JP2011253604A - Optical information recording and playback equipment - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide optical information recording and playback equipment capable of calculating the edge shift length of a combination of a mark including 2T and space in the case of using a playback system by PRML processing using a PR equalizer of constraint length 5.SOLUTION: As an intersection level, an intersection level selecting device of optical information recording and playback equipment selects a 2T intersection level that can intersect a playback waveform when a combination of a detected mark and space includes 2T, and selects a standard intersection level when the combination does not include 2T. In the optical information recording and playback equipment, an edge shift length calculation device calculates edge shift length on the basis of an amplitude value of playback waveform information before and after intersecting the selected intersection level, and a statistical processing device reflects the edge shift length on a recording strategy, thereby recording of optimum quality is achieved.

Description

本発明は、光学的情報記録再生装置に関する。特に、情報記録媒体から再生した信号のエッジシフト長を測定し、測定したエッジシフト長を基に記録ストラテジ調整を行う手段を有する光学的情報記録再生装置に関する。   The present invention relates to an optical information recording / reproducing apparatus. In particular, the present invention relates to an optical information recording / reproducing apparatus having means for measuring an edge shift length of a signal reproduced from an information recording medium and adjusting a recording strategy based on the measured edge shift length.

光ディスク媒体へは、記録すべきデータを各種規定の方式でエンコードし、決められた長さを持った複数のマークとスペースの2値状態にして記録を行っている。例えば、ブルーレイでは1−7PP変調という方式で、2Tから10Tの長さの2値データに変調して記録している。ここで、Tは、チャネルクロック周期である。再生時はこの信号を読み取り、マークとスペースの各長さを検出して各種規定の方式でデコードし、元のデータへの復元を行っている。   On the optical disk medium, data to be recorded is encoded by various prescribed methods, and recording is performed in a binary state of a plurality of marks and spaces having a predetermined length. For example, Blu-ray uses 1-7PP modulation to modulate and record binary data having a length of 2T to 10T. Here, T is a channel clock cycle. During reproduction, this signal is read, the lengths of marks and spaces are detected, decoded by various prescribed methods, and restored to the original data.

ここで、再生時に検出するマーク長、スペース長は記録した長さと全く同一であれば、性能的に劣化は生じないが、熱干渉等により所望でない形状のマークが形成され易く、記録時とはエッジ位置がシフトして多少異なった長さになる。つまりジッタが発生する。これが再生性能に影響を与え、ジッタが大きいほど再生データは記録データとは異なり、誤りが発生し易くなる。この実状については特許文献1に記されている。   Here, if the mark length and space length detected at the time of reproduction are exactly the same as the recorded length, the performance will not deteriorate, but marks of an undesired shape are easily formed due to thermal interference, etc. The edge position shifts to a slightly different length. That is, jitter occurs. This affects the reproduction performance, and the larger the jitter, the more likely the error occurs in the reproduced data, unlike the recorded data. This actual condition is described in Patent Document 1.

特許文献1では、再生データ列が、理想信号振幅の中心を交差レベルとして、交差レベルを交差する毎に、mTマーク、nTスペース(m、nは2以上の整数、Tはチャネルクロック周期)に分類している。更に、そのマーク、スペース毎に、極性反転時の基準レベルとの位相誤差を積算し、その累積値を発生数で除算することによりジッタ量を求めている。そして、mTマークとnTスペースの組み合わせに着目し、記録マークの前縁エッジ位置、後縁エッジ位置を調整し、再生時にジッタの少ない最適な記録条件になるエッジシフト長を求め再度記録を行っている。   In Patent Document 1, each time a reproduction data string crosses the intersection level with the center of the ideal signal amplitude as the intersection level, mT mark and nT space (m and n are integers of 2 or more, T is a channel clock period). Classification. Further, for each mark and space, the phase error from the reference level at the time of polarity inversion is integrated, and the accumulated value is divided by the number of occurrences to obtain the jitter amount. Then, paying attention to the combination of mT mark and nT space, adjust the leading edge edge position and trailing edge edge position of the recording mark, find the edge shift length that will be the optimum recording condition with little jitter at the time of reproduction, and record again Yes.

また、特許文献2では、交差レベルを交差する時の演算方法として、交差する前後のデータ値の傾きからエッジシフト長を求める方法が記されている。   Further, Patent Document 2 describes a method for obtaining the edge shift length from the slope of data values before and after the intersection as a calculation method when the intersection level is intersected.

近年の再生処理の主流はPRML(Partial Response and Maximum Likelihood)である。PRMLは、図8に示すように再生信号をPR等化器4でPR特性へ等化した後、ビタビ復号器5でビタビ復号するという2段階のステップから構成されている。元来、符号間干渉は、マークとスペースの識別性能を低下させる要因であるが、PRMLでは、符号間干渉を積極的に用いている。図8に示すように、PR等化器4の出力を符号間干渉のある信号Pとし、ビタビ復号器5で復号し、2値化信号Vを得ている。このように、PRMLは、PR等化とビタビ復号の組み合わせにより、PRML全体で、マークとスペースの識別性能を高めることができる利点を持っている。   The mainstream of regeneration processing in recent years is PRML (Partial Response and Maximum Likelihood). As shown in FIG. 8, PRML is composed of a two-step process in which a reproduction signal is equalized to PR characteristics by a PR equalizer 4 and then Viterbi decoded by a Viterbi decoder 5. Originally, intersymbol interference is a factor that degrades mark and space identification performance, but PRML actively uses intersymbol interference. As shown in FIG. 8, the output of the PR equalizer 4 is set to a signal P having intersymbol interference, and is decoded by the Viterbi decoder 5 to obtain a binary signal V. As described above, PRML has an advantage that mark and space identification performance can be improved in the entire PRML by a combination of PR equalization and Viterbi decoding.

図8に示すように、例えば、PR等化器係数が(1221)の場合は、PR等化器4の出力Pが符号干渉を持つ1、2、2、1を出力するとき、ビタビ復号はインパルスを出力するように調整される。PR等化器4は、FIRフィルタで構成され、フィルタ係数を調整することにより、PR等化器の出力が、1、2、2、1になるように調整される。   As shown in FIG. 8, for example, when the PR equalizer coefficient is (1221), when the output P of the PR equalizer 4 outputs 1, 2, 2, 1 having code interference, Viterbi decoding is It is adjusted to output an impulse. The PR equalizer 4 is composed of an FIR filter, and the output of the PR equalizer is adjusted to 1, 2, 2, 1 by adjusting the filter coefficient.

本明細書では、PR等化係数が(abba)であるPR等化器を、PR(abba)と表わすことにする。また、PR等化係数の長さを拘束長と呼ぶ。例えば、PR(abba)は拘束長4のPR等化、PR(abcba)は拘束長5のPR等化である。   In this specification, a PR equalizer having a PR equalization coefficient of (abba) is represented as PR (abba). Further, the length of the PR equalization coefficient is called a constraint length. For example, PR (abba) is PR equalization with a constraint length of 4, and PR (abcba) is PR equalization with a constraint length of 5.

図9に、拘束長4のPR(1221)の理想波形の例を示す。ここで、図9の記録データ列は、マーク、スペースが周期3T毎に繰り返すパターンになっている。すなわち2値データで表現すると、記録データ列は0、0、0、1、1、1の繰り返しパターンである。このような記録データ列を本明細書では、S3T、M3T繰り返しと表現する。この記録データを再生した場合、図8におけるPR等化器4の出力Pは、理想的には、記録データ列と、PR等化係数のコンボリューション演算結果となる。このようにして得られたPR等化器の出力を、PR理想波形と呼ぶ。PRMLでは、実際に記録された光ディスク媒体から再生したPR等化器4の出力信号Pは、理想波形に近くなるように、PR等化器4のFIRフィルタ係数の調整がなされるので、実際のPR等化器の出力信号Pは、PR理想波形と近い波形になる。また、図9の下部に示す信号NRZIは、ビタビ復号器の出力Vを表しており、図9では、元の記録データ列が、正確に再現できていることを示している。   FIG. 9 shows an example of an ideal waveform of PR (1221) having a constraint length of 4. Here, the recording data string in FIG. 9 has a pattern in which marks and spaces repeat every 3T. That is, when expressed in binary data, the recording data string is a repeating pattern of 0, 0, 0, 1, 1, 1. In this specification, such a recording data string is expressed as S3T and M3T repetition. When this recording data is reproduced, the output P of the PR equalizer 4 in FIG. 8 is ideally a convolution calculation result of the recording data string and the PR equalization coefficient. The output of the PR equalizer thus obtained is called a PR ideal waveform. In PRML, the FIR filter coefficient of the PR equalizer 4 is adjusted so that the output signal P of the PR equalizer 4 reproduced from the actually recorded optical disk medium is close to an ideal waveform. The output signal P of the PR equalizer has a waveform close to the PR ideal waveform. A signal NRZI shown in the lower part of FIG. 9 represents the output V of the Viterbi decoder, and FIG. 9 shows that the original recording data string can be accurately reproduced.

光学的記録再生装置のジッタは、通常、PR等化器4の出力信号が、零クロスする点の位置座標を測定することによって行われている。記録データ列において、0と1の頻度が等しいパターンの場合、直流成分は零になるから、PR理想波形及び実際のPR等化器の出力信号も、直流成分が0になるように信号を正規化する。そのとき、PR理想波形及び実際のPR等化器の出力信号は、通常、マーク位置では正の値、スペース位置では負の値を持つから、零交差する。よって、交差レベルを零として、その交差レベルとPR等化器の出力信号が交差した点の位置座標から、記録マーク前縁の立ち上がり位置及び記録マーク後縁の立ち下がり位置を測定し、エッジシフト長を算出することができる。   The jitter of the optical recording / reproducing apparatus is usually performed by measuring the position coordinates of the point where the output signal of the PR equalizer 4 crosses zero. In the recorded data sequence, when the frequency of 0 and 1 is equal, the DC component is zero, so the PR ideal waveform and the actual PR equalizer output signal are also normalized so that the DC component is zero. Turn into. At that time, the PR ideal waveform and the output signal of the actual PR equalizer usually have a positive value at the mark position and a negative value at the space position, and therefore cross zero. Therefore, the crossing level is set to zero, the rising position of the leading edge of the recording mark and the trailing edge of the trailing edge of the recording mark are measured from the position coordinates of the point where the crossing level and the output signal of the PR equalizer cross, and the edge shift is performed. The length can be calculated.

この方法をmTマークとnTスペースの組み合わせに対して行うことにより、全ての組み合わせのエッジシフト長を算出する。そして、エッジシフト長に応じて、記録ストラテジ調整の補正パラメータを修正することにより、最適記録のための調整がなされる。   By performing this method on combinations of mT marks and nT spaces, the edge shift lengths of all combinations are calculated. Then, adjustment for optimum recording is performed by correcting the correction parameter for recording strategy adjustment according to the edge shift length.

国際公開02/084653号International Publication No. 02/084653 特開2006−120208号公報JP 2006-120208 A 特開2004−213862号公報JP 2004-213862 A 特開2003−006864号公報JP 2003-006864 A

以下の分析は、本発明により与えられる。   The following analysis is given by the present invention.

図9、図10、図11のように、PR(1221)のPR等化器においては、PR等化器の出力波形は、マーク位置において正の値、スペース位置において負の値を持つ波形となる。図10において、記録データ列のマーク長は2T、図11において、記録データ列のスペース長は2Tである。図10、図11のPR理想波形は、正の部分と負の部分が非対称にはなるものの、零クロスするという条件は確保できている。   As shown in FIGS. 9, 10, and 11, in the PR equalizer of PR (1221), the output waveform of the PR equalizer is a waveform having a positive value at the mark position and a negative value at the space position. Become. In FIG. 10, the mark length of the recording data string is 2T, and in FIG. 11, the space length of the recording data string is 2T. In the PR ideal waveforms of FIGS. 10 and 11, the positive part and the negative part are asymmetric, but the condition of zero crossing can be secured.

しかしながら、近年、高密度化の要求から、拘束長5のPR等化器が多く採用されるようになってきている。例えば、高密度記録を実現しているHD−DVDでは、PR(12221)のPR等化器が採用されている。図13、図14に示すように、マーク、スペースのどちらかが、最短仕様の2Tである場合、PR等化器4の出力波形Pは、零を中心にして、上下に振幅を持つ波形にならないため、交差レベルを零とした場合、交点の検出ができない。(12221)以外の係数においても、拘束長が5の場合には、マーク、スペースのどちらかが、2Tを含む場合には、PR等化器4の出力波形Pは、一般に、零を中心にして上下に振幅を持つ波形にならないため、交差レベルを零とした場合、交点の検出ができない。すなわち、零クロスするという条件が成り立たなくなる場合が多くなる。   However, in recent years, a PR equalizer having a constraint length of 5 has come to be frequently used due to a demand for higher density. For example, a PR (12221) PR equalizer is employed in an HD-DVD that realizes high-density recording. As shown in FIGS. 13 and 14, when either the mark or the space is 2T of the shortest specification, the output waveform P of the PR equalizer 4 is a waveform having amplitudes up and down centering on zero. Therefore, when the intersection level is set to zero, the intersection cannot be detected. Even in a coefficient other than (12221), when the constraint length is 5, when either mark or space includes 2T, the output waveform P of the PR equalizer 4 is generally centered on zero. Therefore, if the intersection level is zero, the intersection cannot be detected. That is, there are many cases where the condition of zero crossing is not satisfied.

ここで、従来の光学的情報記録再生装置の問題点は、PR(abcba)の拘束長5のPR等化器において、連続するマーク、スペースのどちらかが、2Tを含む場合、エッジシフト長が算出できず、最適記録を行うための記録ストラテジ調整ができないというということである。   Here, the problem of the conventional optical information recording / reproducing apparatus is that, in a PR equalizer with a PR (abcba) constraint length of 5, if either of consecutive marks or spaces includes 2T, the edge shift length is This means that the recording strategy cannot be adjusted and the recording strategy cannot be adjusted for optimal recording.

本発明の第1の側面による光学的情報記録再生装置は、情報記録媒体にマークおよびスペースによって2値データを記録および再生する装置であって、前記情報記録媒体のデータを再生した信号を拘束長5でPR等化するPR等化器と、前記PR等化した信号をビタビ復号して、2値データを復元するビタビ復号器と、Tをチャネルクロック周期として、前記ビタビ復号器で復元した連続した前記マーク、スペースの長さがどちらも3T以上である場合は、所定の標準交差レベルを交差レベルとし、どちらかの長さが2Tである場合は、前記所定の標準交差レベルとは異なる2T交差レベルを交差レベルとする交差レベル選択器と、前記PR等化器の出力信号が、前記交差レベルと交差する位置に基づいて、エッジシフト長を求めるエッジシフト長算出器と、前記エッジシフト長に基づいて、前記マーク前縁の立ち上がり位置及び前記マーク後縁の立ち下がり位置を調整する記録ストラテジ調整器と、を有する。   An optical information recording / reproducing apparatus according to a first aspect of the present invention is an apparatus for recording and reproducing binary data on an information recording medium by marks and spaces, and a signal obtained by reproducing the data of the information recording medium is restrained length. 5, a PR equalizer for PR equalization, a Viterbi decoder for restoring the binary data by Viterbi decoding the PR equalized signal, and a continuous restored by the Viterbi decoder with T as a channel clock period When the lengths of the marks and spaces are both 3T or more, a predetermined standard crossing level is set as the crossing level, and when either length is 2T, 2T different from the predetermined standard crossing level is set. An edge signal for obtaining an edge shift length based on a position at which the output signal of the intersection level selector having the intersection level as the intersection level and the PR equalizer intersects the intersection level. It has a preparative length calculator, on the basis of the edge shift length, and a recording strategy adjuster for adjusting the rising position and falling position of the mark trailing edge of the mark leading edge.

本発明の第2の側面による記録ストラテジ調整方法は、情報記録媒体にマークおよびスペースによって2値データを記録および再生する光学的情報記録再生装置の記録ストラテジ調整方法であって、前記情報記録媒体からデータを再生するステップと、前記情報記録媒体からの読み出し信号を拘束長が5でPR等化するステップと、前記PR等化するステップでPR等化した信号を、ビタビ復号し、前記2値データを復元するステップと、Tをチャネルクロック周期として、復元した前記2値データから、連続するマーク、スペースの長さのどちらかが2Tを含むかどうかを検出するステップと、前記連続するマーク、スペースの長さがどちらも3T以上である場合には、所定の標準交差レベルを交差レベルとするステップと、前記連続するマーク、スペースの長さのどちらかが2Tである場合には、前記所定の標準交差レベルとは異なる2T交差レベルを前記交差レベルとするステップと、前記PR等化した信号が交差レベルと交差する位置に基づいて、エッジシフト長を算出するステップと、前記エッジシフト長に基づいて、前記マーク前縁の立ち上がり位置または前記マーク後縁の立ち下がり位置を調整するステップ、とを含む。   A recording strategy adjusting method according to a second aspect of the present invention is a recording strategy adjusting method for an optical information recording / reproducing apparatus that records and reproduces binary data by using marks and spaces on an information recording medium, from the information recording medium. A step of reproducing data, a step of PR equalizing a read signal from the information recording medium with a constraint length of 5, and a signal equalized by PR in the step of PR equalization are Viterbi-decoded and the binary data , A step of detecting whether the length of a continuous mark or space includes 2T from the recovered binary data with T as a channel clock period, and the continuous mark and space If both are 3T or longer, the step of setting a predetermined standard intersection level as the intersection level and the continuous If either of the first and second space lengths is 2T, a step of setting a 2T crossing level different from the predetermined standard crossing level as the crossing level, and the PR equalized signal crosses the crossing level. Calculating the edge shift length based on the position to be adjusted, and adjusting the rising position of the mark leading edge or the trailing edge of the mark based on the edge shift length.

本発明によれば、以下の効果が得られる。第1の効果は、拘束長5のPR等化器を用いた再生方式を用いる場合に、2Tを含めた記録ストラテジ調整が可能な高品質の光学的情報記録再生装置を提供することができるということである。その理由は、本発明の光学的情報記録再生装置は、連続したマーク、スペースのどちらかの長さが2Tを含んでいる場合であっても、所定の標準交差レベルとは異なる2T交差レベルを交差レベルとして、PR等化器の出力信号と交差する点からエッジシフト長を求めることができるようにしたから、2Tを含む記録ストラテジ調整が可能になるためである。   According to the present invention, the following effects can be obtained. The first effect is that it is possible to provide a high-quality optical information recording / reproducing apparatus capable of adjusting a recording strategy including 2T when a reproducing method using a PR equalizer with a constraint length of 5 is used. That is. The reason is that the optical information recording / reproducing apparatus of the present invention has a 2T crossing level different from a predetermined standard crossing level even if the length of either a continuous mark or space includes 2T. This is because the edge shift length can be obtained from the point where it intersects with the output signal of the PR equalizer as the intersection level, so that it is possible to adjust the recording strategy including 2T.

第2の効果は、拘束長5のPR等化器を用いた再生方式において、2Tを含めた記録ストラテジ調整方法を提供することができるということである。その理由は、本発明の記録ストラテジ調整方法は、連続したマーク、スペースのどちらかの長さが2Tを含んでいる場合であっても、所定の標準交差レベルとは異なる2T交差レベルを交差レベルとして、PR等化器の出力信号と交差する点からエッジシフト長を求めることができるようにしたから、2Tを含む記録ストラテジ調整が可能になるためである。   The second effect is that a recording strategy adjustment method including 2T can be provided in a reproduction method using a PR equalizer with a constraint length of 5. This is because the recording strategy adjustment method of the present invention uses a 2T crossing level different from a predetermined standard crossing level even if the length of either a continuous mark or space includes 2T. This is because the edge shift length can be obtained from the point that intersects with the output signal of the PR equalizer, so that the recording strategy including 2T can be adjusted.

