WO2005066940A1 - 光ディスク媒体への光記録方法および光記録装置 - Google Patents

光ディスク媒体への光記録方法および光記録装置 Download PDF

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WO2005066940A1
WO2005066940A1 PCT/JP2005/000065 JP2005000065W WO2005066940A1 WO 2005066940 A1 WO2005066940 A1 WO 2005066940A1 JP 2005000065 W JP2005000065 W JP 2005000065W WO 2005066940 A1 WO2005066940 A1 WO 2005066940A1
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recording
mark
pulse train
length
optical recording
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PCT/JP2005/000065
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French (fr)
Inventor
Atsushi Nakamura
Naoyasu Miyagawa
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
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    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/12Heads, e.g. forming of the optical beam spot or modulation of the optical beam
    • G11B7/125Optical beam sources therefor, e.g. laser control circuitry specially adapted for optical storage devices; Modulators, e.g. means for controlling the size or intensity of optical spots or optical traces
    • G11B7/126Circuits, methods or arrangements for laser control or stabilisation

Definitions

  • the present invention relates to an optical recording method and an optical disk recording apparatus for recording information by irradiating an optical disk medium with a laser beam to form a mark.
  • DVD-RAMs and other optical discs change the cooling rate of the recording film by irradiating laser light and controlling the laser power during heating to form a phase change in which amorphous areas are marked on the recording film. It is a disk.
  • a method of increasing the recording linear density or increasing the scanning speed of the recording medium by an optical spot In order to increase the recording linear density, in addition to reducing the mark and space length itself, there is a method of shortening the step of change in the mark length and space length to narrow the time width for detecting the mark edge position.
  • the SZN ratio in the reproduced signal becomes a problem, and a large increase in the recording linear density cannot be expected.
  • the laser power is driven in binary, the position of the start end of the mark is changed according to the mark length for recording and the space length before the mark, and the mark length and the position for recording the end of the mark are recorded.
  • a method of performing recording by changing the length according to the subsequent space length is disclosed (for example, refer to Patent Document 1). Accordingly, thermal interference between marks during high-density recording and frequency characteristics during reproduction are disclosed. To compensate for the occurrence of intersymbol interference.
  • the laser power is driven at three values or more, and the position of the start end of the mark is changed according to the mark length to be recorded, and the position of the end portion of the mark is changed according to the mark length to be recorded.
  • method of recording has been disclosed (e.g., see Patent Document 2.) compensates 0 Yotsute thereto, the occurrence of intersymbol interference due to the frequency characteristics at the time of thermal interference and reproduction between marks during high-density recording .
  • a method is disclosed in which the end position of the mark end portion is controlled by changing the width of the cooling pulse.
  • FIGS. 13 (a) to 13 (f) are diagrams illustrating an example of a mark and a space in a recording code string and a recording waveform generating operation for recording the mark and space in the conventional apparatus.
  • FIG. 13A shows a reference time signal 128 serving as a time reference of a recording operation, which is a Tw cycle.
  • FIG. 13B shows a recording code string 126 as a result of the NRZI conversion of the recording data by the encoder 113.
  • Tw is also a detection window width, and is a basic unit of the mark length and the space length in the recording code string 126.
  • FIG. 13 (c) shows an image of marks and spaces actually recorded on the optical disk, and the spot of the laser beam scans FIG. 13 (c) from left to right.
  • the mark 301 corresponds to the “1” level in the recording code string 126 on a one-to-one basis, and is formed with a length proportional to the period.
  • FIG. 13D shows a count signal 205, which measures the time from the beginning of the mark 301 and the space 302 in Tw units.
  • FIG. 13 (f) is an example of a recording waveform in a conventional device corresponding to the recording code string 126 of FIG. 13 (b). These recording waveforms 303 are generated with reference to the count signal 205 and the recording code string 126.
  • FIGS. 14A to 14F are diagrams illustrating an example of marks and spaces in a recording code string and a recording waveform generating operation for recording the marks and spaces in a conventional apparatus.
  • FIG. 14A shows a reference time signal 128 serving as a time reference of the recording operation, which is a Tw cycle.
  • FIG. 14B shows a recording code string 126 as a result of the NRZI conversion of the recording data by the encoder 113. Tw is detected It is also a window width, and is a basic unit of a mark length and a space length in the recording code string 126.
  • FIG. 14A shows a reference time signal 128 serving as a time reference of the recording operation, which is a Tw cycle.
  • FIG. 14B shows a recording code string 126 as a result of the NRZI conversion of the recording data by the encoder 113. Tw is detected It is also a window width, and is a basic unit of a mark length and a space length in the recording code string
  • 14 (c)-(f) is a timing chart showing a waveform of the recording pulse signal 125 when forming a recording mark of a mark having a mark length of 2T-5T.
  • the recording pulse signal 125 is level-modulated.
  • the highest level is the peak power (Pw), the middle level erase power (Pe), the lowest level, and the level is the bottom power level. It is modulated by the three values of (Pb).
  • the start position of each head pulse is shifted from the reference time signal by changing the amount dT corresponding to each mark length of the mark to be recorded.
  • the starting position of the mark to be recorded is changed. Further, the shift amount dTe of the end position of the cooling pulse from the reference time signal is changed corresponding to each mark length of the mark to be recorded, thereby changing the rear end position of the mark to be recorded.
  • Patent Document 1 Patent No. 2679596
  • Patent Document 2 JP-A-2004-185796
  • the use of an electrical frequency correction circuit (equalizer) to correct the frequency characteristics of the reproduction optical system can reduce intersymbol interference.
  • the boost value of the equalizer increases, especially when minute marks are formed. .
  • the boost value of the equalizer is increased in this manner to remove the intersymbol interference in the reproduction system, the noise component in the high frequency region is raised, so that good jitter cannot be obtained.
  • the recrystallization of the mark end portion is controlled by controlling the rear end position of a cooling pulse called a cooling pulse.
  • the end position of the recording mark was controlled by encouraging the change.
  • the width of the cooling pulse is controlled because the mark formation is irreversible and does not go through the process of recrystallization of the recording film.
  • the mark end position cannot be controlled. In such a medium, the jitter at the end position of the mark increases, causing an increase in the error rate of the reproduced signal.
  • an object of the present invention to provide an optical recording method and an optical recording apparatus capable of accurately compensating for thermal interference and intersymbol interference on various optical disk media for recording.
  • a mark is formed by irradiating an optical disk medium with a modulated recording pulse train by switching a laser beam with a plurality of levels of power, and the edge position information of the mark and the space between the marks is formed.
  • Encoding the recorded data to create encoded data which is a combination of marks and spaces
  • the optical recording apparatus forms a mark by irradiating an optical disk medium with a recording pulse train modulated by switching a laser beam with a plurality of stages of power, and forming edge information of the mark and a space between the marks.
  • An optical recording device that records information as
  • Encoding means for encoding the recorded data to create encoded data which is a combination of marks and spaces;
  • Classifying means for classifying the mark in the encoded data by a combination of a mark length and a space length before and after the mark;
  • Recording waveform generating means for creating a recording pulse train in which the position of the second pulse edge from the end of the recording pulse train for forming the mark is changed in accordance with the classification result;
  • Laser driving means for irradiating the recording pulse train to an optical disk medium to form the mark
  • each mark to be recorded is classified according to the mark length and the space length before and after the mark, and the end of the recording pulse train for recording each mark is recorded.
  • the position of the second pulse edge from the part is determined by the edge change dT or
  • the recording pulse signal is controlled by changing only F2 Z and dT. This
  • the start position or the rear position of the mark formed on the optical disk medium can be precisely controlled. Furthermore, since the pulse edge is controlled not only according to the mark length of the mark to be recorded but also according to the space length before and after the mark, the start position and the rear end position of the mark can be more precisely controlled in consideration of intersymbol interference. As a result, the recording Z reproduction operation can be performed with high reliability, and at the same time, the information recording apparatus and the recording medium can be downsized.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of an optical recording device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a timing chart in the optical recording method according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a timing chart showing a relationship between a mark length and a recording pulse train recording waveform in the optical recording method according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of control of a recording pulse train in the optical recording method according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram showing another example of the control of the recording pulse train in the optical recording method according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 shows the control of the recording pulse train in the optical recording method according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram showing another example.
  • FIG. 7 is a flowchart of an optical recording method according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 8 is a flowchart of a method for creating a recording compensation table in the optical recording method according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a timing chart showing a relationship between a mark length and a waveform of a recording pulse train in an optical recording method according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 10 is a timing chart showing a relationship between a mark length and a waveform of a recording pulse train in an optical recording method according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 11 is a schematic diagram showing a reproduction signal waveform in the reproduction method according to Embodiment 4 of the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram showing waveform equalization characteristics in the reproduction method according to Embodiment 4 of the present invention.
  • FIG. 13 is a timing chart in a conventional optical recording method.
  • FIG. 14 is a timing chart showing a relationship between a mark length and a recording waveform of a recording pulse train in an optical recording method according to the related art.
  • a force described by taking a phase-change optical disc as an example of a recording medium This does not particularly limit the recording medium.
  • Energy is injected into the recording medium to form a mark having a physical property different from that of an unrecorded portion. This is a technique common to recording media for recording information.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of an optical recording / reproducing apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • This optical recording / reproducing apparatus includes, as a recording system, an encoder 113, a reference time generator 119, a counter 200, a classifier 201, a recording waveform generator 112, a recording compensator 118, and a laser driving circuit 111. , A power setting unit 114, a laser 100, and an optical system such as an objective lens 116.
  • this optical recording / reproducing apparatus includes, as a reproducing system, an optical system such as a detection lens 106, a photodetector 100, a preamplifier 101, a waveform equalizer 103, a binarizer 104, and a decoder 105. And a reproduction shift measuring device 170.
  • the optical system includes a collimating lens 109 and a half mirror 108 in addition to the objective lens 116 and the detecting lens 106.
  • the encoder 113 converts the recording data 127 to be recorded into a recording code string (NRZD 126) which is information on a mark length and a space length of a mark and a space formed on the optical disk 117 and its head position information.
  • Column 126 is communicated to classifier 201, recording waveform generator 112, and counter 200.
  • the classifier 201 classifies each mark of the recording code string 126 according to a mark length (code length) and a space length before and after the mark according to a predetermined rule.
  • the classifier 201 inputs the result to the recording waveform generator 112 as a classification signal 204.
  • the counter 200 refers to the recording code string 126, measures the time from the mark head position in units of a reference time signal 128 generated by the reference time generator 119, and generates a count signal 205.
  • the encoder 113 and the recording waveform generator 112 operate in synchronization with the reference time signal 128, respectively.
  • the reference time signal 128 also reads the wobble force on the disk 117. It is generated from a synchronized signal by applying a PLL to the obtained signal.
  • the recording compensator 118 reads information recorded in a specific area on the disk, and generates the information by a recording waveform generator according to each mark length and the space length before and after. It holds the recording compensation table data, which is the pulse position shift amount of the recording pulse waveform, and sends the recording compensation table data to the recording waveform generator.
  • the recording waveform generator 112 compensates the pulse-like waveform on the time axis according to the NRZI sequence, the classification signal, and the recording compensation table data. Thereby, it is converted into a recording pulse signal 125 corresponding to the recording waveform.
  • the recording pulse signal 125 is composed of three levels according to the laser power level.
  • the recording compensator 118 includes an edge change amount dT for changing the position of the second pulse edge from the end of the recording pulse signal 125 and a
  • the recording compensator 118 sends this recording compensation table to the recording waveform generator 112, and the recording pulse signal 125 in which pulses of each mark length are classified according to the classification signal and the position and width of each recording pulse are compensated. And sent to the laser drive circuit.
  • the laser driving circuit 111 sets the laser power according to each of the three levels (Pw, Pe, and Pb) of the recording pulse signal 125 at the power level set by the power setting unit 114, and drives the laser.
  • the laser 110 is driven by the electric current 124 to irradiate the optical disk 117 with a light in the form of a pulse to form a recording mark.
  • the recording pulse signal 125 is sent to the laser drive circuit 111.
  • the laser driving circuit 111 refers to the recording pulse signal 125 and the power set by the power setting unit 114, generates a laser driving current 124 according to the level of the recording pulse signal 125, and drives the laser 110 to the recording pulse signal.
  • Light emission is performed according to a predetermined recording waveform of 125.
  • the laser light 123 emitted from the laser 110 passes through the collimator 'lens 109, the half' mirror 108, and the objective lens 116, and is condensed on the optical disk 117, and heats the recording film to form marks and spaces.
  • a reproducing method in the reproducing system of the optical recording / reproducing apparatus will be described.
  • the mark array on the optical disk 117 is scanned with the laser light 123 having a power level low enough not to destroy the recorded marks.
  • the reflected light from the optical disk 117 passes through the objective lens 116 and the half 'mirror 108 and enters the detection lens 106.
  • the laser light is focused on the photodetector 100 through the detection lens 106.
  • the collected light is converted into an electric signal according to the intensity of the light intensity distribution on the photodetector 100.
  • the electric signal is amplified by a preamplifier 101 provided in each photodetector 100 and becomes a reproduction signal 120 corresponding to the presence or absence of a mark at a scanning position on the optical disk 117.
  • the reproduced signal 120 is subjected to waveform equalization processing by a waveform equalizer 103, and further converted into binary data of "0" or "1" by a binarizer 104, synchronized by a PLL, and binarized and reproduced. Converted to signal 121. Further, the decoder 105 performs an inverse conversion of the encoder 113 on the binary signal reproduction signal 121 to generate reproduction data 122.
  • the frequency of the reference time signal is 66 MHz, and Tw is about 15 nsec.
  • the disk is rotated at a constant linear speed of 4.92 mZsec.
  • a semiconductor laser having a wavelength of 405 nm is used as the laser light.
  • the NA of the objective lens is 0.85.
  • the optical disc medium 117 may be a single-layer disc with a single-layer recording surface on which information can be recorded, or may be a double-layer disc with a single-sided reading dual-layer recording surface on which information can be recorded.
  • the optical disk medium 117 may be a rewritable optical disk medium using a phase-change recording material, or a write-once optical disk medium that can be additionally written only once.
  • the encoding method in addition to (1, 7) modulation, 17PP modulation and 8-16 modulation do not work.
  • the shortest code length is 2 Tw.
  • the shortest code length is 3 Tw. In this case, an example in which one code length is added to the present embodiment using (1, 7) modulation may be used.
  • FIGS. 2 (a) to 2 (f) are diagrams illustrating an example of marks and spaces of a recording code string and a recording waveform generating operation for recording the marks and spaces in the optical recording / reproducing apparatus.
  • FIG. 2A shows a reference time signal 128 serving as a time reference of a recording operation, which is a Tw cycle.
  • FIG. 2B shows a recording code string 126 as a result of performing NRZI conversion on the recording data by the encoder 113.
  • Tw is the width of the detection window, and the mark length and the pitch in the recording code string 126. This is the minimum unit of change in source length.
  • Fig. 2 (c) shows an image of the mark and space actually recorded on the optical disk. The spot of the laser beam scans Fig. 2 (c) from left to right.
  • the mark 301 corresponds to the “1” level in the recording code string 126 on a one-to-one basis, and has a length proportional to the period.
  • FIG. 2D shows the count signal 205, which measures the time from the beginning of the mark 301 and the space 302 in Tw units.
  • FIG. 2 (e) is a schematic diagram of the classification signal 204 in this recording / reproducing apparatus.
  • a combination of three values of the mark length value of each mark and the space length before and after each mark is shown.
  • w may be omitted to be 4T and 2 ⁇ , respectively.
  • the space length may be 4Ts and the mark length may be 2Tm.
  • [0039] 02 (f) is a recording pulse signal corresponding to the recording code string 126 in Fig. 2 (b), and is an example of an optical waveform actually recorded.
  • These recording pulse signals 125 are generated with reference to the count signal 205, the recording code string 126, the classification signal 204, and the recording compensation table data sent from the recording compensator 118.
  • FIGS. 3A and 3F are schematic diagrams showing the relationship between the mark length of the mark and the recording waveform of the recording pulse signal 125.
  • FIG. 3A shows a reference time signal 128 serving as a time reference of the recording operation, which is a Tw cycle.
  • FIG. 3B shows a count signal 205 generated by the counter 200, which measures the time from the head of the mark in units of the reference time Tw of the reference time signal 128. The timing at which the count signal shifts to 0 corresponds to the beginning of the mark or space.
  • FIG. 3 (c)-(f) shows a recording pulse signal 125 when a recording mark is formed.
  • the recording pulse signal 125 is level-modulated, and is modulated by three values: peak power (Pw), which is the highest level, erase power (Pe), which is the middle level, and bottom power level (Pb), which is the lowest level. ing. Also, after the last pulse, a cooling pulse is formed at the bottom power level.
  • the power with the power level being ternary modulated, the bottom power level of the cooling pulse after the final pulse and the bottom power level between the intermediate pulses are different from each other, and a total of four levels of power modulation Is also good.
  • the bottom power level is Although the power level is lower than the power level, the power level may be between the erase power level and the peak power level.
  • the recording pulse signal of the 4Tw mark has the number of intermediate pulses corresponding to the force 5Tw, 6Tw, which is one intermediate pulse, and the mark length (code length) increases by lTw. Increases one by one.
  • each mark is classified according to the length of the mark and the space length before and after the mark, and the second from the end of the recording pulse train for recording each mark.
  • the position of the pulse edge is determined by the edge change amount dT or Z and dT according to the above classification result.
  • the start position or the rear end position of the mark formed on the optical disk medium can be precisely controlled.
  • the start and rear end positions of the mark are large.
  • the position of the second pulse edge from the end of the recording pulse signal is determined by the edge change amount dT or
  • the start position and the rear position of the mark can be controlled more precisely. Furthermore, since the pulse edge is controlled not only according to the mark length of the mark to be recorded but also according to the length of the space before and after the mark, the start position and the rear end position of the mark can be controlled more precisely in consideration of intersymbol interference.
  • recording data is encoded to create encoded data, which is a combination of a mark and a space (SO1).
  • the recording code string 126 shown in FIG. 2B corresponds to the encoded data.
  • (c) Determine the position of the second pulse edge from the end of the recording pulse train for forming the mark.
  • the recording pulse train is controlled by changing it according to the classification result (S03). For example, in (c) of FIG. 3, the position of the second pulse edge from the start is changed by the edge change amount dT.
  • the position of the second pulse edge from the beginning is determined by the edge change amount dT or
  • FIGS. 4 (a) and 1 (d) show the case where the position of the second pulse edge from the beginning of the recording pulse train is changed by the edge change amount dT when a mark 301 having a mark length of 4T is recorded.
  • FIG. FIG. 4A shows a reference time signal 128 serving as a time reference for the recording operation
  • FIG. 4B shows a count signal 205 generated by the counter 200
  • FIG. 4 (c) shows a recording pulse train 125 in which the position of the second pulse edge from the start end is determined by the edge change amount dT.
  • FIG. 4 (d) is a diagram showing an image of a mark 301 having a mark length of 4T recorded by the recording pulse train of FIG. 4 (c), and shows that the starting position can be precisely controlled.
  • This edge change dT is, as shown in Table 1 below,
  • the edge change amount dT is 2T for the mark length of the mark to be recorded.
  • Classifying power is not limited to this case.
  • for the mark length for the mark length
  • the start position of the mark can be controlled more precisely by changing the position of the second pulse edge from the start end of the recording pulse signal by the amount of edge change dT.
  • the pulse edge is controlled not only according to the mark length of the mark to be recorded but also according to the preceding space length, the start position of the mark 301 can be more precisely controlled in consideration of intersymbol interference.
  • FIG. 5 (a)-(d) shows a case where the position of the second pulse edge from the rear end of the recording pulse train is changed by the edge change amount dT when a mark 301 having a mark length of 4T is recorded.
  • FIG. FIGS. 5 (a) and 5 (b) are the same as FIGS. 4 (a) and 4 (b).
  • FIG. 5C shows a recording pulse train 125 in which the position of the second pulse edge from the rear end is changed by the edge change amount dT.
  • Fig. 5 (d) shows the data recorded by the recording pulse train shown in Fig. 5 (c).
  • FIG. 8 is a diagram showing an image of a mark 301 having a mark length of 4T, which shows that the rear end position can be precisely controlled. This edge change dT is recorded as shown in Table 2 below.
  • This edge change amount dT is 2T for the mark length of the mark to be recorded.
  • Power classified into 12 ways is not limited to this case.
  • mark length! Or even 4 and classify into 16 in total! / ,.
  • the number of rear spaces may be two, three, five, or more.
  • It may be specified with respect to time or based on a reference time signal, such as an integer multiple of TwZl6.
  • the rear end position of the mark can be controlled more precisely.
  • the pulse edge is controlled not only according to the mark length of the mark to be recorded but also according to the post-space length, the rear end position of the mark 301 can be more precisely controlled in consideration of intersymbol interference.
  • FIG. 6 (a)-(d) shows a case where the position of the second nos edge from the start end of the recording pulse train is changed by the edge change amount dT when a mark 301 having a mark length of 4T is recorded (see FIG. Four
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing a case where the position of another pulse edge is changed in addition to the case (FIG. 5 (c)).
  • FIGS. 6 (a) and 6 (b) are the same as FIGS. 4 (a) and 4 (b).
  • Fig. 6 (c) shows the recording pulse train 125, where the position of the second pulse edge from the start is changed by the edge change dT.
  • Fig. 6 (d) is a diagram showing an image of a mark 301 with a mark length of 4T recorded by the recording pulse train of Fig. 6 (c), and shows that the start position and the rear position can be precisely controlled. Is shown.
  • the edge change dT is recorded as shown in Table 3 below.
  • the edge change amount dT is, as shown in Table 4 below, a mark to be recorded.
  • the edge change amount dT is, as shown in Table 5 below, the mark length and the length of the mark to be recorded.
  • the edge change amount dT is, as shown in Table 6 below, the mark length of the mark to be recorded and the space length after it.
  • the edge change amount dT is 2T, 3 ⁇ , 4 ⁇ or more with respect to the mark length of the mark to be recorded.
  • 3 4 12 types (12-12) for each of the 4 types of 2T, 3 ⁇ , 4 ⁇ , and 5 ⁇ or more.
  • the edge change amount dT there are three ways for the mark length and four ways for the previous space length.
  • Classifying power is not limited to this case.
  • for the mark length for the mark length
  • V even four, and you can classify it into 16 ways in total! / ,.
  • two, five, or more mark lengths may be used, and the front space length may be one, two, three, five, or more.
  • the absolute time may be specified, or the value may be specified as an integral multiple of TwZl6 based on the reference time signal.
  • the position of the second pulse edge from the end of the recording pulse signal is And change the position of the starting pulse edge by the amount of dT or Z and dT.
  • the start position of the mark 301 to some extent by changing the margin change amount dT.
  • the edge change amount dT is 2T, 3T, 4 ⁇ or more with respect to the mark length of the mark to be recorded.
  • dT edge change amount
  • Power classified into 12 ways is not limited to this case.
  • mark length! Or even 4 ways and classify into 16 ways in total! / ,.
  • the mark length may be two, five, or more, and the rear space length may be one, two, three, five, or more.
  • the absolute time may be specified, or based on the reference time signal, an integer multiple of TwZl6 may be used.
  • the position of the second pulse edge from the end of the recording pulse signal is determined by the edge change amount dT or the position of the edge.
  • the edge change amount dT is 3T or 4T or more for the mark length of the mark to be recorded.
  • the edge change amount dT is set to two ways for the mark length and four ways for the previous space length, for a total of eight ways.
  • Classifying power is not limited to this case.
  • the mark length may be further classified into 3 patterns of 3T, 4 mm, 5 mm or more and classified into 12 patterns in total.
  • the mark length may be four, five, or more, but the front space length may be one, two, three, five, or more.
  • a fixed edge change amount may be used.
  • the value may be defined as an integer multiple of TwZ16.
  • the edge change amount dT is 3T or 4T or more for the mark length of the mark to be recorded.
  • the edge change amount dT is two ways for the mark length and four ways for the back space length, for a total of eight ways.
  • Classifying power is not limited to this case.
  • 3 types of 3T, 4 ⁇ , and 5 ⁇ or more may be used to classify them into 12 types in total.
  • a fixed edge change amount may be used.
  • the value may be defined as an integer multiple of TwZ16.
  • the classification of the front and rear space lengths may be simplified to 2T, 3 ⁇ or more as shown in Table 7 to Table 10.
  • Table 7 to Table 10 the classification of the front and rear space lengths.
  • the recording compensation table held in the recording compensator 118 is a recording compensation table that reads information that was previously recorded in the area called the lead-in area of the optical disk 117 at the time of manufacturing the disk or afterwards.
  • the table and secondly, test recording is actually performed with a predetermined recording pulse signal in a test writing area on the optical disk 117, and the test-written mark and space are reproduced to measure the edge shift amount.
  • the recording compensation table obtained by the learning result obtained in the process of searching for the condition having the best signal quality the deviation may be the case.
  • a recording compensation table recorded in a predetermined area of the optical disc 117 is obtained as reproduction data and stored in the recording compensator 118.
  • a table of the pulse edge change amount corresponding to the combination of the mark length of the mark and the space length before and after is created (S13).
  • the signal is amplified by the preamplifier 101 to become a reproduction signal 120, and passes through the waveform equalizer 103 and the binarizer 104 to become the binary reproduction signal 121.
  • the obtained binary replay signal 121 is also sent to the replay shift measuring device 170.
  • the reproduction shift measuring device 170 compares the binary signal synchronized by the PLL with the binary signal before synchronization, measures the shift amount for each mark and space, and compares the measurement result. Transmission to recording compensator 118.
  • the recording compensation table data is updated at any time according to the measured edge shift amount, and the above-described recording operation is performed again. Then, the recording may be repeated to search for a recording compensation table that reduces the edge shift between the PLL clock and the binary reproduction signal during reproduction.
  • FIG. 9 is a timing chart showing the relationship between the mark length of the mark to be recorded and the recording pulse signal 125 in the optical recording method according to Embodiment 2 of the present invention.
  • This optical recording method is different from the optical recording method according to Embodiment 1 in that the final pulse width Tip of the peak power level (Pw) is classified into the classification results obtained by classifying the combination of the mark length of the mark and the post-space length. They differ in that they are controlled accordingly.
  • FIG. 10 is a timing chart showing the relationship between the mark length of the mark to be recorded and the recording pulse signal 125 in the optical recording method according to Embodiment 3 of the present invention.
  • This optical recording method is different from the optical recording method according to the first embodiment in that the recording pulse signal 125 has a waveform such that the number of intermediate pulses is not proportional to the number of mark lengths.
  • the number of pulses having a peak power level is one in a recording pulse signal for a mark having a mark length of 2 Tw, 3 Tw, or 4 Tw. is there .
  • the number of pulses having a peak power level is two.
  • the number of pulses having a peak power level is three.
  • the recording pulse signal 125 for a mark having a mark length of 9 Tw is several pulses having a peak power level.
