ES2323941T3 - Procedimiento y dispositivo para grabar una señal de informacion en una capa de informacion de un medio de grabacion. - Google Patents
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Abstract
Procedimiento de grabación a una velocidad (V) variable de grabación de una señal de información en una capa de información de un medio de grabación irradiando la capa de información mediante un haz de radiación, teniendo dicha capa de información una fase que puede cambiar de manera reversible entre un primer estado y un segundo estado, procedimiento que comprende - una etapa de escritura para aplicar el haz de radiación, en respuesta a la señal de información, a una primera zona de la capa de información para hacer que la primera zona de la capa de información adopte el primer estado, formando así una marca, y - una etapa de borrado para aplicar un haz de radiación pulsado a una segunda zona de la capa de información, delante y detrás de la marca, para hacer que la segunda zona de la capa de información adopte un estado sustancialmente idéntico al segundo estado, comprendiendo el haz de radiación pulsado impulsos de borrado que tienen nivel (Pe) de potencia de borrado y un nivel (Pb) de potencia de polarización entre los impulsos de borrado, caracterizado porque el nivel (P b) de potencia de polarización se ajusta en función de la velocidad de grabación.
Description
Procedimiento y dispositivo para grabar una
señal de información en una capa de información de un medio de
grabación.
La invención se refiere a un procedimiento de
grabación a una velocidad de grabación de una señal de información
en una capa de información de un medio de grabación irradiando la
capa de información mediante un haz de radiación, teniendo dicha
capa de información una fase que puede cambiar de manera reversible
entre un primer estado y un segundo estado, procedimiento que
comprende una etapa de escritura para aplicar el haz de radiación,
en respuesta a la señal de información, a una primera zona de la
capa de información para hacer que la primera zona de la capa de
información adopte el primer estado, formando así una marca, y una
etapa de borrado para aplicar un haz de radiación pulsado a una
segunda zona de la capa de información, delante y detrás de la
marca, para hacer que la segunda zona de la capa de información
adopte un estado sustancialmente idéntico al segundo estado,
comprendiendo el haz de radiación pulsado impulsos de borrado que
tienen un nivel (P_{e}) de potencia de borrado y un nivel
(P_{b}) de potencia de polarización entre los impulsos de
borrado.
La invención también se refiere a un dispositivo
de grabación para grabar a una velocidad de grabación una señal de
información en una capa de información de un medio de grabación
irradiando la capa de información mediante un haz de radiación,
teniendo dicha capa de información una fase que puede cambiar de
manera reversible entre un primer estado y un segundo estado,
comprendiendo el dispositivo una fuente de radiación para
proporcionar el haz de radiación y medios de control para controlar
la potencia del haz de radiación de modo que en respuesta a la
señal de información el haz de radiación se aplica a una primera
zona de la capa de información para hacer que la primera zona de la
capa de información adopte el primer estado, formando así una marca,
y de modo que un haz de radiación pulsado que comprende impulsos de
borrado que tienen un nivel (P_{e}) de potencia de borrado y un
nivel (P_{b}) de potencia de polarización entre los impulsos de
borrado se aplica a una segunda zona de la capa de información,
delante y detrás de la marca, para hacer que la segunda zona de la
capa de información adopte un estado sustancialmente idéntico al
segundo estado.
Por la patente estadounidense nº 5.291.470 se
conoce un procedimiento de grabación del tipo expuesto en el
preámbulo. Se escribe una marca mediante una secuencia de impulsos
de escritura y se borran las marcas previamente escritas entre las
marcas que están escribiéndose aplicando una secuencia de impulsos
de borrado. Los impulsos de escritura están a un nivel (P_{w}) de
potencia de escritura y los impulsos de borrado están a un nivel
(P_{e}) de potencia de borrado, siendo el nivel (P_{e}) de
potencia de borrado menor que el nivel (P_{w}) de potencia de
escritura. El nivel de potencia entre los impulsos de escritura así
como los impulsos de borrado es un nivel (P_{b}) de potencia de
polarización. En general, este nivel (P_{b}) de potencia de
polarización se ajusta para ser igual al nivel (P_{o}) de potencia
de lectura.
La técnica anterior previa se refleja mediante
el preámbulo de las reivindicaciones 1 y 7.
