डीवीडी

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डीवीडी
DVD logo.svg
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। यह 1995 में आविष्कार और विकसित किया गया था और पहली बार 1 नवंबर, 1996 को जापान में जारी किया गया था।[10] माध्यम किसी भी प्रकार के डिजिटल डेटा को संग्रहीत कर सकता है और इसका उपयोग व्यापक रूप से वीडियो प्रोग्राम (डीवीडी प्लेयर का उपयोग करके देखा गया) या प्राचीन समय में सॉफ़्टवेयर और अन्य कंप्यूटर फ़ाइलों को संग्रहीत करने के लिए भी किया जाता था। डीवीडी समान आयामों के साथ सघन डिस्क की तुलना में उच्च भंडारण क्षमता प्रदान करते हैं। एक मानक डीवीडी 4.7 गीगा बाइट तक भंडारण संग्रहीत कर सकता है, जबकि रूपांतर अधिकतम 17.08 गीगा बाइट तक संग्रहीत कर सकता है।।[11][12]

पहले से लेख्यांकित की गई डीवीडी को कारनिस मशीनो का उपयोग करके बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाता 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 किया जा सकता है और लिखा या मिटाया नहीं जा सकता है। रिक्त अभिलेखनीय डीवीडी डिस्क ( डीवीडी-आर और डीवीडी + आर) को एक बार अभिलेखनीय डीवीडी का उपयोग करके अभिलेखित किया जा सकता है और फिर डीवीडी-रोम के रूप में कार्य करता है। पुनः लेखनीय 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 श्रव्य उपभोक्ता डिजिटल श्रव्य 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 अंग्रेज़ी शब्दकोष ने टिप्पणी की है कि, 1995 में, उत्पाद के प्रतिद्वंद्वी निर्माताओं ने मल्टीमीडिया अनुप्रयोगों के लिए प्रारूप के लचीलेपन पर जोर देने के लिए सहमति व्यक्त की, पसंदीदा संक्षिप्त नाम डीवीडी को डिजिटल बहुमुखी डिस्क के रूप में 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 उपयोग कर रही था, लेकिन कंप्यूटर कंपनियों द्वारा यह शिकायत किए जाने के बाद कि यह उनके अनुप्रयोगों को छोड़ देता है, इसे 'डिजिटल बहुमुखी डिस्क' में बदल दिया गया।[13]

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

क्योंकि 2000 के दशक में फिल्मों के वितरण के लिए डीवीडी अत्यधिक लोकप्रिय हो गई थी, डीवीडी शब्द अंग्रेजी में एक संज्ञा के रूप में विशेष रूप से प्रारूप पर जारी एक पूर्ण लंबाई वाली फिल्म का वर्णन करने के लिए लोकप्रिय हो गया, उदाहरण के लिए "डीवीडी देखो" का वाक्य डीवीडी पर फिल्म देखने का वर्णन करता है।[16]

इतिहास

विकास और प्रक्षेपण

पथ मार्ग दिखाने वाले डिस्क भण्डारण के कई रूपों की तुलना (पैमाने पर पथ मार्ग नहीं),हरा प्रारंभ को दर्शाता है और लाल अंत को दर्शाता है।
* कुछ सीडी-आर(डब्ल्यू) और डीवीडी-आर(डब्ल्यू)/डीवीडी+आर(डब्ल्यू) अभिलेखजेडसीएलवी, सीएए या सीएवी प्रणाली में काम करते हैं, लेकिन अधिकांश निरंतर रैखिक वेग (सीएलवी) प्रणाली में काम करते हैं।
कीज़ शॉहामर इमिंक को डीवीडी और ब्लू किरण डिस्क में उनके योगदान के लिए एक व्यक्तिगत तकनीकी एमी पुरस्कार मिला।

1987 में जारी, सीडी वीडियो ने श्रव्य सीडी के स्थापित मानक 120 मिमी (4.7 इंच) आकार से मेल खाने वाले प्रकाशीय डिस्क पर अनुरूप वीडियो कूट लेखन का उपयोग किया। 1993 में वीडियो सीडी (वीसीडी) इस प्रारूप में डिजिटल रूप से कूटबद्‍ध फिल्मों को वितरित करने वाले पहले प्रारूपों में से एक बन गया। 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 थी। जनवरी 1995 में दोनों प्रारूपों के लिए प्रेस शुरूआत होने के समय तक, एमएमसीडी नामकरण 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 गठित एक विशेष, तकनीकी कार्य समूह ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जिसमें कहा गया था 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 दो शिविर एक एकल, अभिसरण मानक पर सहमत नहीं हुए। उन्होंने युद्धरत गुटों के अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए आईबीएम के अध्यक्ष लू 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 - प्रस्ताव एसडी 10 के बजाय, दोहरी परत वाली डिस्क की दोनों परतों को एक ही तरफ से अध्ययन किया जाना चाहिए , जिसने एक दो-तरफा डिस्क बनाई होगी जिसे उपयोगकर्ताओं को पलटना होगा।[21] परिणामस्वरूप, डीवीडी विनिर्देशन ने एकल स्तरित,एकल पहलू डिस्क के लिए 4.7 गिबिबाइट (4.38 गिब)[22] की भंडारण क्षमता प्रदान की और दोहरी स्तरित, एकल-पहलू डिस्क के लिए 8.5 गीगाबाइट (7.92 गिब) की भंडारण क्षमता प्रदान की। दोहरी परत विकल्प को छोड़कर, डीवीडी विनिर्देश तोशिबा और मत्सुशिता के उच्च घनत्व डिस्क के समान समाप्त हो गया। एमएमसीडी एकल-पहलू और वैकल्पिक रूप से दोहरी परत थी, जबकि एसडी दो आधे-घनत्व, एकल-परत डिस्क थी जिन्हें अलग से दबाया गया था और फिर एक दोहरा-पहलू डिस्क बनाने के लिए एक साथ चिपकाया गया था।[18]

