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