JPH01282777A - 光メモリ装置のオートゲインコントロール装置 - Google Patents
光メモリ装置のオートゲインコントロール装置Info
- Publication number
- JPH01282777A JPH01282777A JP1012492A JP1249289A JPH01282777A JP H01282777 A JPH01282777 A JP H01282777A JP 1012492 A JP1012492 A JP 1012492A JP 1249289 A JP1249289 A JP 1249289A JP H01282777 A JPH01282777 A JP H01282777A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- signal
- gain control
- pulse group
- amplifier
- output
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B20/00—Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
- G11B20/10—Digital recording or reproducing
- G11B20/10009—Improvement or modification of read or write signals
- G11B20/10018—Improvement or modification of read or write signals analog processing for digital recording or reproduction
- G11B20/10027—Improvement or modification of read or write signals analog processing for digital recording or reproduction adjusting the signal strength during recording or reproduction, e.g. variable gain amplifiers
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B11/00—Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor
- G11B11/10—Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field
- G11B11/105—Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field using a beam of light or a magnetic field for recording by change of magnetisation and a beam of light for reproducing, i.e. magneto-optical, e.g. light-induced thermomagnetic recording, spin magnetisation recording, Kerr or Faraday effect reproducing
- G11B11/10502—Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field using a beam of light or a magnetic field for recording by change of magnetisation and a beam of light for reproducing, i.e. magneto-optical, e.g. light-induced thermomagnetic recording, spin magnetisation recording, Kerr or Faraday effect reproducing characterised by the transducing operation to be executed
- G11B11/10515—Reproducing
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B11/00—Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor
- G11B11/10—Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field
- G11B11/105—Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field using a beam of light or a magnetic field for recording by change of magnetisation and a beam of light for reproducing, i.e. magneto-optical, e.g. light-induced thermomagnetic recording, spin magnetisation recording, Kerr or Faraday effect reproducing
- G11B11/10595—Control of operating function
- G11B11/10597—Adaptations for transducing various formats on the same or different carriers
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B19/00—Driving, starting, stopping record carriers not specifically of filamentary or web form, or of supports therefor; Control thereof; Control of operating function ; Driving both disc and head
- G11B19/02—Control of operating function, e.g. switching from recording to reproducing
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B20/00—Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
- G11B20/10—Digital recording or reproducing
- G11B20/10009—Improvement or modification of read or write signals
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B7/00—Recording 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
- G11B7/004—Recording, reproducing or erasing methods; Read, write or erase circuits therefor
- G11B7/005—Reproducing
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Optical Recording Or Reproduction (AREA)
- Signal Processing For Digital Recording And Reproducing (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。
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、光学的情報記録媒体に光ビームを照射して、
情報の記録、再生、および消去等を行う光メモリ装置に
おける、再生信号レベルを制御するためのオートゲイン
コントロール装置に関するものである。
情報の記録、再生、および消去等を行う光メモリ装置に
おける、再生信号レベルを制御するためのオートゲイン
コントロール装置に関するものである。
従来の光メモリ装置としては、例えば、光磁気ディスク
に情報を記録する光磁気メモリ装置等が用いられている
。上記光磁気メモリ装置に使用される光磁気ディスクに
は、膜面に垂直な方向の磁化容易軸を有する磁性薄膜が
形成され、微小範囲ごとの磁化方向によって情報を記録
することができるようになっている。
に情報を記録する光磁気メモリ装置等が用いられている
。上記光磁気メモリ装置に使用される光磁気ディスクに
は、膜面に垂直な方向の磁化容易軸を有する磁性薄膜が
形成され、微小範囲ごとの磁化方向によって情報を記録
することができるようになっている。
このような光磁気ディスクに情報を記録するときには、
例えば直径約1−程度に集光したレーザビームを磁性薄
膜に照射する。すると、磁性薄膜におけるレーザビーム
が照射された部分は、局所的に温度が上昇し、磁化方向
が変化しやすくなる。そこで、同時に、外部より磁界を
印加して任意の方向に磁化方向を変化させることにより
、情報の記録や消去を行うことができるようになってい
る。
例えば直径約1−程度に集光したレーザビームを磁性薄
膜に照射する。すると、磁性薄膜におけるレーザビーム
が照射された部分は、局所的に温度が上昇し、磁化方向
が変化しやすくなる。そこで、同時に、外部より磁界を
印加して任意の方向に磁化方向を変化させることにより
、情報の記録や消去を行うことができるようになってい
る。
また、上記のようにして記録された情報を再生するとき
には、磁性薄膜に、温度を上昇させない程度の強度のレ
ーザビームを照射する。すると、磁性薄膜に照射された
レーザビームの透過光や反射光における直線偏向の偏向
面は、ファラデー効果やカー効果等の磁気光学効果によ
って回転する。そこで、この透過光や反射光を検光子に
よって検波し、電気信号に変換することによって、パル
ス状の再生信号が得られる。
には、磁性薄膜に、温度を上昇させない程度の強度のレ
ーザビームを照射する。すると、磁性薄膜に照射された
レーザビームの透過光や反射光における直線偏向の偏向
面は、ファラデー効果やカー効果等の磁気光学効果によ
って回転する。そこで、この透過光や反射光を検光子に
よって検波し、電気信号に変換することによって、パル
ス状の再生信号が得られる。
この再生信号は、通常、再生条件のばらつき等によって
信号レベルが変動しがちである。そこで、従来の光メモ
リ装置には、再生信号のレベルが一定になるように制御
するオートゲインコントロール装置が設けられている。
信号レベルが変動しがちである。そこで、従来の光メモ
リ装置には、再生信号のレベルが一定になるように制御
するオートゲインコントロール装置が設けられている。
上記光メモリ装置におけるオートゲインコントロール装
置10は、従来、例えば第7図に示すように、増幅度制
御信号に基づいて増幅度が変化するゲインコントロール
アンプ11、ゲインコン1−ロールアンプ11が出力す
る信号のレベルに応じた電圧を出力する信号レベル検出
回路12、およびこの信号レベル検出回路12によって
検出されたゲインコントロールアンプ11の出力信号レ
ベルと、あらかじめ設定された基準信号レベルとの差に
比例した増幅度制御信号を出力する演算増幅器13から
成り、演算増幅器13から出力される増幅度制御信号を
ゲインコントロールアンプ11に入力することにより、
再生信号レベルをフィードバック制御して一定に保つよ
うになっていた。
置10は、従来、例えば第7図に示すように、増幅度制
御信号に基づいて増幅度が変化するゲインコントロール
アンプ11、ゲインコン1−ロールアンプ11が出力す
る信号のレベルに応じた電圧を出力する信号レベル検出
回路12、およびこの信号レベル検出回路12によって
検出されたゲインコントロールアンプ11の出力信号レ
ベルと、あらかじめ設定された基準信号レベルとの差に
比例した増幅度制御信号を出力する演算増幅器13から
成り、演算増幅器13から出力される増幅度制御信号を
ゲインコントロールアンプ11に入力することにより、
再生信号レベルをフィードバック制御して一定に保つよ
うになっていた。
光学的情報記録媒体には、必ずしも記録可能な領域全域
にわたって情報が記録されているとは限らず、情報の記
録されていない領域が広く存在することもあり得る。
にわたって情報が記録されているとは限らず、情報の記
録されていない領域が広く存在することもあり得る。
そのために、光磁気ディスクにおける再生位置が情報の
記録されていない領域にあるときには、オートゲインコ
ントロール装置10は、パルス信号の含まれない低レベ
ルの再生信号に応答してしまう。つまり、ゲインコント
ロールアンプ11の増幅度は過大になる。この場合、光
磁気ディスクにおける再生位置が情報の記録されている
領域にさしかかって、パルス信号の含まれた再生信号が
ゲインコントロールアンプ11に入力され始めたときに
、増幅度は、即座には再生信号レベルに追随できない。
記録されていない領域にあるときには、オートゲインコ
ントロール装置10は、パルス信号の含まれない低レベ
ルの再生信号に応答してしまう。つまり、ゲインコント
ロールアンプ11の増幅度は過大になる。この場合、光
磁気ディスクにおける再生位置が情報の記録されている
領域にさしかかって、パルス信号の含まれた再生信号が
ゲインコントロールアンプ11に入力され始めたときに
、増幅度は、即座には再生信号レベルに追随できない。
それゆえ、パルス信号の含まれた再生信号が入力された
直後には、例えば第8図に示すように、ゲインコントロ
ールアンプ11の出力信号レベルが大幅に上界する。そ
して、増幅度が再生信号レベルに追随して適正な増幅度
になるまでの間、正常な再生信号が得られなくなってし
まう。
直後には、例えば第8図に示すように、ゲインコントロ
ールアンプ11の出力信号レベルが大幅に上界する。そ
して、増幅度が再生信号レベルに追随して適正な増幅度
になるまでの間、正常な再生信号が得られなくなってし
まう。
一方、光学的情報記録媒体の表面に疵がついていたり、
ごみが付着していたりすると、再生信号中に、第9図に
示すようにディフェクトパルス14が含まれることがあ
る。このディフェクトパルス14にオートゲインコント
ロール装置10が応答すると、ゲインコントロールアン
プ11の増幅度は過小になってしまう。この過小になっ
た増幅度が適正な増幅度に戻るまでには、上記増幅度が
過大になった場合よりも、−層長い時間を要する。
ごみが付着していたりすると、再生信号中に、第9図に
示すようにディフェクトパルス14が含まれることがあ
る。このディフェクトパルス14にオートゲインコント
ロール装置10が応答すると、ゲインコントロールアン
プ11の増幅度は過小になってしまう。この過小になっ
た増幅度が適正な増幅度に戻るまでには、上記増幅度が
過大になった場合よりも、−層長い時間を要する。
それゆえ、ディフェクトパルス14が発生した後には、
長時間にわたってゲインコントロールアンプ11の出力
信号レベルが大幅に低下し、やはり、正常な再生信号が
得られなくなる。
長時間にわたってゲインコントロールアンプ11の出力
信号レベルが大幅に低下し、やはり、正常な再生信号が
得られなくなる。
このように、上記従来の光メモリ装置のオートゲインコ
ントロール装置10では、光学的情報記録媒体における
情報の未記録部分や、疵、ごみ等の影響によってゲイン
コントロールアンプ11の増幅度や再生信号レベルが大
幅に変動し、再生情報に誤りを生しがちになって、信顛
性が低下するという問題点を有していた。
ントロール装置10では、光学的情報記録媒体における
情報の未記録部分や、疵、ごみ等の影響によってゲイン
コントロールアンプ11の増幅度や再生信号レベルが大
幅に変動し、再生情報に誤りを生しがちになって、信顛
性が低下するという問題点を有していた。
上記問題点は、例えば、オートゲインコントロール装置
10の増幅度の変化が応答し得る程度の時間的余裕を与
えるために、情報の記録されている領域の最初の部分に
あらかじめダミー信号を記録しておくことも考えられる
が、これでは無駄な記録領域が生じるために、実質的な
記録密度の低下や、記録、再生速度の低下を招くことに
なる。
10の増幅度の変化が応答し得る程度の時間的余裕を与
えるために、情報の記録されている領域の最初の部分に
あらかじめダミー信号を記録しておくことも考えられる
が、これでは無駄な記録領域が生じるために、実質的な
記録密度の低下や、記録、再生速度の低下を招くことに
なる。
〔問題点を解決するための手段]
本発明に係る光メモリ装置のオートゲインコントロール
装置は、上記の問題点を解決するために、増幅度制御信
号に基づいて増幅度が変化するゲインコントロールアン
プと、上記ゲインコントロールアンプの出力信号レベル
と基準信号レベルとの差に基づいて増幅度制御信号を出
力する演算増幅器とを備え、演算増幅器から出力される
増幅度制御信号をゲインコントロールアンプにフィード
バックすることにより、光学的情報記録媒体に記録され
た情報の再生信号レベルを制御する光メモリ装置のオー
トゲインコントロール装置において、再生信号における
、所定の時間内にパルスの連続する状態が、さらに一定
時間以上連続するパルス群を検出するパルス群検出回路
と、上記パルス群が検出されているときには、そのとき
のゲインコントロールアンプの出力信号レベルに基づく
増幅度制御信号をゲインコントロールアンプにフィード
バックする一方、上記パルス群が検出されなくなったと
きには、パルス群が検出されなくなる直前の増幅度制御
信号をゲインコントロールアンプに入力するホールド回
路とを備えたことを特徴としている。
装置は、上記の問題点を解決するために、増幅度制御信
号に基づいて増幅度が変化するゲインコントロールアン
プと、上記ゲインコントロールアンプの出力信号レベル
と基準信号レベルとの差に基づいて増幅度制御信号を出
力する演算増幅器とを備え、演算増幅器から出力される
増幅度制御信号をゲインコントロールアンプにフィード
バックすることにより、光学的情報記録媒体に記録され
た情報の再生信号レベルを制御する光メモリ装置のオー
トゲインコントロール装置において、再生信号における
、所定の時間内にパルスの連続する状態が、さらに一定
時間以上連続するパルス群を検出するパルス群検出回路
と、上記パルス群が検出されているときには、そのとき
のゲインコントロールアンプの出力信号レベルに基づく
増幅度制御信号をゲインコントロールアンプにフィード
バックする一方、上記パルス群が検出されなくなったと
きには、パルス群が検出されなくなる直前の増幅度制御
信号をゲインコントロールアンプに入力するホールド回
路とを備えたことを特徴としている。
上記の構成により、光学的情報記録媒体における情報の
記録されている領域が再生されているときには、演算増
幅器が、ゲインコントロールアンプの出力信号レベルと
基準信号レベルとの差に基づいて増幅度制御信号を出力
し、この増幅度制御信号をゲインコントロールアンプに
フィードバックすることによって、光学的情報記録媒体
に記録された情報の再生信号レベルが一定に保たれるよ
うに制御される。
記録されている領域が再生されているときには、演算増
幅器が、ゲインコントロールアンプの出力信号レベルと
基準信号レベルとの差に基づいて増幅度制御信号を出力
し、この増幅度制御信号をゲインコントロールアンプに
フィードバックすることによって、光学的情報記録媒体
に記録された情報の再生信号レベルが一定に保たれるよ
うに制御される。
一方、光学的情報記録媒体における情報の記録されてい
ない領域が再生されているときには、再生信号は低レベ
ルの信号となるので、再生信号中における、所定の時間
内にパルスの連続する状態が、さらに一定時間以上連続
するパルス群は、パルス群検出回路によって検出されな
い。
ない領域が再生されているときには、再生信号は低レベ
ルの信号となるので、再生信号中における、所定の時間
内にパルスの連続する状態が、さらに一定時間以上連続
するパルス群は、パルス群検出回路によって検出されな
い。
そこでホールド回路は、パルス群検出回路からの信号に
応じて、パルス群が検出されなくなる直前の増幅度制御
信号、即ち、前回の光学的情報記録媒体における情報の
記録されている領域が再生されていたときの増幅度制御
信号を保持する。つまり、ゲインコントロールアンプの
増幅度は一定に保たれるので、オートゲインコントロー
ル装置がパルス信号の含まれない低レベルの再生信号に
応答してゲインコントロールアンプの増幅度が過大にな
ることはない。
応じて、パルス群が検出されなくなる直前の増幅度制御
信号、即ち、前回の光学的情報記録媒体における情報の
記録されている領域が再生されていたときの増幅度制御
信号を保持する。つまり、ゲインコントロールアンプの
増幅度は一定に保たれるので、オートゲインコントロー
ル装置がパルス信号の含まれない低レベルの再生信号に
応答してゲインコントロールアンプの増幅度が過大にな
ることはない。
それゆえ、光学的情報記録媒体における再生位置が情報
の記録されている領域にさしかかったときに、ゲインコ
ントロールアンプの出力信号レベルが大幅に上昇するこ
とがないので、正常なレベルの再生信号を確実に得るこ
とができる。
の記録されている領域にさしかかったときに、ゲインコ
ントロールアンプの出力信号レベルが大幅に上昇するこ
とがないので、正常なレベルの再生信号を確実に得るこ
とができる。
また、光学的情報記録媒体の表面についた疵や、表面に
付着したごみなどのために、再生信号中にディフェクト
パルスが含まれている場合には、通常、この種のディフ
ェクトパルスは、一定の時間以上連続することはないの
で、やはり、パルス群検出回路によって、所定の時間内
にパルスの連続する状態が、さらに一定時間以上連続す
るパルス群が存在したとは検出されない。
付着したごみなどのために、再生信号中にディフェクト
パルスが含まれている場合には、通常、この種のディフ
ェクトパルスは、一定の時間以上連続することはないの
で、やはり、パルス群検出回路によって、所定の時間内
にパルスの連続する状態が、さらに一定時間以上連続す
るパルス群が存在したとは検出されない。
そこで、ホールド回路は、ディフェクトパルスの有無や
そのレベルに関わらず、増幅度制御信号レベルを保持し
たままになる。つまり、ディフェクトパルスが発生して
も、このディフェクトパルスにオートゲインコントロー
ル装置が応答してゲインコントロールアンプの増幅度が
過小になることはない。
そのレベルに関わらず、増幅度制御信号レベルを保持し
たままになる。つまり、ディフェクトパルスが発生して
も、このディフェクトパルスにオートゲインコントロー
ル装置が応答してゲインコントロールアンプの増幅度が
過小になることはない。
それゆえ、ゲインコントロールアンプの出力信号レベル
が大幅に低下することはないので、やはリ、正常なレベ
ルの再生信号を確実に得ることができる。
が大幅に低下することはないので、やはリ、正常なレベ
ルの再生信号を確実に得ることができる。
したがって、光学的情報記録媒体における情報の未記録
部分や、疵等の影響によって再生信号レベルが大幅に変
動したり、再生情報に誤りを生じたりして信頼性が低下
するのを防止することができる。しかも、無駄な記録領
域等を設けたりする必要はないので、実質的な記録密度
や記録、再生速度の低下を招くこともない。
部分や、疵等の影響によって再生信号レベルが大幅に変
動したり、再生情報に誤りを生じたりして信頼性が低下
するのを防止することができる。しかも、無駄な記録領
域等を設けたりする必要はないので、実質的な記録密度
や記録、再生速度の低下を招くこともない。
本発明の一実施例を第1図ないし第6図に基づいて説明
すれば、以下の通りである。
すれば、以下の通りである。
オートゲインコントロール装置20には、第1図に示す
ように、増幅度制御信号に基づいて増幅度が変化するゲ
インコントロールアンプ21が設けられている。ゲイン
コントロールアンプ21には、図示しない光磁気メモリ
等の光学的情報記録媒体から再生された再生信号が、入
力端子22を介して入力されるようになっている。
ように、増幅度制御信号に基づいて増幅度が変化するゲ
インコントロールアンプ21が設けられている。ゲイン
コントロールアンプ21には、図示しない光磁気メモリ
等の光学的情報記録媒体から再生された再生信号が、入
力端子22を介して入力されるようになっている。
ゲインコントロールアンプ21の出力信号は、出力端子
23を介して外部に出力される一方、ゲインコントロー
ルアンプ21の出力信号レベルに応じた電圧を出力する
信号レベル検出回路24、およびゲインコントロールア
ンプ21の出力信号における、所定の時間内にパルスの
連続する状態が、さらに一定時間以上連続するパルス群
を検出するパルス群検出回路25に入力されるようにな
っている。
23を介して外部に出力される一方、ゲインコントロー
ルアンプ21の出力信号レベルに応じた電圧を出力する
信号レベル検出回路24、およびゲインコントロールア
ンプ21の出力信号における、所定の時間内にパルスの
連続する状態が、さらに一定時間以上連続するパルス群
を検出するパルス群検出回路25に入力されるようにな
っている。
信号レベル検出回路24は、抵抗26を介して演算増幅
器27のマイナス側端子に接続されている。演算増幅器
27のマイナス側端子は、さらに、抵抗28を介して演
算増幅器27の出力端子に接続されている。また、演算
増幅器27のプラス側端子には、あらかじめ設定された
基準信号レベルが入力され、この基準信号レベルと、上
記信号レベル検出回路24によって検出されたゲインコ
ントロールアンプ21の出力信号レベルとの差に比例し
た増幅度制御信号を出力するようになっている。
器27のマイナス側端子に接続されている。演算増幅器
27のマイナス側端子は、さらに、抵抗28を介して演
算増幅器27の出力端子に接続されている。また、演算
増幅器27のプラス側端子には、あらかじめ設定された
基準信号レベルが入力され、この基準信号レベルと、上
記信号レベル検出回路24によって検出されたゲインコ
ントロールアンプ21の出力信号レベルとの差に比例し
た増幅度制御信号を出力するようになっている。
演算増幅器27の出力端子は、ホールド回路29に接続
されている。このホールド回路29は、上記パルス群検
出回路25によってパルス群が検出されているときには
、そのときのゲインコントロールアンプ21の出力信号
レベルに基づく増幅度制御信号をゲインコントロールア
ンプ21にフィードバックする一方、上記パルス群が検
出されなくなったときには、パルス群が検出されなくな
る直前の増幅度制御信号を保持してゲインコントロール
アンプ21に入力するようになっている。
されている。このホールド回路29は、上記パルス群検
出回路25によってパルス群が検出されているときには
、そのときのゲインコントロールアンプ21の出力信号
レベルに基づく増幅度制御信号をゲインコントロールア
ンプ21にフィードバックする一方、上記パルス群が検
出されなくなったときには、パルス群が検出されなくな
る直前の増幅度制御信号を保持してゲインコントロール
アンプ21に入力するようになっている。
上記パルス群検出回路25およびホールド回路29は、
例えば第2図に示すように構成することができる。
例えば第2図に示すように構成することができる。
パルス群検出回路25に設けられるコンパレータ31の
プラス側端子には、ゲインコントロールアンプ21の出
力信号が入力されている。このコンパレータ31は、ゲ
インコントロールアンプ21の出力信号が、コンパレー
タ31のマイナス側端子に入力されるパルス識別スレッ
シュホールド■1よりも大きくなったときにハイレベル
の信Mを出力することにより、ゲインコントロールアン
プ21の出力信号を2値化するようになっている。
プラス側端子には、ゲインコントロールアンプ21の出
力信号が入力されている。このコンパレータ31は、ゲ
インコントロールアンプ21の出力信号が、コンパレー
タ31のマイナス側端子に入力されるパルス識別スレッ
シュホールド■1よりも大きくなったときにハイレベル
の信Mを出力することにより、ゲインコントロールアン
プ21の出力信号を2値化するようになっている。
上記コンパレータ31の出力端子はワンショットマルチ
バイブレーク32のトリガ入力端子に接続されている。
バイブレーク32のトリガ入力端子に接続されている。
このワンショットマルチバイブレーク32は、トリガ信
号が入力されたとき、つまり、コンパレータ31の出力
信号が立ち上がったときに、抵抗33とコンデンサ34
とで定まる時定数T10時間幅を有する負論理のパルス
信号を発するようになっている。また、このワンショッ
トマルチバイブレーク32は、時間T1以内に次のトリ
ガ信号が入力されたときには、引き続き後のトリガ信号
が入力されてから時間T、経過するまでの間、出力信号
をローレベルに維持するようになっている。
号が入力されたとき、つまり、コンパレータ31の出力
信号が立ち上がったときに、抵抗33とコンデンサ34
とで定まる時定数T10時間幅を有する負論理のパルス
信号を発するようになっている。また、このワンショッ
トマルチバイブレーク32は、時間T1以内に次のトリ
ガ信号が入力されたときには、引き続き後のトリガ信号
が入力されてから時間T、経過するまでの間、出力信号
をローレベルに維持するようになっている。
ワンショットマルチバイブレータ32の出力端子は、出
力端子がホールド回路29に接続されるタイマ回路35
のリセット端子に接続されている。このタイマ回路35
は、リセット端子に入力される信号がT2時間ローレベ
ルを維持したときに、ハイレベルの信号を出力する一方
、リセット端子に入力される信号がハイレベルになると
、即座に出力信号をローレベルに戻すようになっている
。
力端子がホールド回路29に接続されるタイマ回路35
のリセット端子に接続されている。このタイマ回路35
は、リセット端子に入力される信号がT2時間ローレベ
ルを維持したときに、ハイレベルの信号を出力する一方
、リセット端子に入力される信号がハイレベルになると
、即座に出力信号をローレベルに戻すようになっている
。
また、タイマ回路35が接続されるホールド回路29に
は、演算増幅器27から送られる出力信号をディジタル
信号に変換するA/D変換器36と、このA/D変換器
36に接続され、ディジタル信号をアナログ信号に変換
するD/A変換器37とが設けられている。上記D/A
変換器37には、タイマ回路35の出力信号がD/A変
換の制御信号として入力されている。
は、演算増幅器27から送られる出力信号をディジタル
信号に変換するA/D変換器36と、このA/D変換器
36に接続され、ディジタル信号をアナログ信号に変換
するD/A変換器37とが設けられている。上記D/A
変換器37には、タイマ回路35の出力信号がD/A変
換の制御信号として入力されている。
このホールド回路29の構成をさらに具体的に説明する
。
。
第3図に示すように、A/D変換器36は、IN端子に
入力されたアナログ信号を8ビツトのディジタル信号に
変換してOUT、〜OUT、端子からパラレルに出力す
る回路である。即ち、IN端子に入力されたアナログ信
号が0■〜V mmxの範囲で変化すると、これに比例
してOUT、〜OUT、端子に出力されるディジタル値
が00〜FF(16進表記)の範囲で変化することにな
る。
入力されたアナログ信号を8ビツトのディジタル信号に
変換してOUT、〜OUT、端子からパラレルに出力す
る回路である。即ち、IN端子に入力されたアナログ信
号が0■〜V mmxの範囲で変化すると、これに比例
してOUT、〜OUT、端子に出力されるディジタル値
が00〜FF(16進表記)の範囲で変化することにな
る。
このA / D変換器36のOUT、〜OUT、端子は
、D/A変換器37のIN、〜IN7端子にそれぞれ接
続されている。D/A変換器37は、このIN、〜IN
、端子に入力されたディジタル信号をアナログ信号に変
換してOUT端子から出力する回路である。即ち、IN
、〜IN、端子に入力されたディジタル信号の値がOO
〜FF (16進表記)の範囲で変化すると、これに比
例してOU T’端子に出力されるアナログ信号がOV
〜■1χの範囲で変化することになる。
、D/A変換器37のIN、〜IN7端子にそれぞれ接
続されている。D/A変換器37は、このIN、〜IN
、端子に入力されたディジタル信号をアナログ信号に変
換してOUT端子から出力する回路である。即ち、IN
、〜IN、端子に入力されたディジタル信号の値がOO
〜FF (16進表記)の範囲で変化すると、これに比
例してOU T’端子に出力されるアナログ信号がOV
〜■1χの範囲で変化することになる。
この結果、第5図に示すように、A/D変換器36のI
N端子に入力されるアナログ信号が0■〜V waxの
範囲で変化すると、D/A変換器37のOUT端子から
出力されるアナログ信号もこれと同様にO■〜■□8の
範囲で変化することになる。ただし、入力側のアナログ
信号の値は、A/D変換器36によって一旦8ビットの
ディジタル値に量子化されるので、実際にD/A変換器
37の○UT端子から出力されるアナログ信号は、25
6段階の微小な階段状に変化することになる。
N端子に入力されるアナログ信号が0■〜V waxの
範囲で変化すると、D/A変換器37のOUT端子から
出力されるアナログ信号もこれと同様にO■〜■□8の
範囲で変化することになる。ただし、入力側のアナログ
信号の値は、A/D変換器36によって一旦8ビットの
ディジタル値に量子化されるので、実際にD/A変換器
37の○UT端子から出力されるアナログ信号は、25
6段階の微小な階段状に変化することになる。
また、これらのA/D変換器36及びD/A変換器37
におけるCK端子には、発振回路38からのクロック信
号が入力されるようになっている。A/D変換器36で
は、このクロック信号の各クロックごとにアナログ信号
のA/D変換を行う。ただし、外部クロックが不要なA
/D変換器36の場合には、この発振回路38からクロ
ック信号を入力しなくてもよい。D/A変換器37では
、このクロック信号の各クロックごとにIN、〜IN7
端子に入力されたディジタル信号をラッチし、ラッチし
たディジタル値についてD/A変換を行う。
におけるCK端子には、発振回路38からのクロック信
号が入力されるようになっている。A/D変換器36で
は、このクロック信号の各クロックごとにアナログ信号
のA/D変換を行う。ただし、外部クロックが不要なA
/D変換器36の場合には、この発振回路38からクロ
ック信号を入力しなくてもよい。D/A変換器37では
、このクロック信号の各クロックごとにIN、〜IN7
端子に入力されたディジタル信号をラッチし、ラッチし
たディジタル値についてD/A変換を行う。
さらに、D/A変換器37は、D/A変換の制御信号を
入力するためのCNT端子を有するものを使用している
。このCNT端子は、入力信号がローレベルになると、
INo〜IN?端子からのディジタル信号の入力を停止
し、以後は直前にランチしたディジタル信号を保持して
、これをD/A変換したアナログ信号を出力し続けるよ
うにするものである。そして、前記パルス群検出回路2
5におけるタイマ回路35の出力は、このCNT端子に
接続されることになる。
入力するためのCNT端子を有するものを使用している
。このCNT端子は、入力信号がローレベルになると、
INo〜IN?端子からのディジタル信号の入力を停止
し、以後は直前にランチしたディジタル信号を保持して
、これをD/A変換したアナログ信号を出力し続けるよ
うにするものである。そして、前記パルス群検出回路2
5におけるタイマ回路35の出力は、このCNT端子に
接続されることになる。
上記のように構成されたホールド回路29の動作を第6
図に基づいて説明する。
図に基づいて説明する。
A/D変換器36のIN端子に入力されるアナログ信号
が図示のように時刻L0から単調増加し、D/A変換の
制御信号が時刻1.〜む2の間でローレベルになったと
する。
が図示のように時刻L0から単調増加し、D/A変換の
制御信号が時刻1.〜む2の間でローレベルになったと
する。
時刻t0〜t1の間では、人力アナログ信号がA/D変
換器36によってA/D変換されると共に、D/A変換
器37によってD/A変換されて、クロック信号の各ク
ロックごとに階段状に増加する出力アナログ信号を得る
ことができる。したがって、この出力アナログ信号は、
入力アナログ信号とほぼ同等の信号となる。
換器36によってA/D変換されると共に、D/A変換
器37によってD/A変換されて、クロック信号の各ク
ロックごとに階段状に増加する出力アナログ信号を得る
ことができる。したがって、この出力アナログ信号は、
入力アナログ信号とほぼ同等の信号となる。
そして、時刻t、〜L2の間では、D/A変換の制御信
号がローレベルとなるので、D/A変換器37では、A
/D変換器36からの入力が停止され、その直前にラッ
チしたディジタル値に基づくアナログ信号を出力し続け
る。したがって、D/A変換の制御信号がローレベルに
切り換わると、その直前の入力アナログ信号の値が保持
されて出力アナログ信号となる。また、入力アナログ信
号がディジタル信号として保持されるので、アナログサ
ンプルホールド回路のように、コンデンサで保持した値
が時間の経過に伴って放電し低下するというようなこと
もない。
号がローレベルとなるので、D/A変換器37では、A
/D変換器36からの入力が停止され、その直前にラッ
チしたディジタル値に基づくアナログ信号を出力し続け
る。したがって、D/A変換の制御信号がローレベルに
切り換わると、その直前の入力アナログ信号の値が保持
されて出力アナログ信号となる。また、入力アナログ信
号がディジタル信号として保持されるので、アナログサ
ンプルホールド回路のように、コンデンサで保持した値
が時間の経過に伴って放電し低下するというようなこと
もない。
さらに、時刻L2を過ぎると、D/A変換の制御信号が
ハイレベルに戻るので、D/A変換器37がA/D変換
器36からの入力を再開し、出力アナログ信号が再び入
力アナログ信号と同等の信号となる。
ハイレベルに戻るので、D/A変換器37がA/D変換
器36からの入力を再開し、出力アナログ信号が再び入
力アナログ信号と同等の信号となる。
上記により、ホールド回路29は、第2図に示すパルス
群検出回路25におけるタイマ回路35の出力信号がハ
イレベルになっているときは、演算増幅器27の出力信
号をそのまま増幅度制御信号としてゲインコントロール
アンプ21に送るようになる。また、タイマ回路35の
出力信号がローレベルになっているときには、このタイ
マ回路35の出力信号がハイレベルからローレベルに切
り替わった際の演算増幅器27の出力信号を保持し、以
後はこれを増幅度制御信号としてゲインコントロールア
ンプ21に送るようになる。
群検出回路25におけるタイマ回路35の出力信号がハ
イレベルになっているときは、演算増幅器27の出力信
号をそのまま増幅度制御信号としてゲインコントロール
アンプ21に送るようになる。また、タイマ回路35の
出力信号がローレベルになっているときには、このタイ
マ回路35の出力信号がハイレベルからローレベルに切
り替わった際の演算増幅器27の出力信号を保持し、以
後はこれを増幅度制御信号としてゲインコントロールア
ンプ21に送るようになる。
上記の構成において、光学的情報記録媒体における情報
の記録されていない領域が再生されているときには、例
えば第4図の実線に示すように、ゲインコントロールア
ンプ21に入力される再生信号には、パルス信号が含ま
れないことになる。
の記録されていない領域が再生されているときには、例
えば第4図の実線に示すように、ゲインコントロールア
ンプ21に入力される再生信号には、パルス信号が含ま
れないことになる。
したがって、ゲインコントロールアンプ21で増幅され
て出力される信号は低レベルの信号となる。
て出力される信号は低レベルの信号となる。
そこで、ゲインコントロールアンプ21の出力信号がコ
ンパレータ31によって2値化されると、コンパレータ
31の出力信号は定常的にローレベルとなる。すると、
ワンショットマルチバイブレータ32の出力信号はハイ
レベルを維持し、タイマ回路35の出力信号はローレベ
ルのままになる。
ンパレータ31によって2値化されると、コンパレータ
31の出力信号は定常的にローレベルとなる。すると、
ワンショットマルチバイブレータ32の出力信号はハイ
レベルを維持し、タイマ回路35の出力信号はローレベ
ルのままになる。
この場合、ホールド回路29のD/A変換器37は、タ
イマ回路35の出力信号がハイレベルからローレベルに
なったときにA/D変換器36から送られていたディジ
タル信号をラッチし、このディジタル信号をアナログ変
換して、増幅度制御(K 号としてゲインコントロール
アンプ21に出力する。つまり、ホールド回路29は、
パルス群検出回路25からの信号に応じて、前回のパル
ス群が検出されなくなる直前の増幅度制御信号、即ち、
前回の光学的情報記録媒体における情報の記録されてい
る領域が再生されていたときの増幅度制御信号を保持す
る。
イマ回路35の出力信号がハイレベルからローレベルに
なったときにA/D変換器36から送られていたディジ
タル信号をラッチし、このディジタル信号をアナログ変
換して、増幅度制御(K 号としてゲインコントロール
アンプ21に出力する。つまり、ホールド回路29は、
パルス群検出回路25からの信号に応じて、前回のパル
ス群が検出されなくなる直前の増幅度制御信号、即ち、
前回の光学的情報記録媒体における情報の記録されてい
る領域が再生されていたときの増幅度制御信号を保持す
る。
それゆえ、ゲインコントロールアンプ21の増幅度は一
定に保たれるので、オートゲインコントロールm1Z2
0がパルス信号の含まれない低レベルの再生信号に応答
してゲインコントロールアンプ21の増幅度を過大にす
るようなことがなくなる。
定に保たれるので、オートゲインコントロールm1Z2
0がパルス信号の含まれない低レベルの再生信号に応答
してゲインコントロールアンプ21の増幅度を過大にす
るようなことがなくなる。
やがて、光学的記録媒体における再生位置が情報の記録
されている領域にさしかかると、ゲインコントロールア
ンプ21には、例えばT、時間内にパルスの連続する状
態が、さらに12時間以上連続するパルス群を含んだ再
生信号が入力され、ゲインコントロールアンプ21はこ
のパルス群を含んだ再生信号を増幅して出力する。する
と、ゲインコントロールアンプ21の出力(t 号ハコ
ンパレータ31によって2値化され、ワンショットマル
チバイブレーク32に入力される。
されている領域にさしかかると、ゲインコントロールア
ンプ21には、例えばT、時間内にパルスの連続する状
態が、さらに12時間以上連続するパルス群を含んだ再
生信号が入力され、ゲインコントロールアンプ21はこ
のパルス群を含んだ再生信号を増幅して出力する。する
と、ゲインコントロールアンプ21の出力(t 号ハコ
ンパレータ31によって2値化され、ワンショットマル
チバイブレーク32に入力される。
ワンショットマルチバイブレーク32の出力は、コンパ
レータ31から送られる最初のパルスが立ち上がったと
きにローレベルに切り換わる。コンパレータ31からは
、さらに、T、時間内に連続してパルスが入力されると
、ワンショットマルチバイブレーク32の出力は、最後
に送られるパルスが立ち上がってからT1時間経過する
まで定常的にローレベルに維持される。
レータ31から送られる最初のパルスが立ち上がったと
きにローレベルに切り換わる。コンパレータ31からは
、さらに、T、時間内に連続してパルスが入力されると
、ワンショットマルチバイブレーク32の出力は、最後
に送られるパルスが立ち上がってからT1時間経過する
まで定常的にローレベルに維持される。
そしてタイマ回路35は、ワンショットマルチバイブレ
ーク32の出力がローレベルになってから、つまり、再
生信号に含まれるパルス群における最初のパルスが立ち
上がってから、T2時間、経過した後にハイレベルの信
号を出力し、ワンショットマルチバイブレーク32の出
力がハイレベルに戻ると同時に、ローレベルの信号を出
力する。
ーク32の出力がローレベルになってから、つまり、再
生信号に含まれるパルス群における最初のパルスが立ち
上がってから、T2時間、経過した後にハイレベルの信
号を出力し、ワンショットマルチバイブレーク32の出
力がハイレベルに戻ると同時に、ローレベルの信号を出
力する。
そこで、ホールド回路29のD/A変換器37は、光学
的記録媒体における再生位置が情報の記録されている領
域にさしかかってから12時間経過するまでは、光学的
情報記録媒体における情報の記録されていない領域が再
生されているときに引き続いて、前回に光学的情報記録
媒体における情報の記録されている領域が再生されてい
たときの増幅度制御信号を保持する。
的記録媒体における再生位置が情報の記録されている領
域にさしかかってから12時間経過するまでは、光学的
情報記録媒体における情報の記録されていない領域が再
生されているときに引き続いて、前回に光学的情報記録
媒体における情報の記録されている領域が再生されてい
たときの増幅度制御信号を保持する。
やがて、光学的記録媒体における再生位置が情報の記録
されている領域にさしかかってから12時間経過すると
、上記のようにタイマ回路35の出力信号がハイレベル
になるので、ホールド回路29のD/A変換器37は、
A/D変換器36から送られるディジタル信号をアナロ
グ信号に戻してゲインコントロールアンプ21の増幅度
制御信号として出力する。つまり、ゲインコントロール
アンプ21の出力信号レベルと基準信号レベルとの差に
基づいて増幅度制御信号を出力し、この増幅度制御信号
をゲインコントロールアンプ21にフィードバンクする
ことによって、光学的情報記録媒体に記録された情報の
再生信号レベルが一定に保たれるように制御される。
されている領域にさしかかってから12時間経過すると
、上記のようにタイマ回路35の出力信号がハイレベル
になるので、ホールド回路29のD/A変換器37は、
A/D変換器36から送られるディジタル信号をアナロ
グ信号に戻してゲインコントロールアンプ21の増幅度
制御信号として出力する。つまり、ゲインコントロール
アンプ21の出力信号レベルと基準信号レベルとの差に
基づいて増幅度制御信号を出力し、この増幅度制御信号
をゲインコントロールアンプ21にフィードバンクする
ことによって、光学的情報記録媒体に記録された情報の
再生信号レベルが一定に保たれるように制御される。
このように、光学的情報記録媒体における再生位置が情
報の記録されている領域にさしかかってから12時間経
過するまでは、光学的情報記録媒体における情報の記録
されていない領域が再生されているときに引き続いて、
前回の光学的情報記録媒体における情報の記録されてい
る領域が再生されていたときの増幅度制御信号が保持さ
れているので、12時間経過した後には、ゲインコント
ロールアンプ21の増幅度が速やかに最適な増幅度に達
し、ゲインコントロールアンプ21の出力信号レベルが
大幅に上昇することはない。
報の記録されている領域にさしかかってから12時間経
過するまでは、光学的情報記録媒体における情報の記録
されていない領域が再生されているときに引き続いて、
前回の光学的情報記録媒体における情報の記録されてい
る領域が再生されていたときの増幅度制御信号が保持さ
れているので、12時間経過した後には、ゲインコント
ロールアンプ21の増幅度が速やかに最適な増幅度に達
し、ゲインコントロールアンプ21の出力信号レベルが
大幅に上昇することはない。
また、上記の構成においては、増幅度制御信号がゲイン
コントロールアンプ21にフィードバックされる状態は
、再生信号における最後のパルス信号が立ち上がった後
T、時間経過するまで続くことになるが、この場合、ワ
ンショットマルチバイブレーク32の時定数T、は、ゲ
インコントロールアンプ21の応答時間に比べると充分
に短いので、問題となることはない。
コントロールアンプ21にフィードバックされる状態は
、再生信号における最後のパルス信号が立ち上がった後
T、時間経過するまで続くことになるが、この場合、ワ
ンショットマルチバイブレーク32の時定数T、は、ゲ
インコントロールアンプ21の応答時間に比べると充分
に短いので、問題となることはない。
一方、光学的情報記録媒体の再生信号中には、光学的情
報記録媒体の表面についた疵や、表面に付着したごみな
どのために、例えば第4図に2点鎖線で示すように、デ
ィフェクトパルス41が発生することがある。このディ
フェクトパルス41は、ゲインコントロールアンプ21
で増幅され、コンパレータ31で2値化された後ワンシ
ョットマルチバイブレーク32にトリガ信号として入力
される。すると、ワンショットマルチバイブレーク32
は時間幅T、の負論理のパルス42を出力する。
報記録媒体の表面についた疵や、表面に付着したごみな
どのために、例えば第4図に2点鎖線で示すように、デ
ィフェクトパルス41が発生することがある。このディ
フェクトパルス41は、ゲインコントロールアンプ21
で増幅され、コンパレータ31で2値化された後ワンシ
ョットマルチバイブレーク32にトリガ信号として入力
される。すると、ワンショットマルチバイブレーク32
は時間幅T、の負論理のパルス42を出力する。
しかし、通常、この種のディフェクトパルス41は、例
えば一定の時間T2以上連続することはないので、タイ
マ回路35は作動せず、出力信号はローレベルを維持し
続ける。そこでホールド回路29は、負論理のパルス4
2が人力されても、増幅度制御信号レベルを保持したま
まになる。つまり、ディフェクトパルス41が発生して
も、このディフェクトパルス41にオートゲインコント
ロール装置20が応答してゲインコントロールアンプ2
1の増幅度が過小になることはない。
えば一定の時間T2以上連続することはないので、タイ
マ回路35は作動せず、出力信号はローレベルを維持し
続ける。そこでホールド回路29は、負論理のパルス4
2が人力されても、増幅度制御信号レベルを保持したま
まになる。つまり、ディフェクトパルス41が発生して
も、このディフェクトパルス41にオートゲインコント
ロール装置20が応答してゲインコントロールアンプ2
1の増幅度が過小になることはない。
それゆえ、ゲインコントロールアンプ21の出力信号レ
ベルが大幅に低下することがないので、やはり、正常な
レベルの再生信号を確実に得ることができる。
ベルが大幅に低下することがないので、やはり、正常な
レベルの再生信号を確実に得ることができる。
なお、本実施例においては、ホールド回路29は、演算
増幅器27とゲインコントロールアンプ21との間に介
在させたが、これは、例えば信号レベル検出回路24と
演算増幅器27との間に介在させて、信号レベル検出回
路24が出力する信号を保持することにより、一定の増
幅度制御信号がゲインコントロールアンプ21に入力さ
れるようにしてもよい。
増幅器27とゲインコントロールアンプ21との間に介
在させたが、これは、例えば信号レベル検出回路24と
演算増幅器27との間に介在させて、信号レベル検出回
路24が出力する信号を保持することにより、一定の増
幅度制御信号がゲインコントロールアンプ21に入力さ
れるようにしてもよい。
また、ワンショットマルチバイブレーク32は、抵抗3
3とコンデンサ34とで定まる時定数T1の時間幅を有
するパルス信号を発するものに限らず、例えばカウンタ
回路とクロック信号源とから成るワンショットパルス発
生回路等でもよい。
3とコンデンサ34とで定まる時定数T1の時間幅を有
するパルス信号を発するものに限らず、例えばカウンタ
回路とクロック信号源とから成るワンショットパルス発
生回路等でもよい。
さらに、ホールド回路29は、A/D変換器36とD/
A変換器37とから成るものに限らず、例えば電圧/周
波数変換器と周波数/電圧変換器とで構成されるものや
、アナログサンプルホールド回路等を用いてもよい。
A変換器37とから成るものに限らず、例えば電圧/周
波数変換器と周波数/電圧変換器とで構成されるものや
、アナログサンプルホールド回路等を用いてもよい。
一方、パルス群検出回路25におけるコンパレータ31
は、例えばオートゲインコントロール装置20に接続さ
れ、光学的情報記録媒体から再生された信号をディジタ
ル処理する処理回路に設けられるコンパレータと兼用す
れば、製造コストを低減することもできる。
は、例えばオートゲインコントロール装置20に接続さ
れ、光学的情報記録媒体から再生された信号をディジタ
ル処理する処理回路に設けられるコンパレータと兼用す
れば、製造コストを低減することもできる。
〔発明の効果]
本発明に係る光メモリ装置のオートゲインコントロール
装置は、以上のように、増幅度制御信号に基づいて増幅
度が変化するゲインコントロールアンプと、上記ゲイン
コントロールアンプの出力(i号しベルと基準信号レベ
ルとの差に基づいて増幅度制御信号を出力する演算増幅
器とを備え、演算増幅器から出力される増幅度制御信号
をゲインコントロールアンプにフィードバックすること
により、光学的情報記録媒体に記録された情報の再生信
号レベルを制御する光メモリ装置のオートゲインコント
ロール装置におい一ζ、再生信号における、所定の時間
内にパルスの連続する状態が、さらに一定時間以上連続
するパルス群を検出するパルス群検出回路と、上記パル
ス群が検出されているときには、そのときのゲインコン
トロールアンプの出力信号レベルに基づく増幅度制御信
号をゲインコントロールアンプにフィードバックする一
方、上記パルス群が検出されなくなったときには、パル
ス群が検出されなくなる直前の増幅度制御信号をゲイン
コントロールアンプに入力するホールド回路とを備えた
構成である。
装置は、以上のように、増幅度制御信号に基づいて増幅
度が変化するゲインコントロールアンプと、上記ゲイン
コントロールアンプの出力(i号しベルと基準信号レベ
ルとの差に基づいて増幅度制御信号を出力する演算増幅
器とを備え、演算増幅器から出力される増幅度制御信号
をゲインコントロールアンプにフィードバックすること
により、光学的情報記録媒体に記録された情報の再生信
号レベルを制御する光メモリ装置のオートゲインコント
ロール装置におい一ζ、再生信号における、所定の時間
内にパルスの連続する状態が、さらに一定時間以上連続
するパルス群を検出するパルス群検出回路と、上記パル
ス群が検出されているときには、そのときのゲインコン
トロールアンプの出力信号レベルに基づく増幅度制御信
号をゲインコントロールアンプにフィードバックする一
方、上記パルス群が検出されなくなったときには、パル
ス群が検出されなくなる直前の増幅度制御信号をゲイン
コントロールアンプに入力するホールド回路とを備えた
構成である。
これにより、光学的情報記録媒体における情報の記録さ
れている領域が再生されているときには、ゲインコント
ロールアンプの増幅度がフィードバック制御される。
れている領域が再生されているときには、ゲインコント
ロールアンプの増幅度がフィードバック制御される。
一方、光学的情報記録媒体における情報の記録されてい
ない領域が再生されているときには、前回の光学的情報
記録媒体における情報の記録されている領域が再生され
ていたときの増幅度制御信号がホールド回路によって保
持され、ゲインコントロールアンプの増幅度が一定に保
たれるので、光学的情報記録媒体における再生位置が情
報の記録されている領域にさしかかったときに、ゲイン
コントロールアンプの出力信号レベルが大幅に上界する
ことがない。
ない領域が再生されているときには、前回の光学的情報
記録媒体における情報の記録されている領域が再生され
ていたときの増幅度制御信号がホールド回路によって保
持され、ゲインコントロールアンプの増幅度が一定に保
たれるので、光学的情報記録媒体における再生位置が情
報の記録されている領域にさしかかったときに、ゲイン
コントロールアンプの出力信号レベルが大幅に上界する
ことがない。
また、光学的情報記録媒体の表面についた疵や、表面に
付着したごみなどのために、再生信号中にディフェクト
パルスが含まれている場合でも、ホールド回路は、ディ
フェクトパルスの有無やそのレベルに関わらず、増幅度
制御信号レベルを保持したままになり、やはり、ゲイン
コントロールアンプの増幅度が一定に保たれるので、デ
ィフェクトパルスにオートゲインコントロール装置が応
答してゲインコントロールアンプの出力信号レベルが大
幅に低下することがない。
付着したごみなどのために、再生信号中にディフェクト
パルスが含まれている場合でも、ホールド回路は、ディ
フェクトパルスの有無やそのレベルに関わらず、増幅度
制御信号レベルを保持したままになり、やはり、ゲイン
コントロールアンプの増幅度が一定に保たれるので、デ
ィフェクトパルスにオートゲインコントロール装置が応
答してゲインコントロールアンプの出力信号レベルが大
幅に低下することがない。
したがって、光学的情報記録媒体における情報の未記録
部分や、疵等の影宙によって再生信号レベルが大幅に変
動したり、再生情報に誤りを生じたりして信頼性が低下
するのを確実に防止することができるという効果を奏す
る。
部分や、疵等の影宙によって再生信号レベルが大幅に変
動したり、再生情報に誤りを生じたりして信頼性が低下
するのを確実に防止することができるという効果を奏す
る。
しかも、無駄な記録領域等を設けたりする必要はないの
で、実質的な記録密度や記録、再生速度の低下を招くこ
ともない。
で、実質的な記録密度や記録、再生速度の低下を招くこ
ともない。
第1図ないし第6図は本発明の一実施例を示すものであ
って、第1図はオートゲインコントロール装置の構成を
示すブロック図、第2図はパルス群検出回路およびホー
ルド回路の内部構成を示すブロック図、第3図はホール
ド回路のさらに具体的な内部構成を示すブロック図、第
4図は光学的情報記録媒体における情報未記録領域およ
び情報記録済領域が再生されているときのオートゲイン
コントロール装置各部の信号を示すタイミングチャート
、第5図はホールド回路におけるA/D変換器の入力と
D/A変換器の出力との関係を示すグラフ、第6図はホ
ールド回路各部の信号を示すタイムチャートである。 第7図ないし第9図は従来例を示すものであって、第7
図は従来のオートゲインコントロール装置の構成例を示
すブロック図、第8図および第9図はオートゲインコン
トロール装置各部の信号を示すタイミングチャートであ
る。 20はオートゲインコントロール装置、21はゲインコ
ントロールアンプ、25はパルス群検出回路、27は演
算増幅器、29はホールド回路である。 第 6 図 第8図 jfc9 図
って、第1図はオートゲインコントロール装置の構成を
示すブロック図、第2図はパルス群検出回路およびホー
ルド回路の内部構成を示すブロック図、第3図はホール
ド回路のさらに具体的な内部構成を示すブロック図、第
4図は光学的情報記録媒体における情報未記録領域およ
び情報記録済領域が再生されているときのオートゲイン
コントロール装置各部の信号を示すタイミングチャート
、第5図はホールド回路におけるA/D変換器の入力と
D/A変換器の出力との関係を示すグラフ、第6図はホ
ールド回路各部の信号を示すタイムチャートである。 第7図ないし第9図は従来例を示すものであって、第7
図は従来のオートゲインコントロール装置の構成例を示
すブロック図、第8図および第9図はオートゲインコン
トロール装置各部の信号を示すタイミングチャートであ
る。 20はオートゲインコントロール装置、21はゲインコ
ントロールアンプ、25はパルス群検出回路、27は演
算増幅器、29はホールド回路である。 第 6 図 第8図 jfc9 図
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1、増幅度制御信号に基づいて増幅度が変化するゲイン
コントロールアンプと、 上記ゲインコントロールアンプの出力信号レベルと基準
信号レベルとの差に基づいて増幅度制御信号を出力する
演算増幅器とを備え、 演算増幅器から出力される増幅度制御信号をゲインコン
トロールアンプにフィードバックすることにより、光学
的情報記録媒体に記録された情報の再生信号レベルを制
御する光メモリ装置のオートゲインコントロール装置に
おいて、 再生信号における、所定の時間内にパルスの連続する状
態が、さらに一定時間以上連続するパルス群を検出する
パルス群検出回路と、 上記パルス群が検出されているときには、そのときのゲ
インコントロールアンプの出力信号レベルに基づく増幅
度制御信号をゲインコントロールアンプにフィードバッ
クする一方、 上記パルス群が検出されなくなったときには、パルス群
が検出されなくなる直前の増幅度制御信号をゲインコン
トロールアンプに入力するホールド回路とを備えたこと
を特徴とする光メモリ装置のオートゲインコントロール
装置。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63-13195 | 1988-01-22 | ||
| JP1319588 | 1988-01-22 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH01282777A true JPH01282777A (ja) | 1989-11-14 |
| JPH07118155B2 JPH07118155B2 (ja) | 1995-12-18 |
Family
ID=11826376
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP1012492A Expired - Fee Related JPH07118155B2 (ja) | 1988-01-22 | 1989-01-20 | 光メモリ装置のオートゲインコントロール装置 |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US4910479A (ja) |
| EP (1) | EP0325491B1 (ja) |
| JP (1) | JPH07118155B2 (ja) |
| CA (1) | CA1306517C (ja) |
| DE (1) | DE68906680T2 (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5694386A (en) * | 1993-10-29 | 1997-12-02 | Sharp Kabushiki Kaisha | Interpolating gain amplifier for information reproducing apparatus |
Families Citing this family (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5361247A (en) * | 1989-09-12 | 1994-11-01 | Sharp Kabushiki Kaisha | Information recording and reproducing device with reproduction and automatic gain control circuit |
| JP2886200B2 (ja) * | 1989-09-26 | 1999-04-26 | シャープ株式会社 | 光磁気記録再生装置 |
| JP2779233B2 (ja) * | 1989-10-11 | 1998-07-23 | シャープ株式会社 | 光記録再生装置 |
| JP3223988B2 (ja) * | 1993-02-17 | 2001-10-29 | キヤノン株式会社 | 光学的情報記録再生装置 |
| JP5452620B2 (ja) * | 2010-01-05 | 2014-03-26 | 三菱電機株式会社 | ケーブル連結コネクタ |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS54113355U (ja) * | 1978-01-30 | 1979-08-09 | ||
| JPH01173475A (ja) * | 1987-12-28 | 1989-07-10 | Ricoh Co Ltd | 読み出し信号増幅回路 |
Family Cites Families (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3770984A (en) * | 1971-03-03 | 1973-11-06 | Harris Intertype Corp | Fast recovery low distortion limiter circuit |
| US4292598A (en) * | 1978-06-01 | 1981-09-29 | Tokyo Shibaura Denki Kabushiki Kaisha | Automatic gain control circuit |
| JPS60253066A (ja) * | 1984-05-29 | 1985-12-13 | Sony Corp | ドロツプアウト補償装置 |
| JPH0727696B2 (ja) * | 1984-12-07 | 1995-03-29 | ソニー株式会社 | デジタル信号のバ−ストエラ−検出装置 |
| JPS61158079A (ja) * | 1984-12-28 | 1986-07-17 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 光学式情報記録再生装置 |
| JPS61233473A (ja) * | 1985-04-08 | 1986-10-17 | Fuji Photo Film Co Ltd | 磁気記録方式における再生機のドロツプアウト補償回路 |
-
1989
- 1989-01-19 US US07/299,013 patent/US4910479A/en not_active Expired - Lifetime
- 1989-01-20 DE DE89300580T patent/DE68906680T2/de not_active Expired - Fee Related
- 1989-01-20 JP JP1012492A patent/JPH07118155B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 1989-01-20 EP EP89300580A patent/EP0325491B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1989-01-20 CA CA000588714A patent/CA1306517C/en not_active Expired - Lifetime
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS54113355U (ja) * | 1978-01-30 | 1979-08-09 | ||
| JPH01173475A (ja) * | 1987-12-28 | 1989-07-10 | Ricoh Co Ltd | 読み出し信号増幅回路 |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5694386A (en) * | 1993-10-29 | 1997-12-02 | Sharp Kabushiki Kaisha | Interpolating gain amplifier for information reproducing apparatus |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP0325491B1 (en) | 1993-05-26 |
| EP0325491A1 (en) | 1989-07-26 |
| CA1306517C (en) | 1992-08-18 |
| DE68906680T2 (de) | 1994-01-05 |
| US4910479A (en) | 1990-03-20 |
| DE68906680D1 (de) | 1993-07-01 |
| JPH07118155B2 (ja) | 1995-12-18 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JPS6346633A (ja) | 光デイスクの記録再生装置 | |
| JPH0799584B2 (ja) | 光学式情報記録再生装置 | |
| EP0654787B1 (en) | Signal level adjusting unit | |
| JPH01282777A (ja) | 光メモリ装置のオートゲインコントロール装置 | |
| KR100200819B1 (ko) | 광디스크시스템에 있어서 레이저 다이오드 파워 콘트롤방법 및 회로 | |
| JPH0258737A (ja) | 半導体レーザ書き込み制御装置 | |
| JPH0362320A (ja) | 光ディスク駆動装置の重複記録防止回路 | |
| JP2631646B2 (ja) | 半導体レーザ素子の駆動制御方法 | |
| JPH0229941A (ja) | 光学的情報再生及び消去方法 | |
| JP2534284B2 (ja) | 光信号再生装置 | |
| JPH0214435A (ja) | 光学式記録再生媒体の記録制御方法 | |
| JPH11167721A (ja) | 光ディスク記録装置 | |
| JP2731403B2 (ja) | 光ディスクドライブ装置 | |
| KR100290959B1 (ko) | 광디스크 드라이브의 디펙 보상 장치 및 방법 | |
| JP3092758B2 (ja) | 光デイスク記録再生装置 | |
| JPS6350978A (ja) | 光デイスク復調回路 | |
| JPH0191343A (ja) | マルチビ−ム光磁気ピックアップの半導体レ−ザ出力制御方法 | |
| JPH07105056B2 (ja) | 半導体レーザ制御回路 | |
| JPH039537B2 (ja) | ||
| JPS63298822A (ja) | 光ピックアップの制御方式 | |
| JPH05283776A (ja) | レーザー駆動回路 | |
| JPH0589506A (ja) | 光記録装置 | |
| JPH07320402A (ja) | 光デイスク再生装置 | |
| JPH02148427A (ja) | 光出力設定制御装置及び光出力設定制御方法 | |
| JPH07334928A (ja) | 光デイスク再生装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |