डिस्क रॉट: Difference between revisions
(Text) |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Short description|Tendency of optical discs to become unreadable}} | {{Short description|Tendency of optical discs to become unreadable}} | ||
'''˞˞डिस्क रॉट''' [[कॉम्पैक्ट डिस्क]], [[डीवीडी]], या अन्य [[ऑप्टिकल डिस्क]] की रासायनिक विकृति के कारण अनरीडेबल बनने की प्रवृत्ति है। कारणों में परावर्ती परत का [[ऑक्सीकरण]], दूषित पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया, [[अल्ट्रा-वायलेट|पराबैंगनी]] प्रकाश क्षति, और डिस्क की परतों को एक साथ चिपकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले चिपकने वाले पदार्थ की डी-बॉन्डिंग सम्मिलित है। | |||
== कारण == | == कारण == | ||
सीडी में, परावर्तक परत [[लाह]] की एक पतली सुरक्षात्मक परत के ठीक नीचे होती है, और डिस्क के किनारे पर भी उजागर होती है। एक ऑप्टिकल डिस्क के किनारे की रक्षा करने वाले लाह को | सीडी में, परावर्तक परत [[लाह|प्रलाक्ष]] की एक पतली सुरक्षात्मक परत के ठीक नीचे होती है, और डिस्क के किनारे पर भी उजागर होती है। एक ऑप्टिकल डिस्क के किनारे की रक्षा करने वाले लाह को प्रायः बिना आवर्धन के देखा जा सकता है। यह संभवतः ही कभी समान रूप से मोटा होता है; मोटाई में भिन्नता प्रायः दिखाई देती है। परावर्तक परत प्रायः [[ अल्युमीनियम |एल्यूमीनियम]] होती है, जो [[ऑक्सीजन]], [[ गंधक |सल्फर]],<ref name="ClasNet" /> और तरल पानी द्वारा लाए गए कुछ आयनों जैसे कई सामान्य रसायनों के साथ आसानी से प्रतिक्रिया करती है। सामान्य उपयोग में, जब एल्यूमीनियम की सतह वायुमंडल के संपर्क में आती है तो [[ अल्यूमिनियम ऑक्साइड |एल्यूमीनियम ऑक्साइड]] की एक सतह परत तेजी से बनती है; यह कई, लेकिन सभी नहीं, प्रदूषकों के संबंध में बल्क एल्युमिनियम के लिए [[पैसिवेशन (रसायन विज्ञान)|निष्क्रियता]] के रूप में कार्य करता है। सीडी परावर्तक परतें इतनी पतली होती हैं कि यह निष्क्रियता कम प्रभावी होती है।<ref name="ClasNet">{{cite web | ||
|url=http://www.classical.net/music/guide/society/krs/excerpt3.html | |url=http://www.classical.net/music/guide/society/krs/excerpt3.html | ||
|title=CD Bronzing | |title=CD Bronzing | ||
Line 11: | Line 11: | ||
|date=September 1995 | |date=September 1995 | ||
|access-date=2019-01-30 | |access-date=2019-01-30 | ||
}}</ref> [[सीडी आरडब्ल्यू]] और [[सीडी-आर]]डब्ल्यू मीडिया | }}</ref> [[सीडी आरडब्ल्यू]] और [[सीडी-आर]]डब्ल्यू मीडिया की स्थिति में, परावर्तक परत में प्रयुक्त सामग्री एक साधारण एल्यूमीनियम परत की तुलना में अधिक जटिल होती है, लेकिन संदूषित होने पर भी समस्याएं प्रस्तुत कर सकती हैं। सुरक्षात्मक लाह की पतली 0.25-0.5 मिमी परत समतुल्य है। | ||
