WO1997033281A1 - Dispositif d'actionnement de disque et procede d'enregistrement et de reproduction - Google Patents

Dispositif d'actionnement de disque et procede d'enregistrement et de reproduction Download PDF

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WO1997033281A1
WO1997033281A1 PCT/JP1997/000735 JP9700735W WO9733281A1 WO 1997033281 A1 WO1997033281 A1 WO 1997033281A1 JP 9700735 W JP9700735 W JP 9700735W WO 9733281 A1 WO9733281 A1 WO 9733281A1
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disk
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PCT/JP1997/000735
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Takayasu Muto
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Sony Corporation
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Definitions

  • Mikiki is a disc device that records or reproduces information on or from disc-shaped recording media such as optical discs, write-once discs, and recordable magneto-optical discs. And its method. Background art
  • a disc-shaped recording medium (hereinafter simply referred to as an optical disc) on which information signals are recorded / reproduced via a light beam includes a so-called compact disc, a read-only optical disc.
  • an optical disc on which information signals are recorded / reproduced via a light beam includes a so-called compact disc, a read-only optical disc.
  • write-once optical discs that can record only once
  • recordable optical discs that can record and erase information signals as well as reproduce.
  • a read-only optical disc has a concave / convex pattern based on a recorded information signal, that is, a track in which phase bits are concentrically or spirally formed on one surface. Specifically, it is formed so as to cover a disk substrate made of a synthetic resin material such as polycarbonate PMMA having a light transmitting property and a phase bit formed on one surface of the disk substrate. Formed by a reflective film made of a metal such as A1 or Au, and a protective layer formed to cover the reflective film for the purpose of protecting the reflective film. I have.
  • a light beam from a laser light source is irradiated from the disk substrate side while being focused by an objective lens, and the phase of this optical disk is adjusted.
  • the reflected light beam modulated by the bit is detected by, for example, a photodetector, and is converted into a detection signal having a signal level corresponding to the amount of the reflected light beam, thereby forming a read-only optical disk.
  • a reproduction signal of the recorded information signal is obtained.
  • the recordable optical disk a magneto-optical disk using a perpendicular magnetic recording material is known. This magneto-optical disc has a guide groove formed on one side to guide the light beam.
  • a predetermined modulation is performed on the desired information data to generate a recording signal, and the generated recording signal is transmitted to, for example, a magnetic field generator. Then, an external magnetic field corresponding to the recording signal is applied to the magneto-optical disk, and the laser light from the optical head in the perpendicular magnetization film (recording layer) of the magneto-optical disk.
  • the above-mentioned information data is recorded by magnetizing a portion irradiated with a laser beam (a portion having a temperature exceeding the Curie point) according to a recording signal.
  • the light beam from the laser light source is applied to the objective lens from the disc substrate side in the same manner as the above-mentioned read-only optical disc.
  • the recording signal recorded on the magneto-optical disc is reproduced by detecting the rotation angle of the reflected light flux modulated by the recording layer of the optical disc while irradiating in a focused state. By performing a predetermined demodulation on the signal, information data is obtained.
  • Write-once optical discs are based on a recording system that uses the physicochemical change of the dye, a perforated recording system using a single dam film, a perforated recording system using a multilayer film, a phase change recording system, and a bubble-formed recording system.
  • the light beam from the laser light source (having a weak light output for reproduction) is used as a disk just like the above-mentioned optical disk dedicated to reproduction.
  • Irradiation is performed from the substrate side in a state of being focused by the objective lens, and a reflected light beam modulated by a pre-recorded bit is detected by, for example, a photodetector, and a detection having a signal level corresponding to the amount of the reflected light beam is performed.
  • a photodetector detects the reflected light beam.
  • the above-mentioned recording signal can be accurately recorded on the magneto-optical disc, and the information data can be accurately reproduced from the reproduced signal from the magneto-optical disc.
  • the present applicant has proposed an optical disk clock detection method capable of accurately detecting a channel clock (see Japanese Unexamined Patent Application Publication No. HEI 3-156774). ).
  • the configuration is as shown in FIG. More specifically, as shown in FIG. 7, the magneto-optical disc used in the magneto-optical disc recording / reproducing apparatus has the center of a track TR formed on concentric circles. WP1 and WP2 deviated from the inner side and the outer side to the center of the track TR, and the pair of wobbles WP1 and WP2 are located at the center of the track TR. A servo area in which a servo pattern having a clock bit CP located at the head of the servo pattern is formed is arranged at a predetermined interval.
  • 1400 servo areas are provided in one round, and an area from one servo area to the next servo area is a data area.
  • a recording signal subjected to a predetermined modulation together with sub-codes such as synchronous data and address data is magneto-optically transmitted. They are being recorded.
  • the magneto-optical disk recording / reproducing apparatus S shown in FIG. 6 rotates the magneto-optical disk 101 having the above-mentioned format as when recording a recording signal, and for example, CAV (angle of angle)
  • a laser beam is applied to the spindle motor 100 that is driven by the spindle motor and the magneto-optical disk 101 that is rotated by the spindle motor 100, and the return light is emitted.
  • Optical system 102 for detecting the signal and outputting the signal as a reproduction signal, an RF amplifier 105 for amplifying the reproduction signal from the optical system 102 with a predetermined gain, and an RF amplifier 105 A / D converter 106 for converting the wide reproduction signal from the A / D converter into digital reproduction data, and a latch surface for holding the reproduction data from the A / D converter 106 at a predetermined latch timing.
  • Path 107 and the reproduction data held in the latch circuit 107 based on each value of the reproduction data.
  • Phase error detector 108 which detects the phase error of the channel hook and outputs it as phase error detection data, and converts the phase error data from the phase error detector 108 to the analog phase.
  • a DZA converter 109 for converting to an error detection signal; and a DZA converter 109 for removing a high-frequency noise component of the phase error detection signal from the DZA converter 109 to maintain the stability of the PLL loop.
  • the oscillation frequency is varied in accordance with the voltage level of the phase error detection signal from the D / A converter 109 supplied through the phase compensation circuit 110 and the phase compensation circuit 110 to change the channel.
  • a variable voltage oscillator (VCO) 1111 output as a clock and a channel clock output from the VC0111 are fed back to the first stage A / D converter 106. It has a feedback loop.
  • the recording signal is recorded before reproducing the recording signal recorded on the magneto-optical disc 101 or recording the recording signal on the magneto-optical disc 101.
  • the optical system 102 irradiates the laser to the magneto-optical disk ⁇ 0 ⁇ that is rotationally driven by the spindle motor 100, and returns the return light of the laser.
  • the servo pattern and recorded signal recorded on the magneto-optical disk 101 are reproduced by detecting and photoelectrically exchanging the signals.
  • This reproduced signal is amplified by the RF amplifier 105 at the subsequent stage and supplied to the A / D converter 106 to be converted into digital reproduced data.
  • the A / D converter 106 samples and digitizes the wide reproduction signal by a channel clock supplied from the VC 0111 through a feedback loop. I have to.
  • the servo pattern formed in the servo region is, as shown in FIG. 7, a pair of the couple bits WP1 and WP2 and one clock bit.
  • the waveform of the reproduced data of the servo pattern starts with the signal waveform SW1 of the clock bit CP having a very high level, as shown in Fig. 8A.
  • the signal waveform SW2 and SW3 of the two low-bit bits WP1 and WP2 having a lower level than the signal waveform SW1 of the clock bit CP are continuous.
  • a conventional recording / reproducing apparatus incorporates a servo pattern detection circuit (not shown), a counter, and a latch pulse output circuit.
  • the above servo pattern detection surface is stored in advance.
  • This circuit detects the servo pattern by comparing the data corresponding to the servo pattern being read with the reproduced data from the A / D converter. By detecting the servo pattern, the circuit detects the servo pattern. Output detection pulse
  • the counter resets the count value based on the detection pulse input from the servo pattern detection circuit and starts counting the channel clock from that point. It is.
  • the latch pulse output circuit incorporates a count value comparison circuit therein, and when the count value sequentially supplied from the counter becomes, for example, n to n + 2, n + 5 to n + 7. And a circuit for outputting a latch pulse to the latch circuit 107, respectively.
  • the reproduced data from the AZD converter 106 is latched by timing based on the input of the latch pulse sequentially supplied from the latch pulse output circuit, whereby:
  • the data values at the points indicated by points al. A0, a2, c1, c0. C2 in FIG. 8A are retained. These data values are supplied to the subsequent phase error detector 108.
  • the phase error detector 108 sets the left and right of each waveform SW 2 and SW 3 in the two servo bits WP 1 and WP 2.
  • the points a 1, which are one channel clock before and after one channel clock before and after points a 0 and c 0 in FIG. 8, which are the center points of the waveforms S, W 2 and SW 3 The phase error of the above-mentioned channel clock with respect to the reproduced data of the above servo pattern is detected by the following equation (1) based on the level difference between points c1, a2 and points c1, c2, and the phase error is detected. It is supplied to the D / A converter 109 as data.
  • Phase entertainment data [(a 2-a 1) tens (c 2-c 1)] / 2
  • the reproduced data of the servo pattern is calculated by the following equations (2) to (4), in addition to the phase error data generation, the tracking error signal generation signal. It is also used for forming the level detection signal of the mirror section, which is connected between the detection signal of the average level of the bulbit and the data area.
  • Mirror level detection signal d 0 (4)
  • the D / A converter 109 converts the phase error detection data output from the phase error detector 108 into an analog signal to form a phase error detection signal.
  • the complementary complementary surface path 110 provided to the compensating circuit 110 is composed of, for example, an integrator and a primary filter, etc., and removes a high-frequency noise component of the supplied phase error detection signal. Then, the phase complement error detection signal is complemented and supplied to the subsequent VC 0111.
  • the oscillation frequency of the VC 011 1 is changed based on the voltage level of the phase error detection signal, whereby the channel clock for the reproduced data of the servo pattern is changed.
  • the channel clock having a frequency such that the phase error of the channel becomes zero is fed back to the A / D converter 106 through a feedback loop.
  • the configuration of the portion for generating the channel clock in the recording / reproducing apparatus of the magneto-optical disc 101 is a so-called PLL structure, which is synchronized with the phase of the reproduction data of the servo pattern.
  • the phase channel output is output.
  • the channel clock output from the VCO 11 is supplied to the demodulation circuit 103 of the data reproduction system and the modulation circuit (not shown) of the data recording system in this recording / reproducing apparatus.
  • a channel clock having a phase synchronized with the phase of the reproduction data of the servo pattern is output from the VC 0111, that is, the phase of the reproduction data of the servo pattern is subtracted.
  • the servo pattern i output mode is terminated, and the reproduction mode for reproducing the recording signal recorded on the recording magneto-optical disc 101 or the magneto-optical disc 10 is performed. Enter recording mode to record the recording signal for 1.
  • the recording signal recorded on the magneto-optical disc 101 is fired through the optical system 102.
  • the reproduced signal from the optical system 102 is supplied to the A / D converter 106 via the RF amplifier 105 as described above, and is also supplied to the demodulation circuit 1 in the data reproducing system. It is lined up at 03.
  • the A / D converter 106 provides a clock timing for a channel clock supplied with the amplified reproduction signal from the RF amplifier 105 through a feedback loop.
  • the data is sampled by the converter and converted into digital reproduction data, and supplied to the latch circuit 107 in the subsequent stage.
  • phase error detection data is generated based on the latch data
  • the oscillation frequency of the VC 0 11 1 is calculated based on the phase error detection data.
  • the wave number is variably controlled.
  • the return network 103 demodulates the wide-band reproduction signal from the RF amplifier 105 based on the channel clock from the VCO 11 1 to generate information data, and outputs the information data.
  • the signal is output via terminal 104 to an interface circuit connected to a host computer at the subsequent stage or to a DZA converter connected to a speaker device at the subsequent stage.
  • the recording / reproducing apparatus supplies information data supplied from, for example, a host computer through an interface circuit to the modulation circuit.
  • the modulation circuit is not shown, but VC Based on the channel clock from 0111, the information data from the interface path is modulated to be a recording signal, which is supplied to the external magnetic field generator.
  • the external magnetic field generator switches the magnetization direction in accordance with the supplied recording signal. As a result, the symbol is recorded as magnetization information on the optical disc.
  • the reproduction signal based on the return light from the optical system 102 in the servo area is supplied to the A / D converter 106 via the RF amplifier 105, and the reproduction mode is set.
  • the oscillation frequency of VC 0111 is controlled back and variably based on the phase error detection data from phase error detector 108.
  • the reproduced signal is accurately demodulated by the demodulation circuit 103.
  • information data can be accurately converted into a recording signal in the modulation circuit.
  • the magneto-optical disk may have a defect on the servo pattern in the manufacturing process or in the use environment. If there is a direct pattern on the servo pattern, the servo pattern will not be detectable or will be inaccurate. If the servo pattern cannot be detected or is incorrectly detected due to the above-mentioned difference, a large shift occurs between the phase of the channel clock and the phase of the reproduced data of the servo pattern.
  • the latch operation of the reproduced data performed in step 107 is performed at a position shifted from both shoulders of the data waveforms SW 2 and SW 3 of the double bits WP 1 and WP 2 as shown in, for example, FIG. 8B. It will be.
