JPH09212865A - 光ディスク装置 - Google Patents

光ディスク装置

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JPH09212865A
JPH09212865A JP8021293A JP2129396A JPH09212865A JP H09212865 A JPH09212865 A JP H09212865A JP 8021293 A JP8021293 A JP 8021293A JP 2129396 A JP2129396 A JP 2129396A JP H09212865 A JPH09212865 A JP H09212865A
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laser light
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 この発明は、特別なセンサを用いずとも、装
着された光ディスクに対して、適正値以上の光量を光デ
ィスクに照射することが避けられ、光ディスク上のデー
タ(情報)を破壊する恐れをなくすことができる。 【解決手段】 この発明は、種々の光ディスク1を扱う
ものにおいて、扱える光ディスク1のうち、最も光量設
定の低いものから順に光量を大きくして半導体レーザ発
振器19からレーザ光を発光させることにより、この種
々の光ディスク1に対する光量設定を行うようにしたも
のである。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】この発明は、光ディスクに対
してデータを記録したり、記録されているデータを再生
する光ディスク装置に関する。
【0002】
【従来の技術】従来、光学ヘッドに搭載された半導体レ
ーザから出力される光ビームにより、記録トラックを有
する光ディスクにデータを記録したり、あるいは光ディ
スクに記録されているデータを再生する光ディスク装置
が実用化されている。
【0003】このような光ディスク装置では、従来せい
ぜい2種類の光ディスクを扱う程度であり、その光ディ
スクの種類は光ディスクが装填されているカートリッジ
の有無やカートリッジについているIDホール等の別セ
ンサにより判定していた。
【0004】扱う光ディスクの種類が増えた場合、従来
の方法では、判定しきれなかったり、また、IDホール
用センサを増すことによりコストアップになってしま
う。また、本来、カートリッジに入っていた光ディスク
を外してしまうような事態となっても判定が誤ってしま
う。もし、誤った場合、各々の光ディスクによる最適な
光出力に対し著しく大きな出力を光ディスクに照射して
しまう恐れがあり、そのため、特に記録用光ディスクの
場合は情報データの破壊をしてしまう恐れがある。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】上記のような光ディス
ク装置では、特別なセンサを用いたり、装着された光デ
ィスクに対して、適正値以上の光量が光ディスクに照射
されてしまう恐れがあり、光ディスク上のデータを破壊
する恐れがあるという欠点があった。
【0006】そこで、この発明は、特別なセンサを用い
ずとも、装着された光ディスクに対して、適正値以上の
光量が光ディスクに照射することが避けられ、光ディス
ク上のデータを破壊する恐れをなくすことができる光デ
ィスク装置を提供することを目的とする。
【0007】
【課題を解決するための手段】この発明の光ディスク装
置は、光ディスクに対してデータを記録し、あるいは光
ディスクに記録されているデータを再生するものにおい
て、複数段階の異なる光量のレーザ光を発生するレーザ
光発生手段、このレーザ光発生手段から発生されるレー
ザ光を光ディスクに照射することによって得られる反射
光量を検知する検知手段、上記レーザ光発生手段により
光量の一番小さなレーザ光から順に発生させ、各光量ご
とに上記検知手段により検知された反射光量が適正か否
かを判断する判断手段、およびこの判断手段により反射
光量が適正と判断された際に、その際に上記レーザ光発
生手段により発生される光量のレーザ光を用いて記録あ
るいは再生を行う処理手段から構成される。
【0008】この発明の光ディスク装置は、光ディスク
に対してデータを記録し、あるいは光ディスクに記録さ
