KR100474872B1 - 광 디스크장치 - Google Patents

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KR100474872B1
KR100474872B1 KR10-2002-0025218A KR20020025218A KR100474872B1 KR 100474872 B1 KR100474872 B1 KR 100474872B1 KR 20020025218 A KR20020025218 A KR 20020025218A KR 100474872 B1 KR100474872 B1 KR 100474872B1
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티아크 가부시키가이샤
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    • G11B7/0045Recording

Abstract

기록가능한 광 디스크장치에 있어서, 기록파워의 마진을 확보하는 것을 과제로 한다. 광 디스크장치의 제어부(24)는, OPC에 의해 기록파워의 최적화를 도모한다. OPC로 테스트 데이터를 기록할 때에, 기록조건을 의도적으로 열화시킨다. 예를 들면, 광 디스크(10)를 소정량 만큼 틸트시켜 테스트 데이터를 기록하고, 틸트를 제로로 되돌려 테스트 데이터를 재생하여, 재생신호의 지터나 에러레이트를 측정한다. 지터나 에러레이트의 변화량이 큰 경우에는 기록마진이 작고, 변화량이 작은 경우에는 기록마진이 큰 것으로 하여, 기록마진이 큰 기록파워를 선택하여 최적 기록파워로 한다.

Description

광 디스크장치{OPTICAL DISK DEVICE}

본 발명은 광 디스크장치, 특히 기록가능한 광 디스크에 데이터를 기록할 때의 파워 최적화에 관한 것이다.

종래부터, OPC(Optimum Power Control)에 의해 광 디스크에 데이터를 기록할 때의 기록파워를 최적화하는 기술이 알려져 있다. OPC에서는, 광 디스크의 소정영역 PCA에 다양한 파워에서 테스트 데이터를 테스트 기록하고, 각 기록파워의 테스트 데이터를 재생하여 지터 최소 또는 에러레이트 최소가 되는 기록파워, 또는 지터나 에러레이트가 어떤 경계값 이하가 되는 기록파워를 선택하여 최적파워를 결정하고 있다.

이때, 이와 같이 테스트 기록으로 최적 기록파워를 결정하는 것이 아니라, DVD-RAM 등에 있어서는 광 디스크의 콘트롤 데이터존에 미리 최적 기록파워를 기록해 놓고, 먼저 콘트롤 데이터존에 기록되어 있는 최적 기록파워 데이터를 판독하여 해당 기록파워로 기록하는 방법도 알려지고 있다.

그렇지만, 광 디스크의 콘트롤 데이터존에 미리 기록되어 있는 최적 기록파워 데이터를 사용하는 방법에서는, 광 디스크와 광 디스크 드라이브(광 디스크장치)의 조합이 변화한 경우에 반드시 최적 기록파워로 데이터를 기록할 수 있다고는 할 수 없는 문제가 있다. 즉, 광 디스크장치의 광 픽업 등의 광학특성은 다양하여, 어떤 기준의 광 디스크장치를 사용하여 얻어진 최적 기록파워가 다른 광 디스크장치에도 그대로 적용할 수 있다고는 할 수 없다. 또한, 광 디스크의 경시 열화에 의해 기록특성이 변화하여, 최적 기록파워가 변동된 경우에는 충분히 대응할 수 없는 문제가 있다.

한편, OPC에 의해 최적 기록파워를 결정하는 방법에서는, 이러한 문제를 해소할 수 있지만, 결정된 그 기록파워로 기록마진이 충분히 얻어지는지 아닌지를 알 수 없어, 안정된 기록을 할 수 없을 우려가 있다. 물론, OPC로 최적 기록파워를 결정할 때, 원래의 최적 기록파워보다도 높게 기록파워를 설정함으로써, 기록마진을 확보하는 것도 생각할 수 있지만, 쓸데없이 기록파워를 높게 하면 기록가능 회수가 저하하여 내구성에 문제가 생긴다.

본 발명은, 상기한 종래기술이 갖는 과제를 감안하여 이루어진 것으로, 그것의 목적은, 기록마진을 충분히 확보하면서 최적 기록파워를 결정할 수 있고, 이에 따라 내구성을 포함하는 기록품질을 향상시키는 것이 가능한 광 디스크장치를 제공함에 있다.

상기한 목적을 달성하기 위해, 본 발명은, 광 디스크의 소정영역에 기록파워를 변화시켜 테스트 기록하고, 이 테스트 기록 데이터의 재생신호 품질에 근거하여 최적 기록파워를 결정하는 광 디스크장치에 있어서, 상기 테스트 기록시에 기록조건을 통상상태로부터 열화시켜 기록하는 수단과, 상기 기록조건을 상기 통상상태로 복귀시켜 상기 테스트 기록 데이터를 재생하고, 얻어진 재생신호 품질에 근거하여 최적 기록파워를 결정하는 수단을 갖는 것을 특징으로 한다.

여기서, 상기 결정하는 수단은, 상기 기록조건을 열화시킨 경우의 각 기록파워 사이의 재생신호 품질의 변화량에 근거하여 상기 최적 기록파워를 결정하는 것이 바람직하다.

상기 기록조건의 열화는, 상기 광 디스크의 광 픽업에 대한 기울어짐(틸트)으로 할 수 있다.

상기 기록조건의 열화는 광 픽업의 포커스 오프셋값 변화로 할 수 있다.

또한, 상기 재생신호 품질로서는 지터량을 사용할 수 있고, 상기 결정하는 수단은, 상기 기록조건을 열화시킨 경우의 각 기록파워 사이의 지터량의 변화량에 근거하여 상기 최적 기록파워를 결정하는 것이 바람직하다. 구체적으로는, 상기 결정하는 수단은, 상기 기록조건을 열화시킨 경우의 각 기록파워 사이의 지터량의 변화량과 소정값을 비교함으로써 상기 최적 기록파워를 결정할 수 있다.

또한, 상기 재생신호 품질로서 에러레이트를 사용할 수 있고, 상기 결정하는 수단은, 상기 기록조건을 열화시킨 경우의 각 기록파워 사이의 에러레이트의 변화량에 근거하여 상기 최적 기록파워를 결정하는 것이 바람직하다. 구체적으로는, 상기 결정하는 수단은, 상기 기록조건을 열화시킨 경우의 각 기록파워 사이의 에러레이트의 변화량과 소정값을 비교함으로써 상기 최적 기록파워를 결정할 수 있다.

또한, 본 발명은, 광 디스크의 소정영역에 기록파워를 변화시켜 테스트 기록하고, 이 테스트 기록 데이터의 재생신호 품질에 근거하여 최적 기록파워를 결정하는 광 디스크장치에 있어서, 상기 테스트 기록시에 기록조건을 통상상태로부터 열화시켜 기록하는 수단과, 상기 기록조건을 상기 통상상태로 복귀시켜 상기 테스트 기록 데이터를 재생하고, 얻어진 재생신호 품질의 열화가 상대적으로 적은 기록파워를 최적 기록파워로서 결정하는 수단을 갖는 것을 특징으로 한다.

이와 같이, 본 발명에 있어서는, 기록파워를 다양하게 변화시켜 테스트 데이터를 기록할 때, 종래와 같이 통상의 상태, 즉 최선이라고 생각되는 조건으로 테스트 기록하는 것이 아니라, 억지로 기록조건을 열화시켜 테스트 데이터를 기록한다. 이때, 기록마진이 작은 기록파워에서는 기록조건 열화에 따라 재생신호 품질도 열화하지만, 반대로 기록마진에 여유가 있는 기록파워에서는 재생신호 품질의 열화는 작다. 따라서, 기록조건을 의도적으로 열화시켜 기록한 테스트 데이터의 재생신호 품질을 평가함으로써, 해당 기록파워의 마진을 평가할 수 있고, 이에 따라 기록마진이 우수한 기록파워를 결정할 수 있다.

이때, 기록조건을 의도적으로 열화시키기 위해서는, 예를 들면 광 디스크의 광 픽업에 대한 기울어짐(틸트)이나 광 픽업의 포커스 오프셋을 최선조건으로부터 변화시키면 된다.

도 1에는, 틸트를 0(기울어짐 없음)으로부터 변화시킨 경우의 테스트 데이터의 재생신호 품질(지터)의 변화가 도시되어 있다. 즉, 틸트를 0으로부터 변화시켜 테스트 데이터를 기록하고, 기록후에 틸트를 0으로 되돌려 테스트 데이터를 재생하였을 때의 지터의 변화가 도시되어 있다. 도면에 있어서, 횡축은 틸트각이며, 종축은 재생신호의 지터량이다. 도면에 있어서, 기록파워로서 A, B, C(A<B<C)인 경우가 도시되어 있다. A, B, C의 차이는 일정값 k로 등간격이다. 즉, B-A = C-B = k이다. 기록파워 A의 경우에는, 틸트각이 + 또는 - 방향으로 증가하여 기록조건이 열화함에 따라 재생신호의 지터량이 증가하여, 재생신호 품질이 저하한다. 한편, 기록파워 A보다도 큰 기록파워 B의 경우에는, 틸트각이 증가하면 지터량도 증가하지만, 기록파워 A 만큼은 지터량은 증가하지 않아, 재생신호 품질의 열화는 작다. 더구나, 기록파워 C의 경우에는, 틸트각이 + 또는 - 방향으로 증가하더라도, 지터량은 거의 변화하지 않아, 재생신호 품질의 열화는 대단히 적다. 이와 같이, 기록파워 A에서는 기록마진이 적고, 기록파워 B나 C에서는 기록마진이 커, 기록마진의 관점에서 이들 기록파워가 적합한 것을 알 수 있다. 그리고, 어떤 틸트각에 주목하면, 기록파워 A, B, C는 파워간격이 등간격이기는 하지만, 기록파워 A, B 사이의 지터 변화량은 크고, 기록파워 B, C에서는 변화량은 작으며 지터량은 거의 동일하다. 즉, 기록파워를 C 만큼 증가시키지 않고 B의 레벨로 억제하더라도, 기록마진을 충분히 확보할 수 있는 것을 알 수 있다.

