RU2137219C1 - Аппаратура оптического дискового запоминающего устройства - Google Patents

Аппаратура оптического дискового запоминающего устройства Download PDF

Info

Publication number
RU2137219C1
RU2137219C1 RU94046347A RU94046347A RU2137219C1 RU 2137219 C1 RU2137219 C1 RU 2137219C1 RU 94046347 A RU94046347 A RU 94046347A RU 94046347 A RU94046347 A RU 94046347A RU 2137219 C1 RU2137219 C1 RU 2137219C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
photodiode
signal
optical disk
amplifier
rom
Prior art date
Application number
RU94046347A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94046347A (ru
Inventor
Алан Жакетт Глен
Тайефен Мороват
Original Assignee
Интернэшнл Бизнес Машинз Корпорейшн
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Интернэшнл Бизнес Машинз Корпорейшн filed Critical Интернэшнл Бизнес Машинз Корпорейшн
Publication of RU94046347A publication Critical patent/RU94046347A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2137219C1 publication Critical patent/RU2137219C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B11/00Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor
    • G11B11/03Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by deforming with non-mechanical means, e.g. laser, beam of particles
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/12Heads, e.g. forming of the optical beam spot or modulation of the optical beam
    • G11B7/13Optical detectors therefor
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B11/00Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor
    • G11B11/10Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field
    • G11B11/105Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field using a beam of light or a magnetic field for recording by change of magnetisation and a beam of light for reproducing, i.e. magneto-optical, e.g. light-induced thermomagnetic recording, spin magnetisation recording, Kerr or Faraday effect reproducing
    • G11B11/10595Control of operating function
    • G11B11/10597Adaptations for transducing various formats on the same or different carriers
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B13/00Recording simultaneously or selectively by methods covered by different main groups among G11B3/00, G11B5/00, G11B7/00 and G11B9/00; Record carriers therefor not otherwise provided for; Reproducing therefrom not otherwise provided for
    • G11B13/04Recording simultaneously or selectively by methods covered by different main groups among G11B3/00, G11B5/00, G11B7/00 and G11B9/00; Record carriers therefor not otherwise provided for; Reproducing therefrom not otherwise provided for magnetically or by magnetisation and optically or by radiation, for changing or sensing optical properties
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/004Recording, reproducing or erasing methods; Read, write or erase circuits therefor
    • G11B7/005Reproducing

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Optical Recording Or Reproduction (AREA)
  • Optical Head (AREA)

Abstract

Изобретение относится к запоминающим устройствам на оптических дисках. Решается задача одновременного детектирования магнитооптических (МО)- и ROM-сигналов, отраженных от оптического диска таким образом, что оба сигнала имеются в наличии и пригодны к использованию без переключения от одного к другому. Два фотодиода установлены с возможностью восприятия Р- и S-компонентов поляризованного света для воздействия на дифференциальный усилитель и выработки выходного сигнала, представляющего записанные МО-данные. Второй усилитель подключен по крайней мере к одному из фотодиодов для выработки выходного сигнала, представляющего записанные МО-данные, а также дефекты в МО-записи оптического диска. Аппаратура характеризуется уменьшенным временем переключения и переходного процесса, появляющегося в результате переключения. 4 з.п. ф-лы. 6 ил.

