KR930000990B1 - 광학적으로 판독 가능한 기록 캐리어 정보의 재생용 장치 - Google Patents

광학적으로 판독 가능한 기록 캐리어 정보의 재생용 장치 Download PDF

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KR930000990B1 KR1019840006399A KR840006339A KR930000990B1 KR 930000990 B1 KR930000990 B1 KR 930000990B1 KR 1019840006399 A KR1019840006399 A KR 1019840006399A KR 840006339 A KR840006339 A KR 840006339A KR 930000990 B1 KR930000990 B1 KR 930000990B1
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페트루스 마리아 비에르호프 마르티누스
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엔. 브이. 필립스 글로아이람펜파브리켄
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Abstract

내용 없음.

Description

광학적으로 판독 가능한 기록 캐리어 정보의 재생용 장치
제1도는 광학상 판독 가능한 기록 캐리어를 판독용으로 공지된 장치.
제2도는 제1도에서 보여준 장치에 사용하기 위한 공지된 트래킹-에러 검출기.
제3도는 본 발명에 따라서 장치의 기초가 되는 원리를 설명하기 위한 신호 파형의 도시도.
제4도는 본 발명에 따라서 장치에 사용하기 위한 트래킹-에러 신호 발생기의 제1실시예의 도시도.
제5도는 제4도에서 보여준 장치의 동작을 설명하기 위한 임의의 신호 파형의 도시도.
제6도는 본 발명에 따라 장치에 사용하기 위한 트래킹-에러 신호 발생기의 제2실시예의 도시도.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
1 : 둥근 디스크-형 기록 반송자 3 : 정보 트랙
5 : 스핀들 6 : 방사선원
7 : 보조 렌즈 8 : 반투명 거울
9 : 거울 11 : 대물렌즈 시스템
12 : 방사선-감지 검출 시스템 13,14,15,16 : 4개 부-검출기
17,18,24 : 가산기 회로 19 : 감산기 회로
22,43,44 : 승산기 회로 23 : 저역필터
25 : 위상 변위기 30,31,32,40,41,42 : 리미터 회로
33,34,35 : 영-교차점 검출기 36,37,38 : 대역필터
46 : 배타적-OR 게이트 48 : 전류원
50 : 전압 플로워 53,54 : 펄스 정형기
57 : 절환 가능한 반전기 회로 58,59,61 : D-플립 플롭
본 발명은 정보가 중간 영역과 교대로 광학적으로 검출 가능한 영역의 한 트랙의 형태로 기억되는 광학상판독 가능한 기록 캐리어로부터 정보를 재생시키기 위한 장치에 관한 것인바, 여기서 장치는 기록 캐리어를 통해 광학 검출기상의 광 비임을 투영시키기 위한 광학 시스템을 구비하고, 상기 검출기는 원점이 광학 시스템의 광학축상에 배치되고 X축은 트랙 방향에 효과적으로 연장되며 Y축이 트랙 방향의 역으로 연장되는 가상의 X-Y-좌표계의 분리 상한 안에 배정된 4개의 부-검출기를 구비하며 제1신호를 형성키 위해 대각선으로 배치된 제1 및 제3부-검출기에 의해 공급된 신호를 가산하기 위한 제1가산기 회로와, 제2신호를 형성시키기 위해 적어도 다른 두개의 부-검출기에 의해 공급된 신호를 가산하기 위한 제2가산기 회로 그리고 제1 및 제2신호로부터 트랙킹-에러 신호를 구동시키기 위한 트랙킹-에러 신호 발생기를 또한 구비한다.
이러한 장치는 네덜란드 왕국 특허 출원 제 7600842호(PHN 8290)로 공지되어 있으며, 특히 ″컴팩트-디스크 디지탈 오디오″플레이어에 제공된다.
