CS122991A3 - Process for producing a pre-recorded recording medium for a digital soundrecord and apparatus for making the same - Google Patents
Process for producing a pre-recorded recording medium for a digital soundrecord and apparatus for making the same Download PDFInfo
- Publication number
- CS122991A3 CS122991A3 CS911229A CS122991A CS122991A3 CS 122991 A3 CS122991 A3 CS 122991A3 CS 911229 A CS911229 A CS 911229A CS 122991 A CS122991 A CS 122991A CS 122991 A3 CS122991 A3 CS 122991A3
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- digital
- signal
- information signal
- words
- information
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 81
- 230000015654 memory Effects 0.000 claims description 236
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 102
- 238000003860 storage Methods 0.000 claims description 78
- 230000005236 sound signal Effects 0.000 claims description 44
- 238000012937 correction Methods 0.000 claims description 33
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims description 7
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 5
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 claims description 3
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 claims description 3
- 239000003638 chemical reducing agent Substances 0.000 claims 6
- 238000005452 bending Methods 0.000 claims 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 claims 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 claims 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 claims 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims 1
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 claims 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 101100424823 Arabidopsis thaliana TDT gene Proteins 0.000 description 7
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
- 239000000945 filler Substances 0.000 description 3
- 230000000873 masking effect Effects 0.000 description 3
- 238000013139 quantization Methods 0.000 description 3
- 239000000969 carrier Substances 0.000 description 2
- 230000008021 deposition Effects 0.000 description 2
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 2
- 229910012258 LiPO Inorganic materials 0.000 description 1
- 235000013405 beer Nutrition 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000002508 contact lithography Methods 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 238000005429 filling process Methods 0.000 description 1
- 238000003780 insertion Methods 0.000 description 1
- 230000037431 insertion Effects 0.000 description 1
- 238000011068 loading method Methods 0.000 description 1
- 230000005055 memory storage Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000003672 processing method Methods 0.000 description 1
- 102220027108 rs63750706 Human genes 0.000 description 1
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B20/00—Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
- G11B20/10—Digital recording or reproducing
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B5/00—Recording by magnetisation or demagnetisation of a record carrier; Reproducing by magnetic means; Record carriers therefor
- G11B5/86—Re-recording, i.e. transcribing information from one magnetisable record carrier on to one or more similar or dissimilar record carriers
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B27/00—Editing; Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Monitoring; Measuring tape travel
- G11B27/02—Editing, e.g. varying the order of information signals recorded on, or reproduced from, record carriers
- G11B27/031—Electronic editing of digitised analogue information signals, e.g. audio or video signals
- G11B27/032—Electronic editing of digitised analogue information signals, e.g. audio or video signals on tapes
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B5/00—Recording by magnetisation or demagnetisation of a record carrier; Reproducing by magnetic means; Record carriers therefor
- G11B5/48—Disposition or mounting of heads or head supports relative to record carriers ; arrangements of heads, e.g. for scanning the record carrier to increase the relative speed
- G11B5/54—Disposition or mounting of heads or head supports relative to record carriers ; arrangements of heads, e.g. for scanning the record carrier to increase the relative speed with provision for moving the head into or out of its operative position or across tracks
- G11B5/55—Track change, selection or acquisition by displacement of the head
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B2220/00—Record carriers by type
- G11B2220/90—Tape-like record carriers
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B2220/00—Record carriers by type
- G11B2220/90—Tape-like record carriers
- G11B2220/91—Helical scan format, wherein tracks are slightly tilted with respect to tape direction, e.g. VHS, DAT, DVC, AIT or exabyte
- G11B2220/913—Digital audio tape [DAT] format
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B2220/00—Record carriers by type
- G11B2220/90—Tape-like record carriers
- G11B2220/93—Longitudinal format, wherein tracks are in the direction of the tape, read with a static head, e.g. DCC
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Signal Processing For Digital Recording And Reproducing (AREA)
Description
-iu}$
Způsob? ;yP/0 díL^ <OZZ‘
Oblast techniky 2 ?-9 f>K.Cfttu Uaír-ov&l —°~ rozzy* /oZ<3^:£tCfeX« <Q ^Q· 1 áéS·^ mS^/oxí' ‘CjS.
Vynález se týká způsobu výrobyniahran$M^ ··«·' A^&í^ p^ iA(pcc^ ..... · —-; ; ~P· "V. ATS·}“-' *\
- _ . s V způsob obsahuje zaznamenávání číslicového zvukového si^kálu ’ λ 0na záznamové prostředí, přičemž číslicový zvukový signáll Jďnejprve reprodukován z předlohového prostředí a je ukládán naftČíslicové paměťové prostředí při první určité bitové rycti, načež je čten z číslicového paměťového prostředí a je za-znamenáván na záznamové prostředí při určité specifické druhébitové rychlosti. Vynález se také vztahuje na zařízení proopakované čtení Číslicového zvukového signálu z číslicovéhopaměťového prostředí a zaznamenávání uvedeného signálu na no-sič záznamu při druhé bitové rychlosti.
Stav techniky
Způsob typu definovaného v předchozím odstavci je popsánv patentovém, spisu USA č. 4 410 917. Takový způsob se použí-vá v kopírovací cil září zení cli pro získávání nahraných číslico-vých kazet magnetického typu, také označovaných jako digitál-ním kompaktní: kazety, číslicové paměťové prostředí, na němž seukládají číslicové informace odpovídající určitému hudebnímuprogramu, se čte opakovaně a zaznamenává se na záznamové pro-středí · /Druhá/ bitová rychlost při kopírování je potom zpra-vidla vyšší, než je /první/ bitová rychlost při ukládání Čí-slicové informace, na číslicovém paměťovém prostředí.
Známý způsob a zařízení mají nevýhodu v tom, že číslico-vé paměťové prostředí vyžaduje velkou paměťovou kapacitu proukládání číslicové informace odpovídající hudebnímu programu,který má být zaznamenáván na hudební kazety. 2
Charakteristika vynálezu
Vynález si klade za úkol vytvořit způsob a zařízení, které umožňují redukovat paměťovou kapacitu, jaká se požaduje učíslicového paměťového prostředí.
Za tímto účélem se způsob podle vynálezu vyznačuje tím,že se číslicový zvukový signál zaznamenává do stopy na před-lohovém. prostředí jako první číslicový informační signál veformě kanálových slov majících každé n bitů, přičemž tato ka-nálová slova mající každé n datových, bitů se získávají po mo-dulaci informačních slov m datových bitů v číslicovém zvuko-vém signálu, takže tvoří kanálová slova mající každé n dato-vých. bitů, kde n>» m, přičemž v prvním zpracovévacím krokusignálu, pro reprodukci prvního číslicového informačního sig-nálu z předlohového prostředí a před ukládáním na číslicovépaměťové prostředí ae první číslicový informační signál de-modúluje& tak, že vytváří druhý číslicový informační signál,přičemž: kanálová slova mající každé n datových bitů v prv-ním číslicovém, infórmačním signálu jsou převáděna na infor-mační slova m datových bitů ve druhém číslicovém informač-ním signálu, načež se druhý číslicový informační signál ulo-ží do číslicového paměťového prostředí, přičemž ve druhémzpracovévacím kroku signálu, po té, co byl druhý číslicovýinformační signál přečten z číslicového paměťového prostře-dí a před zaznamenáním na záznamové prostředí, se druhý čís-licový informační signál moduluje pro vytváření třetího čís-licového informačního signálu, přičemž informační slova mdatových bitů ve druhém číslicovém informačním signálu sepřevádí do kanálových slov n. datových bitů ve třetím infor-mačním signálu, načež se třetí Číslicový informační signálzaznamenává na záznamové prostředí.
Vynález je. založen na poznání skutečnosti, že v soula-du s běžnými normami digitálního zvukového magnetického 3 pásku /LAT/, Jako Je SDAT nebo KDAT, se číslicový zvukový sig-nál, který zaujímá formu /m=/ e-tátových informačnícii slov, senejprve převádí na číslicový informační, signál obsahující /n=/ 10-bitová kanálová slova v převodníku 8 na 10 před tím., nežJsou zaznamenávána na /předlohový/ pásek. Následně se informace přenáší přímo z předlohového páskuna záznamové prostředí pomocí kontaktního tištění. Předlohovýpásek má pamětovou kapacitu, která je dostatečně velká pro u-ložení Číslicového informačního signálu pro převádění v pře-vodníku 8 na 10.
Kopírování kontaktním tištěním, má však určité nevýhody.Například’ po kažčfém okopírování musí být předlohový pásek pře-víjen, nebo musí být pásek uspořádán db nekonečné smyčky.
Kromě toho je možné dosáhnout pouze jediné kopie, v každém ko-pírovacím cyklu. Je tomu tak proto, že pouze jedno záznamovéprostředí může být v dotyku s předlohovým páskem. Kromě tohoje předlohový pásek vystaven podstatnému opotřebování. Výše citovaný patentový spis USA navrhuje použití čísli-cového pamětového- prostředí pro uložení číslicového zvukovéhosignálu, který se má kopírovat. Toto číslicové pamětové pro-středí může být polovodičová pamětí;, například, dynamická nebostatická pamět RAM s přímým přístupem^. To umožňuje překonatvýše uvedené problémy.
Jestliže se však v souladu a, vynálezem číslicová infor-mace demoduluje v převodníku 10-8 v prvním zpracovávaeím kro-ku signálu před uložením na číslicové pamětové prostředí,získá se 20 % datová redukce. To znamená, že kapacita čísli-cového pamětového prostředí může být: menší, než je tomu vpřípadě, kdy je. číslicová pamětová informace ukládána přímona pamětové prostředí, jak je navrhováno v patentovém, spiseUSA 4 410 917.
Je zřejmé, že zpracovávání signálu z prvním zpracovává- 4 cím kroku signálu Siní potřebným podrobit informaci Stanou zčíslicového; paměťového prostředí x: doplňkové zpracovávací in-formaci vb druhém zpracovávacím kroku signálu. To znamená, žese modulace 8-10 vykonává na 8-bitových informaSních slovechve druhém informaSním signálu, za úSelem získání třetího Sís-licového informačního signálu. Třetí Síslicový informaSní signál je v podstatě totožnýs prvním Síslicovým informaSním signálem. To znamená, že ka-nálová slova n datových, bitů v prvním a vee třetím číslicovém.informaSním. signálu, které tvoří . číslicovou zvukovou informa-ci, by měla být navzájem totožná; Jak bude patrné níže, prvnía třetí Síslicový informaSní signál také obsahují přídavnouinformaci, jako je synchronizační informace, adresová infor-mace a mezirámcové mezery. Je potom možné, že přídavná infor-mace ve třetím Síslicovém informaSním. signálu není přesněrovná přídavné informaci ve třetím Síslicovém informačním signálu. například, ve druhém zpracovávacím kroku signálu mohoubýt vloženy do třetího; číslicového informačního signálu mezi-rámcové mezery, mající jinou délku než mezirámcové mezery vprvním Síslicovém informačním signálu.
Je tomu tak proto, že požadovaná kapacita číslicovéhopaměťového prostředí může být přídavně redukována úplným od-straněním synchronizační' informace nebo redukováním jejího in-formačního) obsahu. Toto může být aplikováno na adresovou in-formaci. a mezirámcové mezery. Ta znamená, žm tato přídavná in-formace musí být regenerována ve druhém, zpracovávacím krokusignálu, který můžeš dát vznik menším rozdílům. S výhodou jas číslicový informační signál také podrobenkorekci chyby v prvním zpracovávacím kroket signálu. To umož-ňuje korigovat chyby vytvořené při čteni prvního Číslicovéhoinformačního signálu z předlohového, prostředí , takže druhý in-formační signál; málo nebo vůbec žádnými, bitovými chybami můžebýt ukládán na číslicové paměťové prostředí. 5
Zařízení podle vynálezu pro provádění výše uvedenéhozpůsobu, obsahující Čtecí prostředek pro čtení číslicovéhozvukového signálu z předlohového prostředí! a vedení uvedené-ho zvukového) signálu na výstup, číslicové paměťové prostředí,mající vstup a výstup, záznamový prostředek pró zaznamenává-ní číslicového· zvukového signálu, vedeného na vstup, na zá-znamové prostředí, první obvodový prostředek mající' vstupspojený s výstupem čtecího prostředku a mající výstup spoje-ný se vstupem číslicového paměťového prostředí, přičemž ten-to první obvodový prostředek jé uzpůsoben pro čtení číslico-vého zvukového signálu z prvního předlohového prostředí apro ukládání uvedeného číslicového zvukového signálu na čís-licové paměťové prostředí při první bitová rychlosti, druhýobvodový prostředek mající vstup připojený k výstupu Čísli-cového paměťového prostředí a mající výstup připojený ke vstupu záznamového prostředku, přičemž tento) druhý obvodový pro-středek je uzpůsoben pro čtení číslicového zvukového signá-lu z; číslicového paměťového prostředku; a zaznamenávání uve-deného číslicového zvukového signálu na záznamové prostředípři druhé bitová rychlosti, se vyznačuje tím, že první ob-vodový prostředek obsahuje demodulátor konstruovaný pro pře-vádění kanálových slov n datových bitů v prvním číslicovéminformačním, signálu vedeném na vstup prvního obvodového pro-středku na informační slova m datových bitů, přičemž prvníobvodový prostředek je dále uzpůsoben pro poskytování dru-hého číslicového informačního signálu obsahujícího informač-ní slova m datových bitů na výstup, kde n > m, přičemž druhýobvodový prostředek obsahuje modulátor konstruovaný pro pře-váděni infbrmačních slov m datových bitů ve druhém číslico-vém. informačním signálu vedeném na vstup druhého obvodovéhoprostředku na kanálová slova n datových bitů, a přičemž dru-hý obvodový prostředek je uzpůsoben pro poskytování třetíhočíslicového informačního signálu obsahujícího kanálová slova 6 n. datových bitů na výstupu. V zařízení podle vynálezu může být dosažena další reduk-ce v paměťové kapacitě číslicového paměťového prostředí vyne-cháním nebo redukováním synchronizačních slov, adresovanýchparitních slov, mezirámcových..mezer, nebo je-li to použitel-né, samotných adresových slov.
Jestliže jsou strany A a B čteny současně z předlohovéhoprostředí, zařízení se může vyznačovat tím, že číslicové pa-měťové prostředí obsahuje první paměťovou sekci pro ukládánídruhéha číslicového informačního signálu zaznamenaného nastraně A předlohového prostředí, a druhé paměťové prostřed!pře ukládání druhého číslicového informačního signálu odvoze-ného od prvního číslicového informačního signálu zaznamenané-ho. na straně B předlohového prostředí, přičemž druhý číslico-vý signál ze strany, A, který byl odvozen z prvního číslicové-ho informačního signálu v prvním obvodovém prostředku, zaují-má tvar· po sobě následujících rámců, obsahujících každý řadupo sobě následujících bloků, které obsahují první blokovousekci s m-bitovým adresovým slovem, získaným z n-bitového ad-resového slova v prvním, číslicovém informačním signálu prodemodulaci, n na m v demodulátoru n. na m prvního obvodovéhoprostředku, a druhou blokovou sekci obsahující m-bitová in-formační slova, získaná z η-bitových kanálových slov v prvnímčíslicovém informačním signálu po demodulaci n na m v demo-dulátoru n na m prvního obvodového prostředku, přičemž druhýčíslicový signál, odvozený z prvního číslicového informačníhosignálu ze strany B v prvním obvodovém prostředku, také zau-jímá tvar po sobě následujících rámců, přičemž každý rámecobsahuje první blokovou sekci s m-bitovým adresovým slovem,získaným z n bitového adresového; slova v prvním číslicovéminformačními signálu ze strany B po demodulaci n na m v demo-dulátoru n na m prvního obvodového prostředku, a druhou blo-kovou sekci obsahující; m-bitová informační slova, získaná z 7 n-bitových kanálových, slov v prvním číslicovém, informačnímsignálu: ze strany B po demodulaci n na m v demodulátoru n nam, přičemž číslicové paměťové prostředí je uzpůsobeno pro u-kládání rámců ve druhém číslicovém informačním, signálu zestrany A ve specifickém sledu v první paměťové sekci, a jeuzpůsobena pro. ukládání rámců ve druhém číslicovém informač-ním signálu ze strany B ve sledu opačném uvedenému sledu vedruhé paměťové sekci., a přičemž číslicové paměťové prostředíje upraveno pro ukládání po sobě následujících m-hitových in-formačních slov v rámcích druhého- číslicového informačníhosignálu ze strany A ve specifickém sledu v první paměťovésekci, a je uzpůsobeno pro ukládání po sobě následují cích ín>bitových informačn-fch slov v rámcích druhého číslicového in-formačního signálu ze strany B ve sledu odpovídajícím uvede-nému sledu ve druhé pamětové sekci. Takové ukládání informač-ního, signálu ze strany B do číslicového paměťového prostředívyžadúje zásobníkovou paměť: LITO v prvním obvodovém, prostřed-ku. Jestliže informační signály jsou již podrobeny korekcichyb, tento krok obraceni informace v rámcích ze strany B mů-že týt realizován prostředkem pro korekci chyby, což znamenáže zásobníková paměť: LITO je zahrnuta db prostředku pro ko-rekci chyby.
