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WO2005101389A1 - 光ディスク記録再生装置 - Google Patents

光ディスク記録再生装置 Download PDF

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WO2005101389A1
WO2005101389A1 PCT/JP2005/006949 JP2005006949W WO2005101389A1 WO 2005101389 A1 WO2005101389 A1 WO 2005101389A1 JP 2005006949 W JP2005006949 W JP 2005006949W WO 2005101389 A1 WO2005101389 A1 WO 2005101389A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
tracking drive
recording
drive offset
signal
offset amount
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2005/006949
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Naoki Yumiyama
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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 Matsushita Electric Industrial Co Ltd filed Critical Matsushita Electric Industrial Co Ltd
Priority to US11/547,287 priority Critical patent/US20080037404A1/en
Publication of WO2005101389A1 publication Critical patent/WO2005101389A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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Classifications

    • 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
    • G11B7/0945Methods for initialising servos, start-up sequences
    • 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
    • G11B7/0053Reproducing non-user data, e.g. wobbled address, prepits, BCA
    • 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
    • G11B7/094Methods and circuits for servo offset compensation

Definitions

  • the present invention relates to an optical disk recording / reproducing device used for a CD / DVD recording / reproducing drive and the like.
  • a tracking control circuit that detects and corrects a manufacturing error in an optical disk reproducing device is disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 63-173237. The following techniques are used for this.
  • an offset voltage (tracking drive offset amount) is generated in the tracking control circuit. If this offset voltage is not compensated, the control circuit will operate asymmetrically, but the tracking control circuit must operate symmetrically and its control region must be symmetrical. It is said.
  • the optical scanning apparatus of the optical disc reproducing apparatus is designed to automatically and quickly compensate for the offset voltage by simple means so that the control circuit can operate symmetrically. And realizes this.
  • FIG. 3 shows a conventional general optical disk recording / reproducing apparatus.
  • Reference numeral 7 denotes a photodetector, which is divided into four areas A to D.
  • “Characteristic 1” indicated by a dashed line in FIG. 4 indicates a relationship between a tracking drive offset amount and a jitter value of a biphase signal obtained by extracting time information from a wobble signal (the wobble signal in FIG. 3 being reproduced). ing.
  • the tracking drive offset amount in FIG. 4 is based on a deviation amount of a beam spot position formed on the photodetector 7 due to the adjustment of the offset amount in the tracking drive.
  • the relationship between the tracking drive offset amount and the jitter value is not necessarily on a certain axis.
  • the wobble signal is binarized and converted into digital data.
  • the binary signal converted to digital data is decoded, error-corrected, and then extracted as data. Therefore, even if the reproduced signal is deteriorated to some extent, if error correction is performed normally, there is no problem in reading performance of ATIP (Absolute Time In Pre-Groove) information.
  • ATIP Absolute Time In Pre-Groove
  • the tracking drive is controlled so that the tracking drive offset amount “0 m” determined as described above is obtained.
  • the read performance of ATIP information is poor.
  • “Characteristic 3” indicated by a dashed line assumes that the read performance has deteriorated for the reasons described above.
  • the tracking drive offset amount at which the number of errors is minimized during recording and the tracking drive offset amount at which the error is minimized during reproduction are not necessarily the same. In other words, this indicates the following contents.
  • “Characteristic 4” indicated by a dashed line in FIG. 5 indicates the position of the beam spot of the laser connected to the photodetector 7 in FIG. 3 when the optical disk on which pits are recorded is track-traced.
  • the trace trace is performed by gradually shifting in the direction of the D region or in the B region and the C region of FIG. 3 to show how the wobbled jitter value changes!
  • “Characteristic 5” indicated by a solid line in FIG. 5 indicates that the beam spot is gradually changed in the direction of the area A or D in FIG. 3 or the area B or C in FIG. Show how the wobbled jitter value changes when shifted in the direction of the area! /
  • An object of the present invention is to provide an optical disc recording / reproducing apparatus capable of stabilizing the recording and reproducing states of an optical disc. Means for solving the problem
  • An optical disk recording / reproducing apparatus includes a photodetector for receiving and detecting reflected light from an optical disk, a means for generating a tracking error signal based on the output of the photodetector, An optical disc recording / reproducing apparatus having a means for generating a tracking drive signal based on the tracking drive signal; and a means for shifting a beam spot position irradiated on a photodetector by giving a tracking drive offset to the tracking drive signal; Means for detecting a divided wobble signal balance during data recording by shifting the position of the beam spot irradiated on the top, and a wobble signal balance based on the wobble signal balance and the tracking drive offset amount. Tracking drive off to equalize And means for storing the Tsu preparative amounts, recorded on the optical disk, when reproducing is characterized by being so that configure adding the tracking drive offset amount to the tracking drive signal.
  • the optical disk recording / reproducing apparatus further comprises: means for giving a tracking drive offset to the tracking drive signal to shift a beam spot position applied to a photodetector; and a beam applied to the photodetector.
  • the optical disk recording / reproducing apparatus of the present invention may further comprise a means for giving a tracking drive offset amount to the tracking drive signal to shift a beam spot position irradiated on a photodetector, and a beam irradiated on the photodetector.
  • the optical disc recording / reproducing apparatus of the present invention further comprises means for giving a tracking drive offset amount to the tracking drive signal to shift a beam spot position irradiated on a photodetector, and a beam irradiated on the photodetector.
  • the optical disc recording / reproducing apparatus of the present invention calculates a final tracking drive offset by multiplying a difference between two tracking drive offsets derived by different methods by a fixed ratio, stores the calculated final tracking drive offset, and records the final tracking drive offset on the optical disc. , When reproducing, the final tracking drive offset is added to the tracking drive signal.
  • the tracking lens drives the objective lens to focus the light on the optical disk, and the reflected light of the optical disk is detected by a photodetector.
  • a tracking drive signal for controlling the tracking actuator so that the laser beam power condensed on the optical disk by the objective lens is located at the center of the S track.
  • the beam spot position irradiated on the photodetector is shifted, and an offset amount based on at least one of the following tracking drive offset amounts obtained during data recording is described.
  • the optical disk recording / reproducing apparatus of the present invention includes a photodetector for receiving and detecting the reflected light from the optical disk, a means for generating a tracking error signal based on the output of the photodetector, Means for generating a tracking drive signal by shifting the position of the beam spot irradiated on the photodetector by giving a deviation value to the tracking drive signal; and shifting the position of the beam spot irradiated on the photodetector by shifting the position of the beam spot irradiated on the photodetector.
  • the optical disk recording / reproducing apparatus of the present invention includes a photodetector for receiving and detecting the reflected light from the optical disk, a means for generating a tracking error signal based on the output of the photodetector, Means for generating a tracking drive signal by shifting the position of the beam spot irradiated on the photodetector by giving a deviation value to the tracking drive signal; and shifting the position of the beam spot irradiated on the photodetector by shifting the position of the beam spot irradiated on the photodetector.
  • the tracking drive offset amount for stabilizing the recording / reproducing state is obtained, and during recording and reproduction, the obtained tracking drive offset amount is added to the tracking drive signal, so that individual optical disk recording / reproducing is performed. Recording and playback status on the device Can be in a more stable state.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of an optical disk recording / reproducing apparatus according to the present invention.
  • FIG. 2 is a configuration diagram of an optical disk recording / reproducing apparatus of the present invention.
  • FIG. 3 Configuration diagram of a general optical disk recording / reproducing apparatus
  • FIG. 4 is an explanatory diagram of a tracking drive offset amount, an address error, and a jitter value for explaining a problem of the conventional technology.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram of a tracking drive offset amount and a jitter value for explaining a problem of the conventional technology.
  • FIG. 1 shows an optical disk recording / reproducing apparatus according to the present invention.
  • the laser light emitted from the laser diode 3 of the optical pickup 2 is focused on a track on the optical disk 1 by the objective lens 5.
  • the laser light reflected from the optical disk 1 passes through the objective lens 5 again and is received by the photodetector 7.
  • the photodetector 7 converts the received laser beam into an electric signal, and in a FEP (Front End Processor: optical disk device), data reading, laser control, and servo control are generally performed based on the electric signal whose optical power is also converted by an optical pickup. (It refers to an LSI that has the function of extracting analog signals required for control and address reproduction.)
  • the FEP 8 that determines the physical shape of the optical disc 1 and the brightness of the reflection and the like from the laser light reflected from the optical disc 1 and converts it into an electrical signal generates a tracking error signal 10 from the input signal.
  • the level of the generated tracking error signal 10 changes according to the relative distance between the track and the laser beam focused on the optical disc 1 by the objective lens 5.
  • the tracking error signal 10 generated by the FEP 8 is output to the servo controller 18, and the servo controller 18 performs tracking based on the information of the tracking error signal 10.
  • the tracking actuator driving device 20 is controlled by the driving signal 19, and the tracking actuator 4 is moved so that the relative distance between the laser beam condensed on the optical disc 1 and the track becomes constant.
  • the servo controller 18 has a function of adding an offset to the tracking drive signal.
  • the spot position of the laser light focused on the photodetector 7 is determined. It can be controlled to keep it constant while being shifted to any position.
  • the recording data encoding circuit 13 receives an instruction from the CPU 16, and encodes data to be recorded on the optical disc.
  • the data encoded by the recording data encoding circuit 13 is sent to FEP8.
  • a signal based on the encoded data is sent to the laser drive circuit 6 of the optical pickup 2.
  • the laser drive circuit 6 drives the laser diode 3 based on the signal sent from the FEP 8.
  • the laser emitted from the laser diode 3 driven by the laser driving circuit 6 is focused on the optical disk 1 through the objective lens 5. Pits are recorded on the optical disc 1 by the focused laser.
  • Each signal is amplified by a fixed amount with amplifiers 30A, 30B, 30C, and 30D, and A signal and D signal are added by adder 31A to obtain (A + D) signal.
  • Adder 31B adds B signal and C signal to obtain (B + C) signal.
  • “Waveform 2” in Figure 3 shows the (A + D) signal and the (B + C) signal.
  • the (A + D) signal passes through a high-pass filter (HPF) 32A, an automatic gain control circuit (AGC1) 33A, and an HPF 34A to remove noise and make the waveform amplitude uniform.
  • HPF high-pass filter
  • AGC1 automatic gain control circuit
  • HPF 34A HPF 34A
  • B + C signal is the same
  • the noise passes through the HPF32B and the automatic gain control circuit (AGC2) 33B and HPF34B to remove noise and make the waveform amplitude uniform.
  • the subtractor 35 performs an operation of (A + D) ⁇ (B + C).
  • the waveform up to the result is shown in “Waveform 2” in FIG.
  • the output signal of the subtractor 35 passes through a band-pass filter (BPF) 36, an automatic gain control circuit (AGC3) 37, and an HPF 38 to remove noise and to keep the amplitude constant.
  • BPF band-pass filter
  • AGC3 automatic gain control circuit
  • HPF 38 HPF 38
  • a mechanism for adjusting the tracking drive offset 21 using the wobble signal (A + D, B + C) 22 generated inside the FEP 8 so that the tracking drive offset 21 is stabilized during recording and reproduction on the optical disc 1 is provided. explain.
  • the CPU 16 instructs the servo controller 18 to gradually increase the tracking drive offset 21 to the tracking drive signal 19.
  • recording and reproducing data refers to a state in which a wobble signal is reproduced while recording data.
  • the servo controller 18 adds the tracking drive offset 21 to the tracking drive signal 19 according to the instruction given from the CPU 16. By adding the tracking drive offset 21 to the tracking drive signal 19, the tracking actuator 4 is moved via the tracking actuator driving device 20, and collected on the photodetector 7 by the objective lens 5. The spot position of the emitted laser light shifts.
  • the recording / reproducing operation ends.
  • the laser light reflected from the optical disk 1 passes through the objective lens 5 and is received by the photodetector 7.
  • the photodetector 7 converts the received laser into an electric signal and outputs it to the FEP8.
  • a wobble signal (A + D, B + C) 22 is generated from the electric signal input from the photodetector 7.
  • Generated wobble signal (A + D, +22 is input to 1116 and measure the amplitude .
  • the signal amplitude of the wobble signal (A + D, B + C) 22 corresponding to the amount of the tracking drive offset 21 added to the tracking drive signal 19 is detected, and the divided wobble signal (A + D, B + C) Tracking drive offset amount that makes the balance of 22 even.
  • the obtained tracking drive offset amount is stored in the memory 17.
