KR940001997B1 - 광학정보의 기록방법 및 기록장치 - Google Patents

광학정보의 기록방법 및 기록장치 Download PDF

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노보루 야마다
켄죠 이시바시
쿠니오 키무라
노부오 아카히라
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마쯔시다덴기산교 가부시기가이샤
다니이 아끼오
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Abstract

내용 없음.

Description

광학정보의 기록방법 및 기록장치
제1도, 제2도, 제3도 및 제4도는 본 발명에 의해 제공되는 기록파형을 도시한 도면.
제5도는 본 기록파형과 기록막의 도락온도의 관계를 도시한 도면.
제6도, 제7도, 제8도, 제14도, 제16도, 제18도 및 제20도는 본 발명에 의한 광학정보의 기록장치의 구성도.
제9도 및 제22도는 신호를 기록한 광디스크의 단면도.
제10도는 제8도의 회로에 있어서의 신호의 흐름을 설명하기 위한 타이밍도.
제11도는 지터와 기록피크 파워의 관계를 도시한 도면.
제12도는 패턴설정기에 설정된 기록패턴도.
제13도는 지터와 상대속도의 관계를 도시한 도면.
제15도, 제17도, 제19도 및 제21도는 각각 제14도, 제16도, 제18도 및 제20도의 회로의 기능을 설명하기 위한 도면.
제23도는 종래예에 의한 기록방법을 설명하기 위한 기록파형도 및 기록파크의 형상도.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
1 : 신호발생기 2 : 변조기
3, 18 : 패턴설정기 4, 24, 25, 30, 31 : 스위치
5 : 광학헤드 6 : 스핀들모터
7 : 광디스크 8, 21 : MP회로
9, 26, 32, 34, 36 : 기준전압 설정회로 10 : 상승검출기
11 : 하강검출기 12 : 패턴발생기
13, 14, 20, 22 : DEF(데이터 플립플롭) 15, 16 : NAND
17 : PS/SR(직병렬시프트레지스터) 19, 23, 29, 33 : 인버터
27 : MP회로 A 28 : MP회로 B
37, 121 : 기판 38, 123 : 기록막
39, 125 : 접착제 40, 126 : 백커버
122 : 보호막 124 : 반사막
본 발명은 레이저광선 등을 사용하여 고속 또한 고밀도로 광학적인 정보를 기록재생하는 광디스크를 중심으로 한 광학정보기록부재에의 신호의 기록방법 및 기록장치에 관한 것이다.
레이저광선을 이용해서 고밀도의 정보의 재생 혹은 기록을 행하는 기술은 널리 알려져 있으며, 주로 광디스크로서 실용화되어 있다. 예를들면 음악 정보를 기록한 콤팩트디스크(이하 CD라고 표기함), 혹은 화상정보를 기록한 레이저비데오디스크(이하 LVD라고 기재함)등이 있다. 이들은 재생전용형으로서 사용자는 광디스크상에 미리 기록된 음악이나 영상의 정보를 재생할 수 있으나, 신호를 기록할 수는 없다. 그래서 최근에는 신호의 기록소거를 자유롭게 할 수 있는 개서형의 개발이 정력적으로 행해지고 있다. 개서형은 레이저광선 등의 조사조건을 변화시킴으로써 2개 이상의 상태사이에서 가역적으로 변화하는 기록박막을 사용하는 것이며, 주요한 것으로서 광자기형과 상변화형이 있다. 광자기형은 기록박막으로서 강자성 박막을 사용하고, 그 자기구역의 방향을 변화시킴으로써 신호를 기록한다. 상변화형은 기록박막으로서 주로 Te, Se, In, Sb 등의 합금을 사용해서 기록박막을 비결정과 결정간, 혹은 결정과 또다른 구조의 결정간에 상태변화시켜서 신호를 기록한다.
상변화형의 관자기형에 대한 장점의 하나로, 한 개의 레이저스폿에 의해 기존의 신호를 없애면서 새로운 신호를 기록하는 것, 소위 1빔 오버라이트를 용이하게 실현할 수 있다고 하는 것이 있다(Proceedings of SPIE, Vol.695, P105 109).
이것은 제23도와 같이 새로운 신호를 기록할 경우에 레이저파워를 기록레벨과 소거레벨의 2가지 파워사이에서 변조함으로써, 기존 신호를 소거하면서 새로운 신호를 기록한다고 하는 것이다.
그러나 상기 기록방법은 기록마크형상이 기록전후에 대칭이 아니라 눈물방울 형상으로 변형된다고 하는 문제점이 있다. 이것은 제23a도와 같은 신호 파형으로 기록한 경우, 기록막의 도달온도가 여열효과에 의해서 제23b도와 같이 선단부에서 낮고 종단부에 가까워짐에 따라서 높아진다. 그 결과, 제23c도와 같은 눈물방울형상의 기록마크가 된다. 이 기록마크의 변형은 재생파형변형으로 연결되어 지터증대의 원인이 된다. 이것을 해결하는 수단으로서 일본국 특개소 63-266632호 및 일본국 특개소 63-279431호가 제안되어 있으며, 또 본 발명자들도 미국특허출원 No.07/311,632, EP 출원 No. 89301389.6을 제안하고 있다.
상기 일본국 특개소 63-266632호 및 일본국 특개소 63-279431호는 한 개의 기록마크를 형성하기 위한 기록파형을 동일형상의 짧은 펄스로 이루어진 펄스열로 구성함으로써 기록마크의 형상변형을 저감한다고 하는 것을 제안하고 있다. 또 상기 미국특허출원 No.07/311,632, EP출원 No.89301389.6은 한 개의 기록마크를 형성하기 위한 기록파형을 복수펄스로 이루어진 펄스열로 구성하고, 또한 그 펄스폭을 서서히 좁게(혹은 펄스간격을 서서히 넓게)함으로써, 혹은 또 기록파형 뿐만 아니라 소거광도 펄스열형상으로 변조함으로써 기록마크의 형상변형을 저감한다고 하는 것을 제안하고 있다.
상기 1빔 오버라이트에 있어서의 기록마크의 형상변형을 저감하는 방법을 각각 과제를 가지고 있다. 상기 일본국 특개소 63-266632호 및 동 특개소 63-279431호는 간단한 구조의 장치에 의해 실현할 수 있으나, 파형변형의 개선효과는 적다, 또 상기 미국특허출원 No.07/311,632, EP 출원 No.89301398.6은 경우에 따라서는 큰 변형저감효과를 기대할 수 있으나, 입력신호의 펄스폭이 다른 각 펄스에 대해서 각각 최적구조의 펄스열을 설정할 필요가 있으며, 장치구성이 매우 복잡해져 버린다는 결점이 있다. 즉, 이제까지 매우 간단한 장치구성에 의해 형상변형이 작은 기록마크를 형성하는 1빔 오버라이트에 의한 기록방법 및 기록장치는 존재하지 않았다.
본 발명은 레이저광선 등의 조사에 의해서 광학적으로 식별가능한 상태간에 가역적으로 변화하는 기록박막을 가진 광학정보기록매체상에, 펄스폭변조된 디지틀 신호를 한 개의 레이져스폿을 사용해서 기존 신호를 소거하면서 새로운 신호를 기록하는 소위 오버라이트할 경우에, 기록마크가 기록전후대칭이 되어 재생파형 변형이 작아지는 기록방법 및 기록장치를 제안하는 것이다.
