→ Как считывать информацию с различных предметов? Кодирование и считывание информации Как экстрасенсы могут считывать информацию с предметов

Как считывать информацию с различных предметов? Кодирование и считывание информации Как экстрасенсы могут считывать информацию с предметов

Реально осуществлять воздействие на физический мир из астрала. Человек может развивать навыки телекинеза, а не астральных взаимодействий. Если хотите работать именно с физическим пространством, надо тренировать конкретный навык.

Можно в осознанном сне сбросить со стола ручку, и в реальном мире она тоже упадет.

Надо хорошо понимать механизм считывания информации, как это тренируется. Рассмотрим вкратце. Как уже говорилось ранее, мы мыслим образами, постоянно перескакивая с одного образа на другой, и у всех возникают разные ассоциации на одну и ту же входящую информацию.

Первым делом нужно научиться останавливать свою мысль. Это не полное отсутствие внутреннего диалога, как многие считают. У нас в голове постоянно идет масса многопоточных процессов: мы чувствуем свое тело, что-то слышим, видим, можем параллельно несколько мыслительных процессов вести и так далее. Для считывания информации нам нужно научиться останавливать всего один поток, всего один, потому что весь диалог вы не остановите никогда. Одну ветку остановить можно, все сразу – нельзя. Иначе получается, что сознание человека полностью отсутствует в физическом теле, и оно упадет мешком на землю.

Тренировка строится следующим образом

У всех иногда возникают негативные мысли в голове, и надо научиться их блокировать. Это самый простой маркер. Когда у вас возникает нехорошая мысль, давайте себе сразу мысленную команду: стерто. Заблокируйте этот поток. Как только научитесь блокировать все эти мысли у себя в голове, можно сказать, что вы готовы к тому, чтобы остановить один выделенный поток. Если не научились, то, соответственно, не сможете. У меня это заняло порядка месяца.

Следующий шаг

Выбор, в какой сфере вы хотите тренироваться. Выбираете такую, которую сможете использовать для вашей жизни. Очень важно, чтобы у вас было настоящее желание уметь это делать, не просто для галочки. Дальше вы задаете себе какой-то вопрос и останавливаете мысль. Все. Кроме вопроса, ваше сознание не должно ничего само генерировать. Только после этого у вас возникнет образ либо аудио информация, которую вы однозначно расшифруете. Делайте проверку на объективность. Готово. При этом после постановки вопроса вы можете параллельно общаться, прыгать, бегать и вообще делать все, что угодно, но только не думать на эту тему. Образ должен прийти спонтанно.

Существуют другие механизмы, когда решение находится на глубинном уровне. Такая технология тоже хорошо работает. Когда есть какая-то сложная задача, надо придумать что-то интересное, в голову сейчас ничего не приходит. Самый простой вариант – загрузить себя этой задачей и отвлечься, забыть о ней. Например, пойти на свидание. Спустя какое-то время, когда вы отдохнули, у вас появляются качественные, эффективные идеи. Но это другой механизм, это не считывание информации. Это глубинное осмысление процесса.

Главное, чтобы для вас выбранная задача имела практический смысл. И никогда сразу не доверяйте ответу, проверяйте его. С практикой, с опытом вы сможете сразу определять достоверность, без перепроверки. Причем это определяется чисто по специфическому внутреннему состоянию: вам без разницы, какой будет ответ. Если у вас появляется вовлеченность, например, когда вы долго тренировались, задавали вопросы, тут появляются ответы, и вы начинаете радоваться, что классно получилось – нужное состояние сбивается, и результат получается недостоверный. Не должно быть заинтересованности в результате, вы просто получаете информацию. Например, проверять на дороге, сколько машин будет стоять на следующем перекрестке – занятие довольно бессмысленное, зато многие люди угадывают карты в игре, это действительно может быть полезно.

Блок - диаграмма виртуального прибора, который считывает информацию из файла и преобразует в удобный для визуального восприятия вид.

Первый элемент блок - диаграммы виртуальный прибор - Read Characters From File, который считывает текстовую информацию из файла.

