JP3377755B2 - 情報再生装置および情報記録再生装置 - Google Patents

情報再生装置および情報記録再生装置

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JP3377755B2 JP28539498A JP28539498A JP3377755B2 JP 3377755 B2 JP3377755 B2 JP 3377755B2 JP 28539498 A JP28539498 A JP 28539498A JP 28539498 A JP28539498 A JP 28539498A JP 3377755 B2 JP3377755 B2 JP 3377755B2
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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、情報再生装置および情
報記録再生装置に係り、特に、記録媒体固有のパラメー
タを変更することなしにディジタル情報信号の記録密度
の増大を可能とする、情報再生装置および情報記録再生
装置に関する。
【0002】
【従来の技術】図8にディジタル情報信号記録再生シス
テムの構成を示す。ここで、1は入力端子、2はランレ
ングス制限(Run Length Limited ;RLL)符号
器、3は記録媒体、4は等化器、5は復号器、6は出力
端子を示し、M(f),G(f),E(f)は、それぞ
れRLL符号器2,記録媒体3,等化器4のインパルス
に対する周波数特性であり、また、H(f)はRLL符
号器2から等化器4までの総合のインパルスに対する伝
送周波数特性である。
【0003】図8において、入力端子1より入力された
ディジタル情報信号は、RLL符号器2において、最小
ランレングスがd、最大ランレングスがkの所謂(d,
k)RLL符号を用いて変調され、記録媒体3に記録さ
れる。例えば、記録媒体3としてコンパクトディスク
(CD)を用いたディジタルオーディオシステムでは、
このRLL符号器2には、最小ランレングスdが3、最
大ランレングスkが11のEFM(Eight-to-Fourtee
n Modulation )という変調方式が採用されている。
【0004】記録媒体3より再生した信号は、等化器4
において等化され、復号器5において元のディジタル情
報信号が復号され、復号されたディジタル情報信号は出
力端子6より出力される。
【0005】図9は、RLL符号器2の周波数特性M
(f)と総合の伝送周波数特性H(f)との一般的な関
係を示した図である。ここで、(a)は周波数特性M
(f)を、(b)は伝送周波数特性H(f)を示し、F
bは変調後の記録ビットレート、Fn(=(Fb/d)
/2)はナイキスト(Nyquist)周波数、Fmは記録媒
体3の高域遮断周波数である。通常、総合の伝送周波数
特性H(f)は、(b)に示す通り、ナイキスト周波数
Fnの自乗余弦特性(ロールオフ率100%)となるよ
うに等化器4の周波数特性E(f)が設定される。従っ
て、伝送周波数特性H(f)の帯域幅B(=2×Fn)
は、高域遮断周波数Fmに等しくなるまで記録ビットレ
ートFbを高めることができ、これより記録ビットレー
トFbと高域遮断周波数Fmとの関係は、次の式で示
される。
【0006】
【数1】
【0007】図10に、このときの等化器4の出力信号
のアイパターン(d=3)を示す。
【0008】尚、高域遮断周波数Fmは、例えば、記録
媒体3が光ディスクの場合、レーザーの波長λ、光学系
の開口数NA、及び光ディスクの線速度Vによって、次
の式で示される。
【0009】
【数2】
【0010】例えば、先に述べたCDシステムでは、記
録ビットレートFbは約4.32Mbps、帯域幅Bは
約1.44MHz(d=3)である。一方、レーザーの
波長λはλ=0.78μm、光学系の開口数NAはNA
=0.45、光ディスクの線速度VはV=1.25m/
sであり、上記式より、高域遮断周波数Fmは、約
1.44MHzとなり、帯域幅Bと一致する。
【0011】尚、RLL符号や等化に関しては、例え
ば、「テレビジョン学会誌」第42巻,第4号(198
8年4月)の330頁〜337頁に記載されている。
【0012】
【発明が解決しようとする課題】ところで、ディジタル
情報信号の記録密度を高める方法としては、記録媒体の
パラメータ(例えば、光ディスクの場合はレーザーの波
長λなど)や、RLL符号のパラメータ(例えば、最小
ランレングスdなど)を変更するのが一般的である。し
かし、さらに記録密度を高める、言い換えれば、これら
のパラメータを変更せずに記録密度を高める方法に関し
ては、従来、あまり知られていなかった。
【0013】図11は、ディジタル情報信号の記録ビッ
トレートを高めた場合における、従来の考え方による等
化方式を示す図である。ここで、(a’)はRLL符号
器2の周波数特性M(f)を、(b’)は総合の伝送周
波数特性H(f)示し、Kは記録密度の増加度を表す係
数、Fb’(=K×Fb)は記録ビットレート、Fn’
(=(Fb’/d)/2=K×Fn)はナイキスト周波
数である。いうまでもなく、記録媒体やRLL符号のパ
ラメータは不変であるので、記録媒体3の高域遮断周波
数Fmは一定である。従来の考え方に従えば、伝送周波
数特性H(f)は、(b’)に示す通り、ナイキスト周
波数Fn’のロールオフ自乗余弦特性となるように等化
器4の周波数特性E(f)が設定される。すなわち、伝
送周波数特性H(f)の帯域幅Bは高域遮断周波数Fm
で制限され、係数Kの増加に従って、ロールオフ率βは
減少する。次の式にこの関係を示す。
【0014】
【数3】
【0015】例えば、係数Kを1.5とする(記録密度
を1.5倍に増大させる)と、ロールオフ率βは33.
3%まで低下し、最小ランレングスdを3とすると、等
化器4の出力信号のアイパターンは、図12に示すよう
になり、開口率が大幅に劣化する。
【0016】このように、従来技術においては、ディジ
タル情報信号の記録密度は、記録媒体やRLL符号のパ
ラメータによりほぼ決定され、記録密度のさらなる向上
は期待できなかった。
【0017】本発明の目的は、上記した従来技術の欠点
を解消し、記録媒体やRLL符号のパラメータを変更せ
ずとも、さらなる記録密度の向上を図ることが可能な、
情報再生装置および情報記録再生装置を提供することに
ある。
【0018】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた
め、本発明では、等化器4に新しい等化方式を導入し
た。すなわち、本発明による等化方式では、インパルス
に対する総合の伝送周波数特性H(f)が次の式で示
す余弦特性となるように、等化器4の周波数特性E
(f)が設定される。
【0019】
【数4】
【0020】ただし、Fmは先に述べた記録媒体3の高
域遮断周波数、あるいは次の式に示される高域遮断周
波数である。
【0021】
【数5】
【0022】
【作用】インパルスに対する総合の伝送周波数特性H
(f)が上記式で示す余弦特性となるように、等化器
4の周波数特性E(f)を設定することにより、最小ラ
ンレングスdから最大ランレングスkまでほぼ全ての孤
立パルスが重なり合うため、これらのパルスがランダム
にきてもパルス間の干渉がほとんどなく、従って、十分
なアイ開口率が得られる。
【0023】
【実施例】以下、本発明の実施例を図面を用いて詳細に
説明する。図1は、本発明による等化方式を示す周波数
特性図である。ここで、(c)は総合の伝送周波数特性
H(f)示し、dはRLL記録符号の最小ランレング
ス、Fb’は記録ビットレート、Fn’はナイキスト周
波数、Kは記録密度向上係数である。上述したように、
この伝送周波数特性H(f)は前記した式で表される
余弦特性であり、その帯域幅Bは高域遮断周波数Fmに
等しいことはいうまでもない。そして、本発明では、こ
の図1において、(c)で示した伝送周波数特性H
(f)となるように、等化器4の周波数特性E(f)が
設定される。
【0024】図2は、このときの等化器4の出力信号の
アイパターンであり、最小ランレングスdが3、記録密
度向上係数Kが1.5の場合の1例である。このように
本発明によれば、従来に比べてアイ開口率が格段に改善
されることがわかる。
【0025】図3は、最小ランレングスdに相当する3
T’パルスから最大ランレングスkに相当する11T’
パルスまでの孤立波応答を重ね合わせた波形図であり、
図3の(A)は図1に示した本発明による等化方式での
波形であり、図3の(B)は図11に示した従来の等化
方式での波形である。ここで、両者の時間t=0までの
波形を比較すると、図3の(A)の本発明による等化方
式では、3T’から11T’までほぼ全てのパルスが重
なるのに対し、図3の(B)の従来方式ではあまり重な
り合っていない。この差が図2と図12に示したアイパ
ターンに出てきていることはいうまでもない。このよう
に、本発明による等化方式では、全ての孤立パルスが重
なり合うため、これらのパルスがランダムにきてもパル
ス間の干渉がほとんどなく、従って、十分なアイ開口率
が得られることになる。
【0026】ところで、図2の例では、最小ランレング
スdが3、記録密度向上係数Kが1.5の場合について
示したが、本発明はこれらの値に限定されるものではな
く、最小ランレングスdについては2以上、記録密度向
上係数Kについては1から2の範囲で適用できる。
【0027】図4及び図5は、記録密度向上係数Kが
1.25と1.75の場合の1例である。共に、最小ラ
ンレングスdが3で、各図の(A)は孤立パルス応答波
形、各図の(B)はアイパターンである。図4のK=
1.25の場合は、記録密度向上係数Kが小さい分、ア
イ開口率は大きく、問題はない。一方、図5のK=1.
