DE69425543T2 - Verfahren und Gerät zur Aufzeichnung von Informationssignalen und Aufzeichnungsmedium - Google Patents
Verfahren und Gerät zur Aufzeichnung von Informationssignalen und AufzeichnungsmediumInfo
- Publication number
- DE69425543T2 DE69425543T2 DE69425543T DE69425543T DE69425543T2 DE 69425543 T2 DE69425543 T2 DE 69425543T2 DE 69425543 T DE69425543 T DE 69425543T DE 69425543 T DE69425543 T DE 69425543T DE 69425543 T2 DE69425543 T2 DE 69425543T2
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- signals
- sectors
- masking
- signal
- initial value
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Lifetime
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 53
- 230000000873 masking effect Effects 0.000 claims description 127
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 claims description 67
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 9
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 description 8
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 7
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 6
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 6
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 4
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 101100311330 Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) uap56 gene Proteins 0.000 description 1
- 239000000969 carrier Substances 0.000 description 1
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 230000007274 generation of a signal involved in cell-cell signaling Effects 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 230000005236 sound signal Effects 0.000 description 1
- 101150018444 sub2 gene Proteins 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B20/00—Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
- G11B20/00086—Circuits for prevention of unauthorised reproduction or copying, e.g. piracy
- G11B20/0021—Circuits for prevention of unauthorised reproduction or copying, e.g. piracy involving encryption or decryption of contents recorded on or reproduced from a record carrier
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B20/00—Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
- G11B20/00086—Circuits for prevention of unauthorised reproduction or copying, e.g. piracy
- G11B20/0021—Circuits for prevention of unauthorised reproduction or copying, e.g. piracy involving encryption or decryption of contents recorded on or reproduced from a record carrier
- G11B20/00485—Circuits for prevention of unauthorised reproduction or copying, e.g. piracy involving encryption or decryption of contents recorded on or reproduced from a record carrier characterised by a specific kind of data which is encrypted and recorded on and/or reproduced from the record carrier
- G11B20/00492—Circuits for prevention of unauthorised reproduction or copying, e.g. piracy involving encryption or decryption of contents recorded on or reproduced from a record carrier characterised by a specific kind of data which is encrypted and recorded on and/or reproduced from the record carrier wherein content or user data is encrypted
- G11B20/00507—Circuits for prevention of unauthorised reproduction or copying, e.g. piracy involving encryption or decryption of contents recorded on or reproduced from a record carrier characterised by a specific kind of data which is encrypted and recorded on and/or reproduced from the record carrier wherein content or user data is encrypted wherein consecutive physical data units of the record carrier are encrypted with separate encryption keys, e.g. the key changes on a cluster or sector basis
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B20/00—Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
- G11B20/10—Digital recording or reproducing
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B20/00—Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
- G11B20/22—Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor for reducing distortions
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B7/00—Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
- G11B7/004—Recording, reproducing or erasing methods; Read, write or erase circuits therefor
- G11B7/0045—Recording
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B7/00—Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
- G11B7/007—Arrangement of the information on the record carrier, e.g. form of tracks, actual track shape, e.g. wobbled, or cross-section, e.g. v-shaped; Sequential information structures, e.g. sectoring or header formats within a track
- G11B7/013—Arrangement of the information on the record carrier, e.g. form of tracks, actual track shape, e.g. wobbled, or cross-section, e.g. v-shaped; Sequential information structures, e.g. sectoring or header formats within a track for discrete information, i.e. where each information unit is stored in a distinct discrete location, e.g. digital information formats within a data block or sector
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03M—CODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
- H03M13/00—Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes
- H03M13/03—Error detection or forward error correction by redundancy in data representation, i.e. code words containing more digits than the source words
- H03M13/05—Error detection or forward error correction by redundancy in data representation, i.e. code words containing more digits than the source words using block codes, i.e. a predetermined number of check bits joined to a predetermined number of information bits
- H03M13/13—Linear codes
- H03M13/15—Cyclic codes, i.e. cyclic shifts of codewords produce other codewords, e.g. codes defined by a generator polynomial, Bose-Chaudhuri-Hocquenghem [BCH] codes
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B7/00—Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
- G11B7/08—Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers
- G11B7/09—Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers with provision for moving the light beam or focus plane for the purpose of maintaining alignment of the light beam relative to the record carrier during transducing operation, e.g. to compensate for surface irregularities of the latter or for track following
- G11B7/0901—Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers with provision for moving the light beam or focus plane for the purpose of maintaining alignment of the light beam relative to the record carrier during transducing operation, e.g. to compensate for surface irregularities of the latter or for track following for track following only
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Security & Cryptography (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Algebra (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Mathematical Physics (AREA)
- Pure & Applied Mathematics (AREA)
- Probability & Statistics with Applications (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Signal Processing For Digital Recording And Reproducing (AREA)
- Optical Recording Or Reproduction (AREA)
Description
- Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Aufzeichnung von Informationssignalen auf ein Aufzeichnungsmedium für Informationssignale, das aus mehreren kreisförmigen Spuren besteht, und hierbei insbesondere ein Verfahren zur Aufzeichnung von mit Maskierungssignalen verscrambelten Informationssignalen.
- Im allgemeinen sind auf einer optischen Datenträgerscheibe wie einer Compact Disk (CD) digitale Signale dadurch aufgezeichnet, daß konkave und konvexe Stellen (bezeichnet als Erhebungen, engl.: "pit portions" und Vertiefungen, engl.: "land portions") längs der Spur auf der Datenträgerscheibe aufgebracht sind, und das von den Erhebungen und Vertiefungen reflektierte Licht von einem optischen Quadrantensensor, der sich in einem optischen Lesekopf befindet, empfangen wird und daran anschließend in elektrische Signale umgewandelt wird, um die Informationssignale von der optischen Datenträgerscheibe zu lesen.
- Zur Fokussierung des Lesestrahls auf die optische Datenträgerscheibe wird die Linse eines Objektivs von einem auf einem Abnehmer untergebrachten optischen System derart gesteuert, daß sie der taumelnden Bewegung des Datenträgers folgt, beispielsweise mit einem astigmatischen Verfahren. Zusätzlich wird zum Verfolgen von exzentrischen Spuren der Abnehmer so gesteuert, daß er die Spur mittels dem Drei- Strahl-Verfahren, dem Push-Pull-Verfahren, dem sog. Heterodyne-Verfahren usw. verfolgt.
- Zur Spursteuerung und zur Fokussierung werden die entsprechenden Ausgangssignale des in Halbebenen oder Quadranten eingeteilten optischen Sensors umgerechnet, um ein Signal zur Steuerung der Fokussierung und ein Signal zur Spursteuerung zur Ansteuerung der Stellmotoren zu erhalten.
- Ein vom Abnehmer ausgehender Laserstrahl erzeugt eine Phasendifferenz zwischen dem Strahl, der von einer Erhebung reflektiert wird, und dem Strahl, der von einer Vertiefung reflektiert wird, wodurch es möglich ist, reproduzierte Signale aufgrund der auf die Interferenz zurückgehenden Differenz in der Intensität des reflektierten und dann in den optischen Sender einfallenden Lichts zu erhalten. Im Fall einer Compact Disk werden die Daten aufgezeichnet, indem Erhebungen und Vertiefungen auf der Grundlage von EFM (Acht zu Vierzehn Modulation) Signalen erzeugt werden.
- Deshalb können die aufgezeichneten Daten wiederhergestellt werden, indem das mit den entlang der Erhebungen und Vertiefungen entstehenden Schwankungen der Lichtintensität modulierte reproduzierte Signal binärisiert und nachfolgend in digitale Signale demoduliert wird.
- Bei den Vorrichtungen zur Signalaufzeichnung sind zwei Verfahren bekannt, einerseits das CAV (konstante Winkelgeschwindigkeit) Verfahren, bei dem die Winkelgeschwindigkeit konstant gehalten wird, und andererseits das CLV (konstante lineare Geschwindigkeit) Verfahren, bei dem die lineare Geschwindigkeit der Spur konstant gehalten wird. Im Fall des CAV Verfahrens ist die Anzahl der Sektoren über alle Spuren hinweg gleich und die Anfänge der Sektoren sind über alle Spuren hinweg so angeordnet, daß die Anfänge der Sektoren auf allen Spuren entlang sich vom Mittelpunkt des Datenträgers erstreckender radialer Linien angeordnet sind.
- Weiterhin gibt es beim CLV Verfahren, obwohl die Umfangsgeschwindigkeit auf jeder Spur gleich groß ist und die Anfänge der Sektoren deshalb nicht auf allen Spuren zusammenpassen, einige Fällen in denen die Anfänge der Sektoren eines Teils benachbarter Spuren ebenfalls entlang einer solchen radialen Linie, die sich vom Mittelpunkt der Datenträgerscheibe aus erstreckt, angeordnet sind.
- Unter diesen Umständen werden im Fall einer Aufzeichnung einer großen Menge von Informationssignalen mit gleichem Inhalt, wie bei Musikunterbrechungen, Abschnitten ohne Musik, Abschnitten ohne Bild, usw. die aufgezeichneten Informationssignale im allgemeinen mit einem Maskierungssignal verscrambelt (maskiert), um zu verhindern, daß Signale mit der selben Gestalt oder dem selben Muster von Erhebungen und Vertiefungen in benachbarten Spuren aufgezeichnet werden.
- Die oben beschriebene Operation zum Verscrambeln ist derart angepaßt, daß das Signal zur Synchronisierung auf die Anfänge der Sektoren mit den Informationssignalen nicht in den aufzuzeichnenden Daten als ein Pseudo-Synchronisierungssignal erzeugt wird, um dadurch die DSV (engl.: digital sum variation; digitale Prüfsumme) Überwachung des EFM Signals zu verbessern. Das bedeutet, daß die Informationssignale und die Maskierungssignale, genannt M (maximal) periodische Folgen (engl.: M periodic sequence), miteinander verscrambelt und dann anschließend die verscrambelten Signale als Informationssignale aufgezeichnet werden. Hier sind die M periodischen Folgen, die in dem Verfahren zum Verscrambeln verwendet werden, zyklische Codes, dargestellt durch (2x-1) Einheiten von 0 oder 1.
- Beispielsweise liefert die Einrichtung zum Verscrambeln nach dem Stand der Technik, die an die gebräuchlichen CD- ROM angepaßt ist, die M periodische Folge von zyklischen Codes aus (2¹&sup5;-1 = 32767) Darstellungen von 0 oder 1. Zudem werden die Informationssignale mit den zyklischen Codes unter Verwendung des selben Anfangswerts (Codes) für jeden Sektor verscrambelt.
- Im Zuge der gegenwärtigen Entwicklung bei den optischen Datenträgern werden sowohl die Kapazität als auch die Dichte immer weiter erhöht. In der Einrichtung zum Verscrambeln nach dem Stand der Technik, die oben beschrieben wurde, tritt hingegen, wenn Informationssignale mit dem selben Inhalt an den selben Stellen, an denen die Anfänge der Sektoren entlang der sich von der Mitte des Datenträgers erstreckenden radialen Linien angeordnet sind, weil die Form der Erhebungen derjenigen der Vertiefungen entspricht, erhöhte Korrelation zwischen beiden Anteilen auf, was darin resultiert, daß eine Amplitude des Signals für die Abweichung von der Spur verringert wird, und dadurch das S/N (Signal/Rausch) Verhältnis abnimmt, was ein Problem darstellt, weil die Spursteuerung nicht mehr stabil arbeiten kann.
- Im Hinblick auf diese Probleme besteht die Aufgabe der vorliegenden Erfindung darin, ein Verfahren zum Aufzeichnen von Informationssignalen zu schaffen, bei dem die Korrelation zwischen benachbarten Spuren beseitigt werden kann, falls verscrambelte Informationssignale aus binären Datensignalen auf ein Aufzeichnungsmedium mit kreisförmigen Spuren für Informationen aufgezeichnet werden.
- Um die oben genannte Aufgabe zu erfüllen, bietet die vorliegende Erfindung ein Verfahren zur Aufzeichnung von Informationssignalen aus binären digitalen Zeichenfolgen auf ein Aufzeichnungsmedium für Informationssignale, das kreisförmige Spuren für Informationssignale aufweist, durch Verscrambeln (Maskieren) der Informationssignale mit Maskierungssignalen aus periodischen Codes, dadurch gekennzeichnet, daß die Periodendauer nach der sich die Maskierungssignale wiederholen, so festgelegt wird, daß sie länger als die Zeitdauer der Menge an Informationssignalen ist, die auf die Spur für Informationssignale mit der größten Aufzeichnungskapazität aufgezeichnet werden.
- Im oben beschriebenen Verfahren zur Aufzeichnung von Informationssignalen werden die Informationssignale vorzugsweise verscrambelt, indem eine exklusive ODER Verknüpfung der Informationssignale und der periodischen Codes aus (2x-1) Einheiten von binären Zahlen ausgewertet wird; und weiterhin ist ein Exponent x für die periodischen Codes wie folgt bestimmt:
- x > log&sub2; (8 · Bsect · Smax + 1)
- wobei Bsect die Anzahl der Bytes des Informationssignals, die in einem Sektor des Aufzeichnungsmediums aufgezeichnet werden, und Smax die Anzahl der Sektoren, die in der am äußersten Umfang liegenden Spur des Aufzeichnungsmediums enthalten sind, bezeichnet.
- Weiterhin bietet die vorliegende Erfindung ein Verfahren zur Aufzeichnung von Informationssignalen aus binären digitalen Zeichenfolgen auf ein Aufzeichnungsmedium für Informationssignale, das kreisförmige Spuren für Informationssignale aufweist, durch Verscrambeln der Informationssignale mit Maskierungssignalen aus periodischen Codes, wobei die Spuren in mehrere Sektoren eingeteilt sind, von denen jeder eine Sektoradresse hat, dadurch gekennzeichnet, daß das Verfahren die folgenden Schritte umfaßt:
- eine Vielzahl von Anfangswerten wird gemäß der Sektoradressen erzeugt;
- ein Maskierungssignal, wird auf der Grundlage von jedem erzeugten Anfangswert erzeugt; und
- das Informationssignal in jedem Sektor wird mittels einem der beschriebenen erzeugten Maskierungssignale verscrambelt,
- wobei ein Startpunkt in den periodischen Codes des zum Verscrambeln des Signals in jedem Sektor verwendeten Maskierungssignals um einen vorgegebenen Verschiebungswert verschoben gegenüber dem Startpunkt des zum Verscrambeln des Signals im unmittelbar vorangehenden Sektor verwendeten Maskierungssignals gewählt wird, wodurch Sektoren in benachbarten Abschnitten der Signalspuren unter Verwendung von unterschiedlichen Maskierungssignalen verscrambelt werden.
- Bei diesem Verfahren zur Aufzeichnung von Informationssignalen werden die Informationssignale vorzugsweise verscrambelt, indem eine exklusive ODER Verknüpfung der Informationssignale und der periodischen Codes aus (2x-1) Einheiten von binären Zahlen ausgewertet wird; und weiterhin ist ein Exponent x der periodischen Codes wie folgt bestimmt:
- x > log&sub2;{8 · Bsect ·(1 + Smax/Smin) + 1}
- wobei Bsect die Anzahl der Bytes des Informationssignals, die in einem Sektor des Aufzeichnungsmediums aufgezeichnet werden, Smax die Anzahl der Sektoren, die in der am äußersten Umfang liegenden Spur des Aufzeichnungsmediums enthalten sind, und Smin die Anzahl der Sektoren in der am innersten Umfang liegenden Spur des Aufzeichnungsmediums bezeichnet.
- Darüber hinaus schafft die vorliegende Erfindung ein Verfahren zur Aufzeichnung von Informationssignalen aus binären digitalen Zeichenfolgen auf ein Aufzeichnungsmedium für Informationssignale, das kreisförmige Spuren für Informationssignale aufweist, durch Verscrambeln der Informationssignale mit Maskierungssignalen aus periodischen Codes, wobei die Spuren in mehrere Sektoren eingeteilt sind, von denen jeder eine Sektoradresse hat, dadurch gekennzeichnet, daß das Verfahren die folgenden Schritte umfaßt:
- eine Vielzahl von Anfangswerten wird gemäß der Sektoradressen erzeugt;
- ein Maskierungssignal wird auf der Grundlage von jedem erzeugten Anfangswert erzeugt; und
- die Informationssignale werden in jedem Sektor mit einem der erzeugten Maskierungssignale verscrambelt (maskiert), wobei jedes Maskierungssignal verwendet wird, um eine vorgegebene Menge aufeinanderfolgender Sektoren zu verscrambeln,
- wobei ein Startpunkt in dem periodischen Code des zum Verscrambeln der Signale in jeder vorgegebenen Menge von aufeinanderfolgenden Sektoren verwendeten Maskierungssignals um einen vorgegebenen Wert verschoben gegenüber dem Startpunkt des zum Verscrambeln der Signale in der unmittelbar vorangehenden vorgegebenen Menge von aufeinanderfolgenden Sektoren verwendeten Maskierungssignals gewählt wird, wodurch Sektoren in benachbarten Abschnitten der Signalspuren unter Verwendung verschiedener Maskierungssignale verscrambelt werden.
- Dementsprechend schafft die vorliegende Erfindung eine Aufzeichnungsvorrichtung zum Aufzeichnen von Informationssignalen aus binären digitalen Zeichenketten auf ein Aufzeichnungsmedium für Informationssignale, das kreisförmige Spuren für Informationssignale aufweist, die in mehrere Sektoren aufgeteilt sind, von denen jeder eine Sektoradressen hat, wobei die Vorrichtung folgendes umfaßt:
- Einrichtungen, die in Abhängigkeit von der Sektoradresse Maskierungssignale mit periodischen Codes auf der Grundlage eines Anfangswerts erzeugen, wobei eine Periodendauer der periodischen Codes länger ist als die Zeitdauer der auf eine Spur für das Informationssignal, nämlich auf die Spur mit der größten Aufzeichnungskapazität, zu schreibende Menge des Informationssignals; und
- Einrichtungen zum Verscrambeln des Informationssignals mit dem Maskierungssignal zu einem Ausgangssignal, das auf das Aufzeichnungsmedium aufzuzeichnen ist.
- Weiterhin schafft die vorliegende Erfindung eine Aufzeichnungsvorrichtung zur Aufzeichnung von Informationssignalen aus binären digitalen Zeichenketten auf ein Aufzeichnungsmedium für Informationssignale, das kreisförmige Spuren für Informationssignale aufweist, die in mehrere Sektoren aufgeteilt sind, von denen jeder eine Sektoradressen hat, wobei die Vorrichtung folgendes umfaßt:
- Einrichtungen zum Erzeugen mehrerer Anfangswerte gemäß der Sektoradressen;
- Einrichtungen zum Erzeugen eines Maskierungssignals auf der Grundlage jedes einzelnen erzeugten Anfangswerts; und
- Einrichtungen zum Verscrambeln der Informationssignale in jedem Sektor mit einem der Maskierungssignale;
- wobei ein Startpunkt für das zum Verscrambeln der Signale in jedem Sektor verwendete Maskierungssignal verschoben um einen vorgegebenen Verschiebungswert gegenüber dem Startpunkt für das zum Verscrambeln der Signale im unmittelbar vorangehenden Sektor verwendete Maskierungssignal gewählt wird, wodurch Sektoren in benachbarten Abschnitten der Signalspuren unter Verwendung verschiedener Maskierungssignale verscrambelt werden.
- Zusätzlich bietet die vorliegende Erfindung eine Aufzeichnungsvorrichtung zur Aufzeichnung von Informationssignalen aus binären digitalen Zeichenketten auf ein Aufzeichnungsmedium für Informationssignale, das kreisförmige Spuren für Informationssignale aufweist, die in mehrere Sektoren aufgeteilt sind, von denen jeder eine Sektoradressen hat, wobei die Vorrichtung folgendes umfaßt:
- Einrichtungen zum Erzeugen mehrerer Anfangswerte gemäß der Sektoradressen;
- Einrichtungen zum Erzeugen eines Maskierungssignals auf der Grundlage jedes einzelnen erzeugten Anfangswerts; und
- Einrichtungen zum Verscrambeln der Informationssignale in jedem Sektor mit einem der Maskierungssignale, wobei jedes Maskierungssignal verwendet wird zum Verscrambeln einer vorgegebenen Menge von aufeinanderfolgenden Sektoren;
- wobei ein Startpunkt für das zum Verscrambeln der Signale in jeder der vorgegebenen Mengen von aufeinanderfolgenden Sektoren verwendete Maskierungssignal verschoben um einen vorgegebenen Verschiebungswert gegenüber dem Startpunkt für das zum Verscrambeln der Signale in der unmittelbar vorausgehenden vorgegebenen Menge aufeinanderfolgender Sektoren verwendete Maskierungssignal gewählt wird, wodurch Sektoren in benachbarten Abschnitten der Signalspuren unter Verwendung verschiedener Maskierungssignale verscrambelt werden.
- Als einen weiteren Gesichtspunkt bietet die vorliegende Erfindung ein Speichermedium (5) mit kreisförmigen Spuren für Informationssignale (T(n), T(n+1)), die in mehrere Sektoren aufgeteilt sind, von denen jeder eine Sektoradresse hat und von denen jeder Informationssignale aus binären digitalen Zeichenketten darin aufgezeichnet hat, wobei die in jedem Sektor aufgezeichneten Informationssignale verscrambelt wurden mit einem Maskierungssignal, das auf der Grundlage eines Anfangswerts erzeugt wurde, der wiederum gemäß der Sektoradresse erzeugt wurde, wobei jedes Maskierungssignal verwendet wird, um die Signale in einer vorgegebenen Menge von aufeinanderfolgenden Sektoren zu verscrambeln;
- wobei ein Startpunkt für das zum Verscrambeln der Signale in jeder vorgegebenen Menge von aufeinanderfolgenden Sektoren verwendete Maskierungssignal verschoben um einen vorgegebenen Verschiebungswert gegenüber dem Startpunkt für das zum Verscrambeln der Signale in der unmittelbar vorangehenden Menge von aufeinanderfolgenden Sektoren gewählt wird, wodurch Sektoren in benachbarten Abschnitten der Signalspuren unter Verwendung verschiedener Maskierungssignale verscrambelt werden.
- Zusätzlich bietet die vorliegende Erfindung ein Speichermedium mit kreisförmigen Spuren für Informationssignale (T(n), T(n+1)), die in mehrere Sektoren aufgeteilt sind, von denen jeder eine Sektoradresse hat und von denen jeder Informationssignale aus binären digitalen Zeichenketten darin aufgezeichnet hat, wobei die in jedem Sektor aufgezeichneten Informationssignale verscrambelt wurden mit einem Maskierungssignal, das auf der Grundlage eines Anfangswerts erzeugt wurde, der wiederum gemäß der Sektor adresse erzeugt wurde, und wobei ein Startpunkt für das zum Verscrambeln der Signale in unmittelbar aufeinanderfolgenden Sektoren verwendete Maskierungssignal verschoben um einen vorgegebenen Verschiebungswert gegenüber dem Startpunkt des zum Verscrambeln der Signale in dem unmittelbar vorangehenden Sektor verwendeten Maskierungssignals gewählt wird, wodurch Sektoren in benachbarten Abschnitten der Signalspuren unter Verwendung verschiedener Maskierungssignale verscrambelt werden.
- Fig. 1 zeigt ein Blockdiagramm mit der Darstellung einer Einrichtung zum Verscrambeln in einer ersten Ausführungsform des Verfahrens zur Aufzeichnung von Informationssignalen gemäß der vorliegenden Erfindung;
- Fig. 2A bis 2C sind veranschaulichende Darstellungen zur Unterstützung der Erklärungen zum Zusammenhang zwischen dem Verfahren zum Verscrambeln und der M periodischen Folge in dem Verfahren gemäß der vorliegenden Erfindung;
- Fig. 3A bis 3C sind veranschaulichende Darstellung des linearen Maskierungsmusters auf der Spur am äußersten Umfang und der nachfolgenden Spur in einer ersten Ausführungsform des Verfahrens zur Aufzeichnung von Informationssignalen gemäß der vorliegenden Erfindung;
- Fig. 4A ist ein Blockdiagramm mit der Darstellung der Einrichtung zum Verscrambeln in einer zweiten Ausführungsform des Verfahrens zur Aufzeichnung von Informationssignalen gemäß der vorliegenden Erfindung;
- Fig. 4B ist eine veranschaulichende Darstellung zur Unterstützung der Erklärungen zur M periodischen Folge, die von der in Fig. 4A gezeigten Einrichtung zum Verscrambeln erzeugt wird;
- Fig. 5A und 5B sind veranschaulichende Darstellungen des linearen Maskierungsmusters auf der Spur am innersten Umfang und der nachfolgenden Spur in der zweiten Ausführungsform des Verfahrens zur Aufzeichnung von Informationssignalen gemäß der vorliegenden Erfindung; und
- Fig. 6A bis 6C sind veranschaulichende Darstellungen des linearen Maskierungsmusters auf der Spur am innersten Umfang und der Spur am äußersten Umfang und den dazu entsprechend benachbart liegenden Spuren in einer Abwandlung der zweiten Ausführungsform des Verfahrens zur Aufzeichnung von Informationssignalen gemäß der vorliegenden Erfindung.
- Ausführungsformen des Verfahrens zur Aufzeichnung von Informationssignalen gemäß der vorliegenden Erfindung werden nachfolgend mit Bezug auf die beigefügten Zeichnungen beschrieben.
- Gemäß Fig. 1 werden digitale Bild- oder Tonsignale S3 (die mit einer Fehlerkorrektur versehen und interleaved, d. h. verzahnt wurden) mittels einer Einrichtung zum Erzeugen eines Maskierungssignals 10 verscrambelt und dann auf eine Compact Disk als verscrambelte Informationssignale S4 aufgezeichnet.
- Die Einrichtung zur Erzeugung des Maskierungssignals 10, die in Fig. 1 dargestellt ist, setzt sich zusammen aus einem Generator für eine M (maximal) periodische Folge 1 (aufgebaut aus Schieberegistern) zur Erzeugung einer M periodischen Folge (Maskierungssignal) S10 und einem Addierer 2 zur Berechnung der exklusiv ODER Verknüpfung zwischen der M periodischen Folge S10 und den Informationssignalen S3, und gibt die verscrambelten Informationssignale als aufzuzeichnende Informationssignale S4 aus. In weiteren Einzelheiten gesprochen, werden die Signale für die Sektoradresse S1 von den Informationssignalen S3 getrennt und dem Generator für die M periodische Folge 1 zugeführt. Dann werden die Schieberegister (nicht dargestellt) des Generators für die M periodische Folge 1 zurückgesetzt, um die Erzeugung der Maskierungssignale S10 zu starten. Die Informationssignale S3 werden verscrambelt mit den Maskierungssignalen S10 durch den Addierer 2 und dann als verscrambelte Informationssignale S4 ausgegeben, die sofort auf ein Aufzeichnungsmedium aufgezeichnet werden.
- Die Fig. 2A bis 2C zeigen den Zusammenhang zwischen der Operation zum Verscrambeln und der M periodischen Folge. Wie in Fig. 2A gezeigt ist, sind im Aufzeichnungsbereich eines Aufzeichnungsmediums für Informationssignale 5, wie einer Datenträgerscheibe, eine T(n)-te Spur und eine T(n+1)-te Spur konzentrisch oder spiralförmig angelegt. In diesen Zeichnungen ist ein CLV (konstante lineare Geschwindigkeit) Aufzeichnungsverfahren dargestellt, bei dem die Sektoren von den entsprechenden Spuren an der selben radialen Linie beginnen, die vom Mittelpunkt O der Datenträgerscheibe ausgeht. Fig. 2B zeigt die Informationssignale, die in zwei benachbarte Spuren in einem CLV Aufzeichnungsverfahren aufgezeichnet wurden, die dort in Form gerader Linien nochmals wiedergegeben sind. Weiterhin zeigt Fig. 2C die Anordnung der aufgezeichneten Signale in diesem CLV Aufzeichnungsverfahren.
- Nun wird das Verfahren zur Bestimmung des Exponenten und des Anfangswerts der M periodischen Folge, wie sie von der Einrichtung zur Erzeugung der verscrambelten Signale 10 verwendet werden, beschrieben. Falls das Aufzeichnungsverfahren ein CLV Verfahren ist, sind die auf die zu beschreibende Datenträgerscheibe bezogenen Größen vorab wie folgt festgelegt:
- Smin: die Anzahl der Sektoren in der Spur am innersten Umfang
- Smax: die Anzahl der Sektoren in der Spur am äußersten Umfang
- Dw: Verschiebungswert (Einheit: Sektoren) zwischen dem Anfangswert einer M periodischen Folge und dem einer nachfolgenden M periodischen Folge (0 < Dw)
- Cycle: die maximale Anzahl von Sektoren ausgedrückt durch die zyklische Periode (2x-1) einer M periodischen Folge
- Bsect: die Anzahl von Bytes des Informationssignals, die in einem Sektor enthalten ist.
- Fig. 3A und 3B zeigen die Lagebeziehung von mit dem Verfahren zum Verscrambeln aufgezeichneten Informationssignalen (nach dem Verscrambeln durch die Einheit zum Erzeugen der verscrambelten Signale 10 aus Fig. 1) an der Spur am äußersten Umfang und der Spur, die zur Spur am äußersten Umfang benachbart ist. In der M periodischen Folge, die in Fig. 3A gezeigt ist, werden die Maskierungssignale (deren zyklische Periode länger ist als die Zeitdauer der Menge des Informationssignals, die in die am äußersten Umfang liegende Spur geschrieben wird) und die Informationssignale derartig in der am äußersten Umfang liegenden Spur aufgezeichnet, daß sie sich Eins-zu-Eins (1 : 1) entsprechen.