Функция считывает определенное число символов или строк из файла, представляющего поток байтов. По умолчанию эта функция считывает все символы из текстового файла. Считывание заданного количества символов, начиная с первого, производится с помощью входа подсчет (count). При установке отметки в строке Считать строки (Read Lines) контекстного меню функции вход подсчет определяет количество считываемых строк. Установка значения -1 на этом входе определяет считывание всех символов в строке или всех строк текстового файла. Выход текст (text) содержит текст, считанный из файла. По умолчанию это строка, содержащая символы первой строки файла. Если подключить вход подсчет, то на этот

выход будет выводиться массив строк, считанных из файла. При удалении отметки. Считать строки на этот выход будут выводиться все символы, считываемые из файла. Функция преобразует все зависящие от платформы символы конца строки в аналогичные символы LabVIEW независимо от состояния строки Convert EOL контекстного меню функции.

Затем строка подается на String Subset (Выделение подстроки), для того, чтобы из полученных данных выделять отдельные кадры. С каждым циклом смещение увеличивается, с помощью счетчика итераций в структуре цикла, и виртуальный прибор считывает новый кадр, все кадры имеют одинаковое количество символов - 90.

Функция String Subset возвращает часть входной строки (string), начинающуюся со смещения (offset) и содержащую число символов, заданное на входе длина (length). Начальный адрес первого символа в строке равен 0. Выход подстрока (substring) является пустым, если смещение больше длины строки или если длина меньше или равна 0. Если длина больше или равна длине строки минус смещение, то на выходе подстрока выводится остаток строки, начинающийся со смещения.

Так, как нам известно количество слов в кадре, которое равно 3 и постоянно, мы используем цикл с заданным количеством итераций.

Структура Цикл с фиксированным числом итераций (For Loop) эквивалентна текстовому оператору for i = 0 to N_1 do ….

При помещении структуры на панель блок-диаграммы ее контур в виде прямоугольника должен быть растянут так, чтобы охватить существующий код программы, который должен выполняться циклически заданное число раз, или так, чтобы позволить разместить в нем новый код программы. Если помещаемая в структуру или перемещаемая внутри структуры функция пересекается с ее границей, то граница автоматически расширяется. Эта опция может быть отключена для данной структуры путем снятия отметки строки Auto Grow в контекстном меню структуры или для всего приложения путем снятия флажка Установить структуры с автоматическим расширением (Place structures with Auto Grow enabled) в окне категории Блок_диаграмма (Block Diagram) диалогового окна Опции (Options), вызываемого в меню Инструменты (Tools).

Количество циклов может задаваться с помощью константы или элемента управления, подключенных к терминалу числа итераций (count terminal) (прямоугольник в левом верхнем углу структуры с буквой N). Текущее число завершенных итераций цикла содержится в терминале счетчика итераций (iteration terminal).

Далее из слова выделяем информацию, используя функцию String Subset с разным значением сдвига и количеством считываемых символов. Номер канала и время измерения в виде строк выводим на лицевую панель, спомощью индикаторов. А сигнал от АЦП преобразуем обратно в числовое значение с помощью функции Decimal String To Number (Строку десятичных цифр в число).

Функция преобразует цифровые символы строки (string), начиная от смещения (offset), в целое десятичное число и передает его на выход число (number). Если указанный начальный элемент строки не цифра, то функция передает на выход число (number) значение по умолчанию (default). Если вход значение по умолчанию не подключен, то его состояние определяется как 0. Выход смещение после числа (offset past number) определяет индекс первого элемента строки, следующего за числом.

Таблица показывает, как числовые параметры на входах строка, смещение и по умолчанию влияют на выходное число.


Получившееся число падаем на вход виртуального прибора, смоделированного ранее, который делает обратное преобразование кода от АЦП в напряжение, а затем в температуру.

определение (извлечение) информации, записанной на к.-л. носителе данных. В зависимости от типа носителя информации и принципа запоминания С. и. осуществляется либо приведением состояния носителя данных к исходному, либо без его изменения. При первом способе считывания информация разрушается, и для многократного С. и. необходима её регенерация; при втором способе считывания информация сохраняется. Неразрушающее С. и. применимо не ко всем носителям данных и требует использования спец. накопителей (напр., магнитные лента или диск, оптич. диск).

  • - состояние защищенности информации от случайного или преднамеренного доступа лиц, не имеющих на это права, ее получения, раскрытия, модификации или разрушения...

    Гражданская защита. Понятийно-терминологический словарь

  • - 1) состояние защищенности информации от случайного или преднамеренного доступа лиц, не имеющих на это права, ее получения, раскрытия, модификации или разрушения...

    Словарь терминов черезвычайных ситуаций

  • - концентрирование отдельных потоков информации в единый сводный агрегат, что дает возможность получить общую картину ситуации в экономике для конкретного числа агрегированных переменных, включая капитал, труд,...