구체적으로는 신호에 의거한 기록마크의 형성은 한 개의 기록마크를 형성하기 위한 기록파형을 복수의 펄스로 이루어진 기록펄스열로 한후, 레이저파워를 변조해서 상기 광학정보기록매체상에 조사하여 행하고, 또한 상기 기록펄스열과 다음의 기록펄스열의 사이는 레이저파워를 소거파워레벨로 일정하게 유지해서 조사하거나, 혹은 펄스폭과 펄스주기가 각각 일정한 복수의 펼스로 이루어진 소거레벨열에 의해 레이저광을 소거파워레벨과 재생파워레벨 혹은 파워오프레벨 사이에서 변조해서 조사하는 기록방법이며, 상기 기록펄스열의 선두펄스 혹은 2번째 펄스 또는 그 양쪽의 펄스폭을 나머지의 후속펄스열중의 각 펄스폭보다 크게 또한 기록되는 마크길이에 관계없이 일정하게 하고, 상기 후속펄스열중의 각 펄스폭과 펄스주기는 각각 동등하게, 또한 길이가 n번째인 기록마크를 형성할 경우의 상기 후속펄스중의 펄스수는 na+b개(a, b는 정수(定數)이며, a는 양의 정수, b는 정수(整數))로 한다.
또, 상기 기록방법을 실현하는 기록장치는, 신호에 의거한 기록마크의 형성을 한 개의 기록마크를 복수의 펄스로 이루어진 레이저펄스열의 조사에 의해 행하는 수단으로서, 입력신호의 최장의 펄스폭에 대응하는 기록펄스열의 패턴을 미리 설정해두는 패턴설정기와, 그 이하의 펄스폭에 대응하는 기록펄스열을 형성하기 위하여 상기 패턴설정기의 설정기록패턴의 선두로부터 필요한 길이를 잘라내는 변조기와, 상기 변조기로부터의 펄스열화된 신호에 의해서 반도체 레이저의 구동전류를 변조하는 수단을 가지고, 또한 상기 기록펄스열과 다음의 기록펄스열사이는 일정한 바이어스전류를 반도체 레이저에 흐르게 하는 수단, 또는 펄스폭과 펄스주기가 각각 일정한 소거펄스열로 반도체 레이저의 구동전류를 변조하는 수단을 가진 것이다.
본 발명의 오버라이트에 의한 광학정보의 기록방법은 기존 신호를 충분히 소거하는 동시에 기록마크를 형성하는 경우에는 선두부근의 펄스폭이 넓기 때문에 기록막은 선단부에서도 충분히 승온하고, 그후는 펄스폭이 좁은 후속펄스에 의해 필요이상의 승온이 억제되어서 결과로서 기록마크의 눈물방울형상의 변형을 저감할 수 있다.
그리고 본 발명에 의한 광학정보의 기록장치는 미리 설정한 한 개 혹은 두 개의 기록패턴으로부터 필요한 모든 패턴을 만들어내기 때문에, 상기 기록방법을 매우 간단한 구성으로 실현하는 것이다.
이하 본 발명을 도면을 참조하면서 상세히 설명한다. 본 발명에 의한 광학정보의 기록방법의 최대특징은, 신호기록시에 기존 신호를 소거하면서 새로운 신호에 대응하는 기록마크를 형성할 때, 제2a도와 같이 길이가 예를들면 37에서부터 117까지 이산적으로 변화하는 디지틀신호를 기록할 경우 제2b도와 같이 레이저광을 변조해서 광디스크상에 신호를 기록하는 것이며, 예를들면 제1a도와 같은 신호는 제1b도와 같이 변조되어 기록된다. 최초로 레이저 광을 제1b도와 같이 변조하는 이유에 대하여 설명한다.
제1b도에 있어서 Pb는 소거파워레벨이며, 레이저파워를 이 레벨로 일정하게 유지함으로써 비결정부분은 결정화된다. 즉 기존신호는 소거된다.
또, 새로운 신호를 기록할 경우, 즉 새로운 기록마크를 형성할 경우는 레이저 파워를 기록파워레벨 Pp까지 높이고 또한 펄스변조해서 행한다. 히트모드기록에서 제23a도와 같이, 신호파형으로 직접 레이저광을 변조해서 오버라이트하면 제23a도와 같은 기록마크의 변형을 발생하기 때문에 상기한 바와 같은 여러 가지 기록방법이 제안되어 오고 있다. 이들 방법은 레이저광의 조사부분의 열을 제어하고 기록마크 전체의 도달온도를 일정하게 하기 위한 수단을 제안하는 것이며, 기록마크가 종단부쯤에서 굵어져서 눈물방울형상이 되는 현상을 방지하려고 하고 있다. 그러나 실제로는 1) 기록마크가 눈물방울형상이 되는 것을 방지하는 효과가 작다. 2) 기록장치가 복잡해진다는 등의 문제가 있었다.
그래서 발명자들은 기록마크의 변형을 저감하고, 또한 장치구성을 복잡하게 하지 않는 오버라이트 방법에 대해서 상세히 검토하였다. 그 결과 기록마크의 눈물방울형상으로의 변형을 방지하기 위해서는 1) 한 개의 기록마크를 형성하기 위한 신호펄스를 복수의 짧은 펄스로 이루어진 펄스열형상으로 변조하고, 2) 그 펄스열의 선두 혹은 2번째의 펄스폭을 그후에 계속되는 펄스보다도 넓게해서 최적화하는 것이 효과적이라는 것을 알 수 있었다. 다음에 간단한 장치구성으로 실현하기 위해서는 3) 기록시의 피크파워는 일정하게 유지하고, 도달온도의 제어는 펄스폭을 변화시켜서 행하고, 4) 신호펄스를 펄스열화할 경우, 신호펄스의 펄스폭과 펄스열에 포함된 펄스수가 일정한 관계를 유지하도록 한다. 예를들면 신호펄스의 펄스폭이 한 개 길어지면, 펄스열에 포함된 짧은 펄스수를 한계 증가시키고, 5) 증가하는 짧은 펄스의 펄스폭은 항상 일정하게 하는 것이 필요하다.
이상의 기록조건 1)∼5)를 만족시키는 1빔 오버라이트에 의한 기록방법으로서 예를들면 제2b도와 같은 변조방법을 제안한다. 즉 신호기록기간에는 항상 소거용 바이어스파워 Pb를 기록트랙상에 계속 조사하고, 기록마크를 형성할 때에는 선단부의 펄스만이 후속펄스보다 펄스폭이 넓은 펄스열로 하고, 또한 후속 펄스는 모두 펄스폭이 동등하고, 입력신호의 펄스폭이 T만큼 길어짐에 따라서 펄스를 한 개 추가하고, 또 후속펄스의 반복주기는 T로 하는 변조신호에 의해서 레이저를 바이어스파워 Pb와 피크파워 Pp 사이에서 변조하여 조사한다.
이와 같은 변조방법은 후에 상술하는 바와 같은 본 발명의 광학정보의 기록장치에 의해 용이하게 실현할 수 있고, 또한 기록마크의 눈물방울형상으로의 변형을 크게 저감할 수 있다.