El procedimiento anterior se conoce como un
procedimiento de grabación "de borrado pulsado" en oposición a
un procedimiento de grabación en el que las marcas previamente
escritas entre las marcas que están escribiéndose se borran
aplicando un haz de radiación que tiene un nivel de potencia de
borrado constante. Debido a este nivel de potencia de borrado
constante, la temperatura de la capa de información sube
gradualmente. Esta subida de temperatura lleva al borrado de marcas
no sólo en la pista actual, sino también de marcas en pistas
adyacentes. Este efecto denominado "escritura cruzada térmica"
se reduce aplicando el procedimiento de borrado pulsado.
Es un inconveniente del procedimiento de
grabación "de borrado pulsado" el hecho de que no consigue una
fluctuación lo suficientemente baja en la señal leída obtenida de
marcas de lectura grabadas mediante el uso del procedimiento "de
borrado pulsado", especialmente cuando las marcas se graban a una
velocidad variable de grabación. La fluctuación es la desviación
estándar de las diferencias de tiempo entre transiciones de nivel en
una señal leída digitalizada y las transiciones correspondientes en
una señal de reloj, normalizándose la diferencia de tiempo mediante
la duración de un periodo de dicho reloj.
La velocidad de grabación puede variar, por
ejemplo, cuando se graba a una velocidad angular constante (CAV,
Constant Angular Velocity). En este caso la velocidad de
grabación, es decir, la velocidad a la que se mueve el medio de
grabación con respecto al punto del haz de radiación sobre el medio
de grabación, aumenta cuando va desde el centro hacia la periferia
de un medio de grabación en forma de disco. La velocidad de
grabación también se conoce como velocidad lineal.
Es un objetivo de la invención proporcionar un
procedimiento según el párrafo inicial para grabar marcas con una
fluctuación reducida mientras se evita una "escritura cruzada
térmica" durante el borrado.
Este objetivo se consigue mediante un
procedimiento tal como se especifica en la reivindicación 1.
Cuando el nivel (P_{b}) de potencia de
polarización se ajusta a un nivel fijo no se produce escritura
cruzada térmica mientras que se obtiene una fluctuación mínima de
las marcas grabadas sólo a una velocidad de grabación específica.
Sin embargo, cuando el nivel (P_{b}) de potencia de polarización
se ajusta en función de la velocidad de grabación, puede obtenerse
una fluctuación mínima de las marcas grabadas para cada velocidad
de grabación mientras que aún se evita que se produzca la aparición
de escritura cruzada térmica.
Puede obtenerse un ajuste más óptimo
introduciendo un grado adicional de libertad en los ajustes para la
secuencia de impulsos de borrado (es decir, un nivel variable de
potencia de polarización en lugar de uno fijo), dando como
resultado una fluctuación reducida de las marcas grabadas.
Una versión del procedimiento según la invención
está caracterizada porque el nivel (P_{b}) de potencia de
polarización aumenta en un intervalo entre cero y el nivel (P_{e})
de potencia de borrado a medida que aumenta la velocidad (V) de
grabación.
Durante la grabación a una baja velocidad de
grabación el punto del haz de radiación sobre el medio de grabación
permanecerá comparativamente mucho tiempo en una zona específica del
medio de grabación en comparación con una grabación que tenga lugar
a una alta velocidad de grabación. Por tanto, durante la grabación a
una baja velocidad de grabación la zona sobre el medio de grabación
experimentará una subida de temperatura significativa dando como
resultado una escritura cruzada térmica significativa. Esta subida
de temperatura, y por tanto la escritura cruzada térmica, se reduce
cuando se usa un nivel (P_{b}) bajo de potencia de polarización.
Sin embargo, durante la grabación a una alta velocidad de grabación
el punto del haz de radiación sobre el medio de grabación
permanecerá en una zona específica del medio de grabación sólo
durante un tiempo comparativamente corto. Por tanto puede usarse un
nivel (P_{b}) mayor de potencia de polarización, incluso hasta el
nivel (P_{e}) de potencia de borrado, sin introducir escritura
cruzada térmica. La aplicación de un nivel (P_{b}) alto de
potencia de polarización da como resultado una fluctuación baja de
las marcas grabadas.
Una versión preferida del procedimiento según la
invención está caracterizada porque el nivel (P_{b}) de potencia
de polarización aumenta en un intervalo entre cero y el nivel
(P_{e}) de potencia de borrado a medida que aumenta la velocidad
(V) de grabación cuando la velocidad de grabación está por debajo de
una velocidad de grabación seleccionada, y porque el nivel
(P_{b}) de potencia de polarización es sustancialmente idéntico
al nivel (P_{e}) de potencia de borrado cuando la velocidad de
grabación supera la velocidad de grabación seleccionada.
