HU224672B1 - Optikai felvételi eljárás és készülék az eljárás foganatosítására - Google Patents

Optikai felvételi eljárás és készülék az eljárás foganatosítására Download PDF

Info

Publication number
HU224672B1
HU224672B1 HU9902497A HUP9902497A HU224672B1 HU 224672 B1 HU224672 B1 HU 224672B1 HU 9902497 A HU9902497 A HU 9902497A HU P9902497 A HUP9902497 A HU P9902497A HU 224672 B1 HU224672 B1 HU 224672B1
Authority
HU
Hungary
Prior art keywords
parameter
value
write
read
reading
Prior art date
Application number
HU9902497A
Other languages
English (en)
Inventor
Winslow Michael Mimnagh
Johannes Hendrikus Maria Spruit
Original Assignee
Koninklijke Philips Electronics N.V.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Koninklijke Philips Electronics N.V. filed Critical Koninklijke Philips Electronics N.V.
Publication of HUP9902497A2 publication Critical patent/HUP9902497A2/hu
Publication of HUP9902497A3 publication Critical patent/HUP9902497A3/hu
Publication of HU224672B1 publication Critical patent/HU224672B1/hu

Links

Classifications

    • 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
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B19/00Driving, starting, stopping record carriers not specifically of filamentary or web form, or of supports therefor; Control thereof; Control of operating function ; Driving both disc and head
    • G11B19/02Control of operating function, e.g. switching from recording to reproducing
    • G11B19/12Control of operating function, e.g. switching from recording to reproducing by sensing distinguishing features of or on records, e.g. diameter end mark
    • 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
    • G11B7/1263Power control during transducing, e.g. by monitoring
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B11/00Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor
    • G11B11/10Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field
    • G11B11/105Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field using a beam of light or a magnetic field for recording by change of magnetisation and a beam of light for reproducing, i.e. magneto-optical, e.g. light-induced thermomagnetic recording, spin magnetisation recording, Kerr or Faraday effect reproducing
    • G11B11/10595Control of operating function
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • G11B20/18Error detection or correction; Testing, e.g. of drop-outs
    • G11B20/1816Testing
    • G11B20/182Testing using test patterns
    • 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
    • G11B7/00454Recording involving phase-change effects
    • 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
    • G11B7/00455Recording involving reflectivity, absorption or colour changes

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Optical Recording Or Reproduction (AREA)
  • Optical Head (AREA)

