CN1881427A - 光盘信号处理装置以及光盘再生装置 - Google Patents
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Abstract
一种光盘信号处理装置,包括:旋转控制部,对从记录有信息的光盘再生的RF信号被二值化后的信号,测量规定时间内的边沿数并进行输出;检测部,检测所述RF信号的欠缺;和参数控制部,在没有检测出所述RF信号的欠缺时,基于由所述旋转控制部求得的边沿数,求得并输出控制所述光盘的旋转用的旋转控制参数,在检测出所述RF信号的欠缺时,控制所述旋转控制参数,来抑制所述RF信号欠缺的影响。因此,基于从光盘读出的信号,进行稳定的旋转控制。
Description
技术领域
本发明涉及光盘再生装置,尤其涉及使光盘旋转的主轴马达(spindlemotor)的旋转控制。
背景技术
近年来,内容信息的著作权管理越来越被重视,在DVD(digitalversatile disc)中,也使用在内周部的导入区域附近,或者进一步在其内周侧的特定区域所具有的被称作BCA(Burst Cutting Area)或NBCA(NarrowBurst Cutting Area)的区域,实施著作权管理。在工厂等中,当盘的制造工序结束后,通过使用激光来使所记录的信息间断地欠缺,从而在该BCA区域记录附加信息。
由于在BCA区域上信息部分欠缺,所以,无法期待通过光盘的凹坑(pit)来进行旋转控制,而大多情况下使用不通过凹坑的控制方法。例如,在直接检测出主轴马达的旋转时,可以使用包含由盘一转所确定数量的脉冲的信号(下面称作FG(Frequency Generator)信号),进行旋转控制。但是,近年来,为了实现廉价的***,不使用FG信号的***增多,仅通过对主轴马达施加一定的驱动电压,进行在BCA区域的旋转控制的***也增多。
对于不使用FG信号的以往***在BCA区域的旋转控制说明如下。图11是表示以往光盘再生装置的构成例的框图。图11的盘再生装置包括:主轴马达12、拾光器(optical pickup)94、RF(Radio Frequency)信号取得部96、旋转控制部97、驱动部98。
拾光器94具有进行激光的照射以及聚光的物镜,对盘2照射激光,检测来自盘2的反射光,来生成RF信号。RF信号取得部96从拾光器94接受RF信号,进行一定时间内的RF信号的上升沿/下降沿的计数。旋转控制部97监视计数的变化,来控制驱动部98使得旋转速度一定;驱动部98根据旋转驱动部97来驱动主轴马达12,使盘2旋转。
相关的技术于日本国特开2002-279624号公报中公开。
但是,由于在BCA区域记录于光盘的信息欠缺,所以,如图2所示,有时RF信号会欠缺。在该情况下,由于基于RF信号取得部96的计数数减少,所以,旋转速度被朝着暂时提高旋转速度的方向控制。于是,由于旋转速度变高,所以,基于RF信号取得部96的计数数增多,这回反过来,旋转速度被朝向降低旋转速度的方向控制。这样,虽然将旋转速度保持为一定而进行了控制,但是由于RF信号欠缺,使得旋转产生不稳定。即,无法进行稳定的旋转控制,也存在可能陷入不能够控制旋转的状态。
发明内容
本发明的目的在于,基于从光盘读出的信号,对光盘进行稳定的旋转控制。
为了解决上述课题,技术方案1所谋求的机构是作为光盘信号处理装置,包括:旋转控制部,对从记录有信息的光盘再生的RF信号被二值化后的信号,测量规定时间内的边沿数并进行输出;检测部,检测所述RF信号的欠缺;和参数控制部,在没有检测出所述RF信号的欠缺时,基于由所述旋转控制部求得的边沿数,求得并输出控制所述光盘的旋转用的旋转控制参数,在检测出所述RF信号的欠缺时,控制所述旋转控制参数,来抑制所述RF信号欠缺的影响。
由此,在产生RF信号的欠缺时,可以不进行基于RF信号的错误的旋转控制,从而能够抑制光盘旋转速度的变动。
