सीडी रॉम: Difference between revisions

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| image        = CD-ROM.png
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| caption      = A traditional CD-ROM
| caption      = एक पारंपरिक सीडी-रॉम
| type          = [[Optical disc]]
| type          = [[ऑप्टिकल डिस्क]]
| encoding      = Various
| encoding      = विभिन्न
| capacity      = 194 [[megabyte|MB]] (8 cm), 553–900 MB (12 cm)
| capacity      = 194 [[मेगाबाइट|एमबी]] (8 सेमी), 553–900 एमबी (12 सेमी)
| read          = 600-780 nm laser diode, 150 [[KB/s]] (1×; 150 × 2<sup>10</sup>), 10,800 KB/s (72×)
| read          = 600-780 एनएम लेजर डायोड, 150 [[केबी/एस]] (1×; 150 × 2<sup>10</sup>), 10,800 केबी/एस (72×)
| write        = Pressed mold
| write        = संपीडित सांचा
| standard = ISO/IEC 10149<ref name="iso-cdrom">{{cite web|url=https://iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=25869|title=ISO/IEC 10149:1995 – Information technology – Data interchange on read-only 120 mm optical data disks (CD-ROM)|year=1995|author=ISO|access-date=2010-08-06|archive-url=https://web.archive.org/web/20190115213634/https://www.iso.org/standard/25869.html|archive-date=2019-01-15|url-status=live}}</ref>
| standard = आईएसओ/आईईसी 10149<ref name="आईएसओ-सीडी-रॉम">{{cite web|url=https://iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=25869|title=ISO/IEC 10149:1995 – Information technology – Data interchange on read-only 120 mm optical data disks (CD-ROM)|year=1995|author=ISO|access-date=2010-08-06|archive-url=https://web.archive.org/web/20190115213634/https://www.iso.org/standard/25869.html|archive-date=2019-01-15|url-status=live}}</ref>
| use          = Data storage
| use          = डेटा भंडारण
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एक सीडी-रोम ({{IPAc-en|ˌ|s|iː|d|iː|ˈ|r|ɒ|m}}, [[ कॉम्पैक्ट डिस्क ]] [[ रीड ऑनली मैमोरी ]]) एक प्री-प्रेस्ड ऑप्टिकल कॉम्पैक्ट डिस्क है जिसमें [[ कंप्यूटर डेटा भंडारण ]] होता है। कंप्यूटर सीडी-रोम पढ़ सकते हैं- लेकिन लिख या मिटा नहीं सकते हैं, यानी यह एक प्रकार की रीड-ओनली मेमोरी है। कुछ सीडी, जिन्हें [[ उन्नत सीडी ]] कहा जाता है, कंप्यूटर डेटा और ऑडियो दोनों को एक [[ सीडी प्लेयर ]] पर चलाने में सक्षम रखते हैं, जबकि डेटा (जैसे सॉफ्टवेयर या डिजिटल वीडियो) केवल कंप्यूटर पर प्रयोग करने योग्य होता है (जैसे [[ आईएसओ 9660 ]])<ref name=":0">{{Cite web|title = CD Yellow Book Standards|url=https://mediatechnics.com/yellowbook.htm|website=www.mediatechnics.com|access-date=2015-11-16|archive-url=https://web.archive.org/web/20190521040159/http://www.mediatechnics.com/yellowbook.htm|archive-date=2019-05-21|url-status=live}}</ref> पीसी सीडी-रोम प्रारूपित करें)।
सीडी रॉम (CD-ROM, [[ कॉम्पैक्ट डिस्क |कॉम्पैक्ट डिस्क]] [[ रीड ऑनली मैमोरी | रीड ऑनली मैमोरी]]), एक पूर्वमुद्रित ऑप्टिकल कॉम्पैक्ट डिस्क है जिसमें[[ कंप्यूटर डेटा भंडारण |  कंप्यूटर डेटा स्टोरेज]] होता है। कंप्यूटर CD-ROM को पढ़ सकते हैं - लेकिन लिख या मिटा नहीं सकते हैं, कुछ सीडी जिसे [[ उन्नत सीडी | एनहांस्ड सीडी]] कहते हैं, कंप्यूटर डाटा और ऑडियो दोनों को सीडी प्लेयर में क्रियान्वन के लिए सक्षम होने के साथ नियंत्रित करती है। जबकि डेटा (जैसे सॉफ्टवेयर या डिजिटल वीडियो) केवल कंप्यूटर पर उपयोग करने योग्य होता है(जैसे [[ आईएसओ 9660 |आईएसओ 9660]]<ref name=":0">{{Cite web|title = CD Yellow Book Standards|url=https://mediatechnics.com/yellowbook.htm|website=www.mediatechnics.com|access-date=2015-11-16|archive-url=https://web.archive.org/web/20190521040159/http://www.mediatechnics.com/yellowbook.htm|archive-date=2019-05-21|url-status=live}}</ref> प्रारूप पीसी सीडी रॉम)।


1990 के दशक के दौरान, कंप्यूटर और [[ पांचवीं पीढ़ी के वीडियो गेम कंसोल ]] के लिए [[ सॉफ़्टवेयर ]] और डेटा वितरित करने के लिए सीडी-रोम का लोकप्रिय रूप से उपयोग किया [[ जानकारी ]] था।
1990 के दशक के दौरान सीडी रॉम का लोकप्रिय उपयोग सॉफ़्टवेयर और कंप्यूटर के लिए डेटा और पांचवीं पीढ़ी के वीडियो गेम कंसोल्स को वितरित करने के लिए किया गया था।


== इतिहास ==
== इतिहास ==
ऑप्टिकल डिस्क भंडारण पर सबसे पहला सैद्धांतिक कार्य संयुक्त राज्य अमेरिका में [[ डेविड पॉल ग्रेग ]] (1958) और [[ जेम्स रसेल (आविष्कारक) ]] (1965-1975) सहित स्वतंत्र शोधकर्ताओं द्वारा किया गया था। विशेष रूप से, ग्रेग के पेटेंट का उपयोग [[ लेजर डिस्क ]] विनिर्देश के आधार के रूप में किया गया था, जिसे एमसीए द्वारा ग्रेग के पेटेंट खरीदने के साथ-साथ गॉस इलेक्ट्रोफिजिक्स के साथ-साथ कंपनी की स्थापना के बाद अमेरिका के संगीत निगम और [[ PHILIPS ]] के बीच सह-विकसित किया गया था।<ref>{{Cite web|title=Optical Disc invented by David Paul Gregg in year 1958|url=https://targetstudy.com/knowledge/invention/19/optical-disc.html|access-date=2020-07-06|website=targetstudy.com}}</ref> लेजरडिस्क सीडी का तत्काल अग्रदूत था, प्राथमिक अंतर यह था कि लेजरडिस्क ने एक एनालॉग प्रक्रिया के माध्यम से जानकारी को एन्कोड किया था जबकि सीडी ने डिजिटल एन्कोडिंग का इस्तेमाल किया था।
ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज  पर सबसे पहला सैद्धांतिक कार्य [[ डेविड पॉल ग्रेग ]] (1958) तथा [[ जेम्स रसेल (आविष्कारक) |जेम्स रसेल (आविष्कारक)]] (1965-1975) सहित अमेरिका के स्वतंत्र शोधकर्ताओं द्वारा किया गया था। विशेष रूप से, ग्रेग के पेटेंट का उपयोग लेसर डिस्क विनिर्देश के आधार के रूप में किया गया था, जिसे एमसीए और [[ PHILIPS |फिलिप्स]] के बीच सह विकसित किया गया था, एमसीए ने ग्रेग के पेटेंट खरीदे, साथ ही कंपनी ने गॉस इलेक्ट्रोफिजिक्स की स्थापना की।<ref>{{Cite web|title=Optical Disc invented by David Paul Gregg in year 1958|url=https://targetstudy.com/knowledge/invention/19/optical-disc.html|access-date=2020-07-06|website=targetstudy.com}}</ref> लेसरडिस्क सीडी का तत्काल अग्रदूत था, प्राथमिक अंतर यह है कि किसी एनालॉग प्रक्रिया के माध्यम से [[ लेजर डिस्क |लेजर डिस्क]] कूटित सूचना, जबकि सीडी डिजिटल एन्कोडिंग का प्रयोग करती है।


ऑप्टिकल डिस्क को डिजिटाइज़ करने के लिए मुख्य कार्य 1979-1980 के दौरान तोशितादा दोई और [[ कीस शॉहामर इमिंक ]] द्वारा किया गया था, जिन्होंने [[ सोनी ]] और फिलिप्स के लिए एक कार्यबल पर काम किया था।<ref>{{Cite web|title = Shannon, Beethoven, and the Compact Disc|url=http://www.exp-math.uni-essen.de/~immink/pdf/beethoven.htm|website=www.exp-math.uni-essen.de|archive-url=https://web.archive.org/web/20150318132453/http://www.exp-math.uni-essen.de/~immink/pdf/beethoven.htm|archive-date=2015-03-18}}</ref> परिणाम 1980 में परिभाषित [[ कॉम्पैक्ट डिस्क डिजिटल ऑडियो ]] (सीडी-डीए) था। सीडी-रोम को बाद में सीडी-डीए का एक विस्तार डिजाइन किया गया था, और प्रारंभिक भंडारण क्षमता के साथ किसी भी प्रकार के डिजिटल डेटा को रखने के लिए इस प्रारूप को अनुकूलित किया गया था। 553 [[ मेगाबाइट ]] का।<ref>{{cite web|date=1982 |url=https://books.google.com/books?id=RTwQAQAAMAAJ| title=Videodisc Update, Volumes 1-3|page=13}}</ref> सोनी और फिलिप्स ने [[ तकनीकी मानक ]] बनाया जो 1983 में सीडी-रोम के प्रारूप को परिभाषित करता है,<ref name="infoworld1994">{{cite web|date=June 6, 1994|title=InfoWorld Vol. 16, No. 23|url=https://books.google.com/books?id=hzgEAAAAMBAJ&pg=PA88|access-date=March 25, 2020|publisher=[[InfoWorld]]|page=88}}</ref> जिसे येलो बुक कहा जाने लगा। CD-ROM की घोषणा 1984 में की गई थी<ref>{{Cite web|title=1983 {{!}} Timeline of Computer History {{!}} Computer History Museum|url=https://www.computerhistory.org/timeline/1983/|access-date=2020-07-06|website=www.computerhistory.org}}</ref> और 1985 में पहले जापानी [[ COMDEX ]] कंप्यूटर शो में डेनॉन और सोनी द्वारा पेश किया गया।<ref>[https://archive.org/details/Japanese1985 Japanese PCs (1985)] (14:20), ''[[Computer Chronicles]]''</ref> नवंबर 1985 में, [[ Microsoft ]], Philips, Sony, Apple Inc. और [[ डिजिटल उपकरण निगम ]] सहित कई कंप्यूटर उद्योग प्रतिभागियों ने CD-ROM के लिए एक [[ फाइल सिस्टम ]] प्रारूप को परिभाषित करने के लिए एक विनिर्देश बनाने के लिए मुलाकात की।<ref name="antiquarian">{{cite web|title=A Slow-Motion Revolution |author=Maher, Jimmy |date=September 30, 2016| url=https://www.filfre.net/2016/09/a-slow-motion-revolution/}}</ref> परिणामी विनिर्देश, जिसे हाई सिएरा प्रारूप कहा जाता है, मई 1986 में प्रकाशित हुआ था।<ref name="antiquarian"/>इसे अंततः 1988 में आईएसओ 9660 मानक के रूप में कुछ बदलावों के साथ मानकीकृत किया गया था। जनता के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले पहले सीडी-रोम उत्पादों में से एक [[ ग्रोलियर ]] अकादमिक विश्वकोश था, जिसे मार्च 1986 में माइक्रोसॉफ्ट सीडी-रोम सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। .<ref name="antiquarian" />
ऑप्टिकल डिस्क का डिजिटाइज करने का मुख्य कार्य, टोशी दोई और [[ कीस शॉहामर इमिंक |कीस शॉहामर इमिंक]] ने वर्ष 1979-1980 में किया था, जिन्होंने [[ सोनी |सोनी]] और फिलिप्स के लिए कार्य बल पर कार्य किया था।<ref>{{Cite web|title = Shannon, Beethoven, and the Compact Disc|url=http://www.exp-math.uni-essen.de/~immink/pdf/beethoven.htm|website=www.exp-math.uni-essen.de|archive-url=https://web.archive.org/web/20150318132453/http://www.exp-math.uni-essen.de/~immink/pdf/beethoven.htm|archive-date=2015-03-18}}</ref> परिणाम 1980 को परिभाषित [[ कॉम्पैक्ट डिस्क डिजिटल ऑडियो |कॉम्पैक्ट डिस्क डिजिटल ऑडियो]] (सीडी-डीए) था। सीडी रॉम को बाद में सीडी-डीए का विस्तार बनाया गया, और 553 [[ मेगाबाइट | मेगाबाइट]] की प्रारंभिक स्टोरेज  क्षमता के साथ किसी भी प्रकार के डिजिटल डेटा को धारण करने के लिए इस प्रारूप को अनुकूलित किया।<ref>{{cite web|date=1982 |url=https://books.google.com/books?id=RTwQAQAAMAAJ| title=Videodisc Update, Volumes 1-3|page=13}}</ref> सोनी और फ़िलिप्स ने [[ तकनीकी मानक |तकनीकी मानक]] बनाया जो 1983 में सीडी रॉम के प्रारूप को परिभाषित करता है,<ref name="infoworld1994">{{cite web|date=June 6, 1994|title=InfoWorld Vol. 16, No. 23|url=https://books.google.com/books?id=hzgEAAAAMBAJ&pg=PA88|access-date=March 25, 2020|publisher=[[InfoWorld]]|page=88}}</ref> जिसे येलो किताब कहा जाने लगा। 1984 में सीडी-रॉम की घोषणा की गई थी<ref>{{Cite web|title=1983 {{!}} Timeline of Computer History {{!}} Computer History Museum|url=https://www.computerhistory.org/timeline/1983/|access-date=2020-07-06|website=www.computerhistory.org}}</ref> और पहली जापानी [[कॉम्डेक्स]] कंप्यूटर शो 1985 में डेनन और सोनी द्वारा समक्ष किया गया।<ref>[https://archive.org/details/Japanese1985 Japanese PCs (1985)] (14:20), ''[[Computer Chronicles]]''</ref> नवंबर, 1985 में, [[माइक्रोसॉफ्ट]], फिलिप्स, सोनी, एपल और [[ डिजिटल उपकरण निगम |डिजिटल उपकरण निगम]] सहित कई कम्प्यूटर उद्योग प्रतिभागियों ने सीडी-रॉम्स के लिए [[ फाइल सिस्टम |फाइल प्रणाली]] प्रारूप को परिभाषित करने के लिए एक विशिष्टता प्रदान की।<ref name="antiquarian">{{cite web|title=A Slow-Motion Revolution |author=Maher, Jimmy |date=September 30, 2016| url=https://www.filfre.net/2016/09/a-slow-motion-revolution/}}</ref> इससे परिणामी विवरण, जिसे उच्च सिएरा प्रारूप कहा जाता है, मई 1986 में प्रकाशित हुआ।<ref name="antiquarian" /> इसे अंततः 1988 में आईएसओ 9660 मानक के रूप में कुछ बदलावों के साथ मानकीकृत किया गया था। जनता के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले पहले सीडी रॉम उत्पादों में से एक [[ ग्रोलियर |ग्रोलियर]] अकादमिक विश्वकोश था, जिसे मार्च 1986 में माइक्रोसॉफ्ट सीडी रॉम सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था।<ref name="antiquarian" />


