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      用于光盤設(shè)備的跟蹤誤差檢測(cè)裝置和跟蹤誤差檢測(cè)方法

      文檔序號(hào):6762059閱讀:312來源:國(guó)知局
      專利名稱:用于光盤設(shè)備的跟蹤誤差檢測(cè)裝置和跟蹤誤差檢測(cè)方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本發(fā)明涉及一種用于光盤設(shè)備的跟蹤誤差檢測(cè)裝置和跟蹤誤差檢測(cè)方法。
      背景技術(shù)
      在再現(xiàn)其上以編碼調(diào)制的形式根據(jù)記錄數(shù)據(jù)形成一序列凹坑或標(biāo)記(在下文中一般統(tǒng)稱為凹坑)的光盤時(shí),使用激光光束輻射所述序列凹坑。根據(jù)激光光束的反射光來再現(xiàn)數(shù)據(jù)。由于需要跟蹤物鏡以便激光光束不超出所述序列凹坑,所以從反射光獲取跟蹤誤差信號(hào)。作為傳統(tǒng)的跟蹤誤差檢測(cè)裝置的例子,比如基于DPD TE(差分相位檢測(cè)跟蹤誤差)方法的裝置(例如,日本專利申請(qǐng)公開第2001-34969號(hào)中的段落0020至0028)。
      在DPD TE方法中,四象限光電探測(cè)器檢測(cè)從凹坑的所邊緣反射的光。將每?jī)蓚€(gè)相對(duì)于光電探測(cè)器的中心彼此斜對(duì)的檢測(cè)信號(hào)相加,相加信號(hào)的波形通過均衡器進(jìn)行均衡,然后利用二值化電路將均衡后的信號(hào)進(jìn)行二值化。使用相位比較器確定通過上述方式所獲得的兩個(gè)二值化信號(hào)之間的相位差(脈沖寬度基于上述序列凹坑的脈沖信號(hào)),以便獲得相位差檢測(cè)信號(hào)。由于相位差檢測(cè)信號(hào)產(chǎn)生的脈沖具有基于碼轉(zhuǎn)換時(shí)刻的相位誤差量的長(zhǎng)度,所以包含在相位差檢測(cè)信號(hào)中的記錄數(shù)據(jù)的調(diào)制分量,即相對(duì)于伺服頻帶的高頻分量可以通過使用低通濾波器來平滑所述相位差檢測(cè)信號(hào)而去除,并且通過使用增益為1的差分放大器來確定所述兩個(gè)二值化信號(hào)之間的差可以生成基于激光光束和所述序列凹坑之間的偏差的跟蹤誤差信號(hào)。
      當(dāng)前DVD(數(shù)字通用盤)的調(diào)制編碼方法是8/16調(diào)制編碼方法。行程長(zhǎng)度(Run-length)范圍從2到10(RLL(2,10))。RLL(2,10)意味著在相鄰的“1”和“1”之間出現(xiàn)至少2個(gè)“0”(最多10個(gè)“0”),并且凹坑的最小標(biāo)記長(zhǎng)度對(duì)應(yīng)著3個(gè)編碼。上述跟蹤誤差檢測(cè)裝置在當(dāng)前的DVD中能夠正確運(yùn)行。
      近年來,已經(jīng)提出具有高記錄密度的下一代DVD標(biāo)準(zhǔn)。在下一代DVD中,采用4/6或8/12調(diào)制編碼。行程長(zhǎng)度范圍從1到10(RLL(1,10))。4/6或8/12調(diào)制編碼可以增加調(diào)制效率,以便高密度地記錄信息。4/6或8/12調(diào)制編碼的頻譜具有相對(duì)于信道比特頻率、比DVD標(biāo)準(zhǔn)中使用的調(diào)制編碼的頻率低的頻率分量。因此,相對(duì)于伺服頻帶的高頻分量中的噪聲仍舊存在于跟蹤誤差信號(hào)中,并由此不能正確檢測(cè)激光光束和凹坑之間的偏差。
      除了上述方法之外,利用差分相位檢測(cè)方法的跟蹤誤差檢測(cè)方法還包括以下方法1)使用均衡器對(duì)每一個(gè)檢測(cè)元件的輸出信號(hào)波形進(jìn)行均衡而不執(zhí)行相加的方法,在相應(yīng)于所述序列凹坑的探測(cè)器的前后方向上獨(dú)立地計(jì)算相位差,然后將獲得的相位差信號(hào)相加并使其通過低通濾波器;2)計(jì)算RF信號(hào)的PLL(鎖相環(huán))時(shí)鐘與其中使用均衡器對(duì)每一個(gè)檢測(cè)元件的每一個(gè)輸出信號(hào)的波形進(jìn)行均衡而獲得的均衡信號(hào)之間的相位差的方法,對(duì)獲得的相位差信號(hào)相加和相減并使其通過低通濾波器。
      在任何一種方法中都伴隨相同的問題,這是因?yàn)橄辔徊钚盘?hào)的調(diào)制分量,即相對(duì)于伺服頻帶的高頻分量通過使用低通濾波器被去除。
      因此,在使用傳統(tǒng)的差分相位檢測(cè)方法的跟蹤誤差檢測(cè)裝置中,存在如下問題,當(dāng)縮短最小標(biāo)記長(zhǎng)度以便增加光盤的記錄密度時(shí),相位差信號(hào)不能被平滑,并且包括在相位差信號(hào)中的記錄編碼的調(diào)制分量,即相對(duì)于伺服頻帶的高頻分量仍舊作為噪聲存在。

      發(fā)明內(nèi)容
      本發(fā)明的目的是提供一種跟蹤誤差檢測(cè)裝置和跟蹤誤差檢測(cè)方法,即使對(duì)于高密度記錄的光盤也能夠檢測(cè)跟蹤誤差。
      根據(jù)本發(fā)明的一個(gè)實(shí)施方案,一種用于光盤設(shè)備的跟蹤誤差檢測(cè)裝置包括檢測(cè)單元,包括至少兩個(gè)探測(cè)器,用于檢測(cè)來自形成于光盤上的序列凹坑的反射光;相位比較單元,用于檢測(cè)所述至少兩個(gè)探測(cè)器的輸出的相位差;和低通濾波器,用于平滑相位比較單元的輸出,所述低通濾波器的截止頻率高于記錄在光盤上的調(diào)制編碼的頻譜變?yōu)?10dB時(shí)的頻率、并且低于記錄在光盤上的調(diào)制編碼的頻譜變?yōu)?5dB時(shí)的頻率。
      根據(jù)本發(fā)明的另一個(gè)實(shí)施方案,一種用于光盤設(shè)備的跟蹤誤差檢測(cè)方法包括使用至少兩個(gè)探測(cè)器檢測(cè)來自形成于光盤上的序列凹坑的反射光;檢測(cè)所述至少兩個(gè)探測(cè)器的輸出的相位差;以及使用低通濾波器平滑所檢測(cè)的相位差,所述低通濾波器的截止頻率高于記錄在光盤上的調(diào)制編碼的頻譜變?yōu)?10dB時(shí)的頻率、并且低于記錄在光盤上的調(diào)制編碼的頻譜變?yōu)?5dB時(shí)的頻率。
      本發(fā)明的其它目的和優(yōu)點(diǎn)將在下面的描述中進(jìn)一步闡述,并且通過下面的描述將變得更加清楚,或者可以通過實(shí)踐本發(fā)明來獲知。
      本發(fā)明的目的和優(yōu)點(diǎn)可以通過借助下文中具體指出的手段和組合來實(shí)現(xiàn)和獲得。


      包括在并作為說明書的一部分的附圖示出本發(fā)明的實(shí)施例,并與上面的概述和下面對(duì)實(shí)施例的詳細(xì)描述一起用來說明本發(fā)明的基本原理,其中圖1為根據(jù)本發(fā)明第一實(shí)施例的跟蹤誤差檢測(cè)裝置的結(jié)構(gòu)方框圖;圖2示出圖1的裝置的波形圖;圖3示出第一實(shí)施例中的調(diào)制編碼的功率密度頻譜分布;圖4示出應(yīng)用圖1的跟蹤誤差檢測(cè)裝置的光盤設(shè)備的記錄系統(tǒng)的結(jié)構(gòu);以及圖5示出應(yīng)用圖1的跟蹤誤差檢測(cè)裝置的光盤設(shè)備的再現(xiàn)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)。
      具體實(shí)施例方式
      下面將參照附圖描述根據(jù)本發(fā)明的跟蹤誤差檢測(cè)裝置的實(shí)施例。
