NL192231C - Werkwijze voor het registreren van gegevens. - Google Patents

Werkwijze voor het registreren van gegevens. Download PDF

Info

Publication number
NL192231C
NL192231C NL8601065A NL8601065A NL192231C NL 192231 C NL192231 C NL 192231C NL 8601065 A NL8601065 A NL 8601065A NL 8601065 A NL8601065 A NL 8601065A NL 192231 C NL192231 C NL 192231C
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
synchronization
pattern
field
data
signal
Prior art date
Application number
NL8601065A
Other languages
English (en)
Other versions
NL192231B (nl
NL8601065A (nl
Inventor
Minoru Ozaki
Original Assignee
Mitsubishi Electric Corp
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Mitsubishi Electric Corp filed Critical Mitsubishi Electric Corp
Publication of NL8601065A publication Critical patent/NL8601065A/nl
Publication of NL192231B publication Critical patent/NL192231B/nl
Application granted granted Critical
Publication of NL192231C publication Critical patent/NL192231C/nl

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • G11B20/14Digital recording or reproducing using self-clocking codes
    • G11B20/1403Digital recording or reproducing using self-clocking codes characterised by the use of two levels
    • G11B20/1423Code representation depending on subsequent bits, e.g. delay modulation, double density code, Miller code
    • G11B20/1426Code representation depending on subsequent bits, e.g. delay modulation, double density code, Miller code conversion to or from block codes or representations thereof
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • G11B20/12Formatting, e.g. arrangement of data block or words on the record carriers
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B27/00Editing; Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Monitoring; Measuring tape travel
    • G11B27/10Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel
    • G11B27/19Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel by using information detectable on the record carrier
    • G11B27/28Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel by using information detectable on the record carrier by using information signals recorded by the same method as the main recording
    • G11B27/30Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel by using information detectable on the record carrier by using information signals recorded by the same method as the main recording on the same track as the main recording
    • G11B27/3027Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel by using information detectable on the record carrier by using information signals recorded by the same method as the main recording on the same track as the main recording used signal is digitally coded
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B2220/00Record carriers by type
    • G11B2220/20Disc-shaped record carriers
    • G11B2220/25Disc-shaped record carriers characterised in that the disc is based on a specific recording technology
    • G11B2220/2508Magnetic discs
    • G11B2220/2512Floppy disks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Signal Processing For Digital Recording And Reproducing (AREA)
  • Indexing, Searching, Synchronizing, And The Amount Of Synchronization Travel Of Record Carriers (AREA)

