viernes, 28 de agosto de 2009

3.3 Herramientas.

3.3 HERRAMIENTAS.


DISCO FLEXIBLE


El disco flexible fue el primer medio de almacenamiento viable para la computadora personal practica. Las primeras PC primitivas usaron cintas de caseta para cargar y guardar programas, una tecnología que era mejor que no tener nada.


Se han desarrollado distintas medidas de discos flexibles como serian los de:

  1. 8 pulgadas.

  2. 5.25 pulgadas.

  3. 3.5 pulgadas.



Los discos flexibles mas usuales en la actualidad son los de 5.25 y 3.5 pulgadas respectivamente, aunque los de 5.25 ya empezaron a dejar de utilizarse.


DISCOS FLEXIBLES DE 5.25 PULGADAS


Hay muchas variaciones del disco, y estos tienen características comunes. El disco en si mismo esta hecho de plástico MYLAR suave y flexible, con un recubrimiento de oxido d hierro magnéticamente sensible. El recubrimiento es igual en ambos lados, incluso para los discos de un solo lado puede no tener terminado, pulido y probado su segundo lado, pero todavía tiene el mismo recubrimiento. Mucha gente no lo sabe, pero el lado activo de un disco de un solo lado es el de abajo, el opuesto a la etiqueta del disco, y no el de arriba.


El disco tiene dos orificios, uno es del centro por donde lo sujeta la unidad de disco. Este centro puede tener un anillo de refuerzo que lo ayude a asegurarse de que el disco esta centrada adecuadamente. El otro, el orificio de índice, este fuera del centro. El proporciona un punto de referencia que define el inicio de una pista.


Rodeando y sosteniendo al disco circular, esta la funda del disco, que por lo general es negra. En la superficie interna de la funda, casi completamente fuera de la vista, hay una guía de fieltro blanco. La guía esta diseñada especialmente para ayudar a que el disco se deslice suavemente para mantenerlo limpio al mismo tiempo. Una ranura grande de forma oval proporciona la apertura a través de la cual la cabeza lectura/escritura de la unidad del disco toca al disco. Los dos cortes pequeños a ambos lados de la ranura de lectura/escritura, se llaman muescas de liberación de esfuerzo en la funda para el orificio del índice, que permite a la unidad de disco ver el orificio de índice de disco. Por ultimo, a un lado esta una ranura de protección contra escritura. Si esta ranura esta cubierta, no se puede escribir en el disco.


DISCOS FLEXIBLES DE 3.5 PULGADAS


Los discos de 3.5 pulgadas son obviamente más pequeños que los discos 5.25 pulgadas y están empacados en una cubierta protectora rígida, es fácil y seguro su manejo y envío por correo. En él se guardan mas datos que de 5.25 pulgadas.


En el interior, del disco de 3.5 pulgadas es del mismo plástico blando flexible, con una pieza de centro metálico. En el exterior la envoltura es rígida, la abertura del eje esta casi cubierta por una pieza de eje y la abertura de lectura/escritura esta sellada por una cubierta protectora metálica corrediza con resorte.


La protección contra escritura esta indicada por una lengüeta de plástico corrediza. Para proteger un disco contra la escritura , simplemente deslice la lengüeta para la que la ventanilla quede abierta. Esto funciona mucho mejor que el método de los antiguos discos de 5.25 pulgadas, con las ranuras que tenían que ser cubiertas con un papel adhesivo.


Si se observa un disco de alta capacidad de 1.44 Mb, se vera un pequeño orificio en la esquina opuesta al swtich de protección contra escritura. Este orificio significa que el disco es de alta densidad además, la mayoría de los fabricantes de discos flexibles también imprimen las letras HD en alguna parte de la cubierta del disco ya sea en la parte superior a un lado de la cubierta metálica corrediza, o en la misma cubierta. Los discos de baja capacidad de 720 Kb no tienen ni la abertura adicional ni las letras HD impresas.


VELOCIDAD EN LA QUE GIRA UN DISCO FLEXIBLE


La mayoría de los discos flexibles giran a una velocidad constante que puede estar entre 300 y 600 revoluciones por minuto. El sistema Apple Macintosh varia la velocidad rotacional entre 390 y 600 r.p.m. según sea la pista que se utilice.


ACCESO A LOS DATOS EN DISCOS MAGNÉTICOS


Así como el brazo de un tocadiscos se puede colocar en forma directa en el lugar donde esta grabada una canción especifica sin tocar otras melodías, un brazo de acceso puede mover la cabeza de lectura/escritura rectamente a la pista que contiene los datos deseados sin leer otras pistas. los fabricantes de unidades de discos utilizan o bien el método de sectores o bien de cilindros para organizar y almacenar físicamente los datos en los discos.


EL MÉTODO DE SECTORES


Este método se usa en los discos individuales (incluyendo los flexibles), así como en los cartuchos y paquetes de varios discos. A menudo se divide la superficie del disco en segmentos invisibles cuya forma es similar a las rebanadas de un pastel. Aunque su número varia de acuerdo con el método empleado, generalmente existen al menos 8 de esos segmentos en un disco. Si se divide un disco flexible de 80 pistas en 8 rebanadas radiales, cada pista quedara dividida en 8 partes y cada una de esas 8 porciones de la pista se denomina sector. En consecuencia si hay 8 sectores en cada pista y 80 pistas en el disco la superficie del disco tendrá 80X8=640 sectores. Cada sector contiene un número previamente especificado de caracteres, con frecuencia de 256 a 1024 caracteres.