75の場合は、記録密度向上係数Kが大きい分、アイ開
口率は低下する。これは、図5の(A)の孤立パルス応
答に示すように、それぞれのパルスは重なるが、全体に
パルス幅が広がり、レベルが低下するためである。従っ
て、記録密度向上係数Kを大きくしたい場合は、システ
ムのS/Nを十分大きくする必要がある。このように、
本発明は、システムのS/Nによって記録密度向上係数
Kが制限されるが、上述したように、最小ランレングス
dが3の場合には、約1.75倍程度まで記録密度を向
上した記録再生システムや記録媒体が実現できる。
【0028】図6は、最小ランレングスdが4、記録密
度向上係数Kが1.5の場合の1例であり、図6の
(A)は孤立パルス応答波形、図6の(B)はアイパタ
ーンである。このように全ての孤立パルスが重なり合
い、十分なアイ開口率が得られている。従って、最小ラ
ンレングスdが4の場合には、約1.5倍程度まで記録
密度を向上することができる。
【0029】図7は、最小ランレングスdが5、記録密
度向上係数Kが1.25の場合の1例であり、図7の
(A)は孤立パルス応答波形、図7の(B)はアイパタ
ーンである。ここでも全ての孤立パルスが重なり合い、
十分なアイ開口率が得られている。従って、最小ランレ
ングスdが5の場合には、約1.25倍程度まで記録密
度を向上することができる。
【0030】
【発明の効果】以上述べたように、本発明によれば、記
録媒体や変調方式にかかわらず、ディジタル情報の記録
密度の向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明による等化方式を示す周波数特性図であ
る。
【図2】本発明による等化方式を用いたときのアイパタ
ーンの1例を示す波形図である。
【図3】本発明による等化方式を用いたときの孤立パル
ス応答の1例を従来方式と対比して示す波形図である。
【図4】本発明による等化方式を用いたときの孤立パル
ス応答とアイパターンの他の1例を示す波形図である。
【図5】本発明による等化方式を用いたときの孤立パル
ス応答とアイパターンの他の1例を示す波形図である。
【図6】本発明による等化方式を用いたときの孤立パル
ス応答とアイパターンの他の1例を示す波形図である。
【図7】本発明による等化方式を用いたときの孤立パル
ス応答とアイパターンの他の1例を示す波形図である。
【図8】ディジタル情報信号記録再生システムの構成を
示すブロック図である。
【図9】従来の等化方式を示す周波数特性図である。
【図10】従来の等化方式を用いたときのアイパターン
の1例を示す波形図である。
【図11】記録密度を高めた場合における従来の等化方
式を示す周波数特性図である。
【図12】記録密度を高めた場合における従来の等化方
式を用いたときのアイパターンの1例を示す波形図であ
る。
【符号の説明】
2 RLL符号器 3 記録媒体 4 等化器 5 復号器
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 荒井 孝雄 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所 映像メディア研究 所内 (56)参考文献 特開 平5−28504(JP,A) 真利藤雄,最新のAV機器とディジタ ル技術,日本,コロナ社,1987年10月30 日,第40−41頁 山本、他,画像圧縮技術(MPEG 1)を用いた高密度光ディスクシステム の開発,パイオニア技報,日本,1994年 6月,No.9,第2−15頁 山本、他,MPEG1応用高密度RO Mディスクシステムの開発とカラオケへ の応用,テレビジョン学会技術報告,日 本,1993年 9月,Vol.17,No. 52,VIR93−46,CE93−42,第19− 24頁 山田、他,ニューラルネットワークに よる光ディスクの波形等化,信学技報, 日本,1992年11月,MR92−64,第25− 30頁 Moriyama et al,NE W MODULATION TECHN IQUE FOR HIGH DENS ITY RECORDING ON D IGITAL AUDIO DISC S,AN AUDIO ENGINNE RING SOCIETY PREPR INT,米国,1981年10月30日,1827 (I−3),第1−13頁 伊能、他,8−14方式における等化方 式の検討,1991年テレビジョン学会年次 大会予稿集,日本,1991年,第113−114 頁 トリケップス企画部,光記録における 信号処理技術,日本,株式会社トリケッ プス,1989年 2月20日,第76−69頁 Eguchi et al,High Density Optical D isk System Using V ariable Five Modul ation and SHG Gree n Laser,Conference Digest,Joint Inte rnational Symposiu m on Optical Memor y and Optical Data Storage,米国,,1993年 7 月 5日 トリケップス企画部,PRML信号処 理技術,トリケップス叢書,日本,株式 会社トリケップス,1996年 9月 2 日,第36−71頁 尾上、他,光ディスク技術,日本,ラ ジオ技術社,1989年10月 1日,第56− 59頁、第192−200頁 田崎、他,ディジタル記録における信 号処理方式,テレビジョン学会誌,日 本,1988年,Vol.42,No.4,第 330−337頁 E.R.KRETZMER,Gene ralization of a Te chnique for Binary Data Communicatio n,Concise papers o f the 1965 IEEE Comm unications Convent ion,米国,1965年,CP65−119 (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) G11B 20/10 G11B 7/00

