सीडी-आर

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सीडी आरडब्ल्यू (कॉम्पैक्ट डिस्क -रिकॉर्डेबल) एक डिजीटल मीडिया ऑप्टिकल डिस्क डेटा स्टोरेज डिवाइस प्रारूप है। सीडी-आर डिस्क एक कॉम्पैक्ट डिस्क है जिसे एक बार कई बार पढ़ा जा सकता है।

सीडी-आर डिस्क (सीडी-रु) सीडी-आर की शुरुआत से पहले निर्मित अधिकांश सीडी रीडर द्वारा पठनीय हैं, सीडी-आरडब्ल्यू डिस्क के विपरीत।[1]


इतिहास[edit | edit source]

File:CD-R.jpg
मिश्रित सीडी-रु

मूल रूप से नामित सीडी राइट एक बार कई पढ़े | राइट-वन्स (डब्ल्यूओ), सीडी-आर विनिर्देश पहली बार 1988 में प्रकाशित हुआ था[citation needed] इंद्रधनुष पुस्तकें में PHILIPS और सोनी द्वारा, जिसमें कई भाग होते हैं जो सीडी-डब्ल्यूओ, सीडी-भी (मैग्नेटो-ऑप्टिक), और बाद में सीडी-आरडब्ल्यू (रीराइटेबल) का विवरण प्रदान करते हैं। नवीनतम संस्करणों ने सीडी-आर के पक्ष में सीडी-डब्ल्यूओ शब्द के उपयोग को छोड़ दिया है, जबकि सीडी-एमओ का बहुत कम इस्तेमाल किया गया था। लिखित सीडी-रु और सीडी-आरडब्ल्यू, निम्न-स्तरीय एन्कोडिंग और डेटा प्रारूप के पहलू में, ऑडियो सीडी (रेड बुक सीडी-डीए ) और डेटा सीडी (येलो बुक सीडी के साथ पूरी तरह से संगत हैं। -रोम) मानकों। सीडी रॉम के लिए येलो बुक मानक केवल एक उच्च-स्तरीय डेटा प्रारूप को निर्दिष्ट करता है और सभी भौतिक प्रारूप और निम्न-स्तरीय कोड विवरण, जैसे ट्रैक पिच, रैखिक बिट घनत्व और बिटस्ट्रीम एन्कोडिंग के लिए रेड बुक को संदर्भित करता है। इसका मतलब है कि वे आठ-से-चौदह मॉड्यूलेशन, क्रॉस-इंटरलीव्ड रीड-सोलोमन कोडिंग त्रुटि सुधार, और सीडी-रोम के लिए, येलो बुक में परिभाषित तीसरी त्रुटि सुधार परत का उपयोग करते हैं। 80 मिनट से कम लंबाई के रिक्त स्थान पर ठीक से लिखित सीडी-आर डिस्क भौतिक विनिर्देशों सहित सभी विवरणों में ऑडियो सीडी और सीडी-रोम मानकों के साथ पूरी तरह से संगत हैं। 80-मिनट की सीडी-आर डिस्क रेड बुक के भौतिक प्रारूप विनिर्देशों का मामूली उल्लंघन करती है, और लंबी डिस्क गैर-अनुपालक हैं। सीडी-आरडब्ल्यू डिस्क में सीडी-आर या प्रेस की गई (गैर-लिखने योग्य) सीडी की तुलना में कम परावर्तन होता है और इस कारण से रेड बुक मानक को पूरा नहीं कर सकता है। रेड बुक सीडी के साथ संगत कुछ हार्डवेयर को सीडी-रु को पढ़ने में कठिनाई हो सकती है और, उनकी कम परावर्तनशीलता के कारण, विशेष रूप से सीडी-आरडब्ल्यू। इस हद तक कि सीडी हार्डवेयर विस्तारित-लंबाई वाली डिस्क या सीडी-आरडब्ल्यू डिस्क को पढ़ सकता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उस हार्डवेयर में रेड बुक और येलो बुक मानकों द्वारा आवश्यक न्यूनतम से अधिक क्षमता है (हार्डवेयर सहन करने की आवश्यकता से अधिक सक्षम है) कॉम्पैक्ट डिस्क लोगो)।[citation needed] 1990 में उपलब्ध सीडी-आर रिकॉर्डिंग सिस्टम वॉशिंग मशीन के आकार के मेरिडियन सीडी पब्लिशर के समान थे, जो कि टू-पीस रैक माउंट YAMAHA पीडीएस ऑडियो रिकॉर्डर पर आधारित था, जिसकी कीमत $ 35,000 थी,[citation needed] डेटा एन्कोडिंग, एससीएसआई हार्ड ड्राइव सबसिस्टम और एमएस-डॉस नियंत्रण कंप्यूटर के लिए आवश्यक बाहरी त्रुटि सुधार कोड सर्किटरी शामिल नहीं है।

3 जुलाई 1991 को, सीडी पर सीधे एक संगीत कार्यक्रम की पहली रिकॉर्डिंग यामाहा वाईपीडीआर 601 का उपयोग करके की गई थी। संगीत कार्यक्रम रोम, इटली में स्टैडियो फ्लैमिनियो में क्लाउडियो बग्लियोनी द्वारा किया गया था। उस समय, आमतौर पर यह अनुमान लगाया गया था कि रिकॉर्ड करने योग्य सीडी का जीवनकाल 10 वर्ष से अधिक नहीं होगा। हालाँकि, जुलाई 2020 तक इस लाइव रिकॉर्डिंग की सीडी अभी भी बिना किसी सुधार योग्य त्रुटियों के वापस चलती है।[citation needed] इसके अलावा 1991 में, सीडी-आर मीडिया को सफलतापूर्वक और पेशेवर रूप से डुप्लिकेट करने वाली पहली कंपनी सीडीआरएम रिकॉर्डेबल मीडिया थी। गुणवत्ता तकनीकी मीडिया उधार तेल क्षेत्र से सीमित होने के साथ। प्रारंभिक सीडी-आर मीडिया में Phthalocyanine डाई थी, जिसमें एक हल्का एक्वा रंग होता है जिसका उपयोग दोहराव के लिए किया जाता था। 1992 तक, विशिष्ट रिकॉर्डर की लागत $10,000-12,000 तक कम थी, और सितंबर 1995 में, हेवलेट पैकर्ड ने फिलिप्स द्वारा निर्मित अपना मॉडल 4020आई पेश किया, जो $995 में, $1000 से कम लागत वाला पहला रिकॉर्डर था।[2] 2010 के दशक तक, सीडी-रु और अन्य प्रकार की लिखने योग्य सीडी को लिखने में सक्षम उपकरण $ 20 के तहत पाए जा सकते थे।

ताइयो युडेन द्वारा विकसित डाई सामग्री ने सीडी-आर डिस्क के लिए ऑडियो सीडी और सीडी-रोम डिस्क के साथ संगत होना संभव बना दिया।

संयुक्त राज्य अमेरिका में, संगीत सीडी-रु और डेटा सीडी-रु के बीच एक बाजार अलगाव है, आरआईएए के साथ उद्योग कॉपीराइट व्यवस्था के कारण पूर्व में बाद की तुलना में काफी अधिक महंगा है।[3] विशेष रूप से, प्रत्येक संगीत सीडी-आर की कीमत में डिस्क निर्माता द्वारा आरआईएए सदस्यों को वितरित एक अनिवार्य रॉयल्टी भुगतान शामिल है; यह डिस्क को एक एप्लिकेशन फ्लैग प्रदान करता है जो दर्शाता है कि रॉयल्टी का भुगतान किया गया है। उपभोक्ता स्टैंडअलोन म्यूजिक रिकॉर्डर सीडी-रु को जलाने से इनकार करते हैं जो इस ध्वज को गायब कर रहे हैं। पेशेवर सीडी रिकॉर्डर इस प्रतिबंध के अधीन नहीं हैं और डेटा डिस्क पर संगीत रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके लिए दो प्रकार की डिस्क कार्यात्मक और शारीरिक रूप से समान हैं, और कंप्यूटर सीडी बर्नर डेटा और/या संगीत को रिकॉर्ड कर सकते हैं।[4] नए संगीत सीडी-रुपये अभी भी 2010 के दशक के अंत तक निर्मित किए जा रहे हैं, हालांकि उनकी मांग में गिरावट आई है क्योंकि सीडी-आधारित संगीत रिकॉर्डर को समान या समान कार्यक्षमता को शामिल करने वाले अन्य उपकरणों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।[5]


भौतिक विशेषताएं[edit | edit source]

File:Rohling-Datenschicht.jpg
सीडी-आर की पृथक डेटा परत
File:Basic Illustration and mesures of a CD.png
यह ग्राफिक सीडी-आर की कुछ दृश्यमान विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, जिसमें लीड-इन, प्रोग्राम क्षेत्र और लीड-आउट शामिल हैं। डिजिटल जानकारी का एक सूक्ष्म सर्पिल डिस्क के केंद्र के पास शुरू होता है और किनारे की ओर बढ़ता है। डेटा क्षेत्र का अंत और लीड-आउट वास्तव में कहीं भी हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कितना डेटा रिकॉर्ड किया गया है। डिस्क के डेटा-मुक्त क्षेत्र और सर्पिल के मूक भाग अलग तरह से प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं, कभी-कभी ट्रैक की सीमाओं को देखने की अनुमति देते हैं

