JP3975573B2 - Recording medium reproducing apparatus and recording medium reproducing method - Google Patents

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【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、対物レンズと補助レンズとから成る2群レンズ構成にて光ビームを記録媒体に集光させて信号の記録又は再生を行う記録媒体記録再生装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
この種の記録媒体記録再生装置の光ピックアップは、対物レンズと補助レンズとを有し、対物レンズを保持する対物レンズホルダがベース部材に第1支持部材を介してフォーカス方向(光軸方向)及びトラッキング方向(光軸方向の垂直方向)に移動可能に支持されている。補助レンズを保持する補助レンズホルダが対物レンズホルダに第2支持部材を介してフォーカス方向(光軸方向)に移動可能に支持されている。
【0003】
対物レンズホルダ及び補助レンズホルダを含む全レンズブロック体はフォーカス・トラッキング用アクチュエータによってフォーカス方向及びトラッキング方向に移動されるように構成されている。補助レンズホルダを含む補助レンズブロック体は補助レンズ用アクチュエータによってフォーカス方向に移動されるように構成されている。
【0004】
上記構成において、フォーカス・トラッキング用アクチュエータが駆動されると、全レンズブロック体が移動し、これによって対物レンズ及び補助レンズが共にフォーカス方向やトラッキング方向に移動される。この移動によってフォーカス制御及びトラッキング制御がなされる。そして、対物レンズと補助レンズの2群レンズ構成とすることにより対物レンズの径を大きくすることなく高開口数を実現できるものである。
【0005】
また、補助レンズ用アクチュエータが駆動されると、補助レンズがフォーカス方向に移動し、補助レンズと対物レンズとの間の距離が可変される。つまり、例えば記録媒体である光ディスクの種類によって基板の厚さが異なる場合において、対物レンズと補助レンズとの間の距離が同じであると大きな球面収差が発生し、この球面収差が再生信号の外乱として作用するが、光ディスクの種類によって対物レンズと補助レンズとの間の距離を調整することによって球面収差を小さく抑えることができるものである。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来においては、記録媒体の種類を光ピックアップにより正確に検出できる手段がなかった。そのため、記録媒体の種類の誤認によってフォーカスサーボがかからなかったり、又、全レンズブロック体の先端部が記録媒体に衝突するという事故が発生する問題があった。このような事故は、高密度記録のため全レンズブロック体と記録媒体との間の距離、つまり、エアギャップが小さくなればなるほど生じやすく、その対策が望まれている。
【0007】
そこで、本発明は、前記した課題を解決すべくなされたものであり、記録媒体の種類を正確に検出できる記録媒体記録再生装置を提供することを目的とする。
【0008】
【課題を解決するための手段】
請求項1の発明は、光ビームを記録媒体に集光させる対物レンズと、この対物レンズを含む対物レンズユニットをフォーカス方向に移動させる移動手段と、前記移動手段によって前記対物レンズユニットを、前記記録媒体に最も近づく最近接位置と前記記録媒体から十分に離れる最遠隔位置との間で移動させ、この移動過程における前記記録媒体の表面からの反射光を検出する第1の検出手段および前記記録媒体の信号面からの反射光を検出する第2の検出手段の検出結果に基づいて前記記録媒体の種類を判別する記録媒体種類判別手段とを備える記録媒体再生装置において、前記第1の検出手段で検出された反射光量が第1のしきい値を越え、前記第2の検出手段で検出された反射光量が第2のしきい値を越えた場合には、基板の厚さが所定の厚さの所定の記録媒体であると判定し、前記第1の検出手段で検出された反射光量が第1のしきい値を越え、前記第2の検出手段で検出された反射光量が第2のしきい値を超えなかった場合には、基板の厚さが前記所定の厚さを超える所定外の記録媒体であると判定し、前記第1の検出手段で検出された反射光量が第1のしきい値を超えず、前記第2の検出手段で検出された反射光量が第2のしきい値を超えなかった場合には、前記記録媒体が無いと判定する判定手段を備えたことを特徴とする記録媒体再生装置である。
【0009】
請求項2の発明は、前記請求項1に記載の記録媒体記録再生装置において、前記所定外の記録媒体との判定がされた場合に、前記所定外の記録媒体であることを表示する表示手段を有することを特徴とする記録媒体再生装置である。
【0010】
請求項3の発明は、光ビームを記録媒体に集光させる対物レンズと、この対物レンズを含む対物レンズユニットを、前記記録媒体に最も近づく最近接位置と前記記録媒体から十分に離れる最遠隔位置との間でフォーカス方向に移動する移動ステップと、この移動ステップにおいて、前記記録媒体の表面からの反射光を検出する第1の検出ステップおよび前記記録媒体の信号面からの反射光を検出する第2の検出ステップと、前記第1の検出ステップと前記第2の検出ステップの検出結果に基づいて前記記録媒体の種類を判別するステップと、を備え、前記記録媒体の種類を判別するステップにおいて、前記第1の検出ステップで検出された反射光量が第1のしきい値を越え、前記第2の検出ステップで検出された反射光量が第2のしきい値を越えた場合には、基板の厚さが所定の厚さの所定の記録媒体であると判定し、前記第1の検出ステップで検出された反射光量が第1のしきい値を越え、前記第2の検出手段で検出された反射光量が第2のしきい値を超えなかった場合には、基板の厚さが前記所定の厚さを超える厚さの所定外の記録媒体であると判定し、前記第1の検出ステップで検出された反射光量が第1のしきい値を超えず、前記第2の検出ステップで検出された反射光量が第2のしきい値を超えなかった場合には、前記記録媒体が無いと判定することを特徴とする記録媒体再生方法にある。
【0011】
請求項4の発明は、前記請求項3に記載の記録媒体記録再生方法において、前記所定外の記録媒体との判定がされた場合には、前記所定外の記録媒体であることを表示するステップを有することを特徴とする記録媒体再生方法である。
【0022】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施形態を図面に基づいて説明する。
【0023】
図2は本発明の一実施形態に係る記録媒体記録再生装置の光ピックアップPAの構成図である。図2において、半導体レーザ300は光ビームであるレーザ光を発生し、このレーザ光はコリメートレンズ301、回折格子302及びビームスプリッタ303を介してアクチュエータ部Aに達し、さらにアクチュエータ部Aの対物レンズ304及び補助レンズ305を介して記録媒体である光ディスクDの信号面に結像する。光ディスクDからの反射光は、補助レンズ305及び対物レンズ304を再び経由してビームスプリッタ303に入射され、p偏光成分の一部とs偏光成分の全てが抽出されて他のビームスプリッタ306に射出される。
【0024】
他のビームスプリッタ306は入射されたレーザ光の内の一部をレンズ307に射出し、他の残りの大部分を半波長板308を介して偏光ビームスプリッタ309に射出する。偏光ビームスプリッタ309は、入射されたレーザ光をs偏光成分とp偏光成分に分離し、これをそれぞれレンズ310とレンズ311に出力する。
【0025】
レンズ307に入射されたレーザ光は、ビームに非点収差を与えるレンズ312を介してフォトダイオード313に出力される。フォトダイオード313は、入力レーザ光をビームの強度に応じた電気信号に変換し、サーボ信号として図3に示したサーボヘッドアンプ333に出力する。
【0026】
偏光ビームスプリッタ309から射出されたレーザ光は、レンズ310及びレンズ314を介して、又、レンズ311及びレンズ315を介してフォトダイオーダ316と他のフォトダイオーダ317にそれぞれ入射される。2つのフォトダイオーダ316、317は、入射レーザ光を対応する電気信号に変換し、この2つの電気信号は差動増幅されて、反射光量信号として図3に示したRFヘッドアンプ340に出力される。
【0027】
半導体レーザ300より射出され、コリメータレンズ301及び回折格子302を介してビームスプリッタ303に入射されたレーザ光の一部は、ビームスプリッタ303に反射され、レンズ318を介してフォトダイオード319に出力される。フォトダイオーダ319は入射レーザ光を対応する電気信号に変換し、この電気信号は図示せぬAPC(オートマチック・パワー・コントロール)回路に供給される。このAPC回路は半導体レーザ300から照射されるレーザ光のパワーが一定になるよう制御する。
【0028】
また、図2に示した磁気ヘッド320は、光ディスクDに対しアクチュエータ部Aの反対側に配置され、記録モードにおいて記録情報に応じた外部磁界を印加する。
【0029】
図1(a)は光ピックアップPAのアクチュエータ部Aの概略断面図である。図1(a)において、対物レンズ304を保持する対物レンズホルダ321がベース部材322に第1支持部材(図示せず)を介してフォーカス方向(光軸方向)及びトラッキング方向(光軸方向の垂直方向)に移動可能に支持されている。補助レンズ305を保持する補助レンズホルダ323が対物レンズホルダ321に第2支持部材(図示せず)を介してフォーカス方向(光軸方向)に移動可能に支持されている。補助レンズホルダ323の光ディスクD側には摺動部324が固定されており、この摺動部324が補助レンズ305等より先に光ディスクDに接触するように構成されている。この摺動部324は衝撃吸収に優れた部材にて構成され、衝突の際に補助レンズ305及び光ディスクDを保護する。
【0030】
また、対物レンズホルダ304及び補助レンズホルダ305を含む全レンズブロック体LB1は、第1移動手段であるフォーカス・トラッキング用アクチュエータ325によってフォーカス方向及びトラッキング方向に移動されるように構成されている。フォーカス・トラッキング用アクチュエータ325は、マグネット、フォーカス用コイル、トラッキング用コイル等から成る電磁アクチュエータにて構成されている。補助レンズホルダ305を含む補助レンズブロック体LB2は、第2移動手段である補助レンズ用アクチュエータ326によってフォーカス方向に移動されるように構成されている。補助レンズ用アクチュエータ326は、マグネット、補助レンズ用コイル等から成る電磁アクチュエータにて構成されている。補助レンズ305をフォーカス方向に移動することによって、補助レンズ305と対物レンズ304との間の距離が可変される。
【0031】
図3は記録媒体記録再生装置の回路ブロック図である。図3において、スピンドルモータ330は、モータドライブ回路331の駆動信号によって光ディスクDを所定の角速度で回転させる。モータドライブ回路331は制御部332のモータ制御信号に基づいて駆動信号を出力する。光ピックアップPAは上述したようにサーボ信号を出力し、このサーボ信号はサーボヘッドアンプ333を介してフォーカスエラー信号生成回路334及びトラッキングエラー信号生成回路335に供給される。
【0032】
フォーカスエラー信号生成回路334から出力されるフォーカスエラー信号は、位相補償回路336に供給され、位相補償回路336はフォーカスエラー信号に位相補償を施す。トラッキングエラー信号生成回路335から出力されるトラッキングエラー信号は、位相補償回路337に供給され、位相補償回路337はトラッキングエラー信号に位相補償を施す。この2つの位相補償回路336、337から出力される各信号は、各アンプ338、339を介して光ピックアップPAのフォーカス・トラッキング用アクチュエータ325に供給される。詳しくは、フォーカスエラー信号はフォーカス用コイルに供給され、トラッキングエラー信号はトラッキング用コイルに供給され、これによってフォーカスとトラッキングの各制御がなされる。
【0033】
また、アンプ338は、通常の状態(フォーカスサーボがロックインしている状態)では、位相補償回路336の出力を入力信号として選択するが、制御部332からフォーカスサーボ引き込み用の信号が出力された場合には、制御部332からの信号(フォーカス制御信号)を入力信号として選択する。
【0034】
光ピックアップPAは上述したように反射光量信号を出力し、この反射光量信号はRFヘッドアンプ340を介して制御部332に供給されると共に、図示せぬ復号回路に供給されて元の情報に再生される。
【0035】
図4は、前記制御部332の詳しい回路ブロック図である。図4において、RFヘッドアンプ340から出力された反射光量信号は、LPF(ローパスフィルタ)342に供給され、このLPF342の出力を光ディスクDの反射光に基づく第1検出信号として取り扱う。この第1検出信号はA/D変換器343でディジタル化され、インターフェース344を介してCPU345に供給される。
【0036】
又、制御部332にはフォーカスエラー信号が供給され、このフォーカスエラー信号は光ディスクDの反射光に基づく第2検出信号として取り扱う。この第2検出信号はA/D変換器346でディジタル化され、インターフェース344を介してCPU345に供給される。
【0037】
CPU345は、記録媒体種類判別手段として構成され、記録媒体種類判別モード時において光ディスクDの種類を判別する。つまり、この第1及び第2検出信号を基にして光ディスクDの種類を判別し、この判別結果により補助レンズ用制御信号を生成し、この補助レンズ用制御信号はD/A変換器352を介して出力する。補助レンズ用制御信号は、アンプ341(図3に示す)を介して光ピックアップPAの補助レンズ用アクチュエータ326に供給される。詳しくは、補助レンズ用制御信号は補助レンズ用コイルに供給され、これによって対物レンズ304と補助レンズ305間の距離が設定される。補助レンズ用制御信号の生成手順については、下記に詳述する。
【0038】
RFヘッドアンプ340から出力された反射光量信号は、ジッタ検出回路347にも供給されている。ジッタ検出回路347はイコライザ回路、PLL回路、クロックデータ比較回路等から成り、反射光量信号のジッタ値を検出する。ジッタ値信号はA/D変換器348でディジタル化され、インターフェース344を介してCPU345に供給される。
【0039】
CPU345は、フォーカス引き込み処理モード時において、ジッタ値信号を基に補助レンズ用制御信号を生成し、この補助レンズ用制御信号は上記と同様にD/A変換器352を介して出力する。又、CPU345は、上記したようにフォーカスサーボ引き込み時にフォーカス制御信号を出力するが、このフォーカス制御信号はD/A変換器353を介して出力される。
【0040】
また、制御部332にはフォーカス用コイルドライブ信号、トラッキング用コイルドライブ信号及び補助レンズ用コイルドライブ信号が供給され、各信号は各A/D変換器354、355、356でディジタル化され、インターフェース344を介してCPU345に供給される。CPU345は、記録媒体接触検出手段として構成され、上記信号状態を検出することによって光ディスクDに全レンズブロック体LB1が接触しているか否かを検出する。
【0041】
ROM349には、図5のフローチャートで示す内容の記録媒体種類判別プログラムや図6のフローチャートで示す内容のフォーカス引き込み処理プログラムや図7のフローチャートで示す内容の記録媒体接触有無判別プログラム等が格納されている。RAM350は、ROM349に格納されている制御プログラムをCPU345が実行する際に生じるデータや演算結果を一時的に記憶するものである。メモリであるEEPROM351には、各種の光ディスクDに対応する対物レンズ304と補助レンズ305間の距離データが格納されている。
【0042】
CPU345は、ROM349に格納されている各種制御プログラムを実行するが、この詳しい内容は図5〜図7に基づいて下記に説明する。
【0043】
図8は光ディスクD1の表面d1から信号面d2までの距離L1が短く(例えば基板d0の厚さ0.1mm)、本記録再生装置で記録再生可能な光ディスクD1の表面d1と信号面d2に対する光ビームの集光位置を示し、図10は全レンズブロック体LB1が図1(b)に示す最遠隔位置から図1(e)に示す最近接位置に移動し、さらに図1(b)に示す最遠隔位置に戻ったときの各出力波形図である。
【0044】
図8及び図10において、最遠隔位置から光ディスクD1に近付き図8のa位置に位置すると、表面d1からの反射光が得られ、更に、光ディスクD1に近づき図8のb位置に位置すると、信号面d2からの反射光が得られるため、この2つの位置で反射光量信号とフォーカスエラー信号とが異なるレベルで得られる。尚、最近接位置から最遠隔位置に戻るときにも、同じ位置b1,a1で同様の信号が得られる。
【0045】
図9は光ディスクD2の表面d1から信号面d2までの距離L2が長く(例えば、基板d0の厚さ0.6mm)、本記録再生装置で記録再生不能な光ディスクD2の表面d1に対する光ビームの集光位置と最近接位置における光ビームの集光位置を示し、図11は全レンズブロック体LB1が最遠隔位置から最近接位置に移動し、ここから再び最遠隔位置に戻ったときの各出力波形図である。
【0046】
図9及び図11において、最遠隔位置から光ディスクD2に近付き図9のc位置に位置すると、表面d1からの反射光が得られるが、それよりも更に光ディスクD1に近づき図9のd位置,つまり、光ディスクDに摺動部324が接触する接触位置に位置しても、信号面d2からの反射光が得られないため、1つの位置でのみ反射光量信号とフォーカスエラー信号が得られる。この際、摺動部324を光ディスクDに接触させるには、接触直前の位置で補助レンズ305のみを微小に接触方向に移動させれば安全である。尚、接触位置から最遠隔位置に戻るときにも、同じ位置d1,c1で同様の信号が得られる。
【0047】
また、光ディスクDが装着されていない場合には、反射面が存在しないため、何の信号も得られない。
【0048】
図5は記録媒体種類判別モード時のフローチャートである。図5において、全レンズブロック体LB1は初期位置として図1(b)に示す最遠隔位置に位置する。CPU345は、光ディスクDが記録媒体記録再生装置に装着されたか否かを検出し(ステップS1)、光ディスクDが装着されるとスピンドルモータ330の停止を確認する(ステップS2)。
【0049】
次に、CPU345は例えば内蔵の測定値格納レジスタ(図示せず)のD1、D2に初期値ゼロをセットし(ステップS3)、半導体レーザ300がレーザ光を出力するよう制御する。又、CPU345は例えば内蔵のD/A変換器353に接続された8ビットカウンタ(図示せず)にデータとしてゼロをセットする(ステップS5)。この8ビットカウンタ(図示せず)のデータに基づくフォーカスデータをD/A変換器353から出力し(ステップS6)、このフォーカス制御信号によってフォーカス・トラッキング用アクチュエータ325が駆動して全レンズブロック体LB1がフォーカス方向に移動する。ここで、8ビットカウンタのデータ=ゼロは図1(b)に示す十分に遠い最遠隔位置に対応し、8ビットカウンタのデータ=255は図1(e)に示す最も近い最近接位置に対応する。
【0050】
CPU345はフォーカス制御信号の出力を開始すると、フォーカスエラー信号(第1検出信号)と反射光量信号のLPF342の出力(第2検出信号)とを取り込み(ステップS7)、各検出信号のレベルが各第1しきい値を越えるか否か、第2しきい値を越えるか否かをチェックする(ステップS8、ステップS9)。各第1及び第2しきい値を越えない場合には8ビットカウンタのデータを1づつインクリメントし(ステップS11)、各第1しきい値を越えた場合にはレジスタD1に1を格納する(ステップS12)。各第2しきい値を越えた場合にはレジスタD2に1を格納し(ステップS13)、ステップ14に進む。又、各第1及び第2しきい値を越えることなく、又は、第2しきい値を越えることなく8ビットカウンタのデータが255になった場合、つまり、図1(e)の最近接位置に位置した場合にはステップ14に進む(ステップS10)。
【0051】
ステップ14では、レジスタD1,D2の格納値を読みだし、D1=1で、且つ、D2=1の場合には所定の光ディスクD有りと判別し(ステップS15、ステップS18)、次のモードに移行する。D1=1で、且つ、D2=0の場合には所定外の光ディスクD有りと判別し、ディスクを交換して下さいの情報を表示する(ステップS16、ステップS19)。D1=0で、且つ、D2=0の場合には光ディスクD無しと判別し、ディスクを入れて下さいの情報を表示する(ステップS17、ステップS20)。
【0052】
上記処理プログラムでは、光ディスクDの表面d1と信号面d2の両方の反射光の信号を利用し、このポイントでの反射光の変化が明確であるため、判別しやすく、且つ、正確な判別ができる。
【0053】
上記処理プログラムでは、検出信号としてフォーカスエラー信号(第1検出信号)と反射光量信号のLPF342の出力(第2検出信号)とを2つの信号を用いているが1つの信号のみを用いても良い。しかし、この実施形態のように、2つの信号を用いれば、検出精度が向上し好ましい。
【0054】
上記処理プログラムでは、光ディスクDの種類を所定のディスク、所定外のディスク、ディスク無し、の3つに判別する場合を示したが、所定のディスクを更に細かく判別するには次のようにする。つまり、再生専用ディスク、ライトワンスディスク、RAMディスク、又は、単層ディスク、2層ディスク等は表面からの反射光レベルがほとんど同じで差がないが、信号面からの反射光レベルが異なる。従って、各ディスクの信号面の反射率が異なることを利用して、前記第2しきい値を複数段に設定して判別する。判別精度を向上させるには、表面からの反射光の信号レベルと信号面からの反射光の信号レベルとの比を計算し、この比から判別するようにする。
【0055】
上記処理プログラムでは、全レンズブロック体LB1が最遠隔位置から最近接位置に移動するよう設定したが、反対に全レンズブロック体LB1が最近接位置から最遠隔位置に移動するよう設定しても良い。このように設定すれば、ディスクの面振れやバラツキが大きいとき等に、判別時間や検出精度を改良できる場合がある。特に、下記する記録媒体接触検出手段を利用すれば、より効果的である。
【0056】
