CN101110226B - 光盘用信号处理装置、用于控制光盘装置的程序 - Google Patents
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Abstract
本发明的光盘用信号处理装置具备二值化电路,该二值化电路将照射到光盘的激光的反射光被光电转换所得到的RF(Radio Frequency)信号与直流信号进行电平比较,并输出用于对光盘中记录的信息进行再生的二值化信号。直流信号的电平被调整为使二值化信号所具有的抖动最少的电平。由此,本发明提供一种光盘用信号处理装置以及用于控制光盘装置的程序,该光盘用信号处理装置可以将二值化电路的直流信号的电平调整为使二值化信号所具有的抖动最少的电平。
Description
技术领域
本发明涉及光盘用信号处理装置、用于控制光盘装置的程序。
背景技术
现在正在普及从光盘(CD(Compact Disc)、DVD(Digital VersatileDisc)等)再生信息的光盘装置。该光盘装置将与光盘规格对应的波长(CD:780nm~790nm,DVD:650nm~660nm等)的激光射出,并将激光照射到光盘的信息记录层的形成为螺旋状的轨道上。在光盘的轨道上,形成有凹坑,该凹坑的标记(mark)长(3T~11T)对应于对信息添加纠错码、进行调制等所得到的信号。并且,光盘装置对照射到光盘轨道上的激光的反射光进行光电转换,生成RF(RadioFrequency)信号。而且,光盘装置在二值化电路中,对RF信号和规定电平的直流信号进行电平比较,从而生成二值化信号。
下面对基于RF信号生成二值化信号的情况进行详细叙述。在对光盘轨道正确地记录有信息的情况下,RF信号如图10(a)所示,成为相对于最大电平和最小电平的中间的电平对称的波形(以下称为对称波形)。并且,当RF信号为对称波形时,在RF信号的中间的电平中,二值化信号所具有的抖动(应与二值化信号相位同步而产生的规定频率的时钟(以下称再生时钟)所对应的二值化信号在时间轴上的变动)变得最少(最低抖动(bottom jitter))。所以,二值化电路为了使二值化信号的高电平和低电平的占空比为50,通过对二值化信号进行反馈控制,生成成为RF信号中间电平的直流信号。也就是说,二值化电路使二值化信号的占空比为50,在RF信号为对称波形的情况下,生成二值化信号所具有的抖动最少的电平的直流信号。然后,光盘装置对二值化信号根据再生时钟进行处理,通过解调、纠错等, 能够进行使抖动产生的影响最小的良好的信息的再生。
【专利文献1】特开2005-276289号
然而,由于对光盘的信息记录错误等,存在有低劣的光盘,该光盘的RF信号中间电平与使二值化信号所具有的抖动最少的电平不一致然而,由于对光盘的信息记录错误等,存在有低劣的光盘,该光盘的RF信号中间电平与使二值化信号所具有的抖动最少的电平不一致。作为一例,存在如下光盘等:在该光盘中,从标记长3T的凹坑所得到的反射光的光量,与正确记录有标记长3T的凹坑时所得到的反射光的光量相比要小。在这种情况下,RF信号的波形如图10(b)所示会形成对称偏差(不对称)的波形,RF信号的中间电平与二值化信号所具有抖动最少的电平不一致。因此,二值化电路中,在对RF信号、和与抖动最少的电平不同的RF信号中间电平的直流信号进行电平比较时,二值化信号所具有的抖动有可能增大。因此,根据该二值化信号进行信息再生的抖动影响会增大,有可能难以进行良好的信息再生。特别是,例如在光盘上记录的信息量大而多用标记长较短(3T、4T等)凹坑的情况下,上述问题就有可能更加严重,即:RF信号中间电平与二值化信号所具有的抖动最少的电平不一致的。
。作为一例,存在如下光盘等:在该光盘中,从标记长3T的凹坑所得到的反射光的光量,与正确记录有标记长3T的凹坑时所得到的反射光的光量相比要小。在这种情况下,RF信号的波形如图10(b)所示会形成对称偏差(不对称)的波形,RF信号的中间电平与二值化信号所具有抖动最少的电平不一致。因此,二值化电路中,在对RF信号、和与抖动最少的电平不同的RF信号中间电平的直流信号进行电平比较时,二值化信号所具有的抖动有可能增大。因此,根据该二值化信号进行信息再生的抖动影响会增大,有可能难以进行良好的信息再生。特别是,例如在光盘上记录的信息量大而多用标记长较短(3T、4T等)凹坑的情况下,上述问题就有可能更加严重,即:RF信号中间电平与二值化信号所具有的抖动最少的电平不一致的。
发明内容
本发明的目的在于,提供一种可将二值化电路的直流信号的电平调整为使二值化信号所具有的抖动最少的电平的光盘用信号处理装置、控制光盘装置的程序。
为了解决上述课题,本发明的
