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      光盤裝置以及光盤裝置的激光的功率控制方法

      文檔序號:6738579閱讀:153來源:國知局
      專利名稱:光盤裝置以及光盤裝置的激光的功率控制方法
      技術領域
      本發(fā)明涉及光盤裝置以及光盤裝置的激光的功率控制方法,特別涉及降低了由于多層盤中的伺服偏離引起的數(shù)據(jù)誤刪除的光盤裝置、以及光盤裝置的激光的功率控制方法。
      背景技術
      在以DVD(DigitalVersatile Disc,數(shù)字多功能光盤)、BD(Blu-ray Disc,藍光光盤)為首的光盤中,為了提高記錄容量而發(fā)展了記錄層的多層化。在最近的BD中,開發(fā)出了 3層、或者4層的盤,而且還開發(fā)了針對這些多層的光盤寫入或者讀取信息數(shù)據(jù)的光盤裝置。如公知技術,在讀取光盤中寫入的信息數(shù)據(jù)時,光盤裝置的光拾取器以對寫入了要讀取的信息數(shù)據(jù)的記錄層對焦的方式照射激光,并檢測其反射光而讀取。此時的激光的功率遠小于寫入或者刪除信息時的功率。因此,在讀取信息數(shù)據(jù)時嚴格地控制激光的功率, 而防止錯誤地照射大功率的激光而刪除信息數(shù)據(jù)。在專利文獻I中,公開了在記錄、再生、刪除以外的動作時,降低向記錄介質(zhì)入射激光的入射光量的裝置。在專利文獻2中,公開了在伺服控制的解鎖時降低激光的功率的裝置。在專利文獻3中,公開了在對多層的光盤記錄數(shù)據(jù)時,在伺服控制偏離了時,使激光的功率降低為再生時的功率的裝置。專利文獻I日本特開昭61-142538號公報專利文獻2日本特開昭64-10431號公報專利文獻3日本特開2001-176077號公報

      發(fā)明內(nèi)容
      在讀取多層的光盤中寫入的信息數(shù)據(jù)時,需要消除新的問題。在多層的光盤中,根據(jù)記錄層,讀取信息數(shù)據(jù)時的激光的功率不同。例如,在4層的光盤中,具有從遠離光拾取器一側(cè)稱為L0、LI、L2、L3的記錄層,但一般在從遠離的一側(cè)的記錄層讀取信息數(shù)據(jù)時,增大激光的功率。例如,在直至激光到達LO層的期間,按照L3層、L2層、LI層的順序通過各記錄層,但在通過一個記錄層時,產(chǎn)生約4%左右的功率損失。因此,如后所述,根據(jù)記錄層, 確定所照射的激光的功率。如果對使用小功率的激光來讀取信息數(shù)據(jù)的記錄層,錯誤地照射大功率的激光, 則信息數(shù)據(jù)有時被錯誤地刪除并被破壞。特別,在多層的光盤中,在伺服控制偏離了時,有時錯誤地對其他記錄層對準激光的焦點。即,存在如下問題如果在從使用大功率的激光來讀取信息數(shù)據(jù)的記錄層讀取信息數(shù)據(jù)時,伺服控制偏離,而對使用小功率的激光來讀取信息數(shù)據(jù)的記錄層錯誤地對準激光的焦點,則后者的記錄層中的信息數(shù)據(jù)被錯誤地刪除并被破壞。