図6はフォーカス引き込みモードのフローチャートである。図6において、記録媒体種類判別の判別結果(例えば単層ディスク又は2層ディスク)に基づきEEPROM351より当該ディスクに対応する所望の距離データを読みだし(ステップ21)、この距離データに基づき補助レンズ用制御信号を補助レンズ用アクチュエータ326に出力する(ステップ22)。すると、補助レンズ用アクチュエータ326の駆動力で補助レンズブロック体LB2が移動し、補助レンズ305と対物レンズ304との間の距離が所定の距離に調整される。尚、所定のディスクか否かしか判別できない場合には、このステップは省略される。
【0057】
次に、CPU345は、フォーカス制御信号を出力して全レンズブロック体LB1を光ディスクDから遠ざける方向に移動し(ステップ23)、この移動過程におけるフォーカスエラー信号(第1検出信号)と反射光量信号のLPF342の出力(第2検出信号)とを取り込み(ステップS24)、8ビットカウンタのデータを1づつデクリメントしながら(ステップS26)、各検出信号のレベルが第2しきい値を越えるのを待つ(ステップS25)。各検出信号のレベルが各第2しきい値を越えた場合には直ちにサーボの引き込みを行わせ、フォーカスサーボをロックインさせる(ステップS27)。
【0058】
即ち、フォーカス・トラッキング用アクチュエータ325を制御し、レーザ光が信号面に集光した位置でフォーカスサーボをかけるので、直ちに、且つ、確実に最適なフォーカスサーボがかかる。又、補助レンズ305と対物レンズ304との間の距離がある程度の範囲にないと球面収差が大きくフォーカスカーボの引き込みが出来ない虞があるが、予め補助レンズ305と対物レンズ304との間の距離が所定の距離に調整されているので、光ディスクDの種類にかかわらずサーボの引き込みを行わせ、フォーカスサーボをロックインさせることができる。
【0059】
次に、CPU345は、モータドライブ回路331に制御信号を出力してスピンドルモータ330の回転を開始し(ステップS28)、スピンドルモータ330の回転サーボをロックインさせると共にトラッキングのサーボ制御を行う(ステップS29)。
【0060】
次に、CPU345は、ジッタ検出回路347の検出したジッタ値を格納する変数X1に−1を、1回前の処理で読み込ませたジッタ値を格納する変数X2に0を初期設定する(ステップS30)。そして、補助レンズ用制御信号を出力して補助レンズ305と対物レンズ304との間の距離を可変する(ステップS31)。ここで、補助レンズ305の移動は、移動可能距離を255等分し、光ディスクDから遠い順に0〜255の値を対応させる。例えば現在の位置が128の値であれば、127又は129の値に対応する制御信号を出力し、この位置におけるジッタ値を得る。そして、変数X2に先の変数X1の値を代入し(ステップS32)、新しく読み込んだジッタ値を変数X1に格納する(ステップS33)。
【0061】
次に、X1からX2を減算した値が0よりも大きいか、又は、等しいか、又は、小さいかを判別する(ステップS34)。X1からX2を減算した値が0よりも小さい(NO)と判定した場合は、ステップ31に戻り同様の処理を繰り返す。X1からX2を減算した値が0よりも大きいか、又は、等しい(YES)と判定した場合は、ジッタ値の最小値、つまり、信号の品質の最良値が得られたということになるからこれで処理を終了する。ここで、フォーカス引き込みモードの最初の段階で、補助レンズ305と対物レンズ304との間の距離が所定の距離に調整されるが、光ディスクDの個々のバラツキ等によって微妙に異なるため、球面収差が充分に小さく(マレシャルのクライテリオン以下)なるよう調整できる。また、上記フォーカス引き込み処理は、記録媒体種類判別モードに引き続いて連続的に行うように構成したが、別個に再開するように構成しても良い。
【0062】
図7は、記録媒体接触有無判別モードのフローチャートである。図7において、記録媒体接触検出手段は、全レンズブロック体LB1、詳しくは摺動部324が光ディスクDに接触しているか否かを検出するもので、CPU345がフォーカス・トラッキング用アクチュエータ325にサーボ帯域内の周波数で微少な加振信号を印加する(ステップS35)。そして、CPU345は、フォーカス用コイルドライブ信号を取り込み(ステップS36)、この信号レベルがしきい値を越えるか否かを判別する(ステップS37)。信号レベルがしきい値を越えた場合には接触していないと判定し(ステップS38)、信号レベルがしきい値を越えていない場合には接触していると判定する(ステップS39)。
【0063】
つまり、例えばフォーカスのゲイン交点が2KHzであるとしてフォーカス・トラッキング用アクチュエータ325が応答できる周波数が500Hzで、コイルに略サイン波の10mAの電流を通電すると、フォーカス・トラッキング用アクチュエータ325の逆起電力の定数が10mV/mAとして、光ディスクDに接触していない場合は、500Hzの信号で全レンズブロック体LB1が自由振動するから110mVの逆起電力がフォーカス用コイルに発生し、逆起電力がしきい値を越える。光ディスクDに接触している場合は、自由振動できないから基本的に逆起電力が発生せず、しきい値を越えない。
【0064】
また、より精度良く判別したい場合には、印加したサイン波と同期したサイン波が検出されるか否かをチェックする。
【0065】
また、この実施形態の記録媒体接触検出手段では、フォーカス・トラッキング用アクチュエータ325の逆起電力を測定するだけで接触の有無を検出できる。又、フォーカス用コイルに加振信号を印加する場合として説明したが、トラッキング用コイル、又は、補助レンズ用コイルに加振信号を印加しても同様に接触の有無を検出できる。
【0066】
次に、この記録媒体接触検出手段の利用形態を説明する。前記記録媒体種類判別モードにおいて、全レンズブロック体LB1の最近接位置が光ディスクDの接触位置になるよう設定し、全レンズブロック体LB1の移動可能な広範囲に亘って反射光の情報を得ることができる。つまり、全レンズブロック体LB1が光ディスクDに接触しているか否かを検出し、何等かの理由により接触していない場合は、アンプのゲインを変更する等して全レンズブロック体LB1を移動し、以降の処理を継続することによって反射光の情報を得ることができる。又、全レンズブロック体LB1と光ディスクDとのエアーギャップが微少(例えば75μm程度)であると、停止状態での全レンズブロック体LB1と光ディスクDの距離関係の誤差や、光ディスクDの面振れの状態や、その他バラツキを含めると、光ディスクDに接触させないと種類が判別できないこともあり、このような場合に正確に検出できる。以上より、記録媒体接触検出手段を利用することで検出精度が向上する。
【0067】
また、何等かの異常により全レンズブロック体LB1が光ディスクDに吸着してしまった場合には、その異常を検出できるため、それ以降の適切な対処が可能となる。
【0068】
図12は変形例の記録媒体種類判別モード時のフローチャートの前半、図13は変形例の記録媒体種類判別モード時のフローチャートの後半である。図12及び図13において、前記実施形態と同じ箇所は説明を省略し、異なる箇所のみを説明する。
【0069】
前記実施形態では、フォーカス・トラッキング用アクチュエータ325の速度は全移動過程で一定であったが、この変形例ではフォーカスエラー信号(第1検出信号)と反射光量信号のLPF342の出力(第2検出信号)との各レベルが各第1しきい値を越える時点までD/A変換器353に接続された8ビットカウンタのデータを2づつインクリメントし(ステップS49)、速い速度(2倍速)で移動させる。尚、3倍速以上としても良い。
【0070】
第1及び第2検出信号の各レベルが各第1しきい値を越えた時点で8ビットカウンタのデータを1づつインクリメントし(ステップS55)、遅い速度(1倍速)で移動させる。このように速度を可変することで、全体としての移動時間、つまり、判別時間を短縮でき、且つ、光ディスクDとの衝突時の衝撃を1/2にすることができる。
【0071】
図14(a)〜(e)は本発明の他の実施形態を示し、前記実施形態では対物レンズ304とは別個に補助レンズ305のみが移動可能に構成されているが、この他の実施形態では補助レンズ305自体は別個独立に移動することができず対物レンズ304と共にのみ移動される。つまり、補助レンズ304が固定の場合である。
【0072】
図14(a)は光ピックアップPAのアクチュエータ部Aの概略断面図である。図14(a)において、対物レンズホルダ321には対物レンズ304のみならず補助レンズ305も保持されており、対物レンズホルダ321はベース部材322に支持部材(図示せず)を介してフォーカス方向(光軸方向)及びトラッキング方向(光軸方向の垂直方向)に移動可能に支持されている。対物レンズホルダ321の光ディスクD側には摺動部324が固定されており、この摺動部324が補助レンズ305等より先に光ディスクDに接触するように構成されている。この摺動部324は衝撃吸収に優れた部材にて構成され、衝突の際に補助レンズ305及び光ディスクDを保護する。
【0073】
また、対物レンズホルダ321等を含む全レンズブロック体LB1は、全レンズブロック体移動手段であるフォーカス・トラッキング用アクチュエータ325によってフォーカス方向及びトラッキング方向に移動されるように構成されている。フォーカス・トラッキング用アクチュエータ325はマグネット、フォーカスコイル、トラッキングコイル等から成る電磁アクチュエータにて構成されている。 図14(b)は最遠隔位置の全レンズブロック体LB1の一部概略図、図14(c)は光ビームが表面に集光する位置の全レンズブロック体LB1の一部概略図、図14(d)は光ビームが信号面に集光する位置の全レンズブロック体LB1の一部概略図、図14(e)は接触位置の全レンズブロック体LB1の一部概略図である。
【0074】
図14(b)〜(e)に基づいて記録媒体種類判別モード時の動作について説明するが、前記実施形態と概略同様であるため簡単に説明する。
【0075】
記録媒体記録再生装置は、前記実施形態と同様に記録媒体種類判別手段を有し、この記録媒体種類判別手段はフォーカス・トラッキング用アクチュエータ325を駆動して全レンズブロック体LB1を図14(b)の最遠隔位置と図14(e)の接触位置との間で移動させ、この移動過程における記録媒体である光ディスクDの表面d1からの反射光が有るか否かを第1検出ポイント(図14(c)の位置)とし、光ディスクDの信号面d2からの反射光が有るか否かを第2検出ポイント(図14(d)の位置)として光ディスクDからの反射光に基づく検出信号から光ディスクDの種類を判別する。従って、前記実施形態の場合と同様に、光ディスクDの種類を正確に検出でき、光ディスクDの種類の誤認によってフォーカスサーボがかからなかったり、又、全レンズブロック体LB1の先端部が光ディスクDに衝突するという事故の発生を防止できる。又、光ディスクDの表面d1と信号面d2の両方の反射光の信号を利用し、このポイントでの反射光の変化が明確であるため、判別しやすく、且つ、より正確な判別ができる。
【0076】
また、前記記録媒体種類判別手段は、前記全レンズブロック体LB1を最遠隔位置から接触位置へと移動させ、前記第1検出ポイントを検出するまでは前記全レンズブロック体LB1の移動速度を速くし、前記第1検出ポイントを検出した後は前記全レンズブロック体LB1の移動速度を遅く設定してある。このように設定することによって、前記実施形態の場合と同様に、判別時間を短縮でき、且つ、光ディスクDとの衝突時の衝撃を1/2にすることができる。
