JPH11126419A - デ−タ再生方法及び装置 - Google Patents
デ−タ再生方法及び装置Info
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- JPH11126419A JPH11126419A JP9307870A JP30787097A JPH11126419A JP H11126419 A JPH11126419 A JP H11126419A JP 9307870 A JP9307870 A JP 9307870A JP 30787097 A JP30787097 A JP 30787097A JP H11126419 A JPH11126419 A JP H11126419A
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Abstract
るとデータ読み取りエラーが多くなり、再生所要時間が
長くなる。 【解決手段】 データの再生に先立ってディスク4を第
1及び第2の速度で回転させて偏心量を測定する。偏心
量はトラッキングエラー信号から回転に基づく振動成分
を抽出することによって行う。高速の第2の速度による
偏心成分測定値から低速の第2の速度による偏心成分測
定値を減算して重心の偏りを示す成分を求め、これによ
り、適合最高回転速度を決定する。
Description
ブ装置又はこれに類似のデータ再生装置及びこれを使用
したデータ再生方法に関する。
ク)をROM(リード・オンリー・メモリ)として使用
したものであり、半導体ROMと同様にコンピュータシ
ステムに使用されている。コンピュータシステムにおい
ては高速処理が要求されるので、CD−ROMの走査速
度(線速度)をオーディオ用CDの標準走査速度(1.
2〜1.4m/s)の数倍に設定するのが一般的であ
る。
Mドライブ装置で使用するCD−ROMはオーディオ用
CDと同一規格で作製されており、高速走査を意図して
作製されていない。従って、CD−ROMをドライブ装
置によって例えば標準走査速度の20倍のような高速で
走査するとディスクの偏心を補正するためのトラッキン
グ制御に無理がかかり、トラッキング制御のために設け
られている対物レンズをディスク半径方向に移動するた
めのボイスコイル型コイルを含むトラッキングアクチュ
エータの温度上昇が生じ、トラッキング制御性能の低下
を招き、最悪の場合にはコイルが焼損するおそれがあ
る。また、高速走査すると、ディスクの面振れ即ちディ
スクの主面に垂直方向へのディスクの振動を補正するた
めのフォーカス制御に無理がかかり、フォーカス制御の
ために設けられている対物レンズをディスクの主面に垂
直な方向(光軸方向)に移動するためのボイスコイル型
のコイルを含むフォーカスアクチュエータの温度上昇が
生じ、フォーカス制御性能の低下を招き、最悪の場合に
はコイルが焼損するおそれがある。トラッキング制御性
能及びフォ−カス制御性能が低下するとディスク上のデ
−タの読み取りエラ−が発生し、再読み取り(リトラ
イ)が必要になり、高速再生性能の低下を招く。また、
偏心や重量のアンバランスの大きい低品質ディスクを回
転させると、ディスクのみならずCD−ROMドライブ
装置全体が振動し、コンピュ−タシステムのケ−スにC
D−ROMドライブ装置と共に組み込まれているハ−ド
ディスクドライブ装置(HDD)にも振動が波及し、H
DDにおけるリ−ド/ライトのエラ−を引き起こす可能
性があり、コンピュ−タシステム全体の信頼性を低下さ
せる。また、HDDのリ−ド/ライトにエラ−を発生さ
せないにしてもCD−ROMドライブ装置の振動は使用
者に対して悪い印象を与える。上述のような問題は、C
D−ROMの偏心及び面振れを低減させれば解決され
る。しかし、実際にはCD−ROMの品質のバラツキが
大きく、高速走査に不適なものがある。上記課題を解決
するために本件出願人は特願平8−330257号でデ
ィスクの偏心を測定してディスクの最高回転速度を決定
することを提案した。ところで、ディスクの回転速度を
高めるに従ってディスクの偏心に基づく振動が大きくな
る。最近は走査速度を標準走査速度の20〜30倍のよ
うに極めて高くすることが要求され、これに伴い偏心の
高精度の検出も要求されている。
量を正確に測定し、高品質の記録媒体ディスクと低品質
の記録媒体ディスクとのいずれにおいても安定性を保っ
て出来る限り高速再生することができるディスク再生方
法及び装置を提供することにある。
目的を達成するための方法の発明は、データがスパイラ
ル又は同心円状トラック形態で記録され且つ中心孔を有
している記録媒体ディスクを回転するものであって、前
記中心孔に挿入されるスピンドルを有し、前記ディスク
を着脱自在に装着することができるように形成され且つ
回転速度を変えることができるように形成されているデ
ィスク回転手段と、前記ディスクから前記データを読み
取るための信号変換器と、前記信号変換器を前記ディス
クの半径方向に移動するための移動手段とを備えたデ−
タ再生装置によって前記ディスクから前記データを再生
する方法において、前記ディスク回転手段に装着された
前記ディスクを第1の速度で回転して前記ディスクの偏
心量を測定する第1のステップと、前記ディスクを前記
第1の速度よりも速く且つ前記ディスク回転手段の許容
最高回転速度より遅い第2の速度で回転して前記ディス
クの偏心量を測定する第2のステップと、前記第2のス
テップで得られた偏心量測定値から前記第1のステップ
で得られた偏心量測定値を減算して前記ディスクの中心
に対する前記中心孔のずれを示す値を求める第3のステ
ップと、前記第3のステップで求めた前記ディスクの中
心に対する前記中心孔のずれを示す値に基づいて前記デ
ィスクに適合する最高回転速度を決定する第4のステッ
プと、前記適合する最高回転速度以下の速度で前記ディ
スクのデ−タを再生する第5のステップとを有している
ことを特徴とするデ−タ再生方法に係わるものである。
また本願の装置の発明は、データがスパイラル又は同心
円状トラック形態で記録され且つ中心孔を有している記
録媒体ディスクを回転するものであって、前記中心孔に
挿入されるスピンドルを有し、前記ディスクを着脱自在
に装着することができるように形成され且つ回転速度を
変えることができるように形成されているディスク回転
手段と、前記ディスクから前記データを読み取るための
信号変換器と、前記信号変換器を前記ディスクの半径方
向に移動するための移動手段と、前記ディスク回転手段
に装着された前記ディスクを第1の速度で回転して前記
ディスクの偏心量を測定し、前記ディスクを前記第1の
速度よりも速く且つ前記ディスク回転手段の許容最高回
転速度より遅い第2の速度で回転して前記ディスクの偏
心量を測定し、前記第2の速度で得られた偏心量測定値
から前記第1の速度で得られた偏心量測定値を減算して
前記ディスクの中心に対する前記中心孔のずれを示す値
を求め、前記ディスクの中心に対する前記中心孔のずれ
を示す値に基づいて前記ディスクに適合する最高回転速
度を決定し、前記適合する最高回転速度以下の速度で前
記ディスクのデ−タを再生ように前記ディスク回転手段
を制御する制御手段とを有していることを特徴とするデ
−タ再生方法に係わるものである。なお、請求項2及び
10に示すように記録媒体ディスクを光ディスクとし、
ディスクのデ−タを光ピックアップで読み取る構成にす
ることができる。また、請求項3及び11に示すよう
に、偏心量の測定を、光ビ−ムとトラックとのずれを示
す信号からディスクの回転周期と同一の周期で変化する
信号成分を抽出することによって行うことができる。ま
た、請求項4及び12に示すように、第1及び第2のト
ラッキングビ−ムを検出する第1及び第2の光検出素子
の出力の差を求める減算器の出力からディスクの回転周
期と同一の周期で変化する信号成分を検出し、これを偏
心量測定値とすることができる。また、請求項5及び1
3に示すように、トラッキング制御手段の駆動増幅器の
出力に基づいて偏心量を測定することができる。また請
求項6及び14に示すように、トラッキング制御手段の
減算器と駆動増幅器との両方の出力に基づいて偏心量を
それぞれ測定することができる。また、請求項7及び1
5に示すように、減算器の出力に基づく偏心を示す信号
と駆動増幅器の出力に基づく偏心を示す信号との和によ
って偏心状態を判定することがてきる。また、請求項8
及び16に示すように、トラッキング制御をオフにした
状態での光ビ−ムのトラック横断回路の測定によって、
偏心量を求めることができる。
示すようにディスク4aの中心とスピンドル挿入孔17
の中心が不一致の偏心(偏重心)と、図7に示すように
ディスク4bの中心とスピンドル挿入孔17の中心はほ
ぼ一致しているが、トラック18の中心がスピンドル挿
