JP2649923B2 - Optical information recording device - Google Patents

Optical information recording device

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JP2649923B2
JP2649923B2 JP62216732A JP21673287A JP2649923B2 JP 2649923 B2 JP2649923 B2 JP 2649923B2 JP 62216732 A JP62216732 A JP 62216732A JP 21673287 A JP21673287 A JP 21673287A JP 2649923 B2 JP2649923 B2 JP 2649923B2
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recording
pulse
signal
laser
pit
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俊哉 新林
規 斉藤
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Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は、光学情報の記録装置に係り、特に、記録照
射光の伝導熱によるピット径の変動を予め補正できるよ
うにした光学情報の記録装置に関する。
Description: BACKGROUND OF THE INVENTION The present invention relates to an optical information recording apparatus, and more particularly, to optical information recording in which fluctuations in pit diameter due to conduction heat of recording irradiation light can be corrected in advance. Related to the device.

(従来の技術) 光学的情報記録媒体にピットを形成して情報を記録、
再生する装置(以下、光ディスク装置と略す)として
は、従来第2図に示すようなものがある。この光ディス
ク装置においては、半導体レーザ3aは、レーザ駆動回路
11によって変調された信号電流によって励起される。該
励起によって半導体レーザ3aから出力された変調光は、
コリメートレンズ3b,ビームスプリッタ3d,および対物レ
ンズ3cを通って記録媒体1上に収束され、ピット1aを形
成して情報を記録する。ピット形式の方法としては、記
録膜に穴をあける方法、媒体の結晶状態を変化させ反射
率を変える方法などが知られている。
(Prior art) Information is recorded by forming pits on an optical information recording medium,
2. Description of the Related Art As a reproducing apparatus (hereinafter, abbreviated as an optical disk apparatus), there is a conventional apparatus as shown in FIG. In this optical disk device, the semiconductor laser 3a is a laser drive circuit.
Excited by the signal current modulated by 11. The modulated light output from the semiconductor laser 3a by the excitation is
The light is converged on the recording medium 1 through the collimator lens 3b, the beam splitter 3d, and the objective lens 3c, and forms pits 1a to record information. As a pit type method, a method of making a hole in a recording film, a method of changing a crystal state of a medium to change a reflectance, and the like are known.

再生時には、記録膜が変化しない程度の弱い光を照射
し、媒体で反射された光を対物レンズ3c,ビームスプリ
ッタ3d及び集光レンズ3eを通してフォトダイオード3fに
よって信号を検出する。
At the time of reproduction, the recording film is irradiated with weak light so as not to change, and the light reflected by the medium is detected by a photodiode 3f through an objective lens 3c, a beam splitter 3d, and a condenser lens 3e.

情報を記録する方式としては、データの内容をピット
の位置に対応させるものがあり、例えば、第3図のよう
に情報が1である場所にピット1aを形成する。
As a method of recording information, there is a method in which the content of data is made to correspond to the position of a pit. For example, a pit 1a is formed in a place where information is 1 as shown in FIG.

かかる光ディスク装置におけるレーザ駆動回路は、再
生時には一定の弱い光を発するような電流を流し、記録
時には、強いパルス状の電流を流すものであり、例えば
特開昭59−79440号公報に記載されているものがよく知
られている。
The laser drive circuit in such an optical disk device flows a current that emits a constant weak light at the time of reproduction, and flows a strong pulse-shaped current at the time of recording. For example, it is described in JP-A-59-79440. Are well known.

(発明が解決しようとする問題点) 上記のような光ディスク装置においては、ピットの大
きさを正しく制御する必要があり、ピット径が小さくな
るような場合には、検出信号が下ってしまうし、逆にピ
ット径が大きくなり過ぎると隣接したピット同士が融合
してピットの識別ができなくなったりする。
(Problems to be Solved by the Invention) In the optical disk device as described above, it is necessary to control the size of the pits correctly, and when the pit diameter becomes small, the detection signal decreases, Conversely, if the pit diameter is too large, adjacent pits will fuse together, making it impossible to identify the pits.

ピット径の大きさは、照射光の照射パワーと照射時
間、及び記録媒体の熱特性と記録感度によって決まるの
で、媒体の特性に応じて予め照射時間と照射パワーを設
定しておく事で、所望の大きさでピットを形成する事が
可能である。しかしながら、記録密度が大きくなってピ
ット間の距離が短くなってくると、熱伝導の影響が、形
式中のピットだけでなく次に記録するピットにまで及ぶ
ようになる。
Since the size of the pit diameter is determined by the irradiation power and irradiation time of the irradiation light, and the thermal characteristics and recording sensitivity of the recording medium, it is desirable to set the irradiation time and irradiation power in advance according to the characteristics of the medium. It is possible to form a pit with a size of. However, as the recording density increases and the distance between the pits decreases, the effect of heat conduction affects not only the pits in the format but also the pits to be recorded next.

