JP4287856B2 - データ再生装置 - Google Patents

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Description

【技術分野】
【0001】
本発明は、記録媒体上に記録されたデータを再生するデータ再生装置に関する。
【背景技術】
【0002】
近年高密度化を続けるDVD(Digital Versatile Disk)やMO(Magneto−Optical disk)に代表される光(磁気)ディスク装置、磁気ディスク装置(HDD: Hard Disk Drive)などといったデータ再生装置は、多様化する情報化社会において、今後より大容量、高速転送が切望されている。しかし、これらのデータ再生装置が対象とする記録媒体ではトラック間隔が非常に狭くなってきている。そのため、再生信号の品質がクロストークの影響を受け易くなっており、更なる高密度化が困難となってきている。
【0003】
再生信号の品質を向上させてさらなる高密度化を実現するためには、クロストークを検出してキャンセルすることが考えられる。
【0004】
図1および図2は、クロストークを検出するために記録媒体に適用するフォーマット例を示す図であり、図1には、隣接する両トラックからのクロストークを区別しないフォーマット例が示されており、図2には、隣接する両トラックのどちらからのクロストークであるかを区別するためのフォーマット例が示されている。
【0005】
図1のフォーマット例および図2のフォーマット例のどちらでも、各トラック1_1,…,1_5に、1T連続区間と4T連続区間が配置されたクロストーク検出領域3が設けられており、それらのクロストーク検出領域3では、隣接するトラック間で1T連続区間および4T連続区間の区間配置パターンが異なっている。このように1T連続区間と4T連続区間が配置されたクロストーク検出領域3でビームスポット2がオフトラックになると、再生信号に生じるクロストークを検出することができる。
【0006】
ここで、1T連続区間と4T連続区間それぞれから再生されるサンプルデータ(再生信号)について説明する。
【0007】
図3は、1T連続区間と4T連続区間それぞれから再生されるサンプルデータを示す図である。
【0008】
この図3に示すパターン「10101010」が1T連続区間に記録されているデータを示し、パターン「11110000」が4T連続区間に記録されているデータを示している。これらの記録データは、1+D特性を有する再生チャネルによって再生されて、それぞれ、「11111111」、「12221000」というサンプルデータ(再生信号)となる。従って、1T連続区間からの再生信号は振幅0の信号で、4T連続区間からの再生信号は大きな振幅を有する。
【0009】
図1および図2に示すフォーマット例ではこのような再生信号の特性を利用し、振幅が発生しない1T連続区間において、隣接トラックの4T連続区間に起因する振幅信号がどれだけクロストークするかを計測することによってクロストーク量を算出する。
【0010】
図4は、クロストーク検出の概念図である。
【0011】
クロストークが無いときの再生信号4_1では、1T連続区間で振幅0となるが、クロストークがある時の再生信号4_2では、1T連続区間で振幅信号5が検出され、この振幅信号5が、隣接したトラックの4T連続区間に起因したクロストークである。そして、前段の4T連続区間の振幅とクロストークした4T連続振幅を比較することによりクロストーク度合いを計測することが可能である。
【0012】
上述したクロストークの検出原理に基づいて、記録媒体上のテスト領域でクロストークを検出し、トラックに対するビームスポット位置にオフセットを掛ける技術(例えば、特許文献1参照)や、クロストーク検出領域をプリピットを使って設ける技術が知られている(例えば、特許文献2参照)。
【特許文献1】
特開平8−77627号公報
【特許文献2】
特開平8−45080号公報
しかし、上述した原理によるクロストークの検出では、再生信号の十分な品質向上を実現するほどの精度を得ることが難しい。また、クロストーク検出領域を設ける分だけ記録媒体の容量損失となる。
【0013】
以上説明したようなクロストーク以外にも、再生信号を処理する処理回路において、信号強度のオフセットや信号のゲイン不良などが生じた場合にも、再生信号の品質が影響を受ける。
【発明の開示】
本発明は、上記事情に鑑み、再生信号の品質向上が図られたデータ再生装置を提供することを目的とし、特には、第1に、クロストークの高精度な検出による品質向上を目的とし、第2に、再生信号のオフセットやゲインの修正による品質向上を目的とする。
【0014】
上記目的を達成する本発明の第1のデータ再生装置は、
複数並行した線状のトラックを有する、トラックに沿ってデータが記録される記録媒体からデータを再生するデータ再生装置であって、
上記記録媒体が、ユーザデータが記録される、トラックに沿った第1領域と、トラックに沿ってその第1領域よりも前に存在する、ユーザデータの再生タイミングの補正に用いられるパターンデータが記録されている第2領域とを有し、互いに隣り合うトラック間で、互いに隣接するパターンデータが相互に異なっているものであり、
上記記録媒体に対向し、記録媒体上に記録されているデータを再生して再生信号を得るヘッドと、
ヘッドによって再生対象トラックに沿った第2領域が再生されて得られた再生信号と、その第2領域から再生されるはずのパターンデータとを比較する第1のパターン比較部と、
第1のパターン比較部による比較結果に基づいて再生タイミングの補正を行うタイミング補正部と、
ヘッドによって再生対象トラックに沿った第2領域が再生されて得られた再生信号と、その再生対象トラックに隣接したトラックに沿った第2領域から再生されるはずのパターンデータとを比較する第2のパターン比較部と、
第1のパターン比較部および第2のパターン比較部それぞれによる比較結果に基づいてクロストークを検知するクロストーク検知部とを備えたことを特徴とする。
【0015】
本発明の第1のデータ再生装置によれば、第1のパターン比較部および第2のパターン比較部の比較結果によって、隣接したトラック上のパターンデータに起因するクロストークを精度よく検知することができ、クロストークを低減して信号品質を向上させることができる。
【0016】
また、このパターンデータは、ユーザデータの再生のために記録媒体上に従来から用意されているパターンデータを兼ねることができるので、記録媒体の容量損失を回避することもできる。
【0017】
本発明の第1のデータ再生装置は、上記パターンデータが、自己相関値が一致点でのみピークを示すとともに、他のパターンデータとの相互相関値が自己相関値よりも小さいパターンデータであることが好ましく、この場合、
上記パターンデータが最長符号系列(M系列)であることが更に好ましい。
【0018】
パターンデータが、最長符号系列(M系列)に代表されるような、上述した自己相関値や相互相関値を示すものであると、クロストークの検出精度が一層向上する。
【0019】
本発明の第1のデータ再生装置は、クロストーク検知部によって検知されたクロストークに応じて、再生対象トラックに対する、ヘッドの再生位置の調整を行うトラッキング調整部を備えることが好適である。
【0020】
通常のクロストークは、目標のトラックに対してヘッドの再生位置がずれることで生じるので、トラックに対して再生位置を修正することでクロストークが減少する。
【0021】
このようなトラッキング調整部を備えた第1のデータ再生装置は、
「 上記記録媒体が、データの記録再生のテストに用いられるテスト領域を有するものであり、
上記トラッキング調整部が、テスト領域におけるテストの際に検知されたクロストークに応じて上記調整を行うものである」
という形態であってもよく、