또, 제2b도의 변조파형을 제3b도 및 제3c도와 같은 변조파형으로 해도 된다. 즉 기록마크형성시에 레이저파워를 피크파워레벨 Pp와 재생파워레벨 Pr 혹은 파워오프레벨(0레벨) 사이에서 변조한다. 이 경우 짧은 펄스로 조사된 후 급냉되기 때문에, 비결정기록마크가 형성되기 쉬워진다. 또 제3c도에 있어서는 소거파워레벨 Pb로부터 기록파워레벨 Pp로 바뀔경우와, 역으로 기록파워레벨 Pp로부터 소거파워레벨 Pb로 바뀔 경우에 재생파워레벨 Pr(파워오프라도 된다)을 거치고 있다. 이 때문에 기록마크의 선단부와 종단부에서의 온도변화가 급격해지고 결정과 비결정의 경계, 즉 기록마크의 에지위치가 명확해진다.
또 본 발명에 의한 다른 태양의 기록방식으로서 제4b도 및 제4c도의 레이저 파워의 변조방식을 제안한다. 이들은 소거레이저광도 간단한 장치구성으로 실현할 수 있다고 하는 조건을 토대로 펄스변조하는 것이다.
소거레이저광도 펄스변조하는 것의 장점을 제5도를 사용해서 설명한다. 제5a도는 소거레이저광을 변조하지 않을 경우, 제5c도는 변조할 경우의 1빔 오버라이트에 의한 기록방식이며, 제5b도, 제5d도는 각각의 기록방식에 대응하는 기록막의 도달온도를 도시하고 있다. 기록막은 실내온도 To보다 높은 결정화온도 Tx 이상으로 유지됨으로써 비결정부분이 결정화하고, 융점 Tm 이상으로 승온됨으로써 용융후 급냉되어 비결정화한다. 이 경우 중요한 것은 1) 기록마크형성시 및 소거시에는 기록막의 도달온도를 일정하게 유지하는 것, 2) 기록으로부터 소거 및 소거로부터 기록으로 바꿀때에는 온도변화를 단시간에 종료하는 것이다.
1)에 의해 기록마크의 형상변형을 작게하고, 또한 기존 신호가 소거되는 비율을 일정하게 유지하고, 2)에 의해 기록마크의 선단부와 종단부의 에지위치를 명확히 해서 재생파형의 지터를 적게할 수 있다(특히 종단부에서 급냉해서 에지를 명확히 하는 것이 중요). 소거레이저광을 펄스변조함으로써 소거파워레벨 Pb로부터 기록파워레벨 Pp로 바뀔 경우와, 반대로 기록파워레벨 Pp로부터 소거파워레벨 Pb로 바뀔 경우에 재생 파워레벨 Pr (파워오프라도 된다)을 용이하게 형성할 수 있고, 또한 소거시에 도달온도가 서서히 상승해가는 것을 작게할 수 있다. 또한, 이 기록방법은 제3c도의 방법보다도 기록마크의 종단부에 있어서 Pr로 되는 시간을 길게 할 수 있다는, 즉 급냉으로 할 수 있다는 장점이 있다.
이제까지 기술한 기록방법은 모두 간단한 구성의 기록장치에 의해서 실현할 수 있는 것을 전제로 한 것이며, 이하에 본 발명에 의한 구체적인 기록장치의 구성에 대하여 설명한다.
제6도에 제1b도의 파형을 얻기 위한 본 발명에 의한 광학정보의 기록장치의 블록도를 도시한다. 신호의 기록기간중, 즉 기록게이트신호 Wg가 입력될 때에는 반도체레이저에는 바이어스파워(즉 소거파워) Pb를 얻기 위한 바이어스 전류 Ib가 흐른다. 그리고 기록마크를 형성할때에는 신호발생기(1)로부터의 기록신호 S1을 변조기(2)에서 가공한 S4에 의해 스위치(4)를 작동시켜서, Ib에 Ia를 중첩하여, 광학헤드(5)에 내장되어 있는 반도체레이저를 구동해서 피크파워 Pp로 레이저광을 스핀들모터(6)에 의해 회전하고 있는 광디스크(7)상에 조사한다.
본 장치의 최대특징은 신호 S1을 S4로 가공하는 변조방법에 있다. 기록하는 신호 S1은 신호발생기(1)로부터 최초로 변조기(2)에 입력된다. 이 신호는 펄스폭변조(PWM)된 디지틀신호이며, 종래는 일반적으로 이 신호자체로 레이저를 구동하여 기록하고 있었다. 그러나 본 발명에 있어서의 변조기는 입력신호중의 각 펄스를 또 펄스열화 한다. 변조방법은 입력신호 S1에 포함된 최장의 펄스폭에 대응하는 변조패턴을 패턴설정기(3)에 미리 설정해둔다. 번조기(2)는 S1중의 펄스폭을 검지하고, 그 길이에 따라서 패턴설정기(3)의 설정패턴의 선두로부터 필요한 길이를 잘라내어 펄스열을 발생해서 변조기로부터 출력하고 스위치(4)를 작동시킨다. 따라서 입력신호에 포함된 다른 펄스폭의 펄스에 대해서 한 개의 패턴을 설정해두는 것만으로 모든 패턴을 펄스열화할 수 있다. 또 설정하는 패턴의 형상을 재생파형변형이 최소가 되도록 최적화하는 것도 용이하게 할 수 있다. 또한 신호발생기로부터의 입력신호의 에지위치가 펄스열로 변조됨으로써 변동하지 않도록, 입력신호의 발생기, 변조기, 패턴설정기를 동일한 클럭 C1(입력신호의 클록의 정수배의 주파수의 클럭이 좋다)로 동기시켜서 기록신호의 지터를 억제하는 것이 좋다.
제6도에 있어서의 변조기(2)와 패턴설정기(3)는 이후 간단하게 하기 위하여 멀티펄스회로(MP회로라고 표기함)라고 부른다.
제6도에 있어서의 기준전압설정회로(9)는 기록게이트신호 Wg가 입력되었을 때 Ib와 Ia를 얻는데 필요한 전압을 발생하는 것이다. 또 Wg가 오프일때는 반도체레이저는 재생파워 Pr로 발광하고 있으며, 이때 전류 Ir이 흐르고 있다.
또 변조기(2)의 구체적 구성을 제7도에 도시한다. 상승검출기(10)는 입력신호 S1의 펄스의 상승에지위치를 검출하여 패턴발생기(12)에 기동신호를 보낸다. 패턴발생기(12)는 이 기동신호에 의해 패턴설정기(3)에 설정된 펄스열형상의 패턴을 호출한 후, 클록 C1에 동기해서 선두로부터 1스텝씩 변조신호로서 송출을 개시한다. 그후, 하강검출기(11)에 의해 입력신호 S1의 펄스의 하강에지위치를 검출하여 정지신호를 패턴발생기(3)에 보낸다. 패턴발생기는 이 정지신호에 의해 설정패턴, 즉 변조신호의 발송을 중지하고, 다음의 입력신호펄스를 기다린다.
따라서 입력펄스폭에 따른 길이의 펄스형상 변조신호 S4가 패턴발생기로부터 항상 송출된다. 이 경우 상승검출기(10), 하강검출기(11), 패턴발생기(12)는 모두 클록 C1에 동기해서 작동하기 때문에 기록하는 변조신호의 지터를 억제할 수 있다.
다음에 본 발명의 구체적인 실시예를 기술한다.
