मैग्नेटो-ऑप्टिकल डिस्क: Difference between revisions
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प्रत्येक लेखन चक्र के दोनों पास की | प्रत्येक लेखन चक्र के दोनों पास की आवश्यकता किसी क्षेत्र को मिटाने के लिए और दूसरे पास की आवश्यकता जानकारी लिखने के लिए होती है।। दोनों पास रिकॉर्डिंग की परत को गर्म करने के लिए लेजर का उपयोग करते हैं, और रिकॉर्डिंग परत के चुंबकीय अभिविन्यास को बदलने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट लिखने के लिए ध्रुवता को उलट देता है, और लेजर को स्पॉट रिकॉर्ड करने के लिए स्पंदित किया जाता है, 1 और 0 के मिटाए गए क्षेत्र पर दो-पास प्रक्रिया के परिणामस्वरूप डेटा को पढ़ने में जितना समय लगता है उससे दोगुना समय लिखने में लगता है। | ||
फर्स्ट राइट के समय डाटा मिटा देते थे। इसके लिए विशेष मीडिया की आवश्यकता है। 1996 में, 90 मिमी डिस्क को नष्ट करने के लिए डायरेक्ट ओवरराइट तकनीक पेश की गई थी | फर्स्ट राइट के समय डाटा मिटा देते थे। इसके लिए विशेष मीडिया की आवश्यकता है। 1996 में, 90 मिमी डिस्क को नष्ट करने के लिए डायरेक्ट ओवरराइट तकनीक पेश की गई थी | ||
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[[File:Memorex-minidisc.jpg|thumb|मिनीडिस्क मैग्नेटो-ऑप्टिकल डिस्क हैं जिनका उपयोग संगीत को संग्रहीत करने के लिए किया जाता है।]] | [[File:Memorex-minidisc.jpg|thumb|मिनीडिस्क मैग्नेटो-ऑप्टिकल डिस्क हैं जिनका उपयोग संगीत को संग्रहीत करने के लिए किया जाता है।]] | ||
मैग्नेटो-ऑप्टिकल ड्राइव को सबसे | मैग्नेटो-ऑप्टिकल ड्राइव को सबसे पहला कंप्यूटर पेश किया गया था। बाद में उन्हें कैनन (कंपनी) के उत्पादों में भी पेश किया गया। | ||
सोनी मिनीडिस्क मैग्नेटो | सोनी मिनीडिस्क मैग्नेटो ऑप्टिकल हैं, और सोनी मैग्नेटो-ऑप्टिकल मीडिया के कई अन्य प्रारूप तैयार करता है। अगस्त 2021 तक, सोनी जापान में उपलब्ध एक प्रकार की मिनीडिस्क का निर्माण जारी रखे हुए है, शेष दुनिया के पास केवल इ बे (eBay) या अमेज़न (Amazon ) जैसी साइटों पर विक्रेताओं के घटते नए स्टॉक तक पहुंच है। टीईएसी TEAC और तस्कम TASCAM ने 2020 तक मिनीडिस्क डेक का निर्माण जारी रखा, जबकि सोनी ने 2013 में हार्डवेयर का उत्पादन बंद कर दिया।<ref>{{Cite web|url=http://s-mars.co.jp/end_of_md_deck/|title = Mdデッキ生産の終息について – 株式会社 松本無線音響設備}}</ref> | ||
पिनेकल माइक्रो मैग्नेटो-ऑप्टिकल ड्राइव का एक प्रमुख निर्माता था। 3.5 ड्राइव 128 एमबी और 230 एमबी थे। उत्पादित 5.25 ड्राइव 650 एमबी और 1.3 जीबी (सिएरा), 2.6 जीबी (वर्टेक्स) और 4.6 जीबी (एपेक्स) थे। वर्टेक्स और एपेक्स गैर-आईएसओ मानक ड्राइव थे और ट्रेडमार्क युक्त माध्यम का इस्तेमाल करते थे। पिन्नक्ल माइक्रो (Pinnacle Micro) ने इन उत्पादों का उत्पादन बंद कर दिया है। | |||
