MXPA97008358A - Metodo y aparato para calibrar los sistemas de disco optico - Google Patents

Metodo y aparato para calibrar los sistemas de disco optico

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MXPA97008358A MXPA/A/1997/008358A MX9708358A MXPA97008358A MX PA97008358 A MXPA97008358 A MX PA97008358A MX 9708358 A MX9708358 A MX 9708358A MX PA97008358 A MXPA97008358 A MX PA97008358A
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Igarashi Katsuji
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Abstract

La presente invención se refiere a un sistema para iniciar un aparato de reproducción de discoóptico cuando se desea la reproducción del dato desde un lado del disco de capas múltiples. El procedimiento de iniciación involucra determinar uno o más valores de iniciación para una primera capa del dato en el lado, almacenar los valores de iniciación determinados para la primera capa, y repetir los pasos de determinación y almacenamiento para las otras capas en el lado.

Description

"MÉTODO Y APARATO PARA CALIBRAR LOS SISTEMAS DE DISCO ÓPTICO" CAMPO DE LA INVENCION Esta invención se relaciona con sistedmas de disco óptico y, más particularmente, con una técnica para calibrar los sistemas de disco óptico que son capaces de REproducir el dato de discos de capas múltiples.
ANTECEDENTES DE LA INVENCION El advenimiento de almacenamiento de disco óptico ha dado lugar a muchos formatos de almacenamiento de disco óptico. Uno de estos formatos es el disco óptico de audio, al cual se hace comúnmente referencia como el "Disco Compacto" (o "CD"). Otro formato es el disco óptico de dato de computadora al cual se hace comúnmente referencia como "Disco Compacto de Memoria de Sólo Lectura" (o "CD-ROM"). Sin embargo, independientemente del formato de almacenamiento usado, los discos ópticos son por lo general semejantes a su trazado fisico. Es decir, en un disco óptico típico se registra la información formando "picaduras" en un disco, estando colocadas las picaduras circunferencialmente para formar un múltiple de "pistas" concéntricas, y las pistas quedando dentro de una "capa óptica" (o plano de enfoque) . Para leer la información almacenada en un disco óptico, el disco se hace girar mientras que un haz luminoso se dirige al disco y las reflexiones del haz mediante el disco se supervisan -- la disposición de picaduras en el disco siendo determinable que las reflexiones supervisadas y la información almacenada siendo determinable de la disposición de picaduras. Sin embargo, antes de tratar de leer la información del diso, el sistema de lectura debe calibrarse o "inicializado" . Es decir, el valor de ciertos parámetros del sistema debe determinarse inicialmente de manera que el haz luminoso pueda enfocarse apropiadamente en la capa óptica y pueda seguir apropiadamente las pistas con picaduras dentro de la capa. Puesto que el disco óptico solamente tiene una capa óptica, el procedimiento de inicialización se lleva a cabo sólo una vez cuando se lee un disco óptico. El mismo procedimiento de inicialización que se usa para el disco típico se puede usar para ciertos discos no típicos. Por ejemplo, el procedimiento de inicialización anteriormente descrito es suficiente para uso en un sistema de dos lados/una capa óptica por lado. En este sistema, un disco tiene dos lados capaces de leerse con cada lado teniendo una capa óptica y, por lo tanto, el procedimiento de inicialización normal se aplica simplemente a cada lado de la misma manera que se aplica a un disco de un lado (típico) . Sin embargo, el procedimiento de inicialización normal no es adecuado para todos los discos no típicos, tales como el disco de capas múltiples, en donde uno o ambos de los lados del disco tiene capas ópticas múltiples .
OBJETOS Y COMPENDIO DE LA INVENCION Un objeto de la presente invención es proporcionar un procedimiento de inicialización apropiado para usarse con discos ópticos de capas múltiples. Un objeto adicional de la presente invención es proporcionar un procedimiento de inicialización rápida apropiado para usarse con discos ópticos de capas múltiples . De conformidad con la invención, la inicialización de un aparato de reproducción de disco óptico cuando se desea la reproducción del dato de un lado del disco de capas múltiples involucra determinar uno o más valores de inicialización para una primera capa del dato en el lado, almacenar los valores de inicialización determinados para la primera capa, repetir los pasos de determinación y almacenamiento para las otras capas en el lado.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS La siguiente descripción detallada que se proporciona a modo de ejemplo y no se destina a limitar la presente invención, únicamente a la misma, se apreciará mejor junto con los dibujos que se acompña, en donde los números de referencia iguales representan elementos y piezas iguales y en donde: La Figura 1 es un diagrama esquemático funcional de un sistema de reproducción de disco óptico de capas múltiples, apropiado para implementar la técnica de inicialización de la invención. Las Figuras 2A y 2B constituyen una gráfica de flujo útil para describir un procedimiento de inicialización de conformidad con una primera modalidad de la invención. Las Figuras 3A, 3B y 3C, constituyen una gráfica de flujo útil para describir un procedimiento de inicialización de conformidad con una segunda modalidad de la invención.