  • phase error detector 108 cannot generate accurate phase error detection data, and VC 0 111 Therefore, it becomes impossible to output a channel lock of an accurate frequency synchronized with the phase of the reproduced data of the surrogate pattern.
  • the channel clock is used for recording and reproducing information data on the magneto-optical disk 101 as described above, the channel clock is accurate. Otherwise, accurate recording and playback may not be possible.
  • the present invention has been made in view of the above-mentioned problems, and has as its object to solve the problem that when a disc-shaped recording medium has a diff, a basic disturbance is caused by the disturbance of the diff. Even if the lock generation loop (PLL loop) is disturbed and the phase error increases, a state where the phase error is large is detected, and data is recorded on the disc-shaped recording medium based on the abnormal basic clock.
  • An object of the present invention is to provide a disk device and a recording / reproducing method for the same capable of avoiding the problem.
  • Another object of the present invention is to generate a basic clock due to the influence of the above-mentioned disturbance even if the detection of the phase error becomes inaccurate due to the influence of the disturbance on the disk-shaped recording medium.
  • An object of the present invention is to provide a disk device and a recording or reproducing method for the disk device, which can prevent the occurrence of a basic clock having an inaccurate phase by preventing the spread of the clock.
  • Another object of the present invention is to allow the difference in the allowable phase error between the inner and outer peripheries of the disc-shaped recording medium to be reflected in the generation of the basic clock, and according to the access position of the disc-shaped recording medium.
  • Disk device S capable of performing optimal interlock processing (processing for prohibiting data recording on a disk-shaped recording medium when the allowable phase error is exceeded) and a method for recording or reproducing the same. It is in.
  • the disc apparatus of the present invention has a rotary drive means for rotating and moving the disc, and a head movable in a radial direction of the disc, and a data recording apparatus for recording or reproducing data on or from the disc.
  • / Playback means and this Basic clock information generation means for generating basic clock information used when recording or reproducing data on a disk, phase information associated with the rotation of this disk, and this basic clock Clock control means for generating the phase error information indicating the phase error with respect to the clock information and controlling the basic clock generation means based on the phase entertainment information of: Threshold value determining means for determining whether the phase error has exceeded a predetermined threshold value; and data recording / reproducing control means for controlling the data recording / reproducing means based on an output result of the threshold value determining means.
  • the present invention is based on the phase error between the phase information of a rotating disk and the clock information for recording data, which is associated with the rotation of the disk. Controls the phase and records data on this disk.
  • a recording or reproducing method including: a controlling step of controlling;
  • the present invention controls the phase of the clock information based on the phase error between the phase information of the rotating disk and the clock information for recording the data due to the rotation, and
  • FIG. 1 is a block diagram showing a first embodiment of a recording / reproducing apparatus according to the present invention
  • FIG. 2 is a block diagram showing a second embodiment of a recording / reproducing apparatus according to the present invention
  • FIG. 4 is a block diagram showing an embodiment
  • FIG. 4 is a functional block diagram showing a configuration of an upper limit variable means incorporated in a system controller
  • FIG. 5 is a block diagram of a recording / reproducing apparatus according to the present invention. It is a configuration diagram showing a fourth embodiment.
  • ⁇ 6 H is a configuration diagram showing a conventional example of a recording / reproducing apparatus
  • FIG. 7 is a schematic diagram of a magneto-optical disk on which a servo pattern by a double bit is recorded.
  • FIG. 8 is a waveform diagram of a servo pattern for explaining an arithmetic operation relating to generation of phase error detection data.
  • the magneto-optical disk D used in the recording / reproducing apparatus according to the embodiment described below is, as already described with reference to FIG. 7, the inner circumference from the center of the track TR formed on concentric circles.
  • Bit WP1 and WP2 deviated to the outer and outer sides, and located at the center of the track TR and at the beginning of the pair of wobbled bits WP1 and WP2
  • a servo area in which a servo pattern having a click bit CP is formed is arranged at a predetermined interval. The above servo pattern does not appear in the data pattern in the data area. It is not a so-called unique pattern.
  • 1400 servo areas are provided in one round, and an area from one servo area to the next servo area is a data area.
  • synchronous data, address data, software data (including program data, audio data, image data) and the like are alternately recorded in a predetermined signal format by using the magneto-optical effect.
  • the software data is managed based on the sub-code such as the synchronization data and the address data. . That is, the synchronization data synchronizes, for example, a segment in which software data is recorded in a predetermined unit, and the address data is used to synchronize the software data in a frame unit. And it is axed (recorded / recorded) on a per-sector basis. Note that the above subcode and software data are collectively referred to as information data.
  • the basic configuration of the recording / reproducing apparatus is such that the magneto-optical disc D having the above-described format is rotated and driven at the same time as recording a recording signal, for example, at a CAV (constant angular velocity).
  • a predetermined demodulation is performed on the system 2, the RF amplifier 3 that spreads the reproduction signal from the phantom optical system 2 with a predetermined gain, and the reproduction signal S RF from the phantom RF amplifier 3 to perform predetermined demodulation.
  • It has a reproducing system having a demodulation circuit 4 for outputting as data Dr, and a modulation circuit 5 for modulating recording data Dw supplied from outside into a signal form for recording on a magneto-optical disc D. and recording system, the amplified reproduced signal S RF from the RF amplifier 3 Based on the phase error of the basic click locks P is configured to have a basic click lock generating circuit 6 of the PLL structure for full Lee over Dobakku controls the basic click locks P to.
  • the basic clock generation circuit 6 converts the wide reproduction signal S from the RF amplifier 3 into digital reproduction data D RF based on the clock timing of the basic clock P.
  • the phase error detection data DP from the difference detector 13 is converted to an analog phase error detection signal Sp.
  • VCO variable voltage oscillator
  • the recording / reproducing apparatus detects a servo pattern based on the reproduction data DRF from the A / D converter 11 in addition to the above configuration, and detects the servo pattern. Based on the sub-pattern detection circuit 21 for setting the latch timing in the latch circuit 12 based on the imaging, and the phase error detection data DP from the phase error detector 13 described above.
  • a recording control circuit 31 for selectively prohibiting or permitting the writing of data to the magneto-optical disc D, and for the basic clock P and the magneto-optical disc D output from the VCO 16 described above.
  • a channel clock generation circuit 41 for generating a channel access clock Pc for data access based on the position information Sa of the optical system 2.
  • the channel clock generation circuit 41 includes a quadrature ratio setting circuit (frequency divider) 42 that sets a magnification ratio 1 / N based on the positional information Sa of the optical system 2, And a PLL circuit 43 for generating a channel clock Pc having a frequency N times the basic clock P based on the transmission ratio 1 ZN from the ratio setting circuit 42. ing.
  • the duty ratio setting circuit 42 when the optical system 2 is located on the inner periphery of the magneto-optical disc D, the duty ratio setting circuit 42 outputs a 1 / N-1 magnification ratio, whereby the PLL is output.
  • the circuit 43 outputs a channel clock Pc having the same frequency as the frequency of the basic clock P (for example, 12 MHz). It is.
  • the channel clock generation circuit 41 outputs a channel clock having a frequency corresponding to the position of the optical system 2 with respect to the magneto-optical disk D in the frequency range of 12 MHz to 24 MHz.
  • the output Pc is output.
  • the position information S a of the optical system 2 supplied to the magnification ratio setting circuit 42 is, for example, position detection data D a from the linear encoder 44 used for seek operation on access or a demodulation circuit.
  • the address signal included in the subcode Ds from 4 can be handled by, for example, a system controller 45 for controlling a recording / reproducing device by the above-mentioned doubling ratio setting circuit 42 in a system controller 45. It is obtained by converting to It should be noted that the system controller 45 may have a circuit configuration that directly obtains the doubling ratio from the position detection data Da and supplies the doubling ratio to the feedback loop of the PLL circuit 43.
  • the demodulation circuit 4 in the above-mentioned reproduction system outputs the wide reproduction signal S Rr from the RF amplifier 3 based on the channel clock Pc output from the above-mentioned channel clock generation circuit 41.
  • the information data Dr from the demodulation circuit 4 is output to an interface circuit 52 to which a host computer 51 is connected at the subsequent stage through an output terminal or to a subsequent stage. It is supplied to a DZA converter (both not shown) connected to a speaker device.
  • the subcode Ds such as the sector synchronization signal and the sector address signal is used to control the rotation of the spindle motor 1. For controlling the scanning position of the optical system 2 during the seek operation Supplied to system controller 45.
  • the modulation image path 5 in the recording system is, for example, a recording data supplied from a host computer 51 through an interface circuit 52.
  • ' Force ifc Ifil SX1, ⁇ Channel clock PC
  • This is a circuit that modulates based on the PC clock to produce a recording signal Sw. 7 (configured with an excitation coil inside) and a magnetic field generating driving circuit 8.
  • the magnetic field generation drive circuit 8 is a circuit that switches the direction of the excitation current to be supplied to the excitation coil of the external magnetic field generation device 7 according to the characteristics of the recording signal Sw output from the conversion circuit 5. Therefore, the magnetic field generated from the external magnetic field generator 7 is applied to the magneto-optical disk D, so that the magnetic system from the optical system 2 in the perpendicular magnetization film (recording layer) of the magneto-optical disk D.
  • the part irradiated with the laser beam (the part having a temperature exceeding one Curie point) is magnetized according to the recording signal Sw.
  • the servo pattern detection circuit 21 includes a logic pattern data generation circuit 22, a servo pattern detector 23, a counter 24, a lock-no-an-lock detection circuit 25, and a counter in the segment. And a timing generator 27.
  • Logic pattern data creating circuit 2 2 based playback data D R r, for example of 8 bits from the A Bruno D converter 1 1 in the basic click-locking product circuits 6 a predetermined threshold logic
  • This is a circuit that creates logical pattern data of “1” and “0” by performing calculations. That is, when the value of the 8-bit reproduced data from the A / D converter 11 is equal to or greater than the threshold value, a logic “1” is generated, and when the value of the reproduced data is less than the threshold value. Generates a logical ⁇ 0 ”. Therefore, from the logical pattern data generating circuit 22, for example, for 8-bit reproduced data, Therefore, it is converted to a 1-bit logical value and output sequentially.
  • the servo pattern detector 23 has the logical pattern data from the above logical pattern data generation circuit 22 in bit units. It has a reference register in which logical pattern data conforming to the servo pattern recorded on the disk D is stored, and the logical pattern data from the reference register and the logical pattern sequentially supplied to the shift register Each logical value of the data is compared, and if all the comparison results match, the servo pattern detection pulse Pa is output.
  • the counter 24 counts the basic clock P from the basic clock generation circuit 6 and generates a first window pulse P based on the count value.
  • This circuit outputs w1 to the subsequent lock / unlock detection circuit 25, and uses the servo pattern detection pulse Pa output from the servo pattern detector 23 as a trigger.
  • the count value is reset, and the counting of the basic clock P is restarted from the reset point.
  • the playback time of one segment that is, the lock / unlock detection circuit 2
  • the time from when the high-level servo pattern detection pulse Pa is supplied to when the next high-level servo pattern detection pulse Pa is supplied is, for example, 296 basic clocks. Time.
  • the counter 24 has a predetermined pulse width (for the servo area) when the power point value becomes, for example, 296 from the point in time when the high-level servo pattern detection pulse Pa is supplied.
  • a first window pulse Pw1 having a pulse width equal to the number of basic clocks) is generated and output to the lock-no-unlock detection circuit 25.
  • the lock / unlock detection circuit 25 described above operates the servo pattern detector within the pulse width of the supplied first window pulse Pw1. 2 3 When the servo pattern detection pulse P a high level is supplied, outputs the Thai Mi Ngubarusu P b high levels segmenting To ⁇ Ka window pointer 2 6 beta
  • the timing generator 27 has count values supplied from the above-mentioned counter 26 in the segment, for example, n to n + 2, n + 5 to n17 and n10i0. At this time, a latch pulse Pd which becomes a high level is generated, and the latch pulse Pd is output to the latch circuit 12.
  • Latches circuit 1 2 based on the supply of La Tchiba Luz P d from the Ti Mi ring generator 2 7, Ri by the the child holding the reproduced data D RF from AZD converter 1 1, the 8 Of the servo pattern waveforms SW1 to SW3 shown in Fig.A, the latch data for points al> a0, a2, c1, cO, c2 and dO shown in Fig.
  • the latch data is supplied to the subsequent phase error detector 13.
  • the phase error detector 13 uses the left and right symmetry of the above two waveforms to determine the center point of each of the waveforms SW 2 and SW 3. (Points a0 and c0 in Fig. 8A) Before and after one basic clock (Fig. 8A, points a1 and a2 and points c1 and c2) based on the level difference, by the following equation (5), detecting a phase error of the basic click lock P to the reproduction data D RF servo pattern, which the phase error detection data D p And outputs it to the subsequent D / A converter 14.
  • Phase error detection data ((a 2 — a 1) + (c 2-c 1)) / 2
  • the above-mentioned reproduction data D sr of Buttersaw is calculated by the following equations (6) to (8), in addition to generating the phase error detection data D p, Generation of tracking error signal Generation of detection signal of average level of wobbled bits WP1 and WP2, and level detection signal of mirror part provided between servo pattern and data error It is also used for
  • Tracking error signal-c0-a0 ⁇ ⁇ -(6) Average level detection signal (a0 + c0) / 2 ⁇ ⁇ ⁇ (7) Mirror level detection signal-d0 ⁇ (8) Also, the timing generator 27 generates the next highest servo butter detection pulse Pa according to the count value from the counter 26 in the segment.
