JP3776620B2 - 方向検出装置及び方向検出方法 - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、光源からの出射光により光ディスクに情報を書き込み又は光ディスクからの戻り光により光ディスクから情報を読み取る際に、出射光を情報記録トラックに位置させるためのサーボ制御を開始するために出射光照射位置の光ディスク上における移動方向を検出する方向検出装置及び方向検出方法に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
CD(Compact Disk)、CD−ROM等の光ディスクの表面の情報記録面に、光源から出射された出射光を照射して音楽やデータ等の光ディスク記録情報を書き込み、又は光ディスクの情報記録面で反射されて戻ってきた戻り光から光ディスク記録情報を読み取るために、光源と光学系と光検出系を備えた光ピックアップが用いられている。
【0003】
この光ピックアップにおいては、情報を光ディスクに確実に書き込み又は光ディスクから情報を確実に読み取るため、出射光をつねに光ディスクの情報記録面の記録箇所(例えば、情報記録トラック)上に照射するように制御(以下、「トラッキングサーボ制御」という。)し、かつ出射光がスポット状の点となって記録箇所に収束するように制御(以下、「フォーカシングサーボ制御」という。)する必要がある。
【0004】
トラッキングサーボ制御の方式としては、例えば、図11に示すものが知られている。
【0005】
図11(D)は、光ディスクの表面をディスク半径方向に切断した断面図であり、突出した部分Lはランド、凹んだ部分Gはグルーブと呼ばれる。グルーブGには、情報が書き込まれ、読み出される。ここで、光ピックアップをディスク半径方向(図11における左右方向)に移動させると、光ピックアップからの出射光は、ランドLやグルーブGを横切るように移動する。
【0006】
このとき、戻り光を受けた光ディテクタからの再生RF信号は、図11(A)のようになる。この再生RF信号をローパスフィルタ(LPF)に通すか、そのエンベロープをとると、図11(B)のようなラジアルコントラスト信号RCが得られる。ラジアルコントラスト信号RCは、図に示すように、波形の山の中央がランドLの中央位置と合致し、波形の谷の中央がグルーブGの中央位置と合致している。
【0007】
また、戻り光を受けたディテクタの光を電気信号に変換処理することにより、図11(C)のようなトラッキングエラー信号TEを得ることができる。このトラッキングエラー信号TEは、Aの部分に示すように、グルーブGの中央位置に相当する箇所で、波形がゼロレベルBを通過する(以下、「ゼロクロスする」という。)。
【0008】
したがって、トラッキングサーボ制御を行う場合には、まず、ラジアルコントラスト信号RCのうちの所定の谷の中央となるように、トラッキングエラー信号TEの傾き(微分係数)をもとに光ピックアップを半径方向のいずれかの方向・位置へ移動させる。この操作を、「トラッキングサーボ制御への引き込み」という。その後、トラッキングエラー信号TEがゼロクロスするように位置制御を行うことによりトラッキングサーボ制御を行っていた。
【0009】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、近年、DVD(Digital Versatile Disk)等の情報が高密度に記録される光ディスクが用いられるようになると、上記した従来の光ピックアップのトラッキングサーボ制御では、以下のような問題が生じるようになった。
【0010】
ディスクに記録される情報が高密度化するに伴い、ランドLやグルーブGのトラックピッチ(図11(D)における中心位置どうしの距離)が狭くなることや、グルーブ深さの条件などから、ラジアルコントラスト信号RCの波形の凹凸が非常に小さくなって信号のS/N比が低下し、ラジアルコントラスト信号RCの谷の位置を誤検出する場合も生じる。ラジアルコントラスト信号RCの谷の位置を誤ると、光ピックアップを移動させるべき方向を誤って判別することになり、所定位置でのトラッキングサーボ制御への引き込みが困難になり、トラッキング制御が不安定となる。
【0011】
本発明は上記の問題を解決するためになされたものであり、本発明の解決しようとする課題は、光ディスクのトラックピッチが狭い場合でも安定してトラッキングサーボ制御への引き込みを行える光ピックアップにおける方向検出装置及び方向検出方法を提供することにある。
