CN100354939C - 光盘装置 - Google Patents
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Abstract
本发明的目的是在HD-DVD中提高地址信息的检测精度。本发明的光盘装置,在对HD-DVD光盘(10)进行数据的记录播放时,利用地址解码电路(28)将地址信息解调后供给至系统控制器(32)。系统控制器(32)依据CRC(循环冗余校验)进行错误检查,在CRC不一致的情况,将颤动信号的同相位的波的个数非为规定值的4个的位当作错误位,进行置换处理,搜寻CRC一致的组合,进行错误修正。
Description
技术领域
本发明是有关于一种光盘装置,尤有关于一种使用槽沟进行数据的记录/播放的高密度的光盘装置。
背景技术
近年来,在下一代DVD上提议HD(Hi-Definition,高清晰度)-DVD。在HD-DVD,沿袭现行的DVD的光盘结构,在确保和DVD的互换性下,实现DVD以上的更高密度化。
HD-DVD的一种特征在于采用在槽沟(groove)及平台(land)都记录数据的平台·槽沟记录方式。令平台轨道及槽沟轨道颤动(蛇行),在本颤动埋入地址信息。具体而言,使用相位调制,以4个相位0度的波表示位「0」,以4个相位180度的波表示位「1」,表达地址信息。将同相位的波设置4个的多个是要利用多余性提高地址信息的检测精度。此外,地址信息是将二进制数据变换成灰码后埋入颤动。在此,灰码是将相邻的二进制数据间的码间距离,即反相位数设为1的码。因而,地址「0」以灰码「00000000」,地址「1」以灰码「00000001」,地址「2」以灰码「00000011」,地址「3」以灰码「00000010」,地址「4」以灰码「00000110」等表达。
而,令槽沟颤动,埋入地址信息,也可只在槽沟记录或播放数据。在此情况,因不必供给平台地址信息,不必将地址信息变换成灰码后埋入。又,也可在槽沟的地址信息附加CRC(Cyclic Redundancy Check:循环冗余校验)用的检查位。在只在槽沟记录数据的情况,也使用相位调制,以4个相位0度的波表示位「0」,以4个相位180度的波表示位「1」,表达地址信息。和在槽沟及平台记录数据的光盘的情况一样,以4个同相的波表达1位是为了使得可都用一台光盘装置驱动两光盘。将只在槽沟记录数据的光盘设为「HDDVD-R」(写一次),将在槽沟及平台记录数据的光盘设为「HD DVD-RW 」(可重写)时,R或RW都可驱动。
[专利文献1]「日经Electronics 10月13日号」日经BP社,2003年10月13日发行,p126~134。
发明内容
发明欲解决的问题
于是,使用相位调制,以4个相位0度的波表示位「0」,以4个相位180度的波表示位「1」,表达地址信息,基本上依据多数决原理可确定「0」或「1」。即,在检测到相位0度的波有3个、相位180度的波只有1个的情况,可确定这是「0 」。可是,相位0度的波是3个,也因无法保证是否真正是「0」,希望可更提高检测精度。此外,在检测到相位0度的波有2个、相位180度的波有2个的各占一半的情况,无法判定数据是「0」或是「1」。
当然,使用CRC用检查位进行循环冗余校验,可判定是否是读取错误,但是例如在附加了9位的检查位的情况,也止于可检测发生3位以内的错误,无法修正错误而确定正确的地址。
本发明的目的在于提供一种光盘装置,对于使用相位调制以4个同相位的波表达数据「0」、「1」并埋入地址信息的光盘,令提高地址信息的检测(或解调)精度。
解决问题的方式
本发明是一种光盘装置,对借着令槽沟颤动而埋入地址信息的光盘的槽沟记录或播放数据,其特征为该颤动信号用N个同相位的波构成一个位数据;在该地址信息附加既定的CRC用检查位;具有地址决定装置,在播放该颤动信号后得到的地址信息的CRC结果不一致的情况,将该颤动的同相位的波系N/2个的位判定为读取错误位后,置换位数据,使得和该CRC用检查位一致。
又,本发明是一种光盘装置,对借着令槽沟颤动而埋入地址信息的光盘的槽沟记录或播放数据,其特征为该颤动信号用N个同相位的波构成一个位数据;在该地址信息附加既定的CRC用检查位;具有地址决定装置,在播放该颤动信号后得到的地址信息的CRC结果不一致的情况,将该颤动的同相位的波是N-1个以下的位判定为读取错误位后,置换位数据,使得和该CRC用检查位一致。
