WO2004021338A1 - 情報記録装置および情報記録方法 - Google Patents

情報記録装置および情報記録方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2004021338A1
WO2004021338A1 PCT/JP2003/010861 JP0310861W WO2004021338A1 WO 2004021338 A1 WO2004021338 A1 WO 2004021338A1 JP 0310861 W JP0310861 W JP 0310861W WO 2004021338 A1 WO2004021338 A1 WO 2004021338A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
recording
pulse
level
waveform
bias power
Prior art date
Application number
PCT/JP2003/010861
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Kunihiko Horikawa
Akira Shirota
Masahiro Kato
Eiji Muramatsu
Shoji Taniguchi
Original Assignee
Pioneer Corporation
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Pioneer Corporation filed Critical Pioneer Corporation
Priority to AU2003257565A priority Critical patent/AU2003257565A1/en
Priority to EP03791341A priority patent/EP1548710A4/en
Priority to US10/525,766 priority patent/US7274644B2/en
Publication of WO2004021338A1 publication Critical patent/WO2004021338A1/ja

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/12Heads, e.g. forming of the optical beam spot or modulation of the optical beam
    • G11B7/125Optical beam sources therefor, e.g. laser control circuitry specially adapted for optical storage devices; Modulators, e.g. means for controlling the size or intensity of optical spots or optical traces
    • G11B7/126Circuits, methods or arrangements for laser control or stabilisation
    • G11B7/1263Power control during transducing, e.g. by monitoring
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/004Recording, reproducing or erasing methods; Read, write or erase circuits therefor
    • G11B7/0045Recording
    • G11B7/00456Recording strategies, e.g. pulse sequences
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/004Recording, reproducing or erasing methods; Read, write or erase circuits therefor
    • G11B7/006Overwriting
    • G11B7/0062Overwriting strategies, e.g. recording pulse sequences with erasing level used for phase-change media
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/08Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers
    • G11B7/09Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers with provision for moving the light beam or focus plane for the purpose of maintaining alignment of the light beam relative to the record carrier during transducing operation, e.g. to compensate for surface irregularities of the latter or for track following
    • G11B7/095Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers with provision for moving the light beam or focus plane for the purpose of maintaining alignment of the light beam relative to the record carrier during transducing operation, e.g. to compensate for surface irregularities of the latter or for track following specially adapted for discs, e.g. for compensation of eccentricity or wobble
    • G11B7/0956Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers with provision for moving the light beam or focus plane for the purpose of maintaining alignment of the light beam relative to the record carrier during transducing operation, e.g. to compensate for surface irregularities of the latter or for track following specially adapted for discs, e.g. for compensation of eccentricity or wobble to compensate for tilt, skew, warp or inclination of the disc, i.e. maintain the optical axis at right angles to the disc

