具有用于当从记录载体读数据时降低激光噪声系统的光记录/再现设备的制作方法

文档序号:6749433阅读:138来源:国知局
专利名称:具有用于当从记录载体读数据时降低激光噪声系统的光记录/再现设备的制作方法
技术领域
本发明涉及具有用于将信息写入到记录载体上的第一种运行状态的设备,包含用于在第一种运行状态从参考信号生成时钟信号的锁相环路,用于在第一种运行状态响应信息信号和时钟信号生成脉冲的转换器控制信号的控制装置,用于在第一种运行状态响应转换器控制信号在记录载体中生成物理上可检测图案的转换器。
这种类型的设备可从USP5,126,995了解到。设备适用于将信息写入到热磁型的记录载体上。在已知设备中,用于在第一种运行状态在记录载体中生成物理上可检测图案的转换器包含光写入头和磁写入头。设备配置有用于从信息信号生成供光写入头和磁写入头用的控制信号的同步电路。同步电路包含从信息信号生成时钟信号的锁相环路。这里,脉冲生成装置由延迟装置构成。由脉冲生成装置生成的脉冲的转换器控制信号由在延迟装置中被延迟的时钟信号组成。转换器控制信号是对时钟信号和信息信号的应答。用于为响应时钟信号而生成反馈信号的反馈信号生成装置由可控振荡器与误差信号生成装置之间的连接构成。误差信号生成装置包含用于生成瞬时误差信号的装置,该信号是信息信号与已被反馈的时钟信号之间在相位上瞬时差别的量度。误差信号生成装置还包含从瞬时误差信号生成作为信息信号与反馈信号之间在相位上平均差别量度的误差信号的环路滤波器。在这种情况,控制信号生成装置由环路滤波器与可控振荡器之间直接连接构成。误差信号被用作控制信号。
当从记录载体光读出信息时,装备有发射源的读出头通常被使用。由发射源所生成的发射光束被成象在记录载体上。通过检测被记录载体所反射的辐射,代表被记录在记录载体上信息的读出信号能被生成。
实践已证明用于这些目的的发射源显示出被叫作“相对强度噪声”的噪声。这是一个缺点,因为这个噪声还引起在读出信号中的干扰。
本发明的目的是提供在开始段落中所描述类型的设备,其中当读出记录载体时相对光强噪声的影响是受限制的。根据本发明,设备的特征因此在于供从记录载体读出信息用的第二种运行状态,设备包含用于在第二种运行状态响应在记录载体中物理上可检测图案生成读出信号的转换器,用于生成读出信号的该转换器包含发射源,而该设备还包含向发射源提供电功率的电源,锁相环路包含用于在第一种运行状态存储作为所提供时钟信号量度存储值的存储装置,然而,在第二种运行状态,锁相环路响应所存储的存储值生成时钟信号,并且在第二种运行状态,在由电源所提供的电功率中导致高频调制。
在根据本发明的设备中,馈送给发射源的功率是高频调制的,例如,按几百MHz,如500MHz。发明人已经发现这将降低相对强度噪声的影响。在根据本发明的设备中,并不必须有独立的振荡器用于对发射源功率的高频调制。可控振荡器在第一种运行状态为脉冲生成装置提供时钟信号,在第二种运行状态起供引起高频调制用的振荡器的作用。
本发明的这些和其他情况将参照下文所描述的实施例被阐明,并由此显而易见。
在附图中

图1图解示出根据本发明的设备,图2示出在设备中使用的转换器,图2A示出图2中在ⅡA-ⅡA线所取的转换器的详图,图3更加详细地示出图1的设备的控制装置,图4图解示出设备中所用的查询表可能的内容,图5更加详细地示出图3所示控制器装置的一部分,图6示出图5所示详图的进一步的细节,图7示出图1的设备中的某些信号。
图1示出具有用于将信息写入到记录载体1上第一种运行状态的设备。记录载体1是,例如,可写一次型的,如烧蚀型的记录载体。或者,记录载体可以是可重写型的,例如配置具有非晶体结构材料的信息层,而该材料通过依次加热和冷却信息层能被局部转换为晶体结构的记录载体。这种材料是,例如,碲、硒和锑的合金。这种材料的综述在1985年布里斯托尔市Adam Hilger有限公司由G.Bouwhuis,J.Braat,A.Huyser,J.Pasman,G.van Rosmalen 和K.Schouhamer Immink写的“光盘系统原理”的219-225页中给出。或者,记录载体可以是,例如,磁光型的。这些记录载体配置有可磁化材料的信息层。磁化通过局部加热信息层高于居里温度起作用,例如,借助激光束并且同时通过施加磁场。所示的设备包含用于在第一种运行状态接收参考信号SCL并用于从参考信号SCL生成时钟信号CL的锁相环路3-6。在所示的实施例中,参考信号SCL也是时钟信号,即与待写入的信息同步的时钟信号。锁相环路3-6包含用于生成误差信号Sδ的误差生成装置3,Sδ是参考信号SCL与反馈信号SFB之间在相位上平均差别的度量。锁相环路还包含用于接收误差信号Sδ并生成依赖于误差信号Sδ的振荡器控制信号Sco的控制信号生成装置4。可控振荡器5响应振荡器控制信号Sco提供时钟信号CL。反馈信号生成装置6响应时钟信号CL生成反馈信号SFB。在所示的实施例中,反馈信号生成装置6由分频器构成。
设备包含用于在第一种运行状态响应信息信号Sinfo和时钟信号CL生成脉冲的转换器控制信号的控制装置7。控制装置也使用反馈信号SFB。
信息信号从输入信号Sin被生成。纠错编码借助于纠错编码装置被应用。从这样获得的信号,信息信号接着借助信道编码装置9通过信道编码被生成。信道编码装置9还生成参考信号SCL。这是与信息信号Sinfo同相位的时钟信号。另一方面,信息信号Sinfo本身可以充当用于锁相环路(PLL)的参考信号。信道编码装置9是,例如,8到14调制(EFM)的或8到14调制标准以上(EFM+)的信道编码装置。
在第一种运行状态,转换器10响应转换器控制信号Str在记录载体1的信息层2中生成物理上可检测的图案。
设备具有从记录载体1读出信息的第二种运行状态。记录载体1可能是在第一种运行状态借助于设备写入的记录载体,但可替换地配置有按不同方式的信息层的记录载体,例如在不同的设备中,如信息层用压制方法的设备中获得。设备包含用于在第二种运行状态响应记录载体中物理上可检测图案生成读出信号Sls的转换器10。供生成读出信号的转换器10包含发射源11。设备还包含电源,在这里由控制装置7形成,它向发射源提供电功率。控制信号生成装置4包含用于在第一种运行状态存储依赖于误差信号Sδ存储值的存储装置12。在第二种运行状态,控制信号生成装置4响应被存储的存储值生成振荡器控制信号Sco。在第二种运行状态,锁相环路,借助于其输出信号So,在由电源7所提供的电功率中导致高频调制。
在所示的实施例中,该设备是打算用于从/到圆盘形记录载体1读出和写入信息的。为此,设备具有用于旋转记录载体1的电动机13,及用于驱动电动机13的驱动装置14。转换器10的径向位置由伺服系统15确定。伺服系统15和驱动装置14由微处理器16控制。电动机13,驱动装置14,伺服系统15和微处理器16都是通用型的。设备还包含由微处理器16控制的控制装置17。控制装置17从一个或多个传感器接收信号SFS,Sls并且,向那里响应,通过串行总线18修改控制装置17的参数。借助这些参数,发射源11所提供的发射功率不受发射源11的老化和/或发热的影响。并且所提供给发射源11的功率可以适应于记录载体1的状态以致,例如,在记录载体1上还呈现指印的情况,写入信号也能按可靠的方式被记录。在所示的实施例中,设备具有开关81。用户能操纵这个开关81以使设备呈现第一种或第二种运行状态。在第二种运行状态中,信息信号Sinfo的值被保持直到设备重新呈现第一种运行状态。
在所示的实施例中,转换器10在供写入信息到记录载体和供从记录载体读出信息两方面都被使用。用另一种方法,不同的转换器可被用于读出和写入信息。在图2中转换器10被更加详细地示出。除了发射源11外,转换器还包含光学系统以及第一个检测器20和第二个检测器21。光学系统配置有第一个光束分离器22、透镜23、第二个光束分离器24、聚焦物镜23和象散部件26。第二个检测器21被分成子检测器,同时子检测器至少被安排在指明待写入在记录载体上径迹的方向的线27(见图2A)的两侧。在第一种运行状态中,发射源11响应控制信号Str生成发射束。第一个光束分离器22将发射束中一部分辐射成象在第一个检测器20上。由第一个检测器20所提供的输出信号SFS被施加到控制装置17用于修正所施加给发射源11的功率到其对所施加功率的应答。发射束进一步通过光束分离器24并借助于聚焦透镜25,被透镜23成象在记录载体1的信息层2上,并且这个光束导致在物理上可检测,在这种情况是在这个记录载体上光学上可检测的效应。在设备的第二种运行状态,发射束同样借助发射源11被生成。类似于在第一种运行状态,发射束被成象在信息层2上,依赖于光学上可检测的效应,信息层2反射或多或少数量的辐射。被反射的辐射通过聚焦物镜25、光束分离器24和象散部件26被成象在检测器21上。根据在那上面所成象的辐射,检测器21生成信号,在这种情况是四重的信号。信号FE、信号PP和读出信号Sls借助预处理器从四重信号被得出。信号FE被伺服系统15使用,它用于控制发射束在记录载体1上的焦点。信号PP使用伺服系统用于转换器10的径向定位。
借助于纠错解码装置30和信道解码装置31,由读出信号生成输出信号Sout。
用于从信息信号生成控制信号的控制装置7被更加详细地示于图3。控制装置7包含用于生成与反馈信号SFB同步的再取样信息信号Sinfo’的第一个电路40。第一个电路40作为取样与保持寄存器被实现,该寄存器在反馈信号SFB的每个脉冲取样信息信号Sinfo并保持所取样的值直到反馈信号SFB的下一个脉冲。实际上,被再取样的信息信号Sinfo’将基本上与信息信号Sinfo相等。被再取样的信息信号Sinfo’被施加到检测电路41用于检测信息信号是“高”的时间间隔的持续时间。在该时间间隔结束后,电路生成第一个信息标识Ⅱ。信息标识Ⅱ指明在该期间被再取样的信息信号Sinfo是“高”的。当被再取样的信息信号Sinfo’是“低”的时,电路在反馈信号的每个周期生成第二个信息标识Ⅱ,该第二个标识指明被再取样的信息信号Sinfo’对反馈信号的一个周期是低的。
所生成的第一个信息标识还包含被再取样的信息信号Sinfo’是“低”的时间间隔先前的时间间隔期间的指示。这具有优点在于,当对被再取样的信息信号Sinfo’的给定的逻辑值生成转换器控制信号Str时,被再取样的信息信号Sinfo’的历史能被考虑进去。这是重要的,例如,用于相位变化的记录。在这类记录中,在第一个逻辑值下,以具有较高强度的一连串辐射脉冲形式的发射被生成。具有较低强度的发射在第二个逻辑值下被生成。
信息标识Ⅱ不能被生成直到被再取样的信息信号Sinfo’是“高”的周期的时间间隔结束后。由于这些时间间隔的期间改变,依赖于被再取样信息信号Sinfo’的内容的延迟在检测电路41内被产生。为此,检测器41提供信息标识Ⅱ到先进先出(FIFO)寄存器42。地址生成器43能以相对于从FIFO寄存器42的被再取样的信息信号Sinfo’的恒定的延迟接着读出信息标识Ⅱ。地址生成器43在查询表44内生成一个位置的地址A2。地址生成器43具有用于生成起始地址A0的第一个装置43A和用于生成相对地址A2的第二个装置43B。求和装置43C计算作为起始地址A0与相对地址A1之和的合成地址A2。