한편, 도 2에는 틸트각과 재생신호 품질의 에러레이트의 관계가 도시되어 있다.

즉, 틸트를 0으로부터 변화시켜 테스트 데이터를 기록하고, 기록후에 틸트를 0으로 되돌려 테스트 데이터를 재생하였을 때의 에러레이트의 변화가 도시되어 있다. 도면에 있어서, 횡축은 도 1과 마찬가지로 틸트각이며, 종축은 재생신호 품질의 에러레이트이다. 도 1의 경우와 같이, 기록파워 A, B, C의 경우에 관해 도시되어 있다. 기록파워 A의 경우에는, 틸트각이 + 또는 -로 증가하면 에러레이트도 급격하게 증가하여, 재생신호 품질도 열화한다. 한편, 기록파워 B 또는 C의 경우에는, 틸트각이 + 또는 - 방향으로 증가하더라도 에러레이트는 기록파워 A 만큼은 변화하고 있지 않아, 재생신호 품질의 열화는 작다. 에러레이트의 점에서도, 기록파워 B, C가 기록마진의 점에서 우수하고, 또한, 변화량의 대소로부터 기록파워 B에 의해 기록파워 C와 동일한 정도의 기록마진을 확보할 수 있는 것을 알 수 있다.

더구나, 도 3 및 도 4에는, 틸트가 아니라, 광 픽업의 포커스 오프셋을 변화시켜 기록조건을 열화시킨 경우의 재생신호 품질(지터 및 에러레이트)이 도시되어 있다. 즉, 포커스 오프셋을 변화시켜 테스트 데이터를 기록하고, 기록후에 포커스 오프셋을 원래로 되돌려 재생하였을 때의 지터 및 에러레이트 변화가 도시되어 있다. 양 도면에 있어서, 횡축은 광 픽업의 포커스 오프셋으로, 통상상태는, 최선 오프셋 Fsw로 설정된 상태이다. 기록파워 A의 경우에는, 포커스 오프셋이 최선점에서 + 또는 - 방향으로 변화하면 지터량 및 에러레이트도 급격히 증가하지만, 기록파워 B, C에서는 지터량 및 에러레이트의 변화는 그 만큼 크지는 않다. 포커스 오프셋을 변화시킨 경우에도, 기록파워 B, C가 기록마진이 우수하고, 더구나 기록파워 B에서도 기록파워 C와 거의 동일한 정도의 마진를 얻을 수 있는 것을 알 수 있다.

이와 같이, 틸트각을 제로상태로부터 변화시키거나, 또는 포커스 오프셋을 최선점에서 변화시키는 것으로 기록조건을 의도적으로 열화시키고, 열화된 기록조건하에서 테스트 데이터를 기록하여, 그 때의 재생신호 품질을 평가함으로써, 기록마진의 대소를 평가할 수 있어, 쓸데없이 기록파워를 증가시키지 않고도 기록마진을 확보한 최적 기록파워를 결정할 수 있다.

(실시예)

이하, 도면에 근거하여 본 발명의 실시예에 관해 설명한다.

<제 1 실시예>

도 5에는, 본 실시예에 관한 광 디스크장치의 요부 구성블록도가 도시되어 있다. 광 디스크(10)는, 스핀들 모터(12)에 의해 CAV 또는 CLV 제어된다.

광 픽업부(14)는 광 디스크(10)에 대향하여 설치되어, 레이저 다이오드(LD)로부터 기록파워의 레이저광을 출사하여 광 디스크(10)에 데이터를 기록한다. 데이터의 기록은, 광 디스크(10)의 기록막의 일부를 용융승화하여 피트를 형성하여도 되고, 결정상태를 가열급냉하여 비정질 상태로 천이시키는 것으로 행하여도 된다.

데이터 기록시에는, 기록 데이터가 인코더(18)에 공급되고, 인코더(18)에서 인코드된 데이터가 LD 구동부(16)에 공급된다. LD 구동부(16)는, 인코드된 데이터에 근거하여 구동신호를 작성하여, 광 픽업부(14)의 LD에 공급한다. 또한, LD 구동부(16)에는, 제어부(24)로부터의 제어신호가 공급되고, 이 제어신호에 의해 구동전류값, 즉 기록파워가 결정된다.

