JP2008097756A - Optical disk drive - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、光ディスク装置に関する。 The present invention relates to an optical disc apparatus.
近年、CD(Compact Disk)、DVD(Digital Versatile Disk)、BD(Blu-ray Disc)、等の形式の記憶媒体(以下、光ディスク)が存在しており、これら光ディスクに対しデータをリード/ライトする光ディスク装置が開発されている。 In recent years, there are storage media (hereinafter referred to as optical disks) in the form of CDs (Compact Disks), DVDs (Digital Versatile Disks), BDs (Blu-ray Discs), and the like, and data is read / written on these optical disks. Optical disk devices have been developed.
この光ディスク装置は、光ディスクに対してデータをリード/ライトする際、どのような形式の光ディスクであるかを判別する必要がある。 This optical disc apparatus needs to determine what type of optical disc it is when reading / writing data on the optical disc.
この光ディスクの形式の判別を行う技術としては、例えば、光ディスクの表面が検出されてから信号面が検出されるまでの時間が所定の閾値よりも短いか否かに基づいて、DVDかCDかを判別する技術が開示されている(特許文献1参照)。 As a technique for discriminating the format of the optical disc, for example, whether the time from the detection of the surface of the optical disc to the detection of the signal surface is shorter than a predetermined threshold value is a DVD or a CD. A technique for discriminating is disclosed (see Patent Document 1).
また、光ディスクにフォーカスレンズを漸進的に近接させながらフォーカス誤差信号の変化を監視し、フォーカス誤差信号の第1記録層に関連した正フォーカス信号の検出時(第1フォーカスOK信号)と第2記録層に関連した生フォーカス信号の検出時(第2フォーカスOK信号)との時間間隔に基づいて、光ディスクの形式を判別した技術が開示されている(特許文献2参照)。
しかしながら、上記のような従来の光ディスク装置は、信号をリード/ライトする信号面が形成される記録層の検出開始時刻から検出時刻までの時間(フォーカスサーチ時間)に基づいて光ディスクの形式を判別していることから、フォーカシング動作、特にフォーカスレンズを光ディスクの記録層に対して直交する方向に移動させる際の速度が変動すると判別ミスが発生するという問題がある。 However, the conventional optical disc apparatus as described above discriminates the format of the optical disc based on the time (focus search time) from the detection start time to the detection time of the recording layer on which the signal surface for reading / writing signals is formed. Therefore, there is a problem that a discrimination error occurs when the focusing operation, particularly the speed at which the focus lens is moved in the direction orthogonal to the recording layer of the optical disk fluctuates.
従って、常にフォーカシング動作の変動を解消させることは、回路構成が複雑となりコストが上がるという問題が生じ、また、回路構成を安価に構成すると外的要因(周辺温度変化等)の影響を受けやすくなるという問題が生じる。このように、フォーカシング動作を一定に確保することは困難であり、時間に基づいて光ディスクの形式を判別することは、判別性能の信頼性の低下を招きやすいという問題がある。 Therefore, always eliminating the fluctuation of the focusing operation causes a problem that the circuit configuration becomes complicated and costs increase, and if the circuit configuration is made inexpensive, it is easily affected by external factors (such as changes in ambient temperature). The problem arises. Thus, it is difficult to ensure a constant focusing operation, and discriminating the format of the optical disc based on time has a problem that the reliability of discrimination performance tends to be lowered.
本発明の課題は、上記問題に鑑みて、回路構成及びフォーカシング動作の変動に拘わらず、光ディスクの判別を可能とする光ディスク装置を実現することである。 In view of the above problems, an object of the present invention is to realize an optical disc apparatus that can discriminate an optical disc regardless of variations in circuit configuration and focusing operation.
請求項1に記載の発明は、光源から射出される光束を光ディスクの記録層に集光させる対物レンズを有する光照射手段と、前記対物レンズを前記光ディスクの記録層と略直交する方向に移動させる駆動手段と、前記光ディスクの記録層から反射される光束を受光して検出信号を検出する信号検出手段と、前記駆動手段により前記対物レンズが前記光ディスクの記録層と略直交する方向に予め定められた距離を往復移動されせた際の往復時間を計時する第1計時手段と、前記駆動手段により前記対物レンズが前記光ディスクの記録層と略直交する方向に往復移動されている間に前記振幅検出手段により前記検出信号が検出された時間を計時する第2計時手段と、前記第2計時手段により計時された時間に基づいて、前記駆動手段により前記対物レンズを前記光ディスクの記録層と略直交する方向であって一方向に移動させている際に前記検出信号が検出されてから、前記駆動手段により前記対物レンズを前記光ディスクの記録層と略直交する方向であって他方向に移動させている際に前記一方向に検出された前記検出信号に対する検出信号が検出されるまで、の時間間隔を算出する算出手段と、前記第1計時手段により計時された往復時間に対する前記算出手段により算出された時間間隔の割合に基づいて、前記光ディスクの形式を判別する判別手段と、を備え光ディスク装置であること、を特徴としている。 According to the first aspect of the present invention, the light irradiation means having an objective lens for condensing the light beam emitted from the light source on the recording layer of the optical disc, and the objective lens is moved in a direction substantially orthogonal to the recording layer of the optical disc. Driving means; signal detecting means for detecting a detection signal by receiving a light beam reflected from the recording layer of the optical disk; and the objective lens is predetermined by the driving means in a direction substantially orthogonal to the recording layer of the optical disk. The first time measuring means for measuring the reciprocation time when the distance is reciprocated, and the amplitude detection while the objective lens is reciprocated in a direction substantially orthogonal to the recording layer of the optical disc by the driving means. Second time measuring means for measuring the time when the detection signal is detected by the means, and based on the time counted by the second time measuring means, the objective means When the detection signal is detected when the lens is moved in one direction in a direction substantially perpendicular to the recording layer of the optical disc, the driving means causes the objective lens to be substantially orthogonal to the recording layer of the optical disc. A time interval until a detection signal for the detection signal detected in the one direction is detected when moving in the other direction, and time is measured by the first time measuring unit. And a discriminating unit that discriminates the format of the optical disc based on the ratio of the time interval calculated by the calculating unit with respect to the round-trip time.
