JPS60201736A - Data processing system - Google Patents
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- JPS60201736A JPS60201736A JP5801784A JP5801784A JPS60201736A JP S60201736 A JPS60201736 A JP S60201736A JP 5801784 A JP5801784 A JP 5801784A JP 5801784 A JP5801784 A JP 5801784A JP S60201736 A JPS60201736 A JP S60201736A
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Classifications
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- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03M—CODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
- H03M5/00—Conversion of the form of the representation of individual digits
- H03M5/02—Conversion to or from representation by pulses
- H03M5/04—Conversion to or from representation by pulses the pulses having two levels
- H03M5/14—Code representation, e.g. transition, for a given bit cell depending on the information in one or more adjacent bit cells, e.g. delay modulation code, double density code
- H03M5/145—Conversion to or from block codes or representations thereof
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Compression, Expansion, Code Conversion, And Decoders (AREA)
Abstract
Description
【発明の詳細な説明】
本発明は、磁気ディスク、光ディスク等の電子機器にお
いて、2進データ系列をデータ処理に適した2准将号系
列に変換する2進データの符号化又は復号化等の2進デ
一タ処理方式に関する。DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION The present invention provides binary data encoding or decoding for converting a binary data sequence into a binary data sequence suitable for data processing in electronic devices such as magnetic disks and optical disks. Concerning a hexadecimal data processing method.
従来から磁気ディスク又は光ディスクの様な記録媒体に
2進データを記録するに際し5.記録密度を向上させる
ために種々の符号化方式(ディジタル変調方式とも呼ば
れる)が提案されている。符号化は一般にデータmビッ
トを隣接するビット”1”の間に入るビット”0″の個
数を最小6個最大に個で制限されるnビットの符号に変
換するという操作を行なう。この変換された符号をNR
ZI変換したものが記録波形パターンとなる。つまり符
号ピッド1”を反転あり符号ビット”0″を反転なしに
対応させたものが記録波形パターンとなる。ここで反転
ありとは記録波形がHigh LevelからLow
LevelへあるいはLow LevelからHigh
Lev61 ヘ4移することをいう。Conventionally, when recording binary data on a recording medium such as a magnetic disk or an optical disk, 5. Various encoding methods (also called digital modulation methods) have been proposed to improve recording density. Encoding generally involves converting m bits of data into an n-bit code in which the number of bits "0" between adjacent bits "1" is limited to a minimum of 6 and a maximum of 6. This converted code is NR
The ZI-converted pattern becomes the recording waveform pattern. In other words, the recording waveform pattern corresponds to code bit "1" with inversion and code bit "0" with no inversion. Here, inversion means that the recording waveform changes from High Level to Low.
to Level or from Low Level to High
Lev61 It refers to moving to level 4.
符号化方式は一般に(m、n、d、k)という4つのパ
ラメータで表現される。まず以後の説明のために重要な
パラメータを定義しておく。The encoding method is generally expressed by four parameters (m, n, d, k). First, important parameters will be defined for the following explanation.
k、ビット”1°゛の間に入るヒント”0°゛の個数の
最大個数
T;データビット間隔(sec)
Tmin = ’ (d+1 ) T ;最小反転間隔
Tmax −−(k+1)T ;最大反転間隔Tw −
’ T ;検出窓幅(復調位相余裕)なお符号化方式に
ついて、重要なことを述べると、Tm1nについては、
高周波成分を含まず、帯域制限の影響を受けにくくする
ためにごr+rlinは大きい方が良い。又、Twは、
パルス間の区別かつきにくくならない様に又、復号誤り
率を低くするために、大きい方が良い。又、Tmaxは
できるだけ小さく、低周波数成分を少なくし、クロック
周波数成分が大きく含まれるようにする0よってTm
i nとTmaxの差を小さくして、同期をとりやすく
する方が良い。k, maximum number of bits "hint" 0° that fall between 1°; data bit interval (sec) Tmin = ' (d+1) T; minimum inversion interval Tmax - (k+1)T; maximum inversion Interval Tw −
'T: Detection window width (demodulation phase margin) An important thing to note about the encoding method is that for Tm1n,
It is better for r+rlin to be large so that it does not contain high frequency components and is less susceptible to band limitations. Also, Tw is
The larger the value, the better so that it is not difficult to distinguish between pulses and to reduce the decoding error rate. Also, Tmax should be as small as possible to reduce low frequency components and include a large clock frequency component.
It is better to make synchronization easier by reducing the difference between in and Tmax.
従来の符号化方式の代表的なものとしてはFM、MFM
、3PMなどがある。詳細は省略するが、(Ill +
n + d + k )というパラメータで表わすと
、F Mは(1,2,0,1)MFMは(1,2,1,
3)3PMは(3,6,2,11)となっている。従っ
てTm1n Tmax Twは以下の様になる。Typical conventional encoding methods are FM and MFM.
, 3PM, etc. Although the details are omitted, (Ill +
n + d + k), FM is (1, 2, 0, 1), MFM is (1, 2, 1,
3) 3PM is (3, 6, 2, 11). Therefore, Tm1n Tmax Tw is as follows.
I”MMFM
Tmin == 0.5 T Tm1n = TTma
x = T Tmax = 2 TTw = 0.5
TTw = 0.5 TPM
Tmin = 1.5 T
Tmax == 6 T
’rw =Q、5’l’
このような符号化方法はTwが0.5Tと小さいため、
データの高密度化に伴って復号誤り率が増大するという
欠点を有していた。I”MMFM Tmin == 0.5 T Tm1n = TTma
x = TTmax = 2 TTw = 0.5
TTw = 0.5 TPM Tmin = 1.5 T Tmax == 6 T 'rw = Q, 5'l' Since Tw is as small as 0.5T in this encoding method,
This method has the disadvantage that the decoding error rate increases as data density increases.
以上説明したことから、本発明の目的は、上記欠点を除
去し、記録波形の低周波成分が少なく、セルフクロック
の容易な符号化及び/又は復号を行うデータ処理方式を
提供することにあり又、該符号化及び/又は該復号化方
式を採用した電子機器を提供することにある。From the above explanation, it is an object of the present invention to provide a data processing method that eliminates the above-mentioned drawbacks, has fewer low-frequency components in the recording waveform, and performs easy self-clock encoding and/or decoding. , an object of the present invention is to provide an electronic device that employs the encoding and/or decoding method.
以下本発明について、図面を参照し、詳細に説明する。The present invention will be described in detail below with reference to the drawings.
第1図は磁気ディスク、光ディスクや電子ファイル等の
ディジタル変調方式を行なう電子機器の構成ブロック図
である。1は情報源又はその入力部であり、2は情報源
1の情報の冗長性を抑圧するための情報源符号化部であ
る。FIG. 1 is a block diagram of the configuration of electronic equipment that performs digital modulation of magnetic disks, optical disks, electronic files, and the like. Reference numeral 1 indicates an information source or its input unit, and 2 indicates an information source encoding unit for suppressing redundancy of information in the information source 1.
なお、帯域圧縮は、アナログ的に伝送周波数帯域を圧縮
するもので、高能率狗号化は、ティジタル的に、1画素
(標本値)当りの平均ビット数を低減しようとするもの
で、その意味からは振幅圧縮に近い。3は通信路、伝送
路等のチャネル符号化部で、誤り訂正、ディジタル変調
等が含まれる。4は上記磁気ディスク、光ディスク等の
記録再生系である。又5,6は上記符号化部2,3で符
号化されたデータを復号化するための復号化部である。Note that band compression compresses the transmission frequency band in an analog manner, and high-efficiency coding attempts to reduce the average number of bits per pixel (sample value) digitally. This is close to amplitude compression. 3 is a channel encoding unit for communication paths, transmission paths, etc., which includes error correction, digital modulation, etc. Reference numeral 4 denotes a recording/reproducing system for the magnetic disk, optical disk, etc. described above. Further, 5 and 6 are decoding units for decoding the data encoded by the encoding units 2 and 3.
7は以上の処理によって得られた情報を出力する出力部
である。7 is an output unit that outputs the information obtained through the above processing.
第2図は、上記記録再生系4の1例を示す構成図で、ビ
デオディスク等のヘッド部を示す図である。FIG. 2 is a block diagram showing an example of the recording/reproducing system 4, and is a diagram showing a head section of a video disc or the like.
先ず信号記録系から述べる。入力データに基づき、信号
源8からのドライブ信号により光源9例えば半導体レー
ザは点滅発光をする。なお、信号源8は第1図における
符号化部2.3を含んでいる。光源9により発光された
光束はコリメーターレンズ10により平行光束となり、
グレーティング11、偏光板12透過反射率が偏光依存
性を有する光学素子13を通過する。対物レンズ14に
より、垂直磁気記録体15上に点像を作る。半導体レー
ザー光は、光学素子13に対して大略P偏光となってい
るが、偏光板12も偏光方向をP方向に設置されている
。First, let's talk about the signal recording system. Based on the input data, a drive signal from a signal source 8 causes a light source 9, for example, a semiconductor laser, to blink and emit light. Note that the signal source 8 includes the encoding section 2.3 shown in FIG. The light beam emitted by the light source 9 becomes a parallel light beam by the collimator lens 10,
The light passes through a grating 11, a polarizing plate 12, and an optical element 13 whose transmission reflectance is polarization dependent. A point image is created on the perpendicular magnetic recording medium 15 by the objective lens 14 . Although the semiconductor laser light is approximately P-polarized with respect to the optical element 13, the polarizing plate 12 is also installed with the polarization direction in the P direction.
グレーティング11はトラッキング検出用のサブ・スポ
ットを対物レンズエ4にて垂直磁気記録媒体15上に結
ばせる為の光束角度分離を行なう。The grating 11 performs angular separation of the light beam so that a sub-spot for tracking detection is focused on the perpendicular magnetic recording medium 15 by the objective lens element 4.
この時グレーティング110作用により記録体15上に
は3個の点像が出来る。この3つの点像のうち再生の際
のトラッキング信号検出に用いる2つの点像はグレーテ
ィング11の±1次回折光、残りの1つは非回折光(零
次光)である。グレーティング11による回折効率の設
定により、この2つの点像では信号記録を行なわず、非
回折光のみの点像で信号記録を行なうのは容易である。At this time, three point images are formed on the recording medium 15 due to the action of the grating 110. Of these three point images, two point images used for tracking signal detection during reproduction are ±1st-order diffracted light of the grating 11, and the remaining one is undiffracted light (zero-order light). By setting the diffraction efficiency by the grating 11, it is easy to record a signal using only the point image of the undiffracted light without performing signal recording using these two point images.
円筒レンズ16と4分割デテクター17との組合せは、
点像を焦点正しく結ぶ為に対物レンズ14の位置を調整
する為のオートフォーカス信号を得る為のものである。The combination of the cylindrical lens 16 and the 4-split detector 17 is
This is to obtain an autofocus signal for adjusting the position of the objective lens 14 in order to focus the point image correctly.
4分割デテクター17からの信号は、信号分配器18で
2系統に分割し、一方はオートフォーカス信号、一方は
記録信号の出力、モニタ用とする。なお、この出力は第
1図で説明した復号化部5,6.情報出力部7を含めて
いる。The signal from the 4-split detector 17 is divided into two systems by a signal distributor 18, one of which is used as an autofocus signal, and the other is used for outputting and monitoring recording signals. Note that this output is sent to the decoding units 5, 6, . It includes an information output section 7.
また記録時はトラッキング信号検出用デテクター19.
20からの差動信号はOFF状態とする。Also, during recording, a tracking signal detection detector 19.
The differential signal from 20 is in the OFF state.
次に、信号再生系について述べる。Next, the signal reproduction system will be described.
信号源8から一定レベルの信号を与え、光源9を一定光
量発光状態とする。また、この時の光量は先に述べた如
く記録された磁区パターンが反転しない程度の光量に調
整される。コリメーター10、グレーティング11、偏
光板12、光学素子13を透過した光束は対物レンズ1
4により記録体上に3ケの点像を結ぶ。記録体15から
の光束はカー効果により偏光面の変調を受けており、光
分割光学素子13と検光子21との糸でデテクター17
.19.20には明暗の変調状態となり入射する。デテ
クター17からの信号は2系統に分配し、一系統はオー
トフォーカス信号、他方は再生用信号とする。A signal of a constant level is applied from the signal source 8 to bring the light source 9 into a state of emitting a constant amount of light. Further, the amount of light at this time is adjusted to such an amount that the recorded magnetic domain pattern is not reversed, as described above. The light beam transmitted through the collimator 10, grating 11, polarizing plate 12, and optical element 13 is sent to the objective lens 1.
4, three point images are formed on the recording medium. The light flux from the recording medium 15 has its plane of polarization modulated by the Kerr effect, and is transmitted to the detector 17 by the thread between the light splitting optical element 13 and the analyzer 21.
.. At 19.20, it enters a light and dark modulated state. The signal from the detector 17 is distributed into two systems, one system serving as an autofocus signal and the other system serving as a reproduction signal.
またデテクター19.20の信号を差動AMP22で差
分し、その信号を持って対物レンズを左右に揺動させト
ラッキングを行なう。なお、光学素子13の作用により
再生系では高いコントラストの明暗パターンが検出され
得る。Further, the signals from the detectors 19 and 20 are differentiated by the differential AMP 22, and the objective lens is swung left and right using the signal to perform tracking. Note that due to the action of the optical element 13, a bright and dark pattern with high contrast can be detected in the reproduction system.
尚、記録時と再生時の間での光量調整手段として、光学
素子13と記録媒体15との間にファラデイー回転素子
を入れる事ができる。Note that a Faraday rotary element can be inserted between the optical element 13 and the recording medium 15 as a means for adjusting the amount of light between recording and reproduction.
ファラデイー回転素子は、例えばYIG(イツ) IJ
ウム・鉄・ガーネット)結晶や希土類がドープされたガ
ラス等で作られているもので、磁場を印加する事により
光束の偏光面を回転する事が出来る。この7アラデイ一
回転素子を用いる理由は以下の如きである。Faraday rotating elements are, for example, YIG, IJ
It is made of glass doped with rare earth elements (e.g. iron, iron, garnet) and can rotate the plane of polarization of the light beam by applying a magnetic field. The reason for using this 7 Alladay single rotation element is as follows.
記録時の記録体15からの反射光の偏光方向と、再生時
のカー回転を受けた反射光の偏光方向とは異なる。従っ
て、反射光束が光分割光学素子13により入射光束と分
離され、検光子21を透過する光量が異なる。The polarization direction of the reflected light from the recording medium 15 during recording is different from the polarization direction of the reflected light subjected to Kerr rotation during reproduction. Therefore, the reflected light beam is separated from the incident light beam by the light splitting optical element 13, and the amount of light transmitted through the analyzer 21 is different.
また、再生時には、記録された磁区パターンが反転しな
いように、光源の発光光量を記録時より下げなければな
らないので、この要因によっても検光子21を透過する
光量は記録時と再生時とで異なる。Furthermore, during reproduction, the amount of light emitted by the light source must be lower than during recording to prevent the recorded magnetic domain pattern from reversing, so this factor also causes the amount of light that passes through the analyzer 21 to differ between recording and reproduction. .
円筒レンズ16を通して、記録信号並びにオートフォー
カス信号を検出するための4分割デテクター17に導ひ
かれる光束の光量が大幅に異なると、記録時と再生時で
デテクター17の感度切り換えを行なう必要性が生じる
。If the amount of light that is guided through the cylindrical lens 16 to the four-split detector 17 for detecting recording signals and autofocus signals is significantly different, it becomes necessary to switch the sensitivity of the detector 17 between recording and playback. .
“ ファラデイー回転素子は記録時に適当に磁場をかけ
、記録光束の偏光面を回転させる事により、光学素子1
3と検光子21との組合せでデテクター17に入る光量
を調整し、上記問題の解決を行なうものである。“A Faraday rotator rotates the optical element 1 by applying an appropriate magnetic field during recording and rotating the plane of polarization of the recording beam.
3 and the analyzer 21, the amount of light entering the detector 17 is adjusted to solve the above problem.
なお、本例では電子機器として、ビデイオディスク時に
ついて述べたが、これに限る必要は全くなく、ワークス
テーション、プリンタ・ホストコンピュータ、ディスク
装置等から構築されるネットワークにおけるデータ処理
にも適用できる。In this example, a video disk was described as the electronic device, but there is no need to limit it to this, and the present invention can also be applied to data processing in a network constructed from workstations, printers/host computers, disk devices, etc.
次に符号化方式について説明を行う。Next, the encoding method will be explained.
D、T、 Tang and L、R,Bahl 、
” Block Codesfor a C1ass
of Con5trained NoiselessC
hannels ″ + Information a
nd Control 。D, T, Tang and L, R, Bahl,
” Block Codes for a C1ass
of Con5trained NoiselessC
`` + Information a
nd Control.
Vol、17,1970.P436
によると長さnビットのに制限符号つまりd=0でkが
有限値の符号の個数は次のNk(n)でまることが証明
されている。Vol, 17, 1970. According to P436, it is proven that the number of limited codes of length n bits, that is, codes where d=0 and k is a finite value, is divided by the following Nk(n).
Nk(n) = 2n(0<、n≦k)□■−1
上記■、■式を使って計算した結果を第1表に第1表
この第1表により n−10でに=2 (d=0)なる
符号の数は504個あることがわかる。しかし、これら
の符号を連結させていくときに第3図に示すように符号
間の接結部でに=2の制限が破れることがある。しかし
、第4図の様に10ビット符号を構成できると符号の連
結によってもに=2の制限が破れることはない。Nk (n) = 2n (0<, n≦k)□■-1 The results calculated using the above formulas ■ and ■ are shown in Table 1. According to this Table 1, n-10 = 2 ( It can be seen that there are 504 codes such that d=0). However, when these codes are concatenated, the restriction of =2 may be violated at the junction between the codes, as shown in FIG. However, if a 10-bit code can be constructed as shown in FIG. 4, the restriction of =2 will not be violated even if the codes are concatenated.
つまり第4図(a)は最初のビットが必ず1である符号
であり最後が1で中間の8ビツトはに−20に制限符号
である。これは第1表より149個存在する。In other words, FIG. 4(a) is a code in which the first bit is always 1, the last bit is 1, and the middle 8 bits are limited to -20. According to Table 1, there are 149 of these.
第4図(b)は最初のビットが必ず1である符号であり
最後の2ビツトが10で中間の7ビツトかに−2のに制
限符号である。これは第1表より81個存在する。FIG. 4(b) is a code in which the first bit is always 1, the last two bits are 10, and the middle seven bits are limited to -2. According to Table 1, there are 81 such items.
第4図(C)は最後のビットが必ず1である符号であり
最後の3ビツトが100で中間の6ビツトかに=2のに
制限符号である。これは第1表より44個存在する。FIG. 4(C) is a code in which the last bit is always 1, and the last 3 bits are 100, and the middle 6 bits are limited to 2. According to Table 1, there are 44 of these.
以上より第4図の様に構成された連結してもに=2の制
限の破れないに制限符号の個数は274個存在する。な
お前述の他に「010ロロロロロロ1」や「010ロロ
ロロロIOJとなる符号であってもよい。From the above, there are 274 restriction codes that do not violate the restriction of =2 even if they are connected as shown in FIG. In addition to the above, the code may be "010 rorororororo 1" or "010rororororo IOJ."
データを8ビツト毎に分離し、これを10ビツトの符号
に変換することを考える。すると、8ビツトデータは2
8= 256通り存在し、第4図の10ビット符号の個
数274個より小となっている。よって、274個の符
号の中から適当に256個を選び出し、これを256個
の8ビツトデータと1対1に対応させることによって、
(m 、 n 、 d、 k) = (s l 101
012 )符号が実現できることがわかる。他のビット
数についても同様である。Consider separating data into 8-bit units and converting this into a 10-bit code. Then, the 8-bit data becomes 2
There are 8=256 codes, which is smaller than the number of 10-bit codes (274) in FIG. Therefore, by appropriately selecting 256 codes from 274 codes and making them correspond one-to-one with 256 8-bit data,
(m, n, d, k) = (s l 101
012) code can be realized. The same applies to other bit numbers.
4ビツト毎のデータを5ビット符号に変換する場合には
、例えばに−2の場合4ビツトのデータ2’=16コに
対して下記第2表のように17コの5ピット符号の中か
ら16コの符号を対応させればよい。When converting 4-bit data into 5-bit codes, for example, in the case of -2, for 4-bit data 2' = 16 codes, select from 17 5-bit codes as shown in Table 2 below. It is sufficient to make 16 codes correspond to each other.
#42表 第5図は、本願発明の符号化の構成ブロック図である。#42 table FIG. 5 is a block diagram of the encoding structure of the present invention.
第5図においてデータ系列は■よシ入力される。このデ
ータ系列は100の4ビツトのシフトレジスタに入力さ
れる。OKは100 のシフトレジスタを駆動させるク
ロックの入力端子である。このクロック信号は同時に1
01のカウンタにも入力される。カウンタ101ではり
四ツクを4個数える毎にパルスを発生しこのパルスはチ
ップセレクト(aS)端子に入力される。チップセレク
ト(aS)端子にパルスが入力されると102のROM
はシフトレジスタ100のデータをとりこみそれによシ
、データに対応するROMの番地が指定される。ROM
の0番地〜15番地には第2表から任意に選んだ16個
の5ビット符号が格納されており、データに対応するR
OMの番地が指定されると、その番地に格納された5ビ
ット符号がシフトレジスタ103に入力され■の符号出
力端子よシ出力される。In FIG. 5, the data series is inputted as shown in FIG. This data series is input to 100 4-bit shift registers. OK is the input terminal of the clock that drives the 100 shift register. This clock signal is 1 at the same time.
It is also input to the counter 01. The counter 101 generates a pulse every time it counts four squares, and this pulse is input to the chip select (aS) terminal. When a pulse is input to the chip select (aS) terminal, 102 ROMs
takes in the data in the shift register 100, thereby specifying the ROM address corresponding to the data. ROM
16 5-bit codes arbitrarily selected from Table 2 are stored in addresses 0 to 15 of the R
When an address of OM is designated, the 5-bit code stored at that address is input to the shift register 103 and outputted from the code output terminal (2).
以上でデータから符号への変換つまシ符号化が終了する
。なお上記符号化等に際し、不図示のCPuがレジスタ
等を制御するようにしてもよい。再生側で行なわれる符
号からデータへの変換りまシ復号化は上述と逆の変換を
すればよい。This completes the conversion and encoding from data to code. Note that during the above encoding, etc., a CPU (not shown) may control registers and the like. For code-to-data conversion or decoding performed on the reproduction side, the reverse conversion to that described above may be performed.
以上説明したように、第2表に示された5ビット符号は
隣接するビット”1”の間に入るビット″0”の個数が
最小O個最大2個で制限された符号であシ、この制限は
ビット符号の連結に上っても破れないという効果がある
。As explained above, the 5-bit code shown in Table 2 is a code in which the number of bits ``0'' that can be inserted between adjacent bits ``1'' is limited to a minimum of O and a maximum of 2. The restriction has the effect that it cannot be broken even when concatenating bit codes.
従って、
Tm1n = 0.8 T
Tmaz = 2.J T
Tw −0,BT
となっている。これによシ本方式は従来のFM方式と比
べてT min及びTVが大きく復号誤シ率の小店い方
式であシ、記録波形の低周波数成分が少なく MFM
−? 3 PMよシも同期のとりやすい方式である効果
がある。よって、高密度でかつ高精度の記録及び/又は
再生が可能な電子機器を提供することができる。Therefore, Tm1n = 0.8 T Tmaz = 2. J T Tw −0, BT. As a result, compared to the conventional FM method, this method has a large T min and TV and a low decoding error rate, and has fewer low frequency components in the recorded waveform.
−? 3. This method has the effect of being easy to synchronize with PM. Therefore, it is possible to provide an electronic device capable of high-density and high-precision recording and/or reproduction.
第1図は電子機器の構成ブロック図、
第2図は記録再生糸の1例を示す構成図、第3図は符号
間の接続部の説明図、
第4図は10ビツト構成の符号の説明図、第5図は符号
化の構成ブロック図、
102はROM、 100,103はシフトレジスタ、
■はデータ入力端子、■は符号出力端子。
(α) 10 / 14QIm
(b) 1 10 g1@
(C) 71コ100 44aA
¥r 2ワ4aFigure 1 is a block diagram of the configuration of an electronic device, Figure 2 is a configuration diagram showing an example of a recording/reproducing thread, Figure 3 is an explanatory diagram of the connections between codes, and Figure 4 is an explanation of codes in a 10-bit configuration. 5 is a block diagram of the encoding configuration, 102 is a ROM, 100 and 103 are shift registers,
■ is a data input terminal, ■ is a sign output terminal. (α) 10 / 14QIm (b) 1 10 g1@ (C) 71ko100 44aA ¥r 2wa 4a
Claims (1)
で構成される符合に変換する符合化及び/又は2進行合
系列の5ビツト毎の符合を4ビツトで構成されるデータ
に変換する復号化において、4ビツトデータと所定の5
ビット符合とを対応させて、該符合化及び/又は復号化
を行うことを特徴とする2進デ一タ処理方式。 (2、特許請求の範囲第1項において、該4ビツトデー
タと該所定の5ビット符合とを対応させる変換テーブル
を用いることを特徴とする2進デ一タ処理方式。(1) Encoding that converts data every 4 bits of a binary data series into a code consisting of 5 bits and/or converting a code every 5 bits of a binary concatenation series into data consisting of 4 bits. In decoding, 4-bit data and predetermined 5
A binary data processing method characterized by performing encoding and/or decoding in correspondence with bit codes. (2. A binary data processing method according to claim 1, characterized in that a conversion table is used to make the 4-bit data correspond to the predetermined 5-bit code.
Priority Applications (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP5801784A JPS60201736A (en) | 1984-03-26 | 1984-03-26 | Data processing system |
DE19853510724 DE3510724A1 (en) | 1984-03-26 | 1985-03-25 | Data-processing device |
US06/931,015 US4833471A (en) | 1984-03-26 | 1986-11-17 | Data processing apparatus |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP5801784A JPS60201736A (en) | 1984-03-26 | 1984-03-26 | Data processing system |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS60201736A true JPS60201736A (en) | 1985-10-12 |
Family
ID=13072193
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP5801784A Pending JPS60201736A (en) | 1984-03-26 | 1984-03-26 | Data processing system |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPS60201736A (en) |
-
1984
- 1984-03-26 JP JP5801784A patent/JPS60201736A/en active Pending
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