  • the time to be supplied to the lock / unlock detection circuit 25 is predicted, and when the predicted time, for example, the above-mentioned count value becomes 296, a predetermined pulse width ( Generates the second window pulse Pw2 (pulse width for the number of basic clocks in the servo area) and outputs it to the lock / unlock detection circuit.
  • the lock time lock detection circuit 25 When the high level servo pattern detection pulse Pa is supplied in the supplied second window pulse Pw2, the lock time lock detection circuit 25 outputs the high level timing.
  • the timing pulse Pb is output to the timing generator 27 described above.
  • the latch pulse Pd is output from the timing generator 27 to the latch circuit 12 at the timing described above, and the latch data at a predetermined point in the servo pattern is retained. And repeat the above operations.
  • the servo pattern recorded on the magneto-optical disc D is a so-called unique butter pattern different from the data pattern in the data area. May not match the data pattern reproduced from the data area. Therefore, if only the counter 24 is provided, the counter 24 is reset even if the reproduction data in the data area is erroneously detected as a servo turn or a turn. The first window pulse P wl output from the counter 24 is thereafter output at an incorrect timing. In this case, it is not possible to perform the phase pull-in based on the servo pattern detection.
  • the servo pattern is successively repeated twice with the first first window pulse Pw1 and the next first window pulse ⁇ w1.
  • a counter 26 in the segment that is reset when the detection pulse Pa is supplied is provided, and the counter 26 in the segment has a predetermined count value.
  • the servo window detection pulse Pa is detected by the second window pulse Pw2 generated at this time, so that the servo pattern recorded on the magneto-optical disc D is not detected. Even if the pattern is not unique, servo pattern can be detected accurately.
  • the basic clock generation circuit 6 drives VC 0 16 based on the phase error detection data DP output from the phase error detector 13, and calculates the value of the phase error detection data D p. The operation is continued so that becomes zero.
  • the recording control circuit 13 outputs a data write control circuit 3 that outputs a recording enable signal S we to the optical system 2 based on a recording request command dw from the system controller 45. 2 and phase error detection
  • the value (absolute value) of the phase error detection data D p from the output unit 13 is compared with the upper limit value from the upper limit storage register 33 described later, and the value of the phase difference detection data D p is set to the upper limit value.
  • the comparator 34 outputs a prohibition signal S r when it exceeds the limit.-: The ratio of the prohibition signal S ri from the ratio ⁇ 3 ⁇ 4 3 ⁇ 4 ⁇ Based on the line, the recording from the data write control circuit 32 It has a gate circuit 35 for inhibiting the transmission of the enable signal S we to the optical system 2.
  • the data write control circuit 32 is enabled to input the channel clock Pc from the time when the recording request command dw is input from the system controller 45, and the first channel clock Pc thereafter.
  • the recording enable signal S we is output from the input point (rising point) of the switch.
  • the optical system 2 changes the output of the laser beam emitted from the laser light source to the output for recording based on the input of the recording enable signal Swe from the data write control circuit 32.
  • the recording request command dw from the system controller 45 is also supplied to the magnetic field generation driving circuit 8, and the phantom magnetic field generation circuit 8 is activated based on the input of the recording request command dw ( The power is supplied), and the current supply to the exciting coil in the external magnetic field generator 7 is switched between the positive direction and the negative direction based on the recording signal Sw from the modulation circuit 5.
  • the temperature of the recording layer of the magneto-optical disc D is reduced to a single point by the laser beam irradiation from the optical head 2 described above.
  • the portion exceeding the direction is magnetized in the positive direction, and the above-mentioned portion is magnetized in the eclipse direction, for example, by flowing the flow in the negative direction with respect to the exciting coil.
  • the reflected light flux modulated by the portion magnetized in the positive direction or the portion magnetized in the negative direction is emitted.
  • the recording enable signal S we is also wired so as to be supplied also to the interface circuit 52, and the interface circuit 52 receives the recording enable signal S we During the input period, the recording data Dw from the host computer 51 is output to the modulation circuit 5.
  • the recording data D from the host computer 51 is supplied until the next time the recording enable signal S we is supplied. Wait for sending w to modulation circuit 5 temporarily.
  • the gate circuit 35 is formed of, for example, a two-input AND circuit in which one input is a negative input.
  • the inhibit signal Sr from the comparator 34 is input to one negative input terminal, and the other input is The wiring is connected so that the recording enable signal S we from the data write control circuit 32 is input to the terminal.
  • the inhibit signal S from the comparator 34 is output. r (logically high level signal of “1”) is output, so that even if the recording enable signal S we is output from the data write control circuit 32, the gate circuit 35 The transmission of the recording enable signal S we to the optical system 2 is prohibited.
  • the detection of the servo pattern is disabled due to the presence of the directory, or the generation processing of the basic clock P is disturbed. It functions as a circuit for determining whether or not the phase error detection data D p has become larger than the upper limit. However, data recording on the magneto-optical disk D is temporarily suspended through the gate circuit 35 at the subsequent stage.
  • the basic clock generation circuit 6 when the magneto-optical disc D has a defect, the basic clock generation circuit 6 generates the disturbance due to the disturbance. Even if the generation process (loop) of the basic clock P is disturbed and the value of the phase error detection data D p output from the phase error detector 13 is increased, the abnormal basic clock P Data on the magneto-optical disc D based on the abnormal magnetic clock P (i.e., abnormal channel clock P c) can be avoided, and the yield of the magneto-optical disc D can be artificially improved. It can be done.
  • a recording / reproducing apparatus according to a second embodiment will be described with reference to FIG. The components corresponding to those in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals, and redundant description is omitted.
  • the recording / reproducing apparatus according to the second embodiment has substantially the same configuration as the recording / reproducing apparatus according to the first embodiment.
  • the point having the setting circuit 6 1 and the basic The difference is that the selector 62 is connected in front of the D / A converter 14 of the clock generation circuit 6.
  • the zero setting circuit 61 is a circuit that outputs a zero data ⁇ D based on the input of the inhibit signal Sr from the comparator 34 in the recording control circuit 31.
  • the selector 62 includes: When the prohibition signal Sr is not input, the phase error detection data Dp from the phase error detector 13 is selected and output to the D / A converter 14 at the subsequent stage. This circuit selects the zero data DO from the zero setting surface 61 when Sr is input and outputs it to the D / A converter 14 at the subsequent stage.
  • the value of the phase error detection data D p Becomes larger than the upper limit, and the inhibit signal Sr is output from the comparator 34.
  • the zero setting circuit 61 outputs zero data DO based on the input of the prohibition signal Sr from the comparator 34, and the selector 62 receives the following signal based on the input of the prohibition signal Sr.
  • the data to be sent to the D / A converter 14 is switched from the phase error detection data Dp from the phase error detector 13 to the zero data DO from the zero setting circuit 61.
  • the zero data D0 from the zero setting circuit 61 is used as the phase error detection data DP as the D / A converter 1 in the subsequent stage. 4 will be supplied.
  • the phase error detector 13 in the basic clock generation circuit 6 receives the signal from the phase error detector 13 due to the influence of the disturbance due to the diff on the magneto-optical disk D.
  • the selector 62 of the basic clock generation circuit 6 and the zero setting surface 61 of the recording control circuit 31 are used. Since the phase error is forcibly set to zero, the generation process (loop) of the basic clock P in the basic clock generation circuit 6 is greatly disturbed. It becomes bad. Therefore, it is possible to shorten the generation time (settling time) of an accurate basic clock at the next stage when a servo pattern is detected normally, and to achieve high-speed access.
  • FIG. 1 The components corresponding to those in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals, and redundant description is omitted.
  • the recording / reproducing apparatus according to the third embodiment is stored in a force upper limit storage register 33 having substantially the same configuration as the recording / reproducing apparatus according to the first embodiment.
  • the upper limit value is different in that the optical system 2 has a means (upper limit value changing means) for adaptively changing the optical system 2 in accordance with the recording position information on the magneto-optical disc D.
  • the upper limit variable means may be a hardware such as a digital circuit or a software configured to sequentially execute a program in which a processing procedure is described by a CPU. It is built into the controller 45.
  • FIG. 4 shows the configuration of the upper limit variable means.
  • This upper limit variable The column is an upper limit table (a table in which a number of upper limits are sequentially registered in an addressless manner) registered in R0M70 incorporated in the system controller 45.
  • the configuration is such that ⁇ is taken out from the lade corresponding to the address created based on the position information of the optical system 2 and is output.
  • the position S information receiving means 71 for receiving the position S information of the optical system 2 and the position S information received by the position information receiving means 71.
  • the address creating means 72 for creating the address of the corresponding record and the address creating means 72 from the upper limit value table registered in the ROM 70 The upper limit value is read out from the record corresponding to the read address.
  • the upper limit value reading means 73 and the upper limit value read by the upper limit value reading means 73 are output to the upper limit value register 33. And output means 74.
  • the relationship between the position S information of the optical system 2 and the upper limit value is shown.
  • the rotation period of the magneto-optical disc D is fixed with respect to the magneto-optical disc D.
  • the timing for recording data (frequency of channel clock Pc) is high on the outer circumference and low on the inner circumference. Therefore, the permissible range of the phase error can be set only in a narrow range on the outer periphery, but can be set wider in the inner periphery.
  • the upper limit value registered in the upper limit value table is set so that the position information of the optical system 2 becomes lower toward the outer periphery. That is, the allowable range of the phase error is set to be narrower toward the outer periphery.
  • the position information of the optical system 2 is contained in, for example, position detection data Da from the linear encoder 44 used during a seek operation for access or a subcode Ds from the reverse conversion circuit 4. Is This is an address signal.
  • the upper limit value is made variable in accordance with the position of the optical system 2, and the upper limit value becomes lower as the optical system 2 moves toward the outer periphery of the magneto-optical disk D. Since the setting is made so that the phase error can be widened, it is possible to detect the disturbance in the phase entertainment difference due to the diff with the same detection accuracy as the outer circumference on the inner circumference where the allowable range of the phase error can be widened. As a result, the inconvenience of increasing the probability (frequency) of prohibiting data recording on the magneto-optical disc D more than necessary can be avoided. This leads to effective improvement of the yield of the magneto-optical disc D (improvement of productivity).
  • an upper limit value changing unit that changes an upper limit value in accordance with positional information of the optical system 2.
  • the zero setting circuit 61 and the selector 62 shown in the recording / reproducing apparatus according to the second embodiment! (Recording / reproducing apparatus according to the fourth embodiment).
  • the abnormal basic clock P (I.e., the effect of avoiding data recording on the magneto-optical disc D based on the abnormal channel ⁇ Pc), and the accurate basic operation at the stage when the servo pattern is normally detected.
  • the effect of shortening the clock generation time (settling time) and the disadvantage of increasing the probability (frequency) of prohibiting data recording on the magneto-optical disk D more than necessary are avoided. It can also have the effect of being able to
  • the servo pattern recorded on the magneto-optical disk D Has decided to consist of the observables WP1 and WP2, which means that the observables are not the Can be anything if it is a pattern that is intense in terms of dynamic phenomena (light, magnetism, electricity, etc.)
  • the basic clock generation 11 path 6 has a PLL configuration that operates digitally, it may have a PLL configuration that operates analogly.
  • the basic clock generating circuit 6 generates the basic clock P by detecting the servo pattern from the magneto-optical disk D in which only the servo pattern is recorded in a bit.
  • a bit For example, an optical disc in which not only the servo pattern but also the recording data is recorded in bits, and a phase-change optical disc in which the bit data is recorded by a crystalline amorphous material
  • the basic clock P may be generated by detecting a servo pattern from a magnetic disk on which the servo pattern is recorded by magnetism.
  • the disk-type recording medium used in the recording / reproducing apparatuses according to the first to fourth embodiments includes the above-mentioned optical disk and the phase-change optical disk. It is also possible to use a magnetic disk.

