CD-I系统和DVI系统的发展是源于光盘的发展。所以我们有必要学习一些有关光盘的知识,在此我们要讲如下三个问题: 1.光盘的种类 2.盘片的结构 3.是如何记录数字量的 1.光盘的种类有:模拟光盘和数字光盘 模拟光盘如:LV FM(Frequency modulation)频率调制; 数字光盘如:CD-DA Philips/Sony 2.盘片的结构 唱盘、CD-ROM、数字激光视盘统称为CD盘。一张CD盘的外直径为120mm,重量为14克到18克。激光唱盘分为3个区:导入区、导出区和数据区,如图5.2.--1所示。 5.2.1--1CD盘的结构 ![]() 从光盘的高度方向分为:保护层、反射激光的铝反射层、刻槽和聚碳脂衬垫。如图5.2--2所示。 5.2--2CD盘的结构 ![]() 激光唱盘的光道结构与磁盘不同,磁盘是同心圆,光盘是螺旋型光道,CD唱盘的光道长度大约为5公里,如图5.2_--3所示。 5.2-3 ,CD唱盘的螺旋型光道 ![]() 3.是如何记录数字量的? 光盘是利用在盘上压制凹坑的办法记录数字的,凹坑的边缘记录"1",凹坑的平坦部分记录"0",即理由凹凸不平的坑来记录数据,有变化就记录为"1"。凹坑的深度:0.12mm,凹坑的宽度:0.5-0.6mm,凸/凹的长度:3T--11T,1T=0.277 mm,即二个1之间至少有2个零,最多不超过10个零。如图光盘的数据5.2--4所示。 5.2--4 ![]() 使用"8到14比特调制编码",即EFM(Eight to Fourteen Modulation),这种编码的含义是把一个8比特的数据用14比特来表示。那么如何将8位数据转换为14位呢?大家知道,8位数据有256种代码,14位数据有16384种代码,在这16384种代码中有267种代码能够满足上述"0"游程长度的要求(二个1之间至少有2个零,最多不超过10个零)。在267种中有10种在合并通道代码时限制游程长度仍有困难,那么,去掉10个,剩257种。再去掉1个就剩256种。这样就得到了8位数据对应的256种通道码。将其关系建表。 ![]() 不满足3T-11T 查表:10000100100010 ![]() 不满足3T-11T 查表:00100100100100 此外,当两个数放到一起时,不满足3T-11T时怎么办? 解决:可以加一个三位的合并位(Merging bits)。 三位的合并位,有以下几种可能: 000 011 001 101 010 110 100 111 符合条件的是:000、 001、 010 、100四种。在可以做合并位的四个数中, "100"不行。因此,8位数据转换成了17位。激光唱盘的编码过程如图5.2--5所示。 5.2.1-5 激光唱盘的编码过程 ![]() CD光盘的发展系列如下: 5-2 光盘发展系列 ![]() |