      本發(fā)明的目的鑒于上述問題,提供一種光盤裝置,其特征在于,使用激光來再生具有多個記錄層的光盤中記錄的信息數(shù)據(jù),具有光拾取器、伺服控制部以及信號處理部,該光拾取器具有激光光源,產(chǎn)生所述激光;物鏡,對所述光盤的記錄層照射所述激光;聚焦致動器,對該物鏡相對所述光盤的記錄層具有的記錄軌道的垂直方向位置進行微調(diào);跟蹤致動器,對所述物鏡相對所述光盤的記錄層具有的記錄軌道的半徑方向位置進行微調(diào);以及光檢測器,檢測所述激光的來自所述光盤的反射光,讀取所述光盤的記錄層具有的記錄軌道中寫入的信息數(shù)據(jù)并變換為電信號而輸出,該伺服控制部生成用于對所述物鏡相對所述光盤的記錄層具有的記錄軌道的垂直方向位置進行微調(diào)的第I驅(qū)動信號而供給到所述聚焦致動器,生成用于對所述物鏡相對所述光盤的記錄層具有的記錄軌道的半徑方向位置進行微調(diào)的第2驅(qū)動信號而供給到所述跟蹤致動器,并且生成對所述激光光源產(chǎn)生的激光的功率進行調(diào)整的第3驅(qū)動信號而供給到所述光拾取器,該信號處理部對從所述光拾取器輸出的電信號進行處理,生成表示所述物鏡相對所述光盤的記錄層具有的記錄軌道的垂直方向位置的誤差的聚焦差錯信號、和表示所述物鏡相對所述光盤的記錄層具有的記錄軌道的半徑方向位置的誤差的跟蹤差錯信號,供給到所述伺服控制部而用于生成所述第I和第2驅(qū)動信號,所述伺服控制部在與所述物鏡相對所述記錄軌道的位置相關的伺服控制偏離了的情況下,生成所述第3驅(qū)動信號而供給到所述光拾取器,使得將所述激光的功率設定為針對在所述多個記錄層中以最小的功率讀取所述信息數(shù)據(jù)的記錄層規(guī)定的功率。另外,本發(fā)明提供一種光盤裝置的激光的功率控制方法,其特征在于,是使用激光來再生具有多個記錄層的光盤中記錄的信息數(shù)據(jù)的光盤裝置的激光的功率控制方法,具有
      伺服偏離檢測步驟,對相對所述記錄層的所述激光的伺服控制偏離的情況進行檢測;第I功率取得步驟,在該伺服偏離檢測步驟中檢測出伺服偏離了的情況下,取得當前的所述激光的功率值;第I功率設定步驟,在該第I功率取得步驟中取得的所述激光的功率值不是所述多個記錄層中的最小的功率的情況下,將所述激光的功率值設定為所述最小的功率值;地址取得步驟,使用在該第I功率設定步驟中設定的功率的激光來取得所述記錄層中的當前的地址;第2功率取得步驟,根據(jù)在該地址取得步驟中取得的所述地址,確定所述記錄層而取得針對該記錄層規(guī)定的所述激光的功率值;以及第2功率設定步驟,在該第2功率取得步驟中取得的功率值與所述激光的當前的功率值不同的情況下,將所述激光的功率值設定為在第2功率取得步驟中取得的功率值,即使在檢測出所述伺服偏離時,也繼續(xù)伺服控制來再生所述信息數(shù)據(jù)。
      根據(jù)本發(fā)明,可以提供降低了由于多層盤中的伺服偏離引起的數(shù)據(jù)誤刪除的光盤裝置、以及光盤裝置的激光的功率控制方法,具有可以有助于提高光盤裝置的可靠性這樣的效果。


      圖I是一個實施例中的光盤裝置的框圖。圖2是示出多層的BD中的讀取時的激光的功率的圖。圖3是示出一個實施例中的伺服偏離時的激光的功率變更處理的流程圖。圖4A是示出一個實施例中的跟蹤伺服偏離的檢測方法的圖。圖4B是示出一個實施例中的聚焦伺服偏離的檢測方法的圖。圖5是示出一個實施例中的伺服偏離后的激光的功率恢復處理的流程圖。圖6A是示出一個實施例中的APC電路的框圖。圖6B是示出一個實施例中的APC電路的其他例子的框7是一個實施例中的激光功率的波形圖。符號說明I :光盤裝置;2 :主機裝置;101 :光盤;102 :光拾取器;107 :信號處理部;109 DSP ;111:控制部;113 :伺服部;122 =FMIC ;123 :激光光源
      具體實施例方式以下,使用附圖,說明本發(fā)明的實施例。首先,關于光盤裝置,說明裝置整體的動作。圖I是本發(fā)明的一個實施例中的光盤裝置I的框圖。作為記錄介質(zhì)的光盤101是例如DVD、BD。當然,也可以是DVD-R、BD-R那樣的僅能夠?qū)懭胍淮蔚难a寫型、DVD-RAM、BD-RE 那樣的改寫型、DVD-ROM那樣的只讀型中的任一個。另外,本實施例特別在使用多層型的光盤時是有效的。通過主軸馬達105,以規(guī)定的旋轉(zhuǎn)速度(例如,在記錄再生數(shù)據(jù)的位置處成為規(guī)定的線速度的旋轉(zhuǎn)速度),對所安裝的光盤101進行旋轉(zhuǎn)驅(qū)動。由DSP (Digital Signal Processor,數(shù)字信號處理器)109具備的伺服部113生成為上述功能的主軸馬達控制信號, 并通過放大器108進行了功率放大之后供給到主軸馬達105。另外,伺服部113為了生成上述主軸馬達控制信號,而設置了轉(zhuǎn)速檢測電路106,將轉(zhuǎn)速檢測電路106產(chǎn)生的表示主軸馬達105的轉(zhuǎn)速的信號供給到DSP109。光拾取器102經(jīng)由物鏡104,將激光光源123產(chǎn)生的激光束照射到光盤101的記錄層,而記錄或者再生數(shù)據(jù)。光拾取器102搭載于螺紋機構(gòu),伴隨螺紋馬達103的旋轉(zhuǎn),在光盤101上的半徑方向上移動而在規(guī)定的軌道位置處進行數(shù)據(jù)的記錄再生。由伺服部113生成為上述功能的螺紋馬達控制信號,并通過放大器108進行功率放大而供給到螺紋馬達103。另外,物鏡104搭載于使用了電磁力的跟蹤致動器119和聚焦致動器120(在圖I 中為了避免繁雜化,對于119和120,僅示出驅(qū)動物鏡104的方向)。對跟蹤致動器119,供給由伺服部113生成并通過放大器108進行了功率放大的跟蹤致動器控制信號,據(jù)此物鏡104對相對光盤101的半徑方向(跟蹤方向)的位置進行微調(diào),使得激光束準確地追蹤光盤101的規(guī)定的記錄軌道上。另外,對聚焦致動器120,供給由伺服部113生成并通過放大器108進行了功率放大的聚焦致動器控制信號,據(jù)此物鏡104 對相對光盤101的垂直方向(聚焦方向)的位置進行微調(diào),使得激光束準確地聚焦到光盤 101的規(guī)定的記錄軌道上。光拾取器102具備的光檢測器121檢測上述激光束的來自光盤101的反射光,檢測光盤101中記錄的信息信號而變換為電信號。將所檢測出的信息信號供給到信號處理部107。信號處理部107具有還被稱為AFE (Analog Front End,模擬前端)電路的電路塊, AFE電路進行即使是數(shù)字記錄本質(zhì)上也應處理為模擬信號的階段中的上述信息信號的處理。即,信號處理部107對上述信息信號進行運算處理,例如生成跟蹤差錯信號116和聚焦差錯信號117,供給到DSP109具備的伺服部113。伺服部113根據(jù)所供給的跟蹤差錯信號 116和聚焦差錯信號117,生成跟蹤用和聚焦用的伺服信號、即前面的跟蹤致動器控制信號和聚焦致動器控制信號,經(jīng)由放大器108供給到光拾取器102,控制上述跟蹤動作和聚焦動作。另外,信號處理部107在對針對光盤101記錄再生了信息信號時的振幅、相位的頻率特性進行了均衡化之后,將均衡化了的信息信號118供給到DSP109具備的解碼部112。 