「 上記トラッキング調整部が、データの記録再生に失敗して記録再生をやり直すときに上記調整を行うものである」
という形態であってもよく、あるいは
「 上記トラッキング調整部が、データの再生時に検知されたクロストークに応じて上記調整を逐次行うものである」
という形態であってもよい。
【0022】
テスト領域におけるクロストークに応じて調整を行う場合には、他の領域でのデータ再生に適した調整量をテスト領域におけるクロストークから推定して調整することとなり、他の領域でのデータ再生時にクロストークも検出することによる装置への付加を低減することができる。
【0023】
また、記録再生をやり直すときに調整を行う場合には、記録再生が可能な程度のクロストークは放置することによって装置への付加を低減することができる。
【0024】
また、再生時に検知されたクロストークに応じて調整を逐次行う場合には、装置への付加が大きいものの、記録再生の支障となるようなクロストークの発生自体を未然に防ぐことができる。
【0025】
また、本発明の第1のデータ再生装置は、クロストーク検知部によって検知されたクロストークに応じて、ヘッドが記録媒体に対向する角度(チルト)の調整を行う角度調整部を備えることも好適である。
【0026】
ヘッドが記録媒体に対して正対せずに傾いている場合にもクロストークの原因となり、この場合にはヘッドの再生位置を修正してもクロストークを減少させることが難しい場合がある。そこで、上述したような角度調整部を備えることでクロストークを減少させることができる。
【0027】
このような角度調整部を備えた第1のデータ再生装置は、
「 上記記録媒体が、データの記録再生のテストに用いられるテスト領域を有するものであり、
上記角度調整部が、前記テスト領域におけるテストの際に検知されたクロストークに応じて調整を行うものである」
という形態であってもよく、
「 上記角度調整部が、データの記録再生に失敗して記録再生をやり直すときに上記調整を行うものである」
という形態であってもよく、あるいは
「 上記角度調整部が、データの再生時に検知されたクロストークに応じて上記調整を逐次行うものである」
という形態であってもよい。
【0028】
ここに示した各形態の利点は、トラッキング調整部を備えた場合における各形態の利点と同様である。
【0029】
更に、本発明の第1のデータ再生装置は、クロストーク検知部によって検知されたクロストークに応じて、ヘッドにおける再生パワーの調整を行う再生パワー調整部を備えることも好適である。
【0030】
再生パワーが不適切で、特に強すぎる場合には、媒体上のビームスポットが大きくなりすぎてクロストークを生じる。そこで、上述したような再生パワー調整部を備えることによって、スポットサイズを適切なサイズに調整してクロストークを減少させることができる。
【0031】
このような再生パワー調整部を備えた第1のデータ再生装置は、
「 上記記録媒体が、データの記録再生のテストに用いられるテスト領域を有するものであり、
上記再生パワー調整部が、テスト領域におけるテストの際に検知されたクロストークに応じて上記調整を行うものである」
という形態であってもよく、
「 上記再生パワー調整部が、データの記録再生に失敗して記録再生をやり直すときに上記調整を行うものである」
という形態であってもよく、あるいは
「 上記再生パワー調整部が、データの再生時に検知されたクロストークに応じて上記調整を逐次行うものである」
という形態であってもよい。
【0032】
ここに示した各形態の利点も、トラッキング調整部を備えた場合における各形態の利点と同様である。
【0033】
更にまた、本発明の第1のデータ再生装置は、クロストーク検知部によって検知されたクロストークに応じて、ヘッドが記録媒体に対向する距離の調整を行う距離調整部を備えることも好適である。
【0034】
ヘッドが記録媒体に対向する距離が不適切な場合には、媒体上のビームスポットがピンぼけしてクロストークの率が増加する。そこで、上述したような距離調整部を備えることによって、ピンぼけを直してクロストークを減少させることができる。
【0035】
このような距離調整部を備えた第1のデータ再生装置は、
「 上記記録媒体が、データの記録再生のテストに用いられるテスト領域を有するものであり、
上記距離調整部が、テスト領域におけるテストの際に検知されたクロストークに応じて上記調整を行うものである」
という形態であってもよく、
「 上記距離調整部が、データの記録再生に失敗して記録再生をやり直すときに上記調整を行うものである」
という形態であってもよく、あるいは
「 上記距離調整部が、データの再生時に検知されたクロストークに応じて上記調整を逐次行うものである」
という形態であってもよい。
【0036】
ここに示した各形態の利点も、トラッキング調整部を備えた場合における各形態の利点と同様である。
【0037】
また更に、本発明の第1のデータ再生装置は、
「 上記ヘッドが、記録媒体に対するデータの記録も行うものであり、
クロストーク検知部によって検知されたクロストークに応じて、ヘッドにおける記録パワーの調整を行う記録パワー調整部を備えた」
という形態も好適である。
【0038】
クロストークが生じている場合には、データの記録時に、隣接トラックのデータを上書きしてしまうクロスライトも生じる恐れがある。そこで、上述した記録パワー調整部を備えることによって、記録パワーの調整を適切なパワーに調整してクロスライトを防止することができる。
【0039】
このような記録パワー調整部を備えを備えた第1のデータ再生装置は、
「 上記記録媒体が、データの記録再生のテストに用いられるテスト領域を有するものであり、
上記記録パワー調整部が、テスト領域におけるテストの際に検知されたクロストークに応じて上記調整を行うものである」
という形態が望ましい。テスト領域におけるクロストークに応じて予め記録パワーを適切に調整しておくことによって、本番のユーザデータの記録時にクロスライトが生じてしまうことを防止することができる。
【0040】
本発明の第1のデータ再生装置は、上記第1のパターン比較部および上記第2のパターン比較部が、パターンデータと再生信号とを比較した結果として相互相関値を得るものであることが好適である。
【0041】
相互相関値を得ることによってパターンの一致不一致を精度よく判定することができ、その結果、クロストークの有無も精度よく判定することができる。
【0042】
また、本発明の第1のデータ再生装置は、上記第1のパターン比較部および上記第2のパターン比較部が、パターンデータと再生信号とを比較するに当たって、そのパターンデータを、データレベルの総和が0になるように変換し、変換後のパターンデータと再生信号とを比較して相互相関値を得るものであることも好適である。
【0043】
パターンデータのレベルの総和が0になるように変換されて比較に用いられると、相関関係の無い信号との比較がなされたときの相関値は0となり、相関の有無が明瞭となる。
【0044】
また、本発明の第1のデータ再生装置は、上記クロストーク検知部が、第1のパターン比較部および第2のパターン比較部のそれぞれで得られた相互相関値の、各最大値相互の相対比率に基づいてクロストークを検知するものであることが好適である。このような相対比率によってクロストークの有無や率を精度よく検知することができる。
【0045】
また、本発明の第1のデータ再生装置における上記クロストーク検知部は、第2のパターン比較部で得られた相互相関値が所定の閾値を超えた場合にクロストーク有りと判定するものであることがこのましい。
【0046】
所定の閾値が判断基準として用いられることにより、クロストーク以外の原因によって発生する相関値に左右されない精度のよい判定が可能となる。この場合には、
上記クロストーク検知部が、上記所定の閾値を設定されて、その設定された閾値を用いてクロストークの有無を判定するものであってもよい。
【0047】