Las Figuras 4A y 4B son gráficas útiles para describir una técnica de ajuste de seguimiento preferida de conformidad con la invención. La Figura 5 es una gráfica útil para describir una técnica de ajuste de enfoque preferida de conformidad con la invención.
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE CIERTAS MODALIDADES PREFERIDAS Antes de describir los procedimientos de inicialización preferido de conformidad con la invención, se describirá un sistema de reproducción de disco óptico de capas múltiples apropiado para implementar los procedimientos de inicialización. La Figura 1 es un diagrama esquemático funcional de un sistema de reproducción de disco óptico de capas múltiples apropiado para implementar la técnica de inicialización de la invención. El sistema incluye un dispositivo de captación óptico 1 que enfoca la luz láser hacia el disco 101 óptico de capas múltiples y es capaz de funcionar para detectar la luz reflejada del disco. La ilustración de la Figura del disco de capas múltiples como un disco de dos capas ("capa 0" y "capa 1") es para fines ilustrativos únicamente y se observará que la invención es aplicable a discos que tienen más de dos capas. En cualquier caso, el dispositivo de captación óptico permite que el disco 101 se lea llevando a cabo una conversión fotoeléctrica en las reflexiones detectadas. La señal resultante de la conversión se proceso para derivar tres señales distintas: una señal de RF (o "Radiofrecuencia") que corresponde al dato que se está leyendo; una señal de error de enfoque, que corresponde a una desviación desde el enfoque idealizado; y una señal de error de seguimiento, que corresponde a una desviación del seguimiento idealizado. El dispositivo de captación óptico envía la señal de RF a un igualador 15 de RF, y envía la señal de error de enfoque a una unidad 23 de graduación de ganancia de enfoque/ajuste automático, y envía la señal de error de seguimiento a una unidad 24 de graduación de descentrado de seguimiento/ajuste automático y una unidad 25 de graduación de ganancia de seguimiento/ajuste automático. La manera en la cual se usan las señales de salida del dispositivo de captación óptico para derivar los valores de inicialización se discutirá en el contexto de la siguiente descripción de elemento por elemento del sistema de la Figura 1. Como se menciona en lo que antecede, la señal de RF se hace pasar a un igualador 15 de RF. El igualador convierte la señal de RF recibida del dispositivo de captación óptico en una señal binaria y envía la señal binaria a un circuito 17 de PLL (o "Circuito de Bloqueo de Fase") . La conversión del RF a binario se lleva a cabo de acuerdo con un coeficiente suministrado desde una unidad 21 de graduación de coeficiente de igualador/ajuste automático. El circuito 17 de PLL genera una señal de reloj basándose en la señal binaria recibida del igualador de RF y envía tanto la señal de reloj como la señal binaria a un circuito 13 de CLV (o "Velocidad Lineal Constante") un descodificador 18 de datos, y una unidad 19 medidora de fluctuaciones . El circuito 13 de CLV genera una señal de control de CLV basándose en la señal de reloj recibida y la señal binaria. La señal de control de CLV se acopla a través de un conmutador 31, y se usa para controlar la velocidad de rotación del disco de tal manera que la velocidad a la cual el dato dentro de una pista atraviesa el haz de captación óptico es igual para cada pista en el disco independientemente de la posición radial del haz con respecto al centro del disco. El disco se hace girar mediante un motor 12 de huso, y para por lo tanto implementar la rotación de velocidad lineal constante, el conmutador acopla la señal de control de CLV en el motor 12 de huso.