Description

1 192231
Werkwijze voor het registreren van gegevens
De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het registreren van gegevens, die een registratieopmaak gebruikt, waarbij vóór de gegevensstroom achter elkaar een eerste aanhefveld voor het 5 uitvoeren van bitsynchronisme en een eerste synchronisatiepatroonveld voor het bepalen van de koppositie van een gegevensstroom worden ingericht, en de gegevensstroom is ingedeeld in blokken gegevens met daartussen hersynchronisatiepatroonveiden.
Een dergelijke werkwijze is bekend uit het artikel: "Serial Data Recording" van D.M. Louis in IBM Technical Disclosure Bulletin vol. 18 no. 6, november 1975, blzn. 1726-1727.
10 Bij deze bekende werkwijze worden een beginteken en hersynchronisatietekens gebruikt voor het aangeven van de plaats waar de gegevens zich bevinden op het registratiemedium, zoals een magneet* band.
In overeenstemming met de gebruikelijke werkwijze voor het registreren van gegevens wordt echter, indien een fout optreedt in het gegevensveld en als eenmaal het bitsynchronisme is verschoven, het 15 onmogelijk nauwkeurig de volgende gegevens te decoderen. Aangezien daarnaast een aantal synchronisatiepatroonvelden in een ononderbroken reeks wordt vermenigvuldigd, is indien eenmaal een fout optreedt, het moeilijk de koppositie van de gegevens te bepalen en is het daardoor voor de gebruikelijke registratieopmaak ongeschikt te worden toegepast op een gegevensrsgistratiesysteem met een betrekkelijk grote foutenfrequentie.
20 De onderhavige uitvinding beoogt de nadelen of problemen zoals hierboven beschreven op te heffen en derhalve is het een doel van de onderhavige uitvinding te voorzien in een verbeterde werkwijze voor het registreren van gegevens, die stabiel bit- of gegevenssynchronisme kan verkrijgen in een opname* en/of terugspeelsysteem met een betrekkelijk grote foutenfrequentie.
De uitvinding voorziet daartoe in een werkwijze van de in de aanhef genoemde soort, die het kenmerk 25 heeft, dat verder achter elkaar een tweede aanhefveld voor het uitvoeren van bitsynchronisme en een tweede synchronisatiepatroonveld met hetzelfde patroon als dat van het eerste synchronisatiepatroon vóór de gegevensstroom worden ingericht.
In overeenstemming met de onderhavige uitvinding en in het bijzonderde hiervoor genoemde werkwijze, waarin er een verschil in patroon tussen het eerste en tweede aanhefveld is, kan de volgorde van de daarbij 30 behorende synchronisatiepatroonvelden betrouwbaar worden bepaald.
In overeenstemming met de onderhavige uitvinding is het aantal aanhefvelden en het aantal synchronisatiepatroonvelden in de registratie-opmaak afwisselend achter elkaar gerangschikt, dat wil zeggen dat de respectieve synchronisatiepatroonvelden onafhankelijk of intermitterend in de opmaak zijn geregistreerd, is de gegevensstroom verdeeld in een aantal gegevensblokken en is het hersynchronisatiepatroor»-35 veld met hetzelfde patroon als dat van het synchronisatiepatroonveld net voor elk van de gegevensblokken ingericht. Daardoor is het mogelijk een stabiel opname/terugspeelproces uit te voeren, zelfs indien het gegevensregistratiesysteem dat wordt gebruikt een betrekkelijk hoge foutenfrequentie heeft.
Voorkeursuitvoeringsvormen van de uitvinding zullen nu nader worden beschreven onder verwijzing naar de 40 tekening.
Daarin tonen: figuur 1 een gebruikelijke registratieopmaak voor een gegevensregistratiesysteem; figuur 2 een verbeterde registratieopmaak voor een gegevensregistratiesysteem; figuur 3 gedetailleerd de synchronisatiepatroonvelden en de daaraan naburige velden, getoond in figuur 45 2; figuur 4 een codeerregeltabel voor een modulatiesysteem; figuur 5 een toestandstabel, die de overgang van "nuMöop-lengte” van het in figuur 4 getoonde modulatiesysteem laat zien; figuren 6 tot en met 10 een terugspeelsignaalstroom en de daarbij behorende signalen en een concept 50 van het practische gebruik van het in figuur 2 getoonde registratieformaat; figuur 11 een stroomschema, dat de sluit/openbesturing van de synchronisatiepoort, die in figuren 6 tot en met 10 is getoond, illustreert; figuren 12 tot en met 14 een terugspeelsignaalstroom en de daarbij behorende signalen tonen en een ander concept van het practische gebruik van het in figuur 2 getoonde registratieformaat; 55 figuur 15 een uitvoeringsvorm van een schakeling voor het uitvoeren van het gegevenssynchronisme, wanneer een terugspeelsignaalstroom serieel in een RAM wordt opgeslagen; figuren 16 en 17 signaalgolfvormschema’s, die het bedrijf van de in figuur 15 getoonde schakeling 192231 2 illustreren; figuur 18 een uitvoeringsvorm van de in figuur 15 getoonde hersynchronisatiepatroon-detectieschakeling; en figuur 19 een uitvoeringsvorm van de in figuur 15 getoonde synchronisatiepatroon-detectieschakeling.
5
Voor het bespreken van de stand van de techniek wordt verwezen naar figuur 1 van de tekening, die een gebruikelijke registratieopmaak voor een gegevensregistratiesysteem laat zien.
In de figuur zijn een aanhefveld 1 voor het uitvoeren van bitsynchronisme, een synchronisatiepatroonveld 2 voor het bepalen van de koppositie van een gegevensstroom en een gegevensveld 3 voor het registreren 10 van gegevens getoond.
Vervolgens zal de werking worden toegelicht. Aangezien de registratieopmaak zo is gevormd, dat de gegevensstromen intermitterend worden geregistreerd, worden de respectieve gegevensstromen uit het gegevensveld 3 uitgelezen door het uitvoeren van het bitsynchronisme in het aanhefveld 1 met een hoger synchronisatiepatroon, zoals een patroon met alleen nullen en het daarna bepalen van de koppositie van 15 het gegevensveld 3 in het synchronisatiepatroonveld 2. Teneinde de koppositie van het gegevensveld 3 te reproduceren worden derhalve van de synchronisatiepatroonvelden 2 op een drievoudige manier in de registratieopmaak ingeschreven.
In overeenstemming met de hierboven beschreven gebruikelijke werkwijze voor het registreren van gegevens wordt echter, indien een fout optreedt in het gegevensveld en als een maal het bitsynchronisme is 20 verschoven, het onmogelijk nauwkeurig de volgende gegevens te decoderen. Aangezien daarnaast een aantal synchronisatiepatroonvelden in een ononderbroken reeks worden vermenigvuldigd, is indien een maal een fout optreedt, het moeilijk de koppositie van de gegevens te bepalen en is het daardoor voor de gebruikelijke registratieopmaak ongeschikt te worden toegepast op een gegevensregistratiesysteem met een betrekkelijk grote foutenfrequentie.
25 In figuur 2 zijn een eerste veld van begintekens, oftewel aanhefveld 1, een tweede aanhefveld 1', een scheidings- of synchronisatiepatroonveld 2, een gegevensveld 3 en een hersynchronisatiepatroonveld 4 getoond. Figuur 3 laat het synchronisatiepatroonveld en de daaraan naburige velden gedetailleerd zien. Zoals getoond in figuur 3 heeft het eerste aanhefveld 1 een zich herhalend patroon met de kortste periodiciteit, zoals een patroon ”100100—” in de onderhavige uitvoeringsvorm, heeft het tweede aanhefveld 30 Y een zich herhalend patroon met een betrekkelijk korte periodiciteit, zoals een patroon ”10001000—” en heeft het synchronisatiepatroonveld 2 een patroon dat niet in het gegevensveld 3 kan optreden, bijvoorbeeld in deze uitvoeringsvorm een patroon ”0010000000100100”.
Figuur 4 toont een codeerschema, oftewel een codeerregeltabel voor een modulatiesysteem, dat voor de onderhavige uitvoeringsvorm kan worden gebruikt en is geopenbaard als ”Run-Length-Limited Code” in het 35 Amerikaanse octrooischrift 3 689 899. Opgemerkt wordt dat in dit modulatiesysteem het aantal nullen (nullooplengte), tussengevoegd tussen en eerste ”1” en de volgende "1" minimaal twee en maximaal zeven is. De minimale ’’nullooplengte”, oftewel het patroon ”100100—” wordt gebruikt voor het aanhefveld 1.
Figuur 5 is een toestandstabel dat de overgang van ’’nullooplengte” van het in figuur 4 getoonde modulatiesysteem iaat zien. Uit figuur 5 wordt begrepen dat er geen overgang van "nullooplengte” van 7 40 naar 2 is. Dit betekent dat het patroon van zowel het synchronisatiepatroonveld 2 als het hersynchronisatiepatroonveld 4, dat wil zeggen ”0010000000100100” niet in het modulatiesysteem van de onderhavige uitvoeringsvorm kan optreden.
Met betrekking tot het hersynchronisatiepatroon illustreren figuur 6 tot en met 10 een concept van het practische gebruik van de in figuur 2 getoonde registratieopmaak. In deze figuren zijn een terugspeel-45 signaalstroom (a), synchronisatiesignalen (b), die in zowel het synchronisatiepatroonveld 2 als het hersynchronisatiepatroonveld 4 worden gedetecteerd en een synchronisatiepoortsignaal (c) voor het in bedrijf detecteren van de synchronisatiesignalen getoond.
Figuur 6 toont een bedrijfsgeval, waarin alle synchronisatiesignalen nauwkeurig worden gedetecteerd. Onder besturing van het synchronisatiepoortsignaal, wordt een synchronisatiepoort zodanig bedreven, dat 50 deze gedurende een vooraf bepaalde tijdsperiode vanaf het tijdstip waarop het synchronisatiesignaal wordt gedetecteerd, is gesloten en daarna wordt bedreven om net voorafgaand aan het tijdstip waarop het volgende synchronisatiesignaal moet worden gedetecteerd, te worden geopend.
Figuur 7 laat een bedrijfsgeval zien, waarin hetzelfde patroon als dat van het synchronisatiepatroonveld 2 optreedt in het gegevensveld 3 (zie het merkteken ”X” in de terugspeelsignaalstroom). Zoals getoond kan 55 een foutsynchronisatiesignaal effectief door de synchronisatiepoort worden opgeheven.
Figuur 8 toont een geval, waarin een fout optreedt in het hersynchronisatiepatroonveld 4 en dat hersynchronisatiepatroon niet kan worden opgewekt.
3 192231
Figuur 9 laat een geval zien, waarin een tout optreedt in elk van de achtereenvolgende her· synchronisatiepatroonvelden 4. Wanneer er een fout in het eerste hersynchronisatiepatroonveld 4 is, wordt op een gegeven tijdstip de synchronisatiepoort dienovereenkomstig gesloten, terwijl deze open blijft voor de volgende en achtereenvolgende fouten in de hersynchronisatiepatroonvelden 4 die respectievelijk daarbij 5 behoren, omdat de nauwkeurigheid in termen van het detecteren van het optreden van de volgende synchronisatiesignalen slechter wordt.
Figuur 10 toont een geval, waarin een hersynchronisatiepatroonveld 4 onafhankelijk wordt gedetecteerd en het daaropvolgende synchronisatiesignaal niet wordt gedetecteerd. Indien met andere woorden een synchronisatiesignaal op een foutpositie wordt gedetecteerd (zelfs indien de fout een maal in het her-10 synchronisatiepatroonvetd 4 optreedt) dat wordt de synchronisatiepoort geopend, zodat kort een nauwkeurig getijdteld synchronisatiesignaal kan worden gedetecteerd.
Figuur 11 is een stroomschema, dat de open/sluitbesturing van de synchronisatiepoort illustreert, die in figuur 6 tot en met 10 is getoond.
Zoals getoond, wordt indien een aantal synchronisatiesignalen achtereenvolgens wordt gedetecteerd, de 15 synchronisatiepoort gesloten na een vooraf bepaalde tijdsperiode, zelfs indien het volgende synchronisatiesignaal niet wordt gedetecteerd.
Indien geen van de synchronisatiesignalen achtereenvolgens worden gedetecteerd, wordt de synchronisatiepoort geopend.
Indien een synchronisatiesignaal onafhankelijk wordt gedetecteerd en daarna het volgende 20 synchronisatiesignaal niet wordt gedetecteerd, blijft de synchronisatiepoort open.
Het synchronisatiepatroon 2 nader bekijkend, wordt indien synchronisatiesignalen in een aantal synchronisatiepatroonvelden 2 worden gedetecteerd, de synchronisatiepoort gesloten na een vooraf bepaalde tijdsperiode, zelfs indien geen synchronisatiesignaal in het volgende hersynchronisatiepatroonveld 4 wordt gedetecteerd.
25 Indien alleen in het synchronisatiepatroonveid 2 een synchronisatiesignaal wordt gedetecteerd en het volgende synchronisatiesignaal niet in de volgende hersynchronisatiepatroonvelden 4 wordt gedetecteerd, blijft de synchronisatiepoort open.
Ofschoon he modulatiesysteem van de voorkeursuitvoeringsvorm in overeenstemming met de in figuur 4 getoonde codeenegeltabel is beschreven, zal het aan vaklui op dit gebied van de techniek duidelijk zijn dat 30 talrijke modificaties van het modulatiesysteem mogelijk zijn.
Aangezien een aantal synchronisatiepatroonvelden 2 in de registratieopmaak wordt ingeschreven, is het nodig de volgorde van de synchronisatiepatroonvelden te bepalen. Indien de registratieopmaak is ontworpen een verschil in patroon te hebben tussen het eerste en tweede aanhefveld, zou de volgorde van de synchronisatiepatroonvelden die daarbij behoren betrouwbaar worden geïdentificeerd. Dit kan worden 35 bewerkstelligd door een logische schakeling, die bijvooibeeld later zal worden beschreven met betrekking tot figuur 19.
