डीवीडी: Difference between revisions

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'''डीवीडी सीडी की तुलना में बहुत अधिक गति से घूम सकती हैं - डीवीडी सीडी के लिए 23000 बनाम 32'''000 रोटेशन प्रति मिनट तक स्पिन कर सकती हैं।<ref>{{cite web|url=https://www.smh.com.au/technology/life-in-the-fast-lane-can-be-a-disc-shattering-experience-20021209-gdfxwp.html|title=Life in the fast lane can be a disc-shattering experience|date=December 9, 2002|website=The Sydney Morning Herald}}</ref> डीवीडी रिकॉर्ड करने योग्य और पुन: लिखने योग्य डिस्क को निरंतर कोणीय वेग (CAV), निरंतर रैखिक वेग (CLV), [[ आंशिक स्थिर कोणीय वेग ]] (P-CAV) या [[ ज़ोनड निरंतर रैखिक वेग ]] (Z-CLV या ZCLV) का उपयोग करके पढ़ा और लिखा जा सकता है।<ref>{{cite web|url=http://www.osta.org/technology/dvdqa/dvdqa4.htm|title=Understanding DVD -Recording Speed|publisher=[[Optical Storage Technology Association]]|access-date=July 24, 2011|archive-url=https://web.archive.org/web/20040611013745/http://osta.org/technology/dvdqa/dvdqa4.htm|archive-date=June 11, 2004|url-status=live}}</ref>
डीवीडी सीडी की तुलना में बहुत अधिक गति से घूम सकती हैं - डीवीडी सीडी के लिए 23000 [[आरपीएम]] बनाम 32000 तक चक्रण कर सकती हैं।<ref>{{cite web|url=https://www.smh.com.au/technology/life-in-the-fast-lane-can-be-a-disc-shattering-experience-20021209-gdfxwp.html|title=Life in the fast lane can be a disc-shattering experience|date=December 9, 2002|website=The Sydney Morning Herald}}</ref>  
# ड्यूल-परत डिस्क डीवीडी (प्रति परत 4.7 जीबी के बजाय 4.25 जीबी) की थोड़ी कम डेटा घनत्व के कारण, समान डेटा दर के लिए आवश्यक रोटेशन गति लगभग 10% तेज है, जिसका अर्थ है कि समान कोणीय गति रेटिंग बराबर होती है। 10% उच्च भौतिक कोणीय रोटेशन गति। इसी कारण से, प्रकाशीय डिस्क ड्राइव#फॉर्म फैक्टर|आधी ऊंचाई वाले प्रकाशीय ड्राइव के लिए 2005 के आसपास से जारी दोहरी परत मीडिया की पढ़ने की गति 12× (स्थिर कोणीय वेग) पर स्थिर हो गई है,{{efn|The first optical drive model from a major optical drive vendor that achieved ×12 speeds on DVD-ROM Dual Layer was the [[Pioneer Electronics|Pioneer]] ''DVR-107'' (2004).<ref name="DVR-107">{{cite web |title=DVR-107D, DVR-107BK General Specifications |url=https://www.pioneerelectronics.com/pio/pe/images/portal/cit_3424/63510151DVRx07_GSpec.pdf |website=[[Pioneer Electronics]] USA |access-date=31 July 2020 |date=2004}}</ref><ref name=DVR-A06-brochure>[https://www.pioneerelectronics.com/pio/pe/images/portal/cit_3424/2370275DVR-A06_brochure.pdf Pioneer DVR-A06 brochure] (2003)</ref> Later optical drives such as the [[HL data storage]] ''GSA-H10N'' (2006)<ref>{{cite web |title=GSA-H10N, H10L, QSG-1008S (owner's manual) |url=http://gscs-b2c.lge.com/downloadFile?fileId=KROWM000121334.pdf |publisher=[[Hitachi-LG data storage]] |access-date=17 August 2020 |archive-url=https://web.archive.org/web/20200817212943/http://gscs-b2c.lge.com/downloadFile?fileId=KROWM000121334.pdf |archive-date=17 August 2020 |page=3 |date=2006-09-01}}</ref> have also achieved 12×(CAV) reading speeds on [[DVD recordable|recordable]] dual-layer media ([[DVD-R DL]], [[DVD+R DL]]), and [[TSSTcorp]] ''SH-S202/S203/TS-H653B'' (2007) achieved writing speeds of 12×(CAV) and 16×(CAV) on [[DVD-R DL]] and [[DVD+R DL]] respectively, on quality media from selected vendors.<ref>{{cite web|date=2007|title=Super -writemaster DVD Writer SH-S203B(TS-H653B)/ SH-S203D(TS-H653D)|url=https://data2.manualslib.com/pdf2/42/4133/413287-samsung/shs203d.pdf|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20200807021911/https://data2.manualslib.com/pdf2/42/4133/413287-samsung/shs203d.pdf?e7d13d91534e058869c1ce5ec0674d00&take=binary|archive-date=2020-08-07|access-date=2020-08-07|publisher=[[Samsung Electronics]]|language=ko|type=User manual}}</ref> }} और प्रकाशीय डिस्क ड्राइव#फॉर्म फैक्टर केवल 6× (स्थिर कोणीय वेग) पर दोहरी परत मीडिया को रिकॉर्ड करने में सक्षम हैं, जबकि 8× की पढ़ने की गति अभी भी ऐसे द्वारा समर्थित हैं।<ref name=HL-DT-ST-Discontinued>{{cite web|url=https://www.lg.com/us/burners-drives/discontinued|archive-url=https://archive.today/2020.07.11-193519/https://www.lg.com/us/burners-drives/discontinued|title=View All Discontinued LG Burners & Drives|website=LG USA|archive-date=July 11, 2020}}</ref><ref name=TSST-Manuals>{{cite web|url=http://www.tsstodd.com/manual-2/|title=Manual}}</ref><ref name=Pioneer-Archive>[https://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Computer/ch.Computer+Drives.Archived Pioneer computer drive archive]</ref>
 


