JP5320567B2 - Reproduction equalization method and reproduction equalization circuit for optical disc - Google Patents
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Abstract
Description
この発明は、光ディスクから読み出された信号の波形を等化する光ディスク用再生等化方法に関する。また、この発明は、光ディスクから読み出された信号の処理をする再生等化回路に関する。 The present invention relates to a reproduction equalization method for an optical disc that equalizes the waveform of a signal read from the optical disc. The present invention also relates to a reproduction equalization circuit for processing a signal read from an optical disc.
近年、光ビームの集光特性を良くするために、使用するレーザの波長を短くしたり、レンズの集光性能を向上させたりして、高密度記録を実現する光ディスクが登場してきているが、これらの方法による更なる向上は難しくなってきている。そこで、媒体の光学特性が温度に対して非線形に変化する超解像を利用した媒体が注目されている。高密度記録用の光ディスク装置では、光ピックアップから出力される信号、つまり光ディスクから読み出された信号は再生等化回路を通過する構成になっている。この再生等化回路は同一メディアでは単一の波形等化特性による信号処理、或いは再生データクロックの周波数に追従した信号処理を行っている。 In recent years, in order to improve the light beam condensing characteristics, optical discs that realize high-density recording by shortening the wavelength of the laser used or improving the condensing performance of the lens have appeared, Further improvement by these methods is becoming difficult. Therefore, a medium using super-resolution in which the optical characteristics of the medium change nonlinearly with respect to temperature has attracted attention. In an optical disc apparatus for high density recording, a signal output from an optical pickup, that is, a signal read from an optical disc is configured to pass through a reproduction equalization circuit. This reproduction equalization circuit performs signal processing based on a single waveform equalization characteristic or signal processing following the frequency of the reproduction data clock in the same medium.
また、複数の光ビームを利用して並列に読み出す方法が知られており、1つの対物レンズを5つの光ビームが直線状に並んで通過するために、5つの光ビームの光学特性の違いに対して別々の等化回路を用いるものであり、ひとつの再生出力に対してひとつの等化回路を用いるものである。 In addition, a method of reading in parallel using a plurality of light beams is known. Since five light beams pass through one objective lens in a straight line, the optical characteristics of the five light beams are different. On the other hand, separate equalization circuits are used, and one equalization circuit is used for one reproduction output.
さらに、超解像媒体の使用法として、符号間干渉を検出して再生パワーを調整して、超解像媒体を再生する方法が知られている。 Furthermore, as a method of using the super-resolution medium, a method of reproducing the super-resolution medium by detecting intersymbol interference and adjusting the reproduction power is known.
また、光学的な超解像再生を利用して、メインローブの分解能を向上させる方法が知られている。これらは、光学系に遮光帯を設けて、それによる効果のみを1つの等化回路により選択するものであり、光学系の超解像と等化回路の組み合わせる方法について記載がある。 Further, a method for improving the resolution of the main lobe by utilizing optical super-resolution reproduction is known. In these methods, a light-shielding band is provided in the optical system, and only the effect due to the light-shielding band is selected by one equalizer circuit, and a method of combining the super-resolution of the optical system and the equalizer circuit is described.
光ディスクの記録層の他に再生層を設けることで、再生パワーを再生層に加えることで再生層超解像作用を発生させて記録層の信号を読むことが知られている。
記録マークの長さが等しければ、光学系の再生特性を補償すれば良いことになる。しかし、実際のデータを超解像媒体などに高密度記録を行うと、記録するマークの長さが変化し、記録するマークの長さによって再生特性が異なる非線形な特性が生じ、ひとつの等化回路では、信号を正しく再生できない場合が出てくる。 If the lengths of the recording marks are equal, it is sufficient to compensate for the reproduction characteristics of the optical system. However, when high-density recording is performed on actual data on a super-resolution medium or the like, the length of the mark to be recorded changes, and non-linear characteristics that have different reproduction characteristics depending on the length of the mark to be recorded are generated. There are cases where the circuit cannot correctly reproduce the signal.
また、符号間干渉を検出して再生特性を向上させようと再生パワーを調整しても、2つ以上の特性を平均したものになってしまい。媒体の特性をうまく引き出せないという課題がある。 Even if the reproduction power is adjusted so as to improve the reproduction characteristics by detecting the intersymbol interference, two or more characteristics are averaged. There is a problem that the characteristics of the medium cannot be extracted well.
再生光学系を補償するように等化回路を構成しても、超解像媒体では高密度信号を再生できるために、媒体による非線形が大きく影響を及ぼし、最適な等化特性が定めきれないという課題がある。 Even if the equalization circuit is configured to compensate the reproduction optical system, a high-resolution signal can be reproduced on the super-resolution medium, so that the nonlinearity due to the medium has a great influence and the optimum equalization characteristic cannot be determined. There are challenges.
上記課題を解決し目的を達成するために、この発明の光ディスク用再生等化方法および再生等化回路は、以下のように構成されている。 In order to solve the above-described problems and achieve the object, the reproduction equalization method and reproduction equalization circuit for an optical disc according to the present invention are configured as follows.
本発明の光ディスク用再生等化方法は、光ディスクにおける複数の記録マークを超解像再生した再生信号に対して等化処理を行った後に、各記録マークに対応する信号の2値化を行う光ディスク用再生等化方法であって、異なる長さの記録マーク毎に対応して等化回路と検出回路とが複数組用いられ、前記再生信号を複数の前記等化回路に分配して入力させる工程と、前記再生信号中における対応する記録マークの長さをもつ信号が、対応する前記検出回路において正しく検出されるように、前記各等化回路が、前記再生信号に対して波形整形処理を行う工程と、前記各検出回路において、対応する記録マークの長さをもつ信号が検出されるように、前記等化回路で波形整形処理された再生信号に対して2値化処理を行う工程と、前記各検出回路で2値化された再生信号を、前記波形整形前の前記再生信号に対応するように合成する工程と、を具備し、前記各検出回路において、前記合成後の2値化された再生信号における立ち上がり又は立ち下がりが検出された時点から各検出回路毎に設定された時間制限の範囲内において立ち下がり又は立ち上がりが存在した信号を検出することを特徴とする。
本発明の光ディスク用再生等化方法において、前記各等化回路にはトランスバーサルフィルターが用いられ、前記各等化回路において、前記トランスバーサルフィルターにおけるタップのゲインを、予め事前に取得されたデータを用いて、対応する記録マークの長さをもつ信号が対応する検出回路で検出されやすいように設定することを特徴とする。
本発明の光ディスク用再生等化方法において、前記時間制限の設定は、前記検出回路毎に設置されたタイミング設定回路によって行うことを特徴とする。
The optical disk reproduction equalization method of the present invention performs an equalization process on a reproduction signal obtained by super-resolution reproduction of a plurality of recording marks on an optical disk, and then binarizes a signal corresponding to each recording mark. Reproduction equalization method, wherein a plurality of sets of equalization circuits and detection circuits are used corresponding to recording marks having different lengths, and the reproduction signal is distributed and inputted to the plurality of equalization circuits Each equalization circuit performs waveform shaping processing on the reproduction signal so that a signal having a corresponding recording mark length in the reproduction signal is correctly detected by the corresponding detection circuit. A step of performing binarization processing on the reproduction signal subjected to waveform shaping processing by the equalization circuit so that a signal having a corresponding recording mark length is detected in each detection circuit; Each detection The binarized reproduced signal road, anda step of synthesized to correspond to the reproduction signal before the waveform shaping in the respective detection circuits, binarized reproduced signal after the synthesis A signal having a falling edge or a rising edge within a time limit range set for each detection circuit from the time when the rising edge or the falling edge is detected is detected .
In the reproduction equalization method for optical discs of the present invention, a transversal filter is used for each equalization circuit, and in each equalization circuit, the gain of the tap in the transversal filter is obtained in advance using data obtained in advance. And a signal having a corresponding recording mark length is set so as to be easily detected by a corresponding detection circuit .
In the reproduction equalization method for optical discs according to the present invention, the time limit is set by a timing setting circuit provided for each detection circuit.
本発明の光ディスク用再生等化回路は、光ディスクにおける複数の記録マークを超解像再生した再生信号に対して等化処理を行った後に、各記録マークに対応する信号の2値化を行う光ディスク用再生等化回路であって、異なる長さの記録マークに対応した信号が、対応する検出回路において正しく検出されるように、前記再生信号に対して波形整形処理を行う等化回路と前記検出回路とからなる組を複数具備し、前記再生信号を複数の前記等化回路に分配して入力させる手段と、前記各検出回路で2値化された再生信号を、波形整形前の前記再生信号に対応するように合成する手段と、を具備し、前記等化回路の各々は、前記再生信号中における対応する記録マークの長さをもつ信号が、対応する前記検出回路において正しく検出されるように、前記再生信号に対して波形整形処理を行い、前記検出回路の各々は、対応する記録マークの長さをもつ信号が検出されるように、前記合成後の2値化された再生信号における立ち上がり又は立ち下がりが検出された時点から各検出回路毎に設定された時間制限の範囲内において次の立ち下がり又は立ち上がりが存在した信号を検出する、ことを特徴とする。
本発明の光ディスク用再生等化回路において、前記各等化回路にはトランスバーサルフィルターが用いられ、前記各等化回路において、前記トランスバーサルフィルターにおけるタップのゲインが、予め事前に取得されたデータを用いて、対応する記録マークの長さをもつ信号が対応する検出回路で検出されやすいように設定されたことを特徴とする。
本発明の光ディスク用再生等化回路は、前記検出回路毎に、前記時間制限を設定するタイミング回路を具備することを特徴とする。
An optical disk reproduction equalization circuit according to the present invention performs an equalization process on a reproduction signal obtained by super-resolution reproduction of a plurality of recording marks on an optical disk, and then binarizes a signal corresponding to each recording mark. A reproduction equalization circuit for performing waveform shaping processing on the reproduction signal so that signals corresponding to recording marks of different lengths are correctly detected by the corresponding detection circuit, and the detection the sets of the circuit and multiple comprising, a means for input by distributing the reproduced signal into a plurality of said equalization circuit, said reproduction signal binarized by the respective detection circuits, waveform shaping prior to the reproduction signal Each of the equalizing circuits is configured so that a signal having a corresponding recording mark length in the reproduction signal is correctly detected in the corresponding detection circuit. To perform a waveform shaping process on the reproduced signal, each of said detection circuit, so that the signal having the length of the corresponding recording mark is detected, the binarized reproduced signal after the synthesis It is characterized in that a signal having the next falling or rising edge is detected within a time limit range set for each detection circuit from the time when the rising edge or the falling edge is detected .