一种光盘用信号处理装置,其中具有二值化电路,该二值化电路将叠加信号与来自电源电压的基准信号进行电平比较,并输出用于再生所述光盘中记录的信息的二值化信号,所述叠加信号通过在电阻的一端产生的第一直流信号与照射到光盘的激光的反射光被光电转换所得到的RF信号的交流成分叠加而产生,该光盘用信号处理装置还包括:抖动检测电路,其对抖动进行检测,具有抖动脉冲生成电路、电容器和放大电路,抖动脉冲生成电路在应与所述二值化信号相位同步而产生的再生时钟的下降沿到上升沿的期间内,当二值化信号的电平变化时,在从二值化信号的电平变化时到再生时钟上升沿为止的期 间输出高电平的放电脉冲,从而所述电容器放电,在从再生时钟的上升沿到下降沿为止的期间内,当二值化信号的电平变化时,在从二值化信号的电平变化到再生时钟下降沿为止的期间输出高电平的充电脉冲,并且从刚刚输出高电平的放电脉冲后的再生时钟的下降沿到上升沿的期间输出高电平的充电脉冲,从而所述电容器充电,所述电容器的电压经由放大电路放大后作为与所述抖动的大小对应的电平的第一模拟信号被输出,所述抖动是在第二直流信号的电平被调整为多个不同电平时,所述二值化信号相对于所述再生时钟在时间轴上的变动;AD转换器,其对所述第一模拟信号进行模拟数字转换,输出第一数字信号;判别电路,其将所述第二直流信号在一定电平范围内调整为所述多个不同电平,输出与各电平对应的多个第二数字信号,每当输出第二数字信号时,将AD转换器输出的第一数字信号与该第二数字信号建立对应关系并写入RAM,然后在判断出存储于RAM的多个第一数字信号中表示最少抖动的第一数字信号时,输出与该第一数字信号对应的第二数字信号;和DA转换器,其对所述第二数字信号进行数字模拟转换,输出所述第二直流信号作为第二模拟信号;对所述二值化电路,输出使所述抖动最少的所述第一数字信号所对应的所述第二直流信号。
(发明效果)
根据本发明,可将二值化信号所具有抖动的影响定为最小,并从光盘进行信息再生。
附图说明
图1是表示具备本发明所涉及的光盘用信号处理装置的光盘装置整体构成的功能框图。
图2是表示构成本发明所涉及的光盘用信号处理装置的二值化电路的构成的电路框图。
图3是表示构成本发明所涉及的光盘用信号处理装置的抖动检测电路的构成的电路框图。
图4是表示抖动脉冲生成电路主要部分波形的波形图。
图5是表示本发明所涉及的光盘用信号处理装置动作的流程图。
图6是表示直流信号C及抖动的波形图。
图7是表示具备本发明所涉及的光盘用信号处理装置的光盘装置整体构成的性能框图。
图8是表示本发明所涉及的光盘用信号处理装置动作的流程图。
图9是表示本发明所涉及的光盘用信号处理装置的其他动作的流程图。
图10是表示RF信号的波形图。
图中:1、60-光盘装置,2-主轴电动机,3-光拾取器,4-RF放大器,5-二值化电路,6、61-光盘用信号处理装置,7-PLL电路,8-译码器,9-接口,10-伺服控制电路,11-驱动器,12-抖动检测电路,13-AD转换器,14、17、64-寄存器,15、62-微机,16-RAM,18、DA-转换器,21、35-电容器,22-比较电路,23-电荷泵电路,24-低通滤波器,25-加法电路,26、34-电阻,31-抖动脉冲生成电路,32A、32B-开关电路、33A、33B-恒流源,36-放大电路,50-光盘,63-错误率计数器。
具体实施方式
通过本说明书及附图,至少明确下述事项。
<<第1实施方式>>
==光盘装置的整体构成==
下面,参照图1,对具备本发明所涉及的光盘用信号处理装置6 的光盘装置1的整体构成进行说明。图1是表示光盘装置1整体构成的一个例子的功能框图。另外,在本实施方式中,以记录有信息的光盘50例如是CD规格的光盘进行说明,但本发明所涉及的光盘用信号处理装置6也可以应用于其他规格(DVD规格、Blu-ray Disc(注册商标)等)的光盘。另外,该光盘50如图10(b)所示,按照RF信号的中间电平与使二值化信号所具有的抖动最少的电平不一致的方式记录有信息。
光盘装置1具有:主轴电动机2、光拾取器3、RF放大器4、光盘用信号处理装置6、PLL(Phase Locked Loop)电路7、译码器8、接口(1/F)9、伺服控制电路10、驱动器11。
通过来自驱动器11的控制电压施加到主轴电动机线圈(未图示),主轴电动机2以与控制电压对应的转速旋转,例如使设置在卡紧(chucking)机构(未图示)的光盘50向规定的旋转方向旋转。
光拾取器3具有:未图示的半导体激光器、各种光学系统(准直透镜,变形透镜(anamorphic lens)等)、物镜、光检测器、执行元件等。半导体激光器将与光盘50的规格对应的波长(780nm~790nm)的激光射出。激光器透过各种光学系统或反射之后,通过物镜汇聚到光盘50的信息记录层的形成为螺旋状的轨道上。照射到光盘50的轨道的激光的反射光入射到物镜,透过各种光学系统或反射之后,由光检测器受光。光检测器对激光的反射光进行光电转换,将作为转换结果的光电转换信号输出给RF放大器4。
RF放大器4将以规定增益放大光电转换信号并实施规定处理后的RF信号输出给光盘用信号处理装置6的二值化电路5。另外,RF放大器4根据光电转换信号,通过光拾取器3的执行元件来生成:用于使物镜在聚焦方向(光轴方向)上移动的聚焦错误(FE)信号、用于使物镜在轨道方向(直径方向)上移动的跟踪错误(TE)信号等各种伺服控制用的信号,并输出给伺服控制电路10。
伺服控制电路10根据各种伺服控制用的信号,生成聚焦控制信号、轨道控制信号等,并输出给驱动器11。另外,伺服控制电路10基于通过主轴电动机2旋转所产生的逆起电压,生成与转速对应的频 率的FG(Frequency Generator)信号。并且,伺服控制电路10根据FG信号,为了将主轴电动机2的旋转控制在从CPU(CentralProcessing Unit)等控制电路(未图示)指示的转速,向驱动器11输出旋转控制信号。
驱动器11根据焦点控制信号、跟踪控制信号等,向光拾取器3的执行元件施加控制电压。其结果,物镜向聚焦方向移动,激光对焦到光盘50的轨道上,并且物镜向跟踪方向移动,激光会追随到光盘50的轨道上。另外,驱动器11根据旋转控制信号,向主轴电动机2的主轴电动机线圈施加控制电压。其结果,主轴电动机2会以控制电路所指示的转速旋转。
另外,在本实施方式中,有关为了使光拾取器3本身向跟踪方向移动的线索(thread)控制等,由于与发明的要旨无关,所以没有公开,但理所当然可以将进行线索控制等的构成添加到光盘装置1。
光盘用信号处理装置6的二值化电路5,将来自RF放大器4的RF信号、与由后述的DA(Digital Analog)转换器18(调整部、设定部)的输出被电平调整的直流信号进行比较,并向PLL电路7、抖动检测电路12(检测部)输出二值化信号。另外,关于二值化电路5详细构成等后述。
PLL电路7例如由未图示的相位比较电路、分频电路、电荷泵电路、低通滤波器、VCO(Voltage Controlled Oscillator)电路等构成。PLL电路7对二值化信号和规定频率的时钟进行相位比较,产生应与二值化信号相位同步的再生时钟,并将二值化信号和再生时钟输出给译码器8。另外,PLL电路7将再生时钟输出给抖动检测电路12。
光盘用信号处理装置6根据二值化信号和再生时钟,检测出二值化信号所具有的抖动,并将二值化电路5的直流信号的电平调整为使二值化信号所具有抖动最少的电平。另外,关于光盘用信号处理装置6的详细构成等后述。
译码器8通过检测再生时钟的例如下降沿的二值化信号的电平,生成在光盘50的轨道记录有信息时的再生信号。然后,译码器8对该信号实施与光盘50的规格对应的解调处理(EFM(Eight Fourteen Modulation))、纠错处理(CIRC(Cross Interleaved Reed-SolomonCode))等译码处理。其结果,光盘50中记录的信息被再生。
接口9为了与通过接线端子(未图示)连接的例如主机(未图示)、光盘装置1进行信息收发而设置。作为该接口9有:ATAPI(ATAttachment Packet Interface)规格、SCSI(Small Computer SystemInterface)规格、IEEE(Institute of Electrical and Electronic Engineers)1394规格、USB(Universal Serial Bus)规格等。
==光盘用信号处理装置6的构成等=
下面,参照图1至图4,对本发明所涉及的光盘用信号处理装置6的构成等进行说明。图2是表示二值化电路5的构成的一个例子的电路框图。
图3是表示抖动检测电路12的构成的一个例子的电路框图。图4是表示图3所示的抖动脉冲生成电路31的主要部分波形的波形图。
光盘用信号处理装置6具有:二值化电路5、抖动检测电路12、AD(Analog Digital)转换器13、寄存器14、17(调整部、设定部)、微机15、RAM(RandomAccess Memory)16、DA转换器18。
<<二值化电路5的构成等>>
首先,参照图2,对本发明所涉及的光盘用信号处理装置6的二值化电路5的构成等进行说明。二值化电路5具有:电容器21、比较电路22、电荷泵电路23、低通滤波器24、加法电路25、电阻26。
电容器21连接在RF放大器4与比较电路22的+输入端子之间。电容器21去掉来自RF放大器4的RF信号的直流成分,将RF信号的交流成分供给到比较电路22的+输入端子。
比较电路22将通过在后述的电阻26的一端产生的直流信号(以下称直流信号A)与RF信号的交流成分叠加而产生的输入信号(以下称叠加信号)输入给+输入端子,将来自电源电压(1/2VDD)的输入信号(以下称基准信号)输入给-输入端子。然后,比较电路22对叠加信号和基准信号进行电平比较,并将作为比较结果的二值化信号输出。详细而言,比较电路22当叠加信号是比基准信号高的电平时输出高电平的二值化信号,当叠加信号是比基准信号低的电平时输出 低电平的二值化信号。
电荷泵电路23根据高电平的二值化信号,降低供给到低通滤波器24的电流量。另外,电荷泵电路23根据低电平的二值化信号,提高供给低通滤波器24的电流量。
低通滤波器24对来自电荷泵电路23的电流进行电流电压转换,并将作为转换结果的直流信号(以下称直流信号B)输出。
加法电路25将来自低通滤波器24的直流信号B和来自后述的DA转换器18的直流信号(下面称直流信号C)相加后的直流信号(以下称直流信号D)输出给电阻26。
电阻26一端与电容器21和比较电路22的+输入端子的连接线相连,另一端与加法电路25的输出相连。然后,直流信号D因电阻26的电阻值而电压下降,产生直流信号A,直流信号A与RF信号的交流成分叠加。
<<二值化电路5以外的光盘用信号处理装置6的构成等>>
下面,参照图1、图3、图4,对本发明所涉及的光盘用信号处理装置6的二值化电路5以外的构成等进行说明。