  • the recording pulse signal in FIG. 3 and the recording pulse signal in FIG. 10 may be switched according to the recording transfer speed. For example, in the case of a low recording transfer rate, recording may be performed with the recording pulse signal of FIG. 3, and in the case of recording at a high transfer rate, recording may be performed with the recording pulse signal of FIG.
  • each pulse width of each peak power level and the pulse width of the bottom power level are shown to be approximately lTw. It is desirable that each pulse width of each mark length be at least 0.5 Tw or more. In this case, the recording conditions that are less affected by the response speed of the laser can be relaxed.
  • a series of operations described above allows the position of the mark start end and the position of the end end to be recorded according to the mark length to be recorded and the space length before and after the mark.
  • a mark recorded on the optical disk 117 is read by a laser beam, and a reproduced signal 120 is generated using the detection lens 106, the photodetector 100, and the preamplifier 101.
  • the reproduced signal 120 is a signal whose frequency characteristics have been corrected by the waveform equalizer 103.
  • the data is converted into a binary reproduction signal 121 by a binarizer 104 and subjected to an inverse conversion by a decoder 105 to generate reproduction data 122.
  • FIG. 12 is a diagram schematically showing the frequency characteristics of the waveform equalizer 103 (equalizer), and shows the amplitude ratio of the output signal to the input signal.
  • the horizontal axis represents the signal frequency, which schematically shows the frequency of the 2Tw signal, 3Tw signal, 4Tw signal, and 8Tw signal.
  • the vertical axis is a logarithmic representation of the output amplitude of the waveform equalizer 103.
  • a high-pass filter High Pass Filter
  • a band-pass filter having a peak at a frequency slightly higher than 2 Tw Band Pass Filter
  • a combination of these and an amplifier is used. be able to.
  • the difference between the output amplitude when the mark or space is a high-frequency signal such as a 2Tw signal and the output amplitude when the mark or space is a low-frequency signal such as 8Tw, that is, the slope of the characteristic curve is the shortest mark. It becomes larger as the length becomes shorter. Accordingly, for example, the difference between the output amplitude at the frequency of the 4Tw signal and the output amplitude at the frequency of the 8Tw signal also increases.
  • FIG. 11 is a schematic diagram showing differences in reproduction signal characteristics due to differences in mark shapes. Fig. 11
  • FIGS. 11 (b) and 11 (d) show the reproduced signal after the marks are read out with light having such an intensity that the recorded marks are not erased after the respective mark shapes are formed.
  • FIG. 11A is a schematic diagram showing a typical mark shape of a rewritable medium using a phase change.
  • the smallest 2Tw mark 1001 is formed as an Ichiyo-shaped mark. This is because the end of the mark is recrystallized later by the cooling pulse, so that the mark has the shape of a strawberry.
  • FIG. 11B shows a reproduced signal when the mark shown in FIG. 11A is reproduced. When the 2Tw mark and the 2Tw space are adjacent to each other as shown in the figure, the reproduced signal amplitude is the smallest. In this case, 12 is the minimum amplitude.
  • FIG. 11 (c) is a schematic diagram showing an example of a mark shape formed on a write-once disc using a phase change.
  • the 2Tw mark 1003 may have a circular shape, and may be formed to be narrower in the width direction than other lengths and marks.
  • the minimum amplitude 12 of the reproduced signal shown in FIG. 11D is affected by the MTF. Since the amplitude is smaller than the minimum amplitude in (b), the inter-symbol interference of the 2Tw mark increases, and a reproduction peak shift occurs.
  • Increasing the peak boost value (Bp) in the reproduction frequency characteristic of the waveform equalizer shown in Fig. 12 increases the amplitude of the reproduction signal and simultaneously increases the noise.
  • the noise on the higher frequency side than the signal band increases, and in this case, the SZN of the reproduced signal deteriorates.
  • the inter-symbol interference on the low frequency side (4Tw-8Tw) of the signal components is increased, so that the reproduction characteristics are rather deteriorated.
  • the intersymbol interference related to the force space capable of compensating the intersymbol interference of the 2T mark is provided. They remain and degrade the characteristics of the reproduced signal. Therefore, as described in the above embodiment, at the time of mark recording, the 2nd pulse edge from the end of the recording pulse signal is changed according to the mark length and the space length before and after the mark, especially considering the 2 Tw space. Edge change dT or change by Z and dT
  • the 2Tw The inter-symbol interference generated by the source signal can be reduced, and the characteristics of the reproduced signal can be improved even with a low or boost value.
  • the target boost value at the time of performing the recording compensation is the value of the recording compensation when recording data on an optical recording medium such as a write-once recording medium on which a recording mark is formed as shown in Fig. 11 (c).
  • the compensation accuracy for example, when performing recording compensation with a compensation accuracy of about TwZl6, it is desirable to increase the boost value by about ldB-2dB before recording.
  • recording is performed without space compensation first, and only when the reproduction signal characteristics such as jitter and error rate do not satisfy the reference values, the recording operation including space compensation is performed. Is also good.
  • the first trial writing is performed on the signal to be recorded in advance using a code sequence excluding the shortest mark length, and a recording compensation table with a code length of 3T or more is created, and then the second trial writing is performed.
  • a trial write may be performed with a code sequence including the 2Tw signal to create a recording compensation table including the 2Tw signal.
  • FIG. 11 (d) when the amplitude of the reproduced signal is extremely small! /, When the recording mark position of the 2Tw signal is incorrect, it may be difficult to correctly align the position of the long mark 'space of 3Tw or more.
  • a mark with a code length of 3 Tw or more is recorded first, and the edge position of the mark 'space of 3 Tw or more is accurately recorded and compensated.
  • recording a signal including the 2Tw signal and accurately compensating the recording position of the 2Tw mark and space recording can be performed more accurately and efficiently, and the quality of the reproduced signal can be improved.
  • the boost value of the reproduction equalizer is reduced by 2 dB from ldB compared to recording a normal recording code string including a 2 Tw signal. Then, recording compensation may be performed.
  • the 2Tw signal is not included, the amplitude of the reproduced signal is relatively large and the occurrence of intersymbol interference is slow.Therefore, the edge position of the long mark is adjusted with a boost value slightly lower than the normal boost value. By doing so, a ⁇ signal with a small edge shift can be recorded.
  • the power level of the power cooling pulse described in the example in which the recording power is modulated at the three laser power levels is different from the level of the bottom power in the intermediate pulse.
  • the same effect can be obtained with 4-level power level modulation. Needless to say.
  • the present invention can take the following configurations shown in various embodiments.
  • an optical disc medium is irradiated with a laser beam by switching with a plurality of powers by a plurality of powers, and the information is recorded as edge position information of a plurality of length marks and spaces.
  • a recording method in which a laser power is modulated in a pulse shape of at least three values with a first power> a second power> a third power at the time of forming a recording mark to form a mark length (code length) in a recording code string. And the length of the first pulse of the modulated pulse or the starting position of the section having the first power of the modulated pulse, and the section having the first power of the modulated pulse.
  • the width or the end position of the last pulse of the recording mark is changed and recorded at any time according to the classification of the code length, so that the position of the start end portion and the end position of the recording mark is changed and recorded.
  • the position of the end portion of the recording mark is set to the width of the last pulse of the section having the first power modulated in a pulse shape.
  • recording is performed by changing the end position as needed according to the mark length to be recorded and the space length immediately after the mark.
  • the position of the start end of the recording mark is determined by changing the position of the first pulse having the first power modulated into the pulse shape.
  • the recording is performed by changing the start position as needed according to the mark length to be recorded and the space length immediately before the mark.
  • the mark length in the recording code string is at least three types of code lengths of n, n + 1, and n + 2 or more (n: a positive integer).
  • the space length in the recording code string before and after the mark length is classified into at least two types of code lengths of n and n + 1 or more.
  • the optical recording / reproducing method of the present invention classifies mark lengths in a recording code string into at least three types of code lengths of n, n + 1, n + 2 or more, and The space length in the preceding and succeeding recording code strings is classified into at least four kinds of code lengths of n, n + l, n + 2, and n + 3 or more.
  • the mark length in the recording code string is classified into at least three types for each of n, n + 1, n + 2 or more code lengths.
  • the space length in the recording code string before and after the mark length (n) is classified into at least four types of code lengths of n, n + 1, n + 2, n + 3 or more.
  • the space length in the recording code string before and after the mark length (n + l, n + 2 or more) is n, n + l or more.
  • the code length is classified into at least two types.
  • the optical recording / reproducing method of the present invention provides a method in which a mark length in a recording code string is classified into at least three types for each of n, n + l, and n + 2 or more code lengths.
  • the first trial writing is performed with the space length in the recording code string before and after the mark length classified into at least four types of code lengths of n, n + l, n + 2, n + 3 or more. It is characterized by performing.
  • a recording code sequence including a code sequence having a code length of n + 1 or more is recorded, and the second trial writing is performed.
  • a recording code string including a code string having a code length of n or more is recorded.
  • the boost value of the reproduction equalizer at the time of reproduction after the second test writing is smaller than that at the time of reproduction after the first test writing.
  • the optical recording / reproducing method of the present invention sets the boost value of the reproduction equalizer at the time of reproduction after the second test writing as compared with the reproduction after the first test writing. It is characterized by approximately ldB increase.
  • the optical recording / reproducing apparatus of the present invention forms a mark having a physical property different from that of an unrecorded portion by irradiating an optical disc medium with laser light by switching a plurality of laser beams.
  • the optical recording device that records information by
  • Laser driving means for modulating the power of laser light, encoding means for converting information into a recording code sequence,
  • Classifying means for classifying in accordance with a predetermined rule by referring to a mark length (code length) and preceding and following space lengths in the recording code string, and The width or start position of the first pulse between the first pulse and the width of the last pulse of the section having the first power of the modulated pulse, ⁇ , has recording waveform generating means for changing the end position, and is based on the classification of the classification means.
  • the recording is performed by changing the position of the start end and the position of the end of the recording mark.
  • the optical recording / reproducing apparatus of the present invention sets the position of the end portion of the recording mark to the width of the last pulse of the section having the first power modulated in a pulse shape.
  • a driving means for driving the laser by changing the end position at any time according to the mark length to be recorded and the space length immediately after the mark.
  • the position of the start end of the recording mark has a width of the first pulse having the first power modulated in a pulse shape.
  • the classification means sets the mark length in the recording code string to !!, n + 1, n + 2 or more code lengths (n: positive ), And the space length in the recording code string before and after the mark length is classified into at least two kinds of code lengths of n and n + 1 or more.
  • the classification means determines the mark length in the recording code string by! !, N + l, n + 2 or more code lengths, and the space length in the recording code string before and after the mark length is at least n, n + l, n + 2, n + 3 or more code lengths. It is classified into four types.
  • the classifying unit sets the mark length in the recording code sequence to at least three types of code lengths of n , n + 1 , n + 2 or more.
  • the mark length in the recording code string is n
  • the space length in the recording code string before and after the mark length (n) is n, n + l, n + 2, n + 3 or more.
  • the mark length in the recording code string is at least n + l, n + 2 or more
  • the space length in the recording code string before and after the mark length (n + l, n + 2 or more) is n, It is characterized by being classified into at least two types with a code length of n + 1 or more.
  • the optical recording / reproducing apparatus of the present invention sets the mark length in the recording code string to n , N + l, n + 2, and at least three types of code lengths, the first test writing is performed, and the space length in the recording code string before and after the mark length is n, n + l, n + 2, It is characterized in that the second trial writing is performed with at least four types of code lengths of n + 3 or more.
  • the optical recording / reproducing apparatus of the present invention records a recording code sequence including a code sequence having a code length of n + 1 or more at the time of the first trial writing, and At the time of writing, a recording code string including a code string having a code length of n or more is recorded.
  • the optical recording / reproducing apparatus of the present invention sets the boost value of the reproduction equalizer at the time of reproduction after the second test writing as compared with the reproduction after the first test writing. It is characterized by being different.
  • the optical recording / reproducing apparatus of the present invention sets the boost value of the reproduction equalizer at the time of reproduction after the second test writing as compared with the reproduction after the first test writing. It is characterized by approximately ldB increase.
  • optical recording method and optical recording device for an optical disk medium of the present invention can be used in the electric home appliance industry including the digital home electric appliance and the information processing apparatus.

