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CD母版信号处理中采用的调制技术是8-14调制技术,但在每二个相邻字节之间必须加入适当的3位才能满足需求,所以实际上用的8-17调制技术,而DVD在信号处理中采用了效率更高的8-16调制技术。
DVD和CD刻录时是用激光束在有光刻胶的玻璃基板上逐点曝光以记录信息,经过显影后曝光的地方形成坑(pit),而没有曝光的地方形成岸(land)。如果用需记录的数字信号直接调制(开/关)激光束机刻录的话在读取信息时会发生很大困难,比如:频带会很宽,因为信号可能是10101010,频率很高;也可能连续几千个0,不但频率低,而且读取信号的激光束会丢失跟踪信息轨迹的信号,所以CD采用8-14调制技术、DVD采用8-16调制技术以保证刻录信息能顺利读出。而且有较高的效率,即在一张光盘上能记录更多的信息。这些调制的共同点是调制后产生的信号在刻录时以0代表坑或平地,而1代表从坑到平地或平地到坑之间的转换。
为了减少调制后产生的信号频带的宽度,DVD采用的8-16调制技术规定调制后产生的信号最多不可有10个以上连续的0,最少有2个连续的0。
作为输入每字节8位信息,其变化只有256种;对应输出16位码字,其变化有65536种,因此对于每一种信息我们选择四个不同的侯选码字作为转换对象,每个都满足最多不可有10个以上的连续0,最少2个连续0的要求。究竟选择4个中的哪一个,要看它在衔接前一个DVD信号处理中的8-16调制技术的流程如下图一所示:

在图一中:
X(t)=H{B(t),S(t)}
S(t 1)=G{B(t),S(t)}
这里H是输出函数、G是下一个状态的函数。
8-16调制器的实际运做是这样的,当第一个输入的字节(例如00001001,值为9),在代码转换表上如选择状态1的0010000100100000,需将下一个状态号3送到存储器;如输入的第二个字节是0001100,值为12,就必须输出状态号3栏下的1000000010010000,同时将后面的状态号2送到存储器,以此类推。
另一个附加的要求是:状态2的码字的第四位X3和第十六位X15必须都是0,而状态3的码字的第四位X3和第十六位X15至少要有一个是1。
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码字x(t) |
下一个状态S(t 1) |
码字X(t 1) |
| 低位是1或单个0 |
状态1 |
高位2到9个0 |
| 低位是2到5个连续0 |
状态2 |
高位1到5个连续0,且X15(t 1)和X3(t 1)都是0 |
| 低位是2到5个连续0 |
状态3 |
高位1到5个连续0,且X15(t 1)和X3(t 1)中至少一个是1 |
| 低位是6到9个连续0 |
状态4 |
高位1或单个0 |
在读取记录在光盘中的信息时,我们可根据上述的编码规则反向解码还原出原始数据。
B(t)=h-1{X(t),x15(t 1),x3(t 1)}□
参考文献
1.120mm DVD-Read-Only Disk, ECMA Standardizing
Information and Communication System
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