- •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.
13. Форматное размещение информации в нмд.
Ф
орматный
способ записи используется в большинстве
ВЗУ, т.к. он позволяет записывать
пользовательские данные переменной
длины.
При форматном способе записи на каждой дорожке расположены блоки трех типов: блок собственного адреса (HA), блок описателя дорожки (TD) и блоки данных (BL). Все блоки разделены между собой межблочными промежутками(G); блок HA отделен от индексного маркера начальным промежутком(G1). Промежуток представляет собой служебную последовательность символов SYN строго определенной длины, которая служит для настройки схем синхронизации на первую цифровую позицию каждого следующего блока и является границей блока.
Блок собственного адреса HA имеет фиксированный формат, обычно он включает в себя байт указателей состояния и режима использования F, два байта адресации цилиндра C и два байта номера поверхности H пакета, а также строго фиксированное число байт символов контроля CRC. Наличие блока собственного адреса позволяет осуществлять проверку правильности завершения операции поиска дорожке.
Форматы остальных блоков дорожки могут быть переменными и определяются управляющей информацией, размещаемой в подблоке счетчика. Помимо подблока счетчика, в каждый блок входят подблок ключа KL и подблок данных D. Подблоки внутри блока разделены внутриблочными промежутками, в которых записываются служебные последовательности для синхронизации работы схем при воспроизведении. Подблок счетчика каждого блока имеет фиксированный формат и содержит указатели F, байты адреса блока С, Н и В, байт длины подблока ключа LKL, два байта длины подблока данных LD и байты символов контроля CRC.
Длина и содержание поля данных блока TD зависят от используемых системных программ управления вводом-выводом. В частности, подблок данных описателя дорожки TD может содержать номер последнего занятого блока на данной дорожке, длину свободного участка на дорожке и др. Во время операции записи содержимое этих байт обновляется, отражая текущее состояния дорожки.
Данные располагаются в блоках данных BL, при этом длины подблока ключа KL и подблока данных В определяются в подблоке счетчика каждого блока BL индивидуально.
Форматный способ размещения данных позволяет достаточно эффективно использовать поверхность носителя для запоминания информации разной длины, обеспечивает высокую достоверность за счет циклического контроля. Рассматриваемый способ записи в различных НМД отличается структурой и длиной служебных синхронизирующих последовательностей, числом байт для символов контроля и др.
5. Нмд. Устройство, конструктивные особенности. Основные характеристики.
Конструктивный особенности НМД:
1. Комплекс магнитная головка (МГ)/жесткий диск неразделим (неразъемная структура).
2. В винчестере МГ не скользят по поеверхности, а имеют плавающий подвес:
- аэродинамический подвес: когда диск раскручивается, воздушный поток заставляет головку и держатель «летать» (подъемная сила воздушного потока противостоит силе пружины, которая выталкивает МГ по направлению к диску).
- аэростатический подвес аэростатический подвес: воздух под давлением пропускается через отверстие в МГ и отталкивает МГ от диска.
2а. Система парковки – позволяет отводить головку с поверхности над диском. Условие: даже при выключении электроэнергии МГ должна быть отведена от диска.
3. Воздушная среда внутри и связь с внешним миром: обычно, через фильтры, которые не пропускают пыль. Связь с внешним миром необходима из-за разности давления в разных местах (производства и использования), которую нужно выравнивать во избежание деформации конструкции.
4. Перемещение головок в винчестере.
5. Подшипник должен безотказно работать очень долго.
6. Материал для изготовления дисков: керамика, стекло, алюминий – нежелательны изменения размера при раскрутке и изменении температуры (могут сместиться дорожки).
7. Двигатель позиционирования: сейчас используются линейные двигатели, которые имеют маленькую массу.
8. При вращении диска с постоянной угловой скоростью, разные участки имеют разную линейную скорость. Решение: диск разбивается на зоны (концентрические), при записи/чтении с которых данные пишут с одинаковой частотой.
К
– блок кодирования/декодирования;
Д1 – датчик скорости перемещения магнитной головки;
Д2 – датчик положения цилиндра;
Д3 – датчик числа оборотов (по его сигналу происходит парковка);
Блок ГТ – контролирует параметры сигнала готовности (после самотестирования);
БУ – блок управления;
БИ – блок интерфейса;
МГ – магнитные головки.
