ES2321950T3 - Medio de registro de disco de alta densidad provisto de un lado en saliente sobre una zona de sujecion. - Google Patents
Medio de registro de disco de alta densidad provisto de un lado en saliente sobre una zona de sujecion. Download PDFInfo
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Abstract
Un medio de registro óptico (10, 20, 21, 22) que comprende: un área de sujeción que tiene una primera superficie de sujeción y una segunda superficie de sujeción; un área de información que tiene una primera superficie y una segunda superficie, en el que la segunda superficie es utilizable como superficie de entrada normal con respecto a un haz lumínico de registro o reproducción; y en el que la primera superficie de sujeción del área de sujeción y la primera superficie del área de información están ambas situadas sobre un primer lado del disco y la segunda superficie de sujeción del área de sujeción y la segunda superficie del área de información están ambas situadas sobre un segundo lado del disco; en el que la capa de registro (9) está dispuesta más próxima a la segunda superficie que a la primera superficie situada a aproximadamente 0,1 mm de la segunda superficie, y en el que el área de sujeción tiene un primero y un segundo grosor (P1, P2) medidos desde el plano central (c) del disco que es el plano situado a igual distancia entre las primera y segunda superficies del área de información, midiéndose el primer grosor (P1) en una dirección que se extiende desde el plano central (c) del disco hacia la primera superficie del disco y midiéndose el segundo grosor (P2) en una dirección hacia la segunda superficie, en el que el primer grosor (P1) es la distancia entre el plano central del disco y la superficie superior del área de sujeción y el segundo grosor (P2) es la distancia entre el plano central (c) del disco y la superficie inferior del área de sujeción, caracterizado porque un escalón desde la primera superficie de sujeción del área de sujeción hasta la primera superficie del área de información está constituido en al menos una porción sobresaliente del disco para proporcionar al menos una distancia entre el grosor del área de sujeción y el grosor del área de información, en el que el grosor del área de sujeción es la distancia entre la primera superficie de sujeción y la segunda superficie de sujeción del área de sujeción y en el que el grosor del área de información es la distancia entre la primera superficie y la segunda superficie del área de información, porque el primer grosor (P1) es mayor que el segundo grosor (P2) en la porción sobresaliente del disco, y porque el escalón entre la primera superficie de sujeción del área de sujeción y la primera superficie del área de información tiene una altura (D1) de al menos 0,1 mm.
Description
Medio de registro de disco de alta densidad
provisto de un lado en saliente sobre una zona de sujeción.
La presente invención se refiere a una
estructura de disco de alta densidad que previene la colisión de un
objetivo de un captor o lector óptico con un disco de alta densidad
que está situado boca abajo dentro de un dispositivo para discos
que es capaz de reproducir y registrar señales desde/hasta un disco
de alta densidad, como por ejemplo un disco versátil digital de
alta densidad (en adelante llamado
"HD-DVD").
Un disco compacto, generalmente llamado
"CD", tiene 1,2 mm de grosor y 120 mm de diámetro como se
muestra en la Fig. 1. Un CD tiene un agujero central de 15 mm de
diámetro y una zona de sujeción de 44 mm, que rodea el agujero
central donde la zona de sujeción es sujetada por un medio de
sujeción situado sobre un husillo o un plato giradiscos instalado
en un dispositivo para discos.
Cuando un CD es normalmente situado dentro de un
dispositivo para discos, su capa de registro, la cual tiene pautas
con depresiones es de aproximadamente 1,2 mm a partir de un objetivo
de un fonocaptor óptico equipado dentro del dispositivo para
discos. El objetivo para un CD tiene una abertura numérica (NA) de
0,45, que es relativamente pequeña.
Un disco versátil digital, generalmente llamado
"DVD", tiene un grosor de 1,2 mm y un diámetro de 120 mm como
el CD que se muestra en la Fig. 2. Un DVD tiene también un agujero
central de 15 mm de diámetro y una zona de sujeción de 44 mm que
rodea el agujero central.
Cuando un DVD es normalmente situado dentro de
un dispositivo para discos, su capa de registro, que tiene pautas
con depresiones es de aproximadamente 0,6 mm a partir de un objetivo
de un captor óptico equipado dentro del dispositivo para discos. El
objetivo para un DVD tiene una NA de 0,6, que es relativamente
grande.
Un HD-DVD, que se está
comercializando actualmente, tiene un grosor de 1,2 mm y un diámetro
de 120 mm como el CD que se muestra en la Fig. 3. Un
HD-DVD tiene también un agujero central de 15 mm de
diámetro y una zona de sujeción de 44 mm que rodea el agujero
central. Si un HD-DVD es normalmente situado dentro
de un dispositivo para discos habrá un huelgo de 0,1 mm entre su
capa de registro, que tiene pautas con depresiones, y un objetivo
de un captor óptico para un HD-DVD, que tiene la NA
más grande de 0,85. El captor óptico para un HD-DVD
utiliza un haz de rayos láser con una longitud de onda más corta
que para un CD o un DVD para registrar o reproducir señales de alta
densidad.
Por consiguiente, en comparación con un CD o un
DVD, el HD-DVD utiliza un objetivo que está situado
más próximo a la capa de registro, que utiliza un haz de rayos
láser de una longitud de onda más corta, y que tiene una mayor NA.
De acuerdo con estas condiciones, es posible concentrar una
intensidad más fuerte de luz sobre un punto del haz más pequeño
constituido sobre las pautas con depresiones de alta densidad de la
capa de registro del HD-DVD. En consecuencia, la
distancia de transmisión de un haz de rayos láser de longitud de
onda más corta, se acorta, y la variación del haz de rayos láser y
su aberración de esfericidad se reduce al mínimo.
Si un HD-DVD 10 es normalmente
situado sobre un plato giradiscos 11 instalado en un dispositivo
para discos como el que se muestra en la Fig. 4, se desarrolla una
operación de servocontrol convencional para un motor de husillo 12
mediante una unidad de accionamiento a motor 13 y un
servocontrolador 15 para hacer rotar el HD-DVD 10 a
una constante y alta velocidad. Mientras el HD-DVD
10 está rotando, se desarrolla una operación de servoenfoque para
enfocar un haz de rayos láser para un captor óptico 14 exactamente
sobre la capa de registro 9. Esta operación se lleva a cabo
desplazando el objetivo OL del captor óptico 14 en una dirección
arriba y abajo dentro de una distancia operacional OD. Si un haz de
rayos láser está exactamente en el foco, entonces puede llevarse a
cabo la reproducción (o registro) de las pautas con depresiones de
alta densidad.
Sin embargo, cuando el HD-DVD 10
está erróneamente colocado sobre el plato giradiscos 11, por
ejemplo, situado boca abajo como se muestra en la Fig. 5, el
HD-DVD 10 seguirá rotando a una velocidad constante
y alta mediante la acción de servocontrol combinada mediante el
motor de husillo 12, la unidad 13 de accionamiento del motor, y el
servorcontrolador 15. Sin embargo, si el HD-DVD 10
ha sido colocado boca abajo, el huelgo existente entre la capa de
registro 9 y el objetivo OL del captor óptico 14 es 1,1 mm mayor en
comparación con un HD-DVD normalmente situado.
En esta colocación errónea, un haz de rayos
láser no puede ser enfocado dentro de la distancia operativa
convencional del objetivo OL del captador 14. Por consiguiente, el
servocontrolador 15 que supervisa la acción de servoenfoque
continúa desplazando el objetivo OL hacia arriba hasta la máxima
distancia de desplazamiento "OD_Max" hasta que el haz de rayos
láser está correctamente enfocado. Sin embargo, en este caso, el
objetivo OL chocará con el HD-DVD 10 erróneamente
colocado. En consecuencia el HD-DVD 10, el objetivo
OL y/o el servomecanismo resultarían irreparablemente dañados.
Otra técnica anterior se conoce a partir de los
documentos JP 2000322765 A, EP 0 567 318 B1, US 5,418,766, EP 1 067
538 A1, y JP 10269620.
Constituye un objetivo de la presente invención
proporcionar un disco de alta densidad estructurado para impedir la
colisión de un objetivo de un captor óptico y del disco de alta
densidad aún cuando el objetivo se desplace hacia arriba hasta la
máxima distancia de desplazamiento, y para posibilitar la detección
de la colocación errónea de un disco de alta densidad como un
estado sin disco a través de una operación de enfoque convencional
a condición de que el disco de alta densidad haya sido colocado boca
abajo.
