CN1026532C - 盘记录重放设备 - Google Patents

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Abstract

盘记录设备将时间压缩数字数据以预定个区段为间隔排列为多个簇;长于交错长度的簇链接区段配置于每个簇的每个链接部分,并接着交错排列数字数据并记录在盘形记录介质以便在逐个簇的记录数据时交错排列在簇链接区段的范围内。还提供盘重放设备,通过从盘形记录介质上重放记录数据以将长于交错排列长度的簇链接区段置于每个由预定个数区段组成的族的链接部分来获得重放数据。

Description

本发明涉及盘记录设备和(或)盘重放设备。更准确地说,涉及借助于光学装置记录和(或)重放数字数据的盘记录设备和(或)盘重放设备。
光盘记录容量比磁盘大2或3位数字,同时以比磁带记录介质较高的速度进行存取。光盘的另一优点是允许对介质进行无接触的数据记录/重放并且在耐用性方面更为优越,使得光盘在最近几年变得十分流行。所谓小型盘(CD)便是光盘中广为人知的一种。
同时,为提供一种使用光盘的便携式尤其是衣袋里放得下的耳机立体声音响或类似记录/重放设备,已规定使用盘直径12cm的小型盘和盘直径8cm的小型盘(所谓CD单板)而只要关心盘格式。然而,由于12cm的盘直径,使记录/重放设备太笨重以至不易携带。因此认为直径8cm或更小的盘是方便的。然而,如要构造使用8cm或更小的光盘的便携或口袋大小的记录和/或重放设备,则有如下问题。
如果使用标准CD格式,即以44.1KHz采样频率采样,以16位来进行量化的在光盘上记录立体声数字PCM音频信号,该光盘是由厂家提供的,其中的这些信号仅仅由用户进行重放(CD-DA格式),直径为8cm的光盘的重放时间(记录时间)至多为20至22分钟,这意味着古典交响音乐不能完全记录在一个盘面上。74分钟或更长的重放时间,大约等于12cm直径小型盘的重放时间是合乎要求的。此外使用该CD-DA格式,由用户来记录是不切实际的。此外,非接触型光学拾取装置对机械振动很脆弱并易受偏迹或散焦。这样,当设备是便携式时,需 作某些严格限制以防偏迹或散焦对重放操作的有害影响。
另一方面,以CD-MO格式(例如可记录磁-光盘的格式)作为以上所提到标准CD格式(CD-DA格式)的一种扩展格式,直径8cm盘的记录/重放时间如CD-DA格式一样仅为20至22分钟。该光学拾取装置同样易受由于机械振动带来的偏迹或散焦,这样须作些限制以防其对记录/重放操作的任何不良作用。
对于CD-I(CD交互)格式,将下面表1示出的A级到C级规定为记录/重放位压缩数字音频信号的方式。
表1
级    采样频率    量化位数    带宽    重放时间
(立体声/单声)
A    37.8KHz    8    17KHz    2/4
B    37.8KHz    4    17KHz    4/8
C    18.9KHz    4    8.5KHz    8/16
当重放例如用B级模式记录的盘时,重放由标准CD-DA格式数字信号的4倍位压缩得到的信号。这样,如果所有记录数字为立体声音频压缩数据,重放时间变为四倍,或可实现四信道数据的重放,从而使得用直径8cm或更小的光盘进行70分钟或更长的重放成为可能。
与此同时,用CD-I格式,以与标准CD-DA格式相同的线性速度旋转驱动该光盘,使得以盘上一个单位至几个记录单位的速率重放连续音频压缩数据,其中n为对应于重放时间或数据的位压缩速率的数字,对B级立体声方式n等于4(n=4)。该单位称为块或区段,由98个帧构成,其周期为1/75秒。因此,使用这种B级立体声方式,数据串中的四个区段之一为音频区段,例如