Un circuito 14 impulsor inicial se proporciona para generar una señal de control de no CLV. La señal de control de no CLV se acopla con el motor 12 de huso mediante el conmutador 31 como una alternativa a la señal de control CLV, y ocasiona que el disco gire a una velocidad angular constante. La posición del conmutador 31 se controla por una unidad 11 de control (que va a describirse en más detalle a continuación) . El descodificador 18 de datos descodifica el dato leído del disco óptico procesando la señal binaria y la señal de reloj recibida del circuito de PLL. El descodificador luego envía el dato descodificado, y además envía la dirección del sector del disco desde donde se originó el dato. Para fines de descripción presente, la salida del descodificador se considera que debe pasarse únicamente a la unidad de control; sin embargo, debe observarse que en la práctica, la salida del descodificador se hace pasar a otro circuito (s) asimismo. La unidad 19 medidora de fluctuaciones mide la cantidad de fluctuaciones en el sistema a través del procesamiento de la señal binaria y la señal de reloj . Envía una indicación del nivel de fluctuaciones a la unidad 21 de graduación de coeficiente de igualador/ajuste automático y, la unidad 22 de graduación de descentrado de enfoque/ajuste automático y una unidad 26 de graduación de descentrado y oblicuidad radial/ajuste automático. La función de la unidad de graduación de coeficiente del igualador/ajuste automático durante la inicialización es calcular un valor del coeficiente para cada capa en el disco óptico de capas múltiples y almacenar los valores de coeficiente calculados y no una unidad 20 de almacenamiento de valor de ajuste. Durante la reproducción de una capa del disco específica, la unidad de coeficiente del igualador responde a una señal de indicación de capa, la unidad que recibe el coeficiente almacenado correspondiente a la capa que se está reproduciendo se indica mediante la señal de indicación de capa. El coeficiente recibido por la unidad de coeficiente del igualador se hace pasar al igualador de RF. La función de la unidad de graduación de descentrado de enfoque/ajuste automático durante la inicialización es calcular un valor de ajuste de descentrado de enfoque para cada capa en el disco de capas múltiples basándose en el nivel de fluctuaciones recibido de la unidad medidora de fluctuaciones y almacenar los valores de ajuste de dencentrado de enfoque calculados en la unidad de almacenamiento de valor de ajuste. Durante la reproducción de una capa de disco específica, la unidad de descentrado de enfoque responde a la señal de indicación de capa, la unidad que recibe el valor de ajuste de descentrado de enfoque almacenado que corresponde a la capa que se está reproduciendo como se indica mediante la señal de indicación de capa. El valor de ajuste de descentrado de enfoque recibido por la unidad de descentrado de enfoque se hace pasar a una sumadora 32. La función de la unidad de ajuste de ganancia de enfoque/ajuste automático durante la inicialización es calcular un valor de ajuste de ganancia de enfoque para cada capa en el disco de capas múltiples, basándose en la señal de error de enfoque recibida del dispositivo de captación óptico y almacenar los valores de ajuste de ganancia de enfoque calculados en la unidad de almacenamiento del valor de ajuste. Durante la reproducción y una capa de disco específica, la unidad de ganancia de enfoque responde a la señal de indicación de capa, la unidad recibe el valor de ajuste de ganancia de enfoque almacenado que corresponde a la capa que se está reproduciendo como se indica mediante la señal de indicación de capa. El valor de ajuste de ganancia de enfoque recibido mediante la unidad de ganancia de enfoque se usa por la unidad para amplificar la señal de error de enfoque. La señal de error de enfoque amplificada generada por la unidad de ganancia de enfoque se hace pasar a la sumadora 32.
La sumadora 32 se añade simplemente el valor de ajuste de descentrado de enfoque recibido de la unidad de descentrado de enfoque a la señal de error de enfoque amplificada recibida de la unidad de ganancia de enfoque y envía la suma al servocircuito 4 de enfoque. El servocircuito 4 de enfoque se conecta y desconecta mediante una señal de servocontrol de enfoque desde la unidad 11 de control. Cuando está conectado, el servocircuito de enfoque genera una señal de control de bobina de enfoque en respuesta a la suma recibida de la sumadora 32. La señal de control de bobina de enfoque controla el ajuste de la posición de enfoque del dispositivo de captación óptico a través de una bobina 3 de enfoque. De esta manera, por ejemplo, la bobina de enfoque mueve un lente objetivo del dispositivo de captación óptico para cambiar la posición de enfoque del dispositivo de captación de conformidad con la señal de control de bobina de enfoque recibida del servocircuito de enfoque. La función de la unidad de graduación de descentrado de seguimiento/ajuste automático durante la inicialización es calcular el valor de ajuste de descentrado de seguimiento para cada capa en el disco de capas múltiples basándose en la señal de error de seguimiento recibida del dispositivo de captación óptico y almacenar los valores de ajuste de descentrado de seguimiento calculados en la unidad de almacenamiento del valor de ajuste. Durante la reproducción de una capa de disco específica, la unidad de descentrado de seguimiento responde a la señal de indicación de capa, la unidad que recibe el valor de ajuste de descentrado de seguimiento almacenado que corresponde a la capa que se está reproduciendo como se indica mediante la señal de indicación de capa. El valor de ajuste de descentrado de seguimiento recibido por la unidad de descentrado de enfoque y se hace pasar a una sumadora 33. La función de la unidad de graduación de ganancia de seguimiento/ajuste