Disque compact
| Disque compact | ||
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| Informations | ||
| Type | Disque optique | |
| Date de creation | 1979 | |
| développeur | ||
| Date de sortie |
1982 (Japon) 1984 (Monde) | |
| Données techniques | ||
| Dimensions | 12cm | |
| Codage | signal numérique | |
| Mécanisme de lecture/ | Laser infrarouge (750nm) | |
| Mémoire | 700 Mo | |
| Stockage | 74-80 min (audio) ou 640-700 Mo (données) | |
| Standardisation | ||
| Standard |
IEC 60908 (Audio) ECMA-130 ou ISO / IEC 10149 (données) | |
| Utilisation | Stockage audio, vidéo ou données | |
| Chronologie | ||
| Laserdisc (vidéo) Cassette (audio) Disquette (données) | Disque compact | DVD (vidéo) MP3 (audio) Clé USB (données) |
Le disque compact (communément appelé CD par l'acronyme en anglais de Compact Disc ) est un disque optique utilisé pour stocker des données au format numérique , constitué de tout type d'informations ( audio , images , vidéo , documents et autres données).
Ils ont un diamètre de 12 centimètres , une épaisseur de 1,2 millimètre et peuvent stocker jusqu'à 80 minutes d'audio ou 700 Mo de données. Les mini-CD mesurent 8 cm et servent à la distribution de singles et de manettes permettant d'économiser jusqu'à 24 minutes d'audio ou 210 Mo de données.
Cette technologie a d'abord été utilisée pour le CD audio , puis a été étendue et adaptée au stockage de données ( CD-ROM ), au stockage vidéo ( VCD et SVCD ), à l'enregistrement domestique ( CD-R et CD-RW ) et au stockage de données mixtes ( CD-I , CD photo et CD supplémentaire).
L'album compact jouit d'une popularité dans le monde d'aujourd'hui, notamment en Asie , où son succès persiste. [ 1 ] En 2007, 200 milliards de CD avaient été vendus dans le monde depuis sa création. Même ainsi, les disques compacts sont complétés par d'autres types de distribution et de stockage numériques, tels que les mémoires USB , les cartes SD , les disques durs , le stockage en nuage et les unités à semi-conducteurs . Depuis son pic en 2000, les ventes de CD ont diminué d'environ 50%. [ 2 ]
Historique
Le disque compact est une évolution naturelle du disque laser . Les prototypes ont été développés par Philips et Sony , d'abord indépendamment puis conjointement. L'industrie a été présentée en juin 1980 et 40 entreprises du monde entier ont adhéré au nouveau produit en obtenant les licences correspondantes pour la production de lecteurs et de disques.
Prototypes de
En 1974 , Lou Totems, directeur du groupe industrie audio au sein de la Phillips Technology Corporation, prend l'initiative de former un groupe de projet de sept personnes pour développer un disque audio optique d'un diamètre de 20 cm avec une qualité de son supérieure à celle de disques vinyles volumineux et fragiles . En mars 1974, lors d'une réunion du groupe audio, deux ingénieurs du laboratoire de recherche Philips recommandent l'utilisation d'un format numérique sur le disque optique de 20 cm, car un code correcteur d'erreurs pourrait être ajouté. Ce n'est qu'en 1977 que les dirigeants du groupe décident de créer un laboratoire avec pour mission de créer un petit disque audionumérique optique et un petit lecteur. Le terme « disque compact » a été choisi, en accord avec un autre produit Philips, la cassette compacte . Au lieu de la taille originale de 20 cm, le diamètre de ce disque compact a été fixé à 11,5 cm, soit la taille de la diagonale d'une cassette compacte.
Pendant ce temps, Sony Corporation a présenté publiquement pour la première fois un disque audio numérique optique en septembre 1976. En septembre 1978, la société a présenté un disque audio numérique optique avec une durée de lecture de 150 minutes, enregistré à un taux d'échantillonnage de signaux audio de 44,056 Hz, 16 bits résolution linéaire et code de correction d'erreurs entrelacé , spécifications similaires à celles établies plus tard dans le format Compact Disc ċ en 1980.
