多媒体技术基础第3版光盘存储器优秀PPT.ppt
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1、多媒体技术基础多媒体技术基础(第第3 3版版)第第14章章 光盘存储器光盘存储器 张奇张奇复旦高校计算机科学技术学院复旦高校计算机科学技术学院qzfudan.edu 2011年年5月月2022年10月31日第14章 光盘存储器2/48第14章 光盘存储器书目 14.1 CD光盘光盘14.1.1 CD工业史上的大事14.1.2 CD系列产品14.1.3 CD盘的结构14.1.4 数据是怎样写入到CD盘上的14.1.5 数据是怎样从CD盘读出的14.1.6 CD激光唱盘标准摘要14.2 CD-Audio14.2.1 采样频率和样本大小14.2.2 声道数14.2.3 声音数据的通道编码14.2.4
2、 CD盘如何批量生产14.3 DVD光盘光盘14.3.1 DVD光盘是什么14.3.2 DVD的规格14.3.3 DVD的存储容量是怎样提高的14.4 VCD与与DVD播放机播放机14.4.1 VCD简介14.4.2 VCD播放机的基本结构14.4.3 DVD播放机的基本结构14.5 HD DVD与与BD光盘光盘14.5.1 HD DVD与BD光盘是什么14.5.2 HD DVD与BD技术规范2022年10月31日第14章 光盘存储器3/4814.1 CD光盘光盘n14.1.1 CD工业史上的大事工业史上的大事 n模拟光盘系统的诞生模拟光盘系统的诞生n20世纪世纪70年头初期,荷兰飞利浦年头初
3、期,荷兰飞利浦(Philips)公司的探讨人员起先探讨利用激光来记公司的探讨人员起先探讨利用激光来记录和重放信息录和重放信息n1972年年9月向全世界展示了长时间播放电月向全世界展示了长时间播放电视节目的光盘系统,这就是视节目的光盘系统,这就是1978年正式年正式投放市场并命名为投放市场并命名为LV(Laser Vision)的光的光盘播放机盘播放机n利用激光来记录信息的革命便拉开了序利用激光来记录信息的革命便拉开了序幕。它的诞生对人类文明进步的影响,幕。它的诞生对人类文明进步的影响,不亚于纸张的独创对人类的贡献。不亚于纸张的独创对人类的贡献。2022年10月31日第14章 光盘存储器4/48
4、14.1 CD光盘光盘(续续1)数字激光唱盘的诞生数字激光唱盘的诞生大约从大约从1978年起先,探讨人员把声音信号变年起先,探讨人员把声音信号变成用成用“1”和和“0”表示的二进制数字,然后表示的二进制数字,然后记录到以塑料为基片的金属圆盘上记录到以塑料为基片的金属圆盘上1982年年Philips公司和公司和Sony公司成功地把记录公司成功地把记录数字声音的盘推向了市场数字声音的盘推向了市场这种塑料金属圆盘很小巧,故用这种塑料金属圆盘很小巧,故用Compact Disc命名,而且还为这种光盘制定了标准,命名,而且还为这种光盘制定了标准,这就是世界著名的这就是世界著名的“红皮书红皮书(Red B
5、ook)标准标准”。这种盘又称为数字激光唱盘。这种盘又称为数字激光唱盘(Compact Disc-Digital Audio,CD-DA)盘盘2022年10月31日第14章 光盘存储器5/4814.1 CD光盘光盘(续续2)CD-ROM的诞生的诞生由于由于CD-DA能够记录数字信息,自然就想到能够记录数字信息,自然就想到把它用作计算机的存储设备。但从把它用作计算机的存储设备。但从CD-DA过过渡到渡到CD-ROM须要解决两个重要问题须要解决两个重要问题地址问题:计算机如何找寻盘上的数据,即地址问题:计算机如何找寻盘上的数据,即如何划分盘上的地址。因为记录歌曲时是按如何划分盘上的地址。因为记录歌
6、曲时是按一首歌作单位,一片盘也就记录一首歌作单位,一片盘也就记录20首左右的首左右的歌曲,每首歌平均占用歌曲,每首歌平均占用30 MB左右的空间。左右的空间。存储一个文件不确定都要那么大的存储空间,存储一个文件不确定都要那么大的存储空间,因此需在因此需在CD盘上写入很多的地址编号盘上写入很多的地址编号误码率:把误码率:把CD盘作为计算机的存储器运用盘作为计算机的存储器运用时,要求它的错误率时,要求它的错误率(10-12)远远小于声音数远远小于声音数据的错误率据的错误率(10-9)。而用当时现成的。而用当时现成的CD-DA技术不能满足这一要求,因此还要接受错误技术不能满足这一要求,因此还要接受错
7、误校正技术校正技术1984年年Sony和和Philips发布了发布了CD-ROM物理物理格式标准,称为黄皮书格式标准,称为黄皮书(Yellow Book)标准标准2022年10月31日第14章 光盘存储器6/4814.1 CD光盘光盘(续续3)ISO 9660标准的诞生标准的诞生n黄皮书标准只解决了硬件生产厂家的制造标准问题,即存放计算机数据的物理格式,而没有涉及逻辑格式,也就是计算机文件如何存放在CD-ROM上,文件如何在不同的系统之间进行交换等问题。为此,在多方努力下又制定了一个文件交换标准,后来国际标准化组织(ISO)把它命名为ISO 9660标准 2022年10月31日第14章 光盘存
8、储器7/4814.1 CD光盘光盘(续续4)n14.1.2 CD系列产品系列产品n自自1981年激光唱盘上市以后,开发了一系列年激光唱盘上市以后,开发了一系列CD产品,见图产品,见图14-1,包括,包括nCD-DA(Compact Disc-Digital Audio)nCD-G(Graphics)nCD-V(Video)nCD-ROMnCD-I(Interactive)nCD-I FMV(Full Motion Video)nKaraoke CDnVideo CDnCD系列盘系列盘n大小、重量、制造工艺、材料、制造设备等都大小、重量、制造工艺、材料、制造设备等都相同,只是依据不同的应用目的存
9、放不同类型相同,只是依据不同的应用目的存放不同类型的数据而已的数据而已 2022年10月31日第14章 光盘存储器8/4814.1 CD光盘光盘(续续5)图14-1 CD产品系列 2022年10月31日第14章 光盘存储器9/4814.1 CD光盘光盘(续续6)n14.1.3 CD盘的结构盘的结构 n盘片结构盘片结构n组成部分见图组成部分见图14-2 n爱护层;反射层;刻槽;聚碳酸酯衬垫爱护层;反射层;刻槽;聚碳酸酯衬垫n两种反射层两种反射层n铝反射层:银白色,称为铝反射层:银白色,称为“银盘银盘”,只读,只读的光盘的光盘n金反射层:金色,称为金反射层:金色,称为“金盘金盘”,可刻录,可刻录的
10、光盘,称为的光盘,称为CD-R(CD-Recordable)盘盘n外形尺寸见图外形尺寸见图14-3n CD盘的外径为盘的外径为120 mm,重约,重约1418gn激光唱盘分为激光唱盘分为3个区:导入、导出和声音个区:导入、导出和声音数据记录区数据记录区2022年10月31日第14章 光盘存储器10/4814.1 CD光盘光盘(续续7)图14-2 CD盘片的结构图14-3 CD盘的结构 2022年10月31日第14章 光盘存储器11/4814.1 CD光盘光盘(续续8)n光道结构光道结构CD盘的光道结构与磁盘磁道的结构比较CD光盘磁盘记录道螺旋形同心环磁道数目很多只有一条,长约5 km盘片转动速
11、度CLV(恒定线速度)CAV(恒定角速度)记录密度里外记录区的密度相同里外记录区的密度不同光道形状2022年10月31日第14章 光盘存储器12/4814.1 CD光盘光盘(续续9)n14.1.4-5 CD盘的记录原理盘的记录原理n数据记录原理数据记录原理n磁光盘磁光盘(magneto optical disc,MOD)n利用磁的记忆特性,借助激光来写入和利用磁的记忆特性,借助激光来写入和读出数据读出数据n相变光盘相变光盘(phase change disc,PCD)n利用激光特殊材料在加热前后的反射率利用激光特殊材料在加热前后的反射率不同记忆不同记忆1和和0n只读只读CD光盘光盘n在盘上压制
12、凹坑的机械方法记录数据,在盘上压制凹坑的机械方法记录数据,见图见图14-5n凹坑的边缘记录的是凹坑的边缘记录的是1n凹坑和非凹坑的平坦部分记录的是凹坑和非凹坑的平坦部分记录的是0 n运用激光读出,见图运用激光读出,见图14-72022年10月31日第14章 光盘存储器13/4814.1 CD光盘光盘(续续10)(引自Encarta Premium DVD 2006)图14-5 原版盘制作示意图图14-7 CD盘的读出原理 2022年10月31日第14章 光盘存储器14/4814.1 CD光盘光盘(续续11)n14.1.6 CD激光唱盘标准摘要激光唱盘标准摘要名称技术指标光光盘盘播放时间74分钟
