콤팩트 디스크

Compact disc
콤팩트 디스크
Compact Disc wordmark.svg
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콤팩트 디스크의 판독 가능한 표면에는 빛이 완전히 가시적인 스펙트럼으로 회절되도록 단단히 감긴 나선형 트랙이 포함되어 있습니다.
미디어 타입옵티컬 디스크
부호화여러가지
용량.통상 최대 700 MiB (최대 80분 오디오)
읽기 메커니즘780 nm 파장(적외선적색 에지) 반도체 레이저(초기 플레이어는 헬륨 네온 [1]레이저 사용), 1,200 Kbit/s(1×)
기입 메커니즘기록 가능한 CD-R 및 CD-RW 형식의 780 nm 파장(적외선 및 적색 에지), 읽기 전용 형식의 프레스 금형(스탬퍼) 반도체 레이저
표준.레인보우 북스
개발자필립스, 소니
사용.오디오 및 데이터 스토리지
확장처
방출된
  • 1982년 10월, 39년 전(1982-10년) (일본)
  • 1983년 3월; 39년 전 (1983-03) (유럽 및 북미)

콤팩트 디스크(CD)는 디지털 오디오 녹음을 저장하고 재생하기 위해 필립스와 소니가 공동 개발한 디지털 광학 디스크 데이터 저장 형식입니다.1982년 8월, 최초의 콤팩트 디스크가 제조되었다.그 후 1982년 10월에 출시되어 디지털 오디오 콤팩트 디스크로 브랜드화 되었다.

이 포맷은 나중에 데이터(CD-ROM) 저장용으로 수정되었습니다.또한 이러한 포맷에서는 Write-Once Audio and Data Storage(CD-R), Rewriteable Media(CD-RW), Video CD(VCD), Super Video CD(SVCD), Photo CD, Picture CD, Compact-Interactive(CD-Interactive) 등 여러 가지 형식이 파생되었습니다.

표준 CD의 지름은 120밀리미터(4.7인치)이며, 최대 74분의 비압축 스테레오 디지털 오디오 또는 약 650MiB의 데이터를 저장할 수 있도록 설계되었습니다.같은 사이즈의 디스크에 데이터를 보다 가깝게 배치함으로써 용량은 통상 80분, 700MiB로 확장됩니다.Mini CD의 직경은 60~80mm(2.4~3.1인치)로, CD 싱글, 최대 24분간의 오디오 저장, 디바이스 드라이버 전달에 사용되는 경우가 있습니다.

1982년 이 기술이 도입되었을 당시 CD는 일반적으로 10MiB를 저장할 수 있는 개인용 컴퓨터 하드 디스크 드라이브보다 훨씬 더 많은 데이터를 저장할 수 있었습니다.2010년까지 하드 드라이브는 일반적으로 CD 1,000장 정도의 저장 공간을 제공했지만 가격은 일반 제품 수준으로 떨어졌습니다.2004년, 오디오 CD, CD-ROM, CD-R의 전 세계 판매량은 약 300억장에 달했습니다.2007년까지 [2]전 세계적으로 2000억 장의 CD가 팔렸다.

물리적인 상세

CD 레이어 그림
  1. 폴리카보네이트 디스크층은 범프를 이용해 부호화된 데이터를 가진다.
  2. 빛나는 층이 레이저를 반사합니다.
  3. 옻칠 한 겹이 빛나는 층을 보호한다.
  4. 아트워크는 디스크 상단에 인쇄됩니다.
  5. 레이저 빔이 CD를 읽고 센서에 반사되어 전자 데이터로 변환됩니다.

CD는 두께 1.2mm(0.047인치)의 폴리카보네이트 플라스틱으로 제작되며 무게는 14~33g입니다.[3]중심에서 바깥쪽으로 구성 요소는 중심 스핀들 구멍(15mm), 제1 전이 영역(클램프 링), 클램프 영역(스태킹 링), 제2 전이 영역(미러 밴드), 프로그램(데이터) 영역 및 림입니다.내부 프로그램 영역은 25 ~ 58 mm의 반경을 차지하고 있습니다.

알루미늄의 얇은 층 또는 드물게 을 표면에 도포하여 반사시킵니다.금속은 일반적으로 반사층 위에 직접 회전 코팅된 래커 필름으로 보호됩니다.라벨은 보통 스크린 인쇄 또는 오프셋 인쇄를 통해 래커 층에 인쇄됩니다.

