2 पॉइंट द्वारा GN⁺ 2024-01-27 | 1 टिप्पणियां | WhatsApp पर शेयर करें
  • 1990 के दशक में रूस के PC उपयोगकर्ता महंगे हार्ड डिस्क और अविश्वसनीय फ्लॉपी के बीच स्टोरेज स्पेस को लेकर जूझ रहे थे, और ArVid एक ISA expansion card था जिसने घरेलू VCR और VHS टेप को बड़े स्टोरेज डिवाइस की तरह इस्तेमाल करना संभव बनाया
  • यह file data को video signal में बदलकर VCR पर रिकॉर्ड करता था, और infrared transmitter से remote-control commands की नकल करके playback, recording, rewind और fast-forward को अपने-आप नियंत्रित करता था
  • VHS की अस्थिरता को tracking alignment test, Reed-Solomon with Interleaving, CRC32 checks, write-after-verify, और local .TDR table-of-contents file से संभाला गया
  • 1997 के हिसाब से ArVid card की कीमत लगभग $80 और VHS टेप की लगभग $4 थी, और CD-R, ZIP, JAZ, तथा hard disk की तुलना में इसकी प्रति-GB लागत कम थी, इसलिए इसे backup, log storage, academic experiment data, और astronomical observation data transfer के लिए इस्तेमाल किया गया
  • HDD और CD-R की कीमतें गिरने, setup की कठिनाई, VHS की capacity limits, और सीमित distribution network की वजह से 1998 की गर्मियों में इसका production बंद हो गया, और यह छोटे businesses, academic institutions, और Fido7 users के बीच एक niche product बनकर रह गया

1995 में रूस की स्टोरेज समस्या

  • 1995 के post-Soviet रूस में पश्चिमी computers, TV, VCR, cassette players, और dial-up modems अचानक उपलब्ध होने लगे थे, लेकिन storage devices अब भी महंगे थे
  • घरेलू PC उपयोगकर्ताओं को यह समस्या झेलनी पड़ती थी कि 500MB hard disk software, games, और documents से जल्दी भर जाती थी
  • उपलब्ध विकल्पों की स्पष्ट सीमाएँ थीं
    • floppy disk सस्ती और आम थी, लेकिन एक disk में सिर्फ 1.44MB स्टोर होता था और data loss भी अक्सर होता था
    • अतिरिक्त hard disk की कीमत लगभग $200 थी, जो रूसियों की एक महीने की तनख्वाह के बराबर थी
    • ArVid 1030 लगभग $80 में खरीदा जा सकता था, और एक घरेलू VHS टेप में कई hard disk जितना data रखा जा सकता था

ArVid हार्डवेयर और कनेक्शन का तरीका

  • ArVid एक expansion card था जो PC के ISA slot में लगाया जाता था, और इसे 386 PC motherboard पर लगाया जा सकता था
  • package में card, कई 3.5-inch floppy disks, documentation, और PC तथा VCR को जोड़ने वाली एक dedicated cable शामिल होती थी
  • dedicated cable में सामान्य Video In और Video Out connectors के साथ एक infrared transmitting LED भी होता था, जिसे VCR के सामने चिपकाया या उसके पास रखा जाता था
  • पूरा setup इस तरह काम करता था
    • CRT स्क्रीन पर ArVid program interface दिखता था
    • setup के दौरान user VCR remote से “play” जैसे command ArVid card को सिखाता था
    • card का infrared receiver diode remote signal रिकॉर्ड करता था
    • cable के RCA jack VCR के video input/output ports से जुड़े होते थे
    • infrared transmitting diode रिकॉर्ड किए गए remote signals को VCR तक भेजकर device को नियंत्रित करता था
    • 3 घंटे का घरेलू VHS टेप 2GB data स्टोर कर सकता था

VCR remote की नकल करने वाला control तरीका

  • ArVid VCR को सीधे नियंत्रित नहीं करता था, बल्कि VCR के अपने remote की तरह काम करता था
  • user को “play”, “stop”, “rewind” जैसे commands के लिए संबंधित infrared signals card को सिखाने पड़ते थे
  • card के पीछे चमकते receiver diode की ओर VCR remote को दबाने पर, ArVid software ज़रूरी buttons बताता था और signal रिकॉर्ड करता था
  • यह modulated और unmodulated दोनों signals का इस्तेमाल करके remote की तरह काम कर सकता था
  • पूरे remote command set को सिखाने में लगने वाला समय स्रोत के अनुसार 3 घंटे या 7 मिनट बताया गया है

