DE3510724A1 - Einrichtung zur datenverarbeitung - Google Patents

Einrichtung zur datenverarbeitung

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DE3510724A1
DE3510724A1 DE19853510724 DE3510724A DE3510724A1 DE 3510724 A1 DE3510724 A1 DE 3510724A1 DE 19853510724 DE19853510724 DE 19853510724 DE 3510724 A DE3510724 A DE 3510724A DE 3510724 A1 DE3510724 A1 DE 3510724A1
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    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M5/00Conversion of the form of the representation of individual digits
    • H03M5/02Conversion to or from representation by pulses
    • H03M5/04Conversion to or from representation by pulses the pulses having two levels
    • H03M5/14Code representation, e.g. transition, for a given bit cell depending on the information in one or more adjacent bit cells, e.g. delay modulation code, double density code
    • H03M5/145Conversion to or from block codes or representations thereof

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Description

  • Einrichtung zur Datenverarbeitung
  • Die Erfindung bezieht sich auf eine Datenverarbeitungseinrichtung zum Codierten, Decodieren oder dergleichen von binären Daten, wobei eine Binärdatenfolge in eine Binärcodefolge umgesetzt wird, welche für Datenverarbeitungsvorgänge in einem elektronischen Gerät wie einem Magnetplattenspeicher, einem Lichtaufzeichnungs-Plattenspeicher einem Datenfibertragungsgerät oder dergleichen geeignet ist.
  • In elektronischen Geräten wie 'agnetplattenspeichern, Lichtaufzeichnungs-Plattenspeichern, Datentibertragungsgeräten oder dergleichen ist es erforderlich, große Informationsmengen zur Aufzeichnung oder fJbertragung zu verarbeiten. Beispielsweise ist es bei der Aufzeichnung unerläßlich, bei dem Aufzeichnen von Binärdaten auf einem Aufzeichnungsmaterial die Aufzeichnungsdichte zu verbessern.
  • Andererseits ist es bei der Übertragung unerläßlich, die Obertragungsgeschwindigkeit zu verbessern. Hierzu wurden verschiedenartige Codier- und Decodiersysteme vorgeschla- gen.
  • Fig. 1 ist eine Darstellung zur Erläuterung herkömmlicher Codiersysteme gemäß Beispielen. Fig. 1(a) zeigt ein Beispiel für ein Bitmuster einer ursprünglichen Binärdatenfolge, wobei mit 0 und 1 Bits mit den logischen Pegeln 0 und 1 bezeichnet sind und mit T ein Bitintervall dargestellt ist. Fig. 1(b) und 1(dS zeigen jeweils ein Beispiel für ein herkömmliches Codiersystem, von denen das System gemäß Fig. 1(b) als modifiziertes Frequenzmodulations-System bzw. MFM-Sys tem bezeichnet wird, während das System gemäß Fig. 1(d) als Dreistellen-Modulations-System bzw. 3PM-System bezeichnet wird. Beschreibt man Aufzeichnungsverfahren bei Beispielen von Geräten, bei denen die vorstehend genannten jeweiligen Systeme angewendet werden, so wird in Magnetplattenspeichergeräten der IBM Corporation (Modelle 3330, 3340, 3350 usw.) das MFM-System angewandt, während in Magnetplattenspeichergeräten der UNIVAC-Corporation (Modell 8434) das 3PM-System angewandt wird. Als Algorithmus gilt im Falle des MFM-Systems, daß die ursprünglichen Daten 1 und 0 in dementsprechende Daten 01 bzw. XO umgesetzt werden. In der codierten Folge nach der Umsetzung nimmt jedoch der Datenwert X verschiedenerlei logische Pegel (1 - 0, O b 1) des jeweiligen Codebits unmittelbar vor X an. Andererseits gilt als Algorithmus für das 3PM-System, daß die ursprünglichen Daten in 3-Bit-Einheiten aufgeteilt und in 6-Bit-Codes gemäß Tabelle 1 umgesetzt werden.
  • Tabelle 1 Codieralgorithmus des 3PM-Systems Ursprungs- Umsetz- Bedingung daten code 000 000010 001 000100 010 010000 Wenn nach der Umsetzung in der 011 010010 Codefolge ein Muster "101" er-100 001000 zeugt wird, wird es in "010" um-101 100000 gesetzt.
  • 110 100010 111 100100 Mit der gemäß dem jeweiligen Codiersystem umgesetzten Codefolge wird ein Aufzeichnungsstrom in der Weise erzeugt, daß ein Signal entsteht, durch das für ein Bit "1" eine Magnetisierungsumkehr und für ein Bit "0" keine Magnetisierungsumkehr auftritt und das auf das Aufzeichnungsmaterial aufgezeichnet wird. Die Fig. 1(c) und 1(e) zeigen Kurvenformen der Aufzeichnungsströme der Codiersysteme (echselschrift- bzw. NRZI-Signale) bei der Codierung gemäß dem MFM-System nach Fig. 1(b) bzw. gemäß dem 3PM-System nach Fig. 1(d).
  • Bei der Aufzeichnung auf Magnetaufzeichnungsmaterial gilt allgemein: (a) Wenn das Magnetisierungsumkehr-Intervall (die Aufzeichnungswellenlänge) kurz wird, treten zwischen den auf den Magnetisierungsumkehrungen beruhenden magnetischen Übergängen vor und nach diesem Intervall gegenseitige Störungen bzw. Oberlappungen auf, wodurch eine Ursache zum Auftreten von Fehlern bei der Decodierung des Wiedergabesignale entsteht.
  • (b) Falls bei der Wiedergabe ein (nachfolgend erläuterter) Demodulationsphasenspielraum Tw der Aufzeichnungswellenlänge klein ist, können leicht die vorstehend genannten Fehler auftreten.
  • (c) Wenn im Vergleich zur Periode von Taktsignalen für die Demodulation, die aus dem Wiedergabesignal erzeugt werden, die Aufzeichnungswellenlänge größer ist, können diese Taktsignale nicht auf genaue Weise aus dem Wiedergabesignal erzeugt werden, so daß leicht die vorstehend genannten Fehler hervorgerufen werden können.
  • (d) Wenn das Verhältnis zwischen einem Maximalwert und einem Minimalwert des Magnetisierungsumkehr-Intervalls groß wird, nimmt eine als Musterspitzenwert-Verschiebung bezeichnete Kurvenformüberlappung des Wiedergabes ignals zu, so daß leicht die vorstehend genannten Fehler entstehen können.
  • Daher ergeben sich bei den üblichen Codiersystemen als Parameter, die die jeweilige Eigenschaft bzw. Leistungsfähigkeit einschließlich der vorstehend genannten vier Punkte (a) bis (d) anzeigen, die folgenden Variablen: es sei nun vorausgesetzt, daß bei einem bestimmten Codiersystem eine m-Bit-Binärdatenfolge in eine Binärcodefolge mit n Bits umgesetzt wird (n > m), der Minimalwert der Anzahl von Codesignalen "0" zwischen einem beliebig aus der Codefolge nach der Umsetzung gewählten Codesignal "1" und dem nächsten Codesignal "1" gleich d-ist und der Maximalwert der Anzahl dieser Codesignale "0" gleich k ist. Unter diesen Voraussetzungen ergibt sich T . (minimales Magnetisierungsumkehrintervall) min = m (d+1)T0 . .. (1) T (maximales Magnetisierungsumkehrintervall) max = m (k+1)T . . (2) 0 C (Demodulationstaktperiode)= Mn T . . . . (3) LK TW (Demodulationsphasenspielraum) = m/n T0 ....(4) Hierbei ist T eine Einzelperiode der ursprünglichen 0 Daten.
  • Gemäß der folgenden Beschreibung ist es daher anzustreben, daß die Werte aus den Gleichungen (1) und (4) groß werden (was sich aus der Erläuterung bei den Punkten (a) und (b) ergibt). Andererseits ist es vorteilhaft, wenn der Wert der Demodulationstaktperiode gemäß Gleichung (3), das Verhältnis des maximalen Magnetisierungsumkehrintervalls zur Demodulationstaktperiode gemäß der nachstehenden Gleichung (5) und das Verhältnis zwischen dem maximalen und dem minimalen Magnetisierungsumkehrintervall gemäß der nachstehenden Gleichung (6) kleiner werden.
  • Diese Parameter sind in der nachstehenden Tabelle 2 für die genannten Codiersysteme, nämlich das MFM-System und das 3PM-System sowie für das Frequenzmodulations- bzw.
  • FM-System aufgeführt.
  • Tabelle 2 Parameter der jeweiligen Codiersysteme
    \Parame te r
    Codier- T T T /C T /T T
    min W max LK max min max
    system
    MFM-System T 0,ST 4 2 2T
    0 0
    3PM-System 1>ST 0>ST 12 4 6T
    O 0
    FM-System 0,ST 0,5T 2 2 T
    O 0
    Ferner werden gemäß der vorstehenden Beschreibung bei den üblichen Codiersystemen die ursprünglichen Daten für jeweils m Bits in den n-Bit-Code umgesetzt und als Codesignale (m, n, d, k) ausgedrückt bzw. weitergegeben, bei welchen die Lauflänge des Pegels "O" des Codesignals nach der Umsetzung auf einen Wert eingegrenzt ist, der nicht kleiner als d und nicht größer als k ist. Durch die Abwicklungs-Anzahl m dieser Datenbits (m g n) wird jedoch der Schaltungsaufbau des Geräts beeinflußt. In diesem Fall ist es allgemein anzustreben, daß der Wert m klein ist. Drückt man die vorstehend angeführten Codiersysteme durch die Parameter (m, n, d, k) aus, ergibt sich bei dem FM-Codiersystem (1, 2, 0, 1), bei dem MFM-Codiersystem (1, 2, 1, 3) und bei dem 3Ph1-Codiersxstem (3, 6, 2, 11).
  • Andererseits ist auch üblicherweise ein sog. gleichstromfreier bzw. Wechselschriftcode erwünscht, bei dem Schwankungen einer Gleichkomponente des codierten Signals unterdrückt sind.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Einrichtung zur Datenverarbeitung zu schaffen, bei der in Anbetracht der vorstehend genannten Gesichtspunkte das Intervall Tmin so groß wie möglich ist, um zu vermeiden, daß hochfrequente Komponenten enthalten sind, und um eine Beeinflussung durch eine Bandbegrenzung zu verringern, der Demodulationsphasenspielraum Tw groß ist, um die Unterscheidung der Impulse zu erleichtern, die Differenz zwischen den Intervallen T und T klein ist, um die h i mh n mdxd I l T Synchronisierung zu erleichtern, und das Intervall T max klein ist, um niederfrequente Komponenten zu verringern.
  • Ferner soll bei der erfindungsgemäßen Datenverarbeitungseinrichtung das Magnetisierungsumkehrintervall lang sein und damit verhindert werden, daß zwischen den auf den Magnetisierungsumkehrungen beruhenden magnetischen Obergängen vor und nach diesem Intervall eine gegenseitige Störung bzw. Überlappung auftritt, wodurch verhindert wird, daß bei der Wiedergabe und dem Decodieren Fehler entstehen.
  • Weiterhin soll bei der erfindungsgemäßen Datenverarbeitungseinrichtung bei der Wiedergabe einer Aufzeichnungswellenlänge der nachfolgend erläuterte Demodulationsphasenspielraum Tw vergrößert werden, um dadurch das Auftreten der genannten Fehler zu verhindern.
  • Ferner soll bei der erfindungsgemäßen Datenverarbeitungseinrichtung die Aufzeichnungswellenlänge im Vergleich zur Periode eines aus dem Wiedergabesignal erzeugten Taktsignals zur Demodulation klein sein, um dadurch aus dem Wiedergabesignal das Taktsignal auf genaue Weise erzeugen zu können.
  • Ferner soll bei der erfindungsgemäßen Datenverarbeitungseinrichtung das Verhältnis zwischen dem Maximalwert und dem Minimalwert des bfagnetisierungsumkehrintervalls klein sein und auch die als Ofusterspitzenuert-Verschiebung bezeichnete Kurvenformüberlappung des Wiedergabesignals gering sein, um dadurch die vorstehend genannten Fehler zu vermeiden.
  • Weiterhin soll mit der Erfindung eine Datenverarbeitungseinrichtung mit einem Codeumsetzer geschaffen werden, der leicht mit einer programmierbaren logischen Anordnung aufgebaut werden kann.
  • Weiterhin soll mit der erfindungsgemäßen Datenverarbeitungseinrichtung ein gleichstromfreier bzw. Wechselschrift-Code erzeugt werden.
  • Mit der Erfindung soll eine Datenverarbeitungseinrichtung geschaffen werden, die geeignete Codesignale dadurch erzeugt, daß bei dem Anschließen von Codesignalen ein Umschalten zwischen Tabellen unter Berücksichtigung eines Codesignals vor oder nach diesen Codesignalen erfolgt.
  • Die erfindungsgemäße Datenverarbeitungseinrichtung soll verbessert von Gleichkomponenten bereinigte Codesignale unter Verwendung einer programmierbaren logischen Anordnung erzeugen.
  • Mit der Erfindung soll eine Datenverarbeitungseinrichtung geschaffen werden, in der die den Daten entsprechenden Codesignale in einer Tabelle enthalten sind und die Codesignale für die Daten durch jeweiliges Ausführen von Koordinierungsprogrammen erhalten werden.
  • Hierbei sollen mit der erfindungsgemäßen Datenverarbeitungseinrichtung die Codesignale unter verbesserter Gleichkomponenten-Unterdrückung erzeugt werden.
  • Die Erfindung wird nachstehend anhand von Ausführungs- beispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnung näher erläutert.
  • Fig. 1 ist eine Darstellung zur Erläuterung herkömmlicher Codiersysteme gemäß Beispielen.
  • Fig. 2 ist eine Blockdarstellung der Anordnung eines elektronischen Geräts wie eines Magnetplattenspeichers, eines Lichtaufzeichnungs-Plattenspeichers oder dergleichen, bei welchem eine digitale Modulation vorgenommen wird.
  • Fig. 3 ist eine Darstellung einer AufzeichnungslWiedergabeeinheit gemäß einem Beispiel.
  • Fig. 4 ist eine Darstellung zur Erläuterung eines Falls, bei dem bei dem Koppeln zweier Codesignale eine Begrenzung auf "k = 2" aufgehoben wird.
  • Fig. 5-1 ist eine Darstellung der Anzahl von Codesignalen, bei welchen die Begrenzung auf "k = 2" bestehen bleibt.
  • Fig. 5-2 ist eine Darstellung von Zustandsübergängen bei der Erzeugung von Codesignalen.
  • Fig. 5-3 ist eine verallgemeinerte Darstellung von ustandsübergängen bei der Erzeugung von Codesignalen.
  • Fig. 6 ist eine Darstellung, die ein \verfahren zum Erzeugen von 6-Bit-Codesignalen mit der k-Begrenzung auf "k = 2" gemäß Fig. 5-1(c) zeigt.
  • Fig. 7 ist eine Blockdarstellung einer Anordnung zum Codieren.
  • Fig. 8 ist eine Blockdarstellung einer Anordnung eines NRZI-Umsetzers.
  • Fig. 9 ist ein Schaltbild, das ein Beispiel für eine Schaltung zum Erzeugen von vier Kennungssignalen.
  • Fig. 10 ist eine Darstellung, die ein weiteres Beispiel für die Anordnung gemäß der in Fig. 7 gezeigten Blockdarstellung zeigt.
  • Fig. 11 ist eine Darstellung, die die Betriebszeitsteuerung bei der Anordnung gemäß der in Fig. 10 gezeigten Blockdarstellung veranschaulicht.
  • Fig. 12 ist eine Darstellung zur Erläuterung einer Codeumsetzung von 8 Bit auf 13 Bit entsprechend einem Teil eines Registers sowie einer Festspeichertabelle 31 nach Fig. 7.
  • Fig. 13 ist eine Darstellung, die ein weiteres Beispiel für die Codeumsetzung von 8 Bit auf 13 Bit veranschaulicht.
  • Fig. 14 ist eine Blockdarstellung einer Anordnung für eine Codeumsetzung von 4 Bit auf 5 Bit.
  • Fig. 15 ist eine Blockdarstellung einer Anordnung zur Codeumsetzung von 4 Bit auf 5 Bit unter Verwendung einer programmierbaren logischen Anordnung.
  • Fig. 16 ist eine Blockdarstellung einer Anordnung für eine Decodierung, die der Umsetzung gemäß Fig.
  • 15 entspricht.
  • Fig. 17 ist eine Blockdarstellung einer Anordnung einer Umsetzung von 8 Bit auf 11 Bit unter Anwendung der in Fig. 15 gezeigten Codeumsetzung von 4 Bit auf S Bit.
  • Fig. 18 ist eine Blockdarstellung einer Anordnung zur Umsetzung von 3 Bit auf 5 Bit.
  • Fig. 19 ist eine Blockdarstellung einer Anordnung zur Umsetzung von 4 Bit auf 7 Bit.
  • Fig. 20 ist eine Blockdarstellung einer Anordnung zur Umsetzung von 5 Bit auf 6 Bit.
  • Fig. 21 ist eine Blockdarstellung einer Anordnung zur Umsetzung von 5 Bit auf 7 Bit.
  • Fig. 22 ist eine Blockdarstellung einer Anordnung zur Umsetzung von 6 Bit auf 7 Bit.
  • Fig. 23 ist eine Blockdarstellung einer Anordnung zur Umsetzung von 6 Bit auf 8 Bit.
  • Fig. 24 ist eine Blockdarstellung einer Anordnung zur Umsetzung von 7 Bit auf 8 Bit.
  • Fig. 25 ist eine Blockdarstellung einer Anordnung zur Umsetzung von 7 Bit auf 9 Bit.
  • Fig. 26 ist eine Blockdarstellung einer Anordnung zur Umsetzung von 8 Bit auf 9 Bit.
  • Fig. 27 ist eine Blockdarstellung einer Anordnung zur Umsetzung von 8 Bit auf 14 Bit.
  • Fig. 28 ist eine Blockdarstellung einer Anordnung zur Umsetzung von 8 Bit auf 16 Bit.
  • Fig. 29 ist eine Blockdarstellung einer Anordnung zur Umsetzung von 8 Bit auf 17 Bit.
  • Gemäß den vorangehenden Erläuterungen werden allgemein bei den Codiersystemen die ursprünglichen Daten mit m Bits in n-Bit-Codes umgesetzt, wobei die Anzahl von Bits "0", die zwischen benachbarten Bits "1" eingeschlossen sind, auf d als Minimalanzahl und k als Maximalanzahl begrenzt ist; diese Codesignale werden einer Wechselschrift-bzw. NRZI-Umsetzung unterzogen, so daß sie zu einem Aufzeichnungskurvenmuster werden. D.h., das Aufzeichnungskurvenformmuster wird durch Bits gebildet, bei welchen ein Codebit "1" invertiert ist und ein Codebit "0" nicht invertiert ist. Die Codiersysteme werden allgemein durch die vier Parameter (m, n, d, k) dargestellt.
  • Unter Verwendung dieser Parameter werden nun verschiedene Ausdrücken bzw. Termen erläutert: T : Datenbitinterall Tmin = m/n (d+1)T : Minimales Umkehrintervall Tmax = m/n (k+1=T : Maximales Umkehrintervall TW = m/n T : Demodulationsfensterbreite (Demodulationsphasenspielraum) DSV (Digi talsummenvariation, Schwankung hinsichtlich aufsummierter Ladungen) : Integrierter Wert bezüglich des Aufzeichnungskurvenformmusters in dem Fall, daß bei dem aus den Codesignalen durch NRZI- Umsetzung gebildeten Aufzeichnungskurvenformmuster der hohe Pegel "+1" und der niedrige Pegel "-1" ist.
  • Wenn die Möglichkeit besteht, daß der Wert DSV unendlich groß wird, enthalten die betreffenden Codesignale eine Gleichkomponente. Wenn der Variationsbereich des Werts DSV begrenzt ist, sind seine Codesignale gleichstromfrei bzw. von der Gleichkomponente frei.
  • CDS (Codewortdigitalsumme): Der Wert DSV von dem Anfang bis zum Ende eines Codesignals.
  • Es wird nun der vorstehend genannte gleichstromfreie bzw.
  • von einer Gleichkomponente freie Code beschrieben. Dieser Code ist ein Code, bei dem die aufsummierte Ladungsvariation bzw. Digitalsummenvariation DSV begrenzt ist. Nimmt man an, daß die i-te Binärstelle des Aufzeichnungsmusters, das als j-tes Muster der Aufzeichnungsmusterfolge auftritt, dessen Codefolge der NR-I-msetzung unterogen ist, mit Wji bezeichnet ist, so ergibt sich die ladung Qj dieses Aufzeichnungsmusters selbst zu Dies bedeutet, daß sich die Ladung "+1" ergibt, wenn die Binärstelle W "1" ist, und die Ladung "-1" ergibt, wenn die binärstelle Wji "O" ist. Die bis zu dem j-ten Aufzeichnungsmuster aufsummierten Ladungen sind gegeben durch wobei i ein Anfangswert ist. Wenn der Wert DSV begrenzt 0 ist, ist damit ausgesagt, daß der Code von einer Gleichkomponente frei ist.
  • Bei der nachfolgenden Erläuterung erden die in Anbetracht der vorstehenden Beschreibung genannten Symbole verwendet.
  • Als typische herkömmliche Codiersysteme können folgende Systeme genannt werden: (1) A.M. Patel, "oder and Decoder for a Byte-Oriented (0,3) 8/9code", IBM Technical Disclosure Bulletin, Vol. 18, Nr. 1,Juni 1975 (S. 248) (2) A.M. Patel, "Charge-Constrained Byte-Oriented (0,3) Code", IB Technical Disclosure Bulletin, ol. 19, Nr. 7, Dezember 1976 (S. 2715) Das System gemäß (1) ist ein (8, 9, 0, 3)-Codiersystem.
  • Bei dem System gemäß (2) werden nach dem Zusammenschliessen von zwei (8, 9, 0, 3)-Codesignalen nach dem Codesystem gemäß (1) zwei Anschlußbits hinzugefügt und dadurch der gleichstromfreie Code erzeugt. Als Ergebnis wird der gleichstromfreie (8, 10, 0, 3)-Code gebildet.
  • Nach dem System gemäß (1) ergibt sich Tmin = 8/9 T = 0,89 T und Tmax = 8/9 x 4 T = 3,56 T 9 Nach dem System gemäß (2) ergibt sich Tmin = 8 T = 0,8 T und Tmax = 80 x 4 T = 3,2 T 10 Zugleich sind die Codes frei von Gleichkomponenten. Bei diesem System können jedoch die Anschlußbits für das Ausscheiden der Gleichkomponente des Codes nur nach dem Zusammensetzen zweier Codesignale, nämlich nur nach 18 Bits hinzugefügt werden. Daher ist zwar der Variationsbereich des Werts DSV (die Gleichkomponente des Signals) begrenzt, wird aber groß. Daher wird bei tatsächlich eingesetzten Geräten wie einem digitalen Videoaufzeichnungsgerät oder dergleichen bei der Aufzeichnung in hoher Dichte auf einer Magnetspeicherplatte oder dergleichen die Gleichkomponente ausgeschieden bzw. unterdrückt, wogegen aber im Falle einer optische bzw. Lichtaufzeichnungs-Speicherplatte die Gleichkomponente des Signals nicht unterdrückt wird. In dem Wiedergabeverstärker wird jedoch eine Wechselspannungsverstärkung vorgenommen, so daß die Gleichkomponente unterdrückt wird. Dadurch entsteht ein Problen insofern, als an dem Wiedergabesignal eine Verzerrung hervorgerufen wird, was zu einer Steigerung der Fehlerrate beim Codieren führt.
  • Ein wichtiger Gesichtspunkt bei den Codiersystemen besteht darin, daß das Intervall T keine hochfrequente Komponente beinhaltet bzw. hervorruft und daher ein größerer Wert für das Intervall T besser ist, da hierdurch die Beeinflussung durch eine Bandbegrenzung schwieriger bzw. verringert ist. Andererseits ist ein größerer Wert für die Demodulationsfensterbreite T vorzuziehen, W um zu verhindern, daß die Unterscheidung von Impulsen schwierig wird. Ferner ist anzustreben, daß der Wert des Intervalls T so klein wie möglich ist und die max Differenz zwischen den Werten der Intervalle Tmin und T klein ist, um das Synchronisieren zu erleichtern und max die niederfrequente Komponente zu verringern.
  • Nachstehend wird nun die erfindungsgemäße Datenverarbeitungseinrichtung anhand der Zeichnung ausführlich beschrieben. Die Fig. 2 ist eine Blockdarstellung eines elektronischen Geräts wie eines blagnetplattenspeichers, eines Lichtaufzeichnungs-Plattenspeichers oder dergleichen, bei dem eine digitale Modulation vorgenommen wird.
  • Mit 1 ist eine Informationsquelle bzw. eine Eingabestufe hierfür bezeichnet, während mit 2 eine Informationsquellen-Codierstufe bezeichnet ist, in der die Redundanz der Informationen aus der Informationsquelle 1 unterdrückt wird. Bei einer Bandkomprimierung wird ein Durchlaßfrequenzband auf analoge Weise komprimiert. Bei der Codierung für einen hohen Wirkungsgrad bzw. eine hohe Ausnutzung wird auf digitale Weise die mittlere Bitanzahl je Bildelementeinheit (Abfragezert) verringert, so daX die Codierung in ihrer Bedeutung einer .rnplitudenkomprimierung nahekommt. Mit 3 ist eine hanalcodierstufe für Verarbeitungs- und Obertragungsleitungen bezeichnet, in der eine Fehlerkorrektur, eine digitale Modulation und dergleichen ausgeführt werden; mit 4 ist ein Aufzeichnungs/Wiedergabesystem des Magnetplattenspeichers, Lichtaufzeichnungs-Plattenspeichers oder dergleichen bezeichnet; mit 5 und 6 sind Decodierstufen zum Decodieren der mittels der Codierstufen 2 und 3 codierten Daten bezeich- net; mit 7 ist eine Ausgabestufe für die Ausgabe der durch die vorangehend genannten Verarbeitungsvorgänge erhaltenen Informationen bezeichnet.
  • Die Fig. 3 zeigt die Gestaltung des Aufzeichnungs/1sTiedergabesystems bzw. der Einheit 4 gemäß einem Beispiel, bei dem in der Einheit 4 eine Video-Speicherplatte verwendet wird. Zunächst wird die Signalaufzeichnungseinheit erläutert. Eine Lichtquelle 9 wie beispielsweise ein Halbleiterlaser gibt intermittierend Licht entsprechend einem Steuersignal aus einer Signalquelle 8 gemäß eingegebenen Daten ab. Die Signalquelle 8 enthält die in Fig. 2 gezeigten Codierstufen 2 und 3. Die von der Lichtquelle 9 abgegebenen Lichtstrahlen werden durch eine Kollimator-Linse 10 zu parallelen Lichtstrahlen geformt, welche ein Beugungsgitter 11, eine Polarisierplatte 12 sowie eine optische Vorrichtung 13 durchlaufen, deren Durchlaß/ Reflexions-Fähigkeit von der Polarisation abhängt. Danach wird über ein Objektiv 14 ein Punktebild auf einem Vertikalmagnetisierungs-Aufzeichnungsmaterial 15 erzeugt. Die Halbleiterlaserstrahlen haben bezüglich der optischen Vorrichtung 13 ungefähr P-Polarisation und die Polarisierplatte 12 ist so angeordnet, daß ihre Polarisierrichtung in der P-Richtung angeordnet ist.
  • Das Beugungsgitter 11 führt eine Leuchtwinkelaufteilung aus, um über das Objektiv 14 an dem Aufzeichnungsmaterial 15 Nebenpunkte für die Erfassung eines Spurnachführsignals bilden zu können.
  • In diesem Fall werden durch die Funktion des Beugungsgitters 11 an dem Aufzeichnungsmaterial 15 drei Punktbilder erzeugt. Von diesen drei Punktbildern sind zwei Punktbilder, die bei der Wiedergabe für das Erfassen eines Spurnachführsignals herangezogen werden, durch das von dem Beugungsgitter 11 in der Ordnung + 1 gebeugte Licht erzeugte Bilder, während der restliche eine Bildpunkt durch das nicht gebeugte Licht (nullter Ordnung) entsteht. Durch das Wählen der Beugungseigenschaften des Beugungsgitters 11 kann auf einfache Weise eine Signalaufzeichnung durch die Punktabbildung allein des nicht gebeugten Lichts vorgenommen erden, ohne daß eine Signalaufzeichnung durch die erstgenannten beiden Punktebilder erfolgt.