한편, 데이터 재생시에는, 광 픽업부(14)의 LD는 재생파워(재생파워<기록파워)의 레이저광을 조사하고, 그 반사광을 수광하여 전기신호로 변환하여 재생 RF 신호를 얻는다. 재생 RF 신호는 RF 신호처리부(20)로 공급된다.

RF 신호처리부(20)는, 증폭앰프나 이퀄라이저, 이치화부, PLL부 등을 갖고, 재생 RF 신호를 이치화하며, 다시 동기클록을 생성하여 디코더(22)에 공급한다. 디코더(22)는, 공급된 이들 신호에 근거하여 데이터를 디코드하여, 재생 데이터로서 출력한다.

또한, RF 신호처리부(20)로부터의 재생 RF 신호는, 신호품질 평가용으로 제어부(24)에도 공급된다. 이때, 데이터 재생시에는, 이 이외에 트랙킹 에러신호나 포커스 에러신호를 생성하여 포커스 서보 또는 트랙킹 서보를 제어하는 회로, 광 디스크(10)에 형성된 워블신호를 재생하여 어드레스 복조 또는 회전수 제어에 사용되는 회로도 있지만, 이들에 관해서는 종래기술과 동일하므로 그것의 설명은 생략한다.

제어부(24)는, LD 구동부(16)를 구동하여 OPC를 실행시키는 동시에, 각 테스트 기록 데이터의 신호품질을 평가하여, 최적 기록파워를 결정한다. 이때, 종래에 있어서는, 단순히 기록파워를 복수단, 예를 들면 15단계로 변화시켜 광 디스크(10)에 테스트 데이터를 기록하고, 이 테스트 데이터의 재생 RF 신호로부터 지터량이나 에러레이트를 산출하여 이들이 가장 작은 기록파워를 최적 기록파워로서 결정하였지만, 본 실시예에 있어서는 스핀들 모터(12) 또는 광 픽업(14)에 제어신호를 공급하고, 테스트 기록시의 기록조건을 열화시켜 테스트 데이터를 기록한다. 기록조건의 열화는, 광 디스크(10)를 광 픽업(14)에 대해 틸트시키는 것으로 실현할 수 있으며, 이것은 스핀들 모터(12) 또는 광 픽업(14)의 어느 하나를 구동하면 된다.

도 6에는, 제어부(24)에 의한 광 디스크(10)의 틸트의 형태가 도시되어 있다. 틸트의 방향으로서는, 광 디스크(10)의 반경방향(r 방향)에 틸트시키는 경우와, 원주방향(θ 방향 또는 트랙방향)으로 틸트시키는 경우가 있다. 반경방향으로 틸트시키는 경우, 도면 중의 축 a를 중심으로 하여 광 디스크(10)를 미소각 만큼 회전시키면 되며, 원주방향으로 틸트시키는 경우에는 축 b를 중심으로 하여 미소각 만큼 회전시키면 된다. 회전방향에 따라 틸트각의 + 또는 -를 임의로 결정할 수 있다. 도 7 및 도 8에는, 반경방향으로 틸트시킨 경우의 형태가 도시되어 있다. 도 7은, 광 디스크(10)를 광 픽업(14)으로부터 멀리하는 방향으로 틸트시킨 경우로서, 본 실시예에 있어서는 이 방향의 틸트각을 + 방향으로 한다. 또한, 도 8에는 광 디스크(10)를 광 픽업(14)에 대해 가깝게 하는 방향으로 틸트시킨 경우로서, 본 실시예에 있어서는 이 방향을 - 방향으로 한다.

도 9에는, 광 디스크(10)를 반경방향에 틸트시켜 OPC를 행하는 경우의 제어부(24)에 있어서의 처리흐름도가 도시되어 있다. 우선, 제어부(24)는, OPC 제어모드로 이행한다(S101). 그리고, 테스트 데이터를 기록할 때에, 제어부(24)는 스핀들 모터(12) 또는 광 픽업(14)을 구동하여, 일정량의 틸트각으로 한다(틸트를 일정량 어긋나게 한다: S102). 이러한 틸트설정이 기록조건의 열화에 대응한다.

다음에, 제어부(24)는 기록파워를 복수단, 예를 들면 15 단계로 순차 변화시켜 테스트 데이터를 기록한다(S103).

복수단의 기록파워로 테스트 데이터를 기록한 후, 제어부(24)는 다시 스핀들 모터(12) 또는 광 픽업(14)을 구동하여, 틸트량을 통상상태, 즉 틸트량 = 0의 상태(기울기 없음)로 되돌린다(S104). 그리고, 이 표준상태에서 각 기록파워로 기록한 테스트 데이터를 재생하여 그것의 재생 RF 신호를 입력하고, 재생 RF 신호의 지터량을 측정한다(S105). 지터량은, 예를 들면 3T 신호의 지터량을 측정할 수 있다. 물론, 다른 주파수의 지터량을 측정하여도 된다. 이에 따라, 기록파워수와 같은 수의 지터량이 얻어지게 된다.