<ref>{{cite web| url = https://www.stereophile.com/content/sony-ends-production-all-minidisc-players| title = Sony Ends Production on all MiniDisc Players {{!}} Stereophile.com| date = February 2013}} </ref> | |||
पिनेकल माइक्रो मैग्नेटो-ऑप्टिकल ड्राइव का एक प्रमुख निर्माता था। 3.5 ड्राइव 128 एमबी और 230 एमबी थे। उत्पादित 5.25 ड्राइव 650 एमबी और 1.3 जीबी (सिएरा), 2.6 जीबी (वर्टेक्स) और 4.6 जीबी (एपेक्स) थे। वर्टेक्स और एपेक्स गैर-आईएसओ मानक के ड्राइव थे और ट्रेडमार्क युक्त माध्यम का इस्तेमाल करते थे। पिन्नक्ल माइक्रो (Pinnacle Micro) ने इन उत्पादों का उत्पादन बंद कर दिया है। | |||
लेजर मैग्नेटिक स्टोरेज इंटरनेशनल ने 5.25 मैग्नेटो-ऑप्टिकल ड्राइव का भी उत्पादन किया। | लेजर मैग्नेटिक स्टोरेज इंटरनेशनल ने 5.25 मैग्नेटो-ऑप्टिकल ड्राइव का भी उत्पादन किया। | ||
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== फ्लॉप्टिकल ड्राइव == | == फ्लॉप्टिकल ड्राइव == | ||
मैग्नेटो-ऑप्टिकल ड्राइव फ्लॉप्टिकल ड्राइव नहीं हैं, जो इसी तरह फेरोमैग्नेटिक और ऑप्टिकल तकनीकों को जोड़ती हैं, हालांकि एक अलग तरीके | मैग्नेटो-ऑप्टिकल ड्राइव फ्लॉप्टिकल ड्राइव नहीं हैं, जो इसी तरह फेरोमैग्नेटिक और ऑप्टिकल तकनीकों को जोड़ती हैं, हालांकि एक अलग तरीके से फ़्लॉप्टिकल 21 मेगाबाइट 3.5 चुंबकीय डिस्केट हैं जो चुंबकीय सिर की ट्रैकिंग की सटीकता को बढ़ाने के लिए ऑप्टिकल ट्रैक का उपयोग करते हैं, सामान्य 135 ट्रैक प्रति इंच से 1,250 ट्रैक प्रति इंच तक कोई लेजर या हीटिंग साम्मिलित नहीं है, एक साधारण इन्फ्रारेड एलईडी का उपयोग ऑप्टिकल ट्रैक का पालन करने के लिए किया जाता है, जबकि एक चुंबकीय सिरा रिकॉर्डिंग की सतह को छूता है। ड्राइव पारंपरिक 3.5 डिस्केट को भी पढ़ और लिख सकते हैं, हालांकि 2.88 मेगाबाइट किस्म नहीं। फ्लॉप्टिकल का निर्माण जिम बर्क द्वारा स्थापित कंपनी इनसाइट पेरिफेरल्स द्वारा किया गया था। | ||
== प्रगति == | == प्रगति == | ||
जनवरी 2004 में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स शो में, सोनी ने 1 गीगाबाइट क्षमता वाली मिनीडिस्क का खुलासा किया जिसे | जनवरी 2004 में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स शो में, सोनी ने 1 गीगाबाइट क्षमता वाली मिनीडिस्क का खुलासा किया जिसे एच आई एमडी कहा जाता है। इसके रिकॉर्डर विशेष स्वरूपण के साथ नियमित मिनीडिस्क की क्षमता को दोगुना कर सकते हैं जो डिस्क को अन्य रिकॉर्डर के साथ असंगत बना देता है। | ||
जैसा कि सभी रिमूवेबल स्टोरेज माध्यम के साथ होता है,सस्ते सीडी और डीवीडी ड्राइव और फ्लैश मेमोरी के आगमन ने उन्हें काफी हद तक अप्रचलित बना दिया है। विशेष रूप से मैग्नेटो-ऑप्टिकल डिस्क नई होने पर महंगी थीं, उच्च विश्वसनीयता के साथ | जैसा कि सभी रिमूवेबल स्टोरेज माध्यम के साथ होता है,सस्ते सीडी और डीवीडी ड्राइव और फ्लैश मेमोरी के आगमन ने उन्हें काफी हद तक अप्रचलित बना दिया है। विशेष रूप से मैग्नेटो-ऑप्टिकल डिस्क नई होने पर महंगी थीं, उच्च विश्वसनीयता के साथ धीमी गति से लेखन करते है। एलटीओ जैसे चुंबकीय टेप प्रारूप उच्च क्षमता वाले उद्यम ग्रेड बैक अप भंडारण के लिए एमओ माध्यम से कहीं आगे निकल गए हैं। | ||
