Cd 가 발명된 시간

광 디스크 표준

광 디스크 표준

[CD 표준의 기원]

"누가이 은색 CD 가 필요합니까? 클릭합니다 1982 아테네에서 열린 소비전자업계 대표 모임에서 필립스 CEO 부의 제인 티모어 씨가 이 문제를 제기했다. 음악 분야에서 CD 의 응용은 친구가 되었다 \ 간단명료하게 이 질문에 답했다. 얼마 지나지 않아 컴퓨터 업계는 신속하게 CD 를 재정의했다. 그들은 음악 CD 에 저장된 대규모 음악 데이터도 컴퓨터 데이터로 대체할 수 있다고 생각한다. 디지털 신호로 디스크가 탄생했기 때문이다. 기본적으로 레드북의 기준, CD 음악 형식 기준, 필립스와 소니가 제정한 반면, 시디의 상세한 사양과 기준은 황피서에 의해 제정되었다. 필립스와 소니가 개발했지만 소비 전자시장에서는 음악, 비디오, 애니메이션 (오늘날' 멀티미디어' 라고 불림) 에 대한 응용이 수요를 충족시키지 못하고 확장해야 하기 때문에 1987 년 필립스와 소니가 공동으로 CD-I (CD-I) 를 개발했다. 그것의 규격은 녹서에 적혀 있다. 이러한 대화형 CD 프로그램을 실행하려면 CD 플레이어와 비슷한 컴퓨터 인터페이스가 있는 CD-I 플레이어를 사용해야 합니다. 물론 대화형 프로그램도 일반 개인용 컴퓨터에 적용할 수 있습니다.

필립스, 소니, 마이크로소프트는 소비자 전자세계에서 컴퓨터 세계로의 다리를 만들기 위해 1988 에 CD-ROM/XA 형식을 정의했습니다. XA 는 확장 아키텍트의 약어로 CD-ROM 사양의 확장으로 CD-I 사양을 기반으로 합니다. 이후 많은 시스템 공급업체들이 Commodore 의 CDTV, Intel 의 DVI, Tandy 의 VIS, Mixed Mode CDs, CD+G, CD+MIDI, 일본 비디오 게임 악기 업체가 개발한 소프트웨어와 같은 형식 기반 기술을 개발했습니다. 하지만 가장 중요한 발전 중 하나는 필립스와 코닥이 공동으로 개발한 PhotoCD 로, 일종의 브리지 디스크이기도 하다. PhotoCD 전용 플레이어, CD-I 플레이어 또는 PC 에 연결된 XA 읽기 기능이 있는 CD-ROM 드라이브에 사용할 수 있습니다. BridgeDisk 의 사양은 필립스와 소니가 5438+099 1 년 6 월에 제정한 것으로, 백서 (Write Book) 도 이런 형식에 속한다. 과거에는 CD 가 독특한 매체였지만 사진 CD 는 새로운 한 번 쓰기 기술을 기반으로 했습니다. CD-RRM (conce read many) 및 CD-Mo (마그네틱 광) 사양은 6 월1990165438+10 월에 주황색으로 정의됩니다

[CD 표준]

빈 CD-R 디스크는 가장 기본적인 CD-ROM 과 CD-Audio 를 포함하여 어떤 형식으로도 구울 수 있으며 시장에서 흔히 볼 수 있는 다른 형식도 만들 수 있습니다. 이 특집들 중 일부는 이미 몇 년째 존재하고 있고, 어떤 것은 방금 출시되었고, 어떤 것은 아직 연구 개발 단계에 있다. 이 장에서는 시장에서 이러한 디스크의 유형, 형식 및 개념에 대해 설명합니다.

CD 의 기준을 알기 위해서는 먼저 빨강, 노랑, 녹색, 오렌지, 흰색, 파란색 등 각' 색' 의 표준서를 이해해야 한다. 이 표준 서적들은 네덜란드 필립스 연합 관련 회사에서 제정한 것으로, 각기 다른 표지 색상으로 명명되었다. 또한 시가와 같은 독점적인 CD 형식도 시중에서 볼 수 있습니다. 3DO 와 닌텐도는 비디오 게임기 전용 CD 를 출시했다. 필립스의 CD 표준은 CD 업계에 적용되므로 CD 공장과 CD 플레이어 공장을 포함한 관련 CD 공급업체는 필립스나 소니와 라이센스 계약을 체결하여 CD 관련 제품을 생산해야 합니다. 또한 ISO9660, MPEG 1/2, MPC 3 등의 기타 관련 표준이 있습니다. 어떤 것은 무료로 사용하고, 어떤 것은 계약서에 서명해야 한다.

