WO1984003581A1 - Apparatus for reproducing data signal - Google Patents

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WO1984003581A1
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Tadao Yoshida
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Sony Corp
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    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/004Recording, reproducing or erasing methods; Read, write or erase circuits therefor
    • G11B7/005Reproducing

Definitions

  • the present invention relates to digital information modulated by specifying a level corresponding to “1” and “0”, that is, a level inversion interval for a binary level in a predetermined manner.
  • An information signal reproducing device used to reproduce an information signal from a recording medium such as an optical digital audio disk having a track in which a signal is recorded at a constant recording density with a synchronization signal portion.
  • a recording medium such as an optical digital audio disk having a track in which a signal is recorded at a constant recording density with a synchronization signal portion.
  • An audio signal digitized by pulse ⁇ code modulation (PCM) on a rotating disk is read out by a light beam, and is recorded at a constant recording density to form a spiral recording track.
  • the digital information signal to be recorded has a predetermined format.
  • a frame unit is constituted to be continuous, and each frame is formed by, for example, 588 channel bits, and a frame synchronization signal section is provided at the beginning of the frame bit, and thereafter, The data section is to be enclosed.
  • a run-length limited code (run-length limited code) modulation method is used.
  • This modulation scheme is "regarding data, beta 0" 0 "or” 1 and "1" signal level corresponding to, i.e., binary level transitions (g La Njishi Yo down) minimum level inversion interval between ( The interval between two adjacent signal level inversion units, that is,
  • the cell during playback is improved. It is intended to facilitate the clock operation.
  • the maximum level inversion interval is defined as 11 channel ⁇ bit length, and the minimum level inversion interval is 3 channel bit. G).
  • the modulation output for the data portion in which the maximum level inversion interval is continuous does not normally appear, and the frame synchronization signal portion has the maximum level inversion interval of "1" and the maximum level inversion interval of "1", respectively.
  • 0 is at 3 to the corresponding level so that to have twice communicating Nyo modulating ⁇ Ka waveform butter down.
  • Optical information such as an optical digital audio disk, etc., in which the recorded digital information signal is recorded at a fixed recording density with a synchronized signal section which is a butter pattern having a maximum level inversion interval.
  • the optical recording medium is composed of a recording track and a signal reading means in the information signal reproducing apparatus.
  • the digital information signal recorded on the optical recording medium is read by the reading light beam while the relative movement speed with respect to the optical head, that is, the linear velocity is adjusted to be constant. Read signal Obtained.
  • Read signal obtained Te this by 'Unishi is at a level comparison circuit for forming a waveform shaping section is compared with a predetermined level (data cutting level), for example, de one beta 1 "when the above data cutting level Square wave reproduction signal that becomes "0" when the level is lower than the data extraction level
  • the recorded digital information signal is modulated as described above, so that the square wave reproduction signal obtained by shaping the read signal is 1
  • the maximum level reversal interval corresponding to the length of one channel bit starts at the frame sync signal part where the Tmax is repeated twice, and the level reversal interval according to the data of the digital information signal recorded after that The frame period followed by becomes a square wave signal that appears repeatedly.
  • the bit ⁇ clock ′ pulse is reproduced and the synchronization signal portion is detected, and the reproduced bit clock pulse is used.
  • the demodulation of the data portion of the rectangular wave reproduction signal and the error correction of the demodulated digital data, which are synchronized based on the detected synchronization signal portion, are performed.
  • synchronization plays an extremely important role based on the detected synchronization signal portion, and if this synchronization is not performed properly, correct demodulated digital data is obtained. It cannot be obtained and proper error correction is not performed, resulting in generation of a significant noise component. For this reason, it is necessary to accurately detect the synchronization signal portion from the rectangular wave reproduction signal. However, the detection of the synchronization signal portion is based on the maximum level inversion interval in the square wave reproduction signal. When the digital information signal is normally read by the optical beam for reading from the optical recording medium, it is performed by detecting the waveform pattern that changes. No difficulties are involved.
  • the optical recording medium has a recording surface on which a digital information signal is recorded with a change in geometric shape, for example, an array of bits, such as the optical digital audio disk described above,
  • This recording surface is a light reflection surface, and the reading surface
  • ⁇ WIPO- -A digital information signal is read by detecting a change in the intensity of the reflected light beam obtained by reflection of the light beam.
  • the digital information signal cannot be read properly at and around the defect, and in particular, the defect
  • an erroneous synchronization signal part may be detected.
  • a read signal Q having a level that changes above and below the cut-out level L depending on the presence or absence of the bit P is obtained, and the read signal Q is turned off.
  • the level with the level L and shaping the waveform the level change corresponding to the arrangement of the pits P on the reflection recording surface of the optical recording medium as shown in FIG.
  • the resulting rectangular wave reproduction signal S is obtained.
  • the level change does not correspond to the presence or absence of the pit P, and a square wave reproduction signal s' having the expanded level inversion intervals T, 'and ⁇ 2 ' is obtained. It will be. And the expanded level inversion intervals ⁇ , 'and
  • T 2 ' is a in the synchronization signal section to properly during rectangular-wave reproduction signal S obtained, aspects that shall be similar to the waveform bata one emission maximum level inversion interval is continuously occurs at a relatively high probability
  • the expanded level inversion intervals ⁇ , ', and ⁇ 2 ' in the rectangular wave reproduction signal S ' are detected as the synchronization signal portion. That is, a waveform pattern in which a false maximum level inversion interval is continuous is detected, and an erroneous synchronization signal is detected.
  • the invention of the present invention relates to a digital information signal modulated by the run-length limited-use modulation method, wherein the digital information signal is a pattern in which the maximum level inversion interval is continuous.
  • the read signal is obtained by irradiating the read light beam onto the reflective recording surface of the optical recording medium recorded at a certain recording density with the synchronized signal part obtained, and the synchronous signal part is detected from the read signal.
  • the information signal from the read signal is reproduced by using the synchronous signal part detected along with the defect. Even if there is a defect on the reflective recording surface of the optical recording medium, the information is reproduced before and after the defect.
  • An information signal reproducing device which prevents an erroneous synchronization signal portion from being detected when a digital information signal is read in the information signal reproducing device.
  • OMPI ⁇ The purpose is to provide a device.
  • the read signal obtained from the part before and after the defect causes the above-mentioned detection of the erroneous synchronization signal part whose frequency characteristic has deteriorated. Attention has been paid to the fact that the amplitude may be reduced and the amplitude of the read signal from the optical recording medium may be detected, and the resulting read signal may be defective.
  • the signal is detected from the part before and after the part, and if it is detected, the detection of an erroneous synchronization signal part that may cause a read signal at that time may not occur. Is performed.
  • the information signal reproducing apparatus provides a digital information signal modulated using the run-length limited * code modulation method with a synchronization signal portion.
  • a read signal obtained by reading from a recorded recording medium is supplied to a waveform shaping unit, and a rectangular wave reproduction signal formed by comparing the read signal with a predetermined level from the waveform shaping unit can be derived.
  • the rectangular wave reproduction signal can be supplied to a reproduction signal processing section configured to include a synchronization detection section and a demodulation section to generate a reproduction information signal, and the amplitude of the read signal Is detected, and as a result, when the amplitude of the read signal is equal to or smaller than a predetermined value, it is determined that the rectangular wave reproduction signal from the waveform shaping unit is not supplied to the reproduction signal processing unit.
  • a reproduction signal processing section configured to include a synchronization detection section and a demodulation section to generate a reproduction information signal, and the amplitude of the read signal Is detected, and as a result, when the amplitude of the read signal is equal to or smaller than a predetermined value, it is determined that the rectangular wave reproduction signal from the waveform shaping unit is not supplied to the reproduction signal processing unit.
  • the read signal is obtained from the part before and after the defect on the recording medium, and there is a possibility that an erroneous synchronization signal part may be detected.
  • One OMPI one- The read signal is detected when the amplitude of the read signal becomes equal to or smaller than a predetermined value, and a rectangular wave reproduced signal is obtained based on the read signal, so that it is not supplied to the reproduced signal processing unit. . Therefore, even when a defective portion exists on the recording surface of the recording medium, it is possible to reliably prevent the reproduction signal processing unit from detecting an erroneous synchronization signal portion. As a result, in the operation of the reproduction signal processing section, synchronization is not obtained based on the synchronization signal section which is erroneously detected, so that the reproduction information signal obtained from the reproduction signal processing section is no Very high quality with further reduced component size.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining detection of an erroneous synchronization signal portion based on a read signal from an optical recording medium
  • FIG. 2 shows a main portion of an example of an information signal reproducing device according to the present invention.
  • the figure is a waveform chart used for explaining the operation of the example shown in FIG.
  • FIG. 2 shows a main part of an example of an information signal reproducing apparatus according to the present invention.
  • Optical disc 1 adopts a run 'length' limited code modulation scheme, in which the maximum level inversion interval and the minimum level inversion interval are specified and the digital information signal modulated
  • a spiral recording track recorded at a constant recording density is formed in a bit array with a synchronization signal part that is a pattern in which the level inversion intervals are linked.
  • the surface is a light reflection surface, that is, a reflection recording surface. Then, the optical disc 1 is rotated by the motor 2 so that the above-mentioned linear velocity becomes constant.
  • An optical head 3 is arranged opposite to the reflective recording surface of the optical disc 1, and this optical head 3 causes a light beam for reading to be incident on the reflective recording surface of the optical disk 1 and to be read.
  • the light beam for use is reflected on the reflection recording surface, and the reflected light beam subjected to intensity modulation according to the bit arrangement state is guided to the light detection unit 4 for generating a read signal.
  • the output terminal of the light detection unit 4 is connected to an amplifier circuit 5, and the output terminal of the amplifier circuit 5 forms a waveform shaping unit via a DC blocking capacitor 6, a resistor 7, and a switch 8. It is in contact with one input terminal of the circuit 9.
  • the other input terminal of the level comparison circuit 9 is grounded, and its output terminal is connected to each of the input terminals of the bit clock-pulse reproducing unit 10, the synchronization detecting unit 11, and the demodulating unit 12. Surrounded. Then, the output terminal of the bit 'clock' pulse reproducing unit 10 is surrounded by the synchronization detecting unit 11, and the output of the synchronization detecting unit 11 is surrounded by the demodulating unit 12. ⁇ The clock and pulse reproduction unit 10, the synchronization detection unit 11 and the demodulation unit 12 form a part of the reproduction signal processing unit 13.
  • the output terminal of the width circuit 5 is also connected to the input terminal of the envelope detection unit 15 via a DC cutoff capacitor 14.
  • the output terminal of the envelope detector 15 is connected to one input terminal of the level comparison circuit 16, and the other input terminal of the level comparison circuit 16 is connected to a voltage source 17 for generating a reference voltage. Is connected.
  • the output end of the level comparison circuit 16 is connected to the control end of the switch 8 so that the on / off state of the switch 8 is controlled by the output of the level comparison circuit 16. Has been made.
  • the light detecting unit 4 is the reflective recording surface of optical disc 1
  • reflected light beams are received, and a read signal is generated in accordance with the intensity change.
  • the read signal is amplified by the amplifier circuit 5, and is output to the output terminal of the amplifier circuit 5.
  • Period t shown in FIG. 3 and t 5 are read light beam from the optical heads 3, is caused to enter the normal part not affected by the in defect on the reflecting recording surface of the optical disk 1 a period during which there, period t 3 is the period that the reading light beam is caused to incident on the defect portion, further, the period t z and t 4, respectively, the light beam of the defect portion before ⁇ near This is the period during which the light enters the part and the part near the trailing edge.
  • Read signal Q d from ⁇ circuit 5 ones at the time t, and t 5 that varies with a relatively large amplitude at a predetermined DC level, i.e., in the normal read state resulting read signal becomes, while at the time t 3 becomes substantially zero.
  • amplitude together when the DC level is lowered is reduced, ing a reading signal obtained from the front and back of the defect portion.
  • a read signal obtained from a portion before and after such a defective portion has a possibility of causing detection of an erroneous synchronization signal portion in the reproduced signal processing portion 13 whose frequency characteristic has been deteriorated. .
  • the read signal Qd from the amplifying circuit 5 passes through the capacitor 6 to become a read signal Qd 'with a DC level of zero as shown in FIG. 3B, and the switch 8 Is supplied to one input terminal of the level comparison circuit 9 when is in the ON state. Since the other input terminal of the level comparison circuit 9 is grounded, the read signal Q d ′ is compared with the zero level in this level comparison area 9 and the read signal Q d ′ is higher than the zero level.
  • a rectangular wave reproduction signal which takes a level of “1” at the time and a level of ⁇ 0 at a time lower than zero level is obtained from the level comparison circuit 9. That is, the extraction of the read signal Q d ′ / 0.
  • the waveform is shaped with the level set to zero.
  • the rectangular wave reproduction signal from the level comparison circuit 9 is supplied to the reproduction signal processing unit 13, and the reproduction signal processing unit 13 generates the bit clock * pulse based on the rectangular wave reproduction signal.
  • the reproduction information signal is generated by performing adjustment and the like.
  • the read signal Q d from the amplifier circuit 5 becomes the read signal Q d ′ whose DC level is zero as shown in FIG. 3B by passing through the capacitor 14, and this is the read signal Q d.
  • Envelope detecting unit 1 5 amplitude of the read signal Q d 1, thus, operate as an amplitude detector for detecting the amplitude of the read signal Q d, for as shown in FIG. 3 C, the amplitude of the read signal Q d Generates an envelope detection output Ed for the read signal Qd, according to the change.
  • the E Nbero-loop detection output E d is the period t, the R Beauty t 5, the variation takes a level V d is relatively small, and a rapid drop in the period t 2, becomes zero in the period t 3, Furthermore, with a change to rise rapidly in the period t 4. Then, the envelope detection force Ed is supplied to one input end of the level comparison surface 16.
  • the reference voltage from the voltage source 17 is supplied to the other input terminal of the level comparison circuit 16, and the DC level V s of the other input terminal is, as shown in FIG. is set as the envelope detection output E d is lower by a predetermined value than the level V d take the period ti and t 5.
  • the level comparison circuit 16 takes a high level h when the level of the envelope detection output Ed is higher than the level force level Vs, and takes a low level when the level is equal to or lower than the level Vs. Generates a comparison output C as shown in Section 3D. Les W1PO / / This comparison output C takes the high level h in the period t, and the period t 2
  • Reading enters the period t 4 through between t 3.
  • Signal Q amplitude again predetermined value of d
  • the read signal Q d has deteriorated frequency characteristics.
  • Switch 8 is turned on when the comparison output C takes a high level h.
  • a signal is not obtained and supplied to the reproduction signal processing unit 13. So
  • the switch 8 is connected to the level comparator 9.
  • the configuration of the main part of the information signal reproducing apparatus according to the present invention is not limited to the above-described example, but may take various forms.
  • the amplitude of the read signal is detected, and When the value is equal to or less than the predetermined value, it is sufficient that the rectangular wave reproduction signal obtained based on the read signal is not supplied to the reproduction signal processing unit.
  • An information signal reproducing device is a recording medium on which a digital information signal modulated by adopting a run-length-limited-code modulation method is recorded together with a synchronization signal portion. Therefore, even if there is a defect on the recording surface, the effect of the defect can be reduced to obtain a high-quality reproduction information signal, and a digital audio signal is recorded. It is suitable to be configured as a playback device for optical or other types of digital audio discs, which are disc-shaped recording media '.

Description

/ 明 細 書 情報信号再生装置 技術分野 この発明は、 " 1 "及び " 0 " に対応したレベル、 即ち、 2値 レベルに関してのレベル反転間隔が所定の態様で規定されて変調 されたディ ジタル情報信号が、 同期信号部を伴って一定の記録密 度で記録された トラ ックを有する、 光学デイ ジタル ' オーディオ • ディ スク等の記録媒体から、 情報信号を再生するに用いられる 情報信号再生装置に関する。
背景技術
回転されるディ スクにパルス ♦ コー ド変調 ( P C M ) 手法でデ ィ ジタル化されたオーディオ信号が光ビームにより読み出される ベく 、 一定の記録密度で記録され、 螺旋状記録 ト ラ ックが形成さ れて成る光学ディ ジタル · オーディオ · ディ スクに於いては、 記 録されるデ ィ ジタル情報信号は所定のフ ォ ーマツ トをもったもの とされる。 例えば、 フ レーム単位を構成して連続するものとされ, 各フ レームは、 例えば、 5 8 8 チャ ンネル · ビ ッ ト で形成されて, その冒頭にフ レーム同期信号部が設けられ、 その後にデータ部が 繞く ものとされる。 そして、 斯かるディ ジタル情報信号の記録に 際しては、 ラ ン ♦ レ ングス · リ ミ ッ テ ツ ド · コ ー ド (ru n l en g th l i m i ted code)変調方式が用いられる。 この変調方式は、 0 " または " 1 " のデータに関して、 β 0 "及び " 1 " に対応した信 号レベル、 即ち、 2値レベルの遷移 ( ト ラ ンジシ ヨ ン) 間の最小 レベル反転間隔 (隣り合う 2つの信号レベル反転部の間隔、 即ち、
_ OMPI レベル反転間隔のうちの最小のもの) を長くするようにして記録 効率を高く するとともに、 最大レベル反転間隔 (レベル反転間隔 のう ち最大のもの) を短くするようにして、 再生時に於けるセル フクロ ック動作を容易にすることをはかるもので、 例えば、 最大 レベル反転間隔が 1 1 チャ ンネル ♦ ビ ッ トの長さに規定され、 ま た、 最小レベル反転間隔が 3 チャ ンネル · ビ ッ ト の長さに規定さ. れる。 また、 このような最大レベル反転間隔が連続するものとな るデータ部に対する変調出力は通常現われないことが利用され、 フ レーム同期信号部が、 最大レベル反転間隔が夫々 " 1 " 及び
0 3 に対応するレベルで 2回連繞する変調岀カ波形バター ンを 有するものとなるようにされる。
斯かるラ ン · レ ングス · リ ミ ツテッ ド · コ一ド変調方式が採ら れ、 a 1 " 及び " 0 55 に対応したレベルに関しての最大レベル反 転間隔及び最小レベル反転間隔が規定されて変調されたディ ジタ ル情報信号が、 最大レベル反転間隔が連繞するバタ一ンとされた 同期信号部を伴って一定の記録密度で記録された、 光学ディ ジタ ル · オーディォ · ディ スク等の光学記録媒体からの信号再生を、 光ビームを用いて行う情報信号再生装置に於いては、 例えば、 光 学記録媒体が、 その記録トラ ックと情報信号再生装置に於ける信 号読取り手段、 即ち光学へッ ドとの間の相対移動速度、 即ち、 線 速が一定となるように驱動されて、 光学記録媒体に記錄されたデ ィ ジタル情報信号の読取り用光ビームによる読取りが行われ、 読 取り信号が得られる。
このよ'うにして得られる読取り信号は、 波形整形部を形成する レベル比較回路に於いて所定のレベル (データ切出しレベル) と 比較され、 例えば、 データ切出しレベル以上のとき β 1 " でデ一 タ切出しレベルより低いとき " 0 " となるような矩形波再生信号
Ο ΡΙ に整形される。 例えば、 光学ディ ジタル ♦ オーディオ ' ディ スク の場合には、 記録されているディ ジタル情報信号は上述の如く に 変調されているので、 読取り信号が整形されて得られる矩形波再 生信号は、 1 1 チャ ンネル · ビッ トの長さに相当する最大レベル 反転間隔 T max が 2回連続するフ レーム同期信号部で始まり、 そ の後に記録されたディ ジタル情報信号のデータに応じたレベル反 転間隔が続く フ レーム期間が、 缲返し現われる矩形波信号となる。
そして、 斯かる矩形波再生信号をもとにビッ ト ♦ ク ロ ック ' パル スの再生や同期信号部の検出が行われ、 再生されたビッ ト · ク ロ ック · パルスが用いられ、 検出された同期信号部にもとずく 同期 がとられての、 矩形波再生信号のデータ部に対する復調及び復調 されたディ ジタル · データに対する誤り訂正等が行われる。
