這種情況下,用Greaseweazle等“現(xiàn)代設(shè)備”直接讀取數(shù)據(jù),會出現(xiàn)一個問題。
如果軟盤中的數(shù)據(jù),由于各種外部原因(時間久遠、使用次數(shù)過多)出現(xiàn)了損壞,那么僅憑機器,是無法從這些帶有大量噪音的數(shù)據(jù)中完成解讀的。
△就像這樣,有一個扇區(qū)出現(xiàn)了問題
但人卻可以輕易看出這些數(shù)據(jù)中的“規(guī)律”,從而判斷信號的狀態(tài)。
因此,用示波器將軟盤中傳輸?shù)哪M信號展示出來,再由人工進行解讀,會是個更好的方法。
于是Evans和Pemberton將示波器直接連上了軟盤驅(qū)動器的測試點,看看軟盤到底都輸出了些什么信號。
其中,輸入信號會呈現(xiàn)一正一負(fù)兩個波形,用來消除一部分噪聲。
從各種“年代久遠”的軟盤解讀出的信號來看,難怪Greaseweazle這些設(shè)備讀不出來……(連人也得仔細分辨一會兒)
接下來,就是處理這些神奇的波形了。
為了更好地處理噪音、繪制信號圖像,Evans和Pemberton還用上了Audacity來處理模擬信號。
Audacity是一個免費開源的音頻分析和編輯工具,能夠快速放大和檢查波形,還具有多功能低通濾波器,以及直接繪圖的功能。
另外,Audacity也支持CSV文件的導(dǎo)入。
Evans和他的小伙伴還利用這樣的音頻工具搞出了新的衍生玩法……
比如將速度放慢100倍,聽一聽軟盤記錄的聲音。恢復(fù)出來的數(shù)據(jù),效果還不錯。
但上面這些,還只能用于數(shù)據(jù)比較正常的信號。
對于軟盤本身有輕微損壞的信號,想要恢復(fù)就變得更困難了。
▍軟盤壞了怎么辦?
要是軟盤上有劃痕,這部分的信號就會變得非常難以辨認(rèn)。
這是Evans和Pemberton還原的其中一個凹痕的信號,顯然中間那部分,信號振幅(圖中信號的強度)丟失得非常厲害,還自帶噪音。
其中一種方法是,多用幾種不同的軟盤驅(qū)動器試試。
先用MF504C軟盤驅(qū)動器過濾一下噪音:
好像效果不大。
換上另一個TEAC軟盤驅(qū)動器后,顯示的信號更加給力了,但強度還是很小:
用肉眼分辨的話,難度還是太高了。
鑒于此,Evans和Pemberton又換上了TEC軟盤驅(qū)動器,效果好多了,峰值也變得清晰可辨。