Landscapes

  • Signal Processing For Digital Recording And Reproducing (AREA)
  • Optical Recording Or Reproduction (AREA)

Description

明細書
ディ スク装置及びその記録又は再生方法
技術分野
木癸明は、 例えは'再生専 の光デ スク、 追 型 し ィ スク及 び記録可能な光磁気デイ スク等の円盤状記録媒体に対して情報デ 一夕を記録又は再生するディ スク装置及びその方法に関する。 背景技術
一般に、 光ビームを介して情報信号の記録再生が行われる円盤 状の記録媒体 (以下、 単に光ディ スク と記す) としては、 いわゆ るコ ンパク トディ スク と呼ばれる再生専用型の光ディ スク と、 1 回のみの記録を行なう こ とができ る追記型光ディ スク並びに再生 のみならず情報信号の記録及び消去が可能な記録可能型の光ディ スクがある。
再生専用型の光ディ スクは、 記録された情報信号に基づいて凹 凸バターン、 即ち位相ビッ トが同心円もし く は螺旋状に形成され た ト ラ ッ クが一方の面に形成されている。 具体的には、 光透過性 を有するポリ カーボネー トゃ P M M A等のよう な合成樹脂材料デ ィ スク基板と、 このディ スク基板の一方の面に形成された位相ビ ッ トを被覆するよう に形成された A 1 や A u等の金属からなる反 射膜と、 こ の反射膜を保護するこ とを目的と して上記反射膜を被 覆するように形成された保護層とにより形成されている。
この再生専用の光デイ スクに対して情報信号の再生を行なう場 合は、 レーザ光源からの光ビームをディ スク基板側より、 対物レ ンズで集束した状態で照射し、 この光ディ スクの位相ビッ トによ り変調された反射光束を例えばフ ォ トディ テクタ一により検出し 、 上記反射光束の光量に応じた信号レベルを有する検出信号に変 換することにより、 再生専用型の光ディ スクに記録された情報信 号の再生信号を得るようにしている。 また、 上記記錄可能型の光ディ スク としては、 垂直磁気記録材 料を用いた光磁気ディ スク等が知られている。 この光磁気デイ ス クは、 光ビームをガイ ドするための案内溝が一方の面に形成され . * ¾S M: *右する ポ II ^ーボネー トめ p M M A の ト : Λ, A 樹脂材料ディ スク基板と、 上記案内溝を うように形成された T e、 F e 、 C o等の垂直磁気記録材料からなる記録層と、 この記 録層を保護することを目的と して上記記録層を被復するように形 成された保護層とにより形成されている。
この光磁気ディ スクに対して所望の情報データを記録する場合 は、 該所望の情報データに対して所定の変調を施して記録信号を 作成し、 こ の作成された記録信号を例えば磁界発生装置に供袷し て、 光磁気ディ スクに対して記録信号に応じた外部磁界を印加し 、 光磁気デ ィ ス ク の垂直磁化膜 (記録層) 中、 光へッ ドからの レ —ザ光が照射されている部分 (キュ リ ー点を越える温度となって いる部分) を記録信号に応じて磁化させるこ とで上記情報データ の記録を行なう よう にしている。
また、 光磁気ディ スクに対して情報データの再生を行なう場合 は、 上記再生専用型の光ディ スク と同様にして、 レーザ光源から の光ビームをデ ィ ス ク基板側より、 対物レ ンズで集束した状態で 照射し、 光ディ スクの記録層によって変調された反射光束中の力 一回転角を検出する こ とによって、 光磁気デ ィ ス クに記録された 記録信号を再生し、 この再生信号に対して所定の復調を施すこ と により、 情報データを得るよう にしてる。
追記型の光ディ スクは、 色素の物理化学変化を利用した記録方 式、 単堰膜による穴あけ記録方式、 多層膜による穴あけ記録方式 、 相変化記録方式及びバブル ' フ ォー ミ ング記録方式等があり、 再生時においては、 上記再生専用の光ディ スク と同樣に、 レーザ 光源からの光ビーム (再生用の弱い光出力を有する) をデ ィ ス ク 基板側より、 対物レ ンズで集束した状態で照射し、 予め記録され たビッ トにより変調された反射光束を例えばフ ォ トディ テクター により検出し、 上記反射光束の光量に応じた信号レベルを有する 検出信号に変換する により、 再 専用型の デ スク に記铩 された情報信号の再生信号を得るようにしている。
こ こで、 光磁気デ ィ スクに対する情報データの記録 · 再生に言 及すると、 上記記録信号を正確に光磁気ディ スク に記録したり、 光磁気ディ スクからの再生信号から正確に情報データを得るため には、 少な く とも変調及び復調の処理タイ ミ ングとして用いられ るチャ ンネルク ロ ッ ク (サンプリ ングク ロ ッ ク) の位相を正確な ものとする必要がある。
そこで、 本出願人は、 チャ ンネルク ロ ッ クを正確に検出する こ とができる光ディ スクのクロ ック検出方式を提案している (特開 平 3 — 1 5 6 7 7 4号公報参照) 。
この光デ ィ スク のク ロ ッ ク検出方式を光磁気デ ィ スク の記録再 生装置に適用した場合、 その構成は第 6図に示すようになる。 具 体的に説明すると、 この光磁気デイ スクの記録再生装置に用いら れる光磁気ディ スク と しては、 第 7図に示すように、 同心円上に 形成される ト ラ ッ ク T Rの中心から内周側及び外周側に偏位して いる一対のゥ ォブルビ ン ト W P 1 及び W P 2 と、 上記 ト ラ ッ ク T Rの中心に位置し、 かつ上記一対のゥ ォブルビッ ト W P 1 及び W P 2の先頭に位置するク ロ ック ビッ ト C Pを有するサーボバター ンが形成されたサーボ領域を所定間隔で配置したものが用いられ ている。
このサーボ領域は、 例えば 1周に 1 4 0 0個設けられており、 サーボ領域から次のサーボ領域までの間の領域がデータ領域とな つている。 そして、 このデータ領域に同期データ、 ア ド レスデ一 タ等のサブコー ドと共に、 所定の変調が施された記録信号が光磁 気記録されるようになっている。
上記第 6図に示す光磁気デ ィ ス ク の記録再生装 Sは、 上述のフ ォーマ ツ トを有する光磁気ディ スク 1 0 1 を記録信号の記録時と 回し、 例えば C A V 〖角谏 一 ) で PlfelR勒するス ピン ドルモ ータ 1 0 0 と、 該ス ピン ドルモータ 1 0 0 によ って回転駆動され ている光磁気ディ スク 1 0 1 に対してレーザ光を照射し、 その戻 り光を検出して再生信号として出力する光学系 1 0 2 と、 該光学 系 1 0 2 からの再生信号を所定のゲイ ンにて増幅する R Fア ンプ 1 0 5 と、 該 R Fア ンプ 1 0 5 からの增幅再生信号をデジタルの 再生データ に変換する A/D変換器 1 0 6 と、 該 A/ D変換器 1 0 6からの再生データを所定のラ ツチタイ ミ ングにて保持する ラ ツチ面路 1 0 7 と、 該ラ ッチ回路 1 0 7 にて保持された再生デー タの各値に基づいて該再生データに対するチヤ ンネルク 口 フ ク の 位相誤差を検出して位相誤差検出データ と して出力する位相誤差 検出器 1 0 8 と、 該位相誤差検出器 1 0 8 からの位相誤差データ をアナ ロ グの位相誤差検出信号に変換する D Z A変換器 1 0 9 と 、 該 DZ A変換器 1 0 9からの位相誤差検出信号の高域ノ イ ズ成 分を除去して P L Lループの安定度を維持するための位相補償回 路 1 1 0 と、 該位相補償回路 1 1 0 を通じて供給される上記 D / A変換器 1 0 9からの位相誤差検出信号の電圧レベルに応じて発 振周波数を可変してチャ ンネルク ロ ッ ク と して出力する電圧可変 発振器 ( V C O ) 1 1 1 と、 該 V C 0 1 1 1 から出力されるチヤ ンネルク ロ ッ クを初段の A/ D変換器 1 0 6 に帰還させるフ ィ ー ドバッ クループを有して構成されている。
そ して、 こ の従来の記録再生装置においては、 光磁気デ ィ ス ク 1 0 1 に記録された記錄信号の再生を行なう前、 あるいは光磁気 ディ スク 1 0 1 に対して記錄信号を記録する前に、 予めサ一ボパ ター ンの検出に基づく位相とチヤ ンネルク ロ ッ ク の位相の合わせ 込みを行なうようにしている (サーボバタ一ン検出モー ド) 。 このサーボバタ一ン検出モー ドになると、 上記光学系 1 0 2 は、 ス ピ ン ドルモータ 1 0 0 によつて回転駆動されている光磁気ディ ス ク 〗 0 〗 にレーザ 照射し、 の戻り光を検出しァ光電爽換 する こ とにより、 光磁気デイ スク 1 0 1 上に記録されているサー ボバターン及び記録信号を再生するようにしている。 この再生信 号は後段の R Fア ンプ 1 0 5 によって增幅されて A / D変換器 1 0 6 に供耠され、 デジタルの再生データとされる。 この A / D変 換器 1 0 6 は、 V C 0 1 1 1 からフ ィー ドバッ クループを通じて 供袷されるチヤ ンネルク ロ ッ クにより上記增幅再生信号をサ ンプ リ ングしてデジタル化するよ う に している。
こ こで、 サ一ボ領域に形成されている上記サ一ボバターンは、 上記第 7図にて示したように、 一対のゥ ォブルビッ ト W P 1 及び W P 2 と一つのク ロ ッ ク ビ ッ ト C P により構成されているため、 該サーボパター ンの再生データの波形は、 第 8図 Aに示すよう に 、 レベルが非常に高いク ロ ッ ク ビ ッ ト C P の信号波形 S W 1 を先 頭に、 該ク ロ ッ クビッ ト C Pの信号波形 S W 1 よ り もレベルの低 い 2 つのゥ ォ ブルビ ッ ト W P 1 及び W P 2 の信号波形 S W 2及び S W 3が連なった波形となる。
上記 V C 0 1 1 1 から出力されるチャ ンネルク ロ ックが正確な 位相の場合、 上記サーボパターンが検出されてから上記チャ ンネ ルク ロ ッ ク のカウ ン トを開始したとすると、 こ のカ ウ ン ト値力く n 〜 n + 2 , n + 5 〜 n + 7 となったときに、 上記 A Z D変換器 1 0 6 からの再生データをラ ッチすれば、 上記サーボバタ一ンを正 確にラ ッチすることができる。
このため、 従来の記録再生装置においては、 図示しないサーボ パター ン検出回路とカウ ンタ とラ ツチパルス出力回路を組み込む ようにしている。 上記サーボパター ン検出面路は、 予め記憶され ているサーボパターンに閡するデータ と、 上記 A / D変換器から の再生データ とを比較することにより上記サーボパターンを検出 する回路であり、 該サーボバターンを検出する こ とにより、 上記 カウ ンタに対して検出パルスを出力する
上記カウ ンタは、 上記サーボパター ン検出回路からの検出バル スの入力に基づいてそのカウ ン ト値がリセ ッ ト され、 その時点か ら上記チャ ンネルク ロ ッ クのカウ ン トを開始する回路である。 上記ラ ツチパルス出力回路は、 内部に計数値比較回路が組み込 まれ、 上記カウ ンタから順次供給されるカウ ン ト値が例えば n〜 n + 2 , n + 5〜 n + 7 となったときに、 それぞれラ ッチパルス を上記ラ ッチ回路 1 0 7 に出力する回路である。
そして、 ラ ッチ回路 1 0 7 において、 A Z D変換器 1 0 6 から の再生データを上記ラ ッチパルス出力回路から順次供給される ラ ツチパルスの入力に基づく タイ ミ ングにてラ ツチする こ とにより 、 第 8図 Aの点 a l . a 0 , a 2 , c 1 , c 0 . c 2 で示すボイ ン トでのデータ値が保持されることになる。 これらのデータ値は 後段の位相誤差検出器 1 0 8 に供給される。
位相誤差検出器 1 0 8 は、 上記ラ ッ チ回路 1 0 7 からのデータ 値が供袷されると、 2つのサーボビッ ト W P 1 及び W P 2 におけ る各波形 S W 2及び S W 3 の左右の対象性を利用 して、 各波形 S , W 2及び S W 3の中心点である第 8図における点 a 0、 c 0 より 前後 1 チャ ンネルク ロ ッ ク離れた両肩の点である点 a 1 , a 2及 び点 c 1 , c 2 のレベル差に基づいて以下の ( 1 ) 式により、 上 記サーボパターンの再生データに対する上記チャ ンネルクロ ッ ク の位相誤差を検出し、 これを位相誤差検出データ と して D / A変 換器 1 0 9 に供給する。
位相娯差データ = 〔 ( a 2 - a 1 ) 十 ( c 2 - c 1 ) 〕 / 2
• · · ( 1 ) なお、 このサーボバターンの再生データは、 以下の ( 2 ) 式〜 ( 4 ) 式に示す演算式により、 上記位相誤差データの生成のほか に、 ト ラ ッキ ングエ ラ一信号の生成ゃゥ ォ ブルビ ッ ト の平均レべ ノレの検出信号並ひ' 卄一ボバターンとデータヱ リ アとの閎に ¾け られている ミ ラー部のレベル検出信号の形成等にも用いられる。
