WO2005091293A1 - 情報再生装置及びリードクロック監視方法 - Google Patents

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WO2005091293A1
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read clock
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Masayoshi Nagata
Takayoshi Chiba
Atsushi Watanabe
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Sony Corporation
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    • G11B20/18Error detection or correction; Testing, e.g. of drop-outs

Definitions

  • the present invention relates to an information reproducing apparatus and a lead clock monitoring method, and is suitably applied to, for example, an optical disk drive.
  • Conventional disk drive devices write data to an optical disk during recording based on a reference clock of a predetermined frequency (ie, a write clock). Then, at the time of reproduction, the disk drive generates a read clock using a phase locked loop (PLL) for the reproduced RF signal read from the optical disk, performs signal processing based on the read clock, and performs data processing. Is demodulated. (For example, see Patent Document 1).
  • PLL phase locked loop
  • the read clock frequency and the write clock frequency must match.
  • the reproduced RF signal is disturbed by various causes such as defects or scratches on the optical disk or an impact on the disk drive device, so that accurate PLL cannot be performed on the reproduced RF signal and the frequency of the read clock is reduced. May fluctuate. In this case, the frequency of the read clock deviates from the frequency of the write clock, thereby making it impossible to normally reproduce the data.
  • the disk drive monitors the frequency difference between the write clock and the read clock during reproduction, and if the frequency difference exceeds a predetermined threshold, the read clock is improper due to some error. Judgment is made at the frequency, and the data reproduction is normalized by executing a retry operation or changing the operation mode.
  • a method of monitoring the frequency of such a read clock there is a method of monitoring a coincidence state between a pulse based on the edge of the N-divided signal of the write clock and a pulse based on the edge of the N-divided signal of the read clock.
  • the read clock frequency is determined to be inappropriate, and the state shifts to the read clock NG status (hereinafter, simply referred to as NG status).
  • NG status two pulses continue for a predetermined number of times.
  • OK status there is a method of returning to the read clock OK status (hereinafter simply referred to as the OK status), assuming that the read clock frequency has returned to an appropriate state.
  • Another method of monitoring the frequency of the read clock is to monitor whether the edge of the N-divided signal of the read clock is in the detection window based on the edge of the N-divided signal of the write clock, and that the edge is in the detection window.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. Hei 3-2012628.
  • the decoder circuit continues to detect the frame sync stably and performs normal decoding. In spite of the possibility of obtaining it, the status may be determined as NG (excessive NG determination), causing a problem that a meaningless retry operation is started.
  • the read RF signal is disturbed due to reasons such as reading an unrecorded part of the optical disk and the PLL becomes extremely unstable, and the read clock temporarily becomes extremely fast, the read clock is actually The read clock edge enters each detection window, despite the large difference between the read clock frequency and the write clock frequency.
  • the OK status may be erroneously determined as an OK status.
  • the OK status and the NG status change in a short time (stability of the status determination becomes unstable), and the reproducing operation is stabilized. There was a problem that it could not be performed. Disclosure of the invention
  • the present invention has been made in view of the above points, and it is an object of the present invention to propose an information reproducing apparatus and a read clock monitoring method capable of monitoring the frequency of a read clock more appropriately than before.
  • the present invention provides a frequency difference detecting means for detecting a frequency difference between a read clock obtained by applying a PLL to a reproduction signal read from a recording medium and a reference clock, and a reproduction signal.
  • Information processing means for performing signal processing and outputting processing status information indicating whether or not the signal processing is normally performed; and determining whether or not the frequency of the read clock is normal based on the frequency difference and the processing status information
  • the information reproducing apparatus is provided with a frequency monitoring means for monitoring whether the frequency of the read clock is normal when the processing status information indicates normal. Indicates that the read clock frequency is abnormal when the frequency difference is greater than or equal to the first threshold. And line, the frequency difference in the N G status was made to return to the O K status when less than a second threshold value.
  • the status is set to OK. If the signal processing is not performed normally but the frequency difference is less than the first threshold, the signal processing may be normalized. The OK status is maintained, and when the signal processing is not performed normally and the frequency difference is changed to the NG status only when the frequency difference is greater than or equal to the first threshold value, a determination is made in consideration of the operation status of the entire information reproducing device. This can prevent excessive NG determination.
  • the frequency difference detecting means outputs a difference in the number of pulses between the read clock and the reference clock per a predetermined reference period as a frequency difference
  • the frequency monitoring means If the cumulative value of the pulse count difference in a plurality of reference periods is greater than or equal to the first threshold, the operation shifts to the NG status. If the pulse count difference in a single reference period in the NG status is less than the second threshold, the OK status is returned. To return to.
  • the decision is made based on the accumulated value of the pulse number difference in a plurality of reference periods, so that the transition to the NG status is made only when the frequency fluctuation has occurred over a long period, and the Excessive NG determination can be prevented by ignoring the typical frequency fluctuation.
  • the judgment is made based on the pulse number difference in a single reference period, so that the normalization of the read clock frequency is immediately detected and the judgment is made accurately. It can be carried out.
  • FIG. 1 is a block diagram showing the overall configuration of the disk drive device.
  • FIG. 2 is a characteristic curve diagram for explaining the amplitude reference value and the reproduced signal value.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration of the frequency monitoring unit.
  • FIG. 4 is a state transition diagram for explaining the status determination of the read clock.
  • FIG. 5 is a flowchart of the status determination processing procedure. BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
  • reference numeral 1 denotes a disk drive device as an information reproducing device as a whole, and a CPU 2 controls the entire disk drive device 1 via a disk controller 3. And the disk drive device Numeral 1 operates in response to a read / write command supplied from the host device 200, and records and reproduces data with respect to an optical disk 100 as a recording medium.
  • the optical disc 100 is placed on a turntable (not shown), and is rotated by a spindle motor 4 as a driving means when accessing (recording and reproducing) data. Then, the optical pickup 5 serving as an access unit reads out ADIP (AdressSinPreGroove) information by the data coupling group recorded on the optical disc 100.
  • ADIP AddressSinPreGroove
  • the optical pickup 5 includes a laser diode 10 serving as a laser light source, a photodetector 11 for detecting reflected light, a two-axis actuator 12 holding an objective lens serving as a laser light output terminal, and a laser diode 1
  • An APC (Auto Power Control 1) circuit 13 that controls the output of the laser beam 0, and furthermore, although not shown, irradiates the laser beam to the disk recording surface via the objective lens and the reflected light from the photodetector.
  • An optical system that leads to 11 is installed.
  • the two-axis actuator 12 holds the objective lens movably in the tracking direction and the focus direction.
