JP3517727B2 - Information recording method and information recording device for optical recording medium - Google Patents

Information recording method and information recording device for optical recording medium

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JP3517727B2
JP3517727B2 JP25067096A JP25067096A JP3517727B2 JP 3517727 B2 JP3517727 B2 JP 3517727B2 JP 25067096 A JP25067096 A JP 25067096A JP 25067096 A JP25067096 A JP 25067096A JP 3517727 B2 JP3517727 B2 JP 3517727B2
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light
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昭宏 板倉
雅一 田口
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Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光磁気ディスク,
光磁気テープ,光磁気カード等の光記録媒体、特に磁気
超解像(MSR,Magnetically Induced Super Resolut
ion )再生が可能である光記録媒体の情報記録方法及び
光磁気記録装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a magneto-optical disk,
Optical recording media such as magneto-optical tape and magneto-optical card, especially magnetic super-resolution (MSR, Magnetically Induced Super Resolution)
ion) reproducing information recording method and magneto-optical recording device.

【0002】[0002]

【従来の技術】近年、情報化社会の進展に伴い、媒体記
録容量のさらなる増大化の要望が高まっている。光磁気
ディスクの記録容量を増大させる、即ち記録密度を高め
るためには、記録マーク(ビット)を小さくすると共に
トラック方向の記録マーク間隔を縮小する必要がある。
2. Description of the Related Art In recent years, along with the progress of the information society, there is an increasing demand for further increase in recording capacity of media. In order to increase the recording capacity of the magneto-optical disk, that is, to increase the recording density, it is necessary to reduce the recording marks (bits) and the recording mark intervals in the track direction.

【0003】このような高密度記録化を実現するため
に、ビームスポットの大きさ以下の記録マークを再生で
きる磁気超解像再生(MSR(Magnetically Induced S
uper Resolution )再生)方式が特開平1−143041号公
報,特開平4−271039号公報,Jpn.J.Appl.Phys.31(19
92)568 等に提案されている。この記録再生方式では、
温度によって磁気特性が異なる複数の磁性層を積層した
記録媒体を用い、ビームスポット内に形成される記録媒
体の温度分布を利用して、ビームスポットを絞った場合
と同等の効果を生じさせる。これによりビームスポット
で決まる大きさよりも小径の記録マークを確実に読み出
すことが可能となる。
In order to realize such high density recording, magnetic super resolution reproduction (MSR (Magnetically Induced S
upper resolution (reproduction) method is disclosed in Japanese Patent Laid-Open Nos. 1-143041 and 4-271039, Jpn. J. Appl. Phys. 31 (19).
92) 568 etc. With this recording / playback system,
By using a recording medium in which a plurality of magnetic layers having different magnetic characteristics depending on the temperature are stacked and the temperature distribution of the recording medium formed in the beam spot is used, the same effect as when the beam spot is narrowed is produced. This makes it possible to reliably read a recording mark having a diameter smaller than the size determined by the beam spot.

【0004】また、トラック方向の高密度記録化を実現
する他の方法としてエッジ記録方式がある。エッジ記録
方式は、記録マークのエッジ部分を‘1’に、その他の
部分を‘0’に対応させる方式であり、記録マークの有
無を‘0’,‘1’に対応させるポジション記録に対し
て情報を高密度に記録できる。図7は従来の記録方法に
よる記録マーク及びその温度分布を示す図である。図7
(a)は記録すべきデータのパターンを、図7(b)は
レーザ光の発光波形を、図7(d)は記録データに対応
して記録された記録マークの形状を、図7(c)はその
記録マークの温度分布を示している。レーザ光の矩形波
形発光により、記録マークが形成されている。記録マー
クのハッチング部分は理想の形状を示している。
An edge recording method is another method for realizing high density recording in the track direction. The edge recording method is a method in which the edge portion of the recording mark corresponds to "1" and the other portions correspond to "0", and the position recording in which the presence or absence of the recording mark corresponds to "0" or "1" is performed. Information can be recorded at high density. FIG. 7 is a diagram showing a recording mark and its temperature distribution by a conventional recording method. Figure 7
7A shows the pattern of data to be recorded, FIG. 7B shows the emission waveform of the laser beam, FIG. 7D shows the shape of the recording mark recorded corresponding to the recording data, and FIG. ) Indicates the temperature distribution of the recording mark. A recording mark is formed by the rectangular waveform emission of the laser light. The hatched portion of the recording mark shows an ideal shape.

【0005】図7(d)に示すように、記録マークのト
ラック方向長さが長いほど熱蓄積の影響を大きく受け
て、記録マークのリアエッジが径方向及び後方に膨らん
だ涙滴型に形成される。また、記録データのパターンに
よるスペースの長さが短いほど、前の記録マークからの
熱干渉によりフロントエッジが前方にシフトする。記録
マークのエッジがシフトすることにより再生信号の精度
は低下する。このように、エッジ記録方式において正確
な再生信号を得るためには、記録マークをエッジ位置が
シフトすることなく形成する必要があり、その精密な位
置制御は困難であった。
As shown in FIG. 7D, the longer the length of the recording mark in the track direction is, the more it is affected by heat accumulation, and the rear edge of the recording mark is formed in a teardrop shape that swells radially and backward. It Further, as the length of the space due to the pattern of the recording data is shorter, the front edge shifts forward due to thermal interference from the previous recording mark. The precision of the reproduced signal is lowered due to the shift of the edge of the recording mark. As described above, in order to obtain an accurate reproduction signal in the edge recording method, it is necessary to form the recording mark without shifting the edge position, and it is difficult to precisely control the position.

【0006】このエッジシフトを解決する方法として、
本願出願人は特開平3−22223 号公報にて、レーザ光を
パルス化して照射するマルチパルス方式の光記録方法を
提案している。また特開平5−290437号公報には、試し
書きした記録マークの状態に応じてレーザ光をパルス化
する光記録方法が提案されている。図8は、従来のマル
チパルス方式による記録マーク及びその温度分布を示す
図である。レーザ光をパワー値Pw1,Pw2,Pa及
びPbの4値でパルス化して照射する。記録マークを形
成する際に、まず第1パルスとしてパワー値Pw1のレ
ーザ光を一定期間照射してフロントエッジを形成した
後、第2パルスとしてパワー値Pw2及びパワー値Pa
のレーザ光を記録マークの長さに応じたパルス数だけ交
互に照射する。その後、第3パルスとしてパワー値Pb
のレーザ光を照射してリアエッジを形成する。こうして
記録マークを形成した後、パワー値Paのレーザ光を記
録データに応じた期間照射してスペースを形成してい
る。
As a method of solving this edge shift,
The applicant of the present application has proposed, in Japanese Patent Laid-Open No. 3-22223, a multi-pulse type optical recording method in which laser light is pulsed and irradiated. Further, Japanese Patent Laid-Open No. 5-290437 proposes an optical recording method in which a laser beam is pulsed according to the state of a recording mark that is written by trial. FIG. 8 is a diagram showing a conventional multi-pulse recording mark and its temperature distribution. Laser light is pulsed and irradiated with four power values Pw1, Pw2, Pa and Pb. When forming a recording mark, first, a laser beam having a power value Pw1 is irradiated as a first pulse for a certain period to form a front edge, and then a power value Pw2 and a power value Pa are used as a second pulse.
The laser beam is alternately irradiated by the number of pulses corresponding to the length of the recording mark. After that, the power value Pb is set as the third pulse.
To form a rear edge. After forming the recording mark in this manner, laser light having a power value Pa is irradiated for a period corresponding to the recording data to form a space.

【0007】このようなマルチパルス方式により、記録
マークの形成時の熱の蓄積を抑制し、リアエッジのシフ
トを防止することできる。また、記録データに対応する
スペースの直前にパワー値Pbのレーザ光を照射するこ
とにより熱遮断領域を設け、且つスペース間でパワー値
Paのレーザ光を照射することにより、前段の記録マー
クの熱干渉による温度変化とPa発光での予熱による温
度上昇とのバランスをとり、これによりスペース間の温
度分布を一定にしている。スペースの温度分布が一定で
あることにより、記録マークのフロントエッジのシフト
を防止することができる。なお、このマルチパルス方式
でパワー値Pw1及びPw2の2値を用いているのは、
記録マークの長さによる蓄熱の差異をPw2で補正する
ためである。
With such a multi-pulse system, it is possible to suppress the accumulation of heat during the formation of recording marks and prevent the shift of the rear edge. Further, the heat shield region is provided by irradiating the laser beam having the power value Pb immediately before the space corresponding to the recording data, and the laser beam having the power value Pa is irradiated between the spaces to heat the recording mark in the preceding stage. The temperature change due to the interference and the temperature rise due to the preheating in the Pa emission are balanced, and thereby the temperature distribution between the spaces is made constant. Since the temperature distribution of the space is constant, the shift of the front edge of the recording mark can be prevented. In this multi-pulse system, the two power values Pw1 and Pw2 are used.
This is because Pw2 corrects the difference in heat storage due to the length of the recording mark.

【0008】またエッジシフトを解決する他の方法とし
て、記録マークの長さに応じてビーム光の照射時間及び
照射パワーを調整する光ディスク記録装置が、特開昭63
−53722 号公報で提案されている。この装置では、ビー
ム光の矩形波発光により記録マークを形成しているの
で、記録マーク長に応じて熱干渉を抑制することが困難
であり、また、その具体的方法については提示されてい
ない。
As another method for solving the edge shift, there is disclosed an optical disk recording apparatus for adjusting the irradiation time and irradiation power of the beam light according to the length of the recording mark.
-53722 is proposed. In this device, since the recording mark is formed by the rectangular wave emission of the light beam, it is difficult to suppress the thermal interference depending on the recording mark length, and a specific method therefor is not presented.

【0009】[0009]

【発明が解決しようとする課題】以上の如き情報の高密
度化を実現する方法、即ちMSR再生方式及びエッジ記
録方式を組み合わせることにより、さらに情報記録の高
密度化を果たすことができる。MSR再生方式に対応す
るMSR媒体には微小な記録マークを形成する必要があ
り、ビーム光のスポットを小さく絞って照射する。この
ために記録データのパターンの違いにより記録マークの
熱分布が大きく異なる。図9は、MSR媒体の記録デー
タのパターンに対する再生波形を示す図である。図に示
すように、スペース間隔が大きい場合は前述した図8に
示す記録マークとほぼ同様であるが、記録マークが高い
出現頻度で形成されたり、長い記録マークが形成された
り又はスペース間隔が短いようなパターンの後では、図
8に示したマルチパルス方式を用いても熱の干渉を抑制
することができず、記録マークのフロントエッジが前側
にシフトするという問題があった。
It is possible to further increase the density of information recording by combining the method for realizing the high density of information as described above, that is, by combining the MSR reproducing method and the edge recording method. It is necessary to form minute recording marks on the MSR medium compatible with the MSR reproducing method, and the spot of the beam light is irradiated with a small aperture. For this reason, the heat distribution of the recording marks greatly differs depending on the pattern of the recording data. FIG. 9 is a diagram showing a reproduced waveform with respect to a pattern of recorded data on the MSR medium. As shown in the figure, when the space interval is large, it is almost the same as the above-described recording mark shown in FIG. 8, but the recording mark is formed with high appearance frequency, long recording mark is formed, or the space interval is short. After such a pattern, even if the multi-pulse method shown in FIG. 8 is used, the thermal interference cannot be suppressed, and there is a problem that the front edge of the recording mark shifts to the front side.

【0010】本発明は、かかる事情に鑑みてなされたも
のであり、形成された記録パターンに応じてビーム光の
パワー値を変更し、変更されたパワー値のビーム光を照
射することにより、光記録媒体に高密度記録された記録
マークのフロントエッジのシフトを防止できる情報記録
方法及び情報記録装置を提供することを目的とする。
The present invention has been made in view of the above circumstances, and changes the power value of the light beam according to the formed recording pattern, and irradiates the light beam with the changed power value to obtain a light beam. An object of the present invention is to provide an information recording method and an information recording device capable of preventing the shift of the front edge of a recording mark recorded at high density on a recording medium.

【0011】[0011]

【課題を解決するための手段】本発明に係る情報記録方
法は、光記録媒体にビーム光を照射することにより、記
録すべき情報に対応する記録マーク及び記録マーク間ス
ペースにて記録パターンを形成し、前記情報を光記録媒
体に記録する方法において、所定のパワー値にて前記ビ
ーム光を照射して記録パターンを形成する過程と、形成
された記録パターンの評価パラメータを演算する過程
と、演算された評価パラメータの値を予め求めてある所
定値と比較し、評価パラメータが所定値を超えているこ
とにより熱蓄積の影響が大であると判断された場合には
前記ビーム光のパワー値を前記所定のパワー値より低い
値に変更する過程と、変更されたパワー値にてビーム光
を照射し、次の記録パターンを形成する過程とを有する
ことを特徴とする。
In an information recording method according to the present invention, a recording pattern is formed in a recording mark corresponding to information to be recorded and a space between the recording marks by irradiating an optical recording medium with a beam of light. In the method of recording the information on an optical recording medium, a step of irradiating the beam light with a predetermined power value to form a recording pattern, a step of calculating an evaluation parameter of the formed recording pattern, and an operation Where the values of the evaluated parameters are obtained in advance
Compared with the fixed value, the evaluation parameter exceeds the specified value.
When it is determined that the effect of heat accumulation is large, the power value of the light beam is set lower than the predetermined power value.
It is characterized by including a step of changing to a value and a step of irradiating the beam light with the changed power value to form a next recording pattern.

【0012】また本発明に係る情報記録装置は、光記録
媒体にビーム光を照射することにより、記録すべき情報
に対応する記録マーク及び記録マーク間スペースにて記
録パターンを形成し、前記情報を光記録媒体に記録する
装置において、前記ビーム光を出射する光源と、記録す
べき情報が入力され、形成された記録パターンの評価パ
ラメータを演算する演算手段と、演算された評価パラメ
ータの値と所定値との大小を判定する判定手段と、前記
評価パラメータの値が所定値より大きいことから熱蓄積
の影響が大であると判断された場合には前記ビーム光の
パワー値をより低い値に変更する手段とを備えることを
特徴とする。
The information recording apparatus according to the present invention irradiates an optical recording medium with a beam of light to form a recording pattern at a recording mark and a space between recording marks corresponding to information to be recorded, and the information is recorded. In an apparatus for recording on an optical recording medium, a light source that emits the light beam, a calculation unit that inputs information to be recorded and calculates an evaluation parameter of a formed recording pattern, and a value of the calculated evaluation parameter and a predetermined value. determination means for determining the magnitude of the value, the
Heat accumulation because the value of the evaluation parameter is larger than the specified value
And a means for changing the power value of the light beam to a lower value when it is determined that the influence of is large .

【0013】本発明にあっては、形成された記録パター
ンが記録マークに与える熱蓄積の影響の程度を評価パラ
メータにより評価する。評価パラメータは所定期間内で
累積演算され、演算値に応じて熱蓄積の影響が大である
と判断された場合には、ビーム光のパワー値を低く変更
して次の記録パターンを形成する。例えば、記録マーク
が高い出現頻度で形成されたり、長い記録マークが形成
されたり、又は短いスペース間隔が形成されたりする記
録パターンの場合に熱蓄積の影響が大であると判断さ
れ、ビーム光のパワー値が変更される。これにより、記
録マークのフロントエッジが前方にシフトすることを防
止できる。
In the present invention, the degree of the effect of heat accumulation on the recording mark by the formed recording pattern is evaluated by the evaluation parameter. The evaluation parameters are cumulatively calculated within a predetermined period, and when it is determined that the effect of heat accumulation is large according to the calculated value, the power value of the beam light is changed to a low value to form the next recording pattern. For example, in the case of a recording pattern in which recording marks are formed with a high appearance frequency, long recording marks are formed, or short space intervals are formed, it is determined that the influence of heat accumulation is large, and the beam light The power value is changed. This can prevent the front edge of the recording mark from shifting forward.