automático durante la inicialización es calcular un valor de ajuste de ganancia de seguimiento para cada capa en el disco de capas múltiples basándose en la señal de error de seguimiento recibida del dispositivo de captación óptico y almacenar los valores de ajuste de ganancia de seguimiento calculados en la unidad de almacenamiento de valor de ajuste. Durante la reproducción de una capa de disco específica, la unidad de ganancia de seguimiento responde a la señal de indicación de capa, la unidad que recibe el valor de ajuste de ganancia de seguimiento almacenado que corresponde a la capa que está siendo reproducida como se indica mediante la señal de indicación de capa. El valor de ajuste de ganancia de seguimiento recibido por la unidad de ganancia de seguimiento se usa por la unidad para amplificar la señal de error de seguimiento. La señal de error de seguimiento amplificada generada por la unidad de ganancia de seguimiento se hace pasar a la sumadora 33. La sumadora 33 añade simplemente el valor de ajuste de descentrado de seguimiento recibido desde la unidad de descentrado de seguimiento a la señal de error de seguimiento amplificada recibida desde la unidad de ganancia de seguimiento y envía la suma en un servocircuito 6 de seguimiento. El servocircuito 6 de seguimiento se conecta y desconecta mediante una señal de servocontrol de seguimiento desde la unidad 11 de control. Cuando se conecta, el servocircuito de seguimiento genera una señal de control de seguimiento en respueta a la suma recibida de la sumadora 33. La señal de control de seguimiento controla el ajuste de la posición de seguimiento del dispositivo de captación óptica a través de la bobina 3 de seguimiento. De esta manera, por ejemplo, la bobina de seguimiento mueve el dispositivo de captación óptico radialmente para cambiar la posición de seguimiento del dispositivo de captación de conformidad con la señal de control de seguimiento recibido desde el servocircuito de seguimiento.
La señal de control de seguimiento controla también el ajuste de la posición radial del dispositivo de captación óptica con relación al centro del disco; sin embargo, la posición radial se controla a través de un servocircuito 8 de corredera y un motor 7 de corredera en vez de a través de la bobina de seguimiento. El servocircuito de corredera se conecta y desconecta mediante una señal de control del servocircuito de corredera desde la unidad 11 de control. Cuando se conecta, el servocircuito de corredera genera una señal de control de motor de corredera en respuesta a la señal de control de seguimiento. La señal de control de motor de corredera controla la posición radial del dispositivo de captación óptica a través del motor de corredera. De esta manera, por ejemplo, el motor de corredera mueve el dispostiivo de captación óptica radialmente con respecto al centro del disco a fin de cambiar la posición del dispositivo de captación de conformidad con la señal de control del motor de corredera recibida del servocircuito de corredera. Una unidad 26 de graduación de descentrado de oblicuidad radial/ajuste automático se proporciona para calcular los valores de ajuste de descentrado de oblicuidad radial basándose en el nivel de fluctuaciones recibido de la unidad medidora de fluctuaciones y para almacenar los valores de ajuste de descentrado de oblicuidad radial calculados, y el cálculo y almacenamiento de los valores de ajuste de descentrado de oblicuidad radial siendo llevados a cabo durante la inicialización. Durante la reproducción, la unidad de descentrado de oblicuidad radial pasa los valores a una sumadora 34. Se proporciona el sensor 16 de oblicuidad para el fin de medir la oblicuidad del disco óptico y generar una señal de error de oblicuidad radial que es indicativa de la oblicuidad medida. El sensor de oblicuidad incluye una porción emisora de luz que emite un haz luminoso hacia el disco óptico, y una porción receptora de luz para detectar las reflexiones desde el disco del haz emitido. Las reflexiones detectadas se convierten fotoeléctricamente para formar la señal se error de oblicuidad radial que luego se hace pasar a la sumadora 34. La sumadora 34 añade los valores de ajuste de descentrado de oblicuidad radial recibidos desde la unidad de graduación de descentrado de oblicuidad radial/ajuste automático a la señal de error de oblicuidad radial recibida desde el sensor de oblicuidad radial y envía la suma a un servocircuito 10 de oblicuidad radial. El servocircuito 10 de oblicuidad radial se conecta y desconecta mediante una señal de servocontrol de oblicuidad radial desde la unidad 11 de control. Cuando se conecta, el servocircuito de oblicuidad radial genera una señal de control de motor de oblicuidad radial en respuesta a la suma recibida de la sumadora 34. La señal de control del motor de oblicuidad radial controla el ajuste de la posición de oblicuidad del dispositivo de captación óptico a través de un motor 9 de oblicuidad radial. De esta manera, por ejemplo, el motor de oblicuidad radial mueve un lente objetivo del dispositivo de captación óptico para cambiar la posición de oblicuidad del dispositivo de captación de conformidad con la señal de control del motor de oblicuidad radial recibida desde el servocircuito de oblicuidad radial. Habiendo descrito un sistema de reproducción de un disco óptico de capas múltiples apropiadas para implementar el procedimiento de inicialización de la invención, se describirán ahora en detalle la primera y segunda modalidades del procedimiento de inicialización haciendo referencia al sistema de reproducción descrito. La primera modalidad del procedimiento de inicialización se ilustra mediante la gráfica de flujo de las Figuras 2A y 2B. Como puede verse de las figuras, el primer paso (S41) en el primer procedimiento es llevar a cabo la inicialización individual de ciertas unidades, a saber, las unidades 21 a 26.
