KR20070050968A - 레이저 빔의 기록 파워를 제어하는 방법과 광학 레코더 - Google Patents

레이저 빔의 기록 파워를 제어하는 방법과 광학 레코더 Download PDF

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Abstract

광학 레코더에서 레이저 빔의 기록 파워를 제어하는 방법과, 레이저 빔의 기록 파워를 제어하는 수단을 갖는 광학 레코더가 제공된다. 본 발명은 2개의 저장층을 갖는 광 저장매체에 기록하는 동안의 워킹 최적 파워 제어(Walking OPC)에 관한 것이다. 본 발명은, 제 1 저장층(16)에의 기록 동작에 대해 기록 파워 제어가 수행될 때 제 1 카운터(20)를 증분시키는 단계와, 제 2 저장층(18)에의 기록 동작에 대해 기록 파워 제어가 수행될 때 제 2 카운터(22)를 증분시키는 단계와, 제 1 카운터(20)를 고려하여 제 1 저장층(16)에 대한 2회의 기록 파워 제어 동작 사이의 제 1 대기 시간을 산출하는 단계와, 제 2 카운터(22)를 고려하여 제 2 저장층(18)에 대한 2회의 기록 파워 제어 동작 사이의 제 2 대기 시간을 산출하는 단계를 포함한다.
광 저장매체, 기록 파워 제어, 카운터 증분, 워킹 최적 파워 제어, 대기 시간

Description

레이저 빔의 기록 파워를 제어하는 방법과 광학 레코더{METHOD OF CONTROLLING THE WRITING POWER OF A LASER BEAM AND OPTICAL RECORDER}
본 발명은, 광 저장매체에 데이터를 기록하는 동안 레이저 빔의 기록 파워를 제어하는 방법에 관한 것이다. 특히, 본 발명은, 적어도 2개의 저장층을 갖는 광 저장매체에 기록하는 동안 기록 파워를 제어하는 방법에 관한 것이다. 더구나, 본 발명은, 광학 레코더에 관한 것이다.
광 기록은 일반적으로 기록매체 상에 레이저광의 빔을 향하게 하고, 레이저 파워를 조정하여 기록매체 표면의 반사 특성을 변화시킴으로써 달성된다. 표면에 마크들을 기록하는 동안 기록 파워를 적절히 설정하는 것이 필요하다. 특히, 특정한 타겟 비대칭도를 유지하기 위해 기록 파워가 조정되어야 한다. 이와 같은 비대칭도는 β로 불리는 일이 많다. 레이저 파워의 함수로써의 β의 계산은 US 5,303,217에 상세하게 개시되어 있다. 또한, 비대칭 신호의 다양한 해상력(definition)을 사용하는 것도 가능하다.
기록처리의 시작시 뿐만 아니라 기록중에도 최적 파워 제어(Optimum Power Calibration: OPC)를 수행하는 것이 필요하다. WO 03/065357 A2에 개시되어 있는 것과 같은 소위 워킹(Walking) OPC 교정은 기록처리 중에 다양한 단계에서 기록 파워를 변경한다. 이것이 기록처리의 시작시에는 빈번하게, 그리고 기록처리가 진행될 때에는 레이저의 가열과정으로 인해 덜 빈번하게 행해져야 한다. 레이저의 출력 파워는 레이저의 온도에 민감하므로, 시작시에는 레이저가 실온으로부터 작동 온도로 가열된다. 기록처리 중에 교정의 빈도를 감소시켜 총 기록 시간을 줄이는 것이 바람직하다.
종래기술에 따르면, 2개의 최적 파워 제어 처리 사이의 시간이 최적 파워 제어가 수행될 때마다 증분되는 소프트웨어 카운터에 의해 계산된다. 따라서, 광학 레코더의 제어기는 기록처리의 진척을 알게 되므로, 카운터 값에 따라 적절한 워킹 OPC간(interwalking OPC) 시간을 계산할 수 있다.
광 디스크 상에 저장할 수 있는 데이터의 양을 증가시키기 위해, 이중층 DVD+R 디스크가 개발되었다. 제 1 저장층과 동일한 디스크의 면에서 액세스할 수 있는 제 2 저장층을 기록매체에 추가하는 것은 데이터 저장용량을 증가시킬 수 있는 가능성을 제공한다.
이와 같은 이중층 시스템에 대해서는, 특히 제 1 층과 제 2 층에의 기록 사이의 시간 차로 인해, 워킹 OPC간 시간의 종래의 계산은 만족스럽지 않다. 제 1 층에 기록하는데 적합한 워킹 OPC간 시간이 제 2 층에 대한 기록처리를 반드시 만족시키지는 않으며, 이의 역도 성립한다.
결국, 본 발명의 목적은, 워킹 최적 파워 제어가 이들 두가지 저장층 모두에 대해 만족스럽게 행해질 수 있도록 하는 방법 및 광학 레코더를 제공함에 있다.
상기한 목적은 독립항들의 특징부에 의해 달성된다. 본 발명의 또 다른 구성 및 바람직한 실시예들은 종속항에 개괄적으로 설명되어 있다.
본 발명에 따르면, 적어도 제 1 저장층과 제 2 저장층을 갖는 광 저장매체에 대한 데이터의 기록중에 레이저 빔의 기록 파워를 제어하는 방법으로서,
상기 제 1 저장층에의 기록 동작에 대해 기록 파워 제어가 수행될 때 제 1 카운터를 증분시키는 단계와,
상기 제 2 저장층에의 기록 동작에 대해 기록 파워 제어가 수행될 때 제 2 카운터를 증분시키는 단계와,
상기 제 1 카운터를 고려하여 상기 제 1 저장층에 대한 2회의 기록 파워 제어 동작 사이의 제 1 대기 시간을 산출하는 단계와,
상기 제 2 카운터를 고려하여 상기 제 2 저장층에 대한 2회의 기록 파워 제어 동작 사이의 제 2 대기 시간을 산출하는 단계를 포함하는 기록 파워 제어방법이 제공된다.
전술한 것과 같이, 종래기술에 따르면, 2개의 후속하는 최적 파워 제어 교정 사이의 시간을 산출하기 위해 한 개의 소프트웨어 카운터가 설치된다. 본 발명에 따르면, 제 2 저장층에 대해 행해지는 워킹 최적 파워 제어 처리를 계수하기 위해 추가적인 소프트웨어 카운터가 설치된다. 이에 따라, 이들 2개의 기록층에 대해 독립적으로 워킹 OPC간 시간이 계산되므로, 이들 두가지 층 모두에 대해 타겟 비대칭도가 만족스럽게 유지될 수 있다. 본 발명의 방법은 이중층 기록에 한정되는 것은 아니다. 그 보다는, 다층 기록은 각각의 추가적인 저장층에 대한 부가적인 카운터를 필요로 한다.
바람직하게는, 2회의 기록 파워 제어 동작들 사이의 대기 시간은 해당하는 카운터 값의 증가에 따라 증가한다. 이것은, 기록 시간의 진행에 따라 2개의 교정 사이의 시간이 증가할 수도 있는 종래기술의 결과와 일치한다. 이와 같은 원리는 2개의 층 모두에 대한 교정에 적용된다.
특히, 2개의 기록 파워 제어 동작들 사이의 대기 시간은 대응하는 카운터 값을 상수값과 곱하여 산출된다. 이것은 만족스러운 결과를 제공하는 간단한 소프트웨어 단계이다.
바람직하게는, 본 발명에 따른 방법은,
어느 저장층에 대해 기록 동작이 현재 행해지고 있는지를 판정하는 단계와,
상기 제 1 저장층에 대해 기록 동작이 행해지고 있는 경우에는,
상기 제 1 저장층에 대해 기록 파워 제어를 수행하고,
상기 제 1 카운터를 증분시키고,
상기 제 1 대기 시간을 산출하는 단계와,
상기 제 2 저장층에 대해 기록 동작이 행해지고 있는 경우에는,
