光盘原理知识

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/24 04:50:39
以前我们测试刻录盘片,总是按照一个规格,一个档次的产品来测试,但是这样则很难将一些品牌的全系列产品说的面面俱到,目前市场上我们可以经常见到的刻录盘的品牌很多,但是并不是每一个品牌都拥有全面的产品,有的也是只有刻录盘中的一个品种.可以称得上产品覆盖面很全面的刻录盘的品牌不多,也就是莱德科技,理光科技,ACER,LG,三星等等几家。   虽然刻录盘的品牌很多,刻录盘的规格也不少,但是如果从刻录盘的原理来看也无非就是金,绿,蓝三种而已,这时恐怕会有朋友再问了,目前市场上的刻录盘很多阿,什么水蓝盘,白金盘,彩盘,黑的,紫的,红的,绿的,黄的.根本不止上面的三种阿?那么您先不要着急,让我慢慢地给你分析一下.   我们都知道在刻录盘刚刚兴起的时候,只有金盘。绿盘和蓝盘之分.这三种光盘的主要区别在于,它们分别使用了花菁(Cyanine)、酞花青(Phthalocyanine)和金属化偶氮(AZO)化合物三种不同颜色的有机染料,从而使CD-R光盘呈现出绿、金、蓝三种不同的颜色。从数据记录和读取的原理来看,不同颜色的CD-R光盘都具有相同的功能,即利用大功率激光束的热效应使激光焦点照射的染料微区产生不可逆的物理化学变化,形成具有与CD-ROM光盘凹坑相同光学反射特性的信息凹坑。   1.绿盘    绿盘是最早开发生产出的CD-R光盘,绿盘采用了日本Taiyo Yuden公司发明的花菁染料Cyanine。由于花菁染料的颜色为青蓝色,因此与24K金反射层的金色混合之后,就会使CD-R光盘的记录面呈现绿色。 由于CD-R标准(橙皮书)是基于花菁染料的记录灵敏度、记录阈值和反射率等记录特性制定出的,而且所有的CD-R或CD-RW刻录机均按照橙皮书规格进行设计生产,因此绿盘对各种品牌和型号的CD-R或CD-RW刻录机的兼容性较强。 绿盘使用的花菁染料记录灵敏度很高,各种CD-R和CD-RW刻录机都能在绿盘记录层快速形成可靠的信息凹坑。但是随之而来的问题就是绿盘对强光过于敏感,例如在夏日中午阳光的暴晒下,绿盘中的花菁染料会发生物理化学变化而使光盘报废。为了降低绿盘对强光的敏感性,一些CD-R绿盘生产厂家在花菁染料中加入了不易感光的材料,结果使花菁染料的颜色变淡,从而使这种绿盘的颜色与金盘接近,因此这种CD-R光盘也被称为金绿盘。   2.金盘/白金盘     针对花菁染料对强光敏感的缺点,三井公司又开发出了基于Phthalocyanine的酞菁染料。酞菁染料本身呈淡黄色,与反射层的金色混合后,使CD-R光盘的记录面呈黄金色,因此使用金反射层的酞菁染料CD-R光盘被称为金盘。为了降低金盘的生产成本,目前许多CD-R盘生产厂使用银反射层,使酞菁染料的淡黄色与反射层的银色混合后,使记录面呈白金色,因此这种CD-R盘被称为白金盘。 与花青染料相比,酞菁染料具有较高的稳定性,对室内和室外强光均不敏感。三井公司在80°C的高温、85%的相对湿度实验室条件下,用强光对CD-R金盘照射了1000小时,然后再对CD-R金盘进行刻录,并检查刻录数据的块误码率BLER(Block Error Rate)。实验结果表明,刻录数据的块误码率BLER小于CD-ROM标准(黄皮书)所规定的最小BLER。从这种苛刻实验条件下获得的实验结果可以推断出,CD-R金盘的使用寿命超过100年。柯达公司和Philips公司也分别从各自的实验结果得出了这一推论,这说明CD-R金盘适于可靠地长期保存数据。 金盘对CD-R或CD-RW刻录机的写入激光功率要求较高,酞菁染料通常推荐的写入激光功率为6.5(±0.5)mW,而绿盘对写入激光功率的要求较低,花菁染料的写入激光功率为5.5(±1.0)mW。因此绿盘较低的写入功率和较宽的功率范围可降低对CD-R或CD-RW刻录机写入激光功率的要求,大大提高了绿盘与CD-R或CD-RW刻录机的兼容性。3.蓝盘    为了降低CD-R绿盘和金盘的成本,三菱化学公司开发生产出了一种金属化的AZO有机染料,并使用成本较低的银作反射层材料。AZO本身为深蓝色,因此与反射层的银白色混合后,使CD-R光盘的记录面呈蓝色,因此使用AZO染料的CD-R光盘就被称为蓝盘。CD-R蓝盘除了价格便宜之外,也具有可长期保存数据的优点。Verbatim公司的实验结果表明,蓝盘也具有100年以上的使用寿命。   4 彩色盘片:   随着时间的推移,绿盘本身的兼容性好,价格便宜的优点越来越受到人们的欢迎,但是绿盘的寿命却是人们所担心的问题,尤其是绿盘和蓝盘盘片对光和温度比较敏感,阳光对于盘片的破坏性很大。长时间的阳光照射会使盘片刻过的区域变金黄色,然后全片CD-R会完全变金黄色。金盘或白金盘就以优秀的抗光性著称。目前对于彩盘而言有两种说法,一种说法是:人们在白金盘的基础上将本来呈透明色的盘体加上颜色,以用来增强刻录盘的抗光性和美观性。另一种说法是:早在1994年PlayStation出来的时候SONY就开始使用黑盘了。分析其原因,就可能是由于黑盘的反射率小,比普通的CD-ROM光盘更能吸收激光;反过来说,就是使用少量的激光束便能得到良好的读取效果,也就更好地延长了激光头的寿命。   彩盘大部分刻录容量都属于标准容量,它的特色在于刻录面摆脱传统金、蓝、绿、白这几种常规色彩,呈黑、棕、黄、红、紫、深蓝、深绿等色彩,使刻录盘具有独特的个性。特别是黑色的刻录盘受到很多电脑爱好者的青睐,认为利用黑盘刻录出来的作品够COOL。某种说法为不同颜色的碟片具有自己不同的特性,有的如红色和绿色可以提高CD机的读取效果,有的如黑色可以长时间稳定的保存刻录内容,但这种说法目前还没有第三方权威认定。大部分电脑爱好者购买彩盘都是冲着颜色漂亮去的。由于使用 phthalocyanine 染料的光盘可以呈现任何颜色,所以实际上这些彩色盘片的本身用的染料就是phthalocyanine和我们常见的白金盘的染料是一样的.而其反射层鉴于成本的问题多半使用的还是白银反射层.   我们上面所叙述的仅仅只是不同颜色刻录盘的一些简单的介绍而已,但是为了满足那些喜欢刨根问底,刻录钻研的朋友要求, 我们还是将关于刻录盘染料的一些实现原理放在了这段话的下面,感兴趣的朋友可以尽量的往下看.   我们常说的 CD实际上是Compactdiscs的缩写。不管其存储的是音乐(Audio)、数据(Data)还是其它多媒体视频文件(Video)等,所有数据都经过数字化处理变成“0”与“1”,其所对应的就是光盘上的Pits(凹点)和Lands(平面)。所有的Pits都有着相同的深度与长度。一个Pits大约只有半微米宽,大概就是五百粒氢原子的长度。而一张CD光盘上大约有28亿个这样的Pits。当激光映射到盘片上时,如果是照在Lands 上,那么就会有70%到80%激光被反射回;如果照在Pits上,就无法反射回激光。根据反射和无反射的情况,光盘驱动器就可以解读“0”或“1”的数字编码了。   而我们常说的刻录盘则是指CD-R 和CD-RW两种.CD-R是CD-Recorder或CD-Recordable的缩写,是一张光盘只可以让用户写一次的光盘驱动器,其数据格式与CD-ROM相同;CD-R规格书由飞利浦公司(philips)和索尼(sony)共同制定于1990年,雅马哈公司(yamaha)在同年推出了第一部2倍速CD-R驱动器。CD-RW是CD-ReWritable的缩写,是允许用户在同一张可擦写光盘上反复进行数据擦写操作的光盘驱动器,由ricoh公司首先推出。CD-RW采用相变技术来存储信息。相变技术是指在盘片的记录层上,某些区域是处于低反射特性的非晶体状态;数据是通过一系列的由非晶体到晶体的变迁来表示。CD-RW 驱动器在进行记录时,通过改变激光强度来对记录层进行加热,从而导致从非晶体状态到晶体状态的变迁。与CD-R驱动器相比,CD-RW具有明显的优势:CD-R驱动器所记录的资料是永久性的,刻成就无法改变。若刻录中途出错,则既浪费时间又浪费CD-R光盘;而CD-RW驱动器一旦遭遇刻录失败或须重写,可立即通过软件下达清除数据的指令,令CD-RW光盘重获“新生”,又等重新写入数据。   市场上的刻录盘片价格不等,质量也参差不齐,有些刻录盘片更是在硬件结构上做文章,我们都知道CDR刻录盘的结构应该是从上到下共有五层   1. 印刷层   2. 保护层   3. 反射层   4. 染料层   5. 底层   CD-RW刻录盘的结构应该有七层   1. 印刷层   2. 保护胶层   3. 反射层   4. 介电层   5. 纪录层   6. 介电层   7. 底层   但是有些廉价的刻录盘片只是有基本的3.反射层4. 染料层5. 底层,省略了保护层和印刷层,这样只要盘片的背面稍有摩擦,整张的刻录盘就报废了,我手里这样的刻录盘基本上已经全部阵亡了,多亏留在上面的只是测试用的数据,不然就惨了。所以在购买刻录盘片的时候不要只考虑盘片的价格,要知道上面的数据才是真正的无价之宝啊。   虽然CD 和CD-R和CDRW只差了一两个字,但是在实现的技术上可是完完全全的两码事.一个是压制出信息坑,一个则是烧制出信息坑.   压制盘片的工作流程基本上是这样的1、数据检测 :光盘的内容一般来自音像制作单位或软件开发商,这些单位在节目制作完毕后,会将内容刻录在一张CD-R光盘上或录制在母带上作为“源盘”交给复制生产商。复制生产商为了保证制作出的光盘不出现质量问题,通过先进的检测设备对源盘上的数据进行检测,这些检测设备的精度比我们使用的光驱或其它光盘播放设备精度高的多,并经常用标准盘进行校对以保证设备的精度。只有不存在数据问题的源盘才被转到母版制作工序.   2、制作模片:制作模片是一个复杂的过程,也是关系光盘质量的重要过程。首先,为了保证光盘的普遍可读性,光盘复制厂商会对母带或CD-R上的数据进行格式化,以保证这些数据符合ISO9660 CD-ROM逻辑格式的国际标准,通过格式化的数据可以在PC、Mac、Unix等操作系统中使用。转换后,设备会对格式化的数据进行逐字节的核对,以保证数据的正确。当然,如果您制作APPLE格式或UNIX格式的光盘,现有的设备也会对它作出相应的处理。 在玻璃基片上的感光树脂是用一个旋转涂膜系统按照螺旋轨道以1~8微米(比头发细460倍)的厚度涂上去的,接收到激光束记录仪发射出蓝色激光的感光树脂曝光,然后通过显影药水将曝光部分腐蚀掉,在未被腐蚀的部分和腐蚀掉部分之间就形成了凸起和凹下,这样就将信息留在基片上。制作基片的过程是整个光盘制作过程最关键的一环,光盘质量再好也只能达到基片的质量,而且这些凸起和凹下仅相当于烟尘颗粒的大小,所以制作基片的车间空气中尘埃的数量是严格控制在一定数量内的,任何一个灰尘都可能造成严重的数据丢失。 经过显影的主片,在树脂表面上蒸镀一层银作为导电层,以便为以后的电铸工艺做准备。这个过程实际上是一个电镀的过程,但形成的厚度较电镀厚的多,所以被称为“电铸”,电铸制作出可以用于复制生产的金属模子,将基片放入含有镍离子(一般是磺胺基镍)的电解液中。通电后,基片表面含银部分不断吸引镍离子,镍层不断增厚,最终形成一个0.3毫米的镍片。这个坚硬的镍片是同主片的凸凹正好相反,被称为“父片”。 制作成“父片”后,并不是马上用父片开始制作光盘,而是采用同样的方法来制作“母片”,再利用“母片”制作“模片”。   3、 注塑生产注塑机是由一个模片和模具组成,模片就是我们在母版作工序中的最终产品,通过它可以在盘基上形成信息面。模具则是一个光滑的表面(读取面),再加热筒中熔融的聚碳酸脂被传送到模具中,同时模片和模具闭合形成一个空腔,在空腔内注入聚碳酸脂的同时,加热筒的螺杆转动,推动模片向前移动,给聚碳酸脂一个压力,使其表面同两边的模具完全贴合,并开始强制冷却。这个过程一般为3~5秒钟,一张光盘的质量好坏取决于模片的质量、加热的温度、螺杆的压力和冷却的时间。模片质量不好就无法保证数据的准确;加热温度和螺杆的压力与模片同聚碳酸脂的贴合度有直接关系,贴合度低就无法保证信息的正确。   4、 溅射反射层下面的工序就是真空溅射反射层,溅射工艺也是在一体机里面完成的。其原理是将高纯度的铝做成圆形的“铝靶”,上下通正负极,中间真空并充填惰性气体。当通电的时候,铝靶上的铝原子受电子冲击溅射到光盘的信息面上,从而形成一个反射层。铝靶同光盘之间的距离很短,并有一对铜制的比光盘稍小的圆环,防止铝溅射到光盘以外。由于采用溅射的方法,每张光盘的反射层都很薄,仅有几个铝分子厚。 铝靶的内部同样要求高度的清洁,因为任何杂质都会使光盘反射层出现“针眼”,或者杂质碳化造成黑点。一般一个铝靶可以生产10万张光盘,但连续使用的铝靶能够生产更多的产品。 前面我们提到的金盘是用铜合金或者金做反射层,如果采用铜合金作为反射层就不能采用溅射的方法了,而是将金粉或铜合金粉采用类似“喷粉”的方法涂附在光盘的信息面上。除了铜合金本身价格高以外,这样的工艺不仅效率不高,而且损耗大,容易出现质量问题,所以这也是金盘价格高的另一个原因。   5、涂附保护漆   6、印刷盘片   和压制盘片相比,烧制盘片的过程要求并没有那么的高,因为盘体和刻录机都是事先已经生产好的了,刻录数据到刻录盘上,其实只是相当于完成了压制盘片中的一个环节而已.但是就是刻录盘片和刻录机的出现,让那些不用大批量复制盘片的用户找到了自己烧录盘片最廉价最容易实现的途径,刻录机要刻录盘片,刻录盘片肯定是和只读光盘的原里不一样了,那么可烧录盘片的秘密在那里呢?其实就是在刻录盘片的染料层上. CD-R染料的读写原理 CD-R有机染料数字光存储中,写入信息时记录介质产生不可逆的物理化学变化,形成永久性的记录 。写入时10mW左右的激光束在记录介质膜层上聚焦成直径约1mm的微光斑,能量密度达106W/cm2, 在不到1ms的时间内把光照微区内的膜层温度升高到数百度,使膜面性质发生改变或完全破坏,形成稳定的记录信息点。只读光盘的巨大成功为写一次型光盘的崛起奠定了坚实的基础。同时,写一次型光盘以用户手中数以千万计的只读光盘机为基础,与只读光盘兼容(能被相应的只读光盘机读出)是其作为商品取得成功的前提。所以,CD-R染料读写机理应与只读类光盘相兼容。 写一次型光盘的记录是光热效应记录,即记录激光束的光能转化为热能对记录介质起作用,形成记录信息符。一般认为,激光诱导型有机光盘染料介质的写入包括以下三个阶段:   1、 染料吸收激光光子,跃迁到各个激发态。   2、 在纳秒的时间内,吸收的光子能量通过辐射(荧光和磷光)转化为光能或通过内转换等非辐射途径转换为热能。由此可见,为使记录层具有较好的写入性能,一般要选择那些具有较高的非辐射跃迁效率以及极低的荧光和磷光量子产率的染料。一些热转换效率接近于1的染料常被用于光盘介质。   3、 吸收的热量使得记录层的温度在短时间内达到数百度(如250℃以上),由此引发了记录层染料的漂白和鼓泡或基片的熔化、流动、变形和烧蚀等过程。在以上三个阶段之后,有关CD-R盘片变化原理尚没有统一认识。   一种看法是:染料层在激光的作用下迅速熔化、变形、气化、分解,基片和反射层之间形成一个类似于CD的信号坑(约1mm)(如图1所示)。由于信号的读出是根据凹坑处反射率降低来实现的,这种反射率的降低可以认为是由于凹坑处本身的反射率降低引起。   另一种解释认为被反射层和基片所密封的染料层中不可能出现具有空隙的凹坑,在激光照射处的染料层发生了流动,使得染料层渗透的PC基片中形成一个深度为80nm左右的凹坑,在金反射层表面也形成约7nm左右的鼓包,同时在该处的染料层被流回的聚碳酸酯所稀释(如图2所示)。如果读出光斑的直径大于凹坑的直径,CD-R的读出原理就同样可用干涉的原理来解释, 假定在780nm处染料的折射率ndye 2.8,基片的折 射率为npc=1.57,则其光程差: DOPD=(ndye-npc) 磀凹坑+2磀鼓包磏dye =2 (2.8-1.57) 80 +272.8 = 241nm 加上染料被稀释所引起的约100nm的光程差,总的光程差为341nm,与CD的光程差相似。这就解释了两者兼容的原因。  图1 CD-R信号记录部位反射率变化曲线 ( 假 定 信 号 的 坑 道 满 足 椭 圆 方 程 ,npc=1.57,nAu = 0.146, kAu =4.49,ndye = 2.8, kdye = 0.06, l=780nm,ddye = 120,凹 坑 内 为 空气)  图2 CD-R光盘的“鼓包”写入原理示意图 在上面的叙述中,我们也看到了,不同的染料在烧录后的结果其实是不完全相同的,但是他们都有一个共性,就是热转换效率接近于1.   当然最早期的染料并不是现在的花菁(cyanine)酞菁染料(Phthalocyanine)等等.   2 染料的性质和种类   早期称作WORM的写一次型光盘,记录介质采用的是无机材料。但无机材料对各种波长的光都有较强烈的吸收,不能满足在780nm处有高于70%的原始反射率的要求,从而不能与只读光盘兼容;其次,无机材料还有长时间受光照容易产生龟裂,以及易氧化等缺点,而有机染料则能避免这些缺点。此外,有机染料的还有一下突出优点:   1. 具有较低的熔点和软化温度,因而具有较高的灵敏度;   2. 具有较低的热导率,有利于形成较小的微坑;   3. 性能稳定,不易受到空气和湿度的腐蚀;   4. 可以用旋转涂布法制作光盘,制作成本较低;   5. 毒性一般比常用无机介质要小;   6. 有机染料的光学及热学性能可通过改变分子结构来调整,利于有机合成。 所以在目前CD-R盘片中普遍采用有机染料。CD-R光盘染料按其结构可将其分为花菁、酞菁、醌类、金属络合物、偶氮类化合物等。目前广泛用于CD-R的有机一次记录材料有花菁染料、酞菁和偶氮染料。工业生产上所用的大部分为花菁染料,制成的CD-R光盘呈绿色,称“绿盘”;也有一部分用酞菁染料,光盘呈淡绿的金色,称“金盘”;用偶氮染料制成的CD-R光盘为蓝褐色,称为“蓝盘”。下面分别介绍这几种材料:   1) 花菁类染料    花菁(cyanine),由日本的Taiyo Yuden公司研究并最早以此材料生产出CD-R盘片,橘皮书在制定时便以此为依据制定。大多数的CD-R刻录机是参考花菁的特性而设计和测试, 而现今CD-R 光碟片的工厂也大多使用花菁染料。这类染料的分子内部含有由甲川基(CH)n组成的共轭链,n可为奇数或偶数。共轭链两端或链中间连有杂环、芳环化合物、环烯化合物等与共轭链组成一个大的共轭体系,分子内部的氢可被一定数目的各类取代基取代。 这类化合物的最大吸收波长均在红外区和近红外区。它的最大吸收波长与甲川基链的长短有关,每增加两个甲川基,花菁染料的吸收峰大约向长波方向移100nm。花菁染料的克分子消光系数很大,即使很小的能量(约0.5nJ/bit)也可烧蚀出明显的小坑,可获得较高的信噪比,因而这类染料被大量应用于写一次型光盘记录。这类染料,特别是直链类对光和热的稳定性较差,在光照下,很易被单线态氧所氧化。为增加其稳定性,亚甲基染料中可引入拉电子基团或者环体结构。四方酸衍生物是花菁染料中一种比较新的化合物,它作为光记录材料,具有明显的优点。花菁染料的光氧化反应可以通过添加金属蛰合物(Chelate)来淬灭单线态氧而提高花菁染料的稳定性。加入淬灭剂后光氧化反应速率常量下降很多,因此在CD-R光盘制作中必须添加淬灭剂。 要制备花菁染料薄膜,首先要将花菁染料和淬灭剂与聚乙烯醇(PVA)溶入二丙酮醇中,当溶解完毕后经过过滤,用旋涂法在PC塑料盘基上制成薄膜。从花菁染料在溶液中和在PVA薄膜中的光吸收光谱曲线,可以看出在薄膜中光吸收峰变宽并向长波移动。花菁薄膜在激光记录波长(780nm)的折射率(n)为2.4,吸收系数(k)为0.7cm-1。2)酞菁染料   酞菁染料(Phthalocyanine)是由Mitsui Toatsu(三井) 化学公司首先发明了此类染料并和Kodak(柯达)公司联合研制了此类CD-R盘片。优点是抗光性很好,可延长存放数据的时间。酞菁染料的化学分子式如图4所示。酞菁分子结构是由16个原子组成的高化学稳定性的共轭体系,学名为四氯杂苯并。其中,金属离子(M)和取代基(X)可以被替换,从而改变酞菁染料的光学和光谱性质。这类化合物被证明是写一次型光盘中很有前途的记录材料,它的广谱性好,对紫外、可见及近红外都很灵敏,从化学稳定性和光吸收强度来看是一个很好的光吸收剂,它的主要缺点是溶解性很差。但可通过在周边引入大的基团如叔丁基、长链的醇酯及聚酯增加其溶解度。其中双轴向、边周、边周及轴向同时取代的萘硅酞菁尤其引人注目,不但合成成本低,且性能优越。多家外国公司的商品化光盘采用了酞菁类染料作为记录介质。专利上报道的可用于写一次型光盘的酞菁染料几乎囊括了所有类型的酞菁,但主要以有取代基的金属酞菁为主。 由于酞菁染料的分子结构与其和高聚物一起形成记录层后的读写性能的关系不是很明确,酞菁染料的成功选择很大程度上要靠尝试法。酞菁染料的选择一般可从以下两个方面考虑:   1. 溶解性。染料在用于旋涂的非极性溶剂中的溶解度应大于2%。   2. 吸收波长。有机溶剂中酞菁的最大吸收波长应在680nm~730nm之间,成膜后由于红移使吸收峰变为730nm左右。 未取代酞菁一般不溶于有机溶剂,使得提纯和旋转涂膜变得困难,另外空心酞菁的吸收波长也偏低,不适于作为目前的写一次型光盘记录介质,需要对分子作以下两个方面的改性:   其一,使其带上空间位阻较大的侧链以改变其溶解性。一般的取代基有链状的烷基、烷氧基、羧基等,溶解度随其碳原子数的增加而增大,一般碳原子数应大于3;   其二,通过改变分子结构使其吸收波长发生变化。主要的方法是引入给电子取代基或改变其中心配位金属原子,我们主要通过选择合适的配位原子来使其吸收波长满足要求。 酞菁染料要比花菁染料的光和化学稳定性要高,但其在有机溶剂中的溶解度极小,难于用旋涂法制备薄膜。通过在金属酞菁分子结构中引入烷基侧链得到Pr4VOPc,酞菁染料在四氯乙烷中的溶解度可达30mg/ml,可以制备Pr4VOPc/PMMA薄膜。由Pr4VOPc在氯仿溶液(2×105M)中和PMMA薄膜中的吸收光谱,可见在薄膜中的吸收峰展宽了许多。钒氧酞菁(VOPc)存在着三种不同的相(I,II,III),相II为热力学稳定相,可以从非晶相I加热得到相II,但加热温度要到200°C以上。由相II组成的薄膜的最大吸收峰在近红外区域(λmax=800nm),用有机溶剂蒸气处理可以使VOPc的相I转变至相II,吸收峰由684nm红移至820nm。以上的研究己表明,Pr4VOPc染料在聚合物中的溶解度比VOPc的大,但由于四个丙基的空间阻碍作用大,发生相变较难。实验表明,Pr4VOPc掺杂聚合物薄膜(Pr4VOPc/PMMA=1)在四氢呋喃(THF)蒸气中(室温)处理,随着处理时间的延长,796nm处的吸收增加。酞菁染料薄膜可以用物理气相沉积的方法制备,这种薄膜也具有很好的记录特性。   3)偶氮染料   偶氮(Azo-metal Complex)为有机染料,它由Verbatim(万胜)和MITSUBISHI(三菱化工)研制。噻唑杂环的偶氮染料的光吸收峰值靠近长波区域(>600nm)。下图表示一种的偶氮染料[4氯-5(丙二氰叉基)甲基噻唑-4‘N,N-二乙基胺基偶氮染料]的结构式。该染料熔化温度为160℃,分解温度为290℃,能溶合于硝酸纤维素(NC)中。染料在二氯甲烷中的吸收光谱中,吸收峰值位置为640nm,它与红光半导体激光器的波长(630~650nm)是相匹配的。用He-Ne激光器作光源,初步的动态读写性能显示当写入功率达14mW时,载噪比大于45dB(测试条件为:转速444r/min,载波频率500Hz,激光脉冲宽度80ns)。   4)醌类染料 醌类染料(quinone)主要有萘醌染料和蒽醌染料及其它们的衍生物,萘醌染料和蒽醌染料的一般结构式为图6所示。   萘醌 蒽醌 醌分子是一个强的电子受体,通过在分子内引入适当的给体和强的受体,将使它具有分子内电荷转移化合物的性质,吸收从可见区移到红外区,克分子消光系数增大,对商用半导体激光器的辐射有较强的吸收。这类染料中研究得比较多的是1,4-萘醌型和9,10-蒽醌型染料,这类化合物不易溶解也不带电荷,一般以真空镀膜的方法来制备光盘的记录层,生产成本高。但其优点是不用溶剂,因而盘基不受任何侵蚀,整个光盘的性质可得到改善。   5)其它类型的染料 金属络合物(如双硫酚类、靛苯胺金属络合物、偶氮苯金属络合物等)、苯亚胺染料、噻唑啉染料、二酮类染料、聚芳环类染料也可广泛地作为写一次型光盘记录介质。 由于染料的分子结构和其功能(特别是热性能)之间的关系尚未研究透彻,染料的选择在很大的程度上依赖于实验,目前选择染料的首要准则是看其吸收波长。波长为780nm左右的半导体激光器的出现曾经刺激了大批新型的红外吸收染料的合成,如二硫酚金属、萘酞菁等。用于光盘介质的染料分子一般具有共轭体系染料的基本结构特征,即骨架决定了它们的主要吸收带的范围,如2、3碳花菁染料及其衍生物、萘醌染料、一些蒽醌染料、酞菁染料、一些金属络合物染料对光的最大吸收波长都是在可见区。新染料的开发可以利用半经验的分子轨道计算方法计算,主要有EHMO、PPP、CNDO、MNDO等,其中PPP法被认为是计算染料分子吸收波长的最佳方法。此外将有机一次记录材料应用于高性能CD-R和DVD-R光盘,必须要解决高的反射率(~70%)和长寿命的问题。光盘的多层膜具有高的反射率。目前应用反射率高的金膜作反射层,并且利用染料在吸收带尾部的反常色散(Krams-Kronig Relation),希望染料有高的反射率n和低的吸收系数k。花菁染料是符合上述要求的,但酞菁染料的折射率偏低。因此,有人尝试在有机介质中掺入 金属颗粒形成复合材料ORMets从而获得高的反射率n值和低的吸收系数k值。当有机一次记录材料要作为长期文档存储介质时,光盘寿命是一个关键。实验表明,花菁染料比酞菁染料的热和光的稳定性差。   4 CD-R染料的配制和回收   CD-R染料溶液由染料、主溶剂、副溶剂组成。由于盘片性能主要由染料层厚度和染料在槽和岸上的分布(槽填充来决定), 而膜层厚度受到染料浓度和旋转程序设定的控制而槽填充受到副溶剂浓度的控制, 所以只要严格控制染料的浓度和第二种溶剂的含量,才能确保有一个比较稳定的工艺参数,能提高染料的循环次数。在生产中染料的浓度正比于染料的吸光度,染料吸光度的测量用分光光度计,而副溶剂的测量主要依靠气相色谱分析。 CD-R盘片染料的配制过程为:   1)染料和溶液的准备:主要是染料和主、副溶液的准备。   2)由粉末配制染料(未搀杂搅拌):首先确定染料粉末的重量(通常为染料重量的2%-3%)并按相应比例计算出主溶剂和副溶剂所必须的相对体积。量出主溶剂的一半加入到合适尺寸的器皿中在搅拌时,要慢慢的向器皿中加入所有的染料和副溶剂,持续搅拌直到所有的染料溶解。量出剩余的主溶剂使最终溶液达到预期的重量,最后用过滤器过滤新配制的染料溶液。 3)染料测定:取一定量的过滤后的染料溶液样品,有主溶液稀释。使用分光光度计在500~900nm的区域内测出样品光谱并记录最大波长(~713nm)和在最大波长处的吸光度。最终的吸光度同标准样本作的比较作为接受性试验。   4)染料溶液浓度的检验:由于染料浓度正比于染料的吸光度(Beer-Lambert 法则:Log10I0/I (吸光度)=ε.l.c 其中ε=衰减系数(extinction coeff),l=光程长度(pathlength),c=浓度),通过分光光度计检验。   5)副溶剂浓度检验:由于副溶剂在~280nm处吸收在这个区域的响应完全被染料的吸光度覆盖了,分光光度计不适合用于它的检测,因此主要使用气相色谱分析对副溶剂浓度进行检测 6)染料回收:在旋涂完成后,染料固体可以通过旋转式蒸发器从溶液中提取出来或将未沉积的染料溶液排入回流收集容器中。由于旋涂和排流过程中大量的主溶剂蒸发了,回流的染料溶液是高度浓缩的,通过分光光度计测量溶液中染料的浓度,加入相应主溶液,再通过气相色谱分析计算出所需副溶剂的量并加入其中,最后通过过滤器搅拌和过滤再次利用。 由于染料在CD-R盘片中的重要性,其配制过程应严格按照相应的规程执行, 5. CD-R染料的涂布和洗边 与只读型CD盘片相比,CD-R盘片的制造工艺中,主要不同的就是与染料有关的的步骤。即染料的涂布、洗边和烘干是CD-R盘片制造所特有的,其中染料的涂布和洗边是比较关键的两步,下面就这两步进行介绍。 CD-R盘片的通常的涂布方式采用 (Spin Coating) 旋转涂布。这种方法是注塑后的基片首先经过冷却,然后将配制的染料溶液滴到光盘基片表面,并将盘片高速旋转而形成很厚的一层并逐渐挥发减薄,进而在盘基上涂一层0.2um厚的染料层。染料层是CD-R基片工作的核心部分,控制的关键在于染料涂布的位置、厚度与均匀性,这两个参数均会在不同程度过上影响到CD-R反射率(Reflec-tivity)、推挽信号(Push-Pull)、径向对比(Radial Contrast)和不同速率刻录时CD-R的表现。盘片的沟槽形貌,染料的配置控制染料涂布的厚度和均匀性。为了使染料能均匀涂布在盘基表面,其旋转速度应严格控制。在CD-R产生之初,日本公司通常是采用8阶段甩涂方案,即通过8个不同转速的控制,来完成染料的涂布。经过改进目前普遍采用3步或4步法甩涂,主要过程是先通过慢转速,将染料涂布完全,之后逐步加快转速来完成薄化涂层和溶剂干燥等,整个过程大约10秒。 洗边的作用是把盘片最外圈约1.5mm的染料层用溶剂冲洗掉。这种处理主要是使反射层能完全覆盖盘片的边缘,使得染料完全与空气隔绝,以防止大气从边缘对染料薄膜起化学作用。如果洗边位置过小,银层不完全覆盖染料,容易引起盘片最外围性能不稳定,洗边太多,又破坏盘片的最大数据容量。洗边的位置和圆整性是靠调节清边的终结位置,溶剂量以及时间转速来实现的。相比压制盘片而言,刻录盘的制作复杂程度有过之而无不及,但是这些工艺是在工厂里就完全搞定的了,普通用户自然不用为其操心,他们只用把注意力放在什么牌子上的刻录盘比较好用,比较耐用,价格又比较便宜就可以了。   相比压制盘片而言,刻录盘的制作复杂程度有过之而无不及,但是这些工艺是在工厂里就完全搞定的了,普通用户自然不用为其操心,他们只用把注意力放在什么牌子上的刻录盘比较好用,比较耐用,价格又比较便宜就可以了,那么我们就来关注一下市场上成型的刻录盘的大概情况吧!