      (第一實(shí)施例)第一實(shí)施例的目標(biāo)是在再現(xiàn)光盤如DVD-ROM和DVD-RAM時(shí)檢測(cè)跟蹤誤差。記錄數(shù)據(jù)的調(diào)制編碼以序列凹坑(在激光光束的反射光中帶來光變化的物理形狀)的形式記錄在DVD-ROM的記錄層(光反射層)上。4/6調(diào)制編碼或8/12調(diào)制編碼用作調(diào)制編碼方法,行程長(zhǎng)度范圍從1到10(RLL(1,10))。DVD-RAM的記錄層是其中信息以螺旋凹槽和平臺(tái)的形式記錄為在激光光束的反射光中帶來光變化的相位狀態(tài)的記錄層,并且跟蹤誤差不通過使用相位差方法的檢測(cè)裝置來檢測(cè),而是通過使用推挽(push-pull)方法的檢測(cè)裝置來檢測(cè)。但是,即使在DVD-RAM中,在信息區(qū)域的外周側(cè)也提供導(dǎo)出區(qū),而且在鄰近夾緊區(qū)(clamp area)的信息區(qū)域的內(nèi)周側(cè)提供導(dǎo)入?yún)^(qū),信息通過序列凹坑記錄在導(dǎo)出區(qū)和導(dǎo)入?yún)^(qū)中,以便能夠?qū)崿F(xiàn)采用相位差檢測(cè)方法的跟蹤誤差檢測(cè)裝置。
      圖1示出包括根據(jù)本發(fā)明的跟蹤誤差檢測(cè)裝置的一個(gè)實(shí)施例的跟蹤伺服設(shè)備的整體方框圖。圖2是該設(shè)備的波形圖。該跟蹤伺服設(shè)備包括四象限光電探測(cè)器12、加法器14a和14b、放大器15a和15b、均衡器16a和16b、二值化電路18a和18b、相位比較器20、低通濾波器22a和22b、差分放大器24、相位補(bǔ)償電路26、物鏡驅(qū)動(dòng)電路28、以及物鏡致動(dòng)器30。
      激光光束(未示出)輻射到光盤上,四象限光電探測(cè)器12接收來自光盤上的序列凹坑的反射光,以從每一個(gè)檢測(cè)元件輸出檢測(cè)信號(hào)Ia、Ib、Ic、以及Id中的每一個(gè)。加法器14a和14b將四象限光電探測(cè)器12中兩個(gè)對(duì)角的檢測(cè)元件的輸出相加。具體地說,從加法器14a和14b輸出相對(duì)于軌道的中心成對(duì)角布置的檢測(cè)元件的檢測(cè)信號(hào)的和信號(hào)Ia+Ic、以及Ib+Id。
      由于執(zhí)行加法后通過光盤的OTF(Optical Transfer Function,光傳遞函數(shù)),信號(hào)中的高頻分量丟失,因此為了補(bǔ)償所丟失的高頻分量,使用均衡器16a和16b對(duì)加法器14a和14b的輸出信號(hào)的波形進(jìn)行均衡。加法器14a和14b的輸出通過放大器15a和15b以信號(hào)A1和A2的形式提供給均衡器16a和16b(參見圖2)。
      使用二值化電路18a和18b對(duì)均衡器16a和16b的輸出進(jìn)行二值化,以形成具有脈沖寬度基于光盤上凹坑的標(biāo)記長(zhǎng)度的二值化信號(hào)B1和B2(參見圖2)。
      二值化電路18a和18b的輸出B1和B2提供給相位比較器20。當(dāng)激光光束的中心與凹坑的中心一致時(shí),二值化電路18a和18b的輸出B1和B2的相位同相,而當(dāng)激光光束的中心偏離凹坑的中心時(shí),輸出B1和B2的相位具有基于該偏差的相位差。相位比較器20檢測(cè)二值化電路18a和18b的輸出B1和B2之間的相位差,以輸出相位差檢測(cè)信號(hào)C1和C2(參見圖2)。當(dāng)輸出B1的前沿領(lǐng)先輸出B2的前沿時(shí),輸出相位差檢測(cè)信號(hào)C1,而當(dāng)輸出B2的前沿領(lǐng)先輸出B1的前沿時(shí),輸出相位差檢測(cè)信號(hào)C2。
      從相位比較器20輸出的兩個(gè)相位差檢測(cè)信號(hào)C1和C2提供給低通濾波器22a和22b并被平滑。由于作為記錄在光盤上的信息的調(diào)制分量、相對(duì)于伺服頻帶的高頻分量包括在相位差檢測(cè)信號(hào)C1和C2中作為噪聲,所以通過使用低通濾波器平滑相位差檢測(cè)信號(hào)C1和C2來去除所述相對(duì)于伺服頻帶的高頻分量。