【0012】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するため、請求項1記載の方向検出装置は、光源から出射された出射光によりランドプリピットを有する光ディスクの情報記録トラックに光ディスク記録情報を書き込み、又は前記光源から出射され前記情報記録トラックで反射されて戻った戻り光から前記光ディスク記録情報を読み取る際に、前記出射光を前記情報記録トラックに位置させるためのサーボ制御を開始するために前記出射光照射位置の前記光ディスク上における移動方向を検出する方向検出装置であって、前記戻り光を受光して光検出電気信号を出力する光検出器と、前記受光部からの光検出電気信号からプッシュプル信号を生成するプッシュプル信号生成手段と、前記プッシュプル信号から、前記ランドプリピットに対応するプリピット信号を含む高周波数成分のみを抽出する高周波抽出手段と、前記抽出された高周波成分を比較値と比較することにより、前記プリピット信号を生成するプリピット信号生成手段と、前記受光部からの光検出電気信号からトラッキングエラー信号を生成するトラッキングエラー信号生成手段と、前記プリピット信号が前記高周波成分に含まれていたタイミングが、前記トラッキングエラー信号の波形が増加している期間内であるか、又は当該波形が減少している期間内であるか、のいずれか一方に基づき、前記移動方向を検出する移動方向検出手段と、を備えることを特徴とする。
【0013】
また、請求項2記載の方向検出装置は、請求項1記載の方向検出装置において、前記移動方向検出手段は、前記トラッキングエラー信号を微分し、当該トラッキングエラー信号の値が増加しているか又は減少しているかを示すトラッキングエラー傾き信号を生成するトラッキングエラー傾き信号生成手段と、前記プリピット信号をクロックとして前記トラッキングエラー傾き信号をラッチし、方向検出信号を生成する方向検出信号生成手段を有することを特徴とする。
【0014】
また、請求項3記載の方向検出装置は、請求項1記載の方向検出装置において、前記プリピット信号生成手段は、前記プッシュプル信号から前記ランドプリピットの上側成分及び下側成分を抽出して上側プリピット信号と下側プリピット信号を生成し、前記移動方向検出手段は、前記トラッキングエラー信号を微分し、当該トラッキングエラー信号の値が増加しているか又は減少しているかを示すトラッキングエラー傾き信号を生成するトラッキングエラー傾き信号生成手段と、前記上側プリピット信号をクロックとして前記トラッキングエラー傾き信号をラッチしエッジを検出した信号をリセットパルスとするとともに、前記下側プリピット信号をクロックとして前記トラッキングエラー傾き信号をラッチしエッジを検出した信号をセットパルスとして方向検出信号を生成する方向検出信号生成手段を有することを特徴とする。
【0016】
また、請求項4記載の方向検出装置は、請求項記載の方向検出装置において、前記光ディスクの傾斜に対応して前記比較値を変更することにより前記光ディスクの傾斜による影響を除去するディスク傾斜影響除去手段を有することを特徴とする。
【0017】
また、請求項記載の方向検出装置は、請求項記載の方向検出装置において、前記光ディスクの傾斜に対応して前記高周波成分を調整することにより前記傾斜による影響を除去するディスク傾斜影響除去手段を有することを特徴とする。
【0018】
また、請求項6記載の方向検出方法は、光源から出射された出射光によりランドプリピットを有する光ディスクの情報記録トラックに光ディスク記録情報を書き込み、又は前記光源から出射され前記情報記録トラックで反射されて戻った戻り光から前記光ディスク記録情報を読み取る際に、前記出射光を前記情報記録トラックに位置させるためのサーボ制御を開始するために前記出射光照射位置の前記光ディスク上における移動方向を検出する方向検出方法であって、前記戻り光を受光して光検出電気信号を出力し、前記受光部からの光検出電気信号からプッシュプル信号を生成し、前記プッシュプル信号から、前記ランドプリピットに対応するプリピット信号を含む高周波数成分のみを抽出し、前記抽出された高周波成分を比較値と比較することにより、前記プリピット信号を生成し、前記受光部からの光検出電気信号からトラッキングエラー信号を生成し、前記プリピット信号が前記高周波成分に含まれていたタイミングが、前記トラッキングエラー信号の波形が増加している期間内であるか、又は当該波形が減少している期間内であるか、のいずれか一方に基づき、前記移動方向を検出することを特徴とする。
【0019】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係る光ピックアップの方向検出装置の実施形態について、図面を参照しながら説明を行う。
【0020】
以下に説明する実施形態は、光ディスクのランドの部分に設けられた「ランドプリピット」と呼ばれるエンボス状の凹部(プリピット)を利用して光ピックアップの方向を検出するものである。プリピットは、光ディスクのグルーブ部に設けられてもよいが、以下の実施形態では、ランドプリピットが設けられた光ディスクを対象とし、このランドプリピットを利用する方法について説明する。
【0021】
(1)第1実施形態
図1は、本発明の第1実施形態である光ピックアップの構成を示す図である。図1に示すように、この光ピックアップ101は、半導体レーザ等の光源(図示せず)から出射され光ディスクの情報記録トラックで反射されて戻った戻り光を受けるディテクタ群11と、プッシュプル信号生成装置12と、トラッキングエラー生成装置13と、ランドプリピット信号生成装置14と、方向判別器15と、トラッキング制御装置16を備えて構成されている。