현미경으로 본 콤팩트 디스크의 구멍과 땅

CD 데이터는 폴리카보네이트 층의 상부에 성형된 나선형 트랙으로 인코딩된 피트라고 알려진 작은 움푹 들어간 부분으로 표현됩니다.구덩이 사이의 지역은 땅이라고 알려져 있다.각 피트의 깊이는 100nm, 폭은 500nm이며 [4]길이는 850nm에서 3.5µm까지 다양합니다.트랙(피치) 사이의 거리는 1.6µm입니다.[5][6][7]

오디오 CD를 재생할 때 CD 플레이어 내의 모터가 디스크를 1.2~1.4m/s(등가선형 속도, CLV)의 스캔 속도로 회전시킵니다.이는 디스크 안쪽에서 약 500RPM, 바깥쪽 가장자리에서 약 200RPM에 해당합니다.CD의 트랙은 안쪽에서 시작하여 바깥쪽을 향해 회전하므로 처음부터 끝까지 재생되는 디스크의 회전 속도가 느려집니다.

다양한 광학 스토리지 미디어 비교

프로그램 면적은 86.05cm이고2 기록 가능한 나선형의 길이는 86.05cm2 / 1.6µm = 5.38km입니다.스캔 속도가 1.2m/s일 때 재생 시간은 74분, 즉 CD-ROM에 저장된 650MiB입니다. 데이터가 약간 더 촘촘하게 채워진 디스크는 대부분의 플레이어에서 허용됩니다(단, 일부 오래된 디스크는 실패함).1.2 m/s의 선형 속도와 1.5 µm의 좁은 트랙 피치를 사용하면 재생 시간이 80분으로, 데이터 용량이 700 MiB로 증가합니다.

This is a photomicrograph of the pits at the inner edge of a CD-ROM; 2-second exposure under visible fluorescent light.
CD에 있는 구덩이의 은 500nm이고 길이는 830nm에서 3,000nm, 깊이는 150nm 사이입니다.

780 nm 파장(근적외선) 반도체 레이저를 폴리카보네이트층 바닥에 집속시켜 CD를 판독한다.구덩이와 육지 사이의 높이 변화는 빛이 반사되는 방식에 차이를 가져온다.피트는 디스크의 맨 위 층에 들어가 투명한 폴리카보네이트 베이스를 통해 읽히기 때문에 읽으면 [8]요철을 형성합니다.레이저가 디스크에 닿아 변조된 나선형 트랙보다 넓은 원 모양의 빛을 투사합니다.반사하는 부분은 육지에서, 일부는 범프 위에서 반사됩니다.레이저가 피트(범프) 위를 통과할 때, 그 높이는 피크에서 반사되는 빛의 일부가 주위의 땅에서 반사되는 빛과 1/2 파장이 다르다는 것을 의미합니다.이로 인해 표면에서 레이저의 반사가 부분적으로 취소됩니다.반사강도 변화를 포토다이오드로 측정함으로써 디스크에서 변조신호를 읽어낸다.

데이터의 나선형 패턴을 수용하기 위해, 레이저는 CD플레이어의 디스크 트레이내의 이동 기구상에 배치된다.이 메커니즘은 일반적으로 레일을 따라 움직이는 썰매의 형태를 취합니다.스레드는 웜 기어 또는 리니어 모터로 구동할 수 있습니다.웜 기어가 사용되는 경우 코일 및 자석 형태의 두 번째 단초점 선형 모터가 미세한 위치를 조정하여 디스크 내의 편심을 고속으로 추적합니다.일부 CD 드라이브(특히 1980년대와 1990년대 초에 필립스가 제조한 드라이브)는 축음기와 유사한 스윙 암을 사용합니다.이 메커니즘에 의해, 디스크 자체의 [further explanation needed]회전을 중단하지 않고, 디스크의 중앙으로부터 가장자리까지 정보를 읽어낼 수 있습니다.

Philips CDM210 CD 드라이브

구덩이와 땅은 바이너리 데이터의 0과 1을 직접 나타내지 않습니다.대신 제로 복귀 이외의 반전 부호화가 사용됩니다.피트에서 랜드로 또는 랜드에서 피트로의 변경은 1을 나타내며, 변경되지 않은 것은 일련의 0을 나타냅니다.피트 길이로 정의되는 각 1 사이에는 최소 2개에서 최대 10개의 0이 있어야 합니다.디스크 마스터에 사용된 8~1413변조를 반전시킨 후 교차 인터리브 리드-솔로몬 부호화를 반전시켜 디스크에 저장된 원시 데이터를 최종적으로 공개함으로써 디코딩됩니다.이러한 부호화 기법(Red Book에 정의되어 있음)은 원래 CD 디지털 오디오용으로 설계되었지만, 이후 거의 모든 CD 형식(CD-ROM 등)의 표준이 되었습니다.

무결성

CD는 취급 중 및 환경 노출로 인해 손상될 수 있습니다.피트는 디스크의 라벨 측에 매우 가깝기 때문에, 클리어측의 결함이나 오염물이 재생중에 초점이 맞지 않게 됩니다.따라서 CD는 디스크의 라벨 측에서 파손될 가능성이 높아집니다.투명한 면의 긁힌 상처는 유사한 굴절 플라스틱으로 보충하거나 세심한 연마로 수리할 수 있습니다.CD의 가장자리가 불완전하게 밀봉되어 있어 기체와 액체가 CD에 들어가 금속 반사층을 부식시키거나 레이저가 피트에 집중되는 것을 방해할 수 있습니다. 상태를 디스크 [9]부패라고 합니다.Geotrichum candidum 균은 [10][11]고열 및 습도 조건에서 CD에서 발견되는 폴리카보네이트 플라스틱과 알루미늄을 소비하는 것으로 확인되었습니다.

콤팩트 디스크의 데이터 무결성은 표면 오류 스캔을 사용하여 측정할 수 있습니다. 표면 오류 스캔은 C1, C2, CU로 알려진 다양한 유형의 데이터 오류 및 E11, E12, E21, E22, E31E32로 알려진 확장(파인더-그레인) 오류 측정으로 알려져 있으며, 이러한 측정 속도가 높을수록 손상되거나 부정한 표면 미디어가 있음을 나타냅니다.고장난 CD 라이터에 의해 기록된 열화된 미디어기록 가능한 미디어.

에러 스캔은, 미디어의 열화에 의한 데이터 손실을 확실히 예측할 수 있습니다.에러 스캔의 서포트는, 옵티컬(광학식) 디스크 드라이브의 벤더와 모델에 따라서 다릅니다., 2020년 [12][13]시점에서는, 확장 에러 스캔(Nero DiscSpeed에서는 「어드밴스트 에러 스캔」이라고 불림)은, 지금까지 플렉스터와 일부의 BenQ 옵티컬(광학식) 드라이브에서만 이용되고 있습니다.

디스크 모양 및 지름

트랙(확장하지 않음)을 표시하는 여러 형태의 디스크 스토리지 비교. 녹색은 시작, 빨간색은 끝입니다.
* 일부 CD-R(W) 및 DVD-R(W)/DVD+R(W) 레코더는 ZCLV, CAA 또는 CAV 모드로 작동합니다.

CD의 디지털 데이터는 디스크 중앙에서 시작하여 가장자리 쪽으로 진행되므로 사용 가능한 다양한 크기에 맞게 조정할 수 있습니다.표준 CD는 두 가지 크기로 제공됩니다.지금까지 가장 일반적인 것은 직경 120밀리미터(4.7인치)로 74분 또는 80분의 오디오 용량과 650 또는 700MiB(737,280,000바이트)의 데이터 용량을 갖추고 있습니다.디스크 두께는 1.2mm(0.047인치)이고 중앙 구멍은 15mm(0.59인치)입니다.구멍의 크기는 Joop Sinjou에 의해 결정되었고 네덜란드 10센트 동전인 두벨트[14]바탕을 두고 있다.Philips/Sony는 물리적 [15]치수에 대한 특허를 취득했습니다.소니는 90Hz를 선택한 반면 필립스110Hz의 기계 공진 주파수를 디스크에 적용하기로 결정했다.이 불일치로 인해 CD 워크맨에서 [citation needed]나중에 문제가 발생하였습니다.

필립스의 공식 역사에 따르면, 이 용량은 소니의 경영자노리오 오가가 베토벤의 9번 [16]교향곡 전체를 하나의 디스크에 담을 수 있도록 명시했다고 합니다.

Kees Schouhamer Imink는 콤팩트 디스크, DVDBlu-ray 디스크의 코딩 기술에 기여한 공로로 개인 기술 에미상을 받았습니다.

이것은 Kees Imink에 따르면, 120 mm 사이즈가 채택된 1979년 12월에 EFM 코드 형식이 아직 결정되지 않았기 때문에 미신이다.1980년 6월에 EFM을 채택하면 재생 시간이 30% 더 늘어 120mm 직경의 경우 97분, 100mm(3.9인치) 크기의 디스크는 74분 증가했습니다.그러나 재생 시간을 [17][18][19]74분으로 유지하기 위해 정보 밀도를 30% 낮췄다.직경 120mm는 Super Audio CD, DVD, HD DVD, Blu-ray Disc 의 후속 포맷에 채택되었습니다.80밀리미터(3.1인치) 직경의 디스크('Mini CD')는 최대 24분 또는 210MiB의 음악을 저장할 수 있습니다.

물리 사이즈 오디오 용량 CD-ROM 데이터 용량 정의.
120 mm 74~80분 650 ~ 700 MB 표준 사이즈
80 mm 21~24분 185 ~ 210 MB 미니 CD 사이즈
80×54mm~80×64mm 최대 6분 10 ~ 65 MB '명함' 크기

논리 형식

오디오 CD

오디오 CD(공식적으로 콤팩트 디스크 디지털 오디오 또는 CD-DA)의 논리 포맷은 이 포맷의 공동 제작자인 Sony와 [20]Philips가 1980년에 작성한 문서에 설명되어 있습니다.이 문서는 속칭 '레드북 CD-DA'로 표지의 색깔에서 유래했다.형식은 채널당 44.1kHz 샘플링 레이트의 2채널 16비트 PCM 인코딩입니다.4채널 사운드는 Red Book 형식에서 허용 가능한 옵션이지만 구현된 적이 없습니다.모노럴 오디오Red Book CD에 표준이 없습니다.따라서 모노 소스 자료는 보통 표준 Red Book 스테레오 트랙(미러링된 모노)에서 두 개의 동일한 채널로 표시됩니다.단, MP3 CD는 모노 사운드를 가진 오디오 파일 형식을 가질 수 있습니다.

CD-Text는 표준 준거 오디오 CD에 추가 텍스트 정보(앨범 이름, 노래 이름, 아티스트 등)를 저장할 수 있는 오디오 CD의 Red Book 사양의 확장입니다.정보는 CD의 리드인 영역(약 5킬로바이트)에 저장되거나 디스크의 서브코드 채널 R에서 W로 저장되며 약 31메가바이트를 저장할 수 있습니다.

콤팩트 디스크 + 그래픽스 디스크는 디스크 상의 오디오 데이터 외에 그래픽 데이터도 포함하는 특수 오디오 콤팩트 디스크입니다.이 디스크는 일반 오디오 CD 플레이어에서 재생할 수 있지만, 특수 CD+G 플레이어에서 재생하면 그래픽 신호(일반적으로 CD+G 플레이어는 텔레비전 세트 또는 컴퓨터 모니터에 연결됨)를 출력할 수 있습니다. 이러한 그래픽은 노래방 연주자들이 따라 부를 수 있는 텔레비전 세트에 가사를 표시하는 데 거의 독점적으로 사용됩니다.CD+G 포맷은 채널R ~ W 를 이용합니다.이 6비트는 그래픽 정보를 저장합니다.

CD + 확장 그래픽스(CD+EG, CD+XG)는 콤팩트 디스크 + 그래픽스(CD+G) 포맷의 개량형입니다.CD+G와 마찬가지로 CD+EG는 기본적인 CD-ROM 기능을 사용하여 재생되는 음악 외에 텍스트 및 비디오 정보를 표시합니다.이 추가 데이터는 하위 코드 채널 R-W에 저장됩니다. CD+EG 디스크가 있는 경우 극히 일부입니다.

