JPH0969246A - 光学的情報記録再生装置 - Google Patents

光学的情報記録再生装置

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JPH0969246A
JPH0969246A JP7221956A JP22195695A JPH0969246A JP H0969246 A JPH0969246 A JP H0969246A JP 7221956 A JP7221956 A JP 7221956A JP 22195695 A JP22195695 A JP 22195695A JP H0969246 A JPH0969246 A JP H0969246A
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JP7221956A
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Shunpei Kimura
俊平 木村
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 オーバーライト媒体、非オーバーライト媒体
のいずれにおいても、媒体特性に応じて記録特性が異な
り、不適な記録波形で記録すると、ジッターが増加した
り、消し残りなどが発生する。 【解決手段】 オーバーライト媒体の高温レベル状態が
始まる直前のパワーレベルPHth及び記録されたピット
を消去可能な最小の消去パワーレベルPLmin に基づい
て媒体特性に適した記録波形を選択する。また、非オー
バーライト媒体の記録が始まる直前のパワーレベルPth
及び記録されたピットが消えない最大の再生パワーレベ
ルPrmax に基づいて媒体特性に適した記録波形を選択
する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、オーバーライトが
可能な記録媒体及び非オーバーライト媒体に情報の記録
を行う光学的情報記録再生装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】従来、情報記録媒体に光ビームを照射し
て光学的に情報を記録し、あるいは再生する装置として
は、予め情報が記録された再生専用の記録媒体の再生を
行う再生専用の装置、記録膜を熱で開口して情報ピット
を記録する追記型の装置、媒体の結晶状態を変化させ、
その反射率の違いで情報を記録する装置、垂直磁化膜の
磁化の方向を変えて情報ピットを記録する書き換え型の
装置などがある。
【0003】図13はその中で書き換え型の光変調オー
バーライト方式の光磁気ディスク装置を示した構成図で
ある。図13に於いて、1は情報記録媒体であるところ
の光磁気ディスクであり、ガラスやプラスチックなどの
透明基板上に磁性膜2が形成されている。光磁気ディス
ク1はスピンドルモータ3の回転軸に装填され、スピン
ドルモータ3の駆動によって所定の速度で回転する。光
磁気ディスク1の下面には、光学ヘッド4が配置され、
上面には光学ヘッド4と相対向してバイアスマグネット
13が配置されている。光学ヘッド4内には、記録再生
光源の半導体レーザ5が設けられ、この半導体レーザ5
から射出された光ビームはコリメータレンズ6で平行化
された後、偏光ビームスプリッタ7を透過して対物レン
ズ8に入射する。入射した光ビームは対物レンズ8で絞
られ、微小光スポットとして光磁気ディスク1の磁性膜
2上に集光される。情報を記録する場合は、半導体レー
ザ5の光ビームは情報信号に応じて変調され、光磁気デ
ィスク1の情報トラック上に照射される。一方、情報記
録時は、バイアスマグネット13から光磁気ディスク1
に一定方向の磁界が印加されており、この磁界の印加と
変調された光ビームの照射によって一連の情報が記録さ
れる。
【0004】また、光磁気ディスク1に照射された光ビ
ームは媒体面で反射される。この反射光は再び対物レン
ズ8を通って偏光ビームスプリッタ7に入射し、その偏
光面でビームスプリッタ9側へ反射され、半導体レーザ
5の入射光と分離される。ビームスプリッタ9では入射
光束が2つの光束に分離され、一方の光束はセンサレン
ズ10を介して光センサ11で受光される。光センサ1
1の受光信号はAT・AF回路(オートトラッキング、
オートフォーカス制御回路)12に入力され、AT・A
F回路12ではその受光信号をもとにトラッキング誤差
信号及びフォーカス誤差信号が生成される。そして、得
られたトラッキング誤差信号、フォーカス誤差信号をも
とに対物レンズアクチュエータ14を駆動し、対物レン
ズ8をトラッキング方向及びフォーカス方向に変位させ
ることで、トラッキング制御とフォーカス制御が行われ
る。
【0005】一方、光磁気ディスク1の記録情報を再生
する場合は、半導体レーザ5の光ビームは記録ができな
い程度の再生パワーに設定され、その再生用光ビームを
目的のトラックに走査することで記録情報の再生が行わ
れる。即ち、再生用光ビームのディスク面からの反射光
は対物レンズ8、偏光ビームスプリッタ7、ビームスプ
リッタ9、センサレンズ15を経由して光センサ16で
受光される。光センサ16の受光信号は図示しない再生
信号処理回路へ送られ、ここで所定の信号処理を行うこ
とで記録情報が再生される。勿論、再生時においても再
生光ビームの反射光は光センサ11で受光され、AT・
AF回路12ではその受光信号をもとにトラッキング制
御やフォーカス制御を行う。
【0006】次に、図13の装置における光変調オーバ
ーライト方式の記録プロセスについて説明する。なお、
この光変調オーバーライト方式については、例えば特開
昭63−239637号公報に詳しく記載されている。
まず、光磁気ディスク1の磁性膜2は互いに交換結合し
た第1磁性層と第2磁性層からなっている。第1磁性層
の室温での保磁力は第2磁性層の保磁力よりも大きく、
また、第1磁性層のキュリー温度は第2磁性層のキュリ
ー温度よりも低くなっている。このディスク1に情報を
記録する場合は、キュリー温度の高い方の第2の磁性層
を一方向に初期化した後、光学ヘッド4からのレーザビ
ームの強度変調によってオーバーライトを行う。ここ
で、レーザビームとしては、第1種、第2種のパワーの
異なる2種類のレーザパワーが用いられる。第1種のレ
ーザパワーはディスク1を第1磁性層のキュリー温度ま
で昇温するだけのパワーレベル(低温レベル状態を形成
するパワーレベルPL)、第2種のレーザパワーはディ
スク1を第2磁性層のキュリー温度まで昇温するだけの
パワーレベル(高温レベル状態を形成するパワーレベル