      低通濾波器22a和22b的輸出提供給增益為1的差分放大器24,相位差檢測(cè)信號(hào)C1和C2之間的差分信號(hào)被放大,并將其結(jié)果設(shè)置為跟蹤誤差信號(hào)DPD。跟蹤誤差信號(hào)DPD是其電平根據(jù)激光光束和凹坑之間的偏差而變化的信號(hào)。跟蹤誤差信號(hào)DPD提供給相位補(bǔ)償電路26以補(bǔ)償相位,然后使用物鏡驅(qū)動(dòng)電路28將跟蹤誤差信號(hào)DPD轉(zhuǎn)換為驅(qū)動(dòng)電流并提供給包括音圈馬達(dá)的物鏡致動(dòng)器30。這使得物鏡(未示出)根據(jù)跟蹤信號(hào)移動(dòng),結(jié)果,激光光束的中心與凹坑的中心相一致。
      如上所述,當(dāng)激光光束光點(diǎn)從凹坑的中心偏離時(shí),在二值化信號(hào)B1和B2之間產(chǎn)生相位差并反映在相位差檢測(cè)信號(hào)C1和C2中。當(dāng)二值化信號(hào)B1的相位領(lǐng)先二值化信號(hào)B2的相位時(shí),跟蹤誤差信號(hào)DPD變?yōu)榇笥谥行闹档闹?,而?dāng)二值化信號(hào)B2的相位領(lǐng)先二值化信號(hào)B1的相位時(shí),跟蹤誤差信號(hào)DPD變?yōu)樾∮谥行闹档闹?。跟蹤誤差信號(hào)偏離中心值的范圍對(duì)應(yīng)于激光光點(diǎn)偏離軌道中心的范圍。
      相位比較器20檢測(cè)二值化信號(hào)B1和B2的前沿之間的相位差、以及二值化信號(hào)B1和B2的后沿之間的相位差。二值化信號(hào)B1和B2的前沿和后沿對(duì)應(yīng)于記錄在光盤上的凹坑的邊沿。因此,圖1所示的檢測(cè)裝置在記錄于光盤上的凹坑的每一個(gè)邊沿逐一檢測(cè)相位差。
      如在背景技術(shù)中所述,當(dāng)記錄在光盤上的調(diào)制信號(hào)的編碼變化時(shí),對(duì)相位比較器20輸出的相位差信號(hào)中的相位進(jìn)行比較,調(diào)制編碼具有相對(duì)于信道頻率的低頻分量(相對(duì)于伺服頻帶的高頻分量)。連接低通濾波器22a和22b以便去除相對(duì)于調(diào)制編碼的信道頻率的低頻分量。在該實(shí)施例中,低通濾波器的截止頻率如下確定。
      圖3示出根據(jù)該實(shí)施例記錄在光盤上的信息的調(diào)制編碼的功率密度頻譜分布。Fc’是調(diào)制編碼的頻譜相對(duì)于調(diào)制之前的編碼的頻率分量變?yōu)?7dB時(shí)的頻率,在這種情況下Fc’大約為40kHz。Fc’是記錄在光盤上的調(diào)制編碼的頻譜相對(duì)于調(diào)制之前的編碼的頻率分量變?yōu)?11dB時(shí)的頻率,在這種情況下Fc大約為21.2kHz。在該實(shí)施例中將截止頻率設(shè)置為高于Fc的頻率,并且最大為調(diào)制編碼的頻譜相對(duì)于調(diào)制之前的編碼的頻率分量變?yōu)?5dB時(shí)的60kHz。最好截止頻率在上述范圍之內(nèi),更為優(yōu)選的是,截止頻率至少為跟蹤伺服設(shè)備的頻帶(在該實(shí)施例中為5kHz)的8倍,即40kHz。這是因?yàn)楫?dāng)截止頻率接近跟蹤伺服電路的頻帶時(shí),低通濾波器的截止頻率和跟蹤伺服電路的頻帶將相互干擾。
      在該實(shí)施例中,DVD的軌道間距Tp為0.4μm,并且凹坑間距Pp為0.102μm。在截止頻率設(shè)置為40kHz的情況下,從實(shí)驗(yàn)中得知跟蹤誤差信號(hào)中的殘余調(diào)制分量至多為±0.04μm。當(dāng)殘余在所述范圍的情況下,可以發(fā)現(xiàn)再現(xiàn)信號(hào)的錯(cuò)誤率小于1×10-5。這已經(jīng)達(dá)到無差錯(cuò)地再現(xiàn)信息的足夠水平。