모든 디스크 형식은 CD-Audio 형식을 기반으로 개발되었습니다. CD-Audio 의 표준은 레드북에 기록되어 있고 CD-ROM 의 기준은 옐로책에 기록되어 있다. 레드 북과 옐로 북이 가장 많이 쓰이는 표준책이지만, 그럼에도 불구하고 많은 표준서 중 두 가지에 불과하다. CD-i 사양을 정의하는 녹색 책도 있습니다. 비디오 CD 및 Kaoarke CD 사양을 정의하는 백서. 백서의 사양은 적황서를 참고해야 하고, CD-R, CD-E, MO 의 사양을 정의하는 오렌지 책도 있다. 오렌지 책에는 CD-R 디스크를 정의하는 사양이 포함되어 있으므로 CD-R 디스크는 모든 CD 프로그래밍 장치에서 사용할 수 있습니다. 오렌지 책은 또한 완전히 새로운 파일 시스템을 정의했다. 이 파일 시스템은 멀티세그먼트 쓰기 사양이라고 하는 CD-R 에 데이터를 단계적으로 저장하도록 설계되었습니다. 블루북은 CD-Audio 를 기반으로 하는 향상된 CD-Extra (CD-Extra) 의 사양을 기록하는데, 이 디스크는 음악 트랙 뒤에 멀티세션 방식으로 데이터를 추가하여 일반 CD 기계가 데이터 트랙 (보호) 을 빼낼 수 없도록 하는 것이 아니라 컴퓨터의 옵티컬 드라이브입니다.

새로운 CD 표준이나 원래 표준의 새로운 부분에 대해서는 독립적으로 단일 표준이 될 수 없지만 상호 참조가 필요합니다. 예를 들어 CD-R 을 CD-Audio 로 녹음하려면 오렌지 책과 빨간 책을 참고해야 하는데, 둘 중 하나가 없어서는 안 된다. 한 CD 에 여러 가지 CD 표준을 녹음할 수 있는 경우도 있습니다.

가까운 장래에 새로운 형식의 CD 가 홈 멀티미디어 세계의 필수 요소가 될 수 있다는 것을 알 수 있습니다. 예를 들어, 비디오 디스크는 오디오 비디오 디지털화를 가져오고, 영화는 디스크에 저장되고, 차세대 고밀도 디스크 (DVD) 는 고품질 오디오 비디오의 디스플레이입니다. 미래의 CD 뮤지컬은 음악영화뿐 아니라 컴퓨터에 넣어도 멀티미디어 CD, 가사, 가수 정보, 심지어 MTV 까지 된다.

귀족 명감

레드 북은 CD-Audio 또는 디지털 음악 CD 를 대표하며 필립스와 소니가 1980 에서 제정했습니다. 다른 모든 디스크는 이를 바탕으로 개발되었습니다. 오디오 CD 는 44. 1Khz (초당 44 100 단위) 주파수로 아날로그 음악을 샘플링합니다. 또한 각 샘플 셀은 16 비트 (65535) 범위의 값을 가지며 시뮬레이션 데이터를 디지털 데이터로 변환합니다. 이 바이너리는 8 부터 14 인코딩 (EFM) 까지 디지타이즈해야 합니다. 그런 다음 0 과 1 을 CD 에서 구덩이와 해안으로 변환하여 나선형 트랙에 놓습니다. 위는 나선형 궤적입니다. 또한 CD 의 자료에는 하위 코드 채널, 인덱스 포인트, CIRC (교차 인터리빙 리드 솔로몬 코드) 오류 정정 코드 등이 포함됩니다. CD-Audio 의 주요 기능은 음악 재생일 뿐 순차적으로 재생되기 때문입니다. 모든 노래가 처음부터 끝까지 놓여 있었기 때문에 당시의 홍보서는 규격이 간단하고 완전하며 충분했다. 그것의 주된 목적은 모든 CD 디스크가 모든 CD 오디오에서 재생될 수 있는 표준 재생 사양을 제공하는 것이다. 이는 전 세계적으로 동일하다.

CD+G

R&D 직원은' 홍보서' 규격을 디자인할 때 향후 사용할 수 있는 기능을 시디에 추가하여 그래픽 자료를 시디에 있는 디지털 음악과 공존할 수 있도록 하는 것을 생각해 본 적이 있다. 이러한 그래픽 데이터는 각 음악 데이터의 컨트롤 영역에 저장되며 각 컨트롤 영역에는 p, q, r, s, t, u, v, w 등 8 비트가 포함되어 있습니다. 각 문자는 하나의 하위 코드 채널을 나타냅니다. P 와 q 채널에는 대부분의 CD 스테레오 시스템이 재생 시간을 이해하고 패널에 표시하는 데 사용하는 위치 및 시간 데이터가 포함되어 있습니다. R ~ W 의 나머지 6 명은 사용자의 데이터를 저장할 수 있으며, 이 부분은 대부분의 CD 음악 영화에 *0* 으로 저장됩니다. 운이 좋으면 시중에서 그래픽 데이터가 들어 있는 시디를 찾을 수 있습니다. 바로 CD-G 시디입니다. 이 그래픽 데이터의 용도는 무엇입니까? 일반적으로 노래 관련 정보 (예: 가사, 사진, 노트 등) 를 저장할 수 있지만 저장 공간이 제한되어 있어 디스크당 최대 20MB 의 정보를 저장할 수 있어 사용이 제한됩니다. 저해상도 전체 화면 정보를 얻으려면 7 초 연속 재생해야 하므로 실용적이지 않습니다. 대부분의 CD 오디오는 이러한 그래픽 재료를 무시합니다. 왜냐하면 이것은 음악 방송에 영향을 주지 않기 때문이다. 이 데이터를 표시하려면 R-W 서브코드 채널에서 데이터를 읽을 수 있는 특수 CD 시스템도 사용해야 합니다. 이미지 출력이 있는 터미널도 있습니다. CD-G 어플리케이션의 예로는 초기 CD I, 노래방 CD 등의 시스템이 있습니다. CD-G 의 인코딩 방법은 필립스와 소니가 개발한 것이다. 따라서 이런 시디를 만들려면 우선 두 회사의 허가를 받아야 한다. CD-G 는 여러 가지 제한으로 인해 시장에서 받아들일 수 없지만 CD-G 는 최초의 멀티미디어 애플리케이션이었고 그 당시 CD-G 는 CD-I 에게 명확한 발전 방향을 제시했다.

황피서

필립스와 소니는 1983 년 CD-ROM (CD-읽기 전용 메모리) 의 사양을 정의하는 옐로북을 출판했다. 레드북을 기초로 황피서는 컴퓨터 데이터를 저장하기에 적합한 디스크 형식을 개발했다. 또한 CD-Audio 와 비교하여 데이터를 신속하게 무작위로 검색할 수 있습니다. 디스크에 저장된 데이터는 두 가지 종류로 나눌 수 있습니다. 하나는 정밀도가 높지 않은 음악이나 그래픽 데이터이고, 일부 바이트 오류를 용인할 수 있으며, 다른 하나는 정밀도가 매우 까다로운 컴퓨터 숫자나 문자 데이터입니다.

모드 1 및 모드 2

옐로 북 표준은 다양한 유형의 재해에 대한 데이터 구조를 정의합니다. 모드 1 및 모드 2 는 광 디스크 섹터의 헤드 필드에 있습니다. 이 영역의 데이터가 모드 1 또는 모드 2 바이트인지 여부를 나타냅니다. 모드 1 은 디스크 데이터에 오류 정정 코드 (ECC) 가 포함되어 있으며 섹터당 2048 바이트의 데이터가 저장됨을 나타냅니다. 그러나 모드 2 의 데이터에는 오류 정정 코드가 없으므로 이러한 공간을 절약할 수 있습니다. 따라서 섹터당 288 바이트를 2336 바이트까지 더 저장할 수 있으므로 모드 2 는 그래픽, 사운드 또는 시청각 데이터를 저장하는 데 더 적합합니다. CD 의 각 데이터 트랙을 모드 1 또는 모드 2 로 지정할 수 있지만 섹터는 한 가지 형식으로만 데이터를 저장할 수 있습니다. 데이터베이스를 포함한 대부분의 CD-ROM 컴퓨터는 CD 를 사용합니다. 컴퓨터 게임, 백과사전 또는 * * * * 쾌락소프트웨어는 모두 모드 1 으로 데이터를 저장하는 반면 모드 2 는 가장 "원시" 방식으로 데이터를 저장하지 않습니다. 사진 디스크, CD-I 및 비디오 디스크와 같은 기타 디스크는 모드 2, 형식 1 및 형식 2 로 저장됩니다.

황서서의 논리 형식 변화.

앞서 언급했듯이 황서는 디스크에 있는 두 가지 기본 유형의 데이터를 저장하는 방법을 정의하지만, 황서는 여기서 정의를 중지하여 디스크의 논리적 형식과 컴퓨터 파일의 저장 형식 (CD 파일 시스템) 을 스스로 결정할 수 있도록 합니다. 초기에 CD 는 서로 호환되지 않는 고유한 특수 형식을 개발했습니다. 고세라 그룹이 나타날 때까지, 그들은 ISO9660 파일 시스템 형식인 글로벌 표준을 제정했습니다. 그러나 일부 연구가들은 ISO 9660 파일 시스템이 파일 특징을 표시하는 일부 정보를 저장할 수 없다는 사실을 발견하고 ISO 9660 사양을 연구하고 확장하기 시작했습니다.