डीवीडी रिकॉर्ड करने योग्य और पुन: लिखने योग्य डिस्क को [[निरंतर कोणीय वेग]] (सीएवी), [[निरंतर रैखिक वेग]] (सीएलवी),[[ आंशिक स्थिर कोणीय वेग | आंशिक स्थिर कोणीय वेग]] (पी-सीएवी) या [[ ज़ोनड निरंतर रैखिक वेग | ज़ोनड निरंतर रैखिक वेग]] (जेड-सीएलवी या जेडसीएलवी) का उपयोग करके पढ़ा और लिखा जा सकता है।<ref>{{cite web|url=http://www.osta.org/technology/dvdqa/dvdqa4.htm|title=Understanding DVD -Recording Speed|publisher=[[Optical Storage Technology Association]]|access-date=July 24, 2011|archive-url=https://web.archive.org/web/20040611013745/http://osta.org/technology/dvdqa/dvdqa4.htm|archive-date=June 11, 2004|url-status=live}}</ref>
# दोहरी-परत डिस्क डीवीडी (प्रति परत 4.7 जीबी के बजाय 4.25 जीबी) की थोड़ी कम डेटा घनत्व के कारण, समान डेटा दर के लिए आवश्यक परिक्रमण गति लगभग 10% तेज है, जिसका अर्थ है कि समान कोणीय गति निर्धारण 10% उच्च भौतिक कोणीय परिक्रमण गति के बराबर होती है। इस कारण से, दोहरी परत मीडिया की पढ़ने की गति में वृद्धि लगभग 2005 के बाद से जारी आधी-ऊंचाई वाले प्रकाशीय ड्राइव के लिए 12× ([[स्थिर कोणीय वेग]]) पर स्थिर हो गई है,{{efn|The first optical drive model from a major optical drive vendor that achieved ×12 speeds on DVD-ROM Dual Layer was the [[Pioneer Electronics|Pioneer]] ''DVR-107'' (2004).<ref name="DVR-107">{{cite web |title=DVR-107D, DVR-107BK General Specifications |url=https://www.pioneerelectronics.com/pio/pe/images/portal/cit_3424/63510151DVRx07_GSpec.pdf |website=[[Pioneer Electronics]] USA |access-date=31 July 2020 |date=2004}}</ref><ref name=DVR-A06-brochure>[https://www.pioneerelectronics.com/pio/pe/images/portal/cit_3424/2370275DVR-A06_brochure.pdf Pioneer DVR-A06 brochure] (2003)</ref> Later optical drives such as the [[HL data storage]] ''GSA-H10N'' (2006)<ref>{{cite web |title=GSA-H10N, H10L, QSG-1008S (owner's manual) |url=http://gscs-b2c.lge.com/downloadFile?fileId=KROWM000121334.pdf |publisher=[[Hitachi-LG data storage]] |access-date=17 August 2020 |archive-url=https://web.archive.org/web/20200817212943/http://gscs-b2c.lge.com/downloadFile?fileId=KROWM000121334.pdf |archive-date=17 August 2020 |page=3 |date=2006-09-01}}</ref> have also achieved 12×(CAV) reading speeds on [[DVD recordable|recordable]] dual-layer media ([[DVD-R DL]], [[DVD+R DL]]), and [[TSSTcorp]] ''SH-S202/S203/TS-H653B'' (2007) achieved writing speeds of 12×(CAV) and 16×(CAV) on [[DVD-R DL]] and [[DVD+R DL]] respectively, on quality media from selected vendors.