JP3517962B2 - Disk recording and playback device - Google Patents

Disk recording and playback device

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JP3517962B2
JP3517962B2 JP17343694A JP17343694A JP3517962B2 JP 3517962 B2 JP3517962 B2 JP 3517962B2 JP 17343694 A JP17343694 A JP 17343694A JP 17343694 A JP17343694 A JP 17343694A JP 3517962 B2 JP3517962 B2 JP 3517962B2
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JP
Japan
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recording
disk
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recorded
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和彦 本多
一志 渡辺
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Yamaha Corp
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Description

【発明の詳細な説明】 【0001】 【産業上の利用分野】この発明は、いわゆるミニディス
ク(MD)のような小型の光磁気ディスク等を用いた記
録再生が可能なディスク記録再生装置に関し、特に多数
のチャンネルを利用して種々の編集を実現するディスク
記録再生装置に関する。 【0002】 【従来の技術】この種のディスク記録再生装置として従
来よりMDを使用した記録再生装置が知られている。M
Dでは、コンパクトディスク(CD)と同様のサンプリ
ング方式を採用しつつ、新たな音声圧縮伸長方式を採用
により、CDの1/5程度の情報量でCDに劣らない高
音質を実現することができる。 【0003】録音/再生が可能なMDは、光磁気ディス
クを使用しているので、MDを使用するMDプレーヤに
は、記録再生用の光学ヘッドと、記録時に併用される磁
気ヘッドとを搭載している。そして、ユーザは、通常の
動作時には、ディスクから再生データを読み出す再生モ
ードと、ディスクに対し記録データを書き込む記録モー
ドとを択一的に選択する。 【0004】MDプレーヤでは、データフォーマット
上、2チャンネルのデータの記録再生が可能であるが、
それを超えるチャンネル数のデータを記録再生すること
ができない。そこで、特開平5−274792号では、
第1、第2チャンネルのデータと第3、第4チャンネル
のデータとをそれぞれ異なる領域に、又は交互に記録し
て、複数系統の回路でこれらのデータを並列処理するよ
うにしたディスク記録再生装置が提案されている。 【0005】 【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述し
た従来のディスク記録再生装置では、次のような問題が
ある。即ち、図7に示すように、複数のチャンネルのデ
ータを異なる領域に記録した場合、4チャンネルの再生
音を同時に出力させるためには、各領域をサーチして、
それをバッファメモリに一時的に蓄え、同時に出力する
ので、各チャンネル間のピックアップの移動量が大き
く、ピックアップのトラックキックだけではサーチでき
ず、フィード送りが伴うので、サーチ時間が長くかか
り、ヘッドの移動機構の負担も大きい。また、サーチ時
間が長くなる欠点を補うためには、バッファメモリの容
量が大きくなるという問題がある。 【0006】一方、複数チャンネルのデータを交互に記
録する場合には、上述した問題はないが、各データがど
のような長さで記録されているかによっては、問題が生
じる。例えば、いま記録信号を再生しつつ、その再生音
に編集処理を施して、同一アドレスに録音し直す編集モ
ードを考えると、各チャンネルは独立に記録又は再生可
能であることが望まれる。しかし、図8に示すように、
各チャンネルのデータの長さが1回の記録単位(クラス
タ)よりも短いと、特定のチャンネルに対する記録動作
においても、全てのチャンネルのデータを書き換えなけ
ればならない。 【0007】この発明は、このような点を考慮してなさ
れたもので、ディスクを媒体として記録/再生を行うデ
ィスク記録再生装置において、3チャンネル以上のデー
タの記録及び再生をチャンネル毎の独立した処理によ
り、同時並列的に実行することができ、サーチ時間も短
く、ヘッド機構の負担も少ないディスク記録再生装置を
提供することを目的とする。 【0008】 【課題を解決するための手段】この発明に係るディスク
記録再生装置は、記録可能なディスクに圧縮されて記録
されたデータを前記ディスクから読み出して、その読出
データを第1の速度で記憶手段に間欠的に書き込みなが
ら、前記記憶手段に書き込まれた読出データを前記第1
の速度よりも遅い第2の速度で間断無く読み出してデー
タ伸長したのち、再生信号として出力する再生手段と、
記録すべき信号をデータ圧縮して前記第2の速度で前記
記憶手段に間断無く書き込みながら、書き込まれた圧縮
データを前記第1の速度で前記記憶手段から間欠的に読
み出して前記ディスクに記録する記録手段とを備えたデ
ィスク記録再生装置において、前記記憶手段に書き込ま
れた読出データを間断無く読み出してデータ伸長したの
ち再生信号として出力する系統と、前記記録すべき信号
をデータ圧縮して前記記憶手段に間断無く書き込む系統
とを複数チャンネル分並列に設け、前記ディスクに複数
チャンネルのデータを順番に繰り返し記録すると共に、
前記各チャンネルの記録データの長さを、1回のディス
クアクセスで記録される最小記録単位に設定し、この最
小記録単位の再生信号の出力期間に、前記ディスク上の
再生すべき各チャンネルのデータを読み出して前記記憶
手段に前記第1の速度で書き込む動作と、前記記憶手段
から記録すべき各チャンネルのデータを読み出して前記
ディスクに前記第1の速度で書き込む動作とをチャンネ
ル毎に時分割で実行させ、前記記憶手段からの読出デー
タの連続的な読出動作と、前記記憶手段への圧縮データ
の連続的な書込動作とを各チャンネル毎に同時並列で実
行させる制御手段を備え、前記ディスクから読み出すべ
きチャンネルが連続する場合にはサーチ動作を行わずに
連続的な読出し動作を行い、前記ディスクへ記録すべき
チャンネルが連続する場合には、サーチ動作を行わずに
連続的な記録動作を行い、前記ディスクからの読み出し
及び前記ディスクへの記録のいずれも行わないチャンネ
ルについてはトラックキックさせるようにしたことを特
徴とする。 【0009】 【作用】この発明によれば、前記ディスク上に各チャン
ネルのデータを最小記録単位ずつ連続的に記録するよう
にしたので、各チャンネル毎に独立にデータを記録又は
再生することができる。各チャンネルの記録及び再生動
作は、圧縮データで行われるので、1つの再生チャンネ
ルの再生信号の出力期間を1サイクルとすると、この1
サイクルに複数チャンネルの記録及び再生を実行するこ
とができる。各チャンネルのデータが最小記録単位で記
録されているので、再生又は記録しないチャンネルにつ
いては、トラックキックすればよく、連続して再生又は
記録するチャンネルについては、2つめ以降の新たなサ
ーチは必要としない。このため、サーチの時間を短くす
ることができ、十分な時間的余裕をとることができる。 【0010】 【実施例】以下、図面を参照して、この発明の実施例を
説明する。図1は、この発明の一実施例に係るMDプレ
ーヤの構成を示すブロック図である。MDタイプのディ
スク1は、記録再生が可能な光磁気ディスクである。こ
のディスク1は、スピンドルモータ2によって例えば線
速度一定で回転駆動される。ディスク1の上下には、磁
気記録ヘッド3及び光ピックアップ4がディスク1を挟
んで対向配置されている。磁気記録ヘッド3は、ディス
ク1への情報の書き込み時にディスク1に磁界を印加す
る。光ピックアップ4は、ディスク1から光学的に情報
を読み取る機能及び磁気記録ヘッド3と協動してディス
ク1に情報を書き込む機能を有する。光ピックアップ4
は、送りモータ5によってディスク1の半径方向に移動
可能となっている。光ピックアップ4の読出出力は、高
周波(RF)アンプ6で増幅され、サーボ制御部7に供
給される。サーボ制御部7は、このピックアップ出力に
基づいてスピンドルモータ2の回転制御、送りモータ5
の送り制御及びピックアップ3のフォーカス/トラッキ
ング制御を実行する。 【0011】このMDプレーヤの再生系は、次のように
構成されている。即ち、RFアンプ6の出力は、EFM
(eight to fourteen modulation)エンコーダ/デコー
ダ8にも供給され、ここでACIRC(Advanced cross
interleave Reed-Solomon code )による誤り訂正方式
により復号化され、且つ14ビットのデータから8ビッ
トのデータに復調されて、メモリコントローラ9の制御
のもとでバッファメモリ10に格納される。その際の再
生アドレスは、RFアンプ6の出力をアドレスデコーダ
11がデコードすることによって与えられる。メモリ1
0に蓄積されたデータはメモリコントローラ9によって
適宜読み出され、音声圧縮/伸長部12によって伸長さ
れたのち、D/A変換器13でD/A変換されて再生オ
ーディオ出力信号として出力される。 【0012】一方、このMDプレーヤの記録系は、次の
ように構成されている。即ち、記録すべきオーディオ入
力信号は、アナログミキサー14に供給され、ここでD
/A変換器13からの再生信号と適宜合成されたのちA
/D変換器15でA/D変換され、音声圧縮/伸長部1
2に供給される。音声圧縮/伸長部12に供給されたデ
ータは、ここでデータ圧縮されたのち、メモリコントロ
ーラ9の制御のもとにメモリ10に蓄えられる。メモリ
10に蓄えられた記録すべきデータは、メモリコントロ
ーラ9の制御のもとでEFMエンコーダ/デコーダ8に
供給され、EFM変調及びACIRC符号化されたの
ち、ヘッド駆動部16に供給される。記録ヘッド3は、
このヘッド駆動部16により駆動されてディスク1上に
必要なデータを記録していく。 【0013】なお、このMDプレーヤでは、これら再生
系及び記録系において、4つの独立したチャンネルの信
号を取り扱うことができるように、音声圧縮/伸長部1
21〜124 、D/A変換器131 〜134 及びA/D
変換器151 〜154 が、それぞれ各チャンネル毎に独
立して設けられており、チャンネル毎に録音、再生が選
択できるようになっている。また、メモリコントローラ
9は、各チャンネル毎に音声圧縮/伸長部121 〜12
4 との入出力端子を持ち、それらの端子は各チャンネル
毎にメモリ10のデータを音声圧縮/伸長部12に転送
するモード又は音声圧縮/伸長部12からのデータをメ
モリ10に蓄積するモードに設定することができる。こ
れらチャンネル毎のデータ転送は、タイムシェアリング
でリアルタイムに行われる。 【0014】また、このMDプレーヤには、この他にシ
ステム全体を制御するシステムコントローラ17と、各
種の情報を表示する表示部18と、再生モード、記録モ
ード、編集モード等のモード指定や各種の指示を与える
複数の操作キー19とが備えられている。 【0015】以上のように構成されたMDプレーヤにお
いて、音声圧縮部17で行われる音声圧縮は、人間の聴
感特性を利用して不要なデータを間引く形で行われる。
例えばATRAC(Adaptive Transform Acoustic Codi
ng)と呼ばれる圧縮技術では、人間の最小可聴限特性と
マスキング効果を利用して、約1/5の情報圧縮を実現
する。このように、ディスク1に記録されるデータは、
圧縮されたデータであるから、連続的に供給される記録
信号又は連続的に出力する再生信号に対してディスク1
に対するアクセスは、間欠動作となる。このため、この
MDプレーヤには両者の整合をとるためのバッファメモ
リ10が備えられる。また、このバッファメモリ10が
ショックプルーフ機能を有する。 【0016】再生モード時には、ディスク1に圧縮され
て記録されたデータをディスク1から間欠的に読み出し
て、その読出データを例えば1.4Mb/sの速度でバ
ッファメモリ10に間欠的に書き込みながら、このメモ
リ10に書き込まれた読出データを例えば0.3Mb/
sの速度で間断無く読み出してデータ伸長したのち、再
生信号として出力する。一方、記録モード時には、記録
すべき信号をデータ圧縮して例えば0.3Mb/sの速
度でバッファメモリ10に間断無く書き込みながら、書
き込まれた圧縮データを例えば1.4Mb/sの速度で
メモリ10から間欠的に読み出してディスク1に間欠的
に記録する。 【0017】ところで、MDプレーヤでは、左右チャン
ネルの512サンプル(512×16×2/8=204
8バイト)を圧縮した424バイトの圧縮データを1単
位として取扱う。これをサウンドグループと呼び、左右
チャンネルを212バイトずつ割り当てる。さらに、1
1サウンドグループが2セクタに割り当てられ、36セ
クタで1クラスタが構成される。MDプレーヤでは、こ
の1クラスタが最小記録単位であり、データの書換は必
ず1クラスタの整数倍で行われる。 【0018】図2は、ディスク1に記録されるデータの
フォーマット例を示す図である。CH1〜CH4のデー
タは順番に繰り返し記録される。各チャンネルの一かた
まりのデータの長さは1クラスタに設定されている。U
TOC(User Table ofContents)には、曲番(トラッ
ク)の頭のアドレスが入っており、そのアドレスのクラ
スタ番号がCH1になる。従って、各チャンネルの識別
は、UTOCとクラスタアドレスとで行うことができ
る。例えば、UTOCとして、(曲番 クラスタ:セク
タ:サウンドグループ)=(m曲目 n:0:0)が記
述されていれば、m曲目のkクラスタのチャンネルは、
(k−n)/4の剰余から求めることができる。 【0019】次に、編集モードについて説明する。前述
したように、ディスク1に対してアクセスされるデータ
のビットレートは、元の記録信号又は再生信号のビット
レートの1/5であるから、記録モード、再生モード共
に、そのディスクアクセス待機時間は、全時間帯の約4