공지된 장치에 있어서, 트랙킹-에러 신호는 제2신호의 위상을 90°까지 시프팅하고 제1신호에 의해 상기 위상-시프트된 신호를 멀티플라잉하고 다음에 저역 필터를 통해 신호를 통과시키므로써 얻어진다. 트랙킹 에러 신호를 생성시키는 이와 같은 방법은 특히 컴팩트-디스크 플레이어에서는 만족스럽지 못하다는 점이 발견되었다. 왜냐하면 90°위상 시프팅은 판독될 신호의 변동 순간 주파수로 인해 얻어질 수가 없으며 발생된 트랙킹 신호는 기록된 정보 신호에 의해 상당히 영향을 받기 때문이다.
본 발명의 목적은 판독되고 있는 신호의 90°위상 변위를 요구하지 않으며 생성된 트랙킹 에러 신호가 기록된 정보와 무관한 서두에서 상술된 형태의 장치를 제공하는데 있다.
본 발명에 따라서, 상기 장치는 트랙킹-에러 신호 발생기가 제1신호와 제2신호에 대응한 영 교차점 사이의 시간 간격을 측정하고 그리고 상기 시간 간격에 의존한 신호를 발생하기 위한 수단을 구비하여 트랙킹-에러 신호를 형성하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따라서 장치는 필요한 목적을 만족시킨다. 왜냐하면 그 이유는 다음과 같다.
1) 장치는 순간 주파수가 고정되지 않은 신호의 90°위상-변위를 필요로 하지 않는다.
2) 상기 시간 측정은 판독될 신호의 영 교차점이 부족하며 결국 판독될 신호의 순간 주파수가 부족하므로, 시간 측정은 판독될 신호의 순가 주파수와 동일한 반폭 주파수를 나타내며, 따라서 트랙킹-에러 신호내의 신호 스펙트럼의 혼선을 최소화시킨다.
3) 상기 시간 측정은 판독될 신호의 진폭에 의해 거의 영향을 받지 않으므로, 트랙킹-에러 신호는 빛의 검출량과 기록 캐리어 및 광 비임의 강도의 광학적 특성에 거의 무관하다.
4) 판독될 신호의 순간 주파수는 위상차가 동기 검출에 의해 측정되는 공지된 장치와 대비하여 오차 신호의 진폭에 영향을 주지 못하여서, 주파수-의존 관계는 트랙킹-에러 신호의 트랙킹 에러 사이에서 설정된다.
5) 판독될 신호의 d.c. 레벨의 가능한 변동은 특정 한계 이내의 시간 측정에 영향을 주지 못한다.
실제 고정된 비트 주파수의 정보가 기억되는 기록 캐리어를 판독하기 위한 목적의 본 발명의 장치의 실시예는 또한 각각 제1 및 제2신호의 영 교차점에서 각각 제1 및 제2펄스를 공급하기 위한 제1 및 제2영-교차점 검출기의 비트 주파수 또는 상부 고조파에 동조되어 상기 제1 및 제2영-교차 검출기에 의해 여기된 제1 및 제2동조 회로와 상기 제1 및 제2동조 회로에 의해 공급된 신호들 사이의 위상차를 검출하기 위한 제1위상 검출기를 특징으로 한다.
이 스텝에 의해서 시간 측정은 매우 단순하게 영향을 받을 수 있는 일정 주파수와 더불어 위상 측정으로 감소시킨다. 이 실시예는 또한 제3신호의 영 교차점에서 제3펄스를 공급하기 위한 제3영-교차점 검출기와, 그로부터의 비트 주파수 또는 상부 고조파에 동조되고 상기 제3영-교차 검출기에 의해 여기된 제3동조 회로, 제2 및 제3동조 회로에 의해 공급된 신호들 사이의 위상차를 검출하기 위한 제2위상 검출기 그리고 제1 및 제2위상 검출기에 의해 공급된 신호를 가산하기 위한 합산 장치를 특징으로 한다.
다른 실시예에서 상기 장치는 제1 및 제2신호의 대응한 영-교차점 사이의 간격에 대응하는 지속 펄스형신호를 발생하기 위한 수단과, 상기 펄스형 신호의 펄스의 지속성을 결정짓기 위한 시간 측정 수단과, 제1 및 제2신호의 대응한 영-교차점이 발생시키고 시간 측정 수단에 대한 복수의 출력신호를 반전시키거나 반전시키지 못하는 것에 응답한 순차를 검출하기 위한 방향 검출 수단을 구비하는 것을 특징으로 한다.