फिलिप्स और सोनी ने फैसला किया कि प्रारूप युद्ध को समाप्त करना उनके सर्वोत्तम हित में था, और इसीलिए 15 सितंबर, 1995[23] को उच्च घनत्व डिस्क का समर्थन करने वाली कंपनियों के साथ एकजुट होने पर सहमति हुई , ताकि दोनों की तकनीकों के साथ एकल प्रारूप जारी किया जा सके। एमएमसीडी और एसडी के बीच अन्य समझौतों के बाद, टीडब्लूजी के माध्यम से कंप्यूटर कंपनियों ने जीत हासिल की, और एक प्रारूप पर सहमति बनी। टीडब्लूजी ने नई डीवीडी पर उपयोग के लिए आईएसओ-13346 संचिका प्रणाली (जिसे सार्वभौमिक डिस्क प्रारूप के रूप में जाना जाता है) के उनके 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] जिसका प्रारूप 1 नवंबर, 1996 को जापान में लॉन्च किया गया, ज्यादातर केवल संगीत वीडियो प्रकाशन के साथ। वार्नर होम वीडियो का पहला बड़ा प्रकाशन 20 दिसंबर, 1996 को हुआ, 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 से सात परीक्षण बाजारों में प्रारूप के 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, जोकि मुख्य रूप से वार्नर, एमजीएम और नई पंक्ति पुस्तकालयों से थे।[31][lower-alpha 3] हालांकि, अगले दिन (25 मार्च को) प्रारंभ करने की योजना बनाई गई थी, जिस कारण बाजार की तारीख को तोड़ने के समान उल्लंघन को रोकने के लिए खुदरा विक्किरणताओं और स्टूडियो के साथ वितरण में बदलाव आया।[32] प्रारूप के लिए राष्ट्रव्यापी बहिर्वेल्लन 22 अगस्त, 1997 को हुआ।[33][better source needed]

डीटीएस (ध्वनि प्रणाली कंपनी) ने 1997 के अंत में घोषणा की कि वे प्रारूप पर आ रहे हैं।ध्वनि प्रणाली कंपनी ने नवंबर 1997 के एक युगपत् साक्षात्कार में विवरण का खुलासा किया, और स्पष्ट किया कि वह 1998 की शुरुआत में डिस्क जारी करेगी।[34] हालांकि, 1999 के उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स प्रदर्शन में अपना पहला खिताब जारी करने से पहले इस तारीख को कई बार पीछे धकेला गया।[35][better source needed]

2001 में, रिक्त डीवीडी रिकॉर्ड करने योग्य डिस्क की लागत 2022 में युएस$27.34 के बराबर थी।[36][37]

स्वीकरण

प्लेस्टेशन 2 , डीवीडी चलाने वाला पहला वीडियो गेम शोभाकोष्ठक।

फ़िल्म और घरेलु वीडियो वितरकों ने सर्वव्यापी वीएचएस पट्टिका को प्राथमिक उपभोक्ता वीडियो वितरण प्रारूप के रूप में बदलने के लिए डीवीडी प्रारूप को अपनाया।[38]

डीवीडी के लिए एक एकीकृत मानक को औपचारिक रूप से अपनाने के तुरंत बाद, चार प्रमुख विडियो गेम शोभाकोष्ठ कंपनियों ( सेगा और 3डीओ कंपनी ) में से दो ने कहा कि उनके पास पहले से ही स्रोत माध्यम के रूप में डीवीडी के साथ एक गेमिंग शोभाकोष्ठ डिजाइन करने की योजना है।[39] सोनी ने उस समय कहा था कि डीवीडी प्रारूप के विकासक में से एक होने के बावजूद और अंततः डीवीडी-आधारित शोभाकोष्ठ को जारी करने वाली पहली कंपनी होने के बावजूद, उनके गेमिंग प्रणाली में डीवीडी का उपयोग करने की उनकी कोई योजना नहीं थी।[39] गेम शोभाकोष्ठ जैसे प्ले स्टेशन 2, एक्सबॉक्स (शोभाकोष्ठ ) और Xbox 360 गेम और अन्य सॉफ़्टवेयर के लिए अपने स्रोत माध्यम के रूप में डीवीडी का उपयोग करते थे। विंडोज के लिए समकालीन गेम भी डीवीडी पर वितरित किए गए थे। डिजिटल रैखिक पट्टिका ने पट्टिका का उपयोग करके प्रारंभिक डीवीडी में महारत हासिल थी,[40] लेकिन डीवीडी-आर डीएल या +आर डीएल का उपयोग करना अंततः आम हो गया।[41] टीवी डीवीडी कॉम्बो , सीआरटी के तहत या समतल पट्टिका के पीछे एक डीवीडी तंत्र के साथ एक मानक परिभाषी सीआरटी टीवी या एक एचडी समतल पट्टिका टीवी का संयोजन, और वीसीआर / डीवीडी कॉम्बो भी खरीद के लिए उपलब्ध थे।[42]

