TWI353601B - Optical disk apparatus and pickup unit - Google Patents

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TWI353601B
TWI353601B TW095120207A TW95120207A TWI353601B TW I353601 B TWI353601 B TW I353601B TW 095120207 A TW095120207 A TW 095120207A TW 95120207 A TW95120207 A TW 95120207A TW I353601 B TWI353601 B TW I353601B
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Takashi Nakao
Shinichi Kai
Isao Ichimura
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Sony Corp
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1353601 九、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 元,且詳言之,係 之光碟的光碟裝置 本發明係關於一種光碟裝置及讀取單 關於-種能夠支援一包括複數個信號層 及讀取單元。 【先前技術】
近年來,光碟裝置 利第3438160號及 2004-281026號)。 之使用已變得廣泛(參考(例如)日本專 曰本未審查專利申請案公開第 為谓測光碟裝置中之循轨誤差’日本專利第3438 16〇號 (例如)描述了 一種單點推挽(〇ne sp〇t pus — 】】)方法。古亥單^ 點推挽方法較為簡單且與三光束咖e_beam)方法相^所 具有之優點在於:雷射束之利用效率較高。因此,單點推 挽方法適合於可記錄式光碟裝置。 【發明内容】
然而,如日本專利第34381 6〇號中所描述,利用單點推挽 方法之已知光接收元件不能偵測用作(例如)唯再生數位化 通用光碟(DVD)之循軌誤差信號的差動相位檢測(DpD)信 號0 此外’為接收各種伺服信號,光接收元件需要具有複數 個獨立光偵測部分。因此,為防止由來自該複數個獨立光 偵測部分之信號之累加而引起的再生信號之劣化,需要將 一光束分離成複數個子光束以用於伺服偵測及再生信號偵 測。此外’需要用於再生信號偵測之額外光接收元件。意 I09i28.doc uui 即,需要用於使用複數個 法。 子先束之方法以替代單點推挽方 使用複數個子光東之太、i ^ ^ ^ 法有效用於包括單一信號層之光 碟。然而,並非認為此方 法有效用於包括複數個信號層之 先碟’諸如DVD 及 BD(Blu rav η. ®、 個私 yDisc 。此係因為包括複數 個^唬層之光碟受到由自 u於目如“唬層之信號層之反 射而引起的非吾人所樂見 燮 見之反射先(思即’層間雜散光)影 曰。因此’在使用控制複數個 利钹数個子先束之方法的光碟裝置中, 伺服誤差信號及再生信號可能劣化。 因此例如,日本未審查專利申請案公開第⑽心281〇26 號描述了-種用於支援一包括兩個信號層之光碟的方法。 :此方法中’排列伺服僧測區域以使得避免層間雜散光。 遺慽的係’甚至此方法亦不能支 b又後包括三個或三個以上 k 5虎層之光碟。 意即,在目前情況下,非常難裎 < F吊難以徒供可偵測DPD信號並 可支援一包括複數個信號層之光磾 π示I早點推挽方法的光碟 裝置(或該光碟裝置之讀取單元)。 根據本發明之—實關,提供Μ可制卿作號 並可支援—包括複數個信號層之光碟之單點推挽方法的光 碟襄置(及該光碟裝置之讀取單元)。 根據本發明之一實施例,提供—種光碟裝置。該光碟裝 :包括一發光單元、一光偵測單元、一揭轨誤差信號“ 單凡及—循轨控制單元。該發光單元將I ,士 a Α 一 平兀肘早—光束發射於一 光碟上。忒光偵測單元包括至少三個异 一1L4九偵測部分,其中每 I09528.doc 組態以接收經反射離開該光碟之光並產生 道=出4等至少三個光#'測部分係排列於光碟之一軌 向上。該循轨誤差信號產生單元藉由使用來自至少三 :先:測部分之輸出來產生至少兩種類型之循軌誤差传 :轨:轨控制單元基於該循執誤差信號而對光碟執行 光Ϊ:!:發明之另一實施例’提供-種用於光碟裝置中之 于呼單疋。該光學讀取單元包括一發光單元、— :及-輸出單元。該發光單元將單—光束發射於一光 '、。忒光偵測單元包括至少三個光偵測部分,其中每一 光偵測部分經組態以接收經反射離開該光 ,。該等至少三個光偵測部分係排列於光==
、向上’且邊輸出單元自至少三個光偵測部分輸出 以用於產生至少兩種類型之循執誤差。 ° I 【實施方式】 在描述本發明之—實施例之前,町論述申 之特徵與本發明之一實 j l(i圍 ,月之實施例中所揭不之特定元件之間的對 〜 田34意欲保證在本說明書巾描述支援本發明實 例。因此,即使未將下列眚#办丨Λ 貫她 未將下列貫〜例中之—元件描述為與本發 :之某-特徵相關,其亦未必意謂該元件不與申請專利範 =被:徵_。相反’即使本文中將—元件描述為與申 。:利乾圍之某-特徵相關,其亦未必意謂該元件不 言月專利範圍之其他特徵相關。 〃 τ 此外’此描述不應被理解為限制在t請專利範圍中描述 I09528.doc 1353601 實施例中所揭示之本發明的所有態樣。意即,該描述不否 認存在描述於實施例中但未主張於此申請案之本發 本發明的態樣’意即’存在將來可能由分案申請案 可能經由修正案而另外主張之本發明的態樣。 < 根據本發明之一實施例’提 一 奴供種先碟裝置。該光碟裝 圖1中所不之光碟裝置)執行資訊信號在光碟(例 广中所示之光仙)上之記錄操作及資訊信號自光碑 如」…中戶斤示之光碟31)之再生操作中的至少—者。該 貧訊信號係以預定軌道格式而被記錄於或將被記錄於光^ 亡。光:裝置包括:光收集構件(例如,圖丨中所示之接物 π光束收集於先碟之記錄表面上;第—移動 構件(例如,圖I中所示之循執致動器13),其用以在垂直於 先碟之軌道方向的方向上移動光收集構件;㈣測構件(例 二圖I中所示之光偵測單元9)’其包括用以接收經反射離 =碟之光束的光接收元件(例如,圖2或圖6中所示之光接 循執决差彳έ號產生構件(例如, 圖1中所示之循執誤差信號計曾 一。 電路22中之圖5中的循軌誤 ^早元62);光束點偏移計算構件(例如,圖】中所示之 *差信號計算電路22中之圖5中的光束點偏移計算單 70 6丨);偏移校正構件(例如, 管+ 傅忏〔列如圖1中所示之循軌誤差信號計 2路22中之圖5中的偏移校正計算單元⑷;及循執控制 表例如’圖1中所示之循執控制單元25)。光接收元件之 衣面在垂直於光碟之轨道 -,, 向的方向上被劃分成下列三個 μ •在一末端處之第一軌道方向末端區域、在另-末端 l()W28.do, 1353601 處之弟—執道方向東姑, 區域(例如,圖2或圖=及在中間處之軌道方向中間 在垂直於勤彳不之區域)。該執道方向中間區域 ΐ直於軌道方向的方向上 — 八 方向中間區域。此外,光接八”至少兩個執道 向上被叫八光接收7^件在平行於軌道方向的方 成於第-軌道方向末端二二果,兩個光❹j部分形 ^ 不知Q域中(例如,圖2或圖6中所示