एक मानक सीडी-आर है a 1.2 mm (0.047 in) लगभग 120 मिमी (5 ) व्यास के पॉली पॉलीकार्बोनेट से बनी मोटी डिस्क। 120 मिमी (5 ) डिस्क में 74 मिनट के ऑडियो या 650 मेगाबाइट डेटा की भंडारण क्षमता है। सीडी-आर/आरडब्ल्यू 80 मिनट के ऑडियो या 737,280,000 बाइट्स (700 एमआईबी ) की क्षमता के साथ उपलब्ध हैं, जिसे वे ऑरेंज बुक (सीडी मानक) सीडी-आर/सीडी-आरडब्ल्यू में निर्दिष्ट सबसे सख्त स्वीकार्य सहनशीलता पर डिस्क को ढालकर प्राप्त करते हैं। मानक। विनिर्माण सहिष्णुता के लिए आरक्षित इंजीनियरिंग मार्जिन का उपयोग डेटा क्षमता के लिए किया गया है, जिससे विनिर्माण के लिए कोई सहिष्णुता नहीं है; ये डिस्क्स वास्तव में Orange Book मानक के अनुरूप हों, इसके लिए निर्माण प्रक्रिया सही होनी चाहिए।[citation needed] पूर्वगामी के बावजूद, बाजार पर अधिकांश सीडी-रु की क्षमता 80 मिनट है। 90 मिनट/790 MiB और 99 मिनट/870 MiB डिस्क भी हैं, हालांकि वे कम आम हैं और ऑरेंज बुक मानक से अलग हैं। एटीआईपी में डेटा संरचनाओं की सीमाओं के कारण, 90 और 99-मिनट के रिक्त स्थान को 80-मिनट वाले के रूप में पहचाना जाएगा। चूंकि एटीआईपी ऑरेंज बुक मानक का हिस्सा है, इसका डिज़ाइन कुछ गैर-मानक डिस्क कॉन्फ़िगरेशन का समर्थन नहीं करता है। अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करने के लिए, इन डिस्क को सीडी रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में ओवरबर्न#ओवरबर्निंग विकल्पों का उपयोग करके जलाना होगा। ओवरबर्निंग का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यह लिखित मानकों से बाहर है, लेकिन, बाजार की मांग के कारण, यह अभी भी अधिकांश सीडी लेखन ड्राइव और उनके लिए सॉफ्टवेयर में एक वास्तविक मानक कार्य बन गया है।

किसी डिस्क पर अधिक डेटा लिखने के लिए कुछ ड्राइव विशेष तकनीकों का उपयोग करते हैं, जैसे कि Plextor's GigaRec या Sanyo's HD-BURN; ये तकनीकें कॉम्पैक्ट डिस्क (रेड, येलो, और/या ऑरेंज बुक) मानकों से विचलन हैं, जो रिकॉर्ड की गई डिस्क को मालिकाना-स्वरूपित करती हैं और मानक सीडी प्लेयर और ड्राइव के साथ पूरी तरह से संगत नहीं हैं। कुछ अनुप्रयोगों में जहां डिस्क को किसी निजी समूह के बाहर वितरित या आदान-प्रदान नहीं किया जाएगा और लंबे समय तक संग्रहीत नहीं किया जाएगा, एक मालिकाना प्रारूप अधिक क्षमता प्राप्त करने का एक स्वीकार्य तरीका हो सकता है (गीगारेक के साथ 1.2 जीआईबी तक या एचडी के साथ 1.8 जीआईबी तक- 99 मिनट के मीडिया पर बर्न)। इस तरह के मालिकाना डेटा भंडारण प्रारूप का उपयोग करने में सबसे बड़ा जोखिम, यह मानते हुए कि यह डिज़ाइन के अनुसार मज़बूती से काम करता है, यह मुश्किल या असंभव हो सकता है कि मीडिया को पढ़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले हार्डवेयर की मरम्मत या प्रतिस्थापित करना अगर यह विफल हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, या बाद में खो जाता है इसका मूल विक्रेता इसे बंद कर देता है।

रेड, येलो, या ऑरेंज बुक मानकों में कुछ भी डिस्क पढ़ने/लिखने वाले उपकरणों को कॉम्पैक्ट डिस्क मानकों से परे डिस्क को पढ़ने/लिखने की क्षमता रखने से रोकता है। कॉम्पैक्ट डिस्क कहे जाने के लिए मानकों को सटीक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिस्क की आवश्यकता होती है, लेकिन अन्य डिस्क को अन्य नामों से पुकारा जा सकता है; यदि यह सत्य नहीं होता, तो कोई भी DVD ड्राइव कानूनी रूप से कॉम्पैक्ट डिस्क लोगो को सहन नहीं कर सकता था। जबकि डिस्क प्लेयर और ड्राइव में मानकों से परे क्षमताएं हो सकती हैं, जो उन्हें गैर-मानक डिस्क को पढ़ने और लिखने में सक्षम बनाती हैं, कोई आश्वासन नहीं है, सामान्य कॉम्पैक्ट डिस्क लोगो प्रमाणन से परे स्पष्ट अतिरिक्त निर्माता विनिर्देशों के अभाव में, कि कोई विशेष खिलाड़ी या ड्राइव परे प्रदर्शन करेगा सभी मानकों पर या लगातार। यदि कॉम्पैक्ट डिस्क लोगो से परे कोई स्पष्ट प्रदर्शन चश्मा वाला एक ही उपकरण शुरू में गैर-मानक डिस्क को मज़बूती से संभालता है, तो कोई आश्वासन नहीं है कि यह बाद में ऐसा करना बंद नहीं करेगा, और उस स्थिति में, कोई आश्वासन नहीं है कि ऐसा करने के लिए इसे बनाया जा सकता है। फिर से सेवा या समायोजन द्वारा। 650 एमबी से बड़ी क्षमता वाली डिस्क, और विशेष रूप से 700 एमबी से बड़ी, मानक डिस्क की तुलना में प्लेयर/ड्राइव के बीच कम विनिमेय हैं और अभिलेखीय उपयोग के लिए बहुत उपयुक्त नहीं हैं, क्योंकि भविष्य के उपकरणों पर उनकी पठनीयता, या यहां तक ​​​​कि एक ही उपकरण पर एक ही उपकरण पर भविष्य का समय तब तक सुनिश्चित नहीं है जब तक कि उस संयोजन में विशेष रूप से परीक्षण और प्रमाणित नहीं किया जाता है, यहां तक ​​​​कि इस धारणा के तहत कि डिस्क बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी।

