DK163855B - Fremgangsmaade og apparat til kodning af et digitalt informationssignal samt fremgangsmaade til afkodning og registreringsmedium - Google Patents
Fremgangsmaade og apparat til kodning af et digitalt informationssignal samt fremgangsmaade til afkodning og registreringsmedium Download PDFInfo
- Publication number
- DK163855B DK163855B DK405682A DK405682A DK163855B DK 163855 B DK163855 B DK 163855B DK 405682 A DK405682 A DK 405682A DK 405682 A DK405682 A DK 405682A DK 163855 B DK163855 B DK 163855B
- Authority
- DK
- Denmark
- Prior art keywords
- bit
- word
- words
- information
- signal
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 53
- 230000004044 response Effects 0.000 claims abstract description 32
- 238000012546 transfer Methods 0.000 claims abstract description 23
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims abstract description 22
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 claims description 43
- 230000006870 function Effects 0.000 claims description 27
- 239000000470 constituent Substances 0.000 claims description 21
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims description 17
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims description 7
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims description 3
- 230000004048 modification Effects 0.000 claims description 3
- 238000012986 modification Methods 0.000 claims description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 17
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 16
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 13
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 3
- 230000010354 integration Effects 0.000 description 3
- 230000005415 magnetization Effects 0.000 description 3
- 230000001629 suppression Effects 0.000 description 3
- RMFAWIUWXUCNQL-UHFFFAOYSA-N 1-[2-[[2-hydroxy-3-(3-methoxyphenoxy)propyl]amino]ethylamino]-3-(3-methoxyphenoxy)propan-2-ol;dihydrochloride Chemical compound Cl.Cl.COC1=CC=CC(OCC(O)CNCCNCC(O)COC=2C=C(OC)C=CC=2)=C1 RMFAWIUWXUCNQL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000008859 change Effects 0.000 description 2
- 230000000295 complement effect Effects 0.000 description 2
- 238000005336 cracking Methods 0.000 description 2
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 description 1
- 230000003111 delayed effect Effects 0.000 description 1
- 230000001627 detrimental effect Effects 0.000 description 1
- 230000005021 gait Effects 0.000 description 1
- 238000009499 grossing Methods 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 230000005236 sound signal Effects 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- 230000001052 transient effect Effects 0.000 description 1
- 238000005303 weighing Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03K—PULSE TECHNIQUE
- H03K9/00—Demodulating pulses which have been modulated with a continuously-variable signal
-
- 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
- G11B20/14—Digital recording or reproducing using self-clocking codes
- G11B20/1403—Digital recording or reproducing using self-clocking codes characterised by the use of two levels
- G11B20/1423—Code representation depending on subsequent bits, e.g. delay modulation, double density code, Miller code
- G11B20/1426—Code representation depending on subsequent bits, e.g. delay modulation, double density code, Miller code conversion to or from block codes or representations thereof
-
- 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
- G11B7/00—Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
- G11B7/007—Arrangement of the information on the record carrier, e.g. form of tracks, actual track shape, e.g. wobbled, or cross-section, e.g. v-shaped; Sequential information structures, e.g. sectoring or header formats within a track
- G11B7/013—Arrangement of the information on the record carrier, e.g. form of tracks, actual track shape, e.g. wobbled, or cross-section, e.g. v-shaped; Sequential information structures, e.g. sectoring or header formats within a track for discrete information, i.e. where each information unit is stored in a distinct discrete location, e.g. digital information formats within a data block or sector
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L25/00—Baseband systems
- H04L25/38—Synchronous or start-stop systems, e.g. for Baudot code
- H04L25/40—Transmitting circuits; Receiving circuits
- H04L25/49—Transmitting circuits; Receiving circuits using code conversion at the transmitter; using predistortion; using insertion of idle bits for obtaining a desired frequency spectrum; using three or more amplitude levels ; Baseband coding techniques specific to data transmission systems
- H04L25/4906—Transmitting circuits; Receiving circuits using code conversion at the transmitter; using predistortion; using insertion of idle bits for obtaining a desired frequency spectrum; using three or more amplitude levels ; Baseband coding techniques specific to data transmission systems using binary codes
- H04L25/4908—Transmitting circuits; Receiving circuits using code conversion at the transmitter; using predistortion; using insertion of idle bits for obtaining a desired frequency spectrum; using three or more amplitude levels ; Baseband coding techniques specific to data transmission systems using binary codes using mBnB codes
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing For Digital Recording And Reproducing (AREA)
- Dc Digital Transmission (AREA)
- Compression, Expansion, Code Conversion, And Decoders (AREA)
- Communication Control (AREA)
- Reduction Or Emphasis Of Bandwidth Of Signals (AREA)
Description
i
DK 163855 B
Opfindelsen vedrører en fremgangsmåde og et apparat til kodning af binære dataord til en konverteret digital kode for transmission, hvor koden har et format med i hovedsagen ingen bestanddele i et forudbestemt uønsket frekvens-5 område,- samt et registreringsmedium, som kan opnås ved nævnte fremgangsmåde og en fremgangsmåde til afkodning af binære dataord.
I digitale transmissionssystemer og i magnetiske og op-10 tiske registrerings/gengivelsessystemer er den transmitterede eller registrerede information repræsenteret ved en følge af symboler. Disse symboler danner tilsammen et alfabet, som for binære data er et binært alfabet bestående af symbolerne "1" og "0". Et symbol, f.eks. "1", 15 kan registreres, i overensstemmelse med en NRZ-mærkekode (ikke-retur-til-nul) i form af en overgang mellem to tilstande af magnetisering i tilfælde af en magnetisk plade eller -bånd, eller mellem to tilstande af intensitet eller fokusering i tilfælde af en optisk plade. Det andet 20 symbol "0" registreres ved fraværet af en sådan overgang.
I praksis pålægger visse systembetingelser regler for, hvilken orden disse symboler må optræde.
Visse systemer skal have iboende taktimpulsinformation.
25 Dermed forstås, at følgen af symboler, som skal transmitteres eller registreres, skal have tilstrækkeligt antal overgange, dvs. skal have en såkaldt længdebegrænset kode, således at et taktimpulssignal, der kræves for detek-tion og synkronisering, kan frembringes og reguleres ale-30 ne ved hjælp af symbolfølgen. I overensstemmelse hermed må der sørges for en maksimum afstand mellem to efter hinanden følgende overgange på det registrerede medium, og dermed et maksimum tidsinterval (T ) svarende her-til.
Et yderligere krav kan være, at visse symbolsekvenser ikke må findes i informationssignalet, da disse sekvenser 35
DK 163855 B
2 er beregnede til specielle formål, f.eks. som synkroniseringssekvens. Hvis synkroniseringssekvensen efterlignes af en sekvens i informationssignalet, ødelægger informationssignalet synkroniseringssekvensens entydighed og gør 5 som følge deraf synkroniseringssekvensen uegnet til dens tilsigtede formål.
Det kræves yderligere, at overgangene ikke følger for tæt efter hinanden, således at symbolinterferens begrænses. I 10 tilfælde af magnetisk eller optisk registrering kan sidstnævnte krav også være relateret til informationstæt-heden på registreringsmediet. Hvis f.eks. den forudbestemte minimale afstand mellem to på hinanden følgende overgange på registreringsmediet, og som følge deraf det 15 dertil svarende minimale tidsinterval (T . ) for det sig-nal, der skal registreres, øges, øges informationstæthe-den i det væsentlige i samme udstrækning, dvs. i samme forhold. Den krævede, minimale båndbredde (Bmin) står i relation til det minimale tidsinterval T . mellem overman 20 gange, dvs.
B . 1 mm - 2 T . mm 25 En fremgangsmåde til kodning af data der opfylder ovenstående betingelser, er indeholdt i US patentskrift nr.
4 501 000. Som beskrevet i dette skal det kodede binære digitale signal opfylde en d- og en k-betingelsesregel, som omfatter følgende: (a) d-betingelsesregel, dvs. to 30 "l"-type symboler skal være adskilt af et forløb på mindst d-symboler af "0"-typen i rækkefølge, og (b) k-betingel sesregel, dvs. den maksimale længde af et forløb af en række symboler af "0"-typen er k.
35 Hvis f.eks. en strøm af binære data betragtes som på hinanden følgende sekventielle ord, som hvert har m databit, kan ordene kodes til tilsvarende kodeord på n informa-
DK 163855 B
3 tionsbit, hvor n > m. Da n > m overstiger antallet af mulige kodeord (2n) kraftigt antallet af forskellige dataord (2m), og det er kun nødvendigt at bruge de kodeord, der opfylder d-reglen og k-reglen. Det vil med andre ord 5 sige, at hvis d- og k-reglerne benyttes på de kodeord på n informationsbit, som skal transmitteres eller registreres, vil de 2m forskellige ord svare til 2m ord med informationsbit ud af et totalt antal på 2n sådanne ord. Etableringen af sammenhæng mellem dataord og kodeord ud-10 føres, så der kun bruges de kodeord, der opfylder k- og d-regleme.
Det er ønskeligt at opretholde jævnstrømsbestanddelene af følgen af symboler så tæt ved nul som muligt,fordi infor-15 mationskanalerne normalt ikke reagerer på jævnstrøm, således at en vilkårlig jævnstrømsbestanddel af det transmitterede registrerede signal sandsynligvis bliver tabt.
