JP4814198B2 - デコード装置、再生装置及びデコード方法 - Google Patents
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Description
バッファリング回路120に入力されるBCA2値化信号(チャネルデータ)をレジスタ132に取り込む。
スタート比較回路133aにおいてこのレジスタ132に格納されたチャネルデータと先頭データ用比較パターン131aとが比較される。すなわち、ここではレジスタ132に格納されたチャネルデータの先頭2バイトのデータと第1の同期パターンのデータパターンのデータパターンとが比較される。また、格納されたチャネルデータの先頭3バイト目から10バイト目までの8バイトのデータとBCA Preambleのデータパターンを比較される。更に、格納されたチャネルデータの先頭11バイト目から12バイト目までの2バイトのデータと第2の同期パターンのデータパターンとが比較される。ここでの比較は、比較不一致ビット数に関して任意数まで、不一致であっても許容することとする。
S110での比較結果により、第1の同期パターン、BCA Preamble、第2の同期パターンの3つのうち2つ以上一致した場合に先頭データであると認識し、<5>へ進む。一致しない場合は、<4>へ進む。
<4>ステップSP104
<5>ステップSP105
BCAデコード回路110に入力されるBCA2値化信号(チャネルデータ)をレジスタ132に取り込む。
レジスタ132に取り込んだデータが10バイト分たまったかを判断する。溜まった場合は、<3>へ進む。溜まっていない場合は、<9>へ進む。
バッファリングカウンタを+4(復調後のインフォメーションデータに相当)する。
レジスタ132に取り込んだデータの1バイト目から2バイト目をECCシンク用比較パターン131bと比較する。ここでの比較は、比較不一致ビット数に関して任意数まで、不一致であっても許容することとする。
<4>の結果、一致したら<6>へ進む。一致しなかったら<9>へ進む。
ECCシンク検出カウンタ136を+1(インクリメント)する。
バッファリングカウンタ125が16の倍数であれば、<8>へ進む。16の倍数でなければ<9>へ進む。16の倍数であること、すなわち、4列毎にデータ構成を成すBCAの規格上の境界を意味する。
ECCシンク検出カウンタ136が2以上である場合は、終了する。2未満である場合は、<9>へ進む。2以上であるということは、4つあるECCシンクのうち2つ以上検出できたときを終了条件としているということである。
レジスタ132を1ビット単位で順次シフトし、<1>へ進む。
図1は、本実施の形態にかかる再生装置を示す図である。再生装置1は、ディスク11、スピンドルモータ12、ピックアップ制御部13、アナログ回路14、間隔測定器15、T変換器16、BCA信号先頭検索シーケンサ17、チャネルデータ変換器18、復調器19、エラー訂正回路20、バッファ制御回路21、及びバッファ22を有する。
M:一般的なスペース領域幅を示す。Blu−layでは102Tである。
Q:スペース領域と判別可能なレベルの欠陥幅を示す。本実施の形態においては、50T程度とする。
Th1=Y:スペース領域の90%程度を示す。欠陥と区別のために十分余裕をもった設定値とする。Blu−layでは90T程度とすることができる。なお、Th1は、90Tに限らず、たとえば70T乃至95T等であってもよい。
Th2=N:BCA信号の規格幅を判別できる程度の設定値とする。Blu−layであれば2T〜5Tなのでそれより若干大きい例えば6T程度とすることができる。なお、Th2には、6Tに限らず、7Tや8Tであってもよい。
Th3=Z:スペース領域から再びBCA信号規格内の信号が連続していると判断するための幅を示す。本実施の形態においては20T程度とする。すなわち、6T未満の領域が20T以上続けばBCA信号領域であると判断することができる。Th3は、15T〜30T程度であってもよい。本実施の形態においては、ノイズ・欠陥以外のBCA信号間隔は全てN未満とする。サンプリング開始地点を図9のA点として説明する。
サンプリング開始時、stateは、INITstateからBCAstateに遷移する(図7:ステップSP21、図8:I1)。