슈퍼 오디오 CD

SACD(Super Audio CD)는 Red Book보다 높은 충실도의 디지털 오디오 재생을 제공하도록 설계된 고해상도 읽기 전용 옵티컬 오디오 디스크 형식입니다.1999년에 소개된, 그것은 레드북을 만든 바로 그 회사인 소니와 필립스에 의해 개발되었다.SACD는 DVD-Audio포맷 전쟁을 벌였지만, 어느 쪽도 오디오 CD를 대체하지는 않았습니다.SACD 표준은 Scarlet Book 표준이라고 불립니다.

SACD 형식의 타이틀은 하이브리드 디스크로 발행할 수 있습니다.이 디스크에는 SACD 오디오 스트림과 표준 CD 플레이어에서 재생할 수 있는 표준 오디오 CD 레이어가 포함되어 있기 때문에 하위 호환성이 있습니다.

CD-MIDI

CD-MIDI는 음악 연주 데이터를 저장하기 위해 사용되는 형식이며, 재생 시 오디오를 합성하는 전자 계측기에 의해 수행됩니다.따라서 오리지널 Red Book CD-DA와는 달리 이러한 녹음은 디지털로 샘플링된 오디오 녹음은 아닙니다.CD-MIDI 형식은 원본 Red Book의 확장으로 정의됩니다.

CD롬

처음 몇 년 동안 CD는 순전히 오디오만을 위한 매체였다.그러나 1988년 Sony와 Philips에 의해 Yellow Book CD-ROM 규격이 제정되었으며, 이 규격은 CD-ROM 드라이브가 있는 컴퓨터에서 읽을 수 있는 오디오 콤팩트 디스크와 동일한 물리적 형식을 사용하여 비휘발성 광 데이터 컴퓨터 데이터 저장 매체를 정의했습니다.

비디오 CD

비디오 CD(VCD, View CD 및 콤팩트 디스크 디지털 비디오)는 비디오 미디어를 CD에 저장하기 위한 표준 디지털 형식입니다.VCD는 전용 VCD 플레이어, 대부분의 최신 DVD 비디오 플레이어, 개인용 컴퓨터 및 일부 비디오 게임 콘솔에서 재생할 수 있습니다.VCD 규격은 1993년 소니, 필립스, 마쓰시타, JVC에 의해 제정되어 화이트북 규격으로 불린다.

전체적인 화질은 VHS 비디오에 필적합니다.VCD 비디오의 압축이 불충분하면 VHS 비디오보다 화질이 저하되는 경우가 있습니다만, VCD에서는 아날로그 노이즈가 아닌 블록 아티팩트가 나타나므로 사용할 때마다 더 이상 열화되지 않습니다.352×240(SIF) 해상도를 선택한 이유는 NTSC 비디오의 수직 해상도와 수평 해상도의 절반이기 때문입니다.352×288은 마찬가지로 1/4 PAL/SECAM 해상도입니다.이는 아날로그 VHS 테이프의 전체 해상도에 가깝습니다.VHS 테이프의 수평 해상도는 (수직) 스캔 라인의 2배이지만 수평 해상도는 훨씬 낮습니다.

슈퍼 비디오 CD

Super Video CD(슈퍼 비디오 콤팩트 디스크)는 표준 콤팩트 디스크에 비디오 미디어를 저장하는 데 사용되는 형식입니다.SVCD는 VCD의 후속 기종이자 DVD-Video의 대체 기종으로 개발되었으며 기술적 기능과 화질 면에서 어느 정도 떨어집니다.

SVCD는 DVD의 3분의 2 해상도, VCD의 2.7배 이상의 해상도를 가지고 있습니다.1장의 CD-R 디스크에는, 표준 화질의 SVCD 형식의 비디오를 최대 60분 보존할 수 있습니다.SVCD 비디오 길이에 대한 특정 제한은 사양에 의해 규정되어 있지 않지만 매우 긴 비디오를 수용하려면 비디오 비트환율, 즉 품질을 낮출 필요가 있습니다.보통 1개의 SVCD에 100분 이상의 비디오를 넣는 것은 큰 품질 저하 없이 어렵기 때문에 많은 하드웨어 플레이어는 초당 300~600kbit 미만의 순간 비트 전송률로 비디오를 재생할 수 없습니다.

포토 CD

포토 CD는, 사진을 디지털화해 CD에 보존하기 위해서 Kodak사가 설계한 시스템입니다.1992년에 출시된 이 디스크는 거의 100개의 고품질 이미지, 스캔된 인쇄물 및 슬라이드를 특수 고유 인코딩으로 저장할 수 있도록 설계되었습니다.포토 CD는, 베이지 북에 정의되어 있어 CD-ROM XA 및 CD-i Bridge 사양에도 준거하고 있습니다.CD-i 플레이어, 포토 CD 플레이어, 및 적절한 소프트웨어를 탑재한 모든 컴퓨터(운영 체제에 관계없이)에서 재생됩니다.또한 특수한 Kodak 기계로 사진을 사진 용지에 인쇄할 수도 있습니다.이 형식은 CD-ROM 형식의 소비자 제품인 Kodak Picture CD와 혼동해서는 안 됩니다.

CD-i

Philips Green Book은 CD-i 플레이어를 위해 설계된 인터랙티브 멀티미디어 콤팩트 디스크의 표준을 규정한다(1993)CD-i 디스크는 일반 CD 플레이어에서 재생할 수 있는 오디오 트랙을 포함할 수 있지만 CD-i 디스크는 대부분의 CD-ROM 드라이브 및 소프트웨어와 호환되지 않습니다.CD-i Ready 사양은 나중에 오디오 CD 플레이어와의 호환성을 높이기 위해 작성되었으며, CD-i Bridge 사양은 일반 CD-ROM 드라이브에서 액세스할 수 있는 CD-i 호환 디스크를 만들기 위해 추가되었습니다.

CD-i 지원

Philips는 CD-i Ready라고 불리는 CD-i와 유사한 포맷을 정의했습니다. CD-i 소프트웨어와 데이터를 트랙 1의 프리갭에 넣습니다.이 포맷은 오래된 오디오 CD 플레이어와 호환성이 더 높았습니다.

확장 음악 CD (CD+)

CD Extra 또는 CD Plus라고도 하는 Enhanced Music CD는 첫 번째 세션에 오디오 트랙을 넣고 두 번째 세션에 데이터를 넣어 동일한 디스크에 오디오 트랙과 데이터 트랙을 결합한 형식입니다.필립스와 소니에 의해 개발되었으며 블루북에 정의되어 있습니다.

비닐 디스크

VinylDisc는 표준 오디오 CD와 비닐 레코드의 하이브리드입니다.디스크 레이블 측면의 비닐 층에는 약 3분 분량의 음악을 저장할 수 있습니다.

제조하다

마이크로미터 눈금으로 개별 피트를 볼 수 있습니다.

1995년에 재료비는 보석 케이스가 30센트, CD가 10~15센트였습니다.CD 도매가는 0.75달러에서 1.15달러인 반면, 사전 녹음된 음악 CD의 일반적인 소매가는 16.[21]98달러였다.평균적으로, 그 가게는 소매가의 35퍼센트, 음반 회사는 27퍼센트, 예술가는 16퍼센트, 제조사는 13퍼센트,[21] 그리고 유통업자는 9퍼센트를 받았다.8트랙 카트리지, 콤팩트 카세트 및 CD가 출시되었을 때 미디어 제작 비용이 절감되었지만 각각이 성공한 포맷보다 더 높은 가격에 판매되었습니다.이것은 인식된 가치가 증가했기 때문에 이루어진 것이다.이는 축음기 음반에서 CD까지 이어졌지만, 애플이 MP3를 0.99달러에, 앨범을 9.99달러에 판매하면서 깨졌다.그러나 MP3를 생산하기 위한 증분 비용은 무시할 [22]수 있습니다.

쓰기 가능한 콤팩트 디스크

기록 가능한 CD

700 MiB CD-R (샤프펜슬 옆)스케일용

기록 가능한 CD-R은 "" 데이터 나선형으로 사출 성형됩니다.이어서 감광성 염료를 도포하고, 그 후 금속화 및 래커 코팅한다.CD 레코더의 쓰기 레이저는 표준 스탬프가 찍힌 디스크와 마찬가지로 표준 CD 플레이어의 읽기 레이저가 데이터를 볼 수 있도록 염료의 색상을 변경합니다.생성된 디스크는 대부분의 CD-ROM 드라이브에서 읽을 수 있으며 대부분의 오디오 CD 플레이어에서 재생할 수 있습니다.CD-R은 Orange Book 표준을 따릅니다.