【0014】評価パラメータとしてDSV値又は積分値
を用いることができる。DSV値は記録マークを(+
1),記録マーク間スペースを(−1)として所定期間
内に符号単位で累積した値であり、DSV値が大きくな
るに従って熱蓄積が大きいと言える。積分値は、記録デ
ータの振幅中心値を基準とし、この基準より上を
(+)、下を(−)として時間ごとにその面積を計算し
た値であり、積分値が大きくなるに従って熱蓄積が大き
いと言える。従って、DSV値又は積分値が所定値を越
えた場合にビーム光のパワー値を低くすることにより、
次の記録マークのフロントエッジが過分な熱影響を受け
ることなく形成される。これにより、記録マークのエッ
ジを情報の‘1’に対応させるエッジ記録方式により、
MSR媒体に記録パターンが高密度に形成された場合で
も、記録マークのフロントエッジをシフトせしめること
なく形成することができる。
A DSV value or an integrated value can be used as the evaluation parameter. The DSV value shows the recording mark (+
1), the space between recording marks is (-1) and is a value accumulated in code units within a predetermined period, and it can be said that the heat accumulation increases as the DSV value increases. The integrated value is a value calculated by averaging the amplitude center value of the recorded data and calculating the area for each time with the upper (+) and the lower (-) above the standard, and the heat accumulation increases as the integrated value increases. Can be said to be large. Therefore, by lowering the power value of the beam light when the DSV value or the integrated value exceeds a predetermined value,
The front edge of the next recording mark is formed without being affected by excessive heat. As a result, by the edge recording method in which the edge of the recording mark corresponds to "1" of the information,
Even if the recording pattern is formed with high density on the MSR medium, it can be formed without shifting the front edge of the recording mark.

【0015】[0015]

【発明の実施の形態】以下、本発明をその実施の形態を
示す図面に基づき具体的に説明する。図1は、本発明の
光磁気記録再生装置の構成を示すブロック図である。ま
ず、情報記録系の構成を説明する。光磁気ディスクに記
録すべき記録データは符号器11に入力されて符号変調
され、その変調信号を記録パルス生成回路12及び制御
部13へ出力する。記録パルス生成回路12は、入力さ
れた変調信号に基づいてパルス信号W1,W2,W3を
生成し、パルス信号W1,W2,W3は夫々第1,第2
及び第3スイッチSW1,SW2,SW3の開閉を制御
するようになっている。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION The present invention will be specifically described below with reference to the drawings showing the embodiments thereof. FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of the magneto-optical recording / reproducing apparatus of the present invention. First, the structure of the information recording system will be described. Recording data to be recorded on the magneto-optical disk is input to the encoder 11 and code-modulated, and the modulated signal is output to the recording pulse generation circuit 12 and the control unit 13. The recording pulse generation circuit 12 generates pulse signals W1, W2, W3 based on the input modulation signal, and the pulse signals W1, W2, W3 are respectively first and second.
Also, the opening and closing of the third switches SW1, SW2 and SW3 are controlled.

【0016】一方、制御部13は入力された変調信号か
ら、記録パターンを評価すべきパラメータを演算する。
このパラメータは、形成された記録パターンが次に形成
される記録マークにどの程度の熱蓄積の影響を及ぼすか
を評価する値であり、例えばDSV(digital sum vari
ation )値,積分値などが用いられる。そして、演算さ
れたパラメータ値に応じた信号を第1,第2,第3及び
第4のディジタル/アナログ変換器(DAC)に出力す
る。第1のDAC14aは電流源15aに接続されてお
り、指示された電流値を設定するための信号を電流源1
5aに与える。また第2のDAC14bは電流源15b
に接続されており、指示された電流値を設定するための
信号を電流源15bに与える。第3のDAC14c及び
第4のDAC14dも同様に指示された電流値を設定す
るための信号を電流源15c及び電流源15dに夫々与
える。
On the other hand, the control unit 13 calculates a parameter for evaluating the recording pattern from the input modulated signal.
This parameter is a value for evaluating how much heat accumulation of a formed recording pattern affects a recording mark to be formed next, and for example, DSV (digital sum vari).
ation) value, integral value, etc. are used. Then, the signal corresponding to the calculated parameter value is output to the first, second, third and fourth digital / analog converters (DAC). The first DAC 14a is connected to the current source 15a and outputs a signal for setting the instructed current value to the current source 1a.
5a. In addition, the second DAC 14b is a current source 15b.
And supplies a signal for setting the instructed current value to the current source 15b. Similarly, the third DAC 14c and the fourth DAC 14d also give signals for setting the instructed current value to the current source 15c and the current source 15d, respectively.

【0017】第1,第2及び第3の電流源15a,15
b,15cは夫々第1,第2及び第3スイッチを介して
LD駆動器16に接続され、第4の電流源15dはLD
駆動器16に直接接続されている。これにより、第4の
電流源15dからの電流値に応じた信号は常時LD駆動
器16に与えられ、第1,第2及び第3の電流源15
a,15b,15cの電流値に応じた信号は、第1,第
2及び第3スイッチがオンされた場合に夫々LD駆動器
16に与えられるようになっている。また光ヘッド17
はレーザダイオードLD及びフォトダイオードPDを備
えている。LD駆動器16は、与えられた電流値に応じ
た信号をレーザダイオードLDに出力し、レーザダイオ
ードLDは与えられた信号に対応するパワー値でレーザ
光を出射する。
The first, second and third current sources 15a, 15
b and 15c are connected to the LD driver 16 via the first, second and third switches, respectively, and the fourth current source 15d is an LD
It is directly connected to the driver 16. As a result, a signal corresponding to the current value from the fourth current source 15d is constantly given to the LD driver 16, and the first, second and third current sources 15 are supplied.
The signals corresponding to the current values of a, 15b, and 15c are provided to the LD driver 16 when the first, second, and third switches are turned on. Also the optical head 17
Has a laser diode LD and a photodiode PD. The LD driver 16 outputs a signal according to the given current value to the laser diode LD, and the laser diode LD emits laser light with a power value corresponding to the given signal.

【0018】次に、本装置の情報再生系の構成を説明す
る。レーザダイオードLDから再生用のレーザ光が出射
され、光磁気ディスクを照射する。その反射光がフォト
ダイオードPDに入光されて電気信号に変換される。こ
の電気信号は再生アンプ18に入力され、波形等化器1
9に入力されて波形処理される。そして波形整形器20
に入力され、ここでパルス信号に変換されて弁別器21
とPLL22に入力される。PLL22からはパルス信
号の基本周期に同期したクロック信号が出力され、弁別
器21に入力される。弁別器21は、波形整形器20か
ら出力されるパルス信号とクロック信号とから検出符号
列を生成して復号器23に入力し、復号器23から再生
データが出力されるようになっている。
Next, the structure of the information reproducing system of this apparatus will be described. Laser light for reproduction is emitted from the laser diode LD and irradiates the magneto-optical disk. The reflected light enters the photodiode PD and is converted into an electric signal. This electric signal is input to the reproduction amplifier 18, and the waveform equalizer 1
It is input to 9 and waveform processing is performed. And the waveform shaper 20
To the discriminator 21.
Is input to the PLL 22. The PLL 22 outputs a clock signal that is synchronized with the basic cycle of the pulse signal and is input to the discriminator 21. The discriminator 21 generates a detection code string from the pulse signal and the clock signal output from the waveform shaper 20, inputs it to the decoder 23, and outputs the reproduced data from the decoder 23.

【0019】以上の如き構成の光磁気記録再生装置を用
いて、情報を記録する手順について以下に説明する。M
SR再生可能な光磁気ディスクを準備する。光磁気ディ
スクは、ポリカーボネート製の基板上にSiNからなる
誘電体層,GdFeCoからなる再生層,GdFeから
なる中間層,TbFeCoからなる記録層及びSiNか
らなる保護層がこの順に積層されている。各層の組成,
成膜条件及びMSR再生時の各層の磁化状態は、本願出
願人により提案された特開平7−244877号公報にて開示
しており、ここでは省略する。
A procedure for recording information using the magneto-optical recording / reproducing apparatus having the above-mentioned structure will be described below. M
A magneto-optical disk capable of SR reproduction is prepared. In a magneto-optical disk, a dielectric layer made of SiN, a reproducing layer made of GdFeCo, an intermediate layer made of GdFe, a recording layer made of TbFeCo, and a protective layer made of SiN are laminated in this order on a polycarbonate substrate. Composition of each layer,
The film forming conditions and the magnetization state of each layer at the time of MSR reproduction are disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 7-244877 proposed by the applicant of the present application, and are omitted here.

【0020】このような光磁気ディスクに記録される記
録データは、符号器11で符号変調され、記録パルス生
成回路12にてパルス信号W1,W2,W3が生成され
る。図2は、本発明に係る光磁気記録方法に用いるパル
ス信号W1,W2,W3のタイミングチャートである。
図2(a)は記録データを示し、図2(b)はクロック
信号を示している。また、図2(c),図2(d),図
2(e)は夫々パルス信号W1,W2,W3を示してい
る。図に示すように、第1パルスを形成するパルス信号
W1は、記録マークのフロントエッジを形成するパルス
であり、パルス幅は(3/2)Tである。第2パルスを
形成するパルス信号W2は(1/2)Tのパルス幅を有
し、記録マークの長さに応じた数のパルス列が生成され
る。第3パルスを形成するパルス信号W3は、スペース
での熱遮断及び予熱発光のためのパルス信号でありパル
ス幅はTである。これらのパルス信号W1,W2,W3
が夫々‘H’のときに対応するスイッチがオンし、
‘L’のときにオフするようになっている。
The recording data recorded on such a magneto-optical disk is code-modulated by the encoder 11, and the pulse signals W1, W2, W3 are generated by the recording pulse generating circuit 12. FIG. 2 is a timing chart of pulse signals W1, W2 and W3 used in the magneto-optical recording method according to the present invention.
2A shows the recording data, and FIG. 2B shows the clock signal. 2 (c), 2 (d) and 2 (e) show pulse signals W1, W2 and W3, respectively. As shown in the figure, the pulse signal W1 forming the first pulse is a pulse forming the front edge of the recording mark, and has a pulse width of (3/2) T. The pulse signal W2 forming the second pulse has a pulse width of (1/2) T, and the number of pulse trains corresponding to the length of the recording mark is generated. The pulse signal W3 that forms the third pulse is a pulse signal for shutting off heat in the space and preheating light emission, and has a pulse width T. These pulse signals W1, W2, W3
Switch is on when each is'H ',
It turns off when it is'L '.