2016 में | 2016 में एक नई घटना हुई फोटो प्रेरित फोटोकंडक्टर्स द्वारा चुंबकीयकरण पिघलने की, इसे चुंबकीय फोटोकंडक्टर द्वारा खोजा गया था।<ref name="Náfrádi 2016">{{cite journal|last1=Náfrádi|first1=Bálint|title=Optically switched magnetism in photovoltaic perovskite CH3NH3(Mn:Pb)I3|journal=Nature Communications|date=24 November 2016|volume=7|page=13406|doi=10.1038/ncomms13406|pmid=27882917|arxiv=1611.08205|pmc=5123013|bibcode=2016NatCo...713406N}}</ref> यह प्रदर्शित किया गया कि 1 μWcm−2 की सीमा में अत्यंत कम प्रकाश तीव्रता का उपयोग पढ़ने/लिखने के लिए किया जा सकता है, फेम्टो सेकंड (10−15 टाइम स्केल), सैद्धांतिक रूप से उच्च-गति, उच्च-घनत्व डेटा संग्रहण करने की अनुमति देता है। | ||
==यह भी देखें== | ==यह भी देखें== | ||
* DWDD, कैनन इंक और सोनी द्वारा विकसित एक मैग्नेटो-ऑप्टिकल प्रजनन तकनीक | * डीडब्ल्यूडीडी (DWDD), कैनन इंक और सोनी द्वारा विकसित एक मैग्नेटो-ऑप्टिकल प्रजनन तकनीक | ||
* फ्लॉप्टिकल | * फ्लॉप्टिकल | ||
* अल्ट्रा डेंसिटी ऑप्टिकल | * अल्ट्रा डेंसिटी ऑप्टिकल | ||
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मैग्नेटो-ऑप्टिकल ड्राइव एक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है जो मैग्नेटो-ऑप्टिकल डिस्क पर डेटा को पढ़ने, लिखने में सक्षम है। 130 मिमी (5.25 इंच) और 90 मिमी 3.5 इंच दोनों स्वरुप मौजूद हैं। 1983 में, कॉम्पैक्ट डिस्क की शुरुआत के ठीक एक साल बाद, एईएस आइंडहोवेन कन्वेंशन में कीस शॉहामर इमिंक और जोसेफ ब्राट ने 73वें ऑडियो अभियांत्रिकी सोसाइटी के दौरान इरेज़ेबल मैग्नेटो-ऑप्टिकल कॉम्पैक्ट डिस्क के साथ पहला प्रयोग प्रस्तुत किया था। ।[1] प्रौद्योगिकी को 1985 में व्यावसायिक रूप से पेश किया गया।[2] हालांकि ऑप्टिकल ड्राइव आम तौर पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव के रूप में दिखाई देते हैं और किसी भी फाइल सिस्टम के साथ स्वरूपित किए जा सकते हैं। जापान जैसे कुछ देशों में मैग्नेटो-ऑप्टिकल ड्राइव आम थे।[3] लेकिन अब ये अनुपयोगी हो गए हैं।
अवलोकन
शुरुआती ड्राइव 130 मिमी की होती थी, और इनका आकार की पूरी ऊंचाई 130 मिमी हार्ड-ड्राइव के आकार की होती थी (जैसे आईबीएम पीसी एक्सटी ), 130 मिमी मीडिया, पुरानी शैली के सीडी कैडी में संलग्न सीडी-रोम के समान दिखता है, जबकि 90 मिमी मीडिया नियमित 3½ इंच फ्लॉपी डिस्क के आकार के लगभग समान है, लेकिन ये मोटाई से दोगुना है। ये धूल प्रतिरोध प्रदान करते हैं, और ड्राइव में स्वयं स्लॉट इस तरह से बनाए गए हैं कि वे हमेशा बंद दिखाई देते हैं। मूल एमओ सिस्टम डब्लू ओ आर एम ( एक बार लिखें और कई बार पढ़े ), और बाद की प्रणालियों को कई बार पढ़ा / लिखा जा सकता है।[4]
डिस्क में एक प्लास्टिक कोटिंग की एक सील नीचे की ओर फेरोमैग्नेटिक सामग्री की होती है। रिकॉर्डिंग के दौरान एकमात्र भौतिक संपर्क तब होता है जब एक चुंबकीय सिर को फ्लॉप्टिकल के समान, लेजर के विपरीत डिस्क के किनारे संपर्क में लाया जाता है, लेकिन समान नहीं पढ़ने के दौरान, एक लेजर डिस्क पर एक किरण प्रक्षेपण करता है और सतह की चुंबकीय स्थिति के अनुसार, मैग्नेटो-ऑप्टिकी के प्रभाव के कारण परावर्तित प्रकाश बदलता रहता है। रिकॉर्डिंग के दौरान, सामग्री को क्यूरी बिंदु के एक ही स्थान पर गर्म करने के लिए लेजर शक्ति को बढ़ाया जाता है। यह स्थानीय चुंबकीय ध्रुवीकरण को बदलने के लिए डिस्क के विपरीत दिशा में स्थित एक विद्युत चुंबक को सक्षम बनाता है। तापमान गिरने के बाद ध्रुवीकरण बनाए रखा है।
प्रत्येक लेखन चक्र के दोनों पास की आवश्यकता किसी क्षेत्र को मिटाने के लिए और दूसरे पास की आवश्यकता जानकारी लिखने के लिए होती है।। दोनों पास रिकॉर्डिंग की परत को गर्म करने के लिए लेजर का उपयोग करते हैं, और रिकॉर्डिंग परत के चुंबकीय अभिविन्यास को बदलने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट लिखने के लिए ध्रुवता को उलट देता है, और लेजर को स्पॉट रिकॉर्ड करने के लिए स्पंदित किया जाता है, 1 और 0 के मिटाए गए क्षेत्र पर दो-पास प्रक्रिया के परिणामस्वरूप डेटा को पढ़ने में जितना समय लगता है उससे दोगुना समय लिखने में लगता है।
फर्स्ट राइट के समय डाटा मिटा देते थे। इसके लिए विशेष मीडिया की आवश्यकता है। 1996 में, 90 मिमी डिस्क को नष्ट करने के लिए डायरेक्ट ओवरराइट तकनीक पेश की गई थी
डिफ़ॉल्ट रूप से, मैग्नेटो-ऑप्टिकल ड्राइव डिस्क पर लिखने के बाद जानकारी को सत्यापित करते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी भी समस्या की तुरंत रिपोर्ट करने में सक्षम होते हैं। इसका मतलब यह है कि लेखन वास्तव में पढ़ने से तीन गुना अधिक समय ले सकता है, लेकिन यह सीडी-आर या डीवीडी-आर माध्यम के विपरीत माध्यम को बेहद विश्वसनीय बनाता है, जिस पर डेटा बिना किसी समवर्ती डेटा अखंडता को जांच कर लिखा जाता है। मैग्नेटो-ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग करना सीडी-आरडब्ल्यू ड्राइव की तुलना में डिस्केट का उपयोग करने जैसा है।
एक पढ़ने के चक्र के दौरान,लेज़र को कम पावर सेटिंग पर संचालित किया जाता है, जो ध्रुवीकृत प्रकाश का उत्सर्जन करता है। परावर्तित प्रकाश में केर परिक्रमण और केर दीर्घवृत्तता, में परिवर्तन होता है, जो एक विश्लेषक द्वारा मापा जाता है और तार्किक 0 या 1 से मेल खाता है।