ISO9660

ISO9660 표준에는 3 계층 호환성이 있으며, 첫 번째 계층만 대부분의 운영 체제를 지원합니다. 첫 번째 계층은 각 파일의 데이터를 디스크에 지속적으로 저장해야 하며 각 파일의 내용은 개별적으로 저장하거나 다른 파일과 교환할 수 없습니다. 파일 이름은 영어 a ~ z, 숫자 0 ~ 9, 밑줄 "_" 로 구성된 단어 세트와 일치해야 합니다. 또한 형식은 DOS 규정, 주 파일 이름 8 자, 확장자 3 자를 준수해야 합니다. 두 번째 수준에서는 8+3 자 이상의 긴 파일 이름을 포함하여 모든 문자를 파일 이름으로 사용할 수 있지만 파일의 내용은 중단, 인터레이스 또는 개별적으로 저장할 수 없습니다. 3 층, 제한 없음. 3 계층 규칙 중 ISO9660 파일 시스템은 8 계층 이상의 디렉토리 구조를 사용할 수 없도록 규정하고 있습니다.

릿지 교환 프로토콜 (RRIP)

ISO9660 표준은 대부분의 운영 체제와 호환되도록 설계되었지만 확장 및 맞춤 공간도 확보되어 있습니다. 유닉스 운영체제의 세계에서는 8 층 이상의 긴 파일 이름과 디렉토리 구조가 희소하고 흔하기 때문에 유닉스 시스템의 CD 파일 시스템 개발자는 ISO9660 의 1 층 제한에 매우 반감을 가지고 있어 ISO9660 사양을 채택하지 않는 사람이 있다. 자체 설계는 유닉스 운영 체제 사양을 준수합니다. 하지만 유닉스 운영체제의 버전이 너무 많아 디자인이 특히 어려웠지만, 이는 High Sierra 팀의 중시를 불러일으켰다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언) 이 일도 다른 회사들의 주목을 받고 토론을 시작했을 때 1990 에서 바위등골그룹은 16 회사의 대표로 구성되었다. 이들의 공통된 목표는 ISO9660 의 사양을 확장하여 디스크가 Unix 의 파일 시스템 및 구조에 맞도록 하는 것입니다. 그들은 SUSP (System Used Shared Protocol) 라는 사양을 제시했다. ISO9660 사양의 시스템 사용 영역 필드를 재할당하고 가변 길이 시스템 사용 필드로 변환할 수 있습니다. 이 영역에는 다양한 운영 체제에 대한 정보가 기록되어 있습니다. 따라서 RRIP 는 Unix 에서 이러한 8 계층 이상의 긴 파일 이름과 디렉토리 정보를 처리하고 기록하는 역할을 하며, Unix 이외의 운영 체제에서는 Unix 용으로 특별히 설계된 영역을 볼 수 없습니다. 이 새로운 CD 파일 시스템은 다양한 UXIX 운영 플랫폼, 즉 Rock Ridge 형식에서 사용할 수 있으며 Unix CD 에서 널리 사용되고 있습니다.

애플 확장

맥킨타 CD 의 R&D 직원은 맥킨타 전용 CD 파일 시스템을 연구하는 또 다른 조직이다. 그들의 파일 시스템은 HFS (계층 파일 구조) 라고 불리며 ISO9660 표준의 HFS 별 정보 (예: 파일 표시 그래픽 (아이콘)) 를 저장할 수 없으며 위치 정보는 데스크톱에 있습니다. 또한 데이터 파일과 실행 파일 간의 관련 정보 등이 있습니다. 애플이 채택한 ISO 확장 시스템은 Rock Ridge 와 유사하며, 둘 다 CD 에 긴 파일 이름과 ISO9660 계층 2 의 데이터 파일과 프로그램 간의 관련 정보를 저장할 수 있습니다. 계층 2 에 저장된 정보는 Macintosh 이외의 컴퓨터 시스템에서 읽을 수 없습니다.

잡교

혼합 또는 Janus 형식의 디스크에는 일반적으로 각각 전체 파일 레코드 및 정보가 포함된 두 개 이상의 부분 영역이 있습니다. 두 데이터 영역은 서로 다른 운영 체제의 파일 형식을 사용할 수 있습니다. 현재 DOS(Windows), HFS, Unix, OS/2 등 네 가지 파일 형식을 결합할 수 있습니다. 그러나 가장 일반적인 혼합 디스크는 DOS 와 Macintosh 파일 형식의 조합입니다. DOS 는 ISO9660 파일 시스템을 사용하고 Macintosh 는 HFS 파일 시스템을 사용합니다. 때때로이 혼합 디스크는 Janus 형식 (고대 로마의 양면 신의 이름을 따서 명명 됨) 이라고도합니다.

