CN100405478C - 光学刻录及播放装置中的倾斜测定装置与方法 - Google Patents
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Abstract
为检测到刻录介质-光盘的倾斜,在物镜(OL-Object Lense)的某一部分上放置一个镜头,该镜头可以检测到上述刻录介质所反射的光线;通过上述镜头,利用输入的光线,可以检测到光盘的倾斜。本发明就是有关上述操作的装置和方法的发明。采用本发明的光学刻录和播放装置中的倾斜测定装置由以下部分构成:光源、聚光用的聚光装置、可以利用由上述聚光装置会聚的光线和反射的光线进行刻录以及播放操作的光学刻录介质、位于上述聚光装置一定部位并且上述刻录介质所反射的光线可以通过的镜头、为了检测到通过上述镜头的光线而与上述镜头个数相对应的光线检测手段。利用本发明,不仅可以准确地控制倾斜,而且可以实现光学刻录设备的小型化,同时可以降低成本。
Description
【技术领域】
本发明是有关光学刻录以及播放系统的发明,尤其适用于检测刻录介质为光盘的倾斜。该发明工作原理如下:为了检测出刻录介质为光盘中的倾斜,在物镜(OL-Object Lense)的某部分形成镜头,该镜头能够检测到从上述刻录介质中反射的光线;利用进入上述镜头的光线可以检测到光盘倾斜。
【背景技术】
今天,各类数据呈现出电子化、大容量化的特点,存储媒介也从磁带变成了光盘。此外,通过提高存储到光盘中的数据刻录密度,大大提高了光盘的存储容量。
因此在高密度光盘中提高刻录密度,可以使得信道间距即磁迹间距(track pitch)缩短。此时,从此类光盘的制造工艺来看,在树脂的喷射以及硬化过程中,可能发生扭曲,并由此导致即使中心钻有圆孔的光盘发生偏心现象。此外,由于光盘磁迹间距规格都是一定的,即使正确刻录,在中心圆孔产生误差,由此导致偏心和光盘倾斜的现象发生。因此由于光盘在偏心状态下旋转,很难保证马达的中心轴与磁轨中心保持一致。
所以说,很难正确读取所希望的磁道的信号,因此在CD与DVD中为相反的量制定了规格,同时启动跟踪伺服系统,使得上述偏心现象即使发生,光束也能够指向所希望的磁道。也就是说上述跟踪伺服系统产生与电子束轨迹对应的电磁信号,以此信号为基础,将物镜和光拾取器主体向半径方向移动,修订光束的位置,从而能够正确跟踪磁道。
另一方面,如果光束偏离相关磁道,不仅上述光盘能够产生偏心现象,而且还会倾斜,并会产生光盘放置于主轴电机上时的误差等机械性问题。也就是说,调焦与跟踪在竖直方向不能精确一致,发生了偏移。我们将光盘发生倾斜的状态称为“tilt”状态。
一般来说,光盘刻录机在刻录和播放光盘时,应使得光盘保持水平方向,但是由于光拾取器部分和主轴电机的机械性误差以及组装时的误差,光盘在半径方向和信道的切线方向倾斜。因此普通光刻录播放设备应包括光拾取器、倾斜误差检测部、伺服误差生成部、跟踪误差检测部、调焦误差检测部和切线推挽误差检测部(倾斜误差检测部)几个部分。光拾取器内置有光检测器,光检测器可以在光盘中刻录信息并读取、将光盘中反射的光束转换成电磁信号;倾斜误差检测部可以利用切线方向的推挽信号对倾斜误差信号进行检测;伺服误差生成部可以从光拾取器中输出的电磁信号生成伺服误差信号;跟踪误差检测部可以对上述伺服误差生成部生成的跟踪误差信号进行检测;调焦误差检测部可以对上述伺服误差生成部生成的调焦误差信号进行检测;切线推挽误差检测部可以对上述伺服误差生成部生成的切线推挽误差误差信号进行检测。
为了利用上述误差检测部检测到的信号控制伺服,要有以下两个部分:伺服控制部和倾斜控制部。伺服控制部可以生成和输出控制信号;倾斜控制部可以根据上述伺服控制部输出的驱动信号来控制上述光拾取器,从而控制伺服。
图1是普通光学刻录与读取装置的一个工作示意图。
如图所示,图1是CD-R/RW用拾取器的一般光学构成,CD-R/RW使用的是光拾取器用高功率全息拾取模块(HPM)。
高功率全息拾取模块(HPM)101中输出的光线通过调节镜头102变成平行光束后通过分光镜103经过反射镜104反射之后,通过物镜105聚光会聚到光盘106上的任意一点。此外,通过分光镜103将上述HOE的0次光束的一部分变成MPD107,以用于倾斜调整和记录光能的调节。
图2是普通光学刻录与读取装置的另一个工作示意图。
如图所示,图2可以将信息刻录光盘1或者从上述光盘中读取信息。
光盘设备200包含有可以发射激光束的半导体激光器202;从上述半导体激光器202中发射出的激光束通过调节镜头203和分光镜204,通过物镜205会聚到光盘1的信息记录层上。
光盘装置200在进行刻录操作时,通过改变光束的强弱,将信息写到光盘的记录层上。
此外,在进行读取操作时,光盘1反射、折射的光线经过物镜205、分光镜204、感光镜头206,收集到光检测器207,然后以上述收集的光线为基础生成读取信号。