<ref>{{cite web|date=2007|title=Super -writemaster DVD Writer SH-S203B(TS-H653B)/ SH-S203D(TS-H653D)|url=https://data2.manualslib.com/pdf2/42/4133/413287-samsung/shs203d.pdf|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20200807021911/https://data2.manualslib.com/pdf2/42/4133/413287-samsung/shs203d.pdf?e7d13d91534e058869c1ce5ec0674d00&take=binary|archive-date=2020-08-07|access-date=2020-08-07|publisher=[[Samsung Electronics]]|language=ko|type=User manual}}</ref> }} और [[पतले प्रकार के प्रकाशीय ड्राइव]] केवल 6× (निरंतर कोणीय वेग) पर दोहरी परत मीडिया रिकॉर्ड करने में सक्षम हैं, जबकि 8× की पढ़ने की गति अभी भी समर्थित है।<ref name="HL-DT-ST-Discontinued">{{cite web|url=https://www.lg.com/us/burners-drives/discontinued|archive-url=https://archive.today/2020.07.11-193519/https://www.lg.com/us/burners-drives/discontinued|title=View All Discontinued LG Burners & Drives|website=LG USA|archive-date=July 11, 2020}}</ref><ref name="TSST-Manuals">{{cite web|url=http://www.tsstodd.com/manual-2/|title=Manual}}</ref><ref name="Pioneer-Archive">[https://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Computer/ch.Computer+Drives.Archived Pioneer computer drive archive]</ref>
=== डिस्क गुणवत्ता माप ===
=== डिस्क गुणवत्ता माप ===
[[File:QPxTool DVD error rate graph.png|thumb|डीवीडी+आर पर त्रुटि दर मापन। त्रुटि दर अभी भी एक स्वस्थ सीमा के भीतर है।]]
[[File:QPxTool DVD error rate graph.png|thumb|डीवीडी+आर पर त्रुटि दर मापन। त्रुटि दर अभी भी एक स्वस्थ सीमा के भीतर है।]]
{{main article|Optical disc#Surface error scanning}}
{{main article|प्रकाशीय डिस्क सतह त्रुटि अवलोकन}}
प्रकाशीय मीडिया की गुणवत्ता और डेटा अखंडता मापने योग्य है, जिसका अर्थ है कि डिस्क सड़न के कारण होने वाले भविष्य के डेटा नुकसान को सुधार योग्य डेटा त्रुटियों की दर को मापकर पहले से अच्छी तरह से भविष्यवाणी की जा सकती है।<ref name=qpx>{{cite web|url=https://qpxtool.sourceforge.io/faq.html|title=QPxTool – check the quality|website=qpxtool.sourceforge.io}}</ref>
डिस्क गुणवत्ता को मापने का समर्थन प्रकाशीय ड्राइव विक्रेताओं और मॉडलों के बीच भिन्न होता है।<ref name=QPx-Glossary>{{cite web |title=QPxTool glossary |url=https://qpxtool.sourceforge.io/glossar.html |website=qpxtool.sourceforge.io |publisher=QPxTool |access-date=22 July 2020 |date=2008-08-01 |ref=QPx-Glossary}}</ref><ref name=LightByte>{{cite web|url=http://www.lightbyte.com/DVD_Sector_2.doc|title=One DVD "DATA" Sector – LightByte}}</ref>