Definitions

  • the present invention relates to a technique for recording information on an optical disk using a laser beam or the like.
  • writable or rewritable optical discs such as DVD-R (DVD-Recordable) and DVD-RW (DVD-Re-recordable)
  • DVD-R DVD-Recordable
  • DVD-RW DVD-Re-recordable
  • the portion of the recording surface of the optical disc irradiated with the laser light changes in the optical recording medium that composes the optical disc due to the rise in temperature, whereby a recording mark is formed on the recording surface.
  • a laser pulse having a length corresponding to the signal to be recorded is generated, and the laser pulse is irradiated on the optical disc to perform recording.
  • a recording mark having a length corresponding to the information to be formed can be formed on the optical disc.
  • a method of forming a recording mark with a pulse train including a plurality of short pulses has been used.
  • Such a method is also called a write strategy, in which the heat accumulation on the recording surface of the optical disc is reduced as compared with the method of irradiating a single recording pulse, so that the recording mark is formed on the recording surface.
  • the temperature distribution can be made uniform. As a result, it is possible to prevent the recording mark from becoming a teardrop shape and form a recording mark having a preferable shape.
  • the above-mentioned recording pulse train is composed of a plurality of pulses whose amplitude fluctuates between a predetermined bias power level and a write (write) power level. That is, in the area on the recording surface of the optical disk on which no recording mark is formed according to the recording data (hereinafter also referred to as “space period”), the bias power A laser beam is irradiated onto the recording surface, and in an area on the recording surface of the optical disk where a recording mark is to be formed (hereinafter, also referred to as a “mark period”), recording in which the amplitude changes between the bias power and the write power is performed. A laser beam is radiated on the recording surface with a power corresponding to the pulse train, whereby a re-recording mark is formed on the recording surface.
  • the bias power level during a recording pulse is specified by a standard such as DVDR, but a bias power level different from the specified value may be used in an optical disk drive.
  • a bias power level different from the specified value may be used in an optical disk drive.
  • gain control of the recording laser beam and various servo controls are performed using the level of the bias power during a period in which a recording mark is not formed. Therefore, it is conceivable to set the bias power level higher than the standard value in order to stabilize laser power control and support control.
  • the bias power level is low. Therefore, it is conceivable that the bias level is set lower than the standard value.
  • An object of the present invention is to provide an information recording apparatus and an information recording method capable of obtaining good recording characteristics even when a bias power level of a recording pulse waveform for an optical disc or the like is changed.
  • an information recording apparatus that irradiates a recording medium with laser light to form a recording mark in accordance with recording data includes: a light source that emits the laser light; Recording waveform generating means for generating a recording pulse waveform that changes between the first level and the second level; anddriving the light source based on the recording pulse waveform to form a recording mark on the recording medium. Recording means for forming, wherein the recording waveform generating means adjusts an edge position of a pulse portion having the second level in the recording pulse waveform according to the first level.
  • the recording waveform generating unit compares the first level with a predetermined reference level, and determines the edge position based on a comparison result. Adjusting means for adjusting the position.
  • the adjusting means shifts the leading edge of the pulse portion backward when the first level is higher than the reference level, and shifts the front edge of the pulse portion when the first level is lower than the reference level. Edges can be shifted forward.
  • the recording pulse waveform includes a top pulse, and the recording waveform generation unit can adjust a front edge position of the top pulse.
  • the recording pulse waveform further includes one or more multi-pulses, and the recording waveform generating means can adjust a front edge position of each of the multi-pulses.
  • the recording waveform generating means can change a pulse width of the pulse portion by adjusting an edge position of the pulse portion.
  • the recording pulse waveform includes one top pulse and one or more multi-pulses
  • the recording waveform generation means adjusts a position of a front edge of the top pulse according to a level of a period before the top pulse, The position of each front edge of the plurality of multi-pulses can be adjusted according to the level between the plurality of multi-pulses.
  • an information recording method executed in an information recording apparatus that irradiates a recording medium with a laser beam to form a recording mark according to recording data includes a first recording method based on the recording data.
  • FIG. 1A and 1B schematically show the relationship between the change in bias power and the shape of a recording pulse waveform according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a schematic configuration of the information recording apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a schematic configuration of an information recording / reproducing apparatus according to an embodiment of the present invention. It is.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration of the pickup and the recording circuit shown in FIGS. 1A to 1B.
  • FIG. 5A is a graph showing the relationship between the multi-pulse bias and the multi-pulse width.
  • FIG. 5B is a graph showing the relationship between the 3 T top pulse width and the bias power.
  • FIG. 5C is a graph showing the difference between the 3T mark width after the 3T space and the other 3T mark widths.
  • FIG. 6 shows an example of a multi-pulse type recording pulse waveform.
  • FIG. 7 shows a correction example of a multi-pulse type recording pulse waveform.
  • FIG. 8 shows an example of correcting a non-multi-pulse type recording pulse waveform.
  • the embodiment of the present invention is characterized in that the shape of the pulse in the recording pulse waveform is changed according to the change in the bias power of the recording pulse waveform. This suppresses a change in recording characteristics due to a change in bias power.
  • the change in the shape of the recording pulse waveform is performed by, for example, changing the pulse width or moving the edge position of the pulse.
  • FIG. 1A shows an example of a so-called multi-pulse type recording pulse waveform.
  • a multi-pulse recording pulse waveform is basically composed of one top pulse 60 and a number of pulses 61 (hereinafter, also referred to as “multi-pulse”) according to the recording data length. .
  • a set of multiple multi-pulses 61 is called a multi-pulse part. Note that, depending on the write strategy, short recording data such as 3T and 4T may have only a top pulse and no multipulse part.
  • the laser power varies between a bias power level Pb and a light power level Pw.
  • the bias power level includes a bias power level corresponding to the space period and a bias power level between the pulses 61 of the multi-pulse section.
  • the bias power level in the space period is P b 1
  • the bias power level in the multi-pulse section is The level may be distinguished as Pb2.
  • the front edge position of the top pulse 60 is changed according to the change amount. (See arrows 75). Specifically, when increasing the bias power level Pb1 during the space period, the front edge of the top pulse 60 is shifted backward (to the right in FIG. 1A) by a predetermined amount, and the bias pulse level Pb1 is decreased. When this is done, the front edge of the top pulse 60 is shifted forward. By shifting the edge position before the top pulse 60 in this way, even when the bias power level is changed, the recording power applied to the disk as a whole becomes equal.
  • FIG. 1B shows an example of a non-multi-pulse type recording pulse waveform.
  • the non-multipulse type recording pulse waveform is composed of a top pulse 60, a last pulse 67, and an intermediate bias section 68 between both.
  • the method of changing the pulse shape is basically the same as in the case of the multi-pulse type. That is, when changing the bias power level Pb1 (see arrow 70), the front edge position of the top pulse 60 is changed according to the amount of change (see arrow 75).
  • the disk is irradiated with the recording pulse by moving the front edge position of the top pulse and the Z or the pulse of the multi-pulse part back and forth according to the change in the bias power level. Sum the total laser power To keep the recording characteristics from deteriorating.
  • FIG. 2 shows a schematic configuration of the information recording apparatus according to the present embodiment.
  • the information recording device includes a recording waveform generation unit 50 and a recording unit 55. Recording waveform generator
  • the recording waveform generator 50 receives the recording data, generates a recording pulse signal according to the input recording data, and supplies the recording pulse signal to the recording unit 55 in accordance with predetermined strategy information.
  • the recording unit 55 includes, for example, an optical pickup, and drives a laser driver or the like according to an input recording pulse signal to generate recording light and irradiate the disk D. Thus, a recording mark having a length corresponding to the recording data is formed on the disc D.
  • the recording waveform generator 50 has a pulse shape controller 51 and a first level determiner 52.
  • the first level refers to the bias power level in FIGS. 1A and 1B, and includes both the bias power level Pb1 in the space period and the bias power level Pb2 in the multi-pulse section. It is.
  • the second level is the light power first level Pw.
  • the first level determination unit 52 determines a bias power level when generating a recording pulse waveform according to a specific write strategy as shown in FIGS. 1A and 1B. The determination differs depending on various characteristics of the information recording device and the drive device to which the present embodiment is applied. In some drive devices, the bias power level Pb is set higher, and in other drive devices, the bias power level Pb is set. May be set lower. In some drive devices, the bias power level P b1 during the space period may be set higher, and the bias power level P b 2 of the multi-pulse section may be set lower (or vice versa).
  • the pulse shape controller 51 generates the recording pulse waveform according to the first level determined by the first level determiner 52, that is, the rebiased power level Pb (Pb1 and Pb2 in some cases). Change the pulse shape at. Specifically, as described above, the top pulse is generated according to the increase and decrease of the bias power level P b 1 during the space period.
  • the forward edge position of 60 is moved forward or backward, or the bias pulse of the multi-pulse section is moved backward / forward according to the increase / decrease of the level Pb2.
  • the processing of is performed. In this way, fluctuations in the bias power level do not change the total heat applied to the disk. And perform stable recording.
  • FIG. 3 schematically shows the entire configuration of the information recording / reproducing apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • the information recording / reproducing apparatus 1 records information on the optical disc D and reproduces information from the optical disc D.
  • Optical discs D include, for example, a CD-R (Compact Disc-Recordable) and a DVD-R that can be recorded only once, and a CD-W (Compact Disc) that can be erased and recorded multiple times.
  • Various optical discs such as -Rewrite table) and DVD-RW can be used. In the following description, it is assumed that the optical disc D is DVDR.
  • the information recording / reproducing apparatus 1 includes an optical pickup 2 for irradiating the optical disc D with a recording beam and a reproducing beam, a spindle motor 3 for controlling the rotation of the optical disc D, and a recording circuit for controlling the recording of information on the optical disc D. 10; a reproduction circuit 20 for controlling the reproduction of information already recorded on the optical disc; a spindle support for controlling the rotation of the spindle motor 3; and a relative position control of the optical pickup 2 with respect to the optical disc D.
  • the apparatus includes a controller 40 for performing various types of control including a focus support, a tracking support, and a tilt support, and a controller 40.
  • the recording circuit 10 receives the recording data, generates a drive signal SD for driving the laser diode inside the optical pickup 2, and supplies this to the optical pickup 2.
  • the reproduction circuit 20 receives the read RF signal S rf output from the optical pickup 2, performs predetermined demodulation processing and decoding processing on the read RF signal S rf, and generates and outputs a reproduction signal.
  • the servo control unit 30 receives the read RF signal S rf from the optical pickup 2 and supplies a servo signal S 7 such as a tracking error signal and a focus signal to the optical pickup 2 based on the received RF signal S rf, and a spindle servo unit.
  • the signal S 8 is supplied to the spindle motor 3. With this, tracking support, focus servo, Various servo processes such as a spindle servo are executed.
  • the present invention mainly relates to a recording method in the recording circuit 10, and various known methods can be applied to the reproduction control and the servo control. Therefore, detailed description thereof will not be given.
  • the controller 40 is a part that creates a recording pulse waveform, and supplies various control signals S21 to S23 to be described later to the recording circuit 10. Further, the controller 40 supplies information indicating the information recording speed, that is, a signal S30 indicating, for example, any one of 1 ⁇ , 2 ⁇ , and 4 ⁇ speed to the servo control unit 30.
  • FIG. 3 illustrates an information recording / reproducing device as one embodiment of the present invention, but the present invention can also be applied to an information recording device dedicated to recording.
  • FIG. 4 shows the internal configuration of the optical pickup 2 and the recording circuit 10.
  • the optical pickup 2 includes a laser diode (LD) for generating a recording beam for recording information on the optical disk D and a reproduction beam for reproducing information from the optical disk D. 1) and a front monitor diode (FMD) 16 that receives the laser light emitted from the laser diode 11 and outputs a laser power level signal S10 corresponding to the laser light.
  • LD laser diode
  • FMD front monitor diode
  • the optical pickup 2 also includes a photodetector for receiving the reflected beam of the reproduction beam from the optical disc D and generating the read RF signal Srf, and directing the recording beam, the reproduction beam, and the reflection beam in appropriate directions.
  • a photodetector for receiving the reflected beam of the reproduction beam from the optical disc D and generating the read RF signal Srf, and directing the recording beam, the reproduction beam, and the reflection beam in appropriate directions.
  • the recording circuit 10 consists of a laser diode (LD) driver 12, an APC (Automatic Power Control) circuit 13, a sample and hold (SH) circuit 14, a control unit 15, and a buffer 1. 7 is provided.
  • LD laser diode
  • APC Automatic Power Control
  • SH sample and hold
  • the LD driver 12 supplies a current corresponding to the recording data to the laser diode (LD) 11 to record information on the optical disc D.
  • the LD driver 12 includes a voltage / current (VZI) converter 12 1, an interface (IF) 12 2, a DA converter 12 4, and a driver 1 26 and a switch SW2.
  • VZI voltage / current
  • IF interface
  • DA DA converter
  • the sample and hold circuit 14 has a timer defined by the sample and hold signal S5.
  • the level of the laser power level signal S10 is sampled and held by the timing.
  • the APC circuit 13 performs the phase control of the LD driver 12 based on the output signal S11 of the sample hold circuit 14. Specifically, in the case of DVD-R, the sample-and-hold circuit 14 controls the LD driver 12 so that the bias pulse level Pb of the laser light emitted from the laser diode 11 becomes constant. Do.
  • the control unit 15 mainly performs a recording operation and APC control. As shown in FIG. 4, the control unit 15 includes a write pulse generation unit 152, a recording level control unit 154, and an APC control unit 155.
  • the write pulse generator 152 generates a switching signal S2 of the switch SW2 in the LD driver 12 based on the input recording data. Further, the pulse shape control signal S 22 is supplied from the controller 40 to the light pulse generation unit 152.
  • the pulse shape control signal S22 is generated by the controller 40, and the shape of the top pulse multipulse in the recording pulse signal, more specifically, the front edge position, in accordance with the variation of the bias power level Pb Is a signal indicating the amount of change. Therefore, the write pulse generating section 152 changes the front edge position of the top pulse and / or the multi-pulse in the recording pulse signal based on the pulse shape control signal S22.