Det har derfor være foreslået i det førnævnte patentskrift, at addere et redundans- eller adskillelsesord, 20 f.eks. på tre bit, til hvert kodet, binære digitalord, således at der frembringes et nyt kanalord med i hovedsagen ingen jævnstrømsbestanddele, dvs. hvor jævnstrøms-ubalancen er væsentligt reduceret, og hvor d- og k-betin-gelsesreglerne også opfyldes. Med en sådan metode svarer 25 et m-bit digitalt ord f.eks. til et η,^-bit digitalt ord, som opfylder d- og k-reglerne, og hvor en overgang fra en høj til en lav tilstand sker for hver forekomst af en "l"-bit i hvert n^-bit ord. Den øjeblikkelige værdi af integrationen af det kodede signal kaldes den digitale 30 sumværdi (DSV) og omfatter information om signalets jævnstrømsindhold. Mere specielt gælder, at jo tættere DSV-værdien er ved nul, jo færre jævnstrømskomponenter findes der i signalet. På denne måde kan et n2-bit redundansord adderes til hvert n1~bit ord, så der dannes et nyt n-bit 35 kanalord, hvor DSV-værdien er så tæt ved nul som muligt, samtidigt med at d- og k-reglerne opfyldes.
DK 163855B
4
Ovennævnte system tager kun sigte på et reducere jævn-strømsubalancen og at opfylde k- og d-reglerne. Imidlertid er det også ønskeligt at sørge for, at det kodede binære digitale signal har i hovedsagen ingen bestanddele i 5 et forudbestemt uønsket frekvensområde, f.eks. i forbindelse med et optiskplade-gengivelsesapparat, hvor et binært digitalt informationssignal registreres på en optisk plade ved hjælp af tilstedeværelsen eller fraværet af huller på pladen. Med et sådant apparat kan en optisk la-10 serstråle reflekteres fra overfladen af det registerede medie, således at tilstedeværelsen eller fraværet af huller detekteres, hvor den reflekterede laserstråle, som reflekteres mellem to hosliggende huller, moduleres i overensstemmelse med den binære digitale information på 15 registreringsmediet.
Den reflekterede laserstråle detekteres således, at der frembringes et detekterings- eller informationssignal, som indeholder den registrerede information. Hvis der 20 imidlertid optræder en plet eller revne, såsom et fingeraftryk på pladen, kan detekteringssignalet blive forstyrret af en asymmetrisk amplitudemoduleret bestanddel, og der opnås derfor ikke en gengivelse med høj pålidelighed.
Da den tilføjede bestanddel fra fingeraftrykket optræder 25 som en lavfrekvensbestanddel, er det ønskeligt, at det gengivne binære digitale informationssignal har et format med i hovedsagen ingen bestanddele i et sådant lavfrekvent spektrum, som er forårsaget af fingeraftrykket, således at gengivelse med høj pålidelighed kan opnås.
30
Et andet problem, der kan opstå med sådanne optiske plade-gengivelsesapparater, vedrører sporingen af hullerne inden for plade-sporene. Sporingen der udføres ved hjælp af et servospejl, og fokuseringsdybden af apparatets ser-35 volinse styres på basis af indhylningskurven af det gengivne detekteringssignal. Imidlertid kan lavfrekvensbe-standdele af detekteringssignalet af sig selv forårsage
DK 163855 B
5 drift af indhylningskurven, hvilket medfører en unøjagtighed i sporingen og fokuseringen af laserstrålen. Endvidere udviser sporingssløjfen et mætningsfænomen hidrørende fra en fasekompensation, hvilken medfører et spor-5 spring og bliver yderligere påvirket af lavfrekvensbe-standdelen af detekteringssignalet. 1 overensstemmelse hermed er det ønskeligt at sørge for et gengivet detekteringssignal, der har et format med i hovedsagen ingen bestanddele i et forudbestemt lavfrekvensområde.
10
En fremgangsmåde til kodning af et binært, digitalt au-diosignal bestående af m = 8 ord således, at der frembringes et kodet, binært, digitalt signal bestående af n-bit kanalord, er omtalt i IEEE International Conference 15 of Acoustics, Speech and Signal Processing, 30. marts 1981, side 587-589. Hvert n-bit kanalord består af et informationsord på n^ = 14 bit og et adskillelsesord på ri2 " 3 bit.
20 Denne kendte fremgangsmåde, som også kaldes EFM-systemet, er meget lig den i det ovenfor nævnte US-patent 4 501 000 foreslåede fremgangsmåde til datakodning, og den omfatter følgende trin: 25 - hvert m-bit ord omsættes til et n1-bit informationsord, - der genereres et sæt af mulige ^-bit adskillelsesord med ingen eller én transient, 30 - effekten ved lav frekvens for et antal kanalord, som fås af et antal informationsord, vurderes, og de tilhørende adskillelsesord modificeres, - der vælges det ene af de mulige ^-bit adskillelsesord 35 for hvert af de nævnte n1~bit informationsord som svar på nævnte vurdering, og
DK 163855 B
6 - de valgte af de mulige n2-bit adskillelsesord tilføjes efter hvert af de nævnte n^-bit informationsord.
Med baggrund i dette teoretiske sammendrag er det et af 5 opfindelsens formål at angive en fremgangsmåde og et apparat til kodning af et binært, digitalt informationssignal, som undgår de beskrevne vanskeligheder ved den kendte teknik.
10 Ved opfindelsen anvendes en fremgangsmåde og et apparat til kodning af et binært digitalt informationssignal, således at det kodede binære digitale informationssignal har et format med væsentligt reducerede bestanddele i et forudbestemt frekvensområde, for at jævnstrømsubalancen 15 bliver så lille som muligt, og således at d- og k-be-tingelsesreglerne opfyldes.
Opfindelsen angår en fremgangsmåde til kodning som angivet i indledningen til krav 1, hvilken fremgangsmåde 20 ifølge opfindelsen er ejendommelig ved det i samme kravs kendetegnende del angivne. Opfindelsen angår endvidere et apparat til kodning som angivet i indledningen til krav 12, og som er ejendommeligt ved det i den kendetegnende del af krav 12 angivne.
25
Opfindelsen angår yderligere en fremgangsmåde til afkodning i kombination med fremgangsmåden ifølge krav 1 som angivet i krav 19's indledende del, hvilken fremgangsmåde er ejendommelig ved det i samme kravs kendetegnende del 30 angivne.
Opfindelsen angår endelig et registreringsmedium som angivet i indledningen til krav 19, hvilket registrerings-medium ifølge opfindelsen er ejendommeligt ved det i den 35 kendetegnende del af krav 19 angivne.
DK 163855 B
7
Opfindelsen vil blive nærmere forklaret ved den følgende beskrivelse af nogle udførelsesformer, idet der henvises til tegningerne, hvor 5 fig. 1A-1E viser skematiske diagrammer, som bruges til forklaring af en kendt fremgangsmåde til kodning af et binært digitalt informationssignal, der er længdebegrænset, 10 fig. 2A og 2B viser grafiske diagrammer, som bruges til forklaring af resultatet af fremgangsmåden i fig. 1A-1E, fig. 3 viser et skematisk diagram af en del af et optisk pladegengivelsesapparat, som kan anvendes ved opfindel-15 sen, fig. 4A-4C viser bølgeformsdiagrammer, der bruges til forklaring af uregelmæssigheders påvirkning af signalet, som er gengivet af apparatet på fig. 3 med en kendt kod- 20 ningsfremgangsmåde, fig. 5 er et grafisk diagram, der viser en ønskelig karakteristik som tillægges detektionssignalet for at overvinde ulemperne ved uregelmæssighederne, som er vist i 25 fig. 4A-4C, fig. 6A og 6B viser bølgediagrammer, der bruges til forklaring af uønsket sporing- og fokuseringsdrift, som skyldes lavfrekvente bestanddele af detektionssignalet, 30 der er gengivet af apparatet i fig. 3 med kendte kodningsfremgangsmåder , fig. 7 viser et grafisk diagram af en ren integrerende overføringsfunktion, fig. 8 viser et grafisk diagram, der bruges til forklaring af frekvenskarakteristikkerne fra et servosystem til 35
DK 163855 B
8 det optiske pladegengivelsesapparat i fig. 3, i forbindelse med hvilket opfindelsen kan anvendes, fig. 9 viser et skematisk diagram, som bruges til forkla-5 ring af fejlsporingen af hullerne på en registrerings-plade, hvor fejlsporingen skyldes lavfrekvente bestanddele i servosystemet, der er vist i fig. 3, fig. 10 viser et grafisk diagram af en overføringsfunk-10 tionskarakteristik, der har relation til opfindelsen til frembringelse af et binært digitalt informationssignal, som har et format med i det væsentligste ingen bestanddele i lavfrekvensområdet på fig. 8, 15 fig. 11 viser et tidsdiagram, som bruges til forklaring af virkningen af overføringsfunktions-karakteristikken i fig. 10 på et impulssignal i overensstemmelse med en udførelsesform af opfindelsen, 20 fig. 12 viser et blokdiagram over et transversalfilter ifølge en udførelsesform af opfindelsen, fig. 13 viser et tidsdiagram, som bruges til forklaring af virkemåden af transversalfiltret på fig. 12, 25 fig. 14 viser et impulssvar for filterkarakteristikkerne til transversalfiltret på fig. 12, fig. 15 viser et grafisk diagram, der bruges til forkla-30 ring af overføringsfunktions-karakteristikkerne for transversalfiltret i fig. 12, fig. 16 viser et tre-tidspunkt beslutningsdiagram til angivelse af en kodningsfremgangsmåde ifølge en anden udfø-35 relsesform af opfindelsen,
DK 163855B
9 fig. 17 viser et rutediagram, der bruges til forklaring af fremgangsmåden, som anvendes sammen med tre-tidspunkt beslutningsdiagrammet på fig. 16, medens 5 fig. 18 viser et blokdiagram af apparatet til udøvelse af fremgangsmåden ifølge rutediagrammet på fig. 17.