    Словарь бизнес терминов

  • - защищенность информации от случайного или преднамеренного доступа лиц, не имеющих на это права...

    Словарь бизнес терминов

  • - исследование сложных объектов изучением множества их частей, что позволяет получать вполне достоверную характеристику всей генеральной совокупности...

    Экологический словарь

  • - уровень соответствия создаваемого с помощью полученной информации образа реальному объекту, процессу, явлению и т.п.См. также: Информация  ...

    Финансовый словарь

  • - избежание недостатка полноты или точности информации при ее санкционированных изменениях.См. также: Информационная безопасность  ...

    Финансовый словарь

  • - преобразование детализированной информации в "пакеты" данных, что позволяет анализировать экономику в терминах небольшого числа соответствующих агрегированных переменных, которые включают капитал, труд, товары,...

    Большой экономический словарь

  • - 1. обеспечение защиты информации от случайного или преднамеренного доступа лиц, не имеющих на это право 2. интегральное свойство информации, характеризующееся конфиденциальностью, целостностью и доступностью 3...

    Большой экономический словарь

  • - действия, в результате которых информация становится недоступна для субъекта, имеющего право доступа к...

    Большой экономический словарь

  • - "... - действия потребителя, а также управляющей организации по снятию с приборов учета горячей и холодной воды измеренных числовых значений объема горячей и холодной воды.....

    Официальная терминология

  • - в ЦВМ, извлечение информации, хранящейся в запоминающем устройстве, и передача её в др. устройства вычислительной машины...

    Большая Советская энциклопедия

  • - условное название "освобождения" информации от исходного языка в переводе...

    Толковый переводоведческий словарь

  • - ...

    Орфографический словарь-справочник

  • - сч"...

    Русский орфографический словарь

  • - скачивание, перекачивание, считка, считание, перекачка, съем,...

    Словарь синонимов

"СЧИТЫВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ" в книгах

2.3. Считывание сигнала

автора Александров Юрий

2.3. Считывание сигнала

Из книги Основы психофизиологии автора Александров Юрий

2.3. Считывание сигнала Для компьютерной обработки сигнала «сырая» ЭЭГ переводится в цифровую форму. Частота считывания мгновенных значений сигнала при этой процедуре («квантование», sampling) определяется согласно теореме Шеннона–Котельникова. Для того чтобы описать

Глава 40. Восприятие и передача информации. Естественные механизмы обработки информации

Из книги Русская модель эффективного соблазнения автора Богачев Филипп Олегович

Глава 40. Восприятие и передача информации. Естественные механизмы обработки информации Зато я нюхаю и слышу хорошо… Из «садистского» стишка Мы всегда, каждую секунду жизни, получаем гигантские объемы информации. Мы живем внутри информации, мы живем информацией, и

Считывание информации

Из книги Большая Советская Энциклопедия (СЧ) автора БСЭ

Считывание числовых данных

Из книги Язык Си - руководство для начинающих автора Прата Стивен

Считывание числовых данных Многие программы включают считывание чисел, поэтому идеи, которые мы развиваем здесь, будут полезны везде. Общий вид первой части программы ясен: использовать цикл для считывания чисел до тех пор, пока все числа не будут считаны. Но в этом

8.7. Запись и считывание информации связки ключей из iCloud

автора Нахавандипур Вандад

8.7. Запись и считывание информации связки ключей из iCloud Постановка задачи Требуется сохранить информацию в связке ключей, а также обеспечить хранение этой информации в пользовательской связке ключей, расположенной в облаке iCloud. Так пользователь сможет получать доступ к

12.2. Запись информации в файлы и считывание информации из файлов

Из книги iOS. Приемы программирования автора Нахавандипур Вандад

12.2. Запись информации в файлы и считывание информации из файлов Постановка задачи Требуется сохранить на диске информацию (например, текст, данные, изображения и

16.4. Считывание данных из Core Data

Из книги iOS. Приемы программирования автора Нахавандипур Вандад

16.4. Считывание данных из Core Data Постановка задачи Требуется считывать содержимое ваших сущностей (таблиц) с помощью Core

18.7.4. Считывание данных из файлов с помощью IFS

Из книги Linux и UNIX: программирование в shell. Руководство разработчика. автора Тейнсли Дэвид