Description

Изобретение относится к аппаратуре оптического дискового запоминающего устройства (запоминающего устройства на оптических дисках).
Более конкретно изобретение относится к схеме детектирования и усиления, способной одновременно принимать как магнитооптический (МО), так и неизменяемый (т. е. доступный только для считывания, ROM) сигналы, отраженные от оптического диска, и одновременно усиливать оба сигнала.
Оптические дисковые устройства используются для хранения данных, подготовленных компьютером, и имеют известное значение в своих возможностях хранения большого количества данных. Носитель для использования в таких устройствах реагирует на вспышки света, такие как те, что могут производиться быстрым переключением полупроводникового лазера. Чтобы записать данные на оптический носитель, энергия лазера должна регулироваться на достаточно высоком энергетическом уровне, чтобы носитель мог изменяться в соответствии с разрядками данных. Для считывания данных обратно уровень энергии лазера регулируется на более низкий уровень так, что носитель не изменяется лазерным лучом, а отраженный свет индицирует наличие или отсутствие изменений носителя, то есть, разрядов данных.
Оптические носители бывают двух основных типов: носители, которые могут быть записаны только один раз, и носители, которые могут быть записаны, стерты и записаны снова. Однократно записанный носитель (WORM - с однократной записью и многократным считыванием) постоянно изменяется, когда энергетические уровни записи вырабатываются лазерным лучом. Способный к стиранию носитель, такой как магнитооптический (МО) носитель, не изменяется постоянно при записи данных. В МО-носителе магнитная ориентация реагирующего материала изменяется в процессе записи, а в процессе стирания магнитная ориентация переупорядочивается.
При считывании МО-данных с оптического диска остаточная намагниченность одной или другой полярности поворачивает линейную поляризацию, отраженного луча света, порождая P и S компоненты поляризации. Путем детектирования этих компонентов луча света вырабатывается сигнал МО-данных.
Для считывания данных, содержащихся на однократно записанном носителе, отраженный луч света модулируется по яркости текущим состоянием диска. Путем детектирования яркости отраженного луча света вырабатывается ROM-сигнал в соответствии с WORM-данными.
При работе оптической дисковой системы необходимо идентифицировать те сектор и дорожку, на которые направлен лазерный луч. Эта информация идентификации включается в заголовок сектора, оттиснутый на самом диске. Область пользователя, то есть область данных, может быть или однократно записываемой, или способной к стиранию, но заголовок сектора всегда будет постоянным. Таким образом, даже при записи или считывании МО-данных необходимо вырабатывать не-МО-сигналы, ROM-сигналы из области заголовка сектора.
В способной к записи, используемой для МО-данных покупателя, считанный сигнал детектируется раздельно для лучшего отношения сигнал-шум. Каждый компонент поляризованного света, P и S, фокусируется на отдельном фотодиоде. МО-сигнал является разностным сигналом тока или напряжения, выработанным сигналами P и S поляризованного света, падающими на каждый фотодиод. Одна из технологий для выработки разностного сигнала - это усиление каждого фототока усилителем тока или напряжения, а затем взятие разности для детектирования МО-сигналов. Для выработки ROM-сигнала может использоваться выходной сигнал каждого усилителя или суммарный сигнал обоих усилителей.
Для МО-оптических дисков, когда плотность данных и скорость считывания увеличиваются, становится трудным переключиться со считывания сигнала отражения (ROM) из заголовка сектора на детектирование МО-сигналов в области данных без значительного шума при считывании первых нескольких разрядов из области данных. Аналогично, при переключении считывания с области данных на следующий заголовок сектора время переключения и переходных процессов, появляющихся в результате переключения, вызывают чрезмерный шум при попытке считывания заголовка сектора. Для приспосабливания увеличенных скорости и плотности данных, требуемых для оптических дисков, используемых в прикладных компьютерных программах хранения, схема детектирования данного изобретения усовершенствована для уменьшения времени переключения и переходных процессов, появляющихся в результате переключения.
Известна аппаратура оптического дискового запоминающего устройства, включающая в себя оптический диск, являющийся магнитооптическим (МО) носителем данных, лазерный генератор, оптическую систему, установленную с возможностью фокусирования выходящего из лазерного генератора на оптический диск света и направления отраженного от оптического диска света на компоненты раздельной выборки первого и второго сигналов поляризованного света, модулированных по яркости сигналом отражения от дисковых дефектов или ROM-части оптического диска, схему детектирования света, включающую в себя первый и второй фотодиоды, оптически подключенные с возможностью приема соответственно первого и второго сигналов поляризованного света, два усилителя с преобразованием импеданса, первый из которых предназначен для считывания разностного сигнала фотодиодов и выработки электрического сигнала, соответствующего МО-сигналу, а второй - для выработки электрического сигнала, соответствующего ROM-сигналу отражения, и источник напряжения смещения (UBIAS) (патент США N 4951154, опубл. 21.08.1990).
Задачей настоящего изобретения является устранение упомянутых выше недостатков известной из патента США N 4951154 аппаратуры оптического дискового устройства.
Объектом изобретения является аппаратура оптического дискового запоминающего устройства, включающая в себя оптический диск, являющийся магнитооптическим (МО) носителем данных, лазерный генератор, оптическую систему, установленную с возможностью фокусирования выходящего из лазерного генератора на оптический диск света и направления отраженного от оптического диска 10 света на компоненты раздельной выработки первого и второго сигналов поляризованного света, модулированных по яркости сигналом отражения от дисковых дефектов или ROM-части оптического диска, схему детектирования света, включающую в себя первый и второй фотодиоды, оптически подключенные с возможностью приема соответственно первого и второго сигналов поляризованного света, два усилителя с преобразованием импеданса, первый из которых предназначен для считывания разностного сигнала фотодиодов и выработки электрического сигнала, соответствующего МО-сигналу, а второй - для выработки электрического сигнала, соответствующего ROM-сигналу отражения, и источник напряжения смещения (UBIAS), отличающаяся тем, что анод первого фотодиода и катод второго фотодиода подключены к первому усилителю, а катод первого фотодиода и анод второго фотодиода образуют выводы, один из которых подключен к потенциальному полюсу источника напряжения смещения (UBIAS), а другой через второй усилитель - к его заземленному полюсу.
Аппаратура по настоящему изобретению отличается также тем, что дополнительно содержит суммирующую схему, включенную с возможностью приема и суммирования выходных сигналов первого и второго усилителей для выработки электрического сигнала, соответствующего ROM-сигналу отражений.
Другой вариант реализации заявленной аппаратуры оптического дискового запоминающего устройства дополнительно содержит, третий усилитель с преобразованием, импеданса, включенный между потенциальным полюсом источника напряжения смещения (UBIAS) и катодом первого фотодиода, и суммирующую схему, включенную с возможностью приема и суммирования выходных сигналов второго и третьего усилителей для выработки выходного электрического сигнала, соответствующего ROM-сигналу отражения.
В еще одном варианте реализации согласно настоящему изобретению также дополнительно предусмотрено средство токового зеркала, включенное между анодом второго фотодиода и вторым усилителем. При этом средство токового зеркала может включать в себя два транзистора с общим эмиттером и объединенными базами, при этом коллектор одного из транзисторов подключен к аноду второго фотодиода, а коллектор другого транзистора - ко второму усилителю.
Более конкретно, изобретение предусматривает наличие первого и второго фотоприемников, например, фотодиодов, предназначенных для приема света, отраженного с записывающей поверхности МО оптического диска и оптически разделенного на два ортогональных состояния (например, P и S) поляризации. Фотодиоды соединены для обеспечения усиления разности в фототоке для выработки выходного сигнала, представляющего поляризацию отраженного луча света, плоскость поляризации которого вращается магнитными доменами МО-записывающей поверхности в соответствии с эффектом Керра. Один их двух фотодиодов также соединен со вторым усилителем для усиления общего фототока через этот фотоприемник для выработки сигнала, представляющего полную яркость света, принятого этим фотодиодом.
Сигнал со второго усилителя затем может использоваться сам по себе или проходить через суммирующую схему для удаления компонента разностного тока (представленного выходным сигналом первого усилителя) для выдачи сигнала, представляющего яркость луча света, отраженного от диска, для обеспечения сигнала, представляющего данные, которые модулируют по яркости луч света (как гладкий WORM) и выявленные секторные идентификаторы).
Фиг. 1 показывает схему детектирования и обнаружения по данному изобретению вместе с типичной оптической системой для записи и считывания оптического диска.
Фиг. 2 - это схематическое представление дорожек и заголовков секторов типичного оптического диска для использования вместе с устройством по фиг. 1.
Фиг. 3 показывает схему из известного уровня техники для переключения между МО и ROM - сигналами.
Фиг. 4 - это другая схема детектирования и усиления в соответствии с данным изобретением.
Фиг. 5 показывает еще одну схему детектирования и усиления в соответствии с данным изобретением.
Фиг. 6 также показывает схему детектирования и усиления в соответствии с данным изобретением.
Фиг. 1 показывает МО-оптический диск 10, установленный поворотно в устройстве воспроизведения/записи оптического диска, механические детали которого не показаны. Фиг. 1 показывает блок 11 лазерного генератора, вырабатывающего луч поляризованного света по траектории 12 света на оптическую систему, включающую в себя светоделительный элемент 13. Часть света, переданная светоделительным элементом 13, отражается призмой 14 и преломляется объективом 15 на оптический диск 10. Призма 14 и линза 15 включены в подвижную оптическую головку 16, которая может перемещаться вдоль поверхности диска 10 для считывания или записи на любую дорожку на поверхности диска.
При считывании данных с оптического диска свет отражается обратно от диска через линзу 15 и призму 14 на светоделительный элемент 13 для отражения через оптический элемент 31 (четвертьволновая пластина) вдоль траектории 17 света на поляризующий светоделительный элемент 18. Оптический элемент 31 выравнивает яркости двух ортогональных состояний поляризации света так, что поляризующий светоделительный элемент 18 разделяет луч на два луча 19 и 20 ортогональных поляризаций P и S, но в значительной степени равных амплитуд (когда носитель не вызывает эффект Керра во время отражения). Эти лучи фокусируются линзами 21 и 22 соответственно на фотодиоды 23 и 24. Эффект Керра отраженного света, вызываемый магнитными доменами МО-носителя, вызывает изменение баланса между двумя лучами 19 и 20 так, что магнитная ориентация носителя получает представление в балансе амплитуд световых лучей. Амплитуды света лучей 19 и 20 воспринимаются фотодетектированием и разность в яркости между двумя лучами усиливается для выработки МО-сигнала, имеющего первое значение для первой ориентации магнитного домена, представляющее нулевой разряд, и имеющего второе значение для обратной ориентации магнитного домена, представляющее единичный разряд. Таким образом, свет, отражаемый от оптического диска, разделяется на компоненты для того, чтобы свет обеспечивал описание данных на диске.
Когда луч света, падая на магнитооптический диск, попадает на выпуклый заголовок, или ROM-часть диска, свет не испытывает вращения в поляризации над отражением, но яркость света модулируется в соответствии с данными, вписанными постоянно в заголовок сектора. Модулированный по яркости луч отражается обратно через оптическую головку 16 на светоделительный элемент 13 и оптический элемент 31 по траектории 17 света на поляризуемый светоделительный элемент 18. В этом случае на деление луча, вызванное поляризующим светоделительным элементом 18, не влияет модуляция по яркости данных и, следовательно, разность между амплитудами двух лучей 19 и 20 практически равна нулю. Поэтому для считывания модулированного по яркости сигнала с не-МО-части диска 10 может быть выбран выходной сигнал одного из двух фотодиодов 23 или 24 или их сумма. Поскольку светоделительный элемент 18 делит ROM-сигнал в значительной степени одинаковым образом на лучи 19 и 20, каждый из фотодиодов 23 и 24 обнаруживает около половины целого ROM - сигнала. Цепь, показанная на фиг. 1, использует ROM-выходной сигнал фотодиода 23; цепь, показанная на фиг. 5, использует ROM-выходной сигнал фотодиода 24; а цепь, показанная на фиг. 6, использует ROM-выходные сигналы обоих фотодиодов.
Фиг. 3 показывает известную технику для совершения детектирования и МО, и ROM-сигналов путем снабжения схемы переключателем 100. Переключатель 100 работает для обеспечения работы сигнала с фотодиода 23 во время детектирования МО-сигнала, но выключает фотодиод 23 из схемы, когда желательно считывать сигнал отражения (ROM) с фотодиода 24. Так как схема, показанная на фиг. 3, требует операции переключения, время, отводимое на операцию переключения вместе с переходными процессами, появляющимися в результате переключения, вызывают шум в детектируемом сигнале так, что межсигнальный промежуток должен становиться длиннее по времени, чтобы схема могла стабилизироваться перед попыткой считывания данных.
