專利名稱:光盤裝置的制作方法
技術領域:
本發(fā)明為光盤裝置,特別是關于如DVD-RAM等的并用紋間表面(land)及紋道(groove)進行數(shù)據(jù)的記錄播放的光盤裝置。
一方面,因為紋間表面與紋道至光讀取頭的距離不同,數(shù)據(jù)的記錄與播放時所用的最適焦點(FS)偏差也互異。在如此共享紋間表面與紋道記錄播放的場合,要個別設定紋道用FS偏差及紋間表面用的FS偏差,在紋道的記錄播放使用紋道用的FS偏差,在紋間表面的記錄播放使用紋間表面用的FS偏差,進行記錄與播放。
在圖7A~圖7D是公知的DVD-RAM磁盤驅(qū)動器的播放FS偏差的切換處理。如圖7A所示交互使用紋道與紋間表面進行數(shù)據(jù)的播放。在紋道與紋間表面如圖7B圖所示,各有標題部(header)及數(shù)據(jù)部(data)形成,在標題部有地址(address)情報,數(shù)據(jù)部記錄實際的數(shù)據(jù)。圖7C是最適的播放FS偏差,在紋道的播放時設定為紋道用的FS偏差,在紋間表面的播放時設定為紋間表面用的FS偏差。在紋道遷移至紋間表面時,或由紋間表面遷移至紋道時,要求能夠訊速切換FS偏差最為理想。又圖7C中的最適FE水準意味最適的焦點誤差信號水準,可由播放RF信號所得的焦點誤差信號加計最適的FS偏差值求得。依據(jù)最適FE水準焦點,伺服控制可調(diào)整對物鏡的位置至最適值。
但是,光讀取頭內(nèi)的對物鏡的驅(qū)動的焦點起動器(focus actuator)的反應頻率數(shù)為2KHz左右,由紋間表面遷移至紋道,或由紋道遷移至紋間表面時,F(xiàn)S偏差切換無法立即跟進,因此有如圖7D所示,由紋道遷移至紋間表面時,在紋間表面的播放初期,無法用紋間表面用的FS偏差播放數(shù)據(jù)。又,由紋間表面遷移至紋道時,也在紋道播放的初期無法用紋道用播放FS偏差播放數(shù)據(jù)。
圖8標播放FS偏差與顫動(jitter)的關系。圖中橫軸為播放FS偏差,紋道用播放FS偏差的最適值為FSG,紋間表面用播放FS偏差的最適值為FSL。由紋間表面遷移至紋道時,有必要迅速由FSL切換到FSG,但如上所述,實際上會發(fā)生反應延遲,無法立即切換,播放紋道記錄的數(shù)據(jù)之際,顫動增大,降低播放品質(zhì)。當然,由紋道遷移至紋間表面時,也不能迅速由FSG切換至FSL,在紋間表面記錄的數(shù)據(jù),播放時的顫動也會增大。
以上所述,為在紋間表面及紋道記錄的數(shù)據(jù)的播放的場合的問題,在紋間表面及紋道記錄數(shù)據(jù)的場合也會發(fā)生同樣的問題。即紋間表面用的最適記錄FS偏差與紋道用的最適記錄FS偏差,不能迅速切換,在紋間表面遷移至紋道時,無法用紋道用的最適的記錄FS偏差記錄數(shù)據(jù),結果,降低該數(shù)據(jù)的記錄品質(zhì)。
為達成上述的目的,本發(fā)明為一起使用光盤的紋間表面及紋道進行數(shù)據(jù)的記錄播放的光盤裝置,其特征為具備一等化手段,將該光盤的RF信號升壓(boost),及一解調(diào)手段,依據(jù)該等化手段的信號解調(diào)數(shù)據(jù)。該等化手段為在該紋間表面與紋道的遷移時把升壓量增大。
此處,該等化手段,將該RF信號包含的3T信號的升壓量增大較適。
該等化手段,只在該紋間表面與紋道間的遷移開始至所定時間內(nèi)增大升壓量較適。
該等化手段,只在該紋間表面與紋道間的遷移開始至所定的扇區(qū)數(shù)(sector),增大升壓量也可。
