Grabar Cds y Dvds,Unidad de CD-rom

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 Grabar CDs Y DVDs. Quemar CDs Y DVDs es una manera de intercambio de datos rápida, fiable y muy económica, pero ¿que podemos grabar en un CD o DVD? En un CD podemos quemar o grabar música o archivos de sonido en cualquier formato (MP3, WAV, MIDI, etc.), o simplemente datos, es una forma de respaldo y transporte de datos extraordinariamente barata y fácil, sin necesidad de comprar equipo excesivamente caro o contratar los servicios de empresas externas para respaldar nuestra información (obviamente cuando el volumen de datos no es muy grande). Puedes hacer una imagen de tu disco duro y restablecerla después. En lo que respecta a DVDs podemos grabar pelílulas. ¿Qué necesito para quemar un CD en mi computadora? 1. Un CD-Burner, que escribe los datos en CD vírgenes. 2. Un software de grabacion. 3. Un CD virgen. Software de grabación Cuando compras tu unidad CD-Burner, generalmente viene consigo un software para que una vez que instales el software puedas empezar a quemar tus CDs. Pero tambien hay software que es compatibe con la mayoria de los CD-Burner, como por ejemplo Nero, MagicMaker y Clone CD Tipos de CDs  No hay que confundir un CD-R con un CD-RW. Un CD-R puede ser grabado una vez y ya, no se pueden borrar ni volver a grabar. En cambio, un CD-RW puede ser grabado y borrado varias veces. Los CDs grabables son soporte WORM (Write Once, ReadMultiple, en decir, escribe una vez, lee varias) que funciona simplemente como los CDs estándar. La ventaja de los CD-R sobre otros tipos de soporte óptico es que puedes usar los discos con un lector de CD estándar. La desventaja es que no puedes reutilizar un disco una vez que lo hayas grabado. Todas las unidades, ya sea CD-R o CD-RW pueden leer cualquier tipo de CDs, como una unidad estándar de CD-ROM En esta guía te decimos como quemar o grabar un CD independientemente del sofware y del CD-Writer o CD-Burner que estes utilizando, ya que todos siguen básicamente los mismos lineamientos. ¿Qué necesito para grabar un DVD en mi computadora?

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Grabar CDs Y DVDs.

Quemar CDs Y DVDs es una manera de intercambio de datos rápida, fiable y muyeconómica, pero ¿que podemos grabar en un CD o DVD?

En un CD podemos quemar o grabar música o archivos de sonido en cualquier formato(MP3, WAV, MIDI, etc.), o simplemente datos, es una forma de respaldo y transporte dedatos extraordinariamente barata y fácil, sin necesidad de comprar equipo excesivamentecaro o contratar los servicios de empresas externas para respaldar nuestra información(obviamente cuando el volumen de datos no es muy grande). Puedes hacer una imagen detu disco duro y restablecerla después. En lo que respecta a DVDs podemos grabar pelílulas.

¿Qué necesito para quemar un CD en mi computadora?

1. Un CD-Burner, que escribe los datos en CD vírgenes.

2. Un software de grabacion.

3. Un CD virgen.

Software de grabación

Cuando compras tu unidad CD-Burner, generalmente viene consigo un software para queuna vez que instales el software puedas empezar a quemar tus CDs. Pero tambien haysoftware que es compatibe con la mayoria de los CD-Burner, como por ejemplo Nero,MagicMaker y Clone CD

Tipos de CDs

 No hay que confundir un CD-R con un CD-RW. Un CD-R puede ser grabado una vez y ya,no se pueden borrar ni volver a grabar. En cambio, un CD-RW puede ser grabado y borradovarias veces.

Los CDs grabables son soporte WORM (Write Once, ReadMultiple, en decir, escribe unavez, lee varias) que funciona simplemente como los CDs estándar. La ventaja de los CD-R sobre otros tipos de soporte óptico es que puedes usar los discos con un lector de CDestándar. La desventaja es que no puedes reutilizar un disco una vez que lo hayas grabado.Todas las unidades, ya sea CD-R o CD-RW pueden leer cualquier tipo de CDs, como una

unidad estándar de CD-ROM

En esta guía te decimos como quemar o grabar un CD independientemente del sofware ydel CD-Writer o CD-Burner que estes utilizando, ya que todos siguen básicamente losmismos lineamientos.

¿Qué necesito para grabar un DVD en mi computadora?

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1. Una Unidad grabadora de DVDs ya sea DVD-R/RW o DVD+R/RW, que escribe oquema los datos en DVDs vírgenes.

2. Un software programa de grabacion para quemar DVDs.

3. Un DVD virgen.

Software de grabación

Cuando compras tu unidad DVD-R, generalmente viene consigo un software para que unavez que instales tu unidad DVD-R y corras el programa de instalación quemes tus DVDs.En el mercado puedes encontrar una gran variedad de software para grabar DVDs. Tienenun precio accesible, puedes bajar una version de pruea de Internet para que veas comofuncionan y que herramientas ofrecen, por ejemplo Clone DVD, Nero BurningRom 6.0,ASUS DVD solo por mencionar algunos.

Tipos de DVDsEl DVD (Digital Versatile Disc) como su nombre lo indica es muy versátil. El DVD estáintentando eventualmente reemplazar varias tecnologías separadas, debido a esto hay variostipos de DVD, los cuales no necesariamente son compatibles entre ellos.

El DVD tiene el mismo tamaño que los actuales discos compactos, pero a diferencia deestos los discos DVD son capaces de almacenar 25 veces mas información y son 9 vecesmás rápidos . Los discos estan disponibles en diferentes densidades. El disco básico (SD-5)es de un lado y una capa con capacidad de 5 Gb. Otro es el SD-10, un disco de 2 lados yuna capa, capaz de almacenar hasta 9.5 Gb. Y finalmente el SD-18, un disco de 2 lados y

dos capas, capaz de almacenar 17 Gb equivalente a 25 CD-ROM (cada CD-ROM tiene unacapacidad de 640 MB). Pero si la tecnología del Laser Azul se convierte en realidad estascapacidades de almacenamiento podrían triplicarse. Se espera que la capacidad del DVD-R y el DVD-RAM este entre 2.5 Gb y 4 Gb.

Hay dos tipos de DVD que tienen una forma completamente nueva, un sistema paracomputadores con una capacidad de almacenaje óptico muy grande, que son el DVD-R quees un disco grabable una vez a alta velocidad, y el DVD-RAM que es un disco de lecturaescritura de alta velocidad.

En esta guía te decimos como respaldar tus DVDs independientemente del software para

quemar DVDs y de la unidad DVD-R que estes utilizando, ya que todos siguen básicamente los mismos lineamientos.

CD 

CD-ROMEstos discos se basan en la misma tecnología que se utiliza en los CDs de audio, y fue la primera que se desarrollo. Este medio de almacenamiento tiene la desventaja de que no es

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 posible reescribir en ellos, esto lo hace un medio ideal para distribuir software. Estos discos pueden producirse en masa, a muy bajo costo y con una maquinaria totalmenteautomatizada.

Los CD-ROMs se elaboran utilizando un láser de alto poder para formar agujeros en un

disco maestro, luego se hace un molde que se usa para imprimir copias en discos plásticos.Luego se aplica en la superficie una delgada capa de aluminio, seguida de otra de plásticotransparente para protección.

Los CD-ROMs se leen mediante un detector que mide la energía reflejada de la superficieal apuntar a esta un láser de bajo poder. Los agujeros, que se denominan huecos (pits), y lasáreas sin laserizar entre estos, que se denominan zonas planas (lands), producen unadiferente reflectividad del haz de láser, lo que hace posible distinguir entre ambos y recibir dos estados posibles: 0 y 1. Pero no se indica un 0 o un 1 con un land o un pit, sino que un pit indica el cambio de estado, o sea de 0 a 1 o de a 1 a 0, y según la cantidad de lands quehaya, el estado se mantiene estable, o sea mientras no se cambie de estado se mantiene una

zona de lands. De esta manera, se trata de realizar la mínima cantidad de huecos(pits) posibles en el disco, y así poder escribir más rápidamente.

Puede estimarse entre 10 y 15 años la permanencia de la información en un CD ROMcomún, dado que la superficie de aluminio que contiene la información se oxida muylentamente en ese lapso, salvo que sea sometida a una protección anti-óxido especial, o seade oro

Los CD-Roms están constituidos por una pista en espiral que presenta el mismo número de bits por centímetro en todos sus tramos(densidad lineal constante),para aprovechar mejor elmedio de almacenamiento, y no desperdiciar espacio como sucede en los discos

magnéticos. Es por esto que en la lectura y grabación de un CD, a medida que el haz láser se aleja del centro del disco, la velocidad debe disminuir, ya que en el centro el espiral es demenos longitud que en los bordes. Alternando las velocidades se logra que la cantidad de bits leídos por segundo sea constante en cualquier tramo, sea en el centro o en los bordes.SI esta velocidad sería constante, se leerían menos bits por segundo si la zona esta máscerca del centro, y más si esta más cerca de los bordes. Todo esto significa que un CD giraa una velocidad angular variable.

Para poder lograr que los CDs tengan igual densidad en cualquier tramo de la espiral, en lagrabación , el haz láser emitido por la cabeza( que se mueve en línea recta radial desde elcentro al borde del plato) genera la espiral a velocidad lineal constante(CLV), esto significa

que la cantidad de bits grabados por segundos será constante.Pero para poder lograr esto, y mantener una densidad lineal constante y la pista en espiral,será necesario que el CD gire a una velocidad angular variable(explicado anteriormente).Por lo tanto, por girar un CD a una velocidad angular variable, y ser escrito a velocidadlinear constante, se escriben y leen la misma cantidad de bits por segundo y por centímetro,cualquiera sea la posición del mismo. Mientras que cada vuelta de la espiral contendrá máso menos bits según si este más cerca del centro o del borde.

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Uno de los problemas del CD-ROM es que la impresión de discos de aluminio con cubierta plástica no es muy precisa, por lo cual la información digital contiene, por lo general,muchos errores. Existen dos formas para corregir estos errores:

y  La cabeza lectora de la unidad contiene un espejo de precisión manejado por un

mecanismo que se utiliza para encontrar errores en la superficie del disco.y  Los datos se graban utilizando un algoritmo denominado µcódigo de corrección deerrores de Reed Solomon¶. Este es similar al algoritmo de Hamming, pero al utilizar mas bits de paridad, puede corregir mayor cantidad de errores.

Un tipo de CD-ROM de 60 min de duración (también son comunes los de 74 min) presentala espiral constituida por 270000 marcos conteniendo cada uno 2048 bytes (2 K) para datos.En total se pueden almacenar: 527 Mb. La espiral presenta unas 16000 vueltas por pulgadaradial(t.p.i). Se debe tener en cuenta que en el espesor de un cabello entran 50 vueltas.