1988 में पीसी इंजन सीडी-रोम² (टर्बोग्राफ्स-सीडी) के साथ शुरू होने वाले [[ होम वीडियो गेम कंसोल ]] में सीडी-रोम का उपयोग शुरू किया गया था, जबकि सीडी-रोम ड्राइव भी 1980 के दशक के अंत तक [[ घरेलू कंप्यूटर ]]ों के लिए उपलब्ध हो गए थे। 1990 में, डेटा ईस्ट ने एक [[ आर्केड सिस्टम बोर्ड ]] का प्रदर्शन किया, जो 1980 के दशक के [[ लेजरडिस्क वीडियो गेम ]] के समान सीडी-रोम का समर्थन करता था, लेकिन डिजिटल डेटा के साथ, पुराने लेज़रडिस्क गेम की तुलना में अधिक लचीलेपन की अनुमति देता है।<ref>{{cite magazine |title=Hot Off The Press! More Revolution |magazine=RePlay |date=March 1991 |volume=16 |issue=6 |page=3 |url=https://archive.org/details/re-play-volume-16-issue-no.-6-march-1991-600dpi/RePlay%20-%20Volume%2016%2C%20Issue%20No.%206%20-%20March%201991%20%28Compressed%29/page/n2}}</ref> 1990 की शुरुआत तक, जापान में लगभग 300,000 सीडी-रोम ड्राइव बेचे गए, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 125,000 सीडी-रोम डिस्क का मासिक उत्पादन किया जा रहा था।<ref>{{cite magazine |title=Special Report: A Fact of Life |magazine=RePlay |date=February 1990 |volume=15 |issue=5 |pages=48–9 |url=https://archive.org/details/re-play-volume-14-issue-no.-5-february-1990-600dpi/RePlay%20-%20Volume%2014%2C%20Issue%20No.%205%20-%20February%201990/page/48}}</ref> 1990 के दशक में विपणन किए गए कुछ कंप्यूटरों को [[ मल्टीमीडिया ]] कंप्यूटर कहा जाता था क्योंकि उन्होंने एक सीडी-रोम ड्राइव को शामिल किया था, जो कई सौ मेगाबाइट वीडियो, चित्र और ऑडियो डेटा के वितरण की अनुमति देता था।
1988 में पीसी इंजन सीडी रॉम² (टर्बोग्राफ़िक्स-सीडी) के साथ शुरू होने वाले [[ होम वीडियो गेम कंसोल |होम वीडियो गेम कंसोल]] में सीडी रॉम का प्रयोग होने लगा था, जबकि 1980 के दशक के अंत तक सीडी रॉम ड्राइव [[ घरेलू कंप्यूटर |घरेलू]] [[कंप्यूटरों]] के लिए भी उपलब्ध हो गई थी। 1990 में, डेटा पूर्व ने एक [[ आर्केड सिस्टम बोर्ड |आर्केड प्रणाली बोर्ड]] का प्रदर्शन किया जो सीडी रॉम का समर्थन करता था, 1980 के दशक के [[ लेजरडिस्क वीडियो गेम | लेजरडिस्क वीडियो गेम]] के समान लेकिन डिजिटल डेटा के साथ, पुराने लेसरडिस्क खेल से अधिक लचीलापन की अनुमति देता है।<ref>{{cite magazine |title=Hot Off The Press! More Revolution |magazine=RePlay |date=March 1991 |volume=16 |issue=6 |page=3 |url=https://archive.org/details/re-play-volume-16-issue-no.-6-march-1991-600dpi/RePlay%20-%20Volume%2016%2C%20Issue%20No.%206%20-%20March%201991%20%28Compressed%29/page/n2}}</ref> 1990 के प्रारंभ में जापान में लगभग 300,000 सीडी-रॉम ड्राइव बेची गई, जबकि 125000 सीडी-रॉम डिस्क को हर महीने अमेरिका में उत्पादित किया जा रहा था।<ref>{{cite magazine |title=Special Report: A Fact of Life |magazine=RePlay |date=February 1990 |volume=15 |issue=5 |pages=48–9 |url=https://archive.org/details/re-play-volume-14-issue-no.-5-february-1990-600dpi/RePlay%20-%20Volume%2014%2C%20Issue%20No.%205%20-%20February%201990/page/48}}</ref> 1990 के दशक में जिन कंप्यूटरों का विपणन हुआ था उन्हें  "[[ मल्टीमीडिया |मल्टीमीडिया]]" कंप्यूटर कहा जाता था क्योंकि उन्होंने एक सीडी रॉम ड्राइव सम्मिलित किया, जिसमें कई सौ मेगाबाइट के वीडियो, चित्र और ऑडियो डेटा की डिलीवरी की अनुमति दी गई थी।


==सीडी-रोम डिस्क ==
==सीडी रॉम डिस्क ==


=== मीडिया ===
=== मीडिया ===
[[File:CD-ROM Drive (Dell).jpg|thumb|आंशिक रूप से खुले सीडी-रोम ड्राइव के ट्रे में एक सीडी-रोम।]]
[[File:CD-ROM Drive (Dell).jpg|thumb|आंशिक रूप से खुले सीडी रॉम ड्राइव के ट्रे में एक सीडी रॉम।]]
सीडी-रोम कॉम्पैक्ट डिस्क डिजिटल ऑडियो के समान हैं, और डेटा को बहुत समान तरीके से संग्रहीत और पुनर्प्राप्त किया जाता है (केवल डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानकों में ऑडियो सीडी से भिन्न होता है)। डिस्क को [[ पॉलीकार्बोनेट ]] [[ प्लास्टिक ]] की 1.2 मिमी मोटी डिस्क से बनाया जाता है, जिसमें परावर्तक सतह बनाने के लिए [[ अल्युमीनियम ]] की एक पतली परत होती है। सीडी-रोम का सबसे सामान्य आकार 120 मिमी व्यास का है, हालांकि 80 मिमी व्यास वाला छोटा [[ मिनी सीडी ]] मानक, साथ ही कई गैर-मानक आकारों और मोल्डों में [[ आकार का कॉम्पैक्ट डिस्क ]] (जैसे, [[ बूट करने योग्य व्यवसाय कार्ड ]] | व्यवसाय कार्ड- साइज़ मीडिया), भी मौजूद हैं।
सीडी-रॉम ऑडियो सीडी की उपस्थिति के समान होते हैं, और डेटा को बहुत समान तरीके से संग्रहीत और पुनर्प्राप्त किया जाता है। ( केवल डेटा स्टोर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानक में ऑडियो सीडी से भिन्न है )। डिस्क [[ पॉलीकार्बोनेट |पॉलीकार्बोनेट]] [[ प्लास्टिक |प्लास्टिक]] की 1.2 मिमी मोटी डिस्क से बने होते हैं, चिंतनशील सतह बनाने के लिए [[ अल्युमीनियम |अल्युमीनियम]] की एक पतली परत के साथ सीडी-रॉम का सबसे सामान्य आकार 120 मिमी व्यास का होता है, चूँकि छोटे [[ मिनी सीडी |मिनी सीडी]] मानक में 80 मिमी व्यास है। साथ ही कई गैर मानक आकारों और मोल्ड में [[ आकार का कॉम्पैक्ट डिस्क |आकार का कॉम्पैक्ट डिस्क]] ( उदाहरण के लिए, व्यापार कार्ड आकार के मीडिया ) भी मौजूद हैं। [[File:CD laser assembly1.jpg|thumb|सीडी रॉम ड्राइव का एक दृश्य जो लेजर प्रणाली को अलग करता है।]]
[[File:CD laser assembly1.jpg|thumb|A view of a CD-ROM drive's disassembled laser system]]
डेटा डिस्क पर "पिट्स" नामक सूक्ष्म इंडेंट की एक श्रृंखला के रूप में संग्रहीत किया जाता है, उनके बीच गैर इंडेंट रिक्त स्थान के साथ "भूमि" कहा जाता है। डिस्क की प्रतिबिंबित की हुई सतह पर एक [[ लेज़र |लेज़र]] पिट्स और भूमि के पैटर्न को पढ़ने के लिए चमका है, क्योंकि पिट्स की गहराई डिस्क पढ़ने के लिए उपयोग की जाने वाली लेजर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के लगभग एक चौथाई से एक छमाही तक है, वह [[प्रतिबिंबित बीम]] के चरण को आने वाली बीम के संबंध में स्थानांतरित कर दिया गया है, विनाशकारी हस्तक्षेप और परिलक्षित बीम की तीव्रता को कम करने के कारण। यह द्विआधारी डेटा में परिवर्तित होता है।  
डेटा को डिस्क पर सूक्ष्म इंडेंटेशन की एक श्रृंखला के रूप में संग्रहीत किया जाता है जिसे गड्ढे कहा जाता है, उनके बीच गैर-इंडेंट रिक्त स्थान को भूमि कहा जाता है। गड्ढों और भूमि के पैटर्न को पढ़ने के लिए डिस्क की परावर्तक सतह पर एक [[ लेज़र ]] चमकाया जाता है। चूँकि गड्ढों की गहराई डिस्क को पढ़ने के लिए उपयोग की जाने वाली लेज़र लाइट की तरंग दैर्ध्य के लगभग एक-चौथाई से एक-छठे तक होती है, परावर्तित [[ प्रकाश किरण ]] के चरण (तरंगों) को आने वाली किरण के संबंध में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे विनाशकारी हस्तक्षेप और कम हो जाता है परावर्तित किरण की तीव्रता। इसे बाइनरी डेटा में बदल दिया जाता है।


=== मानक ===
=== मानक ===
कॉम्पैक्ट डिस्क पर संग्रहीत डेटा के लिए कई प्रारूपों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें [[ इंद्रधनुष पुस्तकें ]] के रूप में जाना जाता है। 1983 में बनाई गई येलो बुक,<ref name="infoworld1994"/><ref>{{cite web|date=April 15–18, 1996|title=Proceedings of the 5th Annual Federal Depository Library Conference|url=https://books.google.com/books?id=q6fd2zvM41YC&pg=PA11|access-date=February 10, 2022|publisher=U.S. Government Printing Office|page=11}}</ref> सीडी-रोम के लिए विशिष्टताओं को परिभाषित करता है, जिसे 1988 में मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन/अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन 10149 के रूप में मानकीकृत किया गया है।<ref name="iso-cdrom" />मानक और 1989 में [[ एक्मा इंटरनेशनल ]]-130 . के रूप में<ref name="ecma130">{{cite journal|url=http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-130.htm |title=Data Interchange on Read-only 120 mm Optical Data Disks (CD-ROM) |publisher=ECMA |date=June 1996 |access-date=2009-04-26}}</ref> मानक। सीडी-रॉम मानक मूल रेड बुक (ऑडियो सीडी मानक) कॉम्पैक्ट डिस्क डिजिटल ऑडियो के शीर्ष पर बनाता है सीडी ऑडियो के लिए सीडी-डीए मानक। अन्य मानक, जैसे कि [[ वीडियो सीडी ]] के लिए व्हाइट बुक (सीडी मानक), सीडी-रोम विनिर्देशों के आधार पर प्रारूपों को और परिभाषित करते हैं। येलो बुक स्वयं स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन संबंधित सामग्री वाले मानकों को आईएसओ या ईसीएमए से मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है।
[[इंद्रधनुष पुस्तकों]] के नाम से विख्यात कॉम्पैक्ट डिस्क्स पर स्टोर्ड डेटा के लिए कई प्रारूपों का उपयोग किया जाता है। पीली किताब, जो 1983 में सृजित की गई थी,<ref name="infoworld1994" /><ref>{{cite web|date=April 15–18, 1996|title=Proceedings of the 5th Annual Federal Depository Library Conference|url=https://books.google.com/books?id=q6fd2zvM41YC&pg=PA11|access-date=February 10, 2022|publisher=U.S. Government Printing Office|page=11}}</ref> सीडी रॉम के लिए विनिर्देशों को परिभाषित करता है, वर्ष 1988 में आईएसओ/आईईसी 10149 के रूप में मानकीकृत किया गया है।<ref name="iso-cdrom" /> मानक और 1989 में ईसीएमए 130<ref name="ecma130">{{cite journal|url=http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-130.htm |title=Data Interchange on Read-only 120 mm Optical Data Disks (CD-ROM) |publisher=ECMA |date=June 1996 |access-date=2009-04-26}}</ref> मानक के रूप में सीडी रॉम मानक सीडी ऑडियो के लिए मूल लाल किताब सीडी-डीए मानक के शीर्ष पर बनाता है। अन्य मानक, जैसे [[ वीडियो सीडी |वीडियो सीडी]] के लिए सफ़ेद किताब, आगे सीडी रॉम विनिर्देशों के आधार पर प्रारूपों को परिभाषित करें। पीली किताब स्वयं भी मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके अनुरूप सामग्री के मानकों को आईएसओ या ईसीएमए से मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है।


ऐसे कई मानक हैं जो परिभाषित करते हैं कि सीडी-रोम पर डेटा फ़ाइलों की संरचना कैसे करें। आईएसओ 9660 सीडी-रोम के लिए मानक फाइल सिस्टम को परिभाषित करता है। [[ आईएसओ 13490 ]] इस मानक पर एक सुधार है जो गैर-अनुक्रमिक लिखने के लिए समर्थन जोड़ता है एक बार कई पढ़ें | एक बार लिखें और फिर से लिखने योग्य डिस्क जैसे [[ सीडी आरडब्ल्यू ]] और [[ सीडी-आर ]]डब्ल्यू, साथ ही [[ सत्र (सीडी) ]]। ISO 13346 मानक को ISO 9660 की अधिकांश कमियों को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया था,<ref>{{cite web|url=http://standards.com/StandardsDownloads/birth.html|title=Birth Announcement: ISO/IEC 13346 and ISO/IEC 13490|date=1996-02-09|publisher=Standards.com|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20180914132201/http://www.standards.com/StandardsDownloads/birth.html|archive-date=2018-09-14|access-date=2013-09-23}}</ref> और इसका एक सबसेट [[ यूनिवर्सल डिस्क प्रारूप ]] फॉर्मेट में विकसित हुआ, जिसे [[ डीवीडी ]] के लिए अपनाया गया था। एक बूट करने योग्य सीडी विनिर्देश, जिसे एल टोरिटो (सीडी-रोम मानक) कहा जाता है, जनवरी 1995 में जारी किया गया था, ताकि सीडी को [[ हार्ड डिस्क ]] या [[ फ्लॉपी डिस्क ]] का अनुकरण किया जा सके।
ऐसे कई मानक हैं जो सीडी-रॉम पर डेटा फ़ाइलों की संरचना को परिभाषित करते हैं। आईएसओ 9660 सीडी रॉम के लिए मानक फाइल प्रणाली को परिभाषित करता है। [[ आईएसओ 13490 |आईएसओ 13490]] इस मानक में सुधार है, जो बार बार गैर-क्रमिक लेखन और फिर से लिखने योग्य डिस्क जैसे [[ सीडी आरडब्ल्यू | सीडी आरडब्ल्यू]] और [[ सीडी-आर | सीडी-आर]] डब्ल्यू, के साथ ही कई सत्रों का समर्थन करता है, आईएसओ 13346 मानक आईएसओ 9660 की कमियों का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया था,<ref>{{cite web|url=http://standards.com/StandardsDownloads/birth.html|title=Birth Announcement: ISO/IEC 13346 and ISO/IEC 13490|date=1996-02-09|publisher=Standards.com|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20180914132201/http://www.standards.com/StandardsDownloads/birth.html|archive-date=2018-09-14|access-date=2013-09-23}}</ref> और इसका एक सबसेट [[ यूनिवर्सल डिस्क प्रारूप | यूनिवर्सल डिस्क प्रारूप]] में विकसित हुआ जो कि [[ डीवीडी |डीवीडी]] के लिए अपनाया गया था, एक बूट करने योग्य सीडी विनिर्देश, जिसे एल टोटो कहते हैं, जनवरी 1995 में जारी किया गया था ताकि सीडी [[ हार्ड डिस्क |हार्ड डिस्क]] या[[ फ्लॉपी डिस्क | फ्लॉपी डिस्क]] की नकल कर सके।  


=== निर्माण ===
=== निर्माण ===
{{Main|Compact Disc manufacturing}}
{{Main|कॉम्पैक्ट डिस्क विनिर्माण}}
प्री-प्रेस्ड सीडी-रोम स्टैम्पिंग की एक प्रक्रिया द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादित होते हैं जहां एक ग्लास मास्टर डिस्क बनाई जाती है और स्टैम्पर्स बनाने के लिए उपयोग की जाती है, जो कि पहले से मौजूद गड्ढों के साथ अंतिम डिस्क की कई प्रतियां बनाने के लिए उपयोग की जाती हैं। रिकॉर्ड करने योग्य (सीडी-आर) और फिर से लिखने योग्य (सीडी-आरडब्ल्यू) डिस्क एक अलग विधि द्वारा निर्मित होते हैं, जिससे एक प्रक्रिया में डाई या [[ चरण संक्रमण ]] सामग्री के गुणों को बदलने वाले लेजर द्वारा डेटा रिकॉर्ड किया जाता है जिसे अक्सर कहा जाता है [[ ऑप्टिकल डिस्क संलेखन ]]।


== {{anchor|Mode 1|Mode 2}}सीडी-रोम प्रारूप ==
प्री-प्रेस सीडी-रॉम मुद्रांकन की प्रक्रिया के द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है जहां एक ग्लास मास्टर डिस्क बनाया जाता है और "स्टैम्पर" बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जो बदले में पहले से मौजूद पिट्स के साथ अंतिम डिस्क की कई प्रतियों का निर्माण करने के लिए उपयोग किया जाता है। रिकार्ड करने योग्य (सीडी-आर) और फिर लिखने योग्य (सीडी-आरडब्ल्यू) डिस्क का निर्माण किसी अन्य विधि द्वारा किया जाता है, लेज़र द्वारा उन पर डेटा अभिलेखित किया जाता है जिससे डाई या [[प्रावस्था संक्रमण]] सामग्री के गुण बदल जाते हैं।
सीडी-रोम पर संग्रहीत डेटा मानक कॉम्पैक्ट डिस्क डिजिटल ऑडियो # रेड बुक विनिर्देश (मूल रूप से केवल कॉम्पैक्ट डिस्क डिजिटल ऑडियो के लिए परिभाषित) में वर्णित डेटा एन्कोडिंग तकनीकों का अनुसरण करता है। इसमें क्रॉस-इंटरलीव्ड रीड-सोलोमन कोडिंग (सीआईआरसी), आठ से चौदह मॉड्यूलेशन (ईएफएम), और सीडी की भौतिक सतह में बिट्स को कोड करने के लिए कॉम्पैक्ट डिस्क # भौतिक विवरण का उपयोग शामिल है।


