激光影碟机原理与维修

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isbn号码:9787504435842
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具体描述

探索光盘存储的奥秘:数字影音革命的基石 本书深入剖析了模拟信号处理技术在早期视听设备中的应用与局限,并详细阐述了磁记录技术从早期磁带到后来的数字硬盘存储演变的关键阶段。它着重介绍了机械传动系统在精密设备中如何实现稳定和高速的运动控制,特别是在录音机和早期视频播放设备中的具体实现方案与挑战。 第一部分:模拟时代的辉煌与瓶颈 本书的第一部分聚焦于模拟音频与视频信号的捕获、传输与还原技术。 第一章:声学基础与信号的模拟表征 本章从基础的声学原理出发,探讨了人耳对声音的感知范围及其物理特性。随后,详细介绍了动圈式麦克风、电容式麦克风等不同类型拾音设备的内部结构、工作原理,以及它们如何将声压变化转化为等效的模拟电压信号。重点剖析了频率响应、动态范围等关键指标的定义与测量方法。在信号处理方面,深入讲解了前置放大电路的设计,包括不同增益级联、噪声抑制技术(如RIAA均衡电路在黑胶唱片回放中的应用),以及晶体管和真空管放大器在音色塑造上的差异。 第二章:早期视频信号的编码与传输 本章回顾了电视广播早期的技术路线。详细描述了阴极射线管(CRT)的工作机制,包括电子枪的加速偏转、荧光粉的激发过程。着重分析了复合视频信号(Composite Video Signal)的构成,如同步脉冲、消隐间隔、亮度(Y)和色度(C)信号的编码方式(NTSC、PAL系统的差异对比)。探讨了同轴电缆和射频调制在信号长距离传输中遇到的衰减、串扰和相位失真问题,以及相应的补偿技术。 第三章:磁记录的物理基础与介质特性 本章是理解信息存储演进的关键。详细阐述了磁滞回线的特性及其在信息记录中的重要性。探讨了铁氧体磁头的工作原理,包括写入时的磁场生成和读取时的感应电动势产生。重点分析了磁带(如盒式磁带、U-matic录像带)的涂层材料、厚度对信噪比和耐用性的影响,以及磁粉的定向排列对记录密度的制约。此外,还涵盖了磁带速度、卷绕张力如何影响播放的稳定性和音视频质量。 第二部分:从机械控制到数字前夜 第二部分转向了系统工程学和精密机械控制,这些技术为后来的光学存储奠定了基础。 第四章:精密伺服系统的构建与调试 本章聚焦于任何依赖高速旋转和精确对准的设备(如早期的磁带机、计算机磁鼓等)的核心技术——伺服控制系统。详细介绍了闭环反馈控制的原理,包括PID控制器的设计、参数整定方法。重点分析了速度伺服回路(用于保持恒定转速)和位置伺服回路(用于精确对准记录/读取头)的结构。探讨了力矩电机、音圈电机等执行元件的驱动电路设计,以及如何利用霍尔传感器或光电编码器进行精确的位置和速度反馈。 第五章:数据流管理与缓冲技术 在处理连续性的音视频数据流时,如何保证数据不中断至关重要。本章深入研究了数据缓冲存储器(Buffer Memory)的架构,包括SRAM和DRAM在不同场景下的应用。讲解了定时恢复电路(Clock Recovery Circuit),该电路如何从接收到的数据流中提取同步时钟信号,确保数据被正确采样。还涉及了简单的数据去抖动(De-jittering)技术,以消除传输过程中引入的微小时序误差。 第六章:光电转换的早期探索 在激光技术成熟之前,早期的光记录探索主要集中在光电感应上。本章简要回顾了基于光敏电阻或光电二极管阵列的初步光信号读取尝试,虽然这些技术并未成为主流,但它们为理解光与介质的相互作用提供了早期数据。重点讨论了这些光电传感器在面对微弱信号和环境光干扰时的局限性,从而引出了对更稳定、更精确读取方式的需求。 第七章:材料科学在介质承载上的作用 本章侧重于物理介质本身的化学与结构特性。讨论了聚合物材料(如聚氯乙烯、聚碳酸酯)在制造高精度基板上的应用,以及它们对热稳定性、抗刮擦性的影响。阐述了早期反射层材料(如铝、金)的真空镀膜工艺,以及如何通过控制镀膜厚度来优化光的反射和透射特性。对于磁性介质,则探讨了涂层均匀性对写入性能的关键作用。 第三部分:现代数字系统的基础理论 本部分为理解更现代的存储技术(如早期的CD、DVD等光盘技术的基础理论)打下铺垫,但内容严格限定在非光盘媒介或理论前置研究的范畴内。 第八章:信息论与编码基础 本章介绍了信息论的核心概念,如信息熵、信道容量。重点讲解了信源编码(如无损压缩的基本原理)和信道编码(如纠错码的必要性)。详细分析了汉明码和循环冗余校验(CRC)在确保数据传输可靠性方面的基础数学模型,以及这些基础编码如何在早期数字磁记录系统中得到初步应用。 第九章:数字信号的滤波与重建 本章探讨了如何将离散的数字信号转换回可用的模拟信号。详细分析了S/H(采样与保持)电路的工作方式,以及理想低通滤波器在消除采样过程中引入的混叠噪声中的作用。随后,深入讨论了IIR和FIR数字滤波器的设计方法,及其在音频和视频数字系统中用于优化频响特性的实际应用案例。 第十章:系统可靠性与故障分析 本章关注于如何设计出高可靠性的视听和存储设备。介绍了MTBF(平均故障间隔时间)的计算方法,以及容错设计的基本思路。通过分析早期设备中常见的磨损点(如机械轴承、接触式读写头),探讨了如何通过冗余设计和预防性维护来延长设备使用寿命。同时,提供了对常见电气故障(如电源纹波过大、信号通路短路)的诊断流程和基础维修思路,侧重于晶体管和集成电路的静态与动态测试方法。 本书旨在为读者构建一个坚实的模拟电子、精密机械控制和基础数字信号处理的知识体系,这些都是所有现代视听和数据存储设备赖以建立的底层科学与工程学基础。

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