CN1066842C - 数据重放设备和内插地址产生设备 - Google Patents

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Abstract

一种内插地址信号产生设备及包含其的重放设备,在从记录介质重放按照由多个帧组成一个扇区和由扇区地址信号来断定一个帧这样的方式构成的数据时,用于内插丢失的扇区地址信号,该内插地址信号产生设备包括:把扇区同步信号与重放数据分离开来的同步信号分离装置;从重放数据获取误差校正的扇区地址信号的地址信号产生装置;以及根据连续地获得的同步信号产生非误差可校正数据的内插地址信号的内插地址信号产生装置。可以防止数据丢失、图象遗漏等问题。

Description

数据重放设备和内插地址产生设备
本发明涉及一种数据重放设备和内插地址产生设备,用于以完整的单帧地址记录的记录介质。
如图4所示,例如“数字音频密集盘”(以后称为“CD-DA”)或视频CD等的“密集盘”(以后称为“CD”)数据记录格式是将一单帧作为最小的单位,98帧组成一个单独数据块。
由588个位组成一帧,领先的24个位提供给同步数据,其次14个位提供给子代码数据区域,后面的位提供给数据和奇偶校验。
利用这种结构的帧,用98帧组成一个单独数据块,并从这98帧中收集子代码数据来形成图5(a)所示的该类单独子代码数据块。
该98帧领先的第一和和二帧、即帧98n+1和98n+2的子代码被作为同步模式。第3帧至第98帧、即帧98n+3至帧98n+98组成96位通道数据中的每一项,即构成P、Q、R、S、T、U、V和W的子代码。
由此,通道P和Q被用来控制存取等。更准确地说,通道P仅指示磁道之间的间隙部分,精密控制是由通道Q即Q1至Q96来完成的。按照图5(b)所示方式构成Q通道数据的96个位。
首先,该位Q1至Q4作为控制数据,用作音频数据通道号、强调符(emphasis)和CD-ROM识别等。
然后该位Q5至Q8作为地址,该地址将作为子Q数据的控制位。如果该4位的值是“0001”,就表示后面的位Q9至Q80的子Q的数据是音频Q数据。而如果为“0100”的值则表示后面的位Q9至Q80的子Q数据是视频Q数据。
该位Q9至Q80作为72位的子Q数据,剩下的Q81至Q96作为循环冗余码(以后称为CRC),其用来确定接收的Q通道数据的有效性,因此仅正确数据被读出。
在上述Q通道帧结构出现的这一格式中,盘内地址表示的小时、分和秒被分别地记录在子代码内以便断定该98帧。因为具有小时、分和秒记录的通道Q还具有附加的16位CRC,所以对于像猝发误差这类的误差也具有高度可靠性。
下面将给出在一单帧内记录一地址的光盘系统的一个例子。图6是一个扇区的示意图。如该图所示,一个扇区由n帧构成,其领先位用作为该扇区的同步位,然后是该扇区的标题。扇区地址被记录在这一扇区标题中。在该扇区标题之后记录要重放的数据区域和奇偶校验区域。
如图7所示,其中所示意的方式为32个字节排列构成的扇区标题,即领先16位用作CRC,接着的24位包括以串行地址记录的一“Address”字段(field)。该“Address”字段的最高有效位(以后称为MSB)被作为“Address”字段1而最低有效位(以后称为LSB)被作为“Address”字段0。
该“Address”字段由2的补码来编码,在该程序区域中出现的最初扇区作为地址“0”,读入区域中出现的最终扇区作为地址“1”。
该32字节的扇区标题中紧接着地址字段的是由“Reserved”字段、“Layer”字段、“Copyright”字段、“Track Number”字段、“IndexNumber”字段、“Reserved”字段、“Time code”字段、“application code”字段和“application data”字段等组成的字段。
在CD重放系统中,通过将地址(小时、分和秒)作为基准来完成每一种控制。例如,当在重放中有间隙时,就进行控制,以便每当同一地址被重放时沿内周边方向跳过一个磁道。对于CD-DA和视频CD,光盘地址、即小时、分和秒被记录在断定98帧的Q通道子代码中,因为附加了16位的CRC代码,所以对猝发误差有令人满意的抑制。
但是,在图6所示那种光盘系统中,其中记录扇区地址用来断定一单帧,即使附加了CRC也不能获得对于例如猝发误差这样的误差的高度可靠性。
例如,如果在图6所示的光盘系统中扇区地址被记录在一单帧内当重放数据时丢失了扇区同步“sync”或扇区标题内的扇区地址,则数据变得不可靠。因为音频信号在间隙期间被静噪,所以如果音频数据被记录在该数据区域中,则小部分重放数据的错误将几乎没有影响。
但是,如果视频数据被记录在该数据区域中,则作为图像信号形成的输出图像将消失,以及出现图像遗漏。这些图像遗漏在屏幕上是非常明显的,并且造成了收视困难。
以上给出了图像数据信号的扇区地址出现错误的一个例子,就其它类型数据而言,数据错误同样会妨碍正常操作。
本发明的目的是为了解决上述存在的问题而提供一种数据重放设备和内插地址产生设备,其可通过内插得到必需的扇区地址,从而防止了数据丢失、图象遗漏等问题。
本发明提供一种内插地址信号产生设备,在从记录介质重放按照由多个帧组成一个扇区和由扇区地址信号来断定一个帧这样的方式构成的数据时,用于内插丢失的扇区地址信号,其中该内插地址信号产生设备包括:把扇区同步信号与重放数据分离开来的同步信号分离装置;从重放数据获取误差校正的扇区地址信号的地址信号产生装置;以及根据连续地获得的同步信号产生非误差可校正数据的内插地址信号的内插地址信号产生装置。
本发明还提供一种包含上述的内插地址信号产生设备的用于从记录介质重放数据的重放设备,其中,利用通过地址信号产生装置和/或内插地址信号产生装置获得的地址信号来得到规定的重放信号。
本发明的重放设备还包括同步信号内插装置,当同步信号分离器输出的同步信号丢失时进行内插处理并输出约为固定周期的内插同步信号,内插地址信号根据内插同步信号来产生。
即使当由于例如故障即错误数据的缘故丢失了重放信号时,本发明通过将扇区同步作为基准产生内插地址使其能够获得必需的扇区地址。
