JPS60201576A - デイジタルデ−タ伝送方法 - Google Patents

デイジタルデ−タ伝送方法

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JPS60201576A
JPS60201576A JP59057596A JP5759684A JPS60201576A JP S60201576 A JPS60201576 A JP S60201576A JP 59057596 A JP59057596 A JP 59057596A JP 5759684 A JP5759684 A JP 5759684A JP S60201576 A JPS60201576 A JP S60201576A
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digital
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古谷 恒雄
Shunsuke Furukawa
俊介 古川
Tadao Suzuki
忠男 鈴木
Youichirou Sako
曜一郎 佐古
Pii Emu Jiee Batsuhen Konsutanto
コンスタント・ピー・エム・ジエー・バツヘン
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 「産業上の利用分野」 この発明は、2チヤンネルのディジタルオーディオ信号
が記録されるディジタルディスクを用い。
この2チヤンネルのディジタルオーディオ信号以外のデ
ィジタルデータが記録されたディジタルディスクの再生
を可能とするディジタルデータ伝送方法に関する。
「背景技術とその問題点」 光学式のディジタルオーディオディスク(コンパクトデ
ィスクと称される)を用いたシステムは。
高品質のステレオ音楽を再生できるディスクシステムで
ある。このディスクシステムによって、プレーヤーの構
成を大幅に変更せずに、ステレオ音楽信号以外に2文字
を表わすデータ、表示用データ、プログラムのデータな
どのディジタルデータを再生できれば1表示装置を付加
することによってグラフィックスによる図表、統計や、
スチル画像による図鑑などの視覚的情報の再生装置や、
ビデオゲーム装置を実現することができ、コンパクトデ
ィスクシステムの応用範囲を広げることができる。現行
のコンパクトディスクのデータ記憶容nH1,約500
バイトあり、従来のフレキシブルディスクの記憶容量よ
りかなり大きい利点を有している。
ディジタルデータは、音楽信号のように、平均値補間な
どの補間処理により、エラー修整を行なうことが不可能
であり、音楽信号と比べて再生データのエラーレートが
更に良いことカー望まし−・。
に対してディジタルデータの記憶用として用(へる時に
は、10 以上であることが望まし℃1゜現行のコンパ
クトディスクプレーヤの再生信号処理回路は、LSIの
構成とされているので、この再生信号処理回路のハード
ウェアを利用し、上述のヨウナ:r−ラーレートを実現
できることが望まし℃・0「発明の目的」 したがって、この発明の目的は、現行のコンパクトディ
スクよりも、エラーレートの低いディジタルデータの伝
送を可能とし、コンパクトディスクをディジタルデータ
記憶用として利用できるようにしたディジタルデータ伝
送方法を提供することにある。
この発明の他の目的は、現行のコンノククトデイスク再
生装置のハードウェアを利用することにより、プログラ
ム、グラフィックスなどのディジタルデータが記録され
た新たなディスクのみならず。
現行のコンパクトディスクの再生も可能なディジタルデ
ータ伝送方法を提供することにある0「発明の概要」 この発明は、ディジタルオーディオ信号を第1のリード
ソロモン符号により符号化し、第1のリードソロモンコ
ードの冗長コード及びディジタルオーディオ信号をイン
ターリーブし、このインターリーブ出力を第2のリード
ソロモン符号により符号化するエラー訂正符号を行なう
ディジタルオーディオディスクを用いたディジタルデー
タ伝送方法において。
セクター分けがなされると共に、エラー訂正符号化がな
されたディジタルデータをディジタルオーディオ信号に
代えてエラー訂正符号を施すようにしたことを特徴とす
るディジタルデータ伝送方法である。
「実施例」 この発明の一実施例について以下説明する。
コンパクトディスクに記録される信号がオーディオデー
タの場合(即ち現行のコンパクトディスク)のデータ構
成について第1図及び第2図を参照して説明する。
第1図は、コンパクトディスクに記録されているデータ
ストリームを示すものである。記録データの588ビツ
トを1フレームとし、この1フレーム毎の特定のビット
パターンのフレーム同期パルスFSの後には、3ビツト