공유 혼합

공유 가능한 혼합 디스크는 두 개 이상의 운영 체제 사이에서도 사용할 수 있으며, 서로 다른 운영 체제에서 디스크의 동일한 데이터를 읽을 수 있습니다. 이 형식의 CD 에는 파티션이 하나뿐이며 모든 관련 데이터는 각 운영 체제에서 사용하는 프로그램과 함께 배치되지만 DOS 에서는 DOS 프로그램 파일만 볼 수 있고 Macintosh 에서는 Macintosh 실행 파일만 볼 수 있습니다.

El Torito (부팅 가능한 CD)

부트 가능한 디스크 사양의 경우 현재 버전은 1.0 입니다. 주요 방법은 하드 디스크 또는 플로피 디스크의 부트 섹터에 있는 데이터를 디스크로 이동하고 여러 부트 섹터에 대한 미러 파일을 동시에 선택할 수 있는 것입니다. El Torito 사양은 모든 컴퓨터 산업에 개방되어 있으며 계약서에 서명할 필요가 없습니다. 무료로 이용하다. 옵티컬 드라이브를 부팅하려면 옵티컬 드라이브 부팅을 지원하는 BIOS (컴퓨터 보드) 또는 SCSI 인터페이스를 새 버전의 Adaptec SCSI 카드와 함께 사용해야 합니다.

CD-i 및 CD-ROM/XA

CD-ROM 이 CD-Audio 의 확장인 것처럼 CD-i 와 CD-ROM/XA 는 모두 CD-ROM 의 확장이고 CD-i 의 전체 이름은 CD-interactive 라고 합니다. 그것의 발전에 대해 말하자면, 필립스와 소니의 맞춤형 레드북 (CD-Audio 용) 과 옐로북 (CD-ROM 용) 이후 CD 응용 프로그램에 더 많은 텍스트, 그래픽, 오디오 비디오, 애니메이션, 사진 등의 멀티미디어 응용 프로그램을 통합하고 적절한 하드웨어 플랫폼을 사용하여 재생해야 한다는 것을 알게 되었습니다. 하드웨어 환경은 비디오 재생 사양, 소프트웨어가 사용하는 운영 체제, 사운드 처리를 고려해야 합니다. 이렇게 하면 컴퓨터 시스템이 전 세계적으로 통일될 수 있으며, 이 CD 의 형식도 일관됩니다. CD-Audio 의 성공과 마찬가지로 CD-i 는 1986 년 2 월에 공식 출판되었습니다. 당시 일반 가정은 아직 PC 를 보급하지 않았으며, 더욱이 당나라의 모든 PC 에는 옵티컬 드라이브가 장착되어 있었다. 녹책에서는 CD 의 사양을 정의하는 것 외에도 재생 시스템 하드웨어 및 소프트웨어 운영 체제의 사양도 포함되어 있습니다. 사운드 및 이미지 압축 방법, 단어, 그림, 사운드의 인터레이스 배열 등 CD-ROM/XA 의 사양은 옐로 북의 사양을 확장하여 일부 그린 북의 사양을 사용하여 1989 에 게시됩니다. 사운드와 데이터의 인터레이스 배열은 CD-ROM/XA 사양에도 포함되어 있습니다. XA 와 CD-i 의 차이점을 알고 싶다면 유사점으로 시작하는 것이 좋습니다. 일반적으로 CD-ROM/XA 와 CD-i 의 개념은 동일합니다. 정보 저장, ADPCM 음성 압축 및 상호 작용 기능을 위해 인터리빙 데이터 배열을 사용합니다.

데이터 인터레이스: 표 1 및 표 2.

황서에는 CD-ROM 모드1의 규격이 설명되어 있습니다. 또한 이 사양에서 데이터/프로그램과 오디오/비디오가 별도로 저장된다는 것도 알고 있습니다. CD 에 CD-Audio 를 포함시키려면 데이터와 오디오를 서로 다른 트랙에 분리해야 합니다. 이것이 바로 혼합 모드 CD 입니다. 이 방법의 기본 작동 원리는 CD -Audio 를 재생하기 전에 CD 에서 그래픽/사진을 읽어 컴퓨터에 표시하는 것입니다. 물론 프로그램 부분도 컴퓨터에서 먼저 읽고 실행하기 때문에 두 단계로 멀티미디어 디스플레이를 완성하는 것이 목적이다. 이 경우 CD-Audio 와 애니메이션/영화를 부드럽게 재생할 수 없습니다. 사실 가장 중요한 이유는 데이터와 CD-Audio 가 디스크의 서로 다른 트랙에 놓여 있어 옵티컬 드라이브의 읽기 헤드가 동시에 두 트랙으로 달려가 데이터를 읽을 수 없기 때문입니다. 녹서 사양에서 황서 사양의 Mode2 는 Form 1 및 Form2 로 세분화됩니다. Form 1 섹터 구조는 오류 감지 코드 (EDC) 및 오류 수정 코드 (ECC) 가 있는 2048 바이트 데이터 영역이므로 모드1으로 사용하여 컴퓨터 데이터를 저장할 수 있습니다. Form2 에는 EDC 와 ECC 가 없으며 전체 섹터 (2328 바이트) 에서 데이터를 저장할 수 있습니다. 아마 당신은, Mode2 섹터를 사용 하지 말아야 물어 봐도 될까요? 예, 나머지 8 바이트를 사용하여 섹터 유형 (A/V 데이터 또는 데이터 데이터 데이터) 및 위치 정보 (디스크에서의 섹터 위치) 를 저장하므로 옵티컬 드라이브에서 해당 섹터가 찾고자 하는 데이터인지 확인할 수 있습니다. 모드 2 의 궤도에서 우리는 형식 1 과 형식 2 의 자기장을 모두 가질 수 있다. 인터리빙의 주된 목적은 CD 가 오디오/비디오 (A/V) 데이터와 컴퓨터 데이터를 동시에 캡처하여 재생이 중단되지 않도록 하는 것입니다. 예를 들어, 화자의 비디오 재생은 그의 목소리와 동시에 동기화될 수 있다. 중단되지 않습니다. 또는 컴퓨터 애니메이션에는 음성 해설이 수반됩니다. 옵티컬 드라이브의 특수 하드웨어 설계는 디스크의 인터레이스 데이터를 읽고 분리할 수 있습니다. 음성 부분의 압축을 푼 후 스피커로 보내 재생하고, 컴퓨터 데이터를 컴퓨터로 보내 처리하고, 비디오/애니메이션 데이터를 컴퓨터나 TV 로 보내 재생합니다. 현재 시중에 나와 있는 Mode 2 디스크에는 비디오 디스크, CD-i 및 일부 특수 CD-ROM/XA 디스크가 있습니다.

녹서

녹서에는 CD-i 의 CD 형식 및 하드웨어 사양이 포함되어 있습니다. 이는 CPU (중앙 처리 장치), 운영 체제, 메모리, 비디오 및 오디오 컨트롤러, 오디오 및 비디오 데이터 압축 방법 등 모든 사양 중 유일한 표준입니다. CD-i 는 TV 와 비슷한 소비자 전자제품으로 정의됩니다. 비디오 레코더와 같은 기능을 갖춘 제품으로 TV 에 직접 연결하고 리모콘으로 제어할 수 있으며 플로피 디스크와 하드 드라이브가 없으며 CD 를 데이터 입력 장치로 사용하여 실시간 운영 체제를 사용합니다.

* 이제 CD 형식을 다음과 같이 다시 조정해 보겠습니다.

공식 설명/사양

CD- 오디오 (CD-DA) 레이저 디지털 음악

CD-ROM High Sierra PC 데이터의 원래 표준 (더 이상 사용되지 않음)

ISO 9660 MS-DOS & amp;; 매킨토시 파일 표준

디스크 HFS 매킨토시 고속 파일 시스템

CD-ROM/XA 옐로우 북 확장 표준

대화형 디스크

CD-I Ready 는 일반 레이저 디스크와 CD-I 에서 사용할 수 있습니다.

CD-Bridge XA 표준이며 CD-I 에서 사용 가능합니다.

CD-R(RRM 디스크) 디스크.

CD-MO 읽기 및 쓰기 디스크

CD-G CD 음악과 비디오 (노래방)

비디오 CD 디스크 (74 분 MPEG- 1 사양)

각 표준서의 규격

레드 북

CD- 오디오

2352 오디오 데이터

황서 (책)

디스크 모드 1

12 동기식 4 보고 헤더 2048 사용자 데이터 4 EDC 8 공백 276 ECC

디스크 모드 2

12 동기화 4 보고 헤더 2336 사용자 데이터

옐로 북 확장 사양-XA (확장 스키마) 는 모드 2 에 속합니다.

확장하다.

디스크 모드 XA 양식 1 (컴퓨터 데이터)

12 동기식 4 헤더 8 하위 헤더 2048 사용자 데이터 4 EDC 276 ECC

CD-ROM 모드 XA 표 2 (음악, 이미지 및 사진 압축)

12 동기식 4 헤더 8 하위 헤더 2324 사용자 데이터 4 EDC

녹서 (책)

모든 CD-ROM/XA 사양에는 CPU 와 같은 하드웨어 사양과 CD-I 기계의 CD-I 가 추가됩니다.

운영 체제의 정의입니다.

오렌지 책 (오렌지 책)

시디

가져오기 및 내보내기. TOC 데이터 트랙 내보내기 가져오기. 목차 데이터 트랙 내보내기

& lt- 세션 1 >& lt- 2 부 >

* 동기화 신호, EDC (오류 코드 확인), ECC (오류 정정 코드).

[cd-r 의 새로운 표준인 DIS 13490]

현재 ISO (International Organization for Standardization) 는 새로운 CD-R 파일 형식을 연구하기 시작했습니다. 아직 정형화되지 않은 형식은 DIS 13490 입니다. 이 표준을 통해 사용자 데이터는 플랫폼 간 호환성을 유지할 수 있으며 CD-R 디스크의 데이터를 추가하거나 수정할 수 있는 유연성을 제공합니다.

읽기 전용 광 드라이브 CD-ROM 은 이 시대의 가장 중요한 데이터 저장 및 전송 매체가 되었습니다. 현재 컴퓨터를 살펴보면 대부분의 Macintosh 컴퓨터는 자체 옵티컬 드라이브를 갖추고 있으며, MPC-Multimedia PC 는 필수적이며 거의 모든 Unix 워크스테이션에도 시스템 소프트웨어가 설치된 옵티컬 드라이브가 포함되어 있습니다.

광 디스크 산업 성공의 관건 중 하나는 처음부터 ISO 9660 표준을 세워 모든 광 디스크를 Macintosh, MS-DOS, Unix, VAX/VMS 등의 컴퓨터 플랫폼에 공통적으로 사용할 수 있도록 하는 것이다.

그러나 다양한 운영 체제에서 ISO9660 드라이버를 사용할 때 몇 가지 설계 문제가 발생합니다. 예를 들어 directory list 명령을 사용하여 Unix 파일 데이터를 읽는 경우 디렉토리 속성에 대한 일부 확장 데이터는 디렉토리 레코드 영역이 아닌 파일 내용과 함께 저장되므로 간단한 디렉토리 명령을 실행할 때마다 먼저 각 데이터 파일의 위치에서 관련 데이터를 검색해야 하므로 시간이 지연되고 비효율적입니다.

O9660 에는 CD 에 데이터를 추가하는 기능을 지원할 수 없다는 심각한 치명적인 부상이 있습니다. 즉, 우리가 흔히 말하는 멀티섹션 CD 입니다. Kodak photo CD 가 등장했을 때 ISO9660 의 이러한 제한은 시급한 문제가 되었습니다. PhotoCD 를 사용하면 기존 사진 데이터가 있는 디스크에 사진을 추가할 수 있기 때문입니다. 꽉 찰 때까지. 또한 CD 버너의 도움으로 상업단체들은 소량의 CD 를 직접 생산할 수 있다. 디스크 공간을 낭비하지 않고 데이터를 단계적으로 디스크에 쓸 수 있습니다.

O9660 은 이미 1988 에 설립되었다. 지난 몇 년 동안 CD-R (CD-R) 기술은 CD-ROM 에서 오늘날의 CD-R 로 크게 발전했습니다.

사실 당시 웜 시스템에는 여러 가지가 있었고 응용도 달랐다. 예를 들어 12 인치 WORM 은 비디오 데이터 (예: DVD) 또는 기타 대용량 어플리케이션 (예: 토지 관리 데이터) 을 기록하는 데 사용되며, 이 디스크의 용량은 5.6GB (양면) 입니다. 또한 일부 공장에서는 자기 디스크 시스템 (MO) 을 읽고 쓰는 공장도 있습니다. 그 방법은 서로 다른 재질의 디스크 (예: WORM 디스크) 를 사용하는 것입니다. 이 드라이브는 읽기/쓰기 마그네틱 디스크와 1 회 쓰기 광 디스크 두 가지 유형의 디스크를 사용하여 이중 기능 목적 (시장에서 다기능 옵티컬 드라이브라고 함) 을 달성할 수 있으며 시장에서 보기 드물다. CD-R 은 일회성 쓰기 시스템에서 가장 성공적인 제품입니다.

