KR100657336B1 - 광기록매체의 기록파워 결정방법 및 그 방법이 적용되는광기록재생장치 - Google Patents

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조강욱
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    • G11B7/126Circuits, methods or arrangements for laser control or stabilisation
    • G11B7/1267Power calibration

Abstract

본 발명은 기록신호의 포화 특성을 이용하여 최적의 기록파워를 결정하는 방법 및 이 방법이 적용되는 광기록재생장치에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 최적 기록파워 결정 방법은 기록파워를 교정하는 영역인 PCA의 미기록 영역에 소정 기록파워를 이용하여 기록신호를 기록한 후 상기 기록신호의 특성을 측정한 다음, 측정한 기록신호 특성이 포화영역을 갖는지 여부에 따라 상기 기록신호 특성의 포화점의 기록파워를 계산하거나 또는 상기 측정한 기록신호 특성을 미분하여 미분값이 소정값에 해당되는 기록파워를 결정한 다음, 결정된 기록 파워를 이용하여 최적 기록파워를 계산하는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 따르면, 기록신호 특성곡선의 포화점 또는 기록신호 특성곡선의 미분값을 이용하여 최적 기록파워를 결정함으로써, 최적 기록파워가 기록신호 특성곡선의 포화영역에 위치하는 경우에도 정확하게 최적 기록파워를 구할 수 있다.

Description

광기록매체의 기록파워 결정방법 및 그 방법이 적용되는 광기록재생장치{Method for determining optimum recording power of optical recording medium and recording/reproducing apparatus using the same}

도 1a 및 도 1b는 종래 기술에 따라서 신호특성 곡선의 선형영역을 이용하여 최적 기록파워를 결정하는 경우에 최적 기록파워 결정방법을 설명하기 위한 도면들이다.

도 2a 및 도 2b는 최적 기록파워를 결정할 수 없는 경우를 설명하기 위한 도면들이다.

도 3은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 최적 기록파워 결정방법을 설명하기 위한 흐름도이다.

도 4a 및 도 4b는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 신호특성 곡선의 포화영역을 설명하기 위한 도면들이다.

도 5a 및 도 5b는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 최적 기록파워를 계산하는 방법을 설명하기 위한 도면들이다.

도 6은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 최적 기록파워 결정방법을 설명하기 위한 흐름도이다.

도 7a 내지 도 7c는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 최적 기록파워의 결정방 법을 설명하기 위한 도면들이다.

도 8은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 광기록재생장치를 나타낸 도면이다.

본 발명은 광기록매체에 데이터를 기록하는 방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 기록신호의 포화 특성을 이용하여 최적의 기록파워를 결정하는 방법 및 그 방법이 적용되는 광기록재생장치에 관한 것이다.

일반적으로 광기록매체는 반복기록 가능여부에 따라 읽기 전용의 ROM(Read Only Memory), 1회 기록가능한 WORM(Write Once Read Memory), 반복적으로 기록가능한 재기록 가능형 등으로 나눌 수 있다.

반복적으로 재기록 가능한 광디스크로는 DVD-RW(Re-writable Digital Versatile Disk)를 예로 들 수 있다. 상기 DVD-RW 디스크의 기록영역은 RIA(Recording Information Area)와 정보영역(Information Area)으로 나눌 수 있다. RIA영역은 적절한 기록파워를 찾기 위해 사용되는 PCA (Power Calibration Area) 영역과 RMA(Recording Management Area)를 포함하며, 정보영역은 lead-in 영역, 데이터 기록영역(Data Recording Area), 및 lead-out 영역을 포함한다.

한편, 광기록재생장치는 광디스크의 기록영역에 데이터를 기록하기 전에, 광디스크의 PCA에서 OPC(Optimum Power Calibration)를 수행한다. PCA는 광디스크의 데이터를 기록하는 기록파워를 교정하는 영역을 말하며, PCA에서 OPC를 수행함으로써 최적의 기록신호를 얻을 수 있는 최적의 기록파워를 결정할 수 있게 된다. 여기서, OPC는 광디스크에 소정의 데이터를 기록할 때 광디스크막의 기록 감도, 온도 및 레이저 파장 변동에 의한 기록 감도의 차이 등에 따라서 레이저 기록 파워를 교정하는 것을 말한다. 즉, OPC는 레이저 파워를 변화시키면서 기록을 수행하여 최적의 기록신호를 얻을 수 있는 최적 파워를 결정하는 과정을 말한다. OPC는 소정의 블록 단위로 수행되며, OPC가 수행되지 않은 PCA의 블록에 대해 OPC가 선행적으로 수행된다.

도 1a 및 도 1b는 종래 기술에 따라서 신호특성 곡선의 선형영역을 이용하여 최적 기록파워를 결정하는 경우에 최적 기록파워 결정방법을 설명하기 위한 도면들이다. 도 1a는 기록파워와 지터(jitter)와의 관계를 나타낸 도면이며, 도 1b는 기록파워와 기록신호의 특성을 나타낸 도면이다.

도 1a를 참조하면, 지터가 최소일 때의 기록파워가 최적의 기록파워(P0)로 결정된다. 여기서, 지터는 광디스크에서 독출된 RF 신호의 오류를 나타내는 척도로써, RF 신호를 이치화한 신호가 광디스크의 홈의 길이(pit length)의 정수배에서 얼마나 떨어져 있는가를 수치화한 값을 말한다.