入孔17の中心からずれているトラック偏心との2種類
があり、1枚のディスクに両方の偏心が含まれいてるの
が一般的である。ディスクを高速回転した時にディスク
及びディスク回転装置及び信号変換器を振動させる偏心
は図6の偏重心であり、図7のトラック偏心は本質的に
は振動を生じさせない。図6の偏重心による振動はディ
スクの回転速度を高めるに従って強くなる。他方図7の
トラック偏心のみのディスクの場合には、ディスクの回
転速度を高めても振動が増大しない。各請求項の発明に
おいては、ディスクを第1及び第2の速度で回転してそ
れぞれの偏心量測定値を得、両者の差を求めているの
で、高い回転速度で得られた偏心量測定値から低い回転
速度で得られた偏心量測定値を減算すると、図7に示す
トラック偏心成分が消えて偏重心成分のみが残る。従っ
て、両者の差の信号に基づいて適合最高回転速度を決定
すると、この決定の信頼性(精度)が高くなる。請求項
3〜8及び11〜16の発明によれば特別に偏心又は振
動センサを設けずに、偏心を測定することができる。
実施形態及び実施例を説明する。
第1の実施例に係わるCD−ROMドライブ装置を説明
する。図1はホストコンピュータとCD−ROMドライ
ブ装置2を示す。CD−ROMドライブ装置2はホスト
コンピュータ1に対するデータの供給源として機能し、
両者はバス3で接続されている。
成る光記録媒体ディスク(CD−ROM)4、ディスク
回転手段の一部としてのディスク回転モータ5、信号変
換器としての光ピックアップ6、光ピックアップ6の位
置決め手段即ち移動手段として機能を有する他にモータ
5と共に走査駆動手段としての機能も有する光ピックア
ップ送り手段7、ディスク4の回転制御手段としてのモ
ータサーボ回路8、周知の再生信号処理回路9、インタ
フェース10、制御手段としてのマイクロプロセッサ
(マイコン)又はディジタル信号処理回路(DSP)か
ら成るシステムコントローラ11、速度検出器12、フ
ォーカスサーボ回路13、トラッキングサーボ回路1
4、及び偏心成分抽出用ADC(アナログ・ディジタル
変換器)回路15を有している。
結合されたスピンドル16が挿入される中心孔17を有
し、図2に示すように中心孔17を中心にしてディスク
の内側から外側に向うスパイラル状のトラック18を有
し、このトラック18には、データが光学ピットで記録
されている。なお、周知のようにCD及びCD−ROM
においてはデータは一定線速度即ちCLV(Constant
Linoar Velocity)で記録されており、このデータはC
LV又はCAV(一定角速度)で再生される。ディスク
4と光ピックアップ6との相対的走査運動をCLVにす
る時、ディスク4の内側から外側への走査の進行に従っ
てディスク4の回転速度を下げる。
図2に説明的に示すように例えばレーザダイオードから
成るレーザ光源19と、回折格子20と、ビームスプリ
ッタ21と、平行光線を得るためのコリメータレンズ2
2と、1/4波長板23と、対物レンズ24と、反射光
ビームの光路に配置されたシリンドリカルレンズ(円筒
の一部のようなレンズ)25と、光検出器26と、フォ
ーカス制御用アクチュエータ27と、トラッキング制御
用アクチュエータ28とから成る。
9から放射した光ビームを対物レンズ24で収束させて
ディスク4の主面に投射し、ディスク4に光学ピットで
記録されているデータを読み取るように構成されてい
る。なお、この実施例では、回折格子20によって、再
生とフォーカス検出との両方に使用される1つの主ビー
ムとトラッキング検出に使用される2つの副ビームを作
り、3つのビームをディスク4に投射し、ディスク4上
に図2に示すように主スポット34と2つの副スポット
34a、34bを生じさせる。デ−タとしての光学ピッ
トはトラック18上に配置されているので、無変調光ビ
ームを再生ビームとしてディスク4に投射すると、再生
ビームがピット(データ)で変調され、光検出器26に
入射する反射光ビーム29は変調ビームとなる。また、
副スポット34a、34bに基づく反射副ビ−ム29
a、29bも得られる。複数の光検出素子(フォトダイ
オ−ド)から成る光検出器26は、光を電気信号に変換
するための光検知手段であり、この実施例では光検出器
26を再生とフォーカス制御とに兼用するためにA、
B、C、Dで示す第1、第2、第3及び第4の部分(素
子)を示し、更にE、Fで示すトラッキング検出のため
に第5及び第6の部分(素子)を有する。なお、矢印3
0で示す第1及び第2の部分A、Bの分割線方向及び第
3及び第4の部分C、Dの分割線方向はトラック18の
接線方向に一致している。また、第5及び第6の部分
E、Fは矢印30の方向に配列されている。第1〜第4
の部分A、B、C、Dには反射主光ビ−ム29が入射
し、第5及び第6の部分E、Fにはトラッキング用の反
射副光ビ−ム29a、29bが入射する。
クチュエータ27は対物レンズ24に連結されているム
ービンクコイル31と永久磁石32と磁気回路形成部材
(図示せず)とによって構成された周知のボイスコイル
型アクチュエータであり、ムービングコイル31に流す
電流に応じて対物レンズ24が矢印33で示すようにデ
ィスク4の主面に垂直な方向に移動するように形成され
ている。対物レンズ24が矢印33の方向に移動する
と、ディスク4と対物レンズ24との間隔が変化し、デ
ィスク4上の光ビームのスポット34のフォーカス状態
が変化する。
グアクチュエータ28は対物レンズ24に連結されてい
るムービングコイル35と永久磁石36と磁気回路形成
部材(図示せず)とによって構成された周知のボイスコ
イル型アクチュエータであり、ムービングコイル35に
流す電流に応じて対物レンズ24が矢印33で示すよう
にディスク4の主面に平行な方向に移動するように構成
されている。なお、ムービングコイル35は、トラッキ
ングの機能の他に、シーク時に光ビームを目標トラック
に移動させるための機能も有する。ムービングコイル3
5で光ビームを目標トラックに移動する時には、一般に
ジャピング信号と呼ばれているシーク信号を図1のシス
テムコントローラ11からフォーカス制御回路14を介
してムービングコイル35に送る。
ォーカスサーボ回路13は、2つの加算器38、39
と、1つの減算器40と、1つのスイッチ41と、位相
補償及び駆動回路42とから成る。一方の加算器38は
光検出器26の第1及び第3の部分A、Cの出力を加算
する。他方の加算器39は光検出器26の第2及び第4
の部分B、Dの出力を加算する。減算器40は一方の加
算器38の出力から他方の加算器39の出力を減算す
る。減算器40の出力はフォーカス制御信号であって、
スイッチ41と位相補償及び駆動回路42を介してムー
ビングコイル31に供給される。光検出器26の第1〜
第4の部分A〜Dからフォーカス制御信号を得る方法
は、非点収差法として周知である。なお、スイッチ41
はシステムコントローラ11から導出されたライン43
を介して供給される制御信号に応答してオン・オフす
る。また、位相補償及び駆動回路42はシステムコント
ローラ11から導出されたライン44の信号で制御され
る。なお、図1では図2のライン43、44がまとめて
示されている。
ラッキング制御手段を構成するためのトラッキングサー
ボ回路14は、1つの減算器45と、スイッチ46と、
位相補償及び駆動回路47とから成る。減算器45は光
検出器26の第5の部分Eの出力から光検出器26の第
6の部分Fの出力を減算する。この減算器45の出力は
トラッキングエラ−信号であり、スイッチ46と位相補
償及び駆動回路47を介してムービングコイル35に供
給される。光検出器26の第5及び第6の部分E、Fか
らトラッキングエラ−信号を得る方法は3スポット法
(three spotsmethod)として周知である。なお、トラ
ッキング制御信号を得るために、DPD(Differential
Phase Detection)法等の別の周知の方法を採用して
も勿論差し支えない。DPD法の場合には回折格子2
0、光検出器26の第5及び第6の部分E、Fが不要で
ある。また、DPD法の場合は、第1〜第4の部分A〜
Dに基づいて、(A+C)−(B+D)のトラッキング
エラ−信号を作成する。スイッチ46は図1のシステム
コントローラ11から導出されたライン48の制御信号
に応答してオン・オフする。また、位相補償及び駆動回
路47は位相補償用フイルタ及びゲイン切換手段を含
み、これ等がシステムコントローラ11から導出された
ライン49の信号によって制御される。また、シークの
ための前述したジャンピングパルスはシステムコントロ
ーラ11から導出されたライン50によって位相補償及
び駆動回路47の駆動回路部分に入力する。なお、図1
では図2のライン48、49、50がまとめて示されて
いる。また、本発明に従うディスク4の偏心量検出のた
めに減算器45からライン51が導出されている。ま
た、図1の送り手段7にフォーカス制御信号を与えるた
めに位相補償及び駆動回路47からライン52が導出さ
れている。
1〜第4の部分A〜Dの出力の加算によって得られる。
図2ではフォーカスサーボ回路13の2つの加算器3
8、39の出力を加算するための加算器53が設けら
れ、この加算器53の出力ライン54にデータの読み取
り出力が得られる。図2ではフォーカスサーボ用の加算
器38、39の出力を加算器53に入力させているが、
この代りにデータ検出用に独立の加算器を設けて光検出
器26の部分A〜Dの出力を加算することもできる。な
お、図1における光ピックアップ6と再生信号処理回路
9、フォーカスサーボ回路13、及びトラッキングサー
ボ回路14との接続関係は全く概略的に示されている。
また、図2において加算器38、39、53、減算器4
0及び45の少なくとも一部又は全部を光ピックアップ
6に含めることができる。
ばれている周知のものであって、送りモータと、この送
りモータの回転運動を光ピックアップ6の直線運動に変
換する手段(例えばピニオンとラック又はリードスクリ
ュ)とを含む。送り手段7はシステムコントローラ11
からライン55を介して供給されるシーク指令に応答し
て光ピックアップ6を目標トラック位置まで移動させる
機能を有する他に、トラッキングサーボ回路14からラ
イン58を介して供給されるトラッキング制御信号をロ
ーパスフィルタ(LPF)を通すことによって渦巻状ト
ラック18に基づく光スポット34のディスク半径方向
の変位分を検出し、渦巻状トラックの走査を可能にする
ように光ピックアップ6をディスク4の半径方向に徐々
に移動させる機能も有する。
ローラ11及び速度検出器12に接続され、コントロー
ラ11で指定された走査速度が得られるようにモータ5
の回転速度を制御する。ディスク4のCLVで記録され
たデータをCLVで再生する時には、周知のように光ビ
ームのディスク4の半径方向位置の変化に応じて回転速
度を変える。なお、モ−タサ−ボ回路8は、CAV走査
するようにモ−タ5を一定回転速度で回転させる機能も
有する。
された再生信号処理回路9は周知なものであって、波形
整形回路、同期信号検出回路、復調回路、エラー検出及
びエラー訂正回路等を含み、主データの再生出力を得る
ように構成されている。再生信号処理回路9はインタフ
ェース10を介してホスト装置1に接続されている。
セッサから成り、CPU(中央処理装置)55と各種の
作業を行うためのRAM(ランダム・アクセス・メモ
リ)56とROM(リード・オンリ・メモリ)57とを
含む。コントローラ11はインタフェース10を介して
ホスト装置1に接続され、ホスト装置1から供給された
指令に従ってディスク4からデータを読み取るためにモ
ータサーボ回路8、送り手段7、フォーカスサーボ回路
13、トラッキングサーボ回路14を周知の方法で制御
する。また、コントローラ11は本発明に従う偏心成分
抽出機能及び偏心成分抽出に基づいてディスク4に適合
した最高回転速度を決定する機能を有する。コントロー
ラ11における適合最高回転速度決定方法は追って詳述
する。
ク4の最高回転速度がモータ5の許容最高回転速度にな
るとは限らず、装填されたディスク4の偏心を測定し、
装填されたディスク4に適合した最高回転速度(適合最
高回転速度)を決定し、この適合最高回転速度以下の速
度でディスク4を回転する。適合最高回転速度を決定す
るために、本発明では装填されたディスク4の偏心量を
測定する。この偏心量の測定は、ディスク4をモータ5
の許容最高回転速度よりも低い第1及び第2の回転速度
に基づいて実行される。また、本実施例では、偏心量の
測定がトラッキング制御状態の検出に基づいて実行され
る。もし、ディスク4に偏心があれば、この偏心に基づ
くディスク駆動モータ5、ディスク4、及び光ピックア
ップ6の振動が発生し、この振動には、スピンドル16
が延びている垂直方向成分(縦方向成分)とスピンドル
16に直交する水平方向成分(横方向成分)との両方が
含まれる。水平方向成分はトラック18に対する主光ス
ポット34及び2つのトラッキング用の副スポット34
a、34bのディスク4の半径方向の相対的ずれ即ちト
ラッキングエラーを生じさせる。図2のトラッキングエ
ラ−信号を求める減算器45の出力には、偏心に基づく
振動に基づかないエラー成分と振動に基づくエラー成分
との両方が含まれている。振動に基づくエラー成分はデ
ィスク4及びモータ5の回転周期と同一の周期を有して
変化する。
述の偏心に基づく水平方向(ディスク半径方向)の振動
成分をトラッキングエラー信号から抽出するものであ
り、トラッキングサ−ボ回路14の減算器45から導出
されたライン51に接続されている。偏心成分を抽出
し、偏心量を測定し、且つ適合最高回転速度を決定する
ためにコントロ−ラ11は図3に等価的又は機能的に示
す手段を有する
タ)60は図1のADC15にライン59によって接続
されており、図2の誤差増幅器としての減算器45から
得られる誤差信号(トラッキングエラー信号)の中から
ディスク4の回転に依存して発生する振動成分を抽出す
る。この実施例では前述したように第1及び第2の速度
で偏心量を測定するので、速度の切換えに応じてLPF
60のカットオフ周波数を切換えることが必要になる。
このLPF60のカットオフ周波数の切換え制御のため
に速度指令発生手段78がLPF60に接続されてい
る。
すものであって、加算器63と1サンプル遅延回路64
と係数器65とから成る。加算器63は入力信号と遅延
信号とを加算する。図4には非巡回形の1次ディジタル
フィルタが示されているが、遅延段数を複数にした非巡
回形にすること、又は図4で破線で示すように入力信号
の代わりに加算器63の出力を遅延回路64に入力させ
る巡回形ディジタルフィルタとすることもできる。この
ディジタルフィルタの係数器(乗算器)65の係数を変
えることによってLPFのカットオフ周波数を変えるこ
とができる。
4の第1及び第2の回転速度の時のLPF60の出力
(横方向振動成分出力)をアナログ類推で示す。図5
(A)(B)の振動周期Ta 、Tb はディスク4の回転
周期に対応している。同一ディスクであっても、回転速
度が高い図5(B)の振幅が回転速度の低い図5(A)
の振幅よりも大きい。
スクを図6に説明的に示す第1の低品質ディスク4aと
図7に説明的に示す第2の低品質ディスク4bとに分け
ることができる。勿論、実際のディスクは図6及び図7
の両方の欠点を含んでいるが、ここでは説明の都合上分
けて考える。図6の第1の低品質ディスク4aは、ディ
スク4aの中心とスピンドル挿入孔17の中心が不一致
のものであり、偏重心ディスクと呼ぶことができるもの
である。図7の低品質ディスク4bはディスク4bの中
心とスピンドル挿入孔17の中心はほぼ一致している
が、トラック18の中心がスピンドル挿入孔17の中心
からずれているものであり、トラック偏心ディスクと呼
ぶことができるものである。第1及び第2の低品質ディ
スク4a、4bのいずれのデータ再生時においてもトラ
ッキングサーボ回路14の減算器45からは偏重心又は
トラック偏心に基づくトラッキングエラー信号が得られ
る。トラック偏心に基づく第2の低品質ディスク4bを
使用する場合には、ディスク4bの回転速度を高めても
ディスク4bの振動は本質的に増大しない。本発明はこ
こに着目したものであり、トラッキングエラー信号から
トラック偏心に基づく成分を除去し、偏重心を正確に検
出するようにしたものである。
ナログ類推で示すように前述した偏心量抽出用のディジ
タルLPF60の他に、偏心量測定手段及び速度決定手
段として振幅検出回路70、切換スイッチ71、スイッ
チ制御回路72、メモリ73、減算器74、比較器7
5、基準値発生手段76、速度決定手段77、速度指令
発生手段78、比較器79、基準値発生手段80を有す
る。振幅検出回路70はLPF60に接続され、LPF
60の出力のピークを検出して振幅を測定するものであ
る。即ち、振幅検出回路70は、図5に示す最大値(正
ピーク値)Vp1と最小値(負ピーク値)Vp2との差を求
めるものである。振幅検出回路70の出力は切換スイッ
チ71を介してメモリ73に送られる。切換スイッチ7
1は制御回路72に制御され、第1の速度でディスク4
を回転している時の振幅検出回路70の出力と第2の速
度でディスク4を回転している時の振幅検出回路70の
出力とを分離する機能を有する。従って、制御回路72
は第1の速度で偏心を測定する期間にスイッチ71の接
点aを介してメモリ73の第1の領域73aに第1の振
幅値(測定値)TE1 を書き込み、第2の速度で偏心を
測定している期間にスイッチ71の接点bを介してメモ
リ73の第2の領域73bに第2の振幅値(測定値)T
E2 を書き込む。なお、メモリ73として図1のコント
ローラ11のRAM56の一部を使用することができ
る。減算器74はメモリ73の第2の領域73bの第2
の振幅値TE2 から第1の領域73aの第1の振幅値T
E1 を減算して偏重心成分を示すE1 を出力する。比較
器75は減算器74の出力E1 と例えばROM57の一
部から成る基準値発生手段76の基準値Ref2 とを比較
し、偏重心成分E1 が基準値Ref2 よりも高いか否かを
区別する信号を出力する。速度決定手段77は、減算器
75の偏重心成分E1 が基準値Ref2 以上の時にはディ
スク4は低品質ディスクであると判断してモータ5及び
ディスク4の許容最高回転速度よりも低い回転速度でデ
ータ再生を行うことを示す信号を作成し、また、偏重心
成分E1 が基準値Ref2 よりも小さい時にはディスク4
は高品質ディスクであると判断してモータ5及びディス
ク4が許容最高回転速度になることを許す信号を作成す
る。なお、比較器75を減算器とし、偏重心成分E1 と
基準値Ref2 との差(E1 −Ref2 )を求め、この差に
基づいて適合最高回転速度を決定することができる。こ
の場合には、複数段階(例えば、2、4、8、16、2
0倍速)の速度から選択された1つを適合最高回転速度
とすることができる。また、図3から比較器75を省
き、減算器74の出力を速度決定手段77に入力させ、
偏重心成分E1 に基づいて適合最高回転速度を決定する
ことができる。速度決定手段77で決定された適合最高
回転速度を示す信号は、速度指令発生手段78に送ら
れ、ここからディスク4の回転速度指令がライン62で
モータサーボ回路8に送られる。なお、この実施例で
は、第1の回転速度による偏心量測定値TE1 に基づい
て第2の速度を決定するために比較器79と例えばRO
M57の一部から成る基準値発生手段80が設けられて
いる。比較器79は第1の偏心量測定値TE1 と基準値
Ref1 とを比較し、TE1 がRef1 よりも大きい時には
第2の回転速度を低めに設定する。
納された適合最高速度決定のプログラムに従う動作の流
れを示す。まず、電源オンの状態でモータ5のスピンド
ル16にディスク4が装着されると、ステップS0 に示
すようにプログラムがスタートする。次にステップS1
に示すようにディスク4を第1の回転速度(例えば標準
速度の4倍速)で回転させ、且つトラッキングサーボ及
びフォーカスサーボをオンにしてディスク4の最内周ト
ラックに光ビーム即ち光ピックアップ6を位置決めし、
TOC(目次テーブル)を読み取る。なお、4倍速(例
えば1950rpm )であれば、ディスク4の品質の良否
に拘らずTOCを読める。次に、ステップS2 に示すよ
うに第1回の偏心量測定を実行する。即ち、図3の切換
スイッチ71の接点aをオンにしてメモリ73の第1の
領域73aに第1の回転速度の偏心量測定値TE1を書
き込む。なお、この第1回目の偏心量測定時にはディス
ク4を第1の回転速度に保つと共にディスク4の最内周
トラックを光ビームで走査し、トラッキングエラー信号
を検出し、トラッキングエラー信号から既に説明した要
領で偏心量測定値TE1を求める。次に、ステップS3
に示すようにディスク4の回転速度を第2の回転速度に
設定する。なお、第2の回転速度は第1回の偏心量測定
値TE1 を考慮して決定される。即ち、図3の比較器7
9によって第1回偏心量測定値TE1 と基準値Ref1 と
を比較し、TE1 がRef1 以下の場合には所定の許容最
高回転速度にすることができると判断し、所定の許容最
高回転速度(例えば20倍速、約10000rpm )の例
えば50%の回転速度(例えば10倍速、約5000rp
m )を第2の回転速度とする。また、比較器79がTE
1 がRef1 よりも大きいことを示す出力を発生した時に
は、所定の許容最高回転速度にすることはできないと判
断し、所定の許容最高回転速度の例えば40%の回転速
度(例えば8倍速、約4000rpm )を第2の回転速度
とする。第2の回転速度を固定にしないで、第1回の偏
心量測定結果によって変えるのは、第2の回転速度に設
定した時に過大振動が発生することを抑制するためであ
る。次に、ステップS4 に示すように第2の回転速度に
よる偏心量測定を実行する。これは、既に説明したよう
に図1の偏心成分抽出回路15で抽出した成分の振幅を
図3の振幅検出回路70で検出し、これをスイッチ71
の接点bを介してメモリ73の第2の領域73bに書き
込むことによって実行される。次に、ステップS5 に示
すように第1回及び第2回偏心量測定値TE1 、TE2
の差E1 を求める。次に、ステップS6 に示すように、
前のステップS5 の差E1 に基づいて適合最高回転速度
を決定し、これをディスク4がイジェクトされるまでメ
モリで保持する。ステップS7 で適合最高回転速度の決
定動作が終了したら、ディスク4の回転速度を更に適合
最高回転速度まで上昇させてデ−タの再生を行う。
いて適合最高回転速度を決定する利点を説明する。トラ
ッキングサーボ信号TEは、図6に示す偏重心のために
生じるディスクの振動に基づく成分TEa と図7に示す
トラック偏心のための成分TEb との両方が含まれる。
本発明の偏心量測定の第1の回転速度を振動が実質的に
発生しない範囲に設定すると、第1の回転速度による第
1回の偏心測定値TE1 はトラック偏心成分TEb にほ
ぼ一致する。第2の回転速度による第2回の偏心測定値
TE2 が振動成分を含むとすれば、これを TE2 =Ta +Tb で示すことができる。図8のステップS5 の E1 =TE2 −TE1 の式のTE2 にTa +Tb を代入し、TE1 にTb を代
入すると、 E1 =Ta +Tb −Tb =Ta となり、偏重心成分のみを求めることができる。なお、
第1の回転速度による偏心量測定値に図6の偏重心ディ
スクのための振動による成分が含まれていたとしても、
第1及び第2の回転速度における図7のトラック偏心に
基づく成分は同一であるので、TE2 −TE1 の演算に
よってトラック偏心に基づく成分は除去され、偏重心の
成分のみが残る。ディスク4の高速回転において問題に
なるのは、偏重心による振動であるので、ディスク4の
適合最高回転速度の推定を偏重心のみによって行うと、
この推定精度が高くなる。
する。 (1) 特別な振動センサを使用しないで振動を検出す
ることができる。 (2) データの再生に先立って偏心量を測定し、ディ
スク4の適合最高走査速度を決定するので、過大な振動
が防止され、データの再生開始後におけるトラッキング
エラー及びフォーカスエラーの発生によるデータ読み取
りエラーの発生を防ぐことができ、総合的に見てデータ
再生速度の低下を防ぐことができる。要するに、無理し
て所定の許容最高回転速度で再生してもエラーが発生す
れば、再読み取り(リトライ)等によって結局再生所要
時間が長くなる。これに対して、本実施例では偏心量を
測定し、適合最高回転速度を決定するので、低品質ディ
スクの場合にエラーの発生が少なくなり、所要再生時間
が結果として短くなる。 (3) トラッキング用ムービングコイル35及びフォ
ーカス用ムービングコイル31の焼損を防止することが
できる。 (4) 低品質ディスクの場合には回転速度を高くしな
いので、ディスク4及びCD−ROMドライブ装置全体
の振動が抑制され、他の装置(例えばHDD)に対する
振動の波及も少なくなる。また、振動が少なくなるので
使用者に与える不快感が少なくなる。 (5) 偏心量測定の第1及び第2の回転速度はモータ
5の許容最高回転速度よりも低いので、データの再生開
始時にディスク4の回転速度を許容最高回転速度に向っ
て立上げる動作中に第1及び第2の回転速度による偏心
量測定ステップを配置することができ、偏心量測定のた
めの所要時間を短くすることができる。
の実施例のCD−ROMドライブ装置を説明する。但
し、図9及び図10において図1及び図3と実質的に同
一の部分には同一の符号を付してその説明を省略する。
また、図2を第2の実施例においても参照する。
トラッキングサ−ボ回路14の駆動信号に基づく偏心成
分抽出用のADC83を含み、且つ少し変形されたコン
トローラ11aを有する他は図1のCD−ROMドライ
ブ装置2と同一に構成されている。
の出力ラインに接続され、図2のトラッキング用ムービ
ングコイル35の駆動信号をディジタル信号に変換する
ものである。図10に等価的又はアナログ類推で示すデ
ィジタルLPF85は、ライン84によって図9のAD
C83に接続されており、前述したディジタルLPF6
0と同一のものであり、ディスク4の回転に同期した振
動成分及び偏心成分を抽出するように構成されている。
トラッキング用ムービングコイル35の駆動信号は、ト
ラッキングサーボ回路14の減算器45から得られるト
ラッキングエラー信号のレベルが低い時に振動成分(偏
心成分)を効果的に抽出するために使用される。即ち、
ディスクの走査速度がCDの標準走査速度の例えば20
〜30倍速のように極めて高い場合には、微小な偏心で
も大きな振動が発生するおそれがあり、問題になる。比
較的大きな偏心は第1の実施例によるトラッキングエラ
ー信号から偏心成分を抽出することによって比較的精度
良く検出できる。しかし、微小偏心をトラッキングエラ
ー信号のみで検出することは困難である。微小偏心の場
合にはトラッキングエラー信号の振幅が小さくなり、こ
こからディスク回転に同期した振動成分(偏心成分)を
正確に検出することはできない。一方、トラッキング用
の駆動信号はトラッキングエラー信号よりも電圧レベル
が高いので、ディスク回転に同期した振動成分(偏心成
分)を抽出し易い。そこで、第2の実施例のCD−RO
Mドライブ装置2aは、第1の実施例と同一のトラッキ
ングエラー信号に基づく偏心成分抽出回路の他にトラッ
キング駆動信号に基づく偏心成分抽出回路を有する。
したディジタルLPF60、84の他に偏心検出及び適
合最高回転速度決定部分を図3と同様に等価的に示すも
のである。図10において図3と実質的に同一の部分に
は同一の符号を付してその説明を省略する。図10に示
す第2の実施例のコントローラ11aの偏心検出及び適
合最高回転速度決定部分は、ディジタルLPF84、振
幅検出回路90、スイッチ91、メモリ92、減算器9
3、比較器94、基準値発生手段95を新たに設け、且
つ変形された速度決定手段77aを新たに設けた他は図
3と同一に構成されている。振幅検出回路90はディジ
タルLPF85に接続され、トラッキング駆動信号から
抽出した回転に同期した振動成分(偏心成分)の振幅値
を検出するものであり、もう一方の振幅検出回路70と
同様に構成されている。スイッチ91は制御回路72に
よってもう一方のスイッチ71と同様に制御され、第1
の回転速度の時の振幅検出回路90の出力TD1 をメモ
リ92の第1の領域92aに格納し、第2の回転速度の
時の振幅検出回路90の出力TD2 をメモリ92の第2
の部分92bに格納する。減算器93はメモリ92の第
2の領域92bの第2の偏心測定値TD2 から第1の領
域92aの第1の偏心測定値TD1 を減算して差E2 を
求める。比較器94は減算器93の出力E2 と基準値発
生手段95の基準値Ref3 との比較結果を出力する。な
お、トラッキング駆動信号から抽出した第1及び第2の
偏心成分TD1 、TD2 もトラッキングエラー信号に基
づいて抽出した偏心成分TE1 、TE2 と同様な意味を
有する。即ち、第1の速度の時の偏心成分TD1 は主と
して図7のトラック偏心に基づくものであり、第2の速
度の時の偏心成分TD2 は図7のトラック偏心と図6の
偏重心との両方を含むものである。従って、TD2 −T
D1 =E2 の値は偏重心を示す。なお、第1の速度によ
る測定値に偏重心による成分が含まれていたとしても、
第1及び第2の測定値に含まれる図7に示すトラック偏
心による成分は互いに同一であるので、E2 にはトラッ
ク偏心による成分が含まれなくなる。比較器94は減算
器93の出力E2 と基準値発生手段95の基準値Ref3
とを比較し、両入力の大小関係を示す信号を出力する。
5、94の出力が入力する。この速度決定手段77aは
例えば次のようにして適合最高回転速度を決定する。E
1 ≧Ref2 の時には偏重心が大のディスクと判断して比
較的低い第1の適合最高回転速度N1 (例えば4倍速以
下)を設定する。E1 <Ref2 であると同時にE2 ≧R
ef3 の時には、偏重心が中程度のディスクと判断して第
1の適合最高回転速度N1 よりも高い第2の適合最高回
転速度N2 (例えば4倍速よりも高く、16倍速以下)
を設定する。E1 <Ref2 であると同時にE2 <Ref3
の時には、偏重心が小のディスクと判断して第2の適合
最高回転速度N2 よりも高い第3の適合最高回転速度N
3 (例えば16倍速よりも高く、30倍速以下のモ−タ
5の許容最高回転速度)を設定する。上述のように決定
された適合最高回転速度N1 又はN2 又はN3 は速度指
令発生手段78に送り、これに制限された状態でデータ
の再生を開始する。これにより、過大な振動を伴なわな
いデータ再生が可能になる。なお、適合最高回転速度決
定の動作の流れは図8と実質的に同一であり、トラッキ
ング駆動信号による偏心量の測定は、ステップS2 、S
4 のトラッキングエラー信号による偏心量の測定と同時
に行う。
を有する他に、トラッキング駆動信号に基づく偏心成分
抽出手段を付加することによって、偏心成分の検出精度
を高めることができるという効果を有する。
のCD−ROMドライブ装置を説明する。但し、第3の
実施例のCD−ROMドライブ装置は第2の実施例を示
す図10の一部を変形した他は、第2の実施例と同一に
構成されているので、変形された部分のみを説明し、ま
た、図11において図10と実質的に同一の部分には同
一の符号を付してその説明を省略する。図11に示す偏
心量抽出、偏心量測定及び適合最高回転速度決定手段
は、図10から比較器75、94及び基準値発生手段7
6、95を省き、且つ変形された速度決定手段77bを
設けた他は図10と同一に構成されている。図11の速
度決定手段77bは2つの減算器74、93の出力E1
及びE2 に基づいて適合最高回転速度を決定する。即
ち、E3 =αE1 +E2 を求め、E3 が所定の基準値よ
りも大きいか否かでディスク4の品質及び適合最高回転
速度を決定する。なお、上記E3 を求める式におけるα
は補正係数である。E3 が基準値よりも大きい時には偏
心が大きいディスクと判断し、モータ5の所定の許容最
高回転速度よりも低い速度をディスク4の適合最高回転
速度とし、これ以下の回転速度でデータを再生する。ま
た、E3 が基準値よりも小さい時には偏心の少ないディ
スクと判断し、所定の許容最高回転速度を適合最高回転
速度とし、これ以下の回転速度でデータを再生する。こ
の第3の実施例によっても第2の実施例と同一の効果を
得ることができる。
4の実施例のCD−ROMドライブ装置を説明する。但
し、図12及び図13において図1及び図3と実質的に
同一の部分には同一の符号を付してその説明を省略す
る。また、第4の実施例の説明においても図2を参照す
る。図12に示すCD−ROMドライブ装置2bは図1
のCD−ROMドライブ装置2からADC15を除去
し、且つコントローラ11の一部を変形したコントロー
ラ11bを設け、再生信号処理回路9からコントローラ
11bに至るライン96を設けた他は図1と同一に構成
されている。
部及びコントローラ11bの一部を示す。このCD−R
OMドライブ装置2bでは、ディスク4の偏心を検出す
るためにトラッキングサーボをオフにしてディスク4の
1回転中に図2の光ビームスポット34がトラック18
を横切る回数を計測し、これに基づいて偏心量を推定し
ている。これを実行するために、再生信号処理回路9の
中に設けられている周知の波形整形回路97の出力ライ
ンとコントローラ11bとの間に再生出力検出ライン9
6が接続されている。なお、波形整形回路97は光ピッ
クアップ6の出力ライン6に接続され、出力ライン6の
波形を方形波に整形するものである。
心成分抽出用ディジタルLPF60、振幅検出回路70
の代りに偏心情報を検出するものとして偏心成分検出手
段98を有する。この偏心成分検出手段98はカウンタ
99と分周器100とから成る。カウンタ99は偏心量
を測定するものであって、偏心量測定モード時にリセッ
ト端子Rに入力する分周器100の出力パルスでリセッ
トされ、波形整形回路97の出力がライン96を介して
端子INに入力した時にこれを計数する。分周器100
は図12の速度検出器12にライン101で接続されて
いる。この実施例の速度検出器12はディスク4の1回
転に6個のパルスを発生するように構成されたパルス発
生器から成るので、分周器100は速度検出器12の出
力パルスを1/6に分周し、ディスク4の1回転に1個
の割合で出力パルスを発生する。従って、カウンタ99
はディスク4が1回転の所要時間から成る所定時間にお
いて波形整形回路97から発生したパルスの数を測定す
る。
ラッキングサーボスイッチ46をオフにし、フォーカス
サーボスイッチ41はオンにする。この状態で光ピック
アップ6でデータを読み取ると、光スポット34がトラ
ック18の光学ピット(データ)を横断する時にのみ読
み取り出力が波形整形回路97から得られる。偏心の無
い状態のディスク4の場合には、渦巻状トラック18に
起因してディスク4の1回転につき光スポット34はト
ラック18を1回横断するのみである。しかし、ディス
ク4が図6に示すように偏重心ディスク4aの場合に
は、第1の実施例で説明したように振動が生じ、本実施
例の偏心量測定モード時にディスク4に対する光ビーム
スポット34のディスク半径方向の相対的位置ずれが生
じ、スポット34のトラック18の横断回数が増大す
る。また、図7に示すようなトラック偏心ディスク4b
の場合にも、偏心量測定モード時にスポット34のトラ
ック横断回数が増大する。従って、カウンタ99によっ
て計測されたディスク4の1回転中の光スポット34の
トラック18の横断の回数はディスク4の偏心量を示
す。この実施例ではディスク4の1回転の所定時間にお
ける光スポット34のトラック18の横断回数をカウン
タ99で計測しているが、この代りに、ディスク4の複
数回転又は1回転の所定時間以上に設定された所定時間
における光スポット34のトラック18の横断回数を偏
心量とすることもできる。
様に偏心量測定を第1及び第2の回転速度で行う。図1
3のスイッチ71は図3と同様に第1及び第2の回転速
度に対応させて第1及び第2の回転速度の場合の第1及
び第2のトラック横断回数Na 、Nb を抽出してメモリ
73の第1及び第2の領域73a、73bに書き込む。
減算器74はメモリ73bに格納された第2のトラック
横断回数Nb から第1のトラック横断回数Na を減算し
た値Nc を得るものである。第1及び第2のトラック横
断回数Na 、Nb は第1の実施例の偏心成分測定値TE
1 、TE2 と同様な偏心情報を含むものであるので、差
の信号Nc は図7のトラック偏心成分を除外した図6の
偏重心のみの偏心情報となる。速度決定手段77cは、
減算器74から得られた差の信号Nc に基づいてディス
ク4の適合最高回転速度を決定する。例えば、差の信号
Nc が2以下の場合にはモータ5の所定の許容最高回転
速度Nmax (例えば20倍速)を適合最高回転速度と
し、差の信号Nc が3の場合にはモータ5の所定の許容
最高回転速度Nmax の例えば80%に相当する速度(例
えば16倍速)を適合最高回転速度とし、差の信号Nc
が4の場合には所定の許容最高回転速度Nmax の例えば
50%に相当する速度(例えば10倍速)を適合最高回
転速度とする。適合最高回転速度が決定されたら、この
速度になるようにディスクの回転速度を高め、データの
再生を開始する。
回転速度によって偏心量を測定し、両者の差に基づいて
適合最高回転速度を決定しているので、図7に示すトラ
ック偏心を除外した偏重心を検出することが可能にな
り、第1の実施例と同様な作用効果を得ることができ
る。
く、例えば次の変形が可能なものである。 (1) 光検出器26を2分割型にすることができる。 (2) 光ディスクによる再生装置に限ることなく、磁
気ディスク再生装置にも適用可能である。 (3) CAV(Constant Angular Velocity )即ち一
定角速度で記録されたディスクをCAVサーボで読み取
る再生装置、CLVで記録されたディスクをCAVで読
み取る再生装置にも本発明を適用することができる。な
お、本発明の各実施例においては、ディスク4の最内周
トラック位置から最外周トラック位置までの全部がCL
Vで読み取られず、ディスク4の内周側領域においては
モータ5の所定の許容最高回転速度Nmax で制限された
一定の速度でCAV走査され、それよりも外周側領域に
おいてCLV走査されている。 (4) ディジタルLPF60、88の代わりに、図1
4に示すようにアナログの可変制御LPF60aを設け
て、偏心成分を抽出することができる。このLPF60
aは、バッファ112、インダクタンス(又は抵抗)1
13、コンデンサ114、可変容量ダイオ−ド115と
から成り、可変容量ダイオ−ド115は速度指令ライン
62の信号をDAC110でアナログ信号に変換して得
た電圧信号で制御されている。LPF60aはライン5
1又はライン62の信号から偏心成分を抽出してADC
116を介して振幅検出回路70又は90に送る。 (5) 図10及び図11において、トラッキングエラ
−信号に基づく信号処理手段即ちLPF60から減算器
74又は比較器75に至る部分を省き、トラッキング駆動
信号処理手段即ちLPF85から減算器93又は比較器
95に至る部分のみを使用して適合最高回転速度を決定
することができる。 (6) 図10、図11、図13に示す複数の偏心情報
の組み合せで適合最高回転速度を決定することができ
る。
ライブ装置を示すブロック図である。
グサーボ回路、フォーカスサーボ回路、及び読み取り出
力回路を示すブロック図である。
ィスク速度設定手段を等価的に示すブロック図である。
トラッキングエラー信号に含まれる偏心成分を示す波形
図である。
ある。
を示す流れ図である。
すブロック図である。
である。
ロック図である。
ロック図である。
ローラの一部を示すブロック図である。
ある。
成る光記録媒体ディスク(CD−ROM)4、ディスク
回転手段の一部としてのディスク回転モータ5、信号変
換器としての光ピックアップ6、光ピックアップ6の位
置決め手段即ち移動手段として機能を有する他にモータ
5と共に走査駆動手段としての機能も有する光ピックア
ップ送り手段7、ディスク4の回転制御手段としてのモ
ータサーボ回路8、周知の再生信号処理回路9、インタ
フェース10、制御手段としてのマイクロプロセッサ
(マイコン)又はディジタル信号処理回路(DSP)か
ら成るシステムコントローラ11、速度検出器12、フ
ォーカスサーボ回路13、トラッキングサーボ回路1
4、及び偏心成分抽出用ADC(アナログ・ディジタル
変換器)15を有している。
9から放射した光ビームを対物レンズ24で収束させて
ディスク4の主面に投射し、ディスク4に光学ピットで
記録されているデータを読み取るように構成されてい
る。なお、この実施例では、回折格子20によって、再
生とフォーカス検出との両方に使用される1つの主ビー
ムとトラッキング検出に使用される2つの副ビームを作
り、3つのビームをディスク4に投射し、ディスク4上
に図2に示すように主スポット34と2つの副スポット
34a、34bを生じさせる。データとしての光学ピッ
トはトラック18上に配置されているので、無変調光ビ
ームを再生ビームとしてディスク4に投射すると、再生
ビームがピット(データ)で変調され、光検出器26に
入射する反射光ビーム29は変調ビームとなる。また、
副スポット34a、34bに基づく反射副ビーム29
a、29bも得られる。複数の光検出素子(フォトダイ
オード)から成る光検出器26は、光を電気信号に変換
するための光検知手段であり、この実施例の光検出器2
6は再生とフォーカス制御との両方を実行するために
A、B、C、Dで示す第1、第2、第3及び第4の部分
(素子)を有し、更にE、Fで示すトラッキング検出の
ために第5及び第6の部分(素子)を有する。なお、矢
印30で示す第1及び第2の部分A、Bの分割線方向及
び第3及び第4の部分C、Dの分割線方向はトラック1
8の接線方向に一致している。また、第5及び第6の部
分E、Fは矢印30の方向に配列されている。第1〜第
4の部分A、B、C、Dには反射主光ビーム29が入射
し、第5及び第6の部分E、Fにはトラッキング用の反
射副光ビーム29a、29bが入射する。
グアクチュエータ28は対物レンズ24に連結されてい
るムービングコイル35と永久磁石36と磁気回路形成
部材(図示せず)とによって構成された周知のボイスコ
イル型アクチュエータであり、ムービングコイル35に
流す電流に応じて対物レンズ24が矢印33で示すよう
にディスク4の主面に平行な方向に移動するように構成
されている。なお、ムービングコイル35は、トラッキ
ングの機能の他に、シーク時に光ビームを目標トラック
に移動させるための機能も有する。ムービングコイル3
5で光ビームを目標トラックに移動する時には、一般に
ジャピング信号と呼ばれているシーク信号を図1のシス
テムコントローラ11からフォーカス制御回路14を介
してムービングコイル35に送る。
述の偏心に基づく水平方向(ディスク半径方向)の振動
成分をトラッキングエラー信号から抽出するものであ
り、トラッキングサーボ回路14の減算器45から導出
されたライン51に接続されている。偏心成分を抽出
し、偏心量を測定し、且つ適合最高回転速度を決定する
ためにコントローラ11は図3に等価的又は機能的に示
す手段を有する。
いて適合最高回転速度を決定する利点を説明する。トラ
ッキングサーボ信号TEは、図6に示す偏重心のために
生じるディスクの振動に基づく成分TEaと図7に示す
トラック偏心のための成分TEbとの両方が含まれる。
本発明の偏心量測定の第1の回転速度を振動が実質的に
発生しない範囲に設定すると、第1の回転速度による第
1回の偏心測定値TE1はトラック偏心成分TEbにほ
ぼ一致する。第2の回転速度による第2回の偏心測定値
TE2が振動成分を含むとすれば、これを TE2=TEa+TEb で示すことができる。図8のステップS5の E1=TE2−TE1 の式のTE2にTEa+TEbを代入し、TE1にTE
bを代入すると、 E1=TEa+TEb−TEb=TEa となり、偏重心成分のみを求めることができる。なお、
第1の回転速度による偏心量測定値に図6の偏重心ディ
スクのための振動による成分が含まれていたとしても、
第1及び第2の回転速度における図7のトラック偏心に
基づく成分は同一であるので、TE2−TE1の演算に
よってトラック偏心に基づく成分は除去され、偏重心の
成分のみが残る。ディスク4の高速回転において問題に
なるのは、偏重心による振動であるので、ディスク4の
適合最高回転速度の推定を偏重心のみによって行うと、
この推定精度が高くなる。
Claims (16)
- 【請求項1】 データがスパイラル又は同心円状トラッ
ク形態で記録され且つ中心孔を有している記録媒体ディ
スクを回転するものであって、前記中心孔に挿入される
スピンドルを有し、前記ディスクを着脱自在に装着する
ことができるように形成され且つ回転速度を変えること
ができるように形成されているディスク回転手段と、 前記ディスクから前記データを読み取るための信号変換
器と、 前記信号変換器を前記ディスクの半径方向に移動するた
めの移動手段とを備えたデ−タ再生装置によって前記デ
ィスクから前記データを再生する方法において、 前記ディスク回転手段に装着された前記ディスクを第1
の速度で回転して前記ディスクの偏心量を測定する第1
のステップと、 前記ディスクを前記第1の速度よりも速く且つ前記ディ
スク回転手段の許容最高回転速度より遅い第2の速度で
回転して前記ディスクの偏心量を測定する第2のステッ
プと、 前記第2のステップで得られた偏心量測定値から前記第
1のステップで得られた偏心量測定値を減算して前記デ
ィスクの中心に対する前記中心孔のずれを示す値を求め
る第3のステップと、 前記第3のステップで求めた前記ディスクの中心に対す
る前記中心孔のずれを示す値に基づいて前記ディスクに
適合する最高回転速度を決定する第4のステップと、 前記適合する最高回転速度以下の速度で前記ディスクの
デ−タを再生する第5のステップとを有していることを
特徴とするデ−タ再生方法。 - 【請求項2】 前記記録媒体ディスクはデ−タが光学的
に読取り可能に記録された光ディスクであり、 前記信号変換器は、前記回転手段に装着された前記ディ
スクにデ−タ読み取り用光ビ−ムを対物レンズを介して
投射し、前記光ビ−ムが前記ディスクで反射することに
よって得られた反射光ビ−ムを検出することによって前
記ディスク上のデ−タを読み取るための光ピックアップ
であり、 前記デ−タ再生装置は、更に、前記光ビ−ムと前記ディ
スクのトラックとの間のずれを検出し、前記ずれを低減
するように前記光ビ−ムの前記ディスク上の位置を制御
するトラッキング制御手段を有していることを特徴とす
る請求項1記載のデ−タ再生方法。 - 【請求項3】 前記第1及び第2の速度による偏心量の
測定は、前記光ビ−ムと前記トラックとのずれを示す信
号から前記ディスクの回転周期と同一の周期で変化する
信号成分を検出し、この信号の振幅に対応する値を求め
て偏心量とすることである請求項2記載のデ−タ再生方
法。 - 【請求項4】 前記トラッキング制御手段は、 前記ディスクに第1及び第2のトラッキング用ビ−ムを
投射する手段と、 前記第1及び第2のトラッキング用ビ−ムの前記ディス
クにおける反射光を検出する第1及び第2の光検出素子
と、 前記第1及び第2の光検出素子の出力の差を求めるため
の減算器と、 前記減算器に接続された駆動増幅器と、 前記駆動増幅器に接続され且つ前記対物レンズに結合さ
れたム−ビングコイルを含むトラッキングアクチュエ−
タとを備えたものであり、 前記第1及び第2のステップにおける前記第1及び第2
の速度による偏心量の測定は、前記第1及び第2の速度
において前記減算器の出力から前記ディスクの回転周期
と同一の周期で変化する信号成分を検出し、この信号成
分の振幅を示す値を求めてそれぞれの偏心量測定値とす
ることである請求項2記載のデ−タ再生方法。 - 【請求項5】 前記トラッキング制御手段は、 前記ディスクに第1及び第2のトラッキング用ビ−ムを
投射する手段と、 前記第1及び第2のトラッキング用ビ−ムの前記ディス
クにおける反射光を検出する第1及び第2の光検出素子
と、 前記第1及び第2の光検出素子の出力の差を求めるため
の減算器と、 前記減算器に接続された駆動増幅器と、 前記駆動増幅器に接続され且つ前記対物レンズに結合さ
れたム−ビングコイルを含むトラッキングアクチュエ−
タとを備えたものであり、 前記第1及び第2のステップにおける前記第1及び第2
の速度による偏心量の測定は、前記第1及び第2の速度
において前記駆動増幅器の出力から前記ディスクの回転
周期と同一の周期で変化する信号成分を検出し、この信
号成分の振幅を示す値を求めてそれぞれの偏心量測定値
とすることである請求項2記載のデ−タ再生方法。 - 【請求項6】 前記トラッキング制御手段は、 前記ディスクに第1及び第2のトラッキング用ビ−ムを
投射する手段と、 前記第1及び第2のトラッキング用ビ−ムの前記ディス
クにおける反射光を検出する第1及び第2の光検出素子
と、 前記第1及び第2の光検出素子の出力の差を求めるため
の減算器と、 前記減算器に接続された駆動増幅器と、 前記駆動増幅器に接続され且つ前記対物レンズに結合さ
れたム−ビングコイルを含むトラッキングアクチュエ−
タとを備えたものであり、 前記第1及び第2のステップにおける前記第1及び第2
の速度による偏心量の測定は、前記第1及び第2の速度
において前記減算器の出力から前記ディスクの回転周期
と同一の周期で変化する信号成分を検出し、この信号成
分の振幅を示す値を求めて第1及び第2偏心量測定値を
得ると同時に、前記駆動増幅器の出力から前記ディスク
の回転周期と同一の周期で変化する信号成分を検出し、
この信号成分の振幅を示す値を求めて第3及び第4の偏
心量測定値とすることであり、 前記第3のステップは、前記第2の偏心量測定値から前
記第1の偏心量測定値を減算して第1の差信号を得ると
共に前記第4の偏心量測定値から前記第3の偏心量測定
値を減算して第2の差信号を得ることであり、 前記第4のステップは、前記第1及び第2の差信号に基
づいて前記ディスクに適合する最高回転速度を決定する
ことである請求項2記載のデ−タ再生方法。 - 【請求項7】 前記第4のステップは、前記第1の差信
号と前記第2差信号との和に基づいて前記ディスクに適
合する最高回転速度を決定することである請求項6記載
のデ−タ再生方法。 - 【請求項8】 前記第1及び第2のステップは、前記回
転手段によって前記ディスクを前記第1及び第2の速度
に回転し、前記トラッキング制御手段による制御をオフ
にして前記光ピックアップから前記ディスクの読み取り
出力を得、前記読み取り出力の変化に基づいて前記光ビ
−ムの前記トラックの横断を検出し、前記ディスクが1
回転するに要する時間又はこれ以上の所定時間における
前記光ビ−ムの前記トラックの横断回数をそれぞれ測定
することであり、 前記第3のステップは、前記第2の速度における前記横
断回数から前記第1の速度における前記横断回数を減算
して差信号を得ることであり、 前記第4のステップは、前記差信号に基づいて前記ディ
スクに適合する最高回転速度を決定することである請求
項2記載のデ−タ再生方法。 - 【請求項9】 データがスパイラル又は同心円状トラッ
ク形態で記録され且つ中心孔を有している記録媒体ディ
スクを回転するものであって、前記中心孔に挿入される
スピンドルを有し、前記ディスクを着脱自在に装着する
ことができるように形成され且つ回転速度を変えること
ができるように形成されているディスク回転手段と、 前記ディスクから前記データを読み取るための信号変換
器と、 前記信号変換器を前記ディスクの半径方向に移動するた
めの移動手段と、 前記ディスク回転手段に装着された前記ディスクを第1
の速度で回転して前記ディスクの偏心量を測定し、前記
ディスクを前記第1の速度よりも速く且つ前記ディスク
回転手段の許容最高回転速度より遅い第2の速度で回転
して前記ディスクの偏心量を測定し、前記第2の速度で
得られた偏心量測定値から前記第1の速度で得られた偏
心量測定値を減算して前記ディスクの中心に対する前記
中心孔のずれを示す値を求め、前記ディスクの中心に対
する前記中心孔のずれを示す値に基づいて前記ディスク
に適合する最高回転速度を決定し、前記適合する最高回
転速度以下の速度で前記ディスクのデ−タを再生するよ
うに前記ディスク回転手段を制御する制御手段とを有し
ていることを特徴とするデ−タ再生方法。 - 【請求項10】 前記記録媒体ディスクはデ−タが光学
的に読取り可能に記録された光ディスクであり、 前記信号変換器は、前記回転手段に装着された前記ディ
スクにデ−タ読み取り用光ビ−ムを対物レンズを介して
投射し、前記光ビ−ムが前記ディスクで反射することに
よって得られた反射光ビ−ムを検出することによって前
記ディスク上のデ−タを読み取るための光ピックアップ
であり、 更に、前記光ビ−ムと前記ディスクのトラックとの間の
ずれを検出し、前記ずれを低減するように前記光ビ−ム
の前記ディスク上の位置を制御するトラッキング制御手
段を有していることを特徴とする請求項9記載のデ−タ
再生装置。 - 【請求項11】 前記制御手段における前記第1及び第
2の速度による偏心量の測定は、前記光ビ−ムと前記ト
ラックとのずれを示す信号から前記ディスクの回転周期
と同一の周期で変化する信号成分を検出し、この信号の
振幅に対応する値を求めて偏心量とすることである請求
項10記載のデ−タ再生装置。 - 【請求項12】 前記トラッキング制御手段は、 前記ディスクに第1及び第2のトラッキング用ビ−ムを
投射する手段と、 前記第1及び第2のトラッキング用ビ−ムの前記ディス
クにおける反射光を検出する第1及び第2の光検出素子
と、 前記第1及び第2の光検出素子の出力の差を求めるため
の減算器と、 前記減算器に接続された駆動増幅器と、 前記駆動増幅器に接続され且つ前記対物レンズに結合さ
れたム−ビングコイルを含むトラッキングアクチュエ−
タとを備えたものであり、 前記制御手段は、前記ディスク回転手段に装着された前
記ディスクを第1の速度で回転して前記減算器の出力か
ら前記ディスクの回転周期と同一の周期で変化する信号
成分を抽出し且つこの振幅を検出して偏心量測定値と
し、前記ディスクを前記第1の速度よりも速く且つ前記
ディスク回転手段の許容最高回転速度より遅い第2の速
度で回転して前記減算器の出力から前記ディスクの回転
周期と同一の周期で変化する信号成分を抽出し且つこの
振幅を検出して偏心量測定値とし、前記第2の速度で得
られた偏心量測定値から前記第1の速度で得られた偏心
量測定値を減算した値を求め、この値に基づいて前記デ
ィスクに適合する最高回転速度を決定し、前記適合する
最高回転速度以下の速度で前記ディスクのデ−タを再生
するように前記ディスク回転手段を制御するものである
ことを特徴とする請求項10記載のデ−タ再生装置。 - 【請求項13】 前記トラッキング制御手段は、 前記ディスクに第1及び第2のトラッキング用ビ−ムを
投射する手段と、 前記第1及び第2のトラッキング用ビ−ムの前記ディス
クにおける反射光を検出する第1及び第2の光検出素子
と、 前記第1及び第2の光検出素子の出力の差を求めるため
の減算器と、 前記減算器に接続された駆動増幅器と、 前記駆動増幅器に接続され且つ前記対物レンズに結合さ
れたム−ビングコイルを含むトラッキングアクチュエ−
タとを備えたものであり、 前記制御手段は、前記ディスク回転手段に装着された前
記ディスクを第1の速度で回転して前記駆動増幅器の出
力から前記ディスクの回転周期と同一の周期で変化する
信号成分を抽出し且つこの振幅を検出して偏心量測定値
とし、前記ディスクを前記第1の速度よりも速く且つ前
記ディクスク回転手段の許容最高回転速度より遅い第2
の速度で回転して前記駆動増幅器の出力から前記ディス
クの回転周期と同一の周期で変化する信号成分を抽出し
且つこの振幅を検出して偏心量測定値とし、前記第2の
速度で得られた偏心量測定値から前記第1の速度で得ら
れた偏心量測定値を減算した値を求め、この値に基づい
て前記ディスクに適合する最高回転速度を決定し、前記
適合する最高回転速度以下の速度で前記ディスクのデ−
タを再生するように前記ディスク回転手段を制御するも
のであることを特徴とする請求項10記載のデ−タ再生
装置。 - 【請求項14】 前記トラッキング制御手段は、 前記ディスクに第1及び第2のトラッキング用ビ−ムを
投射する手段と、 前記第1及び第2のトラッキング用ビ−ムの前記ディス
クにおける反射光を検出する第1及び第2の光検出素子
と、 前記第1及び第2の光検出素子の出力の差を求めるため
の減算器と、 前記減算器に接続された駆動増幅器と、 前記駆動増幅器に接続され且つ前記対物レンズに結合さ
れたム−ビングコイルを含むトラッキングアクチュエ−
タとを備えたものであり、 前記制御手段は、前記ディスク回転手段に装着された前
記ディスクを第1の速度で回転して前記減算器及び駆動
増幅器の出力から前記ディスクの回転周期と同一の周期
で変化する信号成分を抽出し且つこの振幅を検出して第
1及び第2の偏心量測定値とし、前記ディスクを前記第
1の速度よりも速く且つ前記デイスク回転手段の許容最
高回転速度よりも遅い第2の速度で回転して前記減算器
及び駆動増幅器の出力から前記ディスクの回転周期と同
一の周期で変化する信号成分を抽出し且つこの振幅を検
出して第3及び第4の偏心量測定値とし、前記第3の偏
心量測定値から前記第1の偏心量測定値を減算して第1
の差信号得、且つ前記第4の偏心量測定値から前記第2
の偏心量測定値を減算して第2の差信号を得、前記第1
及び第2の差信号に基づいて前記ディスクに適合する最
高回転速度を決定し、前記最高回転速度以下の回転速度
で前記ディスクのデ−タを再生するように前記ディスク
回転手段を制御するものである請求項10記載のデ−タ
再生装置。 - 【請求項15】 前記制御手段における前記ディスクに
適合する最高回転速度の決定は、前記第1及び第2の差
信号の和に基づいて行うことを特徴とする請求項14記
載のディスク再生装置。 - 【請求項16】 前記制御手段は、前記回転手段によっ
て前記ディスクを前記第1及び第2の速度に回転し、前
記トラッキング制御手段による制御をオフにして前記光
ピックアップから前記ディスクの読み取り出力を得、前
記読み取り出力の変化に基づいて前記光ビ−ムの前記ト
ラックの横断を検出し、前記ディスクが1回転するに要
する時間又はこれ以上の所定時間における前記光ビ−ム
の前記トラックの横断回数をそれぞれ測定し、前記第2
の速度における前記横断回数から前記第1の速度におけ
る前記横断回数を減算して差信号を得、前記差信号に基
づいて前ディスクに適合する最高回転速度を決定し、こ
の最高回転速度以下でディスクを回転してデ−タを再生
するように前記ディスクの回転手段を制御するものであ
る請求項10記載のデ−タ再生装置。
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|---|---|---|---|
| JP30787097A JP3463975B2 (ja) | 1997-10-22 | 1997-10-22 | デ−タ再生方法及び装置 |
| TW087114419A TW389885B (en) | 1997-10-22 | 1998-08-31 | Method and device for reproducing data |
| SG1998004144A SG73565A1 (en) | 1997-10-22 | 1998-10-08 | Method and apparatus for reading cd-roms or the like at matching speeds determined by disk eccentricities |
| US09/177,024 US6181652B1 (en) | 1997-10-22 | 1998-10-22 | Method and apparatus for reading CD-ROMs or the like at matching speeds determined by disk eccentricities |
| KR1019980044240A KR100284364B1 (ko) | 1997-10-22 | 1998-10-22 | 데이터 재생방법 및 장치 |
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|---|---|---|---|
| JP30787097A JP3463975B2 (ja) | 1997-10-22 | 1997-10-22 | デ−タ再生方法及び装置 |
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| KR (1) | KR100284364B1 (ja) |
| SG (1) | SG73565A1 (ja) |
| TW (1) | TW389885B (ja) |
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