उपभोक्ताओं के लिए, डीवीडी ने जल्द ही वीएचएस को घरेलू फिल्म प्रकाशन के पसंदीदा विकल्प के रूप में बदल दिया। वर्ष 2001 में, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार डीवीडी प्लेयर्स ने वीसीआर को पीछे छोड़ दिया। इस समय 4 में से 1 अमेरिकी परिवार के पास डीवीडी प्लेयर था।[43] 2007 तक, लगभग 80% अमेरिकियों के पास एक डीवीडी प्लेयर था, एक आंकड़ा जो वीसीआर को पार कर गया था और व्यक्तिगत कंप्यूटर या केबल टेलीविजन से भी अधिक था।[44]

विशेष विवरण

डीवीडी जनसभा द्वारा बनाए और अद्यतन किए गए डीवीडी विनिर्देशों को तथाकथित डीवीडी पुस्तको के रूप में प्रकाशित किया जाता है (जैसे डीवीडी-रोम पुस्तक, डीवीडी-श्रव्य पुस्तक, डीवीडी-वीडियो पुस्तक, डीवीडी-आर पुस्तक, डीवीडी-आरडब्ल्यू पुस्तक, डीवीडी-रैम पुस्तक, डीवीडी-एआर (श्रव्य अभिलेकन) पुस्तक, डीवीडी-वीआर (वीडियो अभिलेकन) पुस्तक, आदि सभी के रूप में )।[1][2][3] डीवीडी डिस्क दो डिस्क से बनी होती है, आम तौर पर एक खाली होता है, और दूसरे में डेटा होता है। प्रत्येक डिस्क 0.6 मिमी मोटी है, और एक डीवीडी डिस्क बनाने के लिए एक साथ चिपकी हुई है। डिस्क को जितना संभव हो उतना सपाट बनाने के लिए ग्लूइंग प्रक्रिया को सावधानी से किया जाना चाहिए ताकि द्विअपवर्तन और डिस्क झुकाव दोनों से बचा जा सके, जो तब होता है जब डिस्क पूरी तरह से सपाट नहीं होती है, जिससे इसे अध्ययन करने से रोका जा सके।[45][46]

डीवीडी प्रकाशीय डिस्क की यांत्रिक, भौतिक और प्रकाशीय विशेषताओं के लिए कुछ विशिष्टताओं को आईएसओ वेबसाइट के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन से स्वतंत्र रूप से उपलब्ध मानकों के रूप में अधोभार किया जा सकता है।[47] इनमें से कुछ विशिष्टताओं के लिए समकक्ष यूरोपीय कंप्यूटर निर्माता संघ (एक्मा) मानक भी हैं, जैसे डीवीडी-रोम के लिए एक्मा-267।[48] इसके अलावा, डीवीडी+आरडब्ल्यू संबंध प्रतिस्पर्धी रिकॉर्ड करने योग्य डीवीडी विनिर्देशों को प्रकाशित करता है, जैसे डीवीडी+आर, डीवीडी+आर डीएल, डीवीडी+आरडब्ल्यू या डीवीडी+आरडब्ल्यू डीएल। ये डीवीडी प्रारूप भी आईएसओ मानक हैं।[49][50][51][52]

कुछ डीवीडी विनिर्देश (जैसे डीवीडी-वीडियो के लिए) सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं और केवल डीवीडी प्रारूप/चिन्ह अनुज्ञापन निकाय (डीवीडी एफएलएलसी) से US$5000 के शुल्क पर प्राप्त किए जा सकते हैं।[53][54] प्रत्येक ग्राहक को एक गैर-प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहिए क्योंकि डीवीडी पुस्तकों की कुछ जानकारी स्वामित्व और गोपनीय होती है।[53]

दो तरफा डिस्क

लेजर डिस्क प्रारूप से अधिग्रहण करते हुए, डीवीडी मानक में दो रिकॉर्ड की गई डेटा परतों के साथ डीवीडी -10 डिस्क (आईएसओ में टाइप बी) शामिल हैं, जैसे कि डिस्क के दोनों ओर से केवल एक परत तक पहुँचा जा सकता है। यह डीवीडी-10 डिस्क की कुल नाममात्र क्षमता को 9.4 गीगा बाइट(8.75 गिब) तक दोगुना कर देता है, लेकिन प्रत्येक पक्ष 4.7 गीगा बाइट पर बंद कर दिया जाता है। डीवीडी-5 डिस्क की तरह, डीवीडी-10 डिस्क को एकल-परत (एसएल) डिस्क के रूप में परिभाषित किया गया है।[47]