परावर्तक परत के ऊपर एक प्लास्टिक डिस्क का उपयोग करते हुए, डीवीडी की सीडी से भिन्न संरचना होती है। इसका मतलब यह है कि डीवीडी की किसी भी सतह पर खरोंच की परावर्तक परत तक पहुंचने की संभावना नहीं है और यह पर्यावरण प्रदूषण के संपर्क में आती है और | परावर्तक परत के ऊपर एक प्लास्टिक डिस्क का उपयोग करते हुए, डीवीडी की सीडी से भिन्न संरचना होती है। इसका मतलब यह है कि डीवीडी की किसी भी सतह पर खरोंच की परावर्तक परत तक पहुंचने की संभावना नहीं है और यह पर्यावरण प्रदूषण के संपर्क में आती है और संभवतः जंग का कारण बनती है, संभवतः प्रगतिशील जंग। चूंकि डिस्क सड़न अक्सर एल्यूमीनियम के क्षरण के कारण होता है, इसका मतलब है कि डीवीडी डिस्क सड़न के लिए अधिक प्रतिरोधी हैं। इस प्रकार प्रत्येक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क में इसकी परावर्तक परत के संदूषण और क्षरण के लिए अलग-अलग संवेदनशीलता होती है; इसके अलावा, प्रत्येक ऑप्टिकल डिस्क प्रकार के लिखने योग्य और फिर से लिखने योग्य संस्करण भी कुछ भिन्न होते हैं। अंत में, परावर्तक परत के रूप में सोने से बनी डिस्कें रासायनिक जंग की समस्याओं के प्रति काफी कम संवेदनशील होती हैं। क्योंकि वे कम खर्चीले हैं, इसलिए उद्योग ने फैक्ट्री-प्रेस्ड ऑप्टिकल डिस्क के लिए मानक के रूप में एल्युमिनियम परावर्तक परतों को अपनाया है।<ref>{{cite web |url=http://canada.pch.gc.ca/eng/1439925171172 |title=Longevity of Recordable CDS and DVDS - Canadian Conservation Institute (CCI) Notes 19/1 - Canada.ca |website=canada.pch.gc.ca |access-date=12 January 2022 |archive-url=https://web.archive.org/web/20170615165203/http://canada.pch.gc.ca/eng/1439925171172 |archive-date=15 June 2017 |url-status=dead}}</ref> | ||
[[ब्लू रे]], फिल्मों (अक्सर मर्चेंडाइज के रूप में) और गेम वितरित करने के लिए उपयोग किया जाता है, | [[ब्लू रे]], फिल्मों (अक्सर मर्चेंडाइज के रूप में) और गेम वितरित करने के लिए उपयोग किया जाता है, प्रायः एल्यूमीनियम के बजाय चांदी मिश्र धातु परत का उपयोग किया जाता है। | ||
==डिस्क सड़न के लक्षण== | ==डिस्क सड़न के लक्षण== | ||
Line 30: | Line 30: | ||
=== लेजर रॉट === | === लेजर रॉट === | ||
[[File:Laser Rot.jpg|thumb|1981 के एमसीए डिस्कोविजन प्रेसिंग ऑफ [[द इलेक्ट्रिक हॉर्समैन]] पर लेजर रॉट से उत्पन्न वीडियो कलाकृतियां।]]लेज़र रॉट [[लेजर डिस्क]] के प्लेबैक के दौरान वीडियो और ऑडियो कलाकृतियों की उपस्थिति है, और समय के साथ उनकी प्रगतिशील बिगड़ती जा रही है।<ref name="Tedium" />यह | [[File:Laser Rot.jpg|thumb|1981 के एमसीए डिस्कोविजन प्रेसिंग ऑफ [[द इलेक्ट्रिक हॉर्समैन]] पर लेजर रॉट से उत्पन्न वीडियो कलाकृतियां।]]लेज़र रॉट [[लेजर डिस्क]] के प्लेबैक के दौरान वीडियो और ऑडियो कलाकृतियों की उपस्थिति है, और समय के साथ उनकी प्रगतिशील बिगड़ती जा रही है।