सीडी-रोम पर डेटा को समूहबद्ध करने के लिए उपयोग की जाने वाली संरचनाएं भी रेड बुक से ली गई हैं। ऑडियो सीडी (सीडी-डीए) की तरह, एक सीडी-रोम सेक्टर में उपयोगकर्ता डेटा के 2,352 [[ बाइट ]]्स होते हैं, जो 98 फ्रेम से बना होता है, प्रत्येक में 33 बाइट्स (उपयोगकर्ता डेटा के लिए 24 बाइट्स, त्रुटि सुधार के लिए 8 बाइट्स और 1 बाइट) होते हैं। सबकोड)। ऑडियो सीडी के विपरीत, इन क्षेत्रों में संग्रहीत डेटा किसी भी प्रकार के डिजिटल डेटा से मेल खाता है, ऑडियो सीडी विनिर्देश के अनुसार एन्कोड किए गए ऑडियो नमूने नहीं। इस डेटा की संरचना, पता और सुरक्षा के लिए, सीडी-रोम मानक दो सेक्टर मोड, मोड 1 और मोड 2 को परिभाषित करता है, जो एक सेक्टर के अंदर डेटा के लिए दो अलग-अलग लेआउट का वर्णन करता है।<ref name=":0" />एक सीडी-रोम के अंदर एक [[ ट्रैक (सीडी) ]] (सेक्टरों का एक समूह) में केवल एक ही मोड में सेक्टर होते हैं, लेकिन यदि सीडी-रोम में कई ट्रैक मौजूद हैं, तो प्रत्येक ट्रैक के सेक्टर बाकी हिस्सों से अलग मोड में हो सकते हैं। रास्ता। वे ऑडियो सीडी ट्रैक के साथ भी सह-अस्तित्व में आ सकते हैं, जो कि [[ मिश्रित मोड सीडी ]] का मामला है।
[[ ऑप्टिकल डिस्क संलेखन | ऑप्टिकल डिस्क संलेखन]]  
== सीडी रॉम प्रारूप ==
सीडी रॉम में स्टोर्ड डाटा, लाल किताब विनिर्देशन में वर्णित मानक सीडी डाटा एन्कोडिंग तकनीकों का अनुसरण करता है, जो मूल रूप से केवल (ऑडियो सीडी के लिए ही परिभाषित होता है।) इसमें क्रॉस इंटरलीव्ड रीड-सोलोमन कोडिंग (सीआईआरसी) सम्मिलित है, आठ-से-चौदह मॉडुलेशन (ईएफएम), और सीडी के भौतिक सतह में बिट्स को कोडिंग के लिए पिट्स और भूमि का उपयोग।


=== सेक्टर संरचना ===
सीडी रॉम पर आंकड़ों के समूह के लिए संरचना लाल पुस्तकों से ली गई है। जैसे ऑडियो सीडी (सीडीडीए), एक सीडी-रॉम क्षेत्र में उपयोगकर्ता डेटा के 2,352 [[ बाइट |बाइट्स]] होते हैं, जो 98 फ्रेम से बना होता है, प्रत्येक में 33 बाइट्स होते हैं। (उपयोगकर्ता डेटा के लिए 24 बाइट्स, त्रुटि सुधार के लिए 8 बाइट, और सबकोड के लिए 1 बाइट)। ऑडियो सीडी के विपरीत इन क्षेत्रों में संग्रहीत डेटा, ऑडियो सीडी विनिर्देशन के अनुसार एन्कोडेड ऑडियो नमूने नहीं किसी भी प्रकार के डिजिटल डेटा से मेल खाती है। इस डेटा की संरचना, पते और सुरक्षा के लिए, सीडी रॉम मानक आगे दो क्षेत्र मोड, मोड 1 और मोड 2 को परिभाषित करता है, जो एक क्षेत्र के अंदर डेटा के लिए दो अलग-अलग विन्यास का वर्णन करता है।<ref name=":0" /> सीडी रॉम के अंदर [[ ट्रैक (सीडी) |ट्रैक (सीडी)]] (क्षेत्रों का एक समूह) केवल उसी मोड के क्षेत्रों में सम्मिलित हैं, लेकिन अगर एक सीडी-रॉम में बहुत से ट्रेक्स मौजूद हैं, प्रत्येक ट्रैक का बाकी ट्रैक से अलग मोड में क्षेत्र हो सकता है। वे ऑडियो सीडी ट्रैक के साथ भी सह-अस्तित्व में आ सकते हैं, जो की [[ मिश्रित मोड सीडी |मिश्रित मोड सीडी]] का विषय है।
मोड 1 और 2 दोनों सेक्टर [[ हेडर (कंप्यूटिंग) ]] जानकारी के लिए पहले 16 बाइट्स का उपयोग करते हैं, लेकिन [[ त्रुटि सुधार ]] बाइट्स के उपयोग के कारण शेष 2,336 बाइट्स में भिन्न होते हैं। एक ऑडियो सीडी के विपरीत, एक सीडी-रोम [[ प्रक्षेप ]] द्वारा त्रुटि छुपाने पर भरोसा नहीं कर सकता है; पुनर्प्राप्त डेटा की उच्च विश्वसनीयता की आवश्यकता है। बेहतर त्रुटि सुधार और पता लगाने के लिए, मोड 1, ज्यादातर डिजिटल डेटा के लिए उपयोग किया जाता है, त्रुटि का पता लगाने के लिए 32-बिट [[ चक्रीय अतिरेक की जाँच ]] (सीआरसी) कोड और रीड-सोलोमन त्रुटि सुधार की तीसरी परत जोड़ता है।{{refn|group=n|Note that the [[Cross-Interleaved Reed-Solomon Coding|CIRC]] error correction system used in the CD audio format has two interleaved layers.}} रीड-सोलोमन उत्पाद-जैसे कोड (आरएसपीसी) का उपयोग करना। इसलिए मोड 1 में त्रुटि का पता लगाने और सुधार के लिए प्रति सेक्टर 288 बाइट्स हैं, जिससे डेटा के लिए प्रति सेक्टर 2,048 बाइट्स उपलब्ध हैं। मोड 2, जो छवि या वीडियो डेटा के लिए अधिक उपयुक्त है (जहां पूर्ण विश्वसनीयता थोड़ी कम महत्वपूर्ण हो सकती है), इसमें कोई अतिरिक्त त्रुटि का पता लगाने या सुधार बाइट्स नहीं हैं, इसलिए प्रति सेक्टर 2,336 डेटा बाइट्स उपलब्ध हैं। ध्यान दें कि दोनों मोड, जैसे ऑडियो सीडी, अभी भी फ्रेम स्तर पर कॉम्पैक्ट डिस्क डिजिटल ऑडियो#डेटा एन्कोडिंग से लाभान्वित होते हैं।<ref name="cdrfaq" />


ऊपर वर्णित तकनीकों के साथ डिस्क पर संग्रहीत होने से पहले, प्रत्येक सीडी-रोम सेक्टर को कुछ समस्याग्रस्त पैटर्न को दिखाने से रोकने के लिए स्क्रैम्बल किया जाता है।<ref name="ecma130"/>ये तले हुए क्षेत्र फिर उसी एन्कोडिंग प्रक्रिया का पालन करते हैं जो रेड बुक में वर्णित है ताकि अंततः एक सीडी पर संग्रहीत किया जा सके।
=== क्षेत्र संरचना ===
दोनों मोड 1 और 2 क्षेत्रों [[ हेडर (कंप्यूटिंग) |हेडर (कंप्यूटिंग)]] जानकारी के लिए पहले 16 बाइट्स का उपयोग करते हैं, लेकिन [[ त्रुटि सुधार |त्रुटि सुधार]] बाइट के उपयोग के कारण शेष 2,336 बाइट में भिन्न होता है।ऑडियो सीडी के विपरीत, सीडी रॉम [[ प्रक्षेप |प्रक्षेप]] के द्वारा त्रुटि छिपाने पर भरोसा नहीं कर सकता; पुनर्प्राप्त डेटा की उच्च विश्वसनीयता आवश्यक है। सुधार त्रुटि सुधार और पहचान प्राप्त करने के लिए, मोड 1, डिजिटल डेटा के लिए अधिकतर उपयोग किया, त्रुटि का पता लगाने के लिए 32-बिट [[ चक्रीय अतिरेक की जाँच |चक्रीय अतिरेक की जाँच]] (सीआरसी) कोड जोड़ता है, और रीड-सोलोमन त्रुटि सुधार की एक तीसरी परत{{refn|group=n|Note that the [[Cross-Interleaved Reed-Solomon Coding|CIRC]] error correction system used in the CD audio format has two interleaved layers.}} कोड (आरएसपीसी) जैसे एक रीड-सोलोमन उत्पाद का उपयोग करना। इस मोड 1 में त्रुटि का पता लगाने और सुधार के लिए प्रति क्षेत्र 288 बाइट्स सम्मिलित हैं, जिसमें डेटा के लिए उपलब्ध प्रति खंड 2,048 बाइट रहते हैं। मोड 2, जो छवि या वीडियो डेटा के लिए अधिक उपयुक्त है (जहां सही विश्वसनीयता थोड़ा कम महत्वपूर्ण हो सकती है), इसमें कोई अतिरिक्त त्रुटि पहचान या सुधार बाइट नहीं है, इसलिए प्रति क्षेत्र 2,336 उपलब्ध डेटा बाइट्स हैं, नोट करें कि दोनों मोड, जैसे ऑडियो सीडी, अभी भी फ्रेम स्तर पर त्रुटि सुधार के निचले स्तरों से लाभ उठाते हैं।<ref name="cdrfaq">{{cite web|url=https://cdrfaq.org/faq02.html#S2-2|title=What is XA? CDPLUS? CD-i? MODE1 vs MODE2? Red/yellow/blue book?|access-date=2008-05-04|last=McFadden|first=Andy|date=2002-12-20|work=CD-Recordable FAQ|archive-url=https://web.archive.org/web/20191002031932/https://www.cdrfaq.org/faq02.html#S2-2|archive-date=2019-10-02|url-status=live}}</ref>  


निम्न तालिका सीडी-डीए और सीडी-रोम में सेक्टरों की संरचना की तुलना दिखाती है:<ref name="ecma130"/>
ऊपर वर्णित तकनीकों के साथ डिस्क पर संग्रहीत होने से पहले, प्रत्येक सीडी रॉम क्षेत्र को कुछ समस्याग्रस्त पैटर्न को दिखाने से रोकने के लिए संघर्ष किया जाता है।<ref name="ecma130" /> ये संघर्ष हुए क्षेत्र फिर उसी एन्कोडिंग प्रक्रिया का पालन करते हैं जो रेड किताब में वर्णित है ताकि अंततः एक सीडी पर संग्रहीत किया जा सके।
 
निम्नलिखित सारणी सीडी-डीए और सीडी रॉम में क्षेत्रों की संरचना की तुलना दर्शाती है:<ref name="ecma130" />


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Format
! प्रारूप
! colspan=8 | ← 2,352 byte sector structure
! colspan=8 | ← 2,352 बाइट खंड संरचना
|-
|-
! CD digital audio:
! सीडी डिजिटल ऑडियो:
| colspan=8 |2,352 (Digital audio)
| colspan=8 |2,352 (डिजिटल ऑडियो)
|-
|-
! CD-ROM Mode 1:
! सीडी-रॉम मोड 1:
| 12 (Sync pattern)
| 12 (सिंक पैटर्न)
| 3 (Address)
| 3 (पता)
| 1 (Mode, 0x01)
| 1 (मोड, 0x01)
| 2,048 (Data)
| 2,048 (डेटा)
| 4 (Error detection)
| 4 (त्रुटि पहचानना)
| 8 (Reserved, zero)
| 8 (आरक्षित, शून्य)
| colspan=2 |276 (Error correction)
| colspan=2 |276 (त्रुटि सुधार)
|-
|-
! CD-ROM Mode 2:
! सीडी-रॉम मोड 2:
| 12 (Sync pattern)
| 12 (सिंक पैटर्न)
| 3 (Address)
| 3 (पता)
| 1 (Mode, 0x02)
| 1 (मोड, 0x02)
| colspan=5 |2,336 (Data)
| colspan=5 |2,336 (डेटा)
|}
|}
सीडी-डीए ऑडियो मानकों की तुलना के आधार पर मोड-1 सीडी-रोम की नेट बाइट दर 44,100 हर्ट्ज × 16 बिट/नमूना × 2 [[ ऑडियो चैनल ]] × 2,048 / 2,352/8 = 150 केबी/एस (150 × 2<sup>10</sup>)यह मान, 150 Kbyte/s, को 1× गति के रूप में परिभाषित किया गया है। इसलिए, मोड 1 सीडी-रोम के लिए, 1 × सीडी-रोम ड्राइव प्रति सेकंड 150/2 = 75 लगातार सेक्टर पढ़ता है।
मोड-1 सीडी रॉम की नेट बाइट दर, सीडी-डीए ऑडियो मानकों की तुलना के आधार पर, 44,100 हर्ट्ज × 16 बिट्स/नमूना × 2 [[ ऑडियो चैनल |ऑडियो चैनल]] × 2,048 / 2,352/8 = 150 केबी/एस (150 × 210) है। यह मान, 150 केबी/एस, को "1× गति" के रूप में परिभाषित किया गया है। इसलिए, मोड 1 सीडी रॉम के लिए, 1 × सीडी रॉम ड्राइव प्रति सेकंड 150/2 = 75 लगातार क्षेत्र पढ़ता है।


एक मानक सीडी का प्लेइंग टाइम 74 मिनट या 4,440 सेकेंड है, जो 333,000 ब्लॉक या [[ डिस्क क्षेत्र ]] में समाहित है। इसलिए, मोड-1 सीडी-रोम की शुद्ध क्षमता 650 मेगाबाइट (650 × 2 .) है<sup>20</sup>)80 मिनट की सीडी के लिए क्षमता 703 एमबी है।
एक मानक सीडी का प्लेइंग टाइम 74 मिनट या 4,440 सेकेंड है, जो 333,000 ब्लॉक या [[ डिस्क क्षेत्र ]] में समाहित है। इसलिए, मोड-1 सीडी रॉम की शुद्ध क्षमता 650 मेगाबाइट (650 × 2<sup>20</sup>) है। 80 मिनट की सीडी के लिए क्षमता 703 एमबी है।


==={{anchor|XA|Mode 2 Form 1|Mode 2 Form 2}}सीडी-रोम एक्सए एक्सटेंशन ===
===सीडी रॉम एक्सए एक्सटेंशन ===
सीडी-रोम एक्सए सीडी-रोम के लिए येलो बुक मानक का एक विस्तार है जो संपीड़ित ऑडियो, वीडियो और कंप्यूटर डेटा को जोड़ता है, जिससे सभी को एक साथ एक्सेस करने की अनुमति मिलती है।<ref>[http://sony.storagesupport.com/node/6405 What are CD-ROM Mode-1, Mode-2 and XA?] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20130126194457/http://sony.storagesupport.com/node/6405 |date=2013-01-26 }}, Sony Storage Support</ref> यह सीडी-रोम और [[ सीडी-मैं ]] ([[ ग्रीन बुक (सीडी-इंटरैक्टिव मानक) ]]) के बीच एक सेतु के रूप में अभिप्रेत था और इसे सोनी और फिलिप्स द्वारा प्रकाशित किया गया था, और 1991 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा समर्थित,<ref name="techtarget">{{cite web|url=https://searchstorage.techtarget.com/definition/Yellow-Book |title=What is Yellow Book? |publisher=Searchstorage.techtarget.com|access-date=2013-09-23|archive-url=https://web.archive.org/web/20181017203432/https://searchstorage.techtarget.com/definition/Yellow-Book|archive-date=2018-10-17|url-status=live}}</ref> पहली बार सितंबर 1988 में घोषित किया गया।<ref>{{Cite web |url=https://books.google.com/books?id=rzsEAAAAMBAJ&pg=PT39 | work=InfoWorld |title=Industry Players Adopt Varied Approaches to Multimedia Technology| date=1989-01-16}}</ref> XA,एक्सटेंडेड आर्किटेक्चर के लिए खड़ा है।
सीडी रॉम एक्सए, सीडी रॉम के लिए पीले किताब मानक का एक विस्तार है, जिसमें संपीडित ऑडियो, वीडियो और कंप्यूटर डेटा का संयोजन किया जाता है, जो सभी को एक साथ अभिगमित करने की अनुमति देता है।<ref>[http://sony.storagesupport.com/node/6405 What are CD-ROM Mode-1, Mode-2 and XA?] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20130126194457/http://sony.storagesupport.com/node/6405 |date=2013-01-26 }}, Sony Storage Support</ref> इसका उद्देश्य सीडी रॉम और [https://alpha.indicwiki.in/Index.php?title=%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%A1%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%88 सीडी-आई] ([[ ग्रीन बुक (सीडी-इंटरैक्टिव मानक)| ग्रीन किताब (सीडी-इंटरैक्टिव मानक)]] ) के बीच एक सेतु के रूप में था, और 1991 में  इसे सोनी और फिलिप्स के द्वारा प्रकाशित किया गया था, और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा समर्थित किया गया था,<ref name="techtarget2">{{cite web|url=https://searchstorage.techtarget.com/definition/Yellow-Book |title=What is Yellow Book? |publisher=Searchstorage.techtarget.com|access-date=2013-09-23|archive-url=https://web.archive.org/web/20181017203432/https://searchstorage.techtarget.com/definition/Yellow-Book|archive-date=2018-10-17|url-status=live}}</ref> पहली बार सितंबर 1988 में घोषणा की गई थी,<ref>{{Cite web |url=https://books.google.com/books?id=rzsEAAAAMBAJ&pg=PT39 | work=InfoWorld |title=Industry Players Adopt Varied Approaches to Multimedia Technology| date=1989-01-16}}</ref> "एक्सए" का अर्थ विस्तारित वास्तुकला है।