दोहरी परत वाली डिस्क

डीवीडी हार्डवेयर अतिरिक्त परत (परत 1) तक लेज़र को सामान्य रूप से रखे गए, अर्धपारदर्शी प्रथम परत (परत 0) के माध्यम से फिर से केंद्रित करके अभिगम करता है। यह लेज़र पुनः केंद्रित - और बाद में लेज़र अनुसरण को पुनः प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय-पहले के डीवीडी प्लेयर पर ए/वी प्रतिश्रवण में ध्यान देने योग्य विराम का कारण बन सकता है, जिसकी लंबाई हार्डवेयर के बीच भिन्न होती है।[55] एक मुद्रित संदेश यह समझाता है कि परत-संक्रमण विराम एक खराबी नहीं था, तथा डीवीडी रखने के मामलों पर मानक बन गया। महारत हासिल करने के दौरान, एक स्टूडियो कैमरा कोण बदलने या अन्य अचानक बदलाव से ठीक पहले होने वाले समय से संक्रमण को कम स्पष्ट कर सकता है, एक प्रारंभिक उदाहरण खिलौनों की कहानी का डीवीडी प्रकाशन है।[56] बाद में प्रारूप के जीवन में, डीवीडी प्लेयर में बड़े डेटा प्रतिरोधक और तेज़ प्रकाशीय संग्रह प्रणाली ने महारत की परवाह किए बिना परत संक्रमणों को प्रभावी रूप से अदृश्य बना दिया।[citation needed]

दोहरी-परत डीवीडी को विपरीत संककिरण पाथ (ओटीपी) का उपयोग करके अभिलिखित किया जाता है।[57]

उपरोक्त के संयोजन

डीवीडी पुस्तक डीवीडी-14 नामक एक अतिरिक्त डिस्क प्रकार की भी अनुमति देता है, एक दोहरी परत वाली एक संकरी दो तरफा डिस्क की और एक एकल परत वाली डिस्क की कुल नाममात्र क्षमता 12.3 जीबी है।[58]डीवीडी-14 का आईएसओ में कोई समकक्ष नहीं है।[47]

ये दोनों अतिरिक्त डिस्क प्रकार उनके जटिल और महंगे निर्माण के कारण अत्यंत दुर्लभ हैं।[58] इस कारण से, कुछ डीवीडी जिन्हें शुरू में दो तरफा डिस्क के रूप में जारी किया गया था, बाद में दो-डिस्क समूह के रूप में दबा दिए गए थे।

information Note: डिस्क प्रकार के बारे में उपरोक्त खंड 12 सेमी डिस्क से संबंधित हैं। 8 सेमी डिस्क के लिए समान डिस्क प्रकार उपलब्ध हैं, आईएसओ मानक अभी भी इन डिस्क को ए-डी प्रकार के रूप में मानते हैं, जबकि डीवीडी पुस्तक उन्हें अलग डिस्क प्रकार प्रदान करती है। डीवीडी-14 में कोई समरूप 8 सेमी प्रकार नहीं है। 8 सेमी डिस्क के लिए तुलनात्मक डेटा आगे नीचे प्रदान किया गया है।

रिकॉर्ड करने योग्य और पुनः लिखने योग्य डीवीडी

सोनी रीराइटेबल डीवीडी
एक पीसी के लिए एक डीवीडी बर्नर ड्राइव

हेवलेट-पैकार्ड (एचपी) ने शुरू में समर्थन् और परिवहन के लिए डेटा स्टोर करने की आवश्यकता से रिकॉर्ड करने योग्य डीवीडी मीडिया विकसित किया।[59][failed verification]

रिकॉर्ड करने योग्य डीवीडी का उपयोग अब उपभोक्ता श्रव्य और वीडियो अभिलेकन के लिए भी किया जाता है। जिसके लिए तीन प्रारूप विकसित किए गए, डीवीडी-आर/आरडब्ल्यू, डीवीडी+आर/आरडब्ल्यू(प्लस), और डीवीडी-रैम। डीवीडी-आर दो प्रारूपों में उपलब्ध है, सामान्य (650 एनएम) और संलेखन (635 एनएम), जहां संलेखन डिस्क को सामग्री हाथापाई प्रणाली(सीएसएस ) कूटबद्ध वीडियो सामग्री के साथ रिकॉर्ड किया जा सकता है लेकिन यह सामान्य डिस्क के साथ नहीं हो सकता है।[60]

दोहरी परत अभिलेख

दोहरी परत अभिलेख (जिसे कभी-कभी दोहरी परत अभिलेख कहा जाता है) डीवीडी-आर और डीवीडी+आर डिस्क को क्रमशः एकल-परत डिस्क-8.5 और 4.7 गीगाबाइट क्षमता के लगभग दोगुना डेटा संग्रह करने की अनुमति देती है।[61] अतिरिक्त क्षमता लागत पर आती है, डीवीडी ± आर की तुलना में डीवीडी ± डीएल में लिखने की गति धीमी होती है।[citation needed] डीवीडी-आर डीएल को नवीन निकाय द्वारा डीवीडी जनसभा के लिए विकसित किया गया था, डीवीडी+आर डीएल को मित्सुबिशी कागाकू मीडिया (एमकेएम) और फ़िलिप्स द्वारा डीवीडी+आरडब्लू गठबंधन के लिए विकसित किया गया था।[62]