  • the slide drive unit 14 reciprocates the entire optical pickup 5 in the disk radial direction under the control of the servo drive circuit 15.
  • the photodetector 11 has a plurality of photodiodes, each of which receives light reflected from the optical disk 100 and performs photoelectric conversion, and generates a light receiving signal corresponding to the amount of light received.
  • the read channel front end 17 of the analog signal processor 16 generates a reproduced RF signal from the received light signal and inputs the signal to the analog / digital converter 20.
  • the matrix amplifier 18 performs a matrix operation on the received light signal from each photodiode to obtain a focus error signal FE and a tracking error signal TE for servo control, and information on a wobbling group. Then, a push-pull signal PP is generated, and these are input to the analog-to-digital converter 20.
  • the analog-to-digital converter 20 converts the reproduced RF signal, the focus error signal FE, the tracking error signal TE, and the push-pull signal PP into digital signals and inputs the digital signals to the digital signal processor 21.
  • the digital signal processor 21 includes a light pulse generator 22, a servo signal processor 23, a wobbled signal processor 24, and an RF signal processor 25.
  • the wobble signal processor 24 decodes the push-pull signal PP, extracts ADIP information including address, physical format information and the like, and supplies it to the CPU 2.
  • the servo signal processor 23 generates various servo drive signals for focus, tracking, slide, and spindle based on the focus error signal FE and the tracking error signal TE, and drives the servo via the digital / analog converter 27. Supply to circuit 15. Further, the servo signal processor 23 supplies a servo drive signal for instructing operations such as focus search, track jump, and seek to the servo drive circuit 15 in accordance with a command from the CPU 2. Then, the servo drive circuit 15 drives the two-axis actuator 12, the slide drive unit 14, and the spindle motor 4 based on the servo drive signal.
  • the data is recorded after being encoded by an RLL (1, 7) code based on an RLL (Run Length Limited) encoding method.
  • the RF signal processor 25 performs a Viterbi decoding process on the reproduced RF signal composed of the (1, 7) code read from the optical disc 100 to obtain reproduced data.
  • the PLL unit 25C of the RF signal processor 25 multiplies the reproduced RF signal by PLL to generate the read clock RCK. At the same time, the PLL unit 25C generates a write clock WCK serving as a reference clock for data writing.
  • the video decoder 25A of the RF signal processor 25 uses the reproduced RF signal value (reproduced signal value) at each timing defined according to the read clock RCK. Next, the maximum likelihood state estimated from the state transition pattern determined by the RLL coding method is sequentially selected. Then, the Viterbi decoder 25A generates a reproduction data RD based on the selected series of state data and supplies it to the disk controller 3. At this time, the quality index generator 25B of the RF signal processor 25 Then, based on the maximum likelihood state selected by the Viterbi decoder 25A, an amplitude reference value acXXX, which is a theoretical value of an ideal reproduced RF signal having no amplitude fluctuation or the like, is obtained. Furthermore, the quality index generator 25B calculates the average value of the difference e [t] between the reproduced signal value cxxx of the reproduced signal RF and the amplitude reference value a cxxx at each sample time.
  • the average value of the difference value e [t] corresponds to an error between the ideal waveform and the actual waveform of the reproduced RF signal, and indicates the quality of the reproduced RF signal.
  • the quality index generator 25B outputs the average value as a quality index value CQ indicating the quality of the reproduced RF signal.
  • the disk controller 3 has an encoding / decoding unit 31, an ECC (Err or Correcting Code) processing unit 32, and a host interface 33.
  • ECC Err or Correcting Code
  • the disc controller 3 performs a decoding process on the playback data supplied from the RF signal processor 25 in the encoder / decoder unit 31, and further performs an error correction process in the ECC processing unit 32. And transfer it to an external host device 20 ⁇ (for example, a personal computer) via the host interface 33.
  • an external host device 20 ⁇ for example, a personal computer
  • the encoder / decoder 31 of the disk controller 3 extracts the subcode information address information, the management information and the additional information from the information obtained by the decoding process, and outputs the information to the CPU 2. To supply.
  • the CPU 2 executes a recording operation on the optical disc 100 in response to a write command from the host device 200.
  • the disk controller 3 adds an error correction code to the recording data supplied from the host device 200 in the ECC processing unit 32, and further adds the error correction code to the recording data in the encoding / decoding unit 31.
  • the signal is subjected to RLL encoding to be encoded into RLL (1,7) code, and then supplied to the light pulse generator 22 of the digital signal processor 21.
  • the write pulse generator 22 performs processing such as waveform shaping on the recording data to generate laser modulation data, and supplies this to the APC circuit 13.
  • the APC circuit 13 writes data on the optical disc 100 by driving the laser diode 10 according to the laser modulation data.
  • the frequency monitoring unit 34 of the disk controller 3 determines whether the read clock RCK and the write clock WCK as the reference frequency are synchronized at the time of playback.
  • the frequency difference is constantly monitored, and based on the frequency difference, a status signal ST indicating a result of determining whether the frequency of the read clock RCK is within an allowable range is output.
  • the status signal ST indicates the NG status
  • the CPU 2 determines that a malfunction has occurred in the playback operation, the frequency of the read clock RCK has fluctuated, and that normal playback processing has not been performed, and Perform normal retry operations and change the operation mode to normalize data reproduction.
  • the frequency monitor 34 divides the read clock RCK and the write clock WCK supplied from the RF signal processor 25 into N by the frequency dividing circuits 4 OA and 40 B, respectively.
  • a frequency read clock RCK / N and a frequency-divided N write clock WCK / N are generated and input to the frequency difference detector 41.
  • the count 42A of the frequency difference detection unit 41 counts the number of pulses of the N-divided read clock RCK / N for each frame, and supplies the count value to the subtractor 43 as the read clock count value RN.
  • the counter 42B counts the number of pulses of the N-divided write clock WCK / N for each frame, and supplies this count value to the subtractor 43 as a write clock count value WN.
  • the subtractor 43 subtracts the write clock count value W N from the read clock count value RN to calculate a difference value. This difference value is proportional to the frequency difference between the read clock RCK and the write clock WCK per frame. The subtractor 43 supplies this difference value to the state determination circuit 44 as a count difference value dN.
  • the encoder / decoder 31 of the disk controller 3 determines the state of the frame sync detection signal SS as processing status information indicating whether or not the frame sync has been detected stably in the demodulation processing. Supply to circuit 44.
  • the state determination circuit 44 determines the count difference value dN for the past n frames (for example, the last 5 frames). ) Is calculated. Then, the state determination circuit 44 determines the status based on the state transition diagram shown in FIG. 4 using the count difference accumulated value S dN, the count difference value d N and the frame sync detection signal SS.
  • the state determination circuit 44 monitors the signal level of the frame sync detection signal SS in the normal read clock ⁇ K status (hereinafter, simply referred to as ⁇ status), and the signal level of the frame sync detection signal SS keeps the frame sync low.
  • ⁇ status the signal level of the frame sync detection signal SS keeps the frame sync low.
  • Hi which indicates that the signal has been successfully detected
  • the signal processing is performed normally, and the status remains in the ⁇ K.
  • the signal level of the frame sync detection signal SS is ⁇ Lo '' indicating that the frame sync has not been detected stably, and the count difference accumulated value S dN is set as the first threshold. If the NG threshold M is not less than, the signal processing is not performed normally and the frequency of the read clock RCK is inappropriate, and the state shifts to the read clock NG status (hereinafter, simply referred to as NG status).
  • the state determination circuit 44 monitors the count difference value dN in the NG status, and when the count difference value dN is equal to or more than the second threshold value P as the second threshold value P, the frequency of the read clock RCK is still inappropriate. As it is, it remains in the NG status. On the other hand, when the count difference value dN becomes less than the re-K threshold P in the NG status, it is determined that the frequency of the lead clock RCK has returned to an appropriate state, and the status returns to the OK status.
  • the state determination circuit 44 uses the detection state of the frame sync as a main determination factor in the determination of the transition from the OK status to the NG status, and as long as the frame sync can be detected, that is, the signal processing (decoding processing) is normal. As long as there is a possibility to do so, stay in the OK status. Then, only when the frame sync cannot be detected and the count difference accumulated value S dN is equal to or larger than the NG threshold M, the state shifts to the NG status. At this time, the transition condition to the NG status is not the count difference value dN for each frame but the count difference accumulated value S d for multiple frames. By using N as a judgment factor, short-term frequency fluctuations are ignored, and only when frequency fluctuations occur over a long period of multiple frames, the status changes to the NG status.o
  • the state determination circuit 44 uses the count difference value dN for each frame as a determination element in determining the transition from the NG status to the OK status, so that when the read clock RCK frequency is normalized, the 0 K step is performed immediately. Try to return to the evening. As a result, the state determination circuit 44 can prevent unnecessary status transitions, detect the normalization of the read clock RCK immediately, and perform accurate status determination.
  • the status can be determined more accurately. Since the force difference accumulated value S dN, which is the comparison of the NG threshold M, is a cumulative value for n frames, P ⁇ M / n may be set as an example. This makes the transition from the NG status to the OK status stricter, and returns to the OK status only when the read clock RCK is properly normalized.
  • the state determination circuit 44 of the frequency monitoring unit 34 starts from the start step of the status determination processing procedure routine RT1, moves to step SP1, and can stably detect the frame sync based on the signal level of the frame sync detection signal SS. Is determined.
  • step SP1 when the signal level of the frame sync detection signal SS is “H i”, this indicates that the frame sync has been detected stably. Then, set the status to ⁇ K status and return to step SP 1.
  • step SP3 the state determination circuit 44 compares the count difference accumulated value S dN with the NG threshold M. If the count difference accumulated value S dN is less than the NG threshold M in step SP3, this indicates that the frame sync has not been detected stably, but the frequency of the read clock RCK is within the allowable range. At this time, the state determination circuit 44 proceeds to step SP2, sets the status to the OK status, and returns to step SP1.
  • step SP3 determines whether the count difference accumulated value S d N is equal to or larger than the NG threshold M in step SP3. If the count difference accumulated value S d N is equal to or larger than the NG threshold M in step SP3, this indicates that the frame sync has not been detected stably and the frequency of the lead clock RCK is within the allowable range. At this time, the state determination circuit 44 proceeds to step SP4, sets the status to NG status, and then proceeds to the next step SP5.
  • step SP5 the state determination circuit 44 compares the count difference value dN with the re-OK threshold value P. If the count difference value d N is less than the re-OK threshold value P in step SP5, this indicates that the frequency of the read clock RCK has returned to the allowable range.At this time, the state determination circuit 44 proceeds to step SP2. Then, return the status to ⁇ K status and return to step S ⁇ 1.
  • step SP5 if the count difference value dN is equal to or greater than the threshold value ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ in step SP5, this indicates that the frequency of the read clock RCK is still outside the allowable range. Moves to step SP4 and keeps the status at the NG status.
  • the state determination circuit 44 of the disk drive device 1 first determines the status of the read clock RCK at the time of data reproduction by using the frame sync detection signal SS to determine the frame sync by the encode / decode unit 31. The detection state is determined, and if the frame sync is detected, it is determined that the frequency of the read clock RCK is normal and the reproduction is performed without any problem, and that the status is OK. If the frame sync has not been detected, the state determination circuit 44 compares the count difference accumulated value SdN with the NG threshold M.
  • the frame sync If the count difference accumulated value SdN is less than the NG threshold M, the frame sync has not been detected, but the frequency of the read clock RCK is within the allowable range, and if the playback operation is continued as it is, the frame sync can be detected again. Maintain ⁇ K status as possible.
  • the count difference accumulated value S dN is equal to or larger than the NG threshold ⁇ , the frame sync is not detected and the read clock RCK is out of the frequency allowable range for a long time. Move to NG status as sink cannot be detected again.
  • the state determination circuit 44 stays in the OK status as long as the frame sync can be detected, that is, as long as the signal processing can be normally performed, the frame sync cannot be detected and the count difference accumulated value S dN
  • the status determination taking into account the reproduction operation of the entire disk drive device 1 is performed, and excessive NG determination is prevented.
  • the state determination circuit 44 determines that the frequency of the read clock RCK has returned to the allowable range and returns to the OK status.
  • the state determination circuit 44 performs the status determination based on the count difference value dN for each frame, and sets the re-OK threshold P more strictly than the NG threshold M, so that the read clock RCK is Only when it is properly restored can the system immediately return to the OK status.
  • the conventional read clock is determined based on the count difference value dN, which is the difference between the number of pulses of the N-divided read clock RCK / N and the pulse number of the N-divided write clock WCK / N. Eliminating erroneous judgments when the PLL becomes extremely unstable and the read clock RCK becomes extremely fast, which has occurred with the frequency monitoring method that detects the edge of the read clock RCK with the detection window, eliminates the erroneous determination of the read clock RCK. More accurate read clock determination by reliably detecting frequency shift Settings can be made.
  • an excessive NG determination can be prevented by performing a pause determination in consideration of a playback operation of the entire disk drive device 1, and an OK status can be reliably and immediately performed when the read clock RCK is normalized. Thus, it is possible to perform more appropriate read clock determination.
