KR102180842B1 - 광 디스크 장치에서 파워 제어 방법 - Google Patents

광 디스크 장치에서 파워 제어 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 광 디스크 장치에서 파워 제어 방법에 관한 것이다. 일 실시예에 따른 파워 제어 방법은, 광 디스크 장치 내부의 온도를 측정하는 단계; 상기 측정된 온도를 기초로 레이저 다이오드가 목표 파워를 출력하기 위한 구동 값을 계산하는 단계; 및 상기 계산된 구동 값으로 상기 레이저 다이오드를 구동하는 단계를 포함하여 이루어질 수 있다. 상기 구동 값은 온도를 변수로 하는 함수를 이용하되 읽기 채널과 쓰기 채널을 구분하여 계산될 수 있다. 상기 읽기 채널에서 읽기 모드에서 읽기 파워에 대한 구동 값과 기록 모드에서 읽기 파워에 대한 구동 값이 다른 함수를 이용하여 계산될 수 있고, 상기 쓰기 채널에서 둘 이상의 구간으로 구분되는 기록 파워의 적어도 하나의 구간에 대한 구동 값이 다른 구간에 대한 구동 값과는 다른 함수를 이용하여 계산될 수 있다. 따라서, 레이저 다이오드의 출력 파워를 측정하기 위한 부품을 사용하지 않고 레이저 파워를 일정하게 유지할 수 있고, 부품 수를 줄여 광 디스크 장치의 제작 비용을 줄일 수 있게 된다.

Description

광 디스크 장치에서 파워 제어 방법{Method for controlling power in optical disc apparatus}
본 발명은 광 디스크 장치에서 파워 제어 방법에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 광 디스크 장치에서 레이저 다이오드의 출사 광의 파워를 측정하기 위한 부품을 사용하지 않고 기록 및 재생 파워를 조절하기 위한 방법에 관한 것이다.
광 디스크 장치는 레이저 다이오드에서 출사되는 광을 광 디스크에 조사하여 데이터를 기록하거나 광 디스크에 기록된 데이터를 독출하는 장치이다. 광 디스크 장치는 데이터를 기록하거나 데이터를 재생하면서 내부 온도가 변하고 온도 변화에 따라 레이저 다이오드의 동작 조건이 달라지기 때문에, 데이터 기록 품질이나 데이터 재생 품질을 향상시키기 위해서는 레이저 다이오드의 출력 광의 파워를 일정하게 또는 원하는 수준으로 유지시켜야 한다.
도 1은 종래 FMD를 이용하여 레이저 파워를 일정하게 유지하는 방식을 설명하는 도면이다.
광 디스크 장치는, 레이저 다이오드(LD)와는 별개로 FMD(Front Monitor Diode)를 채용하여 레이저 다이오드에서 출력되는 광을 모니터링 하고, 이를 근거로 내부 온도와 관계없이 일정하게 조절할 수 있다. FMD는 현재 레이저 다이오드가 출력하는 레이저 파워를 검출하여 출력하고, DSP(Digital Signal Processor)는 FMD의 출력을 A/D 변환하여 현재 레이저 파워를 레이저 다이오드를 구동하는 구동 데이터인 DAC 값으로 환산하고, 이를 목표 파워와 비교하여 파워 감소량을 계산하고 감소량을 전류로 DA 변환하여 레이저 다이오드에 인가함으로써, 온도 변화에 따른 레이저 다이오드의 출력 파워 변화를 보상하고 출력 레이저 파워를 목표 값으로 유지한다.
본 발명은 이러한 상황을 감안한 것으로, 본 발명의 목적은 광 디스크 장치에서 레이저 다이오드의 출력 파워를 측정하기 위한 부품을 사용하지 않고 레이저 파워를 일정하게 유지하는 방법을 제공하는 데 있다.
상기한 과제를 실현하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른 광 디스크 장치에서 파워 제어 방법은, 광 디스크 장치 내부의 온도를 측정하는 단계; 상기 측정된 온도를 기초로 레이저 다이오드가 목표 파워를 출력하기 위한 구동 값을 계산하는 단계; 및 상기 계산된 구동 값으로 상기 레이저 다이오드를 구동하는 단계를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.
일 실시예에서, 상기 계산하는 단계는 온도를 변수로 하는 함수를 이용하여 상기 구동 값을 계산할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 함수는 상기 광 디스크 장치의 제조 과정에 비휘발성 메모리에 저장될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 계산하는 단계는 읽기 채널과 쓰기 채널을 구분하여 상기 구동 값을 계산할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 계산하는 단계는, 상기 읽기 채널에서, 읽기 모드에서 읽기 파워에 대한 구동 값과 기록 모드에서 읽기 파워에 대한 구동 값을 다른 함수를 이용하여 계산할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 계산하는 단계는, 상기 쓰기 채널에서, 둘 이상의 구간으로 구분되는 기록 파워의 적어도 하나의 구간에 대한 구동 값을 다른 구간에 대한 구동 값과 다른 함수를 이용하여 계산할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 계산하는 단계는 목표 기록 파워가 속하는 구간을 찾는 단계를 더 포함하여 이루어질 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따른 광 디스크 장치는, 레이저 다이오드의 출력 광을 이용하여 광 디스크로부터 데이터를 독출하거나 광 디스크에 데이터를 기록하기 위한 광 픽업; 상기 레이저 다이오드를 구동하기 위한 광 구동부; 광 디스크 장치 내부의 온도를 측정하기 위한 온도 센서; 및 상기 온도 센서가 측정한 온도를 기초로 상기 레이저 다이오드가 목표 파워를 출력하기 위한 구동 값을 계산하여 상기 광 구동부에 출력하기 위한 연산부를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
따라서, 레이저 다이오드의 출력 파워를 측정하기 위한 부품을 사용하지 않고 레이저 파워를 일정하게 유지할 수 있게 된다.
또한, 부품의 수를 줄여 광 디스크 장치의 제작 비용을 줄일 수 있게 된다.
도 1은 종래 FMD를 이용하여 레이저 파워를 일정하게 유지하는 방식을 설명하는 도면이고,
도 2는 본 발명에 따른 파워 제어 방법을 도식적으로 표현한 도면이고,
도 3은 본 발명이 적용되는 광 디스크 장치에 대한 구성을 도시한 것이고,
도 4는 각 온도에서 출력 파워를 일정하게 유지할 수 있도록 레이저 다이오드를 구동하기 위한 구동 값을 그래프로 도시한 것이고,
도 5는 광 디스크 읽기 동작에 소정의 파워를 출력하기 위해 시간에 따라 일정하게 레이저 다이오드를 구동하기 위한 구동 값을 도시한 것이고,
도 6은 데이터 기록 동작에 필요한 파워를 출력하기 위해 시간에 따라 레이저 다이오드를 펄스 형태로 구동하기 위한 구동 값을 도시한 것이고,
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따라 읽기 파워를 제어하는 동작 흐름도를 도시한 것이고,
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따라 기록 파워를 제어하는 동작 흐름도를 도시한 것이다.
이하, 본 발명에 따른 광 디스크 장치에서 파워 제어 방법에 대한 실시예를 첨부하는 도면에 의거하여 상세히 설명한다.
기존 광 픽업은 FMD 소자를 통해서 현재 출사하고 있는 레이저 파워를 모니터링 하고 온도의 상승에 따라 목표 파워 대비 감소하는 레이저 파워를 보상하여 일정한 출력 파워를 유지하게 하였다.
도 2는 본 발명에 따른 파워 제어 방법을 도식적으로 표현한 도면이다.
본 발명에서는, FMD를 사용하지 않고 온도 센서(Thermistor)를 이용하여 온도를 측정하고, 디지털 신호 처리부(DSP)가 온도와 목표 파워를 구동하기 위한 구동 값 사이의 상관 관계를 표현하는 근사식을 통하여 측정된 온도에 상응하는 구동 값을 구하고, 레이저 다이오드 구동 회로를 통해 구동 값으로 레이저 다이오드를 구동하여 출력 파워를 목표 파워로 유지하도록 하여 광 디스크 장치의 성능을 확보한다.
DSP는 하나 이상의 목표 파워에 대해 온도와 해당 목표 파워를 구동하기 위한 구동 값 사이의 상관 관계에 대한 근사식을 포함하고 상기 근사식을 이용하여 현재 온도에서 목표 파워를 출력하기 위해 필요한 구동 값을 구하고 목표 파워를 유지하기 위한 알고리즘을 구현하여, 상기 알고리즘으로부터 구한 구동 값으로 레이저 다이오드를 구동할 수 있다.
본 발명에 따른 파워 제어 방법은 CD, DVD, BD 등의 광 디스크로부터 데이터를 독출하거나 광 디스크에 데이터를 기록할 수 있는 디스크 재생/기록 장치에 적용될 수 있는데, 도 3은 본 발명이 적용되는 광 디스크 장치에 대한 구성을 도시한 것이다.
본 발명에 따른 광 디스크 장치(100)는, 크게 스핀들 모터(11), 슬레드 모터(12), 레이저 빔을 이용하여 광 디스크(10)에 데이터를 기록하거나 광 디스크로부터 데이터를 독출하는 광 픽업(20), 상기 스핀들 모터(11), 슬레드 모터(12) 및 광 픽업(20)을 구동하고 서보 신호 및 기록/재생 데이터를 처리하는 기록/재생부, 상기 기록/재생부를 제어하는 제어부(70), 광 디스크 장치 내부, 특히 광 픽업(20) 주위의 온도를 측정하기 위한 온도 센서(80) 및 외부 호스트와 통신하여 상기 호스트로부터 데이터 전송 커맨드를 수신하고 광 디스크에서 독출되는 데이터를 호스트에 전송하는 인터페이스부(90)를 포함하여 구성될 수 있는데, 상기 기록/재생부는 광 구동부(30), 디지털 신호 처리부(40), R/F부(50), 서보/구동부(60) 등을 포함하여 구성될 수 있다. 상기 광 구동부(30)는 광 픽업(20)에 포함될 수도 있다.
상기 디지털 신호 처리부(40)는 입력되는 디지털 데이터에 에러 정정 코드(ECC) 등을 부가하여 기록 포맷으로 변환하고, 광 구동부(30)는 입력되는 신호에 따른 광량 구동 신호를 출력하고, 상기 광 픽업(20)은 상기 광량 구동 신호에 따라 데이터를 광 디스크(10)에 기록하거나 또는 광 디스크(10)의 기록 면으로부터 데이터를 읽는다.
상기 광 구동부(30)는, 디스크에 데이터를 기록할 때, 각 마크를 형성하기 위한 기록 펄스 신호인 WDAC를 상기 광 픽업(20)의 레이저 다이오드에 출력하고, 디스크로부터 데이터를 독출할 때에는 데이터 독출에 필요한 레벨의 값을 상기 광 픽업(20)의 레이저 다이오드에 출력한다.
상기 R/F부(50)는 상기 광 픽업(20)에서 검출되는 신호를 여파 정형화시켜 이진 신호로 출력하고 또한 트래킹 에러 신호(TE)와 포커스 에러 신호(FE), RF 신호 등을 생성하여 출력하고, 상기 디지털 신호 처리부(40)는 상기 이진 신호에 위상 동기된 자체 클럭으로 상기 이진 신호를 원래의 데이터로 복원하고, 상기 서보/구동부(60)는 상기 R/F부(50)로부터의 신호를 기초로 포커싱 서보, 트래킹 서보, 슬레드 서보, 스핀들 서보에 필요한 서보 신호를 생성하고, 광 디스크(10)를 회전시키는 스핀들 모터(11)를 구동하고, 상기 광 픽업(20)의 내외주 방향으로의 이동시키는 슬레드 모터(12)를 구동하고, 또한 상기 광 픽업(20) 내 대물 렌즈의 포커싱 서보와 트래킹 서보에 필요한 전류를 구동한다.
상기 제어부(70)는, 각 요소를 제어하여 광 디스크에 데이터를 기록하거나 광 디스크로부터 데이터를 독출하는데, 상기 광 구동부(30)를 제어하여, 광 디스크(10)로부터 데이터 독출을 위해 상기 광 픽업(20) 내의 레이저 다이오드를 재생용 파워로 구동하거나 광 디스크(10)에 데이터를 기록하기 위해 상기 레이저 다이오드를 기록용 파워로 구동한다.
또한, 상기 제어부(70)는, 광 픽업(20)으로부터 검출되어 상기 R/F부(50)에서 출력되는 RF 신호와 서보 신호를 기초로, 상기 서보/구동부(60)를 제어하여, 상기 스핀들 모터(11)를 구동하여 디스크(10)를 원하는 속도로 회전시키고, 상기 스핀들 모터(12)를 구동하여 광 픽업(20)을 원하는 위치로 이동시키고, 역시 상기 광 픽업(20) 내의 대물 렌즈를 지지하는 액츄에이터에 전류를 인가하여 포커싱 서보와 트래킹 서보를 수행한다.