दोहरी-परत तकनीक का समर्थन करने वाली रिकॉर्ड करने योग्य डीवीडी डिस्क रिकॉर्ड करने योग्य माध्यम से पहले विकसित कुछ हार्डवेयर के साथ पिछड़े-संगत हैं।[62]

क्षमता

क्षमता और नामकरण[63][64]
एसएस = एकल-पहलू, डीएस= दोहरा-पहलू, एसएल= एकल-परत , डीएल= दोहरी-परत आर
पदनाम पक्ष परते

(कुल)

व्यास

(सेमी)

क्षमता
(गीगा बाइट)
डीवीडी-1[65] एसएस एसएल 1 1 8 1.46
डीवीडी-2 एसएस डीएल 1 2 8 2.65
डीवीडी-3 डीएस एसएल 2 2 8 2.92
डीवीडी-4 डीएस डीएल 2 4 8 5.31
डीवीडी-5 एसएस एसएल 1 1 12 4.70
डीवीडी-9 एसएस डीएल 1 2 12 8.54
डीवीडी-10 डीएस एसएल 2 2 12 9.40
डीवीडी-14[58] डीएस एसएल+डीएल 2 3 12 13.24
डीवीडी-18 डीएस डीएल 2 4 12 17.08
सभी इकाइयों को अंतरराष्ट्रीय प्रणाली ऑफ यूनिट्स/अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्नीकल कमीशन उपसर्गों (यानी 1 गीगाबाइट = 1,000,000,000 बाइट्स आदि) के साथ व्यक्त किया जाता है।
आकार की तुलना, एक 12 सेमी डीवीडी+आरडब्ल्यू और एक 19 सेमी पेंसिल
डीवीडी-आरडब्लू ड्राइव परिचालन(प्रज्वलित(रचना) संचालन करता हुआ) जिसके सुरक्षात्मक कवर को हटा दिया गया है
(पुनः) लिखने योग्य डिस्क की क्षमता और नामकरण
पदनाम पक्ष परते

(कुल)

व्यास

(सेमी)

क्षमता
(गीगा बाइट)
डीवीडी-आर एसएस एसएल (1.0) 1 1 12 3.95
डीवीडी-आर एसएस एसएल (2.0) 1 1 12 4.70
डीवीडी-आरडब्लू एसएस एसएल 1 1 12 4.70
डीवीडी+आर एसएस एसएल 1 1 12 4.70
डीवीडी+आरडब्लू एसएस एसएल 1 1 12 4.70
डीवीडी-आर एसएस डीएल 1 2 12 8.50
डीवीडी-आरडब्लू एसएस डीएल 1 2 12 8.54
डीवीडी+आर एसएस डीएल 1 2 12 8.54
डीवीडी+आरडब्लू एसएस डीएल 1 2 12 8.54
डीवीडी-आरएएम् एसएस एसएल 1 1 8 1.46*
डीवीडी-आरएएम् डीएस एसएल 2 1 8 2.47*
डीवीडी-आरएएम् एसएस एसएल (1.0) 1 1 12 2.58
डीवीडी-आरएएम् एसएस एसएल (2.0) 1 1 12 4.70
डीवीडी-आरएएम् डीएस एसएल (1.0) 2 1 12 5.15
डीवीडी-आरएएम् डीएस एसएल (2.0) 2 1 12 9.39*
सभी इकाइयों को अंतरराष्ट्रीय प्रणाली ऑफ यूनिट्स/अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन उपसर्गों (यानी 1 गीगाबाइट = 1,000,000,000 बाइट्स आदि) के साथ व्यक्त किया जाता है।
लिखने योग्य डीवीडी प्रारूपों की क्षमता अंतर
प्रकार क्षेत्र बाइट्स किलोबाइट मेगाबाइट गीगा बाइट
डीवीडी-आर एसएल 2,298,496 4,707,319,808 4,707,320 4,707 4.7
डीवीडी+आर एसएल 2,295,104 4,700,372,992 4,700,373 4,700 4.7
डीवीडी-आर डीएल 4,171,712 8,543,666,176 8,543,666 8,544 8.5
डीवीडी+आर डीएल 4,173,824 8,547,991,552 8,547,992 8,548 8.5
सभी इकाइयों को अंतरराष्ट्रीय प्रणाली ऑफ यूनिट्स/अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन उपसर्गों (यानी 1 गीगाबाइट = 1,000,000,000 बाइट्स आदि) के साथ व्यक्त किया जाता है।

डीवीडी ड्राइव और प्लेयर

डीवीडी ड्राइव ऐसे उपकरण हैं जो कंप्यूटर पर डीवीडी डिस्क को अध्ययन कर सकते हैं। डीवीडी प्लेयर एक विशेष प्रकार के उपकरण हैं जिन्हें काम करने के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं होती है, और इनसे डीवीडी-वीडियो और डीवीडी-श्रव्य डिस्क का अध्ययन कर सकते हैं।

स्थानांतरण दकिरणं

डीवीडी-आरओएम् ड्राइव का आंतरिक तंत्र। विवरण के लिए पाठ्य भाग देखें।

पहली डीवीडी ड्राइव और प्लेयर के लिए अध्ययन करने और लिखने की गति 1,385 किलोबाइट /सेकंड (1,353 किबिबाइट /सेकंड) थी, इस गति को आमतौर पर 1× कहा जाता है। अधिक हाल के मॉडल, 18× या 20× पर, उस गति का 18 या 20 गुना है। ध्यान दें कि सीडी ड्राइव के लिए, 1× का अर्थ है 153.6 किलोबाइट/सेकंड (150 किलोबाइट/सेकंड) होता है, जो कि शीघ्रगामी का लगभग एक-नौवां हिस्सा होता है।[65][66]

डीवीडी ड्राइव की गति
ड्राइव गति (घूर्णन नहीं) डेटा दर ~लिखने का समय (मिनट)[67] प्रति मिनट क्रांतियां (निरंतर रैखिक वेग, सीएलवी)[68][69][lower-alpha 4]
एमबीटी/एस एमबी/एस एकल परत दोहरी परत
11 1.4 57 103 1400 (आंतरिक) 580 (बाहरी)[66]
22 2.8 28 51 2800 (आंतरिक) 1160 (बाहरी)
2.4× 27 3.3 24 43 3360 (आंतरिक) 1392 (बाहरी)
2.6× 29 3.6 22 40 3640 (आंतरिक) 1508 (बाहरी)
33 4.1 19 34 4200 (आंतरिक) 2320 (बाहरी)
44 5.5 14 26 5600 (आंतरिक) 2900 (बाहरी)
67 8.3 9 17 8400 (आंतरिक) 3480 (बाहरी)
89 11.1 7 13 4640 (सीएवी, अब शुद्ध सीएलवी का उपयोग नहीं करता है)
10× 111 13.9 6 10 5800
12× 133 16.6 5 9 6960
16× 177 22.2 4 6 9280
18× 199 24.9 3 6 10440
20× 222 27.7 3 5 11600
22× 244 30.5 3 5 12760
24× 266 33.2 2 4 13920

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।[70]

डीवीडी रिकॉर्ड करने योग्य और पुन: लिखने योग्य डिस्क को निरंतर कोणीय वेग (सीएवी), निरंतर रैखिक वेग (सीएलवी), आंशिक स्थिर कोणीय वेग (पी-सीएवी) या ज़ोनड निरंतर रैखिक वेग (जेड-सीएलवी या जेडसीएलवी) का उपयोग करके पढ़ा और लिखा जा सकता है।[71]

  1. 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,[lower-alpha 5] 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।[76][77][78]

डिस्क गुणवत्ता माप

डीवीडी+आर पर त्रुटि दर मापन। त्रुटि दर अभी भी एक स्वस्थ सीमा के भीतर है।

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।[79]

डिस्क गुणवत्ता को मापने का समर्थन प्रकाशीय ड्राइव विक्किरणताओं और प्रतिरूपो के बीच भिन्न होता है।[80][81]

डीवीडी-वीडियो

डीवीडी-वीडियो डीवीडी मीडिया पर वीडियो/श्रव्य सामग्री वितरित करने के लिए एक मानक है। 69वें अकादमी पुरस्कारों के अनुरूप होने के लिए प्रारूप 1 नवंबर, 1996 को जापान में,[4]संयुक्त राज्य अमेरिका में 24 मार्च, 1997 को बिक्री पर चला गया ,[6] बाद में कनाडा, मध्य अमेरिका और इंडोनेशिया में 1997, और 1998 में यूरोप, एशिया, ऑस्ट्किरणलिया और अफ्रीका में बिक्री पर चला गया । डीवीडी-वीडियो जापान में होम वीडियो वितरण का प्रमुख रूप बन गया जब यह पहली बार 1 नवंबर, 1996 को बिक्री के लिए चला गया, तो इसने कई वर्षों तक संयुक्त राज्य अमेरिका में घकिरणलू वीडियो वितरण के लिए बाजार साझा किया, यह 15 जून, 2003 था, जब संयुक्त राज्य अमेरिका में साप्ताहिक डीवीडी-वीडियो के किराये साप्ताहिक वीएचएस कैसेट किराये से अधिक होने लगे।[82]

डीवीडी-वीडियो अभी भी जापान को छोड़कर दुनिया भर में होम वीडियो वितरण का प्रमुख रूप है, जहां ब्लू - किरण डिस्क ने इसे पीछे छोड़ दिया था, जब ब्लू-किरण पहली बार 31 मार्च, 2006 को जापान में बिक्री पर चला गया था।[citation needed]

सुरक्षा

सीएसएस का उद्देश्य दुगना है,

  1. सीएसएस एक मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप (डिजिटल वीडियो) धारा की बाइट-फॉर-बाइट प्रतियों कोच लाने योग्य होने से रोकता है क्योंकि ऐसी प्रतियों में वे कुंजियाँ शामिल नहीं होती हैं जो प्रतिबंधित डीवीडी के परिणाम क्षेत्र में छिपी होती हैं।
  2. सीएसएस निर्माताओं को अपने उपकरणों को उद्योग-नियंत्रित मानक के अनुरूप बनाने के लिए एक कारण प्रदान करता है, क्योंकि सीएसएस निरूपण डिस्क को सिद्धांत रूप से गैर-अनुपालन वाले उपकरणों पर नहीं चलाया जा सकता है, अनुपालन करने वाले उपकरणों का निर्माण करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को एक लाइसेंस प्राप्त करना होगा, जिसमें यह आवश्यकता है कि शेष डीआरएम प्रणाली (डीवीडी क्षेत्र कोड , सूक्ष्मदृष्टि, और उपयोगकर्ता संचालन निषेध ) लागू किया जाए।[83]

