




已阅读5页,还剩7页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
DVD的维修4(2008-12-15 19:14:37)标签:教育 奇偶校验奇数延迟交错与延迟存储C1编码(32,28)里德索罗门码GF(28)C2编码(28,24)里德索罗门码GF(28)扰码器12.2412.2412.24Q1Q2Q3Q412.24Q1Q2Q3Q412.24Q1。Q4P1。P412.24Q1。Q4P1。P4图2.1.3在光盘上记录信号数据时,以帧为单位,进行交织处理。它可把光盘损伤等造成的群错码进行分解,可把成片的误码转变为分散的单个误码,以便于使用奇偶校验法来纠正误码。但在解调时,则应当对经过交织处理的数据进行解交织,将它们还原为原有数据串。在CD和VCD系统中,纠错技术采用了CIRC和奇偶校验码,它能够自动校正错码,进行相邻量值之间的线性内插补正。CIRC码是交叉交错里德索罗门码的英语缩写词。图2.1.3是CIRC编码原理示意图。 通常,在记录音频信号时,取左右两个声道音频信号的6个取样点作为一帧,每一帧音频信号又含有24个音频字符,每个字符取为8 bit。在进行CIRC编码之前,先将同一帧的24个音频字符经过扰码器处理,将相邻字符打乱并隔离开,作交叉交错变换,并将偶数取样时间的字符延时两帧。经过变换、延时的PCM码信号共进行两次CIRC编码,然后进行光盘记录。PCM码首先进入C2编码器,对PCM码进行第1次CIRC编码。由于音频位流发生位置变换,除最下方2线外,有的音频字符的线位发生变化,已经不在原来同帧的位置了。经C2编码器,由24个音频字符增加了4个校验码,称为Q码(图中用Q1、Q2、Q3、Q4表示),此时每帧已经变成28个音频字符。经过第1次编码后,除第1线外,各线数据进行了不同帧数的延迟,随着线位数的增加,延时量也逐渐增加,各线位延时递增数为4帧,可知,至第28个音频字符的最下线位时,延时量已达108帧。于是,原来同一帧的音频字符已经被分散到108帧范围内相应的帧中。这些交错、延迟字符被送到交错延迟存储器。然后,再将28个字符送到C1编码器,进行第2次CIRC编码。在这里又插入4个校验码,称为P码(图中用P1、P2、P3、P4表示)。经第2次CIRC编码后,每帧有32个音频字符码。此时再对各奇数的字符延迟1帧传送,并把奇偶符号倒相输出,最后以全新的数码串顺序和延迟帧数输出。CIRC纠错处理的核心是交织处理,它使用外设的或者内藏的集成RAM,由RAM进行数据交织处理,按照严格的规定格式对地址进行写入/读出,从而起到纠错作用。C1和C2纠错系统的差错运算公式、纠错方式相似,但两者功能各有侧重。当C1、C2纠错良好地相结合后,由于其双重校正作用,因而使纠错能力大大提高,使重放数据的可靠性达到极高的程度。3、几种补错方式在重放系统中,通过有关电路和奇偶校验可以发现有错误的数据。然后,可以通过以下3种方法对错码、漏码予以补正。第1种是静噪法。发现、识别差错后,有关电路可使出现差错的地方停止输出数据,即用静噪法掩盖差错。通常,静噪法仅在连续发生差错的地方使用,在纠错过程中实行静噪。第2种称为保持前面字法,在重放系统内设置大容量RAM,它对传送的数据进行一个短暂的连续记忆,当发现某个可疑数据时,RAM输出最靠近它的前面的数据值来代替它。采用前面数据来代替可疑数据,可能存在一些误差,但因传输码率和数据量化比特率较高,一般这种误差是可以忽略的。第3种是线性内插法。它是取差错数据前面的数据和后面的数据的平均值,以该平均值代替误码。存在错误的数据,可近似认为与前一个数据以及后一个数据是连续线性变化的,这种纠错方法的精度相当高。三、EFM调制与解调1. 1、采用EFM调制的原因为了使伺服系统稳定的工作,应尽量减少信号的低频分量和直流平均分量,并排除干扰,在对光盘记录信号之前,需要进行EFM调制,它是8位14位调制的英语缩写词。用激光束向光盘写入数据时,可在光盘敏感材料上刻出精细的轨迹。激光束通、断可在盘面上形成相应的凹坑和凸面,它对应了一定规律的数码。它规定:在激光束接通或断开的瞬时,对应数码1;而对应数字0不直接记录在光盘上,但可由重放电路再生出来。数据流是由一列数码0和1组合而成,都是相互或基本上相互交替出现的。但是也可能出现数码连续为0或连续为1的情况,而这两种极端情况将带来一些不良影响。先看数码连续为1的情况,此时激光束的通断频率最高。光盘凹坑的长度很短,甚至比凹坑的宽度还要短,致使激光束较长时间照射不到坑。频繁的数码1经过积分电路后,会产生变化的直流电平,可能引起伺服误差信号的信噪比降低,使伺服系统工作不稳定。再看数码连续为0的情况,此时凹坑过长,在较长时间内没有出现数码1,会使数字处理电路的压控振荡(VCO)工作不稳定,还将使伺服系统的跟踪循迹性能变坏。当采用EFM调制技术后,可较好地克服以上矛盾,又能有效地把数据流完全转到光盘上。2. 2、EFM调制对16位的数据进行EFM调制时,首先把它分为两个8位的数据字,然后将两个8位数据字分别送到8位14位变换器,变为14bit的通道位信号。然后用通道位流在光盘上进行记录。在EFM调制时遵守如下规定:在数据流的每一对数码1之间,最少要有2数码0,不能出现连续两个1的情况;而最多不能超过10个数码0。对于CD光盘来说,每个通道位的长度约占0.3m,那么盘面的凹坑和凸面长度可以在0.9m到3.3m之间变化。经过上述处理的光盘,使信号的频带减小了,直流成分也减少了,凹坑和凸面的长度都大于轨迹的宽度,能够保证光盘表面轨迹的连续性。数码1可规律地出现,其间隔不会超过10个数码0,可使数字信号处理电路的VCO电路稳定工作,提高了伺服误差信号的信噪比。经计算,在EFM调制前,每个8位二进制数码从全0到全1,共有256种不同组合;而EFM调制后,每个14位二进制码从全0到1可达到16384种不同的组合。显然,前后两者无法一一对应。但是,在上述16384种码型当中,符合前述EFM调制规则的只有267种。我们选择其中2个作为子码同步信号S0和S1,它们分别是00100000000001和00000000010010的14位数码,还有几个数码的码型在后面进行处理时不易处理,最后取剩余的256个数码,可恰好组成EFM转换的对应码。国际电工委员会已对256个转换码作出了具体的对应转换规定。经EFM调制输出14个通道码,在实际调制时,还要在两个相邻的14位通道码之间插入3位附加码,将此3位码称为耦合位或结合码。插入结合码对EFM调制具有重要意义。若一个14位数码以1结尾,而下一个14位码又以1开头时,结合码可确保前后两个数码1完全隔离开,以符合EFM调制规则。结合位在实际的数字解码过程中没有其它用途,可在解码过程中识别出来,并逐位滤除掉。3、EFM解调EFM解调是EFM调制的逆处理。在编码过程中,对模拟信号进行PCM编码、CIRC编码、EFM调制等数字化处理,将数字信号记录在光盘上。在解码过程中,则要进行EFM解调、反交错、D/A转换等处理,才能还原出所需的模拟信号。这些处理过程可以统称DSP处理过程。EFM解调时,需将串行输入的EFM待解调信号进行串/并转换,然后对每个并行的14位数据进行锁存。这些信号包括256种数据组合和2种子码同步信号,共计为258种组合。14位输入数据经过14位-8位译码器,还原为8位数据信号。通常译码器采用程序逻辑矩阵。四、CD数据信号1、EFM数码流的内容和顺序CD信号含有L、R两声道信号,各声道将6个取样数据合编为1帧。每个取样数据是16位,在传输信号时,将它们分为高8位和低8位,都称为符号或字符。于是,每帧数据是1帧=6(取样数)2(声道符号数)2(声道)=24个声音符号,而每个声音符号都是8位数据。为了达到误码纠错的目的,在24个声音符号基础上需进行交织处理,又附加了4个C2纠错符号,使得连续的误码变为分散的单个误码。在上述交织处理基础上,再附加4个C1纠错符号,以及1个表示曲目、时间和显示数据的(C和D)符号。最后,每一帧数码信号包含33个数据符号(尚未记入帧同步信号等)。然后,还要对各帧的33个符号进行EFM调制,即将各个8位数据的符号转变为14位数据的符号。于是每帧数据的位数也增加了。调制前每帧为338=264位数据,调制后每帧为3314=462位数据。此外,还要对每1个14位的字符附加3位的结合位,进行NRZ1(不归零)调制,以便除去EFM调制后的直流成分。NRZ1调制就是在码流中逢“1”则进行反向的数据调制。经过如此处理,使8位数据的声音符号最后成17位数据。经过EFM调制的各帧内,要设置帧同步信号,且同步信号占用24位,位于各帧数据最前端;其后面要连续用于控制和显示的C和D符号,经EFM调制后,它已变成1个17位的符号;后面再连续声音数据和纠错符号,由于附加3位结合位,实际上是连接为24个17位的声音数据符号和8个17位的纠错符号;最后,还要加上3位低频抑制位。这就是每帧数据信号的内容和连接顺序,将以上各数据相加,可知每帧总计为588位数据。通常将EFM变换后的位称作为通道位。每帧各种字符的连接顺序,可见图2.1.4。CD母盘记录所采用的码流即以上述通道位作记录标准。同步 控制和 (左6右6) 4个 (左6右6) 4个 同步信号显示 12个声音字符 纠错符 12个声音字符 纠错符 信号信号同步图2.1.4 每帧数据所含的字符由于取样频率是44.1KHZ,一帧含有6个取样数据,可知帧数为44.1/6=7.35(KHZ),每个通道位相隔的时间,可称为通道位周期T,可计算出T=1/(7.35K588)230ns,而数据率则应为230ns的倒数,即7.35KHZ588=4.3218MB/S(兆位/秒),该频率值经常称为位时钟频率。对于播放时间为75分钟的光盘来说,它所存储的数据容量达到75(分)60(秒)4.3218MB/秒=19.5Gbit(千兆位)。制成CD唱片后,每声道字符为17位,则两个声道的立体声信号就为34位;若所存字符用字节(用byte)表示,则每张唱片存储19500/34=573.5M字节(byte)。2、EFM调制器的组成串行输出同步信号(24个通道位)控制及显示信号(14个通道位)控制及显示编码器(数据位)CIRC编码器24个数据符号位8个奇偶符号位由ADC来的16位数据符号复合器调制器图2.1.5利用EFM调制器可将上述各种信号编辑在一起,图2.1.5是EFM调制器原理图。由模数转换器(A/D)送来的16位数据字符经CIRC编码器,输出24个8位的数据信息及1个8位的误差检验用的奇偶符号到复合器。另外,由控制和显示编码来的8位数据也送到复合器,复合器将上述各符号按顺序编组后送入调制器。同时送入调制器的信号还有24个通道位的帧同步信号及14个通道位的控制及显示同步信号,后者是每98帧输出2个同步码型,它与每帧的帧同步信号不同。调制器把上述各符号及同步信号编码后,以每帧588个通道位的串行序列输出。 3、帧通道位的帧同步信号帧同步信号有时简称同步信号。它用作每帧数据流的起始信号,用来识别待处理数据的起始点,它也用作光盘转动速度控制电路的比较信号。帧同步信号不同于其它数据信息,是完全确定的24位数码,即100000000001000000000010。帧同步信号与控制信号、音频数据信号、结合位、纠错位等共同组成一个完整帧。24位的帧同步信号位于每帧588位的最前头。该信号丢失或不良,将造成规律性很强的数据流完全混乱、错误。五、子码信号1、子码信号的结构在重放数字信号时,除重放PCM数据信号外,还有子码信号。该码被置于紧接着帧同步信号的1个字节(即8位)的区域内,并逐位分别称为P、Q、R、S、T、U、V、W,共占用8位,每位占用1bit。使用子码后,可使CD唱机具有编程放音和各种显示功能。为了便于取出并使用这些数据,以98帧为单位作子码帧,即以98帧为一组,称作子码帧。上述子码包括两个方面信息,一方面是时间和控制信息,它由P、Q子码提供;另一方面是图像文字显示信息,它们是由RW提供。因子码帧以98帧为一个重复周期,故子码帧的重复频率应为7.35KHZ/98=75HZ。子码也要设置同步信号,置于子码信号序列的开头,并用S0、S1表示,它们共占用2位。1、时间信息和系统控制码子码中的P码是曲目的编辑信号,用于记录乐曲开头的位置。编码的方法:在每首曲子开始的约2秒钟时间置1,其余时间全都置0。采用P码可以迅速准确地找到乐曲开头的位置。用P码进行选曲方便快捷,一边使光头快速送进,一边检出P码。P码没有附加的误差检出符号CRIC,可靠性稍差。子码中的Q码用途最大。Q码是为使唱机具有更高级的功能而设置的,可进一步改善整机的操作性能。它记录了播放曲目的时间及控制信号,它还附加了纠错信号CRIC,可用来控制重放信号。在98帧98位的Q通道数据中,含有S0、S1两位子码同步信号;含有4位控制信号,它规定音频信号传输通道数(2通道、4通道等)以及有无预加重,含有4位地址信号;含有9组8位信号,它们构成两个4位一组的BCD码,表示从00-99(最大)的数字,这72位数码可以记录曲目号数(TNO)、索引(X)、该曲子从开始计算的演奏时间(分、秒、帧)及累计演奏时间(分、秒、帧)等;最后16位是纠错符CRIC。在重放Q通道码时,可在显示屏上显示曲目号和时间,还可以对任意曲目进行选取。选曲时,首先用重放的Q通道码来确定激光头的当前位置,计算从激光头到待选曲目间所需移动的音轨数目,然后指令伺服系统执行音轨跳越跟踪,直到能进行选取读入的位置。这些动作都是由微处理器进行控制的。当激光头到达目的音
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 边防专业能力测试题及答案
- 专业化学测试题及答案
- 2025至2030疫苗管理解决方案行业发展趋势分析与未来投资战略咨询研究报告
- 市场2025年工作总结
- 幼儿园中班个人工作总结
- 2025至2030中国海底油井干预系统行业发展趋势分析与未来投资战略咨询研究报告
- 2025年智能可穿戴设备睡眠监测技术创新与睡眠环境优化
- 2025年智能警务安防监控系统集成技术创新应用可行性研究报告
- 社区图书馆电子书采购与数字阅读服务合同
- 小班下学期期末汇报课大纲
- 《小猪变形记》一年级
- 抗菌药物临床应用指导原则
- MirrorView切换手册模板
- 急救车必备药品和物品 急救车物品药品管理
- GB/T 3253.8-2009锑及三氧化二锑化学分析方法三氧化二锑量的测定碘量法
- GB/T 24720-2009交通锥
- GB/T 15065-2009电线电缆用黑色聚乙烯塑料
- 陈嘉庚生平介绍(中文+英文版)
- DB21T 3354-2020 辽宁省绿色建筑设计标准
- 我和我的祖国课件
- 语言领域核心经验《学前儿童语言学习与发展核心经验》
评论
0/150
提交评论