抖动检测电路12是如下电路,该电路对与再生时钟对应的二值化信号在时间轴上的变动即抖动进行检测,并将与抖动大小对应的电平的模拟信号输出给AD转换器13。另外,关于抖动检测电路12,由于在本发明的申请人已申请的特开2002-140819等中进行了详细说明,所以下面用图3、图4进行简单的说明。抖动检测电路12具有:抖动脉冲生成电路31、开关电路32A、32B、恒流源33A、33B、电阻34、电容器35、放大电路36。抖动脉冲生成电路31如图4(d)所示,在从再生时钟的下降沿到上升沿的期间内,当二值化信号的电平变化时,在从二值化信号的电平变化时到再生时钟上升沿为止的期间(t4t5间,t9t10间),输出高电平的放电脉冲。另外,抖动脉冲生成电路31如图4(c)所示,从再生时钟的上升沿到下降沿为止的期间内,当二值化信号的电平变化时,在从二值化信号的电平变化到再生时钟下降沿为止的期间(t1t2间,t13t14间),输出高电平的充电脉冲。并且,抖动脉冲生成电路31从刚刚输出高电平的放电脉冲后的 再生时钟的下降沿到上升沿的期间(t6t7间,t11t12间),输出高电平的充电脉冲。开关电路32A根据高电平的充电脉冲而关闭。其结果来自恒流源33A的电流供给到电容器35,电容器35充电。另外,开关电路32B根据高电平的充电脉冲而关闭。其结果,电容器35的充电电压经由恒流源33B而放电。放大电路36以规定的增益对电容器35的充电电压进行放大。这样,通过控制开关电路32A、32B的开闭动作,针对图4(e)所示的抖动,可从抖动检测电路12输出与图4(f)所示抖动的大小对应的电平的模拟信号。
AD转换器13对来自抖动检测电路12的模拟信号进行模拟数字转换,输出作为转换结果的数字信号(以下称抖动对应数字信号)。寄存器14保持来自AD转换器13的数字信号。
微机15由未图示的CPU、ROM(Read only Memory)、接口等构成。微机15为了判别使抖动对应数字信号所表示的抖动为最少的直流信号C的电平,将多个不同电平的直流信号C依次输出到二值化电路5。另外,作为微机15依次输出多个不同电平的直流信号C的定时的一个例子,可以例举将规定微机15动作定时的规定频率的时钟以规定分频进行分频后的分频信号的上升沿的定时等。下面,对由微机15输出多个不同电平的直流信号C进行详细说明。微机15首先为了将规定电平(以下称电平(1))的直流信号C输出给二值化电路5,将与电平(1)对应的数字信号(以下称数字信号(1))写入寄存器17。然后,微机15将输出数字信号(1)后的抖动对应数字信号(以下称抖动对应数字信号(1))从寄存器14读出,与数字信号(1)建立对应关系并写入RAM16。接着,微机15为了将例如比电平(1)低规定电平的电平(2)的直流信号C输出给二值化电路5,将与电平(2)对应的数字信号(2)写入寄存器17。然后,微机15将输出数字信号(2)之后的抖动对应数字信号(2)从寄存器14读出,与数字信号(2)建立对应关系并写RAM16。这样,微机15为了将各个规定电平的多个不同直流信号C输出给二值化电路5,依次输出与多个直流电流信号C对应的多个数字信号。并且,微机15每当输出与各直流信号C对应的各数字信号时,将寄存器14所保持 的各抖动对应数字信号,与各数字信号建立对应关系并写入RAM16。然后,微机15判断存储于RAM16的多个抖动对应数字信号中表示最少抖动的抖动对应数字信号。然后,一旦微机15判别出表示最少抖动的抖动对应数字信号,则再次输出与该抖动对应数字信号建立对应关系的数字信号。然后,微机15将用于使抖动检测电路12的抖动检测动作停止的信号输出给抖动检测电路12。另外,在本实施方式中,对抖动检测电路12根据来自微机15的信号停止抖动检测动作的情况进行说明,但不局限于此。例如,也可以设置成由抖动检测电路12本身进行判别已经过了微机15可判别表示最少抖动的对应数字信号的期间,从而停止抖动检测动作。即,也可以设置成抖动检测电路12自身结束抖动检测动作。另外,作为上述多个直流信号C的电平差的规定电平,根据例如通过实验、仿真或运算等得到的结果而设定。另外,在本实施方式中,对微机15依次输出各规定电平不同的例如‘21的数字信号的情况进行说明。
RAM16存储多个抖动对应数字信号、与多个抖动对应数字信号建立对应关系的多个数字信号。该RAM16例如由SRAM(StaticRAM)等易失性存储元件构成,RAM16所保持的数据由备用电源保持。另外,在本实施方式中,RAM16的使用不局限于此,也可以采用例如非易失性存储元件构成,还可采用通过对数据进行电擦除而可反复读写的EEPROM(Electronically Erasable and ProgrammableROM)(包括快速ROM)等。
寄存器17依次保持来自微机15的多个数字信号。DA转换器18对寄存器17所保持的多个数字信号进行数字模拟转换,并将与转换结果相应的电平的直流信号C依次输出给二值化电路5。
另外,根据上述情况,将微机15、RAM16作为光盘用信号处理装置6的构成,经由信号线与寄存器14、17连接,但不局限于此。也可以设置为例如将微机15、RAM16与光盘用信号处理装置6独立地设置,经由接线端子进行信号处理。
==光盘用信号处理装置6的动作=
下面,适当参照图1至图4,利用图5、图6,对本发明所涉及 的光盘用信号处理装置6的动作进行说明。图5是表示本发明所涉及的光盘用信号处理装置6的动作的流程图。图6是表示光盘用信号处理装置6输出的直流信号C的电平的波形(a)、以及由抖动检测电路12检测的表示抖动的大小的波形(b)的波形图。另外,对以下情况进行说明:通过上述光盘装置1的各构成的动作,激光照射到光盘50的轨道,RF放大器4向二值化电路5输出RF信号。
微机15例如与光盘装置1的启动开始一起,抖动检测电路12为了检测二值化信号所具有的抖动,起动抖动检测电路12(S101)。
然后,微机15首先为了将电平(1)的直流信号C输出给二值化电路5,使变量i=“1”(S102)。然后,微机15将与电平(1)对应的数字信号(1)写入寄存器17(S103)。DA转换器18对寄存器17所保持的数字信号(1)进行数字模拟转换,将作为转换结果的电平(1)的直流信号C输出给二值化电路5。