<ref name="Tedium" />यह प्रायः डिस्क के हिस्सों को एक साथ जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले खराब गुणवत्ता वाले चिपकने वाले एल्यूमीनियम परतों में ऑक्सीकरण के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। खराब चिपकने वाले समय के साथ अलग हो जाते हैं, जो हवा में ऑक्सीजन को पतली एल्यूमीनियम परत को [[एल्यूमीनियम ऑक्साइड]] में बदलने की अनुमति देता है, जो डिस्क में पारदर्शी पैच या छोटे डॉट्स के रूप में दिखाई देता है। परत के पतलेपन के कारण जंग लगना संभव है; सामान्य रूप से एल्युमीनियम संक्षारित नहीं होता है क्योंकि यह एक पतली ऑक्साइड परत में लेपित होता है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर बनता है। एक तरफा वीडियो डिस्क लेजर रॉट से पीड़ित नहीं दिखाई देती थी जबकि दो तरफा डिस्क करती थी। लेज़र रॉट नाम आवश्यक रूप से एक [[मिथ्या नाम]] नहीं है; हालाँकि गिरावट में खिलाड़ी का लेज़र सम्मिलित नहीं होता है, रॉट लेज़रडिस्क को ही संदर्भित करता है।<ref name="lasermagic">{{cite book|title=Widescreen Review Laserdisc Magic 1998|page=119|author=Bob Niland}}</ref> | ||
प्लेबैक के दौरान एक LaserDisc के वीडियो आउटपुट में दिखाई देने वाले बहु-रंगीन धब्बों की उपस्थिति से लेजर सड़न का संकेत मिलता है। जैसे-जैसे डिस्क का क्षरण होता गया, धब्बों की मात्रा और आवृत्ति में वृद्धि हुई। एमसीए [[डिस्कोविजन]] डिस्क के शुरुआती उत्पादन में गंभीर लेजर सड़न थी। इसके अलावा, 1990 के दशक में, Terre Haute, इंडियाना में Sony के [[DADC]] संयंत्र द्वारा निर्मित LaserDiscs, लेज़र सड़ांध से ग्रस्त थे।<ref name="Tedium" /> | प्लेबैक के दौरान एक LaserDisc के वीडियो आउटपुट में दिखाई देने वाले बहु-रंगीन धब्बों की उपस्थिति से लेजर सड़न का संकेत मिलता है। जैसे-जैसे डिस्क का क्षरण होता गया, धब्बों की मात्रा और आवृत्ति में वृद्धि हुई। एमसीए [[डिस्कोविजन]] डिस्क के शुरुआती उत्पादन में गंभीर लेजर सड़न थी। इसके अलावा, 1990 के दशक में, Terre Haute, इंडियाना में Sony के [[DADC]] संयंत्र द्वारा निर्मित LaserDiscs, लेज़र सड़ांध से ग्रस्त थे।<ref name="Tedium" /> | ||
Revision as of 12:02, 27 June 2023
˞˞डिस्क रॉट कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, या अन्य ऑप्टिकल डिस्क की रासायनिक विकृति के कारण अनरीडेबल बनने की प्रवृत्ति है। कारणों में परावर्ती परत का ऑक्सीकरण, दूषित पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया, पराबैंगनी प्रकाश क्षति, और डिस्क की परतों को एक साथ चिपकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले चिपकने वाले पदार्थ की डी-बॉन्डिंग सम्मिलित है।
कारण
सीडी में, परावर्तक परत प्रलाक्ष की एक पतली सुरक्षात्मक परत के ठीक नीचे होती है, और डिस्क के किनारे पर भी उजागर होती है। एक ऑप्टिकल डिस्क के किनारे की रक्षा करने वाले लाह को प्रायः बिना आवर्धन के देखा जा सकता है। यह संभवतः ही कभी समान रूप से मोटा होता है; मोटाई में भिन्नता प्रायः दिखाई देती है। परावर्तक परत प्रायः एल्यूमीनियम होती है, जो ऑक्सीजन, सल्फर,[1] और तरल पानी द्वारा लाए गए कुछ आयनों जैसे कई सामान्य रसायनों के साथ आसानी से प्रतिक्रिया करती है। सामान्य उपयोग में, जब एल्यूमीनियम की सतह वायुमंडल के संपर्क में आती है तो एल्यूमीनियम ऑक्साइड की एक सतह परत तेजी से बनती है; यह कई, लेकिन सभी नहीं, प्रदूषकों के संबंध में बल्क एल्युमिनियम के लिए निष्क्रियता के रूप में कार्य करता है। सीडी परावर्तक परतें इतनी पतली होती हैं कि यह निष्क्रियता कम प्रभावी होती है।[1] सीडी आरडब्ल्यू और सीडी-आरडब्ल्यू मीडिया की स्थिति में, परावर्तक परत में प्रयुक्त सामग्री एक साधारण एल्यूमीनियम परत की तुलना में अधिक जटिल होती है, लेकिन संदूषित होने पर भी समस्याएं प्रस्तुत कर सकती हैं। सुरक्षात्मक लाह की पतली 0.25-0.5 मिमी परत समतुल्य है।