उत्तराधिकारी और पतन

2006 में, एचडी डीवीडी और ब्लू-किरण डिस्क नामक दो नए प्रारूप डीवीडी के उत्तराधिकारी के रूप में जारी किए गए थे। 2006-2008 के प्रारूप युद्ध में एचडी डीवीडी ने ब्लू-किरण डिस्क के साथ असफल प्रतिस्पर्धा की। एक दोहरी परत एचडी डीवीडी 30 जीबी तक डेटा संग्रह कर सकती है और एक दोहरी परत ब्लू-किरण डिस्क 50 जीबी तक डेटा संग्रह कर सकती है।[84][85]

हालांकि, पिछले प्रारूप परिवर्तनों के विपरीत, उदाहरण के लिए, विनाइल से सघन डिस्क या वीएचएस वीडियो पट्टिका से डीवीडी तक, कोई तत्काल संकेत नहीं है कि मानक डीवीडी का उत्पादन धीरे-धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि वे अभी भी हावी हैं, लगभग 75% वीडियो बिक्री और लगभग एक अप्रैल 2011 तक दुनिया भर में अरबों डीवीडी प्लेयर की बिक्री हुई। वास्तव में, विशेषज्ञों का दावा है कि डीवीडी कम से कम अगले पांच वर्षों तक प्रमुख माध्यम बनी रहेगी क्योंकि ब्लू-किरण तकनीक अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है, क्योकि लिखने और पढ़ने की गति खराब और आवश्यक हार्डवेयर महंगा है और आसानी से उपलब्ध नहीं है।[86][87]

शुरुआत में उपभोक्ता भी लागत के कारण ब्लू-किरण को अपनाने में धीमे थे।[88] 2009 तक, 85% संग्रह ब्लू-किरण डिस्क बेच रहे थे। ब्लू-किरण डिस्क का लाभ उठाने के लिए एक उच्च-परिभाषा टेलीविजन और उपयुक्त संयोजन केबल की भी आवश्यकता होती है। कुछ विश्लेषकों का सुझाव है कि डीवीडी को बदलने में सबसे बड़ी बाधा इसके स्थापित आधार के कारण है, और अधिकांश उपभोक्ता डीवीडी से संतुष्ट हैं।[89]

डीवीडी को आवश्यकता पड़ने पर वीडियो सेवाओं से भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। उच्च गति वाले इंटरनेट संयोजन घरों की बढ़ती संख्या के साथ, कई लोगों के पास अब ऑनलाइन सेवा से वीडियो किराए पर लेने या खरीदने का विकल्प है, और इसे सीधे उस सेवा के सर्वर से धाराप्रवाह करके देखा भी जा सकता है,जिसका अर्थ है कि उन्हें अब वीडियो के लिए किसी भी प्रकार के स्थायी भंडारण साधन की आवश्यकता नहीं है। 2017 तक, डिजिटल धाराप्रवाह सेवाओं ने पहली बार डीवीडी और ब्लू-किरण की बिक्री को पीछे छोड़ दिया था।[90]

निर्माता 2020 तक मानक डीवीडी शीर्षक जारी करना जारी रखते हैं, और पुराने टेलीविजन कार्यक्रमों और फिल्मों के प्रकाशन के लिए प्रारूप पसंदीदा बना रहता है। ऐसे शो जिन्हें पूरी तरह से फिल्म पर शूट और संपादित किया गया था, जैसे कि स्टार ट्रेक, द ओरिजिनल सीरीज़, मूल फिल्म अभिलेकन[91] से फिर से रेखाचित्रण किए बिना उच्च परिभाषा में प्रकाशन नहीं किया जा सकता है। उच्च परिभाषी में बेहतर दिखने के लिए कुछ विशेष प्रभावों को भी अपडेट किया गया था। 1980 के दशक की शुरुआत और 2000 के दशक की शुरुआत के बीच बनाए गए शो को आम तौर पर फिल्म पर शूट किया जाता था, फिर वीडियो पट्टिका में स्थानांतरित कर दिया जाता था, और फिर एनटीएससी या पीएएल में मूल रूप से संपादित किया जाता था, जिससे उच्च परिभाषी स्थानान्तरण असंभव हो जाता था क्योंकि इन एसडी मानकों को कड़ीओ के अंतिम कट में सख्त किया गया था। स्टार ट्रेक, द नेक्स्ट जेनरेशन एकमात्र ऐसा शो है जिसे ब्लू-किरण प्रकाशन मिला है, क्योंकि चिट्रफलक को फिर से क्रमवीक्षक किया गया और जमीन से ऊपर संपादित किया गया।[92][93][94][95][96]