File:CDgroove.jpg
सीडी-आर डिस्क में खांचे का फोटोमाइक्रोग्राफ

पॉलीकार्बोनेट डिस्क में एक सर्पिल ग्रूव होता है, जिसे प्रीग्रूव कहा जाता है क्योंकि इसे डिस्क पर डेटा लिखे जाने से पहले ढाला जाता है; यह जानकारी लिखने और पढ़ने पर लेज़र बीम का मार्गदर्शन करता है। प्रीग्रूव को पॉलीकार्बोनेट डिस्क के शीर्ष भाग में ढाला जाता है, जहां गड्ढे और भूमि को दबाया जाता, गैर-रिकॉर्ड करने योग्य रेड बुक सीडी होने पर ढाला जाता। नीचे की तरफ, जो प्लेयर या ड्राइव में लेजर बीम का सामना करता है, सपाट और चिकना होता है। पॉली कार्बोनेट डिस्क को कार्बनिक डाई की एक बहुत पतली परत के साथ प्रीग्रूव की तरफ लेपित किया जाता है। फिर, डाई के ऊपर चांदी , चांदी की मिश्र धातु , या सोने की एक पतली, प्रतिबिंबित परत लेपित होती है। अंत में, धातु परावर्तक के ऊपर एक फोटो-पोलीमराइज़ेबल लाह का एक सुरक्षात्मक लेप लगाया जाता है और पराबैंगनी प्रकाश से ठीक किया जाता है।

एक खाली सीडी-आर खाली नहीं है; प्रीग्रूव में एक वॉबल (पूर्वग्रूव में पूर्ण समय) होता है, जो राइटिंग लेजर को ट्रैक पर रहने और डिस्क पर डेटा को स्थिर दर पर लिखने में मदद करता है। डाई परत में जलाए गए गड्ढों और भूमि के उचित आकार और अंतर को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर दर बनाए रखना आवश्यक है। समय की जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ, एटीआईपी (पूर्वग्रूव में पूर्ण समय) एक डेटा ट्रैक भी है जिसमें सीडी-आर निर्माता, उपयोग की जाने वाली डाई और मीडिया की जानकारी (डिस्क की लंबाई और इसी तरह) के बारे में जानकारी होती है। सीडी-आर में डेटा लिखे जाने पर प्रीग्रूव नष्ट नहीं होता है, एक ऐसा बिंदु जिसका उपयोग कुछ कॉपी सुरक्षा योजनाएं मूल सीडी से प्रतियों को अलग करने के लिए करती हैं।

रंग[edit | edit source]

सीडी-रु में उपयोग किए जाने वाले डाई के तीन बुनियादी फॉर्मूलेशन हैं:

  1. जाती डाई सीडी-रु सबसे पहले विकसित किए गए थे, और उनके फॉर्मूलेशन को ताइयो युडेन द्वारा पेटेंट कराया गया है। इस डाई पर आधारित सीडी-रु ज्यादातर हरे रंग के होते हैं। पहले के मॉडल बहुत रासायनिक रूप से अस्थिर थे और इसने साइनाइन-आधारित डिस्क को अभिलेखीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना दिया; वे कुछ वर्षों में फीके पड़ सकते हैं और अपठनीय हो सकते हैं। ताइयो युडेन जैसे कई निर्माता अधिक स्थिर साइनाइन डिस्क (धातु-स्थिर साइनाइन, सुपर साइनाइन) बनाने के लिए मालिकाना रासायनिक योजक का उपयोग करते हैं। पुराने साइनाइन डाई-आधारित सीडी-रु, साथ ही साइनाइन पर आधारित सभी हाइब्रिड डाई, यूवी-किरणों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं और कुछ दिनों के बाद ही अपठनीय हो सकते हैं यदि वे सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आते हैं। हालांकि इस्तेमाल किए गए एडिटिव्स ने साइनाइन को और अधिक स्थिर बना दिया है, फिर भी यह यूवी किरणों में रंगों के प्रति सबसे संवेदनशील है (सीधे सूर्य के प्रकाश के एक सप्ताह के भीतर गिरावट के संकेत दिखा रहा है)। उपयोगकर्ताओं द्वारा की जाने वाली एक सामान्य गलती यह है कि सीडी-रु को स्पष्ट (रिकॉर्डिंग) सतह के साथ ऊपर की ओर छोड़ दिया जाता है, ताकि इसे खरोंच से बचाया जा सके, क्योंकि इससे सूर्य सीधे रिकॉर्डिंग सतह पर आ जाता है।
  2. Phthalocyanine डाई CD-Rs आमतौर पर सिल्वर, गोल्ड या लाइट ग्रीन होते हैं। Phthalocyanine CD-Rs पर पेटेंट मित्सुई और सीबा स्पेशलिटी केमिकल्स के पास हैं। Phthalocyanine एक मूल रूप से स्थिर डाई है (इसमें स्टेबलाइजर्स की कोई आवश्यकता नहीं है) और इसके आधार पर CD-Rs को अक्सर सैकड़ों वर्षों का रेटेड जीवनकाल दिया जाता है। साइनाइन के विपरीत, फ़ेथलोसायनिन यूवी किरणों के लिए अधिक प्रतिरोधी है, और इस डाई पर आधारित सीडी-रु दो सप्ताह के सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क के बाद ही गिरावट के लक्षण दिखाते हैं।Template:Clarify[citation needed] हालांकि, लेजर पावर कैलिब्रेशन लिखने के लिए साइनाइन की तुलना में phthalocyanine अधिक संवेदनशील है, जिसका अर्थ है कि एक अच्छी रिकॉर्डिंग प्राप्त करने के लिए लेखन लेजर द्वारा उपयोग किए जाने वाले पावर स्तर को डिस्क के लिए अधिक सटीक रूप से समायोजित किया जाना चाहिए; यह डाई स्थिरता के लाभों को नष्ट कर सकता है, क्योंकि अच्छी तरह से लिखी गई डिस्क (कम सुधार योग्य त्रुटि दर के साथ) की तुलना में कम डाई क्षरण के बाद मामूली लिखित डिस्क (उच्च सुधार योग्य त्रुटि दर के साथ) डेटा खो देगी (अर्थात अपरिवर्तनीय त्रुटियां हैं)।
  3. एज़ो डाई सीडी-रु गहरे नीले रंग के होते हैं, और उनके फॉर्मूलेशन का पेटेंट मित्सुबिशी केमिकल कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाता है। एज़ो रंग भी रासायनिक रूप से स्थिर होते हैं, और एज़ो सीडी-रु को आमतौर पर दशकों के जीवनकाल के साथ रेट किया जाता है। एज़ो यूवी प्रकाश के खिलाफ सबसे प्रतिरोधी डाई है और सीधे सूर्य के प्रकाश के तीसरे या चौथे सप्ताह के बाद ही खराब होना शुरू हो जाता है। इस तरह की डाई के अधिक आधुनिक कार्यान्वयन में सुपर एज़ो शामिल है जो पहले मेटल एज़ो जितना गहरा नीला नहीं है। तेज लेखन गति प्राप्त करने के लिए रचना का यह परिवर्तन आवश्यक था।