第4図はレーザ光を照射したときの記録膜の温度上昇
を示した線図である。横軸は照射したレーザスポット中
心からの距離、縦軸は記録膜の温度を示している。媒体
が静止している場合、余分な熱はスポット中心から等方
的に拡散するが、光ディスクのように媒体が移動してい
る場合は、第4図に示すように、後方により多くの熱が
流出する。したがって、ピット間隔が短くなると、後方
に流出した拡散熱の影響が、次に記録するピットに及ぶ
ようになる。
FIG. 4 is a diagram showing a temperature rise of a recording film when a laser beam is irradiated. The horizontal axis indicates the distance from the center of the irradiated laser spot, and the vertical axis indicates the temperature of the recording film. When the medium is stationary, excess heat is diffused isotropically from the center of the spot, but when the medium is moving like an optical disk, more heat is transferred to the rear as shown in FIG. leak. Therefore, when the pit interval becomes short, the influence of the diffusion heat flowing backward affects the pit to be recorded next.

第5図は記録時の熱分布と形成されるピットの様子を
示した図で、(a)はデータに対応した記録レーザ光量
で、(b)は記録膜上の温度分布である。前のピットと
の距離がd1のように長い場合の熱分布1cに対し、距離が
d2と短い場合の熱分布1dは、直前の記録パルスの影響を
受けて相対的にピーク温度が上昇してしまう。記録膜の
温度が、ある閾値温度thを越えた部分にピットが形成さ
れるので、第5図(c)に示す如く、ピット間隔が短い
場合には後から記録されたピット1bは、大きくなってし
まう。
5A and 5B are diagrams showing the heat distribution during recording and the state of the pits formed. FIG. 5A shows the recording laser light amount corresponding to the data, and FIG. 5B shows the temperature distribution on the recording film. In contrast to the heat distribution 1c when the distance from the previous pit is long like d1, the distance is
The peak temperature of the heat distribution 1d in the case of as short as d2 is relatively increased due to the influence of the immediately preceding recording pulse. Since a pit is formed at a portion where the temperature of the recording film exceeds a certain threshold temperature th, as shown in FIG. 5C, when the pit interval is short, the pit 1b recorded later becomes large. Would.

上記の説明から明かなように、従来技術においては、
ピット間隔によらず一定のパワーの照射光で記録が行わ
れる為、ピット径がピット間隔によって変動するという
問題があった。
As is clear from the above description, in the prior art,
Since recording is performed with irradiation light having a constant power regardless of the pit interval, there is a problem that the pit diameter varies depending on the pit interval.

本発明の目的は、このようなピット径の歪を補正し、
記録密度が大きい場合にでも、常に均一な大きさでピッ
トが形成されるような光学情報の記録装置を提供する事
にある。他の目的は、記録パルスの伝導熱によるピット
径のばらつきを予め補正することができる光学情報の記
録装置を提供することにある。
An object of the present invention is to correct such pit diameter distortion,
An object of the present invention is to provide an optical information recording apparatus in which pits are always formed with a uniform size even when the recording density is high. Another object of the present invention is to provide an optical information recording apparatus capable of correcting in advance the variation in the pit diameter due to the conduction heat of a recording pulse.

(問題点を解決するための手段) 前記目的を達成するために、本発明は、光学的情報記
録媒体に、収束されたレーザ光を照射することによって
記録部を形成して情報を記録する光学的情報記録装置に
おいて、記録情報信号のパルス幅に対応する前記記録部
を形成するために該記録情報信号のパルスを分割して複
数の記録レーザパルスを生成する記録パルス生成手段
と、前記複数の記録レーザパルスの第2番目以降の記録
レーザ光量を第1番目の記録レーザパルスよりも小さく
なるように、前記複数の記録レーザパルスの記録レーザ
光量を変化させる手段を具備した点に特徴がある。
(Means for Solving the Problems) In order to achieve the above object, the present invention provides an optical information recording medium which irradiates a converged laser beam to form a recording unit to record information. Recording information generating apparatus, the recording pulse generating means for generating a plurality of recording laser pulses by dividing the pulse of the recording information signal to form the recording portion corresponding to the pulse width of the recording information signal; It is characterized in that a means is provided for changing the recording laser light amounts of the plurality of recording laser pulses so that the second and subsequent recording laser light amounts of the recording laser pulses are smaller than the first recording laser pulse.

(作用) 上記の説明から明かなように、熱伝搬の影響は記録パ
ルスの間隔に依存し、パルス間隔が短い場合に現れる。
したがって、パルス間隔を検出し、それが短くて、熱伝
搬の影響が現れる場合にのみ、レーザ光量を下げて記録
する事によって、前の記録パルスからの伝導熱分を補正
して正しい径のピットを形成することができる。
(Operation) As is clear from the above description, the influence of heat propagation depends on the interval between recording pulses, and appears when the pulse interval is short.
Therefore, only when the pulse interval is detected and it is short and the effect of heat propagation appears, the pits with the correct diameter are corrected by reducing the amount of laser light and recording the amount of conducted heat from the previous recording pulse. Can be formed.

すなわち、第6図のようにパルス間隔を検出して、そ
れがd2のように短いときにのみ、小さな記録光量1pを照
射する。すると記録面上での熱分布は第6図(b)の如
く、パルス間隔が短くてもピーク温度1fが上昇し過ぎる
ということがなく、形成されるピット1gも正しい大きさ
となる。
That is, the pulse interval is detected as shown in FIG. 6, and only when the pulse interval is as short as d2, a small recording light amount 1p is irradiated. Then, as shown in FIG. 6 (b), the heat distribution on the recording surface does not cause the peak temperature 1f to rise too much even if the pulse interval is short, and the pit 1g to be formed has the correct size.

(実施例) 以下に、図面を参照して、本発明を詳細に説明する。
第1図は本発明の一実施例のブロック図を示す。
(Example) Hereinafter, the present invention will be described in detail with reference to the drawings.
FIG. 1 shows a block diagram of one embodiment of the present invention.

第1図は、追記録可能な光ディスク装置に本発明を適
用した一実施例であり、1は光ディスク、2はスピンド
ルモータ、3は光学ヘッドを示し、該光学ヘッド3は、
半導体レーザ3a、コリメートレンズ3b、及び対物レンズ
3cから構成されている。
FIG. 1 shows an embodiment in which the present invention is applied to an optical disc apparatus capable of additionally recording, wherein 1 is an optical disc, 2 is a spindle motor, 3 is an optical head, and the optical head 3 is
Semiconductor laser 3a, collimating lens 3b, and objective lens
3c.

記録信号4sは、入力端子4より入力され、Dフリップ
フロップ5a(以下D−FFと略す)に入力される一方、2
つのNANDゲート5c,5dに入力される。10はクロックの入
力端子である。D−FF5aのQ出力は、第2のD−FF5bと
NANDゲート5dに入力される。D−FF5aのQ出力はNANDゲ
ート5cに入力されている。そしてD−FF5bのQ出力もNA
NDゲート5cに接続されている。
The recording signal 4s is input from the input terminal 4 and is input to a D flip-flop 5a (hereinafter abbreviated as D-FF), while 2
Input to the two NAND gates 5c and 5d. Reference numeral 10 denotes a clock input terminal. The Q output of D-FF5a is the second D-FF5b and
Input to NAND gate 5d. The Q output of the D-FF 5a is input to the NAND gate 5c. And Q output of D-FF5b is NA
Connected to ND gate 5c.

ここに、D−FF5a,5bおよびNANDゲート5c,5dは記録信
号4sの記録パルスの間隔を検出する手段を構成してい
る。
Here, the D-FFs 5a and 5b and the NAND gates 5c and 5d constitute means for detecting the interval between recording pulses of the recording signal 4s.

記録信号4sは、第1のレーザ駆動回路7と、ANDゲー
ト6a,6bに入力される。ANDゲート6aの別の入力端子はNA
NDゲート5dの出力に接続され、出力端子は第2のレーザ
駆動回路8に接続される。ANDゲート6bの入力には、記
録信号4sの他にNANDゲート5c,5dの出力が両方接続され
ており、論理積信号を第3のレーザ駆動回路9に出力す
る。
The recording signal 4s is input to the first laser drive circuit 7 and the AND gates 6a and 6b. Another input terminal of AND gate 6a is NA
The output terminal is connected to the output of the ND gate 5d, and the output terminal is connected to the second laser drive circuit 8. The input of the AND gate 6b is connected to both the outputs of the NAND gates 5c and 5d in addition to the recording signal 4s, and outputs an AND signal to the third laser drive circuit 9.

第1,第2及び第3のレーザ駆動回路7,8,9は、レーザ
ダイオード3aに接続されている。
The first, second and third laser driving circuits 7, 8, 9 are connected to a laser diode 3a.

次に、上記構成による本実施例の動作を説明する。本
実施例は、記録パルスが連続する場合と、1クロック間
隔の場合に各々補正を加えた場合である。
Next, the operation of this embodiment having the above configuration will be described. In this embodiment, the correction is applied to the case where the recording pulse is continuous and to the case where the correction is made at the time of one clock interval.

まず、D−FF5a及び5bとNANDゲート5cによって記録パ
ルス間隔が1クロックの場合を検出している。第7図は
これらの信号の関係を示したタイムチャートである。同
図(a)はクロックで同図(b)が記録信号4sである。
該(b)図から明らかなように、記録パルス4P,4Qは1
クロック間隔の記録パルスであり、記録パルス4Rは連続
する記録パルスの例である。
First, the case where the recording pulse interval is one clock is detected by the D-FFs 5a and 5b and the NAND gate 5c. FIG. 7 is a time chart showing the relationship between these signals. FIG. 3A shows a clock and FIG. 3B shows a recording signal 4s.
As is apparent from the figure (b), the recording pulses 4P and 4Q are 1 pulse.
The recording pulse is a recording pulse at a clock interval, and the recording pulse 4R is an example of a continuous recording pulse.

D−FF5aの出力5aQは、記録信号4sを1クロック周期
T遅延させた信号(同図(c))であり、同様にD−FF
5bの出力5bQは2クロック周期2T遅延させた信号(同図
(d))である。NANDゲート5cの出力5csは同図(e)
に示すようにパルス間隔が1クロック周期Tである記録
パルス4P,4Qを検出している。
The output 5aQ of the D-FF 5a is a signal obtained by delaying the recording signal 4s by one clock cycle T (FIG. 3 (c)).
The output 5bQ of 5b is a signal delayed by two clock periods and 2T ((d) in the figure). The output 5cs of the NAND gate 5c is shown in the figure (e).
As shown in the figure, the recording pulses 4P and 4Q whose pulse interval is one clock cycle T are detected.

同様にD−FF5aおよび5bのNANDゲート5dは記録パルス
が連続している場合を検出しており、同図(f)に示す
ように、連続した記録パルス4Rの所で出力5dsは“L"レ
ベルとなる。
Similarly, the NAND gates 5d of the D-FFs 5a and 5b detect the case where the recording pulse is continuous, and as shown in FIG. 3F, the output 5ds is "L" at the continuous recording pulse 4R. Level.

レーザ駆動回路7,8,9は、各入力信号に応じて、レー
ザダイオード3aに駆動電流を流す回路である。第8図は
レーザ駆動回路の一例を示した回路図である。
The laser drive circuits 7, 8, and 9 are circuits that supply a drive current to the laser diode 3a according to each input signal. FIG. 8 is a circuit diagram showing an example of a laser drive circuit.

入力信号4sは、トランジスタ7a,抵抗7b,7cでレベルシ
フトされて、トランジスタ7dのベースに接続される。ト
ランジスタ7d,7f及び電流源7eは電流スイッチを構成し
ており、入力信号4sが“H"レベルのときに駆動電流7iを
レーザダイオード3aから吸い込むように動作する。抵抗
7gと電流源7hでスイッチの基準レベルを与えている。端
子7Kは正電源で、7jは負電源である。
The input signal 4s is level-shifted by the transistor 7a and the resistors 7b and 7c, and is connected to the base of the transistor 7d. The transistors 7d and 7f and the current source 7e constitute a current switch, and operate so as to sink the drive current 7i from the laser diode 3a when the input signal 4s is at the “H” level. resistance
The reference level of the switch is given by 7g and the current source 7h. Terminal 7K is a positive power supply and 7j is a negative power supply.

第1のレーザ駆動回路7には記録信号4sがそのまま接
続されているが、第2のレーザ駆動回路8には記録信号
4sと連続パルスの検出信号5dsの論理積信号6asがANDゲ
ート6aから入力される。この信号は第7図(h)に示す
ように記録信号のうちパルスが連続した場合にのみ、該
第2のレーザ駆動回路8の動作を停止させたものであ
る。
The recording signal 4s is directly connected to the first laser driving circuit 7, while the recording signal 4s is connected to the second laser driving circuit 8.
An AND signal 6as of 4s and the detection signal 5ds of the continuous pulse is input from the AND gate 6a. This signal is obtained by stopping the operation of the second laser drive circuit 8 only when the pulse of the recording signal is continuous as shown in FIG. 7 (h).

また、第3のレーザ駆動回路9には、記録信号4sと、
連続パルスの検出信号5dsと、パルス間隔が1クロック
周期である場合を検出する信号5csの論理積信号6bsがAN
Dゲート6bから入力される。この信号6bsは第7図(g)
のように、記録信号のうちパルスが連続する場合と、パ
ルス間隔が1クロック周期の場合に、該第3のレーザ駆
動回路9の動作を停止させたものである。
The third laser drive circuit 9 has a recording signal 4s,
An AND signal 6bs of the detection signal 5ds of the continuous pulse and the signal 5cs for detecting the case where the pulse interval is one clock cycle is AN.
Input from D gate 6b. This signal 6bs is shown in FIG.
In this case, the operation of the third laser drive circuit 9 is stopped when the pulse of the recording signal is continuous and when the pulse interval is one clock cycle.