परावर्तक परत के ऊपर एक प्लास्टिक डिस्क का उपयोग करते हुए, डीवीडी की सीडी से भिन्न संरचना होती है। इसका मतलब यह है कि डीवीडी की किसी भी सतह पर खरोंच की परावर्तक परत तक पहुंचने की संभावना नहीं है और यह पर्यावरण प्रदूषण के संपर्क में आती है और संभवतः जंग का कारण बनती है, संभवतः प्रगतिशील जंग। चूंकि डिस्क सड़न अक्सर एल्यूमीनियम के क्षरण के कारण होता है, इसका मतलब है कि डीवीडी डिस्क सड़न के लिए अधिक प्रतिरोधी हैं। इस प्रकार प्रत्येक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क में इसकी परावर्तक परत के संदूषण और क्षरण के लिए अलग-अलग संवेदनशीलता होती है; इसके अलावा, प्रत्येक ऑप्टिकल डिस्क प्रकार के लिखने योग्य और फिर से लिखने योग्य संस्करण भी कुछ भिन्न होते हैं। अंत में, परावर्तक परत के रूप में सोने से बनी डिस्कें रासायनिक जंग की समस्याओं के प्रति काफी कम संवेदनशील होती हैं। क्योंकि वे कम खर्चीले हैं, इसलिए उद्योग ने फैक्ट्री-प्रेस्ड ऑप्टिकल डिस्क के लिए मानक के रूप में एल्युमिनियम परावर्तक परतों को अपनाया है।[2] ब्लू रे, फिल्मों (अक्सर मर्चेंडाइज के रूप में) और गेम वितरित करने के लिए उपयोग किया जाता है, प्रायः एल्यूमीनियम के बजाय चांदी मिश्र धातु परत का उपयोग किया जाता है।
डिस्क सड़न के लक्षण
सीडी पर, सड़ांध दो तरह से दृष्टिगोचर हो जाती है:
- जब सीडी को तेज रोशनी के सामने रखा जाता है, तो कई पिन-चुभन-आकार के छेदों के माध्यम से प्रकाश चमकता है।[3][4]
- डिस्क का मलिनकिरण, जो डिस्क पर कॉफी के दाग जैसा दिखता है। सीडी ब्रोंजिंग भी देखें।[3][4]
ऑडियो सीडी में, सड़ने से ऑडियो खराब हो जाता है या ऑडियो छोड़ दिया जाता है या यहां तक कि डिस्क को चलाने में असमर्थता होती है।
डेटा अखंडता की जांच के लिए ऑप्टिकल डिस्क#सरफेस एरर स्कैनिंग का उपयोग करने से अचूक त्रुटियां होने से पहले डेटा हानि की खोज करने की अनुमति मिलती है।[5][6]
वेरिएंट
लेजर रॉट
लेज़र रॉट लेजर डिस्क के प्लेबैक के दौरान वीडियो और ऑडियो कलाकृतियों की उपस्थिति है, और समय के साथ उनकी प्रगतिशील बिगड़ती जा रही है।[4]यह प्रायः डिस्क के हिस्सों को एक साथ जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले खराब गुणवत्ता वाले चिपकने वाले एल्यूमीनियम परतों में ऑक्सीकरण के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। खराब चिपकने वाले समय के साथ अलग हो जाते हैं, जो हवा में ऑक्सीजन को पतली एल्यूमीनियम परत को एल्यूमीनियम ऑक्साइड में बदलने की अनुमति देता है, जो डिस्क में पारदर्शी पैच या छोटे डॉट्स के रूप में दिखाई देता है। परत के पतलेपन के कारण जंग लगना संभव है; सामान्य रूप से एल्युमीनियम संक्षारित नहीं होता है क्योंकि यह एक पतली ऑक्साइड परत में लेपित होता है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर बनता है। एक तरफा वीडियो डिस्क लेजर रॉट से पीड़ित नहीं दिखाई देती थी जबकि दो तरफा डिस्क करती थी। लेज़र रॉट नाम आवश्यक रूप से एक मिथ्या नाम नहीं है; हालाँकि गिरावट में खिलाड़ी का लेज़र सम्मिलित नहीं होता है, रॉट लेज़रडिस्क को ही संदर्भित करता है।