JP2006059447A - Optical disk playback device - Google Patents

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大介 中村
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical disk playback device having high wobble detection accuracy. <P>SOLUTION: This optical disk playback device is provided with an amplification section, an extraction section, and a control signal generation section to highly accurately generate a wobble signal. The amplification section amplifies a signal outputted from an optical pickup to predetermined amplitude. The extraction section generates a wobble signal on the basis of the signal outputted from the amplification section. The control signal generation section generates a control signal to control the amplification section on the basis of an RF signal component left in the wobble signal outputted from the extraction section. By feeding back the control signal generated by the control signal generation section to the amplification section, control is made to set the RF signal component contained in the wobble signal to a predetermined threshold signal or lower, and a wobble signal is highly accurately generated. <P>COPYRIGHT: (C)2006,JPO&NCIPI

Description

本発明は、光ディスク媒体に含まれる情報、特に光ディスク媒体の種別を判定するのに用いられるウォブル信号を再生する光ディスク再生装置に関する。   The present invention relates to an optical disk reproducing apparatus that reproduces information contained in an optical disk medium, particularly a wobble signal used to determine the type of the optical disk medium.

記録可能な光ディスク媒体の規格には、データ信号(RF信号)のほかにウォブル信号(WOBBLE信号)が規定されている。ウォブル信号は光ディスク媒体の回転数制御に使用される。そのため、記録可能な光ディスク媒体からデータ信号を再生するためには、ウォブル信号を精度良く抽出することが必要になる。   In the standard of recordable optical disc media, a wobble signal (WOBBLE signal) is defined in addition to a data signal (RF signal). The wobble signal is used for controlling the rotational speed of the optical disk medium. Therefore, in order to reproduce a data signal from a recordable optical disc medium, it is necessary to accurately extract the wobble signal.

ウォブル信号の抽出に関して以下の技術が知られている。特開2002−367180号公報によれば、光ディスクを装着して回転させる回転駆動機構と、レーザ光を発する投光部および複数の受光部を備えた光学ヘッドとを有し、光学ヘッドを介して光ディスクを記録および/または再生する光ディスク装置におけるWOBBLE信号の生成に関する技術が開示されている。光ディスク装置は、光学ヘッドを介して光ディスクに形成されたプリグルーブからWOBBLE信号を生成するWOBBLE信号検出回路を有する。WOBBLE信号検出回路は、第1の正規化回路と第2の正規化回路と補正手段とを有する。第1の正規化回路は、光学ヘッドにより光ディスクにレーザ光を照射し、光ディスクからの反射光を複数の受光部のうちの一端側の少なくとも1つの受光部で受光して得られる第1の信号を正規化する。第2の正規化回路は、複数の受光部のうちの他端側の少なくとも1つの受光部で反射光を受光して得られる第2の信号を正規化する。補正手段は、第1の正規化回路の出力信号および第2の正規化回路の出力信号に基づいて、第1の信号および/または第2の信号を補正する。WOBBLE信号検出回路は、この正規化された第1の信号および正規化された第2の信号に基づいて、WOBBLE信号を生成する。   The following techniques are known for extracting a wobble signal. According to Japanese Patent Laid-Open No. 2002-367180, a rotation driving mechanism that mounts and rotates an optical disk, an optical head that includes a light projecting unit that emits laser light, and a plurality of light receiving units are provided. A technique relating to generation of a WOBBLE signal in an optical disc apparatus for recording and / or reproducing an optical disc is disclosed. The optical disc apparatus has a WOBBLE signal detection circuit that generates a WOBBLE signal from a pregroove formed on the optical disc via an optical head. The WOBBLE signal detection circuit includes a first normalization circuit, a second normalization circuit, and correction means. The first normalization circuit irradiates the optical disk with laser light from the optical head, and receives the reflected light from the optical disk by at least one light receiving section on one end side of the plurality of light receiving sections. Is normalized. The second normalization circuit normalizes the second signal obtained by receiving the reflected light with at least one light receiving unit on the other end side of the plurality of light receiving units. The correcting means corrects the first signal and / or the second signal based on the output signal of the first normalization circuit and the output signal of the second normalization circuit. The WOBBLE signal detection circuit generates a WOBBLE signal based on the normalized first signal and the normalized second signal.

また、特開2003−338041号公報によれば、光ディスク再生装置におけるウォブル信号またはLPP信号を抽出する技術が開示されている。光ディスク再生装置は、光ディスクから読み取られた読み取り信号に含まれるウォブル信号またはLPP信号を抽出するために、読み取り信号の振幅を一定に制御するAGC回路を有する。このAGC回路は、可変利得増幅器とハイパスフィルタと利得制御信号生成部とを備える。可変利得増幅器は、読み取り信号を増幅するとともに、利得制御信号に応じてその利得が可変できる。ハイパスフィルタは、この可変利得増幅器の出力信号のうち所定周波数以上の周波数成分を通過させる。利得制御信号生成部は、このハイパスフィルタの出力信号に基づいて利得制御信号を生成する。   Japanese Patent Laid-Open No. 2003-338041 discloses a technique for extracting a wobble signal or an LPP signal in an optical disc reproducing apparatus. The optical disc reproducing apparatus has an AGC circuit that controls the amplitude of the read signal to be constant in order to extract a wobble signal or an LPP signal included in the read signal read from the optical disc. The AGC circuit includes a variable gain amplifier, a high pass filter, and a gain control signal generation unit. The variable gain amplifier can amplify the read signal and change the gain according to the gain control signal. The high-pass filter passes a frequency component of a predetermined frequency or higher in the output signal of the variable gain amplifier. The gain control signal generation unit generates a gain control signal based on the output signal of the high pass filter.

ウォブル信号の抽出は、一般的に以下のように行う。光ピックアップは、光ディスク媒体の反射面にレーザー光を照射する。その反射光は、4つに分割された光検出器で受光される。光検出器は、通常フォトダイオードが使われる。受光された光量に対応した電圧レベルに光電圧変換が行われ、4つの信号(信号A、信号B、信号C、信号D)が光ピックアップから出力される。この4つの信号は以下のように表される。   The extraction of the wobble signal is generally performed as follows. The optical pickup irradiates the reflection surface of the optical disk medium with laser light. The reflected light is received by a photodetector divided into four. A photodiode is usually used for the photodetector. Photovoltage conversion is performed to a voltage level corresponding to the amount of light received, and four signals (signal A, signal B, signal C, and signal D) are output from the optical pickup. These four signals are expressed as follows.

A=R1+W1 …(1)
B=R2−W2 …(2)
C=R3−W3 …(3)
D=R4+W4 …(4)
ここで、信号Rn(n=1…4)はデータ信号(RF信号)である。信号Rnは、すべて同相であり、一般的に同振幅の信号である。したがって、信号Rn=信号Rとすることができる。また、信号Wn(n=1…4)はウォブル信号である。ウォブル信号は、信号Aと信号D、信号Bと信号Cでは同相であるが、信号Aと信号B、信号Cと信号Dでは逆相になる。また、各ウォブル信号Wnの振幅は、ほぼ同じである。したがって、信号Wn=信号Wとすることができる。また、一般的にRF信号はウォブル信号よりも高い周波数帯域の信号である。
A = R1 + W1 (1)
B = R2-W2 (2)
C = R3-W3 (3)
D = R4 + W4 (4)
Here, the signal Rn (n = 1... 4) is a data signal (RF signal). The signals Rn are all in phase and are generally signals of the same amplitude. Therefore, signal Rn = signal R can be established. The signal Wn (n = 1... 4) is a wobble signal. The wobble signal is in phase with signal A and signal D, signal B and signal C, but is out of phase with signal A and signal B, and signal C and signal D. Further, the amplitude of each wobble signal Wn is substantially the same. Therefore, signal Wn = signal W can be obtained. In general, the RF signal is a signal in a higher frequency band than the wobble signal.

式(1)〜(4)より、(A+D)−(B+C)=4×W となる。即ち、この演算式のように各信号の加算と減算を行うことにより、ウォブル信号Wだけを抽出することができる。   From formulas (1) to (4), (A + D) − (B + C) = 4 × W. That is, only the wobble signal W can be extracted by performing addition and subtraction of each signal as in this arithmetic expression.

従来、ウォブル信号は、図5に示される回路により抽出される。このウォブル信号抽出回路は、光ピックアップ60と、可変利得増幅回路(GCA)51、52と、自動利得制御回路(AGC)53、54と、減算回路61と、加算回路62と、ピークホールド回路(P/H)55、56と、減算回路57、58と、帯域通過フィルタ(BPF)59とを備える。   Conventionally, the wobble signal is extracted by a circuit shown in FIG. The wobble signal extraction circuit includes an optical pickup 60, variable gain amplifier circuits (GCAs) 51 and 52, automatic gain control circuits (AGC) 53 and 54, a subtractor circuit 61, an adder circuit 62, and a peak hold circuit ( P / H) 55, 56, subtracting circuits 57, 58, and a band pass filter (BPF) 59.

光ピックアップ60から出力される信号Aと信号Dは、可変利得増幅回路51に入力される。また、信号Bと信号Cは、可変利得増幅回路52に入力される。   The signals A and D output from the optical pickup 60 are input to the variable gain amplifier circuit 51. The signals B and C are input to the variable gain amplifier circuit 52.

可変利得増幅回路51から出力される信号ADは2つに分岐し、一方は自動利得制御回路53に、他の一方は減算回路61に入力される。減算回路61の出力は、振幅基準レベル信号として自動利得制御回路53に入力される。自動利得制御回路53から出力される信号ADNは、減算回路57とピークホールド回路55とに入力される。   The signal AD output from the variable gain amplifier circuit 51 is branched into two, one being input to the automatic gain control circuit 53 and the other being input to the subtraction circuit 61. The output of the subtraction circuit 61 is input to the automatic gain control circuit 53 as an amplitude reference level signal. A signal ADN output from the automatic gain control circuit 53 is input to the subtraction circuit 57 and the peak hold circuit 55.

また、可変利得増幅回路52から出力される信号BCは2つに分岐し、一方は自動利得制御回路54に、他の一方は加算回路62に入力される。加算回路62の出力は、振幅基準レベル信号として自動利得制御回路54に入力される。自動利得制御回路54から出力される信号BCNは、減算回路57とピークホールド回路56とに入力される。   The signal BC output from the variable gain amplifier circuit 52 branches into two, one being input to the automatic gain control circuit 54 and the other being input to the adder circuit 62. The output of the adder circuit 62 is input to the automatic gain control circuit 54 as an amplitude reference level signal. The signal BCN output from the automatic gain control circuit 54 is input to the subtraction circuit 57 and the peak hold circuit 56.

減算回路57の出力は、帯域通過フィルタ59を経てウォブル信号Wとなる。減算回路58のプラス側入力端子にピークホールド回路55の出力信号が、マイナス側入力端子にピークホールド回路56の出力信号が印加される。減算回路58の出力信号ΔREFは、減算回路61と加算回路62とに入力される。   The output of the subtraction circuit 57 becomes a wobble signal W through the band pass filter 59. The output signal of the peak hold circuit 55 is applied to the plus side input terminal of the subtraction circuit 58, and the output signal of the peak hold circuit 56 is applied to the minus side input terminal. The output signal ΔREF of the subtraction circuit 58 is input to the subtraction circuit 61 and the addition circuit 62.

光ピックアップ60は、光ディスク媒体の反射面にレーザー光を照射する。その反射光は、4つに分割された光検出器で受光される。光量に対応する電圧レベルに変換する光電圧変換が行われ、受光した反射光は4つの信号(信号A、信号B、信号C、信号D)に変換されて光ピックアップ60から出力される。   The optical pickup 60 irradiates the reflection surface of the optical disc medium with laser light. The reflected light is received by a photodetector divided into four. Photovoltage conversion for converting the voltage level to the amount of light is performed, and the received reflected light is converted into four signals (signal A, signal B, signal C, and signal D) and output from the optical pickup 60.

光ピックアップ60から出力される信号Aと信号Dは、可変利得増幅回路51に入力される。可変利得増幅回路51は、信号Aと信号Dとを加算し、所定の利得で増幅する。したがって、可変利得増幅回路51の出力は、演算(A+D)の結果を示す信号ADとなる。また、光ピックアップ60から出力される信号Bと信号Cは、可変利得増幅回路52に入力される。可変利得増幅回路52は、信号Bと信号Cとを加算し、所定の利得で増幅する。可変利得増幅回路52の出力は、演算(B+C)の結果を示す信号BCとなる。   The signals A and D output from the optical pickup 60 are input to the variable gain amplifier circuit 51. The variable gain amplifier circuit 51 adds the signal A and the signal D and amplifies the signal with a predetermined gain. Therefore, the output of the variable gain amplifier circuit 51 is a signal AD indicating the result of the operation (A + D). Further, the signals B and C output from the optical pickup 60 are input to the variable gain amplifier circuit 52. The variable gain amplifier circuit 52 adds the signal B and the signal C and amplifies the signal with a predetermined gain. The output of the variable gain amplifier circuit 52 is a signal BC indicating the result of the calculation (B + C).

この所定の利得は、光ディスク媒体の種類(例えばCD−RやDVD+RW)などに応じて出力信号が適切な振幅レベルになるように設定される。即ち、再生する光ディスク媒体が変わると、その媒体に応じた利得が選択される。この利得調整は、光ピックアップ60自体のばらつきや、ディスク媒体のばらつきなどを補正するためのものではない。したがって、これらの影響により出力振幅がばらつくことに関して利得調整することはできない。また、可変利得増幅回路51および可変利得増幅回路52は、一般的に利得調整を行っても出力の周波数特性は変化しない。   The predetermined gain is set so that the output signal has an appropriate amplitude level according to the type of the optical disk medium (for example, CD-R or DVD + RW). That is, when the optical disk medium to be reproduced changes, a gain corresponding to the medium is selected. This gain adjustment is not for correcting variations in the optical pickup 60 itself and variations in the disk medium. Therefore, it is not possible to adjust the gain with respect to variations in output amplitude due to these effects. Further, the variable gain amplifier circuit 51 and the variable gain amplifier circuit 52 generally do not change the output frequency characteristics even when gain adjustment is performed.