टेप पर data लिखने की प्रक्रिया

  • write करने से पहले ArVid VCR के अनुरूप tracking alignment ढूँढने के लिए 2.5 मिनट का data segment टेप पर रिकॉर्ड करता और फिर उसे दोबारा पढ़ता था
  • यह VCR के read head की position को 6 settings में बदलकर हर position का error rate निकालता था, और सबसे कम errors वाली alignment सुझाता था
  • file selection interface, Norton Commander जैसे file manager के रूप में था
  • जब user write command देता, ArVid card file data को video signal में बदलता और साथ ही infrared transmitter से VCR को record start command भेजता था
  • recording के बाद verification चरण आता था
    • ArVid टेप को rewind करके अभी लिखा गया data फिर से पढ़ता था
    • यह जाँचता था कि कहीं गंभीर data loss तो नहीं हुआ
    • sample screen में single errors 23,795, double errors 149, और triple errors 0 दिखाए गए थे

टेप से data पढ़ने की प्रक्रिया

  • data पढ़ने के लिए VHS टेप और एक special table-of-contents file की ज़रूरत होती थी
  • इस contents file की मदद से पूरे टेप को शुरू से अंत तक पढ़े बिना किसी खास file location तक पहुँचना संभव था
  • ArVid टेप पर time markers छोड़ता था ताकि किसी specific file तक fast-forward किया जा सके
  • read mode में user जिस file को लाना चाहता था उसे चुनता, फिर device VCR को “fast forward”, “rewind”, “play” commands भेजता और VCR के video signal को PC में input करता था
  • PC आने वाले visual signal को फिर से digital data में बदल देता था

लंबी अवधि के संरक्षण को तय करने वाली शर्तें

  • ArVid और उसका software खुद काफ़ी reliable थे, लेकिन long-term storage quality काफी हद तक VCR मशीन और VHS टेप पर निर्भर करती थी
  • manufacturer ने महंगे Sony 130XR और सस्ते Akai-120EDG की सिफारिश की थी
  • भारी और metal casing वाले VCR बेहतर माने जाते थे
    • क्योंकि tape wind और stop करते समय उनमें कम vibration होती थी
    • बहुत तेज rewind करने वाले VCR के साथ धीमा ArVid hardware तालमेल नहीं बिठा पाता था
  • ArVid 60Hz NTSC VCR के साथ काम नहीं करता था
  • 180-minute VHS टेप सबसे उपयुक्त मानी जाती थी
    • उसके अंदर की magnetic tape सबसे मोटी होती थी
    • ज़्यादा लंबे playtime वाली tapes पतली होती थीं, इसलिए mechanically कमज़ोर और उपयोग में जल्दी घिसने वाली होती थीं

रिकॉर्डिंग फॉर्मैट और error correction

  • ArVid ने टेप पर signal को स्थिर रखने के लिए video signal के सिर्फ luminance component का इस्तेमाल किया
  • data recording में color और sound का इस्तेमाल नहीं किया गया; सिर्फ black-and-white इस्तेमाल हुआ, और gray levels भी नहीं
  • Fido7 comments के अनुसार data encoding Non-Return-to-Zero पद्धति की थी
  • टेप पर files को 5-second के खाली gaps से अलग-अलग रिकॉर्ड किया जाता था
  • घरेलू VHS tapes की quality commercial magnetic tapes से कम होने की वजह से error handling बहुत महत्वपूर्ण थी
    • ArVid ने Reed-Solomon with Interleaving error-correction algorithm का इस्तेमाल किया
    • दावा था कि यह code group में अधिकतम 3 defective bytes ठीक कर सकता है
    • यह भी दावा था कि अधिकतम 450 consecutive byte loss को recover किया जा सकता है
    • read के बाद हर 512-byte block पर CRC32 check किया जाता था

errors को छुपाने के बजाय दिखाने वाला software

  • ArVid software tape errors की संख्या user को सक्रिय रूप से दिखाता था
  • उस समय backup vendors errors को जैसे मौजूद ही न हों, वैसा मानते थे; इसके उलट ArVid बनाने वालों ने इस transparency को अपनी ताकत माना
  • users error counts देखकर storage environment को adjust कर सकते थे
    • VCR tracking adjustment
    • बेहतर VHS tapes खरीदना
    • VCR बदलना
    • VCR को ज्यादा स्थिर सतह पर रखकर vibration और errors कम करना
  • अगर VCR को playback शुरू होने के बाद normal speed तक पहुँचने में ज़्यादा समय लगता, तो errors बढ़ सकते थे
  • ArVid software इसकी भरपाई के लिए ज्यादा initial blank frames रिकॉर्ड करने की setting देता था