LA ESTRUCTURA DE UN DISCO DEL S.O


Para organizar un disco, el DOS lo divide en dos partes. Una pequeña área del sistema que el DOS utiliza para llevar el registro de la información clave acerca del disco, y el área de datos, la mayor parte del disco donde los datos son grabados. El área de un sistema usa solamente una pequeña parte del disco, el dos por ciento de un disco flexible y varios decimos de un disco duro.


El área de sistema que el DOS usa esta dividida en tres partes:


  1. El registro de arranque

  2. La FAT

  3. El directorio raíz.



DISCO DURO


Los discos duros de los primeros pc-xt tenían 10 Mg de capacidad de almacenamiento de datos. Los discos duros siempre han sido más rápidos que los disquetes. También existen discos incorporados en tarjetas, de este modo los discos se encuentran hoy al alcance de los usuarios de ordenador más serios, de hecho se están construyendo en equipo estándar a pesar del riesgo de pérdida de gran cantidad de datos que entrañan los discos.


ESTRUCTURA FISICA DEL DISCO DURO


Un disco duro tiene varias caras, físicamente consta de una o varias placas circulares planas cada una de ellas con dos caras. El número de placas depende de la capacidad del sistema y de su diseño, cada superficie tiene una cabeza lectura/escritura. La cabeza no toca la superficie de la placa. La superficie tiene una película magnética y los datos se almacenan sobre ella por medio del campo magnético. La cabeza lectura/escritura se encarga de leer datos de la superficie interpretando las variaciones del campo magnético. Cuando la cabeza toca la superficie es cuando se sobreviene un aterrizaje de cabezas, cuando esto sucede se destruyen los datos de esa zona del disco pudiendo también dañarse físicamente el propio disco.


TIPOS DE DISCOS DUROS


  • INTERNOS: se presentan en multitud de configuraciones. Va fijado con unos tornillos, bien sea en el bastidor, debajo de la unidad de disquete, o directamente a la tarjeta principal del sistema.

Una vez montado necesita comunicar su existencia al ordenador. Esto significa que el disco debe estar conectado a una tarjeta controladora.

  • EXTERNOS: son iguales que los internos en cuanto que pueden se conectados al sistema por medio de una tarjeta controladora y pueden se autoarrancables.Se diferencian de los internos en los siguientes aspectos:

Se ubican fuera de la unidad principal del ordenador, con lo cual no se necesita montar y desmontar su sistema para instalarlos.


Incorporan su propia fuente de alimentación de energía, que se conecta directamente a la corriente.


  • TARJETAS DE DISCO DURO: posiblemente el disco duro de más sencilla instalación es el disco duro en tarjeta. Esencialmente es un disco tipo Wenchester (aunque con un diametro de 3.5 pulgadas, en lugar de 5.25) montado sobre una tarjeta que se conecta a una puerta de expansión.

  • CARTUCHOS RMOVIBLES DE DISCO DURO: a menudo a los discos duros se les denomina también "discos fijos" ya que en principio no son removibles. Una alternativa de los discos fijos es el cartucho de disco. El cartucho más popular es la Bernoulli Box de Iomega Co. Consiste en una unidad externa en la que se pueden insertar uno o dos cartuchos.

Otra ventaja de un sistema de cartucho de disco son las posibilidades de expansión de seguridad y facilidad de respaldos que ofrece. Si se queda sin espacio de almacenamiento, puede cargar simplemente otro cartucho y descargar otro que contenga aquellos ficheros que no necesita para su trabajo actual.







Para mayor información visite el web de Quantum.: http://www.quantum.com


UDMA(Ultra Direct Memory Acces) Acceso Directo a Memoria


Es un proceso creado por Intel y Quantum Corporation se origino debido al desarrollo de la tecnologia de Interenet, de 3D y las aplicaciones multimedia que han creado los tamaños de los archivos considerablemente y hay una demanda de capacidad de transferencia más rápida de datos. Su nombre oficial es Ultra DMA/33, también llamado como el modo 33 de UDMA.


Es un nuevo protocolo para la interfaz de la unidad fija que dobla la tarifa de transferencia de datos de 16.6 MB/s a un 33.3 MB/s. Aumenta no solo la tarifa de transferencia de datos, sino que también mejora la integridad de los datos usando la verificación de redundancia cíclica (CRC). Permite el acceso directo (leer o escribir) a la memoria sin necesidad de pasar por la CPU.


Cuando no se tenia implementación el UDMA/33 o simplemente el DMA el proceso era demasiado lento, ya que el procesador se encarga también de la transferencia de datos a parte de procesarla y cuando se requería alguna lectura o escritura el proceso que se estaba realizando tenia que detenerse para que la lectura o escritura pudiera realizarse. En cambio ahora con el uso del DMA o el UDMA/33 el acceso a los datos es directo sin necesidad de que la CPU tenga que interrumpir lo que hacia.


VERIFICACIÓN DE REDUNDANCIA CICLICA


En el DOS, método automático de verificación de error al inscribir datos en el disco. Cuando el DOS lee posteriormente la información del disco, vuelve a realizar la verificación y compara los resultados de las dos verificaciones para asegurarse de que la información no ha cambiado. Si apareciera un mensaje de error cono CRC ERROR READING DRIVE C, sería señal de que hay problemas graves con el disco. Esto tal vez pueda corregirse con un programa de recuperación contra desastres, como Diskfix incluido en el PC Tools.


PARTICIÓN


Consiste en dividir el disco duro en secciones, lo cual permite tener la información separada de acuerdo a como sea necesario a parte de que es como tener varios discos duros y en cada uno se puede tener un S.O. diferente si se desea y así poder arrancar el sistema con MS-DOS, UNIX, Windows 95, o cualquier otro.


