WO2007055177A1 - 情報再生装置 - Google Patents

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WO2007055177A1
WO2007055177A1 PCT/JP2006/322114 JP2006322114W WO2007055177A1 WO 2007055177 A1 WO2007055177 A1 WO 2007055177A1 JP 2006322114 W JP2006322114 W JP 2006322114W WO 2007055177 A1 WO2007055177 A1 WO 2007055177A1
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WO
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detection signal
reproducing apparatus
frequency
information reproducing
pass filter
Prior art date
Application number
PCT/JP2006/322114
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English (en)
French (fr)
Inventor
Eisaku Kawano
Masahiro Kato
Masahiro Miura
Tohru Kanegae
Kyusho Omori
Tatsuhiro Yone
Original Assignee
Pioneer Corporation
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Pioneer Corporation filed Critical Pioneer Corporation
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Priority to US12/093,369 priority patent/US7903514B2/en
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    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/004Recording, reproducing or erasing methods; Read, write or erase circuits therefor
    • G11B7/005Reproducing
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B2007/0003Recording, reproducing or erasing systems characterised by the structure or type of the carrier
    • G11B2007/0009Recording, reproducing or erasing systems characterised by the structure or type of the carrier for carriers having data stored in three dimensions, e.g. volume storage
    • G11B2007/0013Recording, reproducing or erasing systems characterised by the structure or type of the carrier for carriers having data stored in three dimensions, e.g. volume storage for carriers having multiple discrete layers
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/08Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers
    • G11B7/09Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers with provision for moving the light beam or focus plane for the purpose of maintaining alignment of the light beam relative to the record carrier during transducing operation, e.g. to compensate for surface irregularities of the latter or for track following
    • G11B7/095Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers with provision for moving the light beam or focus plane for the purpose of maintaining alignment of the light beam relative to the record carrier during transducing operation, e.g. to compensate for surface irregularities of the latter or for track following specially adapted for discs, e.g. for compensation of eccentricity or wobble
    • G11B7/0956Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers with provision for moving the light beam or focus plane for the purpose of maintaining alignment of the light beam relative to the record carrier during transducing operation, e.g. to compensate for surface irregularities of the latter or for track following specially adapted for discs, e.g. for compensation of eccentricity or wobble to compensate for tilt, skew, warp or inclination of the disc, i.e. maintain the optical axis at right angles to the disc

Definitions

  • the present invention relates to a technical field of an information reproducing apparatus for reproducing data recorded on an information recording medium such as a DVD.
  • an information recording medium such as a CD-ROM (Compact Disc-Read Only Memory), a CD-R (Compact Disc Recordable), and a DVD-ROM
  • a plurality of recording layers are stacked on the same substrate.
  • Multi-layered optical discs and the like that have been developed have also been developed. More specifically, a two-layer type optical disc, which is a specific example of a multilayer type optical disc, is the frontmost side (that is, the optical pickup) when viewed from the laser beam irradiation side when recording by an information recording device.
  • L0 layer located on the near side
  • transflective film located further on the back side (that is, the far side from the optical pickup)
  • L1 layer located on the back side of the transflective film via an intermediate layer such as an adhesive layer, and the reflection layer located on the back side.
  • L0 layer and the L1 layer are formed separately, and finally the two layers are bonded together, so that the two-layer type can be manufactured at low cost.
  • This optical disc can be manufactured.
  • the L0 layer is irradiated with a laser beam for recording (or irradiated), so that the L0 layer
  • the data is recorded by the irreversible change recording method or the rewritable method, and the laser light is condensed on the L1 layer, so that the data can be irreversibly changed or rewritten by the L1 layer. Will be recorded.
  • the time constant (or cut-off frequency) of the high-pass filter and the size of the offset added to the slicer level of the data slicer are determined according to the difference generated on the surface of the optical disk due to scratches or fingerprints. Or determined according to the difference in recording characteristics between the data portion and the header portion associated with the data portion.
  • Patent Document 1 JP 2003-46373 A
  • Patent Document 2 JP 2002-123945 A
  • Patent Document 3 Japanese Patent Laid-Open No. 2000-182239
  • Patent Document 4 Japanese Patent Laid-Open No. 2002-319239
  • the laser light may be irradiated to the L1 layer only through the embossed area, or the L1 layer may be irradiated only through the groove area, Alternatively, the L1 layer may be irradiated through the embossed area portion and the group area portion. For this reason, when data recorded in the L1 layer is reproduced, fluctuations in the DC potential occur in the detection signal due to fluctuations in the light intensity of the laser light that passes through the LO layer. This causes a technical problem that data reproduction (particularly binarization of detection signals) can be difficult.
  • Another object of the present invention is to provide an information reproducing apparatus capable of reproducing suitable data on a multilayer optical disc.
  • the information reproducing apparatus of the present invention provides a first recording layer from which data is reproduced by being irradiated with a laser beam, and the laser beam is transmitted through the first recording layer.
  • a detection means for irradiating an information recording medium comprising each of the second recording layers from which the data is reproduced by irradiation with the laser light and detecting reflected light of the laser light as a detection signal; and
  • a high-pass filter that performs filtering processing on the detected detection signal, and a reproduction unit that reproduces the data by performing reproduction processing on the filtered detection signal.
  • the fluctuation component of the detection signal caused by relative eccentricity between the first recording layer and the second recording layer is attenuated by a first attenuation amount or more.
  • FIG. 1 is a schematic plan view showing a basic structure of an optical disc having a plurality of recording areas, which is an information recording medium according to the present embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic conceptual diagram of a recording area structure in the radial direction.
  • FIG. 2 is a block diagram conceptually showing the basic structure of an information reproducing apparatus in an example.
  • FIG. 3 is a circuit diagram conceptually showing a more detailed circuit configuration of a high-pass filter and a binary signal circuit included in the information reproducing apparatus in the example.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view and a graph conceptually showing the relationship between the state of the LO layer and the DC voltage level of the detection signal obtained from the reflected light from the L1 layer of the laser beam.
  • FIG. 5 is a plan view or a cross-sectional view conceptually showing a specific example of the eccentricity that the optical disc according to the present embodiment can have.
  • FIG. 6 is a sectional view conceptually showing an irradiation position of laser light when eccentricity occurs.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view and graph conceptually showing the relationship between the state of the LO layer and the DC voltage level of the detection signal obtained from the reflected light from the L1 layer of the laser light when eccentricity occurs.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view conceptually showing an aspect of laser light irradiation on the L1 layer.
  • FIG. 9 A graph conceptually showing the range of the cut-off frequency fc and the filter characteristics of the noise pass filter.
  • FIG. 10 is another graph conceptually showing the range of the cut-off frequency fc and the filter characteristics of the noise pass filter.
  • FIG. 11 is another graph conceptually showing the range of the cut-off frequency fc and the filter characteristics of the noise pass filter.
  • FIG. 12 is another graph conceptually showing the range of the cut-off frequency fc and the filter characteristics of the noise pass filter.
  • FIG. 13 is a waveform diagram conceptually showing a mode of a detection signal and its binary value.
  • the laser beam is irradiated through the first recording layer from which data is reproduced by being irradiated with the laser beam and the first recording layer.
  • a pickup for irradiating the information recording medium having each of the second recording layers from which the data is reproduced with the laser beam and detecting the reflected light of the laser beam as a detection signal;
  • filtering means for performing filtering processing on the detected detection signal, and reproducing means for reproducing the data by reproducing the filtered detection signal.
  • a fluctuation component of the detection signal caused by a relative eccentricity between the recording layer and the second recording layer is attenuated by a first attenuation or more.
  • the information recording medium is irradiated with the laser beam by the operation of the detecting means such as an optical pickup described later, and the reflected light is detected as the detection signal. Is done. More specifically, the first recording layer is irradiated with laser light, and the reflected light is detected as a detection signal indicating data recorded on the first recording layer. On the other hand, the second recording layer located on the back side (in other words, the far side) of the first recording layer with respect to the side force irradiated with the laser light is irradiated with the laser light via the first recording layer, and the reflected light is reflected. Is detected as a detection signal indicating data recorded in the second recording layer.
  • the detection signal detected by the detection means is subjected to filtering processing by the operation of a high-pass filter such as a high-pass filter. Thereafter, the filtered detection signal is subjected to reproduction processing (for example, binarization processing or decoding processing) by the operation of the reproduction means, and then output to an external output device such as a display or a speaker. It is played back as a predetermined video or audio.
  • a high-pass filter such as a high-pass filter.
  • reproduction processing for example, binarization processing or decoding processing
  • the hynos filter 1 attenuates the fluctuation component of the detection signal caused by the relative eccentricity between the first recording layer and the second recording layer by the first attenuation amount or more.
  • the detection signal is filtered.
  • the fluctuation component due to the relative eccentricity due to the bonding error between the first recording layer and the second recording layer is included in the detection signal. Even if superimposed, the fluctuation component is removed by the operation of the high-pass filter.
  • the reproduction means receives a detection signal from which the fluctuation component has been removed (that is, a detection signal for the data itself recorded on the information recording medium, or a detection signal for the data itself recorded on the information recording medium). (Almost identical signal) is input.
  • the fluctuation component of the detection signal caused by the relative eccentricity can be removed from the detection signal.
  • the detection signal can be suitably reproduced (for example, binarized), so that the data recorded on the multilayer information recording medium can be suitably reproduced. Togashi.
  • the cut-off frequency of the high-pass filter (or the lower limit of the cut-off frequency) is determined by the relative eccentricity and the laser beam being the second. It is defined based on the respective spot diameters of the laser light on the first recording layer when focusing on the recording layer.
  • the size of the relative eccentricity that can be a factor for generating the fluctuation component and the spot diameter of the laser beam on the first recording layer when the laser beam is focused on the second recording layer The cut-off frequency of the high-pass filter or its lower limit is set based on the size of each.
  • the radius position where the laser beam is irradiated is R
  • the relative eccentricity is D
  • the spot diameter is B
  • the reproduction speed is n times faster
  • the lower limit of the cutoff frequency is ⁇ / ((2 ⁇ XRX2Xsin _ 1 (B / D)
  • the signal component having the frequency indicated by (VX 360)) may be configured such that the first attenuation amount can be attenuated.
  • the cut-off frequency is configured to be a nZ ((2X ⁇ XRX2Xsin _1 ( BZD)) Z (VX360)) before Symbol first attenuation or damping possible frequency signal components of the frequency indicated by You can do it.
  • the cut-off frequency (or the lower limit of the cut-off frequency) of the high-pass filter is the maximum allowable relative eccentricity and the laser beam. It is defined based on the respective spot diameters of the laser light on the first recording layer when focusing on the second recording layer.
  • the maximum allowable amount of relative eccentricity and the spot diameter determined by the standard or the like are used. ! / The cutoff frequency of the pass filter is set. As a result, the fluctuation component of the detection signal caused by relative eccentricity can be removed from the detection signal, and as a result, the data recorded on the multilayer information recording medium can be suitably reproduced.
  • the radius position is set to R when the laser beam is irradiated.
  • the linear velocity is V
  • the maximum allowable amount of relative eccentricity is D
  • the spot diameter is B
  • the playback speed is n times faster
  • the lower limit of the cutoff frequency is ⁇ / ((2 ⁇ ⁇ XRX 2 X sin " 1 (B / D)) / (VX 360)) may be configured such that the signal component of the frequency indicated by the frequency is capable of attenuating the first attenuation amount.
  • the frequency is configured so that the signal component of the frequency indicated by nZ ((2 XXRX 2 X sin " 1 (B / D)) / (VX 360)) can be attenuated by the first attenuation or more. May be.
  • the high-pass filter is capable of binarizing the detection signal so that the fluctuation component is equal to or more than the first attenuation amount. Attenuate.
  • the fluctuation component is removed by the operation of the filtering means to the extent that the binary value of the detection signal can be suitably performed. Specifically, as will be described later, the fluctuation component is removed to such an extent that the binary voltage used in the binary key circuit can follow the detection signal. As a result, the fluctuation component of the detection signal caused by the relative eccentricity can be removed from the detection signal, and as a result, the data recorded on the multilayer information recording medium can be suitably reproduced.
  • the first attenuation amount is 20 dB or more (more preferably 34 dB or more).
  • the fluctuation component superimposed on the detection signal can be attenuated by 20 dB or more (more preferably, 34 dB or more). Therefore, the data recorded on the information recording medium can be suitably played back (in other words, the data recorded on the information recording medium can be reproduced). So that the binary value of the detection signal can be suitably performed (in other words, it does not adversely affect the binary value of the detection signal). Ingredients are removed. As a result, the fluctuation component of the detection signal caused by the relative eccentricity can be removed from the detection signal, and as a result, the data recorded on the multilayer information recording medium can be suitably reproduced.