【0021】また、変調信号は制御部13へ入力され
る。図3は制御部13の処理手順を示すフローチャート
であり、制御部13の動作をフローチャートに基づいて
説明する。変調信号が制御部13へ入力され(ステップ
S11)、変調信号を用いて記録データのパラメータ値
を演算する(ステップS12)。パラメータ値としてD
SV値又は積分値を用いた場合は、これらの値が大きく
なるに従い、形成している記録パターンの熱蓄積の程度
が大きいと言える。即ち記録パターンにおいて、記録マ
ークの出現頻度が高い,長い記録マークが多い又はスペ
ースの出現頻度が低いことを示している。次に、第3ス
イッチ15cがオフであるか否かを判定し(ステップS
13)、オフになった時点で即ちスペースを形成し始め
たときに、予め設定された所定値と演算結果とを比較す
る(ステップS14)。演算結果が所定値を越えない場
合は熱蓄積が小さいと判定し、通常記録のための通常信
号を各DACに出力する(ステップS15)。ここで、
所定値とは予め実験的,経験的に求められた値である。
The modulated signal is also input to the control unit 13. FIG. 3 is a flowchart showing the processing procedure of the control unit 13, and the operation of the control unit 13 will be described based on the flowchart. The modulation signal is input to the control unit 13 (step S11), and the parameter value of the recording data is calculated using the modulation signal (step S12). D as a parameter value
When the SV value or the integrated value is used, it can be said that the degree of heat accumulation of the recording pattern being formed increases as the value increases. That is, it indicates that the recording pattern has a high frequency of appearance of recording marks, a large number of long recording marks, or a low frequency of appearance of spaces. Next, it is determined whether or not the third switch 15c is off (step S
13) At the time of turning off, that is, when forming a space, the predetermined value set in advance is compared with the calculation result (step S14). If the calculation result does not exceed the predetermined value, it is determined that the heat accumulation is small, and a normal signal for normal recording is output to each DAC (step S15). here,
The predetermined value is a value that has been experimentally and empirically obtained in advance.

【0022】パラメータ値を演算すべき期間が予め設定
されており、演算すべき所定期間が終了したか否かを判
断し(ステップS16)、終了していない場合は続いて
パラメータ値を演算し(ステップS12)、上述と同様
の処理を続ける。所定期間は所定のクロック信号数にて
設定されている。なお、時間カウントに基づく設定であ
ればこれ以外の設定であっても良い。
The period for which the parameter value is to be calculated is set in advance, and it is determined whether or not the predetermined period for which the parameter value is to be calculated has ended (step S16). If not, the parameter value is subsequently calculated (step S16). In step S12), the same processing as described above is continued. The predetermined period is set by a predetermined number of clock signals. Note that any other setting may be used as long as the setting is based on the time count.

【0023】このように、通常信号が入力された各DA
C14a,14b,14c,14dは、通常のパワー値
のレーザ光を発光させるべき電流値を電流源15a〜1
5dに設定する。これにより、各スイッチの開閉動作に
応じて電流源15a〜15dの設定値がLD駆動器16
に与えられ、レーザダイオードLDが光磁気ディスクに
レーザ光を照射する。光磁気ディスクには図示しない磁
石により記録用磁界が印加されており、レーザ光の照射
により記録層の磁化方向が反転されて記録マークが形成
される。
In this way, each DA to which the normal signal is input
C14a, 14b, 14c, 14d are current sources 15a to 1 for which the current value for emitting the laser light of the normal power value
Set to 5d. As a result, the set values of the current sources 15a to 15d are set to the LD driver 16 according to the opening / closing operation of each switch.
The laser diode LD irradiates the magneto-optical disk with laser light. A recording magnetic field is applied to the magneto-optical disk by a magnet (not shown), and the magnetization direction of the recording layer is reversed by irradiation with laser light to form a recording mark.

【0024】一方、ステップS14において演算結果が
所定値を越えた場合は、次に形成される記録マークのフ
ロントエッジが熱の影響を大きく受けると推定される。
この場合は、レーザ光のパワー値を変更するための変更
信号を出力する(ステップS17)。これにより、記録
マークのフロントエッジからパワー値の変更を行なうこ
とができる。変更信号を出力した後、パラメータ値を演
算すべき所定期間が終了したか否かを判定するステップ
S16に進む。
On the other hand, when the calculation result exceeds the predetermined value in step S14, it is estimated that the front edge of the recording mark to be formed next is greatly affected by heat.
In this case, a change signal for changing the power value of the laser light is output (step S17). As a result, the power value can be changed from the front edge of the recording mark. After outputting the change signal, the process proceeds to step S16 to determine whether or not the predetermined period for calculating the parameter value has ended.

【0025】このように、変更信号が入力された各DA
C14a,14b,14c,14dは、レーザ光のパワ
ー値が、通常のパワー値よりも低くなるような電流値を
電流源15a〜15dに設定する。これにより、レーザ
ダイオードLDは通常よりも低いパワー値のレーザ光を
光磁気ディスクに照射し、記録用磁界が印加されて記録
マークが形成される。ここで、変更後のパワー値は予め
実験的,経験的に求められた値である。なお、パワー値
を変更した後、パラメータ値が所定値よりも小さくなっ
たときは、通常記録の際のパワー値に戻して記録マーク
を形成する。
As described above, each DA to which the change signal is input
C14a, 14b, 14c and 14d set current values in the current sources 15a to 15d such that the power value of the laser light becomes lower than the normal power value. As a result, the laser diode LD irradiates the magneto-optical disk with laser light having a power value lower than usual, and a recording magnetic field is applied to form a recording mark. Here, the changed power value is a value that is experimentally and empirically obtained in advance. If the parameter value becomes smaller than a predetermined value after the power value is changed, the power value at the time of normal recording is restored to form a recording mark.

【0026】なお、レーザ光のパワー値を変更する際に
は、電流源15a,15b,15c,15dの全ての値
を変更しても良いし、幾つかの電流源のみの値を変更す
るようにしてあっても良い。
When changing the power value of the laser light, all values of the current sources 15a, 15b, 15c, 15d may be changed, or only some of the current sources may be changed. It may be.