/5に達する。よって、それぞれの待機時間を利用して
各チャンネル分のデータの記録又は再生をタイムシェア
リングで行えば、4チャンネルの記録又は再生をそれぞ
れ独立に行うことが可能になる。 【0020】編集モードでは、このような4チャンネル
分の再生又は記録を同時並列的に実行する。このため、
編集モードでは、再生チャンネルとして指定されたチャ
ンネルから録音済みデータを読み出して再生しながら、
録音チャンネルとして指定されたチャンネルに新たな音
楽データを録音する。記録及び録音のいずれにも指定さ
れなかったチャンネルについては、トラックキックによ
ってジャンプさせる。 【0021】編集形態としては、録音済みデータを読み
出して、その一部に新たな音楽データを加えてリアルタ
イムに録音し直すオーバーダビング、複数の録音済みデ
ータを再生しミキシングしてからリアルタイムに録音し
直すピンポン録音、録音済みデータの一部を新たな音楽
データに変更するパンチイン/パンチアウト録音等が考
えられるが、このような種々の編集形態は、前述したア
ナログミキサー14を例えば図3に示すように構成する
ことにより実現することができる。即ち、アナログミキ
サー14は、乗算器21を介して係数a,b,c,dに
比例した大きさで選択された再生信号と、乗算器22を
介して係数e,f,g,hに比例した大きさで選択され
たオーディオ入力とが加算器23,24,25によって
合成加算されて記録信号が生成される。 【0022】例えばCH1+CH2+CH3→CH4の
形でピンポン録音する場合には、乗算器21,22の各
係数のうち、係数a4,b4,c4を“1”、残りを
“0”とすればよい。また、CH1+CH3→CH4、
オーディオ入力信号→CH2の編集形態の場合、係数a
4,c4,f2を“1”、残りを“0”とすればよい。 【0023】図4及び図5は以上の編集モードを実現す
るためのメモリコントローラ9及びシステムコントロー
ラ17の処理手順を示すフローチャートである。編集モ
ードでは、予め操作キー19を使用して再生チャンネル
と記録チャンネルとが指定されている。システムコント
ローラ17は、この指定データに基づいて、内部の各チ
ャンネルに対応したレジスタにフラグをセットしたりリ
セットしたりする。処理の1サイクルは、記録チャンネ
ルの確認とその記録及び再生チャンネルの確認とその再
生の処理から構成される。 【0024】即ち、図4に示すように、1サイクルの始
めは、まず、記録チャンネルに対応するレジスタにフラ
グをセットする(S1)。次にCH1から順番に記録チ
ャンネルであるかどうかをチェックしていき(S2〜S
5)、記録チャンネルである場合には、記録チャンネル
のアドレスの前へサーチし(S6)、記録可能かどうか
をチェックする(S7)。記録可能状態は、音声圧縮
/伸長部12からメモリ10への蓄積データが1クラス
タになったかどうか、前回の記録からの時間(スター
ト時は音声圧縮開始からの時間)、又は再生側のメモ
リ10から音声圧縮/伸長部12へデータ転送を行う際
のアドレス−等によって判断すればよい。もし、記録可
能状態でなければ可能になるまで待機し(S8)、その
後、記録動作を開始する(S9)。これにより、メモリ
10に蓄えられた記録すべきデータは約1.4Mb/s
の転送速度でEFMエンコーダ/デコーダ8に転送され
ていく。1クラスタ分のデータが転送されたら、そのチ
ャンネルに対応するレジスタのフラグをクリアし(S1
0)、次のチャンネルを記録するかどうかを確認する
(S11)。次のチャンネルを続けて記録する場合に
は、サーチ動作は行わずに、続けて記録動作を開始する
が、次のチャンネルを記録しない場合には、新たなサー
チを行う(S2〜S6)。メモリ10には、次のサイク
ルで記録すべきデータが約0.3Mb/sの転送速度で
メモリ10に連続的に書き込まれる。 【0025】続いて、図5に示すように、再生チャンネ
ルに対応するレジスタにフラグをセットする(S2
1)。次にCH1から順番に再生チャンネルであるかど
うかをチェックしていき(S22〜S25)、再生チャ
ンネルである場合には、再生チャンネルのアドレスの前
へサーチし(S26)、再生可能かどうかをチェックす
る(S27)。再生可能状態は、EFMエンコーダ/
デコーダ8からメモリ10への蓄積データ量、前回の
再生データのメモリ蓄積終了からの時間、又はメモリ
10から音声圧縮/伸長部12へのデータ転送を行う際
のアドレス−等によって判断すればよい。もし、再生可
能状態でなければ可能になるまで待機し(S27,S2
8)、再生動作を開始する。これにより、EFMエンコ
ーダ8の出力は約1.4Mb/sの転送速度でメモリ1
0に蓄えてられていく(S29)。1クラスタ分のデー
タが蓄えられたら、そのチャンネルに対応するレジスタ
のフラグをクリアし(S30)、次のチャンネルを再生
するかどうかを確認する(S31)。次のチャンネルを
続けて再生する場合には、サーチ動作は行わずに、続け
て再生動作を開始するが、次のチャンネルを再生しない
場合には、新たなサーチを行う(S22〜S26)。メ
モリ10に格納されたデータは、次のサイクルで約0.
3Mb/sの転送速度でメモリ10から連続的に読み出
され、対応するチャンネルの音声圧縮/伸長部12に供
給される。 【0026】図6(a)はCH1+CH2+CH3→C
H4の形でピンポン録音する場合の例である。前サイク
ルでCH1,CH2,CH3のデータが再生されている
間、これらの合成データがメモリ10に連続的に供給さ
れている。従って、次のサイクルの先頭でメモリ10に
は1クラスタ分の合成データが蓄積されており、これを
最初にCH4に記録する。CH1〜CH3は、チャンネ
ルが連続しているので、サーチ動作を挟まずに連続的に
読み出すことができる。前サイクルで読み出された3チ
ャンネル分のデータは、メモリ10から並列的に読み出
されて次のサイクル全体で再生される。この実施例で
は、各チャンネルがクラスタ単位で独立しているので、
CH1,CH2,CH3の再生と、CH4の記録の時間
以外、全てをサーチに割り振ることができるので、時間
的に余裕があり、待機時間もとれる。 【0027】図6(b)は、CH1+CH3→CH4、
オーディオ入力信号→CH2の例で、各チャンネルを記
録又は再生したときに必ずサーチ動作が必要になるとい
うワーストケースであるが、この場合、サーチに係る時
間を0.3秒程度に見積もっても、1サイクル(約4
秒)で1秒弱の待機時間がとれる。従って、サーチ動作
で多少時間がかかっても、十分時間に余裕があり、破綻
をきたすことはない。 【0028】以上のような制御に基づいて編集モードを
実行することにより、十分な時間的余裕をとることがで
きるので、前述したように、再生した部分を次のサイク
ルで出力編集し、次のサイクルで記録していくといった
制御を行うことができる。また、間欠再生/記録を行う
バッファメモリ10の容量を増やせば、再生〜出力編集
〜記録の間隔は多少広がるが、待機時間の間にバッファ
リングが可能であるので、ショックプルーフの機能を持
たせることも可能である。 【0029】なお、以上の実施例では、複数チャンネル
の信号をアナログミキサー14によってミキシングした
が、ディジタルミキサーによってミキシングするように
してもよい。この場合、D/A変換器13の入力データ
とA/D変換器15の出力データとが合成されることに
なるが、D/A変換器13とディジタルミキサーとの間
に、D/A変換器及びA/D変換器での処理の遅れを補
償する遅延補正手段を設ける必要がある。 【0030】 【発明の効果】以上述べたように、この発明によれば、
前記ディスク上に各チャンネルのデータを最小記録単位
ずつ連続的に記録するようにしたので、各チャンネル毎
に独立にデータを記録又は再生することができ、再生又
は記録しないチャンネルについてはトラックキックすれ
ばよく、連続して再生又は記録するチャンネルについて
は2つめ以降の新たなサーチは必要としないため、サー
チの時間を短くすることができ、十分な時間的余裕をと
ることができる。
Description: BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a disk recording / reproducing apparatus capable of recording / reproducing a small magneto-optical disk such as a so-called mini disk (MD). In particular, the present invention relates to a disk recording / reproducing apparatus that realizes various editing using a large number of channels. 2. Description of the Related Art A recording / reproducing apparatus using an MD is conventionally known as this kind of disk recording / reproducing apparatus. M
In D, a new sound compression / expansion method is adopted while adopting a sampling method similar to that of a compact disk (CD), thereby realizing high sound quality comparable to a CD with an information amount of about 1/5 of a CD. . [0003] Since an MD capable of recording / reproducing uses a magneto-optical disc, an MD player using the MD is equipped with an optical head for recording / reproducing and a magnetic head used together for recording. ing. Then, during a normal operation, the user alternatively selects a reproduction mode for reading reproduction data from the disk and a recording mode for writing recording data to the disk. [0004] Although the MD player is capable of recording and reproducing two channels of data due to the data format,
It is not possible to record / reproduce data of more channels than that. Therefore, in Japanese Patent Application Laid-Open No. Hei 5-274792,
A disk recording / reproducing apparatus in which data of the first and second channels and data of the third and fourth channels are respectively recorded in different areas or alternately, and these data are processed in parallel by a plurality of circuits. Has been proposed. However, the above-mentioned conventional disk recording / reproducing apparatus has the following problems. That is, as shown in FIG. 7, when data of a plurality of channels is recorded in different areas, in order to output reproduced sounds of four channels simultaneously, each area is searched,
Since it is temporarily stored in the buffer memory and output simultaneously, the amount of movement of the pickup between the channels is large, and it is not possible to search only by the track kick of the pickup. The load on the moving mechanism is large. Further, in order to compensate for the disadvantage that the search time becomes long, there is a problem that the capacity of the buffer memory becomes large. On the other hand, when data of a plurality of channels is recorded alternately, the above-mentioned problem does not occur, but a problem arises depending on how long each data is recorded. For example, in consideration of an edit mode in which a recording signal is reproduced, an editing process is performed on the reproduced sound, and recording is performed at the same address, it is desired that each channel can be independently recorded or reproduced. However, as shown in FIG.
If the data length of each channel is shorter than one recording unit (cluster), data of all channels must be rewritten even in a recording operation for a specific channel. The present invention has been made in view of the above points, and in a disk recording / reproducing apparatus for performing recording / reproduction using a disk as a medium, recording and reproduction of data of three or more channels are performed independently for each channel. An object of the present invention is to provide a disk recording / reproducing apparatus which can be executed simultaneously and in parallel by processing, has a short search time, and has a small burden on a head mechanism. A disk recording / reproducing apparatus according to the present invention reads out data recorded on a recordable disk by compressing the data, and reads the read data at a first speed. While intermittently writing to the storage means, the read data written to the storage means
Reproducing means for continuously reading and expanding the data at a second speed lower than the speed of
While the signal to be recorded is data-compressed and written to the storage means at the second speed without interruption, the written compressed data is intermittently read from the storage means at the first speed and recorded on the disk. A disc recording / reproducing apparatus having a recording unit, a system for reading out the read data written in the storage unit without interruption, expanding the data, and outputting the data as a reproduction signal; A system for writing without interruption to the means is provided in parallel for a plurality of channels, and the data of the plurality of channels is repeatedly and sequentially recorded on the disc,
The length of the recording data of each channel is set to the minimum recording unit recorded by one disk access, and during the output period of the reproduction signal of the minimum recording unit, the data of each channel to be reproduced on the disk is output. Reading the data of the respective channels to be recorded from the storage means and writing the data to the disk at the first speed in the time division manner. The disk control means for executing a continuous read operation of read data from the storage means and a continuous write operation of compressed data to the storage means for each channel simultaneously in parallel; Should read from
If the search channel is continuous,
Perform continuous read operation and record on the disc
If the channel is continuous, do not perform the search operation.
Perform continuous recording operation and read from the disk
And a channel that does not perform any recording on the disc
It is characterized in that it is made to kick the track . According to the present invention, data of each channel is continuously recorded on the disk in minimum recording units, so that data can be recorded or reproduced independently for each channel. . Since the recording and reproducing operation of each channel is performed with the compressed data, if the output period of the reproduction signal of one reproduction channel is one cycle, this one period is obtained.
Recording and reproduction of a plurality of channels can be executed in a cycle. Since the data of each channel is recorded in the minimum recording unit, it is only necessary to kick the track for the channel that is not reproduced or recorded, and for the channel that is continuously reproduced or recorded, a new search after the second is necessary. do not do. For this reason, the search time can be shortened, and a sufficient time margin can be secured. Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of an MD player according to one embodiment of the present invention. The MD type disk 1 is a magneto-optical disk capable of recording and reproduction. The disk 1 is rotated by a spindle motor 2 at a constant linear velocity, for example. Above and below the disk 1, a magnetic recording head 3 and an optical pickup 4 are arranged to face each other with the disk 1 interposed therebetween. The magnetic recording head 3 applies a magnetic field to the disk 1 when writing information to the disk 1. The optical pickup 4 has a function of optically reading information from the disk 1 and a function of writing information on the disk 1 in cooperation with the magnetic recording head 3. Optical pickup 4
Can be moved in the radial direction of the disk 1 by the feed motor 5. The read output of the optical pickup 4 is amplified by a high frequency (RF) amplifier 6 and supplied to a servo controller 7. The servo control unit 7 controls the rotation of the spindle motor 2 and the feed motor 5 based on the pickup output.
