WO2010010632A1 - 記録装置及び方法 - Google Patents

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WO2010010632A1
WO2010010632A1 PCT/JP2008/063431 JP2008063431W WO2010010632A1 WO 2010010632 A1 WO2010010632 A1 WO 2010010632A1 JP 2008063431 W JP2008063431 W JP 2008063431W WO 2010010632 A1 WO2010010632 A1 WO 2010010632A1
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WO
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recording
power
reproduction characteristic
pulse width
laser light
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PCT/JP2008/063431
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English (en)
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Inventor
彰 城田
Original Assignee
パイオニア株式会社
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    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • 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
    • G11B7/1267Power calibration
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • 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
    • G11B7/004Recording, reproducing or erasing methods; Read, write or erase circuits therefor
    • G11B7/0045Recording
    • G11B7/00456Recording strategies, e.g. pulse sequences

Definitions

  • the present invention relates to a technical field of a recording apparatus and method for recording information on, for example, a recordable optical disc.
  • Optimum Power Control When recording information on a recordable optical disc such as DVD-R (DVD-Recordable) and BD-R (Blu-ray Disc Recordable), for example, optimum recording power control (Optimum Power Control:
  • the power of the recording laser can be optimized by OPC) or the like. Specifically, for example, trial recording is performed by changing the power of the recording laser step by step, and the reproduction characteristics of a portion where the trial recording has been performed (hereinafter referred to as “OPC recording unit” as appropriate) are measured. Then, an OPC recording unit that obtains preset reproduction characteristics or provides the best reproduction characteristics is selected, and the power at which the selected OPC recording unit is recorded is set to an optimum value.
  • the highest frequency component pulse and the lowest frequency component pulse included in the EFM (Eight to Future Modulation) recording signal are alternately switched and recorded, and the RF (Radio Frequency) signal value between the STEPs during reproduction is recorded.
  • the RF Radio Frequency
  • Patent Document 1 has a technical problem in that when the recording power is optimized, if the recording is performed with a power larger than the allowable value of the optical disk, there is a possibility that the reproduction cannot be performed. is there. Specifically, for example, with a dye-based BD-R, if recording is performed with excessively high power, there is a possibility that the signal level of the push-pull signal generated based on the reflected light from the recording unit is lowered and tracking becomes impossible. There is.
  • the present invention has been made in view of the above problems, for example, and provides a recording apparatus and method capable of avoiding the adverse effects caused by recording at high power when the recording power is optimized. Is an issue.
  • the recording apparatus of the present invention is a recording apparatus that records information by alternately forming a plurality of marks and a plurality of spaces on a recording surface of a recordable optical disc.
  • a laser light source for emitting laser light to a surface
  • reading means for reading disc information relating to information recording recorded in advance on the optical disc via the laser light emitted from the laser light source
  • the read disc Setting means for setting, based on the information, one or a plurality of power values indicating a target reproduction characteristic that is a target of the reproduction characteristic caused by the reflected light from the optical disc and a power of the laser light emitted from the laser light source.
  • the first reproduction characteristic relating to the first mark of the first mark is acquired, and the first pulse width corresponding to the mark length of the first mark is changed by a width obtained by multiplying a minute width by n (n is an integer).
  • Reproduction characteristic acquisition means for acquiring a second reproduction characteristic relating to the second mark formed on the recording surface, the set target reproduction characteristic, the set one or more power values, and the acquired first Power determining means for determining the power of the emitted laser light when recording the information on the optical disc based on the reproduction characteristic, the acquired second reproduction characteristic, the first pulse width and the minute width; Is provided.
  • the recording apparatus alternates, for example, a plurality of marks such as pits and a plurality of spaces on the recording surface of a recordable optical disc such as a DVD-R and a BD-R.
  • the information is recorded by forming the information.
  • a laser light source such as a laser diode emits laser light to the recording surface of an optical disk.
  • the reading means including a memory, a processor, etc. reads disc information related to information recording recorded in advance on the optical disc via the laser beam emitted from the laser light source.
  • “through the laser beam” means that the reflected light from the recording surface of the optical disk of the laser beam emitted from the laser light source is incident on a light receiving element having a light receiving surface divided into a plurality of sections, for example. Means based on the light receiving signal output from the light receiving element.
  • the “disc information relating to information recording” includes, for example, the manufacturer and model number of the optical disc, the recommended power value indicating the recommended power of the laser beam, and the appropriate mark on the recording surface of the optical disc. It means information indicating a condition for controlling at least a laser light source when recording information on an optical disc such as a recording strategy, which is a laser light irradiation condition.
  • the “recommended power value” according to the present invention is a power value determined in advance by the optical disc manufacturer as a power value for obtaining the characteristics intended by the manufacturer in consideration of the properties of the material constituting the optical disc. Mean value.
  • the setting means including a memory, a processor, and the like, based on the read disc information, the target reproduction characteristic that is the target of the reproduction characteristic caused by the reflected light from the optical disc and the laser light emitted from the laser light source.
  • One or a plurality of power values indicating power are set.
  • the “reproduction characteristics” is a value indicating the quality of the high-frequency signal output from the light receiving element that receives the reflected light from the recording surface of the optical disk.
  • This reproduction characteristic is expressed as (maximum value of high-frequency signal + minimum value of high-frequency signal) / (maximum value of high-frequency signal ⁇ minimum value of high-frequency signal) based on an AC (Alternating Current) coupled high-frequency signal, for example. Is done.
  • the “target reproduction characteristic” according to the present invention typically means a reproduction characteristic when the jitter value, which is a value indicating the quality of the recording characteristic, is minimized.
  • Such target reproduction characteristics are typically determined experimentally or by simulation to obtain a relationship between reproduction characteristics and jitter values for each of a plurality of types of optical discs, and based on the obtained relationships, the jitter value is minimized.
  • the set power values include the recommended power value included in the obtained disc information and the recommended power value by a minute amount (for example, several percent). Includes changed power values.
  • the setting means may calculate at least one power value obtained by changing the recommended power value by a minute amount based on the recommended power value included in the acquired disc information during the operation of the recording apparatus.
  • a reproduction characteristic acquisition unit including a memory, a processor, etc. relates to a first mark among a plurality of marks formed on a recording surface by a laser beam having power indicated by one or more set power values.
  • the second reproduction related to the second mark formed on the recording surface by acquiring the first reproduction characteristic and changing the first pulse width corresponding to the mark length of the first mark by a width obtained by multiplying the minute width by n times. Get characteristics.
  • the “reproduction characteristics related to the mark” means that the formed mark (here, the first or second mark) is irradiated with laser light and the irradiated laser light is reflected from the recording surface. It means the reproduction characteristics to be.
  • the “first mark” may be a mark (for example, 2T, 3T, etc.) corresponding to a standard pulse width determined by the standard, or a pulse width deviated by a predetermined width from the standard pulse width. It may be a corresponding mark.
  • the laser beam having the power indicated by the set power value means the laser beam having the power indicated by the set power value when the set power value is one. If there are a plurality of set power values, it means laser light having the power indicated by one of the set power values.
  • the second mark formed on the recording surface by changing the first pulse width corresponding to the mark length of the first mark by a width obtained by multiplying the minute width by n means that the first pulse width is minute.
  • a pulse width generated by changing the width by n times ie, adding a small width multiplied by n to the first pulse width or subtracting a small width multiplied by n from the first pulse width).
  • the “small width” is a width of, for example, 1/8 or 1/16 of the first pulse width, and means that it is very small with respect to the first pulse width.
  • N is an arbitrary integer, but an integer with a small absolute value is desirable. This is because, for example, when the first mark is a mark corresponding to a 2T pulse, if the first pulse width is greatly increased, it becomes difficult to distinguish the mark corresponding to a 3T pulse. .
  • the power determining means including a memory, a processor, etc. includes a set target reproduction characteristic, one or more set power values, an acquired first reproduction characteristic, an acquired second reproduction characteristic, a first pulse Based on the width and the minute width, the power of the emitted laser beam when information is recorded on the optical disc is determined.
  • the power determination unit first acquires the first reproduction characteristic acquired for the laser beam having one power among the laser beams having the power indicated by the set one or a plurality of power values.
  • the relationship between the reproduction characteristic and the pulse width is obtained based on the second reproduction characteristic, the first pulse width and the micro width multiplied by n, and the reproduction characteristic becomes the target reproduction characteristic based on the obtained relationship.
  • the power determining unit performs the same process for all of the plurality of laser beams.
  • the power determining means calculates the deviation amount between the specified second pulse width and the first pulse width for all of the second pulse widths specified for one or a plurality of laser beams. Subsequently, the power determination means obtains an approximate expression indicating the relationship between the calculated deviation amount and the set one or more power values, and indicates the power value when the deviation amount in the obtained approximation expression is zero.
  • the power to be emitted is determined as the power of the laser beam emitted when information is recorded on the optical disc.
  • the approximate expression is a linear expression, and the slope or intercept value of the approximate expression is stored in advance in the recording apparatus.
  • the power of the laser light when information is recorded on the optical disk is optimized by changing the power of the laser light over a relatively wide range, for example, adjusting the optimum recording power. If this is done, there is a risk that reproduction cannot be performed by irradiating the optical disk with laser light having a power larger than the allowable amount of the optical disk. Alternatively, it has been found that there is a risk that the product life of the laser light source may be shortened due to the emission of a relatively high power laser beam.
  • information is recorded on the optical disc using laser light having the recommended power value included in the obtained disc information and the power indicated by the power value obtained by changing the recommended power value by a minute amount.
  • the power of the laser beam at the time of recording is determined. For this reason, it is possible to avoid that the optical disk cannot be reproduced and the product life of the laser light source is shortened.
  • the recording apparatus of the present invention it is possible to avoid the adverse effects caused by recording at high power when the recording power is optimized.
  • the power determination unit is set based on the acquired first reproduction characteristic, the acquired second reproduction characteristic, the first pulse width, and the minute width.
  • a deviation amount calculating means for calculating a deviation amount of the second pulse width from which the target reproduction characteristic is obtained from the first pulse width for the laser light having the power indicated by one or a plurality of power values.
  • the power of the emitted laser beam when recording the information on the optical disc is determined based on one or more power values and the calculated deviation amount.