В схеме по данному изобретению, как показано на фиг. 1, анод фотодиода 24 и катод фотодиода 23 подключены к усилителю 25 с преобразованием импеданса. Анод фотодиода 23 подключен ко второму усилителю 26 с преобразованием импеданса. При считывании разностного МО-сигнала выходной сигнал усилителя 25 передается через схему 28 усиления и мультиплексор 27 на схемы детектирования данных (не показаны). При считывании ROM- или сигнала отражения, выходной сигнал усилителя 26 суммируется с выходным сигналом усилителя 25 путем обеспечения линии 34 и суммирующей схемы 33 для подавления любого разностного (МО) сигнала, посредством чего ROM-сигнал передается через схему 29 усиления и схему 27 мультиплексора на схему детектирования данных. ROM-сигнал на выходе схемы 29 усиления доступен в любое время, и поэтому допускает непрерывное наблюдение за свойствами синхронизации формата диска, такими, как метка сектора. Как следствие схемы, показанной на фиг. 1, возможно мультиплексирование между считанными МО и ROM-сигналами с минимальными переходными процессами переключения, что делает возможным использование общей схемы детектирования данных при одновременном обеспечении непрерывного ROM-сигнала для детектирования свойств формата диска, таких как метка сектора, и для обеспечения детектирования дефектов в МО-части диска.
На схеме фиг. 1 использование линии 34 и суммирующей схемы 33 необязательно. Подавление разностного сигнала может быть несущественным во многих применениях, так как величина этого сигнала несравнима с величиной сигнала отражения, и поэтому ROM-сигнал присутствует с относительно низкими искажениями по величине, если не используется суммирующая схема 33.
Фиг. 2 является схематическим представлением части поверхности диска 10, и показывает различные дорожки 201 на поверхности диска, вместе с зонами 202 и 203 заголовка сектора, которые расположены между областями 204 и 205 пользователя. Как упомянуто выше, зоны 202 и 203 заголовка сектора постоянно заполнены данными, которые определяют конкретную дорожку и сектор, и меткой сектора, которая может использоваться для синхронизации схем детектирования с полями формата диска.
Следует отметить, что в работе схемы по фиг. 1, фотодиод 23 не включается и выключается, как в схеме на фиг. 3. Поэтому время переключения уменьшается, как и переходные процессы переключения. Усилитель 26 с преобразованием импеданса усиливает фототок, выработанный фотодиодом 23, обеспечивая таким образом сигнал отражения модулированной по яркости части диска 10. ROM-сигнал мультиплексируется в канал детектирования в мультиплексоре 27. Выходной канал ступени 29 усиления может также использоваться для детектирования дефектов в МО-области безо всякого переключения, так как ROM-сигнал (отражения) присутствует при считывании МО-данных. Схема фиг. 1 обеспечивает улучшенное отношение сигнал-шум как для МО, так и для ROM-сигналов относительно схемы по фиг. 3.
Другой вариант выполнения изобретения показан на фиг. 4. Транзисторы 30 и 31 образуют схему токового зеркала с усилителем 32, обеспечивая сигнал отражения для модулированной по яркости части диска 10. МО-сигнал проходит через дифференциальный усилитель 25 с преобразованием импеданса, как и на фиг. 1. Схема по фиг. 4 также устраняет переключение и переходные процессы, сопровождающие переключение, и обеспечивает выдачу МО- и ROM-сигналов. Суммирующая схема может быть добавлена на фиг. 4 тем же образом, что и на фиг. 1 (суммирующая схема 33 и линия 34).
Фиг. 5 показывает другой вариант реализации изобретения. Усилитель 125 с преобразованием импеданса используется для усиления разностного сигнала с фотодиодов 23 и 24, и благодаря этому обеспечивает МО-сигнал со схемы 128 усиления вышеописанным для фиг.1 образом. На фиг. 5 усилитель 126 с преобразованием импеданса подключен к катоду фотодиода 24. Выход усилителя 126 подключен к схеме 129 усиления для выработки ROM-сигнала. Суммирующая схема 33 может, если требуется, добавляться к схеме по фиг. 5 так же, как показано на фиг. 1.
Фиг. 6 является схемой еще одного варианта реализации изобретения и обеспечивает использование полного ROM-сигнала. Фотодиод 24 подключен к разностному усилителю 225 и 226. Фотодиод 23 подключен к разностному усилителю 225 и 227. МО-сигнал вырабатывается усилителем 225, как описано выше со ссылкой на фиг. 1. ROM-сигнал вырабатывается путем сложения выходных сигналов усилителей 226 и 227. Опять-таки, суммирующая схема 33 может использоваться для подавления МО-компонента ROM-выходного сигнала, если требуется, тем же образом, как показано на фиг. 1.
Предложенная согласно изобретению и описанная выше схема иллюстрирована для применения с МО-дисками, которые включают ROM-часть. Схема также пригодна для устройств воспроизведения/записи, способных использовать и однократно записанные, и стираемые оптические диски.
Хотя изобретение описано со ссылками на частные варианты реализации изобретения, ясно, что различные изменения в форме и детали могут быть сделаны без отступления от духа и объема защиты изобретения, которые определяются в нижеследующей формуле изобретения.

