JP2002334446A - ディスクドライブ装置 - Google Patents

ディスクドライブ装置

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JP2002334446A JP2001141491A JP2001141491A JP2002334446A JP 2002334446 A JP2002334446 A JP 2002334446A JP 2001141491 A JP2001141491 A JP 2001141491A JP 2001141491 A JP2001141491 A JP 2001141491A JP 2002334446 A JP2002334446 A JP 2002334446A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 記録時の安定したアドレス抽出の実現。 【解決手段】 記録動作中において、レーザ出力が比較
的高レベルである記録パワーとされている期間、つまり
ディスク上にデータピットが形成されている期間に対応
する反射光情報信号(I1,I2)については減衰処理
が行われ、記録動作中においてレーザ出力が比較的低レ
ベルである再生パワーとされている期間、つまりディス
ク上にデータピットが形成されない期間に対応する反射
光情報信号については、減衰処理は行われないようにす
る。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、光ディスク等のデ
ィスク記録媒体に対して記録を行うディスクドライブ装
置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】ディスクにデータを記録するには、デー
タトラックを形成するための案内を行う手段が必要にな
り、このために、プリグルーブとして予め溝(グルー
ブ)を形成し、そのグルーブもしくはランド(グルーブ
とグルーブに挟まれる断面台地状の部位)をデータトラ
ックとすることが行われている。またデータトラック上
の所定の位置にデータを記録することができるようにア
ドレス情報を記録する必要もあるが、このアドレス情報
は、グルーブをウォブリング(蛇行)させることで記録
されたり、データトラックにプリピットを形成して記録
することが行われている。
【0003】例えばDVD(Digital Versatile Disc)
の相変化記録方式の書換型ディスクであるDVD−RW
や、有機色素変化方式の追記型ディスクであるDVD−
Rでは、図11に示すように、ディスク上のプリフォー
マットとしてウォブリンググルーブGが形成されている
と共に、グルーブGとグルーブGの間のランドLの部分
にランドプリピットLPPが形成されている。この場
合、ウォブリンググルーブによって得られる反射光情報
は、ディスクの回転制御や記録用マスタークロックの生
成などに用いられ、またランドプリピットは、ビット単
位の正確な記録位置の決定やプリアドレスなどのディス
クの各種情報の取得に用いられる。即ちディスク上の物
理的な位置を示すアドレスはランドプリピットLPPと
して記録される。
【0004】このようなディスクに対応するディスクド
ライブ装置では、再生中や記録中に例えばランドプリピ
ットLPPとしてディスク上に記録されているアドレス
を読み出して、記録/再生動作中のディスク上の位置を
確認したり各種の制御を行うことになる。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】ところでディスクドラ
イブ装置においては、再生時にはディスクに対して比較
的低レベルである再生パワーでのレーザ照射を連続的に
行い、その反射光情報からトラックに記録されたデータ
や、上記ランドプリピットLPPの情報、ウォブリング
グルーブの情報を読み出すことになる。一方、記録時に
は、アドレス検出のために上記ランドプリピットLPP
の情報を読み出す必要があるが、記録時にはレーザ照射
は、トラック上でのピット形成のための比較的高レベル
の記録パワーで出力する。より具体的にいえば、DVD
−R、DVD−RWに対しての記録動作の場合、トラッ
ク上にデータピットを形成する期間では記録パワーと再
生パワーをパルス的に切り換えるようにし、データピッ
トを形成しない期間では再生パワーの出力を行うように
している。
【0006】このような記録動作時には、例えばランド
プリピットLPPによるアドレス情報を読み出すことが
困難となっている。従来の、記録中のアドレス情報検出
方式の例を図12、図13,図14に示す。アドレス
は、基本的には反射光情報としてのプッシュプル信号P
/Pから検出される。各図にはグルーブとランドにより
形成されるトラック上にレーザスポットLSが照射され
ている状態を示しているが、このレーザスポットLSの
反射光情報としてのプッシュプル信号P/Pが求められ
ることになる。各図では反射光を検出するフォトディテ
クタや演算回路の図示を省略しているが、プッシュプル
信号P/Pを得るためには、まず反射光情報としてトラ
ック線方向に対してレーザスポットLSの図中右半分に
相当する反射光量信号I2と、左半分に相当する反射光
量信号I1が抽出される。
【0007】図12の例の場合は、反射光情報信号I
1,I2は、それぞれアッテネータ101,102で減
衰処理される。このアッテネータ101,102は、記
録動作中と再生動作中を区別するリード/ライト信号が
供給されており、記録動作中のみ、減衰処理を実行する
ように制御される。従って再生中は、アッテネータ10
1,102による減衰は行われず、反射光情報信号I
1,I2は、そのまま減算器103でI1−12の減算
が行われてプッシュプル信号P/Pとされる。記録中は
反射光情報信号I1,I2はそれぞれアッテネータ10
1,102で減衰処理された上で、減算器103でI1
−12の減算が行われてプッシュプル信号P/Pとされ
る。そしてプッシュプル信号P/Pはコンパレータ10
4で所定のスライスレベルと比較されて2値化され、ラ
ンドプリピットLPPの検出情報とされる。このランド
プリピットLPPの検出情報が、図示しない後段のアド
レスデコーダに供給されてアドレス値が検出される。し
かしながらこの図12の方式では、現実には、記録時に
おいてランドプリピットLPPの情報をあまりうまく検
出することができず、アドレスエラーレートはかなり悪
化している。
【0008】図13の例では、上記図12の例と同様
に、記録時には、反射光情報信号I1,I2はアッテネ
ータ101,102で減衰処理される。その後、アッテ
ネータ101,102の出力は加算器105でI1+I
2の加算が行われ、この加算結果は割算器106,10
7に供給される。またアッテネータ101の出力I1は
割算器106に供給され、アッテネータ102の出力は
割算器107に供給される。割算器106では、I1/
(I1+I2)の演算が行われ、割算器107ではI2
/(I1+I2)の演算が行われる。そして各割算結果
が減算器103に供給されて減算され、プッシュプル信
号P/Pが得られるものとされる。そしてプッシュプル
信号P/Pはコンパレータ104により2値化され、ラ
ンドプリピットLPPの検出情報とされる。この方式に
よれば、記録動作中のアドレスエラーレートは図12の
方式よりは改善されるが、割算処理自体に誤差が出るた
め、エラーレート改善の度合いはさほど大きくない。ま
た割算器106,107は高価なものとなるため、コス
ト的な難点もある。
【0009】図14の例でも、上記図12、図13の例
と同様に、記録時には、反射光情報信号I1,I2はア
ッテネータ101,102で減衰処理される。但しこの
