KR100452676B1 - 광디스크 장치 및 그 트랙홀드 제어방법 - Google Patents

광디스크 장치 및 그 트랙홀드 제어방법 Download PDF

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Abstract

편심이 큰 광디스크의 경우에도, 트레킹의 경우의 폭주를 방지하여, 트레킹을 안정하게 행하는 것이 가능한 광디스크 장치 및 그 트랙홀드 제어방법을 제공한다. 트랙홀드 중앙의 렌즈의 오프셋을 감시하여, 트랙홀드위치를 지나간 경우에는, 오프셋이 최소가 되는 타이밍으로 처리를 행하므로써, 트래킹 시의 오프셋을 최소로 하여, 트래킹으로 이행한 때에 렌즈의 오프셋이 없고, 안정한 트랙홀드 처리를 실행한다.

Description

광디스크 장치 및 그 트랙홀드 제어방법{OPTICAL DISC DEVICE AND METHOD FOR CONTROLLING TRACK HOLD THEREOF}
최근, 퍼스널컴퓨터의 광디스크 장치의 표준탑재가 급속히 진행되어 하드디스크 드라이브와 더불어 PC의 기능으로서 없어서는 안 될 것이 되었다. 초기에는 광디스크 장치 중에서도 컴팩트디스크(CD)-ROM 드라이브가 그 대부분을 차지하였지만, 지금은 CD-ROM 드라이브보다 더 고용량의 DVD-ROM 드라이브나, 기입 또는 고쳐 쓰기가 가능한 CD-R/ CD-RW 드라이브가 PC에 표준탑재되고 있으며, 또한 DVD-R이나 DVD-RAM 드라이브가 시장에 등장하는 등, 광디스크 드라이브의 고성능, 고기능화는 계속 진행되고 있다.
이와 같은 광디스크 장치에 대해서 이하에 설명한다.
도 1은 상기 광디스크 장치의 구성을 나타내는 블럭도이다. 이 광디스크 장치에 있어서, 디스크(11)는 스핀들모터(12)에 의해 일정 선속도 또는 일정 각속도로 회전제어된다. 이 회전하는 디스크(11)에 대해 픽업(13)이 디스크(11)의 내주측으로부터 외주측의 반경방향으로 이동하면서 레이저광을 디스크(11)의 기록면 상에 조사하여, 그 반사광의 변화로부터 디스크(11)의 기록면상의 데이터를 읽어낸다.
디스크면에는 피트(통상 트랙이라고 칭한다)라고 불리는 데이터가 나선형으로 기록되어 있고, 픽업(13)은 이 트랙상의 데이터를 정확히 읽어 내기 위해 픽업(13)내의 하우징에 와이어로 지지된 렌즈(14)를 디스크면에 대하여 수직으로 구동하여, 레이저광이 디스크면에 대하여 포커스를 맞추도록 한다.
또한, 디스크면으로부터의 레이저 반사광의 변화에 의해 디스크(11)의 기록면 상에 대한 조사광의 트랙중심에 대한 어긋남을 검출하고, 렌즈(14)를 디스크면에 대하여 반경방향으로 수평 구동하여 트랙상의 데이터에 대하여 레이저광이 중심에 위치하도록 트래킹 제어를 실행한다.
렌즈(14)는 드라이버IC(17)에 의해 구동되고 디스크(11)와의 포커스 및 트래킹서보제어되어 디스크면에서 데이터를 읽어내고, 그 데이터를 아날로그 선단 IC(18)로 보낸다. 이후, 디지탈신호 프로세서IC(19), 디코더IC(20)를 경유하여, 호스트(22)에 데이터가 전송된다.
상술한 바와 같이, 데이터는 나선형으로 기록되어 있기 때문에 시간의 경과에 따라 픽업(13) 내의 렌즈(14)는 내주에서 외주로 이동하게 된다. 렌즈(14)의 이동에는 두 가지의 방법이 이용되고 있다. 즉, 렌즈(14)를 픽업(13)의 하우징 내에서 움직여 이동하는 방법과, 픽업(13)은 고정되어 있고, 피드(15)를 피드모터(16)에 의해 움직여 렌즈(14)를 픽업(13)과 같이 이동하는 방법이 있다.