  • the count difference value dN is used to determine the transition from the NG status to the 0K status
  • the count difference accumulated value SdN is used to determine the transition from the 0K status to the NG status.
  • the present invention is not limited to this, and the count difference value dN may be used to determine the transition from the QK status to the NG status.
  • the present invention is applied to the disk drive device 1 that reproduces data from an optical disk.
  • the present invention is not limited to this, and a magneto-optical disk, a magnetic disk,
  • the present invention can be applied to an information reproducing apparatus that reproduces data from various recording media such as tapes.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Signal Processing For Digital Recording And Reproducing (AREA)

Abstract

従来に比してより適切なリードクロックの周波数監視を行い得る情報再生装置を実現する。再生信号に対してPLLをかけて得られるリードクロックと基準周波数との周波数差を検出する周波数差検出手段と、再生信号に対して信号処理を施すとともに当該信号処理が正常に行われているか否かを示す処理状況情報を出力する情報処理手段と、周波数差及び処理状況情報に基づいてリードクロックの周波数か正常であるか否かを監視する周波数監視手段とを情報再生装置に設け、周波数監視手段は、処理状況情報が正常を示しているときリードクロックの周波数が正常であることを示すOKステータスに移行し、処理状況情報が異常を示しているとともに周波数差が第1の閾値以上のとき、再生信号の周波数が異常であることを示すNGステータスに移行し、当該NGステータスにおいて周波数差が第2の閾値未満のときOKステータスに復帰するようにした。

Description

明 細 書 情報再生装置及びリードクロック監視方法 技術分野
本発明は情報再生装置及びリ一ドクロック監視方法に関し、 例えば光デイスク のディスクドライブ装置に適用して好適なものである。 背景技術
従来ディスクドライブ装置は記録時において、 所定周波数の基準クロック (す なわちライ トクロック) に基づいてデータを光ディスクに書き込んでいく。 そし てディスクドライブ装置は再生時において、 光ディスクから読み出した再生 R F 信号に対し P L L ( P h a s e L o c k e d L o o p ) を使ってリードクロ ックを生成し、 当該リードクロックに基づいて信号処理を行ってデータを復調す るようになされている。 (例えば、 特許文献 1参照) 。
このためディスク ドライブ装置がデータを正常に復調するためには、 リードク ロックの周波数とライ トクロックの周波数とがー致している必要がある。 ところ が再生 R F信号は光ディスクの欠陥や傷、 あるいはディスク ドライブ装置に対す る衝撃等の様々な原因によって乱れを生じ、 このため当該再生 R F信号に対する 正確な P L Lを行い得なくなつてリードクロックの周波数が変動することがある 。 そして、 この場合リードクロックの周波数がライ トクロックの周波数からずれ てしまい、 これによりデ一夕を正常に再生することができなくなる。
このためディスク ドライブ装置は再生時において、 ライ トクロックとリードク ロックとの周波数差を監視し、 当該周波数差が所定の閾値を超えた場合、 何らか のエラ一によってリ一ドクロックが不適切な周波数にあると判断し、 リ トライ動 作を実行したり動作モ一ドを変更するなどしてデータ再生を正常化するようにな されている。 かかるリードクロックの周波数監視方法としては、 ライ トクロックの N分周信 号のエッジに基づくパルスとリ一ドクロックの N分周信号のエッジに基づくパル スとの一致状態を監視し、 2つのパルスの不一致が所定回数連続したとき、 リー ドクロックの周波数が不適切であるとしてリードクロック N Gステータス (以下 、 単に N Gステータスと呼ぶ) に移行し、 N Gステータスにおいて 2つのパルス が所定回数連続して一致したとき、 リードクロックの周波数が適切な状態に復帰 したとしてリードクロック O Kステータス (以下、 単に O Kステータスと呼ぶ) に戻す方法がある。
また別のリードクロヅクの周波数監視方法としては、 リードクロックの N分周 信号のエッジが、 ライ トクロックの N分周信号のエッジに基づく検出窓に入って いるかを監視し、 エッジが検出窓に入っていない状態が所定回数連続したとき N Gステータスに移行し、 N Gステータスにおいてエッジが検出窓に所定回数連続 して入ったとき O Kステータスに戻す方法もある。 特許文献 1 特開平 3— 2 0 1 2 6 8号公報。 ところが実際上ディスクドライブ装置では、 リードクロックの周波数がずれて N Gステータスと判定された状態でも、 後段の回路ではデータを正常に処理でき ている場合がある。 例えば、 光ディスクの欠陥部分を読み出した等の理由によつ てリードクロックの周波数に一時的なずれが生じた場合、 デコーダ回路ではフレ —ムシンクを安定して検出し続けていて正常に復号を行い得る可能性があるにも 関わらず、 N Gステータスと判定してしまう (過剰な N G判定) ことがあり、 こ れにより無意味なリ トライ動作を開始してしまうという問題があった。
またディスク ドライブ装置では、 光ディスクの未記録部分を読み出した等の理 由によって再生 R F信号が乱れて P L Lが極端に不安定になりリードクロックが 一時的に極めて速くなつた場合、 実際にはリードクロックとライ トクロックの周 波数に大きなずれがあるにも関わらず、 リードクロックのエッジが各検出窓に入 つてしまい、 これにより一時的に O Kステータスと誤判定してしまうことがあり 、 この場合 O Kステータスと N Gステータスとが短期間に移り変わり (ステ一夕 ス判定の不安定化) 、 再生動作を安定して行い得なくなるという問題があった。 発明の開示
本発明は以上の点を考慮してなされたもので、 従来に比してより適切なリード クロックの周波数監視を行い得る情報再生装置及びリードクロック監視方法を提 案しょうとするものである。