本発明の実施例1による光学的情報記録再生装置を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the optical information recording / reproducing apparatus by Example 1 of this invention. 本発明の実施例1による光学的情報記録再生装置における記録ストラテジ調整方法を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the recording strategy adjustment method in the optical information recording / reproducing apparatus by Example 1 of this invention. 本発明の記録ストラテジ調整を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the recording strategy adjustment of this invention. 本発明の実施例1におけるエッジシフト長算出を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the edge shift length calculation in Example 1 of this invention. 本発明の実施例1のエッジシフト長とPRSNRとの関係図である。FIG. 6 is a relationship diagram between an edge shift length and a PRSNR in Embodiment 1 of the present invention. 本発明の実施例2における2T交差レベル算出のブロック図である。It is a block diagram of 2T crossing level calculation in Example 2 of the present invention. 本発明の実施例2におけるPR理想波形生成部を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the PR ideal waveform generation part in Example 2 of this invention. PR等化及びビタビ復号を説明するための原理図である。It is a principle figure for demonstrating PR equalization and Viterbi decoding. PR理想波形を示す図である。It is a figure which shows PR ideal waveform. PR理想波形を示す図である。It is a figure which shows PR ideal waveform. PR理想波形を示す図である。It is a figure which shows PR ideal waveform. PR理想波形を示す図である。It is a figure which shows PR ideal waveform. PR理想波形を示す図である。It is a figure which shows PR ideal waveform. PR理想波形を示す図である。It is a figure which shows PR ideal waveform. PR理想波形を示す図である。It is a figure which shows PR ideal waveform. PR理想波形を示す図である。It is a figure which shows PR ideal waveform. PR理想波形を示す図である。It is a figure which shows PR ideal waveform. PR理想波形を示す図である。It is a figure which shows PR ideal waveform. PR理想波形を示す図である。It is a figure which shows PR ideal waveform. 本発明の記録ストラテジ調整の補正テーブルを示す図である。It is a figure which shows the correction table of the recording strategy adjustment of this invention. 従来の記録ストラテジ調整の補正テーブルを示す図である。It is a figure which shows the correction table of the conventional recording strategy adjustment.

本発明の実施形態について、必要に応じて図面を参照して説明する。なお、実施形態の説明において引用する図面及び図面の符号は実施形態の一例として示すものであり、それにより本発明による実施形態のバリエーションを制限するものではない。本発明の実施形態を、図1、図2を必要に応じて参照して説明する。   Embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings as necessary. In addition, drawing quoted in description of embodiment and the code | symbol of drawing are shown as an example of embodiment, and, thereby, the variation of embodiment by this invention is not restrict | limited. An embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 and 2 as necessary.

本発明による第1の実施形態の光学的情報記録再生装置16は、図1に示すように、情報記録媒体1にマークおよびスペースによって2値データを記録および再生する装置であって、情報記録媒体1のデータを再生した信号を拘束長5でPR等化するPR等化器4と、PR等化した信号をビタビ復号して、2値データを復元するビタビ復号器5と、Tをチャネルクロック周期として、ビタビ復号器5で復元した連続したマーク、スペースの長さがどちらも3T以上である場合は、所定の標準交差レベルを交差レベルとし、どちらかの長さが2Tである場合は、所定の標準交差レベルとは異なる2T交差レベルを交差レベルとする交差レベル選択器9と、PR等化器4の出力信号が、交差レベルと交差する位置に基づいて、エッジシフト長を求めるエッジシフト長算出器11と、エッジシフト長に基づいて、マーク前縁の立ち上がり位置及びマーク後縁の立ち下がり位置を調整する記録ストラテジ調整器14と、を有する。   As shown in FIG. 1, an optical information recording / reproducing apparatus 16 according to the first embodiment of the present invention is an apparatus for recording and reproducing binary data on an information recording medium 1 with marks and spaces. A PR equalizer 4 for PR equalizing a signal reproduced from one data with a constraint length of 5, a Viterbi decoder 5 for restoring the binary data by Viterbi decoding the PR equalized signal, and T for a channel clock As a cycle, when the lengths of consecutive marks and spaces restored by the Viterbi decoder 5 are both 3T or more, a predetermined standard crossing level is set as a crossing level, and when either length is 2T, The edge shift length is obtained based on the position where the output signal of the cross level selector 9 and the PR equalizer 4 crossing the cross level with a 2T cross level different from the predetermined standard cross level. That has an edge shift length calculator 11, based on the edge shift length, a recording strategy adjuster 14 for adjusting the trailing edge point of the rising edge position and mark trailing edge of a mark leading edge, a.

本発明による第2の実施形態の記録ストラテジ調整方法は、図2に示すように、情報記録媒体1にマークおよびスペースによって2値データを記録および再生する光学的情報記録再生装置の記録ストラテジ調整方法であって、情報記録媒体1からデータを再生するステップS20と、情報記録媒体1からの読み出し信号を拘束長が5でPR等化するステップS21と、PR等化するステップS21でPR等化した信号を、ビタビ復号し、2値データを復元するステップS22と、Tをチャネルクロック周期として、復元した2値データから、連続するマーク、スペースの長さのどちらかが2Tを含むかどうかを検出するステップS23と、連続するマーク、スペースの長さがどちらも3T以上である場合には、所定の標準交差レベルを交差レベルとするステップS24と、連続するマーク、スペースの長さのどちらかが2Tである場合には、所定の標準交差レベルとは異なる2T交差レベルを交差レベルとするステップS25と、PR等化した信号が交差レベルと交差する位置に基づいて、エッジシフト長を算出するステップS26と、エッジシフト長に基づいて、マーク前縁の立ち上がり位置またはマーク後縁の立ち下がり位置を調整するステップS27と、を含む。   As shown in FIG. 2, the recording strategy adjusting method of the second embodiment according to the present invention is a recording strategy adjusting method for an optical information recording / reproducing apparatus that records and reproduces binary data by using marks and spaces on an information recording medium 1. In step S20 for reproducing data from the information recording medium 1, a read signal from the information recording medium 1 is PR equalized in step S21 for PR equalization with a constraint length of 5, and in step S21 for PR equalization. Step S22 for recovering the signal by Viterbi decoding and recovering the binary data, and detecting whether the length of the continuous mark or space includes 2T from the recovered binary data with T as the channel clock period If the length of both the continuous mark and the space is 3T or more, the predetermined standard intersection level is set to the intersection level. If the length of the continuous mark or space is 2T, step S25 that sets a 2T crossing level different from a predetermined standard crossing level, and PR equalization Step S26 for calculating the edge shift length based on the position where the signal crosses the intersection level; Step S27 for adjusting the rising position of the mark leading edge or the trailing edge of the mark based on the edge shift length; including.

以下、実施例について、図面を参照して詳しく説明する。   Hereinafter, embodiments will be described in detail with reference to the drawings.

[実施例1の構成]
図1は本発明の実施例1を示す全体ブロック図である。光ディスクなどの情報記録媒体1から光ヘッド2により再生されたRF波形はA/D変換器3によりサンプリングされディジタル信号に変換される。ディジタル化されたRF信号は、PR等化器4、ビタビ復号器5で、PRML処理により、最も確からしい2値データに復号される。
[Configuration of Example 1]
FIG. 1 is an overall block diagram showing Embodiment 1 of the present invention. The RF waveform reproduced by the optical head 2 from the information recording medium 1 such as an optical disk is sampled by the A / D converter 3 and converted into a digital signal. The digitized RF signal is decoded by the PR equalizer 4 and the Viterbi decoder 5 into the most likely binary data by PRML processing.

PR等化器4におけるPR等化係数は、自在に設定可能なように構成され、実施例1では、拘束長5の(12221)が設定されている。また、設定されたPR等化係数に応じて、図8に示すように、所望のPR等化特性が得られるように、PR等化器4内部のFIRフィルタ係数が調整される。   The PR equalization coefficient in the PR equalizer 4 is configured to be freely settable. In the first embodiment, a constraint length of 5 (12221) is set. Further, according to the set PR equalization coefficient, as shown in FIG. 8, the FIR filter coefficient in the PR equalizer 4 is adjusted so as to obtain a desired PR equalization characteristic.

記録ストラテジ調整のための記録データパターンは、記録データ生成器13により与えられ、実施例1では、2Tのマーク長、2Tのスペース長が含まれている。   A recording data pattern for adjusting the recording strategy is given by the recording data generator 13, and in the first embodiment, a 2T mark length and a 2T space length are included.

ビタビ復号された2値データは、2T検出器6及び3T以上検出器7に与えられる。まず、2T検出器6ではビタビ復号された2値データの長さが2Tと一致しているかを検出する。3T以上T長検出器7では2値データが3T以上の場合のデータ長を検出する。遅延器8は、PR等化器4出力を、ビタビ復号器5、2T検出器6、3T以上T長検出器7での演算、検出処理に要する時間分の保持を行っている。交差レベル選択器9では、連続するマーク及びスペースの組み合わせにおいて、2T検出器6によりどちらかの長さが2Tである場合は2T交差レベルを、両方とも3T以上である場合は標準交差レベルを、交差レベルとして選択する。その選択値は交差レベル前後点検出器10での交差レベルになり、遅延器8出力の等化波形が交差レベルを交差する際の前後点を検出する。エッジシフト長算出器11では、その交差レベル前後点を用いてエッジシフト長を算出する。   The binary data subjected to the Viterbi decoding is supplied to the 2T detector 6 and the 3T or more detector 7. First, the 2T detector 6 detects whether the length of the binary data subjected to Viterbi decoding matches 2T. The 3T or more T length detector 7 detects the data length when the binary data is 3T or more. The delay unit 8 holds the output of the PR equalizer 4 for the time required for calculation and detection processing in the Viterbi decoder 5, 2T detector 6, 3T or more T length detector 7. In the intersection level selector 9, in the combination of consecutive marks and spaces, the 2T detector 6 selects the 2T intersection level when either length is 2T, and the standard intersection level when both are 3T or more. Select as intersection level. The selected value is the intersection level at the intersection level pre- and post-point detector 10, and the pre- and post-points when the equalized waveform of the output of the delay unit 8 crosses the cross level are detected. The edge shift length calculator 11 calculates the edge shift length using the points before and after the intersection level.

mTnT組み合わせ毎の統計処理器12では、2T検出器6、3T以上T長検出器7の結果を基に、マーク及びスペースのmTからnTへの遷移の組み合わせを判別し、その際のエッジシフト長を得る。そして、mTnT組み合わせ毎にエッジシフト長を統計処理し、それを記録ストラテジ調整器14へ反映して、記録データ生成器13からの記録データに対し記録用の位相調整を行い、光ヘッド2を経由して光ディスクなどの情報記録媒体1への記録を行う。   The statistical processor 12 for each mTnT combination discriminates the transition combination of mark and space from mT to nT based on the results of the 2T detector 6, 3T or more T length detector 7, and the edge shift length at that time Get. Then, the edge shift length is statistically processed for each mTnT combination, reflected in the recording strategy adjuster 14, and the recording phase adjustment is performed on the recording data from the recording data generator 13, via the optical head 2. Then, recording on the information recording medium 1 such as an optical disk is performed.

