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WO1990011600A1 - Procede permettant la lecture continue des deux faces d'un disque sans interruption perceptible par l'utilisateur en fin de face 1, vitesse lineaire constante et/ou vitesse angulaire constante, et dispositif appliquant ledit procede. - Google Patents

Procede permettant la lecture continue des deux faces d'un disque sans interruption perceptible par l'utilisateur en fin de face 1, vitesse lineaire constante et/ou vitesse angulaire constante, et dispositif appliquant ledit procede. Download PDF

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WO1990011600A1
WO1990011600A1 PCT/FR1989/000126 FR8900126W WO9011600A1 WO 1990011600 A1 WO1990011600 A1 WO 1990011600A1 FR 8900126 W FR8900126 W FR 8900126W WO 9011600 A1 WO9011600 A1 WO 9011600A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
disc
reading
reader
program
mirror
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/FR1989/000126
Other languages
English (en)
Inventor
Jean-Claude Bernardo
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to FR8713412A priority Critical patent/FR2621160B1/fr
Application filed by Individual filed Critical Individual
Priority to PCT/FR1989/000126 priority patent/WO1990011600A1/fr
Priority to EP89903757A priority patent/EP0415940A1/fr
Publication of WO1990011600A1 publication Critical patent/WO1990011600A1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/002Recording, reproducing or erasing systems characterised by the shape or form of the carrier
    • G11B7/0037Recording, reproducing or erasing systems characterised by the shape or form of the carrier with discs
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/08Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers
    • G11B7/085Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers with provision for moving the light beam into, or out of, its operative position or across tracks, otherwise than during the transducing operation, e.g. for adjustment or preliminary positioning or track change or selection
    • G11B7/08505Methods for track change, selection or preliminary positioning by moving the head
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/12Heads, e.g. forming of the optical beam spot or modulation of the optical beam
    • G11B7/13Optical detectors therefor
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
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    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/12Heads, e.g. forming of the optical beam spot or modulation of the optical beam
    • G11B7/135Means for guiding the beam from the source to the record carrier or from the record carrier to the detector

Definitions

  • the present process by three phases which are the modification of at least one matrix used for pressing and / or recording of the two sides of a disc then the production consequently of a disc called hereinafter produced disc and finally by at least an additional reading device on a reader corresponding to the type of disc will allow the complete reading of the program recorded on the two sides of the disc produced without intermediate interruption perceptible by the user at the end of the first side.
  • discs in use currently used for recording and reproducing sounds, images, computer data, or combining several of these possibilities have in common a spiral groove or an information spiral whose meaning is invariable because universally adopted: disc seen from above face 1 (FIG.1) and disc seen from above face 2 (FIG.2).
  • a disc has its two sides recorded in the same way: from the outer edge to the inner edge (FIG. 4 (B to A)), for example a microgroove disc also called 33rpm, or from the inner edge to the outer edge (FIG. 5 (A to B)) such as a commercial video disc.
  • the characteristics and advantages of the process which innovates in the field of the disc will therefore be explained by taking specifically for example the audio and / or video discs read by optical beam (one or more). It is essential to know that there are two types of recording and reading in this range: at constant linear speed called CLV and at constant angular speed called CAV.
  • the reader identifies the type of disc to be read (CLV or CAV) thanks to part of the information concerning it (the reader) recorded at the beginning and / or end of each side of the disc. For this reason the reader when it starts up must be able to have access to this information before accessing the recorded work and this is done in a place on the disc where it will be at an equal speed of rotation for CLV or CAV: the inner edge of the face offered for reading (FIG.
  • the video disc (I) currently marketed is read from below by an optical beam emitted for example by a laser (2) which passes (said beam) through a beam splitter or a photo diode for example (3) is reflected by an alignment mirror (4) passes through an objective lens (5) is reflected by the information spiral recorded on the disc which returns the signal carrying the illuminated information through the objective lens (5) the alignment mirror (4) the beam splitter (3) directly or not towards a demodulator (6), a motor (7) ensuring the correct rotation of the disc.
  • This simplified route represents the current reading by a reader. (F0) is the beam.
  • the process respects the groove (or universally adopted informational spiral for each recorded side, side I (FIG.1), side 2 (FIG.2), which guides the reading mode (the optical beam). applies equally to a disc recorded for playback of the two sides of CLV or of the two sides of CAV or of one side of CLV and one side of CAV or of one side of CAV and one side of CLV.
  • First step of the process currently the preparation of one (or more) pressing and / or recording matrix offers the start of recording for side I (FIG. 7) from the inner edge to the outer edge (FIG. 7 ( A to B)) and the continuation of the recording for side 2 (FIG.8) also from the inside edge to the outside edge (FIG.8 (A to B)).
  • the matrix (or more) according to the method offers the start of recording for side I (FIG.9) from the outside edge to the inside edge (FIG.9 (A to B)) and the rest of the recording for side 2 (FIG.10) from the inside edge to the outside edge (FIG.10 (C to D)).
  • the disc it produces is the second step in the process.
  • the disc produced according to the process therefore now has a reading direction (FIG. II (I and 2) going side I from the outside edge (FIG.11 (A)) to the inside edge (FIG.11 ( B)) and side 2 going from the inside edge (FIG. 11 (C) towards the outer edge (FIG. 11 (D)).
  • the current information intended for the player prior to playing a normal disc is CLV or CAV identification, chapter or song numbers, CAV image numbers, time elapsed since the start of the program, etc. They appear on the inside edge of the normal disc proposed for reading (FIG. 6 (A)) before the start of the program and are read as explained above at identical speed whether the disc is CAV or CLV.
  • the disc produced according to the method adopts the same positioning of this information for reading by the reader.
  • the current disc offers this information at the beginning of side I or 2 offered for reading (FIG. 6 (A)) and that 'they only concern said face
  • the disc produced according to the method offers this information at the start of side 2 (FIG.11 (C)) for identification as a produced disc (FIG.12 (C)) that they relate to its two faces and therefore contain indication (s) for the use by the reader of the reading device according to the method to achieve the purpose of the method which is the continuous reading of the two faces without perceptible interruption by the user.
  • the disc produced according to the method also includes information s) for the player used to indicate the beginning or the end of the program recorded on each side.
  • the reader according to the process requires a device allowing the positioning at the start of side 2 of the optical beam when the reading of side I ends in order to ensure the reading of the program in continuity according to the purpose of the process.
  • FIG. 12 shows a mirror (8) a mirror (9) an alignment mirror (10) and an objective lens (11) out of service during the reading of the information intended to the reader (FIG. 12 (C)).
  • the reader therefore reads the information concerning it (FIG. 12 (C)) and then immobilizes on the signal of the produced disc announcing the start of the program on its side (which is therefore the face 2) (FIG.12 (C)) the mirror 4 and the lens 5.
  • the reader activates the device (FIG.13) by simply raising the mirror 8 which consequently directs the optical beam towards the mirror 9 the alignment mirror 10 and the lens II on the outer edge A of the produced disc, the beam meeting there the signal of the produced disc announcing the start of program of side I.
  • a pause of the optical beam on this signal gives the reader time in the case of a side I indicated in the information (FIG. 12 (C)) as being in CLV to reduce its reading speed accordingly
  • the reader reads side I (FIG.13) from the outer edge A towards the inner edge B and its optical beam (FIG.14) meeting the signal of the disc produced at the end of side I at this point B the reader immobilizes its mirror 10 and its lens II on this signal and (FIG.15) by the deactivation of the mirror 8 resumes by its optical beam, the reading of the face 2 from the inner edge C towards the outer edge D thanks to the mirror 4 and to the lens 5 immobilized on standby under the program start signal on side 2 (FIG.I2 and I3 (4 and
  • the matrix (FIG.9 side I and FIG.10 side 2) allowed the program of the produced disc (FIG.11) to continue at its internal edges B and C, and this is thanks to: A) the reference signals on the disc produced at the end of side I (FIG.14 (B)) and at the start of side 2 (FIG.15 (C) B) at the same speed as the CLV or CAV or CLV / CAV sides at these locations (FIG. 14 and 15), C) to the device 8, 9, 10, 11, that the reader according to the method allows continuous reading of the two sides of the program.
  • the activation / deactivation of the mirror 8 can be done for an audio program (if we want) during a "blank" program, but the fact that it occurs between two images of a video program is not perceptible to the user: a video image (the video is recorded and played at approximately 25 images / second) is read in 4 / 100ths of a second and a mirror (eg from a reflex camera) moves up to l / 2000th of a second.
  • the immobilized mirrors and lenses allow the return of the optical beam for the controlled search of a piece or chapter or image or other by the 3 ector and the user.