Collaboration et estandarización
Plus tard, en 1979, Sony et Philips ont créé un groupe de travail conjoint d'ingénieurs pour concevoir un nouveau disque audio numérique. Dirigée par Lees Schouhamer Inning et Tostada Doy, la recherche a alimenté la technologie du laser et du disque optique qui a été lancée indépendamment par les deux sociétés. Après une année d'expérimentation et de discussion, le groupe de travail a produit le CD-DA Standard Red Book . Publiée pour la première fois en 1980, la norme a été officiellement adoptée par la Commission électrotechnique internationale en tant que norme internationale en 1987, avec plusieurs modifications qui ont été intégrées à la norme en 1996. Pour les enfants
Philips a contribué à l'ensemble du processus de fabrication , basé sur la technologie du LaserDisc pour la vidéo. Philips a également contribué au système de modulation EFM ( Eight-to-Fourteen ), qui offre une certaine résistance aux défauts tels que les rayures et les empreintes digitales, tandis que Sony a contribué à la méthode de correction d'erreur CIRC .
L'histoire du disque compact, [ 3 ] racontée par un membre du groupe de travail, fournit des informations sur les nombreuses décisions techniques, y compris le choix de la fréquence d'échantillonnage, le temps de lecture et le diamètre du disque. Le groupe de travail était composé d'environ quatre à huit personnes, bien que selon Philips, le disque compact ait été "inventé collectivement par un grand groupe de personnes travaillant en équipe".
Commercialisation
En 1981 , le chef d'orchestre Herbert von Karajan , convaincu de la valeur des disques compacts, en fait la promotion lors du Festival de Salzbourg, et à partir de ce moment leur succès commence. Les premiers titres enregistrés sur disques compacts en Europe sont Alpine Symphony de Richard Strauss , les valses de Frédéric Chopin interprétées par le pianiste chilien Claudio Arrau , et l' album d' ABBA The Visitar , en 1983 le premier disque compact sera produit aux États - Unis par CBS (aujourd'hui Sony Music) étant le premier titre sur le marché d'un album de Billy Joel . [ 4 ] La production de disques compacts s'est concentrée pendant plusieurs années aux États-Unis et en Allemagne, d'où ils ont été distribués dans le monde entier.
C'est en octobre 1982 que Sony et Philips ont commencé à commercialiser le CD.
En 1984, ils sont entrés dans le monde de l'informatique, permettant de stocker jusqu'à 650 Mo (74 min. de CD-A) et, à la fin des années 90, jusqu'à 700 Mo (80 min. de CD-A).
Détails physiques
Bien qu'il puisse y avoir des variations dans la composition des matériaux utilisés pour fabriquer des disques, ils suivent tous le même schéma : les disques compacts sont fabriqués à partir d'un disque de plastique polycarbonate de 1,2 mm d'épaisseur , auquel est ajoutée une couche réfléchissante d' aluminium , utilisé pour obtenir plus de longévité des données. Cela reflétera la lumière du laser (dans la gamme du spectre infrarouge , et donc visuellement non appréciable); ensuite, une couche protectrice de laque est ajoutée, qui agit comme un protecteur de l'aluminium et, éventuellement, une étiquette sur le dessus. Les méthodes d'impression courantes sur CD sont la sérigraphie et l'impression offset . Dans le cas des CD-R et CD-RW , on utilise de l'or , de l' argent et leurs alliages qui, en raison de leur ductilité , permettent aux lasers d'enregistrer dessus, ce qui ne pourrait pas être fait sur l'aluminium avec des lasers de faible puissance. .
Fonctionnalités
- Vitesse de balayage : 1,2 à 1,4 m/s, soit environ entre 500 tr/min (tours par minute) et 200 tr/min, en mode de lecture CLV ( Constant Linear Velocity ) .
- Distance entre les pistes : 1,6 µm .
- Diamètre de la discothèque : 120 ou 80 mm.
- Groseur de disco : 1,2 mm.
- Radio de zone interne de disco : 25 mm.
- Radio de zone externe de disco : 60 mm.
- Diamètre de l'orifice central : 15 mm.
- Types de disques compacts :
Un CD audio est lu à une vitesse telle que 150 Ko sont lus par seconde. Cette vitesse de base est utilisée comme référence pour identifier d'autres lecteurs tels que ceux d'ordinateur , de sorte que si un lecteur indique 24x, cela signifie qu'il lit 24 x 150 ko = 3 600 ko/ s , bien qu'il faille considérer que les lecteurs avec indication de vitesse supérieur à 4x ne fonctionnent pas à vitesse angulaire variable comme les lecteurs CD-DA, mais utilisent une vitesse de rotation constante , le rayon pouvant être obtenu par la formule précédente étant le maximum réalisable.