可変利得増幅回路51から出力される信号ADは、自動利得制御回路53の入力端子Iに接続されるとともに、減算回路61を介して自動利得制御回路53の振幅基準レベル入力端子Rに接続される。振幅基準レベル入力端子Rに入力される信号は、自動利得制御回路53の出力信号の振幅の振幅基準レベルを決定する。したがって、減算回路61により、信号ADからオフセット分ΔREFが減算された信号が基準となり、自動利得制御回路53で利得制御が行われる。即ち、信号ADは、オフセット分ΔREFだけ振幅が調整されて自動利得制御回路53から出力される。   The signal AD output from the variable gain amplifier circuit 51 is connected to the input terminal I of the automatic gain control circuit 53 and also connected to the amplitude reference level input terminal R of the automatic gain control circuit 53 via the subtraction circuit 61. . The signal input to the amplitude reference level input terminal R determines the amplitude reference level of the amplitude of the output signal of the automatic gain control circuit 53. Therefore, the signal obtained by subtracting the offset ΔREF from the signal AD by the subtraction circuit 61 is used as a reference, and the automatic gain control circuit 53 performs gain control. That is, the signal AD is output from the automatic gain control circuit 53 with the amplitude adjusted by an offset amount ΔREF.

同様に、可変利得増幅回路52から出力される信号BCは、自動利得制御回路54に入力され、振幅が調整される。この場合、自動利得制御回路54の振幅基準レベル入力端子Rには、加算回路62を介して信号BCが入力されるため、自動利得制御回路54の出力は、自動利得制御回路53の場合とは逆の方向に調整される。即ち、信号ΔREFが正極性の信号であれば、自動利得制御回路53は抑制側に制御され、自動利得制御回路54は増幅側に制御される。また、信号ΔREFが負極性の場合、自動利得制御回路53は増幅側に制御され、自動利得制御回路54は抑制側に制御される。   Similarly, the signal BC output from the variable gain amplifier circuit 52 is input to the automatic gain control circuit 54, and the amplitude is adjusted. In this case, since the signal BC is input to the amplitude reference level input terminal R of the automatic gain control circuit 54 via the addition circuit 62, the output of the automatic gain control circuit 54 is different from the case of the automatic gain control circuit 53. It is adjusted in the opposite direction. That is, if the signal ΔREF is a positive signal, the automatic gain control circuit 53 is controlled to the suppression side, and the automatic gain control circuit 54 is controlled to the amplification side. When the signal ΔREF is negative, the automatic gain control circuit 53 is controlled to the amplification side, and the automatic gain control circuit 54 is controlled to the suppression side.

この自動利得制御回路53、54の構成の一例を図6に示す。自動利得制御回路は、可変利得増幅回路(GCA)71、高域通過フィルタ(HPF)72、ピーク検出回路(DET)73、比較回路(CMP)74とを備える。可変利得増幅回路71は、入力信号Iを増幅し、出力信号OUTを出力する。このときの利得は、比較回路74から出力される制御信号により制御される。出力信号OUTは、自動利得制御回路の出力になるとともに、高域通過フィルタ72に入力される。高域通過フィルタ72は、入力される信号OUTのRF信号成分を抽出する。抽出されたRF信号成分はピーク検出回路73に出力される。ピーク検出回路73は、入力されるRF信号成分のピーク値を検出する。検出されたピーク値は、比較回路74に出力される。比較回路74は、検出されたピーク値が入力されるとともに、振幅基準レベル信号Rが入力される。比較回路74は、入力されたピーク値と振幅基準レベル信号Rとを比較し、比較結果を可変利得増幅回路71に出力する。比較の結果、ピーク値の方が大きければ、可変利得増幅回路71は利得を下げる。比較の結果、振幅基準レベル信号の方が大きければ可変利得増幅回路71は利得を上げる。このようにして、可変利得増幅回路71の出力の振幅を振幅基準レベル信号に合せる。   An example of the configuration of the automatic gain control circuits 53 and 54 is shown in FIG. The automatic gain control circuit includes a variable gain amplifier circuit (GCA) 71, a high pass filter (HPF) 72, a peak detection circuit (DET) 73, and a comparison circuit (CMP) 74. The variable gain amplifier circuit 71 amplifies the input signal I and outputs an output signal OUT. The gain at this time is controlled by a control signal output from the comparison circuit 74. The output signal OUT becomes an output of the automatic gain control circuit and is input to the high-pass filter 72. The high-pass filter 72 extracts the RF signal component of the input signal OUT. The extracted RF signal component is output to the peak detection circuit 73. The peak detection circuit 73 detects the peak value of the input RF signal component. The detected peak value is output to the comparison circuit 74. The comparison circuit 74 receives the detected peak value and the amplitude reference level signal R. The comparison circuit 74 compares the input peak value with the amplitude reference level signal R and outputs the comparison result to the variable gain amplification circuit 71. If the peak value is larger as a result of the comparison, the variable gain amplifier circuit 71 decreases the gain. As a result of the comparison, if the amplitude reference level signal is larger, the variable gain amplifier circuit 71 increases the gain. In this way, the amplitude of the output of the variable gain amplifier circuit 71 is matched with the amplitude reference level signal.

このように動作する自動利得制御回路53の出力信号ADNは、減算回路57とピークホールド回路55に入力される。また、自動利得制御回路54の出力信号BCNは、ピークホールド回路56と減算回路57に入力される。ピークホールド回路55は、信号ADNのピーク値を保持し、ピークホールド回路56は、信号BCNのピーク値を保持する。ピーク値の各々は、減算回路58に入力される。   The output signal ADN of the automatic gain control circuit 53 that operates in this way is input to the subtraction circuit 57 and the peak hold circuit 55. The output signal BCN of the automatic gain control circuit 54 is input to the peak hold circuit 56 and the subtraction circuit 57. The peak hold circuit 55 holds the peak value of the signal ADN, and the peak hold circuit 56 holds the peak value of the signal BCN. Each of the peak values is input to the subtraction circuit 58.

減算回路58は、信号ADNのピーク値から信号BCNのピーク値を減算し、減算結果を示す信号ΔREFを出力する。信号ΔREFは、減算回路61と加算回路62に供給される。   The subtraction circuit 58 subtracts the peak value of the signal BCN from the peak value of the signal ADN, and outputs a signal ΔREF indicating the subtraction result. The signal ΔREF is supplied to the subtraction circuit 61 and the addition circuit 62.

信号ΔREFのレベルが正極性の値であれば、自動利得制御回路53の利得を下げ、自動利得制御回路54の利得を上げるように動作する。したがって、自動利得制御回路53の出力信号ADNは小さく、自動利得制御回路54の出力信号BCNは大きくなり、信号ΔREFが0に近づくように制御される。信号ΔREFが負極性の場合、自動利得制御回路53の利得を上げ、自動利得制御回路54の利得を下げるように動作する。したがって、自動利得制御回路53の出力信号ADNは大きく、自動利得制御回路54の出力信号BCNは小さくなり、信号ΔREFが0に近づくように制御される。即ち、信号ΔREFのレベルが0、もしくは著しく小さくなるように自動利得制御回路53と自動利得制御回路54が制御され、それぞれの出力信号はほぼ同レベルになる。   If the level of the signal ΔREF is a positive value, the gain of the automatic gain control circuit 53 is lowered and the gain of the automatic gain control circuit 54 is raised. Therefore, the output signal ADN of the automatic gain control circuit 53 is small, the output signal BCN of the automatic gain control circuit 54 is large, and the signal ΔREF is controlled to approach zero. When the signal ΔREF has a negative polarity, the gain of the automatic gain control circuit 53 is increased and the gain of the automatic gain control circuit 54 is decreased. Therefore, the output signal ADN of the automatic gain control circuit 53 is large, the output signal BCN of the automatic gain control circuit 54 is small, and the signal ΔREF is controlled to approach zero. That is, the automatic gain control circuit 53 and the automatic gain control circuit 54 are controlled so that the level of the signal ΔREF is 0 or significantly reduced, and the respective output signals become substantially the same level.

このように自動利得制御回路53、54が信号ΔREFにより制御される一方、減算回路57は、入力される信号ADNから信号BCNを減算する。即ち、(A+D)−(B+C)を演算する。RF信号成分は、自動利得制御回路53、54により同振幅になるように制御されているため、この演算によりRF信号成分の消えたウォブル信号成分のみが抽出されることになる。この演算により、理論上、RF信号成分は完全に消えることになる。しかし、例えば、増幅回路の特性のばらつき、光ピックアップ自体の特性のばらつき、減算回路57のゲインばらつきなどの影響を受け、完全にはRF信号成分が消えない。そのため、帯域通過フィルタ(BPF:Band Pass Filter)59を用いて、ウォブル信号成分の周波数帯の信号を抽出し、ウォブル信号Wを作成する。   Thus, the automatic gain control circuits 53 and 54 are controlled by the signal ΔREF, while the subtraction circuit 57 subtracts the signal BCN from the input signal ADN. That is, (A + D) − (B + C) is calculated. Since the RF signal component is controlled to have the same amplitude by the automatic gain control circuits 53 and 54, only the wobble signal component from which the RF signal component disappears is extracted by this calculation. In theory, the RF signal component disappears completely by this calculation. However, for example, the RF signal component does not disappear completely due to the influence of variations in the characteristics of the amplifier circuit, variations in the characteristics of the optical pickup itself, gain variations in the subtraction circuit 57, and the like. Therefore, a wobble signal W is generated by extracting a signal in the frequency band of the wobble signal component by using a band pass filter (BPF: Band Pass Filter) 59.

この帯域通過フィルタ59は、RF信号成分を減衰させ、ウォブル信号成分のみを通過させるような帯域が必要となる。RF信号成分の信号帯域はウォブル信号成分の周波数の10倍程度の帯域であるため、急峻な遮断特性が要求される。急峻な遮断特性を得るために、フィルタは高次になる。高次のフィルタは回路面積が大きくなるため、IC(Integrated circuit)に搭載する場合にICチップのコストが上がることになる。   The band-pass filter 59 needs a band that attenuates the RF signal component and passes only the wobble signal component. Since the signal band of the RF signal component is about 10 times the frequency of the wobble signal component, a steep cutoff characteristic is required. In order to obtain a steep cut-off characteristic, the filter is higher order. Since a high-order filter has a large circuit area, the cost of the IC chip increases when mounted on an IC (Integrated Circuit).

また、図7に示されるように、周波数特性も問題になることがある。RF信号成分には遅い周波数帯(11T)と速い周波数帯(3T)の信号が存在する。利得G1で自動利得制御回路を動作させようとする場合、周波数fc1以下の帯域の信号である11T信号(周波数f11T)、3T信号(周波数f3T)は、利得G1が得られる。周波数fc1以上の信号に対しては、利得G1は得られず、振幅は基準レベルに合致しなくなる。   Further, as shown in FIG. 7, the frequency characteristics may be a problem. The RF signal component includes signals of a slow frequency band (11T) and a fast frequency band (3T). When the automatic gain control circuit is to be operated with the gain G1, the gain G1 is obtained for the 11T signal (frequency f11T) and 3T signal (frequency f3T), which are signals in the band of the frequency fc1 or lower. For a signal of frequency fc1 or higher, gain G1 is not obtained and the amplitude does not match the reference level.

通常自動利得制御回路は、遅い周波数帯の11T信号に対して出力振幅を一定になるように調整を行う。光ピックアップ自体のばらつきや、光ディスク媒体のばらつきによって信号A、B、C、Dの振幅がばらついた場合は、可変利得増幅回路51、52の出力信号AD、BCの振幅もばらつく。例えば、信号ADを増幅するAGC53は、利得G1で動作し、振幅が基準レベルに合致しているものとする。信号ADに対し、信号BCが非常に小さい場合には、信号BCを増幅する自動利得制御回路54の利得をG2まで上げ、その出力信号BCNの振幅を基準レベルに合せる。このとき、信号BCNに含まれるRF信号成分と信号ADNに含まれるRF信号成分とが均衡すると信号ΔREFは“0”となるはずである。ところが、自動利得制御回路54を利得G2で動作させると、平坦な増幅特性は周波数fc2までしか得られない。   Normally, the automatic gain control circuit adjusts the output amplitude to be constant with respect to the 11T signal in the slow frequency band. When the amplitudes of the signals A, B, C, and D vary due to variations in the optical pickup itself and variations in the optical disk medium, the amplitudes of the output signals AD and BC of the variable gain amplification circuits 51 and 52 also vary. For example, it is assumed that the AGC 53 that amplifies the signal AD operates with a gain G1 and the amplitude matches the reference level. When the signal BC is very small with respect to the signal AD, the gain of the automatic gain control circuit 54 that amplifies the signal BC is increased to G2, and the amplitude of the output signal BCN is adjusted to the reference level. At this time, when the RF signal component included in the signal BCN and the RF signal component included in the signal ADN are balanced, the signal ΔREF should be “0”. However, when the automatic gain control circuit 54 is operated at the gain G2, a flat amplification characteristic can be obtained only up to the frequency fc2.

このように、自動利得制御回路の増幅回路が十分広い周波数特性を有していない場合には、B+C側の3Tの信号(周波数f3T)では十分な利得が得られず、振幅は小さくなる。即ち、自動利得制御回路53、54の出力を減算する減算回路57の出力では、図8に示されるように、11T信号成分は減算の結果消えるが、3T信号成分は減算をしても消えずに残る。図8にその状態が示されている。図8(1)に信号ADの波形が示され、図8(2)に信号BCの波形が示され、図8(3)に信号ADと信号BCの差分が示される。左側が低い周波数帯域の11T信号、右側が高い周波数帯域の3T信号を示している。図8(3)に示されるように、11T信号ではRF信号成分が除去され、3T信号ではTF信号成分が残留する。このように、ウォブル信号成分がうまく抽出できず、ディスクの再生、記録時に誤動作を生じることがある。   As described above, when the amplification circuit of the automatic gain control circuit does not have a sufficiently wide frequency characteristic, a sufficient gain cannot be obtained with the 3T signal (frequency f3T) on the B + C side, and the amplitude becomes small. That is, in the output of the subtraction circuit 57 that subtracts the outputs of the automatic gain control circuits 53 and 54, as shown in FIG. 8, the 11T signal component disappears as a result of the subtraction, but the 3T signal component does not disappear even if the subtraction is performed. Remain in. The state is shown in FIG. FIG. 8 (1) shows the waveform of the signal AD, FIG. 8 (2) shows the waveform of the signal BC, and FIG. 8 (3) shows the difference between the signal AD and the signal BC. The left side shows an 11T signal in a low frequency band, and the right side shows a 3T signal in a high frequency band. As shown in FIG. 8 (3), the RF signal component is removed from the 11T signal, and the TF signal component remains from the 3T signal. As described above, the wobble signal component cannot be extracted well, and malfunction may occur during reproduction and recording of the disc.

さらに、減算回路57自体の特性のばらつきにより、正確に(A+D)−(B+C)が演算できない場合もRF信号成分を含まない信号、即ちウォブル信号成分だけの信号を抽出することができない。したがって、減算回路57の出力にはRF信号成分が残留するため、減算回路57の後段に帯域通過フィルタ59が必要になる。   Further, even when (A + D) − (B + C) cannot be calculated accurately due to variations in characteristics of the subtracting circuit 57 itself, it is not possible to extract a signal that does not include an RF signal component, that is, a signal that includes only a wobble signal component. Therefore, since an RF signal component remains in the output of the subtracting circuit 57, a band pass filter 59 is required after the subtracting circuit 57.

特開2002−367180号公報JP 2002-367180 A 特開2003−338041号公報JP 2003-338041 A

本発明の目的は、ウォブル検出精度の高い光ディスク再生装置を提供することにある。   An object of the present invention is to provide an optical disk reproducing apparatus with high wobble detection accuracy.

本発明の他の目的は、誤動作の少ない光ディスク再生装置を提供することにある。   Another object of the present invention is to provide an optical disk reproducing apparatus with few malfunctions.

また、本発明の他の目的は、低コストの光ディスク再生装置を提供することにある。   Another object of the present invention is to provide a low-cost optical disk reproducing apparatus.

以下に、[発明を実施するための最良の形態]で使用される番号・符号を用いて、課題を解決するための手段を説明する。これらの番号・符号は、[特許請求の範囲]の記載と[発明を実施するための最良の形態]との対応関係を明らかにするために付加されたものである。ただし、それらの番号・符号を、[特許請求の範囲]に記載されている発明の技術的範囲の解釈に用いてはならない。   Hereinafter, means for solving the problem will be described using the numbers and symbols used in [Best Mode for Carrying Out the Invention]. These numbers and symbols are added to clarify the correspondence between the description of [Claims] and [Best Mode for Carrying Out the Invention]. However, these numbers and symbols should not be used for the interpretation of the technical scope of the invention described in [Claims].

本発明の観点では、光ディスク再生装置は、増幅部(1/2/3/4)と、抽出部(5)と、制御信号生成部(6/7/8)とを具備し、高精度に前記ウォブル信号(W)を生成する。増幅部(1/2/3/4)は、光ピックアップ(9)から出力される信号を所定の振幅になるように増幅する。抽出部(5)は、前記増幅部(1/2/3/4)から出力される信号に基づいてウォブル信号(W)を生成する。制御信号生成部(6/7/8)は、前記抽出部(5)から出力される前記ウォブル信号(W)に残留するRF信号成分に基づいて前記増幅部(1/2/3/4)を制御する制御信号を生成する。   In an aspect of the present invention, the optical disc reproducing apparatus includes an amplifying unit (1/2/3/4), an extracting unit (5), and a control signal generating unit (6/7/8) with high accuracy. The wobble signal (W) is generated. The amplifying unit (1/2/3/4) amplifies the signal output from the optical pickup (9) so as to have a predetermined amplitude. The extraction unit (5) generates a wobble signal (W) based on the signal output from the amplification unit (1/2/3/4). The control signal generation unit (6/7/8) is configured to generate the amplification unit (1/2/3/4) based on the RF signal component remaining in the wobble signal (W) output from the extraction unit (5). A control signal for controlling is generated.

本発明の光ディスク再生装置において、前記増幅部(1/2/3/4)は、第1増幅部(1/3または2/4)と第2増幅部(2/4または1/3)とを備える。第1増幅部(1/3または2/4)は、前記光ピックアップ(9)から出力される信号のうち2つの信号を演算して増幅し、第1信号(ADNまたはBCN)を出力する。第2増幅部(2/4または1/3)は、前記光ピックアップ(9)から出力される信号のうち他の2つの信号を演算して増幅し、第2信号(BCNまたはADN)を出力する。前記抽出部(5)は、前記第1信号(ADNまたはBCN)と、前記第2信号(BCNまたはADN)との差分を求める減算器(5)を備える。前記減算器(5)は、前記差分に基づいて前記ウォブル信号(W)を出力する。   In the optical disk reproducing apparatus of the present invention, the amplification unit (1/2/3/4) includes a first amplification unit (1/3 or 2/4) and a second amplification unit (2/4 or 1/3). Is provided. The first amplifying unit (1/3 or 2/4) calculates and amplifies two of the signals output from the optical pickup (9), and outputs a first signal (ADN or BCN). The second amplifying unit (2/4 or 1/3) calculates and amplifies the other two signals out of the signals output from the optical pickup (9), and outputs the second signal (BCN or ADN). To do. The extraction unit (5) includes a subtracter (5) that calculates a difference between the first signal (ADN or BCN) and the second signal (BCN or ADN). The subtracter (5) outputs the wobble signal (W) based on the difference.

本発明の光ディスク再生装置において、前記制御信号生成部(6/7/8)は、高域通過フィルタ(6)を備える。高域通過フィルタ(6)は、前記ウォブル信号に含まれる前記残留するRF信号成分(ΔR)を抽出する。前記制御信号生成部(6/7/8)は、前記残留するRF信号成分(ΔR)の振幅に基づいて前記制御信号を生成する。   In the optical disk reproducing apparatus of the present invention, the control signal generator (6/7/8) includes a high-pass filter (6). The high-pass filter (6) extracts the remaining RF signal component (ΔR) included in the wobble signal. The control signal generator (6/7/8) generates the control signal based on the amplitude of the remaining RF signal component (ΔR).

本発明の光ディスク再生装置において、前記制御信号生成部(6/7/8)は、レベル検出回路(7)と、制御部(8)とを備える。レベル検出回路(7)は、前記残留するRF信号成分の振幅レベルを検出する。制御部(8)は、前記レベル検出回路(7)により検出される前記振幅レベル(ΔRpp)に基づいて前記制御信号を生成する。前記制御部(8)は、前記振幅レベル(ΔRpp)が所定の閾値以下になるように前記制御信号を生成する。   In the optical disk reproducing apparatus of the present invention, the control signal generation unit (6/7/8) includes a level detection circuit (7) and a control unit (8). The level detection circuit (7) detects the amplitude level of the remaining RF signal component. The control unit (8) generates the control signal based on the amplitude level (ΔRpp) detected by the level detection circuit (7). The control unit (8) generates the control signal so that the amplitude level (ΔRpp) is equal to or less than a predetermined threshold value.

前記第1増幅部(1/3または2/4)は、第1自動利得制御増幅器(3または4)を備える。第1自動利得制御増幅器(3または4)は、出力する信号(ADNまたはBCN)のRF信号成分の振幅が、第1振幅基準レベルになるように自動的に利得を制御する。第1振幅基準レベルは、前記制御信号に含まれる第1振幅制御信号(REFaまたはREFb)により指定される。前記第2増幅部(2/4または1/3)は、第2自動利得制御増幅器(4または3)を備える。第2自動利得制御増幅器(4または3)は、出力する信号(BCNまたはADN)のRF信号成分の振幅が、第2振幅基準レベルになるように自動的に利得を制御する。第2振幅基準レベルは、前記制御信号に含まれる第2振幅制御信号(REFbまたはREFa)により指定される。前記制御部(8)は、前記振幅レベル(ΔRpp)が所定の閾値以下になるように前記第1振幅制御信号(REFaまたはREFb)と前記第2振幅制御信号(REFbまたはREFa)とを生成する。   The first amplifying unit (1/3 or 2/4) includes a first automatic gain control amplifier (3 or 4). The first automatic gain control amplifier (3 or 4) automatically controls the gain so that the amplitude of the RF signal component of the output signal (ADN or BCN) becomes the first amplitude reference level. The first amplitude reference level is specified by a first amplitude control signal (REFa or REFb) included in the control signal. The second amplifying unit (2/4 or 1/3) includes a second automatic gain control amplifier (4 or 3). The second automatic gain control amplifier (4 or 3) automatically controls the gain so that the amplitude of the RF signal component of the output signal (BCN or ADN) becomes the second amplitude reference level. The second amplitude reference level is specified by a second amplitude control signal (REFb or REFa) included in the control signal. The control unit (8) generates the first amplitude control signal (REFa or REFb) and the second amplitude control signal (REFb or REFa) so that the amplitude level (ΔRpp) is less than or equal to a predetermined threshold. .

本発明の光ディスク再生装置において、前記第1増幅部(1/3または2/4)は、第1利得制御増幅器(1または2)を備える。第1利得制御増幅器(1または2)は、前記制御信号に含まれる第1利得制御信号(GaまたはGb)により利得が制御される。前記第2増幅部(2/4または1/3)は、第2利得制御増幅器(2または1)を備える。第2利得制御増幅器(2または1)は、前記制御信号に含まれる第2利得制御信号(GbまたはGa)により利得が制御される。前記制御部(8)は、前記振幅レベル(ΔRpp)が所定の閾値以下になるように前記第1利得制御信号(GaまたはGb)と前記第2利得制御信号(GbまたはGa)とを生成する。   In the optical disk reproducing apparatus of the present invention, the first amplifying unit (1/3 or 2/4) includes a first gain control amplifier (1 or 2). The gain of the first gain control amplifier (1 or 2) is controlled by a first gain control signal (Ga or Gb) included in the control signal. The second amplification unit (2/4 or 1/3) includes a second gain control amplifier (2 or 1). The gain of the second gain control amplifier (2 or 1) is controlled by a second gain control signal (Gb or Ga) included in the control signal. The control unit (8) generates the first gain control signal (Ga or Gb) and the second gain control signal (Gb or Ga) so that the amplitude level (ΔRpp) is a predetermined threshold value or less. .

本発明の光ディスク再生装置において、前記制御信号は、前記第1自動利得制御増幅器(3または4)の自動利得制御機能と、前記第2自動利得制御増幅器(4または3)の自動利得制御機能を停止させる自動利得制御停止信号(GCa、GCb)を含む。前記制御部(8)は、前記自動利得制御停止信号(GCa、GCb)により前記第1自動利得制御増幅器(3または4)の自動利得制御機能と前記第2自動利得制御増幅器(4または3)の自動利得制御機能とを停止させる。前記制御部(8)は、前記第1利得制御増幅器(1または2)の出力信号(ADまたはBC)が所定のレベル範囲内になるように前記第1利得制御増幅器(1または2)の利得を調整する。次に前記制御部(8)は、前記レベル検出回路(7)により検出される前記振幅レベル(ΔRpp)が所定の閾値以下になるように前記第2利得制御増幅器(2または1)の利得を調整する。   In the optical disk reproducing apparatus of the present invention, the control signal includes an automatic gain control function of the first automatic gain control amplifier (3 or 4) and an automatic gain control function of the second automatic gain control amplifier (4 or 3). An automatic gain control stop signal (GCa, GCb) to be stopped is included. The control unit (8) includes an automatic gain control function of the first automatic gain control amplifier (3 or 4) and the second automatic gain control amplifier (4 or 3) according to the automatic gain control stop signal (GCa, GCb). Stop automatic gain control function. The control unit (8) is configured to gain the first gain control amplifier (1 or 2) so that an output signal (AD or BC) of the first gain control amplifier (1 or 2) is within a predetermined level range. Adjust. Next, the control unit (8) increases the gain of the second gain control amplifier (2 or 1) so that the amplitude level (ΔRpp) detected by the level detection circuit (7) is equal to or lower than a predetermined threshold. adjust.

本発明の光ディスク再生装置において、前記第1利得制御増幅器(1または2)の出力信号(ADまたはBC)が制御される前記所定のレベル範囲は、前記第1自動利得制御増幅器(3または4)と前記第2自動利得制御増幅器(4または3)の自動利得制御機能の周波数特性が前記ウォブル信号の周波数帯域において平坦になるように設定される。   In the optical disk reproducing apparatus of the present invention, the predetermined level range in which the output signal (AD or BC) of the first gain control amplifier (1 or 2) is controlled is the first automatic gain control amplifier (3 or 4). The frequency characteristic of the automatic gain control function of the second automatic gain control amplifier (4 or 3) is set to be flat in the frequency band of the wobble signal.

本発明の光ディスク再生装置において、前記高域通過フィルタ(6)は、前記ウォブル信号(W)の周波数に応じてカットオフ周波数を切り替える。   In the optical disk reproducing apparatus of the present invention, the high-pass filter (6) switches a cutoff frequency according to the frequency of the wobble signal (W).

本発明の光ディスク再生装置において、前記振幅レベル検出部(7)は、ピークホールド回路(11)とボトムホールド回路(12)と減算器(13)とを備え、前記高域通過フィルタ(6)の出力(ΔR)の振幅レベル(ΔRpp)を検出する。ピークホールド回路(11)は、正の波高値を検出する。ボトムホールド回路(12)は、負の波高値を検出する。減算器(13)は、ピークホールド回路(11)から出力されるピーク値から、ボトムホールド回路(12)から出力されるボトム値を減算する。   In the optical disk reproducing apparatus of the present invention, the amplitude level detector (7) includes a peak hold circuit (11), a bottom hold circuit (12), and a subtractor (13), and the high-pass filter (6). The amplitude level (ΔRpp) of the output (ΔR) is detected. The peak hold circuit (11) detects a positive peak value. The bottom hold circuit (12) detects a negative peak value. The subtracter (13) subtracts the bottom value output from the bottom hold circuit (12) from the peak value output from the peak hold circuit (11).

本発明の他の観点では、ウォブル信号検出方法は、第1増幅ステップと、第2増幅ステップと、抽出ステップと、高域抽出ステップと、増幅制御ステップとを具備する。第1増幅ステップは、光ピックアップ(9)から出力される信号のうち2つの信号(A/DまたはB/C)を演算して増幅する。第2増幅ステップは、前記光ピックアップ(9)から出力される信号のうち他の2つの信号(B/CまたはA/D)を演算して増幅する。抽出ステップは、前記第1増幅ステップで生成される第1信号(ADNまたはBCN)と、前記第2増幅ステップで生成される第2信号(BCNまたはADN)との差分を求め、前記差分に基づいてウォブル信号(W)を出力する。高域抽出ステップは、前記ウォブル信号(W)に含まれるRF信号成分(ΔR)を抽出する。増幅制御ステップは、前記高域抽出ステップで抽出する前記RF信号成分(ΔR)が所定の閾値以下になるように前記第1増幅ステップと前記第2ステップを制御する。   In another aspect of the present invention, the wobble signal detection method includes a first amplification step, a second amplification step, an extraction step, a high frequency extraction step, and an amplification control step. In the first amplification step, two signals (A / D or B / C) out of signals output from the optical pickup (9) are calculated and amplified. In the second amplification step, the other two signals (B / C or A / D) out of the signals output from the optical pickup (9) are calculated and amplified. The extraction step obtains a difference between the first signal (ADN or BCN) generated in the first amplification step and the second signal (BCN or ADN) generated in the second amplification step, and based on the difference To output a wobble signal (W). In the high frequency extraction step, an RF signal component (ΔR) included in the wobble signal (W) is extracted. In the amplification control step, the first amplification step and the second step are controlled so that the RF signal component (ΔR) extracted in the high frequency extraction step is equal to or less than a predetermined threshold.

本発明のウォブル信号検出方法において、前記第1増幅ステップは、第1利得制御増幅ステップと第1自動利得制御ステップとを備える。第1利得制御増幅ステップは、前記増幅制御ステップにより利得が指定されて信号を増幅する。第1自動利得制御ステップは、前記増幅制御ステップにより出力振幅が指定されて信号を増幅する。前記第2増幅ステップは、第2利得制御増幅ステップと第2自動利得制御ステップとを備える。第2利得制御増幅ステップは、前記増幅制御ステップにより利得が指定されて信号を増幅する。第2自動利得制御ステップは、前記増幅制御ステップにより出力振幅が指定されて信号を増幅する。前記増幅制御ステップは、前記第1利得制御増幅ステップと前記第2利得制御増幅ステップとの利得を設定した後、前記第1自動利得制御ステップと前記第2自動利得制御ステップとの出力振幅を設定する。   In the wobble signal detection method of the present invention, the first amplification step includes a first gain control amplification step and a first automatic gain control step. In the first gain control amplification step, the gain is specified by the amplification control step and the signal is amplified. In the first automatic gain control step, the output amplitude is designated by the amplification control step and the signal is amplified. The second amplification step includes a second gain control amplification step and a second automatic gain control step. In the second gain control amplification step, the gain is specified by the amplification control step and the signal is amplified. In the second automatic gain control step, the output amplitude is designated by the amplification control step and the signal is amplified. The amplification control step sets gains of the first gain control amplification step and the second gain control amplification step, and then sets output amplitudes of the first automatic gain control step and the second automatic gain control step. To do.

本発明のウォブル信号検出方法において、前記増幅制御ステップは、自動利得制御機能停止ステップを含む。前記自動利得制御機能停止ステップは、前記第1自動利得制御ステップの自動利得制御機能と、前記第2自動利得制御ステップの自動利得制御機能を停止させる。前記増幅制御ステップは、前記自動利得制御機能停止ステップにより前記自動利得制御機能を停止させて前記第1利得制御増幅ステップと前記第2利得制御増幅ステップの利得を調整する。   In the wobble signal detection method of the present invention, the amplification control step includes an automatic gain control function stop step. The automatic gain control function stop step stops the automatic gain control function of the first automatic gain control step and the automatic gain control function of the second automatic gain control step. The amplification control step adjusts the gains of the first gain control amplification step and the second gain control amplification step by stopping the automatic gain control function by the automatic gain control function stop step.

本発明のウォブル信号検出方法において、前記増幅制御ステップは、前記自動利得制御機能停止ステップにより前記第1自動利得制御ステップの自動利得制御機能と前記第2自動利得制御ステップの自動利得制御機能とを停止させる。自動利得制御機能を停止された状態で、前記第1利得制御増幅ステップの出力信号が所定のレベル範囲内になるように前記第1利得制御増幅ステップの利得を調整する。前記第1利得制御増幅ステップの利得が調整出来た後、前記高域抽出ステップで抽出する前記RF信号成分が所定の閾値以下になるように前記第2利得制御増幅ステップの利得を調整する。   In the wobble signal detection method of the present invention, the amplification control step includes an automatic gain control function of the first automatic gain control step and an automatic gain control function of the second automatic gain control step by the automatic gain control function stop step. Stop. With the automatic gain control function stopped, the gain of the first gain control amplification step is adjusted so that the output signal of the first gain control amplification step falls within a predetermined level range. After the gain of the first gain control amplification step can be adjusted, the gain of the second gain control amplification step is adjusted so that the RF signal component extracted in the high frequency extraction step is less than or equal to a predetermined threshold value.

本発明のウォブル信号検出方法において、前記第1利得制御増幅ステップの出力信号が制御される前記所定のレベル範囲は、前記第1自動利得制御ステップと前記第2自動利得制御ステップの自動利得制御機能の周波数特性が前記ウォブル信号の周波数帯域において平坦になるように設定される。   In the wobble signal detection method of the present invention, the predetermined level range in which the output signal of the first gain control amplification step is controlled is an automatic gain control function of the first automatic gain control step and the second automatic gain control step. Are set to be flat in the frequency band of the wobble signal.

本発明によれば、光ピックアップから出力される信号から高精度にウォブル信号を抽出することができ、ウォブル検出精度の高い光ディスク再生装置を提供することができる。   According to the present invention, a wobble signal can be extracted with high accuracy from a signal output from an optical pickup, and an optical disc reproducing apparatus with high wobble detection accuracy can be provided.

また、本発明によれば、ウォブル信号を精度よく抽出することができるため、ディスクの再生、記録時に誤動作の少ない光ディスク再生装置を提供することができる。   In addition, according to the present invention, since the wobble signal can be extracted with high accuracy, it is possible to provide an optical disk reproducing apparatus with few malfunctions during disk reproduction and recording.

さらに、本発明によれば、従来必要であった帯域通過フィルタを削除するか、もしくは低次数の帯域通過フィルタにすることができ、回路面積を削減できるため、低コストの光ディスク再生装置を提供することができる。   Furthermore, according to the present invention, a bandpass filter that has been conventionally required can be eliminated or a low-order bandpass filter can be obtained, and the circuit area can be reduced. be able to.

図を参照して本発明を実施するための最良の形態を説明する。まず、光ディスク媒体に記録されているウォブル信号の抽出について再度説明する。光ピックアップは、光ディスク媒体の反射面にレーザー光を照射する。その反射光は、4つに分割された光検出器で受光される。光検出器は、通常フォトダイオードが使われる。受光された光量に対応した電圧レベルに光電圧変換が行われ、4つの信号(信号A、信号B、信号C、信号D)が光ピックアップから出力される。この4つの信号は、データ信号であるRF信号成分(信号R)とウォブル信号成分(信号W)とをそれぞれ含んでいる。RF信号は全て同振幅、同相であるが、ウォブル信号は信号Aおよび信号Dと、信号Bおよび信号Cとでは、同振幅、逆相の信号である。したがって、次式のように表される。   The best mode for carrying out the present invention will be described with reference to the drawings. First, extraction of a wobble signal recorded on an optical disk medium will be described again. The optical pickup irradiates the reflection surface of the optical disk medium with laser light. The reflected light is received by a photodetector divided into four. A photodiode is usually used for the photodetector. Photovoltage conversion is performed to a voltage level corresponding to the amount of light received, and four signals (signal A, signal B, signal C, and signal D) are output from the optical pickup. The four signals include an RF signal component (signal R) and a wobble signal component (signal W), which are data signals. The RF signals all have the same amplitude and the same phase, but the wobble signal is a signal having the same amplitude and opposite phase in the signals A and D and the signals B and C. Therefore, it is expressed as the following formula.

A=R+W …(5)
B=R−W …(6)
C=R−W …(7)
D=R+W …(8)
理想的には、これら4式から求められるように、(A+D)−(B+C)=4Wを計算することにより、ウォブル信号Wだけを抽出できることが解る。しかし、各回路の特性のばらつきなどによりウォブル信号WにRF信号成分が残留する。このRF信号成分の残留を少なくし、ウォブル信号だけを高精度に抽出する回路を以下に示す。
A = R + W (5)
B = R−W (6)
C = R−W (7)
D = R + W (8)
Ideally, it can be seen that only the wobble signal W can be extracted by calculating (A + D) − (B + C) = 4W as obtained from these four equations. However, the RF signal component remains in the wobble signal W due to variations in the characteristics of each circuit. A circuit for reducing the residual RF signal component and extracting only the wobble signal with high accuracy will be described below.

図1は本発明の実施の形態に係る光ディスク再生装置のウォブル信号を抽出する回路の構成を示すブロック図である。光ディスク再生装置のウォブル信号を抽出する回路は、光ピックアップ9と、可変利得増幅回路(GCA)1、2と、自動利得制御回路(AGC)3、4と、減算回路5と、高域通過フィルタ(HPF:High Pass Filter)6と、レベル検出回路7と、システムコントローラ8とを具備する。   FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a circuit for extracting a wobble signal of an optical disk reproducing apparatus according to an embodiment of the present invention. The circuit for extracting the wobble signal of the optical disk reproducing apparatus includes an optical pickup 9, variable gain amplifier circuits (GCAs) 1 and 2, automatic gain control circuits (AGC) 3 and 4, a subtracting circuit 5, and a high-pass filter. (HPF: High Pass Filter) 6, a level detection circuit 7, and a system controller 8 are provided.

光ピックアップ9から出力される信号のうち、信号Aと信号Dは、可変利得増幅回路1に入力され、信号Bと信号Cは、可変利得増幅回路2に入力される。可変利得増幅回路1の出力信号ADは、自動利得制御回路3に入力され、可変利得増幅回路2の出力信号BCは、自動利得制御回路4に入力される。自動利得制御回路3の出力信号ADNと自動利得制御回路4の出力信号BCNは、減算回路5に入力される。減算回路5の出力は、ウォブル信号Wとして光ディスク再生装置の他の回路に出力されるとともに、高域通過フィルタ6に入力される。高域通過フィルタ6の出力信号ΔRは、レベル検出回路7に入力される。レベル検出回路7の出力信号ΔRppは、システムコントローラ8に入力される。システムコントローラ8から、可変利得増幅回路1に制御信号Ga、可変利得増幅回路2に制御信号Gbが出力される。また、自動利得制御回路3に振幅基準レベル信号REFaと制御信号GCa、制御信号自動利得制御回路4に振幅基準レベル信号REFbと制御信号GCbがシステムコントローラ8から出力される。   Of the signals output from the optical pickup 9, the signal A and the signal D are input to the variable gain amplifier circuit 1, and the signal B and the signal C are input to the variable gain amplifier circuit 2. The output signal AD of the variable gain amplifier circuit 1 is input to the automatic gain control circuit 3, and the output signal BC of the variable gain amplifier circuit 2 is input to the automatic gain control circuit 4. The output signal ADN of the automatic gain control circuit 3 and the output signal BCN of the automatic gain control circuit 4 are input to the subtraction circuit 5. The output of the subtracting circuit 5 is output as a wobble signal W to other circuits of the optical disk reproducing apparatus and also input to the high-pass filter 6. The output signal ΔR of the high-pass filter 6 is input to the level detection circuit 7. The output signal ΔRpp of the level detection circuit 7 is input to the system controller 8. The system controller 8 outputs a control signal Ga to the variable gain amplifier circuit 1 and a control signal Gb to the variable gain amplifier circuit 2. Further, the amplitude reference level signal REFa and the control signal GCa are output from the system controller 8 to the automatic gain control circuit 3, and the amplitude reference level signal REFb and the control signal GCb are output to the control signal automatic gain control circuit 4.

光ピックアップ9は、光ディスク媒体の反射面にレーザー光を照射する。その反射光は、4つに分割された光検出器で受光される。受光された光量に対応した電圧レベルに光電圧変換が行われ、4つの信号(信号A、信号B、信号C、信号D)が光ピックアップ9から出力される。   The optical pickup 9 irradiates the reflection surface of the optical disk medium with laser light. The reflected light is received by a photodetector divided into four. Photovoltage conversion is performed to a voltage level corresponding to the received light quantity, and four signals (signal A, signal B, signal C, and signal D) are output from the optical pickup 9.

可変利得増幅回路(GCA)1、2は、それぞれ入力される信号Aと信号D、信号Bと信号Cを加算し、所定の利得で増幅する。この所定の利得は、光ディスク媒体の種類(例えばCD−RやDVD+RW)などに応じて出力信号が適切な振幅レベルになるように設定される。即ち、再生する光ディスク媒体が変わると、その媒体に応じた利得が選択される。また、可変利得増幅回路1と可変利得増幅回路2との回路特性(利得)のばらつきを補正する利得制御も可能となっている。これらの利得の設定は、システムコントローラ8からの制御信号Ga、Gbに基づいて行われる。可変利得増幅回路1の出力は、演算(A+D)の結果を示す信号ADとなり、可変利得増幅回路2の出力は、演算(B+C)の結果を示す信号BCとなる。信号ADは自動利得制御回路3に、信号BCは自動利得制御回路4に入力される。   The variable gain amplifying circuits (GCAs) 1 and 2 add the input signals A and D and the signals B and C, respectively, and amplify them with a predetermined gain. The predetermined gain is set so that the output signal has an appropriate amplitude level according to the type of the optical disk medium (for example, CD-R or DVD + RW). That is, when the optical disk medium to be reproduced changes, a gain corresponding to the medium is selected. In addition, gain control for correcting variations in circuit characteristics (gain) between the variable gain amplifier circuit 1 and the variable gain amplifier circuit 2 is also possible. These gains are set based on control signals Ga and Gb from the system controller 8. The output of the variable gain amplifier circuit 1 is a signal AD indicating the result of the operation (A + D), and the output of the variable gain amplifier circuit 2 is a signal BC indicating the result of the operation (B + C). The signal AD is input to the automatic gain control circuit 3, and the signal BC is input to the automatic gain control circuit 4.

自動利得制御回路3、4は、振幅基準レベル入力端子Rに与えられる振幅レベルになるように入力端子Iに与えられる信号を増幅(あるいは減衰)する。振幅基準レベルは、システムコントローラ8から信号REFa、REFbで与えられる。また、自動利得制御回路3、4は、自動的に利得を制御して出力信号の振幅を基準レベルにする動作を一時停止する機能を有する。即ち、固定利得となる動作モードを有し、その固定利得モードのとき自動利得制御回路3、4は、動作時には利得一定の可変利得増幅回路として動作する。固定利得モードは、システムコントローラ8から送られる制御信号GCa、GCbに基づいて設定される。即ち、出力振幅の微調整も可能な回路となっている。固定利得モードのときの回路の利得はシステムコントローラ8から指示されることが望ましい。自動利得制御回路3から出力される信号ADNと、自動利得制御回路4から出力される信号BCNは、減算回路5に入力される。   The automatic gain control circuits 3 and 4 amplify (or attenuate) the signal applied to the input terminal I so that the amplitude level is applied to the amplitude reference level input terminal R. The amplitude reference level is given from the system controller 8 as signals REFa and REFb. The automatic gain control circuits 3 and 4 have a function of temporarily stopping the operation of automatically controlling the gain and setting the amplitude of the output signal to the reference level. In other words, the automatic gain control circuits 3 and 4 operate as a variable gain amplifier circuit having a constant gain when operating in the fixed gain mode. The fixed gain mode is set based on control signals GCa and GCb sent from the system controller 8. That is, the circuit can finely adjust the output amplitude. The gain of the circuit in the fixed gain mode is preferably instructed from the system controller 8. The signal ADN output from the automatic gain control circuit 3 and the signal BCN output from the automatic gain control circuit 4 are input to the subtraction circuit 5.

