
- •1. Периферийные устройства, их влияние на расширение областей применения эвм и перспективы развития.
- •7. Аналоговая и цифровая формы представления информации.
- •3. Квантование по времени. Теорема Котельникова.
- •46. Кодирование входной информации для эвм.
- •29. Помехоустойчивое кодирование.
- •26. Прямой метод построения цап.
- •37. Преобразователь код-сопротивление, выполненный по прямому методу.
- •2 1. Пкн, выполненный по прямому методу.
- •25. Принципы построения пкн на предельных многоступенчатых омических сетках. Примеры пкн для двоичных кодов.
- •39. Двоично-десятичные пкн на предельных многоступенчатых сетках сопротивлений.
- •28. Аналого-цифровое преобразование. Классические алгоритмы преобразования.
- •27. Сравнивающие устройства. Примеры применения в ацп.
- •6. Преобразователь временного интервала в код (классический метод).
- •30. Преобразователи линейных и угловых перемещений в код, использующие алгоритм считывания. Отраженные коды.
- •2. Способ преобразования отраженного кода в позиционный через разряды позиционного. Вывод.
- •45. Способ преобразования отраженного кода в позиционный через разряды отраженного кода. Вывод.
- •36. Методы знакогенерации в электронных уо. Точечный и штриховой функциональный способы.
- •38. Методы знакогенерации в электронных уо. Функциональный способ с криволинейными контурами.
- •40. Методы знакогенерации в электронных уо. Получение знаков на микрорастре.
- •42. Растровый метод формирования символов.
- •16. Графический дисплей. Классификация.
- •32. Электронные устройства отображения информации. Классификация.
- •66. Структурная схема векторного графического дисплея.
- •15. Генератор векторов (гв) с использованием тригонометрических функций.
- •69. Аналоговые генераторы векторов с использованием тригонометрических функций.
- •63. Цифровой генератор векторов.
- •52. Растровый графический дисплей.
- •58. Мониторы на жидких кристаллах.
- •22. Электромеханические печатающие устройства (знакосинтезирующие).
- •31. Знакосинтезирующие устройства печати.
- •24. Немеханические быстродействующие печатающие устройства. Основные способы построения. Примеры.
- •33. Устройства струйной печати.
- •54. Устройства струйной печати.
- •11. Устройства лазерной печати.
- •20. Устройство лазерной печати.
- •35. Термосублимационные устройства печати (туп).
- •10. Носители информации.
- •44. Внешние зу большой емкости на магнитном носителе. Классификация. Основные характеристики.
- •51. Основные характеристики внешних запоминающих устройств.
- •68. Понятие информативности способов записи на магнитном носителе.
- •71. Продольный способ магнитной записи.
- •34. Перпендикулярный способ магнитной записи.
- •4. Потенциальный способ магнитной записи по двум уровням, nrz.
- •43. Потенциальный метод магнитной записи по двум уровням в «реакцией на единицу» (nrzi).
- •8. Потенциальным способ магнитной записи по двум уровням с фазовой модуляцией.
- •9 . Потенциальный способ магнитной записи по двум уровням с частотной модуляцией.
- •47. Метод кодирования mfm.
- •23. Метод группового кодирования.
- •19. Метод кодирования rll.
- •61. Магнитные головки для зу на магнитном носителе. Плотность записи.
- •64. Размещение информации по секторам нмд.
- •13. Форматное размещение информации в нмд.
- •5. Нмд. Устройство, конструктивные особенности. Основные характеристики.
- •48. Нмд. Структурная схема управления механизмом позиционирования.
- •56. Способы формирования серво-кодов в нмд.
- •60. Тракт чтения информации в нмд.
- •12. Способы синхронизации при чтении информации с магнитного носителя.
- •53. Способы синхронизации чтения информации в взу. Схема фапч.
- •57. Интерфейсы нжмд.
- •14. Оптические взу. Классификация. Основные достоинства и характеристики.
- •17. Запись по worm технологии в оптических взу.
- •70. Структурная схема cd-rom накопителя.
- •62. Оптические взу; принципы записи.
