JPS62140287A - 情報記録担体の再生方法 - Google Patents

情報記録担体の再生方法

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JPS62140287A
JPS62140287A JP27933585A JP27933585A JPS62140287A JP S62140287 A JPS62140287 A JP S62140287A JP 27933585 A JP27933585 A JP 27933585A JP 27933585 A JP27933585 A JP 27933585A JP S62140287 A JPS62140287 A JP S62140287A
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area
track
sensor array
signal
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Kiyonobu Endo
遠藤 清伸
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  • Moving Of Head For Track Selection And Changing (AREA)
  • Optical Recording Or Reproduction (AREA)
  • Moving Of The Head For Recording And Reproducing By Optical Means (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は情報記録担体に記録されている情報を再生する
ための方法に関する。本発明はたとえば光学的手段を用
いる情報再生に好適に適用される。
〔発明の背景〕
近年、光ファイル、コンパクトディスク等の光学的情報
記録担体を利用した情報の再生が行なわれる様になった
。更に、最近では、これらの記録担体よりも携帯性に優
れ且つ比較的大容量であるカード状の光学的情報記録担
体(以下、光カード−と称する)を利用した情報再生が
注目され始めてきている。
第9図は光カードの記録フォーマットの一例を示す模式
的平面図である。
同図において、記録担体である光カード1上には記録領
域2が設けられており、該記録領域2はバンド3が複数
配列されて形成されている。更に、各バンド3は情報ト
ラック4が多数配列されて形成され、各トラック4は数
十〜100ピッ1〜程度の情報容量を有している。また
、各バンドはレファレンスライン(以下、Rラインと称
する)5によって区切られている。なお、矢印Aは再生
時における光カード1の移動方向であり、矢印Cは再生
時における光ヘッドによる情報読取り走査方向である。
第10図は以上の様な記録フォーマットを有する光カー
ドを再生するための装置の概略構成図である。
同図において、光カード1は回転機構6によって矢印六
方向に往復移動可能である。光カード1に記録された情
報はトラック毎に光ヘッド11によって読取られ再生さ
れる。まず、LED等の光源7からの光がレンズ系8に
よって集光され、光カード1を照明する。該光カード1
のトラックの像は結像光学系9によって一次元センサア
レイ10上に結像する。光カードIは矢印六方向に移動
するので、これに対応してセンサアレイ10上における
情報トラックの像は変化する。センサアレイ10におい
ては各情報トラックがセンサアレイ10に結像されてい
るうちに数回読取り走査が行なわれる。この様にして、
あるバンド内のいくつかの情報トラックの記録情報の再
生が行なわれ、これが完了すると続いて光ヘッド11が
矢印C方向に適宜移動して他の目的とするハンド内の情
報トラックがセンサアレイ上に結像される様にし、上記
と同様にして記録情報の再生が行なわれる。
第11図は第9図に示される光カード】の記録フォーマ
ットの一部拡大模式図である。尚、図中における斜線部
は情報“1”を表わし、空白部は情報“0”を表わす。
第11図は光カードlの記録領域のうちの矢印A方向の
