Mitä optinen asema tarkoittaa. Valitsemme luotettava optinen asema

21. 03.2017

Dmitry Vasiairova blogi.

Optinen levyasema tai vain CD / DVD / BD-asema

Hyvää päivää.

On aika oppia, mikä on optinen asema. Loppujen lopuksi tämä on yksi pienimmistä osista paitsi tietokoneesta, vaan myös autoteollisuuden magnetol, kotiteatterit ja muut tekniikat.

Internetin kehityksessä, jossa voit ladata mitään, flash-asemien, ulkoisten kiintolevyjen ja muiden välineiden ulkonäkö, vähitellen taajuusmuuttajan tarve. Tästä huolimatta olet todennäköisesti samaa mieltä kanssani, että on miellyttävä sisällyttää suosikkimusiikkasi, peli tai elokuva lisensoidulla levyllä. Ja miten se tehdään, jos ei ole ajaa?

Lisäksi kaikki moderni tietokone on valmis, puhumattakaan vanhoista malleista. Siksi ehdotan, että ymmärrät sen lajikkeet, toimintaperiaatteet ja yhteydenmenetelmät.

Joten ensin päätetään itse käsitteestä.

Optinen asema (yksi vaihtoehtoisen aseman nimistä) yhdistää mekaniikan ja elektroniikan. Hänen työnsä perustuu laserin toimintaan. Aluksi laite oli tarkoitettu lukemaan optisia levyjä. Mutta myöhemmin tallennustoiminto lisättiin.

Termi tuli meille englannin kielestä, joka kuulostaa levyasemalta (levyasema). Toinen vieras lyhenne - parittoman dekoodattu optisena levyaseman, joka on käännetty levyn optisen levyasemaan.


Tyypit asemat

Ensinnäkin asemat vaihtelevat riippuen siitä, mitä levyjä he voivat työskennellä. CD ROM pystyy vain lukemaan tietoja tavallisesta kompakteista. Voit kirjoittaa heille CD-RW: tä.

Samanlainen tilanne DVD ROM- ja DVD-RW-asemilla. Vain DVD-levyjen lisäksi ne toimivat SD-Shockin kanssa. Myös DVD-RW DL-asemia on. Viimeisten kahden kirjaimen muodossa oleva bonus tarkoittaa, että ne voivat kirjoittaa kaksikerroksisia levyjä, joissa lisätietoja on sijoitettu kuin tavallisilla. On edelleen DVD / CD-RW-yhdistelmälaite, joka voi lukea sekä DVD- että SD-asemia, mutta kirjoita vain viimeiseen.

Tällä hetkellä tällaiset asemat ovat suosittuja:

  • BD ROM, joka lukee tietoja Blu Ray-levyltä. Heidän säiliönsä on 23,3 gb. Toisin sanoen ne sopivat kuvia mallista ja elokuvan erinomaisessa laadussa ja paljon asioita. Lisäksi tällainen asema toimii kaikkien edellä mainittujen levytyyppien kanssa.
  • HD DVD ja hänen muodikkaampi kaveri RW etuliite, joka (olet jo arvannut?) Ei vain lukee, vaan myös kirjoittaa. Laitteiden tietojen tarkoituksena on lukea / kirjoittaa HD. Niiden kapasiteetti on 15 Gt (yksikerroksinen vaihtoehto) ja 30 Gt (kaksikerroksinen). Älä sekoita tavalliseen DVD-levyyn.

Pääasialliset tunnusmerkit

Kun valitset tietokoneen tai erillisen outoa, harkitse paitsi mahdollisuutta lukea / tallentaa tiettyjä levyjä, mutta myös muita yhtä tärkeitä parametreja. Asukkaamme jokaiselle niistä tarkemmin.

Muotoseikka

Voit kuulla toisen laitteen nimen sisäisenä asemana. Tämä tarkoittaa, että se on asennettu tietokoneen sisään. Keskityn tähän ei ole sattumaa, koska siellä on vielä ulkoinen asema.

Et voi kuvitella elämääsi ilman levyjä ja järkyttää, kun näet tietokoneen ilman sisäänrakennettua asemaa?

Sitten tämä vaihtoehto on sinulle. Se on kytketty USB-kaapelilla.

Tällä hetkellä suosituimmat ovat sisäisiä laitteita, jotka sijoitetaan 5,25 tuuman osastoon tavanomaisen työpöydän tapauksessa. Kannettavissa tietokoneissa on pääsääntöisesti asennettu ohut asemat (SLIM), kun otetaan huomioon se, että ne ovat paljon pienempiä kuin kiinteät tietokoneet.

Käyttöliittymä

Tämä parametri ilmaisee, kuinka asemasi on liitetty emolevyyn. Yli olet jo oppinut, että USB: tä käytetään ulkoisissa malleissa. Mutta mikä on sisäinen tapaus?

Tänään voit tavata laitteita, joilla on vanhentunut rinnakkainen ATA-liitäntä, mutta paljon useammin ne on varustettu sarjan ATA-liittimillä.

Ne, jotka ovat yhteydessä IDE-silmukoiden avulla pidetään vanhentuneina laitteina, mutta silti joissakin vanhoissa tietokoneissa he edelleen toimivat.

Levyn käynnistysmenetelmä

Kannettavien tietokoneiden ja tietokoneiden optiset asemat jaetaan useisiin tyyppeihin riippuen levyn käynnistysmenetelmästä:

  • Semi-Automaattinen versio ilman sisäänvedettävää lokeroa. Kun olet napsauttanut painiketta avataksesi aseman, kevät on pakattu, mutta sinua laajennetaan manuaalisesti laajennukseen ja sulkemiseen.
  • Automaattinen malli. Suosituin henkilökohtaisissa tietokoneissa. Hän asettaa itsenäisesti eteenpäin ja harjoittaa lokeroa sisäänrakennetulla mikromoorilla.
  • Slit Boot Drive. Tällöin lokeroa ei anneta. Erityisessä aukossa levy lisätään noin puoleen, ja sitten hän liikkuu edelleen. Se on niin puhumaan eksoottista, Alya-autoradiota :-).

Tässä mielestäni voit lopettaa, mikä tärkeintä kirjoitti.

Nyt olet aseistettu tärkeimmistä optisista asemista ja voit luottaa valitsemaan valintasi. Ehkä joku tarkastelee tarkemmin ostoa.

Palaa muihin hyödyllisiin tietoihin.

Mikä on CD-ROM- ja DVD-asema?