.TDR contents file और recovery

  • ArVid टेप में मौजूद files की list को local .TDR format manifest के रूप में सेव करता था
  • .TDR file की मदद से पूरा tape चलाए बिना ज़रूरी file location जल्दी ढूँढी जा सकती थी
  • .TDR file खो जाने पर एक program मौजूद था जो पूरे tape को पढ़कर इसे फिर से बना सकता था
  • क्योंकि इसमें पूरे tape को पढ़कर contents फिर से तैयार किए जाते थे, इसलिए यह प्रक्रिया समय लेने वाली थी

capacity और cost की तुलना

  • सभी ArVid models 180-minute tape पर 1.08GB को 100KB/s की speed से रिकॉर्ड कर सकते थे
  • ArVid 1020 के बाद के models उसी tape पर 2.16GB को 200KB/s की speed से रिकॉर्ड कर सकते थे
  • ArVid system की कीमत लगभग $80, VHS tape की लगभग $4, और VCR औसतन $160 था, लेकिन कई users के पास VCR पहले से घर में होता था
  • 1997 के दूसरे storage devices की तुलना में लागत का फ़र्क बड़ा था
    • CD-R recording drive की कीमत $300 से शुरू होती थी, और CD capacity 184~870MB थी
    • ZIP drive $150 की थी, disks $15 प्रति disk थीं, और capacity 100MB थी
    • JAZ drive $350 की थी, disks $85 प्रति disk थीं, और capacity अधिकतम 1GB थी
    • 3.5-inch floppy drive 28 Canadian dollars की थी, diskette लगभग $0.30 की, और capacity 1.44MB थी
    • hard disk आम तौर पर लगभग 1.2GB के लिए $150 की होती थी
  • 1995 में hard disk capacity लगभग 560MB के स्तर पर थी, इसलिए एक VHS tape पूरे hard disk से ज़्यादा information स्टोर कर सकती थी

VHS data preservation अवधि के उदाहरण

  • Canadian Conservation Institute ने VHS tapes की औसत उम्र 10~30 साल बताई थी
  • 2011 में Sannata forum के user Ctrl ने 1994/1995 में VHS tapes पर सेव की गई files को ArVid से बिना errors के पूरी तरह recover किया
  • Ctrl ने recording और recovery दोनों में अंतिम पीढ़ी का 1052 card इस्तेमाल किया
  • 1998 में semi-professional BASF tape पर रिकॉर्ड की गई दूसरी tape में सिर्फ मामूली errors थे, जिनका data recovery पर असर नहीं पड़ा
  • उसी thread के Teodor ने कहा कि 2011 में उसे 1990 के दशक के अंत की tapes पढ़ने में समस्या नहीं हुई, और Panasonic NV-SD450 पर errors आने के बाद JVC HR-DD868 पर बदलने से हालत काफी बेहतर हो गई
  • Rutracker user korvegeta ने भी 2011 में ऐसी tape को सफलतापूर्वक पढ़ा, जिसकी recording date ठीक-ठीक ज्ञात नहीं थी

वास्तविक उपयोग और सीमाएँ

  • ArVid devices को data backup solution के रूप में बेचा गया
  • manufacturer PO KSI ने इसे Colorado Memory Systems, QIC systems, और Tandberg Data जैसे backup providers के competing product के रूप में पेश किया
  • VHS tapes बार-बार पढ़ने और दोबारा लिखने वाले medium के रूप में उपयुक्त नहीं थीं
    • ज़्यादा उपयोग से magnetic tape mechanical रूप से घिसती थी
    • आदर्श उपयोग तरीका “एक बार लिखो, कभी-कभार पढ़ो” था
  • वास्तविक उपयोगों में office backup, log data storage, academic experiment data storage, और institutions के बीच astronomical observation data transfer का उल्लेख मिलता है
  • floppy की तरह data exchange या sale के medium के रूप में यह व्यापक नहीं हुआ
    • ArVid hardware version differences
    • recording density differences
    • VCR quality differences
    • दोनों computers की processing performance differences
    • इन कारणों से किसी और द्वारा लिखी गई tape को पढ़ना मुश्किल हो सकता था
  • उस समय ज़्यादातर software कई floppy disks में समा जाते थे, और 1997 में भी Microsoft Office 46 floppy disks पर दिया जाता था