【0027】第1の実施の形態 上述した如き構成の光磁気記録再生装置及び光磁気ディ
スクを用い、上述した如き手順にて記録パターンを形成
した。図4は、第1の実施の形態の記録データ,記録パ
ワー及び再生波形を示した図である。レーザ光のパワー
値を変更しない従来例の再生波形を共に示している。記
録データは、図4(a)に示すように、(1,7)RL
L変調された記録パターンである。図4(b)に破線で
示した値が、演算値と比較されるDSVの所定値であ
る。DSV値は、記録データの変調符号について記録マ
ークを(+1)とし、スペースを(−1)としてクロッ
ク信号毎に累積加算した値である。
First Embodiment Using the magneto-optical recording / reproducing apparatus and the magneto-optical disk having the above-mentioned structure, a recording pattern was formed by the above-mentioned procedure. FIG. 4 is a diagram showing the recording data, the recording power and the reproduction waveform of the first embodiment. The reproduction waveform of the conventional example in which the power value of the laser light is not changed is also shown. The recorded data is (1,7) RL as shown in FIG.
The recording pattern is L-modulated. The value indicated by the broken line in FIG. 4B is the predetermined value of the DSV to be compared with the calculated value. The DSV value is a value obtained by cumulatively adding for each clock signal with the recording mark (+1) and the space (-1) for the modulation code of the recording data.

【0028】演算されたDSV値が所定値を越えるまで
は、発光波形は、図2(c)に示すように、パワー値P
w1,Paを上下縁とする第1パルス、パワー値Pw
2,Paを上限縁とする第2パルス、及びパワー値P
a,Pbを上下縁とする第3パルスで構成されている。
そして、DSV値が所定値を越えると(A時点)、次の
スペース形成時点(B時点)から、レーザ光のパワー値
を変更し、第1パルスの上下縁及び第2パルスの上下縁
を夫々低くして記録マークを形成した。記録マーク形成
後(C時点)に、同様にDSV値を演算したところ、所
定値を越えていたので変更後のパワー値でレーザ光を照
射し、次段の記録マークを形成した。
Until the calculated DSV value exceeds a predetermined value, the light emission waveform has a power value P as shown in FIG. 2 (c).
First pulse with w1 and Pa as upper and lower edges, power value Pw
2, a second pulse having an upper edge of Pa, and a power value P
It is composed of a third pulse whose upper and lower edges are a and Pb.
Then, when the DSV value exceeds a predetermined value (time A), the power value of the laser light is changed from the next space formation time (time B) to change the upper and lower edges of the first pulse and the upper and lower edges of the second pulse, respectively. Lowered to form recording marks. When the DSV value was similarly calculated after the formation of the recording mark (time C), it was found that it exceeded the predetermined value, so the laser beam was irradiated at the changed power value to form the recording mark in the next stage.

【0029】以上の如き手順で形成した記録マークを再
生した。その再生波形を図4(d)に示した。図4
(e)に示された従来例による再生波形と比較すると、
矢符で示した記録マークのフロントエッジのシフトが防
止されていることが判る。
The recording mark formed by the above procedure was reproduced. The reproduced waveform is shown in FIG. Figure 4
When compared with the reproduced waveform according to the conventional example shown in (e),
It can be seen that the shift of the front edge of the recording mark indicated by the arrow is prevented.

【0030】第2の実施の形態 図5は、第2の実施の形態の記録データ,記録パワー及
び再生波形を示した図である。図5(a)に示すよう
に、第1の実施の形態とは異なる記録データの記録マー
クを形成し、そのエッジシフトを調べた。記録マークの
記録方法は第1の実施の形態と同様である。図5(d)
に示した再生波形から明らかなように、図5(e)の従
来例と比較して、矢符で示す記録マークのフロントエッ
ジのシフトが防止されていることが判る。
Second Embodiment FIG. 5 is a diagram showing the recording data, recording power and reproduction waveform of the second embodiment. As shown in FIG. 5A, recording marks of recording data different from those of the first embodiment were formed, and the edge shift thereof was examined. The recording method of the recording mark is the same as in the first embodiment. Figure 5 (d)
As is apparent from the reproduced waveform shown in FIG. 5, it is understood that the shift of the front edge of the recording mark indicated by the arrow is prevented as compared with the conventional example of FIG.

【0031】第3の実施の形態 図6は、第3の実施の形態の記録データ,記録パワー及
び再生波形を示した図である。第3の実施の形態では、
記録パターンの評価パラメータとして変調符号による積
分値を用いた。積分値は、記録データの振幅中心値を基
準とし、この基準より上を(+)、下を(−)として時
間ごとにその面積を計算した値である。演算された積分
値に応じてレーザ光のパワー値を変更して記録マークを
形成し、そのエッジシフトを調べた。記録データは、図
6(a)に示すように、(1,7)RLL変調された記
録パターンである。その他の記録手順については第1及
び第2の実施の形態と同様である。
Third Embodiment FIG. 6 is a diagram showing the recording data, recording power and reproduction waveform of the third embodiment. In the third embodiment,
The integrated value by the modulation code was used as the evaluation parameter of the recording pattern. The integrated value is a value obtained by calculating the area for each time with the central value of the amplitude of the recorded data as a reference, with the upper part (+) and the lower part (-) above the standard. The power value of the laser beam was changed according to the calculated integrated value to form a recording mark, and the edge shift thereof was examined. The recording data is a (1,7) RLL-modulated recording pattern, as shown in FIG. Other recording procedures are the same as those in the first and second embodiments.

【0032】図6(d)に示した再生波形から明らかな
ように、図6(e)の従来例と比較して、矢符で示す記
録マークのフロントエッジのシフトが防止されているこ
とが判る。
As is clear from the reproduced waveform shown in FIG. 6D, the shift of the front edge of the recording mark indicated by the arrow is prevented as compared with the conventional example shown in FIG. 6E. I understand.

【0033】[0033]

【発明の効果】以上のように、本発明においては、記録
パターンの熱蓄積の程度に応じて、ビーム光のパワー値
を変更するようにしているので、記録マークのフロント
エッジに熱蓄積の影響を及ぼさない。これにより、光記
録媒体に高密度記録される記録マークのエッジシフトを
防止することが可能となり、本発明は優れた効果を奏す
る。
As described above, in the present invention, the power value of the beam light is changed according to the degree of heat accumulation of the recording pattern, so that the influence of heat accumulation on the front edge of the recording mark is affected. Does not reach. This makes it possible to prevent edge shifts of recording marks recorded at high density on the optical recording medium, and the present invention has excellent effects.

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

【図1】本発明の実施の形態の光磁気記録再生装置の構
成を示すブロック図である。
FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a magneto-optical recording / reproducing apparatus according to an embodiment of the present invention.

【図2】本発明の光磁気記録方法に用いるパルス信号の
タイミングチャートである。
FIG. 2 is a timing chart of pulse signals used in the magneto-optical recording method of the present invention.

【図3】本発明の光磁気記録装置の制御部の処理手順を
示すフローチャートである。
FIG. 3 is a flowchart showing a processing procedure of a control unit of the magneto-optical recording apparatus of the present invention.

【図4】第1の実施の形態の記録データ,記録パワー及
び再生波形を示す図である。
FIG. 4 is a diagram showing recording data, recording power, and a reproduction waveform according to the first embodiment.

【図5】第2の実施の形態の記録データ,記録パワー及
び再生波形を示す図である。
FIG. 5 is a diagram showing recording data, recording power, and a reproduction waveform according to the second embodiment.

【図6】第3の実施の形態の記録データ,記録パワー及
び再生波形を示す図である。
FIG. 6 is a diagram showing recording data, recording power, and a reproduction waveform according to the third embodiment.

【図7】従来の矩形波形発光により形成された記録マー
ク及び温度分布を示す図である。
FIG. 7 is a diagram showing recording marks and temperature distribution formed by conventional rectangular waveform light emission.

【図8】従来のマルチパルス発光により形成された記録
マーク及び温度分布を示す図である。
FIG. 8 is a diagram showing recording marks and temperature distribution formed by conventional multi-pulse light emission.

【図9】従来のデータパターンに対する再生波形を示す
図である。
FIG. 9 is a diagram showing a reproduced waveform for a conventional data pattern.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

11 符号器 12 記録パルス生成回路 13 制御部 15a,15b,15c,15d 電流源 16 LD駆動器 17 光ヘッド LD レーザダイオード 11 encoder 12 Recording pulse generation circuit 13 Control unit 15a, 15b, 15c, 15d Current source 16 LD driver 17 Optical head LD laser diode

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) G11B 11/10 - 11/105 G11B 7/00 - 7/0065 G11B 7/12 - 7/22 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of front page (58) Fields surveyed (Int.Cl. 7 , DB name) G11B 11/10-11/105 G11B 7/ 00-7/0065 G11B 7/ 12-7/22

Claims (2)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 光記録媒体にビーム光を照射することに
より、記録すべき情報に対応する記録マーク及び記録マ
ーク間スペースにて記録パターンを形成し、前記情報を
光記録媒体に記録する方法において、所定のパワー値に
て前記ビーム光を照射して記録パターンを形成する過程
と、形成された記録パターンの評価パラメータを演算す
る過程と、演算された評価パラメータの値を予め求めて
ある所定値と比較し、評価パラメータが所定値を超えて
いることにより熱蓄積の影響が大であると判断された場
合には前記ビーム光のパワー値を前記所定のパワー値よ
り低い値に変更する過程と、変更されたパワー値にてビ
ーム光を照射し、次の記録パターンを形成する過程とを
有することを特徴とする光記録媒体の情報記録方法。
1. A method of forming a recording pattern at a recording mark and a space between recording marks corresponding to information to be recorded by irradiating the optical recording medium with a beam of light, and recording the information on the optical recording medium. , A step of forming a recording pattern by irradiating the light beam with a predetermined power value, a step of calculating an evaluation parameter of the formed recording pattern, and a value of the calculated evaluation parameter is obtained in advance.
Compared with a certain value, the evaluation parameter exceeds a certain value
If it is determined that the effect of heat accumulation is
If the power value of the light beam is larger than the predetermined power value,
An information recording method for an optical recording medium, comprising: a step of changing to a lower value and a step of irradiating a beam light with the changed power value to form a next recording pattern.
【請求項2】 光記録媒体にビーム光を照射することに
より、記録すべき情報に対応する記録マーク及び記録マ
ーク間スペースにて記録パターンを形成し、前記情報を
光記録媒体に記録する装置において、前記ビーム光を出
射する光源と、記録すべき情報が入力され、形成された
記録パターンの評価パラメータを演算する演算手段と、
演算された評価パラメータの値と所定値との大小を判定
する判定手段と、前記評価パラメータの値が所定値より
大きいことから熱蓄積の影響が大であると判断された場
合には前記ビーム光のパワー値をより低い値に変更する
手段とを備えることを特徴とする光記録媒体の情報記録
装置。
2. An apparatus for forming a recording pattern at a recording mark corresponding to information to be recorded and a space between the recording marks by irradiating the optical recording medium with beam light, and recording the information on the optical recording medium. A light source that emits the light beam, a calculation unit that receives information to be recorded, and calculates an evaluation parameter of the formed recording pattern,
Determination means for determining the magnitude of the calculated evaluation parameter value and the predetermined value, and the evaluation parameter value is greater than the predetermined value
If it is judged that the effect of heat accumulation is large because it is large,
And a means for changing the power value of the light beam to a lower value when the information recording apparatus for an optical recording medium.
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