  • CLV or CAV duration or recording mode
  • First step of the process second disc produced by the program.
  • the matrix according to the method offers the start of recording for side 3 of the program (FIG. 16) from the outside edge to the inside edge (FIG. 16 (E to F)) and the possible continuation of the recording for the side 4 of the program (FIG.17) from the inside edge to the outside edge (FIG.17 (G to H)).
  • Second step of the process second disc produced by the program.
  • the second disc produced according to the process therefore now has a reading direction (FIG.18 (3 and 4)) going to face 3 from the outer edge (FIG.18 (E)) towards the inner edge (FIG. 18. (F) ) and side 4 going from the inside edge (FIG.18 (G)) to the outside edge (FIG.18 (H)).
  • Information about the two produced discs ddr program are always positioned at the beginning of side 2 (FIG.12 (C)) for the whole program and concern the four sides.
  • the second disc produced according to the method also includes information (s) for the player used to indicate the beginning or the end of the program recorded on each side.
  • Second step of the process second produced disc of the program.
  • the reader can, if he wishes, use the same motor for the synchronization of rotation of the two produced discs of the program. These may or may not be separated by a wall depending on the reader. (s) is the second disc.
  • the reader according to the method requires an additional device allowing the positioning at the start of side 3 then possible side 4 of the optical beam when the reading of side 2 ends in order to ensure the reading of the program in continuity according to the purpose of the process.
  • FIG. 19 shows the first disc of the program at the end of reading of its side 2 with out of service the new additional device consisting of a mirror 12 of an alignment mirror 13 of a lens 14 of a mirror 15 of an alignment mirror 16 and of a lens 17.
  • the end of recording signal immobilizes the alignment mirror 13 and the lens 14, and the commissioning by the reader of the mirror 15 makes it possible to orient accordingly the optical beam towards the alignment mirror 16 and the lens 17 at the inner edge G of the face 4 for reading.
  • the reader will be deactivated with the end of program information at the outer edge H of side 4 of the program.
  • the faces 2 and 3 are of the same nature (CLV or CAV) to avoid an adjustment of speed of the reader which can be more or less fast according to the readers and to hinder the continuity of the program.
  • the method allows the continuous reading of four CLV sides, or four CAV sides, or one CLV side / two CAV / one CLV, or one CAV side / two CLV / one CAV , or a CLV and three CAV, or a CAV and three CLV, and the desire for sides 2 and 3 at the same speed is not a constraint from the moment when two discs are used.
  • the possible adaptability technique of a reader can erase this wish.
  • Example of variation this variation still respects the universally adopted meaning of the groove or information spiral on side I (FIG.I) and side 2 (FIG.2).
  • the matrix according to the method offers the start of recording for side I of the program (FIG.23) from the inside edge to the outside edge (FIG.23 (A to B)) and the rest of the program for the side 2 (FIG. 24) from the outer edge to the inner edge (FIG. 24 (C to D)).
  • the disc produced according to the process therefore now has a reading direction (FIG. 25 (1 and 2)) going side I from the inside edge (A) to the outside edge (B) and side 2 from the outside edge (C ) towards the inner edge (D). Information relating to both sides and intended for the reader is always recorded in the same place (FIG. 25 (A))
  • the disc produced includes a signal for end of side I and a signal for start of face recording 2.
  • the necessary device is the same as previously in the initial position FIG.12, and is reproduced FIG.26.0n note that now (FIG.26 the direction of reading A, B, C, D, has changed accordingly of the variation of the process, the first and second steps of which have just been explained.
  • the reader therefore reads the side I offered from the inside edge A to the outside edge B, and the signal from the disc produced indicating the end of recording on this side. causes the reader to commission the mirror 8 (FIG. 27) which consequently directs the optical beam towards the mirror 9 the alignment mirror 10 and the lens II for reading the side 2 from the rest of the recording on board C.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
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Abstract

L'invention est un procédé qui par trois étapes permet en finalité la lecture continue des deux faces d'un disque sans interruption perceptible par l'utilisateur de fin de face 1, vitesse linéaire constante et/ou vitesse angulaire constante. Première étape: la matrice préparée offre un enregistrement face 1 du bord extérieur vers bord intérieur, face 2 bord intérieur vers bord extérieur. Deuxième étape: le disque produit a en ses bords intérieurs la continuité du programme. Troisième étape: le lecteur adopte un dispositif s'ajoutant au miroir d'alignement (4) et à la lentille (5) et qui par un miroir (8) à la mise en service commandée par le lecteur réoriente le faisceau optique vers un miroir (9) un miroir d'alignement (10) et une lentille (11) pour accéder à l'autre face du disque. Application: disques lus par faisceau optique. Extension à deux disques prévue. Variations.