  • Eine Kombination aus einer Zylinderlinse 16 und einem Viertelteilungs- bzw. Quadranten-Detektor 17 dient zum Ableiten eines Scharfeinstellsignals für die automatische Scharfeinstellung des Objektivs 14, durch die das Punktebild auf genaue Weise im Brennpunkt erzeugt wird.
  • Ein Signal aus dem Quadrantendetektor 17 wird mittels eines Signalverteilers 18 in Signale für zwei Systeme aufgeteilt, wobei eines der Signale als Scharfeinstellsignal benutzt wird, während das andere zur Ausgabe und zur Überwachung eines Aufzeichnungssignals benutzt wird.
  • Bei dieser Datenausgabe werden die Decodierstufen 5 und 6 sowie die Ausgabestufe 7 gemäß Fig. 2 verwendet.
  • Bei der Aufzeichnung werden Differenzsignale aus Detektoren 19 und 20 für das Erfassen eines Spurennachführsignals ausgeschaltet.
  • Es wird nun die Signalwiedergabeeinheit beschrieben.
  • Von der Signalquelle 8 wird ein Signal unter konstantem Pegel abgegeben, wodurch die Lichtquelle 9 das Licht mit konstanter Lichtmenge abgibt. Die Lichtmenge wird in diesem Fall auf eine Lichtmenge in einer Größenordnung eingestellt, bei der das auf die vorstehend beschriebene Weise aufgezeichnete magnetische Domänenmuster nicht invertiert bzw. umgekehrt oder umgepolt wird. Die durch die Kollimatorlinse 10, das Beugungsgitter 11, die Polarisierplatte 12 und die optische Vorrichtung 13 durchgelassenen Lichtstrahlen durchlaufen das Objektiv 14 in der Weise, daß an dem Aufzeichnungsmaterial drei Punktbilder entstehen. Die von dem Aufzeichnungsmaterial 15 kommenden Lichtstrahlen werden aufgrund des Kerr-Effekts hinsichtlich der Polarisationsebene moduliert und gelangen zu den Detektoren 17, 19 und 20 als Lichtstrahlen, die durch das System aus der optischen Lichtstrahlenteiler-Vorrichtung 13 und einem Analysator 21 einer Helligkeitsmodulation unterzogen sind. Das Signal aus dem Detektor 17 wird auf die beiden Systeme aufgeteilt, wobei ein Signal als Scharfeinstellsignal eingesetzt wird, während das andere Signal als Wiedergabesignal dient.
  • Andererseits wird mittels eines Differenzverstärkers 22 die Differenz zwischen den Signalen aus den Detektoren 19 und 20 gebildet. Entsprechend einem Signal aus dem Differenzverstärker 22 wird das Objektiv nach rechts oder links geschwenkt, wodurch die Spurnachführung vorgenommen wird.
  • In der Wiedergabeeinheit kann infolge der Funktion der optischen Vorrichtung 13 ein Helligkeitsmuster mit hohem Kontrast erfaßt werden.
  • Als Vorrichtung zum Umstellen der Lichtmenge zwischen der Lichtmenge für die Aufzeichnung und der Lichtmenge für die Wiedergabe kann zwischen die optische Vorrichtung 13 und das Aufzeichnungsmaterial 15 eine Vorrichtung zur Faraday-Drehung eingesetzt werden.
  • Die Faraday-Drehvorrichtung wird beispielsweise durch einen Yttrium-Eisen-Granat- bzw. YIG-Kristall, ein mit seltenen Erden dotiertes Glas oder dergleichen gebildet.
  • Durch das Anlegen eines Magnetfelds an diese Drehvorrichtung kann die Polarisationsebene des Lichtstroms gedreht werden. Diese Faraday-Drehvorrichtung wird aus folgenden Gründen eingesetzt: Die Polarisationsrichtung des von dem Aufzeichnungsmaterial 15 bei der Aufzeichnung reflektierten Lichts unterscheidet sich von der Polarisationsrichtung des bei der Wiedergabe reflektierten Lichts, das die Kerr-Drehung erhalten hat. Daher werden die reflektierten Lichtstrahlen durch die optische Strahlenteiler-Vorrichtung 13 von den einfallenden Lichtstrahlen abgesondert, so daß sich die durch den Analysator 21 hindurchtretenden Lichtmengen unterscheiden.
  • Weiterhin muß die von der Lichtquelle bei der Wiedergabe abgegebene Lichtmenge gegenüber der bei der Aufzeichnung abgegebenen Lichtmenge verringert werden, um zu verhindern, daß das aufgezeichnete magnetische Domänenmuster umgekehrt bzw. umgepolt wird. Daher sind auch aus diesem Grund die von dem Analysator 21 bei der Aufzeichnung bzw.
  • der Wiedergabe durchgelassenen Lichtmengen verschieden.
  • Falls sich die über die Zylinderlinse 16 zum iertelaufteilungs-Detektor 17 für das Erfassen des Aufzeichnungssignals und des Scharfeinstellsignals geführten Lichtstrahlenmengen beträchtlich voneinander unterscheiden, ist es erforderlich, die Empfindlichkeit des Detektors 17 in Abhängigkeit vom Aufzeichnungsbetrieb bzw. Wiedergabebetrieb umzustellen.
  • Durch das geeignete Anlegen eines Magnetfelds an die Faraday-Drehvorrichtung bei der Aufzeichnung wird die Polarisationsebene der Aufzeichnungslichtstrahlen gedreht, wodurch mittels der Kombination aus der optischen Vorrichtung 13 und dem Analysator 21 die auf den Detektor 17 fallende Lichtmenge eingestellt wird und damit die vor stehend angeführten Probleme gelöst werden.
  • Bei diesem Ausführungsbeispiel wurde eine Video- bzw.
  • Lichtaufzeichnungs-Speicherplatte beschrieben. für die erfindungsgemäße Datenverarbeitungseinrichtung besteht jedoch keine Einschränkung auf dieses Beispiel; vielmehr kann die Einrichtung auch zur Datenverarbeitung in einem Netzwerk verwendet werden, welches aus einer Arbeitsstation, einem Drucker, einem Verarbeitungsrechner, einem Speicherplattengerät und dergleichen gebildet ist.
  • Als nächstes wird das ( den Stufen 1, 2 und 3 nach Figur 2 entsprechende) Codiersystem bei der erfindungsgemäßen Datenverarbeitungseinrichtung beschrieben. Gemäß D.T. Tang und L.R. Bahl "Block Codes for a Class of Constrained Noiseless Channels", Information and Control, Vol. 17, 1970, S. 436, ist erwiesen, daß die Anzahl von Codes mit k-Begrenzung mit einer Länge von n Bits, nämlich die Anzahl von Codes, in denen d gleich "0" ist und k ein begrenzter Wert ist, aus folgenden Werten Nk(n) erhalten werden kann: n (0 n < k) Nk(n) = 2 Die Rechenergebnisse aus diesen Gleichungen sind in der nachstehenden Tabelle 3 aufgeführt.
  • Tabelle 3
    k 1 2 3
    Nk (1) 2 2 2
    Nk (2) 3 4 4
    Nk (3) 5 7 8
    Nk (4) 8 13 15
    Nk (S) 13 24
    Nk (6) 21 44 56
    Nk (7) 34 81 108
    Nk (8) 55 149 208
    Mc (9) 89 274 401
    Nk (10) | 144 | 504 | 773
    Nk (11) 233 927 1490
    Nk (12) 377 1705 2872
    Nk (13) 610 3136 5536
    Nk (14) 987 5768 10671
    Nk (15) 1597 10609 20569
    Nk (16) 2584 19513 39648
    Aus dieser Tabelle 3 ist ersichtlich, daß die Anzahl von Codes, für die k = 2 ( und d = 0) gilt, bei n = 10 gleich 504 ist. Wenn jedoch diese Codes gemäß der Darstellung in Fig. 4 miteinander verbunden bzw. aneinander angeschlossen werden, besteht die Möglichkeit, daß die Begrenzung auf k = 2 an dem Anschlußteil zwischen den Codes nicht eingehalten ist. Nichtsdestoweniger wird die Begrenzung auf k = 2 auch bei dem Zusammensetzen der Codes nicht aufgegeben, wenn der 10-Bit-Code gemäß der Darstellung in Fig. 5-1 gebildet werden kann.
  • D.h., in Fig. 5-1(a) ist ein Code gezeigt, in dem das erste und das letzte Bit mit Sicherheit "1" sind und für die dazwischenliegenden acht Bits die Begrenzung auf k = 2 besteht. Gemäß Tabelle 3 beträgt die Anzahl solcher bestehender Codes 149. Die Fig. 5-1(b) zeigt einen Code, bei dem das erste Bit mit Sicherheit "1" ist, die letzten beiden Bits "10" sind und für die dazwischenliegenden sieben Bits die Begrenzung auf k = 2 besteht. Gemäß Tabelle 3 gibt es 81 derartiger Codes. Die Fig. 5-1(c) zeigt einen Code, bei dem das erste Bit mit Sicherheit "1" ist, die letzten drei Bits "100" sind und für die dazwischenliegenden sechs Bits die Begrenzung auf k = 2 besteht. Gemäß Tabelle 3 gibt es 44 derartige Codes.
  • Gemäß der vorstehenden Erläuterung gibt es 274 Codes, die gemäß Fig. 5-1 aufgebaut sind und bei denen auch bei dem Zusammenschluß der Codes die Begrenzung auf "k = 2" nicht aufgehoben ist.
  • Als nächstes wird der Fall betrachtet, daß Daten in 8-Bit-Einheiten aufgeteilt werden und diese in 10-Bit-Codes 8 umgesetzt werden. In diesem Fall liegen 2 = 256 Arten von 8-Bit-Daten vor, wobei diese Anzahl kleiner als die Anzahl 274 der 10-Bit-Codes gemäß Fig. 5-1 ist. Daher ist es ersichtlich, daß durch das geeignete Wählen von 2S6 Codes aus den 274 Codes und durch das Zuordnen dieser Codes in 1:1-Entsprechung zu den 256 8-Bit-Daten der Code (m, n, d, k) = (8, 10, 0, 2) realisiert werden kann. Im Falle der Umsetzung der Daten mit jeweils acht Bits in die 10-Bit-Codes können die Codes, die auf beliebige Weise aus in der nachstehenden Tabelle 4 oder 5 angeführten Codes gewählt sind, bei der Einschränkung auf 8 k = 2 mit den 2 = 256 Codes in übereinstimmung gebracht werden. Derartige Umsetztabellen können in einem Festspeicher gebildet werden.
  • TAB, 4
    10-BIT-CODE
    1 1001001001
    2 1001001011
    3 1001001101
    4 1001001111
    5 1001010011
    6 1001010101
    7 1001010111
    8 1001011001
    9 1001011011
    1 0 | 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1
    11 1001011111
    12 1001100101
    13 1001100111
    14 1001101001
    15 1001101011
    16 1001101101
    1 7 | 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1
    18 1001110011
    19 1001110101
    20 1001110111
    21 1001111001
    22 1001111011
    23 1001111101
    24 1001111111
    25 1010010011
    26 1010010101
    27 1010010111
    28 1010011001
    29 1010011011
    30 1010011101
    3 1 | 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1
    32 1010100101
    33 1010100111
    34 1010101001
    35 1010101011
    36 1010101101
    37 1010101111
    38 1010110011
    39 1010110101
    4 0 | 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1
    41 1010111001
    42 1010111011
    43 1010111101
    4 4 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
    4 5 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1
    4 6 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1
    4 7 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1
    4 8 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
    4 9 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1
    50 1011010101
    51 1011010111
    5 2 | 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1
    5 3 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
    5 4 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1
    5 5 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
    5 6 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1
    5 7 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1
    5 8 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1
    5 9 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1
    6 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
    6 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
    6 2 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1
    6 3 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1
    6 4 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
    6 5 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1
    6 6 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1
    6 7 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
    6 8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
    6 9 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1
    7 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1
    7 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1
    7 2 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1
    7 3 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1
    7 4 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1
    7 5 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
    7 6 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1
    7 7 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1
    7 8 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1
    7 9 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1
    8 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1
    8 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
    8 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1
    8 3 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1
    8 4 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1
    8 5 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1
    8 6 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1
    8 7 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1
    8 8 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1
    8 9 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1
    9 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1
    9 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1
    9 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
    9 3 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1
    9 4 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1
    9 5 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
    9 6 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1
    9 7 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
    9 8 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
    9 9 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1
    1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1
    1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
    1 0 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1
    1 0 3 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
    1 0 4 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
    1 0 5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
    1 0 6 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1
    107 1110010101
    108 1110010111
    109 1110011001
    110 1110011011
    111 1110011101
    112 1110011111
    1 1 3 1 l 1 0 1 0 0 1 0 1
    114 1110100111
    115 1110101001
    1 1 6 | 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1
    117 1110101101
    1 1 8 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1
    1 1 9 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1
    120 1110110101
    121 1110110111
    122 1110111001
    1 2 3 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
    1 2 4 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
    125 1110111111
    126 1111001001
    127 1111001011
    128 1111001101
    129 1111001111
    1 3 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1
    1 3 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1
    132 1111010111
    133 1111011001
    134 1111011011
    135 1111011101
    1 3 6 | 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
    137 1111100101
    138 1111100111
    139 1111101001
    140 1111101011
    141 1111101101
    1 4 2 | 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
    1 4 3 | 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
    144 1111110101
    145 1111110111
    1 4 6 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
    1 4 7 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
    1 4 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
    1 4 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    150 1001001010
    151 1001001110
    152 1001010010
    1 5 3 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0
    1 5 4 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0
    1 5 5 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0
    156 1001100110
    1 5 7 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0
    1 5 8 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0
    159 1001110010
    1 6 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0
    161 1001111010
    162 1001111110
    163 1010010010
    164 1010010110
    1 6 5 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0
    1 6 6 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0
    1 6 7 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0
    1 6 8 | 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
    169 1010101110
    1 7 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0
    1 7 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0
    1 7 2 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0
    1 7 3 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0
    174 1011001010
    175 1011001110
    176 1011010010
    1 7 7 | 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0
    178 1011011010
    179 1011011110
    180 1011100110
    181 1011101010
    182 1011101110
    183 1011110010
    184 1011110110
    1 8 5 1 0 1. 1 1 1 1 0 1 0
    186 1011111110
    187 1100100110
    188 1100101010
    189 1100101110
    190 1100110010
    1 9 1 | 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0
    192 1100111010
    1 9 3 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0
    1 9 4 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0
    195 1101001110
    1 9 6 | 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0
    197 1101010110
    198 1101011010
    199 1101011110
    200 1101100110
    2 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0
    2 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0
    2 0 3 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0
    204 1101110110
    2 0 5 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0
    2 0 6 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
    2 0 7 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0
    208 1110010110
    2 0 9 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0
    2 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0
    2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0
    2 1 2 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
    2 1 3 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0
    2 1 4 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0
    2 1 5 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0
    2 1 6 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0
    2 1 7 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
    2 1 8 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
    219 1111001110
    220 1111010010
    2 2 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0
    2 2 2 | 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0
    223 1111011110
    2 2 4 1 1 1 1 0 0 1 1 0
    2 2 5 1 1 1 1 0 1 0 1 0
    226 1111101110
    2 2 7 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0
    2 2 8 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
    2 2 9 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
    230 1111111110
    231 0100100101
    2 3 2 | 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1
    233 0100101001
    234 0100101011
    235 0100101101
    236 0100101111
    237 0100110011
    238 0100110101
    239 0100110111
    240 0100111001
    241 0100111011
    242 0100111101
    243 0100111111
    244 0101001001
    245 0101001011
    246 0101001101
    2 4 7 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1
    2 4 8 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1
    2 4 9 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
    250 0101010111
    251 0101011001
    2 5 2 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1
    2 5 3 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1
    2 5 4 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1
    255 0101100101
    256 0101100111
    2 5 7 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1
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    224 1111100110
    225 1111101010
    226 1111101110
    2 2 7 | 1 1 1 1 1 0 0 1 0
    228 1111110110
    2 2 9 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
    2 3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
    231 1001001100
    232 1001010100
    2 3 3 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0
    234 1001100100
    235 1001101100
    236 1001110100
    237 1001111100
    238 1010010100
    2 3 9 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0
    2 4 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
    241 1010101100
    242 1010110100
    2 4 3 | 1 0 1 0 1 1 1 0 0
    244 1011001100
    2 4 5 | 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0
    246 1011011100
    2 4 7 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0
    2 4 8 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0
    2 4 9 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0
    2 5 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0
    251 1100100100
    252 1100101100
    253 1100110100
    254 1100111100
    255 1101001100
    2 5 6 | 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0
    2 5 7 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0
    258 1101100100
    2 5 9 | 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0
    260 1101110100
    261 1101111100
    262 1110010100
    2 6 3 | 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
    264 1110100100
    2 6 5 | 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0
    266 1110110100
    267 1110111100
    2 6 8 | 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0
    2 6 9 | 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0
    270 1111011100
    2 7 1 | 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0
    272 1111101100
    2 7 3 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
    2 7 4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
    Es wird nun ein Verfahren zum Bilden von Codetabellen für die Codeumsetzung beschrieben. Als nächstes werden praktische Ausführungsbeispiele für das Bilden der jeweiligen Codes gemäß den Fig. 5-1(a), (b) und (c) anhand einer Zustandsübergangs-Darstellung gemäß Fig. 5-2 erläutert.
  • Mit S1, S2 und drei Zustände bezeichnet, wobei S1 der Anfangszustand ist. C stellt Jeweils ein Codebit dar.
  • Als ein Beispiel veranschaulicht die Fig. 6 ein Verfahren zum Erzeugen des in Fig. 5-1(c) gezeigten 6-Bit-Codes mit der Begrenzung bzw. Einschränkung auf k = 2. Dieses Erzeugungsverfahren ist auch gleichartig bei den Fällen gemäß Fig. 5-1(a) und (b) anwendbar. Es wird nun die Fig.
  • 6 erläutert.
  • Gemäß Fig. 6 werden Codesignale bzw. Codebits C1, C2,..
  • C aufeinanderfolgend derart gesteigert, daß sie "000000", 6 "000001", usw. darstellen, wobei geprüft wird, ob der Zustandsübergangs-Darstellung genügt ist oder nicht (der Zustand nicht auf "STOP" in Fig. 5-2 fortschreitetl,Beispielsweise schreitet im Falle von "000000" der Zustand in der Aufeinanderfolge S1 # S2 # S3 fort und bei dem dritten Zustand "O" zu "STOP" weiter, so daß dieser Code nicht der Darstellung in Fig. 5-1(c) entspricht. Das gleiche soll auch für die anderen Codeumsetzungen gelten.
  • Die Fig. 5-3 ist eine Zustandsübergangs-Darstellung für das Bilden von Codes in dem Fall, daß allgemein für die Anzahl von Bits "0" zwischen benachbarten Bits "1" die Einschränkung auf d als Minimalanzahl und k als Maximalanzahl besteht. D.h., > es sind k + 1 Zustände vorgesehen, wobei dann, wenn von einem ersten Zustand S bis zu einem (d+1)-ten Zustand Sud 1 der Zustand "1" besteht, dieser Zustand aus der Übergangs-Darstellung heraustritt und zu "STOP" führt. Falls das Bit "0" ist, schreitet der Zustand aufeinanderfolgend in der Folge S1, S2,... weiter.
  • Falls bei den Zuständen von dem (d+1)-ten Zustand bis zu dem (k+1)-ten Zustand das Bit "0" ist, schreitet der Zustand aufeinanderfolgend zu dem nächsten Zustand weiter, während bei dem Auftreten des Bits "1" der Zustand zu dem Zustand 5 zurückkehrt. Falls bei dem (k+1)-ten Zustand das Bit "0" auftritt, tritt der Zustand aus der Übergangs-Darstellung heraus und wird zu "STOP". Wenn der Zustand "STOP" erreicht wird, entspricht der Code nicht den Begrenzungen.
  • Als nächstes wird ein Fall erläutert, bei dem Verarbeitungsvorgänge zum Erzeugen von Codes ohne Gleichkomponente auf der Basis von Einzelcode-Einheiten, nämlich von 10-Bit-Einheiten ausgeführt werden und der Variations-bzw. Schwankungsbereich der Digitalsummenvariation DSV klein gehalten wird, um dadurch von Gleichkomponenten freie Codes zu erzeugen, die hinsichtlich der Unterdrükkung der Gleichkomponenten-Schwankungen eine große Wirkung haben. Die Fig. 7 ist eine Blockdarstellung einer Anordnung zum Codieren und zeigt Teile, die den Stufen 1, 2 und 3 nach Fig. 2 entsprechen. Nachfolgend wird zuerst der Algorithmus für das Codieren in dieser Anordnung erläutert: Schritt 1 : DSV = 0 und P = 0 einstellen.
  • Schritt 2 : Die 8-Bit-Daten gemäß den vorstehend beschriebenen Codiersystemen in die 10-Bit-Codes umsetzen (die mit W bezeichnet sind und von denen das mit W bezeichnete Kopf-bzw. Anfangsbit mit Sicherheit "1" ist).
  • Schritt 3 : CDS berechnen.
  • Schritt 4 : (i) Falls P = 0 gilt und das Vorzeichen von DSV gleich dem Vorzeichen von CDS ist, W invertieren und DSV = DSV - CDS einstellen.
  • (ii) Falls P = 0 gilt und das Vorzeichen von DSV von dem Vorzeichen von CDS verschieden ist, DSV = DSV + CDS einstellen, ohne W zu invertieren.
  • (iii) Falls P = 1 gilt und das Vorzeichen von DSV gleich dem Vorzeichen von CDS ist, DSV = DSV - CD.« einstellen, ohne W zu invertieren.
  • (iv) Falls P = 1 gilt und das Vorzeichen von DSV von dem Vorzeichen von CDS verschieden ist, W invertieren und DSV = DSV + CDS einstellen. Nach dem Abschluß der Verarbeitung bei dem Schritt 4 wird der Code W als W' bezeichnet.
  • Mit P ist eine Kennung bezeichnet, die "0" ist, wenn die Anzahl der Bits "1" eine gerade Anzahl ist, und die "1" ist, falls die Anzahl eine ungerade Anzahl ist. Andererseits ist vorausgesetzt, daß der hohe Pegel (1) des Binärsignals, dessen Code W der NRZI-Umsetzung unterzogen wurde, gleich "+1" ist und der niedrige Pegel (0) gleich "-1" ist, wobei der Summenwert aus den Pegeln gleich CDS, nämlich gleich der Codewortdigitalsumme ist. Es sei nun in diesem Fall angenommen, daß das binäre Signal, dessen Code W der NRZI-IJmsetzung unterzogen wurde, mit dem niedrigen Pegel beginnt. Wenn CDS gleich "0" ist, ist das Zeichen (+ oder -) für die Polarität des Vorzeichens von CDS das Zeichen "+".
  • Schritt 5 : P = PO+' (P von W'); hierbei ist mit 0 die exklusiv-ODER- bzw. Antivalenzverknüpfung dargestellt. Es wird W' als Code ausgegeben.
  • Schritt 6 : Sprung zu Schritt 2 zum Ausführen des nächsten Codierens.
  • Die Anordnung nach Fig. 7 wird nun anhand der vorstehenden Beschreibung des Algorithmus beschrieben. Die jeweils an einem Eingang ÖA nach Fig. 7 eingegebenen 8-Bit-Daten werden in ein Schieberegister 30 eingegeben. Daraufhin wird ous einem Festspeicher 31 nach dem vorstehend erläuterten Nachschlagetabellen-Verfahren der entsprechende 10-Bit-Code ausgelesen und parallel in ein Schieberegister 32 eingegeben (Schritt 3 bei dem Algorithmus).
  • Dieser 10-Bit-Code wird gleichzeitig auch in ein Schieberegister 33 eingegeben. Der in das Register 33 eingegebene 10-Bit-Code wird einem NRZI-Umsetzer 34 zugeführt und der NRZI-Umsetzung unterzogen. Die Anzahl der Bits "1" in diesem der NRZI-Umsetzung unterzogenen Code wird mittels eines mit 35 bezeichneten CDS-Zählers A gezählt, während die Anzahl der Bits '<0" mittels eines mit 36 bezeichneten CDS-Zählers B gezählt wird. Die jeweiligen Zählstände der Zähler werden in mit 37 bzw. 38 bezeichnete Register A bzw. B eingespeichert (Schritt 3 bei dem Algorithmus).
  • Der NRZI-Umsetzer 34 ist gemäß der Darstellung in Fig. 8 aufgebaut. Die Fig. 8 zeigt einen Eingangsanschluß O, ein Antivalenzglied 39, ein 1-Bit-Verzögerungsglied 40 und einen Ausgangsanschluß D. Zur Berechnung von CDS wird dieser Wert durch Subtrahieren des Inhalts des B-Registers 38 von dem Inhalt des A-Registers 37 mittels einer Subtraktionseinheit bzw. eines Subtrahierers 41 gemäß Fig. . 7 erzeugt. Das Subtraktionsergebnis wird in ein CDS-Register 42 eingespeichert.
  • Als nächstes entspricht bei dem Schritt 4 des Algorithmus die Klassifizierung der Punkte (i) bis (iv) den Beziehungen wobei deren Unterscheidung mittels einer logischen Schaltung 43 erfolgt. P stellt einen Wert in einem Paritts- puffer 44 in Fig. 7 dar und nimmt den Wert "1" oder "0" an. Mit Cq ist das werthöchste Bit in dem CDS-Register 42 bezeichnet, während mit dq das werthöchste Bit in einem DSV-Register 45 bezeichnet ist. Da der Inhalt des Registers durch eine Komplementäranzeige von "2" ausgedrückt ist, brauchen im Falle des Vergleichens der Vorzeichen von DSV und CDS lediglich die Werte Cq und dq verglichen zu werden, um eine Zahl anzugeben, die negativ wird, wenn das werthöchste Bit "1" ist, und positiv wird, wenn es "O" ist. Mit + ist die exklusiv-ODER-Verknüpfung bzw.
  • Antivalenzverknüpfung dargestellt. Aufgrund dieser vier Kennungssignale wird dann, wenn die Kennung (i) gesetzt wird, mittels der logischen Schaltung 43 das mit 46 bezeichnete Bit von W invertiert, in einer Additions/Subtraktionseinheit 47 der Rechenvorgang DSV = DSV - CDS vorgenommen und das Rechenergebnis in das DSV-Register 45 eingespeichert. Die Fig. 9 zeigt ein praktisches Beispiel der Schaltung zum Erzeugen der vorstehend genannten vier Kennungssignale, wobei jedoch Einzelheiten weggelassen sind. Auf die vorstehend beschriebene Weise wird der Schritt 4 ausgeführt. Bei dem nächsten Schritt 5 wird der Code W" aus dem Schieberegister 32 an einen Ausgangsanschluß ausgegeben. Zugleich wird mittels eines mit 48 bezeichneten P-Flip-Flops A die Anzahl der Bits "1" in dem Code W' geprüft, um zu ermitteln, ob die Anzahl eine gerade oder eine ungerade Anzahl ist. Wenn nämlich die Anzahl der Bits "1" eine gerade Anzahl ist, wird der Wert aus dem Flip-Flop 48 zu "0", während der Wert bei einer ungeraden Anzahl zu "1" wird. Dies wird dadurch erreicht, daß das Flip-Flop 48 derart aufgebaut wird, daß es auf einen Anfangswert von "0" voreingestellt wird und jedesmal umgeschaltet wird, wenn ein Signal "1" eingegeben wird. Der Inhalt des Flip-Flops 48 wird in einem Puffer 49 gespeichert. Mittels einer exklusiv-ODER-Schaltung bzw. Antivalenzschaltung 50 wird die Antivalenzverknüp- fung aus dem Inhalt des Puffers 49 und dem Inhalt des P-Puffers 44 gebildet und das Ergebnis in dem P-Puffer 44 eingespeichert. Auf diese Weise wird der Schritt 5 ausgeführt, wonach die Verarbeitungsroutine zu dem Schritt 2 zurückkehrt und die gleichen Verarbeitungsschritte wiederholt werden.
