CN101908892A - 一种码率为1的游长受限调制编码方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种码率为1的游长受限调制编码方法,所述方法包括以下步骤:A、从用户数据得到数据源字;B、按照调制码表的对应关系,将所述数据源字转换为信道位码字。本发明在与普通光盘存储系统具有良好的系统兼容性的情况下,能够提高光盘的存储容量。
Description
技术领域
本发明涉及光盘数据处理技术领域,特别是涉及一种码率为1的游长受限调制编码方法。
背景技术
常规的二值存储光盘都采用RLL(Run Length Limited,游长受限)的编码方案。RLL是指光盘所存储的通道序列满足以下条件:在该序列的两个‘1’之间最少有d个‘0’,最多有k个‘0’。d和k这两个参数分别规定了可能出现在序列中的最小和最大的游程。参数d控制着最高传输频率,因此可能影响序列通过带限信道传输时的码间串扰。在二进制数据传输中,通常希望接收到的信号是能够自同步的。同步通常利用一个锁相环来再现。锁相环依照接收到的波形的跳变来调整检测时刻的相位。最大游程参数k确保适当的跳变频率以满足读取时钟同步的需要。
目前普通DVD(Digital Video Disk,数码视频光碟)的调制编码方案是dk(2,10),码率为8/16,容量只有4.7GB,存储容量较低。
发明内容
本发明实施例要解决的问题是提供一种码率为1的游长受限调制编码方法,以克服现有技术中光盘的存储容量较低的缺陷。
为达到上述目的,本发明实施例的技术方案提供一种码率为1的游长受限调制编码方法,所述方法包括以下步骤:A、从用户数据得到数据源字;B、按照调制码表的对应关系,将所述数据源字转换为信道位码字。
其中,在步骤B中,所述调制码表的对应关系具体包括:
输入码 后续码 输出码 后码替换
10 1x 10 1x
100 1x 100 1x
1000 1x 1000 1x
10000 1x 10000 1x
10000 01 30000 10
10000 00x 100000 1x
11 1x 20 1x
110 1x 200 1x
1100 1x 2000 1x
11000 1x 20000 1x
11000 01 30000 11
11000 00x 200000 1x。
其中,在步骤A和步骤B之间,还包括:C、按照替换码表的对应关系,将所述数据源字进行数据转换。
其中,在步骤C中,所述替换码表的对应关系具体包括:
替换前源字 替换后码字
10000 01000 01000 01x 10000 00000 00000 01x
11000 01000 01000 01x 20000 00000 00000 01x。
其中,在数据转换过程中,n位数据源字转换成n位信道位码字,码率为1。
其中,在数据转换过程中使用的码表是变长同步码。
其中,所述步骤A具体包括:根据当前码流确定数据源字的读取位数k;从所述用户数据读取k位的数据源字。
其中,在数据转换结束后,游程参数d=0,k=15,d和k分别表示两个非零码元之间至少d个0最多k个0。
与现有技术相比,本发明的技术方案具有如下优点:
本发明在与普通光盘存储系统具有良好的系统兼容性的情况下,能够提高光盘的存储容量。
附图说明
图1为本发明的一种码率为1的游长受限调制编码方法的流程图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。
本发明实施例的一种码率为1的游长受限调制编码方法如图1所示,首先从用户数据得到数据源字,获取过程为:先根据当前码流确定数据源字的读取位数k,再从所述用户数据读取k位的数据源字。根据当前源字与后续源字的连接规则,判断当前源字与后续源字是否需要替换,若需要替换,按照替换码表的对应关系进行数据转换。该替换码表的对应关系如表1所示:
表1
替换前源字 | 替换后码字 |
10000010000100001x | 10000000000000001x |
11000010000100001x | 20000000000000001x |
若无需替换,则根据调制码表的对应关系将每一个数据源字转换成信道位码字。该调制码表的对应关系如表2所示:
表2
输入码 | 后续码 | 输出码 | 后码替换 |
10 | 1x | 10 | 1x |
100 | 1x | 100 | 1x |
1000 | 1x | 1000 | 1x |
10000 | 1x | 10000 | 1x |
10000 | 01 | 30000 | 10 |
10000 | 00x | 100000 | 1x |