And the focus / tracking control of the pickup 3 are executed. The reproduction system of the MD player is configured as follows. That is, the output of the RF amplifier 6 is EFM
(Eight to fourteen modulation) also supplied to the encoder / decoder 8, where the ACIRC (Advanced cross
The data is decoded by an error correction method based on an interleave Reed-Solomon code), demodulated from 14-bit data to 8-bit data, and stored in the buffer memory 10 under the control of the memory controller 9. The reproduction address at that time is given by decoding the output of the RF amplifier 6 by the address decoder 11. Memory 1
The data stored in 0 is read as appropriate by the memory controller 9, expanded by the audio compression / expansion unit 12, then D / A converted by the D / A converter 13, and output as a reproduced audio output signal. On the other hand, the recording system of the MD player is configured as follows. That is, the audio input signal to be recorded is supplied to the analog mixer 14, where
After being appropriately combined with the reproduced signal from the A / A converter 13
A / D converted by the A / D converter 15 and the audio compression / decompression unit 1
2 is supplied. The data supplied to the audio compression / expansion unit 12 is compressed here, and then stored in the memory 10 under the control of the memory controller 9. The data to be recorded stored in the memory 10 is supplied to the EFM encoder / decoder 8 under the control of the memory controller 9, subjected to EFM modulation and ACIRC encoding, and then supplied to the head drive unit 16. The recording head 3
Driven by the head drive unit 16, necessary data is recorded on the disk 1. In the MD player, the audio compression / decompression unit 1 is designed to handle signals of four independent channels in the reproduction system and the recording system.
21 to 124, D / A converters 131 to 134 and A / D
Converters 151 to 154 are provided independently for each channel so that recording and reproduction can be selected for each channel. In addition, the memory controller 9 includes audio compression / decompression units 121 to 12 for each channel.
4 has input / output terminals, and these terminals are set to a mode of transferring data of the memory 10 to the audio compression / expansion unit 12 or a mode of storing data from the audio compression / expansion unit 12 in the memory 10 for each channel. Can be set. The data transfer for each channel is performed in real time by time sharing. The MD player also includes a system controller 17 for controlling the entire system, a display unit 18 for displaying various information, a mode designation such as a reproduction mode, a recording mode, an editing mode, and various other operations. A plurality of operation keys 19 for giving instructions are provided. In the MD player configured as described above, the audio compression performed by the audio compression unit 17 is performed by thinning out unnecessary data by utilizing the characteristics of human hearing.
For example, ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Codi
A compression technique called ng) realizes about 1/5 information compression by utilizing the minimum audible characteristics of human beings and the masking effect. Thus, the data recorded on the disc 1 is
Since the data is compressed, the disc 1 cannot be used for a continuously supplied recording signal or a continuously output reproduction signal.
Is an intermittent operation. For this reason, the MD player is provided with a buffer memory 10 for matching the two. The buffer memory 10 has a shock proof function. In the reproduction mode, data compressed and recorded on the disk 1 is read out intermittently from the disk 1 and the read out data is written intermittently into the buffer memory 10 at a speed of, for example, 1.4 Mb / s. The read data written in the memory 10 is, for example, 0.3 Mb /
After the data is read out without interruption at the speed of s and the data is expanded, it is output as a reproduction signal. On the other hand, in the recording mode, while the signal to be recorded is data-compressed and written into the buffer memory 10 at a rate of, for example, 0.3 Mb / s without interruption, the written compressed data is stored in the memory 10 at a rate of, for example, 1.4 Mb / s. And intermittently read from the disk 1 and recorded on the disk 1 intermittently. Incidentally, in the MD player, 512 samples of the left and right channels (512 × 16 × 2/8 = 204)
424 bytes of compressed data (8 bytes) are handled as one unit. This is called a sound group, and the left and right channels are assigned 212 bytes each. In addition, 1
One sound group is allocated to two sectors, and one cluster is composed of 36 sectors. In an MD player, this one cluster is the minimum recording unit, and data rewriting is always performed at an integral multiple of one cluster. FIG. 2 is a diagram showing an example of the format of data recorded on the disk 1. The data of CH1 to CH4 are repeatedly recorded in order. The length of the data of one group of each channel is set to one cluster. U
The TOC (User Table of Contents) contains the address of the beginning of the track number (track), and the cluster number of that address is CH1. Therefore, each channel can be identified by the UTOC and the cluster address. For example, if (track number cluster: sector: sound group) = (m track n: 0: 0) is described as UTOC, the channel of the k cluster of the m track is
It can be obtained from the remainder of (kn) / 4. Next, the editing mode will be described. As described above, the bit rate of the data accessed to the disk 1 is 1/5 of the bit rate of the original recording signal or reproduction signal. , About 4 hours
/ 5. Therefore, if recording or reproduction of data for each channel is performed by time sharing using the respective standby times, recording or reproduction of four channels can be performed independently. In the editing mode, such reproduction or recording for four channels is executed simultaneously and in parallel. For this reason,
In the edit mode, while reading and playing recorded data from the channel specified as the playback channel,
Record new music data on the channel specified as the recording channel. Channels not designated for recording or recording are jumped by a track kick. As an editing form, recorded data is read out, new music data is added to a part of the data, and overdubbing is performed for recording in real time. A plurality of recorded data are reproduced and mixed and then recorded in real time. Ping-pong recording, punch-in / punch-out recording in which a part of recorded data is changed to new music data, and the like can be considered. Such various editing modes are, for example, as shown in FIG. This can be realized by configuring That is, the analog mixer 14 outputs a reproduction signal selected in a magnitude proportional to the coefficients a, b, c, and d via the multiplier 21 and a reproduction signal proportional to the coefficients e, f, g, and h via the multiplier 22. The audio input selected with the selected size is combined and added by the adders 23, 24, and 25 to generate a recording signal. For example, when ping-pong recording is performed in the form of CH1 + CH2 + CH3 → CH4, among the coefficients of the multipliers 21 and 22, the coefficients a4, b4 and c4 may be set to "1" and the rest may be set to "0". Also, CH1 + CH3 → CH4,
In the case of the audio input signal → CH2 editing mode, the coefficient a
4, c4 and f2 may be set to "1" and the rest may be set to "0". FIGS. 4 and 5 are flowcharts showing the processing procedure of the memory controller 9 and the system controller 17 for realizing the above-mentioned editing mode. In the editing mode, the reproduction channel and the recording channel are specified in advance using the operation keys 19. The system controller 17 sets or resets a flag in a register corresponding to each internal channel based on the specified data. One cycle of the processing includes confirmation of a recording channel, confirmation of its recording and reproduction channels, and reproduction of the same. That is, as shown in FIG. 4, at the beginning of one cycle, first, a flag is set in a register corresponding to a recording channel (S1). Next, it is checked in order from CH1 whether the channel is a recording channel (S2 to S).
5) If it is a recording channel, a search is made before the address of the recording channel (S6), and it is checked whether recording is possible (S7). The recordable state is whether the data stored in the memory 10 from the audio compression / expansion unit 12 has become one cluster, the time since the previous recording (the time from the start of the audio compression at the start), or the memory 10 on the reproduction side. The determination may be made based on an address at the time of data transfer to the audio compression / expansion unit 12 from the terminal. If it is not in the recordable state, it waits until it becomes possible (S8), and then starts the recording operation (S9). Thereby, the data to be recorded stored in the memory 10 is about 1.4 Mb / s.
At the transfer speed of EFM. When the data of one cluster is transferred, the flag of the register corresponding to the channel is cleared (S1).
0), it is confirmed whether to record the next channel (S11). When recording the next channel continuously, the recording operation is started without performing the search operation. When not recording the next channel, a new search is performed (S2 to S6). Data to be recorded in the next cycle is continuously written to the memory 10 at a transfer rate of about 0.3 Mb / s. Subsequently, as shown in FIG. 5, a flag is set in a register corresponding to the reproduction channel (S2).
1). Next, it is checked in order from CH1 whether or not the channel is a reproduction channel (S22 to S25). If the channel is a reproduction channel, a search is made before the address of the reproduction channel (S26) to check whether or not reproduction is possible. (S27). The reproducible state depends on the EFM encoder /
The determination may be made based on the amount of data stored in the memory 10 from the decoder 8, the time from the end of the previous storage of the reproduced data in the memory, or the address used when data is transferred from the memory 10 to the audio compression / decompression unit 12. If it is not in the reproducible state, it waits until it becomes possible (S27, S2
8) Start the reproducing operation. As a result, the output of the EFM encoder 8 is transferred to the memory 1 at a transfer rate of about 1.4 Mb / s.
It is stored in 0 (S29). When data for one cluster is stored, the flag of the register corresponding to that channel is cleared (S30), and it is confirmed whether or not to reproduce the next channel (S31). When the next channel is continuously reproduced, the reproduction operation is started without performing the search operation, but when the next channel is not reproduced, a new search is performed (S22 to S26). The data stored in the memory 10 is set to about .0 in the next cycle.
The data is continuously read from the memory 10 at a transfer rate of 3 Mb / s and supplied to the audio compression / expansion unit 12 of the corresponding channel. FIG. 6 (a) shows CH1 + CH2 + CH3 → C
This is an example of ping-pong recording in the form of H4. While the data of CH1, CH2, and CH3 are reproduced in the previous cycle, these combined data are continuously supplied to the memory 10. Therefore, at the beginning of the next cycle, the synthesized data of one cluster is stored in the memory 10 and this is first recorded in CH4. Since channels CH1 to CH3 are continuous, they can be read continuously without interposing a search operation. The data for the three channels read in the previous cycle are read in parallel from the memory 10 and reproduced in the next whole cycle. In this embodiment, since each channel is independent in cluster units,
Except for the time of reproducing CH1, CH2 and CH3 and the time of recording of CH4, all can be allocated to the search, so that there is sufficient time and the waiting time can be taken. FIG. 6B shows that CH1 + CH3 → CH4,
In the example of audio input signal → CH2, the worst case is that a search operation is always required when each channel is recorded or reproduced. In this case, even if the search time is estimated to be about 0.3 seconds, One cycle (about 4
Seconds), a standby time of less than one second can be obtained. Therefore, even if it takes some time for the search operation, there is enough time and no failure occurs. By executing the edit mode based on the above control, a sufficient time margin can be provided. As described above, the reproduced portion is output-edited in the next cycle, and Control such as recording in a cycle can be performed. Also, if the capacity of the buffer memory 10 for performing intermittent reproduction / recording is increased, the interval between reproduction, output editing, and recording is somewhat widened, but since buffering is possible during the standby time, a function of shock proof is provided. It is also possible. In the above embodiment, signals of a plurality of channels are mixed by the analog mixer 14, but may be mixed by a digital mixer. In this case, the input data of the D / A converter 13 and the output data of the A / D converter 15 are combined, but the D / A conversion is performed between the D / A converter 13 and the digital mixer. It is necessary to provide delay correction means for compensating for the processing delay in the converter and the A / D converter. As described above, according to the present invention,
Since the data of each channel is continuously recorded on the disc by the minimum recording unit, data can be recorded or reproduced independently for each channel. Often, for a channel to be continuously reproduced or recorded, a new search after the second is not required, so that the search time can be shortened and a sufficient time margin can be secured.