S    D    D    D    S    D    D    D…… 其中S为音频区段,而D为其它数据区段,该数据串逐区段地记录在盘上。然而,对实际记录来说,由于上述数据串进行了类似于普通CD格式音频数据的预定编码例如错误纠正编码和交错,以扰频方式将音频区段S的数据和数据区段D的数据排列于盘的记录区段中。其它数据区段D可以是例如视频或计算机数据。当位压缩音频信号也为数据区段D所用时,其中四信道音频区段S1到S4循环排列的数据串,即数据串
S1    S2    S3    S4    S1    S2    S3    S4……
被编码并记录在盘上。当记录和重放连续音频信号时,上述四信道音频信号顺序链接起始于第一信道终止于第四端。更具体地说,对应于音频区段S1的信道1数据从盘的最内到最外边加以重放。对应于音频区段S2的信道2数据从盘的最里到最外边加以重放。对应于下一音频区段S3的信道3数据从盘的最里到最外边重放。最后,对应于音频区段S4的信道4数据从盘的最里到最外边重放以数据重放连续四倍的时间区间。
然而,对上述连续重放,较长距地跨越内和外盘边缘的若干次跳迹操作是必不可少的。由于迹跳跃不能即刻实现,重放数据短时间就耗尽了,即意味着音暂时被中断。另一方面,当连续音频信号被记录,则不可能如例子那样只记录区段2信号,因为在记录时数据必须进行交错。即,区段2数据须与相邻和耦数的相邻区段例如区段S1和S3交错,使得重写先前记录区段的信号是必不可少的。因此记录连续压缩音频数据是极为困难的。
此外,如果可在上述多个压缩方式之间进行切换选择则是合乎要求的,因为可以大大增加记录/重放设备的用处。然而,如果必须对每个由切换选择所选的压缩方式改变盘的旋转速度,记录图案或信号处理操作,该电路会变得非常复杂使得供给廉价设备变得十分困难。因此,最好使由控制操作、记录图案或信号处理操作作为不同压缩方 式的结果带来的变化尽可能小。
本发明主要目的在于提供一种即使用小尺寸盘也有可能进行足够长时间的连续记录和连续重放的盘记录和/或重放设备。
本发明的另一目的在于提供一种可避免由于交错而在将压缩音频数据记录在盘上时的处理复杂性的盘记录/重放设备。
本发明的另一目的在于提供一种可使由于多种压缩方式间切换选择的结果带来的控制或信号处理操作的变化最小化的盘记录和/或重放设备。
本发明提供一种在盘形记录介质上记录压缩数字数据的盘记录设备,该设备包含用于暂时存储数字数据的存储装置,用于将从所述存储装置读出的所述数字数据以预定个数区段为间隔排列成多个族,将簇链接区段附加在每个所述簇的链接部分的装置,每个所述簇链接区段长于所述数字数据的交错长度,因此通过交错并将已交错数据记录在所述盘形记录介质上对每个所述簇内的数字数据进行处理。
本发明也提供一种盘重放设备,它包含用于重放盘形记录介质的重放装置,该介质上记录有以预定个数区段为间隔排列成多个簇的压缩的数字数据,该介质在每个所述簇的链接部分备有每一个长于交错长度的簇链接区段并接着交错,该盘重放设备还包含用于暂时存储来自所述重放装置的重放数据的存储装置,以及当所述存储装置存储的所述重放数据的数据量小于预定量时使所述重放数据被重写以便将过剩预定数据量的读出空间保留在所述存储装置中的控制装置。
存储装置使由于压缩方式的差异的记录/重放操作的变化最少,并汲收由机械振动引起的记录/重放操作的起伏。在记录时,以和主导压缩方式一致的数据传送速率将记录数据写入所述存储装置并间歇读出,即以脉冲串方式和预定的标准数据传送速率将记录数据记录在盘形记录介质上。在重放时,间歇地重放数据即以脉冲串方式以预定 标准的数据传送速率从盘形记录介质读出并写到所述存储装置以便以和主导压缩方式一致的数据传送速率将数据读出。
逐个簇地进行盘形记录介质的记录。由于长于交错长度的簇链接区段置于相邻簇之间,可进行记录以包括簇链接区段而消去交错对相邻簇的影响。