の直流分抑圧ビットRBが設けられ、更に、その後に各
々が1・1ビツト00〜32番のデータビットDBと、
3ビツトの直流分抑圧ビットRT3とが交互に設けられ
ている。
このデータピッ)DBのうちでO番目のものは。
サブコーディング信号あるいはユーザーズビットと呼ば
れ、ディスクの再生制御、関連する情報の表示などに使
用されるものである。1〜12゜17〜28番目のデー
タビットDBは、メインチャンネルのオーディオデータ
に割当てられ、残る13〜16.29〜32番目のデー
タビットDBは、メインチャンネルのエラー訂正コード
のパリティデータにII当てられる。各データビットD
Bは、記録時に8−14変換により8ビツトのデータが
14ビツトに変換されたものである。
第2図は、直流分抑圧ビットを除き、各データビットD
Bを8ビツトとして、98フレームを順に並列に並べた
状態を示す。0及びlのフレームのサブコーディング信
@P〜Wは、所定のビットパターンであるシンクパター
ンを形成している。
また、Qチャンネルに関しては、98フレームのうちの
終端側の16フレームにエラー検出用のCRCコードが
挿入されている。
Pチャンネルは、ポーズ及び音楽を示すフラッグであっ
て、音楽で低レベル、ポーズで高レベルとされ、リード
アウト区間で2 Hz周期のパルスとされる。したがっ
て、−このPチャンネルの検出及び計数を行なうことに
よって、指定された音楽を選択して再生することが可能
となる。Qチャンネルは、同種の制御をより複雑に行な
うことができ。
例えばQチャンネルの情報をディスク再生装置に設けら
れたマイクロコンピュータに取り込んで。
音楽の再生途中でも直ちに他の音楽の再生に移行するな
どのランダム選曲を行なうことができる。
これ以外のRチャンネル〜Wチャンネルは、ディスクに
記録されている曲の作詞者1作曲者、その解説、詩など
を表示したり、音声で解説するために用いられる。
Qチャンネルの98ビツトのうちで、先頓の2ビツトが
シンクパターンとされ9次の4ビツトがコントロールビ
ットとされ、更に2次の4ビツトがアドレスビットとさ
れ、その後の72ビツトがデータビットとされ、最後に
エラー検出用のCRCコードが付加される。データビッ
トの72ビツト内に、トラック番号コードTNRとイン
デックスコードXとが含まれている。トラック番号コー
ドTNRは、00〜99まで変化しうるもので、インデ
ックスコードXも同様にOO〜99まで変化しうるもの
である。更に、Qチャンネルのデータとして1曲及びポ
ーズの時間を示す時間表示コードと、コンパクトディス
クのプログラムエリアの最初から最外周側の終端まで連
続的に変化する絶対時間を表示する時間表示コードとが
含まれる。これらの時間表示コードは、各々が2桁の分
1秒。
フレームのコードにより構成される。1秒は、75フレ
ームに分割される。ディジタルデータのように、音楽よ
り短かい単位でコンパクトディスクをアクセスするため
には、上述の絶対時間に関する時間表示コードが用いら
れる。
この一実施例は、メインチャンネルのデータとしてディ
ジタルデータを記録する時に、サブコーディング信号の
Pチャンネル及びQチャンネルのデータ構成は、コンパ
クトディスクと同じものとしている。
第3図は、ディジタルデータの記録フォーマットを示す
。ディジタルデータは、(588X4バイト=2352
バイト)を1セクタとするもので、第3図は、この1セ
クタのデータ構成である。1セクタは、12バイトのセ
クタ同期信号と、4バイトのヘッダと、2048バイト
のデータ(ユーザーデータ)と、4バイトのエラー検出
コード例えばCTLCコードと、8バイトの拡張用のス
ペースと。
1.72バイトのP符号のパリティ (P)ぐリテイと
称する)と、104バイトのQ符号のノぐリテイ (Q
ノマリテイと称する)とからなる。1セクタは、最終的
に必要とされるデー多のみを切り出すことができる構成
とされている。
第4図に1セクタの構成がより詳細に示される。
第4図で左チャンネル及び右チャンネルは、ステレオ音
楽データの左右のチャンネルのサンプルデータとの対応
を示すものであり、各チャンネルは。
16ビツトを1ワードとし、Lが最下位ビット。
Mが最上位ビットを示している。前述のように。
ステレオ音楽データの場合には、フレーム同期信号で規
定される区間内に(6X2X2=24バイト)のデータ
が記録さnているので、ステレオ音楽データと同一の信
号フォーマット(第1図)によりディジタルデータを記
録すると、1ブロツク(2352バイト)は、第0フレ
ームから第97フレームまでに記録される。したがって
、サブコーディング信号の変化の周期の98フレームを
<スすことな(ディジタルデータを記録できる。
1ブロツクのディジタルデータの最初の1バイトは、全
てOのビットとされ、その後の10バイトが全て1のビ