解碼部112進行光盤101中記錄的信息信號的再生處理。例如,進行與在記錄到光盤101 以前對信息信號實施的數(shù)據(jù)壓縮處理相反的擴張?zhí)幚?,解碼出原來的信息信號。另外,前面的信號處理部107有時集成于與DSP109相同的半導體芯片上。根據(jù)微型機(微型計算機)111生成的控制信號,進行以上敘述的光盤裝置I的動作。另外,微型機111也有時集成于與DSP109相同的半導體芯片上。以下,有時將微型機 111記述為控制部111。另外,由作為光盤裝置I的上一級裝置的主機計算機2,生成例如來自用戶的動作指令等。通過DSP109具備的Ι/F(接口)部110中介上一級裝置與光盤裝置I之間的通信, 而傳達由主機計算機2生成的指令信號。將由上述解碼部112解碼出的信息信號經(jīng)由Ι/F部110供給到主機計算機2。另外,在光盤裝置I具有將信息信號記錄到光盤101的功能的情況下,相反地針對從主機計算機2經(jīng)由Ι/F部110供給的信息信號,通過信號處理部107具有的記錄信號處理電路實施了規(guī)定的調(diào)制動作和記錄編碼之后,經(jīng)由光拾取器102產(chǎn)生的激光束記錄到光盤I的記錄軌道。另外,前面的光拾取器102具有FMD(Front Monitor Diode,前端監(jiān)測二極管)122,F(xiàn)MD122生成表示光拾取器102具有的激光光源123產(chǎn)生的激光的功率的FMD信號 115,供給到DSP109。DSP109的伺服部113根據(jù)FMD信號115進行后述那樣的APC (Automat ic Power Control,自動功率控制)控制。即,控制上述激光光源123,使得激光的功率成為該時刻的動作模式下的規(guī)定值。在前面的跟蹤差錯信號116中,包括由信號處理部107生成的例如 DPD(Differential Phase Detecting,差分相位檢測)信號、DPP(Differential Push-Pull,差分推挽)信號。在前面的聚焦差錯信號117中,包括由信號處理部107生成的例如 DAD (Differential Astigmatism Detection,差分散光檢測)信號。圖2是示出多層的BD中的讀取時的激光的功率的圖,其值存儲于使用了可以從伺CN 102592614 A



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      服部113訪問的非易失性存儲器的存儲部(未圖示)。雖然示出了 BD-R的3層以及4層、 BD-RE的3層盤的例子,但越是遠離光拾取器102的記錄層(L0層最遠),激光的功率越大。 例如,在讀取BD-RE的3層盤的LO層中伺服控制偏離,而對L2層對焦了 I. 44mff級的功率的激光的焦點的情況下,L2層的信息數(shù)據(jù)有可能被錯誤地刪除。本實施例是鑒于該問題而完成的,其一個特征在于,在光盤裝置中在從多層的光盤讀取信息數(shù)據(jù)時產(chǎn)生了伺服偏離的情況下,首先檢測伺服偏離,將激光光源123產(chǎn)生的激光的功率降低為在任意一個記錄層中都不會錯誤地刪除信息數(shù)據(jù)的值。另外,其一個特征在于,之后,從對焦了該功率的激光的焦點的記錄層讀取當前的光盤上的地址,將激光的功率再次設定為針對上述記錄層設定的值,繼續(xù)再生動作。由此, 加快引起了伺服偏離時的復原。另外,在進行了上述APC控制的情況下,為了降低激光的功率、并且進行再次設定,變更APC控制的目標值,或者變更對控制環(huán)內(nèi)施加的偏置量即可。接下來,詳細說明檢測伺服偏離而降低激光的功率的處理。圖3是示出一個實施例中的伺服偏離時的激光的功率變更處理的流程圖。該流程與開始再生動作同時開始,一直持續(xù)至再生動作停止為止。在步驟S31中,伺服部113監(jiān)視聚焦差錯信號117的波形。接下來,在步驟S32中, 伺服部113判定聚焦差錯信號117的振幅是否大于規(guī)定的閾值。在判定為上述振幅大于閾值的情況下(圖中的“是”),伺服部113判斷為伺服偏離而轉(zhuǎn)移到步驟S33。在判定為上述振幅是閾值以下的情況下(圖中的“否”),伺服未偏離,而原樣地繼續(xù)再生動作即可,所以返回到步驟S31而繼續(xù)上述波形的監(jiān)視。在步驟S33中,伺服部113取得由光拾取器102具有的FMD122檢測的當前的激光的功率值。接下來,在步驟S34中,伺服部113判定當前的激光的功率值是否為規(guī)定的最小值。在步驟S34中的判定的結(jié)果,當前的激光的功率值是規(guī)定的最小值的情況下(圖中的 “是”),則結(jié)束流程而轉(zhuǎn)移到圖5所示的接下來的流程。在當前的激光的功率值并非規(guī)定的最小值的情況下(圖中的“否”),在步驟S35中伺服部113指示光拾取器102,將激光的功率值變更為規(guī)定的最小值之后,轉(zhuǎn)移到圖5所示的接下來的流程。因此,可以消除在引起了伺服偏離時光盤101中記錄的信息數(shù)據(jù)被錯誤地刪除的問題。步驟S34中的激光功率的規(guī)定的最小值也可以是針對例如再生時的激光的功率被規(guī)定為最小的值的記錄層的功率值。例如,如圖2所示,對于該最小的功率值,如果使用的光盤是3層或者4層的BD-R,則成為I. IOmff,如果是3層的BD-RE,則成為I. OmW。這樣, 根據(jù)光盤的種類的不同,最小的功率值不同。如上所述,本實施例的第I目的在于,在伺服偏離時記錄層中記錄的數(shù)據(jù)不會被誤刪除。在該情況下,即使在步驟S34中使激光的再生功率成為O也可以達到目的。但是, 在本實施例中,沒有設為O而設為規(guī)定的最小值,其理由在于,如后面的圖5中的說明,是為了加快發(fā)生了伺服偏離時的復原。對于在步驟S35中變更激光的功率值的方法,將在后面詳細說明,有伺服部113對供給到光拾取器102的激光光源驅(qū)動電流提供偏置的方法、變更利用上述FMD122的APC控制中的目標值的方法、以及將這兩個方法組合起來的方法。作為在步驟S32中檢測伺服偏離的方法,敘述了基于聚焦差錯信號117的振幅的方法。在本實施例中,示出了為了避免由于伺服偏離而對作為目標的記錄層以外的記錄層聚焦激光的焦點,使用了聚焦差錯信號117的例子。但是,即使使用基于跟蹤差錯信號116 的振幅的方法,也可以達到目的。另外,還可以通過將表示光檢測器121檢測出的全部光量的信號、即PE(Pull-in Eiror,挽錯誤)信號降低為規(guī)定值以下,來檢測聚焦伺服偏離。此處,使用圖4A和圖4B,說明在步驟S32中根據(jù)跟蹤差錯信號、聚焦差錯信號檢測伺服偏離的方法的一個例子。圖4A是示出一個實施例中的跟蹤伺服偏離的檢測方法的圖。另外,圖4B是示出一個實施例中的聚焦伺服偏離的檢測方法的圖。如圖4A所示,不論是上述DI3D信號、DPP信號中的哪一個,跟蹤差錯信號116在伺服鎖定時都是微小的振幅的信號,但在伺服偏離時,超過記錄軌道而成為大振幅的AC信號。