Description

Procédé permettant la lecture continue des deux faces d'un disque sans interruption perceptible par l'utilisateur en fin de face 1,vitesse linéaire constante et/ou vitesse angulaire constante, et dispositif appliquant ledit procédé.
Le présent procédé par trois phases qui sont la modification d'au moins une matrice servant au pressage et/ou enregistrement des deux faces d'un disque puis la production en conséquence d'un disque appelé ci-après disque produit et enfin par au moins un dispositif supplémentaire de lecture sur un lecteur correspondant au type du disque va permettre la lecture complète du programme enregistré sur les deux faces du disque produit sans interruption intermédiaire perceptible par l'utilisateur de fin de première face.
Les divers types de disques en usage actuellement servant pour l ' enregistrement et la reproduction des sons, d'images, de données informatiques, ou combinant plusieurs de ces possibilités, ont en commun un sillon en spirale ou une spirale d'information dont le sens est invariable car universellement adopté: disque vu de dessus face 1 (FIG.1) et disque vu de dessus face 2(FIG.2). Un disque enregistré a chaque face qui comporte un bord intérieur (FIG.3(A)) et un bord extérieur (FIG.3 (B)). Un disque a ses deux faces enregistrées de la même façon: du bord extérieur vers le bord intérieur (FIG.4 (B vers A)) comme par exemple un disque microsillon dit aussi 33tours, ou du bord intérieur vers le bord extérieur (FIG.5 (A vers B)) comme par exemple un video disque commercialisé. En conséquence et de fait, les deux faces d'un disque actuel sont lues dans le même sens: du bord extérieur vers le bord intérieur (FIG.4(B vers A)) comme pour le disque 33tours, du bord intérieur vers le bord extérieur (FIG.5 (Avers B)) comme pour le video disque.
Le procédé intervient pour pallier un inconvénient majeur.
Actuellement un disque ne peut avoir ses deux faces lues sans interruption perceptible pour son utilisateur en fin de face 1, Cela est peu contraignant dans le cas du disque 33tourε par exemple ou de disques de son type dits è vitesse de rotation lente, la manoeuvre manuelle de retournement du disque correspondant environ au temps de silence entre deux morceaux enregistrés; les bras de retournement de disque ou autres procédés ne sont pas plus rapides et (suite page 2) exigent parfois une inversion du sens de rotation du disque possible uniquement par la vitesse lente du moteur.
Mais l'ère des disques tournant à grande vitesse est arrivée pour le grand public avec compact disque, audio et/ ou video disque, et vidéodisque pour lesquels le temps d'attente d'arrêt de rotation dudit disque en fin de face I pour le retourner et le temps d'atteinte de la vitesse de rotation nécessaire à la reprise de la lecture en début de face 2 peuvent être considérés comme une contrainte déplaisante spécialement dans le cas d'un programme video car interrompant de façon marquante l'ambiance ou le rythme dudit programme.
L'application à ces disques spécifiquement du procédé correspond à un besoin réel du grand public et élimine envers ce type de disque une retenue que le grand public a encore considérant qu'une cassette video-elle- a son programme enregistré lu intégralement sans interruption.