按照本发明,在使用扇区地址来控制信号处理的系统中,可以防止由于故障等造成的图像遗漏等情况。
本发明的目的、特征及优点将以实施例结合附图进行详细说明。
附图简要说明
图1是表示本发明一实施例的内插地址产生设备的结构的方框图;
图2是表示扇区同步、地址和内插地址之间关系的时序图;
图3是表示在内插地址产生期间进行处理的流程图;
图4是CD-DA和视频CD等的数据记录格式的帧结构的示意图;
图5是第一块子代码数据的概要的示意图;
图6是在第一帧内记录了地址的光盘系统的第一扇区的示意图;
图7是在图6所示第一扇区内形成的扇区标题的格式的示意图。
以下根据图1至图3描述本发明的重放设备、内插地址产生设备的一
实施例。
图1表示该实施例的重放设备和内插地址产生设备的示范电路方框结构。
在该图中,D表示一光盘,其由图中未示出的主轴电机旋转地驱动,其记录了例如图像或声音信息这样的信息例如数字视频光盘。标号1表示光拾取头其通过用激光照射光盘D读出信息、然后利用检测器检测反射光。
在光拾取头1内设置了支持包括激光输出端的物镜沿跟踪和聚焦方向运动的双轴机构。该双轴机构根据施加给跟踪线圈的跟踪驱动电流相对于光盘径向地移动物镜和根据施加给聚焦线圈的聚焦驱动电流使物镜移近和离开光盘D。
整个光拾取头1还可被图中未示出的线电机(thread motor)径向地横过光盘移动。
标号2表示一个RF信号处理器,其通过光拾取头1的重放操作从光盘2读出的信息中提取RF重放信号、跟踪误差信号和聚焦误差信号。
标号3表示一个解调器,其对利用RF信息处理器2提取的RF重放信号、即EFM信号进行EFM解调并输出数字编码的数据。
由解调器3输出并解调的数据输入给地址译码器4和同步信号检测器5。
在地址译码器4处将已被进行了CRC检验和误差校正等处理的输入数据的地址输出。然后输入误差数据并当误差校正成为可能时输出误差校正地址。
当输入不可以进行误差校正的数据时就输出误差校正无效标记。
在同步信号检测器5处,附加到图6中描述的扇区标题的扇区同步“sync”被分离成为数据触发信号。如果因为例如故障的缘故丢失了扇区同步“sync”,就在同步信号内插器6中的扇区同步“sync”上进行内插处理,就是说,可以不间断地利用同步信号内插器6按照规定的定时获得扇区同步“sync”。
标号7表示地址内插器,它不进行修改地输出由地址译码器4输入的地址并当地址译码器4输入误差校正无效标记时通过将扇区同步“sync”作为基准产生和输出内插地址信号。
标号8表示一控制器,它读出地址内插器7输出的地址或者读出内插地址和指定地址,以便可以将相应于该地址或内插地址的数据写入存储器9。
上述电路的方框结构适合于能够重放例如“数字视频光盘”这样的图像、即DVD图像的设备。
图2(a)、(b)和(c)是表示地址内插器7的地址内插单元的示意图,其中图2(a)表示扇区同步“sync”的定时,图2(b)表示在与扇区同步“sync”相同的时刻读出的扇区地址,图2(c)表示地址内插器7中内插的内插地址。
图2(a)所示扇区同步“sync”被内插并且因此可以在不出现信息遗失的情况下在规定的周期内被获得。但是,如图2(b)所示,在本发明中,因为能够将扇区地址A作为数据读出,所以如果由于不能够读出相应于两个后面的NG1和NG2部分的扇区同步的扇区地址而不能够进行误差校正的话,就可以根据扇区地址A计算NG1和NG2部分的内插地址。就是说,通过将扇区地址A的值递增扇区同步“sync”的个数并将NG1的扇区地址的值取作A+1和将NG2的扇区地址的值取作A+2就获得了内插地址。
由于能够产生上述那种内插地址,所以当连续地重放数据时,扇区同步“sync”就是连续的。
图3表示内插地址被产生的处理过程。
在以下内插处理的描述中,对于为什么不能够读出扇区地址,可以有例如造成故障的不同的原因,所以必须对连续地完成内插处理的次数规定一上限。然后,如果超过了该上限,就不能够进行内插处理,而可以进行以下描述的紧急处理。
图3所示流程图中的变量B是计算内插地址值的工作区域,变量n是计算内插的次数的工作区域,“Max”是连续进行内插的次数的上限。
如果用户进行重放操作(S001),在内插次数的工作区域n一开始存储“0”(S002)。然后当已在规定的持续时间内检测到扇区同步“sync”时,并且如果在步骤S003中已检测到扇区同步“sync”,就确定是否能够进行误差校正(S004)。
如果确定可以进行误差校正,就到达步骤S005,将工作区域n复位为“0”并将读入的扇区地址存储在工作区域B中(S006)。就是说,存储图2(b)所示的扇区地址。然后通过将被移位到工作区域B的值移位到存储扇区地址的缓冲器“address”来获得输入数据的扇区地址(S010)。
如果在步骤S004确定不能够进行误差校正,就执行递增内插次数n的处理(S007)。如果内插次数n小于预定值Max(S008),就递增工作区域B(S009)并将其存储在缓冲器“address”中(S010)。这样一来,就作为内插地址存储了在图2(b)所示扇区地址A后的地址A+1。
另外,如果在步骤S004中再次确定不能够进行误差校正时,就计算在图2(b)所示地址A+1后的地址A+2并将其存储在缓冲器“Address”中。
当在步骤S003至S004和步骤S007至S010中的内插地址计算已进行了规定次数的处理时,即当该处理的次数已被重复上限“Max”时,该处理就从步骤S008到达步骤S011并执行紧急处理。就是说,如果进行内插处理已超过规定次数,就认为属于非故障的原因,例如由于伺服装置等的滑动而不能读出扇区地址,则执行各种例如重试这样的处理。
上限“Max”取决于读入数据的存储器的容量,但最好设定为例如7至10次。
另外,用硬件实现了该实施例,但也可以用例如中央处理单元或数字信号处理器等这样的算术处理部件来完成。
因为即使当由于例如故障的缘故损坏了一部分重放数据时,通过将同步信号作为基准也能够获得地址,所以上述本发明的地址内插设备即使在间隙期间也能够不考虑故障等情况从而实现单个磁道的跳跃,并且能够保持间隙状态。
因此,在利用扇区地址控制信号处理的系统中,在图像信号的重放期间特别在由于故障情况下造成的图像丢失能够被防止,公众在重放的间隙期间不会受到干扰。