Der henvises til fig. 1A-1E, hvor der er vist et kendt skema til kodning af et binært dataord til kanalord,som 10 et en følge af binære bit. Hvis de originale data betragtes som en følge af m-bit informationsord (ikke vist), kan f.eks. hvor m * 8, hvert 8-bit ord omdannes til et tilsvarende n^bit binært digitalt informationsord, der omfatter et antal af "1" og "0" bit, hvor "1" bit'en sva-15 rer til en overgang mellem to tilstande af magnetisering af en magnetplade eller -bånd, eller mellem to tilstande af intensitet eller fokusering af en optisk plade, i overensstemmelse med en NRZ-mærkedel (ikke-retur-til-nul), og "0" bit'en svarer til fraværet af en sådan over-20 gang. Som et eksempel af hensyn til forklaringen er n^ = 14. Det vil gælde at ^ > m, således at 2m 8-bit mulige kombinationer af "1" og "0" bit omdannes til 2m kombinationer ud af 2n mulige kombinationer af "1” og "0" bit, for at tilfredsstille d- og k-reglerne. F.eks. som før 25 nævnt hvor m = 8 og n^ = 14, behøves der kun at udvælges 256 14-bit ord fra et totalt antal på mere end 16000 mulige 14-bit ord. For n^ = 14, d = 2 og k = 10 er der 277 mulige kombinationer af 14-bit ord, som vil opfylde d- og k-reglerne. I det på fig. 1A-1E viste eksempel er d 30 valgt til at være lig med to og k er valgt til at være lig med ti.
Som det er forklaret i US patentskrift nr. 4 501 000 er et ^-bit redundansord eller adskillelsesord WR føjet til 35 hvert 14-bit kodede binært digitalt informationsord, f.eks. for hvor ^ = 3, at mindske jævnstrømsubalancen af det resulterende kodesignal samtidigt med, at det sikres,
DK 163855 B
10 at d- og k-reglerne ikke overtrædes. På denne måde dannes n-bit ord af n^+^-bit, hvilket er vist i fig. 1B-1E. De nye kanalord skal også opfylde d- og k-reglerne. I tilfældet hvor d = 2, kan der kun anvendes redundansordene 5 (000), (100), (010), (001), hvor hver af disse redun dansord WR er vist på fig. 1B-1E i nævnte rækkefølge og i forbindelse med et informationsord WI. Formålet med d-reglen er som tidligere nævnt at sikre at overgangene (svarende til "1" bit) ikke følger for tæt efter hinan-10 den. Et sådant valg af redundansord WR opfylder k-reglen, hvor k a 10. Som tidligere nævnt tillader k-reglen at det kodede signal kan indeholde taktinformation. I overensstemmelse hermed er et redundansord WR tilføjet hvert informationsord WI, således at der dannes en følge af ka-15 nalord, som er vist i fig. 1B-1E.
I tilfælde af en magnetisk plade eller et magnetisk bånd svarer "1"-bit’en i det kodede ord som tidligere nævnt til en overgang mellem to magnetiseringstilstande eller i 20 tilfælde af en optisk plade til overgangen mellem to tilstande af intensitet eller fokusering i overensstemmelse med en (NRZ-M) kode, medens "0"-bit'en svarer til fraværet af en sådan overgang. En impulsbølgeform WF, der er vist for hvert af tilfældene i fig. 1B-1E, er frembragt 25 for at blive transmitteret eller registreret på et magnetisk eller optisk medie. Det vil kunne forstås, at bølgeformen WF vil have en jævnstrømsubalance i den udstrækning, at de positive dele, som er de dele der følger en opadgående overgang, overskrider de tilsvarende negative 30 dele, som er de dele, der følger en nedadgående overgang.
Hvis f.eks. niveauerne af bølgeformen WF svarer til værdierne henholdsvis af +1 og -1, er ubalancen lig med integralet over bølgeformen WF, således at ubalancen er den øjeblikkelige værdi af integrationen (ved integrationska-35 rakteristikkerne på fig. 7) af impulsbølgeformen WF, hvilket er vist ved den stiplede linie i fig. 1B-1E. Målet der normalt bruges til jævnstrømsubalancen, er den
DK 163855 B
11 digitale-sum-værdi (DSV). Almindeligvis svarer størrelsen af jævnstrømsubalancen, som reducerer signalstøjforholdet, til DSV.
5 Redundansordet WR udvælges ved afslutningen af hvert informationsord WI således, at DSV'en ved afslutningen af hvert nyt kanalord, er så tæt ved 0 som muligt for at minimere jævnstrømsubalancen. F.eks. som vist i fig. IB, i det tilfælde hvor redundansordet WR^ (000) adderes til 10 informationsordet WI^, bliver en digital-sum-værdi på +7 opnået ved afslutningen af det nyligt dannede kanalord, dvs. ved afslutningen af redundansordet WR. (000). For redundansordene WR^ (100), (010) og (001), som vist i figurerne henholdsvis 1C-1E, er den digitale-sum-værdi hen-15 holdsvis +1, +3 og +5. Additionen af redundansordet WR^ (100), som vist i fig. IC, medfører at det nyligt dannede kanalord har den laveste digitale-sum-værdi, således at der sørges for den største reduktion af jævnstrømsubalancen. Hvis DSV'ens evalueringspunkt bliver taget ved af-20 slutningen af hvert nyligt dannet kanalord, kan redundansordet WR, som sørger for den laveste DSV for hvert informationsord WI, blive udvalgt således, at jævnstrømsubalancen af det kodede informationssignal bliver så lille som mulig.
25
Da den ovenfor beskrevne fremgangsmåde ikke ændrer selve de transmitterede informationsord, men kun medfører ændringer ved addition af redundansordene, indebærer ovennævnte fremgangsmåde ingen øget byrde for afkodningsappa-30 ratets modtagning af det transmitterede signal eller for apparatets tilbageføring af det registrerede signal. Med andre ord kan det datamønster, der optræder i redundans-ordene WR, blive ladet ude af betragtning i løbet af afkodningen eller demodulationen. Hvis frekvensspektret af 35 informationsordene WI fremgår af fig. 2A, kan f.eks. et redundansord blive adderet til hvert informationsord, således at der ved brug af ovennævnte fremgangsmåde kan
DK 163855B
12 dannes nye kanalord, som har et format med i hovedsagen ingen jævnstrømsbestanddele. Det vil kunne forstås at DSV'ens evalueringspunkt, som bestemmer redundansordet WR^ ikke behøver at optræde i afslutningen af redundans-5 ordet WR^. Med andre ord er det muligt at sørge for et evalueringspunkt ved afslutningen af informationsordet WR^+2 eller ved andre passende steder, således at hvert redundansord WR er vurderet over et flertal af informationsord.
10
Med den ovenfor beskrevne fremgangsmåde er der imidlertid kun jævnstrømsbestanddelen af informationssignalet, der er effektivt undertrykt eller undgået, medens en sådan undertrykkelse ikke optræder over signalets lavfrekvens-15 område. I overensstemmelse hermed er der stadigvæk forskellige problemer tilbage. F.eks. med det på fig. 3 viste optiskplade-gengivelsesapparat, hvor en overgang mellem to tilstande af intensitet eller fokusering er repræsenteret ved tilstedeværelsen eller fraværet af et hul på 20 en registreringsplade 2. En laserlyskilde 6 frembringer en laserstråle, som passerer gennem et halvspejl 7 og reflekteres af et servospejl 3, samt fokuseres på registreringspladen 2 ved hjælp af en servolinse 4. Laserstrålen moduleres af den registrerede information, der er 25 registreret ved tilstedeværelsen og fraværet af huller på pladen, og laserstrålen reflekteres tilbage igennem ser-volinsen 4 og servospejlet 3 samt reflekteres på halvspejlet 7, der reflekterer den modulerede laserstråle til en detektor 1, som frembringer en gengivet information 30 eller et detekteringssignal, således som det er vist i fig. 4A. Hvis en plet eller en revne er til stede på registreringspladen, vil der imidlertid optræde en forvrængning af detekteringssignalet i form af en asymmetrisk amplitudemoduleret bestanddel. F.eks., hvis der be-35 finder sig et fingeraftryk på registreringspladen 2, medfører det gengivne signal som er vist på fig. 4C, forvrængning af det gengivne informationssignal, som er
DK 163855 B
13 vist på fig. 4b, således at der ikke opstår en høj pålidelighed i gengivelsen. For at undgå en sådan skadelig effekt er det ønskeligt at kanalordet har et format med i hovedsagen ingen komponenter i fingeraftrykkets frekvens-5 område. Hvis f.eks. frekvensområdet af det gengivne signal, som er forårsaget af fingeraftrykket, er vist ved en kurve a i fig. 5, er det ønskeligt at kanalordet besidder et frekvensområde, der er vist på fig. 5 ved kurven b. Informationssignalet kan på denne måde gengives, således 10 at kurven a's uønskede frekvensområde undgås.
Et andet problem kan opstå i forbindelse med servomeka-nismen, som bruges til sporing og fokusering af laserstrålen på registreringspladen 2. Optiskplade-gengivel-15 sesapparatet på fig. 3 omfatter et servokredsløb 5, der er indrettet til at styre servospejlet 3 og servolinsen 4 i afhængighed af indhylningskurven for detekteringssignalet fra detektoren 1, således at laserstrålen spores og fokuseres nøjagtigt på registreringspladen. Almindeligvis 20 er frekvensspektret af indhylningskurven meget mindre end frekvensspektret af selve detekteringssignalet, hvilket er vist i fig. 6A. Imidlertid kan detekteringssignalets lavfrekvensbestanddele, som er tæt på servofrekvensbåndet, forårsage en drift af indhylningskurven, hvilket er 25 vist ved streg-prik-linien i fig. 6B. Dette kan selvfølgelig medføre fejl i de sporende og fokuserende servoope-rationer, der normalt udføres ved en niveauændring. Der er yderligere tilføjet en fasekompensationskarakteristik for at sikre en stabil servooperation, hvorved forstærk-30 ningen i servofrekvensbåndet øges. Hvis en lavfrekvensbe-standdel af detekteringssignalet er til stede i et sådant servofrekvensbånd, indtræder der et stort støjelement i servosporingssløjfen, således at der opstår et mætningsfænomen, der kan medføre et sporspring.
Den fremgangsmåde der er beskrevet i US patentskrift nr.