Les caractéristiques et avantages du procédé qui innove dans le domaine du disque vont donc être expliqués en prenant spécifiquement pour exemple les disques audio et/ou video lus par faisceau optique(un ou plusieurs). Il est essentiel de savoir.qu'il existe dans cette gamme deux types d'enregistrement et lecture:à vitesse linéaire constante dit CLV et à vitesse angulaire constante dit CAV. Le lecteur identifie le type de disque à lire (CLV ou CAV) grâce à une partie des informations le concernant (le lecteur) enregistrées en début et/ou fin de chaque face de disque. Pour cette raison le lecteur lors de sa mise en fonction doit pouvoir avoir accès à ces informations avant accès à l'oeuvre enregistrée et cela se fait en un endroit du disque où celui-ci sera à une vitesse de rotation égale pour CLV ou CAV: le bord intérieur de la face offerte à la lecture (FIG.3(A)) En effet, selon son principe d'enregistrement et lecture un disque CLV diminue sa vitesse de rotation au fur et à mesure que le faisceau optique de lecture se rapproche de son bord extérieur (FIG.3(B)). Tous les disques CLV ou CAV sont actuellement enregistrés et lus de leur bord intérieur (FIG.5 (A)) vers leur bord extérieur (FIG.5(B)) et les lecteurs s'arrêtent en fin de chaque face en se mettant hors fonction Enfin, selon un schéma simplifié (FIG.6) le disque video (I) actuellement commercialisé est lu par dessous par un faisceau optique émis par exemple par un laser (2) qui passe (ledit faisceau) à travers un séparateur de faisceau ou une photo diode par exemple (3) est réfléchi par un miroir d'alignement (4) passe par une lentille d'objectif(5) est réfléchi par la spirale d'information enregistrée sur le disque qui renvoie le signal porteur de l'information éclairée à travers la lentille d'objectif (5) le miroir d'a lignement (4) le séparateur de faisceau (3) directement ou non vers un démodulateur (6), un moteur (7) assurant la rotation correcte du disque. Ce parcours simplifié représente la lecture actuelle par un lecteur. (F0) est le faisceau .
PROCEDE
Le procédé respecte le sillon (ou spirale d'informatio universellement adopté pour chaque face enregistrée, face I (FIG.1),face 2 (FIG.2), qui guide le mode de lecture (le faisceau optique).Fondamental, le procédé s'applique indifféremment à un disque enregistré pour lecture des deux face en CLV ou des deux faces en CAV ou d'une face en CLV et une face en CAV ou d'une face en CAV et une face en CLV.
Première étape du procédé:actuellement la préparation d'une (ou plus) matrice de pressage et/ou enregistrement offre le début d'enregistrement pour la face I(FIG.7) depui le bord intérieur vers le bord extérieur(FIG.7 (A vers B))et la suite de l'enregistrement pour la face 2 (FIG.8) depuis également le bord intérieur vers le bord extérieur(FIG.8(A vers B)).
la matrice (ou plus) selon le procédé offre le début d'enregistrement pour la face I (FIG.9) depuis le bord exté rieur vers le bord intérieur(FIG.9(A vers B)) et la suite d l'enregistrement pour la face 2 (FIG.10) depuis le bord intérieur vers le bord extérieur(FIG.10 (C vers D)).Le disque qu'elle produit ainsi est la deuxième étape du procédé.
Deuxième étape du procédé:le disque produit selon le procédé a donc désormais un sens de lecture(FIG. II (I et 2) allant face I du bord extérieur(FIG.11(A)) vers le bord intérieur (FIG.11(B)) et face 2 allant du bord intérieur(FIG. 11 (C) vers le bord extérieur (FIG.11(D)).
Les informations actuelles destinées au lecteur préalables à la lecture d'un disque normal sont identification CLV ou CAV,numéros des chapitres ou morceaux, numéros d'images CAV, temps écoulé depuis le début du programme, etc.Elles figurent sur le bord intérieur du disque normal proposé pour lecture (FIG.6(A)) avant le début du programme et sont lues comme expliqué plus haut à vitesse identique que le disque soit CAV ou CLV.
Le disque produit selon le procédé adopte le même positionnement de ces informations pour la lecture par le lecteur.La différence est que le disque actuel offre ces informations en début de face I ou 2 offerte pour lecture (FIG.6 (A)) et qu'elles ne concernent que ladite face, alors que le disque produit selon le procédé offre ces informations en début de face 2 (FIG.11(C)) pour identification en tant que disque produit (FIG.12(C)) qu'elles concernent ses deux faces et contiennent donc indication(s) pour l'utilisation par le lecteur du dispositif de lecture selon le procédé pour atteindre la finalité du procédé qui est la lecture continue des deux faces sans interruption perceptible par l'utilisateur.
Le disque produit selon le procédé comporte également information s) pour le lecteur servant à indiquer le début ou la fin de programme enregistré sur chaque face.
Troisième étape du procédé:le lecteur selon le procédé nécessite un dispositif permettant le positionnement en début de face 2 du faisceau optique quand la lecture de la face I s'achève afin d'assurer la lecture du programme en continuité selon le but du procédé.
