FD sektor. stopa. Obr. Uspořádání stop a sektorů na FD a CD



Podobné dokumenty
OPTICKÉ PAMĚTI CD ROM. Rozdělení optických pamětí. Disk optické médium

Typy optických pamětí

Informační a komunikační technologie

Počítačové mechaniky. Autor: Kulhánek Zdeněk

Optické mechaniky EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

OPTICKÁ MÉDIA A MECHANIKY

Maturitní otázka z POS - č. 6. Optické nosiče dat

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Autor: Bc. Miroslav Světlík. Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Paměťová média Ing. Jakab Barnabáš

Magneto-optický disk (3) Optické disky

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

Optické paměti. CD-ROM Technology CD-ROM je obdobou technologie používané v technice CD.

Optické disky. Zkratkou CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory) se označují nejen optická média, ale i mechaniky pro práci s těmito médii

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Historie. Děrné štítky

Proč se na DVD vejde více dat než na CD? 27 Co jsou pity a landy? 27

Identifikátor materiálu: ICT-1-10

12. Optické mechaniky a formáty

1.1 Historie Pevný disk Magnetorezistivní hlava Giant Magnetorezistiv hlava Disketová mechanika

Růst datových potřeb Pojem velkokapacitní se mění v čase Dříve několik MB, dnes stovky GB až TB

Optické paměti a mechaniky

- CD, DVD a Blu Ray -

Paměť počítače. dočasná / trvalá. Parametry pamětí : kapacita ( udává kolik dat se do paměti vejde )

PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat

Technické prostředky počítačové techniky

Identifikátor materiálu: ICT-1-09

Hardware. Příklad převodu čísla: =1*32+0*16+0*8+1*4+0*2+1*1= Převod z dvojkové na desítkovou Sčítání ve dvojkové soustavě

Název materiálu: Paměťová média

Program. Pevné disky, geometrie, formáty Technologie S.M.A.R.T., RAID

Přenosná média Josef Horálek

Uživatelská příručka. MultiSpin-DVD Writer ČESKY

HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně

Růst datových potřeb Pojem velkokapacitní se mění v čase Dříve několik MB, dnes stovky GB až TB

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Paměťová média. Jiří Beran. 14. srpna Paměťová média Jiří Beran

Přenosná paměťová média

Obecný popis základní jednotky

Základní části počítače. Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš

Přenášení nikdy nevypadalo tak dobře

Princip lisované CD. Laser AlGaAs - λ = 780 nm n = 1.55

Předmět: informační a komunikační technologie

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Optická média. CD média a mechaniky

EXTERNÍ PAMĚŤOVÁ MÉDIA

Výklad učiva: Co je to počítač?

Informatika ročník

Ukládání videa. Datová média Práce se soubory Vlastnosti videa Kontejnery a komprese. Technologické trendy v AV tvorbě, Ukládání videa 2

Mgr. Renáta Rellová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

SKŘÍŇ PC. Základní součástí počítačové sestavy je skříň.

Optická paměťová média, principy, využití, trendy

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Václav Sedláček 3.B 3iv1

Shrnutí předcházející přednášky

Technické prostředky počítačové techniky

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN. Datová úložiště

Základy ICT, průřezová témata

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11

Technické prostředky počítačové techniky

Typy externích paměťových médií

Úvod do programování a práce s počítačem 2

1. části počítače. A. Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení funkce základních počítačových komponent

Funkce cache Vnější paměti Signálové přenosy v PC Systémové sběrnice Interface

Vnější paměti. Vnější paměti. Dělení podle materiálu a fyzikálních principů

Dlouhodobá archivace digitálních dat

Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností a hlavnímu parametry.

Pevné disky. Pevné disky. Nárůst kapacity pevných disků

Jednotky CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R. Média. Normy upravující tuto oblast

Základní jednotka procvičování

Karel Johanovský Michal Bílek CD, DVD, HD-DVD, BD

Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností, budoucností a hlavními parametry.

