CN1278314C - 光盘的目标轨道访问方法 - Google Patents

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Abstract

本发明是有关光盘的目标轨道访问方法。它包括以下几个阶段:第一阶段,需要进行轨道间移动时,读取记录在光盘媒体一定区域内的线速度信息;第二阶段,参照上述读取的线速度信息,检测上述光盘的实际线速度;第三阶段,根据上述检测得出的线速度,计算到达目标轨道的距离;第四阶段,将光拾取器移动上述计算得出的距离,访问目标轨道。本发明的光盘及其目标轨道的访问方法,具有相当的使用价值。它参照记录在光盘一定区域内的线速度信息,检测出光盘的实际线速度,从而计算出当前轨道和目标轨道之间的轨道数,并使得光拾取器移动上述轨道数,从而能够迅速访问目标位置。

Description

光盘的目标轨道访问方法
技术领域
本发明是关于光盘的目标轨道访问方法的。光盘制造时,在光盘的一定区域记录线速度信息,并由此检测出光盘的实际线速度,从而可以实现高速访问目标轨道的目的。
背景技术
随着光盘驱动装置的高速化发展,高速的数据访问成为必须。为此就需要准确计算光盘上当前轨道和目标轨道间的轨道数。其计算过程如下:
即,利用数学式πR2=KVQX(其中,R是半径,X是光盘ID(标识)(SectorAddress:扇区地址),K是在恒定线速度(CLV:COSTANT LINEAR VELOCITY)时读取一个扇区所需的时间,Q是轨道间距,V是光盘线速度),分别求得光盘中心至当前轨道(扇区)的距离(R)和光盘中心到目标轨道的距离(R)。
另外,因为光盘轨道号码(number)N=R/Q,根据πR2=KVQX,所以N与
Figure C0314194500031
成正比,与Q成反比。
接着,利用上述数学式就可以知道当前轨道和目标轨道,从而也就可以算出当前轨道和目标轨道间的轨道数,即到目标轨道所需移动的轨道数。为了计算如上所述的光盘当前轨道和目标轨道之间的轨道数,需要知道光盘的线速度(V)。现有技术领域是利用光盘规格(SPEC)中定义的线速度,或者利用在恒定线速度(CLV)模式中测定光盘旋转速度然后从中检测出的线速度。
但是,光盘规格中定义的线速度,CD是1.2-1.4m/sec,DVD是3.39-3.84m/sec之间可以有所变化的。因此,即使非常相同的时间位置,线速度不同的光盘其光盘轨道位置也不同。因此,对于轨道数的计算误差产生频繁,很难实现高速访问目标位置。另外,测定光盘旋转速度,由此检测线速度时,需要很多时间,而且随光拾取器位置的变化检测线速度时会产生误差,从而很难实现高速访问。
发明内容
因此,本发明为了解决上述现有技术存在的问题,从而提供一种光盘的目标轨道访问方法,其目的在于:为了较容易地检测到光盘的实际线速度,在制作光盘时,在光盘的一定区域上记录线速度信息。对光盘进行轨道间移动时,利用记录在光盘一定区域上的线速度信息,准确计算出至目标轨道的移动轨道数,从而可以实现高速访问目标轨道。
为了实现上述目标,本发明的光盘的目标轨道访问方法,其特点是包括以下几个阶段:第一阶段,需要进行轨道间移动时,读取记录在光盘媒体一定区域内的线速度信息,上述一定区域是指可记录CD的预刻沟槽的绝对时间结构内的保留区或是指DVD导入区内的控制数据区域中的保留区,上述线速度信息是指上述光盘的实际线速度和光盘规格中定义的基准线速度之间的差值;第二阶段,参照上述读取的线速度信息,检测上述光盘的实际线速度;第三阶段,根据上述检测得出的线速度,计算到达目标轨道的距离;第四阶段,将光拾取器移动上述计算得出的距离,访问目标轨道。
如上所述的本发明光盘的目标轨道访问方法,具有相当高的使用价值。它参照记录在光盘一定区域内的线速度信息,检测出光盘的实际线速度,从而计算出当前轨道和目标轨道之间的轨道数,并使得光拾取器移动上述轨道数,从而能够迅速访问目标位置。
为进一步说明本发明的上述目的、结构特点和效果,以下将结合附图对本发明进行详细的描述。
附图说明
图1为实现本发明光盘目标轨道访问方法的光盘驱动装置构成图。
图2为根据本发明光盘目标轨道访问方法的具体实施例的流程图。
图3为光盘的预刻沟槽的绝对时间(ATIP:Absolute Time In Pre-groove)结构内的保留区(Reserved Area)的示意图。
具体实施方式