Un des exemples le plus simplifié de ce dispositif(FIG. 12) montre un miroir(8) un miroir(9) un miroir d'alignement (10) et une lentille d'objectif(11) hors service pendant la lecture des informations destinées au lecteur(FIG.12(C)).
A) si le disque est normal, la mise en service du dispositif selon le procédé n'est pas sollicitée et le lecteur lira la face offerte pour lecture normalement comme en FIG. 6 par le déplacement du miroir 4 et de la lentille 5 du bord intérieur A vers le bord extérieur B avec arrêt du lecteur en fin de lecture.
B)s'il s'agit d'un disque produit selon le procédé,le lecteur lit donc les informations le concernant (FIG.12(C)) et immobilise alors sur le signal du disque produit annonçant le début de programme de sa face(qui est donc la face 2) (FIG.12(C)) le miroir 4 et la lentille 5.Le lecteur met en service le dispositif (FIG.13) en relevant simplement le miroir 8 ce qui oriente en conséquence le faisceau optique vers le miroir 9 le miroir d'alignement 10 et la lentille II sur le bord extérieur A du disque produit,le faisceau rencontrant là le signal du disque produit annonçant le début de programme de la face I.Une pause du faisceau optique sur ce signal donne le temps au lecteur dans le cas d'une face I indiquée dans les informations (FIG.12(C)) comme étant en CLV de réduire sa vitesse de lecture en conséquence
Le lecteur lit la face I (FIG.13) du bord extérieur A vers le bord intérieur B et son faisceau optique(FIG.14) rencontrant le signal du disque produit de fin de face I à ce point B le lecteur immobilise son miroir 10 et sa lentille II sur ce signal et (FIG.15) par la mise hors service du miroir 8 reprend par son faisceau optique, la lecture de la face 2 du bord intérieur C vers le bord extérieur D grâce miroir 4 et à la lentille 5 immobilisés en attente sous le signal de début de programme de la face 2(FIG.I2 etI3(4 et
Le lecteur grâce à la modification de la matrice (lère étape) au disque produit par ladite matrice(2ème étape) a donc pu lire grâce au dispositif(3ème étape) les deux face du disque produit en continuité.
La matrice (FIG.9 face I et FIG.10 face 2) a permis la continuité du programme du disque produit(FIG.11) à ses bords intérieurs B et C, et c'est grâce: A) aux signaux de repère sur le disque produit de fin de face I (FIG.14 (B))et de début de face 2(FIG.15(C)B)à la vitesse identique des faces CLV ou CAV ou CLV/CAV à ces endroits (FIG.14 et 15), C)au dispositif 8,9,10,11, que le lecteur selon le procédé permet la lecture en continuité des deux faces du programme.
Précisions:la mise en service/hors service du miroir 8 (FIG.12,13,14,15) peut se faire pour un programme audio (si on veut) pendant un "blanc" du programme, mais le fait qu'elle intervienne entre deux images d'un programme video n'est pas perceptible par l'utilisâteur:une image video (la video est enregistrée et lue à environ 25 images/seconde) est lue en 4/I00èmes de seconde et un miroir (ex:d'un appareil photo reflex) bouge jusqu'à l/2000èmes de seconde.
Les miroirs et lentilles (FIG.13 (4 et 5)FIG.15(10 et II) )immobilisés permettent le retour du faisceau optique pour la recherche commandée d'un morceau ou chapitre ou image ou autre par le 3 ecteur et l'utilisateur.
Le temps éventuel d'adoption de la vitesse CLV par le lecteur en position (FIG.13(A)) est négligeable pour l'utilisateur car intervenant avant lecture dudit programme.
Le procédé exposé comme ci-dessus ne nécessite ni interruption de lecture du disque en fin de face, ni modification du sillon ou spirale d'information adopté universellement , ni intervention de l'utilisateur en cours de lecture, et s'adapte aux disques CLV,CAV, et CLV/CAV.
Le lecteur en fin de face 2 (FIG.15(D)) rencontre les informations de fin de programme pour mise hors fonction.
EXTENSION DU PROCEDE
Certains programmes en raison de leur durée ou mode d'enregistrement (CLV ou CAV) sont proposés répartis sur deux disques. Le procédé peut s'appliquer à un lecteur pouvant recevoir deux disques produits selon le procédé.
