JPH0680537B2 - Information recording / reproducing device - Google Patents

Information recording / reproducing device

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JPH0680537B2
JPH0680537B2 JP56187870A JP18787081A JPH0680537B2 JP H0680537 B2 JPH0680537 B2 JP H0680537B2 JP 56187870 A JP56187870 A JP 56187870A JP 18787081 A JP18787081 A JP 18787081A JP H0680537 B2 JPH0680537 B2 JP H0680537B2
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JP
Japan
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pit
signal
tracking
track
sample
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JP56187870A
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成二 米沢
辰男 堀越
敏明 津吉
和夫 ▼高▲杉
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Hitachi Ltd
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Hitachi Ltd
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Priority to FR8219714A priority patent/FR2517103A1/en
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    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/08Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers
    • G11B7/09Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers with provision for moving the light beam or focus plane for the purpose of maintaining alignment of the light beam relative to the record carrier during transducing operation, e.g. to compensate for surface irregularities of the latter or for track following

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  • Moving Of The Head For Recording And Reproducing By Optical Means (AREA)
  • Optical Recording Or Reproduction (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は、録再可能光デイスクの情報記録再生方式に関
する。
The present invention relates to an information recording / reproducing system for a recordable / rewritable optical disc.

従来より、デイスクにあらかじめλ/8深さのDCトラツク
溝を形成しておき、光スポツトがトラツクの中心からず
れるとトラツク溝のエツジにより回折光の非対称性が生
じることを利用してトラツキング信号を検出し、このト
ラツキング信号を用いてトラツク追跡を行ないながら情
報信号によつて変調されたレーザ光でDCトラツク溝上に
情報を記録する装置が知られている。この装置ではトラ
ツクと平行に配置された2つの光検出器でトラツク溝か
らの回折光束を受光し、この2つの光検出器の出力差を
とることによりトラツキング信号を検出している。かか
る装置は特開昭49−60702号に示されている。
Conventionally, a DC track groove with a depth of λ / 8 is formed in the disk in advance, and when the optical spot deviates from the center of the track, the asymmetry of the diffracted light occurs due to the edge of the track groove, which is used to generate the tracking signal. There is known a device for detecting and performing track tracking using the tracking signal and recording information on the DC track groove with laser light modulated by the information signal. In this apparatus, two photodetectors arranged parallel to the track receive the diffracted light beam from the track groove, and the tracking signal is detected by taking the output difference between the two photodetectors. Such an apparatus is shown in Japanese Patent Laid-Open No. 60702/1974.

この装置ではトラツキング制御のために光スポツトを例
えばガルバーミラーで動かすとトラツキング信号にトラ
ツキングオフセツトが発生する。またデイスクが傾いた
とき、コマ収差が発生し、このコマ収差は特にトラツク
と平行に配置された2つの光検出器のバランスをくづ
し、トラツクオフセツトをより多く発生させることにな
る。このために正常なトラツク追跡が行なわれなくなる
という欠点が生じる。このトラツキング信号はデイスク
上のDC溝の構造、すなわち溝の深さ、巾、光源の波長、
分布、レンズの開口数の関数で表現される。
In this device, when the optical spot is moved by, for example, a galver mirror for tracking control, a tracking offset is generated in the tracking signal. Further, when the disc is tilted, coma aberration is generated, and this coma aberration particularly impairs the balance between the two photodetectors arranged in parallel with the track and causes more track offsets. For this reason, there is a disadvantage that normal track tracking cannot be performed. This tracking signal is the structure of the DC groove on the disk, namely the groove depth, width, light source wavelength,
It is expressed as a function of the distribution and the numerical aperture of the lens.

第10図は、従来装置において、光スポツトがDC溝の中心
からずれた時に得られるトラツキング信号を示す図であ
る。
FIG. 10 is a diagram showing a tracking signal obtained when the optical spot is displaced from the center of the DC groove in the conventional device.