각 기록파워에 있어서의 지터량을 측정한 후, 제어부(24)는 인접하는 기록파워 사이의 지터 변화량, 즉 지터차를 연산한다(S106). 예를 들면, (기록파워, 지터량)이

(10 mw, 20%)

(11 mw, 15%)

(12 mw, 12%)

(13 mw, 11%)

(14 mw, 10%)

(15 mw, 9%)

인 경우,

10 mw와 11 mw의 지터차는,

J(10 mw)-J(11 mw) = 5%

11 mw와 12 mw의 지터차는,

J(11 mw)-J(12 mw) = 3%

12 mw와 13 mw의 지터차는,

J(12 mw)-J(13 mw) = 1%

13 mw와 14 mw의 지터차는,

J(13 mw)-J(14 mw) = 1%

14 mw와 15 mw의 지터차는,

J(14 mw)-J(15 mw) = 1%

가 된다. 이상과 같이 하여 인접한 기록파워 사이의 지터 변화량(지터차)을 연산한 후, 미리 정해져 제어부(24)의 메모리에 기억된 목표값 J0 이상이 되는 지터차를 추출하고, 다시 J0 이상이 되는 지터차 중에서 가장 작은 지터차를 추출한다(S107). 예를 들면, 목표값 J0가 2%인 경우, 목표값 이상이 되는 지터차는, 상기한 5개 중,

J(10 mw)-J(11 mw) = 5%,

J(11 mw)-J(12 mw) = 3%

의 2개이고, 이중에서 가장 작은 지터차는

J(11 mw)-J(12 mw) = 3% 이다. 조건을 만족하는 지터차를 추출한 후, 제어부(24)는 이 지터차에 근거하여 최적 기록파워를 결정한다(S108). 구체적으로는, 추출된 지터차에 관련된 기록파워는 11 mw, 12 mw로서, 이들 중에서 기록파워가 높은 쪽인 12 mw를 기록마진이 우수한 최적 기록파워로 결정한다.

도 10에는, 이상에서 설명한 처리가 모식적으로 도시되어 있다. 도면에 있어서, 횡축은 지터차 번호를 나타내고 있는데, Δ1 = J(10 mw)-J(11 mw), Δ2 = J(11 mw)-J(12 mw),···이며, 종축은 지터 변화량(지터차)이다. 각 기록파워차에 있어서의 지터차 중에서, 목표값 J0 이상이 되는 지터차는 Δ1, Δ2에 대응하는 지터차로서, 이 중에서 가장 작은, 즉 목표값에 더욱 가까운 지터차인 Δ2가 추출되어, 이 Δ2에 관련된 기록파워로부터 최적 기록파워가 결정된다. 도 10에서 알 수 있는 것과 같이, Δ1과 Δ2는 지터차가 크고, 따라서 기록파워의 변동에 대해 재생신호 품질이 크게 열화한 것을 나타내고 있다. 한편, Δ3, Δ4, Δ5는 기록파워가 변동하더라도 지터차가 크게 변동하고 있지 않아, 재생신호 품질의 열화가 작다. 이것은, Δ3, Δ4, Δ5에 관한 기록파워로서는 충분한 기록마진를 얻을 수 있어, Δ2는 기록마진이 충분하지 않은 기록파워와 충분한 기록파워의 경계에 위치하고 있는 것을 나타내고 있다. 따라서, Δ2 중에서 기록파워가 높은 쪽을 선택함으로써, 기록마진이 우수한 기록파워 중에서 가장 기록파워가 작은 파워를 최적 기록파워로 결정할 수 있다.

물론, 상기한 실시예에 있어서 목표값의 설정에 따라서는 목표값 이하가 되는 지터차 중에서 가장 목표값에 가까운 것으로부터 최적 기록파워를 결정하는 것도 가능하다. 도 10의 예로 말하면, Δ3에 관련된 기록파워 12 mw, 13 mw 중에서 작은 쪽인 12 mw를 최적 기록파워로 하는 것 등이다.

이때, 목표값은 미리 광 디스크의 콘트롤 데이터존에 기록해 두고, 이것을 판독하여 제어부(24)의 메모리에 기억시키면 된다. 물론, 드라이브(광 디스크장치) 생산 공정에서, 미리 메모리에 기억시켜 두는 것도 가능하다.

<제 2 실시예>

제 1 실시예에서는, 인접하는 기록파워 사이의 지터 변화량에 근거하여 기록마진이 큰, 즉 기록조건이 열화하더라도 안정되게 기록할 수 있는 최적 기록파워를 결정하였지만, 다른 방법에 의해 지터 변화량을 평가할 수도 있다.