減算回路5は、信号ADNから信号BCNを減算し、ウォブル信号Wとして出力する。信号ADNは、演算(A+D)の結果を示す信号であり、信号BCNは演算(B+C)の結果を示す信号であるから、信号Wは、演算(A+D)−(B+C)の結果を示す信号となる。信号ADおよび信号BCにはRF信号成分が同相、同レベルで含まれ、その差分を演算することによりRF信号成分が除去される。信号Wはウォブル信号として光ディスク再生装置の各部へ供給される。理想的にはこの信号WにRF信号成分は含まれないことになるが、回路特性のばらつきなどからRF信号成分が信号Wに残留することがある。RF信号成分が信号Wに残留する場合に、信号Wは、高域通過フィルタ6に入力され、その残留RF信号成分が抽出される。抽出される残留RF信号成分が最小になるようにフィードバック制御される。   The subtraction circuit 5 subtracts the signal BCN from the signal ADN and outputs it as a wobble signal W. Since the signal ADN is a signal indicating the result of the operation (A + D) and the signal BCN is a signal indicating the result of the operation (B + C), the signal W is a signal indicating the result of the operation (A + D) − (B + C). Become. The signal AD and the signal BC include RF signal components in the same phase and the same level, and the RF signal components are removed by calculating the difference between them. The signal W is supplied as a wobble signal to each part of the optical disk reproducing apparatus. Ideally, the RF signal component is not included in the signal W, but the RF signal component may remain in the signal W due to variations in circuit characteristics. When the RF signal component remains in the signal W, the signal W is input to the high-pass filter 6 and the residual RF signal component is extracted. Feedback control is performed so that the extracted residual RF signal component is minimized.

高域通過フィルタ6は、信号Wに含まれるRF信号成分を抽出する。そのために、高域通過フィルタ6のカットオフ周波数は、ウォブル信号成分を遮断できるように設定される。ウォブル信号成分の周波数帯域は、記録される光ディスク媒体の種類や光ディスク媒体の回転速度などにより大きく異なる。そのため、高域通過フィルタ6のカットオフ周波数は、回転速度や媒体の種類に合せて変更できるように構成される。このカットオフ周波数は、システムコントローラ8またはシステムコントローラ以外の制御回路などからの制御信号に基づいて切り替えられるのが望ましい。高域通過フィルタ6により抽出されたRF信号の残留成分信号ΔRは、レベル検出回路7に入力される。   The high-pass filter 6 extracts an RF signal component included in the signal W. Therefore, the cut-off frequency of the high-pass filter 6 is set so that the wobble signal component can be cut off. The frequency band of the wobble signal component varies greatly depending on the type of optical disk medium to be recorded and the rotational speed of the optical disk medium. Therefore, the cut-off frequency of the high-pass filter 6 is configured to be changeable according to the rotational speed and the type of medium. The cut-off frequency is preferably switched based on a control signal from the system controller 8 or a control circuit other than the system controller. The residual component signal ΔR of the RF signal extracted by the high-pass filter 6 is input to the level detection circuit 7.

レベル検出回路7は、高域通過フィルタ6から入力される信号ΔRの振幅を測定する。例えば、図2に示されるように、P−P値(Peak−to−Peak Value)により信号レベルを検出する。レベル検出回路7は、ピークホールド回路(P/H)11、ボトムホールド回路(B/H)12、減算回路13を備える。レベル検出回路7に入力される信号ΔRは、ピークホールド回路11によりそのピーク値が保持され、ボトムホールド回路12によりボトム値が保持される。ピークホールド回路11から出力されるピーク値から、ボトムホールド回路から出力されるボトム値を減算回路13で減算し、信号ΔRの振幅レベルΔRppを求める。振幅レベルΔRppは、システムコントローラ8に送られる。   The level detection circuit 7 measures the amplitude of the signal ΔR input from the high-pass filter 6. For example, as shown in FIG. 2, the signal level is detected by a P-P value (Peak-to-Peak Value). The level detection circuit 7 includes a peak hold circuit (P / H) 11, a bottom hold circuit (B / H) 12, and a subtraction circuit 13. The peak value of the signal ΔR input to the level detection circuit 7 is held by the peak hold circuit 11, and the bottom value is held by the bottom hold circuit 12. The subtraction circuit 13 subtracts the bottom value output from the bottom hold circuit from the peak value output from the peak hold circuit 11 to obtain the amplitude level ΔRpp of the signal ΔR. The amplitude level ΔRpp is sent to the system controller 8.

システムコントローラ8は、入力される振幅レベルΔRppに基づいて振幅基準レベル信号REFa、REFbを生成し、振幅レベルΔRppが所定の閾値以下になるように自動利得制御回路3、4を制御する。また、自動利得制御回路3、4に対して、制御信号GCa、GCbにより動作モード(固定利得モード)を指定する。固定利得モードの場合にシステムコントローラ8は、自動利得制御回路3、4の利得を制御信号GCa、GCbにより指示する。また、システムコントローラ8は、制御信号Ga、Gbにより光ディスク媒体の種類に応じた適切な利得を可変利得増幅回路1、2に指示する。さらに、システムコントローラ8は、可変利得増幅回路1と可変利得増幅回路2との間の利得特性のばらつきをこの制御信号Ga、Gbにより調整し、補正する。   The system controller 8 generates amplitude reference level signals REFa and REFb based on the input amplitude level ΔRpp, and controls the automatic gain control circuits 3 and 4 so that the amplitude level ΔRpp is not more than a predetermined threshold value. Further, the operation mode (fixed gain mode) is designated for the automatic gain control circuits 3 and 4 by the control signals GCa and GCb. In the case of the fixed gain mode, the system controller 8 instructs the gains of the automatic gain control circuits 3 and 4 by the control signals GCa and GCb. Further, the system controller 8 instructs the variable gain amplifying circuits 1 and 2 with an appropriate gain according to the type of the optical disk medium by the control signals Ga and Gb. Further, the system controller 8 adjusts and corrects variations in gain characteristics between the variable gain amplifier circuit 1 and the variable gain amplifier circuit 2 by using the control signals Ga and Gb.

次に本実施の形態の動作について説明する。自動利得制御回路3、4を固定ゲインモードに設定し、減算回路5で(A+D)−(B+C)の演算を行い、その出力を高域通過フィルタ6に入力する。この高域通過フィルタ6でウォブル信号成分を除去し、最終的に消去したいRF信号成分のみを取り出すことが可能になる。   Next, the operation of the present embodiment will be described. The automatic gain control circuits 3 and 4 are set to the fixed gain mode, the subtraction circuit 5 calculates (A + D) − (B + C), and the output is input to the high-pass filter 6. This high-pass filter 6 can remove the wobble signal component and finally extract only the RF signal component to be erased.

RF信号成分をレベル検出回路7に入力し、高域通過フィルタ6を通過したRF信号成分の振幅レベルを測定する。もし、この値が最小(ほぼ0レベル)になっている場合、自動利得制御回路3、4の出力信号のRF信号成分の振幅レベルが同じになっていることになる。ここで自動利得制御回路3、4は固定ゲインモードに設定されているので、可変利得増幅回路1、2の出力信号のRF信号成分の振幅レベルはほぼ同じになっていることになる。つまり、レベル検出回路7の出力値が最小になるということは、可変利得増幅回路1、2の出力信号のRF信号成分の振幅レベルはほぼ同じことになり、自動利得制御回路3、4の入力振幅値(A+DとB+C)がほぼ同じRF信号振幅レベルになる。そのため、AGC動作時の自動利得制御回路3、4は、互いにほぼ同じゲインで動作し、互いの自動利得制御回路の周波数特性も同じになるため、RF信号成分の11T〜3Tまで同じ振幅レベルにすることが可能になる。即ち、自動利得制御回路3、4は、共に図7における利得G1で動作するようになり、周波数特性も揃うようになるため、安定的に動作することになる。   The RF signal component is input to the level detection circuit 7 and the amplitude level of the RF signal component that has passed through the high-pass filter 6 is measured. If this value is minimum (approximately 0 level), the amplitude levels of the RF signal components of the output signals of the automatic gain control circuits 3 and 4 are the same. Here, since the automatic gain control circuits 3 and 4 are set to the fixed gain mode, the amplitude levels of the RF signal components of the output signals of the variable gain amplifier circuits 1 and 2 are substantially the same. That is, when the output value of the level detection circuit 7 is minimized, the amplitude levels of the RF signal components of the output signals of the variable gain amplifier circuits 1 and 2 are substantially the same, and the input of the automatic gain control circuits 3 and 4 The amplitude values (A + D and B + C) are approximately the same RF signal amplitude level. Therefore, the automatic gain control circuits 3 and 4 at the time of AGC operation operate with substantially the same gain, and the frequency characteristics of the mutual automatic gain control circuits are also the same, so that the RF signal component has the same amplitude level from 11T to 3T. It becomes possible to do. That is, the automatic gain control circuits 3 and 4 both operate with the gain G1 in FIG. 7 and have the same frequency characteristics, so that they operate stably.

自動利得制御回路3、4は、その出力振幅が指定される振幅レベルになるように利得が制御される回路である。しかし、回路素子のバラツキなどにより同じ振幅レベルが指定されても自動利得制御回路3、4の出力振幅レベルに差が生じることがある。この場合には、減算回路5の出力にRF信号成分が残ってしまう。そのため、自動利得制御回路3、4をAGC動作させるときにもレベル検出回路7の出力を測定し、この値が最小(ほぼ0レベル)あるいは許容できる最大値など所定の閾値以下になるように自動利得制御回路3、4の出力振幅レベルを調整する。出力振幅レベルを変更することができる自動利得制御回路は、例えば出力振幅レベルを決める閾値電圧を可変できる回路にしておくようなものが考えられる。それにより、減算回路5の出力からは、RF信号成分が完全に除去され、ウォブル信号成分のみが抽出できる。   The automatic gain control circuits 3 and 4 are circuits in which the gain is controlled so that the output amplitude becomes a specified amplitude level. However, even if the same amplitude level is designated due to variations in circuit elements, a difference may occur in the output amplitude levels of the automatic gain control circuits 3 and 4. In this case, the RF signal component remains in the output of the subtracting circuit 5. Therefore, the output of the level detection circuit 7 is also measured when the automatic gain control circuits 3 and 4 are AGC-operated, and this value is automatically set so as to be below a predetermined threshold such as a minimum (approximately zero level) or an allowable maximum value. The output amplitude level of the gain control circuits 3 and 4 is adjusted. As the automatic gain control circuit capable of changing the output amplitude level, for example, a circuit in which a threshold voltage for determining the output amplitude level is variable can be considered. As a result, the RF signal component is completely removed from the output of the subtraction circuit 5, and only the wobble signal component can be extracted.

次に図3、図4を参照して、システムコントローラ8による調整動作について説明する。まず、システムコントローラ8は、自動利得制御回路3、4を固定利得モードに設定する。自動利得制御回路3、4が通常の増幅器の状態になることにより、可変利得増幅回路1、2の出力が振幅レベルΔRppに反映されるようになる。この状態で図3に示されるように、可変利得増幅回路1、2の利得を設定し、可変利得増幅回路1、2間の利得差を補正する。可変利得増幅回路1、2の利得が設定されると、システムコントローラ8は、自動利得制御回路3、4を自動利得制御モードに戻し、図4に示されるように、自動利得制御回路3、4の振幅を調整する。   Next, the adjustment operation by the system controller 8 will be described with reference to FIGS. First, the system controller 8 sets the automatic gain control circuits 3 and 4 to the fixed gain mode. When the automatic gain control circuits 3 and 4 are in a normal amplifier state, the outputs of the variable gain amplifier circuits 1 and 2 are reflected in the amplitude level ΔRpp. In this state, as shown in FIG. 3, the gains of the variable gain amplifier circuits 1 and 2 are set, and the gain difference between the variable gain amplifier circuits 1 and 2 is corrected. When the gains of the variable gain amplifying circuits 1 and 2 are set, the system controller 8 returns the automatic gain control circuits 3 and 4 to the automatic gain control mode, and as shown in FIG. Adjust the amplitude.

まず、可変利得増幅回路1、2の利得設定について詳細に説明する。図3は、可変利得増幅回路1、2の利得の設定動作の流れを示すフローチャートである。ここでは、システムコントローラ8は、可変利得増幅回路1、2の出力に含まれるRF信号成分のバランス即ち振幅レベルΔRppが閾値Rth1以下になるように可変利得増幅回路1、2の利得を調整する。   First, the gain setting of the variable gain amplifier circuits 1 and 2 will be described in detail. FIG. 3 is a flowchart showing the flow of the gain setting operation of the variable gain amplifier circuits 1 and 2. Here, the system controller 8 adjusts the gain of the variable gain amplifying circuits 1 and 2 so that the balance of the RF signal components included in the outputs of the variable gain amplifying circuits 1 and 2, that is, the amplitude level ΔRpp is equal to or less than the threshold Rth1.

設定動作の始めに、システムコントローラ8は初期設定を行う。システムコントローラ8は、自動利得制御回路3、4を予め定められる利得の固定利得モードに設定する。また、システムコントローラ8は、可変利得増幅回路1、2の利得を光ディスク媒体の種類によって予め定められる値に設定する。閾値Rth1は、予め定められた初期設定閾値に設定される(ステップS200)。このとき、閾値Rth1は50mV程度が望ましい。   At the beginning of the setting operation, the system controller 8 performs initial setting. The system controller 8 sets the automatic gain control circuits 3 and 4 to a fixed gain mode with a predetermined gain. Further, the system controller 8 sets the gains of the variable gain amplifier circuits 1 and 2 to a value determined in advance according to the type of the optical disk medium. The threshold value Rth1 is set to a predetermined initial setting threshold value (step S200). At this time, the threshold value Rth1 is desirably about 50 mV.

まず、システムコントローラ8は、レベル検出回路7の出力である振幅レベルを取り込み、取り込んだ値をΔRpp1とする。振幅レベルΔRpp1が、閾値Rth1以下か否かを判定する(ステップS201)。振幅レベルΔRpp1が、閾値Rth1以下であれば、可変利得増幅回路1、2の出力は、均衡しているものと判断し、可変利得増幅回路1、2の利得の設定は終了する(ステップS201−NO)。   First, the system controller 8 takes in the amplitude level, which is the output of the level detection circuit 7, and sets the taken value as ΔRpp1. It is determined whether or not the amplitude level ΔRpp1 is equal to or less than a threshold value Rth1 (step S201). If the amplitude level ΔRpp1 is equal to or less than the threshold value Rth1, it is determined that the outputs of the variable gain amplifier circuits 1 and 2 are balanced, and the setting of the gains of the variable gain amplifier circuits 1 and 2 ends (step S201— NO).

振幅レベルΔRpp1が、閾値Rth1を越える場合(ステップS201−YES)、システムコントローラ8は、制御信号Gaにより利得を所定の値だけ上げるように可変利得増幅回路1に指示する(ステップS202)。   When the amplitude level ΔRpp1 exceeds the threshold value Rth1 (step S201—YES), the system controller 8 instructs the variable gain amplifier circuit 1 to increase the gain by a predetermined value by the control signal Ga (step S202).

可変利得増幅回路1が利得を上昇させた後、システムコントローラ8は、振幅レベルを取り込み、取り込んだ振幅レベルの値をΔRpp2とする。振幅レベルΔRpp2が、閾値Rth1以下か否かを判定する(ステップS203)。振幅レベルΔRpp2が、閾値Rth1以下であれば、可変利得増幅回路1、2の出力のRF信号成分は、均衡しているものと判断し、可変利得増幅回路1、2の利得の設定は終了する(ステップS203−NO)。   After the variable gain amplifier circuit 1 increases the gain, the system controller 8 captures the amplitude level, and sets the value of the captured amplitude level as ΔRpp2. It is determined whether or not the amplitude level ΔRpp2 is equal to or less than a threshold value Rth1 (step S203). If the amplitude level ΔRpp2 is equal to or less than the threshold value Rth1, it is determined that the RF signal components of the outputs of the variable gain amplifier circuits 1 and 2 are balanced, and the setting of the gains of the variable gain amplifier circuits 1 and 2 ends. (Step S203-NO).

振幅レベルΔRpp2が、閾値Rth1を越える場合(ステップS203−YES)、システムコントローラ8は、先に取り込んだ振幅レベルΔRpp1と、可変利得増幅回路1の利得を上昇した後に取り込んだ振幅レベルΔRpp2とを比較する(ステップS204)。即ち、可変利得増幅回路1の利得変更が与える振幅レベルΔRppへの影響を調べる。振幅レベルΔRpp1が、振幅レベルΔRpp2より大きい場合(ステップS204−NO)、可変利得増幅回路1の利得を上げたことにより振幅レベルΔRppが引き下げられたことになる。これは、更に可変利得増幅回路1の利得を上昇させることにより振幅レベルΔRppをより小さくすることができる可能性が有ることを意味する。したがって、ステップS202に戻り、可変利得増幅回路1の利得を上げる。このループを繰り返すうちに取り込む振幅レベルΔRpp2が、閾値Rth1より小さくなれば、可変利得増幅回路1の利得設定のみで可変利得増幅回路1、2の出力は、均衡したものとして利得設定を終了する。   When the amplitude level ΔRpp2 exceeds the threshold value Rth1 (step S203—YES), the system controller 8 compares the previously acquired amplitude level ΔRpp1 with the amplitude level ΔRpp2 acquired after increasing the gain of the variable gain amplifier circuit 1. (Step S204). That is, the influence of the gain change of the variable gain amplifier circuit 1 on the amplitude level ΔRpp is examined. When the amplitude level ΔRpp1 is larger than the amplitude level ΔRpp2 (step S204—NO), the amplitude level ΔRpp is lowered by increasing the gain of the variable gain amplifier circuit 1. This means that there is a possibility that the amplitude level ΔRpp can be further reduced by further increasing the gain of the variable gain amplifier circuit 1. Therefore, returning to step S202, the gain of the variable gain amplifier circuit 1 is increased. If the amplitude level ΔRpp2 to be captured while this loop is repeated becomes smaller than the threshold value Rth1, the gain setting is terminated assuming that the outputs of the variable gain amplifying circuits 1 and 2 are balanced only by the gain setting of the variable gain amplifying circuit 1.

振幅レベルΔRpp2が振幅レベルΔRpp1より大きい場合(ステップS204−YES)、可変利得増幅回路1の利得上昇に伴って取り込まれる振幅レベルΔRpp2が大きくなっていることが判る。したがって、これ以上可変利得増幅回路1の利得を上げることはせず、可変利得増幅回路2の利得を調整する。システムコントローラ8は、制御信号Gbにより利得を所定の値だけ上げるように可変利得増幅回路2に指示する(ステップS205)。   If the amplitude level ΔRpp2 is greater than the amplitude level ΔRpp1 (step S204—YES), it can be seen that the amplitude level ΔRpp2 that is captured as the gain of the variable gain amplifier circuit 1 increases is increased. Therefore, the gain of the variable gain amplifier circuit 2 is adjusted without increasing the gain of the variable gain amplifier circuit 1 any more. The system controller 8 instructs the variable gain amplifier circuit 2 to increase the gain by a predetermined value by the control signal Gb (step S205).

可変利得増幅回路2が利得を上昇させた後、システムコントローラ8は、振幅レベルを取り込み、取り込んだ振幅レベルの値をΔRpp3とする。振幅レベルΔRpp3が、閾値Rth1以下か否かを判定する(ステップS206)。振幅レベルΔRpp3が、閾値Rth1以下であれば、可変利得増幅回路1、2の出力は、均衡しているものと判断し、可変利得増幅回路1、2の利得の設定は終了する(ステップS206−NO)。   After the variable gain amplifier circuit 2 increases the gain, the system controller 8 captures the amplitude level and sets the value of the captured amplitude level as ΔRpp3. It is determined whether or not the amplitude level ΔRpp3 is equal to or less than a threshold value Rth1 (step S206). If the amplitude level ΔRpp3 is equal to or less than the threshold value Rth1, it is determined that the outputs of the variable gain amplifier circuits 1 and 2 are balanced, and the setting of the gains of the variable gain amplifier circuits 1 and 2 ends (step S206- NO).

振幅レベルΔRpp3が、閾値Rth1を越える場合(ステップS206−YES)、システムコントローラ8は、先に取り込んだ振幅レベルΔRpp1と、可変利得増幅回路2の利得を上昇した後に取り込んだ振幅レベルΔRpp3とを比較する(ステップS207)。即ち、可変利得増幅回路2の利得変更が与える振幅レベルΔRppへの影響を調べる。振幅レベルΔRpp1が、振幅レベルΔRpp3より大きい場合(ステップS207−NO)、可変利得増幅回路2の利得を上げたことにより振幅レベルΔRppが引き下げられたことになる。これは、更に利得を上昇させることにより振幅レベルΔRppをより小さくすることができる可能性が有ることを意味する。したがって、ステップS205に戻り、可変利得増幅回路2の利得を上げる。このループを繰り返すうちに取り込む振幅レベルΔRpp3が、閾値Rth1より小さくなれば、可変利得増幅回路2の利得設定で可変利得増幅回路1、2の出力は、均衡したものとして利得設定を終了する。   When the amplitude level ΔRpp3 exceeds the threshold value Rth1 (step S206—YES), the system controller 8 compares the previously acquired amplitude level ΔRpp1 with the amplitude level ΔRpp3 acquired after increasing the gain of the variable gain amplifier circuit 2. (Step S207). That is, the influence of the gain change of the variable gain amplifier circuit 2 on the amplitude level ΔRpp is examined. When the amplitude level ΔRpp1 is larger than the amplitude level ΔRpp3 (step S207—NO), the amplitude level ΔRpp is lowered by increasing the gain of the variable gain amplifier circuit 2. This means that there is a possibility that the amplitude level ΔRpp can be further reduced by further increasing the gain. Therefore, returning to step S205, the gain of the variable gain amplifier circuit 2 is increased. If the amplitude level ΔRpp3 to be captured while this loop is repeated becomes smaller than the threshold value Rth1, the outputs of the variable gain amplifier circuits 1 and 2 are balanced with the gain setting of the variable gain amplifier circuit 2, and the gain setting ends.

振幅レベルΔRpp3が振幅レベルΔRpp1より大きい場合(ステップS207−YES)、可変利得増幅回路2の利得上昇に伴って取り込まれる振幅レベルΔRpp3が大きくなっていることが判る。即ち、可変利得増幅回路1の利得を変えても、可変利得増幅回路2の利得を変えても振幅レベルΔRppは、ある値より下がらない。振幅レベルΔRppの最小値になるように可変利得増幅回路1、2の利得を調整するため、可変利得増幅回路1、2の利得を初期値に戻し、さらに振幅レベルの閾値Rth1を所定の値だけ上げ(ステップS208)、ステップS201に戻って一連の動作を繰り返す。このようにして可変利得増幅回路1と可変利得増幅回路2の出力の均衡を調整する。   If the amplitude level ΔRpp3 is greater than the amplitude level ΔRpp1 (step S207—YES), it can be seen that the amplitude level ΔRpp3 captured as the gain of the variable gain amplifier circuit 2 increases. That is, even if the gain of the variable gain amplifier circuit 1 is changed or the gain of the variable gain amplifier circuit 2 is changed, the amplitude level ΔRpp does not fall below a certain value. In order to adjust the gains of the variable gain amplifier circuits 1 and 2 so as to be the minimum value of the amplitude level ΔRpp, the gains of the variable gain amplifier circuits 1 and 2 are returned to the initial values, and the amplitude level threshold Rth1 is set to a predetermined value. (Step S208), the process returns to step S201 to repeat a series of operations. In this way, the balance of the outputs of the variable gain amplifier circuit 1 and the variable gain amplifier circuit 2 is adjusted.

可変利得増幅回路1と可変利得増幅回路2の利得の設定が終了すると、システムコントローラ8は、自動利得制御回路3、4を自動利得制御モード、即ち出力振幅を一定レベルにする動作に戻す。図4に示されるように、システムコントローラ8は、その振幅レベルを制御するために振幅基準レベル信号REFa、REFbを調整する。図4を参照して、自動利得制御回路3、4の振幅基準レベル設定について詳細に説明する。   When the gain setting of the variable gain amplifier circuit 1 and the variable gain amplifier circuit 2 is completed, the system controller 8 returns the automatic gain control circuits 3 and 4 to the automatic gain control mode, that is, the operation of setting the output amplitude to a constant level. As shown in FIG. 4, the system controller 8 adjusts the amplitude reference level signals REFa and REFb in order to control the amplitude level. With reference to FIG. 4, the amplitude reference level setting of the automatic gain control circuits 3 and 4 will be described in detail.

図4は、自動利得制御回路3、4の振幅基準レベルの設定動作の流れを示すフローチャートである。可変利得増幅回路1、2は、出力差が最小となるように利得が設定されている。ここでは、システムコントローラ8は、自動利得制御回路3、4の出力のRF信号成分がバランスするように、即ち振幅レベルΔRppが閾値Rth2以下になるように自動利得制御回路3、4の振幅基準レベルを調整する。   FIG. 4 is a flowchart showing the flow of the setting operation of the amplitude reference level of the automatic gain control circuits 3 and 4. The gains of the variable gain amplifier circuits 1 and 2 are set so that the output difference is minimized. Here, the system controller 8 controls the amplitude reference level of the automatic gain control circuits 3 and 4 so that the RF signal components of the outputs of the automatic gain control circuits 3 and 4 are balanced, that is, the amplitude level ΔRpp is equal to or less than the threshold value Rth2. Adjust.

設定動作の始めに、システムコントローラ8は初期設定を行う。まず、システムコントローラ8は、自動利得制御回路3、4を自動利得制御モードに設定する。自動利得制御回路3、4は、自動利得制御モードで動作し、出力振幅が与えられる振幅基準レベルになるように利得が制御される。閾値Rth2は、予め定められた初期設定閾値に設定される(ステップS210)。   At the beginning of the setting operation, the system controller 8 performs initial setting. First, the system controller 8 sets the automatic gain control circuits 3 and 4 to the automatic gain control mode. The automatic gain control circuits 3 and 4 operate in the automatic gain control mode, and the gain is controlled such that the output amplitude becomes the amplitude reference level to which the output amplitude is given. The threshold value Rth2 is set to a predetermined initial setting threshold value (step S210).

次に、システムコントローラ8は、レベル検出回路7の出力である振幅レベルを取り込み、取り込んだ値をΔRpp1とする。振幅レベルΔRpp1が、閾値Rth2以下か否かを判定する(ステップS211)。振幅レベルΔRpp1が閾値Rth2以下であれば、自動利得制御回路3、4の出力に含まれるRF信号成分は、均衡しているものと判断し、自動利得制御回路3、4の振幅基準レベルの設定は終了する(ステップS211−NO)。   Next, the system controller 8 takes in the amplitude level, which is the output of the level detection circuit 7, and sets the taken value as ΔRpp1. It is determined whether or not the amplitude level ΔRpp1 is equal to or less than a threshold value Rth2 (step S211). If the amplitude level ΔRpp1 is equal to or less than the threshold value Rth2, it is determined that the RF signal components included in the outputs of the automatic gain control circuits 3 and 4 are balanced, and the amplitude reference level of the automatic gain control circuits 3 and 4 is set. Ends (step S211 -NO).

振幅レベルΔRpp1が、閾値Rth2を越える場合(ステップS211−YES)、システムコントローラ8は、自動利得制御回路3の出力振幅を大きくするため、振幅基準レベル信号REFaを所定の値だけ上げる(ステップS212)。   When the amplitude level ΔRpp1 exceeds the threshold value Rth2 (step S211—YES), the system controller 8 increases the amplitude reference level signal REFa by a predetermined value in order to increase the output amplitude of the automatic gain control circuit 3 (step S212). .

自動利得制御回路1が出力振幅を振幅基準レベルに合せた後、システムコントローラ8は、振幅レベルΔRppを取り込み、取り込んだ値をΔRpp2とする。振幅レベルΔRpp2が、閾値Rth2以下か否かを判定する(ステップS213)。振幅レベルΔRpp2が、閾値Rth2以下であれば、自動利得制御回路3、4の出力に含まれるRF信号成分は均衡しているものと判断し、自動利得制御回路3、4の振幅基準レベルの設定は終了する(ステップS213−NO)。   After the automatic gain control circuit 1 adjusts the output amplitude to the amplitude reference level, the system controller 8 captures the amplitude level ΔRpp and sets the captured value as ΔRpp2. It is determined whether or not the amplitude level ΔRpp2 is equal to or less than a threshold value Rth2 (step S213). If the amplitude level ΔRpp2 is equal to or less than the threshold value Rth2, it is determined that the RF signal components included in the outputs of the automatic gain control circuits 3 and 4 are balanced, and the amplitude reference level of the automatic gain control circuits 3 and 4 is set. Ends (step S213-NO).