場合は、アッテネータ101,102の前段にAGC回
路108,109が配されており、反射光情報信号I
1,I2の振幅レベルが一定化される。他は図12と同
様である。この方式の場合も、記録動作中のアドレスエ
ラーレートは図12の方式よりは改善されるが、エラー
レート改善の度合いはさほど大きくない。また図13の
方式に、この図14のようなAGC回路を組み合わせて
も、根本的な改善とはならない。
【0010】このように従来では、記録時にランドプリ
ピットLPPの情報等としてアドレス情報を検出するこ
とが困難となっているという問題があった。
【0011】
【課題を解決するための手段】本発明はこのような事情
に鑑みて、ディスクドライブ装置において、記録時にお
けるアドレス情報の検出を良好に実行できるようにする
ことを目的とする。
【0012】このため本発明のディスクドライブ装置
は、記録データに基づいたレーザ出力を行い、ディスク
状記録媒体に対してデータ記録を行う記録手段と、上記
レーザ出力に伴う反射光を検出し反射光情報信号を得る
反射光検出手段と、上記記録手段による記録動作中に、
上記反射光情報検出手段で得られた反射光情報信号を、
減衰制御信号に基づいた期間に減衰させる減衰手段と、
上記減衰手段で減衰された反射光情報からアドレス情報
を得るアドレス抽出手段と、少なくとも上記レーザ出力
が記録パワーとなる期間に対応する、上記反射光情報信
号の期間において、上記減衰手段に減衰を実行させるよ
うに上記減衰制御信号を発生させる減衰制御信号発生手
段とを備えるようにする。
【0013】また上記反射光情報信号としての、第1の
反射光情報信号と第2の反射光情報信号のそれぞれ対応
して、上記減衰手段として第1の減衰手段と第2の減衰
手段が設けられ、上記アドレス抽出手段は、上記第1の
減衰手段の出力と第2の減衰手段の出力の差分演算結果
としてのプッシュプル信号からアドレス情報を得るよう
に構成される。
【0014】また上記記録手段は、記録すべきデータに
ついてのエンコード処理によりエンコードデータを生成
し、さらにエンコードデータに基づいてレーザ駆動パル
スを生成し、該レーザ駆動パルスに基づいて上記レーザ
出力を行うように構成され、上記減衰制御信号発生手段
は、上記エンコードデータもしくは上記レーザ駆動パル
スに対して、少なくとも遅延処理を行って上記減衰制御
信号を生成する。ここで、上記遅延処理の遅延時間は、
上記レーザ出力が記録パワーとなる期間と、上記レーザ
出力が記録パワーとなる期間に対応する上記反射光情報
信号が上記減衰手段において減衰処理される期間との時
間差に相当する時間であるとする。また上記遅延処理の
遅延時間は、上記エンコードデータもしくは上記レーザ
駆動パルスと、上記反射光情報信号とを比較した結果に
基づいて決定される。
【0015】また上記記録手段は、記録すべきデータに
ついてのエンコード処理によりエンコードデータを生成
し、さらにエンコードデータに基づいてレーザ駆動パル
スを生成し、該レーザ駆動パルスに基づいて上記レーザ
出力を行うように構成され、上記減衰制御信号発生手段
は、上記レーザ駆動パルスに基づいてレーザ出力が記録
パワーとなる期間よりも長い期間において、上記反射光
情報信号が上記減衰手段において減衰処理されるように
上記減衰制御信号を生成する。ここで、上記減衰制御信
号発生手段は、上記エンコードデータのパルス幅に基づ
いた期間として、上記反射光情報信号が上記減衰手段に
おいて減衰処理される期間を制御する上記減衰制御信号
を生成する。また上記減衰手段の減衰比は、上記レーザ
出力の記録パワーと再生パワーの比よりも小さくされて
いる。特に減衰比は、上記レーザ出力の記録パワーと再
生パワーの比の1/2以下とされる。また、上記減衰手
段の減衰処理の基準電圧として、上記レーザ出力の再生
パワーとなる期間に対応する上記反射光情報信号をサン
プル/ホールドした電圧を用いる。
【0016】また、上記反射光情報信号としての、第1
の反射光情報信号と第2の反射光情報信号のそれぞれに
対応して、上記減衰手段として第1の減衰手段と第2の
減衰手段が設けられ、上記アドレス抽出手段は、上記第
1の減衰手段の出力と第2の減衰手段の出力の差分演算
信号からアドレス情報を得るように構成されると共に、
上記第1及び第2の減衰手段の各前段において、上記第
1及び第2の反射光情報信号のエンベロープレベルを一
定化する第1及び第2の振幅制御手段を、更に備える。
【0017】以上のような本発明によれば、記録動作中
において、特にレーザ出力が比較的高レベルである記録
パワーとされている期間、つまりディスク上にデータピ
ットが形成されている期間に対応する反射光情報信号に
ついて、減衰処理が行われ、記録動作中においてレーザ
出力が比較的低レベルである再生パワーとされている期
間、つまりディスク上にデータピットが形成されない期
間に対応する反射光情報信号については、減衰処理は行
われない。
【0018】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態とし
て、DVD−R、DVD−RWに対応するディスクドラ
イブ装置(記録再生装置)について、次の順序で説明す
る。 1.ディスクドライブ装置の構成 2.アドレス情報検出のための構成 3.第1のアッテネーション制御信号発生方式 4.第2のアッテネーション制御信号発生方式 5.アドレスエラーレート
【0019】1.ディスクドライブ装置の構成 図1は本例のディスクドライブ装置30の構成を示す。
DVD−R、DVD−RWとしてのディスク100は、
ターンテーブル7に積載され、記録/再生動作時におい
てスピンドルモータ6によって一定線速度(CLV)で
回転駆動される。そして光学ピックアップ1によってデ
ィスク100上のトラックに記録されたピットデータや
トラックのウォブリング情報、ランドプリピット情報の
読み出しがおこなわれる。グルーブとして形成されてい
るトラック上にデータとして記録されるピットはいわゆ
る色素変化ピット又は相変化ピットである。
【0020】ピックアップ1内には、レーザ光源となる
レーザダイオード4や、反射光を検出するためのフォト
ディテクタ5、レーザ光の出力端となる対物レンズ2、
レーザ光を対物レンズ2を介してディスク記録面に照射
し、またその反射光をフォトディテクタ5に導く光学系
(図示せず)が形成される。またレーザダイオード4か
らの出力光の一部が受光されるモニタ用ディテクタ22
も設けられる。レーザダイオード4は、波長650nm
又は635nmのレーザ光を出力する。また光学系によ
るNAは0.6である。
【0021】対物レンズ2は二軸機構3によってトラッ
キング方向及びフォーカス方向に移動可能に保持されて
いる。またピックアップ1全体はスレッド機構8により
ディスク半径方向に移動可能とされている。またピック
アップ1におけるレーザダイオード4はレーザドライバ
18からのドライブ信号(ドライブ電流)によってレー
ザ発光駆動される。
【0022】ディスク90からの反射光情報はフォトデ
ィテクタ5によって検出され、受光光量に応じた電気信
号とされてマトリクス回路9に供給される。マトリクス
回路9には、フォトディテクタ5としての複数の受光素
子からの出力電流に対応して電流電圧変換回路、マトリ
クス演算/増幅回路等を備え、マトリクス演算処理によ
り必要な信号を生成する。例えば再生データに相当する
RF信号、サーボ制御のためのフォーカスエラー信号F
E、トラッキングエラー信号TEなどを生成する。さら
に、ランドプリピット及びグルーブのウォブリングに係
る信号としてプッシュプル信号P/Pを生成する。な
お、マトリクス回路9においてプッシュプル信号P/P
を生成する回路構成については後述する。