因此,如圖所示,設置正方向和負方向的閾值而與跟蹤差錯信號進行比較,在出現(xiàn)了超過上述閾值的分量的情況下,伺服部113判定為跟蹤伺服偏離,可以產(chǎn)生表示伺服偏離的邏輯信號。如圖4B所示,在聚焦差錯信號117中,也可以在例如上述DAD信號中進行同樣的伺服偏離的檢測。聚焦伺服偏離了時的聚焦差錯信號與上述跟蹤差錯信號不同,且與AC信號的反復不同,但仍可以通過設定規(guī)定的閾值來檢測伺服偏離并產(chǎn)生邏輯信號。接下來,說明結(jié)束了圖3的流程之后的恢復方法。圖5是示出一個實施例中的伺服偏離后的激光的功率恢復處理的流程圖。在步驟 S51中,控制部111指示DSP109而從照射激光的記錄層取得當前的地址。此處,如圖3的說明,激光的功率不成為O而成為規(guī)定的最小值。為了讀取各記錄層中記錄的數(shù)據(jù),需要圖2所示的功率。例如,在3層的BD-R的情況下,如果激光的功率是規(guī)定的最小值I. IOmff,則難以讀取LO層、LI層中記錄的數(shù)據(jù)。但是,能夠讀取LO層、LI 層的地址的情況較多。地址與數(shù)據(jù)不同,從各記錄層的記錄軌道的岸臺、溝槽具有的起伏讀取。因此,即使激光的功率小于規(guī)定值,也可以取得當前的地址。在伺服偏離時,以往,包括將激光的功率設為0,使物鏡104暫時恢復到規(guī)定的初始位置之后,再次施加聚焦伺服的動作,而使再生動作再起動。因此,存在復原所需的時間長這樣的問題。但是,在本實施例中,其特征在于,將激光的功率設為并非O的規(guī)定的最小值,不會誤刪除所記錄的數(shù)據(jù),而取得當前的地址,所以復原所需的時間被大幅縮短。接下來,在步驟S52中,DSP109判定上述地址的取得是否成功。在步驟S52中的判定的結(jié)果,判定為上述地址的取得成功了的情況下(圖中的 “是”),轉(zhuǎn)移到步驟S53,伺服部113根據(jù)取得的地址,確定一個記錄層,從上述存儲部(未圖示),取得針對該記錄層例如圖2所示的規(guī)格中規(guī)定的功率值。接下來,在步驟S54中,伺服部113取得FMD122檢測的當前的激光的功率值。進而,在步驟S55中,伺服部113判定在步驟S54中取得的當前的激光的功率值是否等于在步驟S53中取得的規(guī)格中規(guī)定的功率值。在步驟S55中的判定的結(jié)果,判定為當前的激光的功率值等于規(guī)格中規(guī)定的功率值的情況下(圖中的“是”),由于在當前的激光的功率值下沒有問題,所以直接結(jié)束流程。 在判定為當前的激光的功率值與規(guī)格中規(guī)定的功率值不同的情況下(圖中的“否”),在步驟S56中伺服部113將激光光源123產(chǎn)生的激光的功率值變更為規(guī)格中規(guī)定的功率值,而結(jié)束流程。另外,在步驟S52中的判定的結(jié)果,判定為上述物理地址的取得失敗的情況下(圖中的“否”),直接結(jié)束流程,控制部111對再生動作進行復位而再次起動。在該情況下,如果為了取得地址而提高激光的功率,則有可能誤刪除記錄層中記錄的數(shù)據(jù),所以為了安全對再生動作進行復位。接下來,說明激光的功率的APC控制。圖6A和圖6B是示出一個實施例中的APC電路的框圖。伺服部113包括該APC電路。如上所述,在降低激光的功率并且再次設定時,有變更APC控制的目標值的方法和變更對控制環(huán)內(nèi)施加的偏置量的方法。