Optinen akku automaattisesti aikatietokoneessamme ilman cD-ROM / DVD-CD-levy lähes mahdotonta. CD- ja DVD-CD-levyjä tallennetaan monenlaisilla ohjelmilla, musiikilla, videotiedostoilla, asiakirjoilla, digitaalisilla valokuvilla jne. Voit ostaa levyksi jo tallennetuilla tiedoilla (esimerkiksi musiikki-CD tai DVD, jossa on kalvo) ja erikoislevyjä, joita voit (yksi tai useampi kerta levyltä ja asemasta riippuen) tallentaa tarvitsemasi tiedot.

Sen lisäksi, että se ei ole aivan oikea nimi "Drive", CD / DVD-levyjen lukemista ja kirjoittamista varten kutsutaan laite optiset asemat. Sana-asema koskee yleensä kaikkia tietoja, jotka on tarkoitettu tietojen tallentamiseen tai lukemiseen. Esimerkiksi kiintolevyä voidaan kutsua levyasemaan. Sana "optinen" tarkoittaa datan lukemismenetelmää levyistä. CD / DVD-asemat, levyjen lukeminen ja kirjoittaminen suoritetaan erityisellä lasersäteellä.

On olemassa useita tyyppisiä CD-ROM- ja DVD-asemia, tallennustuki ja ilman sitä.. Harkitse niitä tarkemmin.

Normaali CD-ROM-asema Mahdollistaa vain lue tiedot CD-, CD-R- ja CD-RW-levyiltä. Et voi kirjoittaa minkä tahansa levyjen kanssa. Tällaiset asemat ovat halvempia kuin kaikki, mutta ne ovat jo vanhentuneita eikä niitä asennettu uusiin tietokoneisiin.
CD-ROM-asema tallennuksella. Toisin kuin edellinen versio, käyttäen tällaista asemaa tallenna tiedot levyille yhden (CD-R) tai useita (CD-RW).
DVD-asema. Tämä asema yhdistää kahden edellisen aseman ominaisuudet, ts. Voit tallentaa ja lukea tietoja CD-levyiltä ja voi myös lukea DVD-levyiltä tietoja.
DVD-asema tallennuksella. se monipuolisin ja suosittu levyasema että suositellaan ostolle. Tämän aseman avulla voit lue ja kirjoita kaikki levyt, mukaan lukien CD, CD-R, CD-RW, DVD + R / RW.
Myös vuosittain ne ovat yhä enemmän suositut asemat Blu-Rey -levyillä

Tärkeimmät optiset levyt

Kuten tiedät, tallennusominaisuudet riippuvat paitsi asemasta, vaan myös levyt itse. Tutkimme parhaita nykyisiä optisia levyjä.

CD tai CD. Helpoin vaihtoehto Optinen levy. Nämä levyt myyvät tai musiikkia (musiikillisia CD-levyjä) tai erilaisia \u200b\u200bohjelmia. Kirjoita jotain tällaiselle levylle.
CD-R-levy. Sinä pystyt kirjaa kerran Tarvitsemasi tiedot. On mahdotonta lisätä sitä myöhemmin. Voit kirjoittaa jopa 880 Mt: n dataa yhteen CD-R-levylle - levyn tilavuudesta riippuen. Tällaisia \u200b\u200blevyjä käytetään useimmiten tärkeiden tietojen tallentamiseen, joita ei muuteta tulevaisuudessa. Se voi olla musiikkia, videotiedostoja jne.
CD-RW-levy. Tällä levyllä on sama tilavuus kuin CD-R-levyjä, mutta se voi kuitenkin tallenna monta kertaa ja poista Nämä tiedot, joita et tarvitse. Yhteensä tällainen levy on suunniteltu noin 1000 uudelleenkirjoitusjaksolle, mikä on enemmän kuin tarpeeksi esimerkiksi sanakirjojen jaksollisen tallennuksen, niiden myöhempi poistaminen ja uusien tiedostojen tallentaminen. CD-RW-asemat ovat kalliimpia kuin CD-R-levyjä.
DVD-ROM- tai DVD-video. Se on tällaisissa levyillä myytävänä DVD-kalvot. Mitä tahansa kirjoita tällaiseen levylle. Tällöin yksikerroksisen DVD-levyn tilavuus on 4,7 Gt, joka on useita kertoja enemmän kuin CD-levy.
DVD-R-levy ja DVD + R-levy. Aivan kuten CD-R-levyillä DVD-R- ja DVD + R-levyillä kirjaa kerran Tarvitsemasi tiedot. Valitettavasti yhtiö - optisten levyjen ja asemien valmistajat putosivat toisiaan ja tulivat ristiriidattomia vihollisia, joiden seurauksena kaksi täysin yhteensopimatonta standardin, DVD + R- ja DVD-R: n kanssa ilmestyi. Onneksi optisten asemien valmistajat ratkaisivat tämän ongelman ja nyt useimmille taajuuksille ehdottomasti riippumatta siitä, mikä levy otetaan; Molempia levyjä tuetaan.
DVD + RW ja DVD-RW-asema. Analogisesti CD-RW-levyillä DVD + RW- ja DVD-RW-levyillä. tallentaa useita Tiedot, jotka koskevat levyn määrää, joka on 4,7 Gt, se on erittäin kätevää tallentaa ja varmuuskopioida monenlaisia \u200b\u200btietoja, kuten musiikillinen kokoelma jne. Standardien yhteensopimattomuuden ongelma on tässä, ja se ratkaistaan \u200b\u200bsamalla tavalla - vapauttaminen universal Little Formate Drives, jotka tukevat levytyyppejä.
Blu-rey Meillä on valtava määrä, joka sallii kirjoita jopa 80 gigatavua tietoa! Hyväksy tämä on paljon optiselle asemalle! Useimmissa tapauksissa tällaisilla levyillä tallenna video, jolla on lisääntynyt selkeysMikä voit saavuttaa suurimman elokuvan laadun! Tällaisen aseman kustannukset voivat saavuttaa jopa 2000 ruplaa!

Optinen aseman nopeus

Optisen aseman nopeus on tavallisesti merkitty tällä tavoin 52x / 24x / 52x. Tämä tarkoittaa sitä, että CD-R-levyt tallennetaan 52X nopeudella, CD-RW-levyjen tallennus tapahtuu 24x nopeudella ja CD-R / RW-asemien lukeminen on myös 52x nopeudella. Tällöin indikaattori 1x tarkoittaa, että tiedonsiirtonopeus on 153 kb / s. Nyt laskemme taajuusmuuttajan nopeuden, jonka nopeus on 52 x. Tätä varten kerrotaan 52-153, minkä seurauksena se muuttuu 7956 kb / s, ts. Lähes 8 MB / s.