अनौपचारिक और अनोखे उपयोग

  • एक user ने याद किया कि उसने Moscow से ArVid में बनी games-भरी VHS tapes खरीदीं, उन्हें अपने hometown ले गया, और फिर individual games को floppy पर कॉपी करके दोबारा बेचा
  • 2000 में एक user ने ArVid 1052, VCR, और security camera को मिलाकर lobby light-bulb चोर को पकड़ने के लिए इसे motion-detection camera की तरह इस्तेमाल किया
  • Arvid Control software को इस तरह सेट किया जा सकता था कि video में बड़ा बदलाव दिखते ही recording शुरू हो जाए
  • FidoNet पर यह विचार भी आया कि सामान्य TV channel के जरिए data वाला video signal broadcast किया जाए ताकि ArVid users software को bulk में प्राप्त कर सकें

product improvements और manufacturer

  • ArVid cards का production 1993 से 1998 की गर्मियों तक हुआ
  • manufacturer PO KSI था, जो रूसी नाम “Professional Association of Designers of Data Processing Systems” का संक्षिप्त रूप था
  • PO KSI, Moscow के बाहरी हिस्से में स्थित microelectronics production hub Zelenograd में आधारित था
  • hardware में रूसी और विदेशी electronic components का मिश्रण था, और models के विकसित होने के साथ buffer बड़े हुए और recording density बढ़ी
  • PO KSI ने जब discrete single-function chips के combination से Actel a1020b-pl84c FPGA पर switch किया, तो card ठंडा चलने लगा और उपयोग के दौरान computer overheating कम हुई
  • शुरुआती infrared transmitter card के पीछे होता था, लेकिन बाद में इसे अलग cable transmitter के रूप में सुधारा गया जिसे VCR के पास रखा जा सकता था
  • बाद में सामान्य VCR models के remote signals को factory में पहले से रिकॉर्ड करके software में शामिल किया गया
    • user सूची में से VCR maker और model चुनकर तुरंत इस्तेमाल कर सकता था
    • सूची में न होने वाले VCR के लिए पहले की तरह manual learning संभव थी

documentation, BBS, और support system

  • ArVid के साथ FAQ, UI usage guide, .TDR format description, API description, और PC/VCR/tape compatibility data शामिल थे
  • खरीदने से पहले compatibility information जानना मुश्किल था, लेकिन ज़्यादातर documents PO KSI और authorized dealers के BBS से मुफ्त डाउनलोड किए जा सकते थे
  • users modem से रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के बीच dealer number पर connect होकर FAQ डाउनलोड कर सकते थे
  • ये BBS, FidoNet7 नाम के रूसी BBS network का हिस्सा थे, जो FidoNet-compatible software इस्तेमाल करता था
  • 1997 में fido7.su.hardw.support.arvid newsgroup बनाया गया, और मुख्य dealer Mikel Lavrentyev ने customers और संभावित customers को support दिया
  • official website www.arvid.ru भी थी, और web तथा pre-web technologies के मिश्रण से लगभग real-time support दिया जाता था
  • 1997 के बाद के ArVid 105 warranty document में 3-year warranty दी गई थी

software और add-on programs

  • ArVid software DOS, Windows 3.1, Windows 3.11, Windows 95, Windows NT, और OS/2 पर चल सकता था
  • Linux और FreeBSD के लिए unofficial ports भी थे
  • basic UI, Norton Commander जैसा था और VHS tapes पर files को पढ़ना-लिखना आसान बनाता था
  • bundled executables VCR control के लिए infrared signal recording, settings change, और tape contents file regeneration जैसे काम करते थे
  • hardware, software, documentation, और API की वजह से users ArVid के ऊपर अलग applications बना सकते थे
  • Slava Gostrenko ने तीन applications बनाए
    • Arvid Draw: text files की contents को बड़े TV screen पर दिखाना
    • Arvid Control: TV broadcast या surveillance camera video में बदलाव का पता लगाना, PC actions trigger करना, और ad segments के दौरान VCR recording रोककर फिर शुरू करना
    • Arvid Audio: SoundBlaster द्वारा संभाले जा सकने वाले CD, Audio In आदि से audio लेकर $2 tape पर 3 घंटे का music रिकॉर्ड करना

production बंद होना और गिरावट

  • PO KSI ने 1998 की गर्मियों में ArVid का production बंद कर दिया
  • रूसी computer magazine Computerra के 1998 के लेख के अनुसार HDD storage devices और CD-R drives सस्ते होने से ArVid की लोकप्रियता घटी
  • ArVid economies of scale हासिल नहीं कर पाया, और alternatives की कीमतें लगातार गिरती रहीं जबकि इसकी कीमत लगभग $80 पर अटकी रही
  • VHS की capacity की एक स्पष्ट ऊपरी सीमा थी
    • PO KSI ने 3-hour tape की limit 3.34GB बताई थी
    • आख़िरी ArVid devices 325KB/s पर इस सीमा तक पहुँच गए थे
  • घरेलू VCR और VHS tapes को storage device की तरह इस्तेमाल करने का यह तरीका एक अस्थायी जुगाड़ था, और dedicated commercial backup devices से प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल था
  • ArVid के लिए उपयुक्त user आम घरों से ज़्यादा छोटे businesses या academic institutions थे
    • औसत घरेलू hard disk 500MB~1.2GB की होती थी
    • उस समय World Wide Web अभी शुरुआती दौर में था, और MP3, digital video, तथा software websites आम नहीं हुए थे