  • the light pulse generator S 152 is supplied with a light emission level signal S 26 output from the sample hold circuit 14.
  • the recording level control section 154 generates a recording level signal S3 for determining a write power level based on the write power control signal S23 input from the controller 40, and outputs the LD driver 1 2 to I / F 1 2 2
  • the light power control signal S23 is a signal indicating the level of the light power Pw (see FIGS. 1A to 1B).
  • the APC controller 155 generates the APC target value S4, which is the target value of the servo control by the APC loop, and supplies it to the APC circuit 13.
  • the sample and hold timing by the sample and hold circuit 14 Is supplied to the sample and hold circuit 14.
  • the target value of the servo control by the APC loop is basically the bias power level Pb (see FIGS. 1A to 1B).
  • the controller 40 generates a bias power control signal S 21 indicating the bias power level Pb and supplies the generated signal to the APC controller 155.
  • the APC controller 155 determines an APC target value S4 based on the bias pulse control signal S21. Therefore, the APC loop follows the bias power level Pb specified by the controller 40.
  • the APC loop is configured by using the sample-and-hold circuit 14, but the output is output from the front monitor diode 16 by using a pottom-hold circuit instead of the sample-and-hold circuit 14. It is also possible to execute the APC servo using the bottom value of the laser power level signal S10.
  • the recording circuit 10 executes recording control and APC control roughly.
  • the recording control will be described. Note that the following description is made for the case of DVD-R.
  • the recording level controller 1 5 4 control Yuni' sheet 1 in 5, c current I 3 is supplied to the recording level data S 3 for generating a current I 3 to the LD driver 1 2 Figure 1 A It is used to generate the light pulse level Pw of the recording pulse waveform shown in FIG.
  • the recording level signal S 3 is supplied to the DZA converter 124 through the IZF 122 in the LD driver 12.
  • the DZA converter 124 generates the corresponding analog signal, thereby driving the driver 126 to generate the current I3 and supply it to the switch SW2.
  • the write pulse generator 152 in the control unit 15 generates a write pulse signal composed of a plurality of pulse trains based on the recording data shown in FIG. 1A, and uses this as a switching signal S2 to generate an LD driver signal. 1 to 2
  • a current I 1 is supplied from the VZI converter 12 1 to the laser diode 11. As shown in FIG. 1A, the current I 1 defines the bias power level Pb of the recording pulse signal.
  • the switching SW 2 is controlled by the switching signal S 2 similar to the write pulse signal, so that the write pulse signal Therefore, the switch SW2 is switched and the current I3 is intermittently supplied to the laser diode 11.
  • the level between the line bets power level (corresponding to the current I 1 + 1 3) is intermittently
  • the switch SW 2 is always turned off, and the current I 3 is not supplied to the laser diode 11. Therefore, during the space period, the recording pulse signal is maintained at the bias power level Pb (corresponding to the current I1) as shown in FIG. 1A.
  • APC control signal generation for control is executed during a space period during reproduction and recording, and is not executed during a mark period during recording.
  • the APC control is executed by an APC loop including a laser diode 11, a front monitor diode 16, a buffer 17, a sample and hold circuit 14, an APC circuit 13, and a VZI converter 121.
  • the APC control is performed by controlling the bias current I 1 supplied from the LD driver 12 to the laser diode 11 so that the level of the laser beam output from the laser diode 11 is always maintained at the bias power level Pb.
  • Is to adjust the level More specifically, of the space periods of the recorded data (modulated by 8 to 16 and having a mark period and a space period of 3 T to 11 T and 14 mm in length), a long space period is used.
  • the bias current I 1 from the LD driver 12 is adjusted so that the bias power level Pb is constant during the period (for example, a space period of 5 to 11 ⁇ or 14 ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ).
  • the control unit 15 generates the recording pulse waveform corresponding to the recording data as described above, drives the LD driver 12 according to the recording pulse waveform, and emits the laser light from the laser diode 11. Let it.
  • the front monitor diode 16 is disposed near the laser diode 11 in the optical pickup 2, receives the laser beam emitted from the laser diode 11 and receives a laser power level signal S10 indicating the level thereof. Is generated and supplied to the sample and hold circuit 14 via the buffer 17.
  • the sample-and-hold circuit 14 generates the laser power level signal S 1 supplied from the front monitor diode 16 at the timing given by the sample-and-hold signal S 5 supplied from the APC control unit 15 5 of the control unit 15. 0 is sampled and the level is held for a predetermined period.
  • the sample and hold signal S5 output from the control unit 15 is a pulse indicating a period during which signal generation for APC control is performed.
  • 111 T is a pulse signal that indicates a predetermined period (a period during which signal generation for APC control is executed, and is also referred to as a “C period” hereinafter). Therefore, the sample hold circuit 14 samples the level of the laser power level signal S 10 during the APC period in the space period of the recording data, and holds the sample level during the other periods to hold the APC circuit 1. Supply to 3.
  • the APC circuit 13 is supplied with an APC target value S4 from an APC control unit in the control unit 15.
  • the APC target value S4 is a value indicating the level of the laser light to be maintained by the APC, and in this example, is a value corresponding to the bias power level Pb.
  • the APC circuit "13" operates the VZI converter 1 2 1 in the LD driver 12 so that the level of the laser power level signal S10 during the APC period becomes a constant level indicated by the APC target value S4.
  • the control signal S 12 is supplied to the V / I converter 12.
  • the V / I converter 12 1 converts the voltage indicated by the input control signal S 12 into a current, and outputs a bias current I 1.
  • the laser diode 11 In the space period during recording and during reproduction, the laser diode 11 is driven by the current I 1 corresponding to the bias level Pb, and outputs laser light at the bias power level Pb. If the output level of the laser light output from the laser diode 11 fluctuates due to temperature or other factors, the APC loop operates to absorb the fluctuation, and changes the bias current I 1. As a result, during the space period, the optical output waveform is always maintained at the bias power level Pb by the APC.
  • the recording pulse waveform is controlled by the control signals S 21 to S 23 supplied from the controller 40 to the recording circuit 10. Is controlled.
  • the controller 40 changes the shape of the recording pulse waveform in accordance with the change in the bias power level Pb.
  • the controller 40 supplies a write power control signal S23 indicating the write power level Pw (see FIGS. 1A to 1B) to the recording level control section 154, and performs recording.
  • the level control section 154 sets the write power level Pw to the level indicated by the write power control signal S23.
  • the controller 40 supplies a bias power control signal S 21 indicating the bias power level Pb to the APC controller 155.
  • the controller 40 can change the bias power level Pb based on various reasons. Various reasons include, for example, setting the bias power level to a predetermined value higher than the specified value to stabilize the support control, or setting the bias power level lower than the specified value to improve the recording characteristics. For example, it is set to a predetermined value. Then, the bias power control signal S 21 indicating the changed bypass level is supplied to the APC controller 155.
  • the APC control section 155 outputs the target value S4 so as to maintain the bias power level Pb at the level indicated by the bias power control signal S21, and executes the APC.
  • the controller 40 generates a pulse shape control signal S 22 for adjusting the pulse shape in the recording pulse waveform in accordance with the change in the bias power level indicated by the bias power control signal S 21. It is supplied to the write pulse generator 152. For example, when the controller 40 outputs a bias power control signal S 21 indicating that the bias power level is to be increased by a predetermined value from the standard value to the APC controller 155, the controller 40 generates a recording pulse waveform accordingly.
  • a pulse shape control signal S22 instructing to shift the front edge of the middle top pulse backward by a predetermined amount is supplied to the light pulse generation unit 152.
  • the write pulse generating unit 152 generates a recording pulse waveform in which the front edge of the top pulse in the recording pulse waveform is shifted backward by a predetermined amount, and controls the switch SW 2 to control the laser diode 1.
  • Drive 1
  • the controller 40 when the controller 40 varies the bias power level Pb, the controller 40 shifts the leading edge of the pulse (top pulse and no pulse or multipulse) in the recording pulse waveform according to the variation.
  • Write pulse generator 1 5 2 Control.
  • Fig. 5A shows the relationship between the bias power P m of the multi-pulse section and the corresponding multi-pulse width Tmp.
  • the multi-pulse width T mp is reduced as the bias power level of the multi-pulse section increases. As a result, it is possible to prevent the recording characteristics from deteriorating by changing the bias power level.
  • the controller 40 changes the bias power level and changes the position of the leading edge of the recording pulse waveform so as to correspond to the change.
  • the recording light is emitted as the recording pulse waveform is deformed by the pulse shape control signal S22, and the disk is not always irradiated with the intended recording power.
  • the recording power actually applied to the disk may be different from the value intended by the controller 40 due to variations in the characteristics of the laser diode, warpage of the disk recording surface, and the like. Therefore, it is desirable to directly or indirectly monitor the change in the actual bias power and adjust the recording pulse waveform according to the change amount. This adjustment can be made in the following three ways. Note that changes in bias power that cannot be monitored and that are known in advance are adjusted in advance separately from the following method.
  • the first method uses the front monitor diode 16 of the pickup 2 to detect the laser emission pattern corresponding to the bias power set by the APC control unit 155, and converts it to the light pulse generation unit 1
  • the recording pulse waveform is corrected by feeding it back to 52.
  • the detection signal S26 of the sample-and-hold circuit 14 is input to the write pulse generator 152
  • the write pulse generating section 152 corrects the recording pulse waveform according to the detection signal S26.
  • the second method is to use the return light of the recording laser light applied to the disc.
  • the output signal of the photodetector provided in the pickup 2 is output to the reproduction circuit 20 shown in FIG. Can be supplied to the write pulse generation unit 152 from. From the change of return light during recording, the thermal effective value of bias power due to the disc sensitivity difference Can be detected, and by correcting the recording pulse waveform based on the change, it is possible to absorb the disc sensitivity difference.
  • the tilt servo control signal generated by the servo control unit 30 shown in FIG. 3 is supplied to the light pulse generation unit 152.
  • a change in the thermal effective value of the bias power due to a tilt shift can be detected from the tilt servo signal.
  • the bias power actually applied to the disk is detected and the recording pulse waveform is detected. Can be modified.
  • the recording pulse waveform is corrected based on the detected bias power.
  • the controller 40 inputs a bias power control signal S 21 for increasing the bias power level by a predetermined value to the APC control section 155, and simultaneously sets the front edge of the top pulse of the recording pulse waveform by a predetermined amount. It is assumed that the pulse shape control signal S22 for instructing only the shift is supplied to the light pulse generation unit 152.
  • the write pulse generation The unit 152 corrects the front edge position of the top pulse of the recording pulse waveform to return to the original position, for example, by half. As a result, correct recording can be performed in consideration of the laser beam actually irradiated on the disk.
  • the bias power can be changed. Further, both the correction of the recording pulse waveform and the correction of the bias power can be performed.
  • the recording pulse waveform should be adjusted according to the increase in the bias power level.
  • a short mark such as a 3T mark is recorded after a short space such as a 3T space. If so, they are susceptible to thermal interference. Therefore, after a short space such as a 3T space, it is effective to increase the adjustment amount of the recording pulse waveform, specifically, the shift amount of the front edge of the top pulse.
  • FIG. 5B shows an example of the shift amount in such a case.
  • Each value such as the pulse width shown in FIGS. 5A to 5C corresponds to each part shown in FIG. Figure 5B shows 3 T
  • the relationship between the bias power Pb and the top pulse width Ttop is shown for the 3T mark after the scan and the other 3 ⁇ mark. As shown in the figure, in the case of the 3T mark after the 3T space, the top pulse width is smaller for the same bias pulse than in the case of the other 3T marks.
  • the shift amount is set large.
  • Fig. 5C shows the amount of front edge shift of the top pulse appropriate for the 3T mark after 3T space and the other 3T marks when the same bias power is set. Shows the difference between It can be seen that the higher the 3T bias power, the larger the top pulse front edge shift amount T Id must be. This can reduce the effect of thermal interference when the bias power is increased in a short space such as a 3T space.
  • Fig. 7 shows an example of correction when a multi-pulse type write strategy is used.
  • Correction Example 1-1 and Correction Example 1-2 are the methods described so far.
  • Correction Example 1-1 since the bias power level is lower than the reference bias power level, the front edges of the top pulse and the multi-pulse are shifted forward by that amount.
  • Correction Examples 1-2 since the bias power level is higher than the reference bias power level, the front edges of the top pulse and multi-pulse are shifted backward.
  • Correction Examples 1 to 3 since only the bias power level in the space period is lower than the reference bias power level, the rear edge of the top pulse in the pulse waveform before the space period is shifted backward, and The leading edge of the top pulse in the pulse waveform following the space period is shifted forward.
  • Multi-pulse part Since the power level is equal to the reference bias power level, there is no change in the multipulse.
  • Correction Example 115 the leading edge of the next recording pulse is shifted backward because the bias power level in the space period after the recording pulse is high for a predetermined period.
  • Correction Example 1-6 since the bias power level in the space period before the recording pulse is low for a predetermined period, the front edge of the top pulse of the recording pulse is shifted forward.
  • Fig. 8 shows an example of correction when a non-multi-type light strategy is used.
  • Correction Example 2-1 since the bias pulse level is lower than the reference bias power level, the front edge of the top pulse is shifted forward accordingly. Although not shown in FIG. 8, contrary to the correction example 2-1, when the bias power level in the space period is high, the leading edge of the top pulse of the subsequent recording pulse waveform is shifted backward. You may let it.
  • Correction Example 2-4 since the bias power level in the space period after the recording pulse is high for a predetermined period, the trailing edge of the recording pulse is shifted forward, and the leading edge of the next recording pulse is also trailing. It is shifted to.
  • the leading edge of the next recording pulse is shifted backward because the bias power level in the space period after the recording pulse is high for a predetermined period.
  • Correction Example 2-6 since the bias power level in the space period before the recording pulse is low for a predetermined period, the front edge of the top pulse of the recording pulse is shifted forward.
  • the shape of the recording pulse waveform is changed according to the change in the bias power. Therefore, the total amount of heat of the recording laser light applied to the disk as a whole is reduced. And good recording characteristics can be maintained.
  • the information recording device and the information recording method according to the present invention can be used when recording information on an optical disk using a laser beam or the like.