Verrattuna CD-ROM-asemiin DVD-asemat kykyyn korvata ja kirjoittaa tiedot paljon nopeammin. 1x-aseman DVD-ROM-levyn nopeus on 1,35 Mt / s, joka on samanlainen kuin CD-ROM: n nopeus 9x. Siksi nykyaikaisten DVD-ROM-asemien nopeus, jonka nopeus on 20x, vastaa 180X: n nopeutta CD-ROM-asemille (27 MB / s), vaikkakin tietenkin tällaista nopeutta CD-ROM-asemille

Full CD-ROM.

CD-ROM-asema on monimutkainen elektropiLine-mekaaninen laajennus, joka lukee tietoja RASE-levyillä. Tyypillinen DPEIV koostuu sähkökortteista (joskus kaksi ja jopa TPEC - karanohjauspiiri ja optooppariferin vahvistin erikseen), karan solmu, optinen lukulaite sen menettelyllä ja levypumpun mekaniikka.

HA-elektroniset piirit:

  • voitto- ja osuuspiiri Opogologon kanssa;
  • fAAP-signaalin ja SAR-karan järjestelmiä;
  • reed-Solomon-koodin PPPrtropop toiminta;
  • sAR-kaaviot, joissa tarkennus säde ja dynaaminen seuranta;
  • optoglovus-menettelyn päivitysjärjestelmä;
  • pPPPressopohjain (logiikka);
  • puskurimuisti;
  • liitäntä ohjain (IDE / SCSI / Muu);
  • liitäntäliittimet ja äänilähtö;
  • moodin kytkentälohko (puserot / puserot).

Tyypillinen PRP koostuu elektronisesta piirilevystä, karan moottorista, optisesta lukemispäästä ja levyn pääpantajärjestelmästä. HA Sähköpaneeli läpäisi kaikki päivitykset PLODE-järjestelmät, Internet Control tontti, Internet-intohimot ja äänilähtöjä. Suurin osa FIPS käyttää yhtä elektronista korttia, mutta joissakin malleissa yksittäiset järjestelmät toimitetaan ylimääräisille pienille maksuille.

Karan solmu (Moottori ja tosiasiallisesti karkea levyn pidikkeellä) palvelee levyn kiertämistä. Yleensä levy pyörii jatkuvalla lineaarisella nopeudella, mikä tarkoittaa, että kara muuttaa pyörimistaajuutta riippuen polun säteestä, josta Optogoli vastaanottaa tietoja tällä hetkellä. Kun siirrät pään ulkoisen levyn sädestä sisälle levylle, sen pitäisi nopeasti lisätä pyörimisnopeutta karkeasti, joten karan moottorista vaaditaan hyvä dynaaminen ominaisuus. Moottoria käytetään sekä ylikellotukseen että jarrulevyyn.

Karan moottorin (tai omien laakereiden) akselilla sijaitseva kara itsessään kiinnitetään, johon levyä painetaan latauksen jälkeen. Karan pinta on joskus peitetty kumilla tai pehmeällä muovilla levyn liukumisen poistamiseksi, vaikkakin progressiivisemmissa rakenteissa, vain Top Presser romahtaminen - lisätä levyn asennuksen tarkkuutta karaan. Karan nousu suoritetaan käyttämällä yläreunaa, joka sijaitsee levyn toisella puolella. Joissakin rakenteissa kara ja puristin sisältävät kestomagneetteja, joiden vetovoiman voima, jonka puristimet paina levyn läpi karan. Muissa rakenteissa käytetään spiraaleja tai litteitä jousia.

Optinen pääjärjestelmä Se koostuu päätä ja menettelyn järjestelmästä. Päällä laserläteilijä perustuu infpamapacial laser LED, tarkennusjärjestelmä, valokuvaus ja tarkennusvahvistin. Tarkennusjärjestelmä Mobiililinssi, joka liikkeessä siirrät sähkömagneettisen äänikääminjärjestelmän (äänikäämä), joka on valmistettu analogisesti grugovoreperin mobiilijärjestelmän kanssa. Magneettikentän juomisen muuttaminen aiheuttaa linssin ja transfix lasersäteen. Kiitos pienestä sisäpiiristä, tällainen järjestelmä valvoo tehokkaasti levyn monipuolisia levyjä myös merkittävissä ehdotuksissa.

Järjestelmäjärjestelmäjärjestelmä Siinä on oma kirjoituskone, joka muuttuu liikkeen, jossa on hammaspyörän optinen päällikkö joko solu. Varmuuskopion poistamiseksi käytetään liitäntää alkuperäiseen vilkkumiseen: POW Comblear Steps - emme supples, Powe Cut Cormet - The Paznoe Stronds Maalaa maaleja.Moottorina käytetään yleensä stepper-moottoria, ja kokoelma DC-moottori on moninainen.

Levyn ohjausjärjestelmä Se tapahtuu Wiiants: käyttämällä erikoislevyn kasettia (Caddy), joka on asetettu kapean kapeiseen kapeiseen kapeaan (samalla tavoin kuin 3 "levykeasema) lisätään sisäänvedettävällä lokerolla (lokero), johon Itse levy on asennettu ja sisäänvedetyn mekanismin avulla. Järjestelmät sisältävät yleensä erikoismoottorin, joka tarjoaa lokeron laajennuksen, vaikka on olemassa malleja (esimerkiksi Sony CDU31) ilman erityistä asemaa, käsin ajaa. Järjestelmät, joissa on sisäänvedettävä mekanismi, ovat yleensä Sovelletaan Compact CD-vaihtaja-Ah 4-5 levyllä ja muista sisällyttää moottori sisäänvedettäväksi ja löytämiseksi kapealla laturilla.

Etupaneelissa Taajuusmuuttaja sijaitsee yleensä poistopainikkeen lataamalla / purkamaan levy, taajuusmuuttajan näytön merkkivalo ja pistorasia kuulokkeiden liittämiseksi elektronisella tai mekaanisella tilavuudella. Useissa malleissa toisto / seuraava painike on lisätty aloittamaan äänentoistolaitteet ja siirtyminen ääniraidojen välillä.

Useimmilla asemilla on myös pieni reikä etupaneelissa, joka on tarkoitettu levyn hätäpoistoon tapauksissa, joissa on mahdotonta tehdä tätä tavanomaisella tavalla - esimerkiksi kun lokeron tai koko CD-ROM-levy , kun teho katoaa jne. Reikässä sinun on yleensä asetettava hiusneula tai suoristettu leike ja paina huolellisesti - lokeron tai levykotelon lukitus, ja se voidaan näyttää manuaalisesti (vaikkakin asemia, esimerkiksi Hitachi, jossa se on välttämätöntä pienen ruuvimeisselin asettamiseksi tällaisessa aukossa. Käyttöpaneelin akseli, jossa on paikka).

Rakenteellinen järjestelmä CD-ROM

Toiminnallinen järjestelmä CD-ROM

Erittäin tärkeä osa laite on optinen elektroninen järjestelmän lukeminen. Pienestä koosta huolimatta tämä järjestelmä on erittäin monimutkainen ja tarkka optinen laite.

Se koostuu:

  • levyn pyörimispalvelut;
  • laserlukijan sijoittamisen servot;
  • autofocus servot; Radial Tracking Servos;
  • lukujärjestelmät;
  • laserdiodin ohjauspiirit.

Dial Rotation Servo -järjestelmä tarjoaa kiinteän raidan lineaarisen nopeuden levyn suhteessa laserpisteeseen. Tällöin levyn pyörimisnopeus riippuu lukulaitteen etäisyydestä levyn keskelle ja informaation lukemiseen.

Palvelimen lukulaitepäällystys servosysteemi tarjoaa pään sileän pään tietylle levylle, jossa on virhe, joka ei ylitä puolet radan leveydestä halutun informaation fragmentin ja normaalin toiston hakutilassa. Siirrä lukupäätä ja yhdessä sen ja lasersäteen kanssa, levyn pää on päämoottori. Moottorin toimintaa ohjataan ohjausprosessorista saapuvat eteenpäin ja taaksepäin suuntautuvilla signaaleilla sekä säteittäisen virheenkäsittelyohjelman tuottamat signaalit.

Radiaaliset seurantapalvelut takaa lasersäteen rajoitukset radalla ja optimaaliset olosuhteet tietojen lukemiseen. Järjestelmän toiminta perustuu kolmeen valopaikkojen menetelmään. Menetelmän ydin on erottaa laserin pääpalkki käyttämällä diffraktiohuosta kolmeen erilliseen palkkiin, joilla on lievä erotus. Keskivalaisinta käytetään tietojen lukemiseen ja toimimaan automaattitarkennusjärjestelmän. Kaksi sivupalkkia on edessä ja takana pääpalkki, jolla on pieni siirtyminen oikealle ja vasemmalle. Näiden säteiden yhteensopimattomuus signaali paikannusantureista vaikuttaa seurantaasemaan, mikä aiheuttaa tarvittaessa keskuspalkin sijainnin korjaamisen tarvittaessa.

Radiaalisen seurantajärjestelmän tehokkuutta voidaan seurata muuttamalla seurantaasemaan tulevaa epäsuhtaasi signaalia.

Tarkennuslinssin pystysuoran liikkeen säätö ja hallinta suoritetaan Servofocuksen vaikutuksen alaisena. Tämä järjestelmä sisältää tarkan tarkennuksen lasersäteen tarkennukseen levyn työpinnan työskentelyprosessiin. Lastauksen jälkeen ja CD-levyn käynnistämisen jälkeen tarkennusasetus alkaa valodektori-matriisin lähtösignaalin enimmäismäärästä ja tarkkojen tarkennusilmaisimien virheesignaalin vähimmäistasolla ja nollan tarkennuksen kulkuun. Levyn aikana CD-ROM-ohjausprosessori tuottaa säätösignaaleja, jotka tarjoavat polttolinssin määrää (kaksi tai kolmi kertaa), joka vaaditaan tarkkailemaan säteen tarkkuutta levylle. Kun tarkennus löytää signaalin, jonka avulla voit lukea tietoja. Jos kahden tai kolmen yrityksen jälkeen tämä signaali ei näy, ohjausprosessori sammuttaa kaikki järjestelmät ja levy pysähtyy. Siten tarkennusjärjestelmän suorituskyky voidaan arvioida sekä polttolinssin ominaispiirreillä levyn käynnistyksen aikana ja signaalilla käynnistää levyn kiihdytysmoodin, kun lasersäteen tarkennus löytyy.

Lukujärjestelmä sisältää valodiote-matriisin jat. Tämän järjestelmän normaalia toiminnasta tätä järjestelmää voidaan arvioida korkean taajuuden signaalien läsnä ollessa sen ulostulossa, kun levy pyörii.

Laserdiodi-ohjausjärjestelmä tarjoaa nimellisdoituksen viritysvirran levyn käynnistyksessä ja lukemistiloilla. Järjestelmän normaalin toiminnan merkki on noin 1 V: n RF-signaalin amplitudin läsnäolo lukulaitteen ulostulossa.

Tallennus, lukeminen ja myöhempi tietojenkäsittely Määritä toiminnallisessa järjestelmässä esitetty yleinen toiminnallinen CD-ROM-järjestelmä. Edellä mainittujen järjestelmien lisäksi se kytkeytyy synkronointigeneraattorille, joka tarjoaa synkroneja kaikki CD-ROM-solmut ja EFM-demodulaattori, joka muuntaa 14-bittiset koodipalkit levyltä 8-bittiseen sarjamuotoon. Seuraavat tiedot siirtyvät digitaaliseen dataprosessoriin, joka yhdessä järjestelmän ohjausprosessorin kanssa on koko laitteen sydän. Tässä on käänteinen tietojen antaminen ja virheenkorjaus. Tietojen voittaminen, kun kirjoitat tietoja, on "venytys" jokaisesta tietotavusta useisiin tallennuskehyksiin. Samanaikaisesti, jos jopa useiden tietojen menetys tapahtuu mekaanisen vaurion seurauksena levypinnalle, käänteisen lomitustietojen tulos on vähäisten virheiden läsnäolo erillisissä tavuissa. Tällaiset virheet korjaa virheenkorjausjärjestelmää.

Optiset asemat DVD-RW.epäilemättä miehittää johtava asema markkinoilla tällä hetkellä. Se ei ole poikkeuksia ja Venäjän komponenttien markkinat. DVD-RW lukee vain CD- ja DVD-levyjä, vaan myös kirjoittaa sekä CD-R / RW-kantoaallot ja laaja-DVD-R / RW ja DVD + R / + RW. Ja jos sinulla on vielä super-multi, sitten lisätään DVD-RAM-muoto. Nämä laitteet ovat tänään epäilemättä, ovat merkityksellisiä ja lupaavia.

