Контрольная работа по "Программированию"

Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Сентября 2011 в 13:38, контрольная работа

Описание работы

Накопители на гибких магнитных дисках (НГМД) позволяют переносить документы и программы с одного компьютера на другой, хранить информацию, не используемую постоянно на компьютере, делать архивные копии программных продуктов, содержащихся на жестком диске.

Содержание

1 Сравнительная характеристика магнитных носителей информации 3
2 Влияние конструкции узлов велосипедов на их потребительские свойства 10
3 Практическое задание 12
Список литературы

Работа содержит 1 файл

Магнитооптические диски.doc

— 97.50 Кб (Скачать)

     Содержание

1  Сравнительная характеристика магнитных  носителей информации 3
2 Влияние конструкции узлов  велосипедов на их потребительские  свойства 10
3 Практическое  задание 12
  Список  литературы 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1 Сравнительная характеристика  магнитных носителей информации

     Накопители  на гибких магнитных дисках (НГМД) позволяют  переносить документы и программы  с одного компьютера на другой, хранить  информацию, не используемую постоянно  на компьютере, делать архивные копии  программных продуктов, содержащихся на жестком диске. [1; с 125]

     Наибольшее  распространение получили дискеты  размером 5,25 и 3,5 дюйма, то есть 133 и 89 мм в диаметре.

     НГМД  размером 5,25 дюйма чаще всего имеют  емкость размером 1,2 Мбайта и 360 Кбайт. Встречаются дискеты прежних  лет выпуска, имеющие меньшую емкость либо рассчитанные на использование в дисководах с одной головкой (односторонние дискеты) . Для записи и чтения дискет емкостью 1,2 Мбайта предназначены специальные накопители, которые устанавливаются на компьютерах моделей IBM PC AT, и PS/2. Существуют также специальные дисководы на 360 Кбайт. Техника записи на данных дискетах различна В дисководах емкостью 1,2 Мбайта используются головки для чтения / записи, обеспечивающие более узкую дорожку информации. С этой целью на 5,25 дюймовых дискетах применяется специальное магнитное покрытие, которое позволяет осуществлять более плотную запись. Это магнитное покрытие труднее намагнитить и размагнитить, чем обычное, поэтому такие накопители не могут быть использованы в дисководах емкостью 360 Кбайт. [1; с 136]

     В компьютерах последних лет выпуска  чаще стали использовать накопители для дискет размером 3,5 дюйма (89 мм) и  емкостью 0,7 и 1,44 Мбайт. Переход на их использование был в первую очередь  связан с бурным развитием портативных  компьютеров, в которых нельзя было использовать прежние накопители из-за больших размеров последних.

     НГМД  размером 3,5 дюйма заключены, в отличие  от 5,25 дюймовых, заключены в жесткие  пластмассовый конверт, что значительно  повышает их надежность и долговечность, а также создает значительные удобства при транспортировке, хранении и использовании. В связи с этим первые из вышеперечисленных дисков вытесняют последние с компьютерного рынка, хотя они и стоят несколько дороже. [2; с 216]

     Составляющими магнитного диска размером 3,5 дюйма и емкостью 1,44 Мбайта (далее рассматривается только он) являются:

  1. крышка защитная металлическая;
  2. пружина для крышки металлическая;
  3. конверт пластмассовый (верхняя и нижнияя стороны) ;
  4. две прокладки из мягкой бумаги;
  5. задвижка защиты от записи пластмассовая;
  6. стабилизатор положения диска металлический;
  7. сердцевина диска металлическая;
  8. круглая запоминающая поверхность диска пластмассовая, покрытая магнитным слоем. [1; с. 145]

Магнитооптические диски

     Наиболее  жизнеспособными оптическими дисками, обладающие свойствами перезаписи, на сегодняшний день являются магнитооптические (МО) диски. Впервые МО диски появились в 1988 году и соединили в себе компактность гибких дисков и накопителя Bernoulli Box, скорость среднего жесткого диска, надежность стандартного Компакт Диска и емкость сравнимую с DAT лентами. Но широкому распространению МО дисков мешает сравнительно дорогая стоимость и конкуренция современных жестких дисков. По сравнению с современными жесткими дисками, они более медленны и уступают им по максимальным объемам хранимой информации. Это делает невозможным применение МО дисков вместо традиционных винчестеров. При этом МО диски имеют большие перспективы как вторичные накопители, применяемые для резервного хранения информации.[3; с 223]