본 실시예에서는, 인접하는 기록파워 사이의 지터 변화량이 아니라, 어떤 기준의 지터량으로부터의 변화량을 이용하여 기록마진의 대소를 평가한다.

도 11에는, 본 실시예에 있어서의 제어부(24)의 처리흐름도가 도시되어 있다. 도 9에 있어서의 S101∼S105까지의 처리(이것을 처리 A라 한다)는 동일하며, 다음에, 얻어진 지터량 중에서 가장 좋은(요컨대 지터가 최소인) 기록파워를 선택한다(S206). 제 1 실시예의 예에 근거하면, 기록파워 Pw가 15 mw일 때에 지터 J는 9%로 최소가 되므로 기록파워 Pw = 15 mw가 선택된다. 물론, 기록파워가 아니라 최소지터를 선택하여도 된다. 그리고, 가장 좋은 지터와 다른 지터와의 차이를 산출한다(S207). 구체적으로는,

J(10 mw)-J(15 mw) = 11%

J(11 mw)-J(15 mw) = 6%

J(12 mw)-J(15 mw) = 3%

J(13 mw)-J(15 mw) = 2%

J(14 mw)-J(15 mw)= 1%

J(15 mw)-J(15 mw)= 0%

가 된다. 기준 지터량으로부터의 변화량을 산출한 후, 미리 제어부(24)의 메모리에 기억된 목표값 J0(가장 좋은 지터(기준 지터량)로부터의 변화량의 목표값)가 얻어지는 기록파워를 직선근사 등으로 산출한다(S208). 상기한 경우, J0= 4%로 하면, 이 목표값에 가까운 값은

J(11 mw)-J(15 mw) = 6%

J(12 mw)-J(15 mw) = 3%

로서, 이들을 직선근사하여 4%가 얻어지는 기록파워로서 11.66 mw가 얻어진다. 따라서, 직선근사하여 얻어진 이 11.66 mw를 기록마진이 얻어지는 최적 기록파워로 결정한다(S209).

본 실시예에 의해서도, 쓸데없이 기록파워를 증가시키지 않고도, 기록마진이 충분히 얻어지는 최적 기록파워를 결정할 수 있다.

이때, 이러한 직선근사는, 제 1 실시예에도 마찬가지로 적용할 수 있는 것은 말할 필요도 없다.

<제 3 실시예>

전술한 제 1, 제 2 실시예에서는 재생신호 품질로서 지터량을 사용하고 있지만, 도 2에도 도시된 것과 같이, 재생신호의 에러레이트를 사용하여 기록마진의 대소평가를 행하는 것도 가능하다. 이때, 에러레이트는, 디코더(22)로 디코드한 데이터를 도시하지 않은 에러정정회로에서 정정할 때의 정정 비트수로부터 산출할 수 있다.

도 12에는, 본 실시예에 있어서의 제어부(24)의 처리흐름도가 도시되어 있다. 도 9와 다른 점은, 지터량 대신에 에러레이트를 사용하고 있는 점이다. 구체적으로는, S301∼S304는 도 9의 S101∼S104와 동일하며, S305에서 재생신호의 에러레이트를 산출하고, S306에서 인접하는 기록파워 사이의 에러레이트 변화량(에러레이트 차)을 산출한다. 그리고, S30에서 목표 에러레이트 차 이상에서 최소의 에러레이트 차가 얻어지는 2개의 기록파워를 추출하고, S308에서 2개의 기록파워 중에서 큰 기록파워를 최적 기록파워로 결정한다.

<제 4 실시예>

제 3 실시예에 있어서, 제 2 실시예와 마찬가지로 기준 에러레이트와의 차이를 산출함으로써 기록마진의 대소평가를 행할 수도 있다. 참고로, 도 13에는 이 경우에 있어서의 제어부(24)의 처리흐름도를 나타낸다. 우선, 도 12에 있어서의 처리 A와 동일한 처리를 실행하여, 최소가 되는 에러레이트를 선택한다(S406). 그 후, 최소 에러레이트와 그 이외의 에러레이트와의 차이, 즉 에러레이트 변화량을 산출하고(S407), 에러레이트 차 목표값이 얻어지는 기록파워를 직선근사로 산출하여(S408), 최적 기록파워로 결정한다(S409).

<제 5 실시예>

제 1∼제 4 실시예에서는, OPC에서의 기록조건을 열화시키기 위해 광 디스크(10)를 광 픽업(14)에 대해 틸트시켰지만, 광 픽업(14)의 포커스(FS) 오프셋을 최선점으로부터 변화시키는 것에 의해서도 의도적으로 기록조건을 열화시킬 수 있다.

도 14에는, 이 경우에 있어서의 제어부(24)의 처리흐름도가 도시되어 있다. 도 9와 다른 점은, 제어부(24)가 광 픽업(14)에 대해 제어신호를 공급하여 FS 오프셋값을 최선점 Fsw에서 소정량 어긋나게 하고(S502), 이 상태에서 테스트 데이터를 기록하는 점이다.

본 실시예에 의해서도, OPC에 있어서 기록마진을 충분히 확보할 수 있는 최적 기록파워를 결정할 수 있다.

이때, FS 오프셋을 어긋나게 하여, 제 2 실시예∼제 4 실시예에 나타낸 방법과 동일한 방법으로 최적 기록파워를 결정할 수도 있는 것은 말할 필요도 없다.

이상, 최적 기록파워의 결정에 관해 설명하였지만, 광 디스크(10)가 고쳐쓰기 가능한 광 디스크(10)인 경우, 광 픽업(14)으로부터 소거파워의 레이저광(재생파워<소거파워<기록파워)을 조사함으로써 데이터를 소거하는 것이 가능하며, 이 경우의 소거파워의 최적화도 도모할 수 있다.

예를 들면, 전술한 제 1∼제 5 실시예의 방법으로 최적 기록파워를 결정한 후, 이 최적 기록파워 Pwo에 소정의 계수 ε(ε<1)를 곱하는 것으로 최적 소거파워를 결정할 수 있다.

물론, 제 1∼제 5 실시예에 나타낸 방법으로 최적 소거파워를 결정하는 것도 가능하다. 예를 들면, 도 9에 있어서 광 디스크(10)를 틸트시키고, 소거파워를 다양하게 변화시켜 테스트 데이터를 오버라이트하여, 오버라이트된 데이터의 지터량을 측정한다. 소거파워의 마진이 충분하지 않은 경우에는, 오버라이트시에 전회의 데이터가 사라지지 않고 남아 있기 때문에 지터량이 급격히 증가한다. 따라서, 지터 변화량으로부터 소거파워의 마진을 평가하여, 마진이 큰 최적 소거파워를 결정할 수 있다.

이때, 본 발명의 방법에 의해 최적 소거파워를 결정하고, 이 최적 소거파워에 계수를 곱해 최적 기록파워를 구하는 기술도 가능하지만, 이와 같이 하여 최적 기록파워를 구하는 기술은 본 발명과 균등하다. 최적 기록파워는 최적 소거파워에 의존하고, 최적 소거파워는 본 발명에 의해 결정되는 이상, 최적 기록파워는 실질적으로 본 발명에 의해 결정되고 있다고 할 수 있기 때문이다.

이상, 본 발명의 실시예에 대해 설명하였지만, 본 발명은 이것에 한정되는 것은 아니며, 다양한 변경이 가능하다. 예를 들면, 광 디스크(10)의 랜드 및 그루브의 양쪽에 데이터를 기록하는 경우, 랜드와 그루브 각각에 대해 목표값을 결정하고, 전술한 실시예와 동일한 처리에 의해 랜드 기록과 그루브 기록 각각에 있어서 최적 기록파워(및 최적 소거파워)를 결정할 수 있다.

또한, 본 실시예에서는 기록조건의 열화로서, 틸트와 FS 오프셋을 예시하였지만, 기록조건을 열화시키는 임의의 조건이 본 발명에 포함된다. 이러한 것으로서, 예를 들면 회전속도가 있다. OPC시에 회전속도를 원래의 회전속도보다도 증가시켜 테스트 기록함으로써, 기록마진을 평가할 수 있다.

또한, 본 실시예에서는, 틸트 또는 FS 오프셋 중 어느 하나를 변화시켜 기록조건을 열화시켰지만, 틸트 및 FS 오프셋의 양쪽을 변화시켜 기록조건을 열화시키는 것도 가능하다.

또한, 기록조건의 열화로서 틸트와 FS 오프셋을 사용하고, 재생신호 품질로서 지터와 에러레이트를 사용하며, 모든 조합을 실행하여 최적 기록파워 후보를 선택하고, 이들 중으로부터 가장 파워가 작은 것(또는 큰 것)을 최적 기록파워로 결정하는 것도 가능하다. 모든 조합 중에서, 전술한 실시예에 도시되어 있지 않은 조합을 채용할 수 있는 것도 명백하다. 예를 들면, 광 디스크(10)를 원주방향으로 틸트시키는 동시에, 재생신호 품질로서 지터 및 에러레이트를 채용하여 최적 기록파워를 결정하는 것 등이다. 틸트 또는 FS 오프셋을 복수단으로 변화시켜 동일한 처리를 행하여도 된다.

이상 설명한 것과 같이, 본 발명에 따르면, 쓸데없이 기록파워를 증가시켜 내구성을 열화시키는 일 없이, 기록마진을 확보한 최적 기록파워로 데이터를 기록할 수 있다.