Más allá de una cierta velocidad de grabación no
se produce escritura cruzada térmica, porque el punto del haz de
radiación sobre el medio de grabación permanece sólo muy brevemente
en una zona específica del medio de grabación. Más allá de esta
velocidad de grabación el nivel (P_{e}) de potencia de
polarización se ajusta para ser sustancialmente igual al nivel
(P_{e}) de potencia de borrado, dando como resultado un haz de
radiación que tiene un nivel de potencia de borrado constante.
Debido a este nivel de potencia de borrado constante se minimiza
una fluctuación de las marcas grabadas.
Una versión del procedimiento según la invención
está caracterizada porque el ciclo de trabajo de los impulsos de
borrado depende de la velocidad de grabación.
Además de cambiando el nivel (P_{b}) de
potencia de polarización, también puede influirse en la cantidad de
energía transferida desde el haz de radiación hasta el medio de
grabación, y por tanto en la subida local de temperatura del medio
de grabación, cambiando el ciclo de trabajo de los impulsos de
borrado. Se pueden minimizar tanto la fluctuación de las marcas
grabadas como el cruce térmico ajustando el ciclo de trabajo de los
impulsos de borrado en función de la velocidad de grabación.
Una versión del procedimiento según la invención
está caracterizada porque el ciclo de trabajo aumenta en un
intervalo entre casi cero y la unidad a medida que aumenta la
velocidad (V) de grabación.
Durante la grabación a una baja velocidad de
grabación, el punto del haz de radiación sobre el medio de grabación
permanecerá comparativamente mucho tiempo en una zona específica
del medio de grabación en comparación con cuando la grabación tiene
lugar a una alta velocidad de grabación. Por tanto, durante la
grabación a una baja velocidad de grabación la zona sobre el medio
de grabación experimentará una subida de temperatura significativa
dando como resultado una escritura cruzada térmica significativa.
Esta subida de temperatura, y por tanto la escritura cruzada
térmica, se reduce cuando se usa un ciclo más pequeño de los
impulsos de borrado. Sin embargo, durante la grabación a una alta
velocidad de grabación, el punto del haz de radiación sobre el medio
de grabación permanecerá en una zona específica del medio de
grabación durante un tiempo comparativamente corto. Por tanto puede
usarse un ciclo mayor de trabajo de los impulsos de borrado, incluso
hasta la unidad, sin dar lugar a una escritura cruzada térmica.
Debe observarse que los procedimientos
anteriores según la invención proporcionan resultados especialmente
buenos cuando se usan en combinación con un medio de grabación que
tiene una capa de información en la que el proceso de
recristalización de los materiales está determinado por el
crecimiento desde los bordes de marcas amorfas. Estos denominados
materiales de crecimiento rápido (FGM, Fast Growth Materials)
permiten altas velocidades de grabación aunque son sensibles a la
escritura cruzada térmica.
Es un objetivo adicional de la invención
proporcionar un dispositivo de grabación del tipo descrito en el
párrafo inicial que está dispuesto para llevar a cabo el
procedimiento según la invención.
Este objetivo se consigue mediante un
dispositivo de grabación tal como se especifica en la reivindicación
7.
Una realización preferida del dispositivo de
grabación según la invención está caracterizada porque los medios
de control ajustan el nivel (P_{b}) de potencia de polarización de
modo que aumenta en un intervalo entre cero y el nivel (P_{e}) de
potencia de borrado a medida que aumenta la velocidad (V) de
grabación cuando la velocidad de grabación está por debajo de una
velocidad de grabación seleccionada y porque los medios de control
ajustan el nivel (P_{b}) de potencia de polarización para ser
sustancialmente idéntico al nivel (P_{e}) de potencia de borrado
cuando la velocidad de grabación está por encima de la velocidad de
grabación seleccionada.
Los objetivos, características y ventajas de la
invención serán evidentes a partir de la siguiente descripción más
específica de realizaciones de la invención tal como se ilustran en
los dibujos adjuntos; en los mismos:
la figura 1 muestra diagramas que ilustran la
dependencia del tiempo de la señal de información y de la señal de
control que controla los niveles de potencia del haz de
radiación,
la figura 2 muestra un gráfico que representa un
ajuste del nivel de potencia de polarización como una función de la
velocidad de grabación, y
la figura 3 muestra un diagrama de un
dispositivo de grabación según la invención.
La figura 1 muestra diagramas con dos tipos de
señales, esto es, una señal 10 de información y señales 21, 22 y 23
de control que controlan la potencia del haz de radiación. Los
diagramas se muestran a escala idéntica. Las líneas verticales
discontinuas en estos diagramas indican transiciones en una señal de
reloj de un reloj de datos perteneciente a la señal de información.
El periodo del reloj de datos, también denominado periodo de bit de
canal, se indica mediante T_{1}, T_{2} y T_{3},
respectivamente. T_{1} es la longitud de un periodo del reloj de
datos cuando se graba la señal 10 de información a una primera
velocidad de grabación. T_{2} es la longitud de un periodo del
reloj de datos cuando se graba la señal 10 de información a una
mayor velocidad de grabación que asciende a aproximadamente 1,4
veces la primera velocidad de grabación (T_{2} = T_{1} / 1,4) y
T_{3} es la longitud de un periodo del reloj de datos cuando se
graba la señal 10 de información a una velocidad de grabación
incluso mayor de aproximadamente 1,75 veces la primera velocidad de
grabación (T_{3} = T_{1} / 1,75).
Cuando se graba la señal 10 de información, un
periodo 11 "alto" se graba como una marca y un periodo 12
"bajo" se graba como una zona (un espacio) no escrita entre
las marcas. Una marca se graba en una capa de información de un
medio de grabación irradiando la capa de información mediante una
secuencia de impulsos 13 de escritura que tienen un nivel (P_{w})
de potencia de escritura. Se forma un espacio irradiando la capa de
información mediante una secuencia de impulsos 14 de borrado que
tienen un nivel (P_{e}) de potencia de borrado o irradiando la
capa de información mediante un haz de radiación que tiene un nivel
(P_{e}) 15 de potencia de borrado borrando así cualquier marca
grabada previamente. Este mecanismo de borrar una señal de
información previamente grabada mientras que al mismo tiempo se
graba una señal de información nueva se conoce como sobreescritura
directa.
Las formas tanto de la secuencia 13 de impulsos
de escritura como de la secuencia 14 de impulsos de borrado se
muestran como ejemplos. También pueden usarse otras formas, por
ejemplo las que comprenden un número alternativo de impulsos.
La figura 1a muestra las señales 21 de control
que controlan la potencia del haz de radiación cuando se graba la
señal 10 de información a una primera velocidad de grabación
comparativamente lenta. El nivel (P_{b}) 191 de potencia de
polarización se ajusta a un nivel P_{1} de potencia tal que no se
producen efectos de escritura cruzada térmica cuando se graba a
esta velocidad de grabación.
La figura 1b muestra las señales 22 de control
que controlan la potencia del haz de radiación cuando se graba la
señal 10 de información a una mayor velocidad de grabación que
asciende aproximadamente a 1,4 veces la primera velocidad de
grabación. El nivel (P_{b}) 192 de potencia de polarización se
ajusta a un nivel P_{2} de potencia. A este nivel P_{2} de
potencia no se producen efectos de escritura cruzada térmica cuando
se graba a esta mayor velocidad. Además, se reduce la fluctuación
de las marcas grabadas porque P_{2} es mayor que P_{1}.
La figura 1c muestra las señales 23 de control
que controlan la potencia del haz de radiación cuando se graba la
señal 10 de información a una velocidad de grabación incluso mayor
que asciende aproximadamente a 1,75 veces la primera velocidad de
grabación. A esta velocidad de grabación el nivel (P_{b}) de
potencia de polarización se ajusta para ser igual al nivel P_{e}
de potencia de borrado. Debido a la alta velocidad de grabación el
punto del haz de radiación sobre el medio de grabación permanecerá
sólo brevemente de manera comparativa en una zona específica del
medio de grabación. Por ello, no se producirá un efecto de escritura
cruzada térmica, ni siquiera cuando se aplique un nivel P_{e} de
potencia de borrado constante. La aplicación de un nivel P_{e} de
potencia de borrado constante dará como resultado una fluctuación
minimizada de las marcas grabadas.
La figura 2 muestra un ejemplo de un ajuste del
nivel P_{b} de potencia de polarización como una función de la
velocidad V de grabación. El eje 26 vertical del gráfico representa
el valor del nivel P_{b} de potencia de polarización ajustado a
escala respecto al nivel P_{e} de potencia de borrado (es decir,
P_{B} = P_{b} / P_{e}) y el eje 27 horizontal del gráfico
representa una velocidad V' de grabación normalizada. Por debajo de
una velocidad 29 de grabación seleccionada el nivel P_{b} de
potencia de polarización aumenta a medida que aumenta la velocidad
de grabación. Por encima de la velocidad 29 de grabación
seleccionada, el nivel P_{b} de potencia de polarización se
ajusta para ser igual al nivel P_{e} de potencia de borrado para
todas las velocidades de grabación restantes.
La figura 3 muestra un dispositivo de grabación
según la invención para grabar una señal 10 de información en un
medio 30 de grabación en forma de disco que comprende una capa 301
de información. Un motor 34 rota el medio 30 de grabación con
respecto a su centro. Un haz 32 de radiación se genera mediante una
fuente 31 de radiación y se enfoca sobre la capa 301 de información
mediante una lente 33.
La señal 10 de información se aplica a medios 60
de control. Una fuente 61 de corriente dentro de los medios 60 de
control tiene cuatro salidas, A, B, C y D. La salida A proporciona
una corriente que, cuando se alimenta a la fuente 31 de radiación a
través de una señal S_{C} de control, dará como resultado que el
haz 32 de radiación tenga un nivel P_{e} de potencia de borrado.
De manera similar, las salidas B, C y D proporcionan corrientes que
dan como resultado el nivel P_{b} de potencia de polarización, el
nivel P_{w} de potencia de escritura y el nivel de potencia entre
los impulsos de escritura, respectivamente. La corriente de cada
salida A, B, C y D puede seleccionarse mediante una unidad 62 de
conmutación. La unidad 62 de conmutación se pone en funcionamiento
mediante un generador 63 de patrones controlado por la señal 10 de
información. El generador 63 de patrones transforma la señal de
información en una señal S_{C} de control que comprende
secuencias de impulsos de escritura y secuencias de impulsos de
borrado conforme al patrón deseado.
Los medios 60 de control también comprenden
medios 65 de ajuste para ajustar la corriente de la salida B de la
fuente 61 de corriente en función de la velocidad de grabación. El
ajuste de la corriente de la salida B permite ajustar el nivel
P_{b} de potencia de polarización en función de la velocidad de
grabación. Durante la rotación del medio 30 de grabación a una
velocidad angular constante (CAV), la velocidad V de grabación
depende de la posición radial del haz 32 de radiación enfocado sobre
el medio 30 de grabación. En la periferia del medio de grabación,
la velocidad de grabación está en su máximo y está en su mínimo en
el centro del medio de grabación. La posición radial de la fuente
31 de radiación se controla mediante medios 35 de posicionamiento.
La información acerca de la posición radial de la fuente 31 de
radiación se transfiere de los medios 35 de posicionamiento a los
medios 65 de ajuste. Los medios 65 de ajuste determinan los ajustes
reales para la corriente de la salida B de la fuente 61 de corriente
basándose en esta información.
La figura 3 muestra una realización de un
dispositivo de grabación según la invención. Sin embargo, para los
expertos en la técnica será evidente que pueden llevarse a cabo
realizaciones de un dispositivo de grabación según la invención que
usen más niveles de potencia añadiendo salidas adicionales a la
fuente 61 de corriente y extendiendo la unidad 62 de conmutación.
Además será evidente, como alternativa, que una única salida B de
la fuente 61 de corriente que proporciona una corriente que varía
puede sustituirse por varias salidas proporcionando cada una una
corriente diferente mientras que los medios 65 de ajuste seleccionan
la salida apropiada para ajustar el nivel P_{b} de potencia de
polarización en cualquier momento.
Claims (11)
1. Procedimiento de grabación a una velocidad
(V) variable de grabación de una señal de información en una capa
de información de un medio de grabación irradiando la capa de
información mediante un haz de radiación, teniendo dicha capa de
información una fase que puede cambiar de manera reversible entre un
primer estado y un segundo estado, procedimiento que comprende
- una etapa de escritura para aplicar el haz de
radiación, en respuesta a la señal de información, a una primera
zona de la capa de información para hacer que la primera zona de la
capa de información adopte el primer estado, formando así una marca,
y
- una etapa de borrado para aplicar un haz de
radiación pulsado a una segunda zona de la capa de información,
delante y detrás de la marca, para hacer que la segunda zona de la
capa de información adopte un estado sustancialmente idéntico al
segundo estado, comprendiendo el haz de radiación pulsado impulsos
de borrado que tienen nivel (P_{e}) de potencia de borrado y un
nivel (P_{b}) de potencia de polarización entre los impulsos de
borrado,
caracterizado porque el nivel (P_{b})
de potencia de polarización se ajusta en función de la velocidad de
grabación.