デイスク及び光学系のパラメータは波長λ=0.82μm、
溝深さλ/8、巾0.45μm、トラツクピッチ1.6μm、レ
ンズ開口数0.5、分布係数γ=4、そしてθ=0.5゜で
ある。第10図から明らかなように、この場合には、トラ
ツキングオフセツトは0.08μmとなる。実験的には0.08
μmのオフセツトがあると安定なトラツキングが行なわ
れない。
The parameters of the disk and optical system are wavelength λ = 0.82 μm,
The groove depth is λ / 8, the width is 0.45 μm, the track pitch is 1.6 μm, the lens numerical aperture is 0.5, the distribution coefficient γ 2 = 4, and θ = 0.5 °. As is apparent from FIG. 10, in this case, the tracking offset is 0.08 μm. Experimentally 0.08
If there is a μm offset, stable tracking cannot be performed.

さらにDC溝に情報を高密度に記録されたデイスクを再生
する場合には、トラツキング感度が低下するためにトラ
ツキングオフセツトが大きくなるという欠点がある。し
かも記録材料が従来のλ/8深さのDC溝の方式ではその選
択が狭くなり、応用範囲がせばめられる。すなわち、デ
イスクの反射率の違い、凹凸の違い、屈折率の違いによ
り、トラツキング信号が不安定になるという欠点があ
る。
Further, when reproducing a disk in which information is recorded in the DC groove with a high density, there is a drawback that the tracking offset is increased because the tracking sensitivity is lowered. Moreover, when the recording material is the conventional λ / 8 depth DC groove method, the selection becomes narrow, and the range of application is narrowed down. That is, there is a drawback that the tracking signal becomes unstable due to the difference in the reflectance of the disk, the difference in the unevenness, and the difference in the refractive index.

本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、上記従
来技術の問題点をことごとく解決し、デイスクの記録材
料に関係なく安定なトラツキング制御ができ、もつて安
定な情報記録及び再生のできる情報記録再生方式を提供
することを目的とする。
The present invention has been made in view of the above points, solves all the problems of the above-mentioned conventional techniques, and enables stable tracking control regardless of the recording material of the disk, and information that can be stably recorded and reproduced. It is intended to provide a recording / reproducing system.

かかる目的を達成するため本発明は、デイスク上にあら
かじめトラツキング用同期ピツトを記録しておき、この
同期ピツトからトラツキング信号を検出し、この信号を
用いてトラツキングしながら同期ピツトと同期ピツトの
間に情報信号を記録することを特徴とする。
In order to achieve such an object, the present invention preliminarily records a tracking synchronization pit on a disk, detects a tracking signal from the synchronization pit, and uses this signal to perform tracking between the synchronization pit and the synchronization pit. It is characterized by recording an information signal.

以下、本発明の一実施例を第1図〜第6図により説明す
る。第1−a図は光デイスクに情報を記録、再生するた
めの光学系の構成を示す図であり、第1−b図は半導体
レーザの駆動の原理を説明するための図である。半導体
レーザは駆動電流レベル(横軸)をx1からx2にパルス変
調させることにより、レーザ光量の出力レベル(縦軸)
をy1からy2に直接変調することが可能である。再生時
は、レーザー光量出力レベルをy1にし、記録時は、レー
ザー光量出力レベルをy2にして駆動する。第1−a図に
おいて、3は半導体レーザ4の駆動回路であり、書き込
みタイミングパルス1が入力された場合に、情報変調パ
ルス2をレーザ4へ出力する。レーザ4から放射された
光線はカツプリングレンズ5、ビームスプリツタ6、ガ
ルバーミラー7、波長板8、対物レンズ9によつてデイ
スク10の情報溝12に光スポツト11を照射する。情報溝12
によつて回折された反射光は再び上述の光学系をもど
り、1/4波長板8の偏光効果によりビームスプリツタ6
で反射し、4分割の光検出器13で受光される。光検出器
13からトラツキング信号を得るための光検出器の構造及
びその信号処理回路を第2図に示す。第2図において光
検出器の原点は光学系(第1−a図)の光軸と一致さ
せ、X軸をトラツク方向に平行に、Y軸をトラツクを横
切る方向に設定し、第1,2,3,4象限の光検出器14,16,15,
17から出力信号I14,I16,I15,I17を各々取り出し、 DF=(I14+I15)−(I16+I17) なる信号を加算回路18,19及び減算回路21で作り、 RF=(I14+I15)+(I16+I17) なる信号を加算回路18,19,20で作る。このRF信号及びDF
信号を、第4〜7図で示す回路に供給することにより、
トラツキング信号を得る。
An embodiment of the present invention will be described below with reference to FIGS. FIG. 1-a is a diagram showing the structure of an optical system for recording and reproducing information on an optical disk, and FIG. 1-b is a diagram for explaining the principle of driving a semiconductor laser. Laser diode output level (vertical axis) by pulse-modulating the drive current level (horizontal axis) from x 1 to x 2
Can be directly modulated from y 1 to y 2 . The laser light quantity output level is set to y 1 during reproduction, and the laser light quantity output level is set to y 2 during recording. In FIG. 1-a, reference numeral 3 is a drive circuit for the semiconductor laser 4, which outputs the information modulation pulse 2 to the laser 4 when the write timing pulse 1 is input. The light beam emitted from the laser 4 irradiates the optical spot 11 to the information groove 12 of the disk 10 by the coupling lens 5, the beam splitter 6, the galver mirror 7, the wave plate 8 and the objective lens 9. Information groove 12
The reflected light diffracted by the beam returns to the above-mentioned optical system again, and due to the polarization effect of the 1/4 wavelength plate 8, the beam splitter 6
And is received by the four-division photodetector 13. Photo detector
The structure of the photodetector and its signal processing circuit for obtaining the tracking signal from 13 are shown in FIG. In Fig. 2, the origin of the photodetector is aligned with the optical axis of the optical system (Fig. 1-a), the X-axis is set parallel to the track direction, and the Y-axis is set across the track. , 3,4 quadrant photo detector 14,16,15,
Output signals I 14 , I 16 , I 15 , I 17 are taken out from 17 , respectively, and a signal of DF = (I 14 + I 15 ) − (I 16 + I 17 ) is created by the adder circuits 18, 19 and the subtractor circuit 21, and = (I 14 + I 15 ) + (I 16 + I 17 ) signals are created by the adder circuits 18, 19, 20. This RF signal and DF
By supplying the signal to the circuits shown in FIGS. 4-7,
Get the tracking signal.

第3図に、本発明によつて記録されたトラツクの一例を
示す。トラツク12は2種類のブロツクA,Bの組合せで構
成される。ブロツクAはフエイズロツクをかけるための
SYNCピツト24、データブロツクBの原点を決めるための
SYNC PATTERN ピツト25より成つている。このSYNCピ
ツト24とSYNC PATTERNピツト25よりタイミングパルス
列26が作られ、このタイミングパルスと、データブロツ
クBに記録されている同期ピツト27とを用いて、同期ピ
ツト27の間に情報ピツト28が正確に記録される。再生は
同様に、SYNCピツト24とSYNC PATTERN ピツト25より
タイミングパルス26及びデータブロツクBの原点が求め
られ、情報ピツト28と同期ピツト27を区別して再生され
る。
FIG. 3 shows an example of a track recorded according to the present invention. The track 12 is composed of a combination of two types of blocks A and B. Block A is for applying a phase lock.
SYNC pit 24, for determining the origin of data block B
It consists of SYNC PATTERN pit 25. A timing pulse train 26 is created from the SYNC pit 24 and the SYNC PATTERN pit 25, and by using this timing pulse and the synchronization pit 27 recorded in the data block B, the information pit 28 is accurately located between the synchronization pits 27. Will be recorded. Similarly, in the reproduction, the timing pulse 26 and the origin of the data block B are obtained from the SYNC pit 24 and the SYNC PATTERN pit 25, and the information pit 28 and the synchronization pit 27 are distinguished and reproduced.

第4図は、同期ピツトによりトラツキング信号を得るた
めの回路ブロツク図であり、第5図はその動作を説明す
るための図で、第4図における各ブロツクの出力波形を
示す図である。レーザスポツト11がトラツク12上の同期
ピツト27を時系列的に照射した時、4分割光検出器14,1
5,16,17から各々発生する信号の和RF=(I14+I15)+
(I16+I17)と差信号DF=(I14+I15)−(I16+I17
の波形は第5図に示すように、DF信号22は同期ピツト27
の所では、回折によつて信号レベルが低下する。DF信号
23は光スポツト11がトラツクの中心からずれる方向によ
り180度位相が反転した信号が得られ、しかも同期ピツ
ト27の中心では零で、ピツトの両端でピークを持つ波形
になつている。このRF信号22とDF信号23からトラツキン
グ信号を得る方法と同期ピツト27の間に情報ピツト28を
記録する方法について以下に説明する。
FIG. 4 is a circuit block diagram for obtaining a tracking signal by a synchronous pitch, and FIG. 5 is a diagram for explaining the operation thereof, showing the output waveform of each block in FIG. When the laser spot 11 irradiates the synchronization pit 27 on the track 12 in time series, the four-division photodetectors 14, 1
Sum of signals generated from 5, 16 and 17 RF = (I 14 + I 15 ) +
(I 16 + I 17 ) and difference signal DF = (I 14 + I 15 ) − (I 16 + I 17 ).
As shown in Fig.5, the DF signal 22 has a synchronous pitch 27.
At this point, the signal level is reduced due to diffraction. DF signal
In 23, a signal whose phase is inverted by 180 degrees is obtained depending on the direction in which the optical spot 11 deviates from the center of the track. Moreover, the waveform is zero at the center of the synchronous pit 27 and has a peak at both ends of the pit. A method of obtaining a tracking signal from the RF signal 22 and the DF signal 23 and a method of recording the information pit 28 between the synchronization pits 27 will be described below.

RF信号22を波形整形器30で波形整形し出力30′を得る。
ワンシヨツトマルチ31,32で同期ピツト27のエツヂの位
置を示すエツヂパルス31′,32′を作り、その時のDF信
号23のレベルをサンプルホールド回路36,37でサンプル
ホールドし、それぞれの出力36′,37′の差動を減算器3
8で作り、トラツキング信号39を求める。このトラツキ
ング信号39により、第1図に示したガルバーミラー7を
駆動し、光スポツト11がトラツク12の中心に来るように
補正する。一方、同期ピツト27と同期ピツト27の間に情
報変調パルス28′で情報ピツト28を記録するために、同
期ピツト27の一方の端で発生させたエツヂパルス32′を
用いてワンシヨツトマルチ35で情報書き込みタイミング
パルス2を発生させ、情報変調パルス28′を記録するタ
イミング時間T1〜T2を作る。さらに、この情報書き込み
タイミング時間T1−T2中に情報変調パルス28′がトラツ
キング信号39に乱れを与えないようにするために、サン
プルホールド出力36′,37′を同期ピツト27での状態に
ホールドする。そのために、書き込みタイミングパルス
2でサンプルホールド制御ドライバー33,34の出力を零
にさせ、サンプル出力をホールドさせるようにする。
The RF signal 22 is waveform shaped by the waveform shaper 30 to obtain the output 30 '.
The edge pulse 31 ', 32' indicating the position of the edge of the synchronous pit 27 is created by the one-shot multi 31, 32, and the level of the DF signal 23 at that time is sample-held by the sample-hold circuits 36, 37, and their outputs 36 ', 37 'differential subtractor 3
Created in 8 and seek tracking signal 39. The tracking signal 39 drives the galver mirror 7 shown in FIG. 1 to correct the optical spot 11 so that it is located at the center of the track 12. On the other hand, in order to record the information pit 28 with the information modulation pulse 28 ′ between the synchronization pits 27 and 27, the one-shot multi 35 uses the edge pulse 32 ′ generated at one end of the synchronization pit 27. The write timing pulse 2 is generated, and the timing times T 1 to T 2 for recording the information modulation pulse 28 'are created. Further, 'in order to avoid giving disturbance to the tracking signal 39, the sample hold output 36' This information write timing period T 1 -T 2 in the information modulated pulse 28, the state in the synchronization pit 27 to 37 ' Hold on. For that purpose, the output of the sample hold control drivers 33 and 34 is made zero by the write timing pulse 2, and the sample output is held.

このようにして同期ピツト27からトラツキング信号を検
出しながら、同期ピツト27と同期ピツト27の間に情報ピ
ツト28を書き込むことが可能になる。
In this way, it becomes possible to write the information pit 28 between the synchronization pit 27 and the synchronization pit 27 while detecting the tracking signal from the synchronization pit 27.

第6図、第7図は本発明によるもう一つの実施例を示す
図である。RF信号22の最小値、すなわちピツトの中心
で、回路40(デイレイライン、コンパレータ、ワンシヨ
ツトマルチ等で構成される。)にて、パルス40′を出力
する。このパルス40′にて、正のピークホールド回路44
及び負のピークホールド回路45のリセツトパルスとす
る。このリセツトパルス40′が出力された時からDF信号
23のピークホールドを行なう。一方ワンシヨツトマルチ
41により、時間幅τのパルス41′を出力し、サンプル
ホールド回路47の制御パルス42′をワンシヨツトマルチ
42により出力する。パルス41′の時間幅τを同期ピツ
ト27と同じ長さにとることにより、DF信号23のピーク値
を得ることができる。ピークホールド回路44、45は、第
7図のDF信号23より明らかなようにレーザスポツト11が
トラツク12の中心からのずれの方向に応じて、正のピー
クホールド回路44あるいは負のピークホールド回路45の
一方のみが働く。よつて加算器46の出力46′は、トラツ
ク12の中心からのレーザスポツト11のずれの大きさ及び
向きを示している。よつて第7図のサンプルホールド制
御出力パルス42′のタイミングによつてサンプルホール
ド回路47でサンプルホールドすることにより、トラツキ
ング信号39を得ることが可能である。48は、サンプルホ
ールド出力47′を増巾するアンプである。一方同期ピツ
ト27と同期ピツト27の間に情報変調パルス28′で情報ピ
ツト28を記録するためにサンプルホールド制御出力パル
ス42′により、ワンシヨツトマルチ49で情報書き込みタ
イミングパルス2を得る。パルス2の時間幅τは情報
変調パルス28′を記録するタイミング時間である。一方
情報書き込み時間τ中に情報変調パルス28′がトラツ
キング信号39に乱れを与えないように、前例で説明した
と同様に、書き込みタイミングパルス2により、サンプ
ルホールド制御ドライバ43の出力を零にする。このよう
にして、前述した実施例と同様に同期ピツトからトラツ
キング信号を作りながら、同期ピツトと同期ピツトの間
に情報ピツトを書き込むことができる。
6 and 7 are diagrams showing another embodiment according to the present invention. At the minimum value of the RF signal 22, that is, at the center of the pit, the circuit 40 (composed of a delay line, a comparator, a one-shot multi, etc.) outputs a pulse 40 '. With this pulse 40 ', the positive peak hold circuit 44
And the reset pulse of the negative peak hold circuit 45. DF signal from the time when this reset pulse 40 'is output
Perform 23 peak hold. On the other hand one shot multi
41 outputs a pulse 41 'having a time width τ 1 and outputs a control pulse 42' of the sample hold circuit 47 to the one-shot multi
Output by 42. The peak value of the DF signal 23 can be obtained by setting the time width τ 1 of the pulse 41 ′ to the same length as that of the synchronization pit 27. As is clear from the DF signal 23 in FIG. 7, the peak hold circuits 44 and 45 are either the positive peak hold circuit 44 or the negative peak hold circuit 45 depending on the direction of deviation of the laser spot 11 from the center of the track 12. Only one works. Therefore, the output 46 'of the adder 46 indicates the magnitude and direction of the deviation of the laser spot 11 from the center of the track 12. Therefore, the tracking signal 39 can be obtained by sample-holding the sample-hold circuit 47 at the timing of the sample-hold control output pulse 42 'shown in FIG. Reference numeral 48 is an amplifier that widens the sample hold output 47 '. On the other hand, the information write timing pulse 2 is obtained by the one-shot multi 49 by the sample hold control output pulse 42 'for recording the information pit 28 by the information modulation pulse 28' between the synchro pits 27 and 27. The time width τ 2 of the pulse 2 is the timing time for recording the information modulation pulse 28 '. On the other hand, in order to prevent the information modulation pulse 28 'from disturbing the tracking signal 39 during the information writing time τ 2 , the output of the sample hold control driver 43 is made zero by the writing timing pulse 2 as described in the previous example. . In this way, the information pit can be written between the sync pits while generating the tracking signal from the sync pits as in the above-described embodiment.

第8図は、第4図、第6図に示したサンプルホールド制
御ドライバ33,34,43の回路構成とその波形の一例を示
し、NOR回路を用いた場合を示す。
FIG. 8 shows an example of the circuit configuration of the sample hold control drivers 33, 34, 43 shown in FIGS. 4 and 6 and their waveforms, and shows the case where a NOR circuit is used.

第9図は本発明による、トラツキング信号とトラツクず
れの関係を示す図である。これによるとデイスクが0.8
度傾いてもオフセツトは0.03μm以下であり、安定した
トラツキングが可能である。
FIG. 9 is a diagram showing a relationship between a tracking signal and a track deviation according to the present invention. According to this, the disk is 0.8
Even with a tilt, the offset is 0.03 μm or less, and stable tracking is possible.

第10図は従来のλ/8溝深さのDCグルーブでのデータであ
り、第9図、10図を比較すると本発明による効果は著じ
るしいことが明らかである。
FIG. 10 shows data for a conventional DC groove having a λ / 8 groove depth, and it is clear that the effect of the present invention is remarkable by comparing FIGS. 9 and 10.

以上、詳述してきたように本発明の情報記録再生方法に
よれば、デイスク上への情報の高密度記録及びそれら高
密度記録された情報を正確に読み出すことが可能であ
り、デイジタルデイスク、デイジタルオーデイオデイス
ク等の利用分野において非常な進歩をもたらすことがで
きる。本発明においては、先に記述した従来のλ/8深さ
のDC溝に情報記録する方法の欠点、すなわちデイスクが
傾いた時にトラツキングオフセツトが大きいという欠点
が解決できる。さらにDC溝に情報を高密度に記録された
デイスクを再生する場合には、トラツキング感度が低下
するためにトラツキングオフセツトが大きくなるという
欠点も解決できる。また、従来のλ/8深さのDC溝を形成
する方式では、記録材料の選択が狭くなり、応用範囲が
せばめられるが、本発明においては、同期ピツトは反射
率の違い、凹凸の違いさらに屈折率の違いとして記録し
ても、トラツキング信号をとり出すことが可能で、広範
な材料の選択が可能になる。
As described above in detail, according to the information recording / reproducing method of the present invention, it is possible to perform high-density recording of information on a disk and accurately read the high-density recorded information. Significant progress can be made in applications such as audio discs. The present invention can solve the above-mentioned drawback of the conventional method of recording information in a DC groove having a depth of λ / 8, that is, the drawback that the tracking offset is large when the disk is tilted. Further, when reproducing a disk in which information is recorded in the DC groove with high density, the disadvantage that the tracking offset becomes large because the tracking sensitivity is lowered can be solved. Further, in the conventional method of forming the DC groove having the λ / 8 depth, the selection of the recording material is narrowed and the application range is narrowed down. However, in the present invention, the synchronization pits have different reflectance and unevenness. Even if the difference in refractive index is recorded, the tracking signal can be extracted and a wide range of materials can be selected.

更に高精度の機構を要求されないので、コスト的に非常
に安価な装置が得られる。
Further, since a highly precise mechanism is not required, a very inexpensive device can be obtained in terms of cost.

なお、本発明は上述した実施例に限定されず、種々の変
形が可能であることは言うまでもない。例えばデイスク
上に形成される情報溝はスパイラル状に限定されず同心
円であつても良い。又デイスクへの情報記録は半導体レ
ーザだけでなく、外部変調器とガスレーザの組み合せを
用いても良い。さらにデイスク記録媒体への同期検出用
信号の記録方法は上述した実施例の方法に限定されず、
同期ピツトと同期ピツトの間にもう1つの時間同期パル
スを記録し、この時間同期パルスを用いてタイミングを
とりながら位相ずれのないように情報を記録することも
可能である。
It is needless to say that the present invention is not limited to the above-mentioned embodiment and various modifications can be made. For example, the information groove formed on the disk is not limited to the spiral shape and may be concentric circles. Further, information recording on the disk may use not only a semiconductor laser but also a combination of an external modulator and a gas laser. Further, the method of recording the synchronization detection signal on the disk recording medium is not limited to the method of the above-mentioned embodiment,
It is also possible to record another time synchronization pulse between the synchronization pits and use this time synchronization pulse to record information without phase shift while taking timing.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

第1−a図は光デイスクに情報を記録、再生するための
光学系を示す図、第1−b図は半導体レーザを変調駆動
するための動作原理を説明するための図、第2図は光検
出器の構造を示す図、第3図は本発明によつて記録され
たトラツクの一例を示す図、第4図及び第5図は本発明
の一実施例を示す図、第6図及び第7図は本発明の他の
実施例を示す図、第8図は本発明に用いられるサンプル
ホールド制御ドライバの一例を示す図、第9図、第10図
はそれぞれ本発明、従来例のトラツクずれとトラツキン
グ信号の関係を示す図である。
FIG. 1-a is a diagram showing an optical system for recording and reproducing information on an optical disc, FIG. 1-b is a diagram for explaining the operation principle for modulating and driving a semiconductor laser, and FIG. 2 is FIG. 3 is a diagram showing the structure of a photodetector, FIG. 3 is a diagram showing an example of a track recorded according to the present invention, FIGS. 4 and 5 are diagrams showing an embodiment of the present invention, FIG. 6 and FIG. FIG. 7 is a diagram showing another embodiment of the present invention, FIG. 8 is a diagram showing an example of a sample hold control driver used in the present invention, and FIGS. 9 and 10 are the tracks of the present invention and the conventional example, respectively. It is a figure which shows the relationship between gap and a tracking signal.

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 津吉 敏明 東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内 (72)発明者 ▼高▲杉 和夫 東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内 (56)参考文献 特開 昭56−37(JP,A) 特開 昭55−113197(JP,A) 特開 昭56−22227(JP,A) 特開 昭57−119939(JP,A) ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (72) Toshiaki Tsuyoshi Toshiaki Tsuyoshi 1-280, Higashi Koikeku, Kokubunji, Tokyo Inside Central Research Laboratory, Hitachi, Ltd. (72) Inventor ▼ Taka ▲ Kazuo Sugi 1-280, Higashi Koikeku, Kokubunji, Tokyo Stocks Central Research Laboratory of Hitachi, Ltd. (56) Reference JP-A-56-37 (JP, A) JP-A-55-113197 (JP, A) JP-A-56-22227 (JP, A) JP-A-57-119939 (JP, A)

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】光学的に検知し得る如くあらかじめ形成さ
れたピットをトラックに沿って有する光ディスクと、該
光ディスクに光ビームを照射する光学系と、上記光ディ
スクからの上記光ビームの反射光を受光するために上記
光学系の光軸と一致した原点を有し上記トラックの方向
に平行な軸と上記トラックを横切る軸とで分割された4
分割検出器と、該4分割検出器の原点を挾んで向かい合
う2つの検出器の出力の和をそれぞれ取る2つの加算器
と、該2つの加算器の出力の差を取る減算器と、上記ピ
ットの端部における上記減算器の出力から上記ピットを
上記トラックに沿って追跡するためのトラッキング信号
を求めてこれをサンプルしホールドするサンプルホール
ド回路と、上記ピットにより変調された上記4分割検出
器から発生する信号の総和信号に基づいて上記サンプル
ホールド回路にサンプルを指示するためのパルスを形成
するサンプルホールド制御ドライバーと、上記ピットに
より変調された上記4分割検出器から発生する信号の総
和信号に基づいて記録可能領域を示すゲート信号を発生
する書き込みタイミングパルス発生手段と、上記ゲート
信号が発生している間サンプルホールド制御ドライバー
のパルスがサンプルホールド手段に供給されるのを阻止
する手段と、上記ホールドされたトラッキング信号に基
づいて上記ピットをトラックに沿って追跡するように上
記光ビームの照射位置を制御するトラッキング手段と、
上記光ビームが上記記録可能領域に照射されている間に
上記光ビームを所定情報によって変調する変調手段を有
することを特徴とする情報記録再生装置。
1. An optical disc having preformed pits along a track so as to be optically detectable, an optical system for irradiating the optical disc with a light beam, and receiving reflected light of the light beam from the optical disc. In order to achieve this, the optical axis of the optical system is coincident with the origin, and the axis is parallel to the direction of the track and is divided by the axis traversing the track.
The split detector, two adders that take the sum of the outputs of the two detectors that face each other across the origin of the four-split detector, a subtractor that takes the difference of the outputs of the two adders, and the pit. From the output of the subtractor at the end of the pit, a sample and hold circuit for obtaining and tracking a tracking signal for tracking the pit along the track, and holding the sampled signal, and the four-division detector modulated by the pit Based on a sample-and-hold control driver that forms a pulse for instructing a sample to the sample-and-hold circuit based on a summed signal of the generated signals, and a summed signal of signals generated from the four-division detector modulated by the pits Write timing pulse generating means for generating a gate signal indicating a recordable area and the gate signal is generated. Means for preventing the pulse of the sample-hold control driver from being supplied to the sample-hold means, and controlling the irradiation position of the light beam so as to trace the pit along the track based on the held tracking signal Tracking means to
An information recording / reproducing apparatus comprising: a modulation unit that modulates the light beam according to predetermined information while the light beam is applied to the recordable area.
【請求項2】上記ピットにより変調された上記4分割検
出器からの信号から上記ピットの中心を検出し、該中心
から上記ピットの時間幅の期間に上記トラッキング信号
を検出するとともに、上記期間後に上記ゲート信号を得
ることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の情報記
録再生装置。
2. The center of the pit is detected from the signal from the four-division detector modulated by the pit, the tracking signal is detected during the time width of the pit from the center, and after the period. The information recording / reproducing apparatus according to claim 1, wherein the gate signal is obtained.
JP56187870A 1981-11-25 1981-11-25 Information recording / reproducing device Expired - Lifetime JPH0680537B2 (en)

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JP56187870A JPH0680537B2 (en) 1981-11-25 1981-11-25 Information recording / reproducing device
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US06/443,871 US4564929A (en) 1981-11-25 1982-11-23 Information recording and reproducing apparatus with tracking control by sampling
FR8219714A FR2517103A1 (en) 1981-11-25 1982-11-24 APPARATUS FOR RECORDING AND REPRODUCING INFORMATION
DE19823243685 DE3243685A1 (en) 1981-11-25 1982-11-25 INFORMATION RECORDING AND PLAYBACK DEVICE FOR AN OPTICAL DISK
FR8512960A FR2569038B1 (en) 1981-11-25 1985-08-30 APPARATUS FOR RECORDING AND REPRODUCING INFORMATION

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JPS5891537A JPS5891537A (en) 1983-05-31
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JPS5637A (en) * 1979-06-11 1981-01-06 Hitachi Ltd Tracking system of optical disc memory

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