상기 제 2 저장층에 대해 기록 파워 제어를 수행하고,
상기 제 2 카운터를 증분시키고,
상기 제 2 대기 시간을 산출하는 단계를 포함한다.
알 수 있는 것과 같이, 본 발명은 종래기술의 시스템을 변형하는데 필요한 최소한의 노력으로 간단한 소프트웨어 루틴에 의해 구현될 수 있다.
바람직하게는, 레이저 빔의 기록 파워의 제어는 반사된 레이저 빔에서 결정된 비대칭도 값 β에 기초하여 워킹 최적 파워 제어(Walking OPC)로서 행해진다. 기록 처리 중의 기록 파워의 교정은 타겟 비대칭도를 유지하기 위해서는 매우 유용하다. 그러나, 레이저 파워는 비대칭도 신호에 대해 중요할 뿐만 아니라, 기록 처리의 더욱 더 기본적인 특성에 대해서도 중요하다. 예를 들어, 저장층들의 광학 특성을 원하는 방식으로 변화시키기 위해서는 레이저 파워를 조정해야 한다. 따라서, 본 발명은, 비대칭도 값에 기초한 워킹 최적 파워 제어에 한정되는 것은 아니며, 기록 처리에 영향을 미치는 모든 파라미터들에 대해 유용할 수 있다.
또한, 본 발명은, 적어도 제 1 저장층과 제 2 저장층을 갖는 광 저장매체에 데이터를 기록하는 광학 레코더로서,
레이저 빔의 기록 파워를 제어하는 수단과,
상기 제 1 저장층에의 기록 동작에 대해 기록 파워 제어가 수행될 때 증분되는 제 1 카운터와,
상기 제 2 저장층에의 기록 동작에 대해 기록 파워 제어가 수행될 때 증분되는 제 2 카운터와,
상기 제 1 카운터를 고려하여 상기 제 1 저장층에 대한 2회의 기록 파워 제어 동작 사이의 제 1 대기 시간을 산출하는 수단과,
상기 제 2 카운터를 고려하여 상기 제 2 저장층에 대한 2회의 기록 파워 제어 동작 사이의 제 2 대기 시간을 산출하는 수단을 구비한 광학 레코더에 관한 것이다.
따라서, 본 발명에 따른 방법의 이점과 특정한 특징부가 광학 레코더에 대해서도 구현된다.
본 발명의 상기한 발명내용과 또 다른 발명내용은 이하에서 설명하는 실시예를 참조하여 더욱 더 명백해질 것이다.
도 1은 본 발명에 따른 광학 레코더의 개략도이고,
도 2는 본 발명에 따른 방법을 예시한 흐름도이다.
도 1은 본 발명에 따른 광학 레코더의 개략도이다. 광 기록매체(14)는 모터(30)에 의해 구동된다. 광 기록매체(14)는 제 1 광학 저장층(16)과 제 2 광학 저장층(18)을 구비한다. 레이저 발생원(32)으로부터, 레이저 빔(10, 12)이 제 1 광학 저장층(16) 또는 제 2 광학 저장층(18)에 초점이 맞추어질 수 있다. 레이저 발생원(32)의 파워는 제어기(24)에 의해 제어될 수 있다. 제어기(24)는 제 1 카운터(20)와 제 2 카운터(22)를 구비한다. 시스템의 동작과, 특히 제 1 카운터(20) 및 제 2 카운터(22)에 대한 동작을 이하에서 설명한다.
도 2는 본 발명에 따른 방법을 예시한 흐름도이다. 예를 들어, 레코더 내부에의 저장매체의 적재나 다른 이유로 인해 시스템이 개시된 후, 제 1 카운터 및 제 2 카운터가 각각 스텝 S01 및 S02에서 초기화된다. 스텝 S03 및 S04에서, 제 1 대기 시간과 제 2 대기 시간, 즉 매체의 제 1 및 제 2 저장층에 대한 후속하는 워킹 최적 파워 제어(OPC) 처리들 사이의 시간이 초기값들, 즉 C1 및 C2로 각각 설정된다. 이러한 초기화를 거친 후에, 스텝 S05에서 레코딩이 진행되고 있는지 여부가 판정된다. 스텝 S06에서는, 스텝 S07로 진행할 것인지 또는 판정 스텝 S05로 되돌아갈 것인지를 결정한다. 레코딩이 진행되지 않는 경우에는, 흐름이 스텝 S05로 되돌아간다. 그렇지 않으면, 스텝 S07에서 어느 층에서 기록 처리가 진행되고 있는지 판정된다. 스텝 S08에서는, 기록 처리가 현재 제 1 층에서 또는 제 2 층에서 일어나고 있는지 판정한다. 기록 처리가 제 1 층에서 일어나고 있는 경우에는, 제 1 대기 시간 동안 이 흐름이 대기한다(스텝 S09). 그후, 제 1 층에 대해 워킹 최적 파워 제어(OPC)가 수행된다(스텝 S10). 스텝 S10 후에 제 1 카운터가 증분된다(스텝 S11). 그후, 스텝 S12에서 제 1 카운터 값을 상수값 C1과 곱하여 대기 시간이 산출된다.
스텝 S07에서 제 2 층에서 기록처리가 진행되고 있는 것으로 판정된 경우에는, 제 2 대기 시간 동안 흐름이 대기한다(스텝 S13). 그후, 제 2 층에 대해 워킹 최적 파워 제어(OPC)가 수행된다(스텝 S14). 그후, 스텝 S15에서 제 2 카운터가 증분된다. 스텝 S15 후에, 제 2 카운터 값을 상수값 C2와 곱하여 대기 시간이 산출된 다. 스텝 S12 또는 스텝 S16에서 대기 시간을 산출한 후에, 어느 층에서 기록처리가 진행되는지 판정함으로써 처리가 스텝 S07에서 계속 수행된다.
수치 C1 및 C2는 같거나 다를 수 있는데, 즉 개별적인 층의 요구사항에 맞추어 변경될 수 있다.
스텝 S12 및 S16에서의 대기 시간의 산출은 표시된 곱셈과 다를 수도 있다. 이들 2개의 층에 대해 동일하거나 다른 적절한 계산방법이 선택될 수도 있다.
이때, 본 발명의 실시예들은 첨부도면에 도시되고 위에서 설명한 실시예들과 다를 수 있다는 점에 주목하기 바란다. 예를 들어, 기록매체는 2개보다 많은 수의 저장층을 구비할 수도 있으며, 이와 같은 경우에는, 제어기 내부에 대응하는 수의 카운터가 설치된다.
첨부된 청구범위에 기재된 것과 같은 본 발명의 범주를 벗어나지 않으면서 위에서 설명하지 않은 동등물 및 변형물이 채용될 수도 있다.

Claims (6)

  1. 적어도 제 1 저장층(16)과 제 2 저장층(18)을 갖는 광 저장매체(14)에 대한 데이터의 기록중에 레이저 빔(10, 12)의 기록 파워를 제어하는 방법으로서,
    상기 제 1 저장층(16)에의 기록 동작에 대해 기록 파워 제어가 수행될 때 제 1 카운터(20)를 증분시키는 단계와,
    상기 제 2 저장층(18)에의 기록 동작에 대해 기록 파워 제어가 수행될 때 제 2 카운터(22)를 증분시키는 단계와,
    상기 제 1 카운터(20)를 고려하여 상기 제 1 저장층(16)에 대한 2회의 기록 파워 제어 동작 사이의 제 1 대기 시간을 산출하는 단계와,
    상기 제 2 카운터(22)를 고려하여 상기 제 2 저장층(18)에 대한 2회의 기록 파워 제어 동작 사이의 제 2 대기 시간을 산출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 기록 파워 제어방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    2회의 기록 파워 제어 동작들 사이의 대기 시간은 해당하는 카운터 값의 증가에 따라 증가하는 것을 특징으로 하는 기록 파워 제어방법.
  3. 제 1항에 있어서,
    2개의 기록 파워 제어 동작들 사이의 대기 시간은 대응하는 카운터 값을 상수값과 곱하여 산출되는 것을 특징으로 하는 기록 파워 제어방법.
  4. 제 1항에 있어서,
    어느 저장층(16, 18)에 대해 기록 동작이 현재 행해지고 있는지를 판정하는 단계와,
    상기 제 1 저장층(16)에 대해 기록 동작이 행해지고 있는 경우에는,
    상기 제 1 저장층(16)에 대해 기록 파워 제어를 수행하고,
    상기 제 1 카운터(20)를 증분시키고,
    상기 제 1 대기 시간을 산출하는 단계와,
    상기 제 2 저장층(18)에 대해 기록 동작이 행해지고 있는 경우에는,
    상기 제 2 저장층(18)에 대해 기록 파워 제어를 수행하고,
    상기 제 2 카운터(22)를 증분시키고,
    상기 제 2 대기 시간을 산출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 기록 파워 제어방법.
  5. 제 1항에 있어서,
    레이저 빔의 기록 파워의 제어는 반사된 레이저 빔에서 결정된 비대칭도 값 β에 기초하여 워킹 최적 파워 제어(Walking OPC)로서 행해지는 것을 특징으로 하는 기록 파워 제어방법.
  6. 적어도 제 1 저장층과 제 2 저장층을 갖는 광 저장매체에 데이터를 기록하는 광학 레코더로서,
    레이저 빔의 기록 파워를 제어하는 수단(24)과,
    상기 제 1 저장층(16)에의 기록 동작에 대해 기록 파워 제어가 수행될 때 증분되는 제 1 카운터(20)와,
    상기 제 2 저장층(18)에의 기록 동작에 대해 기록 파워 제어가 수행될 때 증분되는 제 2 카운터(22)와,
    상기 제 1 카운터(20)를 고려하여 상기 제 1 저장층(16)에 대한 2회의 기록 파워 제어 동작 사이의 제 1 대기 시간을 산출하는 수단(24)과,
    상기 제 2 카운터(24)를 고려하여 상기 제 2 저장층(18)에 대한 2회의 기록 파워 제어 동작 사이의 제 2 대기 시간을 산출하는 수단(24)을 구비한 것을 특징으로 하는 광학 레코더.
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