一端部を示すものである。同図において、201は情報
トラック領域であり、該領域において矢印C方向の1列
の情報ビット配列が1つの情報トラックである。202
はRラインであり、該Rラインと情報トラック領域20
1とでバンド203が形成されている。尚、204は情
報トラックの単位データ領域であり、5ビツトからなる
情報トラックはこの様な単位データ領域の集合である。
Rライン202は矢印C方向に関し6ビツト分の長さを
有し、片(jj+l lビット分づつの両側の2ビツト
分は情報”0”であり中央の4ビツト分は矢印A方向の
幅が1ビツト分よりも短かいストライブ状の情報“1”
であり、各ストライプは各情報トラックに対応して配置
されている。
センサアレイ]Oによる情報トラックの読取り動作は、
Rライン202の情報“011110”を検知すること
により情報トラックとのアライメントが正しく設定され
たと判断して、開始される。
次に、光カード1が光ヘッド11に対し矢印A方向に移
動して一旦上記Rラインの情報“011110”が消滅
し情報“oooooo”が得られた後に再び情報“01
1110”が現われることで次の情報トラックに移行し
たと判断して、上記と同様の読取りが行なわれる。この
様に、Rライン202はC方向に隣接するトラック間を
分離し識別するだめの領域であるとともにA方向に隣接
するトラック間を分離し識別するための領域でもある。
以上の様な記録フォーマットを有する光カードの情報を
複数のバンドにわたって再生するためには、光ヘッド1
1をC方向に移動させつつ順次各バンドの情報トラック
を再生することになる。この際、目的とするバンド20
3の全範囲にわたって情報トラックの像がセンサアレイ
10の有効読取範囲内に入る様に光ヘッド11の位置を
制御する必要がある。この光ヘツド位置の制御はセンサ
アレイ10の所定の範囲内に目的とするバンドのRライ
ン202を位置せしめるべく行なわれる。
〔発明の目的〕
ところで、上記の様な光カード再生の速度はできるだけ
速いことが望ましい。再生速度の向上のためには光カー
ド1の矢印A方向の移動速度を上げることが必要である
しかるに、光ヘッド11をバンド間移動のために矢印C
方向に制御しながら移動させる際の速度を高めることは
困難性が高い。このため、光カード1の矢印入方向の移
動速度のみを高めると、センサアレイ10上の結像状態
を検出して目的Rラインが適正な位置に結像される様に
光ヘッド11を矢印C方向に制御している間に光カード
1が矢印A方向に移動していくつかのトラック(特に先
頭トラック近傍のいくつかのトラック)がセンサアレイ
10の読取り範囲内を通り過ぎてしまい、該トラックの
再生ができなくなるというおそれがある。この様に情報
トラックを読取り損った場合には当該トラックを再度読
出しのためにアクセスする必要があり、結果的には再生
時間の短縮が達成できなくなる。
そこで、本発明は目的情報トラックへのアクセスを正確
且つ商運に行なうことのできる再生方法を提供すること
を目的とする。
〔発明の概要〕
本発明によれば、以上の如き目的は、複数の情報トラッ
クを有し各トラックまたは各トラック群に対応して再生
ヘッド導入のための領域が形成されている情報記録担体
と再生ヘッドとを相対的に移動させて情報の再生を行な
う方法において、情報記録担体と再生ヘッドとの相対的
移動が情報再生のための第1の方向の移動と再生ヘッド
により情報記録担体のヘッド導入領域を検出して該ヘッ
ドを位置決めするための上記第1の方向を横切る第2の
方向の移動とからなり、且つ該第2の方向の相対的移動
時には第1の方向の相対的移動速度が第2の方向の相対
的移動を行なわない情報再生時の第1の方向の相対的移
動速度よりも遅いことを特徴とする、情報記録担体の再
生方法により達成される。
〔実施例〕
以下、図面を参照しながら本発明の具体的実施例を説明
する。
第1図は本発明方法において使用される情報記録担体の
一実施例の記録フォーマットの一部拡大模式図であり、
上記第11図と同様の部分を示すものである。
第1図において、201は情報トラック領域であり、該
領域において矢印C方向の1列の情報ビット配列が1つ
の情報トラックである。204は情報トラックの単位デ