Première étape du procédé, second disque produit du programme . La matrice selon le procédé offre le début d'enregistrement pour la face 3 du programme (FIG.16) depuis le bord extérieur vers le bord intérieur (FIG.16 (E vers F)) et la suite éventuelle de l'enregistrement pour la face 4 du programme (FIG.17) depuis le bord intérieur vers le bord extérieur (FIG.17 (G vers H)).
Deuxième étape du procédé, second disque produit du programme. Le second disque produit selon le procédé a donc désormais un sens de lecture (FIG.18 (3 et 4)) allant face 3 du bord extérieur (FIG.18 (E)) vers le bord intérieur (FIG. 18. (F)) et face 4 allant du bord intérieur (FIG.18 (G)) vers le bord extérieur (FIG.18 (H)). Les informations concernant les deux disques produits ddr programme sont toujours positionnées en début de face 2(FIG.12(C)) pour tout le programme et concernent les quatre faces . Le second disque produit selon le procédé comporte également information(s) pour le lecteur servant à indiquer le début ou la fin de programme enregistré sur chaque face.
Troisième étape du procédé, second disque produit du programme.Le lecteur peut s'il le veut utiliser le même moteur pour la synchronisation de rotation des deux disques produits du programme.Ceux-ci peuvent être séparés ou non par une paroi selon le lecteur.(s) est le second disque.
Le lecteur selon le procédé nécessite un dispositif supplémentaire permettant le positionnement en début de face 3 puis face 4 éventuelle du faisceau optique quand la lecture de la face 2 s'achève afin d'assurer la lecture du programme en continuité selon le but du procédé.
Un des exemples le plus simplifié de ce dispositif (FIG. 19) montre le premier disque du programme en fin de lecture de sa face 2 avec hors service le nouveau dispositif supplémentaire se composant d'un miroir 12 d'un miroir d'alignement 13 d'une lentille 14 d'un miroir 15 d'un miroir d'alignement 16 et d'une lentille 17.
Le lecteur donc (FIG.19) en fin de face 2 du premier disque produit du programme rencontre le signal de fin de face 2 au point D et immobilise sur ce signal son miroir d'a lignement 4 et sa lentille 5, et (FIG.20) par la mise hors circuit r\u miroir 9 et la mise en service du miroir 6 oriente en conséquence son faisceau optique vers le miroir 12 le miroir d'alignement 13 et la lentille 14 sur le bord extérieur E du second disque produit qui est la face 3. Le faisceau y trouve le signal de début d'enregistrement et continu la lecture du programme vers le bord intérieur F(FIG.21).
En fin de face 3 au bord F atteint (FIG.22 ) le signal de fin d'enregistrement immobilise le miroir d'alignement 13 et la lentille 14, et la mise en service par le lecteur du miroir 15 permet d'orienter en conséquence le faisceau optique vers le miroir d'alignement 16 et la lentille 17 au bord intérieur G de la face 4 pour lecture . La mise hors fonction du lecteur se fera avec l'information de fin de programme au bord extérieur H de la face 4 du programme.
La continuité de lecture des deux disques produits selon le procédé (Etapesl,2,3) est illustrée en continuité par les FIGURES 12,13,14,15,19,20,21,52.
Il est souhaitable que pour un programme de deux disques produits les faces 2 et 3 soient de même nature (CLV ou CAV)pour éviter un ajustement de vitesse du lecteur qui peut être plus ou moins rapide selon les lecteurs et gêner la continuité du programme.
Il est aussi évident que dans les figures explicatives la simplification n'a pas été poussée au maximum pour la bonne compréhension du procédé: on peut ainsi réduire à un seul miroir les miroirs 9 et I5»ainεi d'ailleurs que les miroirs d'alignement 10 et 16 qui pourraient n'en faire qu'un orientable, etc..
Sur un programme de deux disques produits, le procédé permet la lecture en continuité de quatre faces CLV, ou de quatre faces CAV,ou d'une face CLV/ deux CAV/une CLV,ou de une face CAV/deux CLV/une CAV, ou d'une CLV et trois CAV, ou d'une CAV et trois CLV, et le souhait de faces 2 et 3 à même vitesse n'est pas une contrainte à partir du moment où deux disques sont utilisés. La technique éventuelle d'adaptabilité d'un lecteur peut effacer ce souhait.
Il est un point très important à souligner encore: la possibilité d'avoir un programme continu CAV sur quatre faces accessibles est extrêment important dans l'usage dit interactif de ces disques multipliant la capacité actuelle grand public ou industrielle et professionnelle par quatre.