查询表44包含用于生成为转换器10的控制信号Str的参数。地址生成器43还以对应于事件期间的读数NT记入计数器45。事件在这里被理解为表示在反馈信号SFB期间的在其中被再取样的信息信号Sinfo’持续地“高”,或在其中被再取样的信息信号Sinfo’持续“低”的周期,或在反馈信号SFB期间在其中设备处于第二种运行状态的周期。检测装置41测定当在长于参考周期的一段期间未观察到被再取样信息信号Sinfo’的改变时,设备处于第二种运行状态。参考周期为,例如,反馈信号SFB的15个循环。计数器45生成信号“下一个”,它导致FIFO提供与接着发生的事件相联系的信息标识Ⅱ到地址生成器43。
查询表44包含,除了别的以外,关于待生成的控制信号Str的值和关于在其间这个值应该被保持的期间TA的信息SEL1,SEL2。查询表的一个实例被示于图4中。查询表44还包含指示转换器控制信号Str是否应该被调制的信息Smod。关于控制信号Str值的信息是按用于多路转换器46、47的选择信号SEL1、SEL2形式的。根据第一个选择信号SEL1,第一个多路转换器46向第一个数模(D/A)转换器48提供数字值。根据数字值,D/A转换器提供引起待控制转换器10的发射源11给出应答所需要的最小电流I1。所提供的电流I1的功率还正比于存储在寄存器50内的第一个参考值Iref1。第一个多路转换器参照选择信号SEL1从4个寄存器53A-D选择供D/A转换器用的数字值。根据第二个选择信号SEL2,第二个多路转换器47向第二个D/A转换器49提供数字值。根据数字值,第二个D/A转换器49提供另外的电流I2,它被添加到由第一个D/A转换器48所提供的电流I1上,并且被提供到在转换器10中的发射源11。另外的电流I2与存储在寄存器51中的第二个参考值Iref2成正比。用于保持控制信号Str值的期间TA取计数器54读数的形式。计数器54对与此读数相对应的时钟信号CL的脉冲数计数并且,在结束后,向导致相对地址A1的地址生成器43的第二个装置43B提供一个信号,并因此生成地址A2增加1。寄存器50、51、52A-52D和53A-53H通过串行总线18连接到控制装置17。
图5更加详细地示出第二个D/A转换器49。这个转换器49包含解码器60,它把由第二个多路转换器47提供的数字值,这里是8位值,转换为一组256数字信号c1-c256。各个信号c1-c256切换其本身的电源61。第二个D/A转换器49还包含具有接收时钟信号CL的第一个输入以及接收指示控制信号Str是否必须被调制的信号Smod的第二个输入的与(AND)门62。AND门62的输出被连接到各个电源61。而且,各个电源61接收代表参考电流的来自寄存器50的信号Iref1。
电源61的一个被更加详细地示于图6。其他电源都是相同的。电源61包含第一个被控制的电压源63,它被代表参考电流的信号Iref2控制。在被启动状态,第一个半导体部件64生成依赖于由电压源63所提供电压的电流。当半导体开关67、68导电而半导体开关65、66不导电时第一个半导体部件64被启动。半导体开关67、68的状态决定于解码器60的输出信号c1。半导体开关65、67的状态由调制信号mod确定。当信息正被写入时,调制信号mod具有这样的值以致半导体开关67导电而半导体开关65不导电。半导体部件64的状态现在完全由受信号c1控制的半导体部件66、68确定。当信息正被读出时,信号Smod呈现逻辑值“1”。结果是信号mod按照时钟信号CL。现在,半导体开关65、67在时钟信号CL的频率下交替地被执行导电和不导电。
第一个D/A转换器48与第二个D/A转换器49不同在于它对Smod没有输入。在其他方面,第一个D/A转换器48与第二个D/A转换器49相同。
