ES2332873T3 - Soporte de informacion y dispositivos y metodo para explorar el soporte de informacion. - Google Patents

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ES2332873T3 ES01931649T ES01931649T ES2332873T3 ES 2332873 T3 ES2332873 T3 ES 2332873T3 ES 01931649 T ES01931649 T ES 01931649T ES 01931649 T ES01931649 T ES 01931649T ES 2332873 T3 ES2332873 T3 ES 2332873T3
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Abstract

Soporte (1) de información que comprende una zona de sincronización, comprendiendo dicha zona de sincronización un patrón (40) de sincronización predeterminado compuesto por marcas (31) y por espacios (30) entre las marcas para sincronizar una frecuencia de reloj en un dispositivo en el que se usa el soporte de información, en el que el patrón (40) de sincronización predeterminado comprende una primera parte (41), una segunda parte (42) y una tercera parte (43), conteniendo la primera parte (41) del patrón (40) de sincronización marcas (31) que tienen una primera longitud y espacios (30) que tienen una segunda longitud, conteniendo la segunda parte (42) del patrón (40) de sincronización marcas (31) que tienen una tercera longitud y espacios que tienen una cuarta longitud, y conteniendo la tercera parte (43) del patrón (40) de sincronización marcas (31) que tienen una quinta longitud y espacios que tienen una sexta longitud, en el que las longitudes primera, tercera y quinta son diferentes y en el que las longitudes segunda, cuarta y sexta son diferentes.

Description

Soporte de información y dispositivos y método para explorar el soporte de información.
La invención se refiere a un soporte de información que comprende una zona de grabación para escribir patrones que representan información de usuario y una zona de cabecera que comprende patrones que representan información de cabecera, comprendiendo dicha zona de cabecera una zona de sincronización que comprende un patrón de sincronización predeterminado compuesto por marcas y por espacios entre las marcas para sincronizar una frecuencia de reloj en un dispositivo en el que se usa el soporte de información.
La invención también se refiere a un dispositivo de lectura para reproducir información desde un soporte de información de este tipo y a un dispositivo y procedimiento de grabación para escribir patrones que representan información de usuario sobre un soporte de información de este tipo.
En el contexto de esta solicitud debe entenderse que el término marcas incluye todas las regiones ópticamente detectables en el soporte de información tales como, por ejemplo, regiones amorfas dentro de un entorno cristalino en un soporte de información del tipo de cambio de fase o microsurcos en un soporte de información que comprende datos estampados, mientras que debe entenderse que el término espacios incluye todas las regiones que rodean las marcas. Un patrón de marcas y espacios representa la información en un soporte de información.
Un soporte de información según el preámbulo se conoce de la norma ECMA-154 de la Asociación Europea de Fabricantes de Ordenadores. Un soporte de información de este tipo se describe también en Handbook of Magneto-Optical Data Recording; McDaniel, TW y Victora, RH; Noyes Publications; 1997. En el soporte de información conocido la información se graba en pistas, estando formada una pista por una vuelta de 360 grados de una espiral continua. Cada pista está subdividida en una serie de segmentos, empezando cada segmento con una zona de cabecera. La información de usuario se escribe en las zonas de segmento entre las zonas de cabecera.
Las zonas de cabecera comprenden patrones que representan información de cabecera. Esta información de cabecera se usa en un dispositivo de lectura y en un dispositivo de grabación para evaluar o grabar correctamente información en el soporte de información. La zona de cabecera comprende, por ejemplo un patrón (es decir, la marca de dirección) que indica que los patrones que hay que seguir representan la dirección del segmento. La zona de cabecera también comprende una zona de sincronización, lo que se denomina un campo de VFO, para sincronizar un reloj en el dispositivo de lectura y en el dispositivo de grabación en el que se usa el soporte de información. Un reloj de este tipo se genera, por ejemplo, mediante circuitos de oscilador de frecuencia variable (VFO, Variable Frequency Oscillator) ubicados en los dispositivos.
Este campo de VFO se usa para "enganchar", es decir, establecer la frecuencia y la fase apropiadas del reloj de canal de lectura/escritura en los dispositivos cuando se lee la cabecera. Más específicamente, el campo de VFO establece la fase y la frecuencia de reloj de canal de escritura cuando está escribiéndose en un segmento y establece la fase y la frecuencia de reloj de canal de lectura cuando está leyéndose un segmento. En general, este "enganche" se realiza mediante circuitos de lazo de enganche de fase (PLL, Phase Locked Loop) que relacionan el reloj de canal de lectura/escritura con una señal obtenida leyendo el patrón de sincronización en el campo de VFO.
El campo de VFO también se usa para determinar el nivel de seccionador de circuitos que convierte una señal de alta frecuencia (HF, High Frequency) analógica, obtenida leyendo los patrones de marcas y espacios que representan la información, en una señal de información digital. Además, el campo de VFO se usa para ajustar el rango dinámico de un amplificador con control automático de ganancia (AGC, Automatic Gain Controlled) que garantiza que se utiliza el rango completo de circuitos de conversión analógico a digital.
Las zonas de segmento entre las zonas de cabecera también comprenden un campo de VFO. La información de usuario va precedida por un patrón de sincronización predeterminado, patrón que se usa para determinar el rango dinámico de un amplificador con control automático de ganancia, para determinar el nivel de seccionador de circuitos que convierte una señal de alta frecuencia (HF) analógica, obtenida leyendo los patrones de marcas y espacios que representan la información, en una señal de información digital, y para determinar la frecuencia y fase apropiadas del reloj de canal de lectura/escritura en los dispositivos cuando se lee el patrón de sincronización predeterminado. Este ajuste puede desviarse de los que resultan de leer el patrón de sincronización predeterminado en las cabeceras. Esto se debe al proceso de fabricación del disco en el que la información de cabecera y la información de usuario no se escriben necesariamente con la misma frecuencia y fase.
El campo de VFO consiste en un patrón de sincronización predeterminado de marcas y espacios. El patrón de sincronización predeterminado del soporte de información conocido consiste en una secuencia de marcas de 3T y espacios de 3T, donde T representa una longitud de bit de canal. Este patrón da como resultado una secuencia de las marcas y espacios lo más cortos posible permitidos por un código de longitud de ejecución limitada (RLL, Run Longitud Limited) (2, k) usado para convertir la información en patrones que representan la información en el soporte de información, tal como por ejemplo el código EFMplus usado en disco de DVD. Debido a estas marcas y espacios cortos, una señal obtenida leyendo el campo de VFO contiene una única alta frecuencia que da como resultado un "enganche" rápido del reloj de canal de lectura/escritura, en los dispositivos.
Sin embargo, el patrón de sincronización predeterminado del soporte de información conocido tiene el problema de que el ajuste del amplificador con control automático de ganancia (AGC) no es óptimo cuando se usa un patrón de sincronización que consiste en secuencias de marcas de 3T y espacios de 3T.
El documento EP 0 709 842 A da a conocer que los datos que se graban en una pista en por ejemplo un disco magnetoóptico y que contiene un patrón de referencia que muestra distintos niveles de amplitud se leen de ese disco mediante un cabezal óptico y a continuación se controla su ganancia y se controla su desfase antes de su detección. Los valores de control de ganancia y desfase se calculan a partir de los niveles de amplitud superior e inferior en el patrón de referencia leído desde el disco, y se alimentan de nuevo a circuitos de control de ganancia y desfase. Como resultado los datos que se leen mediante el cabezal óptico se reproducen con una ganancia y un desfase adecuados. El patrón de referencia comprende una primera parte (patrón de 2T) y una segunda parte (patrón de 8T), conteniendo la primera parte del patrón de sincronización marcas que tienen una primera longitud y espacios que tienen una segunda longitud, conteniendo la segunda parte del patrón de referencia marcas que tienen una tercera longitud y espacios que tienen una cuarta longitud, en el que las longitudes primera y tercera son diferentes y en el que las longitudes segunda y cuarta son diferentes.
El documento WO 97/50083 A da a conocer un disco óptico que usa un formato de pista de paso y surco de espiral única que permite una corrección de desfase de seguimiento precisa y una detección fiable del punto de transición entre una pista de paso y una pista de surco, y un aparato de accionamiento para ello. Cuatro zonas de dirección físicas PID1, PID2, PID3 y PID4 se graban en una zona de cabecera de modo que PID1 y PID2 están desfasadas media distancia de pista hacia la circunferencia externa del disco desde el centro de pista de surco y PID3 y PID4 están desfasadas media distancia de pista hacia la circunferencia interna del disco desde el centro de pista de surco, y las zonas de dirección físicas PID1-PID4 pueden detectarse mediante una señal de diferencia en la dirección radial. La zona de VFO de patrón de frecuencia única al inicio de cada PID se alarga mediante PID1 y PID3, permitiendo así una corrección del desfase de seguimiento usando una señal de suma, y la detección del punto de transición de paso-surco usando una señal de diferencia obtenida a partir del desfase de PID.