區^分⑽)。兩個光偵測部分形成於第二執道方向末端 [例如’圖2或圖6中所示之光伯測部分Η及G)。此外, =個之光ΓΓ分形成於心 斤不之光偵測部分…或圖6中 =cc、DD、AI,、CK—_= 構件藉由使用來自形成於執道方向中間區域中之; :四個先横測部分的輸出來執行預定計算(例 :〇〇)中之㈣㈣,的計算),以便產生 () 對偏移的循執誤差信號。光束點偏移計算構二 Θ使用來自形成於第一執道方向末 :部分及形成於第二轨道方向末端區域中之兩個先: =來執行預定計算(例如,等式⑺或:: ==:__測單…接收元件 先束的相對偏移。偏移校正構件基於由光束 4具構件所㈣之光束點的㈣偏移 夕 差信號產生構件所產生的循執誤 丄= 式剩_進行之校正”循執控 :=寻 …件所…循轨誤差信號來移動第一移動構件而執 I09528.doc 行循軌控制。 光碟裝置可進一步包括第-猫 如,圖!中所- —循軌誤差信號產生構件(例 ,,單_65循軌誤差信號計算電路22中之圖5的DPD 。十#早7L 65) 〇第二循執誤差 測iDPDm + 彳°琥產生構件根據差動相位檢 執行#(例如,根據等式⑷或⑴)之計算) 軌道方向末/差^ ’其中該方法使用來自形成於第— 向末i而區域中之兩個光偵 方向末端區域中之兩… …形成於第二執道 間區域中之至 以測部分、及形成於軌道方向中 根二至少四嶋測部分的輸出。循執控制構件可 替代由第差t號產生構件所產生之循執誤差信號 來執行循軌控制。、差L5虎產生構件所產生之循軌誤差信號 】可進—步_面像差錢產生構件(例如,圖 (例如,圖I中所干像差校正構件 差校正單_ 面像差校正單元4及用以控制球面像 構件藉由Γ用之球面像差控制單元27)°球面像差信號產生 光偵測部分及於第—轨道方向末端區域中之兩個 測部分的輪出來:執軌道方向末端區域中之兩個光偵 以便產生^執订預定計算(例如,根據等式⑺之計算) 向中P1F聚焦誤差信號,藉由使用來自形成於執道方 ==中之至少四個光㈣部分之至少-區域的輸出 水轨订預定計算(例如 聚焦誤差信,,… ⑷計鼻)以便產生第二 來隹1〜亚錯由使用該第一聚焦誤差信號及該第二 …差信號來執行預定計算(例如,根據等式⑺之計算) 圖2X.doc 1353601 以便產生球面像差信號》球面像差校正構件根據由球面像 差信號產生構件所產生之球面像差信號來校正當光收集構 件將光束收集於光碟之記錄表面上時所發生的球面像差。
光碟裝置可進一步包括第二移動構件(例如,圖丨中所示 之聚焦致動器14)、聚焦誤差信號產生構件(例如,圖1中所 示之聚焦誤差信號計算電路21)及聚焦控制構件(例如,圖】 中所示之聚焦控制單元26)。第二移動構件在垂直於光碟之 記錄表面的方向上移動光收集構件。$焦誤差信號產生構 件藉由使絲自形成於第—轨道Μ末端區❹之兩個光 備測部分、形成於第二執道方向末端區域中之兩個光伯測 部分、及形成於軌道方向中間區域中之至少四個光偵測部 分之至少-區域(除軌道與光束之間之相對偏移之偵測所 需之光㈣部分以外)的輸出來執行預定計算(例如,根據等 ^2)或(9)之計算)以便產生聚焦誤差信號。聚焦控制構件 错由根據由聚焦誤差信號產生構件所產生之聚焦誤差信號 來驅動第二移動構件而執行聚焦控制。 光碟裝置可進—步包括再生信號產生構件(例如,圖Μ 所不之再生信號電路24)。再生信號產生構件藉由使用來自 开^於第—執道方向末端區域中之兩個光㈣部分、形成 於第二軌道方向太# F β + 軌道方向中間=1個光偵測部分、及形成於 — J個光相部分之全部的輸出 =丁預疋計算以便產生再生信號。向形成於第一執道方 …中:個先伯測部分、形成於第二軌道方向末 兩個光軸分、及形成於軌道方向令間區域 l〇952S.(loc
丄JJ 中之至少四個光偵測部分 -is w (u,, 王。Ρ尹的母一者提供一光電 一極肢(例如,圖】令所示 極體之陰極連接至體9-八至,。光電二 移偵判Μ # 軌误差信號產生構件及光束點偏 件。或者,光電=體之陽極連接至再生信號產生構 產生構件及二陽極可連接至第,誤差信號 連偏移偵測構件,而光電二極體之陰極可 =:=r件。舉一,―連接 几电—極體9-A至9-H,枯π a 90.^,,.^^ 使侍自八個光電二極體9-Λ至 Η之陰極輸出循執誤差 至㈣之陽極輸出光碟再^信:。’而自八個光電二極體- =碟:置之光谓測構件(例如,圖6中所示之繼 I”二 向中間區域可在垂直於軌道方向的方向 ^被以成兩個執道方向中間區域’且光接收元件可在平 行於軌道方向的方向上被書 〗刀成兩個光接收元件,使得四 個光偵測部分形成於軌道方 τ間區域中。此外,形成於 間區域中之四個光侦測部分中之每一者可被钊 分成兩:光傾測部分··一光偵測部分相鄰於光接收元件之 外部周邊,且另—井俏泪丨卹八 九偵測#分相鄰於光接收元件之中間。 結果’八個光谓測部分可形成於執道方向中間區域中。舉 ❹言’如圖6中所示,測部分aa、bb、cc及 形成於相鄰於光接收元件之外部周邊之側面上。又,光偵 測部分AI、BJ、CK及DL可报#认上 /成於相鄰於光接收元件之中間 之側面上。 光樂裝置可進#包括球面像差信號產生構件⑼如,圖 I09528.doc 13- (::===號計算電路23)及球面像差校正構件 差校正單元4 了 J面像差杈正單元4及用以控制球面像 構件藉由使用之央球面像差控制單元27)。球面像差信號產生 光偵;部分、於.第一軌道方向末端區域中之兩個 測部分、及刑am, 内末鸲£域中之兩個光偵 及心成於相鄰於光接收元件之外部周邊之軌道方 來執^預^中之八個光偵測部分中四個光接收部分的輸出 二=二計_如’根據等式02)之計算)以便產生第— 二'。就,藉由使用來自形成於相鄰於光接收元件之 广執道方向中間區域中之八個光情測部分中 收部分的輸出來執行預定計算(例如,根據等式(丨3)之計2 —聚焦誤差信號’並藉由使用該第-聚焦誤差 ……ζ第二聚焦誤差信號來執行預定計算(例如,根據等 式()之#异)以便.產生球面像差信號。球面像差校正構件 根據由球面像差信號產生構件所產生之球面像差信號來校 正當先收集構件將光束收集於光碟之記錄表面上時所發生 的球面像差。 形成於相鄰於光接收元件之中間之軌道方向中間區域中
