TWI362032B - Balanced disparity frame sync - Google Patents

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TWI362032B
TWI362032B TW093130624A TW93130624A TWI362032B TW I362032 B TWI362032 B TW I362032B TW 093130624 A TW093130624 A TW 093130624A TW 93130624 A TW93130624 A TW 93130624A TW I362032 B TWI362032 B TW I362032B
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Josephus Arnoldus Henricus Maria Kahlman
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Koninkl Philips Electronics Nv
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    • H03M5/02Conversion to or from representation by pulses
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Description

1362032 九、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 本發明係關於一種用於使用一通 通道碼來編碼Μ個輸入字 組串流之方法,其包含下列步驟: -自一組訊框同步擴展選擇一訊框同步擴展 -將Μ個輸人字組串流預編碼成預編碼輪\字組串流 -使用-個或奇偶反向編碼器將該預編碼輸人字組争流 編碼成以Ν個代碼字為群之串流 •將一訊框同步體直接插人以Ν個代碼字為群之串流令的 一固定長度訊框中 -在緊鄰該插人訊框同步體之該以Ν個代碎字為群之争流 t,排列代表該訊框同步擴展之一組代碼字,其中在進一 步NRZI編歇後,訊框同步體之不雜藉由代表該訊框同 步擴展之該组代碼字之不同性來平衡。 本發明又係關於-種產生記錄載體之方法,該記錄載體 上記錄根據先前方法獲得的一調變訊號。 本發明亦係關於一種用於產生一通道碼之編碼設備。 本發明又係關於一記錄設備,其中使用該編碼設備。 本發明仍係關於一訊號。 本發明又係關於一記錄載體,其上該訊號被記錄。 本發明另外係關於一解碼設備。 最後,本發明係關於一讀取設備,其中使用該類型之記 錄載體。 該等方法、該等設備、該記錄載體及該訊號自W〇 99/〇948 96712.doc 1362032 可知。 【先前技術】 當資料經由一傳輸線被傳輸或記錄在諸如磁碟、光碟或 磁光碟之記錄媒體上時’該f料在傳輸或記錄之前被調變 成匹配該傳輸線或該記錄媒體之碼。作為一調變技術,已 知的為塊編碼。塊編碼中,一資料串被分塊成各個包含以乂 1個位兀之單元。接著,下文中稱作一資料字組之各個單元 遵照一適當編碼規則被轉換成一包含η χ丨個位元之代碼 字。對於i = l,該代碼字為一固定長度碼。在丨具有複數個值, 各個選自1至imax (i之最大值)之範圍之情形下,所得代碼 字為一可變長度碼。通常,將自塊編碼所產生之碼表示為 一可變長度碼(d、k ; m、n ; 。 此處,i稱作一約束長度且r&imax,一最大約束長度。d 為出現在兩個連續1之間的〇的最小數目。d稱作〇之最小遊 程(nm)。另一方面,k為出現在兩個連續1之間的〇的最大數 目。k稱作〇之最大遊程。 順便,在一將自上文所述之塊編碼獲得的可變長度碼記 錄至諸如光碟或磁光碟之媒體上之操作中,例如記錄至緊 也碟片(CD)或迷你碟片(md)上,可變長度碼經過NRZI (反 向不歸零)調變,其中可變長度碼之各個"丨"被解譯為反向而 〇”被解譯為非反向。接著完成1^1121調變的可變長度碼被記 錄。將完成NRZI調變的可變長度碼稱作一記錄波列。在符 合規定一不過大記錄密度之早期IS〇說明書之磁光碟的情 形下’完成記錄調變的一列位元被記錄,此係由於其不經 96712.di 1362032 過NRZI調變。 雖然背景技術之描述是依據槽位置調變、pic頻帶及光儲 存媒體’但是本發明可等同地應用至其他諸如資料通信之 調變及應用,其中為減少與正確解調變及,或跟蹤的干擾而 避免DC分量。 如上文所述,當資料經由一傳輸線被傳輸或記錄在一記 錄媒體上時’該資料在傳輸或記錄之前被調變成匹配該傳 輸線或該記錄媒體之碼。若因調變而產生的該碼含有一直 串流分量,則諸如在控制碟片驅動之飼服中所產生的跟蹤 誤差之各種誤差訊號傾向於變化或易於產生抖動。由於該 原因,因此需要作出盡可能多之努力以防止調變碼含有一 直串流分量。 為了防止調變碼含有一直串流分量,已提議RDS(遊程數 位和)之控制來防止調變碼含有一直串流分量。則為將一 列位兀(貪料之符號)之值加起來所得的總和,其中將值: + 1與-1分別分配給該列中的"i "與"〇",該列自一列通道位元 之NRZI調變(即,等級編碼)產生。RDS為含於一列碼中的 直串流分置之指不符。藉由RDS控制來降低^^^之絕對值等 價於抑制含於一列碼中之直串流分量之量值。 一種用於控制RDS之方法採用一預編碼器,其在資料串 流進入編碼器之前將RDS控制位元插入資料串流中。 藉由在一預定時期之調變之後計算一列編碼位元(—列 通道位兀)之RDS並將預定數目之RDS控制位元插入該列編 碼位元(該列通道位元)中來完成RDS控制。 96712.doc 1362032 無論如何,RDS控制位元基本上為冗餘位元。若考慮碼 轉換之效率,則因此需要減少RDS控制位元之數目至一最 小可能值。 另外,右插入RDS控制位元元,則亦需要保持最小遊程d 及最大遊程k不變。此係因為(d,k)中的變化將影響記錄/再 現特性。 PHQ _23 / W0 99/0948 /Ep 申請案 9991949〇 5提出上 文所述之問題,藉由允許執行刪控制用於產生高效控制 位元。 更如習知方法,在使用—轉換表轉換一資料串之後,rds 控制可藉由以預;t間隔將RDS控制位元加至由該轉換所蓋 生的一列通道位元上來執行。