      如上所述,根據(jù)第一實(shí)施例,即使在縮短最小標(biāo)記長(zhǎng)度以便增加光盤的記錄密度、以及調(diào)制編碼在相對(duì)于信道頻率的低頻分量中具有較大的頻譜以便增加調(diào)制編碼的效率的情況下,也能夠平滑相位差信號(hào)以去除噪聲,即,記錄編碼的調(diào)制分量,也就是高頻分量,并且能夠正確檢測(cè)跟蹤誤差。
      接下來,將描述應(yīng)用該實(shí)施例的跟蹤誤差檢測(cè)裝置的光盤設(shè)備的信號(hào)處理。圖4示出針對(duì)信息記錄/再現(xiàn)設(shè)備的記錄系統(tǒng)的結(jié)構(gòu),圖5示出針對(duì)信息記錄/再現(xiàn)設(shè)備的再現(xiàn)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)。在圖4中,數(shù)據(jù)在接口142中捕獲。將所捕獲的主數(shù)據(jù)引導(dǎo)到數(shù)據(jù)添加單元168,執(zhí)行數(shù)據(jù)處理并生成記錄數(shù)據(jù)。
      記錄數(shù)據(jù)包括數(shù)據(jù)幀、加擾幀、記錄幀或記錄數(shù)據(jù)字段。數(shù)據(jù)幀包括2048字節(jié),具有主數(shù)據(jù)、4字節(jié)的數(shù)據(jù)ID、2字節(jié)的ID糾錯(cuò)(IED)碼、6字節(jié)的保留字節(jié)、以及4字節(jié)的糾錯(cuò)碼(EDC)。在添加糾錯(cuò)碼(EDC)之后,通過加擾電路157對(duì)主數(shù)據(jù)進(jìn)行加擾。在這一點(diǎn)上,將交叉里德-索羅門(Cross Reed-Solomon)糾錯(cuò)碼施加到32加擾的數(shù)據(jù)幀(加擾幀),進(jìn)行所謂的ECC編碼處理。結(jié)果,生成記錄幀。記錄幀包括外碼奇偶校驗(yàn)(PO)和內(nèi)碼奇偶校驗(yàn)(PI)。PO和PI是糾錯(cuò)碼,為包括每32加擾幀的每一個(gè)ECC塊而生成。記錄數(shù)據(jù)字段以4/6調(diào)制或8/12調(diào)制的形式進(jìn)行調(diào)制,并在每91字節(jié)的前端添加同步碼(SYNC),從而生成記錄幀。4個(gè)記錄數(shù)據(jù)字段記錄在一個(gè)數(shù)據(jù)字段中。
      參照?qǐng)D4,數(shù)據(jù)ID生成單元165輸出數(shù)據(jù)ID并將其提供給數(shù)據(jù)添加單元168。CPR-MAI數(shù)據(jù)生成單元167輸出有關(guān)復(fù)制保護(hù)的數(shù)據(jù)并將其提供給數(shù)據(jù)添加單元168。預(yù)設(shè)數(shù)據(jù)生成單元166輸出預(yù)設(shè)數(shù)據(jù)并將其提供給數(shù)據(jù)添加單元168。數(shù)據(jù)添加單元168的數(shù)據(jù)輸出通過數(shù)據(jù)排列部分交換單元163以加擾的幀排列(arrangement)形成,而主數(shù)據(jù)部分通過使用加擾電路157進(jìn)行加擾。
      在ECC塊中,數(shù)據(jù)排列部分交換單元163將(6行×172字節(jié))單元作為一個(gè)加擾幀進(jìn)行處理。加擾的幀排列包括32個(gè)連續(xù)的加擾幀。另外,在該系統(tǒng)中將(塊182字節(jié)×207字節(jié))作為一對(duì)處理。加擾幀如下排列,L添加到左側(cè)ECC塊的每一序號(hào)(number)的加擾幀,并且R添加到右側(cè)ECC塊的每一序號(hào)的加擾幀。也就是說,右和左加擾幀在左側(cè)交替出現(xiàn)在ECC塊中,并且右和左加擾幀在右側(cè)交替出現(xiàn)在ECC塊中。ECC塊包括32個(gè)連續(xù)的加擾幀。奇數(shù)扇區(qū)(sector)每一行的左半部分與每一行的右半部分交換。172×2字節(jié)×192行相當(dāng)于172字節(jié)×12行×32加擾幀并變?yōu)橐粋€(gè)信息字段。16字節(jié)的PO添加到每一個(gè)172×2行,以便形成RS(208,192,17)的外碼。此外,10字節(jié)RS(182,172,11)的PI添加到左側(cè)和右側(cè)塊中的每一個(gè)208×2行。PI也添加到PO的行中。幀內(nèi)的序號(hào)表示加擾幀序號(hào),后綴R和L分別指加擾幀的右半部分和左半部分。