ISO 9660 에 비해 새로운 표준인 DIS 13490 은 눈부신 빛이라고 할 수 있습니다. 디스크의 트랙과 세그먼트에 논리적 애플리케이션 기능을 제공합니다. 이러한 돌파구는 기존 CD-R 표준의 추적 기록을 사용하여 달성되었습니다. 모든 업종에서 이 새로운 기준을 받아들였을 때, 그것은 ISO9660 을 받아들이는 파이프와 똑같다. ISO9660 이 최종 확정될 때까지 볼륨 데이터 및 파일 구조에 대한 표준은 High Sierra Group 에서 제정했으며 유럽 컴퓨터 제조업체 협회 ECMA 가 ECMA 1 19 표준으로 개정했습니다. 그런 다음 DIS9660 표준으로 지정되고 결국 ISO9660 으로 이름이 지정됩니다. 마찬가지로 프랑크푸르트 그룹 (독일 프랑크푸르트의 첫 번째 집합지로 명명) 은 CD-ROM 및 CD-ROM 의 볼륨 영역 아키텍처 및 파일 구조 표준을 작성했으며 유럽 컴퓨터 제조업체 협회 (ECMA) 에서도 개정되어 ECMA 168 표준으로 지정되었습니다.

현재 DIS 13490 이라는 논리적 기준은 전 세계 각계 인사들의 평가를 받고 있다. 평가를 거쳐 ISO 13490 표준으로 설정될 수 있습니다. 이 문서에서 언급하는 "오렌지 책" 은 CD-R 의 실물 표준이고 DIS 13490 은 CD-R 의 표준입니다.

시디롬의 기본 개념.

CD-R 볼륨 영역의 데이터 및 파일 구조에 대해 자세히 설명하기 전에 현재의 ISO9660 아키텍처에 대해 간단히 설명하겠습니다. 이 표준은 CD 를 네 가지 주요 부분으로 나눕니다. 볼륨 설명자, 경로 테이블, 디렉토리 레코드 및 XAR (extended attribute record) 입니다. 이 네 영역은 데이터 구성을 설명하는 데 사용되므로 통칭하여 설명자라고 합니다.

볼륨 설명 영역에서는 디스크의 파일 경로, 루트 디렉토리 등 중요한 정보를 주로 기록합니다. 이 영역과 CD-R 디스크의 가장 큰 차이점은 읽기 전용 디스크의 디렉토리와 파일 위치가 설정되면 고정되어 읽기 전용 디스크의 파일 경로와 루트 위치 데이터가 볼륨 설명 영역에 기록된다는 것입니다. 경로 테이블 영역에서는 루트 디렉토리와 하위 디렉토리 간의 관계를 설명합니다.

이 아키텍처의 기능은 CD 의 트리 파일 디렉토리를 앞뒤로 읽는 두 가지 방법을 제공합니다. 한 가지 방법은 카탈로그를 통해 기록하는 것이고 다른 방법은 경로 테이블을 통과하는 것입니다. CD-R 이 이런 방식으로 파일을 처리하면 파일이나 디렉토리가 변경되면 각 디렉토리 레코드를 즉시 다시 작성해야 합니다. 따라서 CD-R 파일 구조에서 각 디렉토리와 각 파일 간의 관계는 경로 테이블에만 포함됩니다.

ISO9660 의 마지막 영역인 확장 속성 레코드 (XAR) 는 파일 또는 디렉토리의 소유자 및 그룹에 대한 식별 코드 (ID) 및 구조 레코드를 제공합니다. 그러나 확장 속성 레코드는 파일 또는 디렉토리에 기록되므로 CD-R 파일 구조의 작동을 방해하는 경우가 많습니다. 이 문제는 이미 해결되었으니 나중에 설명하겠습니다.

DIS 13490 설명 영역에 사용된 내부 구조는 ISO9660 내부 형식에 사용된 것과 유사한 형식 및 값에 나열됩니다. 그러나 DIS 13490 의 구조가 Posix 를 지원하도록 일부 데이터 열이 수정되었습니다. 따라서 DIS 13490 표준은 DOS, Mac-OS, VMS 와 같은 주요 운영 체제를 포괄하기에 충분합니다.

이전 볼륨을 마운트할 때마다 운영 체제는 미디어에 기록된 데이터의 유형과 형식을 알아야 합니다. DIS 13346 (비순차적 일회성 쓰기 미디어 및 다시 쓰기 가능한 미디어에 대한 볼륨 및 파일 표준), DIS 13490, 세 미디어에 대한 일반적인 볼륨 식별 프로세스를 지정하는 새로운 테이프 표준이 있을 수 있습니다. 이런 식으로 시스템은 적절한 미디어에 적절한 볼륨 표준을 설치한 다음 해당 미디어를 사용하여 부트할 수 있습니다. 또한 문자 세트의 정의는 ISO9660 표준에서 확장되므로 특수 문자에 대한 수요가 크게 줄어듭니다.

확장 속성을 기록하는 디렉토리 및 테이블 경로의 영역이 로깅 기능을 확장하므로 ISO9660 정의의 확장 속성 레코드 섹션이 취소됩니다.

IS 13490 표준

네 부분으로 나누어 다음과 같이 요약한다.

첫 번째 부분: 일반 이론, 열.

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