सीडी-रोम एक्सए दो नए सेक्टर लेआउट को परिभाषित करता है, जिन्हें मोड 2 फॉर्म 1 और मोड 2 फॉर्म 2 कहा जाता है (जो मूल मोड 2 से अलग हैं)। एक्सए मोड 2 फॉर्म 1 ऊपर वर्णित मोड 1 संरचना के समान है, और एक्सए मोड 2 फॉर्म 2 सेक्टरों के साथ इंटरलीव कर सकता है; इसका उपयोग डेटा के लिए किया जाता है। एक्सए मोड 2 फॉर्म 2 में उपयोगकर्ता डेटा के 2,324 बाइट्स हैं, और यह मानक मोड 2 के समान है लेकिन त्रुटि का पता लगाने वाले बाइट्स जोड़े गए हैं (हालांकि कोई त्रुटि सुधार नहीं)। यह एक्सए मोड 2 फॉर्म 1 सेक्टरों के साथ इंटरलीव कर सकता है, और इसका उपयोग ऑडियो/वीडियो डेटा के लिए किया जाता है।<ref name="cdrfaq">{{cite web|url=https://cdrfaq.org/faq02.html#S2-2|title=What is XA? CDPLUS? CD-i? MODE1 vs MODE2? Red/yellow/blue book?|access-date=2008-05-04|last=McFadden|first=Andy|date=2002-12-20|work=CD-Recordable FAQ|archive-url=https://web.archive.org/web/20191002031932/https://www.cdrfaq.org/faq02.html#S2-2|archive-date=2019-10-02|url-status=live}}</ref> वीडियो सीडी, [[ सुपर वीडियो सीडी ]], [[ फोटो सीडी ]], [[ उन्नत संगीत सीडी ]] और सीडी-आई इन सेक्टर मोड का उपयोग करते हैं।<ref>{{cite web|url=http://support.gateway.com/s/DVD/5502180/5502180faq27.shtml|archive-url=https://web.archive.org/web/20030124234736/http://support.gateway.com/s/DVD/5502180/5502180faq27.shtml|archive-date=2003-01-24|url-status=dead|title=Gateway Support - What is CD-ROM/XA? |publisher=Support.gateway.com |access-date=2013-09-23}}</ref>
सीडी रॉम एक्सए दो नए क्षेत्र विन्यास को परिभाषित करता है, जिन्हें मोड 2 फॉर्म 1 और मोड 2 फॉर्म 2 कहा जाता है (जो मूल मोड 2 से अलग हैं)। एक्सए मोड 2 फार्म 1 ऊपर वर्णित मोड 1 संरचना के समान है, और एक्सए मोड 2 फार्म 2 क्षेत्रों के साथ एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं; इसका उपयोग डेटा के लिए किया जाता है। एक्सए मोड 2 फॉर्म 2 में  डेटा के 2,324 बाइट्स उपयोगकर्ता हैं, और मानक मोड 2 के समान है लेकिन त्रुटि का पता लगाने के साथ बाइट्स जोड़े गए हैं (चूँकि कोई त्रुटि सुधार नहीं)। यह एक्सए मोड 2 फॉर्म 1 क्षेत्रों के साथ अंतर कर सकता है, और यह ऑडियो/वीडियो डेटा के लिए प्रयोग किया जाता है।<ref name="cdrfaq" /> ये वीडियो सीडी, [[ सुपर वीडियो सीडी |सुपर वीडियो सीडी]], [[ फोटो सीडी |फोटो सीडी]], [[ उन्नत संगीत सीडी |उन्नत संगीत सीडी]] और सीडी-आई इन क्षेत्र के मोड का प्रयोग करते हैं।<ref>{{cite web|url=http://support.gateway.com/s/DVD/5502180/5502180faq27.shtml|archive-url=https://web.archive.org/web/20030124234736/http://support.gateway.com/s/DVD/5502180/5502180faq27.shtml|archive-date=2003-01-24|url-status=dead|title=Gateway Support - What is CD-ROM/XA? |publisher=Support.gateway.com |access-date=2013-09-23}}</ref>
निम्न तालिका सीडी-रोम एक्सए मोड में सेक्टरों की संरचना की तुलना दिखाती है:
 
निम्न तालिका में सीडी-रॉम एक्सए मोड में क्षेत्रों की संरचना की तुलना की गई है:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Format
! प्रारूप
! colspan=8 | ← 2,352 byte sector structure
! colspan="8" | ← 2,352 बाइट खंड संरचना
|-
|-
! CD-ROM XA Mode 2, Form 1:
! सीडी रॉम एक्सए मोड 2, फॉर्म 1:
| 12 (Sync pattern)
| 12 (सिंक पैटर्न)
| 3 (Address)
| 3 (पता)
| 1 (Mode)
| 1 (मोड)
| 8 (Subheader)
| 8 (उप-लेख)
| 2,048 (Data)
| 2,048 (डेटा)
| 4 (Error detection)
| 4 (त्रुटि पहचानना)
| colspan=2 |276 (Error correction)
| colspan="2" |276 (त्रुटि सुधार)
|-
|-
! CD-ROM XA Mode 2, Form 2:
! सीडी रॉम एक्सए मोड 2, फॉर्म 2:
| 12 (Sync pattern)
| 12 (सिंक पैटर्न)
| 3 (Address)
| 3 (पता)
| 1 (Mode)
| 1 (मोड)
| 8 (Subheader)
| 8 (उप-लेख)
| colspan=3 |2,324 (Data)
| colspan="3" |2,324 (डेटा)
| 4 (Error detection)
| 4 (त्रुटि पहचानना)
|}
|}
=== डिस्क चित्र ===
=== डिस्क चित्र ===
जब एक सीडी-रोम की [[ डिस्क छवि ]] बनाई जाती है, तो यह या तो कच्चे मोड में किया जा सकता है (आंतरिक संरचना से स्वतंत्र प्रति सेक्टर 2,352 बाइट्स निकालना), या केवल सेक्टर के उपयोगी डेटा प्राप्त करना (2,048/2,336/2,352/2,324 बाइट्स सीडी-रोम मोड के आधार पर)। कच्चे मोड में बनाई गई डिस्क छवि का फ़ाइल आकार हमेशा 2,352 बाइट्स (ब्लॉक का आकार) का गुणक होता है।<ref>{{cite web|title=Optical Media FAQs|url=http://www.memorex.com/downloads/whitepapers/WhitePaper_Reference_Guide_Optical_Media_Mar2406.pdf|url-status=dead|archive-url=https://web.archive.org/web/20061022035649/http://memorex.com/downloads/whitepapers/WhitePaper_Reference_Guide_Optical_Media_Mar2406.pdf|archive-date=2006-10-22|access-date=2007-01-06}}</ref> कच्चे सीडी-रोम क्षेत्रों को स्टोर करने वाले डिस्क छवि प्रारूपों में क्लोनसीडी कंट्रोल फाइल | सीसीडी / आईएमजी, क्यू शीट (कंप्यूटिंग) | सीयूई / बिन, और एमडीएफ और एमडीएस फाइल जोड़ी | एमडीएस / एमडीएफ शामिल हैं। सेक्टरों में डेटा से बनाई गई डिस्क छवि का आकार उस सेक्टर के प्रकार पर निर्भर करेगा जिसका वह उपयोग कर रहा है। उदाहरण के लिए, यदि एक सीडी-रोम मोड 1 छवि केवल प्रत्येक सेक्टर के डेटा को निकालकर बनाई जाती है, तो इसका आकार 2,048 का गुणक होगा; यह आमतौर पर ISO छवि के मामले में होता है।
जब एक सीडी रॉम की [[ डिस्क छवि |डिस्क छवि]] बनाई जाती है, तो इसे "रॉ" मोड में किया जा सकता है (आंतरिक संरचना से स्वतंत्र, प्रति क्षेत्र 2,352 बाइट निकालना), या केवल क्षेत्र का उपयोगी डेटा प्राप्त करना (सीडी रॉम मोड के आधार पर 2,048/2,336/2,352/2,324 बाइट्स)। रॉ मोड में बनाई गई डिस्क छवि का फाइल आकार 2,352 बाइट (ब्लॉक का आकार) का एक बहुविध होता है।<ref name=":1">{{cite web|title=Optical Media FAQs|url=http://www.memorex.com/downloads/whitepapers/WhitePaper_Reference_Guide_Optical_Media_Mar2406.pdf|url-status=dead|archive-url=https://web.archive.org/web/20061022035649/http://memorex.com/downloads/whitepapers/WhitePaper_Reference_Guide_Optical_Media_Mar2406.pdf|archive-date=2006-10-22|access-date=2007-01-06}}</ref> डिस्क छवि प्रारूप्स जो कच्चे सीडी-रॉम क्षेत्रों को स्टोर करते हैं, सीसीडी/आईएमजी, क्यू/बिन, और एमडीएस/एमडीएफ में सम्मिलित हैं। क्षेत्रों में डेटा से बनाई गई डिस्क छवि का आकार उस क्षेत्र के प्रकार पर निर्भर करेगा जिसका वह उपयोग कर रहा है। उदाहरण के लिए यदि सीडी रॉम मोड 1 छवि केवल प्रत्येक क्षेत्र के डेटा को निकालते हुए बनाई जाती है, तो इसका आकार 2,048 का एक गुना होगा;यह सामान्यतः आईएसओ डिस्क छवि का केस होता है।  


74-मिनट के सीडी-आर पर, रॉ मोड का उपयोग करके बड़ी डिस्क छवियों को फिट करना संभव है, 333,000 × 2,352 = 783,216,000 बाइट्स (~747 एमबी) तक। यह 74 मिनट या 650 एमबी रेड बुक सीडी पर बनाई गई कच्ची छवियों की ऊपरी सीमा है। त्रुटि सुधार डेटा को हटाने के कारण 14.8% की वृद्धि हुई है।
74-मिनट के सीडी-आर पर, रॉ मोड का उपयोग करके बड़ी डिस्क छवियों को फिट करना संभव है, 333,000 × 2,352 = 783,216,000 बाइट्स (~747 एमबी) तक। यह 74 मिनट या 650 एमबी रेड किताब सीडी पर बनाई गई रॉ छवियों की ऊपरी सीमा है। त्रुटि सुधार डेटा को हटाने के कारण 14.8% की वृद्धि हुई है।


=== क्षमता ===
=== क्षमता ===
[[File:Print vs. bytes.jpg|thumb|एक सीडी-रोम आसानी से एक पेपर विश्वकोश के शब्दों और छवियों, साथ ही ऑडियो और वीडियो क्लिप की संपूर्णता को स्टोर कर सकता है]]
[[File:Print vs. bytes.jpg|thumb|एक सीडी रॉम आसानी से एक पेपर विश्वकोश के शब्दों और छवियों, साथ ही ऑडियो और वीडियो क्लिप की संपूर्णता को स्टोर कर सकता है।]]
सीडी-रोम क्षमताएं आमतौर पर बाइनरी उपसर्गों के साथ व्यक्त की जाती हैं, त्रुटि सुधार डेटा के लिए उपयोग किए गए स्थान को घटाकर। सीडी-रोम की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि बाहरी डेटा ट्रैक डिस्क के बाहरी रिम के कितने करीब है।<ref>{{Cite web|date=October 1996|title=CDs for the Gigabyte Era|first= Tom R.|last= Halfhill|url=https://www.halfhill.com/byte/1996-10_cds.html|access-date=2022-02-11}}</ref> एक मानक 120 मिमी, 700 एमबी सीडी-रोम वास्तव में त्रुटि सुधार (या कुल 847 एमबी) के साथ लगभग 703 एमबी डेटा रख सकता है। इसकी तुलना में, एक सिंगल-लेयर [[ DVD-ROM ]] में 4.7 GB (4.7 × 10 .) हो सकता है<sup>9</sup>) त्रुटि-संरक्षित डेटा, 6 से अधिक सीडी-रोम।
सीडी रॉम क्षमता को सामान्यतः द्विआधारी उपसर्गों के साथ व्यक्त किया जाता है, जिससे त्रुटि सुधार डेटा के लिए प्रयुक्त स्थान घटाया जाता है। सीडी रॉम की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि डिस्क के बाहरी रिम तक बाह्य डेटा ट्रैक कितना करीब होता है।<ref>{{Cite web|date=October 1996|title=CDs for the Gigabyte Era|first= Tom R.|last= Halfhill|url=https://www.halfhill.com/byte/1996-10_cds.html|access-date=2022-02-11}}</ref> एक मानक 120 मिमी, 700 एमबी सीडी रॉम वास्तव में त्रुटि सुधार (या कुल 847 एमबी) के साथ लगभग 703 एमबी डेटा रख सकता है। इसकी तुलना में एक एकल स्तर [[डीवीडी-रोम]], त्रुटिपूर्ण सुरक्षित डेटा के 4.7 जीबी (4.7 × 109 बाइट) बाइट, 6 सीडी-रॉम से अधिक रख सकता है।


{| class="wikitable" style="margin:1em auto 1em auto"
{| class="wikitable" style="margin:1em auto 1em auto"
|+ Capacities of Compact Disc types (90 and 99 minute discs are not standard)
|+ कॉम्पैक्ट डिस्क प्रकारों की क्षमता (90 और 99 मिनट की डिस्क मानक नहीं हैं)
!rowspan="2"| Type
!rowspan="2"| प्रकार
!rowspan="2"| Sectors
!rowspan="2"| क्षेत्रों
!colspan="2"| Data (mode 1) max. size<!-- 2,048 byte/sector -->
!colspan="2"| डेटा (मोड 1) अधिकतम. आकार<!-- 2,048 बाइट/सेक्टर -->
!| Audio max. size <!-- 2,352 byte/sector -->
!| ऑडियो अधिकतम. आकार<!-- 2,352 बाइट/सेक्टर -->
!<!--colspan="2"|--> Time <!-- 75 sector/s -->
!समय<!-- 75 क्षेत्र/एस -->
|-
|-
! ([[Megabyte|MB]])
! ([[Megabyte|एमबी]])
! Approx. (1 = 2<sup>20</sup>)
! लगभग. (1 = 2<sup>20</sup>)
! (MB)
! (एमबी)
<!--! ([[second|s]])-->
<!--! ([[second|s]])-->
! ([[minute|min]])
! ([[minute|मिनट]])
|- style="text-align:right"
|- style="text-align:right"
! 8&nbsp;cm
! 8&nbsp;cm
Line 143: Line 143:
| --> 21
| --> 21
|- style="text-align:right"
|- style="text-align:right"
! 553 MB
! 553 एमबी
| 283,500
| 283,500
| 580.608
| 580.608
Line 151: Line 151:
| --> 63
| --> 63
|- style="text-align:right"
|- style="text-align:right"
! 650 MB
! 650 एमबी
| 333,000
| 333,000
| 681.984
| 681.984
Line 159: Line 159:
| --> 74
| --> 74
|- style="text-align:right"
|- style="text-align:right"
! 700 MB <!-- Track pitch 1.5 µm instead of standard 1.6 μm-->
! 700 एमबी<!-- ट्रैक पिच 1.5 μm के बजाय मानक 1.6 μm-->
| 360,000
| 360,000
| 737.280
| 737.280
Line 167: Line 167:
| --> 80
| --> 80
|- style="text-align:right"
|- style="text-align:right"
! 800 MB
! 800 एमबी
| 405,000
| 405,000
| 829.440
| 829.440
Line 175: Line 175:
| --> 90
| --> 90
|- style="text-align:right"
|- style="text-align:right"
! 900 MB
! 900 एमबी
| 445,500
| 445,500
| 912.384
| 912.384
Line 183: Line 183:
| --> 99
| --> 99
|-
|-
| colspan=6 | <small>''Note:'' megabyte (MB) and minute (min) values are exact; (1 = 2<sup>20</sup>) values are approximate.</small>
| colspan=6 | <small>नोट: मेगाबाइट (एमबी) और मिनिट (मिनट) मान सटीक हैं;(1 = 220) मान लगभग अनुमानित हैं।</small>
|}
|}




== सीडी-रोम ड्राइव ==
== सीडी रॉम ड्राइव ==
{{expand section | 1=Information on access time latency | date=June 2014}}
{{expand section | 1=एक्सेस टाइम लेटेंसी के बारे में जानकारी | date=June 2014}}
{{Further|Optical disc drive}}
{{Further|ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव}}
[[File:CD laser assembly1.jpg|thumb|सीडी-रोम ड्राइव का एक दृश्य लेजर सिस्टम को अलग करता है]]
[[File:CD laser assembly1.jpg|thumb|सीडी रॉम ड्राइव का एक दृश्य लेजर प्रणाली को अलग करता है।]]
[[File:Cd-rom-drive-reading-head-movement.gif|thumb|लेजर की गति सीडी की किसी भी स्थिति में पढ़ने में सक्षम बनाती है]]
[[File:Cd-rom-drive-reading-head-movement.gif|thumb|लेजर की गति सीडी की किसी भी स्थिति में पढ़ने में सक्षम बनाती है।]]
[[index.php?title=File:Plextor_PX-W8432Ti_-_laser-lens-unit-4539.jpg|alt=|right]]
सीडी-रॉम डिस्क, सीडी-रॉम ड्राइव के उपयोग से पढ़ी जाती हैं। एक सीडी-रॉम ड्राइव को कंप्यूटर से आईडीई ([[एटीए]]), [[एससीएसआई]], एसएटीए, फायरवायर, या [[यूएसबी इंटरफ़ेस]] या किसी मालिकाना इंटरफेस जैसे [[ पैनासोनिक सीडी इंटरफ़ेस | पैनासोनिक सीडी इंटरफ़ेस]], एलएमएसआई/फिलिप्स, सोनी और मीसुमी मानकों के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। लगभग सभी आधुनिक सीडी-रॉम ड्राइव सही सॉफ्टवेयर के साथ उपयोग होने पर ऑडियो सीडी (साथ ही वीडियो सीडी और अन्य डेटा मानक) चला सकते हैं।
CD-ROM डिस्क को CD-ROM ड्राइव का उपयोग करके पढ़ा जाता है। एक सीडी-रोम ड्राइव को आईडीई ([[ उन्नत तकनीकी जोड़ | उन्नत तकनीकी जोड़]] ), [[ एससीएसआई | एससीएसआई]] , [[ सीरियल एटीए | सीरियल एटीए]] , [[ आईईईई 1394 इंटरफ़ेस | आईईईई 1394 इंटरफ़ेस]] , या [[ यूनिवर्सल सीरियल बस | यूनिवर्सल सीरियल बस]] इंटरफेस या [[ पैनासोनिक सीडी इंटरफ़ेस | पैनासोनिक सीडी इंटरफ़ेस]] , एलएमएसआई/फिलिप्स जैसे मालिकाना इंटरफेस के जरिए कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। सोनी और मित्सुमी मानक। वस्तुतः सभी आधुनिक सीडी-रोम ड्राइव सही सॉफ्टवेयर के साथ उपयोग किए जाने पर रेड बुक (ऑडियो सीडी मानक) (साथ ही वीडियो सीडी और अन्य डेटा मानक) भी चला सकते हैं।