Figuren 12 tot en met 14 illustreren een ander concept van het practisch gebruik van de in figuur 2 getoonde registratieopmaak met betrekking tot het hersynchronisatiepatroon. In deze figuren zijn een terugspeelsignaalstroom (a), synchronisatiesignalen (b), die in zowel het synchronisatiepatroonveid 2 als het 40 hersynchronisatiepatroonveld 4 worden gedetecteerd, een eerste synchronisatiepoortsignaal (c), dat wordt opgewekt door een eerste synchronisatiepoortgenerator voor het detecteren van de synchronisatiesignalen, een tweede synchronisatiepoortsignaal (d), dat wordt opgewekt door een tweede synchronisatiepoortgenerator voor het detecteren van de synchronisatiesignalen, waarbij de eerste en tweede synchronisatie-generator later met betrekking tot figuur 18 worden beschreven en een bedrijfstypesignaal (e), opgewekt 45 door de combinatie van het eerste en tweede poortsignaal, zoals hieronder beschreven, voor het verzekeren van de synchronisatiemerktekens, getoond.
Figuur 12 laat een bedrijfsgeval zien, waarin hetzelfde patroon als dat van het synchronisatiepatroonveid 2 optreedt in het gegevensveld 3. Zoals getoond kan een fout of foutief synchronisatiesignaal door de synchronisatiepoortsignalen worden opgeheven.
50 Figuur 13 toont een geval, waarin een fout optreedt in het hersynchronisatiepatroonveld 4 en het hersynchronisatiepatroon niet kan worden opgewekt.
Figuur 14 toont een geval, waarin een fout optreedt in het hersynchronisatiepatroonveld 4 en hetzelfde patroon als dat van het synchronisatiepatroonveid 2 in het gegevensveld 3 optreedt.
Zoals getoond in figuur 12 tot en met 14 verandert het eerste synchronisatiepoortsignaal (c) van een lage 55 niveau- (logisch ”0”) toestand in eeh hoge niveau- (logisch "1”) toestand, dat wil zeggen dat de poort wordt gesloten wanneer het synchronisatiesignaal (b) wordt gedetecteerd. Dan wordt nadat de hoge toestand gedurende een vaste tijdsperiode die iets korter is dan de opwekperiode van synchronisatiesignalen is 192231 4 gehandhaafd, het synchronisatiepoortsignaal in de lage toestand verandert, dat wil zeggen dat de poort wordt geopend.
Het tweede synchronisatiepoortsignaal (d) wordt geïnitialiseerd wanneer het eerste poortsignaal (c) of het bedrijfstypesignaal (e) in de lage toestand is en het synchronisatiesignaal (b) wordt gedetecteerd en de 5 poort blijft open gedurende een tijdsperiode, die de duur van het synchronisatiesignaal overschrijdt.
Het bedrijfstypesignaal (e) wordt teruggezet en verandert in de lage toestand, wanneer het eerste synchronisatiepoortsignaal (c) in de lage toestand is, het tweede synchronisatiepoortsignaal (d) in de hoge toestand is en het synchronisatiesignaal (b) wordt gedetecteerd. Het bedrijfstypesignaal wordt gezet, wanneer het tweede synchronisatiepoortsignaal (d) in de lage toestand is en het synchronisatiesignaal (b) 10 wordt gedetecteerd.
Wanneer dus het tweede synchronisatiepoortsignaal (d) in de lage toestand is of het bedrijfstypesignaal (e) in de lage toestand is, kan het gedetecteerde synchronisatiesignaal (b) worden verwerkt als een waar synchronisatiesignaal dat kan worden gebruikt voor de gegevenssynchronisatie.
Figuur 15 laat in de vorm van een blokschema een schakeling zien voor het uitvoeren van het gegevens-15 synchronisms, wanneer een stroom terugspeelsignalen (a) serieel in een RAM wordt opgeslagen. In de figuur zijn een synchronisatiepatroondetectieschakeling 102, een hersynchronisatiepatroondetectieschakeling 103, een eerste teller 104, een tweede teller 105, een derde teller 106, een vierde teller 107, een oscillatie-schakeling 108, een tijdvolgordebesturingsschakeling 109 en een RAM 110 getoond.
Verwijzend nu naar figuren 16 en 17 zal vervolgens het bedrijf van de in figuur 15 getoonde schakeling 20 worden toegelicht.
De synchronisatiepatroondetectieschakeling 102 ontvangt de terugspeelsignaalstroom (a) in figuur 16 door middel van een terugspeelsignaalingangklem 100 en wanneer het synchronisatiepatroon in de stroom wordt gedetecteerd geeft de schakeling 102 een synchronisatiesignaal (h) af. De hersynchronisatiepatroond-etectieschakeling 103 ontvangt eveneens de terugspeelsignaalstroom door middel van de ingangsklem 100 25 en wanneer het hersynchronisatiepatroon wordt gedetecteerd, geeft de schakeling 103 een synchronisatiesignaal (f) af.
Alle tellers, dat wil zeggen de eerste, tweede, derde en vierde teller, respectievelijk 104, 105, 106 en 107 worden geïnitialiseerd door het gedetecteerde synchronisatiesignaal (h).
De eerste teller 104 is in bedrijf om kloksignalen of -pulsen (g) te tellen, die worden ingevoerd door een 30 klokingangsklem 101. Deze signalen zijn gesynchroniseerd met de terugspeelsignalen (a). Daarna wordt de teller 104 teruggezet door het gedetecteerde signaal (f), dat wordt afgegeven door de hersynchronisatiepa-troondetectieschakeling 103.
De tweede teller 105 werkt als een gegevenssynchronisatieteller, die de telwaarde ervan elke keer dat de telwaarde van de eerste teller 104 een waarde bereikt, die overeenkomt met de opwekperiode van de 35 hersynchronisatiepatronen, of de teller 104 wordt teruggezet door de detectie van het synchronisatiesignaal (f) , ophoogt. Ook wordt de tweede teller 105 vooringesteld door een telwaarde ”(k)”, die zoals hieronder beschreven door de vierde teller 107 wordt afgegeven.
De derde teller 106 telt kloksignalen van de oscillatieschakeling 108, die bijvoorbeeld een kristaloscillator omvat en geeft een signaal (j) af, dat elke keer dat de telwaarde van de derde teller 106 de waarde bereikt, 40 die overeenkomt met de opwekperiode van de hersynchronisatiepatronen, wordt opgewekt. Het dient te worden opgemerict dat de derde teller 106 wordt geïnitialiseerd door het signaal (h) van de synchronisatie-patroondetectieschakeling 102, zodat zoals getoond in figuur 17 de signalen (j) en de gedetecteerde signalen (f) van de hersynchronisatiepatroondetectieschakeling 103 180° uit fase zijn.
De vierde teller 107 werkt als een teller voor het van tevoren instellen van de gegevenssynchronisatie-45 teller 105 en is werkzaam om de uitgangssignalen (j) van de derde teller 106 in te tellen. Wanneer de telwaarde van de teller 107 de waarde van (k) bereikt, wordt het overeenkomstige signaal opgewekt en gelegd aan de tweede teller 105, teneinde de waarde daarin voor in te stellen.
Wanneer dus een reeks terugspeelkloksignalen (g) door middel van de tijdvolgordebesturingsschakeling 109 worden gelegd aan ”WE” van het RAM 110 als schrijfvrijmaaksignalen, worden de gegevens in de 50 terugspeelsignalen (a) na elkaar aan ”Din” van het RAM 110 gelegd en daardoor ingeschreven in passende geheugenplaatsen daarin, in overeenstemming met adressignalen (i) van de gegevenssynchronisatieteller 105.
Ofschoon in figuur 15 de synchronisatiepatroondetectieschakeling 102 en de hersynchronisatiepatroon-detectieschakeling 103 discreet zijn aangebracht, onder de aanneming dat de patronen van zowel het 55 synchronisatiepatroonveld 2 als het hersynchronisatiepatroonveld 4 identiek zijn, is het duidelijk dat de meeste componenten in deze schakelingen gemeenschappelijk kunnen worden gebruikt.
Figuur 18 laat een uitvoeringsvorm van de hersynchronisatiepatroondetectieschakeling 103, die in figuur 5 192231 15 is getoond, zien. De schakeling 103 omvat een serie/paralielomzetter 120, een synchronisatiepatroon-detector 121, een eerste synchronisatiepoortgenerator 122, een tweede synchronisatiepoortgenerator 123, een RS-flip-flop 124, een D-type flip-flop 125, poortschakelingen 126 en en invertor 127.
In bedrijf wordt de terugspeelsignaalstroom (a) (zie figuur 12 tot en met 14), die aan de ingangsklem 100 5 wordt toegevoerd, door een serie/parallelomzetter 120 omgezet in een parallel signaal, dat overeenkomt met de bitlengte van het hersynchronisatiepatroonveld 4 zoals getoond in figuur 3. De synchronisatiepatroon-detector 121 ontvangt het parallelle signaal en geeft daarna eerste synchronisatiesignalen (b) af, wanneer wordt voldaan aan de voorwaarde van het synchronlsatiepatroon. Wanneer het synchronisatiesignaal (b) wordt gedetecteerd, geeft de eerste synchronisatiepoortgenerator 122 het eerste synchronisatiepoortsignaal 10 (c) af, dat wordt veranderd naar de lage niveautoestand nadat de hoge toestand gedurende de vaste tijdsperiode is gehandhaafd, zoals hierboven is beschreven. Daarna is, wanneer het eerste poortsignaal (c) of het bedrijfstypesignaal (e), dat wordt afgegeven door de D-type flip-flop 125 in de lage toestand is en het synchronisatiesignaal (b) wordt gedetecteerd, de tweede synchronisatiepoortgenerator 123 werkzaam om een schakelfase in te stellen en geeft derhalve het tweede synchronisatiepoortsignaal (d) af, dat wordt 15 geschakeld tussen de lage en hoge toestand bij de opwekkingsperiode van de hersynchronisatiepatronen.
De RS-flip-flop 124 wordt gezet, wanneer het tweede synchronisatiepoortsignaal (d) in de lage toestand is en het synchronisatiesignaal (b) wordt gedetecteerd en wordt teruggezet, wanneer het tweede synchronisatiepoortsignaal (d) in de hoge toestand is, het eerste synchronisatiepoortsignaal (c) in de lage toestand is en het synchronisatiesignaal (b) wordt gedetecteerd. De D-type flip-flop 125 is werkzaam om het 20 uitgangssignaal van de RS-flip-flop 124 lichtelijk te vertragen, teneinde het bedrijfstypesignaal (e) op te wekken.
In overeenstemming met de in figuur 18 getoonde schakeling kunnen, ofschoon de synchronisatiesignalen (b) een foutief synchronisatiesignaal kunnen omvatten, dat ongewenst in de terugspeelsignaalstroom (a) is opgewekt, alsmede de ware synchronisatiesignalen, de ware synchronisatiesignalen alleen 25 effectief door een uitgangsklem 128 worden afgegeven, wanneer hetzij het tweede synchronisatiepoort-signaal (d), hetzij het bedrijfstypesignaal (e) in de lage niveautoestand is of logisch ”0” is. Het signaal (d) werkt dus als een poort voor het vertegenwoordigen van de posities van de ware synchronisatiesignalen, terwijl het bedrijfstypesignaal (e) werkt als een poort, die wordt geopend, wanneer de posities van de synchronisatiesignalen niet zijn bepaald.
30 Figuur 19 laat een uitvoeringsvorm van de synchronisatiepatroondetectieschakeling 102, die in figuur 15 is getoond, zien en stelt in het bijzonder een geval voor, waarin het registratieformaat, oftewel de registratie-opmaak is ontworpen om een verschil in patroon te hebben tussen het eerste en tweede aanhefveid 1 en 1', die in figuur 3 zijn getoond en het daardoor nodig is de volgorde van de synchronisatiepatroonvelden 2 te bepalen. In de tekening zijn getoond een serie/paiallelomzetter 130, een synchronisatiepatroondetector 35 131, een eerste aanhefvelddetector 132, een tweede aanhefvelddetector 133, een vertragingsschakeling 134 en poortschakelingen 135.
In bedrijf wordt de aan de ingangsklem 100 toegevoerde terugspeelsignaalstroom (a) door een serie/ parallelomzetter 130 omgezet in een parallel signaal, dat overeenkomt met de bitlengte van het synchronisatiepatroonveld 2. Het parallelle signaal wordt aan zowel de synchronisatiepatroondetector 131, 40 de eerste aanhefvelddetector 132 als de tweede aanhefvelddetector 133 toegevoerd.
De eerste aanhefvelddetector 132 geeft een laag niveau of logisch ”0”-signaal af gedurende een vooraf bepaalde tijdsperiode, wanneer het eerste aanhefveid 1 daardoor wordt gedetecteerd. Gelijksoortig geeft de tweede aanhefvelddetector 133 een laag niveausignaal af gedurende een vooraf bepaalde tijdsperiode, wanneer het tweede aanhefveid 1' door die detector wordt gedetecteerd.
45 De vaststelling van de volgorde van de synchronisatiepatroonvelden 2 kan worden bewerkstelligd door de uitgangsniveautoestanden van de eerste en tweede aanhefvelddetectoren 132 en 133, wanneer het synchronisatiepatroonveld 2 wordt gedetecteerd door de synchronisatiepatroondetector 131. Dat wil zeggen dat, indien het voorafgaande synchronisatorpatroonveld door de detector 131 wordt gedetecteerd, het gedecteerde signaal wordt gelegd aan de vertragingsschakeling 134 bij de lage toestand van de uitgang van 50 de eerste aanhefvelddetector 132 en met een vooraf bepaald aantal bits daarin wordt vertraagd. Dientengevolge wordt het vertraagde signaal als een synchronisatiesignaal door een uitgangsklem 136 is afgegeven. Indien anderzijds het volgende synchronisatiepatroonveld door de detector 131 wordt gedetecteerd bij de lage toestand van de uitgang van de tweede aanhefvelddetector 133, wordt het gedetecteerde signaal zonder dit te vertragen gelegd aan de uitgangsklem 136.
55 Ofschoon in de voorkeursuitvoeringsvoimen de registratieopmaak, waarin de synchronisatiepatroonvelden worden geregistreerd op de tweevoudige manier is geopenbaard, kan het mogelijk zijn om een drie-of viervoudige benadering op de opmaak toe te passen.

Claims (5)

192231 6
1. Werkwijze voor het registreren van gegevens, die een registratie-opmaak gebruikt, waarbij vóór de gegevensstroom achter elkaar een eerste aanhefveld voor het uitvoeren van bitsynchronisme en een eerste 5 synchronisatiepatroonveld voor het bepalen van de koppositie van een gegevensstroom worden ingericht, en is ingedeeld in blokken gegevens met daartussen hersynchronisatiepatroonvelden, met het kenmerk, dat verder achter elkaar een tweede aanhefveld voor het uitvoeren van bitsynchronisme en een tweede synchronisatiepatroonveld met hetzelfde patroon als dat van het eerste synchronisatiepatroon vóór de gegevensstroom worden ingericht.
2. Werkwijze voor het registreren van gegevens volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het patroon van het eerste aanhefveld verschilt van het patroon van het tweede aanhefveld.
3. Werkwijze voor het registreren van gegevens volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat het synchronisatiepatroonveld en het hersynchronisatiepatroonveld dezelfde patronen hebben, waarvan er geen in het gegevensveld kan optreden.
4. Werkwijze voor het registreren van gegevens volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat synchronisatie-poortmiddelen worden opgenomen voor het detecteren van synchronisatiesignalen, waardoor indien de hersynchronisatiepatroonvelden achtereenvolgens op vooraf bepaalde tijdsintervallen worden gedetecteerd, dan de synchronisatiepoortmiddelen na een vooraf bepaalde tijdsperiode worden gesloten, zelfs indien geen synchronisatiesignaai in het volgende hersynchronisatiepatroonveld wordt gedetecteerd, terwijl indien geen 20 synchronisatiesignaai in het volgende hersynchronisatiepatroonveld wordt gedetecteerd, de synchronisatiepoortmiddelen open blijven, teneinde naar een hersynchronisatiepatroonherstelbedrijf over te schakelen.
5. Werkwijze voor het registreren van gegevens volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat indien een hersynchronisatiepatroon wordt gedetecteerd en het voorgaande hersynchronisatiepatroon niet wordt gedetecteerd, of indien geen synchronisatiesignaai optreedt in het volgende hersynchronisatiepatroonveld, 25 de synchronisatiepoortmiddelen openblijven, teneinde naar een hersynchronisatiepatroonherstelbedrijf over te schakelen. Hierbij 9 bladen tekening
NL8601065A 1985-04-26 1986-04-25 Werkwijze voor het registreren van gegevens. NL192231C (nl)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP9034985 1985-04-26
JP9034985 1985-04-26

