JP4263591B2 - 光ディスク装置及びそのディスク記録再生方法 - Google Patents
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Description
本発明の課題点は、上記従来技術の状況に鑑み、光ディスク装置において、記録速度を変えて記録を行う場合、特に高速記録を行う場合にも、安定なアクチュエータ制御のサーボループを形成し、正確な安定したトラッキング制御及びフォーカス制御を行えるようにすることである。
本発明の目的は、かかる課題点を解決し、光ディスク装置において、高速記録にも容易に対応可能なアクチュエータ制御技術を提供することにある。
図1〜図7は、本発明の第1の実施形態の説明図である。図1は、本発明の第1の実施形態としての光ディスク装置の構成例図、図2は、光ピックアップ内のアクチュエータの制御動作説明図、図3は、受光素子とサーボ信号形成回路の構成例図、図4は、サンプルホールドサーボ方式による低速記録時のサンプリング説明図、図5は、サンプルホールドサーボ方式による高速記録時のサンプリング説明図、図6は、平均値サーボ方式による受光信号波形の説明図、図7は、平均値サーボ方式における検波感度のばらつきの説明図である。
図2において、
(1)光ディスク装置に光ディスクが装着されると、マイコン15の制御によりディスク検出が行われる(ステップS201)。
(2)連続サーボ方式のサーボ制御がオン状態とされる(ステップS202)。
(3)マイコン15は、イニシャル調整動作として、光ピックアップの感度誤差、アクチュエータ駆動回路3やDSP(Digital Signal Processor)(図示なし)などの感度誤差によるサーボループゲインのばらつきを補償するために、サーボゲイン設定回路10にゲイン調整させるとともに、位相補償回路11に位相調整させ、サーボループのゲイン及び位相が適切な値となるようにする(ステップS203)。
(5)上記ステップS204の判別の結果、高速記録が必要な場合は、マイコン15は、上記連続サーボ方式のサーボループ(第1のサーボループ)による再生時、該連続サーボ方式のサーボループのうちのフォーカスサーボループ系に、外乱注入回路12から正弦波の第1の外乱信号を注入させ、第4の信号路dにおいて、LPF7bとサーボ信号演算回路8bにより、該第1の外乱信号に基づく再生信号から、平均値方式の第1の学習用サーボ信号としてのフォーカスエラー信号を形成させ、信号振幅回路9により該フォーカスエラー信号の振幅値X1を測定(観測)させる(ステップS205)。測定された振幅値X1は装置内の記憶手段(図示なし)に記憶される。
(7)マイコン15は、切替えスイッチ4、5それぞれの接続を切替えて、サーボループを、第2の信号路bを含むサンプルホールドサーボ方式のサーボループ(第2のサーボループ)に切替え、低速記録時、該サンプルホールドサーボ方式のサーボループのうちのフォーカスサーボループ系に、外乱注入回路12から正弦波の第2の外乱信号を注入させ、第4の信号路dにおいて、LPF7bとサーボ信号演算回路8bにより、該第2の外乱信号に基づく再生信号から、平均値方式の第2の学習用サーボ信号としてのフォーカスエラー信号を形成させ、信号振幅回路9により該フォーカスエラー信号の振幅値X2を測定(観測)させる(ステップS207)。測定された振幅値X2は装置内の記憶手段(図示なし)に記憶される。
(8)マイコンは、低速記録時、上記サンプルホールドサーボ方式のサーボループのうちのトラッキングサーボループ系に、外乱注入回路12から正弦波の第2の外乱信号を注入させ、第4の信号路dにおいて、LPF7bとサーボ信号演算回路8bにより、該第2の外乱信号に基づく再生信号から、平均値方式の第2の学習用サーボ信号としてのトラッキングエラー信号を形成させ、信号振幅回路9により該トラッキングエラー信号の振幅値Y2を測定(観測)させる(ステップS208)。測定された振幅値Y2は装置内の記憶手段(図示なし)に記憶される。
(9)マイコン15は、上記測定したフォーカスエラー信号の振幅値X1、X2の比較及びトラッキングエラー信号の振幅値Y1、Y2の比較を行い、該比較結果に基づき、再生時と記録時のサーボループのゲイン差を演算する(ステップS209)。
(10)ホストコンピュータ(図示なし)側から記録動作開始のコマンドを受信する(ステップS210)。
(12)ステップS211における確認の結果、高速記録の場合は、マイコン15は、切替えスイッチ4、5により第3の信号路cを含む平均値方式のサーボループ(第3のサーボループ)を選択するとともに、サーボゲイン設定回路10により該平均値方式のサーボループのゲインを、上記ステップS209で演算したゲイン差により設定し、該設定したゲイン状態でサーボ制御を行い高速記録を開始する(ステップS213)。ゲイン設定にあたっては、例えば上記ステップS209におけるエラー信号の振幅値比較の結果、記録時の値が、再生時の値の2倍であったとすると、サーボゲイン設定回路10により光ピックアップやDSPなどの感度を1/2に減らして記録時のサーボループのゲインを1/2に設定し、記録時の信号振幅が再生時の信号振幅と同等になるようにする。また、該平均値方式のサーボループの位相特性の調整は、位相補償回路11により行う。該位相特性の調整を、上記ゲインの設定により行うようにしてもよい。この場合、設定されるゲインは、ゲイン余有と位相余有とをともに適切な値にすることができるゲイン値が設定される。
(13)ステップS211における確認の結果、低速記録の場合は、マイコン15は、切替えスイッチ4、5により第2の信号路bを含むサンプルホールド方式のサーボループ(第2のサーボループ)を選択し、サーボ制御を行わせ低速記録を開始させる(ステップS212)。
(14)上記ステップS204の判別の結果、高速記録が必要でない場合も、マイコン15は、切替えスイッチ4、5により第2の信号路bを含むサンプルホールド方式のサーボループ(第2のサーボループ)を選択し、サーボ制御を行わせ、低速記録を開始させる。
図4において、(a)は記録信号の波形、(b)は受光素子2cから出力される受光信号(再生電気信号)の波形、(c)は、サンプリングホールド回路におけるサンプルパルスの波形である。受光信号の、記録信号のオフ期間(リード期間)に対応した部分がサンプリングされ、サーボ誤差信号(フォーカス誤差信号、トラッキング誤差信号)が形成される。低速記録時は、記録信号のオフ期間(リード期間)が長いために、受光信号の該オフ期間相当部も幅が広くなる。このため、サンプルパルスの幅も確保され、確実にサーボ誤差信号が形成される。
図5において、図4の場合と同様、(a)は記録信号の波形、(b)は受光素子2cから出力される受光信号(再生電気信号)の波形、(c)は、サンプリングホールド回路におけるサンプルパルスの波形である。高速記録時は、記録信号のオフ期間(リード期間)が短いために、受光信号の該オフ期間相当部も幅も狭くなり、サンプルパルスの幅を確保できなくなる場合が生ずる。このため、確実なサーボ誤差信号の形成が困難となる。本発明はこの点の改善を図るものである。
図6において、(a)は記録信号の波形(=レーザダイオードの発光パターン)、(b)は、受光素子2cから出力される受光信号(再生電気信号)の波形例、(c)は、LPF7aまたはLPF7bにより高周波成分を除去された受光信号の平均値を示す。上記図1の装置の平均値サーボ方式の第3のサーボループ中における第3のサーボ信号形成手段(LPF7a+サーボ信号演算回路8a)及び学習用サーボ信号形成手段(LPF7b+サーボ信号演算回路8b)では、上記受光信号の平均値によりサーボ信号を形成する。
2…アクチュエータ、
2a…対物レンズ、
2b…レーザダイオード、
2c…受光素子、
3…アクチュエータ駆動回路、
4、5…切替えスイッチ、
6…サンプルホールド回路、
7a、7b…ローパスフィルタ、
8a、8b…サーボ信号演算回路、
8a1…フォーカスエラー信号演算回路、
8a2…トラッキングエラー信号演算回路、
9…信号振幅測定回路、
10…サーボゲイン設定回路、
11…位相補償回路、
12…外乱注入回路、
15…マイコン、
201〜204…切替え信号路。
Claims (6)
- 再生時には連続サーボ方式サーボループで光ピックアップのアクチュエータのサーボ制御を行い、低速記録時にはサンプルホールドサーボ方式サーボループで同サーボ制御を行い、高速記録時には平均値サーボ方式サーボループで同サーボ制御を行う光ディスク装置のディスク記録再生方法であって、
再生時の連続サーボ方式サーボループに第1の外乱信号を与え、該第1の外乱信号に基づき平均値方式の第1の学習用サーボ信号を観測する第1のステップと、
低速記録時のサンプルホールドサーボ方式サーボループに、上記第1の外乱信号と同等の第2の外乱信号を与え、該第2の外乱信号に基づき平均値方式の第2の学習用サーボ信号を観測する第2のステップと、
上記第1の学習用サーボ信号の振幅値と上記第2の学習用サーボ信号の振幅値との比較結果に基づき、記録時のサーボループのゲインの、再生時のサーボループのゲインに対する差を演算し、該ゲイン差をなくすように上記平均値サーボ方式サーボループのゲインを設定する第3のステップと、
高速記録時、上記設定されたゲインで受光信号の平均値によるサーボ信号を形成し、該サーボ信号により上記平均値サーボ方式サーボループで上記アクチュエータのサーボ制御を行う第4のステップと、