上述した目的を達成する本発明の第2のデータ再生装置は、
複数並行した線状のトラックを有する、トラックに沿ってデータが記録される記録媒体からデータを再生するデータ再生装置であって、
上記記録媒体が、ユーザデータが記録される、トラックに沿った第1領域と、ユーザデータの再生タイミングの補正に用いられる、自己相関値が一致点でのみピークを示すパターンデータが記録されている、トラックに沿って第1領域よりも前に存在する第2領域とを有するものであり、
記録媒体に対向し、記録媒体上に記録されているデータを再生して再生信号を得るヘッドと、
ヘッドによって再生対象トラックに沿った第2領域が再生されて得られた再生信号と、その第2領域から再生されるはずのパターンデータとを比較するパターン比較部と、
パターン比較部による比較結果に基づいて再生タイミングの補正を行うタイミング補正部と、
ヘッドによって得られる再生信号の直流成分を、パターン比較部による比較結果に基づいて検出し、その直流成分に応じたオフセット補正量だけ再生信号の直流成分を補正する直流オフセット補正部とを備えたことを特徴とする。
【0048】
本発明の第2のデータ再生装置によれば、信号処理に適した本来のレベルから再生信号の直流成分がずれている量(オフセット量)を、パターン比較部による比較結果を用いて正確に求めて修正することができ、信号品質を向上させることができる。
【0049】
本発明の第2のデータ再生装置は、
「 上記直流オフセット補正部が、オフセット補正量をヘッドの出力にフィードバックして再生信号の直流成分を補正するものである」
という形態であってもよく、あるいは、
「 上記直流オフセット補正部が、タイミング補正部によって再生タイミングが補正された再生信号の直流成分をオフセット補正量だけ補正するものである」
という形態であってもよい。
【0050】
再生タイミングが補正された後の再生信号に対してオフセット補正量の補正を行う場合には、デジタルによるフィードフワードの補正が可能であり、信号処理の速度向上に適している。
【0051】
また、本発明の第2のデータ再生装置は、
「 上記直流オフセット補正部が、パターン比較部による比較結果から、パターンデータが0レベルになるタイミングを得て、そのタイミングにおける再生信号値の総和を算出することによって再生信号の直流成分を得るものである」
という形態であってもよく、あるいは、
「 上記直流オフセット補正部が、パターン比較部による比較結果から、パターンデータが最大レベルになるタイミングおよび最小レベルになるタイミングを得、最大レベルになるタイミングにおける再生信号値の平均と最小レベルになるタイミングにおける再生信号値の平均との中間値を算出することによって再生信号の直流成分を得るものである」
という形態であってもよい。
【0052】
更に、本発明の第2のデータ再生装置は、上記直流オフセット補正部が、基準レベルの設定を受けて、その基準レベルと前記直流成分との差によって前記オフセット補正量を得るものであることが好適である。
【0053】
このような好適な形態によれば、再生信号を処理する処理系が予定している直流成分レベルが基準レベルとして設定されることによって、適切なオフセット補正量が得られて適切な補正による信号品質の向上が実現する。
【0054】
上記目的を達成する本発明の第3のデータ再生装置は、
複数並行した線状のトラックを有する、トラックに沿ってデータが記録される記録媒体からデータを再生するデータ再生装置であって、
上記記録媒体が、ユーザデータが記録される、トラックに沿った第1領域と、ユーザデータの再生タイミングの補正に用いられる、自己相関値が一致点でのみピークを示すパターンデータが記録されている、トラックに沿って第1領域よりも前に存在する第2領域とを有するものであり、
記録媒体に対向し、記録媒体上に記録されているデータを再生して再生信号を得るヘッドと、
ヘッドによって再生対象トラックに沿った第2領域が再生されて得られた再生信号と、その第2領域から再生されるはずのパターンデータとを比較するパターン比較部と、
パターン比較部による比較結果に基づいて再生タイミングの補正を行うタイミング補正部と、
ヘッドによって得られる再生信号のゲインを、パターン比較部による比較結果に基づいて検出して調整するゲイン調整部とを備えたことを特徴とする。
【0055】
本発明の第3のデータ再生装置によれば、再生信号のゲインを、パターン比較部による比較結果を用いて正確に求め、信号処理に適した本来のゲインに修正することができ、信号品質を向上させることができる。
【0056】
本発明の第3のデータ再生装置は、
「 上記パターン比較部が、パターンデータと再生信号とを比較した結果として相互相関値を得るものであり、
上記ゲイン調整部が、パターン比較部によって得られた相互相関値の最大値と所定の目標最大値との比較によって再生信号のゲインを検出するものである」
という形態が好適である。
【0057】
この好適な形態の第3のデータ再生装置によれば、相互相関値の最大値が用いられることによって再生信号のゲインが正確に求められる。
【0058】
また、本発明の第3のデータ再生装置は、
「 上記ヘッドが、アナログの再生信号を得るものであり、
ヘッドによって得られたアナログの再生信号を、デジタル値の列からなるデジタルな再生信号に変換する変換部と、
デジタルな再生信号の部分区間における各デジタル値に各所定の係数を掛けて総和を得る演算を、そのデジタルな再生信号に対するその部分区間をずらしながら繰り返すデジタルフィルタとを備え、
上記ゲイン調整部が、デジタルフィルタの係数を設定することによって再生信号のゲインを調整するものである」
という形態も好適である。この形態の第3のデータ再生装置によれば、デジタルフィルタの係数設定によってゲインを容易かつ自在に調整することができる。
【0059】
更に、この好適な形態において、上記デジタルフィルタが、タイミング補正部による再生タイミングの補正にも用いられるものであることが好適である。
【0060】
上述したようなデジタルフィルタは、係数が適切に設定されることによって、デジタルイコライザや、信号の位相変換器などとしての役割を発揮することができる汎用性の高い回路であり、複数の役割を併せ持たせることもできる。デジタルフィルタに、ゲイン調整の役割と位相調整の役割とを併せ持たせることによって、回路規模の縮小を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【0061】
【図1】 クロストークを検出するために記録媒体に適用する、隣接する両トラックからのクロストークを区別しないフォーマット例を示す図である。
【図2】 クロストークを検出するために記録媒体に適用する、隣接する両トラックのどちらからのクロストークであるかを区別するためのフォーマット例を示す図である。
【図3】 1T連続区間と4T連続区間それぞれから再生されるサンプルデータを示す図である。
【図4】 クロストーク検出の概念図である。
【図5】 本実施形態においてクロストークを検出するためのフォーマット概念を示す図である。
【図6】 パターンデータの具体例を示す図である。
【図7】 本発明のデータ再生装置の一実施形態を示す図である。
【図8】 、光ディスク上に記録されたファインクロックマーク(FCM)と、ファインクロックマーク信号(Tpp)からPLLにより外部クロック信号を発生する原理を示す図である。
【図9】 ヘッダパターン生成器の構成を示す図である。
【図10】 M系列発生器の概念構成図である。
【図11】 チャネル特性変換器の概念構成図である。
【図12】 位相差検出部の構成図である。
【図13】 相互相関器の構成図である。
【図14】 位相差検出器の構成図である。
【図15】 位相差調整部の構成図である。
【図16】 FIRフィルタの構成図である。
【図17】 ヘッダ検出ゲートの生成手順を表すタイミングチャートである。