之八個光偵測部分中四個光偵測部分中的每一者可具有L 形狀(例如,圖6中所示之光伯測部分AI、bj、cKDL的形 狀)且L形光價測部分之一末端可定位於光接收元件之 邊部分處。 ° 。。根據本發明之另一實施例’提供一種讀取單元。該讀取 早兀(例如,圖1中所示之包括自光源i至前置放大器⑺之組 I09528.doc 1353601 件的讀取單元)係包括於光碟裝置(例如,圖i中所示之光碟 裝置)中,以用於在光碟(例如,圖1中所示之光碟31)上執行 資訊信號之記錄操作及自光碟(例如,圖i中所示之光碟 之資訊信號再生操作中的至少一者。該資訊信號係以預定 軌道格式被記錄於或將被記錄於光碟上。讀取單元包括一 用以接收經反射離開光碟之光束的光接收元件(例如,圖2 或圖6中所示之光接收元件(光接收表面))。光接收元件之表 7在垂直於光碟之軌道方向的方向上被劃分成下列三個區 域:在-末端處之第一執道方向末端區域、在 之第二軌道方向末端區试„.^ 末而處 、 而區域,及在中間處之軌道方向中間區 域(例如’圖2或圖6中所干夕rs· p& ° 口 Τ所不之區域)。該轨道方向中間區域在 垂直於軌道方向的方向上被進一步劃分成至少兩個 向中間區域。此外,#垃il/r _ & ▲ 先接收7G件在平行於執道方向的方向 上被劃分成兩個光接收元件。結果,兩個光偵測部分形成 於第-軌道方向末端區域中(例如,圖2或圖6中所示之光僧 ;=叫兩個光侦測部分形成於第二軌道方向末端區 域中(例如,圖2或圖6中所示之光債測部分Η及G)。此外, 至少四個光偵測部分形成於軌道方向中間區域中⑽如,圖 所不之光僧測部分…或圖6中所示之光偵測部分 aa、BB、CC、dD、ai、bj、C]^dl)。 在此讀取單元(例如,冃 圖1中所不之包括自光源1至前置放 =此组件㈣取單^圖6中所示之包括 =取單元)中,軌道方向中間區域可在垂直於軌道方;; 方向上被劃分成兩個軌请 軌道方向中間區域,且光接收元件可 MW28.doc 15 Γ行於執道方向的方向上被劃分成兩個光接收元件’使 r個光偵測部分形成於軌道方向中間區域中。此外,形 成於轨道方向中間區域Φ 個光債測部分中之每一者可 破剧分成兩個光偵測部分:一 九偵測部分相鄰於光接收元 件之外部周邊,且另—光偵 元偵測邛刀相鄰於光接收元件之中 4。結果’八個光偵測部分 丨刀了七成於軌道方向中間區域中。 冬例而3 ’如圖6 ψ邮—
, 不,光偵測部分AA、BB、CC及DD 可形成於相鄒於光接收元件之外邱月.4 + ^ 心yr #周邊之側面上。又’井 偵測部分AI、B j、c K另Γ» τ叮π上 K&DL可形成於相鄰於光接收元件之中 間之側面上。 參看所附圖式來描述本發明之示範性實施例。 圖1 S兒明根據本發明之一音#办丨Μ aH — 之貫轭例的光碟裝置或根據本發 之;貫施例之包括讀取單元的光碟裝置。更明確而言, 圖丨έ兒明根據本發明 — 伺服批…"之貫轭例之先碟裝置之光學系統及 何服L制系統的方塊圖。 如圖I中所示,光碟梦 _ y、裝置之先干不統包括自光源I至光偵
測早兀9之组件。 W 藉由一驅動電路(未圓示)來驅動光源1以發射雷射束。自 光源I所發射之+ + 』之田射束穿過準直透鏡2,使得雷射束變成平 束。平行以穿過偏振Μ分光H3及球㈣差校正單 光束接著係藉由Μ波長板5來進行圓偏振並到達 之見。接物鏡6將來自】/4波長板5之平行光束準直於光 十樂I之記錄表面⑷中由交叉影線所示之表面)上。經反射 _開光碟3】之表面的光束穿過接物鏡㈣便變成平行光 i (W2S.doc 16 1353601 束。平行光束再次穿過1/4波長板5。結果,將平行光束線 性偏振為具有相差9〇度之不同偏振方向的光束。光束接著 穿過球面像差校正單元4且入射於偏振光束分光器3上。光 束經反射離開偏振光束分光器3並穿過聚焦透鏡7及柱面透 鏡8。最終,光束到達光偵測單元9之光接收表面(光接收元 件)。 因此,在根據本實施例之光碟裝置中,經反射離開光碟 3 1之記錄表面且入射於光偵測單元9上之光束(意即,返回 光束)為單點光束。 光偵測單元9包括一被劃分成複數個光偵測部分之光接 收表面。如圖1中所示,光偵測單元9包括(例如)對應於圖2 中所示之實例(其係在下文加以描述)的八個光電二極體 9-A至9-H。意即,光偵測單元9包括分別對應於八個光偵測 部分A至Η的八個光電二極體9_a至9-H。 換言之,當光偵測單元9支援圆6 '圖9或圖1〇中所示之光 偵測部分(其係在下文加以描述)時,意即,當光偵測單元9 支援十二個光積測部分ΑΑ、ΒΒ、CC、DD、Ε、F、G、H ' AI、BJ、CK及DL(在下文中稱為”光偵測部分八八至^^,)時, 將十二個光電二極體 9·ΑΑ、9·ΒΒ、9_CC:、9_DD、9_E、9_F、 9-G、9-H ' 9-AI ' 9-BJ、9-CK及 9-DL(未圖示)提供給光偵 測單元9。此外,將前置放大器10提供給光偵測單元9,使 付别置放大器10之數量等於光積測部分之數量。 圖2 s兒明光谓測單元9之光接收表面的實例。圖3說明當沒 有圖1中所示之接物鏡6用以追隨軌道之移動(意即,沒有接 109528.doc 丄川Οϋΐ 物鏡6藉由循軌致動器13之移動)時圖2中所示之光偵測單 元9之光接收表面上之光點51的實例,而圖4說明當存在圖i 中所不之接物鏡6用以追隨執道之移動時圓2中所示之光偵 測單元9之光接收表面上之光點5丨的實例。 在圖2至圖4中’藉由大體上平行於光碟31(見圖”之執道 之切線方向(在下文中稱為"軌道方向")的劃分、㈣及大體 上平行於光碟31之徑向方向(在下文_稱為,,㈣㈣
的劃分線42至44,將光_單元9之光接收表面劃分成八個 光偵測部分A至Η。 更具體言之,在圖2至圖4中,藉由劃分線似料而在大 體上垂直於軌道方向的方向(在下文中簡稱為"垂直於軌道 方向之垂直方向")上劃分光偵測單元9之光接收表面,使得 形成三個光偵測部分。在下文中,在三個光偵測部分之中, 中間光偵測部分稱為"軌道方向中間區域)。在光接收表面 之末端處的兩個光偵測部分稱為”軌道方向末端區域”。軌 道方向中間區域藉由劃分線43而被進一步劃分成兩個光偵 :部分。藉由劃分軌道方向中間區域而獲取之軌道方向末 端區域中的每—者及兩個光偵測部分中的每—者藉由劃分 線41而在大體上垂直於光碟徑向方向的方向上(意即,在大 體上平行於㈣方向的方向±)(訂文巾簡稱為"平行於轨 道方向’)被劃分成兩份。結果’八個光偵測部分“Η形成 於光谓測單元9之光接收表面上。 應庄思,在® 2至圖4中,如下界定八個光债測部分a至 H°在圖2中所示之光接收表面中,將軌道方向中間區域中 109528.doc 1353601
之四個劃分區域界定為在順時針方向上自左上部之光_ 部分AD。在相鄰於光偵測部分_之執道方向末端區域 (意即,圖2中之上部軌道方向末端區域)中之兩個.Μ 測部分之中,將相鄰於光偵術A之區域(意即,圖2中之 左邊區域似為光偵測部分E ’而將相鄰於光㈣部分B