CD-R 녹음은 영속적으로 하도록 설계되어 있습니다.시간이 지남에 따라 색소의 물리적 특성이 변화하여 판독 장치가 오류 수정 방법으로 복구할 수 없을 때까지 판독 오류와 데이터 손실을 일으킬 수 있습니다.표면 오류 스캔을 사용하여 오류를 예측할 수 있습니다.설계 수명은 디스크의 품질, 쓰기 드라이브의 품질 및 저장 [23]조건에 따라 20년에서 100년까지입니다.그러나 테스트 결과 일부 디스크는 정상적인 보관 [24][25]조건에서 불과 18개월 만에 열화되었습니다.이 장애는 디스크 부패라고 불리며, 그 원인에는 몇 가지,[26] 주로 환경적인 원인이 있습니다.

기록 가능한 오디오 CD는 소비자용 오디오 CD 레코더에서 사용하도록 설계되었습니다.이러한 소비자용 오디오 CD 레코더는 디지털 권리 관리(DRM)의 초기 형태인 SCM(Serial Copy Management System)을 사용하여 AHRA(Audio Home Recording Act)에 준거하고 있습니다.레코더블 오디오 CD는 일반적으로 CD-R보다 다소 비쌉니다.그 이유는 생산량이 적고 음악업계의 [27]복사 비용을 보상하기 위해 사용되는 3%의 AHRA 로열티 때문입니다.

대용량 기록 가능 CD는 기존 [28]디스크보다 20% 더 많은 데이터를 저장할 수 있는 고밀도 기록 형식입니다.용량이 큰 것은, 일부의 레코더나 기록 [29]소프트웨어와 호환성이 없습니다.

리라이트 가능 CD

CD-RW는 염료 대신 금속 합금을 사용하는 기록 가능한 매체입니다.이 경우 쓰기 레이저는 합금의 특성을 가열 및 변경(아모퍼스 대 결정성)하여 반사율을 변경하기 위해 사용됩니다.CD-RW는 프레스 CD나 CD-R만큼 반사율의 차이가 크지 않기 때문에 대부분의 이전 CD 오디오 플레이어에서는 CD-RW 디스크를 읽을 수 없습니다.다만, 최신 CD 오디오 플레이어나 스탠드 얼론 DVD 플레이어에서는 읽을 수 있습니다.CD-RW는 Orange Book 표준에 준거하고 있습니다.

ReWritable Audio CD는 일반 CD-RW 디스크를 사용할 수 없는 컨슈머용 오디오 CD 레코더에서 사용하도록 설계되었습니다.이러한 컨슈머용 오디오 CD 레코더는, 미국의 Audio Home Recording Act(AHRA)에 준거하기 위해서, 디지털 권리 관리(DRM)의 초기 형태인 시리얼 카피 관리 시스템(SCMS)을 사용합니다.ReWritable Audio CD는 (a) 음량이 적고 (b) 음악업계의 [27]복사 비용을 보상하기 위해 사용되는 3%의 AHRA 로열티 때문에 일반적으로 CD-R보다 다소 비쌉니다.

복사 방지

Red Book 오디오 사양에는 서브코드의 단순한 "반복사" 문구를 제외하고 복사 방지 메커니즘이 포함되어 있지 않습니다.적어도 2001년 [30]초에 알려진 바와 같이, 레코드 회사에서는 "복사 보호"된 비표준 콤팩트 디스크를 하드 드라이브에 복사하거나 다른 형식(FLAC, MP3, Vorbis 등)으로 쉽게 변환할 수 없는 "복사 보호"를 시도했습니다.이러한 복사 방지 디스크의 큰 결점 중 하나는 대부분의 경우 컴퓨터 CD-ROM 드라이브 또는 CD-ROM 메커니즘을 사용하는 일부 스탠드아론 CD 플레이어에서 재생되지 않는다는 것입니다.Philips는 이러한 디스크는 Red Book 사양을 위반하기 때문에 상표가 붙은 콤팩트 디스크 디지털 오디오 로고를 부착할 수 없다고 밝혔습니다.많은 복사 방지 시스템은 쉽게 구할 수 있는 무료 소프트웨어 또는 DRM 실행 프로그램의 실행을 방지하기 위해 자동 자동 실행 기능을 해제하는 것만으로 대항하고 있습니다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ Träger, Frank (5 May 2012). Springer Handbook of Lasers and Optics. ISBN 9783642194092.
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