JP2000182244A - Information recording method - Google Patents

Information recording method

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JP2000182244A
JP2000182244A JP10354794A JP35479498A JP2000182244A JP 2000182244 A JP2000182244 A JP 2000182244A JP 10354794 A JP10354794 A JP 10354794A JP 35479498 A JP35479498 A JP 35479498A JP 2000182244 A JP2000182244 A JP 2000182244A
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JP
Japan
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pulse
recording
emission waveform
optical disk
disk medium
Prior art date
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JP10354794A
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Japanese (ja)
Inventor
Akiyasu Watabe
彰康 渡部
Kenya Yokoi
研哉 横井
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Ricoh Co Ltd
Original Assignee
Ricoh Co Ltd
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Publication date
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an information recording method which can determine optimum recording power and strategy at every recording time and optimize recording conditions more. SOLUTION: When the light emission waveform obtained by one of coloring matter system media as an optical disk medium consists of multipulses composed of 1 pulse train, the pulse width TE of a heating pulse E and the pulse width TF of a following multipulse F are determined as elements of a laser light emission waveform rule, test writing to a specific area of the optical disk medium is tried variously by using combinations of different kinds of recording power Po and pulse widths TE and TF, and the recording power Po and pulse widths TE and TF for recording are determined according to the test writing results, thereby performing writing by using the optimum laser light emission waveform rule for coloring matter system media which performs recording by using, specially, multipules.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、記録層を有する光
ディスク媒体に対する情報記録方法に関する。
The present invention relates to an information recording method for an optical disk medium having a recording layer.

【0002】[0002]

【従来の技術】マルチメディアの普及に伴い、音楽用C
D(Compact Disk)やCD‐ROM等の再生専用メデ
ィアや光情報再生装置が実用化されている。最近では、
色素系メディアを用いた追記型光ディスクや、光磁気メ
ディアを用いた書換え可能なMO(Magnetic Optica
l)ディスクや相変化型メディアなどが注目されてい
る。また、レーザ光源としての半導体レーザの短波長化
や高NA対物レンズによるスポット径の小径化や薄型基
板の採用などにより、DVD(Digital VersatileDi
sk) ‐ROM,DVD‐R(Recordable),DVD‐
RAM,DVD‐RW(Rewritable) 等の大容量ディ
スクが実用化段階に入っている。
2. Description of the Related Art With the spread of multimedia, music C
2. Description of the Related Art A read-only medium such as a compact disk (D) or a CD-ROM and an optical information reproducing apparatus have been put into practical use. recently,
Write-once optical disks using dye-based media and rewritable MOs (Magnetic Optical) using magneto-optical media
l) Disks and phase-change media are attracting attention. In addition, DVD (Digital Versatile Di) has been developed by shortening the wavelength of a semiconductor laser as a laser light source, reducing the spot diameter by a high NA objective lens, and adopting a thin substrate.
sk) -ROM, DVD-R (Recordable), DVD-
Large-capacity disks such as RAM and DVD-RW (Rewritable) are in the stage of practical use.

【0003】何れの光ディスクの場合にも、情報を記録
する上では、半導体レーザを光源とする光ピックアップ
光学系を含む光情報記録再生装置が用いられるが、例え
ば、相変化型メディアに情報を記録するための一般的な
記録波形(発光波形)としては、EFM(Eight to F
ourteen Modulation)変調コード、8−16変調コー
ドなどの記録変調方式に基づいて生成した単パルスの発
光波形がある(単パルス記録方式)。しかし、このよう
な単パルス記録方式よる場合、蓄熱により、記録マーク
が涙状に歪を生じたり、冷却速度の不足によりアモルフ
ァス相の形成が不十分となり、レーザ光に対して低反射
の記録マークが得られない等の問題がある。
[0003] In any of the optical discs, an optical information recording / reproducing apparatus including an optical pickup optical system using a semiconductor laser as a light source is used to record information. For example, information is recorded on a phase change type medium. EFM (Eight to Fight)
There is a single-pulse emission waveform generated based on a recording modulation method such as ourteen modulation (8teen modulation code) (single pulse recording method). However, in the case of such a single-pulse recording method, the recording mark is distorted in a tear shape due to heat storage, or the amorphous phase is insufficiently formed due to insufficient cooling rate, and the recording mark having low reflection with respect to laser light. Is not obtained.

【0004】このため、相変化型メディアに情報を記録
するためのレーザ発光波形規則(以下、適宜“ストラテ
ジ”という)として、図6(c)に示すように、EFM変
調コードなどの記録データに基づいて生成した多段の記
録パワーを用いたマルチパルス波形のレーザ光により記
録マークを形成する方式が提案されている。ここでは、
データ変調方式として図6(a)(b)に示すようなEFM
変調コードを用いてマークエッジ記録を行う例を示し、
形成されるマークとスペースとのデータ長は3〜14T
(Tはチャネルクロックの1周期)とされている。この
マルチパルス波形のマーク部分は、相変化型メディアの
記録膜を融点以上に十分に予備加熱するための先頭加熱
パルスAと、後続する複数個の連続加熱パルスBと、こ
れらの加熱パルスA,B間の連続冷却パルスCとの組合
せからなっている。
For this reason, as shown in FIG. 6 (c), as a laser emission waveform rule (hereinafter, referred to as "strategy" as appropriate) for recording information on a phase change type medium, recording data such as an EFM modulation code is used. A method has been proposed in which a recording mark is formed by a multi-pulse waveform laser beam using multi-stage recording power generated based on the recording power. here,
EFM as shown in FIGS. 6A and 6B as a data modulation method
Shows an example of performing mark edge recording using a modulation code,
The data length of the formed mark and space is 3 to 14T
(T is one cycle of the channel clock). The mark portion of the multi-pulse waveform includes a leading heating pulse A for preheating the recording film of the phase-change medium sufficiently above its melting point, a plurality of successive heating pulses B, and these heating pulses A, It consists of a combination with the continuous cooling pulse C between B.

【0005】このようなマルチパルス発光波形によれ
ば、相変化型メディアのマーク部は加熱パルスA,Bと
冷却パルスCとよる加熱→冷却の急冷条件によりアモル
ファス相が形成され、スペース部はイレースパルスDに
よる加熱のみの徐冷条件により結晶相が形成されるた
め、アモルファス相と結晶相とで十分な反射率差が得ら
れることとなる。
According to such a multi-pulse light emission waveform, an amorphous phase is formed in the mark portion of the phase change type medium by the rapid cooling condition of heating → cooling by the heating pulses A and B and the cooling pulse C, and the space portion is erased. Since the crystal phase is formed under the slow cooling condition of only the heating by the pulse D, a sufficient difference in reflectance between the amorphous phase and the crystal phase can be obtained.

【0006】図6(c)に示すストラテジでは、各マーク
に対するマルチパルス数がN−2(Nは1以上の整数に
よるデータ長)とされているが、図6(d)に示すような
N−1とするストラテジも提案されている。
In the strategy shown in FIG. 6C, the number of multi-pulses for each mark is N-2 (N is a data length of an integer of 1 or more). A strategy of -1 has also been proposed.

【0007】同様に、色素系メディアに情報を記録する
ためのストラテジとして、例えば、図6(e)に示すよう
に、先頭加熱パルスEと後続する複数個の連続加熱パル
スFとの組合せによるパルス列からなるマルチパルスを
用いる方式が提案されている。この際、図6(f)に示す
ように、直前スペース長Tspと記録マーク長TE′との
組合せにより先頭加熱パルスE′のパルス幅を変化させ
ることも提案されている。さらには、図6(g)に示すよ
うに、EFM変調コードなどの記録データよりも短い単
パルスよりなり、その単パルスが複数の記録パワーを有
するストラテジ方式も提案されている。
Similarly, as a strategy for recording information on a dye-based medium, for example, as shown in FIG. 6 (e), a pulse train formed by a combination of a head heating pulse E and a plurality of successive heating pulses F that follow. A method using a multi-pulse composed of the following has been proposed. At this time, as shown in FIG. 6 (f), it has also been proposed to vary the pulse width of the 'head heating pulse E in combination with the' immediately preceding space lengths Tsp and the recording mark length T E. Further, as shown in FIG. 6 (g), a strategy method has been proposed in which a single pulse is shorter than recording data such as an EFM modulation code, and the single pulse has a plurality of recording powers.

【0008】このような各マルチパルス数や先頭加熱パ
ルスのパルス幅、連続加熱パルスのパルス幅、最終冷却
パルスのパルス幅、或いは、記録パワー(発光パワー)
を光ディスクの種類や線速、周囲温度などの条件に応じ
て最適な値に設定することで、再生ジッタの低減やオー
バライト特性、パワーマージンを向上させ得る。
The number of each multi-pulse, the pulse width of the first heating pulse, the pulse width of the continuous heating pulse, the pulse width of the last cooling pulse, or the recording power (light emission power)
Is set to an optimum value in accordance with conditions such as the type of optical disk, linear velocity, and ambient temperature, thereby reducing reproduction jitter, improving overwrite characteristics, and improving power margin.

【0009】ところで、色素系メディアや相変化型メデ
ィアに対して記録を行なう際には、記録発光パワーの制
御を正しく行なうことが必要かつ重要である。ここに、
記録パワーの最適値は、周辺温度や媒体の種類や線速な
どにより変化する。このため、色素系メディアや相変化
型メディアに関しては、一般に、情報を記録する前にO
PC(Optimum Power Control)と称される試し書き
を行なうことで記録パワーの最適化が行われている。O
PCは、光ディスク媒体のPCA(Power Calibratio
n Area)と称される所定の領域に所定の情報を記録し
再生することにより行われる。具体的には、チャネルク
ロックの周期Tの3倍(3T)〜14倍(14T)のマ
ークとスペースとからなる所定パターンのテストデータ
を用いて発光パワーを数種類変化させて記録し(試し書
き)、このテストパターンを再生して各発光パワーにお
けるRF信号のDCモジュレーションやAC結合後のR
F信号のアシンメトリなどを評価基準として算出する。
When recording on a dye-based medium or a phase-change type medium, it is necessary and important to properly control the recording light emission power. here,
The optimum value of the recording power changes depending on the ambient temperature, the type of the medium, the linear velocity, and the like. For this reason, for dye-based media and phase-change media, generally, information is recorded before recording.
The recording power is optimized by performing test writing called PC (Optimum Power Control). O
The PC is an optical disk medium PCA (Power Calibratio).
This is performed by recording and reproducing predetermined information in a predetermined area called “n Area”. More specifically, recording is performed by changing the light emission power by several types using test data of a predetermined pattern consisting of a mark and a space of three times (3T) to 14 times (14T) the cycle T of the channel clock (test writing). This test pattern is reproduced to perform DC modulation of the RF signal at each emission power and R after AC coupling.
The asymmetry of the F signal is calculated as an evaluation criterion.

【0010】モジュレーションMは、例えば、図7に示
すようにRF信号の最大振幅をIP- P、最大値をImax
すれば、 M=IP-P/Imax により算出される。
[0010] Modulation M is, for example, if the maximum amplitude of the RF signal as shown in FIG. 7 I PP, the maximum value I max, is calculated by M = I PP / I max.

【0011】また、AC結合後のアシンメトリβは、図
8に示すように、AC結合後のRF信号の正側のピーク
レベルX1、負側のピークレベルX2を用いて、 β=(X1+X2)/(X1−X2) X1+X2;AC結合後のRF信号の正負ピークレベルの
差分 X1−X2;AC結合後のRF信号のピークtoピーク値 として算出される。
Further, as shown in FIG. 8, the asymmetry β after AC coupling is obtained by using the positive-side peak level X 1 and the negative-side peak level X 2 of the RF signal after AC coupling as β = (X 1 + X 2 ) / (X 1 -X 2 ) X 1 + X 2 ; Difference between positive and negative peak levels of RF signal after AC coupling X 1 -X 2 ; Calculated as peak-to-peak value of RF signal after AC coupling .

【0012】このように算出されるモジュレーションM
やAC結合後のアシンメトリβに基づいて最適な記録パ
ワーを求める。このとき、例えば、特開平6−2954
39号公報に示されるように、試し書きに際して発光パ
ワーではなく記録パルスの時間幅の増減により最適なア
シンメトリを求める方法も提案されている。さらには、
最適な記録条件を見つけるための評価基準として、モジ
ュレーションやAC結合後のアシンメトリだけでなく、
再生信号のジッタや再生エラーレート、DCのアシンメ
トリも用い得る。このようにして、最適な記録条件で記
録を行なうことで、再生時のジッタの低減とパワーマー
ジンの向上を図り得る。
The modulation M thus calculated
And the optimum recording power based on the asymmetry β after AC coupling. At this time, for example, JP-A-6-2954
As disclosed in JP-A-39-39, there has been proposed a method of obtaining an optimal asymmetry by increasing or decreasing the time width of a recording pulse instead of the emission power at the time of test writing. Moreover,
Evaluation criteria for finding the optimal recording conditions include not only modulation and asymmetry after AC coupling, but also
It is also possible to use the reproduction signal jitter, reproduction error rate, and DC asymmetry. In this manner, by performing recording under the optimum recording conditions, it is possible to reduce the jitter during reproduction and improve the power margin.

【0013】[0013]

【発明が解決しようとする課題】ところが、従来の試し
書きの目的は、OPCによる記録パワーの最適化が殆ど
である。また、前述したように最適な記録条件とするた
めのパルス波形、パルス時間幅などのストラテジの要素
のうち、一部の要素のみを変化させて試し書きを行なう
例もあるが、他のストラテジの要素が変動した場合に記
録条件がどのように変化するかについては関知していな
い。周囲温度や媒体の種類などにより記録時毎に記録条
件は異なり、その時の最適なストラテジも異なるが、従
来例による場合には、各要素を総合的に考慮して最適な
ストラテジを決定することができず、不十分である。
However, the purpose of the conventional test writing is almost always to optimize the recording power by OPC. Further, as described above, there is an example in which test writing is performed by changing only some of the elements of the strategy such as the pulse waveform and the pulse time width for obtaining the optimum recording conditions. It does not know how the recording condition changes when the element changes. The recording conditions differ for each recording depending on the ambient temperature and the type of medium, etc., and the optimal strategy at that time also differs.However, in the case of the conventional example, the optimal strategy can be determined by comprehensively considering each element. Not enough, not enough.

【0014】そこで、本発明は、記録時毎に最適な記録
パワーとストラテジとを決定することができ、記録条件
をより適正化し得る情報記録方法を提供することを目的
とする。
SUMMARY OF THE INVENTION It is therefore an object of the present invention to provide an information recording method capable of determining an optimum recording power and a strategy for each recording, and enabling more appropriate recording conditions.