4 501 000 medfører kun reducering af jævnstrømsbestandde- 35
DK 163855 B
14 len i det kodede informationssignal. I overensstemmelse hermed omfatter opfindelsen en fremgangsmåde til kodning af et binært digitalt informationssignal, som har et format med i hovedsagen ingen signalbestanddele i et forud-5 bestemt uønsket frekvensområde, f.eks. et forudbestemt lavfrekvensområde, og ikke kun ved den enkelte jævnstrømsbestanddel. Dette opnås ved udvælgelse af redundansordet og det tilhørende registreringsmedie. I overensstemmelse med opfindelsen har en overføringsfunktion 10 en integrerende karakteristik og omfatter en information, som er bestemt med hensyn til det frekvensområde, der skal undertrykkes, f.eks. frekvensområdet fra jævnstrømsbestanddelen til frekvensen for fingeraftrykket på registreringsmediet eller frekvensområdet for servooperatio-15 nen. Impulssignalet WF modificeres af overføringsfunk tionskarakteristikken, således at der frembringes et trinsignal, hvis værdi eller niveau opnås ved et evalueringspunkt. Redundansordet WR udvælges således, at værdien ved evalueringspunktet reduceres til en værdi så 20 tæt på nul som muligt.
Et specifikt eksempel på fremgangsmåden ifølge opfindelsen vil nu blive beskrevet for en længdebegrænset kode af blok-konverterings-typen, der er indrettet således, at 25 detekteringssignalet, som er frembragt af detektoren i (fig. 3), ikke frembringer en ekstern forstyrrelse i sporingsoperationen. Frekvenskarakteristikken for servosy-stemet på fig. 3 er vist i fig. 8, hvor den fuldt optrukne kurve repræsenterer den totale karakteristik af ser-30 vosystemet, som f.eks. omfatter servokredsløbet 5 og ser-vospejlet 3 i fig. 3. Hvis den stiplede linie i fig. 8 repræsenterer frekvenskarakteristikken af f.eks. servo-spejlet 3, skal frekvenskarakteristikken af servokredsløbet 5 have den på fig. 8 viste streg-prik-karakteri-35 stik, således at der opnås den totale karakteristik, der er angivet ved den fuldt optrukne linie. Hvis ordet har et format med bestanddele i servosystemets frekvensområ-
DK 163855 B
15 de, som vist i fig. 8, vil den nøjagtige sporing ved registreringspladens sporingscenter ikke blive opnået, hvilket er vist ved streg-prik-linien på fig. 9. Hvis f.eks. bølgelængden af laserstrålen er 0,8 Mm og den num-5 meriske åbning af servolinsen er ca. 0,45, må der sørges for en maksimal sporingsafvigelse på 0,1 um for at opnå en nøjagtig sporing. Det følger af dette, at hvis ordet har et format med højdeniveaubestanddele i servosystemets frekvensområde, bliver sporingsafvigelsen stor og fej Ι-ΙΟ sporing optræder, som vist i fig. 9.
For at sikre en stabil servooperation, er det endvidere normalt nødvendigt at sørge for en servokompensations-båndkarakteristik, som er vist ved streg-prik-linien på 15 fig. 8. Dette medfører at forstærkningen øges i dette frekvensområde. Hvis kanalordene omfatter bestanddele i dette frekvensområde, introduceres en stor støjbestanddel ind i servosløjfen, hvilket medfører det førnævnte mætningsfænomen, som kan medføre et sporspring. Dette er 20 især tilfældet, hvor afskæringsfrekvensen for servoorga-net er lav, og hvor forstærkningen for servokompensa-tionsbåndet er stor.
I overensstemmelse med opfindelsen er det derfor ønske-25 ligt at redundansordet vælges således, at kanalordene har et format med i hovedsagen ingen bestanddele i det forudbestemte frekvensområde for servosystemet, dvs. mellem 0 Hz (jævnstrøm) og a KHz, hvor f.eks. a = 20. På denne måde vil bestanddele i kanalordene ikke resultere i en 30 ekstern forstyrrelse af servosystemet, og fejlsporing vil derfor ikke opstå.
Ifølge opfindelsen indeholder en overføringsfunktion information med hensyn til det frekvensspektrum, der skal 35 undertrykkes. For at udføre en undertrykning af frekvensområdet f.eks. mellem 0 Hz og 20 KHz, dvs. at der frembringes et binært kodet digitalinformationssignal med i
DK 163855 B
16 hovedsagen ingen bestanddele i et sådant frekvensområde, bestemmes først overføringsfunktionen på fig. 10, der har en integrerende karakteristik. Fig. 10's overføringsfunktion indebærer en høj forstærkning af bestanddelene i 5 frekvensområdet mellem 0 Hz og 20 KHz (a), hvor frekvensen a i fig. 10 svarer til frekvensen a i fig. 8. Frekvensen b i fig. 10 kan f.eks. være 40 KHz. På denne måde indeholder overføringsfunktionen på fig. 10 information med hensyn til det frekvensområde, der skal undertrykkes.
10
Overføringsfunktionen på fig. 10 kan udtrykkes således: G(S) = C ..(1), 15 (S + a) (S + b) hvor a svarer til knæk frekvensen ved 20 KHz, og b svarer til knækfrekvensen ved 40 KHz, medens c er en konstant. Overføringsfunktionens trinsignal Y bliver således føl-20 gende: 1 C 1
Y = G( S) . S ---------------. S
(S + a) (S + b) 25
= C C C
————————-------— +---——————————— + —————...(2).
a(a - b) (S + a) b(b - a) (S + b) abS
30 Den øjeblikkelige værdi y(t) af trinsignalet Y opnås således:
y(t) = C -at C -bt C
--------e +------------e +---- —(3) 35 a(a - b) b(b - a) ab
DK 163855 B
17
Hvis f.eks. den på fig. 11 viste impulsbølgeform WF modificeres af overføringsfunktionskarakteristikken på fig.
10, opnås der et trinsignal, som er vist ved den stiplede linie på fig. 11. Den øjeblikkelige værdi y(t) af trin-5 signalet ved tst^ opnås ved brug af (3), y(t) t=tio = -y<2T> + y(2T) - y<2T> + y(t) -y(2T) + y(T) - y(T) 10 = -2y(2T) + y(T) ...(4), hvor y(t)t_Q=0. På denne måde svarer den øjeblikeklige værdi y(t) ved t=t^Q ti1 DSV'en, som opnås med hensyn til informationsordene på fig. 1A-1E, medens der også er 15 indeholdt information med hensyn til servosystemets frekvensbånd, som ønskes undertrykt. Det vil kunne forstås, at fremgangsmåden til kodning ifølge opfindelsen kan udnyttes på næsten samme måde som fremgangsmåden, der tidligere er beskrevet med hensyn til fig. 1. De fire redun-20 dansord WR (000), (100), (010) og (001) adderes adskilt eller sammenkædet med hvert 14-bit informationsord WI, og trinsignalet af impulssignalet WF (fig. 1B-1E) frembringes derefter ved modificering af hvert kanalord, ved hjælp af den integrerende overføringsfunktionskarakteri-25 stik på fig. 10, på næsten samme måde, som tidligere beskrevet med hensyn til fig. 11. Trinsignalets Øjeblikkelige værdi opnås ved afslutningen af hvert ord, og redundansordet WR udvælges svarende til det kanalord, der har trinsignalets øjeblikkelige værdi, som er så tæt ved 30 nul som muligt. Som et resultat har kanalordet et format med i hovedsagen ingen bestanddele i det forudbestemte frekvensområde, som f.eks. er mellem 0 Hz og 20 KHz. Det vil kunne forstås, at afslutningen af ethvert af de følgende informationsord WIi+2, WI^+g... kan bruges som eva-35 lueringspunkter til bestemmelse af, hvilke af redundansordene WR(000), (100), (010), (001) der frembringer et optimalt resultat.
DK 163855 B
18 I en udførelsesform for opfindelsen anvendes et transversalfilter til bestemmelse af en udglattet øjebliksværdi, som svarer til et antal øjebliksværdier af trinsignalet. Det på fig. 12 viste transversalfilter omfatter et 5 antal forsinkelseskredsløb 11a - lid, der hver især er indrettet til at forsinke indgangssignalet i en forudbestemt tid, som f.eks. er den tid T, det tager for at transmittere et kanalord. I overensstemmelse hermed er forsinkelseskredsløbet lid's udgangssignal forsinket ti-10 den 4T fra forsinkelseskredsløbet 11a's indgangssignal. Øjebliksværdierne x^, Xq, x_^, x_2' x-3' °Pn^s vec* indgangsklemmen 14, og udgangssignalerne fra forsinkelseskredsløbene henholdsvis lla-lld overføres til et additionskredsløb 13 gennem vægtningskredsløbene henholdsvis 15 12a-12e. Øjebliksværdierne x_^, x_2' °9 xq er fi9* 13 repræsenteret af pile til tiderne henholdsvis t_g, t_ 2, t_^ og tg. Ved tiden t^ på fig. 13 er vist fire værdier af øjebliksværdien x^, da der er fire mulige redundansord, som kan adderes til det tilsvarende informa-20 tionsord WI^. Vægtningskredsløbene 12a-12e vægter de tilførte signaler med størrelsen henholdsvis ag-a4, der bestemmes ved hjælp af impulssignalet for transversalfiltrets karakteristik på fig. 12, hvilket er vist på fig. 14, hvor fig. 14's vandrette akse repræsenterer ti-25 den, og værdierne aQ-a4 er adskilte af en tidsperiode T.
Den udglattende øjebliksværdi y(t) frembringes ved transversalfiltrets udgangsklemme 15, hvilket signal bruges til at bestemme det redundansord, der skal adderes til informationsordet til tiden t^. Det på fig. 12 viste 30 transversalfilters udgangssignal ved udgangsklemmen 15 kan repræsenteres af følgende: m
Yn = Σ ARXn_K ...(5), 35 K=0
DK 163855 B
19 hvor n = 0, 1, 2, 3 svarende til de fire redundansord, som kan adderes til informationsordet til tiden t^.