伺服部113自身對輸入端子61供給APC控制的目標值, 并且伺服部113自身對輸入端子63供給偏置量。從輸出端子66,對光拾取器102供給控制激光光源123的功率的信號。光拾取器102具備的FMD122將根據(jù)來自輸出端子606的控制信號產(chǎn)生的激光的功率的檢測信號供給到具有差動輸入的運算放大器62的一方的輸入端子。通過該反饋環(huán)的作用,上述檢測信號的值、和從輸入端子61輸入的供給到運算放大器62的剩余一方的輸入端子的目標值大致一致,所以可以通過適宜地設定上述目標值,將激光的功率設為規(guī)定值。另外,即使通過加法器64將從輸入端子63提供的偏置量加到上述反饋環(huán)內(nèi),也可以設定激光的功率。在圖6A和圖6B中,用于加上上述偏置量的加法器64的位置不同,但動作自身相同。在本實施例中,既可以使對輸入端子61供給的目標值、對輸入端子63供給的偏置量中的某一個變化來控制激光的功率值,也可以使雙方變化來控制。在使對輸入端子61供給的目標值變化的情況下,應答延遲反饋環(huán)的時間常數(shù),所以一般在使對輸入端子63供給的偏置量變化時,可以加快應答。為了降低激光噪聲,對實際的激光的功率實施了高頻重疊,而以圖2所示的直流值(平均值)附近為中心,大致正弦波狀地變化。通過例如使對輸入端子63供給的偏置量變化,激光的功率變化。圖7是一個實施例中的激光功率的波形圖。圖7的(a)是從3層的BD-RE的記錄層L2讀取數(shù)據(jù)時的波形例,激光的功率在I. l±0.8mW的范圍內(nèi)變化。另一方面,在存在伺服偏離而將激光的功率設為上述規(guī)定的最小值的情況下,為了降低誤刪除數(shù)據(jù)的危險,降低功率即可。例如,如圖7的(b)所示,設為I. 0±0. 8mff即可。如以上的說明,根據(jù)本實施例,可以提供降低了由于多層盤中的伺服偏離引起的數(shù)據(jù)誤刪除的光盤裝置。另外,還具有加快伺服偏離之后的復原的特征。上面敘述的實施方式僅為一個例子,并未限定本發(fā)明。雖然根據(jù)本發(fā)明的要旨,而可以考慮不同的實施方式,但都包含在本發(fā)明的范疇。
      權利要求
      1.一種光盤裝置,其特征在于,使用激光來再生具有多個記錄層的光盤中記錄的信息數(shù)據(jù),具有光拾取器、伺服控制部以及信號處理部,該光拾取器具有激光光源,產(chǎn)生所述激光;物鏡,對所述光盤的記錄層照射所述激光;聚焦致動器,對該物鏡相對所述光盤的記錄層具有的記錄軌道的垂直方向位置進行微調(diào);跟蹤致動器,對所述物鏡相對所述光盤的記錄層具有的記錄軌道的半徑方向位置進行微調(diào);以及光檢測器,檢測所述激光的來自所述光盤的反射光,讀取所述光盤的記錄層具有的記錄軌道中寫入的信息數(shù)據(jù)并變換為電信號而輸出,該伺服控制部生成用于對所述物鏡相對所述光盤的記錄層具有的記錄軌道的垂直方向位置進行微調(diào)的第I驅(qū)動信號而供給到所述聚焦致動器,生成用于對所述物鏡相對所述光盤的記錄層具有的記錄軌道的半徑方向位置進行微調(diào)的第2驅(qū)動信號而供給到所述跟蹤致動器,并且生成對所述激光光源產(chǎn)生的激光的功率進行調(diào)整的第3驅(qū)動信號而供給到所述光拾取器,該信號處理部對從所述光拾取器輸出的電信號進行處理,生成表示所述物鏡相對所述光盤的記錄層具有的記錄軌道的垂直方向位置的誤差的聚焦差錯信號、和表示所述物鏡相對所述光盤的記錄層具有的記錄軌道的半徑方向位置的誤差的跟蹤差錯信號,供給到所述伺服控制部以用于生成所述第I和第2驅(qū)動信號,所述伺服控制部在與所述物鏡相對所述記錄軌道的位置相關的伺服控制偏離了的情況下,生成所述第3驅(qū)動信號而供給到所述光拾取器,使得將所述激光的功率設定為針對在所述多個記錄層中以最小的功率讀取所述信息數(shù)據(jù)的記錄層規(guī)定的功率。