【0015】[0015]

【課題を解決するための手段】請求項1記載の発明は、
周期Tのチャネルクロックに基づく記録変調方式に従っ
たデータ長nT(nは1以上の整数)からなる情報に応
じてレーザ光源を所定の発光波形で発光させて記録層を
有する光ディスク媒体上にレーザ光を照射して前記記録
変調方式に基づいたマーク又はスペースを形成すること
により情報を記録する情報記録方法において、前記光デ
ィスク媒体の所定領域で前記光ディスク媒体の種類に適
応した複数の記録パワーと複数のレーザ発光波形規則と
により試し書きを行ない、その結果に応じて記録時の記
録パワーとレーザ発光波形規則とを決定するようにし
た。従って、各光ディスク媒体に最適な記録パワーとレ
ーザ発光波形規則とを用いて記録を行なうことができ
る。
According to the first aspect of the present invention,
A laser light source is caused to emit light with a predetermined light emission waveform in accordance with information having a data length nT (n is an integer of 1 or more) according to a recording modulation method based on a channel clock having a period T, and a laser is formed on an optical disk medium having a recording layer. In an information recording method for recording information by irradiating light to form a mark or space based on the recording modulation method, a plurality of recording powers and a plurality of recording powers corresponding to the type of the optical disk medium in a predetermined area of the optical disk medium. The test writing is performed according to the laser emission waveform rule, and the recording power at the time of recording and the laser emission waveform rule are determined according to the result. Therefore, recording can be performed using the optimum recording power and the laser emission waveform rule for each optical disk medium.

【0016】請求項2記載の発明は、請求項1記載の情
報記録方法において、前記光ディスク媒体の種類に適応
した基本的なレーザ発光波形規則による試し書きの結果
に応じて記録時の最適記録パワーを決定した後、この最
適記録パワーと前記光ディスク媒体の種類に適応した複
数のレーザ発光波形規則とによる試し書きを行ない、そ
の結果に応じて記録時の記録パワーとレーザ発光波形規
則とを決定するようにした。従って、少ない試し書き回
数で最適な記録条件を見出して設定できる。
According to a second aspect of the present invention, in the information recording method according to the first aspect, an optimum recording power at the time of recording according to a result of test writing based on a basic laser emission waveform rule adapted to the type of the optical disk medium. Is determined, test writing is performed using the optimum recording power and a plurality of laser emission waveform rules adapted to the type of the optical disk medium, and the recording power and the laser emission waveform rule at the time of recording are determined according to the result. I did it. Therefore, an optimum recording condition can be found and set with a small number of trial writings.

【0017】請求項3記載の発明は、請求項1又は2記
載の情報記録方法において、前記光ディスク媒体の種類
に適応したレーザ発光波形規則の要素を設定し、その要
素について複数の水準値を用いて試し書きを行ない、各
々の試し書きの結果から所定の評価基準の評価値を求
め、前記光ディスク媒体の種類に最良な評価値が得られ
る前記各要素の水準値を用いて記録時の記録パワーとレ
ーザ発光波形規則とを決定するようにした。従って、各
光ディスク媒体に最適な記録パワーとレーザ発光波形規
則とを用いて記録を行なうことができる。
According to a third aspect of the present invention, in the information recording method of the first or second aspect, an element of a laser emission waveform rule adapted to a type of the optical disk medium is set, and a plurality of level values are used for the element. Test writing is performed, an evaluation value of a predetermined evaluation criterion is obtained from the results of each test writing, and the recording power at the time of recording is determined using the level value of each element that provides the best evaluation value for the type of the optical disk medium. And the laser emission waveform rule. Therefore, recording can be performed using the optimum recording power and the laser emission waveform rule for each optical disk medium.

【0018】請求項4記載の発明は、請求項1,2又は
3記載の情報記録方法において、発光波形が複数の記録
パワーを有する単パルスよりなり、レーザ発光波形規則
の前記要素を単パルスにおける各々の記録パワー部分の
パルス幅又はその一方の記録パワー値とする。従って、
特に色素系メディアの場合に最適なレーザ発光波形規則
を用いて記録を行なうことができる。
According to a fourth aspect of the present invention, in the information recording method of the first, second or third aspect, the light emission waveform comprises a single pulse having a plurality of recording powers, and the element of the laser emission waveform rule is a single pulse. The pulse width of each recording power portion or one of the recording power values. Therefore,
In particular, recording can be performed using a laser emission waveform rule that is optimal for a dye-based medium.