PH)である。
【0007】具体的に説明すると、まずレーザビームの
2種のパワーレベルを情報に応じて変調し、第1種のレ
ーザパワー(PL)を照射した場合、キュリー温度の低
い第1磁性層の磁化のみが消失し、その照射部位におい
て後の冷却過程で発現してくる磁化は、キュリー温度の
高い方の第2磁性層との交換結合によって、初期化され
た第2磁性層に対し安定な方向に配向する。次いで、第
2種のレーザパワー(PH)を照射した場合は、その照
射部位においては第1、第2磁性層の磁化が消失し、そ
の後の冷却過程で発現してくる第2磁性層の磁化は、バ
イアス磁界の方向に配向する。そして、第1磁性層の磁
化は交換結合によって第2磁性層の磁化の向きに対して
安定な向きに配向し、情報の記録を行う。このように第
1種、第2種のレーザパワーを情報に応じて選択するこ
とにより、第1種のレーザパワーでは第1磁性層の磁化
が初期化方向に配向し、第2種のレーザパワーでは第1
磁性層の磁化がバイアス磁界の方向に配向して情報の記
録を行う。このようにして2種のレーザパワーを制御
し、この記録の際には、第1磁性層の記録前の磁化の状
態に関係なく、オーバーライトか可能となる。
【0008】図13で説明した光磁気ディスク装置は、
前述のように光変調方式のオーバーライトによる装置で
あり、情報の記録の高速化の要求に応えるべく、情報の
消去を行うことなく、情報の記録を行うことが可能であ
る。また、最近においては、情報の高密度化のために、
記録ピットの両エッジに情報の意味をもたせるピットエ
ッジ記録が主流になってきている。しかしながら、この
ようなピットエッジ記録においては、記録ピットを正確
に所望の長さに形成することが要求され、また記録ピッ
トの形状についてもピットの長さ方向に対象に形成する
ことが要求される。
【0009】一般に、記録信号そのものに対応して光ビ
ームを点灯して記録を行うと、媒体上に形成されるピッ
トは熱の拡散方向に向かって幅の広くなる涙形となる。
つまり、これは各ピット間における熱干渉によって起こ
る現象であり、記録信号に応じた光ビームの点灯では、
前述のようなピットエッジ記録に対応できない結果とな
る。そこで、このような熱干渉の影響をなくすために、
図14に示すように4値マルチパルス記録波形を用いて
記録する方法、即ち光ビームを4値のパワーレベルで点
灯して記録する方法が提案されている。図14では一例
として4Tパターンを記録する場合のレーザ点灯波形を
示している。
【0010】図14において、PLは前述の光磁気ディ
スク1のようなオーバーライト記録媒体の記録層に低温
レベル状態(消去)を形成するためのパワーレベルであ
る。このPLによって媒体を予め暖めておくプリヒート
効果が得られる。PH1とPH2は記録層に高温レベル
状態(記録)を形成するためのパワーレベル、Prは再
生パワーで一定の値である。PH1は1.5Tの期間点
灯し、PH2は0.5T間隔でオン、オフするパルス点
灯である。PH2の後には1.0Tの冷却期間が設けら
れ、これは通常、後のクーリングギャップと呼ばれてい
る。このように図14では、PLで予め媒体を予熱、P
H1を点灯、PH2をパルス点灯、冷却というようにP
L,PH1,PH2,Prの4値を用いてレーザの点灯
が制御される。PH1の後にPH2をパルス点灯するの
は、記録媒体の温度を所定温度に維持し、温度が上りす
ぎないようにするためである。
【0011】このようにレーザの点灯を制御することに
より、前述のような熱干渉の影響を除去でき、ピットエ
ッジの変動を抑制することが可能である。従って、図1
4のようなレーザビームの制御方法は、特にピットエッ
ジ記録に好適に使用することができる。なお、図14で
は4Tパターンのレーザ点灯波形を示したが、その他の
長さのパターンについては、次の通りである。まず、記
録データの変調方式として、例えば(1−7)変調を用
いた場合は、最短ピットは2T、最長ピットは8Tであ
る。よって、(1−7)変調を例にとると、最短の2T
パターンに対しては、図14のPLの後にPH1のみを
点灯、3Tパターンに対してはPLの後にPH1、その
後にPH2のパルス点灯が1つ(PH2が1周期)とな
る。4Tパターンに対しては図14の通りであり、以下
5Tパターンに対してはPH1は同じでPH2のパルス
点灯が3つ、6Tパターンに対してはPH2のパルス点
灯が4つ、7TパターンではPH2のパルス点灯が5
つ、8TパターンではPH2のパルス点灯が6つとな
る。
【0012】
【発明が解決しようとする課題】ところで、以上のよう
な制御方法でレーザの点灯を制御してオーバーライト媒
体に情報を記録する場合、PLの設定値の違いによって
同じ媒体でも記録特性が異なってしまうことがある。即
ち、PLの値を高温レベル状態が始まる直前のパワーレ
ベルPHthに近い値に設定するほど、記録ピットの前エ
ッジがシャープに形成されなくなり、これに起因して再
生時のジッターが大きくなってしまう。これは、記録ピ
ットのエッジは急激な温度変化があればあるほどシャー
プに形成されるために生じる。また、PLの値は媒体の
特性である程度決まってしまう。つまり、記録が始まる
直前のパワーレベルPHthと、記録ピットを完全に消去
できる最小の消去パワーレベルPLmin とのパワー差が
小さければ、PLの値はおのずとPHthのパワーレベル
に近い値に設定しなければならない。従って、この場合
は、前述のように記録ピットの前エッジをシャープに形
成できず、再生時のジッターが大きくなる。
【0013】一方、記録が始まる直前のパワーレベルP
Hthと、記録ピットを完全に消去できる最小の消去パワ
ーレベルPLmin とのパワー差が大きければ、PLの値
はPHthから離れた値でよい。従って、この場合は、記
録ピットの前エッジはシャープに形成され、再生時のジ
ッターも小さくすることができる。このようにPLの値
は媒体特性によって決まってしまうので、PHthとPL
min のパワー差が小さい特性の媒体では、記録ピットの
前エッジがシャープに形成されず、再生時のジッターが
大きくなるという問題が生じる。
【0014】次に、非オーバーライト媒体に記録を行う
場合も、図14のような4値マルチパルス記録波形を用
いて記録することにより、熱干渉の影響を除去すること
が可能である。非オーバーライト媒体に対するレーザの
制御方法は、先の説明と全く同じである。但し、非オー
バーライト媒体に対しては、予め媒体を予熱するパワー
レベルをPasという。しかし、非オーバーライト媒体に
おいても、オーバーライト媒体の場合と同様に、Pasの
値の違いによって同じ媒体でも記録特性が異なってしま
う。即ち、Pasを記録が始まる直前のパワーレベルPth
に近い値に設定するほど、記録ピットの前エッジがシャ
ープに形成されず、再生時のジッターが大きくなる。こ
れは、先のオーバーライト媒体と同様に記録ピットのエ
ッジは温度変化が急激であるほどシャープに形成される
という理由による。
【0015】また、非オーバーライト媒体においても、
Pasの値は媒体特性によってある程度決まってしまう。
つまり、記録が始まる直前のパワーレベルPthと記録さ
れているピットが消えない最大の再生パワーPrmax と
のパワー差が小さい場合は、Pasの値はおのずと記録が
始まる直前のパワーレベルPthに近い値に設定しなけれ
ばならない。しかし、この場合は、PasとPthが近いの
で、記録ピットのエッジがシャープに形成されず、再生
時のジッターが大きくなる。逆に、記録が始まる直前の
パワーレベルPthと、記録されているピットが消えない
最大の再生パワーレベルPrmax とのパワー差が大きい
場合は、Pasの値はPthから離れた値でよいので、記録
ピットのエッジはシャープに形成され、再生時のジッタ
ーは小さくなる。このように非オーバーライト媒体にお
いても、Pasの値は媒体特性によって決まってしまうの
で、PthとPrmax のパワー差が小さい特性の媒体で
は、再生時のジッターが大きくなるという問題が生じ
る。
【0016】そこで、以上のようなオーバーライト媒
体、非オーバーライト媒体の問題点を解決するために、
図15に示すように4値マルチパルス記録波形の前にク
ーリングギャップを入れる方法が提案されている。即
ち、図15は図14と同様に4Tパターンを記録する場
合のレーザ点灯波形であるが、PH1の前に0.5Tの
クーリングギャップ(前のクーリングギャップと呼ばれ
る)を入れることで、予め媒体を冷却し、媒体の温度変
化を急激にしようというものである。従って、この方法
では、オーバーライト媒体においてPHthとPLmin の
差が小さく、PLをPHthに近い値に設定しなければな
らない場合、あるいは非オーバーライト媒体においてP
thとPrmax の差が小さく、PasをPthに近い値に設定
しなければならない場合、ピットを形成する前に媒体を
冷却するので、ピットの前エッジにおける温度変化は急
激となり、ピットの前エッジをシャープに形成すること
が可能である。
【0017】しかし、この方法では、逆にオーバーライ
ト媒体においてPLをPHthから離れた値に設定する場
合、あるいは非オーバーライト媒体においてPasをPth
から離れた値に設定する場合は、消し残りなどの記録信
号の安定性の点からは適していない。つまり、この場合
は、図14の記録波形の方が適している。このように従
来においては、オーバーライト媒体、非オーバーライト
媒体に多値の記録パワーで情報を記録する場合、媒体特
性に応じて記録特性が異なるので、不適な記録波形で記
録すると、再生時のジッターが増加したり、消し残りな
どが発生したりするという問題があった。
【0018】本発明は、上記従来の問題点に鑑み、オー
バーライト媒体、非オーバーライト媒体の媒体特性に適
した記録波形を選択することにより、媒体特性によらず
正確かつ安定して記録ピットを形成することができる光
学的情報記録再生装置を提供することを目的としたもの
である。
【0019】
【課題を解決するための手段】本発明の目的は、オーバ
ーライトが可能な情報記録媒体に光源から射出された光
ビームを照射し、かつ前記光源の記録パワーを所定の多
値のパワーレベルに制御して情報の記録を行う光学的情
報記録再生装置において、前記記録媒体の高温レベル状
態が始まる直前のパワーレベル、及び前記記録媒体の記
録されたピットを消去可能な最小の消去パワーレベルに
基づいて、前記記録媒体の特性に適した記録波形を選択
することを特徴とする光学的情報記録再生装置によって
達成される。
【0020】また、本発明の目的は、非オーバーライト
記録媒体に光源から射出された光ビームを照射し、かつ
前記光源の記録パワーを所定の多値のパワーレベルに制
御して情報の記録を行う光学的情報記録再生装置におい
て、前記記録媒体の記録が始まる直前のパワーレベル、
及び前記記録媒体の記録されたピットが消えない最大の
パワーレベルに基づいて、前記記録媒体の特性に適した
記録波形を選択することを特徴とする光学的情報記録再
生装置によって達成される。
【0021】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施例について図
面を参照して詳細に説明する。図1は本発明の光学的情
報記録再生装置の一実施例を示した構成図である。な
お、図1では、図13の従来装置と同一部分は同一符号
を付してその説明を省略する。即ち、図1において、光
磁気ディスク1、磁性膜2、スピンドルモータ3、AT
・AF回路12は図13のものと同じである。また、光
学ヘッド4においても、半導体レーザ5、コリメータレ
ンズ6、対物レンズ8、偏向ビームスプリッタ7及び
9、センサレンズ10及び15、光センサ11及び1
6、対物レンズアクチュエータ14からなっており、図
13の光学ヘッド4と同じに構成されている。光学ヘッ
ド4は図示しない機構により光磁気ディスク1の半径方
向に移動して所望の情報トラックにアクセスできるよう
に構成されている。なお、本実施例では、記録データの
変調方式として(1−7)符号が採用され、光磁気ディ
スク1にデータを記録する場合は、記録データはCPU
18により(1−7)符号によって符号化される。そし
て、半導体レーザ駆動回路19では、符号化された記録
信号に応じて半導体レーザ5を駆動することで、一連の
情報が記録される。
【0022】また、本実施例では、光センサ16で得ら
れた再生信号の振幅を検出するための振幅検出回路17
が設けられている。振幅検出回路17は、詳しく後述す
るように光磁気ディスク1の高温プロセスが始まる直前
のパワーレベルPHthを検出するため、あるいは記録さ
れているピットが完全に消去される最小の消去パワーレ
ベルPLmin を求めるために用いられる。また、図1の
光磁気ディスク1はオーバーライト媒体であるが、その
代わりに非オーバーライト媒体を用いた場合、記録が始
まる直前のパワーレベルPth、記録されているピットが
消えない最大の再生パワーレベルPrmax を求めるのに
用いられる。振幅検出回路17の振幅値はCPU18内
のA/D変換器(図示せず)でCPU18に取り込まれ
る。
【0023】CPU18は本実施例の光学的情報記録再
