CN1137834A - 记录载体、记录装置和读装置 - Google Patents

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J·A·H·M·卡哈尔曼
G·E·范罗斯马伦
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Abstract

本发明公开了一种类似磁带的记录载体(109),该记录载体包括通道(A,B)。每个通道(A,B)实际上包括平行的轨迹(1),该轨迹的长度等于通道的宽度(1S)并且该轨迹的方向与通道(A,B)的纵向方向垂直。通道的直径(10)具有各种各样的方向。通道的端部被重叠。在这些重叠的区域中属于各种各样的通道的轨迹(1)以行间插入的方式被定位。所述记录载体(109)的优点在于在一个通道被改变时的记录或读期间不损失时间。此外,也公开了一种记录和读装置,它们与记录载体相结合地被应用。

Description

记录载体、记录装置和读装置
本发明涉及一种具有通道的记录载体,其中每个通道实际上具有平行的轨迹,轨迹的长度等于通道的宽度并且轨迹的方向相对于通道的纵向是横向的。
本发明进一步涉及一种记录装置,用于在记录载体上的扫描点的位置上记录一个信息轨迹和位移装置,用于在与信息轨迹的纵向方向横交的位移方向上从扫描点移动记录载体。
本发明最后涉及一种用于读一个记录载体上的信息轨迹的通道的读装置,包括读装置,用于读位于记录载体上的一个扫描点上的记录载体的一个区域、定位装置,用于把在扫描点上的通道的下一个信息轨迹定位,该定位装置包括位移装置,用于根据由一个通道的直径所确定的一个路线来位移记录载体。
从WO 91/04556中已知了所述类型的记录载体、记录装置和读装置。
上述文件中公开了一种以一种光可读磁带形式的记录载体。当信息被记录时,借助于一个光学系统通过一个在记录表面上聚焦的已调制激光束在与磁带的纵向方向横切的方向上循环地扫描个磁带的表面。然后该磁带在相对于光学系统的纵向方向上被移动,以致于一个在磁带纵向上的通道设置有平行的信息轨迹。该轨迹的长度仅是磁带的宽度的几分之一。为了覆盖磁带的整个宽度,在磁带上实现包含平行轨迹的通道。一旦磁带在纵向上已经移动一定的距离,记录就被停止,磁带在与纵向方向横切的方向上移动了略微大于轨迹的长度的一个距离,在这之后磁带移回到纵向方向上并且开始平行轨迹的下一个通道的记录。
用这种方式,许多相对短的信息轨迹的平行布置的通道被记录在磁带上。当磁带被读出时,它在纵向方向上来回移动,而每当磁带在其中一个方向移动时一个通道被读出。已知的记录和读过程的缺点是一旦在读/记录期间一个通道的一端被达到,在下一个通道能够被读出或被记录之前磁带将在横向方向上被移动。磁带在横线方向上的移动相对地损耗时间。在该时间的周期期间没有信息被读出或被记录。在信息作为一个连续的数据流待被表示或待被产生的情况下这是一个主要的缺点。
本发明的目的是提供一个记录载体,当一个通道的一端被达到时对于该记录载体的记录和读不需要再被中断。
根据本发明,该目的这样被实现:其直径部分地具有不同方向的各种通道局部地被重叠,并且这些通道的重叠区域的轨迹被行间插入。在行间插入的结果是:当磁带的转动方向被反向时在记录和读能够被重新开始之前不需要在横向方向上移动该磁带。由于直径的方向是不同的,所以记录/读位置可以在与纵向横切的方向上以逐渐的方式移动,以致于它能够记录许多相邻的通道。
一种用于记录载体的实施例其特征是:通道直径至少形成一个闭合回路。这就使在其直径形成一个闭合回路的通道中记录的信息能够循环地被读出而不间断。
一种用于记录载体的另一个实施例其特征是:通道的直径形成一个网格。该实施例的优点在于每当扫描点达到该网格的一个点(两个直径相交的点)时,能够从用于连续的读操作的各种可能性中进行选择,而不需要中断该读操作。当一个节目被读出时(例如,一个音频或视频节目),当通过一个网格点时能够简单地改变节目的过程,它为相互影响的节目提供了很多的优点。