प्रकाशीय मीडिया की गुणवत्ता और डेटा अखंडता मापने योग्य है, जिसका अर्थ है  कि [[बिगड़ती मीडिया]] के कारण भविष्य में होने वाले डेटा नुकसान का अनुमान पहले से ही सुधार योग्य डेटा त्रुटियों की दर को मापकर लगाया जा सकता है।<ref name=qpx>{{cite web|url=https://qpxtool.sourceforge.io/faq.html|title=QPxTool – check the quality|website=qpxtool.sourceforge.io}}</ref>


डिस्क गुणवत्ता को मापने का समर्थन प्रकाशीय ड्राइव विक्रेताओं और प्रतिरूपो के बीच भिन्न होता है।<ref name="QPx-Glossary">{{cite web |title=QPxTool glossary |url=https://qpxtool.sourceforge.io/glossar.html |website=qpxtool.sourceforge.io |publisher=QPxTool |access-date=22 July 2020 |date=2008-08-01 |ref=QPx-Glossary}}</ref><ref name="LightByte">{{cite web|url=http://www.lightbyte.com/DVD_Sector_2.doc|title=One DVD "DATA" Sector – LightByte}}</ref>
== डीवीडी-वीडियो ==
== डीवीडी-वीडियो ==
{{Main|DVD-Video}}
{{Main|DVD-Video}}

Revision as of 23:29, 6 November 2022

डीवीडी
File:DVD logo.svg
File:DVD.jpg
The data side of a DVD
manufactured by Sony DADC
मीडिया प्रकारOptical disc
एन्कोडिंगDVD-ROM and DVD-R(W) use one encoding, DVD-RAM and DVD+R(W) uses another
क्षमता4.7 GB (single-sided, single-layer – common)
8.5 GB (single-sided, double-layer)
9.4 GB (double-sided, single-layer)
17.08 GB (double-sided, double-layer)
Up to four layers are possible in a standard form DVD.
पढ़ने के लिए तंत्र300–650 nm laser, 10.5 Mbit/s (1×)
लिखने के लिए तंत्र650 nm laser with a focused beam using more power than for reading, 10.5 Mbit/s (1×)
मानकDVD Forum's DVD Books[1][2][3] and DVD+RW Alliance specifications
द्वारा विकसितSony
Panasonic
Philips
Toshiba
आयामDiameter: 12 cm (4.7 in)
Thickness: 1.2 mm (0.047 in)
वजन16 grams (0.56 oz)
उपयोगHome video, Computer data storage
से विस्तारितLaserDisc
Compact disc
के लिए बढ़ाया
जारी कियाNovember 1, 1996 (1996-11-01) (Japan)[4]
January 1997 (1997-01) (CIS and other Asia)
March 24, 1997 (1997-03-24) (United States)[5][6][7]
March 1998 (1998-03) (Europe)
February 1999 (1999-02) (Australia/New Zealand)