【図面の簡単な説明】 【図1】 この発明の一実施例に係るMDプレーヤの構
成を示すブロック図である。 【図2】 同装置におけるディスク記録フォーマットを
説明するための図である。 【図3】 同装置におけるアナログミキサーの構成を示
すブロック図である。 【図4】 同装置における編集モードの動作を説明する
ためのフローチャートである。 【図5】 図4の続きのフローチャートである。 【図6】 同編集モードの具体例を説明するためのタイ
ムチャートである。 【図7】 従来の複数チャンネルのディスク記録フォー
マットを説明するための図である。 【図8】 従来の他の複数チャンネルのディスク記録フ
ォーマットを説明するための図である。 【符号の説明】 1…ディスク、2…スピンドルモータ、3…磁気記録ヘ
ッド、4…光ピックアップ、5…送りモータ、6…RF
アンプ、7…サーボ制御、8…EFMエンコーダ/デコ
ーダ、9…メモリコントローラ、10…バッファメモ
リ、11…アドレスレコーダ、12…音声圧縮/伸長
部、13…D/A変換器、14…アナログミキサー、1
5…A/D変換器、16…ヘッド駆動部、17…システ
ムコントローラ、18…表示部、19…操作キー。
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of an MD player according to an embodiment of the present invention. FIG. 2 is a diagram for explaining a disk recording format in the same device. FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of an analog mixer in the apparatus. FIG. 4 is a flowchart for explaining an operation in an editing mode in the apparatus. FIG. 5 is a flowchart continued from FIG. 4; FIG. 6 is a time chart for explaining a specific example of the editing mode. FIG. 7 is a diagram for explaining a conventional multi-channel disc recording format. FIG. 8 is a diagram for explaining another conventional multi-channel disc recording format. [Description of Signs] 1 ... Disk, 2 ... Spindle motor, 3 ... Magnetic recording head, 4 ... Optical pickup, 5 ... Sending motor, 6 ... RF
Amplifier, 7 servo control, 8 EFM encoder / decoder, 9 memory controller, 10 buffer memory, 11 address recorder, 12 audio compression / expansion unit, 13 D / A converter, 14 analog mixer, 1
5: A / D converter, 16: Head drive unit, 17: System controller, 18: Display unit, 19: Operation keys.

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) G11B 20/10 G11B 19/00 - 19/16 ──────────────────────────────────────────────────続 き Continued on the front page (58) Fields surveyed (Int.Cl. 7 , DB name) G11B 20/10 G11B 19/00-19/16

Claims (1)

(57)【特許請求の範囲】 【請求項1】 記録可能なディスクに圧縮されて記録さ
れたデータを前記ディスクから読み出して、その読出デ
ータを第1の速度で記憶手段に間欠的に書き込みなが
ら、前記記憶手段に書き込まれた読出データを前記第1
の速度よりも遅い第2の速度で間断無く読み出してデー
タ伸長したのち、再生信号として出力する再生手段と、 記録すべき信号をデータ圧縮して前記第2の速度で前記
記憶手段に間断無く書き込みながら、書き込まれた圧縮
データを前記第1の速度で前記記憶手段から間欠的に読
み出して前記ディスクに記録する記録手段とを備えたデ
ィスク記録再生装置において、 前記記憶手段に書き込まれた読出データを間断無く読み
出してデータ伸長したのち再生信号として出力する系統
と、前記記録すべき信号をデータ圧縮して前記記憶手段
に間断無く書き込む系統とを複数チャンネル分並列に設
け、 前記ディスクに複数チャンネルのデータを順番に繰り返
し記録すると共に、前記各チャンネルの記録データの長
さを、1回のディスクアクセスで記録される最小記録単
位に設定し、この最小記録単位の再生信号の出力期間
に、前記ディスク上の再生すべき各チャンネルのデータ
を読み出して前記記憶手段に前記第1の速度で書き込む
動作と、前記記憶手段から記録すべき各チャンネルのデ
ータを読み出して前記ディスクに前記第1の速度で書き
込む動作とをチャンネル毎に時分割で実行させ、前記記
憶手段からの読出データの連続的な読出動作と、前記記
憶手段への圧縮データの連続的な書込動作とを各チャン
ネル毎に同時並列で実行させる制御手段を備え 前記ディスクから読み出すべきチャンネルが連続する場
合にはサーチ動作を行わずに連続的な読出し動作を行
い、前記ディスクへ記録すべきチャンネルが連続する場
合には、サーチ動作を行わずに連続的な記録動作を行
い、前記ディスクからの読み出し及び前記ディスクへの
記録のいずれも行わないチャンネルについてはトラック
キックさせるようにした ことを特徴とするディスク記録
再生装置。
(57) Claims 1. Data compressed and recorded on a recordable disk is read from the disk, and the read data is intermittently written to a storage means at a first speed. The read data written to the storage means is stored in the first
A reproducing means for continuously reading and expanding data at a second speed lower than the second speed, and outputting a reproduced signal as data; and compressing and writing the signal to be recorded into the storage means at the second speed without interruption. Recording means for intermittently reading the written compressed data from the storage means at the first speed and recording the compressed data on the disk, wherein the read data written to the storage means is A system for continuously reading and expanding the data and outputting it as a reproduced signal, and a system for compressing the signal to be recorded and writing the data to the storage means without interruption are provided in parallel for a plurality of channels, and the data of the plurality of channels is provided on the disk. Are repeatedly recorded in order, and the length of the recording data of each channel is recorded by one disk access. Setting the minimum recording unit to be read, and during the output period of the reproduction signal of the minimum recording unit, reading data of each channel to be reproduced on the disk and writing the data to the storage means at the first speed; An operation of reading data of each channel to be recorded from the storage means and writing the data to the disk at the first speed in a time-division manner for each channel, and performing a continuous read operation of read data from the storage means; a control means for executing the continuous operation of writing the compressed data to the storage means simultaneously in parallel for each channel, the field that the channel continuously be read from the disk
In this case, a continuous read operation is performed without performing a search operation.
If the channels to be recorded on the disc are continuous,
In this case, continuous recording operation is performed without performing search operation.
Read from the disk and write to the disk
Tracks for channels that do neither recording
A disk recording / reproducing device characterized by being kicked .
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