JP6311711B2 - 光媒体再生装置および光媒体再生方法 - Google Patents
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Description
光媒体から戻る、ビームの断面を複数の領域に分割し、複数の領域のそれぞれの検出信号を形成する検出部と、
複数の領域のそれぞれの検出信号が複数の適応イコライザユニットにそれぞれ入力され、複数の適応イコライザユニットの出力を演算して等化信号として出力する多入力適応イコライザ部と、
等化信号について2値化処理を行って2値データを得る2値化部と、
2値化部の2値検出結果に基づいて得られる等化目標信号と、多入力適応イコライザ部から出力される等化信号とから等化誤差を求め、該等化誤差を、適応イコライザユニットに適応等化のための制御信号として供給する等化誤差演算部と
を有する光媒体再生装置である。
なお、本開示の説明は、下記の順序にしたがってなされる。
<1.一実施の形態>
<2.変形例>
「光ディスク装置」
本開示を適用した光ディスク装置は、図1に示すように、光記録媒体としての光ディスク100に対して情報の記録再生を行う光ピックアップ101と、光ディスク100を回転させるスピンドルモータ102とを備える。光ピックアップ101を光ディスク100の径方向に移動させるために、スレッド(送りモータ)103が設けられている。
これに加え、さらなる記録容量の増大のためには、グルーブトラックおよびランドトラックの両方にデータを記録する方法(ランド/グルーブ記録方式と適宜称する)を採用する光ディスクが望ましい。なお、溝のことをグルーブと称し、グルーブにより形成されるトラックをグルーブトラックと称する。グルーブは、光ディスクを製造する時に、レーザ光によって照射される部分と定義され、隣接するグルーブ間に挟まれるエリアをランドと称し、ランドにより形成されるトラックをランドトラックと称する。さらに、複数の情報記録層が積層された多層光ディスクであれば、より記録容量を増加できる。
次に、上述した光ディスク装置に用いられる光ピックアップ101について、図2を用いて説明する。光ピックアップ101は、例えば波長λが405nmのレーザ光(ビーム)を用いて、光ディスク100に情報を記録し、光ディスク100から情報を再生する。レーザ光は、半導体レーザ(LD:Laser Diode)1から出射される。
上述したように、光ピックアップ101により光ディスク100から再生され、領域A〜Cのそれぞれの検出信号がマトリクス回路104に供給され、各領域に対応する再生情報信号とされる。データ検出処理部105は、図3に示すように、マトリクス回路104から供給される再生情報信号が供給されるA/Dコンバータ11を有する。A/Dコンバータ11に対するクロックがPLL12によって形成される。マトリクス回路104から供給される再生情報信号は、A/Dコンバータ11でデジタルデータに変換される。領域A〜Cのデジタル化された再生情報信号をSa〜Scと表記する。PLL12には、再生情報信号Sa〜Scを加算回路17によって加算した信号が供給される。
多入力適応イコライザ部13は、再生情報信号Sa〜Scに対してそれぞれPR適応等化処理を行う。すなわち、再生情報信号Sa〜Scが目標とするPR波形に近似するように等化される。各等化出力が加算されて等化信号y0が出力される。
なお、PLL12へ入力する信号として、多入力適応イコライザ部の出力を用いても良い。この場合には、多入力適応イコライザの初期係数をあらかじめ定められた値に設定しておく。
上述した説明では、光ディスク100から戻るビームの光束の断面の領域を3分割しているが、本開示は、3分割以外の分割数であっても再生情報信号の品質を高くすることができ、クロストークをキャンセルすることができる。領域分割の第1の例について、図7を参照して説明する。
例1:面記録密度(直径120mmディスク):45GB、記録線密度:0.0532μm/ channel bit、トラックピッチ:0.25μm(ランド/グルーブ記録)、NA:0.91、λ:405nm、PR(1,2,2,2,1)
例1の高密度光ディスクは、BD相当のトラックピッチで35GBである。なお、BD相当のトラックピッチとは、ブルーレイディスクのトラックピッチ〔0.32μm)の条件下において1つの記録層の容量が35GBとなるという意味である。
図8のグラフは、領域分割なしの場合、2分割の場合、3分割の場合のそれぞれのシミュレーション結果を示す。グラフ中の「3分割0604」「2分割0604」はそれぞれ、図7A、図7Bの領域分割位置が、半径を1としたときにラジアル方向に±0.6の位置、タンジェンシャル方向に±0.4の位置であることを表している。比較例として、領域分割と適応イコライザユニットによる適応処理を行っていない場合の再生(1Trk i−MLSEと表記する)と、特開2012−079385号公報に 記載されている3トラックの再生情報信号を使用する再生(3Trk i−MLSEと表記する)とを挙げている。
パターン列の1が記されているビットが、検出パターンに対し、誤りパターンでビット反転が起こる箇所を示している。
追加パターン(2):1011110111101
追加パターン(3):10111100111101
図13Aは、タンジェンシャル方向およびラジアル方向にビームを4分割して、領域A〜Dを形成する分割方法を示す。図13Bは、同様に、タンジェンシャル方向と一致する2本の平行線と、ラジアル方向と一致する2本の平行線でビームを9分割して、対称的な位置の二つの領域(C1、C2)、(D1、D2)、(E1、E2)を一つの領域とみなして6個の領域A〜Fを形成する分割方法を示す。
例2の高密度光ディスクは、BD相当のトラックピッチで41.8GBである。
図14Aは、トラック方向に対して±45°の傾きを有する分割線によって菱形状の4分割を行い、領域A〜Dを形成する方法を示す。このような領域分割を行った場合のシミュレーション結果のグラフを図14Bに示す。
図15Aは、領域分割方法の第4の例を示し、図15Bがシミュレーション結果のグラフを示す。図15Aに示すビームの光束の断面は、対物レンズ4の瞳の形状に応じたものとなる。例えば円形のビームの図15Aにおける縦方向がタンジェンシャル方向であり、横方向がラジアル方向である。なお、光ディスクからの反射光の±1次光が0次光と重なり合う領域も示されている。
図16Aおよび図16Bは、領域分割方法の第5の例を示し、図16Cがシミュレーション結果のグラフを示す。ラジアル方向に延長する平行する2本の線によってタンジェンシャル方向を3分割すると共に、タンジェンシャル方向に延長する平行する2本の線によってラジアル方向を3分割する。その結果、9個の領域A〜Iが形成される。図16Aは、分割の間隔がほぼ等しいものとされている。図16Bは、分割線の間隔を広げて中央の領域Eの面積が大きくなるような分割を行ったものである。
図17Aは、領域分割方法の第6の例を示し、図17Bがシミュレーション結果のグラフを示す。図17Aに示すように、ラジアル方向に延長する平行する2本の線によってタンジェンシャル方向を3分割すると共に、タンジェンシャル方向に延長する平行する2本の線によってラジアル方向を3分割する。その結果、9個の領域A〜Iが形成される。
図18Aは、領域分割方法の第7の例を示し、図18Bがシミュレーション結果のグラフを示す。図17Aに示すように、ラジアル方向に延長する平行する2本の線によってタンジェンシャル方向を3分割すると共に、タンジェンシャル方向に延長する平行する2本の線によってラジアル方向を3分割する。その結果、9個の領域が形成される。9個の領域のように、領域の数が多いことは、回路規模が大きくなったり、S/Nの点で不利となる。
図18Aに示すように、外側の二つの領域をまとめて領域数を減少させる分割方法の他の例を図19に示す。図19Aは、ラジアル方向で外側の2個の領域(C1,C2,C3,C4)(D1,D2)(E1,E2)をまとめると共に、タンジェンシャル方向の上下の2つの領域(B1,B2)をまとめる。その結果、4個の領域が形成される。
(1)
複数トラックが形成される光媒体を光学的に再生する光媒体再生装置であって、
光媒体から戻る、ビームの断面を複数の領域に分割し、前記複数の領域のそれぞれの検出信号を形成する検出部と、
前記複数の領域のそれぞれの検出信号が複数の適応イコライザユニットにそれぞれ入力され、複数の前記適応イコライザユニットの出力を演算して等化信号として出力する多入力適応イコライザ部と、
前記等化信号について2値化処理を行って2値データを得る2値化部と、
前記2値化部の2値検出結果に基づいて得られる等化目標信号と、前記多入力適応イコライザ部から出力される等化信号とから等化誤差を求め、該等化誤差を、前記適応イコライザユニットに適応等化のための制御信号として供給する等化誤差演算部と
を有する光媒体再生装置。
(2)
前記多入力適応イコライザ部は、前記複数の領域のそれぞれの検出信号についてパーシャルレスポンス等化処理を行い、
前記2値化部は、前記多入力適応イコライザ部の等化信号についての2値化処理として最尤復号処理を行い、
前記等化誤差演算部は、前記最尤復号による2値検出結果の畳込処理で得られる等化目標信号と、前記多入力適応イコライザ部から出力される等化信号とを用いた演算により等化誤差を求める(1)に記載の光媒体再生装置。
(3)
前記検出部は、前記複数の領域と対応して分割されたディテクタを有し、
前記光検出器から前記複数の領域の検出信号を取り出すようになされた(1)(2)の何れかに記載の光媒体再生装置。
(4)
