|
EAC采用三种抓取方式:安全(Secure),快速(Fast)和爆发(Burst)。在安全模式模式下,对于每一段音频数据至少读取两次,如果两次不一样,则继续读取直到有50%以上的采样是完全相同的为止,不过最多只读取82次,这样就会得到完全正确的或最佳结果,当光驱支持精确流(accurate stream)特性时可以确保这一点。如果光驱对于音频数据进行缓冲(Cache),情况就会变得复杂起来,因为后面每一次读取数据都是第一次的缓冲,是从Cache中读出的,当然是一致的。EAC通过重新初始化光驱来避免这一点。由此可见,安全模式是比较慢的。C2级错误检测是EAC采用的又一种光驱特性。光驱有C1,C2两种错误检测方法,如果在读取音频流时,发现C1和C2校验错误,那么只用读取一次就可以了,不过需要注意的是:光驱对以这一特性的报告可实现并非完全准确,所以为了保险,可以关闭这一选项。如果光驱支持精确流特性,且不对音频数据进行缓冲,那么EAC可以使用快速模式效果是相同的。而爆发模式不进行任何的检测和校正,只是速度快。
间隙技术:
EAC可以检测音轨之间的间隙,这种信息并非直接存储在CD上,需要进行测试,使用这种技术的一个好处是可以指明抓取的时间范围。
光驱特性自动检测技术:
上面说了,如果光驱支持支持精确流特性,C2级错误校正,且不对音频数据进行缓冲这对于音轨的抓取是非常有好处的。所以在使用EAC之前,首先要检测你自己的光驱,EAC对于精确流特性的检测是完全正确的,但对于Cache的检测并非完全准确,为保险起见,你可以假设你的光驱对音频数据进行缓冲。
音轨同步技术:
如果使用这一选项,EAC会对于相邻的音轨进行同步,以避免时基误差,这对于一些现场录音(Live Recording)特别有用。
采样偏移技术:
采样偏移(Sample Offset)技术是EAC的又一大特点,许多光驱不支持精确流特性,EAC使用这一技术有利于在进行多次抓取时,同一条音轨其数据都是一致的。有些光驱无法精确的定义起始点,所以程序指定读取第10000块(Block)时,可能读的是第9998块,但读取程序是无法发现这一点的。一般的,对于每一台光驱,都有其特定的偏移值,EAC如何适应这一点呢,作者收集了几百张常见的CD,在每张CD的特殊位置读取了一些字节,建立了一个CD特征库,如果你也正好有这个版本的CD,你就可以使用他们,通过EAC进行比较,以得到你自己的光驱的特征偏移,注意同一种CD可能有多种版本,所以你必须仔细检查CD内环的代码,当然,如果同一版本的CD,不同的碟片上的数据居然不一致的话,这种技术也就失效了。
正是因为EAC采用了这些技术,所以将音频数据抓取的正确程度提升到了一个新的高度。 |
|