将簇和簇链接区段用作记录单位,可独立于逐个簇地进行记录而无须考虑交错对其它簇的影响,从而有利于在记录故障时处理以及重新记录。
对重放而言,由于簇链接区段而脱落的重放数据可通过配置用于暂时存储重放数据的存储装置减缓以使可从存储装置获得连续重放数据。
应注意的是,本发明最好用于记录和(或)重放位压缩数据(时间压缩数据)的设备上。
图1为说明按照本发明的盘记录/重放设备的结构的框图。
图2示出作为记录单位的簇的格式。
图3示出一个区段或块的数据构造的一个实例。
图4示出副首部的内容。
图5示出CD-I格式区段中的数据布局。
图6示出所谓CD标准的帧和块(区段)的格式。
图7示出盘记录/重放设备中所用的数据格式。
图8示出图1示出的盘记录/重放设备的记录系统中的存储器控制存储器的状态。
图9示出图1示出的盘记录/重放设备的重放系统中存储器控制存储器的状态。
图1是示出本发明实施例的光盘记录/重放设备的简略结构的电路框图。
在盘记录/重放设备中,由主轴电动机1驱动旋转用作记录介质的磁光盘2。当光学头3将激光发射到磁光盘2时,由磁头4将与记录数据一致的调制磁场加至磁光盘2以便沿盘2记录迹记录数据。另一方面,由光学头3用激光对磁光盘2的记录迹寻迹以便用光磁方法重放所记录数据。
光学头3由例如激光二极管的激光源、例如准直透镜、物镜、偏振分光镜或柱形透镜以及对开光电检测器(split    photodetector)的光学器件构成,尽管这些器件未予示出,但布局光学头3和其间的磁光盘2对着磁头4。为在磁光盘2上记录数据,光学头3将激光射向磁光盘2上的目标迹以便通过热磁记录方式记录数据。与记录数据一致的调制磁场由磁头4加到目标迹,该磁头4由将在下文说明的记录系统的磁头驱动电路16来驱动。光学头3检测目标迹上的目标迹上反射的激光以用所谓象散方法检测聚焦误差以及用所谓推挽方法检测迹误差。当重放磁光盘2上的数据时,光学头3检测从目标迹反射的激光的偏振角(克尔旋转角)的差以产生重放信号。
将光学头3的输出提供给RF电路5。RF电路5从光学头3的输出抽取聚焦误差信号和迹误差信号并将抽取出的信号传送至伺服控制电路6而将重放信号变换为相应的二进制信号并将二进制信号送到重放系统的译码器21,这将在下面加以说明。
伺服控制电路6由聚焦伺服电路、寻迹伺服电路、主轴电机伺服控制电路以及螺线伺服控制电路构成,尽管并未示出这些电路。聚焦伺服控制电路执行光学头3的光学系统的聚焦控制以便将聚焦误差信号减少为0。寻迹伺服控制电路执行光学头3的光学系统的寻迹控制以便将寻迹误差信号减小为零。主轴电机伺服控制电路控制主轴电机1以便以预定的旋转速度例如以恒定的线性速度旋转驱动磁光盘2。螺线伺服控制电路用于使光学头3和磁头4移至由系统控制器7指定的磁 光盘2上的目标迹位置。执行这些各种控制操作的伺服控制电路6将指示由伺服控制电路6控制的部件的工作状态的信息发送到系统控制器7。
键输入操作部分8和显示部分9被连接到系统控制器7。该系统控制器7控制记录系统和重放系统为由来自键输入操作部分8的操作输入信息指定的工作方式。系统控制器7根据用首部时间或Sub-Q数据从磁光盘2的记录迹重放的逐个区段的地址信息监控由光学头3和磁头4寻迹的记录迹上的记录位置和重放位置。系统控制器7根据由后面所述重放系统从RF电路5得到的重放数据中的位压缩方式数据或者根据由键输入操作部分8所开关选择的ADPCM编码器13中的位压缩方式数据,将位压缩方式显示在显示部分9上。该系统控制器也根据数据压缩比率和该位压缩方式的记录迹上的重放位置数据将重放时间显示在显示部分9上。
为显示重放时间,将用首部时间或Sub-Q数据从磁光盘2的记录迹重放的逐区段地址信息(绝对时间信息)与位压缩方式的数据压缩率的倒数(1/4压缩时为4)相乘以求出在显示部分9上显示的实际时间信息。应注意到,如果绝对时间信号已记录(预格式化)在磁光盘的记录迹上,则在记录时可读出预格式化的绝对时间信息,并乘以数据压缩率的倒数从而以实际记录时间的形式显示当前位置。
应注意到,盘记录/重放设备的记录系统配有A/D变换器12,由低通滤波器11从输入端10将模拟音频信号A加到该A/D变换器。
该A/D变换器12对音频信号A进行量化。A/D变换器12得到的数字音频数据送到自适应差分脉码调制编码器(ADPCM编码器)13。ADPCM编码器13通过与表1所示CD-I系统中各种方式一致的数据压缩操作将由ADPCM编码器从音频信号A量化的标准传送速率的数字音频数据进行处理,该编码器的操作方式由系统控制器7指定。例如,以表1中B级方式,数字音频数据在送到存储器14之前处理为37.8KHz采样频 率、每个样本位数为4的压缩数据(ADPCM音频数据)。将具有B级立体声方式的数据传送速率减小为标准数据传送速率75区段/秒的1/4,即18.75区段/秒。
在图1实施例中,假设A/D变换器12的采样频率固定为标准CD-DA格式的采样频率即44.1KHz,即在ADPCM编码器13中,在进行与压缩方式一致的采样速率变换例如对B级从44.1KHz变换为37.8KHz之后执行从16位到4位的位压缩。另一种选择是,可将A/D变换器12本身的采样频率作为压缩方式的函数而加以切换控制。在这种情形下,低通滤波器11的截止频率也可作为A/D变换器12的切换控制的采样频率的函数加以切换控制。也就是,A/D变换器12的采样频率和低通滤波器11的截止频率可同时根据压缩方式加以控制。
存储器14用作其数据写入和读出由系统控制器7控制并用于暂时存储由ADPCM编码器13给出的ADPCM音频数据以按要求记录在盘上的缓冲存储器。即在B级立体声方式时,由ADPCM编码器13供给的压缩音频数据的传送速率减小为标准数据传送速率75区段/秒的1/4即18.75区段/秒,将这些压缩数据连续地写入存储器14。尽管以每秒4个区段的速率记录压缩的数据已足够,如上所说明,但实际上从交错操作的观点看以这种速率来记录数据是不可能的,因此如下面所说明来连续记录各区段。这种记录以脉冲串方式(非连续地)、以75区段/秒的标准数据传送速率利用时间压缩数字静止周期、以及簇来进行,该簇由预定个数的例如32个加少数区段构成并作为一记录单位。也就是将已经以与数据压缩比例一致的18.75(=75/4)区段/秒的较低传送速率连续写入存储器14的B级立体声方式的ADPCM音频数据以脉冲串方式、以上述75区段/秒的传送速率作为记录数据读出。以这种方式读出和记录数据的总的数据传送速率(包括非记录周期)为18.75区段/秒的较低速率。然而,脉冲串形式记录操作的时间内的瞬时数据 传送速率等于上述75区段/秒的标准速率。因此,如果盘旋转速率和标准CD-DA格式的相同,即为恒定的线性速度,则可以同样的记录密度以及和这些CD-DA格式相同的记录图案进行记录。
以脉冲形式、以75区段/秒传送速率从存储器14读出的ADPCM音频数据即记录数据,送到编码器15。借助从存储器14送到编码器15的数据串,每次记录时连续记录的数据单位由多个例如32个区段以及排列于簇前后的若干簇链接区段构成。簇链接区段的长度长于编码器15的交错长度使得即使区段进行交错,其它簇的数据不受影响。逐簇记录的细节将参照图2在下面加以讨论。
编码器15以错误纠正编码操作例如用奇偶加法或交错或8到14调制(EFM)对存储器14以脉冲串方式给出的记录数据加以处理。这样经编码器15编码的记录数据送到磁头驱动电路16。
磁头4连接到用于驱动磁头4将与记录数据一致的调制磁场加到磁光盘2的磁头驱动电路16。
另一方面,系统控制器7执行对存储器14的写入和读出控制,并根据存储器控制执行盘记录位置控制以便以脉冲串方式将从存储器14读出的上述记录数据连续地记录在磁光盘2的记录迹上。对记录位置控制,由系统控制器7监控以脉冲串方式从存储器14读出的记录数据盘的记录位置,并将指定磁光盘2上记录迹的记录位置的控制信号送到伺服控制电路6。