Las características y ventajas de la invención
adicionales se expondrán en la descripción que sigue, y en parte
resultarán evidentes a partir de la descripción, o pueden conocerse
mediante la práctica de la invención. Los objetivos y otras
ventajas de la invención se comprenderán y obtendrán mediante la
estructura específicamente señalada en la descripción escrita y sus
reivindicaciones así como en los dibujos adjuntos.
Para conseguir estas y otras ventajas y de
acuerdo con la finalidad de la presente invención, tal y como se
incorpora y se describe en términos generales, un medio de registro
para almacenar datos comprende un disco que tiene unas primera y
segunda superficies, incluyendo el disco un área de registro y un
área de sujeción y que define un agujero central para recibir un
husillo en su interior, en el que el área de sujeción incluye unas
primera y segunda superficies de sujeción correspondientes; una capa
de registro dispuesta de forma coplanar dentro del disco, en el que
la capa de registro está en proximidad más íntima con la segunda
superficie del disco; y teniendo el área de sujeción al menos
parcialmente una porción en saliente sobre la primera superficie de
sujeción para que el disco sea elevado del husillo cuando el disco
es insertado mediante la colocación de la primera superficie de
sujeción sobre el
husillo.
husillo.
De acuerdo con un aspecto de la presente
invención, el área de sujeción existente en la porción en saliente
tiene unos primero y segundo grosores medidos desde un plano central
del disco, midiéndose el primer grosor en una dirección que se
extiende desde el plano central del disco hacia la primera
superficie del disco y midiéndose el segundo grosor en una
dirección hacia la segunda superficie, en el que el primer grosor es
mayor que el segundo grosor. Preferentemente, la diferencia entre
el primero y el segundo grosores es de aproximadamente de 0,1 mm a
0,6 mm.
Debe entenderse que tanto la descripción general
precedente y la descripción detallada subsecuente son ejemplares y
explicativas y están destinadas a proporcionar una explicación más
acabada de la invención según se reivindica.
Los dibujos que se acompañan, los cuales se
incluyen para proporcionar una comprensión más acabada de la
invención, ilustran las formas de realización preferentes de la
invención, y junto con la descripción, sirven para explicar los
principios de la presente invención.
La Fig. 1 muestra la estructura de un disco
compacto (CD) convencional;
la Fig. 2 muestra la estructura de un disco
versátil digital (DVD) convencional;
la Fig. 3 muestra la estructura de un DVD de
alta densidad (HD-DVD) convencional;
las Figs. 4 y 5 muestran, respectivamente, la
colocación normal y la colocación errónea de un DVD de alta
densidad convencional;
la Fig. 6 es una vista en sección de la primera
forma de realización de, por ejemplo, un disco de alta densidad
estructurado de acuerdo con la presente invención;
las Figs. 7 y 8 muestran la colocación normal y
la colocación errónea, respectivamente, de la primera forma de
realización de un disco de alta densidad estructurado de acuerdo con
la presente invención;
la Fig. 9 es una vista en sección de una forma
de realización de un disco de alta densidad estructurado de acuerdo
con la presente invención;
las Figs. 10 y 11 muestran la colocación normal
y la colocación errónea, respectivamente, de la segunda forma de
realización de un disco de alta densidad estructurado de acuerdo con
la presente invención;
la Fig. 12 es una vista en sección de la tercera
forma de realización, de un disco de alta densidad estructurado de
acuerdo con la presente invención;
las Figs. 13 y 14 muestran la colocación normal
y la colocación errónea, respectivamente, de la tercera forma de
realización de un disco de alta densidad estructurado de acuerdo con
la presente invención.
Con el fin de que la intención pueda ser
completamente entendida, a continuación se describirá, con
referencia a los dibujos que se acompañan, una forma de realización
preferente de ésta.
La Fig. 6 es una vista en sección de la primera
forma de realización preferente de un disco de alta densidad
estructurado de acuerdo con la presente invención. La forma de
realización de un disco de alta densidad, por ejemplo, un
HD-DVD de acuerdo con la presente invención tiene la
misma dimensión que un HD-DVD convencional mostrado
en la Fig. 3, a saber, 1,2 mm de grosor y 120 mm de diámetro, un
agujero central de 15 mm de diámetro y una zona de sujeción (o área
de sujeción) de 44 mm que rodea el agujero central. Así mismo,
cuando el actual HD-DVD 20 de la Fig. 6 está
normalmente situado dentro de un dispositivo para discos, su capa de
registro, que contiene pautas con depresiones estaría
aproximadamente a 0,1 mm del objetivo de un captor óptico de acuerdo
con lo anteriormente mencionado.
Sin embargo, el actual HD-DVD 20
de la Fig. 6 tiene una zona de sujeción estructurada de tal manera
que el grosor (P1 y P2) de cada lado, P1 y P2, son diferentes,
concretamente y preferentemente P1 es mayor que P2. P1 y P2 se
crean biseccionando la zona de sujeción con un plano central
longitudinal imaginario "c". Con el fin de que ambos lados
tengan diferentes grosores, el lado opuesto del lado de registro,
que es la capa de registro, sobresale por encima de la superficie
superior del disco, indicada mediante la referencia D1 de la Fig.
6. Debido a que no es necesario que la entera zona de sujeción tenga
un grosor diferente, la zona de sujeción puede tener regiones
parciales que sobresalgan o estén en realce con respecto al área de
registro o lectura del disco.
La altura D1 preferentemente oscila entre
aproximadamente 0,1 mm y 0,6 mm y garantiza un huelgo marginal entre
el disco actual y el objetivo para impedir una colisión entre el
objetivo de un captor óptico aún cuando el objetivo se desplace
hacia arriba hasta una distancia máxima de desplazamiento con la
condición de que el actual disco de alta densidad haya sido
colocado boca abajo. Como una alternativa, puede también ser
utilizada otra altura apropiada D1 sin apartarse de la presente
invención.
Si el disco 20 estructurado de acuerdo con lo
expuesto es situado normalmente sobre un husillo o plato giradiscos
11 equipado dentro de un dispositivo para discos como se muestra en
la Fig. 7, el lado que no sobresale de la zona de sujeción del
presente disco 20 está en contacto con el plato giradiscos 11. En
consecuencia, el disco 20 es normalmente sujetado lo mismo que un
disco convencional.
Después de la satisfactoria sujeción del disco
de alta densidad 20 se lleva a cabo una operación convencional de
servocontrol, caracterizada por el accionamiento del motor de
husillo 12, de la unidad de accionamiento a motor 13, y del
servocontrolador 15 para hacer rotar el disco correctamente sujeto
20 a una velocidad constante y elevada. A continuación se lleva a
cabo una operación de servoenfoque para enfocar un haz de rayos
láser exactamente sobre una capa de registro para desplazar el
objetivo OL del captor óptico 14 arriba y abajo dentro de la
distancia operativa OD. Una vez que el haz de rayos láser está
exactamente enfocado, empieza la reproducción (o registro) de las
pautas con depresiones de alta densidad.
Sin embargo, si el disco actual 20 es situado
boca abajo sobre el plato giradiscos 11 como se muestra en la Fig.
8, el lado sobresaliente de la zona de sujeción del disco actual 20
está en contacto con el plato giradiscos 11. En consecuencia, la
superficie del disco 20 se eleva hasta la altura D1 sobre la
colocación normal, que oscila entre aproximadamente 0,1 mm y 0,6
mm. En otras palabras, la distancia de separación entre el objetivo
y el disco 20 se ha incrementado debido al grosor añadido de la zona
de sujeción.
Por consiguiente, aunque el objetivo OL del
captor óptico 14 se desplaza hacia arriba hasta la distancia máxima
para adquirir el enfoque exacto mientras el disco colocado
erróneamente 20 está rotando a alta velocidad, el objetivo OL no
chocará con la superficie del disco erróneamente colocado 20 debido
al huelgo marginal D1 creado sobre el lado sobresaliente de la zona
de sujeción. Así mismo, debido a que la capa de registro, y las
pautas con depresiones de alta densidad contenidas en su interior,
está también más separada del objetivo OL que en la colocación
normal, la operación de enfoque fracasará. Como resultado de ello,
la colocación errónea del disco será considerada como "sin
disco". Debido a que la apreciación de "sin disco" detiene
la operación de enfoque, se evita una colisión entre el objetivo OL
y el disco 20.
La Fig. 9 es una vista en sección de la segunda
forma de realización de un disco de alta densidad estructurado de
acuerdo con la presente invención. La segunda forma de realización
de un disco de alta densidad 21 de acuerdo con la presente
invención tiene una zona de sujeción estructurada de tal manera que
el grosor de cada lado, P1 y P2, que se crean mediante la bisección
de la zona de sujeción con un plano central longitudinal imaginario
"c" son diferentes. Es decir, P1 es mayor que P2, donde tanto
P1 y P2 son ambos mayores que la mitad del grosor total del disco
21 como se muestra en la Fig. 9. El lado opuesto al lado de registro
sobresale de la superficie del disco en una distancia mayor que el
lado del registro. Como se muestra en la Fig. 9, la altura D1, que
oscila aproximadamente entre 0,1 mm y 0,6 mm, es mayor que D2, la
cual está situada sobre el lado de registro.
La altura sobresaliente D2 del lado de registro
se determina preferentemente para que se sitúe dentro de un margen
que asegure un enfoque satisfactorio de las pautas con depresiones
dentro de la capa de registro por parte del objetivo OL cuando se
desplaza arriba y abajo dentro de la distancia operativa OD con la
condición de que el disco 21 haya sido normalmente colocado.
Por consiguiente, si el disco de alta densidad
21 estructurado de acuerdo con lo expuesto es colocado normalmente
sobre el plato giradiscos 11, la capa de registro del disco 21 está
más separada por la pequeña altura sobresaliente D2 que la de un
disco convencional. Sin embargo, debido a que la distancia D2 está
dentro de un margen que asegura un enfoque satisfactorio de acuerdo
con lo anteriormente descrito, es posible enfocar un haz de luz
sobre la capa de registro de manera que se lleve a cabo la
reproducción (o registro) de las pautas con depresiones de alta
densidad.
Si el disco de alta densidad 21 es colocado boca
abajo en el plato giradiscos 11 como se muestra en la Fig. 11, la
superficie que contiene el lado sobresaliente de la zona de sujeción
que se mide por la altura D1 es situada más alta por la misma
altura D1, similar a la situación mostrada en la Fig. 8. En
consecuencia, el objetivo OL del captor óptico 14 puede desplazarse
hacia arriba hasta la distancia máxima para obtener un enfoque
máximo mientras que el disco erróneamente colocado 21 está rotando a
alta velocidad sin chocar con la superficie del disco erróneamente
colocado 21. Así mismo, debido a que la capa de registro está más
separada del objetivo OL por la altura D1, la operación de enfoque
fracasará, dando como resultado que la colocación errónea del disco
será considerada como "sin disco". Debido a que la
consideración de "sin disco" hace cesar todas las operaciones
de enfoque se evita una colisión entre el objetivo OL y el disco
21.
La Fig. 12 es una vista en sección de la tercera
forma de realización de un disco de alta densidad estructurado de
acuerdo con la presente invención. La tercera forma de realización
de un disco de alta densidad 22 de acuerdo con la presente
invención tiene una zona de sujeción estructurada de tal manera que
el grosor de cada lado, P1 y P2, que se crean mediante la bisección
del disco de alta densidad 22 con un plano central longitudinal
imaginario "c". En este caso, P1 es mayor que P2 y P1 es más
grueso que la mitad del grosor total del disco 22 pero P2 es más
fino que la mitad del grosor completo del disco 22. El lado opuesto
al lado de registro sobresale de la superficie del disco por la
altura D1, la cual oscila entre aproximadamente 0,1 mm y 0,6 mm,
mientras que la zona de sujeción situada sobre el lado de registro
está indentada por una altura inferior a D1.
Por consiguiente, si el disco de alta densidad
22 estructurado de acuerdo con lo anteriormente expuesto es situado
normalmente sobre el plato giradiscos 11, el lado indentado de la
zona de sujeción, la cual está en contacto con un soporte del plato
giradiscos 11, posibilita que la capa de registro del disco 22 esté
adecuadamente separada del captor óptico 14. Sin embargo, la
distancia entre la capa de registro y el objetivo OL para esta
forma de realización es más larga dentro del margen aceptable para
un disco convencional.
En esta situación, un enfoque exacto sobre la
capa de registro se obtiene mediante el desplazamiento del objetivo
OL arriba y abajo dentro de la distancia operativa OD, lo cual puede
entonces traducirse en la reproducción (o registro) de las pautas
con depresiones de alta densidad.
