МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


  • Инновационный менеджмент
  • Инвестиции
  • ИГП
  • Земельное право
  • Журналистика
  • Жилищное право
  • Радиоэлектроника
  • Психология
  • Программирование и комп-ры
  • Предпринимательство
  • Право
  • Политология
  • Полиграфия
  • Педагогика
  • Оккультизм и уфология
  • Начертательная геометрия
  • Бухучет управленчучет
  • Биология
  • Бизнес-план
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Банковское дело
  • АХД экпред финансы предприятий
  • Аудит
  • Ветеринария
  • Валютные отношения
  • Бухгалтерский учет и аудит
  • Ботаника и сельское хозяйство
  • Биржевое дело
  • Банковское дело
  • Астрономия
  • Архитектура
  • Арбитражный процесс
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Административное право
  • Авиация и космонавтика
  • Кулинария
  • Наука и техника
  • Криминология
  • Криминалистика
  • Косметология
  • Коммуникации и связь
  • Кибернетика
  • Исторические личности
  • Информатика
  • Инвестиции
  • по Зоология
  • Журналистика
  • Карта сайта
  • Современное поколение персональных компьютеров

    на нём расположены остальные блоки для реализации функций модема и звуковой

    карты. На карте также будут находиться все внешние разъёмы: для подключения

    колонок, микрофона, телефонной линии и т.д. В соответствии спецификациям

    AC’97 и наличие контроллера прямо в чипсете позволяет надеяться на

    получение весьма неплохих по характеристикам модема и звуковой карты за

    низкую цену.

    2.3. NSP.

    Сразу же после начала выпуска процессоров семейства Pentium на страницах

    прессы замелькала абривиатура NSP. Расшифровывается она как Native Signal

    Processor и означает обработку всех сигналов силами центрального

    процессора. Фирма Intel потратила много сил, что бы убедить произволителей

    и покупателей в том, что достаточно лишь купить процессор Pentium – и не

    придётся тратиться на специализированные микросхемы. Сам процессор,

    дескать, справится одновременно с функциями и модема, и с воспроизведением

    высококачественного стереозвука и т.д. Вскоре про NSP забыли: не так велика

    была скорость имеющихся процессоров.

    Сейчас же NSP может снова вернуться к нам в обновлённом виде – под

    прикрытием AMR. Процессоры ныне стали гараздо производительнее. AMR, в

    отличае от NSP позволяет снаять с процессора наиболее сложные операции по

    преобразованию цифро-аналогово сигнала.

    3. DVD – прорыв в большую память.

    DVD – многофункциональный цифровой оптический диск с высокой плотностью

    записи информации. В зависимости от их вида и назначения различают

    следующие типы дисков:

    - DVD-video – для записи цифровых сигналов звука и изображения,

    подвергнутых процедуре сжатия цифрового потока;

    - DVD-audio – для записи высококачественного нескомпрессированного

    цифрового звука с параметрами дискретизации 24бит / 96кГц (что в два

    раза превосходит компакт-диск);

    - DVD-ROM – для записи компьютерных программ и другой цифровой мультимедиа

    информации;

    - DVD-R – диски с возможностью однократной записи информации;

    - DVD-RW – с возможностью многократной перезаписи данных.

    По конструктивному исполнению DVD-диски делятся на 4 различных типа. Они

    бывают одно- и двухслойными, при этом информация может записываться на

    одной или на двух сторонах диска. Цифра в наименовании – это округленное

    значение ёмкости.

    - DVD-5 – Однослойные односторонние диски с ёмкостью 4,7 Гбт. Имеют

    стандартные для CD размеры: диаметр 12 см и толщину 1,2 мм. Запись

    данных осуществляется только на одной стороне диска.

    - DVD-9 – Двухслойные односторонние диски ёмкостью 8,5 Гбт. Имеют два

    информационных слоя; внутренний слой, на поверхность которого наносится

    второй внешний информационный слой из специального полупрозрачного

    материала.

    - DVD-10 – Двухсторонний диск с одним информационным слоем. Обладает

    ёмкостью 9,4гб.