  • the displacement amount can be calculated relatively easily, which is very advantageous in practice.
  • the power determining means further includes an approximate expression generating means for generating an approximate expression indicating a relationship between the calculated deviation amount and the set one or more power values, and the generated approximate expression
  • an approximate expression generating means for generating an approximate expression indicating a relationship between the calculated deviation amount and the set one or more power values, and the generated approximate expression
  • the power of the laser beam for recording information on the optical disk can be determined relatively easily, which is very advantageous in practice.
  • the “approximate expression” according to the present invention means, for example, a linear or quadratic expression, or a monotone function such as an exponential function.
  • the reproduction characteristic acquisition means includes pulse width changing means for changing the first pulse width.
  • the first pulse width can be changed relatively easily, which is very advantageous in practice.
  • the pulse width changing means may change the first pulse width so that the lower the one or more set power values, the longer the pulse width is than the first pulse width.
  • the reproduction characteristic acquisition unit further uses the laser beam having power indicated by the set one or more power values to set the first pulse width to the minute width. Is changed by a width obtained by multiplying m by m (m is an integer where m ⁇ n) to obtain a third reproduction characteristic relating to the third mark formed on the recording surface, and the power determining means is Target reproduction characteristic, the set one or more power values, the acquired first reproduction characteristic, the acquired second reproduction characteristic, the acquired third reproduction characteristic, the first pulse width, and the Based on the minute width, the power of the emitted laser beam when the information is recorded on the optical disc is determined.
  • the pulse width from which the target reproduction characteristic is obtained based on the acquired first reproduction characteristic, the acquired second reproduction characteristic, the first pulse width, and the second pulse width can be improved, which is very advantageous in practice.
  • the mark length of the first mark is shorter than the spot diameter of the emitted laser beam on the recording surface.
  • the first reproduction characteristic related to the first mark and the second reproduction characteristic related to the second mark are remarkably different, and the second pulse width that can achieve the target reproduction characteristic relatively easily is specified. Can do.
  • the first mark is a shortest mark.
  • the first mark is the shortest mark.
  • the “shortest mark” means a mark having a mark length corresponding to the highest frequency component pulse included in the RF signal.
  • the mark corresponds to a 2T pulse
  • the mark corresponds to a 3T pulse.
  • the setting unit includes a temperature detection unit that detects an environmental temperature, and the target reproduction characteristic and the one or more power values are set according to the detected environmental temperature. Set each one.
  • the temperature detecting means such as a temperature sensor detects the environmental temperature.
  • environmental temperature typically means the temperature of a place (for example, a tray) where an optical disk is installed in the recording apparatus. Such an environmental temperature may be detected directly, or may be estimated from the temperature of the place where the recording apparatus is installed (that is, may be detected indirectly).
  • the setting means sets a target regeneration characteristic and a plurality of power values according to the detected environmental temperature. This makes it possible to set target reproduction characteristics suitable for the temperature characteristics of the optical disk, which is very advantageous in practice.
  • the recording method of the present invention records information by alternately forming a plurality of marks and a plurality of spaces on a recording surface of a recordable optical disc, and a laser beam is applied to the recording surface.
  • a reading method of reading disc information related to information recording recorded in advance on the optical disc via a laser beam emitted from the laser light source Based on the read disc information, a target reproduction characteristic that is a target of the reproduction characteristic caused by the reflected light from the optical disc, and one or a plurality of power values indicating the power of the laser light emitted from the laser light source are respectively obtained.
  • a setting step for setting, and a laser beam having power indicated by the set one or more power values is formed on the recording surface.
  • the first reproduction characteristic relating to the first mark among the plurality of marks obtained is obtained, and the first pulse width corresponding to the mark length of the first mark is changed by a minute width to be formed on the recording surface.
  • a reproduction characteristic acquisition step of acquiring a second reproduction characteristic related to the second mark, the set target reproduction characteristic, the set one or more power values, the acquired first reproduction characteristic, and the acquired And a power determining step for determining the power of the emitted laser light when recording the information on the optical disk based on the second reproduction characteristic, the first pulse width, and the minute width.
  • the recording method of the present invention similarly to the recording apparatus of the present invention described above, it is possible to avoid the adverse effects caused by recording at high power when the recording power is optimized.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration of a recording apparatus according to an embodiment of the present invention. It is a block diagram which shows the structure of the recording power calculation part which concerns on embodiment of this invention. It is a block diagram which shows the structure of the recording condition production
  • FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of the recording apparatus according to this embodiment.
  • the arrow in a figure has shown the flow of the electrical signal.
  • a recording apparatus 1 includes a drive unit 11, an emission unit 12, a light receiving unit 13, a slider unit 14, a pre-record information detection unit 21, a reproduction characteristic measurement unit 22, a recording power calculation unit 23, a disc information acquisition unit 24, The recording condition generating unit 25, the address calculating unit 26, and the recording pulse generating unit 27 are provided. Each of the above components is controlled by a system control unit (not shown).
  • the “emission unit 12”, “disc information acquisition unit 24”, “recording condition generation unit 25”, and “reproduction characteristic measurement unit 22” according to the present embodiment are respectively referred to as “laser light source” according to the present invention, It is an example of “reading means”, “setting means”, and “reproduction characteristic acquisition means”.
  • the “recording power calculation unit 23” according to the present embodiment is an example of the “power determination unit”, the “deviation amount calculation unit”, and the “approximation expression generation unit” according to the present invention.
  • the drive unit 11 including a spindle motor or the like rotates the optical disc 300 that is, for example, a dye-based BD-R, based on wobble information (for example, a wobble frequency) transmitted from the pre-record information detection unit 21.
  • wobble information for example, a wobble frequency
  • the emitting unit 12 including a laser diode or the like emits laser light to the optical disc 300.
  • the light receiving unit 13 including a photodiode (PD) or the like receives reflected light from the optical disc 300 and outputs an electric signal resulting from the received reflected light.
  • the slider unit 14 is capable of moving an optical pickup head including the emitting unit 12 and the light receiving unit 13 in the radial direction of the optical disc 300.
  • the pre-record information detection unit 21 stores pre-record information such as wobbles and land pre-pits (hereinafter referred to as “LPP” as appropriate) formed in advance on the optical disc 300. To detect. Then, the pre-record information detecting unit 21 transmits an electric signal indicating the detected wobble information to the driving unit 11 and transmits an electric signal indicating the detected LPP information to the disc information acquiring unit 24 and the address calculating unit 26. .
  • pre-record information detecting unit 21 transmits an electric signal indicating the detected wobble information to the driving unit 11 and transmits an electric signal indicating the detected LPP information to the disc information acquiring unit 24 and the address calculating unit 26.
  • the reproduction characteristic measuring unit 22 performs reproduction related to a portion (that is, an OPC recording unit) where trial recording on the recording surface of the optical disc 300 is performed during optimum recording power adjustment (hereinafter referred to as “OPC time” as appropriate) described later.
  • OPC time optimum recording power adjustment
  • the characteristic ⁇ is measured, and an electric signal indicating the measured reproduction characteristic ⁇ is transmitted to the recording power calculation unit 23.
  • the recording power calculation unit 23 includes a calculation condition calculation unit 231 and an optimum recording power calculation unit 232.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of the recording power calculation unit 23.
  • the calculation condition calculation unit 231 of the recording power calculation unit 23 performs the reproduction characteristic ⁇ related to the OPC recording unit indicated by the electric signal transmitted from the reproduction characteristic measurement unit 22 and the electric transmission transmitted from the recording condition generation unit 25 during OPC.
  • Test recording was performed at the recording power P (m) based on the target reproduction characteristic ⁇ 0 indicated by the signal, the recording power P (m), and the pulse width change amount ⁇ 2T as an example of the “minute amount” according to the present invention.
  • from the reproduction characteristic beta according to OPC recording unit calculates the shift amount ⁇ 2T (m) of the reproducing characteristics beta and the target reproduction characteristics beta 0 is equal.
  • the optimum recording power calculation unit 232 of the recording power calculation unit 23 is based on one or more recording powers P (m) and one or more deviation amounts ⁇ 2T (m) corresponding to the recording powers P (m).
  • the optimum recording power P 0 is calculated, and an electric signal indicating the calculated optimum recording power P 0 is transmitted to the recording pulse generator 27.
  • the disc information acquisition unit 24 uses disc information (for example, manufacture of the optical disc 300) from information recorded in advance on the optical disc 300 or LPP information indicated by an electrical signal transmitted from the pre-recording information detection unit 21. User, model number, recording strategy, etc.).
  • the recording condition generating unit 25 includes a recording condition selecting unit 251 and a memory 252 as shown in FIG.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of the recording condition generation unit according to this embodiment.
  • the recording condition selection unit 251 of the recording condition generation unit 25 is based on the disc information indicated by the electrical signal transmitted from the disc information acquisition unit 24, and the target reproduction characteristic ⁇ 0 and recording power P stored in advance in the memory 252.
  • M Specify the pulse width change amount ⁇ 2T and the recording strategy.
  • the recording condition selection unit 251 transmits an electrical signal indicating the specified target reproduction characteristic ⁇ 0 , recording power P (m), and pulse width change amount ⁇ 2T to the recording power calculation unit 23, and also specifies the specified recording power P ( m), an electric signal indicating the pulse width change amount ⁇ 2T and the recording strategy is transmitted to the recording pulse generator 27.
  • the recording condition selection unit 251 performs the target reproduction characteristic ⁇ 0 , the recording power P (m), the pulse based on the output of the temperature sensor as an example of the “temperature detection means” according to the present invention and the disc information (not shown).
  • the width change amount ⁇ 2T and the recording strategy may be specified.
  • the target regeneration characteristics ⁇ 0 corresponding to a plurality of temperatures are stored in the memory 252, and the recording condition selection unit 251 selects the target regeneration characteristics ⁇ corresponding to the environmental temperature indicated by the output of the temperature sensor. 0 may be specified.
  • the recording condition selection unit 251 is based on the disc information.
  • the target reproduction characteristic ⁇ 0 or the like may be specified from the server device.
  • a recording condition including the target reproduction characteristic ⁇ 0 or the like may be acquired from the server device.
  • the acquired recording conditions may be recorded on the optical disc 300 immediately after being acquired, or may be recorded on the optical disc 300 after recording information such as images and sounds.