【図18】 ヘッダパターン生成器の構成を再度示す図である。
【図19】 クロストーク量検出器の構成図である。
【図20】 クロストークの第1の検出例を示す図である。
【図21】 クロストークの第2の検出例を示す図である。
【図22】 クロストークの第3の検出例を示す図である。
【図23】 チルト調整を説明する概念図である。
【図24】 クロストークの第4の検出例を示す図である。
【図25】 フォーカスオフセット調整の概念図である。
【図26】 第2の実施形態に組み込まれた信号強度のオフセットの修正機能を担う構成部分を示す図である。
【図27】 DCオフセットがない理想的な状態を示す図である。
【図28】 DCオフセットが生じた状態を示す図である。
【図29】 DCオフセット検出器におけるオフセット量検出の原理を表す図である。
【図30】 DCオフセット検出器の構成図である。
【図31】 総和器によって算出された総和を示す図である。
【図32】 別のDCオフセット検出器におけるオフセット量検出の原理を表す図である。
【図33】 別のDCオフセット検出器の構成図である。
【図34】 第3の実施形態におけるDCオフセットの修正を担う構成部分を示す図である。
【図35】 第4の実施形態におけるゲイン不良の修正を担う構成部分を示すである。
【図36】 ゲインタップ調整器の構成図である。
【図37】 第4の実施形態の変形例を示す図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【0062】
以下図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
【0063】
以下、本発明の実施形態について説明する。
【0064】
図5は、本実施形態においてクロストークを検出するためのフォーマット概念を示す図である。
【0065】
本実施形態では、各トラック10_1,10_2,10_3のヘッダ領域11に、隣接するトラック間で異なるパターンデータが記録され、このヘッダ領域11がクロストーク検出領域を兼ねている。また、このヘッダ領域11に記録されるパターンデータは、そもそも、後述するように、データ領域12に記録されたユーザデータの位相調整に用いられる、パターンが一致した場合の自己相関が大きいデータであり、本実施形態では、このパターンデータをクロストークの検出に利用する。
【0066】
なお、本発明では、さらに、このパターンデータの役割をアドレスデータに持たせることもできるが、以下では、ヘッダがアドレスとは別に用意される例について説明する。
【0067】
図6は、パターンデータの具体例を示す図である。
【0068】
この図には5本のトラック10_1,…,10_5が示されており、各トラックのヘッダ領域11には、上述したようなパターンデータの一例として16バイトのM系列(Maximum sequence)が記録されている。例えば、トラック番号「n」のトラック10_3には、帰還法〔7,1〕で生成されるM系列が記録されている。また、3種類の帰還法〔7,1〕〔7,3〕〔7,3,2,1〕それぞれで生成されるM系列が順番に各トラックのヘッダ領域11に記録されているので、例えば、トラック番号「n」のトラック10_3の一方に隣接するトラック番号「n−1」のトラック10_2には、帰還法〔7,3,2,1〕で生成されるM系列が記録され、他方に隣接するトラック番号「n+1」のトラック10_4には、帰還法〔7,3〕で生成されるM系列が記録されている。このように、隣接するトラック間でM系列が異なっているとともに、任意のトラックについて、その両側に隣接するトラック相互間でもM系列が異なっている。
【0069】
図7は、本発明のデータ再生装置の一実施形態を示す図である。
【0070】
この図7に示すデータ再生装置100の再生系は、主に、光ディスク101に、光ビームを照射して光ディスク101からの反射光を受け、この反射光を電気信号に変換する光ピックアップ102、光ピックアップ102から出力される信号を受けて信号ゲインを一定に制御するAGC(Automatic Gain Control)104、アナログイコライザ105、A/D変換器106、補間型位相差補正システム150、ヘッダパターン生成器151、ディジタル波形等化器107、サンプリング値を2値のバイナリデータに復号する復号器108、ファインクロックマーク(FCM)検出器112、PLL113及びアドレスマーク検出器114より構成される。
【0071】
この図7に示すデータ再生装置100は、光ディスク101から再生されたMO信号(再生信号)を、以下説明する外部クロック方式を用いてユーザデータに変換する。ここで、外部クロック方式とは、データを再生する場合のクロックを、媒体上に埋め込まれた特別のファインクロックマークから得る方式であり、ここでは、ファインクロックマークが再生されたタンジェンシャルプッシュプル(Tpp)信号から、ファインクロックマーク検出器112により検出された信号にPLL113を同期させて外部クロックを発生する。
【0072】
図8は、光ディスク101上に記録されたファインクロックマーク(FCM)201と、ファインクロックマーク信号(Tpp)からPLL113により外部クロック信号を発生する原理を示す図である。以下、図7および図8を参照して説明を続ける。
【0073】
図8の最上段に示されたファインクロックマーク(FCM)201は、光ピックアップ102によって光ビームで再生される。図8の中段に示されたTpp信号は、このようにファインクロックマーク(FCM)201が再生されて得られるものである。このTpp信号は、ファインクロックマーク検出器112により検出されて、パルス状のFCM検出信号123となりファインクロックマーク検出器112から出力される。このFCM検出信号123がPLL113によって逓倍されることにより、外部クロック(サンプリングクロック)124が生成される。
【0074】
一方、光ディスク101から、光ピックアップ102により再生されたMO信号は、AGC104により信号振幅の制御が行われそして、アナログ波形等化器105により波形等化された後に、上述したように生成された外部クロックをサンプリングクロックとして使用するA/D変換器106によってサンプリングされる。
【0075】
ここで、MO信号を処理する処理系とクロックを生成する生成系とが物理的に別の系であることなどに起因して、A/D変換器106によってサンプリングされるMO信号と、A/D変換器106に入力されるサンプリングクロックとの間には位相差がある。再生信号を最適にサンプリングするには、この位相差を調整する必要がある。このため、図7に示すデータ再生装置100には、補間型位相差補正システム150が備えられており、AGC104とアナログ波形等化器105を経た後に、最適なサンプリング点とは必ずしも同期していないサンプリングクロックによってA/D変換が行われて得られたサンプリング信号が補間型位相差補正システム150に供給され、ここで、位相差補正、データ先頭検出調整が行われて、最適なサンプリング点でサンプリングされた信号と同等の信号に変換されて出力される。この補間型位相差補正システム150位相差補正は、いわば、データの再生タイミングを補正することに相当する。そして、位相差補正された信号は、ディジタル波形等化器107により波形等化され、そして、復号器108で復号され、光ディスク制御部109へ送られ、光ディスク制御部109からユーザデータ130として出力される。
【0076】
ここで、補間型位相差補正システム150の詳細について説明する。
【0077】
補間型位相差補正システム150は、図7に示すように、サンプリングデータを一時的に保管するバッファ152と、ヘッダパターン生成器151によって生成されるヘッダパターンを使って位相差を検出する位相差検出部153と、位相差検出部153によって検出された位相差に基づいてサンプリングデータの位相差を調整する位相差調整部154を備えている。
【0078】
図9は、ヘッダパターン生成器の構成を示す図である。
【0079】
ヘッダパターン生成器は、トラック情報に応じたM系列を発生させるM系列発生器155と、M系列を、再生チャネルが有する1+D特性に従って変換してヘッダパターンとして出力するチャネル特性変換器156で構成されている。
【0080】
図10は、M系列発生器155の概念構成図である。
【0081】
M系列発生器155には、トラック情報に応じて帰還法を切り換えるスイッチ群155aと、M系列を構成するデータを1ビットずつ保持するn個のメモリ155bと、それらのメモリ155bに保持されているデータからスイッチ群155aで選択されて帰還したデータに対してEXOR演算を施す論理素子155cが備えられており、論理素子155cによる演算結果が、n個のメモリ155bのうちの1番目のメモリに送られ、各メモリ155bに保持されている各ビットデータが順送りに送られて、最後のn番目のメモリからM系列データが順次に出力される。
【0082】
図11は、チャネル特性変換器156の概念構成図である。
【0083】
このチャネル特性変換器156は、遅延器156a、加算器156b、除算器156c、および減算器156dからなる。このチャネル特性変換器156に、「0」、「1」の2値のデータ列が入力されると、遅延器156aによってデータ列が1データ分だけ遅延され、加算器156bによって、遅延されたデータ列と元のデータ列とが加算されて、「0」、「1」、「2」の3値のデータ列となる。その後、除算器156cによってそのデータ列中の最大値(ここでは「2」)の半値が算出され、減算器156dによってその半値が3値のデータ列の各データから減算されて、「−1」、「0」、「1」の3値のデータ列が得られる。このようにチャネル特性変換器156で変換されて得られるデータ列は、元の2値のデータ列がM系列のように「0」と「1」とが同数のデータ列である場合には、データレベルの総和が「0」となる。
【0084】
このように、図7および図9に示すヘッダパターン生成器151では、M系列発生器155で発生され、チャネル特性変換器156でデータレベルの総和が「0」となったヘッダパターンが生成され、このヘッダパターンが補間型位相差補正システム150の位相差検出部153に入力される。
【0085】
図12は、位相差検出部153の構成図である。
【0086】
位相差検出部153は、ここでは、相互相関器157、微分器158、および位相差検出器159で構成されている。相互相関器157は、サンプリングデータとヘッダパターンとの相互相関値を、サンプリングデータの経時変化に伴って変化する関数値として算出し、微分器158はその相互相関値の微分値を算出する。そして、位相差検出器159は、ヘッダ検出ゲートがアサート状態であるときに、相互相関値および微分値に基づいて位相差およびヘッダ位置算出する。
【0087】
図13は、相互相関器157の構成図である。
【0088】
相互相関器157は、ヘッダパターンと比較されるサンプリングデータs(t)を記憶して1クロック分ずつシフトさせるシフトレジスタ157a、基準となるヘッダパターンが記憶されるレジスタ群157b、所定数の乗算器157c、および、各乗算器157cの出力の総和を計算する総和器157dより構成される。
【0089】
シフトレジスタ157aの各部に記憶されたサンプリング値と、レジスタ群157bの各レジスタに記憶されたヘッダパターンの値とが、各乗算器157cによって乗算され、総和器157dによって、各乗算器157cの出力の総和が算出され、この総和が相互相関値r(t)として出力される。
【0090】
このように相互相関器157によって出力される相互相関値r(t)と、この相互相関値r(t)が上記微分器158によって微分されてなる微分相互相関値r’(t)が上記位相差検出器159に入力される。
【0091】
図14は、位相差検出器159の構成図である。
【0092】
位相差検出器159は、主に、相互相関閾値検出器159aと最適位相検出演算器159bにより構成される。ここに示す位相差検出器159は、ヘッダ検出ゲートがアサート状態にある間動作するものであり、相互相関閾値検出器159aには、ヘッダ検出ゲートと相互相関値r(t)と閾値が入力される。相互相関値r(t)の値が閾値を超えると、相互相関閾値検出器159aは相互相関値r(t)を最適位相差検出演算器159bに送る。
【0093】
最適位相差検出演算器159bでは、送られてくる相互相関値が、それ以前の最大値よりも大きくなったり、最大値が更新された時点でヘッダ位置情報hが更新されて出力される。また、微分相互相関値r’(t)のゼロクロス位置を求めて位相差情報pを出力する。
【0094】
このように、図7および図12に示す位相差検出部153では、ヘッダ位置情報hと位相差情報pが得られて出力される。また、上述した相互相関器157によって得られた相互相関値の最大値も出力される。位相差情報pは、図7に示すバッファに記憶されたサンプリングデータとともに位相差調整部154に与えられる。
【0095】
図15は、位相差調整部154の構成図である。
【0096】
位相差調整部154は、タップ係数選択器160とFIRフィルタ161からなり、位相差情報pはタップ係数選択器160に入力され、サンプリングデータはFIRフィルタ161に入力される。タップ係数選択器160では、位相差情報pに基づいて、最適なサンプリングタイミングでサンプリングされたサンプリングデータと同等な補間値を得るためのタップ係数が選択される。
【0097】
図16は、FIRフィルタ161の構成図である。
【0098】
FIRフィルタ161は、サンプリングデータs(t)を記憶して1クロック分ずつシフトさせるシフトレジスタ161a、選択されたタップ係数が記憶されるレジスタ群161b、所定数の乗算器161c、および、各乗算器161cの出力の総和を計算する総和器161dより構成される。
【0099】
シフトレジスタ161aの各部に記憶されたサンプリング値と、レジスタ群161bの各レジスタに記憶されたタップ係数とが、各乗算器161cによって乗算され、総和器161dによって、各乗算器161cの出力の総和が算出される。この総和は、最適なサンプリングタイミングでサンプリングされたサンプリングデータと同等な補間データe(t)となっており、この補間データe(t)が、位相が調整されたサンプリングデータとして出力される。
【0100】
次に、以上説明した補間型位相差補正システム150の動作タイミングを制御するヘッダ検出ゲートの生成手順について説明する。
【0101】
図17は、ヘッダ検出ゲートの生成手順を表すタイミングチャートである。
【0102】
アドレス領域に含まれた所定のアドレスシンクマークが、図7に示すアドレス検出器114によって検出されると、アドレスパルス信号162が生成される。このアドレスパルス信号162の立ち上がり時点を基準にして、バッファ領域からMO信号の読出しが開始されるようにリードゲート163がアサート状態となり、ヘッダ検出トリガ164がバッファ領域中で立ち上がる。そして、ヘッダ検出トリガ164の立ち上がりからヘッダ長だけ遅延してヘッダ検出ゲート165がアサート状態になり、上述した補間型位相差補正システム150の動作が実行される。この結果、データ領域のユーザデータがサンプリングされたサンプリングデータ(再生信号)は、データの先頭から、最適タイミングでサンプリングされたデータ(信号)に補正されて補間型位相差補正システム150から出力されることとなる。
【0103】
以上説明したように、図7に示すデータ再生装置100には、再生信号の再生タイミングを補正して信号品質を向上させる機能が組み込まれている。さらに、このデータ再生装置100には、クロストークを精度よく検出して信号品質を向上させる機能も組み込まれている。以下、この機能について説明する。
【0104】
クロストークを検出するために、データ再生装置100には、前トラック相互相関器166と後トラック相互相関器167とクロストーク量検出器168が組み込まれている。前トラック相互相関器166と後トラック相互相関器167は、上述した位相差検出部153に含まれている相互相関器157(図12参照)と全く同様の構造を有するものであり、前トラック相互相関器166は、再生対象のトラックの1つ前のトラックに対応するヘッダパターンとサンプリングデータとの相互相関値を算出し、後トラック相互相関器167は、再生対象のトラックの1つ後のトラックに対応するヘッダパターンとサンプリングデータとの相互相関値を算出する。そして、クロストーク量検出器168は、相互相関器157(図12参照)、前トラック相互相関器166、および後トラック相互相関器167それぞれから出力される相互相関値の各最大値に基づいてクロストークの比率とクロストークの方向(発生原因となったトラックが前か後ろか)を求める。
【0105】
上述したヘッダパターン生成器151は、位相差検出部153に含まれている相互相関器157(図12参照)のためのヘッダパターンのみならず、前トラック相互相関器166および後トラック相互相関器167それぞれのためのヘッダパターンも生成する。
【0106】
図18は、ヘッダパターン生成器151の構成を再度示す図である。
【0107】
図9を参照して説明したように、ヘッダパターン生成器151には、M系列発生器155およびチャネル特性変換器156が備えられているが、より詳細には、この図18に示すように、3つのM系列発生器155_1,…,155_3、および3つのチャネル特性変換器156_1,…,156_3が備えられている。そして、再生対象となるトラック番号「n」のトラックのヘッダパターンのみならず、前後のトラック番号「n−1」、「n+1」のトラックのヘッダパターンも生成される。
【0108】
このように生成された3種類のヘッダパターンが、上述した相互相関器157(図12参照)、前トラック相互相関器166(図7参照)、および後トラック相互相関器167(図7参照)のそれぞれに入力されて各相互相関値が算出される。そして、図7に示すクロストーク量検出器168によってクロストークの検出が行われる。
【0109】
図19は、クロストーク量検出器168の構成図である。
【0110】
クロストーク量検出器168には、2つの閾値判定器169,170と、2つの除算器171,172と、1つの比較制御器173が備えられている。2つの2つの閾値判定器169,170には、ファームから閾値が設定されており、これらの閾値判定器169,170それぞれよって、隣接トラックのヘッダパターンに対する最大の相互相関値が閾値と比較される。最大の相互相関値が閾値を超えた場合にはクロストーク有りと判定されてその最大の相互相関値が除算器171,172に送られ、再生対象のトラックのヘッダパターンに対する最大の相互相関値で除算される。これにより、再生対象に隣接する各トラックからのクロストークが得られる。そして、比較制御器173によってそれらのクロストークが比較されて、どちらのトラックでどの程度のクロストークが発生しているかが求められる。
【0111】
図20〜図22は、クロストークの検出例を示す図である。
【0112】
これら各図の最上段(A)には、ビームスポット20の位置が示されており、2段目(B)、3段目(C)、最下段(D)には、それぞれ、「前」側のトラック10_1のヘッドパターンによる相互相関値のグラフと、再生対象のトラック10_2のヘッドパターンによる相互相関値のグラフと、「後」側のトラック10_13ヘッドパターンによる相互相関値のグラフが示されている。
【0113】
図20の最上段(A)に示すように、ビームスポット20の位置が、再生対象のトラック10_2の中心から、「前」のトラック10_1側に偏っている場合には、3段目(C)に示すグラフで大きなピークが生じるとともに、2段目(B)に示すグラフでやや小さいピークが生じており、「前」側のトラック10_1に起因するクロストークが発生していることが明瞭にわかる。
【0114】
また、図21の最上段(A)に示すように、ビームスポット20の位置が、再生対象のトラック10_2の中心にある場合には、3段目(C)に示すグラフのみでピークが生じ、2段目(B)および最下段(D)に示すグラフではピークがなく、クロストークが発生していないことがわかる。
【0115】
さらに、図22の最上段(A)に示すように、ビームスポット20の位置が、再生対象のトラック10_2の中心から、「後」のトラック10_3側に偏っている場合には、3段目(C)に示すグラフで大きなピークが生じるとともに、最下段(D)に示すグラフでやや小さいピークが生じており、「後」側のトラック10_3に起因するクロストークが発生していることが明瞭にわかる。
【0116】
このように、相互相関値を用いたクロストーク検出によって精度よくクロストークを検出することができる。
【0117】
図7に示すデータ再生装置100では、クロストークが検出されると、そのクロストークを低減させるために、光ディスク制御部109によって、光ピックアップ102のサーボドライバ103が制御されて、再生対象トラックに対する光ピックアップ102の再生位置の調整(オフトラック調整)や、光ピックアップ102が光ディスク101に対向する角度の調整(チルト調整)や、ライトパワーの調整や、リードパワーの調整や、光ピックアップ102と光ディスク101との距離の調整(フォーカスオフセット調整)などが行われる。
【0118】
本実施形態では、これらの調整は、以下のように検出されるクロストークに基づいて実行される。第1には、光ディスク101に対するデータの記録再生前にテスト領域で実施される記録再生テストの際に検出されたクロストークに基づいた大まかな調整が行われる。第2には、実際にデータ再生を行っているときに検出されたクロストークに基づいて逐次微調整される。そして、第3には、データの記録や再生に失敗した際に検出されたクロストークに基づいた個別の調整が行われる。ただし、ライトパワーの調整については、クロスライトの発生を回避するために第1の調整のみが行われる。
【0119】
上述した各種の調整のうち、オフトラック調整は、図20や図22に示すようなビームスポット20のずれを修正するものであり、クロストーク方向とは反対の方向にビームスポットを移動させる。
【0120】
次に、チルト調整について説明する。
【0121】
図23は、チルト調整を説明する概念図である。
【0122】
この図に示すように、光ピックアップのレンズ102aに対して光ディスク101が傾いていると、ビームスポットの変形なども生じるため、上述したオフトラック調整だけではクロストークの減少が不十分となる場合がある。そこで、本実施形態では、レンズ102aの傾きを調整するアクチュエータが組み込まれており、そのアクチュエータによってレンズ102aが、クロストークの減少する方向に傾けられる。
【0123】
次に、上述した各種の調整のうち、ライトパワーの調整、リードパワーの調整およびフォーカスオフセット調整について説明する。
【0124】
ライトパワーやリードパワーが強すぎた場合や、フォーカス位置がずれた場合などには、ビームスポットサイズが望ましいサイズよりも大きくなってクロストークが生じる。
【0125】
図24は、クロストークの第4の検出例を示す図である。
【0126】
この図でも、最上段(A)にビームスポット20の位置が示され、そのほかの各段(B)、(C)、(D)には、各トラック10_1,10_2,10_3のヘッドパターンによる相関関数のグラフが示されている。
【0127】
この図24に示すようにビームスポット20のサイズが大きくなると、再生対象のトラック10_2に隣接する両方のトラック10_1,10_3にビームスポット20が掛かってしまう。この結果、2段目(B)および最下段(D)に示すように、各相関値にやや小さいピークが生じ、両側に隣接するトラック10_1,10_3双方からクロストークが発生していることが明瞭にわかる。
【0128】
このように、両方向のクロストークが双方ともに発生している場合には、パワーの調整(低下)やフォーカスオフセット調整によってクロストークが低減される。
【0129】
図25は、フォーカスオフセット調整の概念図である。
【0130】
この図のパート(A)に示すように、光ディスク101に対するレンズ102aの距離が不適切(ここでは近すぎ)である場合には、パート(B)に示すようにピンぼけでビームスポット20のサイズが大きくなり、上述したようなクロストークが検出される。そのクロストークが低減されるようにレンズ102aの位置が調整されることにより、パート(C)に示すような適切な距離にレンズ102aが移動する。このときビームスポット20は、パート(D)に示すように十分に小さなサイズとなる。
【0131】
以上で、本発明の第1の実施形態についての説明を終了し、次に、本発明の別の実施形態について説明する。上述した第1の実施形態には、クロストークを検出して低減することによって再生信号の品質を向上させる機能が組み込まれているが、以下説明する各実施形態では、再生信号の信号強度のオフセットや再生信号のゲイン不良を修正して再生信号の品質を向上させる機能が組み込まれている。この点を除いて、以下説明する各実施形態は上述した第1の実施形態と同様の実施形態であるので、以下、再生信号の信号強度のオフセットや再生信号のゲイン不良を修正する機能のみに着目して説明を行う。
【0132】
図26は、第2の実施形態に組み込まれた信号強度のオフセットの修正機能を担う構成部分を示す図である。
【0133】
この図に示す構成部分のうち、図7の符号と同一の符号が付されたものは、図7を参照して説明した構成部分と同等のものである。
【0134】
信号強度のオフセットを修正するために、ここでは、DCオフセット検出器174と、電圧変換器175と、オフセット調整アンプ176が組み込まれている。
【0135】
ここで修正の対象となっているDCオフセットについてまず説明する。
【0136】
図27および図28は、DCオフセットを説明する図であり、図27には、DCオフセットがない理想的な状態が示されており、図28には、DCオフセットが生じた状態が示されている。
【0137】
これらの図の横軸は再生信号の信号強度を示しており、縦軸は、そのような信号強度の発生頻度を表している。
【0138】
再生信号は3値の信号であり、図27のグラフには、各値を中心とした頻度のピーク177,178,179が生じている。A/D変換器106は0から128までのレンジを有しており、再生信号の3値が「32」,「64」,「96」に変換される状態が理想的である。図27に示すこのような理想的な状態に対し、図28にも3つのピーク180,181,182が現れているものの、それらのピークの位置は、理想的な位置からずれている。このずれがDCオフセットである。このようなDCオフセットが存在すると、図7に示す復号器108における復号に影響を及ぼして、適切な復号が困難になるなどといった、信号処理の不具合を生じることとなる。
【0139】
図26に示すDCオフセット検出器174では、このようなDCオフセットの量が、ヘッダパターンを再生したサンプリングデータと、位相差検出部153によって得られた位相差情報とに基づいて算出され、電圧変換器175でそのDCオフセット量が電圧値に変換され、オフセット調整アンプ176によって再生信号(MO信号)にフィードバックされてオフセットが修正される。
【0140】
図29は、DCオフセット検出器174におけるオフセット量検出の原理を表す図である。
【0141】
この図29には、サンプリングデータ183が示されており、DCオフセット検出器174では位相差情報に基づいて「1」、「0」、「−1」の3値のうち中間値「0」に相当する部分184のみが抜き出されて信号レベルの総和が算出される。これは、図28に示す中央のピーク181の中心位置を求めることに相当し、その中心位置を、理想的な中心位置を表したリファレンスレベル(ここでは「64」)と比較することによってオフセット量が求められる。
【0142】
図30は、DCオフセット検出器174の構成図である。
【0143】
DCオフセット検出器174は、サンプリングデータを記憶して1クロック分ずつシフトさせるシフトレジスタ174a、サンプリングデータ中の中間値「0」に相当する部分を抽出するスイッチ群174b、ヘッダパターンが記憶されるレジスタ群174c、スイッチ群174bの各スイッチで選択されたデータの総和を計算する総和器174d、総和器174dからの出力データを位相差情報に基づく最適ヘッダ位置情報でラッチするデータラッチ回路174e、およびラッチされたデータからオフセット量を算出するオフセット量計算機174fより構成される。
シフトレジスタ174aの各部に記憶されたサンプリング値から、レジスタ群174cの各レジスタに記憶されたヘッダパターンの値「0」に対応するサンプリング値のみが抜き出されて総和器174dに送られ、総和器174dによって総和が算出される。
【0144】
図31は、総和器174dによって算出された総和を示す図である。
【0145】
この図の横軸はサンプリングタイミングを表しており、この図の下段のグラフに総和のグラフが示されている。そして、上段には、図12および図13に示す相互相関器によって得られる相互相関値が示されており、図30に示すデータラッチ回路174eは、この上段のグラフのピーク位置Pで、下段のグラフの総和をラッチする。
【0146】
オフセット量計算機174fは、このようにラッチされた総和を、スイッチ群174bで選択されるデータ数で除算し、除算結果をファームによって設定されるリファレンスレベルと比較することによってDCオフセット量を算出する。
【0147】
第2の実施形態では、このように算出されたDCオフセット量が、図26に示すようにフィードバックされて修正されるので、復号器へと送られるデータにはDCオフセットがなく、正確な復号が行われる。
【0148】
ところで、ここで説明したDCオフセット検出器に替えて、以下説明する別のDCオフセット検出器を用いる形態もあり得る。
【0149】
図32は、別のDCオフセット検出器におけるオフセット量検出の原理を表す図である。
【0150】
この図にも、図29と同様にサンプリングデータ183が示されている。
【0151】
上述した第2実施形態におけるDCオフセット検出器174が、サンプリングデータ183から、「1」、「0」、「−1」の3値のうち中間値「0」に相当する部分を抜き出してオフセット量を検出するものであったのに対し、ここで説明する別のDCオフセット検出器では、「1」、「0」、「−1」の3値のうち最大値「1」に相当する部分185および最小値「−1」に相当する部分186を抜き出し、それらの中間値を算出することによってオフセット量を検出する。即ち、ここでは、図28に示す左右のピーク180,182それぞれの中心位置を求めることを意味し、これらの位置の中間値を、理想的な中間値を表すリファレンスレベル(ここでは「64」)と比較することによってもオフセット量が得られることとなる。
【0152】
図33は、別のDCオフセット検出器の構成図である。
【0153】
このDCオフセット検出器187は、図32に示す最大値「1」に相当する部分185および最小値「−1」に相当する部分186それぞれの総和を算出する最大値最小値総和器188と、最大値最小値総和器188で算出された「最小値」の総和を「最小値」の総数で除算することによって「最小値」の平均値を求める最小値平均演算器189と、同様に「最大値」の平均値を求める最大値平均演算器190と、最大値の平均から最小値の平均を引く引き算器191と、引き算器191による結果を値「2」で割る割り算器192と、最大値の平均から割り算器192による結果を引いて、「最小値」の平均値と「最大値」の平均値との中間値を得る引き算器193と、この中間値とファームから与えられるリファレンスレベルとを比較してオフセット量を求める比較器194とからなる。
【0154】
最大値最小値総和器188の詳細説明は省略するが、図30に示すシフトレジスタ174a、スイッチ群174b、レジスタ群174c、総和器174d、およびデータラッチ回路174eからなる回路群と同様な、ただし、スイッチ群174bによる選択対象が異なっている回路群によって構成される。
【0155】
このようなDCオフセット検出器187を用いることによってもDCオフセット量を求めることができる。
【0156】
ところで、図26に示した形態では、DCオフセット検出器174によって検出されたDCオフセット量は、A/D変換器106よりも前のアナログ信号にフィードバックされている。このようなフィードバックの構成を含むと、信号処理に要する時間が長くなるので、デジタル処理によるフィードフワードでDCオフセットを修正することが望ましい。以下、そのようにデジタル処理によるフィードフワードでDCオフセットを修正する第3の実施形態について説明する。
【0157】
図34は、第3の実施形態におけるDCオフセットの修正を担う構成部分を示す図である。
【0158】
この図に示す構成部分のうち、他の図の符号と同一の符号が付されたものは、他の図を参照して説明した構成部分と同等のものである。
【0159】
この第3の実施形態には、信号強度のオフセットを修正するために、上述したDCオフセット検出器174の他、オフセット係数調整器195と、加算器196が備えられている。この第3の実施形態では、DCオフセット検出器174によって求められたDCオフセット量が、オフセット係数調整器195によって、デジタルデータにおける係数値に変換され、その係数値が加算器196によって、補間型位相差補正システム150による位相補正済のデジタルデータに加算される。これにより、デジタル処理によるフィードフワードでDCオフセットが修正され、処理速度が向上する。
【0160】
次に、再生信号のゲイン不良を修正する機能が組み込まれた第4の実施形態について説明する。
【0161】
図35は、第4の実施形態におけるゲイン不良の修正を担う構成部分を示す図である。
【0162】
この第4の実施形態では、ゲイン不良を修正するためにゲインタップ調整器197が備えられており、このゲインタップ調整器197は、補間型位相差補正システム150の位相差検出部153によって得られた相互相関値の最大値を、ファームによって設定される目標の相互相関値と比較することによって再生信号のゲインを検出する。そして、そのゲインを、相互相関値の最大値が目標の相互相関値に一致するように修正するために、ディジタル波形等化器107のタップ係数を調整する。
【0163】
図36は、ゲインタップ調整器197の構成図である。
【0164】
このゲインタップ調整器197は、ゲイン計算機197aと、所定数の掛け算器197bとからなり、ゲイン計算機197aは、相互相関値の最大値を目標の相関値と比較して、相互相関値の最大値を目標の相関値に一致させるようなゲイン修正値を算出する。そして、そのゲイン修正値が、各掛け算器197bによってディジタル波形等化器107のデフォルトのタップ係数c,c,cに掛け合わされて新規のタップ係数c’,c’,c’が得られる。これらの新規のタップ係数c’,c’,c’がディジタル波形等化器107で用いられることによって再生信号のゲインが修正され、復号器による正確な復号が保証される。
【0165】
最後に、第4の実施形態の変形例について説明する。図35に示した形態では、ディジタル波形等化器107のタップ係数が調整されるが、このディジタル波形等化器107の構造は、図16に示すFIRフィルタ161と同様な構造を有しているので、ゲインの調整をこのFIRフィルタ161で行うこともできる。
【0166】
図37は、第4の実施形態の変形例を示す図である。
【0167】
この変形例では、図15に示したタップ係数選択器160とFIRフィルタ161との間に、図36に示したゲインタップ調整器197と同様なタップ係数調整器198が備えられており、このタップ係数調整器198は、タップ係数選択器160で選択されたFIRフィルタ161のタップ係数を、相互相関値の最大値が目標の相関値に一致するように修正してFIRフィルタ161に送るものである。このような構成の場合にも、再生信号のゲインを理想的なゲインに修正することができ、信号品質を向上させることができる。

Claims (8)

  1. 複数並行した線状のトラックを有する、トラックに沿ってデータが記録される記録媒体からデータを再生するデータ再生装置であって、
    前記記録媒体が、ユーザデータが記録される、前記トラックに沿った第1領域と、前記トラックに沿ってその第1領域よりも前に存在する、該ユーザデータの再生タイミングの補正に用いられるパターンデータが記録されている第2領域とを有し、互いに隣り合うトラック間で、互いに隣接するパターンデータが相互に異なっているものであり、
    前記記録媒体に対向し、該記録媒体上に記録されているデータを再生して再生信号を得るヘッドと、
    前記ヘッドによって再生対象トラックに沿った第2領域が再生されて得られた再生信号と、その第2領域から再生されるはずのパターンデータとを比較する第1のパターン比較部と、
    前記第1のパターン比較部による比較結果に基づいて再生タイミングの補正を行うタイミング補正部と、
    前記ヘッドによって前記再生対象トラックに沿った第2領域が再生されて得られた再生信号と、その再生対象トラックに隣接したトラックに沿った第2領域から再生されるはずのパターンデータとを比較する第2のパターン比較部と、
    前記第1のパターン比較部および前記第2のパターン比較部それぞれによる比較結果に基づいてクロストークを検知するクロストーク検知部とを備えたことを特徴とするデータ再生装置。
  2. 前記パターンデータが、自己相関値が一致点でのみピークを示すとともに、他のパターンデータとの相互相関値が自己相関値よりも小さいパターンデータであることを特徴とする請求項1記載のデータ再生装置。
  3. 前記クロストーク検知部によって検知されたクロストークに応じて、前記再生対象トラックに対する、前記ヘッドの再生位置の調整を行うトラッキング調整部を備えたことを特徴とする請求項1記載のデータ再生装置。
  4. 前記クロストーク検知部によって検知されたクロストークに応じて、前記ヘッドが前記記録媒体に対向する角度の調整を行う角度調整部を備えたことを特徴とする請求項1記載のデータ再生装置。
  5. 前記クロストーク検知部によって検知されたクロストークに応じて、前記ヘッドにおける再生パワーの調整を行う再生パワー調整部を備えたことを特徴とする請求項1記載のデータ再生装置。
  6. 前記クロストーク検知部によって検知されたクロストークに応じて、前記ヘッドが前記記録媒体に対向する距離の調整を行う距離調整部を備えたことを特徴とする請求項1記載のデータ再生装置。
  7. 前記ヘッドが、前記記録媒体に対するデータの記録も行うものであり、
    前記クロストーク検知部によって検知されたクロストークに応じて、前記ヘッドにおける記録パワーの調整を行う記録パワー調整部を備えたことを特徴とする請求項1記載のデータ再生装置。
  8. 前記第1のパターン比較部および前記第2のパターン比較部が、パターンデータと再生信号とを比較するに当たって、該パターンデータを、データレベルの総和が0になるように変換し、変換後のパターンデータと再生信号とを比較して相互相関値を得るものであることを特徴とする請求項1記載のデータ再生装置。
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