Entre otras cosas es un objetivo de la invención proporcionar un soporte de información que comprende un patrón de sincronización predeterminado que garantiza un ajuste optimizado de un amplificador con control automático de ganancia (AGC) en un dispositivo en el que se usa el soporte de información.
Este objetivo se consigue mediante el soporte de información según la invención en el que el patrón de sincronización predeterminado comprende una primera parte, y una segunda parte y una tercera parte, pudiendo distinguirse la segunda parte de la primera parte, conteniendo la primera parte del patrón de sincronización marcas que tienen una primera longitud y espacios que tienen una segunda longitud, conteniendo la segunda parte del patrón de sincronización marcas que tienen una tercera longitud y espacios que tienen una cuarta longitud, y conteniendo la tercera parte del patrón de sincronización marcas que tienen una quinta longitud y espacios que tienen una sexta longitud, en el que las longitudes primera, tercera y quinta son diferentes y en el que las longitudes segunda, cuarta y sexta son
diferentes.
Cuando se usa el patrón de sincronización predeterminado conocido constituido por secuencias de marcas de 3T y espacios de 3T, el rango dinámico del amplificador con control automático de ganancia (AGC) se ajusta según el rango dinámico de la señal obtenida leyendo estos patrones, de frecuencia única. La amplitud de señal de estas marcas cortas es significativamente inferior a la de las marcas más largas. La amplitud de señal cuando se lee una secuencia de estas marcas cortas puede ser tan baja como del 20% de la amplitud cuando se lee una secuencia que contiene también marcas largas. Sin embargo, la información en un soporte de información consiste en una mezcla de marcas y espacios que tienen longitudes permitidas por el código de RLL aplicado. Por tanto, el rango dinámico del amplificador con control automático de ganancia (AGC) no se ajusta a un valor óptimo para leer todos los patrones en el soporte de información.
Para garantizar un ajuste optimizado del rango dinámico del amplificador con control automático de ganancia (AGC), el patrón de sincronización predeterminado según la invención comprende dos partes que pueden distinguirse; es decir, una primera parte relacionada con patrones que dan como resultado una señal que tiene un rango dinámico inferior y una segunda parte relacionada con patrones que dan como resultado una señal que tiene un rango dinámico superior. Debido a esta mezcla, el rango dinámico del amplificador con control automático de ganancia (AGC) se ajusta a un valor optimizado para leer todos los tipos de patrones en el soporte de información.
Las partes primera y segunda del patrón de sincronización se repiten con la frecuencia suficiente como para garantizar la determinación de los circuitos en el dispositivo de lectura/grabación (AGC, nivel de seccionador, frecuencia y fase) con la suficiente antelación a la lectura de los datos reales.
Una realización del soporte de información según la invención en el que el patrón de sincronización predeterminado está compuesto por marcas y por espacios entre las marcas, se caracteriza porque la primera parte del patrón de sincronización predeterminado contiene marcas que tienen una primera longitud y espacios que tienen una segunda longitud mientras que la segunda parte del patrón de sincronización contiene marcas que tienen una tercera longitud y espacios que tienen una cuarta longitud, siendo la primera longitud diferente de la tercera longitud y siendo la segunda longitud diferente de la cuarta longitud.
Un ajuste satisfactorio del rango dinámico del amplificador con control automático de ganancia (AGC) se obtiene cuando la primera parte contiene marcas de una longitud, también denominada longitud de ejecución, que difiere de la de las marcas en la segunda parte y cuando la primera parte contiene espacios de una longitud, también denominada longitud de ejecución, que difiere de la de los espacios en la segunda parte.
Un ejemplo a este respecto implica una primera parte que contiene marcas de 3T y espacios de 3T y una segunda parte que contiene marcas de 8T y espacios de 8T. Sin embargo, pueden usarse alternativamente partes no simétricas, por ejemplo una primera parte que contiene marcas de 3T y espacios de 8T y una segunda parte que contiene marcas de 8T y espacios de 3T.
Una ventaja adicional de esta realización es que se obtiene un "enganche" correcto de la fase del reloj de canal de lectura/escritura incluso cuando el soporte de información se coloca en un dispositivo de lectura o en un dispositivo de grabación en una posición inclinada.
Una realización adicional del soporte de información según la invención se caracteriza porque la longitud total de todas las marcas en el patrón de sincronización predeterminado es sustancialmente igual a la longitud total de todos los espacios en el patrón de sincronización predeterminado.
Un patrón de este tipo, al que también se hace referencia como patrón "sin CC", permite un ajuste optimizado del nivel de seccionador de circuitos que convierten una señal de alta frecuencia (HF) analógica, obtenida leyendo los patrones de marcas y espacios que representan la información, en una señal de información digital.
Una realización del soporte de información según la invención en el que la información de cabecera se convierte en patrones en la zona de cabecera según un código de modulación de longitud de ejecución limitada (d, k), en el que d representa un número natural predeterminado mayor que 0 y k representa un número natural predeterminado mayor que d, y la longitud de cada marca y cada espacio se expresa como un número de longitudes de bit de canal (T), se caracteriza porque la primera parte del patrón de sincronización predeterminado contiene marcas que tienen una primera longitud de (d+1) veces la longitud de bit de canal y espacios que tienen una segunda longitud de (d+1) veces la longitud de bit de canal, y la segunda parte del patrón de sincronización predeterminado contiene marcas que tienen una tercera longitud de (k+1) veces la longitud de bit de canal y espacios que tienen una cuarta longitud de <RTI (k+1) veces la longitud de bit de canal.
Cuando se aplica un código de modulación de longitud de ejecución limitada (d, k), la longitud mínima de una marca y de un espacio permitida es (d+1) veces la longitud de bit de canal (es decir, (d+1)T). La longitud máxima de una marca y de un espacio permitida es (k+1) veces la longitud de bit de canal (es decir, (k+1) T). Cuando el patrón de sincronización predeterminado comprende una primera parte que consiste en marcas y espacios que tienen una longitud mínima y una segunda parte que consiste en marcas y espacios que tienen una longitud máxima, la señal obtenida leyendo este patrón de sincronización predeterminado comprenderá una parte que tiene la amplitud más baja de señal y una parte que tiene la amplitud más alta de señal. Usando una señal de este tipo, el rango dinámico del amplificador con control automático de ganancia (AGC) puede ajustarse de modo que se obtiene una amplificación satisfac-
toria para todas las amplitudes de señal obtenidas leyendo patrones que tienen una longitud de entre (d+1)T y (k+1)T.
Una realización del soporte de información según la invención se caracteriza porque el patrón de sincronización predeterminado también comprende una tercera parte, tercera parte que contiene marcas que tienen una longitud de (k-d) veces la longitud de bit de canal y espacios que tienen una longitud de (k-d) veces la longitud de bit de canal.
Cuando la información de cabecera se codifica según una codificación de RLL (2,7), un patrón de sincronización predeterminado (es decir, un patrón de VFO) que comprende marcas y espacios de 3T, marcas y espacios de 5T y marcas y espacios de 8T dará lugar a un buen "enganche" del reloj de canal de lectura/escritura y a un buen ajuste del nivel de seccionador. Una codificación de RLL (2,7) se usa, por ejemplo, en las zonas de datos estampados en un soporte de información tal como se usa en un sistema de grabación de vídeo digital descrito en Optical Disc System for Digital Video Recording; Jpn. J.Appl. Phys.; volumen 39, parte 1; febrero de 2000.
Un patrón de sincronización predeterminado particularmente ventajoso comprende secuencias de "marca de 3T-espacio de 3T-marca de 8T-espacio de 8T-marca de 5T-espacio de 5T".
Aunque se obtienen buenos resultados aplicando partes simétricas, es decir, partes en las que la longitud de una marca es sustancialmente igual a la longitud de un espacio, también pueden usarse secuencias alternativas, tales como por ejemplo "marca de 3T-espacio de 8T-marca de 5T-espacio de 3T-marca de 8T-espacio de 5T".
Debe observarse que cuando se aplica un código de modulación de longitud de ejecución limitada (d, k) con valores grandes de la constante k, es menos esencial que la longitud permitida máxima de (k+1) T se use para las marcas y espacios en el patrón de sincronización predeterminado. También es suficiente usar marcas y espacios de una longitud tal que la amplitud de la señal obtenida leyendo el patrón sea sustancialmente igual a la obtenida cuando se leen las marcas y los espacios permitidos. Por ejemplo, para un código de RLL (2, 10) puede usarse la misma secuencia "3T-3T-8T-8T-5T-5T" usada para el código de RLL (2, 7), tal como un código EFMplus usado en sistemas de DVD. La amplitud de señal obtenida leyendo una marca de 11T sólo es ligeramente superior a la obtenida cuando se lee una marca de 8T.
Puesto que el tiempo que necesita un circuito de recuperación de reloj (tal como, por ejemplo, un circuito de lazo de enganche de fase) para enganchar la frecuencia y la fase del reloj de canal es de manera aproximada inversamente proporcional al número de transiciones en el patrón de sincronización predeterminado, un equilibrio entre un ajuste perfecto del rango dinámico del amplificador con control automático de ganancia (AGC) y la velocidad de enganche del circuito de lazo de enganche de fase podría dar como resultado el uso de una marca de 8T en lugar de una marca de 11T.
Según una realización adicional el patrón de sincronización predeterminado comprende una primera parte que contiene marcas que tienen una longitud de 2 veces la longitud de bit de canal y espacios que tienen una longitud de 2 veces la longitud de bit de canal, y también comprende una segunda parte que contiene marcas que tienen una longitud de 5 veces la longitud de bit de canal y espacios que tienen una longitud de 5 veces la longitud de bit de canal, y también comprende una tercera parte que contiene marcas que tienen una longitud de 3 veces la longitud de bit de canal y espacios que tienen una longitud de 3 veces la longitud de bit de canal.
Cuando la información de cabecera se codifica según una codificación de RLL (1,7), un patrón de sincronización predeterminado que comprende marcas y espacios de 2T, marcas y espacios de 3T y marcas y espacios de 5T dará como resultado un ajuste interesante de un amplificador con control automático de ganancia (AGC) en un dispositivo en el que se usa el soporte de información. Un ejemplo de una codificación de RLL (1,7) es la codificación 17PP usada para codificar información de usuario en un sistema de grabación de vídeo digital tal como se describe en Optical Disc System for Digital Video Recording; Jpn. J. Appl. Phys.; volumen 39, parte 1; febrero de 2000. Un patrón de sincronización predeterminado particularmente ventajoso comprende secuencias de "marca de 3T-espacio de 3T-marca de 2T-espacio de 2T-marca de 5T-espacio de 5T". En esta realización de la invención es suficiente usar marcas de 5T y espacios de 5T porque la amplitud de la señal obtenida leyendo estas marcas de 5T y espacios de 5T es sustancialmente igual a la obtenida cuando se leen las marcas y espacios permitidos más largos (es decir, las marcas y espacios de 8T).
Aunque se obtienen resultados favorables aplicando partes simétricas, es decir partes en las que la longitud de una marca es sustancialmente igual a la longitud de un espacio, también pueden usarse secuencias alternativas tales como, por ejemplo "marca de 2T- espacio de 5T-marca de 3T-espacio de 2T-marca de 5T-espacio de 3T".
Para un experto en la técnica será evidente que los patrones de sincronización predeterminados propuestos para su uso en un campo de VFO también pueden usarse ventajosamente como patrones de seguridad y patrones de datos falsos. Los patrones de seguridad son patrones usados para sobreescribir patrones que van a eliminarse. Los patrones de seguridad también se escriben en ubicaciones en las que la electrónica de un dispositivo de lectura, cuando lee el soporte de información, necesita ejecutarse sin interferencias, por ejemplo, en posiciones de enlace. Los patrones de datos falsos pueden escribirse en cualquier región en el soporte de información, región que no se permite que esté vacía (es decir, que no comprenda ninguna marca).
Es un objetivo adicional de la invención proporcionar un dispositivo de lectura para reproducir información desde un soporte de información según la invención y proporcionar un dispositivo y un procedimiento de grabación para escribir patrones que representan información de usuario sobre un soporte de información según la invención.
Este objetivo se consigue proporcionando un dispositivo de lectura que tiene las características tal como se describen en la reivindicación 13. Este objetivo se consigue también proporcionando un dispositivo de grabación que tiene las características tal como se describen en la reivindicación 12 y mediante un procedimiento de grabación que tiene las características tal como se describen en la reivindicación 10.
Estos y otros objetivos, características y ventajas de la invención serán evidentes a partir de la siguiente descripción más específica de realizaciones de la invención tal como se ilustran en los dibujos adjuntos, en los que
la figura 1 muestra una realización de un soporte de información según la invención,
la figura 2 muestra esquemáticamente una zona de cabecera,
la figura 3 muestra un diseño de una zona de cabecera, y
la figura 4 muestra una realización de un dispositivo de lectura según la invención.
La figura 1 muestra un soporte 1 de información en forma de disco de un tipo ópticamente legible. En el radio interno del soporte 1 de información están formadas pistas 21 mediante una serie de microsurcos estampados en una espiral única. Estas pistas estampadas comprenden información previamente grabada. En el radio externo del soporte 1 de información las pistas están formadas por un surco de espiral única, la pista 22 de surco, que se extiende desde el interior del soporte de información hacia el exterior del soporte de información y por una espiral única, la pista 23 de paso, entre surcos adyacentes. La información de usuario puede grabarse tanto en las pistas 22 de surco como en las pistas 23 de paso. Cada pista está dividida en 8 segmentos numerados de segmento 0 a segmento 7. Cada segmento empieza con una zona 3 de cabecera que comprende patrones de microsurcos estampados y de espacios entre los microsurcos que representan información de cabecera.
La figura 2 muestra una sección a lo largo de la línea b-b del soporte 1 de información. Una zona 3 de cabecera está ubicada entre el segmento 1 y el segmento 2 de la zona de grabación. El segmento 1 y el segmento 2 comprenden cada uno pistas 22 de surco y pistas 23 de paso. La zona 3 de cabecera comprende cabeceras 32 de surco relacionadas con las pistas 22 de surco y cabeceras 33 de paso relacionadas con las pistas 23 de paso. Durante la lectura del soporte 1 de información, las cabeceras 33 de paso aparecen en un momento más temprano que las cabeceras 32 de surco. Las cabeceras 32 de surco y las cabeceras 33 de paso comprenden información de cabecera que está representada por patrones de marcas 31 en forma de microsurcos estampados y de espacios 20 entre las marcas.
La figura 3b muestra un diseño de una cabecera 32 de surco o una cabecera 33 de paso dentro de la zona 3 de cabecera. Cada cabecera consiste en una serie de campos 39. Un campo de marca de sector, SM (Sector Mark), está ubicado generalmente al inicio de una cabecera. Este campo de SM contiene un patrón único, que permite encontrarlo fácilmente de modo que indica de manera inequívoca el inicio de un segmento.
La cabecera también comprende al menos un campo de VFO, VFO1. La cabecera también puede comprender campos de VFO adicionales, tales como por ejemplo el campo de VFO VFO2. Los campos de VFO se usan para "enganchar", es decir, establecer la frecuencia y fase apropiadas del reloj de canal de lectura/escritura de los dispositivos cuando se lee la cabecera. Los campos de VFO también se usan para determinar el nivel de seccionador de circuitos que convierte una señal de alta frecuencia (HF) analógica, obtenida a partir de la lectura de los patrones de marcas y espacios que representan la información, en una señal de información digital. Además, los campos de VFO se usan para ajustar el rango dinámico de un amplificador con control automático de ganancia (AGC) que garantiza que se utiliza el rango completo de un circuito de conversión analógico a digital.
Un campo de VFO consiste en un patrón de sincronización predeterminado de marcas 31 y espacios 30. La figura 3c muestra un patrón 40 de sincronización predeterminado particularmente interesante. Este patrón 40 consiste en secuencias de una primera parte 41, que contiene una marca de 3T y un espacio de 3T, de una segunda parte 42, que contiene una marca de 8T y un espacio de 8T, y en una tercera parte 43, que contiene una marca de 5T y un espacio de 5T. T representa una longitud de bit de canal. La longitud total de una secuencia es, por ejemplo, de 288 longitudes de bit de canal.
El patrón 40 de sincronización predeterminado es particularmente ventajoso cuando la información de cabecera se convierte en patrones en la zona 3 de cabecera según un código de modulación de longitud de ejecución limitada (2,7). La longitud más corta de las marcas y de los espacios permitida por este código de modulación es 3T, mientras que la longitud más larga de las marcas y de los espacios permitida por este código de modulación es 8T. Debido a que tanto las longitudes permitidas más cortas como las más largas de las marcas y de los espacios están incorporadas en el patrón 40 de sincronización predeterminado, una señal obtenida leyendo este patrón 40 de sincronización predeterminado tendrá un rango dinámico máximo de la amplitud. A partir de una señal de este tipo puede obtenerse un buen ajuste del rango dinámico de un amplificador con control automático de ganancia (AGC).
La figura 4 muestra un dispositivo de lectura según la invención para leer el soporte 1 de información en forma de disco. El dispositivo de lectura comprende medios 45 de lectura para leer información, tal como el patrón 40 de sincronización predeterminado, a partir del soporte 1 de información. Los medios 45 de lectura exploran las pistas 21, 22 y 23 mediante un haz 46 de radiación. El soporte 1 de información gira, accionado por medios de accionamiento, mientras que los medios 45 de lectura leen las pistas 21, 22 y 23 por medio del haz 30 y convierten las marcas ópticamente legibles que representan la información en una señal 47 eléctrica analógica de alta frecuencia. El dispositivo de lectura también incluye medios 50 de demodulación para recuperar una señal 48 de información digital a partir de la señal 47 eléctrica analógica de alta frecuencia.
Los medios de demodulación incluyen un amplificador 51 con control automático de ganancia (AGC) para amplificar la señal 47 eléctrica analógica de alta frecuencia, un lazo 52 de enganche de fase para generar una señal de reloj y circuitos 53 que convierten la señal 47 analógica amplificada de alta frecuencia en la señal 48 de información digital.