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NL8601065A NL8601065A (nl) 1986-11-17
NL192231B NL192231B (nl) 1996-11-01
NL192231C true NL192231C (nl) 1997-03-04

Family

ID=13996051

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8601065A NL192231C (nl) 1985-04-26 1986-04-25 Werkwijze voor het registreren van gegevens.

Country Status (3)

Country Link
US (1) US4777542A (nl)
JP (1) JPS6231069A (nl)
NL (1) NL192231C (nl)

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4902539A (en) * 1987-10-21 1990-02-20 Union Carbide Corporation Fuel-oxidant mixture for detonation gun flame-plating
JP2712212B2 (ja) * 1987-12-23 1998-02-10 ソニー株式会社 同期信号の検出及び保護回路
JPH0821213B2 (ja) * 1988-08-05 1996-03-04 富士通株式会社 セクターサーボ情報検出方法
JP2585757B2 (ja) 1988-11-02 1997-02-26 株式会社日立製作所 情報信号の記録再生方法及び記録再生装置
US5420893A (en) * 1989-02-16 1995-05-30 International Business Machines Corporation Asynchronous data channel for information storage subsystem
JP2534778B2 (ja) * 1989-09-26 1996-09-18 株式会社日立製作所 情報記録/再生方式および情報記録/再生装置
US5333126A (en) * 1990-01-03 1994-07-26 Hitachi, Ltd. Information recording method and optical disk apparatus using same
US5068878A (en) * 1990-02-06 1991-11-26 Eastman Kodak Company Method and apparatus for data interleave with pseudo-randomized resynchronization
JP2946636B2 (ja) * 1990-05-21 1999-09-06 ソニー株式会社 磁気ディスク装置のトラックアドレスパターン
DE4018605A1 (de) * 1990-06-09 1991-12-12 Thomson Brandt Gmbh Recorder fuer digitale signale
JPH06162668A (ja) * 1992-11-24 1994-06-10 Hitachi Ltd 情報記録方式
JPH07262566A (ja) * 1994-03-24 1995-10-13 Toshiba Corp 光ディスクと光ディスク装置
JP3351163B2 (ja) 1994-07-27 2002-11-25 株式会社日立製作所 情報記録再生装置及び信号処理回路
US6424479B1 (en) 1995-01-20 2002-07-23 Sony Corporation Magnetic disk having address information in a form which represents grey code between neighboring recording tracks and a reproducing apparatus therefor
US5748676A (en) * 1995-05-01 1998-05-05 Norand Corporation Network utilizing modified preambles that support antenna diversity
US6181497B1 (en) 1995-12-12 2001-01-30 International Business Machines Corporation System and method for providing nonadjacent redundancy synchronization bytes
JP3729364B2 (ja) * 1996-07-18 2005-12-21 ソニー株式会社 記録媒体、記録媒体再生装置、記録媒体再生方法、記録媒体記録装置、および、記録媒体記録方法
JPH1049806A (ja) * 1996-07-31 1998-02-20 Toshiba Corp 磁気ディスク装置及び同装置のノイズ補償方法
JP4099914B2 (ja) * 1999-12-10 2008-06-11 ソニー株式会社 光ディスク及び光ディスク装置
JP4555454B2 (ja) * 2000-11-21 2010-09-29 富士通株式会社 データ再生装置
KR100677106B1 (ko) * 2002-12-10 2007-02-01 삼성전자주식회사 정보저장매체 및 그 기록/재생방법
JP2007102960A (ja) * 2005-10-06 2007-04-19 Hitachi Global Storage Technologies Netherlands Bv 磁気ディスク装置