锁相环路3-6可以是在,例如US 5,410,572,中所描述的通用型的。在本发明中所描述的锁相环路具有按电容性部件形式的存储装置。另一种通用的锁相环路在US5,028,885中被描述。最后提到的文件描述被配置有数字存储装置的锁相环路。另一方面,在同时提出申请的PHN 17.248中所描述类型的锁相环路可被使用。这个申请在这里引入供参考。在这个申请中描述的锁相环路具有开关装置,它确保在有效参考信号的接收期间,数字存储装置不形成由错误信号生成装置、可控振荡器和反馈信号生成装置所构成的环路的一部分。
根据本发明设备的运行参照图7被阐明。对于以下的描述,假定参考信号Sc1并因而反馈信号具有69.12MHz的频率。另外假定反馈信号生成装置将时钟信号频率除以系数8以致时钟信号CL具有552.96MHz的频率。垂直的虚线表明反馈信号SFB的转变,反馈信号通过锁相环路3-6用参考信号SCL被锁住或在参考信号不存在时通过锁相环路自动被生成。反馈信号SFB具有周期T1。图7A示出状态信号R/W。在时刻t1以前,设备是处于其第一种运行状态,在这种状态信息被写入到记录载体1上。在时刻t1以后,设备呈现第二种运行状态,其中信息从记录载体1被读出。在所展示的实例中,被再取样的信息信号Sinfo’是EFM或EFM+信号。这样一种信号对于在3T1和11T1之间的周期可以是“低”的,对于从3T1到11T1的周期也可以是“高”的。当将被再取样的信息信号Sinfo’写入到记录载体上时,“高”周期用对应于“高”周期期间的长度作为标记被寄存。“低”周期作为标记之间未被写入区域并用对应于“低”周期期间的长度被寄存。通常,标记的长度主要等于信息信号“高”周期的期间乘以写入速率。标记的长度因此可按信道比特长度被表示,其中一个信道比特长度对应于信道比特周期的期间T1,即,反馈信号SFB的周期乘以写入速率。数据被写入在具有信息层2的光记录载体1上。代表信息的标记通过发射源11被写入信息层2上的磁道中。标记是具有偏离其环境的光学特性的信息层2的区域。这提供了光学上读出标记的可能性。示于图7B的被再取样的信息信号Sinfo’依次相连地具有3T1的第一个“低”周期,8T1的第一个“高”周期,4T1的第二个“低”周期和3T1的第二个“高”周期。
在其中信息信号是“低”的每个周期T1因此通过检测器41被检测。在地址生成器43已被装入表明被再取样的信息信号Sinfo’在反馈信号SFB的1个循环期间是“低”的信息标识Ⅱ以后,地址生成器43的第一个装置43A以信息标识Ⅱ所标志信息的期间,在这里是反馈信号SFB的1个循环,来装入计数器45。而且,地址生成器43的第一个装置43A在查询表中生成绝对地址A0。同样地,地址生成器43的第一个装置43A用信号“重置”来预置第二个装置43B,在0值下生成相对地址A1。绝对地址A0和相对地址A1的总和是对应于该信息的位置的地址A2。在图4实例中用“清除”表示的这个地址A2包含作为参数的SEL1=0,SEL2=2,TA=8,SMOD=0。SEL1的值导致第一个多路转换器46选择寄存器52A,而SEL2的值导致第二个多路转换器47选择寄存器53C。在这些寄存器52C,53C所寄存的值对应于在第一种电平,例如,用于清除所需的1.8mW,对发射源11的功率调节。这个功率在时钟信号CL的8个循环期间被保持。由控制装置7所生成的转换器控制信号Str被示于图7C。如上文所述,反馈信号SFB具有期间,例如,16个循环,的延迟当生成转换器控制信号Str时出现。然而,为了清楚起见,转换器控制信号Str在图7中与被再取样的信息信号Sinfo’同步地被示出。在经过8个循环后,反馈信号SFB的循环也过去了。计数器45然后导致来自FIFO寄存器42的新的信息标识Ⅱ被装入在地址生成器43的第一个装置43A中,在这种情况还有具有被再取样的信息信号Sinfo’在反馈信号SFB的1个周期期间的“低”值标识。