[実施例1の動作]
図2は、実施例1の記録ストラテジ調整の動作を示すフローチャートである。ステップS20のデータ再生で光ディスクからデータを再生し、ステップS21のPR等化処理で再生データをPR等化処理し、ステップS22のビタビ復号で、PR等化の出力信号をビタビ復号する。そして、ステップS23において、連続するマーク、スペースのどちらかが2Tを含む組み合わせかどうか判別し、Yesと判定した場合は、ステップS25で、2T交差レベルを交差レベルとして選択し、Noと判定した場合には、ステップS24で、標準交差レベルを交差レベルとして選択する。ステップS24、S25の後、ステップS26で、交差レベルが、PR等化波形を交差する前後点に基づいてエッジシフト長を算出する。ステップS26で使用するPR等化波形は、ステップS21で得られたPR等化の出力信号を使用する。ステップS27において、ステップS26で得られたエッジシフト長に基づいて、マークの立ち上がり位置/立下り位置の調整を行う。以上により、最適品質の記録を行う。
[Operation of Embodiment 1]
FIG. 2 is a flowchart illustrating the recording strategy adjustment operation according to the first embodiment. Data is reproduced from the optical disc by the data reproduction in step S20, the reproduction data is PR equalized by the PR equalization process of step S21, and the PR equalization output signal is viterbi decoded by the Viterbi decoding of step S22. Then, in step S23, it is determined whether any of the consecutive marks or spaces is a combination including 2T. If it is determined as Yes, the 2T intersection level is selected as the intersection level in step S25, and it is determined as No. In step S24, the standard intersection level is selected as the intersection level. After steps S24 and S25, in step S26, the edge shift length is calculated based on the points before and after the intersection level intersects the PR equalization waveform. The PR equalization waveform used in step S26 uses the PR equalization output signal obtained in step S21. In step S27, the rising / falling position of the mark is adjusted based on the edge shift length obtained in step S26. As described above, optimum quality recording is performed.

次に、実施例1において、PR(12221)の拘束長5のPR等化器において、2Tを含むPR等化器の出力信号Pのエッジシフト長の算出方法について、より詳細に説明する。図13は、PR(12221)のS3T、M2T繰り返しデータ列に対するPR等化器の理想波形であり、マークに2T長を含んだ場合である。また、図14は、PR(12221)のS2T、M3T繰り返しデータ列に対するPR等化器の理想波形であり、スペースに2T長を含んだ場合である。図13、図14のどちらの波形も、零に接していはいるが、交差はしていないため、交差する位置を算出することができない。   Next, in the first embodiment, a method for calculating the edge shift length of the output signal P of the PR equalizer including 2T in the PR equalizer having the constraint length 5 of PR (12221) will be described in more detail. FIG. 13 shows an ideal waveform of the PR equalizer for the S3T and M2T repetitive data strings of PR (12221), where the mark includes a 2T length. FIG. 14 shows an ideal waveform of the PR equalizer for the S2T and M3T repetitive data strings of PR (12221), and is a case where the space includes 2T length. Although both the waveforms in FIGS. 13 and 14 are in contact with zero but do not intersect, the position where they intersect cannot be calculated.

従って、本発明では、交差レベルを、マーク長、スペース長の両方が3T以上の場合には、標準交差レベルを交差レベルとし、マーク長、スペース長のどちらかが2Tの場合には、標準交差レベルとは異なる2T交差レベルを交差レベルとする。ここで、標準交差レベルとしては、零を用いる。特に、0、1の頻度が等しい記録データ列に対して、PR等化器の出力信号のDC成分が0になるように正規化されている場合には、マーク長、スペース長の両方が3T以上のPR等化波形は0を中心に上下に振幅を持つので、標準交差レベルを零にすることが望ましい。但し、それに限定されず、マーク長、スペース長の両方が3T以上のPR等化波形に対して交差する条件を満たす値であればよい。   Therefore, in the present invention, when both the mark length and the space length are 3T or more, the standard intersection level is set as the intersection level. When either the mark length or the space length is 2T, the standard intersection is used. A 2T crossing level different from the level is set as a crossing level. Here, zero is used as the standard intersection level. In particular, when the DC data of the output signal of the PR equalizer is normalized so that the recording data sequence having the same frequency of 0 and 1 becomes 0, both the mark length and the space length are 3T. Since the above PR equalization waveform has amplitudes up and down around 0, it is desirable to set the standard crossing level to zero. However, the present invention is not limited to this, and any value that satisfies the condition that both the mark length and the space length intersect with a PR equalization waveform of 3T or more is acceptable.

一方、2T交差レベルは、例えば、マーク長に2Tを含む図13の場合には、点Eと点Fの中間、点Gと点Hの中間である−0.125にし、スペース長に2Tを含む図14の場合には、点E’と点F’の中間、点G’と点H’の中間である0.125に設定すると交差する。ここで、2T交差レベルは、マーク長に2Tを含む場合と、スペース長に2Tを含む場合では、別の値を設定することが必要になる。   On the other hand, the 2T crossing level is set to −0.125, which is the middle between the points E and F and the middle between the points G and H, for example, in the case of FIG. In the case of FIG. 14 including this, the crossing occurs when the distance is set to 0.125 which is the middle between the points E ′ and F ′ and between the points G ′ and H ′. Here, it is necessary to set different values for the 2T intersection level when the mark length includes 2T and when the space length includes 2T.

また、2Tを含むPR等化波形は、PR等化係数に依存して変化するので、2T交差は、設定されているPR等化係数に応じて、設定することが望ましい。例えば、図15は、PR(23332)のS3T、M2T繰り返しデータ列に対するPR等化器の理想波形であるが、この場合、点Iと点Jの中間、点Kと点Lの中間に2T交差レベルを設定することが望ましい。その場合、最適な2T交差レベルは、図13における最適な2T交差レベル−0.125とは異なる値になる。   Also, since the PR equalization waveform including 2T changes depending on the PR equalization coefficient, it is desirable to set the 2T intersection according to the set PR equalization coefficient. For example, FIG. 15 shows an ideal waveform of the PR equalizer for the S3T and M2T repetition data strings of PR (23332). In this case, 2T crosses between point I and point J and between point K and point L. It is desirable to set the level. In that case, the optimal 2T crossing level is different from the optimal 2T crossing level −0.125 in FIG. 13.

以上、纏めると、交差レベルとして、標準交差レベル、マーク長に2Tを含む場合の2T交差レベル、スペース長に2Tを含む場合の2T交差レベルの3つを設定することになる。図1の交差選択器には、これらの3つの値が設定されており、2T検出器6の結果に応じて、交差レベルを切り替えるようにしている。また、図2のフローチャートのステップS25をより詳細に説明すると、マークが2Tを含む場合には、マーク長に2Tを含む場合の2T交差レベル、スペースが2Tを含む場合には、スペース長に2Tを含む場合の2T交差レベルを選択することになる。   In summary, three intersection levels are set: the standard intersection level, the 2T intersection level when 2T is included in the mark length, and the 2T intersection level when 2T is included in the space length. These three values are set in the cross selector of FIG. 1, and the crossing level is switched according to the result of the 2T detector 6. Further, step S25 in the flowchart of FIG. 2 will be described in more detail. When the mark includes 2T, the 2T intersection level when the mark length includes 2T, and when the space includes 2T, the space length is 2T. The 2T crossing level is selected when including.

また、PR等化係数毎の2T交差レベルは、PR理想波形に基づいて、予め求めて、交差レベル選択器9に格納しておき、設定したPR等化係数に応じて、参照して使用する。   Further, the 2T crossing level for each PR equalization coefficient is obtained in advance based on the PR ideal waveform, stored in the crossing level selector 9, and used by referring to the set PR equalization coefficient. .

次に、交差レベル前後点検出器10が、交差レベル選択器9によって選択された交差レベルに基づいて、PR等化出力信号と交差レベルが交差する位置の前後点を検出する。図12において、立ち上がりエッジにおける前後点は、点Aと点Bであり、立ち下がりエッジにおける前後点は、点Cと点Dである。また、図13において、立ち上がりエッジにおける前後点は、点Eと点Fであり、立ち下がりエッジにおける前後点は、点Gと点Hである。また、図14において、立ち上がりエッジにおける前後点は、点E’と点F'であり、立ち下がりエッジにおける前後点は、点G’と点H’である。   Next, the cross-level pre- and post-point detector 10 detects the pre- and post-points where the PR equalization output signal and the cross level cross based on the cross level selected by the cross level selector 9. In FIG. 12, the front and rear points at the rising edge are point A and point B, and the front and rear points at the falling edge are point C and point D. In FIG. 13, the front and rear points at the rising edge are point E and point F, and the front and rear points at the falling edge are point G and point H. In FIG. 14, the front and rear points at the rising edge are point E 'and point F', and the front and rear points at the falling edge are point G 'and point H'.

次に、エッジシフト長算出器11で行われるエッジシフト長の算出について説明する。図4は、図12における点Aと点Bの部分を拡大した図である。図4の下部には、対応する記録されたマーク位置を示している。ここで、記録されたマークが適正位置にある場合を実線で示し、適正位置から左方向にシフトした場合を破線で示し、適正位置から右方向にシフトした場合を一点鎖線で示す。また、適正位置から左にシフトした場合のPR等化波形は、破線で示す線分A’B’になり、適正位置から右にシフトした場合のPR等化波形は、一点鎖線A”B”になる。   Next, calculation of the edge shift length performed by the edge shift length calculator 11 will be described. FIG. 4 is an enlarged view of points A and B in FIG. The corresponding recorded mark positions are shown in the lower part of FIG. Here, the case where the recorded mark is in the proper position is indicated by a solid line, the case where the mark is shifted leftward from the proper position is indicated by a broken line, and the case where the recorded mark is shifted rightward is indicated by a one-dot chain line. Further, the PR equalization waveform when shifted to the left from the proper position is a line segment A′B ′ indicated by a broken line, and the PR equalization waveform when shifted to the right from the proper position is a one-dot chain line A ″ B ″. become.