    - DVD-18 – Двухсторонний диск с двумя информационными слоями, ёмкость

    17гбт.

    Двухслойные DVD-диски имеют имеют два информационных слоя толщиной по 0,6мм

    каждый. Внутренний информационный слой выполняется по стандартам технологии

    пресования пит (микроуглубления на дорожках диска, прожигаемые лазерным

    лучём) и напыление отражающего слоя. Затем поверх него наносится второй –

    полупрозрачный слой толщиной 0,6 мм , на котором формируется второй

    информащионный слой. Общая толщина двухслойных дисков составляет 1,2мм, что

    соответствует размерам стандартного CD. Для считывания двухслойных DVD-

    дисков применяются специальные универсальные оптические головки с

    переменным фокусным расстоянием, которые могут быть перефокусированы по

    глубине: либо на внутреннем, либо на внешнем информационных слоях. При

    считывании двухслойного DVD-диска универсальная оптическая система DVD-

    ROM’a в начале будет фокусировать луч лазера на внутренних информационных

    треках диска, при этом луч будет проходить через полупрозрачный внешний

    слой. После окончания данных на этом слое луч перефокусируется на наружный

    слой.

    Высокая информационная ёмкость DVD-диска обусловлена увеличением

    плотности записи информации на диск более чем в 7 раз по сравнению со

    стандартными оптическими дисками (4,7 Гбт у самого простого варианта диска,

    в то время как у простого CD всего 0,65 Гбт). Это стало возможным благодаря

    следующим технологическим новшевствам:

    - В DVD-диске существенно уменьшены геометрические размеры пит с 0,83мкм

    (CD)

    до 0,4мкм (DVD).

    - Резко уменьшен шаг “спирали” между соседними дорожками пит – с 1,6мкм

    (CD) до 0,74мкм (CD).

    Для надёжного считывания этих данных для DVD-ROM’ов потребовалось

    разработать значительно более прецизионные оптические лазерные головки.

    Кроме того, для считывания более мелких пит используется лазерный луч с

    меньшей длиной волны 0,635-0,650 мкм и увеличены до 0,6 апертуры линзы. Это

    позволило сфокусировать лазерный луч в пятно гораздо меньших размеров и

    обеспечить надёжное считывание микрорельефа DVD-дисков.

    Компания Hewlett Packard объявила о выпуске первого дисковода DVD с

    возможностью перезаписи, изготовленного по технологии DVD+RW. Современные

    мультимедийные приложения нуждаются во всё больших объёмах сменной памяти,

    и появление перезаписываемых дисков DVD ёмкостью 3 гигабайта на сегодняшний

    день является очень удачным решением этой проблемы. В объёме 3 гб можно

    запомнить, например, 100 минут сверхвысококачественного цифрового видео или

    50 часов музыки в максимальном качестве в формате MP3. Этот объём равен

    2000 дискет, что показывает, на сколько за последние десять лет

    продвинулась технология сменной памяти.

    4. Новый высокоскоростной цифровой интерфейс.