下文说明盘记录/重放设备中的重放系统。
重放系统用于重放由上述记录系统在磁光盘2的记录迹上连续记录的记录数据,并配有译码器21,将由光学头3用激光寻迹磁光盘3上的记录迹所产生的并由RF电路5变换为二进制格式信号的重放输出送到该译码器。
译码器21和上述记录系统中编码器相关,对由RF电路5变换为二 进制格式信号的重放输出用作错误纠正的上述译码和EFM译码加以处理,并以快于上述B级立体声方式正常传送速率的75区段/秒的传送速率重放上述B级立体声方式ADPCM音频数据。由译码器21产生的重放数据送到存储器22。
由系统控制器7控制存储器22的数据写入和读出使得以75区段/秒传送速率从译码器21给出的重放数据以75区段/秒的传送速率顺序写入。以75区段/秒传送速率间歇写入存储器22的重放数据可以18.75区段/秒的标准B级立体声方式从中连续读出。
系统控制器7也执行以75区段/秒传送速率将重放数据写入存储器22以及以18.75区段/秒传送速率从存储器22连接读出重放数据以及停止写入以防存储器22所存数据的溢出的存储器控制。
系统控制器7除了上述对存储器22的写入和读出控制外还以这样方式执行磁光盘2的记录迹的重放位置控制,即连续地写入通过上述存储器控制写入存储器22的重放数据。通过监视以脉冲串方式由系统控制器7从存储器22读出上述重放数据的盘上的重放位置以及将指定磁光盘2的记录迹的重放位置的控制信号送到伺服控制电路6来执行重放位置控制。
以18.75区段/秒传送速率从存储器22连续读出重放数据得到的B级立体声方式ADPCM音频数据送到ADPCM译码器23。
该ADPCM译码器23和记录系统的ADPCM编码器13相关。译码器23的工作方式由系统控制器7指定。对于本发明的盘记录/重放设备,将B级立体声方式ADPCM音频数据扩展4倍以重放CD-DA方式的数字音频数据。由ADPCM译码器23将重放的数字音频数据发送到D/A变换器24。
D/A变换器24使由ADPCM译码器23提供的数字音频数据变换为模拟音频信号A。由D/A变换器24得到的模拟音频信号A通过低通滤波器25在输出端26输出。
本实施例的盘记录/重放设备的重放系统配备有数字输出功能以便通过数字输出编码器27将ADPCM译码器23的输出的数字音频数据作为数字音频信号D在数据输出端28输出。
同时,上述盘记录/重放设备所用的磁光盘2对立体声音频信号最好有大于60分钟并最高达74分钟左右的记录空间。借助上述B级方式的1/4的数据压缩率,必须有大约130兆字节的记录容量。对便携或衣袋可放下大小的记录和(或)重放设备,最好使用外径8cm或更小的盘。此外,最好有1.6μm的迹间距和1.2到1.4m/秒的线速度,即类似于小型盘的迹间距和线速度。为满足这些条件,盘外径可以是64mm,数据记录区外径为61mm,数据记录区内径为32mm,引导区的内径为30mm而中央孔径为10mm。由于将盘装在大小为70×74mm的市场上现成的盘盒中,便有可能通过衣袋大小的记录/重放设备记录和重放该盘。允许以上述14数据压缩方式记录和/或重放72到76分别的盘记录区的内径和外径对32mm内径可在60到62的外径范围内适当选择,而对50mm内径,可在71到73mm外径范围内适当选择。
上述盘记录/重放设备进行的记录/重放操作可更详细加以说明。