Los ajustes del amplificador 51 con control automático de ganancia (AGC), el lazo 52 de enganche de fase y los circuitos 53 se controlan mediante medios 55 de sincronización. Estos medios 55 de sincronización determinan el ajuste correcto para el rango dinámico del amplificador 51 con control automático de ganancia (AGC), para la frecuencia y la fase de la señal de reloj generada por el lazo 52 de enganche de fase y para el nivel de seccionador de los circuitos 53. Tales ajustes correctos se determinan mediante los medios 55 de sincronización entre otras cosas a partir de una parte de la señal 47 analógica eléctrica de alta frecuencia correspondiente al patrón 40 de sincronización predeterminado DE LECTURA (READ) en el campo de VFO del soporte 1 de información.

Claims (13)

1. Soporte (1) de información que comprende una zona de sincronización, comprendiendo dicha zona de sincronización un patrón (40) de sincronización predeterminado compuesto por marcas (31) y por espacios (30) entre las marcas para sincronizar una frecuencia de reloj en un dispositivo en el que se usa el soporte de información,
en el que el patrón (40) de sincronización predeterminado comprende una primera parte (41), una segunda parte (42) y una tercera parte (43), conteniendo la primera parte (41) del patrón (40) de sincronización marcas (31) que tienen una primera longitud y espacios (30) que tienen una segunda longitud, conteniendo la segunda parte (42) del patrón (40) de sincronización marcas (31) que tienen una tercera longitud y espacios que tienen una cuarta longitud, y conteniendo la tercera parte (43) del patrón (40) de sincronización marcas (31) que tienen una quinta longitud y espacios que tienen una sexta longitud, en el que las longitudes primera, tercera y quinta son diferentes y en el que las longitudes segunda, cuarta y sexta son diferentes.
2. Soporte de información según la reivindicación 1,
en el que las longitudes primera y segunda son idénticas, las longitudes tercera y cuarta son idénticas y las longitudes quinta y sexta son idénticas.
3. Soporte de información según la reivindicación 1 ó 2,
en el que la longitud total de todas las marcas (31) en el patrón (40) de sincronización predeterminado es sustancialmente igual a la longitud total de todos los espacios (30) en el patrón (40) de sincronización predeterminado.
4. Soporte de información según la reivindicación 1 ó 2,
que comprende una zona de grabación para escribir patrones de marcas (31) y espacios (30) que representan información de usuario y una zona (3) de cabecera que comprende patrones de marcas (31) y espacios (30) que representan información de cabecera, comprendiendo dicha zona (3) de cabecera una zona de sincronización que comprende dicho patrón (40) de sincronización predeterminado, convirtiéndose dicha información de cabecera en patrones en la zona (3) de cabecera según un código de modulación de longitud de ejecución limitada (d, k), en el que d representa un número natural predeterminado mayor que cero y k representa un número natural predeterminado mayor que d, y expresándose la longitud de cada marca y cada espacio como un número de longitudes de bit de canal (T).
5. Soporte de información según la reivindicación 4,
en el que la quinta longitud es mayor que la primera longitud y menor que la tercera longitud.
6. Soporte de información según la reivindicación 4,
en el que la quinta longitud es mayor que la primera longitud y mayor que la tercera longitud.
7. Soporte de información según la reivindicación 4,
en el que las longitudes primera y segunda son (d+1) veces la longitud de bit de canal y en el que las longitudes tercera y cuarta son (k+1) veces la longitud de bit de canal.
8. Soporte de información según la reivindicación 7,
en el que las longitudes quinta y sexta son (k-d) veces la longitud de bit de canal.
9. Soporte de información según la reivindicación 4,
en el que la información de cabecera se convierte en patrones en la zona (3) de cabecera según un código de modulación de longitud de ejecución limitada (1, 7), en el que las longitudes primera y segunda son 2 veces la longitud de bit de canal, en el que las longitudes tercera y cuarta son 5 veces la longitud de bit de canal y en el que las longitudes quinta y sexta son 3 veces la longitud de bit de canal.