  • the recording apparatus 1 may read the recording conditions recorded on the optical disc 300 at the time of recording.
  • the address calculation unit 26 calculates address information based on the LPP information indicated by the electric signal transmitted from the pre-recording information detection unit 21, and outputs the electric signal indicating the calculated address information. Transmit to the recording pulse generator 27.
  • the recording pulse generation unit 27 includes a recording strategy setting unit 271, a pulse width changing unit 272 as an example of the “pulse width changing unit” according to the present invention, a recording power setting unit 273, and a recording pulse.
  • a transmission unit 274 is provided.
  • FIG. 4 is a block diagram showing the configuration of the recording pulse generation unit according to the present embodiment together with the flow of electric signals during OPC
  • FIG. 5 shows the configuration of the recording pulse generation unit according to the present embodiment. It is a block diagram shown with the flow of the electrical signal at the time of data recording.
  • the recording strategy setting unit 271 sets a recording strategy for recording recording data based on the recording strategy indicated by the electrical signal transmitted from the recording condition generating unit 25, and the set recording An electric signal indicating the strategy is transmitted to the pulse width changing unit 272.
  • the recording data at the time of OPC is, for example, random data or data prepared for optimum recording power adjustment.
  • the pulse width changing unit 272 is based on the recording strategy indicated by the electrical signal transmitted from the recording strategy setting unit 271 and the pulse width change amount ⁇ 2T indicated by the electrical signal transmitted from the recording condition generating unit 25.
  • the pulse width 2T 0 of the recording pulse corresponding to 2T as an example of the “first mark” is changed.
  • 2T is the shortest mark among a plurality of marks formed on the optical disc 300.
  • the pulse width changing unit 272 may change the pulse width of a pulse corresponding to a recording mark other than 2T. That is, for example, the pulse width of the recording pulse corresponding to 3T which is the second shortest mark may be changed. In addition to the pulse width 2T 0 corresponding to 2T, the pulse width corresponding to 3T may be changed simultaneously.
  • the length of the recording mark whose pulse width is changed may be a mark shorter than the spot diameter of the laser beam on the recording surface of the optical disc 300.
  • the appearance frequency of a plurality of recording marks (for example, 2T, 3T, 4T%) Is specified based on the modulation method related to the optical disc 300, and the recording mark having the highest appearance frequency among the specified appearance frequencies is supported.
  • the pulse width of the pulse to be changed may be changed.
  • the recording power setting unit 273 sets the recording power based on the recording power P (m) indicated by the electric signal transmitted from the recording condition generation unit 25, and records the electric signal indicating the set recording power. Transmit to the pulse transmitter 274.
  • the recording pulse transmission unit 274 is used to adjust the optimum recording power based on the pulse width indicated by the electric signal transmitted from the pulse width changing unit 272 and the recording power indicated by the electric signal transmitted from the recording power setting unit 273.
  • An electric signal indicating a recording pulse generated to generate a recording pulse and to record at a target address on the recording surface of the optical disc 300 based on the address information indicated by the electric signal transmitted from the address calculation unit 26. It transmits to the emission part 12.
  • the recording strategy setting unit 271 sets a recording strategy for recording recording data based on the recording strategy indicated by the electrical signal transmitted from the recording condition generating unit 25, and the set An electric signal indicating the recording strategy is transmitted to the recording power setting unit 273.
  • the recording power setting unit 273 sets the recording power based on the optimum recording power P 0 indicated by the electric signal transmitted from the recording power calculation unit 23 (that is, sets the recording power to the optimum recording power P 0 ). Then, an electric signal indicating the set recording power is transmitted to the recording pulse transmission unit 274.
  • the recording pulse transmission unit 274 generates a recording pulse for data recording based on the recording power indicated by the electric signal transmitted from the recording power setting unit 273, and the address indicated by the electric signal transmitted from the address calculation unit 26. Based on the information, an electric signal indicating a recording pulse generated so as to be recorded at a target address on the recording surface of the optical disc 300 is transmitted to the emitting unit 12.
  • the system control unit controls the emission unit 12 and the slider unit 14 so that the laser beam is irradiated to a predetermined position of the optical disc 300 while controlling the drive unit 11 to drive the optical disc 300.
  • the system control unit causes the disc information acquisition unit 24 to acquire disc information from information recorded in advance on the optical disc 300 or LPP information indicated by an electrical signal transmitted from the pre-recording information detection unit 21. Control (step S101).
  • the system control unit controls the recording condition generation unit 25 to specify the target reproduction characteristic ⁇ 0 , the recording power P (m), the pulse width change amount ⁇ 2T, and the recording strategy based on the obtained disc information. (Step S102).
  • FIG. 7 shows an example of recording conditions according to the present embodiment.
  • the target reproduction characteristic ⁇ 0 in FIG. 7 is obtained by obtaining the relationship between the reproduction characteristic ⁇ and the jitter for each of a plurality of types of optical disks experimentally or by simulation, and based on the obtained relationship, the reproduction characteristic ⁇ that minimizes the jitter. And stored in the memory 252 of the recording condition generating unit 25 in advance. Then, the recording condition selection unit 251 specifies the target reproduction characteristic ⁇ 0 corresponding to the acquired disc information.
  • FIG. 8 is an example of an experimental result showing the relationship between the reproduction characteristic ⁇ and jitter.
  • the solid line in the figure is an approximate expression based on the experimental results.
  • the target reproduction characteristic ⁇ 0 is set to 0.10 based on the experimental result shown in FIG. 8.
  • the recording condition selection unit 251 sets the recommended recording power to the first. Recording power P (1). Subsequently, the recording condition selection unit 251 selects the recording power (here, 7.0 [mW]) obtained by changing the recommended recording power by a minute amount as the second recording power P (2).
  • Pulse width change amount ⁇ 2T is a value for changing the pulse width 2T 0 stepwise advance the recording apparatus may be stored in 1, may be calculated from the pulse width 2T 0 and the recording linear velocity .
  • the pulse width change amount ⁇ 2T is preferably ⁇ 1/2 [T (period)] to 1/2 [T]. This is because if the pulse width is greatly changed, the difference between the pulse width corresponding to the 3T recording pulse, which is the second shortest mark, becomes small, and whether the recording apparatus 1 is 2T or 3T. This is because it becomes difficult to determine whether or not the accuracy is reduced.
  • the system control unit controls the recording pulse generation unit 27 to generate a recording pulse for optimum recording power adjustment based on the specified target reproduction characteristic ⁇ 0 and the like. Then, a recording mark is formed on the recording surface of the optical disc 300. Thereafter, the system control unit controls the reproduction characteristic measuring unit 22 to measure the reproduction characteristic ⁇ related to the OPC recording unit on the recording surface of the optical disc 300 (step S103).
  • FIG. 9 is a conceptual diagram showing an example of a pulse changed by the pulse width changing unit according to the present embodiment.
  • Pulse width changing unit 272 changes the pulse width 2T 0 of the recording pulses corresponding to 2T based on the pulse width change amount ⁇ 2T indicated by an electric signal transmitted from the recording condition generation unit 25. Specifically, for example, when the pulse width change amount ⁇ 2T is ⁇ 1/16 [T], the pulse width change unit 272 has the timing of the rise of the recording pulse corresponding to 2T (left side in FIG. 9) 1 / The pulse width is changed by delaying it by 16 [T] (so that the rising edge of the recording pulse is at the position indicated by the broken line).
  • the pulse width change unit 272 changes the pulse width by delaying the rising timing of the recording pulse corresponding to 2T by 0 [T]. (That is, the pulse width is not changed).
  • the pulse width change unit 272 makes the rising timing of the recording pulse corresponding to 2T advance by 1/16 [T] (recording)
  • the pulse width is changed by setting the rising edge of the pulse to the position indicated by the alternate long and short dash line).
  • the change of the pulse width is not limited to changing the rising timing of the recording pulse, but the falling timing of the recording pulse may be changed, or the rising and falling timings of the recording pulse may be changed. Also good.
  • the system control unit then records the reproduction characteristic ⁇ related to the OPC recording unit measured by the reproduction characteristic measurement unit 22, the target reproduction characteristic ⁇ 0 specified by the recording condition generation unit 25, the recording Based on the power P (m) and the pulse width change amount ⁇ 2T, the reproduction characteristic ⁇ and the target reproduction characteristic ⁇ 0 are equal to each other from the reproduction characteristic ⁇ related to the OPC recording unit on which trial recording was performed with the recording power P (m).
  • the deviation amount ⁇ 2T (m) is calculated, and the optimum recording power P 0 is determined based on the plurality of recording powers P (m) and the plurality of deviation amounts ⁇ 2T (m) corresponding to the recording powers P (m).
  • the recording power calculation unit 23 is controlled to calculate (step S104).
  • FIG. 10 is an example of an experimental result showing the relationship between the reproduction characteristic ⁇ and the pulse width change amount ⁇ 2T for each recording power P (m).
  • the solid line in the figure is an approximate expression based on the experimental results.
  • the reproduction characteristic ⁇ becomes smaller as the pulse width becomes longer (that is, ⁇ 2T in the figure becomes larger).
  • Calculation condition calculation section 231 of the recording power calculating unit 23 from the approximate equation, reproduction characteristics beta and the target reproduction characteristics beta 0 (here, 0.10) and calculates the equal amount of deviation ⁇ 2T (m).
  • the deviation amount ⁇ 2T (1) in the case of the recording power P (1) is 0.980 [T]
  • the deviation amount ⁇ 2T (2) in the case of the recording power P (2) is ⁇ 0. 879 [T].
  • the experimental result corresponding to the case where ⁇ 2T in FIG. 10 is 0 is an example of the “first reproduction characteristic” according to the present invention, and the experimental result corresponding to the case where ⁇ 2T is ⁇ 1 or 1 corresponds to the present invention. This is an example of the “second reproduction characteristic”.
  • the optimum recording power calculator 232 of the recording power calculator 23 calculates the calculation conditions (here, (0.980 [T], 6.5 [mW]) and ( ⁇ 0.879) calculated by the calculation condition calculator 231. [T], 7.0 [mW])), the relationship between the recording power P (m) and the shift amount ⁇ 2T (m) as shown in FIG. 11 is obtained, and based on the obtained relationship, The recording power is calculated so that the deviation amount becomes zero (that is, the pulse width becomes 2T 0 ) (here, the calculated recording power is 6.76 [mW]).