20-30 dollaria voit ostaa optisen aseman, jonka toiminnallinen joukko täyttää keskimääräisen kuluttajan tarpeet. Tänään on vaikea kuvitella moderni tietokone ilman DVD-RW: tä. Loppujen lopuksi se on houkutteleva laite hintasuhteen ja sen ominaisuuksien kannalta.

Blu-ray - moderni optinen aseman standardi

Edellä mainittujen laitteiden lisäksi sinun pitäisi mainita tällainen moderni korkean teknologian muoto Blu-ray.. Tätä muotoa käytetään tallentamaan ja tallentamaan digitaalisten tietojen lisääntyneen tiheyden kanssa. Nimi se sai käyttämällä lyhyen aaltoilmalaserin käyttöä / lukemisen sininen (sininen - mitä ja nimi) lyhyen aaltolaserin.

Vuosille 2006-2008 Blu-RAY kilpaili nykyisen HD DVD-vaihtoehtoisen muodon kanssa. Mutta silti tämän "muotoisen sodan" seurauksena Blu-ray tuli voittajaksi. Hänen ennustettiin suuri tulevaisuus ja laaja jakelu, mutta tämä ei tapahtunut. Ensinnäkin, koska laitteen korkeat kustannukset ovat itse. Toiseksi - levyjen korkeiden kustannusten vuoksi. Jopa nykyään tällaiset asemat asennetaan uuteen järjestelmäyksikköön harvoin. Ja etusija annetaan vanhemmalle DVD-kaverille.

Tämän muodon yksityiskohdat ovat yhdestä kymmenestä kerroksesta, joiden kapasiteetti on 25-320 gigatavua. Niistä on olemassa levyjä BD-R: n kertakäyttöön sekä uudelleenkäytettäviksi BD-uudelleenliikkeet.

CD- ja Super Video-CD, interaktiiviset levyt, joissa on eri tyyppisiä CD-I-tietoja, jotka on toistettu erityisistä pelaajista, CD-levyistä ja multimedialevyistä ja muista.

DVD-levyjen joukossa eri formaattien määrä ei ole niin suuri, ja muut kuin DVD-ROM, DVD-R, on kolme lajiketta uudelleenkirjoitettavista DVD-RAM-levyistä, DVD-RW- ja DVD + RW-levyistä sekä DVD: stä -Video ja DVD-AUDIO.

3.2.3. Optisten levyjen asemat

Nykyiset optiset käyttölaitteet eroavat useista ominaisuuksista:

- suoritetuista toimista: lukeminen, tallennus, korvaaminen;

- levyjen tyyppi, jolla ne toimivat: CD, DVD, Yhdistelmäasemat, jotka mahdollistavat eri tyyppisten levyjen kanssa;

- suoritus: Sisäinen, ulkoinen, kannettava;

- levyn käynnistysmenetelmä: Laajennettu käynnistyslokero, jossa on leikkaus käynnistys ja lataaminen tapauksessa (caddy);

- ladattujen levyjen määrä: yhdellä levyllä ja muutoksella useilla levyillä (levynvaihtaja);

- näytä käyttöliittymä: IDE, SCSI, USB (ulkoinen);

- toteutetut tallennusstandardit (erityisesti DVD-levyille) ja muille ominaisuuksille.

Tyypillinen asema koostuu sähkömekaanisista, optisista ja elektronisista osista.

Sähkömekaaninen osa, yleensä samanlainen kuin kiintolevyjä, on joitain ominaisuuksia. Se sisältää moottorin pyörivän karan, optisen pään paikannusjärjestelmän (päätä, kun käytät kaksoispuolisia levyjä) lukemista (ja tallentamisreitit) ja levyn käynnistysjärjestelmä.

Lisäksi toisin kuin kiintolevyt, jonka kara pyörii vakiona kierroslukuja minuutissa (vakioinen kulmausnopeus), optinen aseman käyttölaite voi pyöriä joko vakiona lineaarisella nopeudella (CLV - vakio lineaarinen nopeus) tai Jatkuva kulmähtö nopeus (CAR-Constant Atruar Velocity). Ensimmäisten CD-asemien osalta vakion lineaarisen nopeustilan käyttö johtui äänitietueiden nopeuden pysyvyyden ilmeisestä vaatimuksesta, vaikka se ei ole samat kuin tallennuspelaajien jatkuva kulmaoperaatio, vaan myös äänen tallennus niissä on analoginen. Lisäksi on selvää, että jatkuvan lineaarisen nopeuden säilyttäminen on tarpeen optisen pään asennosta riippuen kulmasta.

Tämän jälkeen CD-aseman asemiin aloitettiin suuri puskurimuisti, mikä mahdollisti tämän vaatimuksen jäykkyyden poistamisen, niiden nopeus kasvoi, mutta tila säilyy. Pysyvässä kulmaoperaatiossa asemat yleensä siirrot lukemalla keskusvyöhykkeellä, jossa kulmakivi pyörimisnopeus, jolla on yksi ja sama lineaarinen, tulisi olla merkittävästi suurempi kuin levyn ulkoreunan.

Kun etsit tarvittavat tiedot (tai äänitietueiden fragmentit), levy voi kiertää suuremmalla nopeudella kuin lukemalla. Tämä edellyttää moottorin vastaavia dynaamisia ominaisuuksia: pienet ylikellotusjat ja jarrutus.

Karan pyörimisnopeus eri CD-asemilla on erilainen. Kuten yllä on mainittu, ääni-CD-levylle, normaalin äänen toistoon vastaava luku nopeus on 150 kb / s. Tämä nopeus hyväksyttiin yksikköä kohti mittausnopeuden nopeutta optisten käyttölaitteiden tietojen lähettämisen nopeudesta. CD-levyllä olevan tallennuksen standarditiheyden osalta, jossa se sisältää noin 650 Mt: n 22 tuhatta kierrosta spiraalin liiallisella kierroksella, tällainen lähetysnopeus saavutetaan keskimääräisellä karan nopeudella noin 250-300 rpm. Emme saa unohtaa, että keskus- ja ulkokilojen halkaisijat ovat noin 25 mm ja 115 mm, ts. eroavat yli 4 kertaa. Nopeat asemat, jotka toimivat 48x nopeudella (48 kertaa yli 150 kb / s, ts. Noin 7200 MB / s) Karan nopeus voi saavuttaa 12 000 rpm. Melu ja tärinä tällaisilla nopeuksilla ovat erittäin korkeat, ja levy itsessään altistuu erittäin suurille keskipakoisille voimille, jotka joissakin tapauksissa johtivat huonolaatuisten levyjen repeytykseen. Siksi asemien nopeus ja lakkaa kasvavan pysäyttämällä 48 ÷ 56 kertaa.

