KR850000853Y1 - 디지탈부호 정보 재생장치 - Google Patents

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야코부스 베르붐 요한네스
기우세페 카라소 마리노
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엔·브이 ·필립스 글로아이람펜 파브리켄
디·제이·삭커스
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Abstract

내용 없음.

Description

디지탈부호 정보 재생장치
제1도는 본 고안의 장치를 사용할 수 있는 레코드 캐리어의 평면도.
제2도는 제1도의 레코드 캐리어의 선 II-II상의 단면도.
제3도는 제1도의 레코드 캐리어 트랙의 일부분을 확대한 종단면도.
제4도는 제3도의 평면도.
제5도는 제4도의 트랙을 판독할때 얻어지는 신호의 파형도.
제6도는 여러 예의 2진신호 코우딩의 주파수 스펙트럼도.
제7도는 제6도에 도시한 스펙트럼에 대한 신호파형도.
제8도는 본 고안에 따른 장치를 개략적으로 나타낸 도면.
본 고안의 동심원이나 나선형 트랙에 따라 배열되어 하나의 면적을 갖고 광학적 검출이 가능한 정보 면적의 형태로, 디스크형 레코드 캐리어 위에 기록되어 있는 디지탈적으로 부호화된 정보를 재생하기 위한 장치와 연관된 것으로 본 장치는 광원, 트랙형태위로 광선을 투사하기 위한 광학적인 장치, 상기 광선에서 단위면적에 있는 정보의 존재를 검출하기 위한 검출기, 디지탈적으로 부호화된 기록신호를 재생하기 위한 판독회로 및 판독회로를 동기화시키기 위한 클럭신호 발생장치를 포함한다.
판독되는 디스크형 레코드 캐리어에 디지탈적으로 부호화된 정보의 기록과 판독을 하기 위한 장치는 네델란드 특허출원번호 제7802859호(PHN 9062)로부터 알려져 있다. 그중에서도 기록하는 기술의 방법에 대해서는 1979년 8월의 IEEE 스펙트럼에 관한 출판물 26 내지 33페이지에서 나타난 바와 같이 레코드 캐리어에 단위면적의 형태로 정보를 기록하는 것이 유리하다고 알려져 있다.
이와 같이 한 레코드 캐리어위에 정보를 기록할때와 그리고 특히 이와 같은 한 레코드 캐리어로부터 디지탈적으로 부호화된 정보의 재생동안 동기화는 필수적이다. 레코드 캐리어 위에 포함된 정보와 동기적으로 클럭신호의 발생은 간단하지 않다. 상기 특허원은 레코드상에 있는 정보섹터 사이에서, 그 다음에 일어나는 정보섹터의 어드레스에 첨가하여 동기화정보를 포함하는 동기화 섹터가 형성된다.
상기 동기화 신호의 도움으로 동기되는 클럭신호의 정확한 동기의 분리는 복잡해지며, 게다가 디스크의 구동속도가 변하는 경우는 그리 가능하지 않다. 추가하여, 그것으로부터 비트주파수 재생에 의해 읽혀지는 디지탈적으로 부호화된 신호의 도움으로 클럭신호 발진기를 동기하는 것이 가능하며 예를들면 상기 신호의 차이가 읽혀지는 것등이다. 이같은 방법은 전자적으로 복잡하고, 진폭변화에 대해 나쁜 신호대 잡음비나 자화율 같은 물제를 나타낸다.
디지탈적으로 부호화된 정보가 기록된 것을 재생하는 동안 믿을 수 있는 클럭신호가 매우 간단한 방법으로 발생될 수 있는, 서분에서 언급한 형태의 장치를 제공하는 것이 본 고안의 목적이다.
이 때문에, 본 고안은 클럭신호 발생장치가 대역필터와 클럭신호를 얻기 위한 검출기에 의했 검출된 신호를 여파하기 위해, 기록된 신호의 비트 주파수의 두배와 충분히 같은 중심주파수를 갖으며, 상기 비트 주파수 f는 V가 판독되는 지역에서 레코드 캐리어의 명목상의 접선속도이고 L이 판독되는 지역에서 단위면적의 명목상 최소의 중심대 중심거리인 곳에서, f=v/2L에 상응한다.
정보가 단위면적의 형태로 기록될때, 판독되는 신호는 디지탈적으로 부호화된 신호로 기록되어 있는 비트 주파수의 2배와 같은 주파수를 가지는 강한 성분을 비교적 포함하는 것에 대해 인정에 본 고안의 기초를 두고 있으며, 디지탈적으로 부호화된 신호의 임의 전력 스펙트럼 주파수에 대해 그 자체가 0점을 나타낸다. 그러므로 이 주파수는 정보신호를 여파하므로써 매우 간단한 방법으로 추출될 수 있고 예를들어 위상고정루프의 방법에 의해서 클럭발생을 위해 사용된다.
본 고안을 도면에 따라 설명과 함께 더욱 자세히 설명하면 다음과 같다.
제1도는 본 고안에 따른 장치에 적용할 수 있는 레코드 캐리어의 가능한 실시예의 개요도이다. 레코드 캐리어 본체(1)는 나선형의 트랙(4)을 제공한다. 이 트랙(4)은 섹터(7)의 다수로 나누어진다. 예를들면 한 회전당 128이다. 각 섹터(7)는 데이타 기록을 위한 정보구간(9)과 동기화구간(8)을 포함하고 있다.
데이타가 정확하게 규정된 길이 녹음되도록 하기 위해 트랙(4)은 서보트랙을 사용한다. 이 목적을 위하여 섹터(7)의 정보구간(9)은 제2도에서 보인 것과 같은 진폭구조를 나타낸다. 본 제2도는 제1도의 선 II-II선을 따른 단면의 작은 부분을 보이고 있으며, 이것은 다수의 인접 트랙부분, 특히 서보트랙(4)의 서보구간을 나타내고 있다. 서보트랙(4)의 방향은 도면의 평면에 수직이다. 상기 서보트랙(4), 특히 정보구간(9)은 기판(5)에 홈의 형태를 취한다. 이렇게 하여, 데이타를 기록하기 위해 레코드 캐리어에 가해지고 상기 서보트랙(4)과 정확하게 일치하는 방사선을 만들 수 있다. 다시 말하면, 레코드 캐리어에 의해 영향받는 빛을 사용하는 서보장치를 거쳐 방사상 방향으로 제어하는 것이다. 레코드 캐리어 위의 방사점의 방사방향에 대한 측정은 비데오신호를 제공하며, 그 중에서도 1976년 11월 307페이지의 "소비자 전자 공학에 대한 IEEE업무"에 설명된 광학적 레코드 캐리어에 사용된 장치와 유사한 장치가 사용될 수 있다.
데이타를 기록하기 위해서, 레코드 캐리어 본체는 재료(6)가 적당한 방사에 노출되어 있다면, 광학적으로 검출되는 변화에 영향받기 쉬운 재료(6)의 층을 제공한다. 섹터의 정보구간(9)은 이와 같은 층의 제공을 필요로 한다. 그러나, 제조기술상의 이유로 전체 레코드 캐리어 표면에 이와 같은 층을 제공하는 것은 더욱 간단하다. 본 층(6)은 예를 들면 텔루륨 같은 얇은 금속층을 포함할 수 있다. 이 금속층은 충분하께 높은 강도의 레이저 방사에 의해 국부적으로 응용될 수 있으므로, 이렇게 새겨진 정보트랙이 판독선에 의해 정밀검사될대, 기록된 정보에 따라 영향받는 방사선이 진폰 변조되므로, 국부적으로 이 정보층(6)은 다른 영향계수를 갖는다. 그대신 층(6)은 입사방사에 화학적으로 반응하는, 예를들면 철위에 알루미늄을 부착시킨 것과 같은 재료의 2중층의 형태를 취해도 된다. 디스크상의 대출력 방사비임이 입사되는 곳에서 좋지 못한 반사기인 FeAl6가 형성된다. 비슷한 효과가 텔루륨상의 비스무스의 2중층의 경우에서 생기며Bi2Te3가 형성된다. 텔루륨의 단일층을 사용하는 것도 가능하하다.
기판(5)에 있는 홈의 형태로 된 서보 트랙의 도움으로, 기록방사점은 정확하게 상기 서보트랙과 일치하도록 만들어졌으며, 특히 데이타구간이 주사될때 기록비임을 변조시키는 데이타는 상기 서보트랙과 일치하여 데이타 구역에 정확하게 기록된다.
데이타 구역에서 아직 데이타를 포함하지 않은 레코드 캐리어는 섹터내의 상기 데이타 구역에서 홈의 구조를 가진다. 더우기, 각 섹터내에서 이와 같은 레코드 캐리어는 가시적으로 검출할 수 있는 양각구조의 형태로 된 동기구간(8)을 가진다. 이같은 경우에 있어서 동기구간(8)은 중간지역과 교체되는 홈들의 연속에 의하여 구성된 양각구조를 포함한다. 동기구간의 이같은 구조에 있는 홈의 깊이는 정보구간(9)에 있는 서보트랙의 깊이보다 크다. 홈들의 이 깊이는 일반적인 광학법칙에 따라서 선택되고 구조에 의해 표현된 정보의 최적 판독방법으로, 선택된 판독장치에 있는 상기 홈의 형태에 종속적이다. 방사비임이 단일 광검출기에 의해 검출된 레코드 캐리어에 대한 판독장치의 경우에 있어서, 1/4λ는 홈에 대한 깊이로서 선택되어도 되며 λ는 사용된 방사의 파장이다. 만일, 데이타구간(9)에 있는 서보트랙의 깊이에 대해 1/8λ나 그보다 작은 값이 선택되였다면 이 서보트랙은 검출기에 의해 검출된 빛의 양에 거의 영향을 미치지 않을 것이다.
제3도는, 서보트랙(4)의 세로방향으로 자른 면으로, 동기구간(8)의 일부와 정보구간(9)의 일부와 함께 이같은, 서보트랙(4)의 일부를 도식적으로 나타낸다.
제4도는 서보트랙(4)의 상기 부분의 평면도를 보인다. 준비된 디스크는, 예를 들면, 레이저비임에 의해서 기판(5)에 형성된 서보트랙(4)를 제공한다. 레이저비임의 강도를 변조함으로써, 동기구간(8)에 정보를 포함하는 홈(13)의 "양각"구조를 형성할 수 있다. 그 후에 평이함을 위해 서보트랙(4)의 밖에 레코드 캐리어(1)의 부분을 포함하는 전체 디스크는 반사하는 정보층(6)으로 덮혀진다.
이와 같이 준비된 레코드 캐리어에 있어서, 예를 들면 레이저비임에 의해서 반사되는 정보층(6)에 구멍(14)을 구성함으로써 정보구간(9)에 정보가 기록될 수 있다.
받사층(6) 대신에, 정보면적을 얻기 위해 비바사층을 반사기판상에 설치하고, 이 반사층을 국부적으로 제거하여도 된다. 레코드 캐리어의 반사율의 차이에 의거하여 해독할 수도 있다. 디지탈적으로 부호화된 정보는 다른 방법으로 변조할 수 있다. 이 목적을 위해서, 제7도는 3가지 변조방법을 나타내고 있는 데 이와 관련된 스펙트럼은 제6도에 표시되어 있다.
제7도에 있는 a는 "바이패이즈(biphase)" 변조의 이름으로 알려진 변조를 나타낸다. 인가된 디지탈신호는, 인가된 디지탈신호의 논리 "1"에 대해서, T가 인가된 디지탈신호의 비트길이이면 시간간격 T/2동안 양이고 다음 시간간격 T/2동안 음인 2진신호로 변환된다. 논리 "0"은 정확하게 반대 2진신호를 발생시킨다. 즉, 시간간격 T/2동안 음이고 다음 시간간격 T/2동안 양이다. 이 변조기술은 제6도에 a로 표시된 것과 같은 전력 스펙트럼을 가진 2진신호를 만든다. 주파수 f0는 1/T에 상응한다.