  • the CPU 16 accesses the optical disc 1 after storing the tracking drive offset amount in the memory 17, the CPU 16 only needs to perform the tracking drive offset amount by which the wobble signal balance recorded in the memory 17 becomes uniform.
  • the beam spot position is shifted from the center so that recording and reproduction are performed.
  • the CPU 16 obtains a tracking drive offset amount at which the balance of divided divided wobble signals (A + D, B + C) 22 during data recording is equalized and stores it in the memory 17.
  • the beam spot position is shifted by the center force by the amount of the tracking drive offset recorded in the memory 17 for recording and reproduction.
  • the CPU 16 is configured as follows. Can expect the same effect.
  • the signal is processed by the subtractor 43 to calculate (A + D)-(B + C), and further through a VGA (variable gain amplifier) 44 and a GCA (gain control amplifier) 45.
  • the lens error signal 25 is extracted.
  • the CPU 16 instructs the servo controller 18 to gradually increase the tracking drive offset 21 to the tracking drive signal 19.
  • the servo controller 18 adds a tracking drive offset 21 to the tracking drive signal 19 according to an instruction given from the CPU 16.
  • the recording / reproducing operation ends.
  • the laser beam reflected from the optical disk 1 passes through the objective lens 5 again and is received by the photodetector 7.
  • the photodetector 7 converts the received laser into an electric signal and outputs it to the FEP8.
  • a lens error signal 25 is generated from the electric signal input from the photo detector 7.
  • the generated lens error signal 25 is input to the CPU 16.
  • the voltage of the lens error signal 25 corresponding to the tracking drive offset amount is detected, and the tracking drive offset amount force CPU 16 with the lens error signal 25 set to the reference potential is obtained.
  • the obtained tracking drive offset amount is stored in the memory 17.
  • the CPU 16 accesses the optical disk 1 after storing the tracking drive offset amount in the memory 17, the CPU 16 operates in a state where the lens error signal 25 recorded in the memory 17 is set to the reference potential. It is configured to record and reproduce by shifting the beam spot position by the center force by the amount of the tracking drive offset. When recording and reproducing data on the optical disc 1, recording and reproducing can be performed in a more stable state. Can be.
  • the CPU 16 obtains a tracking drive offset amount at which the balance of the divided wobble signals (A + D, B + C) 22 during data recording becomes uniform, and stores it in the memory 17.
  • the beam spot position is shifted by the center force by the amount of the tracking drive offset recorded in the memory 17 for recording and reproduction. The same effect can be expected even if the CPU 16 is configured as follows.
  • a laser beam having an output amount corresponding to the amount of current flowing is emitted from the laser diode 3.
  • the emitted laser light is focused on the optical disk 1 by the objective lens 5.
  • the laser beam reflected from the optical disc 1 passes through the objective lens 5 again and is received by the photodetector 7.
  • the photodetector 7 converts the received laser light into an electric signal and outputs the electric signal to the FEP 8.
  • FEP8 the signal strength input from the photodetector 7 also generates a wobble signal.
  • the wobble signal generated by the FEP 8 is input to the bi-phase data generation circuit 11.
  • the bi-phase data generation circuit 11 extracts bi-phase data from the input signal. More specifically, both ends of the group on the optical disc 1 are wavy in a frequency-modulated form, and the above-described wobble signal contains this frequency-modulated component.
  • the bi-phase data generation circuit 11 is a circuit for extracting the frequency-modulated component, demodulating the frequency, and extracting bi-phase data.
  • the biphase data extracted by the biphase data generation circuit 11 is input to the noise data jitter detection circuit 15, and a signal corresponding to the amount of jitter of the input biphase data is output to the CPU 16. I do.
  • the CPU 16 instructs the servo controller 18 to gradually add the tracking drive offset 21 to the tracking drive signal 19 while recording / reproducing data on / from the optical disc 1! put out.
  • the servo controller 18 adds a tracking drive offset 21 to the tracking drive signal 19 according to an instruction given from the CPU 16.
  • the spot position of the laser light focused on the photodetector 7 by the objective lens 5 shifts. Tracking in required range for tracking drive signal 19 After the drive offset 21 has been added, the recording / reproducing operation ends.
  • the laser light reflected from the optical disk 1 passes through the objective lens 5 and is received by the photo detector 7.
  • the photodetector 7 converts the received laser into an electric signal and outputs it to the FEP8.
  • FEP8 a wobble signal is generated from the electric signal input from the photodetector 7.
  • the address information included in the generated signal is converted into bi-phase data by the noise-phase data generation circuit 11. After that, it is input to the if-data jitter detector 15 to detect the value of the wobble jitter.
  • the detected wobble jitter value is input to the CPU 16.
  • the wobble jitter value corresponding to the amount of the tracking drive offset 21 added to the tracking drive signal 19 is detected, and the CPU 16 calculates the tracking drive offset amount at which the wobble jitter value is minimized.
  • the obtained tracking drive offset amount is stored in the memory 17.
  • the CPU 16 accesses the optical disk 1 after storing the tracking drive offset amount in the memory 17, the CPU 16 operates in a state where the lens error signal 25 recorded in the memory 17 is set to the reference potential. It is configured to record and reproduce by shifting the beam spot position by the center force by the amount of the tracking drive offset. When recording and reproducing data on the optical disc 1, recording and reproducing can be performed in a more stable state. Can be.
  • the CPU 16 obtains the tracking drive offset amount at which the balance of the divided wobble signals (A + D, B + C) 22 during data recording becomes uniform, and stores it in the memory 17.
  • the beam spot position is shifted by the center force by the amount of the tracking drive offset recorded in the memory 17 for recording and reproduction.
  • the CPU 16 is configured as follows. Similar effects can be expected.
  • the output current of the laser drive circuit 6 controlled by the FEP 8 flows through the laser diode 3.
  • a laser beam having an output amount corresponding to the amount of current flowing is emitted from the laser diode 3.
  • the emitted laser light is focused on the optical disk 1 by the objective lens 5.
  • the laser reflected from the disk 1 passes through the objective lens 5 again and is received by the photodetector 7.
  • the photodetector 7 converts the received laser light into an electric signal and outputs the electric signal to the FEP 8.
  • FEP8 the signal strength input from the photodetector 7 also generates a wobble signal.
  • the wobble signal generated by the FEP 8 is input to the bi-phase data generation circuit 11.
  • the bi-phase data generation circuit 11 extracts bi-phase data from the input signal. More specifically, both ends of the group on the optical disc 1 are wavy in a frequency-modulated form, and the above-described wobble signal contains this frequency-modulated component.
  • the bi-phase data generation circuit 11 is a circuit for extracting the frequency-modulated component, demodulating the frequency, and extracting bi-phase data.
  • the bi-phase data extracted by the bi-phase data generation circuit 11 is input to the ATIP decoder 9 and is converted into address information. At this time, the number of errors is counted by the ATIP read error detection circuit 14, Output to CPU16.
  • a configuration for performing the recording and reproduction processing using the ATIP read error detection circuit 14 so that the recording and reproduction state on the optical disc 1 is most stable will be described.
  • the CPU 16 instructs the servo controller 18 to gradually add the tracking drive offset 21 to the tracking drive signal 19 while recording / reproducing data on / from the optical disc 1! put out.
  • the servo controller 18 adds a tracking drive offset 21 to the tracking drive signal 19 according to an instruction given from the CPU 16.
  • the spot position of the laser light focused on the photodetector 7 by the objective lens 5 shifts.
  • the recording / reproducing operation ends.
  • the laser light reflected from the optical disk 1 passes through the objective lens 5 and is received by the photo detector 7.
  • the photodetector 7 converts the received laser into an electric signal and outputs it to the FEP8.
  • FEP8 a wobble signal is generated from the electric signal input from the photodetector 7.
  • the address information included in the generated signal is converted into bi-phase data by the noise-phase data generation circuit 11.
  • read ATIP It is input to the sampling detection circuit 15 and the number of ATIP errors is detected.
  • the number of detected ATIP errors is input to the CPU 16.
  • the CPU 16 determines the amount of the tracking drive offset that minimizes the number of ATIP errors. Is required.
  • the obtained tracking drive offset amount is stored in the memory 17.
  • the CPU 16 accesses the optical disk 1 after storing the tracking drive offset amount in the memory 17, the CPU 16 operates in a state where the lens error signal 25 recorded in the memory 17 is set to the reference potential. It is configured to record and reproduce by shifting the beam spot position by the center force by the amount of the tracking drive offset. When recording and reproducing data on the optical disc 1, recording and reproducing can be performed in a more stable state. Can be.
  • the absolute time address information ATIP used for a CD recordable disc is described as an example, but the absolute time address information is called differently for each type of optical device.
  • DVD-R, RW, LPP (Land Pre-Pit), for DVD + R, RW, ADIP (Address In Pre-Groove), for DVD-RAM, CAPA (Complementary Allocated Pit Address), etc. are listed as equivalent information. In other words, this content can be implemented for all absolute time address information regardless of the type of optical disc.
  • any of the following tracking drive offset amounts determined during data recording is determined during data recording:
  • the CPU 16 of the optical disk recording / reproducing apparatus determines the tracking drive offset amount at which the divided cobbled signal balance becomes equal according to the contents of the first embodiment.
  • the tracking drive offset amount at which the lens error signal 25 becomes the reference voltage is obtained in accordance with the contents of the above (Embodiment 2), for example, stored separately in the memory 17, and the difference between these two tracking drive offset amounts is calculated. Is multiplied by a constant ratio a5 to determine the final tracking drive offset amount that is stable overall.
  • the value of a5 is set so that the value of z5 takes a value between yl and y2.
  • the CPU 16 shifts the beam spot position from the center by the final tracking drive offset z5 to record and reproduce.
  • recording / reproducing data on / from the optical disc 1 recording / reproducing can be performed in a more stable state with good overall quality.
  • the CPU 16 of the optical disc recording / reproducing apparatus calculates the tracking drive offset amount at which the divided cobbled signal balance becomes equal according to the content of the first embodiment. Similarly, the tracking drive offset amount at which the wobble signal jitter value is minimized is determined in accordance with the above (Embodiment 3) and, for example, is separately stored in the memory 17 and the difference between these two tracking drive offset amounts is calculated. Then, multiply by a fixed ratio a6 to determine the final tracking drive offset amount that is stable overall.
  • the value of a6 is set so that the value of z6 takes a value between yl and y3.
  • the CPU 16 causes the memory 17 to store the final tracking drive offset amount obtained by this equation.
  • the CPU 16 shifts the beam spot position from the center by the final tracking drive offset z6 to record and reproduce.
  • recording / reproducing data on / from the optical disc 1 recording / reproducing can be performed in a more stable state with good overall quality.
  • any of the following tracking drive offset amounts determined during data recording is determined during data recording:
  • the CPU 16 adds a tracking drive offset that minimizes the number of errors in reading absolute time address information to the tracking drive signal 19 when recording and reproducing on an optical disk. By configuring the CPU 16 as follows, recording and reproduction can be performed in a more stable state with good overall quality.
  • the CPU 16 of the optical disc recording / reproducing apparatus calculates the tracking drive offset amount at which the divided wobble signal balance becomes equal according to the contents of the (the first embodiment). Similarly, the tracking drive offset amount at which the number of absolute time address information reading errors is minimized is determined in accordance with the above (Embodiment 4), and, for example, is separately stored in the memory 17 and the two tracking drive offset amounts are determined. By multiplying the difference by a fixed ratio, the final tracking drive offset amount that is stable overall is determined.
  • the value of a7 is set so that the value of z7 takes a value between yl and y4.
  • the CPU 16 causes the memory 17 to store the final tracking drive offset amount obtained by this equation.
  • the CPU 16 shifts the beam spot position from the center by the final tracking drive offset z7 to record and reproduce.
  • recording / reproducing data on / from the optical disc 1 recording / reproducing can be performed in a more stable state with good overall quality.
  • any of the following tracking drive offset amounts determined during data recording is determined during data recording:
  • the CPU 16 can be configured and configured as follows so that the overall quality is good and the recording and reproduction can be performed in a more stable state. .
  • the CPU 16 of the optical disc recording / reproducing apparatus of the (Embodiment 8) obtains the tracking drive offset amount at which the lens error signal 25 becomes the reference voltage in accordance with the contents of the above (Embodiment 2).
  • a tracking drive offset amount y3 at which the value of the wobble signal jitter is minimized is determined in accordance with the above (Embodiment 3) and, for example, is separately stored in the memory 17, and the difference between these two tracking drive offset amounts is calculated as follows. By multiplying by a fixed ratio, the final tracking drive offset amount that is stable overall is determined.
