КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Оптическая считывающая система
В настоящее время в системах лазерных звукоснимателей нашла применение плоскостная оптическая система (ПОС) - от англ. Flat Optical Pichup (FOP) - в которой полупроницаемая зеркальная призма. На схематичном рис.3.7 представлены основные элементы ПОС и прохождение потока излучения лазера через ее элементы. Вырабатываемый ИЛД световой пучок первоначально проходит через дифракционную решетку. При прохождении светового луча через узкую щель на ее выходе образуются, наряду с главным (самым ярким) лучом, по меньшей мере, два боковых луча (рис.3.8). Каждый боковой луч первого порядка содержит почти 25% энергии главного луча и используется для системы отслеживания дорожки записи. Прошедшие зеркальную призму лучи (50% потерь), проходя коллиматор, становятся параллельными и, отразившись от зеркальной призмы, сфокусированные объективом, попадают на информационную поверхность КД. Отраженный от поверхности КД свет проходит оптические элементы в обратной последовательности. В зеркальной призме 50% отраженного от КД лазерного излучения отклоняется на детектирующее устройство. При этом предварительно лучи проходят двояковогнутую линзу прежде, чем они попадают на детекторное поле. Предварительная двояковогнутая линза делает пучок расходящимся, так что уже при малом расстоянии между зеркальной призмой и детекторным полем на поле падает световое пятно достаточного размера. Размер светового пятна должен быть таким, чтобы были освещены все элементы детекторного поля фотодиодной матрицы A – F (рис.3.9). Из суммы сигналов четырех зон (A + B + C + D) восстанавливается ВЧ-сигнал, который содержит цифровую аудиоинформацию. В дифференциальном усилителе из сигналов, генерируемых четырьмя фотодатчиками (A + C)-(B + D), вырабатывается также и сигнал ошибки фокусировки. Цилиндрическая линза служит совместно с главным, поделенным на четыре зоны (А - D), детекторным полем (фотодиодной матрицей) для распознавания состояния фокусировки. Цилиндрическая линза вызывает дисторсию лазерного луча (при неправильной фокусировке луча на поверхности диска), придавая пятну луча вытянутую форму. Два детектора боковых лучей E и F служат для отслеживания ошибки прохождения считывающего луча по середине информационной дорожки. При оптимальном следовании главного луча по информационной дорожке соседние питы, расположенные на дорожке рядом со считываемым питом, освещаются правым или левым краем соответствующих боковых лучей, так что отраженные от КД боковые лучи вызывают одинаковый сигнал с обоих детекторных полей E и F. Так как формирование выходного напряжения происходит на дифференциальном усилителе, при смещении главного луча с информационной дорожки на выходе усилителя формируется напряжение коррекции (E - F), полярность которого зависит от направления отклонения, а величина пропорциональна степени отклонения главного луча от дорожки записи. Описанные выше элементы звукоснимателя лазерного проигрывателя КД могут располагаться производителем очень по-разному. Однако с точки зрения поиска неисправностей, точная конфигурация оптических линз практически не имеет никакого значения. В случае неисправности заменяется весь модуль звукоснимателя.
Прежде, чем перейти к рассмотрению принципов записи и воспроизведения информации с КД, рассмотрим работу сервосистем управления, предварительная информация о которых была дана в гл. 2. На рис.3.10 представлена примерная блок-схема организации сервоуправления в проигрывателе КД. Проигрыватели КД, выпускаемые в настоящее время, как правило, содержат четыре различных сервосистемы: - управления вращением диска; - позиционирования лазерного звукоснимателя; - автофокусировки (управление перемещением фокусирующей линзы); - радиального слежения (управление перемещением объектива перпен-дикулярно дорожке записи).
Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 444; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |