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公开(公告)号:CN100578643C
公开(公告)日:2010-01-06
申请号:CN200410035024.7
申请日:1998-10-14
申请人: 松下电器产业株式会社
CPC分类号: G11B19/02 , G11B20/10009 , G11B20/10527 , G11B20/1217 , G11B20/1251 , G11B27/105 , G11B27/3027 , G11B27/329 , G11B2020/10592 , G11B2220/2562
摘要: 一种信息存储方法,用于存储信息在包括音频区域的信息存储盘上,其包括在该音频区域中存储至少一个音频目标和用于管理该至少一个音频目标的再现的音频标题集信息;该至少一个音频目标中的每一个包括多个单元,该音频标题集信息包含多组的再现通道信息;该多个单元包含一个静音单元和一个跟随该静音单元之后的音频单元,包含在该静音单元中的音频信息和包含在该音频单元中的音频信息已经根据相同的编码类型进行编码;以及其中该多组再现通道信息中的每一组包括指示各单元的再现顺序的再现顺序信息,指示该多个单元中各单元在该信息存储盘上的位置的位置信息,指示该多个单元中各单元的类型的类型信息。
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公开(公告)号:CN101556806A
公开(公告)日:2009-10-14
申请号:CN200910133544.4
申请日:2009-04-10
申请人: 株式会社日立制作所
CPC分类号: G11B7/13 , G01J1/4228 , G01J1/44 , G11B7/09 , G11B20/10009
摘要: 本发明提供光信号检测电路及使用它的信息再现装置。在仅通过1个检测系统便能对焦误差信号、跟踪误差信号及RF信号全都取得的光信号检测电路中,同时实现低噪声及高速响应。将流到两个光电二极管中的电流相加后的电流信号用1个电流-电压变换器变换为电压信号。此外,不是仅将流入到光电二极管中的电流作为电压信号取出,而是将从光电二极管流出的电流也作为电压信号取出。进而,通过对电流-电压变换器施加两种基准电压,在光电二极管的端子间施加逆偏电压。
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公开(公告)号:CN100550175C
公开(公告)日:2009-10-14
申请号:CN200580011217.1
申请日:2005-04-02
申请人: 汤姆森特许公司
发明人: 克里斯托弗·鲍尔韦格
CPC分类号: G11B20/1426 , G11B20/10009 , G11B2220/2541
摘要: 本发明涉及一种用于从游程长度编码的数据流恢复时钟的方法,所述方法使得锁相环可以以快速的方式锁定,本发明还涉及一种用于实现所述方法的电路。用于从游程长度编码的数据流恢复时钟的发明方法包括以下步骤:对于所选择的时钟周期,查明数据流中的码元长度分布;确定该码元长度分布的最大值与所选择的时钟周期的整数倍数的偏差;以及在所确定的偏差的基础上调整所选择的时钟周期。
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公开(公告)号:CN101552011A
公开(公告)日:2009-10-07
申请号:CN200910130323.1
申请日:2009-03-30
申请人: 索尼株式会社
IPC分类号: G11B7/00 , G11B7/13 , H03K5/00 , H03K19/003
CPC分类号: G11B7/0045 , G11B7/006 , G11B7/126 , G11B20/10009 , G11B20/10222 , G11B20/10425 , G11B20/14 , G11B20/20 , G11B2220/2537
摘要: 本发明公开了一种激光驱动电路、记录补偿方法和光盘装置,其中,该激光驱动电路采用记录补偿电路,记录补偿电路被配置为基于提供给记录补偿电路的记录数据和记录时钟信号来生成激光的发光定时,该记录补偿电路包括:相位同步电路;时滞确定电路;以及数据锁存电路。通过本发明,即使记录数据和记录时钟信号之间存在差异也能够在不产生错误的情况下将数据锁存在激光驱动电路的记录补偿电路中,而不需要复杂的配置。
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公开(公告)号:CN100547667C
公开(公告)日:2009-10-07
申请号:CN200380104600.2
申请日:2003-12-02
申请人: 三星电子株式会社
IPC分类号: G11B20/10
CPC分类号: G11B20/10009 , G11B7/004 , G11B7/0053 , G11B7/00736 , G11B20/1217 , G11B27/3027 , G11B2020/1287 , G11B2020/1288 , G11B2220/215 , G11B2220/216 , G11B2220/218 , G11B2220/2537 , G11B2220/2541 , G11B2220/2545
摘要: 一种信息存储介质具有用户数据区和附加数据区以及用于区分附加数据区和用户数据区的同步模式。该信息存储介质包括:用户数据被记录在其中的用户数据区和位于用户数据区之前和之后的至少一个区域的附加数据区。在附加数据区中使用的第二同步模式与在用户数据区中使用的第一同步模式不同。
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公开(公告)号:CN100541611C
公开(公告)日:2009-09-16
申请号:CN03821406.7
申请日:2003-09-30
申请人: LG电子株式会社
CPC分类号: G11B20/1883 , G11B20/10009 , G11B20/22 , G11B2020/1288 , G11B2020/1873 , G11B2220/20 , G11B2220/2541
摘要: 提供一种用于管理记录介质上缺陷区的方法和设备。所述方法包括:在进行数据写入操作时,数据一经写入数据区,则在该记录介质的数据区内检测存在的缺陷区;如果检测到缺陷区,则将写入缺陷区的数据写入数据区的备用区;将与缺陷区相关的临时缺陷列表写入该记录介质的临时缺陷列表区;以及在所述记录介质的临时盘定义结构区中写入包括用于指示该临时缺陷列表位置的信息的临时盘定义结构。
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公开(公告)号:CN100538856C
公开(公告)日:2009-09-09
申请号:CN03803763.7
申请日:2003-02-10
申请人: 日本综合制作株式会社
CPC分类号: G11B20/225 , G11B20/10009 , G11B27/031 , G11B27/10 , H03M1/0836
摘要: 本发明的目的在于解决下述问题,由数字音频用基准振荡器的频率稳定度不足导致从模拟数字变换或者数字变换到记录时和数字模拟变换时产生跳动,从而产生噪音,由声音的分解度恶化等导致不能得到高音质和高保真度的再生声音,由不自然的声音导致现场感不满。作为解决方法,提供这样的方法,在数字音频用基准振荡器中使用该利用铯、氢、水银的原子表或原子频率标准器(1),通过固有的优异频率稳定度,将从模拟数字变换或数字变换到记录时和数字模拟变换时的跳动的产生最小化,减轻杂音,极大地提高声音的分解度等声音特性,得到高音质和高保真度的再生声音,由自然的声音能够满足现场感。
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公开(公告)号:CN101523494A
公开(公告)日:2009-09-02
申请号:CN200780038008.5
申请日:2007-10-04
申请人: 皇家飞利浦电子股份有限公司
发明人: B·殷 , R·夫卢特斯 , W·M·J·M·科恩 , T·P·H·G·詹森
IPC分类号: G11B20/10
CPC分类号: G11B20/10009 , G11B20/10046 , G11B20/10055 , G11B2220/2537 , G11B2220/2541
摘要: 本发明涉及一种光学驱动器和一种用于基于一组低通滤波器预处理光学驱动器的光盘读出信号rk的方法。更特别地,所述滤波器wk的截止频率fC可以设置在光学带宽内,这改进了在高速驱动器运行的情况下的维特比检测性能。描述了三种类型的滤波器,其中I型整形滤波器在给定用于位检测器的有限的硬件成本的情况下性能最好。与其他更先进的噪声白化技术相比,它仅仅是速度相关的并且需要很少的信道和噪声的现有知识,因此它在设计上是便宜的和容易的。本发明可以结合光学驱动器一起应用,特别是当高频噪声占优势时,例如在高速运行的情况下。
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公开(公告)号:CN100536010C
公开(公告)日:2009-09-02
申请号:CN02810657.1
申请日:2002-05-24
申请人: 马维尔国际有限公司
发明人: S·赛勒斯安
CPC分类号: G11B27/36 , G11B5/012 , G11B20/10009 , G11B2220/20
摘要: 本发明是提供一种具有碟机的诊断系统的读写通道,该诊断系统可处理内部及外部信号。该读写通道可具有一个或更多个时钟产生器(360、362)、数字模拟转换器(370)、模拟比较器(376)、及连续驱近缓存器(374)。该读写通道可在集成电路或互补金属氧化物半导体上实施,该读写通道可为局部响应最大相似性编码及译码。该诊断系统使用位加权或连续驱近以转换模拟信号为数字诊断信号。
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公开(公告)号:CN100530356C
公开(公告)日:2009-08-19
申请号:CN200510073225.0
申请日:2005-06-01
申请人: 株式会社日立制作所
IPC分类号: G10L19/00
CPC分类号: G11B27/005 , G11B20/10009 , G11B27/007 , G11B2020/10546
摘要: 本发明公开了一种装置,当在特定播放中提供音频输出时,可实现高可听度输出。在具有音频输出的特定播放中,执行跳过/重复控制以便在一个帧的一部分期间周期性地重复/跳过对音频数据的解码及输出。对输出电平进行校正以便加强适当频率分量。这可实现良好的音频输出。此外,跳过/重复控制及输出电平校正方法根据所要再生的音频数据的特征而变化。同样,还可实现良好的音频输出。
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