【0023】マトリクス回路9から出力されるRF信号
は2値化回路11へ、フォーカスエラー信号FE、トラ
ッキングエラー信号TEはサーボ回路14へ、プッシュ
プル信号P/Pはランドプリピット抽出部24及びウォ
ブルPLL25へ、それぞれ供給される。
【0024】プッシュプル信号P/Pは、ランドプリピ
ット抽出部24で2値化されてランドプリピット情報と
してアドレスデコーダ26に供給され、アドレスデコー
ダ26によってプリフォーマットされているアドレス情
報がデコードされる。デコードされたアドレス情報はシ
ステムコントローラ10に供給される。またプッシュプ
ル信号P/Pからは、ウォブルPLL25におけるPL
L動作によりウォブルクロックWCKが生成される。こ
のウォブルクロックWCKは、エンコードクロック発生
部25、アドレスデコーダ26、スピンドルサーボ回路
23に供給される。
【0025】マトリクス回路9で得られたRF信号は2
値化回路11で2値化されたうえで、エンコード/デコ
ード部12に供給される。エンコード/デコード部12
は、再生時のデコーダとしての機能部位と、記録時のエ
ンコーダとしての機能部位を備える。再生時にはデコー
ド処理として、ランレングスリミテッドコードの復調処
理、エラー訂正処理、デインターリーブ等の処理を行
い、再生データを得る。
【0026】またエンコード/デコード部12は、再生
時には、PLL処理によりRF信号に同期した再生クロ
ックを発生させ、その再生クロックに基づいて上記デコ
ード処理を実行する。再生時においてエンコード/デコ
ード部12は、上記のようにデコードしたデータをバッ
ファメモリ20に蓄積していく。このディスクドライブ
装置30からの再生出力としては、バッファメモリ20
にバファリングされているデータが読み出されて転送出
力されることになる。
【0027】インターフェース部13は、外部のホスト
コンピュータ80と接続され、ホストコンピュータ80
との間で記録データ、再生データや、各種コマンド等の
通信を行う。そして再生時においては、デコードされバ
ッファメモリ20に格納された再生データは、インター
フェース部13を介してホストコンピュータ80に転送
出力されることになる。なお、ホストコンピュータ80
からのリードコマンド、ライトコマンドその他の信号は
インターフェース部13を介してシステムコントローラ
10に供給される。
【0028】一方、記録時には、ホストコンピュータ8
0から記録データが転送されてくるが、その記録データ
はインターフェース部13からバッファメモリ20に送
られてバッファリングされる。この場合エンコード/デ
コード部12は、バファリングされた記録データのエン
コード処理として、エラー訂正コード付加やインターリ
ーブ、サブコード等の付加、ディスク100への記録デ
ータとしてのランレングスリミテッドコード変調等のエ
ンコードを実行する。
【0029】記録時においてエンコード処理のための基
準クロックとなるエンコードクロックはエンコードクロ
ック発生部27で発生され、エンコード/デコード部1
2は、このエンコードクロックを用いてエンコード処理
を行う。エンコードクロック発生部27は、ウォブルP
LL25から供給されるウォブルクロックWCK及びラ
ンドプリピット抽出部24から供給されるランドプリピ
ット情報からエンコードクロックを発生させる。
【0030】エンコード/デコード部12でのエンコー
ド処理により生成された記録データは、記録パルス発生
部21で記録パルス(レーザ駆動パルス)に変換され、
レーザードライバ18に送られる。この記録パルス発生
部21では記録補償、すなわち記録層の特性、レーザー
光のスポット形状、記録線速度等に対する最適記録パワ
ーの微調整やレーザ駆動パルス波形の調整も行う。
【0031】レーザドライバ18では供給されたレーザ
駆動パルスに基づいたドライブ電流をレーザダイオード
4に与え、レーザ発光駆動を行う。これによりディスク
90に記録データに応じたピット(色素変化ピット/相
変化ピット)が形成されることになる。
【0032】APC回路(Auto Power Control)19
は、モニタ用ディテクタ22の出力によりレーザ出力パ
ワーをモニターしながらレーザーの出力が温度などによ
らず一定になるように制御する回路部である。レーザー
出力の目標値はシステムコントローラ10から与えら
れ、レーザ出力レベルが、その目標値になるようにレー
ザドライバ18を制御する。
【0033】サーボ回路14は、マトリクス回路9から
のフォーカスエラー信号FE、トラッキングエラー信号
TEから、フォーカス、トラッキング、スレッドの各種
サーボドライブ信号を生成しサーボ動作を実行させる。
即ちフォーカスエラー信号FE、トラッキングエラー信
号TEに応じてフォーカスドライブ信号FD、トラッキ
ングドライブ信号TDを生成し、二軸ドライバ16に供
給する。二軸ドライバ16はピックアップ1における二
軸機構3のフォーカスコイル、トラッキングコイルを駆
動することになる。これによってピックアップ1、マト
リクス回路9、サーボプロセッサ14、二軸ドライバ1
6、二軸機構3によるトラッキングサーボループ及びフ
ォーカスサーボループが形成される。
【0034】またシステムコントローラ10からのトラ
ックジャンプ指令に応じて、トラッキングサーボループ
をオフとし、二軸ドライバ16に対してジャンプドライ
ブ信号を出力することで、トラックジャンプ動作を実行
させる。
【0035】またサーボプロセッサ14は、トラッキン
グエラー信号TEの低域成分として得られるスレッドエ
ラー信号や、システムコントローラ10からのアクセス
実行制御などに基づいてスレッドドライブ信号を生成
し、スレッドドライバ15に供給する。スレッドドライ
バ15はスレッドドライブ信号に応じてスレッド機構8
を駆動する。スレッド機構8には、図示しないが、ピッ
クアップ1を保持するメインシャフト、スレッドモー
タ、伝達ギア等による機構を有し、スレッドドライバ1
5がスレッドドライブ信号に応じてスレッドモータ8を
駆動することで、ピックアップ1の所要のスライド移動
が行なわれる。
【0036】スピンドルサーボ回路23はスピンドルモ
ータ6をCLV回転させる制御を行う。スピンドルサー
ボ回路23は、データ記録時には、ウォブルPLLで生
成されるウォブルクロックWCKを、現在のスピンドル
モータ6の回転速度情報を得、これを所定のCLV基準
速度情報と比較することで、スピンドルエラー信号SP
Eを生成する。またデータ再生時においては、エンコー
ド/デコード部21内のPLLによって生成される再生
クロック(デコード処理の基準となるクロック)が、現
在のスピンドルモータ6の回転速度情報となるため、こ
れを所定のCLV基準速度情報と比較することでスピン
ドルエラー信号SPEを生成する。そしてスピンドルサ
ーボ回路23は、スピンドルモータドライバ17に対し
てスピンドルエラー信号SPEに応じて生成したスピン
ドルドライブ信号を供給する。スピンドルモータドライ
バ17はスピンドルドライブ信号に応じて例えば3相駆
動信号をスピンドルモータ6に印加し、スピンドルモー
タ6のCLV回転を実行させる。またスピンドルサーボ
回路23は、システムコントローラ10からのスピンド
ルキック/ブレーキ制御信号に応じてスピンドルドライ
ブ信号を発生させ、スピンドルモータドライバ17によ
るスピンドルモータ6の起動、停止、加速、減速などの
動作も実行させる。
【0037】以上のようなサーボ系及び記録再生系の各
種動作はマイクロコンピュータによって形成されたシス
テムコントローラ10により制御される。システムコン
トローラ10は、ホストコンピュータ80からのコマン
ドに応じて各種処理を実行する。例えばホストコンピュ