[실시예 1]
제8도에 본 실시예에 사용한 MP회로의 블록도를 도시한다. 입력신호 S5로서는 음악재생용의 CD에 사용되고 있는 EFM(8-14변조)신호를 사용하였다. EFM은 3T에서부터 11T까지의 펄스폭이 다른 9종류의 펄스에 의해 구성된 PWM신호이다. 여기서 T는 클록의 주기이며, T=230nsec이다. 변조된 펄스열신호 S12는 제6도와 마찬가지로 스위치(4)를 작동시켜서 레이저를 구동하고, 광디스크에 신호가 기록된다. 광디스크는 제9도의 구조의 개서 가능한 상변화형을 사용하였다. 광디스크기판(121)은 미리 신호기록트랙이 형성되어 있는 5"의 폴리카보네이트 기판을 사용하였다. 기록막(123)은 TeGeSb계 재료로서 막두께는 400Å으로 하였다. 또 기록막의 상하에 ZnS로 이루어진 보호막(122)을 형성하고 또 레이저광의 입사와 반사쪽에 Au의 반사막(124)을 형성하고 있다.
그리고 이들 박막을 보호하기 위한 백커버(126)을 설치하였다. 신호의 기록상태와 소거상태는 기록막의 비결정상태와 결정상태에 각각 대응한다. 신호의 기록 실험에서는 기록트랙에 미리 신호를 기록해두고, 그 위에 1빔 오버라이트에 의해 기존 신호를 소거하면서 새로운 신호를 기록하였다. 또 광디스크와 수속시킨 레이저광의 기록스폿의 상대속도는 1.25m/sec로 하였다. 기록된 신호의 평가는 재생한 신호의 지터를 측정함으로써 행하였다. 지터는 재생파형의 영교차점을 판정레벨로 해서 어떤 영교차점으로부터 다음의 영교차점까지의 시간을 펄스폭이 다른 9종류의 펄스마다 반복측정하고, 그 표준편차에 의해서 정의하였다. 여기서 제8도의 MP회로의 동작원리를 제10도의 타이밍도를 참조하면서 설명한다.
이 회로는 최장의 펄스폭 11T에 대응해서 44영역으로 이루어진 펄스열을 미리 패턴설정기(18)에 설정해두고, 입력되는 3T에서부터 11T의 펄스의 펄스폭에 대응해서, 설정된 패턴의 선두로부터 필요한 길이의 펄스열을 만들어내어 레이저구동회로에 송출하는 것이다. 즉, EFM신호 S5의 클록주기 T를 4분할한 T/4가 이회로계의 클록 C2이다. 또한 제10도의 타이밍도는 4T의 펄스를 펄스열화할 경우에 대해서 도시하고 있다. 먼저 EFM신호 S5가 입력되면 데이터 플립플롭인 DFF(13)와 DFF(14) 및 NAND(15)에 의해 기동신호 S9가 만들어지고 직병렬시프트레지스터(PS/SR)(17)가 기동한다. PS/SR(17)은 패턴설정기(18)로부터 설정 패턴을 호출하여 클록 C2에 동기해서 1스텝씩 송출한다. 패턴의 설정방법으로서는 최장의 펄스폭 11T에 대응하는 44스텝의 각각에 대해서 스위치 SW1 SW44를 설치함으로써 행하고, 그 때문에 각 스위치의 온, 오프에 의해 임의의 패턴의 설정이 가능하다. 여기서는 SW9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41을 오프상태로 하고 나머지를 온상태로 하였다. 다음에 DFF(13), DFF(14), NAND(16)에 의해 정지신호 S10이 만들어지나, 4T의 펄스의 경우 16번째의 클록에 동기한 정지신호 S10이 출력된다. 이 정지신호에 의해 PS/SR(17)로부터의 17스텝이후의 출력은 정지하고, 결국 S12와 같은 펄스열을 얻을 수 있다.
또한 DFF(20)는 펄스열과 클록을 다시 동기시켜서 지터를 저감시킨 후, 펄스열을 레이저구동회로에 송출하는 것이다. 이와 같이 해서 3T∼11T의 모든 펄스를 설정패턴의 형상으로 펄스열화할 수 있다. 이 장치에 의해, 11T의 펄스가 제2b도의 11T와 같이 변조되도록 패턴설정기(18)의 스위치를 설정하고, EFM신호를 이 패턴에 따라서 펄스열화하고 레이저를 변조해서 신호를 오버라이트한 후, 재생해서 재생신호의 지터를 측정하였다. 오버라이트의 바이어스파워 Pb는 4㎽로 하였다. 제11도에 기록피크파워 Pp(광디스크의 원반면상에서 값)와 지터의 관계를 도시한다. 제11도에는 종래의 일반적인 기록방법인 EFM신호로 직접 레이저를 변조해서 신호를 오버라이트하였을 경우의 지터의 측정결과를 비교하기 위하여 도시하였다. 제11도로부터 명백한 바와 같이 본 발명에 의한 기록방법 및 기록장치에 의하면 기록마크의 파형변형이 작아지므로 재생파형의 지터도 작아지고, 따라서 재생신호의 착오율을 저감할 수 있는 동시에 기록밀도의 향상을 도모할 수 있다.
또한 제8도에서는 패턴설정은 스위치 SW1∼SW44의 온, 오프에 의해 행하였으나, 패턴설정기로부터 미리 설정패턴을 기록한 ROM(Read Only Memory)이나 필요에 따라서 개시되는 RAM(Random Access Memory)의 반도체메모리로 해도 된다. 반도체메모리를 사용하면 이 회로는 지연소자 등을 포함하고 있지않기 때문에, 집적화할 수 있어 장치의 소형화가 가능해진다.
본 발명에 의한 기록장치는 패턴설정기가 스위치나 반도체메모리에 관계없이 그 설정패턴을 바꾸는 것만으로 각 광디스크에 최적의 패턴을 선정할 수 있다고 하는 큰 특징이 있다.
[실시예 2]
다음에 실시예 1에서 표시한 장치를 사용해서 패턴설정기에 설정하는 파형을 여러 가지로 변화시켜서, 설정패턴과 지터의 관계를 구하였다. 입력신호, 광디스크, 광디스크와 기록스폿의 상대속도, 바이어스파워, 지터의 측정방법은 실시예 1과 동일하다. 설정한 패턴의 형상을 제12도에, 또 각각의 파형으로 기록한 후 재생한 신호에 있어서 측정한 지터의 값을 제1표에 표시한다. 지터는 기록피크파워를 변화시켰을 때의 최소치이며, 그때의 기록피크파워도 제1표에 표시한다.
[표 1]
Figure kpo00002
제1표로부터 알 수 있는 바와 같이 패턴(h), (k), (l)을 제외하고는 지터는 100nsec 이하로 작아지고 있다. 패턴(h), (k)와 (l)은 본 발명에 대한 비교예이다. 패턴(l)는 EFM신호 그 자체로 레이저를 구동하는 방법과 등가이며 큰 지터를 나타내고 있다. 또 패턴(k)는 펄스폭이 동등한 짧은 펄스를 등간격으로 나열한 펄스열로 기록하는 것이며, 패턴(l)의 경우보다는 개선되고 있으나 큰 지터를 가진다. 이것은 선두부분에 있어서 온도가 급격히 상승하고 있지 않으므로 기록마크의 선두부분이 좁아지고 있기 때문이라고 생각된다. 또 패턴(h)에 있어서도 지터가 커지고 있다. 여하튼 하기의 청구범위 제1항에 기재한 조건을 만족시키면 지터는 작게 억제되는 것을 알 수 있다. 특히 패턴이 (a), (f), (g), (j), (m), (n), (o)일 때 지터는 50nsec 이하로 된다. 이들의 특징은 선두 또는 2번째의 펄스폭을 크게 하고, 후속 펄스는 동일 펄스폭과 펄스간격이며, 또한 기록마크길이가 한 개 길어지면 펄스가 한 개 추가되도록 후속 펄스의 주기를 T로 하고 있는 것이다. 또한 (a), (f), (g), (j), (m), (n), (o)의 각 패턴은 청구범위 제1항에 있어서 (a), (j) : a=1, b=0, (f), (g), (m), (n), (o) : a=1, b=-1로 했을 때이다.
또 본 실험에서 사용한 MP회로는 11T의 신호펄스를 44분할하고 있으나, 더욱 미세하게 88분할하면 후속펄스의 펄스폭을 T/8로 할 수 있다. 그러나 더욱 미세하게 분할하려고 하면 MP회로의 클록주파수가 지나치게 높아져서 회로 설계가 곤란해진다. 즉 회로설계의 용이함을 고려하면 후속펄스의 펄스폭은 T/8이상으로 하는 것이 좋다고 생각된다.
[실시예 3]
또 실시예 1 및 실시예 2와 동일한 장치에서 패턴설정부에 실시예 2의 (d) 및 (g)의 패턴을 설정하고, 광디스크와 기록스폿의 상대속도를 변화시키면서 지터의 값을 구하였다. 입력신호, 광디스크, 지터의 측정 방법은 실시예 1과 동일하다. 재생한 신호에 있어서 측정한 지터의 값과 상대속도의 관계를 제13도에 도시한다.
지터는 기록피크파워 및 바이어스파워를 변화시켜서 최소치를 구하고, 그 값을 기록하였다. 패턴(g), (d) 모두 상대속도가 빠른 부분에서 지터가 증대하였다. 지터의 증대는 패턴(d)보다 (g)쪽이 상대속도가 느린부분에서 발생하고 있으며, 그 점은 후속펄스의 반복주기[패턴(g)에서는 T=230nsec, (d)에서는 T/2=115nsec]가 λ/L(λ는 레이저의 파장으로서 본 실시에서는 0.83㎛, L은 상대속도)보다 커질때쯤과 일치한다. 이것은 레이저광을 간헐적으로 조사함에 의한 기록마크에 발생하는 변형이 레이저광의 파장정도의 크기로 되어 광학적으로 재생되기 때문에, 결과로서 재생파형의 변형을 발생하고 지터가 증가하는 것이라고 생각된다. 따라서
τ
Figure kpo00003
λ/L
τ : 후속펄스의 반복주기
λ : 레이저의 파장
L : 광디스크와 기록스폿의 상대속도
를 만족시키도록 후속펄스의 반복주기를 설정하는 편이 좋다.
상기 실시예 1∼3에서는 펄스열은 제1b도와 같이 바이어스파워레벨 Pb와 피크파워레벨 Pp사이에서 변조하였으나, 다음에 제3b도, 제3c도와 같이 피크파워레벨 Pp와 재생파워레벨 Pr사이에서 변조하는 기록장치에 대하여 설명한다.
제14도에 그 구성을 도시한다. 신호발생기(1)로부터의 EFM신호 S5는 제8도와 마찬가지의 MP회로(21)에 입력되고 펄스열형상으로 변조되어 신호 S12로서 출력되고 스위치(24)를 작동시킨다. 동시에 제8도에 있어서의 DFF(14)의 Q로부터 신호 S13을 인출해서 DFF(22)에 의해서 위상조정을 행한 후, 인버터(23)를 개재해서 신호 S14를 작성하여 스위치(25)를 작동시킨다. 이것에 의해 입력신호 S5가 제15a도와 같은 파형의 경우, S12, S14는 각각 제15b도, 제15c도와 같이 된다. 즉 기록마크를 형성할 때에는 바이어스전류 Ib는 흐르지 않기 때문에, 반도체레이저는 피크파워 Pp와 재생파워 Pr 사이에서 변조된다. 또 소거영역에서는 바이어스파워 Pp로 유지되기 때문에 기존의 기록마크는 결정화 된다. 또한 기록게이트신호 Wg가 입력되었을 때에는 Ir이 흐르지 않도록 기준전압설정회로(26)를 설정해두면 기록펄스열을 피크파워 Pp의 파워오프사이에서 변조된다. 다음에 이 기록장치를 사용한 상세한 실시예를 표시한다.
[실시예 4]
설정기록패턴으로서 제12a도, 제12f도, 제12m도를 사용하였다. 입력신호, 광디스크, 광디스크와 기록스폿의 상대속도, 바이어스파워, 지터의 측정방법은 실시예 2와 동일하다. 각각의 파형으로 기록한 후 재생한 신호에 있어서 측정한 지터의 값을 제2표에 표시한다. 지터는 기록피크파워를 변화시켰을때의 최소치이며, 그때의 기록피크파워도 제2표에 표시한다.
[표 2]
Figure kpo00004
이 결과는 제1표에 있어서의 각각의 파형에 대응하는 지터보다도 작다. 이것은 기록마크형성시, 짧은 펄스조사후의 냉각속도가 크기 때문에 비결정화하기 쉽고, 큰 기록마크를 얻을 수 있기 때문이라고 생각된다. 특히, 파형(m)의 경우에 있어서 지터의 저감효과가 크다. 이것은 바이어스파워 Pb로부터 피크파워 Pp로 바뀔 경우와 반대로 피크파워로부터 바이어스파워로 바뀔 경우에 일단 재생파워레벨 Pr을 거치기 때문에, 기록마크의 전후에 있어서 기록막 온도의 변화가 급격해져, 기록마크의 에지위치가 명확해졌기 때문이라고 생각된다.
상기 실시예 1∼4에서는, 소거는 일정한 바이어스파워로 조사해서 행하는 기록방법 및 장치에 대하여 설명하였으나, 다음에 소거파워도 제4b도, 제4c도와 같이 펄스변조하는 경우에 대하여 설명한다.
제16도에 제4b도와 같은 파형을 얻기 위한 기록장치의 구성을 도시한다. 신호발생기(1)로부터의 EFM 신호 S5는 제8도와 마찬가지의 MP회로 A(27)에 입력되고, 펄스열형상으로 변조되어서 신호 S12로서 출력되어 스위치(30)를 작동시킨다. 동시에 신호 S5는 인버터(29)를 개재해서 MP회로 B(28)에도 입력된다.
MP회로 B(28)는 MP회로 A와 완전히 동일하며, 이것은 소거레이저광을 펄스변조하기 위한 것이다. MP회로 B의 패턴설정기에 예를들면 제17a도의 파형을 설정해서 제17b도와 같은 신호를 입력하였을 때, MP회로 A로부터는 기록마크를 형성하기 위한 펄스열 제17c도가 출력되고, 동시에 MP회로 B로부터는 소거파워를 변조하기 위한 펄스열 제17d도가 출력된다. 따라서 반도체레이저의 출력은 제4b도와 같이 기록마크를 형성할 때에는 Pr과 Pp사이에서 변조되고, 소거일때에는 Pr과 Pb사이에서 변조되게 된다. 또한 기록게이트신호 Wg가 입력되었을 때에는 Ir이 흐르지 않도록 기준전압설정회로(32)를 설정해두면 기록펄스열 Pp와 파워오프사이에서, 또 소거펄스열은 Pb와 파워오프사이에서 변조된다. 다음에 이 기록장치를 사용한 상세한 실시예를 표시한다.
