CN1694164A - 盘片识别方法及装置 - Google Patents

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CN1694164A CN 200410043592 CN200410043592A CN1694164A CN 1694164 A CN1694164 A CN 1694164A CN 200410043592 CN200410043592 CN 200410043592 CN 200410043592 A CN200410043592 A CN 200410043592A CN 1694164 A CN1694164 A CN 1694164A
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蔡俊祥
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Abstract

一种盘片识别方法,首先,以第一波长的激光光照射光盘片,从而得到第一反射信号,并以第二波长的激光光照射光盘片,从而得到第二反射信号。之后,依据第一反射信号与第二反射信号判定光盘片的种类。

Description

盘片识别方法及装置
技术领域
本发明有关一种盘片识别方法及装置,特别有关一种可以利用不同波长的激光光照射盘片来判别盘片种类的盘片识别方法及装置。
背景技术
在数据储存媒介的演进中,光储存媒介,如光盘片、可录式光盘片等扮演了一个很重要的地位。光储存媒介的兴起,取代了以往低容量、笨重的数据储存型态,使得数据可以在高容量且易于携带的轻薄盘片中进行记录与备份。在光储存媒体中,由于DVD光盘片的数据密度以及容量上相较于VCD与CD光盘片皆有大幅度的改进,因此,许多数据,如电影或是多媒体数据等,都已经部份采用DVD光盘片规格来进行储存。
对于DVD光驱而言,其具备了向下兼容的读取功能,即DVD光驱中可以读取CD与DVD盘片等不同种类的光盘片。当DVD光驱欲读取光盘片中的数据时,其必须先识别光盘片的种类,当判断出正确的光盘片种类之后,再以特定波长的激光光来正确读取相应光盘片中的数据。由于无论是CD或是DVD光盘片,其盘片结构均具有至少一透明层与一数据层,且透明层是整个盘片的最外层。此外,由于CD与DVD光盘片的数据层位置不同,其中,CD光盘片的数据层位于1.2mm处而DVD光盘片的数据层位于0.6mm处,因此,已有识别光盘片种类的方法可以利用数据层位置来进行判定。
在已有识别过程中,光驱会以一特定波长的激光光持续照射盘片一段时间且持续量测这段时间内的反射信号,这段时间内的反射信号显示为图1的波形图。如图所示,当激光光聚焦于盘片的透明层时会产生相应的反射信号,其反映在波形图上为第一时间T1的第一峰值P1。而当激光光聚焦于盘片的数据层时会产生相应的反射信号,其反映在波形图上为第二时间T2的第二峰值P2。藉由比较第一时间T1与第二时间T2的差异(T2-T1),可以判别光盘片的种类是CD或是DVD光盘片,因为CD与DVD光盘片具有不同的透明层厚度,所以两峰值间的时间差(T2-T1)并不会相同。
然而,已有技术会有其缺点,举例来说,由于透明层的设计是用来保护数据层而非用来反射激光光,因此,常常会因为反射信号过小而检测不到。此外,由于光盘机运作时常常伴随有噪声,因此,也会影响到透明层的反射信号,进而造成后续判读上的错误。
发明内容
有鉴于此,本发明的主要目的为提供一种可以利用不同波长的激光光照射盘片来判别盘片种类的盘片识别方法及装置。
为实现本发明的上述目的,可藉由本发明所提供的盘片识别方法及装置来达成。依据本发明一方面的盘片识别方法,首先,以具有第一波长的第一激光光照射光盘片,从而得到第一反射信号,并以具有第二波长的第二激光光照射光盘片,从而得到第二反射信号。之后,依据第一反射信号与第二反射信号判定光盘片的种类。
其中,第一波长的激光光是具有650nm波长的DVD激光光,且第二波长的激光光是具有780nm波长的CD激光光。若第一反射信号大于第二反射信号时,依据本发明的方法则判定光盘片为DVD光盘片。若第二反射信号大于第一反射信号时,依据本发明的方法则判定光盘片为CD光盘片。
依据本发明另一方面的盘片识别装置,至少包括一光学读取头与一控制单元。光学读取头以第一波长的激光光照射光盘片,从而得到第一反射信号,并以第二波长的激光光照射光盘片,从而得到第二反射信号。控制单元依据第一反射信号与第二反射信号判定光盘片的种类。光,且第二波长的激光光是波长为780nm的CD激光光。若第一反射信号大于第二反射信号时,控制单元判定光盘片为DVD光盘片。若第二反射信号大于第一反射信号时,控制单元判定光盘片为CD光盘片。
在本发明中,盘片识别装置可以是可读取多种不同种类光盘片的光驱,例如Combo光驱、DVD光驱或DVD烧碟机。
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是显示已有盘片识别过程中的反射信号曲线图。
图2为一示意图,显示依据本发明实施例的盘片识别装置的架构。
图3是显示CD光盘片分别对于DVD激光光与CD激光光的反射信号曲线图。
图4为一流程图,显示依据本发明实施例的盘片识别方法的操作流程。
具体实施方式
图2是显示依据本发明实施例的盘片识别装置的示意图。在本实施例中,盘片识别装置可以是光驱伺服系统,如DVD光驱或DVD烧碟机。
光学读取头21从盘片20中取得反射信号,信号经由射频IC22放大与处理之后,将聚焦误差(Focussing Error,FE)信号与锁轨(循轨)误差信号(TE)、以及其它相关数据与信号送入包括数字信号处理器(DSP)与微处理器(MicroProcessor)功能的控制单元23。
控制单元23经过分析信号与进行相关运算之后,可以判定盘片的种类,更进一步得到各伺服驱动信号,分别传送给各伺服机构(Servo)(聚焦伺服24、循轨与寻轨伺服25与主轴马达伺服26),以控制各受控驱动组件(聚焦致动器27、循轨致动器28、运输(Sled)马达29与主轴马达30),确保数据读取或写录的正确性。其中,控制单元23判断盘片的种类的方法将于下面进行说明。
对于不同的光盘片设计,光盘片对于不同波长的激光光的反射率特性亦有所不同。举例来说,当分别以波长为650nm的DVD激光光与波长为780nm的CD激光光照射光盘片时,DVD光盘片对于650nm的DVD激光光的反射率会比对780nm的CD激光光的反射率来的大,其原理将详述于下。相反地,CD光盘片对于780nm的CD激光光的反射率会比对650nm的DVD激光光的反射率来的大。以CD光盘片为例,图3显示CD光盘片30分别对于DVD激光光与CD激光光的反射信号,其中图号33表示光盘片30的数据层,35表示光盘片30的透明层,且图号36及37分别表示镜面(land)及刻痕(pit)。并且此刻痕37的深度为d。且d约为照射激光光波长的四分之一。例如,当此光盘片30为DVD光盘片时,此刻痕37的深度约为162.5nm;当此光盘片300为CD光盘片时,此刻痕37的深度约为195nm。因此,若以波长为650nm的激光光照射深度为162.5nm的刻痕37时,由于反射光相较于入射光的光程差恰为半波长(四分之一波长的两倍),所以反射光与入射光会完全抵消而得到波谷32,其振幅的信号强度的绝对值为最高。但是若以波长为780nm的激光光照射深度为162.5nm的刻痕37,或是以波长为650nm的的激光光照射深度为195nm的刻痕37时,由于反射光相较于入射光的光程差不为半波长,所以反射光与入射光并不会完全抵消(仅部分抵消)而得到一波谷31。明显地,这种情况下,波谷31的振幅强度会小于波谷32。亦即,当以DVD激光光照射CD光盘片30时,其反射信号的波形具有较小的强度,而当以CD激光光照射CD光盘片30时,其反射信号的波形具有较强的强度。因此,利用上述光盘片相应不同波长的激光光的反射率特性可以用来协助盘片种类的判定。
图4是显示依据本发明实施例的盘片识别方法的操作流程。本发明方法适用于可读取多种不同种类盘片的光驱,例如可以读取CD盘片及DVD盘片的Combo、DVD光驱与DVD烧录机。
首先,如步骤S41,光驱透过光学读取头21以一第一波长的激光光照射一光盘片,从而得到一第一反射信号,其中,第一波长的激光光可以是波长为650nm的DVD激光光,并如步骤S42,以一第二波长的激光光照射光盘片,从而得到一第二反射信号,其中,第二波长的激光光可以是波长为780nm的CD激光光。
之后,如步骤S43,控制单元23依据第一反射信号与第二反射信号的强度大小来判定光盘片的种类。当第一反射信号的强度的绝对值(振幅强度)大于第二反射信号的绝对值时(步骤S43的是),如步骤S44,控制单元23判定此光盘片为DVD光盘片。若第二反射信号的强度大于第一反射信号时(步骤S43的否),如步骤S45,控制单元23判定此光盘片为CD光盘片。
如前所述,反射信号的强度与取得反射信号的位置(镜面或刻痕)与照射的激光光的波长有关。若以DVD激光光(第一波长)照射CD光盘片时,其反射信号的波形振幅具有较小的强度,而当以CD激光光(第二波长)照射CD光盘片时,其反射信号的波形振幅具有较强的强度。另外,若以DVD激光光(第一波长)照射DVD光盘片时,其反射信号的波形振幅具有较强的强度,而当以CD激光光(第二波长)照射DVD光盘片时,其反射信号的波形振幅具有较小的强度。
因此,藉由本发明所提供的盘片识别方法及装置,可以利用光盘片相应不同波长的激光光的反射率特性,以不同波长的激光光照射盘片来判别盘片的种类。相较于已有使用单一激光光且依据透明层厚度来识别盘片的技术,本发明可以避免透明层的反射信号过小而检测不到的缺点,进而有效提高光驱正确识别盘片的能力。
本发明的方法与系统,或特定型态或其部份,可以以程序代码的型态包括于实体媒体,如软盘、光盘片、硬盘、或是任何其它机器可读取(如计算机可读取)储存媒体,其中,当程序代码被机器,如计算机加载且执行时,此机器变成用以参与本发明的装置。本发明的方法与装置也可以以程序代码型态通过一些传送媒体,如电线或电缆、光纤、或是任何传输型态进行传送,其中,当程序代码被机器,如计算机接收、加载且执行时,此机器变成用以参与本发明的装置。当在一般用途处理器实作时,程序代码结合处理器提供一操作类似于应用特定逻辑电路的独特装置。
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,在没有脱离本发明精神的情况下还可作出各种等效的变化或替换,因此,只要在本发明的实质精神范围内对上述实施例的变化、变型都将落在本申请的权利要求书的范围内。

Claims (16)

1.一种盘片识别方法,适用于一光驱,包括下列步骤:
以一具有第一波长的第一激光光照射一光盘片,从而得到一第一反射信号;
以一具有第二波长的第二激光光照射该光盘片,从而得到一第二反射信号,且该第二波长大于该第一波长;以及
依据该第一反射信号与该第二反射信号判定该光盘片的种类。
2.如权利要求1所述的盘片识别方法,其特征在于当该第一反射信号的强度的绝对值大于该第二反射信号的强度的绝对值时,判定该盘片的刻痕深度。
3.如权利要求2所述的盘片识别方法,其特征在于还包括一依据该盘片的刻痕深度而判断该盘片种类的步骤。
4.如权利要求1所述的盘片识别方法,其特征在于当该第一反射信号的强度的绝对值大于该第二反射信号的强度的绝对值时,判定该盘片的刻痕深度约为该第一波长的四分之一。
5.如权利要求1所述的盘片识别方法,其特征在于当该第一反射信号的强度的绝对值小于该第二反射信号的强度的绝对值时,判定该盘片的刻痕深度约为该第二波长的四分之一。
6.如权利要求1所述的盘片识别方法,其特征在于还包括若该第一反射信号的强度的绝对值大于该第二反射信号的强度的绝对值时,判定该光盘片为DVD光盘片。
7.如权利要求1所述的盘片识别方法,其特征在于还包括若该第二反射信号的强度的绝对值大于该第一反射信号的强度的绝对值时,判定该光盘片为CD光盘片。
8.如权利要求1所述的盘片识别方法,其特征在于该第一波长约为650nm,且该第二波长约为780nm。
9.一种盘片识别装置,包括:
一光学读取头,以一具有第一波长的第一激光光照射一光盘片,从而得到一第一反射信号,且以一具有第二波长的第二激光光照射该光盘片,从而得到一第二反射信号;以及
一控制单元,耦接至该光学读取头,用以依据该第一反射信号与该第二反射信号判定该光盘片的种类。
10.如权利要求9所述的盘片识别装置,其特征在于当该第一反射信号的强度的绝对值大于该第二反射信号的强度的绝对值时,判定该盘片的刻痕深度。
11.如权利要求10所述的盘片识别装置,其特征在于该控制单元依据该盘片的刻痕深度而判断该盘片种类。
12.如权利要求9所述的盘片识别装置,其特征在于当该第一反射信号的强度的绝对值大于该第二反射信号的强度的绝对值时,判定该盘片的刻痕深度约为该第一波长的四分之一。
13.如权利要求9所述的盘片识别装置,其特征在于当该第一反射信号的强度的绝对值小于该第二反射信号的强度的绝对值时,判定该盘片的刻痕深度约为该第二波长的四分之一。
14.如权利要求9所述的盘片识别装置,其特征在于该控制单元还包括若该第一反射信号的强度的绝对值大于该第二反射信号的强度的绝对值,判定该光盘片为DVD光盘片。
15.如权利要求9所述的盘片识别装置,其特征在于该控制单元还包括若该第二反射信号的强度的绝对值大于该第一反射信号的强度的绝对值,判定该光盘片为CD光盘片。
16.如权利要求9所述的盘片识别装置,其特征在于该第一波长为650nm,且该第二波长为780nm。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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