請求項2に記載の発明は、請求項1記載の光ディスク装置において、前記信号検出手段は、前記光ディスクの記録層から反射される光束を受光して当該受光量に対応する光検出信号を出力する光検出手段と、前記光検出手段から出力された光検出信号に基づいてフォーカスエラー信号を生成する生成手段と、前記生成手段により生成されたフォーカスエラー信号の振幅を前記検出信号として検出する振幅検出手段と、を有すること、を特徴としている。 According to a second aspect of the present invention, in the optical disc apparatus according to the first aspect, the signal detection unit receives a light beam reflected from the recording layer of the optical disc and outputs a light detection signal corresponding to the received light amount. Light detection means, generation means for generating a focus error signal based on a light detection signal output from the light detection means, and amplitude detection for detecting the amplitude of the focus error signal generated by the generation means as the detection signal And means.
請求項3に記載の発明は、請求項1又は2記載の光ディスク装置において、予め定められた複数の閾値を記憶している記憶手段を備え、前記判別手段は、前記往復時間に対する前記時間間隔の割合と前記記憶手段に記憶されている前記複数の閾値との比較結果に応じて、前記光ディスクの形式を判別すること、を特徴としている。 According to a third aspect of the present invention, in the optical disc apparatus according to the first or second aspect, the optical disc apparatus further comprises a storage unit that stores a plurality of predetermined threshold values, and the determination unit is configured to determine the time interval with respect to the round trip time. It is characterized in that the format of the optical disc is determined in accordance with a comparison result between the ratio and the plurality of threshold values stored in the storage means.
本発明によれば、対物レンズを光ディスクの記録層と略直交する方向に予め定められた距離を往復移動させた際の往復時間に対し、一方向に移動させている際に検出信号が検出されてから他方向に移動させている際に一方向に検出された検出信号に対する検出信号が検出されるまでの時間間隔の割合に基づいて、光ディスクの形式を判別することができるため、回路構成及びフォーカシング動作の変動に拘わらず、光ディスクの判別を可能とする光ディスク装置を実現することができる。 According to the present invention, the detection signal is detected when the objective lens is moved in one direction with respect to the reciprocation time when the objective lens is reciprocated by a predetermined distance in a direction substantially orthogonal to the recording layer of the optical disc. Since it is possible to determine the format of the optical disc based on the ratio of the time interval until the detection signal is detected with respect to the detection signal detected in one direction when moving in the other direction, the circuit configuration and It is possible to realize an optical disc apparatus that can discriminate an optical disc regardless of fluctuations in the focusing operation.
以下、図を参照して本発明に係る実施の形態を詳細に説明する。
まず、構成を説明する。
図1に、本実施の形態における光ディスク装置1の概略構成図を示す。
図1に示す光ディスク装置1は、光ディスク2に記憶された映像データや音声データ等のデータを読み出して再生したり、書き込んだりする装置である。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.
First, the configuration will be described.
FIG. 1 shows a schematic configuration diagram of an
An
図1に示すように、光ディスク装置1は、ディスク駆動機構部10、光ピックアップ20、信号生成回路部31、ドライバ32、レーザドライバ33、信号処理部40、制御部50、記憶部51、計時部52、操作部53、表示部54を備えて構成されている。
As shown in FIG. 1, the
光ディスク2は、CD(Compact Disk)、DVD(Digital Versatile Disk)、BD(Blu-ray Disc)等の形式の記憶媒体である。
The
ディスク駆動機構部10は、光ディスク2を保持するターンテーブル11、ターンテーブル11に保持された光ディスク2を所定の回転速度で回転させるスピンドルモータ12、スピンドルモータ12を駆動させるモータドライバ13を備え、信号処理部40から出力される制御信号に従って光ディスク2を回転させる。
The disk drive mechanism unit 10 includes a turntable 11 that holds the
光ピックアップ20は、光源21、光学系22、アクチュエータ23、光検出器24等を備えて構成されている。
The
光源21は、レーザ光を発生する半導体レーザダイオードである。当該半導体レーザダイオードは、DVDレーザダイオードを含む波長の異なる複数のレーザダイオードを備え、光ディスク2の形式に応じて、適宜、レーザ光を発生する半導体レーザダイオードを切り替えられることが好ましい。
The
光学系22は、対物レンズ22a及びビームスプリッタ22bを含み、光源21から射出された光束をコリメータレンズ(不図示)により平行光束とし、ビームスプリッタ22bを介して対物レンズ22aに平行光束を導き、対物レンズ22aにより光源21から射出された光束を光ディスク2の記録層に集光させると共に、光ディスク2の記録層から反射された反射光束を対物レンズ22aにより集光させ、ビームスプリッタ22bを介して対物レンズ22aが集光した反射光束を光検出器24に導く光照射手段としての機能を実現する。
The
アクチュエータ23は、対物レンズ22aを光ディスク2の記録層と垂直な方向Yに移動させて光ディスク2の記録層に集光される光束の焦点を調整(フォーカシング)したり、対物レンズ22aを光ディスク2の半径方向に移動させて光ディスク2のトラックに集光された光束を照射させるトラッキング調整を行ったりする駆動手段としての機能を実現する。
The
光検出器24は、光ディスク2の記録層から反射される光束を対物レンズ22aが集光した反射光束を受光して、当該反射光束の受光量に応じた電気信号を光検出信号として出力する光検出手段としての機能を実現する。
The
信号生成回路部31は、光検出器24から入力される光検出信号に基づいてサーボ機構系に用いられる信号の生成と、データ系の信号の生成とを行う。サーボ機構系の信号の生成は、光検出器24から入力される光検出信号を処理し、トラッキングエラー信号(TE信号)、フォーカスエラー信号(FE信号)等を生成する。データ系の信号の生成は、光検出器24から入力される電気信号に基づいて、光ディスク2の記録層に形成された信号面上のアドレス情報やデータ信号等の記録情報(RF信号)を生成する。
従って、信号生成回路部31は、生成手段としての機能を実現する。
The signal
Therefore, the signal
ドライバ32は、信号処理部40から入力される制御信号に応じた駆動信号をアクチュエータ23に出力し、アクチュエータ23を駆動させる。
The
レーザドライバ33は、信号処理部40から入力される制御信号に応じた駆動信号を光源21に出力し、光源21を駆動させる。
The
信号処理部40は、DSP(Digital Signal Processor)等により構成され、信号生成回路部31から入力されたRF信号を復調して制御部50に出力したり、当該RF信号に基づいてスピンドルモータ12を駆動させるモータドライバ13の制御信号を生成したり、信号生成回路部31から入力されたTE信号やFE信号に基づいてアクチュエータ23を駆動させるドライバ32に対する制御信号を生成したりする。また、信号処理部40は、FE信号の振幅を検出信号として検出し制御部50に出力する振幅検出手段としての機能を実現する。
The
このように、光検出器24、信号生成回路部31、信号処理部40により、光ディスク2の記録層から反射される光束を受光して検出信号を検出する信号検出手段が実現される。
As described above, the
制御部50は、CPU(Central Processing Unit)等により構成されており、信号処理部40、記憶部51、計時部52、操作部53、表示部54と電気的に接続されており、記憶部51内に記憶された各種プログラム、テーブル及びデータ、後述する光ディスク2の形式判別処理プログラム等を記憶部51内のワークエリアに展開し、これらのプログラム及びデータとの協働により、光ディスク装置1全体を統括的に制御するものである。
The
光ディスク2の形式判別処理とは、計時部52により計時された後述する複数の検出時間に基づいて、対物レンズ22aを光ディスク2の記録層と略直交する方向Yであって一方向(例えば、本実施の形態においては記録層に近づける方向)に移動させている(以下、アップスイープ)際にFE信号の振幅が検出されてから、対物レンズ22aを光ディスク2の記録層と略直交する方向Yであって他方向(例えば、本実施の形態においては記録層から遠ざける方向)に移動させている(以下、ダウンスイープ)際にアップスイープ中に検出されたFE信号の振幅に対するFE信号の振幅が検出されるまで、の時間間隔(以下、検出時間間隔)を算出する算出手段としての機能と、計時部52により計時された後述する往復時間に対する検出時間間隔の割合を算出し、算出した往復時間に対する検出時間間隔の割合と記憶部51に記憶されている後述する複数の閾値との比較結果に応じて、光ディスク2の形式を判別する判別手段としての機能を実現する。
The format discriminating process of the
記憶部51は、制御部50により実行される光ディスク2の形式判別処理プログラム、各種プログラム、及びこれらプログラムで使用される各種テーブル、後述する形式判別テーブル、やデータ等が予め記憶されている領域と、当該プログラムや各種テーブルやデータが展開される領域とを有する記録媒体である。記憶部51は、ROM(Read Only Memory)及びRAM(Random Access Memory)の組み合わせ、又は、磁気的、光学的記録媒体又は半導体等の電気的に消去及び書き換えが可能な不揮発性メモリで構成されており、例えば、FeRAM(Ferroelectric Random Access Memory)等を挙げることができる。
The
また、記憶部51は、予め定められた複数の閾値を記憶している記憶手段の機能を実現する。閾値は、予め定められた往復時間に対する検出時間間隔の割合を示す値であり、記録層の有無を判別する基準である。
The
本実施の形態においては、複数の閾値として、第1閾値と、第1閾値よりも小さい第2閾値を予め記憶部51が記憶しているものとし、この第1閾値及び第2閾値は、往復時間に対する検出時間間隔の割合が第1閾値よりも大きい場合にはBD層が存在すると判別し、第2閾値以上第1閾値以下である場合にはDVD層が存在すると判別し、第2閾値よりも小さい場合にはCD層が存在すると判別するための基準とする。
In the present embodiment, it is assumed that the
光ディスク2に信号が書き込まれ信号面が形成される層(記録層)は、光ディスク2の形式毎に、光ディスク2の表面からの距離が異なっている。図2(a)に、光ディスク2の断面イメージ図、図2(b)に、図2(a)に示す光ディスク2の一部拡大断面イメージ図を示して形式毎に異なる記録層の位置の例を示す。また、図2(c)に、対物レンズ22aの位置信号(即ち、アクチュエータ23の駆動信号)に対するアップスイープ中に検出されるFE信号の振幅、及びダウンスイープ中に検出されるFE信号の振幅の例を示す。
A layer (recording layer) on which a signal is written and a signal surface is formed on the
図2(a)、(b)に示すように、光ディスク2の形式がCDである場合の記録層(以下、CD層)は、表面側から1.2[mm]の距離、DVDである場合の記録層(以下、DVD層)は、表面側から0.6[mm]の距離、BDである場合の記録層(以下、BD層)は、表面側から0.1[mm]の距離に存在することが知られている。
As shown in FIGS. 2A and 2B, the recording layer (hereinafter referred to as the CD layer) when the format of the
図2(a)、(b)、(c)に示すように、BD層が他の記録層と比べて表面側に最も近い位置に存在しており、CD層が他の記録層と比べて表面側から最も遠い位置に存在しており、DVD層が光ディスク2の厚み方向の略中央の位置に存在していることから、アップスイープ中に夫々の記録層からFE信号の振幅が検出される順番は、BD層、DVD層、CD層の順番である。また、ダウンスイープ中に夫々の記録層からFE信号の振幅が検出される順番は、アップスイープ中の場合とは逆の順番、即ち、CD層、DVD層、BD層の順番となる。
As shown in FIGS. 2A, 2B, and 2C, the BD layer is located closest to the surface side compared to the other recording layers, and the CD layer is compared to the other recording layers. Since the DVD layer exists at a position farthest from the surface side and the DVD layer exists at a substantially central position in the thickness direction of the
従って、アップスイープ中にFE信号の振幅が検出されてからダウンスイープ中にアップスイープ中に検出されたFE信号の振幅に対するFE信号の振幅が検出されるまでの各記録層の検出時間間隔が異なる。本実施の形態のように、アップスイープ後にダウンスイープを行った場合では、図2(c)に示すように、BD層の検出時間間隔T1が他の記録層の検出時間間隔と比べて最も長くなり、CD層の検出時間間隔T3が他の記録層の検出時間間隔と比べて最も短くなる。 Therefore, the detection time interval of each recording layer from when the amplitude of the FE signal is detected during the up sweep to when the amplitude of the FE signal is detected with respect to the amplitude of the FE signal detected during the up sweep during the down sweep is different. . As shown in FIG. 2C, when the down sweep is performed after the up sweep as in the present embodiment, the detection time interval T1 of the BD layer is the longest compared to the detection time intervals of the other recording layers. Thus, the detection time interval T3 of the CD layer is the shortest compared to the detection time intervals of the other recording layers.
従って、光ディスク2の形式毎に記録層の位置が異なることによる検出時間間隔の差異を利用して閾値が設定されている。
Therefore, the threshold value is set by utilizing the difference in detection time interval due to the position of the recording layer being different for each format of the
計時部52は、制御部50からの指示入力に従って所定時間を計るタイマ回路であり、対物レンズ22aが光ディスク2の記録層と略直交する方向Yに予め定められた距離を往復移動された際の往復時間Tを計時する第1計時手段と、対物レンズ22aが光ディスク2の記録層と略直交する方向Yに往復移動されている間(アップスイープ及びダウンスイープ中)にFE信号の振幅が検出された検出時間tn(nはFE信号の振幅を検出した回数)を計時する第2計時手段としての機能を実現し、往復時間T及び複数の検出時間tnを制御部50に出力する。
The
検出時間tnは、対物レンズ22aを光ディスク2の記録層と略直交する方向Yに予め定められた距離だけ往復移動を開始させた時からFE信号の振幅が検出される時までの時間である。
The detection time t n is the time from when the
図2(c)では、対物レンズ22aの位置が下限位置から上限位置まで移動するアップスイープ中にBD層に対するFE信号の振幅が検出された検出時間t1、DVD層に対するFE信号の振幅が検出された検出時間t2、CD層に対するFE信号の振幅が検出された検出時間t3が計時され、対物レンズ22aの位置が上限位置から下限位置まで移動するダウンスイープ中にCD層に対するFE信号の振幅が検出された検出時間t4、DVD層に対するFE信号の振幅が検出された検出時間t5、BD層に対するFE信号の振幅が検出された検出時間t6が計時されることとなる。
In FIG. 2C, the detection time t1 when the amplitude of the FE signal for the BD layer is detected during the up sweep in which the position of the
なお、下限位置は、アクチュエータ23の駆動により対物レンズ22aを移動可能な移動範囲において、対物レンズ22aが光ディスク2の表面から最も遠い位置であり、また、上限位置は、アクチュエータ23の駆動により対物レンズ22aを移動可能な移動範囲において、対物レンズ22aが光ディスク2の表面から最も近い位置であり、下限位置及び上限位置は、光ピックアップ20内の各部の構成や光ディスク装置1内の各部の構成に応じて定まる位置である。従って、下限位置から上限位置の距離は、アップスイープ及びダウンスイープ中の対物レンズ22aが移動する予め定められた距離である。
The lower limit position is the position where the
操作部53は、停止キー、再生キー、早戻しキー、早送りキー、ディスク取り出しキー等の各種キーを有する操作パネル等から構成され、利用者の操作入力によって指示された音声データの再生/記録の開始又は停止、光ディスク2の排出、などの指示情報を制御部50に出力する。
The
表示部54は、LCD(Liquid Crystal Display)パネルや有機EL(Electro Luminescence)素子を用いたFPD(Flat Panel Display)、LED(Light Emitting Diode)等から構成され、制御部50の制御により、再生・記録時間、トラック番号、ボリューム等の動作状況や各種設定状況に関する情報を表示する。
The
次に、本実施の形態の動作を説明する。
図3及び図4に、本実施の形態における光ディスク2の形式判別処理のフローチャートを示す。本実施の形態の光ディスク2の形式判別処理は、記憶部51から読み出されてワーク領域に展開された光ディスク2の形式判別処理プログラム、形式判別テーブル及びデータと、制御部50との協働により光ディスク2の形式判別処理が実行される。
Next, the operation of the present embodiment will be described.
3 and 4 show a flowchart of the format discrimination process of the
形式判別対象となる光ディスク2がターンテーブル11に保持された後、アクチュエータ23が駆動されてダウンスイープが開始され(ステップS1)、対物レンズ22aが下限位置に移動されたか否かが判別される(ステップS2)。対物レンズ22aが下限位置に移動されたか否かの判別は、例えば、対物レンズ22aの位置を検出するセンサ等を設けることにより判別できる。
After the
対物レンズ22aが下限位置に移動されていないと判別された場合(ステップS2;No)、ダウンスイープが続行される。対物レンズ22aが下限位置に移動されたと判別された場合(ステップS2;Yes)、アクチュエータ23の駆動が停止され、レーザドライバ33により光源21であるDVDレーザダイオードが駆動され、DVDレーザの照射が開始される(ステップS3)。DVDレーザを照射させることにより、DVD層は勿論のこと、BD層、CD層からの反射光としてのFE信号を検出することができる。
When it is determined that the
DVDレーザの照射が開始された後、アクチュエータ23が駆動されてアップスイープ
が開始されると共に、計時部52により往復時間Tの計時が開始される(ステップS4)。そして、アップスイープが開始され往復時間Tの計時が開始された後、FE信号の振幅が検出されたか否かが判別される(ステップS5)。
After the irradiation of the DVD laser is started, the
FE信号の振幅が検出されないと判別された場合(ステップS5;No)、対物レンズ22aが上限位置に移動されたか否かが判別される(ステップS6)。対物レンズ22aが上限位置に移動されたか否かの判別は、例えば、対物レンズ22aの位置を検出するセンサ等を設けることにより判別できる。
When it is determined that the amplitude of the FE signal is not detected (step S5; No), it is determined whether or not the
対物レンズ22aが上限位置に移動されていないと判別された場合(ステップS6;No)、アップスイープが続行されステップS5に戻る。対物レンズ22aが上限位置に移動されたと判別された場合(ステップS6;Yes)、光ディスク2がターンテーブル11に保持されていないと判別し(ステップS7)、本処理が終了される。
When it is determined that the
アップスイープが開始され往復時間Tの計時が開始された後、FE信号の振幅が検出されたと判別された場合(ステップS5;Yes)、FE信号の振幅の検出回数Nに1が加算され(ステップS8)、計時部52により計時されたステップS5においてFE信号の振幅が検出された検出時間tn(nはFE信号の振幅の検出回数N)が記憶部51に記憶される(ステップS9)。
When it is determined that the amplitude of the FE signal has been detected after the up-sweep is started and the time of the round trip time T is started (step S5; Yes), 1 is added to the number of times N of detecting the amplitude of the FE signal (step S5). S8) The detection time t n (n is the number of detections N of the amplitude of the FE signal) in which the amplitude of the FE signal is detected in step S5, which is timed by the
FE信号の振幅が検出された後、ブラインド時間が経過したか否かが判別される(ステップS10)。ブラインド時間とは、FE信号の振幅が検出された後すぐに、更にFE信号の振幅が検出されるのを防ぐために予め設けられた時間である。 After the amplitude of the FE signal is detected, it is determined whether or not the blind time has elapsed (step S10). The blind time is a time provided in advance to prevent further detection of the amplitude of the FE signal immediately after the amplitude of the FE signal is detected.
ブラインド時間が経過していないと判別された場合(ステップS10;No)、ブラインド時間が経過するまでFE信号の振幅の検出動作が待機され、ブラインド時間が経過したと判別された場合(ステップS10;Yes)、FE信号の振幅が検出されたか否かが判別される(ステップS11)。 When it is determined that the blind time has not elapsed (step S10; No), the detection operation of the amplitude of the FE signal is waited until the blind time has elapsed, and when it is determined that the blind time has elapsed (step S10; Yes), it is determined whether or not the amplitude of the FE signal has been detected (step S11).
FE信号の振幅が検出されたと判別された場合(ステップS11;Yes)、FE信号の振幅の検出回数Nに1が加算され(ステップS12)、計時部52により計時されたステップS11においてFE信号の振幅が検出された検出時間tnが記憶部51に記憶される(ステップS13)。
When it is determined that the amplitude of the FE signal has been detected (step S11; Yes), 1 is added to the number of times of detection of the amplitude of the FE signal (step S12), and in step S11 timed by the
FE信号の振幅が検出された後、ブラインド時間が経過したか否かが判別され(ステップS14)、ブラインド時間が経過していないと判別された場合(ステップS14;No)、ブラインド時間が経過するまでFE信号の振幅の検出動作が待機される。ブラインド時間が経過したと判別された場合(ステップS14;Yes)、ステップS11に戻る。 After the amplitude of the FE signal is detected, it is determined whether the blind time has elapsed (step S14). If it is determined that the blind time has not elapsed (step S14; No), the blind time has elapsed. Until the amplitude of the FE signal is detected. When it is determined that the blind time has elapsed (step S14; Yes), the process returns to step S11.
FE信号の振幅が検出されないと判別された場合(ステップS11;No)、対物レンズ22aが上限位置に移動されたか否かが判別され(ステップS15)、対物レンズ22aが上限位置に移動されていないと判別された場合(ステップS15;No)、アップスイープが続行されステップS11に戻る。
When it is determined that the amplitude of the FE signal is not detected (step S11; No), it is determined whether the
対物レンズ22aが上限位置に移動されたと判別された場合(ステップS15;Yes)、アクチュエータ23の駆動によりダウンスイープが開始される(ステップS16)。
When it is determined that the
ダウンスイープが開始された後、FE信号の振幅が検出されたか否かが判別される(ステップS17)。 After the down sweep is started, it is determined whether or not the amplitude of the FE signal is detected (step S17).
FE信号の振幅が検出されたと判別された場合(ステップS17;Yes)、FE信号の振幅の検出回数Nに1が加算され(ステップS18)、計時部52により計時されたステップS17においてFE信号の振幅が検出された検出時間tnが記憶部51に記憶される(ステップS19)。
If it is determined that the amplitude of the FE signal has been detected (step S17; Yes), 1 is added to the number of times the amplitude of the FE signal is detected (step S18), and in step S17 timed by the
FE信号の振幅が検出された後、ブラインド時間が経過したか否かが判別され(ステップS20)、ブラインド時間が経過していないと判別された場合(ステップS20;No)、ブラインド時間が経過するまでFE信号の振幅の検出動作が待機される。ブラインド時間が経過したと判別された場合(ステップS20;Yes)、ステップS17に戻る。 After the amplitude of the FE signal is detected, it is determined whether or not the blind time has elapsed (step S20). If it is determined that the blind time has not elapsed (step S20; No), the blind time has elapsed. Until the amplitude of the FE signal is detected. When it is determined that the blind time has elapsed (step S20; Yes), the process returns to step S17.
FE信号の振幅が検出されないと判別された場合(ステップS17;No)、対物レンズ22aが下限位置に移動されたか否かが判別され(ステップS21)、対物レンズ22aが下限位置に移動されていないと判別された場合(ステップS21;No)、ダウンスイープが続行されステップS17に戻る。
If it is determined that the amplitude of the FE signal is not detected (step S17; No), it is determined whether the
対物レンズ22aが下限位置に移動されたと判別された場合(ステップS21;Yes)、ダウンスイープが終了されると共に計時部52による往復時間Tの計時が終了され、計時された往復時間Tが記憶部51に記憶される(ステップS22)。
When it is determined that the
このように、アップスイープ後ダウンスイープを行うことにより、対物レンズ22aを下限位置から上限位置の距離を往復移動させる。対物レンズ22aを往復移動させることにより、各記録層に対して2回のFE信号の振幅が検出されることとなる。従って、FE信号の振幅の検出回数Nは光ディスク2が有する記録層の2倍となる。即ち、FE信号の振幅の検出回数Nを2で除算した値が記録層の数となり、算出される検出時間間隔の数となる。
Thus, by performing the down sweep after the up sweep, the
ステップS22後、FE信号の振幅の検出回数Nは2であるか否かが判別される(ステップS23)。 After step S22, it is determined whether or not the number of detections N of the amplitude of the FE signal is 2 (step S23).
検出回数Nが2であると判別された場合(ステップS23;Yes)、形式判別対象の光ディスク2には記録層が1層あると判別し、検出回数Nが2のときに検出された検出時間t2から検出回数Nが1(N−1)のときに検出された検出時間t1が減算されて検出時間間隔であるT1が算出される(ステップS24)。
When it is determined that the number of detections N is 2 (step S23; Yes), it is determined that there is one recording layer in the
FE信号の振幅の検出回数Nが2でないと判別された場合(ステップS23;No)、FE信号の振幅の検出回数Nが4であるか否かが判別される(ステップS25)。 If it is determined that the FE signal amplitude detection number N is not 2 (step S23; No), it is determined whether the FE signal amplitude detection number N is 4 (step S25).
検出回数Nが4であると判別された場合(ステップS25;Yes)、形式判別処理対象の光ディスク2には記録層が2層あると判別され、検出時間間隔としてT1とT2の2つの検出時間間隔が算出される(ステップS26)。
If it is determined that the number of detections N is 4 (step S25; Yes), it is determined that there are two recording layers in the
検出時間間隔T1、T2の算出としては、検出回数Nが4のときに検出された検出時間t4から検出回数Nが1(N−3)のときに検出された検出時間t1が減算されて検出時間間隔であるT1が算出され、また、検出回数Nが3(N−1)のときに検出された検出時間t3から検出回数Nが2(N−2)のときに検出された検出時間t2が減算されて検出時間間隔であるT2が算出される。このとき、検出時間間隔T1は、検出時間間隔T2よりも長い時間間隔となる。 The detection time intervals T1 and T2 are calculated by subtracting the detection time t1 detected when the detection frequency N is 1 (N-3) from the detection time t4 detected when the detection frequency N is 4. The time interval T1 is calculated, and the detection time t2 detected when the detection frequency N is 2 (N-2) from the detection time t3 detected when the detection frequency N is 3 (N-1). Is subtracted to calculate the detection time interval T2. At this time, the detection time interval T1 is longer than the detection time interval T2.
FE信号の振幅の検出回数Nが4でないと判別された場合(ステップS25;No)、FE信号の振幅の検出回数Nが6であるか否かが判別される(ステップS27)。 When it is determined that the FE signal amplitude detection count N is not 4 (step S25; No), it is determined whether the FE signal amplitude detection count N is 6 (step S27).
検出回数Nが6であると判別された場合(ステップS27;Yes)、形式判別処理対象の光ディスク2には記録層が3層あると判別され、検出時間間隔としてT1、T2、T3の3つの検出時間間隔が算出される(ステップS28)。
When it is determined that the number of detections N is 6 (step S27; Yes), it is determined that there are three recording layers in the
検出時間間隔T1、T2、T3の算出としては、検出回数Nが6のときに検出された検出時間t6から検出回数Nが1(N−5)のときに検出された検出時間t1が減算されて検出時間間隔であるT1が算出され、また、検出回数Nが5(N−1)のときに検出された検出時間t5から検出回数Nが2(N−4)のときに検出された検出時間t2が減算されて検出時間間隔であるT2が算出され、更に、検出回数Nが4(N−2)のときに検出された検出時間t4から検出回数Nが3(N−3)のときに検出された検出時間t3が減算されて検出時間間隔であるT3が算出される。このとき、T1、T2、T3の順に検出時間間隔が短くなる。 In calculating the detection time intervals T1, T2, and T3, the detection time t1 detected when the number of detections N is 1 (N-5) is subtracted from the detection time t6 detected when the number of detections N is 6. The detection time interval T1 is calculated, and the detection detected when the detection count N is 2 (N-4) from the detection time t5 detected when the detection count N is 5 (N-1). The time t2 is subtracted to calculate the detection time interval T2, and when the detection count N is 3 (N-3) from the detection time t4 detected when the detection count N is 4 (N-2). The detection time t3 detected in step S3 is subtracted to calculate the detection time interval T3. At this time, the detection time interval becomes shorter in the order of T1, T2, and T3.
FE信号の振幅の検出回数Nが6でないと判別された場合(ステップS27;No)、形式判別対象の光ディスク2の判別不可能であると判別し(ステップS29)、本処理が終了される。
When it is determined that the number of times N of detecting the amplitude of the FE signal is not 6 (step S27; No), it is determined that the
なお、本実施の形態においては、光ディスク2の記録層が最大3層形成されている場合まで形式判別を可能とする処理を説明しているが、FE信号の振幅の検出回数Nが6よりも大きい偶数であるか否かの判別ステップを加えて更に多層の場合の判別を行う処理としてもよい。
In the present embodiment, a process for enabling format discrimination is described until a maximum of three recording layers of the
検出時間間隔が算出された後(ステップS24、ステップS26、ステップS28のいずれかの後)、記憶部51に記憶された往復時間Tに対する各検出時間間隔の割合が算出され、往復時間Tに対する算出された各検出時間間隔の割合と、記憶部51に記憶されている第1閾値及び第2閾値とが比較され、形式判別テーブルが参照されることにより、光ディスク2の形式が判別され(ステップS30)、当該判別結果が記憶部51に記憶され、本処理が終了される。
After the detection time interval is calculated (after any of step S24, step S26, and step S28), the ratio of each detection time interval to the round trip time T stored in the
図5に、本実施の形態における形式判別テーブル51aの例を示す。
図5に示すように、形式判別テーブル51aは、検出回数Nを示すフィールド511、検出回数により判別される記録層数N/2を示すフィールド512、往復時間Tに対する記録層数に応じて算出された検出時間間隔(T1、T2、T3)の割合(X1、X2、X3)における第1閾値A及び第2閾値Bとの比較結果を示すフィールド513a、513b、513c、当該比較結果毎に応じて判別される記録層を示すフィールド514a、514b、514c、往復時間Tに対する各検出時間間隔の割合と第1閾値A及び第2閾値Bとの比較結果に応じて判別された記録層の組み合わせに基づいて判別される光ディスク2の形式を示すフィールド515から成る複数のレコードから構成されている。
なお、図5に示す形式判別テーブル51aにおいて、第1閾値Aは第2閾値Bよりも大きいものとし、該当しない部分には、斜線を引いている。
FIG. 5 shows an example of the format discrimination table 51a in the present embodiment.
As shown in FIG. 5, the format determination table 51a is calculated according to the
In the format discrimination table 51a shown in FIG. 5, it is assumed that the first threshold value A is larger than the second threshold value B, and portions that do not correspond are hatched.
例えば、検出回数Nが2である場合、記録層数は1層と判別され、検出時間間隔T1が算出され、往復時間Tに対する当該検出時間間隔T1の割合X1が算出される。 For example, when the number of detections N is 2, the number of recording layers is determined to be one, the detection time interval T1 is calculated, and the ratio X1 of the detection time interval T1 to the round trip time T is calculated.
検出回数Nが2である場合において、割合X1が第1閾値Aよりも大きい場合には、BD層ありと判別され、形式判別対象の光ディスク2はBD層を1層有するBDであると判別される。また、当該割合X1が第2閾値B以上第1閾値A以下である場合には、DVD層ありと判別され、形式判別対象の光ディスク2はDVD層を1層有するDVDであると判別される。更に、当該割合X1が第2閾値B未満である場合には、CD層ありと判別され、形式判別対象の光ディスク2はCD層を1層有するCDであると判別される。
When the number of detections N is 2, if the ratio X1 is larger than the first threshold A, it is determined that there is a BD layer, and the
検出回数Nが4である場合、記録層数は2層であると判別され、検出時間間隔T1、T2が算出され、往復時間Tに対する各検出時間間隔T1、T2の割合X1、X2がそれぞれ算出される。 When the number of detections N is 4, the number of recording layers is determined to be two, detection time intervals T1 and T2 are calculated, and ratios X1 and X2 of the detection time intervals T1 and T2 with respect to the round trip time T are calculated. Is done.
検出回数Nが4である場合において、割合X1が第1閾値Aよりも大きい場合にはBD層が1層ありと判別される。BD層が1層ありと判別されると、その他の層として、割合X2が第2閾値B以上第1閾値A以下である場合にはDVD層ありと判別された場合、形式判別対象の光ディスク2の形式は、BD層とDVD層の2層を有する形式であると判別される。また、その他の層として、当該割合X2が第2閾値B未満である場合にはCD層ありと判別された場合、形式判別対象の光ディスク2の形式は、BD層とCD層の2層を有する形式であると判別される。
When the number of detections N is 4, when the ratio X1 is greater than the first threshold A, it is determined that there is one BD layer. When it is determined that there is one BD layer, as the other layer, when the ratio X2 is greater than or equal to the second threshold value B and less than or equal to the first threshold value A, when it is determined that there is a DVD layer, the
一方、割合X1が第2閾値B以上第1閾値A以下である場合にはDVD層が1層ありと判別される。DVD層が1層ありと判別されると、その他の層として、当該割合X2が第2閾値B未満である場合にはCD層ありと判別された場合、形式判別対象の光ディスク2の形式は、DVD層とCD層の2層を有する形式であると判別される。
On the other hand, when the ratio X1 is not less than the second threshold B and not more than the first threshold A, it is determined that there is one DVD layer. When it is determined that there is one DVD layer, as the other layer, when the ratio X2 is less than the second threshold value B, if it is determined that there is a CD layer, the format of the
検出回数Nが6である場合、記録層数は3層であると判別され、検出時間間隔T1、T2、T3が算出され、往復時間Tに対する各検出時間間隔T1、T2、T3の割合X1、X2、X3がそれぞれ算出される。 When the number of detections N is 6, the number of recording layers is determined to be 3, and the detection time intervals T1, T2, and T3 are calculated, and the ratio X1 of each detection time interval T1, T2, and T3 to the round trip time T, X2 and X3 are respectively calculated.
検出回数Nが6である場合において、割合X1が第1閾値Aよりも大きい場合にはBD層が1層ありと判別され、割合X2が第2閾値B以上第1閾値A以下である場合にはDVD層ありと判別され、更に、割合X3が第2閾値B未満である場合にはCD層ありと判別される。このように検出時間間隔が長い順番からBD層、DVD層、CD層がありと判別されると、形式判別対象の光ディスク2の形式は、BD層、DVD層、CD層の3層を有する形式であると判別される。
When the number of detections N is 6, when the ratio X1 is greater than the first threshold A, it is determined that there is one BD layer, and when the ratio X2 is equal to or greater than the second threshold B and equal to or less than the first threshold A. Is determined to have a DVD layer, and if the ratio X3 is less than the second threshold B, it is determined to have a CD layer. Thus, when it is determined that there is a BD layer, a DVD layer, and a CD layer from the longest detection time interval, the format of the
以上のように、本実施形態によれば、対物レンズ22aを光ディスク2の記録層と略直交する方向に予め定められた距離を往復移動させた際の往復時間に対する検出時間間隔の割合に基づいて、光ディスク2の形式を判別することができるため、回路構成及びフォーカシング動作の変動に拘わらず、光ディスク2の判別を可能とする光ディスク装置1を実現することができる。
As described above, according to the present embodiment, based on the ratio of the detection time interval to the reciprocation time when the
1 光ディスク装置
2 光ディスク
10 ディスク駆動機構部
11 ターンテーブル
12 スピンドルモータ
13 モータドライバ
20 光ピックアップ
21 光源
22 光学系
22a 対物レンズ
22b ビームスプリッタ
23 アクチュエータ
24 光検出器
31 信号生成回路部
32 ドライバ
33 レーザドライバ
40 信号処理部
50 制御部
51 記憶部
52 計時部
53 操作部
54 表示部
DESCRIPTION OF
Claims (3)
前記対物レンズを前記光ディスクの記録層と略直交する方向に移動させる駆動手段と、
前記光ディスクの記録層から反射される光束を受光して検出信号を検出する信号検出手段と、
前記駆動手段により前記対物レンズが前記光ディスクの記録層と略直交する方向に予め定められた距離を往復移動された際の往復時間を計時する第1計時手段と、
前記駆動手段により前記対物レンズが前記光ディスクの記録層と略直交する方向に往復移動されている間に前記信号検出手段により前記検出信号が検出された時間を計時する第2計時手段と、
前記第2計時手段により計時された時間に基づいて、前記駆動手段により前記対物レンズを前記光ディスクの記録層と略直交する方向であって一方向に移動させている際に前記検出信号が検出されてから、前記駆動手段により前記対物レンズを前記光ディスクの記録層と略直交する方向であって他方向に移動させている際に前記一方向に検出された前記検出信号に対する検出信号が検出されるまで、の時間間隔を算出する算出手段と、
前記第1計時手段により計時された往復時間に対する前記算出手段により算出された時間間隔の割合に基づいて、前記光ディスクの形式を判別する判別手段と、
を備えること、
を特徴とする光ディスク装置。 A light irradiating means having an objective lens for condensing the light beam emitted from the light source onto the recording layer of the optical disc;
Driving means for moving the objective lens in a direction substantially orthogonal to the recording layer of the optical disc;
Signal detection means for detecting a detection signal by receiving a light beam reflected from the recording layer of the optical disc;
First timing means for measuring a reciprocation time when the objective lens is reciprocated a predetermined distance in a direction substantially orthogonal to the recording layer of the optical disc by the driving means;
Second timing means for timing the time when the detection signal is detected by the signal detection means while the objective lens is reciprocatingly moved in a direction substantially orthogonal to the recording layer of the optical disc by the driving means;
Based on the time measured by the second time measuring means, the detection signal is detected when the driving means moves the objective lens in a direction substantially perpendicular to the recording layer of the optical disc. Then, a detection signal for the detection signal detected in the one direction is detected when the objective lens is moved in a direction substantially orthogonal to the recording layer of the optical disc in the other direction by the driving means. Calculating means for calculating the time interval until,
Discriminating means for discriminating the format of the optical disc based on the ratio of the time interval calculated by the calculating means to the round-trip time measured by the first time measuring means;
Providing
An optical disc apparatus characterized by the above.
前記光ディスクの記録層から反射される光束を受光して当該受光量に対応する光検出信号を出力する光検出手段と、
前記光検出手段から出力された光検出信号に基づいてフォーカスエラー信号を生成する生成手段と、
前記生成手段により生成されたフォーカスエラー信号の振幅を前記検出信号として検出する振幅検出手段と、
を有すること、
を特徴とする請求項1記載の光ディスク装置。 The signal detection means includes
A light detecting means for receiving a light beam reflected from the recording layer of the optical disc and outputting a light detection signal corresponding to the received light amount;
Generating means for generating a focus error signal based on the light detection signal output from the light detection means;
Amplitude detecting means for detecting the amplitude of the focus error signal generated by the generating means as the detection signal;
Having
The optical disc apparatus according to claim 1.
前記判別手段は、
前記往復時間に対する前記時間間隔の割合と前記記憶手段に記憶されている前記複数の閾値との比較結果に応じて、前記光ディスクの形式を判別すること、
を特徴とする請求項1又は2記載の光ディスク装置。 Comprising storage means for storing a plurality of predetermined threshold values;
The discrimination means includes
Determining the format of the optical disc according to a comparison result between the ratio of the time interval to the round-trip time and the plurality of threshold values stored in the storage unit;
The optical disk apparatus according to claim 1 or 2, characterized in that:
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