发射源11的功率因此对另外8个循环被保持在第一种电平。这也是反馈信号SFB的下一个循环期间的情况。在这个循环结束以后,地址生成器43装入在反馈信号SFB的8个循环期间被再取样的信息信号Sinfo’有“高”值的周期期间的信息标识Ⅱ。为向那里响应,地址生成器43的第一个装置43A用数值8装入计数器45并生成绝对地址A0,A0是包含对应于这个信息参数的查询表44中的一系列位置的起始地址。由于生成相对地址A1的第二个装置43B在0处被预置为0,瞬时地址A2最初等于绝对地址A0。这个地址A0在图4中用“写入”8*T1被表明。具有这个地址的位置包含参数SEL1=0,SEL2=2,TA=6,SMOD=0。按这些参数,发射源的功率在时钟信号CL的6个循环的周期TA期间被保持在为清除所需的第一个电平。计数值TA=6被装入计数器54。计数器54将对应于这个计数值的时钟信号CL的若干循环计数,并随后提供信号A+给由相对地址生成器构成的第二个装置43B。根据这个信号A+的接收,相对地址生成器43B将相对地址上升1。瞬时地址A2然后指明具有参数SEL1=0,SEL2=3,TA=4和SMOD=0的位置。第一个和第二个多路转换器46,47现在分别从寄存器52A和53D选择它们的输入信号。发射源11的功率上升到第二个电平,例如,为写入标记所需的7.5mW。在时钟信号CL的4个循环的周期结束以后,计数器54导致相对地址生成器43B使地址A1再次上升以使现在瞬时地址用参数SEL1=0,SEL2=0,TA=4和SMOD=0被选择。按这些参数,发射源11的功率对于4个时钟循环被保持在第三个电平,例如0mW。其后,发射源11的功率再次被上升到第二个电平。然后功率在第二个和第三个电平之间被改变5次。其后,查询表44的位置已经用参数SEL1=0,SEL2=1,TA=6和SMOD=0达到。这些参数表示发射源11功率的调节在第四个电平,例如0.5mW,意图是冷却信息层2。
如果检测器41发现一个周期,其中被再取样的信息信号Sinfo’对15*T1的期间保持不变,状态信号R/W被假定为0值。当这种状态被保持时,在反馈信号SFB的每个循环期间,检测器41提供指示这种状态的信息标识Ⅱ。为向那里响应,地址生成器43生成在图4用“读出”表示的地址A2并包含参数SEL1=0,SEL2=2,TA=8和SMOD=1。因此保持发射源11的功率被调节在第五个电平,例如0.5mW,意图是读出。由于SMOD现在具有逻辑值1,调制信号MOD现在等于时钟信号CL。结果,第二个D/A转换器49在时钟信号的频率下,在这里是552.96MHz被接通和断开。提供给发射源11的电流Str因此在最小值MIN和最大值MAX之间被调制。最小值MIN是由第一个多路转换器46所提供的电流。最大值MAX是在第二个D/A转换器的接通状态中由D/A转换器联合提供的电流。这被更加详细地示于图7D。在这个图中时间标度具有比在图7C中的高8倍的清晰度。已发现这样的调制有力地降低在半导体发射源中相对光强噪声的出现。代替直接从时钟信号CL生成调制信号MOD,调制信号也可通过附加的分频器从时钟信号CL被获得。在所示的实施例中,然而时钟信号CL的频率是非常适用于调制发射源11。
本发明不限于所描述的实施例。在附加的权利要求的范围内的许多变动可由本领域的那些技术人员想到。在另一个实施例中,设备打算供从/到不同形状的记录载体,例如带状记录载体,读出和写入信息用。本发明也涉及一切新颖的特有性能以及特有性能的一切新颖的组合。
权利要求