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Abstract

 光ディスク媒体にレーザ光を複数段のパワーで切り替えて変調した記録パルス列を照射してマークを形成し、前記マーク及びマーク間のスペースのエッジ位置情報として情報を記録する光記録方法であって、記録データを符号化してマーク及びスペースの組み合わせである符号化データを作成し、前記符号化データのうち、前記マークについて、そのマーク長と前後のスペース長との組み合わせによって分類し、前記マークを形成するための記録パルス列の端部から2番目のパルスエッジの位置を前記分類結果に対応して変化させて前記記録パルス列を制御し、前記記録パルス列を光ディスク媒体に照射して前記マークを形成する。

Description

明 細 書
光ディスク媒体への光記録方法および光記録装置
技術分野
[0001] 本発明は、光ディスク媒体にレーザ光を照射してマークを形成することによって情 報を記録する光記録方法と光ディスク記録装置に関する。
背景技術
[0002] DVD— RAMなどの光ディスクは、レーザ光を照射し加熱時のレーザパワーを制御 することにより記録膜の冷却速度を変化させて、記録膜上にアモルファス領域のマー クを形成した相変化ディスクである。これらの光ディスク媒体にぉ ヽて記録再生時の 情報転送速度を向上させるためには、記録線密度を上昇させるか、光スポットによる 記録媒体の走査速度を上昇させる方法がある。記録線密度を上昇させるにはマーク 、スペース長そのものを縮小するほかに、マーク長、スペース長の変化の刻みを短く してマークエッジ位置を検出する時間幅を狭くとる方法がある。しかし、記録線密度を 上昇させる方法では再生信号における SZN比が問題となり、大幅な記録線密度上 昇は望めない。
[0003] 記録密度を高めるために、記録するマーク、スペースの長さを短くする場合、特にス ペース長が小さくなると、記録したマークの終端の熱がスペース部分を伝導して次の マークの始端の温度上昇に影響を与えたり、逆に次に記録したマークの始端の熱が 前のマークの終端の冷却過程に影響を与えたりする熱干渉が生じる。従来の記録方 法で熱干渉が生じると、マークエッジ位置が変動することになり、再生時の誤り率が 増加するという問題があった。
[0004] また、ディスク上に正確な長さのマークおよびスペースが形成されていても、光スポ ットのサイズで決まる再生光学系の周波数特性が原因で再生時に検出される短いマ ークおよびスペースのエッジ位置力 理想値と異なって再生されると!/ヽぅ問題が発生 する。この検出エッジと理想値とのずれを一般に符号間干渉という。マークおよびス ペースのサイズが光スポットに比べて小さくなると符号間干渉が顕著になり再生時の ジッタを増大させて誤り率を増加するという問題があった。 [0005] そこで、レーザパワーを 2値で駆動し、マークの始端部分の位置を記録するマーク 長およびその前のスペース長に応じて変化させ、マークの終端部分の位置を記録す るマーク長およびその後のスペース長に応じて変化させて記録する方法が開示され ている(例えば、特許文献 1参照。 ) oこれによつて、高密度記録時のマーク間の熱干 渉および再生時の周波数特性による符号間干渉の発生を補償している。
[0006] また、レーザパワーを 3値以上で駆動し、マークの始端部分の位置を記録するマー ク長に応じて変化させ、マークの終端部分の位置を記録するマーク長に応じて変化 させて記録する方法が開示されている(例えば、特許文献 2参照。 )0これによつて、 高密度記録時のマーク間の熱干渉および再生時の周波数特性による符号間干渉の 発生を補償している。この場合、マーク終端部の終端位置を冷却パルスの幅を変え ることで制御する方法が開示されている。
[0007] 図 13 (a)—図 13 (f)は、従来発明装置における記録符号列のマーク、スペースと、 それを記録する記録波形発生動作の一例を説明する図である。
[0008] 図 13 (a)は、記録動作の時間基準となる基準時間信号 128であり、 Twの周期であ る。図 13 (b)は、記録データを符号器 113で NRZI変換した結果の記録符号列 126 を表している。また、 Twは検出窓幅でもあり、記録符号列 126におけるマーク長およ びスペース長の基本単位である。図 13 (c)は、光ディスク上に実際に記録されるマー クとスペースのイメージを示したものであり、レーザ光のスポットは図 13 (c)を左から右 へ走査する。マーク 301は記録符号列 126中の" 1"レベルに 1対 1で対応しており、 その期間に比例した長さで形成される。図 13 (d)は、カウント信号 205であり、マーク 301およびスペース 302の先頭からの時間を Tw単位で計時する。
[0009] 図 13 (f)は、図 13 (b)の記録符号列 126に対応した従来装置における記録波形の 一例である。これらの記録波形 303は、カウント信号 205と記録符号列 126とを参照 して生成される。
[0010] 図 14 (a)—(f)は、従来装置における記録符号列のマーク,スペースと、それを記 録する記録波形発生動作の一例を説明する図である。図 14 (a)は、記録動作の時 間基準となる基準時間信号 128であり、 Twの周期である。図 14 (b)は、記録データ を符号器 113で NRZI変換した結果の記録符号列 126を表して 、る。また Twは検出 窓幅でもあり、記録符号列 126におけるマーク長およびスペース長の基本単位であ る。図 14 (c)一(f)は、 2T— 5Tのマーク長のマークの記録マーク形成時の記録パル ス信号 125の波形を示すタイミングチャートである。記録パルス信号 125は、レベル 変調されており、図 14 (c)の場合、最も高いレベルであるピークパワー(Pw)、中間レ ベルのィレーズパワー(Pe)、最も低!、レベルであるボトムパワーレベル(Pb)の 3値 で変調されている。
[0011] 従来の記録補償では、上述したように各先頭パルスの開始位置を基準時間信号か らのシフトさせる量 dT を記録するマークのマーク長ごとに対応させて変化させて、
top
記録するマークの始端位置を変化させている。また、冷却パルスの終了位置の基準 時間信号からのシフト量 dTeを記録するマークのマーク長ごとに対応させて変化させ て、記録するマークの後端位置を変化させている。
[0012] 特許文献 1 :特許第 2679596号公報
特許文献 2:特開 2004-185796号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0013] 上記第 1の従来技術では、パワーを 2値で変調するために、相変化型ディスクのよう に加熱部分の冷却速度によってマークの形成を制御する媒体に対してマルチ'パル ス記録を行う場合には、加熱部分が十分に冷却されないうちに次の光パルスが照射 されるため、正常なマーク形成が不可能となる。すなわち熱量の投入量が過大となり マーク形状が、涙型になり正 U、マークが形成されな!ヽと 、う問題があった。
[0014] また、マーク形成の過程で、微小なマークを形成する場合、最も短 、マーク長の符 号間干渉が増大する。これについて、再生光学系の周波数特性を補正するために 電気的な周波数補正回路 (イコライザ)を用いて、符号間干渉を低減することができる 力 特に微小なマーク形成時にイコライザのブースト値が増大する。このようにィコラ ィザのブースト値を増大させて、再生系の符号間干渉を取り除くと、高周波領域のノ ィズ成分を持ち上げるため、良好なジッタが得られな力つた。
[0015] また、上記第 2の従来技術では、マーク終端エッジを補償する際に、クーリングパル スと呼ばれる冷却パルスの後端位置を制御することによって、マーク終端部の再結晶 化を促すことで記録マークの終端位置を制御して ヽた。
[0016] しかし、例えば無機材料を用いた追記型の光記録媒体の場合、マークの形成が、 不可逆特性なため、記録膜の再結晶化の過程を経ないため、冷却パルスの幅を制 御することによってマーク終端位置を制御できない媒体がある。そのような媒体では、 マークの終端位置のジッタが増大して、再生信号の誤り率を増大させる原因となった
[0017] 以上説明した通り、上記の各従来技術では高密度記録時に、マークを十分な精度 で形成することができず、結果として十分な記録面密度と信頼性を実現することがで きなかった。
[0018] そこで、本発明の目的は、様々な光ディスク媒体について熱干渉や符号間干渉を 精密に補償して記録できる光記録方法及び光記録装置を提供することである。
課題を解決するための手段
[0019] 本発明に係る光記録方法は、光ディスク媒体にレーザ光を複数段のパワーで切り 替えて変調した記録パルス列を照射してマークを形成し、前記マーク及びマーク間 のスペースのエッジ位置情報として情報を記録する光記録方法であって、
記録データを符号ィ匕してマーク及びスペースの組み合わせである符号ィ匕データを 作成するステップと、
前記符号化データのうち、前記マークについて、そのマーク長と前後のスペース長 との組み合わせによって分類するステップと、
前記マークを形成するための記録パルス列の端部から 2番目のパルスエッジの位 置を前記分類結果に対応して変化させて前記記録パルス列を制御するステップと、 前記記録パルス列を光ディスク媒体に照射して前記マークを形成するステップと を含むことを特徴とする。
[0020] 本発明に係る光記録装置は、光ディスク媒体にレーザ光を複数段のパワーで切り 替えて変調した記録パルス列を照射してマークを形成し、前記マーク及びマーク間 のスペースのエッジ位置情報として情報を記録する光記録装置であって、
記録データを符号ィ匕してマーク及びスペースの組み合わせである符号ィ匕データを 作成する符号化手段と、 前記符号化データのうち、前記マークについて、そのマーク長と前後のスペース長 との組み合わせによって分類する分類手段と、
前記マークを形成するための記録パルス列の端部から 2番目のパルスエッジの位 置を前記分類結果に対応して変化させた記録パルス列を作成する記録波形発生手 段と、
前記記録パルス列を光ディスク媒体に照射して前記マークを形成するレーザ駆動 手段と
を含むことを特徴とする。
発明の効果
[0021] 以上説明したように、本発明に係る光記録方法によれば、記録する各マークについ てそのマーク長とその前後のスペース長によって分類しておき、各マークを記録する 記録パルス列の端部から 2番目のパルスエッジの位置を上記分類結果に応じてエツ ジ変化量 dT 又は
F2 Z及び dT だけ変化させて記録パルス信号を制御している。こ
E2
れによって、光ディスク媒体に形成するマークの始端位置又は後端位置を精密に制 御することができる。さらに、記録するマークのマーク長だけでなく前後のスペース長 に応じてパルスエッジを制御するので、符号間干渉を考慮して、マークの始端位置 や後端位置をさらに精密に制御できる。これにより記録 Z再生動作の高信頼ィ匕が図 られ、同時に情報記録装置および記録媒体の小型化が実現できる。
図面の簡単な説明
[0022] [図 1]本発明の実施の形態 1に係る光記録装置の構成を示すブロック図である。
[図 2]本発明の実施の形態 1に係る光記録方法におけるタイミングチャートである。
[図 3]本発明の実施の形態 1に係る光記録方法におけるマーク長と記録パルス列の 記録波形との関係を示すタイミングチャートである。
[図 4]本発明の実施の形態 1に係る光記録方法における記録パルス列の制御の例を 示す図である。
[図 5]本発明の実施の形態 1に係る光記録方法における記録パルス列の制御の他の 例を示す図である。
[図 6]本発明の実施の形態 1に係る光記録方法における記録パルス列の制御のさら に他の例を示す図である。
[図 7]本発明の実施の形態 1に係る光記録方法のフローチャートである。
圆 8]本発明の実施の形態 1に係る光記録方法における記録補償テーブルを作成す る方法のフローチャートである。
[図 9]本発明の実施の形態 2に係る光記録方法におけるマーク長と記録パルス列の 波形との関係を示すタイミングチャートである。
[図 10]本発明の実施の形態 3に係る光記録方法におけるマーク長と記録パルス列の 波形との関係を示すタイミングチャートである。
圆 11]本発明の実施の形態 4に係る再生方法における再生信号波形を示す概略図 である。
圆 12]本発明の実施の形態 4に係る再生方法における波形等化特性を示す図であ る。
[図 13]従来技術の光記録方法におけるタイミングチャートである。
[図 14]従来技術の光記録方法におけるマーク長と記録パルス列の記録波形との関 係を示すタイミングチャートである。
符号の説明
110 レーザ
111 レーザ駆動回路
112 記録波形発生回路
113 符号器
117 光ディスク
119 基準時間発生器
122 再生データ
126 記録符号列
127 記録データ
128 基準時間信号
200 カウンタ
201 分類器 202 記録波形テーブル
204 分類信号
発明を実施するための最良の形態
[0024] 以下、本発明の実施の形態を説明する。本実施の形態では記録媒体として相変化 光ディスクを例にとって説明する力 これは記録媒体を特に限定するものではなぐ 記録媒体にエネルギーを注入して未記録部とは物理的性質の異なるマークを形成 することによって情報を記録する記録媒体に共通の技術である。
[0025] (実施の形態 1)
図 1は、本発明の実施の形態 1に係る光記録再生装置の構成を示すブロック図で ある。この光記録再生装置は、記録系として、符号器 113と、基準時間発生器 119と 、カウンタ 200と、分類器 201と、記録波形発生器 112と、記録補償器 118と、レーザ 駆動回路 111と、パワー設定器 114と、レーザ 100と、対物レンズ 116等の光学系と を備える。また、この光記録再生装置は、再生系として、検出レンズ 106等の光学系 と、光検出器 100と、プリアンプ 101と、波形等化器 103と、 2値化器 104と、復号器 1 05と、再生シフト測定器 170とを備える。なお、上記光学系には、対物レンズ 116、 検出レンズ 106の他、コリメート'レンズ 109、ハーフ'ミラー 108を含む。
[0026] まず、この光記録再生装置の各構成部材について説明する。
符号器 113では、記録される記録データ 127を、光ディスク 117上に形成されるマ ーク及びスペースのマーク長'スペース長およびその先頭位置情報である記録符号 列 (NRZD 126に変換する。記録符号列 126は、分類器 201と記録波形発生器 112 およびカウンタ 200に伝達される。
[0027] 分類器 201では、記録符号列 126の各マークについて、そのマーク長 (符号長)お よび前後のスペース長によって所定の規則にしたがって分類する。分類器 201は、 その結果を分類信号 204として記録波形発生器 112に入力する。
[0028] カウンタ 200は、記録符号列 126を参照し、基準時間発生器 119の発生する基準 時間信号 128を単位としてマーク先頭位置からの時間を計時し、カウント信号 205を 生成する。なお、符号器 113,記録波形発生器 112は、それぞれ基準時間信号 128 に同期して動作する。基準時間信号 128は、ディスク 117上のゥォブル力も読み出さ れた信号に PLLをかけて同期した信号から生成される。
[0029] 記録補償器 118は、ディスク上の特定の領域にあら力じめ記録されて 、る情報を読 み出し、各マーク長および前後のスペース長に応じて記録波形発生器で発生させる 各記録パルス波形のパルス位置移動量である記録補償テーブルデータを保持して おり、記録補償テーブルデータを記録波形発生器に送出する。
[0030] 記録波形発生器 112は、 NRZI系列、分類信号、および記録補償テーブルデータ に応じてパルス状の波形を時間軸上で補償する。これによつて、記録波形に対応し た記録パルス信号 125に変換される。記録パルス信号 125は、レーザパワーレベル に応じて 3段階のレベルで構成されて!、る。
[0031] 記録補償器 118は、後述するように記録パルス信号 125の端部から 2番目のパルス エッジの位置を変化させるエッジ変化量 dT 及び
F2 Z又は dT に関する記録補償テ
E2
一ブルを格納している。記録補償器 118は、この記録補償テーブルを記録波形発生 器 112に送出し、上記分類信号に応じて各マーク長のパルスが分類され各記録パル スの位置および幅が補償された記録パルス信号 125としてレーザ駆動回路に送出さ れる。
[0032] レーザ駆動回路 111では、パワー設定器 114で設定されたパワーレベルで前記記 録パルス信号 125の 3つのレベル(Pw、 Pe、 Pb)のそれぞれに応じたレーザパワー を設定し、レーザ駆動電流 124によりレーザ 110を駆動し光ディスク 117上にノ ルス 状の光を照射して記録マークを形成する。
[0033] 次に、この光記録再生装置の記録系における光ディスク 117への情報の記録方法 について説明する。
記録パルス信号 125は、レーザ駆動回路 111に送出される。レーザ駆動回路 111 では、記録パルス信号 125と、パワー設定器 114で設定されたパワーとを参照して、 記録パルス信号 125のレベルに応じてレーザ駆動電流 124を発生し、レーザ 110を 記録パルス信号 125の所定の記録波形にしたがって発光させる。レーザ 110から放 出されたレーザ光 123は、コリメート'レンズ 109,ハーフ'ミラー 108,対物レンズ 116 を通って光ディスク 117上に集光され、記録膜を加熱してマーク、スペースを形成す る。 [0034] 次に、この光記録再生装置の再生系における再生方法にっ 、て説明する。
情報の再生時には、記録されたマークを破壊しない程度の低いパワーレベルのレ 一ザ光 123で光ディスク 117上のマーク列を走査する。光ディスク 117からの反射光 は、対物レンズ 116、ハーフ'ミラー 108を通って、検出レンズ 106に入射する。レー ザ光は検出レンズ 106を通って光検出器 100上に集光される。集光された光は、光 検出器 100上の光強度分布の強弱に応じて、電気信号に変換される。電気信号は、 各々の光検出器 100に設けられたプリアンプ 101によって増幅され、光ディスク 117 上の走査位置におけるマークの有無に対応した再生信号 120となる。再生信号 120 は、波形等化器 103によって波形等化処理を受け、さらに 2値化器 104において" 0" 又は" 1"の 2値のデータにされ PLLによって同期がかけられて 2値化再生信号 121 に変換される。さらに復号器 105は、この 2値ィ匕再生信号 121に対して符号器 113の 逆変換を施して再生データ 122を生成する。
[0035] ここで、例えば、基準時間信号の周波数は、 66MHz, Twは約 15nsecである。デ イスクは、線速度一定の 4. 92mZsecで回転させる。レーザ光には、波長 405nmの 半導体レーザを用いる。対物レンズの NAは、 0. 85である。光ディスク媒体 117とし ては、情報を記録できる記録面が単層の単層ディスクであってもよぐあるいは、情報 を記録できる記録面が片側読み取り 2層の 2層ディスクであってもよい。また、光ディ スク媒体 117は、相変化記録材料を用いた書き換え型の光ディスク媒体の他に、 1度 だけ追記できるライトワンス型の光ディスク媒体であってもよい。符号化方式は、(1、 7)変調のほかに 17PP変調、 8— 16変調でも力まわない。(1、 7)変調および 17PP変 調では最短の符号長は 2Twである。 8— 16変調の場合は、最短の符号長は 3Twと なるが、この場合、 (1, 7)変調を用いた本実施の形態に符号長を 1足した例としても よい。
[0036] 図 2 (a)— (f)は、この光記録再生装置における記録符号列のマーク,スペースと、 それを記録する記録波形発生動作の一例を説明する図である。
[0037] 図 2 (a)は、記録動作の時間基準となる基準時間信号 128であり、 Twの周期である 。図 2 (b)は、記録データを符号器 113で NRZI変換した結果の記録符号列 126を表 している。ここで Twは検出窓幅であり、記録符号列 126におけるマーク長およびスぺ ース長の変化量の最小単位である。図 2 (c)は、光ディスク上に実際に記録されるマ ークとスペースのイメージを示したもので、レーザ光のスポットは、図 2 (c)を左から右 へ走査する。マーク 301は、記録符号列 126中の" 1"レベルに 1対 1で対応しており 、その期間に比例した長さで形成される。図 2 (d)は、カウント信号 205であり、マーク 301およびスペース 302の先頭からの時間を Tw単位で計時する。
[0038] 図 2 (e)は、この記録再生装置における分類信号 204の模式図であり、本例では各 マークのマーク長の値と、各マークの前後のスペース長との 3つの値の組み合わせに よって分類している。例えば、図 2 (e)において「4—5—2」とは、マーク長が 5Twのマ ークについて、その直前のスペース長が 4Tw、その直後のマーク長が 2Twであるこ とを表している。なお、 wを省略してそれぞれ 4T、 2Τとする場合がある。また、スぺー ス長については 4Ts、マーク長については 2Tmとする場合がある。
[0039] 02 (f)は、図 2 (b)の記録符号列 126に対応した記録パルス信号であり、実際に記 録される光波形の一例である。これらの記録パルス信号 125は、カウント信号 205, 記録符号列 126、分類信号 204および記録補償器 118から送出される記録補償テ 一ブルデータを参照して生成される。
[0040] 次に、この光記録再生装置における記録補償方法について説明する。
図 3 (a)一 (f)は、マークのマーク長と記録パルス信号 125の記録波形との関係を示 す概略図である。図 3 (a)は、記録動作の時間基準となる基準時間信号 128であり、 Twの周期である。図 3 (b)は、カウンタ 200によって発生するカウント信号 205であり 、マーク先頭からの時間を基準時間信号 128の基準時間 Tw単位で計時する。カウ ント信号が 0に移行するタイミングはマークもしくはスペースの先頭に対応する。図 3 ( c)一(f)は、記録マーク形成時の記録パルス信号 125である。記録パルス信号 125 は、レベル変調されており、最も高いレベルであるピークパワー(Pw)、中間レベルの ィレーズパワー(Pe)、最も低 、レベルであるボトムパワーレベル(Pb)の 3値で変調さ れている。また、最終パルスの後、冷却パルスがボトムパワーレベルで形成される。
[0041] ただし、ここではパワーレベルを 3値変調とした力 最終パルスの後の冷却パルスの ボトムパワーレベルと中間パルスの間のボトムパワーレベルとを互いに異なるレベル として、合計 4値のパワー変調としてもよい。また、図 3ではボトムパワーレベルをィレ ーズパワーレベルよりも低いパワーレベルとしているが、ィレース、パワーレベルとピー クパワーレベルの間のパワーレベルでもよい。また、図 3 (c)—(f)では、 4Twマーク の記録パルス信号は中間パルスが 1つである力 5Tw、 6Twとマーク長(符号長)が lTwずつ長くなるとそれに応じて中間パルスの個数が 1つずつ増えていく。
[0042] この記録補償 (適応補償)では、各マークにっ 、てそのマーク長とその前後のスぺ ース長によって分類しておき、各マークを記録する記録パルス列の端部から 2番目の パルスエッジの位置を上記分類結果に応じてエッジ変化量 dT 又は Z及び dT だ
F2 E2 け変化させて記録パルス信号を制御し、光ディスク媒体に形成するマークの始端位 置又は後端位置を精密に制御することができる。従来のように記録パルス列の始端 d T や後端 dTeの位置を変化させる場合にはマークの始端位置や後端位置が大きく top
変化してしまうため、精密に制御することができな力つた。上記のように、記録パルス 信号の端部から 2番目のパルスエッジの位置をエッジ変化量 dT 又は
F2 Z及び dT
E2 分だけ変化させることによってマークの始端位置や後端位置をより精密に制御できる 。さらに、記録するマークのマーク長だけでなく前後のスペース長に応じてパルスエツ ジを制御するので、符号間干渉を考慮して、マークの始端位置や後端位置をさらに 精密に制御できる。
[0043] この光記録方法における記録補償方法について、図 7のフローチャートを用いて説 明する。
(a)まず、記録データを符号ィ匕してマーク及びスペースの組み合わせである符号ィ匕 データを作成する(SO 1)。この符号ィ匕データとしては、図 2の(b)の記録符号列 126 が対応する。
(b)マークにっ 、て、そのマーク長と前後のスペース長との組み合わせとして分類す る
(S02)。図 2の(e)では、 2Tマークについては「2—2—3」であり、 3Tマークについて は「3— 3— 4」であり、 5Tマークについては「4 5— 2」であり、 6Tマークについては「2 —6— 2」である。それぞれ、「前スペース長」、「マーク長」、「後スペース長」の順で組 み合わせている。
(c)マークを形成するための記録パルス列の端部から 2番目のパルスエッジの位置を 分類結果に対応して変化させて記録パルス列を制御する(S03)。例えば、図 3の(c )では、始端から 2番目のパルスエッジの位置をエッジ変化量 dT だけ変化させる。
F2
図 3 (d)では、始端から 2番目のパルスエッジの位置をエッジ変化量 dT 又は
F2 Z及び 後端から 2番目のノ ルスエッジの位置をエッジ変化量 dT だけ変化させる。
E2
(d)記録パルス列を光ディスク媒体 117に照射してマークを形成する(S04)。
[0044] 図 4 (a)一 (d)は、マーク長が 4Tのマーク 301を記録する場合に、記録パルス列の 始端から 2番目のノ ルスエッジの位置をエッジ変化量 dT だけ変化させる場合につ
F2
いて示す概略図である。図 4 (a)は、記録動作の時間基準となる基準時間信号 128 であり、図 4 (b)はカウンタ 200によって発生するカウント信号 205である。図 4 (c)は、 記録パルス列 125であり、始端から 2番目のパルスエッジの位置をエッジ変化量 dT
F2 だけ変化させている。図 4 (d)は、図 4 (c)の記録パルス列によって記録されたマーク 長 4Tのマーク 301のイメージを示す図であり、その始端位置を精密に制御できること を示している。このエッジ変化量 dT は、下記の表 1に示すように、記録するマークの
F2
マーク長及び前スペース長によって分類した結果に基づいて規定されている。
[0045] [表 1]
Figure imgf000014_0001
[0046] このエッジ変化量 dT は、記録するマークのマーク長について、 2T
F2 、 3Τ、 4Τ以上 の 3通りと、前スペース長について、 2Τ、 3Τ、 4Τ、 5Τ以上の 4通りのそれぞれについ て合計 3 X 4= 12通り(al— al2)に分類して規定している。なお、ここでは、エッジ変 化量 dT について、マーク長について 3通り、前スペース長について 4通りの合計 12
F2
通りに分類している力 この場合に限定されるものではない。例えば、マーク長につ
V、ても 4通りにして全体で 16通りに分類してもよ!/、。あるいはマーク長につ!、て 2通り 、 5通り、又はそれ以上としてもよぐ前スペース長について 2通り、 3通り、 5通り、又は それ以上としてもよい。このエッジ変化量 dT は、例えば、 al = 5nsecのように絶対 時間で規定してもよぐあるいは基準時間信号に基づ 、て TwZ 16の整数倍の値の ように規定してもよい。
[0047] 上述のように、記録パルス信号の始端から 2番目のパルスエッジの位置をエッジ変 化量 dT 分だけ変化させることによってマークの始端位置をより精密に制御できる。
F2
さらに、記録するマークのマーク長だけでなく前スペース長に応じてパルスエッジを 制御するので、符号間干渉を考慮して、マーク 301の始端位置をさらに精密に制御 できる。
[0048] 図 5 (a)一 (d)は、マーク長が 4Tのマーク 301を記録する場合に、記録パルス列の 後端から 2番目のノ ルスエッジの位置をエッジ変化量 dT だけ変化させる場合につ
E2
いて示す概略図である。図 5 (a)及び図 5 (b)は、図 4 (a)及び図 4 (b)と同じである。 図 5 (c)は、記録パルス列 125であり、後端から 2番目のパルスエッジの位置をエッジ 変化量 dT だけ変化させて 、る。図 5 (d)は、図 5 (c)の記録パルス列によって記録さ
E2
れたマーク長 4Tのマーク 301のイメージを示す図であり、その後端位置を精密に制 御できることを示している。このエッジ変化量 dT は、下記の表 2に示すように、記録
E2
するマークのマーク長及び後スペース長によって分類した結果に基づいて規定され ている。
[0049] [表 2]
Figure imgf000015_0001
このエッジ変化量 dT は、記録するマークのマーク長について、 2T
Ε2 、 3Τ、 4Τ以上 の 3通りと、後スペース長について、 2Τ、 3Τ、 4Τ、 5Τ以上の 4通りのそれぞれについ て合計 3 4= 12通り(1)1ー1)12)に分類して規定している。なお、ここでは、エッジ 変化量 dT について、マーク長について 3通り、後スペース長について 4通りの合計
E2
12通りに分類している力 この場合に限定されるものではない。例えば、マーク長に つ!、ても 4通りにして全体で 16通りに分類してもよ!/、。あるいはマーク長につ!、て 2通 り、 5通り、又はそれ以上としてもよぐ後スペース長について 2通り、 3通り、 5通り、又 はそれ以上としてもよい。このエッジ変化量 dT は、例えば、 b4 = 6nsecのように絶
E2
対時間で規定してもよぐあるいは基準時間信号に基づいて TwZl6の整数倍の値 のように規定してもよい。
[0051] 上述のように、記録パルス信号の後端から 2番目のパルスエッジの位置をエッジ変 化量 dT 分だけ変化させることによってマークの後端位置をより精密に制御できる。
E2
さらに、記録するマークのマーク長だけでなく後スペース長に応じてパルスエッジを 制御するので、符号間干渉を考慮して、マーク 301の後端位置をさらに精密に制御 できる。
[0052] なお、 2Tマークの記録パルスでは、図 3のように dT
F2、 dT が同一のパルスエッジ E2
位置に重なっている。このように同一のパルスエッジ位置に 2つのエッジ変化量が付 与されている場合の設定方法について説明する。例えば、図 2の(e)で、 2Tマークの 前後のスペース長がそれぞれ 3Tと 4Tである「3— 2— 4」という並びの場合、表 1の「a4 」と表 2の「b7」とが選択される。この場合、「a4+b7」を 2Tマークの dT 及び dT とし
F2 E2 て設定する。以上のように組み合わせることによって、 1つのパルスエッジに 2つのェ ッジ変化量が付加されて 、る場合、前スペースと後スペースの両方の組み合わせに 応じてパルスエッジ位置を変化させることが可能である。
[0053] 図 6 (a)一 (d)は、マーク長が 4Tのマーク 301を記録する場合に、記録パルス列の 始端から 2番目のノ ルスエッジの位置をエッジ変化量 dT だけ変化させる場合(図 4
F2
(c) )、後端から 2番目のパルスエッジの位置をエッジ変化量 dT だけ変化させる場
E2
合(図 5 (c) )に加えて、他のパルスエッジの位置を変化させる場合を示す概略図であ る。図 6 (a)及び図 6 (b)は、図 4 (a)及び図 4 (b)と同じである。図 6 (c)は、記録パル ス列 125であり、始端から 2番目のパルスエッジの位置をエッジ変化量 dT だけ変化
F2 させる場合、後端力 2番目のパルスエッジの位置をエッジ変化量 dT だけ変化させ
E2
る場合、始端のパルスエッジの位置をエッジ変化量 dT だけ変化させる場合、後端
F1
のパルスエッジの位置をエッジ変化量 dT だけ変化させる場合、始端から 3番目の
E1
パルスエッジの位置をエッジ変化量 dT だけ変化させる場合、後端から 3番目のパ
F3
ルスエッジの位置をエッジ変化量 dT だけ変化させる場合、のそれぞれを合わせて 示している。図 6 (d)は、図 6 (c)の記録パルス列によって記録されたマーク長 4Tのマ ーク 301のイメージを示す図であり、その始端位置及び後端位置を精密に制御でき ることを示している。なお、上記エッジ変化量 dT は、下記の表 3に示すように、記録
F1
するマークのマーク長及び前スペース長によって分類した結果に基づいて規定され ている。また、上記エッジ変化量 dT は、下記の表 4に示すように、記録するマークの
E1
マーク長及び後スペース長によって分類した結果に基づいて規定されている。さらに 、上記エッジ変化量 dT は、下記の表 5に示すように、記録するマークのマーク長及
F3
び前スペース長によって分類した結果に基づ 、て規定されて 、る。上記エッジ変化 量 dT は、下記の表 6に示すように、記録するマークのマーク長及び後スペース長に
E3
よって分類した結果に基づ 、て規定されて 、る。
[0054] [表 3]
Figure imgf000017_0001
[0055] このエッジ変化量 dT は、記録するマークのマーク長について、 2T、 3Τ、 4Τ以上
Fl
の 3通りと、前スペース長について、 2T、 3Τ、 4Τ、 5Τ以上の 4通りのそれぞれについ て合計 3 4= 12通り(じ1ーじ12)に分類して規定している。なお、ここでは、エッジ変 化量 dT について、マーク長について 3通り、前スペース長について 4通りの合計 12
F1
通りに分類している力 この場合に限定されるものではない。例えば、マーク長につ
V、ても 4通りにして全体で 16通りに分類してもよ!/、。あるいはマーク長につ!、て 2通り 、 5通り、又はそれ以上としてもよぐ前スペース長について 1通り、 2通り、 3通り、 5通 り、又はそれ以上としてもよい。このエッジ変化量 dT は、例えば、 c6 = 5nsecのよう
F1
に絶対時間で規定してもよぐあるいは基準時間信号に基づいて TwZl6の整数倍 の値のように規定してもよ 、。
[0056] 上述のように、記録パルス信号の端部から 2番目のパルスエッジの位置をエッジ変 化量 dT 又は Z及び dT 分だけ変化させると共に、始端のパルスエッジの位置をェ
F2 E2
ッジ変化量 dT だけ変化させることによって、マーク 301の始端位置をある程度大き
F1
な単位で制御しながらも、より精密に制御できる。
[表 4]
Figure imgf000018_0001
[0058] このエッジ変化量 dT は、記録するマークのマーク長について、 2T、 3Τ、 4Τ以上
El
の 3通りと、後スペース長について、 2T、 3Τ、 4Τ、 5Τ以上の 4通りのそれぞれについ て合計 3 X 4= 12通り(dl— dl2)に分類して規定している。なお、ここでは、エッジ 変化量 dT について、マーク長について 3通り、後スペース長について 4通りの合計
E1
12通りに分類している力 この場合に限定されるものではない。例えば、マーク長に つ!、ても 4通りにして全体で 16通りに分類してもよ!/、。あるいはマーク長につ!、て 2通 り、 5通り、又はそれ以上としてもよぐ後スペース長について 1通り、 2通り、 3通り、 5 通り、又はそれ以上としてもよい。このエッジ変化量 dT は、例えば、 d5 = 6nsecの
E1
ように絶対時間で規定してもよぐあるいは基準時間信号に基づ 、て TwZl6の整数 倍の値のように規定してもよ 、。
[0059] 上述のように、記録パルス信号の端部から 2番目のパルスエッジの位置をエッジ変 化量 dT 又は ジの位置をェ
F2 Z及び dT 分だけ変化させると共に、後端のパルスエッ
E2
ッジ変化量 dT だけ変化させることによって、マーク 301の後端位置をある程度大き
E1
な単位で制御しながらも、より精密に制御できる。
[0060] [表 5] d T Γ 3 マーク長
3 Τ > = 4 T
前スぺ 2 Τ e 1 e 2
ース長 3 Τ e 3 e 4
4 Τ e 5 e 6
> = 5 Τ e 7 e 8
[0061] このエッジ変化量 dT は、記録するマークのマーク長について、 3T、 4T以上の 2
F3
通りと、前スペース長について、 2Τ、 3Τ、 4Τ、 5Τ以上の 4通りのそれぞれについて 合計 2 X 4 = 8通り(el— e8)に分類して規定している。なお、ここでは、エッジ変化量 dT について、マーク長について 2通り、前スペース長について 4通りの合計 8通りに
F3
分類している力 この場合に限定されるものではない。例えば、マーク長についても、 さらに 3T、 4Τ、 5Τ以上の 3通りにして全体で 12通りに分類してもよい。あるいはマー ク長について 4通り、 5通り、又はそれ以上としてもよぐ前スペース長について 1通り、 2通り、 3通り、 5通り、又はそれ以上としてもよい。あるいは一定のエッジ変化量として もよい。このエッジ変化量 dT は、例えば、 e8 = 6nsecのように絶対時間で規定して
F3
もよぐある 、は基準時間信号に基づ 、て TwZ 16の整数倍の値のように規定しても よい。
[0062] [表 6]
Figure imgf000019_0001
[0063] このエッジ変化量 dT は、記録するマークのマーク長について、 3T、 4T以上の 2
Ε3
通りと、後スペース長について、 2Τ、 3Τ、 4Τ、 5Τ以上の 4通りのそれぞれについて 合計 2 X 4 = 8通り(fl一 f8)に分類して規定している。なお、ここでは、エッジ変化量 dT について、マーク長について 2通り、後スペース長について 4通りの合計 8通りに
E3
分類している力 この場合に限定されるものではない。例えば、マーク長についても、 さらに 3T、 4Τ、 5Τ以上の 3通りにして全体で 12通りに分類してもよい。あるいはマー ク長について 4通り、 5通り、又はそれ以上としてもよぐ後スペース長について 1通り、 2通り、 3通り、 5通り、又はそれ以上としてもよい。あるいは一定のエッジ変化量として もよい。このエッジ変化量 dT は、例えば、 f6 = 5nsecのように絶対時間で規定して
E3
もよぐある 、は基準時間信号に基づ 、て TwZ 16の整数倍の値のように規定しても よい。
[0064] また、上述のように各エッジ変化量について、表 7—表 10のように前後のスペース 長の分類を 2T、 3Τ以上の 2通りに簡略ィ匕してもよい。光ディスクにレーザ光を絞って 高密度記録を行う場合には、最小の記録マーク及びスペースは光スポットと同じぐら い小さくなるため、光学的な MTFの影響により最短マークと最短スペースとに関する 信号が符号間干渉をおこして正確なエッジ位置に記録もしくは再生できな 、ことが起 こる。そのため、最も短い 2Τのスペース長とそれ以外のスペース長とに分けるだけで 符号間干渉を考慮した十分な記録特性が得ることが可能な場合には、上記のように 簡略ィ匕して分類することで、記録補償テーブルを簡便化できるので装置を簡略ィ匕で きるというメリットがある。
[0065] [表 7]
[0066] [表:
Figure imgf000020_0001
[0067] [表 9] d T F 1 マーク長
2 Τ 3 T 4 T > = 5 T 前スぺー 2 T i 1 i 2 i 3 i 4
> = 3丁 i 5 i 6 i 7 i 8
[0068] [表 10]
Figure imgf000021_0001
[0069] また、さらに表 11一表 14のようにマーク長が 2Tの場合、スペース長が 2Tの場合の それぞれにつ 、てのエッジ変化量に限って 3T以上のマーク長、スペース長の場合と 異なるエッジ変化量とする簡略化も可能である。この場合は 3Ts以上(3T以上のスぺ ース)と 3Tm以上(3T以上のマーク)の符号間干渉が特に少な 、場合に効果的であ る。
[0070] [表 11]
Figure imgf000021_0002
[0071] [表 12]
d T E 2 マーク長
2 Τ 3 Τ > = 4 Τ
後スぺー 2 T 1 1 1 2 1 3
ス長 3 Τ 1 4 1 5 1 6
4 Τ 1 7
> = 5 Τ 1 8 [0072] [表 13]
Figure imgf000022_0001
[0073] [表 14]
Figure imgf000022_0002
[0074] さらに、上記各エッジ変化量に関する記録補償テーブルについて説明する。
記録補償器 118内に保持されている記録補償テーブルは、第 1に、光ディスク 117 のリードインエリアとよばれる領域にディスク製造時あるいはその後にあら力じめ記録 してある情報を読み出した記録補償テーブルの場合と、第 2に、光ディスク 117上の 試し書き領域で実際に所定の記録パルス信号による試し記録をおこなって、その試 し書きされたマーク及びスペースを再生してエッジシフト量を測定し、最も信号品質 が良好な条件を探索する過程で求まる学習結果によって得られる記録補償テーブル の場合の 、ずれであってもよ 、。
[0075] まず、第 1の方法では、光ディスク 117の所定領域に記録された記録補償テーブル は、再生データとして得られ、記録補償器 118に格納される。
[0076] 次に、第 2の方法において、光ディスク 117に所定の記録符号列の試し書きを行つ て、記録補償テーブルを作成する方法について図 8のフローチャートを用いて説明 する。
(a)マークについて前記マーク長と前後のスペース長の組み合わせによって分類し、 その分類されたマークの試し書きを行う(Sl l)。 (b)試し書きしたマーク及びスペースを再生して再生信号を得る(S 12)。
(c)再生信号に基づ!、て、マークのマーク長と前後のスペース長の組み合わせに対 応するパルスエッジ変化量のテーブルを作成する(S13)。プリアンプ 101で増幅され 再生信号 120となり、波形等化器 103、 2値化器 104を経て 2値ィ匕再生信号 121とな る。得られた 2値ィ匕再生信号 121は、再生シフト測定器 170にも送られる。再生シフト 測定器 170では、 PLLによって同期化された 2値化信号と、同期化される前の 2値ィ匕 信号を比較して、各マークおよびスペースごとのシフト量を測定し、測定結果を記録 補償器 118へ送信する。
[0077] なお、このように光ディスク 117上の試し書き領域での試し記録を行う場合には、測 定されたエッジシフト量に応じて記録補償テーブルデータを随時更新し、再度前述 の記録動作を行 、、再生時の PLLクロックと 2値ィ匕再生信号のエッジシフトを低減す るような記録補償テーブルを探索すべく記録を繰り返し行ってもよい。