Digitální optický záznamový standard DVD

Digitální optický záznamový standard DVD

I. historie a motivace formátu. II. technické informace. III. DVD-Video, DVD-Audio, DVD Data. IV. HD budoucnost Blu-ray, HD DVD

Paměti. Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje

Hardware Skladba počítače. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_35

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace:

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Počítačová sestava paměti, operační paměť RAM

Ten nejlepší zážitek z vysokého rozlišení. Vlajková loď mezi zábavními notebooky s Full HD a jednotkou Bluray Disc Combo

Počítačová sestava pevný disk (HDD, SSD, USB flash disk)

PAMĚTI ROM, RAM, EPROM, EEPROM

Konektory a Kabely. Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení

Inspiron Pohledy. Technické údaje

Tenká externí zapisovací jednotka BD-ROM/DVD

Pevný disk. Úvod. V současné době se vyrábějí tyto varianty: - Ultra ATA Ultra ATA Serial ATA - SCSI

Zprovoznění počítače a mechaniky pro pálení 15 Windows XP: stačí vložit cédéčko a pálit 15 Je to opravdu tak jednoduché? 18

Digitální magnetický záznam obrazového signálu

Zvyšování kvality výuky technických oborů

TEST ZÁKLADY IT, HARDWARE SOFTWARE

Základní pojmy informačních technologií

Stylový společník, který nabízí pokročilou grafiku i zabezpečení. Oficiální webové stránky VAIO Europe

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Transkript:

OPTICKÉ PAMĚTI Zkratkou CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory) se označují jak optická média pro ukládání dat, tak i mechaniky sloužící k práci s těmito médii. Kromě CD ROM existují další formáty např. CD-R (Recordable), CD-RW (Re Writable), DVD (Digital Versatile Disc) nebo Blu-ray mechaniky s disky BD (BD-R, BD-RE) CD ROM Disk optické médium CD ROM je optická paměť určená pouze pro čtení zaznamenaných dat. Nosným médiem je disk, který má průměr 120 mm (4,72") s unášecím otvorem uprostřed o průměru 15 mm. Na rozdíl od FD nemá soustředné kruhové stopy a sektory o různých délkách, ale má jedinou spirálovitou stopu, na které jsou stejně dlouhé sektory. Stopa má délku 3 míle (5 km). Šířka stopy je 600 nm vzdálenost mezi stopami je 1600 nm, což dává hustotu 630 závitů na milimetr. FD sektor CD stopa Obr. Uspořádání stop a sektorů na FD a CD Velikost CD bývá různá a odvíjí se od minut záznamu. 74 minutové CD má kapacitu 650 MB, 80 minutové 700 MB, bývají i 90 či 99 minutová CD. Výpočet kapacity hudebního CD 44 100 2 2 74 60 = 783 216 000 B převod minut na sekundy 74 minut hudby 2 kanály (stereo) rozlišení 16 bitů na vzorek, tj. 2 bajty počet vzorků za sekundu na jeden kanál Ing.Petr Bouchala strana 1

Data se ukládají do sektoru, jeden sektor má velikost 2352 bytů. Z toho pro uživatelská data je 2048 bytů pro Mode 1 a 2320 bytů pro Mode 2. Mode 1 využívá 284 bytů pro korekci chyb ECC a EDC. Jako každá paměť musí CD umožnit realizaci dvou fyzikálních stavů, které umožní zapsat dvouhodnotovou informaci. Tyto jsou vytvořeny odraznými (pole) a rozptylovými (pity) ploškami. Při průchodu snímací hlavy potom dochází k odrazu nebo pohlcení laserového paprsku. 0,83 µm řez CD ochranná vrstva reflexní Al folie 1,2 mm stopa polykarbonová vrstva pit pole směr čtení Mechanika Blokové schéma mechaniky CD ROM Disk vystavovací mechanizmus optická hlavička pohon disku pohon nosiče disku řadič ROM ovládání pohonů rozhraní buffer napájení data řídící signály audio kabel Ing.Petr Bouchala strana 2

