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常用磁记录方式波形图 目前高密度磁盘主要选用游程长度受限码RLLC。其编码规则是将原始数据变换成“0”游程长度受限码,即任何两位相邻的“1”之间的“0”的最大位数和最小位数均受到限制的新编码。然后再用NRZI制方式进行调制和写入。该码具有自同步能力,因而在高密磁盘中得到广泛应用。另外三单元调制码(3PM)属于成组编码方式的一种。 “磁盘存储器”同学们自学。 位周期 T 数据序列 RZ 0 1 1 1 0 0 0 1 0 零电流 2、不归零制(NRZ) 在记录信息时,磁头线圈里如果没有正向电流就必有反向电流,而没有无电流的状态,为不归零制。特点是磁头线圈中始终有电流,不是正向电流(代表1)就是反向电流(代表0),因此不归零制记录方式的抗干扰性能较好。对连续记录的“1”和“0”,写电流的方向是不改变的。 无自同步能力。 0 1 1 1 0 0 0 1 0 NRZ的优点 简单 带宽利用率高 NRZ的缺点 存有直流分量 缺少同步能力 零电流 3、见“1”就翻的不归零制(NRZI) 和不归零制一样,记录信息时,磁头线圈中始终有电流通过。不同之处在于,流过磁头的电流只有在记录“1”时变化方向,使磁层磁化方向翻转;记录“0”时,电流方向不变,磁层保持原来的磁化方向。 数据序列 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 以上各种记录方式,目前已很少应用,但不归零制是编码方式的基础,无论哪一种编码方式,只要数据序列变换成记录序列之后,均按照NRZ-I制规则记录到磁层上。 数据序列 0 0 0 0 1 1 1 1 1 RZ NRZ NRZ-I T0 5.2.2按位编码记录方式 这种记录方式常用于磁带机中。 1、调相制(PM) 调相制又称相位编码(PE),它是利用两个相位相差180°的磁化翻转方向代表数据“0”和“1”。 位周期 T PM 1 1 1 1 1 0 0 0 0 记录数据“0”时,规定磁化翻转的方向由负变为正;记录数据“1”时从正变为负,且每个数据位的写入是在它的中间位置上。当连续出现两个或两个以上“1”或“0”时,为了维持上述原则,在位周期起始处也要翻转一次。 数据序列 2、调频制(FM) 调频制的记录规则是,记录“1”时,不仅在位周期的中心产生磁化翻转,而且在位与位之间也必须翻转。记录“0”时,位周期中心不产生磁化翻转,但位与位之间的边界处要翻转一次。由于记录数据“1”时磁化翻转的频率为记录数据“0”时的两倍,因此又称“倍频制”。 位周期 T 数据序列 FM 1 0 1 1 1 1 0 0 0 3、改进调频制(MFM) 这种记录方式基本上与调频制相同,即记录数据“1”时在位周期中心磁化翻转一次,记录数据“0”时不翻转。区别在于只有连续记录两个或两个以上“0”时,才在位周期的起始位置翻转一次,而不是在每个位周期的起始处都翻转。 数据序列 位周期 T MFM 1 1 1 1 1 0 0 0 0 4、改进的改进型调频制(M2FM) M2FM制的编码规则为:记录“1”时,写电流在位周期中间改变方向,产生磁化翻转;记录独立的一个“0”,写电流不改变方向,不产生磁化翻转;记录连续的两个“0”,写电流在位周期边界处改变方向,产生磁化翻转;记录连续两个以上的“0”,写电流在前两个“0”的位周期边界处改变方向,产生磁化翻转,以后每隔两个“0”的位周期边界处,写电流再改变一次方向,产生翻转翻转。 改进的改进型调频制的磁化翻转间距有四种:T0、1.5T0、2T0、2.5T0,对应于四种不同的频率,所以又称为四频制。 数据序列 0 0 0 0 1 1 1 1 1 FM MFM M2FM T0 PE NRZ NRZ1 PM FM MFM 位信息 1 0 1 1 1 0 0 0 1 位周期 RZ 无电流、空白,密度低 见变就翻 见1就翻 在每一位的起点电流都反转 只有在连续多个“0”时,起点电流才反转,密度高。 5.2.3成组编码方式GCR(4/5制) 成组编码的原理是把数据序列按几位编成一组,对应每一种组成就有一种记录序列。 GCR(4/5)编码是把数据按4位编成一组,与之对应,再变换成5位的记录序列,一组一组对应,每组以及各组记录连接后的序列中不允许出现两个
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