डाई फॉर्मूलेशन की कई संकर विविधताएं हैं, जैसे कोडक द्वारा फ़ॉर्मज़ान (साइनिन और फ्थालोसाइनिन का एक संकर)।

दुर्भाग्य से, कई निर्माताओं ने अतीत में अपने अस्थिर साइनाइन सीडी-रु को छिपाने के लिए अतिरिक्त रंग जोड़े हैं, इसलिए डिस्क का निर्माण विशुद्ध रूप से उसके रंग के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसी तरह, एक सोने की परावर्तक परत phthalocyanine डाई के उपयोग की गारंटी नहीं देती है। डिस्क की गुणवत्ता न केवल उपयोग की जाने वाली डाई पर निर्भर करती है, यह सीलिंग, शीर्ष परत, परावर्तक परत और पॉली कार्बोनेट से भी प्रभावित होती है। बस उसके डाई प्रकार के आधार पर डिस्क चुनना समस्याग्रस्त हो सकता है। इसके अलावा, लेखक में लेजर की सही शक्ति अंशांकन, साथ ही साथ लेजर दालों का सही समय, स्थिर डिस्क गति, और इसी तरह, न केवल तत्काल पठनीयता बल्कि रिकॉर्ड की गई डिस्क की लंबी उम्र के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे संग्रहीत करने के लिए न केवल एक उच्च-गुणवत्ता वाली डिस्क बल्कि एक उच्च-गुणवत्ता वाला लेखक होना महत्वपूर्ण है। वास्तव में, एक उच्च-गुणवत्ता वाला लेखक मध्यम-गुणवत्ता वाले मीडिया के साथ पर्याप्त परिणाम दे सकता है, लेकिन उच्च-गुणवत्ता वाला मीडिया औसत दर्जे के लेखक की भरपाई नहीं कर सकता है, और ऐसे लेखक द्वारा लिखी गई डिस्क अपने अधिकतम संभावित अभिलेखीय जीवनकाल को प्राप्त नहीं कर सकती है।

गति[edit | edit source]

Data writing speed Data writing rate Write time for 80 minute/700 MiB CD-R
150 kB/s 80 minutes
300 kB/s 40 minutes
600 kB/s 20 minutes
1.2 MB/s 10 minutes
12× 1.8 MB/s 7 minutes
16× 2.4 MB/s 5 minutes
20× 3.0 MB/s 4 minutes
24× 3.6 MB/s 3.4 minutes (see below)
32× 4.8 MB/s 2.5 minutes (see below)
40× 6.0 MB/s 2 minutes (see below)
48× 7.2 MB/s 1.7 minutes (see below)
52× 7.8 MB/s 1.5 minutes (see below)