      在ECC編碼電路161中,PO和PI添加到加擾電路157的輸出并執(zhí)行PO的交錯(cuò)。所獲得的ECC塊輸入到調(diào)制電路151以變成調(diào)制信號(hào)。在PO的交錯(cuò)中16奇偶校驗(yàn)行分散到每一行中。也就是說,16奇偶校驗(yàn)行為2個(gè)記錄幀的每一個(gè)逐一排列。因此,包括12行的記錄幀變?yōu)?2行+1行。在執(zhí)行行的交錯(cuò)之后,將13行×182字節(jié)稱作記錄幀。相應(yīng)地,在執(zhí)行行的交錯(cuò)之后,ECC塊為32個(gè)記錄幀。右和左塊的每6行位于一個(gè)記錄幀中。將PO進(jìn)行排列以便位于左塊(182×208字節(jié))和右塊(182×208字節(jié))的不同行中。
      在這一點(diǎn)上,根據(jù)輸入數(shù)據(jù)選擇調(diào)制轉(zhuǎn)換表153的調(diào)制編碼。在數(shù)據(jù)合成單元144中,將同步碼添加到調(diào)制電路151的調(diào)制數(shù)據(jù)中。
      同步碼選擇單元146從同步碼選擇表記錄單元147中選擇同步碼。DSV計(jì)算單元148控制同步碼的選擇,以便在同步碼和數(shù)據(jù)連續(xù)的部分“0”和“1”的行程在預(yù)定的范圍之內(nèi)。數(shù)據(jù)合成單元144將記錄信號(hào)提供給信息記錄/再現(xiàn)單元141。控制單元143控制所有的塊。
      在圖5中示出再現(xiàn)系統(tǒng)。從信息記錄/再現(xiàn)單元141輸出的信號(hào)輸入到擺動(dòng)信號(hào)解調(diào)電路150、同步碼位置提取單元145、以及解調(diào)電路152。擺動(dòng)信號(hào)解調(diào)電路150解調(diào)的擺動(dòng)信號(hào)變?yōu)楸热缰鬏S馬達(dá)旋轉(zhuǎn)控制電路160的基準(zhǔn)信號(hào)。同步碼位置提取單元145提取的同步碼(SYNC)控制解調(diào)電路152的定時(shí)。解調(diào)電路152使用記錄在解調(diào)轉(zhuǎn)換表記錄單元154中的轉(zhuǎn)換表對(duì)調(diào)制信號(hào)進(jìn)行解調(diào)。所解調(diào)的解調(diào)信號(hào)輸入到ECC解碼電路162。ECC解碼電路162處理ECC塊。也就是說,ECC解碼電路162將PO設(shè)置到初始狀態(tài),并使用PO(16字節(jié))和PI(10字節(jié))執(zhí)行糾錯(cuò)處理。解擾電路159解擾主數(shù)據(jù)部分。然后,數(shù)據(jù)排列部分交換單元164將行恢復(fù)為初始?jí)K的排列位置,其中交換右和左塊。在這種狀態(tài)下,主數(shù)據(jù)提取單元173能夠提取解調(diào)的主數(shù)據(jù)并將數(shù)據(jù)通過接口142輸出。數(shù)據(jù)排列部分交換單元164的輸出提供給數(shù)據(jù)ID提取單元171。所提取的數(shù)據(jù)ID作為識(shí)別數(shù)據(jù)和定時(shí)數(shù)據(jù)輸入到控制單元143。部分?jǐn)?shù)據(jù)ID通過解擾電路158進(jìn)行解擾。錯(cuò)誤檢查在錯(cuò)誤檢查單元172中進(jìn)行。當(dāng)數(shù)據(jù)ID不正常時(shí),控制單元143再次執(zhí)行數(shù)據(jù)捕獲。
