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1、(10)申请公布号 CN 103975389 A (43)申请公布日 2014.08.06 C N 1 0 3 9 7 5 3 8 9 A (21)申请号 201380004156.0 (22)申请日 2013.09.25 2012-223142 2012.10.05 JP G11B 20/10(2006.01) G11B 7/005(2006.01) G11B 7/135(2012.01) G11B 20/14(2006.01) (71)申请人松下电器产业株式会社 地址日本大阪府 (72)发明人宫下晴旬 中田浩平 日野泰守 (74)专利代理机构中科专利商标代理有限责任 公司 11021 代理。
2、人李逸雪 (54) 发明名称 信息再生装置及信息再生方法 (57) 摘要 信息记录再生装置包括:被与记录轨道扫描 方向平行的分割线分割成第1受光部(202、203) 和第2受光部(201、204)的光检测器(200A),其 中,第1受光部(202、203)接受所述记录轨道的中 心部的反射光,第2受光部(201、204)接受在所述 信息记录介质的半径方向上与所述中心部相邻的 部分的反射光;对来自第1受光部(202、203)的 输出信号进行波形均衡的第1自适应均衡滤波器 (107);对来自第2受光部(201、204)的输出信号 进行波形均衡的第2自适应均衡滤波器(120);基 于来自第1自适应均衡。
3、滤波器(107)的输出波形 和来自第2自适应均衡滤波器(120)的输出波形, 解码再生数据的数据解码器(108)。 (30)优先权数据 (85)PCT国际申请进入国家阶段日 2014.06.05 (86)PCT国际申请的申请数据 PCT/JP2013/005686 2013.09.25 (87)PCT国际申请的公布数据 WO2014/054246 JA 2014.04.10 (51)Int.Cl. 权利要求书4页 说明书32页 附图27页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书4页 说明书32页 附图27页 (10)申请公布号 CN 103975389 A CN。
4、 103975389 A 1/4页 2 1.一种信息再生装置,针对在相邻的多个记录轨道上记录有数据的信息记录介质,在 一个记录轨道上形成一个光学激光点,基于来自所述光学激光点的反射光再生所述数据, 其特征在于包括: 光检测器,被与记录轨道扫描方向平行的分割线分割成第1受光部和第2受光部,其 中,所述第1受光部接受所述记录轨道的中心部的反射光,所述第2受光部接受在所述信息 记录介质的半径方向上与所述中心部相邻的部分的反射光; 第1自适应均衡滤波器,对来自所述第1受光部的输出信号进行波形均衡; 第2自适应均衡滤波器,对来自所述第2受光部的输出信号进行波形均衡; 数据解码器,基于来自所述第1自适应均。
5、衡滤波器的输出波形和来自所述第2自适应 均衡滤波器的输出波形,解码再生数据。 2.根据权利要求1所述的信息再生装置,其特征在于: 所述数据解码器,将来自所述第1自适应均衡滤波器的输出波形和来自所述第2自适 应均衡滤波器的输出波形的相加结果进行二值化处理; 所述信息再生装置还包括: 误差检测器,计算基于所述数据解码器的二值化处理结果而计算出的均衡目标波形与 所述相加结果之间的误差; 第1系数运算部,基于所述误差检测器计算出的所述误差运算在所述第1自适应均衡 滤波器所使用的系数; 第2系数运算部,基于所述误差检测器计算出的所述误差运算在所述第2自适应均衡 滤波器所使用的系数。 3.根据权利要求1所。
6、述的信息再生装置,其特征在于: 所述第1自适应均衡滤波器,对来自所述第1受光部的输出信号的波形和来自所述第 2自适应均衡滤波器的输出波形的相加结果进行波形均衡; 所述数据解码器,对来自所述第1自适应均衡滤波器的输出波形进行二值化处理; 所述信息再生装置还包括: 第3自适应均衡滤波器,基于所述数据解码器的二值化处理结果以及来自所述第1受 光部的输出信号的波形和来自所述第2自适应均衡滤波器的输出波形的相加结果,输出理 想的再生波形; 第1系数运算部,基于根据所述数据解码器的二值化处理结果而求出的均衡目标波形 与来自所述第1自适应均衡滤波器的输出波形之间的误差信号,运算在所述第1自适应均 衡滤波器所。