In the reproduction equalization circuit for an optical disc according to the present invention, a transversal filter is used for each equalization circuit. In each equalization circuit, the gain of the tap in the transversal filter is obtained in advance from data obtained in advance. And a signal having a corresponding recording mark length is set so as to be easily detected by the corresponding detection circuit .
The reproduction equalization circuit for an optical disk according to the present invention is characterized in that a timing circuit for setting the time limit is provided for each detection circuit .
上記のような構成とすることで、従来の再生等化回路は記録されている記録マークの状況に対する補償だけであったものが、再生時の媒体非線形を利用するため、単純な等化処理では補償が無理であった記録マーク長の違いによる非線形まで補償できるようになる。したがって、再生時の非線形特性を、各記録マーク長に応じて補償できるようになり、高密度な信号を安定して再生できるようになる。 With the configuration as described above, the conventional reproduction equalization circuit only compensates for the state of the recorded mark, but it uses medium nonlinearity at the time of reproduction. It becomes possible to compensate for non-linearity due to the difference in the recording mark length, which was impossible to compensate. Therefore, the nonlinear characteristic at the time of reproduction can be compensated according to each recording mark length, and a high-density signal can be reproduced stably.
高密度に記録された超解像光ディスクからの信号を取り込み、媒体の非線形を複数の等化回路を組み合わせることで、高密度信号を正確に再生することを実現し、光ディスクに大容量のデータの記録を実現する。 By capturing signals from a super-resolution optical disk recorded at high density and combining multiple equalization circuits to combine the nonlinearity of the medium, it is possible to accurately reproduce high-density signals and to store a large amount of data on the optical disk. Realize recording.
図1は、本発明による光ディスクの信号を検出する回路の構成を示したものである。本発明によるに再生等化回路は、光ヘッドからの再生信号を入力1とし、分割回路10で2個以上の等化回路に信号を分割する。分割された信号は第1等化回路11で短い記録マークが正しく再生できるように信号が整形される。また、第2等化回路12で長い記録マークが正しく再生できるように信号が整形される。第1等化回路11からの信号は第1検出回路14に入力され、2値化される。同様に第2等化回路12からの信号は第2検出回路16に入力され、2値化される。第1検出回路14と第2検出回路16との出力が合成回路17で信号が合成される。合成回路17の出力2として信号が再生されるとともに、合成回路17からの信号を第1タイミング回路13および第2タイミング回路15に入力する。第1タイミング回路13では短い記録マークのみ検出するように、第1検出回路14に検出に時間制限を設ける。また、第2タイミング回路15では長い記録マークのみ検出するように、第2検出回路16に検出に長い記録マークのみ検出できるように時間制限を設ける。本発明では、光ディスクの信号を検出する装置において、記録マークの長さごとに複数の等化回路および2値化する検出回路を設けて、検出するマーク長によって選択する出力を切り替えることを特徴とする光ディスク用再生等化回路を提供するものである。
FIG. 1 shows a configuration of a circuit for detecting a signal of an optical disc according to the present invention. According to the present invention, the reproduction equalization circuit takes the reproduction signal from the optical head as
図2を参照して、本発明が主な対象とする超解像光ディスクの構成と動作を説明する。光ディスクの記録部は、基板20の上に、反射層21、保護層22、再生層23、保護層24、記録層25、保護層26を形成して作られている。まず、記録について説明する。記録するための光ビームが光ディスクの記録部に集光されると、記録層25が加熱されることで、記録層25に記録マークが形成される。記録層25には、酸化プラチナ(PtOx)あるいは酸化銀(AgOx)などの材料を用いることが好例である。 With reference to FIG. 2, the configuration and operation of a super-resolution optical disc as a main object of the present invention will be described. The recording portion of the optical disk is formed by forming a reflective layer 21, a protective layer 22, a reproducing layer 23, a protective layer 24, a recording layer 25, and a protective layer 26 on a substrate 20. First, recording will be described. When the light beam for recording is condensed on the recording portion of the optical disc, the recording layer 25 is heated, whereby a recording mark is formed on the recording layer 25. A good example is a material such as platinum oxide (PtOx) or silver oxide (AgOx) for the recording layer 25.