ットとされ、更にその後の1バイトが全てOのビットと
される。この12バイトの区間が1ブロツクのディジタ
ルデータの先頭ヲ示すセクタ同期信号とされる。セクタ
同期信号の後に、各1バイトの分1 秒1 セクタ、モ
ードのヘッダが付加される。
このヘッダは、Jセクタのアドレスであって。
1セクタは、フレームと同様に75セクタで1秒となる
ものである。モードのデータは、その1セクタのデータ
の種類などを示すものである。第4図で、D0001〜
D2336は、セクタ同期信号及びヘッダを除く1セク
タのバイト番号を示す。
Dooolへ−D2048がユーザーデータであり。
D2049〜D2052がエラー検出コードであり。
D2053〜D2060がスペースであり、D2061
〜D2232がPパリティであり、D2233〜D23
36がQパリティである。
エラー検出符号及びエラー訂正符号の符号構成の説明の
ために、1セクタの構成をワード単位で表わしたものを
第5図に示す。第5図において。
WIがワード番号を示す。wo o o o及びWOO
OIがヘッダであり、WOOO2〜W1025がユーザ
ーデータであり、W1026及びW1027がエラー検
出コードであり、W1028〜W1031がスヘーステ
あり、W1032〜Wl 117がPパリティであり。
Wl 118〜W1169がQパリティである。エラー
検□ 出符号の符号化は、ヘッダ及びユーザーデータ(
woooo〜W1027)について行なわれると共に。
エラー訂正符号の符号化は、セクタ同期信号を除くW0
00〜W1169の1170’7−ド(2340パ(ト
)に関して行なわれる。
エラー検出符号として用いられるCRCコードは、−例
として、下記の生成多項式1) (X)を有するもので
ある。
p(x)=(x +x 十x +IXX +x +x+
1)ヘッダ及びユーザーデータをGF’28上の多項式
で表現したものを、上述の生成多項式により除算した時
の剰余が4バイトのCR,Cコードとされる。
このエラー検出符号は、ディスクから再生された再生信
号のエラー訂正を行なった後の最終的な信頼性のチェッ
クの目的で用いられる。この他に。
エラー訂正を行なう時の誤ったエラー訂正を防止する目
的として用いるようにしても良い。
エラー訂正符号は、1セクタのwoooo〜W1169
の各ワードを最上位ピッ)Mを含む上位バイト及び最下
位ビン)Lを含む下位バイトの各々に2分割し、117
0バイトの上位バイトからなるデータプレーンと、11
70バイトの下位バイトからなるデータプレーンとの各
データプレーンごとに行なわれる。この上位バイトのデ
ータプレーン及び下位バイトのデータプレーンの各々で
なされる符号化は、同一のものである。
第6図は、上位バイト又は下位バイトの何れが一方から
構成されるデータプレーンに関する符号化の説明に用い
るものである。データプレーンは。
ヘッダ及びユーザーデータからなる1032バイトから
なり、この1032バイトが(24X43)の2次元的
配列とされる。第6図に示すように、ワード番号で区別
される各バイトが最初の行から順に第24番目の行まで
に配される。この(24X43)のデータプレーンに対
し、完結形のクロスインターリーブ及びリードソロモ、
ン符号を組合わせたエラー訂正符号の符号化がなされる
。このエラー訂正符号は、1032バイトのデータプレ
ーンの互いに異なる方向に位置する2つの符号系列に、
各1バイトのシンボルが含まれるようにインターリーブ
処理を行ない、符号系列ごとに、リードソロモン符号の
符号化を行なうものである。
第6図に示すように、0〜42の各列に位置する24バ
イト毎に1バイトを1シンボルとする(26.24)の
リードソロモン符号の符号化がなされ、各列の下に位置
する2バイトとしてPパリティが付加される。したがっ
て、Pパリティを含む符号系列(P系列と称する)は、
26シンボルからなるものである。GF2上の(26,
24)リードソロモン符号として1例えば下記の多項式
p (x)のものを用いる。
1) (X) = x8+x4+x3+x”+1GF2
8上の原始元aを(a=00000010)とする時、
パリティマトリクスHPは、下記に示スモのとなる。
パリティシンボルPO=D(43X24十N)及びP1
=D(43X25+N)(N=0.1,2.−・・・・
・41゜42)は、再生されたP系列をVPとする時に
。
次の等式を満足するものとされる。
HP x V P = 0 ここで。
である。−例として、(N=O)とする時、最初の列に
位置する〔DOOOO,DOO43,DOO86゜DO
129,D0172.・・・・・・DO946,DO9
89゜D1032 (=PO)、D1075 (=P1
))が再生されたひとつのP系列となる。
また、データブレーンの斜め方向に位置する43バイト
毎に1バイトを1シンボルとする(45.43)リード
ソロモン符号の符号化がなされ、第27番目及び第28
番目の行に位置する2バイトとして、Qパリティが付加
される。したがって、Q系列は、45シンボルからなる
ものである。GFZ上の(45,43)リード・ノロモ
ン符号として1例えば下記の多項式p (x)のものを
用いる。
p (x)=:x+X+X+X+1 GF2上の原始光aを(a=00000010)とする
時、パリティマトリクスHPは、下記に示すものとなる
。
パリティシンボルQO=D(43X26+N)及びQ1
=D (44X26+N)は、再生されたQ系列をVP
とする時に1次の等式を満足するものとされる。
HPxVP=0 である。(N−0,1,2,3・・・・24.25)で
あり、CM=0.1,2.3・・・・41.42)であ
る。もし、(44XM+43XN)>1117の関係が
生じる時は、(44XM+43XN)は、(44XM+
43XN−’1118)として計算される。
Q系列のインターリーブ関係の理解を容易とするため(
N=0.1.2.・・・・・・24.25)を垂直方向
とし、(M=0.1.2.・・・・・・41.42)を
水平方向として、Pパリティを含む1118シンボルの
配列を並び変えると、第7図に示すものとなる。第7図
の横方向に並ぶ各行が1個のQ系列を形成する。
例えば(N=O)の時は、[DOOOO,DOO44゜
DOO88,DO132,D0176、・・・・・・、
DO64,2゜DO686,DO730,D1118(
=QO)、D1144(=Q1) )が1個のQ符号系
列を形成する。また、この第7図において、縦方向に並
ぶ各列がP系列を形成する。したがって、第7図は、垂
直方向ニ(26・、24)リードソロモン符号の符号化
がなされると共に、水平方向に、(45,43)リード
ソロモン符号の符号化がなされた1種の積符号の構成を
表わしたものである。
この2つのリードソロモン符号は、共に2シンボルのパ
リティシンボルを有しているので、エラーフラッグがな
い時でも、1シンボルエラーまでの訂正が可能であると
共に、エラーフラッグによって、エラーロケーションが
判がっている時には。
2シンボルまでのエラーを訂、正することができる。
このエラーフラッグとしては、ディジタルディスクに関
して標準的に使用されるCIR,C(クロスインターリ
ーブリードソロモン符号)の復号結果を用いることがで
きる。したがって、第7図における垂直方向のリードソ
ロモン符号の復号(P復号と称する)及び水平方向のリ
ードソロモン符号の復号(Q復号と称する)を交互に行
ない8例えば(P復号→Q復号→P復号→Q復号)と行
なうことにより、P系列及びQ系列の両者の何れから見
ても、3個以上のシンボルがエラーシンポルトする場合
以外では、全てのエラーパターンの訂正ヲ行なうことが
できる。然も、クロスインターリーブ処理を施している
ので、バーストエラーを分散させることにより、エラー
訂正能力をより向上することができる。
」二連のエラー訂正符号は、1セクタのヘッダ及びユー
ザーデータの計1118ワードの夫々を上位バイトと下
位バイトとに分割してなる2つのデータプレーンに関し
て同様になされる。このエラー訂正符号化がなされた各
データプレーンが合成され、更て、セクタ同期信号が付
加され、第4図又は第57に示す1セクタの構成とされ
る。この1セクタがオーディオデータの代わりに、ディ
ジタルディスクのCIR,C符号の符号器に供給され、
エラー訂正符号化の処理を受け、更に、フォーマツタに
より、第1図に示すような記録データに変換される。こ
の記録データがディジタルディスクのカッティングマシ
ンに供給される。
第8図は、この発明の一実施例の構成を示すものである
。第8図において、1が上述のフォーマットのディジタ
ル信号がスパイラル状に記録されたディジタルディスク
な示す。ディスク1は、スピンドルモータ2によって1
回転される。この場合、線速度一定でもってディスク1
が回転するように、スピンドルサーボ回路3によってス
ピンドルモータ2が制御される。
4がオプティカルヘッドを示し、オプティカルヘッド4
は、読取用のレーザ光を発生するレーザー源、ビームス
プリッタ、対物レンズ等の光学系。
ディスク1で反射されたレーザー光の受光素子等を有し
ている。オプティカルヘッド4は、スレッド送りモータ
5によって、ディスク1の半径方向を移動できるように
されている。スレッド送りモータ5は、スレッドドライ
ブ回路6によってドライブされる。また、オプティカル
ヘッド4は、ディスク1の信号面と直交する方向及びこ
れと平行する方向の2方向において変位可能とされ、再
生時のレーデ−光のフォーカシング及びトラッキングが
常に良好とされるように制御される。このために、フォ
ーカスサーボ回路7及びドラッギングサーボ回路8が設
けられている。
オプティカルヘッド4の再生信号がRFアンプ9に供給
される。オプティカルヘッド4には1例えばシリンドリ
カルレンズと4分割ディテクタの組合せからなるフォー
カスエラー検出部と3つのレーザースポットを用いるト
ラッキングエラー検出部とが設げられている。RFアン
プ9の出力信号がクロック抽出回路10に供給される。
このクロック抽出回路10の出力(データ及びクロック
)がフレーム同期検出回路11に供給される。ディスク
1に記録されているディジタル信号は、EFM変調され
ている。EFM変調は、8ビツトのデータを14ビツト
の好ましい(即ち変調された信号の最小反転時間が長く
、その低域成分が少な(なろよ5 す14ビツト)パタ
ーンにブロック変換スる方法である。ディジタル復調回
路12は、EFMの復調を行なう構成とされる。クロッ
ク抽出回路10により取り出されたビットクロック及び
フレーム同期検出回路11で検出されたフレーム同期信
号がディジタル復調回路12及びスピンドルサーボ回路
3に供給される。
ディジタル復調回路12では、サブコーディング信号の
分離がなされ、このサブコーディング信号カハツ′7ア
メモリ13を介してシステムコントローラ14に供給さ
れる。システムコントローラ14には、CPU′b″−
設げられ、ディスク10回転動作、スレッド送り動作、
オプティカルヘッド4の読取動作などがシステムコント
ローラ14によって制御される構成とされる。システム
コントローラ14には、後述のインターフェース2oを
介して制御指令が供給される。つまり、サブコーディン
グ信号を用いるディスク1から希望するディジタル信号
の読出しを行なうための制御がシステムコントローラ1
4によって行なわれる。
ディジタル復調回路12がら出力されるメインディジタ
ルデータがRAMコントローラ15を経てR,AMi5
及びエラー訂正回路17に供給される。
このI% A Mコントローラ15. ]’(、AM 
16及びエラー訂正回路17により9時間軸変動の除去
、エラー訂正の処理がなされ、その出方にメインディジ
タルデータが取り出される。このRAMコントローラ1
5の出力がデマルチプレクサ18に供給される。デマル
チプレクサ18は、再生しているディスクがステレオ音
楽信号用のコンパクトディスクであるか、ディジタルデ
ータ記憶用のディジタルデータディスクかによって制御
されるもので、システムコントローラ14により出力系
路の切替を行なう。−例として、ディスク1のリードイ
ンドランクに記録されているサブコーディング信号のQ
チャンネルのコントロールピントにより、再生している
ディスクがステレオ音楽信号用のものか。
ディジタルデータ記憶用のものかが識別される。
この出力系路の切替と共に、RAMコントローラ15に
対してディスクの種類の判別結果を示す制御信号が供給
され、ディジタルデータ記憶用のディスクの再生出力に
は、付加的なエラー訂正動作がなされる。
ディジタルディスク再生時に選択される出力系路には、
データ変換回路19が接続されている。
このデータ変換回路19には、再生ディジタルデータと
共に、再生サブコーディング信号がバッファメモリ13
から供給され、再生データがシリアル信号の形態に変換
される。第9図は、データ変換回路19がら出力される
シリアル信号のワードフォーマットの一例を示す。この
シリアル信号は。
32ビツトを1ワードとしており、厳初の4ビツトがプ
リアンプル、次の4ビツトがデータの補助ビット、次の
20ビツトがデータである。ディジタルデータが16ビ
ツトを1ワードとする時は。
最下位ビット(IJB)から16ピント挿入される。
ディジタルデータの後に4ビツトが付加される。
この4ビツトのうちで、■で示すビットは、そのワード
が有効であるかどうかを示すフラッグであり、Uで示す
ビットがサブコーディング信号の各ビットであり、Cで
示すビットがチャンネルを品別するピントであり、Pが
パリティビットである。
このサブコーディング信号のビットUは、ワードフォー
マットの夫々に1ビツトずつ挿入されて順次伝送される
。
上述のワードフォーマットは、オーディオデータを考慮
して考えられたもので1次段のインターフェース20に
供給され、標準的なコンピュータのデータフォーマット
に変換される。また、システムコントローラ14に対す
るデータがインターフェース20を介してマイクロコン
ピュータシステム21から供給される。マイクロコンピ
ュータシステム21は、読出しアドレスを指定し、この
読出しアドレスの他にスタート信号などのドライブコン
トロール信号をインターフェース20及びシステムコン
トローラ14に与よる。
再生じているディスクがステレオ音楽信号用のものの時
に選択されるデマルチプレクサ18の出力糸路には、補
間回路22が接続され、エラー訂正できなかったエラー
データの修整がなされる。
補間回路22により、左右のチャンネルに分けられ、各
チャンネルのデータがD/Aコンバータ23L、23R
によりアナログ信号とされ、ローパスフィルタ24L、
24Rを夫々介して出力端子25L、2SRに取り出さ
れる。
この発明の一実施例では、バッファメモリ13によりサ
ブコーディング信号の時間軸変動分を除去している。こ
の時間軸補正は、メインチャンネルのディジタル信号に
関して、RAMコントローラ15及びRAM15によっ
てなされるのと同様のものである。つまり、RA、Mコ
ントローラ15は、検出されたフレーム同期信号から再
生信号に同期したライトクロックを形成し、このライト
クロックによって、RAM、16にディジタル石骨を書
込み、R,AMi5からディジタル信号を読出す時には
、水晶発振器の出力から形成されたリードク ・ロック
を用いるようにしている。このライトクロック及びリー
ドクロックがバッファメモリ13へのサブコーディング
信号の書込み及び読出しに用いられる。したがって、バ
ッファメモリ13がら読出されたサブコーディング信号
は2時間軸変動を含まず、メインチャンネルのディジク
ル信号との時間的関係がこの時間軸変動によって変化し
てしまうことが防止される。
この発明の一実施例では、ディジタルデータ記憶用のデ
ィスク再生時には、まず、マイクロコンピュータシステ
ム21において、所定のアドレスに対スるリード命令が
実行される。このアドレスは、Qチャンネルの絶対時間
表示用のコードそのものであって、インターフェース2
0を介して。
アドレスがシステムコントローラ14に供給すれろ。シ
ステムコントローラ14は、スレッドドライブ回路6を
制御し、オプティカルヘッド4により再生されたサブコ
ーディング信号を見ながら。
[−1的とする読取り位置の近傍の位置にオプティカル
ヘッド4を移動させる。この例では再生されたサブコー
ディング信号にエラーが含まれることによって、設定さ
れたサブコーディング信号が再生されないでアクセス動
作が終了しない誤動作を防止するために、数ブロック離
れた位置より再生を開始するようにしている。そして、
再生されたサブコーディング信号が指定されたアドレス
に一致することにより、又は近傍の正しいサブコード信
号の位置から再生を開始してフレーム同期信号をカウン
トするととの何れかの方法で目的とするブロックを捕え
るようにしている。
第10図は、ディジタルデータ記憶用のディスク再生時
のエラー訂正回路の一例を示す。第10図では、簡単の
ため、オーディオ6号用のディスク及びディジタルデー
タ記憶用のディスクの何れにも用いられている。CIR
C符号の復号器につ℃・ては省略されている。つまり、
R,AM16に貯えられている1セクタのセクタ同期信
号を除く再生データは、CIR,C符号の復号後のもの
であり、各シンボルには、エラーの有無を示すエラーフ
ラッグが付加されている。
RAM16からエラーフラッグと共に各シンボルが読出
され、26シンボルのP系列ごとにデータバス31を介
してP復号器32に供給される。P復号器32において
、CIRC符号の復号により得うしたエラーフラッグを
用いて1個のP系列内の2シンボルエラーの訂正を行な
う (26,24)リードソロモン符号の復号がなされ
、この復号後ノシンボル7り−RAM 16に書き込ま
れる。この場合、P復号器32により、エラーが訂正さ
れたものは、そのシンボルに関するエラーフラッグがク
リアされる。1セクタに関するP復号が終了すると、R
AM16から読出されたデータがデータバス31を介し
てQ復号器33に供給される。
R,AMi5のアドレスの制御により、ディンターリー
ブがなされ、1セクタのQ系列ごとにQ復号器33にお
いて、1個のQ系列内の2シンボルエラーの訂正を行な
う (45,4,3) リードソロモン符号の復号がな
される。この復号によりエラーが訂正されたものは、そ
のシンボルに関するエラーフラッグがクリアされる。次
に、再びP復号が行なわれ、更に、Q復号が行なわれる
。このように、P復号及びQ復号を交互に2回ずつ行な
った後に、I(、AMi5かものエラー訂正後の再生デ
ィジタルデータがCRCチェッカ34に供給され。
エラー検出がなされ、エラー検出結果が出力ゲート35
に供給される。出力ゲート35では、エラーが有ると判
定されたデータに関して、エラーフラッグがセットされ
る。
C’R,Cチェッカ34のエラー検出結果は、P復号8
32及びQ復号器33におけるエラー訂正のために用い
ることもできる。PF号器32及びQ復号器33では、
エラー訂正時に、CIR,C符号の復号の際に発生した
エラーフラッグを使用している。したがって、CR,C
チェッカ34のエラー検出結果をP復号及びQ復号の際
に参照することによって、CIR,C符号のエラーフラ
ッグが正しくない時の誤った訂正動作を防止することが
できろ。
第11図及び第12図を参照してこの発明の他の実施例
を示す。この例は、ディジタルオーディオ信号用のディ
スクに適用されるCIRC符号の符号器及びその復号器
に新たな符号器及び復号器を付加するようにしたもので
ある。
第11図は、ディジタルディスク作成時にマスターディ
スクに記録されるデータに対する符号語の構成を示す。
この符号器及び第12図に示す復号器は、ディジタルオ
ーディオ信号の記録及び再生の場合と、ディジタルデー
タの記録及び再生の場合との両者を表わしている。また
、符号器又は復号器は、実際には、前述のように、 R
A、M、 I(AMコントローラ、エラー訂正符号器又
はエラー訂正復号器により構成されているが、第11図
及び第12図では、理解の容易のために、信号処理の順
序に従った回路ブロックの構成とさ扛ている。ディジタ
ルオーディオ信号の記録時及びその再生時には、@11
図におけるC3符号器46が用いられないと共に、第1
2図におけるC3復号器56が用いられない。
ディジタルオーディオ信号に関してなされるCTI(C
符号の符号化及び復号化についてまず説明する。第11
図において、41は、スクランブル回路を示す。このス
クランブル回路41は、Lチャンイ、ル及び1(、チャ
ンネルの夫々の偶数サンプルデータL6n+1も6 I
II L6 rl+ L+ R6n+ 2−1」6n+
4s1(’611 + 4 と奇数サンプルデータIJ
 6 n + 1 + ” 6 n ←1 rL6n+
3+ l(’6n+3.LGn+51”6n+5+との
インターIJ−フ及ヒlフレーム内でのシンボルの位置
を変換するものである。1サンプルデータの16ビツト
は、その上位8ビツト及びその下位8ビツトに2分され
、8ビツトを1シンボルとして符号化の処理を受ける。
スクランブル回路41には。
音楽データの12サンプルデータ(24シンボル〕が供
給さし、スクランブル回路41から出力される24シン
ボルが02符号器42に供給され。
(28,24)!J−ドソロモン符号の符号化がなされ
る。
このC2符号器42の出力に生じる4シンボルのパリテ
ィと24シンボルのデータとがインターリーブ回路43
に供給される。インターリーブ回路43は C2符号の
1符号系列に含まれる28シンボルの記録位置を離して
バーストエラー訂正能力の向上を図るために設けられて
いる。インターリーブ回路43から出力される28シン
ボルが01符号器44に供給され、(32,28) リ
ードソロモン符号の符号化がなされる。このC1符号器
44により形成された4個の、パリティを含む32シン
ボルが遅延回路45に供給される。この遅延口l&45
は、1フレーム内の奇数シンボルのみを遅延させるため
のものである。遅延回路45かも出力される32シンボ
ルに1シンボルのサブコーディング信号が付加され、そ
の後にEFM変調さする。このEFM変調時に、フレー
ム同期信号が付加され、第1図に示すような記録信号と
なされる。
ディスクからの再生信号は E F+ M雀1,7.調
され。
第12図に示すCIRC符号の復号器に供給され。
エラー訂正処理を受ける。1フレーム内の32シンボル
が遅延回路55に供給され、偶数シンボルのみが遅延さ
れ、符号器の遅延回路45で与えられた遅延がキャンセ
ルされ+ 01復号器54に供給され、(32,28)
リードソロモン符号のエラー訂正が行なわれ、訂正され
たデータ及びポインタがディンターリーブ回路53に供
給される。
ディンターリーブ回路53は、インターリーブ回路43
で行なわれたインターリーブを元に戻す処理を行ない、
ディンターリーブ回路53の出力がC2復号器52に供
給される。
C□復号により発生した各シンボルのポインタも、ディ
ンターリーブ回路53でデータと同様のディンターリー
ブ処理を受ける。ディンターリーブは、RAiVIコン
トローラがRAMに関する所定のアドレスを発生するこ
とでなされる。C1復号器54で形成されたポインタは
、RAMの一部のメモリ領域に書込まれ、データと同一
のアドレス制御を受ける。C2復号器52では+ CI
 復号のポインタを用いて、(28,24) リードソ
ロモン符号の復号がなさゎる。C2復号器52がらのエ
ラー訂正後のデータ及びポインタがデスクランブル回路
51に供給される。デスクランブル回路51は9.スク
ランブル回路41と逆の操作を行ない。
その出力には9元の順序でもって、24シンボルの再生
データが得られる。
ディジクルステレオオーディオ信号以外のディジタルデ
ータを記録する時には、オーディオサンプルデータL6
 n+ 5. R6n + 5に相当する4シンボルを
供給せずに、20シンボルをC3符号器46に供給する
。このC5符号器46は、(24,20)リードソロモ
ン符号の符号化を行ない、4シンボルのパリティシンボ
ルを発生する。この4シンボルのパリティシンボルがオ
ーディオサンプルデータL6n+5.R・6n+5に相
当するデータとして、スクランブル回路41に供給され
る。この後の符号化処理は、前述のディジタルオーディ
オ信号と同扛のものとなる。
マタ、ディジタルディスクから再生された1フレーム内
の32シンボルがディジタルデーデイオイ、(号に関す
る復号と同様に、遅延回路s!;、cl復号器54.デ
ィンターリーブ回路53.C2&号器52.デスクラン
ブル回路51による復号処嵜;56は+ C3符号器4
Gと対応する(24.20)リードソロモン符号の復号
器であって、1個の符郵系列内に含まれる2シンボルエ
ラーな訂正することができ、更に、CT1%C復号によ
り形成さ2tだエラーフラッグを用いることにより、最
大で4シンボルエラーまでの訂正を行なうことができる
。
したがって、ディジタルデータ記憶用のディスクを再生
する時には、1フレームで20シンボルのデータが再生
されることになる。
上述のこの発明の他の実施例において、C8符号器4日
は、スクランブル回路41とC2符号器42の間に挿入
することができ+ C3復号器56は、C2復号器52
及びデスクランブル回路510間に挿入することができ
ろ。しかしなから。
CIRC符号器及びCIRC復号器は、既にLS’J、
の1川路構成とされているので、第11図及び再12図
に示すよ51C,CIRC符号器の入口及びCTR,C
復号器の出口の夫々にC3符号器46及びC3復号器5
(jを接続する構成がLSIを新たに設計する必要がな
い点で好ましい。
「発明の効果」 この発明に依れば、ディジタルオーディオ用のディスク
を使用することにより、ディジタルオーディ第1M号の
代わりに、キャラクタデータ、グラフィックスデータ、
プログラムなどのディジタルデータを読出すことを可能
とできる。この発1]IJでは、ディジタルデータ記憶
用のディスクの時には。
CIf(、C符号の符号化の処理を受けるディジタルデ
ータが別のエラー訂正符号化の処理% 55H’ifて
い:S・)で、11)主アークのエン−レート、に頗る
低くスろ1−とができる。
【図面の簡単な説明】
第1図及び第2F/lはコンパクトディスクの記録イ、
1号の説明に用いる路線図、第3図はディジタルデータ
を記録する時の1セクタのデータ構成を示す路線図、第
4図はこの1セクタのバイト屯位の構成を示す路線図、
第5図はこの1セクタのワード111位の構成をλよす
路線図、第6図及び8I37図は1セクタのディジタル
データに関してなされるエラー訂正符号のインターリー
ブ関係の説明に用いろ路線図、第8図はこの発明の一実
施例のブロック図、第9図はディスクからの再生データ
を伝送t る際の信号フォーマットの一例を示す路線図
。 第10図は1セクタのディジタルデータに関するエラー
訂正V9’i器の一例の説明に用いるブロック図、第1
1図はこの発明の他の実施例における符号器のブロック
図、第12図はこの発明の他の実施例における復号器の
ブロック図である。 1、・・・・・ディジタルディスク、4・・・・・・オ
プティカルヘッド、15・・・・・・RAMコントロー
ラ、16、、、、、、RAM、17・・・・・・エラー
訂正回路、19・・・・データ変換LFjl M 、2
 n・・・・・インターフェース。 29・・・・補間回路、23T、、23R・・・・・”
/Aコンバータ、32・・・・・・1) 復M n 、
3°3・・・・・9m号器、34・・・・・・CR,C
チェッカ、42・・ ・・C2符号器、44・・・・・
C1符号器、46・・・・・・Cつ符号器、52・・・
・・C2復号器、54・・・・・・C1復号器、56・
・・・・・C3復号器。 代理人 杉 i’+Ir 正 知

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 ディジタルオーディオ信号を第1のリードソロモン符号
    により符号化し、上記第1のリードソロモンコードの冗
    長コード及び上記ディジタルオーディオ信号をインター
    リーブし、このインターリーブ出力を第2のリードソロ
    モン符号により符号化するエラー訂正符号を行なうディ
    ジタルオーディオディスクを用いたディジタルデータ伝
    送方法において。 セクター分けがなされると共に、エラー訂正符号化がな
    されたディジタルデータを上記ディジタルオーディオ信
    号に代えて上記エラー訂正符号を施すようにしたことを
    特徴とするディジタルデータ伝送方法。
JP59057596A 1984-03-24 1984-03-24 デイジタルデ−タ伝送方法 Expired - Lifetime JPH0687348B2 (ja)

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