之區域(意即,圖2中之右邊區域)界定為光偵測部分F。此 外,在相鄰於光偵測部分CD之執道方向末端區域(意即, 圖2中之下部軌道方向末端區域)中之兩個劃分光谓測部分 之中,將相鄰於光偵測部分C之區域(意即,圖2中之右邊區 1)界定為光偵測部分G ’而將相鄰於光偵測部分D之區域 (思即,圖2中之左邊區域)界定為光偵測部分η。 返回參看圓卜光電二極體9_Ai9_H分別安置於光偵測單 元9之上述八個光偵測部分A至H(見圖2)中。光電二極體9_八 至9-Η之陰極分別連接至前置放大器ι〇α至ι〇η之輸入端 子。光電二極體9-Α至9-:Η之陽極均連接至前置放大器】〇-1 之輸入端子。 意即,如下文所述,前置放大器1〇_八至1〇山之輸出端子 至^連接至一輸出循軌誤差信號丁£之循轨誤差信號計算電 路22。前置放大器丨^丨之輸出端子連接至一輸出光碟再生信 唬之再生k號電路24。因此,圖j中所示之光碟裝置可自八 個光電二極體9-A至9-H之陰極輸出循軌誤差信號TE,並可 自八個光電二極體9-A至9-H之陽極輸出光碟再生信號。 應注意,八個光電二極體9_a至9_H可以反向方式連接至 前置放大器10-A及1〇_1。意即,儘管未圖示,但是八個光 ]09528.doc (t • 19· 電一極體9-A至9-H之陪is-r、 1Q 和了 /刀別連接至前置放大器10-A至 10·Η之輸入端子。八個 主 接先電—極體9-Α至9-Η之陰極可均連 接至刖置放大器ΠΜ之輪 咬 f ^^入^子。以此反向連接方式,光碟 我置(未圖不)可自八個光 私吃、, 九电―極體9-Α至9-Η之陰極輸出循 軌涘差信號ΤΕ,並可自八個 出光碟再Ml 以-極❿.AW陽極輪 0中所不之自則置放大器1〇至控制器15之組件用作一 用以驅動光學系統之上述接物鏡6及球面像差校正單元4的 伺服控制系統。 當自另一觀點來考慮時,圖1中所示之光碟裝置用作根據 本發明之-實施例之讀取單元。又,圖丨中所示之光碟裝置 可被認為經組態成具有包括自光源U前置放大器10之组 件及自信號計算輯11至控制it 15之組件的讀取單元。 將來自前置放大器10之輸出信號傳遞至信號計算電路 1 1如圊1中所不’ k號計算電路1 !包括自聚焦誤差信號計 异電路21至再生信號電路24之組件。 分別參考光偵測部分A至H之輸出位準3至}1(光電二極體 9-A至9-H之陰極)’明確而言,分別參考前置放大器1〇_八至 丨0-H之輸出位準aih,來提供下列描述(在圖6之描述開始 之前的描述)。 圖丨中所示之光碟裝置藉由使用散光方法來獲取聚焦誤 差信號FE ^因此,聚焦誤差信號計算電路2丨可藉由使用(例 如)以下等式來計算並輸出聚焦誤差信號FE : …⑴ FE=(a + c + e + g)-(b + d + f+h) I09528.iluc -20· 或者’聚焦誤差作辦神首f 1 算丈… 以山電路2 1可藉由使用(例如)以下 4式X计异並輪出聚焦誤差信號fe : 叫 e+gHf+h) ⑺ :,在不使用娜挽信號位準(軌道與光束之間之相 對料)之光偵測部分MD的情況下計算等式⑺。因此, 所计异之聚焦誤差信赃導致在推挽信號位準處幾乎益串 2聚焦誤差信號。因&,當藉由使用散光方法來播放如 …VD-RAM之具有較大推挽信號位準的光碟η時,可達成 穩定的聚焦伺服操作。 ,:根據:式⑴或⑺而計算之聚焦誤差信細自聚焦誤 、,十开電路2 1傳遞至伺服控制單元I 2之聚焦控制單元 2 6 ’其係在下文加以描述。 ,此外,當使用可寫類型之光碟31時,循執誤差信號計算 電路U可糟由使用單點推挽(ρρ)方法來計算並輸出循軌誤 差信號Τ Ε,· j_當使用上面預絲成有資訊凹坑線之唯再生 (ROM)類型之光碟31時,循執誤差信號計算電路^可藉由 使用差動相位檢測(D P D)方法來計算並輸出循轨誤差信號 TE。 更具體言之,在單點推挽方法中,根據(例如)以下等式 來計算循軌誤差信號TE : TE-PP={(a+d)-(b+c)}-a* {(e+h)-(f+g)} ...(3) 其中a表示係數。 應注意,將循轨誤差信號TE表達為循轨誤差信號TE_pp 以札不藉由單點推挽方法來計算循轨誤差信號TE。意即, I09528.doc 丄妁3601 在等式(3)中,項{(a + dHb + c)}對應於推挽信號位準(軌道與 2束之間之相對偏移)的偵測,而項{(e+h)(f+g)}對應於透 ^移動信號位準(光接收元件上之光束點之相對偏移)㈣ J因此,在自等式(3)所獲取之循軌誤差信號丁E-PP中, :推挽信號位準移除透鏡移動信號位準。結果,循執誤差 號丁E PP導致無偏移之穩定的循軌誤差信號。 此外,在差動相位檢測方法t,藉由使用(例如)以下等 式來計算循紈誤差信號TE : 丁 E-DPDscj^a + c + e+gM^ + d + f+h) 其中運算子φ表示信號相位。 f注,,將猶轨誤差信號TE表料猶軌誤差信號丁&卿 以才曰不错由差動相位檢測方法來計算循軌誤差信號TE。 女上文所述,循執誤差信號計算電路22可計算上述等式 (3m (4)J1可輸出計算結果作為循轨誤差信號TE。在該狀況 了 ’循軌誤差信號計算電路22可具有(例如)圖5中所示之組 悲。意即’圖5說明循軌誤差信號計算電路22在細節上之組 態。 ’” 如圖5中所示,循執誤差信號計算電路22包括自光束點偏 移計算單元61至循軌誤差信號選擇單元66之組件。 光束點偏移計算單元6】 元件上之光束點的相對偏 {(e + h)-(f+g)}。 計异透鏡移動信號位準(光接收 移),意即,計算等式(3)中之項 因此’光束點偏移計算單元61包括計算(e+h)之計算單元 、計算㈣之計算單元72、計算來自計算單元力㈣之 I09528.doc •22· ㊈ 1353601 6十异結果之總和(意即,計算{(e+h)+(f+g)})的計算單元73、 及計算來自計算單元7 1與72之計算結果之間之差(意即,計 异{(e + h)-(f+g)})的計算單元74。將來自計算單元73及計管 單元74之計算結果傳遞至増益控制單元63之自動増益控制 (AGC)單元 79。 此外,循轨誤差計算單元62計算未校正之循轨誤差信 號,意即,計算推挽信號位準(執道與光束之間之相對偏
移)。更具體言之,循執誤差計算單元62計算等式(3)中之項 {(a + d)-(b + c)} 〇 因此,循轨誤差計算單元62包括計算(a+d)之計算單元 75、計算(b + c)之計算單元76、計算來自計算單元75與乃之 計算結果之總和(意即’計算{(a+d) + (b+e)})的計算單元π、 及計算來自計算單元75與76之計算結果之間之差(意即,計 算{(a+dHb+e)})的計算單元78。將來自計算單元及計算 早兀78之計算結果傳遞至增益控制單元63之agc單元⑽。