再生時には、記録時より低いパワーの再生用の光ビームを媒体に照射する。このようにすると、銀・インジウム・アンチモン・テルル(AgInSbTe)あるいはゲルマニウム・アンチモニ・テルル(GeSbTe)などからなる再生層23において、光ビームの中心において近接場光が発生し、記録層25に記録された微小な記録マークと相互作用が発生し、微小な記録マークにより再生光の出力が変化することで信号を再生できるようになると考えられている。 During reproduction, the medium is irradiated with a reproduction light beam having a lower power than that during recording. In this way, near-field light is generated at the center of the light beam in the reproducing layer 23 made of silver, indium, antimony, tellurium (AgInSbTe), germanium, antimony, tellurium (GeSbTe), etc., and is recorded on the recording layer 25. It is considered that the signal can be reproduced by causing an interaction with the minute recording mark and changing the output of the reproduction light by the minute recording mark.
図3は再生時の特性を示している。図3(あ)は媒体面に入射する光ビーム31の集光状態を示したものである。光ビーム31の中心には、媒体の再生層による近接場光が作用する微小な実効再生領域32が形成される。この光ビーム31が図3(い)に示す媒体の記録層に記録された記録マークを再生する場合を考える。長い記録マーク33では、実効再生領域32が記録マークの形成された位置から再生出力が大きく変化する。また、記録マークの終端の位置で再生出力が大きく変化する。一方、短い記録マーク34では、実効再生領域32が記録マークの上に来たときに図3(う)に示すように再生出力が変化する。したがって、再生ビームが記録マークに対してトラック幅方向(紙面の上下方向)に位置ずれを持っているとすると、長い記録マーク33を再生した再生波形はあまり変わらないのに対して、短い記録マーク34を再生した再生波形は大きく変動する。
FIG. 3 shows the characteristics during reproduction. FIG. 3A shows a condensing state of the light beam 31 incident on the medium surface. At the center of the light beam 31, a minute effective reproduction region 32 on which near-field light from the reproduction layer of the medium acts is formed. Consider a case where the light beam 31 reproduces a recording mark recorded on the recording layer of the medium shown in FIG. In the long recording mark 33 , the reproduction output largely changes from the position where the effective reproduction area 32 is formed with the recording mark. In addition, the reproduction output changes greatly at the end position of the recording mark. On the other hand, in the short recording mark 34 , when the effective reproduction area 32 comes on the recording mark, the reproduction output changes as shown in FIG. Therefore, if the reproduction beam has a positional deviation in the track width direction (up and down direction on the paper surface) with respect to the recording mark, the reproduction waveform obtained by reproducing the long recording mark 33 does not change much, whereas the short recording mark The reproduction waveform obtained by reproducing 34 greatly fluctuates.
このように、再生条件が変わると、長い記録マーク33と短い記録マーク34では、再生時の特性が異なってくる。
As described above, when the reproduction condition changes, the long recording mark 33 and the short recording mark 34 have different reproduction characteristics.
本願の信号を検出する回路の動作について図1を用いて詳細に説明する。図3(う)に示すような光ヘッドからの再生信号を入力1とし、分割回路10で2個以上の等化回路に信号を分割する。図1では、分割回路で2つに分けた場合を示している。分割された信号は第1等化回路11で短い記録マークが正しく再生できるように信号が整形される。一方、第2等化回路12で長い記録マークが正しく再生できるように信号が整形される。このような動作をする第1等化回路11および第2等化回路12には、トランスバーサルフィルターという遅延回路とゲイン乗数を組み合わせた5タップ程度の回路を用いることができる。この等化回路を2つ別々に使用する。
The operation of the circuit for detecting the signal of the present application will be described in detail with reference to FIG. A reproduction signal from the optical head as shown in FIG. 3 is
まず、第1等化回路11において、記録マーク長が短い場合に記録の前後の記録マークから受ける干渉を小さくなるように調整する。もう一方の第2等化回路12において、記録マーク長が長い場合に記録の前後の記録マークから受ける干渉を小さくなるように調整する。各ゲイン乗数の調整には、実際のデータの再生前に、事前再生あるいはゲイン調整用データを用いて調整することが出来る。 First, the first equalization circuit 11 is adjusted so as to reduce the interference received from the recording marks before and after recording when the recording mark length is short. In the other second equalization circuit 12, when the recording mark length is long, the interference received from the recording marks before and after recording is adjusted to be small. Each gain multiplier can be adjusted using prior reproduction or gain adjustment data before actual data reproduction.
このようにして、第1等化回路11では短い記録マークが正しく再生されるように信号が整形される。また、第2等化回路12で長い記録マークが正しく再生できるように信号が整形される。第1等化回路11からの信号は第1検出回路14に入力され、2値化される。同様に第2等化回路12からの信号は第2検出回路16に入力され、2値化される。 In this manner, the first equalization circuit 11 shapes the signal so that the short recording mark is correctly reproduced. Further, the second equalization circuit 12 shapes the signal so that a long recording mark can be correctly reproduced. A signal from the first equalization circuit 11 is input to the first detection circuit 14 and binarized. Similarly, the signal from the second equalization circuit 12 is input to the second detection circuit 16 and binarized.