      雖然以上描述針對(duì)本發(fā)明的具體實(shí)施例,但是應(yīng)該理解在不脫離本發(fā)明的精神的情況下可以進(jìn)行各種修改。所附權(quán)利要求試圖覆蓋落在本發(fā)明的真實(shí)范圍和精神的這些修改。因此,當(dāng)前所公開的這些實(shí)施例被認(rèn)為在各個(gè)方面是示意性的而不是限制性的,并且由所附權(quán)利要求示出的發(fā)明范圍、而不是前面的具體描述,以及在權(quán)利要求的等價(jià)含義及范圍內(nèi)的所有變形試圖在此涵概。例如,雖然將DPD TE方法描述為錯(cuò)誤檢測(cè)方法,但是除了DPD TE方法之外,差分相位檢測(cè)方法還包括比如1)使用均衡器對(duì)每一個(gè)檢測(cè)元件的輸出信號(hào)波形進(jìn)行均衡而不執(zhí)行相加的方法,在相應(yīng)于所述序列凹坑的探測(cè)器的前后方向上獨(dú)立地計(jì)算相位差,然后將獲得的相位差信號(hào)相加并使其通過低通濾波器;2)計(jì)算RF信號(hào)的PLL(鎖相環(huán))時(shí)鐘與其中使用均衡器對(duì)每一個(gè)檢測(cè)元件的每一個(gè)輸出信號(hào)的波形進(jìn)行均衡而獲得的均衡信號(hào)之間的相位差的方法,對(duì)獲得的相位差信號(hào)相加和相減并使其通過低通濾波器,只要相位差信號(hào)的調(diào)制分量,即,相對(duì)于伺服頻帶的高頻分量能夠使用所述低通濾波器去除。
      如上所述,根據(jù)本發(fā)明,可以提供即使對(duì)于高密度記錄的光盤也能夠檢測(cè)跟蹤誤差的跟蹤誤差檢測(cè)裝置。
      權(quán)利要求
      1.一種用于光盤設(shè)備的跟蹤誤差檢測(cè)裝置,所述裝置包括檢測(cè)單元(12),包括至少兩個(gè)探測(cè)器,用于檢測(cè)來自形成于光盤上的序列凹坑的反射光;相位比較單元(20),用于檢測(cè)所述至少兩個(gè)探測(cè)器的輸出的相位差;以及低通濾波器(22),用于平滑相位比較單元(20)的輸出,其特征在于,所述低通濾波器(22)的截止頻率高于記錄在光盤上的調(diào)制編碼的頻譜變?yōu)?10dB時(shí)的頻率、并且低于記錄在光盤上的調(diào)制編碼的頻譜變?yōu)?5dB時(shí)的頻率。
      2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的跟蹤誤差檢測(cè)裝置,其特征在于,所述低通濾波器(22)的截止頻率至少為所述光盤設(shè)備的跟蹤伺服控制的頻帶的8倍。
      3.一種用于光盤設(shè)備的跟蹤誤差檢測(cè)裝置,所述裝置包括檢測(cè)單元(12),包括至少兩個(gè)探測(cè)器,用于檢測(cè)來自形成于光盤上的序列凹坑的反射光;相位比較單元(20),用于檢測(cè)所述至少兩個(gè)探測(cè)器的輸出的相位差;以及低通濾波器(22),用于平滑相位比較單元(20)的輸出,其特征在于,所述低通濾波器(22)的截止頻率高于40kHz、低于50kHz。
      4.一種用于光盤設(shè)備的跟蹤誤差檢測(cè)裝置,所述裝置包括檢測(cè)單元(12),包括相對(duì)于形成在光盤上的凹坑中心對(duì)角地排列的四個(gè)探測(cè)器,用于檢測(cè)來自形成于光盤上的序列凹坑的反射光;用于將兩組對(duì)角排列的兩個(gè)探測(cè)器的兩個(gè)輸出相加并輸出第一檢測(cè)信號(hào)和第二檢測(cè)信號(hào)的單元(20);用于均衡第一檢測(cè)信號(hào)和第二檢測(cè)信號(hào)的波形以便補(bǔ)償?shù)谝缓偷诙z測(cè)信號(hào)的高頻分量的單元(16);用于將均衡后的第一和第二檢測(cè)信號(hào)二值化的單元(18);用于檢測(cè)二值化的第一和第二檢測(cè)信號(hào)的相位差的單元(20);以及低通濾波器(22),用于平滑相位差檢測(cè)單元的輸出,其特征在于,所述低通濾波器(22)的截止頻率高于記錄在光盤上的調(diào)制編碼的頻譜變?yōu)?10dB時(shí)的頻率、并且低于記錄在光盤上的調(diào)制編碼的頻譜變?yōu)?5dB時(shí)的頻率。