इन समयों में केवल डिस्क पर वास्तविक ऑप्टिकल राइटिंग पास शामिल होता है। अधिकांश डिस्क रिकॉर्डिंग कार्यों के लिए, अतिरिक्त समय का उपयोग ओवरहेड प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है, जैसे कि फाइलों और ट्रैक्स को व्यवस्थित करना, जो एक डिस्क के उत्पादन के लिए आवश्यक सैद्धांतिक न्यूनतम कुल समय में जोड़ता है। (एक अपवाद तैयार आईएसओ छवि से एक डिस्क बनाना हो सकता है, जिसके लिए ओवरहेड संभवतः तुच्छ होगा।) सबसे कम लिखने की गति पर, यह ओवरहेड वास्तविक डिस्क लेखन पास की तुलना में इतना कम समय लेता है कि यह नगण्य हो सकता है, लेकिन उच्च लिखने की गति पर, ओवरहेड समय एक तैयार डिस्क के उत्पादन में लगने वाले कुल समय का एक बड़ा अनुपात बन जाता है और इसमें महत्वपूर्ण रूप से जुड़ सकता है।

इसके अलावा, 20 × गति से ऊपर, ड्राइव एक कॉन्स्टेंट लीनियर वेलोसिटी # ज़ोनड कॉन्स्टेंट लीनियर वेलोसिटी | ज़ोनड-सीएलवी या सीएवी रणनीति का उपयोग करते हैं, जहाँ विज्ञापित अधिकतम गति केवल डिस्क के बाहरी रिम के पास पहुँचती है।[6] उपरोक्त तालिका में इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। (यदि ऐसा नहीं किया जाता, तो आंतरिक पटरियों पर जितनी तेज़ घुमाव की आवश्यकता होती है, डिस्क में फ्रैक्चर हो सकता है और/या अत्यधिक कंपन हो सकता है जो सटीक और सफल लेखन को असंभव बना देगा।)

लिखने के तरीके[edit | edit source]

रिक्त डिस्क में एक पूर्व-नाली ट्रैक होता है जिस पर डेटा लिखा जाता है। पूर्व-नाली ट्रैक, जिसमें समय की जानकारी भी होती है, यह सुनिश्चित करता है कि रिकॉर्डर एक पारंपरिक सीडी के समान सर्पिल पथ का अनुसरण करता है। एक सीडी रिकॉर्डर एक सीडी-आर डिस्क पर डेटा लिखता है, इसके लेजर को कार्बनिक डाई परत के क्षेत्रों को गर्म करने के लिए स्पंदित करता है। लेखन प्रक्रिया इंडेंटेशन (गड्ढों) का उत्पादन नहीं करती है; इसके बजाय, गर्मी स्थायी रूप से डाई के ऑप्टिकल गुणों को बदल देती है, जिससे उन क्षेत्रों की परावर्तनशीलता बदल जाती है। कम लेज़र शक्ति का उपयोग करना, ताकि डाई को और अधिक परिवर्तित न किया जा सके, डिस्क को उसी तरह वापस पढ़ा जाता है जैसे सीडी-रोम। हालांकि, परावर्तित प्रकाश गड्ढों द्वारा नहीं, बल्कि गर्म और अपरिवर्तित डाई के वैकल्पिक क्षेत्रों द्वारा संशोधित किया जाता है।[7] परावर्तित लेजर विकिरण की तीव्रता में परिवर्तन एक विद्युत संकेत में बदल जाता है, जिससे डिजिटल जानकारी पुनर्प्राप्त (डिकोड) हो जाती है। एक बार सीडी-आर का एक खंड लिखे जाने के बाद, इसे सीडी-आरडब्ल्यू के विपरीत मिटाया या फिर से लिखा नहीं जा सकता है। एक सीडी-आर को कई सत्रों में रिकॉर्ड किया जा सकता है। एक सीडी रिकॉर्डर कई तरीकों का उपयोग करके सीडी-आर को लिख सकता है:

  1. डिस्क एक बार में - संपूर्ण सीडी-आर एक सत्र में बिना किसी अंतराल के लिखा जाता है और डिस्क बंद हो जाती है जिसका अर्थ है कि कोई और डेटा नहीं जोड़ा जा सकता है और सीडी-आर प्रभावी रूप से एक मानक रीड-ओनली सीडी बन जाता है। पटरियों के बीच कोई अंतराल नहीं होने के कारण, एक बार डिस्क पर प्रारूप लाइव ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए उपयोगी है।
  2. एक बार मे पता लगाना - सीडी-आर में एक बार में एक ट्रैक पर डेटा लिखा जाता है लेकिन बाद के चरण में सीडी को आगे की रिकॉर्डिंग के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। यह डेटा और ऑडियो को एक ही सीडी-आर पर रहने की अनुमति देता है।[8]
  3. पैकेट लेखन - पैकेट में सीडी-आर में डेटा रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है, अतिरिक्त जानकारी को बाद में डिस्क में जोड़ने की अनुमति देता है, या डिस्क पर जानकारी को अदृश्य बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रकार, CD-R, CD-RW का अनुकरण कर सकता है; हालांकि, हर बार डिस्क पर जानकारी बदली जाती है, डिस्क पर अधिक डेटा लिखना पड़ता है। इस प्रारूप और कुछ सीडी ड्राइव के साथ संगतता समस्याएं हो सकती हैं।

सावधानीपूर्वक परीक्षा के साथ, लिखित और अलिखित क्षेत्रों को नग्न आंखों से पहचाना जा सकता है। सीडी-रु को केंद्र से बाहर की ओर लिखा जाता है, इसलिए लिखित क्षेत्र थोड़ा अलग छायांकन के साथ एक आंतरिक बैंड के रूप में दिखाई देता है।

सीडी में एक पावर कैलिब्रेशन एरिया होता है, जिसका उपयोग रिकॉर्डिंग से पहले और रिकॉर्डिंग के दौरान राइटिंग लेजर को कैलिब्रेट करने के लिए किया जाता है। सीडी में दो ऐसे क्षेत्र होते हैं: एक डिस्क के अंदरूनी किनारे के करीब, कम गति के अंशांकन के लिए, और दूसरा डिस्क पर बाहरी किनारे पर, उच्च गति अंशांकन के लिए। अंशांकन परिणाम एक रिकॉर्डिंग प्रबंधन क्षेत्र (आरएमए) पर दर्ज किए जाते हैं जो 99 अंशांकन तक पकड़ सकते हैं। RMA भर जाने के बाद डिस्क को नहीं लिखा जा सकता है, हालाँकि, RMA को CD-RW डिस्क में खाली किया जा सकता है। [9]


जीवन काल[edit | edit source]

File:CD-R with degraded dye - 20080220.jpg
2000 में जलाए गए सीडी-आर का एक उदाहरण 2008 में डाई क्षरण दिखा रहा है। इस पर डेटा का कुछ हिस्सा खो गया है।

वास्तविक जीवन (त्वरित उम्र बढ़ने नहीं) परीक्षणों से पता चला है कि कुछ सीडी-रु डिस्क सामान्य रूप से संग्रहीत होने पर भी जल्दी से सड़ जाती हैं।[10][11] सीडी-आर डिस्क की गुणवत्ता का दीर्घायु पर बड़ा और सीधा प्रभाव पड़ता है- निम्न-गुणवत्ता वाली डिस्क के बहुत लंबे समय तक चलने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। जे. पेरडेरो द्वारा किए गए शोध के अनुसार, सीडी-रु की औसत जीवन प्रत्याशा 10 वर्ष होने की उम्मीद है।[12] ब्रांडिंग गुणवत्ता के लिए एक विश्वसनीय मार्गदर्शिका नहीं है, क्योंकि कई ब्रांड (प्रमुख और साथ ही कोई नाम नहीं) अपने स्वयं के डिस्क का निर्माण नहीं करते हैं। इसके बजाय, वे अलग-अलग गुणवत्ता के विभिन्न निर्माताओं से प्राप्त किए जाते हैं। सर्वोत्तम परिणामों के लिए, डिस्क के प्रत्येक बैच के वास्तविक निर्माता और सामग्री घटकों को सत्यापित किया जाना चाहिए।

अधिकांश लेखन योग्य मीडिया की तरह, जली हुई सीडी-रुपये भौतिक क्षरण से ग्रस्त हैं। सीडी-आर मीडिया में डेटा स्टोर करने के लिए डाई की एक आंतरिक परत होती है। सीडी-आरडब्ल्यू डिस्क में, रिकॉर्डिंग परत चांदी और अन्य धातुओं के मिश्र धातु से बनी होती है- इंडियम, सुरमा और टेल्यूरियम।[13] सीडी-आर मीडिया में, डाई स्वयं खराब हो सकती है, जिससे डेटा अपठनीय हो जाता है।

साथ ही डाई का क्षरण, सीडी-आर की विफलता परावर्तक सतह के कारण हो सकती है। जबकि चांदी कम खर्चीला है और अधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, यह ऑक्सीकरण के लिए अधिक प्रवण होता है जिसके परिणामस्वरूप एक गैर-परावर्तक सतह होती है। दूसरी ओर सोना, हालांकि अधिक महंगा है और अब व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जाता है, एक निष्क्रिय सामग्री है, इसलिए सोने पर आधारित सीडी-रु इस समस्या से ग्रस्त नहीं हैं। निर्माताओं ने अनुमान लगाया है कि सोने पर आधारित सीडी-रु की लंबी उम्र 100 साल तक हो सकती है।[14] Optical_disc#Surface_error_scanning द्वारा, CD-R मीडिया की Compact_disc#अखंडता और/या निर्माण गुणवत्ता को मापा जा सकता है, जिससे मीडिया में गिरावट के कारण भविष्य में होने वाले डेटा हानियों की विश्वसनीय भविष्यवाणी की जा सकती है।[15]


लेबलिंग[edit | edit source]

एडहेसिव-समर्थित पेपर लेबल का उपयोग करते समय यह अनुशंसा की जाती है कि लेबल विशेष रूप से सीडी-रु के लिए बनाए जाएं। एक संतुलित सीडी उच्च गति पर घुमाए जाने पर केवल थोड़ा कंपन करती है। खराब या अनुचित तरीके से बनाए गए लेबल, या केंद्र के बाहर लगाए गए लेबल, सीडी को असंतुलित कर देते हैं और जब यह घूमता है तो यह कंपन कर सकता है, जिससे रीड एरर होता है और यहां तक ​​कि ड्राइव को नुकसान पहुंचाने का जोखिम भी होता है।[16] सीडी लेबल का एक पेशेवर विकल्प 5-रंग की सिल्क्सस्क्रीन या ऑफ़सेट प्रेस का उपयोग करके पूर्व-मुद्रित सीडी है। स्थायी मार्कर पेन का उपयोग करना भी एक आम बात है। हालांकि, ऐसे पेन के सॉल्वैंट्स डाई की परत को प्रभावित कर सकते हैं।