18.7.4. Считывание данных из файлов с помощью IFS Чтобы при выводе данных устранить разделитель полей в виде двоеточия, примените переменную ifs, предварительно сохранив ее установки. После того как сценарий завершит работу с этими установками, восстановите установки

1.2. Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации

Из книги Основы информатики: Учебник для вузов автора Малинина Лариса Александровна

1.2. Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации Вся жизнь человека так или иначе связана с накоплением и обработкой информации, которую он получает из окружающего мира, используя пять органов чувств – зрение,

Считывание данных с компакт-диска

Из книги Новейший самоучитель работы на компьютере автора Белунцов Валерий

Считывание данных с компакт-диска Такие операции, как проигрывание звуковых компакт-дисков и считывание с них информации, принципиально различаются.Каким же образом происходит считывание информации с дисков? Если речь идет о дисках с обычными данными, записанными в

Об информации, информационных технологиях и о защите информации Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 02.07.2013) (Извлечение)

Из книги Религиозная тайна автора Андреев К. М.

Об информации, информационных технологиях и о защите информации Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 02.07.2013) (Извлечение) ‹…›Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе‹…›7) конфиденциальность информации – обязательное для

Считывание внутренних представлений в повседневной жизни

Из книги Введение в психологическую теорию аутизма автора Аппе Франческа

Считывание внутренних представлений в повседневной жизни Наряду с тем, что, как представляется, гипотеза нарушения модели психического дает хорошее объяснение того сочетания слабых и сильных сторон, которое наблюдается при аутизме (Frith 1989а), реальная связь этой

Считывание данных компаратора

автора Ловин Джон

Считывание данных компаратора Микроконтроллер может также считывать данные логических уровней с других микроконтроллеров, схем и ИС. В качестве примера рассмотрим схему на рис. 6.23. В этой схеме микроконтроллер считывает данные выхода компаратора. Выход компаратора LM339

Считывание данных резистивных датчиков

Из книги Создаем робота-андроида своими руками автора Ловин Джон

Считывание данных резистивных датчиков Микроконтроллер может непосредственно считывать данные резистивных датчиков в диапазоне от 5 до 50 кОм. К микроконтроллеру может быть подсоединен резистивный датчик любого типа: фоторезистор (элемент на основе сульфида кадмия CdS),

Считывание информации с информационного поля, откроет перед вами доступ к знаниям, которые вам необходимы! Осуществите подключение к инфополю и получите доступ к Хроникам Акаши! Только представьте, что вы делаете мысленный импульс (запрос) и узнаете обо всем, получаете ответ на любой вопрос! В информационном поле Вселенной хранятся все знания, накопленные человечеством и цивилизациями разных галактик. Гениальные открытия, умение легко зарабатывать деньги, знания о том, как привлекать людей, как исцелить тело от любых болезней, познать высшие духовные состояния, как развить сверхспособности (сиддхи) и др. Узнайте, как получить эту редкую экстрасенсорную способность в свое распоряжение! Уникальные методики, собранные в этом разделе сайта «Х-Архив», помогут вам: «читать» людей, считывать информацию для написания книг и статей, получать знания для научных открытий и изобретений, угадывать выигрышные комбинации чисел лотереи, прогнозировать ситуацию на фондовых рынках (Forex) и биржевых торгах, узнать будущее, делать высокоточные букмекерские прогнозы, узнать свою судьбу и не только…

Современный компьютер может обрабатывать числовую, текстовую, графическую, звуковую и видео информацию. Все эти виды информации в компьютере представлены в двоичном коде, т. е. используется алфавит мощностью два (всего два символа 0 и 1). Связано это с тем, что удобно представлять информацию в виде последовательности электрических импульсов: импульс отсутствует (0), импульс есть (1). Такое кодирование принято называть двоичным, а сами логические последовательности нулей и единиц - машинным языком.

Каждая цифра машинного двоичного кода несет количество информации равное одному биту. Данный вывод можно сделать, рассматривая цифры машинного алфавита, как равновероятные события. При записи двоичной цифры можно реализовать выбор только одного из двух возможных состояний, а, значит, она несет количество информации равное 1 бит. Следовательно, две цифры несут информацию 2 бита, четыре разряда - 4 бита и т. д. Чтобы определить количество информации в битах, достаточно определить количество цифр в двоичном машинном коде.