藉由利用資料串與基於一轉 換表由轉換所產生的代碼字之串之間的關係',可執行rds 控制。 將具有’,1”值表示反向及"〇”值表示不反向之RDS控制位 元插入一列通道位元中等價於將具有"1"值表示反向及"〇" 值表示不反向之RDS控制位元插入一列資料位元中。 因此,在編碼器之前在資料串流中插人位元允許在編碼 器之後代碼字串流之RDS的控制。 若減少在一部分儲存媒體中所用的資料速率,則調變資 料將更可能具有DC分量。減少資料速率之一部分儲存媒體 之一實例為光碟上的程式資訊及校正區域、pic頻帶。此處 預記錄資訊使用(如)HFM槽而加以儲存。該區域中的資料 被恢復,此係因為該等槽被跟蹤系統跟蹤且自該槽之期望 96712.doc 1362032 過程的偏離代表在該槽上調變的資料。為了能夠可靠地恢 復資料’保證在該槽上調變的資料中之DC之最小量是重要 的。 在編碼器之前以預定間隔將位元插入位元串流中之Dc 控制之方法具有下述缺點:在插入的RDS控制位元之間RDS 值可改變且顯著偏離零,因此不能確保PIC頻帶中跟蹤系統 所需之最小可能rDS。亦因為PIC頻帶中的資料速率低於 PIC頻帶外之資料速率,所以PIC頻帶中的調變資料可易於 干擾DC控制而引起在槽之跟蹤中的問題。 另一允許DC含量之改良控制之解決方法為藉由預編碼 使得RDS之絕對值每N個代碼字歸零,因為僅存在N個代碼 字’其中RDS之絕對值可增加並越來越偏離零,所以將RDS 之絕對值之偏移自動保持較小。 因為RDS之偏移局部地保持很小,所以rds之整體變化 亦將保持很小。因為RDS之局部偏移較小且持續時間較 短,所以受N之選擇的限制’調變訊號將具有一很小dc分 篁。對於光與磁儲存媒體,此意味著跟縱將僅最小地受磁 軌上調變資料之存在的影響。 尤其當N=2時,DC控制很有效,這是因為2個代碼字之 後’ RDS將歸零且RDS之偏移因此嚴格受限。因此減少了代 碼字之DC含量’但是除代碼字之外,包含代碼字之通道資 料串流亦包含訊框同步。訊框同步指示一固定長度訊框之 開始。訊框同步包含一訊框同步體及一訊框同步擴展。為 通道資料串流之部分的訊框同步對資料串流之整體DC有 96712.doc 1362032 貢獻。 若減少在一部分儲存媒體中所用的通道資料速率,則調 變通道資料串流將更可能具有DC分量。減少資料速率之一 部分儲存媒體之一實例為光碟上的程式資訊及校正區域、 pic頻帶。此處預記錄資訊使用(如)HFM槽而加以儲存。該 區域中的資料被恢復,此係因為該等槽被跟蹤系統跟蹤且 自該槽之期望過程的偏離代表在該槽上調變的資料。為了 月b夠可靠地恢復資料,保證在該槽上調變的資料中之之 最小量是重要的。 Λ才匚同步具有下述缺點:其引入非所要之含量。此缺 點可藉由保證訊框时體之DC貢獻(_tnbutiQn)被訊框同 步擴展取消來克服。然而,此具有下述缺點:在固定長度 訊框中,損失了用於使用者資料之有價值的空間。 【發明内容】 =該目的,本發明之特徵在於代表訊框同步擴展。 '•且代碼子之長度為可變的。 〜 在-具有較長度之訊財,代表 流中之兮如ΑU 7的通道資料串 :中之该组代碼子之可變長度允許代爭 代碼字之位元數目減少, 擴展之该組 有相同訊框長度之訊框,。 貧科位兀儲存在具 代替在代表§代框同步擴$ > # π + 1 展之代碼字中選擇具有值定數目之 967I2.doc 1362032 位兀的訊框同步擴展,可選擇訊框同步擴展允許使用較少位 元來取消訊框同步體之DC貢獻。 本發明之又一實施例之特徵在於編碼器為一 i7pp編碼器。 使用一奇偶保留17PP編碼器允許選擇訊框同步擴展,=在 通道資料串流中產生取消(意即,平衡)對咖之貢獻及因此 訊框同步體之DC貢獻的通道代碼字。17pp編碼之完整描述可 在US 6496541中找到。 因為連同17 P P編碼器之預編碼器保證抑制了使用者資料 代碼字中之DC含量’所以包含無沉含量的使用者資料代碼 字及無DC含量的訊框同步之整體通道資料串流無〇(:含量。 本方法之又一實施例之特徵在於編碼器為一 E f m編碼器。 + EFM編碼器允許DC控制用於自使用者資料獲得的代碼 子。插入代碼字串流的訊框同步展現了相同於上文所述之對 17PP編碼器之問題。因此,本發明可等同地很好地用以平衡 代碼字串流中的訊框同步之不同性,其中代碼字使用職編 碼器編碼。EFM碼用在通稱為CD的緊密碟片上。 本方法之又一實施例之特徵在於編碼器為一EFM+編碼器。 EFM+編碼器允許DC控制用於自使用者資料獲得的代碼 字。插入代碼字串流的訊框同步展現了相同於上文所述之對 17PP編碼器之問題。因此,本發明可等同地很好地用以平衡 代碼字串流中的訊框同步之不同性,其中代碼字使用娜+ 編碼器編碼。EFM +碼用在通稱為DVD的數位通用碟片上。 本發明之又一實施例之特徵在於在個代碼字為群之串 流中,排列代表訊框同步擴展之該組代碼字之步驟包含將一 96712.doc 1362032 訊框同步擴展輸人字組插人輸人字組串流中之步驟。 因為訊框同步體必須可與使用者資料代碼字區別開所以 將訊框同步體選擇為當使用17pp編碼器編碼使用者資料時 不可,發生之位元之組合。違反了 17pp編碼器之碼約束之一 組合完全滿訊框同步體之該需求。因此,訊框同步體必 賴插人藉由17PP編碼器所產生的,且不可藉由將特定輸入 字組插入輸入字組串流中所產生的代碼字中。 與此相反,代表訊框同步擴展之代碼字可藉由將訊框同步 輸入字組插入17PP編碼器來產生,其在πρρ編妈器之輸出端 產生代表純同步擴展之適t的代瑪字1此代表訊框同步 擴展之代碼字服從17PP碼約束。 此利於經由通道之傳輪,意即,記錄載體之記錄與再現。 :為⑽編碼器為奇偶保留的,所以藉由17pp編碼 =後’訊框同步擴展輪人字組將產生具有相同奇偶性之代巧 子。因為代碼字之奇偶性有助於通道代碼字(意即, 碼之後的代碼字)之傷f編碼器 ^ 同步擴展之通道代料之不雜的極好的控制。戈表讀 明之又一實施例之特徵在於在以n個代碼字為群之串 訊框同冋步擴展之該組代碼字之步驟包含將代表 驟。s展之代碼字插人以Ν個代碼字為群之串流中之步 /戈替將輸人字組插人輸人串流中,意即具有藉由17抑編碼