为从存储器14读出的数据的记录数据以预定个数例如32个区段或块的间隔排列成一簇,并将若干簇链接区段排列在相邻簇之间。更详细地说,每个簇C由32个区段或块B0到B31组成,5个链接区段L1到L5安排在这些簇C之间用于链接相接的簇。为记录一个簇,例如第K′簇Ck,将簇Ck的32个区段B0到B31以及簇Ck前和后的链接簇即对簇Ck-1(块串)的3个区段L3到L5以及对簇Ck+1的3个块L1到L3,共计38区段作为一个单位加以记录。将38区段记录数据从存储器14传送到编码器15,该编码器对多达对应于Ca、1.1区段的108帧的距离上的数据重排执行交错操作。但是即使在交错操作之后,簇Ck内的数据安全地包含在从片头块L3到L5直至片尾块L1到L3的范围内而不影响其余的簇Ck-1 或Ck+1。同时将伪数据例如0布局在链接区段L1到L5以避免交错数据不良影响。当记录下一簇Ck+1时,当前簇和下一簇Ck+1之间5个链接区段L1到L5中的三个区段L3到L5用作片头块,以将区段L3过剩地记录。然而,这并未引起不方便。片头块区段L3或片尾块区段L3可忽略。
借助于逐个簇的记录,无须考虑通过交错影响相接各簇,这样数据处理可大大简化。另一方面,如果由于例如散焦、偏迹等的故障不能正常地记录该记录数据,则可逐个簇地进行重新记录,如果记录数据不能有效重放,则可逐个簇地进行重新读出。
同时,每个区段或块由12个同步位、4个首部字节和自身2336字节数据D0001到D2336构成,并在时间轴上以这种次序排列共计2352字节。该区段或块阵列表示为两维阵列,如图3所示,其中12个同步位由16进制的第一字节00H、10字节FFH和最后字节00H(H为16进制数)构成。下4个字节的首部由分别为分、秒、块各一个字节和方式数据字节的地址部分组成。这些方式数据主要指示CD-ROM方式,而图2或图3所示区段结构对应于CD-ROM格式的方式2。CD-I为使用方式2的标准,如图4所示规定数据D0001到D0001的内容。
图5示出CD-I标准的形式1和2,其中12个同步位、4个首部字节和图2和图3示出的CD-ROM方式2的相同。下8个副首部字节如图4所示那样规定,其中数据D0001和D0005为文件号,数据D0002和D0006为信道号,数据D0003和D0007为子方式数据,而数据D0004和D0008为数据类型数据。数据D0001到D0004与数据D0005到D0008为复制时所写的相同数据。对图5A的形式1,下面的2328个字节由2048个用户字节、4个纠错字节,172个P奇偶性字节和104个Q奇偶性字节组成。该形式1用于记录字母数据、二进制数据和高度压缩图象数据。对图5B的形式2,该2328个字节由2324个用户数据字节、副首部数据的顺向位移及剩余的4个保留数据字节组成。形式2用于记录压缩的音频或视频数据。 在压缩音频数据情形下,将18个128字节音频组(2304字节)安排在2324个用户数据字节中,而剩余20字节表示空余空间。
同时,当在盘上记录上述基于区段的数据时,由编码器15执行诸如奇偶性相加、交错或EFM编码的编码操作,以便用图6所示记录格式执行记录。
参考图6,每个块或区段由第一到第98帧的98帧构成,每个帧为588倍的信道时钟周期T(588T)。在每一帧内,含有24T的(加3T用于链接)帧同步图案部分,14T的(加3T用于链接)的子码部分和544T的数据部分(用于音频数据和奇偶性数据)。544T数据部分由音频数据的12个字节或符号、4字节奇偶数据、12字节音频数据和4字节奇偶数据(已由EFM(8到14位调制)处理)组成。每个帧的音频数据由24字节或12字构成,因为音频采样数据的每个字由16位构成。子码部分为已作EFM的、和在以98个帧作为一个单位的块中布局的8位子码数据,每个位构成8个子码信道P到W之一。第一和第二帧的子码部分为不符合DRM规则的块同步图案S0和S,子码信道P到W中的每一个对第三到第98帧由96位组成。
在交错后记录的上述音频数据在重放为和规则时间序一致的数据阵列的音频数据期间,去除交错。例如图3和5示出的CD-I数据可代替音频数据予以记录。