Pro- zajištění, že infnwta<»e. v číslicovém paměťovém pro-středí je. následně zaznamenávána správně na záznamovém pro-středí, je také potřebné, aby druhý obvodový prostředek ob-sahoval zásobníkovou paměť; LITO, v níž může být: sled informace v rámci tah ze strany B opět obracen. Přehledl obrázků na výkresech
Vynález; je blíže vysvětlen v následujícím, popise na příkladech provedení s odvoláním na připojené výkresy, ve kte- 8 rých znázorňuje obr.1 blokové schéma úplného procesu výrobynahraných kazet, kde obr.la znázorňuje postup zhotovovánípředlohové kazety, obr.1b kopírovací pochod a obr.1c pochodplnění nahraných nosičů záznamu do kazet, obr.2 uspořádánístop zaznamenaných na předlohovém pásku a nosiči záznamu, který se má plnit db kazet, obr.3a strukturu informace ve forměrámců zaznamenaných, ve stopě na nosiči záznamu a obr. 3bstrukturu rámce, obr.4 blokové schéma příkladu zpracovávacíjednotky signálu, ke které se signál čtený z předlohového pásku zpracovává před tím* než se ukládá na číslicové paměťovéprostředí* obr.5 blokové schéma příkladu zpracovávací jednot-ky signálu, ve které signál, po té co byl čten z číslicovéhopaměťového prostředí, jé zpracováván před tím, než je zazna-menáván na nosič záznamu za účelem získání nahraných kazet,obr.6 schéma stopy na straně A stopy na straně B nosičů; zá-znamu a rámců zaznamenaných ve stopách, obr.7a a 7b blokovéschémata pochodu korekce chy^y, jaký může být aplikován na in-formaci ze stran A a B nosiče záznamu ve zpracovávací jednot-ce signálu z obr.4, obr.8 schéma kopírovacího pochodu z obr.1b ve větších podrobnostech, obr.9a schéma struktury čísli-cového paměťového prostředí a obr.9b a 9® schematické znázor-nění způsobu, jímž je rámec ze strany A a rámec ze strany Bukládán, na paměťovém prostředí, obr. 10 schéma příkladu registru LÍPO z obr.8, obr»H schéma způsobu ukládání informacepro dvě rozdílné nahrané hudební kazety v číslicovém paměťo-vém prostředí a obr.12 schematické znázornění jiného způsobuukládání v paměťovém prostředí.
Provedení vynálezu
Obr.1 znázorňuje celý proces výroby předem nahraných ka-zet se zvukovým záznamem. Nejprve bude popsán postup vytváře-ní předlohy s odvoláním na obr.la. Zvukový signál je k dispo- 9 zici v analogové nebo číslicové formě. To je vyznačeno blokemX, označující zdroj. Zdroj χ může být například profesionálnímagnetofon, na němž byl záznam, dříve pořízen, například vestudiu nebo koncertní hale. Tento /analogový nebo již digita-lizovaný/ zvukový signál je veden do datového převodníku 2.Je-li postup znázorněný na obr.1 postup, pomocí něhož se vyrá-bějí například předem, nahrané kazety SDAT, je signál vedený navstup X znovu převáděn na číslicový signál v souladu s formá-tem SDAT v datovém převodníku 2,. Signálový formát SDAT je sro-zumitelně popsán v; literatuře.,- například v kniza "The Art ofDigital Audio" autora J.Watkinsona, Focal Press 1988, zejménav~kapitola 9 a nejvíce v sekci 9.20.
Signál převedený pomocí převodníku £je veden na vstup 5profesionálního rekordéru 6 přes výstup 4. V daném příkladěsignálu SDAT je zpracovávací rekordér rekordér SDAT. Tímto způ-sobem se získá předlohová páska, která ja uložena v předlohovékazetě χ. Jsou tak získávány předlohové pásky různých záznamů.Je zřejmé, že jes také možné vyrobit předem nahrané kazety sčíslicovým zvukovým záznamem podle jiné normy zvukového zázna-mu,, než je standart SDAT.
Zvukový signál.může být zpracováván lehce odlišným způ-sobem, například jak je popsán v dřívějším nizozemském paten-tovém spisu č. /patentová přihláška 90.00.039 = PHN 13.209/. Tento odlišný zpracovávací způsob, který může býtprováděn pomocí datového převodníku 2 znázorněného na obr.1,je následující.
Monofonní nebo stereofonní zvukový signál může být vedenna vstup χ převodníku 2. Převodník 2 může obsahovat kodér díl-čích pásem, jaký je popsán v jednom z dřívějších nizozemskýchpatentových spisů č. /patentová přihláška 88.02.769 = PHN 12.735/ a č. /patentová přihláška č. 89.01.032 = PHN 12.903/, nebo v evropském patentovém spise č. /patentová přihláška č. ' 255T0.80’ = PHN 12.1R85/. 10 V takovém kodéru dílčích pásek je zvukový signál převá- děn do číslicové formy a vzorkován,, pokud k tomu již nedošlo,a následně je dělen do několika signálů dílčích pásem v něko-lika dílčích pásmových filtrech s redukcí frekvence vzorková-ní. Tyto dílčí pásmové signály jsou vedeny například do pře-vodníku 8 na 10· Takový převodník 8 na 10 je popsán napříkladv evropském patentovém spise č. /patentová přihláš- ka 150 082 = PHN 11.117/. V tomto převodníku jsou 8 bitovádatová slova převáděna na 10 bitová kódová slova. Je možnéaplikovat prokládáni. Všechno toto slouží k tomu, aby umožni-lo následnou korekci chyb, aplikovanou na reprodukovanou in-formaci .
Informace se zaznamenává na předlohovém pásku v několikastopách, které procházejí na tomto nosiči záznamu v podélnémsměru nosiče záznamu. To znamená, že pro tento účel je rekor-dér £ konstruován pro dělení kódované informace mezi několikavýstupy a aplikování této dělené a kódované informace se tytovýstupy v počtu rovném počtu stop. Tyto výstupy jsou připoje-ny ke stejnému počtu záznamových hlav. Pomocí těchto záznamo-vých. hlav se informace zaznamenává do stop na nosiči záznamu.
Obr.2 ukazuje schematicky nosič záznamu 20, jaký může býtuložen, v předlohové kazetě 2 a na kterém je zaznamenána čís-licové informace. Nosič 20 záznamu má n+1 stop pro stranu Δ,a to stopy Ta.1 až Ta.n+1 a n+1 stop pro stranu B, a toTb.l až Tb.n+Ψ. Stopy Ta.ntl a T.b+1 jsou pomocné stopy, nanichž je zaznamenán pomocný signál, jak je popsáno ve výšezmíněném nizozemském, patentovém spisu č. /patento- vá přihláška č. 90.00.039 = PHN 13.209/. Digitalizovaná a.kó-dovaná informace je zaznamenána do stop Ta.1 až Ta.n a Tb.1až Tb.n. Způsob: zaznamenávání digitalizované kódové zvukovéinformace bude popsán dále. V kódovacím systému dílčích pásem popsaném v nizozemském patentovém spisu č. /patentová přihláška č. 90.00.039 11 = PHK 13.209/ mohou být signálová pásma řeči rozdělena do díl-čích pásem, jejichž šířka pásma odpovídá pásmovým šířkám kri-tických pásem lidského ucha v příslušných frekvenčních rozme-zích dílčích pásem, přičemž je zde možné se odvolat na článek"The critica 1 band? coder - digital encoding of speech signálbased on perceptual requlrements of the auditory systém." M.E.Krasnera v Proč. IEEE ICASS 80, sv.1, str. 327-331, duben 9-111980, zejména obr.2 v uvedeném článku. Takové dělení? bylo zvo-leno proto, že na základě psychoakustických experimentů je možné předpokládat, že kvantizační šum v takovém dílčím pásmu bu-de v optimální míře maskován, signály v tomt® dílčími pásmu,jestliže kvantování bere ohledl na maskovací křivku šumu lids-kého ucha /tato křivka udává prahovou hodnotu pro maskováníšumu v kritickém pásmu jediným tónem ve středu kritického pás-ma, viz obr.3 V; Krasnerově článku/. V případě vysokokvalitního číslicového hudebního signálu,který, je v souladu se standartem kompaktního disku reprezen-tován 16 bity na vzorek signálu,při vzorkové rychlosti 1/T =44,1 kHz, zjišíuje se, že použití tohoto známého kódovacíhosystému dílčích pásem s vhodně zvolenou šířkou pásma a vhodnězvoleným kvantováním pro příslušná dílčí pásma má za následekkvantované výstupní signály kodéru, které mohou být reprezen-továny průměrným počtem přibližně 2,5 bitů na vzorek signálu,přičemž kopie hudebního signálu se vnímatelně neodlišuje oďoriginálního hudebního signálu ve v podsfatě všech úsecích vpodstatě všech druhů hudebních signálů. Je zřejmé, že je‘mož-né dosáhnout výrazné redukce dat pomocí kódování dílčích pá-sem. Dílčí pásma nemusí nutně odpovídat šířkám pásem kritic-kých. pásem lidského ucha. Je také možné, aby dílčí pásma mělaodlišnou šířku pásma, například aby všechna měla stejnou šířkupásma, za podmínky, že je na toto vzat zřetel při určovánímaskovacího prahu. 12
Obr.3a ukazuje obsah jedné ze stop Ta.1 až Ta.n a Tb«1až Tb.n. Informace ve stopách je sestavena z rámců ....... > Zj» —j+1 *......* Přerušovaných mezirámcovými mezerami IFG. Mezirámcové mezery jsou srozumitelně popsány v nizozems-kém patentovém spisu č. /patentové přihláška č. 90.00.635 = PHN 13.281/. Pro další vysvětlení těchto mezirám-cových mezer se zde odvoláváme na tento spis. Každý z rámců obsahuje řadu informačních bloků SJQ<_1, S^, , .........7 daném příkladě obsahuje každý z rámců 32 informačních bloků.
Obr.3b ukazuje obsah bloku, jako je blok S^. Každý blokobsahuje první blokovou sekci /záhlaví/, a druhou blokovousekci /těleso/. První bloková sekce obsahuje synchronizačníslovo /syne/ 2.5, které je desetibitové slovo /a to vzhledem kmodulaci 8 na 10 před zaznamenáváním/. Záhlaví dále obsahujeadresové slovo 26, opět ve formě desetibitového slova. Předmodulací 8 na 10 bylo toto 10-tibitové slovo v důsledku tohoosmibitové slovo, jehož tři bity odpovídají číslu rámce PN azbývajících pět. bitů odpovídá číslu bloku BN v rámci. Dáleobsahuje záhlaví také paritní slabiku 27, která také nabýváformu desetibitového slova.
Jak: bylo uvedeno, může být synchronizační slovo 25 10-tibitové slovo. Příkladem toho je 1O-tibitové číslicové slovo”0100111110" nebo 10-tibitové číslicové slovo "0000111110”. 7 závislosti na hodnotě číslicového součtu v sériovém, dato-vém proudu se použije jedno nebo druhé synchronizační slovo.Je třeba poznamenat, že není zapotřebí mít osmibitovou demo-dulovanou verzi desetibitových. slov. číslo FN rámce je číslo, které vzrůstá v. souladu s bi-nárním sledem k každém po sobě následujícím, rámci, číslo BNbloku udává polohu bloku S ve sledu bloků v rámci. První blokv rámci má číslo 0, příští blok má číslo 1 atd. až do posled-ního bloku v rámci, který má číslo iFhex /které je 31 v deci-málním. záznamu/. Paritní slabika 27 umožňuje aplikovat detek- 13 ci chyby na adresové slovo 26. Paritní slabika 27 může býtnapříklad uvažována jako rovná adresovému slovu 2.6. Druhábloková sekce /těleso/ bloku obsahuje 48 datových slabik,očíslovaných DO až D47. Každá datová slabika opět nabývá for-my desetibitového binárního slova.
Obsah druhé blokové sekce /tělesa/ obsahuje jak číslico-vou informaci reprezentující originální zvukový signál a paritní informaci /paritní slabiky/, která umožňuje aplikovat načíslicovou informaci ve druhé blokové sekci korekci chyby. Vdůsledku toho obsahuje jeden blok celkem 51 slabik /510 kaná-lových bitů/. Z nizozemského patentového spisu č. /patentová přihláška č. 90.00.039 = PHN 13.209/ je patrné, že rámce vpomocné stopě Aux mají stejnou délku, jako rámce v datovýchstopách. Je též patrné, že informační obsah bloků v pomocnéstopě je stejný obsahu bloků v datových stopách, t.j. 51 bytůnebo slabik. Z citovaného nizozemského patentového spisu dále vyplývá,že počet bloků v rámci pomocné stopy je menší, /t.j. čtyři/,než je počet bloků v rámci jedné z datových stop /t.j. 32/.
Je tomu tak proto, že bitová rychlost, s níž je pomocná in-formace zaznamenávána do pomocné stopy Ta.n+1 a Tb.n+1 je men-ší s faktorem 8 než je bitová rychlost, s níž je jiná infor-mace zaznamenávána do odpovídajících stop Ta.1 až Ta.n a Tw. 1až Tw.n.
Způsob; pořizování kopie bude nyní popsán s odvoláním naobr. 1b. Předlohová kazeta 2 s nosičem záznamu 20 je vloženado zakladače 8. Zakladač 8 je reprodukční zařízení, kterýmje informace čtena ze stop na nosiči 20 záznamu. Je potont mož-né nejprve číst informaci z jedné strany /strany A/ ve sto-pách Ta.1 až Ta.n+1 a následně informaci z druhé strany /stra-ny B/ ve stopách Tb.1 až Tb.n+1.
Stopy Ta.1 až Ta.n+1 se potom čtou, zatímco nosič 20 zá- 14
známu v předlohové kazetě má směr dopravy, jak je uvedený šipkami ve stopách na obr.2, t.j. zprava doleva. Po té, co bylapřečtena strana A, sijiěr dopravy se obrátí a jsou čteny stopyTb.1 až Tb.n±1 ze strany B
Alternativně však mohou ,být čteny současně obě strany/t.j, strana A a strana B/. To znamená, že pro jednu stranunapříklad.' pro stranu B/ je informace čtena ve směru opačnémvůči směru normálníha čtení této strany. Stopy Tb.1 az Tb.n+1jsou potom čteny, zatímco směr dopravy nosiče záznamu je ta-kový, jak označuje šipka 21, t.j;. opačný vůči směru dopravypři normálním čtení strany B. Informace čtená ze stop se kom-binuje do sériového datového proudil rámců a je vedena do zpracovévací jednotky 2 signálu. Obr.4 ukazuje jednotku 2 veší podrobnosti. T této zpracovávací jednotce signálu £ je da-tový proud’ne jprve podroben demodulaci, přičemž desetibitovákanálová slova v tomto datovém proudu jsou převáděna na osmi-bitová informační slova pomocí převodníku 1 5 "deset na osm".Toto převádění deset na osm přináší dvacetiprocenthí datovouredukci. V případě potřeby, je demodulovaný signál také podrobenkorekci chyb v korektoru 16 chyb. Chyby vzniklé při výroběpředlohového pásku 7 a během reprodukce předlohového p áskutak mohou být odstraněny, a to při použití paritních slabikve druhých blokových sekcích rámců. Kromě toho se odstraňujísynchronizační slova během, převádění 10 až 8, protože jak jižbylo uvedeno, neexistují 8 bitová reprezentace těchto syn-chronizačních slov v demodulované formě. V důsledku toho pře-vádění 10 na 8 má za následek další redukci dat, protože vdemodulovaném signálu již není žádná synchronizační informa-ce. I když však existuja 8 bitová verze pro synchronizačníslova, zajišfuje převádění 10 na 8 v demodulátoru 2 redukcidat tím, že synchronizační obsah je nyní redukován o 20 pro-cent. 15 Následně je možné docílit další redukce dat ve zpracová-vací jednotce signálu 2· Například mohou být odstraněny mezi-rámcové mezery a v případě potřeby paritní slabiky 27 proadresová slova 26 a dokonce je možné se obejít- i bez adreso-vých slov 26. Adresová slova 26 jsou použita pro ukládání in-formace ve druhé blokové sekci rámce na správné ukládací po-loze v' paměti 65 nebo 65* pro korekci chyby, na níž se odvo-lává popis obr.7.