10. Procedimiento de grabación para escribir patrones de información que representan información de usuario sobre una zona de grabación de un soporte (1) de información, comprendiendo dichos patrones de información un patrón (40) de sincronización predeterminado para sincronizar una frecuencia de reloj en un dispositivo en el que se usa el soporte de información, estando compuesto dicho patrón de sincronización predeterminado por marcas (31) y por espacios (30) entre las marcas,
en el que se usa el patrón (40) de sincronización predeterminado que comprende una primera parte (41), una segunda parte (42) y una tercera parte (43), conteniendo la primera parte (41) del patrón (40) de sincronización marcas (31) que tienen una primera longitud y espacios (30) que tienen una segunda longitud, conteniendo la segunda parte (42) del patrón (40) de sincronización marcas (31) que tienen una tercera longitud y espacios que tienen una cuarta longitud, y conteniendo la tercera parte (43) del patrón (40) de sincronización marcas (31) que tienen una quinta longitud y espacios que tienen una sexta longitud, en el que las longitudes primera, tercera y quinta son diferentes y en el que las longitudes segunda, cuarta y sexta son diferentes.
11. Procedimiento de grabación según la reivindicación 10,
en el que la longitud de cada marca (31) y cada espacio (30) se expresa como un número de longitudes de bit de canal (T) y la información de usuario se convierte en patrones de información según un código de modulación de longitud de ejecución limitada (1, 7), y en el que las longitudes primera y segunda son 2 veces la longitud de bit de canal, en el que las longitudes tercera y cuarta son 5 veces la longitud de bit de canal y en el que las longitudes quinta y sexta son 3 veces la longitud de bit de canal.
12. Dispositivo de grabación para escribir patrones de información que representan información de usuario sobre una zona de grabación de un soporte (1) de información, comprendiendo dichos patrones de información un patrón (40) de sincronización predeterminado para sincronizar una frecuencia de reloj en un dispositivo en el que se usa el soporte de información, estando compuesto dicho patrón de sincronización predeterminado por marcas (31) y por espacios (30) entre las marcas, comprendiendo el dispositivo de grabación medios (45) de lectura para leer el patrón (40) de sincronización predeterminado y medios (55) de sincronización para ajustar una frecuencia de reloj y para ajustar un rango dinámico de un amplificador en respuesta a la lectura del patrón de sincronización predeterminado,
en el que los medios (45) de lectura están adaptados para leer dicho patrón (40) de sincronización predeterminado que comprende una primera parte (41), una segunda parte (42) y una tercera parte (43), conteniendo la primera parte (41) del patrón (40) de sincronización marcas (31) que tienen una primera longitud y espacios (30) que tienen una segunda longitud, conteniendo la segunda parte (42) del patrón (40) de sincronización marcas (31) que tienen una tercera longitud y espacios que tienen una cuarta longitud, y conteniendo la tercera parte (43) del patrón (40) de sincronización marcas (31) que tienen una quinta longitud y espacios que tienen una sexta longitud, en el que las longitudes primera, tercera y quinta son diferentes y en el que las longitudes segunda, cuarta y sexta son diferentes, y
en el que los medios (55) de sincronización comprenden medios para ajustar la frecuencia de reloj, para ajustar el rango dinámico de un amplificador y para determinar un nivel de seccionador de circuitos para convertir una señal de alta frecuencia analógica en una señal de información digital en respuesta a dicho patrón de sincronización predeterminado.
13. Dispositivo de lectura para reproducir información desde un soporte (1) de información que comprende un patrón (40) de sincronización predeterminado, estando compuesto dicho patrón de sincronización predeterminado por marcas (31) y por espacios (30) entre las marcas, comprendiendo el dispositivo de lectura medios (45) de lectura para leer el patrón (40) de sincronización predeterminado y medios (55) de sincronización para ajustar una frecuencia de reloj y para ajustar un rango dinámico de un amplificador en respuesta a la lectura del patrón de sincronización predeterminado,
en el que los medios (45) de lectura están adaptados para leer dicho patrón (40) de sincronización predeterminado que comprende una primera parte (41), una segunda parte (42) y una tercera parte (43), conteniendo la primera parte (41) del patrón (40) de sincronización marcas (31) que tienen una primera longitud y espacios (30) que tienen una segunda longitud, conteniendo la segunda parte (42) del patrón (40) de sincronización marcas (31) que tienen una tercera longitud y espacios que tienen una cuarta longitud, y conteniendo la tercera parte (43) del patrón (40) de sincronización marcas (31) que tienen una quinta longitud y espacios que tienen una sexta longitud, en el que las longitudes primera, tercera y quinta son diferentes y en el que las longitudes segunda, cuarta y sexta son diferentes, y
en el que los medios (55) de sincronización comprenden medios para ajustar la frecuencia de reloj, para ajustar el rango dinámico de un amplificador y para determinar un nivel de seccionador de circuitos para convertir una señal de alta frecuencia analógica en una señal de información digital en respuesta al patrón de sincronización predeterminado.
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