KR100203173B1 - 광학기록매체의 유형 식별회로 - Google Patents

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Abstract

내용 없음.

Description

광학 기록매체의 유형 식별회로
본 발명은 광학기록매체의 유형을 식별하기 위한 회로에 관한 것이다.
이러한 기록매체로는 예컨대, CD가 공지되어 있으며, CD의 경우 광투과층 다음에 광반사 알루미늄층이 놓이고, 상기 알루미늄층은 CD에 기록된 데이터를 표시하는 홈, 소위, 피트를 가진다. 광 반사 알루미늄층이 반사 상태가 디스크상의 홈이 형성하는 패턴에 의존하기 때문에 광학 스캐닝장치에 의해 CD의 데이터가 판독될 수 있다. 상쇄간섭으로 인해 홈으로부터 반사되는 빛이 소위, 랜드로부터 반사되는 빛보다 작다.
광학 스캐닝 장치는 CD로부터 반사되는 빛의 강도로부터 스캐닝된 비트가 논리 1인지 논리 0인지를 알 수 있다.
자기 광학 디스크라고 불리우는 또다른 광학 기록매체는 Funkschau 13, 1986. 6. 20, 37-41 페이지, Magnetooptische Versuche dauern an제하의 논문에 기재되어 있다.
자기 광학 디스크는 CD와는 달리 피트를 가지지 않는다. 광투과층 다음에 자기 광학층이 놓이며, 이 자기 광학층에 데이터가 기록되고 이 자기 광학층으로부터 데이터가 판독된다. 자기 광학 디스크에 데이터가 기록되는 방법을 설명하면 다음과 같다.
디스크상에 포커싱되는 레이저빔에 의해 자기 광학층이 퀴리온도 근처의 온도로 가열된다. 그러나, 대개 자기 광학층은 대략 퀴리온도 이하의 보상온도까지만 가열되면 충분하다. 디스크상의 초점뒤에는 전자석이 설치되어 있으며, 상기 전자석은 레이저빔에 의해 가열되는 부분을 하나의 또는 다른 자화방향으로 자화시킨다. 레이저빔의 차단후 가열된 장소를 다시 보상온도 이하로 냉각시키기 때문에 전자석에 의해 정해진 자화방향이 유지돤다. 즉, 자화방향이 동결된다. 이러한 방법으로 각 비트가 상이한 자화방향의 영역에 기억된다. 예컨대, 한 영역의 한 자화방향은 논리 1을 나타내는 반면, 반대 자화방향은 논리 0을 나타낸다.
데이터는 커 효과를 이용하여 판독된다. 선형으로 편광된 광빔의 편광면은 자화된 거울에 반사시 측정 가능한 각만큼 회전된다. 거울이 어떤 방향으로 자화되어 있느냐에 따라 반사된 광빔의 편광면이 오른쪽으로 또는 왼쪽으로 회전된다. 디스크상의 각 영역이 자화된 거울과 같이 작용하기 때문에 스캐닝하는 광빔의 편광면이 스캐닝된 영역의 자화방향에 따라 측정 가능한 각만큼 왼쪽 또는 오른쪽으로 회전된다.
디스크에 의해 반사되는 광빔의 편광면의 회전으로부터, 광학스캐닝 장치는 어떤 비트인지를, 즉 논리 1인지 또는 0인지를 알 수 있다. 피트를 가진 CD와는 달리 자기 광학 디스크는 거의 임의로 소거하고 재기록할 수 있다.
독일 출원 P 37 32 875.1 에는 자기층 뿐만 아니라 피트에 의해서도 데이터를 기록하는 자기 광학 기록매체가 공지되어 있다.
독일 출원 P 37 32 874.3에는 CD의 데이터 뿐만 아니라 자기 광학 디스크의 데이터 그리고 독일 출원 P 37 32 875.1에 공지된 CD와 자기 광학 디스크의 조합체의 데이터를 판독할 수 있는 스캐닝 장치가 기재되어 있다.
피트에 의해 기록된 데이터를 얻기 위해, CD 플레이어에서와 유사하게 디스크에 의해 반사되는 또는 디스크를 통과하는 빛이 최소한 2개의 광검출기에 조사된다. 데이터신호는 2개의 광 검출기의 출력 신호의 합으로부터 발생된다.
자기층에 기록된 데이터는 다음과 같이 전기신호로 변환된다. 즉, 디스크에 의해 반사되는 또는 디스크를 통과하는 빛이 빔 스플리터에 의해 2개의 빔으로 세분되고, 상기 빔의 편광면이 커효과로 인해 상이한 방향으로 회전된다. 편광면이 한 방향으로 회전되는 광빔은 제1광 검출기에 조사되는 반면, 편광면이 다른 방향으로 회전되는 광빔은 제2광 검출기에 조사된다. 2개의 광 검출기의 차신호로부터 자기층에 기록된 데이터를 나타내는 데이터신호가 얻어진다.
디스크에 의해 반사되는 또는 디스크를 통과하는 빛으로부터 피트에 의해서 뿐만 아니라 자기층에 기록된 데이터를 얻기 위해, 상기와 동일한 2개의 광 검출기가 사용될 수 있다. 한 경우에는 상기 검출기의 출력신호로 부터 합이, 다른 경우에는 차가 형성된다.
독일 출원 P 37 32 874.3에 공지된 광학 스캐닝 장치로 CD뿐만 아니라 자기 광학 디스크, 그리고 독일 출원 P 37 32 875.1에 기재된 광학 디스크 및 자기 광학 디스크의 조합체도 판독될 수 있기 때문에 삽입된 디스크의 유형이 자동으로 식별되면 장치의 조작이 용이해질 것이다.
본 발명의 목적은 광학 기록매체의 유형을 자동으로 식별하는 회로를 제공하는 것이다.
상기 목적은 본 발명에 따라 피트에 의해 기록된 데이터를 포함하는 데이터 신호가 고역필터 및 그것과 직력된 접속된 정류기를 통해 제1 비교기의 제1 입력에, 그리고 저역필터를 통해 상기 비교기의 제2입력에 공급되며, 상기 비교기의 출력은 제어 프로세서에 접속됨으로써 달성된다.
첨부된 도면을 참고로 본 발명의 실시예를 설명하면 다음과 같다.
제1도는 본 발명의 제1 실시예이다.
제2도는 여러 기록매체의 데이터 신호이다.
제1도에서 피트에 의해 기록된 데이터를 포함하는 데이터 신호 HF는 고역필터 H 및 그것과 직렬로 접속된 정류기 G를 통해 비교기 V1 및 V2의 제1입력에, 그리고 저역필터 T를 통해 비교기 V1의 제2입력에 공급된다. 비교기2의 제2입력에는 기준전압 UR이 인가된다. 2개의 비교기 V1 및 V2의 출력은 제어 프로세서 내에 접속된다.
제2도에는 CD의 데이터 신호 HF1, 자기 광학 디스크의 데이터 신호 HF2 및 2개의 조합체의 데이터 신호 HF3가 도시되어 있다.
피트에 의해 데이터가 기록되어 있는 CD의 데이터 신호 HF1는 거의 균일한 레벨의 평균값을 갖는 고주파 신호이다. 자기 광학 디스크상에는 피트가 없기 때문에 디스크에 의해 반사되는 또는 디스크를 통과하는 빛의 세기는 항상 거의 동일하다. 따라서 2개의 광검출기의 출력신호의 합으로부터 얻어지는 자기 광학 디스크의 데이터 신호 HF2는 거의 평평하다.
독일 출원 P 37 32 875.1에 공지된 기록매체의 경우 2개의 광검출기의 출력신호의 합신호도 마찬가지로 고주파 신호이지만, CD보다 작은 피트 깊이로 인해 반사되는 또는 투과하는 빛의 세기차가 작기 때문에 CD보다 작은 진폭을 가진다.
CD가 장치내에 삽입되면 데이터신호 HF1는 중첩된 균일 성분을 가진 고주파 신호이다. 따라서 비교기 V1의 제1입력에서의 레벨이 그 제 2입력에서의 레벨보다 높다. 비교기 V2의 제1입력에서의 레벨은 기준전압 UR보다 높다. 이 경우에는 예컨대 높은 레벨을 가지는 두 비교기 V1 및 V2의 출력신호로부터, 제어 프로세서 SP는 삽입된 디스크가 CD임을 인식한다.