If t的代表訊框同步擴展之代碼字,代表訊框同步擴展 以碼予亦可被插入如藉由·編碼器所產生的代碼字只串 96712.doc 1362032 流中,意即,連同訊框同步體一起被插入。此具有使用與用 於訊框同步體之插入相同的方式插入代表訊框同步擴展之代 碼字之優點。另外,其消除了為了保證在來自1編碼器之 代碼予串流中將訊框同步體準確插入在代表訊框同步擴展之 代碼字之前而協調訊框同步擴展之輸入字組之插入與訊框同 步體之插入之需要。 本發明之又一實施例之特徵在於以N個代碼字為群之串流 中的代表訊框同步擴展之該組代碼字選自下列表: 訊框同步擴展 FS0 FS1 FS2 FS3 FS4 FS5 FS6 FS7 000 001 1110 1011 010 010 1011 1010 101 000 1011 1111 100 001 1101 1010 000 100 0011 1010 001 001 1011 1110 010 000 1011 0101 100 101 FS8 101010 在上表中將代表訊框同步擴展之代碼字表示為聊至 跡當被有效地添加至訊框同步體時,一訊框同步使得當 以顺21表示格式編碼時,具有確切為0之不同性。因為對 於訊框同步擴展FS7及FS8,代表m㈣步擴展之代碼字比 訊框同步擴展FSG至FS6包含較少位^,所以t訊框同步具 有訊框同步擴展FS7或FS8時與當訊框同步具有訊框同步擴 967I2.doc •13· 1362032 展FSO至FS6時相比,固定長度訊框中代表使用者資料之代 碼字可獲得較多空間。因此,該等訊框之25%中可儲存較 多使用者資料,使得記錄媒體或傳輸通道之容量增加。 1 7PP編碼器通常用於編碼PIC頻帶外的資料並在pic頻帶 中產生與跟蹤之不可接受的干擾。如藉由本發明所提供的 DC控制能使17PP編碼器用於編碼PIC頻帶外與pic頻帶内 之資料。此具有下述優點··兩個區域具有不同編碼器不再 為必需的,因此減少了根據本發明使用該方法之裝置之複 雜性。又,因為一個17PP解碼器可解碼PIC頻帶外與pic頻 帶内之資料,所以當解碼所擷取之資料時,不再需要具有 兩個不同的解碼器。 該實施例之又一優點為,因為標準17pp編碼器用以編碼 預編碼輸入字組,所以保持了該碼之d、k&RMTR約束。 本發明之又一實施例之特徵在於以N個代碼字為群之串 流中代表訊框同步子ID之該組代碼字之第一子組選自下列 表:
訊樞同步子ID FS0 000 001 FS1 010 010 FS2 101 000 FS3 100 001 FS4 000 100 FS5 001 001 FS6 010 000 96712.doc 14 ^02032 FS7 100 101 FS8 101 010
二碼子之第二子組是使用17PP編碼器藉由向17PP 編碼輸入字组串流中之-組相應的訊框同步 月'J予、·且而產生的’訊框同步輸入字組選自下列表: 訊框同步輸入字組 FS0 FS1 FS2 FS3 FS4 FS5 FS6 FS7 FS8 Π 10 10 11 10 11 10 10 10 11 11 11 π 01 10 10 〇〇 11 10 10 10 11 11 10 10 11 01 01 無 無 將代表訊框同步擴展之該組代碼字分成以與訊框同步體 的方式直接插人代碼字串流中的第—子組代碼字及 =在預編碼輸入字組串流中插入一組訊框同步輸入字組 體rtr第二子組代碼字。當配置—編碼器以將訊框同步 r Λ框同步擴展之第—子組代碼字插人代碼字串流 時’可藉由增加代表訊框同步擴展之該組代碼字的第二 、二由編碼器之輸入避免編碼器之更改。 應瞭解,預編碼僅可影響如藉由編碼器所產生的資料。 若編碼器將其他元素插入編碼資料串流中,例如一訊框同 967I2.doc -15· 1362032 步,則預編瑪不可改變訊框同#2RDS。 由於此原因,將該組訊框同步輸入字組加至資料串产 中’位於在預編媽器之後,意即,加到預編碼器之輪出^ 與1 7PP編碼器之輸入端之間。 為克服該問題,若編碼器知道編碼中之資料在編码資料 串流中的位置’則訊框同步之RDS可由直接遵㈣步模式 之資料來補償’這是因為其可如此排列,使得該組訊:同 步輸入字組在代碼字串流中之確切的正確位置產生代表訊 框同步擴展之該組代碼字的第二子組,使得第—子组與第 一子組接合起來,並共同代表該訊框同步擴展,其中該正 確位置就在4插人之代表訊框同步擴展之該組代碼字的第 一子組之後。該組訊框同步輸入字組之增加引起資料儲存 容量之小損失,但保證代表訊框同步擴展之代碼字之結尾 的不同性,而因此RDS及因此訊框同步之DC含量為零。 現將基於圖式來討論本發明。 整個描述中,縮略"Fs"代表,,訊框同步"。因此"Fs出"表 不訊框同步ID" ’意即’"訊框同步m識別",”^體"代表” 訊框同步體"且"FS平衡字組"代表"訊框同步平衡字組”。另 外,為清晰起見,為各種訊框同步1〇分配一標記:FS〇至fs8 为別代表"訊框同步ID 〇"至”訊框同步id 8"。 【實施方式】 圖1展示一使用預編碼器之編碼系統。 編碼系統1在輸入端6上接收待編碼的資料。輸入端6連接 至誤差修正編碼器2之輸入端7。包括誤差修正編碼器2以在 96712.doc •16- ’但非本發明之 —典型編碼系統1中展示預編碼器3之位置 本質。 接者將包㈣差修正之資料藉由誤差修正編碼器2經由 其輸出端8提供給預編碼器3之輸入端9。接著預編碼器預編 碼包含誤差修正之資料並經由其輸出端1G將預編碼資料提 供給編碼器4之輸人端11。編碼器4編碼預編碼資料並經由 其輪出端12將所得代碼字提供給NRZI編碼器15之輸入端 13。NRZI編碼^ 15經由其輸ά端丨锡nrzi編碼的代碼字提 供給編碼系統1之輸出端5。 將藉由預編碼器3執行的預編碼緊密地連接至藉由編碼 器4所執行的編碼,此係由於預編碼以如藉由編碼器4所產 生的代碼子之特徵為目標。整個圖式之討論中所用的編碼 器類型為1 7PP編媽器。 編碼器4被提供預編碼資料使得如藉由編碼器4所產生的 代媽子之RDS之絕對值受限。此藉由保證在一組2個代碼字 中第一代碼字之RDS藉由第二代碼字之RDS來補償而達 成。隨後在第二代碼字之結尾的RDS為零,且自第一代碼 子之開始直至第一代碼字之結尾RD S之偏移受限,此係因 為僅存在可有助於RDS之絕對值增加之有限數目的位元 元。 例如,編碼器4可為一 17PP編碼器。 圖2展示一用以擷取原始資料之解碼系統。 解碼系統20在其輸入端21處接收NRZI編碼的代碼字並 將NRZI編碼的接收之代碼字提供給NRZI解碼器16之輸入 96712.doc -17· 1362032 端i 7。NRZI解碼器i 6移除助碼並經由其輸出端! ^將如 此獲得的代碼字提供給解瑪器23之輸入端22。解碼器㈣ 碼代碼字並因此擁取包含誤差修正之預編碼資料並經由其 輸出端24將該資料提供給預編碼解碼器26之輪入端Μ。預 編碼料H26料自解碼器23所接收㈣料並經由其輸出 端27將預編碼解碼資料提供給誤差修正解碼器巧之輸入端 28。誤差修正解碼器29自預編碼解碼㈣移除誤差修正編 碼並執行㈣的誤差修正。接著誤差修正解妈器經由直輸 出端㈣所得資料提供給解碼㈣2G之輸出端…所得資 料對應於如提供給編碼系統〗之輸入資料。例如,解碼器^ 可為一 17PP解碼器。 圖3展示編碼輸入字組之一實例。 在該實例_所用的預編碼步驟使用下列表: 00 01 10 11 1010 0001