도 1은 기록파워를 파라미터로 한 틸트와 지터량의 관계를 나타낸 그래프이다.

도 2는 기록파워를 파라미터로 한 틸트와 에러레이트의 관계를 나타낸 그래프이다.

도 3은 기록파워를 파라미터로 한 FS 오프셋과 지터의 관계를 나타낸 그래프이다.

도 4는 기록파워를 파라미터로 한 FS 오프셋과 에러레이트의 관계를 나타낸 그래프이다.

도 5는 실시예에 관한 광 디스크장치의 요부 구성블록도이다.

도 6은 광 디스크의 틸트 설명도이다.

도 7은 반경방향의 틸트 설명도이다.

도 8은 반경방향의 틸트 설명도이다.

도 9는 제 1 실시예의 처리흐름도이다.

도 10은 제 1 실시예의 처리설명도로서, 인접 기록파워 사이의 지터 변화량을 나타낸 그래프이다.

도 11은 제 2 실시예의 처리흐름도이다.

도 12는 제 3 실시예의 처리흐름도이다.

도 13은 제 4 실시예의 처리흐름도이다.

도 14는 제 5 실시예의 처리흐름도이다.

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 *

10: 광 디스크 12: 스핀들 모터

14: 광 픽업 16: LD 구동부

18: 인코더 20: RF 신호처리부

22: 디코더 24: 제어부

Claims (9)

  1. 광 디스크의 소정영역에 기록파워를 복수단으로 변화시켜 레이저광을 조사하여 테스트 기록 데이터를 기록하는 수단과,
    상기 테스트 기록 데이터를 재생하는 수단과,
    상기 재생하는 수단에 의해 얻어진 재생신호의 재생신호 품질에 근거하여 최적 기록파워를 결정하는 수단을 구비하는 광 디스크장치에 있어서,
    상기 기록하는 수단은, 기록조건을 통상상태로부터 열화시켜 상기 테스트 기록 데이터를 기록하고,
    상기 재생하는 수단은, 상기 기록조건을 상기 통상상태로 복귀시켜 상기 테스트 기록 데이터를 재생하고,
    상기 결정하는 수단은, 상기 기록조건을 열화시킨 경우의 각 기록파워 사이의 상기 재생신호 품질의 변화량에 근거하여 상기 최적 기록파워를 결정하는 것을 특징으로 하는 광 디스크장치.
  2. 삭제
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 기록조건의 열화는, 상기 광 디스크의 광 픽업에 대한 기울어짐인 것을 특징으로 하는 광 디스크장치.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 기록조건의 열화는 광 픽업의 포커스 오프셋값 변화인 것을 특징으로 하는 광 디스크장치.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 재생신호 품질은 지터량이고, 상기 결정하는 수단은, 상기 기록조건을 열화시킨 경우의 각 기록파워 사이의 지터량의 변화량에 근거하여 상기 최적 기록파워를 결정하는 것을 특징으로 하는 광 디스크장치.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 재생신호 품질은 에러레이트이고, 상기 결정하는 수단은, 상기 기록조건을 열화시킨 경우의 각 기록파워 사이의 에러레이트의 변화량에 근거하여 상기 최적 기록파워를 결정하는 것을 특징으로 하는 광 디스크장치.
  7. 제 5항에 있어서,
    상기 결정하는 수단은, 상기 기록조건을 열화시킨 경우의 각 기록파워 사이의 지터량의 변화량과 소정값을 비교함으로써 상기 최적 기록파워를 결정하는 것을 특징으로 하는 광 디스크장치.
  8. 제 6항에 있어서,
    상기 결정하는 수단은, 상기 기록조건을 열화시킨 경우의 각 기록파워 사이의 에러레이트의 변화량과 소정값을 비교함으로써 상기 최적 기록파워를 결정하는 것을 특징으로 하는 광 디스크장치.
  9. 광 디스크의 소정영역에 기록파워를 복수단으로 변화시켜 레이저광을 조사하여 테스트 기록 데이터를 기록하는 수단과,
    상기 테스트 기록 데이터를 재생하는 수단과,
    상기 재생하는 수단에 의해 얻어진 재생신호의 재생신호 품질에 근거하여 최적 기록파워를 결정하는 수단을 구비하는 광 디스크장치에 있어서,
    상기 기록하는 수단은, 기록조건을 통상상태로부터 열화시켜 상기 테스트 기록 데이터를 기록하고,
    상기 재생하는 수단은, 상기 기록조건을 상기 통상상태로 복귀시켜 상기 테스트 기록 데이터를 재생하고,
    상기 결정하는 수단은, 상기 기록파워마다 상기 재생신호 품질의 열화가 상대적으로 적은 기록파워를 상기 최적 기록파워로서 결정하는 것을 특징으로 하는 광 디스크장치.
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