А) Кодирование текстовой информации

В настоящее время большая часть пользователей при помощи компьютера обрабатывает текстовую информацию, которая состоит из символов: букв, цифр, знаков препинания и др. Традиционно для того чтобы закодировать один символ используют количество информации равное 1 байту, т. е. I = 1 байт = 8 бит. При помощи формулы, которая связывает между собой количество возможных событий К и количество информации I, можно вычислить сколько различных символов можно закодировать (считая, что символы - это возможные события): К = 2I = 28 = 256, т. е. для представления текстовой информации можно использовать алфавит мощностью 256 символов. Суть кодирования заключается в том, что каждому символу ставят в соответствие двоичный код от 00000000 до 11111111 или соответствующий ему десятичный код от 0 до 255. Необходимо помнить, что в настоящее

Двоичный код

Десятичный код

время для кодировки русских букв используют пять различных кодовых таблиц (КОИ - 8, СР1251, СР866, Мас, ISO), причем тексты, закодированные при помощи одной таблицы, не будут правильно отображаться в другой кодировке. Наглядно это можно представить в виде фрагмента объединенной таблицы кодировки символов. Одному и тому же двоичному коду ставится в соответствие различные символы. Впрочем, в большинстве случаев о перекодировке текстовых документов заботится на пользователь, а специальные программы - конверторы, которые встроены в приложения.

Б) Кодирование графической информации

В середине 50-х годов для больших ЭВМ, которые применялись в научных и военных исследованиях, впервые в графическом виде было реализовано представление данных. Без компьютерной графики трудно представить уже не только компьютерный, но и вполне материальный мир, так как визуализация данных применяется во многих сферах человеческой деятельности. Графическую информацию можно представлять в двух формах: аналоговой или дискретной. Живописное полотно, цвет которого изменяется непрерывно - это пример аналогового представления, а изображение, напечатанное при помощи струйного принтера и состоящее из отдельных точек разного цвета - это дискретное представление. Путем разбиения графического изображения (дискретизации) происходит преобразование графической информации из аналоговой формы в дискретную. При этом производится кодирование - присвоение каждому элементу конкретного значения в форме кода. При кодировании изображения происходит его пространственная дискретизация. Ее можно сравнить с построением изображения из большого количества маленьких цветных фрагментов (метод мозаики). Все изображение разбивается на отдельные точки, каждому элементу ставится в соответствие код его цвета. При этом качество кодирования будет зависеть от следующих параметров: размера точки и количества используемых цветов. Чем меньше размер точки, а, значит, изображение составляется из большего количества точек, тем выше качество кодирования. Чем большее количество цветов используется (т. е. точка изображения может принимать больше возможных состояний), тем больше информации несет каждая точка, а, значит, увеличивается качество кодирования. Создание и хранение графических объектов возможно в нескольких видах - в виде векторного, фрактального или растрового изображения. Отдельным предметом считается 3D (трехмерная) графика, в которой сочетаются векторный и растровый способы формирования изображений. Она изучает методы и приемы построения объемных моделей объектов в виртуальном пространстве. Для каждого вида используется свой способ кодирования графической информации.