エッジシフト長の算出には、幾つかの方法がある。第1の方法は、PR等化波形と交差レベルとの交点の座標を算出することである。点Aの座標を(XA、YA)、点Bの座標を(XA+ΔX、YB)、点A’の座標を(XA、YA’)、点B’の座標を(XA+ΔX、YB’)、点A”の座標を(XA、YA”)、点B”の座標を(XA+ΔX、YB”)、線分ABが、交差レベルと交差する点を(XP、0)、線分A’B’が交差レベルと交差する点を(XP’、0)、線分A”B”が交差レベルと交差する点を(XP”、0)とすると、まず、線分AB、A’B’、A”B”の傾きは、各々、式(1)、式(2)、式(3)となる。

m=(YB−YA)/ΔX 式(1)

m’=(YB’−YA’)/ΔX 式(2)

m”=(YB”−YA”)/ΔX 式(3)

線分AB、A’B’、A”B”が交差レベルと交差する位置の座標は、各々、式(4)、式(5)、式(6)となる。

XP = XA+ΔX/2 式(4)

XP’= XA−YA’/m’ 式(5)

XP”= XA−YA”/m” 式(6)

XPを基準としたXP’のエッジシフト長は、式(7)、XPを基準としたXP”のエッジシフト長は、式(8)となる。

ES1’= XP’ − XP 式(7)

ES1”= XP” − XP 式(8)

式(7)に、式(4)、式(5)を代入して、式(9)が得られる。また、式(8)に式(4)、式(6)を代入して、式(10)が得られる。

ES1’= −1/2((YA’+YB’)/(YB’−YA’))
式(9)

ES1”= −1/2((YA”+YB”)/(YB”−YA”))
式(10)

式(9)、式(10)は、PR等化器の出力信号と交差レベルが交差する前後のPR等化器の出力信号から、PR等化器の出力信号と交差レベルの交点を算出し、PR等化器の理想波形と交差レベルとの交点の差分により算出したエッジシフト長を表している。ここで、図4から、YA’+YB’>0、YA”+YB”<0となるので、ES1’<0、ES1”>0となる。換言すると、PR等化波形が、適正位置よりも振幅軸上で上にある場合、立ち上がりエッジは左にシフトし、エッジシフト長は負値となり、PR等化波形が、適正位置よりも振幅軸上で下にある場合、立ち上がりエッジは右にシフトし、エッジシフト長は正値となる。
There are several methods for calculating the edge shift length. The first method is to calculate the coordinates of the intersection between the PR equalization waveform and the intersection level. The coordinates of point A are (XA, YA), the coordinates of point B are (XA + ΔX, YB), the coordinates of point A ′ are (XA, YA ′), the coordinates of point B ′ are (XA + ΔX, YB ′), and point A "(XA, YA"), point B "(XA + ΔX, YB"), line AB intersects the intersection level (XP, 0), and line A'B 'intersects If the point that intersects the level is (XP ′, 0) and the point where the line segment A ″ B ″ intersects the intersection level is (XP ″, 0), first, the line segment AB, A′B ′, A ″ B The inclinations of “” are expressed by the equations (1), (2), and (3), respectively.

m = (YB−YA) / ΔX Formula (1)

m ′ = (YB′−YA ′) / ΔX Formula (2)

m ″ = (YB ″ −YA ″) / ΔX Equation (3)

The coordinates of the positions where the line segments AB, A′B ′, and A ″ B ″ intersect with the intersection level are expressed by Equation (4), Equation (5), and Equation (6), respectively.

XP = XA + ΔX / 2 Formula (4)

XP ′ = XA−YA ′ / m ′ Formula (5)

XP ″ = XA−YA ″ / m ″ Equation (6)

The edge shift length of XP ′ with reference to XP is expressed by equation (7), and the edge shift length of XP ″ with reference to XP is expressed by equation (8).

ES1 ′ = XP′−XP Formula (7)

ES1 ″ = XP ″ −XP Formula (8)

By substituting Equation (4) and Equation (5) into Equation (7), Equation (9) is obtained. Further, Expression (10) is obtained by substituting Expression (4) and Expression (6) into Expression (8).

ES1 ′ = − 1/2 ((YA ′ + YB ′) / (YB′−YA ′))
Formula (9)

ES1 ″ = − 1/2 ((YA ″ + YB ″) / (YB ″ −YA ″))
Formula (10)

Equations (9) and (10) calculate the intersection point of the PR equalizer output signal and the crossing level from the output signal of the PR equalizer before and after the crossing level crosses the PR equalizer output signal. , Represents the edge shift length calculated from the difference between the intersection points of the ideal waveform of the PR equalizer and the intersection level. Here, from FIG. 4, since YA ′ + YB ′> 0 and YA ″ + YB ″ <0, ES1 ′ <0, ES1 ″> 0. In other words, the PR equalized waveform has an amplitude larger than the proper position. When it is above the axis, the rising edge is shifted to the left, the edge shift length is negative, and when the PR equalization waveform is below the appropriate position on the amplitude axis, the rising edge is shifted to the right. The edge shift length is a positive value.

図4において、交差レベルが標準交差レベルの零の場合について説明したが、交差レベルが2T交差レベルの場合は、まず、点A、点B、点A’、点B’、点A”、点B”のY座標から、交差レベルの値を差し引く。その後、同様に、式(9)、式(10)を用いて、エッジシフト長の算出を行えばよい。   In FIG. 4, the case where the intersection level is the standard intersection level zero has been described. However, when the intersection level is the 2T intersection level, first, the point A, the point B, the point A ′, the point B ′, the point A ″, the point The intersection level value is subtracted from the Y coordinate of B ″. Thereafter, similarly, the edge shift length may be calculated using Expression (9) and Expression (10).

次に、エッジシフト長の第2の算出方法について、同様に図4を参照し、説明する。第2のエッジシフト長は、式(11)、式(12)、式(13)で定義される。

ES2 = YB/(YB−YA) 式(11)

ES2’ = YB’/(YB’−YA’) 式(12)

ES2” = YB”/(YB”−YA”) 式(13)

ここで、図4における各点のY座標をYA=−0.25、YB=0.25、YA’=−0.20、YB’=0.30、YA”=−0.30、YB”=0.20として代入すると、ES2=0.5、ES2’=0.6、ES2”=0.4が得られる。適正位置に対して、立ち上がりエッジが左にシフトしている場合は、適正位置よりもエッジシフト長は大きな値となり、適正位置に対して、立ち上がりエッジが右にシフトしている場合は、適正位置よりもエッジシフト長は小さな値となる。図4において、交差レベルは零であるが、2T交差レベルの場合には、予め、各点のY座標から、2T交差レベルの値を差し引いた後、式(11)、式(12)、式(13)による演算を行えばよい。
Next, the second method for calculating the edge shift length will be described with reference to FIG. The second edge shift length is defined by Expression (11), Expression (12), and Expression (13).

ES2 = YB / (YB-YA) Formula (11)

ES2 ′ = YB ′ / (YB′−YA ′) Formula (12)

ES2 ″ = YB ″ / (YB ″ −YA ″) Formula (13)

Here, the Y coordinate of each point in FIG. 4 is YA = −0.25, YB = 0.25, YA ′ = − 0.20, YB ′ = 0.30, YA ″ = − 0.30, YB ″. Substituting as = 0.20, ES2 = 0.5, ES2 ′ = 0.6, ES2 ″ = 0.4. If the rising edge is shifted to the left with respect to the appropriate position, it is appropriate The edge shift length is larger than the position, and when the rising edge is shifted to the right with respect to the proper position, the edge shift length is smaller than the proper position. However, in the case of the 2T intersection level, after subtracting the value of the 2T intersection level from the Y coordinate of each point in advance, the calculation according to the equations (11), (12), and (13) is performed. Good.

次に、エッジシフト長の第3の算出方法について、同様に図4を参照し、説明する。第3のエッジシフト長は、式(14)、式(15)で表される。

ES3’ = (YA’+YB’)−(YA+YB) 式(14)

ES3” = (YA”+YB”)−(YA+YB) 式(15)

式(14)、式(15)は、PR等化器の出力信号と交差レベルが交差する前後のPR等化器の出力信号の加算値と、PR等化器の理想波形と交差レベルが交差する前後のPR等化器の理想波形の加算値の差分により、エッジシフト長を算出している。式(14)、式(15)に図4における各点のY座標を代入すると、ES3’=0.1、ES3”=−0.1となる。このエッジシフト長は、立ち上がりエッジが左にシフトしている場合は、負値となり、立ち上がりエッジが右にシフトしている場合は正値となる。図4は、交差レベルが、零であるが、2T交差レベルの場合でも、式(14)、式(15)は、そのまま適用可能である。
Next, the third method for calculating the edge shift length will be described with reference to FIG. The third edge shift length is expressed by Expression (14) and Expression (15).

ES3 ′ = (YA ′ + YB ′) − (YA + YB) Formula (14)

ES3 ″ = (YA ″ + YB ″) − (YA + YB) Formula (15)

Expressions (14) and (15) indicate that the added value of the output signal of the PR equalizer before and after the intersection level of the PR equalizer output signal intersects the ideal waveform of the PR equalizer and the intersection level. The edge shift length is calculated based on the difference between the added values of the ideal waveforms of the PR equalizer before and after. Substituting the Y coordinate of each point in FIG. 4 into Equations (14) and (15) yields ES3 ′ = 0.1 and ES3 ″ = − 0.1. The edge shift length is such that the rising edge is on the left. 4 is a negative value when the rising edge is shifted to the right, and is a positive value when the rising edge is shifted to the right. ) And Expression (15) can be applied as they are.

以上、3通りのエッジシフト長について、図4の立ち上がりエッジについて考察したが、立ち下がりエッジに関しても同様な算出方法が適用可能である。   As described above, the rising edge in FIG. 4 is considered for the three edge shift lengths, but the same calculation method can be applied to the falling edge.

次に、図12、図13、図14、図15以外のPR等化係数、記録データ列に対するPR理想波形の例を、図16、図17、図18、図19に示す。   Next, examples of PR ideal waveforms for PR equalization coefficients and recording data strings other than those shown in FIGS. 12, 13, 14, and 15 are shown in FIGS. 16, 17, 18, and 19. FIG.

図16にPR(12321)のS3T、M2T繰り返し理想波形を示す。この場合、マーク2Tは零を超えた正値の振幅を持つが、交差レベルを標準交差レベルの零とすると、理想波形の交差前後点は上下対称位置ではないので、PR12221、PR23332と同様、理想信号値の中点、或いは、それに近い値の方が適切である。よって、2Tを含むマーク及びスペースの組み合わせが検出された際は、PR(12321)に対し最適な2T交差レベルを交差レベルとすることが望ましい。   FIG. 16 shows the S3T and M2T repetitive ideal waveforms of PR (12321). In this case, the mark 2T has a positive amplitude exceeding zero, but if the crossing level is set to the standard crossing level zero, the points before and after the crossing of the ideal waveform are not vertically symmetrical positions, so that the ideal is the same as PR12221 and PR23332. The midpoint of the signal value or a value close to it is more appropriate. Therefore, when a combination of a mark and a space including 2T is detected, it is desirable to set the optimal 2T intersection level for PR (12321) as the intersection level.

図17にPR(12221)の3T、2T、2T繰り返し理想波形を示す。PR(12221)ではM2T、S2TあるいはS2T、M2Tのように、2Tが連続すると、マーク、スペース共その振幅値は零となり、振幅を持たず差もないことになる。3Tと2Tの組み合わせ、2Tと3Tの組み合わせにおいて2T交差レベルを用いることで交差前後点を検出できたが、2Tと2Tの組み合わせでは交差前後点を検出できず、エッジシフト長を検出できない。よって、この場合には、調整できないことになる。   FIG. 17 shows 3T, 2T and 2T repeated ideal waveforms of PR (12221). In PR (12221), if 2T continues as in M2T, S2T or S2T, M2T, the amplitude value of the mark and space becomes zero, and there is no difference because there is no amplitude. The combination of 3T and 2T can be detected by using the 2T intersection level in the combination of 2T and 3T, but the combination of 2T and 2T cannot detect the points before and after the intersection, and the edge shift length cannot be detected. Therefore, in this case, it cannot be adjusted.

図18に、PR(23332)の3T、2T、2T繰り返し理想波形を示す。この場合、2Tが2つ連続すると、PR(12221)とは異なり、マーク、スペースで異なった振幅を示す。しかし、3T以上の振幅とは異なり、本来期待する極性の振幅量は持てていないが、この場合は2T交差レベルを零とすればエッジシフト長は算出することはできる。このようにPR(12221)とPR(23332)では2Tと2Tの組み合わせ時の扱いが異なるが、これはPRクラスで決まることなので、用いるPR等化係数に応じて2Tと2Tの組み合わせ時の扱いをどうするか規定すれば良い。   FIG. 18 shows 3T, 2T, and 2T repeated ideal waveforms of PR (23332). In this case, when two 2Ts continue, unlike PR (12221), different amplitudes are indicated by marks and spaces. However, unlike the amplitude of 3T or more, it does not have the amplitude amount of the expected polarity, but in this case, the edge shift length can be calculated by setting the 2T crossing level to zero. In this way, PR (12221) and PR (23332) are handled differently when 2T and 2T are combined, but since this is determined by the PR class, the handling when 2T and 2T are combined depends on the PR equalization coefficient used. What should you do?

図19に、2Tを含む、2Tを含まない組み合わせでの実際の交差レベル選択動作例を示す。(1)のスペース3Tとマーク3Tの組み合わせ、(2)のマーク3Tとスペース3Tの組み合わせでは2Tを含まないので標準交差レベルの零を交差レベルとし、その前後点からそれぞれのエッジシフト長を求める。(3)のスペース3Tとマーク2Tの組み合わせ、(4)のマーク2Tとスペース3Tの組み合わせでは2Tを含むので2T交差レベルを交差レベルとし、その前後点からそれぞれのエッジシフト長を求める。尚、マーク2Tの場合は、2T交差レベルはマイナス値になる。(5)のスペース3Tとマーク3Tの組み合わせでは2Tを含まないでの標準交差レベルの零を交差レベルとし、その前後点からエッジシフト長を求める。(6)のマーク3Tとスペース2Tの組み合わせ、(7)のスペース2Tとマーク3Tの組み合わせでは2Tを含むので2T交差レベルを交差レベルとし、その前後点からそれぞれのエッジシフト長を求める。尚、スペース2Tの場合は、2T交差レベルはプラス値になる。このように2Tを含んだ組み合わせかどうかにより、交差レベルを適宜切り替えることにより、その前後点からエッジシフト長を求めることができる。   FIG. 19 shows an actual intersection level selection operation example in a combination including 2T and not including 2T. The combination of the space 3T and the mark 3T in (1) and the combination of the mark 3T and the space 3T in (2) do not contain 2T. . Since the combination of the space 3T and the mark 2T in (3) and the combination of the mark 2T and the space 3T in (4) includes 2T, the 2T crossing level is set as the crossing level, and the respective edge shift lengths are obtained from the front and back points. In the case of the mark 2T, the 2T intersection level is a negative value. In the combination of the space 3T and the mark 3T in (5), the standard crossing level zero not including 2T is set as the crossing level, and the edge shift length is obtained from the front and rear points. Since the combination of the mark 3T and the space 2T in (6) and the combination of the space 2T and the mark 3T in (7) include 2T, the 2T crossing level is set as the crossing level, and the respective edge shift lengths are obtained from the front and back points. In the case of the space 2T, the 2T intersection level is a positive value. Thus, the edge shift length can be obtained from the front and rear points by appropriately switching the intersection level depending on whether the combination includes 2T.

このようにして得られたエッジシフト長をマーク及びスペースのmTとnTの組み合わせ毎に分類し、統計処理を行う。すなわち、記録データ生成器13で、マーク及びスペースのmTとnTの組み合わせからなる記録データ列によって記録と再生を何回か繰り返し、得られたエッジシフト長のデータを保存しておき、マーク及びスペースのmTとnTの組み合わせ毎に、平均、分散値などを求める。ここで、分散値は、エッジシフト長のばらつきを評価するための評価値として用いられる。また、エッジシフト長の平均をストラテジ調整に使用するが、全データの平均長を用いてもよいし、長さ情報が得られるものならよく、種々の統計処理方法が考えられる。   The edge shift lengths thus obtained are classified for each combination of mark and space mT and nT, and statistical processing is performed. That is, the recording data generator 13 repeats recording and reproduction several times with a recording data string composed of a combination of mT and nT of marks and spaces, stores the obtained edge shift length data, and stores the marks and spaces. For each combination of mT and nT, an average, a variance value, and the like are obtained. Here, the dispersion value is used as an evaluation value for evaluating the variation of the edge shift length. Further, although the average edge shift length is used for strategy adjustment, the average length of all data may be used, or any length information can be obtained, and various statistical processing methods can be considered.

次に、記録ストラテジ調整器13について、説明する。図3は、記録ストラテジ調整を説明するための図である。図3は、特許文献4の図22を引用している。光ヘッド2における記録パルスは、図3の(b)のように、マルチパルスからなっている。ここで、ファーストパルス幅及びラストパルス幅が調整可能に構成されている。マーク前縁の立ち上がり位置は、ファーストパルス幅で調整される。例えば、ファーストパルス幅を広くすると、マーク前縁の立ち上がり位置は、左にシフトし、ファーストパルス幅を狭くすると、マーク前縁の立ち上がり位置は、右にシフトする。一方、マーク後縁の立ち下がり位置は、ラストパルス幅で調整される。例えば、ラストパルス幅を広くすると、マーク後縁の立ち下がり位置は、右にシフトし、ラストトパルス幅を狭くすると、マーク後縁の立ち下がり位置は、左にシフトする。   Next, the recording strategy adjuster 13 will be described. FIG. 3 is a diagram for explaining the recording strategy adjustment. FIG. 3 quotes FIG. 22 of Patent Document 4. The recording pulse in the optical head 2 is composed of multi-pulses as shown in FIG. Here, the first pulse width and the last pulse width are adjustable. The rising position of the leading edge of the mark is adjusted by the first pulse width. For example, when the first pulse width is increased, the rising position of the mark leading edge is shifted to the left, and when the first pulse width is decreased, the rising position of the mark leading edge is shifted to the right. On the other hand, the falling position of the trailing edge of the mark is adjusted by the last pulse width. For example, when the last pulse width is widened, the trailing edge of the mark trailing edge shifts to the right, and when the last pulse width is narrowed, the trailing edge of the mark trailing edge shifts to the left.

記録ストラテジ調整器13において、mTnT組み合わせ毎の統計処理器12で得られたエッジシフト長に基づいて、mTnT組み合わせ毎のマーク前縁の立ち上がり位置、マーク後縁の立ち下がり位置を適正にするためのファーストパルス幅と、ラストパルス幅の補正量を求め、図20に示す補正テーブルを更新する。図20の(a)は、マーク前縁の立ち上がり位置を調整するためのファーストパルスの補正量テーブルであり、図20の(b)は、マーク後縁の立ち下がり位置を調整するためのラストパルスの補正量テーブルである。実施例1では、連続するマーク、スペースのうちのどちらかが、2Tの場合の記録ストラテジ調整が可能になったので、2Tの行と列が、加わっている。連続するマーク、スペースの両方が2Tの場合には、PR出力波形において、交差点を算出するためのコントラストは得られないので、エッジシフト長を算出できないため、テーブルに斜線を引いて除外してある。但し、記録データ列とPR等化係数によっては、図18のように、2T2Tの組み合わせでも検出できる場合もあり、その場合は、補正テーブルの2T2T組み合わせに補正データを入れるようにしてもよい。一方、図21は、従来の記録ストラテジ調整の補正テーブルである。従来技術の補正テーブルである図21では、PR(abcba)の拘束長5の場合、2Tを含むエッジシフト長の算出はできないので、2Tの行、列は補正テーブルには含まれていない。ここで、図21は、特許文献4の図23を引用している。以上のようにして、実施例1では、PR(abcba)の拘束長5のPR等化器を使用した場合で、連続するマーク、スペースのうち、どちらかが2T長であった場合においても、記録ストラテジ調整が可能になり、最適記録が可能な光学的情報記録再生装置を実現することができる。   In the recording strategy adjuster 13, based on the edge shift length obtained by the statistical processor 12 for each mTnT combination, the rising position of the mark leading edge and the trailing edge of the mark trailing edge for each mTnT combination are made appropriate. The correction amounts of the first pulse width and the last pulse width are obtained, and the correction table shown in FIG. 20 is updated. 20A is a first pulse correction amount table for adjusting the rising position of the leading edge of the mark, and FIG. 20B is the last pulse for adjusting the falling position of the trailing edge of the mark. It is a correction amount table. In the first embodiment, since it is possible to adjust the recording strategy when either one of continuous marks or spaces is 2T, 2T rows and columns are added. When both the continuous mark and the space are 2T, the contrast for calculating the intersection cannot be obtained in the PR output waveform, and the edge shift length cannot be calculated. . However, depending on the recording data string and the PR equalization coefficient, there are cases where detection is possible even with a combination of 2T2T, as shown in FIG. 18. In this case, correction data may be put into the 2T2T combination of the correction table. On the other hand, FIG. 21 is a correction table for conventional recording strategy adjustment. In FIG. 21, which is a correction table of the prior art, when the constraint length of PR (abcba) is 5, the edge shift length including 2T cannot be calculated, so 2T rows and columns are not included in the correction table. Here, FIG. 21 cites FIG. 23 of Patent Document 4. As described above, in the first embodiment, when a PR equalizer having a constraint length of 5 of PR (abcba) is used, even when one of continuous marks and spaces is 2T length, The recording strategy can be adjusted, and an optical information recording / reproducing apparatus capable of optimum recording can be realized.

次に、エッジシフト長と信号品質の関係について、以下に説明する。エッジシフトを発生させるために、意図的にS3T、S2Tの組み合わせ発生時に、N点のPR波形の振幅データにある値を加減算する。そのPR波形データに対して、2T交差レベルを−0.125として得られたエッジシフト長とPRSNRとの関係を、図5に示す。PRSNRは、PRML用の信号評価指数であり、詳細は特許文献3に示されている。ここで、N点の振幅に対して−3α、−2α、−α、0、α、2α、3αの加算を行っている。図5はその際に得られたマーク2Tのリーディングエッジシフト長とPRSNRである。ここで、リーディングエッジとは、立ち上がりエッジを意味する。また、エッジシフト長は、式(14)、式(15)で示した第3の方法を用いており、エッジシフト長は、加減算した振幅に比例して大きくなる。図5によると、マーク2Tのリーディングエッジシフト長に応じてPRSNRが山なりの波形を描いている。PRSNRは値が高いほど信号品質が良いことを示しており、マーク2Tリーディングエッジシフト長が適切であれば記録信号品質を良くすることができる。従って、エッジシフト長を算出した結果に基づいて、エッジシフト長が理想より少なければ増やす方向へ記録ストラテジを適量だけ調整し、理想より多ければ減らす方向へ記録ストラテジを適量だけ調整することで、記録信号品質を良くすることができることを示している。   Next, the relationship between the edge shift length and the signal quality will be described below. In order to generate an edge shift, a value in the amplitude data of the N-point PR waveform is added or subtracted intentionally when a combination of S3T and S2T is generated. FIG. 5 shows the relationship between the edge shift length and the PRSNR obtained by setting the 2T crossing level to −0.125 for the PR waveform data. PRSNR is a signal evaluation index for PRML, and details are disclosed in Patent Document 3. Here, addition of −3α, −2α, −α, 0, α, 2α, and 3α is performed on the amplitude of the N point. FIG. 5 shows the leading edge shift length and PRSNR of the mark 2T obtained at that time. Here, the leading edge means a rising edge. In addition, the edge shift length uses the third method shown in the equations (14) and (15), and the edge shift length increases in proportion to the added / subtracted amplitude. According to FIG. 5, a waveform having a peak PRSNR is drawn according to the leading edge shift length of the mark 2T. A higher value of PRSNR indicates that the signal quality is better. If the mark 2T leading edge shift length is appropriate, the recording signal quality can be improved. Therefore, based on the result of calculating the edge shift length, if the edge shift length is less than ideal, adjust the recording strategy by an appropriate amount in the increasing direction, and if it is more than ideal, adjust the recording strategy by an appropriate amount in the decreasing direction. It shows that the signal quality can be improved.

次に、実施例2について説明する。実施例2は、図1の実施例1に対して、さらに、図6のPR理想波形生成部20、2T交差レベル算出部21を含んだ構成になっている。ここで、PR理想波形生成部20は、記録データ生成器13で生成された記録データ列とPR等化係数に基づいて、PR理想波形を出力する。図7に、PR理想波形生成部20が行う処理内容を示す。図7は、記録データ列が、S3T、M3T繰り返しで、PR等化係数が1221の場合を示している。図7に示すように、記録データ列とPR等化係数のコンボリューション演算を行うことにより、PR理想波形(正規化前)のデータが得られる。次に、PR理想波形の正規化y=ax+bを行い、PR理想波形(正規化後)を得る。本明細書の図9〜図19のPR理想波形の算出は、図7に示した方法で算出したものである。   Next, Example 2 will be described. In the second embodiment, the PR ideal waveform generation unit 20 and the 2T intersection level calculation unit 21 in FIG. 6 are further included in the first embodiment in FIG. Here, the PR ideal waveform generation unit 20 outputs a PR ideal waveform based on the recording data sequence generated by the recording data generator 13 and the PR equalization coefficient. FIG. 7 shows the processing contents performed by the PR ideal waveform generation unit 20. FIG. 7 shows a case where the recording data string is S3T and M3T repetition and the PR equalization coefficient is 1221. As shown in FIG. 7, PR ideal waveform (before normalization) data is obtained by performing a convolution operation of the recording data string and the PR equalization coefficient. Next, PR ideal waveform normalization y = ax + b is performed to obtain a PR ideal waveform (after normalization). Calculation of the PR ideal waveform in FIGS. 9 to 19 of the present specification is performed by the method shown in FIG.

その後、2T交差レベル算出部21は、例えば、PR(12221)の場合には、図13のPR理想波形から、最適な2T交差レベルを自動的に算出する。例えば、図13の場合、2Tマークにおける点F、点Gを求め、次に、各々が隣接する点E、点Hを求め、点Eと点Fの中点、あるいは、点Gと点Hの中点から2T交差レベルを算出するようにすればよい。このようにして2T交差レベル算出部21で算出された2つの交差レベルである2Tがマークの交差レベル、2Tがスペースの交差レベルを、交差レベル選択器9に供給する。実施例2では、予め、最適な2T交差レベルが得られていないPR等化係数などに対しても、自動的に最適な2T交差レベルを算出し、設定可能であるという利点が得られる。   Thereafter, for example, in the case of PR (12221), the 2T intersection level calculation unit 21 automatically calculates an optimal 2T intersection level from the PR ideal waveform of FIG. For example, in the case of FIG. 13, the points F and G in the 2T mark are obtained, then the points E and H adjacent to each other are obtained, and the midpoint between the points E and F or the points G and H The 2T intersection level may be calculated from the midpoint. The two intersection levels 2T calculated by the 2T intersection level calculator 21 in this way are supplied to the intersection level selector 9 as the mark intersection level and 2T as the space intersection level. The second embodiment has an advantage that an optimum 2T intersection level can be automatically calculated and set for a PR equalization coefficient or the like for which an optimum 2T intersection level is not obtained in advance.

本発明は、高密度、大容量の光学的記録媒体を用いた記録再生装置に用いられる。   The present invention is used in a recording / reproducing apparatus using a high-density, large-capacity optical recording medium.

なお、本発明の全開示(請求の範囲を含む)の枠内において、さらにその基本的技術思想に基づいて、実施形態ないし実施例の変更・調整が可能である。また、本発明の請求の範囲の枠内において種々の開示要素の多様な組み合わせないし選択が可能である。すなわち、本発明は、請求の範囲を含む全開示、技術的思想にしたがって当業者であればなし得るであろう各種変形、修正を含むことは勿論である。   It should be noted that the embodiments and examples can be changed and adjusted within the scope of the entire disclosure (including claims) of the present invention and based on the basic technical concept. Various combinations and selections of various disclosed elements are possible within the scope of the claims of the present invention. That is, the present invention of course includes various variations and modifications that could be made by those skilled in the art according to the entire disclosure including the claims and the technical idea.

1 情報記録媒体
2 光ヘッド
3 A/D変換器
4 PR等化器
5 ビタビ復号器
6 2T検出器
7 3T以上T長検出器
8 遅延器
9 交差レベル選択器
10 交差レベル前後点検出器
11 エッジシフト長算出器
12 mTnT組み合わせ毎の統計処理器
13 記録データ生成器
14 記録ストラテジ調整器
15 T長検出器
16、17 光学的情報記録再生装置
18 PRSNR
19 マーク2Tリーディングエッジシフト長
20 PR理想波形生成部
21 2T交差レベル算出部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Information recording medium 2 Optical head 3 A / D converter 4 PR equalizer 5 Viterbi decoder 6 2T detector 7 3T or more T length detector 8 Delay device 9 Cross level selector 10 Cross level front-and-rear point detector 11 Edge Shift length calculator 12 Statistical processor 13 for each mTnT combination Recording data generator 14 Recording strategy adjuster 15 T length detectors 16, 17 Optical information recording / reproducing apparatus 18 PRSNR
19 Mark 2T leading edge shift length 20 PR ideal waveform generator 21 2T crossing level calculator

Claims (14)

情報記録媒体にマークおよびスペースによって2値データを記録および再生する装置であって、
前記情報記録媒体のデータを再生した信号を拘束長5でPR等化するPR等化器と、
前記PR等化した信号をビタビ復号して、2値データを復元するビタビ復号器と、
Tをチャネルクロック周期として、前記ビタビ復号器で復元した連続した前記マーク、スペースの長さがどちらも3T以上である場合は、所定の標準交差レベルを交差レベルとし、どちらかの長さが2Tである場合は、前記所定の標準交差レベルとは異なる2T交差レベルを交差レベルとする交差レベル選択器と、
前記PR等化器の出力信号が、前記交差レベルと交差する位置に基づいて、エッジシフト長を求めるエッジシフト長算出器と、
前記エッジシフト長に基づいて、前記マーク前縁の立ち上がり位置及び前記マーク後縁の立ち下がり位置を調整する記録ストラテジ調整器と、を有することを特徴とする光学的情報記録再生装置。
An apparatus for recording and reproducing binary data by using marks and spaces on an information recording medium,
A PR equalizer for PR equalizing a signal obtained by reproducing the data of the information recording medium with a constraint length of 5,
A Viterbi decoder that restores binary data by Viterbi decoding the PR equalized signal;
When the length of the continuous mark and space restored by the Viterbi decoder is 3T or more with T as the channel clock period, the predetermined standard crossing level is set as the crossing level, and either length is 2T. A crossing level selector having a 2T crossing level different from the predetermined standard crossing level,
An edge shift length calculator for determining an edge shift length based on a position where an output signal of the PR equalizer crosses the intersection level;
An optical information recording / reproducing apparatus comprising: a recording strategy adjuster that adjusts the rising position of the leading edge of the mark and the falling position of the trailing edge of the mark based on the edge shift length.
前記2T交差レベルは、前記連続したマーク、スペースのうち、マークの長さが2Tの場合とスペースの長さが2Tの場合とで、異なる値を設定することを特徴とする請求項1に記載の光学的情報記録再生装置。   2. The 2T intersection level is set to a different value depending on whether the mark length is 2T or the space length is 2T among the continuous marks and spaces. Optical information recording / reproducing apparatus. 前記2T交差レベルは、前記PR等化器の理想波形と交差することが可能な条件に基づいて設定することを特徴とする請求項1または2に記載の光学的情報記録再生装置。   3. The optical information recording / reproducing apparatus according to claim 1, wherein the 2T intersection level is set based on a condition capable of intersecting with an ideal waveform of the PR equalizer. 4. 前記エッジシフト長算出器において、前記PR等化器の出力信号と前記交差レベルが交差する位置の前後の前記PR等化器の出力信号から、前記エッジシフト長を算出することを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の光学的情報記録再生装置。   The edge shift length calculator calculates the edge shift length from output signals of the PR equalizer before and after a position where the output level of the PR equalizer and the intersection level intersect. Item 4. The optical information recording / reproducing apparatus according to any one of Items 1 to 3. 前記エッジシフト長算出器において、前記PR等化器の出力信号と前記交差レベルが交差する位置の前後の前記PR等化器の出力信号から、前記PR等化器の出力信号と前記交差レベルの交点を算出し、前記PR等化器の出力信号と前記交差レベルの交点と、前記PR等化器の理想波形と前記交差レベルの交点との差分により、前記エッジシフト長を算出することを特徴とする請求項4に記載の光学的情報記録再生装置。   In the edge shift length calculator, from the output signal of the PR equalizer before and after the position where the output signal of the PR equalizer intersects the intersection level, the output signal of the PR equalizer and the intersection level An intersection is calculated, and the edge shift length is calculated based on a difference between an output signal of the PR equalizer and the intersection of the intersection level, and an ideal waveform of the PR equalizer and the intersection of the intersection level. The optical information recording / reproducing apparatus according to claim 4. 前記エッジシフト長算出器において、前記PR等化器の出力信号と前記交差レベルが交差する位置の前後の前記PR等化器の出力信号を加算して第1の加算値を得て、
前記PR等化器の理想波形と前記交差レベルが交差する位置の前後の前記PR等化器の理想波形の信号を加算して第2の加算値を得て、
前記第1の加算値と前記第2の加算値との差分により、前記エッジシフト長を算出することを特徴とする請求項4に記載の光学的情報記録再生装置。
In the edge shift length calculator, the output signal of the PR equalizer and the output signal of the PR equalizer before and after the position where the intersection level intersects are added to obtain a first addition value,
A signal of the ideal waveform of the PR equalizer before and after the position where the ideal waveform of the PR equalizer and the intersection level intersect is added to obtain a second addition value,
5. The optical information recording / reproducing apparatus according to claim 4, wherein the edge shift length is calculated based on a difference between the first addition value and the second addition value.
前記エッジシフト長算出器で算出された前記エッジシフト長に対し、マーク長とスペース長の組み合わせ毎に平均、分散の統計処理を行うことにより前記記録ストラテジ調整器で用いるエッジシフト長を算出することを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項に記載の光学的情報記録再生装置。   The edge shift length used in the recording strategy adjuster is calculated by performing average and variance statistical processing for each combination of mark length and space length for the edge shift length calculated by the edge shift length calculator. The optical information recording / reproducing apparatus according to any one of claims 1 to 6. 情報記録媒体にマークおよびスペースによって2値データを記録および再生する光学的情報記録再生装置の記録ストラテジ調整方法であって、
前記情報記録媒体からデータを再生するステップと、
前記情報記録媒体からの読み出し信号を拘束長が5でPR等化するステップと、
前記PR等化するステップでPR等化した信号を、ビタビ復号し、前記2値データを復元するステップと、
Tをチャネルクロック周期として、復元した前記2値データから、連続するマーク、スペースの長さのどちらかが2Tを含むかどうかを検出するステップと、
前記連続するマーク、スペースの長さがどちらも3T以上である場合には、所定の標準交差レベルを交差レベルとするステップと、
前記連続するマーク、スペースの長さのどちらかが2Tである場合には、前記所定の標準交差レベルとは異なる2T交差レベルを前記交差レベルとするステップと、
前記PR等化した信号が交差レベルと交差する位置に基づいて、エッジシフト長を算出するステップと、
前記エッジシフト長に基づいて、前記マーク前縁の立ち上がり位置または前記マーク後縁の立ち下がり位置を調整するステップと、
を含むことを特徴とする記録ストラテジ調整方法。
A method for adjusting a recording strategy of an optical information recording / reproducing apparatus for recording and reproducing binary data by using marks and spaces on an information recording medium,
Reproducing data from the information recording medium;
PR equalizing a read signal from the information recording medium with a constraint length of 5;
Viterbi decoding the PR equalized signal in the PR equalizing step to restore the binary data;
Detecting whether any of the continuous mark and space length includes 2T from the restored binary data with T as a channel clock period;
When the lengths of the continuous marks and spaces are both 3T or more, a predetermined standard intersection level is set as the intersection level; and
When either the continuous mark or space length is 2T, a 2T intersection level different from the predetermined standard intersection level is set as the intersection level;
Calculating an edge shift length based on a position at which the PR equalized signal intersects an intersection level;
Adjusting the rising position of the leading edge of the mark or the falling position of the trailing edge of the mark based on the edge shift length;
A recording strategy adjustment method comprising:
前記交差レベル選択器が選択する2T交差レベルは、前記連続したマーク、スペースのうち、マークの長さが2Tの場合とスペースの長さが2Tの場合とで、異なる値を設定することを特徴とする請求項8に記載の記録ストラテジ調整方法。   The 2T intersection level selected by the intersection level selector is set to a different value depending on whether the mark length is 2T or the space length is 2T among the continuous marks and spaces. The recording strategy adjusting method according to claim 8. 前記2T交差レベルは、前記PR等化の理想波形と交差することが可能な条件に基づいて設定することを特徴とする請求項8または9に記載の記録ストラテジ調整方法。   10. The recording strategy adjusting method according to claim 8, wherein the 2T crossing level is set based on a condition capable of crossing the ideal waveform for PR equalization. 前記エッジシフト長を算出するステップは、前記PR等化した信号と前記交差レベルが交差する位置の前後の前記PR等化した信号から前記エッジシフト長を算出することを特徴とする請求項8乃至10のいずれか1項に記載の記録ストラテジ調整方法。   The step of calculating the edge shift length calculates the edge shift length from the PR equalized signals before and after the position where the PR equalized signal and the intersection level cross each other. 11. The recording strategy adjustment method according to any one of 10 above. 前記エッジシフト長を算出するステップは、前記PR等化した信号と前記交差レベルが交差する位置の前後の前記PR等化した信号から、前記PR等化した信号と前記交差レベルとの交点を算出し、前記PR等化の理想波形と前記交差レベルの交点との差分により、前記エッジシフト長を算出することを特徴とする請求項11に記載の記録ストラテジ調整方法。   The step of calculating the edge shift length calculates an intersection between the PR equalized signal and the intersection level from the PR equalized signal before and after the position where the PR equalized signal and the intersection level intersect. 12. The recording strategy adjustment method according to claim 11, wherein the edge shift length is calculated based on a difference between the ideal waveform of the PR equalization and the intersection of the intersection levels. 前記エッジシフト長を算出するステップは、前記PR等化した信号と前記交差レベルが交差する位置の前後の前記PR等化した信号を加算して第1の加算値を得て、
前記PR等化の理想波形と前記交差レベルが交差する位置の前後の前記PR等化の理想波形の信号を加算して第2の加算値を得て、
第1の加算値と第2の加算値との差分により、前記エッジシフト長を算出することを特徴とする請求項11に記載の記録ストラテジ調整方法。
The step of calculating the edge shift length adds the PR equalized signal and the PR equalized signal before and after the position where the intersection level intersects to obtain a first addition value,
Adding the signals of the ideal waveform of PR equalization before and after the position where the ideal waveform of PR equalization and the intersection level intersect to obtain a second addition value;
12. The recording strategy adjustment method according to claim 11, wherein the edge shift length is calculated based on a difference between the first addition value and the second addition value.
前記エッジシフト長を算出するステップで算出されたエッジシフト長に対し、マーク長とスペース長の組み合わせ毎に平均、分散などの統計処理を行うことにより前記マーク前縁の立ち上がり位置または前記マーク後縁の立ち下がり位置を調整するステップで用いるエッジシフト長を算出することを特徴とする請求項8乃至13のいずれか1項に記載の記録ストラテジ調整方法。   The leading edge position of the mark leading edge or the trailing edge of the mark is obtained by performing statistical processing such as averaging and dispersion for each combination of mark length and space length with respect to the edge shift length calculated in the step of calculating the edge shift length. The recording strategy adjustment method according to claim 8, wherein an edge shift length used in the step of adjusting the trailing edge position is calculated.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JP2019160370A (en) * 2018-03-14 2019-09-19 パナソニックIpマネジメント株式会社 Information recording/reproducing device and information recording/reproducing method

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Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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