  • the fluctuation component is different from the first state area portion in the first recording layer and the first state in the first recording layer. This is a fluctuation component generated when the second recording layer corresponding to the vicinity of the boundary with the area portion in the second state is irradiated with the laser light.
  • such a fluctuation component can be removed from the detection signal, and as a result, data recorded on the multilayer information recording medium can be suitably reproduced.
  • the high-pass filter has a longest pit (for example, an information recording medium) formed on the second recording layer for recording the data.
  • the signal level of the detection signal detected by irradiating the laser light onto the pits related to the 14T mark is generally maintained.
  • the fluctuation component of the detection signal caused by relative eccentricity is removed from the detection signal, the signal level of the detection signal of the data itself recorded on the information recording medium is reduced. Or it hardly decreases. As a result, the fluctuation component of the detection signal caused by relative eccentricity can be removed from the detection signal, and the data recorded on the multilayer information recording medium can be suitably reproduced.
  • mainly maintaining the signal level of the detection signal means to maintain the signal level to the extent that the reproduction of the data included in the detection signal is not affected.
  • the upper limit of the cutoff frequency of the high-pass filter is It may be configured to have a frequency that can generally maintain the signal level of the detection signal detected by irradiating the longest pit with the laser beam! / ⁇
  • the fluctuation component of the detection signal caused by relative eccentricity is detected. Although it is removed from the signal, the signal level of the detection signal of the data itself recorded on the information recording medium is not lowered or hardly lowered. As a result, the fluctuation component of the detection signal caused by the relative eccentricity can be removed from the detection signal, and the data recorded on the multilayer information recording medium can be suitably reproduced.
  • the high-pass filter is configured such that the high-pass filter has a reference reproduction speed (longest pit formed on the second recording layer in order to record the data). For example, the signal level of the detection signal detected by irradiating the laser beam at a reproduction speed of 1 ⁇ is generally maintained.
  • the fluctuation component of the detection signal caused by the relative eccentricity is removed from the detection signal, the signal level of the detection signal of the data itself recorded on the information recording medium is reduced. Or it hardly decreases. As a result, the fluctuation component of the detection signal caused by relative eccentricity can be removed from the detection signal, and the data recorded on the multilayer information recording medium can be suitably reproduced.
  • the upper limit of the cutoff frequency of the high-pass filter is maintained. May be configured to have a frequency that can generally maintain the signal level of the detection signal detected by irradiating the longest pit with the laser beam at a reference reproduction speed.
  • the high-pass filter is configured such that the laser light is applied to the longest pit formed on the second recording layer in order to record the data.
  • the detection signal detected by irradiation is attenuated by less than a second attenuation amount smaller than the first attenuation amount.
  • the signal of the detection signal of the data itself recorded on the information recording medium The level is the second attenuation amount at the maximum and does not attenuate. Therefore, while removing the fluctuation component of the detection signal caused by the relative eccentricity from the detection signal, the signal level of the detection signal of the data itself recorded on the information recording medium can be lowered or hardly lowered. Absent. As a result, the fluctuation component of the detection signal caused by the relative eccentricity can be removed from the detection signal, and the data recorded on the multilayer information recording medium can be suitably reproduced.
  • the upper limit of the cutoff frequency of the high-pass filter is that the laser light is irradiated to the longest pit.
  • the detection signal detected in (1) may be configured to have a frequency at which the second attenuation amount is attenuated.
  • the cut-off frequency may be configured to be a frequency at which the detection signal detected by irradiating the longest pit with the laser light is attenuated less than the second attenuation amount. ,.
  • the high-pass filter is configured so that the longest pit formed on the second recording layer for recording the data has a reference reproducing speed at the reference reproducing speed.
  • the detection signal detected by irradiating the laser beam is smaller than the first attenuation amount and attenuated by less than the second attenuation amount.
  • the signal level of the detection signal of the data itself recorded on the information recording medium is at most the second attenuation amount and is not attenuated. Therefore, while removing the fluctuation component of the detection signal caused by the relative eccentricity from the detection signal, the signal level of the detection signal of the data itself recorded on the information recording medium can be lowered or hardly lowered. Absent. As a result, the fluctuation component of the detection signal caused by the relative eccentricity can be removed from the detection signal, and the data recorded on the multilayer information recording medium can be suitably reproduced.
  • the upper limit of the cutoff frequency of the no-pass filter is set to the longest pit.
  • the detection signal detected by irradiating the laser beam at a reference reproduction speed may be configured to have a frequency at which the second attenuation amount is attenuated.
  • the cutoff frequency may be configured to be a frequency that attenuates the detection signal detected by irradiating the longest pit with the laser light by less than the second attenuation amount. Good.
  • the second attenuation amount is approximately 0.
  • the signal level of the detection signal of the data itself recorded on the information recording medium is 0.2 dB at the maximum, and the force is not attenuated. Therefore, the signal level of the detection signal of the data itself recorded on the information recording medium is not lowered or hardly reduced while removing the fluctuation component of the detection signal caused by the relative eccentricity from the detection signal. As a result, the fluctuation component of the detection signal caused by the relative eccentricity can be removed from the detection signal, and the data recorded on the multilayer information recording medium can be suitably reproduced.
  • the embodiment according to the information reproducing apparatus of the present invention includes the detecting means, the high-pass filter, and the reproducing means. Therefore, the fluctuation component of the detection signal caused by the relative eccentricity can be removed from the detection signal, and as a result, the data recorded on the multilayer information recording medium can be suitably reproduced.
  • FIG. 1 (a) is a schematic plan view showing the basic structure of an optical disc having a plurality of recording areas, which is an information recording medium according to the present embodiment
  • FIG. 1 (b) is a schematic view of the optical disc.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view and a schematic conceptual diagram of a recording area structure in the radial direction associated with the cross-sectional view.
  • the optical disc 100 is implemented in the recording surface on the disc main body having a diameter of about 12 cm like the DVD, with the center hole 101 as the center.
  • the lead-in area 102, the data recording area 107 and the lead-out area 108 or the middle area 109 according to the example are provided.
  • a recording layer or the like is laminated on the transparent substrate 200 of the optical disc 100, for example.
  • tracks such as a group track and a land track are alternately provided in a spiral shape or a concentric shape around the center hole 101.
  • ECC block is a data management unit based on preformat addresses that can correct errors in recorded information.
  • the present invention is not particularly limited to the optical disc having such three areas.
  • the lead-in area 102, the lead-out area 108, or the middle area 109 does not exist, the data structure described below can be constructed. Further, as will be described later, the lead-in area 102, the lead-out area 108, or the middle area 109 may be further subdivided.
  • the optical disc 100 constitutes an example of first and second recording layers according to the present invention described later, for example, on a transparent substrate, as shown in FIG. 1 (b).
  • the LO layer and L1 layer are stacked.
  • recording / reproduction of such a two-layer optical disc 100 in which recording layer the focusing position of the laser beam LB irradiated from the upper side to the lower side in FIG. 1 (b) is matched. Accordingly, recording / reproduction is performed in the L0 layer or recording / reproduction is performed in the L1 layer.
  • the optical disc 100 according to the present embodiment is limited to two-layer single-sided, that is, a dual layer. It may be two-layer double-sided, that is, dual-layer double-sided. Furthermore, it is not limited to an optical disc having two recording layers as described above, but may be a multilayer type optical disc having three or more layers.
  • FIG. 2 is a block diagram conceptually showing the basic structure of the information reproducing apparatus in the example.
  • the information reproducing apparatus 1 includes an optical disc 100, a spindle motor 10, an optical pickup (PU) 11, a preamplifier 12, an equalizer 13, and a noise detector.
  • a high pass filter (HPF) 14 and a DSP (Digital Signal Processor) 15 are provided.
  • the spindle motor 10 is configured to rotate the optical disk 100 at a predetermined speed while receiving spindle servo by a servo circuit (not shown) controlled by a spindle servo control signal output from the DSP 15! RU
  • the optical pickup 11 constitutes one specific example of the "detecting means" in the present invention, and reproduces data recorded on the optical disk 100.
  • the optical pickup 11 is a semiconductor laser device, a photo detector, A lens, an actuator, etc. are also configured. More specifically, the optical pickup 11 irradiates the optical disc 100 with the laser beam LB, detects the laser beam reflected by the recording surface of the optical disc 100 with a photodetector, and generates a detection signal. The generated detection signal is output to the preamplifier 12.
  • the preamplifier 12 amplifies the detection signal output from the photodetector that receives the reflected light of the laser beam LB emitted from the optical pickup 11, and outputs the amplified signal. Specifically, a detection signal (that is, an RF signal) is output to the equalizer 13.
  • the equalizer 13 performs predetermined signal processing (for example, signal waveform shaping processing) on the detection signal output from the preamplifier 12, and the detection signal after the signal processing is noise-passed.
  • the filter 14 can be output.
  • signal processing by the equalizer 13 signal processing by ASP and gain control by AGC (Auto Gain Control) are performed on the detection signal output from the preamplifier 12. Configure it like this.
  • the no-pass filter 14 performs a filtering process on the detection signal output from the equalizer 13, and removes a low-frequency signal component (or DC signal component) included in the detection signal.
  • the filtering process is performed according to a cutoff frequency fc described later.
  • the detection signal from which the low-frequency signal component or DC signal component has been removed is output to the DSP 15.
  • the DSP 15 constitutes one specific example of the "reproducing means" in the present invention, and generates a binarized signal by performing binarization processing of the detection signal output from the no-pass filter 14. Then, various signal processing (for example, decoding processing, error correction processing, demodulation processing, etc.) is performed on the binarized signal to generate a reproduction signal including, for example, a video signal and an audio signal.
  • the binarization process for the detection signal is performed by a binary signal circuit 16 provided in the DSP 15.
  • the generated reproduction signal is output to an external output device such as a display or a speaker, and is reproduced as, for example, video or audio.
  • constituent elements shown in FIG. 2 selectively show the minimum constituent elements necessary for explaining the present embodiment, and thus further include constituent elements other than the constituent elements described above. It goes without saying, of course.
  • FIG. 3 is a circuit diagram conceptually showing a more detailed circuit configuration of the high-pass filter 14 and the binary signal circuit 16 included in the information reproducing apparatus according to the present embodiment.
  • the high pass filter 14 includes a capacitor 141 and a grounded resistor 14 2.
  • each of the capacitance value C of the capacitor 141 and the resistance value R of the resistor 142 is set so that the cut-off frequency fc falls within the range described later (see FIG. 8).
  • the binarization circuit 16 includes a comparator 161 and an operational amplifier 162, a resistor 162 and a resistor 164, and a capacitor 165. Detection that passed through high-pass filter 14 The output signal is input to the positive phase input terminal of the comparator 161, and the output signal of the comparator 161 is input to the negative phase input terminal of the operational amplifier 163 through the resistor 162. The reference voltage Vref is applied to the positive phase input terminal of the op amp 163. The output signal of the operational amplifier 163 is fed back to the negative phase input terminal of the comparator 161 and also fed back to the negative phase input terminal of the operational amplifier 163 via the resistor 164 and the capacitor 165. As a result, a binary signal obtained by binarizing the detection signal is output from the output terminal of the comparator 161 to the next stage processing circuit 151 including a decoder and the like.
  • Data recorded on the optical disc 100 is reproduced by the information reproducing apparatus 1 having such a configuration. More specifically, when reproducing the data recorded in the LO layer, focusing is performed so that the laser beam LB is focused on the LO layer !, and the recording surface of the LO layer is! The detection signal of the emitted laser beam LB is detected. On the other hand, when reproducing the data recorded in the L1 layer, focusing is performed so that the laser beam LB is focused on the L1 layer, and the detection signal of the laser beam LB reflected on the recording surface of the L1 layer is detected. Is done.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view and a graph conceptually showing the relationship between the state of the LO layer and the DC voltage level of the detection signal obtained from the reflected light from the L1 layer of the laser beam LB.
  • Land track a group area (that is, a recorded group area) where a recording mark is formed exists in the LO layer.
  • the transmittance of the embossed area with respect to the laser beam LB is smaller than the transmittance of the recorded group area with respect to the laser beam LB.
  • the L1 layer is irradiated with a laser beam LB with a constant power
  • the light intensity on the L1 layer of the laser beam LB irradiated through the embossed area and the group area are irradiated.
  • the light intensity on the L1 layer of laser beam LB is different. More specifically, the laser beam LB irradiated through the embossed area
  • the light intensity on the LI layer is weaker than the light intensity on the L1 layer of the laser beam LB irradiated through the group area.
  • the laser beam LB irradiated to the L1 layer through the embossed area of the L0 layer when the L1 layer is irradiated with the laser beam LB having a constant power, the laser beam LB irradiated to the L1 layer through the embossed area of the L0 layer.
  • the voltage level is different. More specifically, the DC voltage level of the detection signal obtained by detecting the reflected light of the laser beam LB irradiated to the L1 layer through the embossed area of the LO layer is L1 through the group area of the LO layer. It becomes smaller than the DC voltage level of the detection signal obtained by detecting the reflected light of the laser beam LB irradiated to the layer.
  • FIG. 5 is a plan view or a cross-sectional view conceptually showing a specific example of the eccentricity that the optical disc 100 according to the present embodiment can have.
  • the laser beam LB irradiated from the optical pickup 11 at the same distance from the rotation center axis is irradiated onto the optical disk across a plurality of tracks.
  • the number of multiple tracks (or the length in the radial direction) over which the laser beam LB straddles corresponds to the eccentricity here.
  • the optical disc is decentered due to surface wobbling. Specifically, this is caused by the warp of the outer peripheral portion of the optical disc. Therefore, when there is surface wobbling (that is, when the recording surface of the optical disk does not intersect perpendicularly to the rotation axis) and when there is no surface wobbling (that is, when the optical disk is recorded with respect to the rotation axis).
  • an optical pin located at the same radial position from the center of the optical disk is used.
  • the laser beam LB emitted from the backup 11 is emitted to different tracks (or different physical address positions). This difference in the position where the laser beam is irradiated between the case where the surface blur occurs and the case where the surface blur does not occur corresponds to the eccentricity here.
  • the multi-layer optical disc is decentered due to a bonding error.
  • This will be specifically explained by taking a two-layer type optical disc as an example.
  • This two-layer type optical disc is manufactured by bonding a first recording layer (LO layer) and a second recording layer (L1 layer). The At this time, if the center of the LO layer and the center of the L1 layer do not coincide with the rotation axis, the recording position (or recording area) indicated by the same address (or the same track) of each recording layer. Region) force Optical pickup 11 does not match as seen. This discrepancy between the recording positions that do not coincide corresponds to the eccentricity here.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view conceptually showing the irradiation position of the laser beam LB when the eccentricity occurs
  • FIG. 7 shows the state of the L0 layer when the eccentricity occurs
  • 6 is a cross-sectional view and a graph conceptually showing a relationship between a direct current voltage level of a detection signal obtained from reflected light from an L1 layer of laser light LB.
  • the kth track of the L0 layer and the kth track of the L1 layer are at the same position when viewed from the side irradiated with the laser beam LB, if no eccentricity originally occurs. is there. However, when an eccentricity occurs, the k-th track of the LO layer, the k-th track of the L1 layer, and the side force that irradiates the force laser beam LB may exist at different positions.
  • the kth track of the L1 layer may be present on the outer peripheral side than the kth track of the LO layer.
  • the laser beam LB is applied to the kth track of the L1 layer through the group area of the LO layer.
  • the kth track of the L1 layer may exist on the inner peripheral side of the kth track of the LO layer.
  • the laser beam LB is applied to the kth track of the L1 layer through the embossed area of the LO layer.
  • the laser beam LB transitions between the state shown in FIG. 6B and the state shown in FIG. 6C. In other words, if the L1 layer is used as a reference, the laser beam LB is always applied to the kth track. If the LO layer is used as a reference, the laser beam LB is positioned on the outer peripheral side around the kth track. Irradiation is made while appropriately transitioning between the k + A kl track and the k ⁇ A k2 track located on the inner circumference side.
  • the laser beam LB is applied to the kth track of the L1 layer via the embossed area and group area of the LO layer (from the state shown in FIG. 6 (c) to FIG. 6 (b)).
  • the state shown in (1) In period C, the laser beam LB is applied to the kth track of the L1 layer via the LO layer group area (state shown in Fig. 6 (b)).
  • the laser beam LB is applied to the kth track of the L1 layer via the embossed area and group area of the LO layer (state force shown in Fig. 6 (b)).
  • State in which the state shown in FIG. By passing from period A to period D, the L1 layer k-th track has been sought once.
  • the cut-off frequency fc of the high-pass filter 14 is kept within the range shown below, so that fluctuations in the DC voltage level are removed, and the binarization of detection signals and suitable data are performed. Has been realized.
  • the cut-off frequency fc of the hynos filter 14 will be described below.
  • the eccentricity due to the bonding error shown in FIG. 5 (c) includes the eccentricity caused by the deviation of the rotation center axis shown in FIG. 5 (a) and the eccentricity due to the surface blur as shown in FIG. 5 (b).
  • the center of rotation shown in FIG. It may mean the total eccentricity of the entire optical disc 100, including the eccentricity caused by the shaft misalignment and the eccentricity caused by the surface deflection as shown in Fig. 5 (b).
  • FIG. 8 is a cross-sectional view conceptually showing the mode of irradiation of the laser beam LB onto the L1 layer
  • FIG. 9 conceptually shows the range of the cut-off frequency fc and the filter characteristics of the high-pass filter 14.
  • FIG. 10 is another graph conceptually showing the range of the cutoff frequency fc and the filter characteristics of the noise pass filter 14.
  • FIG. 11 is a graph showing the range and the noise of the cutoff frequency fc.
  • Fig. 12 is another graph conceptually showing the filter characteristics of the pass filter 14, and
  • Fig. 12 is another graph conceptually showing the range of the cutoff frequency fc and the filter characteristics of the high pass filter 14, and
  • Fig. 13 is FIG. 5 is a waveform diagram conceptually showing a detection signal and its binary value.
  • the frequency of the DC voltage level fluctuation is indicated by nZTm.
  • the cut-off frequency fc of the high-pass filter 14 is sufficient for the signal component having the frequency force ZTm (in other words, to the extent that it is possible to maintain suitable data reproduction or the binary signal of the detection signal). It is a frequency that can be attenuated (so that it can be suitably performed).
  • the cut-off frequency fc is a frequency that can attenuate a signal component having a frequency force of 3 ⁇ 4ZTm by 20 dB or more. A wave number is preferred. More preferably, the cutoff frequency fc is a frequency that can attenuate the signal component having the frequency force ZTm by 34 dB or more.
  • the lower limit fcl of the cut-off frequency is a frequency that can attenuate a signal component having a frequency of nZTm by 20 dB, more preferably a frequency that can attenuate 34 dB.
  • 34dB and “20dB” and V and the numerical values are specific examples, and the attenuation is such that a suitable data reproduction can be maintained or the binary value of the detection signal can be suitably performed. Any amount is sufficient.
  • the signal component with the lowest frequency is the longest pit (for example, a DVD constituting a specific example of the optical disc 100) at a playback speed of 1 ⁇ speed.
  • the cut-off frequency fc of the high-pass filter 14 is preferably a frequency that does not attenuate the detection signal obtained by reproducing the longest pit so much or hardly.
  • the cut-off frequency fc of the high-pass filter 14 is preferably a frequency that does not attenuate the detection signal obtained by reproducing the longest pit so that the detection signal is not affected.
  • the cutoff frequency fc of the high-pass filter 14 needs to be smaller than 1Z14T.
  • the upper limit fc2 of the cutoff frequency fc of the high-pass filter 14 needs to be smaller than 1 / 14T.
  • DVD—R D L Digital Layer
  • the relative eccentricity is determined by the standard to be 100 [mp-p] or less. Therefore, the maximum value D of relative eccentricity is 50 [mO-p].
  • the spot radius B on the L0 layer is approximately 15 [/ ⁇ ⁇ ]. Therefore, the transition time Tm when reproducing data at 1x playback speed is approximately 8 [ms].
  • the double speed at the maximum rotation speed determined by mechanical limitations is about 6 times on the innermost circumference side of the optical disc 100.
  • the cutoff frequency fc of the high-pass filter 14 is preferably 50 KHz or more.
  • the lower limit fcl of the cut-off frequency fc of the high-pass filter 14 is preferably 50 KHz.
  • the cutoff frequency fc of the high-pass filter 14 is more preferably 8 KHz or more.
  • the lower limit fcl of the cutoff frequency fcl of the high pass filter 14 is more preferably 8 KHz.
  • the force to proceed with the description of the case where the lower limit fcl of the cutoff frequency fc is set to 50 KHz is mainly 50 KHz if the lower limit fcl of the cutoff frequency fc is 8 KHz or more. It goes without saying that the same effect as when set can be enjoyed.
  • the cut-off frequency fc of the high pass filter 14 needs to be smaller than 1.86 MHz.
  • the upper limit fc2 of the cutoff frequency fc of the high-pass filter 14 is preferably 400 KHz.
  • FIG. 9 shows the filter characteristics of the high-pass filter 14 having a cutoff frequency fc of 50 KHz.
  • the cut-off frequency fc is 50 KHz
  • the 50 KHz signal component is attenuated by 3 dB
  • the DC voltage level fluctuation that fluctuates at a frequency of 750 Hz that is, the DC voltage level caused by eccentricity.
  • at most the signal component of the detection signal obtained by reproducing the longest pit is about 0.2 dB and does not attenuate the force.
  • the filter characteristics of the high-pass filter 14 having a cutoff frequency fc of 8 KHz are the same as those obtained when the graph of the characteristic diagram shown in FIG. 9 is translated to the left. Even in this case, the 8 kHz signal component is attenuated by 3 dB, and the DC voltage level fluctuates at a frequency of 750 Hz. Fluctuations (ie, fluctuations in DC voltage level caused by eccentricity) can be attenuated by 20 dB. In addition, at most, the signal component of the detection signal obtained by reproducing the longest pit is attenuated by only about 0.2 dB.
  • the cut-off frequency fc is not within the range between fcl and fc2, it may be difficult or impossible to eliminate the fluctuation of the DC voltage level caused by the eccentricity. Alternatively, the detection signal of the data recorded on the optical disc 100 is attenuated.
  • the cut-off frequency fc force is lower than the lower limit fcl, the fluctuation of the DC voltage level caused by the eccentricity cannot be attenuated by 34 dB or more (or 20 dB or more). . In other words, it becomes difficult to eliminate the fluctuation of the DC voltage level caused by the eccentricity. For this reason, the cut-off frequency fc needs to be a frequency (for example, the lower limit fcl or less) that can sufficiently attenuate the signal component having the frequency force ZTm.
  • the cut-off frequency fc force is larger than the upper limit fc2
  • the detection signal obtained by reproducing the longest pit is excessively attenuated. That is, it becomes difficult to reproduce the data itself recorded on the optical disc 100.
  • the cut-off frequency fc needs to be a frequency (for example, the upper limit fc2 or less) that attenuates the detection signal obtained by reproducing the longest pit only to an extent that does not affect the reproduction.
  • the information reproducing apparatus according to the comparative example in which the cut-off frequency fc of the high-pass filter 14 is not set like the information reproducing apparatus 1 according to the present embodiment (for example, the cut-off frequency defined by the standard is about ⁇ ) (Information reproducing apparatus having a high-pass filter), a detection signal including a fluctuation component as shown in FIG. 13C is output from the high-pass filter 14 to the binarization circuit 16.
  • the binary signal circuit 16 needs to binarize the detection signal with the ideal binarized voltage indicated by the chain line in FIG. 13 (c).
  • the binary key voltage of the binary key circuit 16 cannot be made to follow the detection signal at a high speed, the binarization as shown by the one-dot chain line in FIG. Binary detection signal with voltage. This makes it impossible to perform a suitable binary key.
  • the detection signal from which the fluctuation component caused by the eccentricity is removed is preferably binarized using an ideal binarized voltage. Can be processed.
  • the fluctuation of the DC voltage level generated in the detection signal due to the relative eccentricity between the LO layer and the L1 layer is detected. It can be removed more suitably.
  • the detection signal can be suitably reproduced (for example, binarized), so that data recorded on the multilayer optical disc 100 can be suitably reproduced.
  • the cut-off frequency fc of the high-pass filter 14 may be preset when the information reproducing apparatus 1 is manufactured, or may be adjusted as appropriate when data is recorded on the optical disc 100! You can configure it to change!
  • the maximum allowable allowable value in the standard is used as the magnitude of the eccentricity.