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洛林
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 发表于 2004-06-02 23:30:11        举报不良信息
当前CD-RW刻录机速度越来越快,年初主流的16X、24X刻录机已面临淘汰,32X、40X产品大行其道,更高速的48X产品也已面市,新技术、新品牌也是层出不穷,而价格也是一泄千里,令人眼花缭乱。更快的速度、更完善的刻录控制与缓存欠载保护技术的确是大势所趋,媒体也经常对不同品牌、型号的刻录机的性能作出测试分析,也对诸如Just-link、Burn-Proof、Seamless-link等缓存欠载保护技术做过详细介绍。但面对如此众多的品牌、机型,读者难免有这样的疑问:“难道性能、价格就是选择刻录机的标准吗?”。其实不然,选择刻录机除了要注重刻录机的性能、价格、质量外,还要考虑刻录机与刻录盘片的兼容性,正常情况下刻录失败的几率,以及所刻录出的光盘在普通光驱或家用VCD/DVD机上的读取性能等因素。总而言之,刻录机的使用是以制作光盘、备份数据为目的,单纯追求速度并非明智之举。   举个例子,假如有一台32X刻录机和一台40X刻录机,你需要刻录700MB光盘10张,媒体的测试数据显示,通常32X刻录机以32X速度刻满700MB的CDR需要3分10秒左右,而40X刻录机以40X速度写满700MB数据仅需要2分55秒左右。如此算来,刻录10张光盘在32X刻录机上耗时31分40秒,在40X刻录机上需28分20秒,40X刻录机比32X刻录机节省了3分20秒,当然这只是理论数值,其间肯定还有选取数据、换盘的时间。但如果40X刻录机由于速度过高,控制技术上偶尔出现了瑕疵,或者与某些盘片兼容不是很好,10张盘中刻飞了一张(虽然高速机型都具有某种缓存欠载保护技术,但并不是万能的,缓存欠载以外的因素造成飞盘的情况还是存在的),并且假如32X刻录机10张盘都一次成功,那么40X刻录机的速度优势将被这一次意外飞盘抵消,并且造成了经济损失。当然,我并不是说40X的就一定比32X的刻录机飞盘率高,只是想说明刻录速度并不是唯一要考虑的因素,应该以“用”为本,还要按需选择刻录机。有人会问:“刻录机不都是把数据备份到光盘上吗?按需选择又如何理解呢?”下面进入正题。   想必很多使用电脑有一段时间的朋友手上一定有不少的游戏、软件光盘,而电脑音乐发烧友还少不了一堆发烧碟。经过一点时间的读些,在光驱中可能造成了碟片的磨损,或者碟片被污渍弄花了,有的可能已经读取困难了。亟需把这些光盘进行备份,当然可以制作成IMG、ISO等镜像文件保存于硬盘,但硬盘容量始终是有限的,当需要备份的光盘太多,这样做就显得不太实际了。购买一个刻录机来拯救这些面临损坏的光盘,想必很多已购买刻录机或即将购买的朋友都有这样的考虑。(写到这里有必要申明一点,一来说明本文写作的目的并不是支持盗版行为,二来指出你受国家法律保护的权力,并打消你的疑虑。我国《计算机软件保护条例》第十六条规定:“软件的合法复制品所有人享有下列权利:为了防止复制品损坏而制作备份复制品。这些备份复制品不得通过任何方式提供给他人使用,并在所有人丧失该合法复制品的所有权时,负责将备份复制品销毁。”所以对你拥有合法授权的正版光盘以防止介质损坏为目的进行备份在中国是合法的,也是合情合理的,谁也不愿意由于购买的正版软件介质损坏,而再支付一次完整的购买费用。而制作有合法版权产品的副本并将其非法传播、与未经授权的使用者分享都是非法的。希望朋友们注意,不要超越了这个限度而触犯国家的法律。)   刻录机和许多刻录软件不是都有“光盘复制”的功能吗?国家法律我也知道,讨论这个问题有必要吗?事情并不是这样简单的。有的朋友可能已经遇到过下列情况:对一张游戏光盘进行备份时,刻录进行到某个位置时,就出现刻录失败;或者刻录顺利完成了,用这张光盘进行游戏安装也成功了,但游戏运行时,却提示请放入光盘(而光盘明明在光驱中),而如果取出备份的光盘,放入原来的光盘就可以正常运行了。有人会以为这是刻录错误,重新刻录一张就是。且慢!先弄清楚原因,以免又制作出一张“茶杯垫”。原来有些软件出版商为了保护软件版权、防止盗版,在光盘中加入了某种防拷贝技术。这些防拷贝技术有的在刻录时无法正确写入加密位置的扇区造成刻录失败,或者在执行程序时检验原光盘中的某些加密数据,而备份的光盘写入的加密数据不正确,或者某些刻录软件“看”不见这些加密扇区,根本就没有复制这些扇区的数据,造成无法通过验证。为了初步掌握防拷贝保护光盘的备份技巧,我们有必要先了解一下我们可能会遇到的防拷贝技术。 常见的光盘防拷贝保护技术: 1、Cactus Data Shield:音乐CD保护技术,目前有CDS-100、CDS-200、CDS-300三个版本。 保护机制:常见的音乐CD保护技术,在光盘中加入了电子自动记录扇区以干扰CD-ROM在复制过程中的操作。 应用情况及备份难易程度:少数音乐CD采用,但据称与CD播放设备兼容性不佳而未被广泛接受,容易备份成功。 2、CD-Cops:数据光盘保护技术。 保护机制:在安装程序外加保护套,安装时验证密码(通常为8位)。 光盘特性:在安装目录有CDCOPS.DLL文件。 应用情况及备份难易程度:比较古老的技术,现很少采用,容易备份成功。 3、DiscGuard:数据光盘保护技术。 保护机制:光盘上的执行文件被加密,CD-ROM压片时被加入数字签名并且被映射到软件的序列号中,软件执行时将序列号与数字签名进行对照。 光盘特性:安装目录有IOSLINK.VXD和IOSLINK.SYS文件。 应用情况及备份难易程度:不常见,正确的使用适当的刻录软件时,容易备份成功。 4、Dummy files:数据光盘保护技术。 保护机制:修改ISO与文件大小相关的代码创建超大的假文件,使光盘总容量显示为最大2GB,造成常见的650MB、700MB的CDR无法备份的假象。 光盘特性:显示光盘中有超大文件(700MB-2GB)。 应用情况及备份难易程度:不常见,容易备份成功。 5、SafeDisc:数据光盘保护技术,根据保护机制不同通常分为1.0、2.0-2.4、2.51以上三个版本。 保护机制:2.4之前的Safedisc保护光盘在压片时嵌入数字签名,早期的刻录机无法备份数字签名。2.51以后的Safedisc则采用了weak sector technology(弱扇区技术)。 光盘特性:光盘中有00000000.016、00000000.256、00000001.tmp等文件。 应用情况及备份难易程度:在游戏光盘上很常见,如EA的游戏长期采用了各种版本的Safedisc。2.4之前的Safedisc保护光盘部分刻录机可备份成功,而2.51以后的较难备份成功。 6、SecuROM(new):数据光盘保护技术。 保护机制:光盘压片时加入SecuROM电子指纹,程序运行时,光盘中的验证程序检验SecuROM电子指纹。 光盘特性:光盘上有CMS16.DLL、CMS_95.DLL、CMS_NT.DLL等文件。 应用情况及备份难易程度:应用较为广泛,多数刻录机配合正确软件可备份成功。 7、TAGES:最新的数据光盘保护技术。 保护机制及光盘特性:不详。 应用情况及备份难易程度:由于是新技术,采用的光盘较罕见,目前为止还没有成功备份的先例。 8、Star Force:最新的数据光盘保护技术。 保护机制:原理类似于CD-Cops,但进行了改进。 光盘特性:不详 应用情况及备份难易程度:正在开始流行与游戏业界,三国群侠传、轩辕剑4都采用了此技术。不用浪费CDR了,目前还没有成功的先例。 备份成功的三个重要因素: 1、一个适合光盘完美备份的刻录机:不同的刻录机备份有防拷贝保护技术的光盘的能力是不同的,应注意刻录机是否支持RAW-DAO 96(2352 Bytes原始数据+96Bytes P-W辅信道数据)刻录模式,这对于正确备份有DiscGuard、SecuROM(new)等的保护光盘是很重要的因素,目前大多数刻录机都能支持RAW-DAO 96刻录模式,但人有少数不支持。除此以外,还需要刻录机能够正确执行EFM编码,Safedisk保护光盘的备份考验的就是刻录机的EFM编码正确写入能力。 2、一个具有RAW+96读取模式(2352 Bytes原始数据+96Bytes P-W辅信道数据)的光驱,96Bytes P-W辅信道数据包含数字签名、CD-Text、ISRC(国际标准音像数据代码)、CD+G、CD+MIDI、区段间隙、Crazy TOC(不正确的光盘目录列表)等信息。这些辅通道数据要成功的被刻录,首先就要被光驱正确的读取才行,如果你直接用刻录机读取原光盘再进行备份,那么你的刻录机最好是支持RAW+96读取模式和RAW-DAO 96写入模式。 3、选择适合的刻录软件并正确的设置:现在流行的刻录软件有Nero-Burning Rom、Eaey CD Creator和Direct CD等,在硬盘数据备份、引导光盘创建、影音光盘制作方面有它们的易用之处。但这些软件并不是完美备份保护光盘的最佳选择,保护光盘备份的首选应该是CloneCD、Blindread/write和FantomCD等。在使用CloneCD、Blindread/write和FantomCD的时候,还要根据光盘保护技术的不同特性选择相应的读写选项,比如用Blindread/write备份SecuROM(new)保护光盘时,在读原光盘制作镜像时,应该将“提取子码(如果您的光驱支持的话)”这个选项勾上(它所说的子码也就是我们先前说的辅信道数据)。 而刻录镜像时,也应该在“高级选项”中将“整盘刻录模式Dao PW”选中。如果是用的FantomCD,那么就要在读取源盘时选定“读取目前盘片中的Sub-Channel资料”    或者在下面的“资料格式(T)”处选择“SecuROM*New”由FantomCD自动设置,在刻录选项中的“烧录方式(M)”处选择“RAW DAO”就行了  又如:在用Blindwrite刻录Safedisc2.51以上保护光盘时,要把“防拷扇区(弱扇区)强化”一项打上勾 同样的,在用FantomCD备份Safedisc2.51以上保护光盘时,应该将“修正 EFM 错误(T)”一项选中,或者在下面的“资料格式(T)”的下拉菜单处将其设为“Safedisc2”,其它由FantomCD自动设定。    CloneCD是朋友们比较常用的光盘复制工具,这里就不多说了,但请注意,备份Safedisk2.51以上保护光盘时需要开启刻录软件的弱扇区增强(Enhance-weak sectors)功能,Blindwrite的“防拷扇区(弱扇区)强化”和FantomCD的“修正 EFM 错误(T)”就是执行这个任务的,而某些语言版本的CloneCD的弱扇区增强功能是被关闭了的,所以当你备份Safedisc2.51以上保护光盘时不妨考虑使用Blindwrite或FantomCD。但我们如何确定手上的原光盘是否采用了防拷贝保护技术,如果采用了,又是哪一种呢?除了用前面列举的光盘特性来比较以外,还有一个简单、准确的光盘分析工具ClonyXXL    将光盘放入光驱后,点击“Scan CD”按纽,它就会告诉你这张光盘采用的何种保护技术,然后你就能根据该光盘所采用的保护技术选择合适的刻录软件,并进行相应的参数设置。 如果你已经有了CDROM光驱和刻录机且不打算更换,那么你就没有再选择光驱和刻录机的余地,那么进行保护光盘备份时就只能在刻录软件选用和设置上下点功夫。如果你还没有购买刻录机,并且拥有不少的防拷贝光盘需要备份,那么除了考虑刻录机的性价比、质量等因素外,又该注意什么呢?或许购买刻录机之前,你应该到CloneCD的官方网站的“Supported CD Writers”页面去看看(http://elby.ch/english/products/clone_cd/writers/a.html),该页的列举刻录机的最佳写模式最好为RAW-DAO 96、最佳数据和音乐读模式最好为RAW+96(原因我们前面已经说过了)。“Correct EFM-Encoding”一项最好有两个CloneCD的徽标(目前这是正确备份Safedisc2.51以上保护光盘的必要硬件因素)   Blindread/write和FantomCD官方网站也有它们推荐的刻录机列表。建议有大量光盘备份需要备份的用户,在衡量刻录机的性价比等因素后,优先考虑与这些光盘备份软件兼容性较佳的刻录机机型。