  • Gemäß der vorstehenden ausführlichen Beschreibung ergeben sich für den (8, 10, 0, 2)-Code bei dem erfindungsgemäßen System die folgenden Werte T = 80T = 0,8T min - TOT = O,8T 8 Tmax= (2+1)T = 2,4T 10 T =8 TW = 80T = 0,8T Demgegenüber ergibt der typische Code (8, 9, 0, 3) bei dem herkömmlichen System die Werte T = 9 T = 0,89T 9 Tmin= 8 (3+1)T= 3,56T max TW = 8/9T=0,89T Vergleicht man in diesem Fall das herkömmliche System mit dem System bei der erfindungsgemäßen Datenverarbeitungseinrichtung, so kann bei diesem erfindungsgemäßen System unter geringfügiger Verminderung von T oder T der Wert T beträchtlich verringert werden, was zur Wirkung max hat, daß die Synchronisierung leicht erreichbar ist und die niederfrequente Komponente geringer ist. Eine gleichartige Wirkung ist auch gemäß dem Vergleich des Systems mit anderen Systemen erreichbar. Ferner werden unter Verwendung des (8, 10, 0, 2) Codes die von Gleichkompo- nenten freien Codesignale erzielt. Andererseits entsteht bei dem Wählen von 256 Codes aus den in der Tabelle 3 bzw. Fig. 5-1 gezeigten 274 Codes die Wirkung, daß es durch Wählen der 256 Codes aus den 149 Codes gemäß Fig.
  • 5-1(a), den 81 Codes gemäß Fig. 5-1(b) und den 44 Codes gemäß Fig. 5-1(c) möglich ist, die Anzahl von Fällen auf das Mindestmaß herabzusetzen, bei welchen an den Anschlußteilen zwischen den Codes die k-Begrenzung nicht eingehalten wird; daher kann das Codieren wirksam ausgeführt werden.
  • Da ferner mit dem erfindungsgemäßen System die Codesignale auf der Basis des (8, 10, 0, 2)-Codes erzeugt werden, besteht die Möglichkeit, daß die Begrenzung auf "k = 2" nur an den Verbindungs- bzw. Anschlußteilen des 10-Bit-Codes aufgehoben wird. Dadurch wird es möglich, die von Gleichkomponenten freien Codesignale zu erzeugen, in welchen die niederfrequente Komponente verringert ist und mit welchen im Vergleich zu herkömmlichen Systemen die Synchronisierung leichter erzielbar ist.
  • Bei diesem erfindungsgemäßen System wird die Verarbeitung zum Erzeugen der von Gleichkomponenten freien Codesignale aufgrund von einzelnen Codeeinheiten, nämlich von 10-Bit-Einheiten vorgenommen (wobei das Kopf- bzw. Anfangsbit W des Codes invertiert oder nicht invertiert wird); daher ist es möglich, von Gleichkomponenten freie Codesignale zu erzeugen, in denen der Variationsbereich bzw. Schwankungsbereich der Digitalsummenvariation DSV schmal ist und die Gleichkomponenten-Schwankung stark unterdrückt ist. Bei der erfindungsgemäßen Datenverarbeitungseinrichtung besteht keine Einschränkung auf das Codieren von acht Bit auf zehn Bit. Die erfindungsgemäße Gestaltung kann gleichermaßen auch für das Decodieren unter entgegengesetzter bzw. umgekehrter Anwendung des erfindungs- gemäßen Systems verwendet werden. Ferner besteht keine Einschränkung auf acht Bits; vielmehr ist die erfindungsgemäße Gestaltung auf gleichartige Weise auch bei dem Codieren von vier Bit auf fünf Bit oder beispielsweise für ein anderes Codieren von drei Bit auf sieben Bit oder dergleichen sowie zu dem entsprechenden Decodieren anwendbar. Gemäß der vorstehenden Beschreibung ist es mit der Erfindung möglich, ein elektronisches Gerät zu schaffen, in welchem Daten mit hohem Wirkungsgrad und einem hohen Genauigkeitsgrad verarbeitet werden können.
  • Die Fig. 10 ist eine Blockdarstellung, die für die Anordnung nach Fig. 7 ein weiteres Beispiel zeigt, bei dem der in Fig. 7 gezeigte Schaltungsaufbau für das Erzeugen der von Gleichkomponenten freien Codes durch einen Festspeicher (ROM) gebildet ist. Mit 30 ist auf gleichartige Weise das Schieberegister bezeichnet, das eine serielle Datenfolge 200 an dem Eingang in parallele Daten umsetzt. Dieses Schieberegister wird mittels eines Taktsignals 201 mit beispielsweise 8 MBit/s betrieben. Die parallelen Ausgangssignale dieses als Seriell/Parallel-Umsetzer diendenden Schieberegisters 30 werden mittels eines Zwischenspeichers 53 gespeichert, dessen parallele Ausgangssignale zu einem Festspeicher 50, in dem eine 8:10-Umsetztabelle gespeichert ist, einem Festspeicher 51 für die Ausgabe einer Wortparität und einem Festspeicher 52 für das Berechnen der Digitalsumme bzw. Stellensumme CDS für das vorangehende Codewort übertragen werden. Mit 55, 56 und 57 sind Zwischenspeicher bezeichnet. Die Ausgangssignale des Festspeichers 52 und des Zwischenspeichers 57 werden über Antivalenzglieder 61 bis 68 zu einer Addier/Subtrahiereinheit 54 für die Ausgabe der vorangehenden Digitalsummenvariation DSV übertragen. Mit 58 ist gleichfalls eine Zwischenspeicher-Schaltungsstufe bzw.
  • ein Zwischenspeicher bezeichnet. Der von dem Festspeicher 50 ausgegebene Code wird über den Zwischenspeicher 55 zu einem Parallel/Seriell-Umsetzer 59 übertragen. Das werthöchste Bit des Codes wird jedoch aus einem Ausgang Q des Zwischenspeichers 55 über eine Signalleitung 208 und ein Antivalenzglied 75 zu einem Eingang J des Umsetzers59 übertragen. Mit 206 ist ein Ladesignal bezeichnet, das die Aufnahme dieser parallelen Codesignale befiehlt. Die gemäß einem Taktsignal 205 seriell umgesetzten Daten werden an einem Ausgang Q bzw. 204 des Umsetzers 59 J abgegeben.
  • Mit 203 ist ein Takteingang für die Ansteuerung der Zwischenspeicher 55, 56 und 57 bezeichnet, mit 207 ist ein Takteingang für die Ansteuerung eines Flip-Flops 60 und eines Zwischenspeichers 58 bezeichnet und mit 69, 71, 73, 74 und 75 sind jeweils Antivalenzglieder bezeichnet. Die Funktionsweise der Schaltung gemäß dieser Blockdarstellung wird nachfolgend ausführlich erläutert.
  • Die Fig. 11 ist ein Betriebszeitdiagramm für die Schaltung gemäß der Blockdarstellung in Fig. 10. Zuerst wird mittels der Daten-Taktsignale für die Datenübertragung die mit 200 bezeichnete serielle Datenfolge in den Seriell/Parallel-Umsetzer bzw. das Schieberegister 30 eingegeben. Ein Taktsignal 201 für den Umsetzer 30 ist ein Taktsignal, bei welchem das genannte Taktsignal für die Datenübertragung invertiert ist. Entsprechend dem Taktsignal 201 werden durch den Umsetzer 30 die seriellen 8-Bit-Daten in parallele 8-Bit-Daten umgesetzt. Danach werden diese parallelen Daten mittels eines Lese-Taktsignals o bzw. 202 in den Zwischenspeicher 53 aufgenommen.
  • Dann werden die Daten zu den Festspeichern 50, 51 und 52 übertragen und jeweils in einen vorbestimmten Code umgesetzt. Dieser Code wird durch die Eingabe eines Taktsignals bzw. 203 mittels der Zwischenspeicher 55, 56 und 57 gespeichert und zu dem Parallel/Seriell-lJmsetzer 59 übertragen. Danach wird nach Ablauf einer vorbestimmten Zeitdauer (von drei Taktimpulsen gemäß Fig. 11) das Ladesignal 206 abgegeben, um die Daten aus dem Umsetzer 59 auszugeben. Zuerst wird gemäß dem Code-Taktsignal 205 das Kopfbit des Code-Ausgangssignals 204 ausgegeben. Zu diesem Zeitpunkt wird ein Impuls des Taktsignals für die Ansteuerung des Zwischenspeichers 58 und des Flip-Flops 60 erzeugt und zugleich ein Signal für das (nachstehend beschriebene) Invertieren des Kopfbits des Codes abgegeben. Danach wird entsprechend dem Code-Taktsignal 205 als Ausgangssignal 204 der Code mit insgesamt 10 Bit ausgegeben. Die genannte Invers ion wird unter Verwendung des Kopfbits W1, welches immer "1" ist, da das Kopfbit W1 anfänglich auf "1" eingestellt wird, zu einem Invertieren oder Nicht-Invertieren des Kopfbits W gesteuert.
  • Es wird nun die Codeumsetzung von 8 Bit auf 10 Bit und der vorangehend beschriebene Algorithmus zum Erzeugen der von Gleichkomponenten freien Codes bei der vorstehend beschriebenen Anordnung erläutert. Zuerst wird bei dem Schritt 1 däs Ausgangssignal für den Wert DSV, nämlich das Ausgangssignal an Anschlüssen Q bis Q , die An-1 8 schlüssen A bis A der Addier/Subtrahiereinheit 54 ent-1 8 sprechen, und des Zwischenspeichers 58 auf "0" eingestellt, während das Paritätssignal P aus dem Flip-Flop 60 auf "0" eingestellt wird.
  • Bei dem nächsten Schritt 2 wird der durch die 8:1 0-Bitumsetzung gebildete 10-Bit-Code aus dem Zwischenspeicher 55 abgegeben (wobei an einem Ausgang Q10 das Kopfbit abgegeben und auf W eingestellt wird).
  • Bei dem nächsten Schritt 3 wird mittels des Festspeichers 52 und des Zwischenspeichers 57 die Codewort-Digitalsumme CDS berechnet.
  • Der Betriebsvorgang bei dem nächsten Schritt 4 wird ausführlich erläutert. Es wird zunächst die Bedingung (i) beschrieben, nämlich das Invertieren des Kopfbits W und das Einstellen von DSV = DSV - CDS in dem Fall, daß P = 0 gilt und die Vorzeichen von DSV und CDS gleich sind. Hinsichtlich der Vorzeichen von CDS und DSV wird die Ermittlung in der Weise ausgeführt, daß überprüft wird, ob die jeweiligen Ausgangssignale an dem Ausgang Q des 8 Zwischenspeichers 57 und dem Ausgang Q8 des Zwischenspeichers 58 miteinander übereinstimmen oder nicht (wobei die Ausgangssignale "0" für das Vorzeichen "+" oder "1" für das Vorzeichen " sind). Diese tJnterscheidung erfolgt mittels des an Signalleitungen 213 und 214 angeschlossenen Antivalenzglied 69. D.h., ein Ausgangssignal 215 des Antivalenzglieds 69 wird zu "0", wenn die Vorzeichen dieser beiden Ausgangssignale übereinstimmen, und zu "1", wenn sie voneinander verschieden sind. Nimmt man nun an, daß das Ausgangssignal 215 des Antivalenzglieds 69 "0" ist und die Parität des Codes eine gerade Zahl und daher "0" ist, nämlich P = 0 und Vorzeichen DSV = Vorzeichen CDS gilt, wird ein Ausgangssignal 218 des Antivalenzglieds 71 zu "0" und ein Ausgangssignal 212 eines Inverters 72 zu "1". Daher wird über eine Signalleitung 209 an einen Eingang des Antivalenzglieds 75 der Pegel "1" angelegt, so daß an dem Ausgang des Antivalenzglieds 75 das von dem Ausgang Q des Zwischenspeichers 55 ab-10 gegebene Bit invertiert wird.
  • Da andererseits das Ausgangssignal 215 "0" ist, wird ein Ausgangssignal 217 eines Inverters 70 zu "1". Die Signale aus den Ausgängen Q1 bis Q8 des Zwischenspeicher 57 werden jeweils an einen Eingang des jeweiligen Antivalenzglieds 60 bis 68 angelegt. Da alle zweiten Eingänge der Antivalenzglieder 61 bis 68 den Pegel "1" erhalten, werden als Ausgangssignale der Antivalenzglieder 61 bis 68 die invertierten Ausgangssignale der Ausgängen Q1 bis Q8 erhalten, wobei dieser Code in die Addier/Subtrahiereinheit 54 eingegeben wird. Dies bedeutet, daß das Komplement zu "2" berechnet wird. Beispielsweise sei angenommen, daß folgende Werte vorliegen: DSV = 00000010 und CDS = 00000001; dabei ergibt sich DSV = - CDS = 00000001. Zuerst werden entsprechend dem Ausgangssignal 217'und einem Übertragssignal C alle jeweiligen Bits des 0 Werts CDS invertiert, wobei ferner "1" addiert wird. Auf diese Weise entsteht CDS = 11111111. Durch das Addieren von DSV und CDS mittels der Addier/Subtrahiereinheit 50 ergibt sich nunmehr 00000001, so daß der neue Wert DSV zu DSV - CDS wird. Aus der vorstehenden Beschreibung ist ersichtlich, daß das Kopfbit W invertiert wird und ein neuer Wert DSV = DSV - CDS eingestellt wird, falls P = 0 gilt und die Vorzeichen von DSV und CDS gleich sind.
  • Auf gleichartige Weise wird die Bedingung (ii) erläutert, nämlich das Einstellen von DSV = DSV + CDS ohne Inversion von W in dem Fall, daß P = 0 gilt und die Vorzeichen von DSV und CDS voneinander verschieden sind. Falls die Vorzeichen von DSV und CDS voneinander verschieden sind, nämlich das Vorzeichen der Stelle Q8 des Zwischenspeichers 58, die das werthöchste Bit von DSV darstellt, von dem Vorzeichen der Stelle Q des Zwischenspeichers 57 8 verschieden ist, welches das werthöchste Bit von CDS darstellt, und daher das Ausgangssignal 215 des Antivalenzglieds 69 "1" ist, wird ein Ausgangssignal 218 des Antivalenzglieds 71 zu "1", da wegen "P = 0" ein Ausgangssignal 216 des Flip-Flops 60 "0" ist. Daher wird ein in einen Eingang des Antivalenzglieds 75 eingegebenes Ausgangssignal des Inverters 72 zu "0", so daß das Ausgangssignal des Antivalenzglieds 75 unverändert ausgegeben wird, ohne daß das Vorzeichen der Stelle Q des Zwi-10 schenspeichers 55 umgekehrt wird, nämlich ohne daß W invertiert wird. Da einerseits das Ausgangssignal 215 gemäß den vorstehenden Ausführungen "1" ist, wird das Ausgangssignal 217 des Inverters 70 zu "0" und damit abweichend von dem Fall der Bedingung (i) der Wert CDS unverändert in die Addier/Subtrahiereinheit 54 eingegeben. Infolgedessen wird der neue Wert DSV als DSV = DSV + CDS berechnet. Aus dem vorstehenden ist ersichtlich, daß dann, wenn P = 0 gilt und die Vorzeichen von CDS und DSV voneinander verschieden sind, der neue als DSV = DSV + CDS berechnet wird.
  • Als nächstes wird die Bedingung (iii) erläutert, nämlich das Einstellen von DSV = DSV - CDS ohne Invers ion von W in dem Fall, daß P = 1 gilt und die Vorzeichen von DSV und CDS gleich sind. Da die Vorzeichen von DSV und CDS gleich sind, wird das Ausgangssignal des Antivalenzglieds 69 zu "0". Da ferner "P = 1" gilt, wird das Ausgangssignal 218 des Antivalenzglieds 71 zu "1" und das Ausgangssignal des Inverters 72 zu "0", so daß gemäß der vorangehenden Beschreibung für die Bedingung (ii) die Stelle bzw. das Bit W nicht invertiert wird. Da andererseits das Ausgangssignal des Inverters 70 zu "1" wird, werden alle jeweiligen Bit von CDS invertiert und ferner aufgrund des Übertragssignals C um "+1" erweitert, wobei 0 das 2-Komplement von CDS berechnet wird, so daß der neue Wert DSV als DSV = DSV - CDS berechnet wird.
  • Als nächstes wird die Bedingung (iv) erläutert, nämlich die Invers ion von W und das Einstellen von DSV = DSV + CDS in dem Fall, daß P = 1 gilt und die Vorzeichen von DSV und CDS voneinander verschieden sind. Da die Vorzeichen von DSV und CDS voneinander verschieden sind, wird das Ausgangssignal 215 des Antivalenzglieds 69 zu "1". Da ferner "P = 1" gilt, wird das Ausgangssignal des Antivalenzglieds 71 zu "0" und das Ausgangssignal des Inverters 72 zu "1", so daß durch das Ausgangssignal des Antivalenzglieds 75 das Bit W invertiert wird. Da andererseits das Ausgangssignal 215 "1" ist, wird das Ausgangssignal des Inverters 70 zu "0" und damit der Wert CDS unverändert zu der Addier/Subtrahiereinheit 54 übertragen, so daß der neue Wert DSV als DSV = DSV + CDS berechnet wird.
  • Die vorstehend erläuterten Bedingungen werden nun ausführlich beschrieben. Nimmt man als erstes an, daß die Codewortdigitalsumme CDS, nämlich die Gleichkomponente einer Worteinheit und die Digitalsummenvariation, nämlich die aufaddierte Gleichkomponente das gleiche Vorzeichen haben, so hat die Gleichkomponente im weiteren eine Tendenz zur Zunahme, so daß der neue Wert DSV als DSV -CDS berechnet wird, um die von den Gleichkomponenten freien Codes zu erzeugen und dadurch die Gleichkomponente zu verringern. Falls andererseits die beiden Werte voneinander verschiedene Vorzeichen haben, werden sie unverändert addiert, nämlich der neue Wert DSV als DSV + CDS berechnet, wodurch die Gleichkomponente verringert wird. Dies bedeutet, daß durch das Invertieren des Kopfbits W des tatsächlichen Codes das Vorzeichen von CDS umgekehrt wird. Falls nämlich der Zustand besteht, hat CDS offensichtlich den Wert "-2". Wenn jedoch das Kopfbit W des Codes bzw. Codeworts W invertiert wird und damit zu "1" wird, entsteht der Zustand so daß der Wert CDS offensichtlich zu "+2" wird. Es ist daher ersichtlich, daß das Vorzeichen umgekehrt wird. Als nächstes werden die Zusammenhänge zwischen einer Parität P und dem Kopfbit W beschrieben. In der vorstehenden Beschreibung von W wurde die Unterscheidung unter der Annahme getroffen, daß das erste Bit des Codes den niedrigen Pegel hat. Es liegt jedoch ein Fall vor, bei dem abhängig von dem vorangehenden Code das Bit den hohen Pegel hat. Im Falle von W = 0011 erhält nämlich das erste Bit den hohen Pegel, so daß folgender Zustand entsteht Daher ist CDS gleich "+2". Der Pegel dieses ersten Bits steht mit der Parität P in Beziehung. D.h., das erste Bit nimmt den hohen oder den niedrigen Pegel in Abhängigkeit davon an, ob vor dem Codewort, für das gerade der Wert und das Vorzeichen von CDS geändert wird, die Parität P eine gerade oder eine ungerade Zahl ist. Wenn nämlich die Parität eine gerade Zahl ist, nimmt wie bei dem vorstehend genannten Code "0011" das letzte Bit den hohen Pegel an. Wenn die Parität eine ungerade Zahl ist wird der Code beispielsweise zu so daß das letzte Bit den niedrigen Pegel annimmt. Es wird nun die vorangehend genannte Bedingung (i) näher erläutert. Da gemäß der Bedingung (i) die Vorzeichen von DSV und CDS gleich sind, wird zum Verringern der Gleichkomponente der Absolutwert von CDS von dem Wert DSV subtrahiert. Da nun "P = 0" gilt, ist der Wert von CDS der Normalwert (wobei der erste Bezugspegel von CDS immer auf den niedrigen Pegel eingestellt wird und die Berechnung vorgenommen wird), so daß das Kopfbit W invertiert wird, um das Vorzeichen umzukehren und damit das zum Vorzeichen von DSV entgegengesetzte Vorzeichen zu erreichen, wonach dann dieses invertierte Kopfbit W zu dem Wert DSV addiert wird. Das gleiche gilt auch bei der Bedingung (iii). Da jedoch "P = 1" gilt, haben die gegenwärtigen Werte DSV und CDS die entgegengesetzten Vorzeichen, so daß das Kopfbit W ohne Invers ion addiert wird. Im Falle der Bedingung (ii) sind die Vorzeichen von DSV und CDS voneinander verschieden; im Falle von "P = 0" werden daher CDS und DSV unverändert addiert, wobei der Absolutwert von CDS von dem Wert DSV subtrahiert wird, wodurch die Gleichkomponente verringert wird. Bei der Bedingung (iv) sind gleichermaßen wie bei der Bedingung (ii) die Vorzeichen von DSV und CDS voneinander verschieden. Da jedoch "P = 1" gilt, sind dann, wenn der erste Pegel berücksichtigt wird, die Vorzeichen von DSV und CDS tatsächlich die gleichen, so daß das Kopfbit W invertiert und addiert wird. Bei der Anordnung nach Fig. 10 entspricht der Teil für den Wechsel von der vorangehenden Parität zu der nächsten Parität der Inversion bzw. nicht-Invers ion des Kopfbits W . Das Ausgangssignal für den Wert der nächsten Parität wird erzeugen, wenn das Ausgangssignal 216 das Signal für die vorangehende Parität und das zum Invertieren des Kopfbits W ausgegebene Signal ist. Die Stufe für eine Invers ion für die nächste Parität ist das Antivalenzglied 73. Einzelheiten sind der nachstehenden Tabelle 8 zu entnehmen.
  • Die nachstehende Tabelle 6 veranschaulicht den vorstehend beschriebenen Vergleich zwischen den Vorzeichen von DSV und CDS. Die nachstehende Tabelle 7 zeigt Zusammenhänge zwischen den Bedingungen zur Inversion oder nicht-Inversion des Kopfbits W . Die Tabelle 8 zeigt die Zusammenhänge zwischen den Paritäten der Codeworte W und W TABELLE 6
    Vorzeichen Vorzeichen Vorzeichen- Ausgangssignal
    von CDS von gegenw. vergleich des Inverters 70,
    (213 in DSV CDS/gegenw. Rechenbefehl
    Fig. 10) (214 in DSV Komplement CDS
    Fig. 10) (215 in (217 in Fig. 10)
    Fig. 10)
    Positiv Positiv Gleich Wenn 217 = 1
    (einschl.0) (einschl.0)
    #Alle Bits von
    #0 #0 #0 CDS inventieren
    Negativ Negativ Verschieden Wenn 217 = 0
    #1 #1 #1 #CDS nicht inver-
    tieren
    Bedingungen zur Invers ion TABELLE 7 von W1
    Wert des | Wert der i Wert des | Wert des Invers ion
    Ausgangss, 1 Parität P Ausgangss. Ausgangss. von W1
    215 in | 218 in | 212 in
    Fig. 10 Fig. 10 Fig. 10
    0 0 0 1 #invertieren
    nicht
    1 0 1 0 invertieren
    0 1 1 0 invertieren
    nicht
    1 0 1 0 invertieren
    1 1 0 1 #invertieren
    Zusammenhang der TABELLE 8 Paritäten von W und W'
    Wert des Parität P Parität P Gegenw. Eing.D
    Ausgangs- von W,210 in von W,211 Parität von
    signals Fig. 10 in Fig. 10 von 216 Flipflop
    212 in in Fig. 60
    Fig. 10 10
    (Anzahl der 1 O
    Bits "1" =
    (Kopfbit W1 gerade Zahl) ol
    von W
    invertieren) 1
    (Anzahl der 0
    Bits "1" =
    ungerade 0 0
    Zahl
    o O - O
    (Kopfbit W
    von W nicht A 1 0
    invertieren)
    0 1
    Für die in Fig. 10 dargestellte Anordnung besteht keine Einschränkung auf die Umsetzung von 8 Bit auf 10 Bit; es ist vielmehr ersichtlich, daß irgendeine andere Kombination angewendet werden kann.
  • Als nächstes wird die Codeumsetzung von 8 Bit auf 13 Bit beschrieben. In diesem Fall sind die in Fig. 7 gezeigten Teile der Schieberegister 30 und 32 und der Festspeicher 31 gemäß der Darstellung in Fig. 12 gestaltet, so daß eine Umsetzung von 8 Bit auf 13 Bit vorgenommen wird.
  • Nach Fig. 12 wird eine Datenfolge an einem Eingang Q eingegeben. Diese Datenfolge wird in ein 8-Bit-Schieberegister 100 eingegeben. Mit CK ist ein Eingangsanschluß für ein Taktsignal zur Ansteuerung des Schieberegisters 100 bezeichnet. Dieses Taktsignal wird auch zugleich in einen Zähler 101 eingegeben. Der Zähler 101 erzeugt einen Impuls, sobald er acht Taktimpulse gezählt hat. Dieser Impuls wird in einen Bausteinwählanschluß CS eingegeben.
  • Wenn der Impuls in den Bausteinwählanschluß CS eingegeben wird, werden die Daten aus dem Schieberegister 100 derart in einen Festspeicher 102 aufgenommen, daß damit die den Daten entsprechende Adresse im Festspeicher bestimmt ist. In Adressen 0 bis 255 des Festspeichers sind 256 13-Bit-Codes gespeichert, die beliebig aus der nachstehenden Tabelle 9 gewählt sind. Wenn die den Daten entsprechende Adresse in dem Festspeicher bestimmt ist, wird der an dieser Adresse gespeicherte 13-Bit-Code in ein Schieberegister 103 eingegeben und an einem Codeausgang ausgegeben.
  • Die in der Tabelle 9 aufgeführten 13-Bit-Codes sind Codeworte, die in der Weise gewählt sind, daß die Anzahl von Bits "0" zwischen benachbarten Bits "1" mindestens "1" und höchstens "7" ist. Diesen 28 = 256 Codes können beliebige 13-Bit-Codes zugeordnet werden, die aus den in der Tabelle 10 aufgeführten Codes gewählt sind. Dadurch entsteht die Wirkung, daß auch bei dem Verbinden bzw.
  • Zusammenschließen der 13-Bit-Codeworte die Einschränkung der Anzahl der Bits "0" nicht aufgehoben wird. Es gilt daher: T . = 1,23T min T = 4,92T max T = 0,62T W Infolgedessen ist bei diesem System der Phasenspielraum T größer als bei dem herkömmlichen FM- oder 3PM-System W sowie das Intervall Tmin größer und die Decodierfehlerrate geringer als bei dem herkömmlichen MFM-System.
  • Ferner ist im Vergleich zu dem 3PM-System das Intervall T kleiner und die Synchronisierung leichter erzielbar.