Antes de grabar el disco "maestro",un programa fracciona cada archivo a grabar en marcos

de 2048 bytes de datos, y les agrega, conforme a los campos de un marco.:a.  unos y ceros indicadores de comienzo de marco , que sirven para sincronismo con la

lectora de CD. b.  una secuencia de bits que irá en la cabecera (header) de cada marco para poder 

localizarlo.

Para poder localizar un marco dentro del CD , este se identifica por una dirección formada por 3 variables. Teniendo en cuenta el CD de 60 minutos (antes explicado), las primerasdos variables de la dirección son los minutos y los segundos horarios(mm:ss), los cualesobviamente varían desde 0 hasta el 59. El comienzo del espiral, o sea el centro del CD,

tiene la dirección 00:00, este va progresando según va creciendo el espiral, hasta llegar a ladirección 59:59. Pero estas direcciones no son suficientes para localizar cada marco, de ahíviene la utilidad de la tercer variable. Esta variable, indica el numero de marco, teniendo encuenta los minutos y segundos, y sus valores pueden ser desde el 0 hasta el 74. O sea, que por cada segundo , hay 75 marcos. De esta manera hay 60 valores posibles para los minutosy los segundos, y 75 para cada marco, hay 270 000 direcciones posibles, por lo cual existeuna dirección para cada marco.

Teniendo en cuenta esto, podemos deducir, que por ejemplo el marco 155, tendrá ladirección 0:2 4. Esto se deduce ya que sí por c/seg existen 75 marcos, si la dirección es 2seg, esta pertenece al marco 150, entonces para direccionar el marco 155, el marco es el

numero 4.Existen unidades lectoras de CD-ROM de tipo 2x, 4x, 6x,... velocidad simple de una unidadde CD de audio estándar respectivamente.

Si bien los CD-ROM son los CD más usados para almacenar programas y datos, lasunidades lectoras de CD actuales también permiten leer información digital de otros tiposde CD basados en la misma tecnología, con vistas a aplicaciones en multimedia, como ser:

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CD-DA (Digital Audio): es el conocido CD que escuchamos en un reproductor de CD paraaudio. Podemos escuchar la música que contiene mientras trabajamos con una PC, o bienmezclarla en usos multimedia.

CD-I son las iniciales de disco compacto interactivo. De tecnología semejante al CD-ROM,

 puede combinar datos, audio y video, conforme a un estándar multimedia propuesto por Phillips y Sony en 1986. Este también define métodos para codificar y decodificar datoscomprimidos, y para visualizarlos. Almacena 72 minutos de audio digital estéreo ó 19 horasde conversación de calidad en mono, ó 6000 a 1500 imágenes de video - según la calidaddeseada- que pueden buscarse interactivamente y mezclarse. Requiere una plaquetainteligente especial en el computador. Al usuario le es factible interactuar mientras el CD esreproducido -en una unidad lectora compatible- mediante el mouse, o un dispositivo paradisparar sobre un punto infrarrojo emitido ("thumbstick").

CD-ROM XA (de extended Architecture): es un estándar para sonido e imagen propuesto por Phillips, Sony y Microsoft, extensión de las estructuras de un CD-ROM, que especifica

la grabación comprimida de sonido en un CD-ROM por el sistema ADPCM, tambiénempleado en CD-I. Esto hace que un CD-ROM XA sea un puente entre CD-ROM y CD-I.

Photo CD: el estándar elaborado en 1990 por Phillips y Eastman Kodak especifica el procedimiento para convertir fotografías de 35 mm en señales digitales para ser grabadas enun CD-R en una o varias sesiones. La grabación se realiza durante el revelado de la película. Así se guardan cientos de fotos color en un CD-R. Los Photo CD y Video CD sonCD-ROM XA "Bridge Format", que pueden leerse en lectoras CD-I como en lectoras propias de computadoras.

DVI Es un tipo de CD ROM que integra video, televisión, gráficos con animación, audio

multicanal y textos. Necesita plaquetas adicionales. Merced a una técnica de compresión dedatos, éstos ocupan 120 veces menos lugar, permitiendo ver una hora de video de 30imágenes por segundo. A esta velocidad, dado que una imagen de TV ocupa 600 KB, paraver un segundo se requieren 600 KB x 30 = 18 MB. De no existir compresión, los 600 MBde 30 seg. de}un CD ROM sólo permiten unos 600/18 visión. Los reproductores de CDactuales pueden leer CD-ROM, CD-R (de varias sesiones), CD-ROM XA, Photo CD,Video-CD, CD-I, CD-plus, y CD-DA.

¿Qué queremos decir cuando hablamos de velocidad? 

La velocidad de los dispositivos de CD ROM es calculada en relación a la tasa de

transferencia de datos. La tasa de transferencia de datos es cuantos datos son leídos y pasados al ordenador en un segundo. Se mide en bytes por segundo. El equipo ideal es elque tiene una alta transferencia de datos con un corto tiempo de acceso al ordenador. Por ejemplo, un CD ROM con 900 KB/sec de transferencia de datos puede transmitir 900K aun PC en un segundo.

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La velocidad también es medida en términos de promedio de acceso. El tiempo de accesose refiere a cuanto tarda el CD ROM en encontrar los datos buscados. Cuanto mas cortoeste tiempo de acceso... mejor será el rendimiento.

¿Cómo se fabrican los CD-ROM, y se graban los sectores de la espiral?

En un CD-ROM la espiral que codifica la información grabada es moldeada (en máquinasque fabrican en serie miles de CD iguales) en un molde de níquel, en el cual a temperaturase inyecta plástico.

A dicha espiral así moldeada se le deposita una fina capa de aluminio, y es protegida por una capa transparente superior. Más en detalle, con el disco visto desde abajo, la superficiegrabada presenta una sucesión de hoyos ("pits") separados por espacios planos ("lands"),que forman una pista en espiral.

De este modo, un CD-ROM es grabado por el fabricante -en serie con otros iguales-

 pudiendo posteriormente ser sólo leído por el usuario en su unidad lectora de CD-ROM. Enésta un haz láser puntual sigue la pista en espiral metalizada que contiene la información, yal ser reflejado por dicha pista permite detectar la longitud de los "pits" y "lands" quecodifican la información almacenada.

Por presentar un CD-ROM más bytes para código detector de errores que un disco CD-DA,no es factible leerlo en una reproductora para CD de audio.

La información digital (bits) en un CD-ROM -al igual que en un CD DA- se debe grabar en bloques (también llamados sectores) contiguos de una espiral.

Un tipo de CD-ROM de 60 min de duración (también son comunes los de 74 min) presentala espiral constituida por 27000 sectores conteniendo cada uno 2048 bytes (2 K) para datos.En total se pueden almacenar:

2048 bytes x 270.000 = 552.960.000 bytes = 552.960.000/1.048.576 MB = 527 MB.

Antes de grabar el disco "master", punto de partida para fabricar miles de CD ROM, un programa fracciona cada archivo a grabar en sectores de 2048 bytes de datos, y les agrega,conforme a los campos de un sector:

a.  unos y ceros indicadores de comienzo de bloque, que sirven para sincronismo con la

lectora de CD. b. c.  una secuencia de bits que irá en la cabecera (header) de cada bloque para poder 

localizarlo.d.  los códigos ECC de Reed y Salomon para detectar/corregir errores que van al final

de cada bloque.

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Cada uno de los 270.000 bloques así conformados se va grabando en un disco "master" devidrio, recubierto en una de sus caras por una película que atacará un haz láser, para formar en ella una espiral constituida por hoyos ("pits"). Para ello, se inserta el disco "master" devidrio en un dispositivo de grabación, que presenta un cabezal que porta un haz láser de potencia, el cual se mueve en línea recta desde el centro al borde del disco. Este

movimiento combinado con el de giro del disco, da como resultado que sobre la superficiedel disco pueda formarse una espiral que crece desde el centro. Cada vez que el haz esactivado, el calor que genera la punta microscópica del mismo (menor que una milésima demm.) ataca la película que recubre el vidrio del "master" -en la cual está enfocado-generando en ella un hoyo que conformará la espiral.

Más en detalle, una computadora envía al cabezal, uno por uno, los bits a grabar, y encorrespondencia se enciende o apaga el haz láser. Si el haz se activa, quema un puntomicroscópico en la pista en espiral que se va generando (de ancho algo menor que el punto), creando en ella un hoyo. De esta forma dicha pista se va conformando por hoyos("pits"), separados por espacios no atacados por el haz, los "lands".

En un tipo de grabación corriente, un "land" representa un uno, y el "pit" que le siguerepresenta uno o más ceros, según sea la longitud de dicho "pit" (y el tiempo involucrado).

La espiral presenta unas 16.000 vueltas por pulgada radial (t.p.i). En el espesor de uncabello entran 50 vueltas. En total tiene 22.190 vueltas.

Cada archivo queda grabado en sectores sucesivos (que forman lo que suele denominarseun "track", aunque la pista en espiral es una sola). A continuación de un archivo sigue otroen la espiral, como en una cinta magnética.

Luego de grabar el disco "maestro" se fabrican réplicas metálicas (resistentes a lamanipulación) de su superficie, por duplicación electrolítica, resultando otros discos demetal, "negativos" y "positivos" del "maestro" original. Este servirá de molde para fabricar en serie los CD de plástico. Para fabricar cada CD, por inyección de plástico (policarbonatoque se derrite en el molde de níquel citado), se moldean la espiral -réplica de la existente enel "master"- junto con la capa inferior que le sirve de protección, constituyendo una sola pieza transparente. Por ser el molde un "positivo" del master, la espiral moldeada será un"negativo", o sea los "pits" como "mesetas montañosas" en su superficie superior. Estasuperficie "montañosa" en espiral, debe ser metalizada (figura 2.35 b) con una fina capareflectante de aluminio (u oro); y en otro paso deberá ser cubierta por una capa protectorade resina acrílica, sobre la cual se imprimirá la etiqueta, que conforma el "el techo" plano

del CD. Visto el CD de--,de abajo presenta una superficie plana, sobre la cual está la espiral"montañosa" recubierto por la capa de metal, y sobre ésta la capa protectora transparentedonde va la etiqueta.

Es una ampliación de la 2.35 b, con un corte en "mesetas". Sirve para mostrar que en unalectura, el haz láser -que llega al CD por su cara inferior y atraviesa su capa transparente protectora inferior- si pasa por una "meseta" es reflejado por la capa de aluminio que larecubre, siendo así la meseta sensada desde abajo por el haz como un hoyo ("pit"). Loshoyos vistos desde la cara inferior del CD.

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La pista en espiral de un CD presenta el mismo número de bits por centímetro en todos sustramos (densidad lineal constante), para aprovechar mejor el medio de almacenamiento. Undisquete gira a velocidad angular constante (CAV: constant angular velocity), como ser,cada vuelta siempre en 1/5 seg. Si tiene 18 sectores por pista, en cada vuelta leerá 18sectores en 1/5 seg, cualquiera sea la pista. De esta forma, con CAV, se logra fácil que la

cantidad de bits que se leen por segundo (velocidad de transferencia interna) sea la misma,sin importar qué pista sea.

Análogamente en un CD-ROM, por tener su pista en espiral igual densidad en cualquier tramo, a medida que ella es leída desde el centro al borde, -y por ende también cuando esgrabada- la velocidad de giro debe disminuir continuamente, para que la cantidad de bitsleídos por segundo sea constante en cualquier tramo. Dado que la espiral tiene igualcantidad de bits por cm en cualquier tramo, una vuelta interna guardará menos bits que otramás externa, por tener menor longitud. Si la espiral se leyera a velocidad de giro constante,durante una revolución del disco, una vuelta más interna de la espiral proporcionaría menos bits que otra más externa. De ser así, la lectura de una vuelta más interna de la espiral al ser 

leída proveería menos bits por segundo que otra más externa.Para tener igual densidad en cualquier tramo de la espiral, en la grabación del "master", el punto luminoso del haz láser emitido por la cabeza (que se mueve en línea recta radialdesde el centro al borde del plato, incidiendo siempre perpendicular al disco) genera laespiral a velocidad lineal constante (constant linear velocity-CLV, en cm/seg), para que seaconstante la cantidad de bits grabados (y por ende leídos y transferidos) por segundo. Paraque esto ocurra, el disco en el centro gira a una cierta velocidad angular (vueltas por segundo), que debe disminuir permanentemente a medida que la cabeza se alejarectilíneamente hacia el borde del disco.

Resulta así, que la velocidad de rotación variable de un CD no se debe a su pista en espiral.Del mismo modo (figura 2.3), en un disquete, un sector más interno ocupa menos longitudde pista (mayor densidad de bits por cm) que otro más externo (menor densidad).

Sintetizando: por girar un CD a velocidad angular variable, y ser escrito a velocidad linear constante, se escriben (y leen) la misma cantidad de bits por segundo y por centímetro,cualquiera sea el sector del mismo Los sectores grabados, por contener igual cantidad de bytes, presentarán igual longitud en centímetros, dado que la cantidad de bits por centímetro es igual en cualquier porción de la espiral. El número de sectores escritos encada vuelta de la espiral es un número variable, y en general no entero.

¿Cómo se lee un CD en una unidad lectora de CD-ROM, sea simple, 2x, 4x,... 12x ...?El hardware de una unidad lectora de CD (CD drive o CD player) comprende, básicamente:

y  Mecanismos y motor de bandeja para insertar y retirar el CD.y  Electrónica de este periférico (IDE o SCSI), basada en un microcontrolador, con

 programas en EPROM para gobernar la mecánica y la electrónica de la unidad, y para detectar y corregir errores de lectura.

y  Motor de giro del disco.

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y  Motor para movimiento (radial), hacía delante o atrás, de la base que soporta elcabezal de lectura.

y  Diodo láser y óptica auxiliar.y  Optica móvil de enfoque (con motor).y  Subsistema de óptica móvil para seguimiento de la pista.y

  Diodos foto-sensores de las señales ópticas reflejadas en el CD, y óptica auxiliar.En un tipo de mecanismo corriente, al apretar un botón la bandeja de inserción ("caddy")sale hacia fuera, y el CD es puesto en ella. Al pulsar nuevamente dicho botón, la bandejavuelve hacia adentro.

En un determinado momento de su trayecto empuja también hacia adentro a dos"mandíbulas" que se cierran paulatinamente (como una dentadura), hasta que el agujerocentral del disco queda prisionero (a través del hueco la bandeja) entre dos piezas circularesgiratorias imantadas, vinculadas a esas mandíbulas. Así el disco queda centrado, ylevantado respecto de la bandeja, a fin de no rozarla al girar.

Más en detalle, al final del recorrido de la bandeja -cuando se cierran por completo lasmandíbulas- la pieza circular ligada a la mandíbula superior atrae magnéticamente alcuerpo de la pieza circular de la mandíbula inferior, vinculada al eje de un motor de giro, para asegurar que el borde interno del disco quede aprisionado entre dichas piezas, a fin deque pueda girar correctamente y esté centrado, como se planteó.

La mandíbula inferior presenta una base que contiene el motor de giro, el cabezal con elláser, y un sistema con dos guías para desplazar hacia atrás o adelante (mediante otromotor) el cabezal respecto a esta base, en dirección radial al disco. Además existe un busflexible, para conectarla a la electrónica IDE.

Para que en todos los puntos grabados en espiral en el CD pueda incidir el haz láser generado por el cabezal, a medida que éste avanza radialmente hacia el borde del CD, sedisminuye la velocidad de giro del disco; e inversamente, si el cabezal avanza hacia elcentro, el CD debe girar más rápido. O sea, que al pasar el haz de un punto al siguiente dela espiral grabada, la velocidad de giro del disco ya varió.

El cabezal está a 1 mm. de la superficie del CD, generando un haz láser infrarrojo novisible, de baja potencia (pero peligroso para la vista), con un sistema de autoenfoqueautomático permanente en la capa de aluminio del CD, para incidir sobre "pits" y "lands"de la espiral grabada en esta capa.

Si en su movimiento rectilíneo radial a velocidad constante, el punto luminoso del hazincide en un "land" de la espiral grabada (cuya velocidad de rotación varía constantemente),el haz láser es reflejado por el aluminio, con mayor intensidad que si incide en un "pit".

Un diodo fotosensor detecta estas diferencias de intensidad de luz láser reflejada, a fin derecuperar -bajo la forma de impulsos eléctricos- los ceros y unos almacenados. Dichos pulsos según su duración representan distinto número de ceros, mientras que tanto elcomienzo como el final de un pulso representa un uno.

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A un nivel de mayor detalle, en el cabezal existe un sistema de lentes móviles no dibujado -gobernado por la electrónica de la unidad lectora de CD, basada en un microprocesador-que tiene como función enfocar el haz láser en cada punto de la espiral grabada, formada enla capa metálica del CD. Esto es necesario, dado que el CD no es perfectamente plano, por  presentar deformaciones (± 0,6 mm) por el proceso de fabricación. También dicha

electrónica comanda otro subsistema para desplazar levemente el haz sobre la superficiegrabada del CD, de modo que en la lectura el haz siga correctamente sobre la pista enespiral grabada.

Los CD que almacenan 650 MB y 1,3 GB se graban típicamente según al método PPM(pulse position modulation) por el cual se representa un uno haciéndole corresponder un"land" de la espiral, al cual sigue un número de ceros representados por la longitud del "pit"que sigue a dicho "land". Los bytes a grabar están recodificados según el código EFM, atratar.

En la lectura de un CD el diodo láser del cabezal genera un haz de luz láser infrarrojo

 perpendicular a la superficie del disco. En su camino hacia el disco, atravesará un prismatriangular sin desviarse, y luego pasará por otra lente (o por una bobina en la cual circulacorriente eléctrica) para que el haz sea enfocado como un punto en la capa reflectante dealuminio donde están los pits y lands de la espiral. Al incidir el haz en la primer capatransparente protectora del CD, tiene un diámetro de 1 mm.

Atravesando esta capa los rayos se difractan (desvían), llegando luego a tener el haz undiámetro de unas 0,8 milésimas de mm. Cuando incide sobre la pista en espiral (cuyo anchoes de 0,5 milésimas).

En PPM un "land" es menor que 0,8 milésimas, por lo que el haz mmca puede incidir 

totalmente en un "land": parte de los rayos incidirán en el "land", y parte en el "pit" vecino.Dado que un "pit" está a una profundidad de un cuarto de longitud de onda de un "land", la porción de rayos que inciden en el "pit", antes de hacerlo recorren un cuarto de onda másque los que inciden en el "land". El haz luego de incidir en el aluminio, se reflejará. Losrayos que incidieron en el "pit" después de reflejarse harán nuevamente un cuarto de ondamás de camino que aquellos que incidieron en el "land".

En definitiva, los rayos incidentes en el "pit" recorrerán media onda (un cuarto más uncuarto) más que los incidentes en el "land". El efecto resultante, es que el haz que incide parte en un "land" y parte en un "pit", al ser reflejado, llega al diodo fotosensor con muy poca intensidad luminosa (luego de pasar por el objetivo y ser reflejado por la cara de un

cristal que por su inclinación oficia de espejo), por anularse entre sí los rayos desfasados enmedia onda provenientes del "land" y del "pit".

En cambio, cuando el haz incide en un "pit" en cada punto del mismo todos los rayosreflejados recorrerán la misma distancia, reforzándose mutuamente (todos en fase) provocando una fuerte intensidad luminosa al llegar al fotodiodo.

El método de registro PWL (Pulse WidthModulation) permite una mayor densidad dealmacenamiento. Los "lands" dejan de servir para codificar un solo uno, pudiendo codificar 

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uno o más ceros como los "pits". La transición de "pit" a "land" o la inversa codifica ununo; y la distancia entre dos transiciones (dos unos) representa un cierto número de ceros,según sea su longitud (y el tiempo transcurrido).

Existen unidades lectoras CD-ROM de tipo 2x, 4x, 6x y 8x,.... de doble, cuádruple,

séxtuple, óctuple, ... velocidad que la velocidad simple de una unidad CD de audioestándar, respectivamente. Las mismas tienen, en consecuencia, tiempos de acceso ytransferencia respectivamente más rápidos que la velocidad CD estándar.

Por ejemplo, las del tipo 6x tienen un tiempo de acceso de unos 120 mseg (para 1/3 decarrera del cabezal entre extremos, que se duplica si la carrera es entre extremos), yvelocidad de transferencia de 900 Kbytes/seg, casi 1 MByte/seg (contra 600 Kbytes/seg delas 4x, en correspondencia con el 50% de diferencia de velocidad). Las unidades 6x presentan un buffer de datos de 256 Kbytes.

En la performance de una lectora intervienen la eficiencia del controlador y e1 tamaño del

 buffer.¿Qué son los CD-RW o CD-E?

CD-RW son las siglas de CD ReWritable, o sea CD re-escribible (como los MO), asociadoa la tecnología de regrabación por cambio de fase. También se denominan CD-E (CD-Erasable) o sea CD borrable. Esta tecnología se basa en la propiedad que posee una capa dematerial como el teluro (mezclado con germanio o antimonio), de cambiar del estadoamorfo (0) al cristalino (1) si se alcanza la "temperatura transición" (100 ºC ó más); y devolver de cristalino a amorfo, si se alcanza la "temperatura de fusión" y se deja enfriar.

Para escribir un uno en un punto de una pista del disco, un láser con baja potencia localienta rápidamente hasta la temperatura de transición. Si el estado físico del punto eraamorfo, pasa a cristalino; y si ya está en este estado, quedará igual. Un cero se escribecalentando el punto hasta la temperatura de fusión, usando el láser con alta potencia. Alenfriarse pasa al estado amorfo, y si estaba en ese estado volverá al mismo.

La lectura de las pistas así grabadas se realiza con el mismo cabezal, recorriéndoles con elláser de Potencia diez veces menor. La luz láser reflejada al ser sensada permite detectar, por diferencias de reflectividad, los cambios de un estado físico al otro, a lo largo de la pista. Un punto en estado cristalino refleja el 70% de la luz incidente, y en estado amorfo el18%.

Obsérvese que esta tecnología es puramente óptica, sin magnetismo, requiriéndose tina sola pasada para escribir, a diferencia de la MO, que necesita borrar (escribir todos ceros) yluego escribir los unos. Para escribir o leer este tipo de discos se requiere grabadoras ylectoras apropiadas para su tecnología. Se estimaba hace poco un CD-E puede regrabarseunas 100.000 veces (contra 10 millones de un MO). Realizando 50 reescrituras diarias,duraría 5 años (de 365 días). Ha habido avances al respecto. Las unidades CD-RW puedentambién leer los CD-ROM y CD-R, siendo además que estos CD (y los MO) cumplen con

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el formato UDF (Universal Disc Format) normalizado por la Asociación OSTA, que facilitaa los sistemas operativos el acceso a discos.

NTRODUCCIÓN. 

Debido a la cantidad de información que manejamos actualmente, los dispositivos dealmacenamiento se han vuelto casi tan importantes como el mismísimo computador .

Aunque actualmente existen dispositivos para almacenar que superan las 650 MB dememoria, aún seguimos quejándonos por la falta de capacidad para transportar nuestrosdocumentos y para hacer Backups de nuestra información más importante. Todo estosucede debido al aumento de software utilitario que nos permite, por dar un pequeñoejemplo, convertir nuestros Cds en archivos de Mp3.

El espacio en nuestro Disco duro ya no es suficiente para guardar tal cantidad deinformación; por lo que se nos es de urgencia conseguir un medo alternativo de

almacenamiento para guardar nuestros Cds en Mp3 o los programas que desacargamos deInternet.

La tecnología óptica 

la tecnología óptica de almacenamiento por láser es bastante más reciente. Su primeraaplicación comercial masiva fue el superexitosoCD de música, que data de comienzos de ladécada de 1.980. Los fundamentos técnicos que se utilizan son relativamente sencillos de

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entender: un haz láser va leyendo (o escribiendo) microscópicos agujeros en la superficiede un disco de material plástico, recubiertos a su vez por una capa transparente para su protección del polvo.

Realmente, el método es muy similar al usado en los antiguos discos de vinilo, excepto

 porque la información está guardada en formato digital (unos y ceros como valles ycumbres en la superficie del CD) en vez de analógico y por usar un láser como lector. Elsistema no ha experimentado variaciones importantes hasta la aparición del DVD, que tansólo ha cambiado la longitud de onda del láser, reducido el tamaño de los agujeros yapretado los surcos para que quepa más información en el mismo espacio.

Disco de vídeo digital 

Disco de vídeo digital, también conocido en la actualidad como disco versátil digital(DVD), un dispositivo de almacenamiento masivo de datos cuyo aspecto es idéntico al deun disco compacto, aunque contiene hasta 25 veces más información y puede transmitirla alordenador o computadora unas 20 veces más rápido que un CD-ROM. Su mayor capacidadde almacenamiento se debe, entre otras cosas, a que puede utilizar ambas caras del disco y,

en algunos casos, hasta dos capas por cada cara, mientras que el CD sólo utiliza una cara yuna capa. Las unidades lectoras de DVD permiten leer la mayoría de los CDs, ya queambos son discos ópticos; no obstante, los lectores de CD no permiten leer DVDs.

En un principio se utilizaban para reproducir películas, de ahí su denominación original dedisco de vídeo digital. Hoy, los DVD-Vídeo son sólo un tipo de DVD que almacenan hasta133 minutos de película por cada cara, con una calidad de vídeo LaserDisc y que soportansonido digital Dolby surround; son la base de las instalaciones de cine en casa que existendesde 1996. Además de éstos, hay formatos específicos para la computadora que almacenandatos y material interactivo en forma de texto, audio o vídeo, como los DVD-R, unidadesen las que se puede grabar la información una vez y leerla muchas, DVD-RW, en los que la

información se puede grabar y borrar muchas veces, y los DVD-RAM, también de lectura yescritura.

En 1999 aparecieron los DVD-Audio, que emplean un formato de almacenamiento desonido digital de segunda generación con el que se pueden recoger zonas del espectrosonoro que eran inaccesibles al CD-Audio.

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Todos los discos DVD tienen la misma forma física y el mismo tamaño, pero difieren en elformato de almacenamiento de los datos y, en consecuencia, en su capacidad. Así, losDVD-Vídeo de una cara y una capa almacenan 4,7 GB, y los DVD-ROM de dos caras ydos capas almacenan hasta 17 GB. Del mismo modo, no todos los DVDs se puedenreproducir en cualquier unidad lectora; por ejemplo, un DVD-ROM no se puede leer en un

DVD-Vídeo, aunque sí a la inversa.Por su parte, los lectores de disco compacto, CD, y las unidades de DVD, disponen de unláser, ya que la lectura de la información se hace por  procedimientos ópticos. En algunoscasos, estas unidades son de sólo lectura y en otros, de lectura y escritura.

Tipos de discos compactos 

 

SOPORTECAPACIDAD DE

ALMACENAMIENTO

DURACIÓNMÁXIMA DE

AUDIO

DURACIÓNMÁXIMA DE

VÍDEO

 NÚMERO DECDs A LOS

QUE

EQUIVALEDisco

compacto(CD)

650 Mb 1 h 18 min. 15 min. 1

DVD una cara/ una capa

4,7 Gb 9 h 30 min. 2 h 15 min. 7

DVD una cara/ doble capa

8,5 Gb 17 h 30 min. 4 h 13

DVD doblecara / una capa

9,4 Gb 19 h 4 h 30 min. 14

DVD doblecara / doble

capa17 Gb 35 h 8 h 26

Los CD estándar tienen un diámetro de 12 centímetros y pueden almacenar hasta 80minutos de audio (o 700 MB de datos). Los MiniCD tienen 8 cm y son usados para ladistribución de sencillos y de controladores guardando hasta 24 minutos de audio o

214 MB de datos.

Esta tecnología fue más tarde expandida y adaptada para el almacenamiento de datos (CD-ROM), de video (VCD y SVCD), la grabación doméstica (CD-R y CD-RW) y elalmacenamiento de datos mixtos (CD-i), Photo CD, y CD EXTRA.

El disco compacto sigue gozando de popularidad en el mundo actual. En el año 2007 sehabían vendido 200 millones de CD en el mundo.

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 La superficie de lectura de un disco compacto incluye una pista en espiral con fuerza suficiente

para causar que la luz difracte en el espectro visible completo Características Codificación Señal

analógica - digital Capacidad 24 minutos (Audio)

650 - 700 MB (Datos)

Forma de lectura/escritura Haz láser que incide sobre su superficie Creado por Philips y Sony en

1979 Uso Audio, datos

y  Tipos de disco compacto: o  Sólolectura: CD-ROM (Compact Disc - Read Only Memory).o  Grabable: CD-R (Compact Disc - Recordable).o  Regrabable: CD-RW (Compact Disc - Re-Writable).o  De audio: CD-DA (Compact Disc - Digital Audio).

Un CD de audio se reproduce a una velocidad tal que se leen 150 KB por segundo. Estavelocidad base se usa como referencia para identificar otros lectores como los deordenador , de modo que si un lector indica 24x, significa que lee 24 x 150 kB = 3.600 kB/s,aunque se ha de considerar que los lectores con indicación de velocidad superior a 4x nofuncionan con velocidad angular variable como los lectores de CD-DA, sino que empleanvelocidad de giro constante, siendo el radio obtenible por la fórmula anterior el máximoalcanzable (esto es, al leer los datos grabados junto al borde exterior del disco).

El área del disco es de 86,05 cm², de modo que la longitud del espiral grabable será de86,05/1,6 = 5,38 km. Con una velocidad de exploración de 1,2 m/s, el tiempo de duraciónde un CD-DA es 80 minutos, o alrededor de 700 MB de datos. Si el diámetro del disco en

vez de 120 milímetros fuera 115 mm, el máximo tiempo de duración habría sido 68minutos, es decir, 12 minutos menos.

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Para describir la calidad de un CD-ROM este es probablemente uno de los parámetros másinteresantes. El tiempo de acceso se toma como la cantidad de tiempo que le lleva aldispositivo desde que comienza el proceso de lectura hasta que los datos comienzan a ser leídos. Este parámetro viene dado por: la latencia, el tiempo de búsqueda y el tiempo decambio de velocidad (en los dispositivos CLV). Téngase en cuenta que el movimiento de búsqueda del cabezal y la aceleración del disco se realizan al mismo tiempo, por lo tanto no

estamos hablando de sumar estos componentes para obtener el tiempo de acceso sino de procesos que justifican esta medida.

Este parámetro, obviamente, depende directamente de la velocidad de la unidad de CD-ROM ya que los componentes de este también dependen de ella. La razón por la que eltiempo de acceso es mayor en los CD-rom respecto a los discos duros es la construcción deestos. La disposición de cilindros de los discos duros reduce considerablemente los tiemposde búsqueda. Por su parte los CD-ROM no fueron inicialmente ideados para el accesoaleatorio sino para acceso secuencial de los CD de audio. Los datos se disponen en espiralen la superficie del disco y el tiempo de búsqueda es por lo tanto mucho mayor.

Una cuestión a tener en cuenta es el reclamo utilizado en muchas ocasiones por losfabricantes, es decir, si las tasas de acceso más rápidas se encuentran en los 100 ms (150 mses un tiempo de acceso típico) intentarán convencernos de que un CD-ROM cuya velocidadde acceso es de 90 ms es infinitamente mejor cuando la realidad es que la diferencia es enla práctica inapreciable, por supuesto que cuanto más rápido sea un CD-ROM mejor, perohay que tener en cuenta que precio estamos dispuestos a pagar por una característica queluego no vamos a apreciar.

Los primeros CD-ROM operaban a la misma velocidad que los CD de audio estándar: de210 a 539 RPM dependiendo de la posición del cabezal, con lo que se obtenía una razón detransferencia de 150 KB/s velocidad con la que se garantizaba lo que se conoce como

calidad CD de audio. No obstante, en aplicaciones de almacenamiento de datos interesa lamayor velocidad posible de transferencia para lo que es suficiente aumentar la velocidad derotación del disco. Así aparecen los CD-ROM 2X, 4X,.... 24X,?X que simplementeduplican, cuadriplican, etc. la velocidad de transferencia.