F.eks. kan øjebliksværdierne Y1 skrives på følgende måde: 5 *1 + ®o*i + ®i*o + a2*-l + a3*-2 + e4*-3 ...(6).
Værdierne Yq, y^, og Y^ sammenlignes, og redundansordet til tiden t^ bruges til at frembringe den af Yn, som er tættest til nul. Dette redundansord adderes til 10 informationsordet WI^ til tiden t^. Hvis overføringsfunktionskarakteristikken på fig. 10 er repræsenteret ved det skraverede område på fig. 15, har transversalfiltret på fig. 12 den resulterende overføringsfunktionskarakteristik, der er vist ved den fuldt optrukne linie i ven-15 stre side af fig. 15, hvor linien omgiver det skraverede areal. Dette medfører, at bestanddele af det kodede binære digitale informationssignal i det forudbestemte frekvensområde, som ønskes undertrykt, er væsentligt reduceret. Overføringsfunktionskarakteristikken svarende til 20 det prikkede areal og funktionskarakteristikken svarende til den fuldt optrukne linie, der omgiver det prikkede areal i fig. 15, er "alias"-karakteristikker svarende til den fuldt optrukne linie, der omgiver det prikkede areal i fig. 15, er "alias"-karakteristikker svarende til ka-25 rakteristikkerne på venstre side af fig. 15 til frembringelse af "alias"-bestanddele. "Alias"-bestanddelene er et resultat af, at trinsignalet ikke alene beregnes for hver periode T, men også for hver 1/T. "Alias"-bestanddelene behøver imidlertid ikke at blive undertrykt.
30
En yderligere modifikation af opfindelsen er vist ved den stiplede linie på fig. 12, hvor udgangen af additionskredsløbet 13 er tilbagekoblet til indgangen gennem forsinkelseskredsløb llf og et vægtningskredsløb 12f, som 35 har en vægtningsværdi b^, hvorved der opnås et transversalfilter af den cycliske type således, at der opnås en bedre styring af udgangssignalet. I overensstemmelse her-
DK 163855 B
20 med bliver udgangssignalet af et sådant transversalfilter følgende:
N M
5 γη Σ Vn-k + Σ akxn-k K = 1 K=0
Det kan ses, at tilbagekoblingsdelen kun har ét vægtningskredsløb 12f, der har en enkelt vægtningskarakteri-10 stik b1· I overensstemmelse hermed kan ligning 7 reduceres til følgende:
M
rn blVl ' Σ Vn-k 15 K=0
Det kan forstås, at mange modifikationer kan udføres inden for rammerne af opfindelsen. F.eks. kan der selv om der kun er vist fire forsinkelseskredsløb 11a - lid hvor 20 der kun benyttes fire øjebliksværdier χ^.,.χ^, bruges et vilkårligt antal af øjebliksværdier blot ved at tilføje et antal forsinkelseskredsløb, såsom forsinkelseskredsløb Ile med tilføjet vægtningskredsløb, hvilket er vist i fig. 12. Endvidere kan, selv om opfindelsen er blevet be-25 skrevet med hensyn til længdebegrænset kode af blokkonverteringstypen, f.eks. en længdebegrænset kode af foldningstypen benyttes. Dette skyldes, at evalueringen af DSV'en for en længdebegrænset kode af foldningstypen ikke giver tilfredsstillende båndundertrykkelse som ovenfor 30 beskrevet med hensyn til den tidligere kendte metode.
Det skal forstås, at man blot ved ændring af overføringsfunktionen kan undertrykke bestanddele i forskellige ønskede forudbestemte frekvensområder af det kodede bi-35 nære digitale informationssignal.
DK 163855 B
21
Det skal endvidere forstås, at transversalfiltret på fig.
12 benytter tidligere bestemte værdier x_3, x_2' og
Xq, til tiderne henholdsvis t_3, ^-2' ^-1 °9 ^ be-stemmelse af, hvilke af de fire redundansord WR der skal 5 adderes til n_^-bit informationsordet WI til tiden t^. Imidlertid kan efterfølgende værdier af trinsvarsignalet til tiderne t2, tg osv. benyttes til at bestemme redundansordet WR til tiden t^, i stedet for at benytte tidligere bestemte værdier af trinsvarsignalet til tiderne 10 ^-3' ^-2' 1 ^0' ei-ler alternativt kan man benytte en kombination af efterfølgende værdier til tiderne t2, t^ osv. og tidligere værdier til tiderne tø, t_^ osv. til bestemmelse af redundansordet WR, der skal adderes til informationsordet WI til tiden t^ 15
Et rutediagram til en sådan bestemmelse er vist i fig.
17. Fig. 17 viser, at der til at begynde med er brugt følgende begyndelsesværdier: k * 1, Sq = 0 og PQ = +1, hvor k repræsenterer det antal af informationsord WI, for 20 hvilke redundansordet skal beregnes, og Sq repræsenterer en forudindstillet værdi x af trinsvarsignalet, som går forud for den begyndende beregning, medens Pq repræsenterer en forudindstillet polaritet af trinsvarsignalet til et sådant tidspunkt. Det skal huskes, at et "l"-bit i 25 informationsordet WI repræsenterer en overgang mellem to forskellige tilstande, hvorimod en "0"-bit repræsenterer fraværet af en sådan overgang. Hvis det NRZ-M-kodede informationsord har et lige antal af "l"-bit, vil niveauet af pulsbølgeformen WF af informationsordet i afslutningen 30 derfor være det samme som niveauet i begyndelsen af informationsordet, dvs. enten høj eller lav, medens polariteten P repræsenteres véd +1. Med andre ord, hvis det NRZ-M kodede informationsord har et ulige antal af "1"-bit, vil niveauet af pulsbølgeformen WF være forskellig i 35 for- og bagenden, og i overensstemmelse hermed er polariteten P repræsenteret ved -1. På denne måde er den for-udindstillede polaritet Pq indstillet til en begyndelses-
DK 163855 B
22 værdi på +1.
Derefter er en variabel i sat til en, dvs. i = 1, og værdien S af trinsvarsignalet til tiden t^ er bestemmende 5 for n^-bit informationsordet WI(k), som det er vist i fig. 16 for hver af de fire mulige redundansord WR (000), (100), (010) og (001). Værdien S af trinsvarsignalet og polariteten P af informationsordet WI(k), som er adderet med hvert muligt n^-bit redundansord (WRk), er bestemt af 10 følgende ligninger:
Si = Sk-1 + Pk-1* MSi(k) + Pk_x + RM±(k) . CS(k) ...(9), 15 Pi = Ρκ-ΐ + KMiik) + R(k) ...(10).
Da der er fire mulige redundansord, som kan adderes til n^-bit informationsordet WI (K), udføres der en sløjfeoperation, i hvilken i bliver kontinuert øget med en, 20 indtil værdien g er opnået, hvor maksimumværdien g=4, hvilket svarer til de fire mulige redundansord, der kan adderes til informationsordet. I forbindelse med dette er værdierne S^, P^; Sg, Pg; Sg, Pg og S^, P^ bestemt og lagret i en hukommelse.
25
Efter at værdierne S^, P^ for i=l, 2, 3, 4 er bestemt, tilføres disse værdier det næste trin af rutediagrammet, hvilket trin også har begyndelsesværdierne i=j=l. I tilslutning til værdierne Si, og ved brug af en dobbelt 30 sløjfe, er de næste 16 mulige værdier S af trinsvarsignalet og værdien P af polariteten til tiden t2 beregnet som vist i fig. 16 med følgende ligninger: S.. = S. +P. . MS..(k + 1) ij 11 xj 35 + Pi + ^ij^ + 1} * CS(k + 1} (11)' P.. = P. + RM.,(k + 1) + R(k + 1) (12).
Xj X XJ
DK 163855 B
23
Derefter lagres værdierne S.., P.., hvori i=j=l, 2, 3, 4,
vj J
i en hukommelse og overføres til næste trin af rutediagrammet for beregningen af de næste 64 mulige redundansbit, som kan adderes til informationsordet til tiden tg, 5 osv. så længe som det ønskes. Ved bestemmelsen kan de tidligere værdier Sfc-2**’Sk-p benyttes. I overensstemmelse hermed overføres alle disse værdier . .Sk_ , (S.,P.), (S..,P..) osv. til et kredsløb, som vægter P 1 X 1J lj disse signaler på næsten samme måde som transversal-10 filtret på fig. 12, og som bestemmer det optimale redundansord, der skal adderes til informationsordet til tiden t^. Det kan forstås, at denne bestemmelse udføres for opnåelsen af en værdi af trinsvarsignalet til et efterfølgende tidspunkt, f.eks. tidspunktet t^, som ligger tæt-15 test ved nul. Derefter skrives n^-bit informationsordet til tiden t^ og det optimale ng-bit redundansord ind i et register. Efter at en sådan bestemmelse er blevet udført, er værdien Sk_1 til bestemmelse af de næste fire mulige redundansord til tiden tg sat lig med den optimalt be-20 stemte værdi S^. På samme måde er polariteten sat lig med den optimalt bestemte polaritet P^. I tilslutning til dette øges værdien k med en. Hvis den øgede værdi af k er større end værdien k for det sidste informationsord, stoppes operationen. Hvis dette ikke er tilfældet bliver 25 de førnævnte værdier Sk_1, Pfel og k overført til begyndelsen af rutediagrammet, hvor operationen bliver gentaget, f.eks. for informationsordet til tiden tg.