かかる課題を解決するため本発明においては、 記録媒体から読み出した再生信 号に対して P L Lをかけて得られるリードクロックと基準クロックの周波数差を 検出する周波数差検出手段と、 再生信号に対して信号処理を施すとともに当該信 号処理が正常に行われているか否かを示す処理状況情報を出力する情報処理手段 と、 周波数差及び処理状況情報に基づいてリードクロックの周波数が正常である か否かを監視する周波数監視手段とを情報再生装置に設け、 周波数監視手段は、 処理状況情報が正常を示しているときリードクロックの周波数が正常であること を示す O Kステータスに移行し、 処理状況情報が異常を示しているとともに周波 数差が第 1の閾値以上のとき、 リードクロックの周波数が異常であることを示す N Gステータスに移行し、 当該 N Gステータスにおいて周波数差が第 2の閾値未 満のとき O Kステータスに復帰するようにした。
信号処理が正常に行われている場合は O Kステータスとするとともに、 信号処 理が正常に行われていないものの周波数差が第 1の閾値未満のときは信号処理が 正常化する可能性があるものとして O Kステータスを維持し、 信号処理が正常に 行われていないとともに周波数差が第 1の閾値以上のときにのみ N Gステータス に移行することにより、 情報再生装置全体の動作状況を加味した判定を行い、 過 剰な N G判定を防止することができる。
また本発明においては、 周波数差検出手段は所定の基準期間当たりのリードク ロックと基準クロックのパルス数差を周波数差として出力し、 周波数監視手段は 、 複数の基準期間におけるパルス数差の累積値が第 1の閾値以上のとき N Gステ —タスに移行し、 N Gステータスにおいて単独の基準期間におけるパルス数差が 第 2の閾値未満のとき、 O Kステータスに復帰するようにした。
N Gステータスへの移行判定では、 複数の基準期間におけるパルス数差の累積 値に基づいて判定を行うことにより、 周波数変動が長期に渡って生じている場合 にのみ N Gステータスに移行し、 これにより短期的な周波数変動を無視して、 過 剰な N G判定を防止することができる。
また N Gステータスから O Kステ一夕スへの移行判定では、 単独の基準期間に おけるパルス数差に基づいて判定を行うことにより、 リードクロックの周波数の 正常化を即座に検出して的確に判定を行うことができる。
本発明によれば、 情報再生装置全体の動作状況を加味した周波数判定を行うこ とにより、 過剰な N G判定を防止してより適切なリードクロックの周波数監視を 行うことができる。 図面の簡単な説明
図 1は、 ディスク ドライブ装置の全体構成を示すプロック図である。
図 2は、 振幅基準値と再生信号値の説明に供する特性曲線図である。
図 3は、 周波数監視部の構成を示すブロック図である。
図 4は、 リードクロックのステータス判定の説明に供する状態遷移図である。 図 5は、 ステータス判定処理手順のフローチャートである。 発明を実施するための最良の形態
以下図面について、 本発明の一実施の形態を詳述する。
( 1 ) ディスク ドライブ装置の全体構成
図 1において、 1は全体として情報再生装置としてのディスク ドライブ装置 を示し、 C P U 2がディスクコントローラ 3を介して当該ディスク ドライブ装 置 1全体を統括制御するようになされている。 そして、 ディスクドライブ装置 1はホス ト機器 2 0 0から供給されるリード/ライ トコマンドに応じて動作し 、 記録媒体としての光ディスク 1 0 0に対してデータの記録及び再生を行うよ うになされている。
光ディスク 1 0 0は図示しないターンテーブルに載置され、 データのアクセス (記録及び再生) 時において、 駆動手段としてのスピンドルモータ 4によって回 転駆動される。 そしてアクセス手段としての光ピックアップ 5によって、 光ディ スク 1 0 0に記録されているデータゃゥォプリンググループによる A D I P ( A d d r e s s I n P r e G r o o v e ) 情報の読み出しが行なわれる。 光ピックアップ 5には、 レーザ光源となるレーザダイオード 1 0や反射光を検 出するためのフォトディテクタ 1 1、 レーザ光の出力端となる対物レンズを保持 するニ軸ァクチユエ一夕 1 2、 レーザダイオード 1 0の出力制御を行う A P C ( A u t o P o w e r C o n t r o 1 ) 回路 1 3、 さらには図示していないが 、 レーザ光を対物レンズを介してディスク記録面に照射し、 またその反射光をフ ォトディテクタ 1 1に導く光学系等が搭載されている。
ニ軸ァクチユエ一夕 1 2は対物レンズをトラッキング方向及びフオーカス方向 に移動可能に保持する。 またスライ ド駆動部 1 4は、 サーボ駆動回路 1 5の制御 に応じて光ピックアップ 5全体をディスク半径方向に往復駆動する。
フォトディテクタ 1 1は複数個のフォトダイォ一ドを有しており、 各フォトダ ィォ一ドはそれぞれ光ディスク 1 0 0からの反射光を受光して光電変換し、 その 受光光量に応じた受光信号を生成してアナログシグナルプロセッサ 1 6に供給す
■S) o
アナログシグナルプロセッサ 1 6のリードチャンネルフロントエンド 1 7は、 受光信号から再生 R F信号を生成し、 アナログディジタル変換器 2 0に入力する 。 一方マトリクスアンプ 1 8は、 各フォトダイォ一ドからの受光信号に対してマ トリクス演算を行って、 サ一ボ制御のためのフォーカスエラー信号 F E及びトラ ッキングエラ一信号 T E、 並びにゥォブリンググループの情報であるプッシュプ ル信号 P Pを生成し、 これらをアナログディジタル変換器 2 0に入力する。 アナログディジタル変換器 20は、 再生 RF信号、 フォーカスエラー信号 FE 、 トラッキングエラ一信号 T E及びプッシュプル信号 P Pをそれそれディジタル 変換した後ディジ夕ルシグナルプロセッサ 21に入力する。
ディジタルシグナルプロセッサ 21は、 ライ トパルスジェネレータ 22、 サ一 ボシグナルプロセッサ 23、 ゥォブルシグナルプロセッサ 24及び RFシグナル プロセッサ 25を有している。
ゥォブルシグナルプロセヅサ 24はプッシュプル信号 P Pをデコ一ドし、 ァド レスや物理フォーマツ ト情報等からなる AD I P情報を抽出して CPU2に供給 する。
サ一ボシグナルプロセッサ 23は、 フォーカスエラ一信号 F E及びトラヅキン グエラー信号 T Eに基づいてフォーカス、 トラッキング、 スライ ド、 スピンドル の各種サーボドライブ信号を生成し、 ディジタルアナログ変換器 27を介してサ ーボ駆動回路 15に供給する。 またサ一ボシグナルプロセッサ 23は、 CPU 2 からの命令に応じてフォーカスサーチ、 トラックジャンプ、 シーク等の動作を指 示するサーボドライブ信号をサーボ駆動回路 15に供給する。 そしてサーボ駆動 回路 15は、 サーボドライブ信号に基づいてニ軸ァクチユエ一夕 12、 スライ ド 駆動部 14及びスピンドルモ一夕 4を駆動する。