Zjistí-li se, že adresová slova 26 a adresová paritníslova 27 nejsou totožná /například jako důsledek chyby přičtení předlohového pásku 20/. adresové slovo není použito proukládání informace do paměti 65 nebo 65* pro korekci chyby. V tomto případě se předpokládá, že informace ve druhé bloko-vé sekci /tělese/ rámce má správný sled pokud; jde o informa-ci ve druhých blokových sekcích předchozího a následujícíhorámce. Informace druhé blokové sekce se nyní automaticky u-kládá přímo za informaci druhé blokové sekce předcházejícíhorámce uloženého v paměti 65 nebo 65* pro korekci chyby. Od-stranění adresových paritních slov 27 může být provedeno popřevedení v převodníku 1 5 pro převedení 10 na 8, napříkladv oddělovači 17 dat.
Podobně mohou být po té, co byla použita pro ukládáníinformace, adresová slova vypuštěna z paměti 65 nebo 65* prokorekci chyby^ Mezirámcové mezery mohou být také odstraněnypomoci převodníku 1 5 pro převádění 10 na 8. Je tomu tak pro-to, že každý rámec obsahuje pevný počet symbolů. V důsledkutoho zpracovávací jednotka 2 signálů ví, kdy rámec skončil.Zpracovávací jednotka 2 signálu potom očekává detekci syn-chronizačního slova 25 následujícího rámce, jehož obsah sepřebírá a zpracovává po zjištění tohoto synchronizačního slo-va. Výsledný informační signál, v případě potřeby po korek-ci chyby korektoru chyby, je veden na vstup 13 číslicového 16 paměťového ústrojí 10 a je uložen na číslicové paměťové pro-středí, například na energeticky závislou paměť ve formě pa-měti s přímým, výběrem /RAM/ v paměťovém ústrojí 1 0.
Paměťová kapacita paměťového prostředí by měla být sa-mozřejmě ta k velká, aby po redukci dat mohla být uložena načíslicové paměťové prostředí alespoň informace z jednoho předlohového pásku 2· Jak Óe informace čtena do číslicového pamě-ťového prostředí, bude vysvětleno výše. číslicové paměťové prostředí v číslicovém paměťovém ú-strojí se nyní čte cyklicky periodickým způsobem^. čtená in-formace je vedena do zpracovávací jednotky 11 signálu. Obr.5ukazuje tuto: zpracovávací jednotku 11 signálu ve větších po-drobnostech. čtená informace je vedena do převodníku 36 propřevádění 8 ná 10. 7 tomto převodníku 36 jsou 8 bitová infor-mační slova v datovém, proudu, která jsou přiváděna do pře-vodníku 36, převáděna na desetibitová kanálová slovar načežjsou vedena na výstup převodníku 36. Jestliže zpracovávacíjednotka 8 signálu také odstranila synchronizační slova, ad-resová /paritní/slova a mezirámcové mezery ze signálu, tytoby měly být znovu vkládány v jednotce 11. Pro tento účel můžezpracovávací jednotka 11 signálu obsahovat datovou přičítačku35. Tato datová přičítačka 35 může vkládat osmibitová /re-prezentační/ adresová paritní slova a dále, jsou-li použitel-ná, adresová slova do informačního toku. Kromě toho může jed-notka 11 obsahovat přičítačku 37 synchronizačních slov a me-zirámcových mezer. Přidávání synchronizační informace do in-formačního toku je dobře známé odborníkům v oboru a proto ne-vyžaduje další vysvětlení.
Přidávání mezirámcových mezer do informačního proudu by-lo popsáno srozumitelně v dřívějším nizozemském patentovémspisu č. /patentová přihláška č. 90.00.635 = PHN 13.281/, na který se zde odvoláváme.
Takto získaný informační signál je veden do záznamového 17 ústrojí 12,. V tomto záznamovém ústrojí je informační signál zjedné strany /strana A nebo B/ opět přiřazen n záznamovýmhlavám a je zaznamenáván na n stop Ta.1 až Ta.n na nosiči zá-znamu 20, viz obr.2. V záznamovém ústrojí 12 jsou strany A aB současně zaznamenávány na nosič 20’ záznamu. To znamená, žejestliže zaznamenávání na nosič 20’ záznamu se provádí vesměru označeném šipkou 21 na obr.2, bude strana B zaznamenánave směru opačném, než při normálním zaznamenávání a reproduk-ci. To znamená, že informační tok pro informační signál stra-ny B by měl být veden do záznamového ústrojí 12 v obrácenémsledu.
Kromě toho se zaznamenávání na nosič 20’ záznamu dějeobvykle rychlostí vyšší, než je rychlost, při níž se nosič20 záznamu normálně snímá nebo opatřuje záznamem. Výsledkem uvedeného postupu jsou cívky nesoucí druhotnézáznamové prostředí 20’. Obsah jednoho předlohového pásku.bylzaznamenán- opakovaně ve sledu za sebou na tomto prostředí.Následně mohou být tyto cívky použity v existujících plniČíchkazet pro získání nahraných kazet'. Toto je dále podrobnějiilustrováno na obr.1c. V tomto plnicím pochodu je cívka s nosičem 20* záznamuopatřeným záznamem vložena do plniče 21 kazet. Plniči 21 jetaké plněn řadou, prázdných kazet, tak zvaných £o kazet, kte-ré ještě neobsahují žádný magnetický pásek, ale pouze krátkoudélku zaváděcího koncového předního a zadního pásku, majícíoba konce připojené ke dvěma cívkám v kazetě. Tato krátkádélka zaváděcího pásku je vytažena z kazety v plniči 21 a jepřestřižena v podstatě v polovině své délky. Následně plničodstřihne část druhotného záznamového prostředí /nosiče zá-znamu/ 20’ s délkou informačního záznamu a obsahující infor-maci zaznamenanou z předlohové kazety Jeden konec tétopásky se přilepí k jednomu volnému konci zaváděcího pásku adruhý konec se přilepí ke druhému volnému konci zaváděcího 18 pásku. Po té se pásek navine do kazety a nahraná kazeta 1 4je připravena pro použití.
Uložení informace na číslicovém paměťovém prostředí 10bude nyní popsáno podrobněji. Informace strany A a strany Bnosiče záznamu je uložena na číslicovém paměfovém prostředí,přičemž strany A a B jsou současně reprodukovány reprodukč-ním ústrojím. 8. Obr.6 ukazuje jednu stopu Ta.i strany A ajednu stopu Tb, j strany B. Je zřejmé, že rámce ve stopě Ta.imají rámcové číslo j., které stoupá zleva doprava na obrázku.Rámce ve stopě Tb,j mají rámcové číslo k, které stoupá zpravadoleva. Obr.6 také znázorňuje obsah jednoho bloku v rámcive stopách Ta.i a Tb.j. Tó je udáváno pomocí bloků nesoucíchodpovídající vztahové značky 60 a 61.
Obsahy bloků 60 a 61 mají vzájemně obrácený sled. Blok60 je plněn, zleva doprava. Blok 61 je plněn zprava doleva.Současné čtení obou stran A a B nosiče záznamu v ústrojí 8proto znamená, že se získají dva datové proudy, z nichž jedendatový proud je veden v/ obráceném sledu vzhledem ke druhémudatovému proudu. T demodulátoru 1 5 pro demodulaci 10 na 8 je datový proudstrany A demodulován obvyklým způsobem. Desetibitová kanálo-vá slova DO.D1, ....... D47 jsou vedena do demodulátoru 1 9 jedno po druhém. Modulační jednotka 84 v modulátoru Γ5, vizobr.8, slouží pro zajištění, že bity desetibitových kanálovýchslov, která se mají demodulovat, jsou ve správném sledu. Tozanemá například, že bit nejvyššího řádu přichází první a bitnejnižšího řádu poslední. Toho lze dosáhnout například pomocí10 bitového posuvného registru, do něhož mohou být 10 bitovákanálová slova, jejichž bit nejvyššího řádu přichází první ajehož bit nejnižšího řádu přichází poslední, posouvána zezadu.
Sled desetibitových kanálových slov je nyní správný. Vevyhledávací tabulce /také označované jako převáděcí tabulka/se zjistí, které osmibitové informační slovo odpovídá deseti- 19 bitovému informačnímu slovu. V důsledku toho je toto osmibi-tové informační slovo výstup a je vedeno do paměti korektoru16 chyby. Na obr.7a je tato paměť reprezentována schematickyvztahovou značkou 65. Kapacita paměti je nejméně tak velká,aby všechny osmibitová informační slova v jednom rámci, t.j.48 x 32 slov, mohla být uložena do této paměti 65 /také ozna-čované jako stránka RAM/. To znamená, že během pochodu korek-ce chyby v korektoru 16 chyby byla synchronizační slova 25.adresová slova 26, paritní slova 27 a mezirámcové mezery IFGvyjmuty z datového proudů.
Paměť 65 je naplněna takovým způsobem,..že. první osmibi-tové slovo rámce je uloženo na první paměťové místo, druhéosmibitové slovo je uloženo na druhé paměťové místo atd., ažposlední osmibitové slovo je uloženo na posledním paměťovémmístě paměti 65. Jakmile byla paměť 65 zcela naplněna, infor-mace v této paměti je vystavena pochodu korekce chyby. To jeuvedeno schematicky vztahovou značkou 66 na obr.7. Jak je po-choď. korekce chyby prováděn, je popsáno mimo jiné v evropskémpatentovém, spise č. /evropská patentová přihláška 90.200.128.8 = PHN 13.213/.
Po té se obsah pamětí čte. To je vyznačeno pomocí bloku67 na obr.7. Osmibitové slovo na prvním paměťovém, místě sepotom, čte jako první, následně se čte osmibitové slovo nadruhém, paměťovém místě, až se nakonec čte 8bitové slovo naposledním paměťovém místě paměti. Následně se osmibitová adresová slova 26» znovu vkládajído správných poloh, za předpokladu že byla uložena v pamě-ťovém ústrojí 10. V tomto ohledu je třeba poznamenat, že cel-ková paměťová kapacita jednotky 81 pro korekci chyb, potřeb-ná pro zpracovávání signálu ze strany A, je skutečně třikrát48 x 32 paměťových poloh, přičemž pod paměťovou polohou se rozumí paměťová kapacita požadovaná pro uložení osmibitového informačního slova. Je tomu tak proto, že současně 48 x 32 20 informačních slov v určitém rámci je. čteno do jednotky 81pro korekci chyby /vztahová značka 65 na obr.7, pro kterou jepožadováno 48 x 32 paměťových poloh/, přičemž pochoď korekcechyby se provádí na 48 x 32 informačních slovech předchozíhorámce /vztahová značka 66' na ,obr»7. která také vyžaduje 48 x32 paměťových poloh/ a korigovaných 48 x 32 informačních slovrámce předcházejícího posledně jmenovaný rámec je čteno /tatoslova s korigovanými informacemi jsou také uložena na 48 x 32paměťových místech, reprezentovaných vztahovou značkou 67 naobr.7/.
Takto, získaný informační proud, je veden do paměťového ú-strojí 10 ve sledu totožném se sledem,' ve kterém byla infor-mace čtena z předlohového pásku 2·
Obr.9 ilustruje, jak je takto získaný informační prouduložen na číslicové paměťové prostředí 90. Sekce 90A paměťo-vého prostředí 90 je určena pro ukládání informace ze stranyA. Paměť 90A je rozdělena schematicky do řádků a sloupců. In-formace ze stopy Ta.1 je uložena do krajního' levého sloupce.Informace ze stopy Ta.2 je uložena do přilehlého sloupca atd.Krajní pravý sloupec obsahuje informaci ze stopy Ta.n.
Je třeba poznamenat:, že dále bude popisováno pouze zpra-covávání signálů prováděných na informací ve stopách Ta.1až Ta.n a stopách. Tb>1 až Tb.n a ukládání těchto informací.Zpracovávání signálu a ukládání pomocných signálů ve stopáchTa.n+1 a Tb.n+1 nebude popisováno. Je tomu tak proto, žestruktura pomocných signálů v těchto stopách je. v podstatětotožná se strukturou signálů v jiných stopách, přičemž roz-díl spočívá, jak již bylo uvedeno dříve, že bitová rychlostje nižší s faktorem 8, takže počet bloků, který může. býtnmístěn v. jednom rámci, je 8 x menší, V této souvislosti seprot© odvoláváme na výše uvedený nizozemský patentový spis č. /patentová přihláška 90.00.039 = PHN 23.209/.
Informace prvního rámce Ρθ stop Ta.1 až Ta.n je uložena 21 v první řádce paměti 90A. Informace druhého rámce stop Ta.1až Ta.n je uložena ve druhé řádce paměti 90A. Konečně posled-ní rámec Fpl ve stopách Ta.1 až Ta.n je uložen v r -té řádcepaměti 90A. Obr.9 reprezentuje obsah vyšrafovaného obdélníkav. paměti 90A. Tento obdélník schematicky reprezentuje ukláda-cí kapacitu požadovanou pro informační obsah přesně jednohorámce stopy» Jsou znázorněny bloky Sq až S-^ v rámci, přičemžkaždý blok obsahuje adresové slovo /8 bitů dlouhé/ a osmibi-tová informační slova, která mohou být korigována v korektoru16 chyby a které nesou vztahové značky ρθ’ až ^47’» t.j» kte-ré jsou označeny apostrofem pro vyznačení rozdílu mezi dese-tibitovými kanálovými slovy a osmibitovými informačnímislovy 1^ ’ .
Adresový generátor 80,. viz obr.8 poskytuje adresy do pa-měti 9QA, takže informace poskytovaná jednotkou 81 pro korek-ci chyby, viz obr.8, může být uložena ve výše popsaných polo-hách v/ paměti 90A. Může dojít k tomu, že strana A není zcela naplněna hu-dební informací. To znamená, že nejméně část strany A už ne-obsahuje žádnou, hudební informaci. To znamená také, že napří-klad. paměťové polohy až včetně řádky £2 v paměti 90A jsou na-plněny informací týkající se hudební informace a zbývajícípaměíové polohy až včetně řádky r^ pouze obsahují "ticho"/nebo nulový signál/.
Nyní bude popsáno zpracovávání signálu prováděné na in-formaci strany B a uložení této informace v paměti 90. Jakjiž bylo uvedeno, je informace čtena ze stop Tb.1 až Tb.n vopačném směru.
Pokud jde o demodulaci 10-8 v demodulátoru 2, konkrét-něji demodulační jédnotce 83 na obr.8, měla by tato demodu-lační jednotka 83 zajistit, že bity desetibitových kanálo-vých. slov, které zde mají být demodulovány, jsou ve správnémsledu. To znamená například, že bit nejvýznamnějšího řádu by 22 se objevil první a řádově nejméně významný bit jako posledníToho může být dosaženo například pomocí desetibitového posuv-ného registru, do kterého jsou desetibitová kanálová slova,jejichž poslední a řádově nejméně významný bit přijde jakoprvní, může být plněn zepředu.
