Fyziklne princpy zpisu dt 1 Mechanick zznam dierny

  • Slides: 9
Download presentation
Fyzikálne princípy zápisu dát

Fyzikálne princípy zápisu dát

1. Mechanický záznam – dierny štítok, dierna páska, CD-ROM 2. Magnetický záznam – magnetická

1. Mechanický záznam – dierny štítok, dierna páska, CD-ROM 2. Magnetický záznam – magnetická páska, floppydisketa, magnetický disk – HDD 3. Optický záznam – CD, CD-RW, DVDR, DVD-RW 4. Magnetooptický záznam – MO disk 5. Elektrický záznam – druhy ROM pamätí, flash

Vznik diernych štítkov Joseph Jacquard: Tento pán vymyslel pletací stroj ktorý bol „programovaný“ pomocou

Vznik diernych štítkov Joseph Jacquard: Tento pán vymyslel pletací stroj ktorý bol „programovaný“ pomocou pásu s pospájaných perforovaných štítkov. Herman Hollerith: Napadlo mu, že by bolo možné využiť nápad pána Josepha Jacquarda, ale že jednotlivé pozície (dieranediera), môžu reprezentovať údaje, a tie môže elektro-mechanicky spracovať.

 • Prvé využitie diernych štítkov a ich vývoj • V roku 1890 prebehlo

• Prvé využitie diernych štítkov a ich vývoj • V roku 1890 prebehlo prvé sčítanie ľudu pomocou diernych štítkov, v USA. • V roku 1890 sa začali používať dierne štítky aj v Rakúsko. Uhorsku. • V roku 1913 skonštruoval James Powers prvý tlačiaci, úplne automatický tabulátor. • V roku 1921 bol vyrobený tabulátor riadený elektrickými impulzami. • V roku 1931 už prišli na trh prvé abecedno-číslicové tabulátory so vstavaným násobiacím zariadením. • V ére diernych štítkov vznikli dve podstatné firmy a to IBM (International Bussiness Machines) a firma NCR, ktorá je dnes známa skôr ako dodávateľ bankomatov.

Využitie • Dierne štítky a ich kódovanie v praxi: Dierne štítky sa používali na

Využitie • Dierne štítky a ich kódovanie v praxi: Dierne štítky sa používali na na zber hromadných dát, a to preto, že sa dali v prípade potreby veľmi jednoducho a rýchlo kontrolovať a opravovať. • Prvé dierne štitky boli 45 stĺpcové, ktoré neskôr nahradili 80 stĺpcové. O niečo neskôr došlo k rozdeleniu 80 stĺpcových diernych štítkov na dve polovice a dierovalo sa do nich 160 stĺpcov. Na tú dobu to bol veľmi jednoduchý spôsob uchovania dát. K štandardizácii došlo len v oblasti číselných kódov, abecedné zostali odlišné. • Medzinárodná organizácia ISO (International Standard Organisation) doporučila vtedy nový návrh normy alfanumerického kódu osemdesiatstĺpcového dierneho štítku, ktorý vychádza z kódu osemstopovej diernej pásky ISO. Prednosťou tohoto usporiadania bolo hlavne v jednoduchom prevode informácií z jedného média na druhé. • Dierne štítky sa dierovali v rôznych programovacích jazykoch špeciálne orientovaných na programovanie matematických úloh, vedeckých výpočtov, spracovanie hromadných dát a pod.

Dierna páska

Dierna páska

Magnetický záznam • Prechodom prúdu cez vinutie elektromagnetu sa vytvorí magnetické pole, ktoré sa

Magnetický záznam • Prechodom prúdu cez vinutie elektromagnetu sa vytvorí magnetické pole, ktoré sa cez štrbinu mg. obvodu rozptyľuje do okolitého vzduchu a zasahuje do mg. vrstvy nosiča. Tým zmagnetuje malé magnetické domény ( nasmeruje ich určitým smerom ), čím zapíše do nosiča informáciu. • Pri čítaní informácie sa pohybom mg. Nosiča mení pod hlavou elektromagnetu mg. Pole, ktoré indukuje do cievky príslušné napätie odpovedajúce danej zapísanej informácii.

Optický záznam • Informácia zapísaná na optický disk napr. lisovaním (CD-ROM) sa číta pomocou

Optický záznam • Informácia zapísaná na optický disk napr. lisovaním (CD-ROM) sa číta pomocou laserového lúča, ktorý dopadá na úzku stopu, v ktorej zapísané 0 a 1 sú tvarované pomocou jamiek ( Land ) a kopčekov ( Pit ). Intenzita svetla odrazeného od pitu je menšia ako od landu a táto zmena v intenzite svetla je nositeľom zapísanej informácie.

Magnetooptický záznam • Magnetické vlastnosti materiálu sa strácajú pri ohreve materiálu na tzv. Curieho

Magnetooptický záznam • Magnetické vlastnosti materiálu sa strácajú pri ohreve materiálu na tzv. Curieho teplotu, kedy v usporiadaní magnetických domén nastane dezorientovaný chaos. • Ohrev mg. materiálu na teplotu okolo 200 °C pomocou úzkeho laserového lúča spôsobí, že je možné veľmi slabým mg. poľom zmagnetizovať mg. doménu v materiáli. Pretože priemer laser. lúča je veľmi malý, postačuje veľmi slabé mg. pole na zápis informácie ( 0, 1 ) a teda jednotlivo zmagnetované domény sú veľmi maličké, čím sa zvyšuje hustota záznamu. • Vychladnutím mg. materiálu dôjde k obnove pôvodných magnet. vlastností materiálu, čím informácia zostane zapísaná v mg. vrstve.