增益控制單元63之AGC單元79基於來自計算單元乃之輸 出信號而調整計算單元74之輸出信號的增益,意即, Ue + hHf+g)}之增f AGC單元79接著將{(e+h)(f+⑼之經 調整之增益傳遞至偏移校正計算單元64之計算單元82。 增益控制單元63之AGC單元8G基於來自計算單元77之輸 出信號而調整計算單元78之輸出信號的增&,意即, ((缚(叫}之增益。AGC單元轉著將胸)例}之經 調整之增騎遞至偏移校正計算單以4之計算單元83。 偏移校正計算單元64基於經由峨單元79而自光束點偏 I09528.doc •23 - (Φ 十开單元6 1所傳遞的信號(意即,對應於光束點之相對偏 移的{(e + hHf+g)})來校正經由AGC單⑽而自循執誤差計 T單元62所傳遞的循執誤差信號(意即,{(a+d)_(b + c)})。偏 ♦又正4 單元64接著將經校正之循執誤差信號ΤΕ ρρ傳 ‘ 遞至循執誤差信號選擇單元66。 k 意即’偏移校正計算單元64計算等式(3)。因此,偏移校 正計算單元64包括:增益設定單元81,其在控制器15之控 •=下設定等式(3)之增益α ;計算單元82,其藉由使用所設 =之増盈oc來計算;及計算單元83,其計 •^自AGC單7〇 80所輸出之{(a+d)_(b+e)}與自計算單元以所 車】出之a {(e + h)-(f+g)}之間的差(意即,其計算Ka+d)_ (b + c)}_a1{(e+h)_(f+g)})。 =PD計算單元65計算上料式⑷並將計算結果(意即,循 軌誤差信號TE-DPD)輸出至循轨誤差信號選擇單元66。 循執决差仏號選擇單元66基於自控制器1 $所傳遞之循轨 -24· 1 1差選擇信號而選擇自偏移校正計算單元64所傳遞之循轨 誤差信號TE-PP與自DPD計算單元Μ所傳遞之循轨誤差信 唬TE-DPD中之任一者。循軌誤差信號選擇單元“接著將選 定之循執誤差信號傳遞至词服控制單元12之圖丨中所示的 循執控制單元25作為循軌誤差信號TE。 …應,主意,在此實施例中,循執誤差選擇信號表示一指示 光碟31(見圖丨)之類型的信號。更具體言之’例如,當接收 到:控制器1 5傳遞之指示可記錄式光碟的信號作為循軌誤 是遥擇信號時,循轨誤差信號選擇單元66將自偏移校正計 !0952S.0〇c 异單元64接收之循軌誤差信轳τ 、 左乜唬ΤΕ_ΡΡ傳遞至循執控制單元 作為循執誤差信號ΤΕ。相反地,去 β田接收到自控制器I 5傳 日指示唯再生(職)光碟的信號作為循執誤差選擇信號 ”循執誤差信號選擇單元66將自卿計算單⑽所收之 循軌誤差信號TE-DPD傳遞至循軌控制單元25作為循執誤 產信號TE。 返回參看圖卜5求面像差信號計算電㈣根據(例如)以下 式來計算第二聚焦誤差信號FE2(圖3或圖4中所示之光點 5丨之周邊處的聚焦誤差信號FE2): FE2=(e + g)-(f+h). (5) “此外’球面像差信號計算電路23可根據(例如)以下等式 來計算第三聚焦誤差信號FE3(光點51之内部周邊處的聚焦 誤差信號FE3): FH3 = (a + c)-(b + d). • · · (6) 接著’球面像差信號計算電路23將此等兩個聚焦誤差信 號FE2及阳指派給以下等式⑺之右邊部分,以獲取球面像 差信號SA : •.⑺ SA = FE2-p*(FE3). 其中β表示係數。 ,將根據等式(5)至⑺而計算之球面像差信號^自球面像 差信號計算電路23傳遞至伺服控制單元12之球面像差控制 單元2 7,其係在下文加以描述。 此外,再生信號電路24基於來自前置放大器10 —丨之輸出 信號(光電二極體9· Α至9_Η之所有陽極的輸出位準)而產生 H)952H.doc •25· 1353601 光碟再生信號,並輸出所產生之光碟再生信號。意即,再 生彳5嬈電路24計算光偵測單元9之所有光偵測部分八至η之 輸出位準a至h的總和以便產生並輸出光碟再生信號。 圖1中所示之伺服控制單元]2包括自循執控制單元乃至 球面像差控制單元27之組件。 循軌控制單元25根據自循轨誤差信號計算電㈣所傳遞 之循執誤差信號巧來驅動循轨致動器13以便執行循執控制 (用以在垂直於執道方向的方向上移動接物鏡6之控制卜換 言之,藉由循轨控制單元25來驅動循軌致動器13 ,以便在 垂直於轨道方向的方向上移動接物鏡6。 聚焦控制單元26根據自聚焦誤差信號計算電路2丨所傳遞 之聚焦誤差信號FE來驅動聚焦致動器丨4以便執行聚焦控制 (用以在垂直於光碟31之記錄表面的方向上(意即,在聚焦方 向上)移動接物鏡6之控制)。換言之,藉由聚焦控制單元26 來驅動聚焦致動器14,以便在聚焦方向上移動接物鏡6。 球面像差控制單元27根據自球面像差信號計算電路23所 傳遞之球面像差信號S A來控制球面像差校正單元4,以校正 當接物鏡6將光束收集於光碟3 1之記錄表面上時所發生的 球面像差。 更具體言之,例如,當發射於光碟31上之光束的球面像 差較小且在焦點上時,形成於光偵測單元9之接收表面上之 光點5 1的強度在整個光點上大體上均勻。因此,自等式 至(7)中可看出,兩個聚焦誤差信號FE2及FE3大體上為零。 結果’球面像差信號S A之強度大體上為零。在該狀況下, 109528aIoc -26- 丄 J J 丄 球面像差控制單元27去能球面像差校正單元4之校正控制。 /目比而纟,當將球面像差弓I人於發射於光碟31上之光束 ^ ’在㈣單元9之接收表面上之光點51的内部 周邊及外部周邊中產生不同的光強度分佈。㈣,兩個聚 :誤差信號阳請3的值不同。結果,球面像差信號SA具 * 了零以外的某一值。藉由使用具有此非零值之球面像 信號SA,可谓測球面像差。因此,在該狀況下,球面像
'控制單元27基於偵測結果而執行球面像差校正單元4之 才父正控制。 控制器15執行光碟裝置之總體控制,意即,執行除了信 破計算電路U及伺服控制單元12以外之主軸馬達(未 的控制。 _至^’已描述了具有圖2中所示之光接收表面的光偵測單 疋9(意即,具有八個獨立光偵測部分八錢的光偵測單元卟 然而,根據本發明之一實施例,光備測單元9並非限於圖
2中所不之,則單元。或者,可提供各種實施例。 。。舉例而立言’可使用#有圖6中所示之光接收表面的光制 單Hjp,圖6說明光偵測單元9之光接收表面,其不同 於圖2中所示之光接收表面。 -此外’圖7說明當接物鏡6(見圖】)未移動以追隨圖6中所 之光偵而單凡9之光接收表面上的軌道時光點5 1之實 例’而圖8說明當接物鏡6(見圖υ移動以追隨圖6中所示之光 偵測單tc 9之光接收表面上的執道時光點5】之實例。 如圖6至圖8中所示’藉由如圖2至圖4中所示之劃分線41 I09528.doc •27· 1353601 至44來劃分光偵測單元9之光接收表面。藉由劃分線”至叫 而將光偵測單元9之光接收表面進一步劃分成十二個光偵 測部分ΑΑ至DL。 忍即,在圖2至圖4中,將軌道方向中間區域劃分成四個 光偵測部分Α至D。相比而言,在圖6至圖8中,藉由劃分線 91至94中之一者而將四個光偵測部分八至][)中之每一者劃 分成兩個光偵測部分。 在圖6至圖8中,在藉由劃分線91來劃分光谓測部分a所獲 取之兩個光偵測部分之中,相鄰於光接收表面之外部周邊 的區域(意即,圖6中之中間左邊區域)稱為"光偵測部分 AA" ’且相鄰於光接收表面之中間的區域(意即,圖6中之中 間右邊區域)稱為"光偵測部分ΑΓ%類似地,在藉由劃分線 92來劃分光偵測部分β所獲取之兩個光偵測部分之中,相鄰 於光接收表面之外部周邊的區域(意即,圖6中之中間右邊 區域)稱為光偵測部分ΒΒ),且相鄰於光接收表面之中間的 區域(意即,圖6中之中間左邊區域)稱為,,光偵測部分BJ”。 在藉由劃分線93來劃分光偵測部分c所獲取之兩個光偵測 部分之中,相鄰於光接收表面之外部周邊的區域(意即,圖 6中之中間右邊區域)稱為”光偵測部分cc",且相鄰於光接 收表面之中間的區域(意即,圖6中之中間左邊區域)稱為 "光偵測部分CK”。