  • max TAB. 9
    13-BIT-CODE
    1 1000000010010
    2 1000000100010
    3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
    4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
    5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
    6 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
    7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
    8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
    9 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
    10 1000010100010
    11 1000010101010
    1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
    1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
    1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
    15 1000100100010
    16 1000100101010
    1 7 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
    1 8 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
    19 1000101010010
    20 1001000000010
    2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
    2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
    2 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
    2 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
    2 5 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
    2 6 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
    2 7 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
    2 8 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
    2 9 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
    3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0
    3 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
    3 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
    3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
    3 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
    3 5 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
    3 6 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
    3 7 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
    3 8 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
    3 9 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
    4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
    4 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
    42 1010010010010
    4 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
    4 4 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
    4 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
    4 6 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
    4 7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
    4 8 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
    4 9 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0
    50 1010101000010
    5 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
    5 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
    5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
    5 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
    5 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
    5 6 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
    5 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
    5 8 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
    5 9 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
    6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
    6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
    6 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
    6 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
    6 4 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
    6 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    6 6 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
    6 7 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
    6 8 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
    6 9 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
    7 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
    7 1 1 0 0 1 0 1 0.0 1 0 1 0 0
    7 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
    7 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    7 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
    7 5 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
    7 6 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
    7 7 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
    7 8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
    7 9 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
    8 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
    8 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
    8 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
    8 3 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
    8 4 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
    8 5 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
    8 6 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
    8 7 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
    8 8 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
    8 9 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
    9 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
    9 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
    9 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
    9 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
    9 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
    9 5 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
    9 6 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
    9 7 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
    9 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
    9 9 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
    1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
    1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
    1 0 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
    1 0 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
    1 0 4 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
    1 0 5 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
    106 1000000010000
    107 1000001010000
    108 1000010010000
    109 1000100010000
    110 1000101010000
    111 1001000010000
    112 1001001010000
    1 1 3 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
    1 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    1 1 5 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
    1 1 6 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
    1 1 7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
    1 1 8 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
    1 1 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
    1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
    1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
    122 0100000101010
    123 0100001000010
    124 0100001001010
    125 0100001010010
    1 2 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
    127 0100010001010
    128 0100010010010
    1 2 9 0 l 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
    130 0100010101010
    131 0100100000010
    132 0100100001010
    133 0100100010010
    134 0100100100010
    1 3 5 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0
    136 0100101000010
    137 0100101001010
    138 0100101010010
    139 0101000000010
    140 0101000001010
    1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
    142 0101000100010
    143 0101000101010
    144 0101001000010
    145 0101001001010
    146 0101001010010
    1 4 7 0 1 0 1 0 1-0 0 0 0 0 1 0
    148 0101010001010
    1 4 9 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0
    150 0101010100010
    1 5 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
    152 0100000010100
    153 0100000100100
    154 0100001000100
    155 0100001010100
    1 5 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
    157 0100010010100
    158 0100010100100
    159 0100100000100
    160 0100100010100
    161 0100100100100
    162 0100101000100
    163 0100101010100
    164 0101000000100
    1 6 5 0 1 0 1 9 0 0 0 1 0 1 0 0
    166 0101000100100
    167 0101001000100
    168 0101001010100
    1 6 9 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
    170 0101010010100
    171 0101010100100
    172 0100000001000
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    178 0100100101000
    1 7 9 0 1 0 0 0 1 0 l 0 0 1 0 0 0
    1 8 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
    181 0101000101000
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    217 0010001010100
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    227 0010000101000
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    2 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
    231 0010100001000
    2 3 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
    233 0010101001000
    234 0010000010000
    235 0010001010000
    236 0010010010000
    237 0010100010000
    238 0010101010000
    239 0001000000010
    2 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
    241 0001000010010
    242 0001000100010
    243 0001000101010
    244 0001001000010
    2 4 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
    246 0001001010010
    247 0001010000010
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    249 0001010010010
    250 0001010100010
    251 0001010101010
    2 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    253 0001000010100
    254 0001000100100
    255 0001001000100
    256 0001001010100
    2 5 7 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
    258 0001010010100
    259 0001010100100
    260 0001000001000
    261 0001000101000
    262 0001001001000
    2 6 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
    264 0001010101000
    265 0001000010000
    266 0001001010000
    267 0001010010000
    Die Fig. 13 ist eine Blockdarstellung einer Anordnung gemäß einer weiteren Ausführungsform zur Codeumsetzung von 8 Bit auf 13 Bit. Nach Fig. 13 wird eine Datenfolge an einem Eingang (a, eingegeben. Diese Datenfolge wird in das 8-Bit-Schieberegister 100 eingegeben. Mit CK ist der Eingangsanschluß für das Taktsignal zur Ansteuerung des Schieberegisters 100 bezeichnet. Dieses Taktsignal wird zugleich auch in den Zähler 101 eingegeben. Der Zähler 101 erzeugt einen Impuls, sobald er acht Taktimpulse gezählt hat; dieser Impuls wird in eine logische Schaltung 104 eingegeben.
  • Es werden die letzten vier Bits des 13-Bit-Codes ermittelt; wenn das letzte Einzelbit C-13 "1" ist, wird ein Bausteinwählanschluß CS eingeschaltet, um in dem Festspeicher 102 eine Tabelle 1 zu wählen. Wenn die letzten beiden Bits C-12 und C-13 "10" sind, wird ein Bausteinwählanschluß CS eingeschaltet, um eine Tabelle 2 2 zu wählen. Wenn die letzten drei Bits C-11> C-12 und C-13 "100" sind, wird ein Bausteinwählanschluß CS eingeschal-3 tet, um eine Tabelle 3 zu wählen. Wenn die letzten vier Bits C-10 bis C-13 "1000" sind, wird ein Bausteinwählanschluß CS eingeschaltet, um eine Tabelle 4 zu wählen.
  • 4 Der Zeitpunkt des Einschaltens des jeweiligen Bausteinwählanschlusses entspricht dem Zeitpunkt, an dem aus dem Zähler 101 der Impuls in die logische Schaltung 104 eingegeben wird. D.h., der Bausteinwählanschluß wird für die nächste Codeumsetzung eingeschaltet. Aus der vorstehenden Beschreibung ist ersichtlich, daß die logische Schaltung 104 leicht auf diese Weise aufgebaut werden kann.
  • Gemäß der vorstehenden Beschreibung wird eine der Tabellen 1 bis 4 gewählt, während zugleich die 8-Bit-Daten aus dem 8-Bit-Schieberegister 100 in den Festspeicher 102 aufgenommen werden. Damit wird die den Daten entsprechende Adresse in der jeweiligen Tabelle bestimmt. In der Speichertabelle 1 sind 256 13-Bit-Codes eingeschrieben, die beliebig aus der nachstehenden Tabelle 10 gewählt sind. In der Speichertabelle 2 sind 256 13-Bit-Codes eingeschrieben, die beliebig aus der nachstehenden Tabelle 11 gewählt sind. In der Speichertabelle 3 sind 256 13-Bit-Codes eingeschrieben, die beliebig aus der nachstehenden Tabelle 12 gewählt sind. In der Speichertabelle 4 sind 256 13-Bit-Codes eingeschrieben, die beliebig aus der nachstehenden Tabelle 13 gewählt sind.
  • Wenn die den Daten entsprechende Adresse in der jeweiligen Speichertabelle gewählt ist, wird der an dieser Adresse gespeicherte 13-Bit-Code in das Schieberegister 103 eingegeben sowie an dem Codeausgang Ob ausgegeben. Währenddessen werden mittels der logischen Schaltung 104 die letzten vier Bits C-10 bis C-13 des 13-Bit-Codes geprüft, um dadurch die als nächste zu wählende Speichertabelle zu bestimmen. Auf diese Weise wird die Umsetzung von den Daten in den Code, nämlich der Codiervorgang abgeschlossen. Die Umsetzung von dem Code in die Daten, die bei der Wiedergabe ausgeführt wird, nämlich das Decodieren kann dadurch bewerkstelligt werden, daß eine Umsetzung ausgeführt wird, die der vorstehend beschriebenen Codier-Umsetzung entgegengesetzt ist.
  • Gemäß der vorstehenden Beschreibung ist dieses Codiersystem ein (8, 13, 1, 5)-Codiersystem, wobei sich folgende Werte ergeben: T = 1 ,23T min T = 3,69T max T = 0,62T W daher hat dieses System die Wirkung, daß der Phasenspielraum TW größer als derjenige bei dem MFM-System oder dem 3PM-System ist, daß das Intervall T . größer als dasmin jenige bei dem MFM-System ist, daß das Intervall T max kleiner als dasjenige bei dem 3PM-System ist, daß die Decodierfehlerrate gering ist, daß die niederfrequente Komponente gering ist und daß im Vergleich zu dem 3PM-System die Synchronisierung leichter erzielbar ist. Infolgedessen ist es möglich, ein elektronisches Gerät zu schaffen, in welchem mit hoher Dichte und hohem Genauigkeitsgrad aufgezeichnet und/oder Wiedergegeben werden kann.
  • Die Umsetzung der 8-Bit-Daten in den 13-Bit-Code wird nun ausführlich beschrieben. Wenn das letzte Einzelbit des 8 Codes, der den 2 = 256 8-Bit-Daten unmittelbar vorangeht, gleich "1" ist, werden diese 256 Daten den 256 13-Bit-Codes in der Tabelle 10 so zugeordnet, daß bereinstimmung besteht. Wenn die letzten beiden Bits des um "1" vorangehenden Codes "10" sind, werden diese 256 Daten beliebigen 256 13-Bit-Codes aus den 402 13-Bit-Codes in der Tabelle 11 so zugeordnet, daß l:l-Übereinstimmung besteht. Wenn die letzten drei Bits des vorangehenden Codes "100" sind, werden diese 256 Daten beliebigen 256 13-Bit-Codes aus den 375 13-Bit-Codes in der Tabelle 12 so zugeordnet, daß 1:1-Obereinstimmung besteht. Wenn die letzten vier Bits des vorangehenden Codes "1000" sind, werden diese 256 Daten beliebigen 256 13-Bit-Codes aus den 333 13-Bit-Codes in der Tabelle 13 zur Erfüllung der 1 :1-Übereinstimmung zugeordnet. Bei dem Anfangszustand, bei dem die Erzeugung der Codesignale beginnt, liegt kein vorangehender Code vor. In diesem Fall wird jedoch das Codieren derart vorgenommen, daß der Zustand als eine der folgenden Bedingungen festgelegt wird: an einem angenommenen vorangehenden Code ist das letzte einzelne Bit "1", es sind die letzten beiden Bits "10", es sind die letzten drei Bits "100" oder es sind die letzten vier Bits "1000".
  • TAB, 10
    1 13-BIT-CODE
    1 0000010000010
    2 0000010000100
    3 0000010000101
    4 0000010001000
    5 0000010001001
    6 0000010001010
    7 0000010010001
    8 0000010010010
    9 0000010010100
    10 0000010010101
    11 0000010100001
    12 0000010100010
    13 0000010100100
    14 0000010100101
    15 0000010101000
    16 0000010101001
    17 0000010101010
    18 0000100000100
    19 0000100000101
    20 0000100001000
    21 0000100001001
    22 0000100001010
    23 0000100010001
    24 0000100010010
    25 0000100010100
    26 0000100010101
    27 0000100100001
    28 0000100100010
    29 0000100100100
    30 0000100100101
    31 0000100101000
    32 0000100101001
    33 0000100101010
    34 0000101000001
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    52 ()()01000100001
    53 0001000100010
    54 0001000100100
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    101 0010001000101
    102 0010001001000
    103 0010001001001
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    117 Q010010010100
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    227 1001000001001
    228 1001000001010
    229 1001000010001
    230 1001000010010
    231 1001000010100
    232 1001000010101
    233 -1001000100001
    234 1001000100010
    235 1001000100100
    236 1001000100101
    237 1001000101000
    238 1001000101001
    239 1001000101010
    240 1001001000001
    241 1001001000010
    242 1001001000100
    243 1001001000101
    244 1001001001000
    245 1001001001001
    246 1001001001010
    247 1001001010001
    248 1001001010010
    249 1001001010100
    250 1001001010101
    251 1001010000010
    252 1001010000100
    253 1001010000101
    254 1001010001000
    255 1001010001001
    256 1001010001010
    257 1001010010001
    2D8 1001010010010
    259 1001010010100
    260 1001010010101
    261 1001010100001
    262 1001010100010
    263 1001010100100
    264 1001010100101
    265 1001010101000
    266 1001010101001
    267 1001010101010
    268 1010000010001
    269 1010000010010
    270 1010000010100
    271 1010000010101
    272 1010000100001
    273 1010000100010
    274 1010000100100
    275 1010000100101
    276 1 ()1 0000101000
    277 1010000101001
    278 1010000101010
    279 1010001000001
    280 1010001000010
    281 1010001000100
    282 1010001000101
    283 1010001001000
    284 1010001001001
    285 1010001001010
    286 1010001010001
    287 1010001010010
    288 1010001010100
    289 1010001010101
    290 1010010000010
    291 1010010000100
    292 1010010000101
    293 101001001000
    294 1010010001001
    295 1010010001010
    296 1010010010001
    297 1010010010010
    298 1010010010100
    299 1010010010101
    300 1010010100001
    301 101()01()l()0()l0
    302 1010010100100
    303 1010010100101
    304 1010010101000
    305 1010010101001
    306 1010010101010
    307 1010100000100
    308 1010100000101
    309 1010100001000
    310 1010100001001
    311 1010100001010
    312 1010100010001
    313 1010100010010
    314 1010100010100
    315 1010100010101
    316 1010100100001
    317 1010100100010
    318 1010100100100
    319 1010100100101
    320 1010100101000
    321 1010100101001
    322 1010100101010
    323 1010101000001
    324 1010101000010
    325 1010101000100
    326 1010101000101
    3271010101001000
    328 1010101001001
    329 1010101001010
    330 1010101010001
    331 1010101010010
    332 1010101010100
    333 1010101010101
    Es wird nun das Umsetzen von 4-Bit-Daten in 5-Bit-Codes beschrieben.
  • 4 Falls beispielsweise k = 2 gilt, werden 2 = 16 4-Bit-Daten jeweils 16 Codes aus den in der nachstehenden Tabelle 14 aufgeführten 17 5-Bit-Codes zugeordnet.
  • Tabelle 14 Nr. 5-Bit-Code 1 10011 2 10101 3 10111 4 11001 5 11011 6 11101 7 11111 8 10010 9 10110 10 11010 11 11110 12 01001 13 01011 14 01101 15 01111 16 01010 17 01110 Die Fig. 14 ist eine Blockdarstellung einer Anordnung zum Codieren von vier Bits auf 5 Bits bei der erfindungsgemäßen Datenverarbeitungseinrichtung. Nach Fig. 14 wird eine Datenfolge an einem Eingang 0 eingegeben. Diese Datenfolge wird in das 4-Bit-Schieberegister 100 eingege- ben. Mit CK ist der Eingangsanschluß für das Taktsignal zur Ansteuerung des Schieberegisters 100 bezeichnet.
  • Dies.es Taktsignal. wird auch zugleich in den Zähler 101 eingegeben. Der Zähler 101 erzeugt einen Impuls, sobald vier Taktsignale gezählt sind, und gibt diesen Impuls an einen Bausteinwählanschluß CS ab. Wenn der Impuls in den Bausteinwählanschluß CS eingegeben wird, werden die Daten aus dem Schieberegister 100 in den Festspeicher 102 übernommen, wodurch in dem Festspeicher die den Daten entsprechende Adresse gewählt wird. In den Adressen 0 bis 15 des Festspeichers sind sechzehn 5-Bit-Codes gespeichert, die beliebig aus den Codes gemäß der Tabelle 14 gewählt sind. Wenn die den Daten entsprechende Adresse im Festspeicher gewählt ist, wird der an dieser Adresse gespeicherte 5-Bit-Code in das Schieberegister 103 eingegeben sowie an dem Codeausgang Ob ausgegeben.
  • Auf diese Weise wird die Umsetzung von den Daten in den Code, nämlich die Codierung abgeschlossen. Eine (nicht gezeigte) Zentraleinheit (CPU) kann auf eine vorangehende Codierung oder dergleichen hin die Register usw. steuern.
  • Die Umsetzung von dem Code in die Daten, die bei der Wiedergabe vorgenommen wird, nämlich die Decodierung kann dadurch erreicht werden, daß eine Umsetzung vorgenommen wird, die der vorstehend beschriebenen Codierumsetzung entgegengesetzt ist. Die gleiche Umsetzung wird auf gleichartige Weise bei anderen Bits angewandt. Gemäß der vorstehenden Beschreibung sind die in der Tabelle 14 angeführten 5-Bit-Codes jeweils Codes, bei denen eine Einschränkung in der Weise besteht, daß die Anzahl von Bits "0" zwischen benachbarten Bits "1" mindestens "0" und höchstens "2" ist. Diese Einschränkung wird auch bei dem Zusammenschließen der Bit-Codes nicht aufgehoben.
  • Daher gilt T = 0,8T min T = 2,4T max T = 0,8T W Infolgedessen sind bei diesem Codiersystem im Vergleich zu dem herkömmlichen FM-System das Intervall T und der min Phasenspielraum T größer und die Decodierfehlerrate W geringer sowie im Vergleich mit dem MFM-System oder dem 3PM-System die niederfrequente Komponente der Aufzeichnungskurvenform geringer sowie die Synchronisierung leichter erzielbar. Daher ist es möglich, ein elektronisches Gerät zu schaffen, bei dem mit einer hohen Dichte und einem hohen Genauigkeitsgrad aufgezeichnet und/oder Wiedergegeben werden kann.
  • Als nächstes wird eine weitere Codeumsetzung von vier Bit auf fünf Bit erläutert. Die Bits von 4-Bit-Daten werden mit D1, D2, D3 und D4 bezeichnetm während die Bits eines 5-Bit-Codes mit P1, P2, P3, P4 und P5 bezeichnet werden.
  • Es sei nun angenommen, daß A = D + D und B = D + D 1 2 3 4 gilt, wobei mit "+" die ODER-Verknüpfung dargestellt ist; unter dieser Voraussetzung wird die Codeumsetzung gemäß der Umsetzungstabelle in der nachstehenden Tabelle 15-1 ausgeführt, wobei z.B. die Bedingung AB = 1 besteht, bei der mit "AB" die UND-Verknüpfung aus A und B dargestellt ist.
  • TABELLE 15-1
    CODE
    BEDINGUN Pl PZ P3 P4 P5
    D1 '3
    AB = 1 1 D1 Dz D3 D4
    AB = 1 O 1 o D3 D4
    AB = 1 O 1 1 D1 D2
    1 1 1 1
    AB=1 1 0 0 1 1
    D.h., da die Bedingung (D1 + D2) , (D3 + D4) = 1 besteht, ist entweder D1 oder D2 gleich "1" sowie entweder D oder D gleich "1". Aus der Tabelle 15-1 ist ersichtlich, daß 4 in diesem Fall der Umsetzcode P1 bis P5 zu 1, D1, D2, D3 und D4 wird. Mit beispielsweise "A" ist die Negation bzw.
  • das Komplement von "A" bezeichnet.
  • Wenn die Tabelle 15-1 durch logische Ausdrücke dargestellt wird, ergeben sich die Ausdrücke gemäß der Tabelle 15-2.
  • TABELLE 15-2
    P1 = AB +BA
    P2 = D1A B + Ã B +
    P3 = D2 A B + A B
    P
    =D3AB + D3AB + D1AB + AB
    P
    4 4 2
    Beispielsweise lautet der logische Ausdruck zum Bestimmen von P 2 P = D AB + AB + AB 1 Wenn jedoch AB² = 1 gilt, gilt A = B = 1, so daß AB = AB = O gilt und sich damit P = D ergibt. Ferner ergibt AB = 1 die Werte A = 0 und B² = 1, so daß AB = AB = 0 gilt und damit P = 1 wird. Auf diese Weise enthält die Tabelle 2 15-2 nur Rechenvorgänge zur UND-Verknüpfung, ODER-Verknüpfung und Negierung, so daß ersichtlich ist, daß diese Rechenvorgänge mittels einer programmierbaren logischen Anordnung (PAL) ausgeführt werden können, ohne daß ein Umsetzungsprogramm in einen Festspeicher oder dergleichen eingespeichert wird. Da andererseits jeweils D 1 oder D2 sowie entwederD3 oder D4 "1" sein soll, ist es ersichtlich, daß in der Tabelle 15-1 für P2 und P 2 3 jeweils D2 und D1 sowie für P4 und P5 jeweils D4 und D3 eingesetzt werden kann. Auf gleichartige Weise ergibt sich aus der Bedingung AB = 1 , daß A = 1 sowie B = 1 gilt und entweder D oder D "1" ist. Daher ist es für die 3 Einschränkung auf "k = 2" ausreichend, wenn für die Bedingung AB = 1 in der Tabelle 15-1 P entweder "0" oder 3 "1" ist. Daher können P4 und P5 jeweils D4 bzw. D3 sein.
  • Gleichermaßen kann im Fall AB = 1 entweder D oder D "1" 1 2 sein, so daß P3 entweder "0" oder "1" sein kann. Damit können P und P ieweils D bzw. D sein. Für die 4 5- 2 1 Bedingung AB = 1 gilt A = 0 und B = O, so daß alle Bits D1, D2, D3 und D4 gleich "0" sind. Es ist ausreichend, die Einschränkung auf k = 2 zu erfüllen, so daß P "O" 5 sein kann. Die vorstehende Beschreibung kann gemäß der Darstellung in den Tabellen 15-3 bis 15-7 zusammengefaßt werden. In diesen Tabellen sind die leergelassenen Felder die gleichen wie diejenigen in der Tabelle 15-1.
  • TABELLE 15-3
    CODE
    BEDIN P1 P2 P3 < P5
    AB =1 D4 D3
    gab = 1
    AB = 1
    Ä= 1
    TABELLE 15-4
    CODE
    BEDINGEN Pl P2 P3 P4 P5
    AB 1
    .
    AR=l D4 Ds
    AB=1
    = 1
    TABELLE 15-5
    CODE
    1 P1 P2 P3 P4 Ps
    AB 1
    AB = 1 1
    AB 1 0
    A A B = 1
    TABELLE 15-6
    CODE
    BEDINCUN P2 l P3 P4 P5
    AB =1
    ÄB=1
    l
    AB= 1 L l l | D2 D1
    AB21
    TABELLE 15-7
    CODE
    BEDINGUN P1 | P2 | P3 P4 P5
    AB=1
    AB = 1
    AB = 1
    AB 1 1 0
    Die Fig. 15 zeigt ein Beispiel für einen Codierer zur Codeumsetzung gemäß der Umsetzungstabelle 15-1.
  • Von einem Eingang # werden Daten in das 4-Bit-Schieberegister 100 eingegeben. An den in das Schieberegister 100 eingegebenen vier Datenbits D1 , D2> D und D werden 3 3 4 mittels einer programmierbaren logischen Anordnung 200 die in der Tabelle 15-2 gezeigten logischen Rechenvorgänge vorgenommen. Danach werden die Daten parallel in das 5-Bit-Schieberegister 103 eingegeben sowie seriell an dem Codeausgang 0 ausgegeben.
  • Es ist offensichtlich, daß die Codeumsetzungen auch wegen des gleichen Grundgedankens entsprechend den Umsetzungstabellen 15-3 bis 15-7 ausgeführt werden können. Daher wird deren Beschreibung hier weggelassen.
  • Als nächstes wird ein Decodiersystem erläutert, das der Codierung gemäß der Tabelle 15-1 entspricht. Dieses Decodiersystem kann gleichermaßen bei der Codierung gemäß den Tabellen 15-3 bis 15-7 angewandt werden. Die Fig. 16-1 ist eine Umsetzungstabelle für das Decodieren. Die Tabelle 16-2 zeigt logische Ausdrücke bzw. Rechenvorgänge für das Erstellen der Umsetzungstabelle 16-1.
  • Tabelle 16-1
    DATEN
    BEDINGUNG D1 DZ D3 D4
    P1(p2+ P3) = 1 P2 P3 PS
    j O 0 P4
    Pg 1 P
    5
    Pl P2 + P3) = 1 0 0 0 0
    Tabelle 16-2
    D1 = P2P1 (P2 + P3) + P4P1P3
    D2 = P3P1 (P2 + P3) + P5P1P3
    D3 = P4 P1 (P2 + P3) + P4 P1 P3
    D4 P5 P1 (P2 + P5) + P5 P1 P2
    Beispielsweise ist der logische Ausdruck für D gemäß Tabelle 16-2: D = P P (P + P ) + P P P ;wenn P (P + P ) = 1 21 2 3 41 1 2 3 gilt, gilt P = 1, so daß + P = 0 gilt und damit D 1 13 1 = P wird. Wenn andererseits P P = 1 gilt, sind P und 2 13 1 P = O, so daß P (P + P ) = P P = 0 gilt und D = 0 3 1 2 3 13 1 ist. Gemäß der vorstehenden Beschreibung enthält die Tabelle 16-2 nur Rechenvorgänge zur UND-Verknüpfung, ODER-Verknüpfung und Negation; es ist daher ersichtlich, daß diese Rechenvorgänge mittels einer programmierbaren logischen Anordnung ausgeführt werden können. Die Fig. 16 zeigt ein Ausführungsbeispiel zum Decodieren gemäß der Tabelle 16-2. Ein Codewort wird von einem Eingang Q in das 5-Bit-Schieberegister 103 eingegeben. An den in das Schieberegister eingegebenen fünf Codebits P@, P@, P@, P 4 und P werden mittels einer programmierbaren logischen gemäß Anordnung 201 die logischen Rechenvorgänge gemäß der Tabelle 16-2 ausgeführt, wonach die Ergebnisse parallel in das 4-Bit-Schieberegister 100 eingegeben sowie seriell als decodierte Daten an einem Ausgang # ausgegeben werden.
  • Als nächstes wird ein Fall beschrieben, bei dem mittels der in Fig. 15 gezeigten Anordnung 8-Bit-Daten (aus vier Bits + vier Bits) in das 11-Bit-Codewort gemäß Fig. 17 (aus fünf Bit + fünf Bit + 1 Anschlußbit L (das mit 220 bezeichnet ist)) umgesetzt werden.
  • Die an einem Eingang z nach Fig. 17 eingegebenen Daten werden in zwei 4-Bit-Schieberegister 202 und 203 eingegeben und mittels programmierbarer logischer Anordnungen 204 und 205 nach irgendeinem der in den Tabellen 15-3 bis 15-7 dargestellten Codiersysteme umgesetzt. Diese Codeworte werden dann parallel in zwei 5-Bit-Schieberegister 206 und 207 eingegeben. Diese 10 Codebits werden auch zugleich in 5-Bit-Schieberegister 208 und 209 eingegeben.
  • Bei diesem Ausführungsbeispiel werden die Daten von zwei Blöcken als ein Datenwort betrachtet, an dem Codeumsetzung vorgenommen wird. Die Anzahl der Blöcke ist jedoch nicht auf "2" beschränkt, sondern kann offensichtlich irgendeine beliebige Zahl sein. Das in die Schieberegister 208 und 209 eingegebene 10-Bit-Codewort wird dem NRZI-Umsetzer 34 zugeführt, in dem es der Umsetzung auf die invertierte Wechselschrift bzw. NRZI-Schrift unterzogen wird. Die Anzahl der Bits "1" in diesen der NRZI-Umsetzung unterzogenen Codewort wird mittels des mit 35 bezeichneten CDS-Zählers A gezählt, während die Anzahl der Bits "0" mittels des mit 36 bezeichneten CDS-Zählers B gezählt wird. Die jeweiligen Zählwerte werden in die mit 37 bzw. 38 bezeichneten Register A bzw. B eingegeben.
  • Diese Anordnung ist im wesentlichen die gleiche wie die in Verbindung mit der Fig. 7 beschriebene, so daß die Beschreibung von Einzelheiten hier weggelassen wird. Es wird nun der in der nachstehenden Tabelle 17 angeführte Algorithmus zum Erzeugen der von Gleichkomponenten freien Codes mit dem mit 220 bezeichneten Anschlußbit L erläutert. Einzelheiten wurden schon anhand der Fig. 7 beschrieben, so daß sie hier weggelassen werden.
  • 1: Schritt 1 : DSV = 0 und P = 0 Schritt 2 : Umsetzcodes nur in der Anzahl von 1 Blöcken erzeugen, diese 1 Blöcke seriell zusammensetzen und die zusammengesetzten Blöcke mit W bezeichnen. Hierbei ist 1 eine natürliche Zahl, wobei W 51 bits erhält (1 = 2 in Fig.
  • 17).
  • Schritt 3 : CDS berechnen Schritt 4 (i) Falls P = O gilt und die Vorzeichen von DSV und CDS gleich sind, werden L = 1 und DSV = DSV - CDS + 1 eingestellt.
  • (ii) Falls P = 0 gilt und die Vorzeichen von DSV und CDS voneinander verschieden sind, wird L = 0 und DSV = DSV + CDS - 1 eingestellt.
  • (iii) Falls P = 1 gilt und die Vorzeichen von DSV und CDS gleich sind, wird L = 0 und DSV = DSV - CDS + 1 eingestellt.
  • (iv) Falls P = 1 gilt und die Vorzeichen von DSV CDS voneinander verschieden sind, wird L = 1 und DSV = DSV + CDS - 1 eingestellt.
  • Schritt 5 : Es wird P = P O (P von LW) gebildet, wobei mit 0+ die Antivalenzverknüpfung bezeichnet ist. Als Codewort wird LW ausgegeben.
  • Schritt 6 : Rücksprung zu Schritt 2.
  • Der Unterschied gegenüber dem Algorithmus bei Fig. 7 betrifft lediglich das Kopfbit W1, wobei die Codeumstellung für das Erzeugen von den Gleichkomponenten freien Codes mittels des Anschlußbits L anstelle des Kopfbits W erfolgt. Bei dem Schritt 5 wird die Parität P durch die Antivalenzverknüpfung des ll-Bit-Codeworts LW, das durch das Hinzufügen des Bits L zu dem 10-Bit-Codewort W gebil- det wird, und der vorangehenden Parität P ermittelt.
  • Wenn gemäß der vorangehenden ausführlichen Beschreibung die in den Tabellen 15-3 bis 15-7 dargestellten Beispiele der Codiersysteme mit der Codierung nach dem herkömmlichen MFM- oder 3PM-System verglichen werden, führt dies zu den in der Tabelle 18 dargestellten Ergebnissen.
  • Tabelle 18
    Parameter T Tmin T T Tmax T CLK Tmax /Tmin
    m min W max LK max min
    Codiersystem
    MFM-System Tg O s ST0 4 2
    3PM-System 1 ,5wo 0,5wo 12 4
    Erfindungs-
    gemäßes System 0,8T0 0,8r 3 3
    Aus der Tabelle 18 ist ersichtlich, daß zwar bei den herkömmlichen Systemen der Phasenspielraum T gleichfalls W kleiner als das Intervall T . ist, bei dem erfindungsgemin mäßen System aber die Wirkung entsteht, daß der Phasenspielraum T gleich 0,8T und damit groß ist, so W 0 daß die Fehlerrate im Vergleich zu den herkömmlichen Systemen verringert werden kann, und daß die Verhältnisse T /C sowie T /T . beide "3" und daher klein sind, max LK max min so daß die Synchronisierung außerordentlich leicht erzielbar ist. Ferner kann die Umsetzung von den 4-Bit-Daten in den 5-Bit-Code mittels einer einfachen logischen Schaltung vorgenommen werden, so daß das erfindungsgemäße System auch den großen Vorteil hat, daß es mittels einer integrierten Schaltung mit hoher Integrationsdichte (SI) ausgeführt werden kann. Ferner kann der Absolutwert der Digitalsummenvariation DSV auf einen Wert innerhalb eines begrenzten Bereichs dadurch herabgesetzt werden, daß nur ein einziges Anschlußbit L für den Anschluß des nächsten Codeworts W eingefügt wird, um bei dem Schritt des Codieralgorithmus gemäß Tabelle 17 eine Zunahme des Werts DSV zu verringern oder dessen Vorzeichen umzukehren; dadurch können die von Gleichkomponenten freien Codes erreicht werden. Andererseits können durch das Wählen eines großen Werts für 1 bei dem Schritt 2 die meisten der Parameter (Tabelle 18) der in den Tabellen 15-3 bis 15-7 dargestellten Codiersysteme beibehalten werden.
  • Gemäß der vorstehenden Beschreibung ist es erfindungsgemäß möglich, eine Datenverarbeitungseinrichtung zu schaffen, in der die Daten mit einem hohen Genauigkeitsgrad sehr leistungsfähig verarbeitet werden können.
  • Umsetzung 3 auf 5 Als nächstes wird ein Fall beschrieben, bei dem 3-Bit-Daten einer binären Datenfolge in Codeworte aus 5 Bits umgesetzt werden.
  • Bei dem Umsetzen der 3-Bit-Daten in die 5-Bit-Codes können unter der Voraussetzung, daß die Einschränkung k = 3 1 gewählt ist, den 2 = 8 3-Bit-Daten die in der nachstehenden Tabelle 19 aufgeführten acht 5-Bit-Codeworte zugeordnet werden.
  • Tabelle 19 Nr. 5-Bit-Code 1 10101 2 10111 3 11011 4 11101 5 11111 6 10110 7 11010 8 11110 Die Fig. 18 ist eine Blockdarstellung einer Anordnung für diese Codierung in der erfindungsgemäßen Datenverarbeitungseinrichtung.
  • Nach Fig. 18 wird eine Datenfolge an dem Eingang Qa eingegeben. Diese Datenfolge wird in das 3-Bit-Schieberegister 100 eingegeben. Mit CK ist der Eingang für das Taktsignal zur Ansteuerung des Schieberegisters 100 bezeichnet. Dieses Taktsignal wird zugleich auch in den Zähler 101 eingegeben. Der Zähler 101 erzeugt einen Impuls, sobald drei Taktimpulse gezählt sind, und gibt diesen Impuls in den Bausteinwählanschluß CS ein.
  • Wenn in den Bausteinwählanschluß CS der Impuls eingegeben wird, werden die Daten aus dem Schieberegister 100 in den Festspeicher 102 derart aufgenommen, daß damit die den Daten entsprechende Adresse im Festspeicher gewählt wird.
  • An den Adressen 0 bis 7 des Festspeichers sind acht 5-Bit-Codes gespeichert, die beliebig aus der Tabelle 19 gewählt sind. Wenn die den Daten entsprechende Adresse im Festspeicher gewählt ist, wird der an dieser Adresse gespeicherte 5-Bit-Code in das Schieberegister 103 eingege- ben sowie an dem Codeausgang ausgegeben.
  • Auf diese Weise wird die Umsetzung von den Daten in den Code, nämlich das Codieren vorgenommen. Auf diese Codierung oder dergleichen hin kann eine (nicht gezeigte) Zentraleinheit (CPU) die Register usw. steuern. Ferner kann die Umsetzung von dem Code in die Daten, die bei der Wiedergabe vorgenommen wird, nämlich das Decodieren dadurch erreicht werden, daß eine Umsetzung vorgenommen wird, die zu der vorstehend beschriebenen Codierumsetzung entgegengesetzt verläuft.
  • Gemäß der vorstehenden Beschreibung sind die in der Tabelle 19 aufgeführten S-Bit-Codeworte jeweils Codeworte, bei denen die Einschränkung besteht, daß die Anzahl von Bits '0" zwischen benachbarten Bits "1" mindestens "0" und höchstens "1" ist. Diese Einschränkung wird auch bei dem Zusammensetzen bzw. Zusammenschließen der 5-Bit-Codeworte nicht aufgehoben. Es gilt daher: T = 0,6T min T = 1 1,2T max TW = 0,6T W Infolgedessen entstehen bei diesem System folgende Auswirkungen: das Intervall T und der Phasenspielraum T min W sind größer und die Decodierfehlerrate ist geringer als diejenigen bei dem herkömmlichen FM-System; die niederfrequente Komponente der Aufzeichnungskurvenform ist gering; im Vergleich zu dem MFM- oder 3PM-System ist die Synchronisierung leichter erzielbar. Daher ist es möglich, ein Datenverarbeitungssystem zu schaffen, mit dem unter hoher Dichte und mit hohem Genauigkeitsgrad aufgezeichnet und/oder siedergegeben werden kann.
  • Umsetzung 4 auf 7 Als nächstes wird die Umsetzung von 4-Bit-Daten der binären Datenfolge in Codeworte aus sieben Bits beschrieben.
  • Wenn bei der Umsetzung der 4-Bit-Daten in die 7-Bit-Codes 4 die Einschränkung k = 1 gewählt wird, können den 2 = 16 Daten Codeworte zugeordnet werden, die beliebig aus den in der nachstehenden Tabelle 20 aufgelisteten 7-Bit-Codes gewählt sind.
  • Tabelle 20 Nr. 7-Bit-Code 1 1010101 2 1010111 3 1011011 4 1011101 5 1011111 6 1101011 7 1101101 8 1101111 9 1110101 10 1110111 11 1111011 12 1111101 13 1111111 14 1010110 15 1011010 16 1011110 17 1101010 18 1101110 19 1110110 20 1111010 21 1111110 Die Fig. 19 ist eine Blockdarstellung einer Anordnung für eine solche Codierung in der erfindungsgemäßen Datenverarbeitungseinrichtung. Gemäß Fig. 19 wird eine Datenfolge an einem Eingang eingegeben. Diese Datenfolge wird in das 4-Bit-Schieberegister 100 eingegeben. Mit CK ist der Eingang für Taktsignale zum Ansteuern des Schieberegisters 100 bezeichnet. Diese Taktsignale werden auch gleichzeitig in den Zähler 101 eingegeben. Der Zähler 101 erzeugt einen Impuls, sobald vier Taktimpulse gezählt sind, und gibt diesen Impuls in den Bausteinwählanschluß CS ein. Wenn in den Bausteinwählanschluß CS der Impuls eingegeben wird, werden die Daten aus dem Schieberegister 100 derart in dem Festspeicher 102 aufgenommen, daß die den Daten entsprechende Adresse in dem Festspeicher gewählt wird. In den Adressen 0 bis 15 im Festspeicher sind siebzehn 7-Bit-Codes gespeichert, die beliebig aus der Tabelle 20 gewählt wurden. Wenn die den Daten entsprechende Adresse in dem Festspeicher gewählt ist, wird der an dieser Adresse gespeicherte 7-Bit-Code in das Schieberegister 103 eingegeben sowie an dem Codeausgang ausgegeben.
  • Auf diese Weise wird die Umsetzung von den Daten in den Code, nämlich das Codieren vorgenommen.
  • Die Umsetzung von dem Code in die Daten, die bei der Wiedergabe ausgeführt wird, nämlich das Decodieren kann dadurch erreicht werden, daß eine Umsetzung ausgeführt wird, die zu der vorstehend beschriebenen Codierumsetzung entgegengesetzt verläuft.
  • Gemäß der vorstehenden Beschreibung enthält die Tabelle 20 7-Bit-Codes, bei denen die Einschränkung besteht, daß die Anzahl der Bits "0" zwischen den benachbarten Bits "1" mindestens "0" und höchstens "1" ist. Ferner wird auch bei dem Zusammenschließen der 7-Bit-Codes diese Einschränkung nicht aufgehoben. Es gilt daher T = 0,57T min T = 1 47T max T = 0,57T W Infolgedessen ergeben sich bei diesem System die folgenden Auswirkungen: das Intervall T und der Phasenspielraum T sind größer und die Decodierfehlerrate ist gerin-W ger als dienjenigen bei dem herkömmlichen FM-System; die niederfrequente Komponente der Aufzeichnungskurfenform ist gering; im Vergleich zu dem MFM- oder 3PM-System ist die Synchronisierung leichter erzielbar. Daher ist es möglich, ein elektronisches Gerät zu schaffen, bei dem mit hoher Dichte und mit hohem Genauigkeitsgrad aufgezeichnet und/oder wiedergegeben werden kann.
  • Die Fig. 20 ist eine Blockdarstellung einer Anordnung zum Codieren in der erfindungsgemäßen Datenverarbeitungseinrichtung. Nach Fig. 20 wird eine Datenfolge an einem Eingang eingegeben. Diese Datenfolge wird in das 5-Bit-Schieberegister 100 eingegeben. Mit CK ist der Eingang für Taktsignale zum Ansteuern des Schieberegisters 100 bezeichnet. Diese Taktsignale werden auch zugleich in den Zähler 101 eingegeben. Der Zähler 101 erzeugt einen Impuls, sobald jeweils fünf Taktimpulse gezählt sind, und gibt diesen Impuls in den Bausteinwählanschluß CS ein.
  • Wenn der Impuls in den Bausteinwählanschluß CS eingegeben wird, werden die Daten aus dem Schieberegister 100 derart in den Festspeicher 102 aufgenommen, daß die den Daten entsprechende Adresse in dem Festspeicher gewählt wird.
  • In den Adressen 0 bis 31 des Festspeichers sind zweiunddreißig 6-Bit-Codes gespeichert, die beliebig aus der nachstehenden Tabelle 21 wurden. Wenn die den Daten entsprechende Adresse im Festspeicher gewählt ist, wird der an dieser Adresse gespeicherte 6-Bit-Code in das Schieberegister 103 eingegeben sowie an dem Codeausgang Ob ausgegeben.
  • Auf diese Weise wird die Umsetzung von den Daten in den Code, nämlich die Codierung vorgenommen.
  • Die Umsetzung von dem Code in die Daten, die bei der Wiedergabe vorgenommen wird, nämlich das Decodieren kann dadurch vorgenommen werden, daß eine Umsetzung ausgeführt wird, die zu der vorstehend beschriebenen Codierumsetzung entgegengesetzt ist.
  • Bei den in der Tabelle 21 aufgeführten 6-Bit-Codes besteht die Einschränkung, daß die Anzahl der Bit "O" zwischen benachbarten Bits "1" mindestens "0" und höchstens "3" ist. Diese Einschränkung ist auch bei dem Zusammensetzen der 6-Bit-Codeworte nicht aufgehoben. Daher gilt T = 0,83T min T = 3,33T max T = 0,83T W Infolgedessen ergeben sich bei diesem System folgende Auswirkungen: das Intervall T . Tmin und der Phasenspielraum T sind größer und die Decodierfehlerrate ist kleiner als W diejenigen bei dem herkömmlichen FM-System; die niederfrequente Komponente der Aufzeichnungskurvenform ist gering; im Vergleich zu dem MFM- oder 3PM-System ist die Synchronisierung leichter erzielbar. Daher ist es möglich, ein elektronisches Gerät zu schaffen, bei dem mit hoher Dichte und mit hohem Genauigkeitsgrad aufgezeichnet und/oder wiedergegeben werden kann.
  • Umsetzung 5 auf 6 Wenn beispielsweise bei der Umsetzung von 5-Bit-Daten in 6-Bit-Codes die Einschränkung k = 3 besteht, können den 5 2 = 32 5-Bit-Daten 32 Codeworte zugeordnet werden, die beliebig aus den in der Tabelle 21 aufgelisteten 41 6-Bit-Codeworten gewählt sind.
  • Tabelle 21 Nr. 6-Bit-Code 1 100011 22 111010 2 100101 23 111110 3 100111 24 100100 4 101001 25 101100 5 101011 26 110100 6 101101 27 111100 7 101111 28 010001 8 110001 29 010011 9 110011 30 010101 10 110101 31 010111 11 110111 32 011001 12 111001 33 011011 13 111011 34 011101 14 111101 35 011111 15 111111 36 010010 16 100010 37 010110 17 100110 38 011010 18 101010 39 011110 19 101110 40 010100 20 110010 41 011100 21 110110 Umsetzung 5 auf 7 Wenn beispielsweise bei der Umsetzung von 5-Bit-Daten auf 7-Bit-Codes die Einschränkung k = 2 besteht, können den 5 2 = 32 5-Bit-Daten 32 7-Bit-Codes zugeordnet werden, die beliebig aus den in der Tabelle 22 oder 23 aufgeführten 7-Bit-Codes gewählt sind.
  • Tabelle 22 Nr. 7-Bit-Code 1 1001001 2 1001011 3 1001101 4 1001111 5 1010011 6 1010101 7 1010111 8 1011001 9 1011011 10 1011101 11 1011111 12 1100101 13 1100111 14 1101001 15 1101011 16 1101101 17 1101111 18 1110011 19 1110101 20 1110111 21 1111001 22 1111011 23 1111101 24 1111111 25 1001010 26 1001110 27 1010010 28 1010110 29 1011010 30 1011110 31 1100110 32 1101010 33 1101110 34 1110010 35 1110110 36 1111010 37 1111110 38 1001100 39 1010100 40 1011100 41 1100100 42 1101100 43 1110100 44 1111100 Tabelle 23 Nr. 7-Bit-Code 1 1001001 2 1001011 3 1001101 4 1001111 5 1010011 6 1010101 7 1010111 8 1011001 9 1011011 10 1011101 11 1011111 12 1100101 13 1100111 14 1101001 15 1101011 16 1101101 17 1101111 18 1110011 19 111T)101 20 1110111 21 1111001 22 1111011 23 1111101 24 1111111 25 1001010 26 1001110 27 1010010 28 1010110 29 1011010 30 1011110 31 1100110 32 1101010 33 1101110 34 1110010 35 1110110 36 1111010 37 1111110 38 0100101 39 0100111 40 0101001 41 0101011 42 0101101 43 0101111 44 0110011 45 0110101 46 0110111 47 0111001 48 0111011 49 0111101 50 0111111 51 0100110 52 0101010 53 0101110 54 0110010 55 0110110 56 0111010 57 0111110 Die Fig. 21 ist eine Blockdarstellung einer Anordnung für das Codieren in der erfindungsgemäßen Datenverarbeitungs- einrichtung. Nach Fig. 21 wird eine Datenfolge an einem Eingang eingegeben. Diese Datenfolge wird in das 5-Bit-Schieberegister 100 eingegeben. Mit CK ist der Eingang für die Taktsignale zur Ansteuerung des Schieberegister 100 bezeichnet. Diese Taktsignale werden auch zugleich in den Zähler 101 eingegeben. Der Zähler 101 erzeugt einen Impuls, sobald jeweils fünf Taktimpulse gezählt sind, und gibt diesen Impuls in den Bausteinwählanschluß CS ein. Wenn der Impuls in den Bausteinwählanschluß CS eingegeben wird, werden die Daten aus dem Schieberegister 100 derart in den Festspeicher 102 aufgenommen, daß die den Daten entsprechende Adresse im Festspeicher gewählt wird. In den Adressen 0 bis 31 sind im Festspeicher 32 7-Bit-Codes gespeichert, die beliebig aus den in der Tabelle 22 oder 23 angeführten Codes gewählt sind. Wenn die den Daten entsprechende Adresse im Festspeicher gewählt ist, wird der an dieser Adresse gespeicherte 7-Bit-Code in das Schieberegister 103 eingegeben sowie an dem Codeausgang ausgegeben.
  • Auf diese Weise wird die Umsetzung von den Daten in den Code, nämlich die Codierung vorgenommen.
  • Die Umsetzung von dem Code in die Daten, die bei der Wiedergabe vorgenommen wird, nämlich die Decodierung kann dadurch erzielt werden, daß eine Umsetzung ausgeführt wird, die zu dieser Codier-Umsetzung entgegengesetzt verläuft.
  • Gemäß der vorangehenden Beschreibung bestehen für die in den Tabellen 22 und 23 aufgeführten 7-Bit-Codes die Einschränkungen, daß die Anzahl von Bits "0" zwischen benachbarten Bits "1" mindestens "0" und höchstens "2" ist.
  • Auch bei dem Zusammensetzen dieser 7-Bit-Codes wird diese Einschränkung nicht aufgehoben. Es gilt daher: T = 0,71T min T = 2,14T max T = 0>71T W Infolgedessen entstehen bei diesem System die folgenden Wirkungen: das Intervall Tmin und der Phasenspielraum TW sind größer und die Decodierfehlerrate ist kleiner als diejenigen bei dem herkömmlichen FM-System; die niederfrequente Komponente der Aufzeichnungskurvenform ist gering; im Vergleich zu dem MFM- oder 3PM-System ist die Synchronisierung leichter erzielbar. Es ist daher möglich, ein elektronisches Gerät zu schaffen, bei dem mit hoher Dichte und mit hohem Genauigkeitsgrad aufgezeichnet und/oder wiedergegeben werden kann.
  • Umsetzung 6 auf 7 Wenn für eine Umsetzung von 6-Bit-Daten auf 7-Bit-Codes 6 die Einschränkung k = 3 gilt, werden den 2 = 64 6-Bit-Daten jeweils einer von 64 7-Bit-Codes zugeordnet, die beliebig aus den in der nachstehenden Tabelle 24 aufgeführten 7-Bit-Codes gewählt sind.
  • Tab. 24
    7-BIT-CODE
    1 1000101
    2 1000111
    3 1001001
    4 1001011
    5 1001101
    6 1 0 0 1 1 1 1
    7 1010001
    8 1 0 1 0 0 1 1
    9 1010101
    10 1 0 1 0 1 1 1
    11 1 0 1 1 0 0 1
    12 1 0 1 1 0 1 1
    13 1 0 1 1 1 0 1
    14 1 0 1 1 1 1 1
    15 1 1 0 0 0 1 1
    16 1 1 0 0 1 0 1
    17 1 1 0 0 1 1 1
    18 1 1 0 1 0 0 1
    19 1 1 0 1 0 1 1
    20 1 1 0 1 1 0 1
    21 1 1 0 1 1 1 1
    22 1 1 1 0 0 0 1
    23 1 1 1 0 0 1 1
    24 1 1 1 0 1 0 1
    25 1 1 1 0 1 1 1
    26 1 1 1 1 0 0 1
    27 1 1 1 1 0 1 1
    28 1 1 1 1 1 0 1
    29 1 1 1 1 1 1 1
    30 1 0 0 0 1 1 0
    31 1 0 0 1 0 1 0
    32 1 0 0 1 1 1 0
    33 1 0 1 0 0 1 0
    34 1 0 1 0 1 1 0
    35 1 0 1 1 0 1 0
    36 1 0 1 1 1 1 0
    37 1 1 0 0 0 1 0
    38 1 1 0 0 1 1 0
    39 1 1 0 1 0 1 0
    40 1 1 0 1 1 1 0
    41 1 1 1 0 0 1 0
    42 1 1 1 0 1 1 0
    43 1 1 1 1 0 1 0
    44 1 1 1 1 1 1 0
    45 1 0 0 0 1 0 0
    46 1 0 0 1 1 0 0
    47 1 0 1 0 1 0 0
    48 1 0 1 1 1 0 0
    49 1 1 0 0 1 0 0
    50 1 1 0 0 1 0 0
    51 1 1 1 0 1 0 0
    52 1 1 1 1 1 0 0
    53 0 1 0 0 0 1 1
    54 0 1 0 0 1 0 1
    55 0 1 0 0 1 1 1
    56 0 1 0 1 0 0 1
    57 0 1 0 1 0 1 1
    58 0 1 0 1 1 0 1
    59 0 1 0 1 1 1 1
    60 0 1 1 0 0 0 1
    61 0 1 1 0 0 1 1
    62 0 1 1 0 1 0 1
    63 0 1 1 0 1 1 1
    64 0 1 1 1 0 0 1
    65 0 1 1 1 0 1 1
    66 0 1 1 1 1 0 1
    67 0 1 1 1 1 1 1
    68 0 1 0 0 0 1 0
    69 0 1 0 0 1 1 0
    70 0 1 0 1 0 1 0
    71 0 1 0 1 1 1 0
    72 0 1 1 0 0 1 0
    73 0 1 1 0 1 1 0
    74 0 1 1 1 0 1 0
    75 0 1 1 1 1 1 0
    76 | 0 1 0 0 1 0 0
    77 0 1 0 1 1 0 0
    78 0 1 1 0 1 0 0
    79 0 1 1 1 1 0 0
    Die Fig. 22 ist eine Blockdarstellung einer Anordnung zu einer solchen Codierung in der erfindungsgemäßen Datenverarbeitungseinrichtung.
  • Nach Fig. 22 wird eine Datenfolge an dem Eingang eingegeben. Diese Datenfolge wird in das 6-Bit-Schieberegister 100 eingegeben. Mit CK ist der Eingang für Taktsignale zur Ansteuerung des Schieberegisters 100 bezeichnet.
  • Diese Taktsignale werden auch zugleich in den Zähler 101 eingegeben. Der Zähler 101 erzeugt einen Impuls, sobald jeweils sechs Taktimpulse gezählt sind, und gibt diesen Impuls in den Bausteinwählanschluß CS ein.
  • Wenn der Impuls in den Bausteinwählanschluß CS eingegeben wird, werden die Daten aus dem Schieberegister 100 derart in den Festspeicher 102 aufgenommen, daß die den Daten entsprechende Adresse im Festspeicher gewählt wird. In den Adressen 0 bis 63 sind im Festspeicher 64 7-Bit-Codes gespeichert, die beliebig aus den in der Tabelle 24 an-Codes gewählt sind. Wenn die den Daten entsprechende Adresse im Festspeicher gewählt ist, wird der an dieser Adresse gespeicherte 7-Bit-Code in das Schieberegister 103 eingegeben sowie an dem Codeausgang O ausgegeben.
  • Auf diese Weise wird die Umsetzung von den Daten in den Code, nämlich die Codierung vorgenommen.
  • Die Umsetzung von dem Code in die Daten, die bei der Wiedergabe vorgenommen wird, nämlich die Decodierung kann dadurch erzielt werden, daß eine Umsetzung ausgeführt wird, die zu der vorstehenden beschriebenen Codier-Umsetzung entgegengesetzt ist.
  • Gemäß der vorangehenden Beschreibung besteht bei den in der Tabelle 24 aufgeführten 7-Bit-Codes die Einschrän- ung> daß die Anzahl von Bits "0" zwischen benachbarten Bits "1" mindestens "0" und höchstens "3" ist. Auch bei dem Zusammensetzen dieser 7-Bit-Codes wird diese Einchränkung nicht aufgehoben. Es gilt daher: T = 0,86T min T = 3,43T max T = 0,86T W Infolgedessen entstehen bei diesem System die folgenden Wirkungen: das Intervall Tmin und der Phasenspielraum TW sind größer und die Decodierfehlerrate ist kleiner als diejenigen bei dem herkömmlichen FM-System; die niederfrequente Komponente der Aufzeichnungskurvenform ist gering; im Vergleich zu dem MFM- oder 3PM-System ist die Synchronisierung leichter erzielbar. Es ist daher möglich, ein elektronisches Gerät zu schaffen, bei dem mit hoher Dichte und mit hohem Genauigkeitsgrad aufgezeichnet und/oder wiedergegeben werden kann.
  • Umsetzung 6 auf 8 Wenn für eine Umsetzung von 6-Bit-Daten auf 8-Bit-Codes 6 die Einschränkung k = 2 gilt, werden den 2 = 64 6-Bit-Daten jeweils 64 8-Bit-Codes zugeordnet, die beliebig aus den in den nachstehenden Tabellen 25 oder 26 aufgeführten 8-Bit-Codes gewählt sind.