Der henvises nu til fig. 18, som viser apparatet, der er 30 indrettet til at udøve den beskrevne fremgangsmåde med hensyn til rutediagrammet på fig. 17. Fig. 18 viser, at m-bit data overføres fra en informationsterminal 102 til et læselager (ROM) 104, som i afhængighed heraf frembringer et udgangssignal F, der svarer til antallet af 35 "0"-bit ved forenden af det n^-bit kodeinformationsord, der svarer til m-bit informationsordet, og frembringer et udgangssignal B svarende til antallet af "0"-bit ved bag-
DK 163855 B
24 enden af det tilsvarende n^-bit informationsord. Udgangssignalerne F og B fra ROM 104 overføres sammen med m-bit data fra indgangsterminalen 102 og en taktpuls CK fra en taktindgangsterminal 106 til et register 108. Når det 5 næste m-bit informationsord fra indgangsterminalen 102 er overført fra registeret 108 sammen med udgangssignalerne FB fra ROM 104, bliver de lagrede data i register 108 derefter overført sekventielt til efterfølgende registre, f.eks. registrene 110, 112, 114 og 116, og til så mange 10 andre registre som ønsket. De sidstnævnte registre er også forsynet med taktimpulssignalet C fra taktimpulsind-gangsterminalen 106. Den lagrede m-bit information i registrene overføres til ROM 118 under styring af et sekvensstyret logisk kredsløb 120. ROM 118 er indrettet til 15 at konvertere m-bit informationsordene til tilsvarende n^-bit informationsord, som overføres til en ROM 122. For hvert n^-bit informationsord frembringer ROM 122 et signal CS, der svarer til værdien af trinsvarsignalet af n^ bit informationsordet, og frembringer et signal R svaren-20 de til polariteten af et sådant ord. Endvidere overføres udgangssignalerne FB fra registrene 108, 110, 112, 114, 116 osv. til en ROM 124, som bestemmer de mulige n2~bit redundansord, der kan adderes til de respektive n^-bit informationsord, som overføres til ROM 122. Det skal 25 forstås, at maksimalt fire mulige redundansord kan adderes til hver n^bit informationsord, dvs. n2-i***n2Q' hvor Q=4. De mulige n2~bit redundansord overføres til en ROM 126, som frembringer et signal MS, der svarer til værdien af trinsvarsignalet af hver n2~bit redundansord, 30 og frembringer et signal RM svarende til polariteten af hvert sådanne redundansord. Endvidere overføres hvert muligt n2~bit redundansord fra ROM 124 til et vælgekredsløb 128, som kan omfatte en hukommelse til lagring af n2~bit ordene.
35
Det vil kunne forstås, at det er muligt at frembringe en komplementær fremgangsmåde og et komplementært apparat
DK 163855 B
25 til afkodningen under gendannelsen. F.eks. kan et synkroniseringssignal adderes til dekodede binære digitale informationssignaler, og efter gendannelsen kan det kodede binære digitale informationssignal udskilles med hensyn 5 til syhkroniseringssignalet, medens n2-bit adskillelsesordet kan adskilles fra hvert n-bit kanalord, og det resterende n^-bit informationsord kan konverteres tilbage til deres tilsvarende n-bit informationsord.
10 Signalerne CS og R fra ROM 122 og signalerne MS og RM fra ROM 126 overføres til en aritmetisk logisk enhed (ALU) 130 omfattende en hukommelse, hvilket i det følgende vil blive betegnet som ALU 130, der styres ved hjælp af et sekvensstyret logisk kredsløb 120. Det skal specielt næv-15 nes, at ALU 130 frembringer et evalueringssignal svarende til den fornævnte værdi S af det kombinerede trinsvar-signal for hvert muligt kanalord (informationsord og redundansord), og frembringer et signal svarende til polariteten P, hvilket tidligere er beskrevet med hensyn til 20 rutediagrammet på fig. 17. Som tidligere diskuteret i forbindelse med rutediagrammet, bestemmer et digitalfilter og et optimalt redundansord-bestemmende kredsløb 132 værdien af trinsvarsignalet for mulige kombinationer af efterfølgende kanalord, som ligger tættest ved nul, 25 f.eks. til tiden t^. Det sidstnævnte kredsløb 132 overfører et signal til vælgerkredsløbet 128, som vælger det optimalt bestemte n2~bit redundansord, der skal adderes til informationsordet, f.eks. til tiden t^. Vælgerkredsløbet 128 overfører dette n2-bit redundansord til et re-30 gister 134, der også er forsynet med det tilsvarende n^ bit informationsord fra ROM 118. Registeret 134 frembringer på en udgangsterminal 136 et udgangs-n-bit kanalord som omfatter n^-bit informationsordet og det optimalt bestemte n2-bit redundansord. Derefter gentager apparatet 35 operationen for det næste informationsord, indtil det sidste informationsord er behandlet. I det ovenfor beskrevne apparat styrer det sekvensstyrede logiske kreds-
DK 163855 B
26 løb 120 rækkefølgen af funktionerne af alle registrene 108, 110, 112, 114, 116 og 134, ROMs 118, 122, 124, 126 samt ALU 130.
5 10 15 20 25 30 35
Claims (19)
1. Fremgangsmåde ved kodning af et binært, digitalt in-5 formationssignal, der omfatter m-bit informationsord, som optræder inden for et frekvensbånd, til frembringelse af et kodet, binært og digitalt informationssignal bestående af n-bit kanalord, hvor fremgangsmåden omfatter følgende trin; 10 konvertering af hvert m-bit informationsord til et n^-bit informationsord, hvor n^ > m, frembringelse af et sæt mulige ^-bit adskillelsesord til 15 anvendelse sammen med hvert n^bit informationsord, evaluering af kurveformerne (WF) for signaler, der frembringes ved kodning af hvert n^-bit informationsord og hvert af de respektive, mulige ^-bit adskillelsesord til 20 i det mindste ét forudbestemt evalueringstidspunkt, så der opnås udgangsværdier, der viser kurveformernes effekt for et forudbestemt frekvensbånd, udvælgelse af det optimale af de mulige ^-bit adskil-25 lelsesord for hvert af de nævnte n1~bit informationsord i afhængighed af nævnte udgangsværdi, og addition af de udvalgte af de mulige ^-bit adskillelsesord, som følger efter hvert tilhørende n^-bit informa-30 tionsord til frembringelse af et n-bit kanalord af det nævnte kodede, binære og digitale informationsord, kendetegnet ved, at nævnte evaluering omfatter følgende trin: 35. frembringelse af en integrerende overføringsfunktions karakteristik, der indeholder information med hensyn til nævnte forudbestemte frekvensbåndområde, som det kodede, DK 163855 B binære og digitale informationssignals komponenter skal reduceres til, - bestemmelse af de trinsvarsignaler, som frembringes, 5 når kurveformerne (WF) modificeres af nævnte integrerende overføringsfunktionskarakteristik,, - evaluering af nævnte trinsvarsignaler til et evalueringspunkt, som er placeret ved slutningen af et adskil- 10 lelsesord eller ved slutningen af et informationsord, så der opnås det optimale trinsvarsignal, som er tættest ved nul, og - frembringelse af en total evalueringsværdi baseret på i 15 det mindste en første af nævnte evalueringsværdier, som resulterer fra trinsvarsignalet og har information med hensyn til nævnte frekvensområde.
2. Fremgangsmåde ifølge krav 1, kendetegnet 20 ved, at nævnte bestemmelse omfatter bestemmelse af en integrerende overføringsfunktionskarakteristik (fig. 10), som har en stor forstærkning for signaler, der optræder inden for nævnte frekvensområde.
3. Fremgangsmåde ifølge krav 1, kendetegnet ved, at nævnte evaluering omfatter særskilt evaluering af nævnte trinsvarsignal for hvert n^-bit informationsord og hvert ^-bit adskillelsesord således, at der opnås en særskilt evalueringsværdi for hvert n^-bit informations-30 ord og hvert ^-bit adskillelsesord, hvor hver særskilt opnået evalueringsværdi indeholder information med hensyn til nævnte frekvensområde, samt at evalueringen omfatter kombination af respektive af de særskilt opnåede evalueringsværdier til opnåelse af nævnte totale evaluerings- 35 værdi. DK 163855B
4. Fremgangsmåde ifølge krav 1, kendetegnet: ved, at nævnte udvælgelse omfatter udvælgelse af det til hvert af nævnte n^-bit informationsord hørende n2-bit adskillelsesord, som svarer til den totale evaluerings- 5 værdi, der er tættest ved nul.
5. Fremgangsmåde ifølge krav 1, kendetegnet ved, at nævnte evaluering omfatter evaluering af nævnte trinsvarsignal til et flertal evalueringstidspunkter, 10 hvor på hinanden følgende evalueringstidspunkter er ad-- skilt ved forekomst af et flertal n^-bit informationsord og tilhørende n2~bit adskillelsesord.
6. Fremgangsmåde ifølge krav 1, kendetegnet 15 ved, at nævnte evaluering omfatter evaluering af nævnte trinsvarsignal til et flertal evalueringstidspunkter, således, at der opnås et flertal af nævnte evalueringsværdier omfattende information med hensyn til nævnte forudbestemte frekvensområde, samt at nævnte totalevaluerings-20 værdi frembringes som svar på nævnte flertal af evalueringsværdier .
7. Fremgangsmåde ifølge krav 1, kendetegnet ved, at fremgangsmåden omfatter særskilt addition af 25 hvert muligt n2-bit adskillelsesord (WR) og hvert n^-bit informationsord (WI) således, at der frembringes mindst ét n-bit kanalord svarende til hvert η,^-bit informationsord (WI), og at nævnte modificering omfatter modificering af hvert af nævnte n^-bit kanalord med nævnte integre-30 rende overføringsfunktionskarakteristik for frembringelse af nævnte trinsvarsignal.
8. Fremgangsmåde ifølge krav 7, kendetegnet ved, at nævnte evaluering omfatter evaluering af nævnte 35 trinsvarsignal for hvert n-bit kanalord. DK 163855 B .
