光驱的工作原理
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)的设备。
它的工作原理基于激光技术和光学反射原理。
下面将详细介绍光驱的工作原理。
1. 激光技术光驱使用激光来读取和写入光盘上的数据。
激光是一种高度聚焦的光束,具有较小的波长和高能量。
光驱中的激光器发出的激光束经过一个透镜系统进行聚焦,以便在光盘上形成一个非常小的光斑。
2. 光学反射原理光驱利用光学反射原理来读取和写入光盘上的数据。
光盘上的数据是通过在其表面上形成一系列微小凹坑和凸起来表示的。
当光束照射到光盘表面时,凹坑会使光束散射,而凸起则会将光束反射回光驱。
3. 读取数据在读取数据时,光驱的激光器发出的激光束被透镜系统聚焦到光盘表面上。
当激光束照射到光盘表面时,它会遇到凹坑和凸起。
凹坑会散射激光束,而凸起则会将激光束反射回光驱。
光驱中有一个光电传感器,用于检测反射回来的光束的强度。
当光束照射到凹坑时,反射回来的光束的强度较弱,而当光束照射到凸起时,反射回来的光束的强度较强。
通过检测反射光的强度变化,光电传感器可以确定光盘上的凹坑和凸起的位置,从而读取出数据。
4. 写入数据在写入数据时,光驱的激光器发出的激光束被透镜系统聚焦到光盘表面上的一个特定位置。
光驱还有一个可调节的激光功率控制器,用于控制激光束的强度。
当激光束照射到光盘表面时,光驱会根据需要将激光束的功率调整到一个较高的水平,以便在光盘表面上融化一小部分材料,形成一个微小的凹坑。
这样就完成了数据的写入过程。
5. 其他功能除了读取和写入数据外,光驱还具有其他一些功能。
例如,光驱可以自动识别光盘的类型(如CD、DVD等),并根据需要调整激光束的参数。
光驱还可以通过旋转光盘来实现不同位置的读取和写入操作。
总结:光驱利用激光技术和光学反射原理来读取和写入光盘上的数据。
通过激光器发出的激光束在光盘表面上形成一个非常小的光斑,然后利用光电传感器检测反射回来的光束的强度变化,从而读取出数据。
在写入数据时,光驱通过调整激光束的功率,在光盘表面上融化一小部分材料,形成一个微小的凹坑。
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和蓝光光盘)的设备。
它通过使用激光束来读取和写入数据。
在本文中,我们将详细介绍光驱的工作原理。
1. 激光发射器:光驱中的激光发射器产生一束激光光束。
这个激光光束是一种非常聚焦的光束,可以在光盘上产生一个非常小的点。
2. 光学系统:光学系统由透镜和反射镜组成。
它们的作用是将激光光束聚焦到光盘的表面上,并将反射回来的光束重新聚焦到光电二极管上。
3. 光电二极管:光电二极管是一个光敏元件,它可以将光转化为电信号。
当光束照射到光电二极管上时,它会产生一个电信号,这个信号将被转化为数字信号,以便计算机可以读取和处理。
4. 光盘的编码:光盘上的数据是通过在表面上刻上一系列的微小凹槽和凸起来进行编码的。
当激光光束照射到光盘的表面时,它会被凹槽和凸起所反射,从而产生不同的光强度。
5. 数据读取:当光驱读取光盘时,激光光束被聚焦到光盘表面上的编码区域。
当光束照射在凹槽上时,反射的光强度较低,而照射在凸起上时,反射的光强度较高。
光电二极管会检测到这种光强度的变化,并将其转化为电信号。
6. 数据解码:读取到的电信号会被转化为数字信号,并通过计算机的解码程序进行解码。
解码程序将根据光盘的编码规则将数字信号转化为原始数据。
7. 数据写入:当光驱写入光盘时,它会使用激光光束来刻录凹槽和凸起。
激光光束的强度可以被调整,以控制刻录的深度和形状。
8. 数据擦除:如果需要重新写入光盘,光驱可以使用更高能量的激光光束来擦除原有的数据。
激光光束的高能量会熔化光盘表面的编码层,使其变得平整,从而擦除原有的数据。
总结:光驱的工作原理是通过激光光束的发射和聚焦,以及光电二极管的检测和转换,实现对光盘上数据的读取和写入。
光盘上的数据是通过编码来表示的,光驱通过解码程序将读取到的电信号转化为原始数据。
光驱还可以通过激光光束的调节来擦除原有的数据。
光驱的工作原理为我们提供了便捷的光盘数据存储和读取方式,使我们能够享受到各种多媒体内容和软件应用。
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)中的数据。
它的工作原理涉及到光学、电子和机械等多个方面。
下面将详细介绍光驱的工作原理。
一、光学原理:光驱利用激光束通过光学系统对光盘进行扫描和读取。
激光束由激光二极管产生,经过光学透镜系统聚焦成一个细小的光点,然后照射到光盘表面。
光盘通常由一层或者多层聚碳酸酯制成,表面涂有反射层和保护层。
当激光束照射到光盘表面时,会发生反射和散射。
反射光被光学系统接收,经过光电转换器转换为电信号,然后通过信号处理电路进行解码和处理,最终转化为计算机可读取的数据。
二、电子原理:光驱的电子部份主要包括激光二极管、光电转换器、信号处理电路和接口电路等。
激光二极管负责产生激光束,其电流的大小和频率决定了激光的强度和稳定性。
光电转换器将反射光转换为电信号,其灵敏度和精度对数据的读取质量有重要影响。
信号处理电路对电信号进行放大、滤波和解码等处理,以确保数据的准确性和完整性。
接口电路则负责将处理后的数据传输给计算机,常见的接口包括IDE、SATA、USB等。
三、机械原理:光驱的机械部份主要包括马达、光头和光盘托盘等。
马达负责驱动光头的挪移,使其能够在光盘上进行扫描和读取。
光头通常由激光器和光学透镜组成,能够发射和接收激光束。
光盘托盘用于固定和旋转光盘,使其能够与光头接触并保持稳定的旋转速度。
光盘托盘通常由机电驱动,并通过传感器检测光盘的存在和旋转状态。
光驱的工作过程如下:1. 用户将光盘放入光驱的光盘托盘中,并关闭托盘。
2. 用户启动计算机,并通过操作系统或者应用程序发出读取光盘的指令。
3. 光驱的电源被打开,马达开始旋转光盘,同时激光二极管发出激光束。
4. 光头挪移到光盘上方,并通过光学系统对光盘进行扫描和读取。
5. 反射光被光电转换器转换为电信号,经过信号处理电路进行解码和处理。
6. 处理后的数据通过接口电路传输给计算机,计算机进行进一步的处理和显示。
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。
它的工作原理是基于激光技术和光学反射原理。
光驱主要由激光头、马达、光学系统和电路控制系统等组成。
1. 激光头:激光头是光驱的核心部件,它负责发射激光束和接收反射光束。
激光头通常由激光二极管、透镜和光电二极管等组成。
当光驱工作时,激光头会发射一束激光束,该激光束会通过透镜聚焦到光盘上。
2. 马达:光驱内部有多个马达,包括主马达、扫描马达和转盘马达等。
主马达用于控制光驱的整体运转,扫描马达用于控制激光头的移动,转盘马达用于控制光盘的旋转。
3. 光学系统:光学系统由透镜、反射镜和光传感器等组成。
当激光束照射到光盘上时,透镜会将光束聚焦到一个非常小的点上,这个点被称为光斑。
光斑的大小取决于透镜的调节和光盘的表面特性。
当光斑照射到光盘上的数据区域时,光束会被反射回来,然后通过反射镜和光电二极管等组件收集和转换成电信号。
4. 电路控制系统:电路控制系统负责控制光驱的各个部件的工作。
它包括电源管理电路、光驱控制芯片和数据接口等。
电源管理电路提供电源给光驱的各个部件,光驱控制芯片负责控制激光头的发射和接收,数据接口用于与计算机进行数据传输。
光驱的工作流程如下:1. 加载光盘:用户将光盘插入光驱的托盘中,并将托盘推入光驱内部。
光驱会通过马达将光盘抬起并固定在转盘上。
2. 旋转光盘:启动转盘马达,使光盘开始旋转。
光盘的转速通常为几百转/分钟,具体速度取决于光盘的类型。
3. 定位激光头:启动扫描马达,使激光头移动到光盘上特定的位置。
通过激光头的移动,可以实现对光盘上不同位置的数据进行读取。
4. 发射激光束:激光头发射一束激光束,该激光束经过透镜聚焦成一个光斑,然后照射到光盘上。
光斑的位置和大小取决于激光头的调节和光盘的表面特性。
5. 读取数据:当光斑照射到光盘上的数据区域时,光束会被反射回来。
反射的光束经过透镜和反射镜的调节,然后被光电二极管接收并转换成电信号。
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)中的数据。
它的工作原理基于光学技术和电子技术,通过使用激光光束来读取和写入光盘上的数据。
1. 激光头和光学镜片:光驱内部有一个激光头和光学镜片组成的光学系统。
激光头产生一束聚焦的激光光束,而光学镜片用于聚焦和调整光束的路径。
2. 光盘结构:光盘是由一层反射层、数据层和保护层组成的。
反射层反射激光光束,数据层存储着数字信息,保护层用于保护数据层。
3. 读取数据:当光盘放入光驱后,激光头会发出一束激光光束,通过光学镜片聚焦到光盘上。
激光光束经过反射层后,会被反射回激光头。
当光束遇到数据层时,会发生散射,而反射层会反射光束回到激光头。
激光头通过检测反射光的强弱来读取数字信息。
4. 写入数据:当需要将数据写入光盘时,光驱会调整激光头的功率,使其能够改变数据层的结构。
激光头通过调整激光的强度和聚焦点的位置,将数字信息写入到光盘的数据层上。
5. 数据纠错:在读取数据时,光驱还会进行数据纠错。
由于光盘表面可能存在划痕或者污渍等问题,导致激光光束的反射和散射不稳定。
光驱会使用纠错码技术来修复或者纠正这些错误,确保正确地读取数据。
6. 速度和格式:光驱的速度通常以倍速(例如2x、4x、8x等)来表示。
倍速指的是光驱读取或者写入数据的速度相对于标准速度的倍数。
光驱还支持不同的光盘格式,如CD-ROM、DVD-ROM、Blu-ray等。
总结:光驱的工作原理是通过激光光束的发射、聚焦和反射来读取和写入光盘上的数据。
光驱的光学系统包括激光头和光学镜片,光盘的结构包括反射层、数据层和保护层。
光驱读取数据时,激光光束经过反射层、数据层的散射和反射,通过激光头的检测来读取数字信息。
写入数据时,光驱通过调整激光的强度和聚焦点的位置,将数字信息写入光盘的数据层上。
光驱还会进行数据纠错,以确保正确地读取数据。
光驱的速度以倍速表示,同时支持不同的光盘格式。
光驱工作原理

光驱工作原理光驱是一种常见的外部设备,用于读取和写入光盘(如CD、DVD等)中的数据。
它通过使用激光技术来实现数据的读取和写入。
下面将详细介绍光驱的工作原理。
1. 激光发射和聚焦光驱中有一种称为半导体激光器的设备,它能够发射激光束。
当用户将光盘放入光驱时,激光器会发射一束激光。
这束激光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. 光盘结构光盘通常由两层构成:塑料基板和反射层。
塑料基板是光盘的主体,反射层则被涂覆在塑料基板的一侧。
当激光束照射到光盘上时,它会与反射层发生反射或散射。
3. 数据读取当光驱读取数据时,激光束会被聚焦在光盘的表面上。
如果激光束照射到的位置是平坦的反射层,激光束将会被反射回光驱的传感器中。
传感器会检测到激光的反射信号,并将其转换为数字信号,以便计算机能够读取和处理数据。
4. 数据写入当用户想要将数据写入光盘时,光驱会使用更高功率的激光束。
这束激光会照射到光盘的反射层上,使其发生化学或物理变化。
这些变化会被保留在光盘上,作为数据的表示。
光驱会根据计算机发送的数据信号来控制激光的功率和位置,从而实现数据的写入。
5. 数据识别为了能够准确地读取和写入数据,光驱需要识别光盘上的信息。
光盘上通常有一个称为“标识区”的特殊区域,其中包含了关于光盘类型、容量和速度等信息。
光驱会读取这些信息,并根据其来调整激光的参数,以确保数据的正确读取和写入。
6. 速度控制光驱通常具有可调节的速度。
不同类型的光盘(如CD和DVD)具有不同的最大读取和写入速度。
光驱会根据光盘的类型和计算机的要求来调整自身的速度。
速度的调节是通过改变激光的功率和转动光盘的速度来实现的。
总结:光驱通过激光技术实现光盘数据的读取和写入。
它使用激光发射和聚焦来与光盘交互,通过光盘的反射层来读取和写入数据。
光驱还需要识别光盘上的信息,并根据光盘类型和计算机要求来调整自身的速度。
这些工作原理的相互配合使得光驱能够准确、高效地读取和写入光盘中的数据。
光驱的工作原理

光驱的工作原理引言概述:光驱是一种常见的计算机外设,它能够读取和写入光盘,如CD、DVD等。
本文将详细阐述光驱的工作原理,包括激光读取、转盘控制、数据传输等方面。
正文内容:1. 激光读取1.1 激光发射:光驱内部的激光发射器会发射一束激光,通常为红光。
1.2 光束聚焦:通过透镜系统,激光光束会被聚焦成一个极小的光点,以便准确读取光盘上的数据。
1.3 光束反射:激光照射到光盘上后,会被光盘表面的凹凸不平的区域反射回来。
1.4 光电转换:光驱内的光电转换器会将反射回来的光信号转换为电信号。
2. 转盘控制2.1 转盘运转:光驱内部的电机控制转盘的旋转,使得光驱能够读取光盘上的不同位置的数据。
2.2 转盘定位:光驱内部的传感器能够感知转盘的位置,确保激光准确读取光盘上的数据。
2.3 转盘速度控制:根据光盘上的数据密度,光驱会动态调整转盘的旋转速度,以确保数据的准确读取。
3. 数据传输3.1 数字信号转换:光驱内部的模数转换器会将光电转换器输出的模拟电信号转换为数字信号。
3.2 数据纠错:光驱会对读取到的数字信号进行纠错处理,以确保数据的完整性和准确性。
3.3 数据解码:经过纠错处理后的数字信号会被解码,还原为计算机可以识别的数据格式。
3.4 数据传输接口:光驱通过计算机的数据传输接口(如IDE、SATA、USB等)将数据传输给计算机。
4. 光驱的类型4.1 CD光驱:主要用于读取和写入CD光盘上的数据。
4.2 DVD光驱:除了能够读取和写入CD光盘,还能够读取和写入DVD光盘上的数据。
4.3 蓝光光驱:除了能够读取和写入CD、DVD光盘,还能够读取和写入蓝光光盘上的数据。
5. 光驱的应用5.1 数据存储:光驱作为一种常见的数据存储介质,可以用于备份和存储大量的数据。
5.2 媒体播放:光驱能够读取光盘上的音频和视频文件,用于播放音乐和电影等媒体内容。
5.3 软件安装:许多软件都是以光盘的形式提供,光驱可以用于安装这些软件。
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)上的数据。
它采用了光学技术,通过激光束的照射和反射,实现对光盘上信息的读取和写入。
下面将详细介绍光驱的工作原理。
一、激光光源光驱内部的激光光源通常采用半导体激光二极管。
激光二极管通过电流的注入,产生一束高度聚焦的激光束。
这束激光束经过一系列的光学组件,最终被聚焦在光盘上的数据轨道上。
二、光盘结构光盘通常由两层塑料材料组成,中间夹有一层反射层。
光盘的表面被刻上一系列的微小凹坑,这些凹坑代表着数据的二进制编码。
当激光束照射到光盘上时,根据凹坑的反射特性,激光束会被反射或散射。
三、读取数据1. 聚焦和跟踪激光束经过光学组件的调节,被聚焦在光盘上的数据轨道上。
光驱内部的电机系统会控制激光头的位置,使其能够跟踪光盘上的数据轨道。
2. 光电检测当激光束照射到光盘上时,光的反射或散射会被光电检测器接收。
光电检测器将光的变化转化为电信号,并传送给光驱的控制电路。
3. 解码和纠错控制电路会对接收到的电信号进行解码和纠错处理,以恢复出原始的二进制数据。
纠错算法可以修复一定数量的错误,提高数据的可靠性。
4. 数据输出经过解码和纠错处理后,原始的二进制数据被转化为计算机可以识别的数据格式,然后通过接口传输给计算机系统。
四、写入数据除了读取数据外,光驱还可以将数据写入光盘。
写入数据的过程与读取数据相似,只是在写入时,激光二极管的功率会增大,以便在光盘上刻录出凹坑。
1. 凹坑刻录在写入数据时,激光束的功率会被调整到足够高的水平,以便在光盘上刻录出凹坑。
刻录凹坑的过程是通过激光束的热效应实现的,当激光束照射到光盘上时,光盘的反射层会被加热,形成凹坑。
2. 数据编码计算机系统会将要写入光盘的数据进行编码处理,转化为适合刻录的形式。
编码过程中通常会采用纠错码,以提高数据的可靠性。
3. 数据刻录经过编码处理后的数据被传输给光驱的控制电路,控制电路会控制激光二极管的功率和位置,实现在光盘上刻录出凹坑的过程。
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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。
如果光驱的寻迹性能很差,在读盘的时候就会出现读取数据错误的现象,最典型的就是在读音轨的时候出现的跳音现象。
所谓聚焦,就是指激光头能够精确地将光束打到盘片上并受到最强的信号。
当激光束从盘片上反射回来时会同时打到4个光电二极管上。
它们将信号叠加并最终形成聚焦信号。
只有当聚焦准确时,这个信号才为0,否则,它就会发出信号,矫正激光头的位置。
聚焦和寻道是激光头工作时最重要的两项性能,我们所说的读盘好的光驱都是在这两方面性能优秀的产品。
目前,市面上英拓等少数高档光驱产品开始使用步进马达技术,通过螺旋螺杆传动齿轮,使得1/3寻址时间从原来85ms降低到75ms以内,相对于同类48速光驱产品82ms的寻址时间而言,性能上得到明显改善。
而且光驱的聚焦与寻道很大程度上与盘片本身不无关系。
目前市场上不论是正版盘还是盗版盘都会存在不同程度的中心点偏移以及光介质密度分布不均的情况。
当光盘高速旋转时,造成光盘强烈震动的情况,不但使得光驱产生风噪,而且迫使激光头以相应的频率反复聚焦和寻迹调整,严重影响光驱的读潘小过于
使用寿命。
在36X-44X的光驱产品中,普遍采用了全钢机芯技术,通过重物悬垂实现能量的转移。
但面对每分钟上万转的高速产品,全钢机芯技术显得有些无能为力,市场上已经推出了以ABS技术为核心的英拓等光驱产品。
ABS技术主要是通过在光盘托盘下配置一副钢珠轴承,当光盘出现震动时,钢珠会在离心力的作用下滚动到质量较轻的部分进行填补,以起到瞬间平衡的作用,从而改善光驱性能。
1、光驱的度盘速度
CD-ROM速度的提升发展非常快,去年24X产品还是主流,如今48X光驱也已经逐步普及了。
值得注意的是,光驱的速度都是标称的最快速度,这个数值是指光驱在读取盘片最外圈时的最快速度,而读内圈时的速度要低于标称值,大约在24X的水平。
现在很多光驱产品在遇到偏心盘、低反射盘时采用阶梯性自动减速的方式,也就是说,从48X到32X再到24X/16X,这种被动减速方式严重影响主轴马达的使用寿命。
值得庆幸的是,笔者最近倒是在英拓光驱上找到了“一指降速”的功能设置。
按住前控制面板上Eject键2秒钟,光驱就会直接地从最高速自动减速到16X,避免了机芯器件不必要的磨损,延长了光驱的使用寿命。
同样,再次按下Eject键2秒钟,光驱将恢复度盘速度,提升到48X。
此外,缓冲区大小,寻址能力同样起着非常大的作用。
笔者认为,以目前的软件应用水平而言,对光驱速度的要求并不是很苛刻,48X光驱产品在一段时间内完全能够满足使用需要。
因为目前还没有哪个软件要求安装时使用32X以上的光驱产品。
此外,CD-ROM作为数据的存储介质,使用率远远低于硬盘,总没有谁会将WIN98安装在光盘上运行吧?
2、光驱的容错能力
相对于读盘速度而言,光驱的容错性显得更加重要。
或者说,稳定的读盘性能是追求读盘速度的前提。
由于光盘是移动存储设备,并且盘片的表面没有任何保护,因此难免会出现划伤或沾染上杂物质情况,这些小毛病都会影响数据的读取。
为了提高光驱的读盘能力,厂商献计献策,其中,“人工智能纠错(AIEC)”是一项比较成熟的技术。
AIEC通过对上万张光盘的采样测试,“记录”下适合他们的读盘策略,并保存在光驱BIOS芯片中。
以方便光驱针对偏心盘、低反射盘、划伤盘进行自动的读盘策略的选择。
由于光盘的特征千差万别,所以目前市
面上以英拓为首的少数光驱产品还专门采用了可擦写BIOS技术,使得DIYer可以通过在现方式对BIOS进行实时的修改,所以说Flash BIOS技术的采用,对于光驱整体性能的提高起到了巨大的作用。
此外,一些光驱为了提高容错能力,提高了激光头的功率。
当光头功率增大后,读盘能力确实有一定的提高,但长时间“超频”使用会使光头老化,严重影响光驱的寿命。
一些光驱在使用仅三个月后就出现了读盘能力下降的现象,这就很可能是光头老化的结果。
这种以牺牲寿命来换取容错性的方法是不可取的。
那么,如何判断您购买的光驱是否被“超频”呢?在购买的时候,你可以让光驱读一张质量稍差的盘片,如果在盘片退出后表面温度很高,甚至烫手,那就有可能是被“超频”了。
不过也不能排除是光驱主轴马达发热量大的结果。
3、光驱的保养
大家知道,激光头是最怕灰尘的,很多光驱长期使用后,识盘率下降就是因为尘土过多,所以平时不要把托架留在外面,也不要在电脑周围吸烟。
而且不用光驱时,尽量不要把光盘留在驱动器内,因为光驱要保持“一定的随机访问速度”,所以盘片在其内会保持一定的转速,这样就加快了电机老化(特别是塑料机芯的光驱更易损坏)。
另外在关机时,如果劣质光盘留在离激光头很近的地方,那当电机转起来后很容易划伤光头。
散热问题也是非常重要的,一定要注意电脑的通风条件及环境温度的高低,机箱的摆放一定要保证光驱保持在水平位置,否则光驱高速运行时,其中的光盘将不可能保持平衡,将会对激光头产生致命的碰撞而损坏,同时对光盘的损坏也是致命的,所以在光驱运行时要注意听一下发出的声音,如果有光盘碰撞的噪音请立即调整光盘,光驱或机箱位置。