Abstract

記録パルス波形のバイアスパワーレベルを全体又は部分的に変化させる場合に、その変化に応じて記録パルス波形の形状を変化させる。例えば、バイアスパワーレベルを増加させる場合には、その分記録パルス波形のトップパルスやマルチパルスなどの幅やエッジ位置を変化させて、記録レーザ光の総熱量が増加しないようにし、良好な記録特性を維持する。

Description

明 細 書 情報記録装置および情報記録方法 技術分野 '
本発明は、 レーザ光線などを利用して光ディスクに情報を記録する技術に関す る。 背景技術
D V D - R ( DVD- Recordab l e) 、 D V D - R W ( DVD-Re-recordab I e) などの書 き込み又は書き換え可能な光ディスクには、 ディスクの記録面上にレ一ザ光を照 射して情報を記録する。 光ディスクの記録面上のレ一ザ光が照射された部分は、 温度が上昇するために光ディスクを構成する光記録媒体に変化が生じ、 これによ. り記録マークが記録面上に形成される。
よって、 記録すべき情報に応じた時間幅を有する記録パルスでレ一ザ光を変調 して記録すべき信号に応じた長さのレーザパルスを生成し、 これを光ディスクに 照射することにより、 記録すべき情報に応じた長さの記録マークを光ディスク上 に形成することができる。
一方、 最近では 1つの記録マ一クを 1 つのレ一ザパルスで形成するのではなく、 複数の短いパルスを含むパルス列により記録マークを形成する手法が利用されて いる。 このような手法はライ トス トラテジーとも呼ばれ、 単一の記録パルスを照 射する方法に比べて、 光ディスクの記録面上における熱蓄積が減少するので、 記 録マークが形成される記録面上の温度分布を均一化することができる。 その結果、 記録マ一クが涙滴形状となることを防止して好ましい形状の記録マークを形成す ることができる。
上記の記録パルス列は、 例えば D V D— Rの場合、 所定のバイアスパワーレべ ルとライ ト (書き込み) パワーレベルとの間で振幅が変動する複数のパルスによ リ構成される。 即ち、 記録データに従って、 記録マ一クを形成しない光ディスク の記録面上の領域 (以下、 「スペース期間」 とも呼ぶ。 ) ではバイアスパワーで レーザ光が記録面上に照射され、 記録マークを形成すべき光ディスクの記録面上 の領域 (以下、 「マーク期間」 とも呼ぶ。 ) では、 バイアスパワーとライ トパヮ 一の間で振幅が変化する記録パルス列に応じたパワーでレーザ光が記録面上に照 射され、 それによリ記録マークが記録面上に形成される。
記録パルス中のバイアスパワーレベルは、 D V D— Rなどの規格によリ規定さ れているが、 光ディスクの ドライブ装置においては規定値とは異なるバイアスパ ワーレベルが使用されることもある。 例えば、 情報の記録時には、 記録マークの 形成が行われない期間において、 バイアスパワーのレベルを用いて記録レーザパ ヮ一の利得制御や各種のサーポ制御が行われる。 従って、 レーザパワーの制御や サ一ポ制御などを安定させるために、 バイアスパワーレベルを規格値よリ高めに 設定することが考えられる。 一方、 記録パルスによる情報の記録特性を向上させ るという観点では、 バイアスパワーレベルは低い方が望ましく、 そのためバイァ スパヮ一レベルを規格値よリ低めに設定することも考えられる。
しかし、 バイアスパワーレベルが変動すると、 予め指定されているライ トス ト ラテジ一で記録を行っても、 最適な記録特性が得られなくなるという問題がある。 発明の開示
本発明は、 光ディスクなどに対する記録パルス波形のバイアスパワーレベルを 変化させた場合でも、 良好な記録特性を得ることが可能な情報記録装置及び情報 記録方法を提供することを目的とする。
本発明の 1 つの観点では、 記録媒体にレーザ光を照射して、 記録データに応じ た記録マークを形成する情報記録装置は、 前記レーザ光を出射する光源と、 前記 記録データに基づいて、 第 1 のレベルと第 2のレベルとの間で変化する記録パル ス波形を生成する記録波形生成手段と、 前記記録パルス波形に基づいて前記光源 を駆動することにより、 前記記録媒体上に記録マークを形成する記録手段と、 を 備え、 記録波形生成手段は、 前記第 1 のレベルに応じて、 前記記録パルス波形中 の前記第 2のレベルを有するパルス部分のエッジ位置を調整する。
前記記録波形生成手段は、 前記第 1 のレベルを決定するレベル決定手段と、 前 記第 1 のレベルを所定の基準レベルと比較し、 比較結果に基づいて前記エッジ位 置を調整する調整手段と、 を備えることができる。
前記調整手段は、 前記第 1 のレベルが前記基準レベルよリも高いときには前記 パルス部分の前方エッジを後方にシフ トし、 前記第 1 のレベルが前記基準レベル よりも低いときには前記パルス部分の前方エッジを前方にシフ トすることができ る。
前記記録パルス波形はトップパルスを含み、 前記記録波形生成手段は、 前記ト ップパルスの前方エッジ位置を調整することができる。
前記記録パルス波形はさらに 1 つ以上のマルチパルスを含み、 前記記録波形生 成手段は前記マルチパルスの各々の前方エツジ位置を調整することができる。
前記記録波形生成手段は、 前記パルス部分のエッジ位置を調整することにより、 前記パルス部分のパルス幅を変化させることができる。
前記記録パルス波形は 1 つの トツプパルスと 1 つ以上のマルチパルスとを含み, 前記記録波形生成手段は、 前記トップパルスの前の期間のレベルに応じて前記ト ップパルスの前方エツジの位置を調整し、 前記複数のマルチパルス間のレベルに 応じて前記複数のマルチパルスの各前方エッジの位置を調整することができる。 本発明の他の観点では、 記録媒体にレーザ光を照射して、 記録データに応じた 記録マークを形成する情報記録装置において実行される情報記録方法は、 前記記 録データに基づいて、 第 1 のレベルと第 2のレベルとの間で変化する記録パルス 波形を生成する記録波形生成工程と、 前記記録パルス波形に基づいて光源を駆動 することにより、 前記記録媒体上に記録マークを形成する記録工程と、 を備え、 記録波形生成工程は、 前記第 1のレベルに応じて、 前記記録パルス波形中の前記 第 2のレベルを有するパルス部分のエッジ位置を調整する。 図面の簡単な説明
図 1 Aと 1 Bは、 本発明の実施形態によるバイアスパワーの変化と記録パルス 波形の形状との関係を模式的に示す。
図 2は、 本発明の実施形態に係る情報記録装置の概略構成を示すブロック図で ΰ6る。
図 3は、 本発明の実施例に係る情報記録再生装置の概略構成を示すブロック図 である。
図 4は、 図 1 A〜 1 Bに示すピックアップ及び記録回路の構成を示すプロック 図である。
図 5 Aは、 マルチパルス間バイアスとマルチパルス幅の関係を示すグラフであ る。図 5 Bは、 3 T トップパルス幅とバイアスパワーの関係を示すグラフである。 図 5 Cは、 3 Tスペース後の 3 Tマークとその他の 3 Tマーク幅の差を示すグラ フである。
図 6は、 マルチパルス型の記録パルス波形例を示す。
図 7は、 マルチパルス型の記録パルス波形の補正例を示す。
図 8は、 ノンマルチパルス型の記録パルス波形の補正例を示す。 発明を実施するための最良の形態
以下、 図面を参照して本発明の好適な実施形態について説明する。
本発明の実施形態では、 記録パルス波形のバイアスパワーの変化に応じて、 記 録パルス波形中のパルスの形状を変化させることを特徴とする。 これにより、 バ ィァスパワーの変化による記録特性の変動を抑制する。 記録パルス波形の形状の 変化は、 例えばパルス幅の変更やパルスのエッジ位置の移動などによリ行われる。 図 1 Aと 1 Bを参照して、 本実施形態の基本的な手法を説明する。 図 1 Aはい わゆるマルチパルス型の記録パルス波形の一例を示す。 マルチパルス型の記録パ ルス波形は、 基本的には 1 つの トップパルス 6 0と、 記録デ一タ長に応じた数の パルス 6 1 (以下、 「マルチパルス」 とも呼ぶ。 ) により構成される。 複数のマ ルチパルス 6 1の集合をマルチパルス部と呼ぶ。 なお、 ライ トス トラテジーによ るが、 3 T及び 4 Tなどの短い記録データはトップパルスのみを有し、 マルチパ ルス部を有しない場合がある。
図 1 Aに示すように、 レーザパワーは、 バイアスパワーレベル P bとライ トパ ワーレベル P wとの間で変動する。 なお、 図 1 Aにおいては、 バイアスパワーレ ベルは、 スペース期間に対応するバイアスパワーレベルと、 マルチパルス部のパ ルス 6 1 間におけるバイアスパワーレベルとが存在する。 以下、 スペース期間に おけるバイアスパワーレベルを P b 1 、 マルチパルス部におけるバイアスパワー レベルを P b 2として両者を区別することがある。
図 1 Aに示す記録パルス波形において、 スペース期間のバイアスパワーレベル P b 1 を変化させる場合には (矢印 7 0参照) 、 その変化量に応じて トップパル ス 6 0の前エッジ位置を変更する (矢印 7 5参照) 。 具体的には、 スペース期間 のバイアスパワーレベル P b 1 を増加させるときにはトツプパルス 6 0の前エツ ジを後方 (図 1 Aにおける右方向) へ所定量シフ 卜し、 バイアスパヮ一レベル P b 1 を減少させるときにはトップパルス 6 0の前エッジを前方にシフ 卜する。 こ のように トツプパルス 6 0の前エツジ位置をシフ 卜することにより、 バイアスパ ヮ一レベルを変化させた場合でも、 全体としてディスクに印加される記録パワー は等しくなる。
また、 図 1 Aにおいて、 マルチパルス部のバイアスパワーレベル P b 2を変化 させる場合には (矢印 7 1参照) 、 その変化量に応じて、 マルチパルス部内のマ ルチパルス 6 1 の前方エッジ位置を変更する (矢印 7 6參照) 。 具体的には、 バ ィァスパワーレベル P b 2を増加させたときにはマルチパルス部のパルス 6 1 の 前エッジを後方 (図 1 Aにおける右方向) へ所定量シフ トし、 バイアスパヮ一レ ベル P b 2を減少させたときにはパルス 6 1の前エッジを前方にシフ 卜する。 こ のようにマルチパルス部のパルス 6 1の前エツジ位置をシフ 卜することにより、 バイアスパワーレベルを変化させた場合でも、 全体と してディスクに印加される 記録パワーは等しくなる。