9. Fremgangsmåde ifølge krav 7, kendetegnet ved, at nævnte evaluering omfatter evaluering af nævnte trinsvarsignal for et flertal n-bit kanalord således, at der opnås et flertal af evalueringsværdier. 5
10. Fremgangsmåde ifølge krav 9, kendetegnet ved, at nævnte evaluering omfatter vægtning af nævnte flertal af evalueringsværdier for opnåelse af et flertal af vægtede evalueringsværdier, samt omfatter kombination 10 af nævnte vægtede evalueringsværdier for opnåelse af nævnte totale evalueringsværdi.
11. Fremgangsmåde ifølge krav 7, kendetegnet ved, at hvert n-bit kanalord i en kontinuert strøm af 15 nævnte kanalord er således, at der opfyldes en d-regel, hvor et minimum på d på hinanden følgende bit af én type eksisterer mellem bit af den anden type, og der opfyldes en k-regel, hvor et maksimum på k på hinanden følgende af nævnte ene type eksisterer mellem nævnte bit af den anden 20 type, og at nævnte frembringelse opfylder d-reglen og k-reglen.
12. Apparat til kodning af et binært, digitalt informationssignal, der omfatter m-bit informationsord, som op- 25 træder inden for et frekvensbånd, til frembringelse af et kodet, binært og digitalt informationssignal bestående af n-bit kanalord, hvor apparatet omfatter: midler (118) til konvertering af hvert m-bit informa-30 tionsord til et η,^-bit informationsord, hvor n^ > m, midler (124) til frembringelse af et sæt mulige n2~bit adskillelsesord til anvendelse sammen med hvert n^bit informationsord, 35 midler (132) til evaluering af kurveformerne (WF) for signaler, der frembringes ved kodning af hvert n1~bit in DK 163855 B formationsord og hvert af de respektive, mulige n2-bit adskillelsesord til i det mindste ét forudbestemt evalueringstidspunkt, så der opnås udgangsværdier, der viser kurveformernes effekt for et forudbestemt frekvensbånd, 5 midler (128) til udvælgelse af det optimale af de mulige n2-bit adskillelsesord for hvert af de nævnte n^-bit informationsord i afhængighed af nævnte værdi, og 10 midler (134) til addition af de udvalgte af de mulige n2-bit adskillelsesord, som følger efter hvert tilhørende n^-bit informationsord til frembringelse af et n-bit kanalord af det nævnte kodede, binære og digitale informationsord, kendetegnet ved, at nævnte midler 15 til evaluering omfatter: - midler til frembringelse af en integrerende overføringsfunktionskarakteristik, der indeholder information med hensyn til nævnte forudbestemte frekvensbåndområde, 20 som det kodede, binære og digitale informationssignals komponenter skal reduceres til, - midler (126) til bestemmelse af de trinsvarsignaler, som frembringes, når kurveformerne (WF) modificeres af 25 nævnte integrerende overføringsfunktionskarakteristik,, - midler (120, 130) til evaluering af nævnte trinsvarsignaler til et evalueringspunkt, som er placeret ved slutningen af et adskillelsesord eller ved slutningen af et 30 informationsord, så der opnås det optimale trinsvarsig- nal, som er tættest ved nul, og - midler til frembringelse af en total evalueringsværdi baseret på i det mindste en første af nævnte evaluerings- 35 værdier, som resulterer fra trinsvarsignalet og har information med hensyn til nævnte frekvensområde. DK 163855 B
13. Apparat ifølge krav 12, kendetegnet ved, at nævnte midler til konvertering omfatter første hukommelsesorganer (118) til frembringelse af hvert af nævnte n^-bit informationsord (WI) i afhængighed af hvert m-bit 5 informationsord, og hvor nævnte midler til frembringelse omfatter andre hukommelsesorganer (124) til frembringelse af nævnte sæt af mulige n2~bit adskillelsesord (WR) til brug med hvert af nævnte n^-bit informationsord (WI).
14. Apparat ifølge krav 13, kendetegnet ved, at det andet af nævnte midler (124) til frembringelse omfatter tredie hukommelsesorganer (122) til frembringelse af et første signal svarende til nævnte trinsvarsignal, som er frembragt ved modificering af hvert n-^-bit infor-15 mationsord (WI) ved hjælp af nævnte integrerende overføringsfunktionskarakteristik, og fjerde hukommelsesorganer (126) til frembringelse af et andet signal svarende til nævnte trinsvarsignal, der er frembragt ved modificering af hvert n2~bit adskillelsesord (WR) ved hjælp af nævnte 20 integrerende overføringsfunktionskarakteristik, samt at der findes organer til frembringelse af nævnte evalueringssignal i afhængighed af nævnte første og andet signal svarende til tilhørende n^-bit informationsord (WI) og tilhørende n2~bit adskillelsesord (WR). 25
15. Apparat ifølge krav 14, kendetegnet ved, at nævnte første, andre, tredie og fjerde hukommelsesorganer hver især omfatter et læselager (ROM).
16. Apparat ifølge krav 13, kendetegnet ved, at nævnte udvælgelsesorganer (128) omfatter vælgerorganer, som er indrettet til at modtage de mulige n2-bit adskillelsesord (WR) fra nævnte andre hukommelsesorganer, samt organer (132) til bestemmelse af et optimalt redun-35 dansord til styring af vælgerorganerne for videreførsel af det udvalgte n2~bit adskillelsesord (WR) hørende til hvert n^-bit informationsord (WI), i afhængighed af nævn- DK 163855 B te evalueringssignal.
17. Apparat ifølge krav 13, kendetegnet ved, at nævnte midler til addition omfatter registerorganer 5 (134), som forsynes med hvert udvalgte n2~bit adskillel sesord fra vælgerorganerne (128) og hvert af de respektive n^-bit informationsord fra nævnte første hukommelsesorganer (118) for frembringelse af nævnte n-bit kanalord, som udgør det kodede, binære og digitale informationssig-10 nal.
18. Fremgangsmåde til afkodning af et binært digitalt informationssignal som er kodet ifølge fremgangsmåden i krav 1, og som består af n-bit kanalord, og hvor hvert n- 15 bit kanalord i løbet af gengivelsen omfatter et n^bit informationsord og et n2~bit adskillelsesord, hvilket kodede binære digitale informationssignal har et tilføjet synkroniseringssignal og har et format med væsentligt reducerede bestanddele i et arbitrært frekvensområde såle-20 des, at der dannes et originalt binært digitalt informationssignal, som består af m-bit informationsord hvor n1 >m, kendetegnet ved, at fremgangsmåden omfatter følgende trin: 25 detektering af nævnte synkroniseringssignal, udskillelse af det kodede, binære og digitale informationssignal i afhængighed af nævnte detektering af nævnte synkroniseringssignal, 30 adskillelse af n^-bit informationsordene fra nævnte udskilte kodede, binære og digitale informationssignal, samt 35 konvertering af hvert adskilte n^-bit informationsord til et tilsvarende m-bit informationsord således, at nævnte originale binære digitale informationssignal dannes. DK 163855 B
19. Registreringsmedium som har en derpå registreret informationsstruktur, som omfatter kodede binære og digitale informationssignaler kendetegnet ved, at kodningen er opnået ved en fremgangsmåde ifølge mindst et 5 af kravene 1 til 11. 10 15 20 25 30 35
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP14361881 | 1981-09-11 | ||
| JP56143618A JPS5846751A (ja) | 1981-09-11 | 1981-09-11 | Z値符号変調方法及び記録媒体 |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| DK405682A DK405682A (da) | 1983-03-12 |
| DK163855B true DK163855B (da) | 1992-04-06 |
| DK163855C DK163855C (da) | 1992-08-24 |
Family
ID=15342930
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| DK405682A DK163855C (da) | 1981-09-11 | 1982-09-10 | Fremgangsmaade og apparat til kodning af et digitalt informationssignal samt fremgangsmaade til afkodning og registreringsmedium |
Country Status (11)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US4539691A (da) |
| EP (1) | EP0074656B1 (da) |
| JP (1) | JPS5846751A (da) |
| KR (1) | KR910001884B1 (da) |
| AT (1) | ATE59111T1 (da) |
| AU (1) | AU550752B2 (da) |
| BR (1) | BR8205351A (da) |
| CA (1) | CA1209265A (da) |
| DE (1) | DE3280273D1 (da) |
| DK (1) | DK163855C (da) |
| ES (2) | ES8401696A1 (da) |
Families Citing this family (24)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB2141906A (en) * | 1983-06-20 | 1985-01-03 | Indep Broadcasting Authority | Recording of digital information |
| DE3416547C2 (de) * | 1983-10-13 | 1994-10-06 | Philips Nv | Aufzeichnungsträger mit Symbolen mit einer vorgegebenen Anzahl von Symbolstellen und optische Aufzeichnungsvorrichtung |
| US4802154A (en) * | 1983-10-13 | 1989-01-31 | Laser Magnetic Storage International Company | High density codes for optical recording |