7、使用的系数; 第2系数运算部,基于来自所述第1受光部的输出信号的波形和来自所述第2自适应 均衡滤波器的输出波形的相加结果与来自所述第3自适应均衡滤波器的输出波形之间的 误差信号,运算在所述第2自适应均衡滤波器所使用的系数。 4.根据权利要求1至3中任一项所述的信息再生装置,其特征在于: 用所述第2受光部在半径方向的幅度除所述第1受光部在半径方向的幅度所得的值, 在0.75至2.25的范围内。 5.根据权利要求1所述的信息再生装置,其特征在于: 所述第2受光部,包含第3受光部和第4受光部,其中,所述第3受光部接受相对于所 权 利 要 求 书CN 103975389 A 2/4页 3 述中心部在所。
8、述信息记录介质的半径方向的一侧相邻的部分的反射光,所述第4受光部接 受相对于所述中心部在所述信息记录介质的半径方向的另一侧相邻的部分的反射光; 所述第2自适应均衡滤波器,包含对来自所述第3受光部的输出信号进行波形均衡的 第3自适应均衡滤波器、和对来自所述第4受光部的输出信号进行波形均衡的第4自适应 均衡滤波器; 所述数据解码器,对来自所述第1自适应均衡滤波器的输出波形和来自所述第3自适 应均衡滤波器的输出波形以及来自所述第4自适应均衡滤波器的输出波形的相加结果进 行二值化处理; 所述信息再生装置还包括: 误差检测器,计算基于所述数据解码器的二值化处理结果而计算出的均衡目标波形与 所述相加结果之。
9、间的误差; 第1系数运算部,基于由所述误差检测器计算出的所述误差运算在所述第1自适应均 衡滤波器所使用的系数; 第2系数运算部,基于由所述误差检测器计算出的所述误差运算在所述第3自适应均 衡滤波器所使用的系数; 第3系数运算部,基于由所述误差检测器计算出的所述误差运算在所述第4自适应均 衡滤波器所使用的系数。 6.根据权利要求1所述的信息再生装置,其特征在于: 所述第2受光部,包含第3受光部和第4受光部,其中,所述第3受光部接受相对于所 述中心部在所述信息记录介质的半径方向的一侧相邻的部分的反射光,所述第4受光部接 受相对于所述中心部在所述信息记录介质的半径方向的另一侧相邻的部分的反射光; 所。
10、述第2自适应均衡滤波器,包含对来自所述第3受光部的输出信号进行波形均衡的 第3自适应均衡滤波器、和对来自所述第4受光部的输出信号进行波形均衡的第4自适应 均衡滤波器; 所述数据解码器,对来自所述第1自适应均衡滤波器的输出波形和来自所述第3自适 应均衡滤波器的输出波形以及来自所述第4自适应均衡滤波器的输出波形的相加结果进 行二值化处理; 所述信息再生装置还包括: 抖动检测部,根据来自所述第3受光部的输出信号和来自所述第4受光部的输出信号 之间的差分,检测抖动信号; 地址解调器,根据由所述抖动检测部检测出的所述抖动信号,解调地址。 7.根据权利要求5或6所述的信息再生装置,其特征在于: 用所述第3。
11、受光部在半径方向的幅度除所述第1受光部在半径方向的幅度所得的值及 用所述第4受光部在半径方向的幅度除所述第1受光部在半径方向的幅度所得的值,在1.5 至4.5的范围内。 8.根据权利要求1所述的信息再生装置,其特征在于: 所述第2受光部,包含第3受光部和第4受光部,其中,所述第3受光部接受相对于所 述中心部在所述信息记录介质的半径方向的一侧相邻的部分的反射光,所述第4受光部接 受相对于所述中心部在所述信息记录介质的半径方向的另一侧相邻的部分的反射光; 权 利 要 求 书CN 103975389 A 3/4页 4 所述第1受光部,包含第5受光部和第6受光部,其中,所述第5受光部相对于所述第3 受。
12、光部在所述信息记录介质的半径方向的所述中心部侧相邻,所述第6受光部相对于所述 第4受光部在所述信息记录介质的半径方向的所述中心部侧相邻; 所述第2自适应均衡滤波器,包含对来自所述第3受光部的输出信号进行波形均衡的 第3自适应均衡滤波器、和对来自所述第4受光部的输出信号进行波形均衡的第4自适应 均衡滤波器; 所述第1自适应均衡滤波器,包含对来自所述第5受光部的输出信号进行波形均衡的 第5自适应均衡滤波器、和对来自所述第6受光部的输出信号进行波形均衡的第6自适应 均衡滤波器; 所述数据解码器,对来自所述第3自适应均衡滤波器的输出波形和来自所述第4自适 应均衡滤波器的输出波形以及来自所述第5自适应均。