=== लेजर और प्रकाशिकी ===
=== लेजर और प्रकाशिकी ===
सीडी-रोम ड्राइव एक निकट-[[ अवरक्त ]] 780 [[ नैनोमीटर ]] [[ लेज़र डायोड ]] का उपयोग करते हैं। लेजर बीम को ऑप्टो-इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग मॉड्यूल के माध्यम से डिस्क पर निर्देशित किया जाता है, जो तब पता लगाता है कि बीम परावर्तित या बिखरा हुआ है या नहीं।
सीडी-रॉम ड्राइव निकट [[ अवरक्त |अवरक्त]] 780 [[ नैनोमीटर |नैनोमीटर]] [[ लेज़र डायोड |लेज़र डायोड]] को रोजगार देती है। लेजर बीम को ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग मॉड्यूल के माध्यम से डिस्क पर निदेशित किया जाता है, जो तब पता लगाता है कि बीम का प्रतिबिंब हुआ है या बिखरी हुई है।


=== स्थानांतरण दर ===
=== स्थानांतरण दर ===


==== मूल गति ====
==== मूल गति ====
सीडी-रोम ड्राइव को संगीत सीडी के सापेक्ष गति कारक के साथ रेट किया गया है। यदि एक सीडी-रोम को कॉम्पैक्ट डिस्क डिजिटल ऑडियो के समान घूर्णी गति से पढ़ा जाता है, तो डेटा अंतरण दर 150 Kbyte/s है, जिसे आमतौर पर 1× (निरंतर रैखिक वेग के साथ, लघु CLV) कहा जाता है। इस डेटा दर पर, ट्रैक लगभग 1.2 मीटर/सेकेंड पर लेजर स्पॉट के नीचे चलता है। इस रैखिक वेग को बनाए रखने के लिए जैसे ही ऑप्टिकल हेड विभिन्न स्थितियों में जाता है, कोणीय वेग आंतरिक किनारे पर लगभग 500 क्रांति प्रति मिनट से बाहरी किनारे पर 200 आरपीएम तक भिन्न होता है। CD-ROM (150 Kbyte/s) के लिए 1× स्पीड रेटिंग DVD के लिए 1× स्पीड रेटिंग (1.32 MB/s) से अलग है।
सीडी-रॉम ड्राइव में स्पीड फैक्टर की गणना संगीत सीडी के सापेक्ष की जाती है। अगर एक सीडी रॉम एक ऑडियो सीडी के रूप में एक ही घूर्णी गति पर पढ़ा जाता है, डेटा अंतरण दर 150 किलोबाइट्स/सेकेंड है, जिसे सामान्यतः "" कहा जाता है (लगातार रैखिक वेग के साथ, लघु "सीएलवी")इस डेटा दर पर, ट्रैक लगभग 1.2 मीटर/सेकेंड पर लेजर स्पॉट के नीचे चलता है। ऑप्टिकल हैड विभिन्न पदों पर ले जाता है के रूप में इस रैखिक वेग बनाए रखने के लिए, कोणीय वेग आंतरिक किनारे पर 500 rpm से लेकर बाहरी किनारे पर 200 rpm तक भिन्न होता है। सीडी-रॉम (150 किलोबाइट/सेकेंड) के लिए 1× स्पीड रेटिंग, डीवीडी के लिए 1× स्पीड रेटिंग (1.32 एमबी/एस) से भिन्न होती है.


==== गति प्रगति ====
==== गति प्रगति ====
जिस गति से डिस्क घूमती है, उसे बढ़ाकर डेटा को अधिक दरों पर स्थानांतरित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक सीडी-रोम ड्राइव जो 8× गति पर पढ़ सकती है, डिस्क को 1600 से 4000 आरपीएम पर स्पिन करती है, जिससे 9.6 मीटर/सेकेंड का रैखिक वेग और 1200 केबीटी/एस की स्थानांतरण दर मिलती है। 12 × गति से ऊपर अधिकांश ड्राइव [[ लगातार कोणीय वेग ]] (सीएवी, निरंतर आरपीएम) पर पढ़ते हैं ताकि मोटर को एक गति से दूसरी गति में बदलने के लिए नहीं बनाया जा सके क्योंकि सिर डिस्क पर जगह से जगह तलाशता है। सीएवी मोड में × संख्या डिस्क के बाहरी किनारे पर स्थानांतरण दर को दर्शाती है, जहां यह अधिकतम है।
जिस गति से डिस्क घूमती है, उसे बढ़ाकर डेटा को अधिक दरों पर स्थानांतरित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक सीडी रॉम ड्राइव जो 8× गति पर पढ़ सकता है डिस्क 1600 से 4000 आरपीएम पर स्पिन करता है, 9.6 एम/एस की रैखिक वेग और 1200 किलोबाइट/सेकेंड की एक हस्तांतरण दर दे रही है। 12 × गति से ऊपर अधिकांश ड्राइव [[ लगातार कोणीय वेग |लगातार कोणीय वेग]] (सीएवी, निरंतर आरपीएम) पर पढ़ते हैं ताकि मोटर एक गति से दूसरी गति में न बदले क्योंकि हैड डिस्क पर एक स्थान से दूसरे स्थान की तलाश करता है। सीएवी मोड में "×" संख्या डिस्क के बाहरी किनारे पर स्थानांतरण दर को दर्शाती है, जहां यह अधिकतम है। 20 × को यांत्रिक बाधाओं के कारण अधिकतम गति माना जाता था जब तक कि [[ सैमसंग |सैमसंग]] इलेक्ट्रॉनिक्स ने एससीआर-3230, एक 32 × सीडी रॉम ड्राइव समक्ष नहीं किया, जो कंपन और शोर को कम करने के लिए ड्राइव में कताई डिस्क को संतुलित करने के लिए बॉल बेयरिंग प्रणाली का उपयोग करता है। 2004 तक, सामान्यतः उपलब्ध सबसे तेज़ स्थानांतरण दर लगभग 52× या 10,400 आरपीएम और 7.62 एमबी/सेकेंड है। उच्च स्पिन गति पॉलिकार्बोनेट प्लास्टिक की ताकत से सीमित होती है जिसमें से डिस्क बनते हैं। 52× पर, डिस्क के सबसे बाहरी भाग का रैखिक वेग लगभग 65 मीटर/सेकेंड है। चूँकि, [[ केनवुड इलेक्ट्रॉनिक्स |केनवुड इलेक्ट्रॉनिक्स]] ट्रूएक्स 72× द्वारा प्रदर्शित कई लेजर पिकअप का उपयोग करके अभी भी सुधार प्राप्त किया जा सकता है जो सात लेजर बीम और लगभग 10× की रोटेशन गति का उपयोग करता है।
20× को यांत्रिक बाधाओं के कारण अधिकतम गति माना जाता था जब तक कि [[ सैमसंग ]] इलेक्ट्रॉनिक्स ने SCR-3230, एक 32x सीडी-रोम ड्राइव पेश नहीं किया, जो कंपन और शोर को कम करने के लिए ड्राइव में कताई डिस्क को संतुलित करने के लिए बॉल बेयरिंग (मैकेनिकल) सिस्टम का उपयोग करता है। . 2004 तक, आमतौर पर उपलब्ध सबसे तेज़ स्थानांतरण दर लगभग 52× या 10,400 आरपीएम और 7.62 एमबी/सेकेंड है। उच्च स्पिन गति पॉली कार्बोनेट प्लास्टिक की ताकत से सीमित होती है जिससे डिस्क बनाई जाती है। 52× पर, डिस्क के सबसे बाहरी भाग का रैखिक वेग लगभग 65 m/s होता है। हालांकि, [[ केनवुड इलेक्ट्रॉनिक्स ]] ट्रूएक्स 72× द्वारा प्रदर्शित कई लेजर पिकअप का उपयोग करके अभी भी सुधार प्राप्त किया जा सकता है जो सात लेजर बीम और लगभग 10 × की रोटेशन गति का उपयोग करता है।


पहला 12× ड्राइव 1996 के अंत में जारी किया गया था।<ref>{{cite magazine|date=January 1997|title=Gadget|url=https://archive.org/details/NEXT_Generation_25/page/n31/mode/2up|magazine=[[Next Generation (magazine)|Next Generation]]|publisher=[[Imagine Media]]|issue=25|page=30|quote=Here comes Diamond with the first 12X CD-ROM.}}</ref> 12× से ज्यादा स्पीड में वाइब्रेशन और हीट की प्रॉब्लम होती है। CAV ड्राइव डिस्क के बाहरी किनारे पर 30× तक की गति प्रदान करते हैं, जो एक मानक ([[ निरंतर रैखिक वेग ]], CLV) 12×, या 32× के समान घूर्णी गति के साथ थोड़ी वृद्धि के साथ होती है। हालांकि, सीएवी की प्रकृति के कारण (आंतरिक किनारे पर रैखिक गति अभी भी केवल 12 × है, बीच में आसानी से बढ़ रही है) वास्तविक थ्रूपुट वृद्धि 30/12 से कम है; वास्तव में, पूरी तरह से पूर्ण डिस्क के लिए लगभग 20× औसत, और आंशिक रूप से भरे हुए डिस्क के लिए भी कम।
पहली 12× ड्राइव 1996 के अंत में जारी की गई थी।<ref>{{cite magazine|date=January 1997|title=Gadget|url=https://archive.org/details/NEXT_Generation_25/page/n31/mode/2up|magazine=[[Next Generation (magazine)|Next Generation]]|publisher=[[Imagine Media]]|issue=25|page=30|quote=Here comes Diamond with the first 12X CD-ROM.}}</ref> 12× गति से ऊपर कंपन और गर्मी के साथ समस्याएं है। सीएवी ड्राइव डिस्क के बाहरी छोर पर एक मानक के रूप में उसी घूर्णी गति के साथ 30× तक की गति प्रदान करते हैं, ( [[निरंतर रैखिक वेग]], सीएलवी) 12×, या 32× थोड़ी वृद्धि के साथ। चूँकि, सीएवी की प्रकृति के कारण (आंतरिक किनारे पर रैखिक गति अभी भी केवल 12 × है, बीच में आसानी से बढ़ रही है) वास्तविक थ्रूपुट वृद्धि 30/12 से कम है; वास्तव में, पूरी तरह से पूर्ण डिस्क के लिए लगभग 20× औसत, और आंशिक रूप से भरे हुए डिस्क के लिए भी कम।


==== शारीरिक सीमाएं ====
==== शारीरिक सीमाएं ====
बड़े पैमाने पर उत्पादित मीडिया में प्राप्त करने योग्य समरूपता और ताकत की सीमा के कारण कंपन की समस्या का मतलब है कि 1990 के दशक के बाद से सीडी-रोम ड्राइव की गति में बड़े पैमाने पर वृद्धि नहीं हुई है। 10 से अधिक वर्षों के बाद, आमतौर पर उपलब्ध ड्राइव 24× (स्लिमलाइन और पोर्टेबल यूनिट्स, 10× स्पिन स्पीड) और 52× (आमतौर पर सीडी- और रीड-ओनली यूनिट्स, 21× स्पिन स्पीड) के बीच भिन्न होते हैं, सभी सीएवी का उपयोग अपने दावा किए गए अधिकतम को प्राप्त करने के लिए करते हैं। गति, 32× से 48× तक सबसे आम है। फिर भी, ये गति खराब पठन (ड्राइव त्रुटि सुधार प्रतिक्रिया में बहुत परिष्कृत हो गई है) और यहां तक ​​कि खराब रूप से निर्मित या शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त मीडिया के बिखरने का कारण बन सकती है, जिसमें छोटी दरारें तेजी से विनाशकारी टूटने में बढ़ जाती हैं जब 10,000-13,000 आरपीएम (यानी 40) पर केन्द्रित रूप से जोर दिया जाता है। -52× सीएवी)। उच्च घूर्णी गति भी डिस्क कंपन, तेज हवा और स्पिंडल मोटर से अवांछित शोर उत्पन्न करती है। 21वीं सदी की अधिकांश ड्राइव सुरक्षा, सटीक पढ़ने या मौन के लिए मजबूर कम गति मोड (छोटे उपयोगिता कार्यक्रमों के उपयोग द्वारा) की अनुमति देती हैं, और यदि कई अनुक्रमिक पठन त्रुटियां और पुन: प्रयास सामने आते हैं तो स्वचालित रूप से वापस आ जाएंगे।
व्यापक उत्पादन वाली मीडिया में, प्राप्य समरूपता और शक्ति की सीमाओं के चलते कंपन के साथ समस्याओं का अर्थ यह कि 1990 के दशक के बाद से सीडी रॉम ड्राइव की गति में व्यापक वृद्धि नहीं हुई है। 10 से अधिक वर्षों के बाद, सामान्यतः उपलब्ध ड्राइव 24 × (स्लिमलाइन और पोर्टेबल यूनिट, 10 × स्पिन स्पीड) और 52 × (सामान्यतः सीडी- और रीड-ओनली यूनिट, 21 × स्पिन स्पीड) के बीच भिन्न होते हैं, सभी सीएवी का उपयोग अपने दावे को प्राप्त करने के लिए करते हैं " अधिकतम" गति, 32 × से 48 × सर्वाधिक सामान्य होते हैं। फिर भी, इन गति के कारण पढ़ने में कमी आ सकती है (ड्राइव त्रुटि सुधार प्रतिक्रिया में बहुत ही परिष्कृत हो जाता है) और यहां तक कि खराब निर्मित या शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त मीडिया की क्षति भी हो सकती है, जब केंद्रितः 10,000-13,000 आरपीएम (यानी 40-52 × सीएवी) पर बल दिया जाता है तो छोटी-छोटी दरारों से विपत्तिपूर्ण विखंडकों में विखंडित होने लगता है। उच्च घूर्णन गति भी डिस्क कंपन, तेज हवा और स्वयं तकला मोटर से अवांछनीय शोर पैदा करती है। 21 वीं सदी की अधिकांश ड्राइव सुरक्षा, सटीक पढ़ने या मौन के लिए मजबूरन निम्न गति मोड (छोटे उपयोगिता कार्यक्रमों का उपयोग करके) को अनुमति देते हैं, और यदि अनेक अनुक्रमिक पठन त्रुटियों और पुनः प्रयास सामने आ रहे हैं तो वे स्वतः ही वापस आ जायेंगे।


==== समाधान ====
==== समाधान ====
पढ़ने की गति में सुधार के अन्य तरीकों का परीक्षण किया गया जैसे कि कई ऑप्टिकल बीम का उपयोग करना, 10 × स्पिन गति के साथ 72 × तक थ्रूपुट बढ़ाना, लेकिन अन्य तकनीकों के साथ जैसे 90 ~ 99 मिनट रिकॉर्ड करने योग्य मीडिया, [[ GigaRec ]] और [[ डबल-घनत्व कॉम्पैक्ट डिस्क ]] (डबल) -घनत्व कॉम्पैक्ट डिस्क मानक) रिकॉर्डर, उपभोक्ता डीवीडी-रोम ड्राइव की शुरूआत से उनकी उपयोगिता समाप्त हो गई थी जो लगातार 36 × समकक्ष सीडी-रोम गति (4 × डीवीडी) या उच्चतर में सक्षम थी। इसके अतिरिक्त, 700 एमबी सीडी-रोम के साथ 21/2 मिनट के भीतर 52 × सीएवी पर पूरी तरह से पठनीय, वास्तविक डेटा अंतरण दर में वृद्धि समग्र प्रभावी ड्राइव गति पर कम प्रभावशाली होती है जब अन्य कारकों जैसे लोडिंग / अनलोडिंग, मीडिया पहचान, को ध्यान में रखा जाता है। विकास निवेश पर बहुत कम रिटर्न के लिए स्पिन अप / डाउन और यादृच्छिक तलाश समय। एक समान स्तरीकरण प्रभाव तब से डीवीडी विकास में देखा गया है जहां अधिकतम गति 16 × सीएवी (18 × और 22 × के बीच असाधारण मामलों के साथ) और 4.3 और 8.5 [[ गीगाबाइट ]] (एकल और दोहरी परत) पर उच्च गति और क्षमता के साथ स्थिर हो गई है। इसके बजाय ब्लू-रे ड्राइव द्वारा जरूरतों को पूरा किया जा रहा है।
पढ़ने की गति में सुधार के अन्य तरीकों का परीक्षण किया गया जैसे कि कई ऑप्टिकल बीम का उपयोग करना, एक 10× स्पिन गति के साथ 72× तक की बढ़ोतरी, लेकिन 90~99 मिनट के रिकार्ड योग्य मीडिया जैसे अन्य प्रौद्योगिकियों के साथ, [[GigaRec|गीगारेक]] और [[ डबल-घनत्व कॉम्पैक्ट डिस्क | डबल-घनत्व कॉम्पैक्ट डिस्क]] (बैंगनी किताब मानक) रिकॉर्डर, केवल 36× सीडी-रॉम की गति (4× डीवीडी) या उससे अधिक लगातार सक्षम, उपभोक्ता डीवीडी-रोम ड्राइव की शुरुआत से उनकी उपयोगिता को अकृत कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, 700 एमबी सीडी रॉम के साथ 21/2 मिनट के भीतर 52 × सीएवी पर पूरी तरह से पठनीय, वास्तविक डेटा अंतरण दर में वृद्धि, लोडिंग/अनलोडिंग, मीडिया मान्यता, ऊपर/नीचे और यादृच्छिक प्राप्ति समय जैसे अन्य कारकों के साथ विचार में ली जाने पर समग्र प्रभावी ड्राइव गति पर घट-बढ़ जाती है जिससे विकास निवेश पर बहुत कम लाभ मिलता है। एक समान स्तरीकरण प्रभाव तब से डीवीडी विकास में देखा गया है जहां अधिकतम गति 16 × सीएवी (18 × और 22 × के बीच असाधारण मामलों के साथ) पर स्थिर हो गई है, और क्षमता 4.3 और 8.5 [[ गीगाबाइट | गीगाबाइट]] (एकल और दोहरी परत) पर, उच्च गति और क्षमता की जरूरतों के बजाय ब्लू-रे ड्राइव द्वारा पूरा किया जा रहा है।  