13、旋转方向顺时针(从读出表面看)旋转速度1.21.4m/s(恒定线速度)光道间距1.6 m盘片直径120 mm盘片厚度1.2 mm中心孔直径15 mm记录区46 mm117 mm数据信号区50 mm116 mm材料折射率为1.55的材料最小凹坑长度0.833 m(1.2m/s)0.972 m(1.4m/s)最大凹坑长度3.05 m(1.2 m/s)3.56 m(1.4 m/s)凹坑深度0.11 m凹坑宽度0.5 m2022年10月31日第14章 光盘存储器15/4814.1 CD光盘光盘(续续12)光学系光学系统统激光波长780 nm(7 800)聚焦深度 2 m信号格式信号格式通道数2个量化1
14、6位线性量化采样频率44.1 kHz通道位速率4.3218 Mb/s数据位速率1.9409 Mb/s数据:通道位8:17错误校正码CIRC调制方式EFM2022年10月31日第14章 光盘存储器16/4814.2 CD-Audion14.2.1 接受频率和样本大小接受频率和样本大小n采样频率为采样频率为44 100 Hzn一般人耳朵能听到的声音信号的频率范围为一般人耳朵能听到的声音信号的频率范围为2020 000 Hzn对频率高于对频率高于20 000 Hz的信号进行滤波。考虑到的信号进行滤波。考虑到滤波器在滤波器在20 000 Hz处约有处约有10%的衰减,故用的衰减,故用22 000 Hz
15、的的2倍作为采样频率倍作为采样频率n考虑与电视信号场扫描频率同步以避开相互干考虑与电视信号场扫描频率同步以避开相互干扰,扰,PAL电视的场扫为电视的场扫为50 Hz,NTSC为为60 Hz,取,取50和和60的整数倍,选用的整数倍,选用44 100 Hzn样本精度为样本精度为16位位n样本位数表示信号的动态范围。一位样本位数表示信号的动态范围。一位(bit)的动的动态范围约为态范围约为20lg2 6.02 dB,16位能够表达的位能够表达的动态范围大于动态范围大于96 dBn在激光唱盘上在激光唱盘上1秒钟的声音须要占据的存储空秒钟的声音须要占据的存储空间为间为n1秒秒 44 100样本样本/秒
16、秒 2字节字节/样本样本 2(左右两个左右两个通道通道)=176.4 千字节千字节2022年10月31日第14章 光盘存储器17/4814.2 CD-Audio(续续1)n14.2.2 声道数声道数n立体声有两个声道立体声有两个声道n长期以来,立体声就是两个声道长期以来,立体声就是两个声道(轨轨)。早期存。早期存储声音的媒体是接触式的唱片,唱片上的储声音的媒体是接触式的唱片,唱片上的V形形刻槽只能记录最多两个声道的模拟信号,这就刻槽只能记录最多两个声道的模拟信号,这就使后来的录音机、调频广播、录像机、甚至连使后来的录音机、调频广播、录像机、甚至连数字激光唱盘都接受两个声道的规格数字激光唱盘都接
17、受两个声道的规格n环绕声有多个声道环绕声有多个声道n多声道设备早已开发和接受,很多剧院一干脆多声道设备早已开发和接受,很多剧院一干脆受受4个以上的声音通道。声音转换成数字信号个以上的声音通道。声音转换成数字信号后,计算机很简洁处理,如压缩、偏移后,计算机很简洁处理,如压缩、偏移(Pan)、环绕音响效果环绕音响效果(surround sound)等,更多的声等,更多的声音通道和更逼真的音响效果已经出现音通道和更逼真的音响效果已经出现n例如,例如,MPEG-2数字影视标准和杜比数字数字影视标准和杜比数字(Dolby Digital)都接受都接受51个声音通道,即左、个声音通道,即左、中、右中、右3
18、个主声道,左后、右后两个环场声道个主声道,左后、右后两个环场声道和一个次低音声道和一个次低音声道 2022年10月31日第14章 光盘存储器18/4814.2 CD-Audio(续续2)n14.2.3 声音数据的通道编码声音数据的通道编码n将用户数据转换成适合存储或传输媒体的代码将用户数据转换成适合存储或传输媒体的代码的过程的过程n1.为什么要做通道编码为什么要做通道编码n从信号本身提取自同步信号从信号本身提取自同步信号n例如,有要记录连续多个字节的全例如,有要记录连续多个字节的全“0”或全或全“1”信号,如不做通道编码就记录到盘上,读出的信号,如不做通道编码就记录到盘上,读出的信号是一条直线
19、,电子线路就很难区分有多少信号是一条直线,电子线路就很难区分有多少个个“0”或或“1”n使读出信号的频带变窄使读出信号的频带变窄n例如,对于没有规律的数字信号,读出时的信例如,对于没有规律的数字信号,读出时的信号幅度和频率的变更范围都很大,电子线路就号幅度和频率的变更范围都很大,电子线路就很难把很难把“0”和和“1”区分开区分开n通道编码的本质通道编码的本质n在连续在连续“0”(或或“1”)之间插入若干个之间插入若干个“1”(或或“0”)n对对“0”和和“1”的连续长度数目即的连续长度数目即“行行游游程长度程长度”加以限制加以限制n凡在物理设备上存储或传输的数字信号都要通凡在物理设备上存储或传
20、输的数字信号都要通道编码道编码2022年10月31日第14章 光盘存储器19/4814.2 CD-Audio(续续3)为什么要把为什么要把8位转换成位转换成14位位/17位位理论分析和试验证明理论分析和试验证明依据依据20世纪世纪70年头的技术水平,把年头的技术水平,把“0”的游程长的游程长度最短为度最短为2个而最长不超过个而最长不超过10个,即个,即2个个“1”之间之间的的“0”至少要有至少要有2个而最多不超过个而最多不超过10个,光盘上的个,光盘上的信号就能够牢靠读出信号就能够牢靠读出从从8位到位到14位,位,EFM(eight to fourteen modulation)8位数有位数有
21、256种代码,种代码,14位通道位有位通道位有16 384种代码,种代码,其中有其中有267种代码能够满足种代码能够满足“0”游程长度的要求。游程长度的要求。在在267种代码中有种代码中有10种代码在合并通道代码时限制种代码在合并通道代码时限制游程长度仍有困难,再去掉一个就得到与游程长度仍有困难,再去掉一个就得到与8位数相位数相对应的对应的256种通道码种通道码从从14位到位到17位位为满足游程长度的要求,在通道码之间增加为满足游程长度的要求,在通道码之间增加3位以位以确保读出信号的牢靠性,于是确保读出信号的牢靠性,于是8位数据就转换成位数据就转换成17位位注:在注:在DVD光盘技术中,把光盘
22、技术中,把3位合并位改成位合并位改成2位,并位,并把它们干脆插入到重新设计的码表中,于是把它们干脆插入到重新设计的码表中,于是1字节字节的数据就转换成的数据就转换成16位的通道位,提高了位的通道位,提高了DVD的存储的存储容量容量2022年10月31日第14章 光盘存储器20/4814.2 CD-Audio(续续4)图14-8 激光唱盘上声音数据编码的过程 2022年10月31日第14章 光盘存储器21/4814.2 CD-Audio(续续4)n14.2.4 CD盘如何批量生产盘如何批量生产n 激光唱盘激光唱盘(CD-DA)、数字激光视盘、数字激光视盘(VCD)和和CD-ROM的制作过程都相同
23、,大致分成三个阶的制作过程都相同,大致分成三个阶段段n1.原版盘预制作原版盘预制作(premastering)或称母盘预制作或称母盘预制作n对于激光唱盘,把音乐节目转换成标准的对于激光唱盘,把音乐节目转换成标准的CD-DA格式格式,在在“红皮书红皮书”中有具体说明中有具体说明n对于对于VCD盘,把影视节目转换成盘,把影视节目转换成VCD标准记录标准记录格式,在格式,在Video CD 2.0标准标准(白皮书白皮书)中有具体说中有具体说明明n这项工作由转换软件或称编码器这项工作由转换软件或称编码器(encoder)来完来完成成n2.原版盘制作原版盘制作(Mastering)或称为母盘制作或称为母
24、盘制作n通道编码:通道编码:把符合把符合CD-DA或或VCD格式的数据格式的数据经过经过EFM编码器编码,再附加编码器编码,再附加3位用来改善读位用来改善读/写信号的质量,于是写信号的质量,于是8位并行数据就转换成物位并行数据就转换成物理通道上的理通道上的17位串行数据位串行数据 2022年10月31日第14章 光盘存储器22/4814.2 CD-Audio(续续5)n光刻:把涂有光敏电阻的光刻:把涂有光敏电阻的玻璃盘放在旋转平台上光玻璃盘放在旋转平台上光刻。见图刻。见图14-9,激光源发,激光源发出的激光束通过激光调制出的激光束通过激光调制器时受到串行数据的限制,器时受到串行数据的限制,如数
25、据如数据“0”就不让激光就不让激光束通过,光敏电阻就不曝束通过,光敏电阻就不曝光;数据光;数据“1”就让激光就让激光束通过,光敏电阻就曝光,束通过,光敏电阻就曝光,这样在玻璃盘上就形成长这样在玻璃盘上就形成长短不同的曝光区和非曝光短不同的曝光区和非曝光区。区。n化学处理:对光刻的玻璃化学处理:对光刻的玻璃盘进行化学处理。盘上曝盘进行化学处理。盘上曝了光的区域被腐蚀后形成了光的区域被腐蚀后形成凹坑,没有曝光的区域就凹坑,没有曝光的区域就被保留下来,被保留下来,“0”和和“1”信号就以凹坑和非信号就以凹坑和非凹坑的形式记录在螺旋形凹坑的形式记录在螺旋形光道上光道上 图14-9 光刻系统示意图 20
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