JP2006185547A - 同期信号検出装置及び同期信号検出方法 - Google Patents

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Abstract

【課題】この発明は、効率よく、かつ、ノイズ等の外乱に影響され難く正確な同期検出及び物理アドレス検出を可能にし得る同期信号検出装置及び同期信号検出方法を提供することを目的としている。
【解決手段】同期位相検出信号をWDU周期でカウントするカウンタ64の出力と、WDUをSegment周期でカウントするカウンタ65の出力とに基づいて、SYNC検出窓生成部66がSYNC窓信号を生成する。一方、同期位相検出信号からそのパターンに基づいて同期信号を検出し検出信号を出力する。そして、SYNC窓発生期間に得られた検出信号を同期検出信号として出力する。
【選択図】 図7

Description

この発明は、例えば光ディスク装置等に使用される同期信号検出装置及び同期信号検出方法の改良に関する。
周知のように、現在では、デジタル記録媒体としてDVD(digital versatile disk)等の光ディスクが普及してきており、これらを再生する光ディスク装置においては高い信頼性が望まれている。このような光ディスクにおいては、記憶領域が螺旋状のトラック上に設けられており、そのアドレス情報にトラック番号が含まれている。
ところで、DVDは規格自体も進化しており、ハイビジョン対応の次世代DVD規格も出来上がってきている。次世代DVD規格では、現世代DVD規格よりも記録密度が高まるため再生信号のCN比が低下しがちであり、この再生信号から同期信号やアドレス情報を取り出す際に、相対的にノイズ等の外乱の影響を受けやすくなっている。
特許文献1には、1ビット入力の信号をシフトレジスタによりシフトし、パターンとの照合を行なうことにより同期信号を得る構成が開示されている。しかしながら、特許文献1では、1ビット入力信号のためノイズ等の外乱による影響を受けやすい。さらに、次世代規格の場合、同期(SYNC)パターンと物理アドレスパターンとが似ていることもあり、例えば物理アドレスをSYNCとして誤検出する可能性があり、誤動作がたびたび起こる可能性がある。
さらに、具体的に言えば、特許文献1の回路構成では、ノイズ等の外乱がないときは、所定のSYNCパターン位置のウォブル信号のうちSYNCパターン特有の部分をきちんと認識できており、所定の位置でSYNC検出されたこと示す同期信号が出力される。これに対し、所定のアドレス位置にあるアドレスパターンの一部がノイズ等の外乱により信号が崩れると、SYNCとして誤検出されてしまうことが起き得る。このようにSYNCを誤検出すると、誤検出したSYNCに続く信号を誤って物理アドレスとして認識するため正しい物理アドレスが取得できず、ディスク上の正しい位置が分からなくなって、誤動作の原因となる。
また、特許文献2には、2値化した1ビットのウォブル信号(32T)を記録周波数1Tでサンプリングし、SYNCパターンの最初の立ち上がりエッジ(32T)でカウンタ(ワードSYNCカウンタ:1Tをカウントアップする)をクリアし、128T後を中心に±y(y:整数)SYNC検出窓を開いて、そのSYNC検出窓内で検出された信号をSYNCとする構成が開示されている。
しかしながら、この特許文献2でも、1ビットのウォブル信号を用いているためノイズ等の外乱の影響を受けやすい。また、SYNCパターンの最初の立ち上がりエッジ(32T)が正しく認識できなければカウンタはクリアされず、SYNC検出窓も正しい位置に開くことができないため、SYNC誤検出がたびたび起こる可能性がある。
特開2003−187457号公報 特開2003−123257号公報
そこで、この発明は上記事情を考慮してなされたもので、効率よく、かつ、ノイズ等の外乱に影響され難く正確な同期検出及び物理アドレス検出を可能にし得る同期信号検出装置及び同期信号検出方法を提供することを目的とする。
この発明に係る同期信号検出装置は、第1のデータ単位でなる同期領域と第1のデータ単位の複数の集合体でなるアドレス領域とを含む第2のデータ単位が繰り返し配列される同期位相検出信号を生成する生成手段と;生成手段で生成された同期位相検出信号を第1のデータ単位の周期でカウントした値と、第1のデータ単位の数を第2のデータ単位の周期でカウントした値とに基づいて、同期領域の位置に対応した同期窓信号を発生する発生手段と;生成手段で生成された同期位相検出信号から同期領域の状態を判別して、アドレス領域の先頭を示す同期信号を検出する検出手段と;発生手段による同期窓信号の発生期間に検出手段から出力された検出信号を同期検出信号として出力する出力手段とを備えるようにしたものである。
また、この発明に係る同期信号検出方法は、第1のデータ単位でなる同期領域と第1のデータ単位の複数の集合体でなるアドレス領域とを含む第2のデータ単位が繰り返し配列される同期位相検出信号を生成する第1の工程と;第1の工程で生成された同期位相検出信号を第1のデータ単位の周期でカウントした値と、第1のデータ単位の数を第2のデータ単位の周期でカウントした値とに基づいて、同期領域の位置に対応した同期窓信号を発生する第2の工程と;第1の工程で生成された同期位相検出信号から同期領域の状態を判別して、アドレス領域の先頭を示す同期信号を検出する第3の工程と;第2の工程による同期窓信号の発生期間に第3の工程で得られた検出信号を同期検出信号として出力する第4の工程とを備えるようにしたものである。
上記した構成及び方法によれば、同期位相検出信号を第1のデータ単位の周期でカウントした値と、第1のデータ単位の数を第2のデータ単位の周期でカウントした値とに基づいて発生した同期窓信号の発生期間に、同期位相検出信号から同期領域の状態を判別して検出された同期信号を同期検出信号として出力するようにしたので、効率よく、かつ、ノイズ等の外乱に影響され難く正確な同期検出を行なうことができ、ひいては、物理アドレスの正確な検出を可能にすることができる。
以下、この発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。図1は、この発明の一実施の形態に係る光ディスク装置の構成例を説明する図である。図2は、この発明の一実施の形態に係る光ディスク装置のピックアップの構成例を説明する図である。図3は、この発明の一実施の形態に係る光ディスク装置のウォブルPLL部/アドレス検出部の構成例を説明する図である。
この発明の一実施の形態に係る光ディスク装置は、図1及び図2に示すような構成を有している。ここで、光ディスク11は、ユーザデータを記録(または書替)可能な光ディスクとして説明を行なう。
記録または書替可能な光ディスクとしては、例えば、波長405nm前後の青色系レーザ光を用いた次世代DVD−RAM、DVD−RW、DVD−R等や、あるいは波長650nm前後の赤色系レーザ光を用いた現世代DVD−RAM、DVD−RW、DVD−R等がある。
光ディスク11の表面には、スパイラル状にランドトラック及びグルーブトラックが形成されている。この光ディスク11は、スピンドルモータ12によって回転駆動される。このスピンドルモータ12は、モータ制御回路13によってその回転速度が制御されている。
光ディスク11に対する情報の記録、再生は、ピックアップ14によって行なわれる。ピックアップ14は、スレッドモータ15とギアを介して連結されている。このスレッドモータ15は、データバス16に接続されるスレッドモータドライバ17により制御される。スレッドモータ15の固定部には、図示しない永久磁石が設けられており、図示しない駆動コイルが励磁されることにより、ピックアップ14が光ディスク11の半径方向に移動する。
ピックアップ14には、図2に示すように対物レンズ18が設けられている。対物レンズ18は、駆動コイル19の駆動によりフォーカシング方向(レンズの光軸方向)への移動が可能で、また、駆動コイル20の駆動によりトラッキング方向(レンズの光軸と直交する方向)への移動が可能であって、レーザ光のビームスポットを移動することで、トラックジャンプを行なうことができる。
変調回路21は、情報記録時にホスト装置22からインタフェース回路23を介して供給されるユーザデータを例えば8−14変調(EFM)して、EFMデータを生成する。レーザ制御回路24は、情報記録時(マーク形成時)に、変調回路21から供給されたEFMデータに基づいて、書き込み用信号を半導体レーザダイオード25に提供する。また、レーザ制御回路24は、情報読み取り時には書き込み信号より小さい読み取り用信号を半導体レーザダイオード25に提供する。
半導体レーザダイオード25は、レーザ制御回路24から供給される書き込み用信号に応じてレーザ光を発生する。半導体レーザダイオード25から発せられるレーザ光は、コリメータレンズ26、ハーフプリズム27、光学系28、対物レンズ18を介して光ディスク11上に照射される。光ディスク11からの反射光は、対物レンズ18、光学系28、ハーフプリズム27、集光レンズ29を介して、光検出器30に導かれる。
光検出器30は4分割の光検出セルからなり、信号A,B,C,DをRFアンプ31に供給する。RFアンプ31は、(A+D)−(B+C)に対応するトラッキングエラー信号TEをトラッキング制御部32に供給し、(A+C)−(B+D)に対応するフォーカスエラー信号FEをフォーカシング制御部33に供給する。
さらに、RFアンプ31は、(A+D)−(B+C)に対応するウォブル信号WBをウォブルPLL部/アドレス検出部34に供給し、(A+D)+(B+C)に対応するRF信号をデータ再生部35に供給する。
一方、フォーカシング制御部33の出力信号は、フォーカシング方向の駆動コイル19に供給される。これにより、レーザ光が光ディスク11の記録膜上に常時ジャストフォーカスとなる制御がなされる。また、トラッキング制御部32は、トラッキングエラー信号TEに応じてトラック駆動信号を生成し、トラッキング方向の駆動コイル20に供給している。
上記フォーカシング制御及びトラッキング制御がなされることで、光検出器30の光検出セルの出力信号の和信号RFは、記録情報に対応して光ディスク11のトラック上に形成されたピット等からの反射率の変化が反映される。この信号は、データ再生部35に供給される。
データ再生部35は、PLL回路36からの再生用クロック信号に基づき、記録データを再生する。また、データ再生部35は信号RFの振幅を測定する機能を有し、該測定値はCPU37によって読み出される。
上記トラッキング制御部32によって対物レンズ18が制御されているとき、対物レンズ18が光ディスク11の最適位置となるように、スレッドモータ15が制御されることで、ピックアップ14が制御される。
モータ制御回路13、レーザ制御回路24、フォーカシング制御部33、トラッキング制御部32、データ再生部35、PLL回路36等は、サーボ制御回路として1つのLSIチップ内に構成することができる。
また、これらの回路部は、バス16を介してCPU37によって制御される。CPU37は、インタフェース回路23を介してホスト装置22から提供される動作コマンドに基づき、この光ディスク装置を総合的に制御している。
さらに、CPU37は、RAM38を作業エリアとして使用し、ROM39に記録されたプログラムに従って所定の動作を行なう。
そして、上記データ再生部35で再生されたデータは、エラー訂正回路40によってエラー訂正処理が施された後、映像、副映像及び音声等の再生に供される。
図3は、図1のウォブルPLL部/アドレス検出部34に対応する回路構成(ウォブル信号から物理アドレスを生成する構成を含む)の具体例を示している。この構成の主要部は、大きくいって、ウォブルPLL回路41、SYNC検出回路(同期信号検出回路)42及び物理アドレス領域先頭検出回路(アドレス検出回路)43に分けられる。
ここで、ウォブルPLL回路41は、ウォブル信号WBをデジタル化するA/D回路44と、その出力を積分する積分回路(SIN同期位相検出回路)45と、その出力をアナログ化するD/A回路46と、D/A回路46からの信号レベルに基づいて周期が制御される発振信号をA/D回路42に供給するVCO回路47とを有している。
ウォブルPLL回路41では、ウォブル入力信号WBとSIN波との積分演算が行なわれ、後述する図8〜図13に例示されるようなSIN同期位相検出信号が作られる。ここで、SIN同期位相検出信号は、反転位相ウォブル部分(IPW部分)は“+”値で出力され、ノーマル位相ウォブル部分(NPW部分)は“−”値で出力されるものとしている。このSIN同期位相検出信号から、SYNCパターンの検出及びアドレスパターンの検出が行なわれる。図3の構成では、特に回路ブロック42と43に特徴があるが、これらの回路ブロックの詳細については、図7、図14等を参照して後述する。
図3のウォブルPLL部/アドレス検出部34は、ウォブルPLL回路41、SYNC検出回路42及び物理アドレス領域先頭検出回路43の他に、物理アドレス保持部48を含んで構成されている。
図3に示した回路ブロック41〜48は、ディスクリート電子部品で構成することもできるが、量産時にはIC(コントローラLSI)化することが望ましい。
図4は、上記光ディスク装置のウォブルPLL部/アドレス検出部34における信号読み取り時の信号波形例を示している。図5は、この光ディスク装置が扱う光ディスクの記録トラックの周辺レイアウトの一例を示している。図6は、この光ディスク装置が扱う光ディスクのウォブル信号の物理アドレスフォーマット(次世代DVD物理アドレスフォーマット)の一例を示している。
図4は、光ディスク(記録媒体)11のアドレッシング方法として、記録トラックをウォブル変調で対応したときの各信号関係を例示した図である。蛇行(ウォブル)した記録トラックからデジタルデータを再生していく(または、デジタルデータを記録していく)が、このとき記録されたデータは指定された位置に記録されている。
そして、それを決定した物理アドレス情報は、記録トラックのウォブルに対応したウォブル信号WBを読み出して復調することで得られる。図4は、トラック上の読み取りビーム49と検出されたウォブル信号WBとウォブル変調で情報を埋め込む場合の変調規則とを例示している。ここでは、ウォブル信号WBのサイン波(ノーマル位相ウォブル:NPW)をビット情報“0”とし、反転のサイン波(反転位相ウォブル:IPW)を“1”として用いて、アドレス情報が記録されている。
図5は、光ディスク(記録媒体)11の記録トラックがランド/グルーブ共に使われる構造に対する、物理アドレス情報のレイアウトを例示している。この例では、ウォブル変調によるアドレッシングは、グルーブトラックで行なうため、ランドトラックに対する記録再生でも正しいアドレッシングが構成されていなければならない。
そこで、ゾーン方式という構造が採用され、光ディスク11をラジアル方向で複数ゾーンに分割し、各ゾーン内は記録容量が一定のセグメントパケットを構成し、そこに物理アドレス情報である“ゾーン番号”、“トラック番号”、“セグメント番号”がグルーブトラックのウォブル変調で埋め込まれる。
ゾーンが変わると、記録密度が略等しい単位でセグメントを構成するように分割角度を変更して、記録容量を最適化している。図5のような構成にすると、ランド/グルーブ方式でも、グルーブウォブルによるアドレス情報は、トラック番号を除けば隣接トラック間では同じ値になり、ランドトラックでも物理アドレス情報が読み出せるようになる。トラック番号は、ランド用とグルーブ用とを配置することでランドでもグルーブでも情報が得られるように構成されるため、問題は生じない。
図6は、物理アドレスのデータ構造を全体の関係で例示した図である。物理アドレス情報は、WDU(wobble data unit)17組(50〜52)で構成されたWAP(wobble address in periodic position)と呼ばれる集合体53〜55に埋め込まれる。このWAPが連結してトラックウォブルができ上がるため、WAPで決められる周期が物理アドレスデータの埋め込まれた周期になる。
物理アドレスデータ54は39ビットで構成される。ここで、“セグメント情報(segment information)”、“セグメントアドレス(segment address)”、“ゾーンアドレス(zone address)”、“パリティアドレス(parity address)”、“グルーブトラックアドレス(groove track address)”及び“ランドトラックアドレス(land track address)”の情報ビット群56は3ビットづつに分割され、各WDUに分配されて変調処理によって埋め込まれる。このようにして、ゾーン番号57、トラック番号58、セグメント番号59が格納される。
アドレス情報が埋め込まれるWDU51は3ビットでアドレス情報を構成しており、各1ビットは4ウォブルに対応させている。物理アドレス情報3ビットの前の各WDUの先頭4ウォブルはIPWで構成され、WDUの先頭識別が容易になる構成をとっている。結果として各WDUのアドレス情報埋め込み以降の68ウォブルはNPWと規定している。
アドレスデータ全体は39ビットであることから、必要なWDU51は13ユニットとなり、先頭側WDUにはWAPの同期信号53が配置され、後方側の3ユニットは無変調のユニット(Unity field)55で構成される。
このようなトラックウォブル変調で物理アドレスが埋め込まれた記録トラックには、情報データが記録される。この場合の記録データは、77376バイトのデータに対して、先頭に71バイトのVFO(再生動作時、データ復調用チャネルクロックを生成し易いようにするための一定周波数信号)、後方にはデータブロック接続処理を行なうための“PA領域(PA field)”、“リザーブ領域(reserved field)”及び“バッファ領域(buffer field)”の計22バイトが記録される。
トータルで77469バイトが7物理セグメント(physical segment)(9996ウォブル相当)に記録される。このような約束事で情報データが“physical segment”アドレスデータを使って指定された場所に記録されることになる。このため、physical segmentの正確なアドレスデータ読み出しが重要になる。
光ディスク11には、以上のような構成でトラックウォブルを変調して物理アドレスが記録されている。このような光ディスク11のウォブルから物理アドレスを読み出す場合は、ウォブル信号WBから同期信号を検出し、この同期信号に応じたタイミング信号を生成させ、このタイミング信号に応じて、アドレス情報をウォブル信号から抜き出し復調して取得する。
図7は、上記SYNC検出回路42の一例を示している。このSYNC検出回路42のブロック構成は、大きくいって、SYNC検出部[シフトレジスタ60+パターン演算部(状態/エッジレベル算出)61+比較判定部(SYNC検出)62+Gate/カウンタ補正値/SYNC検出フラグ生成部63]と、カウンタ/SYNC検出窓生成部(WDU周期カウンタ64+Segment周期カウンタ65+SYNC検出窓生成部66)とに分けられる。
SYNC検出部60〜63では、所定のSYNCパターン位置(図6のWAP“0”番目)の84ウォブル信号の内、SYNCパターン特有の部分であるIPW6ウォブル+NPW4ウォブル+IPW6ウォブル部分を検出する回路である。まず、最初に、ウォブルPLL回路41からのSIN同期位相検出信号をシフトレジスタ60でシフト処理する。
シフトレジスタ60の処理結果は、パターン演算部61に入力され、そこで、シフト処理した信号の符号変化点(IPW→NPW/NPW→IPW:エッジ検出)の差分演算、及びエッジ変化点以外での信号の符号比較による状態の安定(符号一致)検出を行なう。比較判定部62では、パターン演算部61でのエッジ検出値が閾値以上であり、かつ状態がSYNCと一致していると判定できた場合に、同期信号が検出されたものとして検出信号を出力する。
次に、カウンタ/SYNC検出窓生成部64〜66では、WDU周期カウンタ64により、1WDU(図6のSYNC、物理アドレス、Unity領域のそれぞれの84ウォブル)をカウントアップするとともに、Segment周期カウンタ65により、1WAPの構成要素17をカウントアップする。そして、これらのカウンタ64,65の出力に基づいて、SYNC検出窓生成部66により、図10〜図13に示すSYNC検出窓(Gate)信号が生成される。
図8は、SYNCパターン検出の動作タイミングを示している。SYNCパターンの検出では、状態判定とエッジレベル判定との両方の判定により、SYNCパターンを満たしていると判断された場合に、SYNC検出されたものとする。
状態判定は、SIN同期位相検出信号の“+”または“−”レベルの状態一致を判定している。エッジレベル判定は、SIN同期位相検出信号の符号の変化点の差分の信号レベルを判定しており、ある閾値以上だった場合に正しいエッジレベルの信号であると判定する。
図8では、状態判定とエッジレベル判定とを、SYNCパターン(IPW6ウォブル+NPW4ウォブル+IPW6ウォブル)及びSYNCパターンの前後のUnity3ウォブルを使用して判定している。このため、SYNCパターンの先頭を、WDU周期カウンタ64及びSegment周期カウンタ65の“0”とし、SYNC検出位置はWDU周期カウンタ64=18、Segment周期カウンタ65=0となる。
図9は、例えば電源立ち上げ時等のような初期状態の動作タイミングを示している。最初は、WDU周期カウンタ64及びSegment周期カウンタ65ともSYNC信号に同期していないため、SYNC検出はSYNCパターンで行なわれる。
この場合、本願と同じ発明者の発明であって、本願と同じ出願人によって出願された特願2004−193768に開示されている、Unityを用いたSYNC検出を行なうことにより、SYNC検出の精度をより向上させることができる。
SYNC検出された場合は、本来のSYNC検出位置であるWDU周期カウンタ64=18、つまり、SYNC検出された次のWDU周期カウンタ64の値を“19”に補正するとともに、Segment周期カウンタ65=0にカウンタ補正を行なう。また、このときSYNC検出フラグを立てる。
図10は、少なくとも1度SYNC検出されSYNC検出フラグが立っているときに、特にノイズや外乱等の影響がないため、前のSYNC検出から正常なセグメント周期(1セグメント=1428ウォブル:SYNC+13物理アドレス+3Unity)でSYNC検出されたときの動作タイミングを示している。
このSYNC検出では、WDU周期カウンタ64及びSegment周期カウンタ65を使用してSYNC検出窓を開き、そのSYNC検出窓内に検出されたときにSYNC検出されたと判定する。
この検出では、物理規格で補償されたセグメント周期を満たしており、このSYNC検出窓内で検出されたSYNCパターン検出によるSYNCは、信頼性が高いと言える。SYNC検出窓はWDU周期カウンタ64=18±1であるが、WDU周期カウンタ64単位(1ウォブル単位)で±n開けるものとする。
図10では、SYNCパターン検出により状態判定を満たし、かつ、エッジレベルが閾値以上のポイント(SYNC検出窓内に複数の閾値以上のポイントがあった場合は、最もレベルの高いポイントを用いる)がWDU周期カウンタ64=18のところであるので、その1つ前のSYNC検出ポイントから1428ウォブル後に検出されたことになり、WDU周期カウンタ64の補正は必要ない。
なお、SYNC検出フラグは、今回のSYNC検出でSYNC未検出であったとき、または、今回、次回以降連続複数回のSYNC検出で連続して未検出であったときに落とすこととする。
図11は、少なくとも1度SYNC検出されSYNC検出フラグが立っているときに、ノイズや外乱等の影響により、前のSYNC検出から1ウォブル前(セグメント周期−1:1427ウォブル後)でSYNC検出されたときの動作タイミングを示している。
このSYNC検出においても、図10と同様に、WDU周期カウンタ64=18±1にてSYNC検出窓を開き、そのSYNC窓内に検出されたときにSYNC検出されたと判定する。
図11では、SYNCパターン検出により状態判定を満たし、かつ、閾値を満たしているエッジレベルのポイントがWDU周期カウンタ64=17であり、1つ前のSYNC検出ポイントからセグメント周期の1428ウォブルではなく、1427ウォブルでSYNC検出されているので、WDU周期カウンタ64は“−1”遅れている。このため、SYNC検出窓の立ち下がり位置でWDU周期カウンタ64を“+1”早くする補正、つまり、WDU周期カウンタ64=20→21を行なう。
図12は、少なくとも1度SYNC検出されSYNC検出フラグが立っているときに、ノイズや外乱等の影響により、前のSYNC検出から1ウォブル後(セグメント周期+1:1429ウォブル後)でSYNC検出されたときの動作タイミングを示している。
このSYNC検出においても、図11と同様に、WDU周期カウンタ64=18±1にてSYNC検出窓を開き、そのSYNC窓内に検出されたときにSYNC検出されたと判定する。
図12では、SYNCパターン検出により状態判定を満たし、かつ、閾値を満たしているエッジレベルのポイントがWDU周期カウンタ64=19であり、1つ前のSYNC検出ポイントからセグメント周期の1428ウォブルではなく、1429ウォブルでSYNC検出されているので、WDU周期カウンタ64は“+1”進んでいる。このため、SYNC検出窓の立ち下がり位置でWDU周期カウンタ64を“−1”遅くする補正、つまり、WDU周期カウンタ64=20→19を行なう。
図13は、SYNC誤検出する可能性のあるタイミングパターンを示している。この場合、物理アドレス領域のアドレスパターンがノイズや外乱等により、SYNCパターンとして見られるが、この実施の形態では、SYNC検出窓は、SYNC領域(図6のWAP“0”番目:Segment周期カウンタ65=0)のときのみ開くため、SYNCパターン検出において誤検出があったとしても、SYNC検出窓のGateで落ち、SYNCの誤検出はない。
図14は、カウンタ方式及びSYNCパターン検出方式を用いたSYNC検出の変形例として、物理アドレス領域先頭検出を行なうブロック図の例を示している。図6に示したように、物理アドレス(54)はSYNCパターン(53)直後から始まるため、SYNC検出を行なった後でなければ正しい物理アドレスを検出することはできない。
そこで、図7のSYNC検出回路42から出力されたSYNC出力により、SYNC検出が行なわれたことを示すフラグを立てるようにする。そして、このSYNC検出が行なわれたことを示すフラグが立っている場合に物理アドレス検出を行なう。
すなわち、図14の回路構成において、SYNC検出回路42のSYNC出力をカウンタ/比較イネーブル生成部67に入力し、SYNC検出が行なわれたことを示すフラグを立てる。このフラグがアクティブ(=“1”)であるときに、SIN同期位相検出信号をカウントするWDU周期カウンタ68及びSegment周期カウンタ69の出力に基づいて、アドレス先頭検出窓を生成するアドレス先頭検出窓生成部70を駆動させている。
一方、 図7の回路構成と同様に、SIN同期位相検出信号をシフトレジスタ71とパターン演算部72とで処理する。そして、シフト処理した信号の符号変化点(IPW→NPW/NPW→IPW:エッジ検出)の差分演算、及びエッジ変化点以外での信号の符号比較による状態の安定(符号一致)検出を行なう。
比較判定部73は、SYNC検出が行なわれたことを示すフラグ=“1”であるときに、パターン演算部72でのエッジ検出値が閾値以上であり、かつ状態がアドレス先頭と一致している(例えばSIN同期位相検出信号が“++++”)と判定できた場合に、アドレス先頭が検出されたものとして、アドレス先頭検出信号を出力する。
このようにして比較判定部73から出力されたアドレス先頭検出信号は、アドレス先頭検出窓の発生期間に、アドレス領域先頭位置を捕らえるための信号として、Gate/カウンタ補正値生成部74を介して物理アドレス保持部48に入力される。
なお、アドレス先頭検出窓が開いていない期間に比較判定部73からアドレス先頭検出信号が発生されたときは、この信号は誤検出によるものとして、Gate/カウンタ補正値生成部74を通さない。
物理アドレス保持部48は、アドレス先頭検出信号を受けると、その直後からのSIN同期位相検出信号を物理アドレス情報として取り込み保持する。こうして保持された物理アドレス情報(3ビットのアドレスbit2〜bit0)が、物理アドレス出力となる。
図15は、物理アドレス先頭検出を行なう動作タイミングを示している。この例では、WDU周期カウンタ68=2〜4で物理アドレス先頭検出窓を開いている。WDU周期カウンタ68=3で物理アドレス先頭が検出された場合は、WDU周期カウンタ補正は行なわず、WDU周期カウンタ68=4〜15のbit2〜0のそれぞれ4ウォブル加算値の符号を物理アドレスとしてラッチし、物理アドレスを取得する。
物理アドレス先頭検出窓内でWDU周期カウンタ68=2または4で物理アドレスの先頭が検出された場合は、それぞれWDU周期カウンタ68を補正し、同様に物理アドレスを取得する。
なお、この発明は上記した実施の形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を種々変形して具体化することができる。また、上記した実施の形態に開示されている複数の構成要素を適宜に組み合わせることにより、種々の発明を形成することができる。例えば、実施の形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除しても良いものである。さらに、異なる実施の形態に係る構成要素を適宜組み合わせても良いものである。
この発明の実施の形態を示すもので、光ディスク装置を説明するために示すブロック構成図。 同実施の形態における光ディスク装置のピックアップの一例を説明するために示す図。 同実施の形態における光ディスク装置のウォブルPLL部/アドレス検出部の一例を説明するために示す図。 同実施の形態における光ディスク装置のウォブルPLL部/アドレス検出部での信号読み取り時の信号波形を説明するために示す図。 同実施の形態における光ディスク装置が扱う光ディスクの記録トラックの周辺レイアウトを説明するために示す図。 同実施の形態における光ディスク装置が扱う光ディスクのウォブル信号の物理アドレスフォーマットを説明するために示す図。 同実施の形態における光ディスク装置のウォブルPLL部/アドレス検出部のSYNC検出回路を説明するために示すブロック構成図。 同実施の形態における光ディスク装置のSYNCパターン検出の動作タイミングを説明するために示す図。 同実施の形態における光ディスク装置の初期状態でのSYNCパターン検出の動作タイミングを説明するために示す図。 同実施の形態における光ディスク装置の正常状態でのSYNCパターン検出の動作タイミングを説明するために示す図。 同実施の形態における光ディスク装置のノイズや外乱を受けた状態でのSYNCパターン検出の動作タイミングの一例を説明するために示す図。 同実施の形態における光ディスク装置のノイズや外乱を受けた状態でのSYNCパターン検出の動作タイミングの他の例を説明するために示す図。 同実施の形態における光ディスク装置のSYNCを誤検出する可能性のあるウォブル信号でのSYNC検出の動作タイミングを説明するために示す図。 同実施の形態における光ディスク装置のウォブルPLL部/アドレス検出部の物理アドレス領域先頭検出回路を説明するために示すブロック構成図。 同実施の形態における光ディスク装置の物理アドレス先頭検出の動作タイミングを説明するために示す図。
符号の説明
11…光ディスク、14…ピックアップ、30…光検出器、31…RFアンプ、32…トラッキング制御部、33…フォーカシング制御部、34…ウォブルPLL部/アドレス検出部、35…データ再生部、37…CPU、41…ウォブルPLL回路、42…SYNC検出回路、43…物理アドレス領域先頭検出回路、48…物理アドレス保持部、60…シフトレジスタ、61…パターン演算部、62…比較判定部、63…Gate/カウンタ補正値/SYNC検出フラグ生成部、64…WDU周期カウンタ、65…Segment周期カウンタ、66…SYNC検出窓生成部、67…カウンタ/比較イネーブル生成部、68…WDU周期カウンタ、69…Segment周期カウンタ、70…アドレス先頭検出窓生成部、71…シフトレジスタ、72…パターン演算部、73…比較判定部、74…Gate/カウンタ補正値生成部。

Claims (9)

  1. 第1のデータ単位でなる同期領域と前記第1のデータ単位の複数の集合体でなるアドレス領域とを含む第2のデータ単位が繰り返し配列される同期位相検出信号を生成する生成手段と、
    前記生成手段で生成された同期位相検出信号を前記第1のデータ単位の周期でカウントした値と、前記第1のデータ単位の数を前記第2のデータ単位の周期でカウントした値とに基づいて、前記同期領域の位置に対応した同期窓信号を発生する発生手段と、
    前記生成手段で生成された同期位相検出信号から前記同期領域の状態を判別して、前記アドレス領域の先頭を示す同期信号を検出する検出手段と、
    前記発生手段による同期窓信号の発生期間に前記検出手段から出力された検出信号を同期検出信号として出力する出力手段とを具備することを特徴とする同期信号検出装置。
  2. 前記発生手段は、
    前記生成手段で生成された同期位相検出信号を前記第1のデータ単位の周期でカウントする第1のカウンタと、
    前記第1のカウンタの出力に基づいて前記第1のデータ単位の数を前記第2のデータ単位の周期でカウントする第2のカウンタと、
    前記第1及び第2のカウンタの出力に基づいて前記同期領域の位置に対応した同期窓信号を発生する発生部とを具備することを特徴とする請求項1記載の同期信号検出装置。
  3. 前記検出手段は、
    前記生成手段で生成された同期位相検出信号のパターンを検出する検出部と、
    前記検出部で検出されたパターンが前記同期領域に特有のパターンに対応しているか否かを判定する判定部とを具備することを特徴とする請求項1または2記載の同期信号検出装置。
  4. 前記出力手段から出力された同期検出信号に基づいて、前記同期位相検出信号内の前記アドレス領域の先頭を示すアドレス先頭検出信号を出力するアドレス先頭検出部と、
    前記アドレス先頭検出部から出力されたアドレス先頭検出信号に基づいて、該アドレス先頭検出信号の後に続く前記アドレス領域の内容を、該アドレス領域の物理アドレスを示す情報として保持し出力するアドレス保持部とを具備することを特徴とする請求項1乃至3いずれかに記載の同期信号検出装置。
  5. 前記生成手段は、光ディスクから再生されたウォブル信号に基づいて同期位相検出信号を生成しており、前記第1のデータ単位はWDUであり、前記第2のデータ単位はWAPであることを特徴とする請求項1乃至4いずれかに記載の同期信号検出装置。
  6. 第1のデータ単位でなる同期領域と前記第1のデータ単位の複数の集合体でなるアドレス領域とを含む第2のデータ単位が繰り返し配列される同期位相検出信号を生成する第1の工程と、
    前記第1の工程で生成された同期位相検出信号を前記第1のデータ単位の周期でカウントした値と、前記第1のデータ単位の数を前記第2のデータ単位の周期でカウントした値とに基づいて、前記同期領域の位置に対応した同期窓信号を発生する第2の工程と、
    前記第1の工程で生成された同期位相検出信号から前記同期領域の状態を判別して、前記アドレス領域の先頭を示す同期信号を検出する第3の工程と、
    前記第2の工程による同期窓信号の発生期間に前記第3の工程で得られた検出信号を同期検出信号として出力する第4の工程とを具備することを特徴とする同期信号検出方法。
  7. 前記第4の工程で出力された同期検出信号に基づいて、前記同期位相検出信号内の前記アドレス領域の先頭を示すアドレス先頭検出信号を出力する第5の工程と、
    前記第5の工程で出力されたアドレス先頭検出信号に基づいて、該アドレス先頭検出信号の後に続く前記アドレス領域の内容を、該アドレス領域の物理アドレスを示す情報として保持し出力する第6の工程とを具備することを特徴とする請求項6記載の同期信号検出方法。
  8. 第1のデータ単位でなる同期領域と前記第1のデータ単位の複数の集合体でなるアドレス領域とを含む第2のデータ単位が繰り返し配列される同期位相検出信号がウォブル変調により記録された光ディスクを回転駆動するモータと、
    前記モータにより回転駆動される前記光ディスクからウォブル変調された信号を読み取るピックアップと、
    前記ピックアップで読み取られたウォブル変調された信号から前記同期位相検出信号を生成する生成手段と、
    前記生成手段で生成された同期位相検出信号を前記第1のデータ単位の周期でカウントした値と、前記第1のデータ単位の数を前記第2のデータ単位の周期でカウントした値とに基づいて、前記同期領域の位置に対応した同期窓信号を発生する発生手段と、
    前記生成手段で生成された同期位相検出信号から前記同期領域の状態を判別して、前記アドレス領域の先頭を示す同期信号を検出する検出手段と、
    前記発生手段による同期窓信号の発生期間に前記検出手段から出力された検出信号を同期検出信号として出力する出力手段とを具備することを特徴とする光ディスク装置。
  9. 前記出力手段から出力された同期検出信号に基づいて、前記同期位相検出信号内の前記アドレス領域の先頭を示すアドレス先頭検出信号を出力するアドレス先頭検出部と、
    前記アドレス先頭検出部から出力されたアドレス先頭検出信号に基づいて、該アドレス先頭検出信号の後に続く前記アドレス領域の内容を、該アドレス領域の物理アドレスを示す情報として保持し出力するアドレス保持部とを具備することを特徴とする請求項8記載の光ディスク装置。
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