二值化电路5的加法电路25将来自DA转换器18的电平(1)的直流信号C、与来自低通滤波器24的直流信号B相加后的直流信号D输出给电阻26。另外,RF放大器4输出的RF信号在电容器21中直流成分被去除,RF信号的交流成分被输入给比较电路22的+输入端子。其结果,RF信号的交流成分与对应于电平(1)的直流信号C的直流信号A叠加,与电平(1)的直流信号C对应的叠加信号被输入到比较电路22的+输入端子。比较电路22将与电平(1)的直流信号C对应的叠加信号和基准信号进行电平比较,并将作为比较结果的电平(1)的应对直流信号C所对应的二值化信号,输出给电荷泵电路23、抖动检测电路12、PLL电路7。
电荷泵电路23基于与电平(1)的直流信号C对应的二值化信号,使供给到通滤波器24的电流量上升或下降。低通滤波器24对来自电荷泵电路23的电流进行电流电压转换,输出作为转换结果的直流信号B。
PLL电路7将电平(1)的直流信号C所对应的二值化信号与规定频率的时钟进行相位比较,并产生与电平(1)的直流信号C所对应的二值化信号相位同步的再生时钟。然后,PLL电路7将再生时钟 输出给抖动检测电路12,并将电平(1)的直流信号C所对应的二值化信号和再生时钟输出给译码器8。
抖动检测电路12根据与电平(1)的直流信号C对应的二值化信号和再生时钟,检测电平(1)的直流信号C所对应的二值化信号具有的抖动,并输出与抖动大小对应的电平的模拟信号。AD转换器13对来自抖动检测电路12的模拟信号进行模拟数字转换,将作为转换结果的抖动对应数字信号(1)保持在寄存器14内。也就是说,寄存器14根据电平(1)的直流信号C,保持此时的二值化信号具有抖动所对应的抖动对应数字信号(1)。
微机15读出寄存器14所保持的抖动对应数字信号(1)(S104),并与数字信号(1)建立对应关系写入到RAM16(S105)。然后,微机15将变量i递增(S106),并判别变量i是否超过了“21”(S107)。
当微机15判别出变量i未超过“21”(S107:否),则为了将比电平(1)低规定电平的电平(2)的直流信号C输出给二值化电路5,将电平(2)所对应的数字信号(2)写入寄存器17(S103)。然后,通过与上述相同的处理,寄存器14根据电平(2)的直流信号C,保持此时的二值化信号具有的抖动所对应的抖动对应数字信号(2)。而且,到变量i超过“21”为止反复进行与上述相同的处理,在比较电路22中,进行电平(1)至(21)(一定的电平范围)的直流信号C所对应的叠加信号与基准信号的电平比较。然后,在抖动检测电路12中,检测电平(1)至(21)的直流信号C所对应的二值化信号具有的抖动。其结果,RAM16存储抖动对应数字信号(1)至(21)、以及与抖动对应数字信号(1)至(21)建立对应关系的数字信号(1)至(21)。
然后,微机15一旦判别出变量i超过了“21”(S107:是),则判别抖动对应数字信号(1)至(21)中表示最少抖动的抖动对应数字信号(n)(S108)(参照图6)。微机15一旦判别出表示最少抖动的抖动对应数字信号(n),就将与该抖动对应数字(n)建立对应关系的数字信号(n)从RAM16读出(S109)。然后,微机15再次将数字信号(n)写入寄存器17(S110)。其结果,使二值化信号所具有 的抖动最少的电平(n)的直流信号C被输出给二值化电路5。因此,比较电路22始终输出抖动最少的二值化信号。另外,微机15再次将数字信号(n)写入之后,向抖动检测电路12输出使抖动检测电路12的抖动检测动作停止的信号(S111)。
然后,PLL电路7根据抖动最少的二值化信号,产生应与二值化信号相位同步的再生时钟,并将二值化信号及再生时钟输出给译码器8。译码器8根据再生时钟,对抖动最少的二值化信号进行规定的译码处理。其结果,进行使二值化信号所具有的抖动的影响降为最小的、光盘50所记录的信息的再生。
另外,在上述实施方式中,通过使得由DA转换器18向二值化电路5输出的直流信号C的电平,从电平(1)分别下降规定电平,从而输出电平(1)至(21)的直流信号C,但不局限于此。例如,也可以从电平(21)到电平(1)分别上升规定电平。或者,也可以将电平(1)至(21)的直流信号C随机输出。
另外,作为直流信号C的电平,举出了电平(1)至(21),但不局限于此。也可以为了更迅速地判别使二值化信号所具有的抖动最少的直流信号C,减少例如从电平(1)至电平(21)的范围内的电平数。或者,为了更高精度地判别使二值化信号所具有抖动最少的直流信号C的电平,例如增加从电平(1)至电平(21)范围内的电平数。而且,用各电平间的差为一定的规定电平的电平(1)至(21),调整直流信号C的电平,但不局限于此。例如,也可以采用依次减少(或增大)各电平之间差的电平(1)至(21),也可以采用各电平之间的差随机不同的电平(1)至(21),来调整直流信号C的电平。
根据上述实施方式,可进行如下再生:使直流信号C的电平为二值化信号所具有的抖动最少的电平,并使二值化信号所具有抖动的影响降到最小地进行再生光盘50的信息的再生。也就是说,即使RF信号的波形如图10(b)所示成为有对称偏差的波形、RF信号中间电平与二值化信号所具有的抖动最少的电平不一致的情况下,也可以进行来自光盘50的良好的信息再生。
另外,将直流信号C的电平调整到一定电平范围内的电平(1) 至(21),从根据电平(1)至(21)的直流信号C取得的抖动对应数字信号(1)至(21),通过使二值化信号所具有的抖动最少的电平(n),能更可靠地进行电平调整。