제7b도는 밀러(Miller) 변조의 이름으로 알려진 변조를 나타낸다. 이 변조에 의해서 만들어진 2진신호는 변화중간에서 그리고 두 연속적인 논리 0의 변화에서 인가된 디지탈 신호의 논리 0을 갖는다. 이 변조방법에 의해서 얻어진 2진신호의 주파수 스펙트럼은 제6도의 b를 가진다.
끝으로, 제7참조 c도는 쿼드페이즈(quadphase) 변조의 이름으로 알려진 변조를 나타내고 있으며, 무엇보다도 먼저, 디지탈 신호의 인가된 비트열이 두 비트의 연속적인 모임으로 나뉘어진다. 2T의 기간을 갖는 두 비트 모임의 각각으로부터 첫 번째 시간간격 T에서 원래의 두 비트와 같은 변화를 하고 다음 시간간격 T동안 반대의 변화를 하는 2진신호가 얻어진다. 가능한 비트결함 11, 00, 01 및 10은 비트결합 1100, 0011, 0110 및 1001로 각각 바뀐다. 본 변조방식에 의해 얻어진 2진신호는 제6도의 c에 보여진 것과 같은 주파수 스펙트럼을 가지고 있다.
제6도로부터 이같은 변조방법에, 결과적인 2신신호가 예를 들면 0.2f0이하의 주파수와 같은 비교적 낮은 주파수에서, 강한 주파수를 나타내지 않는 공통된 특성을 가진다는 것이 명확하다. 이것은 광학적인 레코드 캐리어가 연관된 기록 및 판독장치와 사용될때 유용하다. 앞서 기술된 바와 같이 이같은 장치는 레코드 캐리어 위에 정확하게 촛점에 맞추어진 정밀검사를 유지하기 위한 서어비스 제어 및 정밀검사점의 방사위치를 제어하고 상기 정밀검사점이 정확하게 정보트랙과 일치되는 것을 확실하게 하는 서보제어를 사용한다. 이같은 서보제어가 레코드 캐리어에 의해 영향받고 동기화구간의 양각구조에 의해 역시 변조되는 방사비임으로부터 유도되기 위해 사용된 제어신호처럼, 어드레스에 축적된 2진신호의 주파수 스펙트럼이 제어신호를 위해 사용된 주파수 대역내에서 어떤 강한 주파수 성분도 포함하지 않는 것이 필수적이다.
제6도는 대략 0.2f0이하의 주파수 대역이 이같은 제어신호에 적당한 것을 보여준다.
기록된 정보가 읽혀질때, 이런 판독과 정이 클럭신호와 동기적으로 영향받는 것이 필수적이다. 본 고안에 따라 판독되는 정보신호는, 정보가 단위구멍에 단위면적의 형태로 기록되어 있을때 이와 같은 클럭신호를 이미 포함한다. 그러므로 제5도는 제4도에 따라 트랙을 읽을때 얻어진 신호를 도식적으로 나타낸다.
이 신호는, 각 홈 사이에 변화에 의해 만들어지고 제6도에서 보인 주파수 스펙트럼내에 있는 성분을 포함하며 주파수 2f0의 비교적 강한 주파수 성분 SC 처럼 나타난다. 이 주파수는 비트주파수 f0의 디지탈적으로 부호화된 신호의 전력스펙트럼 안에서 0점과 일치하며 아무 문제없이 판독되는 신호로부터 이같이 추출될 수 있다.