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AVI→MPEG(MPEG-1)   AVI和MPEG应该是很常见的视频格式了,所以格式转换的软件颇多,有bbMPEG 1.23、Honestech MPEG Encoder 1.1、TMPGEnc beta 12a等等。另外推荐的是Panasonic MPEG1 Encoder 2.51,这是日本松下公司所研制的AVI转换MPEG-1软件,如果你有纪念性的家庭录影带,可以事先转换成AVI格式,再用此套软件将它转换成MPEG-1格式,然后用刻录器将MPEG-1格式文件刻录光盘片,得到的就是普通的VCD光盘了,可以拿到任何VCD播放器上播放。   ASF→MPEG(MPEG-1)   将ASF视频流格式的影像文件转换成MPEG格式的影像文件需要借助于AVI格式这个“桥梁”,推荐使用以下软件组合:DVMpeg 5.0+,VirtualDub,Windows Media Tools。首先启动Windows Media Tools和DVMpeg,再运行VirtualDub,打开你想转换的ASF文件,处理后将生成的AVI文件保存到一个文件夹,然后DVMpeg就会自动把它转换成MPEG文件。当然,条条道路通罗马,除了上面介绍的方法外,你也可以借助其他软件工具把ASF文件转换为AVI格式的文件,再使用相应的软件把AVI转换成MPEG格式。   MOV→MPEG(MPEG-1)   要将MOV格式转换为MPEG格式,需要以下几个软件协同工作:Adobe Premiere、Panasonic MPEG。先请安装好Adobe Premiere和Panasonic MPEG驱动程序,运行Adobe Premiere,新建一个Project(工程项目),用导入命令导入一个MOV文件(如果你不能导入文件的话,请先完全安装Quicktime 4.0 Player),然后将之导出MPG文件,注意文件类型选择为“Panasonic MPEG1”。MPEG-4→MPEG-1   将MPEG-4格式文件转换成MPEG-1文件推荐使用Panasonic MPEG Encoder 2.2+和Divx-Codecs。首先要安装Divx-Codecs驱动程序,这个东东就是DivX的压缩编码器,然后启动Panasonic MPEG Encoder 2.2+,选择待转换的DivX文件,接下来可以调整视频文件的尺寸和压缩比例,甚至还可以控制是否加入交错平滑处理和为视频文件加入黑边等等,可以按照自己的实际需要来选择。最后确认压缩就完工了。   DVD(MPEG-2)→VCD (MPEG-1)   由于DVD驱动器尚未普及以及DVD光盘成本昂贵等客观原因,DVD影片一直未能像VCD一样流行。但我们可以将喜爱的DVD影片转换成MPEG-1格式的视频文件,留在硬盘上观看或是刻成VCD光盘。DVD转VCD的软件并不多,这里推荐的是DivX DVD影像编码软件,可以在http://www8.sdnet.gd.cn:82/DivX.htm 处下载得到。这绝对是一个出色的影像压缩转换程序,它能够将DVD影像复制并压缩为标准650MB CD-ROM格式的影像压缩软件。不过这样做可能会对DVD的版权造成无法预料的影响。