又,本发明是一种光盘装置,对借着令槽沟颤动而埋入地址信息的光盘的槽沟记录或播放数据,其特征为该颤动信号用N个同相位的波构成一个位数据;在该地址信息附加既定的CRC用检查位;具有地址决定装置,在播放该颤动信号后得到的地址信息的CRC结果不一致的情况,将该颤动的同相位的波是N/2个的位判定为读取错误位后,置换位数据,使得和该CRC用检查位一致,在利用该置换也和该CRC用检查位不一致的情况,将该颤动的同相位的波是N-1个以下的位判定为读取错误位后,置换位数据,使得和该CRC用检查位一致。
在本发明,在CRC结果不一致的情况,着眼于颤动的同相位的波的个数,若系规定值的N个是正常,在规定值以外,即是N/2个的情况或是N-1个的情况,当作在该位发生错误,CRC结果变成不一致,将该位作为错误位,借着进行置换处理修正错误。
附图说明
图1为实施例的整体结构图。
图2为实施例的地址解码电路的结构图。
图3(a)~(d)为颤动信号的时序图。
图4为实施例的错误位特定处理流程图。
图5为实施例的错误修正处理流程图。
图6为错误修正的详细处理流程图。
图7为错误修正的别的处理流程图。
[主要元件标号说明]
10 光盘
12 主轴马达(SPM)
14 驱动器
16 光拾取头
18 螺杆马达
20 驱动器
22 驱动器
24 APC(自动功率控制电路)
26 RF(射频)电路
28 地址解码电路
28a 二进制化器
28b EOR门
28c 比率计数器
30 伺服处理器
32 系统控制器
34 二进制化电路
36 编码/解码电路
38 缓冲存储器
40 接口I/F
42 写策略电路
具体实施方式
以下,依照附图说明本发明的实施例。
在图1表示本实施例的光盘装置的整体结构图。利用主轴马达(SPM)12驱动光盘10转动。用驱动器14驱动主轴马达SPM12,驱动器14利用伺服处理器30进行伺服控制,使得变成所要的转速。在本实施例,例如,驱动器14将光盘10在自内圈至外圈之间分割成多个区,驱动成在各区变成固定的线速度(ZCLV)。光盘10例如是HD DVD-R。
光拾取头16包含用以向光盘10照射激光的激光二极管(LD)或接收来自光盘10的反射光后转换为电气信号的光检测器(PD),和光盘10相向的配置。利用螺杆马达18在光盘10的径向驱动光拾取头16,用驱动器20驱动螺杆马达18。驱动器20和驱动器14一样利用伺服处理器30进行伺服控制。又,利用驱动器22驱动光拾取头16的LD,利用自动功率控制电路(APC)24控制驱动器22,使得驱动电流变成所要的值。APC24控制驱动器22的驱动电流,使得变成利用在光盘10的测试区域(PCA)执行的OPC(Optimum PowerControl,最佳功率控制)所选择的最佳记录功率。OPC在光盘10的PCA令记录功率多段的变化的记录测试数据后,播放该测试数据,评估其信号质量后,选择可得到所要的信号质量的记录功率的处理。信号质量采用β值或γ值、调制度、跳动(jitter)等。
在播放光盘10所记录的数据时,自光拾取头16的LD照射播放功率的激光,用PD将其反射光转换为电气信号后输出。供给RF电路26来自光拾取头16的播放信号。RF电路26自播放信号产生焦点误差信号或追踪误差信号后,供给伺服处理器30。伺服处理器30依照这些误差信号对光拾取头16进行伺服控制,将光拾取头16保持在对焦状态或对轨状态。
光拾取头16对光盘10的槽沟记录/播放。在光盘10形成螺旋状的槽沟。又,RF电路26供给地址解码电路28播放信号所含的地址信号。地址解码电路28自地址信号将光盘10的地址信息解调后,供给伺服处理器30或系统控制器32。以颤动信号将地址信息埋入光盘10的槽沟。光盘10在地址信息上包含信息段地址及轨道地址。地址信息经相位调制后,用4个相位0度的波表示位值「0」,用4个相位180度的波表示位值「1」。这些4个同相位的波构成多余系。
RF电路26供给二进制化电路34播放用RF信号。二进制化电路34将播放信号二进制化后,将所得到的信号供给编码/解码电路36。在编码/解码电路36,将二进制化信号解调及修正错误后得到播放数据,经由接口I/F40向个人计算机等主装置输出该播放数据。此外,在向主装置输出播放数据时,编码/解码电路36将播放数据暂存于缓冲存储器38后输出。
