Introducción
En mi post anterior les expliqué (de la forma más fácil que pude) la manera en la que se llevaba a cabo la función de enfoque en prácticamente cualquier medio de almacenamiento óptico.
Ahora les voy a explicar el funcionamiendo del servomecanismo que se encarga de mantener el haz laser siempre sobre el track de información.
Fotodetectores
Otra vez los fotodetectores, pero esta vez no son A, B, C y D, esta vez son solo E y F.
Y esta vez el sevomecanismo es un poco más simple.
Cómo pudieron observar el área de los fotodetectores E y F es mayor a el área de los fotodetectores A, B, C y D
esto es porque lo único que miden los fotodetectores E y F es la cantidad de luz.
Ahora, en la superficie de datos del disco, esto es lo que aparece
Cómo pueden observar, además del haz principal que es el que se encarga de recuperar la información, hay otros 2 haces secundarios.
Esos 2 haces secundarios solo están "mordiendo" parte del track de información por un lado y por otro.
Y cómo pueden imaginarse, en caso de que el track de información se mueva horizontalmente, uno de los haces va a reflejar más luz ya que va a caer en la superficie de espejo del disco, eso va a traducirse en que uno de los fotodetectores E o F va a recibir más luz.
Rejilla de Difracción
El elemento responsable de que existan esos 2 haces secundarios, es un elemento óptico llamado rejilla de difracción.
Así como el lente cilíndrico transforma un círculo en una elipse, la rejilla de difracción transforma el haz principal en varios haces secundarios (y terciarios) pero solo se usan el haz principal y los 2 haces secundarios.
Esto es lo que verían atravez de la rejilla de difracción.
Cómo pueden ver, además de el "haz" principal, se pueden observar otros "haces".
Comentarios finales
Cómo podrán ver, los servomecanismos utilizados para la lectura de tus discos, son cosas impresionantes que no todos conocen.
Ahora cada que pongas a reproducir un CD de audio, un DVD, un Blu-ray, recuerda que esos servomecanismos están haciendo su trabajo, no es magia, solo es óptica
.
Ahora les muestro un modelo (no a escala) de las partes internas de un recuperador óptico.
El lente colimador solo se encarga de que los haces sigan la misma dirección.
Y ahora que me acuerdo, hay una excepción, casi todos los reproductores de CD/DVD/Blu-ray etc usan el sistema de 6 fotodetectores.
Solo hay una clase de reproductores que usan solo 4 para ambas cosas (enfoque y seguimiento), y es en algunos reproductores Philips/Magnavox que usan el sistema de 1 solo haz en donde el recuperador óptico solo cuenta con la bobina de enfoque, el tracking se hace moviendo todo el ensamble.
El enfoque se logra de la misma manera, pero el tracking se logra midiendo la diferencia que hay de luz entre los 4 fotodetectores.
https://en.wikipedia.org/wiki/CD_player#Analogue_signal_recovery_from_the_disc
Y aquí una vista de los 4 fotodetectores
Y bueno, me parece que eso es todo.
En algún futuro talvez explique otra cosa
.
En mi post anterior les expliqué (de la forma más fácil que pude) la manera en la que se llevaba a cabo la función de enfoque en prácticamente cualquier medio de almacenamiento óptico.
Ahora les voy a explicar el funcionamiendo del servomecanismo que se encarga de mantener el haz laser siempre sobre el track de información.
Fotodetectores
Otra vez los fotodetectores, pero esta vez no son A, B, C y D, esta vez son solo E y F.
Y esta vez el sevomecanismo es un poco más simple.
Cómo pudieron observar el área de los fotodetectores E y F es mayor a el área de los fotodetectores A, B, C y D
esto es porque lo único que miden los fotodetectores E y F es la cantidad de luz.
Ahora, en la superficie de datos del disco, esto es lo que aparece
Cómo pueden observar, además del haz principal que es el que se encarga de recuperar la información, hay otros 2 haces secundarios.
Esos 2 haces secundarios solo están "mordiendo" parte del track de información por un lado y por otro.
Y cómo pueden imaginarse, en caso de que el track de información se mueva horizontalmente, uno de los haces va a reflejar más luz ya que va a caer en la superficie de espejo del disco, eso va a traducirse en que uno de los fotodetectores E o F va a recibir más luz.
Rejilla de Difracción
El elemento responsable de que existan esos 2 haces secundarios, es un elemento óptico llamado rejilla de difracción.
Así como el lente cilíndrico transforma un círculo en una elipse, la rejilla de difracción transforma el haz principal en varios haces secundarios (y terciarios) pero solo se usan el haz principal y los 2 haces secundarios.
Esto es lo que verían atravez de la rejilla de difracción.
Cómo pueden ver, además de el "haz" principal, se pueden observar otros "haces".
Comentarios finales
Cómo podrán ver, los servomecanismos utilizados para la lectura de tus discos, son cosas impresionantes que no todos conocen.
Ahora cada que pongas a reproducir un CD de audio, un DVD, un Blu-ray, recuerda que esos servomecanismos están haciendo su trabajo, no es magia, solo es óptica

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Ahora les muestro un modelo (no a escala) de las partes internas de un recuperador óptico.
El lente colimador solo se encarga de que los haces sigan la misma dirección.
Y ahora que me acuerdo, hay una excepción, casi todos los reproductores de CD/DVD/Blu-ray etc usan el sistema de 6 fotodetectores.
Solo hay una clase de reproductores que usan solo 4 para ambas cosas (enfoque y seguimiento), y es en algunos reproductores Philips/Magnavox que usan el sistema de 1 solo haz en donde el recuperador óptico solo cuenta con la bobina de enfoque, el tracking se hace moviendo todo el ensamble.
El enfoque se logra de la misma manera, pero el tracking se logra midiendo la diferencia que hay de luz entre los 4 fotodetectores.
https://en.wikipedia.org/wiki/CD_player#Analogue_signal_recovery_from_the_disc
Y aquí una vista de los 4 fotodetectores
Y bueno, me parece que eso es todo.
En algún futuro talvez explique otra cosa

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