【0022】
ディテクタ群11は、1又は複数の受光部を有し、光ディスクからの戻り光を受光して光検出電気信号をプッシュプル信号生成装置12及びトラッキングエラー生成装置13に出力する光検出器である。ディテクタ群11は、光検出器に相当している。
【0023】
プッシュプル信号生成装置12は、ディテクタ群11の受光部からの光検出電気信号をもとにプッシュプル信号PPを生成してランドプリピット信号生成装置14に出力する。プッシュプル信号生成装置12は、プッシュプル信号生成手段に相当している。
【0024】
トラッキングエラー生成装置13は、ディテクタ群11の受光部からの光検出電気信号をもとにトラッキングエラー信号TEを生成して方向判別器15及びトラッキング制御装置16に出力する。トラッキングエラー生成装置13は、トラッキングエラー信号生成手段に相当している。
【0025】
ランドプリピット信号生成装置14は、プッシュプル信号PPをもとにランドプリピットの成分を抽出してランドプリピット信号LPPを方向判別器15に出力する。ランドプリピット信号生成装置14は、プリピット信号生成手段に相当している。
【0026】
方向判別器15は、プッシュプル信号PPとトラッキングエラー信号TEをもとに光ピックアップを移動すべき方向である光ピックアップ移動方向の元になる方向検出信号DIRをトラッキング制御装置16に出力する。方向判別器15は、光ピックアップ移動方向検出手段に相当している。
【0027】
トラッキング制御装置16は、トラッキングアクチュエータ(図示せず)を有しており、方向検出信号DIRに基づいて光ピックアップを移動させ、光ピックアップの出射光のディスク半径方向位置を制御する。これにより、光ピックアップの出射光を、所要の情報記録トラック上へ移動させ、トラッキングサーボ制御への引き込みを行うことができる。その後は、トラッキングエラー信号TEに基づき、光ピックアップの位置を制御し、光ピックアップの出射光が情報記録トラックのオントラック位置からはずれないように制御する。これにより、光ピックアップの出射光のトラッキングサーボ制御を行うことができる。
【0028】
次に、図2に基づいて、ランドプリピット信号生成装置14の一例のさらに詳細な構成とその作用を説明する。図2(A)は、ランドプリピット信号生成装置14の一例のさらに詳細な構成を示す図であり、図2(B)は、ランドプリピット信号生成装置14の一例の作用を示すタイミングチャートである。
【0029】
図2(A)に示すように、ランドプリピット信号生成装置14は、ハイパスフィルタ(以下、「HPF」と略称する。)141と、コンバレータ142を有している。HPF141は、プッシュプル信号PPに含まれる低周波数領域成分(光ディスクの偏芯による影響)を除去し、高周波数領域成分のみを抽出する。HPF141は、高周波抽出手段に相当している。
【0030】
図2(B)の最上段のタイミングチャートに示すように、プッシュプル信号PPには、ランドプリピットの影響により、ヒゲ状の高周波成分が重畳されている。HPF141は、この高周波成分を、図2(B)の中段に示すように、信号HPFPPとして抽出して、コンパレータ142に出力する。コンパレータ142は、比較手段に相当している。また、信号HPFPPは、ランドプリピット信号LPPを含む高周波成分に相当している。
【0031】
コンパレータ142は、あるスライスレベルREF(図2(B)の中段のタイミングチャートを参照)で信号HPFPPを比較し、スライスレベルREFを超える信号をランドプリピット信号LPPとして出力する(図2(B)の最下段のタイミングチャートを参照)。スライスレベルREFは、比較値に相当している。
【0032】
次に、図3に基づいて、方向判別器15の一例のさらに詳細な構成とその作用を説明する。図3(A)は、方向判別器15の一例のさらに詳細な構成を示す図であり、図3(B)は、方向判別器15の一例の作用を示すタイミングチャートである。
【0033】
図3(A)に示すように、方向判別器15は、傾き検出装置151と、D型フリップフロップ(以下、「DFF」と略称する。)152を有している。傾き検出装置151は、トラッキングエラー信号TEを微分して微分係数(波形の傾き)を検出し、トラッキングエラー傾き信号TESLPを生成する。傾き検出装置151は、トラッキングエラー傾き信号生成手段に相当している。
【0034】
図3(B)の最上段のタイミングチャートに示すように、トラッキングエラー信号TEは、波状の信号となり、ある位置で相対速度が変化し、波形が逆になる。また、図3(B)の中段に示すように、傾き検出装置151から出力されるトラッキングエラー傾き信号TESLPは、トラッキングエラー信号TEの波形が増加の場合には1、減少の場合には0となっている。
【0035】
DFF152は、入力データにトラッキングエラー傾き信号TESLPを用い、ラッチパルスにランドプリピット信号LPPを用いている。したがって、ランドプリピット信号LPPをクロックとしてトラッキングエラー傾き信号TESLPをラッチすることになり、これにより、方向検出信号DIRが出力される(図3(B)の最下段のタイミングチャートを参照)。DFF152は、方向検出信号生成手段に相当している。
【0036】
ランドプリピット信号LPPは、光ディスクのランド部分に設けられているから、上記の方向検出信号DIRは、光ピックアップからの出射光が光ディスク上に照射されるスポット(点状光)と、光ディスク上の情報記録トラック(この場合の情報記録トラックはグルーブ)との相対速度の方向を示すことになる。したがって、この方向検出信号DIRを利用することにより、トラッキング制御装置16は、光ピックアップ移動方向を検出することができ、所望位置でトラッキングサーボ制御への引き込みを行うことが可能となる。
【0037】
(2)第2実施形態
次に、本発明の第2実施形態について説明する。図4は、本発明の第2実施形態である光ピックアップの構成を示す図である。図4に示すように、この光ピックアップ102は、半導体レーザ等の光源(図示せず)から出射され光ディスクの情報記録トラックで反射されて戻った戻り光を受けるディテクタ群11と、プッシュプル信号生成装置12と、トラッキングエラー生成装置13と、ランドプリピット信号生成装置24と、方向判別器25と、トラッキング制御装置16を備えて構成されている。
【0038】
この第2実施形態の光ピックアップ102が上記した第1実施形態の光ピックアップ101と異なる点は、異なるランドプリピット信号生成装置24と、異なる方向判別器25を有する点であり、他の構成要素については、その構成及び作用は第1実施形態の場合と同様であるため、その説明は省略し、以下、ランドプリピット信号生成装置24と方向判別器25についてのみ説明を行う。
【0039】
図5は、ランドプリピット信号生成装置24の一例のさらに詳細な構成とその作用を説明する図である。図5(A)は、ランドプリピット信号生成装置24の一例のさらに詳細な構成を示す図であり、図5(B)は、ランドプリピット信号生成装置24の一例の作用を示すタイミングチャートである。
【0040】
図5(A)に示すように、このランドプリピット信号生成装置24は、HPF141と、コンバレータ242a及び242bを有している。HPF141は、プッシュプル信号PPに含まれる低周波数領域成分(光ディスクの偏芯による影響)を除去し、高周波数領域成分のみを抽出する。
【0041】
図5(B)の最上段(第1段)のタイミングチャートに示すように、プッシュプル信号PPには、ランドプリピットの影響により、ヒゲ状の高周波成分が重畳されている。HPF141は、この高周波成分を、図5(B)の中段に示すように、信号HPFPPとして抽出して、コンパレータ242aとコンパレータ242bに出力する。コンパレータ242a及び242bは、比較手段に相当している。
【0042】
コンパレータ242aは、あるスライスレベルREFa(図5(B)の第2段のタイミングチャートを参照)で信号HPFPPを比較し、上側ランドプリピット信号UPLPPとして出力する(図5(B)の第3段のタイミングチャートを参照)。また、コンパレータ242bは、あるスライスレベルREFb(図5(B)の第2段のタイミングチャートを参照)で信号HPFPPを比較し、下側ランドプリピット信号LOLPPとして出力する(図5(B)の第4段(最下段)のタイミングチャートを参照)。スライスレベルREFa及びREFbは、比較値に相当している。
【0043】
次に、図6に基づいて、方向判別器25の一例のさらに詳細な構成とその作用を説明する。図6(A)は、方向判別器25の一例のさらに詳細な構成を示す図であり、図6(B)は、方向判別器25の一例の作用を示すタイミングチャートである。
【0044】
図6(A)に示すように、方向判別器25は、傾き検出装置151と、DFF252a及び252bと、立下がりエッジ検出装置253と、立上がりエッジ検出装置254と、セットリセット・フリップフロップ(以下、「SRFF」と略称する。)255を有している。傾き検出装置151は、トラッキングエラー信号TEを微分して微分係数(波形の傾き)を検出し、トラッキングエラー傾き信号TESLPを生成し、DFF252a及び252bに出力する。傾き検出装置151は、トラッキングエラー傾き信号生成手段に相当している。
【0045】
図6(B)の最上段(第1段)のタイミングチャートに示すように、トラッキングエラー信号TEは、波状の信号となり、ある位置で相対速度が変化し、波形が逆になる。また、図6(B)の第2段に示すように、傾き検出装置151から出力されるトラッキングエラー傾き信号TESLPは、トラッキングエラー信号TEの波形が増加の場合には1、減少の場合には0となっている。
【0046】
DFF252aは、入力データにトラッキングエラー傾き信号TESLPを用い、ラッチパルスに上側ランドプリピット信号UPLPPを用いている。これにより、信号UPDIRが出力される(図6(B)の第5段のタイミングチャートを参照)。また、DFF252bは、入力データにトラッキングエラー傾き信号TESLPを用い、ラッチパルスに下側ランドプリピット信号LOLPPを用いている。これにより、信号LODIRが出力される(図6(B)の第6段のタイミングチャートを参照)。
【0047】
立下がりエッジ検出装置253は、信号UPDIRのエッジを検出し、エッジ検出信号UPDEGを出力する(図6(B)の第7段のタイミングチャートを参照)。また、立上がりエッジ検出装置254は、信号LODIRのエッジを検出し、エッジ検出信号LODEGを出力する(図6(B)の第8段のタイミングチャートを参照)。
【0048】
SRFF255において、エッジ検出信号UPDEGをリセットパルスとし、エッジ検出信号LODEGをセットパルスとして入力することにより、方向検出信号DIRが出力される(図6(B)の第9段(最下段)のタイミングチャートを参照)。ここに、DFF252a及び252bと、立下がりエッジ検出装置253と、立上がりエッジ検出装置254と、SRFF255は、方向検出信号生成手段を構成している。
【0049】
この第2実施形態のように構成しても、方向検出信号DIRは、光ピックアップからの出射光が光ディスク上に照射されるスポット(点状光)と、光ディスク上の情報記録トラックとの相対速度の方向を示すことになる。したがって、この方向検出信号DIRを利用することにより、トラッキング制御装置16は、光ピックアップ移動方向を検出することができ、所望位置でトラッキングサーボ制御への引き込みを行うことが可能となる。
【0050】
しかし、図10(A)に示すように、光ディスクが傾斜(チルト)すると、プッシュプル信号PP中のランドプリピット信号LPPのゲインは、図10(B)、図10(C)のように変動する。したがって、何らかの対策を施さないと、方向検出信号DIRの検出に悪影響が生じる。このディスクチルトの影響は、以下に説明する実施形態により解決することができる。
【0051】
(3)第3実施形態
次に、本発明の第3実施形態について説明する。図7は、本発明の第3実施形態である光ピックアップ103におけるランドプリピット信号生成装置34の構成を示す図である。この第3実施形態の光ピックアップ103が上記した第1実施形態の光ピックアップ101と異なる点は、異なるランドプリピット信号生成装置34を有する点であり、他の構成要素については、その構成及び作用は第1実施形態の場合と同様であるため、その説明は省略し、以下、ランドプリピット信号生成装置34についてのみ説明を行う。
【0052】
図7は、ランドプリピット信号生成装置34の一例のさらに詳細な構成とその作用を説明する図である。図7(A)は、ランドプリピット信号生成装置34の一例のさらに詳細な構成を示す図であり、図7(B)は、ランドプリピット信号生成装置34の一例の作用を示すタイミングチャートである。
【0053】
図7(A)に示すように、このランドプリピット信号生成装置34は、HPF141と、コンバレータ342と、エンベロープ検波装置343と、ローパスフィルタ(以下、「LPF」と略称する。)344を有している。HPF141は、プッシュプル信号PPに含まれる低周波数領域成分(光ディスクの偏芯による影響)を除去し、高周波数領域成分HPFPPを抽出する(図7(B)の第1段のタイミングチャートを参照)。
【0054】
エンベロープ検波装置343は、信号HPFPPのエンベロープ検波を行う。エンベロープ検波された信号REFENVは、図7(B)の第2段のタイミングチャートに示すように、信号HPFPP中に含まれるランドプリピット成分LPPの振幅を結んだ線(図7(B)の第2段のタイミングチャートにおける破線を参照)となる。
【0055】
LPF344は、検波信号REFENVの低周波数領域成分を抽出し、信号LRENVとしてコンパレータ342に出力する。コンパレータ342は、比較手段に相当している。
【0056】
コンパレータ342は、変化する信号LRENVをスライスレベルとして信号HPFPPを比較し(図7(B)の第1のタイミングチャートを参照)、ランドプリピット信号LPPとして出力する(図7(B)の第3段のタイミングチャートを参照)。スライスレベルLRENVは、比較値に相当している。
【0057】
したがって、光ディスクの傾斜(チルト)により、信号HPFPP中のランドプリピット成分が変化した場合には、コンパレータ342におけるスライスレベルLRENVもそれに応じて変化するので、ランドプリピット信号LPPは支障なく検出される。
【0058】
この第3実施形態のように構成しても、方向検出信号DIRは、光ピックアップからの出射光が光ディスク上に照射されるスポット(点状光)と、光ディスク上の情報記録トラックとの相対速度の方向を示すことになる。したがって、この方向検出信号DIRを利用することにより、トラッキング制御装置は、光ピックアップ移動方向を検出することができ、所望位置でトラッキングサーボ制御への引き込みを行うことが可能となる。
【0059】
上記した第3実施形態において、エンベロープ検波装置343と、LPF344は、ディスク傾斜影響除去手段を構成している。
【0060】
(4)第4実施形態
次に、本発明の第4実施形態について説明する。図8は、本発明の第4実施形態である光ピックアップ104におけるランドプリピット信号生成装置44の構成を示す図である。この第4実施形態の光ピックアップ104が上記した第1実施形態の光ピックアップ101と異なる点は、異なるランドプリピット信号生成装置44を有する点であり、他の構成要素については、その構成及び作用は第1実施形態の場合と同様であるため、その説明は省略し、以下、ランドプリピット信号生成装置44についてのみ説明を行う。
【0061】
図8は、ランドプリピット信号生成装置44の一例のさらに詳細な構成とその作用を説明する図である。図8(A)は、ランドプリピット信号生成装置44の一例のさらに詳細な構成を示す図であり、図8(B)は、ランドプリピット信号生成装置44の一例の作用を示すタイミングチャートである。
【0062】
図8(A)に示すように、このランドプリピット信号生成装置44は、HPF141と、エンベロープ検波装置343と、LPF344と、ゲイン調整装置445と、コンパレータ442を有している。HPF141は、プッシュプル信号PPに含まれる低周波数領域成分(光ディスクの偏芯による影響)を除去し、高周波数領域成分HPFPPを抽出する(図8(B)の第1段のタイミングチャートを参照)。
【0063】
エンベロープ検波装置343は、信号HPFPPのエンベロープ検波を行う。エンベロープ検波された信号REFENVは、信号HPFPP中に含まれるランドプリピット成分LPPの振幅を結んだ線となる。
【0064】
LPF344は、検波信号REFENVの低周波数領域成分を抽出し、信号LRENV(図8(B)の第2段のタイミングチャートにおける破線を参照)としてゲイン調整装置445に出力する。
【0065】
ゲイン調整装置445は、信号LRENVに基づき、信号HPFPPのゲインを調整して、その振幅を正規化し、信号GHPP(図8(B)の第3段のタイミングチャートを参照)をコンパレータ442に出力する。コンパレータ442は、比較手段に相当している。また、信号GHPPは、ランドプリピット信号LPPを含む高周波成分に相当している。
【0066】
コンパレータ442は、所定の信号REFをスライスレベルとして信号GHPPを比較し(図8(B)の第3のタイミングチャートを参照)、ランドプリピット信号LPPとして出力する(図8(B)の第4段のタイミングチャートを参照)。スライスレベルREFは、比較値に相当している。
【0067】
したがって、光ディスクの傾斜(チルト)により、信号HPFPP中のランドプリピット成分が変化した場合であっても、コンパレータ442における入力GHPPのゲインが調整されるので、ランドプリピット信号LPPは支障なく検出される。
【0068】
この第4実施形態のように構成しても、方向検出信号DIRは、光ピックアップからの出射光が光ディスク上に照射されるスポット(点状光)と、光ディスク上の情報記録トラックとの相対速度の方向を示すことになる。したがって、この方向検出信号DIRを利用することにより、トラッキング制御装置は、光ピックアップ移動方向を検出することができ、所望位置でトラッキングサーボ制御への引き込みを行うことが可能となる。
【0069】
上記した第4実施形態において、エンベロープ検波装置343と、LPF344と、ゲイン調整装置445は、ディスク傾斜影響除去手段を構成している。
【0070】
(5)第5実施形態
次に、本発明の第5実施形態について説明する。図9は、本発明の第5実施形態である光ピックアップ105におけるランドプリピット信号生成装置54の構成を示す図である。この第5実施形態の光ピックアップ105が上記した第1実施形態の光ピックアップ101と異なる点は、異なるランドプリピット信号生成装置54を有する点であり、他の構成要素については、その構成及び作用は第1実施形態の場合と同様であるため、その説明は省略し、以下、ランドプリピット信号生成装置54についてのみ説明を行う。
【0071】
図9は、ランドプリピット信号生成装置54の一例のさらに詳細な構成とその作用を説明する図である。図9(A)は、ランドプリピット信号生成装置54の一例のさらに詳細な構成を示す図であり、図9(B)は、ランドプリピット信号生成装置54の一例の作用を示すタイミングチャートである。
【0072】
図9(A)に示すように、このランドプリピット信号生成装置54は、HPF141と、エンベロープ検波装置543と、LPF544と、減算器547と、ボルテージコントロールアンプ(以下、「VCA」と略称する。)546と、コンパレータ542を有している。HPF141は、プッシュプル信号PPに含まれる低周波数領域成分(光ディスクの偏芯による影響)を除去し、高周波数領域成分HPFPPを抽出する(図9(B)の第1段のタイミングチャートを参照)。
【0073】
VCA546は、入力HPFPPを信号ERR(後述)に応じてゲイン倍し、信号VHPPを出力する。信号VHPPは、ランドプリピット信号LPPを含む高周波成分に相当している。
【0074】
信号VHPPは、コンパレータ542に入力され、あるスライスレベルREFで比較され、ランドプリピット信号LPPが検出される。コンパレータ542は、比較手段に相当している。また、スライスレベルREFは、比較値に相当している。
【0075】