根据本发明的一种记录装置其特征是:设置位移装置是为了在横切第一位移方向上的一个第二位移方向移动扫描点,设置一个控制装置,用于进行从一个位移方向到另一个位移方向的改变,和设置用于实现一旦位移的方向已经改变,在改变一个方向之前被实现的信息轨迹之间中实现信息轨迹的装置。
一种用于记录装置的实施例其特征是:位移装置是纵向的位移装置,用于在横切轨迹的方向上进行纵向位移,和横向位移装置,用于在横切纵向方向的一个方向上进行位移,该纵向位移装置包括一个第一位移致动器,该致动器具有一个用于在一个第一位移区域中扫描点位移的第一延迟,和一个第二位移致动器,该第二位移致动器具有一个用于在一个小于第一区域的第二位移区域中扫描点位移的第二延迟,并且第二致动器的延迟小于第一致动器的延迟,控制装置基本上借助于第二致动器来实现位移方向的改变。
通过利用两个用于纵向位移的致动器,它能够使扫描点在纵向方向上进行非常快的反向。根据本发明的一种读装置其特征是:该读装置包括用于当达到第一通道的直径与第二通道的直径相交时实现沿着第一通道的直径的位移变化到沿着第二通道的直径的位移的装置。
一种用于读装置的另一个实施例其特征是:位移装置是纵向的位移装置,用于用于在横切轨迹的方向上进行纵向位移,和横向位移装置,用于在横切纵向方向的一个方向上进行位移,该纵向位移装置包括一个第一位移致动器,该致动器具有一个用于在一个第一位移区域中扫描点位移的第一延迟,和一个第二位移致动器,该第二位移致动器具有一个用于在一个小于第一区域的第二位移区域中扫描点位移的第二延迟,并且第二致动器的延迟小于第一致动器的延迟,控制装置基本上借助于第二致动器来实现位移方向的改变。
通过利用两个用于纵向位移的致动器,它能够获得扫描点在纵向方向上进行非常快的反向。
下面将结合附图1-9进一步描述本发明。
图1、6、7、8和9示出了用于记录载体的不同实施例的通道图型;
图2和4示出了用于根据本发明的记录和读装置的实施例;和
图3和5示出了位移曲线。
图1a表示一个通道的图形,如在一个根据本发明的记录载体上可以实现这些通道。该图形示出了两个用参考号A和B表示的通道。每个通道实际上包括平行的轨迹1,这些轨迹具有一个等于通道宽度的长度和具有一个与相关的通道A或B的纵向方向垂直的方向。通道A的轨迹1用实线表示而通道B的轨迹1用虚线表示。参考符号2和3表示通道的直径,即连接一个特定通道的轨迹中心的线。直径2和3具有不同的方向。在通道A和B的末端它们被重叠。通道A和B的重叠区域上的轨迹被在行间插入,也就是说属于通道B的一个轨迹位于属于通道A的两个轨迹之间并且反过来也一样。
图1b表示一个具有与在图1a中所示图形的结构类似的通道的图形,但在该图形中的通道数被增加了。利用连接信息轨迹中心的直径10再一次确定这些通道的方向。这些直径形成了一个Z字形图形。重叠通道的轨迹1再一次被在行间插入。
在图1b中,在记录的区域的整个长度上的通道部分地被重叠。然而可以看出另一种可能是:对于这些通道仅在端部被重叠和对于通道的剩余区域不与其它的通道重叠。作为解释说明,图9示出了这种通道的图形。在这种通道的图形中,它的优点是使在通道的非重叠区域中的轨迹间距(相同通道的轨迹之间的距离)为在重叠区域中的轨迹间距的一半,以致于在整个记录载体上获得适合的信息密度。
图2表示一个作为装置的例子,利用该装置能够把在图1中所示的图形输入到一个类似磁带的的记录载体109上,该记录载体被缠绕在带盘114和121上。