1.具有用于将信息写入到记录载体(1)上的第一种运行状态的设备,包含用于在第一种运行状态从参考信号(SCL)生成时钟信号(CL)的锁相环路(3-6),用于在第一种运行状态响应信息信号(Sinfo)和时钟信号(CL)生成脉冲的转换器控制信号(Str)的控制装置(7),用于在第一种运行状态响应转换器控制信号(Str)在记录载体(1)中生成物理上可检测图案的转换器(10),其特征在于;该设备具有用于从记录载体(1)读出信息的第二种运行状态,该设备包含在第二种运行状态用于响应在记录载体(1)中物理上可检测图案生成读出信号(Sls)的转换器(10),那个用于生成读出信号的转换器(10)包括发射源(11),该设备还包含向发射源(11)提供电功率的电源(7),包含在第一种运行状态供存储所提供时钟信号(CL)量度的存储值用的存储装置(12)的锁相环路,然而,在第二种运行状态锁相环路响应所存储的存储值生成时钟信号(CL),并且在第二种运行状态在由电源(7)所提供的电功率中导致高频调制。
2.根据权利要求1的设备,其特征在于该设备具有用于从/到记录载体(1)读出和写入信息的公用转换器(10),并且其中控制装置(7)在第二种运行状态期间被用作供发射源(11)用的电源。
3.根据权利要求2的设备,其特征在于控制装置包含用于检测在其中信息信号(Sinfo)具有恒定逻辑值的时间间隔的期间并且用于生成包含该期间标识的信号(Ⅱ)的装置(41)。
4.根据权利要求3的设备,其特征在于由该装置(41)提供的信号(Ⅱ)还包含时间间隔,其中信息信号(Sinfo)具有不同逻辑值的先前的时间间隔,的期间的标识。
5.根据权利要求1的设备,其特征在于控制装置包含供与反馈信号(SFB)同步地再取样信息信号(Sinfo)用的装置(40)。
6.根据权利要求1的设备,其特征在于该设备还包含用于借助纠错编码和/或信道编码由输入信号(Sin)生成信息信号(Sinfo)的纠错编码装置(8)和/或信道编码装置(9)。
7.根据权利要求1的设备,其特征在于该设备还包含用于借助纠错解码和/或信道解码由读出信号(Sls)生成输出信号(Sout)的纠错解码装置(31)和/或信道解码装置(30)。
8.根据权利要求1的设备,其特征在于该设备还包含控制装置(17),它从至少一个传感器(20)接收信号(SFS,Sls)供由发射源(11)生成的发射功率用的或供度量由被记录载体(1)所反射的辐射线用的传感器(21),该控制装置(17)使发射功率适应于所接收的一个或多个信号。
全文摘要
所描述的设备具有用于将信息写入到记录载体(1)上的第一种运行状态和用于从记录载体(1)读出信息的第二种运行状态。设备包含用于从参考信号(SCL)生成时钟信号(CL)的锁相环路(3—6)。设备另外包含用于生成响应信息信号(Sinfo)和时钟信号(CL)生成脉冲的转换器控制信号(Str)的控制装置(7)。设备还包含用于响应转换器控制信号(Str)在记录载体(1)中生成物理上可检测图案的转换器(10)。设备而且包含用于在第二种运行状态响应在记录载体(1)中物理上可检测图案生成读出信号(Sls)的转换器(10)。用于生成读出信号(Sls)的转换器(10)包含发射源(11)。该设备进一步包含向发射源(11)提供电功率的电源(7)。锁相环路(3—6)包含在第一种运行状态供存储所提供时钟信号(CL)量度的存储值用的存储装置(12)。在第二种运行状态,锁相环路(3—6)响应所存储值生成时钟信号(CL)并在由电源(7)所提供的电功率中引起高频调制。
文档编号G11B7/125GK1298535SQ99805441
公开日2001年6月6日 申请日期1999年12月14日 优先权日1998年12月24日
发明者A·H·J·伊明克, E·C·蒂克曼斯, J·A·T·M·范登霍姆贝里 申请人:皇家菲利浦电子有限公司
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