0111 0101 1010 輸入字組串 33b。 00001000 流30包含誤差修正編碼輸入字組33、 33a、 將6玄串流30預編碼為一預編碼輸入字組34、34a、34b之 串流3 1。 將該預編碼輸入字組串流31藉由編碼器編碼成代碼字 96712.doc -18 ~ 35、35a ' 35b之串流 32。 有值oo之輸人字組33產生具有值⑴之預编瑪輸入 字·且34 it後,將預編碼輸入字組34藉由i7pp編碼器編碼 成具有值’001 001'之代碼字35。 當在輸入字組串流30中,預編碼器遇到具有值,ι〇ι〇,之兩 個輸入子組33a之序列時’其將該等兩個輸人字組33a預編 碼成具有值,_〇觸•之兩個預編碼輸入字組A之序列。 隨後、,扁石馬器將兩個預編竭輸入字組34a之該序列編碼成 具有值’_10〇 100 100,之兩個代碼字35以序列。 顯然,因為17PP編碼器處理預編碼輸入字組,所以所得 輸出字組將總是遵守17PP通道碼約束。因此所得代碼字可 使用-標準ΠΡΡ解碼器來解碼,其後,為了得到如在原始 輸入字組串们0巾出現的原始輸人字組,在誤差修正編喝 被移除之前’僅移除預編碼。 圖4展示根據本發明之一訊號之R D s。 實例曲線圖展示與代碼字42、42a、43、43a、44、44&相 子的RDS值組2個代碼字為第一代碼字42及帛二代碼字 a另°且2個代碼子為第三代碼字43及第四代瑪字43a。 可見預編碼器將保證在一組中兩個代碼字42、42a、U、 43a、44、44a之總RDS為零。此藉由代表RDS之曲線圖4〇 之零交點42c、43c、44c來表示。 因為RDS在兩個代碼字之大多數部分可僅增加,在其他 部分RDS必須歸零’所以RDS之最大絕對值亦受限。又咖 為非零之持續時間限制於2個代碼字之最大。以此方式,將 967l2.doc -19- 1362032 咖之整體絕對值保持在緊密控制下並與其他dc控制之方 法相比在大多數情形下減少以限制RDS之絕對值。 圖5展示預編碼器使用的預編碼資料之表。 預編碼器搜索誤差修正編碼輸人字組串流用於與圖$令 表之1輸入’行中的元素匹配。當發現一匹配時,誤差修正編 碼輸入字組串流中的匹配的位元藉由圖 的相應元素來取代。 仃中 例如’當遇到’〇〇,時,該等位元藉由位元1〇1〇來取代。位 元率(bitme)為兩倍’有效地將代碼字之譜含量轉換至一較 高頻率,而同時’輸出’行之元素為使得當藉由17PP編石馬器編 碼時’ N個代碼字之各個組之遊程數位和等於零。 圖6展示預編碼解碼器所用之表。 自17PP解碼的代瑪字移除預編碼之解碼器使用圖6中所 展示的表。使關6之表,解碼器執行預編碼之反向操作。 在移除預編碼之後,所得串流對應於編碼器中的誤差修正 編碼輸入字組串流。 ^ 用以移除㈣碼之料H之搜索與取代操作類似於預編 碼器之搜索與取代操作,除了使用圖6中的表而不是圖5中 的表之外。 圖7展示當使用一 17PP編碼器時代碼字之功率譜密度。 該譜具有某些DC含量且自該等級隨頻率增加至—最大 值”力率譜密度曲線為如藉由i 編豸器所產生的代碼〜 之特徵之直接結果。 ’ ’’、予 圖8展不當在使用17pp編碼器編碼之前預編碣輪入字組 567l2.doc -20- υΰζ 時 代码字之譜含量。 預編碼通過預編碼藉由㈣_代碼字之各㈣之遊程 數位和等於零來達成—特別低的沉含量。此降低了咖之 絕對值且因此’其亦降低了 DC含量。另外,因為資料速率 增加,所以整個功率諸密度向較高頻率移動。預編碼之兩 個效果單個已減少Dc含量,但是組合效果大大地減少了沉 含量。 圖9展示一用於在儲存媒體上儲存資料之裝置。 用於在儲存媒體91上儲存資料之裝置9〇在其輸入端接收 包含輸入字組串流之資料並將該輸入字組串流提供給—接 收部分,在此執行訊號調節且輸入字組串流可被處理以確 疋(例如)儲存位置或儲存方法。 接著,接收部分93將輸人字組串流提供給編碼器&編 碼器92包含誤差修正編碼器%、預編碼器9αΐ7ρρ編碼器 97,如圖1中所述工作。將如藉由17pp編碼器97所產生的所 得代碼字提供給位元引擎94。位元引擎94提供方法以在儲 存媒體91上儲存代碼字。為清晰起見,可選高_波器未 在圖9中展示’但是,將插^17pp編碼器以輸出端與位元 引擎94之輸入端之間。 圖1〇展示一用於自儲存媒體擷取資料之裝置。用於自儲 存媒體91擷取資料之裝置1〇〇包含一用於自儲存媒體㈣ 取代碼字之位元引擎94。位元引擎提供代碼字給解碼器 101。解碼器1〇1包含17冲解碼器103、預編碼解碼器1〇4及 S吳差修正碼解碼器1 〇5。解碼器J 〇丨如圖2中所述工作。接著 96712.doc 1362032 解碼器101將所得資料字組串流提供給處理部分102,此處 資料在被提供給裝置100之輸出端之前可進一步被處理。 圖11展示訊框同步模式之RDS之補償。記錄訊框110包含 一訊框同步體111,其取決於在訊框同步體之前的最後位元 是否根據17PP碣之終止表而編碼而可選自兩個變體,如US 6496541中所詳述。訊框同步體之各個變體具有不同的不同 性。 在17PP編碼器之輸出端,訊框同步體之兩個變體為: 訊框同步體之前的最後位元 訊框同步體(NRZ) 根據終止表編碼 001 010 000 000 010 000 000 010 未根據終止表編碼 101 010 000 000 010 000 000 010 因此,訊框同步體之前的最後位元之編碼確定將插入訊 框同步體之哪一個變體。 接著將訊框同步體連同 17PP編碼器之輸出 轉換至 NRZI。