同时,图1所示盘记录/重放设备中的A/D变换器12所得到的数字数据是类似于CD-DA格式的数据,即采样频率44.1KHz、量化位数等于16、数据传送速率为75区段/秒的音频PCM数据。当数据发送到ADPCM编码器13以便位压缩为上述立体声方式时,将数字数据变换为采样频率37.8KHz的数据,并将量化位数压缩为4位。这样该输出数据为数据传送速率降低1/4或到18.75区段/秒的ADPCM音频数据。由ADPCM编码器13以18.75区段/秒传送速率连续输出的B级立体声方式A DPCM音频数据送到存储器14。
参考图8,系统控制器7以这样方式控制存储器14使得存储器14的写指针W以18.75区段/秒的传送速率连续递增以便以18.75区段/秒的传送速率将ADPCM音频数据连续地写入存储器14,以及当存储器14所存储ADPCM音频数据的数据量超过预定量时,以脉冲串方式和75区段/秒的传送速率递增存储器14的读指针R以便以脉冲串方式和上述75区段/秒传送速率从存储器14中读出预定量K的作为记录数据的ADPCM数据。
也就是,在图1示出的盘记录/重放设备的记录系统中,将从ADPCM编码器13以每秒18.75区段传送速率连续输出的ADPCM音频数据以上述18.75区段/秒的传送速率写入存储器14。当存储器14中所存储ADPCM数据的数据量超过对应于1簇的数据量时,以75区段/秒传送速率从存储器14如同记录数据那样读出1个簇数据的ADPCM音频数据,以便当超出预定空间的数据与区K′始终保证在存储器14内的同时能将输入数据连续写入存储器14。通过在系统控制器7控制下将记录位置记录在磁光盘2的记录迹上,可将以脉冲串方式从存储器14读出的记录数据连续地记录在磁光盘2的记录迹上。由于超过预定量的数据写区保持于存储器14内,即使系统控制器7检测出由于干扰等而出现迹跳跃等中断了磁光盘2上的记录操作,也可将数据连续写入超过预定量的数据写入区,而复位操作可在中间执行。这样,可连续记录输入数据而不会有磁光盘2记录迹的信号失落。
同时,将对应于区段物理地址的首部时间数据逐个区段地附加到ADPCM音频数据,并逐个区段地记录在磁光盘2上。指示记录区和记录方式的内容的表记录在表内容区。
在图1所示盘记录/重放设备的重放系统中,系统控制器7以这样方式控制存储器22如图9所示,使得存储器22的写指针W以75区段/秒 传送速率递增以便以75区段/秒传送速率将重放数据写入存储器22,存储器22的读指针R以18.75区段/秒的传送速率连续递增以便以18.75区段/秒的传送速率从存储器22读出重放数据,而存储器22的写指针W以75区段/秒传送速率间歇地递增以便当写指针W超过读指针R时,中止写入。当存储器22中存储的重放数据的数据量低于预定量L,再次开始写入。
这样,使用盘记录/重放设备的上述重放系统,系统控制器7以这样方式控制存储器22以将从磁光盘2的记录迹重放的B级立体声方式ADPCM音频数据以脉冲串方式和75区段/秒传送速率写入存储器22,并以18.75区段/秒传送速率作为重放数据连续从存储器22读出,从而可在超过预定量L的数据读出区始终保持在存储器22之内的同时可从存储器22连续读出重放数据。间隙写入存储器22的重放数据可通过由系统控制器7对磁光盘2的记录迹上重放位置的控制而从磁光盘2的记录迹连续加以重放。此外,超过预定量L的数据读出区始终保持在存储器22内,如前所述,从而即使系统控制器7检测出由于例如干扰而出现的迹跳跃,重放磁光盘2的操作也不停止,可从其空间超过预定数据量的数据读出区读出重放数据以继续模拟音频信号的输出,而复位操作可在中间进行。
应注意到本发明并未限制于上述实施例。例如,尽管已结合B级立体声方式ADPCM音频数据的记录和/或重放说明上述盘记录/重放设备,但是同样可对其它CD-I系统的其它方式的ADPCM音频数据执行记录和/或重放。数据压缩的方法也未局限于ADPCM。构成一簇的区段数未限于32,而是一个簇可由任何其它数量的区段例如64个区段构成。