技术方案2的发明,其特征在于,在技术方案1所述的光盘信号处理装置中,所述参数控制部是如下所述的装置,即:在检测出所述RF信号的欠缺时,不输出所述旋转控制参数。
技术方案3的发明,其特征在于,在技术方案1所述的光盘信号处理装置中,所述参数控制部是如下所述的装置,即:在检测出所述RF信号的欠缺时,将规定的补偿与由所述旋转控制部求得的边沿数相加,基于所得到的值,求得并输出所述旋转控制参数。
技术方案4的发明,其特征在于,在技术方案1所述的光盘信号处理装置中,所述参数控制部是如下所述的装置,即:存储所述旋转控制参数,在检测出所述RF信号的欠缺时,输出上次被输出的所述旋转控制参数。
技术方案5的发明,其特征在于,在技术方案1所述的光盘信号处理装置中,所述检测部是检测所述RF信号欠缺的期间的长度的装置,所述参数控制部是如下所述的装置,即:在检测出所述RF信号的欠缺时,将与所述RF信号欠缺的期间的长度对应的规定的补偿,与由所述旋转控制部求得的边沿数相加,基于所得到的值,求得并输出所述旋转控制参数。
技术方案6的发明,其特征在于,在技术方案1所述的光盘信号处理装置中,所述检测部是如下所述的装置,即:对所述RF信号,求得所述RF信号没有欠缺的信息区域的长度、和所述RF信号可能欠缺的附加信息区域的长度,所述参数控制部是如下所述的装置,即:在检测出所述RF信号的欠缺时,将所述信息区域的长度与所述附加信息区域的长度之比所对应的补偿,与由所述旋转控制部求得的边沿数相加,基于所得到的值,求得并输出所述旋转控制参数。
技术方案7的发明,其特征在于,在技术方案1所述的光盘信号处理装置中,所述检测部是测量所述RF信号欠缺的边沿数并输出所得到的值的装置,所述参数控制部是如下所述的装置,即:将与所述欠缺的边沿数对应的补偿,与由所述旋转控制部求得的边沿数相加,基于所得到的值,求得并输出所述旋转控制参数。
技术方案8的发明,作为光盘再生装置,包括:拾光器,对记录有信息的光盘照射光束,检测来自所述光盘的反射光,并将所得到的检测信号作为RF信号而输出;RF信号取得部,控制所述拾光器进行所述光束的跟踪控制,并且,将所述RF信号二值化而输出;旋转控制部,对所述RF信号被二值化后的信号,测量规定时间内的边沿数并输出;检测部,检测所述RF信号的欠缺;参数控制部,在没有检测出所述RF信号的欠缺时,基于由所述旋转控制部求得的边沿数,求得并输出控制所述光盘的旋转用的旋转控制参数,在检测到所述RF信号的欠缺时,控制所述旋转控制参数,来抑制所述RF信号欠缺的影响。
根据本发明,在基于从光盘读出的信号进行旋转控制的廉价光盘再生装置中,即使RF信号在BCA区域产生了欠缺,也可以进行光盘稳定的旋转控制。
附图说明
图1是本发明的第一实施方式所涉及的光盘再生装置的框图。
图2是对从图1的拾光器输出的RF信号进行表示的说明图。
图3是表示图1的光盘信号处理装置中的处理流程的流程图。
图4是本发明的第二实施方式所涉及的光盘再生装置的框图。
图5是表示图4的光盘信号处理装置中的处理流程的流程图。
图6是本发明的第三实施方式所涉及的光盘再生装置的框图。
图7是表示图6的光盘信号处理装置中的处理流程的流程图。
图8是本发明的第四实施方式所涉及的光盘再生装置的框图。
图9是表示图8的参数补偿控制部所使用的补偿值的实例的曲线图。
图10是本发明的第五实施方式所涉及的光盘再生装置的框图。
图11是表示以往的光盘再生装置的构成例的框图。
图中:14-拾光器,16-RF信号取得部,18-驱动部,20、220、320、420、520-光盘信号处理装置,22-旋转控制部,24-参数控制部,26-信号欠缺检测部(检测部),224、324、424、524-参数补偿(parameteroffset)控制部(参数控制部),326-信号欠缺长度测量部(检测部),426-区域长度测量部(检测部),526-边沿欠缺数测量部(检测部)。
具体实施方式
下面,参照附图,对本发明的实施方式进行说明。对同一构成要素赋予同一参照标记。
(第一实施方式)
图1是表示本发明的第一实施方式所涉及的光盘再生装置的框图。图1的光盘再生装置包括:主轴马达12、拾光器14、RF信号取得部16、驱动部18和光盘信号处理装置20。光盘信号处理装置20包括:旋转控制部22、参数控制部24、和作为检测部的信号欠缺检测部26。
图2是对从图1的拾光器14输出的RF信号进行表示的说明图。如图2的下方放大表示那样,在光盘2上的BCA区域所获得的RF信号反复包含:信息信号,其表示在光盘中记录的信息;和附加信息信号,其表示在光盘中记录的信息欠缺的部分(即,RF信号欠缺的期间TA等)。
主轴马达12使光盘2旋转。拾光器14具有进行激光的照射以及聚光的物镜,对盘2照射光束,检测来自盘2的反射光,将所得到的检测信号作为RF信号输出。RF信号取得部16,除了控制拾光器14来进行光束的跟踪控制之外,还从拾光器14接收RF信号,使用规定的阈值将该信号二值化,并输出到旋转控制部22。另外,RF信号取得部16将RF信号输出到信号欠缺检测部26。
图3是表示图1的光盘信号处理装置20中的处理流程的流程图。在图3的步骤S12中,旋转控制部22进行被二值化的RF信号的上升沿/下降沿的计数,测量一定时间内的边沿数,并将其结果输出到参数控制部24。
在步骤S14中,信号欠缺检测部26判断RF信号是否有欠缺,并将起结果输出到参数控制部24。在RF信号中没有欠缺的情况下,进入步骤S16,当RF信号中存在欠缺时,进入步骤S17。
在步骤S16中,参数控制部24基于所测量的一定时间内的边沿数,将旋转控制参数输出到驱动部18,使得光盘2的旋转速度一定。即,参数控制部24,在所测量的一定时间内的边沿数比规定值小时,判断为旋转慢,从而输出旋转控制参数,使得主轴马达的旋转速度增高;在所测量的一定时间内的边沿数比规定值大时,判断为旋转快,从而输出旋转控制参数,使得主轴马达的旋转速度降低。
在RF信号中存在欠缺的情况,与不存在欠缺的情况相比,所测量的一定时间内的边沿数变小。如果基于具有这样误差的边沿数,则无法正确进行旋转控制。因此,在步骤S17中,参数控制部24不进行旋转控制参数的输出,来抑制RF信号欠缺的影响。即,参数控制部24不进行旋转控制,对主轴马达12维持目前的旋转状态(处于自由运转状态)。
之后,驱动部18根据旋转控制参数对主轴马达12进行驱动,并返回到步骤S12。
这样,基于图1的光盘信号处理装置20,由于在RF信号中存在欠缺的情况下不进行旋转控制,所以,能够不进行像提高光盘的旋转速度那样的错误旋转控制,从而可抑制光盘2的旋转速度的变动。因此,即使不直接检测主轴马达12的旋转,也可以对光盘2进行稳定的旋转控制。
(第二实施方式)
图4是表示本发明的第二实施方式所涉及的光盘再生装置的框图。图4的光盘再生装置,是在图1的光盘再生装置中替代光盘信号处理装置20,而具备光盘信号处理装置220。光盘信号处理装置220,是在图1的光盘信号处理装置20中,替代参数控制部24而具备作为参数控制部的参数补偿控制部224的装置。
图5是表示图4的光盘信号处理装置220中的处理流程的流程图。图5的流程图,是在图3的流程图中将步骤S17置换为步骤S127的流程图。其他的步骤与图3相同。
在RF信号中存在欠缺的情况,与没有欠缺的情况相比,所测量的一定时间内的边沿数变小。如果基于具有这样误差的边沿数进行旋转控制,则旋转速度会被加速。因此,在图5的步骤S217中,参数补偿控制部224对由旋转控制部22测量的一定时间内的边沿数,加上规定的补偿,来抑制RF信号欠缺的影响,基于所得到的值,与图3的步骤S16同样地求出旋转控制参数,并进行输出。
另外,参数控制部224也可以采用如下的方式,即存储旋转控制参数,在RF信号中存在欠缺的情况下,将存储着的上次被输出的旋转控制参数输出。
这样,由于通过图4的光盘信号处理装置220,在RF信号中存在欠缺的情况下,对所测量的边沿数加上补偿,所以,也可以抑制RF信号欠缺的影响。因此,可以不进行错误的旋转控制,能够抑制光盘2的旋转速度的变动。
(第三实施方式)
图6是本发明的第三实施方式所涉及的光盘再生装置的框图。图6的光盘再生装置是在图1的光盘再生装置中,替代光盘信号处理装置20而具备光盘信号处理装置320的装置。光盘信号处理装置320是在图1的光盘信号处理装置20中,替代参数控制部24以及信号欠缺检测部26,而具有分别作为参数控制部的参数补偿控制部324以及作为检测部的信号欠缺长度测量部326的装置。
图7是表示图6的光盘信号处理装置329中的处理流程的流程图。图7的流程图是在图3的流程图中,将步骤S14以步骤S314置换,将步骤S17以步骤S315、S317、S318进行置换的图。其他的步骤与图3同样。
在图7的步骤S314中,信号欠缺长度测量部326测量RF信号的欠缺长度,并将其结果输出到参数补偿控制部324。当RF信号中不存在欠缺的情况下,进入步骤S16;当RF信号中存在欠缺的情况下,进入步骤S315。
在步骤S315中,参数补偿控制部324将RF信号的欠缺长度与规定的阈值进行比较。当欠缺长度大的情况下,进入步骤S317;在其他情况下,进入步骤S318。
在步骤S317中,参数补偿控制部S324对由旋转控制部22测量的一定时间内的边沿数,加上规定的补偿(补偿(大)),来抑制RF信号欠缺的影响,基于所得到的值,与图3的步骤S16同样地求出旋转控制参数,并进行输出。
在步骤S318中,参数补偿控制部324对由旋转控制部22测量的一定时间内的边沿数,加上比步骤S317的情况的补偿小的规定补偿(补偿(小)),来抑制RF信号欠缺的影响,基于所得到的值,与图3的步骤S16同样地求出旋转控制参数,并进行输出。
这样,根据图6的光盘信号处理装置320,根据RF信号的欠缺长度来切换加在所测量的边沿数的值,所以,能够更加恰当地抑制RF信号欠缺的影响,从而能够抑制光盘2的旋转速度的变动。
(第四实施方式)
图8是本发明的第四实施方式所涉及的光盘再生装置的框图。图8的光盘再生装置是在图1的光盘再生装置中,替代光盘信号处理装置20而具备光盘信号处理装置420的装置。光盘信号处理装置420是在图1的光盘信号处理装置20中,替代参数控制部24以及信号欠缺检测部26,而具备分别作为参数控制部的参数补偿控制部424以及作为检测部的区域长度测量部426的装置。
如图2所示,在光盘2上的BCA区域所获得的RF信号有,RF信号没有欠缺的信息区域、和RF信号可能欠缺的附加信息区域。区域测量部426求得图2所示的信息区域以及附加信息区域的长度,并输出到参数补偿控制部424。
参数补偿控制部424将信息区域的长度与附加信息区域的长度之比所对应的补偿,与由旋转控制部22测量的一定时间内的边沿数相加,并基于所得到的值,与图3的步骤S16同样地求出旋转控制参数,并进行输出。
图9是表示图8的参数补偿控制部424所使用的补偿值的例子的曲线图。参数补偿控制部424例如如图9所示,将与AL=(附加信息区域长度)/(信息区域长度+附加信息区域长度)成比例的值作为补偿而使用。
如果这样一次求得补偿,则所求得的补偿可以对该盘反复使用。因此,在一次求得补偿之后,参数补偿控制部424对由旋转控制部22测量的一定时间内的边沿数,每次加上同一补偿。
这样,根据图8的光盘信号处理装置420,可以不用按盘的每次旋转求得补偿,从而能够抑制光盘2的旋转速度的变动。
(第五实施方式)
图10是本发明的第五实施方式所涉及的光盘再生装置的框图。图10的光盘再生装置是在图1的光盘再生装置中,替代光盘信号处理装置20而具备光盘信号处理装置520的装置。光盘信号处理装置520是在图1的光盘信号处理装置20中,替代参数控制部24以及信号欠缺检测部26,而具备分别作为参数控制部的参数补偿控制部524以及作为检测部的边沿欠缺数测量部526的装置。