सीमित प्रसार और PO KSI का आगे का सफर

  • Sannata forum के user ASL ने कहा कि ArVid मुख्यतः Fido7 users के छोटे समूह में इस्तेमाल होने वाला product था
  • उस समय खुद computer रखने वाले लोग कम थे, और archiving board पर लगभग $100 खर्च करने वाले users भी सीमित थे
  • ArVid एक user-friendly नहीं device था, क्योंकि setup, VCR learning, और troubleshooting के लिए तकनीकी समझ चाहिए थी
  • PO KSI आज भी मौजूद है और दावा करता है कि ArVid boards की 200,000 units बनीं, लेकिन device serial number analysis के आधार पर इस दावे पर कड़ा विवाद है
  • PO KSI के पास digital document scanning equipment और satellite imaging equipment जैसे दूसरे product lines भी थे
  • PO KSI बाद में रूस की census और military equipment supply करने लगा, और दिसंबर 2016 में अमेरिकी White House ने कंपनी पर यह कहते हुए sanctions लगाए कि उसने रूसी GRU intelligence agency को special training दी थी

क्या ArVid पहला था?

  • magnetic tape पर data store करना नया नहीं था; यह mainframe युग से इस्तेमाल होता आया था और आज भी एक सस्ता व reliable storage medium है
  • ArVid की खासियत यह थी कि उसने घरेलू VHS tape पर data store किया
  • audio cassette जैसे घरेलू media पर data store करने के उदाहरण पहले से मौजूद थे
    • Commodore Datasette
    • Atari 400/800 के लिए cassette drive
    • magazine supplements के रूप में दिए गए पतले turntable records, जिन्हें “Floppy ROM” कहा गया
  • ArVid से पहले और उसी दौर में VHS data storage devices भी मौजूद थे
    • Corvus “Mirror” 3-hour tape पर 91MB स्टोर कर सकता था, 1980 में उससे जुड़ा patent दायर किया गया था, और लगता है 1984 तक यह बाज़ार में था
    • Danmere Backer 3-hour VHS tape पर normal mode में 1.5GB और long-play में 3GB स्टोर कर सकता था
    • Alpha Micro Videotrax और AM-1000 भी VHS-based backup से जुड़े थे
    • Commodore Whizzard, Commodore Video Fast Loader, Amiga VBS, Magurex VBS, Lyppens VBS, और Rossmöller Handshake Video Backup System का भी ज़िक्र आता है

clones, खरीद के रास्ते, और आज की कीमतें

  • ArVid FAQ में “fake” ArVid cards को लेकर शिकायतें थीं, और FPGA से पहले के पुराने cards शायद standard parts के साथ hand-soldering करके clone किए जा सकते थे
  • Sannata forum के Vintik_33 ने दावा किया कि वह etched boards और parts से ArVid clones बनाने वाले एक संगठन में शामिल था
  • PO KSI ने लगभग कभी mass magazines में विज्ञापन नहीं दिए; Fido7 की कुछ posts और FAQ में लगभग 5 authorized dealers का उल्लेख मिलता है
  • मुख्य dealer Mikel Lavrentyev के घर तक पहुँचने के directions और price list वाला BBS file भी मौजूद था
  • लगता है कि product knowledge खासकर BBS operators और Fido7 technicians के बीच word of mouth से फैला
  • 2023 तक ArVid 1052 cards Meshok.net पर लगभग $10 में बिक रहे थे, और ArVid लगे पुराने computers Avito.ru पर 18,500 rubles, यानी लगभग $205 में सूचीबद्ध देखे गए
  • रूस पर financial sanctions होने के कारण payment और shipping में दिक्कतें आ सकती हैं, और यह भी कहा गया कि 1990 के दशक में Kiev में official dealer था, इसलिए Ukraine की sites पर इसे ढूँढने की संभावना हो सकती है

1 टिप्पणियां

 
GN⁺ 2024-01-27
Hacker News टिप्पणियाँ
  • दिलचस्प है कि आज भी संगीत आम तौर पर 44.1kHz sampling rate पर ही वितरित होता है, और यह अजीब-सा नंबर PAL/NTSC videotape पर Technics SV-P100 जैसे उपकरणों से सेव करने के लिए सुविधाजनक क्षमता से आया था
    उस समय videotape lossless digital audio स्टोर करने का लगभग इकलौता तरीका था, और आखिरकार यह नंबर analog TV standards की scan lines की संख्या और frame/field rate से निकला