Una partición se puede durante la preparación inicial del disco duro o antes de formatearlo, esto se hace con el comando FDISK del DOS, en donde se presenta la siguiente pantalla:


FRAGMENTACIÓN


Asignación de archivos en sectores no contiguos de un disco flexible o duro. La fragmentación ocurre debido a numerosas operaciones de eliminación y escritura de archivos.


Después de crear y borrar muchos archivos en un disco, los archivos restantes no se guardan en unidades de asignación contiguas. Así, cuando más tarde guarda un archivo o instala un nuevo programa, el DOS guarda los datos en las unidades de asignación contiguas entre los archivos existentes. La cabeza de lectura/escritura de la unidad de discos debe recorrer grandes distancias para recuperar la información dispersa. Un proceso conocido como defragmentación puede mejorar la eficiencia del disco hasta en un 50 por ciento, para lo cual reescribe los archivos para que queden colocados en unidades contiguas.


DEFRAGMENTACIÓN


Procedimiento en el que todos los archivos de un disco duro se reescriben en el mismo para que todas las partes de cada archivo se escriban en sectores contiguos. El resultado es un mejoramiento de hasta un 75 por ciento en la velocidad del disco en operaciones de recuperación. Durante una operación normal, los archivos del disco duro quedan fragmentados de tal forma que las partes de uno se inscriben en distintos lugares del disco, lo que provoca que las operaciones de recuperación sean lentas.


MS-DOS 6 incluye la instrucción DEFRAG, que e una utilería de defragmentación. WINDOWS 95 incluye su propio defragmentador que se encuentra en Herramientas del Sistema dentro de Accesorios. Permite ver claramente como se va reorganizando el disco.


MAESTRO / ESCLAVO


Un disco es maestro cuando tiene prioridad sobre otra unidad de disco para ejecutar sus tareas. Por lo tanto será esclavo ya que tienen que esperar a que el maestro realice sus operaciones. Por lo regular un disco duro nuevo esta preparado para ser maestro y los CD-ROM esclavos, pero esto puede modificarse. Esta relación se establece con dos dispositivos que se encuentren conectados en el mismo controlador IDE ya sea el 0 o el 1.


PRIMARIO / SECUNDARIO


Se dice que un disco duro es primario cuando éste esta configurado para ser la unidad con la que arrancará el sistema y el resto de las unidades se llamaran secundarias. Esto se especifica en el SETUP. Si se tienen conectados dispositivos en los controladores IDE 0 e IDE 1, cada uno debe tener so maestro y esclavo, pero este los dos controladores solo se puede tener un primario en total, así que éste debe especificarse.


CD-ROM


  • QUE ES UN CD-ROM


Las isglas de Compact Disk Read Only Memory. Físicamente es un disco compacto de 12 centimetros de diámetro, igual a los discos compactos de música. En estos discos además de música se pueden almacenar archivos de computadora. Estos archivos pueden contener texto, sonidos, gráficos, fotografías, vídeo y los programas necesarios para mostrar estos elementos organizadamente en las computadoras de los usuarios. Un CD-ROM puede contener hasta 640 megabytes de información. Por definición "ROM", estos discos sólo se pueden ¬ leer¬ en las computadoras de los usuarios.


  • CÓMO SE GRABA UN CD-ROM


Como todo proyecto de programación existen varias etapas para producir un CD-ROM, una de las ultimas es grabar un/os de prueba llamado "GOLD" que permite que toda funciona correctamente, y cuando los productores están satisfechos que todo funciona bien se graba entonces la matriz de vidrio (Glass Master), con la cual se pueden imprimir millones de copias.


  • QUE EQUIPO NECSITO PARA LEER UN CD-ROM


El equipo es la computadora con un CD-ROM driver, y una tarjeta de sonido. Estos dos últimos elementos son mas o menos estándar. En la mayoría de las computadoras que se compran ahora ya vienen incluidos y si no, se pueden adquirir como equipo opcional e instalarlos.


Normalmente, los CD-ROM emplean un método distinto del de los discos magnéticos para delimitar las zonas del disco donde se graban los datos. En lugar de una serie de pistas dispuestas en círculos concéntricos, en un CD-ROM los datos están contenidos en una sola pista que se desarrolla en espiral partiendo del centro del disco hasta alcanzar su circunferencia máxima. La pista se divide también en sectores, pero cada uno de ellos tiene el mismo tamaño físico. Mediante un método llamado velocidad lineal constante, la unidad de disco varía continuamente la velocidad del giro del disco, de manera que, a medida que el detector se desplaza hacia el centro del disco, aumenta la velocidad de giro de éste. El resultado es que un disco compacto puede contener mas sectores que un disco magnético y, por consiguiente más datos.


  • QUE ES UNA UNIDAD DE CD-ROM


Una unidad de CD-ROM de computadora utiliza discos pequeños intercambiables, con protección de material plástico, de los que recupera datos mediante un rayo láser, por un sistema muy parecido al de los discos compactos de música.


Un motor varia constantemente la velocidad de giro del CD-ROM, para que con independencia de la situación donde se encuentre cada instante un componente llamado detector, en relación con el radio del disco, la parte de éste que se encuentre inmediatamente encima de este detector esté moviéndose siempre a la misma velocidad.
El láser proyecta un haz de luz concentrado, que es enfocado luego por una bobina de enfoque.


El láser atraviesa la capa protectora de plástico e incide en la capa reflectora del fondo del disco, que se asemeja a una lámina de aluminio.


La superficie de la capa reflectora presenta alternativamente entrantes y salientes. Los salientes (lands) son zonas planas; los entrantes (pits) diminutas concavidades en la capa reflectora. Estos dos tipos de superficie son el registro de los 1 y los 0 usados para almacenar datos.


La luz que da en un entrante se dispersa, pero la luz que incide en un saliente se refleja de nuevo en el detector, donde pasa aravés de un prisma que desvía el rayo láser hacia un diodo fotosensible.


Cada impulso luminoso que llega al diodo fotosensible genera una pequeña corriente eléctrica. Estas corrientes se cotejan con un circuito regulado, generando una cadena de 1 y 0 susceptible de ser interpretada por la computadora.


CD-R


Existen muchos tipos de media que han surgido de la media original conocida como Compact Disk (CD). Estos discos de policarbonato de 5 ¼, los cuales pueden ser leídos en drives que usan la tecnología óptica o láser, pueden ser CD, CD-ROM, CD-i, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, DVD-RAM, y muchos mas que vienen en camino. La diferencia entre ellos radica en el tamaño y la composición de la cubierta plástica de la media, además de que utilizan diferentes drives y firmware.


El CD-ROM, creado por SONY y PHILIPS en 1983, se ha convertido en un componente estándar en la mayoría de las computadoras personales de hoy en día; al igual que un CD de audio, los datos son almacenados digitalmente y leídos por un láser. El libro Amarillo (ó The Yellow Book) y la ISO 9660 son los estándares que definen el formato físico y lógico de los datos almacenados.


CD-R, ó disco Compacto Gravable (Compact Disk Recordable), como su nombre lo dice, permite al usuario grabar en lo que fuera previamente un medio de solo lectura. El CD-R usa un formato virtualmente idéntico al del CD-ROM, ambos son idénticos en tamaño pero no en apariencia, el Libro Naranja (The Orange Book) regula sus especificaciones. Un disco grabado en un drive CD-R deberá poder leerse en cualquier drive de CD-ROM.


Visualmente, un CD-R puede distinguirse de un CD o un CD-ROM por la cubierta dorada o verde de la parte inferior y por la cubierta dorada superior. El color de la cubierta inferior es determinado por el tipo de matiz orgánico usado y la cubierta dorada superior es la capa reflectora. Para escribir los datos, el láser calienta y hace un hueco en el matiz, causando una perforación.


Debido al lento acceso a los datos cuando se compara con un disco duro, el lugar de los CD-R dentro del árbol familiar de almacenamiento de la media, es primordialmente para Back-ups y para archivamiento. Su principal competidor en este medio es la cinta magnética, a pesar de que la capacidad de la cinta magnética se ha ido incrementando en lo últimos años y es relativamente barata básicamente por megabyte, su acceso sigue siendo secuencial en comparación con un CD-R.


A simple vista un CD-R puede parecer la respuesta a muchos problemas de respaldos y archivos:

  • Enorme capacidad de almacenamiento para una media transportable.

  • La permanencia de almacenamiento óptico

  • Los costos competitivos del drive y de la media.

  • Compatibilidad con los drives de audio y CD-ROM


Pero, escribir en un CD-R no es relativamente tan fácil como mover el mouse y seleccionar algo, hay muchos pasos que seguir, lo cual no hace que el usar CD-R sea tan fácil como parece. Además, hay una gran cantidad de software que soportan a los CD-R, pero no hay ninguno en particular que sea fácil de usar o rápido.

El formato ISO 9660 fue diseñado originalmente para la producción en masa de CD, pero no para la múltiple escritura, o específicamente, para la múltiple escritura de pequeños archivos. El espacio requerido interno y externo por la forma ISO 9660 contribuye a que una gran cantidad de espacio sea desperdiciado, mas o menos en 15 MB por sesión de escritura. El Formato Universal de Disco (Universal Disk Format - UDF) es un nuevo estándar de sistema de archivo, que define el esquema el cual el paquete de escritura deberá apegarse. Grabando datos en pequeños paquetes reduce enormemente la posibilidad de que el buffer se sature, y reduce el gasto de espacio a 3.5 MB por disco, lo que significa que es mucho mas eficiente. Pero no hay drivers disponibles que permitan a los drivers estándar de CD-ROM leer el archivo con formato UDF, y no todos los fabricantes usan el formato UDF para escritura en paquetes, por lo que un drive X que usa paquetes puede no leer un drive Y que usa paquetes.


Otro incoveniente es que la alta velocidad de grabación puede resultar en una velocidad de rotación traducida a cortos tiempos de radiación láser, lo que causa que la energía de grabación por tiempo de unidad es reducida, bajo estas condiciones, serios errores de escritura ocurrirán si un CD-R no tiene la suficiente sensibilidad de grabación.





DVD


El DVD, comúnmente conocido como "Digital Vídeo Disc", representa la nueva generación de soportes de información mediante disco óptico. A pesar de que un DVD tiene el mismo aspecto externo que un CD, puede almacenar en su interior entre 7 y 14 veces más datos, lo que supone un nivel de almacenamiento en soporte óptico desconocido hasta ahora. Los discos DVD pueden contener películas, música, aplicaciones multimedia ó programas interactivos.


El mayor tiempo de reproducción es sólo la ventaja más obvia. La enorme capacidad del DVD proporciona también una calidad de imagen de un increíble realismo y un sonido de alta fidelidad excelente, por no mencionar las posibilidades en entorno multimedia interactivos. Nunca antes una nueva tecnología había cambiado de aspectos del entretenimiento en el hogar.


DISCO OPTICO DE ALTA DENSIDAD


Aspecto de CD


Si solo prestamos atención a su aspecto exterior, es prácticamente imposible distinguir entre DVD y un CD, ya que ambos tienen el mismo diámetro de 12 cm, y un espesor de 1.2 mm. Al igual que el CD, el DVD es fácil de transportar, seguro de utilizar y ocupa el tamaño justo para disfrutar de su uso en el hogar.


Sin embargo, en su interior, el DVD es totalmente diferente al CD. Sus microcavidades son aproximadamente la mitad que las de un CD (0.4 m m frente a 0.83m m) y el espacio entre pistas se ha reducido también a la mitad (0.74 m m frente a 1.6 m m).


DOS FINOS SUBSTRATOS UNDIOS EN UN DISCO


En un reproductor de CD, el haz láser debe explorar los datos tras atravesar una capa de plástico relativamente gruesa. En el DVD, es necesario dirigir y controlar el haz de lectura en unas microcavidades de menor tamaño, por ello un disco DVD utiliza un sustrato de plástico de menor el manejo; por ello, en los discos DVD se añade un segundo sustrato de 0.6 m m, utilizando la tecnología de unión desarrollada por Panasonic.


ENORME CAPACIDAD


Existen varios tipos de discos DVD con diferentes capacidades, si bien, el formato más popular en DVD vídeo se espera que sea el disco de una cara y una capa, que con una capacidad de 4.7 Gb (Gigabytes) permite unas 2 horas y 15 minutos de reproducción de vídeo y sonido de alta calidad (unos 7 discos CD). Semejante logro tecnológico ha sido posible gracias a la reducción del tamaño de las microcavidades, la menor separación entre pistas y el uso de una tecnología de comprensión de datos de muy alta ciencia.


Si ambos sustratos incorporan capa de datos, es posible almacenar hasta 8.5 Gb (unas 4 horas de reproducción). Este tipo de discos DVD se conocen como discos DVD de Doble Capa. El haz láser puede enfocar cualquiera de las capas gracias al revestimiento semitransparente aplicado a la capa más cercana al lector. Es posible también, fabricar un DVD con una capacidad de 9.4 Gb combinado dos discos de una capa (discos DVD de una capa y doble cara), permitiendo una reproducción aproximada de 4 horas y media.


TODAS LAS VENTAJAS DE UN DISCO ÓPTICO.


Al igual que un disco compacto, el DVD permite el acceso aleatorio a cualquier punto del disco. La lectura de los datos se realiza de forma óptica mediante un haz láser, de manera que no se produce desgaste en el disco de ningún tipo aunque se repita una y otra vez la misma escena. Esto significa que podrá reproducir toda su colección de DVD�s miles de veces y siempre disfrutara de la misma calidad de imagen y sonido.


AMPLIA GAMA DE APLICACIONES


Gracias a su enorme capacidad, el DVD puede ocupar el lugar de las cintas de vídeo en la distribución de películas para ver en casa. Pero esta misma capacidad se puede aprovechar para incrementar la fidelidad del sonido, para crear vídeo juegos de realidad virtual o para almacenar cantidades ingentes de programas multimedia de ordenador. Dependiendo de la aplicación, existen diferentes soportes DVD:DVD vídeo para reproducción de vídeo con resolución horizontal de hasta 500 líneas (más del doble que en el sistema de vídeo VHS) y sonido digital multienvolvente de alta fidelidad.


DVD AUDIO


Permite almacenar sonido de muy alta calidad. Mientras que los CD�s utilizan una frecuencia de muestreo de 44.1KHz y cuantificacion de 16 bits, el DVD puede utilizar una frecuencia de muestreo de 96 KHz y 24 bits que permiten obtener un ancho de banda de 44KHZ (doble que el CD actual) lo que se traduce en un sonido con mayor claridad, profundidad, resolución y nitidez.


DVD ROM


Está llamado a ocupar el lugar del CD-ROM. con una capacidad de hasta 14 CD-ROM�s, un unico DVD-ROM puede almacenar una biblioteca entera de libros de referencia, incluyendo gráficos, sonido e imagen.


Los formatos de datos en DVD ya han sido estandarizados, de manera que el potencial es inmenso. Las emisoras de TV por cable, satélite ó terrestre pueden utilizar el DVD para ofrecer una programación más eficiente e incluso televisión a la carta. Otra aplicación posible del DVD son las publicaciones electrónicas.


DVD-vídeo


Las características principales de este formato son las siguientes:


  • Más de 2 horas de reproducción en una sola cara horizontal de undisco de 12 cm.

  • Vídeo digital en componentes con resolución horizontal de más de 500 líneas y calidad profesional.

  • Sonido digital PCM

  • Sonido Surround multicanal (*), para conseguir sonido envolvente (cine en casa).

  • Opciones de visualización sin precedentes: diálogos multilingües* (hasta 8 bandas de audio) y subtítulos en hasta 32 idiomas.

  • Formato de imagen seleccionable* 4:3, 16:9 (pantalla ancha) y "Pan& Scan" (cortando las imágenes laterales).

  • Bloqueo de programas (*) para saltar aquellos pasajes que no considere adecuados.

  • Opción multiángulo (*) para elegir el ángulo de cámara que desee ver ideal para eventos deportivos y conciertos.

  • Películas interactivas * con argumento múltiple.

  • Usted podrá elegir el desarrollo de la película o el vídeo juego interactivo entre las diferentes opciones.


(*) según la capacidad del software.





ZIP


ZIP, es una unidad de lectura y grabación de discos removibles, es como una unidad de disco flexible de gran tamaño. Emplea un híbrido de dos tecnologías: cabezas de disco duro estándar y el medio magnético que seusa en los dicsos flexibles.


La unidad esta constituida mediante una pequeña carcasa de material plástico. De apenas 450 gramos de peso, con un diseño externo que permite su colocación tanto en posición vertical como horizontal. A través de una pequeña ventana transparente se puede ver la etiqueta del disco que se encuentra dentro de la unidad.


Un ZIP puede utilizar cartuchos de 25 ó 100 MB, y las velocidades de acceso de la unidad son comparables a las de un disco duro. Un ZIP puede adquirirse en versiones SCSI o paralelo, resultando ésta última ideal para sistemas portátiles, aunque el incoveniente de tener que transportar la fuente de alimentación, ya que no está provisto su funcionamiento por baterías. El ZIP, incluye un conjutno de programas denominados ZIP TOOLS de los que ya existe una version especial para Windows 95, que incorporan utilidades para la instalación de la unidad y la gestión de los datos que se deseen almacenar en los cartuchos.


COMO FUNCIONA


  • PARA ESCRIBIR:


El disco del medio, girando a 3000 rpm, crea un cojín de aire. Para escribir datos, la cabeza magnética emite una carga que cambia la polaridad de un punto en el medio magnético.


  • PARA LEER:


Cuando la cabeza magnética pasa por debajo del disco, detecta cambios en la polaridad del recubrimiento magnético creado durante el proceso de escritura.


Un ZIP, es fácil de instalar. Primero debe conectarse el adaptador, y luego el cable de datos paralelo al puerto de impresora. En este punto puede se innecesaria cualquier modificación en la configuración, debido a la existencia de dos conectores de puerto paralelo. De esta forma, al conectar la unidad ZIP a la unidad de la computadora, se puede conservar un conector libre para la impresora.


La unidad ZIP es ideal para archivar, transportar y compartir datos, protege y traslada la información con total seguridad y alta velocidad.


* COSTO: $199.00 USD.


$ 20.00 USD. Por cartucho de 100MB.


* CAPACIDAD: 100MB.


  • VELOCIDAD MAXIMA SOSTENIDA: 1.4 MB por segundo.

  • TIEMPO DE BÚSQUEDA PROMEDIO: 29 ms.

  • VIDA ÚTIL ESTIMADA DEL MEDIO: 10 años.


Sus principales ventajas son la portabilidad y el bajo costo. Pero su cartucho de 100 MB, no es adecuado para respaldos verdaderamente grandes.


REQUERIMIENTOS:


  • 386 ó superior

  • Windows 3.x ó superior

  • Software opcional para SO2.


NUEVOS!


ZIP PLUS. Se conectan a cualquier puerto, ya sea paralelo o SCSI.


ZIP NOTBOOK. 40% más rápido de funcionamiento, en unidades SCSI, IDE y ATAPI.


JAZ


JAZ, dispositivo de almacenamiento que nos permite añadir cuanto espacio de almacenamiento necesitemos, de forma ilimitada. En su formato de cartucho extraible, podemos tener adicionalmente en modo ordenador 1Gb, 2,3..., tantas como sean preciso, aportando también un acceso de alta velocidad a nuestros datos almacenados en la unidad JAZ.


JAZ se comporta como si tuviesemos una unidad D; realizando en ellas copias, ejecuciones de programas, etc. Es totalmente transparente y compatible con nuestro disco duro principal.


CARACTERÍSTICAS:


  • La velocidad de transferencia depende en parte del tipo de controladora SCSI a la que sé este conectando.

  • La velocidad de transferencia media es de 5.53 MB/seg; la habitual, es entre 3.77 y 6.73 MB/seg. Y la que se puede conseguir mediante ráfagas a en un momento determinado es de 10MB/seg.

  • El tiempo necesario para formatear un disco completo de 1GB es de 30 min. Y 10 seg si se elige el modo rápido.

  • La vida media útil es de 10 años.

  • La característica más significativa es la posibilidad de bloquear los discos mediante password, o de fijar el tiempo determinado que tardará la unidad en dejar de funcionar y quedarse en modo de reposo, que por defecto viene 30 min.


RAZONES PARA ADQUIRIR EL JAZ (2GB):


  • Expande tu capacidad de almacenamiento sin limites, de uno a dos Gbv a la vez.

  • Más rápido que muchos discos duros.

  • Permite respaldar tu disco duro completamente.

  • Transporta archivos fácilmente.

  • Corre tus aplicaciones desde la unidad JAZ.

  • Almacena 2000 fotos (640 x 480 pixeles), 3.2 horas de audio con calidad CD o 110 min. De vídeo.

  • Es un estándar de la industria.

  • El costo de almacenamiento es de $0.7 por MB.


ESCRIBIENDO DATOS:


Una de las cuatro cabezas de grabación invierte la polaridad del recubrimiento magnético en cualquiera de los dos lados de los platos del disco duro basados en aluminio.


LEYENDO DATOS:


Cada una de las cuatro cabezas pasa sobre las respectivas superficies del disco para localizar y detectar los cambios en polaridad creados en la cubierta magnética durante el proceso de escritura.


UNIDAD JAZ


La unidad JAZ presenta dos formatos distintos interno y externo. Ambas opciones necesitan una interfaz SCSI para su conexión.


INSTALACIÓN


Solo hay que conectar el cable SCSI de la unida a la tarjeta y enchufar un adaptador de corriente. La versión se instala conectando el cable de alimentación y la interfaz. La dirección SCSI por defecto es el número cuatro; si se tuviera que cambiar se haría mediante jumper. Los terminadores SCSI se activan automáticamente, al no detectar más perifericos en la cadena SCSI.


La unidad externa contiene el cable SCSI y el adaptador de corriente, mientras que la versión interna presenta el cable SCSI interno y el adaptador de bahía.


Ambas opciones cuentan con un disco JAZ de 1GB donde se encuentran las herramientas y programas para su uso.


COMPATIBLE


Las dos versiones incluyen los drives para Dos, Win95, Win3.1, Mac OS, OS/O2, WinNT.


DISCOS OPTICOS


Con esta tecnología la cabeza de lectura/escritura, que se usa en el almacenamiento magnético se reemplaza, por dos rayos láser. Para escribir los datos el láser envía un rayo luminoso a la superficie de grabación, sensible a la luz, del disco y otro láser los lee.


La densidad de los datos almacenados en discos ópticos es 20 veces mayor a la de los discos magnéticos.


Además, los discos ópticos son menos vulnerables a la inclemencias ambientales, almacenan imágenes al igual que datos digitales y cuestan menos que los discos magnéticos por cada megabyte almacenado.


La mayoría de estos se escriben en una sola ocasión, ya hay discos ópticos borrables con la misma capacidad de lectura/escritura.


CARACTERÍSTICAS


  • Capacidad de almacenamiento masivo en un formato compacto y portátil.

  • Capacidad de almacenamiento en el orden de lo gygabytes.

  • Su tasa de errores es la mas baja.

  • La densidad de los datos almacenados es 20 veces mayor a la de los discos magnéticos.


SYJET


ALMACENAMIENTO


La gente que corre aplicaciones que necesitan espacio en áreas como la autoedición, la creación de multimedios, y la manipulación de gráficas siempre necesitan más espacio de disco duro.


El asequible disco Jaz SCSI de Iomega con sus cartuchos removibles y su velocidad de disco duro fue un gran adelanto. Por fin, se podían cambiar a un cartucho económico de 1GB cuando se necesitara.


Pero los Syjet SCSI de SyQuest Technologies proveen aun más almacenaje por el mismo precio: 399 dólares por una unidad de discos interna, 499 dólares por una unidad externa. (la versión interna cabe en una cabidad estándar de 3.5", o en una cavidad de 5.25" usando el adaptador incluido).


Los cartuchos cuestan lo mismo que los medios de Jaz 124.95 dólares cada uno o 299.95 dólares por un paquete de tres.


Pero los medios de Syjet albergan 1.5 GB de datos comparado con el de ¡GB del Jaz, produciendo un costo significativamente más bajo por megabyte. Syquest también vende un paquete de puerto paralelo por 529 dólares que incluye un adaptador de puerto paralelo y una unidad SCSI externa.


Por supuesto las velocidades de transaferencia con el puerto paralelo son mucho más lentas. Generalmente, vale la pena gastar el tiempo y el dinero en instalar un adaptador SCSI.


Las especificaciones de velocidad para el SyJet son parecidas al del Iomega Jaz, excepto que el Syjet viene con 512K de caché en la unidad Jaz.


El desempeño de Syjet en el uso típico pareció tan rápido como el del Jaz. El SyJet también demostró ser fácil de instalar.


UNIDADES DE DISCOS SYJET SCSI DE SYQUEST


PROS: medios y unidad de discos razonables, cartuchos de alta capacidad con 1.5 GB.


CONTRAS: requiere un adaptador SCSI (cuesta por lo menos US$100) para lograr velocidades de disco duro.


VALOR: el nuevo líder de valor en su categoría.


CINTA MAGNÉTICA


En la década de 1940 la cinta magnética se usó con computadoras y su utilidad para el almacenamiento de datos fue reconocida. Hoy en día su principal uso es el de servir como respaldo de la información contenidad en un sistema de disco duro. Dado que por lo general los sistemas de disco duro almacenan grandes bases de datos (como inventario, datos del personal o calificaciones y cursos de estudiantes), un colapso de la cabeza puede ser desastroso a menos que los datos se copien (respalden) de manera periódica en la cinta magnética. Actualmente la cinta magnética representa una de las mejores opciones para las crecientes necesidades de respaldo que tiene una red.


Partes fundamentales para grabar en una superficie magnética.


Los dispositivos de cinta leen marcas magnéticas sobre una superficie en movimiento de material magnético. Para este dispositivo se aplica una delgada cubierta de material magnético a una superficie lisa no magnética móvil. Las cintas magnéticas constan de una capa de material magnética depositado en cinta plástica.


LA GRABACIÓN Y LECTURA DE INFORMACIÓN BINARIA EN CINTAS.


La figura anterior ilustra el concepto fundamental de la grabación en una superficie magnética móvil. La cabeza de lectura/escritura es un núcleo de hierro dulce de alta permeabilidad con una bobina enrollada y un pequeño orificio de aire. Al escribir, se conduce una corriente a través de la bobina, estableciendo líneas magnéticas de flujo en el núcleo. Estas líneas de flujo permanecen en el núcleo hasta que encuentra la brecha de aire, las líneas de flujo viajan a través de la cubierta magnética en la superficie móvil. Por lo tanto, los pulsos de corriente en la bobina originan canales de magnetismo en la superficie móvil. Estos canales permanecen magnetizados después de que pasan la cabeza de lectura/escritura.


La operación de lectura es la inversa de la operación de escritura. Durante una operación de lectura la bobina se usa como línea sensora. Conforme la superficie magnética se desplaza bajo la cabeza de lectura/escritura, los canales que han sido magnetizados producen un flujo a través del conducto de aire y en el núcleo. Este cambio en el flujo del núcleo induce una señal de voltaje en el devanado de la detección, la cual es entonces amplificada e interpretada como 1 ó 0.


