JPH01107328A - 光記憶再生装置 - Google Patents

光記憶再生装置

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JPH01107328A
JPH01107328A JP62265598A JP26559887A JPH01107328A JP H01107328 A JPH01107328 A JP H01107328A JP 62265598 A JP62265598 A JP 62265598A JP 26559887 A JP26559887 A JP 26559887A JP H01107328 A JPH01107328 A JP H01107328A
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棚橋 豊
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    • 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
    • G11B7/0943Methods and circuits for performing mathematical operations on individual detector segment outputs

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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〕 本発明は光記憶再生装置に関し、特に光デイスク装置な
どの光記憶装置に適した光記憶再生装置に関する。
〔従来の技術〕
従来の光デイスク装置などの光記憶装置における記憶情
報の再生装置は、レーザダイオードから出射されレンズ
によって微小なスポットに絞り込まれたレーザ光を記録
媒体により反射させ、ピットの有無に対応した信号を光
検出器によって検出する。この光検出方法としては単一
の光検出器を用いるか、あるいは第8図に示すように4
分割光検出器を用いる場合でも出力を全て加え合わせる
方法が用いられていた。
〔発明が解決しようとする問題点〕
上述した従来の光記憶再生装置はレーザ光の集光された
スポットが有限径を持っており、その径は記憶媒体上の
ビットと敦べても決して無視できない大きさを持ってい
るため、レーザ光のスポット面積の半分がピット上にか
かったとき光検出器が受ける光量が全光量の半分となっ
ていた。つまりスポットがピットのエツジにかかってい
る間は光検出器の受ける光量は変化する。従って従来の
光記憶再生装置は光検出器からの読出し信号がビットエ
ツジ部分に相当した立ち上がり、立ち下がりがゆるやか
となり、ビット間隔が狭くなる高密度記録された部分で
は読出し信号の相互干渉によるビットシフトやS/N比
の低下を生じ、読出しエラーマージンを減少させる欠点
を持っていた。
〔問題点を解決するための手段〕
本発明の光記憶再生装置はレーザ光を記憶媒体(に照射
し、媒体からの反射光もしくは透過光などの光情報を光
検出器により検出し、2値のディジタル信号である読出
しデータを得る光記憶再生装置において、検出器の中心
を通る2本の直線で等角に区切られ、1組の対向する検
出器の頂角を2等分する線上をトラックの中心線が通る
ように配置された4分割光検出器と、該4分割光検出器
の全出力を加算する第1の加算器と、前記4分割光検出
器の出力のうちトラック中心線上に配置された2つの検
出器出力を加算する第2の加算器と、前記第1の加算器
の出力と前記第2の加算器の出力を加算する第3の加算
器の出力を加算する第3の加算器を有している。
〔実施例〕
次に本発明について図面を参照して説明する。
第1図は本発明の第一の実施例を示す、第1図において
、本発明の一実施例は記録媒体1の近傍に設けられる対
物レンズ2と、ハーフミラ−3、コリメートレンズ4、
半導体レーザ5、レーザ駆動回路6および4分割光検出
器7等の光学系と、4分割光検出器7からの出力信号を
加算する加算増幅回路8と、4分割光検出器7からの2
つの信号を増幅する増幅回路9と、加算増幅回路8と増
幅回路9との信号を加算する加算回路10とを含む0番
号110〜114は各部の信号を示す。
第2図は本実施例の4分割光検出器7の詳細と結線を示
す、第2図において、4分割光検出器7の光検出器10
2.104はトラックの中心線上の位置に、光検出器1
01.103はトラック中心線と垂直に交わる線上の位
置に配置する。光検出器102と104は共通に接続し
、光検出器101と103は共通に接続する。
第3図は第1図の記録媒体表面のトラックと4分割光検
出器7の位置関係を示す、第3図において、トラック1
2上にピット11が設けられ、そのとット11の進行方
向30に対して4分割光検出器7が位置するように配置
される。
第4図は本実施例に係る動作波形を示す、第4図におい
て波形110〜112は第1図の各部信号110〜11
2のように動作波形が得られる。
次に本実施例の動作を説明すると、半導体レーザ5より
記録媒体1へ向けて照射されたレーザ光は、記録媒体1
で反射され、ハーフミラ−3を通して光検出器7で検出
される。光検出器101〜104の出力の和を加算増幅
回路8により増幅し、光検出器102.104の出力の
和を増幅回路9によって増幅する。増幅回路9.加算増
幅回路8で増幅された信号111,110は加算回路1
0により加算され読出し信号112となる。すなわち、
加算増幅回路8では、4分割光検出器7の全出力の加算
と増幅が行なわれ、増幅回路9ではトラック中心線上に
位置した光検出器102.104の加算信号の増幅が行