图1为实现本发明光盘目标轨道访问方法的光盘驱动装置构成图。此装置包括:从光盘10读取记录信号的光拾取器20;将上述光拾取器20检测得出的信号进行余波定型处理,转化成二进位信号并输出的射频信号处理器(R/F)30;驱动用于旋转上述光拾取器20和上述光盘10的旋转电机11的驱动装置50;控制上述光拾取器20输出的伺服误差信号(F.E,T.E)和上述光盘10的旋转速度以控制上述驱动装置50的伺服器40;通过在上述二进位信号中进行了相位同步化的时钟将上述二进位信号还原为原来数据的数据信号处理器(DSP)60;以及参照记录在上述光盘10的线速度信息,检测上述光盘的实际线速度,从而准确计算出当前轨道与目标轨道间的所需移动轨道数,实现目标轨道的高速访问的微处理器70。
图2为本发明光盘目标轨道访问方法的具体实施例的流程图。下面将参照图1的构成详细说明本发明图2的目标轨道访问方法。
首先,为了实现本发明,制造商在光盘制造时就掌握了光盘的线速度信息。因此在光盘上的一定区域,比如可记录的CD(CD-R,CD-RW),如图3所示,在光盘10的ATIP结构中的保留区(M1,S1,F1=010或者011时)上记录线速度信息,此时的线速度信息就记录在了抖动信号当中。
另外,若光盘为DVD的话,将线速度信息记录在位于导入区(Lead-In Area)内的数据控制区域(Control Data Area)中的保留区(Reserved Area)上。
除上述可记录CD之外,普通的CD也可以由制造商将线速度信息记录在导入区。下面将以可记录CD为例进行说明。
在上述可记录CD的保留区上记录线速度信息时,因为上述保留区的可记录空间是有限的,所以要记录光盘的线速度是1.15m/sec时,并不记录为1.15m/sec,而是将要记录的光盘线速度(1.15m/sec)和光盘规格中各种定义的CD线速度(1.2-1.4m/sec)的中间值(1.3m/sec)之间的差(-0.15m/sec),作为变位量记录在上述保留区。
如上所述光盘的一定区域上已经记录了光盘的线速度信息,所以接着光盘驱动装置中不经过一些过程求得线速度,在需要进行目标位置访问操作时,也可以参照记录的线速度信息,很简单的检测出光盘的实际线速度。下面将对检测记录有线速度信息的光盘线速度和高速访问目标位置的操作进行详细说明。
首先,插入光盘10(可记录CD)S10以后,进行特定位置访问,即请求进行轨道间移动时S20,如上所述,上述微处理器70为了计算当前轨道和将要访问的目标轨道之间需移动的轨道数,则需要知道上述光盘10的线速度,为此,上述微处理器70通过上述伺服器40和驱动装置50控制上述光拾取器20,让上述光拾取器20读取记录在上述光盘10的ATIP结构内保留区的数据。
接着,在读取上述保留区上记录的线速度信息(比如:-0.15m/sec)后,通过上述数据信号处理器60确认线速度信息S21,上述微处理器70参照上述确认的线速度信息能够迅速的检测出上述光盘10的实际线速度,即,上述读取确认的线速度信息-0.15m/sec是光盘10的实际线速度和光盘规格中定义的CD的线速度(1.2-1.4m/sec)中间值(1.3m/sec)相加的结果,即1.15m/sec就是上述光盘10的实际线速度S22。
如上所述,检测出上述光盘10的实际线速度后,上述微处理器70利用检测出的线速度,通过前述过程,分别求得上述光盘10的当前轨道和目标轨道,继而计算出当前轨道和目标轨道间所需移动轨道数S23。
如此计算出移动轨道数以后,上述微处理器70通过上述伺服器40和驱动装置50使上述光拾取器20移动上述计算得出的轨道数,就能够实现高速访问目标位置S24。
虽然本发明已参照当前的具体实施例来描述,但是本技术领域中的普通技术人员应当认识到,以上的实施例仅是用来说明本发明,应理解其中可作各种变化和修改而在广义上没有脱离本发明,所以并非作为对本发明的限定,只要在本发明的实质精神范围内,对以上所述实施例的变化、变形都将落在本发明权利要求书的范围内。

Claims (4)

1.一种光盘的目标轨道访问方法,其特征在于所述访问过程包括以下几个阶段:
第一阶段,要求进行轨道间移动时,读取光盘一定区域上记录的线速度信息,上述一定区域是指可记录CD的预刻沟槽的绝对时间结构内的保留区或是指DVD导入区内的控制数据区域中的保留区,上述线速度信息是指上述光盘的实际线速度和光盘规格中定义的基准线速度之间的差值;
第二阶段,参照上述读取的线速度信息,检测上述光盘的实际线速度;
第三阶段,根据检测出的线速度,计算到达目标轨道的距离;
第四阶段,使光拾取器移动上述计算得出的距离,访问上述目标轨道。
2.如权利要求1所述的光盘的目标轨道访问方法,其特征在于:上述目标轨道的距离为当前轨道和目标轨道间的轨道数。
3.如权利要求1所述的光盘的目标轨道访问方法,其特征在于:上述线速度信息是记录在抖动信号中的。
4.如权利要求1所述的光盘的目标轨道访问方法,其特征在于:记录在上述光盘的上述线速度信息是上述基准线速度的变位量。
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