Claims (7)

1、一种内插地址信号产生设备,在从记录介质重放按照由多个帧组成一个扇区和由扇区地址信号来断定一个帧这样的方式构成的数据时,用于内插丢失的扇区地址信号,其特征在于,该内插地址信号产生设备包括:
把扇区同步信号与重放数据分离开来的同步信号分离装置;
从重放数据获取误差校正的扇区地址信号的地址信号产生装置;以及
根据连续地获得的同步信号产生非误差可校正数据的内插地址信号的内插地址信号产生装置。
2、根据权利要求1的内插地址信号产生设备,其特征在于,还包括当同步信号分离装置输出的同步信号丢失时进行内插处理和用于输出约为固定周期的内插同步信号的同步信号内插装置,其中,内插地址信号是根据内插同步信号来产生的。
3、一种包含权利要求1所述的内插地址信号产生设备的用于从记录介质重放数据的重放设备,其中,利用通过地址信号产生装置和/或内插地址信号产生装置获得的地址信号来得到规定的重放信号。
4、根据权利要求3的重放设备,其特征在于,还包括用于当同步信号分离装置输出的同步信号丢失时进行内插处理和用于输出约为固定周期的内插同步信号的同步信号内插装置,其中,内插地址信号是根据内插同步信号来产生的。
5、根据权利要求4的重放设备,其特征在于,内插地址信号产生装置还包括根据同步信号的个数递增扇区地址和获取内插地址信号的递增装置。
6、根据权利要求5的重放设备,其特征在于,还包括控制装置,具有给连续地进行地址内插处理的次数规定的上限,按照这样的方式施加控制,即当该上限被超过时就不进行内插处理。
7、根据权利要求6的重放设备,其特征在于,当连续地进行内插处理的次数的上限被超过时,控制装置就进行紧急处理。
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