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拯救畸变中的知识 CD光学和电器基本工作原理复原文章 第4篇 不对称度问题

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CD体系建立初期是经历了漫长的研发过程,一套系统的建立是很折磨人的过程,不断解决很多问题才得到最终要的结果。到最终消费层面就是放一张盘进去有声音出来那么简单。

不对称问题,可能这个词很多人比较陌生。但这个是个到蓝光时代都没有很好解决的难题。如此老大难的问题却一直没有被端到台面。
前面讲了EFM调制的加入,一箭多雕,一个是解决提高一张光盘信息容量的目标,如果不采用EFM调制方式,一张CD盘将仅剩下25.9分钟的播放时间长度。另一方面,除开给后续的数字逻辑识别比较好找同步头和适当降低数字干扰可能性之外,就是建立适合于工作在高增益量高频率段的RF放大器可以正常工作和输出符合后期处理的信号波形。

EFM调制对1和0有苛刻要求条件,两个1之间的0必须在2到10之间,如果是10就是T11只能用做同步头。工作在好几个兆赫频率段的高频电子线路,在金属导线传输方面就要避免过长的直流分量和低频份量,犹如SPDIF同轴系统所做的努力一样。在放大器层面,尤其是这种在激光头附近,在一堆吱啦吱啦响的电动机的各种电磁干扰旁边的高倍数高频率的放大器,同时要将CD光头输出的多组信号做低噪音放大出来,这种难度可想而知,放大器内部也可能犹如金属导线上发生的事情一样,出现该死的积分效应。放大器的积分效应可能会引起工作点的偏移,频率响应的缓慢和失真。这也是EFM调制加入进来的一个重要原因。

但是还有个要命的问题,就是光盘上的坑和台未必就是那么精确听话,依然有可能存在另一种原因,比如说同一规格坑比同一规格台长或者短了,导致RF放大器工作时候输出扯鸡八蛋的信号给DSP输入端。比方说T3台和T3坑长度不一,在RF放大器中就会出现直流偏移,输出给DSP的波形长短就有些乱套,对于时钟的重建是个致命的问题。我们看这个图,这个是标准的理想眼图,
眼图.jpg
再下来不标准的是什么样子?
不对称.JPG
不对称2.JPG

为什么呢?因为制造工艺上很难掌握的问题。
不对称3.JPG
不对称4.JPG

不对称5.JPG

从母盘的制作开始,就是在玻璃基盘上面覆盖感光胶的时候,

基片上显影的流程中,

然后就是镀膜过程,

电铸造过程,镍片分离过程,都可能影响到坑台比例。

压片吧,注塑聚碳酸脂,这个主角来了,PC材料以塑形很好刚性不错为名,但是对于一般用做碗啊勺啊什么的来说是很好,用做如此微米级别的话就悬,聚碳酸脂的收缩率是3%到8%之间,脱模之后就等佛主保佑。如果原始数据是T3的坑和T3的台是一样长,过了这么多的工序,非常难保证T3的坑是否还和T3的台是一样长。

解决嘛,在第一道工序的时候,母盘在玻璃基片上的时候就已经为最后一道聚碳酸脂材料考虑了,用T3坑来做比方,做母版的激光打下去的T3坑,可能会和激光保留的T3台的长度有所区别,考虑工差的可能嘛。但是如果在制作过程中,局部区域出现膨胀收缩,就不好说了。即便如此,到了蓝光时代依然这个情况很难完美。

所以在RF放大器后面的设备--DSP的层面上有了对称度矫正这个电路把关。
RF不对称.jpg
又一个即将被遗忘的问题。

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发表于 2016-2-20 06:02 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
领教了,学习中!
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发表于 2016-5-20 10:40 | 显示全部楼层
非常好文,记录收藏。
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