La bobina que está alrededor del núcleo a menudo tiene una derivación central que permite que la mitad de la bobina sea utilizada como devanada de detección y la otra mitad como alambre de grueso calibre para proporcionar la corriente necesaria para la operación de escritura.


VENTAJAS


  • Capacidad de almacenamiento

  • Bajo costo

  • Son reutilizables. Se puede borrar la información y sustituir por otra nueva.

  • Se pude grabar de dos formas, comprimida y sin comprimir.


DESVENTAJAS


La forma de lectura es secuencial, por lo cual se pierde tiempo para accesar a un bloque de datos.


ALTERNATIVAS DE UNIDADES Y MEDIOS DE CINTA MAGNETICA QUE ACTUALMENTE SE PUEDEN ADQUIRIR.





UNIDAD DE RESPALDO 120MG


DATOS DE SUPERDISK


  • Marca IMATION

  • La tecnología del SUPER DISK fue desarrollada para sustituir el drive de 1.44 Mb. Hoy se está convirtiendo rápidamente en un estándar de almacenaje de datos.

  • El SUPER DISK es distribuido por APPLE, HACER, COMPAQ, GATEWAY entre otros.

  • Disponible solo en Estados Unidos y Canadá.

  • El drive del SUPER DISK también lee y escribe los disquete que conocemos hoy de 1.44 Mb.

  • La tecnología del SUPER DISK ofrece 5 ventajas importantes, incluyendo los discos flexibles convencionales:


- Capacidad


- Compatibilidad dual.


- Facilidad de empleo.


- Velocidad.


- Estándar futuro.


Transportación fácil de archivos grandes como:


  • Presentaciones en PowerPoint.

  • Fotos digitalizadas.

  • Gráficas detalladas.

  • Información de la BD.

  • El SUPER DISK equivale a 83 discos regulares.








El medio de almacenamiento a utilizar determinara en la mayoría de los casos, en un alto grado, la eficiencia y velocidad del acceso a los datos.


Por su importancia y los beneficios que proporciona en los circuitos de velocidad y confiabilidad el disco duro se ha convertido de almacenamiento mas utilizado para el almacenamiento de las BD. No obstante que existen medios de almacenamiento con capacidades superiores, el disco duro presenta características que permiten su iteración casi transparente con el resto del sistema.


La BD principal normalmente esta contenida en un medio de alta velocidad; debe incorporarse en el sistema un medio de almacenamiento capaz de contener grandes cantidades de información para llevar a cabo los respaldos y registro de históricos que se generan en el sistema.


Puede optarse también por medios alternos para los respaldos y para los históricos considerando que un respaldo será requerido básicamente para levantar el sistema de una situación anormal y/o para reponer información perdida, un histórico nos permitirá revisar la situación que guardaba la BD en un momento determinado o por periodos, comúnmente contiene totales o concentrados del periodo en cuestión.


CONSIDERACIONES EN LA SELECCIÓN DE UN DISCO DURO.


Al adquirir un nuevo disco duro para nuestro sistema es importante considerar:


  • Capacidad

  • Tecnología

  • Velocidad

  • Tiempo de procesamiento (cilindro)

  • Tiempo de activación de la cabeza (pista)

  • Retraso de rotación (sector)

  • Velocidad de transferencia


Memoria Disco duro


- Confiabilidad (subjetivo)


ORGANIZACIONES DE ARCHIVOS


En el diseño del esquema físico es extremadamente importante llevar acabo un análisis que permita determinar el tipo de organización u organizaciones que serán utilizadas para el acceso a los datos. La organización se asocia íntimamente a las características del medio de almacenamiento y a los requerimientos que el sistema presente. Aunque puede realizarse una combinación o adaptación de métodos de acceso estándar, siguen siendo alternativas muy utilizadas las organizaciones ya conocidas:


  • Secuencial

  • Indexada

  • Directa


Los procesos lógicos para la manipulación de los datos se auxilian en diversas técnicas como los son:


  • Funciones Hasshing.

  • Listas enlazadas

  • Árboles de búsqueda.


CONSIDERACIONES PARA AMBIENTE MULTIUSUARIO


El esquema físico debe considerar también un cierto grado de compatibilidad y optimización para la transferencia de la información ya sea local o remota; esto se refiere sobre todo a las características físicas y longitud de los registros a manejar.


Es importante también la selección de dispositivos que garanticen seguridad y eficiencia en el traslado de la información, de igual forma, deberá elegirse la topología, cableado y dispositivos de red más adecuados a nuestra aplicación.


En las etapas del diseño o a la finalización de este el esquema físico deberá ser probado a fin de garantizar que se presenta la adecuada trasferencia de datos entre el medio físico y nuestros programas de aplicación.


Las principales herramientas para este fin son programas existentes en el mercado cuya función es determinar las tasa de transferencia memoria � disco y viceversa así como los niveles de error que se obtienen en el uso de tales aplicaciones. Son factores a considerar también los parámetros de rendimiento del medio donde se almacenan los datos.


Es recomendable que las organizaciones que se seleccionen para manipular los datos hayan sido probadas con dispositivos que presenten las mismas características que los que serán usados en nuestra aplicación de igual forma, debe utilizarse datos de prueba que correspondan al formato, precisión y validaciones de integridad semejantes a nuestros datos reales.


Las pruebas de caja blanca y de caja negra son también herramientas que nos permiten medir la eficiencia y funcionalidad de las aplicaciones.

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