JPS60201741A - Data processing system - Google Patents
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- JPS60201741A JPS60201741A JP5802284A JP5802284A JPS60201741A JP S60201741 A JPS60201741 A JP S60201741A JP 5802284 A JP5802284 A JP 5802284A JP 5802284 A JP5802284 A JP 5802284A JP S60201741 A JPS60201741 A JP S60201741A
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- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03M—CODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
- H03M7/00—Conversion of a code where information is represented by a given sequence or number of digits to a code where the same, similar or subset of information is represented by a different sequence or number of digits
- H03M7/14—Conversion to or from non-weighted codes
-
- 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
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- 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、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NRZ
I変換したものが記録波形パターンとなる。つまり符号
ビット”1”を反転あり符号ピッド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 L
evelへあるいはLow LevelからHiglI
Level ヘ5移することをいう。2. Description of the Related Art Conventionally, various encoding methods (also called digital modulation methods) have been proposed in order to improve the recording density when recording binary data on a recording medium such as a magnetic disk or an optical disk. 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 converted to NRZ
The I-converted pattern becomes the recording waveform pattern. In other words, the recording waveform pattern corresponds to sign bit "1" with inversion and code bit 0'' with no inversion.Here, inversion means that the recording waveform changes from High Level to Low L.
to evel or from Low Level to HiglI
It refers to moving to Level 5.
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;ピッド1”の間に入るピッドo″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#J@T
max = −(k+1 ) T ;最大反転間隔TW
=TT、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、Tm1nは大きい方が良い。又、Twは、パルス
間の区別が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。よってTm1nとT
max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 pits o'' that can fit between pits 1''T; Data bit interval (sec) TmIn --(d+1) T; Minimum inversion #J@T
max = −(k+1) T ; Maximum reversal interval TW
= TT, detection window width (demodulation phase margin) Regarding the encoding method, an important point to mention is that Tm1n should be larger so that it does not include high frequency components and is less susceptible to band limitations. good. Further, Tw is preferably larger so as not to make it difficult to distinguish between pulses and to lower the decoding error rate. Further, Tmax is made as small as possible to reduce low frequency components and include a large clock frequency component. Therefore, Tm1n and T
It is better to make synchronization easier by reducing the difference in max.
従来の符号化方式の代表的なものとしてはFM 、MF
M 、3PMなどがある。詳細は省略するが、(m、n
、d、k)というパラメータで表わすと、1;′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 include FM and MF.
There are M, 3PM, etc. Although the details are omitted, (m, n
, d, k), 1;'M is (
1, 2, 0, 1) MFM is (1, 2, 1, 3) and 3PM is (3, 6, 2, 11). Therefore, Tm1n
Tmax Tw is as follows.
FM MFM
Tmin = 0.5 T Tm1n = TT+na
x = T Tmax = 2 TTw = 0.5
TTw = 0.5 TPM
Tmin = 1.5 T
Tmax = 6 T
Tw二0.5T
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。FM MFM Tmin = 0.5 T Tm1n = TT+na
x = TTmax = 2 TTw = 0.5
TTw = 0.5 TPM Tmin = 1.5 T Tmax = 6 T Tw20.5T 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、高能率符号化は、ディジタル的に、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
。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。Bandwidth compression compresses the transmission frequency band in an analog way, and high-efficiency coding digitally attempts to reduce the average number of bits per pixel (sample value). 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 is an output unit that outputs the information obtained through the above processing.
第2図は、上記記録再生糸401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 thread 401, and is a diagram showing a head portion 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 units 2 and 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14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 separates the beam angle in order to focus a sub-spot for tracking detection onto the perpendicular magnetic recording medium 15 using the objective lens 14.
この時グレーティング11の作用により記録体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 11. 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
14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1
7.19.20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 an amount that does not invert the recorded magnetic domain pattern as described above. collimator 10, grating 11,
The light beam transmitted through the polarizing plate 12 and the optical element 13 forms three point images on the recording medium by the objective lens 14. The light beam from the recording medium 15 has its plane of polarization modulated by the Kerr effect.
Detector 1 is formed by a thread between light splitting optical element 13 and analyzer 21.
On 7.19.20, 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(イツトリウム
・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。このファラデイー回転
素子を用いる理由は以下の如きである。The Faraday rotation element is made of, for example, YIG (yttrium-iron-garnet) crystal or glass doped with rare earth elements, and can rotate the plane of polarization of a light beam by applying a magnetic field. The reason for using this Faraday rotating 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13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。The Faraday rotating element applies an appropriate magnetic field during recording and rotates the polarization plane of the recording light beam, thereby adjusting the amount of light entering the detector 17 using the combination of the optical element 13 and the analyzer 21, thereby solving the above problem. It is.
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,Babl 、
” Block Codesfor a C1ass
of Con5trained Noiseless
Channels ″ 、Information a
nd (:ontrol 。D, T, Tang and L, R, Babl,
” Block Codes for a C1ass
of Con5trained Noiseless
Channels'', Information a
nd (:ontrol.
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, length n according to P436
It has been proven that the number of bit-restricted codes, that is, codes where d=0 and k is a finite value, is the following Nk(n).
Nk(n)= 2n(0<n=k)□■i=1 上記■、■式を使って計算した結果を第1表に示す。Nk(n)=2n(0<n=k)□■i=1 Table 1 shows the results calculated using the above formulas ① and ②.
第1表
この第1表により n=10でに=2 (d=o)なる
符号0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。Table 1 From Table 1, it can be seen that there are 504 code zeros where n=10 and d=2 (d=o). 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=2のに制限符号
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 restricted to 2. 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 2 bits are 10, and the middle 7 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, even if the connection is configured as shown in Figure 4, = 2
There are 274 limit codes that do not violate the limit. In addition to the above, there are also "010 Rorororororo 1" and "010
It may be a code such as ROROROROROROIOJ.
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lO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)=(8,10,0,2)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 1O 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,
It can be seen that (, m, n, d, k) = (8, 10, 0, 2) code can be realized. The same applies to other bit numbers.
7ピツト毎のデータを8ビット符号に変換する場合には
、k=3では、2”=128コに対して、第2表に示し
た符号の中から対応させればよ−。When converting data for every 7 pits into an 8-bit code, if k=3, 2''=128 codes should be associated with one of the codes shown in Table 2.
第 1 表 第5図は、本願発明の符号化の構成ブロック図である。Table 1 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■よ多入力される。この
データ系列は10007ビツトのシフトレジスタに入力
される。CK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〇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ではク
ロックを7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(CS)端子に入力される。In FIG. 5, data series are input as many times as ■. This data series is input to a 10007-bit shift register. CK is the input terminal of the clock that drives 100 shift registers 〇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 seven clocks, and this pulse is input to a chip select (CS) terminal.
チップセレク) (O8)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のデータをとル
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O番地〜127番番に社第2表から任
意に選んだ128個の8ビット符号が格納されておシ、
データに対応するROMの番地が指定されると、その番
地に格納された8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)出力される。(Chip Select) When a pulse is input to the (O8) terminal, the ROM 102 loads the data in the shift register 100, thereby specifying the ROM address corresponding to the data. 128 8-bit codes arbitrarily selected from Table 2 of the company are stored in addresses O to 127 of the ROM.
When the ROM address corresponding to the data is designated, the 8-bit code stored at that address is input to the shift register 103 and output (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
。 4゜
再生側で行なわれる符号からデータへの変換つまシ復号
化は上述と逆の変換をすればよい0以上説明したように
、第1表、第2表に示された8ビット符号は隣接するビ
ット”1”の間に入るピット@0”の個数が最小0個最
大3個で制限された符号でアシ、この制限は8ビット符
号の連結によっても破れないという効果がある。This completes the conversion and encoding from data to code. 4゜Conversion from code to data performed on the playback side For decoding, perform the reverse conversion to that described above.0As explained above, the 8-bit codes shown in Tables 1 and 2 are adjacent to each other. This is a code in which the number of pits @0 that can be inserted between bits "1" is limited to a minimum of 0 and a maximum of 3, and this restriction has the effect of not being broken even by concatenation of 8-bit codes.
従って、
1’min = o、ss’r
Tmax == 2.63T
Tw = 0.88’l’
となって−る。これによル本方式は、従来のF M方式
と比べてTm1n及びTwが大きく復号ib率の小さい
方式であシ、記録波形の低周波数酸”分が少な(MFM
や3PMよシも同期のとシやすり方式である効果がある
。よって、重密度でかつ、高精度の記録及び/又は再生
が可能な電子v!Amを提供することができる。Therefore, 1'min = o, ss'r Tmax == 2.63T Tw = 0.88'l'. As a result, this method has a large Tm1n and Tw and a small decoding rate compared to the conventional FM method, and has a lower low frequency acid content in the recording waveform (MFM
3PM and 3PM also have the effect of being synchronized. Therefore, electronic v! that can record and/or reproduce with high density and high precision. Am can be provided.
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]丁T■「口t 149澗(b)10I[
I口10 81a
(Cン 1r100 44.41石1
計 274aFigure 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. Figure 5 is a block diagram of the encoding configuration, 102 is a ROM, 100 and 103 are shift registers,
is the data input terminal, ■ is the sign output terminal. (α) 10] Ding T ■ “mouth t 149 澗 (b) 10 I [
I mouth 10 81a (Cn 1r100 44.41 koku 1 total 274a
Claims (1)
で構成される符合に変換する符合化及び/又は2連符合
系列の8ビツト毎の符合を7ビツトで構成されるデータ
に変換する復号化において、7ビツトデータと所定の8
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7ビツトデー
タと該所定の8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 7 bits of a binary data series into a code consisting of 8 bits and/or converting codes every 8 bits of a binary code series into data consisting of 7 bits. In decoding, 7-bit data and a predetermined 8
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 7-bit data correspond to the predetermined 8-bit code.
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP5802284A JPS60201741A (en) | 1984-03-26 | 1984-03-26 | Data processing system |
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 |
---|---|---|---|
JP5802284A JPS60201741A (en) | 1984-03-26 | 1984-03-26 | Data processing system |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS60201741A true JPS60201741A (en) | 1985-10-12 |
Family
ID=13072326
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP5802284A Pending JPS60201741A (en) | 1984-03-26 | 1984-03-26 | Data processing system |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPS60201741A (en) |
-
1984
- 1984-03-26 JP JP5802284A patent/JPS60201741A/en active Pending
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