Desetibitová kanálová slova jsou nyní ve správném, sleducož umožňuje provádět demodulaci 10-8 pomocí výše uvedenépřevodní tabulky. Následně jsou osmibitová informační slovavedena do paměti, jmenovitě paměti 65», viz obr.7b, v korek-toru 16 chyb. Paměí 65’ by tedy měla mít páměfovou kapacitudostatečně velkou pro ukládání všech 8-bitových informačníchslov do jednoho rámce, t.j. opět 48 x 32 slov. 8-bitová informační slova v rámci ponechávají modulátor10 na 8 v obráceném,sledu. To znamená, že poslední informač-ní slovo posledního bloku je vypouštěno jako první, potompředposlední informační slovo posledního, bloku, potom posled-ní informační slovo předposledního bloku atd......až se ko- nečně objeví první informační slovo prvního bloku v. rámci.
Aby se umožnilo aplikování korekce chyby na informaciv jednom rámci, měla by tato informace být uložena zadní částí dopředu v paměti 65. To znamená, že první informační slo-vo v prvním, bloku jé uloženo: na prvním, paměťovém místě vpaměti 65». druhé informační slovo prvního slova na druhémpaměťovém místě atd......poslední paměťová poloha potom ob- sahuje poslední informační slovo posledního bloku v rámci.
To znamená, že informace v jednom rámci stopy strany B, ulo-žená do paměti, je uložena přesně stejným způsobem, jakoinformace v rámci stopy A, uložená do paměti 65. To vede ktomu, že pochod korekce chyby musí být aplikován na obsah paměti 65* stejným způsobem, jak je znázorněno pro obsah pa-měti 65 na obr.7a. Na obr.7b je toto, schematicky znázorněnovztahovou značkou 66. Proces čtení paměti po korekci chybyje vyznačen vztahovou značkou 67 na obr.:7b.To znamená, že; 23 tato paměť je čtena stejným způsobem, jako paměť 65 na obr.7a. V důsledku toho první osmibitové slovo v první paměťovépoloze paměti 65’ je čteno první, načež jsou 8-bitová slovačtena z následující paměťové polohy, a konečně je osmibitovéslovo čteno z poslední paměťové polohy. Následně jsou osmi-bitová adresová slova 26» znovu vkládána do informačního to-ku ve správných polohách.
Takto; získaný informační proud je veden do číslicovéhopaměťového ústrojí 10. Obr.9 znázorňuje jak se informačníproud ze strany B ukládá na digitální paměťové prostředí 90»zejména sekce 90B. Pměť 90B je také rozdělena schematicky dořádků a sloupců. Sloupce odpovídají stopám. V krajním levémsloupci je uložena informace ze stopy Tb.l. v přilehlém, sloupci je uložena informace ze stopy Tb.2 atd., a v. krajním, pra-vém sloupci je uložena informace ze stopy Tb.n.
První rámec, uložený v paměti 9OB je první rámec, kterýje čten. ze stopy na straně B. Toto je poslední rámec, rámecp > informace každé stopy zaznamenané na straně B. Jelikožkonec informace na straně B zpravidla neleží -v přesně stejnépoloze na nosiči záznamu jako začátek informace na straně A,tyt© poslední rámce strany E budou v podstatě obsahovat sig-nál ticha /nebo nulový signál/ a budou uloženy co takové doprvních řádků paměti 90B. První rámce obsahující hudební in-formaci budou uloženy do řádky r^ dále směrem dolů v paměti,přičemž uvedená hudební informace bude informace odpovída-jící konci hudebního programu strany B. Toto pokračuje ažjsou první rámce Ρθ stop strany B konečně uloženy v řádku v paměti 90B.
Sled, v němž rámce strany B jsou uloženy v paměti 9OBje stejný, jako sled, v němž jsou rámce čteny ze stopy nastraně B nosiče záznamu, když strany A a B jsou čteny sou-časně., Sled datových bytů ΙΠ ’ v rámci, uložených do paměti90B. se liš£ od sledu v němž jsou datové byty v rámci 24 čteny z předlohového magnetického pásku. Tento sled je obrá-cen, jak ukazuje obr.9c. Jak je uvedeno výše, tento sled sezíská zpracováváním rámců v pochodu pro korekci chyby, jakje znázorněn na obr.7b.
Adresy pro adresování řádků a sloupců v paměti 90 jsougenerovány generátorem 80 adres, viz obr.8. V zásadě je jedengenerátor adres přiměřený pro adresování řádků a sloupců vedvou pamětech 90A a 90B. Jelikož informace na stranách A aB předlohového pásku nemusí být nutně zaznamenána při stejnérychlosti dopravy, fyzická délka rámců na obou stranách páskunemusí být. nutně vždy stejná. To znamená, že během současné-ho čtení stran A a B v ústrojí 8 budou vznikat časové rozdí-ly mezi informací čtenou ze strany A a informací čtenou zastrany B. To může- vést k tomu, že. když je informace ukládánadb paměti 90A a 9OB. j> zapotřebí dvou generátorů adres 80pro samostatné adresování paměťových poloh v pamětech 90A a90B. Alternativně by měla být aplikována korekce časové zák-ladny na signál· jedné z; obou stran, takže je zapotřebí pouzejeden, generátor· adres.
Ctění -informace uložené do pamětí 90A a 9OB nyní budevysvětleno podrobněji s odvoláním na obr.8 a 9· Paměti 90A a9OB jsou čteny současně, takže strany A. a B jsou zaznamená-vány- současně na nosič 20* záznamu, viz obr.1b.
Paměť 90A je čtena normálně. Ve sledu je pro všechnystopy Ta.í až Ta.n první rámec Eo čten první, potom příštírámec , ..... atd., až je nakonec čten poslední rámec. Vtomto sledu jsou rámce aplikovány do přičítačky dat 35A,která tvoří část datové přičítačky 35 na obr.5. V" uvedenédatové přičítačce 35A se přidávají 8bitová adresová paritníslova 277. Následně je datový proud obsahující osmibitováinformační slova veden do převodníku 36A pro převádění 8 na10, který tvoří část převodníku 36 pro převádění 8 na 10 zobři 5, v němž jsou osmobitová informační slova převáděna na 25 desetibitová kanálová slova, načež jsou opět desetibitovásynchronizační lova a mezirámcové mezery vkládány do bloku37A, a po té je výsledná informace zaznamenávána na straněA nosiče 20» záznamu.
Paměť 90B je čtena následujícím, způsobem. Řádky paměťo-vých poloh se čtou shora dolů na obr.9a. Rámce jsou vedenydo datové přičítačky 35B. která tvoří součást datové přičí-tačky 35 z obr.5. T této datové přičítačce se přidávají osmi-bitová adresová paritní slova 27*. Následně se datový proudobsahující 8bitová informační slova vede do převodníku 36Bosm na deset, který tvoří součást převodníku 36 pro převádě-ní osel na deset z obr,5, v němž jsou osmibitová informačníslova převáděna na desetibitová kanálová slova. Následně jsoudesetibitová synchronizační slova a mezirámcové mezery znovuvkládány do bloku 37Β»
Desetibitová kanálová slova v rámci jsou však stále vchybném sledu pro zaznamenávání na nosiči záznamu. Informacev rámci se proto ukládá do registru LTFO 85 /poslední vloženprvní vybrán/, viz obr.8. Rámec znázorněný na obr.3b je tak vkládán přední částídozadu do registru 85, přičemž první blok je ukládánprvní a blok ’ jé ukládán poslední, načež se Čte a ukládádb paměti me zíráme ová mezera. Následně je registr LÍPO 85čten "od zadu dopředu”, přičemž mezirámcové mezera je čtenaprvní a synchronizační slovo: prvního bloku §0· je čteno po-slední. To se opakuje pro každý následující rámec nižšíhosledového čísla. Informační proud poskytovaný registrem 85,včetně obsahu v blocích, má nyní správný aled pro zaznamená-vání na straně B nosiče záznamu.
Obr.l.O ukazuje příklad registru 85. Registr obsahujepaměťové polohy pro ukládání 31 bloků a mezirámcové mezeryv rámci”. Adresový generátor 88 generuje adresy pro adresová-ní paměťových poloh. V prvním cyklu, v němž je rámec čten 26 a ukládán do paměti, jsou adresovány po sobě následující pa-měťové polohy 1,2 a 3...... atd. V následujícím cyklu, v němž je rámec čten z paměti, jsou paměťové polohy adresovány v ob-ráceném. sledu. Jestliže je rámec ukládá do paměti v prvnímcyklu, generátor 89 aplikuje signál pro řízení záznmau do re-gistru 85 po vedení 95. Během čtení tohoto rámce, který bylzaznamenán v prvním cyklu do registru 85, se současně ukládánásledující rámec. Jestliže rámec uložený v prvním cyklu byluložen "se shora dolů” do registru, následující rámec je ukládán "z dola nahrou" do registru 85 na konci druhého cyklu. Vnásledujícím třetím cyklu bude adresový generátor opět adresovat paměťové polohy shora dolů. Desetibitová kanálová slovadruhého rámce jsou čtena z registru 85 shora dolů w tomto cyklu, zatímco současně se desetibitová kanálová slova následu-jícího /třetího/ rámce opět ukládají seshora dolů v registru85. Výše popsané cykly jsou pokaždé opakovány.
Paměti 90A a 9OB by zjevně měly mít takovou kapacitu, žeinformace na obou stranách nosiče záznamu ve výsledných ka-zetách 14 mohou být uloženy do pamětí 90A a 9OB během kopí-rovacího cyklu.
Když se předpokládá, že kazeta může obsahovat celkem 90minut hudby, kapacita paměti 90 by měla být taková, že infor-mace odpovídající těmto 90 minutám hudby může být uložena dotéto paměti. To znamená, že paměti 90A a 9OB by měly být kaž-dá schopné uložit informaci odpovídající 45 minutám, hudby.
Kazety s populární hudbou obsahují průměrně okolo 50minut hudby, t.j. přibližně 25 minut hudby na každé straně.Této skutečnosti může být využito, je-li požadováno využítpaměti 90 intenzivněji. V číslicové verzi paměti 90 je možné, že obsah jinéhopředlohového pásku pro následný povel může být uložen doprázdné části paměti 90 v době, kdy je hudební program kopí-rován /t.j. paměť 90 je čtena cyklicky opakovaným způsobem 27 pro dosažení nosiče 20> záznamu/. Když se předpokládá, že ježádoucí pro všechny hudební programy, aby byly kopírovány nakazetách, t.j. také pro dva hudební programy o délce každý90 minut, paměť 90 by měla mít kapacitu, která je dvakrát takvelká, takže je schopná uložit informaci odpovídající trémahodinám, hudby do paměti.
Jelikož však celkové množství hudby na hudební kazetě, jakjiž bylo uvedeno, je často menší než jedna hodina, není zapo-třebí učinit kapacitu paměti 90 dvakrát tak velkou. V zásaděbude paměť 90 s původní paměťovou kapacitou 90 minut hudby při-měřená. V takovém případě je možné kopírovat například 50 mi-nutový hudební program a ukládat druhý 40 minutový hudebníprogram do paměti 90 ve stejné době. To však klade omezení po-kud jde o volbu dvou hudebních programů zpracovávaných tímto v způsobem. Větší volnost je dosažena, je-li pamětová kapcitapaměti 90 o něco větší, například tím, že se jí dodá kapacitaodpovídající 100 nebo 120 minutám.hudby. To znamená, že je kdispozici dostatečná paměťová kapcita pro ukládání informaceodpovídající hudbě dvou hudebních kazet, obsahující každá 25minut hudby na jedné straně. Výhodou je, že je zapotřebí podstatně menší paměťová ka-pacita paměti 90. než jaká je požadována v případě, kdyby pa-měťová kapacita byla zdvojena»
Ukládání informace odpovídající hudebnímu obsahu dvouhudebních kazet v případě potřeby do expandované paměti 90*je znázorněna na obr.11.
Al a B1 označují informaci odpovídající hudbě jedné hudeb-ní kazety, uložené do odpovídajících pamětí 90A* a 90B? zprvního předlohového pásku. Toto ukládání odpovídá přesně uklá-dání znázorněnému na obr.9· To znamená, že první rámecstrany A je uložen db první paměťové řádky, druhý rámec jeuložen db druhé paměťové řádky, ..... atd., přičemž obsah v rámce uloženého do pámětové polohy odpovídající určité rádce 28 a určitému sloupci je uveden na obr.9b. Informace na straněB je uložena v obráceném sledu rámců, přičemž obsah rámceuloženého do paměíové polohy odpovídající určité řádce a ur-čitému sloupci je znázorněn na obr.9c. A2 a B2 značí informaci odpovídající hudbě druhé hudeb-ní kazety, vložené do paměti 90Α» a 90Β» ze druhého předlohového pásku 2·
Je zřetelně patrné, že první rámec Fq strany A je nyníuložen do posledního řádku paměti, druhý rájnec F^ na předpo-slední řádku .... atd., přičemž poslední rámec F^ je uloženv řádku rQ · 0br.11b znázorňuje obsah paměťové polohy odpo-vídající řádce a sloupci. Je zřejmé, že sled tohoto obsahu,který odpovídá přesně jednomu rámci, je přesně obrácený vesrovnání se sledem znázorněným na obr.9b.
Jelikož strana Bje čtena dozadu, rámce strany B jsou uloženy v sekci B2 paměti 90Β» ve sledu, který je přesně ob-rácený vůči sledu rámců strany A. Obsah paměíové polohy od-povídající řádku a sloupci v sekci B2 je znázorněn do většípodrobnosti na obr.11c. Je zřejmé, že sled slov v rámci jepřesně obrácený vůči sledu znázorněnému na obr.9c. Výhodaukládací metody, výše popsané, bude vysvětlena níže.
Pro první zakázku předem nahraných kazet s konkrétnímhudebním programem se informace tohAo programu uloží do pa-měti 90». viz sekce AI a B1. Kromě toho je zde druhá zakáz-ka předem nahraných kazet s určitým druhým programem. Poprvním kroku, při kterém se /první/ hudební program uložído sekcí AI a B1 . může být informace uložená do sekcí A1 aB1 v paměti 90» opakovaně čtena při následujícím prvním ko-pírovacím kroku pro získání nosičů 20» záznamu pro uvedenouprvní zakázku. Ve stejné době se informace druhého hudebníhoprogramu může ulládat do paměti 90». Tato informace je uklá-dána do sekcí A2 a B2 paměti 90». Při prvním kopírovacím kroku v časovém intervalu, ve 29 kterém je druhý hudební program ukládán jako informace v sek-cích A2 a B2 v paměti 90», generuje generátor 91 střídavěčtecí a zaznamenávací impulzy, které jsou vedeny do paměti90*» Během čtecího impulzu potom adresový generátor 92 gene-ruje adresu v sekcích A1 a BV, takže informace uložená v pa-měťové poloze odpovídající této adrese může být čtena z pamě-ti. Během zaznamenávacího impulzu generuje adresový generátor92 adresu v sekcích A2 a B2, takže informace přiváděná do pa-měti 90» z jednotky 2 může být uložena na paměťové poloze ma-jící tuto adresu.
Po té, co byl druhý hudební program uložen v sekcích A2a B2 paměti 90*« mohou být sekce A2 a B2 opakovaně čteny vnásledujícím, druhém kopírovacím pochodu pro získání nosičů20* záznamu pro uvedenou druhou zakázku.
Jestliže kopírovací sestava obsahuje pouze jednu zpraco-vávací jednotku 11 signálu a pouze jedno záznamové zařízení12. viz obr.1, toto kopírování druhého hudebního programu bymělo počkat, až bude dokončen první hudební program, t.j» prv-ní kopírovací pochod. Jestliže však kopírovací sestava obsa-huje neznázoměnou druhou zpracovávací jednotku 11 * signálua neznázoměné druhé záznamové ústrojí 12*. která jsou při-pojena k číslicovému paměťovému ústrojí 10 paralelně ke zpra-covávací jednotce 11 signálu a záznamové jednotce 1 2. oba ko-pírovací pochody mohou být prováděny souběžně, jestliže prvníkopírovací pochod ještě nebyl dokončeni číslicové paměťovéústrojí 10 potom může poskytovat informaci dvou hudebníchprogramů první a druhé odpovídající zpracovávací jednotce 11a 11* signálu v časovém multiplexu. Generátor 91 impulzů ny-ní generuje čtecí impulzy. Během každého čtecího impulzuadresový generátor 92 generuje adresu v sekcích AI a B1. takžeinformace uložená v paměťové poloze odpovídající této adresemůže být čtena z paměti a může být vedena do zpracovávacíjednotky 11 přes neznázoměný přepínač, který je v takové po- 30 loze, že výstup paměťového ústrojí 10 je spojen se vstupemzpracovávací jednotky 11 . Během každého lichého čtecího im-pulzu generátor 92 generuje adresu v sekcích A2 a B2, takžeinformace uložená na paměťové poloze odpovídající této adre-se může být čtena z paměti a může být vedena do zpracovávacíjednotky 11 1 pres přepínač, který je nyní v poloze, v níž v výstup pamětového ústrojí 10 je spojen se vstupem druhé zpra-* covávací jednotky 11».
Je zřejmé, že podobné uvažování platí i pro ukládácí v stranu číslicového pamětového ústrojí 1 0. Jestliže zařízení fi obsahuje pouze jeden zakladač 8 a jednu zpracovávací jednotku2 signálu, druhý hudební program nemůže být uložen v paměťo-vém ústrojí 10, dokud první hudební program nebyl uložen, ňapaměťovém ústrojí. z
Jestliže druhý neznázorěný zakladač 8’ a neznázoměnádruhá zpracovávací jednotka 9 signálu jsou k dispozici ajsou připojeny paralelně ke vstupu 1 3 paměťového ústrojí 1 0přes neznázoměný přepínač, mohou být časově paralelně uklá-dány dva hudební programy. Generátor impulzů 91 potom pouzegeneruje záznamové impulzy. Během každého sudého záznamovéhoimpulzu adresový generátor 92 generuje adresu, takže infor-mace odpovídající prvnímu hudebnímu programu a poskytovanázpracovávací jednotkou signálu 2 může být ukládána v paměťo-vých polohách v sekcích A1 a B1 paměti 90> přes přepínač,který je v poloze, v níž je výstup zpracovávací jednotky 2signálu připojen ke vstupu k paměťovému ústrojí 10. Běhemkaždého lichého záznamového impulzu generuje adresový gene-rátor 92 adresu tak, že informace odpovídající druhému hudeb-rnírnu programu a poskytovaná zpracovávací jednotkou 9* signá-lu může být uložena na paměťových polohách v sekcích A2 a B2paměti 90» přes spínač, který je nyní v poloze, v níž jevýstup zpracovávací jednotky 9* signálu připojen ke vstupupaměťového ústrojí 10. 31
Nyní se předpokládá, že existuje třetí zakázka na předemnahrané kazety s třetím hudebním programem. Jestliže sestavaobsahuje dva zakladače 8 a 8* a dvě zpracovávací jednotky 2a 9» signálu, je možné po dokončení jednoho z obou kopírova-cích pochodů popsaných výše vložit hudební program do paměti90* vrpoloze hudebního programu, jehož kopírování bylo dokon-čeno a to přes jeden ze zakladačů a zpracovávacích jednoteksignálu, které právě nejsou používány.
Nyní je popisován způsob: pro případ, že sestava obsahujepouze jeden zakladač 8 a jednu zpracovávací jednotku 2 signá-lu. V tom případě nemůže být třetí hudební program ukládándo paměti 90», dokučt druhý hudební program nebyl uložen dosekcí A2 a B2 paměti 90». Kromě toho toto není možné, dokudjeden ze dvou výše popsaných kopírovacích pochodů nebyl do-končen. V tom případě bude informace odpovídající tomuto tře-tímu programu uložena do paměti 90* v místě prvního hudební-ho programu. To znamená, že přes informaci uloženou v sekcíchA1 a B1 je přepisován nový záznam, odpovídající třetímu hu-debnímu programu. Rámce třetího hudebního programu jsou takuloženy do paměti 90» ve stejném sledu, jako je sled rámcůtřetího hudebního programu. To znamená, že první rámce vestopách jsou uloženy v prvním řádku, druhé rámce ve druhémřádku, atd. I když třetí hudební program je delší, než pivní hudebníprogram, stále ještě může být uložen do paměti 90*. Nepouži-tá /neobsazená/ část pamětí 90*, označená E, se potom lehcezmenší. Bude: však zřejmé, že třetí hudební program by neměl v být tak velký, aby požadovaná pamětová kapacita v pamětech90A* a 90B» byla větší, než odpovídající součet A+E a B1+E. T tomto případě by byla informace v sekcích A2 a B2 přepsá- na, což není přípustné.
Sled hudebních programů, které se mají kopírovat, by měl být vždy takový, že po každé, kdy se čte při kopírovacím 32 pochodu hudební program ze sekcí A1 a B1 , je zbývající pamě-ťová kapacita A21E a B21E přiměřená pro ukládání následující-ho hudebního programu a když se čte hudební program ze sekcíΔ2 a B2 , je zbývající paměťová kapacita AT +E a B1+E přimě-řená pro ukládání následujícího hudebního programu.
Kdyby hudební programy byly uloženy přímo jeden za dru..-hým, a kde je to možné, přilehle jeden ke druhému v paměti 90*kladlo by to více omezení pokud jde o volbu hudebních progra-mů, které mohou být uloženy po sobě v paměti 90’.
Ukládání dvou hudebních programů přímo jeden za druhým vpaměti 90 * totiž znamená, že sekce A2 a B2 budou uloženy"výše" v patrněti £6» Jestliže informace v sekcích A1 a B1 by-la opakovaně kopírována na nosič 20* záznamu v prvním kopíro-vacím pochodu, je možné po té ukládat třetí hudební programmísto informace v sekcích AI a B1 . Tento třetí hudební pro-gram hy potom neměl, být rozsáhlejší, než je první hudební pro-gram. Volba pokud jde o třetí hudební program je potom ome-zena ve srovnání s ukládáním, jakje znázorněno na obr.11. Výhoda způsobu ukládání, jak je popsána s odvoláním naobr.11, je nejen v tom, že se dosáhne větší volnost délkytřetího hudebního programu, ale také, že počáteční adresy obou v hudebních programů uložených v pamětovém prostředí jsou fi- z xovány, t.j. jsou stejné jako první a poslední adresa. Začá-tek obou hudebních programů je proto vždy uložen v pevné pa-měťové poloze v paměťovém prostředí 90’« Ukládání nebo Čteníprvního hudebního programu proto vždy začíná na adrese odpo-vídající první paměťové řádce. Následně adresy vzrůstají, až v se dosáhne adresového slova odpovídající pamětové řádky r. . Z ’
Adresy mohou být generovány například pomocí čítače, kterýčítá v jednom směru. Pro ukládání nebo čtení druhého hudeb-ního programu adresování začíná na adrese odpovídající posled-ní paměťové řádce, která je řádka r^. Čítač nyní čítá ve smě-ru, takže adresy předcházejících paměťových řádek jsou genero- 33 vány, až je paměťová řádka r^, adresována.
Obr.12 ukazuje jiný způsob ukládání dvou hudebních pro-granů do paměti 90», přičemž oba hudební programy jsou nkl á-.dány přímo jeden za druhým v paměti 90», avšak volnost volbydélky třetího hudebního programu, který se má uložit do pamě-ti 90’, je stále ještě značná.
Obr.12a schematicky znázorňuje ukládání prvního hudební-ho programu M1. Tento hudební program je ukládán do paměti90’ takovým způsobem, že první rámec F^ je uložen v první pa-měťové řádce r^ , druhý rámec ve druhé řádce .... atd. Po-slední rámec F^ je potom uložen do řádky r^. Druhý hudebníprogram M2 může být nyní uložen v paměti 90» v řádkách rA+1až Tg, viz obr.12a. Na konci paměti zůstává k dispoziciprázdná sekce E. Ukládání prvního hudebního programu Ml jerealizováno tím, že generátor 91 poskytuje záznamové impulzydo paměti. Adresa r^ první řádky je uložena do čítače 92Bzáznamové adresy jako výchozí čítání. 7 počáteční situaci jetoto začáteční čítání uloženo do první adresové paměti 101 .Pod vlivem řídicích signálů z centrální zpracovévací jednot-ky 100, aplikovaných na přepínač S3, který je potom nastavendo polohy c-d. a aplikovaných na adresový čítač 92B, je totočítání vloženo z paměti 101 adres do čítače 92B jako počá-teční čítání přes přepínač S3.
Pod vlivem neznázoměných hodinových impulzů vedenýchdo čítače 92B čítač 92B nyní čítá vzhůru a po sobě následu-jící načítávané hodnoty jsou vedeny do paměti 90» jako ad-resy, takže první hudební program M1 může být uložen do pa-měti. Při načítání r^ byl hudební program Ml úplně vložena čítač 92B se zastaví. Následně je pod vlivem řídících sig-nálů vedených do přepínače S4 řídicí jednotkou 100. přičemžpřepínač se potom nastaví do polohy a-c.a vedených do pamě-ti adres 102„ čítání r^ uloženo do paměti 102 adres. Následně řídicí jednotka· 100 generuje řídicí signály pro 34 přepínač S1 , který je nastaven do polohy a-d,pro přepínačS2, který je nastaven do polohy b-dr pro přepínač S3, kterýje nastaven do polohy b-d, a pro čítače 92A a 92B. Pod vli-vem řídicích signálů vedených do čítačů 92A a 92B je čítánír^ uloženo do čítače 92A jako počáteční načítaná hodnota ačítání rA jako konečná načítaná hodnota, a čítání r^+1 jeuloženo do čítače 92B jako počáteční hodnota. Čítač 92A nyníčítá cyklicky od r^ do r^ pro opakované čtení hudebního pro-gramu Ml .
Hudební program M2 je tak uložen pod vlivem adres r^-j j,—Δ+2» ·····» vedených do paměti 90* čítačem 92B. Jakmilebyl hudební program jednou úplně uložen do paměti 90*, ječítání r^ uloženo do paměti adres 103 pod vlivem řídicíchsignálů z řídicí jednotky 100, které jsou vedeny do přepí-nače S4, který je nastaven do polohy a-d, a do čítače 103adres. Pro následné čtení druhého hudebního programu M2 opa-kovaně z paměti 90* generuje řídicí jednotka 100 řídicí sig-nály, které jsou vedeny na přepínač S1, který je nastaven, dopolohy b-d, a na přepínač S2, který je nastaven, do polohyc-d. Pod vlivem řídicího signálu je čítání rA+1 nyní vede-no do čítače 92A a je ukládáno do tohoto čítače jako počá-teční hodnota. Kromě toho je čítání rB ukládáno do tohotočítače jako konečná hodnota. Čítač 92A může nyní čítat cyk-licky od r^+1 do rB, takže hudební program M2 nyní může býtopakovaně čten z paměti. Aby se ukládal třetí hudební pro-gram. IQ do paměti 90*, je přepínač S3 nastaven do polohya-d, takže čítání může být uloženo do čítače 92B. Ná- sledně čítač 92B adresuje po sobě následující pamělové polo-hy /nebo řádky/ rB+J,, £3+2» ····* atd. Jakmile čítač adreso-val poslední paměťovou polohu /nebo řádku/ r^, čítač 92B po-kračuje w čítání á znovu startuje čítáni od r^· Zbytek in-formačního obsahu hudebního programu IQ je tak uložen na za-čátek paměti 90* a zaznamenává se přes první hudební program 35
Toto je znázorněno na obr.12b. Po té, co byl hudební programM3 uložen do paměti 90’ , je přepínač S4 nastaven do polohya-h a adresa je. uložena do paměti 101 místo £1. Pro opa-kované čtení hudebního programu M3 je přepínač S1 nyní nasta-ven do polohy c-d a přepínač S2 je nastaven do polohy a-d.čítání rg+1 je tak uloženo do čítače 92A jako počáteční hod-nota a čítání rc jako koncová hodnota. Následně čítač 92A čí-tá od přes rQ, r^, ...» až načež pokaždé čítá cyk- licky od rB+1 do rc .
Pro ukládání čtvrtého hudebního programu je přepínač S3nastaven do polohy c-d. takže čítání může být uloženo do čítače 92B jako počáteční hodnota. Je zřejmé, že způsob uklá-dání obou hudebních programů, jak byl popsán, s odvoláním naobr.11 a 12, je skutečně nezávislý na způsobu zpracovávánísignálů číslicové informa ce, jak je vykonáván pomocí zpraco-vávací jednotky signálu.
Ve výše uvedeném popise se předpokládalo, že sestava zná·zorněná na obr.12 obsahuje pouze jeden zakladač 8, jednu zpracovávací jednotku 11 signálu a jedno záznamové ústrojí 12. Toznamená, že není možné ukládat nebo číst dva hudební programyvíce nebo méně současně do paměti 90’ a z této paměti.
Současné ukládání prvního hudebního programu M1 a dru-hého hudebního programu M2 bude obtížné, protože dokud prvníhudební program M1 nebyl zcela uložen, není adresa r^ a tedypočáteční adresa £^+i Pro Vládání druhého hudebního programudosud známá. Opačně, jakmile byly uloženy do paměti, mohoubýt oba hudební programy čteny více nebo méně současně. Kon-strukce takové sestavy se v.šak liší od sestavy znázorněné naobr.12. Na základě výše uvedené informace o více nebo méněsoučasném čtení obou hudebních programů Ml a M2 bude odborníkschopen jednoduše odvodit obměny potřebné provést v sestavěznázorněné na obr.12, aniž by bylo zapotřebí vynálezeckéhopochodu. Kopírovací zařízení, jak je popsáno s odvoláním na 36 obr.1b, může být dodáváno jako jedna jednotka, která se in-staluje u výrobců nahraných hudebních kazet. V těch případech, v nichž číslicová paměf 90 může ucho-vávat nanejvýše jeden hudební program, jsou první a druhý po-chod pro zpracovávání signálu vykonávány samostatně jeden zadruhým. Pro první zpracovávací pochod signálu je zapotřebízařízení, které by mělo obsahovat pouze části nesoucí vztaho-vé značky 10,11 a 12. Pro umožnění dalšího zvýšení výroby na-hraných kazet je možné připojit jednu nebo více jednotek 1 2k výstupu jednotky 11, a to paralelně s jednotkou 12 znázor-něnou na obr. 1b.
Je třeba poznamenat, že vynález se neomezuje na zde po-psaná provedení. Jsou možná různé obměny popsaných provedení,aniž by se opustil rozsah vynálezu, definovaný patentovýminároky.