Normes
Une fois le problème du stockage des données résolu, reste le problème de leur interprétation correcte. Pour ce faire, les entreprises qui ont créé le disque compact ont défini une série de normes, chacune reflétant un niveau différent. Chaque document était relié dans une couleur différente, donnant un nom à chacun des "livres arc-en-ciel" .
Heure d'accès
Pour décrire la qualité d'un CD-ROM c'est probablement l'un des paramètres les plus intéressants. Le temps d'accès correspond au temps qu'il faut à l'appareil depuis le début du processus de lecture jusqu'au début de la lecture des données. Ce paramètre est donné par : la latence, le temps de recherche et le temps de changement de vitesse (dans les appareils CLV ). Gardez à l'esprit que le mouvement de recherche de la tête et l'accélération du disque sont effectués en même temps, donc nous ne parlons pas d'ajouter ces composants pour obtenir le temps d'accès, mais de processus qui justifient cette mesure.
Ce paramètre dépend directement de la vitesse du lecteur de CD-ROM puisque ses composants en dépendent également. La raison pour laquelle le temps d'accès est supérieur dans les CD-ROM par rapport aux disques durs est la construction de ceux-ci. La disposition cylindrique des disques durs réduit considérablement les temps de recherche. D'autre part, les CD-ROM n'étaient pas initialement conçus pour un accès aléatoire mais pour un accès séquentiel de CD audio. Les données sont disposées en spirale sur la surface du disque et le temps de recherche est donc beaucoup plus important.
Une chose à garder à l'esprit est l'affirmation maintes fois utilisée par les fabricants, à savoir que si les taux d'accès les plus rapides se situent dans les 100 ms (150 ms est un temps d'accès typique), ils essaieront de nous convaincre qu'un CD-ROM dont la vitesse d'accès est 90 ms c'est infiniment mieux quand la réalité est que la différence est négligeable en pratique, bien sûr plus un CD-ROM est rapide, mieux c'est, mais il faut tenir compte du prix qu'on est prêt à payer pour une fonctionnalité qu'on ne va pas apprécier plus tard.
Les premiers CD-ROM fonctionnaient à la même vitesse que les CD audio standard : 210 à 539 RPM selon la position de la tête, donnant un taux de transfert de 150 Ko/s, une vitesse qui garantissait ce que l'on appelle l'audio de qualité CD. Cependant, dans les applications de stockage de données, la vitesse de transfert la plus élevée possible est intéressante, pour laquelle il suffit d'augmenter la vitesse de rotation du disque. C'est ainsi que CD-ROM 2x, 4x, ... 24x, ? la vitesse de transfert.
La plupart des appareils à bas débit utilisent le CLV, le plus moderne et le plus rapide, optez cependant pour l' option CAV . Lors de l'utilisation de CAV, la vitesse de transfert des données varie en fonction de la position des données sur le disque tandis que la vitesse angulaire reste constante . Un aspect important lorsque l'on parle de CD-ROM avec des vitesses de 12X ou plus est ce que nous voulons vraiment dire lorsque nous parlons de vitesse 12X, car dans ce cas nous n'avons pas une vitesse de transfert 12 fois supérieure à la référence et ce n'est même pas un vitesse constante. Quand on dit qu'un CD-ROM CAV est 12x on veut dire que la vitesse de rotation est 12 fois plus élevée sur la tranche du CD. Ainsi un CD-ROM 24x est 24 fois plus rapide en périphérie mais au milieu il est 60% plus lent par rapport à sa vitesse maximale.
- CLV
| La rapidité | Vitesse de transfert |
|---|---|
| 1 fois | 150 Ko/s |
| 2x | 300 Ko/s |
| 4x | 600 Ko/s |
| 8x | 1 200 Ko/s |
| 10x | 1500 Ko/s |
| 12x | 1800 Ko/s |
- BAC
| La rapidité | Vitesse minimale | Vitesse maximum |
|---|---|---|
| 16X | 930 Ko/s | 2400 Ko/s |
| 20X | 1170 Ko/s | 3000 Ko/s |
| 24X | 1400 Ko/s | 3600 Ko/s |
| 32X | 2100 Ko/s | 4800 Ko/s |
Temps de recherche
Le temps de recherche fait référence au temps qu'il faut pour déplacer la tête de lecture à la position de l'album dans lequel se trouvent les données. Cela n'a de sens que de parler de cette grandeur en moyenne puisque ce n'est pas la même chose d'atteindre une donnée proche du bord qu'une autre proche du centre. Cette grandeur fait partie du temps d'accès qui est un fait beaucoup plus significatif. Le temps de recherche a intérêt à comprendre les composantes du temps d'accès mais pas autant que la magnitude elle-même.