ここで光ディスク 100には、 デ一夕が RLL (Run Len th L imi t ed) 符号化方式に基づく RL L (1, 7) 符号で符号化されて記録 されている。 RFシグナルプロセッサ 25は、 光ディスク 100から読み出した (1, 7) 符号でなる再生 RF信号に対してビタビ復号処理を施して再生データ を得る。
すなわち RFシグナルプロセッサ 25の PLL部 25 Cは、 再生 RF信号に対 して P L Lをかけてリードクロック RCKを生成する。 同時に PL L部 25 Cは 、 データ書き込みの基準クロックとなるライ トクロック WCKを生成する。
R Fシグナルプロセヅサ 25のビ夕ビ復号器 25 Aは、 リードクロック R C K に従って規定される各タイミングにおける再生 RF信号の値 (再生信号値) に基 づき、 R L L符号化方式で定められる状態遷移パターンから推定される最尤状態 を逐次選択していく。 そしてビタビ復号器 25 Aは、 選択した一連の状態デ一夕 に基づいて再生デ一夕 RDを生成し、 これをディスクコントローラ 3に供給する このとき RFシグナルプロセッサ 25の品質指標生成器 25 Bは、 ビタビ復号 器 25 Aで選択した最尤状態に基づいて、 振幅変動等が生じていない理想的な再 生 RF信号の理論値でなる振幅基準値 a c XX Xを求める。 さらに品質指標生成 器 25 Bは、 各サンプル時刻における再生信号 RFの再生信号値 cxxxと振幅 基準値 a cxxxとの差分値 e [t] の平均値を算出する。
この差分値 e [t ] の平均値は、 再生 RF信号の理想波形と実際の波形との誤 差に相当し、 当該再生 RF信号の品質の優劣を表すものである。 品質指標生成器 25 Bは、 当該平均値を再生 RF信号の品質を示す品質指標値 CQとして出力す る。
例えば図 2に示すように、 時間 t— 3、 t— 2、 t— 2、 t、 t + l、 t + 2 及び t + 3の各サンプル時刻における振幅基準値を破線で示す a c 000、 a c 00 1、 ac 0 1 1、 a c l l l、 ac l l 0、 a c 100及び a c 000とし 、 そのときの再生信号値をそれそれ c 000、 c 00 1、 c 0 1 1、 c l l l、 c l l O, c l O O及び c O O Oとすると、 各サンプル時刻における差分値は、 太い実線で示す e [ t - 3 ] 二 a c O O O— c 000、 e [ t - 2 ] =a c 00 l— c 00 1、 e [ t - 1 ] 二 a c O l l— c 0 1 1、 e [ t ] = a c 1 1 1 - c l l l、 Θ [t + l] =a c l l 0— c l l 0、 e [t + 2] =a c l 00— c l 00、 e [t + 3] =a c 000— c O O Oとなる。 品質指標生成器 25 B は、 次式を用いて品質指標値 CQを算出する。
C Q= (e [t - 3] + e [t - 2] + e L t - 1 ] + e [ t ] + e [ t + ] +e [t + 2] +e [t + 3] ) /7 …… ( 1 ) ディスクコントローラ 3は、 エンコード/デコード部 3 1、 E CC (E rr o r C o r r e c t i ng C o d e ) 処理部 32及びホストインターフエ —ス 33を有している。
ディスクコントロ一ラ 3は再生時において、 RFシグナルプロセッサ 25から 供給される再生データに対しェンコ一ド /デコ一ド部 3 1でデコ一ド処理を行い 、 さらに E C C処理部 32でエラ一訂正処理を施し、 ホストインタ一フェース 3 3を介して外部のホスト機器 20◦ (例えばパーソナルコンピュータ等) に転送 する。
またディスクコントロ一ラ 3のェンコ一ド /デコード部 3 1は、 デコード処理 により得られた情報の中からサブコード情報ゃァドレス情報、 さらには管理情報 や付加情報を抜き出し、 これらの情報を CPU 2に供給する。
また CPU2はホスト機器 200からのライ トコマンドに応じて、 光ディスク 100に対する記録動作を実行する。
すなわち記録時においてディスクコントロ一ラ 3は、 ホスト機器 200から供 給された記録データに対し、 EC C処理部 32でエラー訂正コードを付加し、 さ らにエンコード/デコード部 3 1で記録データに対して R L L符号化を施して R LL ( 1 , 7 ) 符号にエンコードした後、 ディジタルシグナルプロセッサ 2 1の ライ トパルスジエネレー夕 22に供給する。
ライ トパルスジェネレータ 22は、 記録データに対して波形整形等の処理を行 つてレーザ変調デ一夕を生成し、 これを APC回路 13に供給する。 APC回路 13は、 レーザ変調データに応じてレーザダイオード 10を駆動して光ディスク 1 00にデータの書込を行う。
( 2 ) ディスク ドライブ装置におけるリードクロックのステータス判定 かかる構成に加えて、 ディスクコントローラ 3の周波数監視部 34はデ一夕再 生時において、 リードクロック RCKと基準周波数としてのライ トクロック WC Kとの周波数差を常に監視しており、 当該周波数差に基づき、 リードクロック R CKの周波数が許容範囲にあるかないかの判定結果を示すステータス信号 STを CPU 2に供給している。 CPU 2は、 ステータス信号 S Tが NGステータスを 示しているとき、 再生動作に何らかの不具合が生じてリードクロック R CKの周 波数が変動して、 正常な再生処理が行われていないものと判断し、 適宜リ トライ 動作を実行したり動作モードを変更するなどしてデータ再生を正常化するように する。
ここで、 従来のように単にリードクロック RCKとライ トクロヅク WCKの周 波数差のみに基づいてステータス判定を行った場合、 過剰な NG判定やステ一夕 ス判定の不安定化といった問題が生じることがある。 このため本発明によるディ スクドライブ装置 1では、 後段の信号処理回路の動作状況を加味することにより 、 従来に比してより安定したステータス判定を行うようになされている。
すなわち図 3に示すように周波数監視部 34は、 RFシグナルプロセッサ 2 5 から供給されるリードクロック R CK及びライ トクロック WCKをそれそれ分周 回路 4 OA及び 40 Bで N分周して N分周リードクロック RCK/N及び N分周 ライ トクロック WCK/Nを生成し、 これを周波数差検出部 4 1に入力する。 周波数差検出部 4 1のカウン夕 42 Aは、 N分周リードクロック RCK/Nの パルス数を 1フレーム毎にカウントし、 このカウント値をリードクロックカウン ト値 RNとして減算器 43に供給する。 同様にカウン夕 42 Bは、 N分周ライ ト クロック WCK/Nのパルス数を 1フレーム毎にカウントし、 このカウント値を ライ トクロックカウント値 WNとして減算器 43に供給する。