此產生(假設以NRZI表示之訊框同步體之前的最後 位元為: 訊框同步體(NRZ) 訊框同步體(NRZI) 不同性 001 010 000 000 010 000 000 010-> 001 100 000 000 011 111 111 100 -2 101 010 000 000 010 000 000 0!0-> 110011 111 111 100 000 000 011 +2 NRZI訊框同步體之列出之不同性將加至RDS,其為非所 要的。 除了訊框同步體111之外,記錄訊框110還包含:添加至 訊框同步體111之一訊框同步ID 112、一訊框同步平衡字組 113及一使用者資料部分114。訊框同步ID 112允許識別訊 框同步。 967l2.doc •22· 1362032 訊框同步ID可選自下列表: 名稱 NRZ FSO 000 001 FS1 010 010 FS2 101 000 FS3 100 001 FS4 000 100 FS5 001 001 FS6 010 000 FS7 100 101 FS8 101 010 當被添加至訊框同步體並轉換至NRZI時,此產生: -對於訊框同步體(以NRZI表示)001 100 000 000 Oil 111 111 100 :
訊框同步ID(NRZI) 不同訊框同步體+訊框同步 ID FSO 000 001 -6 FS1 Oil 100 -2 FS2 110 000 -4 FS3 111 110 +2 FS4 000 111 -2 FS5 001 110 -2 FS6 Oil 111 +2 FS7 111 001 0 FS8 110011 0 -對於訊框同步體(以NRZI表示)110 Oil 111 111 100 000 000 011 : 訊框同步ID(NRZI) 不同訊框同步體+訊框同步 ID FSO 111 110 +6 96712.doc -23- 1362032 FS1 100 011 +2 FS2 001 111 +4 FS3 000 001 -2 FS4 111 000 +2 FS5 110 001 +2 FS6 100 000 -2 FS7 000 110 0 FS8 001 100 0 當將訊框同步ID添加至訊框同步體時,在大多數情形下 所得訊框同步將具有如上文兩個表中所展示之非零不同 性,意即,添加了訊框同步ID之訊框同步體將增加RDS且 因此將非所要之DC含量引入訊號中。 例如,當將訊框同步ID FS0 000 001 (NRZ)添加至訊框同 步體 101 010 000 000 010 000 000 OIO(NRZ)時,若以NRZI 表示之訊框同步體之前的位元為'〇’,則以NRZI表示之所得 訊框同步將具有+6之不同性。賦予RDS如此大之貢獻並非 所要的。 17PP編碼器連同先前所述的2->4預編碼將限制RDS,從 而限制代碼字之DC含量。可是,具有添加訊框同步ID之訊 框同步體卻引入DC含量。 為限制藉由添加訊框同步ID之訊框同步體所引入的DC 含量,將一訊框同步平衡字組添加至訊框同步ID。因此訊 框同步相繼包含訊框同步體、訊框同步ID及訊框同步平衡 字組。 因為在訊框同步ID與訊框同步平衡字組之間存在嚴格的 一對一關係,所以亦可將添加訊框同步平衡字組之訊框同 96712.doc -24- 1362032 步ID撓為一訊框同步ID。該等表中,在該情形下,訊框同 步平衡字組直接添加至訊框同步ID,產生單一訊框同步擴 展,其固有地平衡訊框同步體,使得訊框同步之整體RDS 為零。因此,訊框同步擴展包含訊框同步ID及訊框同步平 衡字組。 訊框同步平衡字組選自下表,其係基於: 訊框同步ID 訊框同步平衡字組(NRZ) FS0 000 001 001 000 FS1 001 000 001 001 FS2 001 000 101 000 FS3 000 010 001 001 FS4 010 100 001 001 FS5 001 000 101 001 FS6 001 000 010 010 FS7 不添加字組,資料遵循訊框同步ID, 17PP編碼 FS8 不添加字組,資料遵循訊框同步ID, 17PP編碼 當將訊框同步平衡字組轉換至NRZI時,當添加至訊框 步ID時, 當NRZI編碼的訊框同步體之最後位元為’0'時, 生下列具有列出之不同性的訊框同步平衡字組: 訊框同步ID 訊框同步平衡字組(NRZI) 不同性 FS0 111 110001 111 +6 FS1 001 111 110 001 +2 FS2 001 111 001 111 +4 FS3 000 011 110 001 -2 FS4 100 111 110 001 +2 FS5 001 111 001 110 +2 FS6 110 000 011 100 -2 FS7 17PP編碼資料字組 FS8 17PP編碼資料字組 96712.doc -25 - 1362032 當NRZI編碼的訊框同步ID之最後位元為,1·時: 訊框同步ID 訊框同步平衡字組(NRZI) 不同性 FSO: 000 001 110 000 -6 FS1 110 000 001 110 -2 FS2 110 000 110 000 -4 FS3 111 100 001 110 +2 FS4 011 000 001 110 -2 FS5 110 000 110 001 -2 FS6 001 111 100 011 +2 FS7 17PP編碼資料字組 FS8 17PP編碼資料字組 某些實例將有助於闡明訊框同步平衡字組之原理。 1)假設以NRZI表示之訊框同步之前的位元為·〇·: 訊框同步體(NRZ) : 001 010 000 〇〇〇 〇1〇 〇〇〇 〇〇〇 〇1〇 訊框同步體(NRZI) : 001 100 000 000 Oil 111 111 100(不 同性:-2) 將訊框同步ID,例如FS2添加至此: 訊框同步體(NRZ) 訊框同步ID(NRZ)
001 010 000 000 010 000 000 010 101 〇〇〇 當轉換至NRZI時,此變為 訊框同步體(NRZI) 訊框同步ID(NRZI) 001 100 000 000 Oil 111 111 100 110 000(不同性:-4) 為平衡RDS,將FS2之訊框.同步平衡字組(NRZ)添加至此: FS體fNRZ) FS IDQSTRZ) FS平衡窣細rNR7彳 001 010 000 000 010 000 000 010 101 000 001 000 101 000 當轉換至NRZI時,此變為
