Perché è più affidabile utilizzare la transizione terra / pozzo in un CD-ROM?


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Stavo leggendo come funzionano i CD-ROM e sono arrivato a questo:

Sebbene possa sembrare più semplice usare una fossa per registrare uno 0 e una terra per registrare un 1, è più affidabile usare una transizione fossa / terra o terra / fossa per un 1 e la sua assenza come 0, quindi questo schema è Usato.

Ora, vorrei sapere perché?


Voglio solo fare una cosa .... non è davvero una risposta ma una domanda .... Sono molto confuso su questo ... perché in realtà il raggio è indipendente dalla superficie ... e la luce quando riflette ha un 180 gradi di cambiamento di fase .... quindi in realtà ogni raggio in arrivo con ogni raggio riflesso è fuori fase, quindi avremo sempre interferenze distruttive .... qualcuno può aiutare per favore .... Voglio davvero capire come funziona
Gio Lou

Risposte:


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Elaborare la risposta del maniaco del cricchetto; I CD-ROM funzionano rilevando l'intensità della luce riflessa dal CD mentre gira. Più luce riflessa sta per 1 e meno luce riflessa sta per 0 (o viceversa). Un modo per codificare le informazioni sarebbe quello di avere superfici altamente riflettenti per gli 1 e macchie scure per gli 0. La stampa di patch scure della dimensione del punto laser è effettivamente utilizzata nei CD scrivibili , ma la tecnica soffre di degrado nel tempo.

Invece i CD commerciali fanno affidamento sulla proprietà dell'interferenza per creare patch scure. Quando il raggio laser si trova nella regione di transizione dalla terra alla fossa, parte del raggio laser si riflette dalla terra e parte dalla fossa. La profondità della fossa è all'incirca 1/4 di lunghezza d'onda in modo tale che la parte del raggio che si riflette dalla fossa abbia raccolto un ulteriore di fase. Questo sfasamento fa sì che il raggio che cade sul fotorilevatore appaia scuro a causa di interferenze distruttive. λ/2

Il sistema utilizzato per rilevare questa modulazione di intensità indotta è molto semplice. Consiste essenzialmente nel far brillare un laser sul disco e nel mettere un fotodiodo sul raggio riflesso. Rilevare effettivamente la profondità delle fosse richiederebbe un interferometro che è significativamente più complicato. Questo perché l'interferometro avrebbe bisogno di uno specchio di riferimento la cui posizione era significativamente migliore rispetto alla profondità delle fosse, ~ 250 nm. Questo è un compito difficile da realizzare all'interno di un'unità disco che ha un sacco di componenti mobili (come un disco che gira a 500 RPM) e può anche essere montato in un veicolo che si muove e si agita.

inserisci qui la descrizione dell'immagine


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A causa di interferenze ottiche.

Quando il laser è completamente in una fossa o completamente a terra, viene riflesso in modo pulito e viene raccolto dal sensore.

Tuttavia, durante la transizione, metà del laser si trova nella fossa e metà nella terra e i riflessi interferiranno l'uno con l'altro e il sensore non raccoglierà nulla. La profondità della fossa e il colore del laser (lunghezza d'onda) vengono scelti in modo che ciò accada.

Ciò significa che il sensore non è in grado di rilevare se sta vedendo una terra o una fossa. Può rilevare solo quando cambia.


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La spiegazione non è corretta Il laser non è mai più della metà "nella fossa". Il riflesso è terra o 1/2 fossa più 1/2 non fossa.


Stai dicendo che il laser illumina un punto più grande dell'area di una fossa?
hazzey

Un riferimento migliorerebbe questa risposta.
Fred,
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