130 मिमी ड्राइव 650 एमबी से 9.2 जीबी तक की क्षमता में उपलब्ध हैं। हालांकि, यह डिस्क के दोनों ओर आधे हिस्से में बंटा होता है। उदाहरण के लिए, 2.6 जीबी डिस्क की फॉर्मटेड क्षमता 1.2 जीबी प्रति साइड है। 130 मिमी ड्राइव हमेशा एस सी एस आई (SCSI) की थी। 90 मिमी डिस्क की पूरी क्षमता एक तरफ थी, और उन्हें पलटने की कोई क्षमता नहीं थी। 90 मिमी ड्राइव एस सी एस आई (SCSI) आई डी इ (IDE) और यू एस बी (USB) प्रारूपों में निर्मित किए गए थे। इनकी क्षमता 128 एमबी से 2.3 जीबी तक है।
हालांकि वे उपभोक्ताओं के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय नहीं थे ,मुख्य उपभोक्ता बाजार 90 मिमी ड्राइव का था, 130 मिमी ड्राइव की कॉर्पोरेट भंडारण और पुनर्प्राप्ति में कुछ स्थायी सेवा थी। ऑप्टिकल लाइब्रेरी, जैसे कि हेवलेट पैकार्ड 40XT, डिस्क के लोडिंग और भंडारण को स्वचालित करने के लिए बनाए गए थे। एक स्व-निहित इकाई जिसमें 16 या अधिक डिस्क होते हैं और एस सी एस आई द्वारा एक मुख्य कंप्यूटर से जुड़ा होता है, पुस्तकालय को डेटा के सूचकांकों को संग्रहीत करने और डिस्क का चयन करने के लिए विशेष अभिलेखीय प्रक्रिया सामग्री की आवश्यकता होती है। लोकप्रिय उपयोग कानूनी दस्तावेज़ भंडारण, चिकित्सा इमेजिंग के लिए थे, जहां उच्च विश्वसनीयता, लंबा जीवन, और उन दिनों उच्च भंडारण क्षमता की आवश्यकता थी। कंप्यूटर प्रबंधन आइकन की रिमूवेबल स्टोरेज सर्विस के तहत डिस्क को चुनकर और बाहर निकालकर ऑप्टिकल लाइब्रेरी को मैन्युअल रूप से विंडोज 2000/ एक्सपी मशीन पर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह व्यवहार में जटिल है।।
लिमडो (LIMDOW)
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लाइट इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड डायरेक्ट ओवरराइट लिमडो (LIMDOW) प्रौद्योगिकी ने एक अलग लेखन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है , जिसने पहले के मैग्नेटो-ऑप्टिकल उपकरणों के प्रदर्शन स्तरों में सुधार किया।[5][6] लिमडो डिस्क और ड्राइव एक मानक मैग्नेटो-ऑप्टिकल ड्राइव के मूल सिद्धांत पर काम करते हैं, ऑप्टिकल ड्राइव में राईट की सतह गर्म हो जाती है बाहर से लगाए गए चुंबकीय बल पर पकड़ बना लिया जाता है। लेकिन परिवर्तन करने के लिए ड्राइव में चुंबकीय सिर का उपयोग करने के बजाय, मैग्नेट को डिस्क में ही बनाया जाता है।[7]
लिमडो डिस्क में परावर्तक लेखन सतह के ठीक पीछे दो चुंबकीय परतें होती हैं। यह लेखन सतह उन चुंबकीय परतों में से एक से चुंबकत्व ले सकती है जब तक इसे एक तापमान तक गर्म किया जाता है, लेकिन अगर इसे और गर्म किया जाता है, तो यह दूसरी चुंबकीय परत से अपनी ध्रुवता ले लेगा। डिस्क पर डेटा लिखने के लिए, मैग्नेटो-ऑप्टिकल ड्राइव की लेजर दो शक्तियों के बीच स्पंदित होती है।