Aux simplifications possibles du procédé en étape lecture citées ci-dessus, s'ajoutent des variations dudit procédé.
Exemple de variation: la présente variation respecte encore le sens universellement adopté du sillon ou spirale d'information en face I (FIG.I) et face 2(FIG.2).
Première étape: la matrice selon le procédé offre le début d'enregistrement pour la face I du programme (FIG.23) depuis le bord intérieur vers le bord extérieur(FIG.23(A vers B)) et la suite du programme pour la face 2 (FIG.24) du bord extérieur vers le bord intérieur(FIG.24 (C vers D)).
Deuxième étape:le disque produit selon le procédé a donc désormais un sens de lecture (FIG.25(1 et 2)) allant face I du bord intérieur (A) vers le bord extérieur (B) et face 2 du bord extérieur (C) vers le bord intérieur (D).Les informations concernant les deux faces et destinées au lecteur sont toujours enregistrées au même endroit (FIG.25(A)) Le disque produit comporte un signal de fin de face I et un signal de début d'enregistrement de face 2.
Troisième étape du procédé:le dispositif nécessaire est le même que précédemment en position initiale FIG.12, et est reproduit FIG.26.0n remarquera que maintenant(FIG.26 le sens de lecture A,B,C,D, a changé en conséquence de la variation du procédé dont les première et deuxième étapes viennent d'être expliquées.Le lecteur lit donc la face I offerte du bord intérieur A vers le bord extérieur B, et le signal du disque produit indiquant la fin d'enregistrement de cette face provoque pour le lecteur la mise en service du miroir 8 (FIG.27) qui oriente en conséquence le faisceau optique vers le miroir 9 le miroir d'alignement 10 et la lentille II pour la lecture de la face 2 depuis la suite de l'enregistrement au bord C.
Dans le cas de deux disques produits le dispositif reste le même(FIG.28) ainsi que le montre la lecture de la face 3 mais l'ordre d'utilisation des divers miroirs et lentilles a changé ainsi que le changement de numérotation le montre afin de lire dans l'ordre les facesl,2,3,4, dans leur sens A vers B,C vers D, E vers F,G vers H. Cette variation permet encore la lecture sans interruption en CLV ou CAV mais pour un disque CLV/CAV il y aura' au passage de face B. et C un besoin d'ajustement de la vitesse au nouveau mode, ce qui pour un deuxième disque dans le même cas se répétera aux points F et G.
Le procédé initial parait donc le plus intéressant.
Il existe des variations sur la base d'inversion du sillon ou spirale d'informatinns qui ne seront pas explicitées ici.

Claims

REVENDICATIONS
I . Procédé d'enregistrement et lecture d'un programme sur un ou deux disques lus par faisceau optique et permettant la lectttre en continuité sans interruption de fin de face perceptible par l'utilisateur que ces disques soient en vitesse linéaire constant.e et ou vitesse angulaire constante caractérisé par l'enregistrement par la matrice de la première face d'un disque de son bord extérieur vers son bord intérieur et la seconde face de son bord intérieur vers son bord extérieur produisant ainsi en second lieu un disque dont la continuité de programme existe pour le même disque en ses bords intérieurs c'est à dire en des endroits où le disque est lu à même vitesse qu'il ait ses deux faces en vitesse linéaire constante,vitesse angulaire constante, ou vitesse linéaire constante/vitesse angulaire constante, par un lecteur adoptant en troisième lieu un dispositif de lecture comportant des miroirs commandés par le lecteur qui les mettant en service ou hors service réoriente son faisceau optique de façon à avoir accès successivement et dans l'ordre aux faces enregistrées du ou des disques offerts pour lecture grâce à des miroirs d'alignement et des lentilles d'objectif prévus pour chaque face.
2. Dispo sitif de lecture pour mise en oeuvre du procédé selon la revendication I caractérisé en ce qu'il comporte des miroirs (8, 9, 12,15) commandés par le lecteur séparément ou non qui les mettant en service ou hors service réoriente son faisceau optique de façon à avoir accès successivement et dans l'ordre aux faces enregistrées du ou des disques selon le procédé offerts pour lecture grâce à des miroirs d'alignements (10,13,16) et des lentilles d'objectif(11,14,17) prévus pour chaque face.
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