振幅レベルΔRpp2が、閾値Rth2を越える場合(ステップS213−YES)、システムコントローラ8は、先に取り込んだ振幅レベルΔRpp1と、自動利得制御回路3の振幅基準レベルを上げた後に取り込んだ振幅レベルΔRpp2とを比較する(ステップS214)。即ち、自動利得制御回路3の振幅基準レベル変更が与える振幅レベルΔRppへの影響を調べる。振幅レベルΔRpp1が、振幅レベルΔRpp2より大きい場合(ステップS214−NO)、自動利得制御回路3の振幅基準レベルを上げたことにより振幅レベルΔRppが引き下げられたことになる。これは、更に自動利得制御回路3の振幅基準レベルを上昇させることにより振幅レベルΔRppをより小さくすることができる可能性が有ることを意味する。したがって、ステップS212に戻り、自動利得制御回路3の利得を上げる。このループを繰り返すうちに取り込む振幅レベルΔRpp2が、閾値Rth2より小さくなれば、自動利得制御回路3の振幅基準レベル設定のみで自動利得制御回路3、4の出力に含まれるRF信号成分は、均衡したものとして振幅基準レベル設定を終了する。   When the amplitude level ΔRpp2 exceeds the threshold value Rth2 (step S213—YES), the system controller 8 determines that the amplitude level ΔRpp1 previously acquired, the amplitude level ΔRpp2 acquired after increasing the amplitude reference level of the automatic gain control circuit 3, and Are compared (step S214). That is, the influence on the amplitude level ΔRpp given by the amplitude reference level change of the automatic gain control circuit 3 is examined. When the amplitude level ΔRpp1 is larger than the amplitude level ΔRpp2 (step S214—NO), the amplitude level ΔRpp is lowered by raising the amplitude reference level of the automatic gain control circuit 3. This means that there is a possibility that the amplitude level ΔRpp can be further reduced by further increasing the amplitude reference level of the automatic gain control circuit 3. Therefore, returning to step S212, the gain of the automatic gain control circuit 3 is increased. If the amplitude level ΔRpp2 to be captured while repeating this loop becomes smaller than the threshold value Rth2, the RF signal components included in the outputs of the automatic gain control circuits 3 and 4 are balanced only by setting the amplitude reference level of the automatic gain control circuit 3. As a result, the amplitude reference level setting is terminated.

振幅レベルΔRpp2が振幅レベルΔRpp1より大きい場合(ステップS214−YES)、自動利得制御回路3の振幅基準レベル上昇に伴って取り込まれる振幅レベルΔRpp2が大きくなっていることが判る。したがって、これ以上自動利得制御回路3の振幅基準レベルを上げることはせず、自動利得制御回路4の振幅基準レベルを調整する。システムコントローラ8は、振幅基準レベル信号REFbを所定の値だけ上げる(ステップS215)。   If the amplitude level ΔRpp2 is greater than the amplitude level ΔRpp1 (step S214—YES), it can be seen that the amplitude level ΔRpp2 captured as the amplitude reference level of the automatic gain control circuit 3 increases is increased. Accordingly, the amplitude reference level of the automatic gain control circuit 4 is adjusted without increasing the amplitude reference level of the automatic gain control circuit 3 any more. The system controller 8 increases the amplitude reference level signal REFb by a predetermined value (step S215).

自動利得制御回路4の振幅基準レベルを上昇させた後、システムコントローラ8は、振幅レベルΔRppを取り込み、取り込んだ振幅レベルの値をΔRpp3とする。振幅レベルΔRpp3が、閾値Rth2以下か否かを判定する(ステップS216)。振幅レベルΔRpp3が、閾値Rth2以下であれば、自動利得制御回路3、4の出力に含まれるRF信号成分は均衡しているものと判断し、自動利得制御回路3、4の振幅基準レベルの設定は終了する(ステップS216−NO)。   After raising the amplitude reference level of the automatic gain control circuit 4, the system controller 8 takes in the amplitude level ΔRpp and sets the value of the taken in amplitude level as ΔRpp3. It is determined whether the amplitude level ΔRpp3 is equal to or less than a threshold value Rth2 (step S216). If the amplitude level ΔRpp3 is less than or equal to the threshold value Rth2, it is determined that the RF signal components included in the outputs of the automatic gain control circuits 3 and 4 are balanced, and the amplitude reference level of the automatic gain control circuits 3 and 4 is set. Ends (step S216-NO).

振幅レベルΔRpp3が、閾値Rth2を越える場合(ステップS216−YES)、システムコントローラ8は、先に取り込んだ振幅レベルΔRpp1と、自動利得制御回路4の振幅基準レベルを上昇させた後に取り込んだ振幅レベルΔRpp3とを比較する(ステップS217)。即ち、自動利得制御回路4の振幅基準レベル変更が与える振幅レベルΔRppへの影響を調べる。振幅レベルΔRpp1が、振幅レベルΔRpp3より大きい場合(ステップS217−NO)、自動利得制御回路4の振幅基準レベルを上げたことにより振幅レベルΔRppが引き下げられたことになる。これは、更に振幅基準レベルを上昇させることにより振幅レベルΔRppをより小さくすることができる可能性が有ることを意味する。したがって、ステップS215に戻り、自動利得制御回路4の振幅基準レベルを上げる。このループを繰り返すうちに取り込む振幅レベルΔRpp3が、閾値Rth2より小さくなれば、AGC路4の振幅基準レベル設定で自動利得制御回路3、4の出力に含まれるRF信号成分は、均衡したものとして振幅基準レベル設定を終了する。   When the amplitude level ΔRpp3 exceeds the threshold value Rth2 (step S216-YES), the system controller 8 increases the amplitude level ΔRpp1 previously acquired and the amplitude level ΔRpp3 acquired after increasing the amplitude reference level of the automatic gain control circuit 4. Are compared (step S217). That is, the influence on the amplitude level ΔRpp given by the amplitude reference level change of the automatic gain control circuit 4 is examined. When the amplitude level ΔRpp1 is larger than the amplitude level ΔRpp3 (step S217—NO), the amplitude level ΔRpp is lowered by raising the amplitude reference level of the automatic gain control circuit 4. This means that there is a possibility that the amplitude level ΔRpp can be further reduced by further increasing the amplitude reference level. Therefore, returning to step S215, the amplitude reference level of the automatic gain control circuit 4 is increased. If the amplitude level ΔRpp3 to be captured while this loop is repeated becomes smaller than the threshold value Rth2, the RF signal components included in the outputs of the automatic gain control circuits 3 and 4 in the setting of the amplitude reference level of the AGC path 4 are assumed to be balanced. Finish setting the reference level.

振幅レベルΔRpp3が振幅レベルΔRpp1より大きい場合(ステップS217−YES)、自動利得制御回路4の振幅基準レベル上昇に伴って取り込まれる振幅レベルΔRpp3が大きくなっていることが判る。即ち、自動利得制御回路3の振幅基準レベルを変えても、自動利得制御回路4の振幅基準レベルを変えても振幅レベルΔRppは、ある値より下がらない。振幅レベルΔRppの最小値になるように自動利得制御回路3、4の振幅基準レベルを調整するため、自動利得制御回路3、4の振幅基準レベルを初期値に戻し、さらに振幅レベルの閾値Rth2を所定の値だけ引き上げ(ステップS218)、ステップS211に戻って一連の動作を繰り返す。このようにして自動利得制御回路3と自動利得制御回路4の出力に含まれるRF信号成分の均衡を調整する。   If the amplitude level ΔRpp3 is greater than the amplitude level ΔRpp1 (step S217—YES), it can be seen that the amplitude level ΔRpp3 captured as the amplitude reference level of the automatic gain control circuit 4 increases is increased. That is, even if the amplitude reference level of the automatic gain control circuit 3 is changed or the amplitude reference level of the automatic gain control circuit 4 is changed, the amplitude level ΔRpp does not fall below a certain value. In order to adjust the amplitude reference level of the automatic gain control circuits 3 and 4 so as to be the minimum value of the amplitude level ΔRpp, the amplitude reference level of the automatic gain control circuits 3 and 4 is returned to the initial value, and the amplitude level threshold Rth2 is further set. The value is raised by a predetermined value (step S218), and the process returns to step S211 to repeat a series of operations. In this way, the balance of the RF signal components included in the outputs of the automatic gain control circuit 3 and the automatic gain control circuit 4 is adjusted.

このように、可変利得増幅回路1、2の利得設定を行い、自動利得制御回路3、4の振幅基準レベルの設定を行うことにより、ウォブル信号Wに含まれるRF信号成分の最小化を行うことができる。また、可変利得増幅回路1、2の利得は、自動利得制御回路3、4の入力信号の振幅がほぼ同じレベルになるように設定される。したがって自動利得制御回路3、4の周波数特性はほぼ同じになるため、図8に示されるような入力信号の周波数成分により利得が異なる現象は発生しない。   In this way, by setting the gain of the variable gain amplifier circuits 1 and 2 and setting the amplitude reference level of the automatic gain control circuits 3 and 4, the RF signal component contained in the wobble signal W is minimized. Can do. Further, the gains of the variable gain amplifier circuits 1 and 2 are set so that the amplitudes of the input signals of the automatic gain control circuits 3 and 4 are substantially the same level. Therefore, since the frequency characteristics of the automatic gain control circuits 3 and 4 are almost the same, a phenomenon in which the gain differs depending on the frequency component of the input signal as shown in FIG. 8 does not occur.

図3に示されるような可変利得増幅回路の利得設定と、図4に示されるような自動利得制御回路の振幅基準レベル設定は、それぞれ繰り返し行ってもよいし、図3に示される可変利得増幅回路の利得設定により可変利得増幅回路を調整し、その後、図4に示される自動利得制御回路の振幅基準レベル設定だけを繰り返してもよい。   The gain setting of the variable gain amplifier circuit as shown in FIG. 3 and the amplitude reference level setting of the automatic gain control circuit as shown in FIG. 4 may be repeated, or the variable gain amplification shown in FIG. The variable gain amplifier circuit may be adjusted according to the gain setting of the circuit, and then only the amplitude reference level setting of the automatic gain control circuit shown in FIG. 4 may be repeated.

また、閾値Rth1と閾値Rth2は同じであってもよいし、異なる値であってもよい。さらに、図3、図4に示したフローチャートでは、利得や振幅基準レベルは上昇のみの一方向で説明したが、一方を上げ、一方を下げる方法でもよい。   Further, the threshold value Rth1 and the threshold value Rth2 may be the same or different values. Further, in the flowcharts shown in FIGS. 3 and 4, the gain and the amplitude reference level have been described only in one direction, but a method in which one is increased and the other is decreased may be used.

さらに、本実施の形態においては、閾値Rth1と閾値Rth2はウォブル信号の精度を高めるために最小値から徐々に引き上げられるように説明した。閾値Rth1と閾値Rth2を許容できる最大値から徐々に引き下げるように制御することも可能である。各回路のばらつきが大きい場合などにおいては、これにより収束を早めることが可能となる。なお、閾値Rth1と閾値Rth2とを許容できる最大値としても可変利得増幅回路の利得設定や自動利得制御回路の振幅基準レベル設定が収束しない場合は、例外処理を実行するように構成されることは言うまでもない。   Furthermore, in the present embodiment, it has been described that the threshold value Rth1 and the threshold value Rth2 are gradually increased from the minimum value in order to increase the accuracy of the wobble signal. It is also possible to control so that the threshold value Rth1 and the threshold value Rth2 are gradually reduced from the maximum allowable value. This makes it possible to speed up convergence when the variation of each circuit is large. Note that if the gain setting of the variable gain amplifier circuit and the amplitude reference level setting of the automatic gain control circuit do not converge even if the threshold value Rth1 and the threshold value Rth2 are the maximum allowable values, the exception processing may be performed. Needless to say.

以上説明したように、演算(A+D)−(B+C)を行う減算回路5の後段にRF信号成分を抽出する高域通過フィルタ6を追加する。抽出されたRF信号成分の振幅値を最小(ほぼ0レベル)になるように可変利得増幅回路のゲイン、自動利得制御回路の振幅を調整するフィードバックループを形成する。このようなフィードバックループを追加することによって、RF信号成分の無いウォブル信号成分が抽出でき、光ディスクの再生、記録の安定動作が可能となる。図5に示される従来の回路構成の場合、減算回路57は、振幅を制御するフィードバックループの外に配置されるため、減算回路57の特性の補正を行うことができない。図1に示されるように、本発明では目的のウォブル信号Wに含まれるRF信号成分を除去するようにフィードバック制御するため、高精度にウォブル信号成分を抽出することが可能になる。   As described above, the high-pass filter 6 that extracts the RF signal component is added to the subsequent stage of the subtraction circuit 5 that performs the operation (A + D) − (B + C). A feedback loop is formed to adjust the gain of the variable gain amplifier circuit and the amplitude of the automatic gain control circuit so that the amplitude value of the extracted RF signal component is minimized (approximately 0 level). By adding such a feedback loop, it is possible to extract a wobble signal component having no RF signal component, and it is possible to perform stable reproduction and recording of the optical disc. In the case of the conventional circuit configuration shown in FIG. 5, the subtraction circuit 57 is arranged outside the feedback loop that controls the amplitude, and thus the characteristics of the subtraction circuit 57 cannot be corrected. As shown in FIG. 1, in the present invention, feedback control is performed so as to remove the RF signal component included in the target wobble signal W, so that the wobble signal component can be extracted with high accuracy.

即ち、減算回路5を含めてフィードバックループが形成されるため、減算回路5に特性のばらつきが有ったとしても、高精度にウォブル信号成分を抽出することが可能になる。   That is, since a feedback loop is formed including the subtracting circuit 5, it is possible to extract the wobble signal component with high accuracy even if the subtracting circuit 5 has variations in characteristics.

また、可変利得増幅回路1、2の出力のRF信号成分の振幅レベルを合わせることにより、自動利得制御回路3、4の周波数特性を合わせることができる。そのため、自動利得制御回路の周波数特性の依存性も減ずることができ、RF信号成分を除去したウォブル信号成分を抽出することが可能になる。   Further, the frequency characteristics of the automatic gain control circuits 3 and 4 can be matched by matching the amplitude levels of the RF signal components of the outputs of the variable gain amplifier circuits 1 and 2. Therefore, the dependence of the frequency characteristics of the automatic gain control circuit can be reduced, and the wobble signal component from which the RF signal component is removed can be extracted.

さらに、高精度にウォブル信号成分を抽出することが可能になるため、従来は必要であった帯域通過フィルタ59を取り除くことが可能になり、チップ面積を小さくすることができる。したがって、コストダウンが可能になる。   Furthermore, since it becomes possible to extract the wobble signal component with high accuracy, it is possible to remove the band-pass filter 59 that has been necessary in the past, and the chip area can be reduced. Therefore, the cost can be reduced.