Luego, en el paso S42, la unidad de control cambia el conmutador 31 para acoplar el circuito impulsor inicial al motor de huso de tal manera que se suministra la señal de control que no es de CLV al motor. En el paso S43, la unidad de control conecta el servocircuito de oblicuidad radial, y en el paso S44, se conecta la unidad de control en el servocircuito de enfoque. En el paso S45, el ajuste del descentrado de seguimiento se lleva a cabo. Para ajustar el descentrado de seguimiento, el servocircuito de seguimiento varía la posición de seguimiento del dispositivo de captación óptico dentro de una escala de posiciones predeterminada a fin de determinar el componente de corriente directa de la señal de error de seguimiento. Durante la determinación del componente de corriente directa, la unidad de graduación de descentrado de seguimiento/ajuste automático gradúa el descentrado de seguimiento hasta un valor que cancele exactamente el componente de corriente directa y almacena el descentrado de la pista predeterminado como el valor de ajuste de descentrado de seguimiento para la capa 0 (es decir, almacena el descentrado como la variable "TRK_OFF0") . Las Figuras 4A y 4B son gráficas que son útiles para ilustrar la manera en que se lleva a cabo la determinación del valor de ajuste del descentrado de seguimiento. La Figura 4A muestra un ejemplo del voltaje de la señal de error de seguimiento que se genera cuando el servocircuito de seguimiento varía la posición de seguimiento del dispositivo de captación óptico dentro de una escala predeterminada. Como podrá verse, el componente de corriente directo de la señal de error de seguimiento ilustrada es V3 (V1-V2) . La Figura 4B muestra el voltaje de la señal de error de seguimiento que resulta bajo condiciones semejantes, pero que está sujeto a un valor de ajuste de descentrado de seguimiento que cancela el componente de corriente directa. Haciendo de nuevo referencia a las Figuras 2A y 2B como en el paso S46, la unidad de control conecta el servocircuito de seguimiento y el servocircuito de corredera y ocasiona que el conmutador 31 acople el circuito de CLV con el motor de huso. En el paso S47, la unidad de graduación de descentrado de oblicuidad radial/ajuste automático determina los valores de ajuste de descentrado de oblicuidad radial basándose en el nivel de fluctuaciones recibido de la unidad medidora de fluctuación y se almacena a los valores determinados. Puesto que la oblicuidad radial es igual para cada capa en el disco, la determinación del valor de ajuste de descentrado de oblicuidad radial se lleva a cabo solamente una vez y no se repite para cada capa. En el paso S48, la unidad de graduación de descentrado de enfoque/ajuste automático determina un valor de ajuste de descentrado de enfoque para la capa 0 basándose en el nivel de fluctuaciones recibido de la unidad medidora de fluctuaciones. De manera más específica, la unidad de descentrado de enfoque varía la posición de enfoque del dispositivo de captación óptica dentro de una escala predeterminada de posiciones de enfoque y gradúa el valor de ajuste de descentrado de enfoque de acuerdo con la posición de enfoque en donde el nivel de fluctuaciones se reduce al mínimo. El valor de ajuste de descentrado de enfoque determinado se almacena en la unidad de almacenamiento de valor de ajuste como la variable "FCS DFFO". La Figura 5 muestra la manera en que el valor de ajuste de descentrado de enfoque se determina. Inicialmente, el valor de descentrado de enfoque se gradúa "0" y el valor de fluctuaciones que corresponde al descentrado de "0" (punto A) se almacena. El valor de descentrado de enfoque luego se varía a aproximadamente "0" en ambas direcciones tanto positiva como negativa a fin de determinar el punto de fluctuaciones mínimas (punto B) .