斯かる再生信号処理に於いて、 検出された同期信号部にもとず く 同期は極めて重要な役割りを果しており、 この同期が適正に行 われない場合には、 正しい復調デイ ジタル · データが得られず、 また、 適正な誤り訂正も行われな く なつてしまい、 著しいノ イ ズ 成分の発生をまねく ことになる。 このため、 矩形波再生信号から の同期信号部の検出が正確に行われるこ とが必要となるが、 この 同期信号部の検出は、 矩形波再生谆.号中の最大レベル反転間隔が 連繞する波形バタ一ンが検出されることによつて行われ、 光学記 錄媒体からの読取り用光ビームによるディ ジタル情報信号の読取 りが正常になされている状態では、 正確に行われることに別段の 困難は伴われない。
しかしながら、 光学記録媒体が、 上述の光学ディ ジタル · ォー ディォ · ディ スクの如く 、 ディ ジタル情報信号が幾何学的形状変 化、 例えば, ビッ トの配列をもって記録された記録面を有し、 こ の記録面が光反射面とされて、 そこに入射せしめられた読取り用
OMPI
^ WIPO一— - 光ビームが反射されて得られる反射光ビームの強度変化が検出さ れることにより、 ディ ジタル情報信号の読取りが行われるように されたものである場合であって、 その反射記録面上に非光反射性 の欠陥部が存在するような状況にあっては、 斯かる欠陥部及びそ の周辺に於いてばディ ジタル情報信号の読取りが正常に成されな い状態となり、 特に、 欠陥部の前後の部分からのディジタル情報 信号の読取りがなされている伏態に於いて、 誤った同期信号部の 検出が行われる虞れがある。
例えば、 光学記録媒体の反射記録面の、 図面の第 1図 Aに示さ れる如く にビッ ト Pの配列が形成されている部分に於いて、 ディ ジタル情報信号の読取りが正常になされる伏態では、 第 1図 Bに 示される如く の、 ビッ ト Pの有 . 無に応じて切出しレベル Lの上 下に変化する レベルを有する読取り信号 Qが得られ、 そして、 こ の読取り信号 Qが切岀しレベル L とレベル比較されて波形整形さ れることにより、 第 1図 Cに示される如く の、 光学記録媒体の反 射記綠面上のピッ ト Pの配列に忠実に対応したレベル変化を有す る矩形波再生信号 Sが得られる。 ところが、 このような第 1図 A に示される如く のビ ッ ト P の配列が形成された部分が、 反射記録 面上の非光反射性の欠陥部の前後に泣置している場合には、 斯か る部分に対する読取り用光ビームの、 欠陥部の影響を受けての集 光性能の劣化が生じて、 検出される反射光ビームの強度変化がビ ッ ト Pの有 · 無の変化に充分に追従しないものとなるという、 デ ィ ジタル情報信号の読取りが正常になされない状態が生じ、 その 結果、 第 1図 Dに示される如く の、 周波数特性が劣化した読取り 信号 Q ' が得られることになる。 この周波数特性が劣化した読取 り信号 Q, のレベルの切出しレベル Lの上下にわたる変化は、 ビ ッ ト Pの有 · 無に応じたものでなく なり、 従って、 第 1図 Eに示 される如く の、 レベル変化がピッ ト Pの有 · 無に対応したものと ならず、 拡大されたレベル反転間隔 T , ' 及び τ 2 ' を有する矩 形波再生信号 s ' が得られてしまう こととなる。 そして、 斯かる 矩形波再生信号 S ' 中の拡大されたレベル反転間隔 Τ , ' 及び
Τ 2 ' が、 適正に得られる矩形波再生信号 S中に於ける同期信号 部である、 最大レベル反転間隔が連続する波形バタ一ンに類似す るものとなる状況が比較的高い確率で生じ、 斯かる状況に於いて は、 矩形波再生信号 S ' 中の拡大されたレベル反転間隔 τ, ' 及 び τ 2 ' が同期信号部として検出されてしまう。 即ち、 偽の最大 レベル反転間隔が連続する波形パタ一ンが検出されて、 誤った同 期信号都の検出が行われるのである。
そして、 誤って検出された同期信号部にもとずく 同期がとられ て、 矩形波再生信号のデータ部の復調や復調されたディ ジタル * データに対する誤り訂正等が行われる場合には、 誤った再生出力 信号、 即ち、 ノ イ ズ成分が発生せしめられてしまう弊害を生じる こ とになる。
発明の開示
斯かる点に鑑みこ の発明は、 ラ ン · レ ングス · リ ミ ッテツ ド · ユー ド変調方式が採られて変調されたディ ジタル情報信号が、 最 大レベル反転間隔が連繞するパター ンとされた同期信号部を伴つ て、 一定の記録密度で記録された光学記録媒体の反射記錄面に、 読取り用光ビームを入射せしめて読取り信号を得、 読取り信号か ら同期信号部を検出するとともに検出された同期信号部を用いて 読取り信号からの情報信号の再生をなすものとされ、 光学記録媒 体の反射記録面に欠陥部が存在する場合にも、 その欠陥部の前後 の部分に於けるディ ジタル情報信号の読取りが行われる際に、 誤 つた同期信号部の検出がなされないようにされた情報信号再生装
OMPI έ 置を提供することを目的とする。
この発明に於いては、 上述の如く の光学記録媒体の反射記録面 に入射せしめられた読取り用光ビームが反射されて得られる、 反 射光ビームの強度変化を検出して読取り信号を得るに際し、 光学 記錄媒体の反射記録面に欠陥部が存在する場合には、 その欠陥部 の前後の部分から得られる読取り信号は、 その周波数特性が劣化 した、 上述の誤った同期信号部の検出を生ぜしめる虞れがあるも のとなるとともに、 その振幅が低減されたものとなることに着目 がなされ、 光学記録媒体からの読取り信号の振幅が検出されて、 その結果により得られている読取り信号が欠陥部の前後の部分か らのものであることが検知されるようになされ、 検知された場合 には、 そのときの読取り信号がまねく虞れがある誤った同期信号 部の検出が生じないような処理が行われる。
このため、 この発明に係る情報信号再生装置は、 ラ ン · レ ング ス · リ ミ ツテ ッ ド * コー ド変調方式が採られて変調されたディ ジ タル情報信号が、 同期信号部を伴つて記録された記録媒体から読 み取られて得られる読取り信号が波形整形部に供給されて、 波形 整形部から読取り信号が所定レベルと比較されて形成される矩形 波再生信号が導出され得るようにされ、 さらに、 この矩形波再生 信号が、 同期検出都及び復調部を含んで構成されて再生情報信号 を発生せしめる再生信号処理部に供給され得るようにされるとと もに、 読取り信号の振幅が検出されて、 その結果読取り信号の振 幅が所定以下であるときには、 再生信号処理部に波形整形部から の矩形波再生信号が供給されないものとされる。
このようになされることにより、 読取り信号が記録媒体上の欠 陥部の前後の部夯から得られるものであって、 誤った同期信号部 の検出を生ぜしめる虞れがあるものである場合には、 それが読取
( 一 OMPI 一- り信号の振幅が所定以下となることにより検知され、 斯かる読取 り信号にもとずいて矩形波再生信号が得られ、 それが再生信号処 理部に供給されることがないようにされる。 従って、 記録媒体の 記錄面に欠陥部が存在する場合に於いても、 再生信号処理部に於 いて誤った同期信号部の検出がなされることを確実に回避するこ とができる。 そして、 その結果、 再生信号処理部の動作に於いて、 誤って検出された同期信号部にもとずく 同期がとられることがな いので、 再生信号処理部から得られる再生情報信号は、 ノ ィ ズ成 分が一段と低減された極めて良質なものとなる。
