
- •1. Периферийные устройства, их влияние на расширение областей применения эвм и перспективы развития.
- •2) Способ преобразования отраженного кода в позиционные через разряды позиционного кода. Вывод.
- •4. Потенциальный способ магнитной записи по двум уровням, nrz.
- •5. Нмд. Устройство, конструктивные особенности. Основные характеристики
- •6. Преобразователь временного интервала в код (классический метод).
- •7) Аналоговая и цифровая формы представления информации.
- •9. Потенциальный способ магнитной записи по двум уровням с частотной модуляцией.
- •10. Носители информации.
- •11. Устройства лазерной печати.
- •12) Способы синхронизации при чтении информации с магнитного носителя.
- •14. Оптические взу. Классификация. Основные достоинства и характеристики.
- •15. Генератор векторов с использованием тригонометрических функций.
- •16. Графический дисплей. Классификация.
- •17) Запись по worm технологии в оптических взу.
- •Основные типы записи cd-r
- •19. Метод кодирования rll
- •20. Устройство лазерной печати.
- •21. Пкн, выполненный по прямому коду.
- •22) Электромеханические печатающие устройства (знакосинтезирующие).
- •24. Немеханические быстродействующие печатающие устройства. Основные способы построения. Примеры. Безударные печатающие устройства
- •1. Струйные принтеры
- •2. Термопечатающие устройства
- •3. Лазерные принтеры
- •26. Прямой метод построения цап.
- •27) Сравнивающие устройства. Примеры применения в ацп.
- •29. Помехоустойчивое кодирование
- •30 Преобразователи линейных и угловых перемещений в код, использующие алгоритм считывания. Отраженные коды.
- •31. Знакосинтезирующие устройства печати.
- •А) обычные чернила на водной основе; б) пигментные чернила
- •32) Электронные устройства отражения информации. Классификация.
- •34. Перпендикулярный способ магнитной записи.
- •35. Термосублимационные устройства печати.
- •36. Метод знакогенерации в электронных уо. Точечный и штриховой функциональный способы.
- •37) Преобразователь код-сопротивление, выполненный по прямому методу.
- •39. Двоично-десятичные пкн на предельных многоступенчатых стеках сопротивлений.
- •40. Методы знакогенерации в электронных уо. Получение знаков на микрорастре.
- •41. Система радиального слежения за дорожкой в оптических накопителях.
- •42) Растровый метод формирования символов.
- •44. Внешние зу большой ёмкости на магнитном носителе. Классификация, основные характеристики.
- •45. Преобразование отраженного кода в позиционный через разряды отраженного кода. Вывод.
- •46. Кодирование входной информации для эвм.
- •47) Метод кодирования mfm.
- •49. Считывание данных с cd-rom, учет фазы отраженного луча.
- •50. Схема устройства оптической головки в cd-rom накопителях.
- •51. Основные характеристики внешних запоминающих устройств.
- •52) Растровый графический дисплей.
- •54. Устройства струйной печати.
- •55. Канальный efm код в cd-rom накопителях
- •56. Способы формирования серво кодов в нмд.
- •1. Вспомогательный клин
- •2. Встроенные коды
- •3. Системы со специализированным диском для сервокодов
- •4. Расположение сервокодов во втором магнитном слое
- •57) Интерфейс нжмд
- •59. Типовая блок-схема системы отображения информации на эвм
- •61. Магнитные головки для зу на магнитном носителе. Плотность записи.
- •62) Оптические взу: принцип записи.
- •64. Размещение информации по блокам нмд
- •65. Магнитооптическая запись в оптических взу.
- •66. Структурная схема векторного графического дисплея.
- •67) Запись по cd-rom технологии в оптических взу.
- •69. Аналоговые генераторы векторов с использованием тригонометрических функций
- •70. Структурная схема cd-rom накопителя.
- •71. Продольный способ магнитной записи.
4. Расположение сервокодов во втором магнитном слое
Некоторые фирмы, располагающие весьма сложными тонкими технологиями изготовления дисковых компонентов, размещают сервокоды на всех поверхностях дисков (как специализированном диске), но во втором магнитном слое и читают ее с помощью специальной считывающей головки. Рабочий магнитный слой таких дисков состоит из двух магнитных слоев (сэндвич), и серводорожки находятся непосредственно под информационными дорожками. При этом полностью используются все рабочие поверхности дисков для хранения информации. Недостаток у данного способа один - высокая стоимость технической реализации такой системы.
