Главная  Радио и связь 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 [ 109 ] 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174

Другой недостаток кода NRZI - отсутствие самосинхронизации, что требует введения на диске отдельной дорожки синхроимпульсов и дополнительных затрат на головку и схему воспроизведения синхроимпульсов.

При фазовом методе записи (ФМ) (рис. 6.36, в) „1" представляется перемагничиванием с отрицательной полярности к положительной, а „О" - с положительной полярности к отрицательной в середине интервала Т, соответствующего биту информации.

Таблица 6.4

Способ записи информации на

магнитный диск

Характеризующее число

Параметры

Бремя между переходами

NRZI

(код 1, 3, 1, 2, 1)

По коду 2, 7, 1, 2, 3

2,67

1,57-

При модифицированном фазовом методе записи (МФМ) „1" представляется произвольным перемагничиванием в середине интервала Т, „О" - произвольным перемагничиванием в начале интервала Т, причем первый „О" после „1" не вызывает изменения намагниченности дорожки диска (рис. 6.36, г).

Как видно из рис. 6.36, методы ФМ и МФМ ограничивают сверху длительность участков с отсутствием перемагничивания, что существенно сужает полосу пропускания по сравнению с методом NRZI.

При записи по методу частотной модуляции (ЧМ) (рис. 6.36, д) „1" представляется двойным произвольным перемагничиванием в течение интервала Т (в начале и середине интервала), „О" представляется одним произвольным перемагничиванием в начале интервала Т.



При записи информации по методу модифицированной частотной модуляции (МЧМ), „1" представляется переходом намагниченности в течение второй половины интервала Т, „О" представляется переходом намагниченности в течение первой половины интервала Т, причем первый „О" в кодовой последовательности после „1" не вызывает перемагничивания.

В табл. 6.4 приведены перечисленные выше основные параметры (ИП, Р, время между переходами намагниченности) способов кодирования информации, нашедших широкое применение в практических разработках накопителей на магнитных дисках.

Таблица 6.5

Информационная

накопителя

диска

емкость.

Мбайт

МС5306

0,44

МС530]

0,88

МС5305

МС5401

5.0 (10,0)

СМ5508

10,0

СМ5300

Как следует из рассмотрения таблицы, код 13121 (МЧМ) обеспечивает относительно высокую информационную плотность записи при хорошей самосинхронизации и нежестких требованиях к полосе пропускания усилительного тракта магнитной головки. При этом метод МЧМ немного слол<иее метода NRZI с точки зрения его аппаратурной реализации.

Кодирование по методу МЧМ (код 13121) сводится к тому. Что каждому биту исходной двоичной информационной последовательности ставится в соответствие двухразрядный двоичный код По следующему правилу

Значение бита исходной информационной последовательности

Деух-разрядный код бита

ХО 01

Д X - дополнение до значения предыдущего бита информационной Последовательности.



в приведенной табл.- 6.4 примерами RLL-кодов являются код 13121 и код 27123, причем последний также широко применяется в мировой практике при создании НМД [42].

Некоторые основные технические характеристики накопителей на ГМД и ЖМД, применяемых в персональных и профессионально-персональных ЭВМ, приведены в табл. 6.5.

§ 6.8. ЗАПОМИНАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА НА ОПТИЧЕСКИХ ДИСКАХ

По сравнению с архивными ЗУ на жестких магнитных дисках увеличение на порядок плотности записи информации может быть достигнуто в архивных ЗУ на оптических дисках. Последние находятся в стадии освоения массового выпуска.


ПЗУ с занесением информации

при изготовлении

По методу дзормироВания углублении

По методу оброзованая пузырьков

с однократной

записью

ин(рормации

пользоВотелвм

ЗУПВ

Магнитооптические

С термомагнит-ноа записью и считыванием на основе 3/pq>eKma Фарадея

С Записью путем локального изменения сразоВого состояния носителя информации

С термомагнт ной записью и считыванием на основе э/р/ректа Керра

С переходом из аморфного состояний В кристаллическое

С переходом из кристаллического В кристаллическое состояние

Рис. 6.37. Классификация архивных ЗУ на оптических дисках

Известны архивные ЗУ на оптических дисках с однократной и многократной записью (рис. 6.37). В свою очередь, оптические ЗУ с однократной записью подразделяются на постоянные оптические ЗУ, которые допускают только многократное считывание информации, записываемой при изготовлении оптических дисков, и на



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 [ 109 ] 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174


0.0013