  • FIG. 11 is an example of an experimental result showing the relationship between the recording power P (m) and the shift amount ⁇ 2T (m). The solid line in the figure is an approximate expression based on the experimental results.
  • the lower the recording power The longer the pulse width, the reproduction characteristics beta tends relatively straddles target reproduction characteristics beta 0 to be measured. Therefore, if the pulse width is changed so that the pulse width becomes longer as the recording power is lower, an approximate expression in which the target reproduction characteristic ⁇ 0 is included in the interpolation range can be obtained based on a relatively small measurement result. . As a result, the time taken to determine the optimum recording power can be shortened, which is very advantageous in practice.
  • FIG. 12 is an example of an experimental result showing the relationship between the recording power and the reproduction characteristic ⁇ .
  • the solid line in the figure is an approximate expression based on the experimental results.
  • the method of obtaining the reproduction characteristic ⁇ by changing the pulse width and obtaining the optimum recording power based on the obtained reproduction characteristic ⁇ and the pulse width is appropriate as a method for obtaining the optimum recording power.
  • the optimum recording power is determined by changing the pulse width and recording power of the recording pulse.
  • the optimum recording power can be determined by changing only the recording power. Good.
  • the recording power is typically changed only for a recording pulse for recording (ie, forming) 2T, which is the shortest mark, on the optical disc 300 (ie, the pulse height of the recording pulse is changed). Therefore, when optimizing the recording power, it is possible to suppress an adverse effect caused by recording at a high power.
  • the pulse width changing unit 272 is changed to, for example, FIG. As shown in FIG. 5, the multi-pulse width T 0 may be changed by the pulse width change amount ⁇ T.
  • FIG. 13 is a conceptual diagram showing an example of multipulse.
  • the pulse width changing unit 272 is displayed, for example, as shown in FIG. as shown in 14, it may be configured to change the pulse width T w Castle pulse by pulse width change amount [Delta] T.
  • FIG. 14 is a conceptual diagram showing an example of a castle pulse.
  • FIG. 15 is a conceptual diagram showing a concept when changing the recording power of the castle pulse.
  • the optimum recording power control there is performed a test recording by the recording power P (3), reproduction characteristics of the OPC recording unit beta acquires the target reproduction characteristics beta 0 shift amount ⁇ 2T (3).
  • the coefficients A3 and B3 are obtained based on the obtained deviation amount ⁇ 2T (3) and the coefficient calculation formula stored in the recording apparatus 1.
  • the optimum recording power P 0 is obtained based on the obtained coefficients A 3 and B 3 and the optimum recording power calculation formula stored in the recording apparatus 1.
  • the difference between the reproduction characteristic beta is, instead of the displacement amount ⁇ 2T which is a target reproducing characteristics beta 0 (m), and reproducing characteristics beta and the target reproduction characteristics beta 0 pulse width change amount ⁇ 2T is according to OPC recording portion becomes zero
  • the optimum recording power is obtained using the reproduction characteristic ⁇ as an index when adjusting the optimum recording power.
  • the optimum recording power is output from the light receiving unit 13.
  • the ratio may be used as an index.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiment, and can be appropriately changed within the scope of the invention or the concept that can be read from the entire claims and the specification, and recording accompanied by such a change. Devices and methods are also within the scope of the present invention.

Abstract

 記録装置(1)は、光ディスク(300)にレーザ光を出射するレーザ光源(12)と、光ディスクに予め記録されているディスク情報を読み込む読込手段(24)と、ディスク情報に基づいて目標再生特性及びパワー値を夫々設定する設定手段(25)と、設定されたパワー値を有するレーザ光により形成された第1マークに係る第1再生特性を取得すると共に、第1マークに対応する第1パルス幅を、微小幅をn(nは整数)倍した幅だけ変更して形成された第2マークに係る第2再生特性を取得する再生特性取得手段(22)と、設定された目標再生特性、設定された一又は複数のパワー値、取得された第1及び第2再生特性、第1パルス幅並びに微小幅に基づいて、光ディスクに情報を記録する際の出射されるレーザ光のパワーを決定するパワー決定手段(23)とを備える。

Description

記録装置及び方法
 本発明は、例えば記録可能な光ディスクに情報を記録する記録装置及び方法の技術分野に関する。
 この種の記録装置では、例えばDVD-R(DVD-Recordable)やBD-R(Blu-ray Disc Recordable)等の記録可能な光ディスクに情報を記録する際、例えば最適記録パワー調整(Optimum Power Control:OPC)等により記録用レーザのパワーの最適化が図られる。具体的には例えば、段階的に記録用レーザのパワーを変更して試し記録を行い、該試し記録を行った部分(以下、適宜「OPC記録部」と称する)の再生特性を測定する。そして、予め設定された再生特性が得られる或いは再生特性が最も良好となるOPC記録部を選択し、該選択されたOPC記録部を記録したパワーを最適値とする。
 例えば特許文献1には、EFM(Eight to Fourteen Modulation)記録信号に含まれる最高周波数成分パルスと最低周波数成分パルスとを交互に切り替えて記録し、再生時に各STEP間のRF(Radio Frequency)信号値の振幅中心電圧線分の交点を最適値とする、或いは、最高周波数成分パルスから基準電圧を作り、該基準電圧で最低周波数パルスのスライスを行った後に積分して、その積分値がゼロとなったときを最適値とする技術が記載されている。
特許第3159454号公報
 しかしながら、上記特許文献1に記載の技術では、記録パワーを最適化する際に、光ディスクの許容値より大きいパワーで記録してしまうと再生することができなくなる可能性があるという技術的問題点がある。具体的には例えば、色素系BD-Rでは、過度の高パワーで記録すると、記録部からの反射光に基づいて生成されるプッシュプル信号の信号レベルが低下しトラッキングができなくなってしまう可能性がある。
 或いは、高パワーで記録することに起因して光源であるLD(Laser Diode)に必要以上に負荷がかかり製品寿命が短くなる可能性があるという技術的問題点がある。
 本発明は、例えば上記問題点に鑑みてなされたものであり、記録パワーを最適化する際に、高パワーで記録することに起因する弊害を回避することができる記録装置及び方法を提供することを課題とする。
 本発明の記録装置は、上記課題を解決するために、記録可能な光ディスクの記録面上に複数のマーク及び複数のスペースを交互に形成することにより情報を記録する記録装置であって、前記記録面に対しレーザ光を出射するレーザ光源と、前記レーザ光源から出射されたレーザ光を介して、前記光ディスクに予め記録されている情報記録に係るディスク情報を読み込む読込手段と、前記読み込まれたディスク情報に基づいて、前記光ディスクからの反射光に起因する再生特性の目標である目標再生特性、及び前記レーザ光源から出射されるレーザ光のパワーを示す一又は複数のパワー値を夫々設定する設定手段と、前記設定された一又は複数のパワー値により示されるパワーを有するレーザ光により前記記録面上に形成された前記複数のマークのうち第1マークに係る第1再生特性を取得すると共に、前記第1マークのマーク長に対応する第1パルス幅を、微小幅をn(nは整数)倍した幅だけ変更して前記記録面上に形成された第2マークに係る第2再生特性を取得する再生特性取得手段と、前記設定された目標再生特性、前記設定された一又は複数のパワー値、前記取得された第1再生特性、前記取得された第2再生特性、前記第1パルス幅及び前記微小幅に基づいて、前記光ディスクに前記情報を記録する際の前記出射されるレーザ光のパワーを決定するパワー決定手段とを備える。
 本発明の記録装置によれば、当該記録装置は、例えばDVD-R、BD-R等の記録可能な光ディスクの記録面上に、例えばピット等である複数のマークと、複数のスペースとを交互に形成することにより情報を記録する。
 例えばレーザダイオード等であるレーザ光源は、光ディスクの記録面に対しレーザ光を出射する。
 例えばメモリ、プロセッサ等を備えてなる読込手段は、レーザ光源から出射されたレーザ光を介して、光ディスクに予め記録されている情報記録に係るディスク情報を読み込む。ここに、「レーザ光を介して」とは、レーザ光源から出射されたレーザ光の光ディスクの記録面からの反射光が、例えば複数の区画に分けられた受光面を有する受光素子に入射することにより該受光素子から出力される受光信号に基づいてという意味である。
 本発明に係る「情報記録に係るディスク情報」とは、例えば光ディスクの製造者や型番、推奨されるレーザ光のパワーを示す推奨パワー値、光ディスクの記録面上にマークを適切に形成するためのレーザ光の照射条件である記録ストラテジ等の光ディスクに情報を記録する際に少なくともレーザ光源を制御するための条件を示す情報を意味する。
 ここに、本発明に係る「推奨パワー値」とは、光ディスクを構成する材料の性質等を考慮して、製造者が意図する特性を得られるパワー値として、光ディスクの製造者によって予め定められるパワー値を意味する。
 例えばメモリ、プロセッサ等を備えてなる設定手段は、読み込まれたディスク情報に基づいて、光ディスクからの反射光に起因する再生特性の目標である目標再生特性、及びレーザ光源から出射されるレーザ光のパワーを示す一又は複数のパワー値を夫々設定する。
 ここに、本発明に係る「再生特性」とは、光ディスクの記録面からの反射光を受光した受光素子から出力される高周波信号の品質を示す値である。この再生特性は、例えばAC(Alternating Current)カップリングされた高周波信号に基づいて、(高周波信号の最大値+高周波信号の最小値)÷(高周波信号の最大値―高周波信号の最小値)として表される。また、本発明に係る「目標再生特性」とは、典型的には、記録特性の品質を示す値であるジッタ値が最小となる場合の再生特性を意味する。
 このような目標再生特性は、典型的には、実験的に或いはシミュレーションによって、複数種類の光ディスク各々について、再生特性及びジッタ値の関係を求め、該求められた関係に基づき、ジッタ値が最小となる再生特性として設定され、予め不揮発性メモリ等に格納されている。設定手段は、当該記録装置の動作時に、取得されたディスク情報に含まれる、例えば光ディスクの型番に基づいて、該型番に対応する目標再生特性を、予め格納されている目標再生特性から特定すればよい。
 また、設定手段により複数のパワー値が設定される場合、設定された複数のパワー値は、取得されたディスク情報に含まれる推奨パワー値と、該推奨パワー値を微小量(例えば数パーセント)だけ変更したパワー値とを含んでいる。設定手段は、当該記録装置の動作時に、取得されたディスク情報に含まれる推奨パワー値に基づいて、推奨パワー値を微小量だけ変更したパワー値を少なくとも一つ算出すればよい。
 例えばメモリ、プロセッサ等を備えてなる再生特性取得手段は、設定された一又は複数のパワー値により示されるパワーを有するレーザ光により記録面上に形成された複数のマークのうち第1マークに係る第1再生特性を取得すると共に、第1マークのマーク長に対応する第1パルス幅を、微小幅をn倍した幅だけ変更して記録面上に形成された第2マークに係る第2再生特性を取得する。
 ここに、「マークに係る再生特性」とは、形成されたマーク(ここでは、第1又は第2マーク)にレーザ光を照射し、該照射されたレーザ光の記録面からの反射光に起因する再生特性を意味する。
 「第1マーク」とは、規格により定められた標準的なパルス幅に対応するマーク(例えば2T、3T等)であってもよいし、標準的なパルス幅から所定幅だけずれたパルス幅に対応するマークであってもよい。
 「前記設定された一又は複数のパワー値により示されるパワーを有するレーザ光」とは、設定されたパワー値が一つの場合は、該設定されたパワー値により示されるパワーを有するレーザ光を意味し、設定されたパワー値が複数の場合は、該設定された複数のパワー値のうち一のパワー値により示されるパワーを有するレーザ光を意味する。
 「前記第1マークのマーク長に対応する第1パルス幅を、微小幅をn倍した幅だけ変更して前記記録面上に形成された第2マーク」とは、第1パルス幅を、微小幅をn倍した幅だけ変更して(即ち、第1パルス幅にn倍された微小幅を加えて、或いは、第1パルス幅からn倍された微小幅を減じて)生成されたパルス幅を有するレーザ光によって、記録面上に形成されたマークを意味する。ここに、「微小幅」とは、第1パルス幅の、例えば8分の1や16分の1の幅であり、第1パルス幅に対して微小であることを意味する。
 尚、“n”は任意の整数であるが、絶対値の小さい整数が望ましい。これは第1マークが、例えば2Tパルスに対応するマークである場合に、第1パルス幅を大幅に長くしてしまうと、3Tパルスに対応するマークとの識別が困難になってしまうからである。
 例えばメモリ、プロセッサ等を備えてなるパワー決定手段は、設定された目標再生特性、設定された一又は複数のパワー値、取得された第1再生特性、取得された第2再生特性、第1パルス幅及び微小幅に基づいて、光ディスクに情報を記録する際の出射されるレーザ光のパワーを決定する。
 具体的には例えば、パワー決定手段は、先ず、設定された一又は複数のパワー値により示されるパワーを有するレーザ光のうち一のパワーを有するレーザ光についての取得された第1再生特性、取得された第2再生特性、第1パルス幅及びn倍された微小幅に基づいて、再生特性及びパルス幅の関係を求め、該求められた関係に基づいて、再生特性が目標再生特性となる第2パルス幅を特定する。パワー決定手段は、複数のレーザ光の全てについて同様の処理を行う。
 次に、パワー決定手段は、特定された第2パルス幅と第1パルス幅とのずれ量を、一又は複数のレーザ光について特定された第2パルス幅の全てについて演算する。続いて、パワー決定手段は、演算されたずれ量及び設定された一又は複数のパワー値の関係を示す近似式を求め、該求められた近似式におけるずれ量がゼロの場合のパワー値により示されるパワーを、光ディスクに情報を記録する際の出射されるレーザ光のパワーとして決定する。
 尚、設定されたパワー値が一つである場合、典型的には、上記近似式は1次式であり、且つ予め当該記録装置に近似式の傾き又は切片の値が格納されている。
 本願発明者の研究によれば、光ディスクに情報が記録される際のレーザ光のパワーを、例えば最適記録パワー調整等の、レーザ光のパワーを比較的広い範囲にわたり変更してパワーの最適化を行うと、光ディスクの許容量より大きいパワーを有するレーザ光が光ディスクに照射されることにより再生することができなくなるおそれがある。或いは、比較的高パワーのレーザ光を出射することに起因してレーザ光源の製品寿命が短くなるおそれがあることが判明している。
 しかるに本発明では、上述の如く、取得されたディスク情報に含まれる推奨パワー値及び該推奨パワー値を微小量だけ変更したパワー値により夫々示されるパワーを有するレーザ光を用いて、光ディスクに情報が記録される際におけるレーザ光のパワーが決定される。このため、光ディスクを再生することができなくなったり、レーザ光源の製品寿命が短くなったりすることを回避することができる。
 以上の結果、本発明の記録装置によれば、記録パワーを最適化する際に、高パワーで記録することに起因する弊害を回避することができる。
 本発明の記録装置の一態様では、前記パワー決定手段は、前記取得された第1再生特性、前記取得された第2再生特性、前記第1パルス幅及び前記微小幅に基づいて、前記設定された一又は複数のパワー値により示されるパワーを有するレーザ光について、前記目標再生特性が得られる第2パルス幅の前記第1パルス幅からのずれ量を演算するずれ量演算手段を含み、設定された一又は複数のパワー値及び前記演算されたずれ量に基づいて、前記光ディスクに前記情報を記録する際の前記出射されるレーザ光のパワーを決定する。
 この態様によれば、比較的容易にして、ずれ量を演算することができ、実用上非常に有利である。
 この態様では、前記パワー決定手段は、前記演算されたずれ量及び前記設定された一又は複数のパワー値の関係を示す近似式を生成する近似式生成手段を更に含み、前記生成された近似式に基づいて、前記光ディスクに前記情報を記録する際における前記出射されるレーザ光のパワーを決定してもよい。
 このように構成すれば、
比較的容易にして、光ディスクに情報を記録する際のレーザ光のパワーを決定することができ、実用上非常に有利である。尚、本発明に係る「近似式」は、例えば1次又は2次式、或いは指数関数等の単調関数を意味する。
 本発明の記録装置の他の態様では、前記再生特性取得手段は、前記第1パルス幅を変更するパルス幅変更手段を含む。
 この態様によれば、比較的容易にして第1パルス幅を変更することができ、実用上非常に有利である。
 この態様では、前記パルス幅変更手段は、前記設定された一又は複数のパワー値が低い程、パルス幅が前記第1パルス幅より長くなるように前記第1パルス幅を変更してよい。
 このように構成すれば、比較的短時間にして光ディスクに情報を記録する際のレーザ光のパワーを決定することができ、実用上非常に有利である。
 本発明の記録装置の他の態様では、前記再生特性取得手段は、更に、前記設定された一又は複数のパワー値により示されるパワーを有するレーザ光により、前記第1パルス幅を、前記微小幅をm(mは、m≠nである整数)倍した幅だけ変更して前記記録面上に形成された第3マークに係る第3再生特性を取得し、前記パワー決定手段は、前記設定された目標再生特性、前記設定された一又は複数のパワー値、前記取得された第1再生特性、前記取得された第2再生特性、前記取得された第3再生特性、前記第1パルス幅及び前記微小幅に基づいて、前記光ディスクに前記情報を記録する際の前記出射されるレーザ光のパワーを決定する。
 この態様によれば、取得された第1再生特性、取得された第2再生特性、第1パルス幅及び第2パルス幅に基づいて目標再生特性が得られるパルス幅を特定する場合に比べて、特定されるパルス幅の精度を向上させることができ、実用上非常に有利である。
 本発明の記録装置の他の態様では、前記第1マークのマーク長は、前記出射されるレーザ光の前記記録面上におけるスポット径より短い。
 この態様によれば、第1マークに係る第1再生特性と第2マークに係る第2再生特性とが顕著に異なり、比較的容易にして目標再生特性が得られる第2パルス幅を特定することができる。
 本発明の記録装置の他の態様では、前記第1マークは、最短マークである。
 この態様によれば、第1マークは、最短マークである。ここに、本発明に係る「最短マーク」とは、RF信号に含まれる最高周波数成分パルスに対応するマーク長を有するマークを意味する。例えば光ディスクがBD-Rである場合は、2Tパルスに対応するマークであり、光ディスクがDVD-Rである場合は、3Tパルスに対応するマークである。
 本発明の記録装置の他の態様では、前記設定手段は、環境温度を検出する温度検出手段を含み、前記検出された環境温度に応じて、前記目標再生特性及び前記一又は複数のパワー値を夫々設定する。
 この態様によれば、例えば温度センサ等である温度検出手段は、環境温度を検出する。ここに、「環境温度」とは、典型的には、当該記録装置における光ディスクが設置される場所(例えば、トレイ)の温度を意味する。このような環境温度は、直接検出してもよいし、例えば当該記録装置が設置されている場所の温度から推定してもよい(即ち、間接的に検出してもよい)。
 設定手段は、検出された環境温度に応じて、目標再生特性及び複数のパワー値を設定する。これにより、光ディスクの温度特性に適した目標再生特性等を設定することができ、実用上非常に有利である。
 本発明の記録方法は、上記課題を解決するために、記録可能な光ディスクの記録面上に複数のマーク及び複数のスペースを交互に形成することにより情報を記録し、前記記録面に対しレーザ光を出射するレーザ光源を備える記録装置における記録方法であって、前記レーザ光源から出射されたレーザ光を介して、前記光ディスクに予め記録されている情報記録に係るディスク情報を読み込む読込工程と、前記読み込まれたディスク情報に基づいて、前記光ディスクからの反射光に起因する再生特性の目標である目標再生特性、及び前記レーザ光源から出射されるレーザ光のパワーを示す一又は複数のパワー値を夫々設定する設定工程と、前記設定された一又は複数のパワー値により示されるパワーを有するレーザ光により前記記録面上に形成された前記複数のマークのうち第1マークに係る第1再生特性を取得すると共に、前記第1マークのマーク長に対応する第1パルス幅を微小幅だけ変更して前記記録面上に形成された第2マークに係る第2再生特性を取得する再生特性取得工程と、前記設定された目標再生特性、前記設定された一又は複数のパワー値、前記取得された第1再生特性、前記取得された第2再生特性、前記第1パルス幅及び前記微小幅に基づいて、記光ディスクに前記情報を記録する際の前記出射されるレーザ光のパワーを決定するパワー決定工程とを備える。
 本発明の記録方法によれば、上述した本発明の記録装置と同様に、記録パワーを最適化する際に、高パワーで記録することに起因する弊害を回避することができる。
 尚、本発明の記録方法においても、上述した本発明の記録装置と同様の各種態様を採ることが可能である。
 本発明の作用及びその他の利得は次に説明する実施するための最良の形態から明らかにされよう。
本発明の実施形態に係る記録装置の構成を示すブロック図である。 本発明の実施形態に係る記録パワー算出部の構成を示すブロック図である。 本発明の実施形態に係る記録条件生成部の構成を示すブロック図である。 本発明の実施形態に係る記録パルス生成部の構成を、OPC時における電気信号の流れと共に示すブロック図である。 本発明の実施形態に係る記録パルス生成部の構成を、データ記録時における電気信号の流れと共に示すブロック図である。 本発明の実施形態に係る記録装置において実行される最適記録パワー調整処理を示すフローチャートである。 本発明の実施形態に係る記録条件の一例である。 再生特性及びジッタの関係を示す実験結果の一例である。 本発明の実施形態に係るパルス幅変更部によって変更されたパルスの一例を示す概念図である。 再生特性及びパルス幅変更量の関係を記録パワー毎に示す実験結果の一例である。 記録パワー及びずれ量の関係を示す実験結果の一例である。 記録パワー及び再生特性の関係を示す実験結果の一例である。 本発明の実施形態の変形例に係るマルチパルスの一例を示す概念図である。 本発明の実施形態の変形例に係るキャッスルパルスの一例を示す概念図である。 本発明の実施形態の変形例に係るキャッスルパルスの記録パワーを変更する際の概念を示す概念図である。
符号の説明
1 記録装置
11 駆動部
12 出射部
13 受光部
14 スライダ部
21 プリ記録情報検出部
22 再生特性測定部
23 記録パワー算出部
24 ディスク情報取得部
25 記録条件生成部
26 アドレス算出部
27 記録パルス生成部
300 光ディスク
 以下、本発明の記録装置に係る実施形態を図面に基づいて説明する。
 (記録装置の構成)
 先ず、本実施形態に係る記録装置の構成について、図1を参照して説明する。ここに、図1は、本実施形態に係る記録装置の構成を示すブロック図である。尚、図中の矢印は電気信号の流れを示している。
 図1において、記録装置1は、駆動部11、出射部12、受光部13、スライダ部14、プリ記録情報検出部21、再生特性測定部22、記録パワー算出部23、ディスク情報取得部24、記録条件生成部25、アドレス算出部26及び記録パルス生成部27を備えて構成されている。尚、上記各構成要素は、ここでは図示しないシステム制御部によって制御される。
 ここに、本実施形態に係る「出射部12」、「ディスク情報取得部24」、「記録条件生成部25」及び「再生特性測定部22」は、夫々、本発明に係る「レーザ光源」、「読込手段」、「設定手段」及び「再生特性取得手段」の一例である。また、本実施形態に係る「記録パワー算出部23」は、本発明に係る「パワー決定手段」、「ずれ量演算手段」及び「近似式生成手段」の一例である。
 例えばスピンドルモータ等を備えてなる駆動部11は、プリ記録情報検出部21から送信されるウォブル情報(例えばウォブル周波数等)に基づいて、例えば色素系のBD-Rである光ディスク300を回転させる。
 例えばレーザダイオード等を備えてなる出射部12は、レーザ光を光ディスク300に出射する。例えばフォトダイオード(Photo Diode:PD)等を備えてなる受光部13は、光ディスク300からの反射光を受光して、該受光された反射光に起因する電気信号を出力する。スライダ部14は、出射部12及び受光部13を備えてなる光ピックアップヘッドを、光ディスク300の半径方向に移動可能である。
 プリ記録情報検出部21は、受光部13から出力された電気信号に基づいて、光ディスク300に予め形成されているウォブルやランドプリピット(以下、適宜「LPP」と称する)等のプリ記録情報を検出する。そして、プリ記録情報検出部21は、検出されたウォブル情報を示す電気信号を駆動部11に送信し、検出されたLPP情報を示す電気信号をディスク情報取得部24及びアドレス算出部26に送信する。
 再生特性測定部22は、後述する最適記録パワー調整時(以下、適宜「OPC時」と称する)において、光ディスク300の記録面の試し記録が行われた部分(即ち、OPC記録部)に係る再生特性βを測定し、該測定された再生特性βを示す電気信号を記録パワー算出部23に送信する。
 記録パワー算出部23は、図2に示すように、算出条件演算部231及び最適記録パワー算出部232を備えて構成されている。ここに、図2は、記録パワー算出部23の構成を示すブロック図である。
 記録パワー算出部23の算出条件演算部231は、OPC時に、再生特性測定部22から送信される電気信号により示されるOPC記録部に係る再生特性β、並びに記録条件生成部25から送信される電気信号により示される目標再生特性β、記録パワーP(m)及び本発明に係る「微小量」の一例としてのパルス幅変更量Δ2Tに基づいて、記録パワーP(m)で試し記録を行ったOPC記録部に係る再生特性βから、再生特性βと目標再生特性βとが等しくなるずれ量Δ2T(m)を算出する。
 記録パワー算出部23の最適記録パワー算出部232は、一又は複数の記録パワーP(m)と、該記録パワーP(m)に対応する一又は複数のずれ量Δ2T(m)とに基づいて最適記録パワーPを算出して、該算出された最適記録パワーPを示す電気信号を記録パルス生成部27に送信する。
 再び図1に戻り、ディスク情報取得部24は、光ディスク300に予め記録されている情報又はプリ記録情報検出部21から送信される電気信号により示されるLPP情報から、ディスク情報(例えば光ディスク300の製造者、型番、記録ストラテジ等)を取得する。
 記録条件生成部25は、図3に示すように、記録条件選択部251及びメモリ252を備えて構成されている。ここに、図3は、本実施形態に係る記録条件生成部の構成を示すブロック図である。
 記録条件生成部25の記録条件選択部251は、ディスク情報取得部24から送信される電気信号により示されるディスク情報に基づいて、メモリ252に予め格納されている目標再生特性β、記録パワーP(m)、パルス幅変更量Δ2T及び記録ストラテジを特定する。
 記録条件選択部251は、特定された目標再生特性β、記録パワーP(m)及びパルス幅変更量Δ2Tを示す電気信号を記録パワー算出部23に送信すると共に、特定された記録パワーP(m)、パルス幅変更量Δ2T及び記録ストラテジを示す電気信号を記録パルス生成部27に送信する。
 尚、記録条件選択部251は、図示しない、本発明に係る「温度検出手段」の一例としての温度センサの出力及びディスク情報に基づいて、目標再生特性β、記録パワーP(m)、パルス幅変更量Δ2T及び記録ストラテジを特定してもよい。
 具体的には例えば、複数の温度に夫々対応する目標再生特性βをメモリ252に格納しておき、記録条件選択部251は、温度センサの出力により示される環境温度に対応する目標再生特性βを特定してもよい。
 また、記録装置1が、例えばインターネット等のネットワークに接続され、且つネットワーク上に目標再生特性β等を格納するサーバ装置を設けられている場合、記録条件選択部251は、ディスク情報に基づいてサーバ装置から目標再生特性β等を特定するようにしてもよい。或いは、サーバ装置から、目標再生特性β等を含む記録条件を取得してもよい。この場合、取得された記録条件は、取得された直後に光ディスク300に記録されてもよいし、例えば画像や音声等の情報を記録した後に光ディスク300に記録されてもよい。
 尚、取得された直後に、取得された記録条件が光ディスク300に記録される場合は、光ディスク300に記録された記録条件を、記録時に記録装置1が読みだしてもよい。
 再び図1に戻り、アドレス算出部26は、プリ記録情報検出部21から送信される電気信号により示されるLPP情報に基づいて、アドレス情報を算出し、該算出されたアドレス情報を示す電気信号を記録パルス生成部27に送信する。
 記録パルス生成部27は、図4及び5に示すように、記録ストラテジ設定部271、本発明に係る「パルス幅変更手段」の一例としてのパルス幅変更部272、記録パワー設定部273及び記録パルス送信部274を備えて構成されている。ここに、図4は、本実施形態に係る記録パルス生成部の構成を、OPC時における電気信号の流れと共に示すブロック図であり、図5は、本実施形態に係る記録パルス生成部の構成を、データ記録時における電気信号の流れと共に示すブロック図である。
 図4において、OPC時に、記録ストラテジ設定部271は、記録条件生成部25から送信される電気信号により示される記録ストラテジに基づいて、記録データを記録する記録ストラテジを設定し、該設定された記録ストラテジを示す電気信号をパルス幅変更部272に送信する。ここで、OPC時における記録データは、例えばランダムデータ又は最適記録パワー調整用に用意されたデータである。
 パルス幅変更部272は、記録ストラテジ設定部271から送信された電気信号により示される記録ストラテジ、及び記録条件生成部25から送信される電気信号により示されるパルス幅変更量Δ2Tに基づいて、本発明に係る「第1マーク」の一例としての2Tに対応する記録パルスのパルス幅2Tを変更する。ここで、2Tは、光ディスク300に形成される複数のマークのうち最も短いマークである。
 尚、パルス幅変更部272は、2T以外の記録マークに対応するパルスのパルス幅を変更してもよい。即ち、例えば2番目に短いマークである3Tに対応する記録パルスのパルス幅を変更してもよい。また、2Tに対応するパルス幅2Tに加えて3Tに対応するパルス幅を同時に変更してもよい。
 或いは、パルス幅が変更される記録マークの長さは、レーザ光の光ディスク300の記録面上におけるスポット径より短いマークにしてもよい。或いは、光ディスク300に係る変調方式に基づいて、複数の記録マーク(例えば2T、3T、4T…)の出現頻度を特定して、該特定された出現頻度のうち最も出現頻度の高い記録マークに対応するパルスのパルス幅を変更してもよい。
 記録パワー設定部273は、記録条件生成部25から送信される電気信号により示される記録パワーP(m)に基づいて、記録パワーを設定して、該設定された記録パワーを示す電気信号を記録パルス送信部274に送信する。
 記録パルス送信部274は、パルス幅変更手段272から送信される電気信号により示されるパルス幅、及び記録パワー設定部273から送信される電気信号により示される記録パワーに基づいて最適記録パワー調整用の記録パルスを生成し、アドレス算出部26から送信される電気信号により示されるアドレス情報に基づいて、光ディスク300の記録面上の目的のアドレスに記録するように生成された記録パルスを示す電気信号を出射部12に送信する。
 図5において、データ記録時に、記録ストラテジ設定部271は、記録条件生成部25から送信される電気信号により示される記録ストラテジに基づいて、記録データを記録する記録ストラテジを設定し、該設定された記録ストラテジを示す電気信号を記録パワー設定部273に送信する。
 記録パワー設定部273は、記録パワー算出部23から送信された電気信号により示される最適記録パワーPに基づいて、記録パワーを設定して(即ち、記録パワーを最適記録パワーPとする)、該設定された記録パワーを示す電気信号を記録パルス送信部274に送信する。
 記録パルス送信部274は、記録パワー設定部273から送信される電気信号により示される記録パワーに基づいてデータ記録用の記録パルスを生成し、アドレス算出部26から送信される電気信号により示されるアドレス情報に基づいて、光ディスク300の記録面上の目的のアドレスに記録するように生成された記録パルスを示す電気信号を出射部12に送信する。
 (最適記録パワー調整処理)
 次に、以上のように構成された記録装置1において実行される最適記録パワー調整処理について、図6のフローチャートを参照して説明する。
 図6において、先ず、システム制御部は、光ディスク300を駆動するように駆動部11を制御しつつ、光ディスク300の所定位置にレーザ光が照射されるように出射部12及びスライダ部14を制御する。続いて、システム制御部は、光ディスク300に予め記録されている情報又はプリ記録情報検出部21から送信される電気信号により示されるLPP情報から、ディスク情報を取得するようにディスク情報取得部24を制御する(ステップS101)。
 次に、システム制御部は、取得されたディスク情報に基づいて、目標再生特性β、記録パワーP(m)、パルス幅変更量Δ2T及び記録ストラテジを特定するように記録条件生成部25を制御する(ステップS102)。
 ここで、特定される目標再生特性β等について、図7を参照して説明を加える。図7は、本実施形態に係る記録条件の一例である。
 図7における目標再生特性βは、実験的に或いはシミュレーションによって、複数種類の光ディスク各々について、再生特性β及びジッタの関係を求め、該求められた関係に基づき、ジッタが最小となる再生特性βとして設定され、予め記録条件生成部25のメモリ252に格納されている。そして、記録条件選択部251によって、取得されたディスク情報に対応する目標再生特性βが特定される。
 色素系のBD-Rについての再生特性β及びジッタの関係を示す実験結果を、図8を参照して説明する。ここに、図8は、再生特性β及びジッタの関係を示す実験結果の一例である。尚、図中の実線は実験結果に基づく近似式である。
 図8に示すように、再生特性βの値が0.10である場合に、ジッタが最小となっていることがわかる。従って、本実施形態では、図8に示した実験結果に基づいて、目標再生特性βを0.10としている。
 再び図7に戻り、記録条件選択部251は、ディスク情報に含まれる、或いはディスク情報により特定された推奨記録パワーが6.5[mW(ミリワット)]である場合、該推奨記録パワーを1番目の記録パワーP(1)として選択する。続いて、記録条件選択部251は、推奨記録パワーを微小量だけ変更した記録パワー(ここでは、7.0[mW])を2番目の記録パワーP(2)として選択する。
 パルス幅変更量Δ2Tは、パルス幅2Tを段階的に変更するための値であり、予め記録装置1に格納されていてもよいし、パルス幅2Tや記録線速から算出されてもよい。
 尚、パルス幅変更量Δ2Tは、好ましくは、-1/2[T(周期)]~1/2[T]である。これは、パルス幅を大きく変更してしまうと、2番目に短いマークである3Tの記録パルスに対応するパルス幅との差異が小さくなることに起因して、記録装置1が2Tであるのか3Tであるのかを判定することが困難になり、精度が低下してしまうためである。
 再び、図6に戻り、次に、システム制御部は、特定された目標再生特性β等に基づいて、最適記録パワー調整用の記録パルスを生成するように記録パルス生成部27を制御して、光ディスク300の記録面に記録マークを形成する。その後、システム制御部は、光ディスク300の記録面のOPC記録部に係る再生特性βを測定するように再生特性測定部22を制御する(ステップS103)。
 ここで、記録パルス生成部27のパルス幅変更部272によるパルス幅の変更方法について、図9を参照して説明する。図9は、本実施形態に係るパルス幅変更部によって変更されたパルスの一例を示す概念図である。
 パルス幅変更部272は、記録条件生成部25から送信される電気信号により示されるパルス幅変更量Δ2Tに基づいて2Tに対応する記録パルスのパルス幅2Tを変更する。具体的には例えば、パルス幅変更量Δ2Tが-1/16[T]である場合、パルス幅変更部272は、2Tに対応する記録パルスの立ち上がり(図9中の左側)のタイミングが1/16[T]だけ遅くなるようにする(記録パルスの立ち上がりが破線で示す位置になるようにする)ことによってパルス幅を変更する。
 或いは、パルス幅変更量Δ2Tが0[T]である場合、パルス幅変更部272は、2Tに対応する記録パルスの立ち上がりのタイミングが0[T]だけ遅くなるようにすることによってパルス幅を変更する(即ち、パルス幅を変更しない)。或いは、パルス幅変更量Δ2Tが+1/16[T]である場合、パルス幅変更部272は、2Tに対応する記録パルスの立ち上がりのタイミングが1/16[T]だけ早くなるようにする(記録パルスの立ち上がりが一点鎖線で示す位置になるようにする)ことによってパルス幅を変更する。
 尚、パルス幅の変更は、記録パルスの立ち上がりのタイミングを変更することに限らず、記録パルスの立下りのタイミングを変更してもよいし、記録パルスの立ち上がり及び立下りのタイミングを変更してもよい。
 再び、図6に戻り、次に、システム制御部は、再生特性測定部22により測定されたOPC記録部に係る再生特性β、並びに記録条件生成部25により特定された目標再生特性β、記録パワーP(m)及びパルス幅変更量Δ2Tに基づいて、記録パワーP(m)で試し記録を行ったOPC記録部に係る再生特性βから、再生特性βと目標再生特性βとが等しくなるずれ量Δ2T(m)を算出し、更に、複数の記録パワーP(m)と、該記録パワーP(m)に対応する複数のずれ量Δ2T(m)とに基づいて最適記録パワーPを算出するように記録パワー算出部23を制御する(ステップS104)。
 ここで、各記録パワーP(m)における測定された再生特性β及びパルス幅変更量Δ2Tの関係について、図10を参照して説明する。図10は、再生特性β及びパルス幅変更量Δ2Tの関係を記録パワーP(m)毎に示す実験結果の一例である。尚、図中の実線は実験結果に基づく近似式である。
 図10に示すように、パルス幅が長くなる(即ち、図中のΔ2Tが大きくなる)程、再生特性βが小さくなることがわかる。記録パワー算出部23の算出条件演算部231は、近似式から、再生特性βと目標再生特性β(ここでは、0.10)とが等しくなるずれ量Δ2T(m)を算出する。本実施形態では、記録パワーP(1)の場合のずれ量Δ2T(1)は、0.980[T]であり、記録パワーP(2)の場合のずれ量Δ2T(2)は、-0.879[T]である。
 尚、図10におけるΔ2Tが0の場合に対応する実験結果が、本発明に係る「第1再生特性」の一例であり、Δ2Tが-1又は1の場合に対応する実験結果が、本発明に係る「第2再生特性」の一例である。
 記録パワー算出部23の最適記録パワー算出部232は、算出条件演算部231によって算出された算出条件(ここでは、(0.980[T]、6.5[mW])及び(-0.879[T]、7.0[mW]))に基づいて、図11に示すような記録パワーP(m)及びずれ量Δ2T(m)の関係を求めて、該求められた関係に基づいて、ずれ量がゼロとなる(即ち、パルス幅が2Tとなる)記録パワーを算出する(ここでは、算出された記録パワーは、6.76[mW]である)。ここに、図11は、記録パワーP(m)及びずれ量Δ2T(m)の関係を示す実験結果の一例である。図中の実線は実験結果に基づく近似式である。
 尚、図10に示すように、記録パワーが低い程、パルス幅を長くすれば、測定される再生特性βが目標再生特性βを比較的跨ぎやすくなる。従って、記録パワーが低い程、パルス幅が長くなるようにパルス幅を変更すれば、比較的少ない測定結果に基づいて、目標再生特性βが内挿範囲に含まれる近似式を得ることができる。この結果、最適記録パワーを決定するまでにかかる時間を短縮することができ、実用上非常に有利である。
 <比較例>
 次に、上述の図8、10及び11に示した実験結果を取得するための実験に用いられた色素系のBD-Rを用いて、段階的にレーザ光の記録パワーを変更して試し記録を行い、OPC記録部に係る再生特性βを測定して最適記録パワーを求めた場合の実験結果について、図12を参照して説明する。ここに、図12は、記録パワー及び再生特性βの関係を示す実験結果の一例である。尚、図中の実線は実験結果に基づく近似式である。
 図12において、上述の最適記録パワー調整処理における目標再生特性β(即ち、0.10)となる記録パワー(即ち、最適記録パワー)を近似式から求めると、6.76[mW]となり、上述の最適記録パワー調整処理の結果と同様の結果を得ることができる。