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金盘:这种CD-R盘片呈现金黄的颜色,是因为制作金盘的有机染料酞菁(Phthalocyanine)酞菁染料通常推荐写入功率为 6.5(+ - 0.5)mW , 花菁染料推荐写入功率为5.5(+ - 1.0)mW 因此 绿盘写入的成功率要大于金盘本身是接近透明的浅黄色。制造金盘的公司主要有Kodak(柯达) 与MitsuiToatsu(三井)。他们认为制作金盘的这种有机染料有更好的抗光性,能延长存放资料的时间(在100年以上)。记录方式与绿盘完全一样。此外,金盘的反射层是以黄金作为原料。  白金盘:这种CD-R盘片呈现浅黄微绿的颜色,是因为在制作金盘的时候没有使用黄金作为反射层,而是使用银进行替代,所以在银色的反射层背景下展现出了染料层本身的浅黄色。        绿盘:绿盘在市场上非常普遍,价格也很便宜。制作绿盘的有机染料叫花菁(Cyanine),非常怕强光,制作盘片时要加入适当的铁金属来降低对光的敏感程度。绿盘的颜色有翡翠绿、蓝绿、深蓝色等颜色,这是与黄金反射层组合成的不同颜色。生产公司主要有Richo(理光)、TDK与Mitsubishi(三菱),许多公司都建议使用绿盘,原因是这种材料可以接受较广泛的激光读取范围,兼容性较好。目前,很多光盘刻录机都用绿盘来进行测试。        蓝盘:蓝盘是使用金属化AZO有机染料加上低价银材料作为反射层的光盘片,写入与读取数据有较高的准确性,可以保存100年。        在挑选CD-R盘片时,这三种盘片都可以放心购买。同时,也要注意观察自己的刻录机对哪种类型的盘片比较适合。 


关于CDR保存期限的数据由来
资料来源:计算机应用文摘------高手之路(增刊)


著名CDR光盘制造厂商 三井 公司在温度为 80摄氏度 相对湿度 85%的实验室条件下,用强光对CDR金盘照射了1000小时,然后再对CDR金盘进行刻录,并检查刻录数据的块误码率BLER。实验结果表明,刻录数据的块误码率BLER小于 CD-ROM 黄皮书所规定的最小BLER。从这种苛刻的实验条件下获得的实验结果推断出:CDR金盘使用寿命超过100年。
柯达和飞利浦也从各自的实验中得出了类似的结论。
如果你只是偶尔刻一张CD听听或者根本就是从MP3转换成CD的话,以下文章绝对不适合你。如果你希望能够尽最大努力打造在HI-END器材上失真最小的CD的话,下文一定要仔细看。 复制音乐CD,究竟用多少的速度好,这是困扰着许多初入烧录大门朋友已久的问题,对于某些烧录老手而言,往往也是模模糊糊,说不清道不明,今天就由我来做一个比较详细的解释,毕竟像我这样对烧录和音响都略知一二的朋友并不多。(只懂烧录的可能知道原因和结果,但是一般不会知道影响究竟有多大) 根据红皮书 (规定了AudioCD的格式)规范我们可以知道,AudioCD的光盘和一般的CDROM数据盘的格式略有不同,其中最明显的就是没有 Sector Mark (扇区标志)(对此概念不是很了解的朋友可以简单的认为一般光驱对光盘上的资料进行最精确定位的依据就是此标志)。因此,许多光驱在读取AudioCD光盘的时候如果因为光驱或者硬盘的缓存满载(正好和写入光盘相反)(如果写入硬盘的时候硬盘缓存满载将无法继续写入,读出光盘的时候如果光驱缓存满载光驱读盘部分将无法继续将数据存入缓存传输到PC其他部分),将导致光驱数据读取部分读取的暂时中断,需要等待数据缓存有空余才继续读取数据。而AudioCD本身不具备Sector Mark,所以很自然,光头很难非常精确的定位在刚才中断的那个“点”上,而只能停留在刚才中断的那个小范围区域中。而这种情况下因数据无法完美接续而导致的波形失真在PC界一般称为 jitter (勉强翻译成 震动, 很抱歉,这个词的中文没有很合适的翻译)。 在“红皮书”规范中允许产生这种读取上的误差,一般而言,略微的jitter导致的音乐失真在普通的家用中低价系统上普通人是听不出来的。而现在的某些光驱拥有jitter correction功能,能够对这种jitter现象作出了一定的硬件补偿,使影响降低到真正可以忽略的程度。 但是,jitter并没有就此解决。在音响领域上关于AudioCD的jitter和PC领域上的jitter的定义并不完全相同。在音响领域的jitter还包括了光盘转速高于标准重放时的转速、光盘转速变化、光头读取速度变化、光头读取时的移动等导致的某种程度的波形失真,而这个jitter是极其难以避免和减少的,只有使用尽量标准的AudioCD读取速度才能尽量减小(许多HI-END的音响CD转盘机为了能让jitter影响减少微不足道的一点点而付出了极其高昂的代价)。 看了以上内容相信大家应该明白了为什么读取的时候尽量使用1X的速度吧。其实刻录的时候除了上述的二点原因以外还包括了刻盘的断点接续造成的数据空隙问题等许多问题,所以也更有必要使用1X刻录(比读取时更重要)。 就是用1x也无法达到压模那样的质量(指1:1复制),但仍然应该考虑用1x,高倍速对于音乐CD的质量有很大影响的。因为它不象数据CD那样进行纠错.绿盘的兼容性是最好的,就是说可以被更多的CD机识别并播放。音乐 CD 复制技术   音乐 CD 的复制,终极目标是音质与来源 CD 相同,要达到这个目的要分为两个层面讨论,首先是资料的正确性,再来是降低 Jitter 。   音乐 CD 的主要侦错机制在于 C1/C2 编码和 subcode ,虽然没有 CD-ROM 的 ECC/EDC 编码严谨,但只要是轻微的刮伤,还是能重建完整的资料。在复制音乐 CD 时,最好的办法是先将音轨资料抓到硬碟里,然后再从硬碟烧录。直接对烧的坏处在于当光碟机发现音轨有问题时,没有充裕的时间可以多读几次确定资料内容,因此很容易烧出爆音,而且刮痕太严重时,过多无法读出的资料甚至会造成烧录中断,变成杯垫一张。   抓音轨时光碟机的品质与抓取模式对资料的正确性影响甚大。有些光碟机抓音轨的速度很慢,也有些光碟机抓得很快却爆音连连。当光碟机抓取的资料量超过本身 cache 负荷时,光碟机必须暂停读取,等 cache 有空间了才能继续。有些光碟机在经历这暂停再读取的过程,再次读取的位置会跟停止前的位置不同,造成资料的断层,也就是爆音的出现,这就是抓音轨不宜一味求快的主因。要有优良的抓音轨能力,光碟机必须要具备 Accurate Stream 的功能,这样就能避免以上缓冲区满载重读出错的问题发生,更进阶的功能是 C2 错误资讯撷取功能,也就是当光碟机再抓音轨时会同时侦测 C2 编码,如果出错的话会自动重新读取,没有错的话就继续向下读,这对于资料的正确性与速度有显著帮助。综合以上要求,笔者推荐 TEAC 和 Plextor 出品的 CDROM 作为抓音轨的来源,尤其是 Plextor 的机种,速度特别出众。另外在抓音轨时很多人喜欢用 Burst Mode 求其速度快,但是这种读取方式是只读一次不回头的,如果片子很乾净的话还不会出什么问题,如果有刮痕的话就难保不会爆音连连,何况当遇到刮痕时光碟机常常要降速,读过了又加速,反覆加速减速严重影响光碟机寿命,因此实在不建议使用 Burst Mode 。   除此之外,我们可以发现将烧好的片子中的音轨抓出来跟从来源片的音轨做比较,来自烧片的 wav 档音乐资料前面总是多了一些为 0 的 sample ,可是档案总长度却没有改变。我们称这种情形叫做 offset 。这些 0 的来源有两个,分别是抓音轨的光碟机的 Read Offset 和烧录机的 Write Offset 。之所以会有 Read Offset 是因为光碟机读写头认为自己所在的位置跟实际上资料出现的位置有误差,而这个误差是个定值,因此当音轨抓出来的时候,总是与原始资料产生位移,于档案开头多个几个 0 或是少了几个 0( 以上是以假设这片 CD 每一轨之间都是静音来讨论 ) ,而在这些 0 之后的资料又跟原始波型完全相同。同理烧录机的 Write Offset 成因也是一样。这些 Offset 并不会影响音质,只是资料和来源有了些微的差异,但大体上资料还是相同的。目前能够克服 offset 问题的抓音轨软体和烧录软体非常少见,个人推荐使用免费软体 Exact Audio Copy( 网页 http://www.exactaudiocopy.de/ ) ,不但可以单独设定各光碟机与烧录机的 offset ,又有独特的抓音轨方式 Secure Mode 将每个 frame 至少重复读取两次,如果资料不同会重复读取到最多 82 次直到确定资料内容,以确保资料的正确性。因此将 EAC 可以做出无论用什么软体抓音轨内容都与来源片完全一样的烧片,将其誉为烧录音乐 CD 资料正确性的第一解决方案并不为过。   接下来要解决的是 jitter 的问题。影响的 jitter 层面很广,举凡烧录的速度,空片的材质,烧录机的电源等都会影响。笔者参考日本的烧片测试网站 http://www.ne.jp/asahi/fa/efu/media/media.html 后发现以水蓝片的 jitter 较小,金片最大,而不同的烧录机各有 jitter 最低的烧录倍速。为了降低 jitter 我们建议购买日制 That\‘s 水蓝片或是三菱湛蓝片并且调整烧录速度求取最佳状况,而且避免开启 Just-Link 或是 Burn-Proof 以免造成资料断层。很可惜的是虽然经过这一连串的努力,烧录出来的片子跟原版 CD 还是有所差异,所以为了尊重著作权与音质表现,请大家还是支持原版 CD 。不过台湾很多盗版音乐 CD 的 jitter 很大造成音质跟原版片有很大的差异,我们发现用以上的方法烧出来的片子声音还比较好。这也告诉我们 jitter 是可以在事后处理加以改善的。   有一点要补充的就是有些烧录或是抓音轨软体上会有 Jitter Correction 的选项,但是我们从上面的文章可以知道 jitter 其实不会影响资料的正确性,也就是说 jitter 大小并不会改变抓出来的的音轨资料内容。这些软体所谓的 Jitter Correction 其实是指光碟机会藉由反覆读取比对资料来确保资料内容的正确性,主要是用来对付有刮痕或是压制时有问题的 CD ,这个 Jitter Correction 的处理层面跟上述数位音乐的 jitter 不同,个人倾向改称为 Error Correction 。