[0078] (実施の形態 2)
図 9は、本発明の実施の形態 2に係る光記録方法における記録するマークのマーク 長と記録パルス信号 125との関係を示すタイミングチャートである。この光記録方法 は、実施の形態 1に係る光記録方法と比較すると、ピークパワーレベル (Pw)の最終 パルスの幅 Tipを、マークのマーク長及び後スペース長の組み合わせで分類した分 類結果に応じて制御する点で相違する。この最終パルスの幅 Tipは、下記表 15に示 すように記録するマークのマーク長について、 3T、 4Τ以上の 2通りと、前スペース長 について、 2Τ、 3Τ、 4Τ、 5Τ以上の 4通りのそれぞれについて合計 2 X 4 = 8通り(ol 一 o8)に分類して規定している。
[0079] [表 15] τ 1 Ρ マーク長
3 T > = 4 T
Wlスぺ 2 T o 1 o 2
ース長 3 T 0 3 o 4
4 T 0 5 o 6
> = 5 T o 7 o 8 [0080] 上述のように、 dT を後スペース長毎に分類する代わりに Tipを後スペース長毎に
E1
分類することで、特に追記型記録媒体の場合には、マーク終端位置を正確にコント口 ールすることが可能である。
[0081] (実施の形態 3)
図 10は、本発明の実施の形態 3に係る光記録方法における記録するマークのマー ク長と記録パルス信号 125の関係を示すタイミングチャートである。この光記録方法 では、実施の形態 1に係る光記録方法と比較すると、記録パルス信号 125は、中間 パルスの数がマーク長の数に比例しな 、ような波形を有する点で相違する。この光記 録方法では、図 10の(c)一(j)に示すように、 2Tw、 3Tw、 4Twのマーク長のマーク についての記録パルス信号ではピークパワーレベルを持つパルスの数が 1つである 。また、 5Tw、 6Twのマーク長のマークについての記録パルス信号 125ではピーク パワーレベルを持つパルスの数が 2つである。また、 7Tw、 8Twのマーク長のマーク についての記録パルス信号 125ではピークパワーレベルを持つパルスの数が 3つで ある。さらに、 9Twのマーク長のマークについての記録パルス信号 125ではピークパ ワーレベルを持つパルスの数力 つである。
[0082] なお、 1つの光ディスク媒体に異なる記録レートで記録可能な場合には、記録転送 速度に応じて図 3の記録パルス信号と図 10の記録パルス信号とを切り替えて用いて もよい。例えば、遅い記録転送速度の場合には、図 3の記録パルス信号で記録し、速 い転送レートで記録する場合には、図 10の記録パルス信号で記録してもよい。
[0083] 図 10の記録パルス信号にお!、て、各ピークパワーレベルのパルス幅、ボトムパワー レベルのノ ルス幅は、概略 lTwとなるように示されている力 前記記録補償を行った 後に各マーク長の各パルス幅を少なくとも 0. 5Tw以上とすることが望ましい。この場 合レーザの応答速度の影響を受けにくぐ記録条件を緩和することができる。
[0084] 以上の一連の動作で本実施の形態の光ディスク記録方法によれば、マーク始端部 分の位置と終端部分の位置を、記録するマーク長およびその前後のスペース長に応 じて、記録パルスの先頭パルスと最終パルスの位置および幅を随時変化させることで 、再生時の符号間干渉を低減して、良好な信号品質を得ることができる。
[0085] (実施の形態 4) 本発明に係る光記録再生装置による再生方法について説明する。この再生方法で は、図 12に示す周波数特性を有する波形等化を行うことを特徴とする。
[0086] この再生方法では、光ディスク 117に記録されたマークがレーザ光で読み取られ、 検出レンズ 106、光検出器 100、及びプリアンプ 101を用いて再生信号 120が生成 される。この再生信号 120は、波形等化器 103で周波数特性を補正した信号となる。 さらに、 2値化器 104で 2値ィ匕再生信号 121に変換され、復号器 105によって逆変換 を施して再生データ 122が生成される。
[0087] 2Tw信号、 3Tw信号、 4Tw信号、 8Tw信号等の中で、 2Tw信号など周波数の高 い信号ほど小さなマークであるため再生される振幅が小さくなるという周波数に依存 する光学的出力の減衰が観測される。そこで、このような出力の減衰を補正するため に、この再生方法では、周波数の高い信号ほど出力振幅を大きくするようにィコライ ザ特性を設定する。
[0088] 図 12は、波形等化器 103 (イコライザ)の周波数特性を模式的に示す図であり、入 力信号に対する出力信号の振幅比を表すものである。図で、横軸は信号周波数であ り、 2Tw信号、 3Tw信号、 4Tw信号、 8Tw信号の周波数を模式的に示す。縦軸は、 波形等化器 103の出力振幅の対数表示である。この波形等化器 103としては、高域 通過型のフィルター(High Pass Filter)や 2Twより少し高い周波数にピークを持た せたバンドパスフィルター(Band Pass Filter)またはそれらと増幅器を組み合わせた ものを用いることができる。
[0089] 従ってマークやスペースが 2Tw信号のような周波数の高い信号の場合の出力振幅 と、 8Twのような周波数の低い信号の場合の出力振幅の差、すなわち特性曲線の傾 きは、最短マーク長が短くなるほど大きくなる。それに伴い、例えば 4Tw信号の周波 数における出力振幅と、 8Tw信号の周波数における出力振幅の差も大きくなる。
[0090] そこで、再生周波数特性のピークシフトを防止し、ノイズの周波数分布を変化させ 再生信号の SNR (信号対雑音比)を良くし、再生信号のエラーレートを改善できる特 性にすることが望ましい。
[0091] 図 11は、マーク形状の違いによる再生信号特性の違いを示す概略図である。図 11
(a)と (c)は光スポットが左力も右へ走査し、記録マークが形成された後のマーク形状 の模式図である。図 11 (b)と (d)はそれぞれのマーク形状が形成された後、記録した マークを消去しない程度の強さの光で前記マークを読み出した後の再生信号を示す
[0092] 図 11 (a)は、相変化を利用した書き換え型媒体の代表的なマーク形状を示す概略 図である。最も小さい 2Twマーク 1001がイチヨウ型のマークとして形成されている。こ れは、冷却パルスによってマーク終端部が後から再結晶化されることによってイチヨウ 型マーク形状となっている。図 11 (b)は、図 11(a)のマークを再生した時の再生信号 である。図のように 2Twマークと 2Twスペースが隣接している場合、最も再生信号振 幅が小さくなる。この場合 12が最小振幅となる。
[0093] 一方、図 11 (c)は、相変化を利用した追記型ディスクにおいて形成されるマーク形 状の一例を示す概略図である。追記型ディスクでは、冷却パルスによる再結晶化を 経ないでマーク形成が行われる。そのため、 2Twマーク 1003が、円形であって、他 の長 、マークに比べて幅方向に細く形成されることがある。このように 2Twマークの 大きさが他のマークの大きさに比べて、幅方向に小さく形成される場合、図 11 (d)の 再生信号の最小振幅 12は、 MTFの影響を受けて図 11 (b)における最小振幅よりも 小さくなるため、 2Twマークの符号間干渉が増大し、再生ピークシフトが生じる。
[0094] 図 12に示す波形等化器の再生周波数特性においてピークブースト値 (Bp)を大き くすると、再生信号の振幅を大きくするのと同時にノイズを増大させることとなる。特に 過ブーストとなると、信号帯域よりも高域側のノイズを増大させることとなり、この場合、 再生信号の SZNが悪くなるという弊害がある。また、過ブースト状態では、信号成分 のうち低域側 (4Tw— 8Tw)の符号間干渉を増大させるため、かえって再生特性を 悪くしてしまう。このように 2Twマークなどの記録マークが他のマークに比べ特に小さ くかかれる場合、マーク長のみの記録補償では、 2Tのマークの符号間干渉を補償す ることができる力 スペースに関する符号間干渉が残ってしまい再生信号の特性を悪 くする。そこで、上述の実施の形態で説明したように、マーク記録時において、特に 2 Twスペースを考慮して、記録パルス信号の端部から 2番目のパルスエッジをマーク 長とその前後のスペース長に応じたエッジ変化量 dT 又は Z及び dT だけ変化さ
F2 E2
せ、さらに記録パルス信号の始端又は終端エッジを補償することで、特に 2Twスぺ ースで生じて!/、た符号間干渉を低減でき、低 、ブースト値でも再生信号の特性を向 上させることができる。
[0095] また、ここで記録補償を行うときのターゲットブースト値は、追記型記録媒体など図 1 1 (c)のような記録マークが形成される光記録媒体にデータ記録する場合、記録補償 の補償精度にも依存し、例えば TwZl6程度の補償精度で記録補償を行う場合は、 ブースト値を ldB— 2dB程度増加させて記録することが望ましい。また、試し書きの 際、初めにスペース補償をしない状態で記録を行い、ジッタやエラー率などの再生信 号特性が基準値を満たしていない場合に限り、スペース補償を含めた記録動作を行 つてもよい。
[0096] また、あらかじめ記録する信号を最短マーク長を除いた符号系列で第 1の試し書き を行い、マーク長が 3T以上の符号長の記録補償テーブルを作成した後、第 2の試し 書きを 2Tw信号を含んだ符号系列で試し書きを行って、 2Tw信号を含めた記録補 償テーブルを作成してもよ ヽ。図 11 (d)のように再生信号振幅が極めて小さ!/、場合、 2Tw信号の記録マーク位置が正しくない場合、 3Tw以上の長いマーク'スペースの 位置を正しく合わせるのが困難な場合がある。前述のような非常に符号間干渉の大 きい信号を再生する場合、初めに 3Tw以上の符号長のマークを記録し、 3Tw以上 のマーク'スペースのエッジ位置を正確に記録補償しておき、その後 2Tw信号を含 む信号を記録して、 2Twのマークとスペースの記録位置を正確に補償することで、よ り正確にかつ効率よく記録することができ、再生信号品質を向上させることができる。
[0097] また、上記のように 3Tw以上の符号長の信号を記録する際には、再生イコライザの ブースト値を 2Tw信号を含んだ通常の記録符号列を記録するときに比べて ldBから 2dB下げて、記録補償を行ってもよい。この場合、 2Tw信号を含まないため、再生信 号の振幅は比較的大きく符号間干渉の発生はゆるやかであるため、通常のブースト 値よりもやや低めのブースト値で、長マークのエッジ位置を調整することで、エッジシ フトの少な ヽ信号を記録できる。
[0098] また、本発明の各実施の形態では、記録パワーを 3値のレーザパワーレベルで変 調する場合の例で説明した力 冷却パルスのパワーレベルを中間パルス内のボトム パワーのレベルと違えた 4値のパワーレベル変調にしたときにも同様の効果が得られ ることは言うまでもない。
[0099] なお、本発明は、様々な実施の形態に示されている以下の構成をとることができる。
第 1の構成によれば、本発明の光記録再生方法は、光ディスク媒体に複数のパワー でレーザ光を切り替えて照射し、情報を複数の長さのマークおよびスペースのエッジ 位置情報として記録する光記録方法であって、記録マーク形成時にレーザパワーを 第 1のパワー >第 2のパワー >第 3のパワーと少なくとも 3値以上のパルス状に変調し 、記録符号列中のマーク長 (符号長)および前後のスペース長を参照して所定の規 則にしたがって分類し、変調パルスの第 1のパワーをもつ区間の先頭パルスの幅ある いは開始位置と、変調パルスの第 1のパワーをもつ区間の最終パルスの幅あるいは 終了位置を、前記符号長の分類にしたがって、随時変化させ記録することにより、記 録マークの始端部分の位置および終端部分の位置を変化させて記録することを特徴 とする。
[0100] 第 2の構成によれば、本発明の光記録再生方法は、前記記録マークの終端部分の 位置を、前記パルス状に変調された前記第 1のパワーをもつ区間の最終パルスの幅 あるいは終了位置を、記録するマーク長および前記マークの直後のスペース長に応 じて随時変化させて記録することを特徴とする。
[0101] 第 3の構成によれば、本発明の光記録再生方法は、前記記録マークの始端部分の 位置を、前記パルス状に変調された前記第 1のパワーをもつ第 1パルスの幅あるいは 開始位置を、記録するマーク長および前記マークの直前のスペース長に応じて随時 変化させて記録することを特徴とする。
[0102] 第 4の構成によれば、本発明の光記録再生方法は、記録符号列中のマーク長を n、 n+ l、 n+ 2以上の符号長 (n:正の整数)の少なくとも 3種類に分類し、前記マーク長 の前後の記録符号列中のスペース長を n、 n+ 1以上の符号長の少なくとも 2種類に 分類することを特徴とする。
[0103] 第 5の構成によれば、本発明の光記録再生方法は、記録符号列中のマーク長を n、 n+ l、 n+ 2以上符号長の少なくとも 3種類に分類し、前記マーク長の前後の記録符 号列中のスペース長を n、 n+ l、 n+ 2、 n+ 3以上の符号長の少なくとも 4種類に分 類することを特徴とする。 [0104] 第 6の構成によれば、本発明の光記録再生方法は、記録符号列中のマーク長を n、 n+ l、 n+ 2以上の符号長ごとの少なくとも 3種類に分類し、前記記録符号列中のマ ーク長が nの場合、前記マーク長 (n)の前後の記録符号列中のスペース長を n、 n+ 1、 n+ 2、 n+ 3以上の符号長の少なくとも 4種類に分類し、前記記録符号列中のマ ーク長が n+ l、 n+ 2以上の場合、前記マーク長 (n+ l、 n+ 2以上)の前後の記録 符号列中のスペース長を n、n+ l以上の符号長の少なくとも 2種類に分類することを 特徴とする。
[0105] 第 7の構成によれば、本発明の光記録再生方法は、記録符号列中のマーク長を n、 n+ l、 n+ 2以上の符号長ごとの少なくとも 3種類に分類した状態で第 1の試し書きを 行い、前記マーク長の前後の記録符号列中のスペース長を n、 n+ l、 n+ 2、 n+ 3以 上の符号長の少なくとも 4種類に分類した状態で第 2の試し書きを行うことを特徴とす る。