を備え、上記高速記録時、受光信号レベルの、光ディスク装置や光ディスク毎のばらつきや経時的な変動の影響を抑えたサーボ信号により、上記アクチュエータのサーボ制御を行うことを特徴とするディスク記録再生方法。 - 請求項1に記載のディスク記録再生方法において、
上記第1のステップでは、上記第1の学習用サーボ信号として、フォーカス誤差信号もしくはトラッキング誤差信号のいずれか一方または両方を観測し、上記第2のステップでは、上記第2の学習用サーボ信号として、フォーカス誤差信号もしくはトラッキング誤差信号のいずれか一方または両方を観測することを特徴とするディスク記録再生方法。 - 請求項1に記載のディスク記録再生方法において、
上記第1のステップにおいて注入する第1の外乱信号と、上記第2のステップにおいて注入する第2の外乱信号はそれぞれ、一定周波数の外乱信号であることを特徴とするディスク記録再生方法。 - 請求項1に記載のディスク記録再生方法において、
上記第1のステップでは、上記第1の学習用サーボ信号として、フォーカス誤差信号とトラッキング誤差信号を順次観測し、また、上記第2のステップでは、上記第2の学習用サーボ信号として、フォーカス誤差信号とトラッキング誤差信号を順次観測することを特徴とするディスク記録再生方法。 - アクチュエータにより対物レンズを制御しレーザ光によりディスクに対し情報を記録または再生する光ディスク装置であって、
上記アクチュエータを制御するサーボ系として、
上記光ディスク面からの反射レーザ光に基づく再生信号から連続的にサーボ信号を形成する第1のサーボループと、
上記再生信号をサンプルホールドしてサーボ信号を形成する第2のサーボループと、
上記再生信号の平均値に基づきサーボ信号を形成する第3のサーボループと、
再生時に上記第1のサーボループに第1の外乱信号を注入し、低速記録時に上記第2のサーボループに第2の外乱信号を注入する外乱信号注入手段と、
上記第1の外乱信号に基づく再生信号から平均値方式の第1の学習用サーボ信号を形成し、上記第2の外乱信号に基づく再生信号から平均値方式の第2の学習用サーボ信号を形成する学習用サーボ信号形成手段と、
上記第1の学習用サーボ信号の振幅と上記第2の学習用サーボ信号の振幅とを比較し、記録時のサーボループのゲインの、再生時のサーボループのゲインに対する差をなくすように上記第3のサーボループのゲイン設定を制御する制御手段と、
を備え、高速記録時、上記設定されたゲインにより、上記第3のサーボループ内に、受光信号レベルの、光ディスク装置や光ディスク毎のばらつきや経時的な変動の影響を抑えたサーボ信号を形成し、該サーボ信号を用いて上記第3のサーボループにより上記アクチュエータを制御し、上記光ディスクに情報を記録することを特徴とする光ディスク装置。 - アクチュエータにより対物レンズを制御しレーザ光によりディスクに対し情報を記録または再生する光ディスク装置であって、
上記アクチュエータを制御するサーボ系として、
上記ディスク面からの反射レーザ光に基づく再生信号をそのまま連続して通す第1の信号路と、
上記再生信号をサンプルホールドするサンプルホールド手段を有する第2の信号路と、
上記再生信号の平均値を求める平均化手段を有する第3の信号路と、
上記第1、第2、第3の信号路を選択する信号路選択手段と、
上記第1、第2、第3の信号路からの出力信号を演算しサーボ信号を形成するサーボ信号演算手段と、
再生時に、上記第1の信号路及び上記サーボ信号演算手段を含み形成される第1のサーボループに第1の外乱信号を注入し、また、低速記録時に、上記第2の信号路及び上記サーボ信号演算手段を含み形成される第2のサーボループに第2の外乱信号を注入する外乱信号注入手段と、
上記第1の外乱信号に基づく再生信号から平均値方式の第1の学習用サーボ信号を形成し、上記第2の外乱信号に基づく再生信号から平均値方式の第2の学習用サーボ信号を形成する学習用サーボ信号形成手段と、
上記信号路選択手段を制御するとともに、上記第1の学習用サーボ信号の振幅と上記第2の学習用サーボ信号の振幅とを比較し、記録時のサーボループのゲインの、再生時のサーボループのゲインに対する差をなくすように、上記第3の信号路及び上記サーボ信号演算手段を含み形成される第3のサーボループのゲイン設定を制御する制御手段と、
を備え、高速記録時、上記設定されたゲインにより、上記第3のサーボループ内に、反射レーザ光による受光信号レベルの、光ディスク装置や光ディスク毎のばらつきや経時的な変動の影響を抑えたサーボ信号を形成し、該サーボ信号を用いて上記第3のサーボループにより上記アクチュエータを制御し、上記光ディスクに情報を記録することを特徴とする光ディスク装置。
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