所示装置包括用于在被扫描磁带的一部分上记录一个信息轨迹的记录装置。这部分在下文中将被称为扫描点。为了实现该信息轨迹,扫描装置包括一个光扫描系统,该扫描系统周期地扫描一个由扫描点确定的和具有轨迹1的长度的线。该扫描系统可以是一种通常的型式。在所示光扫描系统的实施例中包括一个光波发射器101,一个旋转多棱镜105和一个聚焦物镜107。该光波发射器101是一种如通常被用在光或磁光记录和/或读出装置中的类型的发射器。这样一种光波发射器包括用于产生一个射束102的产生装置。借助于多棱镜105和聚焦物镜107使射束102在磁带109的记录层上被聚焦。该记录层是由一种对辐射敏感的材料组成的,该材料在由射束102来的辐射的作用下经历一个光学上可发现的变化。该记录层可以是一种磁光的或光的型式。利用聚焦物镜107使射束102在记录载体109的记录层上被聚焦成一个非常小的扫描点111。在射束102射到记录层上的记录表面上的一个区域110被详细示出。在详细示出的区域110中所示的扫描点111由射束102来产生。
多棱镜105具有反射面108并且利用常规的驱动装置(未示出)使其围绕一个轴117转动,该驱动装置,例如在美国专利5,1719,84(PHN13,343)中和EP-0459 586中被广泛的描述,这些文件被认为是作为参考在此被引用。多面镜105相对于发射器101被定位以致于在多面镜105围绕着转轴117转动时,射束102总是射到反射面108的下一个面上,其结果是利用扫描点111周期地扫描记录层并且该扫描点111跟随着一个扫描通道116。
响应于由一个信息信号源125供给光波发射器101的信息信号,该射束能以常规的方式被调制以便把一个信息图型引入到被扫描的区域。
在图2中所示的记录装置进一步包括纵向移动装置,该纵向移动装置用于把记录载体109相对于光系统沿着由与扫描通道116的方向相垂直的箭头119所示的方向y移动。这些移动装置可以是一种在图2中图示的常规型式并且包括由电动机115和124驱动的带盘114和121,以便缠绕在方向y传送的磁带类记录载体109。该记录装置进一步包括横向移动装置,该横向移动装置用于把记录载体109沿着由与轨迹109的纵向方向相垂直的箭头120所示的方向x移动。这些横向移动装置可以包括一个常规型式的电动机123,该电动机用于使磁带109相对于光系统进行一个横向移动,例如通过记录载体109的移动和/或光系统的移动。为了清楚起见,在图2中仅图示地给出了该电动机123。
一个控制装置122控制由电动机115和124在方向y进行的磁带位移SY和控制由电动机123在方向x进行的磁带位移SX,如在图3中所示的相对时间t的移动曲线图。
利用电动机115和124使该磁带移进和移退一个距离L(参见,图1b)。利用电动机123使磁带109连续地在相同方向移动。在磁带在y方向上移动一个距离L的每个时间间隔中,该磁带在x方向上移动了一个等于通道宽度1s一半的距离。其结果是,在磁带109上的扫描点将经历一个合成的移动,在该合成移动中与在图1b中的直径10所形成的Z字型图型相对应的类似Z字型通道被覆盖。
利用在y方向上每次移动距离L,轨迹1的一个通道被实现。在通道的末端上在y方向上的速度被改变的实例被选择,以致于新实现的的轨迹位于先前通道的两个轨迹之间。
利用借助于前馈或反馈控制系统的各种方法可以控制SX和SY的移动。例如,当第一个通道的信息轨迹被记录时,能够根据代表被记录的轨迹的轨迹间距的信号来控制在y方向上的速度。为了详细描述这种控制,参照欧洲专利申请号94202393.8(PHN 14.960)或94202394.6(PHN 14.961),这些文件被认为是作为参考在此被引用。当后来通道的信息轨迹被记录时,该后来通道部分地叠加在已被记录的通道上,在新记录的通道上的信息轨迹的位置可以相对于先前记录的通道被确定。这些新记录的信息轨迹将位于在先前记录的通道的信息轨迹之间。根据一个代表与先前记录的通道的信息轨迹相对应的新记录的信息轨迹的位置的信号,能够控制在y方向上的速度,以致于新记录的信息轨迹继续位于在先前记录的通道的轨迹之间。新记录轨迹的位置可以被确定,例如通过把两个伴随束(satellite beam)聚焦在磁带109上,当新记录的轨迹具有一个正确的位置时,该伴随束被聚焦在相邻信息轨迹的边缘上。在光记录系统方面,这样一种定位也被称为三点轨迹定位。
用于获得新记录的轨迹的另一个方案在比利时专利申请09301395(PHN 14.671)中被描述了。