図 1 Bに、 ノンマルチパルス型の記録パルス波形の一例を示す。 ノンマルチパ ルス型の記録パルス波形は、 トップパルス 6 0と、 ラス トパルス 6 7と、 両者の 間の中間バイアス部 6 8とによリ構成される。 このようなノンマルチパルス型の 記録パルス波形の場合も、 パルス形状の変更方法は基本的にマルチパルス型の場 合と同様である。 即ち、 バイアスパワーレベル P b 1 を変化させる場合には (矢 印 7 0参照) 、 その変化量に応じて トップパルス 6 0の前方エッジ位置を変化さ せる (矢印 7 5参照) 。
以上のように、 本実施形態では、 バイアスパワーレベルの変化に応じて、 トツ プパルス及び Z又はマルチパルス部のパルスの前方エツジ位置を前後に移動させ ることにより、 記録パルスによりディスクに照射されるレーザパワーの総和を一 定に維持して、 記録特性の悪化を防止する。
図 2に、 本実施形態による情報記録装置の概略構成を示す。 図 2において、 情 報記録装置は、 記録波形生成部 5 0と、 記録部 5 5とを備える。 記録波形生成部
5 0は、 記録データを受け取り、 予め決められたス トラテジー情報に従って、 入 力された記録データに応じた記録パルス信号を生成して記録部 5 5へ供給する。 記録部 5 5は、 例えば光ピックアップなどを含み、 入力された記録パルス信号に 応じてレーザドライバなどを駆動して、記録光を生成し、ディスク Dに照射する。 こう して、 記録データに応じた長さの記録マークがディスク D上に形成される。 記録波形生成部 5 0は、 パルス形状制御部 5 1 と、 第 1 レベル決定部 5 2とを 有する。 第 1 レベルとは、 図 1 A及び図 1 Bにおけるバイアスパワーレベルのこ とであり、 スペース期間のバイアスパワーレベル P b 1 とマルチパルス部のバイ ァスパワーレベル P b 2の両方を含む概念である。 一方、 第 2 レベルはライ トパ ヮ一レベル P wである。
第 1 レベル決定部 5 2は、 図 1 Aや図 1 Bに示すような、 特定のライ トス トラ テジ一に従って記録パルス波形を生成する際にバイアスパワーレベルを決定する 具体的なバイアスパワーレベルの決定は、 本実施形態が適用される情報記録装置 やドライブ装置の様々な特性などにより異なリ、 ある ドライブ装置ではバイアス パワーレベル P bを高めに設定し、 他の ドライブ装置ではバイアスパワーレベル P bを低めに設定することがある。 また、 ある ドライブ装置では、 スペース期間 のバイアスパワーレベル P b 1 は高めに設定し、 マルチパルス部のバイアスパヮ —レベル P b 2は低めに設定する (又はその逆) ということがありうる。
パルス形状制御部 5 1 は、 第 1 レベル決定部 5 2が決定した第 1 レベル、 つま リバイアスパワーレベル P b (場合によっては、 P b 1 と P b 2 ) に応じて、 記 録パルス波形におけるパルス形状を変化させる。具体的には、先に述べたように、 スペース期間のバイアスパワーレベル P b 1 の増加 減少に応じて トツプパルス
6 0の前方エッジ位置を後退ノ前進させるとか、 マルチパルス部のバイアスパヮ —レベル P b 2の増加/減少に応じてマルチパルス部の各マルチパルス 6 1 の前 方エッジ位置を後退/前進させるなどの処理を実行する。 こう して、 バイアスパ ワーレベルの変動により、 ディスクに与えられる熱の総和が変動しないようにし て、 安定的な記録を行う。
次に、 本発明の実施例について説明する。
[情報記録再生装置の構成]
次に、 上述の記録パルス波形を利用する情報記録再生装置の構成について説明 する。 図 3に、 本発明の実施例にかかる情報記録再生装置の全体構成を概略的に 示す。 情報記録再生装置 1 は、 光ディスク Dに情報を記録し、 また、 光ディスク Dから情報を再生する。 光ディスク Dとしては、 例えば 1 回に限り記録が可能な C D— R ( Compact D i sc-Recordab l e) 、 D V D— Rや、 複数回にわたって消去及 び記録が可能な C D一 W (Compact D i sc-Rewr i tab l e) 、 D V D— R Wなどの種々 の光ディスクを使用することができる。 なお、 以下の説明では、 光ディスク Dは D V D— Rであるとする。
情報記録再生装置 1 は、 光ディスク Dに対して記録ビーム及び再生ビームを照 射する光ピックアップ 2と、 光ディスク Dの回転を制御するスピンドルモータ 3 と、 光ディスク Dへの情報の記録を制御する記録回路 1 0と、 光ディスクに既に 記録されている情報の再生を制御する再生回路 2 0と、 スピンドルモータ 3の回 転を制御するスピンドルサ一ポ、 光ピックアップ 2の光ディスク Dに対する相対 的位置制御であるフォーカスサ一ポ及びトラッキングサ一ポ、 並びにチルトサー ポなどを含む各種サ一ポ制御を行うためのサ一ポ制御部 3 0と、 コントロ一ラ 4 0と、 を備える。
記録回路 1 0は、 記録デ一タを受け取り、 光ピックアップ 2内部のレーザダイ ォードを駆動するための駆動信号 S Dを生成して、 これを光ピックアップ 2へ供 給する。
再生回路 2 0は、 光ピックアップ 2から出力される読取 R F信号 S rf を受け取 リ、 これに対して所定の復調処理、 復号化処理などを施して再生信号を生成して 出力する。
サーポ制御部 3 0は、 光ピックアップ 2からの読取 R F信号 S rf を受け取り、 これに基づいて トラッキングエラ一信号及びフォーカス信号などのサーボ信号 S 7を光ピックアップ 2へ供給するとともに、 スピンドルサ一ボ信号 S 8をスピン ドルモータ 3へ供給する。 これにより、 トラッキングサ一ポ、 フォーカスサーボ、 スピンドルサーポなどの各種サーボ処理が実行される。
なお、 本発明は主として記録回路 1 0における記録方法に関するものであり、 再生制御及びサーポ制御については既知の種々の方法が適用できるので、 それら についての詳細な説明は行わない。
コントローラ 4 0は、 記録パルス波形の作成を行う部分であり、 後述する各種 制御信号 S 2 1 〜S 2 3を記録回路 1 0へ供給する。また、 コントローラ 40は、 情報の記録速度を示す情報、 即ち、 例えば 1倍速、 2倍速、 4倍速などのいずれ かを示す信号 S 3 0をサーボ制御部 3 0へ供給する。
また、 図 3は本発明の 1つの実施例として情報記録再生装置を例示しているが、 本発明は記録専用の情報記録装置に適用することも可能である。
図 4に、 光ピックアップ 2及び記録回路 1 0の内部構成を示す。 図 4に示すよ うに、 光ピックアップ 2は、 光ディスク Dに対して情報を記録するための記録ビ —ム及び光ディスク Dから情報を再生するための再生ビ一ムを生成するレ一ザダ ィオード ( L D) 1 1 と、 レーザダイォ一ド 1 1 から出射されたレーザ光を受光 して、 レーザ光に対応するレーザパワーレベル信号 S 1 0を出力するフロン トモ ニタダイオード ( F M D) 1 6とを備える。
なお、 光ピックアップ 2は、 この他に再生ビームの光ディスク Dによる反射ビ 一ムを受光して読取 R F信号 Srf を生成するための光検出器や、 記録ビーム及び 再生ビーム並びに反射ビームを適切な方向に案内する光学系などの既知の構成要 素を備えるが、 それらの図示及び詳細な説明は省略する。
—方、 記録回路 1 0は、 レーザダイォ一ド ( L D ) ドライバ 1 2と、 A P C (Automatic Power Control) 回路 1 3と、 サンプルホールド ( S H ) 回路 1 4 と、 制御ュニッ ト 1 5と、 バッファ 1 7とを備える。
L D ドライバ 1 2は、 記録データに応じた電流をレーザダイォ一ド ( L D) 1 1 に供給して、 光ディスク Dへ情報の記録を行う。
図 4に示すように、 L D ドライバ 1 2は、 電圧/電流 (VZ I ) 変換器 1 2 1 と、 ィンタ一フェース ( I F) 1 2 2と、 D Aコンバ一タ 1 2 4と、 ドライ バ 1 2 6と、 スィッチ SW2とを備える。
サンプルホールド回路 1 4は、 サンプルホールド信号 S 5によリ規定されるタ ィミングでレーザパヮ一レベル信号 S 1 0のレベルをサンプルし、 ホールドする。
A P C回路 1 3は、 サンプルホールド回路 1 4の出力信号 S 1 1 に基づき、 L D ドライバ 1 2のパヮ一制御を行う。具体的には、サンプルホールド回路 1 4は、 D V D— Rの場合、 レーザダイオード 1 1から出射されるレ一ザ光のバイアスパ ヮ一レベル P bが一定となるように L D ドライバ 1 2の制御を行う。
制御ュニッ ト 1 5は、 主と して記録動作と A P C制御とを行う。 図 4に示すよ うに、 制御ュニッ ト 1 5は、 ライ トパルス生成部 1 5 2と、 記録レベル制御部 1 5 4と、 A P C制御部 1 5 5とを備える。
ライ トパルス生成部 1 5 2は、 入力される記録データに基づいて、 L D ドライ バ 1 2内のスィッチ S W 2のスィツチング信号 S 2を生成する。 また、 ライ トパ ルス生成部 1 5 2には、 コントローラ 4 0からパルス形状制御信号 S 2 2が供給 される。 パルス形状制御信号 S 2 2は、 コン トローラ 4 0により生成され、 バイ ァスパワーレベル P bの変動に応じて、 記録パルス信号中の トップパルスノマル チパルスの形状、 より具体的には前方エッジ位置の変化量を示す信号である。 よ つて、 ライ トパルス生成部 1 5 2は、 パルス形状制御信号 S 2 2に基づいて、 記 録パルス信号中の トップパルス及び 又はマルチパルスの前方エツジ位置を変化 させる。
さらに、 ライ 卜パルス生成部 1 5 2には、 サンプルホ一ルド回路 1 4から出力 される発光レベル信号 S 2 6が供給される。
記録レベル制御部 1 5 4は、 コン トローラ 4 0から入力されるライ トパワー制 御信号 S 2 3に基づいて、 ライ トパヮ一レベルを決定するための記録レベル信号 S 3を生成し、 L D ドライバ 1 2の I / F 1 2 2へ供給する。 ライ トパヮ一制御 信号 S 2 3は、 ライ トパワー P w (図 1 A〜 1 B参照) のレベルを示す信号であ る。