ト ラ ッキ ングエ ラー信号- c O — a O · · ♦ ( 2 ) 平均レベルの検出信号- ( a 0 + c 0 ) / 2 ♦ · · ( 3 ) ミ ラー部のレベル検出信号 = d 0 · · · ( 4 ) 上記 D / A変換器 1 0 9 は、 位相誤差検出器 1 0 8から出力さ れる位相誤差検出データをアナ口グ変換して位相誤差検出信号を 形成し、 後段の位相補償回路 1 1 0 に供袷する 該位相補儐面路 1 1 0 は、 例えば積分器と一次フ ィ ルタ等にて構成され、 供給さ れる位相誤差検出信号の高域ノ ィ ズ成分を除去して垓位相誤差検 出信号の位相補慣を行い、 後段の V C 0 1 1 1 に供袷する。
V C 0 1 1 1 は、 上記位相誤差検出信号の電圧レベルに基づい てその発振周波数が可変されるようになっており、 これによつて 、 上記サーボパター ンの再生データに対する上記チヤ ンネルク 口 ッ クの位相誤差が零となるような周波数のチヤ ンネルク ロ クを 上記 A / D変換器 1 0 6 にフ ィ ー ドバ ッ ク ループを通じて帰還さ せる。
即ち、 この光磁気ディ スク 1 0 1 の記録再生装置における上記 チャ ンネルク ロ ックを生成する部分の構成は、 いわゆる P L L構 造となっており、 上記サーボパター ンの再生データの位相に同期 した位相のチ ヤ ンネルク 口 'ン クを出力するようになっている。 上記 V C O l 1 1 から出力されるチャ ンネルク ロ ックは、 こ の 記録再生装置におけるデータ再生系の復調回路 1 0 3及びデータ 記録系の変調回路 (図示せず) にも供給されるようになっている 上記記録再生装置は、 上記 V C 0 1 1 1 からサ一ボパター ンの 再生データの位相に同期した位相のチャ ンネルク ロ ッ クが出力さ れるようになる、 即ちサーボバターンの再生データの位相の引き 込みが ½了すると . このサーボパターン i 出モー ドを 了し、 丄 記光磁気ディ スク 1 0 1 に記録されている記録信号の再生を行な う再生モー ドあるいは上記光磁気ディ スク 1 0 1 に対して記録信 号の記録を行なう記録モー ドに入る。
上記記録再生装置は、 再生モー ドに入ると、 上記光磁気デイ ス ク 1 0 1 に記録されている記録信号を光学系 1 0 2を通じて銃み 出す。 この光学系 1 0 2からの再生信号は、 上述したように上記 R F ア ンプ 1 0 5 を介して A / D変換器 1 0 6 に供袷される と共 に、 データ再生系における復調回路 1 0 3 に供袷される。
上記 A / D変換器 1 0 6 は、 上記 R Fア ンプ 1 0 5 からの増幅 再生信号をフ ィ ー ドバッ クループを通じて供袷されるチ ャ ンネル ク ロ ッ ク のク ロ ッ ク タ イ ミ ングでサ ンプリ ングしてデジタルの再 生データに変換し、 後段のラ ッ チ回路 1 0 7 に供給する。 これに より、 再生データのう ち、 サーボパター ンに関するデータがラ ッ チされ、 このラ ッチデータに基づいて位相誤差検出データが生成 され、 この位相誤差検出データにより上記 V C 0 1 1 1 の発振周 波数が操り返し可変制御される。
上記復網回路 1 0 3 は、 V C O l 1 1 からのチ ャ ンネルク ロ ッ クに基づいて上記 R Fア ンプ 1 0 5からの增幅再生信号を復調し て情報データ と し、 該情報データを出力端子 1 0 4 を通じて後段 にホス トコ ン ピュータが接続されたィ ンターフェース回路や後段 にス ピーカ装置が接続された D Z A変換器に出力する。
一方、 記錄モー ドに入ると、 上記記録再生装置は、 例えばホス ト コ ンビュータからィ ンターフヱース回路を通じて供給される情 報データを変調回路に供給する。 変調回路は、 図示しないが V C 0 1 1 1 からのチャ ンネルク ロ ッ ク に基づいてイ ンタ一フ ェース 面路からの情報データを変調して記録信号とし、 外部磁界発生装 置に供給する。 外部磁界発生装置は、 供給される記録信号に応じ ァ嗞化方向を切換え . これによって、 光 ¾気ディ スクに記 ^号 が磁化情報として記録される。
このとき、 サ一ボエ リ アにおける光学系 1 0 2 での戻り光に基 づ く 再生信号が R F ア ンプ 1 0 5 を介して A / D変換器 1 0 6 に 供給され、 再生モー ドの場合と同様に、 位相誤差検出器 1 0 8か らの位相誤差検出データに基づいて V C 0 1 1 1 の発振周波数が 操り返し可変制御される。
上述のように、 V C 0 1 1 1 から出力されるチャ ンネルク ロ ッ クの位相は、 上記サーボパターンの位相に同期したものであるた め、 上記復調回路 1 0 3 において再生信号を正確に復調する こ と が可能となり、 また、 上記変調回路において情報データを正確に 記録信号に変網するこ とができ る。
とこ ろで、 光磁気デイ スク はその製造過程において、 あるいは その使用環境において、 サーボパターン上にディ フヱク トが生じ ている場合がある。 サ一ボパター ン上にデ ィ フ ヱ ク トがある と、 サーボパター ンの検出が不能も し く は不正確なものとなる。 上記ディ フエク トによりサーボバター ンの検出ができなかった り、 不正確な検出を行なった場合、 チャ ンネルク ロ ッ ク の位相と サーボパターンの再生データの位相に大きなずれを生じ、 上記ラ ツチ回路 1 0 7 で行なわれる再生データのラ ッチ動作が例えば第 8図 Bに示すよう にゥ ォブルビッ ト W P 1 及び W P 2 のデータ波 形 S W 2及び S W 3 の両肩より もずれた位置で行なわれるこ とに なる。
このよ う な状況になると、 位相誤差検出器 1 0 8 において正確 な位相誤差検出データを生成するこ とができず、 V C 0 1 1 1 か らサーポバターンの再生データの位相に同期した正確な周波数の チ ャ ンネルク 口 ッ クを出力することができな く なる。
上記チヤ ンネルク ロ ッ ク は、 上述したよ う に、 光磁気デイ ス ク 1 0 1 に対す 情報データの記録 ¾生の際に用いられるも C であ るため、 このチャ ンネルク ロ ッ クが正確でないと、 正確な記録再 生を行なう ことができないおそれがある。
本発明は、 上記の猓題に鑑みてなされたもので、 その目的とす るとこ ろは、 円盤状記録媒体にディ フユク トがあった場合に、 該 ディ フヱク トの外乱によつて基本ク ロ ッ クの生成ループ ( P L L ループ) が乱され、 位相誤差が大き く なつたとしても、 位相誤差 の大きい状態を検出し、 異常な基本ク ロ ッ クに基づく 円盤状記録 媒体へのデータ記録を回避するこ とができるディ スク装置及びそ の記録又は再生方法を提供するこ とにある。
また、 本発明の他の目的は、 円盤状記録媒体上のディ フ ク ト による外乱の影響で位相誤差の検出が不正確になったとしても、 上記外乱による影響の基本ク ロ ック生成への波及を防止して、 不 正確な位相の基本ク ロ ッ クの生成を回避する こ とができるデイ ス ク装置及びその記録又は再生方法を提供する こ とにある。
また、 本発明の他の目的は、 円盤状記録媒体の内外周での許容 位相誤差の違いを基本ク ロ ッ ク生成に反映するこ とができ、 円盤 状記録媒体のア ク セス位 に応じて最適なィ ンターロ ッ ク処理 ( 許容位相誤差を越えた場合に円盤状記録媒体に対するデータ記録 を禁止する処理) を行なう ことをできるデ ィ ス ク装 S及びその記 録又は再生方法を提供することにある。
発明の開示
本発明ディ スク装置はディ スクを回転躯動する回転駆動手段と 、 このデ ィ スク の径方向に移動可能なヘッ ドを有し、 このデ ィ ス クに対して記録又は再生を行うデータ記録/再生手段と、 このデ イ スクにデータを記録又は再生する際に利用される基本ク ロ ッ ク 情報を生成する基本ク ロ ッ ク情報生成手段と、 このデ ィ スク の回 転に伴う位相情報とこの基本ク ロ ッ ク情報との位相誤差を示す位 相誤桊情報を生成し-. :: の位相娯差情報に基づいて、 こ の基本ク ロ ッ ク生成手段を制御する ク ロ ッ ク制御手段と、 この位相誤差が 所定のしきい値を超えたかを判別する しきい値判別手段と、 この しきい値判別手段の出力結果に基づいて、 上記データ記録/再生 手段を制御するデータ記録/再生制御手段とを有するものである 本発明は回転躯動するデ ィ スク のその回転に伴う位相情報とデ ータを記録するためのク ロ ッ ク情報との位相誤差に基づいてこの ク ロ ッ ク情報の位相を制御し、 このデ ィ ス ク にデータを記録また は再生するディ スク装置の記録又は再生方法において、 この位相 誤差が所定のしきい値を超えたかを判定する判定工程と、 この判 定工程における判定結果に基づいて、 このデ ィ ス ク装置を制御す る制御工程と、 を有する記録または再生方法である。
また本発明は回転驱動するデ ィ スク のその回転に伴う位相情報 とデータを記録するためのク ロ ッ ク情報との位相誤差に基づいて こ のク ロ ッ ク情報の位相を制御し、 こ のデ ィ ス ク にデータを記録 するディ スク装置の記録方法において、 この位相誤差が所定のし きい値を超えたかを判定する判定工程と、 こ の判定工程より この 位相誤差がこのしきい値を超えたと判定した場合に、 このディ ス クへのデータの記録を禁止する書込禁止工程と、 を有する記録方 法である。
図面の簡単な説明
第 1 図は本発明による記録再生装置の第 1 の実施例を示す構成 図であり、 第 2図は本発明による記錄再生装置の第 2 の実施例を 示す構成図であり、 第 3図は本発明による記録再生装置の第 3 の 実施例を示す構成図であり、 第 4図はシステムコ ン ト ローラ に組 み込まれる上限値可変手段の構成を示す機能ブロ ック図であり、 第 5図は本発明による記録再生装置の第 4 の実施例を示す構成図 であり .. 《 6 Hは記録再生装置の従来例を示す構成図であり、 第 7図はゥォブルピッ トによるサーボパターンが記録された光磁気 ディ スク の模式図であり、 第 8図は位相誤差検出データ生成に係 る演算動作を説明するためのサーボパターンの波形図である。 発明を実施するための最良の形態
以下、 本発明に係るデータ記録装置及びデータ記録方法を、 円 盤状記録媒体として例えば光磁気デイ スクを用いた磁界変調型の 記録再生装置に適用したい く つかの実施例を第 1 図〜第 5図を参 照しながら説明する。
以下に示す実施例に係る記録再生装置に使用される光磁気ディ スク Dは、 既に第 7図に基づいて説明したように、 同心円上に形 成される ト ラ ッ ク T Rの中心から内周側及び外周側に偏位してい る一対のゥ ォブルビッ ト W P 1 及び W P 2 と、 上記 ト ラ ッ ク T R の中心に位置し、 かつ上記一対のゥォブルビッ ト W P 1 及び W P 2 の先頭に位置するク 口 ック ビッ ト C Pを有するサーボパターン が形成されたサーボ領域を所定間隔で配置したものが用いられる 上記サーボパター ンは、 データ領域でのデータパター ンでは現 れない。 いわゆるユニークバター ンではない。
このサーボ領域は、 例えば 1 周に 1 4 0 0個設けられており、 サーボ領域から次のサーボ領域までの間の領域がデータ領域とな つている。 このデータ領域には、 磁気光学効果を利用して同期デ ータ, ア ド レスデータ, ソフ ト ゥヱァデータ (プログラムデータ , 音声データ, 画像データを舍む) 等が所定の信号形烺で交互に 記録され、 この同期データやア ド レスデータ等のサブコー ドに基 づいてソフ ト ゥヱァデータの管理が行なわれるようになつている 。 即ち、 上記同期データにより、 例えば所定単位でソ フ ト ウ ェア データが記録されているセグメ ン ト の同期を と り 、 ァ ド レスデ一 タによ ってソ フ ト ウ ェアデータがフ レーム単位やセク タ単位でァ ク ス (記録^生) されるようにな -ている。 なお、 上記サブコ — ド及びソ フ トウヱァデータを総称して情報データ と記す,
まず、 第 1 の実施例に係る記録再生装置の基本構成は、 上述の フォーマ ツ トを有する光磁気ディ スク Dを記録信号の記録時と同 じ、 例えば C A V (角速度一定) で回転躯動するス ピン ドルモー タ 1 と、 該ス ピン ドルモータ 1 によ って回転駆動されている光磁 気ディ スク Dに対してレーザ光 Lを照射し、 その戻り光を検出し て再生信号として出力する光学系 2 と、 垓光学系 2からの再生信 号を所定のゲイ ンにて增幅する R F ア ンブ 3 と、 垓 R Fア ンプ 3 からの增幅再生信号 S R Fに対して所定の復調を行なって情報デー タ D r と して出力する復調回路 4 を有する再生系と、 外部から供 袷された記録用データ D wを光磁気デイ スク Dに記録するための 信号形態に変調する変調回路 5を有する記録系と、 R F ア ンプ 3 からの増幅再生信号 S R Fに対する基本ク ロ ッ ク Pの位相誤差に基 づいて該基本ク ロ ック Pをフ イ ー ドバック制御する P L L構造の 基本ク ロ ッ ク生成回路 6 とを有して構成されている。
この基本ク ロ ッ ク生成回路 6 は、 上記 R F ア ンプ 3 からの增幅 再生信号 S を基本ク ロ ック Pのク ロ ック タ イ ミ ングに基づいて デジタルの再生データ D R Fに変換する A Z D変換器 1 1 と、 該 A / D変換器 1 1 からの再生データ D R Fを所定のラ ッチタイ ミ ング にて保持するラ ッチ回路 1 2 と、 該ラ ッチ回路 1 2 にて保持され た再生データの各値に基づいて該再生データ D R Fに対する基本ク ロ ック Pの位相誤差を検出して位相誤差検出データ D p として出 力する位相誤差検出器 1 3 と、 該位相娯差検出器 1 3からの位相 誤差検出データ D P をアナログの位相誤差検出信号 S p に変換す る D /A変換器 1 4 と、 該 DZA変換器 1 4からの位相誤差検出 信号 S p の高域ノ イ ズ成分を除去して P L Lループの安定度を維 持するための位相捕償回路 1 5 と、 該位相補償回路 1 5 を通じて 供袷される上記 Πノ A変換器 1 \ から 位招^差検出信号 s V (0 電圧レベルに応じて発振周波数を可変して基本ク ロ ンク Pとして 出力する ¾圧可変発振器 ( V C O ) 1 6 と、 該 V C 0 1 6から出 力される基本ク ロ ッ ク Pを初段の A/ D変換器 1 1 に帰還させる フ ィ ー ドバッ クループ 1 7 を有して構成されている。
そ して、 この第 1 の実施例に係る記録再生装置は、 上記構成に 加えて、 上記 A/D変換器 1 1 からの再生データ DRFに基づいて サーボバター ンを検出し、 その検出タ イ ミ ングに基づいてラ ッ チ 回路 1 2 でのラ ッチタ イ ミ ングを設定するサ一ボパター ン検出回 路 2 1 と、 上記位相誤差検出器 1 3からの位相誤差検出データ D P に基づいて光磁気ディ スク Dに対するデータの書込みを選択的 に禁止状態あるいは許可状態とする記録制御回路 3 1 と、 上記 V C O 1 6 から出力される基本ク ロ ック P と光磁気デイ スク Dに対 する光学系 2 の位置情報 S a に基づいてデータ ア ク セ スのための チャ ンネノレク ロ ッ ク P c を生成するチ ャ ンネルク ロ ッ ク生成回路 4 1 とを有する。
こ のチャ ンネルク ロ ッ ク生成回路 4 1 は、 光学系 2 の位置情報 S a に基づいて通倍比 1 /Nを設定する遁倍比設定回路 (分周器 ) 4 2 と、 該遁倍比設定回路 4 2からの通倍比 1 ZNに基づいて 基本ク ロ ッ ク Pの N倍の周波数を有するチヤ ンネルク ロ 'ン ク P c を生成する P L L回路 4 3 とを有して構成されている。
例えば、 光学系 2が光磁気ディ スク Dの内周に位置している場 合は、 邇倍比設定回路 4 2から通倍比 1 /N - 1 が出力され、 こ れによ り、 P L L回路 4 3からは基本ク ロ ッ ク Pの周波数 (例え ば 1 2 M H z ) と同じ周波数のチャ ンネルク ロ ッ ク P c が出力さ れる。 一方、 光学系 2が光磁気ディ ス ク Dの外周に位置している 場合は、 通倍比設定回路 4 2から通倍比 l /N = l Z 2が出カさ れ、 これにより、 P L L回路 4 3からは基本ク ロ ック Pの 2倍の 周波数 ( ? 4 M H 7 ) のチヤ ソ ネルク n ッ ク p c が出力される。
即ち、 上記チャ ンネルク ロ ッ ク生成回路 4 1 からは、 周波数の 範囲 1 2 M H z 〜 2 4 M H z のうち、 光磁気ディ スク Dに対する 光学系 2 の位置に応じた周波数のチヤ ンネルク ロ ッ ク P cが出力 される こ とになる。
上記通倍比設定回路 4 2に供給される光学系 2 の位置情報 S a は、 例えばアク セス上のシーク動作時に用いられるリ ニア . ェ ン コーダ 4 4からの位置検出データ D a あるいは復調回路 4からの サブコ ー ド D s に含まれているァ ド レス信号を例えば記録再生装 置を制御するシステム コ ン ト ローラ 4 5 において上記遁倍比設定 回路 4 2 にて取扱いが可能な信号形態に変換して得られるもので ある。 なお、 システム コ ン ト ローラ 4 5 において、 上記位置検出 データ D aから直接遁倍比を求めて、 該通倍比を P L L回路 4 3 のフ ィ ー ドバッ クループに供給するような回路構成としてもよい 上記再生系における復調回路 4 は、 上記チ ヤ ンネルク ロ ッ ク生 成回路 4 1 から出力されるチ ャ ンネルク ロ ッ ク P cに基づいて上 記 R Fア ンプ 3からの增幅再生信号 S Rrを復調して情報データ D r とする回路であり、 該復調回路 4からの情報データ D r は、 出 力端子を通じて後段にホス ト コ ンピュータ 5 1 が接続されたィ ン ターフヱース回路 5 2や後段にス ピーカ装置が接铙された DZA 変換器 (共に図示せず) に供給される。 なお、 ホス ト コ ンビユ ー タ 5 1 等に供給される情報データ D r のう ち、 セ ク タ同期信号や セ ク タア ドレス信号等のサブコ ー ド D s は、 ス ピン ドルモータ 1 の回転制御やシーク動作時の光学系 2の走査位置の制御のために システムコ ン ト ローラ 4 5 に供給される。
上記記録系における変調画路 5 は、 例えばホス ト コ ンピュータ 5 1 からイ ンターフ ヱース回路 5 2を通じて供給される記録用デ 一々 Π w . I" ΪΡ.チ ·*» ソ ± 'しク π .', 力 ifc Ifil SX 1 、 ^ チ . ネルク ロ ッ ク P C に基づいて変調して記録信号 S wとする回路で ある。 この記録系は、 上記変調回路 5 のほかに、 外部磁界発生装 置 7 (内部に励磁コ イルを有して構成される) と磁界発生躯動回 路 8を有する。
磁界発生驱動回路 8 は、 変綢回路 5から出力される記錄信号 S wの厲性に応じて外部磁界発生装置 7 の励磁コ イ ルに供給すべき 励磁電流の方向を切り換える回路である。 従って、 外部磁界発生 装置 7 から発生する磁界が光磁気ディ ス ク D に印加されるこ とに よ って、 光磁気ディ ス ク Dの垂直磁化膜 (記録層) 中、 光学系 2 からのレーザ光しが照射されている部分 (キューリ 一点を越える 温度となっている部分) が記録信号 S wに応じて磁化されるこ と となる。
上記サーボパター ン検出回路 2 1 は、 論理パターンデータ作成 回路 2 2 , サ一ボバターン検出器 2 3 , カ ウ ンタ 2 4 , ロ ッ クノ ア ンロ ッ ク検出回路 2 5 , セグメ ン ト内カ ウ ンタ 2 6及びタ イ ミ ング発生器 2 7 を有して構成されている。
論理パターンデータ作成回路 2 2 は、 上記基本ク 口 ッ ク生成回 路 6 における Aノ D変換器 1 1 からの例えば 8 ビッ トの再生デー タ D R rを所定のしきい値に基づいて論理演算して 「 1 」 及び 「 0 」 の論理パターンデータを作成する回路である。 即ち、 A / D変 換器 1 1 からの 8 ビッ トの再生データの値が上記しきい値以上の 場合に論理 「 1 」 を発生し、 上記再生データの値が上記しきい値 未満の場合に論理 Γ 0 」 を発生する。 従って、 この論理パター ン データ作成回路 2 2 からは、 例えば 8 ビッ ト の再生データに対し て 1 ビ ッ トの論理値に変換されて順次出力されるこ ととなる。 サーボパターン検出器 2 3 は、 図示しないがその内部に上記論 理パター ンデータ作成回路 2 2 からの論理バタ一ンデータがビ ッ ト単位 次供袷される 、ソフ ト レ、ソ ス タ と、 光 ¾気デ ィ ス ク Dに 記録されたサーボパター ンに即した論理バターンデータが格納さ れた参照レジスタを有し、 参照レジスタからの論理パター ンデー タ とシフ ト レジスタに順次供給される論理バターンデータの各論 理値を比較して、 比較結果がすべて一致した場合にサーボバター ン検出パルス P a を出力する。
カウ ンタ 2 4 は、 上記基本ク ロ ッ ク生成回路 6からの基本ク ロ ッ ク Pをカ ウ ン ト し、 そのカ ウ ン ト値に基づ く 第 1 のウ イ ン ド ウ パルス P w 1 を後段の口 ック /ア ン口 ック検出回路 2 5 に出力す る回路であり、 上記サ一ボバターン検出器 2 3から出力されるサ ーボパターン検出パルス P aを ト リ ガとしてカ ウ ン ト値がリ セ ッ ト され、 そのリ セ ッ ト時点から上記基本ク ロ ッ ク Pの計数を再開 するよ う になっている。
こ こで、 上記 V C 0 1 6から出力される基本ク ロ ン ク Pが正確 な位相であれば、 1 セグメ ン ト の再生時間、 即ち、 上記ロ ッ ク / ア ン口 ッ ク検出回路 2 5 に高レベルのサーボパター ン検出パルス P a が供袷されてから、 次に高レベルのサーボバター ン検出パル ス P a が供袷されるまでの時間は、 例えば 2 9 6基本ク ロ ッ ク分 の時間となっている。 このことから、 上記カ ウ ンタ 2 4 は、 高レ ベルのサーボパターン検出パルス P a が供給された時点から力ゥ ン ト値が例えば 2 9 6 となったときに所定バルス幅 (サーボ領域 の基本ク ロ ッ ク数分のバルス幅) の第 1 のウ ィ ン ドウパルス P w 1 を生成してロ ッ クノア ンロ ッ ク検出回路 2 5 に出力する。 上 記ロ ッ ク /ア ンロ ッ ク検出回路 2 5 は、 供給される第 1 のウ ィ ン ドウパルス P w 1 のパルス幅内において、 サーボパターン検出器 2 3から高レベルのサーボパター ン検出パルス P aが供給される と、 高レベルのタ イ ミ ングバルス P bをセグメ ン ト內カ ウ ンタ 2 6 に出力する β
:* の ^ゲ ソ 1*1 Λ »*? ソ々 ヮ R l-t ·Λ ソ 9 Λ ^11* ί - 上記 V C 0 1 6からの基本ク ロ ッ ク Ρが供袷されており、 上記口 ッ ク /アンロ ック検出回路 2 5からの高レベルのタイ ミ ングパル ス P bを ト リ ガとしてカ ウ ン ト値をリ セ ン トする。 そして、 カウ ン ト値をリ セ ッ ト した時点から新たに V C 0 1 6からの基本ク 口 ッ ク Pをカウ ン ト し、 このカウ ン ト値を後段のタ イ ミ ング発生器 2 7 に出力する。
タイ ミ ング発生器 2 7 は、 上記セグメ ン ト内カウ ンタ 2 6から 供給されるカ ウ ン ト値が、 例えば n〜 n + 2 , n + 5〜 n 十 7及 び n 十 i 0 となった と き に、 それぞれ高レベルとなる ラ ッ チバル ス P dを生成し、 これら ラ ッ チパルス P d をラ ッ チ回路 1 2 に出 力する。
ラ ッチ回路 1 2 は、 上記タィ ミ ング発生器 2 7 からのラ ッチバ ルス P d の供給に基づいて、 AZD変換器 1 1 からの再生データ DRFを保持するこ とによ り、 第 8図 Aに示すサーボパター ンの波 形 S W 1 〜 S W 3のう ち、 同図 Aに示す点 a l > a 0 , a 2 , c 1 , c O及び c 2並びに d Oのラ ッチデータがラ ッチされ、 これ らラ ツチデータが後段の位相誤差検出器 1 3 に供袷される。
位相誤差検出器 1 3 は、 ラ ッチ回路 1 2からのラ ッチデータが 供袷される と、 上記 2 つの波形の左右の対象性を利用して、 各波 形 S W 2及び S W 3 の中心点 (第 8図 A中、 点 a 0及び c 0 ) よ り前後 1 基本ク ロ ッ ク離れた両肩の点 (第 8図 A中、 点 a 1及び a 2並びに点 c 1及び c 2 ) の各レベル差に基づいて、 以下の ( 5 ) 式により、 サーボパターンの再生データ D RFに対する基本ク ロ ッ ク Pの位相誤差を検出し、 これを位相誤差検出データ D p と して後段の D / A変換器 1 4 に出力する。
位相誤差検出データ = ( ( a 2 — a 1 ) + ( c 2 - c 1 ) 〕 / 2
• · · ( 5 ) な —. 上記卄ー バターソの再生データ D s rは, 下の ( 6 ) 式〜 ( 8 ) 式に示す演算式により、 上記位相誤差検出データ D p の生成のほかに、 ト ラ ッキ ングエラー信号の生成ゃゥォブルビッ ト W P 1 及び W P 2 の平均レベルの検出信号並びにサーボバター ンとデ一タエ リ ァとの間に設けられている ミ ラー部のレベル検出 信号の形成等にも用いられる。