另外,根据二值化信号、应与二值化信号相位同步地产生的再生时钟,就能可靠地检测二值化信号所具有的抖动。其结果,可以将直流信号C的电平可靠调整为二值化信号所具有的抖动最少的电平(n)。
另外,针对直流信号C的电平,在使二值化信号所具有的抖动为最少的电平调整之后,通过使抖动检测电路12的抖动检测动作停止,可以减轻抖动检测电路12的抖动检测动作所设计的耗电等。
另外,用于将直流信号C的电平调整为使二值化信号所具有的抖动最少的电平(n)的上述处理,可以通过例如在微机15的ROM中预先编写程序来进行软件处理。
<<第二实施方式>>
==光盘用信号处理装置的构成==
下面参照图7,对本发明所涉及的光盘用信号处理装置61的整体构成进行说明。图7是表示光盘装置60的整体构成的一个例子的功能框图,该装置具备本发明所涉及的光盘用信号处理装置61。另外,在光盘装置60中,对于与图1所示的光盘装置1相同的构成,添加相同的符号并省略说明。
光盘用信号处理装置61具有:错误率计数器63、寄存器64、17、微机62、RAM16、DA转换器18。
在译码器8中,对实施了EFM解调处理的再生信号实施与光盘50的规格对应的CIRC纠错处理时,每次针对光盘50中记录的信号订正该实施了EFM解调处理后的再生信号的错误(错误率)时,错误率计数器63进行计数。其结果,错误率计数器63的计数值表示基于二值化信号的再生信号的、对光盘50中记录的信号的错误发生数。另外,这样的译码器8及错误率计数器63可以采用例如特开平11-110922号公报所记载的装置。如上述公报所揭示的那样,一般而言,错误率计数器63的计数值用于RF放大器4的升高(boost)调 整等。
寄存器64保持错误率计数器63的计数值。
微机62为了判别使寄存器64所保持的计数值最少的直流信号C的电平,将多个不同电平的直流信号C依次输出给二值化电路5。下面,对于错误率计数器63的计数值、与二值化信号所具有的抖动的关系进行说明。在二值化信号所具有的抖动大的情况下,当然对于记录在光盘50的信号,基于二值化信号的再生信号错误发生数多。也就是说,错误率计数器63的计数值多。对此,当二值化信号所具有的抖动最少时,对于记录在光盘50的信号,基于二值化信号的再生信号的错误发生数也近似最少。所以,在本实施方式中,通过判别寄存器64所保持的计数值最少,判别使二值化信号所具有抖动最少的直流信号C的电平。另外,由微机62进行的多个不同电平的直流信号C的依次输出,与所述的第一实施方式相同,但每当微机62依次输出多个不同电平的直流信号C,都对错误率计数器63的计数值进行复位。
==光盘用信号处理装置61的动作==
下面,适当参照图7,并利用图8对本发明所涉及的光盘用信号处理装置61的动作进行说明。图8是表示本发明所涉及的光盘用信号处理装置61的动作流程图。另外,对如下情况进行说明:根据光盘装置60的各构成的动作,激光照射到光盘50的轨道,由RF放大器4向二值化电路5输出RF信号。
微机62首先为了将电平(1)的直流信号C输出给二值化电路5,使变量j=“1”(S201)。然后,微机62将电平(1)所对应的数字信号(1)写入寄存器17(S202)。另外,微机62将用于使错误率计数器63的计数值复位的控制信号发送给错误率计数器63(S203)。
DA转换器18对寄存器17所保持的数字信号(1)进行数字模拟转换,将作为转换结果的电平(1)的直流信号C输出给二值化电路5。
二值化电路5的加法电路25,将来自DA转换器18的电平(1)的直流信号C和来自低通滤波器24的直流信号B相加后的直流信号 D输出给电阻26。另外,RF放大器输出的RF信号在电容器21中将直流成分去除,将RF信号的交流成分供给到比较电路22的+输入端子。其结果,与电平(1)的直流信号C对应的直流信号A与RF信号的交流成分叠加,将与电平(1)的直流信号C对应的叠加信号输入到比较电路22的+输入端子。比较电路22将与电平(1)的直流信号C对应的叠加信号和基准信号进行电平比较,并将作为比较结果的应对电平(1)的直流信号C所对应的二值化信号输出给电荷泵电路23、PLL电路7。
电荷泵电路23根据电平(1)的直流信号C所对应的二值化信号,使供给到低通滤波器24的电流量增多或减少。低通滤波器24对来自电荷泵电路23的电流进行电流电压转换,并将作为转换结果的直流信号B输出。
PLL电路7将电平(1)的直流信号C所对应的二值化信号与规定频率的时钟进行相位比较,并产生应与电平(1)的直流信号C所对应的二值化信号相位同步的再生时钟。然后,PLL电路7将再生时钟输出给抖动检测电路12,并将电平(1)的直流信号C所对应的二值化信号和再生时钟输出给译码器8。
译码器8通过检测再生时钟的下降沿的二值化信号的电平而生成再生信号。并且,译码器8对再生信号实施EFM解调处理。并且,译码器8对实施了EFM解调处理后的再生信号,进行与光盘50规格对应的CIRC纠错处理。
错误率计数器63的计数值基于来自微机62的控制信号而被复位。并且,在译码器8中,每次进行针对光盘50中记录的信号实施了EFM解调处理后的再生信号的纠错,错误率计数器63都进行计数。也就是说,错误率计数器63对基于电平(1)的直流信号C所对应的二值化信号而产生的再生信号的、相对光盘50中记录的信号的错误发生数进行计数。寄存器64保持错误率计数器63的计数值。
微机62读出寄存器64的计数值(1)(S204),并与数字信号(1)建立对应关系写入到RAM16(S205)。然后,微机62使变量j递增(S206),并判别变量j是否超过了“21”(S207)。
微机62一旦判别变量j未超过“21”(S207:否),就为了将比电平(1)低规定电平的电平(2)的直流信号C输出给二值化电路5,将电平(2)所对应的数字信号(2)写入寄存器17(S202)。另外,微机62将用于使错误率计数器63的计数值复位的控制信号发送给错误率计数器63(S203)。然后,通过进行上述同样的处理,错误率计数器63对根据电平(2)的直流信号C所对应的二值化信号而产生的再生信号的、相对于记录在光盘50中的信号的错误发生数进行计数。并且,直到变量j超过“21”为止反复进行上述同样的处理,在比较电路22中,与电平(1)到(21)(一定的电平范围)的直流信号C对应的叠加信号与基准信号的电平进行比较。然后,在错误率计数器63中,对根据电平(1)至(21)的直流信号C所对应的二值化信号而产生的再生时钟的、相对光盘50中记录的信号的错误发生数进行计数。其结果,RAM16存储计数值(1)到(21)、与计数值(1)至(21)建立对应关系的数字信号(1)至(21)。
并且,微机62一旦判别出变量j超过了“21”(S207:是),则判别计数值(1)至(21)中的最少计数值(S208)。微机62一旦判别出最少计数值(n),就将与该计数值(n)建立对应关系的数字信号(n)从RAM16读出(S209)。然后,微机62再次将数字信号(n)写入寄存器17(S210)。其结果,使错误率计数器63的计数值最少的电平(n)的直流信号C被输出给二值化电路5。也就是说,使二值化信号所具有的抖动最少的电平(n)的电流信号C被输出给二值化电路5。因此,比较电路22会始终输出抖动最少的二值化信号。
然后,PLL电路7根据抖动最少的二值化信号,产生应与二值化信号相位同步的再生时钟,并将二值化信号及再生时钟输出给译码器8。译码器8根据再生时钟,对抖动最少的二值化信号进行规定的译码处理。其结果,将二值化信号所具有抖动影响最少的、记录在光盘50上的信息进行再生。
另外,在上述实施方式中,通过使由DA转换器18输出到二值化电路5的直流信号C的电平,从电平(1)降低规定电平,而输出电平(1)至(21)的直流信号C,但不局限于此。如第一实施方式 中所示那样,可使直流信号C的电平产生各种各样的变化。
根据上述实施方式,可将直流信号C的电平调整到一定电平范围内的电平(1)至(21),并从基于电平(1)至(21)的直流信号C所得到的错误率计数器63的计数值,更加可靠地将直流信号C的电平调整为二值化信号所具有的抖动最少的电平(n)。
==其他实施方式==
以上对本发明所涉及的光盘用信号处理装置、对光盘装置进行控制的程序进行了说明,但上述说明是为了易于理解本发明所作的说明,并非用于限定本发明。本发明在不脱离其宗旨的范围内可以进行变更、改良。
<<光盘用信号处理装置6的动作>>
在上述第1实施方式中,通过输出电平(1)至(21)的直流信号C,获得与电平(1)至(21)的直流信号C所对应的抖动对应数字信号(1)至(21),来判别二值化信号所具有的抖动最少的直流信号C的电平(n),但不局限于此。例如,也可以将光盘用信号处理装置6设置为如图9所示的动作。图9是表示本发明所涉及的光盘用信号处理装置6的其他动作的流程图。下面,参照图6、图9,对光盘用信号处理装置6的其他动作进行说明。另外,关于S301到S304,由于与图5表示的S 101至S104的动作相同,所以省略说明。
微机15一旦读出寄存器14所保持的抖动对应数字信号(1)(S304),就判别变量i是否是“1”(S305)。然后,当微机15判别出变量i是“1”(S305:是),就将与数字信号(1)建立对应关系的抖动对应数字信号(1)写入RAM16的预先确定的地址(S306)。
然后,微机15使变量i增加(S307),并为了将电平(2)的直流信号C输出给二值化电路5,将与电平(2)对应的数字信号(2)写入寄存器17(S303)。然后,微机15一旦读出寄存器14所保持的抖动对应数字信号(2)(S304),就对变量j是否是“1”进行判别(S305)。此时,由于变量i为“2”,因此微机15判别出变量i不是“1”(S305:否),并通过前述的S306的动作,读出写入到RAM16的预定地址上的抖动对应数字信号(1)(S308)。然后,微机15判别抖动 对应数字信号(2)所表示的抖动是否在抖动对应数字信号(1)所表示的抖动以上(S309)。这里,二值化信号所具有的抖动的大小如图6(b)所示,直流信号C的电平下降至达到电平(n)为止,在达到电平(n)后上升。也就是说,二值化信号所具有的抖动,一般而言,画出以抖动最少的最低抖动为最小点的曲线。因此,微机15判别出抖动对应数字信号(2)所表示的抖动并不在抖动对应数字信号(1)所表示的抖动以上(S309:否)。然后,微机15将与数字信号(2)建立对应关系的抖动对应数字信号(2),覆盖到写有与数字信号(1)建立对应关系的抖动对应数字信号(1)的RAM16的预先确定的地址上(S306)。
然后,经过进行上述同样的处理,将二值化信号所具有抖动最少的、与数字信号(n)建立对应关系的抖动对应数字信号(n),覆盖到RAM16的预先确定的地址上(S306)。微机15使变量i(=n)增加(S307),为了将电平(n+1)的直流信号C输出给二值化电路5,并将与电平(n+1)对应的数字信号(n+1)写入寄存器17(S303)。然后,微机15一旦读出寄存器14保持的读抖动对应数字信号(n+1)(S304),就判别变量i是否是“1”(S305)。此时,由于变量i是“n+1”,因此微机15判别出变量i不是1(S305:否),通过上次的S306的动作,将写在RAM16的预先确定的地址的读抖动对应数字信号(n)读出(S308)。然后,微机15判别抖动对应数字信号(n+1)所表示的抖动是否在抖动对应数字信号(n)所表示的抖动以上(S309)。这里,二值化信号所具有的抖动如图6(b)表示,由于直流信号C的电平到达电平(n)后上升,所以微机15判别出抖动对应数字信号(n+1)所表示的抖动在抖动对应数字信号(n)所表示的抖动以上(S309:是)。然后,微机15将与抖动对应数字信号(n)建立对应关系的数字信号(n)从RAM16预先确定的地址读出(S310)。然后,微机15再次将数字信号(n)写入寄存器17(S311)。其结果,二值化信号所具有的抖动最少的电平(n)的直流信号C输出到二值化电路5。因此,比较电路22始终输出抖动为最少的二值化信号。另外,微机15在再次写入数字信号(n)之后,将用于使抖动检测电路12的 抖动检测动作停止的信号输出给抖动检测电路12(S312)。
另外,上述光盘用信号处理装置6的其他动作,可适用于第二实施方式的光盘用信号处理装置61。
根据上述其他实施方式,在从电平(1)向电平(21)调整直流信号C的电平的过程中,可将二值化信号所具有抖动最少的电平(n)调整为直流信号的电平。也就是说,当直流信号C的电平达到使二值化信号的抖动最少的电平(n)之后,调整到下一电平(n+1),由此判别出当直流信号C为电平(n)时二值化信号所具有的抖动最少,从而可将直流信号C的电平调整为电平(n)。其结果,可更迅速地进行将直流信号C的电平调整为电平(n)的处理,从而更迅速地开始从光盘50再生信息。另外,通过反复向RAM16预先确定的地址上覆盖写入,可将RAM16的其他地址用于另外的处理等,从而可使RAM16通用。
另外,上述光盘用信号处理装置6的其他的动作,也可以适用于第二实施方式的光盘用信号处理装置61。其结果,在从电平(1)向电平(21)调整直流信号C的电平的过程中,可将使二值化信号抖动最少的电平(n)调整为直流信号的电平。也就是说,当直流信号C的电平达到使二值化信号的抖动最少的电平(n)之后,通过调整到下一电平(n+1),可判别当直流信号C为电平(n)时二值化信号所具有的抖动最少,从而可将直流信号C的电平调整为电平(n)。其结果,可迅速进行为了将直流信号C的电平调整为电平(n)的处理,从而可更迅速地开始从光盘50再生信息。另外,通过反复向RAM16预先确定的地址覆盖写入,可将RAM16其他地址用于另外的处理,从而使RAM16通用。
Claims (3)
1.一种光盘用信号处理装置,其中具有二值化电路,该二值化电路将叠加信号与来自电源电压的基准信号进行电平比较,并输出用于再生所述光盘中记录的信息的二值化信号,所述叠加信号通过在电阻的一端产生的第一直流信号与照射到光盘的激光的反射光被光电转换所得到的RF信号的交流成分叠加而产生,
该光盘用信号处理装置还包括:
抖动检测电路,其对抖动进行检测,具有抖动脉冲生成电路、电容器和放大电路,抖动脉冲生成电路在应与所述二值化信号相位同步而产生的再生时钟的下降沿到上升沿的期间内,当二值化信号的电平变化时,在从二值化信号的电平变化时到再生时钟上升沿为止的期间输出高电平的放电脉冲,从而所述电容器放电,在从再生时钟的上升沿到下降沿为止的期间内,当二值化信号的电平变化时,在从二值化信号的电平变化到再生时钟下降沿为止的期间输出高电平的充电脉冲,并且从刚刚输出高电平的放电脉冲后的再生时钟的下降沿到上升沿的期间输出高电平的充电脉冲,从而所述电容器充电,所述电容器的电压经由放大电路放大后作为与所述抖动的大小对应的电平的第一模拟信号被输出,所述抖动是在第二直流信号的电平被调整为多个不同电平时,所述二值化信号相对于所述再生时钟在时间轴上的变动;
AD转换器,其对所述第一模拟信号进行模拟数字转换,输出第一数字信号;
判别电路,其将所述第二直流信号在一定电平范围内调整为所述多个不同电平,输出与各电平对应的多个第二数字信号,每当输出第二数字信号时,将AD转换器输出的第一数字信号与该第二数字信号建立对应关系并写入RAM,然后在判断出存储于RAM的多个第一数字信号中表示最少抖动的第一数字信号时,输出与该第一数字信号对应的第二数字信号;和
DA转换器,其对所述第二数字信号进行数字模拟转换,输出所述第二直流信号作为第二模拟信号;
对所述二值化电路,输出使所述抖动最少的所述第一数字信号所对应的所述第二直流信号。
2.根据权利要求1所述的光盘用信号处理装置,其特征在于,
所述判别电路将所述第二直流信号在所述一定电平范围内调整为从一方电平向另一方电平的所述多个不同电平,
在所述第二直流信号的电平被调整为所述多个不同电平的过程中,对所述二值化电路输出设定了让所述抖动最少时的所述第一数字信号所对应的电平的所述第二直流信号。
3.根据权利要求1或2所述的光盘用信号处理装置,其特征在于:
所述抖动检测电路当所述判别电路判别出使所述抖动最少的所述第一数字信号时,停止所述抖动的检测动作。
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