==== स्पीड रेटिंग ====
==== स्पीड रेटिंग ====
सीडी-रिकॉर्ड करने योग्य ड्राइव अक्सर तीन अलग-अलग गति रेटिंग के साथ बेचे जाते हैं, एक गति एक बार लिखने के लिए, एक फिर से लिखने के संचालन के लिए, और एक केवल-पढ़ने के लिए संचालन के लिए। गति आमतौर पर उस क्रम में सूचीबद्ध होती है; यानी एक 12×/10×/32× सीडी ड्राइव, सीपीयू और मीडिया अनुमति दे सकता है, सीडी-आर डिस्क को 12× गति (1.76 एमबी/एस) पर लिख सकता है, सीडी-आरडब्ल्यू डिस्क को 10× गति पर लिख सकता है (1.46 एमबी/ एस), और सीडी से 32× गति (4.69 एमबी/एस) पर पढ़ें।
सीडी रिकॉर्ड करने योग्य ड्राइव अधिकांशता तीन अलग गति रेटिंग के साथ बेचा जाता है, लेखन एक बार की प्रक्रिया के लिए एक गति, एक बार फिर लिखने के लिए ऑपरेशन, और एक केवल पढ़ने के लिए ऑपरेशन के लिए। गति सामान्यतः उस क्रम में सूचीबद्ध हैं;अर्थात् 12×/10×/32× सीडी ड्राइव, सीपीयू और मीडिया अनुमति दे सकता है, सीडी-आर डिस्क को 12× गति (1.76 एमबी/सेकेंड) पर लिखें, सीडी-आरडब्ल्यू डिस्क को 10× गति (1.46 एमबी/सेकेंड) पर लिखें, और सीडी से 32× गति (4.69 एमबी/सेकेंड) पर पढ़ें।


==== स्पीड टेबल ====
==== स्पीड टेबल ====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ Common data transfer speeds for CD-ROM drives
|+ सीडी-रॉम ड्राइव के लिए सामान्य डाटा ट्रांसफर गति
! style="text-align: center" | Transfer speed
! style="text-align: center" | अंतरण गति
!| [[KB/s]]
!| [[KB/s|केबी/एस]]
!| [[Mbit/s]]
!| [[Mbit/s|एम्बिट/एस]]
!| [[MB/s]] {{refn|group=n|To three [[significant figures]].}}
!| [[MB/s|एमबी/एस]] {{refn|group=n|To three [[significant figures]].}}
!| [[revolutions per minute|RPM]] (outer to inner edge)
!| [[revolutions per minute|आरपीएम]] (बाहरी से भीतरी किनारे तक)
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| 4,800 ([[Constant Angular Velocity|सीएवी]])
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| 11,200 ([[Constant Angular Velocity|सीएवी]])<ref>{{Cite web|url=https://cdrfaq.org/faq05.html|title=CD-Recordable FAQ - section 5|website=cdrfaq.org}}</ref>
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| 2,700 (कई-धरन)<ref>{{Cite web|url=https://gcn.com/articles/2000/08/07/kenwoods-72x-cd-cant-keep-pace-with-24x-cdrw.aspx|title=Kenwood's 72X CD can't keep pace with 24X CD-RW|date=August 7, 2000|website=GCN}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://www.infotoday.com/it/feb00/news21.htm|title=Kenwood Technologies Releases Kenwood 72x TrueX CD-ROM Drive|website=www.infotoday.com}}</ref>
|}
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== कॉपीराइट मुद्दे ==
== कॉपीराइट मुद्दे ==
{{Main|Compact Disc and DVD copy protection}}
{{Main|कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी कॉपी संरक्षण}}
सॉफ्टवेयर वितरक, और विशेष रूप से कंप्यूटर गेम के वितरक, मूल सीडी-रोम के अलावा किसी भी मीडिया से चलने वाले सॉफ़्टवेयर को रोकने के लिए अक्सर विभिन्न प्रतिलिपि सुरक्षा योजनाओं का उपयोग करते हैं। यह कॉम्पैक्ट डिस्क डिजिटल ऑडियो सुरक्षा से कुछ अलग है क्योंकि इसे आमतौर पर मीडिया और सॉफ्टवेयर दोनों में ही लागू किया जाता है। सीडी-रोम में डिस्क को और अधिक कठिन बनाने के लिए कमजोर क्षेत्र शामिल हो सकते हैं, और अतिरिक्त डेटा जो सीडी-आर या डिस्क छवि में कॉपी करना मुश्किल या असंभव हो सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए सॉफ्टवेयर हर बार जांचता है। कंप्यूटर के सीडी-रोम ड्राइव में एक मूल डिस्क है, न कि एक अनधिकृत प्रतिलिपि।{{Citation needed|date=March 2013}}
 
सीडी लेखकों (सीडी-आर या सीडी-आरडब्ल्यू) के निर्माताओं को संगीत उद्योग द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि उनके द्वारा उत्पादित प्रत्येक ड्राइव में एक विशिष्ट पहचानकर्ता होता है, जिसे प्रत्येक डिस्क पर ड्राइव द्वारा एन्कोड किया जाएगा: आरआईडी या रिकॉर्डर पहचान कोड।<ref>{{cite web |last=Schoen |first=Seth |url=https://www.eff.org/deeplinks/2007/07/harry-potter-and-digital-fingerprints |title=Harry Potter and the Digital Fingerprints |publisher=Electronic Frontier Foundation |date=2007-06-20 |access-date= October 24, 2007|archive-url=https://web.archive.org/web/20171107014825/https://www.eff.org/deeplinks/2007/07/harry-potter-and-digital-fingerprints|archive-date=2017-11-07|url-status=live}}</ref> यह सोर्स आइडेंटिफिकेशन कोड (SID) का एक प्रतिरूप है, एक आठ कैरेक्टर का कोड [[ फोनोग्राफिक उद्योग का अंतर्राष्ट्रीय संघ ]] से शुरू होता है, जिसे आमतौर पर सीडी रिकॉर्डिंग प्लांट द्वारा उत्पादित डिस्क पर मुहर लगाई जाती है।
सॉफ्टवेयर वितरकों, और कंप्यूटर खेल के विशेष वितरकों में, मूल सीडी रॉम के अलावा किसी भी मीडिया से सॉफ्टवेयर चलने को रोकने के लिए अधिकांशता विभिन्न प्रति संरक्षण योजनाओं का उपयोग किया जाता हैं। यह ऑडियो सीडी सुरक्षा से कुछ हद तक अलग-अलग है, क्योंकि यह अधिकतर मीडिया और सॉफ्टवेयर दोनों में ही लागू होता है। सीडी रॉम में डिस्क को और अधिक कठिन बनाने के लिए "कमजोर" क्षेत्र सम्मिलित हो सकते हैं, और अतिरिक्त डेटा जिसे सीडी-आर या डिस्क छवि में कॉपी करना मुश्किल या असंभव हो सकता है, लेकिन जिसे सॉफ्टवेयर हर बार चलाने के लिए जांचता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एक मूल डिस्क है और कंप्यूटर की सीडी रॉम ड्राइव में एक अनधिकृत प्रति मौजूद नहीं है।{{Citation needed|date=March 2013}}
 
सीडी लेखकों (सीडी-आर या सीडी-आरडब्ल्यू) के निर्माताओं को संगीत उद्योग द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि उनके द्वारा उत्पादित प्रत्येक ड्राइव में एक विशिष्ट पहचानकर्ता हो, जिसे प्रत्येक डिस्क पर ड्राइव द्वारा एन्कोड किया जाएगा जिसे वह रिकॉर्ड करता है: आरआईडी या रिकॉर्डर पहचान कोड।<ref>{{cite web |last=Schoen |first=Seth |url=https://www.eff.org/deeplinks/2007/07/harry-potter-and-digital-fingerprints |title=Harry Potter and the Digital Fingerprints |publisher=Electronic Frontier Foundation |date=2007-06-20 |access-date= October 24, 2007|archive-url=https://web.archive.org/web/20171107014825/https://www.eff.org/deeplinks/2007/07/harry-potter-and-digital-fingerprints|archive-date=2017-11-07|url-status=live}}</ref> यह स्रोत पहचान कोड (एसआईडी) के समकक्ष है, "[[ फोनोग्राफिक उद्योग का अंतर्राष्ट्रीय संघ | फोनोग्राफिक उद्योग का अंतर्राष्ट्रीय संघ]]" से शुरू होने वाला एक आठ वर्ण का कोड जो सामान्यतः सीडी रिकॉर्डिंग संयंत्रों द्वारा उत्पादित डिस्क पर मुहर लगाया जाता है।


== यह भी देखें ==
== यह भी देखें ==
* [[ एटीए पैकेट इंटरफेस ]] | एटीए पैकेट इंटरफेस (एटीएपीआई)
* [[ एटीए पैकेट इंटरफेस ]] | एटीए पैकेट इंटरफेस (एटीएपीआई)
* [[ ऑप्टिकल रिकॉर्डिंग ]] (इतिहास)
* [[ ऑप्टिकल रिकॉर्डिंग | ऑप्टिकल रिकॉर्डिंग]] (इतिहास)
*सीडी/डीवीडी संलेखन
*सीडी/डीवीडी संलेखन
* कॉम्पैक्ट डिस्क डिजिटल ऑडियो
* कॉम्पैक्ट डिस्क डिजिटल ऑडियो
* [[ संगणक धातु सामग्री ]]
* [[ संगणक धातु सामग्री ]]
*[[ DVD ऑडियो ]]
*[[ DVD ऑडियो | डीवीडी ऑडियो]]
* डीवीडी रॉम
* डीवीडी रॉम
*[[ बहुस्तरीय रिकॉर्डिंग ]]
*[[ बहुस्तरीय रिकॉर्डिंग ]]
* [[ ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव ]]
* [[ ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव | ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव]]
* [[ चरण-परिवर्तन दोहरी ]]
* [[ चरण-परिवर्तन दोहरी ]]
* [[ थोर-सीडी ]]
* [[ थोर-सीडी ]]
* [[ डीवीपी मीडिया ]], सेल्फ-लोडिंग और सेल्फ कॉन्फिगरिंग सीडी-रोम तकनीक के लिए पेटेंट धारक
* [[ डीवीपी मीडिया ]], सेल्फ-लोडिंग और सेल्फ कॉन्फिगरिंग सीडी रॉम तकनीक के लिए पेटेंट धारक
*[[ ऑप्टिकल डिस्क निर्माताओं की सूची ]]
*[[ ऑप्टिकल डिस्क निर्माताओं की सूची | ऑप्टिकल डिस्क निर्माताओं की सूची]]


== टिप्पणियाँ ==
== टिप्पणियाँ ==
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[[Category:Wikipedia metatemplates]]

Latest revision as of 17:11, 17 November 2022

सीडी रॉम
File:सीडी-रॉम.png
एक पारंपरिक सीडी-रॉम
मीडिया प्रकारऑप्टिकल डिस्क
एन्कोडिंगविभिन्न
क्षमता194 एमबी (8 सेमी), 553–900 एमबी (12 सेमी)
पढ़ने के लिए तंत्र600-780 एनएम लेजर डायोड, 150 केबी/एस (1×; 150 × 210), 10,800 केबी/एस (72×)
लिखने के लिए तंत्रसंपीडित सांचा
मानकआईएसओ/आईईसी 10149[1]
उपयोगडेटा भंडारण

सीडी रॉम (CD-ROM, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मैमोरी), एक पूर्वमुद्रित ऑप्टिकल कॉम्पैक्ट डिस्क है जिसमें कंप्यूटर डेटा स्टोरेज होता है। कंप्यूटर CD-ROM को पढ़ सकते हैं - लेकिन लिख या मिटा नहीं सकते हैं, कुछ सीडी जिसे एनहांस्ड सीडी कहते हैं, कंप्यूटर डाटा और ऑडियो दोनों को सीडी प्लेयर में क्रियान्वन के लिए सक्षम होने के साथ नियंत्रित करती है। जबकि डेटा (जैसे सॉफ्टवेयर या डिजिटल वीडियो) केवल कंप्यूटर पर उपयोग करने योग्य होता है(जैसे आईएसओ 9660[2] प्रारूप पीसी सीडी रॉम)।

1990 के दशक के दौरान सीडी रॉम का लोकप्रिय उपयोग सॉफ़्टवेयर और कंप्यूटर के लिए डेटा और पांचवीं पीढ़ी के वीडियो गेम कंसोल्स को वितरित करने के लिए किया गया था।

इतिहास

ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज पर सबसे पहला सैद्धांतिक कार्य डेविड पॉल ग्रेग (1958) तथा जेम्स रसेल (आविष्कारक) (1965-1975) सहित अमेरिका के स्वतंत्र शोधकर्ताओं द्वारा किया गया था। विशेष रूप से, ग्रेग के पेटेंट का उपयोग लेसर डिस्क विनिर्देश के आधार के रूप में किया गया था, जिसे एमसीए और फिलिप्स के बीच सह विकसित किया गया था, एमसीए ने ग्रेग के पेटेंट खरीदे, साथ ही कंपनी ने गॉस इलेक्ट्रोफिजिक्स की स्थापना की।[3] लेसरडिस्क सीडी का तत्काल अग्रदूत था, प्राथमिक अंतर यह है कि किसी एनालॉग प्रक्रिया के माध्यम से लेजर डिस्क कूटित सूचना, जबकि सीडी डिजिटल एन्कोडिंग का प्रयोग करती है।

ऑप्टिकल डिस्क का डिजिटाइज करने का मुख्य कार्य, टोशी दोई और कीस शॉहामर इमिंक ने वर्ष 1979-1980 में किया था, जिन्होंने सोनी और फिलिप्स के लिए कार्य बल पर कार्य किया था।[4] परिणाम 1980 को परिभाषित कॉम्पैक्ट डिस्क डिजिटल ऑडियो (सीडी-डीए) था। सीडी रॉम को बाद में सीडी-डीए का विस्तार बनाया गया, और 553 मेगाबाइट की प्रारंभिक स्टोरेज क्षमता के साथ किसी भी प्रकार के डिजिटल डेटा को धारण करने के लिए इस प्रारूप को अनुकूलित किया।[5] सोनी और फ़िलिप्स ने तकनीकी मानक बनाया जो 1983 में सीडी रॉम के प्रारूप को परिभाषित करता है,[6] जिसे येलो किताब कहा जाने लगा। 1984 में सीडी-रॉम की घोषणा की गई थी[7] और पहली जापानी कॉम्डेक्स कंप्यूटर शो 1985 में डेनन और सोनी द्वारा समक्ष किया गया।[8] नवंबर, 1985 में, माइक्रोसॉफ्ट, फिलिप्स, सोनी, एपल और डिजिटल उपकरण निगम सहित कई कम्प्यूटर उद्योग प्रतिभागियों ने सीडी-रॉम्स के लिए फाइल प्रणाली प्रारूप को परिभाषित करने के लिए एक विशिष्टता प्रदान की।[9] इससे परिणामी विवरण, जिसे उच्च सिएरा प्रारूप कहा जाता है, मई 1986 में प्रकाशित हुआ।[9] इसे अंततः 1988 में आईएसओ 9660 मानक के रूप में कुछ बदलावों के साथ मानकीकृत किया गया था। जनता के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले पहले सीडी रॉम उत्पादों में से एक ग्रोलियर अकादमिक विश्वकोश था, जिसे मार्च 1986 में माइक्रोसॉफ्ट सीडी रॉम सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था।[9]

1988 में पीसी इंजन सीडी रॉम² (टर्बोग्राफ़िक्स-सीडी) के साथ शुरू होने वाले होम वीडियो गेम कंसोल में सीडी रॉम का प्रयोग होने लगा था, जबकि 1980 के दशक के अंत तक सीडी रॉम ड्राइव घरेलू कंप्यूटरों के लिए भी उपलब्ध हो गई थी। 1990 में, डेटा पूर्व ने एक आर्केड प्रणाली बोर्ड का प्रदर्शन किया जो सीडी रॉम का समर्थन करता था, 1980 के दशक के लेजरडिस्क वीडियो गेम के समान लेकिन डिजिटल डेटा के साथ, पुराने लेसरडिस्क खेल से अधिक लचीलापन की अनुमति देता है।[10] 1990 के प्रारंभ में जापान में लगभग 300,000 सीडी-रॉम ड्राइव बेची गई, जबकि 125000 सीडी-रॉम डिस्क को हर महीने अमेरिका में उत्पादित किया जा रहा था।[11] 1990 के दशक में जिन कंप्यूटरों का विपणन हुआ था उन्हें "मल्टीमीडिया" कंप्यूटर कहा जाता था क्योंकि उन्होंने एक सीडी रॉम ड्राइव सम्मिलित किया, जिसमें कई सौ मेगाबाइट के वीडियो, चित्र और ऑडियो डेटा की डिलीवरी की अनुमति दी गई थी।

सीडी रॉम डिस्क

मीडिया

आंशिक रूप से खुले सीडी रॉम ड्राइव के ट्रे में एक सीडी रॉम।

सीडी-रॉम ऑडियो सीडी की उपस्थिति के समान होते हैं, और डेटा को बहुत समान तरीके से संग्रहीत और पुनर्प्राप्त किया जाता है। ( केवल डेटा स्टोर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानक में ऑडियो सीडी से भिन्न है )। डिस्क पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की 1.2 मिमी मोटी डिस्क से बने होते हैं, चिंतनशील सतह बनाने के लिए अल्युमीनियम की एक पतली परत के साथ सीडी-रॉम का सबसे सामान्य आकार 120 मिमी व्यास का होता है, चूँकि छोटे मिनी सीडी मानक में 80 मिमी व्यास है। साथ ही कई गैर मानक आकारों और मोल्ड में आकार का कॉम्पैक्ट डिस्क ( उदाहरण के लिए, व्यापार कार्ड आकार के मीडिया ) भी मौजूद हैं।

सीडी रॉम ड्राइव का एक दृश्य जो लेजर प्रणाली को अलग करता है।

डेटा डिस्क पर "पिट्स" नामक सूक्ष्म इंडेंट की एक श्रृंखला के रूप में संग्रहीत किया जाता है, उनके बीच गैर इंडेंट रिक्त स्थान के साथ "भूमि" कहा जाता है। डिस्क की प्रतिबिंबित की हुई सतह पर एक लेज़र पिट्स और भूमि के पैटर्न को पढ़ने के लिए चमका है, क्योंकि पिट्स की गहराई डिस्क पढ़ने के लिए उपयोग की जाने वाली लेजर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के लगभग एक चौथाई से एक छमाही तक है, वह प्रतिबिंबित बीम के चरण को आने वाली बीम के संबंध में स्थानांतरित कर दिया गया है, विनाशकारी हस्तक्षेप और परिलक्षित बीम की तीव्रता को कम करने के कारण। यह द्विआधारी डेटा में परिवर्तित होता है।

मानक

इंद्रधनुष पुस्तकों के नाम से विख्यात कॉम्पैक्ट डिस्क्स पर स्टोर्ड डेटा के लिए कई प्रारूपों का उपयोग किया जाता है। पीली किताब, जो 1983 में सृजित की गई थी,[6][12] सीडी रॉम के लिए विनिर्देशों को परिभाषित करता है, वर्ष 1988 में आईएसओ/आईईसी 10149 के रूप में मानकीकृत किया गया है।[13] मानक और 1989 में ईसीएमए 130[14] मानक के रूप में सीडी रॉम मानक सीडी ऑडियो के लिए मूल लाल किताब सीडी-डीए मानक के शीर्ष पर बनाता है। अन्य मानक, जैसे वीडियो सीडी के लिए सफ़ेद किताब, आगे सीडी रॉम विनिर्देशों के आधार पर प्रारूपों को परिभाषित करें। पीली किताब स्वयं भी मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके अनुरूप सामग्री के मानकों को आईएसओ या ईसीएमए से मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है।

ऐसे कई मानक हैं जो सीडी-रॉम पर डेटा फ़ाइलों की संरचना को परिभाषित करते हैं। आईएसओ 9660 सीडी रॉम के लिए मानक फाइल प्रणाली को परिभाषित करता है। आईएसओ 13490 इस मानक में सुधार है, जो बार बार गैर-क्रमिक लेखन और फिर से लिखने योग्य डिस्क जैसे सीडी आरडब्ल्यू और सीडी-आर डब्ल्यू, के साथ ही कई सत्रों का समर्थन करता है, आईएसओ 13346 मानक आईएसओ 9660 की कमियों का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया था,[15] और इसका एक सबसेट यूनिवर्सल डिस्क प्रारूप में विकसित हुआ जो कि डीवीडी के लिए अपनाया गया था, एक बूट करने योग्य सीडी विनिर्देश, जिसे एल टोटो कहते हैं, जनवरी 1995 में जारी किया गया था ताकि सीडी हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क की नकल कर सके।

निर्माण

प्री-प्रेस सीडी-रॉम मुद्रांकन की प्रक्रिया के द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है जहां एक ग्लास मास्टर डिस्क बनाया जाता है और "स्टैम्पर" बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जो बदले में पहले से मौजूद पिट्स के साथ अंतिम डिस्क की कई प्रतियों का निर्माण करने के लिए उपयोग किया जाता है। रिकार्ड करने योग्य (सीडी-आर) और फिर लिखने योग्य (सीडी-आरडब्ल्यू) डिस्क का निर्माण किसी अन्य विधि द्वारा किया जाता है, लेज़र द्वारा उन पर डेटा अभिलेखित किया जाता है जिससे डाई या प्रावस्था संक्रमण सामग्री के गुण बदल जाते हैं।

ऑप्टिकल डिस्क संलेखन

सीडी रॉम प्रारूप

सीडी रॉम में स्टोर्ड डाटा, लाल किताब विनिर्देशन में वर्णित मानक सीडी डाटा एन्कोडिंग तकनीकों का अनुसरण करता है, जो मूल रूप से केवल (ऑडियो सीडी के लिए ही परिभाषित होता है।) इसमें क्रॉस इंटरलीव्ड रीड-सोलोमन कोडिंग (सीआईआरसी) सम्मिलित है, आठ-से-चौदह मॉडुलेशन (ईएफएम), और सीडी के भौतिक सतह में बिट्स को कोडिंग के लिए पिट्स और भूमि का उपयोग।

सीडी रॉम पर आंकड़ों के समूह के लिए संरचना लाल पुस्तकों से ली गई है। जैसे ऑडियो सीडी (सीडीडीए), एक सीडी-रॉम क्षेत्र में उपयोगकर्ता डेटा के 2,352 बाइट्स होते हैं, जो 98 फ्रेम से बना होता है, प्रत्येक में 33 बाइट्स होते हैं। (उपयोगकर्ता डेटा के लिए 24 बाइट्स, त्रुटि सुधार के लिए 8 बाइट, और सबकोड के लिए 1 बाइट)। ऑडियो सीडी के विपरीत इन क्षेत्रों में संग्रहीत डेटा, ऑडियो सीडी विनिर्देशन के अनुसार एन्कोडेड ऑडियो नमूने नहीं किसी भी प्रकार के डिजिटल डेटा से मेल खाती है। इस डेटा की संरचना, पते और सुरक्षा के लिए, सीडी रॉम मानक आगे दो क्षेत्र मोड, मोड 1 और मोड 2 को परिभाषित करता है, जो एक क्षेत्र के अंदर डेटा के लिए दो अलग-अलग विन्यास का वर्णन करता है।[2] सीडी रॉम के अंदर ट्रैक (सीडी) (क्षेत्रों का एक समूह) केवल उसी मोड के क्षेत्रों में सम्मिलित हैं, लेकिन अगर एक सीडी-रॉम में बहुत से ट्रेक्स मौजूद हैं, प्रत्येक ट्रैक का बाकी ट्रैक से अलग मोड में क्षेत्र हो सकता है। वे ऑडियो सीडी ट्रैक के साथ भी सह-अस्तित्व में आ सकते हैं, जो की मिश्रित मोड सीडी का विषय है।

क्षेत्र संरचना

दोनों मोड 1 और 2 क्षेत्रों हेडर (कंप्यूटिंग) जानकारी के लिए पहले 16 बाइट्स का उपयोग करते हैं, लेकिन त्रुटि सुधार बाइट के उपयोग के कारण शेष 2,336 बाइट में भिन्न होता है।ऑडियो सीडी के विपरीत, सीडी रॉम प्रक्षेप के द्वारा त्रुटि छिपाने पर भरोसा नहीं कर सकता; पुनर्प्राप्त डेटा की उच्च विश्वसनीयता आवश्यक है। सुधार त्रुटि सुधार और पहचान प्राप्त करने के लिए, मोड 1, डिजिटल डेटा के लिए अधिकतर उपयोग किया, त्रुटि का पता लगाने के लिए 32-बिट चक्रीय अतिरेक की जाँच (सीआरसी) कोड जोड़ता है, और रीड-सोलोमन त्रुटि सुधार की एक तीसरी परत[n 1] कोड (आरएसपीसी) जैसे एक रीड-सोलोमन उत्पाद का उपयोग करना। इस मोड 1 में त्रुटि का पता लगाने और सुधार के लिए प्रति क्षेत्र 288 बाइट्स सम्मिलित हैं, जिसमें डेटा के लिए उपलब्ध प्रति खंड 2,048 बाइट रहते हैं। मोड 2, जो छवि या वीडियो डेटा के लिए अधिक उपयुक्त है (जहां सही विश्वसनीयता थोड़ा कम महत्वपूर्ण हो सकती है), इसमें कोई अतिरिक्त त्रुटि पहचान या सुधार बाइट नहीं है, इसलिए प्रति क्षेत्र 2,336 उपलब्ध डेटा बाइट्स हैं, नोट करें कि दोनों मोड, जैसे ऑडियो सीडी, अभी भी फ्रेम स्तर पर त्रुटि सुधार के निचले स्तरों से लाभ उठाते हैं।[16]

ऊपर वर्णित तकनीकों के साथ डिस्क पर संग्रहीत होने से पहले, प्रत्येक सीडी रॉम क्षेत्र को कुछ समस्याग्रस्त पैटर्न को दिखाने से रोकने के लिए संघर्ष किया जाता है।[14] ये संघर्ष हुए क्षेत्र फिर उसी एन्कोडिंग प्रक्रिया का पालन करते हैं जो रेड किताब में वर्णित है ताकि अंततः एक सीडी पर संग्रहीत किया जा सके।

निम्नलिखित सारणी सीडी-डीए और सीडी रॉम में क्षेत्रों की संरचना की तुलना दर्शाती है:[14]

प्रारूप ← 2,352 बाइट खंड संरचना →
सीडी डिजिटल ऑडियो: 2,352 (डिजिटल ऑडियो)
सीडी-रॉम मोड 1: 12 (सिंक पैटर्न) 3 (पता) 1 (मोड, 0x01) 2,048 (डेटा) 4 (त्रुटि पहचानना) 8 (आरक्षित, शून्य) 276 (त्रुटि सुधार)
सीडी-रॉम मोड 2: 12 (सिंक पैटर्न) 3 (पता) 1 (मोड, 0x02) 2,336 (डेटा)

मोड-1 सीडी रॉम की नेट बाइट दर, सीडी-डीए ऑडियो मानकों की तुलना के आधार पर, 44,100 हर्ट्ज × 16 बिट्स/नमूना × 2 ऑडियो चैनल × 2,048 / 2,352/8 = 150 केबी/एस (150 × 210) है। यह मान, 150 केबी/एस, को "1× गति" के रूप में परिभाषित किया गया है। इसलिए, मोड 1 सीडी रॉम के लिए, 1 × सीडी रॉम ड्राइव प्रति सेकंड 150/2 = 75 लगातार क्षेत्र पढ़ता है।

एक मानक सीडी का प्लेइंग टाइम 74 मिनट या 4,440 सेकेंड है, जो 333,000 ब्लॉक या डिस्क क्षेत्र में समाहित है। इसलिए, मोड-1 सीडी रॉम की शुद्ध क्षमता 650 मेगाबाइट (650 × 220) है। 80 मिनट की सीडी के लिए क्षमता 703 एमबी है।

सीडी रॉम एक्सए एक्सटेंशन

सीडी रॉम एक्सए, सीडी रॉम के लिए पीले किताब मानक का एक विस्तार है, जिसमें संपीडित ऑडियो, वीडियो और कंप्यूटर डेटा का संयोजन किया जाता है, जो सभी को एक साथ अभिगमित करने की अनुमति देता है।[17] इसका उद्देश्य सीडी रॉम और सीडी-आई ( ग्रीन किताब (सीडी-इंटरैक्टिव मानक) ) के बीच एक सेतु के रूप में था, और 1991 में इसे सोनी और फिलिप्स के द्वारा प्रकाशित किया गया था, और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा समर्थित किया गया था,[18] पहली बार सितंबर 1988 में घोषणा की गई थी,[19] "एक्सए" का अर्थ विस्तारित वास्तुकला है।

सीडी रॉम एक्सए दो नए क्षेत्र विन्यास को परिभाषित करता है, जिन्हें मोड 2 फॉर्म 1 और मोड 2 फॉर्म 2 कहा जाता है (जो मूल मोड 2 से अलग हैं)। एक्सए मोड 2 फार्म 1 ऊपर वर्णित मोड 1 संरचना के समान है, और एक्सए मोड 2 फार्म 2 क्षेत्रों के साथ एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं; इसका उपयोग डेटा के लिए किया जाता है। एक्सए मोड 2 फॉर्म 2 में  डेटा के 2,324 बाइट्स उपयोगकर्ता हैं, और मानक मोड 2 के समान है लेकिन त्रुटि का पता लगाने के साथ बाइट्स जोड़े गए हैं (चूँकि कोई त्रुटि सुधार नहीं)। यह एक्सए मोड 2 फॉर्म 1 क्षेत्रों के साथ अंतर कर सकता है, और यह ऑडियो/वीडियो डेटा के लिए प्रयोग किया जाता है।[16] ये वीडियो सीडी, सुपर वीडियो सीडी, फोटो सीडी, उन्नत संगीत सीडी और सीडी-आई इन क्षेत्र के मोड का प्रयोग करते हैं।[20]

निम्न तालिका में सीडी-रॉम एक्सए मोड में क्षेत्रों की संरचना की तुलना की गई है:

प्रारूप ← 2,352 बाइट खंड संरचना →
सीडी रॉम एक्सए मोड 2, फॉर्म 1: 12 (सिंक पैटर्न) 3 (पता) 1 (मोड) 8 (उप-लेख) 2,048 (डेटा) 4 (त्रुटि पहचानना) 276 (त्रुटि सुधार)
सीडी रॉम एक्सए मोड 2, फॉर्म 2: 12 (सिंक पैटर्न) 3 (पता) 1 (मोड) 8 (उप-लेख) 2,324 (डेटा) 4 (त्रुटि पहचानना)

डिस्क चित्र

जब एक सीडी रॉम की डिस्क छवि बनाई जाती है, तो इसे "रॉ" मोड में किया जा सकता है (आंतरिक संरचना से स्वतंत्र, प्रति क्षेत्र 2,352 बाइट निकालना), या केवल क्षेत्र का उपयोगी डेटा प्राप्त करना (सीडी रॉम मोड के आधार पर 2,048/2,336/2,352/2,324 बाइट्स)। रॉ मोड में बनाई गई डिस्क छवि का फाइल आकार 2,352 बाइट (ब्लॉक का आकार) का एक बहुविध होता है।[21] डिस्क छवि प्रारूप्स जो कच्चे सीडी-रॉम क्षेत्रों को स्टोर करते हैं, सीसीडी/आईएमजी, क्यू/बिन, और एमडीएस/एमडीएफ में सम्मिलित हैं। क्षेत्रों में डेटा से बनाई गई डिस्क छवि का आकार उस क्षेत्र के प्रकार पर निर्भर करेगा जिसका वह उपयोग कर रहा है। उदाहरण के लिए यदि सीडी रॉम मोड 1 छवि केवल प्रत्येक क्षेत्र के डेटा को निकालते हुए बनाई जाती है, तो इसका आकार 2,048 का एक गुना होगा;यह सामान्यतः आईएसओ डिस्क छवि का केस होता है।

74-मिनट के सीडी-आर पर, रॉ मोड का उपयोग करके बड़ी डिस्क छवियों को फिट करना संभव है, 333,000 × 2,352 = 783,216,000 बाइट्स (~747 एमबी) तक। यह 74 मिनट या 650 एमबी रेड किताब सीडी पर बनाई गई रॉ छवियों की ऊपरी सीमा है। त्रुटि सुधार डेटा को हटाने के कारण 14.8% की वृद्धि हुई है।

क्षमता

एक सीडी रॉम आसानी से एक पेपर विश्वकोश के शब्दों और छवियों, साथ ही ऑडियो और वीडियो क्लिप की संपूर्णता को स्टोर कर सकता है।

सीडी रॉम क्षमता को सामान्यतः द्विआधारी उपसर्गों के साथ व्यक्त किया जाता है, जिससे त्रुटि सुधार डेटा के लिए प्रयुक्त स्थान घटाया जाता है। सीडी रॉम की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि डिस्क के बाहरी रिम तक बाह्य डेटा ट्रैक कितना करीब होता है।[22] एक मानक 120 मिमी, 700 एमबी सीडी रॉम वास्तव में त्रुटि सुधार (या कुल 847 एमबी) के साथ लगभग 703 एमबी डेटा रख सकता है। इसकी तुलना में एक एकल स्तर डीवीडी-रोम, त्रुटिपूर्ण सुरक्षित डेटा के 4.7 जीबी (4.7 × 109 बाइट) बाइट, 6 सीडी-रॉम से अधिक रख सकता है।

कॉम्पैक्ट डिस्क प्रकारों की क्षमता (90 और 99 मिनट की डिस्क मानक नहीं हैं)
प्रकार क्षेत्रों डेटा (मोड 1) अधिकतम. आकार ऑडियो अधिकतम. आकार समय
(एमबी) लगभग. (1 = 220) (एमबी) (मिनट)
8 cm 94,500 193.536 184.570 222.264 21
553 एमबी 283,500 580.608 553.711 666.792 63
650 एमबी 333,000 681.984 650.391 783.216 74
700 एमबी 360,000 737.280 703.125 846.720 80
800 एमबी 405,000 829.440 791.016 952.560 90
900 एमबी 445,500 912.384 870.117 1,047.816 99
नोट: मेगाबाइट (एमबी) और मिनिट (मिनट) मान सटीक हैं;(1 = 220) मान लगभग अनुमानित हैं।


सीडी रॉम ड्राइव

सीडी रॉम ड्राइव का एक दृश्य लेजर प्रणाली को अलग करता है।
लेजर की गति सीडी की किसी भी स्थिति में पढ़ने में सक्षम बनाती है।

सीडी-रॉम डिस्क, सीडी-रॉम ड्राइव के उपयोग से पढ़ी जाती हैं। एक सीडी-रॉम ड्राइव को कंप्यूटर से आईडीई (एटीए), एससीएसआई, एसएटीए, फायरवायर, या यूएसबी इंटरफ़ेस या किसी मालिकाना इंटरफेस जैसे पैनासोनिक सीडी इंटरफ़ेस, एलएमएसआई/फिलिप्स, सोनी और मीसुमी मानकों के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। लगभग सभी आधुनिक सीडी-रॉम ड्राइव सही सॉफ्टवेयर के साथ उपयोग होने पर ऑडियो सीडी (साथ ही वीडियो सीडी और अन्य डेटा मानक) चला सकते हैं।

लेजर और प्रकाशिकी

सीडी-रॉम ड्राइव निकट अवरक्त 780 नैनोमीटर लेज़र डायोड को रोजगार देती है। लेजर बीम को ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग मॉड्यूल के माध्यम से डिस्क पर निदेशित किया जाता है, जो तब पता लगाता है कि बीम का प्रतिबिंब हुआ है या बिखरी हुई है।

स्थानांतरण दर

मूल गति

सीडी-रॉम ड्राइव में स्पीड फैक्टर की गणना संगीत सीडी के सापेक्ष की जाती है। अगर एक सीडी रॉम एक ऑडियो सीडी के रूप में एक ही घूर्णी गति पर पढ़ा जाता है, डेटा अंतरण दर 150 किलोबाइट्स/सेकेंड है, जिसे सामान्यतः "1×" कहा जाता है (लगातार रैखिक वेग के साथ, लघु "सीएलवी")। इस डेटा दर पर, ट्रैक लगभग 1.2 मीटर/सेकेंड पर लेजर स्पॉट के नीचे चलता है। ऑप्टिकल हैड विभिन्न पदों पर ले जाता है के रूप में इस रैखिक वेग बनाए रखने के लिए, कोणीय वेग आंतरिक किनारे पर 500 rpm से लेकर बाहरी किनारे पर 200 rpm तक भिन्न होता है। सीडी-रॉम (150 किलोबाइट/सेकेंड) के लिए 1× स्पीड रेटिंग, डीवीडी के लिए 1× स्पीड रेटिंग (1.32 एमबी/एस) से भिन्न होती है.

गति प्रगति

जिस गति से डिस्क घूमती है, उसे बढ़ाकर डेटा को अधिक दरों पर स्थानांतरित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक सीडी रॉम ड्राइव जो 8× गति पर पढ़ सकता है डिस्क 1600 से 4000 आरपीएम पर स्पिन करता है, 9.6 एम/एस की रैखिक वेग और 1200 किलोबाइट/सेकेंड की एक हस्तांतरण दर दे रही है। 12 × गति से ऊपर अधिकांश ड्राइव लगातार कोणीय वेग (सीएवी, निरंतर आरपीएम) पर पढ़ते हैं ताकि मोटर एक गति से दूसरी गति में न बदले क्योंकि हैड डिस्क पर एक स्थान से दूसरे स्थान की तलाश करता है। सीएवी मोड में "×" संख्या डिस्क के बाहरी किनारे पर स्थानांतरण दर को दर्शाती है, जहां यह अधिकतम है। 20 × को यांत्रिक बाधाओं के कारण अधिकतम गति माना जाता था जब तक कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने एससीआर-3230, एक 32 × सीडी रॉम ड्राइव समक्ष नहीं किया, जो कंपन और शोर को कम करने के लिए ड्राइव में कताई डिस्क को संतुलित करने के लिए बॉल बेयरिंग प्रणाली का उपयोग करता है। 2004 तक, सामान्यतः उपलब्ध सबसे तेज़ स्थानांतरण दर लगभग 52× या 10,400 आरपीएम और 7.62 एमबी/सेकेंड है। उच्च स्पिन गति पॉलिकार्बोनेट प्लास्टिक की ताकत से सीमित होती है जिसमें से डिस्क बनते हैं। 52× पर, डिस्क के सबसे बाहरी भाग का रैखिक वेग लगभग 65 मीटर/सेकेंड है। चूँकि, केनवुड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रूएक्स 72× द्वारा प्रदर्शित कई लेजर पिकअप का उपयोग करके अभी भी सुधार प्राप्त किया जा सकता है जो सात लेजर बीम और लगभग 10× की रोटेशन गति का उपयोग करता है।

पहली 12× ड्राइव 1996 के अंत में जारी की गई थी।[23] 12× गति से ऊपर कंपन और गर्मी के साथ समस्याएं है। सीएवी ड्राइव डिस्क के बाहरी छोर पर एक मानक के रूप में उसी घूर्णी गति के साथ 30× तक की गति प्रदान करते हैं, ( निरंतर रैखिक वेग, सीएलवी) 12×, या 32× थोड़ी वृद्धि के साथ। चूँकि, सीएवी की प्रकृति के कारण (आंतरिक किनारे पर रैखिक गति अभी भी केवल 12 × है, बीच में आसानी से बढ़ रही है) वास्तविक थ्रूपुट वृद्धि 30/12 से कम है; वास्तव में, पूरी तरह से पूर्ण डिस्क के लिए लगभग 20× औसत, और आंशिक रूप से भरे हुए डिस्क के लिए भी कम।

शारीरिक सीमाएं

व्यापक उत्पादन वाली मीडिया में, प्राप्य समरूपता और शक्ति की सीमाओं के चलते कंपन के साथ समस्याओं का अर्थ यह कि 1990 के दशक के बाद से सीडी रॉम ड्राइव की गति में व्यापक वृद्धि नहीं हुई है। 10 से अधिक वर्षों के बाद, सामान्यतः उपलब्ध ड्राइव 24 × (स्लिमलाइन और पोर्टेबल यूनिट, 10 × स्पिन स्पीड) और 52 × (सामान्यतः सीडी- और रीड-ओनली यूनिट, 21 × स्पिन स्पीड) के बीच भिन्न होते हैं, सभी सीएवी का उपयोग अपने दावे को प्राप्त करने के लिए करते हैं " अधिकतम" गति, 32 × से 48 × सर्वाधिक सामान्य होते हैं। फिर भी, इन गति के कारण पढ़ने में कमी आ सकती है (ड्राइव त्रुटि सुधार प्रतिक्रिया में बहुत ही परिष्कृत हो जाता है) और यहां तक कि खराब निर्मित या शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त मीडिया की क्षति भी हो सकती है, जब केंद्रितः 10,000-13,000 आरपीएम (यानी 40-52 × सीएवी) पर बल दिया जाता है तो छोटी-छोटी दरारों से विपत्तिपूर्ण विखंडकों में विखंडित होने लगता है। उच्च घूर्णन गति भी डिस्क कंपन, तेज हवा और स्वयं तकला मोटर से अवांछनीय शोर पैदा करती है। 21 वीं सदी की अधिकांश ड्राइव सुरक्षा, सटीक पढ़ने या मौन के लिए मजबूरन निम्न गति मोड (छोटे उपयोगिता कार्यक्रमों का उपयोग करके) को अनुमति देते हैं, और यदि अनेक अनुक्रमिक पठन त्रुटियों और पुनः प्रयास सामने आ रहे हैं तो वे स्वतः ही वापस आ जायेंगे।

समाधान

पढ़ने की गति में सुधार के अन्य तरीकों का परीक्षण किया गया जैसे कि कई ऑप्टिकल बीम का उपयोग करना, एक 10× स्पिन गति के साथ 72× तक की बढ़ोतरी, लेकिन 90~99 मिनट के रिकार्ड योग्य मीडिया जैसे अन्य प्रौद्योगिकियों के साथ, गीगारेक और डबल-घनत्व कॉम्पैक्ट डिस्क (बैंगनी किताब मानक) रिकॉर्डर, केवल 36× सीडी-रॉम की गति (4× डीवीडी) या उससे अधिक लगातार सक्षम, उपभोक्ता डीवीडी-रोम ड्राइव की शुरुआत से उनकी उपयोगिता को अकृत कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, 700 एमबी सीडी रॉम के साथ 21/2 मिनट के भीतर 52 × सीएवी पर पूरी तरह से पठनीय, वास्तविक डेटा अंतरण दर में वृद्धि, लोडिंग/अनलोडिंग, मीडिया मान्यता, ऊपर/नीचे और यादृच्छिक प्राप्ति समय जैसे अन्य कारकों के साथ विचार में ली जाने पर समग्र प्रभावी ड्राइव गति पर घट-बढ़ जाती है जिससे विकास निवेश पर बहुत कम लाभ मिलता है। एक समान स्तरीकरण प्रभाव तब से डीवीडी विकास में देखा गया है जहां अधिकतम गति 16 × सीएवी (18 × और 22 × के बीच असाधारण मामलों के साथ) पर स्थिर हो गई है, और क्षमता 4.3 और 8.5 गीगाबाइट (एकल और दोहरी परत) पर, उच्च गति और क्षमता की जरूरतों के बजाय ब्लू-रे ड्राइव द्वारा पूरा किया जा रहा है।

स्पीड रेटिंग

सीडी रिकॉर्ड करने योग्य ड्राइव अधिकांशता तीन अलग गति रेटिंग के साथ बेचा जाता है, लेखन एक बार की प्रक्रिया के लिए एक गति, एक बार फिर लिखने के लिए ऑपरेशन, और एक केवल पढ़ने के लिए ऑपरेशन के लिए। गति सामान्यतः उस क्रम में सूचीबद्ध हैं;अर्थात् 12×/10×/32× सीडी ड्राइव, सीपीयू और मीडिया अनुमति दे सकता है, सीडी-आर डिस्क को 12× गति (1.76 एमबी/सेकेंड) पर लिखें, सीडी-आरडब्ल्यू डिस्क को 10× गति (1.46 एमबी/सेकेंड) पर लिखें, और सीडी से 32× गति (4.69 एमबी/सेकेंड) पर पढ़ें।

स्पीड टेबल

सीडी-रॉम ड्राइव के लिए सामान्य डाटा ट्रांसफर गति
अंतरण गति केबी/एस एम्बिट/एस एमबी/एस [n 2] आरपीएम (बाहरी से भीतरी किनारे तक)
150 1.2288 0.146 200–530[24][25]
300 2.4576 0.293 400–1,060
600 4.9152 0.586 800–2,120
1,200 9.8304 1.17 1,600–4,240
10× 1,500 12.288 1.46 2,000–5,300
12× 1,800 14.7456 1.76 2,400–6,360
20× 1,200–3,000 up to 24.576 up to 2.93 4,000 (सीएवी)
24× 1,440–3,600 up to 29.491 up to 3.51 4,800 (सीएवी)
32× 1,920–4,800 up to 39.3216 up to 4.69 6,400 (सीएवी)
36× 2,160–5,400 up to 44.2368 up to 5.27 7,200 (सीएवी)
40× 2,400–6,000 up to 49.152 up to 5.86 8,000 (सीएवी)
48× 2,880–7,200 up to 58.9824 up to 7.03 9,600 (सीएवी)
52× 3,120–7,800 up to 63.8976 up to 7.62 10,400 (सीएवी)
56× 3,360–8,400 up to 68.8128 up to 8.20 11,200 (सीएवी)[26]
72× 6,750–10,800 up to 88.4736 up to 10.5 2,700 (कई-धरन)[27][28]


कॉपीराइट मुद्दे

सॉफ्टवेयर वितरकों, और कंप्यूटर खेल के विशेष वितरकों में, मूल सीडी रॉम के अलावा किसी भी मीडिया से सॉफ्टवेयर चलने को रोकने के लिए अधिकांशता विभिन्न प्रति संरक्षण योजनाओं का उपयोग किया जाता हैं। यह ऑडियो सीडी सुरक्षा से कुछ हद तक अलग-अलग है, क्योंकि यह अधिकतर मीडिया और सॉफ्टवेयर दोनों में ही लागू होता है। सीडी रॉम में डिस्क को और अधिक कठिन बनाने के लिए "कमजोर" क्षेत्र सम्मिलित हो सकते हैं, और अतिरिक्त डेटा जिसे सीडी-आर या डिस्क छवि में कॉपी करना मुश्किल या असंभव हो सकता है, लेकिन जिसे सॉफ्टवेयर हर बार चलाने के लिए जांचता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एक मूल डिस्क है और कंप्यूटर की सीडी रॉम ड्राइव में एक अनधिकृत प्रति मौजूद नहीं है।[citation needed]

सीडी लेखकों (सीडी-आर या सीडी-आरडब्ल्यू) के निर्माताओं को संगीत उद्योग द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि उनके द्वारा उत्पादित प्रत्येक ड्राइव में एक विशिष्ट पहचानकर्ता हो, जिसे प्रत्येक डिस्क पर ड्राइव द्वारा एन्कोड किया जाएगा जिसे वह रिकॉर्ड करता है: आरआईडी या रिकॉर्डर पहचान कोड।[29] यह स्रोत पहचान कोड (एसआईडी) के समकक्ष है, " फोनोग्राफिक उद्योग का अंतर्राष्ट्रीय संघ" से शुरू होने वाला एक आठ वर्ण का कोड जो सामान्यतः सीडी रिकॉर्डिंग संयंत्रों द्वारा उत्पादित डिस्क पर मुहर लगाया जाता है।

यह भी देखें

टिप्पणियाँ

  1. Note that the CIRC error correction system used in the CD audio format has two interleaved layers.
  2. To three significant figures.


संदर्भ

  1. ISO (1995). "ISO/IEC 10149:1995 – Information technology – Data interchange on read-only 120 mm optical data disks (CD-ROM)". Archived from the original on 2019-01-15. Retrieved 2010-08-06.
  2. 2.0 2.1 "CD Yellow Book Standards". www.mediatechnics.com. Archived from the original on 2019-05-21. Retrieved 2015-11-16.
  3. "Optical Disc invented by David Paul Gregg in year 1958". targetstudy.com. Retrieved 2020-07-06.
  4. "Shannon, Beethoven, and the Compact Disc". www.exp-math.uni-essen.de. Archived from the original on 2015-03-18.
  5. "Videodisc Update, Volumes 1-3". 1982. p. 13.
  6. 6.0 6.1 "InfoWorld Vol. 16, No. 23". InfoWorld. June 6, 1994. p. 88. Retrieved March 25, 2020.
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  8. Japanese PCs (1985) (14:20), Computer Chronicles
  9. 9.0 9.1 9.2 Maher, Jimmy (September 30, 2016). "A Slow-Motion Revolution".
  10. "Hot Off The Press! More Revolution". RePlay. Vol. 16, no. 6. March 1991. p. 3.
  11. "Special Report: A Fact of Life". RePlay. Vol. 15, no. 5. February 1990. pp. 48–9.
  12. "Proceedings of the 5th Annual Federal Depository Library Conference". U.S. Government Printing Office. April 15–18, 1996. p. 11. Retrieved February 10, 2022.
  13. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named iso-cdrom
  14. 14.0 14.1 14.2 "Data Interchange on Read-only 120 mm Optical Data Disks (CD-ROM)". ECMA. June 1996. Retrieved 2009-04-26. {{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (help)
  15. "Birth Announcement: ISO/IEC 13346 and ISO/IEC 13490". Standards.com. 1996-02-09. Archived from the original on 2018-09-14. Retrieved 2013-09-23.
  16. 16.0 16.1 McFadden, Andy (2002-12-20). "What is XA? CDPLUS? CD-i? MODE1 vs MODE2? Red/yellow/blue book?". CD-Recordable FAQ. Archived from the original on 2019-10-02. Retrieved 2008-05-04.
  17. What are CD-ROM Mode-1, Mode-2 and XA? Archived 2013-01-26 at the Wayback Machine, Sony Storage Support
  18. "What is Yellow Book?". Searchstorage.techtarget.com. Archived from the original on 2018-10-17. Retrieved 2013-09-23.
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  20. "Gateway Support - What is CD-ROM/XA?". Support.gateway.com. Archived from the original on 2003-01-24. Retrieved 2013-09-23.
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  23. "Gadget". Next Generation. No. 25. Imagine Media. January 1997. p. 30. Here comes Diamond with the first 12X CD-ROM.
  24. "1x CD-ROM". encyclopedia2.thefreedictionary.com.
  25. Computer Architecture and Organization Design Principles and Applications. Tata McGraw-Hill. 2004. p. 547. ISBN 978-0070532366.
  26. "CD-Recordable FAQ - section 5". cdrfaq.org.
  27. "Kenwood's 72X CD can't keep pace with 24X CD-RW". GCN. August 7, 2000.
  28. "Kenwood Technologies Releases Kenwood 72x TrueX CD-ROM Drive". www.infotoday.com.
  29. Schoen, Seth (2007-06-20). "Harry Potter and the Digital Fingerprints". Electronic Frontier Foundation. Archived from the original on 2017-11-07. Retrieved October 24, 2007.





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