專利名稱:記錄載體、回放裝置和包括記錄載體和回放裝置的信息系統(tǒng)的制作方法
記錄載體、回放裝置和包括記錄載體和回放裝置的信息系統(tǒng)
本申請(qǐng)是申請(qǐng)?zhí)枮?01801940.4"、申請(qǐng)日為"2001年6月27 曰,,、發(fā)明名稱為"記錄載體、回放裝置和包括記錄載體和回放裝置 的信息系統(tǒng)"的申請(qǐng)的分案申請(qǐng)。
背景技術(shù):
在USP5 930 21G中描述了一種記錄載體、 一種回放裝置和一種包 括記錄載體和回放裝置的信息系統(tǒng)。在此所描述的記錄載體包括通過(guò) 沿著軌跡信息標(biāo)記存在和不存在所引起的第一變化。所說(shuō)的第一變化 代表記錄在所說(shuō)的記錄載體上的信息信號(hào)。例如信息標(biāo)記是以凹坑的 形式。記錄載體進(jìn)一步包括由與信息標(biāo)記相關(guān)的變化所引起的第二變 化。上文所引用的文獻(xiàn)描述了這樣的一種實(shí)施例,在該實(shí)施例中第二 變化是在徑向位置上的變化的形式。沿著顫動(dòng)的軌跡設(shè)置信息標(biāo)記, 顫動(dòng)的頻率超出跟蹤伺服系統(tǒng)的額定范圍。這樣就允許從徑向誤差信 號(hào)中檢測(cè)第二變化。第二變化代表用于對(duì)在信息標(biāo)記中的信息內(nèi)容進(jìn) 行解碼所需的解密鑰。由于位復(fù)制機(jī)通常僅復(fù)制第一物理參數(shù)的變化 (這種參數(shù)變化代表所記錄的信息),所以不復(fù)制在第二物理參數(shù)中 的變化。因此,通過(guò)常規(guī)類型的位復(fù)制機(jī)并不能復(fù)制專用盤。
還提出了將這種第一和笫二變化的組合用于根據(jù)CD2標(biāo)準(zhǔn)的記錄 載體。這種記錄載體必需能夠在應(yīng)用3-束徑向跟蹤的播放器以及應(yīng)用 徑向推挽法的播放器上再現(xiàn)。然而,在包括三束徑向跟蹤系統(tǒng)的播放 器中,兩個(gè)輔助檢測(cè)器具有相對(duì)較大的切向距離。由于徑向顫動(dòng)具有 較高的頻率,例如在IX的播放速度的情況下為22. 05kHz,這導(dǎo)致了 在輔助檢測(cè)器的信號(hào)之間的相對(duì)較大的相移,這種相移妨礙了顫動(dòng)信 號(hào)的可靠檢測(cè)。可替換的是,如果顫動(dòng)信號(hào)是從輔助檢測(cè)器的信號(hào)中 的一個(gè)信號(hào)中得出,則它具有相對(duì)較大的信號(hào)噪聲比,這也妨礙了顫 動(dòng)信號(hào)的可靠檢測(cè)。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的一個(gè)目的是提供一種記錄載體,這種記錄載體能夠使回 放裝置更可靠地檢測(cè)第二變化。本發(fā)明的進(jìn)一步目的是提供更可靠地 檢測(cè)第二變化的回放裝置。本發(fā)明的進(jìn)一步目的是提供一種包括記錄
載體和在其中可靠地檢測(cè)第二變化的回放裝置的信息系統(tǒng)。
才艮據(jù)本發(fā)明該記錄載體具有沿著軌跡的信息標(biāo)記并通過(guò)沿著軌跡 的信息標(biāo)記的存在和不存在產(chǎn)生的第一變化和通過(guò)與信息標(biāo)記相關(guān)的 變化所產(chǎn)生的笫二變化,所說(shuō)的第一變化表示記錄在所說(shuō)的記錄載體
上的信息信號(hào);第二變化的相位耦合到第一變化的相位。
根據(jù)本發(fā)明的記錄載體特別適合于在根據(jù)本發(fā)明的回放裝置上播 放,該回放裝置包括
傳感器單元,用于掃描所說(shuō)的記錄載體,所說(shuō)的傳感器單元適合于 檢測(cè)所說(shuō)的第 一 變化和所說(shuō)的第二變化,
第一恢復(fù)單元,該第一恢復(fù)單元耦合到傳感器單元以從第一變化 中恢復(fù)時(shí)鐘信號(hào),
第二恢復(fù)單元,該第二恢復(fù)單元耦合到傳感器單元以從第一變化 中恢復(fù)信息信號(hào),
檢測(cè)單元,該檢測(cè)單元基于所說(shuō)的傳感器單元的至少一個(gè)信號(hào)檢 測(cè)所說(shuō)的第二變化是否具有預(yù)定的變化模式,該信號(hào)至少指示所說(shuō)的 第二變化,該檢測(cè)單元應(yīng)用所說(shuō)的時(shí)鐘信號(hào)進(jìn)行檢測(cè),以及
啟動(dòng)單元,用于當(dāng)所說(shuō)的檢測(cè)單元檢測(cè)到所說(shuō)的預(yù)定的變化模式 時(shí)啟動(dòng)所說(shuō)的第二恢復(fù)單元以恢復(fù)信息信號(hào)。
當(dāng)?shù)诙兓南辔获詈系降谝蛔兓南辔恢袝r(shí),檢測(cè)單元可以可 靠地使用通過(guò)第一恢復(fù)單元獲得的時(shí)鐘信號(hào)以檢測(cè)第二變化。通過(guò)檢 測(cè)單元應(yīng)用更可靠的時(shí)鐘信號(hào)還可以更可靠地進(jìn)4亍檢測(cè)。
應(yīng)該注意的是,EP485 234描述了在記錄載體上記錄信息的信息 記錄裝置,該記錄載體包括徑向顫動(dòng)的軌跡。徑向顫動(dòng)代表地址。在 數(shù)據(jù)記錄的過(guò)程中,從徑向顫動(dòng)中恢復(fù)記錄時(shí)鐘。在這種信息系統(tǒng)中, 在從記錄載體中已經(jīng)檢索出該信息之后存儲(chǔ)在顫動(dòng)中的信息沒(méi)有進(jìn)一 步的意義。
進(jìn)一步應(yīng)該注意的是,DE 199 00 653公開(kāi)了制造主控盤(master disc)的裝置,在該盤中使用顫動(dòng)軌跡以及預(yù)凹坑。為防止出現(xiàn)預(yù)凹 坑重疊,用于顫動(dòng)和用于預(yù)凹坑的控制信號(hào)都彼此同步。在這種情況 下顫動(dòng)包含控制記錄載體的轉(zhuǎn)動(dòng)速度的信息。
進(jìn)一步應(yīng)該注意的是,USP5 930 210示出了的在附圖5中的實(shí)施 例,其中檢測(cè)單元接收時(shí)鐘信號(hào),通過(guò)PLL從第一變化中恢復(fù)該時(shí)鐘
信號(hào)。在這種情況下時(shí)鐘信號(hào)本身作為表示第二變化的信號(hào)。沒(méi)有使 用會(huì)改善檢測(cè)表示第二變化的信號(hào)的可靠性的獨(dú)立的時(shí)鐘信號(hào),盡管 由于噪聲造成第二變化不可靠。
信息系統(tǒng)的實(shí)施例的特征在于第二變化具有表示代碼的調(diào)制模 式,檢測(cè)裝置包括從檢測(cè)信號(hào)中恢復(fù)所說(shuō)的代碼信號(hào)的代碼恢復(fù)裝置 和響應(yīng)所說(shuō)的代碼的恢復(fù)啟動(dòng)該啟動(dòng)裝置的裝置。
應(yīng)用該變化的調(diào)制的優(yōu)點(diǎn)在于可以更可靠地檢測(cè)第二物理參數(shù)的 變化的出現(xiàn)。
信息系統(tǒng)的進(jìn)一步實(shí)施例的特征在于所記錄的信息是具有通過(guò)預(yù) 定的數(shù)據(jù)處理可恢復(fù)的類型的信息,通過(guò)第二變化調(diào)制模式表示的代 碼指示用于恢復(fù)該信息的數(shù)據(jù)處理的類型,該裝置具有將恢復(fù)裝置設(shè) 定為在其中執(zhí)行通過(guò)恢復(fù)的代碼指示的預(yù)定的數(shù)據(jù)處理的模式的裝 置。
本實(shí)施例的優(yōu)點(diǎn)在于為恢復(fù)從記錄載體中讀取的信息,要求由 調(diào)制模式表示的代碼是可用的。因此,僅僅通過(guò)專用的回放裝置才能 夠記錄信息,而且它能夠恢復(fù)該代碼。在將信息記錄在記錄栽體上之 前對(duì)該信息進(jìn)行加密或擾頻的情況下,該代碼優(yōu)選分別表示加密密鑰 或擾頻的方法。
雖然本發(fā)明并不限于在其中應(yīng)用光學(xué)可讀取的記錄載體的信息系 統(tǒng),但是該系統(tǒng)尤其適合于這種類型的信息系統(tǒng)。
在光學(xué)記錄載體中提供軌跡相對(duì)較簡(jiǎn)單,在這種軌跡中應(yīng)用軌跡 調(diào)制已經(jīng)記錄了信息,通過(guò)與用于讀取信息的相同的徑向束可以檢測(cè) 軌跡調(diào)制。
在其中實(shí)現(xiàn)這些的信息系統(tǒng)的一種實(shí)施例的特征在于伺服控制裝 置,該伺服控制裝置基于從徑向敏感檢測(cè)器中接收的檢測(cè)信號(hào)控制掃 描以將至少一個(gè)掃描參數(shù)控制到預(yù)定值,通過(guò)所說(shuō)的第二物理參數(shù)影 響該伺服控制裝置,該伺服控制裝置具有預(yù)定的頻率帶寬,所說(shuō)的第 二物理參數(shù)的所說(shuō)的變化使檢測(cè)信號(hào)變化,該檢測(cè)信號(hào)的變化具有位 于伺服控制裝置的帶寬之外和由第一物理參數(shù)的變化產(chǎn)生的信號(hào)變化 的頻鐠之外的頻謙。
第二物理參數(shù)的變化可以是在橫切于軌跡方向的方向上的軌跡位 置的變化形式?;谟涗浾`差信號(hào)可以檢測(cè)該變化。
第二物理參數(shù)的史化可以是光學(xué)可讀取的標(biāo)記所位于的平面的位 置的變化形式。在這種情況下基于聚焦誤差信號(hào)可以檢測(cè)該變化。
第二物理參數(shù)的變化可以以在位于光學(xué)可讀的標(biāo)記之間的中間區(qū) 和光學(xué)可讀標(biāo)記的平均值的變化形式。在這種情況下基于在以恒定的
線性速度掃描軌跡的過(guò)程中恢復(fù)的數(shù)據(jù)時(shí)鐘信號(hào)的變化可以檢測(cè)第二 物理參數(shù)的變化。
在信息系統(tǒng)中所使用的記錄載體是CD的情況下,優(yōu)選使用的信息 系統(tǒng)的特征在于,在以每秒1. 2到1. 4米之間的掃描速度掃描軌跡的 情況下,第二物理參數(shù)的變化導(dǎo)致了基本對(duì)應(yīng)于"kHz的頻率的檢測(cè) 信號(hào)的變化。
本實(shí)施例具有如下的優(yōu)點(diǎn),不可能將專用盤復(fù)制到常規(guī)的可記錄 的CD上,這種常規(guī)的可記錄的CD具有預(yù)制的溝槽,當(dāng)以1.2和1.4 米每秒之間的速度掃描預(yù)制溝槽時(shí)這種預(yù)制的溝槽具有導(dǎo)致基本上為 22kHz的頻率的跟蹤誤差的顫動(dòng)。甚至在它成功記錄了對(duì)應(yīng)于要復(fù)制的 記錄載體的顫動(dòng)記錄標(biāo)記的記錄標(biāo)記的顫動(dòng)模式的情況下,這種模式 將也是仍然不可檢測(cè)的,因?yàn)榇嬖谙嗤念l率范圍內(nèi)的顫動(dòng)的預(yù)制溝
參考附圖下文詳細(xì)描述本發(fā)明這些方面以及其它方面。
附圖la, lb, lc和2所示為根據(jù)本發(fā)明的信息系統(tǒng)中使用的記錄
載體1的可能的實(shí)施例,
附圖3所示為根據(jù)本發(fā)明包括根據(jù)本發(fā)明的記錄載體以及回放裝
置20的信息系統(tǒng)的示意圖,附圖4所示為通過(guò)笫二變化表示的代碼的示意圖,
附圖5更為詳細(xì)地示出了附圖3的回放裝置的第一單元,
附圖6更為詳細(xì)地示出了附圖3的回放裝置的第二單元,
附圖7A至7F所示為在附圖3中所示的回放裝置中產(chǎn)生的許多信號(hào)。
具體實(shí)施例方式
附圖la, lb, lc, ld所示為在才艮據(jù)本發(fā)明的信息系統(tǒng)中使用的記 錄載體1的可能的實(shí)施例。附圖la為平面視圖,附圖lb和lc為記錄 載體1的第一和第二實(shí)施例的部件2的高度放大的平面視圖,附圖ld 所示為—沿記錄載體1的第三實(shí)施例的b-b線部件2的較'J、一部分的剖 視圖。
在附圖lb中所示的記錄栽體1的實(shí)施例中,第一物理參數(shù)的變化 具有與中間區(qū)域4交替的光學(xué)可檢測(cè)標(biāo)記3的形式。光學(xué)可檢測(cè)標(biāo)記 可以是所謂的凹坑的形式。然而,其它類型的光學(xué)可檢測(cè)標(biāo)記也適合。 光學(xué)可檢測(cè)標(biāo)記沿參考符號(hào)5所指示的中心線軌跡設(shè)置。在本實(shí)施例 中第二物理參數(shù)的變化是與軌跡方向橫切的方向的軌跡位置的變化。 這種位置變化具有軌跡波動(dòng)的形式,也稱為徑向軌跡顫動(dòng)。通過(guò)與用 于光學(xué)可檢測(cè)標(biāo)記3的檢測(cè)中所使用的束掃描單元相同的束掃描單元 能夠容易地檢測(cè)這種軌跡顫動(dòng),如將在本說(shuō)明書的其它本發(fā)明中所描 述。將第二變化的相位耦合到如下的笫一變化的相位中,其間顫動(dòng)的 預(yù)定數(shù)量對(duì)應(yīng)于由第一變化所表示的通道信號(hào)位的預(yù)定數(shù)量。
在附圖lc中所示的實(shí)施例中,第二物理參數(shù)的變化具有光學(xué)可檢 測(cè)的標(biāo)記3的寬度的變化形式。標(biāo)記3的寬度的變化導(dǎo)致了掃描軌跡 的徑向束的附加的強(qiáng)度的調(diào)制?;趶?qiáng)度調(diào)制可以恢復(fù)標(biāo)記3的寬度 和信息的變化,只要由標(biāo)記模式所產(chǎn)生的分量的頻譜不與由標(biāo)記寬度 變化所產(chǎn)生的分量的頻譜相重疊。將第二變化的相位耦合到第一變化 的相位中,期中寬度變化的預(yù)定數(shù)量對(duì)應(yīng)于由第一變化所表示的通道 信號(hào)位的預(yù)定數(shù)量。
在附圖lb中,參考符號(hào)6表示透明基片。以反射層7覆蓋基片6。 通過(guò)保護(hù)層8覆蓋反射層7?;哂邪伎有问降墓鈱W(xué)可檢測(cè)的標(biāo)記。 第二物理參數(shù)的變化是光學(xué)可檢測(cè)標(biāo)記3所位于的平面的位置變化的 形式。在附圖ld中,通過(guò)線9A和9B指示這些平面的不同的位置。當(dāng) 以聚焦的徑向束掃描如在附圖ld中所示的構(gòu)圖中時(shí),在標(biāo)記3的平面 中的變化導(dǎo)致了聚焦誤差,但是能夠容易地檢測(cè)這些聚焦誤差。將第 二變化的相位耦合到第一變化的相位中,其間所述平面位置變化的預(yù) 定數(shù)量的對(duì)應(yīng)于由第一變化所表示的通道信號(hào)位的預(yù)定數(shù)量。
附圖3所示為參考附圖1A描述的根據(jù)本發(fā)明的記錄載體1以及根 據(jù)本發(fā)明的回放裝置20。所示的軌跡11具有由沿軌跡信息標(biāo)記的存在 和不存在引起的第一變化。第一變化代表記錄在記錄載體上的信息信 號(hào)。信息信號(hào)有時(shí)是掃描寬度限制的位的序列。具體地說(shuō),根據(jù)EFM 碼對(duì)信息信號(hào)進(jìn)行解碼。軌跡還具有由與信息標(biāo)記相關(guān)的變化所引起
的第二變化。在所示的實(shí)施例中,第二變化是如參考附圖1A所描述的 軌跡的徑向顫動(dòng)的形式。笫二變化的相位耦合到第一變化的相位中。 在所示的實(shí)施例中第二變化的相位耦合到第 一變化的相位中,其間第 一變化中每個(gè)EFM幀對(duì)應(yīng)于在軌跡中的顫動(dòng)的三個(gè)周期,并在徑向顫 動(dòng)的零交叉處開(kāi)始。
在所示的實(shí)施例中第二變化具有相對(duì)于第一變化的第一或第二相 位。如附圖4所示,徑向顫動(dòng)W代表二進(jìn)制碼。對(duì)該二進(jìn)制碼例如1110 進(jìn)行雙相調(diào)制。例如,每個(gè)"1"轉(zhuǎn)換為"10",而每個(gè)"0"轉(zhuǎn)換為 "01"。在這種情況下二進(jìn)制碼1110轉(zhuǎn)換為10101001。將所得到的 二進(jìn)制序列轉(zhuǎn)換為徑向顫動(dòng)W,并使標(biāo)記的徑向位置以固定的頻率但相 對(duì)于第一變化具有第一或第二相位進(jìn)行改變。在通過(guò)轉(zhuǎn)換所獲得的二 進(jìn)制序列每次改變極性時(shí),在第一和笫二相位之間切換第二變化的相 位。第一和第二相位差相差180度。這樣具有的優(yōu)點(diǎn)在于可以以第 二變化的頻率的兩倍的頻率采樣代表第二變化的信號(hào)SA,以使每個(gè)采 樣最大而與該相位是否等于第一或第二相位無(wú)關(guān)。
在本實(shí)施例中,選擇第一和第二相位以使第二變化的零交叉與 EFM-幀的開(kāi)始一致。這樣具有的優(yōu)點(diǎn)是能夠容易地將EFM-幀同步用于 使時(shí)鐘再同步,該時(shí)鐘用于第二變化的檢測(cè)。然而,在第一和第二變 化之間的任何預(yù)定義的相位關(guān)系都可以使用,只要它是標(biāo)準(zhǔn)化的或者 相位關(guān)系記載在記錄載體上。在附圖3中所示的回放裝置20包括掃描 帶有軌跡IO、 11、 12的記錄載體1的傳感器單元。傳感器單元適合于 檢測(cè)第一變化和第二變化。在所示的實(shí)施例中傳感器單元包括光學(xué)單 元和笫一、第二和第三檢測(cè)器20A、 20B、 20C。光學(xué)單元將中心點(diǎn)B 和兩個(gè)輔助點(diǎn)A、 C投影在記錄載體上。同樣由于三束法上是一種公知 的方法,因此沒(méi)有示出光學(xué)單元。通過(guò)第一20A、第二20B和第三檢測(cè) 器20C檢測(cè)從所說(shuō)的點(diǎn)A、 B、 C反射的反射光?;胤叛b置進(jìn)一步包括 耦合到傳感器單元的第一 22和第二恢復(fù)單元23。第一 22和第二恢復(fù) 單元23分別從第一變化中恢復(fù)時(shí)鐘信號(hào)CL和信息信號(hào)S。"?;胤叛b置 20進(jìn)一步包括基于至少一個(gè)信號(hào)SA檢測(cè)所說(shuō)的第二變化是否具有預(yù)定 的變化模式的檢測(cè)單元24,該信號(hào)S^至少指示所說(shuō)的第二變化并來(lái)自 所說(shuō)的傳感器單元?;胤叛b置進(jìn)一步包括當(dāng)所說(shuō)的檢測(cè)單元24檢測(cè)到 所說(shuō)的預(yù)定的變化模式時(shí)啟動(dòng)第二恢復(fù)單元24以恢復(fù)信息信號(hào)S。"的
啟動(dòng)單元25。
檢測(cè)單元24應(yīng)用由第一恢復(fù)單元22所產(chǎn)生的所說(shuō)的時(shí)鐘信號(hào)CL 進(jìn)行檢測(cè)。
附圖5更為詳細(xì)地示出了第一恢復(fù)單元22的實(shí)例。笫一恢復(fù)單元 22包括相位檢測(cè)器22. 1以檢測(cè)在從第二檢測(cè)器20B中接收的信號(hào)SB 和由第一恢復(fù)單元22所產(chǎn)生的時(shí)鐘信號(hào)CL之間的相位差。將相位檢 測(cè)器22. 1的輸出信號(hào)從環(huán)路濾波器22. 2傳輸?shù)娇煽刂普袷幤?2. 3例 如壓控振蕩器??煽刂频恼袷幤鞯妮敵鰳?gòu)成了由第一恢復(fù)單元所產(chǎn)生 的時(shí)鐘信號(hào)CL。
附圖6更為詳細(xì)地示出了檢測(cè)單元24。檢測(cè)單元24包括產(chǎn)生在時(shí) 鐘信號(hào)CL之外的第一輔助時(shí)鐘信號(hào)CL1的第一分頻器24. 1。第一輔 助時(shí)鐘信號(hào)CL1的頻率是比時(shí)鐘信號(hào)CL的頻率低系數(shù)N的頻率。在當(dāng) 前情況下,EFM-幀的持續(xù)時(shí)間對(duì)應(yīng)于三個(gè)顫動(dòng)周期,N的值等于98。 在所示的實(shí)施例中,分頻器24. 1具有接收信號(hào)SYNC的另一個(gè)輸入, 該信號(hào)SYNC指示EFM-幀的開(kāi)始。分頻器24. 1的輸出信號(hào)CLW具有耦 合到從第一變化中得出的時(shí)鐘信號(hào)CL的相位的相位。采樣和保持單元 24. 2在時(shí)鐘信號(hào)CLW的每個(gè)正向過(guò)渡時(shí)采樣信號(hào)S^并相應(yīng)地產(chǎn)生信號(hào) Sm。將信號(hào)Sm提供給閾值單元24. 3,該閾值單元產(chǎn)生二進(jìn)制信號(hào)S2。
附圖2所示為在使用調(diào)制的徑向顫動(dòng)的情況下可以使用的檢測(cè)單 元的實(shí)例。這種檢測(cè)單元包括調(diào)諧到徑向顫動(dòng)頻率的帶通濾波器80。 濾波器80的輸入耦合到檢測(cè)器20A以便接收信號(hào)S"通過(guò)應(yīng)用時(shí)鐘信 號(hào)CLW,濾波器80的輸出輸送到解調(diào)電路81以恢復(fù)由調(diào)制顫動(dòng)所表示 的編碼,該時(shí)鐘信號(hào)CLW是通過(guò)應(yīng)用頻分器83對(duì)EFM時(shí)鐘信號(hào)CL進(jìn) 行分頻所獲得的。將通過(guò)解調(diào)電路81恢復(fù)的代碼輸送到比較電路82 以比較所恢復(fù)的代碼和預(yù)定的代碼。比較電路82是在通過(guò)解調(diào)電路81
22的啟動(dòng)信號(hào)的類型的電路。 ,;、; 、'
下文參考附圖7進(jìn)一步描述根據(jù)本發(fā)明的工作。附圖U示意地示 出了包括EFM編碼信號(hào)的信號(hào)Sb。信號(hào)Sb包括具有24個(gè)通道信號(hào)位的 同步模式Fl和564個(gè)通道信號(hào)位的數(shù)據(jù)部分F2的幀F(xiàn)的序列。由此 所產(chǎn)生的時(shí)鐘信號(hào)(也在附圖7B中示意地示出)的頻率為4. W18MHz。 通過(guò)頻分器24. 1所產(chǎn)生的時(shí)鐘信號(hào)CLW(附圖7C)的頻率為44. lkHz。
將這個(gè)時(shí)鐘信號(hào)CLW同相地耦合到信號(hào)SA上作為第二變化,在這種情 況下信息標(biāo)記的徑向顫動(dòng)W (附圖7D)同相地耦合到第一變化的相位 上,即信息標(biāo)記。在這種情況下時(shí)鐘信號(hào)CLW的正向躍變與顫動(dòng)W的 最大偏差一致。附圖7D還示出了代表第二變化的信號(hào)S"如在該附圖 中所示,信號(hào)SA具有相對(duì)較大的噪聲分量。然而,由于在這些點(diǎn)上能 夠可靠地實(shí)時(shí)地采樣信號(hào)SA,其中在這些點(diǎn)中顫動(dòng)W具有最大的偏 差,如附圖7E和7F所示,可以可靠地確定在這些點(diǎn)上顫動(dòng)W的極性。 附圖7E所示為通過(guò)采樣和保持單元24. 2所提供的信號(hào)S瓜,附圖7F 所示為通過(guò)閾值單元24. 3所提供的信號(hào)S2。
應(yīng)該注意的是,通過(guò)專用的硬件以及通過(guò)適合于編程的通用處理 器可以執(zhí)行播放器的信號(hào)處理操作。
需注意的是,本發(fā)明的保護(hù)范圍并不限于在此所描述的實(shí)施例。 在權(quán)利要求書中的參考標(biāo)號(hào)并不構(gòu)成對(duì)本發(fā)明的保護(hù)范圍的限制。術(shù) 語(yǔ)"包括,,并不排除在權(quán)利要求中所提供的其它部件。在元件前面的 "一個(gè),,的術(shù)語(yǔ)并不排除可以有許多這些元件。形成本發(fā)明的裝置可 以以專用的硬件的形式實(shí)施或以編程的通用處理器的形式實(shí)施。本發(fā) 明在于每個(gè)新的特征或特征的組合。
權(quán)利要求
1.一種信息系統(tǒng),包括記錄載體(1),該記錄載體(1)具有沿著軌跡(11)的信息標(biāo)記,并且該記錄載體具有由沿著軌跡的信息標(biāo)記的存在和不存在產(chǎn)生的第一變化和由與信息標(biāo)記相關(guān)的變化產(chǎn)生的第二變化(W),所說(shuō)的第一變化代表記錄在所說(shuō)的記錄載體上的信息信號(hào);該第二變化的相位耦合到第一變化的相位中,回放裝置(20),該回放裝置(20)包括掃描所說(shuō)的記錄載體(1)的傳感器單元(20A,20B,20C),所說(shuō)的傳感器單元適合于檢測(cè)所說(shuō)的第一變化和所說(shuō)的第二變化,第一恢復(fù)單元(22),該第一恢復(fù)單元(22)耦合到傳感器單元(20A,20B,20C)以從第一變化恢復(fù)時(shí)鐘信號(hào)(CL),第二恢復(fù)單元(23),該第二恢復(fù)單元(23)耦合到傳感器單元(20A,20B,20C)以從第一變化恢復(fù)信息信號(hào)(Sout),檢測(cè)單元(24),該檢測(cè)單元(24)基于來(lái)自所說(shuō)的傳感器的至少一個(gè)信號(hào)(SA)檢測(cè)所說(shuō)的第二變化是否具有預(yù)定的變化模式,該信號(hào)至少指示所說(shuō)的第二變化,來(lái)自所說(shuō)的傳感器單元,該檢測(cè)單元(2 4)使用所說(shuō)的時(shí)鐘信號(hào)(CL)進(jìn)行檢測(cè),以及啟動(dòng)單元(5),當(dāng)所說(shuō)的檢測(cè)單元(24)檢測(cè)到所說(shuō)的預(yù)定的變化模式時(shí),該啟動(dòng)單元(5)啟動(dòng)所說(shuō)的第二恢復(fù)單元(23)以恢復(fù)信息信號(hào)(Sout)。
2. 如在權(quán)利要求l中所述的系統(tǒng),其中所說(shuō)的第二變化具有代表 代碼的調(diào)制模式;以及所說(shuō)的檢測(cè)單元包括基于所說(shuō)的至少一個(gè)信號(hào) 恢復(fù)所說(shuō)的代碼的解調(diào)單元,和當(dāng)恢復(fù)所說(shuō)的代碼時(shí)激勵(lì)所說(shuō)的啟動(dòng) 單元的激勵(lì)單元。
3. 如在權(quán)利要求2中所述的系統(tǒng),其中記錄在記錄載體上的信息 信號(hào)具有通過(guò)預(yù)定類型的數(shù)據(jù)處理可恢復(fù)的類型,所說(shuō)的代碼指示將 用于恢復(fù)信息信號(hào)的預(yù)定的類型的數(shù)據(jù)處理,以及所說(shuō)的回放裝置進(jìn) 一步包括將所說(shuō)的恢復(fù)單元設(shè)定在當(dāng)信息信號(hào)被恢復(fù)時(shí)執(zhí)行預(yù)定類型 的數(shù)據(jù)處理的模式中的單元。
4. 一種記錄載體(1 ),該記錄載體(1 )具有沿其軌跡(11)的 信息標(biāo)記,該記錄載體具有 由沿著軌跡的信息標(biāo)記的存在和不存在產(chǎn)生的第一變化和由與信息標(biāo)記相關(guān)的變化產(chǎn)生的第二變化(w),所說(shuō)的第一變化代表記錄在 所說(shuō)的記錄載體上的信息信號(hào);第二變化的相位耦合到第一變化的相 位中。
5. 根據(jù)權(quán)利要求4中所述的記錄載體,其特征在于第二變化具 有相對(duì)于第一變化的第一或第二相位。
6. 根據(jù)權(quán)利要求3中所述的系統(tǒng),其特征在于第一和第二相位 相差180度。
7. —種回放裝置(20),該回放裝置(20)包括 掃描所說(shuō)的記錄載體(1)的傳感器單元(20" 20b, 20e),所說(shuō)的傳感器單元適合于檢測(cè)所說(shuō)的第一變化和所說(shuō)的第二變化,第一恢復(fù)單元(22),該第一恢復(fù)單元(22)耦合到傳感器單元 (2(K, 20b, 2(k)以從第一變化恢復(fù)時(shí)鐘信號(hào)(CL),第二恢復(fù)單元(23),該笫二恢復(fù)單元(23)耦合到傳感器單元 (2(K, 20b, 20c)以從第一變化恢復(fù)信息信號(hào)(S。ut),檢測(cè)單元(24),該檢測(cè)單元(24)基于來(lái)自所說(shuō)的傳感器的至 少一個(gè)信號(hào)(SA)檢測(cè)所說(shuō)的第二變化是否具有預(yù)定的變化模式,該信 號(hào)至少指示所說(shuō)的第二變化,來(lái)自所說(shuō)的傳感器單元,該檢測(cè)單元 (24)應(yīng)用所說(shuō)的時(shí)鐘信號(hào)(CL)進(jìn)行檢測(cè),以及啟動(dòng)單元(5),當(dāng)所說(shuō)的檢測(cè)單元(24)檢測(cè)到所說(shuō)的預(yù)定的變 化模式時(shí)該啟動(dòng)單元(5)啟動(dòng)所說(shuō)的第二恢復(fù)單元(23)以恢復(fù)信息信號(hào)(Sout )。
全文摘要
一種回放裝置(20)包括掃描所說(shuō)的記錄載體(1)的傳感器單元(20A,20B,20C)。該傳感器單元適合于檢測(cè)所說(shuō)的第一變化和所說(shuō)的第二變化。該裝置進(jìn)一步包括第一恢復(fù)單元(22)和第二恢復(fù)單元(23),該第一恢復(fù)單元(22)耦合到傳感器單元以從第一變化恢復(fù)時(shí)鐘信號(hào)(CL),該第二恢復(fù)單元(23)耦合到傳感器單元以從第一變化恢復(fù)信息信號(hào)(S<sub>out</sub>)。該裝置進(jìn)一步包括檢測(cè)單元(24),該檢測(cè)單元(24)基于來(lái)自所說(shuō)的傳感器的至少一個(gè)信號(hào)(SA)檢測(cè)所說(shuō)的第二變化是否具有預(yù)定的變化模式。該檢測(cè)單元(24)應(yīng)用通過(guò)第一恢復(fù)單元(22)產(chǎn)生的所說(shuō)的時(shí)鐘信號(hào)(CL)進(jìn)行檢測(cè)。此外,包括啟動(dòng)單元(5),當(dāng)所說(shuō)的檢測(cè)單元(24)檢測(cè)到所說(shuō)的預(yù)定的變化模式時(shí)該啟動(dòng)單元(5)啟動(dòng)所說(shuō)的第二恢復(fù)單元(23)以恢復(fù)信息信號(hào)(S<sub>out</sub>)。
文檔編號(hào)G11B20/14GK101101777SQ200710127909
公開(kāi)日2008年1月9日 申請(qǐng)日期2001年6月27日 優(yōu)先權(quán)日2000年7月7日
發(fā)明者A·M·J·M·斯普魯特, F·L·A·卡佩曼, J·C·奧斯特維恩, J·H·德博爾, P·R·J·范魯斯馬倫, W·M·J·M·科恩伊 申請(qǐng)人:皇家飛利浦電子股份有限公司