La mayoría de los dispositivos de menor velocidad que 12X usan CLV, los más modernosy rápidos, no obstante, optan por la opción CAV. Al usar CAV, la velocidad detransferencia de datos varía según la posición que ocupen estos en el disco al permanecer la

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velocidad angular constante. Un aspecto importante al hablar de los CD-ROM develocidades 12X o mayores es, a que nos referimos realmente cuando hablamos develocidad 12X, dado que en este caso no tenemos una velocidad de transferencia 12 vecesmayor que la referencia y esta ni siquiera es una velocidad constante. Cuando decimos queun CD-ROM CAV es 12X queremos decir que la velocidad de giro es 12 veces mayor en el

 borde del CD. Así un CD-ROM 24X es 24 veces más rápido en el borde pero en el medioes un 60% más lento respecto a su velocidad máxima.

TIPOS DE CD

y  Mini-CD y  CD-A y  CD-ROM y  CD-R  y  CD-RW y  CD+G y  VCD y  MMCD 

UNIDAD DE CD

Lectora de CD

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La lectora de CD, también llamada reproductor de CD, es el dispositivo óptico capaz dereproducir los CD de audio, de video, de datos, etc. utilizando un láser que le permite leer la información contenida en dichos discos.

El lector de discos compactos está compuesto de:

y  Un cabezal, en el que hay un emisor de rayos láser, que dispara un haz de luz haciala superficie del disco, y que tiene también un fotorreceptor (foto-diodo) que recibeel haz de luz que rebota en la superficie del disco. El láser suele ser un diodoAlGaAs con una longitud de onda en el aire de 780 nm. (Cercano a los infrarrojos,nuestro rango de visión llega hasta aproximadamente 700000 nm.) por lo queresulta una luz invisible al ojo humano, pero no por ello inocua. Ha de evitarsesiempre dirigir la vista hacia un haz láser. La longitud de onda dentro del policarbonato es de un factor n=1.55 más pequeño que en el aire, es decir 500 nm.

y  Un motor que hace girar el disco compacto, y otro que mueve el cabezalradialmente. Con estos dos mecanismos se tiene acceso a todo el disco. El motor se

encarga del CLV (Constant Linear Velocity), que es el sistema que ajusta lavelocidad del motor de manera que su velocidad lineal sea siempre constante. Así,cuando el cabezal de lectura está cerca del borde el motor gira más despacio quecuando está cerca del centro. Este hecho dificulta mucho la construcción del lector  pero asegura que la tasa de entrada de datos al sistema sea constante. La velocidadde rotación en este caso es controlada por un microcontrolador que actúa según la posición del cabezal de lectura para permitir un acceso aleatorio a los datos. LosCD-ROM, además permiten mantener la velocidad angular constante, el CAV(Constant Angular Velocity). Esto es importante tenerlo en cuenta cuando se hablade velocidades de lectura de los CD-ROM.

y  Un DAC, en el caso de los CD-Audio, y en casi todos los CD-ROM. DAC es

Digital toAnalogicalConverter. Es decir un convertidor de señal digital a señalanalógica, la cual es enviada a los altavoces. DAC¶s también hay en las tarjetas desonido, las cuales, en su gran mayoría, tienen también un ADC, que hace el procesoinverso, de analógico a digital.

y  Otros servosistemas, como el que se encarga de guiar el láser a través de la espiral,el que asegura la distancia precisa entre el disco y el cabezal, para que el laser llegue perfectamente al disco, o el que corrige los errores, etcétera.

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 Cabezal de un lector de CD-ROM: 1. Diodo láser, 2. Lentes, 3. Divisor de rayos, 4. Espejo(dirige el haz láser hacia arriba, donde está la lente de enfoque y finalmente el CD), 5.Fotodetector (fotodiodos), 6. Bus de datos, 7. Tapadera de plástico, 8. Imanes, 9. Bobinas(sirven para mover la lente de enfoque), 10. Cremallera y ranura (permiten la movilidad del

cabezal en el ancho del CD-ROM).Pasos que sigue el cabezal para la lectura de un CD:

1.  Un haz de luz coherente (láser) es emitido por un diodo de infrarrojos hacia unespejo que forma parte del cabezal de lectura, el cual se mueve linealmente a lolargo de la superficie del disco.

2.  La luz reflejada en el espejo atraviesa una lente y es enfocada sobre un punto de lasuperficie del CD

3.  Esta luz incidente se refleja en la capa de aluminio, atravesando el recubrimiento de policarbonato. La altura de los salientes (pits) es igual en todos y está seleccionada

con mucho cuidado, para que sea justo de la longitud de onda del láser en el policarbonato. La idea aquí es que la luz que llega al llano (land) viaje 1/4 + 1/4 =1/2 de la longitud de onda (en la figura se ve que la onda que va a la zona sinsaliente hace medio período, rebota y hace otro medio período, lo que devuelve unaonda desfasada medio período ½ cuando va a la altura del saliente), mientras quecuando la luz rebota en un saliente, la señal rebota con la misma fase y período peroen dirección contraria. Esto hace que se cumpla una propiedad de la óptico-físicaque dice una señal que tiene cierta frecuencia puede ser anulada por otra señal conla misma frecuencia, y misma fase pero en sentido contrario por eso la luz no llegaal fotorreceptor, se destruye a sí misma. Se da el valor 0 a toda sucesión de salientes(cuando la luz no llega al fotorreceptor) o no salientes (cuando la luz llega desfasada

½ período, que ha atravesado casi sin problemas al haz de luz que va en la otradirección, y ha llegando al fotorreceptor), y damos el valor 1 al cambio entresaliente y no saliente, teniendo así una representación binaria. (Cambio de luz a noluz en el fotorreceptor 1, y luz continua o no luz continua 0.)

4.  La luz reflejada se encamina mediante una serie de lentes y espejos a unfotodetector que recoge la cantidad de luz reflejada

5.  La energía luminosa del fotodetector se convierte en energía eléctrica y mediante unsimple umbral el detector decidirá si el punto señalado por el puntero secorresponde con un saliente (pit) o un llano (land).

Grabado multisesión

Desde hace tiempo han surgido programas computacionales para grabar CD que nos permiten utilizar un disco CD-R como si de un disco regrabable se tratase. Esto no quieredecir que el CD se pueda grabar y posteriormente borrar, sino que se puede grabar endistintas sesiones, hasta ocupar todo el espacio disponible del CD. Los discos multisesiónno son más que un disco normal grabable, ni en sus cajas, ni en la información sobre susdetalles técnicos se resalta que funcione como disco Multisesión, ya que esta función nodepende del disco, sino como está grabado.

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Si se graba un CD y este no es finalizado, podemos añadirle una nueva sesión,desperdiciando una parte para separar las sesiones (unos 20 MB aproximadamente).Haremos que un CD sea multisesión en el momento que realizamos la segunda grabaciónsobre él, este o no finalizado, sin embargo, al grabar un CD de música automáticamente elCD-R queda finalizado y no puede ser utilizado como disco Multisesión.

 No todos los dispositivos ni los sistemas operativos, son capaces de reconocer un disco conmultisesión, o que no esté finalizado.

Diferencias entre CD-R multisesión y CD-RW

Puede haber confusión entre un CD-R con grabado multisesión y un CD-RW. En elmomento en que un disco CD-R se hace multisesión, el software le dará la característica deque pueda ser utilizado en múltiples sesiones, es decir, en cada grabación se crearán«sesiones», que sólo serán modificadas por lo que el usuario crea conveniente. Por ejemplo,si se ha grabado en un CD-R los archivos prueba1.txt, prueba2.txt y prueba 3.txt, se habrá

creado una sesión en el disco que será leída por todos los reproductores y que contendrá losarchivos mencionados. Si en algún momento no se necesita alguno de los ficheros o semodifica el contenido de la grabación, el programa software creará una nueva sesión, acontinuación de la anterior, donde no aparecerán los archivos que no se desee consultar, ose verán las modificaciones realizadas, es decir, es posible añadir más archivos, o inclusoquitar algunos que estaban incluidos. Al realizar una modificación la sesión anterior no se borrará, sino que quedará oculta por la nueva sesión dando una sensación de que losarchivos han sido borrados o modificados, pero en realidad permanecen en el disco.

Obviamente las sesiones anteriores, aunque aparentemente no aparecen permanecen en eldisco y están ocupando espacio en el mismo, esto quiere decir que algún día ya no será

 posible «regrabarlo», modificar los archivos que contiene, porque se habrá utilizado toda lacapacidad del disco.

A diferencia de los CD-R, los discos CD-RW sí pueden ser borrados, o incluso formateados(permite usar el disco, perdiendo una parte de su capacidad, pero permitiendo grabar en elficheros nuevos). En el caso de utilizar un CD-RW cuando borramos, lo borramoscompletamente, se pueden hacer también borrados parciales, que necesitan una mayor  potencia del láser para volver a grabarse. Un disco CD-RW se puede utilizar como undisquete, con software adecuado, siempre que la unidad soporte esta característica, se pueden manipular ficheros como en un disquete, con la salvedad de que no se borra, sinoque al borrar un fichero este sigue ocupando un espacio en el disco, aunque al examinarlo

no aparezca dicho archivo. Los discos CD-RW necesitan más potencia del láser para poder grabarse, por esta razón los discos regrabables tienen una velocidad de grabación menor que los discos grabables (tardan más en terminar de grabarse).

Los DVD-RW, DVD+RW funcionan de manera análoga, los DVD-RAM también, peroestán diseñados para escritura como con los disquetes.

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FORMATOS CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R Y DVD-RW

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>>> CD <<< 

Con la llegada del CD fuimos capaces de almacenar digitalmente una gran cantidad dedatos en un solo soporte, extraíble, de rápido acceso, larga vida útil, de poco peso y fácil detransportar. El soporte CD es un disco de 12 cm. de diámetro agujereado en su centro.

La capacidad de estos CD va desde los 650 MB y 74 min. hasta los 1054 MB y 120 min.Hay que tener en cuenta que, hoy por hoy, los CD tiene una vida útil limitada debido a ladegradación de su capa fotosensible, aunque está situada en una media de 30 años.

Otro factor que ha variado con el tiempo ha sido la velocidad de transferencia, el famososímbolo de 2x, 4x, 16x......... 52x.

¿Qué significa este dato?

La velocidad básica del CD es de 150 KB/s (kilobyte por segundo) podemos aumentar estavelocidad de transferencia aumentando la velocidad lineal, con lo que, para un lector 52x,la velocidad de transferencia puede llegar a los 7.800 KB/s.Esto es debido, como ya veremos más adelante, a que en los CD de datos (no así en los deaudio que siguen respetando esa velocidad de transferencia) gracias a la memoriaintermedia o buffer, la información no es tomada directamente del dispositivo sino de dichamemoria intermedia.

>>> CD-R <<< 

Existen dos tipos de discos o soportes de grabación, los grabables (CD-R ) y los regrabables(CD-RW)

Los discos grabables, están compuestos por un soporte plástico rígido (policarbonato), alque se adosa una capa de material sensible y otra capa reflectante.

Capa para ImpresiónCapa material reflectante

Capa metálica fotosensibleCapa de material plástico (Policarbonato)

En el proceso de grabación, el láser que actúa sobre el disco a una determinada frecuencia,distinta de la de lectura, incide sobre la capa fotosensible y modifica las características de lamisma quemándola (BUR N) y quedando de esta manera grabada la información en formade marcas (millones de ellas) que se corresponden con los valores 0 y 1 y que se organizanen una espiral a lo largo del disco.

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Tras este proceso de quemado, el láser que actúa bajo una frecuencia de lectura, no es capazde atravesar la capa fotosensible lo que permite que un soporte CD-R pueda ser leído entodos los dispositivos de sólo lectura actuales.

Una vez alterada, la capa fotosensible no puede volver a su estado natural, por lo que el

CD-R puede ser grabado una sola vez, esta tecnología es denominada WOR N (WriteOnce ReadMany) es decir, solo se escribe una vez y puede ser leída muchas.

Como comentábamos al principio, podemos en la actualidad llegar a los 120 minutos,gracias al aumento de las pistas de grabación y al proceso denominado "overburning" ograbación más allá del límite, siempre que el soporte y el dispositivo lo permitan.

>>> CD-RW <<< 

Los CD-RW regrabables no son más que una evolución sobre los CD-R. La diferencia

estriba en el cambio de la capa fotosensible, de características tan especiales que el procesonormal de quemado lo efectúa como el CD-R, pero si posteriormente a la grabación sesomete a un nuevo quemado, a una temperatura superior a la establecida para la grabación,el material fotosensible es capaz de volver a su estado original quedando listo para unanueva grabación.

Esto conlleva que el láser de las unidades CD-RW sea también distinto del incluído en lasunidades lectoras y grabadoras CD-R, pues debe ser capaz de modificar con facilidad lafrecuencia de emisión de grabación.

Como quiera que este láser es especial debido a las características de la nueva capa

fotosensible, los actuales lectores de CD-ROM llevan incorporados un láser que es capaz deoperar a dos frecuencias distintas. Esta característica es denominada "multiread" y esto permite la lectura de CD-ROM, CD-R y CD-RW.

Hay que destacar que en los CD-RW el proceso de borrado sólo significa el no acceso adicha zona, pero las marcas obtenida en el proceso de grabación no son eliminadas. Estoimplica que dicha zona no puede ser usada de nuevo en un proceso de grabación, este es elmotivo por el cual tras grabar y borrar un CD-RW podemos ver si comprobamos el espaciototal disponible, que aunque los datos hayan sido eliminados el espacio ocupado por ellosen el CD-RW permanece como tal.

Para recuperar de nuevo el espacio total del CD-RW es necesario formatear el disco en un proceso lento y destructivo de toda la información contenida.

Un dato a tener en cuenta en toda grabadora consiste en los clásicos 48x24x48 que nosindican respectivamente la velocidad de grabación (CD-R), la de borrado y reescritura (CD-RW) y la de lectura (CD-ROM y CD-R)

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En el proceso de grabación es fundamental quién proporciona el flujo de datos,normalmente un disco duro u otro CD, ya que la velocidad de envíos de dichos datos debeser constante para evitar los errores de lectura.

Precisamente para evitar esta cuestión, los dispositivos de grabación, incorporan una

memoria intermedia o buffer lo que garantiza que el flujo de datos sea constante. Es decir,el proceso de grabación se abastece de los datos que le proporciona el buffer y no eldispositivo que emite los datos, garantizando así que siempre estará disponible lainformación necesaria, sin pausas o buffer underrun que dejarían al soporte inservible.

>>> DVD <<< 

Podemos decir sin temor a equivocarnos, que la tecnología DVD es la evolución lógica deldesarrollo del CD.

El DVD está compuesto por una:Capa para ImpresiónCapa de PolicarbonatoCapa ReflectoraCapa Semi-ReflectoraCapa de Policarbonato

El DVD tiene la característica de estar formado por dos discos unidos entre sí, es por estemotivo que podemos encontrar soportes DVD de doble cara que permiten lógicamente eldoble de capacidad (hasta 9.4 GB), aunque en el caso de ser de una sola cara, es

compensado por una capa de policarbonato para mantener la rigidez.Al igual que en el CD, en el DVD la información se almacena en una espiral compuestas por las marcas del quemado llamadas "pits" que son las que una vez leídas por el láser contienen la información.Pero cabe preguntarnos que si el tamaño del soporte es idéntico al del CD, cómo es posibleconseguir una mayor capacidad de almacenamiento de datos. Esto es debido a que lasmarcas son de menor tamaño, y la espiral al ser más estrecha permite una mayor longitud.Un DVD puede almacenar hasta 4.7 GB de datos en cada espiral o pista.

Este es el motivo por el cual el láser del DVD difiere del láser del CD, en el DVD la

longitud de onda de dicho láser es más pequeña, de esta manera el rayo es mas " fino "y preciso.

Pero a estas alturas también nos cabe preguntarnos que si la capacidad del DVD es de 4.7GB para una sola cara o de 9.4 GB para doble cara, cómo es posible que un DVD Video  pueda contener más del máximo.

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En este tipo de soporte, se superponen dos capas en la misma cara del disco, estas pistas olayers se diferencian en el índice de reflexión, lo que permite al láser acceder a cada capaen función de la variación de su intensidad en la fase de lectura, esto permite 8.5 GB por cara.

Con esta tecnología podemos conseguir discos DVD de 17 GB al unir entre sí dos discos dedoble cara.

El DVD utiliza el sistema de archivos UDF (Universal Disk Format), Microsoft cuenta consoporte para este tipo de archivos desde Windows 98, el DVD ROM usa un sistema híbridoentre el UDF y el ISO 9660 con las consiguientes limitaciones de este último, como la deno permitir nombres de archivo más largos de 8 caracteres y tres para la extensión del tipode archivo, en la profundidad del árbol de directorio no permite más de 8 niveles.

Los principales formatos del DVD van desde el DVD-1 al DVD 18 variando desde eltamaño del disco de 8 cm. a 12 cm., el número de capas, de caras, y la capacidad desde 1.4

gigas a los 17 gigas del DVD-18 con doble cara y doble capa cada una de ellas.

>>> DVD-R <<< 

El formato más compatible de grabación en DVD, la mayoría de grabadoras son capaces degrabar en este formato y la mayoría de lectores de leerlos.En estos momentos están disponibles los DVD-R de 4.7 GB, existiendo también los dedoble cara que llegan a los 9.4 GB.

El problema se nos plantea cuando hablamos de los dos formatos regrabables: El DVD-

RW, y el DVD+RW, incompatibles entre sí.

>> DVD-RW << 

Formato apoyado por el DVD Forum (Organismo que regula el formato DVD) ydesarrollado por PIONNER y que incorpora la tecnología CLV (Constant LinearVelocity) o velocidad lineal constante, garantizando un flujo constante de datos.

¿Qué características fundamentales tiene?

-La grabación en este formato, necesita un proceso de inicialización y otro de finalización.-Es necesario formatear el disco en su totalidad (inicialización) antes de comenzar.

-Es necesario cerrarlo al terminar (finalización), de lo contrario no podrá ser leído por elreproductor.

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-Aunque implementa sistemas de seguridad como el CLV contra el "Buffer Underrun",no puede detener la grabación para reanudarla de nuevo cuando recibe más datos(LosslessLinking)

-Son más baratos que los DVD+RW

>> DVD+RW << 

Formato apoyado por el DVD Alliance, aunque dadas sus características técnicas ycompatibilidad sí es aceptado por la mayoría de la industria informática.

Este tipo de formato es posible reproducirlos en los actuales DVD-ROM y DVD Video ysoporta además del CLV comentado en el formato DVD-RW el CAV (Constant AngularVelocity) o velocidad angular constante usada en los actuales CD-ROM, lo que lo haceideal para grabar DVD que contengan tanto audio como video.

¿Qué características fundamentales tiene?

-No es necesario inicializarlo.

-No es necesario la finalización.

-Cuando el proceso de grabación se inicia, este lo hace inmediatamente.

-Permite el "LosslessLinking" o la posibilidad de detener la grabación sin producir errores,evitando el "Buffer Underrun".

-Es posible el formato Mount Rainier que permite grabar DVD como si fueran disquetes yser leidos por cualquier lector DVD 

-Formatea al mismo tiempo que graba

-Una vez finalizada la grabación, se visualiza al instante

NOTA 

La información de las velocidades en el DVD viene dada por 6 parámetros ya que además

de leer y escribir en DVD también pueden hacerlo en CD.

Por ejemplo para una grabadora 24x8x4 en CD y 6x2x1 en DVD, significa que puede leer a24 en CD y 6 en DVD, grabar a 8 en CD y 2 en DVD y rescribir a 4 en CD y 1 en DVD

CD-R ³Compact Disc Recordable´ te permite grabar y almacenar datos de forma permanente en un CD. Este tipo de almacenamiento viene bien para guardar presentaciones

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multimedia, música, películas o aplicaciones de software para tener liberar espacio en eldisco duro, tener copias de seguridad o mover los datos a otro lugar diferente.

CD-RW ³Compact Disc Rewritable´ es similar a un CD-R, pero te permite sobrescribir losdatos según las necesidades, por lo que funciona mas o menos como un disquete pero con

muchísima mas información disponible.

Estos modelos de CD-ROM, pueden leer todos los CD¶s pero no pueden leer DVD¶s. Incluso con esta limitación, se debería tener almenos un CD-ROM instalado en el ordenador. Ya tenemosdisponibles en el mercado los DVD de lectura y escritura los cualesnos permiten usar todas las variantes. Son algo mas caros que lostípicos CD-ROM aunque las posibilidades lo amortizan.

Unidad de CD-ROM o "lectora" Artículo principal:CD-ROM  

Representación gráfica de un disco compacto.

La unidad de CD-ROM permite utilizar discos ópticos de una mayor capacidad que losdisquetes de 3,5 pulgadas: hasta 700 MB. Ésta es su principal ventaja, pues los CD-ROMse han convertido en el estándar para distribuir sistemas operativos, aplicaciones, etc.

El uso de estas unidades está muy extendido, ya que también permiten leer los discoscompactos de audio.

Para introducir un disco, en la mayoría de las unidades hay que pulsar un botón para que

salga una especie de bandeja donde se deposita el CD-ROM. Pulsando nuevamente el botón, la bandeja se introduce.

En estas unidades, además, existe una toma para auriculares, y también pueden estar  presentes los controles de navegación y de volumen típicos de los equipos de audio parasaltar de una pista a otra, por ejemplo.

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Una característica básica de las unidades de CD-ROM es la velocidad de lectura, quenormalmente se expresa como un número seguido de una «x» (40x, 52x,..). Este númeroindica la velocidad de lectura en múltiplos de 128 kB/s. Así, una unidad de 52x leeinformación de 128 kB/s × 52 = 6,656 kB/s, es decir, a 6,5 MB/s.

[editar] Unidad de CD-RW (regrabadora) o "grabadora" Artículo principal:CD-RW  

Las unidades de CD-ROM son de sólo lectura. Es decir, pueden leer la información en undisco, pero no pueden escribir datos en él.