なわれ、両者の出力が加算回路10で加算されるよう構
成されている。光検出器102.104によって検出さ
れる光は、一般に信号検出に使用されている0次回折光
の他に1次又はそれ以上の次数の回折光が多く含まれて
いる。このため検出出力である信号110は第4図に示
す通り1次以上の回折光の影響でビット11のエツジ部
でオーバーシュート、アンダーシュートを有した波形と
なる。従って、この出力信号110をピットエツジ部で
の立上がり、立ち下がりがゆるやかな全加算信号111
に対して加算することによって、読出信号112は急峻
な立ち上がり、立ち下がりを得ることができる。なお、
加算増幅回路8と増幅回路9の増幅度は第4図において
、読出し信号112の立上り、立下り特性が最適となる
よう決定される。
第5図は第二の実施例を示す、第5図において、第二の
実施例は4分割光検出器7、これら光検出器に接続され
る抵抗121,122、ダイオードに接続されるコンデ
ンサ123.124およびこれらコンデンサの出力を増
幅する差動増幅回路125を含む。番号126〜128
は各部信号を示す、4分割光検出器7は光検出器101
〜104から構成され、第一の実施例と同様記録媒体上
のトラック12に対して配置されている。
第6図は第二の実施例の各部の波形例を示しており波形
126〜128は第5図の各部信号126〜128の波
形例である。抵抗121は4分割光検出器7を構成する
光検出器101〜104の全出力の加算とその検出ゲイ
ンを決定し、抵抗122は光検出器102と104の出
力の加算と検出ゲインの決定を行なっている。すなわち
、抵抗121は4分割光検出器7における全出力の加算
の役目をし、抵抗122はトラック中心線上の位置に配
置した2つの検出器の出力を加算する役目をする。コン
デンサ123,124は直流成分を除去するためのカッ
プリングコンデンサである。
差動増幅回路125では、抵抗121によって検出され
た全加算信号127が反転入力端に供給され、抵抗12
2によって検出された信号126が非反転入力端に供給
されて、両信号の差分の検出が行なわれる。しかしなが
ら、抵抗121により検出される加算信号127は、検
出される光強度に関して抵抗122の検出信号126と
は逆位置になるため、上記差動増幅回路125による差
分検出は等価的に両出力の加算を行ったことになる。
抵抗121.122の抵抗値R1,R2は検出ゲインを
決定し、第6図における読出信号128の立ち上がり立
下がりが最良となるよう定数決定が行なわれる。
第7図は第三の実施例を示す、第7図において、第三の
実施例は4分割光検出器7と、各光検出器101.10
3および102,104に接続された増幅回路14,9
と二これら増幅回路に接続された加算回路10とを含む
、出力信号113の信号レベルをa、114の信号レベ
ルをす、増幅回路14の増幅度をA、増幅回路9の増幅
度をBとすれば、読出信号128はaA+bBとなる。
この式を変形するとA (a+b)+ (B−A)bと
なり、4分割光検出器7の全加算出力a十すをA倍した
信号とトラック中心線上の検出器出力すを(B−A)倍
した信号を加算した信号が読出信号128となる。増幅
度A、Bを最適化すれば、第一の実施例と同様な動作と
効果を得ることができる。
〔発明の効果〕
以上説明したように本発明は、光検出器で検出されたト
ラック中心線方向に配置された光検出器の出力を強調し
て全加算信号に加えることにより、高密度記録時の読み
出し信号の相互干渉によるビットシフトやS/N比の低
下を減少させ、読出しデータの誤検出を防止して、読出
しエラーマージンを向上させることに寄与する効果があ
る。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の第一の実施例を示すブロック図、第2
図は第一の実施例の光検出を示す詳細図、第3図は媒体
上のトラックと光検出器の光学的な位置関係を示す図、
第4図は第一の実施例に係る動作波形を示す図、第5図
は本発明の第二の実施例を示す回路図、第6図は第二の
実施例に係る動作波形を示す図、第7図は第三の実施例
を示す回路構成図、第8図は従来技術を示すブロック図
である。 1・・・記録媒体、2・・・対物レンズ、3・・・ハー
フミラ−14・・・コリメートレンズ、5・・・半導体
レーザ、6・・・レーザ駆動回路、7・・・4分割光検
出器、8・・・増幅回路、9・・・増幅回路、10・・
・加算回路、11・・・ビット、12・・・トラック、
13・・・増幅回路、14・・・増幅回路、30・・・
媒体移動方向、101〜104・・・光検出器、121
・・・抵抗R,,122・・・抵抗R2,123・・・
コンデンサcl、124・・・コンデンサC2,125
・・・差動増幅器。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. レーザ光を記憶媒体に照射し、媒体からの反射光もしく
    は透過光などの光情報を光検出器により検出し、2値の
    ディジタル信号である読出しデータを得る光記憶再生装
    置において、検出器の中心を通る2本の直線で等角に区
    切られ、1組の対向する検出器の頂角を2等分する線上
    をトラックの中心線が通るように配置された4分割光検
    出器と、該4分割光検出器の全出力を加算する第1の加
    算器と、前記4分割光検出器の出力のうちトラック中心
    線上に配置された2つの検出器出力を加算する第2の加
    算器と、前記第1の加算器の出力と前記第2の加算器の
    出力を加算する第3の加算器とを含むことを特徴とする
    光記憶再生装置。
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