減算器 43はリードクロックカウント値 RNからライ トクロックカウント値 W Nを減算して差分値を算出する。 この差分値は、 1フレーム当たりのリードクロ ック RCKとライ トクロック WCKの周波数差に比例する。 減算器 43は、 この 差分値をカウント差分値 dNとして状態判定回路 44に供給する。 またディスク コントローラ 3のェンコ一ド /デコード部 3 1 (図 1 ) は、 復調処理においてフ レームシンクを安定して検出できているか否かを示す処理状況情報としてのフレ —ムシンク検出信号 S Sを状態判定回路 44に供給する。
状態判定回路 44は、 カウント差分値 dNの過去 nフレーム分 (例えば過去 5 フレーム) の累積値であるカウント差分累積値 S dNを算出する。 そして状態判 定回路 44は、 カウント差分累積値 S dN、 カウント差分値 d N及びフレームシ ンク検出信号 S Sを用い、 図 4に示す状態遷移図に基づいてステータス判定を行 。
すなわち状態判定回路 44は、 通常のリードクロック〇Kステータス (以下、 単に ΟΚステータスと呼ぶ) においてフレームシンク検出信号 S Sの信号レベル を監視し、 当該フレームシンク検出信号 S Sの信号レベルがフレームシンクを安 定して検出できていることを示す 「Hi」 のとき、 信号処理が正常に行われてい るものとして当該〇Kステータスに留まる。 これに対し、 ΟΚステータスにおい てフレームシンク検出信号 S Sの信号レベルがフレームシンクを安定して検出で きていないことを示す 「Lo」 であり、 かつカウント差分累積値 S dNが第 1の 閾値としての NG閾値 M以上のとき、 信号処理が正常に行われていないとともに リードクロック RCKの周波数が不適切であるとして、 リードクロック NGステ —タス (以下、 単に NGステータスと呼ぶ) に移行する。
また状態判定回路 44は NGステータスにおいてカウント差分値 dNを監視し 、 当該カウント差分値 d Nが第 2の閾値としての再 0 K閾値 P以上であるとき、 リードクロック RCKの周波数が未だ不適切なままであるとして、 当該 NGステ 一タスに留まる。 これに対し、 NGステータスにおいてカウント差分値 dNが再 〇 K閾値 P未満になったとき、 リードクロヅク R C Kの周波数が適切な状態に復 帰したとして、 OKステータスに戻る。
このように状態判定回路 44は、 OKステータスから NGステータスへの移行 判定においてフレームシンクの検出状態を主たる判定要素とし、 当該フレームシ ンクを検出できている限り、 すなわち信号処理 (デコード処理) を正常に行える 可能性がある限りは OKステータスに留まるようにする。 そして、 フレームシン クを検出できず、 かつカウント差分累積値 S dNが NG閾値 M以上のときにのみ 、 NGステータスに移行する。 このとき NGステータスへの移行条件として、 フ レーム毎のカウント差分値 dNではなく複数フレームのカウント差分累積値 S d Nを判定要素とすることにより、 短期的な周波数変動を無視し、 周波数変動が複 数フレームの長期に渡って生じている場合にのみ NGステータスに移行するよう にする o
また状態判定回路 44は、 NGステータスから OKステータスへの移行判定に おいてはフレーム毎のカウント差分値 dNを判定要素とすることにより、 リード クロック R C Kの周波数が正常化した場合即座に 0 Kステ一夕スに復帰するよう にする。 これにより状態判定回路 44は、 無用なステータス遷移を防止するとと もにリードクロック RCKの正常化を即座に検出して、 的確にステータス判定を 行うことができる。
これに加えて、 再 OK閾値 Pを NG閾値 Mに比して厳しく設定することで、 さ らに的確にステータス判定を行うことができる。 NG閾値 Mの比較対照である力 ゥント差分累積値 S dNは nフレーム分の累積値であるから、 一例として P<M /nとすれば良い。 これにより NGステータスから OKステータスへの移行判定 を厳しく して、 リードクロック RCKが確実に正常化した場合にのみ OKステー タスに復帰するようになる。
次に、 上述したリードクロック RCKのステータス判定処理手順を、 図 5に示 すフローチャートを用いて詳細に説明する。
周波数監視部 34の状態判定回路 44は、 ステータス判定処理手順ルーチン R T 1の開始ステップから入ってステヅプ S P 1に移り、 フレームシンク検出信号 S Sの信号レベルに基づいてフレームシンクを安定して検出できているかを判定 する。 ステップ SP 1において、 フレームシンク検出信号 S Sの信号レベルが 「 H i」 のとき、 このことはフレームシンクを安定して検出できていることを表し ており、 このとき状態判定回路 44はステップ SP 2に移り、 ステータスを〇K ステータスとした後ステップ SP 1に戻る。
これに対して、 ステップ S Ρ 1においてフレームシンク検出信号 S Sの信号レ ベルが 「Lo」 のとき、 このことはフレームシンクを安定して検出できていない ことを表しており、 このとき状態判定回路 44はステップ SP 3に移る。 ステップ S P 3において状態判定回路 44は、 カウント差分累積値 S dNと N G閾値 Mとを比較する。 ステップ S P 3においてカウント差分累積値 S dNが N G閾値 M未満の場合、 このことはフレームシンクを安定して検出できていないも のの、 リードクロック RCKの周波数は許容範囲内にあることを表しており、 こ のとき状態判定回路 44はステップ S P 2に移り、 ステータスを OKステータス とした後ステップ S P 1に戻る。
これに対して、 ステップ SP 3においてカウント差分累積値 S d Nが NG閾値 M以上の場合、 このことはフレームシンクを安定して検出できておらず、 かつリ —ドクロック RCKの周波数が許容範囲外にあることを表しており、 このとき状 態判定回路 44はステップ S P 4に移り、 ステータスを NGステータスとした後 、 次のステップ S P 5に移る。
ステップ SP 5において状態判定回路 44は、 カウント差分値 dNと再 OK闘 値 Pとを比較する。 ステップ S P 5においてカウント差分値 d Nが再 OK閾値 P 未満の場合、 このことはリードクロック RCKの周波数が許容範囲内に戻ったこ とを表しており、 このとき状態判定回路 44はステップ S P 2に移り、 ステ一夕 スを〇Kステータスに戻した後ステップ S Ρ 1に戻る。
これに対して、 ステップ SP 5においてカウント差分値 dNが再 ΟΚ閾値 Ρ以 上の場合、 このことはリードクロック RCKの周波数が依然として許容範囲外に あることを表しており、 このとき状態判定回路 44はステップ SP4に移り、 ス テータスを N Gステータスに保つ。
(3) 動作及び効果