在藉由劃分線94來劃分光偵測部分〇所 獲取之兩個光偵測部分之中,相鄰於光接收表面之外部周 邊的區域(意即,圖6中之中間左邊區域)稱為"光偵測部分 DD" ’且相鄰於光接收表面之中間的區域(意即,圖6中之中 I0952S.doc •28- 丄划601 間右邊區域)稱為"光偵測部分DL"。 光偵測部分AI、BJ、CK及DL中之每一者(其位於軌道方 向中間區域中且相鄰於光接收表面之中間而定位)具有^形 狀,使得安裝於其上之光電二極體連接至前置放大器(儘管 圖1中未展示光電二極體及連接至光電二極體之陰極的前 置放大器10)。意即,光偵測部分AI、BJ、CK及DL·中之每 一者具有L形狀,以將其輸出信號傳遞至前置放大器。應注 思,L形狀未必為精確的L·形狀。如本文中所使用,術語„L 形狀係扎一線之一末端連接至另一線之一末端且兩線相 互不平行(意即,兩線不形成一線)的形狀。 換言之’具有L形狀之光偵測部分AI、B J、CK及DL中之 每一者之兩末端中的一末端(意即,與兩線所連接處之末端 相對之末端)安置於光偵測單元9之光接收表面的外部周邊 部分中。自安置於光偵測單元9之光接收表面之外部周邊部 刀中的末端擷取輸出信號。在下文中,具有L形狀之光偵測 邛刀AI BJ、CK及DL的末端(自其擷取輸出信號)稱為,,信 號輸出末端"。 在圖6至圖8中,光偵測部分AI、BJ、CK及DL之信號輸出 末端安置於形成光偵測單元9之光接收表面之周邊的侧面 之中大體上平行於軌道方向的側面上。然而,安置位置並 非限於此。安置位置可為光偵測單元9之光接收表面之周邊 部分中的任—位置。更具體言之,例如,如圖9中所示,光 偵測部分AI、B J、CK及DL之信號輸出末端可安置於光债測 單元9之光接收表面的周邊側面之中大體上平行於光碟徑 •29· 109528.doc 13^3601 向方向(垂直於軌道方向之方向)的側面上。意即,圖9說明 根據本發明卜實施例之光偵測單元9的光接收表面,其不 同於圖2及圖6中所示之光接收表面。纽意、,圖9中未展示 劃分線》 換言之,在圖6至圖8中,可以說相鄰於光接收表面之中 間之軌道方向中間區域中的光福測部分AI、bj、ck&dl 經由每一軌道方向末端區域與軌道方向中間區域之間的邊 界部分而將其區域延伸至光债測部分之周邊,使得光孩測 部分AUJ、CK及DL中之每一者具打形狀。相比而言, 在圖9中,可以說光偵測部分AI、BJ、ck&dl經由在垂直 於光碟徑向方向(執道方向)的方向上將光接收表面劃分成 兩個光接收表面的邊界部分(圖6中之劃分線41)而將其區域 延伸至光偵測部分之周邊,使得光偵測部分ai、bj、ck及 DL中之每一者具有L形狀。 此外,光偵測部分AI、BJ、CK&DL之形狀並非限於匕形 狀。或者,光谓測部分八1、8卜〇:尺及1)1^之形狀可為可擷取 輸出信號之任-形狀。更具體言之,光偵測部分AI、BJ、 CK及DL之形狀可為如圖丨〇中所示之矩形。意即,圖1 〇說明 不同於圖2、圖6及圖9中所示之光接收表面的光接收表面。 應注意,圖1 〇中未展示劃分線。 在圓1〇中所示之光接收表面中,由於十二個光偵測部分 L中之母—者均具有矩形形狀,因而可藉由互連線而 自其中掏取輪出信號。在圓1 〇中,互連線區域(信號擷取部 刀)具有與添加字尾"_s "之相應光偵測部分之參考數字相同 109528.doc -30- ㊈ 1353601 的參考數字。 換言之,藉由使用(例如)互連線來操取輸出信號, 於軌道方向令間區域之中間而定位的光積測部分ai bj cuDL中之每一者可具有除了⑽狀以外的任一形狀。 當如圖6至圖8、圖9及圖1〇中所示將光请測單元9之光接 收^\面劃分成十二個光偵測部分Μ至DL時,可(例如)如下 =舁聚焦誤差信號FE、循執誤差信號取球面像差信號 應〉主意’在該狀況下’光碟包括光偵測單元9,光偵測單 元9具有分別對應於十二個光價測部分Audl的光電二極 體(未圖不)及分別對應於該等光電二極體的前置放大器… -此^將來自》別對應於十二個光伯測部分aa^l之十 一個别置放大器10的輸出傳遞至信號計算電路11。在下文 中’:偵測部分AA、BB、CC及DD之輸出位準(明確而言, 相應别置放大器之輸出位準)分別稱為3至d。又,光福測部 ^ ^及Η之輸出位準(a月確而言,相應前置放大器之 知出位準)刀別稱為6至h。另外又光積測部分A!、B】、 及DL之輸出位準(明確而t ’相應前置放大器之輸出位 分別稱為丨至丨。 f該狀況下’聚焦誤差信號計算電路21可輸出(例如)以 下等式之计异結果作為聚焦誤差信號fe : FE=(a+c+eH'8+i+k)-(b+d+f+h+j + l)..⑻ 或者,聚焦誤差信號計算電路21可輸出(例如)以下等式 之计异結果作為聚焦誤差信號FE : I09528.doc 53601 FE=(e+g+i + k)-(f+h+j+J) (9) 此處,由於此等式不使用_推挽信號位準(執道與光束 之間之相對偏移)的光價測部分AA、BB、^及如,因而根 據等式(9)所計算之聚焦誤差信號托導致在推挽信號位準 處幾乎無串擾之聚焦誤差信號。因此,當藉由使用散光方 法來播放如㈣VD_RAM之具有較大推挽信號位準的光碟 3 1時’可達成穩定的聚焦伺服操作。 此外’當可記錄式光碟係用作光碟3】時,循轨誤差信號 汁鼻電路22可藉由使用單點推挽(pp)方法來計算並輸出循 轨誤差信號TE。相比而言,當唯再生光碟(r〇m)係用作光 碟31時’循轨誤差信號計算電路22可主要藉由使用差動相 位檢測(DPD)方法來計算並輸出循軌誤差信號丁e。 更具體言之,在單點推挽(PP)方法中,根據(例如)以下等 式來計算循轨誤差信號TE: TE-PP={(a+d)-(b+c)}-a*{(e+h)-(f+g)} 其中a表示係數。 應注意,將循執誤差信號丁E表達為循軌誤差信號丁£_卯 以指示藉由單點推挽方法來計算循轨誤差信號丁£。意即, 在等式(1 〇)中’項{(a+d)_(b+c)}對應於推挽信號位準(轨道 與光束之間之相對偏移)的積測’而項{(e+hHf+g)}對應於 透鏡移動信號位準(光接收元件上之光束點之相對偏移)的 偵測。因此,在自等式(10)所獲取之循轨誤差信號TE外 中,自推挽信號位準移除透鏡移動信號位準。結果,循軌 誤差信號TE-PP導致無偏移之穩定的循轨誤差信號。 l()952H.iloc •32· 1353601 此外,在差動相位檢測方法中’藉由使用(例如)以下等 式來計算循軌誤差信號TE :
TE-DPDsiKa+c + e + g + i + j^^o + d + f+h+j + i) (]]) 其中運算子φ表示信號相位。 應’主心將循轨誤差^號丁E表達為循轨誤差信號丁e_dpd 以指示藉由差動相位檢測方法來計算循轨誤差信號丁E。 此外,球面像差信號計算電路23可根據(例如)以下等式 來計算第二聚焦誤差信號FE2(圖7或圖8中所示之光點5 1之 周邊處的聚焦誤差信號FE2): 此外, FE2 = (a+c+e+g)-(b + d + f+h) 球面像差信號計算電路23可根 ...(12) 據(例如)以下等式 來6十异第二聚焦誤差信號FE3 (光點5 i之内部周邊處的聚焦 誤差信號FE3):