      2.根據(jù)權利要求I所述的光盤裝置,其特征在于,所述伺服控制部在與所述物鏡相對所述記錄軌道的位置相關的伺服控制偏離了的情況下,在將所述激光的功率設定為針對在所述多個記錄層中以最小的功率讀取所述信息數(shù)據(jù)的記錄層規(guī)定的功率之后,根據(jù)從所述記錄層具有的記錄軌道讀取的地址信息,確定所述記錄層,生成所述第3驅(qū)動信號而供給到所述光拾取器,使得將所述激光的功率再設定為針對所確定的記錄層規(guī)定的值。
      3.根據(jù)權利要求I所述的光盤裝置,其特征在于,所述伺服控制部根據(jù)所述跟蹤差錯信號或者所述聚焦差錯信號的振幅,對與所述物鏡相對所述記錄軌道的位置相關的伺服控制偏離的情況進行檢測。
      4.根據(jù)權利要求I所述的光盤裝置,其特征在于,所述光拾取器具有檢測所述激光的功率的FMD,所述伺服控制部在與所述物鏡相對所述記錄軌道的位置相關的伺服控制偏離了的情況下,根據(jù)所述FMD檢測的所述激光的功率,生成所述第3驅(qū)動信號而供給到所述光拾取器,使得將所述激光的功率設定為針對在所述多個記錄層中以最小的功率讀取所述信息數(shù)據(jù)的記錄層規(guī)定的功率。
      5.一種光盤裝置的激光的功率控制方法,其特征在于,是使用激光來再生具有多個記錄層的光盤中記錄的信息數(shù)據(jù)的光盤裝置的激光的功率控制方法,具有伺服偏離檢測步驟,對相對所述記錄層的所述激光的伺服控制偏離的情況進行檢測; 第I功率取得步驟,在該伺服偏離檢測步驟中檢測出伺服偏離了的情況下,取得當前的所述激光的功率值;第I功率設定步驟,在該第I功率取得步驟中取得的所述激光的功率值不是所述多個記錄層中的最小的功率的情況下,將所述激光的功率值設定為所述最小的功率值;地址取得步驟,使用在該第I功率設定步驟中設定的功率的激光來取得所述記錄層中的當前的地址;第2功率取得步驟,根據(jù)在該地址取得步驟中取得的所述地址,確定所述記錄層而取得針對該記錄層規(guī)定的所述激光的功率值;以及第2功率設定步驟,在該第2功率取得步驟中取得的功率值與所述激光的當前的功率值不同的情況下,將所述激光的功率值設定為在第2功率取得步驟中取得的功率值,即使在檢測出所述伺服偏離時,也繼續(xù)進行伺服控制來再生所述信息數(shù)據(jù)。
      全文摘要
      消除在再生多層的光盤時引起伺服偏離而對記錄層照射過大功率的激光而數(shù)據(jù)被錯誤地刪除的問題。如果根據(jù)跟蹤差錯信號、聚焦差錯信號的振幅檢測到伺服偏離,則將激光的功率降低為規(guī)定的最小值,之后根據(jù)取得的記錄介質(zhì)的地址再設定激光的功率值,而進行再生動作。例如,對驅(qū)動電流提供偏移,或者變更APC控制的目標值,來變更激光的功率值。
      文檔編號G11B7/09GK102592614SQ20121000657
      公開日2012年7月18日 申請日期2012年1月11日 優(yōu)先權日2011年1月13日
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