生装置の主制御部をなすプロセッサ回路であり、AT・
AF回路12、バイアスマグネット13の駆動回路(図
示せず)、スピンドルモータ3の駆動回路(図示せ
ず)、半導体レーザ駆動回路19など各部を制御して光
磁気ディスク1に情報の記録、あるいは記録情報の再生
を行う。また、CPU18では、詳しく後述するように
媒体特性に応じて半導体レーザ5の点灯波形を選択する
制御を行う。
【0024】次に、本実施例の動作を説明する前に、媒
体特性の違いによるレーザ点灯波形の適正について説明
する。まず、ここでは、記録媒体としてオーバーライト
媒体を用いるものとする。オーバーライト媒体に情報を
記録する場合、前述のように低温レベル状態(消去)を
形成するパワーレベルPL、高温レベル状態(記録)を
形成するパワーレベルPH1,PH2、再生パワーレベ
ルPrの4値で記録を行うわけであるが、低温レベル状
態と高温レベル状態を形成する温度の差が媒体の特性に
よって異なっている。このような低温レベル状態と高温
レベル状態を形成する温度の差は、高温レベル状態が始
まる直前のパワーレベルPHthと記録されたピットを完
全に消去できる最小のパワーレベルPLmin の差で表わ
すことができる。
【0025】図14のような4値マルチパルス記録波形
で記録する場合は、低温レベル状態を形成するパワーレ
ベルPLの値は、周囲温度変化、媒体や対物レンズの汚
れなどによるレーザパワーの変動を考えると、PLmin
とPHthの中間に設定するのが望ましい。しかし、PL
min とPHthの差が小さく、相対的にPLの値がPHth
の値に近くなると、記録ピットの前エッジがシャープに
形成されないので、再生時のジッターが大きくなる。こ
の場合は、図15のように4値マルチパルス記録波形の
前にクーリングギャップを入れるのがよいのであるが、
前述のように図15の記録波形はPLの値がPHthに近
いときに有効であり、PLの値がPHthから離れている
場合は、消し残りなどを考慮すると、図14の記録波形
の方が適している。
【0026】そこで、本願発明者は、オーバーライト媒
体の特性と記録波形の適正を確認するための確認実験を
行った。まず、PL>0.85×PHthなるオーバーラ
イト媒体を用いて図14と図15の記録波形で所定の信
号を記録し、この記録の際にPH1とPH2の値を各々
変化させて記録を行った。そして、記録後にそれを再生
し、再生信号の立ち上がりエッジのジッターと立ち下が
りエッジのジッターを測定し、両エッジのジッターの悪
い方の値をプロットしたところ図2、図3のような結果
が得られた。実験の条件としては、媒体の線速度LV=
7.54m/s(回転数3000rpm、記録半径r=
24.0mm)、再生パワーPr=1.5mW、最高記
録周波数=5.9MHz、媒体の高温レベル状態が始ま
る直前のパワーレベルPHthは4.0mWで、その値を
0.9倍にした3.6mWをPLとして設定した。ま
た、光学ヘッド4における半導体レーザ5の波長は68
0nm、対物レンズ8のNAは0.55とした。
【0027】図2は図14のように前クーリングギャッ
プがない4値マルチパルス記録波形で記録した場合の実
験結果、図3は図15のように前クーリングギャップが
ある場合の4値マルチパルス記録波形で記録した場合の
実験結果である。図2、図3においては、横軸がPH
1、縦軸がPH2であり、PH1とPH2で示される位
置がどの程度のジッターであるかを表わした、いわばP
H1−PH2におけるジッターのマップを示している。
つまり、PH1とPH2の位置上でジッターを等高線の
ような形で評価しようというものであり、ジッターの値
の小さい領域が広いほどPH1,PH2のパワーマージ
ンが広いことを示している。
【0028】具体的には、図2、図3ともにジッターの
等高線として6段階で示しており、ジッターの最も大き
い等高線は3.10〜3.20ns、ジッターの最も小
さい等高線は2.60〜2.70nsである。従って、
図2、図3では等高線の中心のジッターの最も小さい等
高線内の領域の広さでPH1とPH2のマージンの大き
さがわかるので、これを参照することによって媒体特性
に適した記録波形がわかる。即ち、図2に比べて図3の
方がジッターの小さい領域が広くなっており、図15の
ように前クーリングギャップ有りの記録波形で記録した
方が、PL>0.85×PHthなる特性の媒体において
はパワーマージンが大きくなり、最適な記録を行えると
考えてよい。
【0029】次に、PL<0.85×PHthなるオーバ
ーライト媒体を用いて図14の前クーリングギャップな
しの4値マルチパルス記録波形と、図15の前クーリン
グギャップ有りの4値マルチパルス記録波形でオーバー
ライトを行ったときの消し残りについて測定を行った。
具体的には、最適なPH1,PH2のパワーレベルの2
割増しの記録パワーでランダムパターンをイニシャルラ
イトし、その後に最適なPH1,PH2の記録パワーで
ランダムパターン上にオーバーライトし、更にそれを再
生して再生信号のジッターを測定した。測定条件として
は、先の実験と同様に媒体の線速LV=7.54m/s
(回転数3000rpm、、記録半径r=24.0m
m)、再生パワーPr=1.5mW、最高記録周波数=
5.90MHz、オーバーライト媒体の高温レベル状態
が始まる直前のパワーレベルPHthは4.0mWで、そ
の値を0.9倍した3.6mWをPLの値とした。ま
た、光学ヘッド4における半導体レーザ5の波長は68
0nm、対物レンズ8のNAは0.55とした。
【0030】実験結果としては、図14の前クーリング
ギャップなしの4値マルチパルス記録波形で記録した方
が、図15の前クーリングギャップ有りの4値マルチパ
ルス記録波形で記録したときよりも、再生信号のジッタ
ーの値がコンマ数ns程度よいという結果が得られた。
以上のような実験結果から、PL>0.85×PHthな
るオーバーライト媒体では、図15の前クーリングギャ
ップ有りの記録波形が適しており、PL<0.85×P
Hthなるオーバーライト媒体では、図14の前クーリン
グギャップなしの記録波形が適していることが明らかに
なった。
【0031】そこで、本実施例では、情報の記録前に媒
体の特性を測定し、その結果に基づいて媒体特性に適し
た記録波形を選択するというものである。また、本実施
例では、PLmin とPHthの差が小さい媒体と大きい媒
体で記録波形を選択するものとし、PLの値としては、
前述のようにPLのマージンを考慮して図4、図5に示
すようにPLmin とPHthの中間値に設定するものとす
る。具体的にはPL=(PLmin +PHth)/2<0.