11 | 1x | 20 | 1x |
110 | 1x | 200 | 1x |
1100 | 1x | 2000 | 1x |
11000 | 1x | 20000 | 1x |
11000 | 01 | 30000 | 11 |
11000 | 00x | 200000 | 1x |
下面详细说明替换码表的对应关系和调制码表的对应关系:
当前数据源字为‘10’且后续源字为‘1x’时,则当前数据源字与后续源字都不变。‘x’可以是‘1’也可以是‘0’。
当前数据源字为‘10000’且后续源字为‘01’时,则当前数据源字被转换为‘30000’,后续源字被转换为‘10’;
当前数据源字为‘11000’且后续源字为‘00x’时,则当前数据源字被转换成‘200000’,后续源字被转换为‘1x’。‘x’可以是‘1’也可以是‘0’。
当前数据源子为‘11000’且后面连续的源字为‘010000100001x’时,则当前数据源字被转换为‘20000’,后面的连续源字被转换为‘000000000001x’。‘x’可以是‘1’也可以是‘0’。
以上数据转换方法是对码表中的一部分做了说明,其他的同理。
需要说明的是,码字转化中出现的‘2’、‘3’只代表一个符号,不同于一般的数字,因此本发明的编码方法仍然是二进制数据的调制编码。
本发明的调制编码方法具有以下特点:
(1)采用同步分组码,实现“n-n转换”,即码率为1,且码表结构简单。
(2)有效控制了游长,使得d=0,k=15,d和k分别表示两个非零码元之间至少d个0最多k个0。
在本发明的码率为1的游长受限编码方法的基础上,进一步进行阶次调制,可实现最高阶次为7阶,游长满足dk(1,9)的变阶次多阶游长受限调制编码方案。在DVD系统中,应用R=1的VML-RLL(1,9)编码,配合2T非线性修正技术,当最小记录符压缩到8/9时,可以获得14.1GB的存储容量(单面双层);当最小记录符压缩到5/6时,可以获得15GB的存储容量(单面双层)。
标准DVD的调制方案是EFM+调制码(d=2,k=10),其码率是8/16。本发明的编码码率为1,比DVD的码率高50%,因此,在此基础上进行变阶次多阶游长受限调制编码,可以大幅提高光盘的存储容量。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
Claims (8)
1.一种码率为1的游长受限调制编码方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:
A、从用户数据得到数据源字;
B、按照调制码表的对应关系,将所述数据源字转换为信道位码字。
2.如权利要求1所述的码率为1的游长受限调制编码方法,其特征在于,在步骤B中,所述调制码表的对应关系具体包括:
输入码 后续码 输出码 后码替换
10 1x 10 1x
100 1x 100 1x
1000 1x 1000 1x
10000 1x 10000 1x
10000 01 30000 10
10000 00x 100000 1x
11 1x 20 1x
110 1x 200 1x
1100 1x 2000 1x
11000 1x 20000 1x
11000 01 30000 11
11000 00x 200000 1x。
3.如权利要求1所述的码率为1的游长受限调制编码方法,其特征在于,在步骤A和步骤B之间,还包括:
C、按照替换码表的对应关系,将所述数据源字进行数据转换。
4.如权利要求3所述的码率为1的游长受限调制编码方法,其特征在于,在步骤C中,所述替换码表的对应关系具体包括:
替换前源字 替换后码字
10000 01000 01000 01x 10000 00000 00000 01x
11000 01000 01000 01x 20000 00000 00000 01x。
5.如权利要求1至4任一项所述的码率为1的游长受限调制编码方法,其特征在于,在数据转换过程中,n位数据源字转换成n位信道位码字,码率为1。
6.如权利要求1至4任一项所述的码率为1的游长受限调制编码方法,其特征在于,在数据转换过程中使用的码表是变长同步码。
7.如权利要求1至4任一项所述的码率为1的游长受限调制编码方法,其特征在于,所述步骤A具体包括:
根据当前码流确定数据源字的读取位数k;
从所述用户数据读取k位的数据源字。
8.如权利要求1至4任一项所述的码率为1的游长受限调制编码方法,其特征在于,在数据转换结束后,游程参数d=0,k=15,d和k分别表示两个非零码元之间至少d个0最多k个0。
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