- In der Anordnung der aufgezeichneten Signale, die in Fig. 3B gezeigt ist, sind die in die zwei benachbarten Spuren aufgezeichneten Informationssignale in gerader Form beginnend an der selben radialen Linie L, die sich vom Mittelpunkt O der Datenträgerscheibe aus Fig. 2A erstreckt, dargestellt entgegen dem Umstand, daß die aufgezeichneten Signale natürlich konzentrisch oder spiralförmig bezüglich des Mittelpunkts O der Datenträgerscheibe nach Fig. 2A aufgezeichnet werden.
- Durch die wesentlichen Eigenschaften der M periodischen Folge ist es möglich, selbst wenn eine große Menge der selben Informationssignale aufgezeichnet wird, weil unterschiedliche verscrambelte Signale im Aufzeichnungsbereich der am äußersten Umfang liegenden Spur aufgezeichnet werden können, unterschiedliche Signale auf den benachbarten Spuren an der radialen Linie L, die sich vom Mittelpunkt der Datenträgerscheibe erstreckt, über alle Spuren hinweg, also von denen am innersten Umfang liegenden Spuren bis zu den am äußersten Umfang liegenden Spuren, aufzuzeichnen.
- Vor den oben geschilderten Überlegungen sind die Bedingungen an den zu verwendenden Exponenten die folgenden:
- Smax < Cycle
- Hierbei kann Cycle in Einheiten von Sektoren wie folgt ausgedrückt werden:
- Cycle = (2x - 1)/(8 · Bsect) (2)
- Dementsprechend ergibt sich der Exponent der benötigten M periodischen Folge aus den folgenden Formeln (3), (4) und (5), wie nachfolgend ausgeführt ist:
- Smax < (2x-1)/(8 · Bsect) (3)
- 2x > 8 · Bsect · Smax + 1 (4)
- x > log&sub2;(8 · Bsect · Smax + 1) (5)
- Somit ist es möglich, wenn die Informationssignale S3 mit den Maskierungssignalen S10, deren zyklische Periode (2x-1) der periodischen Folge durch den Exponenten nach Formel (5) festgelegt ist, verscrambelt werden, die verscrambelten aufgezeichneten Signale S4 zu erhalten, die eine stabile Spursteuerung ermöglichen.
- Beispielsweise ist es im Fall einer CD-ROM, bei der die Menge von in einem Sektor enthalten Informationssignalen 2352 Bytes beträgt und die Menge von in der am äußersten Umfang liegenden Spur enthalten Informationssignalen ungefähr 22 Sektoren beträgt, wenn der Exponent X gemäß der Formel (5) berechnet wird, soweit eine M periodische Folge mit Exponent 19 oder größer verwendet wird, möglich, unterschiedliche Signale auf den benachbarten Spuren entlang der radialen sich vom Mittelpunkt der Datenträgerscheibe erstreckenden Linie über alle Spuren hinweg, also von der am innersten Umfang liegenden Spur bis zu der am äußersten Umfang liegenden Spur, aufzuzeichnen.
- Wie oben beschrieben ist es möglich, soweit die Periodenlänge, nach der die Maskierungssignale S10 sich wiederholen, so festgelegt ist, daß sie länger ist als die Zeitdauer der in die Spur maximaler Kapazität (d. h. in die Spur am äußersten Umfang) aufzuzeichnenden Menge der Informationssignale, die Korrelation zwischen den benachbarten Spuren zu beseitigen.
- Dadurch wird es sogar bei einem verringerten Zwischenraum zwischen den Spuren auf dem Aufzeichnungsmedium zum Zweck einer erhöhten Aufzeichnungskapazität möglich, eine stabile Spursteuerung durchzuführen.
- Fig. 4A zeigt die Einrichtung zum Verscrambeln für die Durchführung einer zweiten Ausführungsform des Verfahrens zur Aufzeichnung von Informationssignalen gemäß der vorliegenden Erfindung.
- Wie in Fig. 4A gezeigt ist, wird die Adresse einer Einheit zur Erzeugung eines verscrambelten Signals zugewiesen auf der Grundlage des Signals der Sektoradresse S1, das vom Informationssignal S3 getrennt vorliegt. Die Einheit 50 setzt sich zusammen aus einem Speicher für Anfangswerte 20 (z. B. ein ROM) für die Bereitstellung vorab erzeugter Anfangswerte, einem Generator für eine M periodische Folge 30 (aufgebaut aus Schieberegistern) zur Erzeugung des Maskierungssignals S20 der M periodischen Folge auf der Grundlage der Ausgabe aus dem Speicher 20 und einen Addierer 40 zum Addieren (exklusiv ODER) der Informationssignale S3 aus digitalen binären Zeichenketten und der Maskierungssignale S20 zur Bildung von verscrambelten Signalen S40, die aufzuzeichnen sind. In dieser zweiten Ausführungsform, wie in Fig. 4B gezeigt ist, wird ein Zwischenraum fest vorgegebener Länge Dw zwischen dem Anfangswert der M periodischen Folge und dem Anfangswert der nachfolgenden M periodischen Folge eingehalten.
- Die Fig. 5A und 5B zeigen die Lagebeziehung zwischen den mittels des Verfahrens zum Verscrambeln auf der Spur am innersten Umfang und auf der Spur, die benachbart zur Spur am innersten Umfang liegt, aufgezeichneten Informationssignalen nachdem diese mit der Einheit zum Erzeugen verscrambelter Signale 50, die in Fig. 4A gezeigt ist, verscrambelt wurden.
- In der M periodischen Folge, die in Fig. 5A gezeigt ist, wird vorausgesetzt, daß die Periodenlänge der Maskierungssignale länger ist als die Zeitdauer der Anzahl von Bits an Information, die in mindestens zwei Sektoren enthalten ist.
- In der M periodischen Folge, wie sie in Fig. 5A gezeigt ist, wird die Operation zum Verscrambeln durchgeführt, indem der Anfangswert der M periodischen Folge am aktuellen Sektor um einen Verschiebungswert DW gegenüber dem Anfangswert am vorhergehenden Sektor verschoben wird.
- In der Anordnung der aufgezeichneten Signale, die in Fig. 5B gezeigt ist, sind die in zwei benachbarte Spuren aufgezeichneten Signale nochmals in gerader Linie dargestellt beginnend an der radialen Linie L, die sich vom Mittelpunkt O der Datenträgerscheibe wie in Fig. 2A erstreckt, wenngleich die aufgezeichneten Signale tatsächlich konzentrisch oder spiralförmig bezüglich des Mittelpunkts O der Datenträgerscheibe aufgezeichnet werden, wie in Fig. 2A gezeigt ist.
- In Fig. 5 tritt das Problem bezüglich der Korrelation zwischen den Signalen, die in den ersten Sektor 1 am innersten Umfang aufgezeichnet sind, und den Signalen, die in den Sektoren (n+1) und (n+2) der benachbarten kreisförmigen Spur (die am innersten Umfang + 1) an der selben radialen Position auf dem Aufzeichnungsmedium aufgezeichnet sind, auf.
- In Fig. 5B, falls die verscrambelten Informationssignale, die das Maskierungssignal enthalten, in benachbarte Sektoren der Datenträgerscheibe aufgezeichnet werden, besteht das Problem im Fall von gleichen Informationssignalen darin, daß die gleichen verscrambelten Signale in den Sektor 1 der am innersten Umfang liegenden Spur und die Sektoren (n+1) und (n+2) der nachfolgenden Spur aufgezeichnet werden.
- Daher ist es im Fall, bei dem die Informationssignale für den dem innersten Umfang Smin entsprechenden Sektor aufgezeichnet werden können, nötig, die Operation zum Verscrambeln des Sektors (Smin+1) durchzuführen unter Verwendung eines Anfangswerts der M periodischen Folge, der verschoben ist gegenüber der für den Sektor 1 verwendeten M periodischen Folge um einen Wert, der größer ist als der für den Sektor 1 verwendete Code der M periodischen Folge.
- Das bedeutet, daß der oben angegebene Zusammenhang wie folgt ausgedrückt werden kann:
- Smin·Dw> 1 (6)
- Nun wird die am äußersten Umfang liegende Spur der Datenträgerscheibe betrachtet.
- In der Praxis müssen die Spur am äußersten Umfang und die benachbarte (am äußersten Umfang - 1) Spur betrachtet werden. Hier jedoch wird die Annahme gemacht, es gebe eine weitere benachbarte (am äußersten Umfang + 1) Spur.
- Da das Ziel, daß das selbe verscrambelte Muster nicht auf den beiden benachbarten Spuren erzeugt werden darf, das selbe bleibt, wird nachfolgend dieses Verfahren erläutert.
- Falls der Exponent x der M periodischen Folge auf der Grundlage der in der am äußersten Umfang liegenden Spur enthaltenen Bits des Informationssignals bestimmt wird, ist es, da das gleiche Maskierungsmuster, das am äußersten Umfang verwendet wurde, auch auf der (am äußersten Umfang + 1) Spur aufgezeichnet werden muß, notwendig, die M periodische Folge so auszuwählen, daß sie eine Perioden länge hat, die länger ist als jene, die sich über die Anzahl der Sektoren wiederholt, die sich durch Addition der Sektoren (1/Dw) zur Anzahl der in der Spur am äußersten Umfang enthaltenen Sektoren ergibt, weil ein Teil der M periodischen Folge, der im ersten Sektor der Spur am äußersten Umfang verwendet wurde, nicht nochmals verwendet wird. Daher muß die folgende Formel erfüllt werden:
- (Smax + 1/Dw)·Dw< Cycle (7)
- Daher kann auf der Grundlage der oben genannten Formeln (6) und (7) die nachfolgende Formel abgeleitet werden:
- 1/Smin < Dw < (Cycle -1)/Smax (8)
- Hierbei können Smin und SmaX anhand der Datenträgerscheibe, auf welche die Informationssignale aufzuzeichnen sind, bestimmt werden. Dementsprechend, falls Cycle in Einheiten von Sektoren umgeschrieben wird, kann die Formel (8) ausgedrückt werden als
- Cycle = (2x - 1)/(8 · Bsect).
- Daher ist es möglich, den Exponenten x der M periodischen Folge aufgrund der rechten und linken Seiten der Formel (8) und in Übereinstimmung mit den nachfolgenden Formeln (10), (11) und (12) wie folgt zu bestimmen:
- 1/Smin < [(2x -1)/(8 · Bsect)-1])/Smax (10)
- 2x > 8 · Bsect · (1 + Smax/Smin)+1 (11)
- x log&sub2;[8 · Bsect · (1 + Smax/Smin)+1]. (12)
- Die linke und rechte Seite der Formel (7) sind gleichermaßen Konstanten, wodurch es möglich wird, den Verschiebungswert Dw festzulegen.
- Beispielsweise für eine CD-ROM, bei der die in einem Sektor enthaltene Menge des Informationssignals 2352 Bytes und die Anzahl der in der am äußersten und am innersten Umfang liegenden Spur ungefähr 22 bzw. 9 Sektoren beträgt, wird klar, wenn der Exponent x gemäß der Formel (12) berechnet wird, daß eine M periodische Folge mit Exponent 16 oder größer zu verwenden ist. Daher ist es, falls Maskierungssignale mit Exponent 16 oder größer verwendet werden, möglich, verschiedene Signale in den benachbarten Spuren entlang der selben radialen Linie L, die sich vom Mittelpunkt O der Datenträgerscheibe erstreckt, über alle Spuren von der am innersten Umfang liegenden bis zu der am äußersten Umfang liegenden Spur aufzuzeichnen.
- Falls hier die Ergebnisse dieser zweiten Ausführungsform mit denen der ersten Ausführungsform verglichen werden, ist im Fall der ersten Ausführungsform eine M periodische Folge mit Exponent 19 erforderlich, um die Korrelation zwischen benachbarten Spuren zu beseitigen. Im Fall der zweiten Ausführungsform kann hingegen der gleiche Effekt unter Verwendung einer M periodischen Folge mit Exponent 16 erzielt werden.
- Wie oben beschrieben, ist es möglich, die Korrelation zwischen den benachbarten Spuren zu beseitigen, indem ein Teil des Maskierungssignals mehrfach unter überlappenden Bedingungen verwendet wird, so daß es möglich wird, die Spursteuerung stabil durchführen zu können, selbst wenn die Zwischenräume zwischen den Spuren verringert werden.
- Eine Abwandlung der zweiten Ausführungsform wird nachfolgend beschrieben. In dieser Abwandlung wird die in Fig. 4A gezeigte Einheit zur Erzeugung eines verscrambelten Signals 50 verwendet.
- Die Fig. 6A und 6B zeigen die Beziehungen zwischen den mittels des Aufzeichnungsverfahrens aufgezeichneten Informationssignalen (nachdem diese durch die Einheit 50 verscrambelt worden sind) bei dieser Abwandlung (die von der zweiten Ausführungsform abweicht) auf der am innersten und am äußersten Umfang liegenden Spuren des Aufzeichnungsmediums.
- Unter der Annahme, die zyklische Periodendauer der Maskierungssignale sei länger als die in mindestens zwei Sektoren enthaltene Anzahl von Bits des Informationssignals, wird in der M periodischen Folge, die in Fig. 6A gezeigt ist, der Anfangswert so bestimmt, daß das gleiche Muster nur in einem Bereich von (1-Dw) des nachfolgenden Maskierungsmusters enthalten sein kann.
- In der Anordnung der aufgezeichneten Signale, die in Fig. 6B und 6C gezeigt ist, sind die auf den zwei benachbarten Spuren aufgezeichneten Informationssignale als gerade verlaufend dargestellt, beginnend an der radialen Linie L, die sich vom Mittelpunkt O der Datenträgerscheibe aus erstreckt, wie in Fig. 2A gezeigt ist, trotz des Umstands, daß die aufgezeichneten Signale tatsächlich konzentrisch oder spiralförmig bezüglich des Mittelpunkts O, wie in Fig. 2A gezeigt ist, aufgezeichnet werden.
- Betrachtet wird die am innersten Umfang liegende Spur.
- In der gleichen Weise wie auch im Fall der zweiten Ausführungsform ergibt sich das Problem bezüglich der Korrelation zwischen dem ersten Signal, das in Sektor 1 der am innersten Umfang liegenden Spur aufgezeichnet wird, und den Signalen die in einem Bereich in der benachbarten Spur zwischen den zwei radialen Linien L, die man durch Verlängerung ausgehend vom Mittelpunkt O der Datenträgerscheibe über den Anfang und das Ende des Sektors 1 der am innersten Umfang liegenden Spur erhält.
- In Fig. 6B wird die Operation zum Verscrambeln der Sektoren (n+1) und der nachfolgenden ausgeführt durch Verwendung des Anfangswerts des Maskierungssignals, der um mehr als die Menge in einem Sektor enthaltenen Informationssignals vom Anfangswert des Maskierungssignals, das für den Sektor 1 verwendet wurde, verschoben ist.
- Falls hierbei die Anzahl, wie oft ein Maskierungssignal aufeinanderfolgend wiederholt wird, als MlooP bezeichnet wird, kann die Formel (13) wie folgt ausgedrückt werden:
- (Smin/Mloop) · Dw > 1 (13)
- Jetzt wird die am äußersten Umfang liegende Spur betrachtet.
- In der Praxis müssen die Spur am äußersten Umfang und die benachbarte (am äußersten Umfang - 1) Spur betrachtet werden. Hier jedoch wird die Annahme gemacht, es gebe eine weitere benachbarte (am äußersten Umfang + 1) Spur.
- Da das Ziel, daß das selbe verscrambelte Muster nicht auf den beiden benachbarten Spuren erzeugt werden darf, das selbe bleibt, wird nachfolgend dieses Verfahren erläutert.
- Falls der Exponent der M periodischen Folge aufgrund der Bits des Informationssignals, die in der am äußersten Umfang liegenden Spur enthalten sind, festgelegt wird, wird es, da auf der (am äußersten Umfang + 1) Spur die selben Signale aufgezeichnet werden, die auch auf der am äußersten Umfang liegenden Spur verwendet wurden, nötig, das Maskierungssignals Bsect oder mehr vor dem Maskierungssignal, das am Anfang der am äußersten Umfang liegenden Spur verwendet wurde, als das Maskierungssignal zur Verwendung in dem sich zusammen mit dem Anfang der am äußersten Umfang liegenden Spur an der selben radialen Linie befindenden Sektor zu verwenden. Daher kann die folgende Formel abgeleitet werden:
- [(Smax/Mloop) + 1/Dw] · Dw < Cycle (14)
- Daher kann auf der Grundlage von den oben stehenden Formeln (13) und (14) die nachfolgende Formel erhalten werden:
- Mloop/Smin < Dw < (Cycle - 1) · Mloop/Smax (15)
- Dabei können Smin und Smax beide aufgrund der Datenträgerscheibe, auf welche die Informationssignale aufgezeichnet werden sollen, festgelegt werden. Dementsprechend kann der Cycle aus der Formel (16) in Einheiten von Sektoren wie folgt ausgedrückt werden:
- Cycle =(2x - 1)/(8 · Bsect) (16)
- Damit ist es möglich, den Exponenten x der M periodischen Sequenz aufgrund der rechten und linken Seiten der Formel (15) und in Übereinstimmung mit den folgenden Formeln (17), (18) und (19) wie folgt zu bestimmen:
- Mloop/Smin < [(2x - 1)/(8 · Bsect) - 1] · Mloop/Smax (17)
- 2x > 8 · Bsect · (1 + Smax/Smin) + 1 (18)
- x > log&sub2;[8 · Bsect · (1 + Smax/Smin) + 1] (19)
- Die Formel (19) ist die selbe, wie die für die zweite Ausführungsform, wodurch es möglich ist, das selbe Ergebnis zu erhalten.
- Falls hier die Ergebnisse dieser Abwandlung mit denen der ersten Ausführungsform verglichen werden, ist im Fall der ersten Ausführungsform eine M periodische Folge mit Exponent 19 erforderlich, um die Korrelation zwischen benachbarten Spuren zu beseitigen. Im Fall dieser Abwandlung kann hingegen der gleiche Effekt unter Verwendung einer M periodischen Folge mit Exponent 16 erzielt werden.
- Darüber hinaus gibt es, da das selbe Maskierungssignal wiederholt verwendet werden kann, den weiteren Effekt, der darin besteht, daß die Anzahl der Anfangswerte die in der Einheit zur Speicherung der Anfangswerte 26 nach Fig. 4A aufzuzeichnen sind, gegenüber der in der zweiten Ausführungsform gesenkt werden kann.
- In den oben beschriebenen Ausführungsformen ist es, obwohl die vorliegende Erfindung durch Herausgreifen des Falls der Aufzeichnung der Informationssignale durch das CLV Verfahren erklärt wurde, selbstverständlich möglich, die Erfindung anzupassen, falls die Informationssignale im CAV Verfahren aufgezeichnet werden.
- Wie oben beschrieben bietet das Verfahren zur Aufzeichnung von Informationssignalen gemäß der vorliegenden Erfindung die folgenden überragenden Effekte:
- Im Fall der ersten Ausführungsform ist es, soweit die zyklische Periode, nach der die Maskierungssignale sich wiederholen, so ausgewählt ist, daß sie länger als die Zeitdauer der Menge des in der Spur mit der maximalen Kapazität vorhandenen Informationssignals ist, möglich, die Korrelation zwischen den benachbarten Spuren zu beseitigen.
- Dadurch ist es möglich, eine stabile Spursteuerung durchzuführen, selbst wenn die Spurzwischenräume auf dem Aufzeichnungsmedium zum Zweck einer höheren Aufzeichnungskapazität verringert werden.