Claims (4)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 光ディスクに最小ランレングスがdでか
    つ最大ランレングスがkのランレングス制限符号を用い
    て変調されて記録されたディジタル情報信号を再生する
    情報再生装置であって、光学系 の高域遮断周波数Fmを、レーザーの波長λ、光
    学系の開口数NA、前記光ディスクの線速度Vより、F
    m=2・V・NA/λで定義したとき、 前記光ディスクには、記録密度に関する係数であってか
    つ1よりも大きい値Kをパラメータとして、Fb=K・
    d・FmなるビットレートFbで前記ディジタル情報信
    号が記録されており、 前記光ディスクから再生された信号を等化する等化器を
    有し、 該等化器特性は、前記最小ランレングスdから前記最大
    ランレングスkまでの信号周波数帯域において、前記ラ
    ンレングス制限符号を用いて変調する符号器と前記光デ
    ィスクと前記等化器のインパルスに対する総合周波数特
    性H(f)が、 H(f)=cos(π/2・f/Fm) となるように設定したことを特徴とする情報再生装置。
  2. 【請求項2】 請求項1に記載の情報再生装置におい
    て、 前記最小ランレングスdは3以上であって、前記記録密
    度に関する係数Kは1.25≦K≦1.75であること
    を特徴とする情報再生装置。
  3. 【請求項3】 最小ランレングスがdでかつ最大ランレ
    ングスがkのランレングス制限符号を用いて変調したデ
    ィジタル情報信号を光ディスクに記録し、該光ディスク
    から該ディジタル情報信号を再生する情報記録再生装置
    であって、光学系 の高域遮断周波数Fmを、レーザーの波長λ、光
    学系の開口数NA、前記光ディスクの線速度Vより、F
    m=2・V・NA/λで定義したとき、 記録密度に関する係数であってかつ1よりも大きい値K
    をパラメータとして、前記ランレングス制限符号を用い
    て変調し、Fb=K・d・FmなるビットレートFbで
    前記ディジタル情報信号を前記光ディスクに記録する符
    号器と、 前記光ディスクから再生された信号を等化する等化器を
    有し、 前記符号器と前記光ディスクと前記等化器のインパルス
    に対する総合周波数特性H(f)が、前記最小ランレン
    グスdから前記最大ランレングスkまでの信号周波数帯
    域において、 H(f)=cos(π/2・f/Fm) となるように設定したことを特徴とする情報記録再生装
    置。
  4. 【請求項4】 請求項3に記載の情報記録再生装置にお
    いて、 前記最小ランレングスdは3以上であって、前記記録密
    度に関する係数Kは1.25≦K≦1.75であること
    を特徴とする情報記録再生装置。
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Non-Patent Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
E.R.KRETZMER,Generalization of a Technique for Binary Data Communication,Concise papers of the 1965 IEEE Communications Convention,米国,1965年,CP65−119
Eguchi et al,High Density Optical Disk System Using Variable Five Modulation and SHG Green Laser,Conference Digest,Joint International Symposium on Optical Memory and Optical Data Storage,米国,,1993年 7月 5日
Moriyama et al,NEW MODULATION TECHNIQUE FOR HIGH DENSITY RECORDING ON DIGITAL AUDIO DISCS,AN AUDIO ENGINNERING SOCIETY PREPRINT,米国,1981年10月30日,1827(I−3),第1−13頁
トリケップス企画部,PRML信号処理技術,トリケップス叢書,日本,株式会社トリケップス,1996年 9月 2日,第36−71頁
トリケップス企画部,光記録における信号処理技術,日本,株式会社トリケップス,1989年 2月20日,第76−69頁
伊能、他,8−14方式における等化方式の検討,1991年テレビジョン学会年次大会予稿集,日本,1991年,第113−114頁
尾上、他,光ディスク技術,日本,ラジオ技術社,1989年10月 1日,第56−59頁、第192−200頁
山本、他,MPEG1応用高密度ROMディスクシステムの開発とカラオケへの応用,テレビジョン学会技術報告,日本,1993年 9月,Vol.17,No.52,VIR93−46,CE93−42,第19−24頁
山本、他,画像圧縮技術(MPEG1)を用いた高密度光ディスクシステムの開発,パイオニア技報,日本,1994年 6月,No.9,第2−15頁
山田、他,ニューラルネットワークによる光ディスクの波形等化,信学技報,日本,1992年11月,MR92−64,第25−30頁
田崎、他,ディジタル記録における信号処理方式,テレビジョン学会誌,日本,1988年,Vol.42,No.4,第330−337頁
真利藤雄,最新のAV機器とディジタル技術,日本,コロナ社,1987年10月30日,第40−41頁

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