FS體rNRZD FS IDrNRZn FS平衡字組(NRZD 001 100 000 000 011 111 111 100 110 000 001 111 001 111 96712.doc • 26· 1362032 因為 001 100 000 000 Oil 111 111 100 110 000 001 111 001 111之不同性等於零,所以具有訊框同步ID及訊框同步 平衡字組之訊框同步體不再對RDS有貢獻。因為預編碼及 1 7PP編碼已將資料緊緊控制,所以由代碼字與訊框同步組 成的整個通道資料亦具有一很低DC含量。在該實例中,訊 框同步擴展為訊框同步ID添加了訊框同步平衡字組:以 NRZI表示為 110 〇〇〇 001 111 001 111。 2)假設以NRZI表示之訊框同步之前的位元為’(T : 訊框同步體(NRZ) : 101 010 000 000 010 000 000 010 訊框同步體(NRZI) : 110011 111 111 100 000 000011 (不同性:+2) 將訊框同步ID,例如F S 0添加至此: 訊框同步體(NRZ) 訊框同步ID(NRZ) 101 010 000 000 010 000 000 010 000 001 當轉換至NRZI時,此變為 訊框同步體(NRZI) 訊框同步ID(NRZI) 110011 111 111 100 000 000011 111 110(不同性+6) 為平衡RDS,將FSO之訊框同步平衡字組(NRZ)添加至此: FS^rNRZ) FS IDfNRZ) FS平衡字組rNRZ) 101 010 000 000 010 000 000 010 000 001 000 001 001 ooo 當轉換至NRZI時,此變為 FSft(NRZD FS ID(mzn FS平衛孪組(NRZT> 110011 111 111 100 000 000011 111 110 000 001 110 000 因為 110 Oil 111 111 100 000 000 oil 111 110 〇〇〇 001 110 〇〇〇之不同性等於零,所以具有訊框同步ID及訊框同步平衡 字組之訊框同步體不再對RDS有貢獻。此係因為FS平衡字
組1 11 1 10 001 111具有不同性-6,而訊框同步加訊框同步ID 96712.doc ‘27· 1362032 具有不同性+6,因此彼此抵消。因為預編碼及1 7PP編碼已 將資料緊緊控制,所以由代碼字與訊框同步組成的整個通 - 道資料亦具有一很低DC含量。在該實例中,訊框同步擴展 為訊框同步ID添加了訊框同步平衡字組:111 110 000 001 110 000。 3)假設以NRZI表示之訊框同步之前的位元為'0’ ·· · 訊框同步體(NRZ) : 〇〇1 〇1〇 〇〇〇 〇〇〇 〇1〇 〇〇〇 〇〇〇 〇1〇 訊框同步體(NRZI) : 001 100 000 000 011 111 111 1〇0(不同性:-2) 將訊框同步ID,例如FS0添加至此: 鲁 訊框同步體(NRZ) 訊框同步ID(NRZ) 001 010 000 000 010 000 000 010 000 001 當轉換至NRZI時,此變為 訊框同步體(NRZI) 訊框同步ID(NRZI) 001 100 000 000 011 111 111 100 000001(不同性:-6) 為平衡RDS,將FS0之訊框同步平衡字組(NRZ)添加至此: FS體(NRZ) FS ID(NRZ) FS平衛字組(NRZ) 001 010 000 000 010 000 000 010 000 001 000 001 001 000 當轉換至NRZI時,此變為 _ FS體(NRZI) FS IDrNRZD FS平衛丰組<mzr> 001 100 000 000011 111 111 100 000 001 111 110 001 111 因為 001 100 000 000 oil 111 111 100 〇〇〇 001 111 110 00 1 111之不同性等於零,所以具有訊框同步ID及訊框同步 平衡字組之訊框同步體不再對RDS有貢獻。此係因為fs平 衡字組111 Π 0 001 111具有不同性+6,而訊框同步加訊框 同步ID具有不同性-6 ’因此彼此抵消。因為預編碼及17PP 編碼已將資料緊緊控制,所以由代碼字與訊框同步組成的 96712.doc -28- 1362032 整個通道資料亦具有一很低DC含量。在該實例中,訊框同 步擴展為添加了訊框同步平衡字組之訊框同步ID:以NRZI 表示為 000 001 11 1 110 001 111。 4)最後的實例將展示為何對於訊框同步ID FS7及FS8無 需訊框同步平衡字組。將對訊框同步ID FS7進行說明,但 是同樣適用於FS8。 假設以NRZI表示之訊框同步之前的位元為:
訊框同步體(NRZ) : 001 010 000 000 010 000 000 010 訊框同步體(NRZI) : 001 100 000 000 01 1 1 11 111 100(不 同性:-2) 將訊框同步ID,例如FS7添加至此: 訊框同步體(NRZ) 訊框同步ID(NRZ) 001 010 000 000 010 000 000 010 100 101 當轉換至NRZI時,此變為 訊框同步體(NRZI) 訊框同步ID(NRZI) 001 100 000 000 011 111 111 100 111 〇〇1(不同性:〇) %
因為添加了訊框同步ID FS7之訊框同步體具有確切為零 之組合不同性,所以無需添加另外之訊框同步平衡字組。 存在兩種替代。 -添加一不同性為零之訊框同步平衡字組。 此允許解碼相同地處理訊框同步平衡字組位置,而不管 訊框同步ID。此引起較不複雜之解碼。 -添加包含預編碼使用者資料之1 7PP編碼的代碼字。 此需要解碼器區分具有訊框同步ID FS0至FS6之訊框同 步與具有訊框同步ID FS7或FS8之訊框同步。 96712.doc -29- 1362032 在遇到具有訊框同步ID FS0至FS6之訊框同步之情形 下,解碼器必須丟棄訊框同步平衡字組,而當遇到具有訊 框同步ID FS7或FS8之訊框同步時’代碼字佔據訊框同步平 衡字組位置,該代碼字不能被丟棄而是必須轉送至17pp解 碼器。 當訊框同步平衡字組之位置用於使用者資料時,產生下 列情形: 訊框同步體(NRZ) 訊框同步ID(NRZ)代碼字
001 010 000 000 010 000 000 010 100 101 XXX XXX XXX XXX 其中XXX XXX XXX XXX表示一藉由預編碼及17PP編碼自使 用者資料獲得的代碼字。代碼字XXX XXX XXX XXX具有不同 性0,這是因為其經過2-4預編碼器及17PP編碼器。 因為 001 100 000 000 Oil 111 111 100 111 〇〇1 XXX XXX XXX XXX之不同性等於零’所以具有訊框同步ID及代碼字之 訊框同步體對RDS沒有貢獻。此係因為自使用者資料XXX XXX XXX XXX獲得的代碼字具有不同性〇,且訊框同步體力口訊 框同步ID具有合計達零之不同性〇。因為預編碼及17PP編碼 已將資料緊緊控制’所以由代碼字與訊框同步組成的整個 通道資料亦具有一很低DC含量,整個記錄訊框11 〇亦具有 一低DC含量。在該實例中,訊框同步擴展為訊框同步id添 加了訊框同步平衡字組:111 001,其為12位元,比前3個實 例短’展示了用於自使用者資料獲得的代碼字之儲存空間 之增長。 【圖式簡單說明】 96712.doc -30- 1362032 圖1展不—使用預編碼器之系統; 圖2展示根據本發明之一接收器; 圖3展示編碼輸入字組之一實例; 圖4展不根據本發明之一訊號之RDS ; 圖5展不預編碼器使用的預編碼資料之表; 圖6展示解碼器使用的表; 圖7展不當使用一 17pp編碼器時代碼字之譜含量; 圓8展不虽在使用丨7pp編碼器編碼之前預編蝎 a 時代碼字之譜含量; 子紐· 圖9展示用於在儲存媒體上儲存資料之裝置; Θ 10展示用於自儲存媒體掘取資料之裝置. 圖Π展示同步模式之rds之補償。 【主要元件符號說明】 ' 1 編碼系統 2 誤差修正編碼器 3 預編碼器 4 編碼器 • 5 編碼系統之輸出端 6 輸八端 7 8 9 誤差修正編碼器之輸入端 誤差修正編碼器之輪出端 預編碼器之輸入端 10 預編碼器之輸出端 m 11 編碼器之輪入端 鬌 96712.doc -31. 1362032 12 編碼器之輸出端 13 NRZI編碼器之輸入端 14 NRZI編碼器之輸出端 15 NRZI編碼器 16 NRZI解碼器 17 NRZI解碼器之輸入端 17a NRZI解碼器之輸出端 18 解碼系統之輸入端 19 誤差修正解碼器之輸出端 20 解碼系統 21 解碼系統之輸入端 22 解碼器之輸入端 23 解碼器 24 解碼器之輸出端 25 預編碼解碼器之輸入端 26 預編碼解碼 27 預編碼解碼器之輸出端 28 誤差修正解碼器之輸入端 29 誤差修正解碼器 30 輸入字組串流 31 預編碼輸入字組串流 32 代碼字串流 33、33a、33b 誤差修正編碼輸入字組 34 、 34a 、 34b 預編碼輸入字組 96712.doc -32- 1362032 35 ' 35a ' 35b 代碼字 40 曲線圖 42 第一代碼字 42a 第二代碼字 43 第三代碼字 43a 第四代碼字 44、 44a 代碼字 42c 、43c 、 44c 零交點 90 裝置 91 儲存媒體 92 編碼 93 接收部分 94 位元引擎 95 誤差修正編碼器 96 預編碼器 97 17PP編碼器 100 裝置 101 解碼器 102 處理部分 103 17PP解碼器 104 預編碼解碼器 105 誤差修正碼解碼器 110 記錄訊框 111 訊框同步體 96712.doc -33- 1362032
112 訊框同步ID 113 訊框同步平衡字組 、FS補償 114 使用者資料部分、 資料 115 DCC 96712.doc -34-

Claims (1)

1362032 修正本申請專利範圍 第093130624號專利申請案 中文申請專利範圍替換本(100年8月) 一種用於使用一通道碼來编碼一 Μ個輸入字組之串流之 方法’其包含下列步驟: 自一組訊框同步擴展中選擇一訊框同步擴展 將該Μ個輸入字組串流預編碼成一預編碼輸入字組串 流; 使用一編碼器將該預編碼輸入字組串流編碼成Ν個代 碼字組串流; 將一訊框同步體直接插入該Ν個代碼字組串流之一固 定長度的訊框中; 在緊鄰該插入訊框同步體之該Ν個代碼字組串流中配 置代表該訊框同步擴展之一組代碼字,其中在進一步 NRZI編碼之後,該訊框同步體之不同性被代表該訊框同 步擴展之該組代碼字之不同性平衡; 其特徵在於代表該訊框同步擴展之該組代碼字之長度 為可變的; 其中Μ及Ν為正整數。 2_如咕求項丨之方法,特徵在於該編碼器為一 17叩編碼器。 3如求項1之方法,特徵在於該編碼器為一 EFM編碼器。 4.如:求項丨之方法,特徵在於該編碼器為一 編碼器。 5·如=求項卜2、3或4之方法,特徵在於在該N個代碼字組 配置代表该訊框同步擴展之該組代碼字之該步 驟包含將-訊框同步平衡輸人字組插人該預編碼輸 組串流中之步驟。 96712-1000819.doc 6.如請求項i、9 3或4之方法’特徵在於在該n個代碼字組 中排列代表該訊框同步擴展之該組代碼字之該 步驟包含^ ^ 、 一代表該訊框同步擴展之代碼字插入該N個 代碼予組串流中之步驟。 =求項6之方法,特徵在於該N個代碼字組串流中代 §訊框同步擴展之該組代碼字選自下列表: 訊框同步擴展
000 001 000 001 001 000 010 010 001 000 〇〇1 001 101 000 001 〇〇〇 101 000 100 001 000 010 001 001 000 100 010 100 〇〇1 001 001 001 001 〇〇〇 101 001 010 000 001 000 010 010 100 101