В) Кодирование звуковой информации

С самого детства мы сталкиваемся с записями музыки на разных носителях: грампластинках, кассетах, компакт-дисках и т.д. В настоящее время существует два основных способах записи звука: аналоговый и цифровой. Но для того чтобы записать звук на какой-нибудь носитель его нужно преобразовать в электрический сигнал. Это делается с помощью микрофона. Самые простые микрофоны имеют мембрану, которая колеблется под воздействием звуковых волн. К мембране присоединена катушка, перемещающаяся синхронно с мембраной в магнитном поле. В катушке возникает переменный электрический ток. Изменения напряжения тока точно отражают звуковые волны. Переменный электрический ток, который появляется на выходе микрофона, называется аналоговым сигналом. Применительно к электрическому сигналу «аналоговый» обозначает, что этот сигнал непрерывен по времени и амплитуде. Он точно отражает форму звуковой волны, которая распространяется в воздухе. Звуковую информацию можно представить в дискретной или аналоговой форме. Их отличие в том, что при дискретном представлении информации физическая величина изменяется скачкообразно («лесенкой»), принимая конечное множество значений. Если же информацию представить в аналоговой форме, то физическая величина может принимать бесконечное количество значений, непрерывно изменяющихся. Виниловая пластинка является примером аналогового хранения звуковой информации, так как звуковая дорожка свою форму изменяет непрерывно. Но у аналоговых записей на магнитную ленту есть большой недостаток - старение носителя. За год фонограмма, которая имела нормальный уровень высоких частот, может их потерять. Виниловые пластинки при проигрывании их несколько раз теряют качество. Поэтому преимущество отдают цифровой записи. В начале 80-х годов появились компакт-диски. Они являются примером дискретного хранения звуковой информации, так как звуковая дорожка компакт - диска содержит участки с различной отражающей способностью. Теоретически эти цифровые диски могут служить вечно, если их не царапать, т.е. их преимуществами являются долговечность и неподверженность механическому старению. Другое преимущество заключается в том, что при цифровой перезаписи нет потери качества звука. На мультимедийных звуковых картах можно найти аналоговые микрофонный предусилитель и микшер. Рассмотрим процессы преобразования звука из аналоговой формы в цифровую и наоборот. Примерное представление о том, что происходит в звуковой карте, может помочь избежать некоторых ошибок при работе со звуком. Звуковые волны при помощи микрофона превращаются в аналоговый переменный электрический сигнал. Он проходит через звуковой тракт и попадает в аналого-цифровой преобразователь (АЦП) - устройство, которое переводит сигнал в цифровую форму. В упрощенном виде принцип работы АЦП заключается в следующем: он измеряет через определенные промежутки времени амплитуду сигнала и передает дальше, уже по цифровому тракту, последовательность чисел, несущих информацию об изменениях амплитуды. Во время аналого-цифрового преобразования никакого физического преобразования не происходит. С электрического сигнала как бы снимается отпечаток или образец, являющийся цифровой моделью колебаний напряжения в аудиотракте. Если это изобразить в виде схемы, то эта модель представлена в виде последовательности столбиков, каждый из которых соответствует определенному числовому значению. Цифровой сигнал по своей природе дискретен - то есть прерывист, поэтому цифровая модель не совсем точно соответствует форме аналогового сигнала. Вывод цифрового звука происходит при помощи цифро-аналогового преобразователя (ЦАП), который на основании поступающих цифровых данных в соответствующие моменты времени генерирует электрический сигнал необходимой амплитуды.

Считывание информации - извлечение информации, хранящейся в запоминающем устройстве (ЗУ), и передача её в др. устройства вычислительной машины. Считывание информации производится при выполнении большинства машинных операций, а иногда является самостоятельной операцией. Считывание может сопровождаться разрушением (стиранием) информации в тех ячейках (зонах) ЗУ, откуда производилось считывание (как, например, в ЗУ на ферритовых сердечниках), или быть неразрушающим (например, в ЗУ на магнитных лентах, дисках) и, следовательно, допускающим многократное использование однажды записанной информации. Считывание информации характеризуется временем, затрачиваемым непосредственно на вывод данных из ЗУ; оно составляет от нескольких десятков наносек до нескольких милисек.

Рассмотрим процесс считывания информации на примере компакт-диска. Данные с диска читаются при помощи лазерного луча с длиной волны 780 нм. Принцип считывания информации лазером для всех типов носителей заключается в регистрации изменения отражённого света. Лазерный луч фокусируется на информационном слое в пятно диаметром ~1,2 мкм. Если свет сфокусировался между питами (на ленде), то фотодиод регистрирует максимальный сигнал. В случае, если свет попадает на пит, фотодиод регистрирует меньшую интенсивность света. Различие между дисками «только для чтения» и дисками однократной/многократной записи заключается в способе формирования питов. В случае диска «только для чтения» питы представляют собой некую рельефную структуру (фазовую дифракционную решетку), причём оптическая глубина каждого пита чуть меньше четверти длины волны света лазера, что приводит к разнице фаз в половину длины волны между светом, отражённым от пита и светом, отражённым от ленда. В результате в плоскости фотоприёмника наблюдается эффект деструктивной интерференции и регистрируется снижение уровня сигнала. В случае CD-R/RW пит представляет собой область с большим поглощением света, нежели ленд (амплитудная дифракционная решетка). В результате фотодиод также регистрирует снижение интенсивности отражённого от диска света. Длина пита изменяет как амплитуду, так и длительность регистрируемого сигнала.

Скорость чтения/записи CD указывается кратной 150 Кб/с (то есть 153 600 байт/с). Например, 48-скоростной привод обеспечивает максимальную скорость чтения (или записи) CD, равную 48 Ч 150 = 7200 Кб/с (7,03 Мб/с).

 

 

Это интересно: