WO1991009400A1 - Appareil d'enregistrement optique - Google Patents

Appareil d'enregistrement optique Download PDF

Info

Publication number
WO1991009400A1
WO1991009400A1 PCT/JP1990/001641 JP9001641W WO9109400A1 WO 1991009400 A1 WO1991009400 A1 WO 1991009400A1 JP 9001641 W JP9001641 W JP 9001641W WO 9109400 A1 WO9109400 A1 WO 9109400A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
pulse
optical recording
signal pulse
recording
recording apparatus
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP1990/001641
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Toshiki Udagawa
Shunji Yoshimura
Masumi Ohta
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sony Corp
Original Assignee
Sony Corp
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 Sony Corp filed Critical Sony Corp
Priority to JP3501003A priority Critical patent/JP3028605B2/ja
Priority to KR1019910700895A priority patent/KR920701949A/ko
Priority to EP91900322A priority patent/EP0458975B1/en
Priority to DE69030656T priority patent/DE69030656T2/de
Publication of WO1991009400A1 publication Critical patent/WO1991009400A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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
    • 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
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B11/00Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor
    • G11B11/10Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field
    • G11B11/105Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field using a beam of light or a magnetic field for recording by change of magnetisation and a beam of light for reproducing, i.e. magneto-optical, e.g. light-induced thermomagnetic recording, spin magnetisation recording, Kerr or Faraday effect reproducing
    • G11B11/10502Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field using a beam of light or a magnetic field for recording by change of magnetisation and a beam of light for reproducing, i.e. magneto-optical, e.g. light-induced thermomagnetic recording, spin magnetisation recording, Kerr or Faraday effect reproducing characterised by the transducing operation to be executed
    • G11B11/1053Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field using a beam of light or a magnetic field for recording by change of magnetisation and a beam of light for reproducing, i.e. magneto-optical, e.g. light-induced thermomagnetic recording, spin magnetisation recording, Kerr or Faraday effect reproducing characterised by the transducing operation to be executed to compensate for the magnetic domain drift or time shift
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B11/00Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor
    • G11B11/10Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field
    • G11B11/105Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field using a beam of light or a magnetic field for recording by change of magnetisation and a beam of light for reproducing, i.e. magneto-optical, e.g. light-induced thermomagnetic recording, spin magnetisation recording, Kerr or Faraday effect reproducing
    • G11B11/10595Control of operating function
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • G11B20/10009Improvement or modification of read or write signals
    • G11B20/10046Improvement or modification of read or write signals filtering or equalising, e.g. setting the tap weights of an FIR filter
    • G11B20/10194Improvement or modification of read or write signals filtering or equalising, e.g. setting the tap weights of an FIR filter using predistortion during writing
    • 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
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B11/00Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor
    • G11B11/10Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field
    • G11B11/105Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field using a beam of light or a magnetic field for recording by change of magnetisation and a beam of light for reproducing, i.e. magneto-optical, e.g. light-induced thermomagnetic recording, spin magnetisation recording, Kerr or Faraday effect reproducing
    • G11B11/10502Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field using a beam of light or a magnetic field for recording by change of magnetisation and a beam of light for reproducing, i.e. magneto-optical, e.g. light-induced thermomagnetic recording, spin magnetisation recording, Kerr or Faraday effect reproducing characterised by the transducing operation to be executed
    • G11B11/10504Recording
    • G11B11/10506Recording by modulating only the light beam of the transducer

Definitions

  • the present invention relates to an optical recording apparatus capable of high-density recording by eliminating the influence of residual heat of a recording medium due to a preceding laser light pulse.
  • FIG. 1 First, a conventional recording apparatus will be described with reference to FIGS. 1 and 2.
  • FIG. 1 A schematic diagram illustrating a conventional recording apparatus.
  • FIG. 1 shows a configuration example of a conventional optical recording apparatus. For simplicity, the first
  • (1) is a magneto-optical disk as a data rewritable optical disk, which is rotated at a constant angular velocity or a constant linear velocity by a spindle motor (2).
  • Reference numeral (10) denotes an optical head for writing (and reading) data to and from the magneto-optical disc (1), and holding the laser diode (11) and the photo diode (12). Yes.
  • a magnetic head (10a) as an external magnetic field supply device faces the magneto-optical disc ⁇ . It is arranged.
  • the magnetization direction of the portion of the perpendicular magnetic recording film of the magneto-optical disk (1) irradiated by the laser light beam from the optical head (10) is changed to the magnetic head (10a). It changes depending on the direction of the external magnetic field supplied from the device.
  • (20) is a recording circuit system, which is a magneto-optical disk (information to be recorded).
  • Digital data as an information signal is supplied from an input terminal IN to an encoder (21), and is converted into a predetermined format by the encoder (21) and, for example, according to a pulse position modulation type modulation method. Is converted to a recording signal.
  • the output of the encoder (21) is supplied to a light intensity modulation circuit (22), and the output of the modulation circuit (22) is supplied to a laser diode '(11) via a drive amplifier (23). The intensity of the emitted light is totally controlled.
  • a part of the laser beam emitted from the laser diode (11) is reflected by the prism mirror, detected by the photodiode (12), and the output of the photodiode (12) is
  • the signal is supplied to a comparator (25) via an amplifier (24), is compared with a reference value from a reference value setting circuit (26), and the output of the comparator (25) is fed to a light intensity modulation circuit (22).
  • the light intensity (power level) of the laser diode (11) is controlled to a constant value, so-called APC is performed.
  • the recording linear velocity of the magneto-optical disk (1) is, for example, 1 Om / s , as shown in FIG. 2A, for example, a 10-level laser beam with a pulse width of 50 nS is used as a diode.
  • the temperature of the recording layer of the magneto-optical disc (1) rises and falls, as shown in Fig. 2B.
  • a mark having a length twice the irradiation pulse width, that is, a time length of 10 OnS is formed on the recording layer.
  • the temperature of the recording layer has an energy density corresponding to the center of irradiation of the laser beam of the Gaussian distribution, and is also affected by the thermal diffusion of the recording layer.
  • the magneto-optical disc is at a time twice as long as the mark length, that is, 200 nS from the start of the first laser light beam irradiation.
  • the temperature of the recording layer of disk (1) Since it has dropped to almost the same value, the formation of the subsequent mark is not affected by the residual heat at the time of forming the preceding mark, and a modulation method such as pulse position modulation can be adopted without any trouble.
  • a modulation method such as pulse position modulation can be adopted without any trouble.
  • the laser beam irradiation interval is set to, for example, 100 nS at the same recording linear velocity as in the above example, and the above-mentioned example ⁇ 1 / It is conceivable that a mark having a length of 1/2 of this irradiation interval, that is, a time length of 5 OnS, is formed by setting it to 2.
  • the irradiation pulse width of the laser light beam is shorter than in the above example due to the influence of thermal diffusion of the recording layer.
  • it is necessary to increase the power level as shown in Fig. 3 ⁇ , for example, 15 nS ⁇ with a pulse width of 20 mW.
  • Laser level laser light is emitted from the diode (11), and as shown in Fig. 3B, the temperature of the recording layer of the magneto-optical disc (1) rises and falls, and , That is, a 5 O nS mark is formed.
  • the recording layer G temperature of the magneto-optical disc (1) only drops to about 40 higher than before irradiation. .
  • This residual rise temperature that is, the residual heat at the time of forming the preceding mark is directly added to the temperature rise of the recording layer at the time of forming the subsequent mark as shown by the broken line in FIG.
  • the time required to reach the Curie point T c of the layer is reduced, and the time required to reach the Curie point ⁇ c is prolonged on the lower side of the temperature.
  • the mark is displaced before and after the mark to be formed, or before and after a predetermined point in time, and the required mark is not accurately formed. Error occurred There was a problem that it would. Disclosure of the invention
  • an object of the present invention is to cancel out the influence of the residual heat of the recording medium due to the laser light pulse corresponding to the preceding signal pulse, and to accurately write a high-density pulse signal.
  • An optical recording device is being provided.
  • the optical recording apparatus of the present invention supplies a modulation signal based on recording data to a light intensity modulation circuit (22) of a laser light source (11), and irradiates an optical recording medium (1) with a laser beam from a laser light source.
  • pattern detection means (31) for detecting a pulse pattern of a modulated signal is provided, and when the pattern detection means detects a signal pulse of a predetermined interval or less. The amplitude of the subsequent signal pulse is reduced.
  • the optical recording apparatus of the present invention supplies a modulation signal based on recording data to a light intensity modulation circuit (22) of a laser light source (11), and irradiates a light beam from the laser light source to the optical recording medium (1).
  • a pattern detecting means (31) for detecting a pulse pattern of a modulation signal and a pulse width control means (36) for controlling a pulse width of the modulation signal are provided.
  • the pattern detection means detects a signal pulse shorter than a predetermined interval, the pulse width of a subsequent signal pulse is shortened.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration example of a conventional optical recording apparatus
  • FIG. FIG. 3 is a time chart for explaining the operation of the conventional example
  • FIG. 3 is a time chart for explaining the present invention
  • FIG. 4 is a plot showing the configuration of an embodiment of the optical recording apparatus according to the present invention.
  • FIG. 5 is a time chart for explaining the operation of one embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a block diagram showing the configuration of another embodiment of the present invention
  • FIG. FIG. 8 is a block diagram showing a configuration of a main part of another embodiment of the present invention
  • FIG. 8 is a timing chart for explaining the operation of another embodiment of the present invention
  • FIG. 4 shows the configuration of one embodiment of the present invention.
  • portions corresponding to those in FIG. 1 described above are denoted by the same reference numerals, and redundant description is omitted.
  • reference numeral (20A) denotes a recording circuit system, which is provided with a pattern detection circuit (31) for detecting a pulse pattern of a recording signal.
  • the output of the encoder (2) is supplied to a pattern detection circuit (31) and supplied to a modulation circuit (22) via a delay circuit (32) for signal processing time compensation.
  • Reference numeral (33) denotes an amplitude correction memory, to which an output of the pattern detection circuit (31) and an output of the recording speed setting circuit (34) are supplied, and a correction value and a reference value from the memory (33).
  • the reference value from the setting screen (26) is added by the adder (35) and supplied to the comparator (25). The rest of the configuration is the same as in FIG.
  • the pattern detection circuit (31) detects that the pulse pattern of the recording signal is shorter than a predetermined interval, the correction value stored in the amplitude correction memory (33) is read out. Naturally, this Since the correction value of the disc needs to be compensated for according to the rotation speed of the disc, it is compensated by the recording speed setting circuit (34) according to the rotation speed of the disc. Output from (33).
  • the output of the light intensity modulation circuit (22), that is, the intensity level of the radiated light of the laser diode (11) is controlled. As shown in Fig. 5A, the power level of the subsequent laser light pulse is reduced by p mW.
  • the linear velocity is 1 O m / S : the recording frequency is 12.
  • pulse interval 80 ns When recording was performed with a pulse width of 15 ns, if the amplitude of the succeeding pulse signal at room temperature level is approximately 83% of the preceding pulse signal, the preceding pulse Recording can be performed after compensating for the thermal effects of the signal.
  • the pulse signal further following the succeeding pulse signal may be approximately 81% of the amplitude of the preceding pulse signal.
  • the degree to which the amplitude of the subsequent pulse signal is reduced compared to the normal pulse signal depends on the recording linear velocity, that is, the rotation speed of the magneto-optical disk, and the temperature at which the recording is performed. It is necessary to change the correction value also depending on the pulse interval between the pulse signal to be changed and the pulse signal that follows.
  • the recording beam power was set to 2 O mW.
  • The graph when the horizontal axis indicates elapsed time and the vertical glaze indicates the temperature of the recording medium of the magneto-optical disk is shown in Fig. 9. Show. As can be seen from FIG. 9, as the time elapses, the temperature of the recording medium decreases. As the pulse interval becomes longer, the thermal influence of the preceding pulse signal decreases.
  • the amount of correction of the amplitude of the succeeding pulse signal may be small.
  • Fig. 9 when the pulse interval becomes approximately 160 ns, it is almost unnecessary to correct the amplitude of the pulse signal that is trailing.
  • the numerical values given here are merely examples, and the correction amount of the amplitude of the succeeding pulse signal changes according to the above-described conditions.
  • the temperature rise of the recording layer of the magneto-optical disk ( ⁇ ) caused by the subsequent laser light pulse becomes slightly moderate, as shown in Fig. 5 ⁇ .
  • the preceding laser light The temperature rise remains the same as at the end of the pulse irradiation, and the effect of the residual heat of the recording medium due to the preceding laser light pulse is canceled, whereby a high-density pulse signal is accurately recorded.
  • FIG. S shows the configuration of another embodiment of the present invention
  • FIG. 7 shows the configuration of main parts 0 thereof.
  • Fig. 6 ⁇ the parts corresponding to Fig. 1 and Fig. 4 are given the same reference numerals, and redundant description is omitted.
  • FIG. 6 is a recording circuit system, and is provided with a pulse width control circuit (36) for controlling the pulse width of a recording signal.
  • the output of the encoder (21) is supplied to a pulse width control circuit (36) via a delay circuit (32) while being supplied to a pattern detection circuit (31).
  • the output of the recording speed setting circuit (34) is also supplied to the control circuit (36), and the output of the pulse width control circuit (36) is directly supplied to the modulation surface (22).
  • the rest of the configuration is the same as in FIGS. 1 and 4.
  • reference numeral (60.) denotes a pulse width control circuit, which corresponds to the pulse width control circuit (36) in FIG. 6, in which an input pulse from the terminal IN is supplied to the delay circuit (61), an end gate.
  • the output of the delay circuit (61) with the delay time is supplied to the AND gate (62) while being supplied to (62) and (63) in common.
  • the detection signal from the terminal DT is directly supplied to the AND gate (62), and is also supplied to the AND gate (63) via the negative image (64).
  • the outputs of the gates (62) and (63) are led out to the terminal OUT via the gate (65).
  • the AND gate (63) is closed, the AND gate (G2) is opened, and the terminal I In the input pulse of (1), the leading edge retreats by the time and the trailing edge does not displace, the pulse width is shortened by the time, and the terminal OUT is led.1 In the pattern detection circuit (31) of FIG.
  • the control circuit (36) performs the above-described operation, for example, as shown in FIG. In this way, pulse width control is performed so that the subsequent laser beam and the front of the pulse are moved back by r time.
  • the irradiation time of the magneto-optical disk (1) on the recording layer by the subsequent laser light pulse is shortened, and the temperature rise of the recording layer is limited, as shown by the solid line in Fig. 8 ⁇ .
  • the temperature rise remains the same as that at the end of irradiation of the preceding laser beam pulse, and the effect of the residual heat of the recording medium due to the preceding laser beam pulse is canceled out. Is accurately recorded.
  • the front of the subsequent laser light pulse is moved backward by r time, but the rear of the rear laser light pulse may be moved forward by an appropriate time. Alternatively, both of the subsequent laser light pulses may be displaced by an appropriate amount of time to shorten the noise f.
  • a magneto-optical disc has been described as an example.
  • the present invention can be applied to any recordable optical disc.
  • the present invention can be applied to a recording device equipped with a rewritable optical disk of a phase change type using a chalcogenite thin film and a write-once optical disk using tellurium oxide.
  • the pulse pattern of the recording signal is detected, and when the pulse interval is equal to or less than a predetermined value, the amplitude of the subsequent signal pulse is reduced or the pulse width is reduced.
  • the irradiation energy of the laser light pulse is reduced so that the laser light pulse corresponding to the preceding signal pulse can be used to cancel the effect of the residual heat of the recording medium and accurately record the high-density pulse signal.
  • Optical recording device It is.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Optical Recording Or Reproduction (AREA)
  • Optical Head (AREA)

Description

明 細 書
発明の名称 光記録装置 技術分野
この発明は、. 先行レーザ光パルスによる記録媒体の余熱の影響 を除去して、 高密度記録を可能と した光記録装置に関する 背景技術
従来、 レーザ光ビームのエネルギーを用いて記録媒体を加熱し その磁気光学的性質を変化させる こ と より、 データを記録する よう にした光記録装置が知られている。 - ·
まず.、 第 1 図及び第 2図を参照しながら、 従来の^記録装置に ついて説明する。
従来の光記録装置の構成例を第 1 図に示す。 簡単のために、 第
1図の従来例では各種サーボ制御回路の説明を省略する。
第 1 図において、 (1)はデータの書換えが可能な光ディ スク と し ての光磁気テ イ スクであって、 ス ピン ドルモータ(2)によ り 、 角速 度または線速度一定で回転駆動される。 (1 0 )は光ヘッ ドであって、 光磁気ディ スク(1)に対してデータの書き込み (及び読み出し) を 行い、 レーザダイ ォ一 ド(11 )とフォ トダイ オー ド(12)を舍んでい る。 また、 光磁気デイ スク(1)を挟んで、 光へ ン ド(.1 0)と反対側に、 外部磁界供給装置と しての磁気ヘッ ド(10 a ) が光磁気ディ スク ω に対向して配置されている。
かかる構成によって、 光磁気ディ スク(1)の垂直磁気記録膜のう ち、 光へッ ド(10 )からのレーザ光ビームにより照射されている部 分の磁化方向が、 磁気ヘッ ド ( 10a ) から供給される外部磁界の方 向によって変化せしめられる。
(20)は記録回路系であって、 光磁気ディ ス ク( こ記録すベき情 報信号としてのデジタルデータが入力端子 I Nからエ ンコーダ(21 ) に供給されて、 このェ ンコーダ(21 )によって所定のフォーマ ッ ト に変換されると共に、 例えばパルス位置変調型の変調方式に則し た記録信号に変換される。 エンコーダ(21 )の出力は光強度変調回 路(22)に供給され、 この変調回路(22)の出カが駆動増幅器(23)を 介して、 レーザダイオー ド '(1 1 )に供給されて、 その放射光の強度 が断繞的に制御される。
レーザダイォ一ド(11 )から射出されるレーザ光ビームの一部は. プリ ズム ミラ一で反射されて、 フォ トダィォ一 ド(1 2)により検出 され、 フォ トダイ オー ド(12)の出力が、 増幅器(24)を介して比較 器(25)に供給されて、 基準値設定回路(26)からの基準値と比較さ れ、 比較器(25)の出力が光強度変調回路(22)にフ ィ一 ドバツクさ れて、 レーザダイオー ド(1 1 )の光強度 (パワーレベル) が一定値 に制御され、 所謂 A P Cが行われる。
次に、 第 2図を参照しながら、 従来の光記録装置の記録領域 (マーク) の形成について説明する。
光磁気ディ スグ (1)の記録線速度が、 例えば 1 O m/s の場合、 第 2図 Aに示すように , 例えば 5 0 nSのパルス幅で 1 0 の ヮ一 レベルのレーザ光がダイォ一ド(1 1)から放射されて、 第 2図 Bに 示すように、 光磁気ディ スク(1)の記録層の温度が上昇し下降して 例えば、 1 8 0てのキューリ点 T c の記録層に、 図示を省略する が、 照射パルス幅の 2倍の長さ、 即ち 1 0 O n Sの時間長のマーク が形成される。 この記録層の温度は、 エネルギー密度がガウス分 布のレーザ光ビームの照射中心に対応し、 記録層の熱拡散にも影 響される。
そして、 上述の例では、 第 2図 Bに明らかなように、 最初のレ 一ザ光ビームの照射開始からマーク長の 2倍の長さ、 即ち 2 0 0 nS経過した時点で、 光磁気ディ スク(1)の記録層の温度が照射前と ほぼ等しい値まで下降しているので、 後続するマークの形成が先 行マーク形成時の余熱に影響される こ とがな く、 パルス位置変調 のよう な変調方式を何らの支障な く 採用する こ とができる s
と こ ろで、 高密度記録のために、 前述の例ど同一の記録線速度 で-、 レ一ザ光ビ一ムの照射間隔を、 例えば 1 0 0 n Sと、 前述の例 © 1 / 2 にして、 この照射間隔の 1 / 2 の長さ、 即ち 5 O n Sの時間長 のマークを形成する こ とが考えられる。
この場合、 本出願人による特開昭 58— 21 2628号公報等で知られ ているよ う に、 記録層の熱拡散の影響により、 前述の例より も、 レーザ光ビームの照射パルス幅を短縮し、 パワ ー レベルを上昇さ せる こ とが必要となり、 第 3図 Αに示すよう に、 例えぱ 1 5 n S © パルス幅で 2 0 m Wのノ、。ワー レベルの レーザ光がダィ ォ一 ド( 1 1 )か ら放射されて、 第 3図 Bに示すよう に、 光磁気ディ スク(1)の記録 層の温度が上昇し下降して、 所要の時間長、 即ち 5 O n Sのマーク が形成される。
と 二ろが、 この場合は、 第 3図 Bに明らかなよ う に、 最初のレ —ザ光ビームの照射開始からマーク長の 2倍の長さ、 即ち 1 0 0 n S経過した時点では、 照射終了後の経過時間が前述の例の ¾ 1 / 2 と短く なつているため、 光磁気ディ スク(1)の記録層 G温度が照射 前より約 4 0 て高い値まで下降するに留まる。
この残留上昇温度、 即ち、 先行マーク形成時の余熱は、 第 3図 Bに破線で示すよう'に、 後続マーク形成時の記録層の温度上昇に そのまま加算されて、 温度の上昇側で、 記録層のキューリ点 T c に到達するまでの時間が短縮される と共に、 温度の下降側で、 キ ュ一リ点 τ c に到達するまでの時間が延長される。 これにより、 形成されるマークの前緣及び後緣か、 所定の時点から前及び後に それぞれ変位してしまい、 所要のマークが正確に形成されず、 ノ ルス位置変調型の変調方式では、 再生データにェラーが発生して しまう という問題があつた。 発明の開示
かかる点に鑑み、 こ の発明の目的は、 先行信号パルス対応のレ 一ザ光パルスによる記録媒体の余熱の影響を相殺して、 高密度の パルス信号を正確に記 することができるようにした光記録装置 を提供する とこ ろにある。
こ の発明の光記録装置は、 記録データに基づく変調信号をレー ザ光源(11 )の光強度変調回路(22)に供給し、 レーザ光源から ©光 ビームを光記録媒体 (1)に照射して記録を行なうようにした光記録 装置において、 変調信号のパルスパタ一ンを検出するパタ一ン検 ' 出手段(31 )を設け、 このパター ン検出手段が所定間隔以下の信号 パルスを検出したとき、 後続信号パルスの振幅を低減するように したものである。
また、 この発明の光記録装置は、 記録データに基づく変調信号 をレーザ光源(11 )の光強度変調回路(22)に供給し、 レーザ光源か らの光ビームを光記録媒体 (1)に照射して記録を行なうようにし 光記録装置において、 変調信号のパルスパターンを検出するパタ ー ン検出手段( 31 )と、 変調信号のパルス幅を制御するパルス幅制 御手段(36)とを設け、 パターン検出手段が所定間隔以下の信号パ ルスを検出したとき、 後続信号パルスのパルス幅を短縮するよう にしたものである。
かかるこの発明によれば、 先行信号パルス対応のレーザ光パル スによる記録媒体の余熱の影響が相殺されて、 高密度のパルス信 号が正確に記録される。 図面の簡単な説明
第 1図は従来の光記録装置の構成例を示すブ α ッ ク図、 第 2 H は従来例の動作を説明するためのタイムチャー ト、 第 3図はこの 発明を説明するためのタイ ムチヤ一 ト、 第 4図はこの発明による 光記録装置の一実施例の構成を示すプロ ック図、 第 5図はこの発 明の一実施例の動作を説明するためのタイ ムチャー ト、 第 6図は この発明の他の実施例の構成を示すブロ ッ ク図、 第 7図はこの発 明の他の実施例の要部の構成を示すブロ ッ ク図、 第 8図はこの発 明の他の実施例の動作を説明するためのタ イ ムチヤ一ト、 第 9図 は記録媒体の温度変化を説明するためのグラフである。 発明を実施するための最良の形態 .
以下、 第 4図灰び第 5図を参照しながら、 この発明による光記 録装置の一実施例について説明する。 '
この発明の一実施例の構成を第 4図に示す。 この第 4図におい て、 前出第 1図に対応する部分には同一の符号を付して重複説明 を省略する。
第 4図の実施例において、 (20A) は記録回路系であって、 記録 信号のパルスパターンを検出するパターン検出回路(31 )が設けら れる。 エ ンコーダ(2】)の出力が、 パ.ターン検出回路(31 )に供給さ れると共に、 信号 理時間補償のための遅延回路(32)を介して、 変調回路(22)に供袷される。 (33)は振幅補正用メ モ リ であって、 パターン検出回路(31)の出力と記録速度設定回路(34)の出力とが 供給され、 メ モリ. (33)からの補正値と基準値設定画路(26)からの 基準値とが、 加算器(35)で加算されて、 比較器(25)に供給される。 その余の構成は前出第 1図と同様である。
第 4図の実施例の動作は次のとおりである。
パターン検出回路(31 )において、 記録信号のパルスパターンが 所定間隔以下であることが検出されると、 振幅補正用メ モリ (33) に予め格納された補正値が読み出される。 当然のことながら、 こ の補正値は、 ディ スクの回転速度に応じて捕償される必要がある ため、 記録速度設定回路(34)によって、 ディ スクの回転速度に.応 じて補償された上で、 メ モ リ (33)から出力される。
この補正値と設定回路(26)からの基準値とに基づいて、 光強度 変調回路(22)の出力、 即ち、 レーザダイオー ド(11)の放射光の強 度レベルが制御されて、 例えば、 第 5図 Aに示すように、 後続の レーザ光パルスのバワー レべルが p mWだけ低減される。
以下に、 パワーレベル低減の場合の数値例を示す。
例えば-、 光磁気ディ スクに線速 1 O m/S: 記録周波数 1 2 . δ
MHz,パルス間隔 8 0 ns: パルス幅 1 5 nsで記録を行った塲合、 '室 温レべルで後続パルス信号の振幅は先行するパルス信号の略 8 3 %とすれば、 先行するパルス信号による熱的影響を補償した上で 記録することができる。 この後続パルス信号に更に後続するパル ス信号は、 上記先行するパルス信号の振幅の略 8 1 %とすればよ い。
なお、 後続するパルス信号の振幅を正規のパルス信号に対して どの程度減じる補正をするかは、 記録線速、 即ち光磁気ディ スク の回転速度と、 記録を行う温度によって左右されると共に、 先行 するパルス信号と後続するパルス信号とのパルス間隔によっても 補正の値を変化させる必要がある。 上述の条件の下で記録ビーム のパワーを 2 O mWとした.^:き、 横軸に経過時間、 縦釉に光磁気デ イスクの記録媒体の温度をとった場合のグラフを第 9図に示す。 この第 9図からもわかるように、 時間が経過するにつれて記録媒 体の温度が低下するため、 パルス間隔が広く なればなる程先行す るパルス信号の熱的影響を受けることが少なく なる。 よつて後続 するパルス信号の振幅の補正量は少な くてよい。 この第 9図から 察するにパルス間隔が略 1 6 0 nsになつた場合は後鐃するパルス 信号の振幅を補正する必要は殆ど不要となると思われる。 ここであげた数値は一例にすぎず、 前述の条件によつ.て後綾す るパルス信号の振幅の補正量は変化する。
これにより、 後続レーザ光パルスによる、 光磁気ディ スク(ϋの 記録層の温度上昇がやや緩やかとなって、 第 5図 Βに示すように. 後続レーザ光パルスの照射終了時点で、 先行レーザ光パルスの照 射終了時点と同一の温度上昇に留まり 、 先行レーザ光パルスによ る記錄媒体の余熱の影響が相殺されて、 高密度のパルス信.号が正 確に記録される。
次に、 第 6図〜第 8図を参照しながら、 この発明による光記録 装置の他の実施例について説明する。
ーこの発明の他の実施例の構成を第 S図に示し、 その要部 0構成 を第 7図に示す。 この第 6 ·図において、 前出第 1図及び第 4図に 対応する部分には同一の符号を付して重複説明を省略する。
第 6図の実施例において、 は記録回路系であって.、 記録 信号のパルス幅を制御するパルス幅制御回路(36)が設けられる。 ェンコーダ(21 )の出力が、 パターン検出回路(31 )に供給されると 共に、 遅延回路(32)を介して、 パルス幅制御回路(36)に供給され る。 この制御回路(36)には記録速度設定回路(34 )の出力も供絵さ れ、 パルス幅制御回路(36)の出力が直接に変調面路(22)に供給さ れる。 その余の構成は前出第 1 図及び第 4図と同様である。
第 7図において、 (60.)はパルス幅制御回路であって、 第 6図の パルス幅制御回路(36)に相当し、 端子 I Nからの入力パルスが遅延 回路(61) ,ァン ドゲー ト(62)及び(63)に共通に供給される と共に、 遅延時間がて の遅延回路(61 )の出力がァン ドゲ一 ト (62)に供袷さ れる。 端子 DTからの検出信号が、 直接にアン ドゲー ト(62)に筷給 されると共に、 否定画路(64)を介して、 ア ン ドゲー ト(63)に供給 される。 オアゲー ト(65)を介して、 ア ン ドゲー ト(62)及び(63)の 出力が端子 OUT に導出される。 第 6図の実施例の動作 次のとおりである。
第 7図のパルス幅制御回路(60)では、 绡子 DT ø検出信号のレべ ルが 0 _ の ¾合、 ァ ン ドゲ一 ト (62;が閉じられると共に、 ァ ン ドゲー ト(63 )が開かれて、 端子 I Nからの入力パルスがそのまま
-子 O UT に導出される。
また、 端子 D Tの検出信号 ·のレベルが 「 1 一 の場合には、 ア ン ド ゲ一 ト(63)が閉じられると共に、 ア ン ドゲ一 ト (G 2)が開かれて、 端子 I からの入力パルスは、 前縁がて時間だけ後退すると共に後 緣が変位せず、 パルス幅がて時間だけ短縮されて、 端子 O U T 導 出される。 一 第 6図のパター ン検出回路( 31 )において、 記録信号のパルスパ ター ンが所定間隔以下であることが検出される と.、 こ の検出信号 に基づいて、 制御回路(36 )では、 上述のようにして、 例えば、 第 8図 Aに示すよ う に、 後続のレーザ光,ペルスの前緣を r時間だ 後退させるようなパルス幅制御が行われる。
パル ス ^を滅ずる補正を行う場合の数値例を以下に示す。 光磁 気ディ ス ク 線速 1 0 nt / s - 記録周波数 1 2 . 5 MH z. , パルス間 隔 8 0 ns . パルス幅を 1 5 n sとして記錄を行つた場合、 室温レベ ルで後続するパルス信号のパルス幅を i 2 n sとすれば先行するパ
- ルス信号の熱的影響を捕償した上で記録する ことができる。
この場合は先のパルス信号の振幅を減ずる補正を行う場合と同 様に、 どの程度後続するパルス信号のパルス幅を減ずる補正を扦 うかは記録線速と、 記録を行う温度によって左右されることは当 然ながら、 やはりパルス間隔によっても捕正さ .?1なければならな い。 パルス間隔と光磁気ディ スクの記録媒体の温度との関係はパ ルス信号の振幅を缄ずる補正を行う場合と同様となる
但し、 こ のパルス幅を変化させる補正を行う場合はパルス信号 の幅が広く なると第 9図のグラフの立上がりが ニアでな く なる ため、 その点も合せて補正を行う必要がなる c
これにより、 後続レーザ光パルスによる、 光磁気ディ ス ク(1)の 記録層の照射時間が短縮されて、 記録層の温度上昇が制限さ ή·、 第 8図 Β に実線で示すよ.う に、 後铙レーザ光パルス 0照射終了時 点では、 先行レーザ光パルスの照射終了時点と同一の温度上昇に 留ま り、 先行レーザ光パルスによる記録媒体の余熱の影響が相殺 されて、 高密度のパルス信号が正確に記録される。
第 6 図の実施例においては、 後続レーザ光パルスの前緣を r時 間だけ後退させるよう にしたが、 後綾レーザ光パルスの後緣を適 宜時間だけ前進させるように してもよ く 、 または.、 後続レ一ザ光 パルスの両緣を適宜時間だけ変位させて、 ノ ルス f を短縮させ -る よ うに してもよい。 . . . なお、 上述の各実施例では、 光磁気ディ スクを一例と して説明 してきたが、 この発明は記録可能な光ディ スクであれば全てに適 用する こ とができ、 例えば、 カ ルコゲナイ ト薄膜を用いた相変化 形の書替え型光ディ ス ク、 酸化テルル等を用いた追記型光デ ィ ス クを搭載する記錄装置にも、 この発明を適用する こ とができ る 以上詳述のよ う に、 この発明によれば、 記録信号のパルスバタ ー ンを検出して、 パルスの間隔が所定値以下のとき、 後続信号パ ルスの振幅を低減し、 またはパルス幅を短縮して、 レーザ光パル スの照射エネルギーを低減するよう にしたので、 先行信号パルス 対応のレーザ光パルスによる.記録媒体の余熱の影響を相殺して、 高密度のパルス信号を正確に記録する ことができる光記録装置が 得られる。

Claims

請 求 の 範 簡
1. 記録データに基づく変調信号をレーザ光源の光強度変調手段 に供給し、 上記光源からの光ビームを光記録媒体に照射して記 録をを行うようにした光記録装置において、
上記記録データに基づく変調信号のパルスバターンを検出す るパターン検出手段を備え、
このパターン検出手段が所定間隔以下の信号パルスを検出し たとき、 後続信号パルスの振幅を低缄するよ う に したことを特 徵とする光記録再生装置。
2. 上記パター ン検出手段は、 上記後統信号パルスに先行する '信 号パルスとの間隔が所定間隔以下になったときに検出出力を発
' 生するように構成されてなることを特徴とする請求の範囲第 1 項記載の光記録装置。 .
3. 上記光記録装置は、 上記パターン検出手段からの検出出力に 基づいて上記後続信号パルスの振幅を低减する制御手段を備え てなることを特徵とする請求の範囲第 1項記載の光記録装置。
4. 上記制御手段は記録速度設定手段を備え、 こ の記録速度設定 手段により設定される記録速度に応じて上記後続信号バルス- 0 振幅を低減制御するようにしたことを特徽とする請求の範囲第
3項記載の光記録再生装置。
5. 記録データに基づく変調信号をレーザ光源の光強度変調手段 に供給し、 上記光源からの光ビームを光記録媒体に照射して記 録を行うようにした光記録装置において、
上記記録データに基づく変調信号のパルスパターンを検出す るパターン検出手段と、
上記パターン検出手段が所定間隔以下の信号パルスを検出し たときに後続信号パルスのパルス幅を短縮するように制御する パルス幅制御手段とを備えてなることを特徴とする光記録装置,
o WO 91/09400 ! χ PCT/JP90/01641
6. 上記パター ン検出手段は、 上記後続信号パルスに先行する信 号パルス との間隔が所定間隔以下になつたときに検出出力を発 生するように構成されてなるこ とを特徴とする請求の範囲第 5 項記載の光記録装置。
7. 上記制御手段は記録速度設定手段を備え、 こ の記録速度設定 手段により設定される記録速度に応じて上記後続信号パルスの 振幅を低減制御するようにしたこ とを特徴とする請求の範囲第 5項記載の光記録装置。
8. 記録データに基づく変調信号をレーザ光源の光強度変調手段 に供給し、 上記レーザ光源からの光ビームを光記録媒^に照'.射 して記録を行うようにした光記録装置において、
上記記録データに基づく変調信号のパルスパターンを検出す るパターン検出手段と、
こ のパター ン検出手段によつて後続する信号パルスと先行す る信号パルスとの間隔が所定間隔以下になつたこ とを検出した ときに、 上記後続する信号パルスの大きさを本来上記レーザ光 源供給されるべき正規の信号パルスの大きさより も小さ く なる ように制御する制御手段とを備えてなる光記録装置。
9. 上記制御手段は、 上記後続する信号パルスの振幅を低減する ように制御する請求の範囲第 8項記載の光記録装置。
10. 上記制御手段は、 上.記後続する信号パルスのパルス幅を短縮 するように制御する請求の範囲第 8項記載の光記録装置。
PCT/JP1990/001641 1989-12-20 1990-12-17 Appareil d'enregistrement optique Ceased WO1991009400A1 (fr)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP3501003A JP3028605B2 (ja) 1989-12-20 1990-12-17 光記録装置
KR1019910700895A KR920701949A (ko) 1989-12-20 1990-12-17 광기록장치
EP91900322A EP0458975B1 (en) 1989-12-20 1990-12-17 Optical recording apparatus
DE69030656T DE69030656T2 (de) 1989-12-20 1990-12-17 Optisches aufzeichnungsgerät

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP33083889 1989-12-20
JP1/330838 1989-12-20

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO1991009400A1 true WO1991009400A1 (fr) 1991-06-27

Family

ID=18237103

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP1990/001641 Ceased WO1991009400A1 (fr) 1989-12-20 1990-12-17 Appareil d'enregistrement optique

Country Status (4)

Country Link
EP (2) EP0458975B1 (ja)
KR (1) KR920701949A (ja)
DE (2) DE69030656T2 (ja)
WO (1) WO1991009400A1 (ja)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1993013523A1 (fr) * 1991-12-27 1993-07-08 Fujitsu Limited Procede d'enregistrement magneto-optique a ecrasement ameliorant le rapport porteuse/bruit, et appareil d'enregistrement a ecrasement utilise pour mettre en ×uvre ledite procede
DE69322593T2 (de) * 1992-10-20 1999-06-24 Nikon Corp., Tokio/Tokyo Verfahren und Vorrichtung zur optischen Aufzeichnung
EP0594425A3 (en) * 1992-10-21 1996-10-09 Nippon Kogaku Kk Pulse train condition/heat shut off condition determination method and apparatus for optical recording, and optical recording method and apparatus
JPH06267123A (ja) * 1992-10-28 1994-09-22 Nikon Corp 光磁気ディスクに熱遮断方式及びパルストレイン方式で オーバーライトする場合における記録条件決定方法、 同記録条件決定装置、光磁気記録方法及び光磁気記録 装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS59117743A (ja) * 1982-12-24 1984-07-07 Nec Corp 光記憶装置
JPS6339138A (ja) * 1986-08-01 1988-02-19 Matsushita Electric Ind Co Ltd レーザーパワー制御方法
JPH01185839A (ja) * 1988-01-21 1989-07-25 Nec Corp 光記憶書込回路

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2810035B2 (ja) * 1986-08-22 1998-10-15 株式会社日立製作所 光学的記録再生方法
KR910003460B1 (ko) * 1987-02-12 1991-05-31 가부시기가이샤 히다찌세이사꾸쇼 광학식 정보기록 장치
US4998237A (en) * 1987-04-28 1991-03-05 Yamaha Corporation Optical disc recording device having improved accuracy of pit formation
DE68916084T2 (de) * 1988-03-28 1995-02-16 Matsushita Electric Ind Co Ltd Optische Informationsaufzeichnungsmethode.
US5043971A (en) * 1989-09-28 1991-08-27 Tandy Corporation Method and apparatus for pre-compensation in an optical disc
JP2926048B2 (ja) * 1997-07-09 1999-07-28 松下電器産業株式会社 集積回路の性能推定装置およびその性能推定方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS59117743A (ja) * 1982-12-24 1984-07-07 Nec Corp 光記憶装置
JPS6339138A (ja) * 1986-08-01 1988-02-19 Matsushita Electric Ind Co Ltd レーザーパワー制御方法
JPH01185839A (ja) * 1988-01-21 1989-07-25 Nec Corp 光記憶書込回路

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP0458975A4 *

Also Published As

Publication number Publication date
DE69033479T2 (de) 2000-09-14
EP0458975A1 (en) 1991-12-04
EP0458975B1 (en) 1997-05-07
EP0669612A2 (en) 1995-08-30
DE69030656D1 (de) 1997-06-12
DE69033479D1 (de) 2000-04-13
EP0669612B1 (en) 2000-03-08
KR920701949A (ko) 1992-08-12
DE69030656T2 (de) 1997-10-23
EP0669612A3 (en) 1996-06-26
EP0458975A4 (en) 1992-08-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6304533B2 (en) Information recording/reproducing apparatus and method and information recording medium
US5216660A (en) Method of optimally controlling the power of a recording laser beam
EP0213623B1 (en) Optical disc recording and reproducing apparatus
WO1990016065A1 (fr) Enregistreur optique
JP2852792B2 (ja) 光ディスク装置
US5513167A (en) Optical recording apparatus
WO1991009400A1 (fr) Appareil d'enregistrement optique
JP3028605B2 (ja) 光記録装置
JP2631646B2 (ja) 半導体レーザ素子の駆動制御方法
JP3231812B2 (ja) 光ディスク装置
JPWO1991009400A1 (ja) 光記録装置
JP3359054B2 (ja) 光磁気情報記録再生装置
JP4538362B2 (ja) 情報記録装置
JPS63177325A (ja) 光情報記録装置
JPH01191330A (ja) 光学的情報処理装置
JPH01196733A (ja) 光学的情報記録再生装置
JP3265522B2 (ja) 光記録方法及び光記録装置
JP2856375B2 (ja) 光磁気記録再生装置
JP2937862B2 (ja) 光磁気記録方法
JPH07153078A (ja) 情報の記録再生制御方法
JPH02273355A (ja) 光磁気記録再生装置
JPH05266481A (ja) 光ディスク記録装置
JPH05182220A (ja) 光ディスク記録装置
JPH0594637A (ja) 光学的情報記録再生装置
JP2003196868A (ja) 光学式記録再生装置及び光学式記録再生装置の制御方法

Legal Events

Date Code Title Description
AK Designated states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): JP KR US

AL Designated countries for regional patents

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LU NL SE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 1991900322

Country of ref document: EP

WWP Wipo information: published in national office

Ref document number: 1991900322

Country of ref document: EP

WWG Wipo information: grant in national office

Ref document number: 1991900322

Country of ref document: EP