펄스-형 신호를 발생시키기 위한 수단에 따라, 이 실시예는 펄스형 신호를 생성시키기 위한 수단은 제1 및 제2신호를 거의 장방형 신호로 변환시키기 위한 제1 및 제2리미터 수단과 상기 리미트 신호가 인가되고 방향-검출 수단에 따라 배타적-OR 기능이 있는 게이트 회로를 구비하는 것을 특징으로 하고, 상기 방향-검출 수단은 제2신호의 영 교차점의 순간에서 복수의 제1신호를 결정하는 검출기를 구비하는 것을 특징으로 한다.
본 발명은 첨부한 도면을 참고로 하여, 예에 의해 더욱 자세히 기술되어진다.
제1도는 방사 단면의 둥근 디스크-형 기록 캐리어(1)를 도시한다. 상기 정보 구조는 반사될 수 있는 상태로 조립되며 중간 영역으로 교대로 광학상 검출 가능한 영역의 트랙을 구비한다. 상기 정보 트랙은 참조번호(3)로 표시되어 있다. 반사원(6)인 반도체 레이저는 판독 비임을 방출한다. 미터(9)는 단일 렌즈에 의해 개략적으로 표현된 대물렌즈 시스템(11)에 상기 비임을 반사시킨다. 판독 비임(b)의 경로에 있어서, 보조 렌즈(7)는 판독 비임이 대물렌즈 시스템의 퓨플(pupil)을 완전하게 채울 수 있도록 해주기 위해 배열되어 있다. 최소 차원의 방사 스폿을 따라서 정보 구조의 표면(2)상에서 형성된다.
판독 비임은 정보 구조에 의해 반사되며, 기록 캐리어가 중앙홀(4)을 통해 돌출하는 스핀들(5)에서 회전되기 때문에, 상기 비임은 판독될 트랙에 기억된 정보와 일치하여 시간 변조된다. 상기 변조된 판독 비임은 대물렌즈 시스템을 통해 다시 통과하며 방사원에 의해 방출된 비임과 같은 방향으로 미러(9)에 의해 반사된다. 변조된 판독 비임과 비변조된 판독 비임 경로 분리시키기 위한 소자들은 판독 비임의 방사 경로 안에 배열된다. 이들 소자들은 분극-감지 비임-스플리터 프리즘과 λ/4 플레이드의 조립품을 구비한다. 간단하게 제1도에서와 같이 조립되어 있으며 상기 수단은 반-투명 미러(8)를 구비한다. 이 미러는 방사-감지 검출 시스템(12)에 대해 변조된 판독 비임의 일부분을 반사시킨다.
정보 구조의 광학상 세부 사항은 매우 작다. 판독 스폿 그러므로 판독될 트랙상에 매우 정확히 중앙에 남아 있어야 한다.
검출된 중앙 오차를 인에이블하기 위해 상기 검출 시스템(12)은 제2도에서 보여준 바와 같이 4가지 방사감지 검출기를 구비한다. 4가지 방자 감지기(13)(14)(15) 및 (16)은 X-Y 좌표계의 서로 다른 4상한 안에 배치된다. 판독될 트랙 부위가 검출 시스템상에서 돌출될 때 트랙 부위의 종방향과 축방향은 각각 X 축과 Y축에 평행으로 연장된다.
제2도에서 보여준 바와 같이, 검출기(13)과 (15)의 출력 신호는 가산기 회로(17)의 수단에 의해 서로 가산되고 검출기(14)와 (16)의 출력 신호는 가산기 회로(18)의 수단에 의해 서로 더해진다. 간산기 회로(17)와 (18)의 출력 신호 S1과 S2는 감산기 회로(19) 안에서 서로 감산된다. 이 회로의 출력은 멀티플라이어 회로(22)의 입력중 하나에 연결된다. 상기 회로(22)의 출력 신호는 저역 필터(23)에 인가된다. 요구된 제어신호는 이 필터의 출력(28)상에서 구해진다. 더욱이, 가산기 회로(17)과 (18)의 출력 신호는 가산기 회로(24)에서 서로 가산된다. 4가지 검출기(13)(14)(15) 및 (16)에 의해 신호 판독의 합 S0즉, 요구된 판독 신호는 이 가산기 회로(24)의 출력상에 나타난다. 대각으로 배치된 검출기(13)(15)와 (14)(16)의 두쌍에 의해서 공급된 신호들 사이의 차가되는 신호, 즉, 감산기 회로(19)에 의해 공급된 신호는, 트래킹 에러 방향, 즉, 뒤를 잇는 정보 트랙(3)으로 부터의 레이저 비임 b에 의해 형성된 스폿의 편차에 의존하는 극성을 가지며, 트랙(3)내의 광학상 검출 가능한 영역 혹은 중간 영역이 스캔될 때 변동하기 때문에, 방향성 정보는 감산기 회로(19)의 출력 신호로써 이용될 수가 없다. 이 정보를 구하기 위해서 가산기 회로(24)에서의 합신호는 위상 시프터(25)의 위상이 90°변위되고 멀티플라이어(22)의 다른 입력에 가해진다. 그리고 멀티플라이어(22)는 동기 검출기로써 동작한다. 트랙킹 에러의 방향 정보는 저주파수 성분 (필터(23)에 의해 통과된)의 극성으로써 상기 출력 신호 안에 내포된다. 공지된 장치에 대한 좀더 자세한 서술 내용을 위한 참고문헌은 네덜란드 왕국 특허 출원 제 7600842호(PHN 8290)이다.
제3도는 본 발명에 따라 장치의 원리를 설명하기 위한 파형도를 나타낸다. 도면은 휘점을 광학상 검출 가능한 영역이 비임이 입사되는 스폿을 지나갈 때 신호 S1, S2및 S0의 변동의 실시예를 나타낸다. 신호 S0는 순시 t0에서 영축을 가로지른다. 상기 비임에 의해 형성된 스폿은 도면에서 X축상에 위치한 광학적으로 검출 가능한 영상이 기록 캐리어의 대치로 인해 취해서 이 이 영상이 도면에서 좌측으로 이동하는 트랙으로 부터 편차를 갖는 경우, 광학적으로 검출 가능한 영역의 통로는, 검출기(14, 16) 이전의 검출기(13)과 (15)에 의해 검출된 것이며, 신호 S1은 순간 t1에서 영축을 가로지르는 것을 제3도의 다이어그램에 보여주고 있으며, 순간 t0이전 시간 ΔT가 나타나고 신호 S2가 순간 t2에서 영축을 가로지르고 순간 t0후에 시간 ΔT가 나타난다. 만일 스폿의 편차가 완전히 반대편에 있다면, 신호 S2는 순간 t1에서 영축을 가로지를 것이고 신호 S1는 순간 t2에서 영축을 가로지를 것이다. 시간 간격 ΔT의 크기는 이 스폿의 편차의 측정이다. 트랙킹 신호는 상기 시간 ΔT를 측정함으로써 발견될 수 있는 반면에 순간 t1과 t2사이 즉, 신호 S1과 S2의 영 교차점 사이에 시간 간격을 측정하는 것은 가능해지고, 그와 달리 순간 t1와 t2중 하나와 순간 t0사이의 시간 간격 사이 즉 신호 S1혹은 S2의 영 교차점과 신호 S0사이 시간 간격을 측정하는 것도 가능하다.
공지된 장치와 비교해 보면 시간 측정은 아래에 따르는 장점을 갖고 있다.
1) 순서 주파수가 90°위상 변위에 고정되지 못하는 신호를 받아들이는 것이 필요하지 않다.
2) 측정은 검출된 신호의 영 교차점에 즉 판독 신호의 순시 주파수에 따르는 순간 반복 주파수에 고정되며, 출력상에서 검출된 트래킹 에러 신호내의 신호 혼선이 최소화되는 것을 의미한다.
3) 판독되고 있는 신호의 진폭은 거의 역할을 못한다. 트래킹-에러 신호의 생성은 빛의 검출량 즉 디스크의 반사 계수와 레이저 비임의 강도와는 무관하다.
4) 판독 신호의 순시 주파수는 트랙킹-에러 신호의 크기에 영향을 받지 못하며, 위상차가 동기 검출에 의해 영향을 받는 공지된 장치와는 구별된다. 트랙킹 에러의 상기 위상차 사이의 관계를 순시 신호 주파수와 반비례 한다.
5) 특정 한계치 이내의 d.c. 레벨의 변동은 시간 측정에 영향을 주지 않을 것이다. 이러한 변동은 제3도의 순간 t0, t1및 t2의 동시 변위에 상승을 주지 않으며 ΔT의 길이에 영향을 주지 않을 것이다.
제4도는 고정 비트 주파수의 디지탈 신호(예를들어 디지탈 오디오 신호)가 기록되는 기록 반송자와 함께 사용을 위해 특별하게 쓰려고 하는 본 발명의 장치를 구체적으로 표현하고 있고, 검출기(13) 내지 (16)와 가산기 회로(17),(24) 및 (18)는 제2도의 검출기의 가산기 회로와 동일하다. 상기 가산기 회로에 의해 공급된 신호 S1, S2및 S0는 리미터 회로(30),(31) 및 (32)에 가해지며 다음에 영-교차점 검출기(33),(34) 및 (35)에 가해지고, 상기영 교차점 검출기들은 입력 신호의 영 교차점인 경우에 한 펄스를 공급하며 단일 멀티바이브레이터, 미분기 및 배타적-OR 게이트를 구비할 수가 있고, 신호가 특정시간 지연과 더불어 직접 상기 영 교차점 검출기들에 인가된다. 영 교차점 검출기들은 재생 신호의 비트 주파수와 일치하는 주파수에 동조되는 대역 필터(36),(37) 및 (38)을 여기시킨다. 제4도에서 보여준 장치의 이 일부분의 동작은 제5도를 참조로 하여 서술될 것이다. 도면의 위체서 아래까지 가산기 회로(24)의 출력 위의 신호 S0, 리미터 회로(31)의 출력상의 신호 S3영 교차점 검출기(34)의 출력상의 신호 S4및 대역 필터(37)의 출력상의 신호 S5을 보여준다. 신호 S0는 제한되어서 톱니파 신호 S3의 영 교차점이 신호 S0의 영-교차점과 일치하는 곳에서 톱니파 신호 S3가 구해진다. 따라서, 신호 S4는 영 교차점과 동기성이 있는 펄스를 구비한다. 협-대역-필터(37)는 이 펄스에 의해서 여기된다. 이 필터가 기록된 신호의 비트 주파수에 동조될 때 영-교차점에서 펄스는 항상 대역 필터(37)의 출력상의 파형과 더불어 위상으로 나타난다. 신호 S5는 주파 f0의 파형이며 매번 여기되고 신호의 크기는 매 여기 후에 감쇠된다. 신호 S0의 영 교차점이 나타나는 순간은 신호 S5의 순시 위상에 의해 규정된다. 그래서 대역 필터는 영-교차점 순간에 대한 홀드 회로로써 기능을 한다.
유사하게 대역 필터(36)과 (38)는 주파수 f0의 파형을 공급한다. 이들 상호 위상 관계는 신호 S0, S1및 S2의 영 교차 순간 사이의 간격에 의존하며 결국 트랙킹 에러에 의존한다.
위상차와 트랙킹 에러 신호는 제2도에서 보여준 장치내 동일한 방법으로 결정되나 일정 주파수 f0의 신호에 의해 결정된다. 대역 필터(36),(37) 및 (38)의 출력 신호의 변동 진폭의 결과로써의 문제점을 배제하기 위해, 신호는 리미터 회로(40),(41) 및 (42)에 인가된다. 리미터 회로(40)과 (41)의 출력 신호는 멀티플라이어(43)에 인가되고 리미터 회로(41)과 (42)의 출력 신호는 멀티플라이어(44)에 인가된다. 멀티플라이어(43)의 출력 신호의 저주파수 성분은 시간 간격 t1-t0(제3도)에 의존하고 멀티플라이어(44)의 출력 신호의 저주파수 성분은 시간 간격 t0-t2에 의존한다. 두 출력 신호는 가산기(45) 안에서 서로 더해지며 그후 저역 필터(23)를 경유해 출력(28)에 인가된다.