レーザダイオード3aの駆動電流は、3つの駆動回路7
〜9に吸い込まれる駆動電流7i,8iおよび9iの和である
から、第7図(i)に示したものとなる。
The drive current of the laser diode 3a is divided into three drive circuits 7
Since the sum of the drive currents 7i, 8i, and 9i drawn into .about.9 is as shown in FIG. 7 (i).

すなわち、パルス間隔が2クロック以上離れている場
合は、7i+8i+9iなるパルス電流が流れるが、パルス間
隔が1クロック周期である記録パルス4P,4Qに対して第
3のレーザ駆動回路9は動作しないので、7i+8iなるパ
ルス電流しか流れない。さらに、連続パルス4Rに対して
は、第3のレーザ駆動回路9と第2のレーザ駆動回路8
の両方が動作しないので、7iなる電流しか流れない。
That is, when the pulse interval is two clocks or more, a pulse current of 7i + 8i + 9i flows, but the third laser drive circuit 9 does not operate for the recording pulses 4P and 4Q whose pulse interval is one clock cycle. Only the pulse current of 7i + 8i flows. Further, for the continuous pulse 4R, the third laser driving circuit 9 and the second laser driving circuit 8
Because both do not work, only the current of 7i flows.

したがって、パルス間隔が短い場合には、レーザダイ
オード3aに流れる記録電流が相対的に小さくなるので、
記録照射光量も小さくなり、第6図に示すように、直前
に照射した記録光による伝搬熱の分を補正することがで
きる。この結果、記録膜のピーク温度が一定となり、常
に等しい大きさのピットを記録膜に形成することができ
る。なお、第6図(a),(b),(c)は第5図
(a),(b),(c)と同様に、それぞれ、データに
対応した記録レーザ光量(又は、レーザダイオード3aの
駆動電流)、記録膜上の温度分布、ピット径を示す。
Therefore, when the pulse interval is short, the recording current flowing through the laser diode 3a becomes relatively small.
The amount of recording irradiation light also decreases, and as shown in FIG. 6, the amount of heat propagated by the recording light irradiated immediately before can be corrected. As a result, the peak temperature of the recording film becomes constant, and pits having the same size can always be formed on the recording film. FIGS. 6 (a), (b) and (c) show the recording laser light amount (or the laser diode 3a) corresponding to the data, respectively, as in FIGS. 5 (a), (b) and (c). Drive current), the temperature distribution on the recording film, and the pit diameter.

本実施例では3つのレーザ駆動回路7,8,9よりレーザ
ダイオード3aに流れる駆動電流7i,8i,9iが等しい場合を
示したが、これらの値は媒体の特性によって異なる値と
しても良い。例えば第7図(j)に示すように、7i:8i:
9i=4:2:1というように設定しても良く、媒体の種類に
よって可変とする事で、より正確なピットを形成する事
が可能である。
In this embodiment, the case is shown where the drive currents 7i, 8i, 9i flowing through the laser diode 3a from the three laser drive circuits 7, 8, 9 are equal, but these values may be different depending on the characteristics of the medium. For example, as shown in FIG. 7 (j), 7i: 8i:
9i = 4: 2: 1 may be set, and it is possible to form more accurate pits by making the variable according to the type of medium.

次に、本発明の第2の実施例について説明する。第9
図は第2の実施例のブロック図であり、図中の第1図と
同じ符号は同一物又は同等物を示す。また、第10図は上
記実施例の動作説明図である。
Next, a second embodiment of the present invention will be described. Ninth
The figure is a block diagram of the second embodiment. In the figure, the same reference numerals as those in FIG. 1 indicate the same or equivalent. FIG. 10 is an operation explanatory diagram of the above embodiment.