Elektromechanické části - motorek pro pohon nosiče disku ovládá se buď tlačítek na čelním panelu, nebo z OS vlastnosti vysunout - vystavovací mechanizmus je tvořen servomotorkem, rotační pohyb je převáděn na přímočarý viz foto. hlavička pohon disku vystavovací mechanizmus - pohon disku musí řešit problém s různou obvodovou rychlostí uprostřed CD a na okraji CD. Pokud má disk konstantní otáčky, pak se mění rychlost čtení dat z CD. Bylo vyvinuto několik technologií. CLV konstantní lineární rychlost, je starším řešením. Směrem k okraji se plynule snižují otáčky disku. CAV konstantní úhlová rychlost. Při přehrávání hudby se mění otáčky disku (směrem k vnějšímu okraji se otáčky snižují), ale při čtení dat jsou otáčky konstantní a řadič čte data na vnějších stopách rychleji. Existují i kombinace obou uvedených metod. - optická hlava má tyto částí: laserové dioda emitující slabý červený paprsek, polopropustné zrcadlo, soustavu čoček, fotodetektor. viz schéma. Princip činnosti - ze zdroje laseru se vysílá paprsek, který prochází přes polopropustné zrcadlo, objektiv a zaostřovací čočku a dopadá na stopu CD. Dopadne-li na pit dojde k jeho rozptylu, dopadne-li na pole odráží se, vrací se zpět do čtecí hlavy a na polopropustném zrcadle mění svůj směr. Dopadá na fotodetektor, kde vznikají elektrické impulsy. Střídáním pitů a polí vznikají sekvence impulsů, které odpovídají zapsaným datům. Ing.Petr Bouchala strana 3

CD odražený laserový paprsek zaostřovací čočka objektiv fotodioda polopropustné zrcadlo kužel vyzařovaného laserového paprsku zdroj laseru obr. Hlava mechaniky CD ROM principiáplní schéma Obr. Fyzické uspořádání CDROM mechaniky fotodetektor čočka laserová dioda Ing.Petr Bouchala strana 4

Elektronické části Elektronika sestává z desky s plošnými spoji, kde se nacházejí: řadič(mikroprocesor), paměti RAM (registry, cache), ROM, obvody rozhraní, konektory, konfigurační přepínače. Hlavními funkcemi elektroniky jsou: kontrola rychlosti otáčení disku. kontrola přesunu hlavičky nad stopou. zprostředkování operací čtení spravování vyrovnávací paměti (cache) a její optimalizace. doplnění pokročilých funkcí pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti. zesilování signálů jdoucí z hlav a jejich převedení na jedničky a nuly. řízení toku informací z disku. Popis jednotlivých obvodů se ve své podstatě neliší od popisu elektroniky u pevného diku. audio kabel CS,M,S datový kabel napájení Rozhraní mechaniky CD ROM, CD-R či CD RW je možno připojit přes SCSI Small Computer Syste Interface IDE/ATAPI Integrated Device Electronics (ATAPI označuje softwarové rozhraní) Paralelní port (starší externí mechaniky) Rozhraní USB Přenosová rychlost - určuje jakou rychlostí je mechanika schopna číst data. Standardní rychlost je 150 kbps. Označuje se jako jednoduchá, původně určená pro zvukový záznam. Násobek jednoduché rychlosti je násobkem přenosové rychlosti. Např. označení 52x je pro přenosovou rychlost 150 x 52 = 7500 kbps. Ing.Petr Bouchala strana 5

CD-R Médium Jak je patrné z řezu médiem, skládá se CD-R ze tří základních vrstev. Vrchní ochranné lakované vrstvy, střední vrstvy z reflexní zlaté fólie a organického barviva a spodní polykarbonátové vrstvy v níž je předlisovaná drážka, která slouží k vedení laserového paprsku. Při vypalování se organické barvivo zahřeje a tím vznikají pity. Pit mění odrazivost od reflexní fólie. Vypálený pit není tak kvalitní jako pit lisovaný, nemá pravidelné okraje a je mělčí. To je důvod proč staré mechaniky nečtou CD-R. Rozměry CD-R jsou shodné s klasickým kompaktem. Průměr 12 cm, centrální otvor 1,5 cm, tloušťka 1,2 mm. lisovaný pit pálené pity Data jsou do stopy zaznamenávána digitálně pomocí stupňů (land) a děr (pit). Díra je 0,12 mikrometru hluboká a 0,6 mikrometru široká. Jedno CD jich obsahuje kolem dvou biliónů. Délka díry je mezi 0,83 a 3,3 mikrometru, což je pro srovnání velikost bakterie. Mezera mezi jednotlivými sousedními stopami je 1,6 mikrometru. Znamená to, že CD se záznamovou šíří 3,3 cm obsahuje: 0,6 mikrometru šíře stopy + 1,6 mikrometru mezi stopami = 2,2 mikrometru 33 mm / 2,2 mikrometru = 15 000 závitů. Celková délka stopy je 5 km. Mechanika Na první pohled se neliší od CD-ROM mechaniky. Konstrukčně je řešena stejně. Rozdíl je v použití speciálního laseru, který musí být schopen pracovat v několika úrovních: Musí být schopen docílit fyzické změny barviva Musí číst cd-r bez jeho poškození Musí číst celou řadu dalších formátů definovaných pro CD-ROM Pro čtení vystačí laser s poměrně nízkým výkonem (0,5 mw), ale pro zápis CD-R je již třeba energie mnohem větší. Pro zápis jednoduchou rychlostí vystačí 4-8 mw, pro dvojnásobnou rychlost je již třeba 8-10 mw, čtyřnásobnou 10-12 mw a šestinásobnou pak až 14 mw! Této Ing.Petr Bouchala strana 6

energie je třeba k tomu, aby se v místě, kde má dojít ke změně barviva, dosáhlo teploty 250 až 400 C! Na CD se vypalovačkou zapisuje metodou CLV. U vysokých rychlostí se používá metoda Zone CLV CD je rozděleno na tři zóny s různými rychlosti, mají se tím odstranit vibrace CD. Tato metoda vyžaduje BURN Proof. Metoda P-CAV do poloviny média drží konstantní otáčky asi 5550 ot/min a potom plynule přechází na CLV. Zde musí laser měnit plynule svůj výkon BURN Proof speciální technologie firmy Sanyo. Ochrana podtečení zásobníku. Při nedostatku dat ve vyrovnávací paměti (bufferu) je mechanika schopna přerušit vypalování a po načtení dat do bufferu plynule navázat a pokračovat. Díky této synchronizaci nedochází ke zničení CD. Starší mechaniky mohou mít problém při čtení takto vypálených CD-R. Vlastní vypalování Zápis na zapisovatelné CD může být proveden najednou (v jedné session - singlesession), kdy jsou všechny tracky (stopy) zapsány v jednom svazku (volume). Disk se uzavírá zápisem obsahu (Table of Contents) a Lead-Out Area. Tento disk může být čten na jakékoliv CD mechanice. Při singlesession záznamu se TOC (Table of Contens) vytváří ihned po nahrání dat. Tím dochází k "uzavření" disku. Dále již není možné na disk cokoliv nahrát. Multisession naopak nechává disk otevřený a TOC se zapisuje až po nahrání poslední session. Tím dojde opět k "uzavření" disku. U neuzavřených disků to pro čtecí mechaniku znamená, že musí být schopna postupně od poslední session rekonstruovat souborovou strukturu celého CD. Vytváří si vlastně TOC, která ještě na CD není nahrána. Je-li vaše mechanika vybavena schopností číst multisession, nepoznáte de-facto, zda je CD nahráno jako multisession, nebo singlesession. Způsob zápisu dat na disk, kde při každém dokončení stopy (tracku) je vypnut zapisovací laser (i když se bude okamžitě zapisovat další stopa) se nazývá Track at Once. Při zapínání a vypínání laseru se zapisují bloky run in a link out. Nejmenší délka stopy je 300 bloků (4 sekundy - 700 kb). Maximální počet stop je 99. Naopak způsob, kdy dojde k celému nahrání CD bez vypnutí laseru, označujeme jako Disc at Once. Jména souborů ISO9660 standardní 8 znaků pro název, 3 znaky pro příponu ISO 9660 Level 3 30 znaků v názvu souboru Joliet ukládá jako Windows, 64 znaků, a zároveň ve tvaru 8.3 s vlnovkami pro DOS Romeo ukládá až 128 písmen v názvu, ale pouze pro Windows Ing.Petr Bouchala strana 7