제4도에 따른 트랙킹-에러 검출의 단점은 명확하게 측정될 수가 있는 최대 시간 ΔT는 주파수 f0의 파형의 한 주기의 구성상 동일하고, 위상 검출기에 대한 멀티플라이어의 사용 결과로써, 최대 시간 ΔT은 이 주기의 1/4로 제한된다.
제6도는 실제 고정 비트 주파수의 정보가 기록되고 그 측정 범위가 판독될 광학상 검출 영역의 길이와 구성상 동일한 기록 캐리어를 판독하는데 사용상 제한이 없는 본 발명에 따른 장치의 제2실시예를 도시한다. 제4도에서 보여준 장치와 같은 방법으로, 상기 장치는 검출기(13), (14), (15) 및 (16), 가산기 회로(17), (18) 및 (24) 그리고 리미터 회로 (30), (32) 및 (31)을 구비한다. 리미터 회로(30)과 (32)의 출력 신호는 배타적-OR 게이트(46)에 인가된다. 이 게이트는 따라서 리미터(30)과 (32)의 출력 신호가가 반대 극성에 있는 간격중에 즉 간격 t1내지 t2(제3도)중에 출력 신호를 공급한다. 이 배타적-OR 게이트(46)의 출력 신호 지속성은 결국 트랙킹 에러의 한 분량이다. 이 지속성을 측정키 위해서 게이트(46)의 출력 신호는 스위치(47)를 폐쇄시켜서 전류원(48)에서의 전류는 캐패시터(49)를 충전시킨다. 스위치(47)이 다시 개방된 후 이 캐패시터의 충전은 게이트(46)의 출력 신호에 대한 지속성의 한 분량 및 트랙킹 에러의 한 분량이다. 전압 폴로워(50)와 스위치(51)를 경유해서 캐피시터(49)는 캐패시터(52)에 연결된다. 스위치(51)는 게이트(46) 출력 신호의 부의 엣지에 응답하는 펄스 정형기(53)의 출력 신호에 의해 작동되어서, 스위치(47)가 다시 개방된 후 스위치(51)가 폐쇄되고 캐패시터(52)가 캐패시터(49)상의 충전치 만큼 충전된다. 스위치(51)과 캐패시터(52)로 홀드 회로로써의 기능을 한다. 펄스 정형기(52)는 펄스 정형기(53) 출력 신호의 부의 엣지에 응답하며 캐패시터(49)와 병렬배열된 스위치(55)를 제어하여서, 캐패시터(49)의 충전은 스위치(51)를 경유해서 검출된 후에, 캐패시터 (49)는 스위치(55)를 경유하여 방전된다.
캐패시터(52)의 충전은 트랙킹 에러의 한 분량이다. 그러나, 이 트랙킹 에러의 방향은 아직도 알 수 있다. 이런 목적을 위해, 캐패시터(52)의 충전은 전압 폴로워를 경우 절환 가능한 반전기 회로(57)에 인가되어서, 상기 빈전기 회로(57) 다음의 신호의 극성은 트랙킹 에러의 방향을 표시한다. 상기 반전기 회로의 출력 신호는 저역필터(23)를 경유하여 출력(28)에 인가된다.
