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多媒体技术应用基础第2章

2.1 概述 2.2 CD- ROM驱动器和光盘刻录机 2.3 显示卡和3D显示 2.4 显示器 2.5 声卡和音箱 2.6 扫描仪、 数码相机和投影机 2.7 其它非键盘输入设备 2.8 网卡;第2章 多媒体硬件系统组成;图 2- 1 多媒体硬件系统组成框图; 对于显示输出部分, 目前主流显示器和显示卡在图形的高质量显示性能方面有了很大的提高。分辨率在1 024×768(0.28点距)以上的显示器已是基本标准,而显示色彩位为16位的高彩色或24位、32位的真彩色(其显示颜色达16 M种), 基本显存为4 MB、最高可达32 MB的高性能3D显示卡已成为标准配置。  为了在电视屏幕上也能收看到计算机处理过的信息,目前市场上的显示卡大都带有TV输出端口,即视频数模转换芯片被集成到显示卡电路中,但是这种TV输出的信号在传输图像时效果并不太理想。为了达到令人满意的收看效果,通常专业领域都采用广播级TV输出转换电路。 ; 为了播放高质量的音频信号,需安装声卡。声卡的基本电路包括数模、 模数转换电路,它可以完成外部模拟音频信号和计算机内部数字音频信号之间的转换。它对声音的处理能力直接影响到播放效果。目前流行的声卡,其电路功能很多, 既可以通过麦克风将声音录入计算机,又可以将计算机内的声音通过耳机或音箱输出。 它可以与外部音频设备相连, 又可以与外部MIDI相连。多通道、高保真的声卡技术发展很快, 其高性能在多媒体系统中起到越来越重要的作用。  信息交换、资源共享是多媒体系统的一个重要功能,因此网卡、 调制解调器也是硬件组成中不可缺少的部分,特别是在Internet技术迅猛发展的今天,其重要性不言而喻。根据通信网络结构的不同, 网卡将有不同的形式。  ; 一个多媒体系统, 同时接收和处理电视节目和摄像机传送过来的模拟信号, 视频捕捉卡就是完成这一功能的接口电路。视频捕捉卡又称视频数据采集卡,它可以使计算机实时播放所接收的电视节目或摄录像信息。但实时播放活动视频信号的数据量非常庞大,单靠计算机CPU的处理能力和硬盘数据传输是比较困难的,所以视频捕捉卡都具有图像压缩功能,以支持全屏幕视频信号的实时播放。  高倍速、高纠错性能、低价格的光驱(CD- ROM)已成为计算机的基本硬件之一。 CD盘片的标准容量为650 MB, 它非常适合于大数据量的音、 视频信号的存储。目前的操作系统软件和应用软件几乎都是光盘版本,因此光驱是多媒体硬件系统重要的组成部分。另外光盘刻录机也逐渐成为多媒体系统的一个重要外设,尤其是可擦写光盘刻录机的广泛应用, 使得由以软磁盘为存储介质的传统方式向以大容量光盘为存储介质的新型方式转化成为可能。 ;2.2 CD- ROM驱动器和光盘刻录机 ; 1. CD- ROM的基本原理 标准的CD- ROM盘片在外观和数据刻录技术上与人们常见的激光唱片是一样的, 即采用压模方法在塑料盘基上形成不同形状的凹坑而组成螺旋形光道,所不同的是两者的刻录格式不一样。 CD- ROM盘片的无字光面是有数据的,有字的一面没有数据。光盘的中心标示了数据的起始记录位置,然后是文件目录表,它记录了文件目录与结构的信息(即FAT表)。 主体数据紧接着目录表由内向外螺旋状放置, 最后以加一个数据道的方法标志数据结束。光盘中每单位光道所存储的数据量是相同的, 而数据的读写由激光读写头完成。 因为激光束很细,记录密度高,且数据存储的格式是按照最大密度压缩方式存放的,所以光盘又被称为数据压缩光盘, 其存储量很大。 ; 当驱动器读取数据时,驱动器上的激光头会从中心向外沿径向移动。首先读光盘的FAT表,找到所需文件的位置,然后再依正确距离搜寻指定的数据。为了保证读取单位距离上的数据的时间相等,激光头在内圈时,光盘的转动速率要比在外圈时快,而这种同步是由机器内的伺服系统来完成的。激光束能够在1 μs内从1平方微米的探测面积上获得满意的信噪比S/N。 利用激光束聚焦形成亚微米级的激光束, 对光道上的凹坑(即数据)进行扫描,如图2- 2所示。光束扫描凹坑边缘时,光线发散, 反射率发生变化,读写头上的光探测器产生“关闭”信号, 则输出为“1”;在扫描坑内及岸上平坦面时,反射率不变, 光探测器产生“打开”信号, 输出为“0”。 这样就可以读到光盘上记录的电脑可识别的数据。 ;图 2- 2 激光束读取光盘数据示意图; 为了提高读出数据的可靠性,减少误码率,存储数据采用EFM编码,即一个字节的8比特数据经过编码变成14比特的光轨道数据。  光盘驱动器主要由光学头

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