在前面描述的记录方法的优点是:在从一个通道到另一个通道的转换期间实际上没有时间被损失,以致于供给光波发射器101的信息信号不需要被中断。当如在图3中所示的位移SY被进行时,每次在扫描点已经移动一个距离L之后移动的方向被反向。带盘114和121的移动方向也被反向。
由于相对大惯量的带盘114和121,电动机115和124和缠绕在带盘上的磁带109,所以反向可以是相对地慢地被进行,它对速度强行实行限制,利用该速度能够使扫描点的移动方向被反向。
图4示出了一个用于扫描装置的实施例,在该扫描装置中扫描点能够在y方向上相当快地被反向。
在该实施例中与前面示出的和已描述的部件相对应的部件使用相同的参考符号。为了进行位移SY,通过一个用于对在该光学系统中的元件有作用的单元使位移装置被扩展,扫描点在y方向上被调整。该元件例如是由物镜107组成的,利用一个常规型的高速致动器193在一个限定的区域内能够使该物镜在y方向上移动。然而,应该看到利用其它的偏移元件也能够获得这样的位移,这些偏移元件被设置在该光学系统中的另外一处并且能够对射束102进行偏移。在图5中所示的实施例中,利用由电动机115和124引起的位移SY1和由高速致动器193引起的位移SY2的总和来确定位置SY。当改变位移的方向时,利用高速致动器能够进行非常快的反向。当位移的方向被反向时,图5示出了作为说明用的位移SY1和SY2的一种可能的曲线。图5a示出了对于位移SY所希望的位移图型。在t-和t+之间的时间间隔中位移的方向被反向。图6b和6c示出了沿着一个延伸的时间刻度的SY1和SY2的特性。由电动机115和124引起的位移SY1方向被相对慢地反向。利用由高速致动器进行的位移SY2来补偿在希望的位移SY和实际的位移SY1之间的差。
为了获得在图5中所示的位移分布图,该装置包括一个控制装置194,为此该控制装置以常规的方式驱动电动机115和124和致动器193。控制装置194也控制电动机123以便在x方向上进行扫描点SX的位移,如在图1b中所示。
在图2和4中所示的装置也可以被用于读出信息。在用于相应图2和4的实施例的控制装置122或194的控制下,通过使在磁带上的扫描点跟随着由直径所规定的线能够读出该信息。随后射束102扫描信息轨迹1,在该操作期间该射束根据记录的信息被调制。根据这个被调制的射束,利用一个与插入到光波发射器101中的检测器连接的检测电路200以常规的方式能够重新构成被记录的信息,其中检测器检测通过消息轨迹1调制的射束。
为了在读出操作期间获得一个精确的跟踪,反馈跟踪控制可以被加到该装置上。这些反馈跟踪控制可以是一种常规的控制方式,如是称之为推挽跟踪和三点跟踪的已知方式。由前面提及的比利时专利申请号09301395(PHN 14.671)中所公知跟踪控制也是适用的。
图6a示出了信息轨迹1的通道的一种图形,在该轨迹中直径10构成了一个闭合回路。这种图形的优点是用在该通道中的信息可以不中断地被循环地读出。
图6b示出了一个在图7中所示图形的详细描述图,其中磁带109的整个宽度被用于读的目的。
图7示出了一种通道图形,其中直径10构成了一个网格。
这种图形的优点在于每当扫描点达到该网格的一个点时,能够从用于连续的读操作的各种可能性中进行选择,而不需要中断该读操作。当一个节目被读出时(例如,一个音频或视频节目),当通过一个网格点时能够简单地改变节目的过程,它为相互影响的节目提供了很多的优点。控制装置可以包括一个选择装置,该选择装置根据一个当扫描点达到一个网格点时被提供的选择信号Vs在由该选择信号确定的方向上进行扫描点的位移。
图8示出了不同的通道图形,其中直径10构成了网格。
通过在图2和4中所示的装置利用类似于在图1a和1b中所示通道图形的方式可以记录在图6-8中所示的通道图形。此外,由控制装置122或194进行的位移分布图SY和SX仅需要适用下列方式,即扫描点跟随着由所希望的通道图形的直径10形成的路线。
