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光驱重新聚焦伺服方法

摘要

一种光驱重新聚焦伺服方法,首先确认光驱在无法获得有效聚焦误差信号的失焦状态;再确认失焦状态是否超过预定时间,当未超过预定时间则维持原来运作,当超过预定时间则开始重新聚焦;将物镜定位确认物镜所在的位置;然后判断聚焦目标数据层数;接着将物镜一次移动至目标数据层,使其聚焦点接近目标数据层;最后进行目标数据层聚焦伺服,完成重新聚焦,以缩短重新聚焦的时间,提高光驱的效能。

著录项

  • 公开/公告号CN1889180A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2007-01-03

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 广明光电股份有限公司;

    申请/专利号CN200510082101.9

  • 发明设计人 白淦元;余国志;

    申请日2005-06-29

  • 分类号G11B7/09(20060101);G11B7/00(20060101);

  • 代理机构11105 北京市柳沈律师事务所;

  • 代理人马高平;杨梧

  • 地址 中国台湾桃园县

  • 入库时间 2023-12-17 18:04:04

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2015-08-26

    未缴年费专利权终止 IPC(主分类):G11B7/09 授权公告日:20080319 终止日期:20140629 申请日:20050629

    专利权的终止

  • 2008-03-19

    授权

    授权

  • 2007-02-28

    实质审查的生效

    实质审查的生效

  • 2007-01-03

    公开

    公开

说明书

技术领域

本发明涉及一种光驱重新聚焦伺服方法,特别涉及一种使用多数据层盘的光驱,在失焦状态快速还原聚焦至目标数据层的伺服方法。

背景技术

一般的盘是在基板上涂上一反射层,并在反射层上形成不同光反射率的记号,例如挖坑(Pit)或相位变化(Phase Change)等作为数据层,让光驱投射的激光束产生不同的反射光量,经光驱接收后转换成相对的数据信号。为了提高盘的存储容量,目前有的盘涂上多层的半透明的反射数据层,每增加一层即可增加一倍的容量,例如较常用的双层DVD盘,一层的容量约有4.7G位容量,两层就有9.4G容量。然而,多数据层相对增加光驱聚焦伺服的困难度,同时高数据存储容量也需要在多数据层间变换搜寻所需数据而花费较长的动作时间。

如图1所示,现有的光驱由激光二极管(Laser Diode)1投射一光束2,穿过光分离器(Beam Spliter)3,经由一物镜(Objective Lens)4会聚在盘5上,该盘5以具有双数据层为例,接近物镜者为0层,较远者为1层,而物镜4则承载在致动器(Actutor)6中,由致动器6移动调整物镜4与盘5间的距离(图中以高低方向为例),使光束2的焦点投射在目标数据层上,由该数据层将光束循原光路径,经物镜4至光分离器3,由光分离器3将光束反射至光能转换器(Transducer)7,光能转换器7可为例如光电池等,光能转换器7依据反射光量转换成电信号输出,并形成一聚焦误差信号(Focusing ErrorSignal,FE),传输至聚焦伺服单元(Focusing Servo Unit)8,由聚焦伺服单元8控制致动器6,调整物镜4的高低,使光束2的聚焦点锁住转动盘中的目标数据层,以读取数据。

然而,在光驱伺服动作中,难免会受到各种外力的撞击,尤其是便携式的设备,常导致失焦,必须重新聚焦还原动作以接续中断的工作。如图2所示,显示现有光驱在重新聚焦过程中,聚焦点相对数据层的移动位置。其中,现有光驱在失焦超过一预定时间后,将自动进行重新聚焦的动作,如图中箭头所示,首先致动器6会将物镜4归位,也就是将物镜4降低到最低的位置,再逐渐升高物镜4,寻找聚焦误差信号,进行0层的聚焦伺服,然后读出聚焦轨迹的地址数据,与中断前的数据地址进行比较,如同在0层则以跳轨伺服到达目标轨,否则不在同一层,如图中箭头所示,致动器6就再升高物镜4进行跳层,进入1层的聚焦伺服。此种逐层跳层、聚焦伺服、比对的重新聚焦的方法,不能迅速到达目标数据层,无疑浪费许多不必要的动作时间,增长重新聚焦的等待时间,降低光驱的效能。因此,现有光驱重新聚焦的方法仍有问题存在,有待决解决。

