读书报告—光盘存储技术的历史、现状及未来
调研报告光盘

调研报告光盘调研报告:光盘的现状和未来发展趋势引言:光盘作为一种便捷的储存介质,深受大众的喜爱。
然而,随着云存储的兴起以及数字化媒体的普及,光盘市场逐渐萎缩。
本篇调研报告旨在深入分析光盘的现状并展望其未来的发展趋势。
一、光盘市场概述光盘市场一度繁荣,曾被广泛应用于电影、音乐和软件等领域。
然而,随着互联网的迅猛发展,数字内容的传输方式也发生了巨大变化,云存储和流媒体服务给光盘带来了前所未有的冲击。
由此导致光盘市场逐渐衰退。
二、光盘市场影响因素1. 数字化媒体的普及:随着智能手机、平板电脑和智能电视的普及,人们越来越依赖数字媒体,如音乐和电影的在线播放,减少了对光盘的需求。
2. 规模经济效应:云存储和流媒体服务凭借大规模的服务器设备和成熟的分发网络,能够提供更便宜和更便捷的数字内容传输服务,这同样对光盘市场形成了竞争。
3. 环境保护意识的提高:光盘的制造和使用会产生大量的塑料垃圾,这与如今普遍倡导的环境保护观念不符,进一步压缩了光盘市场的空间。
三、光盘市场现状1. 降低售价:受到市场需求的影响,光盘价格不断下降,以吸引那些仍然依赖物理媒体的用户。
然而,在云存储和流媒体服务的冲击下,其吸引力变得越来越有限。
2. 开发新型光盘:为了抓住利基市场,一些厂商开始开发可兼容智能设备的新型光盘,如蓝光光盘和高清音频光盘。
然而,这些新型光盘并未产生太大影响,因为其制造成本较高且市场需求有限。
3. 光盘的继续应用:尽管光盘市场整体衰退,但仍有一些领域依然需要使用光盘,如某些制造和医疗行业。
这些特定领域的需求确保了光盘市场的一定规模。
四、光盘市场的未来发展趋势1. 个性化媒体光盘:为了适应云存储和流媒体服务的兴起,光盘市场可以朝向个性化媒体光盘发展。
用户可以根据自己的需求选择存储内容,个性化的光盘在特殊场景和收藏领域仍然具有一定的市场需求。
2. 光盘与云存储的结合:将光盘与云存储相结合,可以在保留物理媒体特点的同时,提供云端共享和备份功能。
存储技术的发展现状与趋势

存储技术的发展现状与趋势
随着信息化和数字化的发展,数据的存储和管理变得越来越重要。
因此,存储技术的发展也变得越来越关键。
当前,主流的存储技术包括传统硬盘驱动器(HDD)、固态硬盘(SSD)和闪存存储器。
传统的HDD以其高容量、低成本和广泛的应用领域而受到广泛的关注。
然而,随着数据量的增加和数据处理速度的要求越来越高,SSD 的出现成为了一种重要的替代方案。
SSD具有更快的读写速度、更低的能耗和更长的使用寿命。
它们也更适合在移动设备中使用,因为它们不会受到震动和冲击的影响。
另外,闪存存储器也已经成为了一种流行的存储技术。
它们非常适合用于存储小型文件,例如照片、文档和应用程序。
闪存存储器也非常小巧,可以方便地携带。
除了这些主流的存储技术外,还有其他一些新兴的存储技术在不断发展。
例如,5D光盘技术可以将数据存储在光盘的多个层次中。
另一种新兴的技术是互联网硬盘,它将数据存储在互联网上,而不是本地存储设备中。
总体而言,存储技术的发展趋势是向更高容量、更快速度、更低功耗和更长寿命方向发展。
未来,我们可以期待看到更多的新兴存储技术的发展,以满足不断增长的数据存储和处理需求。
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光盘技术发展的历史及现状

提高光盘的存储容量,通常以提高位密度和道密度来实现,主途径是缩短所用激光的波长,通过先进的技术能够使下一代5.25英寸的磁光盘单面容量达到1-1.3GB,3.5英寸的单面容量可达2GB。200-300MB。有人预计在不久的将来2英寸光盘单面容量可达2GB。
光盘技术发展的历史及现状
1995-01-27
1968年美国Energy Conversion Devices (ECD)公司的奥弗辛斯基首先发现硫系开关材料中具有记忆功能的相变现象。
1971年ECD公司和IBM公司合作制造出世界上第一片只读光盘(CD-ROM)。
就可擦写光盘技术的特点而论,相变型与磁光型光盘各有千秋,发展都很迅速。其中相变型具有能读取CD-ROM以及WORM系统的功能,及具有向下兼容的特点,从而弥补了它的晶相转快而具有明显的优势。日本和美国的许多公司一直是光盘开发和生产的先锋,1993年各种光盘机的总销售量超过150万台,预计到1995年将猛增到19000万台。
光盘自从问世以来,以高密度大容量可随机存储等为主要特征占领音像市场(CD唱机,LD影碟),极大地动摇了采用磁记录方式的录音录像技术。继之,只读式的CD-ROM打进了计算机市场,成为目前多媒体系统的重要组成部分。但是,计算机同外存储系统间的信息交换并非单向的,可重写的大容量光盘存储器越来越多的被采用,于是出现了相变型及磁光型等多种可擦写光盘,归纳起来,光盘的主要类型有:只读型(CD-ROM)、追记型(WORM)、可擦写型(Rewritable)。
1983年日本松下公司展出第一台可重写相变型视频光盘,真正拉开了可擦写光盘的序幕。
电脑存储技术的发展与未来趋势

电脑存储技术的发展与未来趋势随着科技的不断发展,电脑存储技术也在不断进步。
从早期的磁带、软盘,到后来的硬盘、固态硬盘(SSD),电脑存储技术的发展经历了翻天覆地的变化。
本文将要探讨电脑存储技术的发展历程以及未来的趋势。
一、磁带存储技术磁带存储技术是早期电脑存储技术的代表。
以磁带作为存储介质,可以存储大量的数据。
然而,由于磁带存取速度慢、可靠性较低等缺点,逐渐被新的存储技术所替代。
二、硬盘存储技术硬盘存储技术是电脑中最常见的存储方式之一。
硬盘以磁盘片作为存储介质,通过磁头读写数据。
相比磁带,硬盘的存取速度更快,容量更大。
同时,硬盘的可靠性也有所提升。
随着技术的进步,硬盘的容量不断增加,速度也有所提升。
然而,由于硬盘机械结构的限制,其速度和性能存在瓶颈,而且容易受外界环境的干扰。
三、固态硬盘(SSD)存储技术随着固态硬盘(SSD)的兴起,电脑存储技术又迎来了新的突破。
固态硬盘以闪存芯片作为存储介质,具有读写速度快、噪音小、抗震性强等诸多优点。
相比传统硬盘,固态硬盘的速度可以提升数倍以上,大大加快了电脑的响应速度。
随着技术的不断发展,固态硬盘的容量也在不断增加,未来有望逐渐取代传统硬盘。
四、未来趋势在未来,电脑存储技术将继续向更高速度、更大容量的方向发展。
固态硬盘的性能将进一步提升,容量将进一步增加。
同时,新的存储技术也在不断涌现。
比如,近年来兴起的3D XPoint技术,它拥有超高的存取速度和长寿命的特点,有望改变传统存储技术的格局。
此外,云存储技术也是未来的趋势之一。
云存储通过将数据存储在服务器上,用户可以通过网络随时随地访问自己的数据。
云存储技术具有方便、灵活、可扩展性好的特点,将成为未来存储技术发展的一个重要方向。
总结起来,电脑存储技术的发展经历了从磁带到硬盘,再到固态硬盘的演进。
未来,存储技术将继续向更快、更大的方向发展,同时新的存储技术也在不断涌现。
云存储技术的兴起将为用户提供更便利的存储方式。
存储技术的发展与趋势

存储技术的发展与趋势随着信息技术的不断进步,存储技术也在不断创新发展,为人们的数字化生活提供了更加便利的支持。
从早期的磁带、硬盘到如今的云存储、闪存等新型存储介质,存储技术一直在不断进化。
本文将从历史与现状、趋势与未来等方面探讨存储技术的发展情况。
一、历史与现状早期的存储技术主要包括磁带、磁盘等,这些存储介质速度慢、容量小,且容易出现损坏和数据丢失等问题,对于应用场景多为数据备份、长期存储等。
而随着技术的发展,硬盘等新型存储介质的出现使得存储容量和速度大幅提高,从而使得计算机、手机、相机等智能设备得以存储更多更复杂的数据。
近年来,云存储和闪存等新型存储技术创新不断,给人们带来更加便利的使用体验。
云存储可以实现数据的无缝同步和分享,随时随地访问、修改和传输存储的数据,大大提高了数据的效率。
而闪存则具有轻便、高速、低耗等优势,广泛应用于移动设备等领域。
这些新型存储技术的出现使得人们可以更好地享受数字化生活带来的便利,成为数字时代不可缺少的一部分。
二、趋势与未来随着应用场景和需求的不断变化,存储技术也在不断发展和创新。
未来存储技术的发展趋势主要包括以下几个方面:1. 容量更大数字化生活愈发普及,对于数据的存储需求也愈加巨大。
因此,容量更大是存储技术未来发展的必然趋势。
据外媒报道,如今已经有厂商开始生产1TB甚至更大容量的固态硬盘,这意味着未来的存储介质可能会拥有更大的存储容量。
2. 速度更快随着应用场景的不断扩展,对于数据处理速度的要求也愈加迫切。
未来的存储介质不仅需要拥有更大的容量,还需要具备更快的读写速度,以更好地支持人们的数字化生活。
3. 安全性更高随着网络安全问题的不断曝光和应用场景的不断扩展,数据安全问题也受到了广泛关注。
未来的存储介质需要拥有更高的安全性,以更好地保护用户的数据安全。
4. 轻便化随着数字化设备的普及,便携性和轻便化也成为存储技术未来发展的重要趋势。
未来的存储介质需要更加轻便、小巧,方便人们随身携带,满足不同需求的应用场景。
存储器的发展与技术现状

存储器的发展与技术现状存储器是计算机中非常重要的一部分,它用于存储和检索计算机程序和数据。
随着计算机技术的不断发展,存储器的性能和容量也在不断提高。
下面将从历史发展和技术现状两个方面对存储器进行详细介绍。
一、历史发展1.早期存储器早期计算机使用的是机械存储器,如孔卡、磁带等。
这些存储介质的容量较小,读写速度较慢,且易受到外界干扰影响。
2.随机访问存储器(RAM)1950年代,随机访问存储器(RAM)逐渐取代了机械存储器。
RAM可以在任意时间读写数据,读写速度快,容量较大。
早期的RAM包括磁芯存储器和基于电容的DRAM。
3.只读存储器(ROM)只读存储器(ROM)逐渐应用于存储不需要频繁修改的数据,如计算机固件、操作系统等。
ROM具有不易丢失数据、抗干扰能力强的特点。
4. 快速缓存存储器(Cache)为了提高计算机的运行速度,引入了快速缓存存储器(Cache)。
Cache存储器位于处理器和主存之间,可以暂时存储主存中的部分数据和指令。
当处理器需要访问数据时,会先在Cache中查找,如果找到则直接使用,否则再从主存中读取。
5.长期存储器随着计算机领域的发展,对存储容量的需求越来越大。
于是,硬盘驱动器、光盘、固态硬盘等长期存储介质应运而生。
它们容量大,但读写速度相对较慢,适用于长期存储大量数据。
二、技术现状1.DRAM和SRAM目前的RAM主要分为动态随机访问存储器(DRAM)和静态随机访问存储器(SRAM)。
DRAM的存储单元由电容和晶体管组成,容量大但读写速度相对较慢。
SRAM的存储单元由双稳态电路组成,读写速度快但容量较小。
2.闪存存储器闪存存储器是一种非易失性存储器,可分为NAND闪存和NOR闪存。
闪存存储器可以在断电后保持数据,适于用于移动设备和计算机存储器扩展。
3.相变存储器(PCM)相变存储器(PCM)是一种新型存储器技术。
它利用材料的相变特性存储数据。
PCM具有高速写入和读取、较低的功耗和较长的寿命等优点,备受关注。
光存储技术的发展史及发展趋势

《光存储技术与工艺》课程考试答题卷光存储技术的发展史及发展趋势光存储技术是采用激光照射介质,激光与介质相互作用,导致介质的性质发生变化而将信息存储下来的。
读出信息是用激光扫描介质,识别出存储单元性质的变化。
在实际操作中,通常都是以二进制数据形式存储信息的,所以首先要将信息转化为二进制数据。
写入时,将主机送来的数据编码,然后送入光调制器,这样激光源就输出强度不同的光束。
一、光存储技术的发展历史统取代了12英寸写一次可读多次 (WORM) 光盘的统治地位,并且把这种地位一直保持到最近。
MO最可怕的竞争来自可读写压缩光碟(CD-R,1990年出现)。
MO的容量从1.3GB、2.6GB、5.2GB、一直发展到现在的9.4GB(4.7GB/面)。
并且盘。
MO的用户和存储管理员把这种投资保护特点看作是MO的最大优势,并且对MO非常忠心。
音频播放机中使用。
飞利浦和索尼还推出了一种可读写的 (CD-RW) 光盘,并鼓动所有只读驱动器的制造商在其产品中安装这种“多次读写”芯片。
最近出现了另外一种用于高速记录(即由12倍速以上的新驱动器写入)的CD-RW光盘不能合CD(CD-PROM),它综合了“只读”和“可记录”两种特点。
六年以前,在业界第一个标准组织——光存储技术协会中的索尼、飞利浦,和东芝、日立、Matsushita争论关于一种新型的、高容量的、与CD媒质采用相同形式的光盘系统。
争论的结果是东芝联盟一方“赢了”,他们把这种新格式命名为DVD。
DVD记录采用了相变技术。
先锋、Matsushita、东芝、日立等厂家都把他们的最新式DVD录制机制成多功能的:先锋增加了一种称为DVD-RW格式的可重写能力,Matsushita集团采用了只写入一次的DVD-R。
现在出现了一种更专用的可读写格式。
索尼、飞利浦以及其他四个厂商都在宣传DVD+RW 格式。
但是DVD+RW驱动器和介质才刚刚上市。
惠普推出了第一个商业品牌的DVD+RW,而戴尔是支持它的第一个PC制造商。
读书报告—光盘存储专业技术的历史、现状及未来

读书报告—光盘存储技术的历史、现状及未来————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:光盘存储技术的历史、现状及未来摘要:本文回顾了光盘存储技术的发展史,总揽了当今技术现状,对每一重要阶段进行了粗略的介绍,并对今后光盘存储技术的发展趋势进行了简单的描述与展望。
关键词:光盘存储历史现状发展趋势一、引言光盘存储技术,是利用精细聚焦的激光束从模压而成的盘片上读取信息或进一步利用光对记录介质的物理或化学效应去改变介质的某些光学性能,如对光的反射、吸收、相移等,从而实现二值化数据的写入、读取与擦除。
光盘存储技术集中了近代光学、激光技术、精密机械、电子技术、自动控制、计算机及材料科学中的许多新成果,近年来不断取得重大突破,并已形成一个独立的产业,应用范围也在不断扩大,已进入国民经济各部门及家庭。
若根据其技术特性和应用范围可以分为两大类,即用于信息存储的可写光盘系统以及用于信息传播为主的只读型光盘系统。
近年来, 多媒体计算机应用以及信息产业的迅速发展,诸如只读光盘(CD —ROM)这样的光盘存储介质已发展成为计算机信息数据的主要传播载体,光盘产业也在迅速向信息数据市场扩展。
如此迅速的发展主要来自以下几方面因素:首先,只读光盘是基于广泛接受的国际标准,可像激光唱盘那样低成本、高效益的进行大批量生产;第二个有利因素是光盘驱动器的工作原理与激光唱机相似,从而导致价格较低的光盘驱动器;第三是目前市场上已推出转速数倍于第一代光驱转速的光盘驱动器,因而可为用户提供更高的数据传输率;第四,信息产业以及计算机多媒体应用的迅速发展也迫切需要诸如只读光盘这样的大容量数据存储媒介。