また、信号VHPPは、エンベロープ検波装置543に入力される。エンベロープ検波装置543は、信号VHPPのエンベロープ検波を行い、信号EVHPPを出力する。エンベロープ検波された信号EVHPPは、信号HPFPP中に含まれるランドプリピット成分LPPの振幅を結んだ線となる(図9(B)の第3段のタイミングチャートにおける破線を参照)。
【0076】
信号EVHPPは、LPF544により平滑化され、信号LEVHPPとしてい出力される(図9(B)の第4段のタイミングチャートを参照)。
【0077】
信号LEVHPPは、減算器547において所定の目標値との差ERR(図9(B)の第5段のタイミングチャートを参照)が演算され、VCA546に出力される。目標値との差ERRは、VCA546に入力され、結果としてVHPPのゲインが制御されることとなる。
【0078】
ここに、エンベロープ検波装置543と、LPF544と、減算器547は、VCA546のフィードバックループとなっている。
【0079】
したがって、光ディスクの傾斜(チルト)により、信号HPFPP中のランドプリピット成分が変化した場合であっても、コンパレータ542における入力VHPPのゲインが調整されるので、ランドプリピット信号LPPは支障なく検出される。
【0080】
この第5実施形態のように構成しても、方向検出信号DIRは、光ピックアップからの出射光が光ディスク上に照射されるスポット(点状光)と、光ディスク上の情報記録トラックとの相対速度の方向を示すことになる。したがって、この方向検出信号DIRを利用することにより、トラッキング制御装置は、光ピックアップ移動方向を検出することができ、所望位置でトラッキングサーボ制御への引き込みを行うことが可能となる。
【0081】
上記した第5実施形態において、VCA546と、エンベロープ検波装置543と、LPF544と、減算器547は、ディスク傾斜影響除去手段を構成している。
【0082】
なお、本発明は、上記各実施形態に限定されるものではない。上記各実施形態は、例示であり、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様な作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。
【0083】
【発明の効果】
以上に説明したように、本発明によれば、光ディスクからの戻り光を受光して光検出電気信号を出力し、光検出電気信号からプッシュプル信号を生成し、プッシュプル信号からランドプリピットに対応するプリピット信号を含む高周波数成分のみを抽出し、抽出された高周波成分を比較値と比較することにより、プリピット信号を生成し、光検出電気信号からトラッキングエラー信号を生成し、トラッキングエラー信号の波形が傾斜している期間とランドプリピット信号が高周波成分に含まれていたタイミングとの関係に基づき出射光照射位置の光ディスク上における移動方向を検出するようにしたので、光ディスクへ記録される情報が高密度化し情報記録トラックのピッチが狭くなったり、グルーブ深さに制約がなされたとしても、つねに正しい位置でトラッキングサーボ制御への引き込みを行うことができ、安定したトラッキング制御を行うことができる、という利点がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1実施形態である光ピックアップの構成を示す図である。
【図2】本発明の第1実施形態の光ピックアップにおけるLPP信号生成装置の一例のさらに詳細な構成と作用を示す図である。
【図3】本発明の第1実施形態の光ピックアップにおける方向判別器の一例のさらに詳細な構成と作用を示す図である。
【図4】本発明の第2実施形態である光ピックアップの構成を示す図である。
【図5】本発明の第2実施形態の光ピックアップにおけるLPP信号生成装置の一例のさらに詳細な構成と作用を示す図である。
【図6】本発明の第2実施形態の光ピックアップにおける方向判別器の一例のさらに詳細な構成と作用を示す図である。
【図7】本発明の第3実施形態の光ピックアップにおけるLPP信号生成装置の一例のさらに詳細な構成と作用を示す図である。
【図8】本発明の第4実施形態の光ピックアップにおけるLPP信号生成装置の一例のさらに詳細な構成と作用を示す図である。
【図9】本発明の第5実施形態の光ピックアップにおけるLPP信号生成装置の一例のさらに詳細な構成と作用を示す図である。
【図10】光ディスクの傾斜による影響を説明する図である。
【図11】従来の光ピックアップにおける問題を説明する図である。
【符号の説明】
11 ディテクタ群
12 プッシュプル信号生成装置
13 トラッキングエラー生成装置
14 ランドプリピット信号生成装置
15 方向判別器
16 トラッキング制御装置
17 トラッキング制御部
24 ランドプリピット信号生成装置
25 方向判別器
34 ランドプリピット信号生成装置
44 ランドプリピット信号生成装置
54 ランドプリピット信号生成装置
101〜105 光ピックアップ
141 HPF
142 コンパレータ
151 傾き検出装置
152 DFF
242a、242b コンパレータ
252a、252b DFF
253 立下がりエッジ検出装置
254 立上がりエッジ検出装置
255 SRFF
342 コンパレータ
343 エンベロープ検波装置
344 LPF
442 コンパレータ
445 ゲイン調整装置
542 コンパレータ
543 エンベロープ検波装置
544 LPF
546 VCA
547 減算器
G 情報記録トラック
L ランド

Claims (6)

  1. 光源から出射された出射光によりランドプリピットを有する光ディスクの情報記録トラックに光ディスク記録情報を書き込み、又は前記光源から出射され前記情報記録トラックで反射されて戻った戻り光から前記光ディスク記録情報を読み取る際に、前記出射光を前記情報記録トラックに位置させるためのサーボ制御を開始するために前記出射光照射位置の前記光ディスク上における移動方向を検出する方向検出装置であって、
    前記戻り光を受光して光検出電気信号を出力する光検出器と、
    前記受光部からの光検出電気信号からプッシュプル信号を生成するプッシュプル信号生成手段と、
    前記プッシュプル信号から、前記ランドプリピットに対応するプリピット信号を含む高周波数成分のみを抽出する高周波抽出手段と、
    前記抽出された高周波成分を比較値と比較することにより、前記プリピット信号を生成するプリピット信号生成手段と、
    前記受光部からの光検出電気信号からトラッキングエラー信号を生成するトラッキングエラー信号生成手段と
    記プリピット信号が前記高周波成分に含まれていたタイミングが、前記トラッキングエラー信号の波形が増加している期間内であるか、又は当該波形が減少している期間内であるか、のいずれか一方に基づき、前記移動方向を検出する移動方向検出手段と、
    を備えることを特徴とする方向検出装置。
  2. 請求項1記載の方向検出装置において、
    前記移動方向検出手段は、
    前記トラッキングエラー信号を微分し、当該トラッキングエラー信号の値が増加しているか又は減少しているかを示すトラッキングエラー傾き信号を生成するトラッキングエラー傾き信号生成手段と、
    前記プリピット信号をクロックとして前記トラッキングエラー傾き信号をラッチし、方向検出信号を生成する方向検出信号生成手段を
    有することを特徴とする方向検出装置。
  3. 請求項1記載の方向検出装置において、
    前記プリピット信号生成手段は、前記プッシュプル信号から前記ランドプリピットの上側成分及び下側成分を抽出して上側プリピット信号と下側プリピット信号を生成し、
    前記移動方向検出手段は、
    前記トラッキングエラー信号を微分し、当該トラッキングエラー信号の値が増加しているか又は減少しているかを示すトラッキングエラー傾き信号を生成するトラッキングエラー傾き信号生成手段と、
    前記上側プリピット信号をクロックとして前記トラッキングエラー傾き信号をラッチしエッジを検出した信号をリセットパルスとするとともに、前記下側プリピット信号をクロックとして前記トラッキングエラー傾き信号をラッチしエッジを検出した信号をセットパルスとして方向検出信号を生成する方向検出信号生成手段を
    有することを特徴とする方向検出装置。
  4. 請求項1記載の方向検出装置において、
    前記光ディスクの傾斜に対応して前記比較値を変更することにより前記傾斜による影響を除去するディスク傾斜影響除去手段を
    有することを特徴とする方向検出装置。
  5. 請求項1記載の方向検出装置において、
    前記光ディスクの傾斜に対応して前記高周波成分を調整することにより前記傾斜による影響を除去するディスク傾斜影響除去手段を
    有することを特徴とする方向検出装置。
  6. 光源から出射された出射光によりランドプリピットを有する光ディスクの情報記録トラックに光ディスク記録情報を書き込み、又は前記光源から出射され前記情報記録トラックで反射されて戻った戻り光から前記光ディスク記録情報を読み取る際に、前記出射光を前記情報記録トラックに位置させるためのサーボ制御を開始するために前記出射光照射位置の前記光ディスク上における移動方向を検出する方向検出方法であって、
    前記戻り光を受光して光検出電気信号を出力し、
    前記受光部からの光検出電気信号からプッシュプル信号を生成し、
    前記プッシュプル信号から、前記ランドプリピットに対応するプリピット信号を含む高周波数成分のみを抽出し、
    前記抽出された高周波成分を比較値と比較することにより、前記プリピット信号を生成し、
    前記受光部からの光検出電気信号からトラッキングエラー信号を生成し
    記プリピット信号が前記高周波成分に含まれていたタイミングが、前記トラッキングエラー信号の波形が増加している期間内であるか、又は当該波形が減少している期間内であるか、のいずれか一方に基づき、前記移動方向を検出すること、
    を特徴とする方向検出方法。
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