57) Интерфейс нжмд
Конструктивные особенности винчестера:
- неразъемный комплекс диски и магнитной головки (GMR головки)
- подвес головок. Аварийный отвод головок, парковка головок
а) аэростатический подвес
б) аэродинамический подвес
- наличие фильтра соединяющего внутренние области дисков с внешней
- конструктивный фактор
- подшипники (нагрев, надежность, шум)
- материал диска (алюминий, стекло, композитные материалы)
- двигатель (используются специальные линейные двигатели с малой массой)
- разная длина дорожек и разная скорость в зависимости от радиуса
Среди современных интерфейсов НЖМД различают:
- Интерфейс АТА (AT Attachment).
- Интерфейс SATA (Serial ATA). Винчестеры, имеющие SATA интерфейс, как правило, более надежны, чем их предшественники, построенные на интерфейсе АТА. Также важно было бы отметить то, что SATA несколько быстрее по скорости передачи данных, нежели изрядно устаревший PATA.
- Для работы серверов используется более производительный SCSI интерфейс (Small Computers System Interface). Явным плюсом данного интерфейса является возможность последовательного подсоединения накопителей к одному интерфейсу по принципу «гирлянда». Из минусов, пожалуй, можно отметить лишь один – высокая цена на жесткие диски с данным интерфейсом.
Вопрос № 58 : Мониторы на жидких кристаллах.
Ответ:
Каждый пиксел ЖК-дисплея состоит из слоя молекул между двумя прозрачными электродами, и двух поляризационных фильтров, плоскости поляризации которых (как правило) перпендикулярны. В отсутствие жидких кристаллов свет, пропускаемый первым фильтром, практически полностью блокируется вторым.
Поверхность электродов, контактирующая с жидкими кристаллами, специально обработана для изначальной ориентации молекул в одном направлении. В TN-матрице эти направления взаимно перпендикулярны, поэтому молекулы в отсутствие напряжения выстраиваются в винтовую структуру. Эта структура преломляет свет таким образом, что до второго фильтра плоскость его поляризации поворачивается, и через него свет проходит уже без потерь. Если не считать поглощения первым фильтром половины неполяризованного света — ячейку можно считать прозрачной. Если же к электродам приложено напряжение — молекулы стремятся выстроиться в направлении поля, что искажает винтовую структуру. При этом силы упругости противодействуют этому, и при отключении напряжения молекулы возвращаются в исходное положение. При достаточной величине поля практически все молекулы становятся параллельны, что приводит к непрозрачности структуры. Варьируя напряжение, можно управлять степенью прозрачности. Если постоянное напряжение приложено в течении долгого времени — жидкокристаллическая структура может деградировать из-за миграции ионов. Для решения этой проблемы применяется переменный ток, или изменение полярности поля при каждой адресации ячейки (непрозрачность структуры не зависит от полярности поля). Во всей матрице можно управлять каждой из ячеек индивидуально, но при увеличении их количества это становится трудновыполнимо, так как растёт число требуемых электродов. Поэтому практически везде применяется адресация по строкам и столбцам. Проходящий через ячейки свет может быть естественным — отражённым от подложки(в ЖК-дисплеях без подсветки). Но чаще применяют искусственный источник света, кроме независимости от внешнего освещения это также стабилизирует свойства полученного изображения. Таким образом полноценный ЖК-монитор состоит из электроники, обрабатывающей входной видеосигнал, ЖК-матрицы, модуля подсветки, блока питания и корпуса.
Основные технологии:
TN+film (Twisted Nematic + film)
Часть «film» в названии технологии означает дополнительный слой, применяемый для увеличения угла обзора
IPS (In-Plane Switching)
предназначалась для избавления от недостатков TN + film. Однако, хотя с помощью IPS удалось добиться увеличения угла обзора до 170°, а также высокой контрастности и цветопередачи, время отклика осталось на низком уровне.
A-TW-IPS — Advanced True White IPS (Расширенная IPS с настоящим белым)