2. Procedimiento según la reivindicación 1,
caracterizado porque el primer estado es un estado amorfo y
el segundo estado es un estado cristalino.
3. Procedimiento según la reivindicación 1,
caracterizado porque el nivel (P_{b}) de potencia de
polarización aumenta en un intervalo entre cero y el nivel (P_{e})
de potencia de borrado a medida que aumenta la velocidad (V) de
grabación.
4. Procedimiento según la reivindicación 1,
caracterizado porque el nivel (P_{b}) de potencia de
polarización aumenta en un intervalo entre cero y el nivel (P_{e})
de potencia de borrado a medida que aumenta la velocidad (V) de
grabación cuando la velocidad de grabación está por debajo de una
velocidad de grabación seleccionada, y porque el nivel (P_{b}) de
potencia de polarización es sustancialmente idéntico al nivel
(P_{e}) de potencia de borrado cuando la velocidad de grabación
supera la velocidad de grabación seleccionada.
5. Procedimiento según la reivindicación 1, en
el que los impulsos de borrado tienen un ciclo de trabajo de
T_{e}/T_{b}, en el que T_{e} es la duración de un impulso de
borrado y T_{b} es el tiempo entre dos impulsos de borrado
sucesivos, caracterizado porque el ciclo de trabajo depende
de la velocidad de grabación.
6. Procedimiento según la reivindicación 5,
caracterizado porque el ciclo de trabajo aumenta en un
intervalo entre casi cero y la unidad a medida que aumenta la
velocidad (V) de grabación.
7. Dispositivo de grabación para grabar a una
velocidad (V) variable de grabación una señal de información en una
capa de información de un medio de grabación irradiando la capa de
información mediante un haz de radiación, teniendo dicha capa de
información una fase que puede cambiar de manera reversible entre un
primer estado y un segundo estado, comprendiendo el dispositivo
una fuente de radiación para proporcionar el haz
de radiación y medios de control para controlar la potencia del haz
de radiación de modo que
- en respuesta a la señal de información, el haz
de radiación se aplica a una primera zona de la capa de información
para hacer que la primera zona de la capa de información adopte el
primer estado, formando así una marca, y de modo que
- un haz de radiación pulsado que comprende
impulsos de borrado que tienen un nivel (P_{e}) de potencia de
borrado y un nivel (P_{b}) de potencia de polarización entre los
impulsos de borrado se aplica a una segunda zona de la capa de
información, delante y detrás de la marca, para hacer que la segunda
zona de la capa de información adopte un estado sustancialmente
idéntico al segundo estado,
caracterizado porque los medios de
control ajustan el nivel (P_{b}) de potencia de polarización en
función de la velocidad (V) de grabación.
8. Dispositivo de grabación según la
reivindicación 7, caracterizado porque los medios de control
ajustan el nivel (P_{b}) de potencia de polarización de modo que
aumenta en un intervalo entre cero y el nivel (P_{e}) de potencia
de borrado a medida que aumenta la velocidad (V) de grabación.
9. Dispositivo de grabación según la
reivindicación 7, caracterizado porque los medios de control
ajustan el nivel (P_{b}) de potencia de polarización de modo que
aumenta en un intervalo entre cero y el nivel (P_{e}) de
potencia de borrado a medida que aumenta la velocidad (V) de
grabación cuando la velocidad de grabación está por debajo de una
velocidad de grabación seleccionada y porque los medios de control
ajustan el nivel (P_{b}) de potencia de polarización para ser
sustancialmente idéntico al nivel (P_{e}) de potencia de borrado
cuando la velocidad de grabación está por encima de la velocidad de
grabación seleccionada.
10. Dispositivo de grabación según la
reivindicación 7, en el que los impulsos de borrado tienen un ciclo
de trabajo de T_{e}/T_{b}, en el que T_{e} es la duración de
un impulso de borrado y T_{b} es el tiempo entre dos impulsos de
borrado sucesivos, caracterizado porque los medios de control
ajustan el ciclo de trabajo en función de la velocidad de
grabación.
11. Dispositivo de grabación según la
reivindicación 10, caracterizado porque los medios de control
ajustan el ciclo de trabajo para aumentar en un intervalo entre casi
cero y la unidad a medida que aumenta la velocidad (V) de
grabación.
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