在图6-8中所示的通道图形中位移SX也被反向。对于在图6和7中所示的通道图形,这些反向是突变的,它使横向位移装置的带宽受到严格的限制。另一方面,在图8中所示的通道图形的优点在于:利用在x方向上逐渐改变位移的方向也可以实现这些反向,并因此使横向位移装置的带宽受到不太严格的限制。
参照一个用于在类似磁带的记录载体上记录/读信息的光记录/读装置已经解释了本发明。本发明不限于类似磁带的记录载体这对于本领域里的普通技术人员来说将是显而易见的,但是本发明也能够适用于不同的记录载体,例如类似盘的记录载体。本发明即不限于应用到光记录和读系统,也能够被应用到不同的记录/读系统,例如一种磁型式的系统。
最后,可以作出一个概论,即参照实施例描述了发明,在这些实施例中两个通道部分地被重叠,在通道中信息轨迹以行间插入的方式位于重叠的区域中。然而,本发明不限于这些实施例。包括三个或多个叠加通道的实施例同样是可能的,所有这些三个或多个部分叠加通道的信息轨迹以行间插入的方式位于这些重叠的通道中。

Claims (10)

1.具有通道的记录载体,其中每个通道实际上具有平行的轨迹,轨迹的长度等于通道的宽度并且轨迹的方向相对于通道的纵向是横行的,其特征是:其直径部分地具有不同方向的各种通道局部地被重叠,并且这些通道的重叠区域的轨迹被行间插入。
2.根据权利要求1的记录载体,其特征是通道的直径至少形成一个闭环回路。
3.根据权利要求2的记录载体,其特征是通道的直径形成一个网格。
4.记录装置,用于在记录载体上的扫描点的位置上记录一个信息轨迹,和位移装置,用于在与信息轨迹的纵向方向横交的位移方向上从扫描点移动记录载体,其特征是:设置该位移装置是为了在横切第一位移方向上的一个第二位移方向移动扫描点,设置一个控制装置,用于进行从一个位移方向到另一个位移方向的改变,和设置用于实现一旦位移的方向已经改变,在改变一个方向之前被实现的信息轨迹之间中实现信息轨迹的装置。
5.根据权利要求4的记录装置,其特征是设置控制装置是为了沿着一个形成一闭合回路的路线进行位移。
6.记录装置,其特征是轨迹直径的路线形成一个网格。
7.根据权利要求4,5或6的记录装置,其特征是位移装置是纵向的位移装置,用于在横切轨迹的方向上进行纵向位移,和横向位移装置,用于在横切纵向方向的一个方向上进行位移,该纵向位移装置包括一个第一位移致动器,该致动器具有一个用于在一个第一位移区域中扫描点位移的第一延迟,和一个第二位移致动器,该第二位移致动器具有一个用于在一个小于第一区域的第二位移区域中扫描点位移的第二延迟,并且第二致动器的延迟小于第一致动器的延迟,控制装置基本上借助于第二致动器来实现位移方向的改变。
8.用于读一个记录载体上的信息轨迹的通道的读装置,包括读装置,用于读位于记录载体上的一个扫描点上的记录载体的一个区域、定位装置,用于把在扫描点上的通道的下一个信息轨迹定位,该定位装置包括位移装置,用于根据由一个通道的直径所确定的一个路线来位移记录载体,其特征是该读装置包括用于当达到第一通道的直径与第二通道的直径相交时实现沿着第一通道的直径的位移变化到沿着第二通道的直径的位移的装置。
9.根据权利要求8的读装置,其特征是控制装置包括选择装置,用于在瞬时选择一个待跟随的路线,在该路线上在对应于记录装置的记录载体上被确定的点与两个通道直径相交的一个点相对应。
10.根据权利要求8或9的读装置,其特征是位移装置是纵向的位移装置,用于用于在横切轨迹的方向上进行纵向位移,和横向被位移装置,用于在横切纵向方向的一个方向上进行位移,该纵向位移装置包括一个第一位移致动器,该致动器具有一个用于在一个第一位移区域中扫描点位移的第一延迟,和一个第二位移致动器,该第二位移致动器具有一个用于在一个小于第一区域的第二位移区域中扫描点位移的第二延迟,并且第二致动器的延迟小于第一致动器的延迟,控制装置基本上借助于第二致动器来实现位移方向的改变。
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