CD-RW Médium CD-RW médium je konstruováno na podobném základu jako médium CD-R. Také obsahuje polykarbonátovou vrstvu a předlisovanou vodící spirálu pro vedení laseru. Ale na rozdíl od CD-R má několik vrstev navíc. Vrstva pro záznam je z obou stran obklopena vrstvou dielektrika (sloučenina silikonu, kyslíku, zinku a síry). Tyto vrstvy mají čtyři hlavní úkoly: o modifikovat odezvu optického média, aby poskytovalo čistý signál o zvýšit účinnost laseru pro dosažení žádoucí teploty na záznamové vrstvě o působit jako tepelná izolace mezi substrátem, předlisovanou drážkou a odraznou vrstvou o sloužit jako mechanická brzda záznamového média, aby nedocházelo k jeho posunu vlivem odstředivých sil. Záznamové barvivo je však jiné než u CD-R. Při nahrávání CD-R totiž dochází k nevratné změně tohoto barviva. CD-RW používá technologii fázové změny. Namísto vytváření deformací v barvivu média využívá změnu struktury materiálu z krystalické do amorfní formy. K tomu slouží speciální chemická sloučenina (je to čtyřsložková sloučenina stříbra, india, antimonu a teluru), která mění působením energie svůj stav (krystalický - vysoce odrazivý a amorfní - s nízkou odrazivostí) a je schopná se rovněž působením energie vrátit do původního stavu. Mechanika Přepisovací mechanika je nucena zvládnout ještě další energetické úrovně a hlavně musí být schopna rozeznat jednotlivá média od sebe (CD-R/CD-RW), což klade další nároky na instalovaný firmware. CD-RW mechaniky musí mít ještě silnější laser, neboť pro změnu fáze média (do amorfního stavu) musí být dosaženo teploty až 600 C. Lasery CD-RW mechanik se svým výkonem blíží 20mW. Pro přechod do krystalického stavu pak již stačí 200 C, a tudíž výkon asi 4-8mW. Laser tedy při záznamu CD- RW média neustále pulzuje podle potřeby mezi vyšším a nižším výkonem (na rozdíl od CD-R mechanik, kde vystačí pouze se stavem zapnuto-vypnuto). Všechny ostatní věci, jako je fyzický nebo logický formát platí pro CD-RW naprosto stejně, jako pro CD-ROM nebo CD-R. Ing.Petr Bouchala strana 8

Vlastní vypalování S mechanikou pracujeme obdobně jako s disketou. Libovolným souborovým manažerem můžeme na CD-RW kopírovat soubory, vytvářet složky, mazat atd.tento způsob práce se nazývá packet-writing. Musí být ale splněny tyto předpoklady: OS (mimo WXP) je nutno doplnit o příslušné ovladače. Jsou součástí vypalovacích programů RW médium je nutné před prvním použitím naformátovat. CD-RW používá zvláštní souborový systém UDF (Universal Disk Format) Pokud chcete číst CD-RW, potřebujete UDF Readr, na obrázku je InCD UDF Reader z programu Nero. Ing.Petr Bouchala strana 9

DVD (Digital Versatile Disk) (Digital Video Disk) Medium Má rozměry jako běžné CD. Velká kapacita disku je dána větší hustotou záznamu, disk může být oboustranný a dvouvrstvý. Laserový paprsek je pak zaostřen vždy jen na jednu rovinu. Používá se přesnější laser s kratší vlnovou délkou, který rozezná menší pity a plošky.je-li záznam ve dvou vrstvách, pak se laserový paprsek zaostřuje vždy jen na jednu vrstvu. Vrstva L0 musí být polotransparentní. Řez DVD diskem Srovnávací tabulka DVD a CD DVD CD průměr v mm 120 120 tloušťka v mm 1,2 1,2 vzdálenost pitů v nm 740 1600 minimální délka pitů v nm 400 834 vlnová délka laseru v nm 640 780 Srovnání 640 MB CD a 4,7 GB DVD Přehled kapacit DVD disků v tabulce. Ing.Petr Bouchala strana 10