Claims (28)
1. Způsob vvroby předen nahraného záznamového media pročíslicový zvukový záznam, jako magnetického záznamovéhomedia uloženého v číslicové zvukové kazetě, přičemž tentozpůsob obsahuje zaznamenávání číslicového zvukového signáluna záznamové medium, přičemž číslicový signál se nejprvef» r,λ> ?' í « 1 i cnvé media a ukládá se n. rychlosti, načež szaznamenává se nbitové rvchlosti ‘“produkuje z předlohového měťové medium při. určité první bitové čte z číslicového paměťového media azáznamové medium při určité druhé vyznačeny tím, že se číslicový zvukový signál zaznamenává dopředlohovém mediu jako první číslicovv informační 1' stope na signál ve formě kanálových slov majících idé n datovvch bitů, přičemž tato kanálová slova mající každé n datovýchbitů jsou získávána po modulaci informačních slov m datovýchbitů v číslicovém zvukovém signálu, takže tvoří kanálováslova mající každé n datových bitu, kde nim“, přičemž vprvním zpracovávacim kroku signálu po reprodukci prvníhočíslicového informačního signálu z předlohového media a předukládáním na číslicové paměťové medium se první číslicovýinformační signál demoduluje tak, že vytváří druhý číslicovýinformační signál, přičemž kanálová slova, mající každé ndatových bitů v prvním číslicovém informačním signálu, jsoupřeváděna na informační slova m číslicovém informačním signálu, informační signál uloží do číslicového paměťového media,přičemž ve druhém zpracovávacín kroku signálu po té, co byldruhý číslicový informační signál přečten z číslicovéhopaměťového media a před zaznamenáním na záznamové medium, sedruhý číslicový informační signál moduluje pro vytvořenítřetího číslicového informačního signálu, přičemž informačníslova m datových bitů ve druhém číslicovém informačnímsignálu jsou převáděna do kanálových slov n datových bitů veinformačním signálu, načež se třetí číslicový datových bitů ve druhémnačež se druhv číslicový třetím informační signál· zaznamenává na zázna •; i ýi r > že třetí
1. Způsob výroby předem nahraného digitálniTís^zVukovízáznamového prostředí, jako je magnetické záznamovédí uložené v číslicové zvukové kazetě, přičemž tento způsobobsahuje zaznamenávání číslicového zvukového signálu na zá- znamové prostředí, přičemž číslicový zvukový signál je nej-prve- reprodukován z předlohového prostředí a ukládán na čís- licové pamětové prostředí při určité první bitové rychlosti,načež je čten z číslicového paměťového prostředí a zazname-náván na záznamové prostředí při určité druhé bitové rychlos-ti, vyznačený tím, že se číslicový zvukový'signál zaznamenávádo stopy na předlohovém prostředí jako první číslicový in-formační signál ve formě kanálových slov majících každé ndatových bitů, přičemž tato kanálová slova mající každé ndatových bitů, jsou získávána po modulaci informačních slovm datových bitů v číslicovém zvukovém signálu, takže tvoříkanálová slova mající každé n datových bitů, kde n^ m, při-čemž v prvním: zpracovávacím kroku signálu po reprodukci prv-ního číslicového informačního signálu z předlohového prostře-dí a před ukládáním na číslicové paměťové prostředí se prv-ní číslicový informační signál demoduíuje tak, že vytvářídruhý číslicový informační signál, přičemž kanálová slova,mající každé n datových bitů v prvním číslicovém: informač-ním signálu, jsou převáděna na informační slova m. datovýchbitů ve druhém, číslicovém informačním signálu, načež se dru-hý číslicový informační signál uloží ďo číslicového paměťo-vého prostředí, přičemž ve druhém zpracovávacím kroku sig-nálu, po té, co byl druhý číslicový informační signál přeč-ten z číslicového paměťového prostředí a před zaznamenánímna záznamové prostředí, se druhý Číslicový informační signálmoduluje pro vytvoření třetího číslicového informačního sig-nálu, přičemž informační slova m datových bitů ve druhémčíslicovém informačním signálu jsou převáděna do kanálovýchslov n datových, bitů ve třetím informačním signálu, načež se 38 třetí číslicový informační signál zaznamenává na záznamováprostředí.
2. Způsob podle nároku 1 vyznačený tím,číslicový signál je totožný ve svých kanálových slovech ndatových bitů s prvním číslicovým informačním signálem.
2. Způsob podle nároku 1 vyznačený tím, že třetí čísli-cový informační signál je v podstatě totožný s. prvním čísli-covým informačním signálem·
3. Způsob podle nároku 1 nebo 2 vyznačený tím, že jak informační signál první, tak i třetí číslicovýpo sobě následujících rámců, přičemž každý rámecřadu po sobě následujících bloků, přičemž bloky ;rrn o b s a h u j eobsahujíd r u h u ?m; p r VΙΊ 1blokovo! s kanálovém n datovvch bitů, ve zpracovávacím kroku prvního signálu je synchronizačníinformace v prvních blokových sekcích prvního číslicovéhoinformačního signálu zpracována pro odstranění uveaenésvnchroniační informace z druhého číslicového informačníhosignálu, a přičemž ve zpracovávacím krcku druhého signálu sesynchronizační informace přidává k prvním blokovým sekcím \etřetím číslicovém informačním signálu.
3, Způsob podle nároku 1 nebo 2 vyznačený tím, že: jakprvní, tak i třetí číslicový informační signál, mají formupo sobě následujících rámců, přičemž každý rámec obsahuje řadu po sobě následujících bloků, přičemž bloky obsahuji prvníblokovou sekci se synchronizační informací a druhou blokovousekci s kanálovými slovy n datových bitů, přičemž ve zpraco-vávacím kroku prvního signálu je synchronizační informace vprvních: blokových sekcích prvního číslicového informačníhosignálu zpracovávána takovým způsobem, že uvedená synchroni-zační informace je odstraněna z druhého číslicového informačního signálu, a žádná synchronizační informace se neukládána číslicové paměťové prostředí, a přičemž ve zpracovávacímkroku druhého signálu se synchronizační informace přidává kprvním blokovým sekcím ve třetím číslicovém informačním sig-nálu.
4. Způsob podle nároku 1 nebo 2 vyznačený tím, že jakprvní, tak i třetí číslicový informační signál mají formu posobě náasledujících rámců, z nichž každý obsahuje několik posobě nálsedujících bloků, přičemž bloky obsahují prvníblokovou sekci se synchronizační informací a druhou blokovousekci s kanálovými slovy n datových bitů, přičemž v prvnímzpracovávacím kroku signálu se synchronizační informace vprvní blokové sekci číslicového informačního signálu převádína redukovanou synchronizovanou informaci mající informačníobsah menší, než je informační obsah v prvním číslicovéminformačním signálu, přičemž redukovaná synchronizačníinformace se vkládá do druhého číslicového signálu a tentodruhý číslicový informační signál se následně ukládá načíslicové paměťové medium, přičemž ve druhém zpracovávacímkroku signálu se redukovaná synchronizační informacena synchronizační informaci, jejíž je totožný s informačním obsahem synchronizační informace v prvním číslicovém informačním signálu, a přičemž synchronizační informace, získaná ve druhém zpracovávacím kroku signálu, se přidává k opětovně převádíinformační obsah blokovým sekcím třetího číslicového informačního signálu.
4. Způsob podle nároku 1 nebo 2 vyznačený tím, že jakprvní, tak i třetí číslicový informační signál mají formu posobě následujících rámců, z nichž každý obsahuje několik posobě následujících bloků, přičemž bloky obsahují první blokovou sekci se synchronizační informací a druho bloková sekces kanálnvými slovy a datových bitů, přičemž v prvním zpraco-vávacím kroku signálu se synchronizační informace v prvníblokové sekci pmího číslicového informačního signálu převá- 39 dí na redukovanou; synchronizační informaci mající informačníobsah, menší, než je informační obsah v prvním číslicovém in-formačním signálu, přičemž redukovaná synchronizační informa-ce se vkládá do druhého) číslicového; signálu a tento druhý čí-slicový informační signál se následně ukládá na číslicové pa-měťové prostředí, přičemž ve druhém zpracovávacím kroku sig-nálu se redukovaná synchronizační informace opětovně převádína synchronizační informaci, jejíž informační obsah je totož-ný s informačním obsahem synchronizační informace- v pmím čí-slicovém informačním signálu, a přičemž synchronizační in-formace, získaná ve druhém zpracovávacím kroku signálu se při-dává k. prvním blokovým sekcím třetího číslicového informační-ho signálu.
5. Způsob podle kteréhokoli z nároků 1 až 4, při kterém mají jak první, tak i třetí číslicový informačnísignál formu po sobě následujícících rámců, obsahujícíchkaždý řadu po sobě následujících bloků, přičemž blokyobsahují první blokovou sekci s adresovým slovem a adresovýmparitním slovem, a druhou blokovou sekci s kanálovými slovyvyznačený tím, že v prvním zpracováváním n datových bitů,krcku signálu se adresová paritní slov prvnícn •blckevvch sekcích číslicového informačního signálu zpracovávají proodstranění uvedených adresových paritních slov z druhéhočíslicového informačního signálu, a přičemž ve druhémzpracovávacín kroku signálu jsou adresoval paritní slovapřidávána k prvnímu blokovým sekcím třetího číslicovéhos i g n á 1 u .
5. Způsob podle kteréhokoli z nároků 1 až 4, při kterémmají jak první, tak i třetí číslicový informační signál for-mu po sobě následujících rámců, obsahujících každý po soběnásledující bloky, přičemž bloky obsahují první blokovou sek-ci a adresovým slovem a adresové paritní slovo, a druhou blo-kovou sekci s kanálovými slovy n datových bitů, vyznačený tím,že v prvním signálovém zpracovávacím; kroku se adresová parit-ní slova v prvních blokových sekcích prvního; číslicového in-formačního signálu zpracovávají takovým způsobem, že uvedenáadresová paritní slova jsou odstraněna z druhého informační-ho signálu a žádná adresová paritní slova nejsou uložena načíslicovém paměťovém prostředí, a přičemž ve druhém zpracová-vacím kroku signálu jsou adresová paritní slova přidávána kprvním blokovým sekcím třetího číslicového signálu*
6, Způsob podle kteréhokoli z nároků 1 až 4, při němžjak první, tak i druhý číslicový informačníformu po sobě následujících rámců, přičemž obsahuje řadu po sobě následujících bloků, které obsahujíprvní blokovou sekci s adresovým sloven a adresovým paritnímslovem a druhou blokovou sekci s kanálovými slovy n datovýchbitů, vyznačený tím, že v prvním zpracovávacím krcku signáluse adresová paritní slova v prvních blokových sekcích signál majíkaždv rámec prvního číslicového informačního signálu přev do redukovaných adresových paritních slov menší délky, než jedélka adresových paritních slov v prvním číslicovéminformačním signálu, přičemž redukovaná adresová paritníslova jsou vkládána do druhého číslicového informačníhosignálu a následně se ukládají na číslicovém paměťovémmediu, přičemž ve druhém zpracovávacím krcku signálu jsouredukovaná adresová paritní slova znovu převáděna naadresová paritní slova mající délku odpovídající délceadresových parirních slov v prvním číslicovém informačnímsignálu, a přičemž adresová parirní slova, získaná přidruhém zpracovávacím kroku signálu, se přidávají k prvním Idckovvn sekcím třetího informačního signálu. - 6 -
6. Způsob; podle kteréhokoli z nároků 1 až 4, při němžjak první tak i druhý číslicový informační signál mají formupo sobě následujících rámců, přičemž každý rámec obsahuje 40 řadu po sobě následujících bloků, které obsahují první bloko-vou sekci s adresovým slovem a adresovým, paritním slovem, adruhou blokovou sekci s kanálovými slovy n datových bitů,vyznačený tím, že v prvním zpracovávacím kroku signálu seadresová paritní slova v prvních blokových sekcích prvníhočíslicového informačního signálu převádějí do redukovanýchadresových paritních slov menší délky, než je délka adreso-vých paritních slov v prvním číslicovém informačním signálu,přičemž redukovaná adresová paritní slova jsou vkládána dodruhého číslicového informačního signálu a následně se uklá-dají na číslicovém paměťovém prostředí, přičemž ve druhémzpracovávacím kroku signálu jsou redukovaná adresová paritníslova znovu převáděna na adresová paritní slova mající dél-ku odpovídající délce adresových paritních slov v prvním číslícovém informačním signálu, a přičemž adresová paritní slo-va, získaná při druhém zpracovávacím kroku signálu, se při-dávají k prvním blokovým, sekcím třetího informačního signálu.
7. Způsob podle nároku 5 neb:? 6 vyznačený tím, že vprvním signálovém zpracovávacím kroku se. adresová slova vprvním číslicovém informačním signálu zpracovávají proodstranění uvedených adresových slov z druhého číslicovéhoinformačního signálu a přičemž ve druhém zpracovávacím krokusignálu se adresová slova přidávají k prvním blokovým sekcímtřetího číslicového informačního signálu.
7. Způsob podle nároku 5 nebo 6 vyznačený tím, že v prv-ním signálovém zpracovávacím. kroku se adresová slova v prvnímčíslicovém informačním signálu zpracovávají takovým způsobem,že uvedená adresová slova jsou adstraněna z druhého číslico-vého informačního signálu a žádná adresová slova se neuklá-dají na číslicovém paměťovém prostřed^ a přičemž ve druhémzpracovávacím kroku signálu se. adresová slova přidávají kprvním blokovým sekcím třetího číslicového informačního sig-nálu.
8. ZpSscb podle nároku ' něho f, ....... prvním zpracovává oín kroku signálu se ? na adr prvním í s1 i co vé ho info rmao nih signa iu slov převádějí redukovaná adresová sl:?va maáící délku .11 i adresových slov vpřičemž redukovaná prvním číslicovém informačním! signálu, adresová slova se vkládají do druhéhočíslicového ir, formačního signálu a jsou následně ukládána načíslicovém paměťovém mediu, přičemž ve druhém zpracovávacímkroku signálu se redukovaná adresová slova znovu převádějí na esová délky odpovídající délce adresových prvním číslicového informačního signálu, a přičemž adresováslova, získaná ve druhém zpracovávacím kroku signálu, s.epřidávají k prvním, blokovým sekcím třetího číslicového informačního signálu.
8. Způsob podle nároku 5 nebo δ vyznačený tím, že v prv- ním zpracovávacím kroku signálu se adresová slova v prvním číslicovém informačním signálu převádějí na redukovaná adre- sová slova magici délku menší, než je délka adresových slov 41 v prvním, číslicovém informačním signálu, přičemž redukovanáadresová slova se vkládají do druhého číslicového informač-ního signálu a jsou následně ukládána do číslicového pamě-ťového prostředí, přičemž ve druhém zpracovávacím kroku sig-nálu se redukovaná adresová slova znovu převádějí na adreso-vé slova délky odpovídající délce adresových slov v prvním,číslicovém, informačním, signálu, a přičemž adresová slova, získaná ve druhém zpracovávacím kroku signálu, se přidávají kprvním blokovým sekcím třetího číslicového informačníha sig-nálu.
9. Způsob podle kteréhokoli z nároků 1 až 3 při němžjak první, tak i třetí číslicový informační signál majíformu po sobě následujících rámců s prostřídanýmimez irámcovými mezerami, vyznačený tím, že v prvnímzpracovávacím krcku signálu se raezirámcové mezery extrahujíz prvního číslicového informačního signálu a přičemž vedruhém zpracovávacím krcku signálu se meziráracové roezervpřidávají ke třetímu číslicovému informačnímu sicinálu.
9. Způsob; podle kteréhokoli z nároků 1 až 8, při němž.jak první, tak i třetí číslicový informační signál mají tvarpo sobě následujících rámců prostřídaných, s mezirámcovýmimezerami, vyznačený tím, že; v prvním zpracovávacím. kroku signálu se mezirámcové mezery extrahují z prvního číslicovéhoinformačního signálu, takže žádná informace týkající se uve-dených mezirámcových mezer není uložena na číslicové paměťo-vé prostředí, a přičemž ve druhém, zpracovávacím kroku signá-lu se mezirámcové mezery přidávají ke třetímu číslicovémuinformačnímu signálu.
10. Způsob podle kteréhokoli z nároků 1 až 9 vyznačenýtím, že v prvním zpracovávacím kroku signálu se provádíkorekce chyby na číslicovém informačním signálu.
10. Způsob podle kteréhokoli z nároků 1 až 9 vyznačenýtím, že v prvním zpracovávacím kroku signálu se provádí ko-rekce chyby na číslicovém informačním signálu.
11. Způsob podle kteréhokoli z nároků 1 už 10 vyznačenýtím, že první bitová rychlost je nižší, než je druhá bitovárychlost.
11. Způsob podle kteréhokoli z nároků 1 až 10 vyznačenýtím, že první bitová rychlost je nižší, než je druhá bitovárychlost.
12. Způsob podle kteréhokoli z nároků 1 až ji při kterém předlohové medium obsahuje jednu nebo více vedle sebeležících stop, do nichž byl zaznamenán první číslicovýinformační signál pro strana A, a obsahuje stejný počet paralelních vedle sebe ležících stop, v nichž byl zaznamenán 'íslicové informační signály ze strany A a v podstatě současněpodstatě současně na jiný než první informační signál pro stranu B, vyznačenýtím, že v prvním zpracovávaeín kroku signálu se prvnístrznv B čtou z předlohového media a ukládají sečíslicovém paměťovém mediu jako drur.éčíslicové informační signály. 1?,. Způsob podle kteréhokoli z nároků 1 až 12, přrkterém je záznamové medium opatřeno záznamem jedné nebo vjceparalelních vedle sebe ležících stop, ve kterých jezaznamenán třetí číslicový informační signál pro stranu A, oje opatřeno záznamem jedné nebo více paralelních vedle sebe 11 m , z t řet í '· í s 1 icový? druhém: í s 1 i c c v épodstatě ležících stop, v nichž je zaznamenáinformační signál pro stranu B, ovročeizpracovávaeín kroku signálu jsou ob informační signály strany A a strany B čtenysoučasně z číslicového paměťového media jako druhé číslicovéinformasční signály a zaznamenávají se mv podstatě současněna záznamovém mediu.