ータ領域であり、5ビツトからなる。情報トラックはこ
の様な単位データ領域の集合である。202は分離領域
即ちRラインである。本実施例においては、Rライン2
02は、上記第11図のものと同様に情報トラック領域
201に対応してその矢印C方向(本発明における第2
の方向)に隣接する領域に形成されている部分を有する
外に、該部分から更に矢印入方向(本発明における第1
の方向)に外方へと延長している部分205をも有する
。このRライン202と情報トラック領域201とでバ
ンド203が形成される。
上記情報トラックの各単位データ領域204は5ビツト
で構成され、格納されるデータは次表に示す変換法則に
より415変換され、更にNRZI変調されて記録され
ている。
第2図は、本実施例で採用された415NRZI変調方
式の説明図である。同図に示すように、16進数のデー
タEφは415変換され、更にNRZI変調されるが、
NRZI変調方式によって記録された信号には、T、2
T、3Tの長さの信号しか含まれない。ここで、Tは信
号の最小反転間隔であり、第1図に示す記録フォーマ・
ノドにおける1ビツトに相当する。すなわち、情報トラ
ック領域201に記録されている情報には4T以上の反
転間隔は含まれない。
そこで、本実施例では、4Tの反転間隔を有する領域を
情報トラックを分離し識別するための分離領域(即ち、
Rライン)202として用いている。即ち、Rライン2
02は、第11図のものと同様に矢印C方向に関し6ビ
ツト分の長さを有し、片側1ビット分づつの両側の2ビ
・ノド分は情報″0″であり中央の4ビツト分は矢印入
方向の幅が1ビツト分より短かい(たとえば1/2程度
)ストライプ状の情?Ii ” 1 ”である。かくし
て、矢印C方向に4Tの反転間隔を有する分離信号“0
11110″の領域が形成される。勿論、これに限定さ
れるものではなく、読取った時に結果的に区別できるよ
うに記録しておけばよい。
また、情報トラックは16個の単位データ領域204を
有し、合計80ビツトで構成されているが、再生時のセ
ルフクロックを得るためのプリアンプル領域は設けられ
ていない。
このように、分離領域202には、情報トラック中に現
われない連続同一符号を含んでいるために、Rライン検
知が確実となる。さらに、情報再生用クロックを取出す
ためのプリアンプル領域を含まず、またデータ以外の必
要ビット数が少なくなるために、より多くのデータを格
納することができる。
更に、本実施例においては、Rライン202において矢
印C方向に関する中央の4ビツト分の情報“1”の矢印
A方向ストライプ幅が1ビツト分より短かいので、第3
図に示すように、情報トラックと一次元センサアレイ1
0が読取る対応領域の平行性がずれている場合において
も一次元センサアレイ10上でRライン202の分離信
号“011110”が完全に読み取れた場合には一次元
センサアレイ10全体が同一情報トラックと対応してい
ることが保障される。
本実施例においては、情報トラック領域201に対応し
ているRライン202の部分から更に矢印A方向に外方
へと延長しているRライン202の部分205は光ヘッ
ド11の矢印C方向の位置制御のための光ヘツド導入領
域である。
次に、本発明による上記情報記録担体の情報再生方法の
一実施例について説明する。ここでは、第1図に示す記
録フォーマントを有する情報記録担体として光カードを
取り上げ、その光カードから情報を読み取る装置として
、第10図に示す再生装置を用いる。また、第4図に示
すように、ここでは光カードの記録領域における1ビツ
ト206が一次元センサアレイ10のセル207の4個
分に結像するように光学的倍率を選択している。たとえ
ば、光カードの1ビツト206の大きさを10μm1−
次元センサアレイ10のセル207の大きさを15μm
とすれば、4xl 5/10−6 (倍)の倍率を結像
光学系9にもたせればよい。
第5図は、本発明による情報記録担体の再生方法を示す
説明図である。
同図において、光カード上の記録領域に、バンド203
と、バンド203に隣接するバンド203aおよび20
3bと、各バンドの情報トラック21゜21a、21b
と、各情報トラックを分離するための分離領域202.