도 1b를 참조하면, 종래 기술에 따라서 최적 기록파워를 결정하기 위하여, 기록파워를 점차적으로 증가시키면서 광기록매체의 신호특성, 예를 들어 어시메트리(asymmetry) 특성이 미리 설정된 목표치(target)에 도달하였을 때의 기록 파워를 이용하여 최적 기록파워를 결정한다. 여기서, 어시메트리 특성은 광기록매체에 기록된 장T 신호에 대해 단T 신호가 얼마나 일정한 지를 수치화한 값을 말한다. 이와 같은 종래 기술에 따른 최적 기록파워 결정 방식은 최적 기록파워를 결정하기 위한 소정의 신호특성값이 선형 영역에 있을 때는 바람직하다. 그러나, 신호특성값이 선형 영역에 존재하지 않거나 포화 영역이 넓은 경우에는 최적 기록파워를 결정하는데 어려움이 있다. 이와 같은 경우를 다음 도 2a 및 도 2b를 참조하여 설명한다.

도 2a 및 도 2b는 최적 기록파워를 결정하기 어려운 경우를 설명하기 위한 도면들이다. 도 2a는 기록파워와 지터와의 관계를 나타낸 도면이며, 도 2b는 기록파워와 기록신호의 특성을 나타낸 도면이다.

도 2a를 참조하면, 도 1a의 경우와 같이 지터가 최소일 때의 기록파워가 최적의 기록파워(P0)로 결정된다. 그런데 도 2b에 도시된 바와 같이, 최적 기록파워를 결정하기 위한 소정의 신호특성의 목표값(target)이 선형성이 보장되지 않는 넓은 포화영역에 위치할 경우, 상기 목표값에 대응되는 최적 기록파워를 결정하는데 어려움이 있다. 즉, 도 2b에서 상기 목표값에 대응되는 기록 파워가 복수 개(Ps1,Ps2,Ps3)가 발생하기 때문에 최적의 기록파워를 결정하기 어렵다. 이와 같이 종래 기술에 따르면, 최적 기록파워가 포화영역에 위치할 경우 기록신호 특성값 변화에 따른 기록파워의 변화량이 상당히 크기 때문에, 신호특성의 목표값에 해당하는 정확한 최적 기록파워를 구할 수 없는 문제점이 있다.

따라서, 본 발명의 목적은 기록신호의 포화특성을 이용하여 최적의 기록파워를 결정하는 방법 및 그 방법이 적용되는 광기록재생장치를 제공하는데 있다.

상기와 같은 기술적 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 일 실시예에 따른 적어도 하나의 층을 갖는 재기록가능한 광기록매체에 대한 최적 기록파워를 결정하는 방법은, 기록파워를 교정하는 영역인 PCA(Power Calibration Area)의 미기록 영역에 소정 기록파워를 이용하여 기록신호를 기록한 후, 상기 기록신호의 특성을 측정하는 단계; 측정한 상기 기록신호 특성이 포화영역을 갖는지 여부를 판단하는 단계; 상기 기록신호 특성이 포화영역을 갖는 경우, 상기 기록신호 특성의 포화점의 기록파워를 계산하는 단계; 및 상기 포화점의 기록파워에 기설정되는 소정값을 곱한 값을 최적 기록파워로 결정하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 한다.

또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 적어도 하나의 층을 갖는 재기록가능한 광기록매체에 대한 최적 기록파워를 결정하는 광기록재생장치는, 기록파워를 교정하는 영역인 PCA(Power Calibration Area)의 미기록 영역에 소정 기록파워를 이용하여 기록신호를 기록하며, 상기 기록신호를 독출하는 픽업부; 독출한 상기 기록신호를 디지털 신호처리하는 재생처리부; 신호처리된 상기 기록신호의 특성을 측정하는 측정부; 측정한 상기 기록신호의 특성이 포화영역을 갖는지 여부를 판단하는 판단부; 및 상기 신호 특성이 포화영역을 갖는 경우, 상기 신호 특성의 포화점의 기록파워를 계산하며, 계산한 상기 포화점의 기록파워에 기설정되는 소정값을 곱한 값을 최적 기록파워로 결정하는 계산부;를 포함하는 것을 특징으로 한다.

본 발명의 제 2 실시예에 따른 적어도 하나의 층을 갖는 재기록가능한 광기록매체에 대한 최적 기록파워를 결정하는 방법은, 기록파워를 교정하는 영역인 PCA(Power Calibration Area)의 미기록 영역에 기록파워를 가변하면서 기록신호를 기록한 후, 상기 기록신호의 특성을 측정하는 단계; 상기 측정한 기록신호 특성을 미분하는 단계; 상기 기록신호 특성의 미분값이 소정값이 되는 기록 파워를 결정하는 단계; 상기 결정된 기록 파워를 이용하여 최적 기록파워를 계산하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 한다.

본 발명의 제 2 실시예에 따른 적어도 하나의 층을 갖는 재기록가능한 광기록매체에 대한 최적 기록파워를 결정하는 광기록재생장치는, 기록파워를 교정하는 영역인 PCA(Power Calibration Area)의 미기록 영역에 기록 파워를 가변하면서 기록신호를 기록하며, 상기 기록신호를 독출하는 픽업부; 상기 독출한 기록신호를 신호처리하는 재생처리부; 상기 신호처리된 기록신호의 특성을 측정하는 측정부; 상기 측정한 기록신호 특성을 미분하고, 상기 기록신호 특성의 미분값이 소정값이 되는 기록 파워를 결정하는 판단부; 및 상기 결정된 기록 파워를 이용하여 최적 기록파워를 계산하는 계산부;를 포함하는 것을 특징으로 한다.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예들에 대하여 상세히 설명한다.

본 발명에 따른 최적 기록파워 결정방법은, 적어도 하나의 기록층을 갖는 재 기록가능한 광기록매체에 데이터를 기록할 때 적용될 수 있다.

도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 최적 기록파워 결정방법을 설명하기 위한 흐름도이다.

본 발명의 일 실시예에 따른 최적 기록파워 결정방법은 광기록매체의 신호특성의 포화점을 이용하여 최적의 기록파워를 결정하는 것이다.

도 3을 참조하면, 먼저 PCA(Power Calibration Area)의 미기록 영역이 존재하는지 여부를 판단한다(단계 301). 광기록매체가 광기록재생장치에 삽입장착되고 외부로부터 데이터 기록시작 명령이 입력되면, 최적 기록파워를 검색하는 OPC(Optimum Power Calibration)를 수행할 수 있는 PCA 영역을 검출한다. 이때, OPC는 소정의 블록 단위로 수행되며, OPC가 수행되지 않은 PCA의 블록에 대해 OPC가 선행적으로 수행된다.

따라서, OPC를 수행하기 전에 PCA에서 미기록 영역을 검출한다. 광기록매체가 DVD인 경우 OPC 미수행지점에 대한 정보는 기록관리영역인 RMA(Recording Managenment Area)에 저장되어 있다.

PCA의 미기록 영역이 존재하지 않는 경우에는 PCA 영역을 소거한 후(단계 303), 단계 301로 되돌아가 PCA의 미기록영역이 영역이 존재하는지 여부를 다시 판단한다. PCA의 미기록 영역이 존재하지 않는 경우에는 미리 설정된 소정의 소거 파워(Eraser Power)을 이용하여 PCA 영역을 소거한다.

반면, PCA의 미기록 영역이 존재하는 경우, 소정의 기록파워를 이용하여 광기록매체에 데이터를 기록한다(단계 305).

다음, 데이터가 기록된 PCA 영역의 기록신호특성을 측정한다(단계 307). 데이터가 기록된 영역에서 측정된 신호특성을 측정하고, 측정한 신호 특성값들을 2차함수 이상의 수식으로 근사화한다. 여기서, 측정하는 신호특성은 포화점을 갖으며, 포화점 이전에는 기록파워 증가에 따라 선형적으로 증가하나 포화점 이후에는 기록파워 증가에 따라 선형적으로 감소하는 특성을 말한다. 따라서, 측정하는 신호특성은 어시메트리 신호특성, 베타 신호특성 등이 될 수 있다. 이하에서는 설명의 편의를 위하여 신호특성이 어시메트리인 경우를 중심으로 설명한다.

다음, 측정된 신호특성이 포화영역을 갖는지 여부를 판단한다(단계 309).

측정된 신호특성이 포화영역을 갖지 않는 경우에는 기록파워를 증가시킨다(단계 311). 증가된 기록파워를 이용하여 광기록매체에 기록하며, 기록신호의 특성을 측정하여 다시 측정된 신호특성이 포화영역을 갖는지 여부를 판단하는 과정을 반복한다.

한편, 측정된 신호특성이 포화영역을 갖는 경우에는 포화점의 기록파워를 계산한다(단계 313).

도 4a 및 도 4b는 신호특성 곡선의 포화영역을 설명하기 위한 도면들이다. 도 4a는 측정되는 신호특성이 포화영역을 갖지 않는 경우를 나타낸 그래프이며, 도 4b는 측정되는 신호특성이 포화영역을 갖는 경우를 나타낸 그래프이다. 여기서, 가로축은 기록파워를 나타내며, 세로축은 어시메트리 신호특성을 나타낸다.

도 4a 및 도 4b를 참조하면, 도 4a에 도시한 바와 같이 기록파워가 약 10(mW)에서 30(mW)인 경우, 측정되는 어시메트리 신호특성은 포화영역을 갖지 않는 다.

반면, 도 4b는 도 4a보다 높은 기록파워인 경우로서, 기록파워가 약 17(mW)에서 37(mW)일 때 측정되는 어시메트리 신호특성 곡선을 나타낸다. 도 4b에 도시한 바와 같이, 적어도 하나의 층을 갖는 재기록가능한 광기록매체에 기록시, 기록신호의 재생신호의 특성곡선은 포화점 이후에 신호특성값이 기록신호 증가에 따라 선형감소하는 포화영역(A)을 갖는다. 그리고, 기록파워가 약 17(mW)에서 37(mW)일 경우 포화점의 어시메트리 신호특성값인 약 23%에 해당하는 포화점 기록파워인 약 28(mW)을 계산할 수 있다.

따라서, 도 4a와 같이 측정된 신호특성이 포화영역을 갖지 않는 경우에는 기록파워를 증가시켜 포화점이 검출될 수 있도록 하며, 측정된 신호특성이 포화영역을 갖는 경우에는 포화점의 신호특성값을 이용하여 포화점의 신호특성값에 해당하는 기록파워를 계산할 수 있다.

다음, 측정된 신호특성의 포화점의 기록파워를 이용하여 최적 기록파워를 결정한다(단계 315). 여기서, 측정된 포화점의 기록파워에 소정값을 곱하여 최적의 기록신호를 얻을 수 있는 최적 기록파워를 결정할 수 있다.

도 5a 및 도 5b는 본 발명의 일 실시예에 따라서 최적 기록파워를 계산하는 방법을 설명하기 위한 도면들이다. 도 5a는 기록파워와 지터의 관계를 나타낸 그래프이며, 도 5b는 기록파워와 어시메트리 신호특성을 나타낸 그래프이다. 여기서, P0는 최적 기록파워이며, Ps는 포화점의 기록파워를 나타낸다.

도 5a를 참조하면, 최적의 기록신호를 얻을 수 있는 최적 기록파워(P0)는 광기록매체에서 독출된 신호의 오류를 나타내는 척도인 지터(jitter)가 최소일 때이다.

도 5b를 참조하면, 어시메트리 신호특성 곡선에서 포화점의 기록파워 Ps가 계산되면, 포화점의 기록파워에 소정값을 곱하여 최적 기록파워를 결정한다. 따라서, 최적 기록파워는 다음의 수학식으로 계산될 수 있다.

Figure 112005052944104-pat00001

여기서, P0는 최적 기록파워를 나타내며, Ps는 포화점의 기록파워를 나타내며, k는 실수를 나타낸다.

이때, k는 실험에 의해 결정되는 값으로 광기록매체의 종류에 따라 정해지는 고유의 값이다. 상기 k값은 광기록매체의 소정의 관리 영역(Management Area)에 미리 저장된다. 따라서, 포화점의 기록파워가 계산될 경우 상기 관리 영역에 저장된 k를 읽어서 최적 기록파워를 계산하게 된다.

그리고 상기 수학식 1에서, 최적 기록파워가 포화점의 기록파워보다 작은 경우에는 k는 1보다 작은 값을 갖으며, 큰 경우에는 k는 1보다 큰 값을 갖는다. 도 5b는 최적 기록파워가 포화점의 기록파워보다 작은 경우로 이때의 k는 1보다 작다. 또한, 최적 기록파워와 포화점의 기록파워가 일치할 경우에는 k는 1이 된다.

도 6은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 최적 기록파워 결정방법을 설명하기 위한 흐름도이다.

본 발명의 제 2 실시예에 따른 최적 기록파워 결정방법은 광기록매체의 신호특성의 미분값을 이용하여 최적의 기록파워를 결정하는 것이다. 이를 위해, 본 발명의 제 2 실시예에 따른 최적 기록파워 결정방법은 포화 영역이 넓어서 단일 포화점을 정확히 검출할 수 없는 경우 상기 신호특성을 미분하여 최적 기록파워를 결정한다.

도 6을 참조하면, 전술한 본 발명의 제 1 실시예에 따른 최적 기록파워 결정방법과 유사하게, 먼저 PCA의 미기록 영역이 존재하는지 여부를 판단한다(단계 601). 광기록매체가 DVD인 경우 OPC 미수행지점에 대한 정보는 기록관리영역인 RMA(Recording Managenment Area)에 저장되어 있다.

PCA의 미기록 영역이 존재하지 않는 경우에는 PCA 영역을 소거한 후(단계 603), 단계 601로 되돌아가 PCA의 미기록영역이 영역이 존재하는지 여부를 다시 판단한다. PCA의 미기록 영역이 존재하지 않는 경우에는 미리 설정된 소정의 소거 파워(Eraser Power)을 이용하여 PCA 영역을 소거한다.

반면, PCA의 미기록 영역이 존재하는 경우, 기록파워를 변화시켜가면서 광기록매체에 데이터를 기록한다(단계 605).

다음, 데이터가 기록된 PCA 영역의 기록신호특성을 측정한다(단계 607). 그리고, 측정한 신호 특성값을 미분한다(단계 609). 여기서, 측정한 기록신호 특성의 미분은 상기 측정된 기록신호 특성 곡선의 두 점 사이의 기울기를 계산함으로써 수행될 수 있다.

다음, 상기 미분을 통해 계산된 상기 기록신호 특성의 미분값들을 1차 함수로 선형 근사화한다(단계 611). 즉, 상기 기록신호 특성값들을 지나는 근사화된 직선을 결정한다. 여기서, 상기 근사화된 직선 위의 각 점은 소정 기록파워에 대응되는 신호특성의 기울기를 나타내게 된다. 상기 선형 근사화의 대표적인 방법으로는 최소자승법(Least Square Method)을 들 수 있다. 최소 자승법은 각각의 데이터 값의 오차의 제곱의 합이 최소가 되도록 함수 계수값을 결정하는 방법으로, 근사화시킬 곡선의 방정식을 전제로 한다. 상기 최소 자승법은 실험 데이터를 1차 함수, 2차 함수 등의 원하는 형태의 수식으로 근사화할 수 있는 수학적인 방법으로 널리 응용되고 있으며 본 발명에 있어서 측정된 기록신호 특성값들을 선형 근사화하는데 적용될 수 있다. 다만, 상기 선형 근사법은 상기 최소자승법 이외에도 다양한 방법이 적용될 수 있다

다음, 상기 선형 근사화된 1차 함수값, 즉 소정 기록파워에 대응되는 신호특성의 미분값 중에서 소정값에 대응되는 영역이 존재하는지를 확인한다(단계 613). 예를 들어, 상기 신호특성의 미분값이 0인 점이 있는지를 확인한다. 이는 기록신호 특성이 포화점 이전에는 기록파워 증가에 따라 선형적으로 증가하다가 상기 포화점 이후에는 기록파워 증가에 따라 선형감소한다는 사실을 이용하는 것으로서, 상기 미분값이 0인 점을 신호특성이 증가상태에서 감소상태로 바뀌는 지점으로 결정하고, 상기 미분값이 0인 지점에 대응되는 기록파워를 이용하여 최적 기록파워를 결정하기 위한 것이다. 상기 소정값은 기록매체의 특성을 고려하여 0 이외의 다른 값으로 설정될 수 있다.

만약, 상기 신호특성의 미분값이 소정값에 대응되는 점이 존재하지 않는 경우에는 기록파워를 증가시킨다(단계 311). 증가된 기록파워를 이용하여 광기록매체에 기록을 수행하고 기록신호의 특성을 측정하여 측정된 신호특성의 미분값이 소정값에 대응되는 점이 존재하는지 여부를 판단하는 과정을 반복한다.

한편, 측정된 신호특성의 미분값이 소정값에 대응되는 점이 존재하는 경우에는, 상기 소정값에 대응되는 지점의 기록파워를 이용하여 최적 기록파워를 결정한다(단계 313).

도 7a 내지 도 7c는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 최적 기록파워의 결정방법을 설명하기 위한 도면들이다. 도 7a는 본 발명의 제 2 실시예에 따라서 측정되는 신호특성을 나타낸 그래프이고, 도 7b는 상기 도 7a의 신호특성 그래프의 각 지점에서의 미분값을 나타낸 그래프이며, 도 7c는 상기 미분값을 나타낸 그래프를 선형 근사화한 후 미분값이 0이 되는 지점의 기록 파워를 계산하는 과정을 나타낸 그래프이다. 여기서, 가로축은 기록파워를 나타내며, 세로축은 어시메트리 신호특성을 나타낸다.

전술한 바와 같이 기록파워를 변화시켜가면서 광기록매체에 데이터를 기록한 다음, 데이터가 기록된 PCA 영역의 기록신호특성을 측정하면 상기 도 7a에 도시된 바와 같은 어시메트리 신호특성 곡선이 측정된다. 상기 도 7a에 도시된 바와 같은 어시메트리 신호특성 곡선은 폭넓은 포화영역을 가지고 있으므로 어느 한 지점에 대응되는 기록파워를 결정하는데 어려움이 있다. 따라서, 먼저 상기 측정된 신호 특성 곡선을 미분, 즉 상기 신호특성 곡선상의 각 지점간의 기울기를 구한다. 예를 들어 도 7b를 참조하면, d1은 a1과 a2 사이의 기울기, d2는 a2와 a3 사이의 기울기,..., d13은 a13과 a14 사이의 기울기를 나타내는 미분값이다.

도 7c를 참조하면, 상기 미분값을 나타내는 d1 내지 d13을 선형 근사화하고, 상기 선형 근사화된 직선이 소정값, 예를 들어 상기 미분값이 0이 되는 지점(D)을 지날 때의 기록 파워를 계산한다. 상기 미분값이 0이 되는 지점(D)에 대응되는 기록파워를 Ps라고 하면, 최적 기록파워(P0)는 상기 수학식 1과 유사하게 상기 기록파워(Ps)에 소정 계수값(K)를 곱하여 계산될 수 있다. 즉, P0=K×Ps 이다. 전술한 바와 같이, k는 실험에 의해 결정되는 값으로 광기록매체의 종류에 따라 정해지는 고유의 값이다. 상기 k값은 광기록매체의 소정의 관리 영역(Management Area)에 미리 저장된다. 따라서, 미분값이 0이 되는 지점의 기록파워가 계산될 경우 상기 관리 영역에 저장된 k를 읽어서 최적 기록파워를 계산하게 된다. 또한, 최적 기록파워가 포화점의 기록파워보다 작은 경우에는 k는 1보다 작은 값을 갖으며, 큰 경우에는 k는 1보다 큰 값을 갖는다. 또한, 최적 기록파워와 포화점의 기록파워가 일치할 경우에는 k는 1이 된다.

도 8은 본 발명에 따른 광기록재생장치를 나타낸 도면이다.

여기서, 본 발명의 광기록재생장치는, 적어도 하나의 기록층을 갖는 재기록가능한 광기록매체에 대해 본 발명에 따른 최적 기록파워 결정방법을 적용할 때 이 용되는 광기록재생장치이다.

도 8을 참조하면, 본 발명에 따른 광기록재생장치는 픽업부(810), 픽업 구동부(820), 기록처리부(830), 재생처리부(840), 기록파워 결정부(850) 및 제어부(860)를 포함한다.

픽업부(810)는 픽업 구동부(820)에 의해 구동되며, 장착된 광기록매체에 기록된 데이터를 독출하여 독출한 데이터에 대응하는 전기신호를 재생처리부(840)로 출력한다.

재생처리부(840)는 픽업부(810)에서 출력되는 전기신호에 대한 이득제어, 등화 등의 RF 신호처리, A/D 변환, 에러정정, 신장 등 디지털 신호처리를 수행하여, 재생가능한 데이터를 출력한다.

기록처리부(830)는 입력되는 기록대상 데이터를 출력하며, 픽업부(810)는 상기 기록처리부(830)로부터 출력되는 데이터를 장착된 광기록매체에 기록한다.

기록파워 결정부(850)는 검색부(851), 측정부(852), 판단부(853) 및 계산부(854)를 포함하며, 적어도 하나의 기록층을 갖는 재기록가능한 광기록매체에 데이터 기록시 필요한 최적 기록파워를 기록신호의 포화특성을 이용하여 결정한다.

검색부(851)는 광기록매체 PCA의 미기록 영역을 검색한다. 검색부(851)는 기록관리영역인 RMA(Recording Managenment Area)에 저장된 OPC 미수행지점에 대한 정보를 이용하여 PCA 미기록 영역을 검색할 수 있다. 또한 상기 검색부(851)는 재생처리부(840)에서 신호처리된 PCA에서의 신호를 이용하여 PCA의 미기록 영역을 검색할 수 있다.

PCA의 미기록 영역이 존재하지 않을 경우, 미리 설정된 소정 소거 파워로 PCA 영역 소거 작업이 수행되도록 제어부(860)가 상기 픽업 구동부(820)를 제어한다. 그리고, 픽업 구동부(820) 제어에 의해 픽업부(810)가 PCA 영역을 소거한다.

측정부(852)는 재생처리부(840)에서 디지털 신호처리된 PCA 기록신호의 재생신호를 이용하여 신호특성을 측정한다. 이때, 측정하는 신호특성은 포화점을 갖으며, 포화점 이전에는 기록파워 증가에 따라 선형 증가하나 포화점 이후에는 기록파워 증가에 따라 선형 감소하는 특성을 말한다. 따라서, 측정하는 신호특성은 어시메트리(asymmetry) 신호특성, 베타(beta) 신호특성 등이 될 수 있다.

판단부(853)는 본 발명의 일 실시예에 따른 최적 기록파워 결정 방법을 적용하는 경우, 상기 측정부(852)에서 측정한 신호특성이 포화영역을 갖는지 여부를 판단한다. 측정한 신호특성이 포화영역을 갖지 않는 경우, 제어부(860)는 기록파워가 증가되도록 상기 픽업 구동부(820)를 제어한다. 또한, 상기 판단부(853)는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 최적 기록파워 결정 방법을 적용하는 경우, 상기 측정부(852)에서 측정한 신호특성을 미분하고, 상기 신호특성을 미분한 값이 소정값에 해당되는 기록파워를 결정한다.

계산부(854)는 신호특성 곡선에서 포화점의 기록파워 또는 신호특성을 미분한 값이 소정값을 지날 때의 기록파워를 이용하여 최적 기록파워를 결정한다. 본 발명의 일 실시예에 따른 최적 기록파워 결정 방법을 적용할 때, 상기 계산부(854)는 판단부(853)가 측정한 신호특성이 포화영역을 갖는 것으로 판단한 경우, 포화점의 신호특성값을 이용하여 포화점의 기록파워를 계산한다. 그리고, 상기 계산부 (854)는 계산한 포화점의 기록파워에 소정값을 곱함으로써 최적 기록파워를 결정한다. 이때, 소정값은 실험에 의해 결정되는 값으로 광기록매체의 종류에 따라 정해지는 고유의 값이다. 이 소정값은 광기록매체에 미리 저장되어 있어, 포화점의 기록파워가 계산될 경우 저장된 소정값을 이용하여 최적 기록파워를 계산하게 된다. 또한, 본 발명의 제 2 실시예에 따른 최적 기록파워 결정 방법을 적용할 때, 상기 계산부(854)는 상기 판단부(853)에서 결정된 기록 파워를 이용하여 상기 수학식 1과 같이 최적 기록파워를 계산한다.

제어부(860)는 광기록재생장치의 구성요소를 전반적으로 제어한다. 구체적으로, 제어부(860)는 측정한 신호특성이 포화영역을 갖지 않는 것으로 판단된 경우에 기록파워가 증가되도록 하며, PCA의 미기록 영역이 존재하지 않을 경우 PCA 영역 소거 작업이 수행되도록 픽업 구동부(820)를 제어한다. 또한, 본 발명의 제 2 실시예에 따라 미분값을 이용한 최적 기록파워 방법을 적용할 때, 상기 제어부(860)는 소정값에 해당되는 신호특성의 미분값이 존재하지 않는 경우 기록파워를 증가되도록 상기 픽업부(810)를 제어한다.

한편, 전술한 최적 기록파워 결정 방법은 컴퓨터 프로그램으로 작성 가능하다. 상기 프로그램을 구성하는 코드들 및 코드 세그먼트들은 당해 분야의 컴퓨터 프로그래머에 의하여 용이하게 추론될 수 있다. 또한, 상기 프로그램은 컴퓨터가 읽을 수 있는 정보저장매체(computer readable media)에 저장되고, 컴퓨터에 의하여 읽혀지고 실행됨으로써 최적 기록파워 결정 방법을 구현한다. 상기 정보저장매체는 자기 기록매체, 광 기록매체, 및 캐리어 웨이브 매체를 포함한다.

이제까지 본 발명에 대하여 그 바람직한 실시예들을 중심으로 살펴보았다. 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명이 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 변형된 형태로 구현될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 개시된 실시예들은 한정적인 관점이 아니라 설명적인 관점에서 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 전술한 설명이 아니라 특허청구범위에 나타나 있으며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 차이점은 본 발명에 포함된 것으로 해석되어야 할 것이다.

전술한 바와 같이 본 발명에 따르면, 기록신호 특성곡선의 포화점 또는 기록신호 특성곡선의 미분값을 이용하여 최적 기록파워를 결정함으로써, 최적 기록파워가 기록신호 특성곡선의 포화영역에 위치하는 경우에도 정확하게 최적 기록파워를 구할 수 있다. 이로 인해, 본 발명은 광기록매체의 기록품질을 향상시킬 수 있다.

Claims (32)

  1. 적어도 하나의 층을 갖는 재기록가능한 광기록매체에 대한 최적 기록파워를 결정하는 방법에 있어서,
    기록파워를 교정하는 영역인 PCA(Power Calibration Area)의 미기록 영역에 소정 기록파워를 이용하여 기록신호를 기록한 후, 상기 기록신호의 특성을 측정하는 단계;
    측정한 상기 기록신호 특성이 포화영역을 갖는지 여부를 판단하는 단계;
    상기 기록신호 특성이 포화영역을 갖는 경우, 상기 기록신호 특성의 포화점의 기록파워를 계산하는 단계; 및
    상기 포화점의 기록파워에 기설정되는 소정값을 곱한 값을 최적 기록파워로 결정하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 최적 기록파워 결정방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 PCA에서 상기 미기록 영역을 검색하며, 상기 미기록 영역이 존재하지 않는 경우에 상기 PCA 영역을 소거하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 최적 기록파워 결정방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 기록신호 특성이 상기 포화영역을 갖지 않는 경우, 상기 소정 기록파워 를 증가시키는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 최적 기록파워 결정방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 소정값은 상기 광기록매체에 따라 결정되는 값으로, 상기 광기록매체에 미리 저장되는 것을 특징으로 하는 최적 기록파워 결정방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 기록신호 특성은, 포화점 이전에는 기록파워 증가에 따라 선형 증가하며 상기 포화점 이후에는 상기 기록파워 증가에 따라 선형감소하는 것을 특징으로 하는 최적 기록파워 결정방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 기록신호 특성은, 어시메트리 신호 특성 및 베타 신호 특성 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 최적 기록파워 결정방법.
  7. 적어도 하나의 층을 갖는 재기록가능한 광기록매체에 대한 최적 기록파워를 결정하는 광기록재생장치에 있어서,
    기록파워를 교정하는 영역인 PCA(Power Calibration Area)의 미기록 영역에 소정 기록파워를 이용하여 기록신호를 기록하며, 상기 기록신호를 독출하는 픽업부;
    독출한 상기 기록신호를 디지털 신호처리하는 재생처리부;
    신호처리된 상기 기록신호의 특성을 측정하는 측정부;
    측정한 상기 기록신호의 특성이 포화영역을 갖는지 여부를 판단하는 판단부; 및
    상기 신호 특성이 포화영역을 갖는 경우, 상기 신호 특성의 포화점의 기록파워를 계산하며, 계산한 상기 포화점의 기록파워에 기설정되는 소정값을 곱한 값을 최적 기록파워로 결정하는 계산부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 광기록재생장치.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 PCA에서 상기 미기록 영역을 검색하는 검색부;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 광기록재생장치
  9. 제7항에 있어서,
    상기 신호 특성이 상기 포화영역을 갖지 않는 경우 상기 소정 기록파워를 증가시키며, 상기 미기록 영역이 존재하지 않을 경우 PCA 영역이 소거되도록 상기 픽업부를 제어하는 제어부;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 광기록재생장치.
  10. 제7항에 있어서,
    상기 소정값은 상기 광기록매체에 따라 결정되는 값으로, 상기 광기록매체에 기저장되는 것을 특징으로 하는 광기록재생장치.
  11. 제7항에 있어서,
    상기 기록신호 특성은, 포화점 이전에는 기록파워 증가에 따라 선형 증가하며 상기 포화점 이후에는 상기 기록파워 증가에 따라 선형감소하는 것을 특징으로 하는 광기록재생장치.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 기록신호의 특성은, 어시메트리 신호특성 및 베타 신호특성 중 어느 하나인 것인 것을 특징으로 하는 광기록재생장치.
  13. 적어도 하나의 층을 갖는 재기록가능한 광기록매체에 대한 최적 기록파워를 결정하는 방법에 있어서,
    기록파워를 교정하는 영역인 PCA(Power Calibration Area)의 미기록 영역에 기록파워를 가변하면서 기록신호를 기록한 후, 상기 기록신호의 특성을 측정하는 단계;
    상기 측정한 기록신호 특성을 미분하는 단계;
    상기 기록신호 특성의 미분값이 소정값이 되는 기록 파워를 결정하는 단계;
    상기 결정된 기록 파워를 이용하여 최적 기록파워를 계산하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 최적 기록파워 결정방법.
  14. 제 13항에 있어서,
    상기 측정한 기록신호 특성을 미분하는 단계는, 상기 측정된 기록신호 특성의 두 점 사이의 기울기를 계산하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 최적 기록파워 결정방법.
  15. 제 13항에 있어서,
    상기 소정값은 0인 것을 특징으로 하는 최적 기록파워 결정방법.
  16. 제 13항에 있어서,
    상기 최적 기록파워를 계산하는 단계는,
    상기 결정된 기록 파워에 소정 계수값을 곱하여 상기 최적 기록파워를 결정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 최적 기록파워 결정방법.
  17. 제 16항에 있어서,
    상기 소정 계수값은 상기 광기록매체의 소정의 영역에 미리 저장되는 것을 특징으로 하는 최적 기록파워 결정방법.
  18. 제 13항에 있어서,
    상기 측정한 기록신호 특성을 미분하는 단계 이후에, 미분값에 대한 그래프 를 선형 근사화하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 최적 기록파워 결정방법.
  19. 제 13항에 있어서,
    상기 PCA에서 상기 미기록 영역을 검색하여, 상기 미기록 영역이 존재하지 않는 경우에 상기 PCA 영역에 기록된 데이터를 소거하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 최적 기록파워 결정방법.
  20. 제 13항에 있어서,
    상기 소정값이 되는 기록신호 특성의 미분값이 존재하지 않는 경우, 상기 기록파워를 증가시키는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 최적 기록파워 결정방법.
  21. 제 13항에 있어서,
    상기 기록신호 특성은, 포화점 이전에는 기록파워 증가에 따라 선형적으로 증가하며 상기 포화점 이후에는 상기 기록파워 증가에 따라 선형적으로 감소하는 것을 특징으로 하는 최적 기록파워 결정방법.
  22. 제 13항에 있어서,
    상기 기록신호 특성은, 어시메트리 신호 특성 및 베타 신호 특성 중 어느 하 나인 것을 특징으로 하는 최적 기록파워 결정방법.
  23. 적어도 하나의 층을 갖는 재기록가능한 광기록매체에 대한 최적 기록파워를 결정하는 광기록재생장치에 있어서,
    기록파워를 교정하는 영역인 PCA(Power Calibration Area)의 미기록 영역에 기록 파워를 가변하면서 기록신호를 기록하며, 상기 기록신호를 독출하는 픽업부;
    상기 독출한 기록신호를 신호처리하는 재생처리부;
    상기 신호처리된 기록신호의 특성을 측정하는 측정부;
    상기 측정한 기록신호 특성을 미분하고, 상기 기록신호 특성의 미분값이 소정값이 되는 기록 파워를 결정하는 판단부; 및
    상기 결정된 기록 파워를 이용하여 최적 기록파워를 계산하는 계산부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 광기록재생장치.
  24. 제 23항에 있어서,
    상기 판단부는 상기 측정한 기록신호 특성의 두 점 사이의 기울기를 계산하여 기록신호 특성을 미분하는 것을 특징으로 하는 광기록재생장치.
  25. 제 23항에 있어서,
    상기 소정값은 0인 것을 특징으로 하는 광기록재생장치.
  26. 제 23항에 있어서,
    상기 계산부는,
    상기 결정된 기록 파워에 소정 계수값을 곱하여 상기 최적 기록파워를 계산하는 것을 특징으로 하는 광기록재생장치.
  27. 제 26항에 있어서,
    상기 계산부는,
    상기 광기록매체의 소정의 영역에 미리 저장된 소정 계수값을 이용하는 것을 특징으로 하는 광기록재생장치.
  28. 제 23항에 있어서,
    상기 판단부는 측정한 기록신호 특성을 미분한 다음, 미분값에 대한 그래프를 선형 근사화하는 것을 특징으로 하는 광기록재생장치.
  29. 제 23항에 있어서,
    상기 PCA에서 상기 미기록 영역을 검색하는 검색부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 광기록재생장치.
  30. 제 23항에 있어서,
    상기 소정값이 되는 기록신호 특성의 미분값이 존재하지 않는 경우, 상기 기 록파워를 증가시키며, 상기 미기록 영역이 존재하지 않는 경우 상기 PCA 영역의 데이터가 소거되도록 상기 픽업부를 제어하는 제어부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 광기록재생장치.
  31. 제 23항에 있어서,
    상기 기록신호 특성은, 포화점 이전에는 기록파워 증가에 따라 선형적으로 증가하며 상기 포화점 이후에는 상기 기록파워 증가에 따라 선형적으로 감소하는 것을 특징으로 하는 광기록재생장치.
  32. 제 23항에 있어서,
    상기 기록신호 특성은, 어시메트리 신호 특성 및 베타 신호 특성 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 광기록재생장치.
KR1020050088221A 2005-07-13 2005-09-22 광기록매체의 기록파워 결정방법 및 그 방법이 적용되는광기록재생장치 KR100657336B1 (ko)

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