| EP0148413B1 (de) * | 1983-12-19 | 1988-06-22 | WILLI STUDER AG Fabrik für elektronische Apparate | Verfahren und Vorrichtung zur Wiedergabe von digitalisierten Signalen, die als binäre Signale in Form von Pulsen übertragen werden |
| DE3587535T2 (de) * | 1984-10-01 | 1994-01-20 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | Verfahren und Vorrichtung zur numerischen Datenkodierung. |
| KR910007775B1 (ko) * | 1986-02-05 | 1991-10-02 | 인포메이션 스토리지 인코포레이티드 | 정보 기억 장치 및 디지탈 정보 기록 매체의 기록 방법 |
| US5031168A (en) * | 1986-02-05 | 1991-07-09 | Information Storage, Inc. | Apparatus and method for increasing storage capacity of recording media |
| DE3605396A1 (de) * | 1986-02-20 | 1987-08-27 | Thomson Brandt Gmbh | Uebertragungssystem mit einem uebertragungscode fuer binaere daten |
| BE904913A (nl) * | 1986-06-13 | 1986-12-15 | Bell Telephone Mfg | Data overdrachtsysteem. |
| US4881076A (en) * | 1987-12-01 | 1989-11-14 | International Business Machines Corporation | Encoding for pit-per-transition optical data recording |
| JP2974678B2 (ja) * | 1988-06-23 | 1999-11-10 | ソニー株式会社 | データ誤り検出方式 |
| US5206646A (en) * | 1989-10-31 | 1993-04-27 | Sony Corporation | Digital modulating method |
| US5586100A (en) * | 1992-10-13 | 1996-12-17 | Literal Corporation | Transversal filter and method for cancelling intersymbol interference |
| JPH06197024A (ja) * | 1992-11-09 | 1994-07-15 | Sony Corp | 変調方法、変調装置及び復調装置 |
| JP3227901B2 (ja) * | 1993-05-21 | 2001-11-12 | ソニー株式会社 | 変調方法及び復調装置 |
| JP2883538B2 (ja) * | 1994-07-20 | 1999-04-19 | 株式会社東芝 | 光学的情報再生装置 |
| CN1110143C (zh) * | 1995-02-08 | 2003-05-28 | 皇家菲利浦电子有限公司 | 编码方法和装置以及译码方法和装置 |
| ZA963264B (en) * | 1995-10-12 | 1996-11-04 | Alcatel Altech Telecoms Propri | Low rate telemetry channel |
| EP0991069B1 (de) * | 1998-09-15 | 2001-03-28 | Gerhard Prof. Dr. Seehausen | Verfahren und Vorrichtung zum Umkodieren digitaler Informations-Datenwörter und Aufzeichnungsträger mit gemäss diesem Verfahren erzeugter Informationsstruktur |
| MXPA02009474A (es) * | 2001-02-02 | 2003-09-22 | Koninkl Philips Electronics Nv | METODO PARA CONVERTIR UNA SERIE DE PALABRAS DE INFORMACION M-BIT EN UNA SEnAL MODULADA. |
| EP1429327A3 (en) * | 2002-12-13 | 2005-03-09 | Sony DADC Austria AG | Data recording method and data recording medium |
| US7469066B2 (en) * | 2003-04-08 | 2008-12-23 | Nippon Telegraph And Telephone Corporation | Information coding apparatus, information decoding apparatus, and method and program for the same |
| JP4933197B2 (ja) * | 2006-08-22 | 2012-05-16 | 東洋製罐株式会社 | 燃料電池用の燃料カートリッジ |
| KR20080091233A (ko) | 2006-01-19 | 2008-10-09 | 도요 세이칸 가부시키가이샤 | 커플러 및 연료 전지용의 연료 카트리지 |
Family Cites Families (19)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3423728A (en) * | 1963-11-29 | 1969-01-21 | Avco Corp | Decoding arrangement with magnetic inhibitor means for providing a failsafe command signal |
| GB1272283A (en) * | 1968-04-24 | 1972-04-26 | Mta Automatizalasi Ki | Method for the transmission of information over lines having the character of bandfilters |
| GB1250908A (da) * | 1968-12-13 | 1971-10-27 | ||
| DE1963945A1 (de) * | 1969-12-20 | 1971-06-24 | Ibm | Verschluesseler |
| US3862371A (en) * | 1970-02-24 | 1975-01-21 | Hans Neustadt | Message transmission system with pulse compression |
| US3647964A (en) * | 1970-02-24 | 1972-03-07 | Ibm | Run-length-limited coding for modified raised-cosine equalization channel |
| US4020282A (en) * | 1974-01-14 | 1977-04-26 | General Dynamics Corporation | High density data processing system |
| US3995264A (en) * | 1974-11-01 | 1976-11-30 | International Business Machines Corporation | Apparatus for encoding and decoding binary data in a modified zero modulation data code |
| JPS5299303U (da) * | 1976-01-26 | 1977-07-27 | ||
| US4191974A (en) * | 1977-02-08 | 1980-03-04 | Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha | Facsimile encoding communication system |
| JPS5854695B2 (ja) * | 1977-06-20 | 1983-12-06 | ケイディディ株式会社 | 信号制御方式 |
| JPS5468617A (en) * | 1977-11-11 | 1979-06-01 | Mitsubishi Electric Corp | Signal recorder-reproducer |
| NL7800406A (nl) * | 1978-01-13 | 1979-07-17 | Philips Nv | Inrichting voor het filteren van gecomprimeerde pulscode gemoduleerde signalen. |
| NL7801866A (nl) * | 1978-02-20 | 1979-08-22 | Philips Nv | Digitale filterinrichting voor niet-uniform gekwantiseerde pcm. |
| JPS54117604A (en) * | 1978-03-03 | 1979-09-12 | Nec Corp | Data transmission system |
| JPS5619506A (en) * | 1979-07-23 | 1981-02-24 | Sony Corp | Code converting method |
| US4327379A (en) * | 1980-04-11 | 1982-04-27 | Xerox Corporation | Hardware implementation of 4-pixel code encoder |
| NL186790C (nl) * | 1980-07-14 | 1991-02-18 | Philips Nv | Werkwijze voor het coderen van een reeks van blokken tweetallige databits in een reeks van blokken van tweetallige kanaalbits, alsmede modulator, demodulator en registratiedrager te gebruiken bij de werkwijze. |
| JPS57132461A (en) * | 1981-02-09 | 1982-08-16 | Sony Corp | Converter for binary data code |
-
1981
- 1981-09-11 JP JP56143618A patent/JPS5846751A/ja active Granted
-
1982
- 1982-09-10 CA CA000411153A patent/CA1209265A/en not_active Expired
- 1982-09-10 DK DK405682A patent/DK163855C/da not_active IP Right Cessation
- 1982-09-10 US US06/416,685 patent/US4539691A/en not_active Expired - Lifetime
- 1982-09-10 KR KR8204093A patent/KR910001884B1/ko not_active Expired
- 1982-09-10 ES ES515643A patent/ES8401696A1/es not_active Expired
- 1982-09-13 AU AU88337/82A patent/AU550752B2/en not_active Expired
- 1982-09-13 AT AT82108437T patent/ATE59111T1/de not_active IP Right Cessation
- 1982-09-13 DE DE8282108437T patent/DE3280273D1/de not_active Expired - Lifetime
- 1982-09-13 EP EP82108437A patent/EP0074656B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1982-09-13 BR BR8205351A patent/BR8205351A/pt not_active IP Right Cessation
-
1983
- 1983-08-26 ES ES525180A patent/ES8406012A1/es not_active Expired
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| KR910001884B1 (ko) | 1991-03-28 |
| EP0074656B1 (en) | 1990-12-12 |
| BR8205351A (pt) | 1983-08-23 |
| AU550752B2 (en) | 1986-04-10 |
| JPH0449304B2 (da) | 1992-08-11 |
| DK163855C (da) | 1992-08-24 |
| ES525180A0 (es) | 1984-06-16 |
| JPS5846751A (ja) | 1983-03-18 |
| CA1209265A (en) | 1986-08-05 |
| ES515643A0 (es) | 1983-12-16 |
| US4539691A (en) | 1985-09-03 |
| ES8406012A1 (es) | 1984-06-16 |
| EP0074656A3 (en) | 1984-07-04 |
| ATE59111T1 (de) | 1990-12-15 |
| ES8401696A1 (es) | 1983-12-16 |
| EP0074656A2 (en) | 1983-03-23 |
| KR840001793A (ko) | 1984-05-16 |
| DE3280273D1 (de) | 1991-01-24 |
| DK405682A (da) | 1983-03-12 |
| AU8833782A (en) | 1983-03-17 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| DK163855B (da) | Fremgangsmaade og apparat til kodning af et digitalt informationssignal samt fremgangsmaade til afkodning og registreringsmedium | |
| KR101168344B1 (ko) | 재생 신호의 평가방법 및 광디스크 장치 | |
| JP2999759B1 (ja) | デジタル再生信号処理装置 | |
| GB2083322A (en) | Method of coding a sequence of blocks of binary data bits into a sequence of blocks of binary channel bits and arrangement for decoding the data bits coded in accordance with the method | |
| US20020060634A1 (en) | Method of modulating and/or demodulating RLL code having enhanced direct current suppression capability | |
| US5661709A (en) | Digital signal detection circuit | |
| JPH10322218A (ja) | 高密度データの記録/再生のための符号化/復号化方法及びその装置 | |
| JP3760961B2 (ja) | 変調装置および変調方法、復調装置および復調方法、並びに記録媒体 | |
| US20100278027A1 (en) | Apparatus and method for measuring signal quality | |
| JPH10228733A (ja) | データ復号装置 | |
| KR0136715B1 (ko) | 데이타 변복조 방법 및 변복조 장치 | |
| KR100408532B1 (ko) | 데이타저장기기의prml코드생성방법 | |
| KR100725685B1 (ko) | 일련의 데이터 워드를 변조신호로 변환하는 방법 | |
| US6377532B1 (en) | Run-length limited encoding method and apparatus for use in a high density optical storage system | |
| EP0426034A2 (en) | A digital modulating circuit | |
| JP4049635B2 (ja) | 一連のデータワードを変調信号に変換する方法及び装置 | |
| US5056116A (en) | Data demodulation apparatus | |
| JPH097313A (ja) | ディジタル情報再生装置 | |
| JP3081047B2 (ja) | デジタル信号のデータ流中の直流電圧成分低減のためのコード化方法 | |
| JP3498333B2 (ja) | データ伝送系におけるタイミング信号再生回路およびディジタルビデオ信号処理装置 | |
| US7486209B2 (en) | Demodulation table, demodulating device and demodulating method, program, and recording medium | |
| JP2830675B2 (ja) | コード変換方法 | |
| JPH08221904A (ja) | 2値データのエンコード方法および多値データの抜出し装置 | |
| JPH07230670A (ja) | 光磁気記録再生装置 | |
| US7324023B2 (en) | Optical storage device decoding method |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PUP | Patent expired |