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3641526A (en) * 1969-12-29 1972-02-08 Ibm Intra-record resynchronization
US3916440A (en) * 1974-12-23 1975-10-28 Ibm Resynchronizable phase-encoded recording
US4323931A (en) * 1976-07-14 1982-04-06 Sperry Corporation Method and apparatus for encoding and recovering binary digital data
NL7807503A (nl) * 1977-07-14 1979-01-16 Indep Broadcasting Authority Transmissie en/of registratie van digitale signalen.
GB2068687A (en) * 1980-01-09 1981-08-12 Decca Ltd Digital synchronising system
CA1161946A (en) * 1980-07-26 1984-02-07 Sony Corporation Method and apparatus for recording digitized information on a record medium
JPS57176866A (en) * 1981-04-24 1982-10-30 Sony Corp Encoder of binary signal
US4544962A (en) * 1981-07-06 1985-10-01 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Method and apparatus for processing binary data
JPH0239020B2 (ja) * 1981-09-04 1990-09-03 Hitachi Ltd Hikarideisukunojohokakikomihoshiki
JPS6050666A (ja) * 1983-08-29 1985-03-20 Hitachi Ltd 記録制御方式
EP0156880A1 (en) * 1983-09-19 1985-10-09 Storage Technology Partners Ii Optically storing digital data
JPH0683271B2 (ja) * 1983-10-27 1994-10-19 ソニー株式会社 情報変換方式
US4554598A (en) * 1984-05-25 1985-11-19 Honeywell Information Systems, Inc. Single revolution disk sector formatter

Also Published As

Publication number Publication date
NL192231B (nl) 1996-11-01
JPS6231069A (ja) 1987-02-10
NL8601065A (nl) 1986-11-17
US4777542A (en) 1988-10-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NL192231C (nl) Werkwijze voor het registreren van gegevens.
US4027335A (en) DC free encoding for data transmission system
JPH06195893A (ja) データ記録方法及び装置
USRE31311E (en) DC Free encoding for data transmission system
JPH09162857A (ja) ディジタルデータの伝送方法
US4009490A (en) PLO phase detector and corrector
US4472686A (en) Circuit for reproducing and demodulating modulated digital signals
JPS5923660B2 (ja) ディジタル信号伝送方式
US4520408A (en) Clock signal synchronization apparatus and method for decoding self-clocking encoded data
US4222080A (en) Velocity tolerant decoding technique
US4034348A (en) Apparatus, including delay means, for sampling and recovering data recorded by the double transition recording technique
US4551773A (en) Encoding and decoding apparatus and method utilizing hierarchical code substitution
NL8400212A (nl) Werkwijze voor het coderen van een stroom van databits, inrichting voor het uitvoeren van de werkwijze en inrichting voor het decoderen van de volgens de werkwijze verkregen stroom kanaalbits.
JP2508502B2 (ja) 復調回路
JPS61148939A (ja) フレ−ム同期方式
JPS62274948A (ja) フレーム同期装置
US4437086A (en) Limited look-ahead means
JP3697809B2 (ja) 信号検出回路
DK152474B (da) Fremgangsmaade og apparat til synkronisering af et binaert datasignal
US4212038A (en) Double density read recovery
US5832033A (en) Clock disturbance detection based on ratio of main clock and subclock periods
JPH05344112A (ja) ビット位相同期回路
JPH06224891A (ja) クロック再生回路
JPH05342772A (ja) 同期検出方法
JPS63122066A (ja) クロツク同期回路

Legal Events

Date Code Title Description
A1A A request for search or an international-type search has been filed
BB A search report has been drawn up
BC A request for examination has been filed
V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 19991101