12. Způsob podle kteréhokoli z nároků 1 až 11 vyznačenýtím, že. předlohové prostředí obsahuje jednu nebo více vedle 42 sebe ležících stop, do nichž byl zaznamenán první Číslicovýinformační signál ze strany A, a obsahuje stejný počet para-lelních vedle sebe ležících stop, v nichž byl zaznamenán ji-ný první informační signál pro stranu B, vyznačený tím, žev prvním zpracovávacím kroku signálu se první číslicové in-formační signály ze strany A a ze strany B Čtou v podstatěsoučasně z předlohového prostředí a ukládají se v podstatěsoučasně na číslicové paměťové prostředí jako druhé číslico-vé informační signály.
13. Způsob podle kteréhokoli z nároků 1 až 12, při kte-rém je záznamové prostředí opatřeno záznamem jedné nebo víceparalelních vedle sebe ležících stop, ve kterých je zazname-nán třetí číslicový informační signál pro stranu A, a je opatřeno záznamem jedné nebo více paralelních vedle sebe leží-cích stop, v nichž je zaznamenán třetí číslicový informačnísignál pro stranu B, vyznačený tím, že ve druhém zpracováva-cím kroku signálu jsou oba třetí číslicové informační signá-ly strany A a strany B čteny současně z číslicového paměťo-vého prostředí jako druhé číslicové informační signály a za-znamenávají se v podstatě současně na záznamovém prostředí.
14. Zařízení pro provádění způsobu podle kteréhokoliz nároků 1 až 13, obsahující čtecí prostředky (8) pro čteníčíslicového zvukového signálu z předlohového media (7) a provedení uvedeného zvukového signálu na výstup, číslicové záznamové zvukového paměťové medium (10), mající vstup (13) a výstup,prostředky (12) pro zaznamenávání číslicovéhosignálu, vedeného na vstup, na záznamové medium, prvníobvodové prostředky (9) mající vstup spojený s výstupemčtecích prostředků (8) a mající výstup připojený ke vstupumedia (10), přičemž uvedenéjsou uzpůsobeny pro čteníz prvního předlohového media a (13) číslicového paměťovéhoorvní obvodové prostředky číslicového zvukového signálu pro ukládání uvedeného číslicového zvukového signálu na " ' 1 .χ-pr: mř>tměl·! mediu p’ři pm rií letové rychlosti , druhé -8- obvodové prostředky (11) mající vstup připojený k výstupučíslicového paměťového media (10)majícího vstup připojený kvýstupu číslicového paměťového media a mající výstuppřipojený ke vstupu záznamových prostředků (12), přičemždruhé obvodové prostředkv jsou uzpůsobeny pro čteníčíslicového zvukového signálu z číslicových paměťových ne ího číslicového prostředků a zaznamenávání uvecsignálu na záznamové mediumrychlosti, vyznačené tím, že pj obsahují demodulátor (15), konstruovaný pro cvř druhé bprostředkv f -1 slov n datovýchinformačním signálu vedeném naProstředků, na informační slovao b vo do vé r· r ostře d kv kanálových bitů vvstup ( 9 )převádění.“./•o; -..,νΐ-, tyto prvníposkytováníobsahujícíhon m, př i č emž(36) konstru rvnim m datových bitů, přičemžjsou dále upraveny pro •'i b v o d o v v c h druhého číslicového informačního signálu,informační slova m datových bitů na výstup, kdedruhé obvodové prostředky obsahují modulátorivanv pro převádění informačních slov m datových bitů na druhý číslicový informační signál vedený na vstupdruhých obvodových prostředků na kanálová slova n datovýchbitů, přičemž tyto druhé obvodové prostředky jsou uzpůsobenypro poskytování třetího číslicového informačního signáluobsahujícího kanálová slova n datových bitů na výstup.
14. Zařízení pro provádění způsobu podle kteréhokoli z nároků 1 až 13, obsahující Čtecí prostředek pro čtení Čís-licového zvukového signálu z předlohového prostředí a provedení uvedeného zvukového signálu na výstup, číslicové pa-měťové prostředí, mající vstup a výstup, záznamový prostře-dek pro zaznamenávání číslicového zvukového signálu, vede-ného na vstup, na záznamové prostředí, první obvodový pro-středek mající vstup spojený s výstupem čtecího prostředkua mající výstup připojený ke vstupu číslicového; paměťovéhoprostředí, přičemž uvedený první obvodový prostředek je uz- 43 působen pro čtení číslicového zvukového signálu z prvníhopředlohového prostředí a ukládání uvedeného číslicového zvu-kového signálu na číslicovém, paměťovém prostředí při,prvníbitové rychlosti, a dále druhý obvodový prostředek majícívstup připojený k výstupu číslicového paměťového prostředí amající výstup připojený ke vstupu záznamového prostředku, při-čemž uvedený druhý obvodový prostředek je uzpůsoben pro čteníčíslicového zvukového signálu z uvedeného číslicového paměťo-vého prostředí a zaznamenáváni uvedeného číslicového zvukové-ho signálu na záznamovém prostředí při druhé bitové rychlosti,vyznačené tím, že první obvodový prostředek obsahuje demodu-látoxr konstruovaný pro převádění kanálových slov n datovýchbitů v prvním číslicovém informačním signálu, vedeném navstup prvního obvodového prostředku, na informační slova mdatových bitů, přičemž tento první obvodový prostředek je dá-le upraven pro poskytování druhého číslicového informačníhosignálu, obsahujícího informační slova m datových bitů na vý-stup, kde n^ m, přičemž druhý obvodový prostředek obsahujemodulátor.’ konstruovaný pro převádění informačních slov m da-tových bitů na druhý číslicový informační signál vedený navstup druhého obvodového prostředku na kanálová slova n da-tových bitů, přičemž' tento druhý obvodový prostředek je uzpů-soben pro poskytování třetího číslicového informačního signá-lu obsahujícího kanálová slova n datových bitů na výstup.
15. Zařízení podle nároku 14 pro provádění způsobupodle nároku 3 nebo kteréhokoli z nároků 5 až 13 ve vztahu k nároku 3, vyznačené tím, že první obvodové prostředkyobsahují reduktor (17) dat pro extrahování synchronizačníinformace z informačního signálu, který se má zpracovávat vprvním zpracovávacím kroku signálu, a přičemž druhé obvodovéprostředky (11) obsahují připojovač (37) signálů propřipojování synchronizační informace k prvním blokovýmzáhlavcvým sekcím třetího číslicového informačního signálu.
15. Zařízení podle nároku 14 pro provádění způsobu podlenároku 3 nebo kteréhokoli z nároků 5 až 13 ve vztahu k nároku3, vyznačené tím, že první obvodový prostředek je uzpůsobenpro extrahování synchronizační informace z informačního sig-nálu, který se má zpracovávat v prvním zpracovávacím krokusignálu, a přičemž druhý obvodový prostředek je uzpůsoben propřidávání synchronizační informace k prvním blokovým sekcím 44 třetího číslicového informačního signálu.
16. Zařízení podle nároku 14 pro provádění způsobu podle nároku 4 nebo kteréhokoli z nároků 5 až 13 ve vztahu knároku 4, vyznačené tím, že první obvodové prostředky (9)obsahují reduktor (17) dat pro převádění synchron, i začni - 9- infornace na redukovanou synchronizační informaci, a přičemž druhé obvodové prostředky (11) obsahují připejovač (37)signálů pro převádění redukované synchronizační informace nasynchronizační informaci, jejíž informační obsah je totožnýs informačním obsahem synchronizační informace v prvnímčíslicovém informačním signálu.
16. Zařízení podle nároku 14 pro provádění způsobu podlenárkou 4,. nebo kteréhokoli z nároků 5 až 13 ve vztahu k ná-roku 4, vyznačené tím, že první obvodový prostředek je uzpů-soben pro převádění synchronizační informace na redukovanousynchronizační informaci, a přičemž druhý obvodový prostře-dek je uzpůsoben pro převádění redukované synchronizační in-fomane na synchronizační informaci, jejíž informační obsahje totožný s informačním obsahem synchronizační informace v prvním číslicovém informačním signálu.
17. Zařízení podle nároku 14,15 nebo 16 po způsobu podle nároku 5 nebo kteréhokoli z nároků 7 až 1 provádění tahu k ku 'znané ne prvn i v e obvodové prostředky (9) obsahují reduktor <17> dat pro extrahování pari t n í c h sic; v zzpracován v prvním informačního signálu, který má býtzpracovávaním kroku signálu, a přičemždruhé obvodové prostředky (11) obsahují připejovač (37)signálů pro přidávání adresových paritních slov k prvnímblokovým záhlavovým sekcím třetího informačního signálu.
17. Zařízení podle nároku 14,15 nebo 16 pro převáděnízpůsobu podle nároku 5 nebo kteréhokoli z nároků 7 až 13 vevztahu k nároku 5, vyznačené tím, že první obvodový prostře-dek je uzpůsoben pro extrahování paritních slov z informač-ního signálu, který má být zpracováván v prvním zpracováva-cím kroku signálu, a přičemž druhý obvodový prostředek jeuzpůsoben pro přidávání adresových paritních slov k prvnímblokovým sekcím třetího číslicového informačního signálu.
18. Zařízení podle nároku 14,15 nebo 16 pro prováděnízpůsobu podle nároku 6 nebo kteréhokoli z nároků 7 až 13 vevztahu k nároku 6, vyznačené tím, že první obvodovéprostředky jsou uzpůsobeny pro převádění adresovýchparitních slov v prvním číslicovém informačním signálu naredukovaná paritní slova, prostředky jsou uzpůosbenyadresových paritních slov a přičemž druhé obvodovépro převádění redukovanýchna adresová paritní slova prvním odpovídající délce adresových paritních slov včíslicovém informačním signálu a pro připojování taktozískaných adresových paritních slov ke třetímu číslicovému informačnímu signálu.
18. Zařízení podle nároku 14,15 nebo 16, pro převáděnízpůsobu podle nároku 6 nebo kteréhokoli z nároků 7 až 13 vevztahu k nároku 6, vyznačené tím, že první obvodový prostře-dek je uzpůsoben pro převádění adresových paritních slov vprvním číslicovém informačním signálu na redukovaná paritníslova, a přičemž druhý obvodový prostředek je uzpůsoben propřevádění redukovaných adresových paritních slov na adresováparitní slova délky odpovídající délce adresových paritníchslov v prvním číslicovém informačním signálu a pro přidávánítakto získaných adresových paritních slov ke třetímu čísli-covému informačnímu signálu. 45
19. Zařízení podle kteréhokoli z nároků 14 až 18 proprovádění způsobu podle nároku 7 nebo kteréhokoli z nároků 9až 13 ve vztahu k nároku 7, vyznačené tím, že první obvodovéprostředky (9) obsahují reduktor (17) dat pro extrahováníadresových slov z informačního signálu, který se mázpracovávat v prvním zpracovávacíra kroku signálu, a přičemždruhé obvodové prostředky (11) obsahují připejovač (35) datpro připojování adresových slov k prvním blokovým zah1avov\msekcím třetíha Číslicového infc.r^ ř'n.;b" - -10-
19. Zařízení podle kteréhokoli z nároků 1 4 až 18 pro provádění způsobu podle nároku 7 nebo kteréhokoli z nároků 9 až13 ve vztahu k nároku 7, vyznačené tím, že první obvodovýprostředek je uzpůsoben pro extrahování adresových slov zinformačního signálu, který se má zpracovávat v prvním zpra-covávacím kroku signálu, a přičemž druhý obvodový prostředekje uzpůsoben pro přidávání adresových slov k prvním blokovýmsekcím třetího číslicového informačního signálu.
20. Zařízení podle nároku 14způsobu podle nárokvztahu k 18 ’ r o pr o v aaem ?. nebo kteréhokoli z nároků 9 až 13 venároku 8 vyznačené tím, že první obvodovéprostředky (9) obsahují reduktor (17) dat pro adresových slov na redukovaná adresová slovka,druhé obvodové prostředky (11) obsahují připojcvač (37) datpro převádění redukovaných adresových slov na adresová slovadélky odpovídající délce adresových slov v informačním signálu a ;oo připojováníadresových slov ke třetímu číslicovému informačnímu signálu,21. Zařízení podle kteréhokoli z nárok& 14 až 20 proprovádění způsobu podle nároku 9 nebo kteréhokoli z nároků10 až 30 ve vztahu k nároku 9, vyznačené tím, že prvníobvodové prostředky (9) obsahují reduktor (17) dat proextrahování mez i rámcových mezer z prvního číslicovéhoinformačního signálu a přičemž druhé obvodové prostředky(11- obsahují připojcvač (37) signálů pro připojovánímez i rámcových mezer ke třetímu informačnímu signálu.
20. Zařízení podle kteréhokoli z nároků 14 až 18 proprovádění způsobu podle nároku 8 nebo kteréhokoli z nároků 9 až 13 ve vztahu k nároku 8, vyznačené tím, že první obvo-dový prostředek je uzpůsoben pro převádění adresových slovna redukované adresová slova, a přičemž druhý obvodový pro-středek je uzpůsoben pro převádění redukovaných adresovýchslov na adresová slova délky odpovídající délce adresovýchslov v prvním číslicovém informačním signálu a pro přidává-ní takto získaných adresových slov ke třetímu číslicovémuinformačnímu signálu.
21 . Zařízení podle kteréhokoli z nároků 24 až 20 proprovádění způsobu podle nároku 9 nebo kteréhokoli z nároků 10 až 13 ve vztahu k nároku 9, vyznačené tím, že první ob-vodový prostředek je uzpůsoben pro extrahování mezirámcovýchmezer z prvního číslicového informačního signálu, a přičemždruhý obvodový prostředek je uzpůsoben pro přidávání mezi-rámcových mezer ke třetímu informačnímu signálu.
22. Zařízení podle kteréhokoli z nároků 14 až 21 proprovádění způsobu podle nároku 10 vyznačené tím, že prvníobvodové prostředky (9) obsahují prostředky (16) pro korekcichyb pro provádění korekce ohyb na číslicovém informačnímsignálu, který má být zpracováván v prvním zpracovávacímkroku signálu.
22. Zařízení podle kteréhokoli z nároků 14 až 21 propřevádění způsobu podle nároku 10, vyznačené tím, že prvníobvodový prostředek obsahuje prostředek pro korekci chybpro prováděni korekce chyb na číslicovém informačním signálu, 46 který má být zpracováván v prvním zpracovávacím kroku sig-nálu.