この実施例では、第10図(b)に示した記録データ4s
をそのまま記録信号とせず、記録パルス幅τは、第10
図(i)に示すようにデータ周期Tの半分の長さとし、
記録パルス間隔が最小となる記録パルスP1,P2,P3の場合
にのみ補正を加えた場合である。以下に、該第2実施例
の動作を、第9図および第10図を参照して、詳細に説明
する。記録データ4sはD−FF回路5aで1クロック周期T
だけ遅延され、第10図(c)に示す信号5aQとなる。こ
の信号5aQと、記録データ4sをインバータ15で論理を反
転させた信号の論理積が、ANDゲート12から出力され
る。この論理積信号12sは第10図(d)に示したもの
で、JK−FF回路11のK入力に接続されており、一方J入
力には記録データ4sが接続されている。
In this embodiment, the recording data 4s shown in FIG.
Is not directly used as a recording signal, and the recording pulse width τ p is
As shown in FIG. 1 (i), the length of the data period T is set to half,
This is a case where the correction is applied only to the recording pulses P1, P2, and P3 in which the recording pulse interval is minimum. The operation of the second embodiment will be described below in detail with reference to FIGS. 9 and 10. The recording data 4s is transmitted by the D-FF circuit 5a for one clock cycle T.
And the signal 5aQ shown in FIG. 10 (c). The AND of the signal 5aQ and a signal obtained by inverting the logic of the recording data 4s by the inverter 15 is output from the AND gate 12. This AND signal 12s is shown in FIG. 10 (d) and is connected to the K input of the JK-FF circuit 11, while the J input is connected to the recording data 4s.

JK−FF回路11はクロック信号CLKの立ち下りに同期し
て状態が変化するもので、そのQ出力信号11Qは、J入
力が1のときに1となり、K入力が1のときにOに戻
る。したがって、第10図(e)に示すような信号が得ら
れ、この信号11Qは第2レーザ駆動回路8の動作を停止
させる制御信号として作用する。
The state of the JK-FF circuit 11 changes in synchronization with the fall of the clock signal CLK. The Q output signal 11Q becomes 1 when the J input is 1, and returns to O when the K input is 1. . Accordingly, a signal as shown in FIG. 10 (e) is obtained, and this signal 11Q acts as a control signal for stopping the operation of the second laser drive circuit 8.

さて、記録データ4sに対応した、幅τの細い記録パ
ルス信号は、信号データ4sとクロック信号CLKの論理積
をANDゲート13で作ることによって得られ、第10図
(f)に示したものとなる。この記録パルス信号13sは
第1レーザ駆動回路7に直接入力されており、レーザダ
イオード3aには、第10図(g)に示した記録電流7iが流
れる。一方、第2レーザ駆動回路8には、記録パルス信
号4sがJK−FF11のQ出力信号11Qでゲートされた信号が
加えられており、記録信号が連続する場合には記録パル
スが出力されないようになっている。したがって、第2
レーザ駆動回路8によってレーザダイオード3aに流され
る電流は第10図(h)に示すものとなる。
Now, a thin recording pulse signal having a width τ p corresponding to the recording data 4s is obtained by forming a logical product of the signal data 4s and the clock signal CLK by the AND gate 13, and as shown in FIG. 10 (f). Becomes This recording pulse signal 13s is directly input to the first laser drive circuit 7, and the recording current 7i shown in FIG. 10 (g) flows through the laser diode 3a. On the other hand, to the second laser drive circuit 8, a signal in which the recording pulse signal 4s is gated by the Q output signal 11Q of the JK-FF11 is added, and if the recording signal is continuous, the recording pulse is not output. Has become. Therefore, the second
The current passed through the laser diode 3a by the laser drive circuit 8 is as shown in FIG.

この実施例は、第1及び第2レーザ駆動電流の比は、
7i:8i=2:1の場合であり、最終的にレーザダイオード3a
に流れる記録電流3aiは、第10図(i)のようになる。
この波形でわかるように、記録パルスが最も近くなる記
録電流のピーク電流P1i,P2i,P3iは、他の場合より小さ
くなるので、形成されるピットの大きさは10図(J)の
ようにピット間隔によらず一定の大きさとなる。
In this embodiment, the ratio of the first and second laser drive currents is
7i: 8i = 2: 1, and finally the laser diode 3a
The recording current 3ai flowing through is as shown in FIG.
As can be seen from this waveform, the peak currents P1i, P2i, P3i of the recording current at which the recording pulse is closest are smaller than in the other cases, and the size of the formed pit is as shown in FIG. The size is constant regardless of the interval.

次に、本発明の第3の実施例を第11図に示し、その動
作を第12図を用いて説明する。本実施例では第2の実施
例同様、記録データに対し、記録パルスの周期を1/2に
狭くして記録するものである。
Next, a third embodiment of the present invention is shown in FIG. 11, and the operation thereof will be described with reference to FIG. In this embodiment, as in the second embodiment, the recording data is recorded with the period of the recording pulse narrowed to half.

熱伝搬の影響は、主にピットの後方に大きく現れる
が、記録密度が高くなって記録パルス間隔が非常に接近
すると、ピットの前方に拡散する熱の影響も無視できな
くなる。本実施例は、この影響に対する補正も行ったも
のである。
The effect of heat propagation mainly appears behind the pit, but when the recording density increases and the recording pulse interval becomes very close, the effect of heat diffusing in front of the pit cannot be ignored. In the present embodiment, correction for this effect is also performed.