【0077】
ここで、前記第2検出ポイントを検出した場合には、その時点よりフォーカスサーボをロックインさせるように構成されている。このように構成することにより、前記実施形態の場合と同様に、レーザ光が信号面d2に集光した位置でフォーカスサーボをかけるため、直ちに、且つ、確実に最適なフォーカスサーボがかかる。
【0078】
一方、前記記録媒体種類判別手段は、前記全レンズブロック体LB1を接触位置から最遠隔位置へと移動させるよう構成しても良い。この様に構成することにより、前記実施形態の場合と同様に、記録媒体である光ディスクDの面振れやバラツキが大きいとき等に、判別時間や検出精度を改良できる場合がある。
【0079】
さらに、記録媒体記録再生装置は、前記全レンズブロック体LB1が光ディスクDに接触しているか否かを検出する記録媒体接触検出手段を有する。この記録媒体接触検出手段によって、記録再生状態での全レンズブロック体LB1と光ディスクDとのエアーギャップが微少な装置において、誤差等があっても種類判別を正確に行なえる。
【0080】
記録媒体接触検出手段は、全レンズブロック体LB1、詳しくは摺動部324が光ディスクDに接触しているか否かを検出するものである。記録媒体接触検出手段は、例えばフォーカス・トラッキング用アクチュエータ325である前記電磁アクチュエータにて構成され、この電磁アクチュエータが応答可能な外乱が発生するような電圧を印加し、この際の電磁アクチュエータからの逆起電力を測定することにより検出する。この構成によれば、前記実施形態の場合と同様に、電磁アクチュエータからの逆起電力を測定するだけで接触の有無を検出できる。
【0081】
次に、全レンズブロック体LB1の先端部が意図的に接触、又は、接触の可能性が高い装置に最適な光ディスクDの構成を説明する。基板の厚さは0.1mmのポリカーボネイトやアクリル、ポリオレフィン、エポキシ等の樹脂層、又は、ガラス層の奥に信号面が形成される。全体の直径120mmで、その内周部の半径22mmまでがクランプ等のクランプエリア、半径24mmから58mmまでがデータエリア、クランプエリアとデータエリアとの間の半径20mmから30mm付近(一部オーバラップ)が保護エリアとして構成され、この保護エリアは保護層として紫外線硬化樹脂のウレタン系結合含有多官能アクリレートを塗布し、潤滑剤としてシリコンオイルやポリジメチルシロキサン系のものをスピンコート等で2nm〜10nm程度の厚みで塗布する。又、潤滑剤層として、レーザ光を透過する薄いダイヤモンドライクカーボンやカーボン層にて構成しても良い。又、保護層としてディスク基板そのものを用い、この表面に潤滑剤層のみ形成しても良い。さらに、保護層はデータエリアの全面としても良い。
【0082】
そして、上記保護エリアの位置に対して全レンズブロック体LB1の移動を行う。このようにすれば、衝突の際のダメージを極力小さく、且つ、安全な範囲に抑えることができる。
【0083】
【発明の効果】
以上説明したように、請求項1、3の発明によれば、所定の記録媒体の種類を正確に判別することができる。すなわち、所定の厚さの記録媒体、前記所定の厚さを超える厚さの記録媒体、前記記録媒体が無いとの判定を正確に行なえる。
【0084】
また、請求項2、4の発明によれば、前記所定外の記録媒体であると判定した結果を表示することができる記録媒体再生装置、記録媒体再生方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】(a)は本発明の一実施形態に係る光ピックアップのアクチュエータ部の概略断面図、(b)は最遠隔位置の補助レンズブロック体の概略図、(c)は光ビームが表面に集光する位置の補助レンズブロック体の概略図、(d)は光ビームが信号面に集光する位置の補助レンズブロック体の概略図、(e)は最近接位置(接触位置)の補助レンズブロック体の概略図である。
【図2】本発明の一実施形態に係る記録媒体記録再生装置の光ピックアップの構成図である。
【図3】本発明の一実施形態に係る記録媒体記録再生装置の回路ブロック図である。
【図4】制御部の詳しい回路ブロック図である。
【図5】記録媒体種類判別モードのフローチャートである。
【図6】フォーカス引き込みモードのフローチャートである。
【図7】記録媒体接触有無判別モードのフローチャートである。
【図8】本記録再生装置で記録再生可能な光ディスクの表面と信号面に対する光ビームの集光状態を示す図である。
【図9】本記録再生装置で記録再生不能な光ディスクの表面に対する光ビームの集光状態と接触位置での光ビームの集光状態を示す図である。
【図10】本記録再生装置で記録再生可能な光ディスクについての各出力の波形図である。
【図11】本記録再生装置で記録再生不能な光ディスクについての各出力の波形図である。
【図12】変形例の記録媒体種類判別モード時のフローチャートの前半である。
【図13】変形例の記録媒体種類判別モード時のフローチャートの後半である。
【図14】(a)は光ピックアップのアクチュエータ部の概略断面図、(b)は最遠隔位置の全レンズブロック体の一部概略図、(c)は光ビームが表面に集光する位置の全レンズブロック体の一部概略図、(d)は光ビームが信号面に集光する位置の全レンズブロック体の一部概略図、(e)は接触位置の全レンズブロック体の一部概略図である。
【符号の説明】
304 対物レンズ
305 補助レンズ
321 対物レンズホルダ
325 フォーカス・トラッキング用アクチュエータ(第1移動手段)
326 補助レンズ用アクチュエータ(第2移動手段)
351 メモリ
LB1 全レンズブロック体
D 光ディスク(記録媒体)
d1 光ディスクの表面
d2 光ディスクの信号面
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a recording medium recording / reproducing apparatus that records or reproduces a signal by condensing a light beam on a recording medium with a two-group lens configuration including an objective lens and an auxiliary lens.
[0002]
[Prior art]
An optical pickup of this type of recording medium recording / reproducing apparatus includes an objective lens and an auxiliary lens, and an objective lens holder that holds the objective lens is attached to a base member via a first support member in a focusing direction (optical axis direction) and It is supported so as to be movable in the tracking direction (perpendicular to the optical axis direction). An auxiliary lens holder that holds the auxiliary lens is supported by the objective lens holder via a second support member so as to be movable in the focus direction (optical axis direction).
[0003]
All the lens block bodies including the objective lens holder and the auxiliary lens holder are configured to be moved in the focus direction and the tracking direction by a focus / tracking actuator. The auxiliary lens block body including the auxiliary lens holder is configured to be moved in the focus direction by the auxiliary lens actuator.
[0004]
In the above configuration, when the focus / tracking actuator is driven, all the lens block bodies move, and thereby both the objective lens and the auxiliary lens are moved in the focus direction and the tracking direction. By this movement, focus control and tracking control are performed. A high numerical aperture can be realized without increasing the diameter of the objective lens by adopting a two-group lens configuration of the objective lens and the auxiliary lens.
[0005]
When the auxiliary lens actuator is driven, the auxiliary lens moves in the focus direction, and the distance between the auxiliary lens and the objective lens is varied. That is, for example, when the thickness of the substrate differs depending on the type of the optical disk as the recording medium, a large spherical aberration occurs if the distance between the objective lens and the auxiliary lens is the same, and this spherical aberration causes the disturbance of the reproduction signal. However, the spherical aberration can be reduced by adjusting the distance between the objective lens and the auxiliary lens according to the type of the optical disk.
[0006]
[Problems to be solved by the invention]
However, conventionally, there has been no means for accurately detecting the type of recording medium with an optical pickup. For this reason, there is a problem in that the focus servo is not applied due to misidentification of the type of the recording medium, and an accident occurs in which the tip portions of all the lens block bodies collide with the recording medium. Such an accident is more likely to occur as the distance between all lens block bodies and the recording medium, that is, the air gap, becomes smaller for high-density recording, and countermeasures are desired.
[0007]
Accordingly, the present invention has been made to solve the above-described problems, and an object thereof is to provide a recording medium recording / reproducing apparatus capable of accurately detecting the type of the recording medium.
[0008]
[Means for Solving the Problems]
  According to a first aspect of the present invention, there is provided an objective lens for condensing a light beam on a recording medium, a moving means for moving an objective lens unit including the objective lens in a focusing direction, and the objective lens unit is moved to the recording medium by the moving means. Moving between the closest position closest to the medium and the remote position far enough away from the recording medium.,Reflected light from the surface of the recording mediumamountFirst detecting means for detectingandReflected light from the signal surface of the recording mediumamountIn the recording medium reproducing apparatus, comprising: a recording medium type discriminating unit for discriminating the type of the recording medium based on a detection result of the second detecting unit for detecting the recording medium;The amount of reflected light detected atThe second detection means exceeds the first threshold valueThe amount of reflected light detected atIf the second threshold is exceeded,The thickness of the boardOf a given thicknessPredeterminedrecoding mediaIsAnd the first detecting meansThe amount of reflected light detected atFirst thresholdAnd the amount of reflected light detected by the second detection means did not exceed the second threshold value.in case of,The thickness of the boardExceeding the predetermined thicknessUnspecifiedrecoding mediaIsAnd the first detecting meansThe amount of reflected light detected atFirst thresholdNot exceedingSaid second detection meansThe amount of reflected light detected atA recording medium reproducing apparatus comprising: a determination unit that determines that there is no recording medium when the second threshold value is not exceeded.
[0009]
  The invention of claim 22. The recording medium recording / reproducing apparatus according to claim 1, further comprising display means for displaying that the recording medium is not the predetermined recording medium when it is determined that the recording medium is not the predetermined recording medium. Recording medium playback deviceIt is.
[0010]
  According to a third aspect of the present invention, there is provided an objective lens for condensing a light beam on a recording medium, and an objective lens unit including the objective lens at a closest position closest to the recording medium and a remotest position sufficiently away from the recording medium. Move in the focus direction betweenMoveStep and this move stepLeaveReflected light from the surface of the recording mediumamountFirst detection to detectSteps and saidReflected light from the signal surface of the recording mediumamountA second detection step for detecting the first detection step, the first detection step, and the second detection step.WhenDetermining the type of the recording medium based on the detection result of the first detection step in the step of determining the type of the recording medium.The amount of reflected light detected atA second threshold value exceeding the first threshold value;The amount of reflected light detected atIf the second threshold is exceeded,The thickness of the boardOf a given thicknessPredeterminedrecoding mediaIsAnd the first detection stepThe amount of reflected light detected atFirst thresholdAnd the amount of reflected light detected by the second detection means did not exceed the second threshold value.in case of,The thickness of the boardOf a thickness exceeding the predetermined thicknessUnspecifiedrecoding mediaIsAnd the first detection stepThe amount of reflected light detected atFirst thresholdDoes not exceed the value,Said second detection stepThe amount of reflected light detected atIf the second threshold value is not exceeded, it is determined that there is no recording medium.
[0011]
  The invention of claim 44. The recording medium recording / reproducing method according to claim 3, further comprising a step of displaying that the recording medium is not the predetermined recording medium when it is determined that the recording medium is not the predetermined recording medium. Recording medium playback methodIt is.
[0022]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.
[0023]
FIG. 2 is a configuration diagram of the optical pickup PA of the recording medium recording / reproducing apparatus according to the embodiment of the present invention. In FIG. 2, the semiconductor laser 300 generates laser light that is a light beam, and this laser light reaches the actuator part A via the collimating lens 301, the diffraction grating 302 and the beam splitter 303, and further the objective lens 304 of the actuator part A. Then, an image is formed on the signal surface of the optical disc D as a recording medium via the auxiliary lens 305. The reflected light from the optical disk D enters the beam splitter 303 via the auxiliary lens 305 and the objective lens 304 again, and part of the p-polarized component and all of the s-polarized component are extracted and emitted to the other beam splitter 306. Is done.
[0024]
The other beam splitter 306 emits part of the incident laser light to the lens 307 and the remaining most part to the polarization beam splitter 309 via the half-wave plate 308. The polarization beam splitter 309 separates the incident laser light into an s-polarized component and a p-polarized component, and outputs them to the lens 310 and the lens 311 respectively.
[0025]
The laser light incident on the lens 307 is output to the photodiode 313 via the lens 312 that gives astigmatism to the beam. The photodiode 313 converts the input laser light into an electric signal corresponding to the intensity of the beam, and outputs it as a servo signal to the servo head amplifier 333 shown in FIG.
[0026]
The laser light emitted from the polarization beam splitter 309 is incident on the photo diode 316 and another photo diode 317 via the lens 310 and the lens 314 and also via the lens 311 and the lens 315, respectively. The two photodiodes 316 and 317 convert incident laser light into corresponding electric signals, and these two electric signals are differentially amplified and output to the RF head amplifier 340 shown in FIG. 3 as reflected light amount signals. The
[0027]
Part of the laser light emitted from the semiconductor laser 300 and incident on the beam splitter 303 via the collimator lens 301 and the diffraction grating 302 is reflected by the beam splitter 303 and output to the photodiode 319 via the lens 318. . The photo diode 319 converts incident laser light into a corresponding electric signal, and this electric signal is supplied to an APC (Automatic Power Control) circuit (not shown). This APC circuit controls the power of the laser light emitted from the semiconductor laser 300 to be constant.
[0028]
The magnetic head 320 shown in FIG. 2 is disposed on the opposite side of the actuator portion A with respect to the optical disc D, and applies an external magnetic field according to the recording information in the recording mode.
[0029]
FIG. 1A is a schematic cross-sectional view of the actuator portion A of the optical pickup PA. In FIG. 1A, an objective lens holder 321 that holds an objective lens 304 is attached to a base member 322 via a first support member (not shown) in a focus direction (optical axis direction) and a tracking direction (perpendicular to the optical axis direction). Direction). An auxiliary lens holder 323 that holds the auxiliary lens 305 is supported by the objective lens holder 321 via a second support member (not shown) so as to be movable in the focus direction (optical axis direction). A sliding portion 324 is fixed on the optical disc D side of the auxiliary lens holder 323, and the sliding portion 324 is configured to come into contact with the optical disc D before the auxiliary lens 305 and the like. The sliding portion 324 is composed of a member excellent in shock absorption, and protects the auxiliary lens 305 and the optical disc D in the event of a collision.
[0030]
Further, all the lens block bodies LB1 including the objective lens holder 304 and the auxiliary lens holder 305 are configured to be moved in the focus direction and the tracking direction by the focus / tracking actuator 325 as the first moving means. The focus / tracking actuator 325 includes an electromagnetic actuator including a magnet, a focus coil, a tracking coil, and the like. The auxiliary lens block body LB2 including the auxiliary lens holder 305 is configured to be moved in the focus direction by an auxiliary lens actuator 326 serving as a second moving unit. The auxiliary lens actuator 326 is configured by an electromagnetic actuator including a magnet, an auxiliary lens coil, and the like. By moving the auxiliary lens 305 in the focus direction, the distance between the auxiliary lens 305 and the objective lens 304 is varied.
[0031]
FIG. 3 is a circuit block diagram of the recording medium recording / reproducing apparatus. In FIG. 3, the spindle motor 330 rotates the optical disc D at a predetermined angular velocity by a drive signal from the motor drive circuit 331. The motor drive circuit 331 outputs a drive signal based on the motor control signal of the control unit 332. The optical pickup PA outputs a servo signal as described above, and this servo signal is supplied to the focus error signal generation circuit 334 and the tracking error signal generation circuit 335 via the servo head amplifier 333.
[0032]
The focus error signal output from the focus error signal generation circuit 334 is supplied to the phase compensation circuit 336, and the phase compensation circuit 336 performs phase compensation on the focus error signal. The tracking error signal output from the tracking error signal generation circuit 335 is supplied to the phase compensation circuit 337, and the phase compensation circuit 337 performs phase compensation on the tracking error signal. The signals output from the two phase compensation circuits 336 and 337 are supplied to the focus / tracking actuator 325 of the optical pickup PA via the amplifiers 338 and 339. More specifically, the focus error signal is supplied to the focus coil, and the tracking error signal is supplied to the tracking coil, thereby controlling each of the focus and tracking.
[0033]
Further, the amplifier 338 selects the output of the phase compensation circuit 336 as an input signal in the normal state (the state where the focus servo is locked in), but the focus servo pull-in signal is output from the control unit 332. In this case, a signal (focus control signal) from the control unit 332 is selected as an input signal.
[0034]
As described above, the optical pickup PA outputs a reflected light amount signal, and this reflected light amount signal is supplied to the control unit 332 via the RF head amplifier 340 and also supplied to a decoding circuit (not shown) to reproduce the original information. Is done.
[0035]
FIG. 4 is a detailed circuit block diagram of the controller 332. In FIG. 4, the reflected light amount signal output from the RF head amplifier 340 is supplied to an LPF (low-pass filter) 342, and the output of the LPF 342 is handled as a first detection signal based on the reflected light of the optical disc D. This first detection signal is digitized by the A / D converter 343 and supplied to the CPU 345 via the interface 344.
[0036]
Further, a focus error signal is supplied to the control unit 332, and this focus error signal is handled as a second detection signal based on the reflected light of the optical disc D. This second detection signal is digitized by the A / D converter 346 and supplied to the CPU 345 via the interface 344.
[0037]
The CPU 345 is configured as a recording medium type determination unit, and determines the type of the optical disc D in the recording medium type determination mode. That is, the type of the optical disk D is discriminated based on the first and second detection signals, and an auxiliary lens control signal is generated based on the discrimination result. The auxiliary lens control signal is passed through the D / A converter 352. Output. The auxiliary lens control signal is supplied to the auxiliary lens actuator 326 of the optical pickup PA via the amplifier 341 (shown in FIG. 3). Specifically, the auxiliary lens control signal is supplied to the auxiliary lens coil, and thereby the distance between the objective lens 304 and the auxiliary lens 305 is set. The procedure for generating the auxiliary lens control signal will be described in detail below.
[0038]
The reflected light amount signal output from the RF head amplifier 340 is also supplied to the jitter detection circuit 347. The jitter detection circuit 347 includes an equalizer circuit, a PLL circuit, a clock data comparison circuit, and the like, and detects the jitter value of the reflected light amount signal. The jitter value signal is digitized by the A / D converter 348 and supplied to the CPU 345 via the interface 344.
[0039]
In the focus pull-in processing mode, the CPU 345 generates an auxiliary lens control signal based on the jitter value signal, and outputs the auxiliary lens control signal via the D / A converter 352 as described above. Further, as described above, the CPU 345 outputs a focus control signal when the focus servo is pulled in, and this focus control signal is output via the D / A converter 353.
[0040]
Further, a focus coil drive signal, a tracking coil drive signal, and an auxiliary lens coil drive signal are supplied to the control unit 332, and each signal is digitized by each A / D converter 354, 355, 356, and an interface 344. Is supplied to the CPU 345. The CPU 345 is configured as a recording medium contact detection unit, and detects whether or not all the lens block bodies LB1 are in contact with the optical disc D by detecting the signal state.
[0041]
The ROM 349 stores a recording medium type determination program having the contents shown in the flowchart of FIG. 5, a focus pull-in processing program having the contents shown in the flowchart of FIG. 6, a recording medium contact presence / absence determination program having the contents shown in the flowchart of FIG. Yes. The RAM 350 temporarily stores data and calculation results generated when the CPU 345 executes the control program stored in the ROM 349. The EEPROM 351, which is a memory, stores distance data between the objective lens 304 and the auxiliary lens 305 corresponding to various optical disks D.
[0042]
The CPU 345 executes various control programs stored in the ROM 349, the detailed contents of which will be described below with reference to FIGS.
[0043]
In FIG. 8, the distance L1 from the surface d1 of the optical disc D1 to the signal surface d2 is short (for example, the thickness of the substrate d0 is 0.1 mm), and the light with respect to the surface d1 and the signal surface d2 of the optical disc D1 that can be recorded / reproduced by this recording / reproducing apparatus. FIG. 10 shows the condensing position of the beam. FIG. 10 shows that all the lens block bodies LB1 are moved from the most remote position shown in FIG. 1 (b) to the closest position shown in FIG. 1 (e), and further shown in FIG. It is each output waveform diagram when returning to the most remote position.
[0044]
8 and 10, the reflected light from the surface d1 is obtained when approaching the optical disc D1 from the most remote position and located at the position a in FIG. 8, and further, when approaching the optical disc D1 and located at the position b in FIG. Since the reflected light from the surface d2 is obtained, the reflected light amount signal and the focus error signal are obtained at different levels at these two positions. When returning from the closest position to the most remote position, the same signal is obtained at the same positions b1 and a1.
[0045]
In FIG. 9, the distance L2 from the surface d1 of the optical disc D2 to the signal surface d2 is long (for example, the thickness of the substrate d0 is 0.6 mm), and the collection of light beams on the surface d1 of the optical disc D2 that cannot be recorded / reproduced by this recording / reproducing apparatus. FIG. 11 shows the output waveforms when all the lens block bodies LB1 move from the remotest position to the closest position and return to the remotest position again. FIG.
[0046]
9 and FIG. 11, the light reflected from the surface d1 is obtained when approaching the optical disk D2 from the most remote position and positioned at the position c in FIG. 9, but further closer to the optical disk D1 than that, the d position in FIG. Since the reflected light from the signal surface d2 cannot be obtained even if the sliding portion 324 is in contact with the optical disc D, the reflected light amount signal and the focus error signal can be obtained only at one position. At this time, in order to bring the sliding portion 324 into contact with the optical disc D, it is safe to move only the auxiliary lens 305 in the contact direction at a position immediately before the contact. When returning from the contact position to the most remote position, similar signals are obtained at the same positions d1 and c1.
[0047]
Further, when the optical disk D is not loaded, no signal is obtained because there is no reflecting surface.
[0048]
FIG. 5 is a flowchart in the recording medium type determination mode. In FIG. 5, all the lens block bodies LB1 are located at the most remote position shown in FIG. The CPU 345 detects whether or not the optical disk D is mounted on the recording medium recording / reproducing apparatus (step S1), and confirms that the spindle motor 330 is stopped when the optical disk D is mounted (step S2).
[0049]
Next, the CPU 345 sets, for example, an initial value zero to D1 and D2 of a built-in measurement value storage register (not shown) (step S3), and controls the semiconductor laser 300 to output a laser beam. Further, the CPU 345 sets zero as data in an 8-bit counter (not shown) connected to the built-in D / A converter 353, for example (step S5). Focus data based on the data of the 8-bit counter (not shown) is output from the D / A converter 353 (step S6), and the focus / tracking actuator 325 is driven by this focus control signal, so that all the lens block bodies LB1. Moves in the focus direction. Here, 8-bit counter data = zero corresponds to the farthest remote position shown in FIG. 1 (b), and 8-bit counter data = 255 corresponds to the nearest closest position shown in FIG. 1 (e). To do.
[0050]
When the CPU 345 starts outputting the focus control signal, the CPU 345 takes in the focus error signal (first detection signal) and the output (second detection signal) of the LPF 342 of the reflected light amount signal (step S7), and the level of each detection signal is the first level. It is checked whether or not the first threshold is exceeded or not (step S8, step S9). If the first and second threshold values are not exceeded, the data of the 8-bit counter is incremented by one (step S11), and if each first threshold value is exceeded, 1 is stored in the register D1 ( Step S12). When each second threshold value is exceeded, 1 is stored in the register D2 (step S13), and the process proceeds to step 14. Further, when the data of the 8-bit counter reaches 255 without exceeding the first and second threshold values or without exceeding the second threshold value, that is, the closest position in FIG. If it is located, the process proceeds to step 14 (step S10).
[0051]
In step 14, the stored values of the registers D1 and D2 are read. If D1 = 1 and D2 = 1, it is determined that the predetermined optical disk D is present (steps S15 and S18), and the process proceeds to the next mode. To do. If D1 = 1 and D2 = 0, it is determined that there is an optical disk D other than the predetermined one, and information for replacing the disk is displayed (steps S16 and S19). If D1 = 0 and D2 = 0, it is determined that there is no optical disk D, and information for inserting a disk is displayed (steps S17 and S20).
[0052]
In the above processing program, the reflected light signals on both the surface d1 and the signal surface d2 of the optical disc D are used, and the change in the reflected light at this point is clear. .
[0053]
In the above processing program, two signals are used as the detection signal, the focus error signal (first detection signal) and the output of the reflected light amount signal LPF 342 (second detection signal), but only one signal may be used. . However, it is preferable to use two signals as in this embodiment because the detection accuracy is improved.
[0054]
In the above processing program, the case where the type of the optical disk D is determined to be a predetermined disk, a non-predetermined disk, or no disk is shown, but in order to determine the predetermined disk in more detail, the following is performed. That is, a read-only disk, a write-once disk, a RAM disk, or a single-layer disk, a dual-layer disk, etc. have almost the same reflected light level from the surface, but the reflected light level from the signal surface is different. Therefore, using the fact that the reflectivity of the signal surface of each disk is different, the second threshold value is set in a plurality of stages for discrimination. In order to improve the discrimination accuracy, the ratio between the signal level of the reflected light from the surface and the signal level of the reflected light from the signal surface is calculated and discriminated from this ratio.
[0055]
In the above processing program, all the lens block bodies LB1 are set to move from the most remote position to the closest position, but conversely, all the lens block bodies LB1 may be set to move from the closest position to the most remote position. . With this setting, the discriminating time and detection accuracy may be improved when the disc surface fluctuation or variation is large. In particular, the use of the recording medium contact detection means described below is more effective.
[0056]
FIG. 6 is a flowchart of the focus pull-in mode. In FIG. 6, desired distance data corresponding to the disc is read from the EEPROM 351 based on the discrimination result of the recording medium type discrimination (for example, a single-layer disc or a double-layer disc) (step 21). A control signal is output to the auxiliary lens actuator 326 (step 22). Then, the auxiliary lens block LB2 is moved by the driving force of the auxiliary lens actuator 326, and the distance between the auxiliary lens 305 and the objective lens 304 is adjusted to a predetermined distance. It should be noted that this step is omitted when it can only be determined whether or not the disk is a predetermined disk.
[0057]
Next, the CPU 345 outputs a focus control signal to move all the lens block bodies LB1 away from the optical disc D (step 23), and the focus error signal (first detection signal) and the reflected light amount signal in this movement process. The output (second detection signal) of the LPF 342 is taken in (step S24), and the 8-bit counter data is decremented one by one (step S26), and waits for the level of each detection signal to exceed the second threshold value (step S26). Step S25). When the level of each detection signal exceeds each second threshold value, the servo is immediately pulled in and the focus servo is locked in (step S27).
[0058]
That is, since the focus / tracking actuator 325 is controlled and the focus servo is applied at the position where the laser beam is focused on the signal surface, the optimum focus servo is immediately and reliably applied. Further, if the distance between the auxiliary lens 305 and the objective lens 304 is not within a certain range, the spherical aberration may be large and the focus carbo cannot be pulled in. However, the distance between the auxiliary lens 305 and the objective lens 304 in advance is not possible. Is adjusted to a predetermined distance, the servo can be pulled in regardless of the type of the optical disc D, and the focus servo can be locked in.
[0059]
Next, the CPU 345 outputs a control signal to the motor drive circuit 331 to start rotation of the spindle motor 330 (step S28), locks in the rotation servo of the spindle motor 330, and performs tracking servo control (step S29). ).
[0060]
Next, the CPU 345 initializes the variable X1 that stores the jitter value detected by the jitter detection circuit 347 to −1, and initializes the variable X2 that stores the jitter value read in the previous processing to 0 (step S30). ). Then, an auxiliary lens control signal is output to vary the distance between the auxiliary lens 305 and the objective lens 304 (step S31). Here, the movement of the auxiliary lens 305 divides the movable distance into 255 equal parts, and associates the values of 0 to 255 in the order of distance from the optical disc D. For example, if the current position is a value of 128, a control signal corresponding to a value of 127 or 129 is output, and a jitter value at this position is obtained. Then, the value of the previous variable X1 is substituted for the variable X2 (step S32), and the newly read jitter value is stored in the variable X1 (step S33).
[0061]
Next, it is determined whether the value obtained by subtracting X2 from X1 is greater than, equal to, or smaller than 0 (step S34). If it is determined that the value obtained by subtracting X2 from X1 is smaller than 0 (NO), the process returns to step 31 and the same processing is repeated. If it is determined that the value obtained by subtracting X2 from X1 is greater than or equal to (YES), the minimum jitter value, that is, the best signal quality value has been obtained. End the process. Here, in the first stage of the focus pull-in mode, the distance between the auxiliary lens 305 and the objective lens 304 is adjusted to a predetermined distance, but since it varies slightly depending on individual variations of the optical disc D, the spherical aberration is It can be adjusted to be sufficiently small (below the Marechal criterion). In addition, the focus pull-in process is configured to be performed continuously following the recording medium type determination mode, but may be configured to be resumed separately.
[0062]
FIG. 7 is a flowchart of the recording medium contact presence / absence determination mode. In FIG. 7, the recording medium contact detection means detects whether or not all the lens block bodies LB1, more specifically, the sliding portion 324 are in contact with the optical disk D. The CPU 345 supplies the servo band to the focus / tracking actuator 325. A very small excitation signal is applied at the internal frequency (step S35). Then, the CPU 345 fetches the focus coil drive signal (step S36), and determines whether or not the signal level exceeds a threshold value (step S37). When the signal level exceeds the threshold value, it is determined that no contact is made (step S38), and when the signal level does not exceed the threshold value, it is determined that the contact is made (step S39).
[0063]
In other words, for example, if the focus gain intersection is 2 KHz and the frequency at which the focus / tracking actuator 325 can respond is 500 Hz and a current of approximately 10 mA of a sine wave is applied to the coil, the back electromotive force of the focus / tracking actuator 325 When the constant is 10 mV / mA and the optical disk D is not touched, all lens block bodies LB1 freely vibrate with a signal of 500 Hz, so that a 110 mV back electromotive force is generated in the focusing coil and the back electromotive force is the threshold. Exceeds value. When the optical disk D is in contact with the optical disk D, free oscillation is not possible, so that no back electromotive force is basically generated and the threshold value is not exceeded.
[0064]
Also, when it is desired to discriminate more accurately, it is checked whether or not a sine wave synchronized with the applied sine wave is detected.
[0065]
Further, the recording medium contact detection means of this embodiment can detect the presence or absence of contact only by measuring the back electromotive force of the focus / tracking actuator 325. In addition, although the case where the excitation signal is applied to the focusing coil has been described, the presence or absence of contact can be similarly detected by applying the excitation signal to the tracking coil or the auxiliary lens coil.
[0066]
Next, a usage form of the recording medium contact detection means will be described. In the recording medium type discrimination mode, the closest position of all the lens block bodies LB1 is set to be the contact position of the optical disk D, and information on the reflected light can be obtained over a wide range in which all the lens block bodies LB1 are movable. it can. That is, it is detected whether or not all the lens block bodies LB1 are in contact with the optical disk D. If they are not in contact for any reason, the lens block bodies LB1 are moved by changing the gain of the amplifier or the like. The information of the reflected light can be obtained by continuing the subsequent processing. Further, if the air gap between all the lens block bodies LB1 and the optical disk D is very small (for example, about 75 μm), errors in the distance relationship between the all lens block bodies LB1 and the optical disk D in the stopped state, and surface fluctuations of the optical disk D may occur. If the state and other variations are included, the type may not be discriminated unless it is brought into contact with the optical disc D. In such a case, it can be accurately detected. As described above, the detection accuracy is improved by using the recording medium contact detection means.
[0067]
In addition, when all the lens block bodies LB1 are attracted to the optical disk D due to some abnormality, the abnormality can be detected, and appropriate countermeasures thereafter can be taken.
[0068]
FIG. 12 is the first half of the flowchart in the recording medium type determination mode of the modification, and FIG. 13 is the second half of the flowchart in the recording medium type determination mode of the modification. In FIG. 12 and FIG. 13, description of the same parts as in the above embodiment is omitted, and only different parts are described.
[0069]
In the above-described embodiment, the speed of the focus / tracking actuator 325 is constant during the entire movement, but in this modification, the focus error signal (first detection signal) and the output of the reflected light amount signal LPF 342 (second detection signal). The data of the 8-bit counter connected to the D / A converter 353 is incremented by 2 until each level exceeds the first threshold value (step S49) and moved at a high speed (double speed). . Note that the speed may be 3 times or more.
[0070]
When each level of the first and second detection signals exceeds each first threshold value, the data of the 8-bit counter is incremented by 1 (step S55), and moved at a slow speed (single speed). By varying the speed in this way, the overall movement time, that is, the determination time can be shortened, and the impact at the time of collision with the optical disc D can be halved.
[0071]
FIGS. 14A to 14E show other embodiments of the present invention. In the embodiment, only the auxiliary lens 305 is movable separately from the objective lens 304. However, other embodiments are shown in FIGS. Then, the auxiliary lens 305 itself cannot be moved independently and is moved only together with the objective lens 304. That is, the auxiliary lens 304 is fixed.
[0072]
FIG. 14A is a schematic cross-sectional view of the actuator part A of the optical pickup PA. In FIG. 14A, the objective lens holder 321 holds not only the objective lens 304 but also the auxiliary lens 305. The objective lens holder 321 is focused on the base member 322 via a support member (not shown) in the focus direction (not shown). It is supported so as to be movable in the optical axis direction) and in the tracking direction (perpendicular to the optical axis direction). A sliding portion 324 is fixed on the optical disc D side of the objective lens holder 321, and the sliding portion 324 is configured to come into contact with the optical disc D before the auxiliary lens 305 and the like. The sliding portion 324 is composed of a member excellent in shock absorption, and protects the auxiliary lens 305 and the optical disc D in the event of a collision.
[0073]
Further, the entire lens block body LB1 including the objective lens holder 321 and the like is configured to be moved in the focus direction and the tracking direction by a focus / tracking actuator 325 which is an all lens block body moving means. The focus / tracking actuator 325 includes an electromagnetic actuator including a magnet, a focus coil, a tracking coil, and the like. FIG. 14B is a partial schematic view of the entire lens block body LB1 at the most remote position. FIG. 14C is a partial schematic view of the entire lens block body LB1 at a position where the light beam is focused on the surface. FIG. 14D is a partial schematic view of the entire lens block body LB1 at a position where the light beam is focused on the signal surface, and FIG. 14E is a partial schematic view of the entire lens block body LB1 at the contact position.
[0074]
The operation in the recording medium type determination mode will be described with reference to FIGS. 14B to 14E, but will be briefly described because it is substantially the same as the above embodiment.
[0075]
The recording medium recording / reproducing apparatus has the recording medium type discriminating means as in the above embodiment, and this recording medium type discriminating means drives the focus / tracking actuator 325 to show all the lens block bodies LB1 as shown in FIG. The first detection point (FIG. 14) determines whether or not there is reflected light from the surface d1 of the optical disc D which is a recording medium in the moving process. (The position of (c)), and whether the reflected light from the signal surface d2 of the optical disk D is present or not is determined from the detection signal based on the reflected light from the optical disk D as the second detection point (position of FIG. 14 (d)). The type of D is discriminated. Therefore, as in the case of the above-described embodiment, the type of the optical disk D can be accurately detected, the focus servo is not applied due to the misrecognition of the type of the optical disk D, and the tip of all the lens block bodies LB1 is on the optical disk D The occurrence of an accident of collision can be prevented. Further, since the reflected light signals on both the surface d1 and the signal surface d2 of the optical disk D are used and the change in the reflected light at this point is clear, it is easy to determine and more accurate determination is possible.
[0076]
Further, the recording medium type discriminating means moves all the lens block bodies LB1 from the remotest position to the contact position, and increases the moving speed of the all lens block bodies LB1 until the first detection point is detected. After detecting the first detection point, the moving speed of all the lens block bodies LB1 is set to be slow. By setting in this way, the determination time can be shortened and the impact at the time of collision with the optical disc D can be halved, as in the case of the above embodiment.
[0077]
Here, when the second detection point is detected, the focus servo is locked in from that point. With this configuration, the focus servo is applied at the position where the laser beam is focused on the signal surface d2 as in the case of the above-described embodiment, so that the optimum focus servo is immediately and surely applied.
[0078]
On the other hand, the recording medium type determining means may be configured to move the all lens block body LB1 from the contact position to the remotest position. With this configuration, as in the case of the above-described embodiment, when the surface shake or variation of the optical disc D that is a recording medium is large, the determination time and detection accuracy may be improved.
[0079]
Furthermore, the recording medium recording / reproducing apparatus has recording medium contact detection means for detecting whether or not the all lens block LB1 is in contact with the optical disc D. With this recording medium contact detection means, in an apparatus in which the air gap between all the lens block bodies LB1 and the optical disk D in the recording / reproducing state is very small, the type can be accurately determined even if there is an error or the like.
[0080]
The recording medium contact detection means detects whether or not all the lens block bodies LB1, more specifically, the sliding portion 324 are in contact with the optical disc D. The recording medium contact detection means is composed of, for example, the electromagnetic actuator that is the focus / tracking actuator 325, and applies a voltage that generates a disturbance to which the electromagnetic actuator can respond. Detect by measuring electromotive force. According to this configuration, the presence or absence of contact can be detected simply by measuring the back electromotive force from the electromagnetic actuator, as in the case of the above embodiment.