Temps de changement de vitesse
Dans les CD-ROM à vitesse linéaire constante (CLV) , la vitesse du moteur dépendra de la position qu'occupe la tête de lecture sur le disque, d'autant plus rapide que l'on se rapproche du centre. Cela implique un temps d'adaptation pour que ce moteur prenne la vitesse appropriée une fois qu'il connaît l'endroit où se trouvent les données. Ceci est généralement réalisé par un microcontrôleur qui relie la position des données à la vitesse de rotation.
Dans les CD-ROM CAV, cette mesure n'a pas de sens puisque la vitesse de rotation est toujours la même, donc la vitesse d'accès bénéficiera de cette fonctionnalité et sera quelque peu inférieure ; cependant, il faut noter que puisque les fabricants indiquent la vitesse maximale pour les CD-ROM CAV et que cette vitesse est variable, un CD-ROM CLV est beaucoup plus rapide qu'un autre de même vitesse CAV plus proche du centre du disque.
Cache
La plupart des CD-ROM incluent généralement un petit cache dont la mission est de réduire le nombre d'accès physiques au disque. Lorsque des données sont accédées sur le disque, elles sont enregistrées dans le cache de sorte que si nous y accédons à nouveau, elles seront directement extraites de cette mémoire, évitant un accès lent au disque. Bien sûr, plus le cache est grand, plus la vitesse de notre ordinateur est élevée, mais il n'y a pas non plus beaucoup de différence de vitesse entre les différents ordinateurs. Pour cette raison, puisque cette mémoire ne nous empêche d'accéder qu'aux données les plus récentes, qui sont celles qui remplacent celles qui prennent plus de temps dans le cache, et compte tenu de la caractéristique, en termes de volume d'informations, des applications multimédia, rien Cela ne sauve nous d'avoir à accéder à l'appareil. C'est l'un des paramètres déterminants de la rapidité de cet appareil. Évidemment, plus nous avons de cache, mieux c'est, mais compte tenu du prix que nous sommes prêts à payer pour cela.
Types de disques compacts
Lecteur de disque compact
Lecteur
Le lecteur de CD, également appelé lecteur de CD, est le périphérique optique capable de lire des CD audio, vidéo, de données, etc. à l'aide d'un laser qui permet de lire les informations contenues dans ces disques.
Le lecteur d'enregistrement compact est composé de:
- Une tête , dans laquelle se trouve un émetteur de faisceau laser, qui projette un faisceau de lumière vers la surface du disque, et qui possède également un photorécepteur (photodiode) qui reçoit le faisceau lumineux qui rebondit sur la surface du disque. Le laser est généralement une diode AlGaAs avec une longueur d'onde dans l'air de 780 nm . (Proche infrarouge , notre champ de vision atteint environ 700 nm.) Il s'agit donc d'une lumière invisible à l'œil humain, mais non anodine. Évitez toujours de regarder dans un faisceau laser. La longueur d'onde à l'intérieur du polycarbonate est inférieure d'un facteur n=1,55 à celle de l'air, c'est-à-dire 500nm.
- Un moteur qui fait tourner le disque compact, et un autre qui déplace la tête radialement. Avec ces deux mécanismes vous avez accès à tout l'album. Le moteur prend en charge le CLV (Constant Linear Velocity), qui est le système qui ajuste la vitesse du moteur afin que sa vitesse linéaire soit toujours constante. Ainsi, lorsque la tête de lecture est proche du bord, le moteur tourne plus lentement que lorsqu'il est proche du centre. Ce fait rend très difficile la construction du lecteur mais garantit que le taux d'entrée de données dans le système est constant. La vitesse de rotation dans ce cas est contrôlée par un microcontrôleur qui agit en fonction de la position de la tête de lecture pour permettre un accès aléatoire aux données. Le CD-ROM permet également de maintenir une vitesse angulaire constante , la CAV (Velocity Angular Constant). Il est important d'en tenir compte lorsque l'on parle de vitesse de lecture des CD-ROM .
- Un DAC , dans le cas des CD-Audio , et sur presque tous les CD-ROM . DAC est un convertisseur numérique-analogique. C'est-à-dire un convertisseur de signal numérique en signal analogique, qui est envoyé aux haut-parleurs. Il existe également des DAC dans les cartes son, qui, pour la plupart, ont également un ADC , qui effectue le processus inverse, de l'analogique au numérique.
- D'autres systèmes d'asservissement, comme celui chargé de guider le laser à travers la spirale, celui qui assure la distance précise entre le disque et la tête, pour que le laser atteigne parfaitement le disque, ou celui qui corrige les erreurs, etc.
Étapes suivies par la tête pour lire un CD : [ 5 ]
- Un faisceau de lumière cohérente (laser) est émis par une diode infrarouge vers un miroir faisant partie de la tête de lecture qui se déplace linéairement le long de la surface du disque.
- La lumière passe à travers un séparateur de faisceau qui triple le faisceau d'entrée.
- Les trois faisceaux sont focalisés sur la surface du CD grâce à un système optique ; le faisceau central est maintenu sur la voie, les deux autres sont des deux côtés et sont utilisés pour le système de suivi automatique de la voie ( autotracking ).
- Cette lumière incidente est réfléchie par la couche d'aluminium en traversant le revêtement en polycarbonate. La hauteur des piqûres est la même dans tous et est choisie très soigneusement, de sorte qu'elle corresponde à 1/4 de la longueur d'onde du laser dans le polycarbonate. L'idée ici est que la lumière réfléchie par un puits parcourt 1/4 + 1/4 = 1/2 la longueur d'onde plus loin que la lumière réfléchie par une terre .
- La lumière réfléchie est acheminée à travers une série de lentilles et de miroirs vers quatre photodétecteurs montés sur cadre .
- Lorsqu'une transition puits-plat ou puits plat se produit, comme il y a un déphasage d'une demi-longueur d'onde entre les deux, des interférences destructives se produisent et l'intensité résultante est pratiquement nulle. Le long d'un puits, ou le long d'une plaine, il n'y a pas de changements et l'intensité résultante est maximale. Le photodétecteur détecte ce changement d'intensité lumineuse, ce qui en fait de l'énergie électrique.
- Pour récupérer le signal, la sortie des quatre photodétecteurs est additionnée. Un 1 vers les transitions puits ou plaine-pozo (intensité minimale) et un 0 à l'intérieur d'un puits ou d'une plaine (intensité maximale) se voient attribuer un 1.
- Le train binaire ainsi lu est décodé dans l'ordre inverse de son encodage : il passe d'abord par un décodeur EFM , puis par deux niveaux de détection d'erreurs ( Reed-Solomon ), et enfin par un étage de correction d'erreurs .
- Le suivi automatique renvoie la différence entre l'intensité détectée par chaque capteur, pour maintenir le laser concentré sur la piste.
Gravure
Les CD ont une couche interne protégée, où les bits sont stockés à l'aide de différentes technologies, et dans chacun d'eux, lesdits bits sont lus par un faisceau laser incident. Celle-ci, lorsqu'elle est réfléchie, permet de détecter les variations microscopiques des propriétés optiques réfléchissantes qui se produisent à la suite de l'enregistrement effectué en écriture. Un système optique avec des lentilles est le faisceau lumineux et se concentre sur celui-ci en tant que point dans la couche de disque qui stocke les données.
À l'heure actuelle, même des logiciels ont été développés pour aider à enregistrer sur des ordinateurs, et une méthode d'enregistrement de CD de musique a été ajoutée au lecteur des systèmes Windows .
Enregistré pendant la fabrication
Un CD peut être enregistré par moulage lors de sa fabrication.
À l' aide d'un moule en nickel (CD-ROM), une fois qu'une application multimédia a été créée sur le disque dur d'un ordinateur , il faut la transférer sur un support permettant d'en faire des copies pour la diffusion.
Les applications sur CD-ROM sont distribuées sur des disques compacts de 12 cm de diamètre, les informations étant enregistrées sur une face. La fabrication de ces disques nécessite une salle "propre" , exempte de particules de poussière, dans laquelle les processus suivants sont effectués : une couche de matériau photosensible à haute résolution est appliquée sur un disque de qualité optique finement poli, du type utilisé dans la fabrication de micropuces. Sur cette couche il est possible d'enregistrer les informations grâce à un faisceau laser . Une fois la transcription de toutes les informations sur disque terminée, les données qu'il contient sont dans un état latent. Le processus est très similaire au développement d' une photographie.
Selon les zones auxquelles le laser a accédé, la couche de matériau photosensible durcit ou devient soluble en lui appliquant certains bains. Une fois les différents bains réalisés, un premier exemplaire du disque est disponible qui permettra de tamponner les autres. Cependant, le film qui contient les informations et qui adhère à la plaque de verre est mou et fragile, c'est pourquoi il est indispensable de le protéger par une fine couche métallique, qui lui confère à la fois dureté et protection.
Enfin, grâce à une combinaison de procédés optiques et électrochimiques, il est possible de déposer une couche de nickel qui pénètre dans les vides et adhère au film métallique appliqué en premier sur la couche de verre. De cette manière, un disque parent ou "maître" est obtenu, ce qui vous permet de faire des milliers de copies ultérieures du CD-ROM en plastique.
Une fois ces copies obtenues, il est possible de sérigraphier des images et des informations, en une ou plusieurs couleurs, sur la couche de laque filtrant les ultraviolets des disques, qui permettent de l'identifier. Tout cela, logiquement, du côté qui ne contient pas l'information.
La fabrication de CD-ROM pour une application multimédia se termine par l'emballage des disques, nécessaire pour les protéger d'éventuelles détériorations. Un livret contenant les informations liées à l'utilisation de l'application est joint au dossier.
Enfin, l' emballage en cellophane garantit à l'utilisateur que la copie qu'il reçoit est un original. Ces procédés de fabrication permettent actuellement des cadences de production allant jusqu'à 600 unités par heure sur une seule machine.
Gravure par action laser
Une autre façon d'enregistrer est par l'action d'un faisceau laser (CD-R et CD-RW, également appelés CD-E). Pour cela, l'enregistreur crée des creux et des méplats, modifiant la réflectivité de la surface du CD. Les fosses sont des zones où le laser brûle la surface avec une plus grande puissance, créant une zone de faible réflectivité. Les Lands sont exactement le contraire, ce sont des zones qui conservent leur réflectivité initiale élevée, précisément parce que la puissance du laser est réduite. Selon que le lecteur détecte une séquence de fosses ou de terres, nous aurons des données ou d'autres. Pour former une fosse, il est nécessaire de brûler la surface à environ 250 °C. À ce moment-là, le polycarbonate qui a la surface se dilate pour couvrir l'espace libre, étant suffisant entre 4 et 11 MW pour brûler cette surface, bien sûr la surface brûlée dans chaque PIT est très petite. C'est possible puisqu'il s'agit d'une surface un peu "spéciale". Sur les disques enregistrables, il s'agit d'un colorant organique. Pour simuler un PIT, l'enregistreur utilise un faisceau laser plus puissant que la normale pour laisser des marques dans le colorant organique pour absorber la lumière laser dans le lecteur et sont interprétées comme des zéros. Sur les disques réinscriptibles, il est essentiellement constitué d'argent, de tellure, d'indium et d'antimoine . Initialement (le disque est complètement vide de données...) cette surface a une structure polycristalline ou hautement réfléchissante. Si le logiciel dit à l'enregistreur de simuler un PIT, alors ce qu'il fera augmentera la température de surface avec le laser à 600 ou 700 ° C, de sorte que la surface a maintenant une structure non cristalline ou une faible réflectivité. Lorsqu'un méplat doit apparaître, alors la puissance du laser est abaissée pour laisser intacte la structure polycristalline. Pour effacer le disque brûle la surface à environ 200°C pendant une longue durée (de 20 à 40 minutes) en revenant à son état cristallin initial. En théorie, nous devrions être capables d'effacer la surface environ 1000 fois, plus ou moins, bien qu'avec l'usure quotidienne, cette marque ne soit jamais atteinte.
Gravure par action laser et champ magnétique
Le dernier moyen d'enregistrer un CD est l'action d'un faisceau laser en conjonction avec un champ magnétique (disques magnéto-optiques).
Les disques optiques ont les caractéristiques suivantes, par rapport aux disques magnétiques :
Los discos ópticos, además de ser medios extraíbles con capacidad para almacenar masivamente datos en pequeños espacios -por lo menos diez veces más que un disco rígido de igual tamaño- son portátiles y seguros en la conservación de los datos (que también permanecen si se corta l'énergie électrique). Le fait qu'ils soient portables vient du fait qu'ils sont amovibles du lecteur.
Enregistrement multi-session
Depuis quelque temps, des programmes informatiques sont apparus pour enregistrer des CD qui nous permettent d'utiliser un disque CD-R comme s'il s'agissait d'un disque réinscriptible. Cela ne signifie pas que le CD peut être enregistré puis effacé, mais plutôt qu'il peut être enregistré dans différentes sessions, jusqu'à ce que tout l'espace disponible sur le CD soit occupé. Les disques multisession ne sont rien de plus qu'un disque enregistrable normal, ni dans leurs boîtes ni dans les informations sur leurs détails techniques, il est souligné qu'il fonctionne comme un disque multisession, car cette fonction ne dépend pas du disque, mais de la façon dont il est enregistré .
Si un CD est enregistré et qu'il n'est pas finalisé, on peut y ajouter une nouvelle session, en perdant une partie pour séparer les sessions (environ 20 Mo). Nous ferons un CD multisession au moment où nous ferons le deuxième enregistrement dessus, qu'il soit finalisé ou non.Cependant, lors de l'enregistrement d'un CD de musique, le CD-R est automatiquement finalisé et ne peut pas être utilisé comme disque multisession.
Tous les périphériques ou systèmes d'exploitation ne sont pas capables de reconnaître un disque multisession ou non finalisé.
Différences entre CD-R multisession et CD-RW
Il peut y avoir confusion entre un CD-R enregistré en plusieurs sessions et un CD-RW . Lorsqu'un disque CD-R devient multi-session, le logiciel lui donnera la caractéristique qu'il peut être utilisé en plusieurs sessions, c'est-à-dire qu'à chaque enregistrement des "sessions" seront créées, qui ne seront modifiées que par ce que l'utilisateur pense pratique. Par exemple, si les fichiers test1.txt, test2.txt et test 3.txt ont été enregistrés sur un CD-R, une session aura été créée sur le disque qui sera lue par tous les lecteurs et contiendra les fichiers mentionnés . Si à tout moment l'un des fichiers n'est pas nécessaire ou si le contenu de l'enregistrement est modifié, le logiciel créera une nouvelle session, après la précédente, où les fichiers que vous ne souhaitez pas consulter n'apparaîtront pas, ou le modifications seront effectuées, c'est-à-dire qu'il est possible d'ajouter d'autres fichiers, voire d'en supprimer certains qui étaient inclus. Lors d'une modification, la session précédente ne sera pas supprimée, mais sera masquée par la nouvelle session, donnant la sensation que les fichiers ont été supprimés ou modifiés, mais en réalité ils restent sur le disque. Évidemment, les sessions précédentes, bien qu'apparemment elles n'apparaissent pas, restent sur le disque et y prennent de la place, cela signifie qu'un jour il ne sera plus possible de le "réécrire", de modifier les fichiers qu'il contient, car le toute la capacité du disque aura été utilisée. Contrairement aux CD-R, les disques CD-RW peuvent être effacés, voire formatés (cela permet d'utiliser le disque, en perdant une partie de sa capacité, mais en autorisant l'enregistrement de nouveaux fichiers). Dans le cas de l'utilisation d'un CD-RW lorsque l'on efface, on l'efface complètement, on peut aussi faire des effacements partiels, qui nécessitent une puissance plus élevée du laser pour être réenregistrés. Un disque CD-RW peut être utilisé comme mémoire USB, avec un logiciel approprié, tant que le lecteur prend en charge cette fonctionnalité, les fichiers peuvent être manipulés comme dans une mémoire USB, à condition qu'il ne soit pas effacé, mais lors de l'effacement d'un fichier cela continue d'occuper de l'espace sur le disque, bien que lors de son examen, ledit fichier n'apparaisse pas. Les disques CD-RW ont besoin de plus de puissance laser pour être enregistrés, c'est pourquoi les disques réinscriptibles ont une vitesse d'enregistrement plus lente que les disques enregistrables (ils prennent plus de temps pour terminer l'enregistrement). Les DVD-RW, DVD+RW fonctionnent de manière analogue, les DVD-RAM aussi, mais ils sont conçus pour être gravés comme des clés USB (Universal Serial Bus).
Entretien et conservation des disques compacts
Les réactions chimiques entre ses composants, ainsi que la chaleur et les abus, peuvent détruire les données numériques. Par conséquent, les informations doivent être revues périodiquement pour détecter les défaillances. Pour éviter une détérioration précoce des compacts, il suffit de bien les traiter. Les CD-R, à base de colorants organiques, sont plus périssables et volatils que les compacts et les CD-ROM. Vous devez vérifier la sauvegarde tous les 2 ans ou moins. C'est pratique, la pratique de faire une double copie de toutes les données et de sauvegarder les informations tous les deux ans. [ 6 ] Voici quelques recommandations pour l'acquisition et la conservation de disques compacts enregistrés et vierges :
- Achetez des CD de bonne qualité auprès de fabricants et de fournisseurs fiables. En cas de doute, ils peuvent être testés avec des CD de différentes marques et conserver ceux qui présentent les meilleures performances.
- Ne touchez pas les CD avec vos doigts dans la zone de données, mais par les bords ou par leur étiquette imprimée.
- N'exposez pas les CD à la poussière, à une chaleur excessive ou à de longues périodes d'ensoleillement direct ou artificiel. Ils doivent être conservés dans leur étui et/ou emballage respectif dans les meilleurs délais.
- Ne collez pas d'autocollants sur la surface du CD.
- Ne stockez pas ensemble des CD de tailles différentes.
- Stockez les CD dans des environnements à température constante. S'ils sont stockés pendant une longue période, ils doivent être stockés dans un environnement frais et sombre.
- Évitez de stocker les CD dans des environnements très humides, car des champignons peuvent se former sur leurs pochettes de protection. [ 7 ]
- En cas d'application d'un balayage rapide du côté des données, cela doit être fait du centre du CD vers l'extérieur. Ne nettoyez jamais en faisant des cercles, car les marques d'usure qui peuvent apparaître sont plus susceptibles de gâcher le processus de lecture.
- Lorsque vous marquez ou écrivez dessus, utilisez un stylo à pointe souple. Les objets pointus peuvent endommager les données.
- N'exposez pas les CD à l'eau, aux chutes ou aux chocs.
Systèmes de fichiers
La norme ISO 9660 est une norme initialement publiée en 1988 par l' ISO , qui spécifie le format de stockage des fichiers sur des supports de type disque compact. La norme ISO 9660 définit un système de fichiers pour les CD-ROM . Son objectif est de rendre ces supports lisibles par différents systèmes d'exploitation , de différents fournisseurs et sur différentes plates-formes, par exemple MS-DOS , Microsoft Windows , Mac OS et Unix .
ISO 9660 est un descendant direct d'un effort de normalisation antérieur appelé HSG (un acronyme pour High Sierra Group ), qui a été proposé par un groupe d'acteurs de l'industrie qui se sont réunis en 1985 à l' hôtel High Sierra à Lake Tahoe , dans le Nevada . Bien que l' ISO ait accepté une grande majorité des propositions du HSG, il existe quelques différences mineures.Voir aussi
- Disque optique
- SHM-CD
- DEC
- DVD
- diffusion audio numérique
- Blu Ray
- hd-dvd
- Histoire des supports de stockage optiques
- histoire de l'enregistrement sonore
- Livres de couleurs
Références
- ↑ http://www.elfinanciero.com.mx/new-york-times-syndicate/el-cd-sigue-siendo-el-rey-en-japon.html
- ↑ (nd) (août 2017). "Il y a 35 ans, le premier CD a été créé" . Nouvelles Col. Consulté en octobre 2018 .
- ↑ Keas Schouhamer Inning . "L'histoire du CD" (en anglais) . Archivé de l'original le 4 novembre 2014.
- ^ "Apical Recodan" (en anglais) . Électronique royale Philips . Consulté le 12 février 2011 .
- ↑ Ecole d'Electronique et d'Ingénierie de la Communication. Institut de technologie de Dublin, éd. Technologies de stockage optique . Archivé de l'original le 1er février 2012 . Consulté le 14 décembre 2011 .
- ↑ Ariel Torres (20 août 2006). "Comment protéger les disques compacts et maintenir une archive durable" . lanacion.com.ar . Consulté le 4 janvier 2014 .
- ^ "Disque à CD" . discoacd.com. Archivé de l'original le 5 janvier 2014 . Consulté le 4 janvier 2014 .
Liens externes
Wikimedia Commons héberge une galerie média sur Compact Disc .- L'histoire du disque compact , par Kees Immink
- Explication claire avec illustrations (en anglais)
- Fonctionnement des systèmes audio CD