 202 a、  202 bとが、第1図に示すフォ
ーマットで形成されている。ここで、1バンドのトラッ
クは、分離領域(6ビツト)と情報トラック(80ビツ
ト)合計86ビツトで形成されている。したがって、1
バンドのトラックはセンサアレイ10上では344個の
セル207上に結像される。
そこで、ここでは、512個のセル207を有するCO
Dを一次元センサアレイ10として用い、読取り対象で
ある情報トラック21に隣接する情報トラック21aお
よび21bの一部もセンサアレイ10上に結像するよう
に読取り領域208を設定している。
このように読取り領域208を設けることにより、読取
り対象となる情報トラック21にセルフクロックを得る
ためのプリアンプル領域を設けなくとも、再生時にクロ
ックを取り出すことができる。即ち、読取り領域208
において矢印B方向にセンサアレイ10が走査を行う時
、例えば情報トラック21aの一部分の情報を用いて再
生用クロックを取り出す。そして、分離領域202を検
出した時点から、取出したクロックによって情報トラッ
ク21に記録されている情報を再生し、分離領域202
bを検出することで情報再生動作を停止する。
さらに、−次元センサアレイ上における分離領域202
による信号から読取り領域208と情報トラック21と
の相対位置を知ることができる。
第6図は本発明による光カードの情報再生のための装置
の一例を示すブロック図である。
同図において、読取り領域208を有するセンサアレイ
10はセンサアレイドライバ306からの駆動クロック
307によって駆動され、その出力信号308は同じく
ドライバ306で増幅され、ビデオ信号309として二
値化回路310へ入力される。二値化回路310で二値
化されたビデオ信号は、NRZI信号311としてクロ
ック再生回路312、NRZT復調回路314およびR
ライン検知回路316へそれぞれ入力される。
クロック再生回路312は、NRZI信号311からク
ロック信号313を取出し、NRZI信号復調回路31
4へ出力する。NRZI復調回路314はクロック信号
313とNRZI信号311とを入力して、復調信号で
あるNRZ信号315を5/4変換回路320へ出力す
る。一方、Rライン検知回路316は、4分周回路3 
]、 7から駆動クロック307を分周したクロック信
号318を、更に二値化回路310からNRZI信号3
11を、それぞれ入力し、Rライン検知信号319を5
/4変換回路320へ出力する。5/4変換回路320
は、Rライン検知信号319に従って、NRZ信号31
5を5/4変換する。
マタ、Rライン位置検出回路321はセンサアレイドラ
イバ306の読出し先頭信号322が入力された時から
Rライン検知信号319が入力される時までに入力され
る駆動クロック307のクロック数を数えてRライン位
置信号323を出力する。
第7図は、上記Rライン検知回路316のブロック図で
ある。同図において、シフトレジスタ401の直列入力
端子にはNRZI信号311が入力し、クロック入力端
子には4分周されたクロック信号318が入力する。ま
た、シフトレジスタ401の6ビツトの並列出力端子は
、“011110”の−数回路402の入力端子に各々
接続されている。−数回路402の一致信号はRライン
検知信号319として5/4変換回路320へ出力され
る。また、シフトレジスタ401の6ビツトの並列出力
端子は、“oooooo”の−数回路403の入力端子
に各々接続されている。−数回路403から一致信号3
24が得られる。
このような構成を有する再生装置の具体的動作を第1図
および第5図を参照しながら説明する。
センサアレイ10が駆動クロック307によって読取り
領域208を矢印B方向に走査すると、まずNRZI信
号311には、情報l・ランク21aの一部分の情報の
読取り信号が現われる。この信号は、前述したように、
原理上反転間隔はT。
2T、3Tだけであるために、P L L回路等を用い
たクロック再生回路312によって最小反転間隔Tを取
り出しクロック信号313を再生することができる。こ
のクロック信号313によって、NRZI信号311が
復調回路314でNRZ信号315に復調される。しか
し、最初のRライン検知信号319を入力しない限り5