发明内容

本发明的目的在提供一种光驱重新聚焦伺服方法,藉由先行确认目标数据层,将物镜聚焦点直接移近目标数据层,再进行重新聚焦,使聚焦点快速到达目标数据层,以缩短重新聚焦所花的时间,提高光驱的效能。

本发明的另一目的在提供一种光驱重新聚焦伺服方法,利用物镜上下位移的极限,对双层数据层可迅速达到物镜移近目标数据层的位置,进行重新聚焦,以缩短重新聚焦所花的时间,提高光驱的效能。

为了达到前述发明的目的,本发明的光驱重新聚焦伺服方法,其步骤为首先确认光驱在无法获得有效聚焦误差信号的失焦状态;再确认失焦状态是否超过预定时间,当未超过预定时间则维持原来运作,当超过预定时间则开始重新聚焦;将物镜定位确认物镜所在的位置;然后判断聚焦目标数据层数;接着将物镜一次移动至目标数据层,使其聚焦点接近目标数据层移;最后进行目标数据层聚焦伺服,完成重新聚焦。

附图说明

图1为现有光驱聚焦伺服的示意图。

图2为现有光驱聚焦伺服中物镜聚焦点相对数据层的移动位置的示意图。

图3为本发明第一实施例的光驱重新聚焦伺服方法的流程图。

图4为本发明第一实施例光驱聚焦伺服中物镜聚焦点相对数据层的移动位置的示意图。

图5为本发明第二实施例的光驱重新聚焦伺服方法的流程图。

附图符号说明

  1-激光二极管  2-光束  3-光分离器  4-物镜  5-盘  6-致动器  7-光能转换器  8-聚焦伺服单元  第一实施例  10-确认失焦状态的步骤  11-确认超过预定时间的步骤  12-维持原来状态的步骤  13-开始重新聚焦的步骤  14-物镜定位步骤  15-判断聚焦0数据层的步骤  16-0数据层的聚焦伺服的步骤  17-完成聚焦的步骤  18-1数据层的聚焦伺服的步骤  第二实施例  20-确认失焦状态的步骤  21确认超过预定时间的步骤  22-维持原来状态的步骤  23开始重新聚焦的步骤  24-物镜定位步骤  25判断聚焦目标数据层的步骤  26-一次移近目标数据层的步  骤  27-目标数据层聚焦伺服步骤  28-完成聚焦的步骤  FE-聚焦误差信号

具体实施方式

有关本发明为达成上述目的,所采用的技术手段及其功效,兹举较佳实施例,并配合附图加以说明如下。

本发明的光驱重新聚焦伺服方法,是使用于光驱及多数据层盘,其基本架构可为如图1所示的现有架构,为便于说明,本发明的光驱与图1相同的构件以相同件号表示,先予叙明。

如图3所示,为本发明第一实施例的光驱重新聚焦伺服方法的操作步骤,首先由确认失焦状态的步骤10开始,当光能转换器7无法提供有效的聚焦误差信号时,光驱即处于失焦状态而开始计时,虽然致动器6仍会上下移动物镜4,尝试搜寻聚焦误差信号,但因光驱受过大的撞击或读取头不稳定等因素,而不能及时完成聚焦,为避免光驱正常运作延迟过久,因此由确认超过预定时间的步骤11管制失焦状态时间的长短,当致动器6移动物镜4预定时间内搜寻到聚焦误差信号时,则以维持原来状态的步骤12保持光驱继续原有动作进行运作。反之,当致动器6移动物镜4在预定时间内,无法搜寻到聚焦误差信号时,就进入开始重新聚焦的步骤13,以期尽早达到聚焦,使光驱还原正常运作。

当开始重新聚焦时,首先物镜定位步骤14会以致动器6将物镜4进行定位,或例如将物镜4降低到最低的位置作为参考点。接着以判断聚焦0数据层的步骤15,由已读取的中断前数据,获得该数据所在的地址,判断中断前数据所在的数据层数。如判断中断前数据在0数据层,则进入0数据层的聚焦伺服的步骤16,给予致动器6一启动电压(Kickoff Voltage),逐渐移升物镜4使聚焦点接近0数据层,寻找聚焦误差信号,进行0数据层的聚焦伺服。然后进入完成聚焦的步骤17,读出聚焦轨迹的地址数据,以跳轨伺服到达目标轨,完成重新聚焦。假如判断中断前数据在1数据层,则进入l数据层的聚焦伺服的步骤18,给予致动器6较大启动电压,使致动器6由物镜4归位处,将物镜4一次移动至最高点,再逐渐降低物镜4使聚焦点接近1数据层,以寻找1数据层聚焦误差信号,进行1数据层的聚焦伺服,让物镜4聚焦点锁定在1数据层,然后进入完成聚焦的步骤17,读出聚焦轨迹的地址数据,以跳轨伺服到达目标轨,完成重新聚焦以稳定读取数据,接续中断的动作。

为显示本实施例的光驱重新聚焦伺服方法在重新聚焦过程中的特点,如图4所示,以物镜4聚焦点相对数据层的移动相关位置,具体表现本发明的光驱重新聚焦伺服方法。在失焦状态时,本发明的光驱在失焦超过一预定时间后,将进行重新聚焦的动作。重新聚焦时,如图中箭头所示,首先致动器6会将物镜4降低到最低的位置,进行归位。接着由已读取的中断前数据,获得该数据的地址,判断出中断前数据所在的层数。假如判断中断前数据在1数据层,则致动器6将物镜4由归位处,快速一次升高至最高位置,再逐渐降低物镜4的高度,使聚焦点接近1数据层,寻找1数据层聚焦误差信号,进行1数据层的聚焦伺服,让物镜4聚焦点锁定1数据层,以完成重新聚焦。

由于本发明重新聚焦的伺服方法,是先行判断重新聚焦的目标数据层所在,再进行重新聚焦,并利用物镜上下位移的极限,迅速让物镜移近目标数据层,使聚焦点能快速接近目标数据层,尽快检测出聚焦误差信号,进行目标数据层的聚焦伺服,以完成重新聚焦,而可缩短重新聚焦所花的时间,提高光驱的效能。

如图5所示,为本发明第二实施例光驱重新聚焦伺服方法,基本上相似于第一实施例的光驱重新聚焦伺服方法的操作步骤,同样以确认失焦状态的步骤20开始,经确认超过预定时间的步骤21管制失焦状态时间的长短,当失焦状态未超过预定时间时,以维持原来状态的步骤22保持光驱继续原有动作进行运作。当失焦状态超过预定时间时,就进入开始重新聚焦的步骤23,物镜定位步骤24将物镜4进行定位。不同处在于,只确认物镜4所在的位置,而不降至最低位置,接着以判断聚焦目标数据层的步骤25,判断中断前数据所在的数据层数。然后进入一次移近目标数据层的步骤26,给予致动器6适当启动电压,使致动器6由物镜4归位处,将物镜4一次移动,使聚焦点接近目标数据层,再进入目标数据层聚焦伺服步骤27,以寻找目标数据层聚焦误差信号,进行聚焦伺服,最后完成聚焦的步骤28,完成重新聚焦,接续中断的动作。

由于本实施例重新聚焦的伺服方法,是先行确认物镜的位置及重新聚焦的目标数据层所在,将物镜聚焦点直接一次快速移近目标数据层,使聚焦点能快速接近目标数据层,进行目标数据层的聚焦伺服,迅速完成重新聚焦,更可缩短重新聚焦所花的时间,提高光驱的效能。

以上所述者,仅为用以方便说明本发明的较佳实施例,本发明的范围不限于该等较佳实施例,凡依本发明所做的任何变更,在不脱离本发明的精神下,皆属本发明申请专利的范围。

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