【0019】請求項5記載の発明は、請求項1,2又は
3記載の情報記録方法において、前記光ディスク媒体の
種類が色素系メディアの場合の発光波形が1つ以上のパ
ルス列からなるマルチパルスよりなり、レーザ発光波形
規則の前記要素を前記マルチパルスにおける先頭加熱パ
ルスのパルス幅と後続マルチパルスのパルス幅とする。
従って、特に色素系メディアの場合に最適なレーザ発光
波形規則を用いて記録を行なうことができる。
According to a fifth aspect of the present invention, in the information recording method according to the first, second or third aspect, when the type of the optical disk medium is a dye-based medium, the light emission waveform is a multi-pulse comprising one or more pulse trains. That is, the elements of the laser emission waveform rule are the pulse width of the first heating pulse and the pulse width of the subsequent multipulse in the multipulse.
Therefore, recording can be performed using the laser emission waveform rule most suitable especially for a dye-based medium.

【0020】請求項6記載の発明は、請求項5記載の情
報記録方法において、試し書きにより前記先頭加熱パル
スのパルス幅の水準値を求めた後、直前スペースの長さ
とマークの長さとの組合せに対応する前記先頭加熱パル
スのパルス幅をレーザ発光波形規則の前記要素としてさ
らに試し書きを行なうようにした。従って、特に色素系
メディアの場合に最適なレーザ発光波形規則を用いて記
録を行なうことができる。
According to a sixth aspect of the present invention, in the information recording method according to the fifth aspect, a combination of the length of the immediately preceding space and the length of the mark after the level value of the pulse width of the first heating pulse is obtained by trial writing. The test writing is further performed using the pulse width of the head heating pulse corresponding to the above as the element of the laser emission waveform rule. Therefore, recording can be performed using the laser emission waveform rule most suitable especially for a dye-based medium.

【0021】請求項7記載の発明は、請求項1,2又は
3記載の情報記録方法において、前記光ディスク媒体の
種類が相変化型メディアの場合の発光波形が1つ以上の
パルス列からなるマルチパルスよりなり、レーザ発光波
形規則の前記要素を前記マルチパルスにおける先頭加熱
パルスに続く後続マルチパルスのパルス幅と最終パルス
のパルス幅とする。従って、特に相変化型メディアの場
合に最適なレーザ発光波形規則を用いて記録を行なうこ
とができる。
According to a seventh aspect of the present invention, in the information recording method of the first, second or third aspect, when the type of the optical disk medium is a phase-change type medium, the light emission waveform comprises one or more pulse trains. Wherein the elements of the laser emission waveform rule are the pulse width of the subsequent multi-pulse following the first heating pulse in the multi-pulse and the pulse width of the last pulse. Therefore, recording can be performed using the laser emission waveform rule most suitable for the phase change type medium.

【0022】請求項8記載の発明は、請求項1,2又は
3記載の情報記録方法において、前記光ディスク媒体の
種類が相変化型メディアの場合の発光波形が1つ以上の
パルス列からなるマルチパルスよりなり、レーザ発光波
形規則の前記要素を前記マルチパルスにおける先頭加熱
パルスに続く後続マルチパルスのパルス幅と最終パルス
のパルス幅と各マーク長におけるマルチパルス数とす
る。従って、特に相変化型メディアの場合に最適なレー
ザ発光波形規則を用いて記録を行なうことができる。
According to an eighth aspect of the present invention, in the information recording method according to the first, second or third aspect, when the type of the optical disk medium is a phase-change type medium, a multi-pulse light emission waveform comprising one or more pulse trains is provided. And the elements of the laser emission waveform rule are the pulse width of the subsequent multi-pulse, the pulse width of the last pulse, and the number of multi-pulses in each mark length, which follow the first heating pulse in the multi-pulse. Therefore, recording can be performed using the laser emission waveform rule most suitable for the phase change type medium.

【0023】[0023]

【発明の実施の形態】本発明の第一の実施の形態を図1
ないし図3に基づいて説明する。本実施の形態では、D
VD−ROMフォーマットのコードデータを、相変化型
メディア(例えば、相変化型光ディスク)の記録層に記
録(オーバライト)し、或いは、色素系メディア(例え
ば、色素系光ディスク)に記録(追記)する光情報記録
再生装置における情報記録方法の例であり、データ変調
方式として8−16変調コードを用いてマークエッジ記
録を行なう例とする。即ち、本実施の形態では、このよ
うなメディアと記録データとを用いて、半導体レーザを
マルチパルス発光させて記録マークを形成することによ
り情報の記録を行なう。
FIG. 1 shows a first embodiment of the present invention.
A description will be given based on FIG. In the present embodiment, D
The VD-ROM format code data is recorded (overwritten) on a recording layer of a phase change medium (for example, a phase change optical disk) or recorded (appended) on a dye medium (for example, a dye optical disk). This is an example of an information recording method in an optical information recording / reproducing apparatus, in which mark edge recording is performed using an 8-16 modulation code as a data modulation method. That is, in the present embodiment, information is recorded by forming a recording mark by causing the semiconductor laser to emit multi-pulses using such media and recording data.

【0024】図1にその光情報記録再生装置の基本的な
構成例を示す。半導体レーザ駆動回路1により駆動され
るレーザ光源としての半導体レーザ2から出射されたレ
ーザ光はコリメートレンズ3、ビームスプリッタ4を経
た後、対物レンズ5により光ディスク媒体6上に集光照
射され、情報の記録、再生或いは試し書きに供される。
光ディスク媒体6からの反射光は再び対物レンズ5を通
った後、ビームスプリッタ4により入射光と分離され、
検出レンズ7を経て受光素子8に結像される。受光素子
8による検出信号はヘッドアンプ9を介してコントロー
ラ10中に再生信号(RF信号)等として取り込まれ
る。このコントローラ10は半導体レーザ駆動回路1の
制御も受け持つ。
FIG. 1 shows a basic configuration example of the optical information recording / reproducing apparatus. A laser beam emitted from a semiconductor laser 2 as a laser light source driven by a semiconductor laser driving circuit 1 passes through a collimator lens 3 and a beam splitter 4 and is then condensed and radiated onto an optical disk medium 6 by an objective lens 5 so that information is transmitted. It is used for recording, reproduction or test writing.
The reflected light from the optical disk medium 6 passes through the objective lens 5 again and is separated from the incident light by the beam splitter 4.
An image is formed on the light receiving element 8 via the detection lens 7. A detection signal from the light receiving element 8 is taken into the controller 10 via the head amplifier 9 as a reproduction signal (RF signal) or the like. The controller 10 also controls the semiconductor laser drive circuit 1.

【0025】図2にコントローラ10の内部構成例を示
す。このコントローラ10はCPU11を主体とするも
ので、ヘッドアンプ9からのRF信号を受けてこのCP
U11に渡すジッタ検出回路12、モジュレーション検
出回路13及びデータデコーダ14が設けられている。
また、半導体レーザ変調回路1に対してパルス制御信号
を出力するためのデータエンコーダ15及び半導体レー
ザ波形制御回路16が設けられている。ジッタ検出回路
12及びモジュレーション検出回路13は後述する試し
書き時の評価値検出用のものである。
FIG. 2 shows an example of the internal configuration of the controller 10. The controller 10 is mainly composed of a CPU 11, and receives an RF signal from a head amplifier 9 and
A jitter detection circuit 12, a modulation detection circuit 13, and a data decoder 14 to be provided to U11 are provided.
Further, a data encoder 15 and a semiconductor laser waveform control circuit 16 for outputting a pulse control signal to the semiconductor laser modulation circuit 1 are provided. The jitter detection circuit 12 and the modulation detection circuit 13 are for detecting an evaluation value at the time of test writing described later.

【0026】これにより、基本的には、記録時にはこの
コントローラ10により8−16変調コードからなる記
録データに基づいたパルス制御信号を生成し、半導体レ
ーザ変調回路1でそのパルス制御信号に応じた駆動電流
により半導体レーザ2を駆動させることで、図6で説明
したようなマルチパルスの光を発光させ、スピンドルモ
ータにより回転中の光ディスク媒体6の記録層に集光照
射させることで、光ディスク媒体6に記録マークを形成
し情報の記録を行なう。再生時には、半導体レーザ変調
回路1により半導体レーザ2を駆動して再生パワー(リ
ードパワー)で発光させ、スピンドルモータにより回転
中の光ディスク媒体6の記録層に集光照射させ、その反
射光を受光素子8で受光して光電変換し、ヘッドアンプ
9で増幅して再生信号(RF信号)を得る。
Basically, at the time of recording, the controller 10 generates a pulse control signal based on the recording data composed of the 8-16 modulation code, and drives the semiconductor laser modulation circuit 1 in accordance with the pulse control signal. The semiconductor laser 2 is driven by the current to emit multi-pulse light as described with reference to FIG. 6, and the recording layer of the rotating optical disk medium 6 is condensed and radiated by the spindle motor, so that the optical disk medium 6 A recording mark is formed and information is recorded. At the time of reproduction, the semiconductor laser 2 is driven by the semiconductor laser modulation circuit 1 to emit light at the reproduction power (read power), and the recording layer of the rotating optical disk medium 6 is condensed and irradiated by the spindle motor, and the reflected light is received by the light receiving element. The light is received at 8 and photoelectrically converted, and amplified by the head amplifier 9 to obtain a reproduced signal (RF signal).

【0027】このような情報記録方法を基本として、本
実施の形態では、記録を行なう際に、光ディスク媒体6
の種類に応じて、光ディスク媒体6の所定の領域(PC
A領域)で記録パワー及びレーザ発光波形規則(ストラ
テジ)を構成する各要素を、各々変化させて試し書きを
行ない、その結果に応じて記録時毎に最適な記録パワー
とストラテジとを決定するようにしたものである。
Based on such an information recording method, in the present embodiment, when recording is performed, the optical disk medium 6
Of the optical disk medium 6 according to the type of the
(A region), test writing is performed by changing each of the elements constituting the recording power and the laser emission waveform rule (strategy), and the optimum recording power and strategy are determined for each recording according to the results. It was made.

【0028】この処理の概要を図2を参照して説明す
る。まず、複数の記録パワーと複数のストラテジとの試
し書きを行なうためにCPU11で生成されたテストデ
ータと、記録パワー及びストラテジの各要素の水準値と
がCPU11からレーザ波形制御回路16に出力され
る。レーザ波形制御回路16は記録パワー及びストラテ
ジの各要素の水準値とテストデータとを基にパルス制御
信号を生成し、半導体レーザ変調回路1に送出して半導
体レーザ2を変調駆動し、光ディスク媒体6のPCA領
域に試し書きを行なう。試し書きされた記録データは、
再生時に、モジュレーション検出回路13とジッタ検出
回路12とに送出され、モジュレーションとジッタとが
検出される。ジッタ検出回路12はRF信号を2値化
し、2値化したRF信号のパルス時間幅を測定する。C
PU11は、このジッタ回路12から出力される各パル
ス時間幅の統計処理を行ない、試し書きされた領域のジ
ッタを算出する。CPU11は、このような試し書きを
何回か行なって各試し書きでのモジュレーションとジッ
タの値を比較し、最もモジュレーションが大きくて最も
ジッタが低い状態で記録が行なえた記録条件となるスト
ラテジを決定する。
An outline of this processing will be described with reference to FIG. First, test data generated by the CPU 11 for performing test writing with a plurality of recording powers and a plurality of strategies, and the recording power and the level value of each element of the strategy are output from the CPU 11 to the laser waveform control circuit 16. . The laser waveform control circuit 16 generates a pulse control signal based on the test data and the level value of each element of the recording power and the strategy, sends the pulse control signal to the semiconductor laser modulation circuit 1, modulates and drives the semiconductor laser 2, and drives the optical disk medium 6. Test writing is performed on the PCA area. The test recording data is
At the time of reproduction, the signal is sent to the modulation detection circuit 13 and the jitter detection circuit 12, and the modulation and the jitter are detected. The jitter detection circuit 12 binarizes the RF signal and measures the pulse time width of the binarized RF signal. C
The PU 11 performs statistical processing of each pulse time width output from the jitter circuit 12 and calculates jitter in a test-written area. The CPU 11 performs such test writing several times, compares the modulation and the jitter value in each test writing, and determines a strategy that becomes a recording condition under which recording was performed with the largest modulation and the lowest jitter. I do.

【0029】いま、光ディスク媒体6が色素系メディア
である場合を例に採り、図3を参照して本実施の形態の
試し書き処理例を説明する。図3(c)は、色素系メディ
アに対してマルチパルスにより記録する際の半導体レー
ザ2の発光例を示す。マルチパルス発光波形のマーク部
は、パルス幅TEの先頭加熱パルスEと、それに後続す
る複数個のパルス幅TFの連続加熱パルスFとからなっ
ており、記録パワーはPoとされている。図3(e)は、
基本的なストラテジは図3(c)の場合と同様であるが、
先頭加熱パルスEのパルス幅TE′が、直前のスペース
の長さTspと自己のマーク長Twdとの関係で可変となる
ストラテジの例を示している。
Now, an example in which the optical disk medium 6 is a dye-based medium will be described with reference to FIG. FIG. 3C shows an example of light emission of the semiconductor laser 2 when recording is performed on a dye-based medium by multi-pulse. The mark portion of the multi-pulse emission waveform includes a head heating pulse E having a pulse width TE, and a continuous heating pulse F having a plurality of pulse widths TF following the head heating pulse E, and the recording power is Po. FIG. 3 (e)
The basic strategy is the same as in FIG. 3 (c),
This shows an example of a strategy in which the pulse width TE 'of the first heating pulse E is variable depending on the relationship between the length Tsp of the immediately preceding space and its own mark length Twd.

【0030】光ディスク媒体6の種類が色素系メディア
の場合、ストラテジの要素として、まず、先頭加熱パル
スEのパルス幅TEと後続の連続マルチパルスFのパル
ス幅TFとを用いる。これらの2つの要素に対して、各
水準値を、例えば、 TE :1.0T、 1.1T、 1.2T TF :0.55T、 0.60T、 0.65T とし、記録パワーPoに対する水準値を Po :7.0mW,8.0mW,8.5mW,9.0mW,9.5mW,10.0m
W,10.5mW として、各組合せで各々試し書きを行ない、その結果に
応じてモジュレーション及びジッタが最適となる組合せ
の各要素の水準値を決定する。
When the type of the optical disk medium 6 is a dye-based medium, first, the pulse width TE of the head heating pulse E and the pulse width TF of the subsequent continuous multi-pulse F are used as strategy elements. For these two factors, the respective level values are, for example, TE: 1.0T, 1.1T, 1.2T TF: 0.55T, 0.60T, 0.65T, and the level value for the recording power Po. Po: 7.0mW, 8.0mW, 8.5mW, 9.0mW, 9.5mW, 10.0m
As W, 10.5 mW, test writing is performed for each combination, and the level value of each element of the combination in which modulation and jitter are optimal is determined according to the result.

