü;

İŞLEMCİ.

soru işareti (?)

dosya oluşturma zamanı;

dosya boyutu;

dosyanın oluşturulduğu yer.

Bir elektronik tablo:

kod tablolarını işlemek için uygulama programı;

tablo yapılı verileri işlemek için uygulama programı;

tablo verilerini işlerken kaynaklarını yöneten bir bilgisayar cihazı;

tabloları işlerken bilgisayar kaynaklarını yöneten bir sistem programı.

Sürücü

uzun süreli depolama cihazı

belirli bir harici cihazı kontrol eden program

giriş aygıtı

çıkış aygıtı

Gruptaki 16 öğrenciden birinin bilgisayar bilimleri Olimpiyatının galibi olduğuna dair mesaj ne kadar bilgi içeriyor?

1024 bayt.

DOĞRU CEVABI İŞARETLE



Gizemli Beyin Kurtarma

Ana Önyükleme Kaydı

437451552070 Cevap:

A) 12; B) 16; C) 8; D) 10

A) 12; B) 16; C) 8; D) 10

A) 43; B) 61; C) 49; D) 56

seçenek 2

Birinci nesil bilgisayarların temel unsurları şunlardır:

yarı iletkenler;

elektromekanik devreler;

çok büyük ölçekli entegre devreler;

elektrikli vakum lambaları.

Bilgi işleme hangi PC cihazında yapılıyor?

harici hafıza

İşlemci

Bir yaprak kağıttan bilgi girme cihazına şu ad verilir:

Uzun süreli bilgi saklamak için kullanılır:

vERİ DEPOSU;

harici bellek;

sürücü;

İŞLEMCİ.

Windows'ta, uygun dosya adı şu karakteri içeremez

soru işareti (?)

virgül (,) nokta (.) ekleme işareti (+) Bir dosya adı uzantısı, kural olarak şunları karakterize eder:

dosyada yer alan bilgilerin türü;

dosya oluşturma zamanı;

dosya boyutu;

dosyanın oluşturulduğu yer.

DOĞRU CEVABI İŞARETLE

7. Bu resimlerin ortak yönü nedir?

A) popüler tarayıcıların logoları

B) işletim sistemi logoları

C) grafik düzenleyici logoları



D) metin düzenleyici logoları

8. Vektör çiziminin formatını işaretleyin.

A) * gif; B) * cdr; C) * jpeg; D) * png9. Bilgi kapasitesi ...

bu hafıza cihazının saklayabileceği mümkün olan maksimum veri miktarı

bilgi talebinin gönderildiği andan veri yolunda sonucun alındığı ana kadar geçen zaman aralığı

okuma işleminin hemen başlamasından sonra birim zaman başına iletilen veri miktarı (yani, hazırlık aşaması hariç)

10. Aşağıdaki programlardan hangisi anti-virüsdür?

A) Konqueror; B) Nero; C) Avira; D) FineReader11. Pascal'da hangi veri türü karakterdir?

VE). Mantıklı; İÇİNDE). Bütün; FROM). Simgesel; D). Sayılabilir

12. Giriş cihazlarıyla ilgili olmayan nedir?

A) dokunmatik panel; B) tarayıcı; C) mikrofon; D) çizici

13. MBR ne anlama geliyor?

Gizemli Beyin Kurtarma

Ana Önyükleme Kaydı

Ana Temel Yeniden Yükleme Minimum Yeniden Yapılandırma

4787900335915 Bir yanıt seçin:

A) 12; B) 16; C) 8; D) 10

00 Cevabı seçin:

A) 12; B) 16; C) 8; D) 10

14. Aşağıda açıklanan algoritma, k ve m tam sayı değişkenlerini kullanır. Bu algoritmayı yürüttükten sonra m değişkeninin değerini belirleyin:

15. Gizliliği, veri bütünlüğünü (bilgide algılanamaz değişikliklerin imkansızlığı), kimlik doğrulamasını (yazarlığın veya bir nesnenin diğer özelliklerinin gerçekliğinin doğrulanması) ve aynı zamanda yazarlığın reddinin imkansızlığını sağlama yöntemlerinin biliminin adı nedir?

A) kriptonik; B) kriptografi; C) kriptanaliz; D) kriptoloji 16. 1024x768 piksel çözünürlük ve 16 bit renk derinliği ile grafik modu için gerekli video belleğini belirleyin.

A) 1,574 KB; B) 1.536 bayt; C) 1536 KB; D) 1.574 MB

17. * aifc, * aac, * ogg uzantıları:

A) video dosyaları; B) grafik dosyaları; C) ses dosyaları; D) metin dosyaları

18. Otoparkta sadece arabalar ve motosikletler bulunmaktadır. Otoparkta 32'si otomobil, 15'i motosiklet olmak üzere 50 araç bulunuyordu. Ondan sonra 11 araba daha geldi. Otoparkta ondalık gösterimde kaç araç var?

A) 43; B) 61; C) 49; D) 56

1. BÖLÜMLER VE KONULARLA İLGİLİ TEORİK SORULAR

2 dönem 1 ders

Bilgisayar sunumları. Bir sunum oluştururken temel gereksinimler

Sunumdaki tüm slaytlar için aynı anda hangi parametreler seçilir?

Sunumun her bir slaytı için hangi parametreler ayrı ayrı seçilir?

Sunumlarda neden tasarıma ihtiyacınız var? Slayt için arka plan nasıl seçilir

Slaydın düzenini ne belirler. Hangi düzenler daha sık kullanılır.

Slayttaki NESNELERİN GÖRÜNÜM SÜRECİNDE SÜRGÜLERİ ANİMASYON VE SES DEĞİŞTİRME SÜRECİ'nde animasyon ve ses arasındaki fark nedir?

Etkileşimli bir sunumda slaytlar arasındaki geçişleri nasıl düzenleyebilirsiniz?

Metin editörlerinin atanması. Belgelerle çalışırken hangi metin düzenleyicilerin kullanıldığını listeleyin.

Bir metin düzenleyicideki hangi işlem, belge boyunca kelimelerin otomatik olarak aranmasını ve değiştirilmesini sağlar.

Metindeki yazım hatası hangi renk ve sözdizimi nedir

Bir belgeyi yazdırmadan önce ayarlanması gerekenler

Metindeki ana nesne nedir. Yazı tipi nedir Bir bilgisayarda sunulma şekillerine göre hangi yazı tipleri farklılık gösterir

Hangi yazı tiplerinin gözle görülmesi daha kolay. Yazı tipi boyutunun ölçü birimi nedir

Bir Excel elektronik tablosunun hücrelerinde ne tür veriler saklanabilir. Excel elektronik tablolarının normal tablolara göre avantajları .. Elektronik tablodaki hücre adresini ne belirler. Bir Excel elektronik tablosunda silinemeyenler.

Bilgisayar ağlarının oluşmasına neden olan şey. Kullanıcılara sunulan ağlar

YEREL ağlar. AĞLARIN TOPOLOJİSİ

Sunucu tabanlı ağ nedir

BİLGİSAYARLARIN BAĞLANTISININ YARDIMIYLA

KÜRESEL bilgisayar ağı İNTERNET, SINIFLANDIRMALARI

Bu, GLOBAL bilgisayar ağının güvenilirliğini ve istikrarını sağlar. IP adresi nedir

İnternet Servis Sağlayıcıları Ne Sağlar. İnternete bağlanmanın YOLLARINI listeleyin. İnternet bağlantısının gerçek hızını ne belirler.

Görevlere cevaplar

Soru numarası

Seçenek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Seçenek 1 B A A B B C D B A C C D B A B C C A

Seçenek 2 D C C B A A D B A C C D B A B C C A

Benzer işler:

"Belarus Devlet Enformatik ve Radyoelektronik Üniversitesi Kimya Bölümü. Laboratuvar çalışması raporu No. 6 Yarı iletkenlerin kimyasal aşındırması. Çıkıkların yoğunluğunun belirlenmesi: Grup 1. sınıf öğrencisi #__Kontrol edilen: Molochko A.P. Minsk 2016 Deneysel bölüm İşin amacı: parlatma ve seçici yapmak ... "

"Üretimde uygulama eylemine bir örnek" ONAYLANDI "JSC" BelVTI "A.V. Genel Müdürü Kirpichnik _._. 2013 M.P. BSUIR _ A.A. Khmyl _._. 2013 M.P. Akademik İşler ve Sosyal İşler Rektör Yardımcısını bilimsel araştırma sonuçlarının UYGULAMA (KULLANIM) ... "

Uzun süreli depolama ve veri biriktirme araçları (harici depolama aygıtı), şu şekilde kullanılabilen büyük miktarda bilginin kaydedilmesini ve okunmasını sağlar: yüksek seviyeli dillerdeki program metinleri, makine kodlarındaki programlar, veri dosyaları vb. Bir PC'deki harici depolama aygıtları olarak, esas olarak "sabit sürücü" tipi disket sürücüleri (disket sürücüleri) ve sabit disk sürücüleri (HDD) kullanılır.

Disket sürücüleri, bir PC'nin ana harici bellek aygıtlarıdır. Disket sürücüsündeki bilgi taşıyıcısı, aşınmaya dayanıklı ferrolacquer ile kaplanmış sentetik bir filmden yapılmış esnek bir manyetik disktir (HMD). CDM ile ilgili bilgiler, her biri sektörlere ayrılmış eş merkezli daireler (izler) üzerine sıralı bir koda yerleştirilir. Sektör, OP ve NGMD arasındaki bir veri alışverişi birimidir. Bir sektör 128.256, 512 veya 1024 bayt veri tutabilir. Bir PC'de, listelenen veri formatları programlı olarak kurulabilir.

HMD, diski sürücüde sabitlemek için bir yerleştirme deliğine (UO) ve izlerin başlangıcını tanımlamak için bir indeks deliğine (IO) sahiptir. Dış ortamın olumsuz etkilerine karşı koruma sağlamak için HMD, manyetik kafaları beslemek için bir yuva (PMG), indeks deliği için bir yuva (FID) ve HMI'yi sürücüye (OKD) takmak için bir delik içeren dikdörtgen bir zarfın içine yerleştirilir. KMT'ye kaydedilen bilgiler amacına göre hizmet ve iş olmak üzere ikiye ayrılır. Servis bilgisi, disket sürücüsünün çalışmasını kontrol etmek ve senkronize etmek için kullanılır. Sırasıyla, iz tanımlayıcı bilgiler ve sektör tanımlayıcı bilgiler olarak alt bölümlere ayrılmıştır. Operasyonel bilgiler, kullanıcı verilerini temsil eder.

Disket sürücüsünün bilgisayardaki kapasitesi, sürücüdeki manyetik kafa sayısına ve disk sürücüsündeki veri kaydının yoğunluğuna bağlı olarak 160 KB ve daha fazladır. Aşağıdaki disket sürücüleri türleri vardır: tek ve çift kayıt yoğunluğuna sahip; tek taraflı - tek ve çift taraflı - iki MG. Çift taraflı disket sürücülerde, GMI'nin her iki yüzeyi de veri yazmak ve okumak için kullanılabilir. Disket sürücü türlerine göre, GMD'nin ilgili işareti de kabul edildi: SS - tek taraflı tek yoğunluklu disk; SD - çift yoğunluklu tek taraflı disk; DD, çift yoğunluklu çift taraflı bir disktir.

Floppy disk sürücüsünün yanı sıra, geliştirilen PC modelleri ayrıca "sabit disk" tipi manyetik diskler üzerinde sabit sürücülerle donatılmıştır. Ayırt edici özellikleri, diskin hermetik olarak kapatılmış tek tasarımı, manyetik okuma-yazma kafaları ve sürücüleri, manyetik kafalar ile disk yüzeyi (0,5 μm) arasında küçük bir boşluk (geleneksel UDM'ye kıyasla), manyetik kafanın küçük bir basıncıdır (10 g geleneksel LMD'de 350 g ile karşılaştırıldığında), manyetik diskin küçük kalınlığı.


Hermetik olarak kapatılmış tasarım, geleneksel LMD ile karşılaştırıldığında operasyonun güvenilirliğini iki katına çıkarır. Disk yüzeyi ile manyetik kafalar arasındaki boşluğun azaltılması, uzunlamasına ve enine kayıt yoğunluğunu önemli ölçüde artırır. "Winchester" tipi LMD'ler, LMD'lerin üçüncü nesli olarak kabul edilir ve sınırlarına yakın özelliklere sahiptir. Bu nedenle, bir yüzeyde 356 mm çapa sahip bir NMD, 1770'e kadar iz içerebilir (1300 MB bilgi).

Modemlerin geliştirilmesi.

Aboneleri bilgisayarlara bağlamak için telgraf ekipmanının kullanıldığı ilk bilgi işleme sistemleri, 60'ların başında oluşturuldu. Bu tür sistemlerde iletim, 110 bit / saniyeyi geçmeyen nispeten düşük oranlarda geleneksel telgraf ekipmanı kullanılarak gerçekleştirildi.

Veri aktarım sistemlerinin geliştirilmesindeki bir sonraki aşama, ikili bilgilerin telefon hatları üzerinden aktarılmasını sağlayan modemlerin geliştirilmesidir.

Modem- iletişim hattının verici ucunda verileri modüle etme ve iletişim hattının alıcı ucunda demodüle etme fonksiyonları ile donatılmış bir elektronik cihaz. Bir sinyalin modüle edilmesi, bir sinyali uzun mesafelerde iletilmesine izin veren bir forma dönüştürmek anlamına gelir. Örneğin, tipik bir akustik modem, üzerine bir telefon alıcısının yerleştirildiği iki fincan şeklinde alıcı ile donatılmıştır. Modem, bir dizi ikili sinyal - bit şeklinde bilgi aldığı bir bilgisayara bağlanır. Bununla birlikte, telefon, ses frekansını iletmek üzere tasarlanmıştır ve ikili bitler, insan kulağı tarafından duyulamayan elektriksel uyarılardır. Bu nedenle, elektriksel uyarılar modemde önceden ses sinyallerine dönüştürülür ve ardından telefon hatları üzerinden iletilir. Diğer uçta, ses sinyallerini bir dizi ikili elektriksel impulslara - bir bilgisayarın çalışması için uygun bitlere - dönüştürme işleminin tersi gerçekleşir. Bu tür dönüşümler modülasyon ve demodülasyon olarak adlandırılır, açıklanan cihaz sadece en basit modemdir.

İlk modem örnekleri nispeten düşük bir veri aktarım hızına sahipti, ancak daha sonra anahtarlamalı kanallar üzerinden aktarım hızı çift yönlü modda 1200 bit / s'ye yükseldi - eşzamanlı bilgi giriş ve çıkışı modu veya yarı çift yönlü modda 9600 bit / s'ye kadar - alternatif giriş ve bilgi çıkışı.

60'ların ortalarında, özel kanallara dayalı özel bilgi işlem sistemlerinin yoğun gelişimi başladı. Bu tür sistemler, hem bilgi işlem kaynaklarına hem de iletişim kanallarına sahip olan bireysel kuruluşların ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulur. Bununla birlikte, bu tür sistemlerin çalışması, içlerinde kullanılan hesaplama kaynaklarının ve iletişim kanallarının yeterince verimli kullanılmadığını, sistemlerin pahalı olduğunu ve değişen koşullara iyi adapte olmadığını gösterdi. Birçok kullanıcının nispeten kısa süreler için güçlü bilgisayarlara erişme ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Bütün bunlar, birçok kullanıcının, kendi seçtikleri kamusal iletişim ağları üzerinden çeşitli bilgi işleme tesislerine bağlanabildiği paylaşılan veri aktarım sistemlerinin geliştirilmesine yol açtı.

Tuş takımı.

Klavye, bir bilgisayara bilgi girmek için önemli ve çok yönlü bir cihazdır.

Tuşların düzenine göre, masaüstü klavyeleri işlevsel olarak birbirinden aşağı olmayan iki ana türe ayrılır. İlk versiyonda, işlev tuşları iki dikey sıra halinde bulunur ve ayrı bir imleç kontrol tuşu grubu yoktur. Böyle bir klavyede 84 tuş vardır.

Klavyenin genellikle geliştirilmiş olarak adlandırılan ikinci versiyonu 101 veya 102 tuşludur. Günümüzde hemen hemen tüm masaüstü kişisel bilgisayarlar bu tür klavye ile donatılmıştır. Profesyoneller, işlev tuşlarının tüm harf klavyesi boyunca en üstteki tuş sırasına kadar uzanmak zorunda olması nedeniyle bu klavyeyi sevmezler. Ancak, geliştirilmiş klavyedeki işlev tuşlarının sayısı 10 değil tüm 12'dir.

Bir dizüstü bilgisayarda klavye genellikle tasarımın ayrılmaz bir parçasıdır.

Harf tuşlarının bilgisayar klavyelerindeki konumu standarttır. Bugün, QWERTY standardı, en üst sıranın ilk altı Latin harf tuşu için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir daktilodaki tuşların düzenlenmesine pratik olarak benzeyen Kiril tuşlarının düzeninin yerel standardı YTsUKEN'e karşılık gelir.

Herhangi bir klavyedeki kullanıcının yeniden eğitim almadan "kör bir şekilde" çalışabilmesi için tuşların boyutunda ve konumunda standartlaştırma gereklidir. On parmakla kör yöntem en üretken, profesyonel ve verimli yöntemdir. Ne yazık ki, düşük kullanıcı üretkenliği nedeniyle klavye, bugün yüksek hızlı bir bilgi işlem sisteminin darboğazıdır.

Klavye ile çalışmak çok basit ve sezgiseldir. Klavyedeki her karaktere belirli bir bayt bilgi atamak için, çoğu bilgisayarda kullanılan bilgi alışverişi kodları için Amerikan standardı olan özel bir ASCII kodları tablosu (Bilgi Değişimi için Amerikan Standart Kodu) kullanılır.

Bir tuşa basıldığında, klavye işlemciye bir kesme sinyali gönderir ve işlemcinin askıya alınmasına ve klavye kesme rutinine geçmesine neden olur.

Aynı zamanda, klavye kendi özel hafızasında hangi tuşa basıldığını hatırlar (genellikle, işlemcinin kesmeye cevap verecek zamanı yoksa klavye hafızası 20'ye kadar basılan tuş saklayabilir). Basılan tuşun kodunu işlemciye gönderdikten sonra bu bilgi klavye hafızasından kaybolur.

Tuşa basmanın yanı sıra, klavye ayrıca işlemciye ilgili kodla birlikte kesme sinyalini göndererek her tuşun serbest bırakıldığını da not eder.

Karakterler, klavyeden yalnızca imlecin bulunduğu ekranda girilir. İmleç bir dikdörtgen veya bir karakter uzunluğunda zıt renkte bir çizgidir.

Özel klavye tuşları: Özel (hizmet) tuşlar, aşağıdaki ana işlevleri gerçekleştirir: (ENTER) - işlemci tarafından yürütülmesi için komutların girilmesi; (ESC) - herhangi bir işlemin iptali; (TAB) - imleci sekme durağına taşır; (INS) - imleç konumuna bir karakter ekleme modunu, imleç konumundaki karakteri yedekleme moduna geçirme;

(DEL) - imleç konumundaki bir karakteri silme;

(GERİ AL) - imlecin solundaki karakteri siler;

(HOME) -mleci metnin başlangıcına taşır;

(END) -mleci metnin sonuna taşır;

(PGUP) -mleci metinde bir ekran sayfası yukarı hareket ettirin;

(PGDN) - imleci metinde bir ekran sayfası aşağı hareket ettirin;

(ALT) ve (CTRL) - bu tuşlara herhangi bir başkasıyla aynı anda basıldığında, ikincisinin eylemi değişir;

(SHIFT) - bu tuşun basılı tutulması büyük / küçük harf değişimi sağlar;

(CAPS LOCK) - büyük harflerin büyük / küçük harf durumunu düzeltme / kilidini açma;

HARİCİ BELLEK Uzun süreli bilgi depolamak için kullanılır Katı hal depolama ortamı Sabit disk sürücüleri (HDD, HDD) DONANIM UYGULAMASI Manyetik bant sürücüleri - "Flamalar" Lazer sürücüler (CD, Kompakt Disk vb.) Depolama ortamı - kayıt ortamı / bilgileri okumak ve saklamak.

Bilgisayar teknolojisinde kullanılan bilgi taşıyıcılarının sınıflandırma çeşidi Bilgisayarlar için bilgi taşıyıcılar Manyetik bant taşıyıcılar Optik disk taşıyıcılar Manyeto-optik flaş taşıyıcılar

Ana harici hafıza tipi manyetik hafızadır Manyetik kayıt 1898'in sonunda, Dane Valdemar Poulsen, sesin çelik tel üzerine manyetik kaydı için bir cihaz önerdi. Otuz yıl sonra, Alman mühendis Fritz Pfleumer, üzerinde ince bir çelik kaplama olan kaset benzeri bir kayıt cihazı tanıttı. 1932'de Alman şirketi AEG, "Magnetophon" adlı ilk ses kayıt cihazını gösterdi. Manyetik bandın ana dezavantajı vardır - uzun süreli depolama sırasında manyetikliği giderme yeteneği ve eşit olmayan bir frekans tepkisine sahiptir (farklı frekanslarda kayıt için farklı hassasiyet). Ek olarak, herhangi bir manyetik bandın kendi gürültüsü vardır (manyetik katmanın fiziksel özellikleri ve sesi kaydetme ve çoğaltma yöntemleri).

Manyetik kayıt ilkesi, bir analog sinyalin yeniden yazılmasının yanı sıra kayıt sırasında gerçekleştirilen, manyetik bir bandın ferromanyetik malzemesi üzerindeki elektromanyetik alanın etkisidir. Manyetik alan, elektrik sinyallerindeki değişikliklere yanıt olarak kayıt sırasında değişir. Ses kaynağından gelen elektrik titreşimleri kayıt kafasına beslenir ve içindeki manyetik bir ses frekansı alanını (20 Hz - 20 kHz) uyarır. Bu alanın etkisi altında, manyetik bandın münferit bölümlerinin mıknatıslanması, kayıt, silme ve oynatma kafaları boyunca eşit olarak hareket eder (Şekil).

Kayıt ve oynatma için ve ayrıca bilgisayar tarafından okunabilir veri taşıyıcılarında çeşitli verilerin kullanılması için, bir analog (ses ve video) sinyalin dijital forma dönüştürülmesi kullanılır. Bu teknolojiye bilgi sayısallaştırma denir. Sesin sayısallaştırılması (kodlanması) ilkesi, sürekli, büyüklük bakımından farklı, genlik frekansı ses ve video sinyallerini, belirli bir süre sonra alınan bu sinyalin genliklerinin ayrık değerlerini temsil eden kodlanmış bir sayı dizisine dönüştürmekten oluşur. Bunu yapmak için, sinyal genliğini düzenli aralıklarla ölçmek ve her zaman aralığında ortalama sinyal genliğini belirlemek gerekir. Chenon (Kotelnikov) teoremine göre, bu zaman aralığı (frekans), iletilen ses sinyalinin maksimum frekansının en az iki katı olmalıdır (Şekil).

Bu frekansa örnekleme hızı denir. Örnekleme, zaman içinde birbirlerinden eşit aralıklarla yerleştirilmiş noktalarda zaman içinde sürekli olan ve örnekleme aralığını oluşturan bir sinyalin örneklerini alma işlemidir. Örnekleme süreci, analog sinyalin seviyesini ölçer ve kaydeder. Genlik Frekans (Hz) Şekil. 13. Analog sinyali dijitale çevirme. Daha seyrek (daha az) zaman aralıkları, kodlanmış sinyalin kalitesi o kadar yüksek olur.

Teyp sürücüleri Teyp ortamı, verilerin güvenliğini sağlamak için yedeklemelerde kullanılır. Bu tür cihazlar olarak bir flama kullanılır (Şekil) ve - bir veri taşıyıcı olarak, kasetlerde ve bant kartuşlarında manyetik bantlar kullanırlar. Tipik olarak, teyp kayıtları bayt bayttır ve etki alanı ikiliye karşılık gelir. Okuyucu bunu algılamazsa, alınan değer sıfırdır.

Manyetik diskler ve disketler için kayıt sistemi, kayıtlar için kayıt sistemine biraz benzer. İkincisinden farklı olarak, kayıt bir spiral şeklinde değil, diskin her iki tarafında bulunan ve olduğu gibi silindirleri oluşturan eş merkezli daireler - izler ("izler" - izler) üzerinde gerçekleştirilir. Daireler sırayla sektörlere ayrılmıştır (Şekil). Bir disketin her sektörü, izin boyutuna bakılmaksızın, 512 bayta eşit aynı boyuta sahiptir ve bu, farklı kayıt yoğunluklarıyla elde edilir: çevrede daha küçük ve diskin merkezine daha yakın.

Manyeto-optik veri taşıyıcı, bilgilerin aktarılması ve depolanması için son derece güvenilir harici cihazlar Manyeto-optik diskler (MO) 1988'de ortaya çıktı. MO diski plastik bir zarf (kartuş) içine alınır ve rastgele erişimli bir cihazdır. Manyetik ve optik bilgi depolama ilkelerini birleştirir ve üzerine birkaç ince film manyetik katmanın uygulandığı 1,2 mm kalınlığında bir polikarbonat substratı (katman) temsil eder (Şekil). Yaklaşık 200 ° C sıcaklıkta lazer kaydı Manyetik tabakadan manyetik alandaki değişiklikle eşzamanlı olarak meydana gelir. Şekil: MO diskinin bileşimi.

Veri kaydı manyetik katmanda bir lazer ile gerçekleştirilir. Manyetik katmanda ısıtma yerindeki sıcaklığın etkisi altında, polaritenin tersine çevrilmesine karşı direnç azalır ve manyetik alan, ısıtılan noktadaki polariteyi karşılık gelen ikili birime değiştirir. Isıtmanın sonunda direnç artar, ancak ayarlanan polarite kalır. Silme, manyetik bir alanda ikili sıfırlara karşılık gelen aynı polariteyi yaratır. Bu durumda lazer ışını sırayla silinecek alanı ısıtır. Katmanda kaydedilen verilerin okunması, okuma alanının ısınmasına yol açmayan, daha düşük yoğunluklu bir lazer ile gerçekleştirilir. Aynı zamanda CD'lerden farklı olarak diskin yüzeyi deforme olmaz.

Kompakt bir optik disk (CD), kaydedilen bilgileri dijital olarak saklayan özel olarak kaplanmış plastik bir disktir. Dönüş hızındaki değişiklik nedeniyle, okuma lazer ışınına göre iz, sabit bir doğrusal hızda hareket eder. Hız diskin merkezinde daha yüksek ve kenarda daha yavaştır (1, 2–1, 4 m / s). CD, dalga boyu \u003d 0,78 μm olan bir lazer kullanır. Lazer tarafından "yakılan" dijital bilgiler "çukurlar" biçiminde kaydedilir - 0,6–0,8 µm genişliğinde ve 0,9–3,3 µm uzunluğunda çizgiler. Üç ana CD türü vardır: ● Kaydın genellikle fabrikada bir matristen damgalanarak gerçekleştirildiği CD-ROM'lar; ● CD-R, bir veya daha fazla lazer kayıt oturumu için kullanılır; ● Birden çok silme döngüsü için tasarlanmış CD-RW'ler.

CD-R (Kaydedilebilir Kompakt Disk), altın, gümüş veya alüminyumdan oluşan yansıtıcı bir katman üzerinde organik bir özel eriyebilir plastik katmana sahiptir. Bu nedenle, böyle bir disk ısıya ve doğrudan güneş ışığına duyarlıdır. CD-RW'de, organik bir bileşik de bir ara katman olarak kullanılır, ancak güçlü ısıtma altında bir kristalin (lazer için şeffaf) durumdan amorf bir duruma dönüşebilir. Hafif ısıtma, onu kristal haline geri döndürür. Böylece üzerine yazma yapılır.

DVD 1997'nin başlarında, öncelikle yüksek kaliteli video programlarını kaydetmek için DVD (Dijital Video Disk) adı verilen bir kompakt disk standardı ortaya çıktı. Daha sonra, DVD kısaltması şu anlamı aldı - Digital Versatile Disc, bu disklerin ses, video, metin bilgisi, PC yazılımı, vb. Kaydetme yeteneklerini tam olarak karşıladığı için DVD, CD'den daha yüksek bir görüntü kalitesi sağlar. Daha kısa radyasyon dalga boyu \u003d 0.635-0.66 µm olan bir lazer kullanırlar. Bu, kayıt yoğunluğunu artırmayı, yani çukurun geometrik boyutlarını 0.15 um'ye ve iz aralığını 0.74 um'ye düşürmeyi mümkün kılar.

Optik disklerin kayıt yoğunluğu, lazer dalga boyu ile belirlenir, yani diskin yüzeyine, çapı dalga boyuna eşit olan bir noktaya sahip bir ışına odaklanma yeteneği. DVD'den sonra 2001 yılının sonunda Blu-Ray cihazları ortaya çıktı ve 450-400 nm dalga boyunda spektrumun mavi bölgesinde çalışmaya izin verdi.

Kapasiteyi artırmak için, floresan diskler de kullanılır - FMD (Floresan Çok Katmanlı Disk). Etki ilkeleri, bir lazer ışınının etkisi altında bazı kimyasalların fiziksel özelliklerini (flüoresan ışımasının görünümünü) değiştirmektir (Şekil). Burada, bir lazerin etkisi altında yansıyan bir sinyal kullanan CD ve DVD teknolojileri yerine, ışık doğrudan bilgi katmanı tarafından yayılır. Bu diskler şeffaf fotokromdan yapılmıştır. Lazer radyasyonunun etkisi altında, bunlarda kimyasal bir reaksiyon meydana gelir ve bilgi katmanının ("pide") ayrı bölümleri floresan malzeme ile doldurulur. Bu yöntem, toplu veri kayıt yöntemi olarak düşünülebilir. Üç boyutlu holografi kullanılırken daha büyük ölçüde böyle bir kayıt mümkündür, bu da artık şeker küpü büyüklüğündeki bir kristale 1 TB'a kadar veri yerleştirmeyi mümkün kılar.

Kullanılan iki ana Flash bellek türü vardır: NAND ve NOR (mantıksal NOR işlevi) ve NAND (mantıksal NAND işlevi). NOR yapısı paralel bilgi depolama birimi hücrelerinden oluşur. Bu hücre organizasyonu, verilere rasgele erişim ve bayt-bayt bilgi yazma sağlar. NAND'ın yapısı, temel hücrelerin sıralı bağlanması, gruplar oluşturması (bir grupta 16 hücre), sayfalar halinde birleştirilir ve sayfalar bloklar halinde birleştirilir. Bellek dizisinin bu şekilde yapılandırılmasıyla, tek tek hücrelere erişim imkansızdır. Programlama bir seferde yalnızca bir sayfa içinde gerçekleştirilir ve silinirken bloklara veya blok gruplarına erişilir.

NOR çipleri RAM ile birlikte iyi çalışır, bu nedenle daha çok BIOS için kullanılırlar. Nispeten büyük miktarda veriyle uğraşırken, NAND belleğindeki yazma / silme işlemleri NOR belleğindekinden önemli ölçüde daha hızlıdır. 16 bitişik NAND bellek hücresi, temas boşlukları olmadan seri olarak bağlandığından, çip üzerinde aynı teknolojik standartlarda yüksek kapasiteye izin veren yüksek yoğunluk elde edilir. 1990'ların ortalarından beri. NAND yongaları, katı hal sürücüleri (Katı Hal Disk, SSD) şeklinde göründü. Karşılaştırma için, SDRAM için erişim süresi 10–50 µs, flash bellek için - 50–100 µs ve sabit sürücüler için - 5000 - 10000 µs'dir.

Samsung Katı Hal Sabit Sürücü. Böyle bir diskten okuma hızı 57 MB / sn'dir ve yazma hızı 32 MB / sn'dir. SSD'ler, geleneksel sabit sürücülerin güç tüketiminin% 5'inden daha azını tüketerek dizüstü bilgisayarın pil ömrünü% 10'dan fazla artırır. SSD'ler ultra yüksek veri depolama güvenilirliği sağlar ve aşırı sıcaklıklar ve nemde kendilerini kanıtlamışlardır. Petersburg firması “Prosto. Soft ”Flash sürücüsünü sundu. İki flash sürücüyü bir RAID dizisinde birleştirmek için RAID.

Flash bellek, taşınabilir ve uçucu olmayan bir depolama aygıtıdır. Aşağıdaki flash bellek standartları yaygın olarak kullanılmaktadır: Kompakt. Flaş, Akıllı. Ortam, Memory Stick, Disketler, Çoklu. Ortam Kartları vb. Disketler, lazer ve manyeto-optik kompakt, küçük sabit sürücüler yerine kullanılabilirler. Modern çıkarılabilir flash bellek cihazları, 16,5 Mbit / sn'den fazla yüksek veri alışverişi hızı (Ultra Yüksek Hız) sağlar. Bir bilgisayarın USB portuna bağlanmak için, hareketli ve dönen mekanik parçalara sahip olmayan küçük mobil veri depolama cihazları olan özel USB Flash Sürücüler kullanılır (Şekil).

Holografi, dalga alanlarını kaydetmenin, yeniden üretmenin ve dönüştürmenin fotoğrafik bir yöntemidir. İlk olarak 1947'de Macar fizikçi Dennis Gabor tarafından önerildi. 1960'larda, lazerin gelişiyle, bir lityum niyobat kristalinde hacimsel görüntüleri doğru bir şekilde kaydetmek ve yeniden üretmek mümkün hale geldi. 1980'lerden beri, kompakt disklerin ortaya çıkmasıyla birlikte, lazer optiğine dayalı holografik depolama cihazları, harici bellek teknolojilerinden biri haline geldi. Holografik bellek, ortamın depolama ortamının tüm hacmini temsil ederken, veri öğeleri biriktirilir ve paralel olarak okunur.

Modern holografik depolama cihazlarına HDSS (holografik veri depolama sistemi) denir. İçindekiler: bir lazer, bir lazer ışınını ayırmak için bir ışın ayırıcı, lazer ışınlarını yönlendirmek için aynalar, uzamsal ışık modülatörü olarak kullanılan bir sıvı kristal panel, lazer ışınlarını odaklamak için lensler, hafıza cihazı olarak bir lityum niyobat kristali veya fotopolimer, bilgi okumak için bir fotodetektör (Şekil) ...

Uzun süreli depolama cihazlarının sınıflandırılması

En yaygın olanları, sabit disk sürücülerine (HDD'ler) ve disketlere (disketler) bölünmüş manyetik disk sürücüleri ve CD-ROM'lar, CD-R'ler, CD-RW'ler gibi optik disk sürücüleridir. DVD-ROM.

Uzun vadeli depolama cihazlarının ayrıntılı özellikleri

Sabit disk sürücüleri (HDD)

HDD, büyük miktarlarda veri ve programların uzun süreli depolanması için ana cihazdır. Diğer isimler: sabit disk, sabit sürücü, HDD (Sabit Disk Sürücüsü). Dışa doğru, sabit sürücü, içinde ortak bir eksen üzerinde birkaç sert alüminyum veya cam yuvarlak plakanın bulunduğu düz, hava geçirmez şekilde kapatılmış bir kutudur. Disklerden herhangi birinin yüzeyi, kaydedilen verileri gerçekten saklayan ince bir ferromanyetik katmanla (harici bir manyetik alana tepki veren bir madde) kaplıdır. Bu durumda, kayıt, özel manyetik kafalardan oluşan bir blok kullanılarak her bir plakanın her iki yüzeyinde (aşırı olanlar hariç) gerçekleştirilir. Her kafa, diskin çalışma yüzeyinin üzerinde, 0.5-0.13 mikronluk bir mesafede bulunur. Disk paketi sürekli olarak ve yüksek bir frekansta (4500-10000 rpm) döner, bu nedenle kafaların ve disklerin mekanik teması kabul edilemez.

Seagate, Maxtor, Quantum gibi birçok şirketten çok sayıda farklı sabit disk modeli vardır. Sabit sürücülerin uyumluluğunu sağlamak için, bağlantı iletkenlerinin isimlendirmesini, adaptör konektörlerine yerleştirilmesini ve sinyallerin elektriksel parametrelerini belirleyen özellikleri için standartlar geliştirilmiştir. Ortak olan, IDE (Entegre Sürücü Elektroniği) veya ATA arayüz standartları ve daha üretken EIDE (Gelişmiş IDE) ve SCSI (Küçük Bilgisayar Sistemi Arayüzü) dir. Sabit sürücülerin anakarta bağlandığı arayüzlerin özellikleri büyük ölçüde modern sabit sürücülerin performansını belirler.

HDD performansını etkileyen diğer parametreler şunları içerir:

  • § disk hızı - günümüzde EIDE sürücüler 4500-7200 rpm hızda üretilmektedir ve SCSI sürücüler - 7500-10000 rpm;
  • Önbellek kapasitesi - tüm modern disk sürücülerine veri alışverişini hızlandıran bir önbellek tamponu takılır; kapasitesi ne kadar büyükse, önbelleğin diskten okunması gerekmeyen gerekli bilgileri içerme olasılığı o kadar yüksek olur (bu işlem binlerce kez daha yavaştır); önbellek tamponunun farklı cihazlardaki kapasitesi 64 KB ile 2 MB arasında değişebilir;
  • § Ortalama erişim süresi - kafa bloğunun bir silindirden diğerine hareket ettiği süre (milisaniye cinsinden). Aktüatör tasarımına bağlıdır ve yaklaşık 10-13 milisaniyedir;
  • § gecikme süresi, kafa ünitesinin istenen silindire konumlandırıldığı andan belirli bir kafanın belirli bir sektöre konumlandırılmasına kadar geçen süredir, diğer bir deyişle istenen sektör için arama süresidir;
  • Döviz kuru - belirli süreler içinde sürücüden mikro işlemciye ve ters yönde aktarılabilecek veri miktarını belirler; bu parametrenin maksimum değeri, disk arabiriminin bant genişliğine eşittir ve hangi modun kullanıldığına bağlıdır: PIO veya DMA; PIO modunda, disk ve denetleyici arasında veri alışverişi, merkezi işlemcinin doğrudan katılımıyla gerçekleşir, PIO mod numarası ne kadar yüksekse, döviz kuru o kadar yüksek olur; DMA (Doğrudan Bellek Erişimi) modunda çalışma, verilerin bir işlemcinin katılımı olmadan doğrudan RAM'e aktarılmasına izin verir; Modern sabit disklerdeki veri aktarım hızı 30-60 MB / sn arasındadır.
  • Disket sürücüleri (disket sürücüleri)

Disket sürücüsü veya disk sürücüsü, sistem birimine yerleştirilmiştir. Disket sürücüleri için esnek ortam, disket şeklinde üretilir (disket için başka bir isim). Aslında, taşıyıcı, ferromanyetik bir tabaka ile kaplanmış ve üst kısımda hareketli bir mandalı olan koruyucu bir zarfın içine yerleştirilmiş özel, oldukça yoğun bir filme sahip düz bir disktir. Disketler genellikle küçük miktarlardaki bilgileri bir bilgisayardan diğerine hızlı bir şekilde aktarmak için kullanılır. Bir diskete kaydedilen veriler silinmeye veya üzerine yazmaya karşı korunabilir. Bunu yapmak için, disketin altındaki küçük güvenlik mandalını, açık bir pencere oluşacak şekilde hareket ettirin. Kaydı etkinleştirmek için bu mandal geri taşınmalı ve pencere kapatılmalıdır.

Bir disketin ana parametreleri teknolojik boyut (inç cinsinden), kayıt yoğunluğu ve toplam kapasitedir. Boyut olarak 3,5 inç disketler ve 5,25 inç disketler var (artık kullanılmıyor). Kayıt yoğunluğu basit SD (Tek Yoğunluk), çift DD (Çift Yoğunluk) ve yüksek HD (Yüksek Yoğunluk) olabilir. 3,5 inçlik bir disketin standart kapasitesi 1,44 MB'dir ve 720 KB disketler kullanılabilir. Mevcut standart, 1,44 MB kapasiteli 3,5 inç HD yüksek yoğunluklu disketlerdir.

CD-ROM sürücüsü

1995'ten başlayarak, bir kişisel bilgisayarın temel yapılandırması 5,25 inç sürücüler yerine bir CD-ROM sürücüsü içermeye başladı. Kısaltma CD-ROM'u (Kompakt Disk Okunur Belleği), CD-ROM tabanlı salt okunur bellek olarak çevrilir. Bu cihazın prensibi, disk yüzeyinden yansıyan bir lazer ışını kullanarak dijital verileri okumaktır. Saklama ortamı olarak sıradan bir CD kullanılır. Bir CD'ye dijital kayıt, yüksek yoğunluklu manyetik disklere kaydetmekten farklıdır, bu nedenle standart bir CD'nin kapasitesi yaklaşık 650-700 MB'dir. Bu tür büyük hacimler multimedya bilgileri için tipiktir (grafik, müzik, video), bu nedenle CD-ROM sürücüleri multimedya donanımı olarak sınıflandırılır. Multimedya yayınlarına (e-kitaplar, ansiklopediler, müzik albümleri, videolar, bilgisayar oyunları) ek olarak, büyük hacimli çeşitli sistem ve uygulama yazılımları (işletim sistemleri, ofis takımları, programlama sistemleri vb.) CD'lerde dağıtılmaktadır.

Kompakt diskler 120 mm çapında ve 1,2 mm kalınlığında şeffaf plastikten yapılmıştır. Plastik yüzeye bir kat alüminyum veya altın püskürtülür. Seri üretim koşullarında, bir dizi girinti şeklinde, hat yüzeyine ekstrüzyonla bilgiler bir diske kaydedilir. Bu yaklaşım ikili bir bilgi kaydı sağlar. Derinleşme (çukur), yüzey (kara). Mantıksal sıfır, bir evcil hayvan veya bir arazi ile temsil edilebilir. Mantıksal birim, evcil hayvan ile kara arasındaki geçiş tarafından kodlanır. CD'nin merkezinden kenarına kadar 4 mikron genişliğinde ve 1.4 mikron aralıklı spiral şeklinde tek bir iz vardır. Disk yüzeyi üç bölüme ayrılmıştır. Giriş, diskin merkezinde bulunur ve ilk önce okunur. Diskin içeriğini, tüm kayıtların adres tablosunu, disk etiketini ve diğer servis bilgilerini içerir. Ortadaki alan temel bilgileri içerir ve diskin çoğunu kaplar. Çıkış, disk uç işaretini içerir.

Damgalama için, izleri yüzeye sıkıştıran gelecekteki diskin özel bir prototip matrisi (ana disk) vardır. Damgalama işleminden sonra, diskin yüzeyine şeffaf vernikten yapılmış koruyucu bir film uygulanır.

CD-ROM'un temel özellikleri:

  • § veri aktarım hızı - bir ses CD çaların (150 KB / sn) hızının katları olarak ölçülür ve sürücünün verileri bilgisayarın RAM'ına aktartığı maksimum hızı karakterize eder, örneğin, 2 hızlı CD-ROM (2x CD-ROM) verileri 300 KB / sn, 50 hız (50x) - 7500 KB / sn hızında okuyun;
  • § erişim süresi - diskte bilgi aramak için gereken, milisaniye cinsinden ölçülen süre.

Standart CD-ROM'ların temel dezavantajı, veri yazamamaktır, ancak bir kez CD-R yazma ve CD-RW yeniden yazma aygıtları vardır.

CD-R sürücüsü (CD-KAYDEDİLEBİLİR)

Harici olarak CD-ROM sürücülerine benzer ve disk boyutları ve kayıt formatları açısından onlarla uyumludur. Tek seferlik yazma ve sınırsız okumaya izin verir. Veri kaydı özel bir yazılım kullanılarak yapılmaktadır. Modern CD-R sürücülerinin yazma hızı 4x-8x'tir.

CD-RW sürücüsü (CD-YENİDEN YAZILABİLİR)

Yeniden kullanılabilir veri kaydı için kullanılırlar ve boş alana yeni bilgiler ekleyebilir veya yeni bilgilerle diskin tamamen üzerine yazabilirsiniz (önceki veriler yok edilir). CD-R sürücülerinde olduğu gibi, veri yazmak için sisteme özel programlar yüklemeniz gerekir ve kayıt formatı normal bir CD-ROM ile uyumludur. Modern CD-RW sürücülerin yazma hızı 2x-4x'tir.

DVD sürücüsü (DIGITAL VIDEO DISK)

Dijital video okuyucu. Harici olarak, bir DVD normal bir CD-ROM'a benzer (çap - 120 mm, kalınlık 1,2 mm), ancak DVD'nin bir tarafına 4,7 GB'a kadar kaydedilebilmesi ve 9,4 GB. İki katmanlı bir kayıt şeması kullanılması durumunda, bir taraf zaten her iki tarafta sırasıyla 8,5 GB'a kadar bilgi barındırabilir - yaklaşık 17 GB. DVD'ler yeniden yazılabilir.

DVD Perspektifleri

Farklı standartların ve spesifikasyonların varlığı, DVD teknolojisinin sabit kaldığı anlamına gelmez. Günümüzde çeşitli şirketlerin çabaları, daha kısa dalga boyuna sahip "mavi lazer" teknolojisini tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu, diğer özelliklerde ortaya çıkan iyileştirme ile disklerdeki kayıt yoğunluğunu artıracaktır.

Calimetrics Inc, standart bir DVD / CD'nin kapasitesini üç katına çıkaran ML (çok düzeyli) teknolojisini tanıttı. Aynı zamanda mevcut sürücülerin mekanizmasında ve optiklerinde herhangi bir değişiklik yapmaya gerek yoktur. Yeni bir teknolojiyi uygulamak için bu şirket tarafından geliştirilen bir yonga seti kullanmak yeterli. Teknolojinin özü, disklerle çalışırken bilgi özelliği olarak çukurların derinliğini (8 seviyeye kadar) kullanma yeteneğinde yatmaktadır. Benzer bir teknolojinin, ancak CD'ler için TDK tarafından diğer şirketlerle işbirliği içinde geliştirildiğini unutmayın.

  • Salt okunur DVD formatları
  • DVD-ROM (Digital Versatile Disc Read Only Memory)

DVD-ROM diskleri bilgisayarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bilgiler, üretim sırasında diske tek seferde yazılır.

DVD aygıtlarının ilerlemesi, CD'nin birçok yönden kat ettiği yolu izler ve esas olarak hız özelliklerini iyileştirmeyi ve bir kayıt işlevi sunmayı amaçlamaktadır. Birinci nesil DVD-ROM sürücüleri CLV modunu kullandı ve diskten 1.38 MB / s'de okur (geleneksel DVD notasyonu 1x'tir). İkinci nesil cihazlar DVD'leri iki kat daha hızlı okuyabilir - 2x (2.8 MB / s). Modern DVD-ROM cihazları - üçüncü nesil cihazlar - maksimum 4x-6x (5.5 - 8.3 Mb / s) veya daha fazla okuma hızına sahip bir rotasyon kontrol (CAV) modu kullanır. Modern DVD-ROM sürücüleri (disket sürücüleri), CD'ler dahil hemen hemen tüm formatları okumayı destekler.

DVD-Video formatı, video saklama ve oynatma içindir. DVD-ROM gibi, bu belirtim de salt okunur bilgileri tanımlar - kayıtların video oynatıcılar (video kodlayıcılar) kullanılarak oynatılması. Spesifikasyon DVD-ROM formatına dayalıdır, ancak disklerin bit şeklinde kopyalanmasını önlemek için verileri düzenlemek için özel bir yol sağlar. Kodlanmış video materyalleri, üretim sırasında diske yerleştirilir. DVD video oynatma yalnızca tüketici video oynatıcılarında (video kodlayıcılar) veya bir bilgisayara bağlı DVD sürücülerinde mümkündür. Bilgisayar ekipmanı kullanılırken, bilgilerin kodunun çözülmesi donanım veya yazılım tarafından gerçekleştirilir. Modern özellikler, diske yüksek kaliteli video kaydı sağlar (MPEG-2 sıkıştırma biçiminde 2 saate kadar). Ayrıca 8 dilde çok kanallı film müziği, ekran formatı seçimi, 32 dilde altyazı, ekran üstü menü aracılığıyla etkileşimli kontrol, 9'a kadar açısal görüntüleme yönü, yasadışı kopyalamaya karşı koruma, bölgelere göre video ürünlerini görüntülemenin farklılaştırılması, çocukların video materyallerine erişiminin kontrolü

CD'den sonra yeni nesil müzik formatı. Biçim özelliği, yüksek kaliteli çok kanallı sesi, geniş bir ses kalitesi aralığını (44,1 ila 192 kHz arasındaki bir frekansta 16, 20, 24 bit nicemleme), CD oynatıcılarla DVD oynatma, ek bilgi desteği (video, metin, menüler, ekran koruyucular dahil) tanımlar. uygun navigasyon sistemi), bilgi desteği sağlayan web siteleriyle iletişim, yeni teknolojilerin gelişiyle genişleyen fırsatlar.

DVD-Audio formatının iki versiyonu vardır, sadece ses içeriği için DVD-Audio ve ek bilgi içeren ses için DVD-AudioV.

Diskleri korsan kopyalamadan korumak için özel önlemler geliştirilmiştir.

  • Yeniden kullanılabilir DVD formatları
  • W Çoklu kayıt

Yeniden yazılabilir DVD disklerin bilinen tüm spesifikasyonları, 650 (635) nm dalga boyuna sahip bir lazerin etkisi altındaki bilgi katmanının faz değişiminin (kristal / amorf) fiziksel ilkesine dayanan yeniden yazılabilir teknolojiyi kullanır (faz değişikliği kaydı). Bilgi okuma, lazer ışınlarının yansıması üzerine (kayıt sırasında olduğu gibi) çeşitli faz durumlarında bilgi katmanının optik özelliklerinin belirlenmesiyle gerçekleştirilir.

W DVD-RAM (Digital Versatile Disc Random Access Memory)

Panasonic, Hitachi, Toshiba tarafından geliştirilen yeniden yazılabilir format.

Format, DVD Forum tarafından Temmuz 1997'de onaylandı. Bu formatın donanım ve diskleri, dünya çapında 20'den fazla bilgisayar üretim şirketinde 3 ay boyunca test edildi. 160'tan fazla forum üyesi şartname lehinde oy kullandı. Günümüzde bilgisayar endüstrisinde en yaygın kullanılan DVD formatıdır.

DVD-RAM sürücüleri DVD-ROM disklerini okur. Buna karşılık, DVD-RAM diskleri yalnızca 1999 ortasından beri üretilen üçüncü nesil DVD-ROM sürücüleri tarafından okunabilir.

Birinci nesil DVD-RAM disklerinin her kenarı 2,6 GB içeriyordu. Modern - ikinci nesil sürücüler, yan tarafta 4,7 GB veya çift taraflı modifikasyon için 9,4 GB taşır.

İki tür tek taraflı DVD-RAM diski mevcuttur - kartuşta ve kartuşsuz. Bir kartuştaki diskler, yoğun manuel kullanım sırasında dış faktörlerin etkisinin dışlanmasının gerekli olduğu tüketici video ekipmanı için tasarlanmıştır. Sırayla kartuşlar iki tipte olabilir - açılabilir ve sağlam.

DVD-RAM disklerinin en önemli avantajları, 100.000 defaya kadar yeniden yazma yeteneği ve bir kayıt hatası düzeltme mekanizmasının varlığıdır.

Herhangi bir DVD'nin en fazla sayıda yeniden yazma döngüsü, bir hata düzeltme mekanizması ve hem yazma hem de okuma için diske rastgele erişim, ikincil depolama cihazlarında bu formatın maksimum verimliliğini önceden belirlemiştir. Toplu depolama cihazlarının büyük çoğunluğu - robotik DVD kitaplıkları - bu teknolojiyi kullanır.

DVD-RAM diskleri, DVD-VR spesifikasyonuna (aşağıya bakın) uyan ekipmana video kaydetmek ve yayınlamak için kullanılabilir.

DVD + RW (Dijital Çok Yönlü Disk Yeniden Yazılabilir)

DVD + RW formatı yalnızca geliştiricileri tarafından desteklenmektedir - Hewlett-Packard, Mitsubishi Chemical, Philips, Ricoh, Sony ve Yamaha (DVD forumu tarafından desteklenmemektedir).

DVD + RW diskler hem video akışı hem de ses ve bilgisayar verilerini kaydedebilir. DVD + RW diskleri yaklaşık 1000 kez yeniden yazılabilir.

DVD + RW temelinde, bir akış video kayıt formatı oluşturulmuştur - DVD + RW Video Formatı. Bu formatta çalışan cihazlar ve diskler, piyasada DVD-Video formatlarında çalışan ekipmanla tam uyumlu olarak konumlandırılmıştır. Bu, video materyali içeren DVD + RW disklerin önceden piyasaya sürülen tüketici DVD ekipmanında oynatılabileceği anlamına gelir.

Philips, Eylül 2001'de DVD video kaydedicisinin piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Bu cihazda kaydedilen DVD + RW diskler, normal DVD-Video oynatıcılar tarafından da okunabilir. Bu çözüm, DVD-Forum'un benimsediği DVD-VR spesifikasyonuna bir yanıt olarak önerildi (aşağıya bakın).

DVD-RW (Dijital Çok Yönlü Disk Yeniden Kaydedilebilir)

Bu format için başka isimler de vardır: DVD-R / W ve daha az sıklıkla DVD-ER.

DVD-RW, Pioneer tarafından geliştirilmiş yeniden yazılabilir bir formattır. DVD-RW diskler, her yüze 4,7 GB içerir, tek taraflı ve çift taraflı sürümlerde mevcuttur ve video, ses ve diğer verileri depolamak için kullanılabilir.

DVD-RW diskleri 1000 defaya kadar yeniden yazılabilir. DVD + RW ve DVD-RAM'in aksine, DVD-RW diskleri birinci nesil DVD-ROM sürücülerinde okunabilir.

TDK, DVD-RW disklerinin yaklaşık 100 yıllık bir ömre sahip olduğunu iddia ediyor.

  • Kaydedilebilir DVD Formatları
  • W DVD-R (Dijital Çok Yönlü Disk Kaydedilebilir)

DVD-R, Pioneer tarafından geliştirilmiş bir kez yazılabilen bir formattır. Bu formatı temel alan cihazlar, DVD'lere ilk kayıt yapanlardı. Kayıt teknolojisi, CD-R'lerde kullanılana benzer ve özel bir organik bileşikle kaplı bilgi katmanının spektral özelliklerinde bir lazerin etkisi altında geri dönüşü olmayan bir değişikliğe dayanır.

DVD-R diskleri hem bilgisayar verilerini, multimedya programlarını hem de video / ses bilgilerini içerebilir. Kaydedilen bilginin türüne bağlı olarak, diskler, DVD-Video video oynatıcılar ve çoğu DVD-ROM sürücüsü dahil olmak üzere kaydedilen formatla uyumlu diğer cihaz türlerinde okunabilir. Tek taraflı DVD-R diskler, her taraf için 4,7 veya 3,95 GB tutar. Çift taraflı diskler yalnızca 9,4 GB (her taraf için 4,7 GB) toplam kapasite ile mevcuttur. Biçim şu anda çift katmanlı kayıt teknolojisini desteklemiyor.

DVD-R disklerinin 100 yıldan fazla dayanacağı tahmin edilmektedir. Yasadışı kopyalamayı önlemek için iki özellik geliştirilmiştir: DVD-R (A) ve DVD-R (G). Aynı spesifikasyonun bu iki versiyonu, bilgi kaydederken farklı lazer dalga boyları kullanır. Bu nedenle, diskler yalnızca teknik özelliklerini karşılayan ekipmana kaydedilebilir. Disk oynatma, DVD-R formatını destekleyen herhangi bir ekipmanda eşit derecede iyi yapılabilir.

DVD-R (A) (Yazma için DVD-R) profesyonel uygulamalarda kullanılır. Özellikle, özel bir formatın (Kesme Ana Formatı) desteği, bu amaçlar için DLT bantlarının olağan kullanımı yerine bilgilerin orijinal kopyasını kaydetmek için (ön mastering) bu disklerin kullanılmasına izin verir.

DVD-R (G) (Genel DVD-R) daha geniş uygulamalar için tasarlanmıştır. Bu formattaki diskler, üzerlerindeki bilgilerin diğer disklerden bitsel olarak kopyalanması olasılığına karşı korunur. Biçim, yığın depolama aygıtlarında desteklenir (Pioneer'in kendisi tarafından sunulan robotik DVD kitaplıkları gibi).

DVD-VR özelliği, DVD-RAM'e dayanmaktadır ve DVD Forumu tarafından desteklenmektedir. DVD-VR formatı, 4.7GB tek taraflı bir DVD-RAM diske gerçek zamanlı olarak 2 saate kadar yüksek kaliteli MPEG-2 video kaydedebilir ve önceden kaydedilmiş videoyu düzenleme, çeşitli sabit görüntü türlerini kaydetme gibi özellikler sunar. Bu formata dayalı elektronikler, örneğin Panasonic, Toshiba, Samsung, Hitachi tarafından üretilir.

Ve bilgi. Elbette, düğün fotoğrafları veya videolar gibi şeyleri uzun bir anı için saklamak istersiniz. Ancak nasıl yapılır?

Konsept

Bilişim, yalnızca hayal edilebilecek tüm olası depolama cihazlarının ve medyanın uzun süreli bilgi depolamaya hizmet ettiğini belirler. Anladığınız gibi, verilerinizin güvenliğini sağlamanın farklı yolları vardır. Hangi bilgi depolama biçimlerinin mevcut olduğunu tanımlayalım.

  • Grafik / resimsel. Tarih öncesi çağlarda kaya resimleri şeklinde ortaya çıkan en eski yol resim aşamasını geçerek fotoğraf sanatına dönüştü. Ek olarak, bilgiler çizimler ve diyagramlar şeklinde grafik olarak sunulur.
  • Metin. Günümüzde veri depolamanın en yaygın yolu. Çeşitli kitaplar ve kayıtlar, kütüphaneler. Güvenilirlik hakkında konuşursak, böyle bir depolama yöntemi yalnızca hırsızlıktan korunmaz, aynı zamanda kısa ömürlüdür. Hepsinden iyisi, düşmanca bir ortama uyarlanmış materyallere orijinal olarak basılan yemek kitapları hayatta kalacaktır.
  • Yazının icadından sonraki adım matematiktir , bilgi depolamanın sayısal biçimi. Oldukça özelleşmiş bir alan, çevreleyen alandaki herhangi bir nesnenin nicel özelliklerini belirlemek için kullanılır.
  • Ses kaydı... Sesleri saklama yeteneği, yalnızca 1877'de ses kayıt cihazlarının icadıyla ortaya çıktı.
  • Video bilgileri... Sinematografinin yaratılmasıyla ortaya çıkan grafik bilginin depolanmasında bir sonraki adım.

Bilgi süreçleri

Bilgi süreçleri; arama, saklama, aktarma, kullanma anlamına gelir ve ana ve en önemli endişe, verilerin korunmasıdır. Kaydedemezsek bilgi alabilirsek veya aktarabilirsek bu ne fark eder?

Bunlardan ilki, bilgi saklama sürecidir. Verileri uzayda ve zamanda iletmenin bir yoludur. Uzun süreli bilgi depolaması için, depolanan verilerin türüne bağlı olarak bir cihaz veya cihazdır. Bu işlemin düzenini sağlamak için bilgi sistemleri kullanılmaktadır. Bu tür herhangi bir sistem, veri arama, yerleştirme ve giriş / çıkış prosedürleriyle donatılmıştır. Bilgi sisteminin temel ayırt edici özelliği, tüm bu anahtar prosedürlerin varlığıdır. Örneğin, iki kütüphaneyi karşılaştıralım. Evinizdeki dolapta özel bir kütüphane, sadece size rehberlik ettiği için bir bilgi sistemi değildir. Öte yandan, her şeyin bir dosya dolabında düzenlendiği ve kitapların basılması ve alınması için standartlaştırılmış prosedürlerin bulunduğu bir halk şehir kütüphanesi şüphesiz bir sistemdir.

Bilgisayar yaşı

Bir bilgisayarın bile değil, internetin gelişmesiyle bilgi sistemleri modernize ediliyor. Depolama süreci, onu dijitalleştirme yeteneği ile basitleştirilmiştir. Ve bazı insanların e-kitapların veya resimlerin ruh taşımadığına dair inançlarına rağmen, bu veri depolama yöntemi, bilgilerin diğerlerinden çok daha verimli bir şekilde uzun vadeli depolanmasına hizmet eder ve sadece siz onu dijital ortama çevirebilirseniz, mümkün olan tüm bilgileri içerir. görünüm.

Modernite

Bir kişisel bilgisayar ve harici aygıtları, bilgilerin uzun süreli depolanması için kullanılır. Kayıt yöntemine bağlı olarak birkaç türe ayrılırlar.

  • optik diskler;
  • sabit diskler;
  • flash bellek.

Çok farklı hacimleri vardır ve en çok bilgi aktarmak ve depolamak için uygundurlar. Sabit diskler büyük miktarlarda veri depolamak için tasarlanmıştır, ancak güvenilirlikleri arzulanan çok şey bırakmaktadır. Ve tabii ki flash sürücüler. Sert ve optik diskler arasındaki orta bağlantıdırlar, bilgilerin yeterli hacimlerde ve yeterince uzun bir süre boyunca depolanmasını sağlar, sadece ıslatmayın. Her durumda, depolama yöntemi size bağlıdır.