    IEEE-1394, FireWire и i.Link – эти три названия одного и того же

    высокоскоростного цифрового последовательног интерфейса, который служит для

    передачи любых видов цифровой информации. IEEE-1394 – это стандарт нового

    интерфейса 1394 Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике

    (IEEE), контроллеры дла которого разработала и выпускает фирма Adaptec,

    Firewire – зарегистрированный товарный знак фирмы Apple, принимавшей

    активное участие в его разработки, а i.Link – торговый знак и логотип для

    обозначения шины соединения между цифровыми бытовыми устройствами фирмы

    SONY. Области применения IEEE-1394 – высокоскоростной доступ к устройствам

    хранения информации, таким как жёсткие диски, приводы CD и DVD, а так же к

    устройствам ввода, таким как сканеры или платы оцифровки видео, и к другому

    аудио- и видеооборудования. Этот стандарт позволяет объединять аппаратные и

    програмные средства для передачи потоков данных 100, 200 или 400 Мбит /

    cек., обладает привосходными характеристиками, гибкостью и простотой

    использования, а кроме того, способен при необходимости давать при передаче

    приоритет тем данным, для которых синхронизация по времени является

    критичным фактором (как, например, аудио и видео). При этом полностью

    цифровой интерфейс исключает необходимость в преобразовании цифровых данных

    в аналоговые и избегает возникающих потерь. Благодаря вышеперечисленным

    качествам IEEE-1394 хорошо подходит для передачи цифрового видео в

    компьютер и практически не имеет альтернативы в этой области. Связь между

    устройствами с интерфейсом IEEE-1394 может включаться и выключаться

    непосредственно на время их работы (так называемое горячее подключение) без

    выключения питания и перезагрузки. IEEE-1394 стало международным стандартом

    недорогого интерфейса, который позволяет объединить всевозможные цифровые

    устройства для развлечений, коммуникации и вычислительную технику в бытовой

    мультимедийной цифровой комплекс. Иными словами, все IEEE-1394-устройства,

    такие как цифровые видео- и фотокамеры, DVD- устройства и другие приборы,

    прекрасно стыкуются как с персональными компьютерами, оснащёнными подобным

    интерфейсом (его поддерживают и Mac, и PC – компьютеры), так и между собой.

    Это означает, что теперь пользователи теперь могут передавать, обрабатывать

    и сохранять данные (в том числе изображения, звук и видео) с высокой

    скоростью и практически без какого-либо ухудшения качества.

    4.1. Основные характеристики IEEE-1394.

    - небольшой тонкий кабель для последовательной передачи сигналов обещает

    полностью заменить в недалёком будущем грамоздкие и более дорогие

    варианты;

    - простой в использовании интерфейс исключает необхолимость дополнительной

    настройки, установки терменаторов и идентификационных номеров устройств;

    - подключение в “горячем” режиме позволяет избежать задержек, связанных с

    перезагрузкой комльютера (пользователи могут подключать и отключать

    любые IEEE-1394-устройства, когда шина находится в активном состоянии –

    они тут же автоматически распознаются и включаются в систему).

    - Недорогие контроллеры, рассчитанные на бытовые устройства, обеспечивают

    гарантированную передачу критичных по времени данных и снижают

    требования к дорогостоящим буферным устройствам;

    - Расширяемая архитектура позволяет совместно использовать подключенные к

    шине устройства с пропускной способностью в 100, 200 и 400 Мбит / сек;

    - Гибкая топология соединений (звездой или разветвлённым деревом)

    позволяет упростить подключение для обмена данными между устройствами;

    - Отсутствие необходимости получения разрешения на применение стандарта, а

    следовательно, и проблема лицензирования для использования контроллера

    IEEE-1394 в различных изделиях.

    Управление последовательной шиной включает в себя:

    - автоматическое конфигурирование с полной оптимизацией произвольного

    распределения временных соотношений;

    - гарантии адекватной электрической мощности для всех устройств,

    подключение к шине; назначение главного IEEE-1394- устройство в цикле;

    - назначение изохронного канала идентификации (ID) и выдачу сообщений о

    возникающих ошибках.

    Важно отметить, что по интерфейсу IEEE-1394 возможны два типа передачи

    данных: асинхронный и изохронный.

    Асинхронная передача реализуется по традиционному компьютерному интерфейсу

    загрузки и сохранения данных в определённой области памяти. Изохронные

    каналы обеспечивают гарантированную передачу данных с предопределённой

    скоростью, что очень важно для обмена мультимедийными в реальном масштабе

    времени, поскольку передавать такие данные необходимо в строго определённые

    интервалы.

    4.2. Ожидание IEEE-1394.

    Первым практическим применением стандарта IEEE-1394 для прямой передачи

    аудио- и видеоданных в цифровом формате со скоростью 100 Мбит в секунду

    стал интерфейс видеокамер формата DV, разработанного фирмой SONY. Таким

    образом первоначально IEEE-1394 контроллеры использовались как устройства

    сопряжения компьютера с цифровыми камерами и другими цифровыми аудио-

    визуальными устройствами. Цифровое видео, мультимедийные CD и DVD

    устройства и бытовые сети – вот первые области применения IEEE-1394 на

    рынке.