[실시예 5]
설정기록패턴으로서 제12a도, 제12f도, 제12m도를 사용하였다. 입력신호, 광디스크, 광디스크와 기록스폿의 상대속도, 지터의 측정방법은 실시예 2와 동일한다. 또, 소거펄스열의 파워 Pb는 4.5㎽로 하였다. 각각의 파형으로 기록한 후 재생한 신호에 있어서 측정한 지터의 값을 제3표에 표시한다. 지터는 기록피크파워를 변화시켰을 때의 최소치이며, 그때의 기록피크파워도 제3표에 표시한다.
[표 3]
Figure kpo00005
이 결과는 제2표에 있어서의 각각의 파형에 대응하는 지터보다도 작다. 이것은 소거레이저광을 펄스변조한 것에 의해 1) 소거부분의 도달온도가 일정해지고, 기존의 기록마크가 균질적으로 결정화한 것, 2) 기록펄스열로부터 소거펄스열로 바뀔 경우에 일단 재생파워레벨 Pr을 것이기 때문에 기록마크의 종단부에 있어서 기록막이 급냉되고, 기록마크의 종단부 에지위치가 명확해진 것이 원인이라고 생각된다. 또한 소거펄스열의 설정패턴 제17a도에, 또 파선과 같은 짧은 펄스 P를 선두부분에 부가해서 지터를 측정한 바 패턴(f)의 경우 30nsec로 되고, 기록마크의 종단부에 있어서 급냉하는 것이 지터저감에 효과적이라는 것을 알 수 있었다.
또, 소거펄스열중의 펄스주기는 기록펄스열중의 후속펄스의 펄스주기와 동일하게 해두면, 본 실시예와 같이 MP회로 A와 MP회로 B를 동일 구성으로 할 수 있어 편리하다.
다음에 제18도에 제4c도와 같은 파형을 얻기 위한 기록장치의 구성을 도시한다. 신호발생기(1)로부터의 EFM신호 S5는 제8도와 마찬가지의 MP회로 A(27)에 입력되고, 펄스열형상으로 변조되어서 신호 S12로서 출력되어 스위치(30)를 작동시킨다. 동시에 신호 S5는 인버터(29)를 개재해서 MP회로 B(28)에도 입력된 후, 다시 인버터(33)을 거쳐 신호 S16이 되어 스위치(31)를 작동시킨다.
MP회로 B는 MP회로 A와 완전히 동일하며, 이것은 소거레이저광을 펄스변조하기 위한 것이다. MP회로 B의 패턴설정기에 예를들면 제19a도의 파형을 설정해서 제19b도와 같은 신호를 입력하였을 때, MP회로 A로부터는 기록마크를 형성하기 위한 펄스열로서 예를들면 제17c도가 출력되고, 동시에 MP회로 B로부터는 제19c도가 출력된다. 따라서 반도체레이저의 출력은 제4c도와 같이 기록마크를 형성할 때에는 Pb와 Pp 사이에서 변조되고, 소거일때에는 Pr과 Pb 사이에서 변조되게 된다. 또한 기록 게이트신호 Wg가 입력되었을 때에는 Ir이 흐르지 않도록 기준전압설정회로(34)를 설정해두면 소거펄스열은 Pb와 파워오프사이에서 변조된다. 다음에 이 기록장치를 사용한 상세한 실시예를 표시한다.
[실시예 6]
설정기록패턴으로 제12a도, 제12f도, 제12m도를 사용하였다. 입력신호, 광디스크, 광디스크와 기록스폿의 상대속도, 지터의 측정방법은 실시예 2와 동일하다. 또 소거펄스열의 파워 Pb는 4.5㎽로 하였다. 각각의 파형으로 기록한 후 재생한 신호에 있어서 측정한 지터의 값을 제4표에 표시한다. 지터는 기록피크파워를 변화시켰을 때의 최소치이며, 그때의 기록피크파워도 제4표에 표시한다.
[표 4]
Figure kpo00006
이 결과는 제3표와 비교해서 지터가 약간 커지나, 기록피크파워를 작게 억제할 수 있다. 이것은 기록펄스열에 바이어스파워 Pb가 존재하기 때문이다.
또, 제1b도에 도시한 변조파형에 있어서의 소거파워레벨 Pb는 오버라이트할 경우에 기존의 신호를 소거하는 것이며, 본 발명에 의한 기록방법에는 필수 구성요소이다. 그러나 제6도의 기록장치로부터 전류 Ib의 발생수단을 제외한 제20도의 기록장치는 신호의 소거를 필요로 하지 않는 추가기록형의 기록 장치로서 사용할 수 있다. 즉, 제21a도의 기록신호를 MP신호(8)에 의해 MP파형으로 변환한 후, 스위치(4)를 작동시켜서 Ir에 Ia를 중첩하여 광학헤드(5)에 내장되어 있는 반도체레이저를 구동해서 제21b도와 같이 레이저광을 피크파워 Pb와 재생파워 Pr사이에서 변조해서 추가기록형 광디스크(35)상에 조사한다. 즉, 패턴설정기(3)에 설정한 멀티펄스패턴의 선두로부터 필요한 길이의 펄스열을 잘라냄으로써 모든 입력펄스를 멀티펄스화한다고 하는 수법을 채용함으로써, 추가기록형 광디스크에 이어서도 기록마크의 형상변형을 작게하는 기록장치를 간단한 구성에 의해 실현할 수 있다. 다음에 이 기록장치를 사용한 상세한 실시예를 표시한다.
[실시예 7]
광디스크는 제22도의 구조의 추가기록형을 사용하였다. 광디스크의 기판(37)은 미리 신호기록트랙이 형성되어 있는 5"의 폴리카보네이트기판을 사용하였다. 기록막(38)은 TePdO계 재료로서 막두께는 1000Å으로 하였다. 또 기록막을 보호하기 위한 백케버(40)를 접착제(39)를 개재해서 맞붙었다. 이 광디스크에서는 신호의 미기록상태는 비결정상태이며, 신호의 기록은 레이저조사에 의해서 비결정상태로부터 결정상태로 상변화시킴으로써 행한다. 이 기록막은 결정상태로부터 비결정상태로 변화시키는 것은 불가능하기 때문에 신호를 개서할 수는 없다.
신호의 기록실험은 제20도에 도시한 광학정보의 기록장치에 의해 패턴설정기(3)에의 설정패턴을 대신하면서 행하였다. 광디스크와 기록 스폿의 상대속도는 1.25m/sec로 하였다.
설정기록패턴으로서 제12a도, 제12f도, 제12l도, 제12m도를 사용하였다. 재생 파워 Pr은 기준전압서정회로(36)를 조정해서 0.7㎽로 하였다. 각각의 파형으로 기록한 후 재생한 신호에 있어서 측정한 지터의 값을 제5표에 표시한다. 지터는 기록피크파워를 변화시켰을때의 최소치이며, 그때의 기록피크파워도 제5표에 표시한다.
[표 5]
Figure kpo00007
제5표로부터 알 수 있는 바와같이 패턴(l)을 제외하고는 지터는 50nsec이하로 작아지고 있다. 패턴(l)은 기록신호 S1에 의해 레이저광을 직접 변조한 경우와 등가이며, 큰 지터를 나타내고 있으나, 이것은 본 발명에 대한 비교예이다. 즉, 제20도에 표시한 본 발명에 의한 기록장치는 간단한 구성이면서 추가기록형 광디스크에 있어서 기록마크의 형상변형을 작게하는 것을 가능하게 하는 것이다.
이상 설명해온 바와 같이 본 발명의 광학정보의 기록방법 및 기록장치에 의하면 매우 간단한 장치구성에 의해 오버라이트할 때에 기존 신호를 소거하면서 새로운 신호를 지터를 작게 억제하면서 기록할 수 있다.
또 본 발명의 광학정보의 기록장치에 의하면 매우 간단한 장치구성에 의해 추가기록형 광디스크상에 신호를 지터를 작게 억제하면서 기록할 수 있다.
이들은 광디스크의 착오율의 저감으로 연결되어 나아가서는 광디스크의 기록용량의 확대를 도모할 수 있다.

Claims (37)

  1. 레이저광선 등의 조사에 의해서 광학적으로 식별가능한 상태사이에서 가역적으로 변화하는 기록박막을 가진 광학정보 기록매체상에, 펄스폭변조된 디지틀신호를 한 개의 레이저스폿을 사용해서 오버라이트하는 광학정보의 기록방법에 있어서, 신호에 의거한 기록마크의 형성은, 한 개의 기록마크를 형성하기 위한 기록파형을 복수의 펄스로 이루어진 기록펄스열로 한 후 레이저파워를 변조해서 상기 광학정보기록매체상에 조사해서 행하고, 또한 상기 기록펄스열과 다음의 기록펄스열의 사이는, 레이저파워를 소거파워레벨로 일정하게 유지해서 조사하는 기록방법이며, 상기 기록펄스열의 선두펄스 혹은 2번째 펄스 또는 그 양쪽의 펄스의 펄스폭을 나머지의 후속펄스열중의 각 펄스폭보다 크게 또한 기록되는 마크길이에 관계없이 일정하게 하고, 상기 후속펄스열중의 각 펄스폭과 펄스주기는 각각 동등하게, 또한 길이가 n번째인 기록마크를 형성할 경우의 상기 후속 펄스중의 펄스수는 na+b개(a, b는 정수(定數)이며, a는 양의 정수, b는 정수(整數))인 것을 특징으로 하는 광학정보의 기록방법.
  2. 레이저광선 등의 조사에 의해서 광학적으로 식별가능한 상태사이에서 가역적으로 변화하는 기록박막을 가진 광학정보기록매체상에, 펄스폭변조된 디지틀신호를 한 개의 레이저스폿을 사용해서 오버라이트하는 광학정보의 기록방법에 있어서, 신호에 의거한 기록마크의 형성은 한 개의 기록마크를 형성하기 위한 기록파형을 복수의 펄스로 이루어진 기록펄스열로 한 후 레이저파워를 변조해서 상기 광학정보기록매체상에 조사해서 행하고, 또한 상기 기록펄스열과 다음의 기록펄스열의 사이는, 펄스폭과 펄스주기가 각각 일정한 복수의 펄스로 이루어진 소거펄스열에 의해 레이저광을 소거파워레벨과 재생파워레벨 혹은 파워오프레벨사이에서 변조해서 조사하는 기록방법이며, 상기 기록펄스열의 선두펄스 혹은 2번째 펄스 또는 그 양쪽의 펄스의 펄스폭을 나머지의 후속펄스열중의 각 펄스폭보다 크게 또한 기록되는 마크길이에 관계없이 일정하게 하고, 상기 후속펄스열중의 각 펄스폭과 펄스주기는 각각 동등하게, 또한 길이가 n번째인 기록마크를 형성할 경우 상기 후속 펄스중의 펄스수는 na+b개(a, b는 정수(定數)이며, a는 양의 정수, b는 정수(整數))인 것을 특징으로 하는 광학정보의 기록방법.
  3. 제1항에 있어서, 상기 기록펄스열의 선두펄스의 펄스폭을 상기 후속펄스열중의 각 펄스의 펄스폭보다 크게 하는 것을 특징으로 하는 광학정보의 기록방법.
  4. 제1항에 있어서, 상기 펄스열의 선두로부터 2번째 펄스의 펄스폭을 후속펄스열중의 각 펄스의 펄스폭보다 크게 하는 것을 특징으로 하는 광학정보의 기록방법.
  5. 제1항에 있어서, a=1, b=0인 것을 특징으로 하는 광학정보의 기록방법.
  6. 제1항에 있어서, a=1, b=1인 것을 특징으로 하는 광학정보의 기록방법.
  7. 제1항에 있어서, 상기 기록펄스열의 변조는 기록파워레벨과 상기 소거파워레벨과의 사이에서 행해지는 것을 특징으로 하는 광학정보의 기록방법.
  8. 제1항에 있어서, 상기 기록펄스열의 변조는 기록파워레벨과 재생파워레벨 또는 파워오프레벨과의 사이에서 행해지는 것을 특징으로 하는 광학정보의 기록방법.
  9. 제1항에 있어서, 기록파워레벨로부터 상기 소거파워레벨로 바뀔 경우, 혹은 상기 소거파워레벨로부터 상기 기록파워레벨로 바뀔 경우, 또는 그 양쪽의 경우에 있어서, 일단 재생파워레벨 또는 파워오프레벨을 거치는 것을 특징으로 하는 광학정보의 기록방법.
  10. 제1항에 있어서, 상기 후속펄스열중의 펄스의 펄스폭이 후속펄스의 반복주기의 1/8이상인 것을 특징으로 하는 광학정보의 기록방법.
  11. 제1항에 있어서, 후속펄스열중의 반복주기 γ가
    γ
    Figure kpo00008
    λ/L
    단, λ : 기록용 광원의 파장
    L : 광디스크와 기록스폿의 상대속도
    를 만족시키는 것을 특징으로 하는 광학정보의 기록방법.
  12. 제1항에 있어서, 상기 기록박막이 비결정과 결정사이에서 상태변화를 일으키는 상변화형 매체인 것을 특징으로 하는 광학정보의 기록방법.
  13. 제2항에 있어서, 상기 소거펄스열중의 펄스주기가 상기 후속펄스열중의 펄스주기와 동일한 것을 특징으로 하는 광학정보의 기록방법.
  14. 레이저광선 등의 조사에 의해서 광학적으로 식별가능한 상태사이에서 가역적으로 변화하는 기록박막을 가진 광학정보기록매체상에, 펄스폭변조된 디지틀신호를 한 개의 레이저스폿을 사용해서 오버라이트하는 광학정보의 기록장치에 있어서, 신호에 의거한 기록마크를 형성하기 위하여, 한 개의 기록마크를 복수의 펄스로 이루어진 레이저 펄스열의 조사에 의해 행하는 수단으로서, 입력 신호의 최장의 펄스폭에 대응하는 기록펄스열의 패턴을 미리 설정해두는 패턴설정기와, 그 이하의 펄스폭에 대응하는 기록펄스열을 형성하기 위하여 상기 패턴설정기의 설정기록패턴의 선두로부터 필요한 길이를 잘라내는 변조기와, 상기 변조기로부터의 펄스열화된 신호에 의해서 반도체 레이저의 구동전류를 변조하는 수단을 가지고, 또한 상기 기록펄스열과 다음의 기록펄스열사이에 일정한 바이어스 전류를 반도체 레이저에 흐르게하는 수단을 가진 것을 특징으로 하는 광학정보의 기록장치.