A P C制御部 1 5 5は、 A P Cループによるサ一ボ制御の目標値である A P C 目標値 S 4を生成して A P C回路 1 3へ供給するとともに、 サンプルホールド回 路 1 4によるサンプル及びホールドのタイミングを示すサンプルホールド信号 S 5をサンプルホールド回路 1 4へ供給する。 A P Cループによるサーポ制御の目 標値は基本的にはバイアスパワーレベル P b (図 1 A ~ 1 B参照) であり、 コン トロ一ラ 4 0はバイアスパワーレベル P bを示すバイアスパワー制御信号 S 2 1 を生成して A P C制御部 1 5 5へ供給する。 A P C制御部 1 5 5は、 バイアスパ ヮ一制御信号 S 2 1 に基づいて、 A P C目標値 S 4を決定する。 よって、 A P C ル一プはコン トローラ 4 0から指定されるバイアスパワーレベル P bに追従する。 なお、 上記の構成例では、 サンプルホールド回路 1 4を利用して A P Cループ を構成しているが、 サンプルホールド回路 1 4に代えてポトムホールド回路を使 用し、 フロントモニタダイオード 1 6から出力されるレーザパワーレベル信号 S 1 0のボトム値を利用して A P Cサ一ボを実行することも可能である。
[記録時の動作]
次に、 図 4に示す記録回路 1 0が光ピックアップ 2を利用して行う記録制御に ついて説明する。記録回路 1 0は、大別して記録制御と A P C制御とを実行する。
( 1 ) 記録制御
まず、 記録制御について説明する。 なお、 以下の説明はまず D V D— Rの場合 について行う。記録動作では、制御ュニッ ト 1 5内の記録レベル制御部 1 5 4は、 電流 I 3を生成するための記録レベルデータ S 3を L D ドライバ 1 2へ供給する c 電流 I 3は、 図 1 Aに示す記録パルス波形のライ トパヮ一レベル P wを作り出す ために使用される。
記録レベル信号 S 3は L D ドライバ 1 2内の I Z F 1 2 2を通じて、 D Z Aコ ンバ一タ 1 2 4へ供給される。 D Z Aコンバータ 1 2 4は、 対応するアナログ信 号を生成し、 それにより ドライバ 1 2 6を駆動して電流 I 3を生成してスィッチ S W 2へ供給する。
制御ュニッ ト 1 5内のライ トパルス生成部 1 5 2は、 図 1 Aに示す記録データ に基づいて、 複数のパルス列から構成されるライ トパルス信号を生成し、 これを スィツチング信号 S 2として L D ドライバ 1 2へ供給する。
L D ドライバ 1 2内では、 電流 I 1 が V Z I変換器 1 2 1 からレーザダイォ一 ド 1 1へ供給されている。 図 1 Aに示すように、 電流 I 1 は記録パルス信号のバ ィァスパワーレベル P bを規定している。
図 1 Aを参照すると、 マーク期間においては、 ライ トパルス信号と同様のスィ ツチング信号 S 2によリスィツチ S W 2が制御されるので、 ライ トパルス信号に 従ってスィッチ S W 2が切り換えられて電流 I 3が間欠的にレ一ザダイォ一ド 1 1 に供給される。 その結果、 図 1 Aに示すように、 マーク期間においては、 バイ ァスレベル (電流 I 1 のみに対応する) と、 ライ トパワーレベル (電流 I 1 + 1 3に対応する) の間でレベルが間欠的に変化する記録パルス波形が得られる。 —方、 スペース期間では、 ライ トパルス生成部 1 5 2はライ トパルスを生成し ないため、 スィッチ S W 2は常にオフとなり、 電流 I 3はレ一ザダイォ一ド 1 1 に供給されない。 よって、 スペース期間では、 図 1 Aに示すように、 記録パルス 信号はバイアスパワーレベル P b (電流 I 1 に対応する) に維持される。
( 2 ) A P C制御
次に、 A P C制御について説明する。 A P C制御は、 再生時、 及び記録時のス ペース期間において制御のための信号生成が実行され、 記録時のマーク期間には 実行されない。 A P C制御は、 レーザダイオード 1 1 、 フロン トモニタダイォ一 ド 1 6、 バッファ 1 7、 サンプルホールド回路 1 4、 A P C回路 1 3及び V Z I 変換器 1 2 1 により構成される A P Cループにより実行される。
A P C制御は、 レーザダイオード 1 1 により出力されるレーザ光のレベルがバ ィァスパワーレベル P bに常に維持されるように、 L D ドライバ 1 2からレーザ ダイオード 1 1 に供給されるバイアス電流 I 1 のレベルを調整するものである。 より詳細には、 記録データ (8— 1 6変調されており、 3 T ~ 1 1 T、 1 4 Τの 長さのマーク期間及びスペース期間を有する) のスペース期間のうち、 長いスぺ —ス期間 (例えば 5 Τ〜 1 1 Τ、 1 4 Τのスペース期間) 中において、 バイアス パワーレベル P bが一定となるように L D ドライバ 1 2からのバイアス電流 I 1 を調整する。
具体的には以下のように動作する。 制御ユニッ ト 1 5は、 上述のように記録デ ータに対応する記録パルス波形を生成し、 当該記録パルス波形に従って L D ドラ ィバ 1 2を駆動してレーザダイォ一ド 1 1からレーザ光を出射させる。
フロン トモニタダイォード 1 6は、 光ピックァップ 2内のレーザダイォード 1 1 の近傍に配置され、 レーザダイオード 1 1から出射したレーザ光を受光してそ のレベルを示すレーザパワーレベル信号 S 1 0を生成し、 バッファ 1 7を介して サンプルホールド回路 1 4に供給する。 サンプルホールド回路 1 4は、 制御ュニッ ト 1 5の A P C制御部 1 5 5から供 給されるサンプルホールド信号 S 5により与えられるタイミングで、 フロントモ ニタダイオード 1 6から供給されるレーザパワーレベル信号 S 1 0をサンプルし、 そのレベルを所定期間ホールドする。 制御ュニッ ト 1 5から出力されるサンプル ホールド信号 S 5は、 A P C制御のための信号生成を実行する期間を示すパルス であり、 具体的には、 記録データ中の比較的長いスペース期間 (5丁〜 1 1 T ) 中の所定期間 ( A P C制御のための信号生成を実行する期間であり、 以下 Γ Α Ρ C期間」 とも呼ぶ。 ) を示すパルス信号である。 よってサンプルホ一ルド回路 1 4は、 記録データのスペース期間中の A P C期間においてレーザパワーレベル信 号 S 1 0のレベルをサンプルし、 それ以外の期間、 そのサンプルレベルをホール ドして A P C回路 1 3へ供給する。
A P C回路 1 3には、 制御ュニッ ト 1 5内の A P C制御部から A P C目標値 S 4が供給されている。 A P C目標値 S 4は、 A P Cにより維持すべきレ一ザ光の レベルを示す値であり、 この例ではバイアスパワーレベル P bに対応する値であ る。 A P C回路 " 1 3は、 A P C期間におけるレーザパワーレベル信号 S 1 0のレ ベルが、 A P C目標値 S 4により示される一定レベルとなるように、 L D ドライ バ 1 2内の V Z I変換器 1 2 1へ制御信号 S 1 2を供給する。 V / I変換器 1 2 1 は、 入力された制御信号 S 1 2により示される電圧を電流に変換し、 バイアス 電流 I 1 を出力する。
記録時のスペース期間及び再生時においては、 レーザダイオード 1 1 はバイァ スパヮ一レベル P bに対応する電流 I 1 で駆動され、 バイアスパワーレベル P b でレ一ザ光を出力する。 温度その他の要因でレーザダイオード 1 1 が出力するレ 一ザ光の出力レベルが変動すると、 その変動分を吸収するように A P Cループが 動作してバイアス電流 I 1 を変化させる。 その結果、 スペース期間においては、 光出力波形は A P Cにより常にバイアスパワーレベル P bに維持されることにな る。
( 3 ) 記録パルス波形制御
次に、 記録パルス波形の制御について説明する。 本実施例では、 コン トローラ 4 0が記録回路 1 0に供給する制御信号 S 2 1 ~ S 2 3により、 記録パルス波形 の形状が制御される。 コン トローラ 4 0は、 前述のように、 バイアスパワーレべ ル P bの変化に応じて記録パルス波形の形状を変化させる。
具体的には、 まず、 コン トローラ 4 0は、 ライ トパワーレベル P w (図 1 A〜 1 B参照) を示すライ トパワー制御信号 S 2 3を記録レベル制御部 1 5 4へ供給 し、 記録レベル制御部 1 5 4はライ トパワー制御信号 S 2 3が示すレベルにライ トパワーレベル P wを設定する。
また、 コン トローラ 4 0は、 バイアスパワーレベル P bを示すバイアスパワー 制御信号 S 2 1 を A P C制御部 1 5 5に供給する。 コントローラ 4 0は、 各種の 理由に基づいて、 バイアスパワーレベル P bを変更することができる。 各種の理 由とは、 例えばサ一ポ制御の安定化のためにバイアスパワーレベルを規定値より も高い所定値に設定するとか、 記録特性の改善のためにバイアスパワーレベルを 規定値よりも低い所定値に設定するなどである。 そして、 そのような変更後のバ ィァスパヮ一レベルを示すバイアスパワー制御信号 S 2 1 を A P C制御部 1 5 5 へ供給する。 A P C制御部 1 5 5は、 バイアスパワー制御信号 S 2 1 で示された レベルにバイアスパワーレベル P bを維持するように目標値 S 4を出力して A P Cを実行させる。
これと同時に、 コントローラ 4 0は、 バイアスパヮ一制御信号 S 2 1 が示すバ ィァスパワーレベルの変動に対応して記録パルス波形中のパルス形状を調整する ためのパルス形状制御信号 S 2 2をライ トパルス生成部 1 5 2へ供給する。 例え ば、 コントローラ 4 0は、 バイアスパワーレベルを規格値よりも所定値だけ増加 させることを示すバイアスパワー制御信号 S 2 1 を A P C制御部 1 5 5へ出力し たときには、 それに応じて記録パルス波形中のトップパルスの前方エツジを所定 量だけ後方へシフ 卜することを指示するパルス形状制御信号 S 2 2をライ トパル ス生成部 1 5 2へ供給する。 これにより、 ライ トパルス生成部 1 5 2は、 記録パ ルス波形中のトップパルスの前方ェッジを後方へ所定量シフ トした記録パルス波 形を生成し、 スィツチ S W 2を制御してレーザダイォ一ド 1 1 を駆動する。
このように、 コントローラ 4 0は、 バイアスパワーレベル P bを変動させると きには、 その変動分に応じて記録パルス波形中のパルス (トップパルス及びノ又 はマルチパルス) の前方エッジをシフ 卜させるようにライ トパルス生成部 1 5 2 を制御する。
—例として、 図 5 Aはマルチパルス部のバイアスパワー P mと、 それに応じた マルチパルス幅 Tmp との関係を示している。 マルチパルス部のバイアスパワーレ ベルの増加に応じて、 マルチパルス幅 T mp を減少させている。 これにより、 バイ ァスパワーレベルを変動させることにより記録特性が悪化することを防止するこ とができる。
( 4 ) 記録パルス波形の修正
次に、 記録パルス波形の修正について説明する。 上記の方法では、 コン トロー ラ 4 0がバイアスパワーレベルを変化させるとともに、 その変化に対応するよう に記録パルス波形の前方エッジ位置を変化させている。 しかし、 実際にはパルス 形状制御信号 S 2 2により記録パルス波形を変形させた通りに記録光が発光し、 ディスクに意図した記録パワーが照射されているとは限らない。 例えば、 レーザ ダイオードの特性の変動、 ディスク記録面の反りなどに起因して、 実際にデイス クに照射されている記録パワーはコントロ一ラ 4 0が意図した値と異なっている ことがある。 よって、 実際のバイアスパワーの変化を直接的又は間接的にモニタ し、 変化量に応じて記録パルス波形の調整を行うことが望ましい。 この調整は、 以下の 3つの方法で行うことができる。 なお、 モニタできないバイアスパワーの 変化で、 予め既知であるものに関しては、 以下の方法とは別に予め調整を行って おく。
第 "1の方法は、 ピックアップ 2のフロントモニタダイオード 1 6を利用して、 A P C制御部 1 5 5が設定したバイアスパワーに対応するレーザ出射パヮ一を検 出し、 これをライ 卜パルス生成部 1 5 2にフィードバックすることにより、 記録 パルス波形の修正を行う。 具体的には、 図 4に示すように、 サンプルホールド回 路 1 4の検出信号 S 2 6をライ トパルス生成部 1 5 2に入力し、 ライ トパルス生 成部 1 5 2は検出信号 S 2 6に応じて記録パルス波形の修正を行う。
第 2の方法は、 ディスクに照射した記録レーザ光の戻り光を利用する方法であ リ、 具体的にはピックアップ 2内に設けられるフォ トディテクタの出力信号を、 図 3に示す再生回路 2 0からライ トパルス生成部 1 5 2に供給すればよい。 記録 中の戻り光の変化からはディスクの感度差によるバイアスパワーの熱的な実効値 の変化を検出できるので、 これに基づいて記録パルス波形を修正することにより、 ディスクの感度差を吸収することができる。
また、 第 3の方法は、 図 3に示すサーポ制御部 3 0が生成するチルトサーポ制 御信号をライ トパルス生成部 1 5 2に供給する。 チルトサーポ信号からは、 チル 卜のずれによるバイアスパワーの熱的な実効値の変化を検出することができるの で、 同様に実際にディスクに照射されているバイアスパワーを検出して、 記録パ ルス波形を修正することができる。
以上のいずれかの方法で、 実際にディスクに照射されているバイアスパワーを 検出した場合は、 それに基づいて記録パルス波形の修正を行う。 例えば、 コン ト 口一ラ 4 0がバイアスパワーレベルを所定値だけ増加させるバイアスパワー制御 信号 S 2 1 を A P C制御部 1 5 5に入力するとともに、 記録パルス波形の トップ パルスの前方ェッジを所定量だけシフ 卜させることを指示するパルス形状制御信 号 S 2 2をライ トパルス生成部 1 5 2に供給したとする。 しかし、 実際にはレ一 ザダイオード 1 1の特性やディスクの反りにより、 ディスクに照射されているバ ィァスパワーレベルは 1 2 しか増加していないことが分かった場合には、 ライ トパルス生成部 1 5 2は記録パルス波形のトップパルスの前方エッジ位置を例え ば半分だけ元の位置に戻す修正を行う。 これにより、 実際にディスクに照射され ているレーザパヮ一を考慮して正しい記録を行うことができる。
なお、 上記のように記録パルス波形の修正を行う代わりに、 バイアスパワーを 変更することもできる。 また、 記録パルス波形の修正及びバイアスパワーの修正 の両方を行うこともできる。
( 5 ) 短スペース後の記録パルス波形の修正
上述のように、 基本的にはバイアスパワーレベルの増加に応じて、 記録パルス 波形の調整を行えばよいのであるが、 3 Tスペースなどの短スペース後に 3 Tマ —クなどの短マークを記録する場合には、 熱干渉の影響を受けやすい。 そこで、 3 Tスペースなどの短スペース後においては、 記録パルス波形の調整量、 具体的 にはトップパルスの前方エツジのシフ ト量を大きくすることが効果的である。 図 5 Bに、 そのような場合のシフ ト量の一例を示す。 なお、 図 5 A ~ 5 Cに示 すパルス幅などの各値は、 図 6に示す各部分に相当する。 図 5 Bは、 3 Tスぺ一 ス後の 3 Tマークと、 それ以外の 3 Τマークについて、 バイアスパワー P bと、 トップパルス幅 T topとの関係を示している。 図示のように、 3 Tスペース後の 3 Tマークの場合は、 その他の 3 Tマークの場合に比べて、 同一のバイアスパヮ一 に対して トップパルス幅を小さく、 即ち、 前方エツジ位置の後方へのシフ ト量を 大きく設定している。
また、 図 5 Cは、 同一のバイアスパワーに設定したときに、 3 Tスペース後の 3 Tマ一クと、 それ以外の 3 Tマークに対して適切な トップパルスの前方エツジ シフ ト量 T I d の差を示している。 3 Tバイアスパワーが高くなるほど、 トップパ ルスの前方エッジシフ ト量 T I d をより大きくする必要があることがわかる。 これ により、 3 Tスペースなどの短スペース部分においてバイアスパワーを増加させ た場合における熱干渉の影響を軽減することができる。
( 6 ) 記録パルス波形の補正例
次に、 記録パルス波形の他の補正例について説明する。 上記の説明では、 バイ ァスパワーレベルの増加に応じて、 記録パルス波形の トップパルス及び/又はマ ルチパルスの前方エッジを後方にシフ トする方法を述べた。 しかし、 バイアスパ ワーレベルの増加/減少分に応じて、 記録パルス波形全体による熱量の総和を減 少 増加させることができれば、 トップパルスの前方エツジをシフ 卜する以外の 他の方法で記録パルス波形を補正することも可能である。 以下に、 そのような場 合を含む幾つかの例を示す。
図 7は、 マルチパルス型のライ トストラテジーを使用する場合の補正例を示す。 補正例 1 一 1 及び補正例 1 ― 2はこれまで述べてきた方法である。 補正例 1 ― 1 では、 バイアスパワーレベルが基準バイアスパヮ一レベルより低いため、 その 分トップパルス及びマルチパルスの前方エツジを前方へシフ 卜している。 逆に、 補正例 1 ― 2では、 バイアスパワーレベルが基準バイアスパワーレベルよリ高い ため、 トップパルス及びマルチパルスの前方エッジを後方へシフ トしている。 補正例 1 — 3では、 スペース期間のバイアスパワーレベルのみが基準バイアス パワーレベルよリ低いため、 当該スペース期間の前のパルス波形中の 卜ップパル スの後方エッジを後方へシフ トし、 かつ、 当該スペース期間に続くパルス波形中 のトップパルスの前方エッジを前方へシフ トしている。 マルチパルス部のバイァ スパワーレベルは基準バイアスパワーレベルと等しいため、 マルチパルスに変化 はない。
補正例 1一 4では、 記録パルス後のスペース期間のバイアスパワーレベルが所 定期間にわたり高いため、 当該記録パルスの後方エッジを前方にシフ トするとと もに、 次の記録パルスの前方エッジも後方にシフ トしている。
補正例 1一 5では、 記録パルス後のスペース期間のバイアスパヮ一レベルが所 定期間にわたり高いため、 次の記録パルスの前方エッジを後方にシフ トしている。 補正例 1 ― 6では、 記録パルスの前のスペース期間のバイアスパワーレベルが 所定期間にわたり低いため、 当該記録パルスのトップパルスの前方エッジを前方 にシフ トしている。
補正例 1一 7では、 マルチパルス部のバイアスパワーレベルが高いため、 各マ ルチパルスの前方エツジをそれぞれ後方にシフ 卜している。
一方、 図 8はノンマルチ型のライ トス トラテジ一を使用する場合の補正例を示 す。
補正例 2— 1 では、 バイアスパヮ一レベルが基準バイアスパワーレベルよリ低 いため、 その分トップパルスの前方エッジを前方へシフ トしている。 また、 図 8 には示していないが、 補正例 2— 1 とは逆に、 スペース期間のバイアスパワーレ ベルが高いときに、 それに続く記録パルス波形の トップパルスの前方エッジを後 方にシフ 卜させてもよい。
補正例 2— 2では、 スペース期間のバイアスパヮ一レベルが基準バイアスパヮ —レベルより高いため、 当該スペース期間の前の記録パルスにおけるラス トパル スの後方エツジを前方にシフ 卜している。
補正例 2— 3では、 スペース期間のバイアスパワーレベルが基準バイアスパヮ —レベルより低いため、 当該スペース期間の前の記録パルスにおけるラス トパル スの後方エッジを後方にシフ トし、 かつ、 当該スペース期間の後の記録パルスに おける トップパルスの前方エッジを前方へシフ 卜している。
補正例 2— 4では、 記録パルス後のスペース期間のバイアスパワーレベルが所 定期間にわたり高いため、 当該記録パルスの後方エッジを前方にシフ トするとと もに、 次の記録パルスの前方エッジも後方にシフ 卜している。 補正例 2— 5では、 記録パルス後のスペース期間のバイアスパワーレベルが所 定期間にわたり高いため、 次の記録パルスの前方エッジを後方にシフ トしている。 補正例 2— 6では、 記録パルスの前のスペース期間のバイアスパワーレベルが 所定期間にわたり低いため、 当該記録パルスの トップパルスの前方エッジを前方 にシフ トしている。
補正例 2— 7では、 記録パルスの前のスペース期間のバイアスパワーレベルが 低いため、 その分、 記録パルスの トップパルスの後方エッジを後方にシフ ト (即 ち、 中間バイアス期間を短縮) している。
以上説明したように、 本発明の実施例では、 バイアスパワーの変化に応じて、 記録パルス波形の形状を変化させることとしたので、 全体と してディスクに照射 される記録レーザ光の総熱量を維持し、 良好な記録特性を維持することができる。 産業上の利用可能性
本発明に係る情報記録装置および情報記録方法は、 レーザ光線などを利用して 光ディスクの情報を記録する際に利用することができる。

