【摘 要】
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光头读取信号的检测技术是光盘读通道的核心技术之一。红光高清光盘(Next- Generation Versatile Disc, NVD)系统的归一化信息密度大于等于4.6,由于光盘存储密度的增加,使得读
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光头读取信号的检测技术是光盘读通道的核心技术之一。红光高清光盘(Next- Generation Versatile Disc, NVD)系统的归一化信息密度大于等于4.6,由于光盘存储密度的增加,使得读出信号的信噪比减小、信号前后码元之间干扰增加,导致数据可靠性降低。采用传统的峰值检测方法将导致较大的误码率,无法满足读出数据数据正确要求。将磁存储中广泛应用的部分响应最大似然(Partial Response Maximum Likelihood, PRML)技术应用于光存储,在光盘系统有严重码间干扰的情况下,也可以保持较高的数据正确检测率,从而可以增加光盘的存储密度,并提高数据读取速度,满足光盘高清视频应用的需求。在简要介绍光盘读取通道、通道处理技术和PRML技术原理的基础上,分析NVD光盘通道的频幅特性,选择适合归一化信息密度为4.6的NVD光盘通道的部分响应多项式为1 + 2 D + 2 D2 + 2D3 + D4;结合NVD光盘采用的RLL(2,12)调制码,给出部分响应多项式对应的状态转移图;设计NVD光盘PRML通道的总体框架,详细介绍了部分响应均衡器和能够实现最大似然序列有效检测的Viterbi译码器的设计。在PC机上用软件对设计的NVD光盘PRML通道进行建模,重点实现了NVD光盘通道模型、部分响应均衡器、Viterbi译码器;采用MATLAB和相应编制的分析软件,在无噪声条件下和高斯白噪声条件下,对实现的NVD光盘PRML通道模型进行仿真,并对仿真结果进行了分析;利用示波器直接从NVD光头采集实际读取信号,对PRML通道模型进行测试,并对测试结果进行了比较和分析。仿真和测试结果表明,基于软件实现的NVD光盘PRML通道对于有一定强度高斯白噪声干扰的读取信号能够满足设计要求、性能良好。具体来说,在信噪比为15db的条件下,误码率小于10-6 ,能够满足NVD光盘应用要求。
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