독일 출원 P 37 32 875.1에 공지된 광학 및 자기 광학 기록매체의 조합체가 장치내에 삽입되면, 데이터신호 HF3은 마찬가지로 균일 성분이 중첩되는 고주파 신호이기는 하지만 CD보다는 작은 진폭을 가진다. 따라서, 비교기 V1의 제1입력에서의 레벨은 그 제2입력에서 보다 높다. 기준전압 UR은 비교기 V2의 제1입력에서의 레벨이 그 제2입력에서의 기준전압 UR보다 낮게 설정된다. 높은 레벨을 가지는 비교기 V1의 출력신호, 그리고 낮은 레벨을 가지는 비교기 V2의 출력신로로부터, 제어 프로세서 SP는 독일 출원 P 37 32 875.1에 따른 디스크가 장치내에 삽입되었음을 인식한다.
자기 광학 디스크가 장치에 삽입되면, 데이터 신호 HF2는 고주파 성분을 가지지 않는다. 즉, 평평한 신호이기 때문에 비교기 V1 및 V2의 제1입력에서의 레벨은 대략 0이다. 비교기 V1의 제2입력에서의 레벨이 그 제1입력에서의 레벨보다 높기 때문에 비교기 V1는 보다 낮은 레벨을 가진 신호를 출력한다. 그것으로부터 제어 프로세서 SP는 삽입된 디스크가 자기 광학 디스크임을 안다. 이 경우에는 비교기 V2의 출력신로는 중요하지 않다. 그것은 HIGH 또는 LOW일 수 있다.
본 발명의 제2 실시예는 제2비교기 V2의 제1입력이 정류기 G의 출력과 접속되지 않고 저역필터 T의 출력과 접속된다는 것이 제1 실시예와 다르다.
CD 또는 자기 광학 디스크는 제2 실시예에서도 제1 실시예에서 동일한 방법으로 인식된다. 독일 출원 P 37 32 875.1에따른 디스크의 경우 정류된 HF 성분 대신에 데이터신호 HF3의 중첩된 균일 성분이 비교기 V2에서 기준 전압 UR과 비교된다.
전술한 바와같이, 데이터신호 HF3는 균일 성분이 중첩된 고주파 신호이기는 하지만 CD보다는 작은 진폭을 가진다. 따라서 비교기 V1의 제1입력에서의 레벨은 그 제2입력에서의 레벨보다 높다. 기준전압 UR은 비교기 V2의 제1입력에서의 레벨이 그 제2입력에서의 기준전압보다 낮게 설정된다. 높은 레벨을 가지는 비교기 V1의 출력신호 그리고 낮은 레벨을 가지는 비교기 V2의 출력 신호로부터, 제어 프로세서 SP는 독일 출원 P 37 32 875.1에 따른 디스크가 장치에 삽입되었음을 인식한다.

Claims (2)

  1. 광학 기록매체의 유형을 식별하기 위한 회로에 있어서, 피트에 의해 기록된 데이터를 포함하는 데이터 신호(HF)는 고역필터(H) 및 그것과 직렬로 접속된 정류기(G)를 통해 제1비교기(V1)의 제1입력에 그리고 저역필터(T)를 통해 제1비교기(V1)의 제2입력에 공급되고, 상기 제1비교기(V1)의 출력은 제어 프로세서(SP)와 접속되며, 제2비교기(V2)의 제1입력은 상기 정류기(G)의 출력과 접속되고, 그 제2입력은 기준전압(UR)과 접속되며, 상기 제2비교기(V2)의 출력은 상기 제어 프로세서(SP)와 접속되는 것을 특징으로 하는 광학 기록매체의 유형 식별회로.
  2. 제1항에 있어서, 상기 제2비교기(V2)의 제1입력은 상기 저역필터(T)의 출력과 접속되고, 그 제2입력은 기준전압(UR)과 접속되며, 상기 제2비교기(V2)의 출력은 상기 제어 프로세서(SP)와 접속되는 것을 특징으로 하는 광학기록 매체의 유형 식별회로.
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