FE3 = (i + k)-(j + l) 接著’球面像差信號計算電路23將此等 號FE2及FE3指派給以下等式(14)之右邊部 差信號SA : •••(13) 兩個聚焦誤差信 分以獲取球面像 SA = FE2-p*(FE3) 其中β表示係數》 .(14) 當發射於光碟31上之光束的球面像差較小且在焦點上 時’形成於光制單以之接收表面上之光點Η的強度在整 個光點上大體上均勻。因此,自等式(12)至(⑷可看出,兩 個聚焦誤差信號FE2及FE3大體上為零 號SA之強度大體上為零。 結果’球面像差信 IOl)528.cioc ‘33 · 1353601 相比而言,當將球面像差引入於發射於光碟31上之光束 中時,在形成於光偵測單元9之接收表面上之光點51的内部 周邊及外部周邊中產生不同的光強度分佈。因此,兩個聚 焦誤差信號FE2及FE3的值不同。結果,球面像差信號§八具 有除了零以外的某一值。藉由使用具有此非零值之球面像 差信號SA,可偵測球面像差。
或者,可藉由使用下列等式來計算兩個聚焦誤差信號fe2 及 FE3 : FE2=(e+g)-(f+h) FE3=(a+i+k+c)-(b+j+d+l)] ...(16) 此外,如圖6至圖8、圖9及圖10中所示,當將光偵測單元 9之光接收表面劃分成十二個光偵測部分aa至DL時,再生 信號電路24計算相應光偵測部分aa至DL之輸出位準&至! 的總和,以便產生再生信號並輸出所產生之再生信號。
藉由使用根據本發明之一上述實施例的光偵測單元(意 即’具有藉甴劃分其光接收表面而獲取之八個或十二個光 偵測部分的光偵測單元(讀取單元))並藉由使用包括該光偵 測單元之光碟裝置’可最低限度地提供下列第一至第三優 第一’由於可藉由使用差動相位檢測(DpD)方法來偵測不 倉b藉由使用單點推挽方法來偵測之循執誤差信號,因而光 碟裝置可支援使用單一光偵測單元之複數種類型的光碟。 第二’由於單一光偵測單元可偵測幾乎無推挽信號以及 球面像差信號之串擾的聚焦誤差信號,因而可容易增加光 109528.doc (S) -34- 1353601 學讀取單元之功能性。 第三,由於即使當將光偵測單元之表面劃分成複數個區 域時亦可降低再生信號之劣化’因而可藉由使用一用以谓 測再生信號而無需劃分光束之單一光束來偵測整個再生信 波。因此,即使當播放包括兩個或兩個以上信號層之光碟 時’亦可最小化伺服誤差信號及再生信號之劣化。
熟習此項技術者應瞭解,視設計需求及其他因素而定, 可出現各種修改、組合、子組合及變更,尸、要其係在附加 申請專利範圍或其等價物之範疇内。 【圖式簡單說明】 圖4根據本發明之一實施例之光碟裝置或根據本發明 之一實施例之包括光偵測單元之光碟裝置的方塊圖; 圖2說明根據本發明之一實施例之展示於圖丨中之光偵測 單元的示範性光接收表面;
圖3說明當沒有接物鏡用以追隨軌道之移動時展示於圖2 中之光偵測單元的光接收表面上之光點之實例; 圖4說明當存在接物鏡用以追隨執道之移動時展示於圖2 中之光偵測單元的光接收表面上之光點之實例; 圖5為循執誤差信號計曾雷改太 μ
Ht#電路在細即上之組態的方塊圖,· 圖6說明根據本發明之一實施^ ^ ^ ^ ^ ^ Λ J心元俏測早兀的光接收 表面,其不同於圖2中所示之光接收表面; 圖7說明當沒有接物鏡用以追隨執 φ ^ Έ| 0〇 _ 杪勒時展不於圖6 中之先偵測早兀的光接收表面上之光點之實例; 圖8說明當存在接物鏡用以追隨軌 夕動時展示於圖6 I09528.doc 05- 1353601 中之光偵測單元的光接收表面上之光點之實例; 圖9說明根攄本發明之一實施例之光偵測單元的光接收 表面,其不同於圖2及圖6中所示之光接收表面;且 圖丨〇說明根據本發明之一實施例之光偵測單元的光接收 表面,其不同於圖2、圖6及圖9中所示之光接收表面。 【主要元件符號說明】
1 光源 2 準直透鏡 3 偏振光束分光器 4 球面像差校正單元 5 1 /4波長板 6 接物鏡 7 聚焦透鏡 8 柱面透鏡 9 光偵測單元 9·Α 至 9-H 光電二極體 1 〇 ' 1 0-Α至 1 0-1 前置放大器 11 信號計算電路 12 伺服控制單元 13 循轨致動器 14 聚焦致動器 15 控制器 2 1 聚焦誤差信號計算電路 22 循轨誤差信號計算電路 I09528.doc -36 - 1353601 23 24 25 26 27 3 1 41 至 44 ' 91 至 94 5 1
62 63 64 65 6 6 7 1 至 78、82、83 79、80
81 A 至 Η、AA、BB、 CC、DD、ΑΙ、BJ、 CK ' DL 球面像差信號計算電路 再生信號電路 循軌控制單元 聚焦控制單元 球面像差控制單元 光碟 劃分線 光點 光束點偏移計算單元 循執誤差計算單元 增益控制單元 偏移校正計算單元 差動相位檢測(DPD)計算單元 循轨誤差信號選擇單元 計算單元 自動增益控制(AGC)單元 增益設定單元 光偵測部分 109528.doc -37-

Claims (1)

1353601 十、申請專利範圍: 1. 一種光碟裝置,其包含: 一發光單元,其經組態以將一單一光束發射至一光碟 上; 一光偵測單元’其包括至少三個光偵測部分,每一光 债測部分經組態以接收經反射離開該光碟之光並產生相 應輸出’該等至少三個光偵測部分係排列於該光碟之一 轨道方向上; 一循轨誤差信號產生單元,其經組態以藉由使用來自 該等至少三個光偵測部分之該等輸出來產生至少兩種類 型之循軌誤差信號;及 一循軌控制單元,其經組態以基於該循執誤差信號, 對該光碟執行循軌控制。 2 ·如請求項1之光碟裝置, 其中違循執誤差信號產生單元經組態以自該等至少三 個光偵測部分之該等輸出,產生一循軌誤差信號偵測功 率。 3 _如請求項1之光碟裝置, 其中δ玄循執誤差信號產生單元經組態以自該等至少三 個光偵測部分之該等輸出,產生一循軌誤差信號偵測相 位。 4.如請求項1之光碟裝置, 其中忒循軌誤差k號產生單元經組態以自該等至少三 個光福測。p分之该等輸出羞生一第一循軌誤差信號傾測 109528.doc (¾ 丄州601 功率,並自該等至少三個光偵測部分之該等輸出產生— 第二循軌誤差信號偵測相位。 5.如請求項1之光碟裝置,進一步包含: 一—聚焦誤差信號產生單元,其經組態以藉由根據一散 光方法來執行計算而產生一聚焦誤差信號’該散光方法 使用來自該等至少三個光偵測部分之該等輸出;及
-聚焦控制單元,其經組態以藉由使用該 號來控制該光碟上之聚焦。 L 6.如請求項丨之光碟裝置進一步包含: “、、誤差計算單元,其經組態以藉由使用來自 該光摘測單元之光谓測部分中之至少兩個光债測部分的 ㈣輸出來執行-預定計算,以便獲取-第-聚焦誤差; 第-聚焦誤差計算單元,其經組態以藉由使用來自 酴屮1貞測:70之光偵測部分中之至少一光偵測部分的該 '執仃一預定計算,以便獲取一第二聚焦誤差; :面像差信號產生單元’其經組態以藉由使用該第 U差及該第二聚焦誤差來執行—歡計算,以便 產生—球面像差信號;及 號來二差校正單元,其經組態以基於該球面像差信 5虎來校正球面像差。 如請求項I之光碟裝置,進一步包含·· 谓測:Μ號產生單元’其經組態以藉由使用來自該光 定;:所有該等光鴻測部分的該等輸出來執行一預 …,以便產生—再生信號,該等光_部分中之每 109528.doc 1353601