डीवीडी (डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल अस्थिर डिस्क के लिए सामान्य संक्षिप्त नाम)[8][9] एक डिजीटल प्रकाशीय डिस्क डेटा भंडारण प्रारूप है। जिसे 1995 में आविष्कार और विकसित किया गया था और 1996 के अंत में जारी किया गया था। 17.08 गीगाबाइट स्टोरेज की अनुमति देते हुए[10] माध्यम किसी भी प्रकार के डिजिटल डेटा को संग्रहीत कर सकता है और सॉफ्टवेयर और अन्य कंप्यूटर फ़ाइलों के साथ-साथ डीवीडी प्लेयर्स का उपयोग करके देखे जाने वाले वीडियो कार्यक्रमों के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। डीवीडी समान आयामों के साथ सघन डिस्क की तुलना में उच्च भंडारण क्षमता प्रदान करते हैं। हालांकि, सीडी के साथ के रूप में, सूचना और डेटा भंडारण समय के साथ कम होना शुरू हो जाएगा, अधिकांश मानक डीवीडी 30 साल तक साल तक चलती हैं, यह निर्भर करता है कि वे किस प्रकार के पर्यावरण को संग्रहीत करते हैं और क्या वे डेटा से भरे हुए हैं।[11][12]

पहले से लेख्यांकित की गई डीवीडी+आरडब्ल्यू अन्तःक्षेपण कारनिस मशीनो का उपयोग करके बड़े पैमाने पर उत्पादित की जाती है जो डीवीडी पर डेटा को भौतिक रूप से प्रभावित करती है। ऐसी डिस्क डीवीडी-रोम का एक रूप है क्योंकि डेटा का केवल अध्ययन जा सकता है और न तो लिखित किया जा सकता है और न तो मिटाया जा सकता है। रिक्त अभिलेखनीय डीवीडी डिस्क ( डीवीडी-आर और डीवीडी + आर) को एक बार प्रकाशीय डिस्क ड्राइव का उपयोग करके अभिलेखित किया जा सकता है और फिर यह डीवीडी-रोम के रूप में कार्य करता है। पुनः लिखने योग्य डीवीडी( डीवीडी-आरडब्लू , डीवीडी+आरडब्लू, और डीवीडी-रैम ) को कई बार अभिलेखित किया जा सकता है और मिटाया जा सकता है।

डीवीडी का उपयोग डीवीडी-वीडियो उपभोक्ता डिजिटल वीडियो प्रारूप और डीवीडी ऑडियो उपभोक्ता डिजिटल ऑडियो प्रारूप में किया जाता है, साथ ही साथ एक विशेष एवीसीएचडी में संलेखित डीवीडी डिस्क को उच्च परिभाषी वीडियो सामग्री (अक्सर एवीसीएचडी प्रारूप कैमकॉर्डर संयोजन के साथ) वितरण प्रारूप के रूप में संलेखित किया जाता है। अन्य प्रकार की जानकारी वाली डीवीडी को डीवीडी डेटा डिस्क के रूप में संदर्भित किया जा सकता है।

व्युत्पत्ति

ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने टिप्पणी की है कि, 1995 में, उत्पाद के प्रतिद्वंद्वी निर्माताओं ने शुरू में डिजिटल वीडियो डिस्क नाम दिया था कि, मल्टीमीडिया अनुप्रयोगों के लिए प्रारूप के लचीलेपन पर जोर देने के लिए, पसंदीदा संक्षिप्त नाम डीवीडी को डिजिटल बहुमुखी डिस्क को निरूपित करने के लिए समझा जाएगा। ओईडी(ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी) यह भी कहता है कि 1995 में, कंपनियों ने कहा कि प्रारूप का आधिकारिक नाम केवल डीवीडी होगा। तोशीबा 'डिजिटल वीडियो डिस्क' नाम का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन कंप्यूटर कंपनियों द्वारा शिकायत किए जाने के बाद इसे 'डिजिटल अस्थिर डिस्क' में बदल दिया गया था और उन्होंने बताया की यह उनके अनुप्रयोगों को छोड़ देता है।[13]

डिजिटल बहुमुखी डिस्क 2000 से एक डीवीडी संगोष्ठी प्रवेशिका में और डीवीडी संगोष्ठी के कार्य विवरण में प्रदान की गई व्याख्या है[14] ,जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी, मनोरंजन और अन्य उद्योगों में डीवीडी उत्पादों की व्यापक स्वीकृति को बढ़ावा देना है।[15]

इतिहास

विकास और प्रक्षेपण

File:Comparison disk storage.svg
ट्रैक दिखाने वाले डिस्क स्टोरेज के कई रूपों की तुलना (पैमाने पर ट्रैक नहीं); हरा रंग प्रारंभ और लाल रंग अंत को दर्शाता है।
* कुछ सीडी-आर(डब्ल्यू) और डीवीडी-आर(डब्ल्यू)/डीवीडी+आर(डब्ल्यू) रिकॉर्डर निरंतर रैखिक वेग में काम करते हैं#जोनयुक्त स्थिरांक रैखिक वेग, निरंतर कोणीय त्वरण या निरंतर कोणीय वेग मोड, लेकिन अधिकांश निरंतर रैखिक वेग (CLV) मोड में काम करते हैं।
File:Schouhamerimmink.jpg
कीज़ शॉहामर इमिंक को डीवीडी और ब्लू रे डिस्क में उनके योगदान के लिए एक व्यक्तिगत तकनीकी एमी पुरस्कार मिला।

1987 में जारी, सीडी वीडियो ने स्थापित मानक 120 मिमी (4.7 इंच) आकार से मेल खाने वाले प्रकाशीय डिस्क पर अनुरूप वीडियो कूट लेखन का उपयोग किया। वीडियो सीडी (वीसीडी) 1993 में इस प्रारूप में डिजिटल रूप से कूटबद्‍ध फिल्मों को वितरित करने वाले पहले प्रारूपों में से एक बन गया।[16] उसी वर्ष, दो नए प्रकाशीय डिस्क भंडारण प्रारूप विकसित किए जा रहे थे। एक मल्टीमीडिया सघन डिस्क (एमएमसीडी ) थी, जो फिलिप्स और सोनी (सीडी और सीडी-आई के विकासक) द्वारा समर्थित थी, और दूसरी अधिक घनत्व (एसडी) डिस्क थी, जो तोशिबा, समय सचेतक , मत्सुशिता इलेक्ट्रिक , , हिताची, मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक, पायनियर, थॉमसन और जेवीसी द्वारा समर्थित किया गया था। जनवरी 1995 में दोनों प्रारूपों के लिए प्रेस शुरूआत होने तक, एमएमसीडी नामकरण को हटा दिया गया था, और फिलिप्स और सोनी अपने प्रारूप को डिजिटल वीडियो डिस्क (डीवीडी) के रूप में संदर्भित कर रहे थे।[17][18]

3 मई, 1995 को, पांच कंप्यूटर कंपनियों (आईबीएम, एप्पल, कॉम्पैक, हेवलेट-पैकार्ड, और माइक्रोसॉफ्ट) से बने एक तकनीकी कार्य समूह ने एक प्रेस प्रकाशन जारी कर कहा कि वे केवल एक ही प्रारूप को स्वीकार करेंगे।[19][20] टीडब्लूजी ने दोनों प्रारूपों का बहिष्कार करने के लिए मतदान किया, जब तक कि दोनों खेमे एकल, अभिसरण मानक पर सहमत न हों। उन्होंने युद्धरत गुटों के अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए आईबीएम के अध्यक्ष लो गेर्स्टनर को शमिल किया। एक महत्वपूर्ण समझौते में, एमएमसीडी और एसडी समूह प्रस्ताव एसडी 9 को अपनाने के लिए सहमत हुए, जिसमें निर्दिष्ट किया गया था कि दोहरे स्तर वाली डिस्क की दोनों परतों को एक ही तरफ से अध्ययन किया जा सकता है - प्रस्ताव एसडी 10 के बजाय, जिसने एक दो-तरफा डिस्क बनाई होगी उसे ही उपयोगकर्ताओं को पलटना होगा।[21] परिणामस्वरूप, डीवीडी विनिर्देशन ने एकल स्तरित,एकल पहलू डिस्क के लिए 4.7 गिबिबाइट (4.38 गिब) की भंडारण क्षमता प्रदान की और दोहरे स्तरित, एकल-पहलू डिस्क के लिए 8.5 गीगाबाइट (7.92 गिब) की भंडारण क्षमता प्रदान की।[22] दोहरी परत विकल्प को छोड़कर, डीवीडी विनिर्देश तोशिबा और मत्सुशिता के उच्च घनत्व डिस्क के समान समाप्त हुआ। एमएमसीडी एकल-पहलू और वैकल्पिक रूप से दोहरा स्तरित था, जबकि एसडी दो आधे-घनत्व, एकल-परत डिस्क थे जिन्हें अलग से दबाया जाता था और फिर दोहरा-पहलू डिस्क बनाने के लिए एक साथ चिपका दिया जाता था।[18]

