Disque compact 698 31845887 2008-07-24T10:43:14Z Wikig 173004 position image et infobox {{Voir homonymes|CD (homonymie)|Disque|Compact}} {{Infobox Média | nom = | logo = [[Image:CDDAlogo.svg|150px]] | image = [[Image:CD autolev crop.jpg|200px]] | description = | type = [[Disque optique]] | codage = | capacité = Jusqu’à {{unité|800|[[Mégaoctet|Mo]]}} | lecture = [[Diode laser]] de longueur d’onde de {{unité|780|nm}} | écriture = | norme = | propriétaire = [[Sony Corporation|Sony]] & [[Philips]] | utilisation = Stockage audio et de données | dimensions = | poids = | basé sur = | développé à = }} Un '''disque compact''' ou '''CD''' (abréviation du terme [[anglais]] {{lang|en|'''''C'''ompact '''D'''isc''}}<ref>Compact Disc et ses dérivés Compact Disc ReWritable, Compact Disc Recordable et toutes leurs variantes sont des marques déposées propriété de la [http://www.societe.com/cgi-bin/consultlist?mark=compact+disc&bout_rechercher2.x=0&bout_rechercher2.y=0&typesrch=exact&regist=&cl1=&cl2=&cl3= société Koninklijke Philips Electronics N.V.]</ref>) est un [[disque optique]] utilisé pour stocker des [[donnée]]s sous forme [[numérique]]. == Principe de fonctionnement == [[Image:CD drive lens.jpg|thumb|left|200px|La [[Lentille optique|lentille]] d’un lecteur de CD]] {{disque optique}} Le disque compact repose sur une méthode optique : un faisceau de lumière cohérente ([[laser]]) vient frapper le disque en rotation. Les irrégularités (cavités) dans la surface réfléchissante de celui-ci produisent des variations [[bit|binaires]]. Le [[rayon (optique)|rayon]] réfléchi est enregistré par un [[capteur]]. Lorsqu’il est utilisé comme support pour l’écoute musicale (premières utilisations) l’information [[bit|binaire]] est ensuite transformée en un signal [[analogique]] par un [[convertisseur (électronique - informatique)|convertisseur]]. Dès son apparition, ce support a été promu par ses [[Invention (science)|inventeurs]] et les éditeurs musicaux comme offrant une meilleure [[Qualité des données|qualité]] sonore que les autres supports existants (notamment les [[disques vinyle]]). Ces qualités sont aujourd’hui contestées et de nouveaux supports sont apparus ([[Super Audio CD|SACD]] - {{lang|en|Super Audio Compact Disc}} ou le [[DVD]]-A - {{lang|en|Digital Versatile Disc Audio}}). On constate par ailleurs un regain de popularité du support [[disque vinyle|vinyle]]. == Histoire == Le disque compact fut inventé conjointement par les firmes [[Philips]] et [[Sony Corporation]] avec, également, la participation de [[Hitachi]] pour l’audio-numérique (CD audio) en [[1979]]. Quand les deux entreprises ont décidé de travailler ensemble en 1979, le projet prévoyait que les platines laser seraient équipées des puces électroniques les plus puissantes jamais commercialisées pour un produit grand public. En [[1980]], un « livre orange » a précisé les caractéristiques techniques du nouveau disque et le partage des brevets entre les deux concurrents : à Philips la conception du CD (sur la base de leur expérience de la technologie du ''[[Laserdisc]]'') et des lentilles qui permettent la lecture ; à Sony la définition du format utilisé pour numériser la musique et la méthode de correction d’erreurs. Parmi les principaux membres de l’équipe, les plus connus sont [[Pieter Kramer]] (directeur du laboratoire de recherche optique de Philips dans les [[années 1970]]) et [[Kees A. Schouhamer Immink]] pour Philips et [[Toshitada Doi]] pour Sony. Les premiers prototypes produits par Philips mesuraient {{unité|115|mm}} de diamètre, avec un [[codage]] sur {{unité|14|bits}} et une capacité de 60 [[minute (temps)|minutes]]. Sony insista pour qu’on adopte un codage sur {{unité|16|[[Bit (informatique)|bits]]}} et une durée de 74 minutes, ce