第1検出回路14では、第1等化回路11からの信号を一定レベルで判別して2値化するのが好例である。なお、信号の検出にビタビアルゴリズムによる最尤度判定を用いても良い。同様に、第2検出回路16では、第2等化回路12からの信号を一定レベルで判別して2値化するのが好例である。また、信号の検出にビタビアルゴリズムによる最尤度判定を用いても良い。 In the first detection circuit 14, it is a good example to binarize the signal from the first equalization circuit 11 by discriminating it at a constant level. Note that maximum likelihood determination by the Viterbi algorithm may be used for signal detection. Similarly, in the second detection circuit 16, it is a good example to binarize the signal from the second equalization circuit 12 by discriminating it at a constant level. Further, maximum likelihood determination by the Viterbi algorithm may be used for signal detection.
第1検出回路14と第2検出回路16との出力が合成回路17で合成される。合成回路17の出力2として信号が再生されるとともに、合成回路17からの信号を第1タイミング回路13および第2タイミング回路15に入力する。第1タイミング回路13では短い記録マークのみ検出するように、第1検出回路14に検出に時間制限を設ける。また、第2タイミング回路15では長い記録マークのみ検出するように、第2検出回路16に検出に長い記録マークのみ検出できるように時間制限を設ける。これによって、同じ記録マークの端部からは、1つの信号のみを取り出すようにしている。
The outputs of the first detection circuit 14 and the second detection circuit 16 are combined by the combining
図1には、2つに分割する例を示したが、1と0で表す記録符号を用いてその1から1までを記録マークとして記録する例を示す。この例では、記録マークとして最短の長さmから最長の長さnまでの記録を行うことになり、長さの種類がx個あることになる。したがって、信号をx個に分割してx個の等化回路を使用するのが好例である。
FIG. 1 shows an example in which the image is divided into two, but an example in which
信号を2つに分割する好例を示す。最短の長さmのみを検出する等化回路とそれ以外の長さを検出する等化回路を用いることが好例である。 A good example of splitting the signal into two is shown. It is a good example to use an equalization circuit that detects only the shortest length m and an equalization circuit that detects other lengths.
次に、高密度信号再生に最適な3つに分割する例を示す。最短の長さmを検出する等化回路と、次の長さm+1を検出する等化回路と、それ以外の長さを検出する等化回路を用いることが好例である。 Next, an example of dividing into three optimal for high-density signal reproduction will be shown. It is a good example to use an equalization circuit for detecting the shortest length m, an equalization circuit for detecting the next length m + 1, and an equalization circuit for detecting other lengths.
さらに、記録時の記録感度による影響を抑えることの出来る4つに分割する例を示す。記録マークと記録マークの間のスペースの2種類の信号について別々の等化回路を用いることになる。すなわち、記録マークの最短の長さmのみを検出する等化回路とそれ以外の記録マークの長さを検出する等化回路と、スペースの最短の長さmのみを検出する等化回路とそれ以外のスペースの長さを検出する等化回路とを用いることが好例である。 Furthermore, an example of dividing into four that can suppress the influence of the recording sensitivity at the time of recording will be shown. Separate equalization circuits are used for the two types of signals in the space between the recording marks. That is, an equalization circuit for detecting only the shortest length m of the recording mark, an equalization circuit for detecting the length of the other recording mark, an equalization circuit for detecting only the shortest length m of the space, and the same It is a good example to use an equalization circuit for detecting the length of the space other than the above.
また、記録時の記録感度による影響を抑えてかつ高密度信号再生に最適な6つに分割する例を示す。記録マークと記録マークの間のスペースの2種類の信号について別々の等化回路を用いることになる。すなわち、記録マークの最短の長さmのみを検出する等化回路と、次の記録マークの長さm+1を検出する等化回路と、それ以外の記録マークの長さを検出する等化回路と、スペースの最短の長さmのみを検出する等化回路と、次のスペースの長さm+1を検出する等化回路と、それ以外のスペースの長さを検出する等化回路とを用いることが好例である。 In addition, an example in which the influence of the recording sensitivity at the time of recording is suppressed and the image is divided into six optimum for high-density signal reproduction will be shown. Separate equalization circuits are used for the two types of signals in the space between the recording marks. That is, an equalization circuit that detects only the shortest length m of a recording mark, an equalization circuit that detects the length m + 1 of the next recording mark, and an equalization circuit that detects the length of other recording marks It is possible to use an equalization circuit that detects only the shortest length m of the space, an equalization circuit that detects the length m + 1 of the next space, and an equalization circuit that detects the length of the other space. A good example.