13、衡滤波器的输出波形和来自所述第6 自适应均衡滤波器的输出波形的相加结果进行二值化处理; 所述信息再生装置还包括: 误差检测器,计算基于所述数据解码器的二值化处理结果而计算出的均衡目标波形与 所述相加结果之间的误差; 第1系数运算部,基于由所述误差检测器计算出的所述误差运算在所述第5自适应均 衡滤波器所使用的系数; 第2系数运算部,基于由所述误差检测器计算出的所述误差运算在所述第6自适应均 衡滤波器所使用的系数; 第3系数运算部,基于由所述误差检测器计算出的所述误差运算在所述第3自适应均 衡滤波器所使用的系数; 第4系数运算部,基于由所述误差检测器计算出的所述误差运算在所述第4自适应均 衡滤波器。
14、所使用的系数。 9.根据权利要求8所述的信息再生装置,其特征在于还包括: 抖动检测部,根据第1相加信号和第2相加信号之间的差分检测抖动信号,其中,所述 第1相加信号是将来自所述第3受光部的输出信号和来自所述第5受光部的输出信号相加 所得,所述第2相加信号是将来自所述第4受光部的输出信号和来自所述第6受光部的输 出信号相加所得; 地址解调器,根据由所述抖动检测部检测出的所述抖动信号,解调地址。 10.一种信息再生装置,针对在相邻的多个记录轨道上记录有数据的信息记录介质,在 一个记录轨道上形成一个光学激光点,基于来自所述光学激光点的反射光再生所述数据, 其特征在于: 表示所述信息记录介质的记录面内。
15、的位置信息的地址信息,通过基于所述记录轨道的 抖动的指定模式而被记录; 所述记录轨道的所述地址信息以外的部分的抖动周期的整数倍与所述记录轨道的周 长相一致; 所述地址信息的周期的整数倍与所述记录轨道的周长相一致; 所述信息再生装置包括: 地址解调器,解调所述信息记录介质的所述地址信息; 权 利 要 求 书CN 103975389 A 4/4页 5 时机控制器,基于由所述地址解调器解调的所述地址信息,生成在半径方向相位一致 的时机信号; 存储器,基于所述时机信号,保存记录在期望所述数据再生的第1记录轨道的数据的 再生波形以及记录在与所述第1记录轨道相邻的第2记录轨道的数据的再生波形; 第1自适应。
16、均衡滤波器,对保存在所述存储器中的来自所述第1记录轨道的所述再生 波形进行波形均衡; 第2自适应均衡滤波器,对保存在所述存储器中的来自所述第2记录轨道的所述再生 波形进行波形均衡; 数据解码器,将来自所述第1自适应均衡滤波器的输出波形和来自所述第2自适应均 衡滤波器的输出波形的相加结果进行二值化处理; 误差检测器,计算基于所述数据解码器的二值化处理结果而计算出的均衡目标波形与 所述相加结果之间的误差; 第1系数运算部,基于由所述误差检测器计算出的所述误差运算在所述第1自适应均 衡滤波器所使用的系数; 第2系数运算部,基于由所述误差检测器计算出的所述误差运算在所述第2自适应均 衡滤波器所使用的系。
17、数。 11.一种信息再生方法,用于针对在相邻的多个记录轨道上记录有数据的信息记录介 质,在一个记录轨道上形成一个光学激光点,基于来自所述光学激光点的反射光再生所述 数据,其特征在于包括: 第1受光步骤,接受所述记录轨道的中心部的反射光; 第2受光步骤,接受在所述信息记录介质的半径方向上与所述中心部相邻的部分的反 射光; 第1自适应均衡滤波处理步骤,对在所述第1受光步骤的输出信号进行波形均衡; 第2自适应均衡滤波处理步骤,对在所述第2受光步骤的输出信号进行波形均衡; 数据解码步骤,基于在所述第1自适应均衡滤波处理步骤的输出波形和在所述第2自 适应均衡滤波处理步骤的输出波形,解码再生数据。 权 利。
18、 要 求 书CN 103975389 A 1/32页 6 信息再生装置及信息再生方法 技术领域 0001 本发明提供一种信息再生装置及信息再生方法,针对在相邻的多个记录轨道上记 录有数据的信息记录介质,在一个记录轨道上形成一个光学激光点,基于来自上述光学激 光点的反射光再生上述数据。 背景技术 0002 目前,作为保存影像或数据等的信息记录介质,使用DVD或Blu-ray(注册商标) 盘(以下称为BD)等很多种类的光盘。这些光盘与硬盘装置(以下称为HDD)或磁带相比 保存可靠性较高。因此,光盘的用途从以往的记录影像或语音等的AV(Audio Vidio)数据 的用途正在向长期保存数据的用途逐步。
19、扩展。 0003 然而,光盘的单位体积可保存的数据的容量与硬盘或磁带相比只有1/3左右。因 此,从保存时的空间利用率的观点出发,希望开发出不增加光盘的成本,而能够提高单位体 积可保存的数据容量的技术,相关的研究开发正在精力充沛地持续进行。最近,在BD中 BDXL(每层大约33.4GB的记录密度)作为体积记录密度最高的光盘已经投放市场。 0004 这些光盘具有50年以上的保存可靠性,从数据的长期保存的观点出发,与HDD的 5年左右的寿命相比具有10倍以上的保存可靠性。因此,通过将长期保存用的数据从HDD 移动到光盘,可以同时实现长期的保存可靠性和保存成本的消减。尤其是与数据保管时消 耗电力的HD。
20、D相比,数据保管时不需要电力的光盘作为绿色存储器既能削减二氧化碳的排 放量,又能削减近年来成为大问题的数据中心的功耗。 0005 然而,即使是光盘中记录密度最高的BDXL,单位体积可以保存的数据的容量也只 是HDD的1/3左右。因此,数据保管时的光盘的保管空间与HDD相比需要很大,尤其在诸如 数据中心这样的对保管空间的成本要求很高的用途时,希望能提高光盘的单位体积的记录 密度。 0006 作为用于提高光盘的单位体积的记录密度的技术,存在可以提高轨道的记录密度 的岸-沟(land-groove)记录再生技术。这是一种DVD-RAM所使用的技术,是通过将以往 只在沟槽(groove)或岸台(lan。
21、d)记录的数据记录到沟槽和岸台双方来提高轨道的记录密 度。 0007 通常,如果提高光盘的轨道的记录密度,则光束追踪控制作为轨道的槽所需要的 来自沟槽的衍射光变小,光束无法追踪轨道。如果设照射光盘的光束的波长为,形成光束 的透镜的数值孔径为NA,槽或岸的间隔L小于/NA0.6,则无法检测来自槽的衍射光,用 于追踪轨道的控制变成不可能。对于数值孔径NA为0.6、光束的波长为650nm的DVD,能 够检测衍射光的轨道间隔L的极限为650nm。对于DVD-RAM,通过在岸和槽双方记录数据, 可以实现615nm的轨道间距,从而提高轨道密度(例如,参照专利文献1)。 0008 对于这种在岸台和沟槽双方记。
22、录数据的光盘,尤其是为了访问记录数据的位置, 需要对记录在光盘上的地址下一番功夫。这是因为为了在岸台和沟槽双方记录数据,需要 高密度地配置地址。作为以往的地址配置技术,有DVD-RAM所使用的CAPA(Complementary 说 明 书CN 103975389 A 2/32页 7 Allocated Pit Address,互补定位信息凹坑地址)(例如,参照专利文献2)或只使单侧的 沟壁抖动来记录地址信息的技术。 0009 此外,还有用于BD的只将沟槽作为记录轨道来使用的方式(例如,参照专利文献 3)。在此,利用图31对BD的基于轨道抖动的地址结构和记录数据结构之间的关系简单地 进行说明。。
23、图31是用于说明以往的其它的光盘的格式的示意图。 0010 在图31中,记录轨道1502通过沟槽被形成在光盘1501上。数据记录区域1503记 录数据,地址信息区域1504、1505、1506记录用于访问数据记录区域1503的地址信息。地 址信息被配置在与记录数据相同的区域,记录数据被重叠地记录于地址信息上。一个记录 数据被记录在包含3个地址信息AD1(Z05)、AD2(Z06)及AD3(Z07)的区域,包含3个地址信 息的区域成为作为数据的记录单位的数据记录区域1503。包含3个地址信息的数据记录区 域1503的长度的整数倍与轨道的圆周长不一致。因此,如图31所示,在相邻的记录轨道之 间,数。
24、据记录区域1503在圆周上的位置每隔光盘的一周都有偏离。 0011 在记录轨道1502,通过使以恒定周期抖动的沟槽的波形部分地变化来记录地址信 息AD1、AD2、AD3的1位(bit)。图31的下部放大示出的区域1507是相当于地址位的部分, 被施以称为MSK(Minimum Shift Keying,最小频移键控)的调制。此外,如图31的下部所 示,由于抖动周期的整数倍与记录轨道的1周的周长不一致,所以在相邻的记录轨道之间 抖动的相位以一定量逐渐地变化。 0012 对于如此构成的光盘,以地址信息AD1、AD2、AD3为基准,确定记录数据的轨道的 位置开始数据的记录,或确定已被记录数据的轨道的。
25、位置开始数据的再生。 0013 利用图32,对图31所示的光盘实现数据的记录及再生的信息记录再生装置的构 成例进行说明。图32是表示以往的信息记录再生装置的结构的示意图。 0014 在图32中,光盘101具有图31所示的抖动的轨道。在轨道上记录信息。光学头 103向光盘101照射光束,根据来自光盘101的反射光的光量输出电信号。光学头103的光 检测器生成抖动信号、数据信号及伺服误差信号。关于光检测器将在以后说明。主轴马达 102使光盘101旋转。伺服控制器104基于伺服误差信号,控制光学头103向光盘101的轨 道照射光束的位置和主轴马达102的旋转数。 0015 模拟处理部105对来自光学。
26、头103的数据信号进行抑制指定的DC变动的 HPF(High Pass Filter、高通滤波)处理、去除数据再生不需要的高频杂讯的LPF(Low Pass Filter、低通滤波)处理、抑制数据信号的振幅变动的AGC(Automatic Gain Control、自动 增益控制)处理、以及利用从数据PLL(Phase Locked Loop、锁相环)电路106供给的时钟 信号将模拟信号转换为数字信号的AD转换处理。数据PLL电路106从由模拟处理部105 处理过的数据信号生成与再生信号同步的时钟信号。 0016 自适应均衡滤波器107(adaptive equalization filter。
27、)例如具备FIR(有限长 脉冲响应(finite impulse response)型滤波器,适应地更新滤波器的系数,以使由模拟 处理部105处理的数据信号成为所希望的PR(部分响应)特性。数据解码器108将自适应 均衡滤波器107的输出解码成二值化数字数据。虽然在此没有图示,但通过对数据解码器 108的解码结果进行解调处理及纠错处理,可以再生已被记录的数据。PR方式只要根据记 录符号和记录线密度选择最适合的方式即可。PR方式有例如PR1221方式或PR12221方式。 0017 PR均衡误差检测器109根据从由数据解码器108解码的二值化数字数据生成的所 说 明 书CN 103975389 。
28、A 3/32页 8 希望的PR期待值波形与自适应均衡滤波器107的输出波形之间的差分,生成PR均衡误差 信号。自适应均衡滤波器107变更滤波器的系数以使通过PR均衡误差检测器109生成的 PR均衡误差信号变小。 0018 模拟处理部111对来自光学头103的抖动信号进行抑制指定的DC变动的HPF处 理、去除抖动信号再生时不需要的高频杂讯的LPF处理、抑制抖动信号的振幅变动的AGC处 理、以及利用从抖动PLL电路113提供的时钟信号将模拟信号转换为数字信号的AD转换处 理。带通滤波器(BPF)112从抖动信号提取指定的频率带域的信号。抖动PLL电路113从 由BPF112处理的抖动信号生成与抖动。
29、信号同步的时钟信号。地址解调器114以抖动PLL 电路113生成的时钟信号为基准,从被抽样的抖动信号解调地址信息。 0019 系统控制器115对各模块进行总体控制,并且还控制和主机的通信。记录数据调 制器116将用户数据调制成可以在光盘101记录的记录数据模式。激光驱动器117将由记 录数据调制器116调制后的记录数据模式转换成用于在光盘101上正确地形成标记的光脉 冲并向光学头103输出。光学头103的激光光源照射与光脉冲相应的激光。主机接口(I/ F)118进行与主机的记录数据及再生数据的交接。 0020 利用图33和图34,对组装在图32所示光学头103的光检测器所生成的数据信号 和抖动。
30、信号进行说明。 0021 图33是表示激光照射光点扫描记录轨道的示意图。在图33中,记录标记1704及 空格1705被形成在3个记录轨道1701、1702、1703上,激光照射光点1706在中央的记录轨 道1702上沿箭头的方向扫描。 0022 图34是表示用于再生记录数据的以往的光检测器1800的结构的示意图。光检 测器1800具备被4分割的受光部1801、1802、1803、1804;将来自受光部1801、1802、1803、 1804的输出信号放大的放大器1805、1806、1807、1808;将放大器1805、1806、1807、1808输 出的A信号、B信号、C信号以及D信号全部进行。
31、相加的加法器1809。基于来自加法器1809 的输出生成再生数据信号。 0023 另一方面,虽然未图示,作为轨道的抖动数据的再生信号的抖动信号,在光检测器 1800的受光部1801、1802,1803、1804作为轨道扫描方向的左右的平衡信号而被检测。因 此,抖动信号并不是将从4个放大器1805、1806、1807、1808输出的A信号、B信号、C信号以 及D信号全部相加,而是通过从将来自放大器1805的A信号和来自放大器1806的B信号 相加所得的值减去来自放大器1807的C信号和来自放大器1808的D信号而加以检测。通 过对图33所示的记录轨道照射激光,使激光沿图示的箭头方向扫描,由图34。
32、所示的光检测 器接收反射光,数据信号和抖动信号得以再生。 0024 其次,利用图32说明对图31所示光盘记录数据的信息记录再生装置的记录动作 例。主机I/F118从主机受理记录请求、记录数据以及逻辑地址。系统控制器115开始信息 记录再生装置的记录动作。系统控制器115将逻辑地址转换成在光盘101上的物理地址, 控制主轴马达102和伺服控制器104,使光学头103移动到指定地址附近。地址解调器114 从抖动信号解调指定地址附近的物理地址信息。系统控制器115基于由地址解调器114解 调的物理地址信息,确认光学头103的位置。 0025 系统控制器115计算已被解调的物理地址与指定地址之间的差分。
33、,通过轨道跳跃 使光学头103移动。系统控制器115为了能够从指定地址开始记录,使轨道跳跃到指定地 说 明 书CN 103975389 A 4/32页 9 址的稍微之前的地址,在此状态下使光学头103沿着轨道移动到指定地址,从指定地址开 始记录。系统控制器115让记录数据调制器116调制来自主机的记录数据,给激光驱动器 117设定最适合的记录功率和记录脉冲信息,让激光器从指定地址位置发光开始记录,执行 指定的记录数据的记录。 0026 其次,利用图32说明从图31所示光盘再生数据的信息记录再生装置的再生动作 例。主机I/F118从主机受理再生请求和逻辑地址。系统控制器115开始信息记录再生装 。
34、置的再生动作。系统控制器115将逻辑地址转换成在光盘101上的物理地址,控制主轴马 达102和伺服控制器104,使光学头103移动到指定地址附近。地址解调器114从抖动信号 解调指定地址附近的物理地址信息。系统控制器115基于由地址解调器114解调的物理地 址信息,确认光学头103的位置。此时,当重叠于被记录的数据的地址信息通过数据解码器 108已被再生时,也可以以由数据解码器108再生的地址信息为基准。 0027 系统控制器115计算已被解调的物理地址与指定地址之间的差分,通过轨道跳跃 使光学头103移动。系统控制器115为了能够从指定地址开始再生,使轨道跳跃到指定地 址的稍微之前的地址,在。
35、此状态下使光学头103沿着轨道移动到指定地址,从指定地址开 始再生。系统控制器115通过由模拟处理部105、自适应均衡滤波器107及数据解码器108 处理数据信号,再生记录数据,经由主机I/F118将再生数据转送到主机。 0028 另一方面,在再生时的读取激光的光束点径不是充分小的情况下,如果如上所述, 为了提高单位体积的记录密度而使轨道间隔变小,则来自相邻轨道的信号的泄漏(串扰) 会变大,当再生被记录的信号时,存在再生质量劣化的问题。 0029 为了解决该问题,例如,专利文献4公开了一种技术,在CAV(Constant Angular Velocity,恒定角速度)方式中,通过利用存储器或延。
36、迟元件,给在光盘的径向同步的三条 轨道的再生信号(即,再生轨道的再生信号、与再生轨道相邻的轨道的再生信号)赋予适当 的系数、进行相加,来削减轨道之间的串扰。 0030 此外,在专利文献5中,光检测器的受光区域相对于光点扫描记录轨道的方向被3 分割。来自被照射光点的记录轨道的反射光由主受光区域接收,来自与记录轨道相邻的轨 道的反射光由2个子受光区域受光。然后,来自主受光区域的输出信号通过信号处理部被 波形均衡成与来自子受光区域的输出信号不相关。其结果,因为来自主受光区域的输出信 号不受来自子受光区域的输出信号的干涉,可以去除串扰的影响。 0031 此外,在专利文献6中,数据检测装置为了进行串扰抵。
37、消信号处理(1)在通道时 钟精度下相邻轨道的再生信号的同步化和(2)从相邻轨道向主再生轨道的串扰的频率特 性的再现)而具有多个自适应均衡单元。作为从记录介质读出的再生信息信号,来自作为 数据检测对象的对象轨道的再生信息信号和针对该再生信息信号成为串扰成分的来自接 近上述对象轨道的邻近轨道的再生信息信号分别被输入上述的各自适应均衡单元。 0032 数据检测装置具备:运算各自适应均衡单元的输出并输出均衡信号的多输入自适 应均衡部;对从多输入自适应均衡部输出的均衡信号进行二值化处理取得二值化数据的二 值化部;从基于二值化部的二值化检测结果而得到的均衡目标信号和多输入自适应均衡部 输出的均衡信号求出均。
38、衡误差,并将该均衡误差作为让各自适应均衡单元进行自适应均衡 的抽头系数控制信号进行提供的均衡误差运算部。 0033 此外,数据检测装置还具备存储从记录介质读出的再生信息信号的存储部。存储 说 明 书CN 103975389 A 5/32页 10 控制器在各时刻,从存储部读取来自对象轨道的再生信息信号和来自邻近轨道的再生信息 信号,并分别提供给多个自适应均衡单元。数据检测装置还具备相位差检测部,该相位差检 测部检测从存储部读出并被输入到多个自适应均衡单元的各再生信息信号的相位差,基于 检测出的相位差,输出用于修正从存储部读取各再生信息信号的读取时机的修正信号。 0034 此外,多输入自适应均衡部。
39、具有3个自适应均衡单元。3个自适应均衡单元被分别 输入来自对象轨道的再生信息信号、来自与对象轨道的其中一侧相邻的邻近轨道的再生信 息信号、来自与对象轨道另一侧相邻的邻近轨道的再生信息信号。此外,多输入自适应均衡 部对来自对象轨道的再生信息信号进行部分响应均衡处理。二值化部对多输入自适应均衡 部的均衡信号进行作为二值化处理的最优化解码处理。均衡误差运算部通过利用基于最优 化解码的二值化检测结果的叠代处理得到的均衡目标信号和从多输入自适应均衡部输出 的均衡信号进行运算,求出均衡误差。 0035 如果为了提高记录容量使轨道间距变窄,则会因来自相邻轨道的串扰而使对象轨 道再生时的再生信号劣化。再生信号。
40、包含再生被记录的信息的再生信号(RF信号)和以规 定方式使轨道抖动作为地址信息而被附加的地址信号。 0036 为了解决对RF信号的串扰问题,提出了串扰抵消信号处理(例如,参照专利文献 4、专利文献5以及专利文献6)。在串扰抵消信号处理中的性能改善点是考虑到(1)在通道 时钟精度下的相邻轨道的再生信号的同步化、(2)从相邻轨道对主再生轨道影响的串扰的 频率特性的再现后的抵消处理。这是由于来自相邻轨道的串扰量因记录标记长的不同而不 同,用单纯的减法处理还不能获得充分的性能改善。 0037 专利文献4所提出的串扰抵消信号处理,由于是以CAV记录方式为前提,因此虽然 上述(1)的相邻轨道的再生信号的同。
41、步化的实现比较容易实现,但该记录方式无法使记录 容量提高。 0038 专利文献5所提出的串扰抵消信号处理,由于使用了受光区域相对于光点扫描记 录轨道的方向被3分割的光检测器,可以同时检测被记录在对象轨道的再生信号和来自相 邻轨道的串扰信号。因此,在专利文献5中,不存在上述(1)的相邻轨道的再生信号的同步 化的问题。另一方面,在专利文献5中,由于没有考虑上述(2),因此有时不能获得充分的串 扰抵消效果。 0039 专利文献6所提出的串扰抵消信号处理是考虑了(1)在通道时钟精度下的相邻轨 道的再生信号的同步化、(2)从相邻轨道对主再生轨道的影响的串扰的频率特性的再现后 的抵消处理。为了进行上述(1。
42、)的相邻轨道的再生信号的同步化,在专利文献6中,相邻轨 道的再生信号在规定的时机被保存到存储器。由于这种结构,专利文献6大致存在以下四 个方面的问题。 0040 问题1:为了消除相邻轨道的影响,再生轨道的再生信号和相邻轨道的再生信号 是必要的。因此,在最初的读取时,到相邻轨道的再生信号被保存到存储器为止无法实施串 扰抵消处理,再生性能一直劣化。即,在专利文献6中,不能获得总是进行串扰抵消信号处 理的效果。 0041 问题2:由于需要在存储器中确保相邻轨道的再生信号,因此,越到光盘的外周侧 需要在存储器确保的信息量就越大,带来电路规模的增大。 0042 问题3:如RAM光盘那样,在岸台和沟槽双方。
43、记录数据的光盘,通过在岸台和沟槽 说 明 书CN 103975389 A 10 6/32页 11 的中间部具有CAPA地址,不仅在具有单螺旋结构的光盘的情况下,而且在岸台和沟槽双方 记录数据的光盘具有双螺旋结构的光盘的情况下,为了获得相邻轨道的信息,需要轨道跳 跃或者具备多个拾光器的结构。为了获得相邻轨道的信息,每次访问都进行轨道跳跃时,会 产生系统的传送率无法提高的新问题。此外,具备多个拾光器的结构会带来系统成本的上 升。 0043 问题4:如果轨道间距变窄,不仅对RF信号的串扰量增大,而且以指定方式使轨道 抖动而作为地址信息被附加的地址信号也劣化。一旦地址信号劣化,难以取得用于确定光 盘的。
44、位置的地址,光盘的访问性能降低,最坏的情况下,无法对光盘记录或从光盘再生。当 地址信息因串扰而劣化时,确定记录或再生的位置变得困难。当从已记录的光盘再生数据 时,由于被记录的数据重叠有地址信息,可以只要从RF信号确定再生位置即可。然而,在对 未记录的光盘记录数据时,由于没有记录RF信号,所以地址信号的再生变得重要。尤其是 在相邻轨道为已记录区域的情况下,确定记录的位置变得困难。在专利文献4、5、6中,没有 公开有关地址信号的串扰抵消信号处理。 0044 以往技术文献 0045 专利文献 0046 专利文献1:日本专利公报第3059026号 0047 专利文献2:日本专利公报第3560410号 。
45、0048 专利文献3:日本专利公报第4534387号 0049 专利文献4:日本专利公报第3225611号 0050 专利文献5:日本专利公报第2710709号 0051 专利文献6:日本专利公开公报特开2012-79385号。 发明内容 0052 本发明是为了解决上述问题,其目的在于提供一种能够提高再生性能的信息再生 装置及信息再生方法。 0053 本发明的一方面所涉及的信息再生装置是针对在相邻的多个记录轨道上记录数 据的信息记录介质,在一个记录轨道上形成一个光学激光点,基于来自所述光学激光点的 反射光再生所述数据的信息再生装置,包括:通过与记录轨道扫描方向平行的分割线被分 割成第1受光部和。
46、第2受光部的光检测器,其中,所述第1受光部接受所述记录轨道的中心 部的反射光,所述第2受光部接受在所述信息记录介质的半径方向上与所述中心部相邻的 部分的反射光;对来自所述第1受光部的输出信号进行波形均衡的第1自适应均衡滤波器; 对来自所述第2受光部的输出信号进行波形均衡的第2自适应均衡滤波器;基于来自所述 第1自适应均衡滤波器的输出波形和来自所述第2自适应均衡滤波器的输出波形解码再生 数据的数据解码器。 0054 根据本发明,可以从一个光学激光点检测出光学激光点的中心所扫描的自轨道的 信号成分和来自与自轨道相邻的轨道的串扰成分,因为不用组装大规模的电路,便能够一 边去除具有指定频率的串扰成分,。
47、一边均衡成所期望的PR特性,所以可以降低再生数据的 误差率,提高再生性能。 0055 本发明的目的、特征及优点通过以下的详细说明和附图将更为显著。 说 明 书CN 103975389 A 11 7/32页 12 附图说明 0056 图1是表示本发明第1实施例的信息记录再生装置的结构的示意图。 0057 图2是表示本发明第1实施例的再生数据检测用光检测器的结构的示意图。 0058 图3是表示本发明第1实施例的抖动检测用光检测器的结构的示意图。 0059 图4是表示本发明第1实施例的自适应均衡滤波器的结构的示意图。 0060 图5是表示相邻轨道的串扰量的示意图。 0061 图6是表示处理了A+D信。
48、号的自适应均衡滤波器的抽头系数和处理了B+C信号的 自适应均衡滤波器的抽头系数的示意图。 0062 图7是表示图6的抽头系数的频率特性的示意图。 0063 图8是表示本发明第2实施例的信息记录再生装置的结构的示意图。 0064 图9是表示本发明第2实施例的自适应均衡滤波器的抽头数和系数值之间的关系 的示意图。 0065 图10是表示本发明第3实施例的信息记录再生装置的结构的示意图。 0066 图11是表示本发明第3实施例的光学头的光检测器的结构的示意图。 0067 图12是表示本发明第3实施例的第1变形例的光检测器的结构的示意图。 0068 图13是表示本发明第3实施例的第1变形例的信息记录再。
49、生装置的结构的示意 图。 0069 图14是表示被与扫描方向平行的分割线3分割的光检测器、激光的光强度分布、3 个轨道的记录信号之间的关系的示意图。 0070 图15是表示本发明第3实施例的第2变形例的光检测器的结构的示意图。 0071 图16是表示本发明第3实施例的第2变形例的信息记录再生装置的结构的示意 图。 0072 图17(A)是表示没有产生透镜移位时3分割受光部和4分割受光部的示意图,(B) 是表示产生了指定量的透镜移位时3分割受光部和4分割受光部的示意图。 0073 图18是示意地表示当光学头向记录轨道照射激光时,从记录轨道接受反射光的 光检测器的3个受光部和3个轨道的图。 0074 图19是表示信号S 0 的M ij 特性的示意图。 0075 图20是表示信号S 1 的M ij 特性的示意图。 0076 图21是表示信号S 2 的M ij 特性的示意图。 0077 图22是将M ij 特性和轨道信号卷积运算所得的波形与信号S 0 的光学模拟波形进 行比。