经常看到有朋友们在问:为什么别人能够在 xxxMB 的盘片上不用超刻也刻进去了 xxx+yyyMB 的数据???其实这是由CDROM的数据储存模式差异造成的


ISO/MODE 1  每个扇区可以用来存储数据的空间 2048 字节
XA/MODE 2 每个扇区可以用来存储数据的空间 2336 字节
Audio 每个扇区可以用来存储数据的空间 2352 字节

已知,同样一张光盘在不同格式的情况下,扇区总数是一定的(因为每个扇区总容量没有变,只是每个扇区中可供用户自由存储数据的容量变化了),光盘标注容量一般都是按照 ISO规格标注 ,因此就能够轻易计算出光盘在不同格式下的容量

比如一张标称 700MB 的光盘,他的扇区数可以如下计算
700MB * 1024 = 716800 KB
716800KB * 1024 = 734003200 Byte
734003200 / 2048 = 358400 扇区

那么,接下来,就能够很容易的计算出来他在各种模式下的容量

ISO/MODE1: 358400*2048 = 734003200Byte = 716800KB = 700MB
MODE2/XA: 358400*2336 = 837222400Byte = 817600KB = 798.4375MB
Audio: 358400*2352 = 842956800Byte = 823200KB = 803.90625MB


那么为什么不同格式有不同容量?为什么一般情况下只推荐大家用 MODE1 呢?原因是这样的:

MODE1/ISO 是最标准的格式,它包含了纠错信息和定位信息
MODE2/XA 是去除了纠错信息的格式,它把原本用于纠错信息的储存空间也用来储存数据(VCD难读也是这个原因)
Audio 则是去除了纠错信息和定位信息的格式,它把那些部分所使用的容量全部用于储存信息(这也就是为什么高速读取CD容易造成爆音(误码)的原因)
(具体如何才能获得最好的CD复制效果,详见:《piglululu科普讲座系列之三:复制音乐CD究竟用多少速度好》 一文)


PS:容量计算也可以通过音频标称时间来计算:根据红皮书规格,音频CD每秒钟 75个扇区,因此能够根据时间计算出光盘的扇区数,从而算出各种模式的容量。


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 发表于 2004-06-02 23:39:51        举报不良信息
很多朋友认为,CDR就是CDR,如果刻录音乐,就是AUDIO CD, 如果刻录数据 就是 DATA CD,很遗憾,这种认识其实是错误的

也有很多朋友知道 AUDIO CD-R 和 DATA CD-R 有区别,在于两者最高标称写如速度不同,很遗憾,这种认识也是错误的

那么什么才是真正的 AUDIO CD-R 呢,他和普通的 DATA CD-R 区别在哪里呢?接下来我将做一个对比

材质:

普通的 DATA CD-R 的片基材质是:聚碳酸酯
专用的 AUDIO CD-R 的片基材质是: 聚烯烃 (部分采用,另一部分是用普通的CDR用的 聚碳酸酯)

两者的区别在于: 聚碳酸酯 的折射率远远大于 聚烯烃,众所周知,在光驱/刻录机中,盘片以一定的速度旋转,因此从理论上说无法避免抖动,由于抖动,导致激光光束无法100%垂直于光盘表面,也就是说:激光束可能存在一定的角度偏差。由于偏差,必然产生折射,简单来说也就导致了光束位移,从读盘来说,就是反射光束不稳定,存在一定的偏差,从写入来说,就是无法100%精确定位光束聚焦点,影响盘片数据质量。
当该偏差角度为5度的时候,聚烯烃 的二次折射率仅仅为 聚碳酸酯 的百分之10左右 ,因此能够使读写更为精确和可靠
此外:聚烯烃 的强度更高,能够更好的抵抗光盘旋转时候产生的震动,防止盘片发生震动变形。而且 聚烯烃 的红色激光透过率也大于 聚碳酸酯。


制作工艺:
AUDIO CD-R 在普通CDR的基础上增加了 结构强化层 ,该层由陶瓷、氧化钛 等材料构成,以极薄的厚度涂于最上层(印刷层)之上,对盘片结构起到强化作用


AUDIO CD-R 的印刷层一般都是 青绿色 范围相当大,几乎覆盖盘片全部,因为该颜色是 红色激光 的 互补色,能够吸收穿透反射层的激光,防止激光射到印刷层产生反射干扰光,影响读取 (普通CDR什么颜色的印刷都有)



其它:
部分 AUDIO CD-R 还有含版权保证金,由CDR生产者代收 转交支付给原 CD 内容版权所有者 (说实话,我也不知道他们怎么知道他们怎么区分,该给谁的)


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 发表于 2004-06-06 15:54:46        举报不良信息
不错.学到了不少的东西!


实验本身是一个矫情的词,这里使用实验只是想和记录片这个概念划分开,并没有排斥的意思

,记录片自然有他的空间,可是如果独立制片只有记录片,那只能说明我们比搞艺术电影的前辈们还要可

悲,悲情是我们这个时代没有的东西,作为一种可能悲情依旧存在于我们之中只是不再明显,悲情也不必

为我们传达什么这个时代的进步或者经济的进步,通过研究实验的种类可能可以帮助我们找到属于我们的

快乐和语言,同样通过实验我们可以同时面对不同的表情和心情, 悲喜并不是生活唯一的标准.