为加深对光盘媒介在现代信息产业以及计算机应用中的重要性的了解,本文对光盘存储介质发展的历史,现状以及近期内的可能发展方向作一些基本介绍。
二、光盘存储技术的发展历史早在1968年,美国的ECD(Energy Conversion Device)公司就开始研究晶态和非晶态之间的转换。
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光盘存储技术的历史、现状及未来摘要:本文回顾了光盘存储技术的发展史,总揽了当今技术现状,对每一重要阶段进行了粗略的介绍,并对今后光盘存储技术的发展趋势进行了简单的描述与展望。
关键词:光盘存储历史现状发展趋势一、引言光盘存储技术,是利用精细聚焦的激光束从模压而成的盘片上读取信息或进一步利用光对记录介质的物理或化学效应去改变介质的某些光学性能,如对光的反射、吸收、相移等,从而实现二值化数据的写入、读取与擦除。
光盘存储技术集中了近代光学、激光技术、精密机械、电子技术、自动控制、计算机及材料科学中的许多新成果,近年来不断取得重大突破,并已形成一个独立的产业,应用围也在不断扩大,已进入国民经济各部门及家庭。
若根据其技术特性和应用围可以分为两大类,即用于信息存储的可写光盘系统以及用于信息传播为主的只读型光盘系统。
近年来, 多媒体计算机应用以及信息产业的迅速发展,诸如只读光盘(CD —ROM)这样的光盘存储介质已发展成为计算机信息数据的主要传播载体,光盘产业也在迅速向信息数据市场扩展。
如此迅速的发展主要来自以下几方面因素:首先,只读光盘是基于广泛接受的国际标准,可像激光唱盘那样低成本、高效益的进行大批量生产;第二个有利因素是光盘驱动器的工作原理与激光唱机相似,从而导致价格较低的光盘驱动器;第三是目前市场上已推出转速数倍于第一代光驱转速的光盘驱动器,因而可为用户提供更高的数据传输率;第四,信息产业以及计算机多媒体应用的迅速发展也迫切需要诸如只读光盘这样的大容量数据存储媒介。
为加深对光盘媒介在现代信息产业以及计算机应用中的重要性的了解,本文对光盘存储介质发展的历史,现状以及近期的可能发展方向作一些基本介绍。
二、光盘存储技术的发展历史早在1968年,美国的ECD(Energy Conversion Device)公司就开始研究晶态和非晶态之间的转换。
1971年ECD和IBM公司合作研制成功了世界上第一片只读相变光盘存储器,随后相继开发成功了利用相变原理制造的一次写WO盘。
1983年,日本松下公司推出了世界上第一台可擦写相变型光盘驱动器。
1994年,松下公司又将相变型可擦写光盘驱动器与四倍速CD-ROM相结合,推出了PD 光盘驱动器,在一台光盘驱动器上同时具有相变型可擦写与四倍速CD-ROM功能。
松下公司一再声称PD并不是英文缩写,但是人们通常将其理解为英文Phase-change Disk或Power Drive的缩写。
与MO技术相比,由于相变光盘仅用光学技术来读/写,所以读/写光学头可以做的相对比较简单,存取时间也就可以提高;由于相变光盘的读出方法与CD-ROM、CD-R光盘相同,因此兼容CD-ROM和CD-R的多功能相变光盘驱动器就变的容易实现,PD、CD-RW和可擦写DVD-RAM等新一代可擦写光盘存储器均采用了相变技术。
相变光盘存储技术经过20多年的不断研究和稳步发展,具有比MO存储密度高、记录成本低、介质寿命长、驱动器结构简单、读出信号信噪比高和不受外界磁场环境影响等突出优点,特别是相变光盘存储器能向下兼容目前广泛使用的CD-ROM和CD-R,因此相变光盘技术已成为光存储技术中的主流技术,具有广阔的应用前景。
光盘存储技术是70年代初开始发展起来的一项高新技术。