以上の構成において、 ディスク ドライブ装置 1の状態判定回路 44は、 データ 再生時におけるリードクロック R CKのステータス判定の際、 まずフレームシン ク検出信号 S Sに基づいてエンコード/デコード部 3 1によるフレームシンクの 検出状態を判定し、 当該フレームシンクが検出できている場合、 リードクロック RCKの周波数が正常であり再生が問題なく行われているものとして、 OKステ 一タスと判定する。 また状態判定回路 44は、 フレームシンクが検出できていない場合カウント差 分累積値 SdNと NG閾値 Mとを比較する。 そして、 カウント差分累積値 SdN が NG閾値 M未満の場合、 フレームシンクを検出できていないもののリードクロ ック R C Kの周波数は許容範囲内にあり、 このまま再生動作を継続すればフレー ムシンクを再検出できる可能性があるものとして、 〇Kステータスを維持する。 これに対してカウント差分累積値 S dNが NG閾値 Μ以上の場合、 フレームシン クを検出できていないとともにリードクロック R C Kが長期的に周波数許容範囲 外にあり、 このまま再生動作を継続してもフレームシンクを再検出できないもの として NGステータスに移行する。
このように状態判定回路 44は、 フレームシンクを検出できている限り、 すな わち信号処理を正常に行えている限りは OKステータスに留まり、 フレームシン クが検出できないとともにカウント差分累積値 S dNが NG閾値 M以上のときに のみ NGステータスに移行することにより、 ディスクドライブ装置 1全体の再生 動作を加味したステータス判定を行い、 過剰な NG判定を防止する。
また状態判定回路 44は、 NGステータスにおいてカウント差分値 dNが再 0 K閾値 P未満になったとき、 リードクロック R C Kの周波数が許容範囲内に復帰 したとして OKステータスに戻る。
このとき状態判定回路 44は、 フレーム毎のカウント差分値 dNに基づいてス テ一タス判定を行うとともに、 再 OK閾値 Pを NG閾値 Mに比して厳しく設定す ることで、 リードクロック RCKが確実に正常化した場合にのみ、 即座に OKス テ一タスに復帰することができる。
また、 N分周リードクロック RCK/Nと N分周ライ トクロック WCK/Nの パルス数の差分値でなるカウント差分値 d Nに基づいてリードクロック判定を行 うようにしたことにより、 従来のリードクロック R C Kのエツジを検出窓で検出 する周波数監視方法で発生していた、 P L Lが極端に不安定になりリードクロッ ク RCKが極めて速くなつた場合における誤判定を無く して、 リードクロック R CKの周波数ずれを確実に検出することによって、 より適切なリードクロック判 定を行うことができる。
以上の構成によれば、 ディスク ドライブ装置 1全体の再生動作を加味したステ 一夕ス判定によって、 過剰な N G判定を防止できるとともに、 リードクロック R C Kが正常化した場合には確実かつ即座に O Kステータスに復帰することができ 、 かく してより適切なリードクロック判定を行うことができる。
( 4 ) 他の実施の形態
なお上述の実施の形態においては、 カウント差分値 d Nを N Gステータスか ら 0 Kステータスへの移行判定に用い、 0 Kステータスから N Gステータスへの 移行判定ではカウント差分累積値 S d Nを用いたが、 本発明はこれに限らず、 Q Kステータスから N Gステータスへの移行判定にもカウント差分値 d Nを用いる ようにしてもよい。
また上述の実施の形態においては、 光ディスクに対して再生を行うディスク ドライブ装置 1に本発明を適用した場合について述べたが、 本発明はこれに限ら ず、 光磁気ディスクや磁気ディスク、 さらには磁気テープ等の種々の記録媒体に 対して再生を行う情報再生装置に本発明を適用することができる。 産業上の利用可能性
本発明は、 光ディスクのディスクドライブ装置に適用できる。

Claims

1 . 記録媒体から読み出した再生信号に対して P L Lをかけて得られるリードク ロックと基準ク口ックの周波数差を検出する周波数差検出手段と、
上記再生信号に対して信号処理を施すとともに、 当該信号処理が正常に行われ ているか否かを示す処理状況情報を出力する情報処理手段と、
上記周波数差及び処理状況情報に基づいて、 上記リードクロックの周波数が正
一目
常であるか否かを監視する周波数監視手段と
を具え、
上記周波数監視手段は、
上記処理状況情報が正常を示しているとき、 上記リードクロックの周波数が正 常であることを示す O Kステータスに移行し、 囲 上記処理状況情報が異常を示しているとともに上記周波数差が第 1の閾値以上 のとき、 上記リードクロックの周波数が異常であることを示す N Gステータスに 移行し、
上記 N Gステータスにおいて上記周波数差が第 2の閾値未満のとき、 上記 O K ステータスに復帰する
ことを特徴とする情報再生装置。
2 . 上記周波数差検出手段は、 所定の基準期間当たりの上記リードクロックと上 記基準クロックのパルス数差を上記周波数差として出力し、
上記周波数監視手段は、 複数の上記基準期間における上記パルス数差の累積値 が上記第 1の閾値以上のとき、 上記 N Gステータスに移行し、 上記 N Gステ一夕 スにおいて単独の上記基準期間における上記パルス数差が上記第 2の閾値未満の とき、 上記 O Kステータスに復帰する
ことを特徴とする請求の範囲第 1項に記載の情報再生装置。
3 . 記録媒体から読み出した再生信号に対して P L Lをかけて得られるリードク ロックと基準クロックの周波数差を検出する周波数差検出ステツプと、
上記再生信号に対して信号処理を施すとともに、 当該信号処理が正常に行われ ているか否かを示す処理状況情報を出力する情報処理ステップと、
上記周波数差及び処理状況情報に基づいて、 上記リードクロックの周波数が正 常であるか否かを監視する周波数監視ステップと
を具え、
上記周波数監視ステップは、
上記処理状況情報が正常を示しているとき、 上記リードクロックの周波数が正 常であることを示す〇Kステータスに移行し、
上記処理状況情報が異常を示しているとともに上記周波数差が第 1の閾値以上 のとき、 上記リードクロックの周波数が異常であることを示す N Gステータスに 移行し、
上記 N Gステータスにおいて上記周波数差が第 2の閾値未満のとき、 上記〇 Κ ステータスに復帰する
ことを特徴とするリードクロック監視方法。
4 . 上記周波数差検出手段は、 所定の基準期間当たりの上記リードクロックと上 記基準ク口ックのパルス数差を上記周波数差として出力し、
上記周波数監視手段は、 複数の上記基準期間における上記パルス数差の累積値 が上記第 1の閾値以上のとき、 上記 N Gステータスに移行し、 上記 N Gステ一夕 スにおいて単独の上記基準期間における上記パルス数差が上記第 2の閾値未満の とき、 上記〇Κステータスに復帰する
ことを特徴とする請求の範囲第 3項に記載のリードクロック監視方法。
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