บทคัดย่อ: ประวัติการบันทึกเสียงแบบกลไก: วิวัฒนาการของเทคโนโลยีเสียง ขั้นตอนหลักของการพัฒนาการบันทึกเสียง

บ้าน / นอกใจสามี

วันนี้วิธีการบันทึกหลัก ได้แก่ :
- เครื่องกล
- แม่เหล็ก
- การบันทึกเสียงแบบออปติคัลและแมกนีโตออปติคัล
- เขียนไปยังหน่วยความจำแฟลชเซมิคอนดักเตอร์โซลิดสเตต

ความพยายามในการสร้างอุปกรณ์ที่สามารถสร้างเสียงได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ กรีกโบราณ. ใน IV-II ศตวรรษก่อนคริสต์ศักราช อี มีโรงภาพยนตร์ที่เคลื่อนไหวได้เอง - หุ่นยนต์ การเคลื่อนไหวของบางคนมาพร้อมกับเสียงที่แยกทางกลไกซึ่งก่อให้เกิดทำนอง

ในช่วงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา กลไกต่างๆ หลายอย่าง เครื่องดนตรีทำซ้ำทำนองนี้หรือทำนองนั้นในเวลาที่เหมาะสม: ออร์แกนแบบลำกล้อง, กล่องดนตรี, กล่อง, กล่องยานัตถุ์

ดนตรี hurdy-gurdy ทำงานดังนี้ เสียงถูกสร้างขึ้นโดยใช้แผ่นเหล็กบาง ๆ ที่มีความยาวและความหนาต่างกันวางในกล่องเสียง ในการดึงเสียงนั้นจะใช้ดรัมพิเศษที่มีหมุดยื่นออกมาซึ่งตำแหน่งที่อยู่บนพื้นผิวของดรัมนั้นสอดคล้องกับทำนองที่ตั้งใจไว้ ด้วยการหมุนของดรัมอย่างสม่ำเสมอ หมุดจะสัมผัสเพลตในลำดับที่กำหนด การจัดเรียงหมุดใหม่ล่วงหน้าไปยังที่อื่น คุณสามารถเปลี่ยนท่วงทำนองได้ เครื่องเจียรออร์แกนเองกระตุ้นคนที่กระฉับกระเฉงด้วยการหมุนที่จับ

กล่องดนตรีใช้แผ่นโลหะที่มีร่องเกลียวลึกเพื่ออัดเสียงท่วงทำนองไว้ล่วงหน้า ในบางสถานที่ของร่องจะทำช่องประ - หลุมซึ่งตำแหน่งที่สอดคล้องกับทำนอง เมื่อดิสก์หมุนด้วยกลไกสปริงนาฬิกา เข็มโลหะพิเศษจะเลื่อนไปตามร่องและ "อ่าน" ลำดับของจุดที่ใช้ เข็มจะยึดติดกับเมมเบรนซึ่งจะส่งเสียงทุกครั้งที่เข็มเข้าไปในร่อง

ในยุคกลางเสียงระฆังถูกสร้างขึ้น - หอคอยหรือนาฬิกาห้องขนาดใหญ่ที่มีกลไกทางดนตรีที่กระทบในลำดับเสียงอันไพเราะหรือเล่นดนตรีชิ้นเล็ก ๆ นี่คือเสียงระฆังเครมลินและบิ๊กเบนในลอนดอน

เครื่องดนตรีกลเป็นเพียงเครื่องจักรอัตโนมัติที่สร้างเสียงที่ประดิษฐ์ขึ้น ภาระกิจอนุรักษ์ เวลานานเสียงของชีวิตได้รับการแก้ไขในภายหลัง

หลายศตวรรษก่อนการประดิษฐ์การบันทึกเสียงแบบกลไก โน้ตดนตรีปรากฏขึ้น - วิธีการวาดกราฟิกบนกระดาษ งานดนตรี(รูปที่ 1). ในสมัยโบราณ ท่วงทำนองถูกบันทึกเป็นตัวอักษร และโน้ตดนตรีสมัยใหม่ (ด้วยการกำหนดระดับเสียง ระยะเวลาของโทน โทนเสียง และแนวดนตรี) เริ่มพัฒนาตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 ในตอนท้ายของศตวรรษที่ 15 การพิมพ์ดนตรีถูกประดิษฐ์ขึ้นเมื่อโน้ตเริ่มพิมพ์จากชุดเช่นหนังสือ

ข้าว. 1. โน้ตดนตรี

เป็นไปได้ที่จะบันทึกและทำซ้ำเสียงที่บันทึกไว้เฉพาะในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19 หลังจากการประดิษฐ์การบันทึกเสียงแบบกลไก

บันทึกเสียงเครื่องกล

ในปี พ.ศ. 2420 นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน โธมัส อัลวา เอดิสัน ได้ประดิษฐ์แผ่นเสียง ซึ่งเป็นอุปกรณ์บันทึกเสียงเครื่องแรกในการบันทึกเสียงมนุษย์ สำหรับการบันทึกเสียงแบบกลไกและการจำลองเสียง Edison ใช้ลูกกลิ้งที่หุ้มด้วยฟอยล์ดีบุก (รูปที่ 2) ม้วนสำรองดังกล่าวเป็นทรงกระบอกกลวงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 ซม. และยาว 12 ซม.

Edison Thomas Alva (1847-1931) นักประดิษฐ์และผู้ประกอบการชาวอเมริกัน

ผู้เขียนสิ่งประดิษฐ์มากกว่า 1,000 รายการในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและการสื่อสาร เขาคิดค้นอุปกรณ์บันทึกเสียงเครื่องแรกของโลก - แผ่นเสียง ปรับปรุงหลอดไส้ โทรเลข และโทรศัพท์ สร้างสถานีพลังงานสาธารณะแห่งแรกของโลกในปี 1882 ค้นพบปรากฏการณ์ของการปล่อยความร้อนในปี 1883 ซึ่งต่อมานำไปสู่การสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือวิทยุ หลอด

ในแผ่นเสียงแผ่นแรก ลูกกลิ้งโลหะถูกหมุนด้วยข้อเหวี่ยง โดยเคลื่อนที่ตามแนวแกนในแต่ละครั้งเนื่องจากเกลียวเกลียวบนเพลาขับ ฟอยล์ดีบุก (staniol) ถูกนำไปใช้กับลูกกลิ้ง มันถูกสัมผัสด้วยเข็มเหล็กที่เชื่อมต่อกับเยื่อกระดาษ parchment ฮอร์นทรงกรวยโลหะติดอยู่กับเมมเบรน เมื่อบันทึกและเล่นเสียง ลูกกลิ้งจะต้องหมุนด้วยตนเองด้วยความเร็ว 1 รอบต่อนาที เมื่อลูกกลิ้งหมุนโดยไม่มีเสียง เข็มจะอัดร่องเกลียว (หรือร่อง) ที่มีความลึกคงที่บนฟอยล์ เมื่อเมมเบรนสั่นสะเทือน เข็มจะถูกกดลงในกระป๋องตามเสียงที่รับรู้ ทำให้เกิดร่องลึกที่แปรผันได้ ดังนั้นจึงคิดค้นวิธีการ "บันทึกลึก"

ในการทดสอบอุปกรณ์ครั้งแรกของเขา เอดิสันดึงฟอยล์ไว้เหนือกระบอกสูบอย่างแน่นหนา นำเข็มไปที่พื้นผิวของกระบอกสูบ เริ่มหมุนที่จับอย่างระมัดระวังและร้องเพลงบทแรกของเพลงเด็ก "แมรี่มีแกะ" ลงใน ปากเป่า จากนั้นเขาก็เอาเข็มออกไป กลับกระบอกสูบไปยังตำแหน่งเดิมด้วยที่จับ ใส่เข็มเข้าไปในร่องที่ดึงออกมา และเริ่มหมุนกระบอกสูบอีกครั้ง และจากปากกระบอกเสียง เพลงเด็กก็ฟังดูแผ่วเบาแต่ชัดเจน

ในปี พ.ศ. 2428 นักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน Charles Tainter (1854-1940) ได้พัฒนาเครื่องบันทึกเสียงด้วยเครื่องบันทึกเสียงแบบใช้เท้า (เช่นจักรเย็บผ้าแบบใช้เท้าเหยียบ) และแทนที่แผ่นม้วนดีบุกด้วยขี้ผึ้ง Edison ซื้อสิทธิบัตรของ Tainter และแทนที่จะใช้กระดาษฟอยล์ ม้วนแว็กซ์แบบถอดได้กลับถูกใช้สำหรับการบันทึก ระยะพิทช์ของร่องเสียงอยู่ที่ประมาณ 3 มม. ดังนั้นเวลาในการบันทึกต่อม้วนจึงสั้นมาก

เอดิสันใช้เครื่องมือเดียวกัน นั่นคือแผ่นเสียง เพื่อบันทึกและทำซ้ำเสียง


ข้าว. 2 เอดิสันแผ่นเสียง


ข้าว. 3. ต.เอ. เอดิสันกับแผ่นเสียงของเขา

ข้อเสียเปรียบหลักของลูกกลิ้งขี้ผึ้งคือความเปราะบางและความเป็นไปไม่ได้ของการจำลองแบบจำนวนมาก แต่ละรายการมีอยู่ในอินสแตนซ์เดียวเท่านั้น

ในรูปแบบที่แทบไม่เปลี่ยนแปลง แผ่นเสียงมีอยู่หลายสิบปี เป็นอุปกรณ์สำหรับบันทึกงานดนตรี มันหยุดผลิตเมื่อปลายทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 20 แต่มันถูกใช้เป็นเครื่องบันทึกเสียงมาเกือบ 15 ปีแล้ว ลูกกลิ้งสำหรับมันผลิตจนถึงปีพ. ศ. 2472

หลังจาก 10 ปีในปี 2430 ผู้ประดิษฐ์แผ่นเสียง E. Berliner ได้เปลี่ยนลูกกลิ้งด้วยดิสก์ซึ่งสามารถทำสำเนาได้ - เมทริกซ์โลหะ ด้วยความช่วยเหลือของพวกเขากดบันทึกแผ่นเสียงที่รู้จักกันดี (รูปที่ 4 ก.) หนึ่งเมทริกซ์ทำให้สามารถพิมพ์การหมุนเวียนทั้งหมดได้ - อย่างน้อย 500 รายการ นี่เป็นข้อได้เปรียบหลักของการบันทึกของ Berliner เหนือลูกกลิ้งขี้ผึ้งของ Edison ซึ่งไม่สามารถทำซ้ำได้ Berliner ต่างจากเครื่องบันทึกเสียงของ Edison ตรงที่ Berliner ได้พัฒนาเครื่องมือหนึ่งสำหรับการบันทึกเสียง - เครื่องบันทึก และอีกเครื่องหนึ่งสำหรับการทำซ้ำเสียง - เครื่องเล่นแผ่นเสียง

แทนที่จะใช้การบันทึกแบบลึก กลับใช้การบันทึกตามขวาง กล่าวคือ เข็มทิ้งร่องรอยของความลึกคงที่คดเคี้ยว ต่อจากนั้น เมมเบรนก็ถูกแทนที่ด้วยไมโครโฟนที่มีความไวสูง ซึ่งจะแปลงการสั่นสะเทือนของเสียงเป็นการสั่นสะเทือนทางไฟฟ้าและเครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์


ข้าว. 4(ก). แผ่นเสียงและบันทึก


ข้าว. 4(ข). นักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน Emil Berliner

Emil Berliner (1851-1929) - นักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน เชื้อสายเยอรมัน. อพยพไปยังสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2413 ในปี พ.ศ. 2420 หลังจากการประดิษฐ์โทรศัพท์โดยอเล็กซานเดอร์ เบลล์ เขาได้ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์หลายอย่างในด้านโทรศัพท์ และจากนั้นก็หันความสนใจไปที่ปัญหาของการบันทึกเสียง เขาเปลี่ยนลูกกลิ้งขี้ผึ้งที่เอดิสันใช้ด้วยแผ่นดิสก์แบบแบน - แผ่นเสียง - และพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการผลิตจำนวนมาก Edison ให้ความเห็นเกี่ยวกับการประดิษฐ์ของ Berliner ดังนี้: "เครื่องนี้ไม่มีอนาคต" และยังคงเป็นคู่ต่อสู้ที่ไร้ที่ติของผู้ให้บริการเสียงดิสก์จนกระทั่งสิ้นสุดชีวิตของเขา

Berliner ได้สาธิตต้นแบบของเร็กคอร์ดเมทริกซ์ที่สถาบันแฟรงคลินเป็นครั้งแรก มันคือวงกลมสังกะสีที่มีแผ่นเสียงแกะสลัก นักประดิษฐ์ปิดแผ่นสังกะสีด้วยขี้ผึ้ง บันทึกเสียงในรูปแบบของร่องเสียง จากนั้นจึงแกะสลักด้วยกรด ผลที่ได้คือสำเนาโลหะของการบันทึก ต่อมาได้เพิ่มชั้นของทองแดงลงในแผ่นเคลือบแว็กซ์โดยการชุบด้วยไฟฟ้า "หล่อ" ทองแดงดังกล่าวช่วยให้ร่องเสียงนูน สำเนาทำมาจากแผ่นชุบด้วยไฟฟ้า - บวกและลบ สำเนาเชิงลบเป็นเมทริกซ์ที่สามารถพิมพ์บันทึกได้มากถึง 600 รายการ บันทึกที่ได้รับในลักษณะนี้มีปริมาณมากขึ้นและ คุณภาพดีที่สุด. Berliner ได้แสดงบันทึกดังกล่าวในปี 1888 และปีนี้ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของยุคของการบันทึก

ห้าปีต่อมา มีการพัฒนาวิธีการสำหรับการจำลองแบบกัลวานิกจากผลบวกของดิสก์สังกะสี เช่นเดียวกับเทคโนโลยีสำหรับการกดบันทึกแผ่นเสียงโดยใช้เมทริกซ์การพิมพ์แบบเหล็ก ในขั้นต้น Berliner ทำบันทึกแผ่นเสียงจากเซลลูลอยด์ ยาง และอีโบไนต์ ในไม่ช้า ebonite ก็ถูกแทนที่ด้วยมวลรวมที่มีครั่ง ซึ่งเป็นสารคล้ายขี้ผึ้งที่ผลิตโดยแมลงเขตร้อน เพลตเริ่มดีขึ้นและราคาถูกลง แต่ข้อเสียเปรียบหลักคือความแข็งแรงเชิงกลต่ำ บันทึกของครั่งถูกผลิตขึ้นจนถึงกลางศตวรรษที่ 20 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา - ควบคู่ไปกับการเล่นที่ยาวนาน

ต้องหมุนแผ่นดิสก์ด้วยมือจนถึงปี พ.ศ. 2439 และนี่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการใช้แผ่นเสียงอย่างแพร่หลาย Emil Berliner ประกาศการแข่งขันสำหรับเครื่องยนต์สปริง - ราคาไม่แพง ล้ำหน้าทางเทคโนโลยี เชื่อถือได้ และทรงพลัง และเครื่องยนต์ดังกล่าวได้รับการออกแบบโดยช่างเครื่อง Eldridge Johnson ซึ่งมาที่บริษัทของ Berliner ตั้งแต่ พ.ศ. 2439 ถึง พ.ศ. 2443 มีการผลิตเครื่องยนต์เหล่านี้ประมาณ 25,000 เครื่อง จากนั้นแผ่นเสียงของ Berliner ก็แพร่หลายออกไป

บันทึกแรกเป็นแบบด้านเดียว ในปี ค.ศ. 1903 แผ่นดิสก์สองหน้าขนาด 12 นิ้วออกจำหน่ายเป็นครั้งแรก มันสามารถ "เล่น" ในแผ่นเสียงโดยใช้ปิ๊กอัพแบบกลไก - เข็มและเมมเบรน การขยายเสียงทำได้โดยใช้กระดิ่งขนาดใหญ่ ต่อมาได้มีการพัฒนาแผ่นเสียงแบบพกพา: หีบเสียงที่มีกระดิ่งซ่อนอยู่ในเคส (รูปที่ 5)


ข้าว. 5. แผ่นเสียง

แผ่นเสียง (จากชื่อ บริษัท ฝรั่งเศส "Pathe") มีรูปแบบของกระเป๋าเดินทางแบบพกพา ข้อเสียเปรียบหลักของการบันทึกแผ่นเสียงคือความเปราะบาง ชั้นเลวเสียงและเวลาในการเล่นสั้น - เพียง 3-5 นาที (ที่ความเร็ว 78 รอบต่อนาที) ในช่วงก่อนสงคราม ร้านค้ายังยอมรับบันทึก "การต่อสู้" เพื่อการรีไซเคิลอีกด้วย ต้องเปลี่ยนเข็มแผ่นเสียงบ่อยๆ จานหมุนโดยใช้มอเตอร์สปริงซึ่งต้อง "สตาร์ท" ด้วยที่จับพิเศษ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขนาดและน้ำหนักที่พอเหมาะ ความเรียบง่ายของการออกแบบ และความเป็นอิสระจากเครือข่ายไฟฟ้า เครื่องเล่นแผ่นเสียงจึงแพร่หลายอย่างมากในหมู่ผู้ชื่นชอบดนตรีคลาสสิก ป๊อปและแดนซ์ จนถึงกลางศตวรรษของเรา มันเป็นอุปกรณ์เสริมที่ขาดไม่ได้สำหรับงานปาร์ตี้ที่บ้านและการเดินทางในชนบท บันทึกถูกผลิตขึ้นในสามขนาดมาตรฐาน: มินเนี่ยน แกรนด์ และยักษ์

เครื่องเล่นแผ่นเสียงถูกแทนที่ด้วยเครื่องไฟฟ้าซึ่งรู้จักกันดีในนามผู้เล่น (รูปที่ 7) แทนที่จะใช้สปริงมอเตอร์ มันใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อหมุนเร็กคอร์ด และแทนที่จะเป็นปิ๊กอัพแบบกลไก ปิ๊กอัพแบบเพียโซอิเล็กทริกถูกใช้ก่อน และต่อมาก็ใช้ปิ๊กอัพแบบแม่เหล็กที่ดีกว่า


ข้าว. 6. แผ่นเสียงพร้อมอะแดปเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้า


ข้าว. 7. ผู้เล่น

ปิ๊กอัพเหล่านี้จะแปลงการสั่นของสไตลัสที่วิ่งไปตามซาวด์แทร็กของเร็กคอร์ดเป็นสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งหลังจากถูกขยายในแอมพลิฟายเออร์อิเล็กทรอนิกส์ จะเข้าสู่ลำโพง และในปี พ.ศ. 2491-2495 แผ่นเสียงที่เปราะบางก็ถูกแทนที่ด้วยสิ่งที่เรียกว่า "เล่นนาน" ("เล่นนาน") ซึ่งทนทานกว่า แทบแตกไม่ได้ และที่สำคัญที่สุดคือให้เวลาเล่นนานขึ้นมาก ซึ่งทำได้โดยการจำกัดและรวบรวมแทร็กเสียง รวมทั้งลดจำนวนรอบจาก 78 เป็น 45 และบ่อยครั้งขึ้นเหลือ 33 1/3 รอบต่อนาที คุณภาพของการสร้างเสียงในระหว่างการเล่นบันทึกดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 1958 พวกเขาเริ่มผลิตแผ่นเสียงสเตอริโอที่สร้างเอฟเฟกต์เสียงเซอร์ราวด์ สไตลัสของแท่นหมุนก็มีความทนทานมากขึ้นเช่นกัน พวกเขาเริ่มทำมาจากวัสดุแข็งและแทนที่เข็มแผ่นเสียงอายุสั้นอย่างสมบูรณ์ การบันทึกแผ่นเสียงดำเนินการเฉพาะในสตูดิโอบันทึกเสียงพิเศษเท่านั้น ในปี 1940-1950 มีสตูดิโอแห่งหนึ่งในมอสโกบนถนน Gorky ซึ่งคุณสามารถบันทึกแผ่นดิสก์ขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม. โดยเสียค่าธรรมเนียมเล็กน้อย - เสียง "สวัสดี" สำหรับญาติหรือเพื่อนของคุณ ในปีเดียวกันนั้นเอง บันทึกเพลงแจ๊สและเพลงของโจร ซึ่งถูกข่มเหงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บันทึกเสียงอย่างลับๆ ฟิล์มเอ็กซ์เรย์ใช้แล้วเป็นวัสดุสำหรับพวกเขา จานเหล่านี้ถูกเรียกว่า "บนซี่โครง" เพราะกระดูกมองเห็นได้ในแสง คุณภาพเสียงของพวกเขาแย่มาก แต่หากไม่มีแหล่งอื่นพวกเขาจึงได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะในหมู่คนหนุ่มสาว

บันทึกเสียงแม่เหล็ก

ในปี 1898 วิศวกรชาวเดนมาร์ก Voldemar Paulsen (1869-1942) ได้คิดค้นอุปกรณ์สำหรับการบันทึกเสียงด้วยสนามแม่เหล็กบนลวดเหล็ก เขาเรียกว่า "โทรเลข" อย่างไรก็ตาม ข้อเสียของการใช้ลวดเป็นตัวพาคือปัญหาในการเชื่อมต่อแต่ละชิ้น มันเป็นไปไม่ได้ที่จะผูกมันด้วยเงื่อนเพราะมันไม่ผ่านหัวแม่เหล็ก นอกจากนี้ ลวดเหล็กยังพันกันได้ง่าย และเทปเหล็กบางๆ ก็บาดมือได้ โดยทั่วไปแล้วไม่เหมาะกับการใช้งาน

ต่อมา Paulsen ได้คิดค้นวิธีการบันทึกด้วยแม่เหล็กบนจานเหล็กที่หมุนได้ โดยที่ข้อมูลจะถูกบันทึกเป็นเกลียวโดยหัวแม่เหล็กที่เคลื่อนที่ นี่คือต้นแบบของฟลอปปีดิสก์และฮาร์ดดิสก์ (ฮาร์ดไดรฟ์) ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในคอมพิวเตอร์สมัยใหม่! นอกจากนี้ Paulsen ยังเสนอและใช้เครื่องตอบรับอัตโนมัติเครื่องแรกด้วยความช่วยเหลือจากโทรเลขของเขา

ข้าว. 8. โวลเดอมาร์ พอลเซ่น

ในปี 1927 F. Pfleimer ได้พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการผลิตเทปแม่เหล็กแบบไม่ใช้แม่เหล็ก บนพื้นฐานของการพัฒนานี้ ในปี 1935 บริษัทไฟฟ้าของเยอรมัน AEG และบริษัทเคมี IG Farbenindustri ได้สาธิตเทปแม่เหล็กบนฐานพลาสติกที่เคลือบด้วยผงเหล็กในนิทรรศการวิทยุของเยอรมัน เชี่ยวชาญในการผลิตทางอุตสาหกรรม โดยมีราคาถูกกว่าเหล็กกล้าถึง 5 เท่า เบากว่ามาก และที่สำคัญที่สุดคือทำให้สามารถเชื่อมต่อชิ้นส่วนต่างๆ ได้ด้วยการติดกาวอย่างง่าย ในการใช้เทปแม่เหล็กใหม่ ได้มีการพัฒนาอุปกรณ์บันทึกเสียงใหม่ ซึ่งได้รับชื่อแบรนด์ "Magnetofon" มันกลายเป็นชื่อสามัญของอุปกรณ์ดังกล่าว

ในปี 1941 วิศวกรชาวเยอรมันชื่อ Braunmüll และ Weber ได้สร้างหัวแม่เหล็กแบบวงแหวนร่วมกับอคติอัลตราโซนิกสำหรับการบันทึกเสียง ทำให้สามารถลดสัญญาณรบกวนลงได้อย่างมากและได้รับบันทึกคุณภาพสูงกว่าการบันทึกแบบกลไกและแบบออปติคัลมาก (ซึ่งพัฒนาขึ้นในช่วงเวลานั้นสำหรับภาพยนตร์เสียง)

เทปแม่เหล็กเหมาะสำหรับการบันทึกเสียงซ้ำ จำนวนของเร็กคอร์ดดังกล่าวไม่ จำกัด ในทางปฏิบัติ ถูกกำหนดโดยความแข็งแรงทางกลของผู้ให้บริการข้อมูลใหม่ - เทปแม่เหล็กเท่านั้น

ดังนั้นเจ้าของเครื่องบันทึกเทปเมื่อเทียบกับแผ่นเสียงไม่เพียง แต่มีโอกาสสร้างเสียงที่บันทึกไว้เพียงครั้งเดียวและสำหรับแผ่นเสียงเท่านั้น แต่ตอนนี้เขายังสามารถบันทึกเสียงด้วยเทปแม่เหล็กและไม่ใช่ในสตูดิโอบันทึกเสียง แต่ที่บ้านหรือใน ห้องคอนเสิร์ต. มันเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นของการบันทึกเสียงแม่เหล็กที่ทำให้เพลงของ Bulat Okudzhava, Vladimir Vysotsky และ Alexander Galich มีการกระจายอย่างกว้างขวางในช่วงหลายปีของการปกครองแบบเผด็จการคอมมิวนิสต์ เพียงพอแล้วสำหรับมือสมัครเล่นคนหนึ่งที่จะบันทึกเพลงเหล่านี้ในคอนเสิร์ตของพวกเขาในคลับบางแห่ง เนื่องจากการบันทึกนี้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วท่ามกลางแฟนๆ หลายพันคน ท้ายที่สุด ด้วยความช่วยเหลือของเครื่องบันทึกเทปสองเครื่อง คุณสามารถคัดลอกบันทึกจากเทปแม่เหล็กอันหนึ่งไปยังอีกเทปหนึ่งได้

Vladimir Vysotsky เล่าว่าเมื่อเขามาที่ Tolyatti ครั้งแรกและเดินไปตามถนน เขาได้ยินเสียงแหบแห้งจากหน้าต่างของบ้านหลายหลัง

เครื่องบันทึกเทปแรกเป็นแบบม้วนต่อม้วน (แบบม้วนต่อม้วน) - ในนั้นแผ่นฟิล์มแม่เหล็กถูกพันบนวงล้อ (รูปที่ 9) ระหว่างการบันทึกและเล่น ฟิล์มถูกกรอกลับจากม้วนเต็มเป็นม้วนที่ว่างเปล่า ก่อนเริ่มบันทึกหรือเล่น จำเป็นต้อง "โหลด" เทป นั่นคือ ยืดปลายด้านที่ว่างของฟิล์มให้พ้นหัวแม่เหล็กแล้วยึดบนม้วนฟิล์มเปล่า


ข้าว. 9. เครื่องบันทึกเทปแบบม้วนต่อม้วนพร้อมเทปแม่เหล็กบนวงล้อ

หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 เริ่มในปี พ.ศ. 2488 การบันทึกด้วยคลื่นแม่เหล็กได้แพร่หลายไปทั่วโลก ในรายการวิทยุของอเมริกา การบันทึกแบบแม่เหล็กถูกใช้ครั้งแรกในปี 1947 เพื่อออกอากาศคอนเสิร์ตโดยนักร้องยอดนิยม Bing Crosby ในเวลาเดียวกันมีการใช้ชิ้นส่วนของอุปกรณ์เยอรมันที่ถูกจับซึ่งถูกนำไปยังสหรัฐอเมริกาโดยผู้กล้าได้กล้าเสีย ทหารอเมริกันปลดประจำการจากเยอรมนีที่ถูกยึดครอง จากนั้น Bing Crosby ก็ลงทุนในการผลิตเครื่องบันทึกเทป ในปี 1950 มีเครื่องบันทึกเทป 25 รุ่นวางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาแล้ว

เครื่องบันทึกเทปแบบสองแทร็กเครื่องแรกเปิดตัวโดยบริษัท AEG ของเยอรมันในปี 2500 และในปี 1959 บริษัทนี้ได้เปิดตัวเครื่องบันทึกเทปแบบสี่แทร็กเครื่องแรก

ในตอนแรก เครื่องบันทึกเทปเป็นแบบหลอด และเฉพาะในปี 1956 บริษัทญี่ปุ่น Sony ได้สร้างเครื่องบันทึกเทปแบบทรานซิสเตอร์ทั้งหมดขึ้นเป็นครั้งแรก

ต่อมา เครื่องบันทึกเทปคาสเซ็ทได้เปลี่ยนเครื่องบันทึกเทปแบบม้วนต่อม้วน อุปกรณ์ดังกล่าวเครื่องแรกได้รับการพัฒนาโดยฟิลิปส์ในปี 2504-2506 ในนั้น ทั้งหลอดขนาดเล็ก - ด้วยฟิล์มแม่เหล็กและหลอดเปล่า - ถูกวางไว้ในตลับเทปขนาดกะทัดรัดพิเศษและส่วนท้ายของฟิล์มจะถูกตรึงไว้ล่วงหน้าบนหลอดเปล่า (รูปที่ 10) ดังนั้นกระบวนการชาร์จเครื่องบันทึกเทปด้วยฟิล์มจึงง่ายขึ้นอย่างมาก เทปคาสเซ็ตขนาดกะทัดรัดรุ่นแรกเปิดตัวโดยฟิลิปส์ในปี 2506 และต่อมาก็มีเครื่องบันทึกเทปสองตลับปรากฏขึ้น ซึ่งกระบวนการเขียนใหม่จากเทปหนึ่งไปยังอีกตลับหนึ่งถูกทำให้ง่ายขึ้นมากที่สุด การบันทึกบนเทปคาสเซ็ตขนาดกะทัดรัด - สองด้าน ออกให้สำหรับเวลาบันทึก 60, 90 และ 120 นาที (ทั้งสองด้าน)


ข้าว. 10. เครื่องบันทึกเทปคาสเซ็ทและตลับเทปขนาดกะทัดรัด

Sony ได้พัฒนา "เครื่องเล่น" แบบพกพาที่มีขนาดเท่ากับโปสการ์ดโดยใช้ตลับเทปมาตรฐานแบบมาตรฐาน (รูปที่ 11) คุณสามารถใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือติดไว้กับเข็มขัด ฟังขณะเดินหรือบนรถไฟใต้ดิน มันถูกเรียกว่า Walkman นั่นคือ "คนเดิน" ซึ่งค่อนข้างถูกเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดและบางครั้งเป็น "ของเล่น" ที่ชื่นชอบของคนหนุ่มสาว


ข้าว. 11. เครื่องเล่นเทป

ตลับเทปขนาดกะทัดรัด "หยั่งราก" ไม่เพียง แต่บนถนนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในรถยนต์ที่ปล่อยวิทยุในรถด้วย เป็นเครื่องบันทึกวิทยุและเทปคาสเซ็ทแบบผสมผสาน

นอกจากตลับเทปขนาดกะทัดรัดแล้ว ไมโครคาสเซ็ตต์ (รูปที่ 12) ขนาดเท่ากล่องไม้ขีดยังถูกสร้างขึ้นสำหรับเครื่องบันทึกเสียงแบบพกพาและโทรศัพท์ที่มีเครื่องตอบรับอัตโนมัติ

เครื่องอัดเสียง (จากภาษาละติน dicto - ฉันพูด ฉันสั่ง) เป็นเครื่องบันทึกเทปชนิดหนึ่งสำหรับบันทึกคำพูดโดยมีจุดมุ่งหมาย เช่น การพิมพ์ข้อความในภายหลัง


ข้าว. 12. ไมโครคาสเซ็ต

เครื่องบันทึกเทปคาสเซ็ตแบบกลไกทั้งหมดมีชิ้นส่วนมากกว่า 100 ชิ้น ซึ่งบางส่วนสามารถเคลื่อนย้ายได้ หัวบันทึกและหน้าสัมผัสไฟฟ้าเสื่อมสภาพเป็นเวลาหลายปี ฝาบานพับก็แตกง่ายเช่นกัน เครื่องบันทึกเทปใช้มอเตอร์ไฟฟ้าดึงเทปผ่านหัวบันทึก

เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอลแตกต่างจากเครื่องบันทึกเสียงแบบกลไกเนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวอย่างสมบูรณ์ พวกเขาใช้หน่วยความจำแฟลชโซลิดสเตตเป็นตัวพาแทนเทปแม่เหล็ก

เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอลแปลงสัญญาณเสียง (เช่น เสียง) เป็นรหัสดิจิทัลและบันทึกลงในชิปหน่วยความจำ การทำงานของเครื่องบันทึกดังกล่าวถูกควบคุมโดยไมโครโปรเซสเซอร์ การไม่มีเทปไดรฟ์ หัวบันทึกและการลบทำให้การออกแบบเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอลง่ายขึ้นอย่างมาก และทำให้เชื่อถือได้มากขึ้น เพื่อความสะดวกในการใช้งาน มีการติดตั้งจอแสดงผลคริสตัลเหลว ข้อดีหลักของเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอลคือการค้นหาการบันทึกที่ต้องการเกือบจะในทันทีและความสามารถในการถ่ายโอนการบันทึกไปยังคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซึ่งคุณไม่เพียงแต่สามารถจัดเก็บสิ่งที่บันทึกเหล่านี้เท่านั้น แต่ยังแก้ไข บันทึกใหม่ได้โดยไม่ต้องใช้ความช่วยเหลือ เครื่องบันทึกเสียงที่สอง ฯลฯ

ดิสก์ออปติคัล (การบันทึกด้วยแสง)

ในปีพ.ศ. 2522 Philips และ Sony ได้สร้างสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ทั้งหมดซึ่งแทนที่บันทึก - แผ่นดิสก์ออปติคัล (คอมแพคดิสก์ - คอมแพคดิสก์ - CD) สำหรับบันทึกและเล่นเสียง ในปี 1982 การผลิตซีดีจำนวนมากเริ่มต้นขึ้นที่โรงงานแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมนี Microsoft และ Apple Computer มีส่วนสนับสนุนอย่างมากต่อการเผยแพร่ซีดี

เมื่อเทียบกับการบันทึกเสียงแบบกลไก มีข้อดีหลายประการ - ความหนาแน่นในการบันทึกสูงมากและไม่มีการสัมผัสทางกลระหว่างตัวพาและเครื่องอ่านอย่างสมบูรณ์ในระหว่างการบันทึกและเล่น โดยใช้ลำแสงเลเซอร์ สัญญาณจะถูกบันทึกแบบดิจิทัลบนดิสก์ออปติคัลที่หมุนได้

อันเป็นผลมาจากการบันทึกจะมีการสร้างแทร็กเกลียวขึ้นบนแผ่นดิสก์ซึ่งประกอบด้วยการกดและบริเวณที่ราบเรียบ ในโหมดการเล่น ลำแสงเลเซอร์ที่โฟกัสบนแทร็กจะเคลื่อนที่ผ่านพื้นผิวของดิสก์ออปติคัลที่หมุนได้และอ่านข้อมูลที่บันทึกไว้ ในกรณีนี้ ช่องว่างจะถูกอ่านเป็นศูนย์ และพื้นที่ที่สะท้อนแสงอย่างสม่ำเสมอจะถูกอ่านเป็นช่อง วิธีการบันทึกแบบดิจิตอลช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่มีการรบกวนและ คุณภาพสูงเสียง. ความหนาแน่นในการบันทึกสูงเกิดขึ้นได้เนื่องจากความสามารถในการโฟกัสลำแสงเลเซอร์ไปยังจุดที่เล็กกว่า 1 µm นี้ให้ ครั้งใหญ่การบันทึกและการเล่น


ข้าว. 13. ออปติคัลดิสก์CD

ปลายปี 2542 Sony ได้ประกาศเปิดตัวสื่อ Super Audio CD (SACD) ใหม่ ในขณะเดียวกันก็ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า DSD (Direct Stream Digital) ที่เรียกว่า "สตรีมดิจิทัลโดยตรง" การตอบสนองความถี่ 0 ถึง 100 kHz และอัตราการสุ่มตัวอย่าง 2.8224 MHz ให้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับซีดีทั่วไป เนื่องจากอัตราการสุ่มตัวอย่างที่สูงกว่ามาก ตัวกรองจึงไม่จำเป็นในระหว่างการบันทึกและเล่นอีกต่อไป เนื่องจากหูของมนุษย์รับรู้สัญญาณก้าวนี้เป็นสัญญาณแอนะล็อกที่ "ราบรื่น" เพื่อให้แน่ใจว่าเข้ากันได้กับรูปแบบซีดีที่มีอยู่ ดิสก์แบบเลเยอร์เดี่ยว HD ใหม่ ดิสก์เลเยอร์คู่ HD และดิสก์และซีดีแบบเลเยอร์คู่ HD แบบไฮบริดกำลังเปิดตัว

การจัดเก็บการบันทึกเสียงในรูปแบบดิจิทัลบนดิสก์ออปติคัลจะดีกว่ามากในการจัดเก็บบันทึกเสียงในรูปแบบแอนะล็อกบนแผ่นเสียงหรือตลับเทป ประการแรก อายุขัยของบันทึกเพิ่มขึ้นอย่างไม่สมส่วน ท้ายที่สุดแล้วออปติคัลดิสก์มีอยู่จริง - พวกเขาไม่กลัวรอยขีดข่วนเล็ก ๆ ลำแสงเลเซอร์ไม่ทำลายพวกเขาเมื่อเล่นบันทึก ดังนั้น Sony จึงให้การรับประกัน 50 ปีสำหรับการจัดเก็บข้อมูลบนดิสก์ นอกจากนี้ ซีดีไม่ได้รับผลกระทบจากการรบกวนตามปกติของการบันทึกแบบกลไกและแบบแม่เหล็ก ดังนั้นคุณภาพเสียงของดิสก์ออปติคัลดิจิทัลจึงดีกว่าอย่างไม่เป็นสัดส่วน นอกจากนี้ ด้วยการบันทึกแบบดิจิทัล ความเป็นไปได้ของการประมวลผลเสียงของคอมพิวเตอร์จะปรากฏขึ้น ซึ่งทำให้สามารถกู้คืนเสียงดั้งเดิมของการบันทึกเสียงแบบโมโนโฟนิกแบบเก่า ขจัดเสียงรบกวนและการบิดเบือนจากเสียงเหล่านั้น และแม้กระทั่งเปลี่ยนให้เป็นเสียงสเตอริโอ

ในการเล่นซีดี คุณสามารถใช้เครื่องเล่น (ที่เรียกว่าเครื่องเล่นซีดี) สเตอริโอ และแม้แต่คอมพิวเตอร์พกพาที่มีไดรฟ์พิเศษ (เรียกว่าไดรฟ์ซีดีรอม) และลำโพง ถึงตอนนี้ มีเครื่องเล่นซีดีมากกว่า 600 ล้านแผ่นและซีดีมากกว่า 10 พันล้านแผ่นอยู่ในมือของผู้ใช้ทั่วโลก! เครื่องเล่นซีดีแบบพกพา เช่น เครื่องเล่นเทปแม่เหล็กขนาดกะทัดรัด ติดตั้งหูฟัง (รูปที่ 14)


ข้าว. 14. เครื่องเล่นซีดี


ข้าว. 15. วิทยุพร้อมเครื่องเล่นซีดีและจูนเนอร์ดิจิตอล


ข้าว. 16. ศูนย์ดนตรี

ซีดีเพลงถูกบันทึกที่โรงงาน เช่นเดียวกับแผ่นเสียงที่สามารถฟังได้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ออปติคัลซีดีได้รับการพัฒนาสำหรับการบันทึกไฟล์เดียว (เรียกว่า CD-R) และหลายรายการ (เรียกว่า CD-RW) บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีไดรฟ์พิเศษ ทำให้สามารถบันทึกได้ในสภาพมือสมัครเล่น สามารถบันทึกดิสก์ CD-R ได้เพียงครั้งเดียว แต่สามารถบันทึกดิสก์ CD-RW ได้หลายครั้ง เช่นเดียวกับเครื่องบันทึกเทป คุณสามารถลบการบันทึกก่อนหน้าและสร้างใหม่แทนที่ได้

วิธีการบันทึกแบบดิจิทัลทำให้สามารถรวมข้อความและกราฟิกเข้ากับเสียงและภาพเคลื่อนไหวบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ เทคโนโลยีนี้เรียกว่า "มัลติมีเดีย"

ในฐานะที่เป็นสื่อบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียดังกล่าว ออปติคัลซีดีรอม (หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียวของดิสก์คอมแพค - นั่นคือซีดีรอมแบบอ่านอย่างเดียว) จะถูกใช้ ภายนอกไม่แตกต่างจากซีดีเพลงที่ใช้ในเครื่องเล่นและศูนย์ดนตรี ข้อมูลในนั้นยังถูกบันทึกในรูปแบบดิจิทัล

ซีดีที่มีอยู่จะถูกแทนที่ด้วยมาตรฐานสื่อใหม่ - ดีวีดี (Digital Versatil Disc หรือ General Purpose Digital Disc) หน้าตาก็ไม่ต่างจากซีดี มิติทางเรขาคณิตของพวกมันเหมือนกัน ความแตกต่างหลักระหว่างแผ่น DVD คือความหนาแน่นของข้อมูลในการบันทึกที่สูงกว่ามาก เก็บข้อมูลได้มากกว่า 7-26 เท่า สิ่งนี้ทำได้เนื่องจากความยาวคลื่นเลเซอร์สั้นลงและขนาดลำแสงที่โฟกัสมีขนาดเล็กลง ซึ่งทำให้ระยะห่างระหว่างรางรถไฟลดลงครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้ ดีวีดีอาจมีข้อมูลหนึ่งหรือสองชั้น สามารถเข้าถึงได้โดยการปรับตำแหน่งของหัวเลเซอร์ ในดีวีดี ข้อมูลแต่ละชั้นจะบางเป็นสองเท่าของบนซีดี ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะเชื่อมต่อแผ่นดิสก์สองแผ่นที่มีความหนา 0.6 มม. เป็นแผ่นเดียวที่มีความหนามาตรฐาน 1.2 มม. นี้จะเพิ่มความจุเป็นสองเท่า โดยรวมแล้ว มาตรฐานดีวีดีมีการปรับเปลี่ยน 4 แบบ: ด้านเดียว ชั้นเดียว 4.7 GB (133 นาที) ด้านเดียว ดับเบิลเลเยอร์ 8.8 GB (241 นาที) สองด้าน ชั้นเดียว 9.4 GB (266) นาที) และสองชั้น 17 GB (482 นาที) นาทีในวงเล็บคือโปรแกรมวิดีโอคุณภาพดิจิทัลคุณภาพสูงพร้อมเสียงเซอร์ราวด์หลายภาษาแบบดิจิทัล มาตรฐานดีวีดีใหม่ถูกกำหนดในลักษณะที่ผู้อ่านในอนาคตจะได้รับการออกแบบมาเพื่อเล่นซีดีรุ่นก่อนหน้าทั้งหมด กล่าวคือ เคารพหลักการของความเข้ากันได้ย้อนหลัง มาตรฐาน DVD สามารถเพิ่มเวลาในการเล่นและปรับปรุงคุณภาพของการเล่นวิดีโอได้อย่างมากเมื่อเทียบกับ CD-ROM และ LD Video CD ที่มีอยู่

รูปแบบ DVD-ROM และ DVD-Video ปรากฏในปี 1996 และต่อมารูปแบบ DVD-audio ได้รับการพัฒนาเพื่อบันทึกเสียงคุณภาพสูง

ไดรฟ์ดีวีดีเป็นไดรฟ์ซีดีรอมขั้นสูง

ออปติคัลดิสก์ซีดีและดีวีดีกลายเป็นสื่อดิจิทัลและสื่อจัดเก็บข้อมูลประเภทแรกสำหรับการบันทึกและการสร้างเสียงและภาพ

ประวัติหน่วยความจำแฟลช

ประวัติของการปรากฏตัวของการ์ดหน่วยความจำแฟลชนั้นเชื่อมโยงกับประวัติของอุปกรณ์ดิจิทัลบนมือถือที่สามารถพกพาติดตัวไปกับคุณในกระเป๋า ในกระเป๋าเสื้อแจ็กเก็ตหรือเสื้อเชิ้ต หรือแม้แต่เป็นพวงกุญแจที่คล้องคอ

เหล่านี้คือเครื่องเล่น MP3 ขนาดเล็ก เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล กล้องถ่ายภาพและวิดีโอ สมาร์ทโฟน และผู้ช่วยดิจิตอลส่วนบุคคล - PDA โทรศัพท์มือถือรุ่นทันสมัย ขนาดเล็ก อุปกรณ์เหล่านี้จำเป็นต้องขยายความจุของหน่วยความจำในตัวเพื่อเขียนและอ่านข้อมูล

หน่วยความจำดังกล่าวควรเป็นแบบสากลและใช้เพื่อบันทึกข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล เช่น เสียง ข้อความ รูปภาพ - ภาพวาด ภาพถ่าย ข้อมูลวิดีโอ

บริษัทแรกที่ผลิตหน่วยความจำแฟลชและวางตลาดคือ Intel ในปี 1988 มีการแสดงหน่วยความจำแฟลช 256 kbit ซึ่งเป็นขนาดของกล่องรองเท้า มันถูกสร้างขึ้นตามรูปแบบตรรกะ NOR (ในการถอดความภาษารัสเซีย - NOT-OR)

หน่วยความจำแฟลช NOR มีความเร็วในการเขียนและลบค่อนข้างช้า และจำนวนรอบการเขียนค่อนข้างต่ำ (ประมาณ 100,000) หน่วยความจำแฟลชดังกล่าวสามารถใช้ได้เมื่อคุณต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเกือบถาวรโดยมีการเขียนทับไม่บ่อยนัก เช่น ในการจัดเก็บ ระบบปฏิบัติการกล้องดิจิตอลและโทรศัพท์มือถือ

หน่วยความจำแฟลช NOR จาก Intel

หน่วยความจำแฟลชประเภทที่สองถูกคิดค้นในปี 1989 โดยโตชิบา มันถูกสร้างขึ้นตามวงจรลอจิก NAND (ในการถอดความภาษารัสเซีย Ne-I) หน่วยความจำใหม่ควรจะเป็นทางเลือกที่ถูกกว่าและเร็วกว่าแฟลช NOR เมื่อเปรียบเทียบกับ NOR แล้ว เทคโนโลยี NAND ให้จำนวนรอบการเขียนที่มากกว่าถึงสิบเท่า เช่นเดียวกับความเร็วที่เร็วขึ้นสำหรับทั้งการเขียนและการลบข้อมูล ใช่ และเซลล์หน่วยความจำ NAND นั้นมีขนาดครึ่งหนึ่งของหน่วยความจำ NOR ซึ่งนำไปสู่ความจริงที่ว่าสามารถวางเซลล์หน่วยความจำเพิ่มเติมบนพื้นที่บางส่วนของคริสตัลได้

โตชิบาแนะนำชื่อ "แฟลช" (แฟลช) เนื่องจากสามารถลบเนื้อหาของหน่วยความจำได้ทันที ("ในแฟลช") ต่างจากหน่วยความจำแม่เหล็ก ออปติคัล และแมกนีโตออปติคัล โดยไม่จำเป็นต้องใช้ดิสก์ไดรฟ์โดยใช้กลไกที่แม่นยำที่ซับซ้อน และไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเลยแม้แต่ชิ้นเดียว นี่เป็นข้อได้เปรียบหลักเหนือผู้ให้บริการข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมด ดังนั้นอนาคตจะเป็นของมัน แต่ข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดของหน่วยความจำดังกล่าวแน่นอนคือการจัดเก็บข้อมูลโดยไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟเช่น ความเป็นอิสระด้านพลังงาน

หน่วยความจำแฟลชคือไมโครชิปบนชิปซิลิกอน มันขึ้นอยู่กับหลักการของการรักษาประจุไฟฟ้าในเซลล์หน่วยความจำของทรานซิสเตอร์เป็นเวลานานโดยใช้ที่เรียกว่า "ประตูลอย" ในกรณีที่ไม่มีพลังงานไฟฟ้า ชื่อเต็มของ Flash Erase EEPROM (รอมโปรแกรมที่ลบได้ทางอิเล็กทรอนิกส์) แปลว่า "หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียวที่ตั้งโปรแกรมได้ซึ่งลบได้ด้วยไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว" เซลล์มูลฐานซึ่งเก็บข้อมูลเพียงเล็กน้อย ไม่ใช่ตัวเก็บประจุไฟฟ้า แต่เป็นทรานซิสเตอร์แบบ field effect ที่มีพื้นที่แยกทางไฟฟ้าเป็นพิเศษ นั่นคือ "floating gate" (floating gate) ประจุไฟฟ้าที่วางไว้ในภูมิภาคนี้สามารถเก็บไว้ได้นานไม่มีกำหนด เมื่อมีการเขียนข้อมูลหนึ่งบิต เซลล์ของหน่วยจะถูกชาร์จ ประจุไฟฟ้าจะถูกวางบนเกทลอย เมื่อลบ ประจุนี้จะถูกลบออกจากชัตเตอร์และเซลล์จะถูกปล่อยออก หน่วยความจำแฟลชเป็นหน่วยความจำแบบไม่ลบเลือนที่ช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลในกรณีที่ไม่มีพลังงานไฟฟ้า ไม่ใช้พลังงานในการจัดเก็บข้อมูล

รูปแบบหน่วยความจำแฟลชที่มีชื่อเสียงที่สุดสี่รูปแบบ ได้แก่ CompactFlash, MultiMediaCard (MMC), SecureDigital และ Memory Stick

CompactFlash ปรากฏตัวในปี 1994 เผยแพร่โดย SanDisk ขนาดของมันคือ 43x36x3.3 มม. และความจุคือ 16 MB ของหน่วยความจำแฟลช ในปี 2549 มีการประกาศการ์ด CompactFlash ขนาด 16 GB

MultiMediaCard ปรากฏในปี 1997 ได้รับการพัฒนาโดย Siemens AG และ Transcend เมื่อเทียบกับ CompactFlash การ์ดประเภท MMC มีขนาดเล็กกว่า - 24x32x1.5 มม. ใช้ในโทรศัพท์มือถือ (โดยเฉพาะรุ่นที่มีเครื่องเล่น MP3) มาตรฐาน RS-MMC (เช่น "ลดขนาด MMC") ปรากฏในปี 2547 การ์ด RS-MMC มีขนาด 24x18x1.5 มม. และสามารถใช้กับอะแดปเตอร์ที่เคยใช้การ์ด MMC แบบเก่า

มีมาตรฐานสำหรับการ์ด MMCmicro (ขนาดเพียง 12x14x1.1 มม.) และ MMC + ซึ่งมีอัตราการถ่ายโอนข้อมูลเพิ่มขึ้น ปัจจุบันออกบัตร MMC ความจุ 2 GB แล้ว

Matsushita Electric Co, SanDick Co และ Toshiba Co ได้พัฒนาการ์ดหน่วยความจำแฟลช SD - Secure Digital Memory Card การเชื่อมโยงกับบริษัทเหล่านี้รวมถึงยักษ์ใหญ่อย่าง Intel และ IBM หน่วยความจำ SD นี้ผลิตโดย Panasonic ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกังวลของมัตสึชิตะ

เช่นเดียวกับสองมาตรฐานที่อธิบายไว้ข้างต้น SecureDigital (SD) เป็นแบบเปิด มันถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของมาตรฐาน MultiMediaCard โดยใช้ส่วนประกอบทางไฟฟ้าและทางกลจาก MMC ความแตกต่างอยู่ที่จำนวนผู้ติดต่อ: MultiMediaCard มี 7 และ SecureDigital มี 9 อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ของทั้งสองมาตรฐานทำให้สามารถใช้การ์ด MMC แทน SD ได้ (แต่ไม่ใช่ในทางกลับกัน เนื่องจากการ์ด SD มีความหนาต่างกัน - 32x24x2 .1 มม.)

นอกจากมาตรฐาน SD แล้ว ยังมี miniSD และ microSD อีกด้วย การ์ดในรูปแบบนี้สามารถติดตั้งได้ทั้งในช่องเสียบ miniSD และในช่องเสียบ SD ด้วยความช่วยเหลือของอะแดปเตอร์พิเศษที่ช่วยให้คุณใช้มินิการ์ดในลักษณะเดียวกับการ์ด SD ทั่วไป ขนาดการ์ด miniSD คือ 20x21.5x1.4 มม.

การ์ด miniSD

ปัจจุบันการ์ด microSD เป็นหนึ่งในแฟลชการ์ดที่เล็กที่สุด โดยมีขนาด 11x15x1 มม. ขอบเขตหลักของการ์ดเหล่านี้คือโทรศัพท์มือถือมัลติมีเดียและอุปกรณ์สื่อสาร การ์ด microSD สามารถใช้ในอุปกรณ์ที่มีช่องสำหรับสื่อแฟลช miniSD และ SecureDigital ผ่านอะแดปเตอร์

การ์ด microSD

ความจุของแฟลชการ์ด SD เพิ่มขึ้นเป็น 8 GB หรือมากกว่า

Memory Stick เป็นตัวอย่างทั่วไปของมาตรฐานปิดที่พัฒนาโดย Sony ในปี 1998 ผู้พัฒนามาตรฐานแบบปิดดูแลเรื่องการโปรโมตและทำให้เข้ากันได้กับอุปกรณ์พกพา ซึ่งหมายความว่าการกระจายมาตรฐานและมาตรฐานนั้นแคบลงอย่างมีนัยสำคัญ พัฒนาต่อไปเนื่องจากสล็อต (เช่น สถานที่สำหรับติดตั้ง) Memory Stick มีให้ในผลิตภัณฑ์แบรนด์ Sony และ Sony Ericsson เท่านั้น

นอกจากสื่อ Memory Stick แล้ว ครอบครัวนี้ยังมีสื่อ Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG และ Memory Stick Micro (M2)

ขนาด Memory Stick - 50x21.5x2.8 มม. น้ำหนัก - 4 กรัมและความจุหน่วยความจำ - ทางเทคโนโลยีไม่เกิน 128 MB การปรากฏตัวของ Memory Stick PRO ในปี 2546 ถูกกำหนดโดย Sony ต้องการให้ผู้ใช้มีหน่วยความจำมากขึ้น (สูงสุดตามทฤษฎีของการ์ดประเภทนี้คือ 32 GB)

การ์ด Memory Stick Duo มีขนาดที่เล็กลง (20x31x1.6 มม.) และน้ำหนัก (2 กรัม) พวกเขามุ่งเน้นไปที่ตลาดพีดีเอและโทรศัพท์มือถือ รุ่นความจุสูงกว่านี้เรียกว่า Memory Stick PRO Duo - ในเดือนมกราคม 2550 มีการประกาศการ์ดขนาด 8 GB

Memory Stick Micro (ขนาด - 15x12.5x1.2 มม.) ออกแบบมาสำหรับโทรศัพท์มือถือรุ่นทันสมัย หน่วยความจำสามารถมีได้สูงสุด (ตามทฤษฎี) 32 GB และ ความเร็วสูงสุดการถ่ายโอนข้อมูล - 16 Mb / s การ์ด M2 สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับ Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo และ SecureDigital โดยใช้อะแดปเตอร์เฉพาะ มีรุ่นที่มีหน่วยความจำ 2 GB อยู่แล้ว

xD-Picture Card เป็นอีกหนึ่งตัวแทนของมาตรฐานปิด เปิดตัวในปี 2002 สนับสนุนและส่งเสริมอย่างจริงจังโดย Fuji และ Olympus ซึ่งกล้องดิจิตอลใช้ xD-Picture Card xD ย่อมาจาก Extreme Digital ความจุของการ์ดมาตรฐานนี้มีถึง 2 GB แล้ว การ์ด xD-Picture Cards ไม่มีคอนโทรลเลอร์ในตัว ซึ่งแตกต่างจากมาตรฐานอื่นๆ ส่วนใหญ่ สิ่งนี้มีผลดีกับขนาด (20 x 25 x 1.78 มม.) แต่ให้อัตราการถ่ายโอนข้อมูลต่ำ ในอนาคต มีแผนที่จะเพิ่มความจุของสื่อนี้เป็น 8 GB การเพิ่มขึ้นอย่างมากในความสามารถของผู้ให้บริการขนาดเล็กเกิดขึ้นได้โดยการใช้เทคโนโลยีหลายชั้น

ในตลาดปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงสำหรับการ์ดเปลี่ยนหน่วยความจำแฟลช สื่อใหม่ต้องเข้ากันได้กับอุปกรณ์ที่มีอยู่ของผู้ใช้ซึ่งออกแบบมาสำหรับรูปแบบหน่วยความจำแฟลชอื่นๆ ดังนั้นพร้อมกันกับการ์ดหน่วยความจำแฟลช อะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ และเครื่องอ่านภายนอกที่เรียกว่าเครื่องอ่านการ์ดที่เชื่อมต่อกับอินพุต USB ของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล มีการผลิตทีละรายการ (สำหรับการ์ดหน่วยความจำแฟลชบางประเภทรวมถึงเครื่องอ่านการ์ดสากลสำหรับ 3,4,5 และ 8 หลากหลายชนิดการ์ดหน่วยความจำแฟลช) พวกเขาคือไดรฟ์ USB - กล่องขนาดเล็กที่มีช่องเสียบสำหรับการ์ดหนึ่งหรือหลายประเภทพร้อมกันและตัวเชื่อมต่อสำหรับเชื่อมต่อกับอินพุต USB ของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

เครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์สำหรับอ่านแฟลชการ์ดประเภทต่างๆ

Sony ได้เปิดตัวแฟลชไดรฟ์ USB พร้อมเครื่องสแกนลายนิ้วมือในตัวเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

นอกจากแฟลชการ์ดแล้ว แฟลชไดรฟ์ที่เรียกว่า "แฟลชไดรฟ์" ก็ถูกผลิตขึ้นเช่นกัน มีขั้วต่อ USB มาตรฐานและสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับอินพุต USB ของพีซีหรือแล็ปท็อป

แฟลชไดรฟ์พร้อมขั้วต่อ USB-2

ความจุของพวกเขาถึง 1, 2, 4, 8, 10 กิกะไบต์ขึ้นไป และราคาเพิ่งลดลงอย่างรวดเร็ว พวกเขาได้แทนที่ฟลอปปีดิสก์มาตรฐานเกือบทั้งหมด ซึ่งต้องใช้ไดรฟ์ที่มีชิ้นส่วนที่หมุนได้และมีความจุเพียง 1.44 MB

บนพื้นฐานของแฟลชการ์ด กรอบรูปดิจิทัลได้ถูกสร้างขึ้น ซึ่งเป็นอัลบั้มภาพดิจิทัล มีการติดตั้งจอแสดงผลคริสตัลเหลวและช่วยให้คุณดูภาพถ่ายดิจิทัลได้ เช่น ในโหมดฟิล์มสไลด์ ซึ่งภาพถ่ายจะเข้ามาแทนที่กันในช่วงเวลาหนึ่ง ตลอดจนขยายภาพถ่ายและดูรายละเอียดของแต่ละรายการ มีการติดตั้งรีโมทคอนโทรลและลำโพงที่ช่วยให้คุณฟังเพลงและคำอธิบายเสียงสำหรับภาพถ่าย ด้วยความจุหน่วยความจำ 64 MB สามารถจัดเก็บภาพถ่ายได้ 500 ภาพ

ประวัติเครื่องเล่น MP3

แรงผลักดันสำหรับการปรากฏตัวของเครื่องเล่น MP3 คือการพัฒนารูปแบบการบีบอัดเสียงในช่วงกลางทศวรรษที่ 80 ที่สถาบัน Fraunhofer ในประเทศเยอรมนี ในปี 1989 Fraunhofer ได้รับสิทธิบัตรสำหรับรูปแบบการบีบอัด MP3 ในเยอรมนี และอีกไม่กี่ปีต่อมาก็ได้รับสิทธิบัตรจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการมาตรฐาน (ISO) MPEG (กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านภาพเคลื่อนไหว) คือชื่อของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ISO ที่ทำงานเพื่อสร้างมาตรฐานสำหรับการเข้ารหัสและบีบอัดข้อมูลวิดีโอและเสียง มาตรฐานที่จัดทำโดยคณะกรรมการจะใช้ชื่อเดียวกัน MP3 ได้รับ ชื่อเป็นทางการ MPEG-1 Layer3. รูปแบบนี้ทำให้สามารถจัดเก็บข้อมูลเสียงที่บีบอัดได้หลายสิบครั้งโดยไม่สูญเสียคุณภาพการเล่นอย่างเห็นได้ชัด

แรงผลักดันที่สำคัญที่สุดอันดับสองสำหรับเครื่องเล่น MP3 คือการพัฒนาหน่วยความจำแฟลชแบบพกพา สถาบัน Fraunhofer ได้พัฒนาเครื่องเล่น MP3 เครื่องแรกในช่วงต้นทศวรรษ 1990 จากนั้นเครื่องเล่น Eiger Labs MPMan F10 และเครื่องเล่น Rio PMP300 จาก Diamond Multimedia ก็มาถึง ผู้เล่นรุ่นแรกทั้งหมดใช้หน่วยความจำแฟลชในตัว (32 หรือ 64 MB) และเชื่อมต่อผ่านพอร์ตขนานแทน USB

MP3 กลายเป็นรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลเสียงที่ยอมรับจำนวนมากรูปแบบแรก ต่อจาก CD-Audio เครื่องเล่น MP3 ยังได้รับการพัฒนาโดยใช้ฮาร์ดไดรฟ์ รวมถึงที่ใช้ฮาร์ดไดรฟ์ IBM MicroDrive ขนาดเล็ก หนึ่งในผู้บุกเบิกการใช้ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) คือ บริษัทแอปเปิ้ล. ในปี 2544 เธอเปิดตัวเครื่องเล่น iPod MP3 เครื่องแรกที่มีฮาร์ดไดรฟ์ขนาด 5 GB ที่สามารถจัดเก็บเพลงได้ประมาณ 1,000 เพลง

ให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ 12 ชั่วโมงด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ ขนาดของ iPod เครื่องแรกคือ 100x62x18 มม. และน้ำหนัก 184 กรัม iPod เครื่องแรกมีให้สำหรับผู้ใช้ Macintosh เท่านั้น iPod เวอร์ชันถัดไป ซึ่งปรากฏขึ้นหลังจากการเปิดตัวครั้งแรกเมื่อหกเดือน ได้รวมสองตัวเลือกไว้แล้ว - iPod สำหรับ Windows และ iPod สำหรับ Mac OS iPods ใหม่ได้รับล้อสัมผัสแทนที่จะเป็นแบบกลไกและมีจำหน่ายในรุ่น 5GB, 10GB และ 20GB ที่ใหม่กว่า

iPod หลายรุ่นมีการเปลี่ยนแปลง โดยแต่ละรุ่นมีลักษณะที่ดีขึ้นเรื่อยๆ เช่น หน้าจอกลายเป็นสี แต่ฮาร์ดไดรฟ์ยังคงใช้อยู่

ในอนาคตพวกเขาเริ่มใช้หน่วยความจำแฟลชสำหรับเครื่องเล่น MP3 พวกเขามีขนาดเล็กลง เชื่อถือได้ ทนทาน และราคาถูก พวกเขาอยู่ในรูปของพวงกุญแจขนาดเล็กที่สามารถสวมใส่ได้รอบคอ ในกระเป๋าเสื้อของเสื้อ ในกระเป๋าถือ โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน และพีดีเอหลายรุ่นเริ่มใช้งานฟังก์ชันของเครื่องเล่น MP3

Apple ได้เปิดตัวเครื่องเล่น MP3 iPod Nano ใหม่ มันแทนที่ฮาร์ดไดรฟ์ด้วยหน่วยความจำแฟลช

อนุญาตให้:

ทำให้เครื่องเล่นมีขนาดกะทัดรัดมากขึ้น - หน่วยความจำแฟลชมีขนาดเล็กกว่าฮาร์ดไดรฟ์
- ลดความเสี่ยงของความล้มเหลวและการพังโดยการกำจัดชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวในกลไกของผู้เล่นอย่างสมบูรณ์
- ประหยัดแบตเตอรี่เพราะหน่วยความจำแฟลชกินไฟน้อยกว่าฮาร์ดไดรฟ์มาก
- เพิ่มความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูล

เครื่องเล่นมีน้ำหนักเบากว่ามาก (42 กรัม แทนที่จะเป็น 102) และกะทัดรัดยิ่งขึ้น (8.89 x 4.06 x 0.69 เทียบกับ 9.1 x 5.1 x 1.3 ซม.) จอสีปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณสามารถดูภาพถ่ายและแสดงภาพอัลบั้มได้ในระหว่าง การเล่น ความจุหน่วยความจำคือ 2 GB, 4 GB, 8 GB

ณ สิ้นปี 2550 Apple ได้เปิดตัวเครื่องเล่น iPod รุ่นใหม่:

iPod nano, iPod classic, iPod touch
- iPod nano ที่มีหน่วยความจำแฟลชสามารถเล่นวิดีโอบนจอภาพขนาด 2 นิ้ว ที่มีความละเอียด 320x204 มม. ได้แล้ว
- iPod classic พร้อมฮาร์ดไดรฟ์ขนาด 80GB หรือ 160GB ให้คุณฟังเพลงได้นาน 40 ชั่วโมงและชมภาพยนตร์ได้นาน 7 ชั่วโมง
- iPod touch พร้อมหน้าจอสัมผัสไวด์สกรีนขนาด 3.5 นิ้ว ให้คุณควบคุมเครื่องเล่นด้วยนิ้วของคุณ (สัมผัสภาษาอังกฤษ) และดูภาพยนตร์และรายการทีวี ด้วยเครื่องเล่นนี้ คุณสามารถท่องอินเทอร์เน็ตและดาวน์โหลดเพลงและวิดีโอ การทำเช่นนี้มีโมดูล Wi-Fi ในตัว

ในการจัดแสดงนิทรรศการที่ตั้งอยู่ในห้องโถงห้องสมุด คุณสามารถชมแผ่นเสียงเก่า ลูกกลิ้งจากเปียโนเครื่องกล Welte Mignon ภาพถ่ายของแผ่นเสียงชุดแรกและแผ่นเสียงเก่า ภาพเหมือนของผู้ประดิษฐ์การบันทึกเสียง เหนือตู้โชว์มีกระดานที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติการบันทึกในรัสเซีย

ประวัติโดยย่อของการบันทึกในรัสเซีย

หลักการของการบันทึกคลื่นเสียงได้รับการอธิบายครั้งแรกโดยนักกวีชาวฝรั่งเศส นักดนตรี และนักประดิษฐ์มือสมัครเล่นชาวฝรั่งเศส Charles Cros ในปี 1877 แต่มันไม่ได้มาที่การสร้างอุปกรณ์ ซึ่งเขาเรียกว่า "เครื่องโทรเลขพร้อมลายเซ็น" Thomas Edison ได้ค้นพบสิ่งเดียวกันในปี 1878 โดยไม่ขึ้นกับการประดิษฐ์ของ Charles Cros เขาเป็นคนแรกที่สร้างเครื่องมือและเรียกมันว่า "แผ่นเสียง"

แผ่นเสียงได้รับการแจกจ่ายที่ไม่ธรรมดา การบันทึกทำบนลูกกลิ้งโลหะที่หมุนได้ซึ่งถูกปกคลุมด้วยโลหะผสมพิเศษก่อนจากนั้นจึงใช้ชั้นของขี้ผึ้งและฟอยล์ดีบุก ด้วยความช่วยเหลือของแผ่นเสียง พวกเขาเริ่มสอนภาษาต่างประเทศ รักษาอาการพูดติดอ่าง บันทึกสัญญาณเตือนภัยทางทหารและไฟไหม้ เสียงร้องของนักร้อง ศิลปิน นักเขียน เพลงดังและอาเรียสที่มีชื่อเสียงจากโอเปร่า บทพูดจาก ละครดัง, แฟชั่นสเก็ตช์ของเหล่าดาราตลกชื่อดัง นี่คือหนึ่งในบันทึกดังกล่าวจากปี 1898 ซึ่งแสดงโดยศิลปินชาวอเมริกัน

แผ่นเสียงมาถึงรัสเซียเกือบจะในทันทีหลังจากการประดิษฐ์โดยเอดิสัน ต้องขอบคุณแผ่นเสียงที่บันทึกการเล่นของ S. I. Taneyev, Anton Rubinstein, เด็กชายอัจฉริยะ Yasha Heifetz, Iosif Hoffmann หนุ่มเสียงของ L. N. Tolstoy, P. I. Tchaikovsky, A. I. Yuzhin-Sumbatov และบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์อื่น ๆ อีกมากมายได้รับการเก็บรักษาไว้
แผ่นเสียงไม่ได้หายไปพร้อมกับการประดิษฐ์แผ่นเสียงในยุค 1880 ชาวกรุงเต็มใจรับใช้ ปีที่ยาวนานจนถึงปลายทศวรรษที่ 1910
อย่างไรก็ตาม แผ่นเสียงมีข้อเสียตรงที่บันทึกมีอยู่ในสำเนาเดียวเท่านั้น

เพียงสิบปีหลังจากการปรากฏตัวของแผ่นเสียงในปี พ.ศ. 2430 วิศวกรชาวเยอรมัน Emil Berliner ได้คิดค้นอุปกรณ์ที่ไม่ได้บันทึกเสียงบนลูกกลิ้ง แต่อยู่บนจาน นี่เป็นการปูทางสำหรับการผลิตแผ่นเสียงจำนวนมาก Berliner เรียกอุปกรณ์ของเขาว่า "แผ่นเสียง" ("ฉันเขียนเสียง") เป็นเวลานานมีการค้นหาวัสดุสำหรับบันทึกแผ่นเสียงการกำหนดความเร็วของการหมุนที่ไม่บิดเบือนเสียง เฉพาะในปี พ.ศ. 2440 เท่านั้นที่พวกเขาตั้งรกรากอยู่บนจานที่ทำจากครั่ง (สารที่ผลิตโดยแมลงเขตร้อน - แมลงเคลือบเงา) ตะไคร่น้ำและเขม่า วัสดุนี้ค่อนข้างแพง แต่มีการทดแทนด้วยการประดิษฐ์พลาสติกแข็งในปี 1940 และความเร็วในการหมุน 78 รอบต่อนาทีถูกกำหนดโดย 1925
การประดิษฐ์ของ Berliner ทำให้เกิด "บูม" แผ่นเสียงที่แท้จริง การบันทึกมาที่รัสเซียจากต่างประเทศและจนถึงปี 1917 การผลิตแผ่นเสียงอยู่ในมือของชาวต่างชาติ

บริษัทแรกที่เข้าสู่ตลาดรัสเซียคือบริษัทของ Emil Berliner เอง - "Gramophone Berliner" ในรัสเซียเรียกง่ายๆว่า "Gramophone" แบรนด์โรงงานของ บริษัท - "Writing Cupid" - ได้รับความนิยมอย่างมากในรัสเซีย เริ่มดำเนินการเกือบพร้อมกันใน เมืองหลวงทางเหนือบริษัท เยอรมัน "International Zonofon" หรือง่ายๆ - "Zonofon" ในปี 1901 บริษัท Parisian "Brothers Pate" ได้เปิดร้านที่ Nevsky Prospekt ในช่วงปลายทศวรรษ 1890 บันทึกโดย M. G. Savina, F. I. Chaliapin, V. F. Komissarzhevskaya ปรากฏตัวในตลาดเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ...

ในตอนต้นของศตวรรษที่ 20 โรงงานแผ่นเสียงแห่งแรกในรัสเซียก็ปรากฏตัวขึ้น เปิดทำการในริกาในปี 1901 และในปี พ.ศ. 2445 "สมาคมแผ่นเสียง" แองโกล - เยอรมัน - อเมริกันโดยมีส่วนร่วมของวิศวกรเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก Vasily Ivanovich Rebikov ได้ก่อตั้งโรงงานแห่งแรกของแผ่นเสียงและแผ่นเสียงในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โรงงาน Rebikov ผลิตได้มากถึง 10,000 แผ่นต่อปีและผลิตได้มากถึง 1,000 แผ่นต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพลงของรัสเซีย นี่คือคณะนักร้องประสานเสียงของ A.A. Arkhangelsky วงออเคสตราของ V.V. Andreev วงออร์เคสตราของ Life Guards of the Preobrazhensky Regiment นักแสดงพื้นบ้าน, นักร้องและศิลปินในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก: เบส M. Z. Goryainov, อายุ N. A. Rostovsky, นักแสดง N. F. Monakhov, นักร้อง Varya Panina

ในตอนต้นของศตวรรษที่ 20 เสียงของนักร้อง I. V. Ershov, N. N. Figner, N. I. Tamara, I. A. Alchevsky, คณะนักร้องประสานเสียงและออเคสตรา, นักแสดงรับเชิญชาวต่างชาติจำนวนมากถูกบันทึกไว้ในบริษัทเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ในปี 1907 บริษัท Pathe Brothers เริ่มขาย "แผ่นเสียง" ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - เครื่องเล่นแผ่นเสียงแบบพกพา ("พกพา")

นอกจากการบันทึกเสียงแล้ว ยังมีการบันทึกเสียงแบบกลไกอีกด้วย นี่คือเปียโนเครื่องกล การบันทึกในนั้นดำเนินการโดยใช้กลไกพิเศษบนเทปกระดาษ - เทปเจาะรู สิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์นี้เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 1903 โดย Edwin Welte ในเมือง Freiburg (ประเทศเยอรมนี) เขาเรียกอุปกรณ์นั้นว่า "เวลเต้ มิญอง" ในไม่ช้าอุปกรณ์ที่คล้ายกันของ บริษัท "Fonola" ก็ปรากฏขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2447 จนถึงต้นสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง มีการบันทึกม้วนกระดาษหลายพันม้วน รวบรวมศิลปะของนักดนตรีจากหลากหลายรูปแบบ ประเทศในยุโรป. บันทึกเสียงโดย Anna Esipova, Alexander Scriabin, Alexander Glazunov, Claude Debussy, Gustav Mahler, Richard Strauss และอีกมากมาย ในเวลาเดียวกัน การผลิตเครื่องบันทึกเชิงกลที่สำคัญสองรายการได้ถูกสร้างขึ้นในสหรัฐอเมริกา - "Duo Art" และ "Ampico" พวกเขาบันทึกโดย Sergei Prokofiev, Iosif Levin, Alexander Siloti สัญกรณ์เครื่องกลยังคงได้รับความนิยมจากนักเปียโนจนถึงต้นทศวรรษ 1930

บันทึกของ บริษัท เกือบทั้งหมดที่ดำเนินการในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - "แผ่นเสียง", "Zonofon", "Telefunken", "โคลัมเบีย" ฯลฯ .

ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1920 มีการคิดค้นการบันทึกเสียงด้วยไฟฟ้า ซึ่งขยายความเป็นไปได้ของอุตสาหกรรมการบันทึกเสียงอย่างมาก คุณภาพของการบันทึกดีขึ้นอย่างมาก การบันทึกทางไฟฟ้ายังไม่สมบูรณ์แบบเท่ากับการบันทึกแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแบบดิจิทัล แต่เหนือกว่าการบันทึกแบบเครื่องกลไฟฟ้าของ Berliner มาก
ห้องสมุดบันทึกของโรงงานโซเวียตแห่งแรกในช่วงปี ค.ศ. 1920-30 ที่เก็บไว้ในกองทุน: Gramplasttrest (พร้อมเครื่องหมายการค้า SovSong), Aprelevsky, Muzprom มีค่าเป็นพิเศษ บันทึกเหล่านี้สร้างขึ้นโดยใช้เทคนิคการบันทึกด้วยไฟฟ้า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการบันทึกเสียงของศิลปินรัสเซียหลายคน คอนเสิร์ตของนักดนตรี วงออเคสตรา คณะนักร้องประสานเสียง และการแสดงโอเปร่า

การบันทึกเสียงอิเล็กทรอนิกส์ถูกประดิษฐ์ขึ้นในปลายทศวรรษที่ 1940 สิ่งนี้และการพัฒนาของพลาสติกแข็งทำให้สามารถผลิตบันทึกที่มีอายุการใช้งานยาวนานในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
การบันทึกแบบดิจิทัลปรากฏขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 1950
ในช่วงปลายทศวรรษ 1980 ด้วยการถือกำเนิดของเสียงคอมพิวเตอร์ บันทึกแผ่นเสียงเริ่มเลิกใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล การถือกำเนิดของซีดีและดีวีดี ดูเหมือนจะทำให้สถิติต้องออกจากตลาดโลก อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญได้ข้อสรุปในไม่ช้าว่า การบันทึกเสียงดิจิตอลมีข้อเสียหลายประการ ไม่อนุญาตให้เล่นใน เต็มทุกสีและทุกคุณสมบัติของเสียงดนตรี ในช่วงปลายทศวรรษ 1990 บริษัทต่างชาติจำนวนมากกลับมาผลิตแผ่นเสียงและเครื่องเล่นอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมนี้ยังคงเติบโตในวันนี้ เทคนิคการบันทึกได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อเทียบกับปี 1950 บันทึกต่างประเทศใหม่ปรากฏในปี 1990 ในตลาดรัสเซียเช่นกัน
บางส่วนมีอยู่ในคลังเพลง RNL

หนึ่งร้อยสี่สิบปีที่แล้ว เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2421 โธมัส เอดิสัน ได้รับสิทธิบัตรสำหรับเครื่องบันทึกเสียง ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรกสำหรับการบันทึกและการผลิตเสียง เขาทำให้เวลาของเขากระฉับกระเฉงและรักษาดนตรีและเสียงของผู้มีชื่อเสียงในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ไว้ให้เรา เราตัดสินใจที่จะจำวิธีการจัดเรียงแผ่นเสียง และเพื่อแสดงให้เห็นว่าเสียงนั้นเป็นอย่างไร บุคคลที่มีชื่อเสียงศิลปะที่บันทึกไว้ด้วย

Thomas Edison กับสิ่งประดิษฐ์ของเขา

แม็ทธิว เบรดี พ.ศ. 2421 (ค.ศ. 1878)

ไม่เหมือนอุปกรณ์สมัยใหม่ที่เราคุ้นเคย เครื่องบันทึกเสียงจะบันทึกเสียงด้วยกลไกและไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ในการทำเช่นนี้แผ่นเสียงมีแตรเรียวที่มีเมมเบรนอยู่ที่ปลายซึ่งติดเข็มไว้ เข็มถูกวางไว้บนกระบอกสูบที่ห่อด้วยกระดาษฟอยล์โลหะ ซึ่งหลังจากนั้นไม่กี่ปีก็ถูกแทนที่ด้วยการเคลือบแว็กซ์

หลักการทำงานของแผ่นเสียงนั้นค่อนข้างง่าย ในระหว่างการบันทึก กระบอกสูบจะหมุนเป็นเกลียวและเลื่อนไปด้านข้างเล็กน้อยอย่างต่อเนื่อง เสียงที่เข้ามาในฮอร์นทำให้ไดอะแฟรมและเข็มสั่นสะเทือน ด้วยเหตุนี้ เข็มจึงดันร่องในฟอยล์ ยิ่งเสียงเข้ม ร่องยิ่งลึก การสืบพันธุ์ถูกจัดเรียงในลักษณะเดียวกันเฉพาะในทิศทางตรงกันข้าม - กระบอกสูบหมุนและการโก่งตัวของเข็มเมื่อผ่านร่องทำให้เมมเบรนสั่นและสร้างเสียงออกมาจากแตร


เข็มแผ่นเสียงบันทึกการสั่นของเสียงบนฟอยล์โลหะ

UnterbergerMedien/YouTube

เป็นที่น่าสังเกตว่าอุปกรณ์ที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันในด้านการทำงานและการออกแบบเพียงไม่กี่เดือนก่อน Edison และเป็นอิสระจากเขาถูกคิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส Charles Cros มีการออกแบบที่แตกต่างจากแผ่นเสียง Edison หลายประการ แต่สิ่งสำคัญคือนักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศสอธิบายอุปกรณ์ดังกล่าวเท่านั้น แต่ไม่ได้สร้างต้นแบบ

แน่นอน เช่นเดียวกับสิ่งประดิษฐ์ใหม่ใดๆ แผ่นเสียงของ Edison มีข้อบกพร่องมากมาย คุณภาพการบันทึกของอุปกรณ์ชุดแรกนั้นไม่ดี และแผ่นฟอยล์ที่มีการบันทึกนั้นเพียงพอสำหรับการเล่นเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้น นอกจากนี้ เนื่องจากกระบวนการบันทึกและเล่นโดยพื้นฐานแล้วจะเหมือนกัน เสียงดังในระหว่างการเล่นอาจทำลายร่องบนกระดาษฟอยล์ได้

อย่างไรก็ตาม แผ่นเสียงไม่ใช่เครื่องบันทึกเสียงเครื่องแรก อุปกรณ์แรกสุดเรียกว่าเครื่องบันทึกเสียงและบางส่วนคล้ายกับแผ่นเสียง นอกจากนี้ยังมีแตรเรียวที่มีเมมเบรนและปลายเข็มซึ่งอยู่ใกล้กับกระบอกสูบที่หมุนอยู่ แต่เข็มนี้ไม่ได้ดันร่องลึก แต่เบี่ยงเบนในแนวนอนและมีรอยขีดข่วนบนกระดาษซึ่งมีค่าภาพเพียงอย่างเดียว - พวกเขาไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนบันทึกดังกล่าวกลับเป็นเสียงได้อย่างไร แต่ตอนนี้พวกเขาถือเป็นตัวอย่างแรกของเสียงมนุษย์ที่บันทึกไว้


บันทึกเสียงที่ทำในปี พ.ศ. 2408

ห้องสมุดสถาบันสมิธโซเนียน

ในปี 2008 นักวิจัยได้แปลงบันทึกที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ มันถูกสร้างขึ้นในปี 1860 และแสดงให้เห็นผู้ประดิษฐ์เครื่องบันทึกเสียง Edouard Léon Scott de Martinville ร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส "Au clair de la lune":


อย่างไรก็ตาม เป็นแผ่นเสียงที่กลายเป็นอุปกรณ์เครื่องแรกที่สามารถสร้างเสียงที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ได้ และมีอิทธิพลต่อทั้งผู้ที่ประหลาดใจกับความเป็นไปได้นี้ และอุปกรณ์ในอนาคตสำหรับการผลิตเสียง ตัวอย่างเช่นมันอยู่บนพื้นฐานของแผ่นเสียงที่สร้างแผ่นเสียงซึ่งความแตกต่างที่สำคัญคือนักพัฒนาตัดสินใจที่จะบันทึกเสียงไม่ใช่บนกระบอกสูบด้วยกระดาษฟอยล์หรือแว็กซ์ แต่ในแผ่นเรียบ - บันทึกแผ่นเสียง

คุณค่าทางประวัติศาสตร์ของแผ่นเสียงยังอยู่ในความจริงที่ว่ามันทำให้สามารถรักษาการบันทึกเสียงและดนตรีจำนวนมากจากปลายศตวรรษที่ 19 ได้ เป็นที่ทราบกันว่าในระหว่างการบันทึกเสียงครั้งแรกบนแผ่นเสียง Thomas Edison ร้องเพลงพื้นบ้านของเด็ก "Mary Had a Little Lamb" แต่ก็ยังไม่รอด Edison เป็นผู้บันทึกแผ่นเสียงที่เก่าแก่ที่สุดที่รู้จักจนถึงปัจจุบันเพื่อสาธิตสิ่งประดิษฐ์ของเขาที่พิพิธภัณฑ์ในเซนต์หลุยส์ในปี 2421:

การบันทึกเสียงของเอดิสันเองที่รอดตายได้เกิดขึ้นในอีกสิบปีต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2431 มันไม่ได้ทำบนฟอยล์โลหะอีกต่อไป แต่บนกระบอกพาราฟิน สามารถใช้เพื่อประเมินว่าคุณภาพของการบันทึกดีขึ้นมากเพียงใดในช่วงปีแรกหลังการประดิษฐ์อุปกรณ์:

ควรมีรายการที่นี่ แต่มีบางอย่างผิดพลาด

บันทึกของศิลปินรัสเซียบางคนในปลายศตวรรษที่ 19 ก็ถูกเก็บรักษาไว้เช่นกัน ในปี 1997 พบการบันทึกเสียงของ Pyotr Ilyich Tchaikovsky เพียงคนเดียวเท่านั้น ผลิตขึ้นในปี พ.ศ. 2433 โดย Julius Blok ซึ่งเป็นคนแรกที่นำแผ่นเสียงไปยังรัสเซีย นอกจากไชคอฟสกีแล้ว ยังได้ยินเสียงของนักร้องโอเปร่า Elizaveta Lavrovskaya นักเปียโน Alexandra Hubert ผู้ควบคุมวงและนักเปียโน Vasily Safonov และนักเปียโนและนักแต่งเพลง Anton Rubinstein ในการบันทึกเสียง ผู้ชมต้องการเกลี้ยกล่อมให้เขาเล่นเปียโน แต่ในท้ายที่สุดก็ได้ยินคำพูดของเขาเพียงคำเดียวในการบันทึกเสียง:


แม้ว่าแผ่นเสียงจะไม่ได้ใช้อย่างจริงจังแล้ว แต่การออกแบบก็ง่ายพอที่จะประกอบอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือชั่วคราว ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ชื่นชอบบางคนกำลังทำอยู่ในปัจจุบัน:


(fde_message_value)

(fde_message_value)

เกี่ยวกับประวัติการบันทึกเสียง


วันนี้วิธีการบันทึกหลัก ได้แก่ :
- เครื่องกล
- แม่เหล็ก
- การบันทึกเสียงแบบออปติคัลและแมกนีโตออปติคัล
- เขียนไปยังหน่วยความจำแฟลชเซมิคอนดักเตอร์โซลิดสเตต

ความพยายามที่จะสร้างอุปกรณ์ที่สามารถสร้างเสียงได้ในสมัยกรีกโบราณ ใน IV-II ศตวรรษก่อนคริสต์ศักราช อี มีโรงภาพยนตร์ที่เคลื่อนไหวได้เอง - หุ่นยนต์ การเคลื่อนไหวของบางคนมาพร้อมกับเสียงที่แยกทางกลไกซึ่งก่อให้เกิดทำนอง

ระหว่างยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา มีการสร้างเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ จำนวนหนึ่งที่สร้างทำนองนี้หรือทำนองนั้นในเวลาที่เหมาะสม: ออร์แกนแบบลำกล้องปืน กล่องดนตรี กล่อง กล่องยานัตถุ์

ดนตรี hurdy-gurdy ทำงานดังนี้ เสียงถูกสร้างขึ้นโดยใช้แผ่นเหล็กบาง ๆ ที่มีความยาวและความหนาต่างกันวางในกล่องเสียง ในการดึงเสียงนั้นจะใช้ดรัมพิเศษที่มีหมุดยื่นออกมาซึ่งตำแหน่งที่อยู่บนพื้นผิวของดรัมนั้นสอดคล้องกับทำนองที่ตั้งใจไว้ ด้วยการหมุนของดรัมอย่างสม่ำเสมอ หมุดจะสัมผัสเพลตในลำดับที่กำหนด การจัดเรียงหมุดใหม่ล่วงหน้าไปยังที่อื่น คุณสามารถเปลี่ยนท่วงทำนองได้ เครื่องเจียรออร์แกนเองกระตุ้นคนที่กระฉับกระเฉงด้วยการหมุนที่จับ

กล่องดนตรีใช้แผ่นโลหะที่มีร่องเกลียวลึกเพื่ออัดเสียงท่วงทำนองไว้ล่วงหน้า ในบางสถานที่ของร่องจะทำช่องประ - หลุมซึ่งตำแหน่งที่สอดคล้องกับทำนอง เมื่อดิสก์หมุนด้วยกลไกสปริงนาฬิกา เข็มโลหะพิเศษจะเลื่อนไปตามร่องและ "อ่าน" ลำดับของจุดที่ใช้ เข็มจะยึดติดกับเมมเบรนซึ่งจะส่งเสียงทุกครั้งที่เข็มเข้าไปในร่อง

ในยุคกลางเสียงระฆังถูกสร้างขึ้น - หอคอยหรือนาฬิกาห้องขนาดใหญ่ที่มีกลไกทางดนตรีที่กระทบในลำดับเสียงอันไพเราะหรือเล่นดนตรีชิ้นเล็ก ๆ นี่คือเสียงระฆังเครมลินและบิ๊กเบนในลอนดอน

เครื่องดนตรีกลเป็นเพียงเครื่องจักรอัตโนมัติที่สร้างเสียงที่ประดิษฐ์ขึ้น งานในการรักษาเสียงแห่งชีวิตมาเป็นเวลานานได้รับการแก้ไขในภายหลัง

หลายศตวรรษก่อนการประดิษฐ์การบันทึกเสียงแบบกลไก โน้ตดนตรีปรากฏขึ้น ซึ่งเป็นวิธีกราฟิกในการวาดภาพงานดนตรีบนกระดาษ (รูปที่ 1) ในสมัยโบราณ ท่วงทำนองถูกบันทึกเป็นตัวอักษร และโน้ตดนตรีสมัยใหม่ (ด้วยการกำหนดระดับเสียง ระยะเวลาของโทน โทนเสียง และแนวดนตรี) เริ่มพัฒนาตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 ในตอนท้ายของศตวรรษที่ 15 การพิมพ์ดนตรีถูกประดิษฐ์ขึ้นเมื่อโน้ตเริ่มพิมพ์จากชุดเช่นหนังสือ


ข้าว. 1. โน้ตดนตรี

เป็นไปได้ที่จะบันทึกและทำซ้ำเสียงที่บันทึกไว้เฉพาะในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19 หลังจากการประดิษฐ์การบันทึกเสียงแบบกลไก

บันทึกเสียงเครื่องกล

ในปี พ.ศ. 2420 นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน โธมัส อัลวา เอดิสัน ได้ประดิษฐ์แผ่นเสียง ซึ่งเป็นอุปกรณ์บันทึกเสียงเครื่องแรกในการบันทึกเสียงมนุษย์ สำหรับการบันทึกเสียงแบบกลไกและการจำลองเสียง Edison ใช้ลูกกลิ้งที่หุ้มด้วยฟอยล์ดีบุก (รูปที่ 2) ม้วนสำรองดังกล่าวเป็นทรงกระบอกกลวงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 ซม. และยาว 12 ซม.

Edison Thomas Alva (1847-1931) นักประดิษฐ์และผู้ประกอบการชาวอเมริกัน

ผู้เขียนสิ่งประดิษฐ์มากกว่า 1,000 รายการในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและการสื่อสาร เขาคิดค้นอุปกรณ์บันทึกเสียงเครื่องแรกของโลก - แผ่นเสียง ปรับปรุงหลอดไส้ โทรเลข และโทรศัพท์ สร้างสถานีพลังงานสาธารณะแห่งแรกของโลกในปี 1882 ค้นพบปรากฏการณ์ของการปล่อยความร้อนในปี 1883 ซึ่งต่อมานำไปสู่การสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือวิทยุ หลอด

ในแผ่นเสียงแผ่นแรก ลูกกลิ้งโลหะถูกหมุนด้วยข้อเหวี่ยง โดยเคลื่อนที่ตามแนวแกนในแต่ละครั้งเนื่องจากเกลียวเกลียวบนเพลาขับ ฟอยล์ดีบุก (staniol) ถูกนำไปใช้กับลูกกลิ้ง มันถูกสัมผัสด้วยเข็มเหล็กที่เชื่อมต่อกับเยื่อกระดาษ parchment ฮอร์นทรงกรวยโลหะติดอยู่กับเมมเบรน เมื่อบันทึกและเล่นเสียง ลูกกลิ้งจะต้องหมุนด้วยตนเองด้วยความเร็ว 1 รอบต่อนาที เมื่อลูกกลิ้งหมุนโดยไม่มีเสียง เข็มจะอัดร่องเกลียว (หรือร่อง) ที่มีความลึกคงที่บนฟอยล์ เมื่อเมมเบรนสั่นสะเทือน เข็มจะถูกกดลงในกระป๋องตามเสียงที่รับรู้ ทำให้เกิดร่องลึกที่แปรผันได้ ดังนั้นจึงคิดค้นวิธีการ "บันทึกลึก"

ในการทดสอบอุปกรณ์ครั้งแรกของเขา เอดิสันดึงฟอยล์ไว้เหนือกระบอกสูบอย่างแน่นหนา นำเข็มไปที่พื้นผิวของกระบอกสูบ เริ่มหมุนที่จับอย่างระมัดระวังและร้องเพลงบทแรกของเพลงเด็ก "แมรี่มีแกะ" ลงใน ปากเป่า จากนั้นเขาก็เอาเข็มออกไป กลับกระบอกสูบไปยังตำแหน่งเดิมด้วยที่จับ ใส่เข็มเข้าไปในร่องที่ดึงออกมา และเริ่มหมุนกระบอกสูบอีกครั้ง และจากปากกระบอกเสียง เพลงเด็กก็ฟังดูแผ่วเบาแต่ชัดเจน

ในปี พ.ศ. 2428 นักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน Charles Tainter (1854-1940) ได้พัฒนาเครื่องบันทึกเสียงด้วยเครื่องบันทึกเสียงแบบใช้เท้า (เช่นจักรเย็บผ้าแบบใช้เท้าเหยียบ) และแทนที่แผ่นม้วนดีบุกด้วยขี้ผึ้ง Edison ซื้อสิทธิบัตรของ Tainter และแทนที่จะใช้กระดาษฟอยล์ ม้วนแว็กซ์แบบถอดได้กลับถูกใช้สำหรับการบันทึก ระยะพิทช์ของร่องเสียงอยู่ที่ประมาณ 3 มม. ดังนั้นเวลาในการบันทึกต่อม้วนจึงสั้นมาก

เอดิสันใช้เครื่องมือเดียวกัน นั่นคือแผ่นเสียง เพื่อบันทึกและทำซ้ำเสียง


ข้าว. 2 เอดิสันแผ่นเสียง


ข้าว. 3. ต.เอ. เอดิสันกับแผ่นเสียงของเขา

ข้อเสียเปรียบหลักของลูกกลิ้งขี้ผึ้งคือความเปราะบางและความเป็นไปไม่ได้ของการจำลองแบบจำนวนมาก แต่ละรายการมีอยู่ในอินสแตนซ์เดียวเท่านั้น

ในรูปแบบที่แทบไม่เปลี่ยนแปลง แผ่นเสียงมีอยู่หลายสิบปี เป็นอุปกรณ์สำหรับบันทึกงานดนตรี มันหยุดผลิตเมื่อปลายทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 20 แต่มันถูกใช้เป็นเครื่องบันทึกเสียงมาเกือบ 15 ปีแล้ว ลูกกลิ้งสำหรับมันผลิตจนถึงปีพ. ศ. 2472

หลังจาก 10 ปีในปี 2430 ผู้ประดิษฐ์แผ่นเสียง E. Berliner ได้เปลี่ยนลูกกลิ้งด้วยดิสก์ซึ่งสามารถทำสำเนาได้ - เมทริกซ์โลหะ ด้วยความช่วยเหลือของพวกเขากดบันทึกแผ่นเสียงที่รู้จักกันดี (รูปที่ 4 ก.) หนึ่งเมทริกซ์ทำให้สามารถพิมพ์การหมุนเวียนทั้งหมดได้ - อย่างน้อย 500 รายการ นี่เป็นข้อได้เปรียบหลักของการบันทึกของ Berliner เหนือลูกกลิ้งขี้ผึ้งของ Edison ซึ่งไม่สามารถทำซ้ำได้ Berliner ต่างจากเครื่องบันทึกเสียงของ Edison ตรงที่ Berliner ได้พัฒนาเครื่องมือหนึ่งสำหรับการบันทึกเสียง - เครื่องบันทึก และอีกเครื่องหนึ่งสำหรับการทำซ้ำเสียง - เครื่องเล่นแผ่นเสียง

แทนที่จะใช้การบันทึกแบบลึก กลับใช้การบันทึกตามขวาง กล่าวคือ เข็มทิ้งร่องรอยของความลึกคงที่คดเคี้ยว ต่อจากนั้น เมมเบรนก็ถูกแทนที่ด้วยไมโครโฟนที่มีความไวสูง ซึ่งจะแปลงการสั่นสะเทือนของเสียงเป็นการสั่นสะเทือนทางไฟฟ้าและเครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์


ข้าว. 4(ก). แผ่นเสียงและบันทึก


ข้าว. 4(ข). นักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน Emil Berliner

Emil Berliner (1851-1929) นักประดิษฐ์ชาวอเมริกันที่เกิดในเยอรมัน อพยพไปยังสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2413 ในปี พ.ศ. 2420 หลังจากการประดิษฐ์โทรศัพท์โดยอเล็กซานเดอร์ เบลล์ เขาได้ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์หลายอย่างในด้านโทรศัพท์ และจากนั้นก็หันความสนใจไปที่ปัญหาของการบันทึกเสียง เขาเปลี่ยนลูกกลิ้งขี้ผึ้งที่เอดิสันใช้ด้วยแผ่นดิสก์แบบแบน - แผ่นเสียง - และพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการผลิตจำนวนมาก Edison ให้ความเห็นเกี่ยวกับการประดิษฐ์ของ Berliner ดังนี้: "เครื่องนี้ไม่มีอนาคต" และยังคงเป็นคู่ต่อสู้ที่ไร้ที่ติของผู้ให้บริการเสียงดิสก์จนกระทั่งสิ้นสุดชีวิตของเขา

Berliner ได้สาธิตต้นแบบของเร็กคอร์ดเมทริกซ์ที่สถาบันแฟรงคลินเป็นครั้งแรก มันคือวงกลมสังกะสีที่มีแผ่นเสียงแกะสลัก นักประดิษฐ์ปิดแผ่นสังกะสีด้วยขี้ผึ้ง บันทึกเสียงในรูปแบบของร่องเสียง จากนั้นจึงแกะสลักด้วยกรด ผลที่ได้คือสำเนาโลหะของการบันทึก ต่อมาได้เพิ่มชั้นของทองแดงลงในแผ่นเคลือบแว็กซ์โดยการชุบด้วยไฟฟ้า "หล่อ" ทองแดงดังกล่าวช่วยให้ร่องเสียงนูน สำเนาทำมาจากแผ่นชุบด้วยไฟฟ้า - บวกและลบ สำเนาเชิงลบเป็นเมทริกซ์ที่สามารถพิมพ์บันทึกได้มากถึง 600 รายการ บันทึกที่ได้รับในลักษณะนี้มีปริมาณและคุณภาพที่ดีขึ้น Berliner ได้แสดงบันทึกดังกล่าวในปี 1888 และปีนี้ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของยุคของการบันทึก

ห้าปีต่อมา มีการพัฒนาวิธีการสำหรับการจำลองแบบกัลวานิกจากผลบวกของดิสก์สังกะสี เช่นเดียวกับเทคโนโลยีสำหรับการกดบันทึกแผ่นเสียงโดยใช้เมทริกซ์การพิมพ์แบบเหล็ก ในขั้นต้น Berliner ทำบันทึกแผ่นเสียงจากเซลลูลอยด์ ยาง และอีโบไนต์ ในไม่ช้า ebonite ก็ถูกแทนที่ด้วยมวลรวมที่มีครั่ง ซึ่งเป็นสารคล้ายขี้ผึ้งที่ผลิตโดยแมลงเขตร้อน เพลตเริ่มดีขึ้นและราคาถูกลง แต่ข้อเสียเปรียบหลักคือความแข็งแรงเชิงกลต่ำ บันทึกของครั่งถูกผลิตขึ้นจนถึงกลางศตวรรษที่ 20 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา - ควบคู่ไปกับการเล่นที่ยาวนาน

ต้องหมุนแผ่นดิสก์ด้วยมือจนถึงปี พ.ศ. 2439 และนี่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการใช้แผ่นเสียงอย่างแพร่หลาย Emil Berliner ประกาศการแข่งขันสำหรับเครื่องยนต์สปริง - ราคาไม่แพง ล้ำหน้าทางเทคโนโลยี เชื่อถือได้ และทรงพลัง และเครื่องยนต์ดังกล่าวได้รับการออกแบบโดยช่างเครื่อง Eldridge Johnson ซึ่งมาที่บริษัทของ Berliner ตั้งแต่ พ.ศ. 2439 ถึง พ.ศ. 2443 มีการผลิตเครื่องยนต์เหล่านี้ประมาณ 25,000 เครื่อง จากนั้นแผ่นเสียงของ Berliner ก็แพร่หลายออกไป

บันทึกแรกเป็นแบบด้านเดียว ในปี ค.ศ. 1903 แผ่นดิสก์สองหน้าขนาด 12 นิ้วออกจำหน่ายเป็นครั้งแรก มันสามารถ "เล่น" ในแผ่นเสียงโดยใช้ปิ๊กอัพแบบกลไก - เข็มและเมมเบรน การขยายเสียงทำได้โดยใช้กระดิ่งขนาดใหญ่ ต่อมาได้มีการพัฒนาแผ่นเสียงแบบพกพา: หีบเสียงที่มีกระดิ่งซ่อนอยู่ในเคส (รูปที่ 5)


ข้าว. 5. แผ่นเสียง

แผ่นเสียง (จากชื่อ บริษัท ฝรั่งเศส "Pathe") มีรูปแบบของกระเป๋าเดินทางแบบพกพา ข้อเสียเปรียบหลักของการบันทึกคือความเปราะบาง คุณภาพเสียงไม่ดี และใช้เวลาเล่นสั้น - เพียง 3-5 นาที (ที่ความเร็ว 78 รอบต่อนาที) ในช่วงก่อนสงคราม ร้านค้ายังยอมรับบันทึก "การต่อสู้" เพื่อการรีไซเคิลอีกด้วย ต้องเปลี่ยนเข็มแผ่นเสียงบ่อยๆ จานหมุนโดยใช้มอเตอร์สปริงซึ่งต้อง "สตาร์ท" ด้วยที่จับพิเศษ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขนาดและน้ำหนักที่พอเหมาะ ความเรียบง่ายของการออกแบบ และความเป็นอิสระจากเครือข่ายไฟฟ้า เครื่องเล่นแผ่นเสียงจึงแพร่หลายอย่างมากในหมู่ผู้ชื่นชอบดนตรีคลาสสิก ป๊อปและแดนซ์ จนถึงกลางศตวรรษของเรา มันเป็นอุปกรณ์เสริมที่ขาดไม่ได้สำหรับงานปาร์ตี้ที่บ้านและการเดินทางในชนบท บันทึกถูกผลิตขึ้นในสามขนาดมาตรฐาน: มินเนี่ยน แกรนด์ และยักษ์

เครื่องเล่นแผ่นเสียงถูกแทนที่ด้วยเครื่องไฟฟ้าซึ่งรู้จักกันดีในนามผู้เล่น (รูปที่ 7) แทนที่จะใช้สปริงมอเตอร์ มันใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อหมุนเร็กคอร์ด และแทนที่จะเป็นปิ๊กอัพแบบกลไก ปิ๊กอัพแบบเพียโซอิเล็กทริกถูกใช้ก่อน และต่อมาก็ใช้ปิ๊กอัพแบบแม่เหล็กที่ดีกว่า


ข้าว. 6. แผ่นเสียงพร้อมอะแดปเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้า


ข้าว. 7. ผู้เล่น

ปิ๊กอัพเหล่านี้จะแปลงการสั่นของสไตลัสที่วิ่งไปตามซาวด์แทร็กของเร็กคอร์ดเป็นสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งหลังจากถูกขยายในแอมพลิฟายเออร์อิเล็กทรอนิกส์ จะเข้าสู่ลำโพง และในปี พ.ศ. 2491-2495 แผ่นเสียงที่เปราะบางก็ถูกแทนที่ด้วยสิ่งที่เรียกว่า "เล่นนาน" ("เล่นนาน") ซึ่งทนทานกว่า แทบแตกไม่ได้ และที่สำคัญที่สุดคือให้เวลาเล่นนานขึ้นมาก ซึ่งทำได้โดยการจำกัดและรวบรวมแทร็กเสียง รวมทั้งลดจำนวนรอบจาก 78 เป็น 45 และบ่อยครั้งขึ้นเหลือ 33 1/3 รอบต่อนาที คุณภาพของการสร้างเสียงในระหว่างการเล่นบันทึกดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 1958 พวกเขาเริ่มผลิตแผ่นเสียงสเตอริโอที่สร้างเอฟเฟกต์เสียงเซอร์ราวด์ สไตลัสของแท่นหมุนก็มีความทนทานมากขึ้นเช่นกัน พวกเขาเริ่มทำมาจากวัสดุแข็งและแทนที่เข็มแผ่นเสียงอายุสั้นอย่างสมบูรณ์ การบันทึกแผ่นเสียงดำเนินการเฉพาะในสตูดิโอบันทึกเสียงพิเศษเท่านั้น ในปี 1940-1950 มีสตูดิโอแห่งหนึ่งในมอสโกบนถนน Gorky ซึ่งคุณสามารถบันทึกแผ่นดิสก์ขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม. โดยเสียค่าธรรมเนียมเล็กน้อย - เสียง "สวัสดี" สำหรับญาติหรือเพื่อนของคุณ ในปีเดียวกันนั้นเอง บันทึกเพลงแจ๊สและเพลงของโจร ซึ่งถูกข่มเหงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บันทึกเสียงอย่างลับๆ ฟิล์มเอ็กซ์เรย์ใช้แล้วเป็นวัสดุสำหรับพวกเขา จานเหล่านี้ถูกเรียกว่า "บนซี่โครง" เพราะกระดูกมองเห็นได้ในแสง คุณภาพเสียงของพวกเขาแย่มาก แต่หากไม่มีแหล่งอื่นพวกเขาจึงได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะในหมู่คนหนุ่มสาว

บันทึกเสียงแม่เหล็ก

ในปี 1898 วิศวกรชาวเดนมาร์ก Voldemar Paulsen (1869-1942) ได้คิดค้นอุปกรณ์สำหรับการบันทึกเสียงด้วยสนามแม่เหล็กบนลวดเหล็ก เขาเรียกว่า "โทรเลข" อย่างไรก็ตาม ข้อเสียของการใช้ลวดเป็นตัวพาคือปัญหาในการเชื่อมต่อแต่ละชิ้น มันเป็นไปไม่ได้ที่จะผูกมันด้วยเงื่อนเพราะมันไม่ผ่านหัวแม่เหล็ก นอกจากนี้ ลวดเหล็กยังพันกันได้ง่าย และเทปเหล็กบางๆ ก็บาดมือได้ โดยทั่วไปแล้วไม่เหมาะกับการใช้งาน

ต่อมา Paulsen ได้คิดค้นวิธีการบันทึกด้วยแม่เหล็กบนจานเหล็กที่หมุนได้ โดยที่ข้อมูลจะถูกบันทึกเป็นเกลียวโดยหัวแม่เหล็กที่เคลื่อนที่ นี่คือต้นแบบของฟลอปปีดิสก์และฮาร์ดดิสก์ (ฮาร์ดไดรฟ์) ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในคอมพิวเตอร์สมัยใหม่! นอกจากนี้ Paulsen ยังเสนอและใช้เครื่องตอบรับอัตโนมัติเครื่องแรกด้วยความช่วยเหลือจากโทรเลขของเขา


ข้าว. 8. โวลเดอมาร์ พอลเซ่น

ในปี 1927 F. Pfleimer ได้พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการผลิตเทปแม่เหล็กแบบไม่ใช้แม่เหล็ก บนพื้นฐานของการพัฒนานี้ ในปี 1935 บริษัทไฟฟ้าของเยอรมัน AEG และบริษัทเคมี IG Farbenindustri ได้สาธิตเทปแม่เหล็กบนฐานพลาสติกที่เคลือบด้วยผงเหล็กในนิทรรศการวิทยุของเยอรมัน เชี่ยวชาญในการผลิตทางอุตสาหกรรม โดยมีราคาถูกกว่าเหล็กกล้าถึง 5 เท่า เบากว่ามาก และที่สำคัญที่สุดคือทำให้สามารถเชื่อมต่อชิ้นส่วนต่างๆ ได้ด้วยการติดกาวอย่างง่าย ในการใช้เทปแม่เหล็กใหม่ ได้มีการพัฒนาอุปกรณ์บันทึกเสียงใหม่ ซึ่งได้รับชื่อแบรนด์ "Magnetofon" มันกลายเป็นชื่อสามัญของอุปกรณ์ดังกล่าว

ในปี 1941 วิศวกรชาวเยอรมันชื่อ Braunmüll และ Weber ได้สร้างหัวแม่เหล็กแบบวงแหวนร่วมกับอคติอัลตราโซนิกสำหรับการบันทึกเสียง ทำให้สามารถลดสัญญาณรบกวนลงได้อย่างมากและได้รับบันทึกคุณภาพสูงกว่าการบันทึกแบบกลไกและแบบออปติคัลมาก (ซึ่งพัฒนาขึ้นในช่วงเวลานั้นสำหรับภาพยนตร์เสียง)

เทปแม่เหล็กเหมาะสำหรับการบันทึกเสียงซ้ำ จำนวนของเร็กคอร์ดดังกล่าวไม่ จำกัด ในทางปฏิบัติ ถูกกำหนดโดยความแข็งแรงทางกลของผู้ให้บริการข้อมูลใหม่ - เทปแม่เหล็กเท่านั้น

ดังนั้นเจ้าของเครื่องบันทึกเทปเมื่อเทียบกับแผ่นเสียงไม่เพียง แต่มีโอกาสสร้างเสียงที่บันทึกไว้เพียงครั้งเดียวและสำหรับแผ่นเสียงเท่านั้น แต่ตอนนี้เขายังสามารถบันทึกเสียงด้วยเทปแม่เหล็กและไม่ใช่ในสตูดิโอบันทึกเสียง แต่ที่บ้านหรือในคอนเสิร์ตฮอลล์ มันเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นของการบันทึกเสียงแม่เหล็กที่ทำให้เพลงของ Bulat Okudzhava, Vladimir Vysotsky และ Alexander Galich มีการกระจายอย่างกว้างขวางในช่วงหลายปีของการปกครองแบบเผด็จการคอมมิวนิสต์ เพียงพอแล้วสำหรับมือสมัครเล่นคนหนึ่งที่จะบันทึกเพลงเหล่านี้ในคอนเสิร์ตของพวกเขาในคลับบางแห่ง เนื่องจากการบันทึกนี้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วท่ามกลางแฟนๆ หลายพันคน ท้ายที่สุด ด้วยความช่วยเหลือของเครื่องบันทึกเทปสองเครื่อง คุณสามารถคัดลอกบันทึกจากเทปแม่เหล็กอันหนึ่งไปยังอีกเทปหนึ่งได้

Vladimir Vysotsky เล่าว่าเมื่อเขามาที่ Tolyatti ครั้งแรกและเดินไปตามถนน เขาได้ยินเสียงแหบแห้งจากหน้าต่างของบ้านหลายหลัง

เครื่องบันทึกเทปแรกเป็นแบบม้วนต่อม้วน (แบบม้วนต่อม้วน) - ในนั้นแผ่นฟิล์มแม่เหล็กถูกพันบนวงล้อ (รูปที่ 9) ระหว่างการบันทึกและเล่น ฟิล์มถูกกรอกลับจากม้วนเต็มเป็นม้วนที่ว่างเปล่า ก่อนเริ่มบันทึกหรือเล่น จำเป็นต้อง "โหลด" เทป นั่นคือ ยืดปลายด้านที่ว่างของฟิล์มให้พ้นหัวแม่เหล็กแล้วยึดบนม้วนฟิล์มเปล่า


ข้าว. 9. เครื่องบันทึกเทปแบบม้วนต่อม้วนพร้อมเทปแม่เหล็กบนวงล้อ

หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 เริ่มในปี พ.ศ. 2488 การบันทึกด้วยคลื่นแม่เหล็กได้แพร่หลายไปทั่วโลก ในรายการวิทยุของอเมริกา การบันทึกแบบแม่เหล็กถูกใช้ครั้งแรกในปี 1947 เพื่อออกอากาศคอนเสิร์ตโดยนักร้องยอดนิยม Bing Crosby ในกรณีนี้ มีการใช้ชิ้นส่วนของอุปกรณ์เยอรมันที่ถูกจับ ซึ่งทหารอเมริกันผู้กล้าได้กล้าเสียถูกนำตัวออกจากเยอรมนีที่ถูกยึดครองมายังสหรัฐอเมริกา จากนั้น Bing Crosby ก็ลงทุนในการผลิตเครื่องบันทึกเทป ในปี 1950 มีเครื่องบันทึกเทป 25 รุ่นวางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาแล้ว

เครื่องบันทึกเทปแบบสองแทร็กเครื่องแรกเปิดตัวโดยบริษัท AEG ของเยอรมันในปี 2500 และในปี 1959 บริษัทนี้ได้เปิดตัวเครื่องบันทึกเทปแบบสี่แทร็กเครื่องแรก

ในตอนแรก เครื่องบันทึกเทปเป็นแบบหลอด และเฉพาะในปี 1956 บริษัทญี่ปุ่น Sony ได้สร้างเครื่องบันทึกเทปแบบทรานซิสเตอร์ทั้งหมดขึ้นเป็นครั้งแรก

ต่อมา เครื่องบันทึกเทปคาสเซ็ทได้เปลี่ยนเครื่องบันทึกเทปแบบม้วนต่อม้วน อุปกรณ์ดังกล่าวเครื่องแรกได้รับการพัฒนาโดยฟิลิปส์ในปี 2504-2506 ในนั้น ทั้งหลอดขนาดเล็ก - ด้วยฟิล์มแม่เหล็กและหลอดเปล่า - ถูกวางไว้ในตลับเทปขนาดกะทัดรัดพิเศษและส่วนท้ายของฟิล์มจะถูกตรึงไว้ล่วงหน้าบนหลอดเปล่า (รูปที่ 10) ดังนั้นกระบวนการชาร์จเครื่องบันทึกเทปด้วยฟิล์มจึงง่ายขึ้นอย่างมาก เทปคาสเซ็ตขนาดกะทัดรัดรุ่นแรกเปิดตัวโดยฟิลิปส์ในปี 2506 และต่อมาก็มีเครื่องบันทึกเทปสองตลับปรากฏขึ้น ซึ่งกระบวนการเขียนใหม่จากเทปหนึ่งไปยังอีกตลับหนึ่งถูกทำให้ง่ายขึ้นมากที่สุด การบันทึกบนเทปคาสเซ็ตขนาดกะทัดรัด - สองด้าน ออกให้สำหรับเวลาบันทึก 60, 90 และ 120 นาที (ทั้งสองด้าน)


ข้าว. 10. เครื่องบันทึกเทปคาสเซ็ทและตลับเทปขนาดกะทัดรัด

Sony ได้พัฒนา "เครื่องเล่น" แบบพกพาที่มีขนาดเท่ากับโปสการ์ดโดยใช้ตลับเทปมาตรฐานแบบมาตรฐาน (รูปที่ 11) คุณสามารถใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือติดไว้กับเข็มขัด ฟังขณะเดินหรือบนรถไฟใต้ดิน มันถูกเรียกว่า Walkman นั่นคือ "คนเดิน" ซึ่งค่อนข้างถูกเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดและบางครั้งเป็น "ของเล่น" ที่ชื่นชอบของคนหนุ่มสาว

ข้าว. 11. เครื่องเล่นเทป

ตลับเทปขนาดกะทัดรัด "หยั่งราก" ไม่เพียง แต่บนถนนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในรถยนต์ที่ปล่อยวิทยุในรถด้วย เป็นเครื่องบันทึกวิทยุและเทปคาสเซ็ทแบบผสมผสาน

นอกจากตลับเทปขนาดกะทัดรัดแล้ว ไมโครคาสเซ็ตต์ (รูปที่ 12) ขนาดเท่ากล่องไม้ขีดยังถูกสร้างขึ้นสำหรับเครื่องบันทึกเสียงแบบพกพาและโทรศัพท์ที่มีเครื่องตอบรับอัตโนมัติ

เครื่องอัดเสียง (จากภาษาละติน dicto - ฉันพูด ฉันสั่ง) เป็นเครื่องบันทึกเทปชนิดหนึ่งสำหรับบันทึกคำพูดโดยมีจุดมุ่งหมาย เช่น การพิมพ์ข้อความในภายหลัง


ข้าว. 12. ไมโครคาสเซ็ต

เครื่องบันทึกเทปคาสเซ็ตแบบกลไกทั้งหมดมีชิ้นส่วนมากกว่า 100 ชิ้น ซึ่งบางส่วนสามารถเคลื่อนย้ายได้ หัวบันทึกและหน้าสัมผัสไฟฟ้าเสื่อมสภาพเป็นเวลาหลายปี ฝาบานพับก็แตกง่ายเช่นกัน เครื่องบันทึกเทปใช้มอเตอร์ไฟฟ้าดึงเทปผ่านหัวบันทึก

เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอลแตกต่างจากเครื่องบันทึกเสียงแบบกลไกเนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวอย่างสมบูรณ์ พวกเขาใช้หน่วยความจำแฟลชโซลิดสเตตเป็นตัวพาแทนเทปแม่เหล็ก

เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอลแปลงสัญญาณเสียง (เช่น เสียง) เป็นรหัสดิจิทัลและบันทึกลงในชิปหน่วยความจำ การทำงานของเครื่องบันทึกดังกล่าวถูกควบคุมโดยไมโครโปรเซสเซอร์ การไม่มีเทปไดรฟ์ หัวบันทึกและการลบทำให้การออกแบบเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอลง่ายขึ้นอย่างมาก และทำให้เชื่อถือได้มากขึ้น เพื่อความสะดวกในการใช้งาน มีการติดตั้งจอแสดงผลคริสตัลเหลว ข้อดีหลักของเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอลคือการค้นหาการบันทึกที่ต้องการเกือบจะในทันทีและความสามารถในการถ่ายโอนการบันทึกไปยังคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซึ่งคุณไม่เพียงแต่สามารถจัดเก็บสิ่งที่บันทึกเหล่านี้เท่านั้น แต่ยังแก้ไข บันทึกใหม่ได้โดยไม่ต้องใช้ความช่วยเหลือ เครื่องบันทึกเสียงที่สอง ฯลฯ

ดิสก์ออปติคัล (การบันทึกด้วยแสง)

ในปีพ.ศ. 2522 Philips และ Sony ได้สร้างสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ทั้งหมดซึ่งแทนที่บันทึก - แผ่นดิสก์ออปติคัล (คอมแพคดิสก์ - คอมแพคดิสก์ - CD) สำหรับบันทึกและเล่นเสียง ในปี 1982 การผลิตซีดีจำนวนมากเริ่มต้นขึ้นที่โรงงานแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมนี Microsoft และ Apple Computer มีส่วนสนับสนุนอย่างมากต่อการเผยแพร่ซีดี

เมื่อเทียบกับการบันทึกเสียงแบบกลไก มีข้อดีหลายประการ - ความหนาแน่นในการบันทึกสูงมากและไม่มีการสัมผัสทางกลระหว่างตัวพาและเครื่องอ่านอย่างสมบูรณ์ในระหว่างการบันทึกและเล่น โดยใช้ลำแสงเลเซอร์ สัญญาณจะถูกบันทึกแบบดิจิทัลบนดิสก์ออปติคัลที่หมุนได้

อันเป็นผลมาจากการบันทึกจะมีการสร้างแทร็กเกลียวขึ้นบนแผ่นดิสก์ซึ่งประกอบด้วยการกดและบริเวณที่ราบเรียบ ในโหมดการเล่น ลำแสงเลเซอร์ที่โฟกัสบนแทร็กจะเคลื่อนที่ผ่านพื้นผิวของดิสก์ออปติคัลที่หมุนได้และอ่านข้อมูลที่บันทึกไว้ ในกรณีนี้ ช่องว่างจะถูกอ่านเป็นศูนย์ และพื้นที่ที่สะท้อนแสงอย่างสม่ำเสมอจะถูกอ่านเป็นช่อง วิธีการบันทึกแบบดิจิตอลทำให้แทบไม่มีสัญญาณรบกวนและคุณภาพเสียงสูง ความหนาแน่นในการบันทึกสูงเกิดขึ้นได้เนื่องจากความสามารถในการโฟกัสลำแสงเลเซอร์ไปยังจุดที่เล็กกว่า 1 µm ช่วยให้บันทึกและเล่นได้นานขึ้น


ข้าว. 13. ออปติคัลดิสก์CD

ปลายปี 2542 Sony ได้ประกาศเปิดตัวสื่อ Super Audio CD (SACD) ใหม่ ในขณะเดียวกันก็ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า DSD (Direct Stream Digital) ที่เรียกว่า "สตรีมดิจิทัลโดยตรง" การตอบสนองความถี่ 0 ถึง 100 kHz และอัตราการสุ่มตัวอย่าง 2.8224 MHz ให้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับซีดีทั่วไป เนื่องจากอัตราการสุ่มตัวอย่างที่สูงกว่ามาก ตัวกรองจึงไม่จำเป็นในระหว่างการบันทึกและเล่นอีกต่อไป เนื่องจากหูของมนุษย์รับรู้สัญญาณก้าวนี้เป็นสัญญาณแอนะล็อกที่ "ราบรื่น" เพื่อให้แน่ใจว่าเข้ากันได้กับรูปแบบซีดีที่มีอยู่ ดิสก์แบบเลเยอร์เดี่ยว HD ใหม่ ดิสก์เลเยอร์คู่ HD และดิสก์และซีดีแบบเลเยอร์คู่ HD แบบไฮบริดกำลังเปิดตัว

การจัดเก็บการบันทึกเสียงในรูปแบบดิจิทัลบนดิสก์ออปติคัลจะดีกว่ามากในการจัดเก็บบันทึกเสียงในรูปแบบแอนะล็อกบนแผ่นเสียงหรือตลับเทป ประการแรก อายุขัยของบันทึกเพิ่มขึ้นอย่างไม่สมส่วน ท้ายที่สุดแล้วออปติคัลดิสก์มีอยู่จริง - พวกเขาไม่กลัวรอยขีดข่วนเล็ก ๆ ลำแสงเลเซอร์ไม่ทำลายพวกเขาเมื่อเล่นบันทึก ดังนั้น Sony จึงให้การรับประกัน 50 ปีสำหรับการจัดเก็บข้อมูลบนดิสก์ นอกจากนี้ ซีดีไม่ได้รับผลกระทบจากการรบกวนตามปกติของการบันทึกแบบกลไกและแบบแม่เหล็ก ดังนั้นคุณภาพเสียงของดิสก์ออปติคัลดิจิทัลจึงดีกว่าอย่างไม่เป็นสัดส่วน นอกจากนี้ ด้วยการบันทึกแบบดิจิทัล ความเป็นไปได้ของการประมวลผลเสียงของคอมพิวเตอร์จะปรากฏขึ้น ซึ่งทำให้สามารถกู้คืนเสียงดั้งเดิมของการบันทึกเสียงแบบโมโนโฟนิกแบบเก่า ขจัดเสียงรบกวนและการบิดเบือนจากเสียงเหล่านั้น และแม้กระทั่งเปลี่ยนให้เป็นเสียงสเตอริโอ

ในการเล่นซีดี คุณสามารถใช้เครื่องเล่น (ที่เรียกว่าเครื่องเล่นซีดี) สเตอริโอ และแม้แต่คอมพิวเตอร์พกพาที่มีไดรฟ์พิเศษ (เรียกว่าไดรฟ์ซีดีรอม) และลำโพง ถึงตอนนี้ มีเครื่องเล่นซีดีมากกว่า 600 ล้านแผ่นและซีดีมากกว่า 10 พันล้านแผ่นอยู่ในมือของผู้ใช้ทั่วโลก! เครื่องเล่นซีดีแบบพกพา เช่น เครื่องเล่นเทปแม่เหล็กขนาดกะทัดรัด ติดตั้งหูฟัง (รูปที่ 14)


ข้าว. 14. เครื่องเล่นซีดี


ข้าว. 15. วิทยุพร้อมเครื่องเล่นซีดีและจูนเนอร์ดิจิตอล


ข้าว. 16. ศูนย์ดนตรี

ซีดีเพลงถูกบันทึกที่โรงงาน เช่นเดียวกับแผ่นเสียงที่สามารถฟังได้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ออปติคัลซีดีได้รับการพัฒนาสำหรับการบันทึกไฟล์เดียว (เรียกว่า CD-R) และหลายรายการ (เรียกว่า CD-RW) บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีไดรฟ์พิเศษ ทำให้สามารถบันทึกได้ในสภาพมือสมัครเล่น สามารถบันทึกดิสก์ CD-R ได้เพียงครั้งเดียว แต่สามารถบันทึกดิสก์ CD-RW ได้หลายครั้ง เช่นเดียวกับเครื่องบันทึกเทป คุณสามารถลบการบันทึกก่อนหน้าและสร้างใหม่แทนที่ได้

วิธีการบันทึกแบบดิจิทัลทำให้สามารถรวมข้อความและกราฟิกเข้ากับเสียงและภาพเคลื่อนไหวบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ เทคโนโลยีนี้เรียกว่า "มัลติมีเดีย"

ในฐานะที่เป็นสื่อบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียดังกล่าว ออปติคัลซีดีรอม (หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียวของดิสก์คอมแพค - นั่นคือซีดีรอมแบบอ่านอย่างเดียว) จะถูกใช้ ภายนอกไม่แตกต่างจากซีดีเพลงที่ใช้ในเครื่องเล่นและศูนย์ดนตรี ข้อมูลในนั้นยังถูกบันทึกในรูปแบบดิจิทัล

ซีดีที่มีอยู่จะถูกแทนที่ด้วยมาตรฐานสื่อใหม่ - ดีวีดี (Digital Versatil Disc หรือ General Purpose Digital Disc) หน้าตาก็ไม่ต่างจากซีดี มิติทางเรขาคณิตของพวกมันเหมือนกัน ความแตกต่างหลักระหว่างแผ่น DVD คือความหนาแน่นของข้อมูลในการบันทึกที่สูงกว่ามาก เก็บข้อมูลได้มากกว่า 7-26 เท่า สิ่งนี้ทำได้เนื่องจากความยาวคลื่นเลเซอร์สั้นลงและขนาดลำแสงที่โฟกัสมีขนาดเล็กลง ซึ่งทำให้ระยะห่างระหว่างรางรถไฟลดลงครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้ ดีวีดีอาจมีข้อมูลหนึ่งหรือสองชั้น สามารถเข้าถึงได้โดยการปรับตำแหน่งของหัวเลเซอร์ ในดีวีดี ข้อมูลแต่ละชั้นจะบางเป็นสองเท่าของบนซีดี ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะเชื่อมต่อแผ่นดิสก์สองแผ่นที่มีความหนา 0.6 มม. เป็นแผ่นเดียวที่มีความหนามาตรฐาน 1.2 มม. นี้จะเพิ่มความจุเป็นสองเท่า โดยรวมแล้ว มาตรฐานดีวีดีมีการปรับเปลี่ยน 4 แบบ: ด้านเดียว ชั้นเดียว 4.7 GB (133 นาที) ด้านเดียว ดับเบิลเลเยอร์ 8.8 GB (241 นาที) สองด้าน ชั้นเดียว 9.4 GB (266) นาที) และสองชั้น 17 GB (482 นาที) นาทีในวงเล็บคือโปรแกรมวิดีโอคุณภาพดิจิทัลคุณภาพสูงพร้อมเสียงเซอร์ราวด์หลายภาษาแบบดิจิทัล มาตรฐานดีวีดีใหม่ถูกกำหนดในลักษณะที่ผู้อ่านในอนาคตจะได้รับการออกแบบมาเพื่อเล่นซีดีรุ่นก่อนหน้าทั้งหมด กล่าวคือ เคารพหลักการของความเข้ากันได้ย้อนหลัง มาตรฐาน DVD สามารถเพิ่มเวลาในการเล่นและปรับปรุงคุณภาพของการเล่นวิดีโอได้อย่างมากเมื่อเทียบกับ CD-ROM และ LD Video CD ที่มีอยู่

รูปแบบ DVD-ROM และ DVD-Video ปรากฏในปี 1996 และต่อมารูปแบบ DVD-audio ได้รับการพัฒนาเพื่อบันทึกเสียงคุณภาพสูง

ไดรฟ์ดีวีดีเป็นไดรฟ์ซีดีรอมขั้นสูง

ออปติคัลดิสก์ซีดีและดีวีดีกลายเป็นสื่อดิจิทัลและสื่อจัดเก็บข้อมูลประเภทแรกสำหรับการบันทึกและการสร้างเสียงและภาพ

ประวัติหน่วยความจำแฟลช

ประวัติของการปรากฏตัวของการ์ดหน่วยความจำแฟลชนั้นเชื่อมโยงกับประวัติของอุปกรณ์ดิจิทัลบนมือถือที่สามารถพกพาติดตัวไปกับคุณในกระเป๋า ในกระเป๋าเสื้อแจ็กเก็ตหรือเสื้อเชิ้ต หรือแม้แต่เป็นพวงกุญแจที่คล้องคอ

เหล่านี้คือเครื่องเล่น MP3 ขนาดเล็ก เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล กล้องถ่ายภาพและวิดีโอ สมาร์ทโฟน และผู้ช่วยดิจิตอลส่วนบุคคล - PDA โทรศัพท์มือถือรุ่นทันสมัย ขนาดเล็ก อุปกรณ์เหล่านี้จำเป็นต้องขยายความจุของหน่วยความจำในตัวเพื่อเขียนและอ่านข้อมูล

หน่วยความจำดังกล่าวควรเป็นแบบสากลและใช้เพื่อบันทึกข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล เช่น เสียง ข้อความ รูปภาพ - ภาพวาด ภาพถ่าย ข้อมูลวิดีโอ

บริษัทแรกที่ผลิตหน่วยความจำแฟลชและวางตลาดคือ Intel ในปี 1988 มีการแสดงหน่วยความจำแฟลช 256 kbit ซึ่งเป็นขนาดของกล่องรองเท้า มันถูกสร้างขึ้นตามรูปแบบตรรกะ NOR (ในการถอดความภาษารัสเซีย - NOT-OR)

หน่วยความจำแฟลช NOR มีความเร็วในการเขียนและลบค่อนข้างช้า และจำนวนรอบการเขียนค่อนข้างต่ำ (ประมาณ 100,000) หน่วยความจำแฟลชดังกล่าวสามารถใช้เมื่อต้องการจัดเก็บข้อมูลแบบใกล้ถาวรและเขียนทับได้ไม่บ่อยนัก เช่น ในการจัดเก็บระบบปฏิบัติการของกล้องดิจิตอลและโทรศัพท์มือถือ

หน่วยความจำแฟลช NOR จาก Intel

หน่วยความจำแฟลชประเภทที่สองถูกคิดค้นในปี 1989 โดยโตชิบา มันถูกสร้างขึ้นตามวงจรลอจิก NAND (ในการถอดความภาษารัสเซีย Ne-I) หน่วยความจำใหม่ควรจะเป็นทางเลือกที่ถูกกว่าและเร็วกว่าแฟลช NOR เมื่อเปรียบเทียบกับ NOR แล้ว เทคโนโลยี NAND ให้จำนวนรอบการเขียนที่มากกว่าถึงสิบเท่า เช่นเดียวกับความเร็วที่เร็วขึ้นสำหรับทั้งการเขียนและการลบข้อมูล ใช่ และเซลล์หน่วยความจำ NAND นั้นมีขนาดครึ่งหนึ่งของหน่วยความจำ NOR ซึ่งนำไปสู่ความจริงที่ว่าสามารถวางเซลล์หน่วยความจำเพิ่มเติมบนพื้นที่บางส่วนของคริสตัลได้

โตชิบาแนะนำชื่อ "แฟลช" (แฟลช) เนื่องจากสามารถลบเนื้อหาของหน่วยความจำได้ทันที ("ในแฟลช") ต่างจากหน่วยความจำแม่เหล็ก ออปติคัล และแมกนีโตออปติคัล โดยไม่จำเป็นต้องใช้ดิสก์ไดรฟ์โดยใช้กลไกที่แม่นยำที่ซับซ้อน และไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเลยแม้แต่ชิ้นเดียว นี่เป็นข้อได้เปรียบหลักเหนือผู้ให้บริการข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมด ดังนั้นอนาคตจะเป็นของมัน แต่ข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดของหน่วยความจำดังกล่าวแน่นอนคือการจัดเก็บข้อมูลโดยไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟเช่น ความเป็นอิสระด้านพลังงาน

หน่วยความจำแฟลชคือไมโครชิปบนชิปซิลิกอน มันขึ้นอยู่กับหลักการของการรักษาประจุไฟฟ้าในเซลล์หน่วยความจำของทรานซิสเตอร์เป็นเวลานานโดยใช้ที่เรียกว่า "ประตูลอย" ในกรณีที่ไม่มีพลังงานไฟฟ้า ชื่อเต็มของ Flash Erase EEPROM (รอมโปรแกรมที่ลบได้ทางอิเล็กทรอนิกส์) แปลว่า "หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียวที่ตั้งโปรแกรมได้ซึ่งลบได้ด้วยไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว" เซลล์มูลฐานซึ่งเก็บข้อมูลเพียงเล็กน้อย ไม่ใช่ตัวเก็บประจุไฟฟ้า แต่เป็นทรานซิสเตอร์แบบ field effect ที่มีพื้นที่แยกทางไฟฟ้าเป็นพิเศษ นั่นคือ "floating gate" (floating gate) ประจุไฟฟ้าที่วางไว้ในภูมิภาคนี้สามารถเก็บไว้ได้นานไม่มีกำหนด เมื่อมีการเขียนข้อมูลหนึ่งบิต เซลล์ของหน่วยจะถูกชาร์จ ประจุไฟฟ้าจะถูกวางบนเกทลอย เมื่อลบ ประจุนี้จะถูกลบออกจากชัตเตอร์และเซลล์จะถูกปล่อยออก หน่วยความจำแฟลชเป็นหน่วยความจำแบบไม่ลบเลือนที่ช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลในกรณีที่ไม่มีพลังงานไฟฟ้า ไม่ใช้พลังงานในการจัดเก็บข้อมูล

รูปแบบหน่วยความจำแฟลชที่มีชื่อเสียงที่สุดสี่รูปแบบ ได้แก่ CompactFlash, MultiMediaCard (MMC), SecureDigital และ Memory Stick

CompactFlash ปรากฏตัวในปี 1994 เผยแพร่โดย SanDisk ขนาดของมันคือ 43x36x3.3 มม. และความจุคือ 16 MB ของหน่วยความจำแฟลช ในปี 2549 มีการประกาศการ์ด CompactFlash ขนาด 16 GB

MultiMediaCard ปรากฏในปี 1997 ได้รับการพัฒนาโดย Siemens AG และ Transcend เมื่อเทียบกับ CompactFlash การ์ดประเภท MMC มีขนาดเล็กกว่า - 24x32x1.5 มม. ใช้ในโทรศัพท์มือถือ (โดยเฉพาะรุ่นที่มีเครื่องเล่น MP3) มาตรฐาน RS-MMC (เช่น "ลดขนาด MMC") ปรากฏในปี 2547 การ์ด RS-MMC มีขนาด 24x18x1.5 มม. และสามารถใช้กับอะแดปเตอร์ที่เคยใช้การ์ด MMC แบบเก่า

มีมาตรฐานสำหรับการ์ด MMCmicro (ขนาดเพียง 12x14x1.1 มม.) และ MMC + ซึ่งมีอัตราการถ่ายโอนข้อมูลเพิ่มขึ้น ปัจจุบันออกบัตร MMC ความจุ 2 GB แล้ว

Matsushita Electric Co, SanDick Co และ Toshiba Co ได้พัฒนาการ์ดหน่วยความจำแฟลช SD - Secure Digital Memory Card การเชื่อมโยงกับบริษัทเหล่านี้รวมถึงยักษ์ใหญ่อย่าง Intel และ IBM หน่วยความจำ SD นี้ผลิตโดย Panasonic ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกังวลของมัตสึชิตะ

เช่นเดียวกับสองมาตรฐานที่อธิบายไว้ข้างต้น SecureDigital (SD) เป็นแบบเปิด มันถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของมาตรฐาน MultiMediaCard โดยใช้ส่วนประกอบทางไฟฟ้าและทางกลจาก MMC ความแตกต่างอยู่ที่จำนวนผู้ติดต่อ: MultiMediaCard มี 7 และ SecureDigital มี 9 อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ของทั้งสองมาตรฐานทำให้สามารถใช้การ์ด MMC แทน SD ได้ (แต่ไม่ใช่ในทางกลับกัน เนื่องจากการ์ด SD มีความหนาต่างกัน - 32x24x2 .1 มม.)

นอกจากมาตรฐาน SD แล้ว ยังมี miniSD และ microSD อีกด้วย การ์ดในรูปแบบนี้สามารถติดตั้งได้ทั้งในช่องเสียบ miniSD และในช่องเสียบ SD ด้วยความช่วยเหลือของอะแดปเตอร์พิเศษที่ช่วยให้คุณใช้มินิการ์ดในลักษณะเดียวกับการ์ด SD ทั่วไป ขนาดการ์ด miniSD คือ 20x21.5x1.4 มม.

การ์ด miniSD

ปัจจุบันการ์ด microSD เป็นหนึ่งในแฟลชการ์ดที่เล็กที่สุด โดยมีขนาด 11x15x1 มม. ขอบเขตหลักของการ์ดเหล่านี้คือโทรศัพท์มือถือมัลติมีเดียและอุปกรณ์สื่อสาร การ์ด microSD สามารถใช้ในอุปกรณ์ที่มีช่องสำหรับสื่อแฟลช miniSD และ SecureDigital ผ่านอะแดปเตอร์

การ์ด microSD

ความจุของแฟลชการ์ด SD เพิ่มขึ้นเป็น 8 GB หรือมากกว่า

Memory Stick เป็นตัวอย่างทั่วไปของมาตรฐานปิดที่พัฒนาโดย Sony ในปี 1998 ผู้พัฒนามาตรฐานแบบปิดดูแลเรื่องการโปรโมตและทำให้เข้ากันได้กับอุปกรณ์พกพา ซึ่งหมายความว่าการกระจายมาตรฐานและการพัฒนาต่อไปจะลดลงอย่างมาก เนื่องจากสล็อต (นั่นคือสถานที่สำหรับติดตั้ง) Memory Stick มีเฉพาะในผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Sony และ Sony Ericsson

นอกจากสื่อ Memory Stick แล้ว ครอบครัวนี้ยังมีสื่อ Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG และ Memory Stick Micro (M2)

ขนาด Memory Stick - 50x21.5x2.8 มม. น้ำหนัก - 4 กรัมและความจุหน่วยความจำ - ทางเทคโนโลยีไม่เกิน 128 MB การปรากฏตัวของ Memory Stick PRO ในปี 2546 ถูกกำหนดโดย Sony ต้องการให้ผู้ใช้มีหน่วยความจำมากขึ้น (สูงสุดตามทฤษฎีของการ์ดประเภทนี้คือ 32 GB)

การ์ด Memory Stick Duo มีขนาดที่เล็กลง (20x31x1.6 มม.) และน้ำหนัก (2 กรัม) พวกเขามุ่งเน้นไปที่ตลาดพีดีเอและโทรศัพท์มือถือ รุ่นความจุสูงกว่านี้เรียกว่า Memory Stick PRO Duo - ในเดือนมกราคม 2550 มีการประกาศการ์ดขนาด 8 GB

Memory Stick Micro (ขนาด - 15x12.5x1.2 มม.) ออกแบบมาสำหรับโทรศัพท์มือถือรุ่นทันสมัย ขนาดหน่วยความจำสามารถเข้าถึงได้ (ตามทฤษฎี) 32 GB และอัตราการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุดคือ 16 MB/s การ์ด M2 สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับ Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo และ SecureDigital โดยใช้อะแดปเตอร์เฉพาะ มีรุ่นที่มีหน่วยความจำ 2 GB อยู่แล้ว

xD-Picture Card เป็นอีกหนึ่งตัวแทนของมาตรฐานปิด เปิดตัวในปี 2002 สนับสนุนและส่งเสริมอย่างจริงจังโดย Fuji และ Olympus ซึ่งกล้องดิจิตอลใช้ xD-Picture Card xD ย่อมาจาก Extreme Digital ความจุของการ์ดมาตรฐานนี้มีถึง 2 GB แล้ว การ์ด xD-Picture Cards ไม่มีคอนโทรลเลอร์ในตัว ซึ่งแตกต่างจากมาตรฐานอื่นๆ ส่วนใหญ่ สิ่งนี้มีผลดีกับขนาด (20 x 25 x 1.78 มม.) แต่ให้อัตราการถ่ายโอนข้อมูลต่ำ ในอนาคต มีแผนที่จะเพิ่มความจุของสื่อนี้เป็น 8 GB การเพิ่มขึ้นอย่างมากในความสามารถของผู้ให้บริการขนาดเล็กเกิดขึ้นได้โดยการใช้เทคโนโลยีหลายชั้น

ในตลาดปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงสำหรับการ์ดเปลี่ยนหน่วยความจำแฟลช สื่อใหม่ต้องเข้ากันได้กับอุปกรณ์ที่มีอยู่ของผู้ใช้ซึ่งออกแบบมาสำหรับรูปแบบหน่วยความจำแฟลชอื่นๆ ดังนั้นพร้อมกันกับการ์ดหน่วยความจำแฟลช อะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ และเครื่องอ่านภายนอกที่เรียกว่าเครื่องอ่านการ์ดที่เชื่อมต่อกับอินพุต USB ของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล มีการผลิตทีละรายการ (สำหรับการ์ดหน่วยความจำแฟลชบางประเภทรวมถึงเครื่องอ่านการ์ดอเนกประสงค์สำหรับการ์ดหน่วยความจำแฟลช 3,4,5 และ 8 ประเภทที่แตกต่างกัน) พวกเขาคือไดรฟ์ USB - กล่องขนาดเล็กที่มีช่องเสียบสำหรับการ์ดหนึ่งหรือหลายประเภทพร้อมกันและตัวเชื่อมต่อสำหรับเชื่อมต่อกับอินพุต USB ของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

เครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์สำหรับอ่านแฟลชการ์ดประเภทต่างๆ

Sony ได้เปิดตัวแฟลชไดรฟ์ USB พร้อมเครื่องสแกนลายนิ้วมือในตัวเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

นอกจากแฟลชการ์ดแล้ว แฟลชไดรฟ์ที่เรียกว่า "แฟลชไดรฟ์" ก็ถูกผลิตขึ้นเช่นกัน มีขั้วต่อ USB มาตรฐานและสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับอินพุต USB ของพีซีหรือแล็ปท็อป

แฟลชไดรฟ์พร้อมขั้วต่อ USB-2

ความจุของพวกเขาถึง 1, 2, 4, 8, 10 กิกะไบต์ขึ้นไป และราคาเพิ่งลดลงอย่างรวดเร็ว พวกเขาได้แทนที่ฟลอปปีดิสก์มาตรฐานเกือบทั้งหมด ซึ่งต้องใช้ไดรฟ์ที่มีชิ้นส่วนที่หมุนได้และมีความจุเพียง 1.44 MB

บนพื้นฐานของแฟลชการ์ด กรอบรูปดิจิทัลได้ถูกสร้างขึ้น ซึ่งเป็นอัลบั้มภาพดิจิทัล มีการติดตั้งจอแสดงผลคริสตัลเหลวและช่วยให้คุณดูภาพถ่ายดิจิทัลได้ เช่น ในโหมดฟิล์มสไลด์ ซึ่งภาพถ่ายจะเข้ามาแทนที่กันในช่วงเวลาหนึ่ง ตลอดจนขยายภาพถ่ายและดูรายละเอียดของแต่ละรายการ มีการติดตั้งรีโมทคอนโทรลและลำโพงที่ช่วยให้คุณฟังเพลงและคำอธิบายเสียงสำหรับภาพถ่าย ด้วยความจุหน่วยความจำ 64 MB สามารถจัดเก็บภาพถ่ายได้ 500 ภาพ

ประวัติเครื่องเล่น MP3

แรงผลักดันสำหรับการปรากฏตัวของเครื่องเล่น MP3 คือการพัฒนารูปแบบการบีบอัดเสียงในช่วงกลางทศวรรษที่ 80 ที่สถาบัน Fraunhofer ในประเทศเยอรมนี ในปี 1989 Fraunhofer ได้รับสิทธิบัตรสำหรับรูปแบบการบีบอัด MP3 ในเยอรมนี และอีกไม่กี่ปีต่อมาก็ได้รับสิทธิบัตรจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการมาตรฐาน (ISO) MPEG (กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านภาพเคลื่อนไหว) คือชื่อของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ISO ที่ทำงานเพื่อสร้างมาตรฐานสำหรับการเข้ารหัสและบีบอัดข้อมูลวิดีโอและเสียง มาตรฐานที่จัดทำโดยคณะกรรมการจะใช้ชื่อเดียวกัน MP3 เรียกอย่างเป็นทางการว่า MPEG-1 Layer3 รูปแบบนี้ทำให้สามารถจัดเก็บข้อมูลเสียงที่บีบอัดได้หลายสิบครั้งโดยไม่สูญเสียคุณภาพการเล่นอย่างเห็นได้ชัด

แรงผลักดันที่สำคัญที่สุดอันดับสองสำหรับเครื่องเล่น MP3 คือการพัฒนาหน่วยความจำแฟลชแบบพกพา สถาบัน Fraunhofer ได้พัฒนาเครื่องเล่น MP3 เครื่องแรกในช่วงต้นทศวรรษ 1990 จากนั้นเครื่องเล่น Eiger Labs MPMan F10 และเครื่องเล่น Rio PMP300 จาก Diamond Multimedia ก็มาถึง ผู้เล่นรุ่นแรกทั้งหมดใช้หน่วยความจำแฟลชในตัว (32 หรือ 64 MB) และเชื่อมต่อผ่านพอร์ตขนานแทน USB

MP3 กลายเป็นรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลเสียงที่ยอมรับจำนวนมากรูปแบบแรก ต่อจาก CD-Audio เครื่องเล่น MP3 ยังได้รับการพัฒนาโดยใช้ฮาร์ดไดรฟ์ รวมถึงที่ใช้ฮาร์ดไดรฟ์ IBM MicroDrive ขนาดเล็ก หนึ่งในผู้บุกเบิกการใช้ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) คือ Apple ในปี 2544 เธอเปิดตัวเครื่องเล่น iPod MP3 เครื่องแรกที่มีฮาร์ดไดรฟ์ขนาด 5 GB ที่สามารถจัดเก็บเพลงได้ประมาณ 1,000 เพลง

ให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ 12 ชั่วโมงด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ ขนาดของ iPod เครื่องแรกคือ 100x62x18 มม. และน้ำหนัก 184 กรัม iPod เครื่องแรกมีให้สำหรับผู้ใช้ Macintosh เท่านั้น iPod เวอร์ชันถัดไป ซึ่งปรากฏขึ้นหลังจากการเปิดตัวครั้งแรกเมื่อหกเดือน ได้รวมสองตัวเลือกไว้แล้ว - iPod สำหรับ Windows และ iPod สำหรับ Mac OS iPods ใหม่ได้รับล้อสัมผัสแทนที่จะเป็นแบบกลไกและมีจำหน่ายในรุ่น 5GB, 10GB และ 20GB ที่ใหม่กว่า

iPod หลายรุ่นมีการเปลี่ยนแปลง โดยแต่ละรุ่นมีลักษณะที่ดีขึ้นเรื่อยๆ เช่น หน้าจอกลายเป็นสี แต่ฮาร์ดไดรฟ์ยังคงใช้อยู่

ในอนาคตพวกเขาเริ่มใช้หน่วยความจำแฟลชสำหรับเครื่องเล่น MP3 พวกเขามีขนาดเล็กลง เชื่อถือได้ ทนทาน และราคาถูก พวกเขาอยู่ในรูปของพวงกุญแจขนาดเล็กที่สามารถสวมใส่ได้รอบคอ ในกระเป๋าเสื้อของเสื้อ ในกระเป๋าถือ โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน และพีดีเอหลายรุ่นเริ่มใช้งานฟังก์ชันของเครื่องเล่น MP3

Apple ได้เปิดตัวเครื่องเล่น MP3 iPod Nano ใหม่ มันแทนที่ฮาร์ดไดรฟ์ด้วยหน่วยความจำแฟลช

อนุญาตให้:

ทำให้เครื่องเล่นมีขนาดกะทัดรัดมากขึ้น - หน่วยความจำแฟลชมีขนาดเล็กกว่าฮาร์ดไดรฟ์
- ลดความเสี่ยงของความล้มเหลวและการพังโดยการกำจัดชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวในกลไกของผู้เล่นอย่างสมบูรณ์
- ประหยัดแบตเตอรี่เพราะหน่วยความจำแฟลชกินไฟน้อยกว่าฮาร์ดไดรฟ์มาก
- เพิ่มความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูล

เครื่องเล่นมีน้ำหนักเบากว่ามาก (42 กรัม แทนที่จะเป็น 102) และกะทัดรัดยิ่งขึ้น (8.89 x 4.06 x 0.69 เทียบกับ 9.1 x 5.1 x 1.3 ซม.) จอสีปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณสามารถดูภาพถ่ายและแสดงภาพอัลบั้มได้ในระหว่าง การเล่น ความจุหน่วยความจำคือ 2 GB, 4 GB, 8 GB

ณ สิ้นปี 2550 Apple ได้เปิดตัวเครื่องเล่น iPod รุ่นใหม่:

iPod nano, iPod classic, iPod touch
- iPod nano ที่มีหน่วยความจำแฟลชสามารถเล่นวิดีโอบนจอภาพขนาด 2 นิ้ว ที่มีความละเอียด 320x204 มม. ได้แล้ว
- iPod classic พร้อมฮาร์ดไดรฟ์ขนาด 80GB หรือ 160GB ให้คุณฟังเพลงได้นาน 40 ชั่วโมงและชมภาพยนตร์ได้นาน 7 ชั่วโมง
- iPod touch พร้อมหน้าจอสัมผัสไวด์สกรีนขนาด 3.5 นิ้ว ให้คุณควบคุมเครื่องเล่นด้วยนิ้วของคุณ (สัมผัสภาษาอังกฤษ) และดูภาพยนตร์และรายการทีวี ด้วยเครื่องเล่นนี้ คุณสามารถท่องอินเทอร์เน็ตและดาวน์โหลดเพลงและวิดีโอ การทำเช่นนี้มีโมดูล Wi-Fi ในตัว


ที่อยู่ถาวรของบทความ: เกี่ยวกับประวัติการบันทึกเสียง บันทึกประวัติศาสตร์

ในเวลาเพียง 100 ปี มนุษยชาติได้เปลี่ยนจากแผ่นเสียงมาสู่แผ่นซีดี มันเป็นการเดินทางที่น่าตื่นเต้น ในระหว่างที่อุปกรณ์บันทึก/เล่นเสียงใหม่ขั้นสูงปรากฏขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า

จากกระบอกสูบสู่จาน

เป็นเรื่องแปลกที่อุปกรณ์แรกสำหรับการบันทึกและทำซ้ำเสียงนั้นคล้ายกับกลไกของกล่องดนตรี ทั้งในและนอกนั้นใช้ลูกกลิ้ง (ทรงกระบอก) จากนั้นดิสก์ซึ่งหมุนได้ทำให้การสร้างเสียงเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างเริ่มต้นไม่ได้แม้แต่กับกล่องดนตรี แต่ด้วย ... เสียงระฆังแบบยุโรป ในเมืองฟลานเดรียนแห่งเมเลเชนตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 พวกเขาเรียนรู้ที่จะหล่อระฆังที่ปรับตามสี เมื่อรวมกันแล้วเชื่อมต่อด้วยสายส่งไปยังคีย์บอร์ดคล้ายออร์แกนและโครงสร้างทางดนตรีที่เรียกว่าคาริล อย่างไรก็ตาม ในภาษาฝรั่งเศส Melechen ดูเหมือน Malin ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า "raspberry ringing" ความคิดของมนุษย์ไม่ได้หยุดนิ่ง และในไม่ช้ารูปวงรีก็เริ่มติดตั้งกระบอกสูบที่กล่าวถึงแล้ว บนพื้นผิวของหมุดซึ่งอยู่ในลำดับที่แน่นอน หมุดเหล่านี้จับค้อนที่ตีระฆังหรือลิ้นของระฆังก็ได้ ในตอนท้ายของศตวรรษที่ 18 ลูกกลิ้งที่มีการฉายภาพเริ่มถูกนำมาใช้ในอุปกรณ์ขนาดเล็กมากขึ้น - กล่องดนตรีซึ่งเริ่มใช้หวีที่ปรับสีด้วยแผ่นโลหะแทนระฆัง ในศตวรรษที่ 19 สวิตเซอร์แลนด์ได้กลายเป็นศูนย์กลางในการผลิตกล่องดนตรีแบบกลไกนาฬิกา และในปี พ.ศ. 2413 นักประดิษฐ์ชาวเยอรมันได้ตัดสินใจใช้ดิสก์แทนลูกกลิ้ง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความนิยมในวงกว้างของโลงศพที่มีดิสก์แบบเปลี่ยนได้

กล่องดนตรีด้วยดิสก์แบบถอดได้

อย่างไรก็ตาม กลไกทางดนตรีที่หลากหลายที่สุด (โลงศพ กล่องยานัตถุ์ นาฬิกา ออร์เคสตรา ฯลฯ) ไม่สามารถให้สิ่งสำคัญแก่มนุษยชาติได้ - เพื่อให้สามารถสร้างเสียงของมนุษย์ได้ งานนี้ดำเนินการในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19 จิตใจดีที่สุดโลกเก่าและใหม่ และ Thomas Alva Edison ชาวอเมริกันชนะการแข่งขันทางจดหมายนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครสามารถช่วยได้ แต่นึกถึงชาวฝรั่งเศส Charles Cros ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสามารถและหลากหลาย เขาจัดการ (และไม่ประสบความสำเร็จ) กับวรรณกรรม โทรเลขอัตโนมัติ ปัญหาของการถ่ายภาพสี และแม้แต่ "การเชื่อมโยงที่เป็นไปได้กับดาวเคราะห์" เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2420 ครอสได้ยื่นคำอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์สำหรับบันทึกและทำซ้ำคำพูดของ French Academy of Sciences ให้กับ French Academy of Sciences ชาวฝรั่งเศสเสนอให้ใช้ "ลูกกลิ้ง" ไม่เพียงเท่านั้น แต่ยังใช้ "แผ่นดิสก์ที่มีแผ่นเกลียว" ด้วย มีเพียงโครเท่านั้นที่ไม่พบผู้สนับสนุนการประดิษฐ์ของเขา เหตุการณ์ในอีกด้านหนึ่งของมหาสมุทรพัฒนาขึ้นค่อนข้างแตกต่าง เอดิสันอธิบายช่วงเวลาที่ความคิดที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงมาถึงเขา:“ ครั้งหนึ่งเมื่อฉันยังคงทำงานเพื่อปรับปรุงโทรศัพท์ฉันร้องเพลงผ่านไดอะแฟรมของโทรศัพท์ซึ่งเข็มเหล็กถูกบัดกรีเนื่องจากการสั่นสะเทือนของ บันทึก เข็มทิ่มนิ้วของฉัน และมันทำให้ฉันคิดว่า: หากคุณสามารถบันทึกการสั่นของเข็มเหล่านี้ แล้วหมุนเข็มไปทับแผ่นเสียงอีกครั้ง ทำไมบันทึกถึงไม่พูดล่ะ" ตามปกติแล้ว Edison จะไม่ลังเลใจ แต่เริ่มต้นสร้างอุปกรณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อน ในปี 1877 เดียวกันกับที่ Charles Cros บรรยายถึง "palephone" ของเขา Edison ให้ช่าง John Crusey ซึ่งเป็นช่างซ่อมของเขา ซึ่งเป็นภาพวาดของอุปกรณ์ที่ค่อนข้างเรียบง่าย ซึ่งเขาคาดว่าจะประกอบได้ในราคา 18 เหรียญ อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ที่ประกอบเข้าด้วยกันได้กลายเป็น "เครื่องพูด" เครื่องแรกของโลก - เอดิสันร้องเพลงเด็กภาษาอังกฤษยอดนิยมใส่แตรเสียงดัง: "มารีมีลูกแกะตัวน้อย" ("มารีมีลูกแกะตัวน้อย") และอุปกรณ์ก็ทำซ้ำ "ได้ยิน" แม้ว่าจะมีการรบกวนอย่างมาก

แผ่นเสียง.

หลักการทำงานของแผ่นเสียงตามที่ Edison เรียกว่าผลิตผลของเขานั้นมีพื้นฐานมาจากการส่งเสียงสั่นสะเทือนของเสียงไปยังพื้นผิวของกระบอกสูบที่หมุนได้ซึ่งปกคลุมด้วยกระดาษฟอยล์ดีบุก การสั่นสะเทือนถูกนำไปใช้กับปลายเข็มเหล็กซึ่งปลายด้านหนึ่งเชื่อมต่อกับเมมเบรนเหล็กที่จับเสียง กระบอกสูบต้องหมุนด้วยมือด้วยความถี่หนึ่งรอบต่อวินาที งานเกี่ยวกับแผ่นเสียงเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2420 ตามที่บันทึกไว้ในสมุดบันทึกห้องปฏิบัติการของเอดิสัน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม มีการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร และในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2421 เอดิสันได้รับสิทธิบัตรหมายเลข 200521 การกล่าวว่าแผ่นเสียงสร้างความรู้สึกเป็นสากลก็คือการไม่พูดอะไรเลย อย่างไรก็ตาม การออกแบบแผ่นเสียงไม่อนุญาตให้ทำซ้ำคุณภาพสูง แม้ว่า Edison เองจะทำการปรับปรุงอุปกรณ์เป็นเวลาหลายปีหลังจากการสร้างแผ่นเสียงแผ่นแรก บางทีเอดิสันควรมุ่งเน้นไปที่การสร้าง (หรือทำให้ทันสมัย) อุปกรณ์บันทึกเสียงอื่น ๆ เพราะแผ่นเสียง (เช่น graphophone ที่พัฒนาโดย Bell (Bell) และ Taynter (Taynter) เป็นสาขาที่สิ้นสุดในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบันทึกเสียง / การเล่น อย่างไรก็ตาม เอดิสันชอบแผ่นเสียงของเขามากเกินไปสำหรับความเป็นเอกลักษณ์ เพราะเราเป็นหนี้การมีอยู่ของสื่อเสียงที่สะดวกมากขึ้นในชีวิตของเรากับนักประดิษฐ์ชาวอเมริกันที่เกิดในเยอรมัน - Emile Berliner ผู้ซึ่งขยายขอบเขตอันไกลโพ้นของการบันทึกเสียง แน่นอน Berliner ทำ ไม่ได้ประดิษฐ์ซีดีสมัยใหม่ แต่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์แผ่นเสียงในปี พ.ศ. 2430 ซึ่งใช้บันทึกเป็นสื่อเสียง

แผ่นเสียง.

Berliner ย้ายไปสหรัฐอเมริกาในปี 1870 โดยบังเอิญ เขาได้งานกับบริษัทโทรศัพท์ของ Alexander Bell และจดสิทธิบัตรไมโครโฟนคาร์บอน คุ้นเคยดีกับอุปกรณ์ของทั้งแผ่นเสียงและแผ่นเสียงอย่างไรก็ตามเขาหมายถึงแนวคิดในการใช้ดิสก์ซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า "ประสบความสำเร็จ" ถูกฝังโดย French Academy of Sciences ในอุปกรณ์ที่เรียกว่าแผ่นเสียง Berliner ใช้แผ่นแก้วที่ปกคลุมด้วยเขม่าซึ่งทำการบันทึกตามขวาง เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2430 เบอร์ลินเนอร์ได้รับสิทธิบัตรสำหรับแผ่นเสียงและในวันที่ 16 พฤษภาคมของปีถัดไป เขาได้สาธิตอุปกรณ์ดังกล่าวที่สถาบันแฟรงคลินในฟิลาเดลเฟีย ในไม่ช้า Berliner ละทิ้งแผ่นเขม่าและใช้วิธีการกัดกรด ตอนนี้แผ่นดิสก์ถูกนำออกจากสังกะสีเคลือบด้วยขี้ผึ้งบาง ๆ บันทึกถูกขีดข่วนด้วยจุดอิริเดียม หลังจากนั้นแผ่นดิสก์ถูกสลักด้วยกรดโครมิก 25% ในเวลาน้อยกว่าครึ่งชั่วโมงร่องที่มีความลึกประมาณ 0.1 มม. ปรากฏขึ้นจากนั้นดิสก์จะถูกล้างจากกรดและนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ บุญของ Berliner ยังประกอบด้วยความจริงที่ว่าเขาตระหนักถึงความจำเป็นในการคัดลอกการบันทึกจากต้นฉบับ (เมทริกซ์) ความสามารถในการทำซ้ำการบันทึกเสียงเป็นรากฐานที่สำคัญของอุตสาหกรรมการบันทึกเสียงสมัยใหม่ทั้งหมด ในทิศทางนี้ Berliner ทำงานหนักมาก ประการแรก ในปี พ.ศ. 2431 เขาได้สร้างสำเนาแผ่นเสียงชุดแรกจาก Hiat celluloid ซึ่งขณะนี้อยู่ใน หอสมุดแห่งชาติวอชิงตัน. แต่แผ่นเซลลูลอยด์ได้รับการจัดเก็บไม่ดีและเสื่อมสภาพเร็ว ดังนั้น Berliner จึงลองใช้วัสดุอื่นๆ โดยเฉพาะแก้ว เบ็กไลต์ และอีโบไนต์ ในปี 1896 Berliner ใช้ส่วนผสมของครั่ง สปาร์ และเขม่าในจาน มวลครั่งและกระบวนการอัดบันทึกสำหรับ Berliner ได้รับการพัฒนาโดย Louis Rosenthal จากแฟรงค์เฟิร์ต คราวนี้ คุณภาพเป็นที่พอใจนักประดิษฐ์ และมีการใช้ครั่งที่คล้ายกันเพื่อสร้างบันทึกแผ่นเสียงจนถึงปี 1946 น่าแปลกที่ครั่งเป็นเรซินชุบแข็งที่มีแหล่งกำเนิดอินทรีย์ในการก่อตัวของแมลงในตระกูลครั่งครั่ง แต่แม้แต่มวลครั่งก็ยังห่างไกลจากความสมบูรณ์แบบ: บันทึกแผ่นเสียงจากมันกลับกลายเป็นว่าหนักเปราะบางและหนา ในเวลาเดียวกัน Berliner ทำงานอย่างหนักเพื่อปรับปรุงแผ่นเสียงโดยตระหนักว่าจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนคนรักแผ่นเสียงและด้วยเหตุนี้ตลาด ในปี 1897 Berliner และ Eldridge Jonson เปิดโรงงานผลิตแผ่นเสียงและแผ่นเสียงแห่งแรกของโลกที่ Victor Talking Machine Co. ในสหรัฐอเมริกา จากนั้นในสหราชอาณาจักร Berliner ได้สร้าง บริษัท Gramophone Co. ของ "E. ​​Berliner" "ในต้นปี 1902 บริษัทของนักประดิษฐ์ที่กล้าได้กล้าเสียมียอดขายมากกว่าสี่ล้านแผ่น!

แผ่นเสียง.

ความคืบหน้าไม่ได้ข้ามรัสเซียเช่นกัน - ในปี 1902 การบันทึกแปดรายการแรกของนักร้องชาวรัสเซียในตำนาน Fyodor Chaliapin ถูกสร้างขึ้นโดยใช้อุปกรณ์ของ Berliner อย่างไรก็ตามแผ่นเสียงไม่ได้หลบหนีความทันสมัยอย่างสิ้นเชิง - ในปี 1907 พนักงานของ บริษัท ฝรั่งเศส "Pate" Guillon Kemmler (Kemmler) ตัดสินใจวางแตรขนาดใหญ่ไว้ในแผ่นเสียง อุปกรณ์ใหม่เริ่มถูกเรียกว่า "แผ่นเสียง" (ตามชื่อของผู้ผลิต) และอำนวยความสะดวกในการพกพาอย่างมาก ต่อจากนั้น (เริ่มตั้งแต่ยุค 50 ของศตวรรษที่ 20) แผ่นเสียงถูกแทนที่ด้วยเครื่องเล่นไฟฟ้าขั้นสูง ซึ่งเล่นแผ่นไวนิลแบบเบาและใช้งานได้จริง แผ่นเสียงไวนิลทำจากวัสดุโพลีเมอร์ที่เรียกว่าไวนิลไลต์ (ในสหภาพโซเวียตจากโพลีไวนิลคลอไรด์) ความเร็วในการเล่นลดลงจาก 78 เป็น 33 1/3 รอบต่อนาที และระยะเวลาของเสียง - สูงสุดครึ่งชั่วโมงสำหรับด้านใดด้านหนึ่ง มาตรฐานนี้กลายเป็นมาตรฐานที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แม้ว่าจะมีการใช้บันทึกรูปแบบอื่น ๆ โดยเฉพาะด้วยความเร็วรอบ 45 รอบต่อนาที (ที่เรียกว่าสี่สิบห้า) อย่างกว้างขวาง

บันทึกแม่เหล็กเป็นทางเลือก

ความเป็นไปได้ของการแปลงการสั่นสะเทือนของอะคูสติกเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้รับการพิสูจน์โดย Oberlin Smith ซึ่งสรุปหลักการของการบันทึกด้วยแม่เหล็กบนลวดเหล็กในปี พ.ศ. 2431 โธมัส เอดิสันก็มีส่วนร่วมด้วยเช่นกัน สำหรับการทดลองของสมิธกับการบันทึกด้วยแม่เหล็กนั้นได้รับแรงบันดาลใจจากการเยี่ยมชมห้องทดลองที่มีชื่อเสียงของเอดิสัน แต่จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2439 วิศวกรชาวเดนมาร์กชื่อ Valdemar Poulsen ได้สร้างอุปกรณ์ที่ใช้การได้ซึ่งเรียกว่าโทรเลข ลวดเหล็กทำหน้าที่เป็นตัวพา โพลเซ่นออกสิทธิบัตรสำหรับโทรศัพท์โทรเลขในปี พ.ศ. 2441

โทรเลข.

หลักการพื้นฐานของการบันทึกเสียงแบบอะนาล็อกโดยการทำให้สื่อเป็นแม่เหล็กยังคงไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่นั้นมา สัญญาณจากแอมพลิฟายเออร์ถูกนำไปใช้กับหัวบันทึกซึ่งผู้ให้บริการส่งผ่านด้วยความเร็วคงที่ (ต่อมากลายเป็นเทปที่สะดวกกว่า) ส่งผลให้ผู้ให้บริการถูกแม่เหล็กตามสัญญาณเสียง ในระหว่างการเล่น ตัวพาหะจะเคลื่อนไปตามหัวที่ผลิตซ้ำ ทำให้เกิดสัญญาณไฟฟ้าอ่อนในลำโพง ซึ่งขยายเสียงแล้วเข้าสู่ลำโพง ฟิล์มแม่เหล็กได้รับการจดสิทธิบัตรในเยอรมนีโดย Fritz Pfleumer ในช่วงกลางทศวรรษที่ 1920 ในตอนแรก เทปถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานกระดาษ และต่อมาบนโพลีเมอร์ ในช่วงกลางทศวรรษที่ 30 ของศตวรรษที่ 20 บริษัทสัญชาติเยอรมัน BASF ได้เปิดตัวการผลิตเครื่องบันทึกเทปแบบต่อเนื่อง ซึ่งสร้างจากผงเหล็กคาร์บอนิลหรือจากแมกนีไทต์บนพื้นฐานไดอะซิเตต ในช่วงเวลาเดียวกัน AEG ได้เปิดตัวเครื่องบันทึกเทปในสตูดิโอสำหรับการออกอากาศทางวิทยุ อุปกรณ์นี้เรียกว่า "เครื่องบันทึกเทป" ในภาษารัสเซียมันถูกเปลี่ยนเป็น "เครื่องบันทึกเทป" หลักการของ "ความลำเอียงความถี่สูง" (เมื่อเพิ่มส่วนประกอบความถี่สูงลงในสัญญาณที่บันทึกไว้) ถูกเสนอในปี 1940 โดยวิศวกรชาวเยอรมัน Braunmull และ Weber ซึ่งเป็นการปรับปรุงคุณภาพเสียงที่สำคัญ

เครื่องเล่นเทป "Walkman" เครื่องแรก

เครื่องบันทึกเทปแบบม้วนต่อม้วนถูกนำมาใช้ตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1930 ในช่วงปลายยุค 50 ตลับหมึกปรากฏขึ้น แต่ถึงกระนั้นเครื่องบันทึกเทปคาสเซ็ตขนาดกะทัดรัดและสะดวกก็ได้รับความนิยมสูงสุด "เทปคาสเซ็ต" ตัวแรกถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทสัญชาติดัตช์ฟิลิปส์ในปี 2504 จุดสูงสุดของการพัฒนาเครื่องบันทึกเทปควรพิจารณาการปรากฏตัวของผู้เล่น Sony ของแบรนด์ "Walkman" ในปี 1979 อุปกรณ์ขนาดเล็กที่ไม่สามารถบันทึกได้เหล่านี้ทำให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่าเพราะตอนนี้คุณสามารถฟังเพลงโปรดได้ทุกที่ เล่นกีฬา และอื่นๆ นอกจากนี้บุคคลที่มีเครื่องเล่นไม่ได้รบกวนผู้อื่นเพราะเขาฟังการบันทึกเสียงในหูฟัง ต่อมาผู้เล่นที่มีความสามารถในการบันทึกได้ปรากฏตัวขึ้น

การบุกรุกทางดิจิทัล

การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในช่วงปลายยุค 70 ของศตวรรษที่ 20 ทำให้เกิดความเป็นไปได้ในการจัดเก็บและอ่านข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลจากสื่อที่เหมาะสม และนี่คือการพัฒนาการบันทึกเสียงดิจิทัลในสองวิธี ในตอนแรก คอมแพคดิสก์ปรากฏขึ้นและได้รับการกระจายที่กว้างที่สุด ต่อมาด้วยการถือกำเนิดของฮาร์ดไดรฟ์ที่มีความจุมาก โปรแกรมของผู้เล่นที่เล่นการบันทึกเสียงที่บีบอัดได้มีจำนวนมาก เป็นผลให้การพัฒนาเทคโนโลยีแฟลชในตอนต้นของศตวรรษที่ 21 นำไปสู่ความจริงที่ว่าคอมแพคดิสก์ (หมายถึงรูปแบบซีดีเพลง) อยู่ภายใต้การคุกคามของการลืมเลือนเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับบันทึกและเทป

ซีดีเพลงที่ล้าสมัยอย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม ลองย้อนกลับไปในปี 1979 เมื่อ Philips และ Sony "ค้นพบ" การผลิตแผ่นเลเซอร์สำหรับสองคน Sony ได้แนะนำวิธีการเข้ารหัสสัญญาณ - PCM (Pulse Code Modulation) ซึ่งใช้ในเครื่องบันทึกเทปดิจิตอล หลังเป็นตัวย่อ DAT (Digital Audio Tape) และใช้สำหรับการบันทึกในสตูดิโอระดับมืออาชีพ การผลิตซีดีจำนวนมากเริ่มต้นขึ้นในปี 1982 ในประเทศเยอรมนี แผ่นดิสก์ออปติคัลไม่ได้เป็นเพียงผู้ให้บริการการบันทึกเสียงเท่านั้นอีกต่อไป CD-ROM จะปรากฏขึ้น จากนั้น CD-R และ CD-RW นั้นสามารถจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลได้แล้ว บน CD-R สามารถเขียนได้ครั้งเดียว และบน CD-RW สามารถเขียนและเขียนใหม่ได้หลายครั้งโดยใช้ไดรฟ์ที่เหมาะสม ข้อมูลในซีดีจะถูกบันทึกเป็นรอยเกลียวของ "ช่อง" (ช่อง) ที่อัดไว้บนซับสเตรตโพลีคาร์บอเนต การอ่าน/เขียนข้อมูลดำเนินการโดยใช้ลำแสงเลเซอร์ อัลกอริธึมการบีบอัดข้อมูลช่วยลดขนาดไฟล์เสียงดิจิทัลได้อย่างมากโดยไม่สูญเสียการรับรู้ทางการได้ยินของมนุษย์มากนัก รูปแบบ MP3 เป็นที่แพร่หลายมากที่สุด และตอนนี้เครื่องเล่นเพลงดิจิตอลขนาดกะทัดรัดทั้งหมดเรียกว่าเครื่องเล่น MP3 แม้ว่าจะรองรับรูปแบบอื่น ๆ โดยเฉพาะ WMA และ OGG ที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมเช่นกัน รูปแบบ MP3 (ย่อมาจากภาษาอังกฤษ MPEG-1/2/2.5 Layer 3) ยังได้รับการสนับสนุนโดยศูนย์ดนตรีและเครื่องเล่นดีวีดีรุ่นใหม่ๆ มันใช้อัลกอริธึมการบีบอัดแบบสูญเสียซึ่งไม่มีนัยสำคัญสำหรับการรับรู้หูของมนุษย์ ไฟล์ MP3 ที่มีบิตเรตเฉลี่ย 128 kbps นั้นมีขนาดประมาณ 1/10 ของขนาดไฟล์ Audio-CD ดั้งเดิม รูปแบบ MP3 ได้รับการพัฒนาโดยคณะทำงานของสถาบัน Fraunhofer ซึ่งนำโดย Karlheinz Brandenburg โดยความร่วมมือกับ AT&T Bell Labs และ Thomson MP3 ใช้ตัวแปลงสัญญาณ ASPEC แบบทดลอง (Adaptive Spectral Perceptual Entropy Coding) L3Enc เป็นตัวเข้ารหัส MP3 ตัวแรก (เปิดตัวในฤดูร้อนปี 1994) และเครื่องเล่น MP3 ซอฟต์แวร์ตัวแรกคือ Winplay3 (1995)

และถึงกระนั้นพวกเขาก็หัน ...

เครื่องเล่น MP3... หนึ่งในหลาย ๆ อย่าง

ความสามารถในการดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นนั้นดีมาก จำนวนมากแทร็กดิจิตอล การเรียงลำดับ การลบ และการอัดซ้ำอย่างรวดเร็วทำให้เพลงดิจิทัลที่ถูกบีบอัดกลายเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ ซึ่งแม้แต่ยักษ์ใหญ่แห่งวงการเสียงซึ่งประสบกับความสูญเสียจากความต้องการซีดีเพลงที่ลดลงมาหลายปีแล้ว ก็ไม่สามารถต่อสู้ได้ แม้ว่าวงล้อและเทปคาสเซ็ทจะกลายเป็นอดีตไปแล้ว แต่อนาคตของออปติคัลดิสก์เนื่องจากสื่อดูมีแนวโน้มที่ดี ใช่ เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง แต่ในปัจจุบัน เช่นเดียวกับเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว แผ่นดิสก์กำลังหมุนเพื่อเอาใจผู้คนในการสร้างสรรค์ดนตรีชิ้นต่อไป หลักการของการบันทึกแบบเกลียวทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบจนถึงทุกวันนี้

© 2022 skudelnica.ru -- ความรัก การทรยศ จิตวิทยา การหย่าร้าง ความรู้สึก การทะเลาะวิวาท