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 一、术语解释:

平均寻道时间: 为了更准确的反映出光驱的实际速度,人们又提出了平均寻道时间这一技术指标。平均寻道时间被定义为光驱查找一条位于光盘可读取区域中间位置的数据道所花费的平均时间。第一代单倍速光驱的平均寻道时间为400ms,而最新的40-50倍速光驱的寻道时间为90-80ms,速度上有了很大的提高。

金盘: 是一种CD-R盘片呈现金黄色的颜色,因为制作金盘的有机染料本身是接近透明的浅黄色。制造金盘的公司主要有Kodak与MitsuiToatsu(三井)。他们认为制作金盘的这种有机染料有更好的抗光性,能延长存入资料的时间(在100年以上)。其实,在CD-R空白片上,最贵的部分不是黄金而是有机染料层。

绿盘:是一种CD-R盘片,制作绿盘的有机染料叫Cyanine,非常怕强光,制作盘片时要加入适当的铁金属来降低对光的敏感程度。绿盘的颜色有翡翠经常、蓝绿、深蓝色等颜色,这是与黄金反射层组合成的不同颜色。

蓝盘:是一种CD-R盘片,蓝盘是使用金属化AZO有机染料加上低价银材料作为反射层的光盘处,写入与读取数据有较高的准确性,可以保存100年。

CLV技术: (Constant-Linear-Velocity)恒定线速度读取方式。在低于12倍速的光驱中使用的技术。它是为了保持数据传输率不变,而随时改变旋转光盘的速度。读取内沿数据的旋转速度比外部要快许多。

CAV技术:(Constant-Angular-Velocity)恒定角速度读取方式。它是用同样的速度来读取光盘上的数据。但光盘上的内沿数据比外沿数据传输速度要低,越往外越能体现光驱的速度,倍速指的是最高数据传输率。

PCAV技术:(Partial-CAV)区域恒定角速度读取方式。是融合了CLV和CAV的一种新技术,它是在读取外沿数据采用CLV技术,在读取内沿数据采用CAV技术,提高整体数据传输的速度。

UDMA模式:Ultra-DMA/33),1996年由Intdl和Quantum制定的一种数据传输方式,该方式I/O系统的突发数据传输速度可达33MB/s,还可以降低I/O系统对CPU资源的占用率。现在又出现了UDMA/66,速度多出两倍。

PIOM模式: (PIO-Mode)以前普遍采用的数据传输模式,每个操作都要经过CPU才可完成,占用CPU的大量资源。

SCSI接口: (Small-Computer-Sysem-Interface)是一种新型的外部接口,可驱动多个外部设备;数据传输率可达40MB,以后将成为外部接口的标准,价格昂贵。但占用CPU资源少,工作稳定。

IDE接口: (Integrated-Drive-Electronics)是现在普遍使用的外部接口,主要接硬盘和光驱。采用16位数据并行传送方式,体积小,数据传输快。一个IDE接口只能接两个外部设备。

倍速: 指的是光驱数据传输率,国际电子工业联合会把150KB/s的数据传输率定为单倍速光驱。300KB/s的数据传输率也就是双倍速。依次计算得出。

数据传输率:(data-transfer-rate)是指光驱每秒中在光盘上可读取多少千字节(kilobytes)的资料量,直接决定了光驱运行速度。

平均读取时间:(Average-Seek-Time)是指激光头移动定位到指定的预读取数据(这时间为rotation-latency)后,开始读取数据,之后到将数据传输至电路上所需的时间它也是光驱速度的一重要指标。

缓存: 所有的光学存储设备几乎在控制板上都具有一定数量的缓存。绝大多数驱动器缓存的大小界于256KB和1MB之间,根据驱动器速度和制造商的不同而稍有差异。缓存主要用于临时存放从光盘中读取的数据,然后再发送给计算机系统进行处理。这样就可以确保计算机系统能够一直接收到稳定的数据流量。使用缓存缓冲数据可以允许驱动器提前进行读取操作,满足计算机的处理需要,缓解控制器的压力。如果没有缓存,驱动器将会被迫试图在光盘和系统之间实现数据同步。如果遇到CD上有刮痕,驱动器无法在第一时间内完成数据读取的话,结果非常明显,将会出现信息的中断,直到系统接收到新的信息为止。