उच्च शक्ति पर, सतह अधिक गर्म होती है और उत्तरी ध्रुव चुंबकीय परत से अपना चुंबकीय चार्ज लेती है। कम शक्ति पर, यह कम गर्म होती है और दक्षिणी ध्रुव की परत से अपना चुंबकीय चार्ज लेती है। इस प्रकार, लिमोडो ( LIMDOW )के साथ मैग्नेटो-ऑप्टिकल लेखन प्रक्रिया एक ही चरण में होती है, जिससे लेखन समय में सुधार होता है।
चूँकि चुंबकीय सतह लेखन सतह से सटी होती है, न कि डिस्क के बाहर कहीं, चुंबकीय लेखन एक उच्च संकल्प पर किया जा सकता है, जिसमें लेज़र स्पॉट के रेज़ोल्यूशन को गर्म कर के साम्मिलित करना है।
1997 के वसंत में Plasmon ने अपना DW260 ड्राइव लॉन्च किया, जिसमें पिछले मैग्नेटो-ऑप्टिकल ड्राइव की तुलना में उच्च स्तर के प्रदर्शन के लिए लिमडो तकनीक का उपयोग किया गया था। 1997 की दूसरी छमाही में भेजे गए लिमडो ड्राइव में 15 ms से कम की गति खोज और 4 Mbit/s से अधिक की डेटा अंतरण दर है, जो ऑडियो संग्रहीत करने और एमपीईजी -2 (MPEG-2) वीडियो स्ट्रीमिंग करने के लिए पर्याप्त तेज़ हैं।
विक्रेता
मैग्नेटो-ऑप्टिकल ड्राइव को सबसे पहला कंप्यूटर पेश किया गया था। बाद में उन्हें कैनन (कंपनी) के उत्पादों में भी पेश किया गया।
सोनी मिनीडिस्क मैग्नेटो ऑप्टिकल हैं, और सोनी मैग्नेटो-ऑप्टिकल मीडिया के कई अन्य प्रारूप तैयार करता है। अगस्त 2021 तक, सोनी जापान में उपलब्ध एक प्रकार की मिनीडिस्क का निर्माण जारी रखे हुए है, शेष दुनिया के पास केवल इ बे (eBay) या अमेज़न (Amazon ) जैसी साइटों पर विक्रेताओं के घटते नए स्टॉक तक पहुंच है। टीईएसी TEAC और तस्कम TASCAM ने 2020 तक मिनीडिस्क डेक का निर्माण जारी रखा, जबकि सोनी ने 2013 में हार्डवेयर का उत्पादन बंद कर दिया।[8]
[9] पिनेकल माइक्रो मैग्नेटो-ऑप्टिकल ड्राइव का एक प्रमुख निर्माता था। 3.5 ड्राइव 128 एमबी और 230 एमबी थे। उत्पादित 5.25 ड्राइव 650 एमबी और 1.3 जीबी (सिएरा), 2.6 जीबी (वर्टेक्स) और 4.6 जीबी (एपेक्स) थे। वर्टेक्स और एपेक्स गैर-आईएसओ मानक के ड्राइव थे और ट्रेडमार्क युक्त माध्यम का इस्तेमाल करते थे। पिन्नक्ल माइक्रो (Pinnacle Micro) ने इन उत्पादों का उत्पादन बंद कर दिया है।
लेजर मैग्नेटिक स्टोरेज इंटरनेशनल ने 5.25 मैग्नेटो-ऑप्टिकल ड्राइव का भी उत्पादन किया।
(Maxoptix, Maxtor Corp)
मैक्सोप्टिक्स, मैक्सटोर कार्पोरेशन का एक स्पिन-ऑफ, 130 मिमी या 5.25 मैग्नेटो-ऑप्टिकल ड्राइव का एक प्रमुख निर्माता था। एक मौजूदा मॉडल T7-9100 ड्राइव है, जिसकी अधिकतम क्षमता 9.1GB है और यह नीचे की ओर पढ़ने और लिखने के लिए 5.2 जीबी, 4.8 जीबी, 4.1 जीबी, 2.6 जीबी और 2.3 जीबी मैग्नेटो-ऑप्टिकल डिस्क के साथ संगत है, और इसके साथ संगत है। 1.3 जीबी, 1.2 जीबी, 650 एमबी और 600 एमबी मैग्नेटो-ऑप्टिकल डिस्क। 5.25 मैक्सोप्टिक्स एम ओ ड्राइव के लोकप्रिय पुराने मॉडल T6 Star, T6-5200 और T5-2600 MO ड्राइव हैं। मैक्सोप्टिक्स को टेकवेयर डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा 2008 में अधिग्रहित किया गया था