일반적으로는, 우선 렌즈(14)를 트랙을 추종하도록 움직이고, 렌즈(14)가 하우징의 중심보다 일정 위치 이상 이동한 시점에서 피드모터(16)에 의해 피드(15)를 움직여 렌즈(14)를 하우징의 중앙으로 복귀시키는 방법이 이용되고 있다.
따라서, 하우징(13)을 데이터를 따라 내주로부터 외주로 이동시키면, 픽업(13)은 결국에는 디스크(11)의 최외주로부터 벗어나게 된다. 따라서, 데이터를 읽지 않을 때는, 픽업(13)을 움직이지 않고 현재의 위치를 유지하는 처리를 한다. 이 처리를 트랙홀드 처리라고 부른다.
트랙홀드 처리는, 홀드하고자 하는 위치의 시간정보를 설정하여 데이터를 트레이스하면서 현재 위치가 설정된 홀드위치를 지나치게 되는 경우, 복수의 트랙의 내주방향으로 킥처리(kicking)를 하는 것이다.
상기와 같은 종래의 광디스크 장치에 있어서는, 도 2에 나타낸 바와 같이, 렌즈(24)는 픽업(23) 내에 와이어(25,26)로 지지되어 있다. 예컨대 편심성분이 많은 디스크를 재생하는 경우, 렌즈(24)는 픽업(23)의 하우징 내에서 디스크면에 대해 반경방향으로 수평 구동되어 시간의 경과에 따라 디스크의 편심에 의해 주기적으로 웨이브되는 데이터 중심선(27)에 대해 레이저광이 바로 위에 위치하도록 트래킹제어를 행한다.
이 때 렌즈(24)의 픽업(23) 내에서의 중심으로부터의 오프셋량 변화를 도 3에 나타내었다.
도 3에 있어서, 파형(31)은 파형(32)에 비해 편심이 큰 디스크의 특성을 나타내는 것으로, 이러한 편심이 큰 디스크에서 트랙홀드를 제어하면, 타이밍에 따라 예컨대 화살표(33)로 나타내는 바와 같이, 오프셋량이 큰 포인트에서 킥처리를 할 가능성이 있다. 이와 같이 렌즈(24)가 픽업(23) 내에서 크게 오프셋 되었을 때 킥처리를 하면 킥 처리 후의 트래킹제어가 불안정하게 될 수 있다.
도 4에 렌즈(24)의 오프셋이 서보제어에 미치는 악영향에 대해 도시하였지만, 통상렌즈(42)는 픽업의 중심에 위치하여 레이저(44)로부터의 빛을 굴절하여 디스크(41)면 상에 촛점을 맺는다. 그리고, 렌즈(42)는 디스크(41)로부터의 반사광을 수광소자(45)에 돌려주는 기능을 갖는다.
그러나, 렌즈가 오프셋되어 렌즈(43)의 위치에 있는 경우, 레이저(44)로부터의 반사광은 점선으로 나타낸 바와 같이 수광소자(45)를 벗어난 상태에서 트래킹서보가 디스크(41)의 반사광으로부터 위치신호를 생성하기 때문에, 렌즈가 오프셋되면 정확한 데이터를 얻을 수 없어 트래킹서보가 불안정하게 되는 문제점을 갖는다.
본 발명은, 상기와 같은 종래기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로, 편심이 큰 광디스크의 경우에도 트래킹제어 시의 폭주를 방지하여 안정된 트래킹제어를 행할 수 있는 광디스크 장치 및 그 트랙홀드 제어방법의 제공을 목적으로 한다.
본 발명은, 컴팩트디스크나 컴팩트디스크-ROM 등의 광디스크를 구동하는 광디스크 장치 및 그 트랙홀드 제어방법에 관한 것이다.
도 1은, 본 발명의 실시형태 1, 2의 트랙홀드 제어방법을 실행하는 광디스크 장치의 구성을 나타내는 블록도;
도 2는, 동일한 실시형태 1, 2에 있어서의 픽업렌즈의 추종동작의 설명도이다;
도 3은, 종래의 광디스크 장치에 있어서의 트래킹 제어 시 렌즈의 오프셋량변위의 설명도;
도 4는, 동일한 종래의 예에 있어서의 렌즈의 오프셋에 의한 서보제어에의 영향의 설명도;
도 5는, 본 발명의 실시형태 1의 트랙홀드 제어방법을 실행하는 광디스크 장치에 있어서의 트래킹제어 시 렌즈의 오프셋량 변위의 설명도;
도 6은, 동일한 실시형태 1에 있어서의 트래킹 제어 시 킥 타이밍의 설명도;
도 7은, 본 발명의 실시형태 2의 트랙홀드 제어방법을 실행하는 광디스크 장치에 있어서의 트래킹 제어 시 렌즈 오프셋량 변위의 설명도;
도 8은, 동일한 실시형태 2에 있어서의 트래킹 제어 시 킥타이밍의 설명도이다.
상기 과제를 해결하기 위해 본 발명의 광디스크 장치 및 그 트랙홀드 제어방법은, 트랙홀드 중에 렌즈의 오프셋을 감시하여, 트랙홀드위치를 지나간 경우에는, 오프셋이 최소가 되는 타이밍, 또는 오프셋이 최소가 되기 직전의 소정 타이밍에서 킥처리를 함으로써 트래킹 제어 시의 오프셋을 최소로 하여, 트래킹제어로 이행된 때에 렌즈가 오프셋되지 않고, 안정한 트랙홀드 처리를 실행하는 것을 특징으로 한다.
따라서, 편심이 큰 광디스크의 경우에도 트래킹제어 시의 폭주를 방지하여 트래킹제어를 안정하게 행할 수 있다.
본 발명의 청구항 1에 기재한 광디스크 장치는, 기록매체인 광디스크(11)에 대한 픽업(13, 23)의 트랙홀드를 제어하는 제어부를 구비하고, 상기 트랙 홀드 제어에서의 킥 처리 개시 시에 상기 픽업 내에서 렌즈(14, 24)가 트래킹 제어되고 있지 않을 때의 정지위치에서의 렌즈의 오프셋량을 측정하여 상기 오프셋량이 상기 제어부가 트래킹 제어가능한 오프셋량의 최대값 이하인 때 상기 제어부에 의한 킥제어를 행하도록 구성한다.
청구항7에 기재한 광디스크 장치의 트랙홀드 제어방법은, 광디스크 장치에 있어서, 기록매체인 광디스크(11)에 대한 픽업의 트랙홀드를 제어하는 경우에, 트랙홀드 처리의 킥 처리 개시 시에 상기 픽업 내에서 렌즈(14, 24)의 오프셋량을 측정하여, 상기 오프셋량이, 상기 제어부가 트래킹제어가능한 오프셋량의 최대값 이하인 때에 상기 제어부에 의한 상기 킥 제어를 행하는 방법으로 한다.
이 구성 및 방법에 의하면, 렌즈의 오프셋량이 최소인 영역에서 킥처리를 하기 때문에, 트래킹제어로 이행했을 때 렌즈의 오프셋이 적어 안정한 트랙홀드 처리가 가능하다.
청구항 2에 기재한 광디스크 장치는, 청구항 1에 기재한 제어부를, 측정한 오프셋량과 비교하는 값을, 킥처리되는 트랙의 수에 따라 변화시키도록 구성한다.
청구항 8에 기재한 광디스크 장치의 트랙홀드 제어방법은, 청구항7에 기재한, 측정한 오프셋량과 비교하는 소정의 값을, 킥처리되는 트랙의 수에 따라 변화시키는 방법으로 한다.
이 구성 및 방법에 의하면, 킥처리되는 트랙의 수에 관계없이 트래킹제어로 이행했을 때 렌즈의 오프셋이 적고, 안정한 트랙홀드 처리가 가능하다.
청구항 3에 기재한 광디스크 장치는, 기록매체인 광디스크(11)에 대한 픽업(13, 23)의 트랙홀드를 제어하는 제어부를 구비하고, 상기 트랙홀드 제어에서의 킥처리 이후에 행하는 트래킹 시에, 상기 픽업 내에서 렌즈(14, 24)가 트래킹 제어되고 있지 않을 때의 정지위치에서의 렌즈의 오프셋량을 측정하여 상기 오프셋량이, 트래킹 제어가능한 오프셋량의 최대값 이하인 때에 상기 제어부에 의한 상기 킥 제어를 행하도록 구성한다.
청구항 9에 기재한 광디스크 장치의 트랙홀드 제어방법은, 광디스크 장치에 있어서, 기록매체인 광디스크(11)에 대한 픽업(13, 23)의 트랙홀드를 제어하는 경우에, 트랙홀드 처리의 킥 이후에 행하는 트래킹 시에, 상기 픽업 내에서 렌즈(14, 24)가 트래킹제어되고 있지 않을 때의 정지위치에서의 렌즈의 오프셋량을 측정하여 상기 오프셋량이, 트래킹제어가능한 오프셋량의 최대값 이하인 때에 상기 제어부에 의한 상기 킥제어를 행하는 방법으로 한다.
이 구성 및 방법에 의하면, 렌즈의 오프셋이 가장 적은 영역에서 트래킹처리를 하기 때문에 안정한 트랙홀드 처리가 가능하다.
청구항 4에 기재한 광디스크 장치는, 기록매체인 광디스크(11)에 대한 픽업(13, 23)의 트랙홀드를 제어하는 제어부를 구비하고, 상기 트랙홀드 제어에서의 킥처리 개시 시에 상기 픽업 내에서 렌즈(14, 24)가 트래킹 제어되고 있지 않을 때의 정지위치에서의 렌즈의 오프셋량을 복수 회 측정하여, 이 오프셋량이 측정 시마다 감소하고, 또한 가장 최근에 측정한 값이, 상기 제어부가 트래킹 제어가능한 오프셋량의 최대값 이하인 때에 상기 제어부에 의한 킥 제어를 행하도록 구성한다.
청구항 10에 기재한 광디스크 장치의 트랙홀드 제어방법은, 광디스크 장치에 있어서, 기록매체인 광디스크(11)에 대한 픽업(13, 23)의 트랙홀드를 제어하는 경우에, 트랙홀드 처리의 킥 처리의 개시 시에 상기 픽업 내에서 렌즈(14, 24)가 트래킹제어되고 있지 않을 때의 정지위치에서의 렌즈의 오프셋량을 복수 회 측정하고, 상기 오프셋량이 측정 시마다 감소하고, 또한 가장 최근에 측정한 값이 상기 제어부가 트래킹제어가능한 오프셋량의 최대값 이하인 때에 상기 제어부에 의한 상기 킥제어를 행하는 방법으로 한다.
이 구성 및 방법에 의하면, 렌즈의 오프셋이 가장 적은 영역의 바로 앞에서 킥처리를 행하기 때문에, 렌즈의 오프셋이 가장 적은 영역에서 트래킹제어로 이행할 수 있어 안정한 트랙홀드 처리가 가능하다.
청구항 5에 기재한 광디스크 장치는, 청구항 4에 기재한 복수회 측정한 오프셋량과 비교하는 소정의 값을, 킥처리되는 트랙의 수에 따라 변화시키도록 제어부를 구성한다.
청구항 11에 기재한 광디스크 장치의 트랙홀드 제어방법은, 청구항 10에 기재한 복수회 측정한 오프셋량과 비교하는 소정의 값을, 킥처리되는 트랙의 수에 따라 변화시키는 방법으로 한다.
이 구성 및 방법에 의하면, 킥처리되는 트랙의 수에 관계없이 렌즈의 오프셋이 가장 적은 영역에서 트래킹 제어로 이행할 수 있어 안정한 트랙홀드 처리가 가능하다.
청구항6에 기재한 광디스크 장치는, 청구항 1에서 청구항 5의 어느 하나에 기재한 제어부를, 측정한 오프셋량의 최대치를 저장하여, 현재 사용 중인 광디스크의 편심량으로 하도록 구성한다.
청구항 12에 기재한 광디스크 장치의 트랙홀드 제어방법은, 청구항 7에서 청구항 11의 어느 하나에 기재한 측정한 오프셋량의 최대치를 저장하여, 현재 사용중인 광디스크의 편심량으로 하는 방법이다.
이 구성 및 방법에 의하면, 디스크에 알맞은 회전수를 선택하는 것이 가능하고, 편심디스크를 고속으로 회전시킴으로써 메카니컬 공진(mechanical resonance)에 의한 판독에러를 미연에 방지한다.
상기한 바와 같이, 상기의 각 구성 및 각 방법에 의하면, 트랙홀드 중에 렌즈의 오프셋을 감시하여, 트랙홀드 위치를 지나간 경우 오프셋이 최소가 되는 타이밍 또는 오프셋이 최소가 되기 직전의 소정의 타이밍에서 킥처리를 하는 것에 의해, 트래킹 시 오프셋을 최소로 하여 트래킹제어로 이행했을 때 렌즈의 오프셋이 적어 안정한 트랙홀드 처리가 가능하게 된다.
이하, 본 발명의 실시형태를 나타내는 광디스크 장치 및 그 트랙홀드 제어방법에 관해서, 도면을 참조하면서 구체적으로 설명한다.
도 1은 본 실시형태의 트랙홀드 제어방법을 실행하는 광디스크 장치의 구성을 나타내는 블록도이며, 도 2는 동일한 실시형태에 있어서의 픽업렌즈의 추종동작의 설명도이다.
(실시형태 1)
이하, 본 발명의 실시형태 1의 광디스크 장치 및 그 트랙홀드 제어방법에 대하여 도면을 참조하여 설명한다.
도 5는 본 실시형태1의 트랙홀드 제어방법을 실행하는 광디스크 장치에 있어서의 트래킹 제어 시 렌즈의 오프셋량 변위의 설명도이며, 도 6은 동일한 실시형태1에 있어서의 트래킹 제어 시의 킥타이밍의 설명도이다.
우선 도 1에 있어서, 렌즈(14)의 오프셋량은 픽업(13)으로부터 아날로그 선단IC(18)를 경유하여 CPU(21)의 A/D 변환기 단자에 입력된다. 따라서, CPU(21)는 소프트웨어에 의해서 A/D 변환을 함으로써, 렌즈14의 오프셋량 및 오프셋방향을 알 수 있다.
즉, 편심이 큰 디스크(11)를 이용하여 트래킹 제어를 행하면, 도 2를 참조하여 전술한 바와 같이, 렌즈(24)는 픽업(23)의 하우징 내에서 디스크면에 대하여 반경방향으로 수평하게 구동되어 디스크에 대해 레이저광이 중심에 위치하도록 트래킹제어하기 때문에 렌즈(24)의 픽업(23) 내에서의 중심으로부터의 오프셋량의 변화는 도 5의 파형(51)으로 나타내는 바와 같이 된다.
여기서의 트랙홀드 처리는, 렌즈(24)의 픽업(23) 내에서의 중심으로부터의 오프셋량을 감시하여 그 오프셋량이 영역(52)에 들어 갔을 때에 킥처리를 하도록 하는 것이다. 이에 의해, 예컨대 최악의 타이밍으로 영역(52)을 지나가는 순간 킥처리한 경우에도 트래킹제어로 이행할 때 렌즈의 오프셋량은 영역(53)으로 도시되는 범위로 수습되고 있기 때문에, 편심이 큰 디스크에서도 오프셋이 적은 영역에서 트래킹제어로 이행할 수 있어 안정한 트래킹상태를 실현할 수가 있다.
또한 다른 트랙홀드 처리의 경우, 킥처리되는 트랙의 수에 따라 킥처리에 소요되는 시간이 다른 것을 고려하여, 킥처리되는 트랙의 수가 많을수록 영역(52)의 범위를 작게 하여, 최악의 타이밍으로 영역(52)을 벗어나는 순간에 킥처리한 경우에도 트래킹 제어로 이행할 때에는 킥처리되는 트랙의 수에 관계 없이 렌즈(24)의 오프셋량은 영역(53)으로 도시되는 범위로 취해질 수 있다.
구체적인 예를 도6에 나타내지만, 도 6의 (a)는 킥처리되는 트랙의 수가 적은 경우로서, 파형(61)에 대하여 영역(62)을 크게 취하고 있어, 영역(62)의 끝인 포인트(64)에서 킥처리했을 때 트랙의 수가 적기 때문에 킥처리는 곧바로 종료되어 포인트(65)에서 트래킹제어로 이행한다. 이 때 렌즈(24)의 오프셋량은 영역(63) 내에 포함된다.
한편, 도 6의 (b)는 킥처리하는 트랙의 수가 많은 경우이며, 파형(61)에 대하여 영역(66)을 영역(62)보다 작게 하고 있는 것이 특징이다. 영역(66)의 끝인 포인트(68)에서 킥처리했을 때 트랙의 수가 많기 때문에 킥처리에 시간이 소요되어 포인트(69)에서 트래킹제어로 이행한다. 그러나, 이 때 렌즈(24)의 오프셋량은 영역(67), 즉 영역(63)과 같은 범위 내에 포함되기 때문에 안정한 트래킹상태를 실현할 수 있다.
또한, 킥처리하는 위치는 제한되지 않기 때문에, 파형(51)에서 화살표(54)로 나타낸 위치에서 킥처리를 행한 경우에도, 렌즈(24)의 오프셋량이 영역(53)으로 도시된 범위에 수습될 때까지는 트래킹제어로 이행하지 않기 때문에, 결과적으로, 본 실시형태 1의 처음에서 설명한 경우와 동일한 효과가 얻어진다.
(실시의 형태2)
본 발명의 실시형태 2의 광디스크 장치 및 그 트랙홀드 제어방법을 설명한다. 또한, 전술한 실시형태 1의 경우와 같은 구성에 대해서는, 같은 부호를 이용하기 때문에 여기서의 설명은 생략한다.
도 7은 본 실시형태 2의 트랙홀드 제어방법을 실행하는 광디스크 장치에 있어서의 트래킹 제어 시의 렌즈의 오프셋량 변위의 설명도이며, 도 8은 동일한 실시형태 2에 있어서의 트래킹 제어 시 킥타이밍의 설명도이다.
실시형태 1에서 전술한 바와 같이, 편심이 큰 디스크에 대하여 트래킹 제어했을 때의 렌즈(24)의 오프셋량의 변화는 도 7의 파형(71)으로 나타내는 바와 같이 된다. 여기서의 트랙홀드 처리는, 일정 간격으로 2회 오프셋량을 측정하여, 예를 들면 최초의 오프셋량(74)과 두번째의 오프셋량(75)을 비교하여, 오프셋량(74)보다도 오프셋량(75)이 작고, 또한 오프셋량(75)이 영역(72)내에 들어가 있을 때에 킥처리를 하도록 한다. 이에 의해, 트래킹 제어로 이행할 때, 렌즈의 오프셋량은 영역(79)의 범위에 수습되고 있다.
또 다른 예를 나타내면, 최초의 오프셋량(76)과 두번째의 오프셋량(77)을 비교하여 오프셋량(76) 보다도 오프셋량(77)이 적지만, 오프셋량(77)이 영역(73) 내에 들어가 있지 않는 경우에는 다시 한번 소정의 일정 간격 후에 오프셋량(78)을 측정하여, 그 오프셋량(78)이 영역(73) 내에 포함되는 것을 확인하고 킥처리하도록 한다. 이에 의해 트래킹제어로 이행할 때 렌즈의 오프셋량은 영역(79)의 범위에 수습되고 있다.
이상과 같이 편심이 큰 디스크에서도 오프셋이 특히 작은 영역에서 트래킹제어로 이행하기 때문에 대단히 안정한 트래킹 상태를 실현할 수가 있다.
또한 다른 트랙홀드 처리의 경우, 킥처리하되 트랙의 수에 따라 킥처리에 소요되는 시간이 다른 것을 고려하여, 트랙의 수가 많을수록 영역(72,73)의 범위를 작게 하여, 최악의 타이밍으로 영역(72,73)을 지나가는 순간에 킥처리한 경우에도 트래킹 제어로 이행한 때에는 트랙의 수에 관계 없이 렌즈의 오프셋 량은 영역(79)의 범위에 수습될 수 있다.
도 8에 나타낸 구체적인 예에 있어서, 킥처리되는 트랙의 수가 적은 경우는 영역(82)과 같이 영역을 크게 취하고 있어, 영역(82)의 끝인 포인트(84)에서 킥처리했을 때 트랙의 수가 적기 때문에 킥처리는 곧바로 종료되고, 포인트(85)에서 트래킹제어로 이행한다. 이 때 렌즈의 오프셋 량은 영역(89)내에 포함되기 때문에 안정한 트래킹상태를 실현할 수 있다.
한편, 킥처리되는 트랙의 수가 많은 경우는, 영역(83)과 같이 영역을 작게 하고 있는 것이 특징이며, 영역(83)의 끝인 포인트(86)에서 킥처리했을 때 트랙의 수가 많기 때문에 킥처리에 시간이 걸려 포인트(87)에서 트래킹제어로 이행한다. 그러나, 이 때 렌즈의 오프셋량도 영역(89) 내에 포함되기 때문에 안정한 트래킹 상태를 실현할 수 있다.
또한, 트랙홀드 처리 중에 렌즈의 오프셋량 측정을 반복적으로 행하여 측정한 오프셋량의 최대치(88)를 저장함으로써 사용 중인 디스크의 편심량을 얻을 수 있다.
이에 의해, 편심이 큰 디스크에 있어서 회전수를 제한할 수가 있기 때문에, 편심디스크를 고속으로 회전함으로써 발생하는 메카니컬 공진에 의한 판독에러를 미연에 방지할 수가 있다.
본 발명은 최근의 퍼스널컴퓨터의 광디스크 장치에 사용될 수 있다.

Claims (12)

  1. 기록매체인 광디스크(11)에 대한 픽업(13,23)의 트랙홀드를 제어하는 제어부를 구비하고, 상기 트랙홀드 제어에서의 킥처리 개시 시에 상기 픽업 내에서 렌즈(14, 24)가 트래킹제어되고 있지 않을 때의 정지위치에서의 렌즈의 오프셋량을 측정하여 상기 오프셋량이, 상기 제어부가 트래킹 제어가능한 오프셋량의 최대값 이하인 때에 상기 제어부에 의한 상기 킥 제어를 행하도록 구성된 것을 특징으로 하는 광디스크 장치.
  2. 제 1항에 있어서, 측정한 오프셋량과 비교하는 소정의 값을, 킥처리되는 트랙의 수에 따라 변화시키도록 제어부를 구성한 것을 특징으로 하는 광디스크 장치.
  3. 기록매체인 광디스크(11)에 대한 픽업(13,23)의 트랙홀드를 제어하는 제어부를 구비하고, 상기 트랙홀드 제어에서의 킥 처리 후에 행하는 트래킹 시에 상기 픽업 내에서 렌즈(14, 24)가 트래킹 제어되고 있지 않을 때의 정지위치에서의 렌즈의 오프셋량을 측정하여, 상기 오프셋량이, 트래킹제어가능한 오프셋량의 최대값 이하인 때에 상기 제어부에 의한 상기 킥 제어를 행하도록 구성한 것을 특징으로 하는 광디스크 장치.
  4. 기록매체인 광디스크(11)에 대한 픽업(13,23)의 트랙홀드를 제어하는 제어부를 구비하고, 상기 트랙홀드 제어에서의 킥 처리 개시 시에 상기 픽업 내에서 렌즈(14,24)가 트래킹 제어되어 있지 않을 때의 정지위치에서의 렌즈의 오프셋량을 복수회 측정하여, 상기 오프셋량이 측정 시마다 감소하고, 또한 가장 최근에 측정한 값이, 상기 제어부가 트래킹 제어가능한 오프셋량의 최대값 이하인 때에 상기 제어부에 의한 상기 킥 제어를 행하도록 구성한 것을 특징으로 하는 광디스크 장치.
  5. 제 4항에 있어서, 복수회 측정한 오프셋량과 비교하는 값을, 킥처리되는 트랙의 수에 따라 변화시키도록 제어부를 구성한 것을 특징으로 하는 광디스크 장치.
  6. 제 1항 내지 제 5항 중 어느 한 항에 있어서, 측정한 오프셋량의 최대치를 저장하여 현재 사용중인 광디스크의 편심량으로 하도록 제어부를 구성한 것을 특징으로 하는 광디스크 장치.
  7. 광디스크 장치에 있어서, 기록매체인 광디스크(11)에 대한 픽업(13,23)의 트랙홀드를 제어하는 경우에, 트랙홀드 처리의 킥 처리 개시 시에 상기 픽업 내에서 렌즈(14,24)가 트래킹 제어되어 있지 않을 때의 정지위치에서의 렌즈의 오프셋량을 측정하고, 상기 오프셋량이, 상기 제어부가 트래킹 제어가능한 오프셋량의 최대값 이하인 때에 상기 제어부에 의한 상기 킥 제어를 행하는 것을 특징으로 하는 트랙홀드 제어방법.
  8. 제 7항에 있어서, 측정한 오프셋량과 비교하는 값을, 킥처리되는 트랙의 수에 따라 변화시키는 것을 특징으로 하는 트랙홀드 제어방법.
  9. 광디스크 장치에 있어서, 기록매체인 광디스크(11)에 대한 픽업(13,23)의 트랙홀드를 제어하는 경우에, 트랙홀드 처리의 킥 처리 후에 행하는 트래킹 시 상기 픽업내에서 렌즈(14,24)가 트래킹 제어되어 있지 않을 때의 정지위치에서의 렌즈의 오프셋량을 측정하여, 상기 오프셋량이 트래킹 제어가능한 오프셋량의 최대값 이하인 때에 상기 제어부에 의한 상기 킥 제어를 행하는 것을 특징으로 하는 트랙홀드 제어방법.
  10. 광디스크 장치에 있어서, 기록매체인 광디스크(11)에 대한 픽업(13,23)의 트랙홀드를 제어하는 경우에, 트랙홀드 처리의 킥 처리 개시 시에 상기 픽업 내에서 렌즈(14,24)가 트래킹 제어되어 있지 않을 때의 정지위치에서의 렌즈의 오프셋량을 복수회 측정하고, 상기 오프셋량이 측정 시마다 감소하고, 또한 가장 최근에 측정한 값이, 상기 제어부가 트래킹 제어가능한 오프셋량의 최대값 이하가 된 때에 상기 제어부에 의한 상기 킥 제어를 행하는 것을 특징으로 하는 트래홀드 제어방법.
  11. 제 10항에 있어서, 복수회 측정한 오프셋량과 비교하는 값을, 킥처리되는 트랙의 수에 따라 변화시키는 것을 특징으로 하는 트랙홀드 제어방법.
  12. 제 7항 내지 제 11항 중 어느 한 항에 있어서, 측정한 오프셋량의 최대값을 저장하여 현재 사용중인 광디스크의 편심량으로 하는 것을 특징으로 하는 트랙홀드 제어방법.
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