[0081]
Next, the configuration of the optical disc D that is optimal for an apparatus in which the tip portions of all the lens block bodies LB1 are intentionally contacted or has a high possibility of contact will be described. The signal surface is formed in the back of a 0.1 mm-thick polycarbonate, acrylic, polyolefin, epoxy, or other resin layer or glass layer. The total diameter is 120mm, the inner radius of the clamp area is up to 22mm, the clamp area is clamped, the radius of 24mm to 58mm is the data area, the radius between the clamp area and the data area is around 20mm to 30mm (partially overlap) Is formed as a protective area. This protective area is coated with a UV-curable resin-containing urethane-containing polyfunctional acrylate as a protective layer, and a silicon oil or polydimethylsiloxane-based lubricant as a spin coat or the like is about 2 nm to 10 nm. Apply at a thickness of. Further, the lubricant layer may be composed of a thin diamond-like carbon or carbon layer that transmits laser light. Alternatively, the disk substrate itself may be used as the protective layer, and only the lubricant layer may be formed on this surface. Further, the protective layer may be the entire data area.
[0082]
Then, all the lens block bodies LB1 are moved with respect to the position of the protection area. In this way, damage at the time of collision can be minimized and kept in a safe range.
[0083]
【The invention's effect】
  As explained above,Claims 1 and 3According to the invention ofThe type of a predetermined recording medium can be accurately determined. That is, it is possible to accurately determine that there is no recording medium having a predetermined thickness, a recording medium having a thickness exceeding the predetermined thickness, and no recording medium.
[0084]
  Claims 2, 4According to the invention ofIt is possible to provide a recording medium reproducing apparatus and a recording medium reproducing method capable of displaying a result determined to be a recording medium other than the predetermined one.
[Brief description of the drawings]
1A is a schematic cross-sectional view of an actuator portion of an optical pickup according to an embodiment of the present invention, FIG. 1B is a schematic view of an auxiliary lens block body at the most remote position, and FIG. FIG. 4D is a schematic diagram of the auxiliary lens block body at a position where the light beam is focused, FIG. 4D is a schematic diagram of the auxiliary lens block body at a position where the light beam is focused on the signal surface, and FIG. It is the schematic of a lens block body.
FIG. 2 is a configuration diagram of an optical pickup of a recording medium recording / reproducing apparatus according to an embodiment of the present invention.
FIG. 3 is a circuit block diagram of a recording medium recording / reproducing apparatus according to an embodiment of the present invention.
FIG. 4 is a detailed circuit block diagram of a control unit.
FIG. 5 is a flowchart of a recording medium type determination mode.
FIG. 6 is a flowchart of a focus pull-in mode.
FIG. 7 is a flowchart of a recording medium contact presence / absence determination mode.
FIG. 8 is a diagram showing a light beam condensing state with respect to a surface and a signal surface of an optical disc that can be recorded and reproduced by the recording and reproducing apparatus.
FIG. 9 is a diagram showing a light beam condensing state on the surface of an optical disc that cannot be recorded / reproduced by the recording / reproducing apparatus and a light beam condensing state at a contact position;
FIG. 10 is a waveform diagram of outputs for an optical disc that can be recorded and reproduced by the recording and reproducing apparatus.
FIG. 11 is a waveform diagram of outputs for an optical disc that cannot be recorded / reproduced by the recording / reproducing apparatus.
FIG. 12 is the first half of a flowchart in a recording medium type determination mode according to a modification.
FIG. 13 is the latter half of the flowchart in the recording medium type determination mode according to the modification.
14A is a schematic cross-sectional view of an actuator portion of an optical pickup, FIG. 14B is a partial schematic view of all lens block bodies at the most remote position, and FIG. 14C is a position at which a light beam is focused on the surface. (D) is a partial schematic view of the entire lens block body at a position where the light beam is focused on the signal surface, and (e) is a partial schematic view of the entire lens block body at the contact position. FIG.
[Explanation of symbols]
304 Objective lens
305 Auxiliary lens
321 Objective lens holder
325 Focus / tracking actuator (first moving means)
326 Auxiliary lens actuator (second moving means)
351 memory
LB1 All lens block body
D Optical disc (recording medium)
d1 Optical disc surface
d2 Signal surface of optical disc

Claims (4)

光ビームを記録媒体に集光させる対物レンズと、この対物レンズを含む対物レンズユニットをフォーカス方向に移動させる移動手段と、前記移動手段によって前記対物レンズユニットを、前記記録媒体に最も近づく最近接位置と前記記録媒体から十分に離れる最遠隔位置との間で移動させ、この移動過程における前記記録媒体の表面からの反射光を検出する第1の検出手段および前記記録媒体の信号面からの反射光を検出する第2の検出手段の検出結果に基づいて前記記録媒体の種類を判別する記録媒体種類判別手段とを備える記録媒体再生装置において、
前記第1の検出手段で検出された反射光量が第1のしきい値を越え、前記第2の検出手段で検出された反射光量が第2のしきい値を越えた場合には、基板の厚さが所定の厚さの所定の記録媒体であると判定し、前記第1の検出手段で検出された反射光量が第1のしきい値を越え、前記第2の検出手段で検出された反射光量が第2のしきい値を超えなかった場合には、基板の厚さが前記所定の厚さを超える所定外の記録媒体であると判定し、前記第1の検出手段で検出された反射光量が第1のしきい値を超えず、前記第2の検出手段で検出された反射光量が第2のしきい値を超えなかった場合には、前記記録媒体が無いと判定する判定手段を備えたことを特徴とする記録媒体再生装置。
An objective lens for condensing the light beam on the recording medium, a moving means for moving the objective lens unit including the objective lens in the focusing direction, and the closest position closest to the recording medium by the moving means. and far enough away from the recording medium is moved between the remotest position, in this movement process, from the signal surface of the first detecting means and the recording medium to detect reflected light amount from the surface of said recording medium a recording medium reproducing apparatus and a recording medium type discrimination means for discriminating the type of the recording medium based on a detection result of the second detecting means for detecting the reflected light amount,
The amount of reflected light detected by the first detecting means exceeds a first threshold, the second detected by the detection means the amount of reflected light when exceeding the second threshold, the substrate The thickness is determined to be a predetermined recording medium having a predetermined thickness, and the amount of reflected light detected by the first detection means exceeds the first threshold value and is detected by the second detection means. If the amount of reflected light does not exceed the second threshold value, it is determined that the substrate is a recording medium outside the predetermined thickness that exceeds the predetermined thickness , and is detected by the first detection means . It reflected light amount does not exceed the first threshold value, the detected amount of reflected light by the second detection means if not exceed the second threshold, wherein the recording medium is not a determining means A recording medium reproducing apparatus comprising:
前記請求項1に記載の記録媒体記録再生装置において、前記所定外の記録媒体との判定がされた場合に、前記所定外の記録媒体であることを表示する表示手段を有することを特徴とする記録媒体再生装置。  2. The recording medium recording / reproducing apparatus according to claim 1, further comprising display means for displaying that the recording medium is not the predetermined recording medium when it is determined that the recording medium is not the predetermined recording medium. Recording medium playback device. 光ビームを記録媒体に集光させる対物レンズと、この対物レンズを含む対物レンズユニットを、前記記録媒体に最も近づく最近接位置と前記記録媒体から十分に離れる最遠隔位置との間でフォーカス方向に移動する移動ステップと、
この移動ステップにおいて、前記記録媒体の表面からの反射光を検出する第1の検出ステップおよび前記記録媒体の信号面からの反射光を検出する第2の検出ステップと、
前記第1の検出ステップと前記第2の検出ステップの検出結果に基づいて前記記録媒体の種類を判別するステップと、を備え、
前記記録媒体の種類を判別するステップにおいて、前記第1の検出ステップで検出された反射光量が第1のしきい値を越え、前記第2の検出ステップで検出された反射光量が第2のしきい値を越えた場合には、基板の厚さが所定の厚さの所定の記録媒体であると判定し、前記第1の検出ステップで検出された反射光量が第1のしきい値を越え、前記第2の検出手段で検出された反射光量が第2のしきい値を超えなかった場合には、基板の厚さが前記所定の厚さを超える厚さの所定外の記録媒体であると判定し、前記第1の検出ステップで検出された反射光量が第1のしきい値を超えず、前記第2の検出ステップで検出された反射光量が第2のしきい値を超えなかった場合には、前記記録媒体が無いと判定することを特徴とする記録媒体再生方法。
An objective lens for condensing a light beam on a recording medium and an objective lens unit including the objective lens in a focusing direction between a closest position closest to the recording medium and a remote position sufficiently away from the recording medium. A moving step to move ;
Oite this moving step, a second detection step of detecting a reflected light amount from the signal surface of the first detecting step and said recording medium to detect reflected light amount from the surface of the recording medium,
And a step of discriminating the type of the recording medium based on a detection result of said second detecting step and the first detection step,
In the step of discriminating the type of the recording medium, the first detected reflected light amount detecting step exceeds the first threshold, the second detection detected reflected light amount in step second Works When the threshold value is exceeded, it is determined that the substrate is a predetermined recording medium having a predetermined thickness, and the amount of reflected light detected in the first detection step exceeds the first threshold value . , the detected amount of reflected light by the second detection means if not exceed the second threshold value is a predetermined outside of the recording medium with a thickness of the thickness of the substrate exceeds the predetermined thickness determines that the first detection detected reflected light amount in step does not exceed a first threshold value, the second detection detected reflected light amount in step does not exceed the second threshold In this case, it is determined that there is no recording medium. .
前記請求項3に記載の記録媒体記録再生方法において、前記所定外の記録媒体との判定がされた場合には、前記所定外の記録媒体であることを表示するステップを有することを特徴とする記録媒体再生方法。  4. The recording medium recording / reproducing method according to claim 3, further comprising a step of displaying that the recording medium is not the predetermined recording medium when it is determined that the recording medium is not the predetermined recording medium. Recording medium playback method.
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