Claims

請 求 の 範 囲
1 . 記録媒体にレーザ光を照射して、 記録データに応じた記録マークを形成す る情報記録装置において、
前記レーザ光を出射する光源と、
前記記録データに基づいて、 第 1のレベルと第 2のレベルとの間で変化する記 録パルス波形を生成する記録波形生成手段と、
前記記録パルス波形に基づいて前記光源を駆動することにより、 前記記録媒体 上に記録マークを形成する記録手段と、 を備え、
記録波形生成手段は、 前記第 1 のレベルに応じて、 前記記録パルス波形中の前 記第 2のレベルを有するパルス部分のエッジ位置を調整することを特徴とする情 報記録装置。
2 . 前記記録波形生成手段は、
前記第 1 のレベルを決定するレベル決定手段と、
前記第 1のレベルを所定の基準レベルと比較し、 比較結果に基づいて前記エツ ジ位置を調整する調整手段と、 を備えることを特徴とする請求の範囲第 1項に記 載の情報記録装置。
3 . 前記調整手段は、 前記第 1 のレベルが前記基準レベルよりも高いときには 前記パルス部分の前方エッジを後方にシフ トし、 前記第 1 のレベルが前記基準レ ベルよリも低いときには前記パルス部分の前方エツジを前方にシフ 卜することを 特徴とする請求の範囲第 2項に記載の情報記録装置。
4 . 前記記録パルス波形はトップパルスを含み、 前記記録波形生成手段は、 前 記トップパルスの前方エッジ位置を調整することを特徴とする請求の範囲第 1項 に記載の情報記録装置。
5 . 前記記録パルス波形はさらに 1 つ以上のマルチパルスを含み、 前記記録波 形生成手段は前記マルチパルスの各々の前方エツジ位置を調整することを特徴と する請求の範囲第 4項に記載の情報記録装置。
6 . 前記記録波形生成手段は、 前記パルス部分のエッジ位置を調整することに より、 前記パルス部分のパルス幅を変化させることを特徴とする請求の範囲第 1 項に記載の情報記録装置。
7 . 前記記録パルス波形は 1 つの トツプパルスと 1 つ以上のマルチパルスと を含み、
前記記録波形生成手段は、 前記トップパルスの前の期間のレベルに応じて前記 トップパルスの前方ェッジの位置を調整し、 前記複数のマルチパルス間のレベル に応じて前記複数のマルチパルスの各前方エッジの位置を調整することを特徴と する請求の範囲第 1項に記載の情報記録装置。
8 . 記録媒体にレーザ光を照射して、 記録データに応じた記録マークを形成す る情報記録装置において実行される情報記録方法であって、
前記記録データに基づいて、 第 1 のレベルと第 2のレベルとの間で変化する記 録パルス波形を生成する記録波形生成工程と、
前記記録パルス波形に基づいて光源を駆動することにより、 前記記録媒体上に 記録マークを形成する記録工程と、 を備え、
記録波形生成工程は、 前記第 1 のレベルに応じて、 前記記録パルス波形中の前 記第 2のレベルを有するパルス部分のエツジ位置を調整することを特徴とする情 報記録方法。
PCT/JP2003/010861 2002-08-29 2003-08-27 情報記録装置および情報記録方法 WO2004021338A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AU2003257565A AU2003257565A1 (en) 2002-08-29 2003-08-27 Information recording device and information recording method
EP03791341A EP1548710A4 (en) 2002-08-29 2003-08-27 INFORMATION RECORDING DEVICE AND INFORMATION REGISTRATION METHOD
US10/525,766 US7274644B2 (en) 2002-08-29 2003-08-27 Information recording device and information recording method

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2002-252187 2002-08-29
JP2002252187A JP4191446B2 (ja) 2002-08-29 2002-08-29 情報記録装置および情報記録方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2004021338A1 true WO2004021338A1 (ja) 2004-03-11

Family

ID=31972723

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2003/010861 WO2004021338A1 (ja) 2002-08-29 2003-08-27 情報記録装置および情報記録方法

Country Status (6)

Country Link
US (1) US7274644B2 (ja)
EP (1) EP1548710A4 (ja)
JP (1) JP4191446B2 (ja)
CN (1) CN100437765C (ja)
AU (1) AU2003257565A1 (ja)
WO (1) WO2004021338A1 (ja)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6998567B2 (en) * 2003-01-31 2006-02-14 Trimedyne, Inc. Generation and application of efficient solid-state laser pulse trains
US20060239153A1 (en) * 2005-04-25 2006-10-26 Mediatek Incorporation Methods and circuits for automatic power control
JPWO2008096629A1 (ja) * 2007-02-06 2010-05-20 日本電気株式会社 光照射パワー調整方法及び光学的情報記録再生装置
JP4934655B2 (ja) * 2008-09-30 2012-05-16 株式会社日立製作所 情報記録再生装置、光情報記録媒体の製造装置、及び光情報記録媒体。
CN105938974B (zh) * 2016-06-08 2019-02-05 北京牙科通医疗科技股份有限公司 一种激光变脉宽保护系统

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0322223A (ja) * 1989-03-20 1991-01-30 Fujitsu Ltd 光ディスク情報書込制御方法およびその装置
JPH11102523A (ja) * 1997-09-29 1999-04-13 Nikon Corp 光記録方法および光記録装置
EP0984441A1 (en) 1998-09-14 2000-03-08 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Recording medium, recording apparatus and recording method

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0512670A (ja) 1991-07-03 1993-01-22 Ricoh Co Ltd 光デイスク装置およびその制御方法
JPH05143993A (ja) 1991-11-18 1993-06-11 Olympus Optical Co Ltd 光学式情報記録方法
JP3259204B2 (ja) * 1992-10-21 2002-02-25 株式会社ニコン 光記録方法及び光記録のパルストレイン条件決定方法
JP2643780B2 (ja) 1993-07-23 1997-08-20 日本電気株式会社 情報記録再生装置
WO2000057408A1 (fr) * 1999-03-19 2000-09-28 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Procede d'enregistrement optique d'informations et dispositif a cet effet
US6771577B2 (en) * 1999-09-06 2004-08-03 Ricoh Company, Ltd. Information recording apparatus and method
US6269060B1 (en) * 1999-09-09 2001-07-31 Ian E. Harvey Programmable write signal generator
JP2001160233A (ja) * 1999-12-02 2001-06-12 Pioneer Electronic Corp 光学記録装置
JP3814476B2 (ja) * 2000-09-28 2006-08-30 日本ビクター株式会社 情報記録方法及び情報記録装置
JP4351813B2 (ja) * 2001-04-20 2009-10-28 株式会社東芝 光ディスク装置
WO2002089123A1 (fr) * 2001-04-27 2002-11-07 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Disque optique enregistrable, appareil d'enregistrement de disque optique, appareil de reproduction de disque optique et procede d'enregistrement de donnees sur disque optique enregistrable
JP4051904B2 (ja) * 2001-07-31 2008-02-27 ヤマハ株式会社 光ディスク記録における記録信号波形補正方法、記録信号波形補正データの保存方法および光ディスク記録装置
US7376064B2 (en) * 2002-02-25 2008-05-20 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for recording data on optical recording medium
JP2003317344A (ja) * 2002-04-26 2003-11-07 Canon Inc 光磁気記録方法、及び光磁気記録装置
EP1422712B1 (en) * 2002-11-21 2007-08-01 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Method and apparatus for adjusting a recording pulse using data from the user area of an optical disk.

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0322223A (ja) * 1989-03-20 1991-01-30 Fujitsu Ltd 光ディスク情報書込制御方法およびその装置
JPH11102523A (ja) * 1997-09-29 1999-04-13 Nikon Corp 光記録方法および光記録装置
EP0984441A1 (en) 1998-09-14 2000-03-08 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Recording medium, recording apparatus and recording method

Also Published As

Publication number Publication date
CN100437765C (zh) 2008-11-26
CN1679088A (zh) 2005-10-05
JP2004095007A (ja) 2004-03-25
EP1548710A1 (en) 2005-06-29
US7274644B2 (en) 2007-09-25
US20060007832A1 (en) 2006-01-12
EP1548710A4 (en) 2009-01-28
JP4191446B2 (ja) 2008-12-03
AU2003257565A1 (en) 2004-03-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4560251B2 (ja) 情報記録装置および情報記録方法
US7154825B2 (en) Optical recording/reproducing apparatus with APC and ACC processes
US20070195678A1 (en) Information recording apparatus and information recording method
US20030235128A1 (en) Information recording and reproducing apparatus, and information recording method
WO2004021338A1 (ja) 情報記録装置および情報記録方法
JP2004110915A (ja) ライトパワー制御方法およびその装置
JP2003077128A (ja) 情報記録装置および情報記録方法
JP4332563B2 (ja) 記録パルス生成装置、情報記録装置及び情報記録方法
WO2006006411A1 (ja) 情報記録装置、情報記録方法及び情報記録プログラム
WO2005041175A1 (ja) 情報記録装置及び情報記録方法
JP2007134044A (ja) 情報記録装置および情報記録方法
JP2007103012A (ja) 情報記録装置および情報記録方法
JP2007103013A (ja) 情報記録装置および情報記録方法
JP2003263739A (ja) 情報記録装置

Legal Events

Date Code Title Description
AK Designated states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AE AG AL AM AT AU AZ BA BB BG BR BY BZ CA CH CN CO CR CU CZ DE DK DM DZ EC EE ES FI GB GD GE GH GM HR HU ID IL IN IS KE KG KP KR KZ LC LK LR LS LT LU LV MA MD MG MK MN MW MX MZ NI NO NZ OM PH PL PT RO RU SC SD SE SG SK SL TJ TM TN TR TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW

AL Designated countries for regional patents

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): GH GM KE LS MW MZ SD SL SZ TZ UG ZM ZW AM AZ BY KG KZ MD RU TJ TM AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LU MC NL PT RO SE SI SK TR BF BJ CF CG CI CM GA GN GQ GW ML MR NE SN TD TG

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application
ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2006007832

Country of ref document: US

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 10525766

Country of ref document: US

Ref document number: 20038206544

Country of ref document: CN

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2003791341

Country of ref document: EP

WWP Wipo information: published in national office

Ref document number: 2003791341

Country of ref document: EP

WWP Wipo information: published in national office

Ref document number: 10525766

Country of ref document: US