85×PHthの媒体に対しては、図4に示すように前ク
ーリングギャップなしの記録波形を選択し、PL=(P
Lmin +PHth)/2>0.85×PHthの媒体に対し
ては図5に示すように前クーリングギャップ有りの記録
波形を選択して情報を記録するものとする。図4を記録
波形1、図5を記録波形2という。なお、図4、図5は
4Tパターンを記録するときの記録波形を示している。
【0032】次に、本実施例の具体的な動作について説
明する。図6は前述のように媒体特性に応じて記録波形
を選択する処理の流れを示したフローチャートである。
なお図6の処理は光磁気ディスク1(オーバーライト媒
体)が装置にセットされたとき、即ち媒体が交換された
ときに行うものとする。まず、本実施例の処理は大きく
分けて次の3つのステップからなっている。 (1)オーバーライト媒体の高温レベル状態が始まる直
前のパワーレベルPHthを求める。 (2)記録されたピットが完全に消去可能となる最小消
去パワーレベルPLminを求める。 (3)得られたPHth、PLmin の値からPLの設定値
を算出し、その結果から記録波形を選択する。
【0033】まず、(1)のオーバーライト媒体の高温
レベル状態が始まる直前のパワーレベルPHthを求める
方法について説明する。図6において、オーバーライト
媒体が装置にセットされると、CPU18は各部を制御
して光学ヘッド4を媒体の所定のライトテスト領域ヘア
クセスする(S1)。次いで、CPU18ではバイアス
マグネット13の駆動回路と半導体レーザ駆動回路19
を制御して、ライトテスト領域に消去用のバイアス磁界
を印加し、かつ消去用の光ビームを走査してライトテス
ト領域の消去を行う(S2)。消去が終了すると、CP
U18は半導体レーザ5の記録パワーの初期値Pwを設
定する(S3)。これは、例えば光磁気ディスク1のコ
ントロールトラックに記録されているPL0を用いてこ
れを初期値として設定する。
【0034】記録パワーの初期値が決まると、CPU1
8はその初期値のパワーでライトテスト領域に8T連続
パターンを記録し(S4)、続いて記録した8T連続パ
ターンを再生して再生信号の振幅レベルを検出する(S
5)。この再生信号の振幅レベルは振幅検出回路17で
検出される。得られた振幅レベルはCPU18内のA/
D変換器でCPU18に取り込まれ、内部メモリに格納
される(S5)。CPU18はこのように初期値での記
録と再生が終了すると、記録パワーPwにΔPwを加え
て記録パワーを所定量増加し(S6)、この記録パワー
で再度ライトテスト領域に8T連続パターンを記録し
(S4)、それを再生して再生信号の振幅レベルを検
出、記憶する(S5)。
【0035】このようにS4〜S6の処理を繰り返し行
い、予め決められた所定の記録パワーになるまで記録パ
ワーを所定量づつ高くしていくと、図7に示すように記
録パワーと再生信号振幅のデータを得ることができる。
所定の記録パワーとしては、例えばディスク1のコント
ロールトラックに記録されているPHの2倍と決めれば
よい。図7について説明すると、記録パワーが低い場合
は、再生信号振幅はほとんど0であるが、ある記録パワ
ーから急激に立ち上がっている。この再生信号振幅の立
ち上がる記録パワーが求めるべき高温レベル状態が始ま
る直前のレーザパワーレベルPHthである。CPU18
はメモリに格納された記録パワーと再生信号振幅のデー
タからPHthを求めてメモリに格納する(S7)。以上
で(1)のPHthを求める処理を終了する。なお、本実
施例では、前述のように記録情報の変調方式として(1
−7)符号を採用しており、このときの最長ピットであ
る8TをPHthの検出に用いている。
【0036】次に、(2)の記録されたピットが完全に
消去可能となる最小の消去パワーレベルPLmin を求め
る方法について説明する。引き続いて、図6を参照して
説明する。CPU18は、消去パワーの初期値Peとし
て、再生パワーPrに設定する(S8)。次いで、Pw
=2×PHthなる記録パワーでライトテスト領域に2T
連続パターンを記録し(S9)、この2T連続パターン
上に先に設定された消去パワーPeのDC光を走査して
消去を行い(S10)、更に消去後の信号を再生して再
生信号の振幅レベルを検出、記憶する(S11)。この
再生信号の振幅レベルも振幅検出回路17で検出され、
得られた振幅レベルはA/D変換器でCPU18に取り
込まれて内部メモリに格納される。CPU18はこのよ
うにPw=2×PHthなる記録パワーでの記録、初期値
の消去パワーでの消去、及び消去後の再生が終わると、
消去パワーPeにΔPeを加えて消去パワーを所定量だ
け増加し(S12)、再度ライトテスト領域にPw=2
×PHthなる記録パワーで2T連続パターンを記録(S
9)、この2T連続パターンを先のPe+ΔPeの消去
パワーで消去(S10)、消去後の信号を再生して再生
信号の振幅レベルの検出、記憶を行う(S11)。
【0037】このようにS9〜S12の処理を繰り返し
行い、予め決められた所定の消去パワーになるまで消去
パワーを所定量づつ高くしていくと、図8に示すように
消去パワーと再生信号振幅の関係のデータを得ることが
できる。所定の消去パワーとしては、例えば(1)で求
めたPHthの値とすればよい。図8においては、消去パ
ワーが小さい場合は、2T連続パターンはほとんど消去
されないので、再生信号振幅はほぼ一定の振幅レベルで
あるが、ある消去パワーから急激に振幅が落ち始め、所
定の消去パワーで完全に振幅が0になっている。この再
生信号振幅が0になる消去パワーがピットを完全に消去
できる最小の消去パワーレベルPLminである。CPU
18はメモリに格納された消去パワーと再生信号振幅の
データからPLmin を求めてメモリに格納する。以上で
(2)のPLmin を求める処理が終了する。
【0038】最後に、(3)のPHth、PLmin の値か
らPLを算出し、その結果から記録波形を選択する方法
について説明する。まず、CPU18は先に得られたP
HthとPLmin からPLの値を算出する。PLの値とし