  • the value of a8 is set so that the value of z8 takes a value between ⁇ 2 and y3.
  • the CPU 16 causes the memory 17 to store the final tracking drive offset amount obtained by this equation.
  • the CPU 16 shifts the beam spot position from the center by the final tracking drive offset z8 to record and reproduce.
  • recording / reproducing data on / from the optical disc 1 recording / reproducing can be performed in a more stable state with good overall quality.
  • any of the following tracking drive offset amounts determined during data recording is determined during data recording:
  • the CPU 16 can be configured and configured as follows so that the overall quality is good and the recording and reproduction can be performed in a more stable state. .
  • the CPU 16 of the optical disc recording / reproducing apparatus of the ninth embodiment calculates the tracking drive offset amount at which the lens error signal 25 becomes the reference voltage according to the contents of the second embodiment, and An absolute time address information reading error is determined along with the contents of the embodiment 4) .
  • a tracking drive offset amount that minimizes the number of errors is obtained, for example, individually stored in the memory 17, and a difference between these two tracking drive offset amounts is fixed. By multiplying by the ratio, the final tracking drive offset amount that is stable overall is calculated.
  • the value of a9 is set to take a value between ⁇ 2 and y4.
  • the CPU 16 shifts the beam spot position from the center by the final tracking drive offset z9 to record and reproduce.
  • recording / reproducing data on / from the optical disc 1 recording / reproducing can be performed in a more stable state with good overall quality.
  • the CPU 16 of the optical disc recording / reproducing apparatus determines the tracking drive offset amount that minimizes the cobbled signal jitter value according to the contents of the (Embodiment 3), A tracking drive offset amount that minimizes the number of errors in reading the absolute time address information is obtained along with the contents of the form 4), and for example, the tracking drive offset amount is separately stored in the memory 17, and the difference between the two tracking drive offset amounts is fixed. By multiplying by the ratio of, the final tracking drive offset amount that is stable overall is calculated.
  • the value of alO is set so that the value of zlO takes a value between ⁇ 3 and y4.
  • the CPU 16 causes the memory 17 to store the final tracking drive offset amount zlO obtained by this equation.
  • the CPU 16 records the beam spot position with the center force shifted by the final tracking drive offset amount zlO.
  • data can be recorded and reproduced in a more stable state with good overall quality.
  • FIG. 2 shows an optical disk recording / reproducing apparatus according to the present invention.
  • the laser beam emitted by the laser diode 3 is focused on a track on the optical disk 1 by the objective lens 5.
  • the laser beam reflected from the optical disc 1 is The light is received by the photodetector 7 through the lens 5.
  • the photodetector 7 converts the received laser light into an electric signal and outputs it to the FEP8.
  • FEP8 a tracking error signal 10 is generated from the input signal.
  • the level of the generated tracking error signal 10 changes according to the relative distance between the laser beam focused on the optical disc 1 by the objective lens 5 and the track.
  • the tracking error signal 10 generated by the FEP 8 is output to the servo controller 18, and the servo controller 18 controls the tracking actuator driving device 20 with the tracking driving signal 19 based on the information of the tracking error signal 10.
  • the track is rolled, and the tracking actuator 4 is powered to control the relative distance between the laser beam condensed on the optical disc 1 and the track to be constant.
  • the servo controller 18 has a function of adding an offset to the tracking drive signal 19. Therefore, when the CPU 16 instructs the servo controller 18 to add the tracking drive offset 21 to the tracking drive signal 19, the spot position of the laser light focused on the photodetector 7 is shifted to an arbitrary position. Can be controlled so as to keep it constant.
  • the output current of the laser drive circuit 6 controlled by the FEP 8 flows into the laser diode 3.
  • a laser beam having an output amount corresponding to the amount of current flowing is emitted from the laser diode 3.
  • the emitted laser light is focused on the optical disk 1 by the objective lens 5.
  • the laser reflected from the optical disk 1 passes through the objective lens 5 again and is received by the photodetector 7.
  • the photodetector 7 converts the received laser light into an electric signal and outputs the electric signal.
  • an RF signal is generated from the electric signal input from the photodetector 7.
  • the RF signal generated by FEP8 is binary-coded by a data slice circuit 26 and converted into a digital signal.
  • the converted digital signal is output to data jitter detection circuit 27.
  • the data jitter detection circuit 27 outputs the jitter information of the digital signal input from the data slice circuit 26 to the CPU 16.
  • the CPU 16 Instructs the servo controller 18 to gradually reduce the tracking drive offset 21 to the tracking drive signal 19.
  • the servo controller 18 adds the tracking drive offset 16 to the tracking drive signal 19 according to the instruction given from the CPU 16.
  • the spot position of the laser light focused on the photodetector 7 by the objective lens 5 shifts.
  • the laser light reflected from the optical disk 1 passes through the objective lens 5 again and is received by the photodetector 7.
  • the photodetector 7 converts the received laser into an electric signal and outputs it to the FEP8.
  • FEP8 an RF signal is generated from the electric signal input from the photodetector 7.
  • the generated RF signal is binarized by a data slice circuit 26 and converted into digital data.
  • the digital data converted by the data slice circuit 26 is input to a data jitter detection circuit 27, and a jitter value is detected.
  • the detected jitter value is input to the CPU 16.
  • the jitter value corresponding to the tracking drive offset amount is detected, and the tracking drive offset amount that minimizes the jitter value is obtained by the CPU 16.
  • the obtained tracking drive offset amount is recorded in the memory 17.