[7]
प्लेबैक के दौरान एक LaserDisc के वीडियो आउटपुट में दिखाई देने वाले बहु-रंगीन धब्बों की उपस्थिति से लेजर सड़न का संकेत मिलता है। जैसे-जैसे डिस्क का क्षरण होता गया, धब्बों की मात्रा और आवृत्ति में वृद्धि हुई। एमसीए डिस्कोविजन डिस्क के शुरुआती उत्पादन में गंभीर लेजर सड़न थी। इसके अलावा, 1990 के दशक में, Terre Haute, इंडियाना में Sony के DADC संयंत्र द्वारा निर्मित LaserDiscs, लेज़र सड़ांध से ग्रस्त थे।[4]
एचडी-डीवीडी रॉट
कई एचडी डीवीडी | एचडी-डीवीडी, विशेष रूप से 2006 और 2008 के बीच वार्नर ब्रदर्स द्वारा निर्मित, उत्पादन के बाद लंबे समय तक डिस्क सड़न विकसित नहीं हुई।[citation needed] एकल-पक्षीय HD-डीवीडी की तुलना में डबल-साइडेड HD-डीवीडी पर डिस्क रॉट भी अधिक सामान्य था।[citation needed]
यह भी देखें
- सीडी ब्रोंजिंग, एक प्रकार की डिस्क रॉट, सीडी और डीवीडी के एक सबसेट को प्रभावित करती है, जिससे खेलने योग्य सतह का कांस्य-रंग काला हो जाता है और अंततः पठनीयता का नुकसान होता है।
- प्लास्टिक वस्तुओं का संरक्षण और बहाली
- डेटा जड़, एक समान अवधारणा
- डीवीडी-डी और फ्लेक्स प्ले , डिस्पोजेबल ऑप्टिकल डिस्क प्रारूप सीमित समय के बाद अनप्लेबल बनने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं
- एम-डिस्क, एक ऑप्टिकल डिस्क प्रारूप पारंपरिक डीवीडी की तुलना में सड़ांध की कम दर का दावा करता है
- DVD § Disc quality measurements
- Compact disc § Integrity
संदर्भ
- ↑ 1.0 1.1 Lampson, L. David (September 1995). "CD Bronzing". Classical.net. Retrieved 2019-01-30.
- ↑ "Longevity of Recordable CDS and DVDS - Canadian Conservation Institute (CCI) Notes 19/1 - Canada.ca". canada.pch.gc.ca. Archived from the original on 15 June 2017. Retrieved 12 January 2022.
- ↑ 3.0 3.1 Tom Bishop (August 27, 2004). "Is music safe on compact disc?". BBC.
- ↑ 4.0 4.1 4.2 4.3 Ernie Smith (February 2, 2017). "जब डिस्क मर जाती है". Tedium.
- ↑ "QPxTool शब्दावली". qpxtool.sourceforge.io. QPxTool. 2008-08-01. Retrieved 22 July 2020.
- ↑ "How to Test the Burn Quality of CD/DVD Media". The Digital FAQ. Retrieved 2020-08-01.
- ↑ Bob Niland. Widescreen Review Laserdisc Magic 1998. p. 119.
बाहरी संबंध
- Mac Observer article
- "CD Bronzing" article, with PDO replacement information, at Classical.net - How a manufacturing problem can cause disc quality degradation
- "Using CDs for Data Storage" article, with extensive footnoting.
(Wayback Machine copy)