本發(fā)明為使用光盤的紋間表面及紋道記錄播放數(shù)據(jù)的光盤裝置,其特征為具備照射手段及驅(qū)動手段。即以驅(qū)動手段驅(qū)動該照射手段,用記錄功率的激光照射。該驅(qū)動手段在前述的紋間表面與紋道間的遷移時,增大該記錄功率。
該驅(qū)動手段,只在該紋間表面與紋道間的遷移開始至所定時間內(nèi)增大該記錄功率較適。
該驅(qū)動手段,只在該紋間表面與紋道間的遷移開始至所定扇區(qū)數(shù),增大該記錄功率亦可。
如上所述,本發(fā)明的光盤置,因鑒于由紋間表面至紋道的遷移時,或由紋道至紋間表面的遷移時焦點起動器的反應速度不足,使用等化手段(均衡器)的升壓量,或用LD驅(qū)動手段控制記錄時的激光功率(記錄功率)實時增大。在紋間表面向紋道移時,因反應延遲致FS偏差不設定在紋道用的最適值,由等化手段的升壓量增大,可補償FS偏差偏離引起的播放信號水準的降低。又,反應延遲引起的記錄時FS偏差偏離,也因?qū)崟r增大記錄功率,可補償FS偏差偏離的激光功率減低,仍可記錄數(shù)據(jù)。
遷移時的升壓量的增大時間,或記錄功率的增大時間,可依據(jù)焦點起動器反應速度,即FS偏差切換需要的時間決定。
為讓本發(fā)明的上述目的、特征和優(yōu)點能更明顯易懂,特舉較佳實施例,并配合所附圖式,詳細說明。
圖2為
圖1的RF信號處理器的構成方塊圖。
圖3為第一實施例的時間圖。
圖4為第一實施例的流程圖。
圖5為第一實施例的均衡器的頻率特性說明圖。
圖6為第二實施例的時間圖。
圖7為紋間表面與紋道記錄時的時間圖。
圖8為播放FS偏差與顫動的關系的曲線圖。標號說明10 光盤 12 主軸馬達14 光讀取頭 16 LD驅(qū)動器18 編碼器 20 控制器22 RF信號處理器 24 譯碼器26 追蹤控制器 28 焦點控制器30 偏差控制器光讀取頭14對向光盤10配置,用記錄功率的激光照射光盤10進行數(shù)據(jù)的記錄,用播放功率的激光照射,以播放記錄的數(shù)據(jù)。記錄時,由控制器20傳來的記錄數(shù)據(jù)在編碼器18調(diào)變,再于LD驅(qū)動器16轉換為驅(qū)動信號,以驅(qū)動光讀取頭14的激光二極管(LD)。播放時,在光讀取頭14內(nèi)的四分割光檢測器轉換成電氣信號的反射光量,供給RF信號處理器22,再于譯碼器2解調(diào)之后,當做播放數(shù)據(jù)供給控制器20。
RF信號處理器22具有放大器或均衡器、二值化部及PLL部等,把RF信號升壓后二值化,生成同步時鐘輸出至譯碼器24。
追蹤控制器26,由播放RF信號生成追蹤誤差信號TE供給控制器20。在本實施例為說明上的方便起見,賦予控制器20有追蹤伺服機能,當然,在控制器20之外,另設追蹤伺服電路,供給該追蹤伺服電路追蹤誤差信號TE的構成也可以。
焦點控制器28,由播放RF信號生成焦點誤差信號FE供給控制器20。與追蹤控制同樣地,在控制器20之外,另設焦點伺服電路,供給該焦點伺服電路焦點誤差信號FE也可以。
偏差控制器30,由播放RF信號算出最適FS偏差值供給焦點控制器28。具體的說是,算出播放RF信號的顫動最小的播放用FS偏差,與記錄用FS偏差記存于內(nèi)存,在數(shù)據(jù)播放時供給焦點控部28播放用FS偏差,在數(shù)據(jù)記錄時供給焦點控制器28記錄用FS偏差。焦點控制器28,在RF信號生成的焦點誤差信號加算偏差控部30供給的偏差,變成焦點誤差信號FE供給控制器20(或焦點伺服電路)。在本實施例,因一并使用光盤10的紋間表面及紋道記錄播放數(shù)據(jù),故偏差控制器30個別設定紋間表面用的FS偏差及紋道用的FS偏差,在紋間表面的記錄,播放時供給紋間表面用的FS偏差,在紋道的記錄、播放時,供給紋道用的FS偏差。也就是偏差控制器30算出紋間表面用記錄FS偏差、紋間表面用播放FS偏差、紋道用記錄FS偏差、紋道用播放FS偏差的四種FS偏差,在內(nèi)存記存。該些四種FS偏差之中,依據(jù)控制器20的切換信號決定何者供給焦點控制器28。也就是說,控制器20的切換信號顯示在紋間表面進行記錄播放的場合,提供紋間表面用的記錄FS偏差或播放FS偏差;切換信號顯示在紋道的記錄播放的場合,則提供紋道用記錄FS偏差或播放FS偏差。