qui a augmenté la taille du disque à {{unité|120|mm}}. Selon les rumeurs, la capacité du CD 12 centimètres a été augmentée à 74 minutes, à la demande de [[Herbert von Karajan]], pour que la version la plus lente de la [[Symphonie n° 9 de Beethoven|9{{e}} symphonie]] de [[Beethoven]] tienne sur un seul CD. Sony indique que c’est à la demande de l’épouse de son président, pour ces mêmes motifs. Philips et Sony ont annoncé fin {{date||août|1982}} qu’ils étaient prêts à sortir leur nouveau produit et ont commencé les ventes à l’automne. La production industrielle commença le {{date|17|août|1982}} à [[Langenhagen]], près de [[Hanovre]] ([[R.F.A.]]). La première platine fut vendue au [[Japon]] le {{date|1|octobre|1982}} accompagnée de l’album « {{lang|en|''52nd Street''}} » de [[Billy Joel]]. Le succès du CD est progressif, limité dans un premier temps à l’album {{lang|en|''The Visitors''}} d’[[ABBA]] (Polygram, label de Philips), et à un enregistrement de la Symphonie alpestre de [[Richard Strauss]] dirigée par Karajan. En effet, le CD passe surtout dans les premiers temps pour un support réservé aux mélomanes classiques, grâce à la qualité sonore qu’il offre. Quelque 200 titres, classiques essentiellement, sont ainsi produits par Philips. C’est la mise sur le marché de l’album {{lang|en|''Brothers in Arms''}}, du groupe [[Dire Straits]] (premier album entièrement numérique), qui démocratise le CD : l’album se vend à plus d’un million d’exemplaires. Il ne fait plus de doute que le CD est le support sonore de l’avenir. Dès [[1986]], les platines laser se vendaient mieux que les autres et en [[1988]] les ventes CD dépassaient celles des vinyles. Le CD a connu un large succès et s’est rapidement substitué aux [[disques vinyle]] comme support musical, notamment grâce aux qualités suivantes : * Absence d’usure due à la lecture (la lecture optique supprime le contact mécanique et donc l’altération du support par frottement). Dans la réalité, la durée de vie moyenne réelle des supports est contestée, certains accordant aux disques compacts une espérance de vie de seulement dix ans (les dégradations peuvent être : en rayures, oxydation…), mais les utilisateurs soigneux pourront conserver leurs CD en bon état pendant bien plus longtemps ; * Tailles du support : ses 12 centimètres de diamètre lui confèrent une portabilité que n’avait pas le [[microsillon]]. Un deuxième format de 8 centimètres est, lui aussi, normalisé ; * L’épaisseur est de {{unité|1.2|mm}} nominal ; * Qualité théorique de reproduction sonore supérieure aux [[Cassette (support de stockage)|cassettes]] audio et [[disques vinyles]]. (Dynamique plus importante, reproduction exacte à chaque lecture grâce au système de correction d’erreur, etc. Cependant certains audiophiles ou mélomanes exigeants préfèrent le son du vinyle qu’ils jugent plus musical et plus naturel.) ; * Retour à l’écoute intégrale sans avoir à retourner le support audio dans le lecteur avec un accès sans manipulation mécanique, ce qui ne s’était pas vu depuis la disparition des [[cartouche 8 pistes|cartouches 8 pistes]]. Les cassettes audios et les disques vinyles étaient enregistrés sur deux côtés, on devait donc les retourner à la mi-écoute ; * Les CD-R (CD vierges à graver) ont les mêmes dimensions, et peuvent être utilisés pour stocker des données {{lang|en|'''[[Red Book (standard CD audio)|Red Book]]'''}} (qui définit le standard Audio pour le CD, tel que les {{unité|44.1|kHz}} de [[fréquence d'échantillonnage|fréquence d’échantillonnage]] et {{unité|16|bits}} de résolution). Il existe les CD-ROM ''PC'' qui sont conçus pour une utilisation avec un graveur dans un [[Compatible PC|PC]], et les CD-ROM ''Audio'' qui sont conçus pour les enregistreurs de maison (qui ne peuvent pas lire les CD-ROM PC). Ils sont d’ailleurs plus chers car ils contiennent un pourcentage pour les [[droits d'auteurs|droits d’auteurs]] qui sont reversés à la [[Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique|SACEM]] en [[France]] ou la [[SABAM]] en [[Belgique]]. Il est à noter que {{lang|en|''Compact Disc''}} est une [[marque déposée]] par la firme [[Pays-Bas|néerlandaise]] [[Philips|Koninklijke Philips Electronics N.V.]] et que cette dernière refuse l’utilisation du terme déposé pour tout disque audio protégé contre la copie. == Types de disques == [[Image:Cd-en-vrac.jpg|thumb|CDs en vrac]] [[Image:cd2.png|thumb|Disque compact]] On distingue plusieurs types de disques compacts : * [[Compact Disc|CD]] audio (CDDA ou CDA) : {{lang|en|''Compact Disc Digital Audio''}} ou en français ''Compact Disc Audio''. * [[CD-ROM]] ({{lang|en|''Compact Disc Read-Only Memory''}}), officiellement ''cédérom'' en [[français]] : support de stockage informatique. * [[CD-WORM]] : ({{lang|en|''CD-Write Once Read Many''}}) Variante de CD pouvant être gravé une seule fois par l´utilisateur (sur un graveur de CD-ROM) et lu ensuite sur n´importe quel lecteur de CD-ROM. * CD Extra (ou {{lang|en|''Enhanced CD''}} ou ''Disque amélioré'') : disque compact réunissant en premier une session ne contenant que les pistes audio et une session ne contenant que des données. Ce type de disque est lisible dans {{unité|99.99|%}} des lecteurs de CD (autoradios, chaînes hi-fi,…). Les CD [http://www.opendisc.net/ OpenDisc] sont techniquement des CD Extra. * CD en mode mixte : disque compact réunissant en premier une session ne contenant que des données et une session ne contenant que des pistes audio. Il est parfois employé comme support de jeu vidéo, la première session (de données) contenant le [[Programme_informatique|programme]]-jeu tandis que les musiques du jeu sont dans la seconde (l’audio). Dans les lecteurs de disques audio (e.g. autoradios, chaînes hi-fi, etc.) : seule la session audio de ce type de disque est lisible. Les disques audio "{{lang|en|''Copy-controlled''}}" créés par certaines [[Liste des majors du disque|majors]] sont des disques mixtes. * [[disque compact enregistrable|CD-R]] : {{lang|en|''Compact Disc Recordable''}}, Disque inscriptible. * [[disque compact réinscriptible|CD-RW]] : {{lang|en|''Compact Disc Rewritable''}}, Disque réinscriptible. * [[CD+G]] : {{lang|en|''Compact Disc + Graphics''}}, Disque compact et Images. * [[Vidéo CD|VCD]] : {{lang|en|''Video Compact Disc''}}, Disque compact vidéo. * [[Svcd|SVCD]] : {{lang|en|''Super Video Compact Disc''}}, Super compact disque vidéo. Les appareils de lecture pour CD-audio ne sont pas conçus pour lire les CD-ROM ; ''a contrario'', les lecteurs de CD-ROM peuvent aussi lire les CD-audio. Il existe aussi des CD « hybrides » contenant de l’information audio (lisible par un lecteur audio) et des informations d’autres types (texte, vidéo, images, etc.), lisibles par un lecteur de CD-ROM (CD en mode mixte et CD Extra cités plus haut). Dernièrement, avec l’arrivée de la méthode de compression audio ''MPEG-1 Layer 3'' abrégée [[MPEG-1/2 Audio Layer 3|MP3]], des lecteurs audio pouvant lire des pistes MP3 sur un CD-R(W) et les jouer comme un CD audio traditionnel ont été développés. L’intérêt du format MP3 est qu’il permet de stocker jusqu’à dix fois plus de musique que sur un CD audio avec une dégradation plus ou moins perceptible de la qualité sonore en fonction du {{lang|en|''[[bitrate]]''}} auquel le disque / le morceau a été compressé. == Détails physiques == [[Image:cd_MEB.jpg|200px|right|'''Disque compact''']][[Image:CD sans couche de metal.jpg|300px|thumb|CD avec couche metalique enlevée]] Les disques compacts sont constitués d’une galette de [[polycarbonate]] de 1,2 millimètre d’épaisseur recouvert d’une fine couche d’[[aluminium]] (au début, c’était d’une couche d’[[or]] et c’est encore le cas actuellement sur les disques à longue durée de vie) protégée par un film de laque. Ce film peut aussi être imprimé pour illustrer le disque. Les techniques d’impression sont l’[[Offset (imprimerie)|offset]] et la [[sérigraphie]]. Les informations sur un CD standard sont codées sur une piste d’alvéoles en spirale moulée dans le polycarbonate. Chaque alvéole mesure environ entre {{unité|125|[[Nanomètre|nm]]}} ({{unité|0.000000125|m}}) et {{unité|500|nm}} de large et varie entre {{unité|833|nm}} et {{unité|3.5|[[µm]]}} en longueur. L’espace entre les pistes est de {{unité|1.6|µm}}. Pour se donner une idée des dimensions, si le disque était mis à l’échelle d’un stade de foot, un alvéole aurait la taille d’un grain de sable. La spirale commence au centre du disque pour se terminer en périphérie, ce qui autorise plusieurs tailles de disques. Un CD est lu par une diode [[laser]] de {{unité|780|nm}} de longueur d’onde à travers la couche de polycarbonate (diamètre du spot : {{unité|1.04|µm}}). La différence de profondeur entre un alvéole (creux) et la surface plane (bosse) est d’un quart la longueur d’onde du laser, ce qui permet d’avoir un déphasage d’une demi-longueur d’onde entre une réflexion du laser dans un alvéole et sur la surface plane. L’[[interférence]] destructive causée par cette réflexion réduit l’intensité de la lumière réfléchie dans un alvéole comparée à une réflexion sur la surface plane. En mesurant cette intensité avec une photo-diode, on est capable de lire les données sur le disque. Les creux et les bosses ne représentent pas les ''0'' et les ''1'' des informations binaires. C’est le passage d’un creux à une bosse ou d’une bosse à un creux qui indique un ''1''. S’il n’y a pas de passage bosse-creux, alors il s’agit d’un ''0''. On appelle cela un ''front''. Ensuite, ces données passent à la moulinette [[Eight-to-Fourteen Modulation|EFM]] ({{lang|en|''Eight-to-Fourteen Modulation''}}) utilisée lors du codage les données audionumériques en données numériques pour CD audio, pour finalement obtenir les données audionumériques brutes. == Méthode de fabrication == La fabrication industrielle d’un CD se fait suivant différentes étapes : # '''Le [[prématriçage]]''' correspond à la transcription des informations du client sur une bande à 9 pistes, en passant par une phase de correction d’erreurs, et de formatage des fichiers au format [[ISO 9660]] dans le cas d’un [[CD-ROM]]. #: Le but essentiel du prématriçage est le calcul du Code Détecteur et du [[Code correcteur|Code Correcteur]]. Ces codes sont contenus sur 288 octets accolés à {{unité|2|[[Kilooctet|Ko]]}} d’informations plus des informations de synchronisation et d’en-tête. Ce procédé permet de prévenir les erreurs de transmission. #: Une fois cette étape passée, il n’y a plus aucune modification des données à inscrire. # '''La création du [[disque matrice]]''', appelé aussi matrice de verre, consiste au marquage des données sur un disque de verre. #: Le point de départ du disque matrice est une vitre fortement polie, dont les caractéristiques de surface ressemblent de près à un miroir astronomique. Cette plaque de verre est couverte d’un substrat sensible à la lumière, appelé résine photosensible. La couverture de la plaque par un procédé de rotation (dépôt par centrifugation) assure une couche absolument plane et uniforme de {{unité|120|nm}} d’épaisseur. C’est l’épaisseur de cette couche qui détermine la profondeur des creux. #: L’inscription des données est effectuée grâce à un appareil émettant un rayon laser qui est activé et désactivé au rythme des informations. Le rayon ainsi modulé marque la couche photosensible de la plaque de verre. #: Le disque de verre est ensuite placé dans un bain de développement. Les emplacements altérés par le rayon sont lavés faisant ainsi apparaître les premiers creux. #: Après séchage du disque matrice suit la vaporisation sous vide d’une couche argentée de {{unité|100|nm}}, appelée [[galvanoplastie]]. À ce stade, le disque matrice est lisible par un lecteur spécial qui permet de contrôler la qualité de l’enregistrement. # '''La galvanisation''' est une opération qui crée la '''matrice de production''' à partir de la matrice de verre. #: La matrice de verre est plongée dans un bain de galvanisation comportant une [[anode]] de [[nickel]]. La couche argentée de la matrice de verre est transformée en [[cathode]]. Le courant ainsi créé entraîne un déplacement des ions de nickel sur l’anode, couvrant peu à peu la plaque de verre d’une couche de nickel. #: La séparation de la couche de nickel de son support de verre amène la destruction de ce dernier. Si à ce stade de l’opération les normes de qualité ne sont pas respectées, tout le processus précédent est à refaire. #: La couche de nickel, copie tirée directement de la matrice de verre, est nommée original ou ''copie père'' : c’est une reproduction en négatif de l’original. #: Pour éviter une perte de cet original, on en fait une copie appelée ''copie mère'', qui sert ensuite à tirer les sous-matrices. #: Les sous-matrices sont, comme l’original, des négatifs et servent à imprimer les données sur les disques en plastique pendant leur fabrication. Elles sont perforées au centre et polies à l’endos. La qualité du dos de la matrice a une grande influence sur le bruit qui sera perçu par les photorécepteurs des lecteurs de CD-ROM. La rugosité moyenne maximale est de {{unité|600|nm}}. Comme l’air, la propreté de l’eau est importante pour la qualité finale du produit. # '''La fabrication en série''' des disques compacts peut se faire par moulage injection ou par pression. Ce premier principe consiste en l’injection du [[polycarbonate]] liquide dans la matrice ; le second système, a pour principe l’impression des cuvettes dans le disque encore chaud par pressage. #: Le polycarbonate a été retenu dans la conception des CD pour ses propriétés telles que la pureté optique, la transparence et un indice de réfraction constant. #: Les disques ainsi obtenus voient leur face marquée par les données, puis métallisée par une couche d’aluminium de 40 à {{unité|50|nm}}. Pour ce faire, l’aluminium est atomisé dans un espace sous vide, et se dépose lentement sur le disque. L’atomisation est obtenue par réchauffement, ou à froid, par un procédé de pulvérisation cathodique. #: La couche d’aluminium ainsi déposée est enfin protégée par l’application d’un vernis protecteur, à l’aide du procédé de dépôt par centrifugation. Le vernis devient ainsi une couche uniforme de {{unité|10|µm}} d’épaisseur. #: Avant conditionnement, une étiquette est imprimée sur le vernis par le principe de la [[sérigraphie]]. * Un CD ainsi produit assure une longévité de l’ordre du siècle si toutefois il est bien traité par son propriétaire et ses successeurs. En comparaison, un CD-R a une durée de vie de l’ordre de la décennie, du fait de sa sensibilité aux rayons lumineux. == Format audio == Le format de données, connu sous le nom de standard {{lang|en|''[[Red Book (standard CD audio)|Red Book]]''}}, a été dressé par Dutch Electronics du groupe Philips qui possède les droits du ''CDDA'' et du logo qui apparaît sur les disques. En termes techniques, il s’agit d’une piste stéréo encodée en [[Modulation d'impulsion codée|PCM]] à une résolution de {{unité|16|bits}} (linéaire en amplitude, sans compression logarithmique des amplitudes hautes) avec une fréquence d’échantillonnage de {{unité|44.1|kHz}}. Les échantillons sont ensuite regroupés en {{lang|en|''frame''}}, chaque {{lang|en|''frame''}} comporte six échantillons stéréo (6&nbsp;×&nbsp;2v×&nbsp;{{unité|16|bits}} = {{unité|192|bits}} soit {{unité|24|octets}}), plus {{unité|8|octets}} de correction d’erreur et un 1 octet de {{lang|en|''subcode''}}, soit un total de {{unité|33|octets}} par {{lang|en|''frame''}}. Le code correcteur est ajouté pour permettre la lecture d’un disque rayé dans les limites du raisonnable, il s’agit de deux [[code de Reed-Solomon]] à la suite et d’un entrelacement des données effectué entre les deux codages. L’octet {{lang|en|''subcode''}} est utilisé pour former 8 canaux de contrôle (chaque canal ayant un débit binaire de {{unité|7.35|kbps}}), dans le CD standard seul les deux premiers canaux sont utilisés et servent pour indiquer les débuts de pistes, le temps, la pré-accentuation, l’autorisation de copie, le nombre de canaux (stéréo ou quadriphonie, mais bien que le bit d’indication de quadriphonie existe dans la norme, la façon dont ces canaux supplémentaires doivent être codés n’est pas définie et il n’est donc pas utilisé), les six autres canaux sont utilisés dans les extensions comme le CD+G (permet l’insertion des paroles pour les karaokés) ou le CD-Text (nom des pistes, auteurs, interprètes). La fréquence d’échantillonnage de {{unité|44.1|kHz}} est héritée d’une méthode de conversion numérique d’un signal audio en signal vidéo pour un enregistrement sur cassette vidéo qui était le seul support offrant une bande passante suffisante pour enregistrer la quantité de données nécessaire à un enregistrement audionumérique [[:en:PCM_adaptor|{{en}} {{lang|en|''PCM Adaptor''}}]]. Cette technologie peut stocker six échantillons (trois par canal en stéréo) par ligne horizontale. Un signal vidéo [[NTSC]] possède 245 lignes utilisables par trame et 59,94 champs par seconde qui fonctionnent à {{formatnum:44,056}} échantillons par seconde. De même, un signal vidéo [[Phase Alternated Line|PAL]] ou [[SECAM]] possède 294 lignes et 50 champs qui permet aussi de délivrer {{formatnum:44,100}} échantillons par seconde. Ce système pouvait aussi stocker des échantillons de {{unité|14|bits}} avec des corrections d’erreur ou des échantillons de {{unité|16|bits}} sans correction d’erreur. Il y eut donc un long débat entre [[Philips]] et [[Sony Corporation|Sony]] concernant la fréquence et la résolution de l’échantillonnage. Philips voulant utiliser le {{unité|44,100|Hz}} utilisé en Europe et une résolution de {{unité|14|bits}} ayant déjà développé des [[Convertisseur numérique-analogique|CNA]] {{unité|14|bits}} et Sony voulant imposer le {{unité|44,056|Hz}} utilisé au Japon et États-Unis et une résolution de {{unité|16|bits}}. ''Anecdote :'' c’est donc pour ceci que les premières platines CD étaient équipées de CNA {{unité|14|bits}} (les TDA1540), Philips ayant trouvé le moyen de les utiliser en {{unité|16|bits}} par un suréchantillonnage 4×, le CNA fonctionnait donc à {{unité|176.4|kHz}} au lieu de {{unité|44.1|kHz}} et était précédé d’un filtre numérique. Cette fréquence quatre fois plus élevée permettait d’avoir un filtre passe-bas avec une pente beaucoup plus progressive qu’avec les CNA concurrents. Le comportement dans les fréquences proches de {{unité|20,000|Hz}} était plus linéaire avec moins de rotation de phase et le son en était d’autant plus pur. == Capacité de stockage et vitesse == Les spécifications du disque compact recommandent une [[vitesse]] linéaire de {{unité|1.22|m/s}} et un pas entre les pistes de {{unité|1.59|µm}}. Cela conduit à un CD audio de 74&nbsp;minutes sur un disque de {{unité|120|mm}} ou environ {{unité|650|[[Octet|Mo]]}} de données sur un [[CD-ROM]]. Néanmoins, afin d’autoriser des variations dans la fabrication des supports, il y a une tolérance dans la densité des pistes. En fabriquant délibérément des disques de plus haute densité, on peut augmenter la capacité et rester très proche des spécifications du CD. En utilisant une [[vitesse linéaire]] de {{unité|1.1975|m/s}} et un pas entre les pistes de {{unité|1.497|µm}}, on atteint une nouvelle capacité maximale de 79&nbsp;minutes et 40&nbsp;secondes ou {{unité|702|Mio}}. Bien que ces disques possèdent une légère variation de fabrication, ils sont très souvent lus par les lecteurs et seul un très faible nombre de lecteurs les rejettent. Il existe des disques enregistrables de 90 et 99&nbsp;minutes, cela en augmentant la densité des pistes. Mais d’autres problèmes se présentent. Le premier est que la capacité maximale qu’un disque peut annoncer lui-même, en accord avec les spécifications du CD-R, est inférieure à 80&nbsp;minutes. Le second est que les marqueurs de temps entre 90 et 99&nbsp;minutes sur les disques sont normalement réservés pour indiquer au lecteur qu’il lit le début du disque et non la fin. Ces problèmes sont fonction des fabricants de disques, des [[Graveur (informatique)|graveur]]s et des [[logiciel de gravure|logiciels de gravure]]. Cela signifie que les disques de plus de 80&nbsp;minutes sont réservés à un [[marché de niche]]. Une autre technique pour augmenter la capacité d’un disque est d’écrire dans le [[préambule]] et dans la fin du disque qui sont normalement prévus pour indiquer les limites du disque. Cela permet d’étendre la capacité d’une ou deux minutes, mais cela peut provoquer des problèmes de lecture quand la fin du disque est atteinte. == Notes et références == <references /> == Voir aussi == * [[CD-I]] * [[Crise du disque]] * [[DVD]] * [[Lecteur de CD]] * [[Super Audio CD]] == Liens externes == {{Commons|Category:Compact discs|Disque compact}} * {{fr}} [http://www.lagravuredecd.com/ Tout sur la gravure de CD] * {{fr}} [http://www.lachips.propagande.org/autoprod/index.htm Comment réaliser une autoproduction ?] * {{en}} [http://www.research.philips.com/newscenter/dossier/optrec/index.html L’histoire du CD selon Philips] * {{en}} [http://www.sony.net/Fun/SH/1-19/h1.html L’histoire du CD selon Sony] * {{en}} [http://www.exp-math.uni-essen.de/~immink/pdf/cdstory.pdf L’histoire du CD ({{lang|en|''The CD Story''}})] - [[Immink|Kees Immink]] {{pdf}} {{Format audio}} {{portail musique}} {{lien BA|de}} [[Catégorie:Enregistrement sonore]] [[Catégorie:Stockage disque optique]] [[af:Laserskyf]] [[als:Compact Disc]] [[ar:قرص مضغوط]] [[az:CD]] [[bg:Компактдиск]] [[bn:কমপ্যাক্ট ডিস্ক]] [[bs:Compact Disc]] [[ca:Disc compacte]] [[cs:Kompaktní disk]] [[cy:Crynoddisg]] [[da:Cd]] [[de:Compact Disc]] [[el:CD]] [[en:Compact Disc]] [[eo:Kompakta disko]] [[es:Disco compacto]] [[et:CD (andmekandja)]] [[eu:Disko konpaktu]] [[fa:لوح فشرده]] [[fi:CD-levy]] [[fy:Kompaktskiif]] [[ga:Dlúthdhiosca]] [[gl:CD (informática)]] [[he:תקליטור]] [[hr:Kompaktni disk]] [[hu:CD]] [[id:Cakram padat]] [[io:CD]] [[is:Geisladiskur]] [[it:Compact disc]] [[ja:コンパクトディスク]] [[ka:კომპაქტ-დისკი]] [[km:CD]] [[ko:콤팩트 디스크]] [[la:Discus compactus]] [[lt:Kompaktinė plokštelė]] [[mk:Компакт диск]] [[ms:Cakera padat]] [[nah:Tōnameyocaquizcopīnalōni]] [[nl:Compact disc]] [[nn:Kompaktplate]] [[no:CD]] [[pl:Płyta kompaktowa]] [[pt:CD]] [[qu:Ñit'isqa phiruru]] [[ro:Compact Disc]] [[ru:Компакт-диск]] [[sh:CD]] [[si:සංයුක්ත තැටිය]] [[simple:Compact Disc]] [[sk:Kompaktný disk]] [[sl:Zgoščenka]] [[sq:Compact Disc]] [[sr:Компакт диск]] [[sv:CD]] [[th:แผ่นซีดี]] [[tl:CD]] [[tr:Yoğun Disk]] [[uk:Компакт-диск]] [[ur:قرص مدمج]] [[vec:CD]] [[vi:Đĩa CD]] [[yi:סידי]] [[zh:CD]] [[zh-min-nan:CD]]