図4を用いて再生等化方法を説明する。再生信号の分割41では、光ディスクから検出した再生信号の分割を行う。次に、複数に分割した再生信号おのおのに対して等化回路のゲインの設定を行う。図4では、2つに分割した場合の例を示す。第1等化回路のゲインの設定42では、等化回路に使用されているトランスバーサルフィルターという遅延回路とゲイン乗数を組み合わせた回路のゲインを調整する。各ゲイン乗数の調整には、実際のデータの再生前に、事前再生あるいはゲイン調整用データを用いて、記録マーク長が短い場合に記録の前後の記録マークから受ける干渉を小さくなるように調整する。また、第2等化回路のゲインの設定43では、記録マーク長が短い場合以外の長い場合に記録の前後の記録マークから受ける干渉を小さくなるように調整する。
A reproduction equalization method will be described with reference to FIG. In the reproduction signal division 41, the reproduction signal detected from the optical disc is divided. Next, the gain of the equalization circuit is set for each reproduction signal divided into a plurality of parts. FIG. 4 shows an example of dividing into two. Setting 42 in the gain of the first equalization circuit, for adjusting the gain of the circuit combining a delay circuit and a gain multiplier that transversal filters used in the equalization circuit. Each gain multiplier is adjusted by using prior reproduction or gain adjustment data before reproducing the actual data so that the interference received from the recording marks before and after recording is reduced when the recording mark length is short. . Further, the gain setting 43 of the second equalizer circuit is adjusted so as to reduce the interference received from the recording marks before and after the recording when the recording mark length is long other than when the recording mark length is short.
第1検出回路での信号検出44では、第1等化回路からの信号を一定レベルで判別して2値化する。なお、信号の検出にビタビアルゴリズムによる最尤度判定を用いても良い。同様に、第2検出回路での信号検出45では、第2等化回路からの信号を一定レベルで判別して2値化する。また、信号の検出にビタビアルゴリズムによる最尤度判定を用いても良い。 In the signal detection 44 in the first detection circuit, the signal from the first equalization circuit is discriminated at a constant level and binarized. Note that maximum likelihood determination by the Viterbi algorithm may be used for signal detection. Similarly, in the signal detection 45 in the second detection circuit, the signal from the second equalization circuit is discriminated at a constant level and binarized. Further, maximum likelihood determination by the Viterbi algorithm may be used for signal detection.
第1検出回路の出力あるいは第2検出回路の出力を選択する工程46では、あとで述べる合成回路からの検出信号を基に、第1検出回路が検出する短い記録マークからの信号、すなわち、合成後の2値化された再生信号における立ち上がり又は立ち下がりが検出された時点から短い時間間隔内において立ち下がり又は立ち上がりが存在した信号のみを取り出す。同様に、合成回路からの検出信号を基に、第2検出回路が検出する長い記録マークからの信号、すなわち、合成後の2値化された再生信号における立ち上がり又は立ち下がりが検出された時点から長い時間間隔内において立ち下がり又は立ち上がりが存在した信号のみを取り出す。
In the step 46 of selecting the output of the first detection circuit or the output of the second detection circuit, the signal from the short recording mark detected by the first detection circuit, that is , the synthesis , based on the detection signal from the synthesis circuit described later. Only a signal that has fallen or risen within a short time interval from the time when the rise or fall in the later binarized reproduction signal is detected is taken out . Similarly, based on the detection signal from the synthesis circuit, the signal from the long recording mark detected by the second detection circuit, that is , the rise or fall in the binarized reproduction signal after synthesis is detected. Only signals that fall or rise during a long time interval are extracted .
検出信号を合成回路で合成する工程47では、第1検出回路と第2検出回路との出力を合成回路で合成し、合成回路の出力が検出信号となる。この検出信号は出力以外に、第1タイミング回路および第2タイミング回路に入力する。第1タイミング回路では短い記録マークのみ検出するように、第1検出回路の検出に時間制限を設ける。また、第2タイミング回路15長い記録マークのみ検出するように、第2検出回路の検出に長い記録マークのみ検出できるように時間制限を設ける。これによって、同じ記録マークの端部からは、1つの信号のみを取り出すようにしている。
In step 47 synthesizes the detection signal in the combining circuit, the output of the first detection circuit and the second detection circuit in Synthesis circuit, the output of the combining circuit is the detection signal. In addition to the output, this detection signal is input to the first timing circuit and the second timing circuit. A time limit is provided for detection by the first detection circuit so that only the short recording mark is detected by the first timing circuit. The second timing circuit 15 is provided with a time limit so that only the long recording mark can be detected by the second detection circuit so that only the long recording mark can be detected. As a result, only one signal is extracted from the end of the same recording mark.
信号を出力する工程48では、合成回路の出力が検出信号として出力される。
In step 48 of outputting a signal, the output of the synthesis circuit is output as a detection signal.
図4では2つに分割した例を示したが、x個に分割した場合にはx個の等化回路を用いてそれぞれが担当する信号について最適な信号検出ができるように構成すればよい。 FIG. 4 shows an example in which the signal is divided into two. However, in the case where the signal is divided into x pieces, it may be configured so that optimum signal detection can be performed for the signals assigned to each using x equalization circuits.
信号を2つに分割する好例を示す。最短の長さmのみを検出する等化回路とそれ以外の長さを検出する等化回路を用いる工程を用いることが好例である。 A good example of splitting the signal into two is shown. It is a good example to use a process that uses an equalization circuit that detects only the shortest length m and an equalization circuit that detects other lengths.
次に、高密度信号再生に最適な3つに分割する例を示す。最短の長さmを検出する等化回路と、次の長さm+1を検出する等化回路と、それ以外の長さを検出する等化回路を用いる工程を用いることが好例である。 Next, an example of dividing into three optimal for high-density signal reproduction will be shown. It is a good example to use a process that uses an equalization circuit that detects the shortest length m, an equalization circuit that detects the next length m + 1, and an equalization circuit that detects other lengths.
さらに、記録時の記録感度による影響を抑えることの出来る4つに分割する例を示す。記録マークと記録マークの間のスペースの2種類の信号について別々の等化回路を用いることになる。すなわち、記録マークの最短の長さmのみを検出する等化回路とそれ以外の記録マークの長さを検出する等化回路と、スペースの最短の長さmのみを検出する等化回路とそれ以外のスペースの長さを検出する等化回路とを用いる工程を用いることが好例である。 Furthermore, an example of dividing into four that can suppress the influence of the recording sensitivity at the time of recording will be shown. Separate equalization circuits are used for the two types of signals in the space between the recording marks. That is, an equalization circuit for detecting only the shortest length m of the recording mark, an equalization circuit for detecting the length of the other recording mark, an equalization circuit for detecting only the shortest length m of the space, and the same It is a good example to use a process using an equalization circuit for detecting the length of the space other than the above.
また、記録時の記録感度による影響を抑えてかつ高密度信号再生に最適な6つに分割する例を示す。記録マークと記録マークの間のスペースの2種類の信号について別々の等化回路を用いることになる。すなわち、記録マークの最短の長さmのみを検出する等化回路と、次の記録マークの長さm+1を検出する等化回路と、それ以外の記録マークの長さを検出する等化回路と、スペースの最短の長さmのみを検出する等化回路と、次のスペースの長さm+1を検出する等化回路と、それ以外のスペースの長さを検出する等化回路とを用いる工程を用いることが好例である。 In addition, an example in which the influence of the recording sensitivity at the time of recording is suppressed and the image is divided into six optimum for high-density signal reproduction will be shown. Separate equalization circuits are used for the two types of signals in the space between the recording marks. That is, an equalization circuit that detects only the shortest length m of a recording mark, an equalization circuit that detects the length m + 1 of the next recording mark, and an equalization circuit that detects the length of other recording marks Using an equalization circuit that detects only the shortest length m of the space, an equalization circuit that detects the length m + 1 of the next space, and an equalization circuit that detects the length of the other space A good example is to use.
上記実施例では分割数をあらかじめ決めた例を示したが、再生信号のエラー特性から、一番再生エラーが少ない分割数を選ぶようにしても良い。このようにすると、再生条件の違いによる特性変動も抑圧できるようになる。 In the above embodiment, an example in which the number of divisions is determined in advance is shown. However, the number of divisions with the smallest reproduction error may be selected from the error characteristics of the reproduction signal. In this way, it is possible to suppress characteristic fluctuations due to differences in reproduction conditions.
以上説明したように、この発明の光ディスク用再生等化方法および再生等化回路によれば、高密度な信号について光学的非線形を利用して再生しようとする場合の短い記録マークと長い記録マークの再生特性の違いを別々な等化回路を用いて最適に検出できるようにしたものである。 As described above, according to the reproduction equalization method and reproduction equalization circuit for an optical disk according to the present invention, a short recording mark and a long recording mark when reproducing a high-density signal using optical nonlinearity are used. The difference in the reproduction characteristics can be optimally detected by using different equalization circuits.
なお、本願発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、実施段階では要旨を逸脱しない範囲で種々に変形することが可能である。また、各実施形態は可能な限り適宜組み合わせて実施してもよく、その場合組み合わせた効果が得られる。更に、上記実施形態には種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件における適当な組み合わせにより種々の発明が抽出され得る。例えば、実施形態に示される全構成要件からいくつかの構成要件が削除されても、発明が解決しようとする課題の欄で述べた課題が解決でき、発明の効果の欄で述べられている効果が得られる場合には、この構成要件が削除された構成が発明として抽出され得る。 In addition, this invention is not limited to the said embodiment, In the implementation stage, it can change variously in the range which does not deviate from a summary. In addition, the embodiments may be appropriately combined as much as possible, and in that case, the combined effect can be obtained. Further, the above embodiments include inventions at various stages, and various inventions can be extracted by appropriately combining a plurality of disclosed constituent elements. For example, even if some constituent requirements are deleted from all the constituent requirements shown in the embodiment, the problem described in the column of the problem to be solved by the invention can be solved, and the effect described in the column of the effect of the invention Can be obtained as an invention.