    • Nyquist frequency भी देखने लायक है: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nyquist_frequency
      44.1kHz से 0~22.05kHz तक की सभी frequencies स्टोर की जा सकती हैं, और ज़्यादातर लोगों के लिए यह पर्याप्त range है
    • 44100 देखने में random लगता है, लेकिन prime factorization देखें तो 44100 = (235*7)^2 है, इसलिए इसके 81 divisors हैं
      इसके उलट 48000 के केवल 64 divisors हैं
    • अगर यह नंबर analog TV standards की scan lines की संख्या और field rate से आया है, तो वे standards खुद क्षेत्र के हिसाब से 50Hz या 60Hz power frequency से निकले हैं
      यानी अंत में digital sampling rate का संबंध power plant turbines के घूमने की speed से भी जुड़ जाता है
  • “Norton Commander जैसा custom file explorer program” वाला हिस्सा देखकर सोच रहा हूँ कि क्या इसका संबंध Volkov Commander से था
    Volkov Commander, COM-size का, Norton Commander से कहीं तेज़ विकल्प था
    1993 में मैंने इसे SIMTEL पर upload किया, तो operator ने मेरे account वाले university mainframe operator से शिकायत की कि मैंने Norton Commander का pirated version upload किया है, और नतीजतन मुझे VAX से निकाल दिया गया
    18 साल का मैं इसे ठीक से handle नहीं कर पाया, लेकिन उस घटना ने मुझे एक दिलचस्प रास्ते पर डाल दिया। social engineering से दूसरा account हासिल करके फिर से अंदर गया, और वह ज़्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन उसी वजह से मैंने Unix और जल्द ही Linux इस्तेमाल करना शुरू किया, जो आखिरकार VAX/VMS से कहीं ज़्यादा उपयोगी ज्ञान साबित हुआ

    • स्कूल की Prime machine account में बचा लगभग पूरा समय लगाकर time allocation system को hack करने का तरीका ढूँढने की कोशिश की
      अंत तक आते-आते काफी tension हो गई थी, क्योंकि किसी और ने अपना quota लगभग पूरा इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए सवाल पूछे जाने तय थे, और fail होने पर शायद assignment submit नहीं कर पाता
      लेकिन problem solve होने के बाद उसमें लगाए समय का ROI ब्याज समेत वापस मिला
    • वीडियो में दिख रहा program Turbo Vision interface इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए सबसे करीब DOS Navigator लगता है
      DOS Navigator में Arvid support भी कुछ हद तक था, इसलिए हो सकता है कि यह सच में DOS Navigator ही रहा हो
      [1] https://en.wikipedia.org/wiki/DOS_Navigator
      [2] https://github.com/maximmasiutin/Dos-Navigator/blob/master/A...
    • आज भी Windows पर Far Manager, और Linux/OSX पर midnight commander(mc) इस्तेमाल करता हूँ
    • उस समय Norton Commander-style interface बेहद लोकप्रिय था
      DOS के लिए RAR में भी NC जैसा single-panel interface था
  • “ये BBS FidoNet-compatible software इस्तेमाल करते थे, लेकिन राजनीतिक structure से स्वतंत्र Russian BBS network FidoNet7 का हिस्सा थे” वाला विवरण तकनीकी रूप से सही नहीं है
    वे BBS “official” FidoNet Zone 2 network का हिस्सा थे। Fido7 मुख्य रूप से post-Soviet क्षेत्र का project था, और सिर्फ “Russian” project भी नहीं था; उसका स्वरूप PSTN से InterNet को transport medium के रूप में अपनाने की दिशा में था
    कई official FidoNet nodes के पास अतिरिक्त InterNet channels भी थे, और traffic के मामले में वे PSTN से बेहतर भी हो सकते थे, लेकिन PSTN की मौजूदगी के बिना केवल pure InterNet connection वाला FidoNet node policy violation था। खासकर इसलिए क्योंकि Zone Mail Hour(ZMH) का पालन ज़रूरी था
    ZMH को FidoNet node की core requirement माना जाता था, और लगभग बाकी सब optional था, लेकिन इस “tradition” को हटाने पर कोई सहमति नहीं थी
    Fido7 project मौजूदा FidoNet की 6 Zones के ऊपर Zone 7 overlay जोड़ने के लिए बनाया गया था, ताकि existing Zone policies बदले बिना InterNet-only nodes की अनुमति दी जा सके
    इसे official FidoNet structure के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन technical कारणों से यह official FidoNet से ज़्यादा समय तक जीवित रहा
    लेखक ने जिस “fido7.su.hardw.support.arvid” newsgroup का ज़िक्र किया है, वह Google mirror की ओर इशारा करता है
    असल में Fido7 ने original “SU.HARDW.SUPPORT.ARVID” को mirror किया था, और “echomail conference-group” नाम पारंपरिक रूप से uppercase में लिखे जाते थे, जबकि “SU” का मतलब Soviet Union था
    असल में यह post-Soviet देशों से जुड़े FidoNet regional backbones द्वारा host किया गया conference group था
    ऐसे mirrors Fido7 project ने FidoNet को “old-style” PSTN-based community से बाहर expand करने के लिए बनाए थे, और “fido7.su.” जैसे double prefix वाले newsgroups Fido7 की अपनी property नहीं थे, बल्कि official FidoNet से Fido7 तक forward किए गए, फिर UseNet newsgroups की तरह उपलब्ध कराए गए और Google में archive हुए। इसी वजह से लगता है कि लेखक ने इसे Fido7 content समझ लिया

    1. https://en.wikipedia.org/wiki/FidoNet
  • ArVid सॉफ़्टवेयर टेप में errors की संख्या यूज़र को विस्तार से दिखाता था—यह उस दौर में अनोखी बात थी, जब backup कंपनियाँ ऐसे दिखाती थीं मानो कोई error ही नहीं है
    अच्छा होगा अगर आगे चलकर सभी Flash RAM/non-volatile/persistent memory storage devices hardware को पता अंदरूनी error जानकारी यूज़र को आसानी से देखने दें
    उदाहरण के लिए USB memory जैसे Flash RAM device में यह बताया जाए कि कौन-सा block/area खराब होकर remap हुआ, remapping कब हुई, और data किस नए physical block/area में ले जाया गया
    एक यूज़र के तौर पर मैं अपने मूल storage medium की हालत के बारे में hardware को जो कुछ भी पता है, वह सब जानना चाहता हूँ
    लगता है आगे इस मामले में transparent कंपनियाँ बहुत सफल होंगी

    • IDE से पहले के दौर की hard disks में खराब sectors बताने वाली defect table product पर sticker के रूप में लगी होती थी
      बेशक उस समय hard disk 80s के पैसों में सैकड़ों डॉलर की चीज रही होगी
      मोहल्ले की दुकान में 15 डॉलर से कम में बिकने वाली flash drives के निर्माता शायद consumers को ऐसा तरीका नहीं देना चाहेंगे जिससे वे असली अंदरूनी स्थिति जाँचकर return का आधार बना सकें
      फिर भी, USB हो या कोई और connection तरीका, standard firmware update procedure वाला कोई open-source standard storage device platform हो तो अच्छा होगा
      तब अपनी मनचाही extra features जोड़ सकने वाला open-source storage device firmware बनाया जा सकेगा
  • बहुत पहले मेरे पास ऐसा एक device था
    कभी-कभार backup के लिए ठीक-ठाक था, लेकिन नियमित इस्तेमाल के लिए बहुत झंझटभरा था। video player निकालना पड़ता, cables खोलकर जोड़नी पड़तीं, और वह equipment वाकई बहुत बड़ा था
    read/write speed भी धीमी थी, इसलिए एक videotape को पूरा भरने में कई घंटे लगते थे
    साधारण videotape की reliability भी ज़्यादा नहीं थी, और ArVid में built-in redundancy तो थी, लेकिन कुछ महीनों या सालों बाद data पढ़ा न जा सके इसकी संभावना भी थी, इसलिए पक्का करना हो तो backup का backup रखना पड़ता था
    फिर भी यह समस्या का समाधान था, कीमत बहुत कम थी, और दोगुना से ज़्यादा पैसा देने पर भी कोई विकल्प नहीं था। उस समय यह सचमुच किसी तारणहार जैसी चीज थी, इसलिए इसे बनाने वालों का आभारी हूँ

    • backup के लिए इस्तेमाल होने वाली VHS tape की एक चिढ़ाने वाली आदत थी कि जब उसकी सबसे ज़्यादा जरूरत होती थी—यानी original मर चुका होता था—तभी वह चिपक जाती और टूट जाती थी
  • videotape पर digital data store करने का तरीका 80s में भी मौजूद था
    studios उस समय उपलब्ध Umatic, Betamax, VHS पर digital mastering करते थे, और 80s की कई लोकप्रिय रचनाएँ वास्तव में Sony PCM-F1 जैसे studio-grade converters और videotape recorders को जोड़कर master की गई थीं
    https://www.kenrockwell.com/audio/sony/pcm-f1.htm

    • PCM-1 1977 में आया था
  • एक और system D-VHS था, जो VHS का digital video version था, और इसकी maximum capacity 50GB थी
    कुछ समय तक, BluRay और HD-DVD आने से पहले, यह consumer market के लिए सबसे high-quality digital video solution था
    [0] https://en.wikipedia.org/wiki/D-VHS

    • D-1 को भी नहीं छोड़ा जा सकता; वह एक तरह का hybrid monster था
      1980s में digital video को अर्थपूर्ण ढंग से handle करना अभी practical नहीं था। 720x480 pixels का true-color framebuffer भी नहीं था, और इतने सारे bits को framebuffer में पर्याप्त तेजी से डालने-निकालने का तरीका भी नहीं था
      लेकिन digital electronics तब भी 50MHz से ऊपर काम कर सकते थे, और तेज़ analog-to-digital तथा digital-to-analog converters भी मौजूद थे
      इसलिए approach यह था कि पूरे analog video signal को वैसे का वैसा digitize क्यों न कर दिया जाए, और D-1 ने सचमुच पूरे video signal को लगभग 14MHz पर sample करके प्रति सेकंड सैकड़ों megabits data को uncompressed रूप में tape पर record किया
      यानी यह camera द्वारा बनाए गए analog video waveform की पूरी digital copy थी
      D-1 80s के आखिर और 90s में production sites और broadcast transmission में काफी व्यापक रूप से इस्तेमाल हुआ, लेकिन आज बचे हुए D-1 material दुर्लभ हैं। technology बहुत महँगी थी और tapes दोबारा इस्तेमाल कर ली जाती थीं
      उदाहरण के तौर पर 1989 में German TV पर Depeche Mode द्वारा Personal Jesus perform करने का video है: https://www.youtube.com/watch?v=ELRR7rPDvh0
      [1] https://en.wikipedia.org/wiki/D-1_(Sony)
  • 70s के आखिर से 80s की शुरुआत का एक दिलचस्प precedent PCM audio adaptor था, जो इसी तरीके से digital audio record करता था: https://en.wikipedia.org/wiki/PCM_adaptor
    built-in VHS deck वाला all-in-one device भी दिलचस्प है, और CD आने से 1–2 साल पहले launch हुआ था: https://www.youtube.com/watch?v=WVDCxTtn4OQ

    • मैं उस समय audio engineer था, और ADAT machines का भी ज़िक्र करना चाहिए, जो 90s के आखिर में multitrack audio का dominant तरीका थीं
      वे सब VHS tapes इस्तेमाल करती थीं
  • 2000s की शुरुआत में मेरे पास miniDV camcorder था, वह समय याद आता है
    एक Linux package था जो FireWire के जरिए miniDV tape पर archive लिखने देता था, और याद है कि एक छोटी tape में लगभग 12–13GB आ जाता था, जो उस समय काफी impressive था
    कमी यह थी कि लिखने और restore करने में लगभग 1 घंटा लगता था
    अंत में मैंने महत्वपूर्ण archives उस पर store नहीं किए, क्योंकि मैंने अंदाजा लगाया था कि कुछ साल बाद उन्हें फिर पढ़ने का तरीका नहीं बचेगा, और सचमुच ऐसा ही हुआ

    • यह dvbackup है: https://dvbackup.sourceforge.net/
      मैंने भी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि camera head घिसने की चिंता थी और DVD-R सस्ता और आसानी से उपलब्ध था
    • 20 साल से भी पहले इस्तेमाल किया गया software यहाँ है: https://dvbackup.sourceforge.net/
  • VHS टेप पर डेटा स्टोर करने की तकनीक 1980 के शुरुआती दशक में भी मौजूद थी
    मैंने ऐसे फीचर वाले AlphaMicro “मिनी-कंप्यूटर” पर काम किया है
    https://manualzz.com/doc/o/9paan/amos-system-commands-refere...

    • Commodore 64 और Amiga, दोनों में भी यह फीचर था
      https://members.optusnet.com.au/spacetaxi64/MAIN/VFL-Video-f...
    • सेट-टॉप बॉक्स के पीछे देखें तो कई inactive ports होते हैं, उनमें से एक किसी पुराने कानून की वजह से बचा हुआ है
      वह कानून किसी digital VHS technology को बढ़ावा देने के लिए था, और नाम शायद VHS-D जैसा कुछ था
      FiOS technician के तौर पर काम करते हुए, installation के आखिर में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल को हर बार खोजते-खोजते मुझे यह पता चला