Claims (10)

1、一种用以处理有待记录在盘形记录介质上的数字数据的设备,其特征在于,所述设备包括:
存储装置(14),用以暂时存储所述数字数据;
用以从所述存储装置读出所述数字数据的脉冲串的装置(7),其中各脉冲串包括一簇预定个数的区段的数据,而簇链接区段与所述簇链接起来;以及
编码装置(15),用以通过将包括根据交错周期的各所述脉冲串的簇的数据进行交错,接收和处理各所述脉冲串,以产生所述各脉冲的交错的簇用以记录在所述盘形记录介质上,其中簇链接区段与具有长于所述交错周期的持续时间的各脉冲串的簇链接,从而该编码装置产生各所述交错的簇而不影响包括任何其它脉冲串的簇的数据。
2、根据权利要求1所述的设备,其特征在于,该设备还包括:
与存储装置连接的控制装置,用以控制所述存储装置的读出,其中该控制装置以某种方式操作,在这种方式中,当存储装置包括多过第一预定量的数据时,该控制装置使有待从所述存储装置连续地读出的所述第一数字数据量的数据以将超出第二预定量数据的写空间始终保持于所述存储装置。
3、根据权利要求2所述的设备,其特征在于,所述控制装置通过进入复位方式响应表示设备进入不可记录状态的状态信号的接收,其中在所述复位方式中,所述控制装置中止从所述存储装置读出第一脉冲串,并使第一脉冲串再次从所述存储装置读出以便与所述第一个脉冲串前的其中一个脉冲串邻接地进行记录。
4、根据权利要求3所述的设备,其特征在于,在复位时间期间所述第二预定数据量超过能输入到存储装置的数据,在该复位时间期间该设备在不可记录状态与可记录状态之间经历一个过渡。
5、根据权利要求2所述的记录设备,其特征在于,所述第二预定数据量对应于包括一个簇的数据量。
6、根据权利要求1所述的设备,其特征在于,各所述簇链接区段由伪数据组成。
7、根据权利要求1所述的设备,其特征在于,各所述交错的簇包括处理的区段的簇,其中各处理的区段包括适宜于在小型盘上记录的格式的98个数据帧。
8、一种用于重放连续记录在盘形记录介质上记录数据的盘重放设备,其特征在于,该设备包括:
重放装置,用以重放包括时间压缩交错数据字数据簇和簇链接区段的记录数据,这里各簇链接区段链接在两个簇之间,其中各簇链接区段的持续时间长于交错周期,其中各簇内的数字数据根据所述交错周期进行交错,
译码装置,用以从重放装置接收重放的数据并产生译码的数字数据,所述簇链接区段已从该数字数据中除去,
与译码装置连接的存储装置,用以存储间断地接收的译码的数据的脉冲串,所述簇链接区段已从该数字数据中除去,
时间扩展装置,用以从所述存储装置读出去交错的、译码的数字数据,并将从存储装置读出的去交错的、译码的数字数据进行处理,以产生时间扩展的输出信号,以及
控制装置,用以实现所述所述存储装置上的写入控制,它包括产生装置用以根据存储在所述存储装置中的所述译码的数字数据的量是少于预定数据量的确定来产生控制信号,并提供所述控制信号给重放装置以使重放装置重放更多量的所述记录数据,以便在译码装置中处理并存储在所述存储装置中以增加存储装置中译码数据的量到某一个量,这个量不少于所述预定数据量。
9、根据权利要求8所述的重放设备,其特征在于,所述控制装置包括用以检测所述重放装置是处于不可重放的状态的装置,该装置还用以中止译码的数据写入所述存储装置并根据重放装置是处于不可重放的状态的确定将所述重放装置复位至可重放的状态。
10、根据权利要求9所述的盘重放设备,其特征在于,在重放装置从不可重放的状态至可重放的状态的所述复位期间,所述预定数据量是超过通过时间扩展装置从所述存储装置读出的数字数据量。
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