第11図において、10は記録データに同期したクロック
CLK1の入力端子で、20はその倍の周波数のクロックCLK2
の入力端子である。21〜26はD−FF回路、27〜30はAND
ゲートである。他の符号は第9図と同一物又は同等物を
示す。
In FIG. 11, reference numeral 10 denotes a clock synchronized with recording data.
CLK1 input terminal, 20 is double frequency clock CLK2
Input terminal. 21-26 are D-FF circuits, 27-30 are AND
The gate. Other reference numerals indicate the same or equivalent components as those in FIG.

CLK1とCLK2とは、第12図(a)及び(b)に示すよう
に、立上りエッジが同期しており、各D−FF回路21〜26
に入力されている。データは、第12図(c)のように、
CLK1の立上りエッジに同期しており、パルス幅はTから
3Tまでとなっている。D−FF回路21〜23ではデータ4sを
1クロック周期ずつ遅延させており、例えばD−FF回路
22の出力信号22sは第12図(d)のものとなる。これら
の遅延信号及びCLK1はANDゲート27〜30に入力され、AND
ゲート28〜30の出力は更にD−FF回路24〜26に入力され
てCLK2によってタイミングが整えられる。
As shown in FIGS. 12 (a) and 12 (b), the rising edges of CLK1 and CLK2 are synchronized, and each of the D-FF circuits 21 to 26
Has been entered. The data is as shown in Fig. 12 (c).
Synchronized with the rising edge of CLK1, pulse width from T
Up to 3T. In the D-FF circuits 21 to 23, the data 4s is delayed by one clock cycle.
The output signal 22s of 22 is as shown in FIG. 12 (d). These delay signals and CLK1 are input to AND gates 27 to 30, and
The outputs of the gates 28 to 30 are further input to D-FF circuits 24 to 26, and the timing is adjusted by CLK2.

レーザダイオード3aの駆動信号となるD−FF回路24〜
26の出力信号は、第12図(e),(f)及び(g)に示
すようになる。ここで、第1レーザ駆動回路7の制御信
号24sは、第12図(e)のように、記録データに対して
パルス幅T/2のパルス列となっている。第2レーザ駆動
回路8の制御信号26sは、同図(g)に示すように、デ
ータの先頭のパルスだけを出力させたものである。ま
た、第3レーザ駆動回路9の制御信号25sは、第12図
(f)のように、パルス幅Tなるデータに対してのみ出
力される。
D-FF circuit 24 which becomes a drive signal of laser diode 3a
The output signals of 26 are as shown in FIGS. 12 (e), (f) and (g). Here, the control signal 24s of the first laser drive circuit 7 is a pulse train having a pulse width T / 2 with respect to the recording data as shown in FIG. 12 (e). The control signal 26s of the second laser drive circuit 8 is such that only the first pulse of the data is output as shown in FIG. Further, the control signal 25s of the third laser drive circuit 9 is output only for data having a pulse width T as shown in FIG.

上記の制御信号によってレーザ駆動回路から流される
電流は、加算されて、第12図(h)なる駆動電流がレー
ザダイオード3aに流される。この結果、孤立したパルス
P1は7i+8i+9iなる大きな電流となる。また、連続パル
スの場合は、その先頭パルスP2a,P3aに対してのみ、7i
+8iの大きさの電流となり、後続パルスP2b,P3b,P3cに
対しては、7iのみの大きさの電流が流れる。ここで、電
流8iは、ピット後方に流出する熱に対する補正分で、電
流9iは、ピット前方に流出する分の補正である。
The currents flown from the laser drive circuit by the above control signal are added, and the drive current shown in FIG. 12 (h) is flown to the laser diode 3a. As a result, an isolated pulse
P1 is a large current of 7i + 8i + 9i. In the case of a continuous pulse, only the leading pulses P2a and P3a have 7i
The current has a magnitude of + 8i, and a current having a magnitude of only 7i flows for the subsequent pulses P2b, P3b, and P3c. Here, the current 8i is a correction for the heat flowing out to the rear of the pit, and the current 9i is a correction for the heat flowing to the front of the pit.

第12図(i)は本実施例によって、形成されたピット
1aの様子を示した図である。
FIG. 12 (i) shows pits formed by this embodiment.
It is the figure which showed the situation of 1a.

該第3の実施例では、3つのレーザ駆動回路7〜9を
任意に組み合わせて用いることができる。例えば、熱伝
搬の影響が比較的少い媒体であれば、第1及び第2駆動
回路のみを動作させて、ピット後方に流れる熱分のみを
補正すればよい。さらに熱伝搬の小さい媒体に対して
は、第1駆動回路7のみで記録してもよい。
In the third embodiment, three laser drive circuits 7 to 9 can be used in any combination. For example, if the medium has a relatively small influence of heat propagation, only the first and second drive circuits may be operated to correct only the heat flowing behind the pit. Further, recording may be performed only on the first drive circuit 7 for a medium with small heat propagation.