निपटान[edit | edit source]

डेटा गोपनीयता[edit | edit source]

चूंकि सीडी-रु, सामान्य तौर पर, किसी भी हद तक तार्किक रूप से मिटाया नहीं जा सकता है, सीडी-रु का निपटान एक संभावित सुरक्षा समस्या प्रस्तुत करता है यदि उनमें संवेदनशील/निजी डेटा होता है। डेटा को नष्ट करने के लिए डिस्क या डेटा परत को भौतिक रूप से नष्ट करने की आवश्यकता होती है। माइक्रोवेव ओवन में डिस्क को 10-15 सेकंड के लिए गर्म करने से धातु की परावर्तक परत में आर्किंग पैदा करके डेटा परत को प्रभावी ढंग से नष्ट कर दिया जाता है, लेकिन इसी आर्किंग से माइक्रोवेव ओवन को नुकसान या अत्यधिक घिसाव हो सकता है। कई कार्यालय पेपर श्रेडर भी सीडी को काटने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

कुछ हालिया बर्नर (प्लेक्सटर, लाइटऑन) मजबूत लेजर पावर के साथ संग्रहीत डेटा को अधिलेखित करके -आर मीडिया पर मिटाए गए संचालन का समर्थन करते हैं, हालांकि मिटाए गए क्षेत्र को नए डेटा के साथ अधिलेखित नहीं किया जा सकता है।

पुनर्चक्रण[edit | edit source]

पॉलीकार्बोनेट सामग्री और परावर्तक परत में संभव सोना या चांदी सीडी-रुपये को अत्यधिक पुन: प्रयोज्य बना देगा। हालांकि, पॉली कार्बोनेट बहुत कम मूल्य का होता है और कीमती धातुओं की मात्रा इतनी कम होती है कि उन्हें पुनर्प्राप्त करना लाभदायक नहीं होता है।[17] नतीजतन, पुनर्चक्रणकर्ता जो सीडी-रु स्वीकार करते हैं, आमतौर पर सामग्री के दान या परिवहन के लिए मुआवजे की पेशकश नहीं करते हैं।[18][19]


यह भी देखें[edit | edit source]

संदर्भ[edit | edit source]

  1. Wempen, Faithe (17 April 2001). "All about CD-R and CD-RW". TechRepublic. Archived from the original on 2013-08-03. Retrieved 27 November 2021.
  2. Roxio history of CD-R from Roxio Newsletter 17 January 2000. Retrieved 19 September 2009
  3. "A New Spin", Time, August 24, 1998
  4. "What's the difference between "data" and "music" blanks?". Cdrfaq.org. Retrieved 2011-12-16.
  5. Savage, Mark (3 January 2019). "Is this the end of owning music?". BBC. Retrieved 27 November 2021.
  6. "Explanation of CLV, CAV, P-CAV and Z-CLV with diagrams". Cdspeed2000.com. Retrieved 2011-12-16.
  7. "The Next Generation 1996 Lexicon A to Z: CD-Recordable". Next Generation. No. 15. Imagine Media. March 1996. p. 31. In actual CDs, pits carved into the surface of the CD are read by the laser in the CD-ROM drive. CD-Recordables, or CD-Rs, simulate the pits by putting ink spots on the CD.
  8. "Audio Mastering Is Now Possible". digitalexpressmastering.com. Archived from the original on 2014-05-22. Retrieved 2017-02-21.
  9. "Everything you Wanted to Know About CDs". www.co-bw.com. Archived from the original on February 21, 2017.
  10. "CD-R Unreadable in Less Than Two Years". myce.com. 19 August 2003. Retrieved 2007-02-01.
  11. Horlings, Jeroen (August 19, 2003). "CD-R's binnen twee jaar onleesbaar; Steekproef levert verontrustende resultaten op" [CD-Rs within two years unreadable; Sample produces troubling results]. PC-Active.com via archive.org (in Nederlands). Archived from the original on 2005-03-09. Retrieved 2007-02-01.
  12. "Journal de 20 Heures". approximately minute 30 of the TV news broadcast. Retrieved March 3, 2008.
  13. "CD-R & CD-RW Media Technology Primer". imation.com. Archived from the original on 2007-03-02. Retrieved 2007-05-06.
  14. "Archival Gold CD-R "300 Year Disc" Binder of 10 Discs with Scratch Armor Surface". Internet Archive. Archived from the original on September 27, 2013.
  15. "QPxTool glossary". qpxtool.sourceforge.io. QPxTool. 2008-08-01. Retrieved 22 July 2020.
  16. "CD-R Labeling". Dpfwiw.com. 2004-07-27. Archived from the original on June 10, 2014. Retrieved 2011-12-16.
  17. "The Consumer Recycling Guide: Recycling More Obscure Materials (toxics, batteries, mercury, computers, eyeglasses, foam peanuts)". Obviously.com. 2011-05-30. Archived from the original on 2011-12-29. Retrieved 2011-12-16.
  18. "CD Recycling Center – Suggested_programs – CD and DVD Recycling". Cdrecyclingcenter.com. Archived from the original on January 25, 2010. Retrieved 2011-12-16.
  19. "GreenDisk [Technotrash Pack-IT]". Greendisk.com. Retrieved 2011-12-16.


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