- •67. Запись по cd-rom технологии в оптических взу.
- •65. Магнитооптическая запись в оптических взу.
- •55. Канальный efm-код в cd-rom накопителях.
- •50. Схема устройства оптической головки в cd-rom накопителях.
- •18. Система фокусировки в оптических накопителях.
- •41. Система радиального слежения за дорожкой в оптических накопителях.
71. Продольный способ магнитной записи.
При использовании продольного способа магнитной записи вектор магнитного потока Ф располагается параллельно вектору скорости вращения диска. Такой способ записи был распространен до 2005 г.
Поперечный способ магнитной записи используется в стримерах и кассетах . Запись осуществляется по серпантинным дорожкам.
Рисунок: продольная запись, поперечная запись.
34. Перпендикулярный способ магнитной записи.
При перпендикулярной записи вектор магнитного потока Ф перпендикулярен плоскости записываемого диска. Плотность записи выше, чем при продольной записи. Для выполнения записи таким способом используют специальные магнитные слои (соединения кобальта и хрома), которые имеют правильную геометрическую форму доменов. Существуют два способа перпендикулярной записи:
1) односторонний (слева): 1 – основа, 2 – промежуточный слой (магнитомягкий материал), 3 – магнитный слой (магнитосильный материал). Домены, находясь под индуктором, не размагничиваются, т.к. у индуктора напряженность поля меньше за счет большего размера.
2) двусторонний (справа): 1 – основной слой, 2 – чувствительный слой.
4. Потенциальный способ магнитной записи по двум уровням, nrz.
NRZ – no return zero – без возврата к нулю. При записи «1» магнитный отпечаток принимает +Br, при «0» -Br. Ось В – вектор магнитной индукции (запись). e(t) – электродвижущая сила, ЭДС (чтение) (e(t)~dB/dt).Коэффициент информативности = 1. Проблема: если подряд в считываемом коде идет группа из большого количества «0» (или «1»), то (из-за неравномерности скорости движения) сложно посчитать точное количество прочитанных знаков. В таком случае нужно писать на носитель синхроимпульсы, что приводит к расходу места.
43. Потенциальный метод магнитной записи по двум уровням в «реакцией на единицу» (nrzi).
N
RZI
– no
return
zero
inverse
– без возврата к нулю с инверсией на
единицу.
При записи «1» величина магнитной индукции меняется на противоположную.
Вектор магнитной индукции принимает два значения: +Br, -Br.
Ось В – вектор магнитной индукции (запись). e(t) – электродвижущая сила, ЭДС (чтение) (e(t)~dB/dt).
Коэффициент информативности = 1. Проблема: если подряд в считываемом коде идет группа из большого количества «0», то (из-за неравномерности скорости движения) сложно посчитать точное количество прочитанных знаков. В таком случае нужно писать на носитель синхроимпульсы, что приводит к расходу места. Этот способ магнитной записи применяется в совмещении с групповыми кодами (dk-коды, RLL), в которых ограничено количество идущих подряд нулей.
8. Потенциальным способ магнитной записи по двум уровням с фазовой модуляцией.
Н
аправление
вектора магнитной индукции может
меняться не только в конце (начале)
такта, но и в середине такта. Суть: ток
меняет свое направление в середине
такта от «+» к «-» = 1, от «-» к «+» = 0.
Коллизия: чтобы в середине такта перейти
от «+» к «-», нужно в начале такта перейти
от «-» к «+».
Ось В – вектор магнитной индукции (запись). e(t) – электродвижущая сила, ЭДС (чтение) (e(t)~dB/dt).
При использовании данного способа записи активно представлены нули и единицы – активный способ записи; легко распознается любое количество «0» («1») подряд. Достоинство: добавлена помехоустойчивость – импульс в противоположную сторону в начале такта означает, что следующий магнитный триггер хранит то же, что и предыдущий. Недостаток: на одном такте находятся участки с двумя магнитными отпечатками, т.о. 1 такт = 2 магнитных триггера. Коэффициент информативности: Ки = 0,5 бит/Мт.