Formáty a kapacity disků DVD Počet stran Počet vrstev Kapacita 12cm disku Označení 1 1 4.7 GB DVD-5 1 2 8.5 GB DVD-9 2 1 9.4 GB DVD-10 2 2 17 GB DVD-18 Formáty tvořící skupinu DVD Do skupiny formátů DVD patří pět formátových variací: DVD-video DVD-ROM DVD-R DVD+R DVD-audio DVD-RAM DVD-RW DVD+RW Formáty lze třídit dle typu aplikace a určení, zda jsou pro čtení nebo zápis. Tabulka formátů DVD Formát Typ Použití DVD-video pro čtení vysoce kvalitní médium pro filmy s obrazem a zvukem, mají ochranný systém DVD-ROM pro čtení vysokokapacitní médium pro záznam počítačových dat umožňující multimediální aplikace ve spojení s počítači DVD-audio pro čtení vysoce kvalitní médium pro záznam zvuku zejména určený pro záznam hudby 96 khz nebo 192 khz DVD-R jednorázové zapisovatelné vysokokapacitní jednou zaznamenatelné médium pro počítače 4,7 GB DVD-RAM mazatelné vysokokapacitní opakovaně zaznamenatelné médium pro počítače, 100 tisíc přepisů 4,7 GB DVD+RW přepisovatelné Největší výhoda tohoto formátu je zpětná kompabiltibilita s téměř všemi mechanikami DVD DVD-RW přepisovatelné 1000 cyklů, velkou nevýhodou je nekompabilita se staršími mechanikami Ing.Petr Bouchala strana 11

Blu-ray (disky BD) Médium Má rozměry jako běžné CD. Velká kapacita disku je dána ještě větší hustotou záznamu, disk může být dvouvrstvý (už byl představen se 4 vrstvami 200GB). Používá se modro fialový přesnější laser s kratší vlnovou délkou, který rozezná menší pity a plošky. Název Blu-ray dostali právě podle modrofialového laseru. Srovnání řezu jednovrstvým diskem DVD a BD Na obrázku je patrný rozdíl v tloušťce ochranné vrstvy. U DVD činí 0,6 mm u BD pouze 0,1 mm. Disky BD jsou mnohem více náchylnější na poškrábání. Srovnávací tabulka BD, HD-DVD, DVD a CD BD HD-DVD DVD CD průměr v [mm] 120 120 120 120 kapacita [GB] 23,3-54 15-60 4,7-17 0,65-0,7 možný počet stran 1 2 2 1 možný počet vrstev 2 2x2 2x2 2 tloušťka ochranné vrstvy [mm] 0,1 0,6 0,6 1,1 rozestup stop [nm] 320 400 740 1600 minimální délka pitů [nm] 138/149/160 204 400 834 vlnová délka laseru [nm] 405 405 640 780 hustota zápisu [Gb.cm -2 ] 2,283 0,429 0,063 základní přenosová rychlost [Mbs -1 ] 36 36,55 11,08 1,41 Disk HD-DVD (High Definition DVD) Jsou definovány tři základní formáty Blu-ray. Je to BD-RE (Blu-ray REwritable), BD-R (Blu-ray Recordable) a BD-ROM (Blu-ray Read Only Memory). Rozdíly mezi nimi jsou ve způsobu záznamu (fázová změna, záznam na organickou vrstvu, resp. lisování). Ing.Petr Bouchala strana 12

Srovnání optických disků 1.generace CD, 2.generace DVD a 3. generace BD Mechanika Vzhledem vypadá mechanika stejně jako předchozí mechaniky. Stejné je i připojení pomocí klasického IDE (ATAPI) rozhraní. Pozor si musí dát snad jen majitelé kratších skříní, protože mechanika má téměř 20 cm hloubku. Aby mohla mechanika BR číst i CD a DVD, musí mít tří zdroje laseru s příslušnými vlnovými délkami a upravenou optickou soustavu. Při založení disku mechanika rozpozná jeho typ a vybere správný zdroj laseru. Na následujícím obrázku je zjednodušený princip optické soustavy Blu-ray mechaniky s podporou CD, DVD a Blu-ray médií. Ing.Petr Bouchala strana 13

Zjednodušený princip Blu-ray mechaniky Na dalším obrázku je pohled do Blu-ray vypalovačky Pioneer BDR-101A, která podporuje pouze disky DVD a BD. Ing.Petr Bouchala strana 14