  • the range of the cut-off frequency fc may be set by using the actual eccentricity of the optical disc 100.
  • the cutoff frequency fc of the high-pass filter 14 is set as described above.
  • the above-described benefits can be enjoyed.
  • the cutoff frequency fc of the high-pass filter 14 is set as described above.
  • the power described for the optical disc 100 as an example of the information recording medium and the player related to the optical disc 100 as an example of the information reproducing apparatus is not limited to the optical disc and the player.
  • the present invention can also be applied to various information recording media corresponding to other high-density recording or high transfer rate and its players.
  • the information reproducing apparatus can be used for an information reproducing apparatus such as a DVD player, for example. Further, it can also be used for an information reproducing apparatus that is mounted on or connectable to various computer equipment for consumer use or business use.

Landscapes

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

Abstract

 情報再生装置(1)は、第1記録層(L0)及び第2記録層(L1)を備える情報記録媒体(100)に、レーザ光(LB)を照射し且つ反射光を検出信号として検出する検出手段(11)と、検出信号にフィルタリング処理を施すハイパスフィルター(14)と、フィルタリングされた検出信号を再生処理することでデータを再生する再生手段(15、16)とを備えており、ハイパスフィルターは、第1記録層と第2記録層との間の相対偏心に起因して生ずる検出信号の変動成分を、第1減衰量(34dB)以上減衰する。

Description

明 細 書
情報再生装置
技術分野
[0001] 本発明は、例えば DVD等の情報記録媒体に記録されたデータを再生する情報再 生装置の技術分野に関する。
背景技術
[0002] 例えば、 CD-ROM (Compact Disc -Read Only Memory)、 CD-R (Compact Dis c Recordable) , DVD— ROMなどの光ディスク等の情報記録媒体では、同一基板 上に複数の記録層が積層されてなる多層型の光ディスク等も開発されている。より具 体的には、多層型の光ディスクの一具体例である二層型の光ディスクは、情報記録 装置で記録される際のレーザ光の照射側から見て最も手前側 (即ち、光ピックアップ に近い側)に位置する第 1記録層(本願では適宜「L0層」と称する)を有しており、更 にその奥側(即ち、光ピックアップカゝら遠い側)に位置する半透過反射膜を有する。 該半透過反射膜の奥側に接着層等の中間層を介して位置する第 2記録層 (本願で は適宜「L1層」と称する)を有しており、更にその奥側に位置する反射膜を有する。そ して、このような二層型の情報記録媒体を作成する際には、 L0層と L1層とを別々に 形成し、最後に夫々の層を貼り合わせることで、低コストに二層型の光ディスクを製造 することができる。
[0003] そして、このような二層型の光ディスクを記録する、 CDレコーダ等の情報記録装置 では、 L0層に対して記録用のレーザ光魏光 (或いは、照射)することで、 L0層に対 してデータを非可逆変化記録方式や書換え可能方式で記録し、 L1層に対して該レ 一ザ光を集光することで、 L1層に対してデータを非可逆変化記録方式や書換え可 能方式で記録することになる。
[0004] 他方、このような光ディスクに記録されたデータを再生する際には、好適なデータの 再生を維持するために、光ピックアップから照射されるレーザ光が光ディスクの記録 面上で反射することによって得られる検出信号 (即ち、 RF信号)に重畳する直流電位 差(ないしは、 DCレベル変動)を除去する必要がある。このため、ハイパスフィルター によって検出信号の直流電位差等を除去した後に検出信号の 2値ィ匕を行う対策 (特 許文献 1、特許文献 2及び特許文献 3参照)や、データスライサのスライサレベルにォ フセットを加えて 2値ィ匕を行う対策 (特許文献 4参照)等が考えられて ヽる。これらの対 策では、ハイパスフィルターの時定数 (ないしは、カットオフ周波数)やデータスライサ のスライサレベルに加えるオフセットの大きさは、傷や指紋等に起因して光ディスクの 表面に生ずるディフエタトに応じて定められたり、或いは、データ部と該データ部に付 随するヘッダ部との記録特性の相違に応じて定められる。
[0005] 特許文献 1 :特開 2003— 46373号公報
特許文献 2:特開 2002— 123945号公報
特許文献 3 :特開 2000— 182239号公報
特許文献 4:特開 2002— 319239号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0006] しかしながら、二層型の光ディスクにおいては、 LO層と L1層との間に偏心が生ずる ことが往々にしてある。このような偏心が生じている場合には、 LO層の記録状態によ つては、 L1層のデータを再生する際に検出される検出信号に、従来予期しなかった 直流電位差が生ずるおそれがある。具体的には、エンボスピットが形成されている LO 層のエンボスエリア部分と、記録マークが形成される LO層のグループエリア部分との 境界付近を介して L1層にレーザ光を照射する場合には、偏心の存在によって、 LO 層を透過するレーザ光の光強度が変動する。というのも、偏心の存在によって、レー ザ光は、エンボスエリア部分のみを介して L1層に照射される場合があったり、グルー ブエリア部分のみを介して L1層に照射される場合があったり、或いはエンボスエリア 部分とグループエリア部分の夫々を介して L1層に照射される場合があるからである。 このため、 L1層に記録されたデータを再生する際には、 LO層を透過するレーザ光の 光強度の変動に起因して、検出信号に直流電位変動が発生する。これにより、デー タの再生 (特に、検出信号の 2値化)を好適に行うことが困難となり得るという技術的な 問題点が生ずる。
[0007] 本発明が解決しょうとする課題は上記のようなものが一例として挙げられる。具体的 には、本発明は、多層型の光ディスクにおいて好適なデータの再生を行うことができ る情報再生装置を提供することを課題とする。
課題を解決するための手段
[0008] 上記課題を解決するために、本発明の情報再生装置は、レーザ光が照射されるこ とでデータが再生される第 1記録層及び前記第 1記録層を介して前記レーザ光が照 射されることで前記データが再生される第 2記録層の夫々を備える情報記録媒体に、 前記レーザ光を照射し且つ該レーザ光の反射光を検出信号として検出する検出手 段と、前記検出された検出信号にフィルタリング処理を施すハイノ スフィルターと、前 記フィルタリングされた検出信号を再生処理することで前記データを再生する再生手 段とを備えており、前記ノ、ィパスフィルタ一は、前記第 1記録層と前記第 2記録層との 間の相対偏心に起因して生ずる前記検出信号の変動成分を、第 1減衰量以上減衰 する。
[0009] 本発明の作用及び他の利得は次に説明する実施の形態力 明らかにされよう。
図面の簡単な説明
[0010] [図 1]本実施例に係る情報記録媒体である複数の記録領域を有する光ディスクの基 本構造を示した概略平面図であり、該光ディスクの概略断面図と、これに対応付けら れた、その半径方向における記録領域構造の図式的概念図である。
[図 2]本実施例に係る情報再生装置の基本構成を概念的に示すブロック図である。
[図 3]本実施例に係る情報再生装置が備えるハイパスフィルター及び 2値ィ匕回路のよ り詳細な回路構成を概念的に示す回路図である。
[図 4]LO層の状態と、レーザ光の L1層からの反射光より得られる検出信号の直流電 圧レベルとの関係を概念的に示す断面図及びグラフである。
[図 5]本実施例に係る光ディスクが有し得る偏心の具体例を概念的に示す平面図な いし断面図である。
[図 6]偏心が生じているときの、レーザ光の照射位置を概念的に示す断面図である。
[図 7]偏心が生じているときの、 LO層の状態と、レーザ光の L1層からの反射光より得 られる検出信号の直流電圧レベルとの関係を概念的に示す断面図及びグラフである [図 8]L1層へのレーザ光の照射の態様を概念的に示す断面図である。
[図 9]カットオフ周波数 fcの範囲及びノヽィパスフィルターのフィルタ特性を概念的に示 す一のグラフである。
[図 10]カットオフ周波数 fcの範囲及びノヽィパスフィルターのフィルタ特性を概念的に 示す他のグラフである。
[図 11]カットオフ周波数 fcの範囲及びノヽィパスフィルターのフィルタ特性を概念的に 示す他のグラフである。
[図 12]カットオフ周波数 fcの範囲及びノヽィパスフィルターのフィルタ特性を概念的に 示す他のグラフである。
[図 13]検出信号とその 2値ィ匕の態様を概念的に示す波形図である。
符号の説明
[0011] 1 情報再生装置
11 光ピックアップ
12 プリアンプ
13 イコライザ
14 ハイパスフィルター
15 DSP
16 2値化回路
100 光ディスク
fc カットオフ周波数
fcl カットオフ周波数の上限
fc2 カットオフ周波数の下限
発明を実施するための最良の形態
[0012] 以下、本発明の情報再生装置の実施形態について説明を進める。
[0013] 本発明の情報再生装置に係る実施形態によれば、レーザ光が照射されることでデ ータが再生される第 1記録層及び前記第 1記録層を介して前記レーザ光が照射され ることで前記データが再生される第 2記録層の夫々を備える情報記録媒体に、前記 レーザ光を照射し且つ該レーザ光の反射光を検出信号として検出するピックアップと 、前記検出された検出信号にフィルタリング処理を施すフィルタリングと、前記フィル タリングされた検出信号を再生処理することで前記データを再生する再生手段とを備 えており、前記ハイパスフィルタ一は、前記第 1記録層と前記第 2記録層との間の相 対偏心に起因して生ずる前記検出信号の変動成分を、第 1減衰量以上減衰する。
[0014] 本発明の情報再生装置に係る実施形態によれば、例えば後述の光ピックアップ等 の検出手段の動作により、情報記録媒体に対してレーザ光が照射され、その反射光 が検出信号として検出される。より具体的には、第 1記録層にレーザ光が照射され、 その反射光が第 1記録層に記録されているデータを示す検出信号として検出される 。他方、レーザ光を照射する側力 見て第 1記録層よりも奥側 (言い換えれば、遠い 側)に位置する第 2記録層に第 1記録層を介してレーザ光が照射され、その反射光が 第 2記録層に記録されているデータを示す検出信号として検出される。検出手段によ り検出された検出信号は、ハイパスフィルタ一等のハイパスフィルターの動作により、 フィルタリング処理が施される。その後、フィルタリング処理がなされた検出信号は、 再生手段の動作により、再生処理 (例えば、 2値化処理やデコード処理等)が施され た後、ディスプレイやスピーカ一等の外部出力機器に出力され、所定の映像や音声 等として再生される。
[0015] 本実施形態では特に、ハイノスフィルタ一は、第 1記録層と第 2記録層との間の相 対偏心に起因して生ずる検出信号の変動成分を第 1減衰量以上減衰するように、検 出信号にフィルタリング処理を施す。つまり、第 1記録層と第 2記録層との貼り合わせ 誤差等による相対偏心 (言い換えれば、第 1記録層と第 2記録層との相対的な位置 ずれ)に起因した変動成分が検出信号に重畳したとしても、該変動成分がハイパスフ ィルターの動作により除去される。その結果、再生手段には、変動成分が除去された 検出信号 (即ち、情報記録媒体に記録されているデータそのものの検出信号、ない しは情報記録媒体に記録されているデータそのものの検出信号と概ね同一の信号) が入力される。