트랙킹 에러의 방향을 결정하기 위해서, 리미터(32)의 출력 신호는 D-플립-플롭(58)의 D-입력에 인가되고, 리미터(31)의 출력 신호는 클럭 입력 C에 인가된다. 플립 플롭(58)는 클럭 입력 C상의 신호의 부의 엣지에 트리거되는 형태이어서, 플립 플롭(58)의 출력 신호는 신호 S0의 부의 엣지중에(제3도의 순간 t3) 영-교차점 순간에서 리미터(32)의 출력 신호의 뒤을 잇는다. 플립 플롭(58)의 Q-출력상의 출력 신호는 만일 신호 S2가 순간 t3에서 하이이거나, 만일 신호 S2가 신호 S0를 지연시킨다면 하이이다. 유사하게, 리미터(32)의 출력 신호가 D 플립 플롭(59)의 O-입력에 가해지고 리미터(31)의 반전된 출력 신호가 클럭 입력 C에 가해져서, 플립 플롭(59)는 정의 엣지중에 혹은 순간 t0(제3도)에서 신호 S0의 영 교차점상에서 트리거된다. 이때 신호 S2가 순간 t0에서 로우라면 혹은 신호 S2가 지연된다면 플립 플롭(59)의 출력
Figure kpo00001
이다.
플립 플롭(59)으로부터 클럭 신호에 의해 작동되는 절환 스위치(60)을 경유하여 플립 플롭(58)의 Q-출력과 플립-플롭(59)의
Figure kpo00002
-출력은 펄스 정형기(53)의 출력 신호의 부의 엣지에 의해서 클럭된, 즉 캐패시터(49)의 충전을 샘플하는 스위치(61)가 패쇄하는 것과 동시에 클럭되는 D-플립 플롭(61)의 D-입력에 교번적으로 연결된다. 그래서 플립 플롭(61)는 트랙킹-에러의 방향과 일치하는 극성의 한 신호를 생성하며, 여기서 플립 플롭은 시간 측정 후에 다시 클럭된다. 플립 플롭(61)은 교대로 전환 가능한 반전기 회로(57)를 제어한다.
제6도에서 보여준 장치에 있어서, 시간 간격 t1-t2(제3도)는 동일한 방법으로 측정한다. 디지탈 측정은 예를 들어 제6도에서 보여준 장치 안에서 배타적-OR 게이트 (46)에 의해서 카운터를 개시하므로써 또한 가능하고 카운터는 고-주파수 계수 펄스 발진기에 의해 공급된 계수 펄스를 계수한다.

Claims (6)

  1. 중간 영역과 교체하는 광학적으로 검출 가능한 영역의 한 트랙(3)의 형태로 정보가 기억되는 광학적으로 판독 가능한 캐리어(1)로부터 정보를 재생시키기 위한 장치로서, 상기 장치는 기록 캐리어(1)를 경유하여 광학 검출기(12)상의 광 비임을 투영시키기 위한 광학 시스템(7,8,9,11)을 구비하고, 상기 검출기는 원점이 광학 시스템의 광측상에 배치되며 X축은 트랙 방향에 효과적으로 연장되고 Y축은 트랙방향을 횡단하여 효과적으로 연장되는 가상의 X-Y-좌표계의 4개의 분리 상한 안에 배정된 부-검출기 (13,14,15,16)와, 또한 제1신호(S1)를 형성시키기 위해 대각선으로 배치된 제1(13) 및 제3부-검출기(15)에 의해 공급된 신호를 가산 위한 제1가산기 회로(17)와, 제2신호(S2)를 형성시키기 위해 적어도 다른 두개의 부-검출기(14,16)에 의해 공급된 신호를 가산 위한 제2가산기 회로(18) 그리고 제1 및 제2신호의 대응 영교차 사이의 시간차에 의존한 제1 및 제2신호로부터 트래킹 에러 신호를 구동시키기 위한 트래킹 에러 신호 발생기를 구비하는바, 트랙킹-에러 신호 발생기는 제1 신호 및 제2신호의 영교차점을 검출하기 위한 영-교차 검출기(30,32,33,35)를 가지며, 상기 대응한 영 교차점 검출간의 시간 간격을 측정하고 상기 측정된 시간 간격용으로 표시하는 시간차 발생용 수단을 구비하며, 상기 트래킹 에러 신호 발생기는 또한 대응 영교차점의 다음 검출 때까지 시간 간격 신호의 발생을 유지키 위한 수단(36,38,52)을 구비하며, 상기 시간차신호는 트래킹 에러 신호를 형성하는 것을 특징으로 하는 광학적으로 판독 가능한 기록 캐리어 정보의 재생용 장치.
  2. 제1항에 있어서, 상기 장치는 거의 고정된 비트 주파수의 정보가 기록되는 기록 캐리어를 판독하기 위해 의도되며, 상기 영 교차 검출기는 각각의 제1 및 제2신호의 영 교차점에서 각각 제1 및 제2펄스를 발생키 위해 구성되고, 상기 신호 발생 유지 수단은 상기 제1 및 제2시간 회로의 여기를 위해 제1 및 제2펄스를 각각 수신하기 위한 제1 및 제2동조 회로(36,38)를 구비하며, 상기 동조 회로는 비트 주파수 또는 그로부터의 상부 고조파에 각각 동조되고, 상기 측정 수단(40,42,43,44)은 상기 시간 간격을 측정하기 위해 상기 제1 및 제2동조 회로에 의해 공급된 신호 사이의 위상차를 검출하기 위한 제1위상 검출기를 구비하는 것을 특징으로 하는 광학적으로 판독 가능한 기록 캐리어 정보의 재생용 장치.
  3. 제2항에 있어서, 상기 제2가산기 회로는 모든 4개의 보조 검출기에 의해 공급된 신호들을 가산하도록 구성되며 상기 제2 및 제4의 보조 검출기에 의해 공급되어 제3신호를 형성하도록 신호들을 가산하기 위해 제3의 가산기 회로(24)를 구비하고, 상기 트래킹 에러 신호 발생기는 제3펄스를 상기 제3신호의 영교차점에서 공급하기 위해 상기 제3영 교차점 검출기(31,34)를 구비하고 상기 신호 발생 유지 수단은 비트 주파수 또는 그로부터의 상부 고조파에 동조되고 상기 제3의 영 교차 검출기에 의해 여기된 제3동조 회로(37)를 구비하고, 상기 측정 수단은 제2(38) 및 제3동조 회로(37)에 의해 공급된 신호들 사이에서 위상차를 검출키 위해 제2위상 검출기(39,41)와 상기 제1 및 제2위상 검출기에 의해 공급된 신호들을 가산(45)하기 위한 합산 장치를 구비하는 것을 특징으로 하는 광학적으로 판독 가능한 기록 캐리어 정보의 재생용 장치.
  4. 제1항에 있어서, 상기 측정 수단은 상기 제1 및 제2신호의 대응한 영 교차점 상의 간격에 대응한 지속성의 펄스형 신호 발생용 수단(30,32,46)과, 상기 펄스형 신호의 펄스 지속성을 결정키 위한 시간 측정 수단(47,40,49)과, 상기 제1 및 제2신호의 대응 영 교차점을 발생하는 순서를 검출하기 위한 방향 검출 수단(57,58,59,60,61)을 구비하고 그에 응답하여 상기 시간 측정 수단의 출력 신호 극성을 반전하거나 반전시키지 않으며, 상기 신호 발생 유지 수단은 상기 시간 간격 측정의 결과를 기억하기 위한 수단 (52)을 구비하는 것을 특징으로 하는 광학적으로 판독 가능한 기록 캐리어 정보의 재생용 장치.
  5. 제4항에 있어서, 상기 펄스형 신호 발생용 수단은 제1 및 제2신호를 거의 직사각형 신호로 변환시키기 위한 제1(30) 및 제2리미터(32) 수단과, 상기 제한된 신호가 공급되는 배타적-OR -기능을 가지는 게이트 회로(46)를 구비하는 것을 특징으로 하는 광학적으로 판독 가능한 기록 캐리어 정보의 재생용 장치.
  6. 제4항 또는 제5항에 있어서, 상기 방향 검출 수단은 상기 제2신호의 영 교차 순간에서 상기 제1신호 극성을 결정하는 검출기를 구비하는 것을 특징으로 하는 광학적 으로 판독 가능한 기록 캐리어 정보의 재생용 장치.
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