DVD-aseman karan nopeudet, joilla on samat tiedonsiirtonopeudet pienemmät kuin CD-asemat, koska DVD-tallennustiheys on huomattavasti suurempi.

Optisen pään radiaalinen paikannus (jota kutsutaan usein valon neulan - optiseen kynäksi), tehdään usein moottorin avulla, joka johtaa päätä pään kanssa hammastetulla tai matovälineillä. Lisäksi suuret käyttöliitteet mahdollistavat pään siirtämisen levyn säteellä eikä kääntämällä pään lohkon akselin ympäri kuin kiintolevy.

Kuitenkin optisten asemien paikannusnopeus on varsin alhainen ja summaa alakohtainen haku-aika) 100 - 600 ms, riippuen enimmäiskaran nopeudesta.

Levyn käynnistysjärjestelmä, riippumatta käynnistysvaihtoehdoista (lokerosta, rakosta tai kotelosta), on moottori siirtää levy taajuusmuuttajan sisään tai siitä (poisto). Lisäksi sillä on asennusmekanismi

levy karaa. Se on yleensä levyn vetämisen jälkeen, kehys nostetaan, johon karan moottori ja optinen järjestelmä ovat kiinteitä. Sen jälkeen levy on telineessä kiinnitetty karan, johon se puristaa muovitehallinta ylläpitämällä yllä olevaa magneettia.

Jos virta epäonnistuu, on mahdollista vapauttaa taajuusmuuttajassa oleva runko, joka voidaan laskea kehyksellä kantapäällä tai paperiliittimellä pienellä reiässä, joka on saatavana lataus- / purkauspainikkeen vieressä olevan etupaneelin vieressä.

Optinen osa sisältää laser-LED, tarkennusjärjestelmä, valodetector ja vahvistin.

Tarkennusjärjestelmä takaa lasersäteen keskipisteen heijastavaan kerrokseen (mukaan lukien kaksikerroksiset DVD-levyt) ja koostuu muovikensästä, liikuteltavissa disc tasossa kohtisuorassa suunnassa. Linssin liikkumisen hallinta, käämi, jolla on virta, joka on kestomagneetin alalla, on vastaanotto, joka on samanlainen kuin kiintolevyjen säteittäisessä paikannuksessa käytettävät pään. Tämän järjestelmän avulla voit seurata optisen levyn poikittaisia \u200b\u200blyöntiä jopa suhteellisen suurilla nopeuksilla sen pyörimisnopeudesta.

Sähköinen osa on ohjain, joka tarjoaa kaikki toimilaitteen ja tietokoneen renkaiden käyttöliittymän hallinnan. Sääntönä on myös digitaalinen analoginen muunnin, jonka avulla voit toistaa ääni tallennettua ääni-CD-levyllä.

3.3. Tallennuslaitteet, joissa on vaihdettavat magneettiset kantajat

Kiintolevyjen lisäksi sekä CD-asemat ja DVD-asemat, jotka ovat yleisin muisti, jolla on siirrettävä kantaja, tässä luokassa on vielä paljon paljon lajikkeita. Tunnetuin näistä sisältää joustavia levyjä, muistia vaihdettavista magneettisista ja magneto-optisista levyistä ja muistista magneettisinauhoilla - Streamers.

3.3.1. DRIVE joustavat magneettiset levyt

IBM: n työntekijä Alan Shugart kehitti 1960-luvun lopulla 1960-luvun lopulla 1960-luvun lopulla. Aluksi niitä käytettiin pysyvänä muistina erityisesti laiteohjelmiston säilyttämiseksi, sitten joustavat levyt ilmestyivät tallennuksen mahdollisuuden. Henkilökohtaisissa tietokoneissa ne on asennettu,

käytännössä ensimmäisistä malleista. Sittemmin joustavat levyt laskivat kooltaan, noin kaksi kertaa (8 - 3,5 tuumaa) ja niiden kapasiteetti kasvoi noin 30 kertaa (100 kb: sta 2,88 Mt: ksi), mikä on melko vähän niin pitkälle ajanjaksolle.

Joustava levyke (levyke) Tietojen sijoittamisesta se on samanlainen kuin kiintolevy: 3,5 tuuman levykkeellä (halkaisija noin 85 mm) on 80 samankeskistä kappaletta molemmilla puolilla, jotka voidaan tallentaa 9, 18 tai 36 sektoria koko 512 tavua (mikä antaa 720 kb levykkeen kapasiteetin, 1,44 Mt ja 2,88 Mt). Yleisin vaihtoehto on levyke, jonka kapasiteetti on 1,44 Mt. Ne voidaan sijoittaa eri tavalla esimerkiksi lisäämällä alojen lukumäärää 20: een (joiden avulla voit tehdä tunnettu kuljettaja 800.com), mutta tämä on pääsääntöisesti vähentynyt luotettavuuden.

Periaatteessa joustavat levyn säätimet mahdollistavat myös sektoreiden kokoa ja numerointia ja käytettyjen kappaleiden määrää.

Levykkeiden kappaleen alku on merkitty erityisellä indeksireikillä. Vanhassa (5 tuuman) levyt, tämä reikä tehtiin suoraan levylle ja sen tapaus, 3,5 tuuman - se sijaitsee metallilevyssä, joka sijaitsee joustavan levyn keskiosassa.

3,5 tuuman levykkeiden lisäksi eri kapasitanssien 8- ja 5 tuuman levyt, joilla oli erilainen tallennustiheys, kappaleiden lukumäärä, mukaan lukien tietue vain levyn toisella puolella, mutta tällä hetkellä ne eivät ole on käytetty pitkään.

Drive-asema joustavissa magneettisissa levyissä sisältää sähkömekaanisen osan, jossa on luku- / kirjoituspääyksikkö ja elektroninen osa.

Sähkömekaaninen osa sisältää karan moottorin, luku- / kirjoitusaseman paikannusaseman ja file-järjestelmän.

Karan moottori on pienenopeus: joustava levy pyörii vakiolla (ylikellotuksen jälkeen) kulmaopeus 300-360 rpm. Kiertopyynnön stabiilius tukee seurantajärjestelmä.