[0016] これにより、相対偏心に起因して生ずる検出信号の変動成分を検出信号より除去 することができる。その結果、検出信号を好適に再生処理 (例えば、 2値化処理等)す ることができるため、多層型の情報記録媒体に記録されたデータを好適に再生するこ とがでさる。
[0017] 本発明の情報再生装置に係る実施形態の一の態様は、前記ハイパスフィルターの カットオフ周波数 (或いは、該カットオフ周波数の下限)は、前記相対偏芯及び前記 レーザ光が前記第 2記録層にフォーカシングされているときの前記第 1記録層上にお ける前記レーザ光のスポット径の夫々の大きさに基づいて規定される。
[0018] この態様によれば、変動成分を生成する要因となり得る相対偏芯の大きさ及びレー ザ光が第 2記録層にフォーカシングされているときの第 1記録層上におけるレーザ光 のスポット径の夫々の大きさに基づいて、ハイパスフィルターのカットオフ周波数或い はその下限が設定される。これにより、相対偏心に起因して生ずる検出信号の変動 成分を検出信号より除去することができ、その結果、多層型の情報記録媒体に記録 されたデータを好適に再生することができる。
[0019] 上述の如く相対偏心及びスポット径の夫々の大きさに基づいてカットオフ周波数或 いはその下限が規定される情報再生装置の態様では、前記レーザ光が照射されて いる半径位置を R、線速度を V、前記相対偏心の大きさを D、前記スポット径を B、再 生速度を n倍速とすると、前記カットオフ周波数の下限は、 η/((2Χ π XRX2Xsin _1 (B/D) )/(VX 360) )にて示される周波数の信号成分を前記第 1減衰量減衰可 能な周波数であるように構成してもよい。言いかえれば、カットオフ周波数は、 nZ(( 2X π XRX2Xsin_1(BZD))Z(VX360))にて示される周波数の信号成分を前 記第 1減衰量以上減衰可能な周波数であるように構成してもよ ヽ。
[0020] このように構成すれば、変動成分である nZ ((2X π XRX2X sin"1 (B/D) ) / ( VX 360))にて示される周波数の信号成分を好適に除去することができる。その結 果、多層型の情報記録媒体に記録されたデータを好適に再生することができる。
[0021] 本発明の情報再生装置に係る実施形態の他の態様は、前記ハイパスフィルターの カットオフ周波数 (或いは、カットオフ周波数の下限)は、前記相対偏芯の最大許容 量及び前記レーザ光が前記第 2記録層にフォーカシングされているときの前記第 1記 録層上における前記レーザ光のスポット径の夫々の大きさに基づいて規定される。
[0022] この態様によれば、実際の相対偏心の大きさに代えて、規格等によって定められて V、る相対偏芯の最大許容量の大きさ及びスポット径の夫々の大きさに基づ!/、て、ハイ パスフィルターのカットオフ周波数が設定される。これにより、相対偏心に起因して生 ずる検出信号の変動成分を検出信号より除去することができ、その結果、多層型の 情報記録媒体に記録されたデータを好適に再生することができる。
[0023] 上述の如く相対偏心の最大許容量及びスポット径の夫々の大きさに基づいてカット オフ周波数が規定される情報再生装置の態様では、前記レーザ光が照射されて 、る 半径位置を R、線速度を V、前記相対偏心の最大許容量の大きさを D、前記スポット 径を B、再生速度を n倍速とすると、前記カットオフ周波数の下限は、 η/ ( (2 Χ π X R X 2 X sin"1 (B/D) ) / (V X 360) )にて示される周波数の信号成分を前記第 1減 衰量減衰可能な周波数であるように構成してもよい。言い換えれば、カットオフ周波 数は、 nZ ( (2 X X R X 2 X sin"1 (B/D) ) / (V X 360) )にて示される周波数の 信号成分を前記第 1減衰量以上減衰可能な周波数であるように構成してもよい。
[0024] このように構成すれば、変動成分である nZ ( (2 X π X R X 2 X sin"1 (B/D) ) / ( V X 360) )にて示される周波数の信号成分を好適に除去することができる。その結 果、多層型の情報記録媒体に記録されたデータを好適に再生することができる。
[0025] 本発明の情報再生装置に係る実施形態の他の態様は、前記ハイパスフィルタ一は 、前記検出信号の 2値化を行うことができるように、前記変動成分を前記第 1減衰量 以上減衰させる。
[0026] この態様によれば、検出信号の 2値ィ匕を好適に行うことができる程度に、フィルタリ ング手段の動作により、変動成分が除去される。具体的には、後述するように 2値ィ匕 回路において用いられる 2値ィ匕電圧が検出信号に追従できる程度に、変動成分が除 去される。これにより、相対偏心に起因して生ずる検出信号の変動成分を検出信号 より除去することができ、その結果、多層型の情報記録媒体に記録されたデータを好 適に再生することができる。
[0027] 本発明の情報記録装置に係る実施形態の他の態様は、前記第 1減衰量は、 20dB 以上(より好ましくは、 34dB以上)である。
[0028] この態様によれば、検出信号に重畳する変動成分を 20dB以上 (より好ましくは、 34 dB以上)減衰させることができる。このため、情報記録媒体に記録されたデータの再 生を好適に行うことができるように(言 、換えれば、情報記録媒体に記録されたデー タの再生に悪影響を与えない程度に)、或いは検出信号の 2値ィ匕を好適に行うことが できるように (言い換えれば、検出信号の 2値ィ匕に悪影響を与えない程度に)、変動 成分が除去される。これにより、相対偏心に起因して生ずる検出信号の変動成分を 検出信号より除去することができ、その結果、多層型の情報記録媒体に記録された データを好適に再生することができる。
[0029] 本発明の情報再生装置に係る実施形態の他の態様は、前記変動成分は、前記第 1記録層における第 1状態のエリア部分と前記第 1記録層における前記第 1状態とは 異なる第 2状態のエリア部分との境界付近に対応する前記第 2記録層に前記レーザ 光が照射されて 、る場合に生ずる変動成分である。
[0030] この態様によれば、このような変動成分を検出信号より除去することができ、その結 果、多層型の情報記録媒体に記録されたデータを好適に再生することができる。
[0031] 本発明の情報再生装置に係る実施形態の他の態様は、前記ハイパスフィルタ一は 、前記データを記録するために前記第 2記録層上に形成される最長ピット (例えば、 情報記録媒体の一具体例である DVDであれば、 14Tマークに係るピット)に前記レ 一ザ光が照射されることで検出される前記検出信号の信号レベルを概ね維持する。
[0032] この態様によれば、相対偏心に起因して生ずる検出信号の変動成分を検出信号よ り除去しつつも、情報記録媒体に記録されたデータそのものの検出信号の信号レべ ルをあまり或いは殆ど低下させることはない。これにより、相対偏心に起因して生ずる 検出信号の変動成分を検出信号より除去することができると共に、多層型の情報記 録媒体に記録されたデータを好適に再生することができる。
[0033] 尚、「検出信号の信号レベルを概ね維持する」とは、検出信号に含まれるデータの 再生に影響を与えない程度に信号レベルを維持することを意味する趣旨である。
[0034] 上述の如く最長ピットレーザ光が照射されることで検出される検出信号の信号レべ ルを概ね維持する情報再生装置の態様では、前記ハイパスフィルターのカットオフ周 波数の上限は、前記最長ピットに前記レーザ光が照射されることで検出される前記検 出信号の信号レベルを概ね維持することができる周波数であるように構成してもよ!/ヽ
[0035] このように構成すれば、相対偏心に起因して生ずる検出信号の変動成分を検出信 号より除去しつつも、情報記録媒体に記録されたデータそのものの検出信号の信号 レベルをあまり或いは殆ど低下させることはない。これにより、相対偏心に起因して生 ずる検出信号の変動成分を検出信号より除去することができると共に、多層型の情 報記録媒体に記録されたデータを好適に再生することができる。
[0036] 本発明の情報再生装置に係る実施形態の他の態様は、前記ハイパスフィルタ一は 、前記データを記録するために前記第 2記録層上に形成される最長ピットに基準再 生速度 (例えば、 1倍速の再生速度)で前記レーザ光が照射されることで検出される 前記検出信号の信号レベルを概ね維持する。
[0037] この態様によれば、相対偏心に起因して生ずる検出信号の変動成分を検出信号よ り除去しつつも、情報記録媒体に記録されたデータそのものの検出信号の信号レべ ルをあまり或いは殆ど低下させることはない。これにより、相対偏心に起因して生ずる 検出信号の変動成分を検出信号より除去することができると共に、多層型の情報記 録媒体に記録されたデータを好適に再生することができる。
[0038] 上述の如く最長ピットに基準再生速度でレーザ光が照射されることで検出される検 出信号の信号レベルを概ね維持する情報再生装置の態様では、前記ハイパスフィ ルターのカットオフ周波数の上限は、前記最長ピットに基準再生速度で前記レーザ 光が照射されることで検出される前記検出信号の信号レベルを概ね維持することが できる周波数であるように構成してもよ 、。
[0039] このように構成すれば、相対偏心に起因して生ずる検出信号の変動成分を検出信 号より除去しつつも、情報記録媒体に記録されたデータそのものの検出信号の信号 レベルをあまり或いは殆ど低下させることはない。これにより、相対偏心に起因して生 ずる検出信号の変動成分を検出信号より除去することができると共に、多層型の情 報記録媒体に記録されたデータを好適に再生することができる。
[0040] 本発明の情報再生装置に係る実施形態の他の態様は、前記ハイパスフィルタ一は 、前記データを記録するために前記第 2記録層上に形成される最長ピットに前記レー ザ光が照射されることで検出される前記検出信号を前記第 1減衰量よりも小さい第 2 減衰量未満減衰する。
[0041] この態様によれば、情報記録媒体に記録されたデータそのものの検出信号の信号 レベルを、最大でも第 2減衰量しカゝ減衰させない。従って、相対偏心に起因して生ず る検出信号の変動成分を検出信号より除去しつつも、情報記録媒体に記録されたデ ータそのものの検出信号の信号レベルをあまり或いは殆ど低下させることはない。こ れにより、相対偏心に起因して生ずる検出信号の変動成分を検出信号より除去する ことができると共に、多層型の情報記録媒体に記録されたデータを好適に再生するこ とがでさる。
[0042] 上述の如く最長ピットの検出信号を第 2減衰量減衰させる情報再生装置の態様で は、前記ハイパスフィルターのカットオフ周波数の上限は、前記最長ピットに前記レー ザ光が照射されることで検出される前記検出信号を前記第 2減衰量減衰する周波数 であるように構成してもよい。言い換えれば、カットオフ周波数は、前記最長ピットに 前記レーザ光が照射されることで検出される前記検出信号を前記第 2減衰量未満し か減衰しな 、周波数であるように構成してもよ 、。
[0043] このように構成すれば、相対偏心に起因して生ずる検出信号の変動成分を検出信 号より除去しつつも、情報記録媒体に記録されたデータそのものの検出信号の信号 レベルをあまり或いは殆ど低下させることはない。これにより、相対偏心に起因して生 ずる検出信号の変動成分を検出信号より除去することができると共に、多層型の情 報記録媒体に記録されたデータを好適に再生することができる。
[0044] 本発明の情報再生装置に係る実施形態の態様は、前記ハイパスフィルタ一は、前 記データを記録するために前記第 2記録層上に形成される最長ピットに基準再生速 度で前記レーザ光が照射されることで検出される前記検出信号を前記第 1減衰量よ りも小さ!、第 2減衰量未満減衰する。
[0045] この態様によれば、情報記録媒体に記録されたデータそのものの検出信号の信号 レベルを、最大でも第 2減衰量しカゝ減衰させない。従って、相対偏心に起因して生ず る検出信号の変動成分を検出信号より除去しつつも、情報記録媒体に記録されたデ ータそのものの検出信号の信号レベルをあまり或いは殆ど低下させることはない。こ れにより、相対偏心に起因して生ずる検出信号の変動成分を検出信号より除去する ことができると共に、多層型の情報記録媒体に記録されたデータを好適に再生するこ とがでさる。 [0046] 上述の如く基準再生速度での最長ピットの検出信号を第 2減衰量減衰させる情報 再生装置の態様では、前記ノ、ィパスフィルターのカットオフ周波数の上限は、前記最 長ピットに前記基準再生速度で前記レーザ光が照射されることで検出される前記検 出信号を前記第 2減衰量減衰する周波数であるように構成してもよ 、。言 、換えれば 、カットオフ周波数は、前記最長ピットに前記レーザ光が照射されることで検出される 前記検出信号を前記第 2減衰量未満しか減衰しな ヽ周波数であるように構成しても よい。
[0047] このように構成すれば、相対偏心に起因して生ずる検出信号の変動成分を検出信 号より除去しつつも、情報記録媒体に記録されたデータそのものの検出信号の信号 レベルをあまり或いは殆ど低下させることはない。これにより、相対偏心に起因して生 ずる検出信号の変動成分を検出信号より除去することができると共に、多層型の情 報記録媒体に記録されたデータを好適に再生することができる。
[0048] 本発明の情報再生装置に係る実施形態の他の態様は、前記第 2減衰量は、略 0.
2dBである。
[0049] このように構成すれば、情報記録媒体に記録されたデータそのものの検出信号の 信号レベルを、最大でも 0. 2dBし力減衰させない。従って、相対偏心に起因して生 ずる検出信号の変動成分を検出信号より除去しつつも、情報記録媒体に記録された データそのものの検出信号の信号レベルをあまり或いは殆ど低下させることはない。 これにより、相対偏心に起因して生ずる検出信号の変動成分を検出信号より除去す ることができると共に、多層型の情報記録媒体に記録されたデータを好適に再生する ことができる。
[0050] 本発明のこのような作用及び他の利得は次に説明する実施例から更に明らかにさ れる。
[0051] 以上説明したように、本発明の情報再生装置に係る実施形態は、検出手段と、ハイ パスフィルターと、再生手段とを備える。従って、相対偏心に起因して生ずる検出信 号の変動成分を検出信号より除去することができ、その結果、多層型の情報記録媒 体に記録されたデータを好適に再生することができる。
実施例 [0052] 以下、図面を参照して本発明の情報再生装置の好適な実施例について説明する。
[0053] (1) 情報記録媒体
先ず、図 1を参照して、本発明の情報再生装置に係る実施例により再生される情報 記録媒体について説明を進める。ここに、図 1 (a)は、本実施例に係る情報記録媒体 である複数の記録領域を有する光ディスクの基本構造を示した概略平面図であり、 図 1 (b)は、該光ディスクの概略断面図と、これに対応付けられた、その半径方向に おける記録領域構造の図式的概念図である。
[0054] 図 1 (a)及び図 1 (b)に示されるように、光ディスク 100は、例えば、 DVDと同じく直 径 12cm程度のディスク本体上の記録面に、センターホール 101を中心として本実施 例に係るリードインエリア 102、データ記録エリア 107並びにリードアウトエリア 108又 はミドルエリア 109が設けられている。そして、光ディスク 100の例えば、透明基板 20 0に、記録層等が積層されている。そして、この記録層の各記録領域には、例えば、 センターホール 101を中心にスパイラル状或いは同心円状に、例えば、グループトラ ック及びランドトラック等のトラックが交互に設けられている。また、このトラック上には、 データが ECCブロックという単位で分割されて記録される。 ECCブロックは、記録情 報がエラー訂正可能なプリフォーマットアドレスによるデータ管理単位である。
[0055] 尚、本発明は、このような三つのエリアを有する光ディスクには特に限定されない。
例えば、リードインエリア 102、リードアウトエリア 108又はミドルエリア 109が存在せず とも、以下に説明するデータ構造等の構築は可能である。また、後述するように、リー ドインエリア 102、リードアウトエリア 108又はミドルエリア 109は更に細分ィ匕された構 成であってもよい。
[0056] 特に、本実施例に係る光ディスク 100は、図 1 (b)に示されるように、例えば、透明 基板に、後述される本発明に係る第 1及び第 2記録層の一例を構成する LO層及び L 1層が積層された構造をしている。このような 2層型の光ディスク 100の記録再生時に は、図 1 (b)中、上側から下側に向力つて照射されるレーザ光 LBの集光位置をいず れの記録層に合わせるかに応じて、 L0層における記録再生が行なわれるか又は L1 層における記録再生が行われる。
[0057] また、本実施例に係る光ディスク 100は、 2層片面、即ち、デュアルレイヤーに限定 されるものではなぐ 2層両面、即ちデュアルレイヤーダブルサイドであってもよい。更 に、上述の如く 2層の記録層を有する光ディスクに限られることなぐ 3層以上の多層 型の光ディスクであってもよ 、。
[0058] (2) 情報再生装置の基本構成
続いて、図 2を参照して、本実施例に係る情報再生装置の基本構成について説明 する。ここに、図 2は、本実施例に係る情報再生装置の基本構成を概念的に示すブ ロック図である。
[0059] 図 2に示すように、本実施例に係る情報再生装置 1は、光ディスク 100と、スピンドル モータ 10と、光ピックアップ(PU : Pick Up) 11と、プリアンプ 12と、イコライザ 13と、ノヽ ィパスフィルター(HPF: Hi Pass Filter) 14と、 DSP (Digital Signal Processor) 15とを 備える。
[0060] スピンドルモータ 10は、 DSP15から出力されるスピンドルサーボ制御信号により制 御される図示しないサーボ回路等により、スピンドルサーボを受けつつ所定速度で光 ディスク 100を回転させるように構成されて!、る。
[0061] 光ピックアップ 11は、本発明における「検出手段」の一具体例を構成しており、光デ イスク 100に記録されたデータの再生を行うもので、半導体レーザ装置、フォトディテ クタ、各種レンズ、ァクチユエ一タ等カも構成される。より詳細には、光ピックアップ 11 は、光ディスク 100に対してレーザ光 LBを照射し、光ディスク 100の記録面により反 射したレーザ光をフォトディテクタにより検出し、検出信号を生成する。生成された検 出信号は、プリアンプ 12へ出力される。
[0062] プリアンプ 12は、光ピックアップ 11から照射されるレーザ光 LBの反射光を受光する フォトディテクタから出力される検出信号を増幅し、該増幅した信号を出力する。具体 的には、検出信号 (即ち、 RF信号)がイコライザ 13に出力される。
[0063] イコライザ 13は、プリアンプ 12から出力される検出信号に対して所定の信号処理( 例えば、信号波形の整形処理等)を行い、且つ信号処理が行われた後の検出信号 をノヽィパスフィルター 14へ出力可能に構成されている。
[0064] 尚、イコライザ 13による信号処理に加えて、 ASPによる信号処理や AGC (Auto Gai n Control)によるゲインコントロールがプリアンプ 12より出力される検出信号になされ るように構成してちょい。
[0065] ノ、ィパスフィルター 14は、イコライザ 13より出力される検出信号に対してフィルタリ ング処理を行い、検出信号に含まれる低周波信号成分 (ないしは、直流信号成分)を 除去する。フィルタリング処理は、後述するカットオフ周波数 fcに応じて行われる。低 周波信号成分ないしは直流信号成分が除去された検出信号は、 DSP15へ出力さ れる。
[0066] DSP15は、本発明における「再生手段」の一具体例を構成しており、ノ、ィパスフィ ルター 14より出力される検出信号の 2値化処理を行うことで 2値化信号を生成し、該 2 値化信号に対して各種信号処理 (例えば、デコード処理や誤り訂正処理や復調処理 等)を施すことで、例えば映像信号や音声信号等を含む再生信号を生成する。検出 信号に対する 2値化処理は、 DSP15中に備えられている 2値ィ匕回路 16により行われ る。生成された再生信号は、ディスプレイやスピーカ一等の外部出力機器へ出力さ れ、例えば映像や音声として再生される。
[0067] 尚、図 2に示した構成要素は、本実施例の説明を行うために必要な最小限の構成 要素を選択的に示しているため、上述した構成要素以外の構成要素を更に備えてい てもよ 、ことは言うまでもな 、。
[0068] 続いて、図 3を参照して、本実施例に係る情報再生装置が備えるハイパスフィルタ 一 14及び 2値ィ匕回路 16のより詳細な構成について説明する。ここに、図 3は、本実 施例に係る情報再生装置が備えるハイパスフィルター 14及び 2値ィ匕回路 16のより詳 細な回路構成を概念的に示す回路図である。
[0069] 図 3に示すように、ハイパスフィルター 14は、コンデンサ 141と、接地された抵抗 14 2とを備えている。ハイパスフィルター 14のカットオフ周波数 fcは、コンデンサ 141の 静電容量値 Cと、抵抗 142の抵抗値 Rとによって定まる。具体的には、 fc = l/ (2 X π XR X C)となる。
[0070] 本実施例では、カットオフ周波数 fcが、後述する範囲(図 8参照)に収まるようにコン デンサ 141の静電容量値 C及び抵抗 142の抵抗値 Rの夫々が設定される。
[0071] 2値化回路 16は、コンパレータ 161及びオペアンプ 162、抵抗 162及び抵抗 164、 並びにコンデンサ 165を含んで構成されている。ハイパスフィルター 14を通過した検 出信号は、コンパレータ 161の正相入力端子に入力され、コンパレータ 161の出力 信号は、抵抗 162を介してオペアンプ 163の逆相入力端子に入力される。オペアン プ 163の正相入力端子には、基準電圧 Vrefが印加される。そして、オペアンプ 163 の出力信号は、コンパレータ 161の逆相入力端子に帰還されると共に、抵抗 164及 びコンデンサ 165を介してオペアンプ 163の逆相入力端子に帰還される。その結果 、検出信号が 2値化された 2値ィ匕信号が、コンパレータ 161の出力端子より、デコー ダ等を備える次段処理回路 151へ出力される。
[0072] このような構成を有する情報再生装置 1により、光ディスク 100に記録されたデータ が再生される。より具体的には、 LO層に記録されたデータを再生する際には、 LO層 にレーザ光 LBが集光されるようにフォーカシングを行!、、 LO層の記録面にお!、て反 射したレーザ光 LBの検出信号が検出される。他方、 L1層に記録されたデータを再 生する際には、 L1層にレーザ光 LBが集光されるようにフォーカシングを行い、 L1層 の記録面において反射したレーザ光 LBの検出信号が検出される。
[0073] このとき、 L1層に記録されたデータを再生する際には、 LO層を介してレーザ光 LB を照射する必要がある。このため、レーザ光 LBが透過する LO層の状態によっては、 L1層上でのレーザ光 LBの光強度(ないしは、パワー)が変化することがある。このよう な、 L1層上でのレーザ光 LBの光強度の変化について、図 4を参照して説明する。こ こに、図 4は、 LO層の状態と、レーザ光 LBの L1層からの反射光より得られる検出信 号の直流電圧レベルとの関係を概念的に示す断面図及びグラフである。
[0074] 図 4の上部に示すように、例えば物理的なエンボスピットが形成されているエンボス エリアと、グルーブトラックやランドトラックが形成されており且つレーザ光 LB等の照 射によってグルーブトラック (或いは、ランドトラック)上に記録マークが形成されている グループエリア(即ち、記録済みのグループエリア)とが LO層に存在しているとする。 この場合、レーザ光 LBに対するエンボスエリアの透過率は、レーザ光 LBに対する記 録済みのグループエリアの透過率よりも小さい。このため、一定のパワーのレーザ光 LBを L1層に照射した場合には、エンボスエリアを介して照射されるレーザ光 LBの L 1層上での光強度と、グループエリアを介して照射されるレーザ光 LBの L1層上での 光強度とが異なる。より具体的には、エンボスエリアを介して照射されるレーザ光 LB の LI層上での光強度は、グループエリアを介して照射されるレーザ光 LBの L1層上 での光強度よりも弱くなる。
[0075] このため、図 4の下部に示すように、一定のパワーのレーザ光 LBを L1層に照射し た場合には、 L0層のエンボスエリアを介して L1層に照射されるレーザ光 LBの反射 光を検出することで得られる検出信号の直流電圧レベルと、 LO層のグループエリア を介して L1層に照射されるレーザ光 LBの反射光を検出することで得られる検出信 号の直流電圧レベルとが異なる。より具体的には、 LO層のエンボスエリアを介して L1 層に照射されるレーザ光 LBの反射光を検出することで得られる検出信号の直流電 圧レベルは、 LO層のグループエリアを介して L1層に照射されるレーザ光 LBの反射 光を検出することで得られる検出信号の直流電圧レベルよりも小さくなる。
[0076] ところで、 LO層と L1層とを有する 2層型の光ディスク 100は、偏心を有することが往 々にしてある。ここで、図 5を参照して、本実施例に係る光ディスク 100が有し得る偏 心の具体例について説明する。ここに、図 5は、本実施例に係る光ディスク 100が有 し得る偏心の具体例を概念的に示す平面図ないし断面図である。
[0077] 図 5 (a)に示すように、円盤状の光ディスクの中心と該光ディスクの回転中心軸とが 一致しない場合には、回転中心軸のズレによる偏心が生ずる。図 5 (a)中の黒太線で 示す光ディスクが、黒丸で示す回転中心軸を中心として回転した場合、その時間に よって鎖線で示す位置に光ディスクが存在することとなる。この場合、光ピックアップ 1 1が回転中心軸からの距離に基づき、光ディスク上の所定のトラックをサーチしようと しても、回転中心軸のズレによる偏心により好適にサーチすることができない。即ち、 回転中心軸から同一の距離にある光ピックアップ 11から照射されるレーザ光 LBは、 複数のトラックに跨って光ディスクに照射されることとなる。このレーザ光 LBが跨る複 数のトラックの数 (或いは、その径方向の長さ)がここでの偏心に相当する。