図面の簡単な説明
第 1図は光学記録媒体からの読取り信号にもとずく誤った同期 信号部の検出についての説明に供される図、 第 2図はこの発明に 係る情報信号再生装置の一例の要部を示すプロ ック接続図、 第 3
図は第 2図に示される例の動作説明に供される波形図である。
発明を実施するための最良の形態
以下、 この発明の実施にあたつての最良の形態について図を参 照して述べる。
第 2図はこの発明に孫る情報信号再生装置の一例の要部を示す。
この例は記綠媒体である光学ディ スク 1 からの情報信号の苒生を 行う ものである。 光学ディ スク 1 には、 ラ ン ' レングス ' リ ミ ツ テッ ド · コ ー ド変調方式が採られ、 最大レベル反転間隔及び最小 レベル反転間隔が規定されて変調されたデイ ジタル情報信号が、 最大レベル反転間隔が連繞するパター ンとされた同期信号部を伴 い、 ビツ トの配列をもって、 一定の記録密度で記録された螺旋状 記録 ト ラ ックが形成されており、 また、 その記録面は光反射面、 即ち、 反射記録面とされている。 そして、 この光学ディ スク 1 は モータ 2 により、 前述の線速が一定となるように回動される。 光
O PI IP 二- ε
学ディスク 1 の反射記録面に対向して、 光学へッ ド 3が配されて おり、 この光学へッ ド 3 は光学デイ スク 1 の反射記録面に読取り 用光ビームを入射せしめ、 また、 読取り用光ビームが反射記錄面 で反射されて得られ、 ビッ トの配列状況に応じた強度変調を受け る反射光ビームを、 読取り信号を発生するための光検出部 4に導 く。 光検出部 4 の出力端は増幅回路 5に接繞され、 増幅回路 5 の 出力端は、 直流遮断用のコ ンデンサ 6 , 抵抗 7及びスィ ツチ 8を 介して、 波形整形部を形成する レベル比較回路 9の一方の入力端 に接繞さ ている。 レベル比較回路 9 の他方の入力端は接地され ており、 また、 その出力端は、 ビッ ト ' ク ロ ックノ パルス再生部 1 0 , 同期検出部 1 1及び復調部 1 2 の夫々入力端に接繞されて いる。 そして、 ビ ッ ト ' クロ ック ' パルス再生部 1 0 の出力端が 同期検出部 1 1に接繞されて、 同期検出部 1 1 の出力が復調部 1 2に接繞され、 これらビッ ト ♦ クロ ック · バルス再生部 1 0 , 同 期検出部 1 1及び復調部 1 2 は再生信号処理部 1 3 の一部を形成 している。
また、 增幅回路 5の出力端は直流遮断用のコ ンデンサ 1 4を介 して、 エンベロープ検出部 1 5の入力端にも接続されている。 こ のエ ンベロープ検出部 1 5 の出力端はレベル比較面路 1 6 の一方 の入力端に接繞され、 レベル比較回路 1 6の他方の入力端には、 基準電圧を発生する電圧源 1 7が接続されている。 そして、 レべ ル比較面路 1 6 の出力端が、 スィ ッ チ 8 の制御端に接続され、 ス イ ッ チ 8 のオ ン · オフ状態がレベル比較回路 1 6 の出力で制御さ れるようになされている。
上述の如く の構成のもとに、 光学ディ スク 1 の反射記録面上に 非光反射性の欠陥部が存在'している場合に於ける情報信号再生動 作が行われると、 光検出部 4は、 光学デイ スク 1 の反射記録面か らの反射光ビームを受け、 その強度変化に応じて読取り信号を発 生し、 これが増幅回路 5で増幅されて、 増幅回路 5の出力端に第
3図 Aに示される如く の增幅された読取り信号 Q dが得られる。 第 3図に示される期間 t , 及び t 5 は光学ヘッ ド 3からの読取り 用光ビームが、 光学ディ スク 1 の反射記録面上に於ける欠陥部に 影響されない正常な部分に入射せしめられている期間であり、 期 間 t 3 は、 読取り用光ビームが欠陥部に入射せしめられている期 間であり、 さらに、 期間 t z 及び t 4 は、 夫々、 光ビームが欠陥 部の前緣近傍部分及び後縁近傍部分に入射せしめられている期間 である。 增幅回路 5からの読取り信号 Q dは、 期間 t , 及び t 5 に於いては所定の直流レベルに於いて比較的大なる振幅を有して 変化するもの、 即ち、 正常な読取り状態に於いて得られる読取り 信号となり、 一方、 期間 t 3 に於いては実質的に零となる。 そし て、 期間 t 2 及び t 4 に於いては、 直流レベルが低下するととも に振幅が低減された、 欠陥部の前後から得られる読取り信号とな る。 斯かる欠陥部の前後の部分から得られる読取り信号は、 その 周波数特性が劣化した、 再生信号処理部 1 3 に於ける誤った同期 信号部の検出を生ぜしめる虞れがあるものとなっている。
この増幅回路 5から 読取り信号 Q d は、 コ ンデンサ 6を通る ことにより、 第 3図 Bに示される如く の、 直流レべルが零とされ た読取り信号 Q d ' となり、 ス ィ ッ チ 8がォン状態にあるとき、 レベル比較回路 9 の一方の入力端に供給される。 レベル比較回路 9 の他方の入力端は接地されているので、 このレベル比較面路 9 に於いて、 読取り信号 Q d ' が零レベルと比較されて、 読取り信 号 Q d ' が零レベル以上のとき " 1 " の レベルをとり 、 零レベル より低いとき β 0 " の レベルをとる矩形波再生信号が、 レベル比 較回路 9から得られる。 即ち、 読取り信号 Q d ' についての切出 /0 . しレベルを零としての波形整形がなされるのである。 そして、 レ ベル比較回路 9からの矩形波再生信号が再生信号処理部 1 3 に供 給され、 再生信号処理部 1 3 は、 矩形波再生信号にもとずく ビッ ト · クロ ック * パルスの再生, 同期信号部の検出, 再生されたビ ッ ト · クロ ック · パルスが用いられ、 検出された同期信号部にも とずく同期がとられての、 矩形波再生信号のデータ部に対する復 調等々を行って、 再生情報信号を発生する。
また、 増幅回路 5からの読取り信号 Q dはコ ンデンサ 1 4を通 ることによつても、 第 3図 Bに示される如く の、 直流レベルが零 とされた読取り信号 Q d ' となり、 これがエ ンベロープ検出部 1 5に供辁される。 エ ンベロープ検出部 1 5 は読取り信号 Q d 1 の 振幅、 従って、 読取り信号 Q dの振幅を検出する振幅検出部とし て動作し、 第 3図 Cに示される如く の、 読取り信号 Q dの振幅変 化に応じた、 読取り信号 Q d , についてのエ ンベロープ検出出力 E dを発生する。 このェ ンベロ ープ検出出力 E d は、 期間 t , R び t 5 では、 変動が比較的小であるレベル V dをとり、 期間 t 2 で急速に降下して、 期間 t 3 では零となり、 さらに、 期間 t 4 で 急速に上昇する変化を有する。 そして、 エ ンベロープ検岀岀力 E dはレベル比較面路 1 6 の一方の入力端に供給される。 レベル比 較回路 1 6の他方の入力端にば、 電圧源 1 7からの基準電圧が供 給されていて、 この他方の入力端の直流レベル V s は、 第 3図 C に示される如く、 エ ンベロープ検出出力 E dが期間 t i 及び t 5 でとるレベル V dより所定値だけ低くなるように設定される。 こ れにより、 レベル比較回路 1 6 は、 エ ンベロープ検出出力 E dの レベル力 レベル V s より高いとき高レベル hをとり、 レベル V s 以下のとき低レベル をとる。 第 3囪 Dに示される如く の、 比較 出力 Cを発生する。 レ W1PO / / この比較出力 Cは、 期間 t , では高レベル hをとり、 期間 t 2