ータ80から、ディスク100に記録されている或るデ
ータの転送を求めるリードコマンドが供給された場合
は、まず指示されたアドレスを目的としてシーク動作制
御を行う。即ちサーボ回路14に指令を出し、シークコ
マンドにより指定されたアドレスをターゲットとするピ
ックアップ1のアクセス動作を実行させる。その後、そ
の指示されたデータ区間のデータをホストコンピュータ
80に転送するために必要な動作制御を行う。即ちディ
スク100からのデータ読出/デコード/バファリング
等を行って、要求されたデータを転送する。
【0038】またホストコンピュータ80から書込命令
(ライトコマンド)が出されると、システムコントロー
ラ10は、まず書き込むべきアドレスにピックアップ1
を移動させる。そしてエンコード/デコード部12によ
り、ホストコンピュータ80から転送されてきたデータ
について上述したようにエンコード処理を実行させる。
そして上記のように記録パルス発生部21からのレーザ
駆動パルスがレーザドライバ18に供給されることで、
記録が実行される。
【0039】このディスクドライブ装置30における再
生時の動作と記録時の動作をまとめると以下のようにな
る。
【0040】<再生時の動作> ・サーボ動作 ピックアップ1により検出された信号は、マトリクス回
路9にてフォーカスエラー信号FE、トラッキングエラ
ー信号TEなどのサーボ誤差信号に変換され、サーボ回
路14に送られる。サーボ回路14から出たドライブ信
号FD、TDはピックアップ1の二軸機構3を駆動し、
フォーカスサーボ、トラッキングサーボを行う。 ・データ再生 ピックアップ1により検出された信号は、マトリクス回
路9にてRF信号に変換され、エンコード/デコード部
12に送られる。エンコード/デコード部12ではチャ
ンネルクロックが再生され、チャンネルクロックに基づ
いてデコードが行われる。デコードされたデータはイン
ターフェイス部13に送られる。 ・回転制御 ディスク100の回転は、エンコード/デコード部12
にて再生されたチャンネルクロックをスピンドルサーボ
回路23に送り制御する。 ・アドレス再生 アドレスはRF信号中に含まれており、エンコード/デ
コード部12にてデコードされシステムコントローラ1
0に送られる。 ・レーザ制御 APC回路19は、システムコントローラ10の指示に
より、レーザー出力を一定に保つように制御する。
【0041】<記録時の動作> ・サーボ動作 再生時と同様に行われるが、レーザーパワーの上昇によ
りゲインが高くならないように、マトリクス回路9もし
くはサーボ回路14にて補正される。 ・データ記録 インターフェイス部13を通じて取り込まれたデータ
は、エンコード/デコード部12でECCの付加、並び
替え、変調などのチャンネルコーディングが行われる。
チャンネルコーディングを受けたデータは、記録パルス
発生部21で、ディスク100に適したレーザ駆動パル
スに変換され、レーザドライバ18(APC回路19)
を通じて、ピックアップ1中のレーザダイオード4に加
えられる。 ・回転制御 マトリクス回路9より出力されたプッシュプル信号P/
Pは、ウォブルPLLでウォブルクロックWCKとさ
れ、スピンドルサーボ回路23に加えられて線速一定
(CLV)の回転制御が行われる。 ・アドレス再生 マトリクス回路9より出力されたプッシュプル信号P/
Pは、ランドプリピット抽出部24に送られランドプリ
ピット情報が検出される。検出されたランドプリピット
情報はアドレスデコーダ26でアドレス値にデコードさ
れ、システムコントローラ10にて読み取られる。ま
た、ランドプリピット情報はエンコードクロック発生部
27にも送られ、そこで、エンコードクロックが再生さ
れエンコード/デコード部12に加えられる。
【0042】ところで、この図1の例は、ホストコンピ
ュータ80に接続されるディスクドライブ装置30とし
たが、本発明のディスクドライブ装置としてはホストコ
ンピュータ80等と接続されない形態もあり得る。その
場合は、操作部や表示部が設けられたり、データ入出力
のインターフェース部位の構成が、図1とは異なるもの
となる。つまり、ユーザーの操作に応じて記録や再生が
行われるとともに、各種データの入出力のための端子部
が形成されればよい。
【0043】2.アドレス情報検出のための構成 上記ディスクドライブ装置30において、ディスク上の
ランドプリピットとして記録されているアドレス情報を
検出するための構成を図2,図3に示す。図2において
は、ランドプリピットを検出するための部位として、ピ
ックアップ1内のフォトディテクタ5、マトリクス回路
9、ランドプリピット抽出部24、アドレスデコーダ2
6、及びシステムコントローラ10を示している。
【0044】なお、マトリクス回路9においては、プッ
シュプル信号P/Pを生成する回路構成部分のみを示し
ており、上述したRF信号、フォーカスエラー信号F
E、トラッキングエラー信号TE等を生成する回路構成
部分については図示及び説明を省略する。フォトディテ
クタ5は図示するように受光部A,B,C,Dから成る
4分割ディテクタとしており、実際には、各受光部によ
り検出される反射光(受光量に応じた電流)が、それぞ
れマトリクス回路9において電流/電圧変換され、さら
に電圧値とされたA、B、C、Dの信号が演算されてフ
ォーカスエラーFEやプッシュプル信号P/P等の所要
の信号が生成されるものである。ここではプッシュプル
信号P/Pを生成するための信号I1,I2について説
明するが、電流/電圧変換や信号I1,I2を得るため
の演算回路構成については図示を省略している。実際に
は、信号I1は、受光部A、Cで得られる電流が電圧に
変換され、加算されたものである。また信号I2は、受
光部B、Dで得られる電流が電圧に変換され、加算され
たものである。
【0045】なお、プッシュプル信号P/Pを得るため
の信号I1,I2は、図示するようにトラック上にレー
ザスポットLSが照射された際に、トラック線方向に対
してレーザスポットLSの図中左半分に相当する反射光
量信号と、右半分に相当する反射光量信号となる。
【0046】フォトディテクタ5で受光された反射光か
ら、マトリクス回路9における演算処理により生成され
た反射光情報信号I1,I2は、それぞれAGC回路5
2,53に供給され、反射光情報信号I1,I2の振幅
レベル(エンベロープ)が一定化される。プッシュプル
信号P/Pは反射光情報信号I1,I2の減算によって
得るものであるため、AGC回路52,53によって反
射光情報信号I1,I2の振幅レベルが一定化されるこ
とはプッシュプル信号P/Pの検出に好適なものとな
る。
【0047】振幅調整された反射光情報信号I1,I2
は、それぞれアッテネータ54,55に供給される。こ
のアッテネータ54,55は、記録動作中であって、か
つレーザ出力が比較的高レベルである記録パワーとされ
ている期間、つまりディスク上にデータピットが形成さ
れている期間に対応する反射光情報信号I1,I2が供
給されている期間のみに減衰処理が行われ、一方、再生
時と、記録動作中においてレーザ出力が比較的低レベル
である再生パワーとされている期間、つまりディスク上
にデータピットが形成されない期間に対応する反射光情
報信号I1,I2については、減衰処理が行われないよ
うにされている。このような減衰処理実行のタイミング
は、アッテネーション制御信号発生部51からのアッテ
ネーション制御信号Sattにより制御される。
【0048】なお、アッテネーション制御信号Satt
の発生処理方式については2つの例を後述する。また、
アッテネーション制御信号Sattの発生処理に関し
て、AGC回路53の出力である反射光情報信号I2