[0106] 第 8の構成によれば、本発明の光記録再生方法は、前記第 1の試し書き時に、符号 長 n+ 1以上の符号列含む記録符号列を記録し、前記第 2の試し書き時に、符号長 n 以上の符号列を含む記録符号列を記録することを特徴とする。
[0107] 第 9の構成によれば、本発明の光記録再生方法は、前記第 2の試し書き後の再生 時に、前記第 1の試し書き後の再生時に比べて、再生イコライザのブースト値をことな らせることを特徴とする。
[0108] 第 10の構成によれば、本発明の光記録再生方法は、前記第 2の試し書き後の再生 時に、前記第 1の試し書き後の再生時に比べて、再生イコライザのブースト値を概略 ldB上げることを特徴とする。
[0109] 第 11の構成によれば、本発明の光記録再生装置は、光ディスク媒体に複数のパヮ 一でレーザ光を切り替えて照射して未記録部とは物理的性質の異なるマークを形成 することによって情報を記録する光記録装置において、
レーザ光のパワーを変調するレーザ駆動手段と、情報を記録符号列に変換する符 号化手段と、
前記記録符号列中のマーク長 (符号長)および前後のスペース長を参照して所定 の規則にしたがって分類する分類手段を有し、変調パルスの第 1のパワーをもつ区 間の先頭パルスの幅あるいは開始位置と、変調パルスの第 1のパワーをもつ区間の 最終パルスの幅ある ヽは終了位置を変化させる記録波形発生手段を有し、前記分 類手段の分類にしたがって、記録マークの始端部分の位置および終端部分の位置 を変化させて記録することを特徴とする。
[0110] 第 12の構成によれば、本発明の光記録再生装置は、前記記録マークの終端部分 の位置を、前記パルス状に変調された前記第 1のパワーをもつ区間の最終パルスの 幅あるいは終了位置を、記録するマーク長および前記マークの直後のスペース長に 応じて随時変化させてレーザを駆動させる駆動手段を有することを特徴とする。
[0111] 第 13の構成によれば、本発明の光記録再生装置は、前記記録マークの始端部分 の位置を、前記パルス状に変調された前記第 1のパワーをもつ第 1パルスの幅あるい は開始位置を、記録するマーク長および前記マークの直前のスペース長に応じて随 時変化させてレーザを駆動させる駆動手段を有することを特徴とする。
[0112] 第 14の構成によれば、本発明の光記録再生装置は、前記分類手段は、記録符号 列中のマーク長を!!、 n+ l、 n+ 2以上の符号長(n:正の整数)の少なくとも 3種類に 分類し、前記マーク長の前後の記録符号列中のスペース長を n、 n+ 1以上の符号長 の少なくとも 2種類に分類することを特徴とする。
[0113] 第 15の構成によれば、本発明の光記録再生装置は、前記分類手段は、記録符号 列中のマーク長を!!、 n+ l、 n+ 2以上符号長の少なくとも 3種類に分類し、前記マー ク長の前後の記録符号列中のスペース長を n、 n+ l、 n+ 2、 n+ 3以上の符号長の 少なくとも 4種類に分類することを特徴とする。
[0114] 第 16の構成によれば、本発明の光記録再生装置は、前記分類手段は、記録符号 列中のマーク長を nn+ 1n+ 2以上の符号長ごとの少なくとも 3種類に分類し、前 記記録符号列中のマーク長が nの場合、前記マーク長 (n)の前後の記録符号列中の スペース長を n、 n+ l、 n+ 2、 n+ 3以上の符号長の少なくとも 4種類に分類し、前記 記録符号列中のマーク長が n+ l、 n+ 2以上の場合、前記マーク長 (n+ l、 n+ 2以 上)の前後の記録符号列中のスペース長を n、 n+ 1以上の符号長の少なくとも 2種類 に分類することを特徴とする。
[0115] 第 17の構成によれば、本発明の光記録再生装置は、記録符号列中のマーク長を n 、 n+ l、 n+ 2以上の符号長ごとの少なくとも 3種類に分類した状態で第 1の試し書き を行い、前記マーク長の前後の記録符号列中のスペース長を n、 n+ l、 n+ 2、 n+ 3 以上の符号長の少なくとも 4種類に分類した状態で第 2の試し書きをおこなうことを特 徴とする。
[0116] 第 18の構成によれば、本発明の光記録再生装置は、前記第 1の試し書き時に、符 号長 n+ 1以上の符号列含む記録符号列を記録し、前記第 2の試し書き時に、符号 長 n以上の符号列を含む記録符号列を記録することを特徴とする。
[0117] 第 19の構成によれば、本発明の光記録再生装置は、前記第 2の試し書き後の再生 時に、前記第 1の試し書き後の再生時に比べて、再生イコライザのブースト値を異な らせることを特徴とする。
[0118] 第 20の構成によれば、本発明の光記録再生装置は、前記第 2の試し書き後の再生 時に、前記第 1の試し書き後の再生時に比べて、再生イコライザのブースト値を概略 ldB上げることを特徴とする。
産業上の利用可能性
[0119] 本発明の光ディスク媒体への光記録方法および光記録装置は、デジタル家電機器 、情報処理装置を含む電気機器産業等に利用可能である。

Claims

請求の範囲
[1] 光ディスク媒体にレーザ光を複数段のパワーで切り替えて変調した記録パルス列を 照射してマークを形成し、前記マーク及びマーク間のスペースのエッジ位置情報とし て情報を記録する光記録方法であって、
記録データを符号ィ匕してマーク及びスペースの組み合わせである符号ィ匕データを 作成するステップと、
前記符号化データのうち、前記マークについて、そのマーク長と前後のスペース長 との組み合わせによって分類するステップと、
前記マークを形成するための記録パルス列の端部から 2番目のパルスエッジの位 置を前記分類結果に対応して変化させて前記記録パルス列を制御するステップと、 前記記録パルス列を光ディスク媒体に照射して前記マークを形成するステップと を含むことを特徴とする光記録方法。
[2] 前記記録パルス列を制御するステップにおいて、前記記録パルス列の始端から 2 番目のパルスエッジの位置を前記分類結果に対応して変化させることを特徴とする 請求項 1に記載の光記録方法。
[3] 前記記録パルス列を制御するステップにおいて、前記記録パルス列の後端から 2 番目のパルスエッジの位置を前記分類結果に対応して変化させることを特徴とする 請求項 1又は 2に記載の光記録方法。
[4] 前記記録パルス列を制御するステップにお 、て、さらに、前記記録パルス列の後端 のパルスエッジの位置を前記分類結果に対応して変化させることを特徴とする請求 項 1から 3の ヽずれか一項に記載の光記録方法。
[5] 前記記録パルス列を制御するステップにお ヽて、さらに、前記記録パルス列の始端 のパルスエッジの位置を前記分類結果に対応して変化させることを特徴とする請求 項 1から 4の ヽずれか一項に記載の光記録方法。
[6] 前記マークを記録するための前記記録パルス列が 5以上のパルスエッジを含むこと を特徴とする請求項 1から 5のいずれか一項に記載の光記録方法。
[7] 前記記録パルス列を制御するステップにお 、て、さらに、前記記録パルス列の後端 力 3番目のノ ルスエッジの位置を前記分類結果に対応して変化させることを特徴と する請求項 6に記載の光記録方法。
[8] 前記記録パルス列を制御するステップにお ヽて、さらに、前記記録パルス列の始端 力 3番目のノ ルスエッジの位置を前記分類結果に対応して変化させることを特徴と する請求項 6又は 7に記載の光記録方法。
[9] 前記記録パルス列は、レーザ光を強さの順に第 1パワー、第 2パワー、第 3パワーの 少なくとも 3値以上のパワーで切り替えて変調して構成することを特徴とする請求項 1 から 8の ヽずれか一項に記載の光記録方法。
[10] 前記各マークにっ 、て分類するステップにお 、て、前記マークのマーク長を n、 n+ l、n+ 2以上 (n:正の整数)の少なくとも 3種類に分類することを特徴とする請求項 1 から 9の ヽずれか一項に記載の光記録方法。
[11] 前記各マークについて分類するステップにおいて、前記マークの前後のスペース 長を n、n+ l以上 (n:正の整数)の少なくとも 2種類に分類することを特徴とする請求 項 1から 10のいずれか一項に記載の光記録方法。
[12] 前記各マークにっ 、て分類するステップにお 、て、前記マークの前後のスペース 長を n、 n+ l、 n+ 2、 n+ 3以上 (n:正の整数)の少なくとも 4種類に分類することを特 徴とする請求項 1から 10のいずれか一項に記載の光記録方法。
[13] 前記各マークにっ 、て分類するステップにお 、て、前記マークのマーク長を n、 n+
1、 n+ 2以上 (n:正の整数)の少なくとも 3種類に分類し、
前記マークのマーク長力 の場合、前後のスペース長を n、 n+ l、 n+ 2、 n+ 3以上 の少なくとも 4種類に分類し、
前記マークのマーク長が n+ l、 n+ 2以上の場合、前後のスペース長を n、 n+ 1以 上の少なくとも 2種類に分類することを特徴とする請求項 1から 10のいずれか一項に 記載の光記録方法。
[14] 前記記録パルス列を制御するステップにおいて、前記マークについてのマーク長と 前後のスペース長との組み合わせとエッジ変化量とを対応させた記録補償テーブル を参照して前記記録パルス列を制御することを特徴とする請求項 1から 13のいずれ か一項に記載の光記録方法。
[15] 前記マークにつ!、て前記マーク長と前後のスペース長の組み合わせによって分類 し、分類された前記マークの試し書きを行うステップと、
前記試し書きしたマーク及びスペースを再生して再生信号を得るステップと、 前記再生信号に基づ 、て、前記マークのマーク長と前後のスペース長の組み合わ せに対応するエッジ変化量のテーブルを作成するステップと
さらに含むことを特徴とした請求項 14に記載の光記録方法。
[16] 前記マークの試し書きを行うステップにおいて、前記マーク長 n+ 1以上の符号列 含む記録符号列を記録し、前記試し書き時に、符号長 n以上の符号列を含む記録符 号列を記録することを特徴とする請求項 15に記載の光記録方法。
[17] 光ディスク媒体にレーザ光を複数段のパワーで切り替えて変調した記録パルス列を 照射してマークを形成し、前記マーク及びマーク間のスペースのエッジ位置情報とし て情報を記録する光記録装置であって、
記録データを符号ィ匕してマーク及びスペースの組み合わせである符号ィ匕データを 作成する符号化手段と、
前記符号化データのうち、前記マークについて、そのマーク長と前後のスペース長 との組み合わせによって分類する分類手段と、
前記マークを形成するための記録パルス列の端部から 2番目のパルスエッジの位 置を前記分類結果に対応して変化させた記録パルス列を作成する記録波形発生手 段と、
前記記録パルス列を光ディスク媒体に照射して前記マークを形成するレーザ駆動 手段と
を含むことを特徴とする光記録装置。
[18] 前記記録パルス列の端部から 2番目のパルスエッジの位置を前記分類結果に対応 して変化させるエッジ変化量に関する記録補償テーブルを格納する記録補償部をさ らに備えることを特徴とする請求項 17に記載の光記録装置。
[19] 前記記録波形発生手段は、前記記録補償テーブル力 前記マークについての分 類結果に対応する前記エッジ変化量を読み出し、前記記録パルス列を作成すること を特徴とする請求項 18に記載の光記録装置。
[20] 前記記録波形発生手段は、前記記録パルス列の始端から 2番目のノ ルスエッジの 位置を前記分類結果に対応して変化させることを特徴とする請求項 17から 19のいず れか一項に記載の光記録装置。
[21] 前記記録波形発生手段は、前記記録パルス列の後端から 2番目のパルスエッジの 位置を前記分類結果に対応して変化させることを特徴とする請求項 17から 20のいず れか一項に記載の光記録装置。
[22] 前記記録波形発生手段は、さらに、前記記録パルス列の後端のパルスエッジの位 置を前記分類結果に対応して変化させることを特徴とする請求項 17から 21のいずれ か一項に記載の光記録装置。
[23] 前記記録波形発生手段は、さらに、前記記録パルス列の始端のパルスエッジの位 置を前記分類結果に対応して変化させることを特徴とする請求項 17から 22のいずれ か一項に記載の光記録装置。
[24] 前記マークを記録するための前記記録パルス列は、 5以上のパルスエッジを含むこ とを特徴とする請求項 17から 23のいずれか一項に記載の光記録装置。
[25] 前記記録波形発生手段は、さらに、前記記録パルス列の後端から 3番目のパルス エッジの位置を前記分類結果に対応して変化させることを特徴とする請求項 24に記 載の光記録装置。
[26] 前記記録波形発生手段は、さらに、前記記録パルス列の始端から 3番目のパルス エッジの位置を前記分類結果に対応して変化させることを特徴とする請求項 24又は 25に記載の光記録装置。
[27] 前記記録波形発生手段は、レーザ光を強さの順に第 1パワー、第 2パワー、第 3パ ヮ一の少なくとも 3値以上のパワーで切り替えて変調して前記記録パルス列を構成す ることを特徴とする請求項 17から 26のいずれか一項に記載の光記録装置。
[28] 前記分類手段は、前記マークのマーク長を n、 n+ l、 n+ 2以上 (n:正の整数)の少 なくとも 3種類に分類することを特徴とする請求項 17から 27のいずれか一項に記載 の光記録装置。
[29] 前記分類手段は、前記マークの前後のスペース長を n、 11+ 1以上(11 :正の整数)の 少なくとも 2種類に分類することを特徴とする請求項 17から 28のいずれか一項に記 載の光記録装置。
[30] 前記分類手段は、前記マークの前後のスペース長を n、 n+l、 n+2、 n+3以上 (n
:正の整数)の少なくとも 4種類に分類することを特徴とする請求項 17から 28のいず れか一項に記載の光記録装置。
[31] 前記分類手段は、前記マークのマーク長を n、 n+l、 n+ 2以上 (n:正の整数)の少 なくとも 3種類に分類し、
前記マークのマーク長力 の場合、前後のスペース長を n、 n+l、 n+2、 n+3以上 の少なくとも 4種類に分類し、
前記マークのマーク長が n+l、 n+ 2以上の場合、前後のスペース長を n、 n+1以 上の少なくとも 2種類に分類することを特徴とする請求項 17から 27のいずれか一項 に記載の光記録装置。
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