一者具備一光電二極體; 其中該光電二極體之一陰極連接至該循軌誤差信號產 生單元及該再生信號產生單元中之一者,且該光電二極 體之一陽極連接至該循軌誤差信號產生單元及該再生信 號產生單元中之另一者。 8.如請求項1之光碟裝置, 其中’當將該軌道方向上之一末端處之該等至少三個 光偵測部分中之一者界定為一第一光偵測部分時及當將 該軌道方向上之中間光偵測部分界定為一第二光偵測部 勿時,且古將該軌道方向上之另一末端處之該等至少三 個光偵測部分中之一者界定為一第三光偵測部分時,該 第一及該第三光偵測部分中之每一者係在該轨道方向^ 被劃分成兩個光偵測部分,且該第二光偵測部分係在該 軌道方向上被劃分成兩個光偵測部分,並在一垂直於該 軌道方向的方向上被劃分成至少兩個光债測部分。 9 ·如請求項8之光碟裝置, 其中該循軌誤差信號產生單元包括:一第—計算單 元,其經組態以藉由使用來自該第二光福測部分之 來執行-Μ計算;及—第二計算單元,其經組態:藉 由:用來自該第一及該第三光偵測部分之輸出來執行— 預定十算,以便基於來自該第一及該第二計算單 等计异結果來產生一循軌誤差信號。 人 10.如請求項9之光碟裝置, /、中該第一計算單元計算藉㈣來自該軌道方向上之 109528.doc 1353601 一側面上之至少兩個光债測部分之該等輸出進行求和 獲取之一第一計算結果,與藉由對來自該軌道方向 另-側面上之至少兩個光偵測部分之該等輸出進行求: 而獲取之一第二計算結果之間的差;且 其中該第二計算單元計算來自該執道方向上之該第— 光偵測部分之該兩個劃分部分之該等輸出之間的差'並 計算來自該軌道方向上之㈣三光偵測部分之該兩 分部分之S亥等輸出之間的差。 11. 如請求項8之光碟裝置, 其中該循執誤差信號產生單元包括一第三計算單元, 該第三計算單元經組態以根據—使用來自該第—、該第 二及該第三光们則部分之該等輸出之差動相位檢測方、 來執行計算,以便基於來自該第三計算單元之該計算結 果來產生該循軌誤差信號。 12. 如請求項11之光碟裝置, 其中該第三計算單元計算一第一計算結果與一第二計 算結果之間的差’該第一計算結果為來自位於該光損測 單元'-對角線上之該等光谓測部分之該等輪出的總 和,且該第二計算結果為來自位於該光積測單元之另一 對角線上之該等光偵測部分之該等輸出的總和。 13. 如請求項8之光碟裳置, 其中該第二光偵測部分之該等劃分光偵測部分中的每 一者被進一步劃分成一内部光偵測部分及一外部光偵測 部分。 109528.doc 14·如請求項13之光碟裝置, 其中該第二光偵測部分之該等内部光偵測部分中之每 一者具有一 L形狀,且該L形内部光偵測部分之該等末端 中之一末端位於該光偵測單元之該光偵測部分的外部周 邊處。 15·—種用於一光碟裝置中之光學讀取單元,其包含: 一發光單元,其經組態以將一單一光束發射至一光碟 上; —光偵測單元,其包括至少三個光偵測部分,每一光 價測部分經組態以接收經反射離開該光碟之光並產生相 應輸出’該等至少三個光偵測部分係排列於該光碟之— 軌道方向上;及 一輸出單元’其經組態以自該等至少三個光偵測部分 輸出一信號,以用於產生至少兩種類型之循軌誤差。 16·如請求項15之光學讀取單元, 其中’當將該軌道方向上之一末端處之該等至少三個 光偵測部分中之一者界定為一第一光偵測部分時,與當 將該轨道方向上之中間光偵測部分界定為一第二光债測 部分時’且當將該軌道方向上之另一末端處之該等至少 二個光憤測部分中之一者界定為一第三光偵測部分時, 該第一及該第三光债測部分中之每一者係在該軌道方向 上被劃分成兩個光偵測部分,且該第二光偵測部分係在 該執道方向上被劃分成兩個光偵測部分,並在一垂直於 該軌道方向的方向上被劃分成至少兩個光偵測部分。 109528.doc 1353601 17.如請求項16之光學讀取單元, 其中該第二光偵測部分之該等劃分光偵測部分中的每 一者被進一步劃分成一内部光偵測部分及一外部光偵測 部分。
109528.doc
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Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5062075B2 (ja) * 2008-07-15 2012-10-31 ソニー株式会社 光ピックアップ及び光ディスク装置
JP2011044206A (ja) * 2009-08-22 2011-03-03 Sony Corp 光ピックアップ及び光ディスク装置
JP5542459B2 (ja) * 2010-01-25 2014-07-09 株式会社日立メディアエレクトロニクス 光ピックアップ装置及びそれを用いた光ディスク装置
JP6820547B2 (ja) * 2016-03-09 2021-01-27 パナソニックIpマネジメント株式会社 記録再生装置

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0896387A (ja) * 1994-09-27 1996-04-12 Canon Inc 光学的情報記録再生装置
US6418095B1 (en) * 1996-06-18 2002-07-09 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Optical head device, inclination detection apparatus using the same, and optical information processing apparatus using the same
JP3438160B2 (ja) * 1997-07-03 2003-08-18 松下電器産業株式会社 光ディスク駆動装置
JP3998895B2 (ja) * 2000-08-04 2007-10-31 パイオニア株式会社 光ピックアップ装置及びチルト量検出方法
WO2002091369A1 (en) * 2001-05-03 2002-11-14 Koninklijke Philips Electronics N.V. Optical scanning device
JP2003248957A (ja) * 2002-02-19 2003-09-05 Sony Corp 光学ピックアップ装置
US20040228236A1 (en) * 2003-05-13 2004-11-18 Sharp Kabushiki Kaisha Optical pickup device

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