本発明の実施の形態に係る光ディスク再生装置のウォブル信号を抽出する回路の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the circuit which extracts the wobble signal of the optical disk reproducing | regenerating apparatus concerning embodiment of this invention. 本発明の実施の形態に係るレベル検出回路の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the level detection circuit which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施の形態に係る可変利得増幅回路の利得設定動作の流れを示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the flow of the gain setting operation | movement of the variable gain amplifier circuit which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施の形態に係る自動利得制御回路の振幅基準レベル設定動作の流れを示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the flow of the amplitude reference level setting operation | movement of the automatic gain control circuit which concerns on embodiment of this invention. 従来の光ディスク再生装置のウォブル信号を抽出する回路の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the circuit which extracts the wobble signal of the conventional optical disk reproducing | regenerating apparatus. 自動利得制御回路の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of an automatic gain control circuit. 自動利得制御回路の周波数特性を説明する図である。It is a figure explaining the frequency characteristic of an automatic gain control circuit. 波形の例を示す図である。It is a figure which shows the example of a waveform.

符号の説明Explanation of symbols

1、2 可変利得増幅回路
3、4 自動利得制御回路
5 減算回路
6 高域通過フィルタ
7 振幅レベル検出回路
8 システムコントローラ
9 光ピックアップ
11 ピークホールド回路
12 ボトムホールド回路
13 減算回路
51、52 可変利得増幅回路
53、54 自動利得制御回路
55、56 ピークホールド回路
57、58 減算回路
59 帯域通過フィルタ
60 光ピックアップ
71 可変利得増幅器
74 比較回路
73 ピーク検出回路
72 高域通過フィルタ
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1, 2 Variable gain amplifier circuit 3, 4 Automatic gain control circuit 5 Subtraction circuit 6 High pass filter 7 Amplitude level detection circuit 8 System controller 9 Optical pick-up 11 Peak hold circuit 12 Bottom hold circuit 13 Subtraction circuit 51, 52 Variable gain amplification Circuits 53 and 54 Automatic gain control circuits 55 and 56 Peak hold circuits 57 and 58 Subtraction circuit 59 Band pass filter 60 Optical pickup 71 Variable gain amplifier 74 Comparison circuit 73 Peak detection circuit 72 High pass filter

Claims (15)

光ピックアップから出力される信号を所定の振幅になるように増幅する増幅部と、
前記増幅部から出力される信号に基づいてウォブル信号を生成する抽出部と、
前記抽出部から出力される前記ウォブル信号に残留するRF信号成分に基づいて前記増幅部を制御する制御信号を生成する制御信号生成部と
を具備し、
高精度に前記ウォブル信号を生成する光ディスク再生装置。
An amplifying unit for amplifying a signal output from the optical pickup so as to have a predetermined amplitude;
An extraction unit that generates a wobble signal based on a signal output from the amplification unit;
A control signal generation unit that generates a control signal for controlling the amplification unit based on an RF signal component remaining in the wobble signal output from the extraction unit;
An optical disk reproducing apparatus that generates the wobble signal with high accuracy.
前記増幅部は、
前記光ピックアップから出力される信号のうちの2つの信号を演算して増幅し、第1信号を出力する第1増幅部と、
前記光ピックアップから出力される信号のうちの他の2つの信号を演算して増幅し、第2信号を出力する第2増幅部と
を備え、
前記抽出部は、前記第1信号と前記第2信号との差分を求める減算器を備え、
前記減算器は、前記差分に基づいて前記ウォブル信号を出力する
請求項1に記載の光ディスク再生装置。
The amplification unit is
A first amplifying unit that computes and amplifies two of the signals output from the optical pickup and outputs a first signal;
A second amplifying unit that computes and amplifies the other two signals of the signal output from the optical pickup and outputs a second signal;
The extraction unit includes a subtractor for obtaining a difference between the first signal and the second signal,
The optical disc reproducing apparatus according to claim 1, wherein the subtractor outputs the wobble signal based on the difference.
前記制御信号生成部は、前記ウォブル信号に含まれる前記残留するRF信号成分を抽出する高域通過フィルタを備え、
前記残留するRF信号成分の振幅に基づいて前記制御信号を生成する
請求項1または請求項2に記載の光ディスク再生装置。
The control signal generation unit includes a high-pass filter that extracts the remaining RF signal component included in the wobble signal,
The optical disk reproducing apparatus according to claim 1, wherein the control signal is generated based on an amplitude of the remaining RF signal component.
前記制御信号生成部は、
前記残留するRF信号成分の振幅レベルを検出するレベル検出回路と、
前記レベル検出回路により検出される前記振幅レベルに基づいて前記制御信号を生成する制御部と
を備え、
前記制御部は、前記振幅レベルが所定の閾値以下になるように前記制御信号を生成する
請求項1から請求項3のいずれかに記載の光ディスク再生装置。
The control signal generator is
A level detection circuit for detecting the amplitude level of the remaining RF signal component;
A control unit that generates the control signal based on the amplitude level detected by the level detection circuit,
The optical disc reproducing apparatus according to any one of claims 1 to 3, wherein the control unit generates the control signal so that the amplitude level is equal to or less than a predetermined threshold value.
前記第1増幅部は、出力する信号のRF信号成分の振幅が、前記制御信号に含まれる第1振幅制御信号により指定される第1振幅基準レベルになるように自動的に利得を制御する第1自動利得制御増幅器を備え、
前記第2増幅部は、出力する信号のRF信号成分の振幅が、前記制御信号に含まれる第2振幅制御信号により指定される第2振幅基準レベルになるように自動的に利得を制御する第2自動利得制御増幅器を備え、
前記制御部は、前記振幅レベルが所定の閾値以下になるように前記第1振幅制御信号と前記第2振幅制御信号とを生成する
請求項4に記載の光ディスク再生装置。
The first amplifying unit automatically controls the gain so that the amplitude of the RF signal component of the output signal becomes a first amplitude reference level specified by the first amplitude control signal included in the control signal. With one automatic gain control amplifier,
The second amplifying unit automatically controls the gain so that the amplitude of the RF signal component of the output signal becomes a second amplitude reference level specified by the second amplitude control signal included in the control signal. With two automatic gain control amplifiers,
The optical disk reproducing apparatus according to claim 4, wherein the control unit generates the first amplitude control signal and the second amplitude control signal so that the amplitude level is equal to or less than a predetermined threshold value.
前記第1増幅部は、前記制御信号に含まれる第1利得制御信号により利得が制御される第1利得制御増幅器を備え、
前記第2増幅部は、前記制御信号に含まれる第2利得制御信号により利得が制御される第2利得制御増幅器を備え、
前記制御部は、前記振幅レベルが所定の閾値以下になるように前記第1利得制御信号と前記第2利得制御信号とを生成する
請求項4または請求項5に記載の光ディスク再生装置。
The first amplifying unit includes a first gain control amplifier whose gain is controlled by a first gain control signal included in the control signal,
The second amplifying unit includes a second gain control amplifier whose gain is controlled by a second gain control signal included in the control signal,
The optical disc reproducing apparatus according to claim 4 or 5, wherein the control unit generates the first gain control signal and the second gain control signal so that the amplitude level is equal to or less than a predetermined threshold value.
前記制御信号は、前記第1自動利得制御増幅器の自動利得制御機能と、前記第2自動利得制御増幅器の自動利得制御機能を停止させる自動利得制御停止信号を含み、
前記制御部は、
前記自動利得制御停止信号により前記第1自動利得制御増幅器の自動利得制御機能と前記第2自動利得制御増幅器の自動利得制御機能とを停止させ、
前記第1利得制御増幅器の出力信号が所定のレベル範囲内になるように前記第1利得制御増幅器の利得を調整し、
前記レベル検出回路により検出される前記振幅レベルが所定の閾値以下になるように前記第2利得制御増幅器の利得を調整する
請求項6に記載の光ディスク再生装置。
The control signal includes an automatic gain control stop signal for stopping an automatic gain control function of the first automatic gain control amplifier and an automatic gain control function of the second automatic gain control amplifier,
The controller is
Stopping the automatic gain control function of the first automatic gain control amplifier and the automatic gain control function of the second automatic gain control amplifier by the automatic gain control stop signal;
Adjusting the gain of the first gain control amplifier so that the output signal of the first gain control amplifier is within a predetermined level range;
The optical disk reproducing apparatus according to claim 6, wherein the gain of the second gain control amplifier is adjusted so that the amplitude level detected by the level detection circuit is equal to or lower than a predetermined threshold value.
前記第1利得制御増幅器の出力信号が制御される前記所定のレベル範囲は、前記第1自動利得制御増幅器と前記第2自動利得制御増幅器の自動利得制御機能の周波数特性が前記ウォブル信号の周波数帯域において平坦になるように設定される
請求項7に記載の光ディスク再生装置。
The predetermined level range in which the output signal of the first gain control amplifier is controlled is that the frequency characteristic of the automatic gain control function of the first automatic gain control amplifier and the second automatic gain control amplifier is the frequency band of the wobble signal. The optical disk reproducing apparatus according to claim 7, wherein the optical disk reproducing apparatus is set so as to be flat.
前記高域通過フィルタは、前記ウォブル信号の周波数に応じてカットオフ周波数を切り替える
請求項3から請求項8のいずれかに記載の光ディスク再生装置。
The optical disk reproducing apparatus according to any one of claims 3 to 8, wherein the high-pass filter switches a cutoff frequency according to a frequency of the wobble signal.
前記振幅レベル検出部は、
正の波高値を検出するピークホールド回路と、
負の波高値を検出するボトムホールド回路と、
前記ピークホールド回路から出力されるピーク値から、前記ボトムホールド回路から出力されるボトム値を減算する減算器と
を備え、
前記高域通過フィルタの出力の振幅レベルを検出する
請求項4から請求項9のいずれかに記載の光ディスク再生装置。
The amplitude level detector
A peak hold circuit for detecting a positive peak value;
A bottom hold circuit that detects negative peak values;
A subtractor that subtracts a bottom value output from the bottom hold circuit from a peak value output from the peak hold circuit;
The optical disk reproducing apparatus according to any one of claims 4 to 9, wherein an amplitude level of an output of the high-pass filter is detected.
光ピックアップから出力される信号のうち2つの信号を演算して増幅する第1増幅ステップと、
前記光ピックアップから出力される信号のうち他の2つの信号を演算して増幅する第2増幅ステップと、
前記第1増幅ステップで生成される第1信号と、前記第2増幅ステップで生成される第2信号との差分を求め、前記差分に基づいてウォブル信号を出力する抽出ステップと、
前記ウォブル信号に含まれるRF信号成分を抽出する高域抽出ステップと、
前記高域抽出ステップで抽出する前記RF信号成分が所定の閾値以下になるように前記第1増幅ステップと前記第2ステップを制御する増幅制御ステップと
を具備するウォブル信号検出方法。
A first amplification step of calculating and amplifying two signals out of signals output from the optical pickup;
A second amplification step of computing and amplifying the other two signals out of the signals output from the optical pickup;
An extraction step of obtaining a difference between the first signal generated in the first amplification step and the second signal generated in the second amplification step, and outputting a wobble signal based on the difference;
A high-frequency extraction step of extracting an RF signal component included in the wobble signal;
A wobble signal detection method comprising: the first amplification step and an amplification control step for controlling the second step so that the RF signal component extracted in the high-frequency extraction step is less than or equal to a predetermined threshold value.
前記第1増幅ステップは、
前記増幅制御ステップにより利得が指定されて信号を増幅する第1利得制御増幅ステップと、
前記増幅制御ステップにより出力振幅が指定されて信号を増幅する第1自動利得制御ステップとを備え、
前記第2増幅ステップは、
前記増幅制御ステップにより利得が指定されて信号を増幅する第2利得制御増幅ステップと、
前記増幅制御ステップにより出力振幅が指定されて信号を増幅する第2自動利得制御ステップとを備え、
前記増幅制御ステップは、前記第1利得制御増幅ステップと前記第2利得制御増幅ステップとの利得を設定した後、前記第1自動利得制御ステップと前記第2自動利得制御ステップとの出力振幅を設定する
請求項11に記載のウォブル信号検出方法。
The first amplification step includes
A first gain control amplification step for amplifying a signal with a gain designated by the amplification control step;
A first automatic gain control step for amplifying a signal with an output amplitude specified by the amplification control step,
The second amplification step includes
A second gain control amplification step in which a gain is specified by the amplification control step and a signal is amplified;
A second automatic gain control step for amplifying a signal with an output amplitude specified by the amplification control step,
The amplification control step sets gains of the first gain control amplification step and the second gain control amplification step, and then sets output amplitudes of the first automatic gain control step and the second automatic gain control step. The wobble signal detection method according to claim 11.
前記増幅制御ステップは、自動利得制御機能停止ステップを含み、
前記自動利得制御機能停止ステップは、前記第1自動利得制御ステップの自動利得制御機能と、前記第2自動利得制御ステップの自動利得制御機能を停止させ、
前記増幅制御ステップは、前記自動利得制御機能停止ステップにより前記自動利得制御機能を停止させて前記第1利得制御増幅ステップと前記第2利得制御増幅ステップの利得を調整する
請求項12に記載のウォブル信号検出方法。
The amplification control step includes an automatic gain control function stop step,
The automatic gain control function stop step stops the automatic gain control function of the first automatic gain control step and the automatic gain control function of the second automatic gain control step,
The wobble according to claim 12, wherein the amplification control step adjusts the gain of the first gain control amplification step and the second gain control amplification step by stopping the automatic gain control function by the automatic gain control function stop step. Signal detection method.
前記増幅制御ステップは、
前記自動利得制御機能停止ステップにより前記第1自動利得制御ステップの自動利得制御機能と前記第2自動利得制御ステップの自動利得制御機能とを停止させ、
前記第1利得制御増幅ステップの出力信号が所定のレベル範囲内になるように前記第1利得制御増幅ステップの利得を調整し、
前記高域抽出ステップで抽出する前記RF信号成分が所定の閾値以下になるように前記第2利得制御増幅ステップの利得を調整する
請求項13に記載のウォブル信号検出方法。
The amplification control step includes
Stopping the automatic gain control function of the first automatic gain control step and the automatic gain control function of the second automatic gain control step by the automatic gain control function stopping step;
Adjusting the gain of the first gain control amplification step so that the output signal of the first gain control amplification step is within a predetermined level range;
The wobble signal detection method according to claim 13, wherein the gain of the second gain control amplification step is adjusted so that the RF signal component extracted in the high frequency extraction step is equal to or less than a predetermined threshold.
前記第1利得制御増幅ステップの出力信号が制御される前記所定のレベル範囲は、前記第1自動利得制御ステップと前記第2自動利得制御ステップの自動利得制御機能の周波数特性が前記ウォブル信号の周波数帯域において平坦になるように設定される
請求項14に記載のウォブル信号検出方法。
The predetermined level range in which the output signal of the first gain control amplification step is controlled is that the frequency characteristic of the automatic gain control function of the first automatic gain control step and the second automatic gain control step is the frequency of the wobble signal. The wobble signal detection method according to claim 14, wherein the wobble signal detection method is set to be flat in a band.
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