再者,偏差控制器30另外計算并存儲追蹤時的最適偏差,供給追蹤控制器26亦可。
控制器20,由個人計算機等構成,供給編碼器18數(shù)據(jù),輸入譯碼器24的播放數(shù)據(jù)供給上游裝置。又,依據(jù)譯碼器24的信號所含標題信號,控制由紋間表面至紋道或由紋道至紋間表面的記錄或播放的遷移時間,對偏差控制器30提供紋間表面/紋道的切換信號。
圖2是圖1的RF信號處理器22的構成方塊圖。RF信號處理器22由均衡器(equalizer)22a、二值化部22b及PLL電路22c構成。由光讀取頭14傳來的信號情報,供給均衡器22a,伺服情報則供給追蹤控制器26及焦點控制器28。
均衡器22a,將光讀取頭14的FR信號之中的指定頻率數(shù)的信號,例如3T信號為指定量(如3dB),只將此部分升壓供給二值化部22b。把3T信號升壓增大其水準的原因為,通常3T信號脈沖長度短,記錄困難,因此小孔(pit)不能充份形成,被認為其播放信號水準亦小。又,因3T信號的發(fā)生頻率大,確實播放3T信號能夠減低全體的誤差率。在均衡器22a升壓的RF信號供給二值化部22b。
二值化部22b,將升壓后RF信號用所定的低限值二值化,供給PLL電路22c。
PLL電路22c,在輸入的二值化信號生成同步的時鐘,供給譯碼器24及偏差控制器30。譯碼器24,依據(jù)二值化信號與同步時鐘譯碼成播放數(shù)據(jù),供給控制器20。偏差控制器30由二值化信號與同步時鐘的上下時間之差(相位差)算出顫動量,算出該顫動量為最小的偏差值,在內(nèi)存記存。同樣的方法可算出各種的FS偏差。
公用的技術,均衡器22a的升壓量為一定值,但在本實施例的均衡器22a,由控制器20提供升壓量控制信號,依據(jù)該升壓量控制信號可適當決定3T信號的升壓量。亦即,在紋間表面或紋道的數(shù)據(jù)播放時,只需一定量(如3dB)的升壓,但由紋間表面遷移至紋道時,或由紋道遷移至紋間表面時,3T信號的升壓量需增加其一定量(如6dB)。
圖3是本實施例的均衡器22a的升壓變化量。圖3A、圖3B與圖7A、圖7B同樣分別表示,在紋道與紋間表面進行數(shù)據(jù)播放,以及在紋道與紋間表面都含有標題部與數(shù)據(jù)部。在數(shù)據(jù)的播放由紋道→紋間表面→紋道遷移的場合,如圖3C所示,均衡器22a的升壓量,在紋道的播放時或紋間表面的播放時為一定值(3dB),但由紋道遷移至紋間表面時及由紋間表面遷移到紋道時,升壓量需實時增大至所定量(dB)。
如上所述,由紋道遷移至紋間表面時,及由紋間表面移到紋道時,均衡器22a的實時增大升壓量,可補償焦點起動器反應遲延引起的最適FS偏差的偏離,亦能抑制播放品質(zhì)的下降。亦即,在由紋道移至紋間表面時,因焦點起動器的反應延遲,在紋間表面的播放初期并未設定在紋間表面用播放FS偏差,而是用紋道用FS偏差與紋間表面用FS偏差之間的FS偏差值,進行數(shù)據(jù)的播放(參考圖7D),在此期間均衡器22a的升壓量增大,使播放RF信號的水準增大,因此可補償FS偏差的偏離引起的播放水準降下,維持播放品質(zhì)。由紋間表面移到紋道時亦同樣地,焦點起動器的反應延遲,在紋道的播放初期并未設定在紋道用播放FS偏差,而是用紋間表面用FS偏差與紋道用FS偏差之間的FS偏差值,進行數(shù)據(jù)的播放,在此期間因均衡器22a的升壓量增大,播放RF信號的水準增大,因此夠補償FS偏差的偏離引起的播放水降低,可維持播放品質(zhì)。