図9のA点からサンプリング開始した後、bcacnt31は、T変換器16から入力されるT情報とTh2とをT情報が入力される毎に比較する。BCA信号領域最後の信号(ディスク位置B)までで得られるBCA信号間隔(T情報)は全てN未満であるため(ステップSP21:No)、図7、図8のB1を通る。BCA信号先頭検索シーケンサ17は、bcacnt31によりT幅が閾値Th2より大きいか否かを判定することによってBCA信号間隔がN未満である、すなわちBCA信号領域内であることを確認している。
次に、BCA信号領域最後の信号(ディスク位置B)からノイズ1(ディスク位置C)までで得られるT情報(信号間隔S)はTh2(N=6T)より大きいため(ステップSP22:Yes)、図7、図8のB2を通る(SP23)。このとき、spcnt34に0を代入、tmpcnt32とtmpcnt2(33)にT情報を代入、badr36=0に初期化、badrで示されるbbuf35に初期値の2Tを示すT情報を代入、stateにSPACEを代入する。従って、SPACEstateに遷移することになる。ここで、spcnt34は、bcacnt31のT幅が閾値Th2より大きい(規格外である)と0にリセットされるカウンタで、リセットされるまではT変換器16からのT情報の値を累積加算する。tmpcnt32は、stateがBCAからSPACEに移行するときリセットされるカウンタで、検出されたスペースの総幅を累積加算する。tmpcnt2(33)は、bcacntの値が規格外であるとき、すなわち、stateがBCAからSPACEに移行する場合及びSPACEstateでS1を通る場合、tmpcnt32の値を格納するレジスタである。
ノイズ1(ディスク位置C)からノイズ2(ディスク位置D)までに得られるT情報(信号間隔T)もTh2=Nより大きいため、図7、図8のS1を通る。すなわち、SPACEstateなので図7のステップSP21はNoとなり、信号間隔がNより大きいためステップSP24はYesとなり、ステップSP25に進む。このとき、tmpcnt32にはT情報を加算、spcnt34に0を代入、tmpcnt2(33)にtmpcntを代入、badr=0に初期化、badrで示されるbbufに初期値の2Tを示すT情報を代入する。
ノイズ2(ディスク位置D)からBCA信号領域先頭の信号(ディスク位置E)までで得られるT情報(信号間隔T)もTh2=Nより大きいため、図7、8はS1を通る。よって、tmpcnt32はT情報を加算、spcnt34に0を代入、tmpcnt2(33)にtmpcntを代入、badr=0に初期化、badrで示されルbbufに初期値の2Tを示すT情報を代入する。
BCA信号領域先頭の信号(ディスク位置E)以降のBCA信号間隔(T情報)はTh2=N未満のもの(規格内のもの)が連続する。その間のBCA信号間隔合計値、すなわちspcnt34の値がZを超えない間は、stateはS2を通る。よって、tmpcnt32にT情報を加算、spcnt34にT情報を加算、badr36をインクリメント、badr36で示されルbbuf35に検出したT情報を代入する。bbuf35は、BCA領域の信号がデータ信号か、ノイズ又はスペース領域なのか不明な時点から、データ領域であることが判定できるまでの間、T情報を保持するバッファであり、BCAデータ領域であることが判明した場合、このbbuf35の値をデータバッファに送信する。これにより、データバッファは、BCAデータ領域であることが確実になった時点からバッファリングを開始することができる。すなわち、データバッファは、BCAデータ領域すべてのデータが必要であるが、最初の所定領域のデータは、データ領域であるか否かが判定できるまでバッファリングしない。
BCA信号領域先頭の信号(ディスク位置E)以降のBCA信号間隔はTh2=N未満のものが連続する。その間のBCA信号間隔合計値Z1、すなわちspcnt34の値がZを超え、且つ、tmpcnt2(33)がS+T+UでTh1=Yを超えるため、stateはS3を通る。ここで、spcnt34は、T変換器16からのT情報が入力される毎にTh3と比較するようにすればよい。そして、Th3を超えた場合にtmpcnt2の値がTh1以上であるか否かを確認することで、S3を通るかS4を通るかを決定する。すなわち、出力許可信号を反転するか否かを決定する。
その後、BCA信号内の欠陥(ディスク位置G)までは、常にBCA信号間隔(T情報)はTh2=N未満であるので、B1を通る(ステップSP22:No、図7参照)。
欠陥で信号が欠落している箇所(ディスク位置G)から再び信号が復活するまで(ディスク位置H)のT情報はTh2=Nを超えるので、B2を通りSPACEstateに遷移する(ステップSP22:Yes、図7参照)。B2での処理は上述のように、spcnt34に0を代入、tmpcnt32とtmpcnt2(33)にT情報を代入、badr36=0に初期化、badrで示されるbbuf35に初期値の2Tを示すT情報を代入、stateにSPACEを代入する。
以降、T情報はTh2=N未満のものが連続し、その間のBCA信号間隔合計値Z2であるspcnt34の値がTh3=Zを超える。ただし、このときのtmpcnt2(33)はQでTh1=Y未満であるため、S4を通り、BCAstateに遷移する。図11は、以上の流れを示すタイミングチャートである。
その後、再び信号が復活した箇所(ディスク位置H)からBCA信号領域最後の信号(ディスク位置B)を検出するまで、常にBCA信号間隔(T情報)はTh2=N未満であるので、B1を通る(図7、図8)。この場合、ディスクを1周し、再びBCA信号領域最後の信号までB1を通ることとなる。
ディスク1周分読み出し、再び、BCA信号領域最後の信号(ディスク位置B)からBCA信号領域先頭の信号(ディスク位置E)を検出すると、BCA信号間隔を示すT情報はTh2=Nを超えているので、B2を通る。B2での処理は上述のように、spcnt34に0を代入、tmpcnt32とtmpcnt2(33)にT情報を代入、badr36=0に初期化、badrで示されるbbuf35に2Tを示すT情報を代入、stateにSPACEを代入する。従って、SPACEstateに遷移することになる。
<A13>以降、T情報はTh2=N未満のものが連続し、その間のBCA信号間隔合計値Z3がTh3=Zを超える。このときのtmpcnt2(33)はTh1=Yを超えているので、S3を通り、よってouten信号を反転し、サンプリングを終了する。
以上のプロセスは、図10に記載したものと同様となる。
ディスク1周分とみなせる任意のサンプリング数を取得した場合に、マイコン等の制御回路はBCA信号先頭検索シーケンサ17を停止し、サンプリングを終了する。
実施の形態2.
11 ディスク
12 スピンドルモータ
13 ピックアップ制御部
14 アナログ回路
15 間隔測定器
16 T変換器
17 信号先頭検索シーケンサ
18、58 チャネルデータ変換器
19、59 復調器
20 央処理装置
20 エラー訂正回路
21 バッファ制御回路
22 バッファ
31 bcacnt
32 tmpcnt
33 tmpcnt2
34 spcnt
35 bbuf
36 badr
37 制御回路
41 出力許可信号出力部
43 記憶部
Claims (14)
- ディスクに設けられたBCA領域に複数記録されたBCA信号の信号間隔を測定し、当該測定結果をBCA信号間隔情報として出力するBCA信号間隔測定器と、
BCA信号間隔情報に基づき、前記BCA信号の信号間隔が何Tからなるかを示すT情報を取得するT変換器と、
前記T情報に基づきBCA領域のうちデータ領域から信号が得られていることを示す出力許可信号を出力するシーケンサと、
前記シーケンサからの前記出力許可信号に基づき前記T情報を2値化したチャネルデータに変換するチャネルデータ変換器とを有し、
前記シーケンサは、
前記T情報が示す前記BCA信号の信号間隔が所定の間隔Th2より小さいか否かの仮判定をし、
前記Th2より大きい前記信号間隔が検出された後に、当該Th2より小さい信号間隔が検出された場合に当該信号間隔を累積加算し、当該累積加算した領域がTh3より大きければ当該領域をデータ領域候補であると再仮判定し、
前記データ領域候補であると前記再仮判定された領域以外の領域がTh1(Th2<Th1)より大きい場合に、当該領域を無信号領域であるスペース領域であると実判定すると共に、前記データ領域候補をデータ領域と実判定し、