本発明は前記した3つの実施例に限定されるものでは
なく、補正を加える段数、あるいはパルス間隔、補正量
の大きさ等は、記録媒体の特性によって各々異ならしめ
る事が可能であり、これらの変更によって得られる装置
は本発明の範囲に含まれることは勿論である。
The present invention is not limited to the three embodiments described above, and the number of stages to be corrected, the pulse interval, the magnitude of the correction amount, and the like can be made different depending on the characteristics of the recording medium. Of course, devices obtained by the modifications are included in the scope of the present invention.

(発明の効果) 以上、詳細に説明したように、本発明によれば記録パ
ルスの伝導熱によるピット径のばらつきを予め補正する
事ができるので、ピット間隔によらず、常に一様でかつ
所望の大きさのピットを形成することができるという効
果がある。
(Effects of the Invention) As described above in detail, according to the present invention, variation in the pit diameter due to the conduction heat of the recording pulse can be corrected in advance, so that it is always uniform and desired regardless of the pit interval. There is an effect that a pit having a size of can be formed.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

第1図は本発明の第1実施例のブロック図、第2図は光
ディスク装置の構成図、第3図は記録データと形成され
たピットの関係を表した図、第4図は記録光を照射した
ときの記録膜の温度上昇を表した線図、第5図は従来装
置によって得られる記録膜の温度と形成されるピットの
関係を示した図、第6図は本発明の第1実施例の記録装
置を用いて記録した場合に得られる記録膜の温度と形成
されるピットの関係を示した図、第7図は第1図の実施
例の動作を示す波形図、第8図はレーザ駆動回路の一具
体例を示す回路図、第9図は本発明の第2実施例のブロ
ック図、第10図はその動作を示す波形図、第11図は本発
明の第3実施例のブロック図、第12図はその動作を示す
波形図である。 1……光ディスク、2……スピンドルモータ、3……光
学ヘッド、3a……レーザダイオード、5a,5b……D−FF
回路、5c……NANDゲート、6a……ANDゲート、7……第
1のレーザ駆動回路、8……第2のレーザ駆動回路、9
……第3のレーザ駆動回路、
FIG. 1 is a block diagram of a first embodiment of the present invention, FIG. 2 is a block diagram of an optical disk device, FIG. 3 is a diagram showing a relationship between recording data and formed pits, and FIG. FIG. 5 is a diagram showing the temperature rise of the recording film upon irradiation, FIG. 5 is a diagram showing the relationship between the temperature of the recording film obtained by the conventional apparatus and the pits formed, and FIG. 6 is a first embodiment of the present invention. FIG. 7 is a diagram showing the relationship between the temperature of the recording film obtained when recording is performed using the recording apparatus of the example and the pits formed, FIG. 7 is a waveform diagram showing the operation of the embodiment of FIG. 1, and FIG. FIG. 9 is a block diagram of a second embodiment of the present invention, FIG. 10 is a waveform diagram showing the operation thereof, and FIG. 11 is a circuit diagram of the third embodiment of the present invention. FIG. 12 is a block diagram, and FIG. 12 is a waveform diagram showing the operation. 1 ... optical disk, 2 ... spindle motor, 3 ... optical head, 3a ... laser diode, 5a, 5b ... D-FF
Circuit, 5c NAND gate, 6a AND gate, 7 First laser drive circuit, 8 Second laser drive circuit, 9
... A third laser drive circuit,

Claims (1)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】光学的情報記録媒体に収束されたレーザ光
を照射することによって記録部を形成して情報を記録す
る光学的情報記録装置において、 記録情報信号のパルス幅に対応する前記記録部を形成す
るために該記録情報信号のパルスを分割して複数の記録
レーザパルスを生成する記録パルス生成手段と、 前記複数の記録レーザパルスの第2番目以降の記録レー
ザ光量を第1番目の記録レーザパルスよりも小さくなる
ように、前記複数の記録レーザパルスの記録レーザ光量
を変化させる手段と、 を備えることを特徴とする光学的情報記録装置。
1. An optical information recording apparatus for recording information by forming a recording section by irradiating a converged laser beam onto an optical information recording medium, said recording section corresponding to a pulse width of a recording information signal. Recording pulse generating means for generating a plurality of recording laser pulses by dividing the pulse of the recording information signal to form a first recording signal; Means for changing the recording laser light amount of the plurality of recording laser pulses so as to be smaller than the laser pulse.
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