 これにより、パルス幅を変更して再生特性βを取得し、該取得された再生特性β及びパルス幅に基づいて最適記録パワーを求めるという方法が、最適記録パワーを求める方法として妥当であることが証明された。
 尚、本実施形態では、上述の如く、記録パルスのパルス幅及び記録パワーを変更することによって最適記録パワーを決定しているが、記録パワーのみを変更することによって最適記録パワーを決定してもよい。この場合、記録パワーは、典型的には、最短のマークである2Tを光ディスク300に記録(即ち、形成)するための記録パルスについてのみ変更される(即ち、記録パルスの波高が変更される)ので、記録パワーを最適化する際に、高パワーで記録することに起因する弊害を抑制することができる。
 <変形例>
 次に、最短マーク或いは比較的短いマークに対応する記録パルスのパルス幅を変更することに代えて、比較的長いマークに対応する記録パルスのパルス幅を変更する場合について、図13乃至図15を参照して説明する。
 ディスク情報取得部24により取得されたディスク情報に含まれる記録ストラテジ、或いは、記録条件生成部25により特定される記録ストラテジが、マルチパルスストラテジである場合は、パルス幅変更部272を、例えば図13に示すように、マルチパルスのパルス幅Tをパルス幅変更量ΔTだけ変更するように構成すればよい。ここに、図13は、マルチパルスの一例を示す概念図である。
 また、ディスク情報取得部24により取得されたディスク情報に含まれる記録ストラテジ、或いは、記録条件生成部25により特定される記録ストラテジが、キャッスルストラテジである場合は、パルス幅変更部272を、例えば図14に示すように、キャッスルパルスのパルス幅Tをパルス幅変更量ΔTだけ変更するように構成すればよい。ここに、図14は、キャッスルパルスの一例を示す概念図である。
 キャッスルパルスの記録パワーを変更する場合、例えば図15に示すように、キャッスルパルスの中間バイアス部の記録パワーPを微小量ΔPだけ変更してもよいし、キャッスルパルスにおける記録パワーPと記録パワーPとの比を変更せずに、キャッスルパルス全体の記録パワーを変更してもよい。ここに、図15は、キャッスルパルスの記録パワーを変更する際の概念を示す概念図である。
 尚、本実施形態では、上述の如く、最適記録パワー調整の際に、2種類の記録パワーP(m)を用いているが、1種類の記録パワーP(m)のみ用いて最適記録パワーを決定してもよい。この場合は、例えば、最適記録パワーの算出式(即ち、図11に示すような直線の式)であるP=Am×P(m)+Bm、並びにずれ量Δ2T(m)からAm及びBmが得られる係数算出式を、予め記録装置1に格納しておく。ここに、“P”は、最適記録パワーを示しており、“Am”及び“Bm”は、係数(即ち、直線の傾き及び切片)を示している。
 最適記録パワー調整時には、ある記録パワーP(3)によって試し記録を行い、OPC記録部に係る再生特性βが、目標再生特性βとなるずれ量Δ2T(3)を取得する。次に、該取得されたずれ量Δ2T(3)及び記録装置1に格納されている係数算出式に基づいて、係数A3及びB3を求める。続いて、該求められた係数A3及びB3、並びに記録装置1に格納されている最適記録パワーの算出式に基づいて、最適記録パワーPが求められる。
 或いは、再生特性βが、目標再生特性βとなるずれ量Δ2T(m)に代えて、パルス幅変更量Δ2TがゼロとなるOPC記録部に係る再生特性βと目標再生特性βとの差Δβ(m)、最適記録パワーの算出式(ここでは、P=Cm×Δβ(m)+Dm)並びに差Δβ(m)からCm及びDmが得られる係数算出式に基づいて、最適記録パワーPが求められる。
 尚、本実施形態では、上述の如く、最適記録パワー調整の際に再生特性βを指標として最適記録パワーを求めているが、再生特性βに代えて又は加えて、例えば受光部13から出力されるRF信号のアシンメトリ値、最短記録マークの信号レベル、最短記録スペースの信号レベル、再生されたRF信号における最短パルスの振幅、再生されたRF信号における最短パルスの振幅と他のパルスの振幅との比を指標としてもよい。
 尚、本発明は、上述した実施形態に限られるものではなく、請求の範囲及び明細書全体から読み取れる発明の要旨、或いは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変更を伴う記録装置及び方法もまた、本発明の技術的範囲に含まれるものである。

Claims (10)

  1.  記録可能な光ディスクの記録面上に複数のマーク及び複数のスペースを交互に形成することにより情報を記録する記録装置であって、
     前記記録面に対しレーザ光を出射するレーザ光源と、
     前記レーザ光源から出射されたレーザ光を介して、前記光ディスクに予め記録されている情報記録に係るディスク情報を読み込む読込手段と、
     前記読み込まれたディスク情報に基づいて、前記光ディスクからの反射光に起因する再生特性の目標である目標再生特性、及び前記レーザ光源から出射されるレーザ光のパワーを示す一又は複数のパワー値を夫々設定する設定手段と、
     前記設定された一又は複数のパワー値により示されるパワーを有するレーザ光により前記記録面上に形成された前記複数のマークのうち第1マークに係る第1再生特性を取得すると共に、前記第1マークのマーク長に対応する第1パルス幅を、微小幅をn(nは整数)倍した幅だけ変更して前記記録面上に形成された第2マークに係る第2再生特性を取得する再生特性取得手段と、
     前記設定された目標再生特性、前記設定された一又は複数のパワー値、前記取得された第1再生特性、前記取得された第2再生特性、前記第1パルス幅及び前記微小幅に基づいて、前記光ディスクに前記情報を記録する際の前記出射されるレーザ光のパワーを決定するパワー決定手段と
     を備えることを特徴とする記録装置。
  2.  前記パワー決定手段は、
     前記取得された第1再生特性、前記取得された第2再生特性、前記第1パルス幅及び前記微小幅に基づいて、前記設定された一又は複数のパワー値により示されるパワーを有するレーザ光について、前記目標再生特性が得られる第2パルス幅の前記第1パルス幅からのずれ量を演算するずれ量演算手段を含み、
     設定された一又は複数のパワー値及び前記演算されたずれ量に基づいて、前記光ディスクに前記情報を記録する際の前記出射されるレーザ光のパワーを決定する
     ことを特徴とする請求の範囲第1項に記載の記録装置。
  3.  前記パワー決定手段は、
     前記演算されたずれ量及び前記設定された一又は複数のパワー値の関係を示す近似式を生成する近似式生成手段を更に含み、
     前記生成された近似式に基づいて、前記光ディスクに前記情報を記録する際における前記出射されるレーザ光のパワーを決定する
     ことを特徴とする請求の範囲第2項に記載の記録装置。
  4.  前記再生特性取得手段は、前記第1パルス幅を変更するパルス幅変更手段を含むことを特徴とする請求の範囲第1項に記載の記録装置。
  5.  前記パルス幅変更手段は、前記設定された一又は複数のパワー値が低い程、パルス幅が前記第1パルス幅より長くなるように前記第1パルス幅を変更することを特徴とする請求の範囲第4項に記載の記録装置。
  6.  前記再生特性取得手段は、更に、前記設定された一又は複数のパワー値により示されるパワーを有するレーザ光により、前記第1パルス幅を、前記微小幅をm(mは、m≠nである整数)倍した幅だけ変更して前記記録面上に形成された第3マークに係る第3再生特性を取得し、
     前記パワー決定手段は、前記設定された目標再生特性、前記設定された一又は複数のパワー値、前記取得された第1再生特性、前記取得された第2再生特性、前記取得された第3再生特性、前記第1パルス幅及び前記微小幅に基づいて、前記光ディスクに前記情報を記録する際の前記出射されるレーザ光のパワーを決定する
     ことを特徴とする請求の範囲第1項に記載の記録装置。
  7.  前記第1マークのマーク長は、前記出射されるレーザ光の前記記録面上におけるスポット径より短いことを特徴とする請求の範囲第1項に記載の記録装置。
  8.  前記第1マークは、最短マークであることを特徴とする請求の範囲第1項に記載の記録装置。
  9.  前記設定手段は、
     環境温度を検出する温度検出手段を含み、
     前記検出された環境温度に応じて、前記目標再生特性及び前記一又は複数のパワー値を夫々設定する
     ことを特徴とする請求の範囲第1項に記載の記録装置。
  10.  記録可能な光ディスクの記録面上に複数のマーク及び複数のスペースを交互に形成することにより情報を記録し、前記記録面に対しレーザ光を出射するレーザ光源を備える記録装置における記録方法であって、
     前記レーザ光源から出射されたレーザ光を介して、前記光ディスクに予め記録されている情報記録に係るディスク情報を読み込む読込工程と、
     前記読み込まれたディスク情報に基づいて、前記光ディスクからの反射光に起因する再生特性の目標である目標再生特性、及び前記レーザ光源から出射されるレーザ光のパワーを示す一又は複数のパワー値を夫々設定する設定工程と、
     前記設定された一又は複数のパワー値により示されるパワーを有するレーザ光により前記記録面上に形成された前記複数のマークのうち第1マークに係る第1再生特性を取得すると共に、前記第1マークのマーク長に対応する第1パルス幅を微小幅だけ変更して前記記録面上に形成された第2マークに係る第2再生特性を取得する再生特性取得工程と、
     前記設定された目標再生特性、前記設定された一又は複数のパワー値、前記取得された第1再生特性、前記取得された第2再生特性、前記第1パルス幅及び前記微小幅に基づいて、
    前記光ディスクに前記情報を記録する際の前記出射されるレーザ光のパワーを決定するパワー決定工程と
     を備えることを特徴とする記録方法。
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Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0644565A (ja) * 1992-07-24 1994-02-18 Sony Corp 光デイスク装置
JP2004199756A (ja) * 2002-12-17 2004-07-15 Ricoh Co Ltd 情報記録再生方法
JP2007004932A (ja) * 2005-06-27 2007-01-11 Taiyo Yuden Co Ltd 光情報記録装置および方法および信号処理回路

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4512582B2 (ja) * 2006-12-07 2010-07-28 株式会社日立製作所 記録再生方法、及び、記録再生装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0644565A (ja) * 1992-07-24 1994-02-18 Sony Corp 光デイスク装置
JP2004199756A (ja) * 2002-12-17 2004-07-15 Ricoh Co Ltd 情報記録再生方法
JP2007004932A (ja) * 2005-06-27 2007-01-11 Taiyo Yuden Co Ltd 光情報記録装置および方法および信号処理回路

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