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[轉貼]深入瞭解CD唱盤-如何來循跡而不會誤讀
轉載自:http://audioart.au...com.tw/
上期談過了CD唱盤是如何的來讀取CD片信號,這期將再談一下CD唱盤是如何讀取這些訊號而不會錯誤!首先讀者們必須知道在CD唱盤內的CD,它在播放時的轉速不是固定的。傳統的LP是保持33 1/3rpm 的速度。與LP相較,CD是根據拾取信號之置而變化其轉速,以確保1025n/s 的等線性速度。而CD片均是由最內圈唱起,而慢慢地播放至外圈的,所以在接內圈邊緣拾取軌跡時的旋轉速度為500rpm,當往外拾取時,轉速會漸漸地慢,直到最小的200rpm。也必須如此,CD信號的讀取資料才能以一定的資比率讀進。而有關CD片的轉速控制及聚焦控制系統是息息相關的,請參見圖一的方塊圖。而CD唱盤中會有一錯誤改正IC,它會將讀取之資料輸入率與由振盪晶體所產生的常數頻率互相比較,如果單位時的訊息輸入率大於此參考常數頻率時,轉盤轉速便會減慢。反之,當訊息輸入率小於此常數頻率時,轉盤馬達便會加速了。如此我們才維持一定的資料率,而這也是CD沒有Wow及Flutter雜音的原因。而CD唱盤在有了穩定的轉動箹統之,接下來訊號之讀取就成為必然要件。而我們也知道CD片上的凹□坑洞即是信號產生的來源,亦是雷射光束要照射並讀取的地方。我們來看看圖二。因為使用於CD系統的光學拾取焦點深度僅為±2um,如果訊號面偏移出這個範圍,自然地這樣做為檢知訊號的拾取法就成為不可能的了。然而很不幸地,當碟片在旋轉時,垂直不規則的移動所造成聚焦點移動達上百次以上,因而有移動物鏡向上或向下的聚焦伺服系統的必要,以防止訊號面脫離了焦點。

  圖(a )中的繞射機功能在此說明一下,因為當光繞經過窄縫時,會產生第一光束、第二光束....等等,而這些與主光束有著不同的角度。在些光束之中,第一光束能量約為主光束之20%,故通常均用第一光束來做軌跡伺服用。而不管在碟片上的聚焦是否正,反射都會透過圓柱透鏡,並被四個分開的檢知器(圖中十字方塊中之A、B、C、D四個區域)檢知。由於反射光經過此透鏡後,在垂直部份與水平部份的焦點不一,因此經過透鏡裡的光束呈橢圓形,當檢知器置於適當位置上時,亦即當碟片聚焦正確時,則在檢知器上的光點即成圓形,否則會呈現橢圓形,如圖二所示A、B、C、D四個檢知光點,其輸出與光點區域成正比例,然後由( A+C )-( B+D )輸出,以做雙軸元件伺服(聚焦伺服)圖是主光點及旁光點如何地來對準軌跡,以避免跳軌情況發生的方法。圖四為旁光點檢知器與主光點檢知器的位置關係圖。

  旁光點又稱為副光點。副光點用於軌跡伺服,以使主光點在碟片上軌跡正確(可參見圖三,(b)圖顯示不正確的軌跡,(C)則顯示正確的軌跡。例如(a)、(b)副光點檢知的輸出相等。

  另外,伺服電路的結果必須用於實際的修正動作,而雙軸元件(2-Axis Device)就是用來完成這項修正的動作。我們為了讀出記錄在碟片上的資料,所以需要雷射光束經常地聚焦於音谷軌跡之上,且不能產生偏移情形。為了達成如此的需求,則物鏡要被上述的伺服控制電路控制其向前或向後移動(聚焦)或是向兩旁左右移動(尋軌及循軌。)圖五則顯示雙軸元件的結構,它是一種圓柱形,當它在桿子方向上移動時也會在桿子旋轉的方向上少許移動。在雙軸元件內有二種型式的線圈,一組很像喇叭的音圈,另一組則是垂直的繞線,雙軸元件的移動就是靠流進線圈的電流所決定的圖六則是雙軸線圈移動的情形。當電流流經線圈(A)時,線圈(A)就沿箭(a)的方向移動。若電流流經線圈(B)時,則線圈就沿箭頭(b)的方向移動。

  由以上的敘述,則您即使不是學電子的,但也可以由圖及文來瞭解到雷射光束為何能精確聚焦及循軌了,這也就相當於傳統LP唱盤的唱針是尖或鈍一般對拾音會產生不良影響(精確聚焦)一樣。而抗滑則可造成良好的循軌能九一般!只是CD唱盤運用最先進的伺服電路科技再結合精確的光學讀取設備,才使我們後以享受到現今的聲音科技。當然CDV或LD則再加入影像的訊號,訊號更為複雜。

  而CD唱盤再談下去,就必然牽涉到比較複雜的電路概念上去了,所以我將會以各位耳熟的CD唱盤規格中曾提及的名詞來做一說明,而不去深究電路原理,相信這才是各位讀者比較想知道的吧!下次我們將談談CD唱盤中的控制大腦─微處理機。


[ 此文章被老煙槍大鐵在2005-03-02 00:40重新編輯 ]



獻花 x0 回到頂端 [樓 主] From:台灣中華電信 | Posted:2005-02-26 12:22 |

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