Claims (5)

1. Аппаратура оптического дискового запоминающего устройства, включающая в себя оптический диск (10), являющийся магнитооптическим (МО) носителем данных, лазерный генератор (11), оптическую систему (13,16), установленную с возможностью фокусирования выходящего из лазерного генератора (11) на оптический диск (10) света и направления отраженного от оптического диска (10) света на компоненты (31,18) раздельной выработки первого (20) и второго (19) сигналов поляризованного света, модулированных по яркости сигналом отражения от дисковых дефектов или ROM-части оптического диска (10), схему детектирования света, включающую в себя первый (24) и второй (23) фотодиоды, оптически подключенные с возможностью приема соответственно первого (20) и второго (19) сигналов поляризованного света, два усилителя (25,125 и 26,126) с преобразованием импеданса, первый из которых предназначен для считывания разностного сигнала фотодиодов (24,23) и выработки электрического сигнала, соответствующего МО-сигналу, а второй - для выработки электрического сигнала, соответствующего ROM-сигналу отражения, и источник напряжения смещения (UBIAS), отличающаяся тем, что анод первого фотодиода (24) и катод второго фотодиода (23) подключены к первому усилителю (25,125), а катод первого фотодиода (24) и анод второго фотодиода (23) образуют выводы, один из которых подключен к потенциальному полюсу источника напряжения смещения (UBIAS), а другой через второй усилитель (26,126) - к его заземленному полюсу.
2. Аппаратура по п. 1, отличающаяся тем, что дополнительно содержит суммирующую схему (33), включенную с возможностью приема и суммирования выходных сигналов первого (25,125) и второго (26,126) усилителей для выработки электрического сигнала, соответствующего ROM-сигналу отражения.
3. Аппаратура по п.1, отличающаяся тем, что дополнительно содержит третий усилитель (227) с преобразованием импеданса, включенный между потенциальным полюсом источника напряжения смещения (UBIAS) и катодом первого фотодиода (24), и суммирующую схему (33), включенную с возможностью приема и суммирования выходных сигналов второго (226) и третьего (227) усилителей для выработки выходного электрического сигнала, соответствующего ROM-сигналу отражения.
4. Аппаратура по любому из пп.1 - 3, отличающаяся тем, что дополнительно содержит средство токового зеркала (30,31), включенное между анодом второго фотодиода (23) и вторым усилителем (32).
5. Аппаратура по п.4, отличающаяся тем, что средство токового зеркала включает в себя два транзистора (30,31) с общим эмиттером и объединенными базами, при этом коллектор одного из транзисторов (30) подключен к аноду второго фотодиода (23), а коллектор другого транзистора - ко второму усилителю (32).
RU94046347A 1992-06-15 1993-05-19 Аппаратура оптического дискового запоминающего устройства RU2137219C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US07/898,551 US5265085A (en) 1992-06-15 1992-06-15 Simultaneous MO and ROM optical disk signal detection
US898,551 1992-06-15
PCT/EP1993/001239 WO1993026003A1 (en) 1992-06-15 1993-05-19 Simultaneous mo and rom optical disk signal detection

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94046347A RU94046347A (ru) 1996-10-10
RU2137219C1 true RU2137219C1 (ru) 1999-09-10

Family

ID=25409611

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94046347A RU2137219C1 (ru) 1992-06-15 1993-05-19 Аппаратура оптического дискового запоминающего устройства

Country Status (12)

Country Link
US (1) US5265085A (ru)
EP (1) EP0646272B1 (ru)
JP (1) JP2699992B2 (ru)
KR (1) KR940001078A (ru)
CZ (1) CZ302094A3 (ru)
DE (1) DE69304068T2 (ru)
HU (1) HUT72803A (ru)
PL (1) PL170774B1 (ru)
RU (1) RU2137219C1 (ru)
SG (1) SG70556A1 (ru)
SK (1) SK154494A3 (ru)
WO (1) WO1993026003A1 (ru)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IL101570A0 (en) * 1992-04-10 1992-12-30 Amir Alon Method and apparatus for reading data
IL106009A0 (en) * 1993-06-14 1993-10-20 Amir Alon Method and apparatus for the simultaneous writing of data on an optical disk
IL107181A0 (en) * 1993-10-04 1994-01-25 Nogatech Ltd Optical disk reader
US5442618A (en) * 1993-11-12 1995-08-15 International Business Machines Corporation Common mode rejection control in an optical disk drive
DE69615474T2 (de) * 1995-01-31 2002-05-08 Sony Corp Detektionsschaltung für ein optisches signal
US5537383A (en) * 1995-03-01 1996-07-16 Eastman Kodak Company Optical data storage system with differential data detection and source noise subtraction for use with magneto-optic, write-once and other optical media
US5586101A (en) * 1995-03-01 1996-12-17 Eastman Kodak Company Magneto-optic data storage system with differential detection channels having separate gain control circuit
US5757751A (en) * 1996-01-16 1998-05-26 International Business Machines Corporation Baseline correction circuit for pulse width modulated data readback systems

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4985881A (en) * 1983-12-23 1991-01-15 Hitachi, Ltd. Record carrier for a magneto-optical disc memory having guide grooves of a plurality of tracks disposed with a predetermined relation to light spot diameter
US4858218A (en) * 1984-09-12 1989-08-15 Nikon Corporation Optical recording medium and reproducing apparatus
NL8500059A (nl) * 1985-01-11 1986-08-01 Philips Nv Inrichting voor het weergeven van informatie van een optisch uitleesbare registratiedrager.
US4833662A (en) * 1985-05-02 1989-05-23 Olympus Optical Co., Ltd. Reproduction apparatus for a magneto-optical recording medium
JPH06103535B2 (ja) * 1985-06-12 1994-12-14 オリンパス光学工業株式会社 光学式情報記録再生装置
US4926408A (en) * 1985-06-14 1990-05-15 Kabushiki Kaisha Toshiba Magneto-optic recording/erasing system with simultaneous dual head control and disk error detection
EP0232867B1 (en) * 1986-02-07 1991-05-29 Sharp Kabushiki Kaisha Optical memory device
JP2559372B2 (ja) * 1986-07-09 1996-12-04 株式会社日立製作所 光ディスク装置及び光情報記録方法
DE3732874A1 (de) * 1987-09-30 1989-04-20 Thomson Brandt Gmbh Optische abtastvorrichtung
US4951274A (en) * 1987-01-23 1990-08-21 Nec Corporation Magneto-optical head capable of separating beams for reading recorded information and servo information by use of one optical element
US4951154A (en) * 1987-01-28 1990-08-21 Nec Corporation Magneto-optic recording/reproducing apparatus
JP2687350B2 (ja) * 1987-05-28 1997-12-08 ソニー株式会社 光磁気ディスク再生装置
US4785167A (en) * 1987-08-26 1988-11-15 International Business Machines Corporation Photodetector having cascaded photoelements
US4945527A (en) * 1987-09-30 1990-07-31 Fuji Photo Film Co., Ltd. Optical pickup apparatus for detection of focusing error, tracking error, and information
US5073880A (en) * 1987-12-18 1991-12-17 Hitachi, Ltd. Information recording/reproducing method and apparatus
US4847824A (en) * 1987-12-21 1989-07-11 International Business Machines Corporation Readback circuits for magnetooptic players
US4941139A (en) * 1988-09-02 1990-07-10 International Business Machines Corporation Checking media operations and recording during optical recording
JPH0482039A (ja) * 1990-07-24 1992-03-16 Nec Corp コピーガード機能を有する光ディスクこれを用いた光ディスク装置及び光ディスクシステム
JP3021029B2 (ja) * 1990-11-20 2000-03-15 シャープ株式会社 光磁気記録媒体の情報アクセス方法
CA2073310A1 (en) * 1991-07-08 1993-01-09 Koji Tsuzukiyama Method of detecting information from magnetooptical recording medium, method of detecting information from optical recording medium, and optical recording medium

Also Published As

Publication number Publication date
HU9403547D0 (en) 1995-02-28
RU94046347A (ru) 1996-10-10
SK154494A3 (en) 1995-05-10
EP0646272A1 (en) 1995-04-05
HUT72803A (en) 1996-05-28
PL170774B1 (en) 1997-01-31
KR940001078A (ko) 1994-01-10
JPH07192325A (ja) 1995-07-28
CZ302094A3 (en) 1995-03-15
WO1993026003A1 (en) 1993-12-23
DE69304068D1 (de) 1996-09-19
JP2699992B2 (ja) 1998-01-19
EP0646272B1 (en) 1996-08-14
DE69304068T2 (de) 1997-02-06
SG70556A1 (en) 2000-02-22
US5265085A (en) 1993-11-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2655682B2 (ja) 光磁気情報記録再生装置
US5910938A (en) Light signal detection circuit
JP3594594B2 (ja) 光学的走査装置
JP3101639B2 (ja) 光学式走査装置
RU2137219C1 (ru) Аппаратура оптического дискового запоминающего устройства
US5808991A (en) Optical information recording and reproducing apparatus and method which enable recording and verifying at the same time
US4964110A (en) Apparatus for reproducing a magneto-optical disk using a shot noise reduction circuit
JP2602493B2 (ja) 光学的データ記録装置
JPH09115154A (ja) 種々の記憶密度の光学記録媒体用の再生及び/又は記録装置
US5003525A (en) Apparatus for reading a magneto-optical disk
JP3658858B2 (ja) コンパチブル記録及び/又は再生装置
KR100477501B1 (ko) 디스크드라이브장치
KR19990060578A (ko) 광자기 기록매체상의 데이타 기록 방법 및 장치
JP3086465B2 (ja) 信号再生方法
KR100598307B1 (ko) 광 기록/재생 장치
JP3392476B2 (ja) 光ディスク装置
JPH0546990A (ja) 光記録媒体の再生方法
JPS62259236A (ja) 光学的録再装置
JPS6076067A (ja) 情報装置
JPH08180420A (ja) 光記録再生装置
JPH05334755A (ja) 光学式情報再生装置
JPS6019571B2 (ja) 光学的記録再生装置
JPS61276128A (ja) デイスク装置
JPS61206924A (ja) 情報記録再生装置
JPS61278041A (ja) デイスク装置