ては、前述のようにPLminとPHthの中間値とするも
のとし、(PLmin +PHth)/2で得られる。次い
で、CPU18はPLの値とPHth×0.85を比較し
(S14)、PLの値がPHthの0.85倍より大きい
か小さいかで記録波形を選択する、即ち、S14におい
て、PL=(PLmin +PHth)/2>0.85×PH
thの比較を行い、もしPL<0.85×PHthであれば
(S14がNO)、前述のようにその媒体はPLmin と
PHthの差が大きく、前クーリングギャップのない記録
波形の方が適しているので、図4の記録波形1を選択す
る。一方、S14において、PL>0.85×PHthで
あった場合は(S14がYES)、前述のようにその媒
体はPLmin とPHthの差が小さく、前述のように前ク
ーリングギャップ有りの記録波形の方が適しているの
で、図5の記録波形2を選択する。こうして媒体特性に
適した記録波形を選択し、以後その媒体に対しては選択
した記録波形で情報の記録を行う。
【0039】なお、以上の実施例では、オーバーライト
媒体のPHth、PLmin を検出し、それに基づいて記録
波形を選択したが、媒体のコントロールトラックに予め
PHthやPLmin が記録されている場合は、それを読み
取って同様の処理を行えばよい。即ち、読み取ったPH
thとPLmin からPLを算出し、それをもとに媒体特性
に適した記録波形を選択すればよい。
【0040】次に、非オーバーライト媒体を用いた場合
の実施例について説明する。まず、非オーバーライト媒
体の特性と記録波形の適正について説明する。非オーバ
ーライト媒体においては、記録パワーレベルを越える記
録パワーを記録媒体に照射すると記録が可能なわけであ
るが、この記録パワーレベルが媒体の特性によって再生
信号レベルに割合近いものと割合かけ離れたものがあ
る。この記録パワーレベルと再生信号レベルの差は、記
録されているピットが消えない最大の再生パワーレベル
Prmax と、記録が始まる直前のパワーレベルPthの差
で表わすことができる。
【0041】図14に示すような前クーリングギャップ
なしの4値マルチパルス波形で記録する場合には、プリ
ヒート効果を目的としたPasの値は、周囲温度変化、媒
体、対物レンズの汚れ等によるレーザパワーの変動を考
えると、Prmax とPthの中間値に設定するのが望まし
い。しかし、Prmax とPthの差が小さく、相対的にP
asの値がPthの値に近くなると、記録ピットの前エッジ
がシャープに形成できず、再生時のジッターが大きくな
ってしまう。このような場合は、図15に示すように4
値マルチパルス波形に前のクーリングギャップを入れる
のが望ましい。ところが、図15に示すような記録波形
はPasの値がPthの値に近い時に有効であり、Pasの値
がPthの値からかけ離れている場合は、誤記録、隣接ト
ラック記録等を考慮すると図14の記録波形の方が望ま
しい。
【0042】そこで、本願発明者は、上述のことを考慮
して、図14の4値マルチパルス記録波形と図15の4
値マルチパルス記録波形を用いて実際に非オーバーライ
ト媒体に記録を行い、媒体特性と記録波形の適正を確認
する実験を行った。具体的には、Pas>0.85×Pth
なる媒体、Pas<0.85×Pthなる媒体を用い、その
両方に図14と図15の記録波形で所定の信号を記録し
た後、その記録信号を再生してジッターを測定した。実
験結果としては、Pas>0.85×Pthなる媒体では、
前クーリングギャップ有りの方がパワーマージンが広く
とれ、図15の前クーリングギャップを入れる記録波形
の方が適していることを確認した。一方Pas<0.85
×Pthなる媒体では、前クーリングギャップなしの方が
パワーマージンが広くとれるという結果が得られ、図1
4の前クーリングギャップなしの記録波形の方が適して
いることを確認した。
【0043】本実施例においても、以上のような実験結
果に基づいて、情報の記録前に非オーバーライト媒体の
特性を測定し、その結果に基づいて媒体特性に適した記
録波形を選択するものである。即ち、Prmax とPthの
差が小さい媒体と大きい媒体で記録波形を選択するもの
とし、また、Pasの値としてはそのマージンを考慮して
Prmax とPthの中間に設定するものとする。具体的に
は、Prmax とPthの差が大きい媒体、即ち、Pas=
(Prmax +Pth)/2<0.85×Pthの媒体に対し
ては、図9に示すように前クーリングギャップのない記
録波形を選択し、Prmax とPthの差が小さい媒体、即
ちPas=(Prmax +Pth)/2>0.85×Pthの媒
体に対しては、図10に示すように前クーリングギャッ
プ有りの記録波形を選択して情報を記録するものとす
る。図9を記録波形1、図10を記録波形2という。な
お、図9、図10においても4Tパターンの記録波形を
示している。
【0044】次に、本実施例の具体的な動作について説
明する。図11は媒体特性に応じて記録波形を選択する
処理の流れを示したフローチャートである。この処理も
非オーバーライト媒体が装置にセットされたときに行う
ものとする。まず、本実施例の処理は大きく分けて次の
3つのステップからなっている。 (1)非オーバーライト媒体の記録が始まる直前のパワ
ーレベルPthを求める。 (2)非オーバーライト媒体に記録されたピットが消え
ない最大の再生パワーレベルPrmax を求める。 (3)得られたPth、Prmax の値からPasの設定値を
算出し、その結果から記録波形を選択する。
【0045】まず、(1)の記録が始まる直前のパワー
レベルPthを求める方法について説明する。図11にお
いて、非オーバーライト媒体が装置にセットされると、
CPU18は光学ヘッド4を非オーバーライト媒体の所
定のライトテスト領域へアクセスする(S1)。次い
で、CPU18ではバイアスマグネット13の駆動回路
と半導体レーザ駆動回路19を制御して、ライトテスト
領域に消去用のバイアス磁界を印加し、かつ消去用の光
ビームを走査してライトテスト領域の消去を行う(S
2)。消去が終了すると、CPU18は半導体レーザ5
の記録パワーの初期値Pwを設定する(S3)。これ
は、例えば通常の再生パワーPrnor を用いてこれを初
期値として設定する。
【0046】記録パワーの初期値が決まると、CPU1
8はその初期値の記録パワーでライトテスト領域に8T
連続パターンを記録し(S4)、続いて記録した8T連
続パターンを再生して再生信号の振幅レベルを検出する
(S5)。この再生信号の振幅レベルは振幅検出回路1
7で検出され、得られた振幅レベルはA/D変換器でC
PU18に取り込まれて内部メモリに格納される(S
5)。CPU18はこのように初期値での記録と再生が
終わると、記録パワーPwにΔPwを加えて記録パワー
を増加し(S6)、この記録パワーで再度ライトテスト
領域に8T連続パターンを記録し(S4)、それを再生
して再生信号の振幅レベルを検出、記憶する(S5)。
【0047】このようにS4〜S6の処理を繰り返し行
い、予め決められた所定の記録パワーになるまで記録パ
ワーを所定量づつ高くしていくと、図7に示すように記
録パワーと再生信号振幅の関係のデータを得ることがで
きる。所定の記録パワーとしては、例えば媒体のコント
ロールトラックに記録されているPHの2倍と決めれば
よい。図7においては、記録パワーが低い場合は、再生
信号振幅はほとんど0であるが、ある記録パワーから急
激に立ち上がっている。この再生信号振幅の立ち上がる
記録パワーが記録が始まる直前のパワーレベルPthであ
る。CPU18はメモリに格納された記録パワーと再生
信号振幅のデータからPthを求めてメモリに格納する
(S7)。以上で(1)のPthを求める処理を終了す
る。なお、本実施例においても、記録情報の変調方式と
して(1−7)符号を採用するものとし、このときの最
長ピットである8Tを再生信号の検出に用いている。
【0048】次に、(2)の記録されたピットが消去さ
れない最大の再生パワーレベルPrmax を求める方法に
ついて説明する。まず、CPU18は、再生パワーの初
期値Prを通常の再生パワーPrnor に設定する(S
8)。次いで、CPU18は各部を制御してライトテス
ト領域にPw=2×Pthなる記録パワーで2T連続パタ
ーンを記録し(S9)、その記録パターン上に先に設定
した再生パワーのDC光で1000回程度(媒体の回転
数によって異なるが数十秒程度)走査して再生を繰り返
す(S10)。つまり、記録パターンが消えるかどうか
を確認するために1000回程度の再生光の走査を行
う。
【0049】この所定回数の再生が終了すると、CPU
18はその記録パターンを通常の再生パワーPrnor で
再生して(S11)、振幅レベルを検出し、記憶する
(S12)。この再生信号の振幅レベルも振幅検出回路
17で検出される。得られた振幅レベルは同様にA/D
変換器でCPU18に取り込まれ、内部メモリに格納さ
れる(S12)。CPU18は、このようにPw=2×
Pthなる記録パワーでの記録、初期値の再生パワーでの
1000回程度の再生、通常の再生パワーで再生しての
再生信号の振幅検出が終了すると、再生パワーPrにΔ
Prを加えて再生パワーを増加し(S13)、再度ライ
トテスト領域にPw=2×Pthなる記録パワーで2T連
続パターンを記録し(S9)、Pr+ΔPrで1000
回程度再生し(S10)、それを通常の再生パワーPr
nor に戻し(S11)、振幅レベルを検出、記憶する
(S12)。
【0050】このようにS9〜S12の処理を繰り返し
行い、予め決められた所定の再生パワーになるまで再生
パワーを所定量づつ高くしていくと、図12に示すよう
に再生パワーと再生信号振幅の関係のデータを得ること
ができる。所定の再生パワーとしては、例えば(1)で
求めたPthの値を用いるものとする。図12において
は、再生パワーが低い場合は、2T連続パターンは消去
されないので、再生信号振幅はほとんど変化がなくほぼ
一定振幅であるが、ある再生パワーから急激に振幅が落
ち始め、所定の再生パワーで完全に振幅が0になってい
る。この再生信号振幅が落ち始める再生パワーが記録さ
れているピットが消えない最大の再生パワーレベルPr
max である。CPU18はメモリに格納された再生パワ
ーと再生信号振幅のデータからPrmax を求めてメモリ
に格納する(S14)。以上で(2)のPrmax を求め
る処理を終了する。
【0051】最後に、(3)のPth、Prmax の値から
Pasの設定値を算出し、その結果から記録波形を選択す
る処理について説明する。まず、CPU18では先に得
られたPthとPrmax からPasの値を算出する。Pasの
値は前述のようにPthとPrmax の中間値に設定するも
のとし、Pas=(Prmax +Pth)/2で得られる。次
いで、CPU18ではこのPasの値と0.85×Pthを
比較し(S15)、Pasの値が0.85×Pthより大き
いか小さいかで記録波形を選択する。即ち、S15にお
いて、Pas=(Prmax +Pth)/2>0.85×Pth
の比較を行い、もしPas<0.85×Pthであれば(S
15がNO)、前述のようにその媒体はPthとPrmax
の差が大きく、前クーリングギャップのない記録波形の
方が適しているので、図9の記録波形1を選択する。一
方、Pas>0.85×Pthであれば(S15がYE
S)、前述のようにその媒体はPthとPrmax の差が小
さく、前クーリングギャップ有りの記録波形が適してい
るので、図10の記録波形2を選択する。こうして媒体
特性に適した記録波形を選択し、以後その媒体に対して
は選択した記録波形で情報の記録を行う。
【0052】なお、本実施例においても、非オーバーラ
イト媒体のPthとPrmax を検出しそれをもとに記録波
形を選択したが、非オーバーライト媒体のコントロール
トラックに予めPthやPrmax が記録されている場合
は、それを読み取って同様の処理を行い、媒体特性に適
した記録波形を選択すればよい。
【0053】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、オ