Una vez que se determina el descentrado correspondiente, a las fluctuaciones mínimas, el descentrado se aumenta (en dirección positiva) desde el valor que corresponde a las fluctuaciones mínimas hasta un "valor de descentrado de desplazamiento positivo", en donde las fluctuaciones han aumentado hasta un nivel predeterminado por encima de las fluctuaciones mínimas (punto C) , y se economiza el valor de descentrado de desplazamiento positivo. Luego, el descentrado se disminuye (dirección negativa) desde el valor que corresponde a la fluctuación mínima hasta un "valor de descentrado de desplazamiento negativo", en donde la fluctuación de nuevo ha aumentado hasta un nivel predeterminado por encima de la fluctuación mínima (punto D) , y se economiza el valor de descentrado de desplazamiento negativo. Finalmente, el valor de descentrado de desplazamiento positivo y el valor de descentrado de desplazamiento negativo se promedian para determinar el valor de ajuste del descentrado de enfoque (punto E, o "Punto de Polarización"), que se usará durante la reproducción. Calculando el valor de ajuste de descentrado de enroque de esta manera, en vez de graduando simplemente el descentrado al valor al cual la fluctuación aparece al mínimo (punto B) , se proporciona un sistema que es más tolerante al error. Por ejemplo, la interferencia en la forma de partículas de polvo en el disco puede impedir la determinación del punto mínimo de fluctuación hasta dentro de una tolerancia aceptable; mientras que la técnica de promediar anteriormente descrita mitigará el efecto de esta interferencia y de esta manera permitirá la determinación de un punto de polarización que queda dentro de tolerancia aceptable. Haciendo de nuevo referencia a las Figuras 2A y 2B, en el paso S49, la unidad de graduación de coeficiente de igualación/ajuste automático calcula un coeficiente del igualador variando el coeficiente dentro de una escala predeterminada y observando la fluctuación que resulta en la señal de RF reproducida. El coeficiente que resulta en el nivel de fluctuación más bajo es el coeficiente que se usará en la reproducción de la capa 0, y se almacena en la unidad de almacenamiento del valor de ajuste como "EQ_COEF0". En el paso S50, la unidad de graduación de ganancia de enfoque/ajuste automático calcula el valor de ajuste de ganancia de enfoque para la capa 0 basándose en la señal de error de enfoque recibida desde el dispositivo de captación óptico, y almacene el valor de ajuste de ganancia de enfoque calculado en la unidad de almacenamiento del valor de ajuste como "FCS_GAIN0". En el paso S51, la unidad de graduación de ganancia de seguimiento/ajuste automático calcula el valor de ajuste de ganancia de seguimiento para la capa 0 basándose en la señal de error de seguimiento recibida desde el dispositivo de captación óptico, y almacena el valor de ajuste de ganancia de seguimiento en la unidad de almacenamiento de valor de ajuste como "TRK_GAIN0". En el paso S52, se lee el contenido de una dirección de disco predeterminada y del contenido de la dirección de disco se hace una determinación de si el dispositivo de captación óptica se enfocó o no en la capa 0, durante la ejecución de los pasos S45-S51. Si se determina que el dispositivo de captación no se enfocó en la capa 0 durante la ejecución de los pasos S45-S51; se ejecuta el paso S53 es decir, el servocircuito de seguimiento y el servocircuito de corredera se desconectan, el conmutador 31 se dirige para acoplar el circuito impulsor inicial al motor de huso, la posición de enfoque del dispositivo de captación óptica se gradúa hacia la capa 0 y se repiten los pasos S45 a S51. Por otra parte, si se determina en el paso S52 que el dispositivo de captación se enfocó en la capa 0 durante la ejecución original de los pasos S45 a S51, el proceso avanza hasta el paso S54.
En el paso S54, el servocircuito de seguimiento y el servocircuito de corredera se desconectan, el conmutador 31 es dirigido para acoplar el circuito impulsor inicial hacia el motor de huso, y la posición de enfoque del dispositivo de captación óptico se gradúa hacia la capa 1. En el paso S55, se determina un valor de ajuste de descentrado de seguimiento de la misma manera en la cual se determinó en el paso S45, sin embargo, el valor determinado en el paso S55 se almacena como el valor de ajuste de descentrado de seguimiento para la capa 1 (es decir, "TRKJDFFI") . En el paso S56, la unidad de control conecta el servocircuito de seguimiento y el servocircuito de corredera y ocasiona que el conmutador 31 acopla el circuito de CLV con el motor de huso. En el paso S57, se determina un valor de ajuste de descentrado de enfoque de la misma manera en a cual se determinó en el paso S48, sin embargo, el valor determinado en S57 se almacena como el valor de ajuste de descentrado de enfoque para la capa 1 (es decir, "FCS_0FF1") En el paso S58, se determina un coeficiente del igualador de la misma manera en la cual se determinó en el paso S49, sin embargo, el coeficiente determinado en el paso S58 se almacena como el coeficiente para la capa 1 (es decir, "ECpCOEFl") .