圖4是本實施例的處理流程圖。首先,控制器20判斷播放數(shù)據(jù)的磁道是否在紋間表面(S101)。全部播放的磁道在紋間表面的場合,對偏差控制器30供給紋間表面切換信號。偏差控制器30,把紋間表面用的最適播放FS偏差供給焦點控制器28,以播放數(shù)據(jù)(S102)。另一方面,如全部播放磁道在紋道的場合,控制器20對偏差控制器30供給紋道切換信號,偏差控制器30,供給焦點控制器28紋道用的最適播放FS偏差,進行數(shù)據(jù)播放(S103)。
在紋間表面或紋道任一方播放數(shù)據(jù),到達紋間表面與紋道的邊界,亦即遷移的位置的場合(S104),控制器20供給均衡器22a升壓量控制信號,由遷移開始至一短時間,如僅500us增大升壓量(S105)。圖5是均衡器22a的頻率數(shù)特性,圖中橫軸為頻率數(shù),縱軸為增益。均衡器22a,將RF信號的3T信號只升壓指定的量輸出,但在由紋間表面至紋道,或由紋道壓紋間表面的遷移時,如圖中的一點鎖線所示短時的增大升壓量。當然,要升壓3T信號以外的頻率數(shù)也可能。
本實施例中,在紋間表面與紋道的遷移時,只在一定時間內(nèi)增大升壓量,該時間以配合焦點起動器的反應時設定較佳。亦即只在由FSG切換至FSL的時間Δt,或由FSL切換至FSG的時間Δt,增大升壓量就可以。
本實施例不在遷移時只在一定時間增大升壓量的方法,也可用從遷移開始的一定的扇區(qū)數(shù)增大升壓量的方式。例如,由紋間表面遷移至紋道的場合,只增大遷移前端的紋道的三個扇區(qū)增大升壓量。當然該扇區(qū)數(shù)可配合焦點起動器的反應速度,或光盤10的回轉速度決定。
本實施例中,在增大升壓量之際,增大量非如6dB的固定值,是配合紋間表面與紋道的播放FS偏差的差(FSG-FSL)決定,亦可使增大量成為可變的。第二實施例圖6為本實施例的時程圖,在上述的第一實施例中,利用均衡器22a的調(diào)整升壓量,來抑制遷移時播放品質(zhì)的降低。本實施例為在數(shù)據(jù)記錄時,利用調(diào)整記錄功率,來抑制遷移時記錄品質(zhì)的降低。
圖6A~圖6D與圖7A~圖7D為互相對應者,顯示數(shù)據(jù)記錄時的最適FS偏差的變化。與播放FS偏差同樣地,因焦點起動器的反應特性不充分,在紋間表面至紋道或由紋道至紋間表面遷移時,無法迅速切換到個別的最適FS偏差。
此問題,在本實施例中,如圖6E所示,在紋道遷至紋間表面時,及由紋間表面遷移到紋道時,由控制器20對LD驅(qū)動器16供給控制信號(參考圖1),將光讀取頭14照射光盤10的激光的記錄功率,短時性增大ΔPw。
亦即,在遷移開始至所定段數(shù)(圖6E中為一段份)增大記錄功率之外,也可如第一實施例同樣地由遷移開始至一定時間增大功率,或者只將由遷移開始至最初的記號形成時的記錄功率增大等方式。又記錄功率的增大量設定為15%的固定值也可,或配合紋間表面與紋道的FS偏差之差改變也可以。
本實施例的處理流程圖與圖4所示的第一實施例完全相同。首先判斷是否在紋間表面記錄,在紋間表面記錄的場合設定紋間表面用記錄FS偏差,在紋道記錄的場合設定紋道用記錄FS偏差,進行數(shù)據(jù)記錄。
另一方面,由紋道向紋間表面遷移、及紋間表面向紋道遷移時,由控制器20供給LD驅(qū)動器16控制信號,將LD驅(qū)動器16的記錄功率在一定時間,或一定記號數(shù)或一定段數(shù)之內(nèi)增大。
如上所述,由紋道向紋間表面遷移、或紋間表面向紋道遷移時,將記錄功率短時性的增大,以補償焦點起動器反應延遲引起的最適FS偏差的偏離,可抑制記錄品質(zhì)的降低。亦即,由紋道向紋間表面遷移時,因焦點起動器反應延遲,在紋間表面的記錄初期,未設定在紋間表面用記錄FS偏差,而是紋道用FS偏差與紋間表面用FS偏差之間的FS偏差值,進行數(shù)據(jù)的記錄(參考圖6D),此期間因記錄功率較通常的記錄功率增大,可補償FS偏差的偏離引起的照射功率低下,因此可維持記錄的品質(zhì)。由紋間表面向紋道移動時亦同樣地,因焦點起動器反應延遲,在紋道的記錄初期,未設定在紋道用記錄FS偏差,而是用紋間表面用FS偏差與紋道用FS偏差之間的FS偏差值,進行數(shù)據(jù)的記錄,此期間因記錄功率增大,故可補償FS偏差的偏離引起的照射功率低下,可維持記錄品質(zhì)。
以上說明了本發(fā)明的實施例,但本發(fā)明的應用并不以此為限,有種種變更的可能。
例如,由紋間表面向紋道,或由紋道向紋間表面遷移時,均衡器的升壓量或記錄功率一時性的增大的同時,再一時性的增大焦點服務器的增益值,可更確實地抑制記錄與播放品質(zhì)的下降。發(fā)明的效果如以上說明,本發(fā)明能夠抑制在由紋間表面向紋道遷移時,或紋道向紋間表面遷移時的焦點起動器反應延遲引起的記錄與播放品質(zhì)的下降。
權利要求
1.一種光盤裝置,一并利用光盤的紋間表面及紋道進行數(shù)據(jù)的記錄與播放,其特征為具備一等化手段,將該光盤的RF信號升壓的手段,一解調(diào)手段,依據(jù)等化手段的信號解調(diào)數(shù)據(jù);該等化手段即在前述的紋間表面與紋道之間的遷移時增大升壓量。
2.如權利要求1所述的光盤裝置,其特征為,該等化手段,為增大前述RF信號中的3T信號的升壓量。
3.如權利要求1或2所述的光盤裝置,其特征為,該等化手段,僅在該紋間表面與紋道間的遷移開始至所定時之內(nèi),增大升壓量。
4.如權利要求1或2所述的光盤裝置,其特征為,該等化手段,僅在前述紋間表面與紋道間的遷移開始至所定的扇區(qū)數(shù)增大升壓量。
5.一種光盤裝置,一并利用光盤的紋間表面及紋道進行數(shù)據(jù)的記錄與播放,其特征為具備一照射手段,以記錄功率的激光照射,一驅(qū)動手段,驅(qū)動該照射手段;該驅(qū)動手段,在前述紋間表面與紋道間的遷移時增大該記錄功率。
6.如權利要求5所述的光盤裝置,其特征為,該驅(qū)動手段,只在前述的紋間表面與紋道間的遷移開始至所定時間內(nèi),增大該記錄功率量。
7.如權利要求5所述的光盤裝置,其特征為,該驅(qū)動手段,只在前述的紋間表面與紋道間的遷移開始至所定的扇區(qū)數(shù)間,增大該記錄功率。
全文摘要
本發(fā)明提供一種裝置,能夠抑制DVD-RAM在由紋間表面向紋道,或紋道向紋間表面遷移時的記錄與播放品質(zhì)下降。其手段為光盤裝置的偏差控制部(30),在紋間表面的記錄與播放時設定紋間表面用焦點偏差,在紋道的記錄與播放時設定紋道用焦點偏差。在由紋間表面向紋道遷移時,或由紋道向紋間表面遷移時,使RF信號處理部(22)的均衡器的升壓量短時性的增大,或?qū)⒄丈浼す獾挠涗浌β识虝r性的增大。由此,能夠補償遷移時焦點起動器的反應延遲,抑制品質(zhì)下降。
文檔編號G11B7/125GK1409299SQ0214079
公開日2003年4月9日 申請日期2002年7月25日 優(yōu)先權日2001年9月27日
發(fā)明者武田直人 申請人:提阿克株式會社