上述光检测器207包括多个感光单元a、b、c、d。根据感光单元a、b、c、d中检测到光线量,读取信号计算工具208生成读取信号。
从上述读取信号计算工具208,调焦误差(FE)信号、跟踪误差信号(TE)或者倾斜误差信号由调焦控制工具209、跟踪控制工具210和倾斜控制工具214发送。
根据上述调焦误差(FE)信号、跟踪误差信号(TE)或者倾斜误差信号,恰当地开动驱动物镜的传动装置,以此将光线集中到所希望的磁道上。
另外,利用上述调焦控制、跟踪控制和倾斜控制所形成的广点,对刻录光盘1中的信息进行判读;地址检测工具212通过读取信号计算工具208所输出的信号中的RF信号和TF信号,对地址进行检测。
但是,在能够进行上述操作的普通光刻录播放装置中,为了检测出倾斜,传感器需要另外占用部分空间,不利于系统的小型化和造价的降低。
【发明内容】
本发明目的就是解决上述问题。本发明提供了如下装置和方法:在物镜(OL)的有效半径之外安装两个镜头,通过上述镜头,利用进入PD1和PD2光量的差异,可以检测到光盘的倾斜。
为实现上述目的,采用了本发明的光存储与读取装置中的倾斜测定装置由以下部分构成:光源、聚光设备、利用聚光设备会聚或者反射的光线可以进行存储或者读取操作的光存储介质;位于上述聚光设备某一部位的供从上述存储介质反射的光线通过的镜头、为了对通过上述镜头的光量进行检测,与上述镜头个数相对应的光线检测设备。
另外,通过本发明的一个实例可以看出:由存储介质中反射出的光线通过的镜头,构成了聚光设备-物镜的左右两侧。
此外,本发明所提供的光存储和读取方式的运作过程包括如下步骤:通过物镜会聚的光线在存储介质中反射的步骤、利用偶数个检测传感器对上述反射光线进行测定的步骤、计算上述各个检验传感器所测定的光量之差的步骤、利用上述测定的光线量之差,对存储介质的倾斜状况加以把握的步骤以及调节倾斜步骤。
参照附图中的详细说明,本发明的另一目的和特征就会一目了然。
如上所述,使用本发明的倾斜控制装置和方法不仅可以正确控制倾斜,还可以实现光存储与读取设备的小型化,并降低价格。
【附图说明】
图1是普通光学刻录与播放装置的一个工作示意图。
图2是普通光学刻录与播放装置的另一个工作示意图。
图3是本发明目的-能够检测出倾斜的光学刻录与播放设备的剖面图。
图4是镜头在物镜上构成的另一个示意图。
图5是本发明所提供的倾斜控制方法的工作流程图。
【具体实施方式】
下面,将参照附图,对本发明中的典型操作加以详细说明。
图3是能够实现本发明目的-检测倾斜的光盘存储与读取设备的剖面图。
如图所示,光源LD301、将从上述光源发出的光转换成平行光束的调节镜头302、通过上述调节镜头射出的光线通过电子束分裂器(图示无)由反射镜303反射之后,会聚到物镜304,然后会聚到光盘305上的任意一点。此外,在上述物镜的有效距离之外,即左右两侧形成了以偶数为单位的镜头306、307,从上述光盘反射出的光线通过了镜头306和307;光传感器PD1308和PD2309能够检测到通过上述镜头的光线。
上述结构的光存储与读取装置的操作如下:由光源301发出的光线通过调节镜头302变成平行光束之后,由反射镜303反射后经物镜会聚到光盘305上。另一方面,上述光盘反射的部分光线照射到物镜两侧形成的镜头306、307,由光监测装置308、309对光线量进行检测和比较得出光线量之差,从而控制光盘的倾斜。
图4是物镜中镜头构成的又一操作图。即表示在物镜401中构成镜头402、403。
图5是应用本发明的控制倾斜方法流程图。
如流程图所示,由光源发射出的光线通过物镜会聚到记录介质,并在记录介质中反射步骤S501、步骤S502。
上述反射的光通过位于物镜有效距离之外以偶数为单位存在的镜头,光线量用检测传感器测定步骤S503。
计算上述各个检测传感器所测定的光线量之差步骤S504。
利用上面测定的光线量之差掌握记录介质的倾斜,对倾斜加以控制步骤S505、步骤S506。
如上所示,在本发明中,为了检测到记录介质-光盘的倾斜,在物镜(OL)之一部分形成镜头,该镜头能检测到上述记录介质中反射的光线,利用通过上述镜头输入的光线,检测到光盘的倾斜。
以上对本发明的典型操作做了说明。除了典型操作外,本发明还可以进行多样的变化与变更。对上述典型操作加以适当变更,可以产生同样的效果,这一点是明确的。
因此上述内容并非意味着本发明的范围由下面权利要求范围所限定。
Claims (2)
1.光学刻录和播放装置中的倾斜检测装置,包括:
光源;
聚光装置;
光学刻录媒介,通过上述聚光装置,利用会聚以及反射的光线,进行刻录以及读取操作;
镜头,供从上述刻录介质反射出的光线通过,该镜头位于上述聚光装置的左右两边;
光检测装置,与上述镜头个数相对应,用于检测到通过上述镜头的光线量。
2.如权利要求项1所述的光学刻录和播放装置中的倾斜检测装置,其特征在于,
所述聚光装置为物镜。
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