光盘存储具有存储密度高、容量大、可随机存取、保存寿命长、工作稳定可靠、轻便易携带等一系列其它记录媒体无可比拟的优点,特别适于大数据量信息的存储和交换。
光盘存储技术不仅能满足信息化社会海量信息存储的需要,而且能够同时存储声音、文字、图形、图像等多种媒体的信息,从而使传统的信息存储、传输、管理和使用方式发生了根本性的变化。
光盘存储技术近年来不断取得重大突破,并且进入了商业化大规模生产,在日本、北美及欧洲工业化国家已逐渐形成了独立的光盘产业,其应用围也在不断扩大,几乎已深入到人类社会活动和生活的一切领域,对人类的工作方式、学习方式和生活方式产生了深远的影响。
在过去的几年中,世界各主要光盘产业国家的光盘产业销售额都在以两位数以上的速度增长,1996年底全世界各种光盘驱动器的销售总量达5760万台,其中CD-ROM驱动器的销售量为5450万台,CD-R驱动器销售量为150万台。
全球CD-ROM驱动器的累计装机总量已超过1亿台,CD-R驱动器的销售量比1995年增长了10倍,是所有光盘产品中增长速度最快的一种。
1996年全球光盘盘片的销售量达到了1亿片,其中CD-ROM盘约占90%,CD-R盘约占9%,其它可擦写光盘仅占1%。
1. 只读式光盘存储器CD-ROM自1985年Philips和Sony公布了在光盘上记录计算机数据的黄皮书以来,CD-ROM驱动器便在计算机领域得到了广泛的应用。
CD-ROM光盘不仅可交叉存储大容量的文字、声音、图形和图像等多种媒体的数字化信息,而且便于快速检索,因此CD-ROM驱动器已成为多媒体计算机中的标准配置之一。
MPC标准已经对CD-ROM的数据传输速率和所支持的数据格式进行了规定。
MPC 3标准要求CD-ROM驱动器的数据传输率为600KB/秒(4倍速),并支持CD-ROM、CD-ROM XA、Photo CD、Video CD和CD-I等光盘格式。
CD-ROM是发行多媒体节目的优选载体。
原因是它的存储容量大,制造成本低,大批量生产时每片不到5元人民币。
目前,大量的文献资料、视听材料、教育节目、影视节目、游戏、图书、计算机软件等都通过CD-ROM来传播2. 一次写光盘存储器CD-R信息时代的加速到来使得越来越多的数据需要保存,需要交换。
由于CD-ROM是只读式光盘,因此用户自己无法利用CD-ROM对数据进行备份和交换。
在CD-R刻录机大批量进入市场以前,用户的唯一选择就是采用可擦写光盘机。
可擦写光盘机根据其记录原理的不同,有磁光驱动器MO和相变驱动器PD。
虽然这两种产品较早进入市场,但是记录在MO或PD盘片上的数据无法在广泛使用的CD-ROM驱动器上读取,因此难以实现数据交换和数据分发,更不可能制作自己的CD、VCD或CD-ROM节目。
CD-R的出现适时地解决了上述问题,CD-R是英文CD Recordable的简称,中文简称刻录机。
CD-R标准(橙皮书)是由Philips公司于1990年制定的,目前已成为工业界广泛认可的标准。
CD-R的另一英文名称是CD-WO(Write Once ),顾名思义,就是只允许写一次,写完以后,记录在CD-R盘上的信息无法被改写,但可以像CD-ROM盘片一样,在CD-ROM驱动器和CD-R驱动器上被反复地读取多次。
CD-R盘与CD-ROM盘相比有许多共同之处,它们的主要差别在于CD-R盘上增加了一层有机染料作为记录层,反射层用金,而不是CD-ROM中的铝。
当写入激光束聚焦到记录层上时,染料被加热后烧溶,形成一系列代表信息的凹坑。
这些凹坑与C D-ROM盘上的凹坑类似,但CD-ROM盘上的凹坑是用金属压模压出的。
CD-R驱动器中使用的光学读/写头与CD-ROM的光学读出头类似,只是其激光功率受写入信号的调制。