फुजित्सु 90 मिमी मैग्नेटो-ऑप्टिकल ड्राइव का एक प्रमुख निर्माता था, जिसकी क्षमता 2 जीबी से अधिक थी, लेकिन उन्होंने इस उत्पाद श्रेणी का उत्पादन और बिक्री बंद कर दी थी।
पीडीओ कोनिका मिनोल्टा 90 मिमी 3.5 मैग्नेटो-ऑप्टिकल ड्राइव का अंतिम निर्माता था। उनके पास संयुक्त राज्य और यूरोप में बिक्री के लिए 3.5, 1.3 जीबी यूएसबी बाहरी पॉकेट ड्राइव उपलब्ध था।
फ्लॉप्टिकल ड्राइव
मैग्नेटो-ऑप्टिकल ड्राइव फ्लॉप्टिकल ड्राइव नहीं हैं, जो इसी तरह फेरोमैग्नेटिक और ऑप्टिकल तकनीकों को जोड़ती हैं, हालांकि एक अलग तरीके से फ़्लॉप्टिकल 21 मेगाबाइट 3.5 चुंबकीय डिस्केट हैं जो चुंबकीय सिर की ट्रैकिंग की सटीकता को बढ़ाने के लिए ऑप्टिकल ट्रैक का उपयोग करते हैं, सामान्य 135 ट्रैक प्रति इंच से 1,250 ट्रैक प्रति इंच तक कोई लेजर या हीटिंग साम्मिलित नहीं है, एक साधारण इन्फ्रारेड एलईडी का उपयोग ऑप्टिकल ट्रैक का पालन करने के लिए किया जाता है, जबकि एक चुंबकीय सिरा रिकॉर्डिंग की सतह को छूता है। ड्राइव पारंपरिक 3.5 डिस्केट को भी पढ़ और लिख सकते हैं, हालांकि 2.88 मेगाबाइट किस्म नहीं। फ्लॉप्टिकल का निर्माण जिम बर्क द्वारा स्थापित कंपनी इनसाइट पेरिफेरल्स द्वारा किया गया था।
प्रगति
जनवरी 2004 में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स शो में, सोनी ने 1 गीगाबाइट क्षमता वाली मिनीडिस्क का खुलासा किया जिसे एच आई एमडी कहा जाता है। इसके रिकॉर्डर विशेष स्वरूपण के साथ नियमित मिनीडिस्क की क्षमता को दोगुना कर सकते हैं जो डिस्क को अन्य रिकॉर्डर के साथ असंगत बना देता है।
जैसा कि सभी रिमूवेबल स्टोरेज माध्यम के साथ होता है,सस्ते सीडी और डीवीडी ड्राइव और फ्लैश मेमोरी के आगमन ने उन्हें काफी हद तक अप्रचलित बना दिया है। विशेष रूप से मैग्नेटो-ऑप्टिकल डिस्क नई होने पर महंगी थीं, उच्च विश्वसनीयता के साथ धीमी गति से लेखन करते है। एलटीओ जैसे चुंबकीय टेप प्रारूप उच्च क्षमता वाले उद्यम ग्रेड बैक अप भंडारण के लिए एमओ माध्यम से कहीं आगे निकल गए हैं।
2016 में एक नई घटना हुई फोटो प्रेरित फोटोकंडक्टर्स द्वारा चुंबकीयकरण पिघलने की, इसे चुंबकीय फोटोकंडक्टर द्वारा खोजा गया था।[10] यह प्रदर्शित किया गया कि 1 μWcm−2 की सीमा में अत्यंत कम प्रकाश तीव्रता का उपयोग पढ़ने/लिखने के लिए किया जा सकता है, फेम्टो सेकंड (10−15 टाइम स्केल), सैद्धांतिक रूप से उच्च-गति, उच्च-घनत्व डेटा संग्रहण करने की अनुमति देता है।
यह भी देखें
- डीडब्ल्यूडीडी (DWDD), कैनन इंक और सोनी द्वारा विकसित एक मैग्नेटो-ऑप्टिकल प्रजनन तकनीक
- फ्लॉप्टिकल
- अल्ट्रा डेंसिटी ऑप्टिकल
संदर्भ
- ↑ K. Schouhamer Immink and J. Braat (1984). "Experiments Toward an Erasable Compact Disc". J. Audio Eng. Soc. 32: 531–538. Retrieved 2018-02-02.
- ↑ Mueller, Scott (2010). Upgrading and Repairing PCs (19th ed.). p. 584. ISBN 978-0-7897-3954-4.
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