に入って読取り信号 の振幅が所定値以下となる時点から、 期
間 t 3 を経て期間 t 4 に入り読取り.信号 Q dの振幅が再び所定値
を越えるものとなる時点までの間では、 低レベル をとり、 その
後期間 t 5 にかけて高レベル hをとる。 従って、 比較出力 Cは、
期間 t 2 及び " に於いて、 読取り信号 Q dが周波数特性が劣化
した、 再生信号処理部 1 3 に於ける誤った同期信号部の検出を生
ぜしめる虞れがあるものとなる場合には、 低レベル をとること
になる o
そして、 斯かる比較出力 Cがスィ ッチ 8 の制御端に供給され、
ス ィ ッ チ 8 は、 比較出力 Cが高レベル hをとるとき、 ォン状態と
されて、 読取り傖号 Q d ' をレベル比較回路 9 の一方の入力端に
供給し、 比較出力 Cが低レベル をとるときには、 オフ祅態とさ
れて、 読取り信号 Q d ' がレベル比較回路 9 の一方の入力端に供
給されるのを阻止するように制御される。
このようにされることにより、 期間 t 2 及び t 3 に於いて、 読
取り信号 Q dがその周波数特性が劣化した、 再生信号処理部 1 3
に於ける誤った同期信号部の検出を生ぜしめる虞れがあるものと
なる場合には、 その読取り信号 Q dがレベル比較回路 9 の一方の
入力端に供給されず、 従って、 レベル比較回路 9から矩形波再生
信号が得られて再生信号処理部 1 3 に供給されることもない。 そ
の結果、 再生信号処理部 1 3に於いて誤った同期信号部の検出が
なされることが、 確実に防止されることになる。
なお、 上述の例に於いては、 スィ ッチ 8 はレベル比較回路 9 の
入力端に配されていて、 スィ ッチ 8がオフ状態とされるときには、
レベル比較回路 9から読取り信号 Q d ' にもとずく矩形波再生信
号が得られないようにされているが、 スィ ッチ 8をレベル比較回
OMPI 、
、 , WIPO
' /2
路 9の出力側に配して, レベル比較回路 9からは、 スィ ッチ 8の ォン ♦ オフ钛態にかかわりなく 、 読取り信号 Q d 5 にもとずく矩 形波再生信号が得られるようにし、 スィ ツチ 8がオフ犾態とされ るときには、 レベル比較回路 9からの矩形波再生信号の再生信号 処理部 1 3への供給が阻止されるようにしてもよい。
また、 この発明に係る情報信号再生装置の要部の構成は、 上述 の例に限られるものではなく、 種々の態様が採られ得、 要は、 読 取り信号の振幅が検出されて、 それが所定以下となるとき、 読取 ¾信号にも.とずいて得られる矩形波再生信号が、 再生信号処理部 に供給されないようになされればよい。
産業上の利用可能性
この発明に係る情報信号再生装置は、 ラ ン · レングス · リ ミ ツ テッ ド · コ一ド変調方式が採られて変調されたディ ジタル情報信 号が同期信号部を伴って記録された記録媒体から、 その記録面に 欠陥部が存在する場合にも、 欠陥部が及ぼす影響を泜減せしめて 良質な再生情報信号を得ることができるもので、 ディ ジタル化さ れたオーディオ信号が記錄されたディスク状記録媒体である、 光 学式もしく は他の方式のディ ジタル · オーディオ · ディ スクに対 する再生装置として構成ざれるに好適である'。

Claims

/3 請求の範囲
1. 2値レベルに関してのレベル反転間隔が所定の態様で規定さ れて変調されたディ ジタル情報信号が同期信号部を伴って記録さ れた記録媒体から読み取られて得られる読取り信号が、 波形整形 部 ( 9 ) に供給されて、 該波形整形部 ( 9 ) から上記読取り信号 が所定レベルと比較されて形成される矩形波再生信号が導出され 得るようにされ、 さ らに、 該矩形波再生信号が、 同期検出部 ( 1 1 ) 及び復調部 ( 1 2 ) を含んで構成されて再生情報信号を発生 せしめる再生信号処理部 ( 1 3 ) に供給され得るようにされると ともに、 上記読取り信号の振幅を検出する振幅検出部 ( 1 4〜 1 7 ) 、 及び該振幅検出部 ( 1 4〜 1 7 ) で検出された上記読取り 信号の振幅が所定以下であるとき、 上記再生信号処理部 ( 1 3 ) に上記波形整形部 ( 9 ) からの上記矩形波再生信号が供給されな いよ う になす信号供給阻止部 ( 8 ) が設けられた情報信号再生装
2. 上記信号供袷阻止部 ( 8 ) が上記波形整形部 ( 9 ) に対する 上記読取り信号の入力路もしく は上記波形整形部 ( 9 ) の出力側 に配されたスィ ツチで構成され、 該ズィ ツチが上記振幅検出部
( 1 4〜 1 7 ) の出力により制御されて、 上記読取り信号の振幅 が所定以下であるとき上記スィ ツチがオフ状態とされるようにな された請求の範囲第 1項記載の情報信号再生装置。
3. 上記振幅検出部 ( 1 4〜 1 7 ) カ^ 上記読取り信号が供給さ れるエ ンベロープ検出部 ( 1 5 ) 及びエ ンベロープ検出部 ( 1 5 ) の出力と所定の電圧レベルとを比較する レベル比較回路 ( 1 6 ) を含んで構成されるようにされた請求の範囲第 2項記載の情報信
O PI 号再生装置,
4. 上記読取り信号がコ ンデンサ ( 1 4 ) を介して上記ェンベロ ープ検出部 ( 1 5 ) に供給されるようになされた請求の範囲第 3 項記載の情報信号再生装置。
5. 上記波形整形部 ( 9 ) が、 コ ンデンサ ( 6 ) を通過した上記 読取り信号と零レベルとを比較する レベル比較回路で構成された 請求の範囲第 1 , 第 2 , 第 3 もし く は第 4項記載の情報信号再生
O PI
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Families Citing this family (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5166805A (en) * 1985-06-18 1992-11-24 Pioneer Electronic Corporation Disk player with a blanking during fast scanning
JPH0778920B2 (ja) * 1985-12-25 1995-08-23 ソニー株式会社 磁気記録再生装置
US5058093A (en) * 1986-01-27 1991-10-15 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Signal level deviation detecting apparatus
JPS62180568A (ja) * 1986-02-04 1987-08-07 Sony Corp デイスク状記録媒体の欠陥検出装置
DE3770283D1 (de) * 1986-02-07 1991-07-04 Sharp Kk Optisches speichergeraet.
JPS639005A (ja) * 1986-06-30 1988-01-14 Toshiba Corp 磁気記録再生装置
JPS6347489U (ja) * 1986-09-13 1988-03-31
JPS63109366U (ja) * 1986-12-27 1988-07-14
US4974221A (en) * 1987-07-17 1990-11-27 Canon Kabushiki Kaisha Method and apparatus for reproducing information by varying a sensitivity of a phase-locked loop in accordance with a detection state of a reproduced signal
US4965782A (en) * 1988-05-26 1990-10-23 Storage Technology Partners Ii Off-track bit shift compensation apparatus
JPH02265025A (ja) * 1989-04-05 1990-10-29 Pioneer Electron Corp サーボループのループゲイン設定方法
US5331620A (en) * 1990-02-09 1994-07-19 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Recording method and recording apparatus for optical disk
JPH04212723A (ja) * 1990-07-31 1992-08-04 Toshiba Corp 情報記録再生装置
US5615188A (en) * 1991-02-06 1997-03-25 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Recording method and recording and reproducing apparatus for optical disk
JP2911704B2 (ja) * 1993-02-16 1999-06-23 パイオニア株式会社 ディジタル信号再生装置
US5835669A (en) * 1995-06-28 1998-11-10 Kabushiki Kaisha Toshiba Multilingual recording medium which comprises frequency of use data/history data and a plurality of menus which are stored in a still picture format
DE69319353T3 (de) * 1993-10-29 2001-06-13 Toshiba Kawasaki Kk Aufzeichnungsmedium, wiedergabeverfahren und wiedergabegerät für mehrfachszenen
EP0677843B1 (en) * 1993-10-29 1998-04-15 Kabushiki Kaisha Toshiba Recording medium which can cope with various languages and reproduction apparatus
US5764846A (en) * 1993-10-29 1998-06-09 Kabushiki Kaisha Toshiba Multi-scene recording medium and apparatus for reproducing data therefrom
JP3798430B2 (ja) * 1995-04-03 2006-07-19 松下電器産業株式会社 記録媒体、データ伝送方法及び装置、並びにデータ再生方法及び装置
US5815633A (en) * 1995-06-15 1998-09-29 Kabushiki Kaisha Toshiba Multi-scene recording medium and apparatus for reproducing data therefrom
JP3394127B2 (ja) 1995-12-05 2003-04-07 株式会社東芝 ディジタルデータの伝送方法
CN1129134C (zh) * 1996-02-08 2003-11-26 索尼公司 数据解码仪
FR2842691B1 (fr) * 2002-07-18 2005-01-14 Canon Kk Procede et dispositif de transformation d'un signal numerique

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5570134A (en) * 1978-11-22 1980-05-27 Hitachi Ltd Synchronous circuit
JPS576423A (en) * 1980-06-13 1982-01-13 Sanyo Electric Co Ltd Demodulating circuit of mfm modulation signal
JPS5786121A (en) * 1980-11-14 1982-05-29 Nippon Shiyuuhenki Kk Data reproducing circuit of magnetic recorder and reproducer
JPS57195311A (en) * 1981-05-26 1982-12-01 Victor Co Of Japan Ltd Clock regenerating circuit
JPS58139311A (ja) * 1982-02-12 1983-08-18 Hitachi Ltd ディスク再生装置
JPS58212243A (ja) * 1982-06-03 1983-12-09 Victor Co Of Japan Ltd デイジタル信号伝送におけるクロツク再生回路
JPS5960717A (ja) * 1982-09-30 1984-04-06 Fujitsu Ltd マルチトラツク磁気記録再生装置用基準クロツク発生装置

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3461230A (en) * 1965-11-10 1969-08-12 Minnesota Mining & Mfg Dropout compensator with delayed response
US3699246A (en) * 1970-02-16 1972-10-17 Minnesota Mining & Mfg Dropout compensator having a self-balancing switch
US3725885A (en) * 1970-09-28 1973-04-03 Ibm Method and apparatus for amplitude sensing and data gating in a magnetic-storage device with digital interface
US3865981A (en) * 1973-07-16 1975-02-11 Odetics Inc Clock signal assurance in digital data communication systems
AT337270B (de) * 1975-07-10 1977-06-27 Philips Nv Schaltungsanordnung fur einen dropout-detektor
JPS56143508A (en) * 1980-04-07 1981-11-09 Fujitsu Ltd Error signal detection system
JPS5746527A (en) * 1980-09-04 1982-03-17 Ricoh Co Ltd Reading circuit of disc drive
JPS5848209A (ja) * 1981-09-14 1983-03-22 Sony Corp 情報信号有無判別回路装置

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5570134A (en) * 1978-11-22 1980-05-27 Hitachi Ltd Synchronous circuit
JPS576423A (en) * 1980-06-13 1982-01-13 Sanyo Electric Co Ltd Demodulating circuit of mfm modulation signal
JPS5786121A (en) * 1980-11-14 1982-05-29 Nippon Shiyuuhenki Kk Data reproducing circuit of magnetic recorder and reproducer
JPS57195311A (en) * 1981-05-26 1982-12-01 Victor Co Of Japan Ltd Clock regenerating circuit
JPS58139311A (ja) * 1982-02-12 1983-08-18 Hitachi Ltd ディスク再生装置
JPS58212243A (ja) * 1982-06-03 1983-12-09 Victor Co Of Japan Ltd デイジタル信号伝送におけるクロツク再生回路
JPS5960717A (ja) * 1982-09-30 1984-04-06 Fujitsu Ltd マルチトラツク磁気記録再生装置用基準クロツク発生装置

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Publication number Publication date
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DE3481459D1 (de) 1990-04-05
EP0139757B1 (en) 1990-02-28
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