/4変換回路320は動作しない。すなわち、Rライン
検知回路316のシフトレジスタ401には読取り領域
208における各ビット信号が順次入力し、常に6ビツ
ト分の信号が満たされている。したがって、シフトレジ
スタ401の格納内容が分1TiIt領域202又は2
02bの記録内容″011110”に一致しない限り、
Rライン検知信号319は出力されない。
最初の分離領域202の6ビソトの情報“011110
″がシフトレジスタ401に格納されると、−数回路4
02からRライン検知信号319が出力され、それによ
って5/4変換回路320は変換動作を開始する。した
がって、読取り対象である情報トラック21の情報に対
応するNRZ信号315が5/4変換され、再生信号と
して出力される。
そして、次の分離領域202bの情報“011110”
がシフトレジスタ401に格納されると、−数回路40
2からRライン検知信号319が出力され、5/4変換
回路320は再生信号の出力を停止する。
このようにして、読取り対象である情報トラック21の
情報再生がセルフクロックによって実行される。以下同
様に、光カードの矢印A方向の移動又は/およびセンサ
アレイ10を搭載した光ヘッド11の矢印C方向の移動
によって所望の情報トラックが読取り対象として選択さ
れ、その情報が再生される。
ところで、センサアレイ10の走行と光カードのセンサ
アレイ10に対する相対的移動とは、非同期で行われて
いるために、センサアレイ1oの矢印B方向の走査速度
と光カードの矢印A方向の移動速度の選び方によって、
ひとつの情報トラックを複数回走査することがある。た
とえば、セル数512個のセンサアレイ10を駆動する
クロック307の周波数Fを10Mtlz、光カードの
移動速度■を40 m++/see 、光カードの1ビ
ットの大きさLを10μmとすると、−情報トラック当
たりの走査回数Sは、 S=L/Vx 1/ (1/Fx 512)=488と
なる。したがって、次の情報トラックへ光カードが移動
したことを検知する必要がある。これは次の様にして行
なわれる。即ち、−数回路403は分離領域202又は
202bの記録内容“oooooo”を検知すると一致
信号324を出力する。したがって−数回路403がら
の一致信号324を検知後Rライン検知信号319を得
ることによって新トラックに移ったことを知ることがで
きる。
次に、第8図を参照しながら、−次元センサアレイ10
に+fff[!)ラックを適正に結像させる制御方法に
つき以下説明する。
先ず、光カードの領域Saがセンサアレイに結像されて
いるとする。この時のセンサアレイの出力は図中右側に
示される様に先頭信号322のみである。次に、光カー
ドが矢印A方向に移動して領域sbがセンサアレイに結
像される様になると、センサアレイの出力には図中右側
に示される様にRライン検知信号319が現われる。そ
こで、Rライン位置検出回路321において、先頭信号
322とRライン検知信号319との間の駆動クロック
数をカウントすることにより、センサアレイに対する情
報トラックの相対的結像位置をRライン位置信号323
として知ることができる。そこで、該信号323に基づ
き、光カードの矢印A方向の移動にともなって該カード
のセンサアレイ上への結像領域が更に5c−3dとなる
様に、光ヘッドの矢印C方向の駆動制御を行なう。これ
により情報トラック領域201がセンサアレイに結像さ
れる前に光ヘッドを適正な位置へと移動させることがで
き、情報トラック領域201がセンサアレイに結像され
ると直ちに第5図に関し説明した様な情報読取りが開始
される。
以上の様な光カードの再生において、Rライン位置信号
323に基づく光ヘッドの位置制御時に光カードの矢印
A方向の移動速度を小さくしておくことにより、光カー
ドの分離領域202の光ヘツド導入領域205の矢印A
方向の長さを短縮することができる。通常カードは六方
向に往復運動している為、このヘッド位置決め動作時は
、移動速度が遅くなっている場合もある。(これは、移
動速度が一定になるまでの駆動モータの立ち上りの特性
による。)この遅い速度内で位置決めが不可の場合、積
極的に減速して位置決めを行なう事が望ましい。この様
にすれば該光ヘツド導入領域205を設けたための情報
トラック領域201の面積減少即ち情報記録容量の減少