Una regrabadora puede grabar y regrabar discos compactos. Las características básicas deestas unidades son la velocidad de lectura, de grabación y de regrabación. En los discosregrabables es normalmente menor que en los discos que sólo pueden ser grabados una vez.Las regrabadoras que trabajan a 8X, 16X, 20X, 24X, etc., permiten grabar los 650, 700 o

más megabytes (hasta 900 MB) de un disco compacto en unos pocos minutos. Es habitualobservar tres datos de velocidad, según la expresión axbx cx (a:velocidad de lectura; b:velocidad de grabación; c: velocidad de regrabación).

[editar] Unidad de DVD-ROM o "lectora de DVD"

 Artículo principal: DVD-ROM  

Las unidades de DVD-ROM son aparentemente iguales que las de CD-ROM, pueden leer tanto discos DVD-ROM como CD-ROM. Se diferencian de las unidades lectoras de CD-ROM en que el soporte empleado tiene hasta 17 GB de capacidad, y en la velocidad de

lectura de los datos. La velocidad se expresa con otro número de la «x»: 12x, 16x... Peroahora la x hace referencia a 1,32 MB/s. Así: 16x = 21,12 MB/s.

Las conexiones de una unidad de DVD-ROM son similares a las de la unidad de CD-ROM: placa base, fuente de alimentación y tarjeta de sonido. La diferencia más destacable es quelas unidades lectoras de discos DVD-ROM también pueden disponer de una salida de audiodigital. Gracias a esta conexión es posible leer películas en formato DVD y escuchar seiscanales de audio separados si disponemos de una buena tarjeta de sonido y un juego dealtavoces apropiado (subwoofer más cinco satélites).

[editar] Unidad de DVD-RW o "grabadora de DVD"

 Artículo principal: DVD-RW  

Puede leer y grabar y regrabar imágenes, sonido y datos en discos de varios gigabytes decapacidad, de una capacidad de 650 MB a 9 GB.

[editar] Unidad de disco magneto-óptico

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 Artículo principal: Disco magneto-óptico 

La unidad de discos magneto-ópticos permiten el proceso de lectura y escritura de dichosdiscos con tecnología híbrida de los disquetes y los discos ópticos, aunque en entornosdomésticos fueron menos usadas que las disqueteras y las unidades de CD-ROM, pero

tienen algunas ventajas en cuanto a los disquetes:y  Por una parte, admiten discos de gran capacidad: 230 MB, 640 Mb o 1,3 GB.

y  Además, son discos reescribibles, por lo que es interesante emplearlos, por ejemplo, para realizar copias de seguridad.

CD :Definicion : CD-ROM

CD-ROM es el acrónimo de Compact Disc Read-OnlyMemory o sea memoria de solo-lectura. Es un

medio de almacenamiento masivo de datos que se sirve de un láser óptico para la lectura de unos

relieves microscópicos que están estampados en la superficie de un disco de aluminio recubierto

de policarbonato.

El CD-ROM es el segundo elemento más codiciado por los usuarios de computadores personales.

El gran sueño de tener muchísima información almacenada en muy poco espacio se hace realidad

con las enciclopedias multimedia en disco CD-ROM que además de incluir información textual y

gráfica como las enciclopedias tradicionales, incorporan sonido, vídeo y un potente sistema de

búsqueda, que es realmente lo más útil para un usuario de enciclopedias.

CD : Las Unidades de CD

Las unidades de CD-ROM se volvieron necesarias desde que prácticamente dejaron de lanzar

programas en diskettes. Las unidades de disco compacto de sólo lectura (CD-ROM) se evalúan por

su velocidad de lectura y todas tienen una capacidad máxima de almacenamiento de hasta

700Mb. Una unidad de velocidad simple (1X) lee a 150kb por segundo, una de velocidad doble (2X)

lee a 300kb/s y así sucesivamente. Hay unidades de hasta 52X.

Existen algunas de estas unidades que leen CD-ROM y graban sobre los discos compactos de una

sola grabada CD-R y sobre discos regrabables hasta 1000 veces llamados CD-RW. Comunmente se

conocen como QUEMADORES, ya que su funcionamiento es con un laser que quema la superficie

del disco para guardar la información.

El PhotoCD es un estándar desarrollado por Kodak para almacenar imágenes fotográficas en

CDROM. Con las aplicaciones adecuadas, Vd. podrá ver las imágenes, manipularlas, imprimirlas,

etc. La posibilidad de añadir datos a un PhotoCD a posteriori se conoce como multi-sesión.

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Las grabadoras de CD-ROM (CD-RW) hoy dia son muy asequibles para nuestros bolsillos. Aunque

utilizan un sistema diferente al de los lectores comunes de CD-ROM y disponen de un hardware

muy complejo para realizar la grabación, los discos resultantes son legibles con cualquier unidad

de CDROM.

Distintos formatos de CD:

- ISO 9660: Imprescindible. La mayor parte de los demás son modificadores de este formato.

- CD-XA y CD-XA entrelazado: CD's con mezcla de música y datos.

- CD Audio: Para escuchar los clásico Compact Disc de música.

- Vídeo-CD y SuperVideo-CD: Para peliculas en dicho formato.

- Photo-CD Multisesión: Cuando llevas a revelar un carrete puedes decir que te lo graben en este

formato.

Las marcas mas conocidas y recomendadas de Unidades de CD-ROM y CD-RW son: LG, Creative,

ASUS, MSI, Panasonic, Sony, y Piooner.

CD : Medios de grabacion

En el mercado colombiano existen infinidad de fabricantes de soportes opticos en diferentes

velocidades, destacandose las marcas Samsung e Imation en la gama alta y en la gama baja se

encuentran las marcas Princo y TDK.

Hay medios que soportan hasta 52X como maxima velocidad de grabacion y hasta

800MB/90Minutos como limite de almacenamiento. Para poder grabar por arriba de los 700Mb es

necesario que su Quemador de CD soporte la opcion "TAMAÑO EXTRA" (Overburn en ingles), si es

asi, entonces configurar el software de grabacion como por ej: NERO para que este pueda realizar

la grabacion sobrepasando los limites. (Conocer como hacerlo)

En el ultimo caso, es muy importante que le digas al vendedor que te suministre un CD en blanco

que soporte hasta 90minutos, ya que un CD normal de 700mb / 75Min no soporta tamaño extra.

Es mejor grabar en medios de CD-R o CD-RW ?

El hecho de que los discos CD-R no sean reescribibles no los convierte en una mala opcion; los dos

tipos de CD son muy utiles, dependiendo de la tarea. La principal ventaja de los discos CD-R es que

la mayoria de las unidades de CD-ROM los leen. Lo que escriba en un disco CD-R lo puede enviar a

cualquier persona con la seguridad de que esta podra leer el disco.

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En cambio, los CD-RW solo se pueden leer en las unidades de CD-ROM que incorporan una

tecnologia llamada MultiRead (todas las unidades de CD-ROM creadas a partir de 1997, en teoria,

tienen esa capacidad). O sea que muchas unidades de CD-ROM no podran leer lo que escribe en

discos CD-RW, ni tampoco los PC con Windows 3.1 (si es que hay algun PC multimedia con ese

dinosaurio instalado).

Otra ventaja de los CD-R es su precio: son mucho mas baratos. Un CD-R vale entre 500 (sin caja ó

sobre) y 2000 pesos mas IVA. Mientras que los CD-RW cuestan entre 2400 (en caja) y 3500 mas

IVA (dependiendo de la marca).

Por todo ello, un disco CD-R es la mejor opcion para guardar informacion que va a enviar a otras

personas o para crear un CD de musica con una seleccion de canciones, en difinitiva el CD-R sirve

para grabar informacion que no necesitara actualizar ni editar despues, en cambio es mejor opcion

un CD-RW si lo que necesita es hacer copias de seguridad diarias de sus archivos, realizar pruebas

de grabacion antes de grabar en CD-R, etc.

DVD : Las unidades de DVD

Hoy en día existe un nuevo formato de almacenamiento en disco óptico que se llama DVD-ROM

(No significa nada en especial). Este disco requiere una unidad diferente y tiene una capacidad de

4.7Gb(Gigabytes). Hay unidades de DVD de doble capa cuya capacidad es de 9.4 GB. Existen

unidades de DVD que escriben sobre los DVD-R DVD+R DVD-RW y DVD+RW y por supuesto

tambien graban en los medios de CD-R y CD-RW, todas leen los DVD-ROM y los CD-ROM.

Interfase de conexion

Casi todas las unidades de CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD-RW emplean una de las siguientes

interfases: SCSI (Small ComputerSystems Interface), IDE/ATAPI, o alguna interfase propietaria del

fabricante. Por lo general, reproducen CDs de audio. La salida del audio tiene lugar bien por medio

de una clavija (jack) que se inserta en un conector externo, a través de la tarjeta de sonido, u otro

medio similar.

Muchos CD-ROM y DVD-ROM permiten la extracción de los datos de audio en formato digital.

Limites en Velocidad de Lectura y Grabacion

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Actualmente se conoce que los limites de rotacion de las unidades de CD y DVD es un granimpedimento para que se supere la barrera de los 52X en CD y 16X en DVD.

Maxima velocidad de lectura/escritura en CD: 52X

Maxima velocidad de lectura/escritura en DVD: 16X

La velocidad de grabación de 16x en DVD podría haber alcanzado ya su tope máximo.

Ya se estan comercializando las primeras unidades grabadoras de DVD a 16x, lo cual nos permitirágrabar un DVD en menos de 6 minutos.

Aunque según ingenieros de HP y Omega estos dispositivos podrían haber alcanzado la velocidadmáxima de grabación.

Según declaraciones llevadas a cabo por Greg Standford desarrollador de Hewlett-Packard, a lapublicación XtremeTech: "La barrera física de grabación se encuentra en las 16x. Un DVD de 16x

girará a alrededor de 10.000 revoluciones por minuto, que equivale a 52x en CD. Si se intentaacelerar más el disco, el material que lo compone comenzará a agrietarse".

Por su parte su colega Scout Lefevre, de iOmega, también mantiene la misma hipótesis: "Por lo

que sé, no podremos superar la velocidad de las 16".

UNIDAD DE CD-ROM

Instalación Las unidades de CD-ROM pueden ser de instalación interna o externa. Las ventajas de una sobre

otra depende del uso que se le vaya a dar. Si tenemos varios ordenadores podemos tener unaunidad externa para transportarla y utilizarla con todos. Si no tenemos espacio disponible en elordenador para instalarla (cosa rara pero ocurre a veces) la solución es una instalación externa (ouna caja más grande ;-) ). La mayoría de los casos aplicarán una instalación interna. 

Interfaz 

Es el tipo de conexión y modo de funcionamiento eléctrico que utilizan. El CD-ROM necesita uninterfaz para transferir los datos al ordenador y hay diferentes tipos: Creative, Panasonic, Sony, E-IDE, Mitsumi, DMA/33 y SCSI. Si queréis añadir un CD-ROM y disponéis ya de tarjeta de sonidoconsultad las especificaciones técnicas y comprobad de qué clase es el interfaz que incorpora parapoder elegir correctamente la unidad de CD. El interfaz E-IDE permite conectar el CD-ROM a lacontroladora de disco duro como si se tratara de un segundo disco duro. 

Velocidad 

Es uno de los aspectos más importantes. Está claro que cuanta mayor sea la velocidad, mejor serála respuesta del sistema a la hora de leer datos y reproducir sonido y vídeo desde el CD. Losvalores que se han ido tomando, son 1x, 2x, 3x, 4x, 6x, 8x, 10x, 12x, 14x, 16x, 18x, 24x, 28x, 32x,36x y 40x. La x hay que sustituirla por 150 Kb/seg. Os recomendamos, hoy por hoy, que compréisa partir de un 32x ya que los demás casi no se fabrican y los precios de los más rápidos son cadavez más bajos. 

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 Velocidad de acceso 

Es el tiempo medio que tarda la unidad en acceder a los datos cuando se los pedimos. Los valorestípicos oscilan entre 100-250 ms. Está claro que cuanto menor sea el valor, mejor. 

Tamaño del buffer  

El buffer es una memoria especial que se encarga de transferir la información del CD al interfaz. Nose trata de una memoria caché, pero permite enviar datos en paquetes más grandes, con lo que selogran mayores transferencias (pero no milagrosas). Los valores típicos van desde los 64 a los 512Kb. 

Compatibilidad 

CD-XA, CD-1 (M2, F2), PhotoCD, multisesión, CD grabable y regrabable, son distintos tipos deCD-ROM que se pueden leer en una unidad que especifique qué es compatible con estossistemas. Por ejemplo CD-XA quiere decir arquitectura avanzada; CD-I puede leer CD-I de Phillipsy Video CD. PhotoCD lee el formato multisesión de discos de fotografías Kodak. Hay algunas

unidades que permiten leer discos Macintosh para poder utilizarlas en este tipo de unidades. 

Inserción de CD 

Por bandeja y por Caddy. El Caddy es una especie de caja en la que se inserta el CD paradespués introducirlo en la unidad. La ventaja principal es que las unidades que utilizan Caddycogen menos polvo y se pueden colocar en posición vertical, cosa que es imposible hacer con unaunidad de bandeja. Estas últimas son con las que posiblemente nos encontremos en las tiendas. 

Una unidad de cd-grabable (CD-R) permite almacenar la información en un disco. Estetipo de unidad es útil para respaldar un disco duro o distribuir información. Puede grabar información en cada disco solo una vez. Un disco CD-Grabable puede almacenar hasta 650

MB de datos.

Contr olad ora pr o pia Hay algunos CD-ROM que incluyen controladora propia bien sea porque no se ajustan a losinterfaces más utilizados, o bien porque utilizan interfaz E-IDE y tenemos cuatro discos durosinstalados, no siendo posible su conexión a la controladora de disco duro. 

Unidad de CD-Regrabable

Una Unidad de CD-Regrabable (CD-RW) a menudo es similar a una CD-Grabable, pero le

 permite cambiar los datos que registra en un disco. Un disco Cd Regrabable almacena lamisma cantidad de datos que un disco CD-Grabable.

Velocidad

La velocidad de una unidad de CD-ROM determina qué tan rápido gira un disco. Con altasvelocidades la información se puede transferir de un disco a la computadora másrápidamente, lo que da como resultado un mejor desempeño.

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La velocidad a la cual la información se transfiere de un disco a la computadora, es llamadaritmo de transferencia de datos, y es medida en Kilobytes por segundo (KBps).

La velocidad de la unidad de CD-ROM es muy importante, cuando se visualiza videos einformación que se encuentran en juegos y enciclopedias. Las velocidades bajas darán

como resultado un sonido de fondo entrecortado.La mayoría de las nuevas unidades de CD-ROM tienen una velocidad de al menos 50X.

Una unidad de DVD-ROM es un dispositivo que lee la información almacenada en discosDVD-ROM o CD-ROM.

DVD-ROM quiere decir disco versátil digital- de memoria de solo lectura, lo que significaque no puede cambiar la información almacenada.

El disco es similar en tamaño y forma a un CD pero puede almacenar más información

Un solo disco DVD puede almacenar al menos 4.7 GB, lo que equivale a más de sietediscos CD-ROM.

Pueden tener un solo lado o doble lado. Cada uno puede almacenar una o dos capas dedatos.

Hoy en día es muy usado en reemplazo de los videos casette usados para almacenar  películas.

Velocidad

La velocidad de la unidad de DVD-ROM determina cuan rápido se puede transferir datosdesde un disco a la computadora. Las más nuevas pueden alcanzar velocidades equivalentesa una unidad de CD-ROM 36X.

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Estructura lógica

El Libro naranja establece que un CD-R, ya sea un CD de audio o bien un CD-ROM, estáconstituido por tres áreas que forman el área de información:

y  La zona de entrada (a veces llamada LIA) contiene únicamente información que describe

el contenido del disco en la tabla de contenidos (TOC ). La zona de entrada se extiende a

partir de un radio de 23 mm partiendo desde el borde a un radio de 25 mm. Este tamañose vuelve obligatorio debido a la necesidad de almacenar información en un máximo de 99pistas aproximadamente. La zona de entrada permite que el reproductor/unidad de CDsiga los hoyos en espiral para sincronizarse con los datos situados en la zona de programa.

y  La Zona de programa es la sección del disco que contiene los datos. Comienza a 25 mmdel centro, extendiéndose a un radio de 58 mm. Puede contener el equivalente a 76minutos de datos de audio. La zona de programa puede a su vez contener hasta 99 pistas(o sesiones), cada una de una duración mínima de 4 segundos.

y  La Zona de salida (o LOA) no contiene datos (silencio en un CD de audio) y marca lafinalización de un CD. Comienza a un radio de 58 mm y debe poseer un ancho mínimo de0,5 mm (de radio). La zona de salida debe, de esta manera, contener al menos 6750

sectores o 90 segundos de silencio a la velocidad mínima (1x).

Métodos de escritura

y  Monosesión: Este método crea una única sesión en el disco y no permite que se añadandatos nuevos más adelante.

y  Multisesión: A diferencia del método anterior, éste permite que el CD se escriba variasveces, creando una tabla de contenidos (TOC ) de 14 MB para cada una de las sesiones.

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y  Multivolumen: Es la grabación de tipo multisesión considera cada sesión como unvolumen distinto.

y  Track At Once: Este método permite desactivar el láser entre dos pistas, creando de estamanera una pausa de dos segundos entre cada pista de un CD de audio.

y  Disc At Once: A diferencia del método anterior, este método escribe todo el CD a la vez

(sin pausas).

y  Escritura de paquetes: Este método permite grabar los datos por paquetes.

Funcionamiento de una unidad lectora de CD-ROM

+ La unidad abre y cierra su charola ya sea mediante el usuario por el botón que tieneasignado para ello ó desde el software de la computadora.+ Una vez colocado el CD y la charola dentro, un mecanismo interno acopla el discocon el rayo láser y el motor comienza el giro para leer las características del CD.+ Esta información es enviada a la tarjeta principal y luego al sistema operativo, elcuál toma el control de la unidad para pedirle los datos que el usuario desee.+ Si la computadora no esta recibiendo datos del CD, aún así el disco permanecegirando dentro de la unidad a una mínima velocidad.+ La unidad lectora únicamente puede enviar los datos leídos del CD hacia lacomputadora pero no recibirlos de ella, solamente recibe órdenes para leer ó abrir lacharola.

Partes de la unidad lectora de CD-ROM 

Se muestran dos esquemas, uno de las partes internas y otro de las partesexternas: 

Figura 3. Esquema de partes externas de una unidadlectora de CD. 

1.- Charola y carátula: permite soportar el disco, así como colocarlo de manera correcta para ser leído por elláser interno. 2.- Indicador: es un LED que enciende cuando seencuentra trabajando la unidad. 3.- Botón de expulsión: permite expulsarmanualmente la charola para sacar ó colocar el disco. 4.- Cubierta: protege el mecanismo interno y suscircuitos. 5.- Conector S/PDIF: utilizado para la conexión decable para señal digital. 6.- Selector de modo: establece si la unidad fungirácomo esclavo ó maestro. 7.- Conector de 40 pines: permite por medio delcable IDE interconectarse con la tarjeta principal("Motherboard "). 8.- Conector de 4 terminales: recibe el conector dealimentación. 

Partes y funciones de las partes externas de una unidadlectora de CD. 

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Figura 4. Esquema de partes internas básicas de unaunidad lectora de CD 

1.- Carátula de la charola: da estética a la unidad. 2.- Eje de giro y motor: es el lugar dónde se acopla eldisco para comenzar a girar. 3.- Cabezal: integra un láser encargado de la lecturade datos del CD. 4.- Riel: es el encargado de mover de manera

horizontal al láser. 5.- Motor: se encarga de mover el riel del láser. 6.- Panel trasero: es el lugar dónde se encuentra elconector de alimentación y el de datos. 7.- Botón de expulsión: permite la extracción deldisco de manera manual. 8.- Charola: contiene un espacio asignado para eltamaño de los discos. 

Partes y funciones de las partes internas básicas de unaunidad lectora de CD. 

Velocidad de transferencia de datos de la unidad lectora de CD-ROM 

La unidad de medida para transferencia máxima de datos es X, esta a su vezindica 2 cosas: 

X = 150 KiloBytes/segundo (KB/s)  X = 1 revolución por segundo 

+ Ejemplo: unidad lectora de CD, marca LG®, modelo LA DSE MI MAQUINA, 52XMax.

Significa que tiene la capacidad de girar un CD hasta 52 revoluciones por segundoy además transferir los datos desde el disco hasta: 

52 * (150 KB/s) = 7,800 KB/s ó 7.8 MegaBytes/segundo (MB/s). 

Esta medida X puede ser comercialmente de 24X, 32X, 48X, 52X y hasta 56X. 

 

Formatos de discos para lectoras de CD-ROM 

Puede leer los siguientes formatos de CD: 

+ CD-ROM ("C ompact Disc-ReadOnlyMemory "): son discos de 120 mm. de diámetroque ya contienen datos grabados con capacidades de 540 MegaBytes (MB), 650 MB,700 MB y 870 MB. 

+ mini CD-ROM ("mini C ompact Disc-ReadOnlyMemory "): son discos de 80 mm. dediámetro que ya contienen datos grabados con capacidades de 200 MB. 

+ CD-RW ("C ompact Disc-ReWrittable"): son discos de 120 mm. de diámetro quepueden ser grabados, borrados y reescritos por medio de un grabador de CD, concapacidades de 700 MB. 

+ mini CD-RW ("mini C ompact Disc-ReWrittable"): son discos de 80 mm. dediámetro que pueden ser grabados, borrados y reescritos por medio de un grabador deCD, con capacidades de 200 MB.