상기 인터페이스(80)는, USB, SATA(Serial ATA) 인터페이스 등이 될 수 있는데, 호스트와 광 디스크 장치(100)를 연결하여 데이터나 커맨드를 주고 받고 외장형 광 디스크 장치의 경우 USB 인터페이스를 통해 호스트로부터 전원을 공급받을 수도 있다.
본 발명에 따른 파워 제어 방법은 상기 광 구동부(30), 디지털 신호 처리부(40) 또는 제어부(70) 중 하나에 구현 알고리즘으로 내장될 수 있고, 상기 온도 센서(80)가 측정한 현재 온도를 수신하여 이를 근거로 광 픽업(20)의 레이저 다이오드를 구동하기 위한 구동 값을 계산하고 레이저 다이오드에 출력할 수 있다.
먼저, 광 디스크로부터 데이터를 읽는 읽기 동작과 관련하여 읽기 파워(Read Power)를 일정하게 유지하는 알고리즘에 대해 설명한다.
알고리즘은 레이저 다이오드를 구동하는 구동 값(읽기 구동 값)이 온도에 따라 변하는 것을 수학식으로 근사화하여 표현한 데이터를 포함하는데, 읽기 구동 값은 온도에 따라 증가하는 곡선 형태로 나타나고 이를 예를 들어 2차 근사식으로 표현할 수 있다.
10대 이상의 광 디스크 장치를 통하여, 소정의 읽기 파워, 예를 들어 1mW 출력 파워를 유지하기 위해 필요한 읽기 구동 값(DAC)을 소정 간격의 각 온도에 대해 측정하여 X축을 온도로 하고 Y축을 구동 값으로 하는 XY 평면에 표시하는데, 도 4는 각 온도에서 출력 파워를 일정하게 유지할 수 있도록 레이저 다이오드를 구동하기 위한 구동 값을 그래프로 도시한 것으로, 도 4에 도시한 것과 같이 파워를 일정하게 유지하기 위해 필요한 구동 값은 온도에 따라 증가하는 곡선 형태로 나타난다.
도 4의 그래프에서 읽기 동작의 읽기 구동 값(READ_1)은 온도(T)를 변수로 하는 READ_1(T) = a1 x T^2 + b1 x T + c1(근사식 1)와 같은 2차 함수로 근사화할 수 있다.
한편, 읽기 동작 중에는 1mW 정도의 레이저 파워가 일정하게 유지하는 것이 필요하지만, 쓰기 동작 중에는 10~100mW까지의 높은 레이저 파워가 필요하고 기록 배속의 증가에 따라 필요로 하는 레이저 파워가 증가한다.
도 5는 광 디스크 읽기 동작에 소정의 파워를 출력하기 위해 시간에 따라 일정하게 레이저 다이오드를 구동하기 위한 구동 값을 도시한 것이고, 도 6은 데이터 기록 동작에 필요한 파워를 출력하기 위해 시간에 따라 레이저 다이오드를 펄스 형태로 구동하기 위한 구동 값을 도시한 것이다.
온도가 일정하다는 조건에서, 읽기 동작에서 읽기 파워를 일정하게 유지시키기 위한 구동 값은 시간에 따라 일정한 값을 유지하지만, 기록 동작에서는 기록 파워를 유지하는 것이 필요할 뿐만 아니라 서보를 유지하기 위해 기록 파워보다 낮은 파워로 구동하는 것이 필요하다. 기록 동작 중 디스크의 데이터를 읽고 디스크 위에서 레이저 초점이 트랙을 벗어나지 않도록 서보 신호를 얻기 위해 주기적 또는 간헐적으로 읽기 파워로 레이저 다이오드가 구동되어야 한다.
즉, 기록 동작에서는, 도 6과 같이, 기록 파워를 출력하기 위한 높은 구동 값 사이에 서보 유지를 위해 읽기 파워, 예를 들어 1mW를 출력하기 위한 낮은 구동 값이 삽입되어 펄스 형태로 레이저 다이오드를 구동한다.
기록 동작 중에는 도 6과 같이 높은 구동 값의 기록 펄스에 의해 높은 파워가 출력되어 레이저 다이오드 주변이 읽기 동작 때보다 온도가 상승하게 되므로, 읽기 동작과 관련하여 온도와 레이저 구동 값 사이의 근사식과 차이가 발생하게 된다.
따라서, 기록 동작 중 읽기 구동 값을 온도에 따라 보상하기 위해서는, 복수 개의 광 디스크 장치에 대해서, 기존 FMD와 파워 미터를 이용하여 실제 기록 동작 중 각 온도에서 소정의 읽기 파워를 출력하기 위한 읽기 구동 값을 측정하고 측정된 구동 값을 근거로 쓰기 동작에서 읽기 구동 값에 대한 근사식을 도출할 필요가 있다. 그리고, 기록 동작 중 온도 T에서의 레이저 다이오드의 읽기 구동 값(READ_2)은 READ(T) = a2 x T^2 + b2 x T + c2(근사식 2)와 같은 2차식의 함수로 근사화할 수 있다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따라 읽기 파워를 제어하는 동작 흐름도를 도시한 것이다.
도 7의 파워 제어 방법은 광 디스크 장치의 광 구동부(30), 디지털 신호 처리부(40) 또는 제어부(70)에서 구현될 수 있는데, 제어부(70)가 도 7의 동작 흐름도를 수행하는 것으로 설명한다. 제어부(70)는 온도와 구동 값을 기술하는 근사식을 이용하여 현재 온도에 대한 목표 파워를 출력하기 위한 레이저 다이오드의 구동 값을 계산하는 연산부를 포함할 수 있다.
제어부(70)는 내부 메모리에 읽기 모드에서 온도와 읽기 구동 값과의 관계를 기술하는 근사식 1과 기록 모드에서 온도와 읽기 구동 값과의 관계를 기술하는 근사식 2를 저장할 수 있는데, 소정의 출력 파워, 예를 들어 1mW에 대해서만 근사식 1과 근사식 2를 저장할 수도 있고, 읽기 동작에 필요한 둘 이상의 읽기 파워 각각에 대해서 근사식 1과 근사식 2를 저장할 수도 있다.
근사식 1과 근사식 2는 광 디스크 장치(100)를 제조하는 과정에 비휘발성 메모리에 저장될 수 있고, 상기 인터페이스부(90)를 통해 연결되는 서버를 통해 주기적 또는 간헐적으로 그 값이 갱신될 수도 있다.
상기 제어부(70)는, 파워 제어 루틴을 수행하는데, 먼저 레이저 파워를 제어하려고 하는 채널이 읽기 채널인지 판단하고(S710), 읽기 채널인 경우(S710에서 YES) 상기 온도 센서(80)로부터 온도를 수신하여 현재 온도를 갱신한다(S720).
그리고, 상기 제어부(70)는, 광 디스크 장치(100)의 현재 동작이 읽기 모드(READ mode)인지 판단하는데(S730), 읽기 모드인 경우(S730에서 YES) 근사식 1을 적용하여 현재 온도에서 목표 파워, 예를 들어 1mW를 출력하기 위해 레이저 다이오드에 인가되어야 하는 구동 값을 계산하고(S740), 계산된 구동 값을 광 구동부(30)에 인가하여 레이저 다이오드를 구동할 수 있다(S760).
반면, 상기 제어부(70)는, 광 디스크 장치(100)의 현재 동작이 읽기 모드가 아니고 기록 모드인 경우(S730에서 NO), 근사식 2를 적용하여 기록 동작에 현재 온도에서 읽기 파워, 예를 들어 1mW를 출력하기 위해 레이저 다이오드에 인가되어야 하는 구동 값을 계산하고(S750), 계산된 구동 값을 광 구동부(30)에 인가하여 기록 모드에서 기록 파워를 출력하기 위한 높은 값의 구동 값 사이 사이에 읽기 구동 값이 삽입되는 펄스 형태로 레이저 다이오드를 구동할 수 있다(S760).
채널이 읽기 채널인지 판단하는 S710 단계부터 계산된 구동 값으로 레이저 다이오드를 구동하는 S760 단계까지 과정을 갱신되는 현재 온도에 대해서 반복할 수 있다.
한편, 기록 모드에서 기록 펄스를 생성하기 위한 기록 채널의 구동 값을 결정하는 방법은 읽기 채널의 구동 값을 결정하는 방법과 동일하지만, 목표 파워가 읽기 채널은 1mW 정도이지만 기록 채널은 도 6에 도시한 것과 같이 10~100mW로 그 범위가 넓다.
따라서, 레이저 다이오드가 목표 파워를 출력하도록 하기 위한 기록용 구동 값을 근사식을 이용하여 계산하고자 할 때, 목표 파워를 둘 이상의 복수 개의 구간으로 나누고 각 구간에 대해서 온도에 따른 구동 값에 대한 근사식을 도출할 필요가 있다.
이를 위해, 소정 범위의 목표 파워를 복수 개의 구간으로 구분한 각 구간, 예를 들어 10~100mW의 기록 파워 범위를 예를 들어 10mW 단위로 구분한 각 구간에 대해서, 예를 들어 10대 이상의 광 디스크 장치를 통해서 온도 변화에 따라 해당 구간의 대표 파워를 일정하게 유지하기 위하여 필요한 구동 값을 측정하고, 각 광 디스크 장치의 측정 값을 평균하여 해당 구간에 대한 온도 변환에 따른 구동 값을, 예를 들어 2차식의 함수로 표현할 수 있다. 목표 파워의 범위나 목표 파워를 구분하는 구간의 개수나 구간의 간격은 다른 값으로 변경이 가능하고, 근사식을 2차식이나 다른 함수로 표현할 수도 있다.
예를 들어 10mW 출력 파워에 대해서 온도에 따른 레이저 다이오드의 기록 구동 값(WRITE_10)(근사식 1)은 WRITE_10 = i1 x T^2 + j1 x T + k1와 같은 2차 함수로 표현하고, 10mW 출력 파워에 대해서 온도에 따른 기록 구동 값(WRITE_20)(근사식 2)은 WRITE_20 = i2 x T^2 + j2 x T + k2와 같은 2차 함수로 표현하고, 비슷하게 100mW 출력 파워에 대해서 온도에 따른 기록 구동 값(WRITE_100)(근사식 2)은 WRITE_100 = i10 x T^2 + j10 x T + k10과 같은 2차 함수로 표현할 수 있다.
이와 같은 각 출력 파워 구간 별 온도에 따른 기록 구동 값을 표현하는 함수는 메모리에 저장되어 기록 동작에서 정해지는 목표 출력 파워에 대응되는 구간의 함수가 호출되어 목표 출력 파워로 레이저 다이오드를 구동하기 위한 구동 값을 계산하는 데 이용될 수 있다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따라 기록 파워를 제어하는 동작 흐름도를 도시한 것이다.
도 8의 파워 제어 방법은 광 디스크 장치의 광 구동부(30), 디지털 신호 처리부(40) 또는 제어부(70)에서 구현될 수 있는데, 제어부(70)가 도 8의 동작 흐름도를 수행하는 것으로 설명한다.
제어부(70)는 내부 메모리에 소정 범위의 기록용 출력 파워를 복수 개의 구간으로 구분한 모든 구간에서 온도와 기록 구동 값과의 관계를 기술하는 하나 이상의 근사식들을 저장할 수 있다.
각 구간에 대한 근사식은 광 디스크 장치(100)를 제조하는 과정에 비휘발성 메모리에 저장될 수 있고, 상기 인터페이스부(90)를 통해 연결되는 서버를 통해 주기적 또는 간헐적으로 그 값이 갱신될 수도 있다.
상기 제어부(70)는, 파워 제어 루틴을 수행하는데, 먼저 레이저 파워를 제어하려고 하는 채널이 기록 채널인지 판단하고(S810), 기록 채널인 경우(S810에서 YES) 상기 온도 센서(80)로부터 온도를 수신하여 현재 온도를 갱신한다(S820).
광 디스크를 기록할 때 소정 구간마다 선속도가 일정하게 디스크의 회전을 제어하면서 내주에서 외주로 진행하기 때문에, 데이터의 기록이 진행되면서 기록 배속이 올라가고 이에 따라 기록 파워도 증가해야 한다. 이에 따라, 현재 기록 파워에 대응되는 근사식을 적용하여 레이저 다이오드 구동 값을 계산해야 한다.
상기 제어부(70)는, 기록을 위한 목표 출력 파워가 속하는 구간을 찾아 해당 구간의 근사식을 적용하여 현재 온도에서 해당 목표 출력 파워를 출력하기 위해 레이저 다이오드에 인가되어야 하는 구동 값을 계산하고(S830), 현재 목표 파워가 이전 목표 파워와 변동이 있는지를 계속 판단하여(S840) 현재 목표 파워가 속하는 구간을 찾고 해당 구간에 대응되는 근사식을 적용하는 동작을 반복한다.
상기 제어부(70)는, 계산된 구동 값을 광 구동부(30)에 인가하여 레이저 다이오드를 구동할 수 있다(S850).
채널이 쓰기 채널인지 판단하는 S810 단계부터 계산된 구동 값으로 레이저 다이오드를 구동하는 S850 단계까지 과정을 갱신되는 현재 온도에 대해서 반복할 수 있다.
본 발명은 기재된 실시예들에 한정되는 것이 아니고, 본 발명의 사상 및 범위를 벗어나지 않고 다양하게 수정 및 변형할 수 있음은 이 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명하다. 따라서, 그러한 수정예 또는 변형예들은 본 발명의 특허청구범위에 속한다 하여야 할 것이다.
10: 광 디스크 11 : 스핀들 모터
12: 슬레드 모터 20: 광 픽업
30: 광 구동부 40: 디지털 신호 처리부
50: RF부 60: 서보/구동부
70: 제어부 80: 온도 센서
90: 인터페이스부 100: 광 디스크 장치

Claims (11)

  1. 광 디스크 장치 내부의 온도를 측정하는 단계;
    상기 측정된 온도를 기초로, 온도를 변수로 하는 함수를 이용하여, 레이저 다이오드가 목표 파워를 출력하기 위한 구동 값을 계산하는 단계; 및
    상기 계산된 구동 값으로 상기 레이저 다이오드를 구동하는 단계를 포함하여 이루어지고,
    상기 계산하는 단계는 읽기 채널과 쓰기 채널을 구분하여 상기 구동 값을 계산하고,
    상기 계산하는 단계는, 상기 쓰기 채널에서, 둘 이상의 구간으로 구분되는 기록 파워의 적어도 하나의 구간에 대한 구동 값을 다른 구간에 대한 구동 값과 다른 함수를 이용하여 계산하는 것을 특징으로 하는 광 디스크 장치에서 파워 제어 방법.
  2. 삭제
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 함수는 상기 광 디스크 장치의 제조 과정에 비휘발성 메모리에 저장되는 것을 특징으로 하는 광 디스크 장치에서 파워 제어 방법.
  4. 삭제
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 계산하는 단계는, 상기 읽기 채널에서, 읽기 모드에서 읽기 파워에 대한 구동 값과 기록 모드에서 읽기 파워에 대한 구동 값을 다른 함수를 이용하여 계산하는 것을 특징으로 하는 광 디스크 장치에서 파워 제어 방법.
  6. 삭제
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 계산하는 단계는, 목표 기록 파워가 속하는 구간을 찾는 단계를 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 광 디스크 장치에서 파워 제어 방법.
  8. 레이저 다이오드의 출력 광을 이용하여 광 디스크로부터 데이터를 독출하거나 광 디스크에 데이터를 기록하기 위한 광 픽업;
    상기 레이저 다이오드를 구동하기 위한 광 구동부;
    광 디스크 장치 내부의 온도를 측정하기 위한 온도 센서;
    온도를 변수로 하는 하나 이상의 함수를 저장하기 위한 메모리; 및
    상기 온도 센서가 측정한 온도를 기초로 상기 함수를 이용하여 상기 레이저 다이오드가 목표 파워를 출력하기 위한 구동 값을 계산하여 상기 광 구동부에 출력하기 위한 연산부를 포함하여 구성되고,
    상기 연산부는, 읽기 채널과 쓰기 채널을 구분하여 상기 구동 값을 계산하고, 상기 쓰기 채널에서 둘 이상의 구간으로 구분되는 기록 파워의 적어도 하나의 구간에 대한 구동 값을 다른 구간에 대한 구동 값과는 다른 함수를 이용하여 상기 구동 값을 계산하는 것을 특징으로 하는 광 디스크 장치.
  9. 삭제
  10. 삭제
  11. 제 8항에 있어서,
    상기 연산부는, 상기 읽기 채널에서 읽기 모드에서 읽기 파워에 대한 구동 값과 기록 모드에서 읽기 파워에 대한 구동 값을 다른 함수를 이용하여 상기 구동 값을 계산하는 것을 특징으로 하는 광 디스크 장치.
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