FSO FS1 FS2 FS3 FS4 FS5 FS6 FS7 FS8 101010。 8. 如請求項5夕士 <万法’特徵在於該串流中代表該訊框同步擴 第一部分的第一子組代碼字選自下列表: 訊框同步擴展之第一部分 FS0 FS1 FS2 FS3 FS4 000 001 010 010 101 000 100 001 000 100 96712-1000819.doc •2· 1362032 FS5 001 001 010 000 100 101 101 010 FS6 FS7 FS8 及一訊框同步平衡輸人字組選自下列表: 訊框同步平衡輸入字組 FS0 FS1 FS2 FS3 FS4 FS5 FS6 FS7 11 10 10 11 10 11 10 10 10 11 11 11 11 01 10 10 00 11 10 10 10 11 11 10 10 11 01 01 無 無 FS8 9. -種記錄載體,其㈣儲存包含使用—通道碼自輸入Γ 組獲得的代碼字及一包含一訊框同步擴展之訊框同步j -串流’該訊框同步擴展包含一訊框同步識別與一訊本 同步平衡字,其中該訊框同步之不同性為零, 特徵在於該訊框同步擴展之長度為可變的。 .如請求項9之記錄載體,特徵在於該通道碼為一廣碼 11·如請求項9之記錄載體,特徵在於該通道喝為一EFM碼。 12.如請求項9之記錄載體,特徵在於 遏馬為一EFM+碼 13·如請求項9、1〇、11或12之記錄載體,特播+ 野徵在於該串流中 96712-1000819.doc 1362032 代表該訊框同步擴展之該組代碼字選自下列表: 訊框同步擴展 FS0 FS1 FS2 FS3 FS4 FS5 FS6 FS7 FS8 000 001 000 001 001 000 010 010 001 000 001 〇〇1 101 000 001 000 101 000 100 001 000 010 001 001 000 100 010 100 001 001 001 001 001 000 101 001 010 000 〇〇1 000 010 010 100 101 101 010 。 14.種用於在一記錄媒體上儲存資料之裝置,其包含具有 輸出端之編碼益,該輸出端連接至一訊框同步插入構 件之輸入端,其中該編碼器經配置以將該輸入字組串 流編碼成—代碼字串&,且該插入構件經配置以將代表 一訊框同步體之—組代竭字插人該代碼字串流中,其中 該編碼器經配置以控制該等代碼字之一 RDS,且該插 件經配置以將具有—_相^ π 丹頁訊框同步擴展不同性之代表一 同步擴展之一組代码字插入鄭 子描入郇近代表該訊框同步體之該 等代碼字之該串流中,盆中撰 '、中、擇該訊框同步擴展不同性 为代表該訊框同步體之該組代碼字之不同性, 可變特的徵在於代表該訊框同步擴展之該组代碼字之長度為 15. -種用於在―記錄媒體上儲存資料之裝置,其包含一 具" 967J2-1000819.doc •4· 1362032 有-輸入端與-輸出端之編碼器,其中該輸出端連接至 -訊框同步插人構件之—輸入端,其中該編碼器經配置 以將該輸人字組串流編瑪成代碼字串流,且該插入構 件經配置以將代表-訊框同步體之—組代碼字插入該代 碼字串流t,其中該編碼器㈣置以控制該等代碼字之 - RDS,且該插人構件經自&置以將代表—訊框时擴展之 -第-部分的第一子組代碼字插入鄰近代表該訊框同步 體之該組代碼字之該串流中,且其中又—插人構件搞合 至該編碼器之該輸人端,其中該又-插人構件經配置以 將-訊框同步平衡輸入字組提供給該編碼器,以於該編 碼器之該輸出端冑得代表該訊框同步擴展之第二部分的 第二子組代碼字,其中代表該訊框同步擴展之該組代碼 字包含代表該訊框同步擴展之該第一部分的該第一子組 代碼字及代表該訊框同步擴展之該第二部分的該第二子 ,’且代馬子且選擇该讯框同步平衡輸入字組以抵消代表 該訊框同步體之該組代碼字之不同性, 特徵在於代表該訊框同步擴展之該組代碼字之長度為 可變的。 16.如請求項14或15之用於在一記錄媒體上儲存資料之裝 置,特徵在於s亥編碼器為一 17pp編碼器。 17·如凊求項14或15之用於在一記錄媒體上儲存資料之裝 置,特徵在於該編碼器為一 Efm編碼器。 1 8.如請求項14或15之用於在一記錄媒體上儲存資料之裝 置,特徵在於該編碼器為一EFM+編碼器。 96712-1000819.doc 1362032 19.如請求項14或15之用於在一記錄媒體上儲存資料之裝 置’特徵在於該_流中代表該訊框同步擴展之一組代碼 字選自下列表: 訊框同步擴展之第一部分 FS0 FS1 FS2 FS3 FS4 FS5 FS6 FS7 FS8
000 001 000 001 001 000 010 010 001 000 001 001 101 000 001 000 101 000 100 001 000 010 001 001 000 100 010 100 001 001 001 001 001 000 101 001 010 000 001 000 010 010 100 101 101010° 20·如請求項14或15之用於在一記錄媒體上儲存資料之裝 置’特徵在於該串流中代表該訊框同步擴展之該第一部 分的該第一子組代碼字選自下列表: 訊框同步子ID FS0 000 001 FS1 010 010 FS2 101 000 FS3 100 001 FS4 000 100 FS5 001 001 FS6 010 000 96712-10008l9.doc •6- 1362032 FS7 100 101 FS8 101010
及該訊框同步平衡輸入字組選自下列表: 訊框同步平衡輸入字組 FS0 11 10 10 11 FS1 10 11 10 10 FS2 10 11 11 11 FS3 11 01 10 10 FS4 00 11 10 10 FS5 10 11 11 10 FS6 10 11 01 01 FS7 無 FS8 無 〇 如請求項16之用於在一記錄媒體上儲存資料之事 、罝’特 徵在於該串流中代表該訊框同步擴展之該第一邹分的該 第一子組代碼字選自下列表: Λ 21. 訊框同步子ID 000 001 010 010 101 000 100 001 000 100 001 001 010 000
FS0 FS1 FS2 FS3 FS4 FS5 FS6 96712-1000819.doc 1362032 FS7 100 101 FS8 101 010 及該訊框同步平衡輸入字組選自下列表: 訊框同步平衡輸入字組 FS0 11 10 10 11 FS1 10 11 10 10 FS2 10 11 11 11 FS3 11 01 10 10 FS4 00 11 10 10 FS5 10 11 11 10 FS6 10 11 01 01 FS7 無 FS8 無 〇 96712-1000819.doc -8 -
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