当該実判定結果に基づき前記出力許可信号を出力するデコード装置。 - 前記シーケンサは、
前記BCA信号の信号間隔が前記Th2より大きい場合に当該信号間隔を累積加算し、次に前記信号間隔が前記Th2より小さくなるまでの累積加算結果を第1の累積加算結果とし、
前記Th2より小さい信号間隔を累積加算し次に前記信号間隔が前記Th2より大きくなるまでの累積加算間隔が前記Th3より小さい場合は再び累積加算し、次に前記信号間隔が前記Th2より小さくなるまでの累積加算結果を第2の累積加算結果とし、
この動作を繰り返して第Nの累積加算結果を得て、
前記Th2より小さい信号間隔を累積加算し、当該累積加算間隔が前記Th3より大きいことが検出され、かつ前記第1乃至第Nの累積加算結果を加算した結果が、前記Th1より大きい場合に、前記第1乃至第Nの累積加算結果を得た領域を前記スペース領域と実判定する
ことを特徴とする請求項1記載のデコード装置。 - 前記チャネルデータ変換器からのチャネルデータ内の同期パターンを検出し、この検出結果に基づきデータを復調する復調器と、
前記復調器にて復調されたデータを格納するバッファとを有する
ことを特徴とする請求項1又は2記載のデコード装置。 - 前記チャネルデータ変換器からのチャネルデータを格納するバッファと、
前記バッファに格納されたチャネルデータ内の同期パターンを検出し、この検出結果に基づきデータを復調する復調器とを有する
ことを特徴とする請求項1又は2記載のデコード装置。 - 前記復調器は、前記BCA領域の前記データ領域にK個(Kは自然数)存在する固定パターンのうち、N個(K≧Nの自然数)の固定パターンを検出した時点で基準位置を決定し、当該基準位置に基づき前記同期パターンを検出する
ことを特徴とする請求項3又は4項記載のデコード装置。 - 前記BCA信号間隔測定器は、有信号が1、無信号が0である場合、信号の立ち上がり間隔を前記信号間隔として測定し、有信号が0、無信号が1である場合、信号の立ち下がり間隔を前記信号間隔として測定する
ことを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項記載のデコード装置。 - 前記シーケンサは、
前記信号間隔>前記Th2を検出した後、当該信号間隔の数を全てカウントする第1のカウンタと、
前記信号間隔>前記Th2を検出した後、連続する、前記Th2以下の前記BCA信号の信号間隔の数をカウントする第2のカウンタと、
前記信号間隔>前記Th2の検出時に、前記第1のカウンタの値を取り込む第3のカウンタとを有し、
初期状態を示す第1の状態と、
前記スペース領域を判定する第2の状態とを有し、
前記第1の状態において、
前記信号間隔>前記Th2を検出すると、前記第2のカウンタをリセットし、前記第1のカウンタは前記信号間隔をカウントし、前記第1のカウンタのカウント値を前記第3のカウンタに取り込み、前記第2の状態とし、
前記第2の状態において、
前記信号間隔>前記Th2を検出すると、前記第2のカウンタをリセットし、前記第1のカウンタは前記信号間隔をカウントし、前記第1のカウンタのカウント値を前記第3のカウンタに取り込み、
前記信号間隔≦前記Th2を検出すると、前記第1及び第2のカウンタは前記信号間隔をカウントし、前記第2のカウンタのカウント値が前記Th3より大きくなった時点で、前記第3のカウンタのカウント値が前記Th1より小さければ、前記第1の状態とし、前記第3のカウンタのカウント値が前記Th1より大きければ、前記出力許可信号を出力して前記第1の状態とする
ことを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項記載のデコード装置。 - ディスクからデータを読み出す読み出し部と、
前記読み出し部が読みだしたデータをデコードするデコード部と、
前記デコード結果に基づきデータを再生する再生部とを有し、
前記デコード部は、
前記ディスクに設けられたBCA領域に複数記録されたBCA信号の信号間隔を測定し、当該測定結果をBCA信号間隔情報として出力するBCA信号間隔測定器と、
BCA信号間隔情報に基づき、前記BCA信号の信号間隔が何Tからなるかを示すT情報を取得するT変換器と、