      5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的跟蹤誤差檢測(cè)裝置,其特征在于,所述低通濾波器(22)的截止頻率至少為所述光盤設(shè)備的跟蹤伺服控制的頻帶的8倍。
      6.一種用于光盤設(shè)備的跟蹤誤差檢測(cè)方法,所述方法的特征在于包括步驟使用至少兩個(gè)探測(cè)器(12)檢測(cè)來自形成于光盤上的序列凹坑的反射光;檢測(cè)所述至少兩個(gè)探測(cè)器的輸出的相位差;以及使用低通濾波器(22)平滑所檢測(cè)的相位差,所述低通濾波器(22)的截止頻率高于記錄在光盤上的調(diào)制編碼的頻譜變?yōu)?10dB時(shí)的頻率、并且低于記錄在光盤上的調(diào)制編碼的頻譜變?yōu)?5dB時(shí)的頻率。
      7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的跟蹤誤差檢測(cè)方法,其特征在于,所述低通濾波器(22)的截止頻率至少為所述光盤設(shè)備的跟蹤伺服控制的頻帶的8倍。
      8.一種用于光盤設(shè)備的跟蹤誤差檢測(cè)方法,所述方法的特征在于包括步驟使用至少兩個(gè)探測(cè)器(12)檢測(cè)來自形成于光盤上的序列凹坑的反射光;檢測(cè)所述至少兩個(gè)探測(cè)器的輸出的相位差;以及使用低通濾波器(22)平滑所檢測(cè)的相位差,所述低通濾波器(22)的截止頻率高于40kHz、低于50kHz。
      9.一種用于光盤設(shè)備的跟蹤誤差檢測(cè)方法,所述方法的特征在于包括步驟使用相對(duì)于形成在光盤上的凹坑中心對(duì)角地排列的四個(gè)探測(cè)器,檢測(cè)來自形成于光盤上的序列凹坑的反射光;將兩組對(duì)角排列的兩個(gè)探測(cè)器的兩個(gè)輸出相加并輸出第一檢測(cè)信號(hào)和第二檢測(cè)信號(hào);均衡第一檢測(cè)信號(hào)和第二檢測(cè)信號(hào)的波形以便補(bǔ)償?shù)谝缓偷诙z測(cè)信號(hào)的高頻分量;將均衡后的第一和第二檢測(cè)信號(hào)二值化;檢測(cè)二值化的第一和第二檢測(cè)信號(hào)的相位差;以及使用低通濾波器(22)平滑所檢測(cè)的相位差,所述低通濾波器(22)的截止頻率高于記錄在光盤上的調(diào)制編碼的頻譜變?yōu)?10dB時(shí)的頻率、并且低于記錄在光盤上的調(diào)制編碼的頻譜變?yōu)?5dB時(shí)的頻率。
      10.根據(jù)權(quán)利要求9所述的跟蹤誤差檢測(cè)方法,其特征在于,所述低通濾波器(22)的截止頻率至少為所述光盤設(shè)備的跟蹤伺服控制的頻帶的8倍。
      全文摘要
      一種用于光盤設(shè)備的跟蹤誤差檢測(cè)裝置包括檢測(cè)單元(12),包括至少兩個(gè)探測(cè)器,用于檢測(cè)來自形成于光盤上的序列凹坑的反射光;相位比較器(20),用于檢測(cè)所述至少兩個(gè)探測(cè)器的輸出的相位差;以及低通濾波器(22),用于平滑相位比較器(20)的輸出,所述低通濾波器(22)的截止頻率高于記錄在光盤上的調(diào)制編碼的頻譜變?yōu)椋?0dB時(shí)的頻率、并且低于記錄在光盤上的調(diào)制編碼的頻譜變?yōu)椋?dB時(shí)的頻率。
      文檔編號(hào)G11B7/00GK1551142SQ200410006738
      公開日2004年12月1日 申請(qǐng)日期2004年2月26日 優(yōu)先權(quán)日2003年2月26日
      發(fā)明者竹原慎太郎 申請(qǐng)人:株式會(huì)社東芝
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