- Weiterhin ist es in der zweiten Ausführungsform, wo ein Teil des Maskierungssignals wiederholt verwendet wird, möglich, die Anzahl der Anfangswerte des Maskierungssignals, die in der Speichereinheit zu speichern sind, zu reduzieren. Darüber hinaus kann die Einheit zur Erzeugung der verscrambelten Signale in dem Umfang vereinfacht werden, in dem der Exponent der Maskierungssignale (M periodische Folge) verringert werden kann.
Claims (13)
1. Ein Verfahren zur Aufzeichnung von Informationssignalen
aus binären digitalen Zeichenfolgen auf ein
Aufzeichnungsmedium für Informationssignale, das kreisförmige Spuren für
Informationssignale aufweist, durch Verscrambeln
(Maskieren) der Informationssignale mit Maskierungssignalen
aus periodischen Codes, dadurch gekennzeichnet, daß die
Periodendauer nach der sich die Maskierungssignale
wiederholen, so festgelegt wird, daß sie länger als die Zeitdauer
der Menge an Informationssignalen ist, die auf die Spur für
Informationssignale mit der größten Aufzeichnungskapazität
aufgezeichnet werden.
2. Das Verfahren zur Aufzeichnung von Informationssignalen
nach Anspruch 1, wobei die Informationssignale verscrambelt
werden, indem eine exklusive ODER Verknüpfung der
Informationssignale und der periodischen Codes aus (2x-1)
Einheiten von binären Zahlen ausgewertet wird; und
weiterhin ist ein Exponent x für die periodischen Codes wie
folgt bestimmt:
x > log&sub2;(8 · Bsect·Smax + 1)
wobei Bsect die Anzahl der Bytes des Informationssignals, die
in einem Sektor des Aufzeichnungsmediums aufgezeichnet
werden, und Smax die Anzahl der Sektoren, die in der am
äußersten Umfang liegenden Spur des Aufzeichnungsmediums
enthalten sind, bezeichnet.
3. Ein Verfahren zur Aufzeichnung von Informationssignalen
aus binären digitalen Zeichenfolgen auf ein
Aufzeichnungsmedium für Informationssignale, das kreisförmige Spuren für
Informationssignale aufweist, durch Verscrambeln der
Informationssignale mit Maskierungssignalen aus
periodi
schen Codes, wobei die Spuren in mehrere Sektoren
eingeteilt sind, von denen jeder eine Sektoradresse hat,
dadurch gekennzeichnet, daß das Verfahren die folgenden
Schritte umfaßt:
eine Vielzahl von Anfangswerten wird gemäß der
Sektoradressen erzeugt;
ein Maskierungssignal, wird auf der Grundlage von jedem
erzeugten Anfangswert erzeugt; und
das Informationssignal in jedem Sektor wird mittels einem
der beschriebenen erzeugten Maskierungssignale
verscrambelt,
wobei ein Startpunkt in den periodischen Codes des zum
Verscrambeln des Signals in jedem Sektor verwendeten
Maskierungssignals um einen vorgegebenen Verschiebungswert
verschoben gegenüber dem Startpunkt des zum Verscrambeln
des Signals im unmittelbar vorangehenden Sektor verwendeten
Maskierungssignals gewählt wird, wodurch Sektoren in
benachbarten Abschnitten der Signalspuren unter Verwendung
von unterschiedlichen Maskierungssignalen verscrambelt
werden.
4. Das Verfahren zur Aufzeichnung von Informationssignalen
nach Anspruch 3, wobei die Informationssignale verscrambelt
werden, indem eine exklusive ODER Verknüpfung der
Informationssignale und der periodischen Codes aus (2x-1)
Einheiten von binären Zahlen ausgewertet wird; und
weiterhin ist ein Exponent x der periodischen Codes wie
folgt bestimmt:
x > log&sub2;{8 · Bsect · (1 + Smax/min) + 1}
wobei Bsect die Anzahl der Bytes des Informationssignals, die
in einem Sektor des Aufzeichnungsmediums aufgezeichnet
werden, Smax die Anzahl der Sektoren, die in der am
äußersten Umfang liegenden Spur des Aufzeichnungsmediums
enthalten sind, und Smin die Anzahl der Sektoren in der am
innersten Umfang liegenden Spur des Aufzeichnungsmediums
bezeichnet.
5. Ein Verfahren zur Aufzeichnung von Informationssignalen
aus binären digitalen Zeichenfolgen auf ein
Aufzeichnungsmedium für Informationssignale, das kreisförmige Spuren für
Informationssignale aufweist, durch Verscrambeln der
Informationssignale mit Maskierungssignalen aus periodischen
Codes, wobei die Spuren in mehrere Sektoren eingeteilt
sind, von denen jeder eine Sektoradresse hat, dadurch
gekennzeichnet, daß das Verfahren die folgenden Schritte
umfaßt:
eine Vielzahl von Anfangswerten wird gemäß der
Sektoradressen erzeugt;
ein Maskierungssignal wird auf der Grundlage von jedem
erzeugten Anfangswert erzeugt; und
die Informationssignale werden in jedem Sektor mit einem
der erzeugten Maskierungssignale verscrambelt (maskiert),
wobei jedes Maskierungssignal verwendet wird, um eine
vorgegebene Menge aufeinanderfolgender Sektoren zu
verscrambeln,
wobei ein Startpunkt in dem periodischen Code des zum
Verscrambeln der Signale in jeder vorgegebenen Menge von
aufeinanderfolgenden Sektoren verwendeten
Maskierungssignals um einen vorgegebenen Wert verschoben gegenüber dem
Startpunkt des zum Verscrambeln der Signale in der
unmittelbar vorangehenden vorgegebenen Menge von
aufein
anderfolgenden Sektoren verwendeten Maskierungssignals
gewählt wird, wodurch Sektoren in benachbarten Abschnitten
der Signalspuren unter Verwendung verschiedener
Maskierungssignale verscrambelt werden.
6. Ein Verfahren zur Aufzeichnung von Informationssignalen
aus binären digitalen Zeichenfolgen auf ein
Aufzeichnungsmedium für Informationssignale, das kreisförmige Spuren für
Informationssignale aufweist, durch Verscrambeln der
Informationssignale mit Maskierungssignalen aus periodischen
Codes, dadurch gekennzeichnet, daß die Spuren in mehrere
Sektoren aufgeteilt sind, von denen jeder eine
Sektoradresse hat, und das Verfahren die folgenden Schritte
umfaßt:
ein erster Anfangswert wird auf der Grundlage der
Sektoradresse erzeugt, wobei der erste Anfangswert entlang einer
ersten fortlaufenden Folge von Sektoren mit einer
vorgegebenen Anzahl von Sektoren verwendet wird;
ein zweiter Anfangswert wird auf der Grundlage der
Sektoradresse erzeugt, wobei der zweite Anfangswert entlang einer
zweiten fortlaufenden Folge von Sektoren mit der
vorgegebenen Anzahl von Sektoren verwendet wird;
ein erstes Maskierungssignal wird auf der Grundlage des
ersten Anfangswerts erzeugt;
ein zweites Maskierungssignal wird auf der Grundlage des
zweiten Anfangswerts erzeugt; und
die Informationssignale werden verscrambelt unter
wiederholter Verwendung des ersten Maskierungssignals, das
jeweils beginnend an dem ersten Anfangswert für den
betreffenden Sektor der ersten fortlaufenden Folge von
Sektoren ausgewertet wird, und unter wiederholter
Verwendung des zweiten Maskierungssignals, das jeweils
beginnend an dem zweiten Anfangswert für den betreffenden
Sektor der zweiten fortlaufenden Folge von Sektoren
ausgewertet wird,
worin ein Anfangspunkt des zweiten Maskierungssignals
entsprechend des zweiten Anfangswerts verschoben um einen
vorgegebenen Verschiebungswert gegenüber einem anderen
Anfangswert des ersten Maskierungssignals, das dem ersten
Anfangswert entspricht, gewählt wird.
7. Eine Aufzeichnungsvorrichtung zum Aufzeichnen von
Informationssignalen (S3) aus binären digitalen
Zeichenketten auf ein Aufzeichnungsmedium für Informationssignale
(5), das kreisförmige Spuren für Informationssignale
aufweist, die in mehrere Sektoren aufgeteilt sind, von
denen jeder eine Sektoradressen hat, wobei die Vorrichtung
folgendes umfaßt:
Einrichtungen, die in Abhängigkeit von der Sektoradresse
(S1) Maskierungssignale (S10) mit periodischen Codes auf
der Grundlage eines Anfangswerts erzeugen, wobei eine
Periodendauer der periodischen Codes länger ist als die
Zeitdauer der auf eine Spur für das Informationssignal,
nämlich auf die Spur mit der größten
Aufzeichnungskapazität, zu schreibende Menge des Informationssignals; und
Einrichtungen (2) zum Verscrambeln (Maskieren) des
Informationssignals (S3) mit dem Maskierungssignal (S10) zu
einem Ausgangssignal (S4), das auf das Aufzeichnungsmedium
aufzuzeichnen ist.
8. Eine Aufzeichnungsvorrichtung zur Aufzeichnung von
Informationssignalen (S3) aus binären digitalen
Zeichenketten auf ein Aufzeichnungsmedium für Informationssignale
(5), das kreisförmige Spuren für Informationssignale
aufweist, die in mehrere Sektoren aufgeteilt sind, von
denen jeder eine Sektoradressen hat, wobei die Vorrichtung
folgendes umfaßt:
Einrichtungen (20) zum Erzeugen mehrerer Anfangswerte gemäß
der Sektoradressen;
Einrichtungen (30) zum Erzeugen eines Maskierungssignals
auf der Grundlage jedes einzelnen erzeugten Anfangswerts;
und
Einrichtungen (40) zum Verscrambeln (Maskieren) der
Informationssignale (S3) in jedem Sektor mit einem der
Maskierungssignale;
wobei ein Startpunkt für das zum Verscrambeln der Signale
in jedem Sektor verwendete Maskierungssignal verschoben um
einen vorgegebenen Verschiebungswert gegenüber dem
Startpunkt für das zum Verscrambeln der Signale im unmittelbar
vorangehenden Sektor verwendete Maskierungssignal gewählt
wird, wodurch Sektoren in benachbarten Abschnitten der
Signalspuren unter Verwendung verschiedener
Maskierungssignale verscrambelt werden.
9. Eine Aufzeichnungsvorrichtung zur Aufzeichnung von
Informationssignalen (S3) aus binären digitalen
Zeichenketten auf ein Aufzeichnungsmedium für Informationssignale
(5), das kreisförmige Spuren für Informationssignale
aufweist, die in mehrere Sektoren aufgeteilt sind, von
denen jeder eine Sektoradressen hat, wobei die Vorrichtung
folgendes umfaßt:
Einrichtungen (20) zum Erzeugen mehrerer Anfangswerte gemäß
der Sektoradressen;
Einrichtungen (30) zum Erzeugen eines Maskierungssignals
auf der Grundlage jedes einzelnen erzeugten Anfangswerts;
und
Einrichtungen (40) zum Verscrambeln der Informationssignale
(S3) in jedem Sektor mit einem der Maskierungssignale,
wobei jedes Maskierungssignal verwendet wird zum
Verscrambeln einer vorgegebenen Menge von
aufeinanderfolgenden Sektoren;
wobei ein Startpunkt für das zum Verscrambeln der Signale
in jeder der vorgegebenen Mengen von aufeinanderfolgenden
Sektoren verwendete Maskierungssignal verschoben um einen
vorgegebenen Verschiebungswert gegenüber dem Startpunkt für
das zum Verscrambeln der Signale in der unmittelbar
vorausgehenden vorgegebenen Menge aufeinanderfolgender Sektoren
verwendete Maskierungssignal gewählt wird, wodurch Sektoren
in benachbarten Abschnitten der Signalspuren unter
Verwendung verschiedener Maskierungssignale verscrambelt
werden.
10. Eine Aufzeichnungsvorrichtung zur Aufzeichnung von
Informationssignalen aus binären digitalen Zeichenketten
auf ein Aufzeichnungsmedium für Informationssignale, das
kreisförmige Spuren für Informationssignale aufweist, die
in mehrere Sektoren aufgeteilt sind, von denen jeder eine
Sektoradressen hat, wobei die Vorrichtung folgendes umfaßt:
Einrichtungen zum Erzeugen eines ersten Anfangswerts auf
der Grundlage der Sektoradresse, wobei der erste
Anfangswert entlang einer ersten fortlaufenden Folge von Sektoren
mit einer vorgegebenen Anzahl von Sektoren verwendet wird;
Einrichtungen zum Erzeugen eines zweiten Anfangswerts auf
der Grundlage der Sektoradresse, wobei der zweite
Anfangs
Wert entlang einer zweiten fortlaufenden Folge von Sektoren
mit der vorgegebenen Anzahl von Sektoren verwendet wird;
Einrichtungen zum Erzeugen eines ersten Maskierungssignals
auf der Grundlage des ersten Startwerts;
Einrichtungen zum Erzeugen eines zweiten Maskierungssignals
auf der Grundlage des zweiten Startwerts;
Einrichtungen zum Verscrambeln der Informationssignale in
jedem Sektor unter wiederholter Verwendung des ersten
Maskierungssignals, das jeweils beginnend an dem ersten
Anfangswert für den betreffenden Sektor der ersten
fortlaufenden Folge von Sektoren ausgewertet wird, und unter
wiederholter Verwendung des zweiten Maskierungssignals, das
jeweils beginnend an dem zweiten Anfangswert für den
betreffenden Sektor der zweiten fortlaufenden Folge von
Sektoren ausgewertet wird,
worin ein Anfangspunkt des zweiten Maskierungssignals
entsprechend des zweiten Anfangswerts verschoben um einen
vorgegebenen Verschiebungswert gegenüber einem anderen
Anfangswert des ersten Maskierungssignals, das dem ersten
Anfangswert entspricht, gewählt wird.
11. Ein Speichermedium (5) mit kreisförmigen Spuren für
Informationssignale (T(n), T(n+1)), die in mehrere Sektoren
aufgeteilt sind, von denen jeder eine Sektoradresse hat und
von denen jeder Informationssignale aus binären digitalen
Zeichenketten darin aufgezeichnet hat, wobei die in jedem
Sektor aufgezeichneten Informationssignale verscrambelt
wurden mit einem Maskierungssignal, das auf der Grundlage
eines Anfangswerts erzeugt wurde, der wiederum gemäß der
Sektoradresse erzeugt wurde, wobei jedes Maskierungssignal
verwendet wird, um die Signale in einer vorgegebenen Menge
von aufeinanderfolgenden Sektoren zu verscrambeln;
wobei ein Startpunkt für das zum Verscrambeln der Signale
in jeder vorgegebenen Menge von aufeinanderfolgenden
Sektoren verwendete Maskierungssignal verschoben um einen
vorgegebenen Verschiebungswert gegenüber dem Startpunkt für
das zum Verscrambeln der Signale in der unmittelbar
vorangehenden Menge von aufeinanderfolgenden Sektoren gewählt
wird, wodurch Sektoren in benachbarten Abschnitten der
Signalspuren unter Verwendung verschiedener
Maskierungssignale verscrambelt werden.
12. Ein Speichermedium mit kreisförmigen Spuren für
Informationssignale, die in mehrere Sektoren aufgeteilt
sind, von denen jeder eine Sektoradresse hat, wobei
Informationssignale aus binären digitalen Zeichenketten auf
das Speichermedium aufgezeichnet sind, wobei die
Informationssignale verscrambelt werden mittels wiederholter
Verwendung eines ersten Maskierungssignals, das beginnend
an einem ersten Anfangswert ausgewertet wird, in
Abhängigkeit von einer ersten Folge von
aufeinanderfolgenden Sektoren mit einer vorgegebenen Anzahl von Sektoren und
mittels wiederholter Verwendung eines zweiten
Maskierungssignals, das beginnend an einem zweiten Anfangswert
ausgewertet wird, in Abhängigkeit von einer zweiten Folge
von aufeinanderfolgenden Sektoren der vorgegebenen Anzahl
von Sektoren, wobei das erste auf der Grundlage des ersten
Anfangswerts erzeugte Maskierungssignal entlang der ersten
aufeinanderfolgenden Sektoren verwendet wird, wobei der
erste Anfangswert auf der Grundlage der Sektoradresse
erzeugt wird, wobei das zweite auf der Grundlage des
zweiten Anfangswerts erzeugte Maskierungssignal entlang der
zweiten aufeinanderfolgenden Sektoren verwendet wird, wobei
der zweite Anfangswert auf der Grundlage der Sektoradresse
erzeugt wird, und wobei ein Startpunkt für das zweite
Maskierungssignal, das dem zweiten Anfangswert entspricht,
verschoben um einen vorgegebenen Verschiebungswert
gegenüber einem anderen Startpunkt des ersten
Maskierungs
signals, das dem ersten Anfangswert entspricht, gewählt
wird.
13. Ein Speichermedium (5) mit kreisförmigen Spuren für
Informationssignale (T(n), T(n+1)), die in mehrere Sektoren
aufgeteilt sind, von denen jeder eine Sektoradresse hat und
von denen jeder Informationssignale aus binären digitalen
Zeichenketten darin aufgezeichnet hat, wobei die in jedem
Sektor aufgezeichneten Informationssignale verscrambelt
wurden mit einem Maskierungssignal, das auf der Grundlage
eines Anfangswerts erzeugt wurde, der wiederum gemäß der
Sektoradresse erzeugt wurde, und wobei ein Startpunkt für
das zum Verscrambeln der Signale in unmittelbar
aufeinanderfolgenden Sektoren verwendete Maskierungssignal
verschoben um einen vorgegebenen Verschiebungswert
gegenüber dem Startpunkt des zum Verscrambeln der Signale in dem
unmittelbar vorangehenden Sektor verwendeten
Maskierungssignals gewählt wird, wodurch Sektoren in benachbarten
Abschnitten der Signalspuren unter Verwendung verschiedener
Maskierungssignale verscrambelt werden.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP5325907A JP2927163B2 (ja) | 1993-11-30 | 1993-11-30 | 情報信号記録方法及び情報信号記録装置 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE69425543D1 DE69425543D1 (de) | 2000-09-21 |
DE69425543T2 true DE69425543T2 (de) | 2001-01-04 |
Family
ID=18181931
Family Applications (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE69425543T Expired - Lifetime DE69425543T2 (de) | 1993-11-30 | 1994-11-29 | Verfahren und Gerät zur Aufzeichnung von Informationssignalen und Aufzeichnungsmedium |
DE69429837T Expired - Lifetime DE69429837T2 (de) | 1993-11-30 | 1994-11-29 | Verfahren zur Aufzeichnung von Informationssignalen |
Family Applications After (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE69429837T Expired - Lifetime DE69429837T2 (de) | 1993-11-30 | 1994-11-29 | Verfahren zur Aufzeichnung von Informationssignalen |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
US (3) | US5661707A (de) |
EP (2) | EP0655739B1 (de) |
JP (1) | JP2927163B2 (de) |
DE (2) | DE69425543T2 (de) |
Families Citing this family (23)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2723832B2 (ja) * | 1994-06-07 | 1998-03-09 | 松下電器産業株式会社 | 光学式情報記録担体及び光学式情報記録方法、ならびにそれらを利用した光学式情報再生装置 |
EP0686968B1 (de) * | 1994-06-07 | 1999-01-07 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Optisches Informationsaufzeichnungsmedium, optisches Informationsaufzeichnungsverfahren, und optisches Informationswiedergabegerät hierfür |