を最小限にすることができる。この光ヘツド位置制御時
の光カード移動の低速化は、たとえば矢印入方向の光カ
ード往復移動の際の反転位置近傍における減速及び反対
の向きへの加速を利用することにより達成できる。即ち
、通常光カードば矢印A方向に往復運動しているため、
この光ヘツド位置制御動作時にはカードの矢印入方向の
移動速度が遅くなっている場合もあり (これは移動速
度が一定になるまでの駆動モータの立上り特性による)
、このタイミングを利用するのである。この遅い速度内
で位置決めができない場合には、積極的に減速して光ヘ
ッドの位置制御を行なうことが望ましい。もちろん、情
報1−ランクからの情報読取り時には光カードの矢印A
方向の移動速度を大きくすることにより再生速度を高め
ることができる。
上記実施例においては変調方式が415NRZI変調方
式の場合を示したが、MFM、 EFM変調方式等の情
報再生用クロックを得るための領域を有する必要のある
セルフクロック可能な変調方式であれば、同様に適用可
能である。又セルフクロツク方式に限らずバンド内に再
生用クロックを取り出す為の信号領域(プリアンプル)
を設けていても当然構わない。
また再生用クロックを取出すために使用する隣接領域は
、その隣接情報トラックの全部でも、又は複数ハンドに
渡る領域であっても良いことがあきらかである。
また、本発明は、たとえば磁化方向を逆転させる方式の
光磁気記録担体、凹凸ビットによる記録担体等の記録担
体について適用可能である。
〔発明の効果〕
以」二の様な本発明によれば、第2の方向に光ヘッドを
位置決めする際には第1の方向の相対移動速度が比較的
小さいので正確に位置決めすることができ、また情報読
取り時には第1の方向の相対移動速度が比較的大きいの
で、読取りミスを生ずることなく高速且つ正確に記録情
報の再生を行なうことができ、更に情報記録担体に設け
る光ヘツド導入領域も小さくてすみ該担体の情報記録容
量の低下も少なくてすむ。
【図面の簡単な説明】
第1図は情報記録担体の記録フォーマントを示す模式図
である。 第2図は415NRZI変調方式の説明図である。 第3図は情報トラックとセンサアレイとの対応関係を示
す説明図である。 第4図はセンサアレイと情報記録担体の情報記録ビット
との対応関係を示す説明図である。 第5図は情報記録担体の再生方法を示す説明図である。 第6図は情報記録担体の再生装置のブロック図であり、
第7図はそのレファレンスライン検知回路のブロック図
である。 第8図は情報記録担体の再生時におけるセンサアレイへ
の結像領域の変化及びこれにともなうセンサアレイ出力
の変化を示す模式図である。 第9図は光カードの記録フォーマットを示す模式的平面
図である。 第10図は情報記録担体の再生装置の構成図である。 第11図は情報記録担体の記録フォーマットを示す模式
図である。 201:情報トラック領域 202:分離領域 203:バンド 204:単位データ領域 205:光ヘツド導入領域

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)複数の情報トラックを有し各トラックまたは各ト
    ラック群に対応して再生ヘッド導入のための領域が形成
    されている情報記録担体と再生ヘッドとを相対的に移動
    させて情報の再生を行なう方法において、情報記録担体
    と再生ヘッドとの相対的移動が情報再生のための第1の
    方向の移動と再生ヘッドにより情報記録担体のヘッド導
    入領域を検出して該ヘッドを位置決めするための上記第
    1の方向を横切る第2の方向の移動とを含み、且つ該第
    2の方向の相対的移動時の第1の方向の相対的移動速度
    が第2の方向の相対的移動を行なわない情報再生時の第
    1の方向の相対的移動速度よりも遅いことを特徴とする
    、情報記録担体の再生方法。
  2. (2)第1の方向の移動が直線的往復運動であり、該往
    復運動の反転時の近傍において情報の再生を行なわずに
    ヘッド位置決めのための第2の方向の移動が行なわれる
    、特許請求の範囲第1項の情報記録担体の再生方法。
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