  15. 레이저광선 등의 조사에 의해서 광학적으로 식별가능한 상태사이에서 가역적으로 변화하는 기록박막을 가진 광학정보기록매체상에, 펄스폭변조된 디지틀신호를 한 개의 레이저스폿을 사용해서 오버라이트하는 광학정보의 기록장치에 있어서, 신호에 의거한 기록마크를 형성하기 위하여, 한 개의 기록마크를 복수의 펄스로 이루어진 레이저 펄스열의 조사에 의해 행하는 수단으로서, 입력 신호의 최장의 펄스폭에 대응하는 기록펄스열의 패턴을 미리 설정해두는 패턴설정기와, 그 이하의 펄스폭에 대응하는 기록펄스열을 형성하기 위하여 상기 패턴설정기의 설정기록패턴의 선두로부터 필요한 길이를 잘라내는 변조기와, 상기 변조기로부터의 펄스열화된 신호에 의해서 반도체 레이저의 구동전류를 변조하는 수단을 가지고, 또한 상기 기록펄스열과 다음의 기록펄스열사이에 펄스폭과 펄스주기가 각각 일정한 소거펄스열로 반도체 레이저의 구동전류를 변조하는 수단을 가진 것을 특징으로 하는 광학정보의 기록장치.
  16. 레이저광선 등의 조사에 의해서 광학적으로 식별가능한 상태사이에서 변화하는 기록박막을 가진 광학정보기록매체상에 펄스폭변조된 디지틀신호를 기록하는 광학정보의 기록장치에 있어서, 신호에 의거한 기록마크를 형성하기 위하여, 한 개의 기록마크를 복수의 펄스로 이루어진 레이저 펄스열의 조사에 의해 행하는 수단으로서, 입력 신호의 최장의 펄스폭에 대응하는 기록펄스열의 패턴을 미리 설정해두는 패턴설정기와, 그 이하의 펄스폭에 대응하는 기록펄스열을 형성하기 위하여 상기 패턴설정기의 설정기록패턴의 선두로부터 필요한 길이를 잘라내는 변조기와, 상기 변조기로부터의 펄스열화된 신호에 의해서 반도체 레이저의 구동전류를 변조하는 수단을 가진 것을 특징으로 하는 광학정보의 기록장치.
  17. 제14항에 있어서, 입력신호펄스의 상승을 검출해서 상기 설정기록패턴의 출력을 개시하고, 하강을 검출해서 상기 설정기록패턴의 출력을 종료시킴으로써, 상기 기록펄스열을 만들어내는 것을 특징으로 하는 광학정보의 기록장치.
  18. 제15항에 있어서, 상기 소거펄스열을 만들어내는 수단이, 입력신호의 최장의 펄스간격에 대응하는 소거펄스열의 패턴을 미리 설정해두는 패턴설정기와, 그 이하의 펄스간격에 대응하는 소거펄스열을 형성하기 위하여 상기 패턴설정기의 설정소거패턴의 선두로부터 필요한 길이를 잘라내는 변조기로 구성되는 것을 특징으로 하는 광학정보의 기록장치.
  19. 제18항에 있어서, 입력신호펄스의 하강을 검출해서 상기 설정기록패턴의 출력을 개시하고, 다음의 입력신호펄스의 상승을 검출해서 상기 설정기록패턴의 출력을 종료시킴으로써, 상기 기록펄스열을 만들어내는 것을 특징으로 하는 광학정보의 기록장치.
  20. 제14항에 있어서, 상기 패턴설정기가 반도체 메모리인 것을 특징으로 하는 광학정보의 기록장치.
  21. 제14항에 있어서, 상기 변조기 및 상기 패턴발생기는 상기 신호발생기와 동일한 클록신호에 의해 작동이 제어되는 것을 특징으로 하는 광학정보의 기록장치.
  22. 제2항에 있어서, 상기 기록펄스열의 선두펄스의 펄스폭을 상기 후속펄스열중의 각 펄스의 펄스폭보다 크게 하는 것을 특징으로 하는 광학정보의 기록방법.
  23. 제2항에 있어서, 펄스열의 선두로부터 2번째 펄스의 펄스폭을 후속펄스열중의 각 펄스의 펄스폭보다 크게하는 것을 특징으로 하는 광학정보의 기록방법.
  24. 제2항에 있어서, a=1, b=0인 것을 특징으로 하는 광학정보의 기록방법.
  25. 제2항에 있어서, a=1, b=-1인 것을 특징으로 하는 광학정보의 기록방법.
  26. 제2항에 있어서, 상기 기록펄스열의 변조는 기록파워레벨과 상기 소거파워레벨과의 사이에서 행해지는 것을 특징으로 하는 광학정보의 기록방법.
  27. 제2항에 있어서, 상기 기록펄스열의 변조는 기록파워레벨과 재생파워레벨 또는 파워오프레벨과의 사이에서 행해지는 것을 특징으로 하는 광학정보의 기록방법.
  28. 제2항에 있어서, 기록파워레벨로부터 상기 소거파워레벨로 바뀔 경우, 혹은 상기 소거파워레벨로부터 상기 기록파워레벨로 바뀔 경우, 또는 그 양쪽의 경우에 있어서, 일단 재생파워레벨 또는 파워오프레벨을 거치는 것을 특징으로 하는 광학정보의 기록방법.
  29. 제2항에 있어서, 상기 후속펄스열중의 펄스의 펄스폭이 후속펄스의 반복주기의 1/8이상인 것을 특징으로 하는 광학정보의 기록방법.
  30. 제2항에 있어서, 후속펄스열중의 반복주기 γ가
    γ
    Figure kpo00009
    λ/L
    단, λ : 기록용 광원의 파장
    L : 광디스크와 기록스폿의 상대속도
    를 만족시키는 것을 특징으로 하는 광학정보의 기록방법.
  31. 제2항에 있어서, 상기 기록박막이 비결정과 결정사이에서 상태변화를 일으키는 상변화형 매체인 것을 특징으로 하는 광학정보의 기록방법.
  32. 제15항에 있어서, 입력펄스의 상승을 검출해서 상기 설정기록패턴의 출력을 개시하고, 하강을 검출해서 상기 설정기록패턴의 출력을 종료시킴으로써, 상기 기록펄스열을 만들어내는 것을 특징으로 하는 광학정보의 기록장치.
  33. 제15항 또는 제18항에 있어서, 상기 패턴설정기가 반도체 메모리인 것을 특징으로 하는 광학정보의 기록장치.
  34. 제15항에 있어서, 상기 변조기 및 상기 패턴발생기는 상기 신호발생기와 동일한 클록신호에 의해 작동이 제어되는 것을 특징으로 하는 광학정보의 기록장치.
  35. 제16항에 있어서, 입력신호펄스의 상승을 검출해서 상기 설정기록패턴의 출력을 개시하고, 하강을 검출해서 상기 설정기록패턴의 출력을 종료시킴으로써, 상기 기록펄스열을 만들어내는 것을 특징으로 하는 광학정보의 기록장치.
  36. 제16항에 있어서, 상기 패턴설정기가 반도체 메모리인 것을 특징으로 하는 광학정보의 기록 장치.
  37. 제16항에 있어서, 상기 변조기 및 상기 패턴발생기는 상기 신호발생기와 동일한 클록신호에 의해 작동이 제어되는 것을 특징으로 하는 광학정보의 기록장치.
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