前記T情報に基づきBCA領域のうちデータ領域から信号が得られていることを示す出力許可信号を出力するシーケンサと、
前記シーケンサからの前記出力許可信号に基づき前記T情報を2値化したチャネルデータに変換するチャネルデータ変換器とを有し、
前記シーケンサは、
前記T情報が示す前記BCA信号の信号間隔が所定の間隔Th2より小さいか否かの仮判定をし、
前記Th2より大きい前記信号間隔が検出された後に、当該Th2より小さい信号間隔が検出された場合に当該信号間隔を累積加算し、当該累積加算した領域がTh3より大きければ当該領域をデータ領域候補であると再仮判定し、
前記データ領域候補であると前記再仮判定された領域以外の領域がTh1(Th2<Th1)より大きい場合に、当該領域を無信号領域であるスペース領域であると実判定すると共に、前記データ領域候補をデータ領域と実判定し、
当該実判定結果に基づき前記出力許可信号を出力する再生装置。 - ディスクに設けられたBCA領域に複数記録されたBCA信号の信号間隔を測定し、当該測定結果をBCA信号間隔情報として出力し、
BCA信号間隔情報に基づき、前記BCA信号の信号間隔が何Tからなるかを示すT情報を取得し、
前記T情報に基づきBCA領域のうちデータ領域から信号が得られていることを示す出力許可信号を出力し、
前記出力許可信号に基づき前記T情報を2値化したチャネルデータに変換する方法であって、
前記出力許可信号を出力する際は、
前記T情報が示す前記BCA信号の信号間隔が所定の間隔Th2より小さいか否かの仮判定をし、
前記Th2より大きい前記信号間隔が検出された後に、当該Th2より小さい信号間隔が検出された場合に当該信号間隔を累積加算し、当該累積加算した領域がTh3より大きければ当該領域をデータ領域候補であると再仮判定し、
前記データ領域候補であると前記再仮判定された領域以外の領域がTh1(Th2<Th1)より大きい場合に、当該領域を無信号領域であるスペース領域であると実判定すると共に、前記データ領域候補をデータ領域と実判定し、
当該実判定結果に基づき前記出力許可信号を出力するデコード方法。 - 前記出力許可信号を出力する際は、
前記BCA信号の信号間隔が前記Th2より大きい場合に当該信号間隔を累積加算し、次に前記信号間隔が前記Th2より小さくなるまでの累積加算結果を第1の累積加算結果とし、
前記Th2より小さい信号間隔を累積加算し次に前記信号間隔が前記Th2より大きくなるまでの累積加算間隔が前記Th3より小さい場合は再び累積加算し、次に前記信号間隔が前記Th2より小さくなるまでの累積加算結果を第2の累積加算結果とし、
この動作を繰り返して第Nの累積加算結果を得て、
前記Th2より小さい信号間隔を累積加算し、当該累積加算間隔が前記Th3より大きいことが検出され、かつ前記第1乃至第Nの累積加算結果を加算した結果が、前記Th1より大きい場合に、前記第1乃至第Nの累積加算結果を得た領域を前記スペース領域と実判定する
ことを特徴とする請求項9記載のデコード方法。 - 前記変換されたチャネルデータ内の同期パターンを検出し、この検出結果に基づきデータを復調し、
復調されたデータをバッファに格納する
ことを特徴とする請求項9又は10記載のデコード方法。 - 前記変換されたチャネルデータをバッファに格納し、
前記バッファに格納されたチャネルデータ内の同期パターンを検出し、この検出結果に基づきデータを復調する
ことを特徴とする請求項9又は10記載のデコード方法。 - 復調の際、前記BCA領域の前記データ領域にK個(Kは自然数)存在する固定パターンのうち、N個(K≧Nの自然数)の固定パターンを検出した時点で基準位置を決定し、当該基準位置に基づき前記同期パターンを検出する
ことを特徴とする請求項11又は12記載のデコード方法。 - 前記BCA信号間隔を測定する際は、有信号が1、無信号が0である場合、信号の立ち上がり間隔を前記信号間隔として測定し、有信号が0、無信号が1である場合、信号の立ち下がり間隔を前記信号間隔として測定する
ことを特徴とする請求項9乃至13のいずれか1項記載のデコード方法。
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