この発明によれば、下記の光ディスク用再生等化方法および再生等化回路を提供できる。 According to the present invention, the following reproduction equalization method and reproduction equalization circuit for an optical disk can be provided.
(1)高密度な光ディスクから読み出された再生信号を最適な再生等化処理することが可能な再生等化方法。 (1) A reproduction equalization method capable of performing optimum reproduction equalization processing on a reproduction signal read from a high-density optical disc.
(2)高密度な光ディスクから読み出された再生信号を最適な再生等化処理することが可能な再生等化回路。 (2) A reproduction equalization circuit capable of performing optimum reproduction equalization processing on a reproduction signal read from a high-density optical disc.
1 入力
2 出力
11 第1等化回路
12 第2等化回路
13 第1タイミング回路
14 第1検出回路
15 第2タイミング回路
16 第2検出回路
17 合成回路
20 基板
21 反射層
22 保護層
23 再生層
24 保護層
25 記録層
26 保護層
27 光ビーム
1
Claims (6)
異なる長さの記録マーク毎に対応して等化回路と検出回路とが複数組用いられ、
前記再生信号を複数の前記等化回路に分配して入力させる工程と、
前記再生信号中における対応する記録マークの長さをもつ信号が、対応する前記検出回路において正しく検出されるように、前記各等化回路が、前記再生信号に対して波形整形処理を行う工程と、
前記各検出回路において、対応する記録マークの長さをもつ信号が検出されるように、前記等化回路で波形整形処理された再生信号に対して2値化処理を行う工程と、
前記各検出回路で2値化された再生信号を、前記波形整形前の前記再生信号に対応するように合成する工程と、
を具備し、
前記各検出回路において、前記合成後の2値化された再生信号における立ち上がり又は立ち下がりが検出された時点から各検出回路毎に設定された時間制限の範囲内において立ち下がり又は立ち上がりが存在した信号を検出することを特徴とする光ディスク用再生等化方法。 An optical disc reproduction equalization method for performing binarization of a signal corresponding to each recording mark after performing equalization processing on a reproduction signal obtained by super-resolution reproduction of a plurality of recording marks on the optical disc,
A plurality of equalization circuits and detection circuits are used corresponding to recording marks of different lengths,
Distributing the reproduction signal to a plurality of the equalization circuits and inputting the reproduction signal;
Each equalizing circuit performing waveform shaping processing on the reproduction signal so that a signal having a corresponding recording mark length in the reproduction signal is correctly detected by the corresponding detection circuit; ,
Performing a binarization process on the reproduction signal waveform- shaped by the equalization circuit so that a signal having a corresponding recording mark length is detected in each detection circuit;
Synthesizing the reproduction signal binarized by each of the detection circuits so as to correspond to the reproduction signal before the waveform shaping ;
Equipped with,
In each of the detection circuits, a signal that has fallen or risen within a time limit set for each detection circuit from the time when the rise or fall in the binarized reproduction signal after detection is detected. A reproduction equalization method for optical discs, characterized in that:
異なる長さの記録マークに対応した信号が、対応する検出回路において正しく検出されるように、前記再生信号に対して波形整形処理を行う等化回路と前記検出回路とからなる組を複数具備し、
前記再生信号を複数の前記等化回路に分配して入力させる手段と、
前記各検出回路で2値化された再生信号を、波形整形前の前記再生信号に対応するように合成する手段と、を具備し、
前記等化回路の各々は、前記再生信号中における対応する記録マークの長さをもつ信号が、対応する前記検出回路において正しく検出されるように、前記再生信号に対して波形整形処理を行い、
前記検出回路の各々は、対応する記録マークの長さをもつ信号が検出されるように、前記合成後の2値化された再生信号における立ち上がり又は立ち下がりが検出された時点から各検出回路毎に設定された時間制限の範囲内において次の立ち下がり又は立ち上がりが存在した信号を検出する、
ことを特徴とする光ディスク用再生等化回路。 An optical disc reproduction equalization circuit for performing binarization of a signal corresponding to each recording mark after performing an equalization process on a reproduction signal obtained by super-resolution reproduction of a plurality of recording marks on the optical disc,
In order to correctly detect signals corresponding to recording marks of different lengths in the corresponding detection circuit, a plurality of sets of equalization circuits that perform waveform shaping processing on the reproduction signal and the detection circuits are provided. ,
Means for distributing and inputting the reproduction signal to the plurality of equalization circuits;
Means for synthesizing the reproduction signal binarized by each of the detection circuits so as to correspond to the reproduction signal before waveform shaping ;
Each of the equalization circuits performs waveform shaping processing on the reproduction signal so that a signal having a corresponding recording mark length in the reproduction signal is correctly detected in the corresponding detection circuit,
Each of the detection circuits is connected to each detection circuit from the time when a rising or falling edge in the binarized reproduction signal after the synthesis is detected so that a signal having a corresponding recording mark length is detected. Detect the signal that had the next falling or rising edge within the time limit set in
A reproduction equalization circuit for an optical disc characterized by the above.
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