Si el actual disco 22 es situado boca abajo
sobre el plato giradiscos 11, como se muestra en la Fig. 14, la
superficie del disco 22 se eleva hasta la altura D1, la cual oscila
entre 0,1 mm y 0,6. Por consiguiente, aunque el objetivo OL del
captor óptico 14 puede desplazarse hacia arriba hasta la distancia
máxima para obtener un enfoque exacto sobre la capa de registro, el
objetivo OL chocará con la superficie del disco erróneamente
colocado 22. De acuerdo con lo anteriormente descrito, la colocación
errónea produciría una lectura de "sin disco", lo que haría
cesar la operación de enfoque y evitaría una colisión entre el
objetivo OL y el disco 22.
Así mismo, la protrusión y/o indentación de la
zona de sujeción puede conformarse de varias maneras distintas a
las formas de realización anteriormente mencionadas, por ejemplo,
una zona de sujeción puede estar en saliente o indentada de modo
parcial.
La invención puede ser aplicable a un disco de
alta densidad regrabable así como a un disco de alta densidad de
solo lectura. Como una alternativa, la presente invención puede ser
también aplicada a cualquier otro medio de disco tipo regrabable o
de solo lectura. Las actuales formas de realización deben
considerarse por consiguiente en todos los aspectos como
ilustrativas y no restrictivas, indicándose el alcance de la
invención mediante las reivindicaciones adjuntas.
Claims (3)
1. Un medio de registro óptico (10, 20, 21, 22)
que comprende:
un área de sujeción que tiene una primera
superficie de sujeción y una segunda superficie de sujeción;
un área de información que tiene una primera
superficie y una segunda superficie, en el que la segunda superficie
es utilizable como superficie de entrada normal con respecto a un
haz lumínico de registro o reproducción; y en el que la primera
superficie de sujeción del área de sujeción y la primera superficie
del área de información están ambas situadas sobre un primer lado
del disco y la segunda superficie de sujeción del área de sujeción
y la segunda superficie del área de información están ambas situadas
sobre un segundo lado del disco;
en el que la capa de registro (9) está dispuesta
más próxima a la segunda superficie que a la primera superficie
situada a aproximadamente 0,1 mm de la segunda superficie,
y en el que el área de sujeción tiene un primero
y un segundo grosor (P1, P2) medidos desde el plano central (c) del
disco que es el plano situado a igual distancia entre las primera y
segunda superficies del área de información, midiéndose el primer
grosor (P1) en una dirección que se extiende desde el plano central
(c) del disco hacia la primera superficie del disco y midiéndose el
segundo grosor (P2) en una dirección hacia la segunda superficie,
en el que el primer grosor (P1) es la distancia entre el plano
central del disco y la superficie superior del área de sujeción y
el segundo grosor (P2) es la distancia entre el plano central (c)
del disco y la superficie inferior del área de sujeción,
caracterizado porque
un escalón desde la primera superficie de
sujeción del área de sujeción hasta la primera superficie del área
de información está constituido en al menos una porción
sobresaliente del disco para proporcionar al menos una distancia
entre el grosor del área de sujeción y el grosor del área de
información, en el que el grosor del área de sujeción es la
distancia entre la primera superficie de sujeción y la segunda
superficie de sujeción del área de sujeción y en el que el grosor
del área de información es la distancia entre la primera superficie
y la segunda superficie del área de información,
porque el primer grosor (P1) es mayor que el
segundo grosor (P2) en la porción sobresaliente del disco,
y porque el escalón entre la primera superficie
de sujeción del área de sujeción y la primera superficie del área
de información tiene una altura (D1) de al menos 0,1 mm.
2. El medio de registro (10, 20, 21, 22) de la
reivindicación 1, en el que el escalón entre la primera superficie
de sujeción del área de sujeción y la primera superficie del área de
sujeción tiene una altura (D1) de menos de 0,6 mm.
3. Un sistema para registrar o reproducir datos
hacia o desde un disco, que comprende:
una unidad de accionamiento (13) que hace rotar
un disco de al menos una de las reivindicaciones precedentes;
un captor óptico (14) que lee y escribe las
señales registradas o que van a ser registradas en el disco; y
un controlador (15) para controlar la unidad de
accionamiento (13) y el captor óptico (14), en el que el
controlador (15) desplaza el captor óptico (14) hasta una distancia
máxima para obtener un enfoque exacto si el disco está situado
sobre un plato giradiscos (11), y emite de salida una señal para
indicar que la operación de enfoque fracasa.
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