Pään paikannuslaite perustuu askelmoottoriin, joka siirtää pään haluttuun sylinteriin, kun moottorin akseli pyörii tiettyyn kulmaan sopivalla määrällä pulsseja. Palautetta ei ole säädetty ja paikannusvirhe määräytyy toimilaitteen mekaniikan mukaan. Sen kuluminen ja lämpötila muuttuu, virheen mitat kasvavat ja levyke ei voi lukea. "

Kun olet siirtänyt päätä, osoitemerkin tarkistetaan ja jos se ei vastaa vaadittua, paikannus toistetaan palaamalla nollaa ja myöhempää syötteitä

vaadittu määrä pulsseja askelmoottorilla. Voit määrittää poistumisen nolla-raidasta taajuusmuuttajassa on erityinen anturi. Nollakappaleen sijainti voidaan säätää askelmoottorin pyörimiseen.

Lue / kirjoittajat itse ovat yksinkertaisempia kuin kiintolevyjen, koska ngmd: n tietojen tallennuksen tiheys on huomattavasti alhaisempi (135 kappaletta tuumaa, ei muutamia kymmeniä tuhansia). Ne ovat tavanomaisia \u200b\u200bsähkömagneettisia päätä, jotka lukevat ja kirjoittavat suoraa kosketusta levykkeen kanssa, mikä on mahdollista sen pyörimisen pienen nopeuden vuoksi. Tämä menetelmä on kuitenkin yksinkertaisempi toteutuksessa, on vähemmän luotettava ja johtaa levykkeiden ja pään nopeampaan kulumiseen.

Keskinäisen vaikutuksen vähentämiseksi ylemmät ja alemmat päät siirtyvät jonkin verran suhteessa toisiinsa säteellä. Alemmalla päällä on numero 0, ylempi - 1.

Yleisimmistä 3,5 tuuman asemista, kun lataat levykkeitä, se asetetaan metallikehykseen taajuusmuuttajan sisällä. Liikkeen lopussa kehys, jossa on levyke, lasketaan voimakkaasti alaspäin, jolloin se kosketuksiin karan magneettilevyn kanssa, joka pitää levykkeen keskilevyä ja pohjapäätä. Toinen pää painostetaan päälle. Lisäksi jousimekanismi, joka poistaa sen, jaetaan levykkeen lisäystoiminnasta, kun se poistetaan asemasta.

NGMD: n sähköinen osa sisältää liikkeenohjauspiiriä, signaalivahvistimia luku- / kirjoituspäähän ja lisäanturin signaalin generaattoreihin. Toisin kuin kiintolevyasemat, ohjain elektroniikan suoraan NGMD: ssä ei ole mukana.

Joustavien levyjen käyttöliittymä on melko yksinkertainen. Se sisältää karan moottorin ohjaussignaalit ja päät, lukeminen ja kirjoitustietorivi (single) ja joitakin apuvigaattoreita (mukaan lukien tallennuksen palautus, lähtöradan indeksi, nollakappaleen, levyn valinnan, levyn valinnan, levynsiirto).

Henkilötietokoneessa NGMD on kytketty 34-johdin kaapelilla (silmukka), jota voidaan käyttää kahteen asemaan. Kaikki tämän kaapelin johdot parittomilla numeroilla - maapallolla. Fyysisesti linjat lähetetään tavallisilla TTL-tasoilla.

Ohjain ajaa joustavat magneettiset levyt ulkoisella. Pevmissa se sijaitsee jossakin piirisarjan (eteläisellä silta tai I / O-ohjain). Tietojen lähettämiseksi ohjain käyttää yleensä suoraa muistin käyttötilaa.

Aika valittaa NGMD: lle ei yleensä ole kriittinen parametri. On mahdollista arvioida sen suuruus, tuntemaan karan pyörimisnopeus ja radan säiliö. 300 rpm: n pyörimisnopeudella ja raidan kapasiteetti 9 kb: n (18 sektorin 512 tavua), tiedonsiirtonopeus on noin 50 kb / s. Pään pään liikkumisaika vaiheessa on sama tilaus kuin kiintolevyille (2 ms ja korkeampi vanhempien asemien osalta). Näin ollen äärimmäisten sylinterien välinen liike kestää 4-5 kertaa enemmän aikaa. Lisäksi aika rauhoittaa päätä sijoittamisen jälkeen (noin 15 ms).

3.3.2. Tallennuslaitteet, joissa on vaihdettavat magneettiset ja magneto-optiset levyt

Joustavien magneettisten levyjen pienet kapasiteettia stimuloivat laatoisempien laitteiden luomisen kehittämistä vaihdettavilla magneettisella materiaalilla.Kuitenkin kohtalo osoittautui jonkin verran samanlaiseksi kuin ohut magneettikalvot ja sylinterimäiset magneettiset domeenit, jotka kerralla kehittävät niitä suoraan edeltävän muistin teknologioiden teknologian tai fysikaalisten periaatteiden kehittämistä, siirtyivät uusien teknologioiden myötä Muistiin: Flash-muisti ja uudelleenkirjoitettavat optiset levyt.

Nämä teokset tehtiin useissa eri suuntiin, mikäli vaihdettavan mediatyypin käyttö:

- joustavat magneettiset levyt, joissa on lisääntynyt tallennustiheys;

- kovat magneettiset levyt;

- levyt muilla (magneto-optinen) tietojen tallennustekniikka.

Suurten kapasiteetin joustavat magneettiset levyt ne toteutettiin eri tavoin, mutta jotenkin niissä, toisin kuin tavallinen ngmd, pääpaikannusjärjestelmä ei ole auki, mutta sillä on palautetta. Seuraavat näiden laitteiden tärkeimmät lajikkeet tunnetaan:

Bernoulli-levyt;

Saman yrityksen zip asemat;

Drives LS-120.

Bernoulli-levyt kehittivät IOMEGA ja ilmestyi vuonna 1983. Ne ovat joustavia levyjä, jotka on sijoitettu jäykkä koteloon. Levy pyörii suurella nopeudella (yli 3500 rpm) ja tämän kautta syntynyt ilmavirtaus taivuttaa sen BernouLin vaikutuksen mukaan painamalla luku- / kirjoituspäätä. Levy ei kuitenkaan koske kosketuksissa pään kanssa, ja niiden välissä on ohut (noin 50 um) ilmankerros, aivan kuten se tapahtuu kiintolevyissä. Ilmavirran vaadittu suunta edistää kiinteää levyä,

sijoitetaan asian sisäpuolelle tietyllä tavalla. Mutta kiinteällä päällä kontaminanttien läsnäolo levyn tai mekaanisten iskujen pinnalla ei johda niiden kosketukseen (koska se olisi tapahtunut kiintolevyllä) päinvastoin, BernouLin vaikutus on rikki ja levy liikkuu pois päältä. Siksi varastointivälineen turvallisuus ja tällaisten levyjen luotettavuus olivat erittäin korkeat.

Levyillä oli säiliö 10-230 Mt ja tuotettiin 8- ja 5 tuuman muodossa. Tällä hetkellä ei tuoteta.

Zip Drivesia edustaa Companyiega vuonna 1994 seuraavana vaihtoehtona perinteisille tallennuslaitteille joustavilla magneettisella levyillä. Periaatteessa ne voidaan johtua Bernoulli Drivesin 3,5 tuuman lajikkeisiin. Näissä asemissa luku- / kirjoituspäät pidetään kuitenkin ilmavirralla pyörivän levyn päälle, joka on samanlainen kuin kiintolevy. Ja vaikka nämä levyt olivat halvempia kuin edeltäjänsä, niiden luotettavuus oli pienempi.

Tämän akun mukaiset joustavat levyt sijoitetaan myös muovikoteloon - patruunaan, joiden mitat ovat lähellä 3,5 tuuman levykkeen mitat, on jonkin verran ylittävä se paksuudeltaan.

Zip-asemassa tietojen tallennustiheys kasvaa verrattuna tavanomaisiin joustaviin levyihin soveltamalla paikannusjärjestelmää, joka on samanlainen kuin kiintolevyjä. Tässä levyssä on Ancoderozki, jonka kanssa luku- / kirjoituspäät on asennettu. Myös, kuten kiintolevyissä, pään lohkon liike tehdään käämillä, joka liikkuu magneettikentässä, kun sähkövirta vuotaa. Vain tämä liike, toisin kuin kiintolevyt, se tapahtuu lineaarisesti, tiukasti levykkeen säteellä.

Karan nopeus on jopa 3600 rpm ja sen ylikellotuksen ja pysäytysaika - 3 s. Kapasiteettiset levyt jopa 750 Mt, keskimääräinen käyttöaika 29 ms, tiedonsiirtonopeus jopa 7,5 MB / s.

Koska zip-asemaan käytetty patruuna ei ole suljettu, tämän muistin luotettavuus on huomattavasti alhaisempi kuin kiintolevyjen ja kulutuslevyjen yläpuolella.

Yhteensopivuus tavanomaisten joustavien levyjen kanssa Tämäntyyppiset tallennuslaitteet eivät tarjoa.

LS-120: n (Laser Servo) asemissa käytetään hieman erilaista tapaa lisätä pään paikannuksen tarkkuutta (ja näin ollen ennätystiheyttä) käytetään: optisen järjestelmän käyttö.

Levyn pinnalla lasersäde on asennettu heijastava (servo) kappaleet, jota seuraa laserpää. Tämä mahdollisti tallennustiheyden lisäämisen 135 kappaletta tuumaa tavanomaisissa joustavissa levyissä jopa 2490: een (vastaanottaa noin 1700 kappaletta levykkeen kummallakin puolella) ja

lisää levykkeiden kapasiteetti jopa 120 Mt. Joskus niitä kutsutaan joustaviksi magneto-optisiksi levyiksi, mutta tämä ei koske pelkästään magneettisen tallennustietojen periaatetta.

LS-120-asemat ovat yhteensopivia tavanomaisten 3,5 tuuman levykkeiden kanssa käyttämällä yhdistettyä kahden elementin luku- / kirjoituspäätä.

Levyn pyörimisnopeus on 720 rpm, keskimääräinen hakuaika

- 65 ms, siirtymäaika raidasta radalle - 6 ms, tiedonsiirtonopeus ei ylitä 600 kb / s.

Vaihdettavat kovat magneettiset levyt yritys on kehitetty

SYQUEST, ja niiden vapautuminen oli myös useiden muiden yritysten vieressä.

Tämäntyyppiset asemat, kiintolevyt (yksi tai kaksi standardilevyä) sijoitetaan hermeettiseen patruunaan, jossa on luku- / kirjoituspäät. Näin voit tuoda parametrit parametreihin kiintolevyjen parametreihin: Kapasiteetti jopa 540 Mt, karan 3600 rpm: n pyörimisnopeus, käyttöaika on 12 ms, tiedonsiirtonopeus on enemmän kuin 10 Mt / s (SCSI-rajapinnalle), mutta se osoittautuu melko kalliiksi ratkaisuksi.

Asemat vaihdettavilla kiintolevyillä tuotemerkin alla jaz tuottaa myös FirmAgaa. Näissä asemissa patruuna sisältää vain kiintolevyn, joka on suljettu pölyverholla, joka siirtyy, kun levyn patruuna on asetettu taajuusmuuttajaan. Kiintolevypäiden kaltaiset lukeminen / kirjoituspäät sijaitsevat itse asemassa.

Tällaisen levyn kapasiteetti saavuttaa 2 Gt, tiedonsiirtonopeus

8 MB / S, Search Time - 12 ms.

SISÄÄN magneto-optiset levytvoit tallentaa ja lukea tietoja niiden nimestä, ei pelkästään magneettista, mutta myös kuljettajien optisia ominaisuuksia käytetään.

Tallennustiedot tehdään altistuessa magneettikentälle osalle lasersäteen lämmittämän kantajan osaksi Curie-pisteen kriittiseen lämpötilaan, joten tavanomaisessa tilassa varmistetaan tietovarasto.

Tietojen lukemisen yhteydessä käytetään Kerran magneto-optista vaikutusta, joka koostuu tason polarisoidun valonsäteen polarisaation muuttamisesta, kun se heijastuu pinnasta magneettisista ominaisuuksista (samanlainen vaikutus, mutta ohikuljetuspalkki, jota käytetään edellä mainittu muisti ohut magneettikalvot).

Magneto-optisen levyn taajuusmuuttaja on samanlainen kuin muiden levyjen asemat. Levyn magneettikerros sijoitetaan läpinäkyvään muovikerrokseen, jonka paksuus on noin millimetriä. Lukeminen / kirjoituspää, yhdessä laser- ja optisen järjestelmän kanssa, sijaitsee noin 1 mm: n etäisyydellä levypinnasta, mikä takaa tämän aseman korkean luotettavuuden.