En el paso S59, el valor de ajuste de ganancia de enfoque se determina de la misma manera en la cual se determinó en el paso S50, sin embargo, el valor determinado en S59 se almacena como el valor de ajuste de ganancia de enfoque para la capa 1 (es decir, "FCSjGAINl") . En el paso S60, el valor de ajute de ganancia de seguimiento se determina de la misma manera en la cual se determinó en el paso S51, sin embargo, el valor determinado en el paso S60 se almacena como el valor de ajuste de ganancia de seguimiento para la capa 1 (es decir, "TRK_GAIN1") . En el paso S61, el contenido de una dirección de disco predeterminada se lee, y el contenido en la dirección de disco se hace una determinación de si el dispositivo de captación óptica se enfocó o no en la capa 1 durante la ejecución de los pasos S54 a S60. Si se determina que el dispositivo de captación no se enfocó en la capa 1 durante la ejecución de los pasos S54 a S60, se repiten los pasos S54 a S60. Esta situación puede ocurrir, por ejemplo, cuando falla el salto de enfoque original en el paso 54 (después del paso S52) haciendo ineficaz la ejecución origianl de los pasos S54 a S60. Por otra parte, si se determina en el paso S61 que el dispositivo de captación se enfocó en la capa 1 durante la ejecución original de los pasos S54 a S60, los parámetros de inicialización necesarios para la reproducción de ambas capas se han determinado que se completa el procedimiento de inicialización. Como podrá verse de la descripción que antecede, la primera modalidad del procedimiento de inicialización requiere el dispositivo de captación óptico enfoque en las capas en una secuencia fija (v.gr., capa 0 seguida por la capa 1, como se describe) ; y en caso de que no se siga la secuencia, requiere la ejecuciónde de repetición de ciertos pasos (v.gr, la repetición de los pasos S45 a S51 como se describe) . La segunda modalidad del procedimiento de inicialización, que se describirá a continuación no requiere que el dispositivo de captación enfoque en las capas en una secuencia fija, y por lo tanto no requiere la ejecución repetida de los pasos. La segunda modalidad del procedimiento de inicialización se ilustra mediante la gráfica de flujo de las Figuras 3A, 3B y 3C, los pasos SI a Sil de la segunda modalidad se llevan a cabo de la misma manera que los pasos S41 a S51 de la primera modalidad, respectivamente. En el paso S12, el contenido de una dirección de disco predeterminada se lee, y del contenido de la dirección de disco se hace una determinación de si el dispositivo de captación óptico se enfocó o no en la capa 0 durante la ejecución de los pasos SI a Sil. Si se determina que el dispositivo de captación no se enfocó en la capa 0 durante la ejecución de los pasos SI a 11, se sigue la ramificación "1" del procedimiento. Si se determina que el dispositivo de captación se enfocó en la capa 0 durante la ejecución de los pasos SI a 11, se sigue la ramificación "2" del procedimiento. En los pasos SI a Sil, se hace la suposición de que el dispositivo de captación óptico se enfoca en la capa 0, y por lo tanto, los parámetros de inicialización detereminados durante los pasos SI a Sil se asignan a la capa 0. De esta manera, cuando el paso S12 indica que la capa 0 desde luego era la capa de enfoque durante la ejecución de los pasos SI a Sil, los pasos subsecuentes (ramificación "1") simplemente determinan los parámetros de inicialización para la capa 1. Por consiguiente, los pasos S13 a S20 de la ramificación "1" son idénticos a los pasos S54 a Sßl de la primera modalidad, respectivamente. Sin embargo, cuando el paso S12 indica que el dispositivo de captación óptica no se enfocó en la capa 0 durante la ejecución de los pasos SI a Sil, los pasos subsecuentes (ramificación "2") involucran asignar los parámetros determinados en el paso SI a Sil a la capa 1, y luego determinar los parámetros para la capa 0. Por consiguiente, en el paso S23, los parámetros determinados en los pasos SI a Sil se han asignado a la capa 1 (es decir los valores de TRKJDFFO, FCSJDFFO, EQ_COEF0, TRK_GAIN0, y FCS_GAIN0 son asignados a TRK_OFFl, FCS_OFFl, EQ_COEFl, TRK_GAIN1, y FCS_GAIN1, respectivamente) y se ejecutan los pasos S24 a S31 -- siendo los pasos S24 a S31 idénticos a los pasos S13 a S20, respectivamente, con la excepción de que los pasos S24 a S31 están dirigidos para determinar los parámetros de inicialización para la capa 0. De esta manera, en la segunda modalidad, los valores de inicialización son asignados simplemente a la capa que estaba enfocada al tiempo en que se determinaron los valores y no hay determinaciones de valor "desperdiciadas". Por lo tanto, se permite un procedimiento más eficiente con relación a aquel de la primera modalidad. Aún cuando la presente invención se ha mostrado y descrito con particularidad junto con las modalidades preferidas de la misma, podrá apreciarse fácilmente por aquellas personas conocedoras de la técnica que pueden hacerse en la misma varios cambios sin desviarse del espíritu y alcance de la invención. Por lo tanto se pretende que las reivindicaciones anexas se interpreten como incluyendo las modalidades descritas en la presente así como todos los equivalentes a las mismas.

Claims (20)

REIVINDICACIONES :
1. Un método para inicializar un aparato de reproducción de disco óptico para reproducir el dato de un lado del disco óptico de capas múltiples que comprende los pasos de: determinar por lo menos un valor de inicialización para una primera capa del dato en ese lado; almacenar por lo menos un valor de inicialización para usarse para reproducir por lo menos una porción de la primera capa del dato; y repetir los pasos de determinar y almacenar las capas restantes en ese lado del disco.
2. El método de conformidad con la reivindicación 1, en donde los pasos de determinar y almacenar se llevan a cabo en cada capa de acuerdo con una secuencia de capas predeterminada.
3. El método de conformidad con la reivindicación 1, en donde por lo menos un valor de inicialización es un valor de ajuste de descentrado de seguimiento .
4. El método de conformidad con la reivindicación 3, en donde el valor de ajuste de descentrado de seguimiento se gradúa hasta un valor que ocasiona que se cancele un componente de corriente directa de una señal de error de seguimiento.
5. El método de conformidad con la reivindicación 1, en donde por lo menos un valor de inicialización es un valor de ajuste de ganancia de seguimiento .
6. El método de conformidad con la reivindicación 1, en donde por lo menos un valor de inicialización es un valor de ajuste de descentrado de enfoque.
7. El método de conformidad con la reivindicación 6, en donde el valor de ajuste de descentrado de enfoque se gradúa de acuerdo con un nivel de fluctuación mínimo.
8. El método de conformidad con la reivindicación 1, en donde por lo menos un valor de inicialización es un valor de ajuste de ganancia de enfoque.
9. El método de conformidad con la reivindicación 1, en donde por lo menos un valor de inicialización es un coeficiente del igualador.
10. Un aparato para inicializar un aparato de reproducción de disco óptico antes de reproducir el dato desde un lado de un disco óptico de capas múltiples, que comprende: un medio para determinar por lo menos un valor de inicialización para una primera capa del dato en ese lado; un medio para almacenar por lo menos un valor de inicialización para usarse para reproducir por lo menos una porción de la primera capa del dato; y un medio para repetir los pasos de determinar y almacenar para las capas restantes en ese lado del disco.
11. El aparato de conformidad con la reivindicación 10, en donde el medio para determinar y el medio para almacenar funcionan en las capas de conformidad con una secuencia de capas predeterminada.
12. El aparato de conformidad con la reivindicación 10, en donde por lo menos un valor de inicialización es un valor de ajuste de descentrado de seguimiento.
13. El aparato de conformidad con la reivindicación 12, en donde el valor de ajuste de descentrado de seguimiento se gradúa a un valor que ocasiona o se cancele un componente de corriente directa de la señal de error de seguimiento.
14. El aparato de conformidad con la reivindicación 10, en donde por lo menos un valor de inicialización es un valor de ajuste de ganancia de seguimiento .
15. El aparato de conformidad con la reivindicación 10, en donde por lo menos un valor de inicialización es un valor de ajuste de descentrado de enfoque.
16. El aparato de conformidad con la reivindicación 15, en donde el valor de ajuste de descentrado de enfoque se gradúa de acuerdo con un nivel de fluctuación mínimo.
17. El aparato de conformidad con la reivindicación 10, en donde por lo menos un valor de inicialización es un valor de ajuste de ganancia de enfoque.
18. El aparato de conformidad con la reivindicación 10, en donde por lo menos un valor de inicialización es un coeficiente del igualador.
19. Un aparato para inicializar un aparato de reproducción de disco óptico antes de reproducir el dato desde un lado del disco óptico de capas múltiples, que comprende : por lo menos una unidad de graduación de valor de inicialización para determinar por lo menos un valor de inicialización para una primera capa del dato en ese lado y por lo menos un valor de inicialización para una segunda capa del dato en ese lado; y una unidad de almacenamiento de valor de ajuste para almacenar los valores de inicialización para usarse para reproducir por lo menos una porción de la primera capa del dato, y por lo menos una porción de la segunda capa del dato.
20. El aparato de conformidad con la reivindicación 19, en donde por lo menos una unidad de graduación de valor de inicialización y una unidad de almacenamiento de valor de ajuste funcionan en las capas en un orden predeterminado.
MXPA/A/1997/008358A 1996-10-31 1997-10-30 Metodo y aparato para calibrar los sistemas de disco optico MXPA97008358A (es)

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JP8289456A JPH10134372A (ja) 1996-10-31 1996-10-31 再生装置および方法

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Publication Number Publication Date
MX9708358A MX9708358A (es) 1998-08-30
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