激光头:它由中心往外移动在Table-of-Contents区域,通过发射激光来寻找光盘上的指定位置,感应电阻接受到反射出的信号输出成电子数据。

CD:(Compact-Disc)光盘。CD是由liad-in(资料开始记录的位置);而后是Table-of-Contents区域,由内及外记录资料;在记录之后加上一个lead-out的资料轨结束记录的标记。在CD光盘,模拟数据通过大型刻录机在CD上面刻出许多连肉眼都看不见的小坑

CD-DA:(CD-Audio)用来储存数位音效的光蝶片。1982年SONY、Philips所共同制定红皮书标准,以音轨方式储存声音资料。CD-ROM都兼容此规格音乐片的能力。

CD-G:(Compact-Disc-Graphics)CD-DA基础上加入图形成为另一格式,但未能推广。是对多媒体电脑的一次尝试。

CD-ROM:(Compact-Disc-Read-Only-Memory)只读光盘机。1986年,SONY、Philips一起制定的黄皮书标准,定义档案资料格式。定义了用于电脑数据存储的MODE1和用于压缩视频图象存储的MODE2两类型,使CD成为通用的储存介质。并加上侦错码及更正码等位元,以确保电脑资料能够完整读取无误。

CD-PLUS:1994年,Microsoft公布了新的增强的CD的标准,又称为CD-Elure。它是将CD-Audio音效放在CD的第一轨,而后放资料档案,如此一来CD只会读到前面的音轨,不会读到资料轨,达到电脑与音响两用的好处。

CD-ROM XA:(CD-ROM-eXtended-Architecture)1989年,SONY、Philips、Micuosoft对CD-ROM标准扩充形成的白皮书标准。又分为FORM1、FORM2两种和一种增强型CD标准CD+。

VCD:(Video-CD)激光视盘。SONY、Philips、JVC、Matsushita等共同制定,属白皮书标准。是指全动态、全屏播放的激光影视光盘。

CD-I:(Compact-Disc-Interactive)年,是Philips、SONY共同制定的绿皮书标准。是互动式光盘系统。1992年实现全动态视频图像播放。

Photo-CD: 1989年,KODAK公司推出相片光盘的橘皮书标准,可存100张具有五种格式的高分辨率照片。可加上相应的解说词和背景音乐或插曲,成为有声电子图片集。

CD-R: (Compact-Disc-Recordable)1990年,Philips发表多段式一次性写入光盘数据格式。属于橘皮书标准。在光盘上加一层可一次性记录的染色层,可通进行刻录。

CD-RW:在光盘上加一层可改写的染色层,通过激光可在光盘上反复多次写入数据。

SDCD:(Super-Density-CD)是东芝(TOSHIBA)、日立(Hitachi)、先锋、松下(Panasonic)、JVC、汤姆森(Thomson)、三菱、Timewamer等制订一种超密度光盘规范。双面提供5GB的储存量,数据压缩比不高

MMCD:(Multi-Mdeia-CD)是由SONY、Philips等制定的多媒体光盘,单面提供3.7GB储存量,数据压缩比较高。

HD-CD:(High-Density-CD)高密度光盘。容量大。单面容量4.7GB,双面容量高达9.4GB,有的达到7GB。HD-CD光盘采用MPEG-2标准。

MPEG-2: 1994年,ISO/IEC组织制定的运动图像及其声音编码标准。针对广播级的图像和立体声信号的压缩和解压缩。

DVD:全名原本是 Digital Video Disk,即数位视讯光碟或数位影碟,是利用 MPEG2的压缩技术来储存影像,希望以更小的体积、更大的 储存容量,取代12寸的LD影碟,有点像是使用 MPEG1的Vedio CD的进 级产品。有人又称DVD是Digital Versatile Disk,是数位多用途的光碟,它的用途之广,可以从已设定的五种规格用途看出,

包括∶ Book A的DVD-ROM是电脑资料档唯读光碟,用途类似CD-ROM;
Book B的DVD-Video是家用的影音光碟,用途类似LD或Video CD;
Book C的DVD-Audio是音乐碟片,用途类似音乐CD;
Book D的DVD-R(或称 DVD-Write-Once)是限录一次的DVD,用途类似
DVD+RW: 可反复写入的DVD光盘,又叫DVD-E。由HP、SONY、Phioips共同发布的一个标准。容量为3.0GB,采用CAV技术来获得较高的数据传输率。

PD光驱:(PowerDisk2)是Panasonic公司将可写光驱和CD-ROM合二为一,有LF-1000(外置式)和LF-1004(内置式)两种类型。容量为65OMB,数据传输率达5.0MB/s,采用微型激光头和精密机电伺服系统。