  • recording / playback is performed in the most stable state by adding the tracking drive offset amount recorded in the memory 17 to the tracking drive signal 19. I can do it.
  • the output current of the laser drive circuit 6 controlled by the FEP 8 flows into the laser diode 3.
  • a laser having an output amount corresponding to the amount of current flowing is emitted from the laser diode 3.
  • the emitted laser is focused on the optical disc 1 by the objective lens 5.
  • the laser reflected from the optical disk 1 passes through the objective lens 5 again and is received by the photodetector 7.
  • the photodetector 7 converts the received laser light into an electric signal and outputs the electric signal to the FEP 8.
  • FEP8 generates an RF signal from the electrical signal input from photodetector 7. To achieve.
  • the RF signal generated by the FEP 8 is input to the data generation circuit 28.
  • the data generating circuit 28 performs error correction and detection after EFM demodulation from the input RF signal and extracts recorded data. At this time, the number of error detections and the number of error corrections are output to the CPU 16.
  • the CPU 16 instructs the servo controller 18 to gradually reduce the tracking drive offset 21 to the tracking drive signal 19 while the data is being reproduced from the optical disc 1 on which data is recorded. Put out.
  • the servo controller 18 adds the tracking drive offset 16 to the tracking drive signal 19 according to the instruction given from the CPU 16.
  • the spot position of one laser beam focused on the photodetector 7 by the objective lens 5 shifts. After completing the tracking drive offset 21 in the required range with respect to the tracking drive signal 19, the data reproduction is completed.
  • the laser light reflected from the optical disk 1 passes through the objective lens 5 and enters the photo detector 7.
  • the photodetector 7 converts the received laser into an electric signal and outputs it to the FEP8.
  • the electric signal input from the photodetector 7 also generates an RF signal.
  • the generated RF signal is input to the data generation circuit 28, and the recorded data is extracted.
  • the number of error corrections and the number of error detections counted during the processing are input to the CPU 16. In this way, the number of error corrections and the number of error detections according to the amount of the tracking drive offset 21 added to the tracking drive signal 19 are obtained, and the CPU 16 calculates the tracking drive offset amount that minimizes the error rate. .
  • the obtained tracking drive offset amount is recorded in the memory 17. Thereafter, when data is recorded / reproduced on / from the optical disk 1, the tracking drive signal recorded in the memory 17 is added to the tracking drive signal 19 to perform recording / reproduction in the most stable state. I can do it.
  • the tracking drive offset that minimizes the jitter value Obtain the cut amount.
  • Required tracking drive offset z a X (x + y) where the value of a should be set to a value between the value of z and y.
  • the present invention can be used to improve the reliability of a CD / DVD recording / reproducing drive and various devices equipped with these.

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  • Optical Recording Or Reproduction (AREA)

Abstract

 トラッキング駆動信号(19)に対してトラッキング駆動オフセット量(21)を与えてフォトディテクタ7上に照射されるビームスポット位置をサーボコントローラ(18)がずらして、データ記録中の分割されたウォブル信号バランスをCPU(16)が検出する光ディスク記録再生装置である。CPU(16)は、それぞれウォブル信号バランスとトラッキング駆動オフセット量をもとにウォブル信号バランスが均等となるトラッキング駆動オフセット量をメモリ(17)に記憶させる。さらに、CPU(16)は、光ディスクに記録,再生する時にはメモリ(17)から読み出したトラッキング駆動オフセット量をトラッキング駆動信号(19)に加えてビームスポット位置を制御する。

Description

明 細 書
光ディスク記録再生装置
技術分野
[0001] 本発明は、 CD、 DVD記録再生型ドライブ等に用いられる光ディスク記録再生装置 に関するものである。
背景技術
[0002] 例えば、光ディスク再生装置の内部の製造誤差を検出し、補正するトラッキング制 御回路においては、特開昭 63— 173237号公報に記載されたものが知られている。 これには次のような技術が使われて 、る。
[0003] 誤差を有する部品が作用すると、トラッキング制御回路にオフセット電圧(トラッキン グ駆動オフセット量)が生じてしまう。このオフセット電圧を補償しないと制御回路は非 対称的に動作することとなるが、トラッキング制御回路は対称的に動作することが必 要とされており、その制御領域が対称的となることが必要とされる。
[0004] そのため、光ディスク再生装置の生産の場合に、制御回路が対称的に動作できる ようにオフセット電圧を簡単な手段で迅速に自動的に補償するように、光ディスク再 生装置の光学的走査装置を構成し、これを実現している。
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0005] し力しながら、前述のようにオフセット電圧(トラッキング駆動オフセット量)を、制御 領域が対称的になるように与えると、記録再生を行う場合に、次のような問題が発生 する。なお、図 3は従来の一般的な光ディスク記録再生装置を示しており、 7はフォト ディテクタで、 A〜Dの 4つ領域に分割されている。
[0006] 図 4に波線で示す「特性 1」は、トラッキング駆動オフセット量と、ゥォブル信号 (再生 中の図 3のゥォブル信号)より時間情報を取り出したバイフェーズ信号のジッター値と の関係を示している。なお、図 4のトラッキング駆動オフセット量は、トラッキング駆動 にオフセット量をカ卩えたために起こる、フォトディテクタ 7の上に結ばれるビームスポッ ト位置のずれ量を単位として 、る。 [0007] 通常の記録再生装置を考えた場合、記録再生装置のばらつき、記録再生装置を 構成する回路特性の偏りなどがあり、トラッキング駆動オフセット量とジッター値との関 係は、必ずしもある軸に対して対称に変化するものでは無い。むしろ非対称な変化を 示すものがほとんどであると云って良い。この図 4の「特性 1」で示したような特性を持 つ記録再生装置を考えた場合、ジッター値が最小になるポイント、即ち、リード性能 力 Sもっとも良くなるトラッキング駆動オフセット量は、 + 200 mの所になる。
[0008] ところで、アドレス情報取得処理の流れは、次のようになって!/、る。
[0009] ゥォブル信号を 2値ィ匕し、ディジタルデータに変換する。ディジタルデータに変換さ れた 2値化信号をデコードし、エラー訂正が行われた後、データとして取り出されるよ うになる。よって、再生信号がある程度悪化しても、エラー訂正が正常に行われれば 、 ATIP (Absolute Time In Pre-Groove)情報の読み取り性能としては問題にはなら ない。
[0010] このエラー訂正後の ATIPの読み取り性能と、トラッキング駆動オフセット量の関係 は、図 4に実線で示す「特性 2」で示されるような内容になる。要は、トラッキング駆動 オフセット量とジッター値の関係が「特性 1」で示されるような関係を持った装置であつ ても、エラー訂正が行われることによって「特性 2」で示されるような関係になる。
[0011] この「特性 2」の場合、 ±400 μ m以内のトラッキング駆動オフセット量であれば、 A TIPエラーの値は変化せず" 0"の値を取る。つまり、トラッキング駆動オフセット量と A TIPエラーとの関係からリード性能に対するマージンを持ったトラッキング駆動オフセ ット量を割り出そうとすると、先程述べたように ±400 m以内のトラッキング駆動オフ セット量は ATIPエラーの値が変化しないため、この範囲の中間のトラッキング駆動ォ フセット量に決定する様な方法が考えられる。図 4においてその値は" 0 m"となる。
[0012] このようにして決められたトラッキング駆動オフセット量" 0 m"になるようにトラツキ ング駆動が制御されて 、る状態での記録再生中に、例えば回路または素子が持つ 温度特性等の影響で、 ATIP情報のリード性能が悪ィ匕した場合を考えてみる。図 4の 「特性 1」に対して、一点鎖線で示す「特性 3」は、先述の様な理由で、リード性能が悪 化した場合を想定している。
[0013] この「特性 3」の場合、トラッキング駆動オフセット量" 0 μ m"での ATIPエラーの状態 を確認すると、それはアドレス読み取りエラーとなるジッター値の限界レベル JLを超え ていることが確認できる。つまり、トラッキング駆動オフセット量と ATIPエラー値との関 係から導き出されるトラッキング駆動オフセット量を用いて記録再生を行った場合は、 環境等の変化の影響を受けて性能的な余裕が減少し、エラーが発生する問題がある
[0014] 更に、記録再生信号の品質は、記録中の状態にてエラー数が最小となるトラツキン グ駆動オフセット量と、再生中の状態にて最良になるトラッキング駆動オフセット量は 、必ずしも一致しない。つまりこの事は、次の内容を示している。
[0015] 図 5に波線で示す「特性 4」は、ピットが記録されている光ディスクを、トラックトレース した場合に、図 3のフォトディテクタ 7に結ばれるレーザーのビームスポット位置を、図 3の A領域、 D領域の方向、又は図 3の B領域、 C領域の方向に徐々にシフトさせてト ラックトレースし、ゥォブルジッター値がどのように変化するかを示して!/、る。
[0016] また、図 5に実線で示す「特性 5」は、光ディスクに記録している最中にビームスポッ トを徐々に図 3の A領域、 D領域の方向、又は図 3の B領域、 C領域の方向にシフトさ せた時にゥォブルジッター値がどのように変化したかを示して!/、る。
[0017] この図 5の「特性 4」「特性 5」のように、ゥォブルジッター値が最小となるトラッキング 駆動オフセット量は一致していない結果となった。図 5の例では、再生中のジッター 値が最小になるトラッキング駆動オフセット量である + 200 μ mに設定して記録を行 つた場合、記録状態は一 200 mに設定してトレースした時よりも悪ィ匕することを示し ている。
[0018] つまり、光ディスクに対するデータ記録状態を安定させるためには、ピットが記録さ れて ヽな 、光ディスクのトラッキング駆動オフセット量を、 200 μ mに設定してトレー スする必要があることになる。
[0019] 以上は、トラッキング駆動オフセット量とゥォブルジッター値との関係について述べ てきたが、トラッキング駆動オフセット量と、前記ゥォブル信号バランス、前記レンズェ ラー信号、前記 ATIP読み取りエラー数との関係についても同様なことが云える。