边沿欠缺数测量部526在盘1转的期间内,测量RF信号欠缺的边沿数,并输出到参数补偿控制部524。参数补偿控制部524将欠缺的边沿数作为补偿,与由旋转控制部22测量的一定时间内的边沿数相加,并基于所得到的值,与图3的步骤S16同样地求出旋转控制参数,并进行输出。
根据图10的光盘信号处理装置520,若一次求得补偿,则也可以将所求得的补偿对该盘反复使用。因此,在一次求得补偿之后,参数补偿控制部524对由旋转控制部22测量的一定时间内的边沿数,每次加上同一补偿。
这样,根据图10的光盘信号处理装置520,可以不用按盘的每次旋转求得补偿,从而能够抑制光盘2的旋转速度的变动。
工业上的可利用性
如以上说明那样,由于本发明可以对主轴马达进行稳定的旋转控制,所以,对光盘再生装置等来说是有用的。
Claims (8)
1、一种光盘信号处理装置,包括:
旋转控制部,对从记录有信息的光盘再生的RF信号被二值化后的信号,测量规定时间内的边沿数并进行输出;
检测部,检测所述RF信号的欠缺;和
参数控制部,在没有检测出所述RF信号的欠缺时,基于由所述旋转控制部求得的边沿数,求得并输出控制所述光盘的旋转用的旋转控制参数,在检测出所述RF信号的欠缺时,控制所述旋转控制参数,来抑制所述RF信号欠缺的影响。
2、根据权利要求1所述的光盘信号处理装置,其特征在于,
所述参数控制部是如下所述的装置,即:在检测出所述RF信号的欠缺时,不输出所述旋转控制参数。
3、根据权利要求1所述的光盘信号处理装置,其特征在于,
所述参数控制部是如下所述的装置,即:在检测出所述RF信号的欠缺时,将规定的补偿与由所述旋转控制部求得的边沿数相加,基于所得到的值,求得并输出所述旋转控制参数。
4、根据权利要求1所述的光盘信号处理装置,其特征在于,
所述参数控制部是如下所述的装置,即:存储所述旋转控制参数,在检测出所述RF信号的欠缺时,输出上次被输出的所述旋转控制参数。
5、根据权利要求1所述的光盘信号处理装置,其特征在于,
所述检测部是检测所述RF信号欠缺的期间的长度的装置,
所述参数控制部是如下所述的装置,即:在检测出所述RF信号的欠缺时,将与所述RF信号欠缺的期间的长度对应的规定的补偿,与由所述旋转控制部求得的边沿数相加,基于所得到的值,求得并输出所述旋转控制参数。
6、根据权利要求1所述的光盘信号处理装置,其特征在于,
所述检测部是如下所述的装置,即:对所述RF信号,求得所述RF信号没有欠缺的信息区域的长度、和所述RF信号可能欠缺的附加信息区域的长度,
所述参数控制部是如下所述的装置,即:在检测出所述RF信号的欠缺时,将所述信息区域的长度与所述附加信息区域的长度之比所对应的补偿,与由所述旋转控制部求得的边沿数相加,基于所得到的值,求得并输出所述旋转控制参数。
7、根据权利要求1所述的光盘信号处理装置,其特征在于,
所述检测部是测量所述RF信号欠缺的边沿数并输出所得到的值的装置,
所述参数控制部是如下所述的装置,即:将与所述欠缺的边沿数对应的补偿,与由所述旋转控制部求得的边沿数相加,基于所得到的值,求得并输出所述旋转控制参数。
8、一种光盘再生装置,包括:
拾光器,对记录有信息的光盘照射光束,检测来自所述光盘的反射光,并将所得到的检测信号作为RF信号而输出;
RF信号取得部,控制所述拾光器进行所述光束的跟踪控制,并且,将所述RF信号二值化而输出;
旋转控制部,对所述RF信号被二值化后的信号,测量规定时间内的边沿数并输出;
检测部,检测所述RF信号的欠缺;
参数控制部,在没有检测出所述RF信号的欠缺时,基于由所述旋转控制部求得的边沿数,求得并输出控制所述光盘的旋转用的旋转控制参数,在检测到所述RF信号的欠缺时,控制所述旋转控制参数,来抑制所述RF信号欠缺的影响。
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