ABS平衡系统:(Auto-Balance-System)是DIAMOND-DATA最新推出的三菱钻石系列高倍速光驱所配带的,是在光驱托盘下安上一具钢铢轴承,光驱震动时,钢珠在离心力的作用下到质量轻的部分,起到平衡作用,加大读盘能力。

部分安装:(Partial-Installation)在安装软体时,只安装一些必须或基本的档案,当执行特殊的功能时,再读取或执行光盘中的档案,这样系统便可配合一具有高速度、高效能和高稳定的光驱,达到最佳效能

DVD-RAM:DVD论坛协会确立和公布的一项商务可读写DVD标准。它容量大而价格低、速度不慢且兼容性高。

UITRA DMA/33: 这是96年底推出的数据传输模式(现在已经是DMA/66了)该标准首先是INTEL和昆腾搞出来的被广泛使用在硬盘上,优点是可以减少CPU的占用率,突发数据传输率可以达到33MB/S,比PIO MODE 4模式快了一倍。如今的高速光驱已经开始支持这个标准。

二、光驱发展史:

  新技术新产品的发展是永远不会有"终点",也永远不允许放慢前进的节拍,在计算机界,没有新产品的推出就要成为淘汰者。如今光驱在广大的电脑爱好者及DIY的眼中已然成为了PC的必备品,于是在众多厂商的推动下,小小的光驱在短短不到十年的时间里已发展到了今天的地步,什么地步?让我们来看一看。

  光驱在最开始的时候,由于光盘仅适用个别配备,普及性不高,没有可遵循的统一规格,各个软体生产商无法制作出适用于各种电脑配备的多媒体光盘,所以光驱没有得到普及应用。伴随新技术的发展,1991年,由有全球1500家软体厂商加入的Software-Publishers-Association中的Multimdeia PC Working Group公布第一代MPC(Multimedia-Personal-Computer)规格,带动了光盘出版品的流行。一张光盘的容量是640MB,光驱的数据传输率为150KB/S(被国际电子工业联合会定为单倍速光驱),平均搜寻时间为1秒。这引起了计算机者的广大兴趣,开辟了计算机与外界沟通信息的另一途径,在当时是极为了不得的事件。

  1993年,第二代MPC规格问世,光驱的速度已变成了双倍速,传输率达到了300KB/S,平均搜寻时间为400ms 。虽然价格高达1800远左右,但买家也不在少数的。而且能播放影象、动画和欣赏photo-CD,多媒体环境更加完备。在1995年夏,Multimdeia PC Working Group公布第三代规格标准。光驱速度提高到四倍速,数据传输率为600KB/S,数据的平均时间不大于250ms。它能播放全屏幕影象,听CD音乐。兼容光盘格式:CD-Audio、CD-Mode1/2、CD-ROM/XA、photo-CD、CD-R、Video-CD、CD-I等。

  人们那时用它看些电影、图片也很满足了,可是人的胃口是永远不满足的,希望光驱的速度再快些。于是这时光驱的发展首先要过速度这一关,以满足大众"越快就越好"的心理。于是光驱的速度就如上台阶一样从几倍速到十几倍速、以至于到了今天的几十倍速,如今市场主流光驱的倍速都为44X、48X、50X等(其实对于大众来说四十几倍速的光驱足以)。

  其实在12倍速之前的光驱,电机旋转的速度并不快,为此为保持数据传输率的高速稳定性,采用CLV(恒定线速度)。由于其它设备的数据传输速度不断加快,光驱的数据传输率也得加以提高。CLV技术(在高速度旋转下不断转变电机的速度),容易导致电机的老化,降低光驱的寿命。显然以不能适应发展需要,也就出现了CAV(恒定角速度)技术。它是保持电机旋转速度,但内沿的数据量少于外沿的数据量,在我们看来光驱的数据传输并不快,但可以容易得提高电机的速度,也就相对增加了数据传输量,且增加电机的寿命。在这之后,又出现了PCAV(区域恒定角速度)技术,它是融合了CAV和CLV技术的优点,在读取外沿时采用CAV技术,在读取内沿时采用CLV技术,这样可以整体提高光驱的数据传输率。这些光驱生产厂家根据自己的情况来决定使用不同的技术。

  随着光驱市场的不断扩大,高速度的数据传输最被为关心,但稳定性能不高。为了调整这两者的关系,一般采用PCAV和CAV技术,但直接决定的因素是电机旋转的高速度,这高速度会产生震动、噪音和热能。这些都会影响光驱的整体性能,震动会使激光头难以定位,寻道时间加长,并容易与激光头发生碰撞,刮花激光头;产生的热能会影响光盘上的化学介质,影响激光头的准确定位,延长寻道时间;引起的噪音会使人精神上产生不爽的效果,容易疲劳。

  针对这些问题,各个不同的生产厂家都各显神通:NEC公司在四角上安装悬浮式减震橡胶,减轻震动和降低噪音,激光头采用光栅定位和螺旋式方式,寻道精确。Acer公司也采用悬挂技术和香蕉减震支架,来降低震动和噪音;Lite-on采用悬浮承载技术,强化内置的震动吸容器,来降低震动和噪音;Asus公司采用先进的双重动态悬挂系统,来降低震动和噪音,并可根据光盘的优劣自动调整电机的旋转速度,增加读盘能力并减少发热;三菱公司采用自动平衡珠马达系统,对有损光盘进行自动检测平衡,平衡珠会自动去质量轻的部分来为此平衡,从而降低震动和噪音;而最新出版的大白鲨PLUS增强版光驱在原有"双悬浮减振"系统的基础上进行了加强,采了全新的"超级双悬浮减振"(反吊式减振),它是将机架与机芯"溶"为一体,再将机架整体吊于上壳,并用橡胶柱进行减缓、吸收振动。采用这种全新减振系统的光驱成为了"品结构"的第四代光驱中的终极杀手,带给人们更高享受。 Sony公司也采用平衡走珠马达,起到异曲同工的效果;还有Teac公司、Toshiba公司、LG公司等,都有自己的不传之秘,来降低震动,从而降低噪音,提高整体效能,读盘能力更为强劲。

  这方面的问题解决了,人们对于它的读盘(容错)能力开始严格要求了。因为很多人用光驱是来看看盗版的影碟、玩玩游戏而已,可盘片的劣质对光驱提出了高要求。而在容错方面以日本健伍的"人工智能纠错"技术最为先进,它是在光驱的BIOS中写入各种有问题盘片的解决方案,0当光驱遇到有类似问题的盘片时就启动预先写好解决方案进行容错读盘。

  在激光技术方面,一条激光照射一条磁道发展到一条激光照射多条磁道。 "一光多道"技术是当今CD-ROM技术的很大变革。现在除了"Kenwood"和"大白鲨"(其实就是Kenwood的OEM)的一些系列光驱有该技术外,其余的光存储厂商的激光技术还徘徊在"一光一道"的技术上。"一光多道"的技术由于光束可以同时阅读光盘上的多条磁道,因此,它比普通的单束技术读取信息的范围大。而且,由于它所增加的数据传输率在整个光盘上都是恒定的,因此振荡很少发生。该技术对于侧重使用大容量多媒体应用软件(程序)、3D和高级游戏的用户是最好的选择。因为这种CD-ROM光驱在安装大容量的游戏时,速度较快,特别适合"游戏迷""设计迷"的使用。另外,随着3D技术的不断发展,大容量的应用程序和全景游戏势必成为主流。

  我们在来看看DVD的发展,DVD在最早的时候是Digital-Video-Disc的缩写,译成中文就是数字光盘。它的最大的贡献就是在娱乐方面,最早的DVD光盘并不是应用在电脑上的,而是在数字影像方面。例如:东芝、松下、索尼、飞利浦等都是以家用电子和影视器材为主的公司,它们要在这之上来赚到丰厚的利润。果然,DVD一出手就显示了它在影视方面的强大优势,它运用数字方式存储,在画面和音效上达到一流的地步。

  在容量上,DVD盘片因刻录技术,它的坑点变小、坑点的间距也缩小,在刻录时就可加大刻录的资料容量。单面单层的光盘的容量达到4.7GB(可储存133分钟的视频高压缩比的节目,还可包括六个数字化杜比数字声音轨道),其容量是CD-ROM的7倍左右;,双层光盘的容量为8.5GB;双面单层的容量为9.4GB;双面双层的DVD光盘高达17GB。因为技术问题,DVD光盘并不是随便的驱动器可以读取数据的,DVD驱动器所发出的激光波长比CD-ROM的要短,采用的是红色半导体激光器。以后激光器将改为兰色半导体激光器,进一步提高传输率。

   在画面上,它采用MPEG-2解压缩标准。比以往的VHS和MPEG-1标准要清晰的多,VHS和MPEG-1压缩标准的解析度最多达到240线,而MPEG-2解压缩标准能轻而义举的提升至500--1000线,可于电影相提并论。与VCD就不能相比。并却彻底的消除了马赛克、锯齿等现象,取而代之的是一个一个的微小的点。

  在音效上,也有惊人的表现。所有的DVD电影都提供了杜比数码环绕立体声效果,也就是Dolby-AC-3-5.1声道效果。Dolby-AC-3-5.1是一种全数字化的音频编码技术。它提供六个完全独立的声道,除了5个全频带的频道外,还有一个效果声道,用来表现如爆炸声等特殊效果,俗称"0.1声道"。它能明显感觉到电影那种身临其镜的立体效果。但需要6个杜比认证的全频带音箱外,还有AC-3解码器、AC-3功放/线材/...,配置不低。如没有,AC-3支持5.1声道的立体声模拟,比起以前的VCD要好很多。

由于不同的生产商制定了各自的DVD标准,其中以东芝、松下等公司为首制定的SDCD格式(Auper-Density-CD:超密度光盘),它能在双面盘片上提供5GB的储存容量(数据压缩率不高);和以索尼、飞利浦等公司为首制定的MMCD格式(Multi-Media-CD:多媒体光盘),它能在单面盘片上提供3.7GB储存容量(数据压缩率比较高)。因而有两种光盘技术并存的局势,没有达成统一的标准。后来在IBM、Microsoft等公司的协调下,着两大集团经过反复协商终于握手言和,在1996年达成了DVD标准。

  DVD-ROM光驱中的在集成电路方面的发展。随着新科技与新技术的高度发展,DVD-ROM光驱内部中的LSI(大规模集成电路)也朝向着密度更高的方向发展。自第一代DVD-ROM光驱的问世以来,LSI也经历了不同的发展阶段。在1996年的一倍速DVD-ROM光驱产品中,它使用了十多颗的LSI,到了1997年的两部速全功能型DVD-ROM产品时,它仅使用了5~6颗LSI;它比第一代DVD光驱有两个方面的改进:一是速度上的区别,第一代DVD光驱读DVD光盘的速度只有1350KB/s,读CD光盘时的速度为900KB/s,大致与六倍速CD-ROM光驱相当。而第二代DVD光驱读DVD光盘的速度比第一代提高了一倍,达到2700KB/s,读CD光盘的速度提高得更快,能达3000KB/s,大约相当于20倍速光驱的速度,能支持的盘片格式也较多,譬如第一代不支持的CD-R光盘格式它也能提供支持;1998年4月以后五倍速DVD-ROM光驱上市时,其内部的LSI集成度更大为提高,只有两、三块LSI即可满足要求,分别用于RF信号处理、DVD信号处理、图像与声音的混合处理等,预计1999年更新一代DVD-ROM进入市场时,用于RF信号处理和DVD信号处理的LSI将会集成在单一的芯片内,届时所有电路分用两颗LSI即可组成。而且大多支持的VD-RAM光盘格式。

就光驱而言在短短的几年有那么大的发展,这就在科技的力量。科技在发展,时代在前进,我们生活在这个时代的人们无疑是幸福的,可以时时感受到新科技带来新品的崭新魅力,所以我们是最幸福的。

三、选购指南:

  最早的光驱是单倍速的,只能用来听CD,伴随着技术的更新和发展。短短几年的时间,以由原来单倍速光驱的不可思议到现在40倍速光驱的习以为常,生产光驱的不同厂商相继出台,由此可见光驱将越来越占据着重要的地位。在这如火如荼的市场竞争中,如何选择适合自己的光驱由为重要。以下将与你来共同探讨光驱的部分小知识,从内部结构到外部环境,以供参考。

  光盘的特征:光盘与软盘、硬盘的存储方式不同,它是将模拟数据通过大型的CD压制机,在光盘上刻出一个个小小的坑,这些不同的凹凸槽被激光所照射而形成不同的数据0和1。整个盘片的直径有120mm,中心有一15mm的孔,盘片内沿有13.5mm的无数据环,在最外沿也有1mm的无数据环,而真正存放数据的空卷只有38mm宽。在制做光盘时,激光在1.6mm宽度的螺旋磁道上刻录出一个个小小的凹槽,每螺旋磁道间只有1.0um宽的间距,螺旋磁道的长度可达3英里。光盘在最开始刻录的地方称为导入区(liad-in),之后的范围称为数据区(Table-of-Contents),在刻录完称为导出区(0lead-out)。在刻录之后,还应在上面覆盖一铝层,保证激光束照射后可准确反射,又在铝层上再覆盖一层透光保护层,防止铝层破损生锈。在这38mm宽度的Table-of-Contents区域中,数据的存储量高达635MB,但实际上且只有540MB的容量。这是因为光盘的数据也是分扇区容纳的,每扇区有2048kb,共有270个扇区,也就达到540MB,其他的容量是根据光盘的特性而增加的,如:在每扇区增加6KB地址和同步数据,以使激光能准确定位;又增加288KB的错误检测和矫正信息。

  光驱的工作原理:读取光盘数据的光束是由光驱中的激光头(激光二极管)发射出的。它由内至外,在Table-of-Contents区域中定位,发出光波,经过透镜进行聚焦在这些连肉眼都看不见的小坑。当光束在这些凹凸的区域上移动时,反射的光也会随之有强弱变化。当照在凹进时,反射光散射;当照在凸起时,反射光就会强度无改变的发射回来;当光波照射由凹进到凸起的过程时,反射光也随之发生变化。这些反射光经过折射镜反射到电极二极管,前两种反射光会持续一定的时间,就表示二进制数据中的0;后一种反射光的变化就表示二进制数据中的1。然后把这些资料传送到缓存,再一次性传输到系统中。

  寻迹和聚焦:准确的将光盘中的数据读出,直接决定的因素有激光头的寻迹能否准确、发射的光能否聚焦。寻迹是保持光束聚焦于磁道中心。当激光头移动到指定位置,发射的光束与磁道是正好重合,寻迹的误差为0。如果出现偏差,实施监控的光电二极管发现两束光强弱不同,它旁边的定位器回收到信号,然后移动激光二极管,就可将激光头定位于磁道中心。聚焦是保持物镜和盘片之间规定的垂直距离。当发射的光束透过物镜聚焦光盘上,反射出的光波透过折射镜打倒4个光电二极管上,将它们的信号叠加,形成聚焦信号。当聚焦信号为0时,才算聚焦准确。在实际中,物镜可能发生散焦,驱动器可能受到震动,凹槽具有不同的深度,寻迹不准确,这些都有可能导致聚焦信号的偏差--或近或远,在电光二极管中则显示错误,就需要调整物镜与盘片的距离。

光驱的速度:现在有光驱主流是40X以上的光驱,但我认为标称的最大速度并不能代表一切,而且大家知道,CD-ROM的主要功能是存储数据信息,在普通使用中能够体现出光驱速度优势的地方无疑是大容量数据的传送,而其间速度差距所带来的效率差异是不大的。而多媒体功能(如欣赏CD、观看VCD)对光驱的要求更低,4X就可满足要求了。当然啦,现在想在市场上买2X或者是4X的光驱是根本买不到的了。既不要花冤枉钱去追求高速,也不要为省银子而购买过时货,跟随主流就可以了。当然在各个方面都表现优秀,而价格也不比一般主流产品贵出很多的高速CD-ROM,仍然很值得购买。

传输率的局限:做为消费者最为关心光驱的就是速度,数据传输率就直接决定光驱的速度。光驱以由原来的单倍速到现在的24倍、32倍、34倍、40倍、50倍速等,传输数据也就越来越快。"国际电子工业联合会"将数据传输率为150KB/s定成单速光驱,32倍速也就是4800KB/s,40倍速就是6000KB/s,也就是传输率达6MB/s,比有的用户的硬盘传输率还要高。但在实际的情况中,由硬盘来拷数据总比用光驱传输来得快。为什么?这是生产光驱的技术不足造成的,在低倍速光驱采用恒定线速度技术(CLV技术),它是为了保持数据传输率的不变,而改变旋转光盘的电机速度(那时速度并不很高)。这样在光盘的不同区域或内外沿的数据传输就可以保持不变。随着发展,数据传输率的提高必也提升电机的旋转速度,电机在这样的高速度旋转下不断变速,老化速度非常快,导致光驱寿命降低,稳定性差。为了克服电机变速的缺点就有了恒定角速度(CAV技术),它是保持了电机旋转速度的一致,避免不断变速,读取内沿数据比外沿数据要慢得多速度,旋转速度得以快速提高,并增加光驱的使用寿命。现在有的生产商采用了PCAV技术,它结合了CLV和CAV两种技术,在读取外沿时用CAV技术,在内沿用CLV技术来读取数据,提高整体上的速度。

  平均搜寻时间:这也是衡量光驱速度的另一重要标准,它是指激光头定位并读取数据所需的平均时间。这段时间主要指激光头寻找并移动到指定的资料位置,再发射光波到反射光波经过折射输出到解码电路,再传送到光驱的缓冲区。一般在查阅光盘上的电子词典特别明显。这时间虽不长,只有不到一秒(有的100ms、90ms、80ms),但却影响整体速度,可反应出光驱的性能。如若有条件在购买时可用光驱测试仪进行测试。在购买光驱时附带的说明书上有说明,竟请留意。

  光驱的缓存:光驱中的电机旋转速度不可能无限的扩大,可用光驱的缓冲区来加以弥补速度上的不足。原来的缓存有的64KB、128KB、256KB,现在已达到了512KB,甚至可能达到1MB,各个厂家根据不同的情况而定,因为缓存的多少会增加成本,提高光驱的价格。光驱把解码电路的信号,输出到系统的数字电路上。缓存就是在此路上提供了一暂存空间,以便可一次性传送,减少对光盘数据的反复读取,速度更快。这在读取小型文件和随机文件可以明显看出效果。

  光驱的纠错能力:现在市场的D版光盘、水货令人难以辨别,这就对光驱的生产商在纠错能力上有一挑战。现在光驱的纠错能力的好坏很难有一固定标准,通常方法就是在买光驱时放一张"烂盘",看光驱能否顺利读过,这样来辨别光驱的纠错能力。但这并不能全面说明光驱的好坏,一般光驱在出厂时,性能都不错。有的加大激光功率来达到纠错的目的,时间一长,电机老化速度快,性能大幅度降低,光驱的使用寿命将减短。当然有一些光驱的生产商采用先进的纠错技术和较好的伺服系统,加上中等的激光功率,保持良好的纠错能力。

  占用CPU的资源:当有一光盘放入高倍速光驱中时,有的会有一小会时间跟死机一般,这是光驱对CPU资源的占用率太高,导致CPU来不及响应其它的要求;并在执行中需维持光驱随时被读取的准备,也要占用CPU资源。整体系统受到巨大影响。一般是因为数据的传输模式,可分为PIOM(PIO-Mode)4、DMA2、UDMA/33(ULTRA-DMA/33)模式,PIOM4和DMA2模式的数据传输率为16.6MB/s,UDMA/33模式为33.3MB/s,更重要的是可以提高I/O(输入/输出)系统的速度和减少I/O系统运行时对CPU资源的占用率。现在已出现UDMA/66模式,数据传输率为66MB/s,但须有主板和接口等支持。(使用Ultra DMA方式,得保证系统已经安装了Bus Master IDE的驱动程序)。还有,不同的插口对CPU的资源占用也会有所不同,一般SCSI插口比IDE插口占用CPU的资源要少得多,因为SCSI插口数据传输率大。但SCSI插口成本高,比较昂贵,买的人也不多。

  光驱的稳定性:有时买回光驱之后,使用的很不错。但好景不长,很快光驱的性能大幅度下降,读盘能力大不如以前。当然光驱在使用中磨损,光敏元件产生偏差,会导致定位系统的灵敏度下降。但稳定性能强的光驱也不少,这取决于生产商的材质、工艺技术。同品牌不同产地、不同的生产型号也会有所不同。这种情况在购买时也无法觉察到,所以要进行市场咨询,相互比较各种光驱,进行测试,选择适合自己的光驱。

   噪音和震动:光驱始终在高速度的旋转下工作,34倍速的光驱在一秒之内旋转6000多转,比有的硬盘旋转还要快。在这样的高速度运作下,产生噪音(破空之声)和震动也就不会有疑了。还有变形的光盘、可录位密度不均和有损伤的光盘也会引起光驱的震动和噪音。在震动时激光头扫描定位困难,容易刮花激光头(因为激光头和光盘的距离很近,在震动时容易产生碰撞)。为了解决问题,各个生产商各显神通,如:华硕采用了双油压动态减震系统,钻石系列使用ABS光珠平衡系统,宏基采用悬挂减震系统,大大降低了光驱的噪音和震动。有的使用消音棉来减少噪音。在购买时也可试一下,听听动静。