23. Zařízení podle kteréhokoli z nároků 14 až 22 proprovádění způsobu podle nároku 12 převáděníi přičemž první: (· . 1 vvznacene číslicové paměťové mediumsekci (90A) pro ukládání (10) obsahuje první tím, žepaměťovou druhého číslicového informačního signálu odvozeného prvního číslicového i nforraačního signálu za znamenaného na straně A předlohového media. druhou paměťovou sekcičíslicového informačního pro ukládáníodvozeného z druhého prvního ( 90B)signálu číslicového informačního signálu zaznamenaného na straně Bpředlohového media, přičemž druhý číslicový signál ze stranyA, který byl odvozen z prvního číslicového informačníhoprvních obvodových prostředcích zaujímá formu po i -11- sobě následujících ranců (Fj), obsahujících každý 1 ! I sobe následujících bloků (S'm), přičemž tyto bloky obsahujíprvní blokovou sekci s n-bitovým adresovým slovem (26' ) ,získaným z n-bitového adresového slova v prvním číslicovéminformačním signálu po demodulaci n na m v demodulátoru (15,84) n na m prvních obvodových prostředků (9), ablokovou sekci obsahující m-bitová informační slova drnhr( D získaná z n-bitových kačíslicovém informa č n í m ? ig ηá1υ pdemodulátoru (15,84) n na n prvnípřičemž druhý číslicový signálgnálutaké čísl liovélu -,a obvod 'VC na sledujblokovouz n - b i t o v é h c ích rámců (Fj), přičemžakci s m-bitevýn adreso adresového s 1 ova informačním signálu ze strany B podemodulátoru (15,83) n na n prvnícl(9), a druhou blokovou sekci obsahuj;slova, získaná z n-bitových kanálový' prvním číslicovém informačním signálu zedemodulaci n na m v demodulátoru (15,83) n evýr? h a1 ·< H ep-· dl dači r ) Γ; ťibvO dových i ? r c s' oc^v o zený o c ’ c t 1- p n y P. , - J „11 Λ J..· ’ j 1 j í r'-Č formu J- '' dý ι- ámec oba; -suj έ 3 cv em (26'), Z v prvním O 1 s '1 ρ p icdu láci η n í obv odcvvch p r o - ·* . c í m 1 - b i t o v á inf. •h s 1 o v í D..T ·. Ϊ 2 P strany p r v n i m j m A" ;rvnií ' n í c 1;sobě na n. číslicové paměťové medium je uzpůsobeno pro ukládáníve druhém číslicovém informačním signálu ze strany specifickém sledu v první paměťové m \ -edkůlační) vB popřičemžrámcůA vea je sekci (90Λ), druhém číslicovémsledu opačném vůči uzpůsobeno pro ukládání rámců veinformačním signálu ze strany B veuvedenému sledu ve druhé paměťové sekci (90B), a přičemžčíslicové paměťové medium je uzpůsobeno pro ukládání po soběnásledujících m-bitcvých informačních slov v rámcích druhéhočíslicového informačního signálu ze strany A ve specifckémsledu v první paměťové sekci, a je uzpůsobeno pro ukládánípo sobě následujících m-bitových informačních slov v rámcíchdruhého číslicového infornčního signálu ze strany B ve sleduodpovídajícím uvedenému sledu ve druhé paměťové sekci·
23. Zařízení podle kteréhokoli z nároků 14 až 22 proprovádění způsobu podle nároku 12, vyznačené tím, že čísli-cové paměfové prostředí obsahuje první paměťovou sekci proukládání druhého číslicového informačního signálu odvozené-ho z prvního číslicového informačního signálu zaznamenanéhona straně Δ předlohového prostředí, a druhou paměťovou ssek-ci pro ukládání druhého číslicového informačního signáluodvozeného z prvního Číslicového informačního signálu zaznaTmenaného na straně B předlohového prostředí, přičemž druhýčíslicový signál ze strany Δ, který byl odvozen z prvníhočíslicového informačního signálu v prvním obvodovém prostřed-ku, zaujímá formu po sobě následujících rámců, obsahujícíchkaždý řadu po sobě následujících bloků, přičemž tyto blokyobsahují první blokovou sekci s m-bitovým adresovým slovem,získaným z n-bitového adresového slova v prvním informač-ním signálu po demodulaci n na m v demodulátoru n na m prv-ního obvodového prostředku, a druhou blokovou sekci obsa-hující m-bitová informační slova, získaná z n-bitových kaná-lových slov v prvním číslicovém informačním signálu po de-modulaci n na m v demodulátoru n na m prvního obvodovéhoprostředku, přičemž druhý číslicový signál, odvozený od prv-ního číslicového informačního signálu ze strany B v prvnímobvodovém prostředku, také zaujímá formu po sobě následují-cích rámců, přičemž každý rámec obsahuje první blokovou sek-ci s m-bitovým adresovým slovem, získaným z n-bitového adre-sového slova v prvním číslicovém informačním signálu ze stra-ny B po demodulaci n na m v demodulátoru n na m prvního ob-vodového prostředku, a druhou blokovou sekci obsahující m-bitová informační slova, získaná z n-bitových kanálovýchslov v prvním číslicovém informačním signálu ze strany B po 47 demodulaci n na mj přičemž číslicové paměťové prostředí jeuzpůsobeno pro ukládání rámců ve druhém číslicovém informač-ním signálu ze strany A ve specifickém sledu v první paměťo-vé sekci, a je uzpůsobeno pro ukládání rámců ve druhém čís-licovém informačním signálu ze strany B ve sledu opačném vůčiuvedenému sledu ve druhé paměťové sekci, a přičemž číslicovépaměťové prostředí je uzpůsobeno pro ukládání po sobě násle-dujících m-bitových informačních slov v rámcích druhého čís-licového informačního signálu ze strany A ve specifickém sle-du v první paměťové sekci, a je uzpůsobeno pro ukládání posobě následujících m-bitových informačních slov v rámcíchdruhého číslicového informačního signálu ze strany B ve sle-du odpovídajícím uvedenému sledu ve druhé paměťové sekci.
24. Zařízení podle nároku 23 wznačené tím, že -1 obvodové prostředky (9) obsahují zásobníkovou paměť LIFO(65’ .66) pro operaci typu prd lední zařazen první vybrán proukládání rámce ve druhém číslicovém informačním signálu zestrany 3.
24. Zařízení podle nároku 23 vyznačené tím, že první ob-vodový prostředek obsahuje zásobníkovou paměť LIFO pro opera-ci typu poslední zařazen první vybrán pro ukládání rámce vedruhém číslicovém informačním signálu ze strany B.
25. Zařízení podle nároku 24 vyznačené tím, žejednotka <16,82) pro korekci chyby- je dále uzpůsobena proprovádění korekce chyby na číslicovém informačním signálu ze s t r a ny B ,kroku, a Ka- mer p r v n í m z p r a o o v á v a o í m přičemž zásobníková paměť LIFO (66) tvoří částprostředků pro korekci chyby.
25. Zařízení podle nároku 24 vyznačené tím, že jednotkapro korekci chyby je dále uzpůsobena pro provádění korekcechyby na číslicovém informačním signálu ze strany B, který semá zpracovávat v prvním zpracovávacím. kroku, a přičemž zásob-níková paměť LIFO tvoří část prostředku pro korekci chyby.
26. Zařízení podle nároku 24 nebo 25 vyznačené tím, žedruhé obvodové prostředky (.11) obsahují zásobníkovou paměťLIFO (85) pro ukládání rámce ve druhém informačním signáluze strany B.
26. Zařízení podle nároku 24 nebo 25 vyznačené tím, žedruhý paměťový prostředek obsahuje zásobníkovou paměť LIFOpro ukládání rámce ve druhém informačním signálu ze straby B.
27. Zařízení pro čtení číslicového signálu zpředlohového prostředí a ukládání uvedeného číslicovéhozvukového signálu na číslicovém paměťovém mediu při prvníbitové rychlosti, obsahující čtecí prostředky (8) pro čteníčíslicového zvukového signálu z předlohového media (?) ajejich poskytování na výstup, a číslicové paměťové medium(10) mající vstup (13), přičemž zařízení dále obsahuje prvníobvodové prostředky’ (9) podle kteréhokoli z nároků 14 až 25,vyznačené tím, že první obvodové prostředky7 (9) obsahujídenodulátor (15) konstruovaný pro převádění kanálových slovn datových bitů v prvním číslicovém informačním signáluvedeném na vstup prvních obvodových prostředků na informačníslova m datových bitů, a první obvodové prostředky jsouuzpůsobeny7 pro poskytování druhého číslicového informačníhosignálu obsahujícího informační slova ro datových bitů navý s t up, kde n >m.
27. Zařízení pro čtení číslicového zvukového signálu zpředlohového prostředí a ukládání uvedeného číslicového zvu-kového signálu na číslicovém paměťovém prostředí při první 1 48 bitové rychlosti, přičemž toto zařízení obsahuje čtecí pro-středek pro čtení číslicového zvukového signálu z předloho-vého prostředí a jeho poskytování na výstupu, a číslicové paměťové prostředí mající vstup, vyznačené tím, že dále obsahuje první obvodový prostředek podle kteréhokoli z nároků 14až 25.
28. Zařízení pro opakované čtení číslicového zvukovéhosignálu z číslicového paměťového prostředí a zaznamenáváníuvedeného číslicového zvukového signálu při druhé bitovérychlosti, přičemž toto zařízení obsahuje- číslicové paměťovéprostředí mající výstup a záznamový prostředek pro zazname-návání Číslicového zvukového signálu na záznamové prostředí,vyznačené tím, že dále obsahuje druhý obvodový prostředekpodle kteréhokoli z nároků 14 až 21 nebo nároku 26. Γ"—·1 f x 1 $ J t b r~ i > / } o f ’ ‘ »χ·, < í u. > » *' m c r- .· r ~< m i A T? <N -< ČÍ s. . fy
28. Zařízení pro opakovanézvukového signálu na záznamové mediumrychlosti , obsahující číslicové paměťovévýstup, záznamové prostředky’ <12) čtení číslicovéhopři druhé bitové médi um (10) ma jí oípro za znamenávání číslicového zvukového signálu na záznamové medium, přičemžzařízení dále obsahuje druhé obvodové prostředkv podle -13- kteréhokoli í nároků 14 čí z 21 nebo 26, vy inaverie tordruhé obvodové prostředky <11) obsahují modulátorkonstruovaný pro převádění informačních slov n datovýclve druhém číslicovém informačním signálu vedeném nadruhých obvodových prostředků na kanálová slova n datbitů, a druhé obvodové prostředky jsou uzpůsobenyposkvtování třetího číslicového informačního sobsahujícího kanálová slova n datových bitů na výstup ( 36 )i bitůvstup; ových’ proί g n á 1 u, kde
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| NL9001038A NL9001038A (nl) | 1990-05-01 | 1990-05-01 | Werkwijze en inrichting voor het verkrijgen van voorbespeelde digitale muziekkassettes. |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS122991A3 true CS122991A3 (en) | 1992-10-14 |
Family
ID=19857040
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS911229A CS122991A3 (en) | 1990-05-01 | 1991-04-29 | Process for producing a pre-recorded recording medium for a digital soundrecord and apparatus for making the same |
Country Status (12)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5148330A (cs) |
| EP (1) | EP0455293A1 (cs) |
| JP (1) | JPH0778414A (cs) |
| KR (1) | KR910020693A (cs) |
| CN (1) | CN1056179A (cs) |
| BR (1) | BR9101768A (cs) |
| CS (1) | CS122991A3 (cs) |
| FI (1) | FI912036A7 (cs) |
| HU (1) | HUT62110A (cs) |
| MY (1) | MY130004A (cs) |
| NL (1) | NL9001038A (cs) |
| SK (1) | SK122991A3 (cs) |
Families Citing this family (12)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| NL9000635A (nl) * | 1990-03-20 | 1991-10-16 | Philips Nv | Digitaal opteken- en weergavesysteem. |
| JPH06501126A (ja) * | 1991-07-05 | 1994-01-27 | エヌ ベー フィリップス フルーイランペンファブリケン | オーディオ記録担体及びこの記録担体プレイ用のプレーヤ |
| US5363250A (en) * | 1991-07-31 | 1994-11-08 | U.S. Philips Corporation | Prerecorded record carrier |
| US5388209A (en) * | 1991-08-02 | 1995-02-07 | Sony Corporation | Apparatus for high-speed recording compressed digital data with increased compression |
| SK273092A3 (en) * | 1991-09-17 | 1994-11-09 | Koninkl Philips Electronics Nv | Device for winning belt carriers of record, carrier of record and reproduction device |
| US6362409B1 (en) | 1998-12-02 | 2002-03-26 | Imms, Inc. | Customizable software-based digital wavetable synthesizer |
| US6283760B1 (en) | 1994-10-21 | 2001-09-04 | Carl Wakamoto | Learning and entertainment device, method and system and storage media therefor |
| DE69618438T2 (de) * | 1995-10-12 | 2002-08-29 | Koninklijke Philips Electronics N.V., Eindhoven | Gerät zur dekodierung eines kanalsignals in ein informationssignal und wiedergabevorrichtung damit |
| US6049517A (en) * | 1996-04-30 | 2000-04-11 | Sony Corporation | Dual format audio signal compression |
| US6157929A (en) * | 1997-04-15 | 2000-12-05 | Avid Technology, Inc. | System apparatus and method for managing the use and storage of digital information |
| US20040133629A1 (en) * | 2002-02-01 | 2004-07-08 | Brian Reynolds | Methods, systems and devices for automated web publishing and distribution |
| US8001088B2 (en) * | 2003-04-04 | 2011-08-16 | Avid Technology, Inc. | Indexing media files in a distributed, multi-user system for managing and editing digital media |
Family Cites Families (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4375655A (en) * | 1981-01-02 | 1983-03-01 | Memory Control Technology Corporation | Universal digital data copying system |
| US4410917A (en) * | 1981-09-14 | 1983-10-18 | Accurate Sound Corporation | Method of and apparatus for recording information from a master medium onto a slave medium employing digital techniques |
| US5021893A (en) * | 1987-12-17 | 1991-06-04 | Duplitronics, Inc. | High speed tape duplicating machine |
-
1990
- 1990-05-01 NL NL9001038A patent/NL9001038A/nl not_active Application Discontinuation
-
1991
- 1991-04-16 US US07/686,329 patent/US5148330A/en not_active Expired - Fee Related
- 1991-04-25 EP EP91200989A patent/EP0455293A1/en not_active Withdrawn
- 1991-04-26 FI FI912036A patent/FI912036A7/fi not_active Application Discontinuation
- 1991-04-27 KR KR1019910006803A patent/KR910020693A/ko not_active Withdrawn
- 1991-04-27 MY MYPI91000722A patent/MY130004A/en unknown
- 1991-04-27 CN CN91102909A patent/CN1056179A/zh active Pending
- 1991-04-29 SK SK1229-91A patent/SK122991A3/sk unknown
- 1991-04-29 CS CS911229A patent/CS122991A3/cs unknown
- 1991-04-29 HU HU911445A patent/HUT62110A/hu unknown
- 1991-04-30 JP JP3128365A patent/JPH0778414A/ja not_active Withdrawn
- 1991-04-30 BR BR919101768A patent/BR9101768A/pt unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| NL9001038A (nl) | 1991-12-02 |
| FI912036A7 (fi) | 1991-11-02 |
| MY130004A (en) | 2007-05-31 |
| SK122991A3 (en) | 1995-09-13 |
| BR9101768A (pt) | 1991-12-17 |
| HUT62110A (en) | 1993-03-29 |
| HU911445D0 (en) | 1991-11-28 |
| US5148330A (en) | 1992-09-15 |
| JPH0778414A (ja) | 1995-03-20 |
| CN1056179A (zh) | 1991-11-13 |
| EP0455293A1 (en) | 1991-11-06 |
| FI912036A0 (fi) | 1991-04-26 |
| KR910020693A (ko) | 1991-12-20 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| TW448436B (en) | Digital audio data storage media and its regeneration device | |
| WO1984002417A1 (fr) | Procede d'enregistrement de signaux a modulation par impulsions codees | |
| US5148330A (en) | Method of and arrangement for obtaining prerecorded digital music cassettes | |
| KR100263603B1 (ko) | 재기록성 기록 매체상에서 및 그로부터 디지탈 신호를 레코딩 및 재생하는 시스템 | |
| TW440816B (en) | Method for recording and/or reproducing data onto a digital video tape | |
| TW509904B (en) | Transmission of a first and second digital information signal via a transmission medium | |
| JP2786291B2 (ja) | デジタル信号記録方法およびデジタル信号記録再生装置 | |
| US5325239A (en) | Apparatus for producing recorded tape-like magnetic record carriers, record carrier obtained thereby, and device for reproducing the record carriering device for reproducing the record carrier | |
| US5371634A (en) | Arrangement for obtaining prerecorded digital music cassettes | |
| US7197079B2 (en) | Transmitting device for transmitting a digital information signal alternately in encoded form and non-encoded form | |
| AU659655B2 (en) | Prerecorded record carrier SEALING CLERK DO NOT SEAL - SEALING FEE WILL BE REFUNDED | |
| JP2982571B2 (ja) | デジタルデータ記録再生方法 | |
| EP0817194B1 (en) | Digital sound recording method and media | |
| EP0533249B1 (en) | Arrangement for obtaining recorded tape-like magnetic record carriers, record carrier obtained by means of the arrangement, and reproducing device for reproducing the record carrier | |
| KR100220848B1 (ko) | 디지탈 비디오 카메라의 오디오 채널 삽입 장치 | |
| JP2000036157A (ja) | 情報記録媒体 | |
| HK1012770B (en) | System for recording and reproducing a digital signal on/from a re-recordable record carrier | |
| JPS60217566A (ja) | 回転ヘツド型磁気記録装置 | |
| JPS6253522A (ja) | Pcm信号の記録再生方法 | |
| JPH08287619A (ja) | デジタル信号記録及び再生装置 |