    В дальнейшем IEEE-1394 начнёт постепенно осваивать и новые области

    применения, в том числе и те, где сегодня традиционно используется SCSI.

    IEEE-1394 уже обеспечивает более высокую скорость и удобство использования,

    чем большинство существующих интерфейсов, а в недалёком будущем позволит

    значительно снизить и стоимость подключаемых устройств. Кроме того,

    параметры таких устройств, как жёсткие диски, сканеры, принтеры, CD и DVD

    дисководы при переходе на IEEE-1394 могут быть значительно улучшены.

    Промышленным объединением 1394 Trade association и соответствующей

    Группой изучения IEEE-1394.1 отмечаются и дополнительные преимущества при

    использовании нового интерфейса, в частности:

    - гигабитные скорости и надёжность соединений;

    - возможные увеличения длины кабеля для передачи A/V команд и протоколов

    управления шинами IEEE-1394;

    - межсетевое сопряжение IEEE-1394 с интерфейсами связи.

    5. Перефирийные устройства.

    5.1. Фотопринтеры.

    Современные фотопринтеры способны выводить на печать изображения

    фотореалистического качества. Чаще всего в этих целях используют струйные

    принтеры. Впечатляющие результаты печати на струйных принтерах достигаются

    непрерывным совершенствованием всех параметров. Улучшается конструкция

    печатающих головок и чернильных картриджей. Применяются новые

    быстросохнущие и влагоустойчивые чернила, осуществляется переход на

    шестицветную печать, что способствует более плавным переходам оттенков.

    В некоторых моделях принтеров используются сухие чернила, где печать

    осуществляется термическим переносом сухого красителя, что позволяет

    получить высококачественное изображение не только на бумаге, но и на

    носителях для термоперевода на ткани и твёрдые поверхности.

    В последнее время стали появляться красители типа металлик (золотой,

    серебряный, красный и синий), которые приводят к потрясающим эффектам.

    Разумеется, многие лазерные цветные принтеры способны превзойти по

    качеству печати любой струйный, но цена их во много раз превышает стоимость

    струйных аналогов.

    5.2. Цифровые фотокамеры.

    Цифровые фотокамеры способны заменить обыкновенный фотоаппарат, и даже во

    многом превзойти, ведь не нужно проявлять фотоплёнку, печатать фотографии в

    лабораторных условиях и т.д. В настоящее время цифровые фотокамеры способны

    делать снимки профессионального качества, сохраняя их при этом на очень

    удобные носители информации типа Memory Stick, или во внутреннюю память.

    Редактирование же фотоснимков обеспечит компьютер, используя

    соответствующее программное обеспечение, а распечатать фотографии в

    проффесиональном качестве способен любой современный фотопринтер. Некоторые

    снимки вообще незачем распечатывать, а можно, к примеру, создать фотоальбом

    на компакт-диске.

    Чтобы переписать снимки из фотокамеры на компьютер для последующего

    редактирования, хранения или распечатки, большинство камер оборудованы

    разъёмом последовательного порта. С помощью соединительного шнура,

    входящего в комплект камеры, происходит переача изображений. Существует и

    другой способ связи камеры с компьютером – адаптер для карт Smert Media,

    выполненный в виде трёхдюймовой дискеты-адаптера. В боковое отверстие

    вставляется Флэш---карта, после чего адаптер вставляется в трёхдюймовый

    дисковод.

    5.3. Мониторы будущего.

    В последнее время мониторы достигли почти идеального качества

    воспроизводимого изображения и фирмы производители стали совершенствовать

    их в сторону защиты здоровья пользователя и основным показателем является

    частота обновления изображения.

    Относително безопасный для здоровья пользователя графического режима

    лежит за рамками PC’99. Однако среди рекомендованных приводится частота

    регенерации изображения – 85 гц (то есть изображение сменяется на экране со

    скоростью 85 кадров в секунду). Считается, что относительно безопасной

    частотой является и 75 гц. При такой частоте человеческий глаз якобы не

    способен уловить мерцание и быстрой усталости не наступает, а на обычных

    телевизорах частота обновления экрана ещё меньше – 50гц. На

    жидкокристаллических мониторах используется другой метод формирования

    изображения (нет пробегающего по экрану луча), поэтому изображение не

    мерцает даже на частоте 60 гц и частота регенерации в 60 – 75 гц может

    считаться вполне удовлетворительной. Так что за последние десять лет

    принципиально нового ничего не изобрели, кроме светящегося пластика.

    Светящийся пластик. Речь пойдёт только об одном свойстве полимеров:

    свечение при пропускании электрического тока.

    Привыкнув к пластмассовой изоляции, трудно поверить, что пластик может

    быть ещё и проводником. Однако вот уже 30 лет ведутся исследования в

    области проводящих и сверхпроводящих пластмасс. Учёные довели проводимость

    пластиковых проводов примерно до уровня меди, причём не только в

    лаборатории, но и на правктике. Скоро так получат и сверхпроводимость при

    комнатной температуре. За последние 5 лет компании CDT удалось поднять

    квантовую эффективность для двухслойного пластика с 0.01 % до 5% при

    излучении жёлтого света, что уже сравнимо с неорганическими светодиодами.

    Получение других цветов тоже в недалёком будущем: эффективность при

    излучении всего спектра видимого света доведена до 1%. Хороши LEP-элементы

    тем, что они светятся сами и этим снижают энергопотребление и исключают

    необходимость в использовании слоёных схем, даже для цветного изображения.

    Гибкий пластиковый экран размером метр на метр может весить несколько

    десятков грамм. Это пока лишь прогноз, но сбудется он очень скоро. Можно

    представить себе ноутбук образца 20… года: всё пластмассовое, включая

    процессор и память и одной батарейки хватает на два года, при массе

    ноутбука менее 0.5 килограмма.

    Самостоятельное свечение точек позволяет обеспечить угол обзора вплоть

    до 180 градусов. Время переключения одной точки – порядка одной

    микросекунды. Это позволяет использовать LEP-дисплеи для показа движущихся

    изображений и довести частоту регенерации до 1 килогерца. Всё это пока лишь

    переспективы, но крупные компании очень серьёзно к ним относятся. Не даром

    Philips преобрела лицензию на эту технологию, а компания Intel сделала

    большие инвестиции в CDT.

    Уже в наступившем году мы наверняка увидим первый ноутбук с LEP-

    экраном. В дальнейшем же количество таких мониторов будет всё больше

    увеличиваться, оттесняя на второй план и ЭЛТ и ЖК дисплеи.

    Список используемых источников.

    Богданов В. ПК 2000 // Компьютер пресс 1999.- №6. – С.12-27.

    Богданов В. Процессор на поле брани // Компьютер пресс 1999.- №6.- С.30-46.

    Арковенко В. Память.Без права на склероз // Компьютер пресс – 1999.- №6.С.

    47-49.

    Асмаков С. “Живой” против “монстра” // Компьютер пресс – 1999.- №6.С. 50-

    60.

    Татарников О. IEEE-1394, Firewire или i.Link? // Компьютер пресс – 1999.-

    №6.С. 64-68.

    Кузнецов А. Это гордое слово 3D // Подводная лодка 1999. №2. – С.28-34.

    Самарин С. Третье измерение звука // Подводная лодка 1999. №2. – С.36-42.

    Паринов Д. Окно в мир // Подводная лодка 1999. №2. – С.44-53.

    Кожемяко А. Модем и зв. Карту в каждый комп. // Подводная лодка 1999. №6. –

    С.22-25.

    Самарин С. Цифровые фотокамеры // Подводная лодка 1999. №6. – С.32-39.

    Самарин С. Фотопринтеры // Подводная лодка 1999. №6. – С.40-46.

    Быструшкин К. DVD перестройка. // Stereo&Video 1998. №7.- С. 27-37.

    Страницы: 1, 2


    Приглашения

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»




    Copyright © 2012 г.
    При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.