  • Tab, 25
    8-BIT-CODE
    1 10010011
    2 10010101
    3 10010111
    4 10011001
    5 10011011
    6 10011101
    7 10011111
    8 | 1 0 1 0 0 1 0 1
    9 10100111
    10 1 0 1 0 1 0 0 1
    11 1 0 1 0 1 0 1 1
    12 1 0 1 0 1 1 0 1
    13 | 1 0 1 0 1 1 1 1
    14 1 0 1 1 0 0 1 1
    15 1 0 1 1 0 1 0 1
    16 1 0 1 1 0 1 1 1
    17 1 0 1 1 1 0 0 1
    18 | 1 0 1 1 1 0 1 1
    19 1 0 1 1 1 1 0 1
    20 1 0 1 1 1 1 1 1
    21 1 1 0 0 1 0 0 1
    22 1 1 0 0 1 0 1 1
    23 1 1 0 0 1 1 0 1
    24 1 1 0 0 1 1 1 1
    25 1 1 0 1 0 0 1 1
    26 1 1 0 1 0 1 0 1
    27 1 1 0 1 0 1 1 1
    28 1 1 0 1 1 0 0 1
    29 1 1 0 1 1 0 1 1
    30 1 1 0 1 1 1 0 1
    31 1 1 0 1 1 1 1 1
    32 1 1 1 0 0 1 0 1
    33 1 1 1 0 0 1 1 1
    34 1 1 1 0 1 0 0 1
    35 1 1 1 0 1 0 1 1
    36 1 1 1 0 1 1 0 1
    37 1 1 1 0 1 1 1 1
    38 1 1 1 1 0 0 1 1
    39 1 1 1 1 0 1 0 1
    40 1 1 1 1 0 1 1 1
    41 1 1 1 1 1 0 0 1
    42 1 1 1 1 1 0 1 1
    43 1 1 1 1 1 1 0 1
    44 1 1 1 1 1 1 1 1
    45 1 0 0 1 0 0 1 0
    46 1 0 0 1 0 1 1 0
    47 1 0 0 1 1 0 1 0
    48 1 0 0 1 1 1 1 0
    49 1 0 1 0 0 1 1 0
    50 1 0 1 0 1 0 1 0
    51 1 0 1 0 1 1 1 0
    52 1 0 1 1 0 0 1 0
    53 1 0 1 1 0 1 1 0
    54 1 0 1 1 1 0 1 0
    55 1 0 1 1 1 1 1 0
    56 1 1 0 0 1 0 1 0
    57 | 1 1 0 0 1 1 1 0
    58 1 1 0 1 0 0 1 0
    59 1 1 0 1 0 1 1 0
    60 1 1 0 1 1 0 1 0
    61 1 1 0 1 1 1 1 0
    62 1 1 1 0 0 1 1 0
    63 1 1 1 0 1 0 1 0
    64 1 1 1 0 1 1 1 0
    65 1 1 1 1 0 0 1 0
    66 | 1 1 1 1 0 1 1 0
    67 1 1 1 1 1 0 1 0
    68 1 1 1 1 1 1 1 0
    69 1 0 0 1 0 1 0 0
    70 1 0 0 1 1 1 0 0
    71 1 0 1 0 0 1 0 0
    72 1 0 1 0 1 1 0 0
    73 1 0 1 1 0 1 0 0
    74 1 0 1 1 1 1 0 0
    75 1 1 0 0 1 1 0 0
    76 1 1 0 1 0 1 0 0
    77 1 1 0 1 1 1 0 0
    78 1 1 1 0 0 1 0 0
    79 1 1 1 0 1 1 0 0
    80 1 1 1 1 0 1 0 0
    81 1 1 1 1 1 1 0 0
    Tab. 26
    8-BIT-CODE
    1 10010011
    2 10010101
    3 10010111
    4 10011001
    5 10011011
    6 | 1 0 0 1 1 1 0 1
    7 10011111
    8 | 1 0 1 0 0 1 0 1
    9 10100111
    10 1 0 1 0 1 0 0 1
    11 1 0 1 0 1 0 1 1
    12 1 0 1 0 1 1 0 1
    13 1 0 1 0 1 1 1 1
    14 1 0 1 1 0 0 1 1
    15 1 0 1 1 0 1 0 1
    16 1 0 1 1 0 1 1 1
    17 1.0 1 1 1 0 0 1
    18 1 0 1 1 1 0 1 1
    19 1 0 1 1 1 1 0 1
    20 1 0 1 1 1 1 1 1
    21 1 1 0 0 1 0 0 1
    22 1 1 0 0 1 0 1 1
    23 1 1 0 0 1 1 0 1
    24 1 1 0 0 1 1 1 1
    25 1 1 0 1 0 0 1 1
    26 1 1 0 1 0 1 0 1
    27 1 1 0 1 0 1 1 1
    28 1 1 0 1 1 0 0 1
    29 1 1 0 1 1 0 1 1
    30 1 1 0 1 1 1 0 1
    31 1 1 0 1 1 1 1 1
    32 1 1 1 0 0 1 0 1
    33 1 1 1 0 0 1 1 1
    34 1 1 1 0 1 0 0 1
    35 1 1 1 0 1 0 1 1
    36 1 1 1 0 1 1 0 1
    37 1 1 1 0 1 1 1 1
    38 1 1 1 1 0 0 1 1
    39 1 1 1 1 0 1 0 1
    40 1 1 1 1 0 1 1 1
    41 1 1 1 1 1 0 0 1
    42 1 1 1 1 1 0 1 1
    43 1 1 1 1 1 1 0 1
    44 1 1 1 1 1 1 1 1
    45 1 0 0 1 0 0 1 0
    46 1 0 0 1 0 1 1 0
    47 1 0 0 1 1 0 1 0
    48 1 0 0 1 1 1 1 0
    49 1 0 1 0 0 1 1 0
    50 1 0 1 0 1 0 1 0
    51 1 0 1 0 1 1 1 0
    52 1 0 1 1 0 0 1 0
    53 1 0 1 1 0 1 1 0
    54 1 0 1 1 1 0 1 0
    55 1 0 1 1 1 1 1 0
    56 1 1 0 0 1 0 1 0
    57 1 1 0 0 1 1 1 0
    58 1 1 0 1 0 0 1 0
    59 1 1 0 1 0 1 1 0
    60 1 1 0 1 1 0 1 0
    61 1 1 0 1 1 1 1 0
    62 1 1 1 0 0 1 1 0
    63 1 1 1 0 1 0 1 0
    64 1 1 1 0 1 1 1 0
    65 1 1 1 1 0 0 1 0
    66 1 1 1 1 0 1 1 0
    67 | 1 1 1 1 1 0 1 0
    68 1 1 1 1 1 1 1 0
    69 0 1 0 0 1 0 0 1
    70 0 1 0 0 1 0 1 1
    71 0 1 0 0 1 1 0 1
    72 0 1 0 0 1 1 1 1
    73 0 1 0 1 0 0 1 1
    74 0 1 0 1 0 1 0 1
    75 0 1 0 1 0 1 1 1
    76 0 1 0 1 1 0 0 1
    77 0 1 0 1 1 0 1 1
    78 0 1 0 1 1 1 0 1
    79 | 0 1 0 1 1 1 1 1
    80 0 1 1 0 0 1 0 1
    81 0 1 1 0 0 1 1 1
    82 | 0 1 1 0 1 0 0 1
    83 0 1 1 0 1 0 1 1
    84 0 1 1 0 1 1 0 1
    85 0 1 1 0 1 1 1 1
    86 0 1 1 1 0 0 1 1
    87 0 1 1 1 0 1 0 1
    88 0 1 1 1 0 1 1 1
    89 0 1 1 1 1 0 0 1
    90 0 1 1 1 1 0 1 1
    91 0 1 1 1 1 1 0 1
    92 0 1 1 1 1 1 1 1
    93 0 1 0 0 1 0 1 0
    94 0 1 0 0 1 1 1 0
    95 0 1 0 1 0 0 1 0
    96 0 1 0 1 0 1 1 0
    97 0 1 0 1 1 0 1 0
    98 0 1 0 1 1 1 1 0
    99 0 1 1 0 0 1 1 0
    100 0 1 1 0 1 0 1 0
    101 0 1 1 0 1 1 1 0
    102 0 1 1 1 0 0 1 0
    103 0 1 1 1 0 1 1 0
    104 0 1 1 1 1 0 1 0
    105 0 1 1 1 1 1 1 0
    Die Fig. 23 ist eine Blockdarstellung einer Anordnung für das Codieren in der erfindungsgemäßen Datenverarbeitungseinrichtung.
  • Nach Fig. 23 wird eine Datenfolge an einem Eingang eingegeben. Diese Datenfolge wird in das 6-Bit-Schieberegister 10 eingegeben. Mit CK ist der Eingang für die Taktsignale zur Ansteuerung des Schieberegister 100 bezeichnet. Diese Taktsignale werden auch zugleich in den Zähler 101 eingegeben. Der Zähler 101 erzeugt einen Impuls, sobald jeweils sechs Taktimpulse gezählt sind, und gibt diesen Impuls in den Bausteinwähianschluß CS ein.
  • Wenn der Impuls in den Bausteinwählanschluß CS eingegeben wird, werden die Daten aus dem Schieberegister 100 derart in den Festspeicher 1()2 aufgenommen, daß die den Daten entsprechende Adresse im Festspeicher gewählt wird. In den Adressen 0 bis 63 sind im Festspeicher 64 8-Bit-Codes gespeichert, die beliebig aus den in der Tabelle 25 oder 26 angeführten Codes gewählt sind. Wenn die den Daten entsprechende Adresse im Festspeicher gewählt ist, wird der an dieser Adresse gespeicherte 8-Bit-Code in das Schieberegister 103 eingegeben sowie an dem Codeausgang ausgegeben.
  • Auf diese Weise wird die Umsetzung von den Daten in den Code, nämlich die Codierung vorgenommen.
  • Die Umsetzung von dem Code in die Daten' die bei der Wiedergabe vorgenommen wird, nämlich die Decodierung kann dadurch erzielt werden, daß eine Umsetzung ausgeführt wird, die zu dieser Codier-Umsetzung entgegengesetzt verläuft.
  • Gemäß der vorangehenden Beschreibung bestehen für die in den Tabellen 25 und 26 aufgeführten 8-Bit-Codes die Einschränkungen, daß die Anzahl von Bits "0" zwischen benachbarten Bits "1" mindestens "0" und höchstens "2" ist.
  • Auch bei dem Zusammensetzen dieser 8-Bit-Codes wird diese Einschränkung nicht aufgehoben. Es gilt daher: T = 0,75T min T = 2,25T max T = 0,75T W Infolgedessen entstehen bei diesem System die folgenden Wirkungen: das Intervall T und der Phasenspielraum T min W sind größer und die Decodierfehlerrate ist kleiner als diejenigen bei dem herkömmlichen FM-System; die niederfrequente Komponente der Aufzeichnungskurvenform ist gering; im Vergleich zu dem MFM- oder 3PM-System ist die Synchronisierung leichter erzielbar. Es ist daher möglich, ein elektronisches Gerät zu schaffen, bei dem mit hoher Dichte und mit hohem Genauigkeitsgrad aufgezeichnet und/oder wiedergegeben werden kann.
  • Umsetzung 7 auf 8 Wenn für eine Umsetzung von 7-Bit-Daten auf 8-Bit-Codes 7 die Einschränkung k = 3 gilt, werden den 2 = 128 7-Bit-Daten jeweils 128 8-Bit-Codes zugeordnet, die beliebig aus den in der nachstehenden Tabelle 27 aufgeführten 8-Bit-Codes gewählt sind.
  • Tab, 27
    8-BIT-CODE
    1 10001001
    2 10001011
    3 | 1 0 0 0 1 1 0 1
    4 10001111
    5 10010001
    6 | 1 0 0 1 0 0 1 1
    7 10010101
    8 | 1 0 0 1 0 1 1 1
    9 10011001
    10 1 0 0 1 1 0 1 1
    11 1 0 0 1 1 1 0 1
    12 1 0 0 1 1 1 1 1
    13 1 0 1 0 0 0 1 1
    14 1 0 1 0 0 1 0 1
    15 1 0 1 0 0 1 1 1
    16 1 0 1 0 1 0 0 1
    17 1 0 1 0 1 0 1 1
    18 1 0 1 0 1 1 0 1
    19 1 0 1 0 1 1 1 1
    20 1 0 1 1 0 0 0 1
    21 1 0 1 1 0 0 1 1
    22 1 0 1 1 0 1 0 1
    23 1 0 1 1 0 1 1 1
    24 1 0 1 1 1 0 0 1
    25 1 0 1 1 1 0 1 1
    26 10111101
    27 10111111
    28 11000101
    29 | 1 1 0 0 0 1 1 1
    30 . 1 1 0 0 1 0 0 1
    31 1 1 0 0 1 0 1 1
    32 1 1 0 0 1 1 0 1
    33 1 1 0 0 1 1 1 1
    34 1 1 0 1 0 0 0 1
    35 1 1 0 1 0 0 1 1
    36 1 1 0 1 0 1 0 1
    37 1 1 0 1 0 1 1 1
    38 1 1 0 1 1 0 0 1
    39 1 1 0 1 1 0 1 1
    40 1 1 0 1 1 1 0 1
    41 1 1 0 1 1 1 1 1
    42 1 1 1 0 0 0 1 1
    43 1 1 1 0 0 1 0 1
    44 1 1 1 0 0 1 1 1
    45 1 1 1 0 1 0 0 1
    46 1 1 1 0 1 0 1 1
    47 1 1 1 0 1 1 0 1
    48 1 1 1 0 1 1 1 1
    49 1 1 1 1 0 0 0 1
    50 1 1 1 1 0 0 1 1
    51 1 1 1 1 0 1 0 1
    52 1 1 1 1 0 1 1 1
    53 1 1 1 1 1 0 0 1
    54 1 1 1 1 1 0 1 1
    55 1 1 1 1 1 1 0 1
    56 1 1 1 1 1 1 1 1
    57 1 1 0 0 0 1 0 1 0
    58 1 0 0 0 1 1 1 0
    59 1 0 0 1 0 0 1 0
    60 1 0 0 1 0 1 1 0
    61 1 0 0 1 1 0 1 0
    62 1 0 0 1 1 1 1 0
    63 1 0 1 0 0 0 1 0
    64 1 0 1 0 0 1 1 0
    65 1 0 1 0 1 0 1 0
    66 1 0 1 0 1 1 1 0
    67 1 0 1 1 0 0 1 0
    68 1 0 1 1 0 1 1 0
    69 1 0 1 1 1 0 1 0
    70 1 0 1 1 1 1 1 0
    71 1 1 0 0 0 1 1 0
    72 1 1 0 0 1 0 1 0
    73 1 1 0 0 1 1 1 0
    74 1 1 0 1 0 0 1 0
    75 1 1 0 1 0 1 1 0
    76 1 1 0 1 1 0 1 0
    77 1 1 0 1 1 1 1 0
    78 1 1 1 0 0 0 1 0
    79 | 1 1 1 0 0 1 1 0
    80 1 1 1 0 1 0 1 0
    81 1 1 1 0 1 1 1 0
    82 1 1 1 1 0 0 1 0
    83 1 1 1 1 0 1 1 0
    84 1 1 1 1 1 0 1 0
    85 1 1 1 1 1 1 1 0
    86 1 0 0 0 1 1 0 0
    87 1 0 0 1 0 1 0 0
    88 1 0 0 1 1 1 0 0
    89 1 0 1 0 0 1 0 0
    90 1 0 1 0 1 1 0 0
    91 1 0 1 1 0 1 0 0
    92 1 0 1 1 1 1 0 0
    93 1 1 0 0 0 1 0 0
    94 1 1 0 0 1 1 0 0
    95 1 1 0 1 0 1 0 0
    96 1 1 0 1 1 1 0 0
    97 1 1 1 0 0 1 0 0
    98 1 1 1 0 1 1 0 0
    99 1 1 1 1 0 1 0 0
    100 1 1 1 1 1 1 0 0
    101 0 1 0 0 0 1 0 1
    102 0 1 0 0 0 1 1 1
    103 0 1 0 0 1 0 0 1
    104 0 1 0 0 1 0 1 1
    105 0 1 0 0 1 1 0 1
    106 0 1 0 0 1 1 1 1
    107 0 1 0 1 0 0 0 1
    108 0 1 0 1 0 0 1 1
    109 0 1 0 1 0 1 0 1
    110 0 1 0 1 0 1 1 1
    111 0 1 0 1 1 0 0 1
    112 0 1 0 1 1 0 1 1
    113 0 1 0 1 1 1 0 1
    114 0 1 0 1 1 1 1 1
    115 0 1 1 0 0 0 1 1
    116 0 1 1 0 0 1 0 1
    117 0 1 1 0 0 1 1 1
    118 0 1 1 0 1 0 0 1
    119 0 1 1 0 1 0 1 1
    120 0 1 1 0 1 1 0 1
    121 0 1 1 0 1 1 1 1
    122 0 1 1 1 0 0 0 1
    123 0 1 1 1 0 0 1 1
    124 0 1 1 1 0 1 0 1
    125 0 1 1 1 0 1 1 1
    126 0 1 1 1 1 0 0 1
    127 0 1 1 1 1 0 1 1
    128 0 1 1 1 1 1 0 1
    129 0 1 1 1 1 1 1 1
    130 0 1 0 0 0 1 1 0
    131 0 1 0 0 1 0 1 0
    132 0 1 0 0 1 1 1 0
    133 0 1 0 1 0 0 1 0
    134 0 1 0 1 0 1 1 0
    135 0 1 0 1 1 0 1 0
    136 0 1 0 1 1 1 1 0
    137 0 1 1 0 0 0 1 0
    138 0 1 1 0 0 1 1 O-
    139 0 1 1 0 1 0 1 0
    140 0 1 1 0 1 1 1 0
    141 0 0 1 1 1 0 0 1 0
    142 0 1 1 1 0 1 1 0
    143 0 1 1 1 1 0 1 0
    144 0 1 1 1 1 1 1 0
    145 0 1 0 0 0 1 0 0
    146 0 1 0 0 1 1 0 0
    147 0. 1 0 1 0 1 0 0
    148 0 1 0 1 1 1 0 0
    149 0 1 1 0 0 1 0 0
    150 0 1 1 0 1 1 0 0
    151 0 1 1 1 0 1 0 0
    152 0 1 1 1 1 1 0 0
    Die Fig. 24 ist eine Blockdarstellung einer Anordnung für das Codieren in der erfindungsgemäßen Datenverarbeitungseinrichtung.
  • Nach Fig. 24 wird eine Datenfolge an einem Eingang eingegeben. Diese Datenfolge wird in das 7-Bit-Schieberegister 100 eingegeben. Mit CK ist der Eingang für die Taktsignale zur Ansteuerung des Schieberegister 100 bezeichnet. Diese Taktsignale werden auch zugleich in den Zähler 101 eingegeben. Der Zähler 101 erzeugt einen Impuls, sobald jeweils 7 Taktimpulse gezählt sind, und gibt diesen Impuls in den Bausteinwählanschluß CS ein.
  • Wenn der Impuls in den Bausteinwählanschluß CS eingegeben wird, werden die Daten aus dem Schieberegister 100 derart in den Festspeicher 102 aufgenommen, daß die den Daten entsprechende Adresse im Festspeicher gewählt wird. In den Adressen 0 bis 127 sind im Festspeicher 128 8-Bit-Codes gespeichert, die beliebig aus den in der Tabelle 27 angeführten Codes gewählt sind. Wenn die den Daten entsprechende Adresse im Festspeicher gewählt ist, wird der an dieser Adresse gespeicherte 8-Bit-Code in das Schieberegister 103 eingegeben sowie an dem Codeausgang Ob ausgegeben.
  • Auf diese Weise wird die Umsetzung von den Daten in den Code, nämlich die Codierung vorgenommen.
  • Die Umsetzung von dem Code in die Daten, die bei der Wiedergabe vorgenommen wird, nämlich die Decodierung kann dadurch erzielt werden, daß eine Umsetzung ausgeführt wird, die zu dieser Codier-Umsetzung entgegengesetzt verläuft.
  • Gemäß der vorangehenden Beschreibung besteht für die in der Tabelle 27 aufgeführten 8-Bit-Codes die Einschränkung, daß die Anzahl von Bits "0" zwischen benachbarten Bits "1" mindestens "0" und höchstens "3" ist.
  • Auch bei dem Zusammensetzen dieser 8-Bit-Codes wird diese Einschränkung nicht aufgehoben. Es gilt daher: T = 0,88T min T = 2,63T max T = 0,88T W Infolgedessen entstehen bei diesem System die folgenden Wirkungen: das Intervall T i und der Phasenspielraum T min W sind größer und die Decodierfehlerrate ist kleiner als diejenigen bei dem herkömmlichen FM-System; die niederfrequente Komponente der Aufzeichnungskurvenform ist gering; im Vergleich zu dem MFM- oder 3PM-System ist die Synchronisierung leichter erzielbar. Es ist daher möglich, ein elektronisches Gerät zu schaffen, bei dem mit hoher Dichte und mit hohem Genauigkeitsgrad aufgezeichnet und/oder wiedergegeben werden kann.
  • Umsetzung 7 auf 9 Wenn für eine Umsetzung von 7-Bit-Daten auf 9-Bit-Codes 7 die Einschränkung k = 2 gilt, werden den 2 = 128 7-Bit-Daten jeweils 128 9-Bit-Codes zugeordnet, die beliebig aus den in den nachstehenden Tabellen 28 oder 29 aufgeführten 9-Bit-Codes gewählt sind.
  • Die Fig. 25 ist eine Blockdarstellung einer Anordnung für das Codieren in der erfindungsgemäßen Datenverarbeitungseinrichtung.
  • Nach Fig. 25 wird eine Datenfolge an einem Eingang Qa eingegeben. Diese Datenfolge wird in das 7-Bit-Schieberegister 100 eingegeben. Mit CK ist der Eingang für die Taktsignale zur Ansteuerung des Schieberegister 100 be- zeichnet. Diese Taktsignale werden auch zugleich in den Zähler 101 eingegeben. Der Zähler 101 erzeugt einen Impuls, sobald jeweils 7 Taktimpulse gezählt sind, und gibt diesen Impuls in den Bausteinwählanschluß CS ein.
  • Wenn der Impuls in den Bausteinwählanschluß CS eingegeben wird, werden die Daten aus dem Schieberegister 100 derart in den Festspeicher 102 aufgenommen, daß die den Daten entsprechende Adresse im Festspeicher gewählt wird. In den Adressen 0 bis 127 sind im Festspeicher 128 9-Bit-Codes gespeichert, die beliebig aus den in der Tabelle 28 oder 29 angeführten Codes gewählt sind. Wenn die den Daten entsprechende Adresse im Festspeicher gewählt ist, wird der an dieser Adresse gespeicherte 9-Bit-Code in das Schieberegister 103 eingegeben sowie an dem Codeausgang 0 ausgegeben.
  • Auf diese Weise wird die Umsetzung von den Daten in den Code, nämlich die Codierung vorgenommen.
  • Die Umsetzung von dem Code in die Daten, die bei der Wiedergabe vorgenommen wird, nämlich die Decodierung kann dadurch erzielt werden, daß eine Umsetzung ausgeführt wird, die zu dieser Codier-Umsetzung entgegengesetzt verläuft.
  • Gemäß der vorangehenden Beschreibung besteht für die in den Tabellen 28 und 29 aufgeführten 9-Bit-Codes die Einschränkung, daß die Anzahl von Bits "0" zwischen benachbarten Bits "1" mindestens "0" und höchstens "2" ist.
  • Auch bei dem Zusammensetzen dieser 9-Bit-Codes wird diese Einschränkung nicht aufgehoben. Es gilt daher: T = 0,78T min T = 2,33T max T = 0>78T W Infolgedessen entstehen bei diesem System die folgenden Wirkungen: das Intervall Tmin und der Phasenspielraum TW sind größer und die Decodierfehlerrate ist kleiner als diejenigen bei dem herkömmlichen FM-System; die niederfrequente Komponente der Aufzeichnungskurvenform ist gering; im Vergleich zu dem MFM- oder 3PM-System ist die Synchronisierung leichter erzielbar. Es ist daher möglich, ein elektronisches Gerät zu schaffen, bei dem mit hoher Dichte und mit hohem Genauigkeitsgrad aufgezeichnet undoder wiedergegeben werden kann.
  • TAB 28
    9-BIT- CODE
    1 100100101
    2 100100111
    3 100101001
    4 100101011
    5 100101101
    6 100101111
    7 | 1 0 0 1 1 0 0 1 1
    8 100110101
    9 | 1 0 0 1 1 0 1 1 1
    10 100111001
    11 100111011
    12 100111101
    13 100111111
    14 101001001
    15 101001011
    16 101001101
    17 101001111
    18 101010011
    19 101010101
    2 0 | 1 0 1 0 1 0 1 1 1
    21 101011001
    2 2 | 1 0 1 0 1 1 0 1 1
    23 101011101
    24 101011111
    25 101100101
    2 6 | 1 0 1 1 0 0 1 1 1
    27 101101001
    2 8 | 1 0 1 1 0 1 0 1 1
    29 101101101
    3 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1
    3 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1
    3.2 1 0 1 1 1 0 1 0 1
    33 101110111
    3 4 | 1 0 1 1 1 1 0 0 1
    3 5 | 1 0 1 1 1 1 0 1 1
    3 6 1 0 1 l 1 1- 1 0 l
    3 7 1 0 1 1 1 1 1 1 1
    3 8 1 1 0 0 1 0 0 1 1
    3 9 1 1 0 0 1 0 1 0 1
    4 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1
    4 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1
    42 110011011
    4 3 1 1 0 0 1 1 1 0 1
    4 4 1 1 0 0 1 1 1 1 1
    4 5 1 1 0 1 0 0 1 0 1
    4 6 1 1 0 1 0 0 1 1 1
    4 7 1 1 0 1 0 1 0 0 1
    4 8 1 1 0 1 0 1 0 1 1
    4 9 1 1 0 1 0 1 1 0 1
    50 110101111
    5 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1
    5 2 1 1 0 1 1 0 1 0 1
    5 3 1 1 0 1 1 0 1 1 1
    5 4 1 1 0 1 1 1 0 0 1
    5 5 1 1 0 1 1 1 0 1 1
    5 6 1 1 0 1 1 1 1 0 1
    5 7 1 1 0 1 1 1 1 1 1
    5 8 1 1 1 0 0 1 0 0 1
    5 9 1 1 1 0 0 1 0 1 1
    6 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1
    6 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
    6 2 1 1 1 0 1 0 0 1 1
    6 3 1 1 1 0 1 0 1 0 1
    6 4 1 1 1 0 1 0 1 1 1
    6 5 1 1 1 0 1 1 0 0 1
    6 6 1 1 1 0 1 1 0 1 1
    6 7 1 1 1 0 1 1 1 0 1
    6 8 1 1 1 0 1 1 1 1 1
    6 9 1 1 1 1 0 0 1 0 1
    7 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1
    7 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1
    7 2 1 1 1 1 0 1 0 1 1
    7 3 1 1 1 1 0 1 1 0 1
    7 4 1 1 1 1 0 1 1 1 1
    7 5 1 1 1 1 1 0 0 1 1
    7 6 1 1 1 1 1 0 1 0 1
    7 7 1 1 1 1 1 0 1 1 1
    7 8 1 1 1 1 1 1 0 0 1
    7 9 1 1 1 1 1 1 0 1 1
    8 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
    8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    8 2 1 0 0 1 0 0 1 1 0
    8 3 1 0 0 1 0 1 0 1 0
    8 4 1 0 0 1 0 1 1 1 0
    8 5 1 0 0 1 1 0 0 1 0
    8 6 1 0 0 1 1 0 1 1 0
    8 7 1 0 0 1 1 1 0 1 0
    8 8 1 0 0 1 1 1 1 1 0
    8 9 | 1 0 1 0 0 1 0 1 0
    90 101001110
    9 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0
    9 2 1 0 1 0 1 0 1 1 0
    93 101011010
    94 101011110
    9 5 1 0 1 1 0 0 1 1 0
    9 6 1 0 1 1 0 1 0 1 0
    9.7 101101110
    9 8 1 0 1 1 1 0 0 1 0
    9 9 1 0 1 1 1 0 1 1 0
    1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0
    101 101111110
    102 110010010
    103 110010110
    1 0 4 | 1 1 0 0 1 1 0 1 0
    105 110011110
    106 110100110
    107 110101010
    108 110101110
    109 . 110110010
    110 , 110110110
    111 110111010
    112 110111110
    113 111001010
    114 111001110
    115 111010010
    116 111010110
    117 111011010
    118 111011110
    119 111100110
    120 111101010
    121 111101110
    122 111110010
    1 2 3 | 1 1 1 1 1 0 1 1 0
    124 111111010
    125 111111110
    126 100100100
    127 100101100
    1 2 8 | 1 0 0 1 1 0 1 0 0
    129 100111100
    130 101001100
    131 101010100
    132 101011100
    1 3 3 1 0 1 1 0 0 1 0 0
    1 3 4 1 0 1 1 0 1 1 0 0
    1 3 5 1 0 1 1 1 0 1 0 0
    1 3 6 1 0 1 1 1 1 1 0 0
    1 3 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0
    138 110011100
    139 110100100
    140 110101100
    1 4 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
    1 4 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0
    1 4 3 | 1 1 1 0 0 1 1 0 0
    144 111010100
    145 111011100
    1 4 6 | 1 1 1 1 0 0 1 0 0
    147 111101100
    1 4 8 | 1 1 1 1 1 0 1 0 0
    149 111111100
    TAB, 29
    9-BIT-CODE
    1 100100101
    2 100100111
    3 100101001
    4 100101011
    5 1 0 0 1 0 1 1 0 1
    6 1 0 0 1 0 1 1 1 1
    7 100110011
    8 100110101
    9 100110111
    10 100111001
    11 100111011
    12 100111101
    13 100111111
    14 101001001
    15 101001011
    16 101001101
    17 101001111
    18 101010011
    1 9 1 0 1 0 1 0 1 0 1
    2 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1
    21 101011001
    2 2 1 0 1 0 1 1 0 1 1
    2 3 1 0 1 0 1 1 1 0 1
    24 101011111
    2 5 1 0 1 1 0 0 1 0 1
    2 6 1 0 1 1 0 0 1 1 1
    27 101101001
    2 8 1 0 1 1 0 1 0 1 1
    29 101101101
    30 101101111
    31 101110011
    32 101110101
    33 101110111
    3 4 1 0 1 1 1 1 0 0 1
    3 5 1 0 1 1 1 1 0 1 1
    3 6 1 0 1 1 1 1 1 0 1
    3 7 1 0 1 1 1 1 1 1 1
    3 8 1 1 0 0 1 0 0 1 1
    3 9 1 1 0 0 1 0 1 0 1
    4 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1
    4 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1
    4 2 1 1 0 0 1 1 0 1 1
    4 3 1 1 0 0 1 1 1 0 1
    4 4 1 1 0 0 1 1 1 1 1
    4 5 1 1 0 1 0 0 1 0 1
    4 6 1 1 0 1 0 0 1 1 1
    4 7 1 1 0 1 0 1 0 0 1
    4 8 1 1 0 1 0 1 0 1 1
    4 9 1 1 0 1 0 1 1 0 1
    5 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1
    5 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1
    5 2 1 1 0 1 1 0 1 0 1
    5 3 1 1 0 1 1 0 1 1 1
    5 4 1 1 0 1 1 1 0 0 1
    5 5 1 1 0 1 1 1 0 1 1
    5 6 1 1 0 1 1 1 1 0 1
    5 7 1 1 0 1 1 1 1 1 1
    5 8 1 1 1 0 0 1 0 0 1
    5 9 1 1 1 0 0 1 0 1 1
    6 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1
    6 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
    6 2 1 1 1 0 1 0 0 1 1
    6 3 1 1 1 0 1 0 1 0 1
    6 4 1 1 1 0 1 0 1 1 1
    6 5 1 1 1 0 1 1 0 0 1
    6 6 1 1 1 0 1 1 0 1 1
    6 7 1 1 1 0 1 1 1 0 1
    6 8 1 1 1 0 1 1 1 1 1
    6 9 1 1 1 1 0 0 1 0 1
    7 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1
    71 111101001
    72 111101011
    73 111101101
    7 4 1 1 1 1 0 1 1 1 1
    7 5 1 1 1 1 1 0 0 1 1
    7 6 1 1 1 1 0 0 1 0 1
    7 7 1 1 1 1 0 0 1 1 1
    7 8 1 1 1 1 1 1 0 0 1
    7 9 1 1 1 1 1 1 0 1 1
    8 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
    8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    8 2 1 0 0 1 0 0 1 1 0
    8 3 1 0 0 1 0 1 0 1 0
    8 4 1 0 0 1 0 1 1 1 0
    8 5 1 0 0 1 1 0 0 1 0
    8 6 1 0 0 1 1 0 1 1 0
    8 7 1 0 0 1 1 1 0 1 0
    8 8 1 0 0 1 1 1 1 1 0
    8 9 1 0 1 0 0 1 0 1 0
    90 101001110
    91 101010010
    9 2 1 0 1 0 1 0 1 1 0
    9 3 1 0 1 0 1 1 0 1 0
    9 4 1 0 1 0 1 1 1 1 0
    9 5 1 0 1 1 0 0 1 1 0
    9 6 1 0 1 1 0 1 0 1 0
    9 7 1 0 1 1 0 1 1 1 0
    9 8 1 0 1 1 1 0 0 1 0
    9 9 1 0 1 1 1 0 1 1 0
    100 101111010
    1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
    1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0
    1 0 3 1 1 0 0 1 0 1 1 0
    1 0 4 1 1 0 0 1 1 0 1 0
    105 110011110
    106 110100110
    107 110101010
    108 110101110
    109 110110010
    110 110110110
    111 110111010
    112 110111110
    113 111001010
    114 111001110
    115 111010010
    116 111010110
    117 111011010
    118 111011110
    1 1 9 1 1 1 1 0 0 1 1 0
    120 111101010
    121 111101110
    122 111110010
    123 111110110
    124 111111010
    125 111111110
    126 010010011
    127 010010101
    128 010010111
    129 010011001
    130 010011011
    131 010011101
    132 010011111
    1 3 3 0 1 0 1 0 0 1 0 1
    134 010100111
    135 010101001
    136 010101011
    1 3 7 0 1 0 1 0 1 1 0 1
    138 010101111
    1 3 9 0 1 0 1 1 0 0 1 1
    1 4 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1
    1 4 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1
    142 010111001
    143 010111011
    1 4 4 0 1 0 1 1 1 l 0'1
    145 010111111
    146 011001001
    147 011001011
    148 011001101
    149 011001111
    150 011010011
    151 011010101
    152 011010111
    153 011011001
    154 011011011
    1 5 5 0 1 1 0 1 1 1 0 1
    156 011011111
    157 011100101
    158 011100111
    159 011101001
    1 6 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1
    161 011101101
    162 011101111
    163 011110011
    164 011110101
    165 011110111
    166 011111001
    167 011111011
    168 011111101
    1 6 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1
    1 7 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
    171 010010110
    172 010011010
    1 7 3 0 1 0 0 1 1 1 1 0
    174 010100110
    1 7 5 0 1 0 1 0 1 0 1 0
    176 010101110
    177 010110010
    178 010110110
    1 7 9 0 1 0 1 1 1 0 1 0
    1 8 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0
    181 011001010
    1 8 2 0 1 1 0 0 1 1 1 0
    1 8 3 0 1 1 0 1 0 0 1 0
    184 011010110
    1 8 5 0 1 1 0 1 1 0 1 0
    1 8 6 0 1 1 0 1 1 1 1 0
    1 8 7 0 1 1 1 0 0 1 1 0
    188 011101010
    189 011101110
    190 011110010
    191 011110110
    192 011111010
    193 011111110
    Umsetzung 8 auf 9 Wenn für eine Umsetzung von 8-Bit-Daten auf 9-Bit-Codes 8 die Einschränkung k = 3 gilt, werden den 2 = 256 8-Bit-Daten jeweils 256 9-Bit-Codes zugeordnet, die beliebig aus den in der nachstehenden Tabelle 30 aufgeführten 9-Bit-Codes gewählt sind.