제8도는 본 고안에 따른 장치를 도식적으로 나타내고 있다. 간단함을 위해 레코드 캐리어의 구동 및 레이저비임의 촛점 제어와 트래킹을 위한 서보제어 같은 본 고안의 설명에 필수적이 아닌 장치의 여러 요소들은 나타내지 않았다. 게다가 이 요소들은 서문에서 언급된 특허원에서 설명되어 있다. 예를 들어 거울(17)을 통한 레이저(16)는 디스크위에 비임의 방사상위치 조정과 화살표(15) 방향으로 투사된 비임(19)과 연관되어 움직이는 레코드 캐리어(1)의 서보트랙(4) 위에 대물렌즈(18)을 통해 레이저비임(19)을 투사하도록 사용된다. 예를 들어 광다이오드와 같은 검출기(20)는 비임(19)의 반사나 전도를 검출하여 제5도에서 보여진 것과 같은 신호가 얻어진다. 이 신호는 L이 정밀검출의 지역에서 두 인접한 정보면적(제4도를 참조)의 중심과 중심의 거리이고 V가 정밀검출지역에서 레코드 캐리어(1)의 접선속도인 곳에서, V/L과 같은 주파수 2f0(제6도)의 주파수 성분 SC를 포함한다. 이 주파수 성분은 대역필터(21)에서 추출하고, 어떤 짧은 신호의 드롭아우트(drop out)라도 보상하고 안정성을 증대시키며 여과성을 개선하는 위상고정루프(22)에 인가된다. 이리하여 주파수 2f0의 클럭신호가 얻어지며 이것으로부타 분할에 의해 비트주파수 f0를 재생할 수 있다. 일반적으로 알려진 바와 같이 이 분할은 필터(21)에 의해서 공급된 신호에 고정위상을 갖는 크게 안정된 발진기를 포함하는 위상 고정루프 안에서 행할 수가 있다.
검출기(20)에 의해서 검출된 신호로부터, 디지탈적으로 부호화된 신호는 회로(23)에서 재생되며 이 목적을 위하여 필터(21)에 의해서 얻어진 클럭신호에 의해 동기된다.
본 고안은 도면에 참조되어 설명된 것과 같은 사용에만 국한되지 않고 디지탄적으로 부호화된 오디오나 비데오 신호 및 이와 유사한 것의 재생을 위해서도 사용되며 대부분의 경우 에대해서 제1도에 참조되어 설명된 동기화 면적(8)과 함께 섹터배열이 일어나지 않는다.
레이저비임 대신에, 특히 낮은 정보밀도에서는 비응집성 광비임을 사용하는 것이 가능하다. 따라서 본 고안에 따른 장치에서는 대역통과필터와 위상고정루프에 의해 클럭신호를 쉽게 얻을 수 있다.

Claims (1)

  1. 중심이 같거나 나선형 트랙에 따라 배열된 광학적으로 검출되는 정보면적의 형태, 즉 독립적으로 검출가능한 단위면적의 형태로 디스크형 레코드 캐리어 위에 기록되어 있는 디지탈적으로 부호화된 정보를 재생하기 위해, 광원, 트랙상에 비임을 투사하기 위한 광학적 장치, 상기 기록캐리어에 의해 반사되거나 전도되는 빛을 검출하는 검출기, 디지탈적으로 부호화되어 기록된 정보를 읽어내는 판독장치, 판독회로 동기를 위한 클럭신호를 발생시키는 클럭신호 발생장치로 이루어진 디지탈부호 정보 재생장치에 있어서, 디지탈적으로 부호화된 정보판독의 비트 주파수에 실질적으로 2배가 되는 주파수에 동조하는 대역통과필터(21)를 검출기(20)에 접속되게 하고, 대역통과필터(21)에 접속한 위상고정루프(22)를 판독회로(23)에 접속시켜서 V가 판독위치에서 기록캐리어의 명목접선 속도이고 L이 판독위치에 단위면적에서의 최소 중심대 중심명목 거리일때 필터(21)에 동조되는 주파수를 V/L의 주파수와 일치시키도록 판독회로(23)에 클럭신호를 공급하게 한 디지탈 부호 정보 재생장치.
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