(又はAGC回路52の出力である反射光情報信号I1
でもよい)が、アッテネーション制御信号発生部51に
供給される。さらに、アッテネーション制御信号発生部
51には、図1に示したエンコード/デコード部12か
らのエンコードデータ及び/又は記録パルス発生部21
からのレーザ駆動パルスが供給される。
【0049】記録動作中においては、反射光情報信号I
1,I2はそれぞれアッテネーション制御信号Satt
に基づいたタイミング(期間)のみアッテネータ54,
55で減衰処理されるとともに当該期間以外は減衰され
ずに、減算器56に供給される。減算器56では、I1
−12の減算が行われてプッシュプル信号P/Pとされ
る。
【0050】そしてプッシュプル信号P/Pはランドプ
リピット抽出部24に供給され、ローパスフィルタ31
で帯域制限された後、コンパレータ32で所定のスライ
スレベルと比較されて2値化され、ランドプリピットL
PPの検出情報とされる。このランドプリピットLPP
の検出情報が、アドレスデコーダ26に供給されてアド
レス値が検出され、システムコントローラ10によって
読み取られることになる。
【0051】アッテネータ54,55はそれぞれ図3の
ように構成される。即ち、サンプル/ホールド回路3
3、スイッチ34,抵抗R1,R2を有する。反射光情
報信号I1に対するアッテネータ54により説明すれ
ば、例えば図示するような信号波形、つまりレーザ出力
が記録パワーとされている際に振幅レベルが大きくなる
信号波形の反射光情報信号I1は、スイッチ34のスル
ー端子(through)及びサンプル/ホールド回路33に
供給される。また、反射光情報信号I1は、抵抗R1,
R2によって分圧されてスイッチ34の減衰端子(at
t)に供給される。ここで、スイッチ34は、アッテネ
ーション制御信号発生部51からのアッテネーション制
御信号Sattにより、接続端子が切り換えられる。つ
まり、記録動作中においてレーザ出力が再生パワーとさ
れてディスク上にデータピットが形成されない期間に対
応する反射光情報信号期間は、スイッチ34はスルー端
子(through)が選択されて減衰処理が行われない。一
方、レーザ出力が記録パワーとされてディスク上にデー
タピットが形成されている期間に対応する反射光情報信
号期間は、スイッチ34は減衰端子(att)が選択され
て分圧された信号が出力される。即ち減衰処理が行われ
る。図にはアッテネーション制御信号Satt波形を反
射光情報信号I1と並べて示しているが、この波形から
わかるように、レーザ出力が記録パワーとされる期間
(実際にはピット形成タイミングでは記録パワーと再生
パワーが交互にパルス的に出力されるが、その際の再生
パワー期間を含むピット形成期間)において、減衰処理
が行われる。なお、再生動作中は常にスイッチ34はス
ルー端子(through)が選択され、従って、減衰処理は
行われない。
【0052】減衰のための分圧を行う抵抗R1,R2に
対しては、減衰基準電圧としてサンプル/ホールド回路
33の出力が供給されている。サンプル/ホールド回路
33は、その制御信号S/Hとしての波形からわかるよ
うに、レーザ出力が再生パワーとされている期間の反射
光情報信号I1をサンプリングし、ホールド出力してい
る。つまり減衰基準電圧は、レーザ出力が再生パワーの
場合の反射光情報信号I1の電圧とされる。なお、サン
プル/ホールド回路33に対する制御信号S/Hは、レ
ーザ出力レベルが再生パワーの際にサンプリングするこ
とを指示するタイミング信号となるため、エンコード/
デコード部12から出力されるエンコードデータから生
成できる。また減衰基準電圧がレーザ出力が再生パワー
の場合の反射光情報信号I1の電圧とされるため、抵抗
R1,R2により設定される減衰比は、レーザ出力の記
録パワーと再生パワーの比よりも小さいものとなる。特
に抵抗R1≦R2とされることで、減衰比はレーザ出力
の記録パワーと再生パワーの比の1/2以下とされる。
例えばピット形成期間での反射光情報信号I1の波形
は、図示するように最初に振幅レベルが大きいが、記録
パワーのレーザ照射により即座に形成されていくピット
の影響によって、後続する振幅レベルが小さくなる。こ
のため、減衰比が上記のように設定されることが、プッ
シュプル信号P/Pを得るための反射光情報信号I1の
減衰処理として好適なものとなる。
【0053】ランドプリピット情報の抽出及びアドレス
デコードのための構成は、以上の図2,図3のようにな
るが、これらの構成からわかるように、本例では、アッ
テネータ54、55での減衰処理が、レーザ出力が記録
パワーとされるピット形成期間に相当する反射光情報信
号I1,I2に対して行われることを大きな特徴として
いる。そしてそのような減衰動作制御を、アッテネーシ
ョン制御信号Sattにより実行するわけであるが、以
下では、アッテネーション制御信号Sattの生成方式
につき、2つの例を説明する。
【0054】3.第1のアッテネーション制御信号発生
方式 アッテネーション制御信号Sattは、レーザ出力が記
録パワーとされるピット(マーク)形成期間に相当する
反射光情報信号I1,I2に対して減衰処理が行われる
ように制御する。まずこの動作を図5を参照して説明し
ておく。
【0055】記録時にはエンコード/デコード部12で
エンコードされたデータ、即ちランレングスリミテッド
コードにエンコードされたエンコードデータが、例えば
図5(b)のようなストリームであったとする。即ちこ
の場合、図5(a)のようにディスク100のトラック
上に5Tマーク(ピット)M1と、その4T期間を経過
後に3Tマーク(ピット)M2が形成されるべき区間で
あったとする(Tはチャンネルビットに相当する単位
長)。この場合、記録パルス発生部21では、入力され
たエンコードデータに対応して図5(c)のようなレー
ザ駆動パルスを生成し、レーザドライバ18に供給す
る。即ちレーザ駆動パルスとしては、ピット形成期間に
おいて記録パワーのパルス(ライトパルス)が、形成す
べきピット長に応じて断続的に出力されるものとなる。
一方ピットが形成されない期間は、再生パワーが連続さ
れる。レーザ駆動パルスの実際の波形は、多様に考えら
れ、この例はあくまでも一例であるが、この例の場合
は、エンコードデータの立ち上がりから1.5T程度遅
れて、ライトパルスが立ち上がり、1.5T期間継続す
る。その後、0.5T期間を介して0.5T期間のライ
トパルスが生成され、これがエンコードデータの立ち下
がりまで連続する。従って5Tマークの場合は、図示す
るように、1.5Tリードレベル→1.5Tライトパル
ス→0.5Tリードレベル→0.5Tライトパルス→
0.5Tリードレベル→0.5Tライトパルス、とな
る。図示していないが6Tマークの場合は、更に残りの
1T期間に0.5Tリードレベル→0.5Tライトパル
スが形成される。3Tマークの場合は、1.5Tリード
レベル→1.5Tライトパルスで3Tきかんが終了する
ため、後続の0.5Tライトパルスはないものとなる。
【0056】レーザ出力は、このようなレーザ駆動パル
スに基づいて行われるため、ピット形成期間は断続的に
レーザパワーが大きくなる。このようなレーザ出力が行
われることで、反射光量信号I1,I2(戻り光)の振
幅としては、ピット形成期間においては断続的に大きく
なる。但し、レーザ出力タイミングから、ピックアップ
1におけるフォトディテクタ5及びマトリクス回路9で
のアナログ信号処理上の遅延があるため、アッテネータ
54,55に供給される反射光量信号I1,I2は、図
5(d)のようにわずかに図5(c)のレーザ駆動パル
スに対して遅延した状態で、レーザ出力変動の影響が表
れることになる。
【0057】このような反射光情報信号I1,I2にお
いては、図5(e)のようなアッテネーション制御信号
により減衰処理されることが、本実施の形態の動作とし
て最適とするものである。つまりこの図5(e)のアッ
テネーション制御信号のHレベル期間にアッテネータ5
4,55で減衰処理されることが、本例でいう、レーザ
出力が記録パワーとされるピット(マーク)形成期間に
相当する反射光情報信号I1,I2に対して減衰処理が
行われること、を意味する。
【0058】従って、アッテネーション制御信号Sat
tとしては、エンコードデータもしくはレーザ駆動パル
スに基づいて減衰処理させる期間に相当するパルス幅を
設定すると共に、記録パワーのレーザ出力タイミングか
ら反射光情報信号I1,I2がアッテネータ54,55
に供給されるまでの遅延時間を考慮したものとされれば
よいこととなる。
【0059】ただし、図5(e)のようなアッテネーシ
ョン制御信号Sattにより、記録パワーのレーザ出力
期間に相当する反射光情報信号I1,I2の期間にほぼ
完全に対応して減衰を実行させなければならないもので
はなく、例えば図5(f)のようなアッテネーション制
御信号Sattにより、或る程度大まかに記録パワーの
レーザ出力期間に相当する反射光情報信号I1,I2の
期間をカバーして減衰を実行させるものであっても実際
上は問題ない。具体的にいえば、例えばエンコードデー
タ(或いはレーザ駆動パルス)の波形の立ち上がりから
予め設定した固定的な遅延時間とパルス幅としてアッテ
ネーション制御信号Sattを生成してもよい。まずこ
こでは、第1のアッテネーション制御信号発生方式とし
て、遅延時間及びパルス幅として、予め設定した値を用
いてアッテネーション制御信号Sattを生成する方式
を、図4,図5で説明する。
【0060】例えば図5(e)のアッテネーション制御
信号Sattは、エンコードデータの立ち上がりから
1.5Tの遅延時間をもって立ち上がる例としている。
またアッテネーション制御信号Sattのパルス幅はエ
ンコードデータの(N)Tに対して(N−1)Tとして
いるものである。このようなアッテネーション制御信号
Sattを生成するには、図2に示したアッテネーショ
ン制御信号発生部51として、図4に示すようにDフリ
ップフロップフロップ71、アンドゲート72、ディレ
イライン73、EEP−ROM74、CPU75が備え
られればよい。但し、CPU75の機能をシステムコン
トローラ10が実行するようにしてアッテネーション制
御信号発生部51内にCPU75を設けなくてもよい。
またEEP−ROM74は必ずしもアッテネーション制
御信号発生部51内に設ける必要はなく、システムコン
トローラ10の内部或いは外付けの不揮発性メモリ領域
を利用してもよい。
【0061】この場合、エンコード/デコード部12か
ら出力されるエンコードデータ及びチャンネルクロック
が当該アッテネーション制御信号発生部51に供給され
ているものとなり、エンコードデータはDフリップフロ
ップフロップ71及びアンドゲート72に供給される。
Dフリップフロップフロップ71はチャンネルクロック
に基づいてエンコードデータのラッチ出力を行う。従っ
てアンドゲート72に供給される信号は、エンコードデ
ータと、1T遅延されたエンコードデータとなる。この
ためアンドゲート72の出力は、エンコードデータより
1T遅延した立ち上がりで、かつエンコードデータのパ
ルス幅(N)Tに対して(N−1)Tのパルス幅の信号
となる。このアンドゲート72の出力は、ディレイライ
ン73でd1時間遅延される。ここで遅延時間d1=
0.5T時間とすることで、図5(f)のように、エン
コードデータのパルス幅(N)Tに対して(N−1)T
のパルス幅であり、且つ立ち上がりがエンコードデータ
の立ち上がりより1.5T時間遅延した信号としての、
アッテネーション制御信号Sattが生成されることに
なる。
【0062】ディレイライン73の遅延時間d1は、C
PU75が設定する。遅延時間d1は、例えば装置出荷
前の調整工程により、最適な遅延時間を調整し、調整値
としての遅延時間d1の値をEEP−ROM74に記憶
させておけばよい。
【0063】このような構成により、非常に簡単な構成
で、且つCPU75(或いはシステムコントローラ1
0)の処理負担を少ないできるものとして、アッテネー
ション制御信号Sattの生成を実現できる。もちろん
アッテネーション制御信号Sattのパルス幅を(N−
1)Tとすることや、遅延時間d1を0.5T相当時間
とすることは、説明上の一例に過ぎない。あくまでも、
図5(d)にみられるように、記録パワーのレーザ出力
期間に相当する反射光情報信号I1,I2の期間をカバ
ーできる期間において、減衰処理が実行されるような値
とされればよいものである。
【0064】4.第2のアッテネーション制御信号発生
方式 続いて、第2のアッテネーション制御信号発生方式とし
て、上記図5(e)のようにほぼ理想状態のアッテネー
ション制御信号Sattを生成できる方式を図6,図
7,図8で説明する。これは予め固定的な遅延時間やパ
ルス幅を設定しておくものではなく、実際の動作状態に
適応的な遅延時間及びパルス幅としてのアッテネーショ
ン制御信号Sattを生成するものである。
【0065】この場合、アッテネーション制御信号発生
部51は、図6に示すように構成される。即ちローパス
フィルタ61、コンパレータ62、遅延時間計測回路6
3、CPU64、遅延回路65a,65b、アンドゲー
ト66が設けられる。なお、CPU64の機能はシステ
ムコントローラ10により実現してもよい。
【0066】まずローパスフィルタ61には、図2に示
したAGC回路53の出力である反射光情報信号I2が
入力される。なお、図2では反射光情報信号I2をアッ
テネーション制御信号発生部51に供給するように示し
ているが、反射光情報信号I1がアッテネーション制御
信号発生部51に供給され、図6のローパスフィルタ6
1に入力されるようにしてもよい。例えば図7(c)に
示す反射光情報信号I2はローパスフィルタ61により
フィルタリングされて図7(d)の反射光情報信号I2
LPFとされた後、コンパレータ62で所定のスライスレ
ベルと比較されて2値化され、図7(e)の反射光情報
信号I2dとされて遅延時間計測回路63に入力され
る。
【0067】また、図1に示した記録パルス発生部21
からレーザ駆動パルス(図7(b))も、遅延時間計測
回路63に入力される。遅延時間計測回路63では、二
値化された図7(e)の反射光情報信号I2dの立ち上
がりと、図7(b)のレーザ駆動パルスの立ち上がりの
時間差t1を測定する。また図7(e)の反射光情報信
号I2dの立ち下がりと、図7(b)のレーザ駆動パル
スの立ち下がりの時間差t2も測定する。そして測定し
た時間差t1,t2をCPU64に伝える。
【0068】この遅延時間計測回路63としては、例え
ばデジタル方式で時間差を測定する図8の回路構成や、
アナログ方式で時間差を測定する図9の回路構成が考え
られる。図8の場合、遅延時間計測回路63にはカウン
タ84とレジスタ85が設けられる。カウンタ84は、
レーザ駆動パルスの立ち上がり及び立ち下がりのタイミ
ングでリセットされながら、計測用基準クロックをカウ
ントしていく。カウンタのカウント値は、反射光情報信
号I2dの立ち上がり及び立ち下がりのタイミングでレ
ジスタ85にロードされる。即ち、反射光情報信号I2
dの立ち上がりタイミングでレジスタ85にロードされ
たカウント値は時間差t1となり、反射光情報信号I2
dの立ち下がりタイミングでレジスタ85にロードされ
たカウント値は時間差t2となる。この時間差t1,t
2がCPU64に伝えられる。
【0069】図9の構成の場合は、遅延時間計測回路6