在光盘10记录数据时,经由接口I/F40供给编码/解码电路36来自主装置的应记录的数据。编码/解码电路36将应记录的数据储存于缓冲存储器38后,将该应记录的数据编码后,作为调制数据(ETM调制(Eight to TwelveModulation))供给写策略电路42。写策略电路42按照既定的记录策略将调制数据转换为多脉冲(脉冲串)后,作为记录数据供给驱动器22。记录策略是例如由在多脉冲的前头脉冲的脉宽或后续脉冲的脉宽、脉冲占空比所构成。因记录策略影响记录质量,一般固定为某最佳策略。在OPC时一并设定记录策略也可。自光拾取头16的LD照射依据记录数据进行功率调制后的激光,在光盘10记录数据。记录数据后,光拾取头16照射播放功率的激光,播放该记录数据,供给RF电路26。RF电路26供给二进制化电路34播放信号,供给编码/解码电路36二进制化后的数据。编码/解码电路36将调制数据解码后,和在缓冲存储器38所储存的记录数据比对。供给系统控制器32查证结果。系统控制器32按照查证结果决定继续记录数据或执行交替处理。
在这种结构,在槽沟记录/播放数据,追踪槽沟轨道,用地址解码电路28检测地址后供给系统控制器32的情况,在正常的读取时可连续检测到4个同相位的波,此时按照该相位可确定位值为「0」或「1」。可是,在只检测到3个同相位的波时,或只检测到2个同相位的波时,可能发生地址信息的读取错误。在前者的情况(同相位的波为3个),也可依据多数决的原理按照该相位确定位值,但是其可靠性相对的降低。至于后者的情况(同相位的波为2个),无法依据多数决的原理确定位值。在任一种情况,都读成0或1的其中之一后,判定和CRC用的检查位是否一致,若不一致,所读取的地址信息就是错误。CRC是已知的技术,将检查对象的数据当作二进制数据,以产生多项式的计算式处理,产生固定的位数的检查用位后,附加于检查对象的数据。在解调侧,借着播放检查对象的数据,用产生多项式处理后,判定和检查用位是否一致,判定有无错误。奇偶校验位是1位的CRC用的检查位,可检测1位的错误。设CRC用的检查位为9位时,可检测3位以内的错误,但是因在哪一个位发生错误是不清楚,无法修正错误。尤其,在用12位构成地址信息的情况,搜寻这些12位的全部的可能的组合是不切实际。
因此,在本实施例,在所读取的地址信息的CRC的结果和CRC用的检查位不一致而判定发生了读取错误的情况,检测在地址信息的哪一个位位置发生了错误,因而可修正错误。依据同相位的波是否是4个特定发生错误的位位置。即,在同相位的波是4个的情况判定正确的读取;而在同相位的波不是4个的情况判定在该位位置发生了错误。
在图2表示在地址解码电路28的计数同相位的波的个数的计数电路。又,在图3表示在图2的各部的时序图。计数电路在结构上具有将自RF信号所抽出的颤动信号二进制化的二进制化器28a、“异或”(EOR)门28b以及计数器28c。
二进制化器28a将所输入的颤动信号二进制化后输出。在图3(a)表示输入的颤动信号,在图3(b)表示二进制化后的颤动信号。供给EOR门28b二进制化后的颤动信号。而,也供给EOR门28b来自图上未示的PLL电路的基准时钟信号。在图3(c)表示基准时钟信号。
EOR门28b计算二进制化颤动信号和基准时钟信号的“异或”后向计数器28c输出。在图3(d)表示输出信号。当二进制化颤动信号和基准时钟信号都是H或L时输出信号变成L,当二进制化颤动信号和基准时钟信号的一方为H而另一方为L时输出信号变成H。因此,在图3的期间Ta(地址信息的1位数据长度)正常的读取颤动信号时,在二进制化颤动信号存在4个H的脉冲,因总是变成和基准时钟信号同一值,输出信号总是变成L,在计数器28c检测到脉冲数为0个,即0度的同相位的波的个数为4个。又,在图3的期间Tb也正常的读取颤动信号时,在二进制化颤动信号存在4个L的脉冲,因总是变成和基准时钟信号同一值,输出信号总是变成H,在计数器28c检测到脉冲数为0个,即180度的同相位的波的个数为4个。可是,在图3的期间Tc在颤动信号读取发生错误,而在4个波之中无法检测第2个的波110的情况,变成在二进制化颤动信号只含3个H的脉冲,因在基准时钟信号和本部分值相异,在输出信号变成包含1个脉冲200。因此,在计数器28c检测到脉冲数为1个,即0度的同相位的波的个数为3个。如以上所示,计数同相位的波的个数后,供给系统控制器32。