  • Die Fig. 26 ist eine Blockdarstellung einer Anordnung für das Codieren in der erfindungsgemäßen Datenverarbeitungseinrichtung.
  • Nach Fig. 26 wird eine Datenfolge an einem Eingang Oa eingegeben. Diese Datenfolge wird in das 8-Bit-Schieberegister 100 eingegeben. Mit CK ist der Eingang für die Taktsignale zur Ansteuerung des Schieberegister 100 bezeichnet. Diese Taktsignale werden auch zugleich in den Zähler 101 eingegeben. Der Zähler 101 erzeugt einen Impuls, sobald jeweils 8 Taktimpulse gezählt sind, und gibt diesen Impuls in den Bausteinwählanschluß CS ein.
  • Wenn der Impuls in den Bausteinwählanschluß CS eingegeben wird, werden die Daten aus dem Schieberegister 100 derart in den Festspeicher 102 aufgenommen, daß die den Daten entsprechende Adresse im Festspeicher gewählt wird. In den Adressen 0 bis 255 sind im Festspeicher 256 9-Bit-Codes gespeichert, die beliebig aus den in der Tabelle 30 angeführten Codes gewählt sind. Wenn die den Daten entsprechende Adresse im Festspeicher gewählt ist, wird der an dieser Adresse gespeicherte 9-Bit-Code in das Schieberegister 103 eingegeben sowie an dem Codeausgang Ob ausgegeben.
  • Auf diese Weise wird die Umsetzung von den Daten in den Code, nämlich die Codierung vorgenommen.
  • Die Umsetzung von dem Code in die Daten, die bei der Wiedergabe vorgenommen wird, nämlich die Decodierung kann dadurch erzielt werden, daß eine Umsetzung ausgeführt wird, die zu dieser Codier-Umsetzung entgegengesetzt verläuft.
  • Gemäß der vorangehenden Beschreibung besteht für die in der Tabelle 30 aufgeführten 9-Bit-Codes die Einschränkung, daß die Anzahl von Bits "0" zwischen benachbarten BitS "1" mindestens "0" und höchstens "3" ist. Auch bei dem Zusammensetzen dieser 9-Bit-Codes wird diese Einschränkung nicht aufgehoben. Es gilt daher: T = 0,89T min T = 3,56T max T = 0>89T W Infolgedessen entstehen bei diesem System die folgenden Wirkungen: das Intervall T . und der Phasenspielraum T min W sind größer und die Decodierfehlerrate ist kleiner als diejenigen bei dem herkömmlichen FM-System; die niederfrequente Komponente der Aufzeichnungskurvenform ist gering; im Vergleich zu dem MFM- oder 3PM-System ist die Synchronisierung leichter erzielbar. Es ist daher möglich, ein elektronisches Gerät zu schaffen, bei dem mit hoher Dichte und mit hohem Genauigkeitsgrad aufgezeichnet und/oder wiedergegeben werden kann.
  • TAB, 30
    9-BIT-CODE
    1 100010001
    2 100010011
    3 100010101
    4 100010111
    5 100011001
    6 1 0 0 0 1 1 0 1 1
    7 100011101
    8 100011111
    9 100100011
    10 100100101
    11 100100111
    12 100101001
    13 100101011
    14 100101101
    15 100101111
    16 100110001
    17 100110011
    18 100110101
    1 9 1 0 0 1 1 0 1 1 1
    20 100111001
    21 100111011
    22 100111101
    23 100111111
    24 101000101
    25 101000111
    26 101001001
    27 101001011
    28 101001101
    29 101001111
    30 101010001
    3 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1
    3 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1
    33 101010111
    3 4 1 0 1 0 1 1 0 0 1
    35 101011011
    36 101011101
    3 7 1 0 1 0 1 1 1 1 1
    38 101100011
    39 101100101
    4 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1
    41 101101001
    42 101101011
    4 3 1 0 1 1 0 1 1 0 1
    4 4 1 0 1 1 0 1 1 1 1
    4 5 1 0 1 1 1 0 0 0 1
    4 6 1 0 1 1 1 0 0 1 1
    4 7 1 0 1 1 1 0 1 0 1
    4 8 1 0 1 1 1 0 1 1 1
    4 9 1 0 1 1 1 1 0 0 1
    50 101111011
    51 101111101
    5 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1
    5 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1
    5 4 1 1 0 0 0 1 0 1 1
    5 5 1 1 0 0 0 1 1 0 1
    5 6 1 1 0 0 0 1 1 1 1
    5 7 1 1 0 0 1 0 0 0 1
    5 8 1 1 0 0 1 0 0 1 1
    5 9 1 1 0 0 1 0 1 0 1
    6 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1
    6 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1
    6 2 1 1 0 0 1 1 0 1 1
    6 3 1 1 0 0 1 1 1 0 1
    6 4 1 1 0 0 1 1 1 1 1
    6 5 1 1 0 1 0 0 0 1 1
    6 6 1 1 0 1 0 0 1 0 1
    6 7 1 1 0 1 0 0 1 1 1
    6 8 1 1 0 1 0 1 0 0 1
    6 9 1 1 0 1 0 1 0 1 1
    7 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1
    7 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1
    7 2 1 1 0 1 1 0 0 0 1
    7 3 1 1 0 1 1 0 0 1 1
    7 4 1 1 0 1 1 0 1 0 1
    7 5 1 1 0 1 1 0 1 1 1
    7 6 1 1 0 1 1 1 0 0 1
    7 7 1 1 0 1 1 1 0 1 1
    7 8 1 1 0 1 1 1 1 0 1
    7 9 1 1 0 1 1 1 1 1 1
    8 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
    8 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1
    8 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1
    8 3 1 1 1 0 0 1 0 1 1
    8 4 1 1 1 0 0 1 1 0 1
    8 5 1 1 1 0 0 1 1 1 1
    8 6 1 1 1 0 1 0 0 0 1
    8 7 1 1 1 0 1 0 0 1 1
    8 8 1 1 1 0 1 0 1 0 1
    8 9 1 1 1 0 1 0 1 1 1
    9 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1
    91 111011011
    92 111011101
    93 111011111
    9 4 1 1 1 1 0 0 0 1 1
    9 5 1 1 1 1 0 0 1 0 1
    9 6 1 1 1 1 0 0 1 1 1
    9 7 1 1 1 1 0 1 0 0 1
    9 8 1 1 1 1 0 1 0 1 1
    9 9 1 1 1 1 0 1 1 0 1
    1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
    1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
    102 111110011
    103 111110101
    104 111110111
    105 111111001
    106 111111011
    1 0 7 1 1 1 1 1 1 1 0 1
    108 111111111
    109 100010010
    110 100010110
    111 100011010
    112 100011110
    1 1 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0
    114 100100110
    115 100101010
    116 100101110
    117 100110010
    118 100110110
    119 100111010
    120 100111110
    121 101000110
    122 101001010
    1 2 3 1 0 1 0 0 1 1 1 0
    1 2 4 1 0 1 0 1 0 0 1 0
    1 2 5 1 0 1 0 1 0 1 1 0
    1 2 6 1 0 1 0 1 1 0 1 0
    1 2 7 1 0 1 0 1 1 1 1 0
    128 101100010
    129 101100110
    130 101101010
    131 101101110
    132 101110010
    133 101110110
    1 3 4 1 0 1 1 1 1 0 1 0
    135 101111110
    136 110001010
    1 3 7 1 1 0 0 0 1 1 1 0
    138 110010010
    1 3 9 1 1 0 0 1 0 1 1 0
    140 110011010
    1 4 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0
    142 110100010
    143 110100110
    144 110101010
    145 110101110
    146 110110010
    147 110110110
    148 110111010
    149 110111110
    150 111000110
    151 111001010
    152 111001110
    153 111010010
    154 111010110
    1 5 5 1 1 1 0 1 1 0 1 0
    156 111011110
    157 111100010
    158 111100110
    159 111101010
    160 111101110
    161 111110010
    162 111110110
    163 111111010
    1 6 4 1 1 1 1 1 1 1 1 0
    165 100010100
    166 100011100
    167 100100100
    168 100101100
    169 100110100
    170 100111100
    171 101000100
    172 101001100
    173 101010100
    174 101011100
    175 101100100
    176 101101100
    177 101110100
    178 101111100
    179 110001100
    1 8 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0
    181 110011100
    182 110100100
    183 110101100
    184 110110100
    185 110111100
    186 111000100
    187 111001100
    188 111010100
    1 8 9 1 1 1 0 1 1 1 0 0
    1 9 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0
    191 111101100
    192 111110100
    193 111111100
    194 010001001
    195 010001011
    196 010001101
    197 010001111
    198 010010001
    1 9 -9 0 1 0 0 1 0 0 1 1
    200 010010101
    201 010010111
    202 010011001
    2 0 3 0 1 0 0 1 1 0 1 1
    204 010011101
    205 010011111
    206 010100011
    207 010100101
    208 010100111
    209 010101001
    210 010101011
    211 010100010
    2 1 2 0 1 0 1 0 1 1 1 1
    213 010110001
    214 010110011
    215 010110101
    2 1 6 0 1 0 1 1 0 1 1 1
    2 1 7 0 1 0 1 1 1 0 0 1
    218 010111011
    2 1 9 0 1 0 1 1 1 1 0 1
    220 010111111
    221 011000101
    2 2 2 0 1 1 0 0 0 1 1 1
    223 011001001
    224 011001011
    225 011001101
    2 2 6 0 1 1 0 1 0 1 0 1
    227 011010001
    227 011010011
    2 2 9 0 1 1 0 1 0 1 0 1
    230 011010111
    231 011011001
    232 011011011
    233 011011101
    234 011011111
    235 011100011
    236 011100101
    237 011100111
    238 011101001
    239 011101011
    240 011101101
    241 011101111
    242 011110001
    243 011110011
    2 4 4 0 1 1 1 1 0 1 0 1
    245 011110111
    246 011111001
    2 4 7 0 1 1 1 1 1 0 1 1
    2 4 8 0 1 1 1 1 1 1 0 1
    2 4 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1
    2 5 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
    251 010001010
    252 010010010
    253 010010110
    2 5 4 0 1 0 0 1 1 0 1 0
    255 010011110
    2 5 6 0 1 0 1 0 0 0 1 0
    257 010100110
    258 010101010
    259 010101110
    260 010110010
    261 010110110
    262 010111010
    263 010111110
    264 011000110
    265 011001010
    2 6 6 0 1 1 0 0 1 1 1 0
    267 011010010
    268 011010110
    269 011011010
    2 7 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0
    271 011100010
    2 7 2 0 1 1 1 0 0 1 1 0
    273 011101010
    274 011101110
    2 7 5 0 1 1 1 1 0 0 1 0
    276 011110110
    2 7 7 0 1 1 1 1 1 0 1 0
    2 7 8 0 1 1 1 1 1 1 1 0
    2 7 9 0 1 0 0 0 1 1 0 0
    280 010010100
    2 8 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0
    282 010100100
    283 010101100
    284 010110100
    285 010111100
    286 011000100
    2 8 7 0 1 1 0 0 1 1 0 0
    2 8 8 0 1 1 0 1 0 1 0 0
    2 8 9 0 1 1 0 1 1 1 0 0
    290 011100100
    291 011101100
    292 011110100
    293 011111100
    Umsetzung 8 auf 14 Wenn bei der Umsetzung von 8-Bit-Daten in 14-Bit-Codes ein letztes einzelnes Bit eines unmittelbar vorangehenden 8 Codes "1" ist, werden die 2 = 256 8-Bit-Daten jeweils in l:l-Zusammenhang mit 256 Codes aus den 275 in der Tabelle 31 aufgeführten 14-Bit-Codes in Übereinstimmung gebracht.
  • Wenn diese letzten beiden Bits des unmittelbar vorangehenden Codes "10" sind, werden diesen 256 Daten in 1 :1-Übereinstimmung 256 Codes der in der nachstehenden Tabelle 32 aufgeführten 426 14-Bit-Codes zugeordnet. Wenn die letzten drei Bits des unmittelbar vorangehenden Codes "100" sind, werden diesen 256 Daten in l:l-Übereinstimmung beliebige 256 Codes aus den in der Tabelle 33 aufgeführten 376 14-Bit-Codes zugeordnet. Zu Beginn der Codierung liegt jedoch kein unmittelbar vorangehender Code vor. In diesem Fall wird jedoch zum Codieren ein Zustand festgelegt, der einer der folgenden Bedingungen entspricht: das letzte einzelne Bit des unmittelbar vorangehenden Codes ist "1", die letzten beiden Bits des vorangehenden Codes sind "10" oder die letzten drei Bits des vorangehenden Codes sind "100".
  • TABr 31
    14-BIT-CODE
    1 00001000010001
    2, 00001000010010
    3 00001000010100
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    326 10100100010010
    327 10100100010100
    328 10100100010101
    329 10100100100001
    330 10100100100010
    331 10100100100100
    332 10100100100101
    333 10100100101001
    334 10100100101010
    335 10100101000010
    336 10100101000100
    337 10100101000101
    338 10100101001001
    339 10100101001010
    340 10100101010001
    341 10100101010010
    342 10100101010100
    343 10100101010101
    344 10101000010001
    345 10101000010010
    346 10101000010100
    347 10101000010101
    348 10101000100001
    349 10101000100010
    350 10101000100100
    351 10101000100101
    352 10101000101001
    353 10101000101010
    354 10101001000010
    355 10101001000100
    356 10101001000101
    357 10101001001001
    358 10101001001010
    359 10101001010001
    360 10101001010010
    361 10101001010100
    362 10101001010101
    363 10101010000100
    364 10101010000101
    365 10101010001001
    366 10101010001010
    367 10101010010001
    368 10101010010010
    369 10101010010100
    370 10101010010101
    371 10101010100001
    372 10101010100010
    373 10101010100100
    374 10101010100101
    375 10101010101001
    376 10101010101010
    Die Fig. 27 ist eine Blockdarstellung einer Anordnung für das Codieren in der erfindungsgemäßen Datenverarbeitungseinrichtung.
  • Nach Fig. 27 wird eine Datenfolge an einem Eingang z eingegeben. Diese Datenfolge wird in das 8-Bit-Schieberegister 100 eingegeben. Mit CK ist der Eingang für die Taktsignale zur Ansteuerung des Schieberegister 100 bezeichnet. Diese Taktsignale werden auch zugleich in den Zähler 101 eingegeben. Der Zähler 101 erzeugt einen Impuls, sobald jeweils 8 Taktimpulse gezählt sind, und gibt diesen Impuls in eine logische Schaltung 104 ein. Es werden die letzten drei Bits des 14-Bit-Codes geprüft.
  • Wenn das letzte einzelne Bit C-14 "1" ist, wird ein Bausteinwählansschluß CS eingeschaltet, um eine Speichertabelle 1 in dem Festspeicher 102 zu wählen. Wenn die letzten beiden Bits C-13 und C-14 "10" sind, wird ein Bausteinwählanschluß CS2 eingeschaltet, um eine Speichertabelle 2 zu wählen. Wenn die letzten drei Bits C-12, C-13 und C-14 "100" sind, wird ein Bausteinwählanschluß CS3 eingeschaltet, um eine Speichertabelle 3 zu wählen. Der Zeitpunkt des Einschaltens des jeweiligen Bausteinwählanschlusses entspricht dem Zeitpunkt der Eingabe des Impulses aus dem Zähler 101 in die logische Schaltung 104. Es ist ersichtlich, daß eine derartige logische Schaltung 104 auf einfache Weise aufgebaut werden kann.
  • Gemäß der vorstehenden Beschreibung wird eine der Speichertabellen 1 bis 3 angewählt, während zugleich die 8-Bit-Daten aus dem 8-Bit-Schieberegister 100 in den Festspeicher 102 aufgenommen werden. Damit wird die den Daten entsprechende Adresse in der Speichertabelle gewählt. In der Speichertabelle 1 sind 256 14-Bit-Codes gespeichert, die beliebig aus der Tabelle 31 gewählt sind. In der Speichertabelle 2 sind 2S6 14-Bit-Codes ge- speicher, die beliebig aus der Tabelle 32 gewählt sind.
  • In der Speichertabelle 3 sind 256 14-Bit-Codes gespeihertz die beliebig aus der Tabelle 33 gewählt sind. Wenn die den Daten entsprechende Adresse in der Speichertabelle gewählt ist, wird der an dieser Adresse gespeicherte 14-Bit-Code in das Schieberegister 103 eingegeben und an dem Codeausgang ö ausgegeben. In diesem Fall werden durch die logische Schaltung 104 die letzten drei Bits, nämlich die Bits C-12> C-13 und C-14 des 14-Bit-Codes überprüft, um damit die als nächste zu wählende Speichertabelle zu ermitteln. Auf diese Weise wird die Umsetzung von den Daten in den Codes nämlich das Codieren vorgenommen. Die Umsetzung von dem Code in die Daten, die bei der Wiedergabe ausgeführt wird, nämlich das Decodieren kann dadurch erzielt werden, daß eine Umsetzung vorgenommen wird, die zu der vorstehend beschriebenen Codier-Umsetzung entgegengesetzt verläuft.
  • Gemäß der vorangehenden Beschreibung ist dieses erfindungsgemäße Codiersystem das (8, 14, 1, 4)-Codiersystem und es gilt: Tmin = 1,14T Tmax = 2,86T TW = 0,57T Infolgedessen entstehen bei diesem System die folgenden Wirkungen: der Phasenspielraum TW ist größer als derjenige bei dem MFM- oder 3PM-System, das Intervall Tmax und die Decodierfehlerrate sind kleiner als diejenigen bei dem 3PM-System; die niederfrequente Komponente ist gering; im Vergleich zu dem 3PM-System ist die Synchronisierung leichter erzielbar. Es ist daher möglich, ein elektronisches Gerät zu schaffen, bei dem mit hoher Dichte und mit hohem Genauigkeitsgrad aufgezeichnet und/oder wiedergegeben werden kann.
  • Umsetzung 8 auf 16 Wenn bei der Umsetzung von 8-Bit-Daten auf 16-Bit-Codes ein letztes einzelnes Bits eines unmittelbar vorangehenden Codes "1" ist, werden den 28 = 256 8-Bit-Daten jeweils in 1:1-Übereinstimmung 256 Codes der in der nachstehenden Tabelle 34 aufgeführten 16-Bit-Codes zugeordnet. Wenn die letzten beiden Bits des vorangehenden Codes "10" sind, werden diesen 256 Daten in 1 :l-Obereinstiinmung 256 Codes aus den in der nachstehenden Tabelle 35 aufgeführten 375 16-Bit-Codes zugeordnet. Wenn die letzten drei Bits des vorangehenden Codes "100" sind, werden diesen 256 Daten in 1:1-Übereinstimmung beliebige 256 Codes aus den in der nachstehenden Tabelle 36 aufgeführten 546 16-Bit-Codes zugeordnet. Wenn die letzten vier Bits des vorangehenden Codes "1000" sind, werden diesen 256 Daten in 1:1-Übereinstimmung beliebige 256 Codes aus den in der nachstehenden Tabelle 37 aufgeführten 537 16-Bit-Codes zugeordnet. Wenn die letzten fünf Bits des vorangehenden Codes "10000" sind, werden diesen 256 Daten in 1:1-Übereinstimmung beliebige 256 Codes aus den in der nachstehenden Tabelle 38 aufgeführten 524 16-Bit-Codes zugeordnet. Wenn die letzten sechs Bits "100000" sind, werden diesen 256 Daten in 1:1-Übereinstimmung beliebige 256 Codes aus den in der nachstehenden Tabelle 39 aufgeführten 506 1 6-Bit-Codes zugeordnet.
  • Wenn die letzten sieben Bits des vorangehenden Codes "1000000" sind, werden diesen 256 Daten in 1:1-Übereinstimmung beliebige 256 Codes aus den in der nachstehenden Tabelle 40 aufgeführten 479 1 6-Bit-Codes zugeordnet. Wenn ferner die letzten acht Bits des vorangehenden Codes "10000000" sind, werden diesen Daten in 1:1-Übereinstimmung beliebige 256 Codes aus den in der nachstehenden Tabelle 41 aufgeführten 439 1 6-Bit-Codes zugeordnet. Wenn schließlich die letzten neun Bits des vorangehenden Codes "100000000" sind, werden diesen 256 Daten in 1:1-()bereinstimmung beliebige 256 Codes aus den in der nachstehenden Tabelle 42 aufgeführten 382 16-Bit-Codes zugeordnet.
  • Im Anfangszustand zu Beginn der Codierung liegt kein unmittelbar vorangehender Code vor. In diesem Fall wird jedoch vorausgesetzt, daß das Codieren durch Festlegen eines Zustands vorgenommen wird, der einer der nachstehenden Bedingungen an einem als vorangehend angenommenen Code entspricht: letztes Bit = "1", letzte beiden Bits = "10", letzte drei Bits = "100", letzte vier Bits = "1000", letzte fünf Bits = "10000", letzte sechs Bits = "100000", letzte sieben Bits = "1000000", letzte acht Bits = "10000000" oder letzte neun Bits = "100000000".
  • TAB 34
    16-BIT-CODE
    1 0000000000100000
    2 000000000100001
    3 000000000100010
    4 0000000000100100
    5 0000000001000000
    6 000000000100001
    7 000000000100010
    8 000000000100100
    9 0000000001001000
    I 10 0000000001001001
    11 0000000010000000
    12 | 0000000010000001
    13 0000000010000010
    14 | 0000000010000010
    15 0000000010001000
    16 0000000010001001
    17 0000000010010000
    18 | 0000000010010001
    19 0000000010010010
    20 | 0000000100000000
    21 0000000100000001
    22 | 0000000100000010
    23 0000000100000100
    24 0000000100001000
    25 | 0000000100001001
    26 0000000100010000
    27 0000000100010001
    28 0000000100010010
    29 0000000100100000
    30 0000000100100001
    31 0000000100100010
    32 0000000100100100
    33 0000001000000001
    34 000000)000000010
    35 0000001000000100
    36 0000001000001000
    37 0000001000001001
    38 0000001000010000
    39 0000001000010001
    40 | 0000001000010010
    41 0000001000100000
    42 | 0000001000100001
    43 0000001000100010
    44 0000001000100100
    45 0000001001000000
    46 0000001001000001
    47 0000001001000010
    48 0000001001000100
    49 0000001001001000
    50 | 0000001001001001
    51 0000010000000001
    52 0000010000000010
    53 0000010000000100
    54 0000010000001000
    55 0000010000001001
    56 | 0000010000010000
    57 0000010000010001
    58 0000010000010010
    59 0000010000100000
    60 0000010000100001
    61 0000010000100010
    62 0000010000100100
    63 0000010001000()00
    0000010001000001
    65 0000010001000010
    66 0000010001000100
    70 0000010010000001
    71 0000010010000010
    72 00000100J0000100
    73 0000010010001000
    74 0000010010001001
    75 0000010010010000
    76 0000010010010001
    77 0000010010010010
    78 0000100000000001
    79 0000100000000010
    80 0000100000000100
    81 | 0000100000001000
    82 0000100000001001
    83 0000100000010000
    84 0000100000010001
    85 0000100000010010
    86 0000100000100000
    87 | 0000100000100001
    88 0000100000100010
    89 | 0000100000100100
    90 0000100001000000
    91 0000100001000001
    92 0000100001000010
    93 0000100001000100
    94 0000100001001000
    95 | 0000100001001001
    96 0000100010000000
    97 | 0000100010000001
    98 0000J00010000010
    99 0000100010000100
    100 0000100010001000
    101 0000100010001001
    102 0000100010010000
    103 0000100010010001
    104 0000100010010010
    105 0000100100000000
    106 0000100100000001
    107 0000100100000010
    108 0000100100000100
    109 0000100100001000
    110 0000100100001001
    111 0000100100010000
    112 0000100100010001
    113 0000100100010010
    114 0000100100100000
    115 0000100100100001
    116 0000100100100010
    117 0000100100100100
    118 0001000000000010
    119 1001000000000100
    120 0001000000001000
    121 0001000000001001
    122 | 0001000000010000
    123 0001000000010001
    124 0001000000010010
    125 0001000000100000
    126 0001000000100001
    127 0001000000100010
    128 0001000000100100
    129 0001000001000000
    130 0001000001000001
    131 0001000001000010
    132 0001000001000100
    133 0001000001001000
    134 | 0001000001001001
    135 0001000010000000
    136 | 0001000010000001
    137 | 0001000010000010
    138 0001000010000100
    139 0001000010001000
    140 0001000010001001
    141 0001000010010000
    142 0001000010010001
    143 0001000010010010
    144 0001000100000000
    145 0001000100000001
    146 0001000100000010
    147 0001000100000100
    J48 0001000100001000
    149 0001000100001001
    J50 0001000100010000
    151 0001000100010001
    152 0001000100010010
    153 0001000100100000
    154 0001000100100001
    J5ã 0001000100100010
    J56 0001000100100100
    157 0001001000000001
    158 0001001000000010
    J59 0001001000000100
    160 0001001000001000
    161 0001001000001001
    162 0001001000010000
    163 0001001000010001
    164 | 0001001000010010
    165 0001001000100000
    166 0001001000100001
    167 0001001000100010
    168 | 0001001000100100
    169 0001001001000000
    170 0001001001000001
    171 0001001001000010
    172 0001001001000100
    173 0001001001001000
    174 0001001001001001
    175 0010000000000100
    176 0010000000001000
    177 0010000000001001
    J78 0010000000010000
    179 0010000000010001
    180 0010000000010010
    181 0010000000100000
    182 0010000000100001
    183 0010000000100010
    184 0010000000100100
    185 0010000001000000
    186 0010000001000001
    187 0010000001000010
    188 0010000001000100
    189 0010000001001000
    190 0010000001001001
    191 0010000010000000
    192 | 0010000010000001
    J93 0010000010000010
    194 0010000010000100
    195 0010000010001000
    196 0010000010001001
    197 0010000010010000
    198 0010000010010001
    199 00l0000010010010
    200 0010000J00000000
    201 | 0010000100000001
    202 0010000100000010
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    305 1000100010000001
    306 1000100010000010
    307 1000100010000100
    308 | 1000100010001000
    309 1000100010001001
    3 1000100010010000
    311 1000100010010001
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    313 1000100100000000
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    366 1001001000000010
    367 1001001000000100
    368 '1001001000001000
    369 1001001000001001
    370 1001001000010000
    371 | 1001001000010001
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    377 1001001001000000
    :378 1001001001000001
    379 | 1001001001000010
    380 1001001001000100
    381 1001001001001000
    :382 1001001001001001
    Die Fig. 28 ist eine Blockdarstellung einer Anordnung für das Codieren in der erfindungsgemäßen Datenverarbeitungseinrichtung.
  • Nach Fig. 28 wird eine Datenfolge an einem Eingang (i) eingegeben. Diese Datenfolge wird in das 8-Bit-Schieberegister 100 eingegeben. Mit CK ist der Eingang für die Taktsignale zur Ansteuerung des Schieberegister 100 bezeichnet. Diese Taktsignale werden auch zugleich in den Zähler 101 eingegeben. Der Zähler 101 erzeugt einen Impuls, sobald jeweils 8 Taktimpulse gezählt sind, und gibt diesen Impuls in die logische Schaltung 104 ein.
  • Es werden die letzten neun Bits des 16-Bit-Codes überprüft. Wenn das letzte einzelne Bit C-16 "1" ist, wird ein Bausteinwählanschluß C51 zum Wählen einer Speichertabelle 1 in dem Festspeicher 102 eingeschaltet. Wenn die letzten beiden Bits C-15 und C-16 "10" sind, wird ein Bausteinwählanschluß CS2 zum Wählen einer Speichertabelle 2 eingeschaltet. Wenn die lerzen drei Bits C-14 C-15 und C-16 "100" sind, wird ein Bausteinwählanschluß CS3 zum Wählen einer Speichertabelle 3 eingeschaltet. Die Beschreibung hinsichtlich der weiter Speichertabellen 4 bis 8 ist hier weggelassen; auf gleichartige Weise wird dann, wenn die letzten neun Bits C-8 bis C-16 "10000000" sind, ein Bausteinwählanscgluß CS9 zum Wählen einer Speichertabelle 9 eingeschaltet. In diesem Fall beruht die Zeitsteuerung zum Einschalten des jeweiligen Bausteinwählanschlusses auf dem Zeitpunkt, an dem der Impuls aus dem Zähler 101 in die logische Schaltung 104 eingegeben wird. Es ist ersichtlich, daß eine derartige logische Schaltung 104 auf einfache Weise aufgebaut werden kann.
  • Gemäß der vorstehenden Beschreibung wird eine der Speichertabellen 1 bis 9 gewählt, während zugleich die 8-Bit- Daten aus dem 8-Bit-Schieberegister 100 in den Festspeicher aufgenommen werden. Damit wird die den Daten entspre-chende Adresse in der jeweiligen Speichertabelle gewählt. In der Speichertabelle 1 sind 256 16-Bit-Codes gespeichert, die beliebig aus der Tabelle 34 gewählt sind. In der Speichertabelle 2 sind 256 16-Bit-Codes gespeichert, die beliebig aus der Tabelle 35 gewählt sind.
  • In der Speichertabelle 3 sind 256 16-Bit-Codes gespeihertz die beliebig aus der Tabelle 36 gewählt sind usw.
  • Auf gleichartige Weise sind in der Speichertabelle 9 256 16-Bit-Codes gespeichert, die beliebig aus der Tabelle 42 gewählt sind.
  • Wenn die den Daten entsprechende Adresse in der Speichertabelle gewählt ist, wird der an dieser Adresse gespeicherte 16-Bit-Code in das Schieberegister 103 eingegeben und an dem Codeausgang Ob ausgegeben. In diesem Fall werden mittels der logischen Schaltung 104 die letzten neun Bits des 16-Bit-Codes, nämlich die Bits C-8 bis C-16 überprüft, um dadurch die als nächstes zu wählende Speichertabelle zu ermitteln. Auf diese Weise wird die Umsetzung von den Daten in den Code, nämlich das Codieren vorgenommen. Die Umsetzung von dem Code in die Daten, die bei der Wiedergabe vorzunehmen ist, nämlich das Decodieren kann dadurch erzielt werden, daß eine Umsetzung vorgenommen wird, die zu der vorstehend Codier-Umsetzung entgegengesetzt verläuft.
  • Das vorstehend beschriebene Codiersystem in der erfindungsgemäßen Datenverarbeitungseinrichtung ist ein (8, 16> 2, 10)-Codiersystem und es gilt daher: Tmin = 1 ,50T T = S>50T TWmax = 0,50 T Infolgedessen entstehen bei diesem System die folgenden Wirkung, daß der Phasenpielraum TW und das Intervall Tmin größer als diejenigen bei dem MFM-System sind. Daher ist es möglich, ein elektronisches ein elektronisches Gerät zu schaffen, bei der das Aufzeichnen und/oder Wiedergeben mit hoher Dichte und mit hohem Genauigkeitsgrad ausgeführt werden kann.
  • Umsetzung 8 auf 17 Im Falle der Umsetzung von 8-Bit-Daten auf 17-Bit-Codes können den 28 = 256 Daten beliebige Codes zugeordnet werden, die aus den 17-Bit-Codes gewählt werden, welche in der nachstehenden Tabelle 43> 44, 45, 46 oder 47 aufgeführt sind.
  • TAB. 43
    17-BIT-cODE
    1 10000000000100100
    2 10000000001000100
    3 10000000010000100
    4 10000000100000100
    5 10000000100100100
    6 10000001000000100
    7 10000001000100100
    8 10000001001000100
    9 10000010000000100
    10 10000010000100100
    11 10000010001000100
    12 10000010010000100
    13 10000100000000100
    14 10000100000100100
    15 10000100001000100
    16 10000100010000100
    17 10000100100000100
    18 10000100100100100
    19 10001000000000100
    20 10001000000100100
    21 10001000001000100
    22 10001000010000100
    23 10001000100000100
    24 10001000100100100
    25 10001001000000100
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    27 10001001001000100
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    30 10010000001000100
    31 10010000010000100
    32 10010000100000100
    33 10010000100100100
    34 10610001000000100
    35 10010001000100100
    36 10010001001000100
    37 10010010000000100
    38 10010010000100100
    39 10010010001000100
    40 10010010010000100
    41 10000000001001000
    42 10000000010001000
    43 10000000100001000
    44 10000001000001000
    45 10000001001001000
    46 10000010000001000
    47 10000010001001000
    48 10000010010001000
    49 10000100000001000
    50 10000100001001000
    51 10000100010001000
    52 10000100100001000
    53 10001000000001000
    54 10001000001001000
    55 10001000010001000
    56 10001000100001000
    57 10001001000001000
    58 10001001001001000
    59 10010000000001000
    60 10010000001001000
    61 10010000010001000
    62 10010000100001000
    63 10010001000001000
    64 10010001001001000
    65 10010010000001000
    66 10010010001001000
    67 10010010010001000
    68 10000000010010000
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    70 10000001000010000
    71 10000010000010000
    72 10000010010010000
    73 10000100000010000
    74 10000100010010000
    75 100"00100100010000
    76 10001000000010000
    77 10001000010010000
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    95 10010000000100000
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    104 10001001001000000
    105 10010000001000000
    106 10010001001000000
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    Die Fig. 29 ist eine Blockdarstellung einer Anordnung für ein solches Codieren in der erfindungsgemäßen Datenverarbeitungseinrichtung. Nach Fig. 29 wird eine Datenfolge in einen Eingang (a eingegeben. Diese Datenfolge wird in das 8-Bit-Schieberegister eingegeben. Mit CK ist der Eingangsanschluß für die Taktsignale zur Ansteuerung des Schieberegisters 100 bezeichnet. Diese Taktsignale werden auch gleichzeitig in den Zähler 101 eingegeben. Der Zähler 101 erzeugt einen Impuls, sobald jeweils acht Taktimpulse gezählt sind, und gibt diesen Impuls in den Bausteinwählanschluß CS ein.
  • Wenn der Impuls in den Bausteinwählanschluß CS eingegeben wird, werden die Daten aus dem Schieberegister 100 derart in den Festspeicher 102 aufgenommen, daß die den Daten entsprechende Adresse in dem Festspeicher gewählt wird.
  • In den Adressen O bis 255 in dem Festspeicher sind 256 17-Bit-Codes gespeichert> die beliebig aus den Tabellen 43 bis 47 gewählt sind. Wenn die den Daten entsprechende Adresse in den Festspeicher gewählt ist, wird der an dieser Adresse gespeicherte 17-Bit-Code in das Schieberegister 103 eingegeben und an dem Codeausgang b ausgegeben.
  • Auf diese Weise erfolgt die Umsetzung von den Daten in den Code, nämlich das Codieren.
  • Die Umsetzung von dem Code in die Daten, die bei der Wiedergabe auszuführen ist, nämlich das Decodieren kann dadurch erreicht werden, daß eine Umsetzung vorgenommen wird, die zu der vorstehend beschriebenen Umsetzung entgegengesetzt verläuft.
  • Bei den in den Tabellen 43 bis 47 aufgefihrten 17-Bit-Codes besteht gemäß der vorangehenden Beschreibung die Einschränkung, daß die Anzahl von Bits "0" zwischen benachbarten Bits "1" mindestens "2" und höchstens "10" ist. Diese Einschränkung wird auch durch Zusammensetzen der 17-Bit-Codes nicht aufgehoben. Es gilt daher: T = 1>41T min T = 5 1 8T TWmax = 0,47T Andererseits wurde in Zusammenarbeit von Sony Corporation und Philips Co. Ltd. ein sog. EFM-System entwickelt, das für Kompaktplatten- bzw. Digital-Tonfrequenzanlagen angewendet wurde. Das vorstehend beschriebene System in der erfindungsgemäßen Datenverarbeitungseinrichtung ist jedoch außerordentlich einfacher als dieses bekannte (8, 17> 2, 10) FM-System, wobei es möglich ist, ein elektronisches Gerät zu schaffen, in welchem eine Aufzeichnung und/oder Wiedergabe mit hoher Dichte und hohem Genauigkeitsgrad ausgeführt werden kann.
  • Es wird eine Datenverarbeitungseinrichtung zum Codieren oder Decodieren binärer Daten beispielsweise in einem Magnetplattenspeicher oder einem Lichtaufzeichnungs-Plattenspeicher angegeben, in der eine Binärdatenfolge in eine Binärcodefolge umgesetzt wird, die für eine weitere Datenverarbeitung geeignet ist. Die Datenverarbeitungseinrichtung weist einen Codeumsetzer für das Umsetzen jeweiliger m-Bit-Daten aus der Binärdatenfolge in einen entsprechenden n-Bit-Code, eine Ausgabevorrichtung für die Ausgabe einer der Binärdatenfolge entsprechenden Codefolge aus den n-Bit-Codes und eine Gleichkomponenten-Unterdrückungsvorrichtung zum Begrenzen der Gleichkomponente der von der Ausgabevorrichtung abgegebenen Codefolge auf. Der Codeumse tze r hat zum Umsetzen der seriellen m-Bit-Daten in parallele Daten ein Register sowie zum Speichern der Daten für die Codeumsetzung eine Festspei- chertabelle, die auf einfache Weise durch eine programmierbare logische Anordnung gebildet werden kann.

Claims (29)

  1. Patentansprüche 1. Einrichtung zur Datenverarbeitung, gekennzetchnet durch eine Umsetzvorrichtung (30, 31; 100, 200) zum Unsetzen jeweiliger m-Bit-Daten einer Binärdatenfolge in einen entsprechenden n-Bit-Code, eine Ausgabevorrichtung (32; 103) zur Ausgabe einer der Binärdatenfolge entsprechenden Folge der n-Bit-Codes und eine Begrenzur.osvorrichtung (34 bis 38, 41 bis 50) zum Begrenzen der Gleichkomponente der von der Ausgabevorrichtung abgegeben Codefolge.
  2. 2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Umsetzvorrichtung (30, 31) eine Festspeichertabelle (31) aufweist.
  3. 3. Einrichtting nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Unsetzvorrichtung (100, 200) mit einer programinierbaren logischen Anordnung (200) aufgebaut ist.
  4. 4. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Umsetzvorrichtung (30, 31; 100, 200) eine Vorrichtung (30; 100) zum Umsetzen der seriellen m-Bit-Daten in Parallel-Daten aufweist.
  5. 5. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß eine Decodierung von dem Code in die Daten durch einen gegenläufigen Arbeitsvorgang ausführbar ist.
  6. 6. Einrichtung zur Datenverarbeitung, gekennzeichnet durch eine Blockbildungsvorrichtung (30) für das Aufteilen einer Binärdatenfolge in Datenblöcke mit jeweils m Bits, eine Speichervorrichtung (31) zum Speichern von Daten für eine Codeumsetzung und eine Umsetzvorrichtung (31) zum Umsetzen eines jeweiligen m-Bit-Datenblocks in einen n-Bit-Code, wobei m kleiner als n ist und die Umsetzvorrichtung die Codeumsetzung gemäß den gespeicherten Daten ausführt, die n-Bit-Daten sind, in denen die Anzahl von Bits "0" zwischen benachbarten Bits "1" derart eingeschränkt ist, daß die kleinste Anzahl gleich d ist und die größte Anzahl gleich k ist, und die den m-Bit-Datenblöcken entsprechen.
  7. 7. Einrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Blockbildungsvorrichtung (30) ein Register für das Umsetzen serieller m-Bit-Daten in parallele Daten aufweist.
  8. 8. Einrichtung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Speichervorrichtung (31) eine Festspeichertabelle ist.
  9. 9. Finrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß eine Decodierung von dem Code in die Daten durch einen gegenläufigen Arbeitsvorgang ausführbar ist.
  10. 10. Einrichtung zur Datenverarbeitung, gekennzeichnet durch eine Blockbildungsvorrichtung (100) zum Aufteilen einer Binärdatenfolge in Datenblöcke mit jeweils m Bits, eine Umsetzvorrichtung (102) mit mehreren Umsetztabellen für das Umsetzen eines jeweiligen m-Bit-Datenblocks in einen n-Bit-Code, eine Erkennungsvorrichtung (104) zum Erkennen des Zustand von zumindest des letzten Bits eines in einer Folge der n-Bit-Codes unmittelbar vorangehenden Codes in dem Anschlußbereich zwischen den jeweiligen Codes und eine Steuervorrichtung (101) für das Schalten und Steuern der Umsetztabellen gemäß einem Ausgangssignal der Erkennungsvorrichtung.
  11. 11. Einrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Blockbildungsvorrichtung (100) ein m-Bit-Schieberegister ist.
  12. 12. Einrichtung nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Blockbildungsvorrichtung (100) ein Register zum Umsetzen von seriellen m-Bit-Datenblöcken in parallele Datenblöcke aufweist.
  13. 13. Einrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Erkennungsvorrichtung (104) unterscheidet, ob zumindest das letzte Einzelbit des unmittelbar vorangehenden Codes "0" oder "1" ist.
  14. 14. Einrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Umsetzvorrichtung (102) mehrere Umsetztabellen aufweist, welche jeweils den Erkennungsergebnissen der Erkennungsvorrichtung (104) entsprechen.
  15. 15. Einrichtung nach einem der Anspruche 10 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß eine Decodierung von dem Code in die Daten durch einen gegenläufigen Arbeitsvorgang ausführbar ist.
  16. 16. Einrichtung zur Datenverarbeitung, gekennzeichnet durch eine Blockbildungsvorrichtung (30) für das Aufteilen einer Binärdatenfolge in Datenblöcke mit ieweils m Bits, eine Umsetzvorrichtung (31) für das Umsetzen eines jeweiligen m-Bit-Datenblocks in einen n-bit-Code, eine erste Rechenvorrichtung (41) zum Berechnen einer Gleichkomponente <;nS des aus der Umsetzvorrichtung entnommenen n-Bit-Codes W, eine zweite Rechenvorrichtung (45) zum Berechnen einer akkumulierten Summen-Gleichkomponente DSV einer Folge der n-Bit-Codes, eine dritte Rechenvorrichtung (48 bis 50) zum Berechnen einer Parität P der n-Bit-Code-Folge, eine Unterscheidungsvorrichtung (43) zum Unterscheiden der Vorzeichen der Gleichkomponente CDS und der Summen-Gleichkomponente DSV, die mittels der ersten bzw. zweiten Rechenvorrichtung berechnet sind, eine Steuervorrichtung für das Steuern des Invertierens oder Nichtinvertierens eines Kopfsbits W1 des n-Bit-Codes W entsprechend der mittels der dritten Rechenvorrichtung berechneten Parität P und entsprechend dem Unterscheidungsergebnis der Unterscheidungsvorrichtung und eine vierte Rechenvorrichtung (47) zum Berechnen der Summen-Gleichkomponente DSV gemäß einem Wert in der vierten Rechenvorrichtung in der Weise, daß sich eine neue Summen-Gleichkomponente dem Wert "0" nähert, wodurch ein n-Bit-Code W mit unterdrückter Gleichkomponente erzielbar ist.
  17. 17. Einrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekennbezeichnet, daß die Blockbildungsvorrichtung (30) ein m-Bit-Schieberegister ist.
  18. 18. Einrichtung nach Anspruch 16 oder 17, dadurch gekennzeichnet, daß die Blockbildungsvorrichtung (30) ein Register zum Umsetzen serieller m-Bit-Daten in parallele Daten aufweist.
  19. 19. Einrichtung nach einem der Ansprüche 16 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuervorrichtung das Invertieren oder Nichtinvertieren des Kopfbits W sowie das Berechnen der neuen Summen-Gleichkomponente in folgenden Schritten steuert: Schritt 1 : DSV = 0 und P = 0 einstellen.
    Schritt 2 : Einen 8-Bit-Datenblock in einen 10-Bit-Code umsetzen, diesen Code als W einsetzen und das Kopfbit dieses Codes als W einsetzen.
    Schritt 3 : CDS berechnen Schritt 4 (i) Falls P = 0 und Vorzeichen DSV = CDS gilt, W invertieren und DSV = DSV - CDS eingestellen.
    (ii) Falls P = 0 und Vorzeichen DSV f Vorzeichen CDS gilt, DSV = DSV + CDS einstellen, ohne W zu invertieren.
    (iii) Falls P = 1 und Vorzeichen DSV = Vorzeichen CDS gilt, DSV = DSV - CDS einstellen, ohne W zu invertieren.
    (iv) Falls P = 1 und Vorzeichen DSV # Vorzeichen CDS gilt, W invertieren und DSV = DSV + CDS eingestellen. Nach dem Abschluß der ieweiligen Arbeitsvorgänge bei dem Schritt 4 den 10-Bit-Code W in h' umbenennen.
    Schritt 5 : P = P () (P von W') berechnen, wobei mit + die Antivalenzverknüpfung bezeichnet ist, W' als Code ausgeben.
    Schritt 6 : Für das nächste Codieren zu Schritt 2 zurückspringen.
    wobei bei diesen Schritten die Parität P als "0" eingesetzt wird falls die Anzahl wn nit "1" eine Rc- rade Zahl ist, und als "1" eingesetzt wird, falls die Anzahl von Bits "1" eine ungerade Zahl ist, sowie an einem Binärsignal, das durch invertierte echselschrift-Umsetzung des Codes W gebildet ist, ein hoher Pegel (1) als "+1" bzw. ein niedriger Pegel (0) als "-1" eingesetzt wird und ein Wert der Summe aus diesen hohen und niedrigen Pegeln als Codewort-Digitalsumme CDS eingesetzt wird, bei der vorausgesetzt ist, daß das aus dem Code W durch die invertierte Wechselschrift-Umsetzung gebildete Binärsignal mit dem niedrigen Pegel beginnt, und deren Vorzeichen (+ oder -) den Wert "Vorzeichen CDS" angibt, der als "+" eingesetzt wird, falls die Codewort-Digitalsumme CDS gleich "0" ist.
  20. 20. Einrichtung nach einem der Ansprüche 16 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß eine Decodierung von dem Code in die Daten durch einen gegenläufigen Arbeitsvorgang ausführbar ist.
  21. 21. Einrichtung zur Datenverarbeitung, gekennzeichnet durch eine Blockbildungsvorrichtung (100) zum Aufteilen einer Binärdatenfolge in Datenblöcke mit jeweils vier Bits, eine vorbestimmte logische Vorrichtung (200) zum Umsetzen eines jeweiligen 4-Bit-Datenblocks in einen 5-Bit-Code und eine Ausgabevorrichtung (103) für die Ausgabe des der logischen Vorrichtung entnommenen 5-Bit-Codes.
  22. 22. Einrichtung nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, daß zur Codeumsetzung kein Festspeicher vorgesehen ist.
  23. 23. Einrichtung nach Anspruch 21 oder 22, gekennzeichnet durch eine Steuervorrichtung, die durch das Zusammensetzen zweier von der Ausgabevorrichtung ausgege- bener 5-Bit-Codes einen 10-Bit-Code erzeugt sowie zum Zusammensetzen des 10-Bit-Codes mit einem weiteren 10-Bit-Code ein Anschlußbit liefert und das Anschlußbit derart steuert, daß dadurch in einer Folge der 10-Bit-Codes die Gleichkomponente unterdrückt ist (Fig. 17).
  24. 24. Einrichtung nach einem der Ansprüche 21 bis 23, dadurch gekennzeichnet, daß die logische Vorrichtung (200) die Umsetzung gemäß folgender Umsetztabelle ausführt cODL P B = t P2 2 P4 t AB - 1 1 D1 zu D3 D4 B » 1 l 1 ° D3 D4 AB w 1 L 1 1 X D2 * 1 1 O O 1 t
    bei der vorausgesetzt ist, daß die 4-Bit-Datenblöcke ieweils Bits D1, D2, D3 und D4 enthalten, der 5-Bit-Code jeweils Bits P1, P2, P3, P4 und P5 enthält sowie A = D1 + D und B = D + D gilt.
  25. 2 3 4 25. Einrichtung nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, daß die Umsetztabelle durch eine der folgenden Umsetztabellen ersetzbar ist: CODE P P1 PZ Pz P4 P5 A B e 1 D4 D3 AS -1 A8 w 1 ~ AB -1
    p p Ft 'J 61 AB=l . A B a1 ~ L 1 I Pl P2 P4 I amlN6iNz P qt P P Aß :1 1 AB:i 0 Br7 I CODE BEDIt(JN P4 P PS AB>1
    CODE SEDIN Pz P2 P2s P j A B w1 A 8:1 AS:1 Aisl 0
    wobei die leeren Felder dieser Umsetztabellen die entsprechenden Felder der Umsetztabelle nach Anspruch 24 sind.
  26. 26. Einrichtung nach einem der Ansprüche 21 bis 25, dadurch gekennzeichnet, daß jeweilige Bits P1, P2, P3, P4 und P des 5-Bit-Codes folgenden logischen Bedingungen 5 genügen: P1 = AB + AB P2 = D1AB + A-B + AB P3 = D2AB + AB P4 = D3AB + D3AB + D1AB + AB P5 = D4AB + D4AB + D2AB + AB
    wobei vorausgesetzt ist, daß die 4-Bit-Daten Bits D1, D2, D3 und D4 enthalten und daß A = D1+D2 sowie B = D3+D4 gilt.
  27. 27. Einrichtung nach einem der Ansprüche 21 bis 26, gekennzeichnet durch eine logische Decodiervorrichtung (201), die Bits P1, P2, P3, P4 und P5 aus der Ausgabevorrichtung in 4-Bit-Daten gemäß folgenden logischen Bedingungen decodiert: D1 = P2 P1 (P2 + P3)+ P4 P1 P3 D2 = P3 P1(P2 + P3) + P5 P1 P3 D3 = P4 P1 (P2 + P3) +P4 P1 P3 D4 = P5P1(P2+P3)+P5 P1 P2
    wobei vorausgesetzt ist, daß die ursprünglichen 4-Bit-Daten Bits D1. D2, D und D4 enthalten (Fig. 16).
    3
  28. 28. Einrichtung nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, daß die logischen Bedingungen folgender Umsetztabelle entsprechen: BED1N D1 Dz 2 V P1(Pz+ P3) ~>1 :1 P3 P1 Pg 7 2 cl 9 p P3 .1 0 0 - P4 Pl P3 1 4 P6 ° ° CP- z + 1 0 0 0 0
  29. 29. Einrichtung nach Anspruch 21, dadurch gekenn-Zeichnet, daß eine Decodierung von dem Code in die Daten durch einen gegenläufigen Arbeitsvorgang ausführbar ist.
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