ト ラ ッキ ングエラー信号- c 0 — a 0 · · - ( 6 ) 平均レベルの検出信号 = ( a 0 + c 0 ) / 2 · · · ( 7 ) ミ ラー部のレベル検出信号- d 0 · · · ( 8 ) また、 上記タ イ ミ ング発生器 2 7 は、 上記セグメ ン ト内カウ ン タ 2 6 からのカウ ン ト値により、 次に高レベルのサーボバタ一ン 検出パルス P a が上記ロ ッ ク /ア ンロ ッ ク検出回路 2 5 に供給さ れるであろう時刻を予測し、 この予測した時刻である例えば上記 カ ウ ン ト値が 2 9 6 となったときに所定パルス幅 (サーボ領域の 基本ク ロ ッ ク数分のパルス幅) の第 2 のウ イ ン ドウパルス P w 2 を生成してロ ッ ク /ア ンロ ッ ク検出回路に出力する。
ロ ッ クノア ンロ ッ ク検出回路 2 5 は、 供給される第 2 のウ ィ ン ドウパルス P w 2 内に上記高レベルのサ一ボパターン検出パルス P a が供給された場合は、 高レベルのタイ ミ ングパルス P bを上 記タイ ミ ング発生器 2 7 に出力する。 これにより、 上記タイ ミ ン グ発生器 2 7 から上記タ イ ミ ングでラ ッチパルス P dがラ ッチ回 路 1 2 に出力されて、 上記サーボパター ンにおける所定ポイ ン ト のラ ッチデータが保持され、 上述の動作を操り返す。
こ のよ う に、 光磁気デ イ スク Dに記録されるサ一ボパターンは 、 データ領域のデータパターンと異なるいわゆるユニークバター ンではないため、 データ領域から再生したデータパターンと一致 する場合がある。 このため、 上記カウ ンタ 2 4 のみ設けたとする と、 該カウ ンタ 2 4 は、 データ領域における再生データをサーボ ノ、'ターンであると誤って検出した場合でもリ セ ッ ト されてしまう ため、 該カウ ンタ 2 4から出力される第 1 のウ ィ ン ドウパルス P w l は、 以後誤ったタイ ミ ングで出力される こ ととなる。 この場 合、 サーボパター ン検出に基づく 位相の引き込みを ί亍なう こ とが できな く なる。
しかし、 こ の実施例に係る記録再生装置においては、 最初の第 1 のウ イ ン ドウパルス P w 1及び次の第 1 のウ ィ ン ド ウパルス Ρ w 1 にて、 2回続けて上記サーボパターン検出パルス P aが供給 されたときにリ セ ッ ト されるセグメ ン ト内カ ウ ンタ 2 6を設け、 こ のセグメ ン ト内カ ウ ンタ 2 6 が所定のカ ウ ン ト値になったとき に生成される上記第 2 のウ イ ン ドウバルス P w 2により、 上記サ ーボバター ン検出パルス P aを検出するよう にしているため、 光 磁気デイ スク Dに記録されている上記サ一ボバターンがユニーク パターンでな く ても、 正確にサーボパター ンの検出を行なう こ と ができ る。
従って、 上記ラ ッチ回路 1 2 が正確に上記サーボパター ンをラ ツチできるタイ ミ ングで上記ラ ッチパルス P dを供袷する ことが 可能となる。
即ち、 上記基本ク 口 ッ ク生成回路 6 は、 位相誤差検出器 1 3か ら出力される位相誤差検出データ D P を基に V C 0 1 6 を躯動し 、 上記位相誤差検出データ D p の値が零になるように動作を継铳 する。
次に、 記録制御 13路 3 1 は、 システムコ ン ト ローラ 4 5からの 記録要求指令 d wに基づいて、 光学系 2に対して記録イ ネ一ブル 信号 S w e を出力するデータ書込み制御回路 3 2 と、 位相誤差検 出器 1 3からの位相誤差検出データ D p の値 (絶対値) と後述す る上限値格納レジスタ 3 3からの上限値とを比較して、 位相娯差 検出データ D p の値が上限値を越えている場合に禁止信号 S r を 出力する比較器 3 4 と -. ■: の比铰¾ 3 4 からの禁止信号 S r i ¾ 袷に基づいて、 上記データ書込み制御回路 3 2 からの記録イ ネ一 ブル信号 S w e の光学系 2への送出を禁止するゲー ト回路 3 5 を 有して構成されている。
上記データ書込み制御回路 3 2 は、 システムコ ン ト ローラ 4 5 からの記録要求指令 d wの入力時点からチャ ンネルク ロ ッ ク P c の入力許可状態となり、 その後の最初のチャ ンネルク ロ ッ ク P c の入力時点 (立ち上がり時点) から記録ィ ネーブル信号 S w e を 出力する。
光学系 2 は、 データ書込み制御回路 3 2からの記録イ ネ一ブル 信号 S w e の入力に基づいて、 レ一ザ光源から出射される レーザ 光しの出力を記録用の出力にする。 上記システムコ ン ト ローラ 4 5からの記録要求指令 d wは、 磁界発生驱動回路 8 にも供給され ており、 垓磁界発生回路 8 は、 上記記録要求指令 d wの入力に基 づいて活性化 (電源供給) され、 変調回路 5 からの記録信号 S w に基づいて、 外部磁界発生装置 7 内の励磁コ イ ルへの電流供給を 正方向及び負方向に切り換える。
具体的には、 励磁コ ィ ルに対して正方向に電流を流すこ とによ り、 光磁気ディ スク Dの記録層中、 上記光へッ ド 2からのレーザ 光照射によって温度がキューリ一点を超えている部分が、 例えば 正方向に磁化され、 励磁コ イ ルに対して負方向に霄流を流すこ と により、 上記部分が、 例えば食方向に磁化されるこ ととなる。 そして、 その後に光へッ ド 2 による再生用のレーザ光 Lを照射す るこ とによ り、 正方向に磁化された部分又は負方向に磁化された 部分にて変調された反射光束中のカー回転角を、 光ヘッ ド 2内に 組み込まれた例えば p n接合のフ ォ トダイオー ドからなる光検出 器にて検出するこ とによ って、 光磁気デイ スク Dに記録された磁 化情報の再生信号を得るこ とができ るよ う になつている。
ト^ ?.録ィ ^一ブル信号 S w e は、 ィ ンターフ ェース回路 5 2 にも供給されるように配線接铳されており、 イ ンターフヱース回 路 5 2 は、 上記記録ィ ネーブル信号 S w eが入力されている期間 において、 ホス トコ ンピュータ 5 1 からの記録用データ D wを変 調回路 5 に出力する。 記録モー ドにも拘らず記録ィ ネーブル信号 S w e の入力が行なわれな く なつた場合は、 次に記錄ィ ネーブル 信号 S w eが供給されるまでホス ト コ ンピュータ 5 1 からの記録 用データ D wの変調回路 5 への送出を一時待機する。
上記ゲー ト回路 3 5 は、 例えば一方の入力が否定入力とされた 2 入力 A N D回路にて構成され、 一方の否定入力端子に比較器 3 4 からの禁止信号 S rが入力され、 他方の入力端子にデータ書込 み制御回路 3 2 からの記録イ ネ一ブル信号 S w e が入力されるよ う に配線接銃されている。
従って、 位相誤差検出器 1 3から出力される位相誤差検出デー タ D p の値 (絶対値) がレジスタ 3 3 に格納されている上限値よ り も大きい場合、 比較器 3 4から禁止信号 S r (論理的に 「 1 」 の高レベル信号) が出力される ことから、 データ書込み制御回路 3 2 から記録イ ネ一ブル信号 S w eが出力されていて も、 上記ゲ ー ト回路 3 5によって上記記録イ ネ一ブル信号 S w e の光学系 2 への送出が禁止される こ と となる。
記録ィ ネーブル信号 S w e の送出が禁止される こ とによって、 光学系 2 のレーザ光源からは再生用の出力を有する レーザ光 が 出射され、 ィ ンターフ ヱース回路 5 2 において変調回路 5 に送出 すべき記録用データ D wが待機中となる。
一般に、 光磁気デイ ス ク Dにデ ィ フ ヱ ク トが生じていた場合、 光磁気ディ スク Dに記録されているサーボパターンの検出が上記 ディ フエク トによる外乱によって不能もし く は困難となるため、 位相誤差検出器 1 3から出力される位相誤差検出データ D p の値 (艳対镀) は非常に大きな使となろ„ このような伏態で基本ク ッ ク生成回路 6 にて基本ク ロ ッ ク Pを生成した場合、 デ ィ フ ヱ ク トによる外乱の影響がそのまま基本ク ロ ッ ク Pの生成処理に波及 し、 正確に基本ク ロ ック Pを生成できないという問題が生じる。
しかし、 この第 1 の実施例に係る記録再生装置の記録制御回路 3 1 は、 ディ フヱク トの存在によつてサーボバタ一ンの検出が不 能状態あるいは基本ク ロ ック Pの生成処理が乱されているかどう かを判別するための回路として機能し、 位相誤差検出データ D p の値が上限値より も大き く なつた場合、 正確な基本ク ロ ッ ク Pの 生成は行なわれていないとして、 後段のゲー ト回路 3 5 を通じて 、 光磁気デ ィ ス ク Dへのデータ記録を一時中断するわけである。
このように、 上記第 1 の実施例に係る記録再生装置においては 、 光磁気ディ スク Dにディ フヱク トがあった場合に、 該デイ フェ ク トの外乱によって基本ク ロ ッ ク生成回路 6 での基本ク ロ ッ ク P の生成処理 (ループ) が乱され、 位相誤差検出器 1 3 から出力さ れる位相誤差検出データ D p の値が大き く なつたと しても、 異常 な基本ク ロ ッ ク P (即ち、 異常なチャ ンネルク ロ ッ ク P c ) に基 づく光磁気ディ スク Dへのデータ記録を回避するこ とができ、 光 磁気ディ スク Dの歩留ま りを疑似的に向上させるこ とができる。 次に、 第 2 の実施例に係る記録再生装置について第 2図を参照 しながら説明する。 なお、 第 1図と対応するものについては同符 号を記し、 その重複説明を省略する。
この第 2 の実施例に係る記録再生装置は、 第 2図に示すよ う に 、 上記第 1 の実施の形態に係る記録再生装置とほぼ同じ構成を有 するが、 記錄制御回路 3 1 に零設定回路 6 1 を有する点と、 基本 ク ロ ッ ク生成回路 6 の D /A変換器 1 4 の前段にセ レク タ 6 2が 接統されている点で異なる。
上記零設定回路 6 1 は、 記録制御回路 3 1 における比較器 3 4 か の禁止信号 S r の入力 基づいァ零デ一タ Π Dを出力する回 路であり、 上記セ レク タ 6 2 は、 上記禁止信号 S rが入力されな い段階においては、 位相誤差検出器 1 3 からの位相誤差検出デー タ D pを選択して後段の D/A変換器 1 4 に出力し、 上記禁止信 号 S rが入力された段階で零設定面路 6 1 からの零データ D O を 選択して後段の D/A変換器 1 4 に出力する回路である。
即ち、 この第 2 の実施例に係る記録再生装置においては、 光磁 気ディ スク Dにディ フヱク 卜が存在している場合において、 該デ イ フェク トによる外乱によってサーボパターンの検出が不能ある いは困難になった段階で強制的に位相誤差 = 0 と して基本ク ロ ッ ク Pの生成処理を行なわせるものである。
具体的に説明する と、 光磁気デ ィ スク Dのデ ィ フ ヱ ク ト によ る 外乱によってサーボパターンの検出が不能あるいは困難になる と 、 上述したように、 位相誤差検出データ D pの値が上限値より も 大き く なり、 比較器 3 4 から禁止信号 S rが出力されるこ ととな る。 零設定回路 6 1 は、 上記比較器 3 4 からの禁止信号 S r の入 力に基づいて零データ D O を出力し、 セ レク タ 6 2 は上記禁止信 号 S r の入力に基づいて後段の D /A変換器 1 4 に送出すべきデ ータを位相誤差検出器 1 3からの位相誤差検出データ D pから零 設定回路 6 1 からの零データ D O に切り換える。
つまり、 光磁気ディ スク Dのディ フヱク トによる外乱によって サーボパタ一ンが検出でき ないときのみ、 零設定回路 6 1 からの 零データ D 0が位相誤差検出データ D P として後段の D /A変換 器 1 4 に供給される こ とになる。
上記ディ フユク トによる外乱がある と、 基本ク ロ ッ ク生成回路 6 での基本ク ロ ッ ク Pの生成処理 ( P L L ループ) が大き く乱さ れ、 次に正常にサーボパターンが検出された段階における正確な 基本ク ロ ッ ク Pの生成時間 (整定時間) が長く なつて しまう とい う不都^が^じる
しかし、 この第 2 の実施例に係る記録再生装置においては、 光 磁気ディ スク D上のディ フユク トによる外乱の影響によって、 基 本ク ロ ック生成回路 6 における位相誤差検出器 1 3からの位相誤 差検出データ D p の値が上限値より も大き く なつた場合、 該基本 クロ ッ ク生成回路 6のセ レク タ 6 2及び記録制御回路 3 1 の零設 定面路 6 1 によつて位相誤差が強制的に零に設定される こ とから 、 基本ク ロ ッ ク生成回路 6 での基本ク ロ ッ ク P の生成処理 ( ルー プ) が大き く 乱されるという こ とがな く なる。 そのため、 次に正 常にサーボバタ一ンが検出された段階における正確な基本ク ロ ッ ク の生成時間 (整定時間) を短縮させるこ とができ、 高速ァク セ スを達成させることができる。
次に、 第 3 の実施例に係る記録再生装置について第 3図を参照 しながら説明する。 なお、 第 1図と対応する ものについては同符 号を記し、 その重複説明を省略する。
こ の第 3 の実施例に係る記録再生装置は、 第 3図に示すように 、 上記第 1 の実施例に係る記録再生装置とほぼ同じ構成を有する 力 上限値格納レジスタ 3 3 に格納されている上限値が光学系 2 の上記光磁気ディ スク Dに対する記録位置情報に応じて適応的に 可変する手段 (上限値可変手段) を有する点で異なる。
この上限値可変手段は、 デジタル回路等によるハー ドウヱァと して、 あるいは処理手順が記述されたプログラムを C P Uにて順 次実行するように構成されたソフ ト ウ ェア と して上記システム コ ン ト ローラ 4 5 に組み込まれている。
上記上限値可変手段の構成を第 4図に示す。 この上限値可変手 段は、 システムコ ン ト ローラ 4 5 に組み込まれている R 0 M 7 0 に予め登録されている上限値テーブル (多数の上限値がァ ド レス 順次に登録されているテーブル) のう ち、 光学系 2 の位置情報に 基づいァ作成されたマ ドレスに対 i 'する レ ー ドから上 { を取 り出して出力するように構成されている。
具体的には、 第 4図に示すよう に、 光学系 2 の位 S情報を受け 取るための位 S情報受取り手段 7 1 と、 該位置情報受取り手段 7 1 にて受け取った位 S情報に基づいて、 上跟値テ一ブル中、 該当 レコ ー ドのア ドレスを作成するァ ドレス作成手段 7 2 と、 R O M 7 0 に登録された上限値テーブルから該ァ ド レス作成手段 7 2に て作成されたァ ド レスに対応する レコ一 ドから上限値を読み出す 上限値読出し手段 7 3 と、 該上限値読出し手段 7 3 にて読み出さ れた上限値を上限値格納レジスタ 3 3 に出力する上限値出力手段 7 4 とを有して構成されている。
こ こで、 光学系 2 の位 S情報と上限値との閲係を示すと、 一般 に、 光磁気ディ スク Dに対して、 該光磁気ディ スク Dの回転周期 を一定にして光磁気ディ スク Dの内外周で記録密度をほぼ一定に するための回転制御を行なった場合、 データ記録のためのタイ ミ ング (チャ ンネルク ロ ッ ク P c の周波数) を外周では高く 、 内同 では低 く する必要から、 位相誤差の許容範囲は、 外周では狭い範 囲でしか設定できないが、 内周では広く とることができる。
従って、 上限値テーブルに登録される上限値は、 光学系 2 の位 置情報が外周に向かう ほど低く なるように設定されている。 即ち 、 外周に向かう ほど位相誤差の許容範囲が狭く なるよう に設定さ れる。
また、 上記光学系 2 の位置情報は、 例えばアクセス上のシーク 動作時に用いられる リ ニア · エンコーダ 4 4からの位置検出デ一 タ D a あるいは復翻回路 4からのサブコー ド D s に舍まれている ァ ドレス信号である。
このよ う に、 上記第 3 の実施例に係る記録再生装置においては 、 光学系 2 の位置に対応して上限値を可変にし、 光学系 2 が光磁 気ディ ス ク Dの外周 向かう ほど低 く なろように設定するよう に したので、 位相誤差の許容範囲を広 く とれる内周側において、 外 周の場合と同じ検出精度でディ フユク トによる位相娯差の乱れを 検出する、 という こ とがな く なり、 その結果、 必要以上に光磁気 ディ スク Dへのデータ記録を禁止する確率 (頻度) が增える とい う不都合を回避する こ とができる。 これは、 光磁気ディ スク Dの 歩留まり向上 (生産性の向上) を有効に実現させるこ とにつなが る。
上記第 3 の実施例に係る記録再生装置では、 上記第 1 の実施例 に係る記録再生装置の構成に加えて、 上限値を光学系 2 の位置情 報に応じて可変にする上限値可変手段を設けるよう に したが、 第 5図に示すように、 上記構成に加えて、 第 2 の実施例に係る記錄 再生装]!において示した零設定回路 6 1 とセ レク タ 6 2 を設ける よう にしてもよい (第 4 の実施例に係る記録再生装置) 。
この場合、 光磁気ディ スク Dのディ フヱク 卜の外乱によって位 相誤差検出器 1 3 から出力される位相誤差検出データ D p の値が 大き く なつた場合に、 異常な基本ク ロ ッ ク P (即ち、 異常なチヤ ンネルク α ッ ク P c ) に基づ く 光磁気デ ィ スク Dへのデータ記録 を回避することができる という効果と、 正常にサーボバターンが 検出された段階における正確な基本ク ロ ッ ク の生成時間 (整定時 間) を短縮させることができるという効果と、 必要以上に光磁気 ディ ス ク Dへのデータ記録を禁止する確率 (頻度) が增えるとい う不都合を回避することができるという効果を合わせ持つこ とが できる。
なお、 上記光磁気ディ スク Dに記録されているサーボパター ン は、 ゥ ォ ブルビ ッ ト W P 1及び W P 2 によ り構成される こ と と し たが、 これは、 ゥ ォ ブルビッ ト W P 1及び W P 2 でな く ともサー ボバター ンであるこ とをある物理的現象 (光, 磁気, 電気等) に て ¾熾ァ'ま るバター ンでぁれば何て'もよい„
また、 上記基本ク 口 ッ ク生成 11路 6 は、 デジタル的に動作する P L L構成と したが、 これはアナログ的に動作する P L L構成と してもよい。
また、 上記基本ク ロ ッ ク生成回路 6 は、 上記サーボパターンの みがビ ッ 卜で記録される光磁気ディ スク Dから該サーボバターン を検出して基本ク ロ ン ク Pを生成するよ う に した力 その他、 例 えば上記サーボバター ンのみならず記録データ もビッ トにより記 録される光ディ スクや、 ビッ トデータが記録揮の結晶質 非晶質 によって記録される相変化形光ディ スク、 並びに磁気により上記 サーボパター ンを記録した磁気ディ スクからサーボパター ンを検 出して上記基本ク ロ ッ ク Pを生成するようにしてもよい。
このため、 上記第 1 〜第 4 の実施例に係る記録再生装置に使用 される円盤状記録媒体としては、 光磁気ディ スク Dのほかに、 上 記光ディ スクゃ相変化形光ディ ス ク並びに磁気ディ スクを用いる こ とも可能である。

Claims

請求の範囲
1. ディ スクを回転駆動する回転駆動手段と、
上記ディ スクの径方向に移動可能なヘッ ドを有し、 上記ディ スクに対して^録ま は再生を行うテ'一タ記録ノ^生手 Sと、 上記ディ スクにデータを記録又は再生する際に利用される基 本ク ロ ッ ク情報を生成する基本ク ロ ック情報生成手段と、 上記ディ スクの回転に伴う位相情報と上記基本ク ロ ッ ク情報 との位相誤差を示す位相誤差情報を生成し、 上記位相誤差情報 に基づいて、 上記基本クロ ッ ク生成手段を制御するク ロ ック制 御手段と、
上記位相誤差が所定のしきい値を超えたかを判別する しきい 値判別手段と、
上記しきい値判別手段の出力結果に基づいて、 上記データ記 録 Z再生手段を制御するデータ記録 Z再生制御手段とを有する デ ィ ス ク装置。
2. 上記データ記録/再生制御手段は、 上記しきい値判別手段に よって上記しきい値を超えたと判別された際に、 上記データ記 録 /再生手段に対して記録禁止命令を出力するこ とを特徴とす る請求の範囲第 1 項に記載のデ ィ スク装置。
3. 上記ディ スク は、 サーボ情報が記録されたサ ンプルサーボ領 域とユーザデータが記錄されるユーザデータ領域とを有し、 上記サンブルサ一ボ領域に記録された上記サーボ惰報に基づ いて、 上記位相情報を生成する こ とを特徴とする請求の範囲第 1 項に記載のディ スク装置。
4. 上記デイ スクに対する上記へッ ドの位置を検出し、 位置情報 を出力する位置情報検出手段と、
上記位置情報に基づいて、 上記しきい値を可変する しきい値 設定手段と、 を有することを特徴とする請求の範囲第 1 項に記載のデ ィ ス ク 装置。
5. 上記基本ク ロ ック情報に基づいて、 データを記録または再生 する際に参照される記録/真牛ク ロ ッ クをヰ成する記錢ノ再 * ク ロ ッ ク生成手段と、
上記記録/再生ク ロ ッ ク のク ロ ッ ク周波数を検出し、 記録ノ 再生ク ロ ッ ク周波数情報を出力する ク ロ ン ク周波数情報出力手 段と、
上記記録/再生ク ロ ック周波数情報に基づいて、 上記しきい 値を可変するしきい値設定手段と、
を更に有することを特徴とする請求の範囲第 1項に記載のデ イ スク装置。
6. 上記ディ ス クに対する上記へッ ドの第 1 の位置における第 1 のしきい値は、 上記第 1 の位置より も上記ディ スクの径方向外 周側にある第 2 の位置における第 2 のしきい値より も大きいこ とを特徴とする請求の範囲第 3項に記載のデ ィ スク装置。
7. 上記しきい値判別手段によって、 上記位相誤差が所定のしき い値を超えたこ とが判別された際に、 上記位相誤差を所定時間 ゼロ と設定する零設定手段を有する こ とを特徴とする請求の範 囲第 1 項に記載のデ ィ スク装置。
8. 上記データ記録/再生制御手段は、 上記デ ィ スク にデータを 記録すべき時点で上記データ記録/再生手段に対して記録ィ ネ 一ブル信号を出力するデータ書込み制御手段と、
上記しきい値判別手段によって上記位相誤差が上記しきい値 が超えたと判別された際に、 上記データ書込み制御手段からの 記録ィ ネーブル信号のデータ記録/再生手段への送出を禁止す るィ ネーブル信号出力禁止手段とを有する請求の範囲第 1 項に 記載のデイ スク装置。
9. 上記位 S情報検出手段は、 上記ディ スクに対する上記へッ ド の位置を検出する位置センサーであることを特徴とする請求の 範囲第 3項に記載のディ スク装置。
10. 上記ディ スクには、 千'一タのマ ド レ スを示すア ドレス情報が 記録されており、
上記位置情報検出手段は、 上記ァ ドレス情報に基づいて上記 ディ スクに対する上記へッ ドの位置を検出するこ とを特徴とす る請求の範囲第 3項に記載のディ スク装置。
1 1. 回転駆動するデ ィ ス クのその回転に伴う位相情報とデータを 記録するためのク ロ ッ ク情報との位相誤差に基づいて上記ク ロ
'ン ク情報の位相を制御し、 上記デ ィ ス ク にデータを記録または 再生するデ ィ スク装置の記録又は再生方法において、
上記位相誤差が所定のしきい値を超えたかを判定する判定ェ 程と、
上記判定工程における判定結果に基づいて、 上記デ ィ ス ク装 置を制御する制御工程と、
を有する記錄又は再生方法。
12. 回転駆動するデ ィ ス クのその回転に伴う位相情報とデータを 記録するためのク 口 ッ ク情報との位相誤差に基づいて上記ク 口 ッ ク情報の位相を制御し、 上記デ ィ ス ク にデータを記録するデ イ スク装置の記録方法において、
上記位相誤差が所定のしきい値を超えたかを判定する判定ェ 程と、
上記判定工程より上記位相誤差が上記しきい値を超えたと判 定した場合に、 上記ディ ス ク へのデータの記録を禁止する書込 禁止工程と、 を有する記録方法。
13. 上記ディ ス クに対するアク セス手段のアク セス位 Sを検出し 、 アク セス位置情報を出力するアク セス位置検出工程と、 上記アク セス位置情報に基づいて、 上記しきい植を可変する 可変工程と、 を有する請求の範囲第 1 1 項に記載の記録又は再 生方法。
4 . 上記判定工程より上記位相誤差が上記しきい値を轺えたと */! 定した場合に、 上記制御工程では、 所定時間上記位相誤差をゼ 口として上記ディ スク装置を制御する諝求の範囲第 1 1 項に記 載の記録又は再生方法。
15. 上記デ ィ ス ク は、 サーボ情報が記録されたサ ンプルサーボ領 域とユーザデータが記録されるユーザデータ領域を有し、 上記サ ンプルサーボ領域に記録されたサーボ情報を読み出す 読出工程と、
上記サーボ情報に基づいて、 上記位相情報を生成する位相情 報生成工程とを、 有するこ とを特徴とする請求の範囲第 1 1 項 に記載の記録又は再生方法。
16 . 上記ディ スクに対する上記データ記録手段の第 1 の位置にお ける第 1 のしきい値は、 上記第 1 の位置より も上記デイ スク の 径方向外周側にある第 2の位置における第 2 のしきい値より も 大き く なるよう に可変する請求の範囲第 1 3項に記載の記録又 は再生方法。
17 . 上記基本ク ロ ッ ク情報に基づいて、 データを記録または再生 する際に参照される記録/再生ク ロ ックを生成する記録ノ再生 ク ロ ッ ク生成工程と、
上記記録 Z再生ク ロ ックのク ロ ッ グ周波数を検出し、 記録/ 再生ク ロ ッ ク周波数情報を出力するク ロ ッ ク周波数情報出力ェ 程と、
上記記録ノ再生ク ロ ック周波数情報に基づいて、 上記しきい 値を可変する しきい値設定工程と、 を有する請求の範囲第 1 1 項に記載の記録又は再生方法。
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