3には三角波発生回路81、サンプル/ホールド回路8
2、A/D変換器83が設けられる。三角波発生回路8
1は、レーザ駆動パルスの立ち上がり及び立ち下がりタ
イミングでリセットされながら、三角波信号を発生させ
る。この三角波信号はサンプル/ホールド回路82に供
給され、反射光情報信号I2dの立ち上がり及び立ち下
がりタイミングでサンプルホールドされる。そしてホー
ルド出力電圧がA/D変換器83によりデジタル値に変
換され、CPU64に供給される。つまりレーザ駆動パ
ルスの立ち上がりタイミングでリセットされた三角波信
号が反射光情報信号I2dの立ち上がりタイミングでサ
ンプルホールドされた電圧値に相当するデジタル値が、
時間差t1に相当し、一方、レーザ駆動パルスの立ち下
がりタイミングでリセットされた三角波信号が反射光情
報信号I2dの立ち下がりタイミングでサンプルホール
ドされた電圧値に相当するデジタル値が、時間差t2に
相当するものとなる。
【0070】以上の図8又は図9のような構成により、
遅延時間計測回路63は図7に示す時間差t1,t2を
計測し、これをCPU64が読み取ることになる。CP
U64は、時間差t1から所定時間Δt1を引いた値
を、遅延時間t3とする。また時間差t2から所定時間
Δt2を引いた値を、遅延時間t4とする。所定時間Δ
t1,Δt2とは、反射光情報信号I2と、2値化され
た反射光情報信号I2dの時間差に相当し、つまりロー
パスフィルタ61及びコンパレータ62による遅延分で
ある。従って図7に示すように、遅延時間t3は、図7
(b)のレーザ駆動パルスと図7(c)の反射光情報信
号I2の立ち上がりの時間差に相当し、遅延時間t4は
レーザ駆動パルスと反射光情報信号I2の立ち下がりの
時間差に相当する。
【0071】CPU64は、このようにして得られた遅
延時間t3,t4を用いて、遅延回路65a、65bを
制御する。遅延回路65aには、エンコード/デコード
部12からのエンコードデータが供給されている。エン
コードデータの立ち上がりと、レーザ駆動パルスの立ち
上がりは、例えば図5の例で説明したように1.5T期
間ずれることになる。図7ではこの期間をt5として示
している。従ってCPU64は、まずエンコードデータ
の立ち上がりからアッテネーション制御信号Sattの
立ち上がりを得るために、遅延回路65aにおいて、上
記のように得られた遅延時間t3に固定的な時間差t5
を加えた、遅延時間(t3+t5)の遅延を実行させ
る。
【0072】また、遅延回路65bにもエンコードデー
タが供給されるが、CPU64は遅延回路65bにおい
て遅延時間t4の遅延を実行させる。そして遅延回路6
5a、65bの出力についてアンドゲート66で論理積
を取ることで、図7(f)に示したアッテネーション制
御信号Sattを得ることができる。このアッテネーシ
ョン制御信号Sattは、図7(c)の反射光情報信号
I2(及びI1)において減衰処理すべき期間のみにお
いて正確に減衰処理を実行させる制御信号となる。
【0073】なお、エンコードデータを遅延させた信号
からアッテネーション制御信号Sattを生成する例と
したが、レーザ駆動パルスを遅延させた信号からアッテ
ネーション制御信号Sattを生成することも可能であ
る。また、遅延時間計測回路63は、二値化された反射
光情報信号I2d(I1d)と、エンコードデータとの
時間差を計測するようにしてもよい。
【0074】5.アドレスエラーレート 以上、実施の形態について説明してきたが、当該実施の
形態により改善されるアドレスエラーレートについて、
図10を参照しながら説明する。
【0075】図10(a)(b)(c)は、それぞれ
プッシュプル信号P/P、ローパスフィルタ通過後の
プッシュプル信号P/P、2値化されたプッシュプル
信号P/P(=ランドプリピット情報)を示している。
そして図10(a)は、レーザ出力をリードレベルとし
ている状態での信号波形であり、図10(b)(c)
は、記録動作中、即ちピット形成期間においてレーザ出
力がライトレベルとなる場合においての信号波形であ
る。ここで、図10(b)は従来のランドプリピット検
出方式の場合、図10(c)は上記実施の形態のランド
プリピット検出方式の場合である。
【0076】各図において、のランドプリピット情報
としての波形に注目すると、まず図10(a)のリード
パワーの場合では、ランドプリピットに相当する部分で
波形内に隙間が観察される。これはアイが良好に開いて
いる状態であり、この図10(a)の状態ではランドプ
リピット情報からアドレス情報がほぼ確実に抽出でき
る。一方、図10(b)の従来方式の場合、破線円部A
として示す部分では波形がにじんだ状態となる。この場
合において正確なアドレスが抽出できるレートは1/5
0〜10/50と、かなり悪い状態となる。ここで本実
施の形態の図10(c)の場合は、破線円部Aとして示
す部分でも、波形内に隙間が得られている。この状態に
おいて、正確なアドレスが抽出できるレートは49/5
0〜50/50となり、アドレスエラーレートは十分に
向上されている。
【0077】以上、実施の形態のディスクドライブ装置
について説明してきたが、本発明はこれらの例に限定さ
れるものではなく、要旨の範囲内で各種変形例が考えら
れるものである。またDVD−R、DVD−RWにおい
てランドプリピット情報の抽出に適用する例としたが、
ランドプリピット情報によるアドレスの抽出に限らず、
レーザパワーの変動の影響をうける情報の抽出に有効で
ある。もちろんディスク記録媒体はDVD−R、DVD
−RWに限られるものではない。
【0078】
【発明の効果】以上の説明から理解されるように本発明
よれば、記録動作中において、レーザ出力が比較的高レ
ベルである記録パワーとされている期間、つまりディス
ク上にデータピットが形成されている期間に対応する反
射光情報信号については減衰処理が行われ、記録動作中
においてレーザ出力が比較的低レベルである再生パワー
とされている期間、つまりディスク上にデータピットが
形成されない期間に対応する反射光情報信号について
は、減衰処理は行われないようにしている。これによっ
て記録動作中のレーザレベルの変化に関わらず反射光情
報信号(I1,I2)から良好なプッシュプル信号を得
ることができ、アドレス情報を安定して的確に検出でき
るという効果が得られる。また、割算器などの高価なデ
バイスを用いる必要もないため、コスト的にも有利であ
る。
【0079】また上記のような減衰動作の制御(減衰実
行期間の制御)のための減衰制御信号は、エンコードデ
ータもしくはレーザ駆動パルスに対して少なくとも遅延
処理を行って生成することで、容易に生成でき、また、
遅延時間は、レーザ出力が記録パワーとなる期間と、レ
ーザ出力が記録パワーとなる期間に対応する上記反射光
情報信号が減衰手段において減衰処理される期間との時
間差に相当する時間とすることで、的確なタイミングで
減衰を実行できるものとなる。また特に上記遅延時間
は、エンコードデータもしくはレーザ駆動パルスと、反
射光情報信号とを比較した結果に基づいて決定されるよ
うにすることで、実際の動作上の遅延時間に適応的に設
定できるものとなり、最適な遅延時間となる。
【0080】またレーザ駆動パルスに基づいてレーザ出
力が記録パワーとなる期間よりも長い期間において、反
射光情報信号が減衰処理されるように減衰制御信号を生
成することで、減衰が必要な期間において正しく減衰動
作を実行させることができる。特にエンコードデータの
パルス幅に基づいた期間として、減衰処理される期間を
制御することが好適となる。
【0081】また減衰比は、上記レーザ出力の記録パワ
ーと再生パワーの比よりも小さくし、特にレーザ出力の
記録パワーと再生パワーの比の1/2以下とされること
で、反射光情報信号の振幅変化を考慮した最適な減衰が
実現できる。また、減衰処理の基準電圧として、レーザ
出力の再生パワーとなる期間に対応する反射光情報信号
をサンプル/ホールドした電圧を用いることも、最適な
減衰処理に貢献する。さらに減衰手段の前段において、
第1及び第2の反射光情報信号(I1,I2)のエンベ
ロープレベルを一定化する第1及び第2の振幅制御手段
(AGC)を備えることで、プッシュプル信号の検出に
とってより好適なものとなる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の実施の形態のディスクドライブ装置の
ブロック図である。
【図2】実施の形態のディスクドライブ装置のアドレス
抽出のための構成のブロック図である。
【図3】実施の形態のアッテネータのブロック図であ
る。
【図4】実施の形態のアッテネーション制御信号発生部
のブロック図である。
【図5】実施の形態の第1のアッテネーション制御信号
発生方式の説明図である。
【図6】実施の形態のアッテネーション制御信号発生部
のブロック図である。
【図7】実施の形態の第2のアッテネーション制御信号
発生方式の説明図である。
【図8】実施の形態の遅延時間計測回路のブロック図で
ある。
【図9】実施の形態の遅延時間計測回路のブロック図で
ある。
【図10】実施の形態の信号波形状態の説明図である。
【図11】ランドプリピット方式の説明図である。
【図12】従来のランドプリピット情報検出方式の説明
図である。
【図13】従来のランドプリピット情報検出方式の説明
図である。
【図14】従来のランドプリピット情報検出方式の説明
図である。
【符号の説明】
1 ピックアップ、2 対物レンズ、3 二軸機構、4
レーザダイオード、5 フォトディテクタ、6 スピ
ンドルモータ、8 スレッド機構、9 マトリクス回
路、10 システムコントローラ、12 エンコード/
デコード部、13インターフェース部、14 サーボ回
路、20 バッファメモリ、21 記録パルス発生部、
23 スピンドルサーボ回路、24 ランドプリピット
抽出部、25 ウォブルPLL、26 アドレスデコー
ダ、27 エンコードクロック発生部、30 ディスク
ドライブ装置、31 ローパスフィルタ、32 コンパ
レータ、33 サンプル/ホールド回路、34 スイッ
チ、51 アッテネーション制御信号発生部、52,5
3 AGC回路、54,55 アッテネータ、56減算
器、100 ディスク

Claims (11)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 記録データに基づいたレーザ出力を行
    い、ディスク状記録媒体に対してデータ記録を行う記録
    手段と、 上記レーザ出力に伴う反射光を検出し反射光情報信号を
    得る反射光検出手段と、 上記記録手段による記録動作中に、上記反射光情報検出
    手段で得られた反射光情報信号を、減衰制御信号に基づ
    いた期間に減衰させる減衰手段と、 上記減衰手段で減衰された反射光情報からアドレス情報
    を得るアドレス抽出手段と、 少なくとも上記レーザ出力が記録パワーとなる期間に対
    応する、上記反射光情報信号の期間において、上記減衰
    手段に減衰を実行させるように上記減衰制御信号を発生
    させる減衰制御信号発生手段と、 を備えたことを特徴とするディスクドライブ装置。
  2. 【請求項2】 上記反射光情報信号としての、第1の反
    射光情報信号と第2の反射光情報信号のそれぞれ対応し
    て、上記減衰手段として第1の減衰手段と第2の減衰手
    段が設けられ、 上記アドレス抽出手段は、上記第1の減衰手段の出力と
    第2の減衰手段の出力の差分演算結果としてのプッシュ
    プル信号からアドレス情報を得るように構成されること
    を特徴とする請求項1に記載のディスクドライブ装置。
  3. 【請求項3】 上記記録手段は、記録すべきデータにつ
    いてのエンコード処理によりエンコードデータを生成
    し、さらにエンコードデータに基づいてレーザ駆動パル
    スを生成し、該レーザ駆動パルスに基づいて上記レーザ
    出力を行うように構成され、 上記減衰制御信号発生手段は、上記エンコードデータも
    しくは上記レーザ駆動パルスに対して、少なくとも遅延
    処理を行って上記減衰制御信号を生成することを特徴と
    する請求項1に記載のディスクドライブ装置。
  4. 【請求項4】 上記遅延処理の遅延時間は、上記レーザ
    出力が記録パワーとなる期間と、上記レーザ出力が記録
    パワーとなる期間に対応する上記反射光情報信号が上記
    減衰手段において減衰処理される期間との時間差に相当
    する時間であることを特徴とする請求項3に記載のディ
    スクドライブ装置。
  5. 【請求項5】 上記遅延処理の遅延時間は、上記エンコ
    ードデータもしくは上記レーザ駆動パルスと、上記反射
    光情報信号とを比較した結果に基づいて決定されること
    を特徴とする請求項3に記載のディスクドライブ装置。
  6. 【請求項6】 上記記録手段は、記録すべきデータにつ
    いてのエンコード処理によりエンコードデータを生成
    し、さらにエンコードデータに基づいてレーザ駆動パル
    スを生成し、該レーザ駆動パルスに基づいて上記レーザ
    出力を行うように構成され、 上記減衰制御信号発生手段は、上記レーザ駆動パルスに
    基づいてレーザ出力が記録パワーとなる期間よりも長い
    期間において、上記反射光情報信号が上記減衰手段にお
    いて減衰処理されるように上記減衰制御信号を生成する
    ことを特徴とする請求項1に記載のディスクドライブ装
    置。
  7. 【請求項7】 上記減衰制御信号発生手段は、上記反射
    光情報信号が上記減衰手段において減衰処理される期間
    を、上記エンコードデータのパルス幅に基づいた期間と
    する、上記減衰制御信号を生成することを特徴とする請
    求項6に記載のディスクドライブ装置。
  8. 【請求項8】 上記減衰手段の減衰比は、上記レーザ出
    力の記録パワーと再生パワーの比よりも小さくされてい
    ることを特徴とする請求項1に記載のディスクドライブ
    装置。
  9. 【請求項9】 上記減衰手段の減衰比は、上記レーザ出
    力の記録パワーと再生パワーの比の1/2以下とされて
    いることを特徴とする請求項8に記載のディスクドライ
    ブ装置。
  10. 【請求項10】 上記減衰手段の減衰処理の基準電圧と
    して、上記レーザ出力の再生パワーとなる期間に対応す
    る上記反射光情報信号をサンプル/ホールドした電圧を
    用いることを特徴とする請求項1に記載のディスクドラ
    イブ装置。
  11. 【請求項11】 上記反射光情報信号としての、第1の
    反射光情報信号と第2の反射光情報信号のそれぞれに対
    応して、上記減衰手段として第1の減衰手段と第2の減
    衰手段が設けられ、 上記アドレス抽出手段は、上記第1の減衰手段の出力と
    第2の減衰手段の出力の差分演算信号からアドレス情報
    を得るように構成されると共に、 上記第1及び第2の減衰手段の各前段において、上記第
    1及び第2の反射光情報信号のエンベロープレベルを一
    定化する第1及び第2の振幅制御手段を、更に備えるこ
    とを特徴とする請求項1に記載のディスクドライブ装
    置。
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