     МО накопитель построен на совмещении магнитного и оптического принципа хранения информации. Записывание информации производится при помощи луча лазера и магнитного поля, а считывание при помощи одного только лазера. В процессе записи на МО диск лазерный луч нагревает определенные точки на диске, и под воздействием температуры сопротивляемость изменению полярности, для нагретой точки, резко падает, что позволяет магнитному полю изменить полярность точки. После окончания нагрева сопротивляемость снова увеличивается, но полярность нагретой точки остается в соответствии с магнитным полем примененным к ней в момент нагрева. В имеющихся на сегодняшний день МО накопителях для записи информации применяются два цикла: цикл стирания и цикл записи. В процессе стирания магнитное поле имеет одинаковую полярность, соответствующую двоичным нулям. Лазерный луч нагревает последовательно весь стираемый участок и таким образом записывает на диск последовательность нулей. В цикле записи полярность магнитного поля меняется на противоположную, что соответствует двоичной единице. В этом цикле лазерный луч включается только на тех участках, которые должны содержать двоичные единицы, и оставляя участки с двоичными нулями без изменений. В процессе чтения с МО диска используется эффект Керра, заключающийся в изменении плоскости поляризации отраженного лазерного луча, в зависимости от направления магнитного поля отражающего элемента. Отражающим элементом в данном случае является намагниченная при записи точка на поверхности диска, соответствующая одному биту хранимой информации. При считывании используется лазерный луч небольшой интенсивности, не приводящий к нагреву считываемого участка, таким образом, при считывании хранимая информация не разрушается. Такой способ в отличие от обычного, применяемого в оптических дисках, не деформирует поверхность диска и позволяет повторную запись без дополнительного оборудования. Этот способ также имеет преимущество перед традиционной магнитной записью в плане надежности. Так как перемагничивание участков диска возможно только под действием высокой температуры, то вероятность случайного перемагничивания очень низкая, в отличие от традиционной магнитной записи, к потери которой могут привести случайные магнитные поля.[2; с 201]

     Механизмы МО накопителей строятся на базе механизмов обычных дисководов с небольшими конструктивными усовершенствованиями. В качестве интерфейса МО накопители оснащаются SCSI адаптерами (16 или 8 битными). Вместе с накопителем поставляются драйвера диска и утилиты форматирования низкого уровня. Многие поставщики также оснащают свои изделия специальными программами для резервного копирования. В настоящее время существуют несколько форматов для форматирования МО дисков CCS (непрерывное комбинированное слежение) и SS (шаблонное слежение). Первый из форматов разрешен стандартом ANSI, а второй также и ISO. В настоящее время формат CCS более популярен и имеет большее распространение. Стандартами определено два размера сектора 512 и 1024 байт. Некоторые производители смогли сделать чтение секторов любого размера, но их меньшинство. Большинство производителей поддерживают размер сектора равный 512 байтам.[3; с 158]

     Область применения МО дисков определяется его  высокими характеристиками по надежности, объему и сменяемости. МО диск можно  использовать для задач, требующих большого дискового объема, это такие задачи, как САПР, обработка изображений, звука. Однако небольшая скорость доступа к данным, не дает возможности применять МО диски для задач критичных ко времени. Поэтому МО диски обычно применяются для хранения на них временной или резервной информации. Для МО дисков очень выгодным использованием является резервное копирование жестких дисков или баз данных. В отличие от традиционно применяемых для этих целей стримеров, при хранении резервной информации на МО дисках, существенно увеличивается скорость восстановления данных после сбоя. Это объясняется тем, что МО диски являются устройствами с произвольным доступом, что позволяет быстро восстанавливать данные, в которых обнаружился сбой. Кроме этого при таком способе восстановления нет необходимости полностью останавливать систему до полного восстановления данных. Эти достоинства в сочетании с высокой надежностью хранения информации делают применение МО дисков при резервном копировании выгодным, хотя и более дорогим по сравнению со стримерами. Применение МО дисков, также целесообразно при работе с приватной информацией больших объемов. Легкая сменяемость дисков позволяет использовать их только во время работы, не заботясь об охране компьютера в нерабочее время, данные могут храниться в отдельном, охраняемом месте. Это же свойство делает МО диски незаменимыми в ситуации, когда необходимо перевозить большие объемы с места на место, например, с работы домой и обратно.

     В таблице приведена сравнительная  характеристика применимости МО дисков для различных классов.

Название Дата выпуска Первичная память  Вторичная память  Резервное хранение
Магнитооптические и фазоперем. диски 1988  Слабо  Отлично  Отлично
Магнитная лента на 4 мм кас.  1988  Неприемлемо  Неприемлемо  Отлично
Магнитная лента на 4 мм кас. со спирал. считыванием 1987 Неприемлемо  Неприемлемо  Отлично
Диски с однократной записью  1985  Слабо  Хорошо  Слабо
Магнитная лента на мини-кас. 6.35мм DC-2000 1984 Неприемлемо  Неприемлемо  Отлично
Сменные кас. диски Bernoulli 1983 Хорошо Хорошо Хорошо
Жесткие диски  1974 Отлично Неприемлемо  Хорошо
Магнитная лента на мини-кас. 6.35мм DC-6000 1972 Неприемлемо  Неприемлемо  Отлично
Гибкие  диски  1971 Слабо Неприемлемо  Слабо

        

Сменные магнитные диски

     В марте 1995г фирма Iomega выпустила накопитель Zip ценой $200, на сменных дисках которого помещается до 100 Мбайт информации и  стоят они около $20. Накопитель Zip стал самым недорогим средством  для перемещения данных и увеличения объема хранящейся информации. Иногда его даже называют накопителем на гибких дисках следующего поколения. Накопитель Zip работает на 3,5-дюймовых сменных магнитных картриджах и сочетает быстродействие винчестера с удобством дискеты (объем диска - 100 Мбайт, скорость вращения - около 3000 об./мин, время доступа - не более 30 мс). Дисковод может быть подключен к компьютеру через интерфейс SCSI или параллельный порт, причем в последнем случае остается дополнительный транзитный выход для принтера. С накопителем поставляется собственное программное обеспечение Zip Tools для резервного копирования данных и каталогизации дисков. Устройство одинаково хорошо работает в разных ОС, будь то DOS, Windows или OS/2. Масса накопителя 450г.

     Накопители Jaz - это новое воплощение идеи сменного магнитного диска и эффективный способ неограниченного наращивания дискового пространства ПК. Подключив накопитель Jaz к SCSI-адаптеру, можно получить еще один сменный жесткий диск объемом 1 Гбайт. Накопитель Jaz использует магнитные носители и работает по тому же принципу, что и жесткий диск. Время доступа к данным (17 мс) и время поиска (12 мс) устройства Jaz соизмеримы с аналогичными характеристиками современных винчестеров. На копирование 1 Гбайта информации требуется около пяти минут, поэтому дисковод очень удобен для архивирования данных. Один картридж Jaz позволяет сохранять и воспроизводить, например, двухчасовой видеофильм (в формате MPEG-1), восьмичасовую звукозапись высокого качества или 150 цветных фотографий в формате PhotoCD. Подобно накопителю Zip, устройство Jaz поставляется с собственным программным обеспечением Jaz Tools, которое совместимо с Windows, Windows 95, OS/2 и позволяет оптимально использовать дисковое пространство, создавать и каталогизировать многогигобайтовые архивы на нескольких дисках.[4; с 225-227]

2 Влияние конструкции  узлов велосипедов  на их потребительские  свойства

     Велосипеды  классифицируют по назначению на дорожные и спортивные. Дрожные велосипеды подразделяют по возрастному признаку: для взрослых и подростков. Спортивные велосипеды классифицируют по виду велосипедного спорта на туристские, спортивно-шоссейные и спортивно-трековые. Спортивные велосипеды отличаются от дорожных меньшей массой, легкостью хода, наличием многоступенчатой передачи. По конструкции применяемой рамы велосипеды делят на типы: с закрытой рамой, имеющей горизонтальную верхнюю трубу; с полуоткрытой рамой, когда верхняя труба расположена под углом (параллельно нижней); с открытой рамой, т.е. имеется только нижняя труба (без верхней); со складной рамой. В отдельную группу выделяют двух- и трехколесный велосипеды для детей. В эту же группу включают спортивные роллеры -- двухколесные самокаты. Все модели велосипедов дополнительно характеризуют разме-ама шин, т.е. внутренним диаметром накачанной шины и ее шириной в миллиметрах.[5]

     Само  слово "велосипед" происходит от латинского "velox" - быстрый и "pes" - нога. По данным исторической разведки, первый велосипед создал француз, колясочных дел мастер, Пьер Ламлан в 1863 году. Он решил добавить к самокату Карла фон Дрез педали и седло. За 40 лет велосипед претерпел много изменений: от системы "пени-фартинг" - огромное переднее колесо и маленькое заднее, к "Rover" (1870). Именно на базе последней разрабатываются велосипеды современности. Конечно, приобретая популярность, велосипед стал незаменимым во многих сферах социальной жизни. Также модернизация велосипедов стала толчком для развития велоспорта. Сначала появились велогонки шоссейными дорогами и на вело-треках, а с середины ХХ века стал развиваться и вело-кросс, что повлекло за собой открытие таких стилей, как Mountain-bike, Downhill, Freeride и многие другие. Сегодня велосипедисты во всех городах и странах объединяются в критические массы (Крит-массы). Это определенные вылазки райдеров, напоминающие людям о том, что велосипедист - это тот же участник дорожного движения, он заслуживает уважения со стороны автомобилистов и не должен быть ограниченным в своих правах.[6]

Информация о работе Контрольная работа по "Программированию"