ーバーライト媒体の高温レベル状態が始まる直前のパワ
ーレベル及び記録ピットを完全に消去可能な最小の消去
パワーレベルに基づいて記録波形を選択することによ
り、媒体特性に応じて最適な記録波形で情報を記録する
ことができる。従って、媒体特性によらず再生時のジッ
ターが小さく、しかも消し残りも生じることがなく、正
確かつ安定した記録ピットを記録することができる。ま
た、非オーバーライト媒体においても、記録が始まる直
前のパワーレベル及び記録されたピットが消えない最大
の再生パワーレベルに基づいて記録波形を選択するよう
にしたので、同様に媒体特性に応じて最適な記録波形で
情報の記録を行うことができ、媒体特性によらず正確か
つ安定した記録ピットを記録することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の光学的情報記録再生装置の一実施例を
示した構成図である。
【図2】オーバーライト媒体に前クーリングギャップな
しの記録波形でPH1とPH2を変えて記録した場合の
再生信号のジッターの測定結果を示した図である。
【図3】オーバーライト媒体に前クーリングギャップ有
りの記録波形でPH1とPH2を変えて記録した場合の
再生信号のジッターの測定結果を示した図である。
【図4】図1の実施例でPL<0.85×PHthの媒体
に用いる記録波形を示した図である。
【図5】図1の実施例でPL>0.85×PHthの媒体
に用いる記録波形を示した図である。
【図6】図1の実施例の動作を示したフローチャートで
ある。
【図7】オーバーライト媒体の高温レベル状態が始まる
直前のパワーレベルPHth、非オーバーライト媒体の記
録が始まる直前のパワーレベルPthを求める方法を説明
するための図である。
【図8】オーバーライト媒体の記録されたピットを消去
可能な最小の消去パワーレベルPLmin を求める方法を
説明するための図である。
【図9】本発明の非オーバーライト媒体を用いた場合の
実施例でPas<0.85×Pthの媒体に用いる記録波形
を示した図である。
【図10】本発明の非オーバーライト媒体を用いた場合
の実施例でPas>0.85×Pthの媒体に用いる記録波
形を示した図である。
【図11】本発明の非オーバーライト媒体を用いた場合
の実施例の動作を示したフローチャートである。
【図12】非オーバーライト媒体の記録されたピットの
消えない最大の再生パワーレベルPrmax を求める方法
を説明するための図である。
【図13】従来例の光磁気ディスク装置を示した図であ
る。
【図14】従来の光ビームの4値記録に用いられる前ク
ーリングギャップなしの記録波形を示した図である。
【図15】従来の光ビームの4値記録に用いられる前ク
ーリングギャップ有りの記録波形を示した図である。
【符号の説明】
1 光磁気ディスク 3 スピンドルモータ 4 光学ヘッド 5 半導体レーザ 8 対物レンズ 11,16 光センサ 12 AT・AF回路 13 バイアスマグネット 14 対物レンズアクチュエータ 17 振幅検出回路 18 CPU 19 半導体レーザ駆動回路

Claims (6)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 オーバーライトが可能な情報記録媒体に
    光源から射出された光ビームを照射し、かつ前記光源の
    記録パワーを所定の多値のパワーレベルに制御して情報
    の記録を行う光学的情報記録再生装置において、前記記
    録媒体の高温レベル状態が始まる直前のパワーレベル、
    及び前記記録媒体の記録されたピットを消去可能な最小
    の消去パワーレベルに基づいて、前記記録媒体の特性に
    適した記録波形を選択することを特徴とする光学的情報
    記録再生装置。
  2. 【請求項2】 請求項1に記載の光学的情報記録再生装
    置において、前記記録媒体の高温レベル状態が始まる直
    前のパワーレベルは、前記記録媒体に記録パワーを変化
    させて所定の信号を記録し、そのときの記録パワーと再
    生信号振幅に基づいて検出することを特徴とする光学的
    情報記録再生装置。
  3. 【請求項3】 請求項1に記載の光学的情報記録再生装
    置において、前記記録媒体の記録されたピットを消去可
    能な最小の消去パワーレベルは、前記記録媒体に所定の
    信号を記録し、かつ消去パワーを変えてその信号を消去
    し、そのときの消去パワーと再生信号振幅に基づいて検
    出することを特徴とする光学的情報記録再生装置。
  4. 【請求項4】 非オーバーライト記録媒体に光源から射
    出された光ビームを照射し、かつ前記光源の記録パワー
    を所定の多値のパワーレベルに制御して情報の記録を行
    う光学的情報記録再生装置において、前記記録媒体の記
    録が始まる直前のパワーレベル、及び前記記録媒体の記
    録されたピットが消えない最大の再生パワーレベルに基
    づいて、前記記録媒体の特性に適した記録波形を選択す
    ることを特徴とする光学的情報記録再生装置。
  5. 【請求項5】 請求項4に記載の光学的情報記録再生装
    置において、前記記録媒体の記録が始まる直前のパワー
    レベルは、前記記録媒体に記録パワーを変化させて所定
    の信号を記録し、そのときの記録パワーと再生信号振幅
    に基づいて検出することを特徴とする光学的情報記録再
    生装置。
  6. 【請求項6】 請求項4に記載の光学的情報記録再生装
    置において、前記記録媒体の記録されたピットが消えな
    い最大の再生パワーレベルは、前記記録媒体の記録信号
    に所定の再生パワーレベルの再生光を所定回数照射し、
    かつこの再生パワーレベルを変えて記録信号に再生光を
    照射したときの再生パワーレベルと再生信号振幅に基づ
    いて検出することを特徴とする光学的情報記録再生装
    置。
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