फिलिप्स और सोनी ने फैसला किया कि प्रारूप युद्ध को समाप्त करना उनके सर्वोत्तम हित में है, और 15 सितंबर, 1995 को[23] उच्च घनत्व डिस्क का समर्थन करने वाली कंपनियों के साथ एक प्रारूप जारी करने के लिए, दोनों की तकनीकों के साथ एकजुट होने के लिए सहमत हुए। एमएमसीडी और एसडी के बीच अन्य समझौतों के बाद, टीडब्लूजी के माध्यम से कंप्यूटर कंपनियों दिन भर छाई रही, और एक एकल प्रारूप पर सहमति हुई। टीडब्लूजी ने नई डीवीडी पर उपयोग के लिए आईएसओ-13346 संचिका प्रणाली (जिसे सार्वभौमिक डिस्क प्रारूप के रूप में जाना जाता है) के कार्यान्वयन के उपयोग पर प्रकाशीय भंडारण प्रौद्योगिकी संघ (ओएसटीए) के साथ भी सहयोग किया। प्रारूप के विवरण को 8 दिसंबर, 1995 को अंतिम रूप दिया गया था।[24]

नवंबर 1995 में, सैमसंग ने घोषणा की कि वह सितंबर 1996 तक बड़े पैमाने पर डीवीडी का उत्पादन शुरू कर देगा।[25] जिसक प्रारूप 1 नवंबर, 1996 को जापान में लॉन्च किया गया, ज्यादातर केवल संगीत वीडियो प्रकाशन के साथ। वार्नर होम वीडियो की पहली बड़ी प्रकाशन 20 दिसंबर, 1996 को आई, जिसमें चार शीर्षक उपलब्ध थे।[lower-alpha 1][4] अंततः 1997 की शुरुआत में तय होने से पहले ,अगस्त 1996 और ,अक्टूबर 1996 से ,[26] नवंबर 1996 तक, यू.एस. में प्रारूप के प्रकाशन में कई बार देरी हुई,[27] अक्टूबर 1996 से ,[26] नवंबर 1996 तक,[28] अंततः 1997 की शुरुआत में बसने से पहले।[29] 24 मार्च, 1997 को सात परीक्षण बाजारों में प्रारूप की यू.एस. प्रारंभ करने की तिथि के रूप में, प्लेयर्स को घरेलू स्तर पर उत्पादित किया जाने लगा।[lower-alpha 2][6][30] प्रारंभ करने के दिन लगभग 32 शीर्षक उपलब्ध थे, मुख्य रूप से वार्नर, एमजीएम और नई पंक्ति पुस्तकालयों से भी उपलब्ध थे।[31][lower-alpha 3] हालांकि, अगले दिन (25 मार्च) के लिए प्रारंभ करने की योजना बनाई गई थी, जिससे बाजार की तारीख को तोड़ने के समान उल्लंघन को रोकने के लिए खुदरा विक्रेताओं और स्टूडियो के साथ वितरण परिवर्तन हुआ।[32] प्रारूप के लिए राष्ट्रव्यापी बहिर्वेल्लनव् 22 अगस्त, 1997 को हुआ।[33][better source needed]