在图4表示本实施例的地址信息解码处理流程图。首先,用计数器28c计数相位0度的波的个数C(S101)。接着,系统控制器32判定是否是C=0或4,即波的个数为0个或4个(S102)。因在波的个数是4个的情况,可决定其位值是「0」,而在波的个数是0个(即180度的波的个数是4个)的情况,可决定其位值是「1」,未发生读取错误。
而,在不是C=0或4的情况,即,在C=1、2或3的情况,T槽沟32在该位设定错误标志(S103)。将设定了错误标志的位特定为应修正错误的位。
在图5表示在系统控制器32的CRC的流程图。输入在地址解码电路28所播放的地址信息(S201)。此时,因也平行的执行图4所示的处理,也和地址信息一起输入错误标志的有无。例如,在12位的地址信息的情况,地址信息是「000000000111」,在第2位和第3位设定了错误标志等。接着,系统控制器32将所入的地址信息当作二进制数据,使用产生多项式处理,处生CRC值后,判定和预先附加的CRC用的检查位是否一致(S202)。在CRC是OK,即和CRC用的检查位一致的情况,表示正常的读取,确定地址。而,在CRC是NG,即和CRC用的检查位不一致的情况,系统控制器32借着置换依据错误标志特定的位位置,修正错误(S203)。
在图6表示在图5的S203的详细处理流程图。首先,系统控制器32判定设定了错误标志的位(错误位)是否是多个(S301)。在错误位是只有一个的情况,借着将该错误位置换为0或1完成错误修正(S302)。而,在错误位有多个的情况,置换这些错误位后,判定和CRC用检查位是否一致,在不一致的情况再重复置换错误位后进行循环冗余校验的处理(S303、S304)。对于错误位的全部可能的组合执行以上的重复处理。例如,在错误位有2个的情况,对于(0,0)、(0,1)、(1,0)、(1,1)的全部的组合用产生多项式处理后,判定和CRC用检查位是否一致。此外,对于这些组合之中的自地址解码电路28所输入的组合(现况的组合),因已进行循环冗余校验,不必再进行。因此,在错误位为2个的情况,对于剩下的3种组合执行循环冗余校验就够了。一样的,在错误位为3位的情况,对于剩下的7种组合执行循环冗余校验就够了。置换错误位后执行循环冗余校验,在找到循环冗余校验变成OK的组合的情况,因该组合变成正确的地址信息,完成错误修正(S305)。在此,在S303的处理,在置换错误位时,不是对于错误位的全部的可能的组合执行,而首先(优先)对于最可能的组合执行也可。最可能的组合是在地址连续的前提下地址成为自已确定的正前的地址前进一个的地址的组合。在可能的组合之中,首先执行成为自正前的地址前进一个的地址的组合,用产生多项式处理后判定和CRC用检查位是否一致。在本处理若一致,不必执行别的组合,修正处理变成快速。在执行自正前的地址前进一个地址的组合时和CRC用检查位也不一致的情况,执行别的组合。
于是,在本实施例,使用在地址所附加的CRC用检查位进行循环冗余校验,在循环冗余校验是NG的情况,当作在同相位的波的个数不是0个或4个的位发生错误,特定错误位位置,借着置换该错误位修正错误,在循环冗余校验的错误检测性能的范围内确实的修正错误,可得到正确的地址信息。
此外,在本实施例,计数同相位的波的个数,而且进行循环冗余校验,在CRC的结果是不一致的情况置换同相位的波的个数不是4个的位,但是在CRC的结果是不一致的情况,以后计数该地址信息的同相位的波的个数,置换同相位的波的个数不是4个的位也可。
又,在本实施例,将同相位的波的个数不是4个的位当作错误位置换,但是只将同相位的波的个数是2个的位当作错误位置换也可。即,在同相位的波的个数是1个或3个的情况依据多数决的原理决定位值,但是因这些具有某种程度的可靠性,系作为不是错误位处理。只将同相位的波的个数是2个的位当作错误位置换,也在循环冗余校验一致的组合不存在的情况,接着使用连同相位的波的个数是1个或3个的位也当作错误位而置换的处理算法也可。
在图7表示这种情况的处理流程图。首先,播放输入地址信息后,系统控制器32判定地址信息的CRC值(在产生多项式处理的值)和CRC用检查位是否一致(S402)。在CRC不一致而判定NG的情况,置换同相位的波的个数C为2个的位后判定CRC是否一致(S403、S404)。在C=2的位存在有多个的情况,对于全部的可能的组合置换后判定其CRC是否一致。如上述所示,首先(优先)尝试变成自正前的地址只前进一个地址的组合,判定其CRC是否一致也可。在CRC一致的情况,在该组合确定地址信息(S408)。而,在尝试C=2的位的全部的组合CRC都不一致的情况,接着将C=1、2、3的位当作错误位置换(S405)。然后,再判定CRC是否一致(S406)。在CRC一致的情况,在该组合确定地址信息(S408)。在尝试全部的组合CRC都不一致的情况,最后判定错误(S407)。于是,借着首先只对于C=2的位置换,然后,置换C=1、2、3的位,可期待错误修正时间缩短。
此外,在CRC是不一致(NG),在位数据相位0度的波的个数为2个(相位180度的波的个数为2个)的位有4个(超出CRC的检测性能)以上的情况,判定无法修正错误,直接作为NG处理也可。
Claims (9)
1、一种光盘装置,对于藉由令槽沟颤动而埋入有地址信息的光盘的槽沟进行数据的记录或播放,其中:
该颤动信号用N个同相位的波构成一个位数据;
在该地址信息中附加既定的循环冗余校验用检查位;
且该光盘装置包含:
播放该颤动信号而抽出地址信息的装置;及
地址决定装置,在该地址信息的循环冗余校验结果不一致的情况,将该颤动的同相位的波为N/2个的位判定为读取错误位,并置换位数据,使得和该循环冗余校验用检查位一致。
2、一种光盘装置,对于藉由令槽沟颤动而埋入有地址信息的光盘的槽沟进行数据的记录或播放,其中:
该颤动信号用N个同相位的波构成一个位数据;
在该地址信息附加既定的循环冗余校验用检查位;
且该光盘装置包含:
播放该颤动信号后抽出地址信息的装置;及
地址决定装置,在该地址信息的循环冗余校验结果不一致的情况,将该颤动的同相位的波为N-1个以下的位判定为读取错误位,并置换位数据,使得和该循环冗余校验用检查位一致。
3、一种光盘装置,对于藉由令槽沟颤动而埋入有地址信息的光盘的槽沟进行数据的记录或播放,其中:
该颤动信号用N个同相位的波构成一个位数据;
在该地址信息附加既定的循环冗余校验用检查位;
且该光盘装置包含:
播放该颤动信号而抽出地址信息的装置;及
地址决定装置,在该地址信息的循环冗余校验结果不一致的情况,将该颤动的同相位的波为N/2个的位判定为读取错误位,并置换位数据,使得和该循环冗余校验用检查位一致;在进行该置换也和该循环冗余校验用检查位不一致的情况,将该颤动的同相位的波为N-1个以下的位判定为读取错误位,并置换位数据,使得和该循环冗余校验用检查位一致。
4、根据权利要求1所述的光盘装置,其中,该地址决定装置在被判定为该读取错误位的位存在有多个的情况,自位值的可能的组合之中选择和该循环冗余校验用检查位一致的组合加以置换。
5、根据权利要求2所述的光盘装置,其中,该地址决定装置在被判定为该读取错误位的位存在有多个的情况,自位值的可能的组合之中选择和该循环冗余校验用检查位一致的组合加以置换。
6、根据权利要求3所述的光盘装置,其中,该地址决定装置在被判定为该读取错误位的位存在有多个的情况,自位值的可能的组合之中选择和该循环冗余校验用检查位一致的组合加以置换。
7、根据权利要求1所述的光盘装置,其中,该地址决定装置在被判定为该读取错误位的位存在有多个的情况,自位值的可能的组合之中选择由已确定的正前的地址前进一个地址的组合,并判定和该循环冗余校验用检查位是否一致,在一致的情况用该组合来置换。
8、根据权利要求2所述的光盘装置,其中,该地址决定装置在被判定为该读取错误位的位存在有多个的情况,自位值的可能的组合之中选择由已确定的正前的地址前进一个地址的组合,并判定和该循环冗余校验用检查位是否一致,在一致的情况用该组合来置换。
9、根据权利要求3所述的光盘装置,其中,该地址决定装置在被判定为该读取错误位的位存在有多个的情况,自位值的可能的组合之中选择由已确定的正前的地址前进一个地址的组合,并判定和该循环冗余校验用检查位是否一致,在一致的情况用该组合来置换。
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