[0020] 本発明は、光ディスクの記録及び再生状態を安定した状態にできる光ディスク記録 再生装置を提供することを目的とする。 課題を解決するための手段
[0021] 本発明の光ディスク記録再生装置は、光ディスクからの反射光を受光検出するフォ トディテクタと、前記フォトディテクタの出力に基づ!/、てトラッキングエラー信号を発生 する手段と、トラッキングエラー信号に基づ 、てトラッキング駆動信号を発生する手段 を有する光ディスク記録再生装置において、前記トラッキング駆動信号に対してトラッ キング駆動オフセット量を与えてフォトディテクタ上に照射されるビームスポット位置を ずらす手段と、前記フォトディテクタ上に照射されるビームスポット位置をずらして、デ ータ記録中の、分割されたゥォブル信号バランスを検出する手段と、前記ゥォブル信 号バランスと前記トラッキング駆動オフセット量をもとに前記ゥォブル信号バランスが 均等となるトラッキング駆動オフセット量を記憶する手段とを有し、光ディスクに記録, 再生する時には前記トラッキング駆動オフセット量を前記トラッキング駆動信号に加え るよう構成したことを特徴とする。
[0022] また本発明の光ディスク記録再生装置は、前記トラッキング駆動信号に対してトラッ キング駆動オフセット量を与えてフォトディテクタ上に照射されるビームスポット位置を ずらす手段と、前記フォトディテクタ上に照射されるビームスポット位置をずらして、デ ータ記録中の、レンズエラー信号を検出する手段と、前記レンズエラー信号と前記ト ラッキング駆動オフセット量をもとに前記レンズエラー信号が基準電圧となるトラツキン グ駆動オフセット量を記憶する手段とを有し、光ディスクに記録,再生する時には前 記トラッキング駆動オフセット量を前記トラッキング駆動信号に加えるよう構成したこと を特徴とする。
[0023] また本発明の光ディスク記録再生装置は、前記トラッキング駆動信号に対してトラッ キング駆動オフセット量を与えてフォトディテクタ上に照射されるビームスポット位置を ずらす手段と、前記フォトディテクタ上に照射されるビームスポット位置をずらして、デ ータ記録中の、ゥォブル信号ジッター値を検出する手段と、前記ゥォブル信号ジッタ 一値と前記トラッキング駆動オフセット量をもとにゥォブル信号ジッター値が最小とな るトラッキング駆動オフセット量を記憶する手段とを有し、光ディスクに記録,再生する 時には前記トラッキング駆動オフセット量を前記トラッキング駆動信号に加えるよう構 成したことを特徴とする。 [0024] また本発明の光ディスク記録再生装置は、前記トラッキング駆動信号に対してトラッ キング駆動オフセット量を与えてフォトディテクタ上に照射されるビームスポット位置を ずらす手段と、前記フォトディテクタ上に照射されるビームスポット位置をずらして、デ ータ記録中の絶対時間アドレス情報読み取りエラー数を検出する手段と、前記絶対 時間アドレス情報読み取りエラー数と前記トラッキング駆動オフセット量をもとに、前 記絶対時間アドレス情報読み取りエラー数が最小となるトラッキング駆動オフセット量 を記憶する手段とを有し、光ディスクに記録,再生する時には前記トラッキング駆動ォ フセット量を前記トラッキング駆動信号に加えるよう構成したことを特徴とする。
[0025] また本発明の光ディスク記録再生装置は、異なる方法で導き出した 2つのトラツキン グ駆動オフセット量の差に、一定の比率を掛けて最終トラッキング駆動オフセット量を 計算して記憶し、光ディスクに記録,再生する時には前記最終トラッキング駆動オフ セット量を前記トラッキング駆動信号に加えるよう構成したことを特徴とする。
[0026] 本発明の光ディスク記録再生装置の制御方法は、トラッキングァクチユエ一タで対 物レンズを動力して光ディスクの上に集光し、前記光ディスク力もの反射光をフォトデ ィテクタで検出し、前記対物レンズによって光ディスクの上に集光されたレーザー光 力 Sトラックのセンターに来るように、前記トラッキングァクチユエータを制御するトラツキ ング駆動信号にオフセットを加えて記録,再生するに際し、記録,再生に先立って、 前記フォトディテクタ上に照射されるビームスポット位置をずらして、データ記録中に 求めた下記の少なくとも 1つのトラッキング駆動オフセット量に基づくオフセット量を記 し、
1.分割されたゥォブル信号バランスが均等となるトラッキング駆動オフセット量
2.レンズエラー信号が基準電圧となるトラッキング駆動オフセット量
3.ゥォブル信号ジッター値が最小となるトラッキング駆動オフセット量
4.絶対時間アドレス情報読み取りエラー数が最小となるトラッキング駆動オフセット 光ディスクに記録,再生する時には前記最終トラッキング駆動オフセット量を前記ト ラッキング駆動信号に加えて前記対物レンズの位置をコントロールするように構成し たことを特徴とする。 [0027] また本発明の光ディスク記録再生装置は、光ディスクからの反射光を受光検出する フォトディテクタと、前記フォトディテクタの出力に基づ 、てトラッキングエラー信号を 発生する手段と、トラッキングエラー信号に基づ 、てトラッキング駆動信号を発生する 手段と、前記トラッキング駆動信号に対して偏位値を与えてフォトディテクタ上に照射 されるビームスポット位置をずらす手段と、前記フォトディテクタ上に照射されるビーム スポット位置をずらして光ディスクに記録されて 、るデータを再生し、前記再生信号の ジッター値を検出する手段と、前記ジッター値と前記トラッキング駆動オフセット量をも とに前記再生信号のジッター値が最小となるトラッキング駆動オフセット量を記録する 手段とを有することを特徴としたものであり、光ディスクにデータを記録再生する際に は、メモリーに記録されて 、る前記再生信号のジッター値が最小となるトラッキング駆 動オフセット量分、センター力 ビームスポット位置をずらして記録再生することにより 、最も安定した状態で記録、再生することが出来る。
[0028] また本発明の光ディスク記録再生装置は、光ディスクからの反射光を受光検出する フォトディテクタと、前記フォトディテクタの出力に基づ 、てトラッキングエラー信号を 発生する手段と、トラッキングエラー信号に基づ 、てトラッキング駆動信号を発生する 手段と、前記トラッキング駆動信号に対して偏位値を与えてフォトディテクタ上に照射 されるビームスポット位置をずらす手段と、前記フォトディテクタ上に照射されるビーム スポット位置をずらして光ディスクに記録されて 、るデータを再生し、前記再生信号の エラーレートを検出する手段と、前記エラーレートと前記トラッキング駆動オフセット量 をもとに前記再生信号のエラーレートが最小となるトラッキング駆動オフセット量を記 録する手段を有することを特徴としたものであり、光ディスクにデータを記録再生する 際には、メモリーに記録されている前記再生信号のエラーレートが最小となるトラツキ ング駆動オフセット量分、センター力 ビームスポット位置をずらして記録再生するこ とにより、最も安定した状態で記録、再生することが出来る。
発明の効果
[0029] 本発明によれば、記録再生状態が安定するトラッキング駆動オフセット量を求め、 記録および再生中は、その求めたトラッキング駆動オフセット量をトラッキング駆動信 号に加えることにより、個々の光ディスク記録再生装置における記録および再生状態 をより安定した状態にできる。
図面の簡単な説明
[0030] [図 1]本発明の光ディスク記録再生装置の構成図
[図 2]本発明の光ディスク記録再生装置の構成図
[図 3]—般的な光ディスク記録再生装置の構成図
[図 4]従来技術の問題点を説明するためのトラッキング駆動オフセット量とアドレスェ ラー,ジッター値の説明図
[図 5]従来技術の問題点を説明するためのトラッキング駆動オフセット量とジッター値 の説明図
発明を実施するための最良の形態
[0031] 以下、本発明の各実施の形態を説明する。
実施の形態 1
[0032] 図 1は本発明の光ディスク記録再生装置を示す。
[0033] 最初に、トラッキングサーボについて説明する。
[0034] 光ピックアップ 2のレーザーダイオード 3から出射されたレーザー光は、対物レンズ 5 によって光ディスク 1の上のトラックに集光される。光ディスク 1から反射したレーザー 光は、対物レンズ 5を再び通ってフォトディテクタ 7にて受光される。
[0035] フォトディテクタ 7では受光したレーザー光を電気信号に変換し、 FEP (Front End Processor:光ディスク装置では一般に、光ピックアップで光力も変換された電気信号 をもとに、データ読み出し、レーザー制御、サーボ制御、アドレス再生に必要なアナ口 グ信号を抽出する機能をもつ LSIのことを呼ぶ) 8に出力する。光ディスク 1から反射 されてきたレーザー光から、光ディスク 1の物理的な形状、反射の明暗等を判別し、 電気信号に変換する FEP8は、入力した信号からトラッキングエラー信号 10を生成 する。
[0036] 生成されたトラッキングエラー信号 10のレベルは、前記対物レンズ 5によって光ディ スク 1の上に集光されたレーザー光とトラックとの相対距離に応じて変化する。
[0037] FEP8にて生成されたトラッキングエラー信号 10は、サーボコントローラ 18に出力さ れ、サーボコントローラ 18は、トラッキングエラー信号 10の情報を元に、トラッキング 駆動信号 19にてトラッキングァクチユエータ駆動装置 20をコントロールし、トラツキン グァクチユエータ 4を動かして光ディスク 1の上に集光されたレーザー光とトラックとの 相対距離が一定になるように制御する。サーボコントローラ 18は、トラッキング駆動信 号にオフセットをカ卩える機能を有して 、る。
[0038] よって、 CPU16から、サーボコントローラ 18に対してトラッキング駆動信号 19にトラ ッキング駆動オフセット 21をカ卩えるように指示を出すと、フォトディテクタ 7の上に集光 されたレーザー光のスポット位置を任意の位置にずらした状態で一定に保つように制 御できる。
[0039] 次に、データの記録について説明する。
[0040] 記録データエンコード回路 13は、 CPU16からの指示を受け、光ディスクに記録す るためのデータをエンコードする。記録データエンコード回路 13にてエンコードされ たデータは、 FEP8に送られる。エンコードされたデータに基づく信号を、光ピックァ ップ 2のレーザー駆動回路 6に送る。レーザー駆動回路 6は、 FEP8から送られた信 号に基づいて、レーザーダイオード 3を駆動する。レーザー駆動回路 6にて、駆動さ れたレーザーダイオード 3から出射されたレーザーは、対物レンズ 5を通り光ディスク 1の上に集光される。集光されたレーザーによって光ディスク 1の上にピットが記録さ れる。
[0041] 次に、 FEP8の内部で行われている、ゥォブル信号をニ値ィ匕するまでの一構成例を 図 3に基づいて説明する。
[0042] A領域、 B領域、 C領域、 D領域に、 4分割されたフォトディテクタ 7を例として以下の 説明を行うこととする。
[0043] A領域, B領域, C領域, D領域は図 3の「波形 1」に示す A, B, C, Dの様にそれぞ れが発振している。それぞれの信号をアンプ 30A, 30B, 30C, 30Dにて一定量増 幅し、加算器 31 Aにて A信号と D信号を加算して (A+D)信号を得る。加算器 31B にて B信号と C信号を加算して (B + C)信号を得る。図 3の「波形 2」に (A+D)信号と (B + C)信号を示す。
[0044] (A+D)信号は、ハイパスフィルタ(HPF) 32Aと自動利得制御回路(AGC1) 33A ならびに HPF34Aを通過してノイズ除去し、波形振幅を揃える。(B + C)信号も同様 に、 HPF32Bと自動利得制御回路(AGC2) 33Bならびに HPF34Bを通過してノィ ズ除去し、波形振幅を揃える。
[0045] その後、減算器 35において (A+D) - (B+C)の演算を行う。その結果まの波形を 図 3の「波形 2」に示す。この減算器 35の出力信号は、バンドパスフィルタ(BPF) 36 と自動利得制御回路 (AGC3) 37および HPF38を通過してノイズを除去し、振幅を 一定にした後、コンパレータ 39によって基準電圧 VREFでコンパレートを行い 2値化 されたゥォブル信号が出力される。
[0046] 以上の内容を踏まえ、本発明の光ディスク記録再生装置の動作を図 1に基づいて 詳しく説明する。
[0047] FEP8の内部で生成されるゥォブル信号 (A+D、 B + C) 22を用いて、光ディスク 1 への記録,再生中に安定するように、トラッキング駆動オフセット 21をカ卩える仕組みを 説明する。
[0048] 光ディスク 1に対して、データを記録再生している状態で、 CPU16からサーボコント ローラ 18に対し、トラッキング駆動信号 19に徐々にトラッキング駆動オフセット 21をカロ えるように指示を出す。
[0049] なお、ここで言う「データを記録再生」とは、データを記録しながらゥォブル信号を再 生している状態である。
[0050] サーボコントローラ 18は、 CPU16から与えられた指示に従ってトラッキング駆動信 号 19にトラッキング駆動オフセット 21をカ卩える。トラッキング駆動信号 19にトラツキン グ駆動オフセット 21が加えられることにより、トラッキングァクチユエータ駆動装置 20 を介してトラッキングァクチユエータ 4を動かすことで、対物レンズ 5によってフォトディ テクタ 7の上に集光されるレーザー光のスポット位置がずれていく。
[0051] トラッキング駆動信号 19に対して、必要範囲のトラッキング駆動オフセット 21をカロえ 終わった後、記録再生動作を終了する。前述処理中、光ディスク 1から反射したレー ザ一光は、対物レンズ 5を通って、フォトディテクタ 7に受光される。フォトディテクタ 7 は、受光したレーザーを電気信号に変換し FEP8に出力する。 FEP8では、フォトデ ィテクタ 7から入力した電気信号からゥォブル信号 (A+D、 B+C) 22を生成する。 生成されたゥォブル信号 (A+D、 + 22はじ?1116に入カされ、振幅を計測する 。このようにして、トラッキング駆動信号 19にカ卩えられるトラッキング駆動オフセット 21 の量に応じたゥォブル信号 (A+D、 B + C) 22の信号振幅が検出され、分割されたゥ ォブル信号 (A+D、 B + C) 22のバランスが均等になるトラッキング駆動オフセット量 力 SCPU16にて求められる。求められたトラッキング駆動オフセット量は、メモリ 17に記 憶される。
[0052] さらに前記 CPU16は、メモリ 17にトラッキング駆動オフセット量を記憶した後に光デ イスク 1へアクセスする時には、メモリ 17に記録されている前記ゥォブル信号バランス が均等となるトラッキング駆動オフセット量分だけ、ビームスポット位置をセンターから ずらして記録,再生するよう構成されており、光ディスク 1にデータを記録,再生する 際に、より安定した状態で、記録,再生を行うことができる。
実施の形態 2
[0053] (実施の形態 1)では CPU16を、データ記録中の、分割されたゥォブル信号 (A+D 、 B+C) 22のバランスが均等になるトラッキング駆動オフセット量を求めてメモリ 17に 記憶し、光ディスク 1へアクセスする時には、メモリ 17に記録されているトラッキング駆 動オフセット量分だけ、ビームスポット位置をセンター力 ずらして記録,再生するよう 構成したが、 CPU16を次のように構成しても同様の効果を期待できる。
[0054] まず、図 3によって、 FEP8の内部で行われている、レンズエラー信号 25を生成す るまでを説明する。
[0055] 前記フォトディテクタ 7より出力された A信号、 B信号、 C信号、 D信号から加算点 41 に発生する (A+D)信号と、加算点 42に発生する (B + C)信号とを減算器 43で処理 して(A+D) - (B + C)の演算を行い、さらに VGA (variable gain amplifier:可変利 得増幅器) 44と GCA (gain control amplifier:利得制御増幅器) 45を介してレンズェ ラー信号 25が取り出されて 、る。
[0056] そのため、ビームスポットがフォトディテクタ 7のセンターに位置している場合には、 基準電圧に調整され、トラッキング駆動方向 (A, D側、又は C, D側)へずれた場合 には、そのずれ量に合わせて電圧が変化する。つまり、レンズエラー信号 25を基準 電圧へ調整すれば、フォトディテクタ 7の上に結ばれるビームスポット位置はセンター に来ることとなり、記録、再生状態を安定させることができる。 [0057] これを踏まえて、レンズエラー信号 25が基準電圧になるように、トラッキング駆動ォ フセット 21をカ卩える仕組みを図 1に基づいて説明する。
[0058] 光ディスク 1に対してデータを記録再生している状態で、 CPU16からサーボコント ローラ 18に対し、トラッキング駆動信号 19に徐々にトラッキング駆動オフセット 21をカロ えるように指示を出す。サーボコントローラ 18は、 CPU16から与えられた指示に従つ て、トラッキング駆動信号 19にトラッキング駆動オフセット 21を加える。トラッキング駆 動信号 19にトラッキング駆動オフセット 21力加えられることにより、対物レンズ 5によつ てフォトディテクタ 7上に集光されるレーザー光のスポット位置がずれていく。
[0059] トラッキング駆動信号 19に対して、必要範囲のトラッキング駆動オフセット 21をカロえ 終わった後、記録再生動作を終了する。前述処理中に、光ディスク 1から反射したレ 一ザ一光は、対物レンズ 5を再び通ってフォトディテクタ 7に受光される。フォトディテ クタ 7は、受光したレーザーを電気信号に変換し FEP8に出力する。
[0060] FEP8では、フォトディテクタ 7から入力した電気信号からレンズエラー信号 25を生 成する。生成されたレンズエラー信号 25は、 CPU16に入力される。このようにして、ト ラッキング駆動オフセット量に応じたレンズエラー信号 25の電圧が検出され、レンズ エラー信号 25が基準電位に設定された状態でのトラッキング駆動オフセット量力 CP U16にて求められる。求められたトラッキング駆動オフセット量は、メモリ 17に記憶さ れる。
[0061] さらに前記 CPU16は、メモリ 17にトラッキング駆動オフセット量を記憶した後に光デ イスク 1へアクセスする時には、メモリ 17に記録されている前記レンズエラー信号 25が 基準電位に設定された状態でのトラッキング駆動オフセット量分だけ、ビームスポット 位置をセンター力 ずらして記録,再生するよう構成されており、光ディスク 1にデー タを記録,再生する際に、より安定した状態で、記録,再生を行うことができる。
実施の形態 3
[0062] (実施の形態 1)では CPU16を、データ記録中の、分割されたゥォブル信号 (A+D 、 B+C) 22のバランスが均等になるトラッキング駆動オフセット量を求めてメモリ 17に 記憶し、光ディスク 1へアクセスする時には、メモリ 17に記録されているトラッキング駆 動オフセット量分だけ、ビームスポット位置をセンター力 ずらして記録,再生するよう 構成したが、 CPU16を次のように構成しても同様の効果を期待できる。
[0063] まず、図 1によって、バイフェーズデータジッター検出回路 15について説明する。
[0064] FEP8によって制御されたレーザー駆動回路 6の出力電流力 レーザーダイオード
3に流れる。流れた電流量に応じた出力量のレーザー光が、レーザーダイオード 3か ら出射される。
[0065] 出射されたレーザー光は、対物レンズ 5によって光ディスク 1の上に集光される。光 ディスク 1から反射されたレーザー光は、対物レンズ 5を再び通ってフォトディテクタ 7 で受光される。
[0066] フォトディテクタ 7は、受光したレーザー光を電気信号に変換し、 FEP8に出力する 。 FEP8では、フォトディテクタ 7から入力した信号力もゥォブル信号を生成する。 FEP 8で生成されたゥォブル信号は、バイフェーズデータ生成回路 11に入力される。
[0067] バイフェーズデータ生成回路 11では、入力されたゥォブル信号からバイフェーズデ ータを取り出す。詳しくは、光ディスク 1上のグループの両端は、周波数変調された形 で波打っており、前述のゥォブル信号には、この周波数変調された成分が含まれて いる。バイフヱーズデータ生成回路 11は、この周波数変調された成分を抽出して、周 波数復調しバイフヱーズデータを取り出す回路である。
[0068] バイフェーズデータ生成回路 11にて取り出されたバイフェーズデータは、ノ イフェ ーズデータジッター検出回路 15に入力され、入力されたバイフェーズデータのジッタ 一量に応じた信号を CPU16へ出力する。
[0069] バイフェーズデータジッター検出回路 15を用いて、光ディスク 1への記録,再生状 態が最も安定した状態になるよう、記録,再生の処理を行う構成を説明する。
[0070] 光ディスク 1に対してデータを記録再生して!/、る状態で CPU 16からサーボコント口 ーラ 18に対し、トラッキング駆動信号 19に徐々にトラッキング駆動オフセット 21を加 えるように指示を出す。サーボコントローラ 18は、 CPU16から与えられた指示に従つ て、トラッキング駆動信号 19にトラッキング駆動オフセット 21を加える。サーボコント口 ーラ 18によって、トラッキング駆動信号 19にトラッキング駆動オフセット 21が加えられ ることにより、対物レンズ 5によってフォトディテクタ 7の上に集光されるレーザー光のス ポット位置がずれていく。トラッキング駆動信号 19に対して、必要範囲のトラッキング 駆動オフセット 21を加え終わった後、記録再生動作を終了する。
[0071] 前述処理中、光ディスク 1から反射したレーザー光は、対物レンズ 5を通って、フォト ディテクタ 7で受光される。フォトディテクタ 7は、受光したレーザーを電気信号に変換 して FEP8に出力する。 FEP8では、フォトディテクタ 7から入力した電気信号からゥォ ブル信号を生成する。生成されたゥォブル信号に含まれるアドレス情報は、ノイフェ ーズデータ生成回路 11にて、バイフェーズデータに変換される。その後、ノ《イフェ一 ズデータジッター検出回路 15に入力され、ゥォブルジッター値が検出される。検出さ れたゥォブルジッター値は、 CPU16に入力される。
[0072] このようにして、トラッキング駆動信号 19にカ卩えられるトラッキング駆動オフセット 21 の量に応じたゥォブルジッター値が検出され、 CPU16では、ゥォブルジッター値が最 小になるトラッキング駆動オフセット量が求められる。求められたトラッキング駆動オフ セット量は、メモリ 17に記憶される。
[0073] さらに前記 CPU16は、メモリ 17にトラッキング駆動オフセット量を記憶した後に光デ イスク 1へアクセスする時には、メモリ 17に記録されている前記レンズエラー信号 25が 基準電位に設定された状態でのトラッキング駆動オフセット量分だけ、ビームスポット 位置をセンター力 ずらして記録,再生するよう構成されており、光ディスク 1にデー タを記録,再生する際に、より安定した状態で、記録,再生を行うことができる。
実施の形態 4
[0074] (実施の形態 1)では CPU16を、データ記録中の分割されたゥォブル信号 (A+D、 B + C) 22のバランスが均等になるトラッキング駆動オフセット量を求めてメモリ 17に 記憶し、光ディスク 1へアクセスする時には、メモリ 17に記録されているトラッキング駆 動オフセット量分だけ、ビームスポット位置をセンター力 ずらして記録,再生するよう 構成したが、 CPU16を次のように構成しても同様の効果を期待できる。
[0075] まず、図 1によって、 ATIP読み取りエラー検出回路 14について説明する。
[0076] FEP8によって制御されたレーザー駆動回路 6の出力電流力 レーザーダイオード 3に流れる。流れた電流量に応じた出力量のレーザー光が、レーザーダイオード 3か ら出射される。
[0077] 出射されたレーザー光は、対物レンズ 5によって光ディスク 1上に集光される。光デ イスク 1から反射されたレーザーは、対物レンズ 5を再び通りフォトディテクタ 7で受光 される。
[0078] フォトディテクタ 7は、受光したレーザー光を電気信号に変換し、 FEP8に出力する 。 FEP8では、フォトディテクタ 7から入力した信号力もゥォブル信号を生成する。 FEP 8で生成されたゥォブル信号は、バイフェーズデータ生成回路 11に入力される。
[0079] バイフェーズデータ生成回路 11では、入力されたゥォブル信号からバイフェーズデ ータを取り出す。詳しくは、光ディスク 1上のグループの両端は、周波数変調された形 で波打っており、前述のゥォブル信号には、この周波数変調された成分が含まれて いる。バイフヱーズデータ生成回路 11は、この周波数変調された成分を抽出して、周 波数復調しバイフヱーズデータを取り出す回路である。
[0080] バイフェーズデータ生成回路 11にて取り出されたバイフェーズデータは、 ATIPデ コーダ 9に入力され、アドレス情報へ変換される、この時、 ATIP読み取りエラー検出 回路 14によりエラー数をカウントし、 CPU16へ出力する。
[0081] ATIP読み取りエラー検出回路 14を用いて、光ディスク 1への記録,再生状態が最 も安定するよう、記録,再生の処理を行う構成を説明する。
[0082] 光ディスク 1に対してデータを記録再生して!/、る状態で CPU 16からサーボコント口 ーラ 18に対し、トラッキング駆動信号 19に徐々にトラッキング駆動オフセット 21を加 えるように指示を出す。サーボコントローラ 18は、 CPU16から与えられた指示に従つ て、トラッキング駆動信号 19にトラッキング駆動オフセット 21を加える。サーボコント口 ーラ 18によって、トラッキング駆動信号 19にトラッキング駆動オフセット 21が加えられ ることにより、対物レンズ 5によってフォトディテクタ 7上に集光されるレーザー光のスポ ット位置がずれていく。トラッキング駆動信号 19に対して、必要範囲のトラッキング駆 動オフセット 21を加え終わった後、記録再生動作を終了する。
[0083] 前述処理中、光ディスク 1から反射したレーザー光は、対物レンズ 5を通って、フォト ディテクタ 7で受光される。フォトディテクタ 7は、受光したレーザーを電気信号に変換 し FEP8に出力する。 FEP8では、フォトディテクタ 7から入力された電気信号からゥォ ブル信号を生成する。生成されたゥォブル信号に含まれるアドレス情報は、ノイフェ ーズデータ生成回路 11にて、バイフェーズデータに変換される。その後、 ATIP読み 取り検出回路 15に入力され、 ATIPのエラー数が検出される。検出された ATIPエラ 一数は、 CPU16に入力される。
[0084] このようにして、トラッキング駆動信号 19にカ卩えられるトラッキング駆動オフセット 21 の量に応じた ATIPエラー数が検出され、 CPU16では、 ATIPエラー数が最小にな るトラッキング駆動オフセット量が CPU16にて求められる。求められたトラッキング駆 動オフセット量は、メモリ 17に記憶される。
[0085] さらに前記 CPU16は、メモリ 17にトラッキング駆動オフセット量を記憶した後に光デ イスク 1へアクセスする時には、メモリ 17に記録されている前記レンズエラー信号 25が 基準電位に設定された状態でのトラッキング駆動オフセット量分だけ、ビームスポット 位置をセンター力 ずらして記録,再生するよう構成されており、光ディスク 1にデー タを記録,再生する際に、より安定した状態で、記録,再生を行うことができる。
[0086] なお、ここでは CD記録可能ディスクに使われている絶対時間アドレス情報 ATIPを 例に記述を行って 、るが、絶対時間アドレス情報の呼ばれ方は光デイスの種類毎に 異なり、例えば DVD— R、 RWでは LPP(Land Pre- Pit)、 DVD+R、 RWでは ADIP (Address In Pre— Groove)、 DVD— RAMでは、 CAPA (Complementary Allocated Pit Address)等が同等の情報として上げられる。つまり、本内容は光ディスクの種類 に係わらず、全ての絶対時間アドレス情報に対して実施可能である。
実施の形態 5
[0087] (実施の形態 1)〜(実施の形態 4)では、データ記録中に求めた下記の何れかのト ラッキング駆動オフセット量、
1.分割されたゥォブル信号バランスが均等となるトラッキング駆動オフセット量
2.レンズエラー信号 25が基準電圧となるトラッキング駆動オフセット量
3.ゥォブル信号ジッター値が最小となるトラッキング駆動オフセット量
4.絶対時間アドレス情報読み取りエラー数が最小となるトラッキング駆動オフセット を、光ディスクに記録,再生する際に、トラッキング駆動信号 19に加えるよう CPU16 を構成した力 CPU16を次のように構成することによって、総合的な品位が良い、よ り安定した状態で記録再生できる。 [0088] この(実施の形態 5)の光ディスク記録再生装置の CPU16は、前記(実施の形態 1) の内容に沿って、分割されたゥォブル信号バランスが均等となるトラッキング駆動オフ セット量を求めるとともに、同じく前記(実施の形態 2)の内容に沿ってレンズエラー信 号 25が基準電圧となるトラッキング駆動オフセット量を求め、例えば、メモリ 17に個別 に記憶し、これら 2つのトラッキング駆動オフセット量の差に、一定の比率 a5を掛けて 総合的に安定する最終トラッキング駆動オフセット量を割り出す。
[0089] 具体的には、(実施の形態 1)にて求めたトラッキング駆動オフセット量 =yl、また( 実施の形態 2)にて求めたトラッキング駆動オフセット量 =y2とすると、求める最終トラ ッキング駆動オフセット量 z5を次の式で計算する。
[0090] z5 = a5 - (yl +y2)
ただし、 a5の値は、 z5の値が ylと y2の間の値を取るように設定する。
[0091] この式にて求めた最終トラッキング駆動オフセット量 zlを、 CPU16カ モリ 17に記 憶させる。
[0092] さらに CPU16は、最終トラッキング駆動オフセット量 z5が決定された後の光ディスク 1へアクセスする時には、前記の最終トラッキング駆動オフセット量 z5分だけ、ビーム スポット位置をセンターからずらして記録,再生するよう構成されており、光ディスク 1 にデータを記録,再生する時には、総合的な品位が良い、より安定した状態で記録, 再生できる。
実施の形態 6
[0093] (実施の形態 1)〜(実施の形態 4)では、データ記録中に求めた下記の何れかのト ラッキング駆動オフセット量、
1.分割されたゥォブル信号バランスが均等となるトラッキング駆動オフセット量
2.レンズエラー信号 25が基準電圧となるトラッキング駆動オフセット量
3.ゥォブル信号ジッター値が最小となるトラッキング駆動オフセット量
4.絶対時間アドレス情報読み取りエラー数が最小となるトラッキング駆動オフセット を、光ディスクに記録,再生する際に、トラッキング駆動信号 19に加えるよう CPU16 を構成した力 CPU16を次のように構成することによって、総合的な品位が良い、よ り安定した状態で記録再生できる。
[0094] この(実施の形態 6)の光ディスク記録再生装置の CPU16は、前記(実施の形態 1) の内容に沿って、分割されたゥォブル信号バランスが均等となるトラッキング駆動オフ セット量を求めるとともに、同じく前記(実施の形態 3)の内容に沿ってゥォブル信号ジ ッター値が最小となるトラッキング駆動オフセット量を求め、例えば、メモリ 17に個別 に記憶し、これら 2つのトラッキング駆動オフセット量の差に、一定の比率 a6を掛けて 総合的に安定する最終トラッキング駆動オフセット量を割り出す。
[0095] 具体的には、(実施の形態 1)にて求めたトラッキング駆動オフセット量 =yl、また( 実施の形態 3)にて求めたトラッキング駆動オフセット量 =y3とすると、求める最終トラ ッキング駆動オフセット量 z6を次の式で計算する。
[0096] z6 = a6 - (yl +y3)
ただし、 a6の値は、 z6の値が ylと y3の間の値を取るように設定する。
[0097] この式にて求めた最終トラッキング駆動オフセット量を、 CPU16がメモリ 17に記憶 させる。
[0098] さらに CPU16は、最終トラッキング駆動オフセット量 z6が決定された後の光ディスク 1へアクセスする時には、前記の最終トラッキング駆動オフセット量 z6分だけ、ビーム スポット位置をセンターからずらして記録,再生するよう構成されており、光ディスク 1 にデータを記録,再生する時には、総合的な品位が良い、より安定した状態で記録, 再生できる。
実施の形態 7
[0099] (実施の形態 1)〜(実施の形態 4)では、データ記録中に求めた下記の何れかのト ラッキング駆動オフセット量、
1.分割されたゥォブル信号バランスが均等となるトラッキング駆動オフセット量
2.レンズエラー信号 25が基準電圧となるトラッキング駆動オフセット量
3.ゥォブル信号ジッター値が最小となるトラッキング駆動オフセット量
4.絶対時間アドレス情報読み取りエラー数が最小となるトラッキング駆動オフセット を、光ディスクに記録,再生する際に、トラッキング駆動信号 19に加えるよう CPU16 を構成した力 CPU16を次のように構成することによって、総合的な品位が良い、よ り安定した状態で記録再生できる。
[0100] この(実施の形態 7)の光ディスク記録再生装置の CPU16は、前記(実施の形態 1) の内容に沿って、分割されたゥォブル信号バランスが均等となるトラッキング駆動オフ セット量を求めるとともに、同じく前記(実施の形態 4)の内容に沿って絶対時間アドレ ス情報読み取りエラー数が最小となるトラッキング駆動オフセット量を求め、例えば、 メモリ 17に個別に記憶し、これら 2つのトラッキング駆動オフセット量の差に、一定の 比率を掛けて総合的に安定する最終トラッキング駆動オフセット量を割り出す。
[0101] 具体的には、(実施の形態 1)にて求めたトラッキング駆動オフセット量 =yl、また( 実施の形態 4)にて求めたトラッキング駆動オフセット量 =y4とすると、求める最終トラ ッキング駆動オフセット量 z7を次の式で計算する。
[0102] z7 = a7- (yl +y4)
ただし、 a7の値は、 z7の値が ylと y4の間の値を取るように設定する。
[0103] この式にて求めた最終トラッキング駆動オフセット量を、 CPU16がメモリ 17に記憶 させる。
[0104] さらに CPU16は、最終トラッキング駆動オフセット量 z7が決定された後の光ディスク 1へアクセスする時には、前記の最終トラッキング駆動オフセット量 z7分だけ、ビーム スポット位置をセンターからずらして記録,再生するよう構成されており、光ディスク 1 にデータを記録,再生する時には、総合的な品位が良い、より安定した状態で記録, 再生できる。
実施の形態 8
[0105] (実施の形態 1)〜(実施の形態 4)では、データ記録中に求めた下記の何れかのト ラッキング駆動オフセット量、
1.分割されたゥォブル信号バランスが均等となるトラッキング駆動オフセット量
2.レンズエラー信号 25が基準電圧となるトラッキング駆動オフセット量
3.ゥォブル信号ジッター値が最小となるトラッキング駆動オフセット量
4.絶対時間アドレス情報読み取りエラー数が最小となるトラッキング駆動オフセット を、光ディスクに記録,再生する際に、トラッキング駆動信号 19に加えるよう CPU16 を構成した力 CPU16を次のように構成することによって、総合的な品位が良い、よ り安定した状態で記録再生できる。
[0106] この(実施の形態 8)の光ディスク記録再生装置の CPU16は、前記(実施の形態 2) の内容に沿って、レンズエラー信号 25が基準電圧となるトラッキング駆動オフセット 量を求めるとともに、同じく前記(実施の形態 3)の内容に沿ってゥォブル信号ジッタ 一値が最小となるトラッキング駆動オフセット量 y3を求め、例えば、メモリ 17に個別に 記憶し、これら 2つのトラッキング駆動オフセット量の差に、一定の比率を掛けて総合 的に安定する最終トラッキング駆動オフセット量を割り出す。
[0107] 具体的には、(実施の形態 2)にて求めたトラッキング駆動オフセット量 =y2、また( 実施の形態 3)にて求めたトラッキング駆動オフセット量 =y3とすると、求める最終トラ ッキング駆動オフセット量 z8を次の式で計算する。
[0108] z8 = a8 - (y2+y3)
ただし、 a8の値は、 z8の値力 ^2と y3の間の値を取るように設定する。
[0109] この式にて求めた最終トラッキング駆動オフセット量を、 CPU16がメモリ 17に記憶 させる。
[0110] さらに CPU16は、最終トラッキング駆動オフセット量 z8が決定された後の光ディスク 1へアクセスする時には、前記の最終トラッキング駆動オフセット量 z8分だけ、ビーム スポット位置をセンターからずらして記録,再生するよう構成されており、光ディスク 1 にデータを記録,再生する時には、総合的な品位が良い、より安定した状態で記録, 再生できる。
実施の形態 9
[0111] (実施の形態 1)〜(実施の形態 4)では、データ記録中に求めた下記の何れかのト ラッキング駆動オフセット量、
1.分割されたゥォブル信号バランスが均等となるトラッキング駆動オフセット量
2.レンズエラー信号 25が基準電圧となるトラッキング駆動オフセット量
3.ゥォブル信号ジッター値が最小となるトラッキング駆動オフセット量
4.絶対時間アドレス情報読み取りエラー数が最小となるトラッキング駆動オフセット を、光ディスクに記録,再生する際に、トラッキング駆動信号 19に加えるよう CPU16 を構成した力 CPU16を次のように構成することによって、総合的な品位が良い、よ り安定した状態で記録再生できる。
[0112] この(実施の形態 9)の光ディスク記録再生装置の CPU16は、前記(実施の形態 2) の内容に沿って、レンズエラー信号 25が基準電圧となるトラッキング駆動オフセット 量を求めるとともに、(実施の形態 4)の内容に沿って絶対時間アドレス情報読み取り エラー数が最小となるトラッキング駆動オフセット量を求め、例えば、メモリ 17に個別 に記憶し、これら 2つのトラッキング駆動オフセット量の差に、一定の比率を掛けて総 合的に安定する最終トラッキング駆動オフセット量を割り出す。
[0113] 具体的には、(実施の形態 2)にて求めたトラッキング駆動オフセット量 =y2、また( 実施の形態 4)にて求めたトラッキング駆動オフセット量 =y4とすると、求める最終トラ ッキング駆動オフセット量 z9を次の式で計算する。
[0114] z9 = a9 - (y2+y4)
ただし、 a9の値は、 z9の値力 ^2と y4の間の値を取るように設定する。
[0115] この式にて求めた最終トラッキング駆動オフセット量 z9を、 CPU16カ モリ 17に記 憶させる。
[0116] さらに CPU16は、最終トラッキング駆動オフセット量 z9が決定された後の光ディスク 1へアクセスする時には、前記の最終トラッキング駆動オフセット量 z9分だけ、ビーム スポット位置をセンターからずらして記録,再生するよう構成されており、光ディスク 1 にデータを記録,再生する時には、総合的な品位が良い、より安定した状態で記録, 再生できる。
実施の形態 10
[0117] (実施の形態 1)〜(実施の形態 4)では、データ記録中に求めた下記の何れかのト ラッキング駆動オフセット量、
1.分割されたゥォブル信号バランスが均等となるトラッキング駆動オフセット量
2.レンズエラー信号 25が基準電圧となるトラッキング駆動オフセット量
3.ゥォブル信号ジッター値が最小となるトラッキング駆動オフセット量 4.絶対時間アドレス情報読み取りエラー数が最小となるトラッキング駆動オフセット を、光ディスクに記録,再生する際に、トラッキング駆動信号 19に加えるよう CPU16 を構成した力 CPU16を次のように構成することによって、総合的な品位が良い、よ り安定した状態で記録再生できる。
[0118] この(実施の形態 10)の光ディスク記録再生装置の CPU16は、前記(実施の形態 3 )の内容に沿って、ゥォブル信号ジッター値が最小となるトラッキング駆動オフセット量 を求めるとともに、(実施の形態 4)の内容に沿って絶対時間アドレス情報読み取りェ ラー数が最小となるトラッキング駆動オフセット量を求め、例えば、メモリ 17に個別に 記憶し、これら 2つのトラッキング駆動オフセット量の差に、一定の比率を掛けて総合 的に安定する最終トラッキング駆動オフセット量を割り出す。
[0119] 具体的には、(実施の形態 3)にて求めたトラッキング駆動オフセット量 =y3、また( 実施の形態 4)にて求めたトラッキング駆動オフセット量 =y4とすると、求める最終トラ ッキング駆動オフセット量 z9を次の式で計算する。
[0120] zlO = alO- (y3+y4)
ただし、 alOの値は、 zlOの値力 ^3と y4の間の値を取るように設定する。
[0121] この式にて求めた最終トラッキング駆動オフセット量 zlOを、 CPU16がメモリ 17に 記憶させる。
[0122] さらに CPU16は、最終トラッキング駆動オフセット量 zlOが決定された後の光デイス ク 1へアクセスする時には、前記の最終トラッキング駆動オフセット量 zlO分だけ、ビー ムスポット位置をセンター力 ずらして記録,再生するよう構成されており、光ディスク 1にデータを記録,再生する時には、総合的な品位が良い、より安定した状態で記録 ,再生できる。
実施の形態 11
[0123] 図 2は本発明の光ディスク記録再生装置を示す。
[0124] トラッキングサーボについて説明する。
[0125] レーザーダイオード 3によって出射されたレーザー光は、対物レンズ 5によって光デ イスク 1上のトラックに集光される。光ディスク 1から反射したレーザー光は、再び対物 レンズ 5を通ってフォトディテクタ 7にて受光される。フォトディテクタ 7では、受光したレ 一ザ一光を電気信号に変換し、 FEP8〖こ出力する。 FEP8では、入力した信号からト ラッキングエラー信号 10を生成する。生成されたトラッキングエラー信号 10のレベル は、対物レンズ 5によって光ディスク 1上に集光されたレーザー光とトラックとの相対距 離に応じて変化する。 FEP8にて生成されたトラッキングエラー信号 10は、サーボコ ントローラ 18に出力され、サーボコントローラ 18は、トラッキングエラー信号 10の情報 を元に、トラッキング駆動信号 19にてトラッキングァクチユエータ駆動装置 20をコント ロールし、トラッキングァクチユエータ 4を動力して光ディスク 1上に集光されたレーザ 一光とトラックとの相対距離が一定になるように制御する。サーボコントローラ 18は、ト ラッキング駆動信号 19にオフセットを加える機能を有している。よって、 CPU16から 、サーボコントローラ 18に対してトラッキング駆動信号 19にトラッキング駆動オフセット 21を加えるように指示を出すと、フォトディテクタ 7上に集光されたレーザー光のスポ ット位置を任意の位置にずらした状態で、一定に保つように制御することが出来る。
[0126] 次に、光ディスク 1に記録されているデータの、再生信号ジッター検出について説 明する。
[0127] FEP8によって制御されたレーザー駆動回路 6の出力電流力 レーザーダイオード 3に流れる。流れた電流量に応じた出力量のレーザー光が、レーザーダイオード 3か ら出射される。出射されたレーザー光は、対物レンズ 5によって光ディスク 1上に集光 される。光ディスク 1から反射されたレーザーは、再び対物レンズ 5を通りフォトディテ クタ 7で受光される。フォトディテクタ 7は、受光したレーザー光を電気信号に変換し、 FEP8〖こ出力する。 FEP8では、フォトディテクタ 7から入力した電気信号から、 RF信 号を生成する。 FEP8で生成された RF信号は、データースライス回路 26にて 2値ィ匕 されディジタル信号に変換される。変換されたディジタル信号は、データージッター 検出回路 27に出力される。データージッター検出回路 27では、データースライス回 路 26から入力されたディジタル信号のジッター情報を CPU16へ出力する。
[0128] データージッター検出回路 27を用いて、光ディスク 1への記録再生状態が最も安 定する状態で、記録再生をおこなう仕組みを次に説明する。
[0129] データが記録されている光ディスク 1に対して、データを再生しながら、 CPU16から サーボコントローラ 18に対し、トラッキング駆動信号 19に徐々にトラッキング駆動オフ セット 21をカ卩えるように指示を出す。サーボコントローラ 18は、 CPU16から与えられ た指示に従って、トラッキング駆動信号 19にトラッキング駆動オフセット 16をカ卩える。 トラッキング駆動信号 19にトラッキング駆動オフセット 21が加えられることにより、対物 レンズ 5によってフォトディテクタ 7上に集光されるレーザー光のスポット位置がずれて いく。トラッキング駆動信号 19に対して、必要範囲のトラッキング駆動オフセット 21を カロえ終わった後、データ再生を終了する。
[0130] 前述処理中に、光ディスク 1から反射したレーザー光は、対物レンズ 5を再び通って フォトディテクタ 7に受光される。フォトディテクタ 7は、受光したレーザーを電気信号 に変換し FEP8に出力する。 FEP8では、フォトディテクタ 7から入力した電気信号か ら RF信号を生成する。生成された RF信号は、データースライス回路 26にて、 2値ィ匕 されディジタルデータに変換される。データースライス回路 26にて変換されたデイジ タルデータは、データージッター検出回路 27に入力され、ジッター値が検出される。 検出されたジッター値は、 CPU16に入力される。
[0131] このようにして、トラッキング駆動オフセット量に応じたジッター値が検出され、ジッタ 一値が最小になるトラッキング駆動オフセット量が CPU16にて求められる。求められ た、トラッキング駆動オフセット量は、メモリー 17に記録される。以降、光ディスク 1に データを記録再生する際には、メモリー 17に記録されて 、るトラッキング駆動オフセ ット量をトラッキング駆動信号 19に加えることにより、最も安定した状態で、記録、再 生を行うことが出来る。
実施の形態 12
[0132] 図 2におけるデーター生成回路 28について説明する。
[0133] FEP8によって制御されたレーザー駆動回路 6の出力電流力 レーザーダイオード 3に流れる。流れた電流量に応じた出力量のレーザーが、レーザーダイオード 3から 出射される。出射されたレーザーは、対物レンズ 5によって光ディスク 1上に集光され る。光ディスク 1から反射されたレーザーは、再び対物レンズ 5を通りフォトディテクタ 7 で受光される。フォトディテクタ 7は、受光したレーザー光を電気信号に変換し、 FEP 8に出力する。 FEP8では、フォトディテクタ 7から入力した電気信号から RF信号を生 成する。 FEP8で生成された RF信号は、データー生成回路 28に入力される。データ 一生成回路 28では、入力された RF信号から EFM復調後、誤り訂正、検出を行い記 録されているデータを取り出す。この時、エラー検出回数、及び誤り訂正回数を、 CP U16へ出力する。
[0134] データー生成回路 28を用いて、光ディスク 1への記録再生状態が最も安定するよう 、記録再生の処理をおこなう仕組みを説明する。
[0135] データが記録されている光ディスク 1を、データ再生している状態で CPU16からサ ーボコントローラ 18に対し、トラッキング駆動信号 19に徐々にトラッキング駆動オフセ ット 21をカ卩えるように指示を出す。サーボコントローラ 18は、 CPU16から与えられた 指示に従って、トラッキング駆動信号 19にトラッキング駆動オフセット 16をカ卩える。サ ーボコントローラ 18によって、トラッキング駆動信号 19にトラッキング駆動オフセット 2 1が加えられることにより、対物レンズ 5によってフォトディテクタ 7上に集光されるレー ザ一光のスポット位置がずれていく。トラッキング駆動信号 19に対して、必要範囲のト ラッキング駆動オフセット 21をカ卩ぇ終わった後、データ再生を終了する。
[0136] 前述処理中、光ディスク 1から反射したレーザー光は、対物レンズ 5を通って、フォト ディテクタ 7に入射する。フォトディテクタ 7は、受光したレーザーを電気信号に変換し FEP8に出力する。 FEP8では、フォトディテクタ 7から入力した電気信号力も RF信号 を生成する。前記、生成された RF信号はデーター生成回路 28に入力され、記録さ れているデータが取り出される。その処理中にカウントした、エラー訂正数、エラー検 出数が、 CPU16に入力される。このようにして、トラッキング駆動信号 19に加えられ るトラッキング駆動オフセット 21の量に応じたエラー訂正数、エラー検出数が求めら れ、エラーレートが最小になるトラッキング駆動オフセット量が CPU16にて求められる 。求められた、トラッキング駆動オフセット量は、メモリー 17に記録される。以降、光デ イスク 1にデータを記録再生する際には、メモリー 17に記録されて 、るトラッキング駆 動オフセット量をトラッキング駆動信号 19に加えることにより、最も安定した状態で記 録、再生を行うことが出来る。
実施の形態 13
[0137] (実施の形態 11)の内容に沿って、ジッター値が最小となるトラッキング駆動オフセ ット量を求める。また、同じく(実施の形態 12)の内容に沿ってエラーレートが最小とな るトラッキング駆動オフセット量を求める。これら 2つのトラッキング駆動オフセット量を 、(実施の形態 11)にて求めたトラッキング駆動オフセット量 =x、また実施の形態 12 にて求めたトラッキング駆動オフセット量 =yとすると、求めるトラッキング駆動オフセッ ト量は、次の式で表される。求めるトラッキング駆動オフセット量 z = a X (x+y)但し a の値は、 zの値力 と yの間の値を取るように設定すること。この式にて求めたトラツキン グ駆動オフセット量を使って、フォトディテクタ 7上のスポット位置をセンターからずらし て記録再生することにより、総合的な品位が良い、最も安定した状態で記録再生する ことが出来る。
産業上の利用可能性
本発明は、 CD、 DVD記録再生型ドライブや、これらを搭載した各種機器の信頼性 を向上させるために使用できる。

Claims

請求の範囲
[1] 光ディスクからの反射光を受光検出するフォトディテクタと、前記フォトディテクタの 出力に基づ 、てトラッキングエラー信号を発生する手段と、トラッキングエラー信号に 基づいてトラッキング駆動信号を発生する手段を有する光ディスク記録再生装置に ぉ 、て、 前記トラッキング駆動信号に対してトラッキング駆動オフセット量を与えてフ オトディテクタ上に照射されるビームスポット位置をずらす手段と、
前記フォトディテクタ上に照射されるビームスポット位置をずらして、データ記録中の 、分割されたゥォブル信号バランスを検出する手段と、
前記ゥォブル信号バランスと前記トラッキング駆動オフセット量をもとに前記ゥォブル 信号バランスが均等となるトラッキング駆動オフセット量を記憶する手段と
を有し、光ディスクに記録,再生する時には前記トラッキング駆動オフセット量を前記 トラッキング駆動信号に加えるよう構成した
光ディスク記録再生装置。
[2] 光ディスクからの反射光を受光検出するフォトディテクタと、前記フォトディテクタの 出力に基づ 、てトラッキングエラー信号を発生する手段と、トラッキングエラー信号に 基づいてトラッキング駆動信号を発生する手段を有する光ディスク記録再生装置に ぉ 、て、 前記トラッキング駆動信号に対してトラッキング駆動オフセット量を与えてフ オトディテクタ上に照射されるビームスポット位置をずらす手段と、
前記フォトディテクタ上に照射されるビームスポット位置をずらして、データ記録中の 、レンズエラー信号を検出する手段と、
前記レンズエラー信号と前記トラッキング駆動オフセット量をもとに前記レンズエラ 一信号が基準電圧となるトラッキング駆動オフセット量を記憶する手段と
を有し、光ディスクに記録,再生する時には前記トラッキング駆動オフセット量を前記 トラッキング駆動信号に加えるよう構成した
光ディスク記録再生装置。
[3] 光ディスクからの反射光を受光検出するフォトディテクタと、前記フォトディテクタの 出力に基づ 、てトラッキングエラー信号を発生する手段と、トラッキングエラー信号に 基づいてトラッキング駆動信号を発生する手段を有する光ディスク記録再生装置に ぉ 、て、 前記トラッキング駆動信号に対してトラッキング駆動オフセット量を与えてフ オトディテクタ上に照射されるビームスポット位置をずらす手段と、
前記フォトディテクタ上に照射されるビームスポット位置をずらして、データ記録中の 、ゥォブル信号ジッター値を検出する手段と、
前記ゥォブル信号ジッター値と前記トラッキング駆動オフセット量をもとにゥォブル信 号ジッター値が最小となるトラッキング駆動オフセット量を記憶する手段と
を有し、光ディスクに記録,再生する時には前記トラッキング駆動オフセット量を前記 トラッキング駆動信号に加えるよう構成した
光ディスク記録再生装置。
[4] 光ディスクからの反射光を受光検出するフォトディテクタと、前記フォトディテクタの 出力に基づ 、てトラッキングエラー信号を発生する手段と、トラッキングエラー信号に 基づいてトラッキング駆動信号を発生する手段を有する光ディスク記録再生装置に ぉ 、て、 前記トラッキング駆動信号に対してトラッキング駆動オフセット量を与えてフ オトディテクタ上に照射されるビームスポット位置をずらす手段と、
前記フォトディテクタ上に照射されるビームスポット位置をずらして、データ記録中の 、絶対時間アドレス情報読み取りエラー数を検出する手段と、
前記絶対時間アドレス情報読み取りエラー数と前記トラッキング駆動オフセット量を もとに、前記絶対時間アドレス情報読み取りエラー数が最小となるトラッキング駆動ォ フセット量を記憶する手段と
を有し、光ディスクに記録,再生する時には前記トラッキング駆動オフセット量を前記 トラッキング駆動信号に加えるよう構成した
光ディスク記録再生装置。
[5] 請求項 1によって導き出したトラッキング駆動オフセット量と、
請求項 2によって導き出したトラッキング駆動オフセット量との差に、一定の比率を 掛けて最終トラッキング駆動オフセット量を計算して記憶し、光ディスクに記録,再生 する時には前記最終トラッキング駆動オフセット量を前記トラッキング駆動信号に加え るよう構成した
光ディスク記録再生装置。
[6] 請求項 1によって導き出したトラッキング駆動オフセット量と、請求項 3によって導き 出したトラッキング駆動オフセット量との差に、一定の比率を掛けて最終トラッキング 駆動オフセット量を計算して記憶し、光ディスクに記録,再生する時には前記最終トラ ッキング駆動オフセット量を前記トラッキング駆動信号に加えるよう構成した 光ディスク記録再生装置。
[7] 請求項 1によって導き出したトラッキング駆動オフセット量と、
請求項 4によって導き出したトラッキング駆動オフセット量との差に、一定の比率を 掛けて最終トラッキング駆動オフセット量を計算して記憶し、光ディスクに記録,再生 する時には前記最終トラッキング駆動オフセット量を前記トラッキング駆動信号に加え るよう構成した
光ディスク記録再生装置。
[8] 請求項 2によって導き出したトラッキング駆動オフセット量と、
請求項 3によって導き出したトラッキング駆動オフセット量との差に、一定の比率を 掛けて最終トラッキング駆動オフセット量を計算して記憶し、光ディスクに記録,再生 する時には前記最終トラッキング駆動オフセット量を前記トラッキング駆動信号に加え るよう構成した
光ディスク記録再生装置。
[9] 請求項 2によって導き出したトラッキング駆動オフセット量と、
請求項 4によって導き出したトラッキング駆動オフセット量との差に、一定の比率を 掛けて最終トラッキング駆動オフセット量を計算して記憶し、光ディスクに記録,再生 する時には前記最終トラッキング駆動オフセット量を前記トラッキング駆動信号に加え るよう構成した
光ディスク記録再生装置。
[10] 請求項 3によって導き出したトラッキング駆動オフセット量と、
請求項 4によって導き出したトラッキング駆動オフセット量との差に、一定の比率を 掛けて最終トラッキング駆動オフセット量を計算して記憶し、光ディスクに記録,再生 する時には前記最終トラッキング駆動オフセット量を前記トラッキング駆動信号に加え るよう構成した 光ディスク記録再生装置。
[11] トラッキングァクチユエータで対物レンズを動力して光ディスクの上に集光し、前記 光ディスクからの反射光をフォトディテクタで検出し、前記対物レンズによって光ディ スクの上に集光されたレーザー光がトラックのセンターに来るように、前記トラッキング ァクチユエータを制御するトラッキング駆動信号にオフセットを加えて記録,再生する に際し、
記録,再生に先立って、前記フォトディテクタ上に照射されるビームスポット位置を ずらして、データ記録中に求めた下記の少なくとも 1つのトラッキング駆動オフセット 量に基づくオフセット量を記憶し、
1.分割されたゥォブル信号バランスが均等となるトラッキング駆動オフセット量
2.レンズエラー信号が基準電圧となるトラッキング駆動オフセット量
3.ゥォブル信号ジッター値が最小となるトラッキング駆動オフセット量
4.絶対時間アドレス情報読み取りエラー数が最小となるトラッキング駆動オフセット 光ディスクに記録,再生する時には前記最終トラッキング駆動オフセット量を前記ト ラッキング駆動信号に加えて前記対物レンズの位置をコントロールする
光ディスク記録再生装置の制御方法。
[12] 光ディスクからの反射光を受光検出するフォトディテクタと、前記フォトディテクタの 出力に基づ 、てトラッキングエラー信号を発生する手段と、トラッキングエラー信号に 基づいてトラッキング駆動信号を発生する手段を有する光ディスク記録再生装置に ぉ 、て、 前記トラッキング駆動信号に対してトラッキング駆動オフセット量を与えてフ オトディテクタ上に照射されるビームスポット位置をずらす手段と、
前記フォトディテクタ上に照射されるビームスポット位置をずらして、光ディスクに記 録されたデータを再生し、再生信号のジッター値を検出する手段と、
前記ジッター値と前記トラッキング駆動オフセット量をもとに、前記光ディスクに記録 されているデータの前記ジッター値が最小となる前記トラッキング駆動オフセット量を 記録する手段と
を有し、光ディスクに記録,再生する時には前記トラッキング駆動オフセット量を前記 トラッキング駆動信号に加えるよう構成した
光ディスク記録再生装置。
[13] 光ディスクからの反射光を受光検出するフォトディテクタと、前記フォトディテクタの 出力に基づ 、てトラッキングエラー信号を発生する手段と、トラッキングエラー信号に 基づいてトラッキング駆動信号を発生する手段を有する光ディスク記録再生装置に ぉ 、て、 前記トラッキング駆動信号に対してトラッキング駆動オフセット量を与えてフ オトディテクタ上に照射されるビームスポット位置をずらす手段と、
前記フォトディテクタ上に照射されるビームスポット位置をずらして、前記光ディスク に記録されたデータを再生し、エラーレートを検出する手段と、
前記エラーレートと前記トラッキング駆動オフセット量をもとに前記光ディスクに記録 されているデータの前記エラーレートが最小となる前記トラッキング駆動オフセット量 を記録する手段と
をし、光ディスクに記録,再生する時には前記トラッキング駆動オフセット量を前記トラ ッキング駆動信号に加えるよう構成した
光ディスク記録再生装置。
[14] 請求項 12によって導き出したトラッキング駆動オフセット量と、
請求項 13によって導き出したトラッキング駆動オフセット量との差に、一定の比率を 掛けて最終トラッキング駆動オフセット量を計算して記憶し、光ディスクに記録,再生 する時には前記最終トラッキング駆動オフセット量を前記トラッキング駆動信号に加え るよう構成した
光ディスク記録再生装置。
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