対物レンズを通過し、ディテクタに至る光路中に、前記複数の領域を分離するための光路変換素子を配置し、前記光路変換素子によって分離された複数のビームを異なるディテクタにそれぞれ入力する(1)乃至(3)の何れかに記載の光媒体再生装置。
(5)
前記ビームを断面方向に3以上に分割する(1)乃至(4)の何れかに記載の光媒体再生装置。
(6)
前記光媒体は、ランドおよびグルーブが交互に形成されており、
前記ランドおよび前記グルーブの両方に情報を記録する(1)乃至(5)の何れかに記載の光媒体再生装置。
(7)
複数トラックが形成される光媒体を光学的に再生する光媒体再生方法であって、
光媒体から戻る、ビームの断面を複数の領域に分割し、検出部によって前記複数の領域のそれぞれの検出信号を形成し、
前記複数の領域のそれぞれの検出信号を複数の適応イコライザユニットにそれぞれ入力し、複数の前記適応イコライザユニットの出力を演算して等化信号を形成し、
前記等化信号について2値化処理を行って2値データを得、
前記2値化処理の2値検出結果に基づいて得られる等化目標信号と、前記等化信号とから等化誤差を求め、該等化誤差を、前記適応イコライザユニットに適応等化のための制御信号として供給する
光媒体再生方法。
以上、本開示の実施の形態について具体的に説明したが、上述の各実施の形態に限定されるものではなく、本開示の技術的思想に基づく各種の変形が可能である。例えば、上述したレーザ光源の波長、トラックピッチ、記録線密度の数値等は、一例であって、他の数値を使用しても良い。さらに、再生性能を評価するための指標としては、上述したもの以外を使用しても良い。さらに、光ディスクに対して記録および再生の一方のみを行う光ディスク装置に対しても本開示を適用できる。
14・・・2値化検出器
15・・・PR畳込器
21〜23・・・適応イコライザユニット
100・・・光ディスク
101・・・光ピックアップ
105・・・データ検出処理部
Claims (7)
- 複数トラックが形成される光媒体を光学的に再生する光媒体再生装置であって、
光媒体から戻る、ビームの断面をタンジェンシャル方向に非対称に複数の領域に分割し、前記複数の領域のそれぞれの検出信号を形成する検出部と、
前記複数の領域のそれぞれの検出信号が複数の適応イコライザユニットにそれぞれ入力され、複数の前記適応イコライザユニットの出力を演算して等化信号として出力する多入力適応イコライザ部と、
前記等化信号について2値化処理を行って2値データを得る2値化部と、
前記2値化部の2値検出結果に基づいて得られる等化目標信号と、前記多入力適応イコライザ部から出力される等化信号とから等化誤差を求め、該等化誤差を、前記適応イコライザユニットに適応等化のための制御信号として供給する等化誤差演算部と
を有し、
分割によって形成される前記複数の領域が4個以上である光媒体再生装置。 - 前記多入力適応イコライザ部は、前記複数の領域のそれぞれの検出信号についてパーシャルレスポンス等化処理を行い、
前記2値化部は、前記多入力適応イコライザ部の等化信号についての2値化処理として最尤復号処理を行い、
前記等化誤差演算部は、前記最尤復号による2値検出結果の畳込処理で得られる等化目標信号と、前記多入力適応イコライザ部から出力される等化信号とを用いた演算により等化誤差を求める請求項1に記載の光媒体再生装置。 - 前記検出部は、前記複数の領域と対応して分割されたディテクタを有し、
前記光検出器から前記複数の領域の検出信号を取り出すようになされた請求項1に記載の光媒体再生装置。 - 対物レンズを通過し、ディテクタに至る光路中に、前記複数の領域を分離するための光路変換素子を配置し、前記光路変換素子によって分離された複数のビームを異なるディテクタにそれぞれ入力する請求項1に記載の光媒体再生装置。
- 前記光媒体は、ランドおよびグルーブが交互に形成されており、
前記ランドおよび前記グルーブの両方に情報を記録する請求項1記載の光媒体再生装置。 - 複数トラックが形成される光媒体を光学的に再生する光媒体再生方法であって、
光媒体から戻る、ビームの断面をタンジェンシャル方向に非対称に複数の領域に分割し、検出部によって前記複数の領域のそれぞれの検出信号を形成し、
前記複数の領域のそれぞれの検出信号を複数の適応イコライザユニットにそれぞれ入力し、複数の前記適応イコライザユニットの出力を演算して等化信号を形成し、
前記等化信号について2値化処理を行って2値データを得、
前記2値化処理の2値検出結果に基づいて得られる等化目標信号と、前記等化信号とから等化誤差を求め、該等化誤差を、前記適応イコライザユニットに適応等化のための制御信号として供給し、
分割によって形成される前記複数の領域が4個以上である光媒体再生方法。 - ラジアル方向で両外側の領域を同一チャンネルとして処理する請求項1に記載の光媒体再生装置。
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