Description

A találmány tárgya optikai felvételi eljárás, és készülék az eljárás foganatosítására. Az eljárást, amellyel információt írunk egy optikai adathordozóra, egy írási paraméter optimális értékének beállítására használjuk. Az eljárás lépései a következőek:
az első lépésben egy sorozat tesztmintázatot írunk az adathordozóra, ahol mindegyik mintázatban az írási paraméter értéke különböző, a második lépésben olvassuk a mintázatokat megfelelő olvasási jelek alakítása végett, a harmadik lépésben származtatjuk egy olvasási paraméter egy értékét mindegyik olvasási jelből, amely értékek az olvasási paraméter egy, az írási paramétertől függő függvényét képezik, és a negyedik lépésben a függvény egy differenciálhányadosának előre beállított értékétől függően kiválasztjuk az írási paraméter optimális értékét.
A készülék, amellyel információt írunk egy optikai adathordozóra, tartalmaz egy sugárforrást, amely egy írási paraméter vezérelhető értékétől függően sugárnyalábot bocsát ki információnak az adathordozóra való írása végett; vezérlőegységet egy sorozat tesztmintázat írására, ahol mindegyik mintázatban az írási paraméter értéke különböző; egy olvasóegységet a mintázatok olvasására és megfelelő olvasási jelek formálására; egy első processzort egy olvasási paraméter egy értékének a származtatására minden olvasási jelből, amely értékek az olvasási paraméter egy, az írási paramétertől függő függvényét képezik, és egy második processzort, amely működésileg úgy van kapcsolva, hogy a függvény egy differenciálhányadosának előre beállított értékétől függően származtatja az írási paraméter optimális értékét.
A bevezetésben leírt jellegű eljárás és készülék az EP-A 0 737 962 számú európai szabadalmi bejelentésből ismert. A készülék a sugárnyaláb optimális írási teljesítményének beállítására a következő lépéseket tartalmazó eljárást használja. A készülék először felvesz egy sorozat tesztmintát az adathordozóra. Mindegyik mintázatnál növekszik az írási teljesítmény. A készülék ezután származtatja mindegyik mintázat modulációját egy, a mintázatnak megfelelő olvasási jelből. Kiszámítja a moduláció differenciálhányadosát, mint az írási teljesítmény függvényét, és normálja a differenciálhányadost oly módon, hogy megszorozza a moduláció és az írási teljesítmény arányával. A normált differenciálhányados metszése egy előre beállított értékkel meghatározza az erre az adathordozóra történő felvételhez alkalmas írási teljesítményszintet. Ez az optimális írási teljesítményt beállító eljárás az adathordozó különböző jellemzőit az adathordozóra írt tesztmintázatok modulációjának mérésével veszi figyelembe. Az eljárás független a konkrét felvevőkészüléktől, mivel a folyamatban a normált differenciálhányadost alkalmazzák. A differenciálhányados érzéketlen a készülék paramétereivel, így a sugárnyalábot az adathordozóra fókuszáló tárgylencse numerikus apertúrájával szemben, a sugárnyalábban fennálló erősségeloszlással és a sugárnyaláb által képzett folt nagyságával szemben. Az eljárásnak ezeket a jellemzőit úgy tervezik meg, hogy az írási teljesítmény helyesen legyen beállítva a felvevőkészülék és az adathordozó minden kombinációjához. Kísérletek azonban azt mutatták, hogy az ismert eljárás nem eredményez helyes írási teljesítményszintet a készülékek és az adathordozók minden kombinációja esetén.
A találmányunk elé kitűzött első feladat olyan eljárás, amely az alkalmazott készüléktől és adathordozótól független, helyes írási teljesítményszintet hoz létre.
A találmányunk elé kitűzött második feladat olyan optikai felvevőkészülék, amelyben ez az eljárás használható.
Ezt a feladatot a bevezetésben leírt jellegű eljárás tekintetében a találmány értelmében úgy oldjuk meg, hogy a negyedik lépés során olvassuk az előre beállított értéket az adathordozóról. A fenti kísérletekben a helytelen írási teljesítményszintek oka az előre beállított szintnek a felvételi adathordozó tulajdonságaitól való váratlan függése volt. Bár feltételezték, hogy az adathordozó minden tulajdonságát a tesztmintázatról kapott olvasási jelek jellemzik, kiderült, hogy a differenciálhányados - amit a készülék tulajdonságaitól való független ítésre használtak - függ az adathordozó tulajdonságaitól. Megállapítottuk, hogy a készülékek és az adathordozók közötti kompatibilitás optimális írási paraméterszintnek a fenti deriválási eljárással történő beállítása tekintetében csak akkor valósítható meg, ha a differenciálhányados előre beállított értéke fel van véve az adathordozóra. Az előre beállított értéket előnyös módon az adathordozó gyártója veszi fel. Kellő tesztek elvégzése után az adathordozó felhasználója is felveheti az előre beállított értéket az adathordozóra.
A felvett előre beállított érték előnyös módon a normált differenciálhányados előre beállított értéke. A differenciálhányadost úgy normáljuk, hogy megszorozzuk a felvételi paraméternek az olvasási paraméterhez viszonyított arányával. Míg a differenciálhányados használata az eljárást a felvevőkészülékben jelen lévő eltolásokkal szemben teszi érzéketlenné, addig a normálás az eljárást a különböző készülékekben fennálló különböző kalibrálási tényezőkkel szemben is érzéketlenné teszi. Ezeket a kalibrálási tényezőket befolyásolhatja egyrészt az a hatékonyság, amellyel a készülékben lévő optikai rendszer elő tud állítani egy olvasási jelet az adathordozóra felvett jelzések sorozatából, másrészt az olvasási jel éppen fennálló erősítése.
A függvény differenciálhányadosa és normált differenciálhányadosa többféle módon határozható meg. A differenciálhányados meghatározható az ismert numerikus módszerekkel, például úgy, hogy vesszük az olvasási paraméterek értékei és az írási paraméterek értékei közötti különbségeket, és az úgynevezett Lagrange-képlettel vagy n-pontos módszerekkel kiszámítjuk arányaikat. Mivel a numerikus módszerek növelik a mért értékekben jelen lévő zajokat, ezért a differenciálhányadost előnyös módon analitikusan határozzuk meg egy függvényből, amelyet az olvasási paraméterek értékeinek és az írási paraméterek értékeinek görbeillesztésével kapunk. Ha a függvény analitikus alakban rendelkezésre áll, akkor a differenciálhányadost
HU 224 672 Β1 nem kell számítani, hanem az olvasási paraméter optimális értéke meghatározható közvetlenül a függvényből és az előre beállított értékből.
A találmány szerinti eljárás egyik előnyös kiviteli alakjában a felvételi paraméter a sugárnyaláb egy írási teljesítményszintjének egy értéke. Az írási teljesítményszint pontos beállítása nagyon fontos az eredő írott jelzések minősége szempontjából. Az adathordozóra felvett differenciálhányados előre beállított értékének felhasználásával optimális értékre lehet beállítani más felvételi paramétereket is, például egy törlési teljesítményt, előmágnesezési teljesítményt, az adathordozó egy jelzés írásához használt impulzussorozat első impulzusának, közbenső impulzusainak és utolsó impulzusának tartamát és ezeknek az impulzusoknak a működési időarányát. Ha például egy sorozat tesztmintázatot az írási impulzusok különböző működési időarányával állítottunk elő, akkor az eljárás lehetővé teszi egy optimális működési időarány beállítását.
A találmány egyik sajátos kiviteli alakjában az olvasási paraméter az olvasási jel amplitúdójának az adathordozóra felvett információból differenciálhányados modulációja. A moduláció könnyen származtatható egy olvasási jelből, és alkalmas paraméter az írási paraméterek optimalizálásához. Más alkalmas olvasási paraméterek az adathordozó visszaverése felvett és nem felvett részre, és a hibák száma egy sorozat specifikus tesztmintázatból vagy egy sorozat, véletlen információt tartalmazó tesztmintázat nyert információban. A hibákat bithibákként vagy bájthibákként lehet meghatározni.
A feladatot a bevezetésben leírt jellegű optikai felvevőkészülék tekintetében a találmány értelmében úgy oldjuk meg, hogy a készülék tartalmaz egy olvasóegységet az előre beállított értéknek az adathordozóról történő olvasására, és hogy az olvasóegység egyik kimenete a második processzorra van kötve az előre beállított érték átvitele végett.
Találmányunkat, a találmány céljait, jellemzőit és előnyeit annak példaképpeni kiviteli alakjai kapcsán ismertetjük részletesebben ábráink segítségével, amelyek közül az
1. ábra a találmány szerinti optikai felvevőkészülék, a
2. ábra két tesztmintázatból kapott két olvasási jelrész, a
3. ábra a mért moduláció az írási teljesítmény függvényében és a moduláció differenciálhányadosa, a
4. ábra egy találmány szerinti adathordozó, az
5. ábra egy adathordozó felülnézete, és a
6. ábra a jelzésmintázat felülnézete az adathordozón.
Az 1. ábrán látható egy találmány szerinti készülék és egy 1 optikai adathordozó. Az 1 optikai adathordozónak van egy 2 átlátszó alaprétege és ezen egy 3 felvevőrétege. A 3 felvevőréteg olyan anyagból áll, amelyre egy sugárnyalábbal információt lehet írni. A 3 felvevőanyag lehet például magnetooptikai típusú, fázisváltó típusú, színezéktípusú, vagy készülhet bármilyen alkalmas anyagból. Az információ jelzéseknek is nevezett, optikailag észlelhető terület alakjában vehető fel a 3 felvevőrétegre. A készülék tartalmaz egy 4 sugárforrást, például egy félvezető lézert egy 5 sugárnyaláb kibocsátására. Az 5 sugárnyalábot egy 6 sugárosztó, egy 7 tárgylencse és a 2 átlátszó alapréteg a 3 felvevőrétegre konvergálja. Az adathordozó lehet közvetlenül ráeső típusú is, amikor is az 5 sugárnyaláb közvetlenül a 3 felvevőrétegre esik anélkül, hogy átmenne egy alaprétegen. Az 1 optikai adathordozóról visszavert sugárzást a 7 tárgylencse konvergálja, majd az a 6 sugárosztón áthaladva egy 8 észlelőrendszerre esik, amely a beeső sugárzást villamos észlelési jelekké alakítja át. Az észlelési jelek a 9 áramkörre jutnak. Az áramkör több jelet állít elő az észlelési jelekből, így SR olvasási jelet, amely az 1 optikai adathordozóról olvasott információt ábrázolja. A 4 sugárforrás, a 6 sugárosztó, a 7 tárgylencse, a 8 észlelőrendszer és a 9 áramkör együtt egy 10’ olvasóegységet képez. A 9 áramkörről kapott olvasási jelet egy első, 10 processzor feldolgozza, és így olyan jeleket állít elő, amelyek az olvasási jelből kapott olvasási paramétereket ábrázolják, és a lézer teljesítményszintjének szabályozásához szükségesek. Az előállított jelek egy második, 11 processzorra jutnak, amely feldolgozza az olvasási paraméter értékeinek egy sorozatát, és ennek alapján előállítja a P írási teljesítmény szabályozási jelének egy értékét. A P írási teljesítmény szabályozási jelét egy 12 vezérlőegységre adjuk. A 12 vezérlőegységre adunk egy 13 információjelet is, amely az 1 optikai adathordozóra írandó információt ábrázolja. A 12 vezérlőegység kimenete a 4 sugárforrásra van kötve. A 3 felvevőrétegre jelzés írható egyetlen sugárimpulzussal, amelynek a teljesítményét a 11 processzor által meghatározott Po optimális írási teljesítményszint határozza meg. Jelzés írható azonos vagy különböző hosszúságú és a P írási teljesítményjel által meghatározott, egy vagy több teljesítményszintű sugárimpulzusok sorozatával is. Processzoron számítások végzésére alkalmas bármilyen eszközt értünk, például egy mikroprocesszort, egy digitális jelfeldolgozót, egy huzalozott analóg áramkört vagy egy, a felhasználó által programozható áramkört.
A 4 sugárforrás által kibocsátott tényleges sugárzási teljesítményt egy nem ábrázolt detektorral lehet mérni, amely a sugárnyaláb más módon nem használt oldalkaréjában vagy a sugárnyaláb optikai útjában lévő elemről visszavert sugárban van elhelyezve. A detektor jele közvetlenül a 11 processzorra köthető. Egy másik változat szerint a jel a 12 vezérlőegységre köthető, és ott kombinálható az olvasási jel csúcsamplitúdójával, hogy a 3 felvevőrétegen vett, majd a 11 processzorra adott sugárzási teljesítmény mértékét képezze.
Mielőtt információt írunk az 1 optikai adathordozóra, a készülék a P írási teljesítményét optimális értékre állítja a következő folyamat elvégzésével. A készülék először egy sorozat tesztmintázatot ír az 1 optikai adathordozóra. A tesztmintázatokat úgy kell megválasztani, hogy egy kívánt SR olvasási jelet eredményezzenek. Ha az SR olvasási jelből származtatandó olvasási para3
HU 224 672 Β1 méter egy tesztmintázathoz tartozó 18, 19 olvasási jelrész maximális m modulációja, akkor a tesztmintázatnak olyan jelzéseket kell tartalmaznia, amelyek eléggé hosszúak ahhoz, hogy az olvasási jel maximális m modulációját hozzák létre. Ha az információ az úgynevezett nyolc-tizennégy m moduláció (EFM) szerint van kódolva, akkor a tesztmintázatok előnyös módon az m modulációs séma hosszú ln jelzéseit tartalmazzák. Mindegyik tesztmintázatot különböző P írási teljesítménnyel vesszük fel. A teljesítménytartomány egy, az adathordozóra ellenőrzési információként felvett indikatív teljesítmény alapján választható meg. A soron következő mintázatokat a 11 processzorral vezérelve lépcsőzetesen növelt P írási teljesítménnyel lehet írni. A mintázatokat az adathordozón bárhová lehet írni, és az adathordozón az erre célra létrehozott tesztterületekre is lehet írni.
A 2. ábrán két különböző írási teljesítményszinten írt két mintázatból kapott 18 és 19 olvasási jelrész látható. Az ábrázolt mintázatok egy rövid jelzésből, egy hosszú jelzésből és egy rövid jelzésből állnak, amint ezt mind a 18 olvasási jelrészben, mind a 19 olvasási jelrészben a 15, 16, és 17 jelszakasz ábrázolja. Egy tényleges mintázat több száz különböző vagy azonos hosszúságú jelzést tartalmazhat.
A 10 processzor az SR olvasási jelből származtat egy. a Po optimális írási teljesítmény meghatározására használandó olvasási paramétert. Egy lehetséges olvasási paraméter egy olvasási jelrész legkisebb, a
2. ábrán a 18 olvasási jelrész esetében ’a’-val jelölt amplitúdójának és ugyanezen 18 olvasási jelrész maximális, ’b’-vel jelölt amplitúdójának aránya. Előnyös olvasási paraméter a normált m moduláció, ami az SR olvasási jel két csúcs közötti maximális, ’c’-vel jelölt értékének és a 19 olvasási jelrész ’b’ maximális amplitúdójának aránya.
A 11 processzor az 1 optikai adathordozón lévő tesztmintázatok olvasása után egy sor értékpárt képez egy mintázat m modulációjából és abból a P írási teljesítményből, amellyel ezt a mintázatot írták. A P írási teljesítményeket a tesztmintázat felvétele közben a P írási teljesítményt vezérlő jel értékéből, vagy a sugárzási teljesítmény egy méréséből lehet venni. A 3. ábrán vázlatosan ábrázoltuk a tesztmintázatokból kapott, feldolgozott olvasási jel eredményét. Mindegyik kereszt egy értékpárnak felel meg, amelyben az egyik érték az m moduláció, a másik érték egy tesztmintázat P írási teljesítménye. A keresztek együtt az m modulációt ábrázolják a P írási teljesítmény függvényében. A 11 processzor egy görbét illeszt a mért m modulációs értékekre, hogy megkapjunk egy analitikus kifejezést a moduláció, mint a P írási teljesítmény függvénye változására. Ezt a görbét a 3. ábrán szaggatott vonal ábrázolja. Az illesztés végezhető a legkisebb négyzetek illesztésének jól ismert algoritmusával. Az illesztett görbét az m(P) függvény írja le.
A következő lépésben a 11 processzor analitikusan kiszámítja az m(P) függvény normált differenciálhányadosát a P írási teljesítményre vonatkoztatva. A g(P) normált differenciálhányados egyenlő a (dm/dP)P/m függvénnyel. A g függvényt az illesztett m modulációból származtatjuk. Ezt a 3. ábrán a folytonos görbe mutatja.
Ezután a processzor származtat egy P, közbenső írási teljesítményt a normált differenciálhányadosból. Evégett olvassa a go előre beállított értéket az adathordozóról, és meghatározza a P írási teljesítménynek az előre beállított értékhez tartozó értékét, amit a 3. ábra alsó felében a szaggatott vonalak mutatnak. A g0 előre beállított érték lehet az adathordozó gyártója által beállított és az adathordozón tárolt érték. Egy következő lépésben a Pj közbenső írási teljesítményt megszorozzuk egy egynél nagyobb h állandóval, és így kapjuk a Po optimális írási teljesítményt. A g0 előre beállított érték értékeit és a h szorzási állandót az adathordozó gyártója vagy a felhasználó határozza meg az adathordozó inicializálásakor és az adathordozón tárolja, g0 értékét 0,2 és 5,0 közé állítják be. 5,0-nél nagyobb értékek esetén a normált differenciálhányados elveszíti előrejelzési értékét, mivel egy aszimptóta közelsége következtében a go-hoz viszonyított P írási teljesítményértékek túl közel lehetnek egymáshoz a P írási teljesítmény tengelyén. A differenciálhányados megnövekedett mérési hibája a másik oka annak, hogy elkerüljük g0 előre beállított 5,0-nél nagyobb értékeit. 0,2-nél kisebb go előre beállított értékek esetén a normált differenciálhányadosnak kicsi a meredeksége, és emiatt a differenciálhányados értékének kis hibái a g0 előre beállított értékhez tartozó P, közbenső írási teljesítményértékek nagy szórását idézik elő. Újraírható, CD-formátumú adathordozókkal végzett kísérletekben go előre beállított értékei 0,5 és 2,0 között, nagyobb sűrűségű adathordozókkal 2,0 és 4,0 között voltak. A h szorzási állandó előnyös módon 1,00 és 1,35 közé van beállítva, és ugyancsak az adathordozóra van felvéve. A (hPJ-vel egyenlő Po optimális írási teljesítmény általában olyan értékre van beállítva, amely közel áll ahhoz a P írási teljesítményhez, ahol az m moduláció kezd telítődni. A Pe optimális törlési teljesítmény úgy származtatható a Po optimális írási teljesítményből, hogy a Pe optimális törlési teljesítményt (kP0)-val egyenlőnek vesszük, ahol k egy szorzási állandó. A k állandó felvehető az adathordozóra, és előnyös módon 0,40 és 0,66 között van.
A g0 előre beállított érték és h állandó beállításának egy előnyös eljárása szerint az adott adathordozó Po optimális írási teljesítményét úgy határozzuk meg, hogy megkeressük azt a P írási teljesítményt, ami az adathordozóra írt információból kapott SR olvasási jel legalacsonyabb dzsitterét adja. Az információ előnyös módon véletlenszerű információ. Ezután a fentebb leírt módon tesztmintázatok írt sorozatából meghatározzuk a dm/dP(P/m) normált differenciálhányadost. g0 előre beállított olyan értékét választjuk, amely a fenti tartományban van, vagyis a normált differenciálhányados sem túl lapos, sem túl meredek. A hozzá tartozó P, közbenső írási teljesítményértéket a normált differenciálhányadossal határozzuk meg. h állandó értéke most Ρθ/Ρ,-vel egyenlő. g0 előre beállított értéknek és h állandónak ezeket az értékeit fel lehet venni minden azo4
HU 224 672 Β1 nos típusú, vagyis azonos gyártási eljárással készült, minden felvevőkészülékben használható adathordozóra. A különböző típusú adathordozókon, vagyis a különböző gyártók által előállított adathordozókon általában g0 előre beállított különböző értékei, és ha szükséges, h állandónak is különböző értékei vannak felvéve. Ha egy bizonyos alkalmazáshoz h állandó értéke rögzített, és az adathordozóra nincs felvéve, akkor g0 előre beállított felvételre kerülő értékét úgy kell megválasztani, hogy a hozzá tartozó P, közbenső írási teljesítményérték h állandó rögzített értékével megszorozva a Po optimális írási teljesítményt eredményezze.
A normált differenciálhányados értéke olyan lesz, hogy a felvevőkészülék paramétereinek változásai alig befolyásolják. Ha a Po optimális írási teljesítményszintet a normált differenciálhányadostól függően választjuk meg, akkor a választott szint alkalmas különböző felvevőkészülékekkel nagyon sokféle adathordozóra való megbízható felvételre. A P írási teljesítményszint úgy választható meg, hogy a normált differenciálhányados előre beállított értékének megfelelő teljesítményszintet vesszük. A normált differenciálhányados használatának előnyei akkor is megvalósíthatóak, ha nem végzünk görbeillesztést. Ebben az esetben a differenciálhányados a P írási teljesítményszint-adatok függvényében vett olvasási paraméterekből határozható meg, például a mért értékek közötti különbségek kiszámítása útján. A görbeillesztés lépésének elhagyása azonban növeli a zajt a differenciálhányados értékeiben, és ezzel egyes adathordozóknál akadályozza a differenciálhányados használatát a Po optimális írási teljesítmény beállítására.
Az (m, P) értékpárok révén illesztendő függvény lehet egy vagy több polinom, amelyek előnyös módon ortogonálisak. A görbe a következőképpen írható fel:
(1) m(P) = Ia/((P)
A normált differenciálhányados analitikus alakban van megadva:
IO\ nlp\- _i_ ahol f(P) az f függvény differenciálhányadosa a P paraméter szerint. P, közbenső írási teljesítményértéke az alábbi egyenletből kapható:
(3) 9(Ρί)=9ο
Az illesztendő görbe választásától függően P, közbenső írási teljesítményértéke előállítható vagy analitikus kifejezés alakjában, vagy a gyökök numerikus szukcesszív approximációjának módszere, így a regula faisi vagy a Newton-módszer eredményeként. Az analitikus kifejezés használata - ha ez lehetséges azzal az előnnyel jár, hogy a helyes gyököt adja meg, míg a szukcesszív approximáció az egyenlet nem kívánt gyökéhez vezethet. Ha a (3) egyenlet analitikus alakja előállítható, akkor a g függvény normált differenciálhányadost már nem kell meghatározni, hanem a g0 előre beállított értéket lehet közvetlenül bevinni a (3) egyenletbe P, közbenső írási teljesítmény hozzá tartozó értékének meghatározásához.
Az ή ortogonális polinomok alkalmas készletét a Legendre-polinomok képezik. A négy legalacsonyabb rendű Legendre-polinomot a következő egyenletek adják meg:
f0(P)=i
Í1 (P)=P (4) f2 (P)=3/2 P2-1/2 f3 (P)=5/2 P3-3/2 P
Minthogy ezek a polinomok a -1 <P<+1 intervallumban vannak meghatározva, és a P írási teljesítményeket a Pmin és Pmax közötti tartományból vesszük, ezért az illesztendő írási teljesítményértékeket az alábbi egyenlet szerint kell kalibrálni:
(5) p = 2P~(Pmax +Pmin.)
Pmax. Pmin.
A Ps kalibrált írási teljesítményszinteket most a (4) egyenlet képleteiben kell használni. P, közbenső írási teljesítménynek a (3) egyenletből kapott értékét vissza kell kalibrálni a Pmin, Pmax. tartományba.
Digitális processzor alkalmazásakor m moduláció és P írási teljesítmény bemeneti értékeit analóg értékről digitális értékre kell átalakítani egy analóg/digitális átalakítóval. A digitális kimeneti értékek bitjeinek száma olyan lehet, hogy megfeleljen a mért értékekben lévő zajnak. Ha például a zaj egy paraméter értékeiben a paraméter maximális értékének 1%-a, akkor az átalakítónak legalább 8 bit mélynek kell lennie, és így bevisz egy járulékos 1/2®=1/256 kvantálási zajt.
Ha a fenti számításokat végző 11 processzor költségokok miatt kis processzor, akkor a számításokat előnyös módon egész számú formátumban végezzük. Ezért m modulációs és P írási teljesítményértékeit a valóságos értékekről át kell alakítani egész számú értékekké. Ebben az átalakításban a szorzást állandónak eléggé nagynak kell lennie ahhoz, hogy ne vigyen be járulékos zajt, és eléggé kicsinek kell lennie ahhoz, hogy ne igényeljen túl sok számítási teljesítményt. Jó irányelv az állandó olyan választása, hogy az érték egész számú megfelelőjeként meghatározott m modulációs vagy P írási teljesítményértékben jelen lévő zaj kissé nagyobb legyen az egész számú megfelelőben lévő legkevésbé szignifikáns bitnél. Az értékben lévő zaj tartalmazza a fent említett kvantálási zajt. Ha például a zaj az m modulációs értékekben m maximális értékének 0,5%-a, akkor a paraméter maximális értékével osztott kb. 1000 szorzást tényező ésszerű.
m modulációs és P írási teljesítményértékeinek egy sorozat polinommal való illesztése helyett egyetlen függvény is használható. A függvénynek előnyös módon van egy aszimptótája P írási teljesítmény nagy értékeire. Több paraméterének kell lennie, amelyeknek az értékeit a görbeillesztéssel határozzuk meg. A függvénynek paraméterrel kell rendelkeznie a függvénynek kis P írási teljesítményértékek esetén fennálló értéké5
HU 224 672 Β1 hez, a függvénynek Pj közbenső írási teljesítményértékei esetén fennálló differenciálhányadosához és a függvénynek nagy P írási teljesítményértékek esetén fennálló értékéhez. Alkalmas függvény a következő:
(6) f(P) = a<)__?L_
P-a2
A normált differenciálhányados megadható analitikus alakban. A (4) egyenlet ekkor négyzetes egyenletre redukálódik, ami lehetővé teszi a gyök szukcesszív approximációval történő megállapítását.
Más alkalmas függvények az arcus tangens és a hiperbolikus tangensfüggvény:
(7) f(P)=aoarctg(a1P-a2) (8) f(P)=a0 th(a-|P-a2)
Az arcus tangens és a hiperbolikus tangens értékei a számítások meggyorsítása végett adatválogató táblázatban tárolhatóak.
A 4a. ábrán egy találmány szerinti, lemez alakú 1 optikai adathordozó látható. Az adathordozón van egy folytonos 109 sáv a felvételhez. A 109 sáv spirális menetekből áll. A menetek lehetnek a spirális elrendezés helyett koncentrikusak is. A109 sáv helyét az adathordozón szervomintázat jelöli, például egy 104 előhorony alakjában, amely lehetővé teszi, hogy letapogatás közben egy olvasó-író fej kövesse a 109 sávot. Egy másik változat szerint a szervomintázatot egyenletesen elosztott almintázatok képezhetik, amelyek periodikusan jeleket idéznek elő a szervosávkövető rendszerben. A 4b. ábrán az 1 optikai adathordozó b-b metszésvonal szerinti metszete látható. Itt a 2 átlátszó alapréteget a 3 felvevőréteg és egy 107 réteg fedi, és látható három 104 előhorony keresztmetszete. A 104 előhorony kialakítható az alapréteg kiemelkedő részeként, vagy a környezetétől eltérő tulajdonságú anyagként is. A 3 felvevőrétegre egy felvevőkészülékkel optikai vagy magnetooptikai úton lehet írni. Az információt az adathordozón jelzések mintázata ábrázolja. Az információ felvétele a 109 sávba olyan felvételi eljárással történik, amelynek során minden jelzést egy vagy több állandó, vagy például a jelzés hosszúságától függően változó P írási teljesítménnyel képezünk. A felvételi eljárás felvételi paramétereit, így a P írási teljesítményt, az impulzusok számát, a variációt és a működési ciklust hozzá kell hangolni a felvételi adathordozóhoz, elsősorban ennek a felvételi adathordozónak az anyagtulajdonságaihoz. Példa egy írható adathordozóra az ismert egyszer írható CD vagy a számítógépekhez használt magnetooptikai CD (CD-MO). A hasonlóképpen információt tartalmazó, írható CD-rendszer kimerítő leírása az US 4,901,300 számú amerikai egyesült államokbeli szabadalomban (PHN 12.398) és az US 5,187,699 számú amerikai egyesült államokbeli szabadalomban (PHQ 88.002) található. CD olvasásának és egy előhoronyrész használatának leírása Bouwhuis és társai „Principles of optical disc systems” című könyvében (ISBN 0-85274-785-3) található.
A 4c. és 4d. ábrán az 1 optikai adathordozó nagyított 102 szakasza látható, amely periodikus modulációjú (vobbuláció) horony egy különleges kiviteli alakját tartalmazza. Ez a vobbuláció járulékos jel keletkezését idézi elő a szervosávkövetési pick-upban. A vobbuláció például egy segédjellel frekvenciamodulálva van, és az információ a segédjeiben van kódolva. A horonyba felvett ilyen információt tartalmazó adathordozó leírása az EP-A 0 397 238 számú európai szabadalmi bejelentésben található. Az előhorony nagyon alkalmas a felvételi folyamatot megadó vezérlési információ felvételére. Különböző típusú adathordozók, így például egy optikai szalag különböző módon láthatók el vezérlési információval, például vezérlési terület elhelyezésével a szalag elején vagy egy segédsáv mentén.
Ha az adathordozót CD típusú adathordozó esetén a névleges sebességgel olvassuk, akkor az előhoronyból kapott járulékos jel frekvenciája 22,05 kHz, ami 1 kHz eltérítéssel van frekvenciamodulálva. FM-demoduláció és digitalizálás után 3150 bit/s bitsebességű bitfolyamot kapunk. A bitfolyamot egyenként 42 bites keretekre osztjuk. Mindegyik keret 4 szinkronizálóbitet, 24 ínformációbitet és 14 hibajavító bitet tartalmaz ebben a sorrendben. Egy keretben tárolt információtartalom a keretnek a bitfolyamban elfoglalt helyétől függ. Egy tíz keretből álló csoportban kilenc egymást követő keret tartalmaz egy „abszolút idő az előhoronyban” (ATIP=absolute time in pregroove) elnevezésű időkódot, amely címként használandó az adathordozón lévő felhasználói információ elérésére. A tíz keretből álló csoportban a tizedik keret vezérlési információt tartalmaz. Három egymást követő vezérlési információkeret, amelyeket kilenc időkódkeret választ el egymástól, tartalmazza a Pj közbenső írási teljesítmény egy indikatív értékét, a h állandó szorzási tényező egy értékét, a go előre beállított érték normált differenciálhányados egy értékét és a k szorzási tényező egy értékét. A vezérlési információt tartalmazó keretek előnyös módon a felhasználói információ felvételére használt terület, például egy CD típusú adathordozó bevezetőterülete előtt vannak elhelyezve.
Az 5. ábrán az 1 optikai adathordozó egy másik, egy 30 sávot tartalmazó kiviteli alakja látható. A sáv lehet kör alakú vagy spirális, és lehet például egy domborított horony vagy barázda. Az adathordozó terület fel van osztva felhasználói információ írásához szolgáló 31 információfelvételi területre és egy 32 vezérlési területre, amely azt az információt tárolja, ami fontos információnak az adathordozóra történő írásához, arról történő olvasásához és törléséhez, és általában nem felhasználói információ felvételére szolgál. A 32 vezérlési területet az ábrán szaggatott vonalak jelölik. A 31 információfelvételi terület olyan típusú, hogy egy adott írási teljesítményszint feletti sugárzásnak kitéve egy optikailag észlelhető tulajdonsága megváltozik. g0 előre beállított értéke vezérlési információ mintázataként tárolható az adathordozó 32 vezérlési területén. Ha a vezérlési terület domborított, akkor az adathordozó gyártójának kell az értéket felvennie. Egy másik változat szerint a felhasználó veheti fel az értéket az adat6
HU 224 672 Β1 hordozóra például az adathordozó inicializálása alatt, ami lehetővé teszi egy lemezspecifikus érték felvételét, h állandó és k szorzási tényező értéke is felvehető a g0 előre beállított érték felvételéhez hasonlóan. A 6. ábrán a 33 sáv erősen nagyított része látható. Ez tartalmaz egy 34 jelzésmintázatot, amelybe kódolva van a vezérlési információ.
Bár a találmányt olyan kiviteli alakja kapcsán ismertettük, amelyben felvételi paraméterként a P írási teljesítményt és olvasási paraméterként az SR olvasási jel m modulációját használjuk, nyilvánvaló, hogy a találmány szerint a felvételi és olvasási paraméterek más kombinációi is alkalmazhatóak. Felvételi paraméterként alkalmazható például az impulzusmintázat specifikus időzítése egy jelzés felvételéhez, és olvasási paraméterként alkalmazható az SR olvasási jel dzsittere.

Claims (11)

  1. SZABADALMI IGÉNYPONTOK
    1. Eljárás optikai felvevőkészülékben egy írási paraméter optimális értékének beállítására, amely egy sugárnyalábbal információt ír egy optikai adathordozóra, és az eljárás lépései a következőek:
    az első lépésben egy sorozat tesztmintázatot írunk az adathordozóra, ahol mindegyik mintázatban az írási paraméter értéke különböző, a második lépésben olvassuk a mintázatokat megfelelő olvasási jelek alakítása végett, a harmadik lépésben származtatjuk egy olvasási paraméter egy értékét mindegyik olvasási jelből (SR), amely értékek az olvasási paraméter egy, az írási paramétertől függő függvényét képezik, és a negyedik lépésben a függvény egy differenciálhányadosának előre beállított értékétől függően kiválasztjuk az írási paraméter optimális értékét, azzal jellemezve, hogy a negyedik lépés során olvassuk az előre beállított értéket az adathordozóról.
  2. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a differenciálhányados egy normált differenciálhányados, amelyet úgy határozunk meg, hogy a függvény differenciálhányadosát az írási paraméterhez viszonyítva megszorozzuk, majd az olvasási paraméter és az írási paraméter arányával megszorozzuk.
  3. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a negyedik lépésben egy allépésben meghatározzuk a függvény differenciálhányadosát, és egy allépésben meghatározzuk a differenciálhányados metszését az előre beállított szinttel.
  4. 4. Az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a harmadik lépés tartalmaz egy lépést, amelyben az olvasási paraméter és az írási paraméter értékeit görbeillesztéssel egy, az olvasási paraméter és az írási paraméter közötti összefüggést meghatározó függvényhez illesztjük.
  5. 5. Az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a felvételi paraméter a sugárnyaláb (5) írási teljesítményszintjének egy értéke.
  6. 6. Az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy az olvasási paraméter az adathordozóra felvett információból származtatott olvasási jel (SR) amplitúdójának modulációja (m).
  7. 7. Készülék információ írásához egy optikai adathordozóra (1), amely tartalmaz egy sugárforrást (4), amely egy írási paraméter vezérelhető értékétől függően sugárnyalábot (5) bocsát ki információnak az adathordozóra (1) való írása végett; egy vezérlőegységet (12) egy sorozat tesztmintázat írására, ahol mindegyik mintázatban az írási paraméter értéke különböző; egy olvasóegységet (10’) a mintázatok olvasására és megfelelő olvasási jelek (SR) formálására; egy első processzort (10) egy olvasási paraméter egy értékének a származtatására minden olvasási jelből (SR), amely értékek az olvasási paraméter egy, az írási paramétertől függő függvényét képezik, és egy második processzort (11), amely működésileg úgy van kapcsolva, hogy a függvény egy differenciálhányadosának előre beállított értékétől függően származtatja az írási paraméter optimális értékét, azzal jellemezve, hogy a készülék tartalmaz egy olvasóegységet az előre beállított értéknek az adathordozóról (1) történő olvasására, és az olvasóegység egyik kimenete a második processzorra (11) van kötve az előre beállított érték átvitele végett.
  8. 8. A 7. igénypont szerinti készülék, azzal jellemezve, hogy a második processzor (11) működésileg úgy van kapcsolva, hogy származtatja a függvény egy differenciálhányadosát, és meghatározza a differenciálhányados és az előre beállított érték metszését.
  9. 9. A 7. igénypont szerinti készülék, azzal jellemezve, hogy a differenciálhányados egy normált differenciálhányados, amely a differenciálhányadosnak az írási paraméter és az olvasási paraméter arányával való szorzása útján van képezve.
  10. 10. A 7. igénypont szerinti készülék, azzal jellemezve, hogy az írási paraméter a sugárnyaláb (5) egy írási teljesítményszintje.
  11. 11. A 7. igénypont szerinti készülék, azzal jellemezve, hogy az olvasási paraméter egy olvasási jel (SR) amplitúdója.
HU9902497A 1996-12-24 1997-12-08 Optikai felvételi eljárás és készülék az eljárás foganatosítására HU224672B1 (hu)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP96203718 1996-12-24
PCT/IB1997/001550 WO1998028742A2 (en) 1996-12-24 1997-12-08 Optical recording method and apparatus using this method

Publications (3)

Publication Number Publication Date
HUP9902497A2 HUP9902497A2 (hu) 1999-11-29
HUP9902497A3 HUP9902497A3 (en) 2002-11-28
HU224672B1 true HU224672B1 (hu) 2005-12-28

Family

ID=8224772

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
HU9902497A HU224672B1 (hu) 1996-12-24 1997-12-08 Optikai felvételi eljárás és készülék az eljárás foganatosítására

Country Status (11)

Country Link
US (1) US20040081046A1 (hu)
EP (1) EP0904586B1 (hu)
JP (1) JP3916675B2 (hu)
KR (1) KR100511012B1 (hu)
CN (1) CN1150551C (hu)
DE (1) DE69723440T2 (hu)
HU (1) HU224672B1 (hu)
PL (1) PL185917B1 (hu)
RU (1) RU2214629C2 (hu)
TW (1) TW365674B (hu)
WO (1) WO1998028742A2 (hu)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
USRE39952E1 (en) * 1998-08-20 2007-12-25 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Laser power controller and optical disk device
WO2002011132A1 (fr) * 2000-07-28 2002-02-07 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Dispositif a disque optique et procede de determination de puissance d'enregistrement
ES2328905T3 (es) * 2000-11-17 2009-11-19 Koninklijke Philips Electronics N.V. Procedimientos, aparato de grabacion optico que usa procedimientos de este tipo y medio de grabacion optico para su uso por los procedimientos y el aparato.
KR20050109527A (ko) * 2003-03-05 2005-11-21 코닌클리케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. 광학매체의 정보를 기록/소거하기 위한 전력 파라미터결정장치 및 방법
KR100925232B1 (ko) * 2003-03-18 2009-11-06 주식회사 히타치엘지 데이터 스토리지 코리아 광디스크장치의 기록 광파워 조정방법
KR20070087574A (ko) 2004-11-04 2007-08-28 코닌클리케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. 방법, 이 방법을 사용하는 광 기록장치와, 이 방법 및장치에 사용되는 광 기록매체
JP2007048359A (ja) * 2005-08-09 2007-02-22 Taiyo Yuden Co Ltd 光記録方法、評価指標取得方法、光記録装置、マイクロcpu素子、及びコンピュータプログラム
CN101300629A (zh) * 2005-11-04 2008-11-05 皇家飞利浦电子股份有限公司 用于控制可记录光学存储***中的写入功率的方法和设备

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3124720B2 (ja) * 1995-04-14 2001-01-15 株式会社リコー 情報記録再生方法、情報記録再生装置及び情報記録媒体
NL8702904A (nl) * 1987-12-03 1989-07-03 Philips Nv Werkwijze en inrichting voor het optekenen van informatie op een registratiedrager, alsmede een inrichting voor het lezen van de opgetekende informatie.
US5418764A (en) * 1988-01-22 1995-05-23 U.S. Philips Corporation Recording device, a record carrier having preformatted address codes and auxiliary codes providing control data for use by the recording device, and an information recording system including both the recording device and the record carrier
US5187699A (en) * 1988-01-22 1993-02-16 U.S. Philips Corporation Method and apparatus for successively recording two EFM-modulated signals enabling detection of boundary condition for transitioning between signals
NL8800151A (nl) * 1988-01-22 1989-08-16 Philips Nv Werkwijze en inrichting voor het optekenen van een informatiesignaal.
NL9000328A (nl) * 1989-06-23 1991-01-16 Philips Nv Werkwijze en inrichting voor het aanbrengen van informatiepatronen op een registratiedrager.
US5185733A (en) * 1990-03-01 1993-02-09 International Business Machines Corporation Calibrating lasers for optical recording using a maximal readback signal amplitude as a criterion
US5418770A (en) * 1990-06-29 1995-05-23 Hitachi, Ltd. Method of and apparatus for correcting edge interval of pit in optical recording/read-out apparatus
JP2809835B2 (ja) * 1990-07-30 1998-10-15 松下電器産業株式会社 光ディスク装置および光ディスク
US5268893A (en) * 1991-10-18 1993-12-07 International Business Machines Corporation Write power calibration utilizing least squares fit of read-back signals for moving media memory
JPH06302042A (ja) * 1993-04-15 1994-10-28 Hitachi Ltd 光磁気ディスク装置
ES2161240T3 (es) * 1993-11-17 2001-12-01 Canon Kk Aparato de grabacion/reproduccion optica de informacion y metodo con funcion de ajuste de la potencia de reproduccion.
WO1995022142A1 (en) * 1994-02-14 1995-08-17 Philips Electronics N.V. Method and recording device for recording signals on a record carrier
US5737289A (en) * 1994-05-31 1998-04-07 Sony Corporation Data recording apparatus adapted for recording data signals onto an optical recording medium
US5648952A (en) * 1994-09-28 1997-07-15 Ricoh Company, Ltd. Phase-change optical disc recording method and apparatus, and information recording apparatus and recording pre-compensation method
DE69604209T2 (de) * 1995-01-31 2000-03-23 Canon K.K., Tokio/Tokyo Testverfahren für ein auf Pitlängenmodulation basierendes Aufzeichnungsverfahren und optisches Informationsaufzeichnungs-/wiedergabegerät welches dieses Testverfahren benutzt
US5726954A (en) * 1995-04-10 1998-03-10 Nikon Corporation Optical recording method and apparatus
US5617401A (en) * 1996-03-08 1997-04-01 International Business Machines Corporation Calibration of lasers that produce multiple power output levels of emitted radiation
JP3259642B2 (ja) * 1996-08-14 2002-02-25 ヤマハ株式会社 光ディスク記録方法
US5793737A (en) * 1996-12-06 1998-08-11 U.S. Philips Corporation Method and apparatus for writing optical recording media with optimum value of write power
US6134209A (en) * 1996-12-06 2000-10-17 U.S. Philips Corporation Producing optical recording using optimum write power

Also Published As

Publication number Publication date
KR19990087160A (ko) 1999-12-15
EP0904586B1 (en) 2003-07-09
PL329119A1 (en) 1999-03-15
HUP9902497A2 (hu) 1999-11-29
CN1216628A (zh) 1999-05-12
KR100511012B1 (ko) 2005-11-09
JP3916675B2 (ja) 2007-05-16
DE69723440D1 (de) 2003-08-14
US20040081046A1 (en) 2004-04-29
PL185917B1 (pl) 2003-08-29
WO1998028742A3 (en) 1998-10-01
JP2000507027A (ja) 2000-06-06
EP0904586A2 (en) 1999-03-31
CN1150551C (zh) 2004-05-19
HUP9902497A3 (en) 2002-11-28
DE69723440T2 (de) 2004-04-15
WO1998028742A2 (en) 1998-07-02
RU2214629C2 (ru) 2003-10-20
TW365674B (en) 1999-08-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5793737A (en) Method and apparatus for writing optical recording media with optimum value of write power
US6611481B1 (en) Optical recording/reproducing apparatus
KR100557275B1 (ko) 광기록매체
KR100455717B1 (ko) 시험삼아 써보기방법 및 이것을 이용한 광디스크장치
US20050152260A1 (en) Optical information recording apparatus for stable recording
US7362673B2 (en) Optical recording method and apparatus using this method
KR100507561B1 (ko) 광 디스크장치
US6134209A (en) Producing optical recording using optimum write power
HU224672B1 (hu) Optikai felvételi eljárás és készülék az eljárás foganatosítására
EP1964119B1 (en) Method and apparatus to determine an optimum reproducing condition on an optical recording medium
JP4263480B2 (ja) 方法、かかる方法を使用した光記録装置、並びに該方法及び装置により使用するための光記録媒体
US6639890B1 (en) Optical disk drive for precisely adjusting the intensity of laser light irradiated onto an optical disk
JP4229331B2 (ja) 光情報記録装置および方法および信号処理回路
US7126896B2 (en) Information recording method, recording condition detection method, and information recording apparatus
KR100516813B1 (ko) 광기록매체의기록방법및장치
US7164637B2 (en) Information recording method and information recording apparatus
WO1998025266A1 (en) Optical recording medium
JP2002230770A (ja) 記録制御方法及び光ディスク装置
JP2001283436A (ja) 記録再生装置及びその方法
JP2002170236A (ja) 光ディスク装置及び光ディスクの記録方法
AU2007200747A1 (en) Methods, optical recording apparatus using such methods and optical recording medium for use by the methods and the apparatus

Legal Events

Date Code Title Description
HFG4 Patent granted, date of granting

Effective date: 20051107