れているデータを再生するものにおいて、複数段階の異
なる光量と周波数のレーザ光を発生するレーザ光発生手
段、このレーザ光発生手段から発生されるレーザ光を光
ディスクに照射することによって得られる反射光量を検
知する検知手段、上記レーザ光発生手段により光量の一
番小さなレーザ光から順に発生させ、各光量ごとに上記
検知手段により検知された反射光量が適正か否かを判断
する判断手段、およびこの判断手段により反射光量が適
正と判断された際に、その際に上記レーザ光発生手段に
より発生される光量のレーザ光を用いて記録あるいは再
生を行う処理手段から構成される。
【0009】この発明の光ディスク装置は、光ディスク
に対してデータを記録し、あるいは光ディスクに記録さ
れているデータを再生するものにおいて、複数段階の異
なる光量のレーザ光を発生するレーザ光発生手段、この
レーザ光発生手段から発生されるレーザ光を光ディスク
に集光する集光手段、この集光手段をその光軸方向に移
動する移動手段、この移動手段により集光手段を移動す
ることにより、上記レーザ光発生手段から発生されるレ
ーザ光を光ディスクに照射することによって得られる反
射光量の振幅を検知する検知手段、上記光ディスクが装
填された際、上記レーザ光発生手段により光量の一番小
さなレーザ光から順に発生させ、各光量ごとに上記検知
手段により検知された反射光量の振幅により反射光量が
適正か否かを判断する判断手段、およびこの判断手段に
より反射光量が適正と判断された際に、その際に上記レ
ーザ光発生手段により発生される光量のレーザ光を用い
て記録あるいは再生を行う処理手段から構成される。
【0010】この発明の光ディスク装置は、光ディスク
に対してデータを記録し、あるいは光ディスクに記録さ
れているデータを再生するものにおいて、レーザ光を発
生するレーザ光発生手段、このレーザ光発生手段から発
生されるレーザ光を光ディスクに照射することによって
得られる反射光を光電変換して出力する光電変換手段、
上記レーザ光発生手段を駆動することにより、第1の光
量のレーザ光を発生する第1の処理手段、この第1の処
理手段により処理されている状態で、上記光電変換手段
から得られる出力により、第1の光量のレーザ光を用い
て記録あるいは再生が行われる光ディスクが装填されて
いるか否かを判断する第1の判断手段、この第1の判断
手段により第1の光量のレーザ光を用いて記録あるいは
再生が行われる光ディスクが装填されている判断された
際、その第1の光量のレーザ光を用いて記録あるいは再
生が行われる第1の実行手段、上記第1の判断手段によ
り第1の光量のレーザ光を用いて記録あるいは再生が行
われる光ディスクが装填されていないと判断された際、
上記レーザ光発生手段を駆動することにより、第1の光
量よりも大きい第2の光量のレーザ光を発生する第2の
処理手段、この第2の処理手段により処理されている状
態で、上記光電変換手段から得られる出力により、第2
の光量のレーザ光を用いて記録あるいは再生が行われる
光ディスクが装填されているか否かを判断する第2の判
断手段、およびこの第2の判断手段により第2の光量の
レーザ光を用いて記録あるいは再生が行われる光ディス
クが装填されている判断された際、その第2の光量のレ
ーザ光を用いて記録あるいは再生が行われる第2の実行
手段から構成される。
【0011】
【発明の実施の形態】以下、この発明の一実施例につい
て図面を参照して説明する。図1は、情報記録装置とし
ての光ディスク装置を示すものである。この光ディスク
装置は光ディスク1に対し集束光を用いてデータ(情
報)の記録、あるいは記録されているデータの再生を行
うものである。
【0012】上記光ディスク1としては、種々のものが
装填されるようになっている。たとえば、光ディスク1
としては、再生専用のCD(コンパクトディスク)、デ
ータ記録用のCD−ROM、一度だけ書込みが行えるC
D−R、再生専用のDVD(デジタルビデオディスク)
−ROM、記録再生が繰り返し行えるDVD−RAM、
一度だけ書込みが行えるDVD−Rが装填されるように
なっている。
【0013】たとえば、CD、CD−ROMに対して
は、後述する半導体レーザ発振器19から発生される光
ビームが光量(0.3mW)で波長(780nm)とな
っており、DVD−ROMに対しては、後述する半導体
レーザ発振器19から発生される光ビームが光量(0.
5mW)で波長(680nm)となっており、CD−R
に対しては、後述する半導体レーザ発振器19から発生
される光ビームが光量(0.5mW)で波長(780n
m)となっており、DVD−RAM、DVD−Rに対し
ては、後述する半導体レーザ発振器19から発生される
光ビームが光量(1.0mW)で波長(680nm)と
なっている。
【0014】光ディスク1の表面には、スパイラル状あ
るいは同心円状にグルーブとランドが形成されている。
この光ディスク1は、穴空きによるものであっても、相
変化を利用している記録層や多相記録膜のものを用いて
も良い。また、光磁気ディスクを用いても良い。上記の
場合、光学ヘッド等の構成もそれぞれ適当に変更され
る。またここでは、光ディスク上で信号を記録してある
所をトラックと呼び、トラックは、グルーブおよびラン
ド、またはグルーブのみ、ランドのみで形成されてい
る。
【0015】また、図1において、上記光ディスク1
は、モータ3によって例えば一定の速度で回転される。
このモータ3は、モータ制御回路4によって制御されて
いる。上記光ディスク1に対する情報の記録、再生は、
光学ヘッド5によって行われるようになっている。この
光学ヘッド5は、リニアモータ6の可動部を構成する駆
動コイル7に固定されており、この駆動コイル7はリニ
アモータ制御回路8に接続されている。
【0016】このリニアモータ制御回路8には、速度検
出器9が接続されており、光学ヘッド5の速度信号をリ
ニアモータ制御回路8に送るようになっている。また、
リニアモータ6の固定部には、図示しない永久磁石が設
けられており、上記駆動コイル7がリニアモータ制御回
路8によって励磁されることにより、光学ヘッド5は、
光ディスク1の半径方向に移動されるようになってい
る。
【0017】上記光学ヘッド5には、対物レンズ10が
図示しないワイヤあるいは板ばねによって支持されてお
り、この対物レンズ10は、駆動コイル11によってフ
ォーカシング方向(レンズの光軸方向)に移動され、駆
動コイル12によってトラッキング方向(レンズの光軸
と直交する方向)に移動可能とされている。
【0018】また、レーザ制御回路13によって半導体
レーザ発振器19が駆動され、後述するCPU30から
の切換信号に応じて、種々の光ディスク1に対応したレ
ーザ光を発生するようになっている。レーザ制御回路1
3は、半導体レーザ発振器19のモニタ用のフォトダイ
オードPDからのモニタ電流に応じて半導体レーザ発振
器19によるレーザ光の光量を補正するようになってい
る。
【0019】レーザ制御回路13は、図示しないPLL
回路からの記録用のクロック信号に同期して動作するよ
うになっている。このPLL回路は、発振器(図示しな
い)からの基本クロック信号を光ディスク1上の記録位
置に対応した周波数に分周して、記録用のクロック信号
を発生するものである。
【0020】そして、レーザ制御回路13のレーザ駆動
回路45によって駆動される半導体レーザ発振器19よ
り発生されたレーザ光は、コリメータレンズ20、ハー
フプリズム21、対物レンズ10を介して光ディスク1
上に照射され、この光ディスク1からの反射光は、対物
レンズ10、ハーフプリズム21、集光レンズ22、お
よびシリンドリカルレンズ23を介して光検出器24に
導かれる。
【0021】上記光検出器24は、4分割の光検出セル
24a、24b、24c、24dによって構成されてい
る。上記光検出器24の光検出セル24aの出力信号
は、増幅器25aを介して加算器26aの一端に供給さ
れ、光検出セル24bの出力信号は、増幅器25bを介
して加算器26bの一端に供給され、光検出セル24c
の出力信号は、増幅器25cを介して加算器26aの他
端に供給され、光検出セル24dの出力信号は、増幅器
25dを介して加算器26bの他端に供給されるように
なっている。
【0022】上記光検出器24の光検出セル24aの出
力信号は、増幅器25aを介して加算器26cの一端に
供給され、光検出セル24bの出力信号は、増幅器25
bを介して加算器26dの一端に供給され、光検出セル
24cの出力信号は、増幅器25cを介して加算器26
dの他端に供給され、光検出セル24dの出力信号は、
増幅器25dを介して加算器26cの他端に供給される
ようになっている。
【0023】上記加算器26aの出力信号は差動増幅器
OP2の反転入力端に供給され、この差動増幅器OP2
の非反転入力端には上記加算器26bの出力信号が供給
される。これにより、差動増幅器OP2は、上記加算器
26a、26bの差に応じてフォーカス点に関する信号
(フォーカス誤差信号)をフォーカシング制御回路27
に供給するようになっている。このフォーカシング制御
回路27の出力信号は、フォーカシング駆動コイル11
に供給され、レーザ光が光ディスク1上で常時ジャスト
フォーカスとなるように制御される。
【0024】上記加算器26cの出力信号は差動増幅器
OP1の反転入力端に供給され、この差動増幅器OP1
の非反転入力端には上記加算器26dの出力信号が供給
される。これにより、差動増幅器OP1は、上記加算器
26c、26dの差に応じてトラッキング誤差信号をト
ラッキング制御回路28に供給するようになっている。
このトラッキング制御回路28は、差動増幅器OP1か
ら供給されるトラッキング誤差信号に応じてトラック駆
動信号を作成するものである。
【0025】上記トラッキング制御回路28から出力さ
れるトラック駆動信号は、前記トラッキング方向の駆動
コイル12に供給される。また、上記トラッキング制御
回路28で用いられたトラッキング誤差信号は、リニア
モータ制御回路8に供給されるようになっている。
【0026】上記のようにフォーカシング、トラッキン
グを行った状態での光検出器24の各光検出セル24
a、〜24dの出力の和信号、つまり加算器26c、2
6dからの出力信号を加算器26eで加算した信号は、
トラック上に形成されたピット(記録情報)からの反射
率の変化が反映されている。この信号は、データ再生回
路18に供給され、このデータ再生回路18において、
記録されているデータが再生される。
【0027】このデータ再生回路18で再生された再生
データはバス29を介してエラー訂正回路32に出力さ
れる。エラー訂正回路32は、再生データ内のエラー訂
正コードECCによりエラーを訂正したり、あるいはイ
ンターフェース回路35から供給される記録データにエ
ラー訂正コードECCを付与してメモリ34に出力す
る。
【0028】このエラー訂正回路32でエラー訂正され
た再生データはバス29およびインターフェース回路3
5を介して外部装置としての光ディスク制御装置36に
出力される。光ディスク制御装置36からは記録データ
がインターフェース回路35およびバス29を介してエ
ラー訂正回路32に供給される。
【0029】また、上記トラッキング制御回路28で対
物レンズ10が移動されている際、リニアモータ制御回
路8は、対物レンズ10が光学ヘッド5内の中心位置近
傍に位置するようにリニアモータ6つまり光学ヘッド5
を移動するようになっている。
【0030】また、この光ディスク装置にはそれぞれフ
ォーカシング制御回路27、トラッキング制御回路2
8、リニアモータ制御回路8と光ディスク装置の全体を
制御するCPU30との間で情報の授受を行うために用
いられるD/A変換器31、A/D変換器32が設けら
れている。
【0031】上記モータ制御回路4、リニアモータ制御
回路8、レーザ制御回路13、データ再生回路18、フ
ォーカシング制御回路27、トラッキング制御回路2
8、エラー訂正回路33等は、バス29を介してCPU
30によって制御されるようになっており、このCPU
30はメモリ34に記録されたプログラムによって所定
の動作を行うようになされている。
【0032】また、上記光ディスク1がこの光ディスク
装置に装填され、最内周部の反射光量を読取る際、光検
出器24の各光検出セル24a、〜24dの出力の和信
号、つまり加算器26eの加算信号が、A/D変換器3
2およびバス29を介してCPU30に供給されるよう
になっている。
【0033】上記レーザ制御回路13は、図2に示すよ
うに、発光量コントロール回路41、モニタ光検出回路
42、発光誤差信号発生回路43、変調回路44、およ
びレーザ駆動回路45から構成されている。
【0034】発光量コントロール回路41は、CPU3
0からの切換信号に応じて発光量に設定する回路であ
る。モニタ光検出回路42は、モニタ用のフォトダイオ
ードPDからのモニタ電流の電流値を検出するものであ
る。
【0035】発光誤差信号発生回路43は、発光量コン
トロール回路41により設定される発光量に応じた電圧
値をレーザ駆動回路45に印加するとともに、モニタ光
検出回路42からの検出電流値に応じてレーザ駆動回路
45に印加する電圧値を補正するようになっている。
【0036】すなわち、発光誤差信号発生回路43は、
発光量コントロール回路41からの設定内容に応じて、
最小光量(0.3mW)で最高波長(780nm)、最
小光量より1段階上の光量(0.5mW)で最高波長よ
りも低い波長(650nm)、最小光量より2段階上の
光量(0.5mW)で最高波長(780nm)、あるい
は最小光量より2段階上の光量(1.0mW)で最高波
長よりも低い波長(650nm)に半導体レーザの発光
を設定し、この設定に応じてレーザ駆動回路45を制御
して、半導体レーザ発振器19を駆動するようになって
いる。
【0037】変調回路44は、エラー訂正回路33から
供給される記録データを記録に適した信号つまり2−7
変調データに変調するものである。レーザ駆動回路45
は、再生時、発光誤差信号発生回路43から印加される
電圧値に対応した駆動電流で光学ヘッド5内の半導体レ
ーザ発振器19を駆動するものであり、データの記録
時、発光誤差信号発生回路43から印加される電圧値に
対応した駆動電流で光学ヘッド5内の半導体レーザ発振
器19を駆動している状態で、変調回路14により変調
された2−7変調データに応じて、記録用の駆動電流で
光学ヘッド5内の半導体レーザ発振器19を駆動するも
のである。
【0038】次に、上記のような構成において、光ディ
スク1の装填時の半導体レーザ発振器19の光量制御処
理について、図3に示すフローチャートを参照しつつ説
明する。
【0039】すなわち、光ディスク1が装填された際
(ST1)、CPU30からの切換信号により、発光量
コントロール回路41は最小光量の発光に設定され、そ
の設定内容が発光誤差信号発生回路43に供給される。
これにより、誤差信号発生回路43は、発光量コントロ
ール回路41からの設定内容に応じて、最小光量(0.
3mW)で最高波長(780nm)に半導体レーザ発振
器19の発光を設定し、この設定に応じてレーザ駆動回
路45を制御して、半導体レーザ発振器19を駆動する
(ST2)。
【0040】この状態で、CPU30は、光学ヘッド5
を移動することにより、光ディスク1の最内周に光学ヘ
ッド5からの光ビームが照射される状態に設定し、フォ
ーカッシング制御回路27を制御して駆動コイル11を
励磁することにより、フォーカス引込みを行い、フォー
カスがあった状態で、加算器26eからA/D変換器3
2を介して供給される反射光量に対応したデジタル値が
CD、CD−ROM、DVD−ROMの光ディスク1に
適正か否かを判断する(ST3、4)。
【0041】この際、光ディスク1がCD、CD−RO
M、DVD−ROMの場合、反射率は90〜100%
で、光ディスク1が、DVD−R、CD−Rの場合、反
射率は70%で、光ディスク1がDVD−RAMの場
合、反射率は30%となっているため、区別できるよう
になっている。
【0042】CPU30により、反射光量に対応したデ
ジタル値がCD、CD−ROM、DVD−ROMの光デ
ィスク1に適正と判断された際、半導体レーザ発振器1
9の発光設定完了となる(ST5)。
【0043】この後、装填されたCD、CD−ROM、
DVD−ROMの光ディスク1に対する記録処理あるい
は再生処理が行われる(ST6)。この際、はじめ最高
波長(780nm)で再生を行い、OKであればCD、
CD−ROM、再生不可の場合DVD−ROMなので、
最高波長よりも短い波長(650nm)に切換えを行
う。さらに再生パワーを0.5mWに切換える。
【0044】上記ステップ4で反射光量に対応したデジ
タル値がCD、CD−ROM、DVD−ROMの光ディ
スク1に適正と判断されなかった際、CPU30は発光
量コントロール回路41の設定を切換え、誤差信号発生
回路43により、最小光量より1段階上の光量(0.5
mW)で最高波長(780nm)に半導体レーザ発振器
19の発光を設定し、この設定に応じてレーザ駆動回路
45を制御して、半導体レーザ発振器19を駆動する
(ST7)。
【0045】この状態で、CPU30は、光学ヘッド5
を移動することにより、光ディスク1の最内周に光学ヘ
ッド5からの光ビームが照射される状態に設定し、フォ
ーカッシング制御回路27を制御して駆動コイル11を
励磁することにより、フォーカス引込みを行い、フォー
カスがあった状態で、加算器26eからA/D変換器3
2を介して供給される反射光量に対応したデジタル値が
CD−R、DVD−Rの光ディスク1に適正か否かを判
断する(ST8、9)。
【0046】CPU30により、反射光量に対応したデ
ジタル値がCD−R、DVD−Rの光ディスク1に適正
と判断された際、半導体レーザ発振器19の発光設定完
了となる(ST10)。
【0047】この後、装填されたCD−R、DVD−R
の光ディスク1に対する再生処理が行われる(ST1
1)。この際、はじめ最高波長(780nm)で再生を
行い、OKであればCD−R、再生不可の場合DVD−
Rなので、最高波長よりも短い波長(650nm)に切
換えを行う。さらに再生パワーを1mWに切換える。
【0048】上記ステップ9で反射光量に対応したデジ
タル値がCD−R、DVD−Rの光ディスク1に適正と
判断されなかった際、CPU30は発光量コントロール
回路41の設定を切換え、誤差信号発生回路43によ
り、最小光量より2段階上の光量(1mW)で最高波長
より短い波長(650nm)に半導体レーザ発振器19
の発光を設定し、この設定に応じてレーザ駆動回路45
を制御して、半導体レーザ発振器19を駆動する(ST
12)。
【0049】この状態で、CPU30は、光学ヘッド5
を移動することにより、光ディスク1の最内周に光学ヘ
ッド5からの光ビームが照射される状態に設定し、フォ
ーカッシング制御回路27を制御して駆動コイル11を
励磁することにより、フォーカス引込みを行い、フォー
カスがあった状態で、加算器26eからA/D変換器3
2を介して供給される反射光量に対応したデジタル値が
DVD−RAMの光ディスク1に適正か否かを判断する
(ST13、14)。
【0050】CPU30により、反射光量に対応したデ
ジタル値がCDの光ディスク1に適正と判断された際、
半導体レーザ発振器19の発光設定完了となる(ST1
5)。
【0051】この後、装填されたDVD−RAMの光デ
ィスク1に対する再生処理が行われる(ST16)。上
記ステップ14で反射光量に対応したデジタル値がDV
D−RAMの光ディスク1に適正と判断されなかった
際、CPU30はエラー処理となり、光ディスク1を装
置より排出する動作となる。
【0052】上記したように、種々の光ディスクを扱う
ものにおいて、扱える光ディスクのうち、最も光量設定
の低いものから順に光量を大きくして半導体レーザ発振
器からレーザ光を発光させることにより、この種々の光
ディスクに対する光量設定を行うようにしたものであ
る。
【0053】すなわち、最初に、最も光量設定の低い状
態で半導体レーザ発振器からレーザ光を発光させること
により得られる光ディスクの反射光量によりCD、CD
−ROM、DVD−ROMの光ディスクに適正か否かを
判断し、適正と判断されなかった場合に、最も光量設定
の低いものから1段階上の光量設定を行い、この状態で
半導体レーザ発振器からレーザ光を発光させることによ
り得られる光ディスクの反射光量によりCD−R、DV
D−Rの光ディスクに適正か否かを判断し、適正と判断
されなかった場合に、最も光量設定の低いものから1段
階上の光量設定を行い、この状態で半導体レーザ発振器
からレーザ光を発光させることにより得られる光ディス
クの反射光量によりDVD−RAMの光ディスクに適正
か否かを判断するようにしたものである。
【0054】これにより、特別なセンサを用いずとも、
装着された光ディスクに対して、適正値以上の光量を光
ディスクに照射することが避けられ、光ディスク上のデ
ータ(情報)を破壊する恐れがなくなる。
【0055】また、DVDの光ディスクとCDの光ディ
スクをチェックする際に、波長を変更しているため、波
長依存性も考慮されている。また、上記例では、反射光
量により光ディスクが適正か否かを調べたが、これに限
らず、光ディスクから実際にデータを読取り、データが
読取れるか否かで、光ディスクが適正か否かを調べるよ
うにしても良い。この場合、データ再生回路18により
再生されたデータで判断するようになっている。
【0056】また、上記例では、光学ヘッドによる光ビ
ームが光ディスクに対してフォーカス引込みが行われた
後に、その光ビームの光ディスクに対する反射光量によ
り光ディスクが適正か否かを調べたが、これに限らず、
光学ヘッドによる光ビームが光ディスクに対してフォー
カス引込みが行われる前に、光ディスクからの反射光量
の振幅の幅(反射率に比例している)により光ディスク
が適正か否かを調べるようにしても良い。フォーカスを
掛けずに行えるため、誤った設定をしても、光ディスク
のデータを壊す恐れがない。
【0057】この場合の光ディスク1の装填時の半導体
レーザ発振器19の光量制御処理について、図4に示す
フローチャートを参照しつつ説明する。すなわち、光デ
ィスク1が装填された際(ST21)、CPU30から
の切換信号により、発光量コントロール回路41は最小
光量の発光に設定され、その設定内容が発光誤差信号発
生回路43に供給される。これにより、誤差信号発生回
路43は、発光量コントロール回路41からの設定内容
に応じて、最小光量(0.3mW)で最高波長(780
nm)に半導体レーザ発振器19の発光を設定し、この
設定に応じてレーザ駆動回路45を制御して、半導体レ
ーザ発振器19を駆動する(ST22)。
【0058】この状態で、CPU30は、光学ヘッド5
を移動することにより、光ディスク1の最内周に光学ヘ
ッド5からの光ビームが照射される状態に設定し、フォ
ーカッシング制御回路27を制御して駆動コイル11を
励磁し、フォーカスが外れた状態で対物レンズを上下動
することにより、加算器26eからA/D変換器32を
介して供給される反射光量に対応したデジタル値で、反
射光量の振幅をチェックし、その振幅の幅がCD、CD
−ROM、DVD−ROMの光ディスク1に適正か否か
を判断する(ST23、24)。
【0059】この際、光ディスク1がRAMの場合、反
射率は90〜100%でその振幅は大きく変化するもの
であり、光ディスク1が、DVD−R、CD−Rの場
合、反射率は70%で、光ディスク1がDVD−RAM
の場合、反射率は30%でその振幅は小さく変化するも
のであるため、区別できるようになっている。
【0060】CPU30により、反射光量の振幅がC
D、CD−ROM、DVD−ROMの光ディスク1に適
正と判断された際、半導体レーザ発振器19の発光設定
完了となり、フォーカッシング制御回路27を制御して
駆動コイル11を励磁することにより、フォーカス引込
みを行う(ST25)。
【0061】この後、装填されたCD、CD−ROM、
DVD−ROMの光ディスク1に対する記録処理あるい
は再生処理が行われる(ST26)。この際、はじめ最
高波長(780nm)で再生を行い、OKであればC
D、CD−ROM、再生不可の場合DVD−ROMなの
で、最高波長よりも短い波長(650nm)に切換えを
行う。さらに再生パワーを0.5mWに切換える。
【0062】上記ステップ24で反射光量の振幅がC
D、CD−ROM、DVD−ROMの光ディスク1に適
正と判断されなかった際、CPU30は発光量コントロ
ール回路41の設定を切換え、誤差信号発生回路43に
より、最小光量より1段階上の光量(0.5mW)で最
高波長(780nm)に半導体レーザ発振器19の発光
を設定し、この設定に応じてレーザ駆動回路45を制御
して、半導体レーザ発振器19を駆動する(ST2
7)。
【0063】この状態で、CPU30は、光学ヘッド5
を移動することにより、光ディスク1の最内周に光学ヘ
ッド5からの光ビームが照射される状態に設定し、フォ
ーカッシング制御回路27を制御して駆動コイル11を
励磁し、フォーカスが外れた状態で対物レンズを上下動
することにより、加算器26eからA/D変換器32を
介して供給される反射光量に対応したデジタル値で、反
射光量の振幅をチェックし、その振幅の幅がCD−R、
DVD−Rの光ディスク1に適正か否かを判断する(S
T28、29)。
【0064】CPU30により、反射光量の振幅がCD
−R、DVD−Rの光ディスク1に適正と判断された
際、半導体レーザ発振器19の発光設定完了となり、フ
ォーカッシング制御回路27を制御して駆動コイル11
を励磁することにより、フォーカス引込みを行う(ST
30)。
【0065】この後、装填されたCD−R、DVD−R
の光ディスク1に対する再生処理が行われる(ST3
1)。この際、はじめ最高波長(780nm)で再生を
行い、OKであればCD−R、再生不可の場合DVD−
Rなので、最高波長よりも短い波長(650nm)に切
換えを行う。さらに再生パワーを1mWに切換える。
【0066】上記ステップ29で反射光量の振幅がCD
−R、DVD−Rの光ディスク1に適正と判断されなか
った際、CPU30は発光量コントロール回路41の設
定を切換え、誤差信号発生回路43により、最小光量よ
り2段階上の光量(1mW)で最高波長より短い波長
(650nm)に半導体レーザ発振器19の発光を設定
し、この設定に応じてレーザ駆動回路45を制御して、
半導体レーザ発振器19を駆動する(ST32)。
【0067】この状態で、CPU30は、光学ヘッド5
を移動することにより、光ディスク1の最内周に光学ヘ
ッド5からの光ビームが照射される状態に設定し、フォ
ーカッシング制御回路27を制御して駆動コイル11を
励磁し、フォーカスが外れた状態で対物レンズを上下動
することにより、加算器26eからA/D変換器32を
介して供給される反射光量に対応したデジタル値で、反
射光量の振幅をチェックし、その振幅の幅がDVD−R
AMの光ディスク1に適正か否かを判断する(ST3
3、34)。
【0068】CPU30により、反射光量の振幅がDV
D−RAMの光ディスク1に適正と判断された際、半導
体レーザ発振器19の発光設定完了となり、フォーカッ
シング制御回路27を制御して駆動コイル11を励磁す
ることにより、フォーカス引込みを行う(ST35)。
【0069】この後、装填されたDVD−RAMの光デ
ィスク1に対する再生処理が行われる(ST36)。上
記ステップ34で反射光量の振幅がDVD−RAMの光
ディスク1に適正と判断されなかった際、CPU30は
エラー処理となり、光ディスク1を装置より排出する動
作となる。
【0070】
【発明の効果】以上詳述したように、この発明によれ
ば、特別なセンサを用いずとも、装着された光ディスク
に対して、適正値以上の光量が光ディスクに照射するこ
とが避けられ、光ディスク上のデータを破壊する恐れを
なくすことができる光ディスク装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】この発明の光ディスク装置の概略構成を示すブ
ロック図。
【図2】レーザ制御回路の概略構成を示すブロック図。
【図3】半導体レーザ発振器の光量制御処理を説明する
ためのフローチャート。
【図4】半導体レーザ発振器の光量制御処理を説明する
ためのフローチャート。
【符号の説明】
1…光ディスク 5…光学ヘッド 6…リニアモータ 10…対物レンズ 11、12…駆動コイル 13…レーザ制御回路 19…半導体レーザ発振器 24…光検出器 30…CPU 32…A/D変換器

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 光ディスクに対してデータを記録し、あ
    るいは光ディスクに記録されているデータを再生する光
    ディスク装置において、 複数段階の異なる光量のレーザ光を発生するレーザ光発
    生手段と、 このレーザ光発生手段から発生されるレーザ光を光ディ
    スクに照射することによって得られる反射光量を検知す
    る検知手段と、 上記レーザ光発生手段により光量の一番小さなレーザ光
    から順に発生させ、各光量ごとに上記検知手段により検
    知された反射光量が適正か否かを判断する判断手段と、 この判断手段により反射光量が適正と判断された際に、
    その際に上記レーザ光発生手段により発生される光量の
    レーザ光を用いて記録あるいは再生を行う処理手段と、 を具備したことを特徴とする光ディスク装置。
  2. 【請求項2】 光ディスクに対してデータを記録し、あ
    るいは光ディスクに記録されているデータを再生する光
    ディスク装置において、 複数段階の異なる光量と周波数のレーザ光を発生するレ
    ーザ光発生手段と、 このレーザ光発生手段から発生されるレーザ光を光ディ
    スクに照射することによって得られる反射光量を検知す
    る検知手段と、 上記レーザ光発生手段により光量の一番小さなレーザ光
    から順に発生させ、各光量ごとに上記検知手段により検
    知された反射光量が適正か否かを判断する判断手段と、 この判断手段により反射光量が適正と判断された際に、
    その際に上記レーザ光発生手段により発生される光量の
    レーザ光を用いて記録あるいは再生を行う処理手段と、 を具備したことを特徴とする光ディスク装置。
  3. 【請求項3】 光ディスクに対してデータを記録し、あ
    るいは光ディスクに記録されているデータを再生する光
    ディスク装置において、 複数段階の異なる光量のレーザ光を発生するレーザ光発
    生手段と、 このレーザ光発生手段から発生されるレーザ光を光ディ
    スクに集光する集光手段と、 この集光手段をその光軸方向に移動する移動手段と、 この移動手段により集光手段を移動することにより、上
    記レーザ光発生手段から発生されるレーザ光を光ディス
    クに照射することによって得られる反射光量の振幅を検
    知する検知手段と、 上記光ディスクが装填された際、上記レーザ光発生手段
    により光量の一番小さなレーザ光から順に発生させ、各
    光量ごとに上記検知手段により検知された反射光量の振
    幅により反射光量が適正か否かを判断する判断手段と、 この判断手段により反射光量が適正と判断された際に、
    その際に上記レーザ光発生手段により発生される光量の
    レーザ光を用いて記録あるいは再生を行う処理手段と、 を具備したことを特徴とする光ディスク装置。
  4. 【請求項4】 光ディスクに対してデータを記録し、あ
    るいは光ディスクに記録されているデータを再生する光
    ディスク装置において、 レーザ光を発生するレーザ光発生手段と、 このレーザ光発生手段から発生されるレーザ光を光ディ
    スクに照射することによって得られる反射光を光電変換
    して出力する光電変換手段と、 上記レーザ光発生手段を駆動することにより、第1の光
    量のレーザ光を発生する第1の処理手段と、 この第1の処理手段により処理されている状態で、上記
    光電変換手段から得られる出力により、第1の光量のレ
    ーザ光を用いて記録あるいは再生が行われる光ディスク
    が装填されているか否かを判断する第1の判断手段と、 この第1の判断手段により第1の光量のレーザ光を用い
    て記録あるいは再生が行われる光ディスクが装填されて
    いる判断された際、その第1の光量のレーザ光を用いて
    記録あるいは再生が行われる第1の実行手段と、 上記第1の判断手段により第1の光量のレーザ光を用い
    て記録あるいは再生が行われる光ディスクが装填されて
    いないと判断された際、上記レーザ光発生手段を駆動す
    ることにより、第1の光量よりも大きい第2の光量のレ
    ーザ光を発生する第2の処理手段と、 この第2の処理手段により処理されている状態で、上記
    光電変換手段から得られる出力により、第2の光量のレ
    ーザ光を用いて記録あるいは再生が行われる光ディスク
    が装填されているか否かを判断する第2の判断手段と、 この第2の判断手段により第2の光量のレーザ光を用い
    て記録あるいは再生が行われる光ディスクが装填されて
    いる判断された際、その第2の光量のレーザ光を用いて
    記録あるいは再生が行われる第2の実行手段と、 を具備したことを特徴とする光ディスク装置。
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