辨别不同格式的光学记录载体的设备和方法技术

技术编号:3053970 阅读:169 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种在光驱中辨别不同格式的光盘的设备和方法,其中所述光盘基本上静止,或者以很低的频率旋转,也就是以明显低于执行读出数据或记录动作所需的频率旋转,以通过倾斜测量它的反射率,其中倾斜也就是把致动器向光盘移动(步骤106a),且在该倾斜过程中,观测(步骤106b)光盘的总反射,通称偏离光盘的中心孔径(CA)。定标反射率(在步骤108)后,系统设法捕捉焦点(步骤110),也就是关闭聚焦伺服回路。在步骤(112),如果所测量的反射率超出范围很多,或者焦点捕捉失败,那么在下一个激光就重复所述序列,直到准确地确定该光盘格式为止。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
本专利技术涉及-种光存储系统的光驱,该光存储系统用于复制和可选地记录不同格式的光学记录载体,并具有各自不同波长的激光辐射,而本专利技术更具体地涉及一种在光存储系统中辨别不同格式的光学载体的方法和设备。光数据存储系统提供一种用于在光学记录载体(比如光盘)上存储大量数据的装置。通过将激光束聚焦到光盘的数据层上,然后检测反射光束,来访问数据。在一个已知的系统中,数据作为标记,比如凹坑,永久地嵌入在光盘里并且,在激光束扫过该标记时,数据因反射率的变化而被检测到。使用具有凹坑图案的光盘作为高密度、大容量的记录介质的光盘存储技术已经投入实际的应用中,同时它的应用扩展为具有单层和多层、只读和可记录等多种变体的数字通用盘(DVD)和蓝射线盘(BD)。在所有情况下,为读取或记录数据,必须把光斑定位到在盘的轨道上。读出光斑的位置由为此目的而提供的物镜的位置确定。读出光斑以及因此的物镜的定位应该在两个方向上完成在聚焦(来自和朝向光盘)方向和径向。这是通过移动物镜来实现的。因此,所述物镜安装在致动器上,因此,使用对致动器的控制来执行光斑的聚焦和径向定位。然而,致动器的行程是受到限制的,但是对于径向定位控制而言,却需要大的行程。因此,在常规系统中,完整的致动器安装在滑轨(sledge)上,该滑轨也在径向上在大的行程上加以控制。应当理解所述滑轨也称为光学拾取单元(OPU),并且激光器和光电探测器一般也安装在该OPU上。一般地使用滑轨步进电动机实现滑轨控制。为了提高光盘的记录密度,使用增加物镜数值孔径(NA)的方法。因此,用于多种不同记录载体格式每种的物镜的各自NA将是不同的。光学扫描设备的希望特性是兼容性,即再现和(在一些情况下)记录不同格式的光学记录载体的能力。可以利用紧凑盘(CD),尤其是例如CD(CD-音频)、CD-ROM(CD-只读存储器)、CD-R(CD-可写光盘存储器)和CD-RW(CD-可复写)。CD设计为用波长约780纳米且数值孔径(NA)为0.45的激光辐射扫描。另一方面,DVD(数字通用盘)设计为以在660纳米附近的波长扫描。为了读取DVD,通常使用的NA为0.6,而为了写DVD,通常要求的NA为0.65。然而,已知DVD驱动器也可以读出CD。例如,W099/57720描述了通过使用具有不同波长的激光束用同一个物镜读取DVD和CD的系统。该物镜包括一个模压塑料透镜,该透镜具有两个折射非球面或一个非球面和一个包括一个衍射元件的折射球面。该透镜能修正由两个光盘格式的厚度差异造成的球面像差和色差。为了在光存储系统中实现多种格式兼容,有必要提供一些辨别光盘格式的装置,以致于选择正确的激光波长,并且正确地执行前增益定标。传统的驱动器中使用一些已知的光盘辨别方法。例如,一些驱动器简单地从用于前一光盘的激光开始,接着向转动的光盘倾斜来测量反射率。定标反射率(通过改变前增益)以后,系统设法捕捉焦点,也就是,关闭聚焦伺服回路。如果反射率大大超出范围,或焦点捕捉失败,那么在下一个激光重复所述序列。通过倾斜来执行上述反射率测量,也就是,向光盘移动该致动器。在这个倾斜期间,观测称作中心孔径(CA)的总反射。通常,观测到CA中的两个峰值。第一个源自基底的预反射,而第二个源自数据层。测量CA中的第二个峰值的幅度。使用结果来调整前置放大器的前增益,以致于使数字控制器中DAC的输入范围得到充分地利用。为了求出在光盘上的反射测量的结果的平均值,光盘以中速(一般地20-40赫兹)旋转。通过旋转光盘,在其上执行测量的表面实际上大于读出光斑。从而,测量对局部扰动(例如,黑点和指纹)的敏感程度更低,这些局部扰动影响反射率。随着CD和DVD光盘格式的引入,已经引入了DVD光盘的多层变体和多层高容量变体-例如蓝射线光盘(BD),并且显然希望的是提供一种不仅能读出例如CD和DVD而且也能读其它格式的光盘-比如上述双层和BD变体的光学扫描设备。这三种格式分别在波长典型为405纳米、655纳米和785纳米,数值孔径(NA)的典型值为0.85、0.60-0.65和0.45-0.55,覆盖层厚度为75以及100Φm(BD系统的两个深度),600Φm和1200Φm的下运作。然而,这些不同光盘格式使得光盘识别越来越困难。如上述解释,对于每种光盘格式,都需要不同的激光。除此之外,在每个系列的光盘之间的反射率有很大差异,比如说ROM、RW或R。从以上可知,光盘识别的第一方面是选择合适的激光和定标前增益。然而,上述反射测量在一些环境下可会引发就像现在将要解释的问题。上述反射测量一般地在一个未知的旋转光盘上执行,结果,该测量最初可能使用错误的激光执行。向光盘的倾斜(由致动器进行)主要地只在系统找到合适的反射峰值后停止。在CD和DVD系统中,自由工作距离(其中“自由工作距离”或fwd指当系统调节焦距时焦距致动器和光盘间的距离)大约为1毫米。因此,在致动器碰到光盘之前相对容易地停止驱动。另外,如果由于某种原因在CA中没有检测到峰值,那么在致动器与光盘发生实际碰撞之前,可以轻易地停止朝向光盘的倾斜。然而,在具有相对小的自由工作距离的光驱中,倾斜前进到相当接近光盘,并且不再能避免致动器与光盘间的碰撞。例如,对于兼容BD的光路径(也就是只适合BD的系统和那些兼容BD与其它(例如传统的)光盘格式的系统),典型的自由工作距离是0.1-0.2毫米。此外,当光盘旋转的时候,它的表面摆动(在垂直方向)以致于焦距致动器和光盘间的距离在工作期间的变化不可预见。作为致动器与光盘碰撞的结果,可能发生划伤,特别是同心的划伤,这样会破坏焦距致动器和/或物镜,这显然是非常不受欢迎的。在另一个已知的方案中,系统可以通过测量盘的基底反射层和数据层之间的厚度,来辨别不同格式的光盘。然而,在这种情况下,由于如上面详细解释的同样的原因,致动器和光盘之间也可能会发生碰撞。现在,我们已经设计了一种改进的方案,并且本专利技术的一个目的就是提供一种用于在光学存储系统中辨别不同格式的光学记录载体的方法和设备。本专利技术还有一个目的是提供一种包含这种设备的光驱和光存储器系统。因此,依据本专利技术,提供一种用于在光学存储系统中辨别不同格式光学记录载体的设备,该光学存储系统包括用于以适于再现和/或记录载入其中的光学记录载体(8)的速度旋转所述光学记录载体(8)的装置(16)、用于将射束聚焦到所述光学记录载体(8)上的装置、及用于相对于所述光学记录载体(8)移动所述聚焦装置的致动器,该设备包括用于测量载入所述光学扫描设备中的光学记录载体(8)的参数的装置,所述参数涉及所述光学记录载体(8)的形式,将所述致动器向所述光学记录载体(8)移动,为了测量它的所述参数,其中所述光学记录载体(8)的旋转速度基本上是零或者至少显著地低于再现和/或记录所述光学记录载体(8)所需要的旋转速度,为了测量它的参数。根据本专利技术,还提供一种在光学存储系统中辨别不同格式光学记录载体的方法,该光学存储系统包括用于以适于再现和/或记录载入其中的光学记录载体(8)的速度旋转所述光学记录载体(8)的装置(16)、用于将射束聚焦到所述光学记录载体(8)上的装置、及用于相对于所述光学记录载体(8)移动所述聚焦装置的致动器,所述方法包括测量载入所述光学扫描设备中的光学记录载本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种用于在光学存储系统中辨别不同格式的光学记录载体的设备,该光学存储系统包括:用于以适于再现和/或记录载入其中的光学记录载体(8)的速度旋转所述光学记录载体(8)的装置(16),用于将射束聚焦到所述光学记录载体(8)上的装置,以及用于相对于所述光学记录载体(8)移动所述聚焦装置的致动器,所述设备包括用于测量载入到所述光学扫描设备中的光学记录载体(8)的参数的装置,所述参数涉及所述光学记录载体(8)的格式,将所述致动器向所述光学记录载体(8)移动,以测量它的所述参数,其中,所述光学记录载体(8)的旋转速度基本上是零或者至少显著地低于再现和/或记录所述光学记录载体(8)所需要的旋转速度,以测量它的参数。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】EP 2004-4-26 04101728.61.一种用于在光学存储系统中辨别不同格式的光学记录载体的设备,该光学存储系统包括用于以适于再现和/或记录载入其中的光学记录载体(8)的速度旋转所述光学记录载体(8)的装置(16),用于将射束聚焦到所述光学记录载体(8)上的装置,以及用于相对于所述光学记录载体(8)移动所述聚焦装置的致动器,所述设备包括用于测量载入到所述光学扫描设备中的光学记录载体(8)的参数的装置,所述参数涉及所述光学记录载体(8)的格式,将所述致动器向所述光学记录载体(8)移动,以测量它的所述参数,其中,所述光学记录载体(8)的旋转速度基本上是零或者至少显著地低于再现和/或记录所述光学记录载体(8)所需要的旋转速度,以测量它的参数。2.根据权利要求1的设备,其中,所述参数包括所述光学记录载体(8)的反射率。3.根据权利要求1的设备,其中所述参数包括所述光学记录载体(8)的基底表面和数据层间的距离。4.根据权利要求1到3中任何一个所述的设备,其中,所述光学存储系统进一步包括光学拾取部件(9)或滑轨,及用于相对于所述光学记录载体(8)移动所述光学拾取部件(9)的装置(10),其中该设备用于实现致动器和/或光学拾取部件(9)相对于光学记录载体(8)的径向移动。5.根据权利要求1到4中任何一个所述的设备,其中用于测量所述参数的装置包括观测和/或测量光学记录载体的中心孔径(CA)的装置。6.根据权利要求5的设备,其中用于测量所述参数的装置包括用于识别中心孔径中的至少一个峰值的装...

【专利技术属性】
技术研发人员:JALJ拉伊马克斯EJM詹森
申请(专利权)人:皇家飞利浦电子股份有限公司
类型:发明
国别省市:NL[荷兰]

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