KR0152788B1 (ko) | 1994-11-26 | 1998-10-15 | 이헌조 | 디지탈 영상 시스템의 복사 방지 방법 및 장치 |
KR0136458B1 (ko) | 1994-12-08 | 1998-05-15 | 구자홍 | 디지탈 자기 기록재생 시스템의 복사 방지장치 |
DE69615548T2 (de) * | 1995-04-10 | 2002-05-29 | Kabushiki Kaisha Toshiba, Kawasaki | Optischer aufzeichnungsträger und verfahren zur aufzeichnung und wiedergabe dessen signalen |
DE69718067T2 (de) | 1996-04-15 | 2003-07-10 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Optische Platte und Aufzeichnungs/Wiedergabevorrichtung |
USRE39771E1 (en) * | 1996-07-31 | 2007-08-14 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Code conversion method and apparatus, code recording medium, code recording apparatus and code reproducing apparatus |
US5898394A (en) * | 1996-07-31 | 1999-04-27 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Code conversion method and apparatus, code recording medium, code recording apparatus and code reproducing apparatus |
JP3566007B2 (ja) * | 1996-11-12 | 2004-09-15 | 富士通株式会社 | デスクランブル回路、スクランブルパターン生成回路及びスクランブルパターン生成方法 |
JP3360634B2 (ja) * | 1999-01-11 | 2002-12-24 | 日本ビクター株式会社 | 情報信号記録媒体 |
US6822495B2 (en) * | 1999-05-06 | 2004-11-23 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | System and method for implementing a skew-tolerant true-single-phase-clocking flip-flop |
JP3292298B2 (ja) * | 1999-07-14 | 2002-06-17 | ソニー株式会社 | 情報記録装置、情報記録方法、情報記録媒体、情報再生装置及び情報再生方法 |
KR100611955B1 (ko) | 1999-07-20 | 2006-08-11 | 삼성전자주식회사 | 스크램블러 |
JP2002222524A (ja) * | 2000-08-08 | 2002-08-09 | Hitachi Ltd | 光ディスク装置および光ディスク装置用データランダム化方法 |
KR100475604B1 (ko) | 2001-03-09 | 2005-03-10 | 엘지전자 주식회사 | 재생전용 광디스크와, 그 재생전용 광디스크 장치에서의재생방법 |
WO2002101742A1 (fr) * | 2001-06-06 | 2002-12-19 | Fujitsu Limited | Dispositif de stockage d'informations optique, circuit de traitement des donnees et support de stockage d'informations |
BR0305027A (pt) | 2002-06-05 | 2004-07-20 | Lg Electronics Inc | Estrutura de uma área de ligação formada em um meio de gravação somente de leitura de alta densidade e método e aparelho de fabricação/reprodução da mesma |
TWI359409B (en) | 2002-06-05 | 2012-03-01 | Lg Electronics Inc | High-density optical disc, method for recording an |
KR100915875B1 (ko) * | 2002-06-05 | 2009-09-07 | 엘지전자 주식회사 | 고밀도 재생 전용 광디스크와, 그 광디스크의 암호화 기록및 재생방법 |
JP4121503B2 (ja) * | 2002-11-29 | 2008-07-23 | 富士通株式会社 | データ再生装置 |
JP3988052B2 (ja) | 2004-01-29 | 2007-10-10 | ソニー株式会社 | 光ディスク記録装置、光ディスク記録方法、光ディスク、光ディスク再生装置および光ディスク再生方法 |
JP2008217857A (ja) | 2007-02-28 | 2008-09-18 | Toshiba Corp | メモリコントローラ及び半導体装置 |
US7945050B2 (en) * | 2007-09-28 | 2011-05-17 | Intel Corporation | Suppressing power supply noise using data scrambling in double data rate memory systems |
Family Cites Families (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
NL8303859A (nl) * | 1983-11-10 | 1985-06-03 | Philips Nv | Selektief scramblen bij compact disc. |
JP2666367B2 (ja) * | 1988-05-24 | 1997-10-22 | ソニー株式会社 | Mスクランブル回路 |
JPH0213148A (ja) * | 1988-06-30 | 1990-01-17 | Sumitomo Electric Ind Ltd | スクランブル回路 |
JP2768741B2 (ja) * | 1989-06-12 | 1998-06-25 | パイオニア株式会社 | 情報記録装置 |
JPH03185636A (ja) * | 1989-12-14 | 1991-08-13 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 光ディスク記録回路およびマルチメディアファイル装置 |
EP0829855B1 (de) * | 1992-02-19 | 2001-11-14 | Sony Corporation | Optisches Aufzeichnungsmedium, Aufzeichnungs- und Wiedergabemethode, und Methode zur Erzeugung eines Spurfolgefehlersignals |
JPH06274885A (ja) * | 1993-03-24 | 1994-09-30 | Victor Co Of Japan Ltd | 光ディスクの記録方法 |
EP0686968B1 (de) * | 1994-06-07 | 1999-01-07 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Optisches Informationsaufzeichnungsmedium, optisches Informationsaufzeichnungsverfahren, und optisches Informationswiedergabegerät hierfür |
-
1993
- 1993-11-30 JP JP5325907A patent/JP2927163B2/ja not_active Expired - Lifetime
-
1994
- 1994-11-29 DE DE69425543T patent/DE69425543T2/de not_active Expired - Lifetime
- 1994-11-29 DE DE69429837T patent/DE69429837T2/de not_active Expired - Lifetime
- 1994-11-29 EP EP94308785A patent/EP0655739B1/de not_active Expired - Lifetime
- 1994-11-29 EP EP00105256A patent/EP1033703B1/de not_active Expired - Lifetime
- 1994-11-30 US US08/352,060 patent/US5661707A/en not_active Expired - Lifetime
-
1997
- 1997-01-27 US US08/788,248 patent/US5771215A/en not_active Expired - Lifetime
-
1998
- 1998-04-09 US US09/057,587 patent/US5862115A/en not_active Expired - Lifetime
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US5771215A (en) | 1998-06-23 |
US5862115A (en) | 1999-01-19 |
EP0655739B1 (de) | 2000-08-16 |
EP1033703A2 (de) | 2000-09-06 |
EP0655739A3 (de) | 1995-06-14 |
DE69429837D1 (de) | 2002-03-21 |
US5661707A (en) | 1997-08-26 |
EP1033703A3 (de) | 2000-11-02 |
DE69425543D1 (de) | 2000-09-21 |
DE69429837T2 (de) | 2002-11-07 |
EP0655739A2 (de) | 1995-05-31 |
EP1033703B1 (de) | 2002-02-06 |
JPH07161139A (ja) | 1995-06-23 |
JP2927163B2 (ja) | 1999-07-28 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE69425543T2 (de) | Verfahren und Gerät zur Aufzeichnung von Informationssignalen und Aufzeichnungsmedium | |
DE69703503T2 (de) | Optische Platte mit oszillierenden Stegen und Rillen | |
DE69421459T2 (de) | Optische Platte und Aufzeichnungs- und/oder Wiedergabegerät mit Kopierschutzfunktion | |
DE69737272T2 (de) | Optisches Aufzeichnungsmedium, Verfahren zur Aufzeichnung/Wiedergabe des optischen Aufzeichnungsmediums, und Gerät zur Aufzeichnung/Wiedergabe | |
DE69016246T2 (de) | Verfahren und Gerät zur Steuerung eines Plattengerätes. | |
DE68918571T2 (de) | Optisches Aufzeichnungselement und optisches Datenwiedergabesystem zur Verwendung des Elementes. | |
DE69732841T2 (de) | Verfahren und Gerät zur Informationsaufzeichnung und -wiedergabe | |
DE69421464T2 (de) | Optischer Aufzeichnungsträger, Methode zur Aufzeichnung von auf den Aufzeichnungsträgern aufgenommenen Informationssignalen und Vorrichtung zur Datenaufzeichnung für das Herstellen des optischen Aufzeichnungsträgers | |
DE69418384T2 (de) | Informationswiedergabegerät und Informationsaufzeichnungsmedium | |
DE69934447T2 (de) | Schaltung für optische Informationswiedergabevorrichtung, optisches Informationswiedergabevorrichtung und Verfahren zur Wiedergabe von Informationen | |
DE69130006T2 (de) | Datenaufzeichnungs- und Wiedergabevorrichtung | |
DE69625662T2 (de) | Optische Platte und optisches Plattenwiedergabegerät | |
DE69622811T2 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Fokusierungsservoreglung | |
DE69507080T2 (de) | Optisches Informationsaufzeichnungsmedium, optisches Informationsaufzeichnungsverfahren, und optisches Informationswiedergabegerät hierfür | |
DE69331163T2 (de) | Optisches Aufzeichnungsmedium, Aufzeichnungs- und Wiedergabemethode, und Methode zur Erzeugung eines Spurfolgefehlersignals | |
DE69031286T2 (de) | Informationsaufzeichnungsmedium und Informationsaufzeichnungs/-Wiedergabemethode und -vorrichtung, die dergleichen verwendet | |
DE69700462T2 (de) | Vorrichtung und Verfahren zur Aufzeichnung von Informationen | |
DE3618720A1 (de) | Verfahren und vorrichtung zur spurnachfuehrung bei bildplatten | |
DE68917261T2 (de) | Scheibenförmiger Aufzeichnungsträger und Vorrichtung zur Aufzeichnung von Daten auf den und/oder zum Auslesen von Daten vom Aufzeichnungsträger. | |
DE69614338T2 (de) | Optisches Informationsaufzeichnungsmedium | |
DE69701545T2 (de) | Plattenunterscheidungsgerät für ein optisches Plattenwiedergabegerät | |
DE3887842T2 (de) | Verfahren und Anordnung zum Aufzeichnen von Information auf einem Aufzeichnungsträger sowie eine Anordnung zum Lesen der aufgezeichneten Information. | |
DE69313538T2 (de) | In Bereiche unterteilter Aufzeichnungsträger | |
DE3434418A1 (de) | Verfahren und vorrichtung zum erzeugen eines datenaufzeichnungsbereichssignals | |
DE60133642T2 (de) | Plattenwiedergabegerät |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
8364 | No opposition during term of opposition | ||
8328 | Change in the person/name/address of the agent |
Representative=s name: 2K PATENTANWAELTE BLASBERG KEWITZ & REICHEL, PARTN |
|
R082 | Change of representative |
Ref document number: 655739 Country of ref document: EP Representative=s name: 2K PATENTANWAELTE BLASBERG KEWITZ & REICHEL, PARTN |