[0078] また、図 5 (b)に示すように、光ディスクには面ぶれによる偏心が生ずる。具体的に は、これは、光ディスクの特に外周部の反り返りに起因して発生するものである。従つ て、面ぶれが生じている場合 (即ち、回転軸に対して光ディスクの記録面が垂直に交 わらない場合)と面ぶれが生じていない場合 (即ち、回転軸に対して光ディスクの記 録面が垂直に交わる場合)とでは、光ディスクの中心から同一の半径位置にある光ピ ックアップ 11から照射されるレーザ光 LBは異なるトラック (或いは、異なる物理アドレ スの位置)に照射されることになる。この、面ぶれが生じている場合と面ぶれが生じて いない場合とのレーザ光が照射される位置の相違力 ここでの偏心に相当する。
[0079] また、図 5 (c)に示すように、多層型の光ディスクには、貼り合わせ誤差による偏心 が生ずる。これを 2層型の光ディスクを例に具体的に説明すると、この 2層型の光ディ スクは、第 1記録層(LO層)と第 2記録層(L1層)とを貼り合わせて製造される。このと き、 LO層の中心と L1層の中心とが回転軸に対して一致しない場合には、夫々の記 録層の同一アドレス (或いは、同一トラック)により示される記録位置 (或いは、記録領 域)力 光ピックアップ 11から見て一致しない。この一致しない夫々の記録位置のズ レが、ここでの偏心に該当する。
[0080] 特に、二つの記録層を有する本実施例に係る光ディスク 100では、図 5 (c)に示す ような偏心が生ずることによって、データの再生に対して悪影響を与え得るという技術 的な問題点が生ずる。ここで、図 6及び図 7を参照して、偏心が生じている場合のデ ータの再生時の問題点について説明する。ここに、図 6は、偏心が生じているときの、 レーザ光 LBの照射位置を概念的に示す断面図であり、図 7は、偏心が生じていると きの、 L0層の状態と、レーザ光 LBの L1層からの反射光より得られる検出信号の直 流電圧レベルとの関係を概念的に示す断面図及びグラフである。
[0081] 図 6 (a)に示すように、 L0層の第 kトラックと L1層の第 kトラックとは、本来偏心が生じ ていなければ、レーザ光 LBを照射する側から見て同じ位置にある。し力しながら、偏 心が生じている場合には、 LO層の第 kトラックと L1層の第 kトラックと力 レーザ光 LB を照射する側力も見て異なる位置に存在することがある。
[0082] 例えば、図 6 (b)に示すように、 L1層の第 kトラックが LO層の第 kトラックよりも外周側 に存在することがある。この場合、レーザ光 LBは、 LO層のグループエリアを介して L 1層の第 kトラックに照射される。
[0083] 或いは、図 6 (c)に示すように、 L1層の第 kトラックが LO層の第 kトラックよりも内周側 に存在することがある。この場合、レーザ光 LBは、 LO層のエンボスエリアを介して L1 層の第 kトラックに照射される。
[0084] このように、偏心が生じて!/、る光ディスク 100の L1層の第 kトラックに記録されて!、る データを再生する際には、レーザ光 LBは、図 6 (b)に示す状態と図 6 (c)に示す状態 との間を遷移する。つまり、 L1層を基準としてみれば、レーザ光 LBは第 kトラックに常 に照射されている力 LO層を基準としてみれば、レーザ光 LBは第 kトラックを中心と して、外周側に位置する第 k+ A klトラックと内周側に位置する第 k— A k2トラックと の間を適宜遷移しながら照射される。
[0085] そして、図 7 (a)に示すように、 LO層の第 kトラック付近にエンボスエリアとグループ エリアとの境界が存在している場合には、 LO層上におけるレーザ光 LBの照射位置 の遷移によって、図 7 (b)に示すように、レーザ光 LBの L1層からの反射光より得られ る検出信号の直流電圧レベルも変動する。図 7 (b)に示すように、期間 Aにおいては 、レーザ光 LBは、 LO層のエンボスエリアのみを介して L1層の第 kトラックに照射され ている(図 6 (c)に示す状態)。期間 Bにおいては、レーザ光 LBは、 LO層のエンボス エリアとグループエリアとの夫々を介して L1層の第 kトラックに照射されている(図 6 (c )に示す状態から図 6 (b)に示す状態へ移行している状態)。期間 Cにおいては、レー ザ光 LBは、 LO層のグループエリアを介して L1層の第 kトラックに照射されている(図 6 (b)に示す状態)。期間 Dにおいては、レーザ光 LBは、 LO層のエンボスエリアとグ ループエリアとの夫々を介して L1層の第 kトラックに照射されている(図 6 (b)に示す 状態力 図 6 (c)に示す状態へ移行している状態)。期間 Aから期間 Dまで経過する ことで、 L1層の第 kトラックを 1周シークしたことになる。
[0086] このような直流電圧レベルが変動している検出信号では、 2値ィ匕回路 16において、 好適な或いは理想的な 2値ィ匕を行うことが困難である。その結果、光ディスク 100に 記録されているデータを好適に再生することが困難となる。このため、本実施例にお いては、ハイパスフィルター 14のカットオフ周波数 fcを以下に示す範囲に収めること で、直流電圧レベルの変動を除去し、検出信号の好適な 2値化及び好適なデータの 再生を実現している。以下、ハイノスフィルター 14のカットオフ周波数 fcについて説 明する。
[0087] 尚、図 5 (c)に示す貼り合わせ誤差による偏心に、図 5 (a)に示す回転中心軸のズレ による偏心や図 5 (b)に示すような面ぶれによる偏心をも含んだ、光ディスク 100全体 としての総合的な偏心を考慮して、カットオフ周波数 fcの範囲を定めることが好ま ヽ 。以下の説明では、単に「偏心」と説明している場合には、図 5 (c)に示す貼り合わせ 誤差による偏心を意味することに加えて又は代えて、図 5 (a)に示す回転中心軸のズ レによる偏心や図 5 (b)に示すような面ぶれによる偏心をも含んだ、光ディスク 100全 体としての総合的な偏心を意味することもある。
[0088] (3) ハイパスフィルターのカットオフ周波数
続いて、図 8から図 11を参照して、ハイパスフィルター 14のカットオフ周波数 fcにつ いて説明する。ここに、図 8は、 L1層へのレーザ光 LBの照射の態様を概念的に示す 断面図であり、図 9は、カットオフ周波数 fcの範囲及びハイパスフィルター 14のフィル タ特性を概念的に示す一のグラフであり、図 10は、カットオフ周波数 fcの範囲及びノヽ ィパスフィルター 14のフィルタ特性を概念的に示す他のグラフであり、図 11は、カット オフ周波数 fcの範囲及びノヽィパスフィルター 14のフィルタ特性を概念的に示す他の グラフであり、図 12は、カットオフ周波数 fcの範囲及びハイパスフィルター 14のフィル タ特性を概念的に示す他のグラフであり、図 13は、検出信号とその 2値ィ匕の態様を 概念的に示す波形図である。
[0089] 図 8に示すように、光ディスク 100の偏心の最大値を D[ m]とし、 L1層にレーザ 光 LBを照射した場合の、 LO層上におけるレーザ光 LBのスポット径を B [ m]とし、 エンボスエリアとグループエリアとの境界部分の半径位置を R[mm]とし、線速度を V [mmZs]とする。このとき、定数 Θを、 Θ =sin_1 (BZD)と定義する。
[0090] この場合、半径 Rの位置に存在するトラックを 1周シークするために要する時間 Trは 、 Tr= (2 X π XR) ZVとなる。従って、 LO層上のレーザ光 LBのスポット力 ェンボ スエリアとグループエリアとの境界部分を含みながら移動するために要する遷移時間 Tm (即ち、図 7 (b)の期間 Bと期間 Dとの和に相当する遷移時間 Tm)は、 Tm= (Tr X 2 X θ ) Z360となる。このとき、再生速度が、基準速度である 1倍速に対して n倍 速であるとすると、直流電圧レベルの変動の周波数は、 nZTmにて示される。
[0091] 従って、ハイパスフィルター 14のカットオフ周波数 fcは、周波数力 ZTmである信 号成分を十分に(言 、換えれば、好適なデータの再生を維持できる程度に或いは検 出信号の 2値ィ匕を好適に行うことができるように)減衰できる周波数である。例えば、 カットオフ周波数 fcは、周波数力 ¾ZTmである信号成分を、 20dB以上減衰できる周 波数であることが好ましい。より好ましくは、カットオフ周波数 fcは、周波数力 ZTm である信号成分を、 34dB以上減衰できる周波数であることが好ましい。このとき、カツ トオフ周波数の下限 fclは、周波数が nZTmである信号成分を、 20dB減衰できる周 波数、より好ましくは 34dB減衰できる周波数となる。もちろん、「34dB」や「20dB」と V、う数値は一具体例であって、好適なデータの再生を維持できる程度に或いは検出 信号の 2値ィ匕を好適に行うことができるような減衰量であればよい。
[0092] 他方、ハイパスフィルター 14によって、光ディスク 100に記録されているデータをそ のものの検出信号を減衰されないようにする必要がある。光ディスク 100に記録され ているデータをそのものの検出信号のうち、最も周波数が低い信号成分は、 1倍速の 再生速度にて、最長ピット(例えば、光ディスク 100の一具体例を構成する DVDであ れば 14Tパターンのピット)を再生することで得られる信号である。従って、ハイパスフ ィルター 14のカットオフ周波数 fcは、最長ピットを再生することで得られる検出信号を あまり或いは殆ど減衰させない周波数であることが好ましい。言い換えれば、ハイパ スフィルター 14のカットオフ周波数 fcは、最長ピットを再生することで得られる検出信 号を、再生に影響を与えない程度にし力減衰しない周波数であることが好ましい。つ まり、ハイパスフィルター 14のカットオフ周波数 fcは、 1Z14Tよりも小さい必要がある 。言い換えれば、ハイパスフィルター 14のカットオフ周波数 fcの上限 fc2は、 1/14T よりも小さい必要がある。
[0093] 具体的な数値を例示して説明する。光ディスク 100の一具体例である DVD— R D L (Dual Layer)では、相対偏心は 100 [ mp-p]以下となるように規格により定められ ている。従って、相対偏心の最大値 Dは、 50 [ mO-p]となる。また、規格により定め られる光ディスク 100に対して、規格により定められたレーザ光 LBを照射すると、 L0 層上におけるスポット半径 Bは、概ね 15 [ /ζ πι]となる。従って、 1倍速の再生速度で データを再生する際の遷移時間 Tmは、概ね 8 [ms]となる。そして、現行の DVD— R DLにおいて機械的な制限より定められる最高回転数時の倍速は、光ディスク 10 0の最内周側でおよそ 6倍である。
[0094] このため、ハイパスフィルター 14のカットオフ周波数 fcは、 6Z (8 X 10_3) = 750H zの周波数の信号成分を、 34dB以上減衰させる周波数であることが好ましい。係る 要件を満たすために、例えば、ハイパスフィルター 14のカットオフ周波数 fcは、 50K Hz以上であることが好ましい。言い換えれば、ハイパスフィルター 14のカットオフ周 波数 fcの下限 fclは、 50KHzであることが好ましい。
[0095] また、ハイパスフィルター 14のカットオフ周波数 fcは、 6Z (8 X 10_3) = 750Hzの 周波数の信号成分を、少なくとも 20dB以上減衰させる周波数であることが好ましい。 係る要件を満たすために、ハイノ スフィルター 14のカットオフ周波数 fcは、 8KHz以 上であることがより好ましい。言い換えれば、ハイパスフィルター 14のカットオフ周波 数 fclの下限 fclは、 8KHzであることがより好ましい。
[0096] 尚、以下の説明では、主として、カットオフ周波数 fcの下限 fclを、 50KHzに設定し た場合についての説明を進める力 カットオフ周波数 fcの下限 fclが 8KHz以上であ れば、 50KHzに設定した場合と同様の効果を享受することができることは言うまでも ない。
[0097] 他方、光ディスク 100の一具体例である DVD— R DL (Dual Layer)では、 1Z14T
= 1. 86MHzとなる。従って、ハイパスフィルター 14のカットオフ周波数 fcは、 1. 86 MHzよりも小さい必要がある。例えば、ハイパスフィルター 14のカットオフ周波数 fc は、 400KHz ( = 0. 4MHz)であることが好ましい。言い換えれば、ハイパスフィルタ 一 14のカットオフ周波数 fcの上限 fc2は、 400KHzであることが好ましい。カットオフ 周波数 fcが 400KHz以下の値に設定されることで、最長ピットを再生することで得ら れる検出信号成分は、多くとも 0. 2dB程度しカゝ減衰されない。
[0098] 例えば、カットオフ周波数 fcが 50KHzであるハイパスフィルター 14のフィルタ特性 を図 9に示す。図 9に示すように、カットオフ周波数 fcが 50KHzであると、 50KHzの 信号成分を 3dB減衰させ、 750Hzの周波数で変動する直流電圧レベルの変動(即 ち、偏心に起因して生ずる直流電圧レベルの変動)を 34dB減衰させることができる。 また、最長ピットを再生することで得られる検出信号の信号成分を多くともせ 、ぜ 、0 . 2dB程度し力減衰させない。
[0099] また、カットオフ周波数 fcが 8KHzであるハイパスフィルター 14のフィルタ特性は、 図 9に示す特性図のグラフが左へ平行移動したものと同様になる。この場合であって も、 8KHzの信号成分を 3dB減衰させ、 750Hzの周波数で変動する直流電圧レべ ルの変動(即ち、偏心に起因して生ずる直流電圧レベルの変動)を 20dB減衰させる ことができる。また、最長ピットを再生することで得られる検出信号の信号成分を多くと もせいぜい 0. 2dB程度しか減衰させない。
[0100] 尚、カットオフ周波数 fcは、 fclと fc2との間の範囲に収まっていればよいため、 fc = 50KHzに限らず、図 10に示すように、 50KHzから 200KHzまでの間の(或いは、 8 KHzから 200KHzまでの間の)任意の値に設定することができる。ハイパスフィルタ 一 14のカットオフ周波数 fcがこの範囲の値に設定されていれば、 750Hzの周波数 で変動する直流電圧レベルの変動(即ち、偏心に起因して生ずる直流電圧レベルの 変動)を 34dB以上 (或いは、 20dB以上)減衰させることができると共に、最長ピットを 再生することで得られる検出信号の信号成分を多くともせ 、ぜ 、0. 2dB程度し力減 衰させない。
[0101] 他方、カットオフ周波数 fcは、 fclと fc2との間の範囲に収まっていなければ、偏心 に起因して生ずる直流電圧レベルの変動を除去することが困難ないしは不可能とな つたり、或いは、光ディスク 100に記録されているデータをそのものの検出信号を減 衰してしまったりする。
[0102] 例えば、図 11に示すように、カットオフ周波数 fc力 下限 fclよりも小さければ、偏 心に起因して生ずる直流電圧レベルの変動を 34dB以上(或いは、 20dB以上)減衰 することができない。つまり、偏心に起因して生ずる直流電圧レベルの変動を除去す ることが困難となる。このため、カットオフ周波数 fcは、周波数力 ZTmである信号成 分を十分に減衰できる周波数 (例えば、下限 fcl以下)である必要がある。
[0103] 他方、図 12に示すように、カットオフ周波数 fc力 上限 fc2よりも大きければ、最長 ピットを再生することで得られる検出信号を過度に減衰してしまう。つまり、光ディスク 100に記録されて 、るデータそのものを再生することが困難になってしまう。このため 、カットオフ周波数 fcは、最長ピットを再生することで得られる検出信号を、再生に影 響を与えない程度にしか減衰しない周波数 (例えば、上限 fc2以下)である必要があ る。
[0104] このように、ハイパスフィルター 14のカットオフ周波数 fcを、 fclと fc2との間に設定 することで、図 13 (a)に示すような、偏心に起因して生ずる直流電圧レベルの変動成 分を有する検出信号がハイパスフィルター 14に入力されれば、図 13 (b)の太線にて 示すような変動成分が除去された検出信号が 2値ィ匕回路 16に出力される。その結果 、図 13 (b)の鎖線にて示すような理想的な 2値ィ匕電圧を用いて 2値ィ匕信号を得ること ができる。
[0105] 他方、本実施例に係る情報再生装置 1の如くハイパスフィルター 14のカットオフ周 波数 fcを設定しない比較例に係る情報再生装置 (例えば、規格により定められている カットオフ周波数が ΙΚΗζ程度のハイパスフィルターを有する情報再生装置)では、 図 13 (c)に示すような変動成分を含んだ検出信号がハイパスフィルター 14から 2値 化回路 16に出力される。その結果、 2値ィ匕回路 16では、図 13 (c)の鎖線にて示す理 想的な 2値化電圧にて検出信号を 2値化する必要が出てくる。しかしながら、 2値ィ匕 回路 16の 2値ィ匕電圧を検出信号に合わせて高速度で追従させることができないため 、実際には、図 13 (c)の一点鎖線にて示すような 2値化電圧にて検出信号を 2値ィ匕 すること〖こなる。これでは、好適な 2値ィ匕を行うことができない。
[0106] しかるに、本実施例によれば、図 13 (b)に示すように、偏心により生ずる変動成分 が除去された検出信号を、理想的な 2値化電圧を用いて好適に 2値化処理すること ができる。
[0107] 以上説明したように、本実施例に係る情報再生装置 1によれば、 LO層と L1層との 間の相対偏心に起因して検出信号に生ずる直流電圧レベルの変動を、検出信号よ り好適に除去することができる。その結果、検出信号を好適に再生処理 (例えば、 2 値化処理等)することができるため、多層型の光ディスク 100に記録されたデータを 好適に再生することができる。
[0108] 尚、ハイパスフィルター 14のカットオフ周波数 fcは、情報再生装置 1の製造時に予 め設定されてもよいし、或いは、光ディスク 100にデータを記録する際に適宜調整す るな!/、しは変更するように構成してもよ!/、。
[0109] また、上述の実施例では、カットオフ周波数 fcを求める際の便宜を考慮して、偏心 の大きさとして、規格上の許されている許容量の最大値を用いている。しかしながら、 実際の光ディスク 100の偏心の大きさを用いてカットオフ周波数 fcの範囲を設定する ように構成してもよ 、ことは言うまでもな 、。 [0110] また、上述の実施例では、エンボスエリアとグループエリアとの境界部分を介して L 1層にレーザ光 LBが照射する場合について説明している力 例えばデータが記録 済みのグループエリアとデータが未記録のグループエリアとの境界部分を介して L1 層にレーザ光が照射される場合についても同様のことが言える。この場合も、データ が記録済みのグループエリアとデータが未記録のグループエリアとでは、レーザ光 L Bに対する透過率が異なることから、上述の如くハイパスフィルター 14のカットオフ周 波数 fcを設定することで、上述した利益を享受することができる。要は、透過率が相 互に異なる第 1状態と第 2状態との境界部分を介して L1層にレーザ光が照射される 場合であれば、上述の如くハイパスフィルター 14のカットオフ周波数 fcを設定するこ とで、上述した利益を享受することができる。
[0111] また、上述の実施例では、 2層型の光ディスク 100を用いて説明を進めた力 3層以 上の記録層を有する光ディスクについても同様のことが言えることは言うまでもない。
[0112] また、上述の実施例では、情報記録媒体の一例として光ディスク 100及び情報再 生装置の一例として光ディスク 100に係るプレーヤについて説明した力 本発明は、 光ディスク及びそのプレーヤに限られるものではなぐ他の高密度記録或いは高転 送レート対応の各種情報記録媒体並びにそのプレーヤにも適用可能である。
[0113] 本発明は、上述した実施例に限られるものではなぐ請求の範囲及び明細書全体 力 読み取れる発明の要旨或いは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、その ような変更を伴なう情報再生装置もまた本発明の技術的範囲に含まれるものである。 産業上の利用可能性
[0114] 本発明に係る情報再生装置は、例えば、 DVDプレーヤ等の情報再生装置等に利 用可能である。また、例えば民生用或いは業務用の各種コンピュータ機器に搭載さ れる又は各種コンピュータ機器に接続可能な情報再生装置等にも利用可能である。

Claims

請求の範囲
[1] レーザ光が照射されることでデータが再生される第 1記録層及び前記第 1記録層を 介して前記レーザ光が照射されることで前記データが再生される第 2記録層の夫々 を備える情報記録媒体に、前記レーザ光を照射し且つ該レーザ光の反射光を検出 信号として検出する検出手段と、
前記検出された検出信号にフィルタリング処理を施すハイパスフィルターと、 前記フィルタリングされた検出信号を再生処理することで前記データを再生する再 生手段と
を備えており、
前記ハイパスフィルタ一は、前記第 1記録層と前記第 2記録層との間の相対偏心に 起因して生ずる前記検出信号の変動成分を、第 1減衰量以上減衰することを特徴と する情報再生装置。
[2] 前記ノ、ィパスフィルターのカットオフ周波数の下限は、前記相対偏芯及び前記レー ザ光が前記第 2記録層にフォーカシングされているときの前記第 1記録層上における 前記レーザ光のスポット径の夫々の大きさに基づ!、て規定され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] 前記レーザ光が照射されて!ヽる半径位置を R、線速度を V、前記相対偏心の大きさ を D、前記スポット径を B、再生速度を n倍速とすると、前記カットオフ周波数の下限は 、 ηΖ((2Χ π XRX2Xsin_1(BZD))Z(VX360))にて示される周波数の信号 成分を前記第 1減衰量減衰可能な周波数であることを特徴とする請求の範囲第 2項 に記載の情報再生装置。
[4] 前記ノ、ィパスフィルターのカットオフ周波数の下限は、前記相対偏芯の最大許容量 及び前記レーザ光が前記第 2記録層にフォーカシングされているときの前記第 1記録 層上における前記レーザ光のスポット径の夫々の大きさに基づいて規定されることを 特徴とする請求の範囲第 1項に記載の情報再生装置。
[5] 前記レーザ光が照射されて!、る半径位置を R、線速度を V、前記相対偏心の最大 許容量の大きさを D、前記スポット径を B、再生速度を n倍速とすると、前記カットオフ 周波数の下限は、 η/((2Χ π XRX2Xsin_1(BZD))Z(VX360))にて示され る周波数の信号成分を前記第 1減衰量減衰可能な周波数であることを特徴とする請 求の範囲第 4項に記載の情報再生装置。
[6] 前記ハイパスフィルタ一は、前記検出信号の 2値ィ匕を行うことができるように、前記 変動成分を前記第 1減衰量以上減衰させ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。
[7] 前記第 1減衰量は、 20dB以上であ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。
[8] 前記変動成分は、前記第 1記録層における第 1状態のエリア部分と前記第 1記録層 における前記第 1状態とは異なる第 2状態のエリア部分との境界付近に対応する前 記第 2記録層に前記レーザ光が照射されて!、る場合に生ずる変動成分であることを 特徴とする請求の範囲第 1項に記載の情報再生装置。
[9] 前記ハイパスフィルタ一は、前記データを記録するために前記第 2記録層上に形成 される最長ピットに前記レーザ光が照射されることで検出される前記検出信号の信号 レベルを概ね維持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。
[10] 前記ハイパスフィルターのカットオフ周波数の上限は、前記最長ピットに前記レーザ 光が照射されることで検出される前記検出信号の信号レベルを概ね維持することが できる周波数であることを特徴とする請求の範囲第 9項に記載の情報再生装置。
[11] 前記ハイパスフィルタ一は、前記データを記録するために前記第 2記録層上に形成 される最長ピットに基準再生速度で前記レーザ光が照射されることで検出される前記 検出信号の信号レベルを概ね維持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。
[12] 前記ハイパスフィルターのカットオフ周波数の上限は、前記最長ピットに前記基準 再生速度で前記レーザ光が照射されることで検出される前記検出信号の信号レベル を概ね維持することができる周波数であることを特徴とする請求の範囲第 11項に記 載の情報再生装置。
[13] 前記ハイパスフィルタ一は、前記データを記録するために前記第 2記録層上に形成 される最長ピットに前記レーザ光が照射されることで検出される前記検出信号を前記 第 1減衰量よりも小さい第 2減衰量未満しカゝ減衰しない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。
[14] 前記ハイパスフィルターのカットオフ周波数の上限は、前記最長ピットに前記レーザ 光が照射されることで検出される前記検出信号を前記第 2減衰量減衰する周波数で あることを特徴とする請求の範囲第 13項に記載の情報再生装置。
[15] 前記ハイパスフィルタ一は、前記データを記録するために前記第 2記録層上に形成 される最長ピットに基準再生速度で前記レーザ光が照射されることで検出される前記 検出信号を前記第 1減衰量よりも小さい第 2減衰量未満しか減衰しないことを特徴と する請求の範囲第 1項に記載の情報再生装置。
[16] 前記ハイパスフィルターのカットオフ周波数の上限は、前記最長ピットに前記基準 再生速度で前記レーザ光が照射されることで検出される前記検出信号を前記第 2減 衰量減衰する周波数であることを特徴とする請求の範囲第 15項に記載の情報再生 装置。
[17] 前記第 2減衰量は、略 0. 2dBであることを特徴とする請求の範囲第 13項に記載の 情報再生装置。
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