CD-R驱动器刻录时,在要形成凹坑的地方,半导体激光器的输出功率变大;不形成凹坑的地方,输出功率变小。
在读出时,与CD-ROM一样,要输出恒定的小功率。
通常,CD-ROM除了要符合黄皮书以外,还要遵照一个附加的国际标准:ISO9660。
这是因为当初Philips和Sony没有定义CD-ROM的文件结构,而且各种计算机操作系统也只规定了该操作系统下的硬盘和软盘文件结构,使得不同厂家生产的CD-ROM具有不同的文件结构,曾经一度引起了混乱。
后来,ISO9660规定了CD-ROM的文件结构,Microsoft公司很快就为CD-ROM开发了设备驱动软件MSCDEX,使得不同生产厂家的CD-ROM在不同的操作系统环境下都能彼此兼容,就象该操作系统下的另外一个逻辑驱动器--目录或磁盘。
CD-R的发展已有很多年的历史,但是也还存在上述类似的问题。
我们无法在DOS或Windows环境下对CD-R驱动器直接进行读写,而是要依赖于CD-R 生产厂家提供的刻录软件。
大多数刻录软件的用户界面并不直观,而且系统安装设置也比较繁琐,给用户的使用带来很多麻烦和障碍。
为了改变这一状况,国际标准化组织下的OSTA(光学存储技术协会)最近制定了CD-UDF通用磁盘格式,只要对每一种操作系统开发相应的设备驱动软件或扩展软件,就可使操作系统将CD-R驱动器看作为一个逻辑驱动器。
采用CD-UDF的CD-R刻录机会使用户感到使用CD-R备份文件就如同使用软盘或硬盘一样方便。
用户可以直接使用DOS命令对CD-R进行读写操作,如果用户使用如Windows Explorer这样的图形文件管理软件,可将文件拖曳或投入(drag and drop)到CD-R刻录机中,就可将文件刻录到CD-R盘上。
CD-UDF也是沟通ISO9660与DVD-UDF文件结构的桥梁,采用CD-UDF文件结构的CD-R盘可在DVD-ROM驱动器上读出。
Philips公司推出的第四代CDD2600刻录机首先采用了CD-UDF文件格式,并可在Windows 环境下即插即用,使CD-R技术的发展步入了一个新的里程。
3. 可擦写光盘存储器1. MO可擦写光盘存储器MO是英文Magnet-Optical的缩写,是指利用激光与磁性共同作用的结果记录信息的光磁盘。
MO盘用来存储信息的媒体与软磁盘相似,但其信息记录密度和容量却比软磁盘高的多。
这是由于记录时在盘的上面施加磁场,而在盘下面用激光照射。
磁场作用于盘面上的区域比较大,而激光通过光学系统聚焦于盘面的光点直径只有1~2微米。
在受光区域,激光的光能转化为热能,并使磁性层受热而变的不稳定,即变的易受磁场影响。
这样,在直径只有1~2微米的极小区域就可记录下一个单位的信息。
通常的磁性记录方式存储一个单位的信息时,要占用相当大的区域,因而磁道也相应变宽,盘上记录信息的总量也就很小。
MO盘片虽然比硬盘和软盘便宜和耐用,但是与CD-R盘片相比就显得比较昂贵了。
MO的致命缺点是不能用普通CD-ROM驱动器读出,因而不能满足信息社会对计算机数据进行交换和数据分发的要求,在网络技术和网络建设不发达的地方,这一问题日趋突出和严重。
2. PCD可擦写光盘存储器相变光盘(Phase Change Disk)与MO不同,MO光盘的记录和读出原理是利用磁技术和光技术相结合来记录和读出信息,而相变光盘的记录和读出原理只是用光技术来记录和读出信息。
相变光盘利用激光使记录介质在结晶态和非结晶态之间的可逆相变结构来实现信息的记录和擦除。
在写操作时,聚焦激光束加热记录介质的目的是改变相变记录介质晶体状态,用结晶状态和非结晶状态来区分0和1;读操作时,利用结晶状态和非结晶状态具有不同反射率这个特性来检测0和1信号。