  光驱的发热:光驱集合机械控制、光学感测、与电子技术的精密设备,持续高速旋转或不断进行搜寻动作的光驱会产生高温,这会让激光头无法精确定位,光盘上的化学介质也会有所改变,因而会导致反复读取数据,在外部来看就是读盘中有问题。在购买时进行测试时,可用手摸摸刚从光驱中拿出的光盘,若很烫,就要考虑一下。

  光驱的驱动程序:在不同生产商,光驱的原理和构造基本相同,但仍有一些不同。自己光驱的驱动程序不一定会在另一部光驱中使用,使用自己的驱动程序会减少不少麻烦。还有光驱应接在主板IDE的第二接口上,并把它跳成主盘,这样能提高光驱的整体性能,一定程度上也能提升光驱的纠错能力。

  盗版光盘的危害:在了解光驱的工作原理之后,就可以知道盗版光盘在刻录、工艺和材质上不过关,若在刻录坑时,高低相近或密度不均,反光膜又薄,以导致反射在光敏电阻上的光弱,输出的数字信号弱,满足不了光敏电阻的感应范围,就造成光驱读不了盘。这就得加大激光头的激光功率,降低光驱的使用寿命。还有盗版光盘在运输中发生磨擦,产生划痕、变形,在光驱读取时产生激光头定位偏差,造成反复读取数据。对光驱来说是一酷刑。

  正牌和冒牌:现在的光驱市场还是存在不少的水货与冒牌货,这些水货与冒牌货初初使用时性能还是可以令的接受的,但是,当其使用时间长一点,就会暴露出许多问题的了,例如读盘能力下降、容错能力下降、噪声变大等,所以我们在购买光驱时要认清是否是正牌货才购买。同时,一些小厂生产出来的光驱的性能也没有太多的保障,我认为选购光驱还是选购一些实力强大的公司生产出来的光驱好。最好用户在选购光驱时去正规的代理商那里购买,防止水货、假货的同时,售后服务也有保障。

  光盘的日常保养:根据多媒体电脑和VCD机的工作原理,我们可以知道,光盘驱动器在读光蛊时,它的读写头并没有直接与盘面接触,而是悬在盘的表面检测从光盘表面反射的激光差异,进而转换为数据。所以,任何微小的划痕、灰尘、手指印等都会导致数据的读出错误。而遇到那些永久性的损伤,则会对信息的读取带来更大的危害。因此,注意光盘日常的养护是十分重要的。在日常使用中,我们要对光盘和播放机卡座要注意保持清洁和完好。光盘在拿取和放下时,一定要轻轻拿住它的两边,就像拿照片的底片一样。光盘使用完毕要及时从光驱中取出来,放入封套内或视盘盒内,不要乱扔乱放.

  致命的要害:除了内部的材质、工艺、技术等会影响到光驱的性能、寿命等,外部的干扰也会对光驱以致命的破坏。其中最大的敌人就是灰尘,光驱对灰尘最惧怕的电子元件,如若在光驱的激光头上、折射镜上、光敏电阻上、光盘上布满灰尘,那么反射到光敏电阻的光信号大大减弱,甚至于达不到光敏电阻的感应范围,也就不会有数字电路了。我们在购买光驱时,对光驱的密封性加以注意。警惕:在使用中应记住,不要长时间打开仓门;光驱在不用时取出光盘,不然电机会以高速度运转,加速电机老化;在关机时,记住拿出光驱中的光盘,因为在启动时光驱会进行自检,激光头停留在光盘很近的地方。

  售后服务:以前光驱售后服务为一个月包换,保修半年。现在一般改变为三个月包换,一年保修;有的达到一年包换的地步。从这可看出光驱的生产技术已经达到了很成熟的阶段,各个生产商对自己的产品有一定的信心。

  各地光驱的比较:现在光驱市场主要有日本、台湾、韩国和新加坡等地。日本的产品比较好,性能稳定,噪音也很小,但纠错能力不足。台湾光驱外观美观,性能比较稳定,但噪音大,读盘能力少差。韩国的光驱读盘能力较强,外观设计独特,但性能和噪音不足。新加坡的光驱性能稍逊日本,读盘能力强,外观美观,但噪音大。总体来说如此,但同样的品牌,组装的地点和工艺有别,会影响光驱的质量。

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