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[转贴]深入了解CD唱盘-如何来循迹而不会误读
转载自:http://audioart.au...com.tw/
上期谈过了CD唱盘是如何的来读取CD片信号,这期将再谈一下CD唱盘是如何读取这些讯号而不会错误!首先读者们必须知道在CD唱盘内的CD,它在播放时的转速不是固定的。传统的LP是保持33 1/3rpm 的速度。与LP相较,CD是根据拾取信号之置而变化其转速,以确保1025n/s 的等线性速度。而CD片均是由最内圈唱起,而慢慢地播放至外圈的,所以在接内圈边缘拾取轨迹时的旋转速度为500rpm,当往外拾取时,转速会渐渐地慢,直到最小的200rpm。也必须如此,CD信号的读取资料才能以一定的资比率读进。而有关CD片的转速控制及聚焦控制系统是息息相关的,请参见图一的方块图。而CD唱盘中会有一错误改正IC,它会将读取之资料输入率与由振荡晶体所产生的常数频率互相比较,如果单位时的讯息输入率大于此参考常数频率时,转盘转速便会减慢。反之,当讯息输入率小于此常数频率时,转盘马达便会加速了。如此我们才维持一定的资料率,而这也是CD没有Wow及Flutter杂音的原因。而CD唱盘在有了稳定的转动箹统之,接下来讯号之读取就成为必然要件。而我们也知道CD片上的凹□坑洞即是信号产生的来源,亦是雷射光束要照射并读取的地方。我们来看看图二。因为使用于CD系统的光学拾取焦点深度仅为±2um,如果讯号面偏移出这个范围,自然地这样做为检知讯号的拾取法就成为不可能的了。然而很不幸地,当碟片在旋转时,垂直不规则的移动所造成聚焦点移动达上百次以上,因而有移动物镜向上或向下的聚焦伺服系统的必要,以防止讯号面脱离了焦点。

  图(a )中的绕射机功能在此说明一下,因为当光绕经过窄缝时,会产生第一光束、第二光束....等等,而这些与主光束有着不同的角度。在些光束之中,第一光束能量约为主光束之20%,故通常均用第一光束来做轨迹伺服用。而不管在碟片上的聚焦是否正,反射都会透过圆柱透镜,并被四个分开的检知器(图中十字方块中之A、B、C、D四个区域)检知。由于反射光经过此透镜后,在垂直部份与水平部份的焦点不一,因此经过透镜里的光束呈椭圆形,当检知器置于适当位置上时,亦即当碟片聚焦正确时,则在检知器上的光点即成圆形,否则会呈现椭圆形,如图二所示A、B、C、D四个检知光点,其输出与光点区域成正比例,然后由( A+C )-( B+D )输出,以做双轴元件伺服(聚焦伺服)图是主光点及旁光点如何地来对准轨迹,以避免跳轨情况发生的方法。图四为旁光点检知器与主光点检知器的位置关系图。

  旁光点又称为副光点。副光点用于轨迹伺服,以使主光点在碟片上轨迹正确(可参见图三,(b)图显示不正确的轨迹,(C)则显示正确的轨迹。例如(a)、(b)副光点检知的输出相等。

  另外,伺服电路的结果必须用于实际的修正动作,而双轴元件(2-Axis Device)就是用来完成这项修正的动作。我们为了读出记录在碟片上的资料,所以需要雷射光束经常地聚焦于音谷轨迹之上,且不能产生偏移情形。为了达成如此的需求,则物镜要被上述的伺服控制电路控制其向前或向后移动(聚焦)或是向两旁左右移动(寻轨及循轨。)图五则显示双轴元件的结构,它是一种圆柱形,当它在杆子方向上移动时也会在杆子旋转的方向上少许移动。在双轴元件内有二种型式的线圈,一组很像喇叭的音圈,另一组则是垂直的绕线,双轴元件的移动就是靠流进线圈的电流所决定的图六则是双轴线圈移动的情形。当电流流经线圈(A)时,线圈(A)就沿箭(a)的方向移动。若电流流经线圈(B)时,则线圈就沿箭头(b)的方向移动。

  由以上的叙述,则您即使不是学电子的,但也可以由图及文来了解到雷射光束为何能精确聚焦及循轨了,这也就相当于传统LP唱盘的唱针是尖或钝一般对拾音会产生不良影响(精确聚焦)一样。而抗滑则可造成良好的循轨能九一般!只是CD唱盘运用最先进的伺服电路科技再结合精确的光学读取设备,才使我们后以享受到现今的声音科技。当然CDV或LD则再加入影像的讯号,讯号更为复杂。

  而CD唱盘再谈下去,就必然牵涉到比较复杂的电路概念上去了,所以我将会以各位耳熟的CD唱盘规格中曾提及的名词来做一说明,而不去深究电路原理,相信这才是各位读者比较想知道的吧!下次我们将谈谈CD唱盘中的控制大脑─微处理机。


[ 此文章被老烟枪大铁在2005-03-02 00:40重新编辑 ]



献花 x0 回到顶端 [楼 主] From:台湾中华电信 | Posted:2005-02-26 12:22 |

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