दीर्घायु

भंडारण माध्यम की दीर्घायु को मापा जाता है यह मानते हुए कि डेटा कितने समय तक पठनीय रहता है जोकि संगत डिवाइस में उपलब्ध जिससे इसका अध्ययन कर सकते हैं, अर्थात्, डेटा के नष्ट होने तक डिस्क को कितनी देर तक संग्रहीत किया जा सकता है। कई कारक इन सभी की दीर्घायु को प्रभावित करते हैं, जैसे मीडिया की संरचना और गुणवत्त (अभिलेख और प्रतिस्थापित परतें), आर्द्रता और प्रकाश भंडारण की स्थिति, प्रारंभिक अभिलेख की गुणवत्ता (जो कभी-कभी मीडिया और अभिलेख की पारस्परिक संगतता का मामला है), आदि। एनआईएसटी के अनुसार, [ए] 64.4 डिग्री फ़ारेनहाइट (18 डिग्री सेल्सियस) और 40% आरएच [सापेक्ष आर्द्रता] का तापमान दीर्घकालिक भंडारण के लिए उपयुक्त माना जाएगा। विस्तारित अवधि के भंडारण के लिए कम तापमान और आरएच की सिफारिश की जाती है।[97]

सीडी के साथ, सूचना और डेटा भंडारण समय के साथ कम होना शुरू हो जाएगा, फिर चाहे वे डेटा से भरे हों ,अधिकांश मानक डीवीडी 30 साल तक चलती हैं, तथा इन्हें पर्यावरण के प्रकार के आधार पर संग्रहीत किया जाता है।[98]

प्रकाशीय भंड़ारण तकनीकी संगठन (ओएसटीए) के अनुसार, निर्माता डीवीडी, डीवीडी-आर और डीवीडी + आर डिस्क के लिए 30 से 100 साल तक और डीवीडी-आरडब्ल्यू, डीवीडी + आरडब्ल्यू और डीवीडी-रैम के लिए 30 साल तक के जीवनकाल का दावा करते हैं।[99]

त्वरित जीवन परीक्षण का उपयोग करते हुए 2005-2007 में आयोजित एक एनआईएसटी/ एलओसी अनुसंधान परियोजना के अनुसार, "पांच डीवीडी-आर, पांच डीवीडी + आर, दो डीवीडी-आरडब्ल्यू और तीन डीवीडी + आरडब्ल्यू प्रकार सहित पंद्रह डीवीडी उत्पादों का परीक्षण किया गया था। प्रत्येक उत्पाद के लिए नब्बे नमूनों का परीक्षण किया गया, [...] कुल मिलाकर, परीक्षण किए गए उत्पादों में से सात ने 45 से अधिक वर्षों की परिवेश स्थितियों में जीवन प्रत्याशा का अनुमान लगाया था। चार उत्पादों ने परिवेशी भंडारण स्थितियों में 30-45 वर्ष की जीवन प्रत्याशा का अनुमान लगाया था। जब उन्हें परिवेशी परिस्थितियों में संग्रहीत किया गया था तब दो उत्पादों की अनुमानित जीवन प्रत्याशा 15-30 वर्ष थी और दो उत्पादों की अनुमानित जीवन प्रत्याशा 15 वर्ष से कम थी। उत्पाद के प्रकार द्वारा इस परियोजना में अनुमानित 95% उत्तरजीविता के लिए जीवन प्रत्याशा नीचे सारणीबद्ध है,[98][dubious ]

डिस्क प्रकार 0–15 वर्ष 15–30 वर्ष 30–45 वर्ष 45 साल से अधिक
डीवीडी-आर 20% 20% 0% 60%
डीवीडी+आर 20% 0% 40% 40%
डीवीडी-आरडब्लू 0% 0% 50% 50%
डीवीडी+आरडब्लू 0% 33.3% 33.3% 33.3%[98]
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
DVD-R
DVD+R
DVD-RW
DVD+RW
  •   0–15 years
  •   15–30 years
  •   30–45 years
  •   over 45 years


यह भी देखें


टिप्पणियाँ

  1. The four titles being The Fugitive, Blade Runner: Director's Cut, Eraser, and Assassins.
  2. These test markets were in Chicago, Dallas, Los Angeles, New York City, San Francisco, Seattle, and Washington, D.C.
  3. Three additional titles, including GoldenEye; are not listed in this article but are mentioned in other launch-day sources, most of which are dead links.
  4. Due to the data track circumference of 12cm discs being 2.4 times as long at the outer edge as at the innermost edge of the data area, a constant angular velocity number equals the physical rotation speed the disc has when accessed with the same constant linear velocity number at the outermost edge. This means that the listed CLV (constant linear velocity) speeds at the outer edge equal the same number of rotations per minute as the same CAV (constant angular velocity) rating number.
  5. The first optical drive model from a major optical drive vendor that achieved ×12 speeds on DVD-ROM Dual Layer was the Pioneer DVR-107 (2004).[72][73] Later optical drives such as the HL data storage GSA-H10N (2006)[74] have also achieved 12×(CAV) reading speeds on 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.[75]


संदर्भ

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अग्रिम पठन


बाहरी संबंध