【0031】さらにジッタを低減させるため、上記の試
し書きの結果により決定された先頭加熱パルスEのパル
ス幅を基に、図3(e)に示すように直前のスペースの長
さTspと自己のマーク長Twdとの組合せに対応した先頭
加熱パルスEのパルス幅TE′をさらなる試し書きによ
り改めて決定する。例えば、ストラテジの要素と各水準
値を、 Tsp=3T,Twd=3Tの場合のパルス幅TE′を短く
する量:0T,0.05T,0.10T Tsp=3T,Twd≧3Tの場合のパルス幅TE′を短く
する量:0.05T,0.10T,0.15T Tsp≧3T,Twd=3Tの場合のパルス幅TE′を長く
する量:0T,0.05T,0.10T として、各組で再度試し書きを行ない、ジッタが最低と
なる組合せの各要素の水準値を決定する。
In order to further reduce the jitter, based on the pulse width of the head heating pulse E determined based on the result of the test writing, as shown in FIG. The pulse width TE 'of the head heating pulse E corresponding to the combination with the mark length Twd is determined again by further trial writing. For example, the elements of the strategy and the respective level values are set as follows: The amount of shortening the pulse width TE 'when Tsp = 3T and Twd = 3T: 0T, 0.05T, 0.10T The pulse when Tsp = 3T and Twd ≧ 3T The amount of shortening the width TE ': 0.05T, 0.10T, 0.15T The amount of increasing the pulse width TE' when Tsp ≧ 3T, Twd = 3T: 0T, 0.05T, 0.10T The test writing is performed again on the set, and the level value of each element of the combination with the lowest jitter is determined.

【0032】従って、本実施の形態によれば、色素系メ
ディアに関して最適な記録パワーとストラテジとを用い
て良好なる記録を行なうことができる。
Therefore, according to the present embodiment, excellent recording can be performed using the optimum recording power and strategy for the dye-based medium.

【0033】なお、色素系メディアに対する試し書きの
要素として、図3(c)では記録パワーPoとパルス幅T
E,TFとを用いたが、最初に最適記録パワーを決定す
るための試し書きを行い、その後に上記のような試し書
きを行なうようにしてもよい。図3(d)はこの処理例を
示すもので、まず、基本的なストラテジ(先頭加熱パル
スEのパルス幅TE、後続マルチパルスFのパルス幅T
Fの値を、中心値の水準値とする)を用いて、PCA領
域に複数の記録パワーPoによる試し書きを行ない、そ
の結果に応じて最適記録パワーPoを決定しておく。こ
の際、評価基準としてモジュレーション検出回路13か
ら出力されるモジュレーションを用い、このモジュレー
ションが最大となる記録パワーを最適記録パワーとして
決定する。このように最適記録パワーを決定した後、パ
ルス幅TE,TFを図3(c)の場合と同様に、複数の水
準値にとり、それらの各組合せで試し書きを行ない、ジ
ッタ検出回路12により検出されるジッタが最適となる
組合せの各要素の水準値を決定する。さらにジッタを低
減させるため、図3(e)で説明した場合と同様に、上記
の試し書きの結果により決定された先頭加熱パルスEの
パルス幅を基に、直前のスペースの長さTspと自己のマ
ーク長Twdとの組合せに対応した先頭加熱パルスEのパ
ルス幅TE′をさらなる試し書きにより改めて決定する
ようにしてもよい。このように、最初に最適記録パワー
を決定するようにすれば、全体的には、試し書きの回数
を減らすことができる。
FIG. 3C shows the recording power Po and the pulse width T as the test writing elements for the dye-based medium.
Although E and TF are used, test writing for determining the optimum recording power may be performed first, and then the above-described test writing may be performed. FIG. 3D shows this processing example. First, basic strategies (the pulse width TE of the first heating pulse E and the pulse width T of the subsequent multi-pulse F) are used.
Using the value of F as the central value), test writing with a plurality of recording powers Po is performed in the PCA area, and the optimum recording power Po is determined according to the result. At this time, the modulation output from the modulation detection circuit 13 is used as an evaluation criterion, and the recording power at which this modulation is maximum is determined as the optimum recording power. After the optimum recording power is determined in this manner, the pulse widths TE and TF are set to a plurality of level values as in the case of FIG. The level value of each element of the combination that gives the optimum jitter is determined. In order to further reduce the jitter, similarly to the case described with reference to FIG. 3E, based on the pulse width of the first heating pulse E determined based on the result of the test writing, the length Tsp of the immediately preceding space and the self The pulse width TE 'of the head heating pulse E corresponding to the combination with the mark length Twd may be determined again by further trial writing. As described above, if the optimum recording power is determined first, the number of times of trial writing can be reduced as a whole.

【0034】本発明の第二の実施の形態を図1及び図4
に基づいて説明する。本実施の形態は、光ディスク媒体
6が相変化型メディアの場合への適用例であり、図4を
参照して試し書き処理例を説明する。図4(c)は、相変
化型メディアに対してマルチパルスにより記録する際の
半導体レーザ2の発光例を示す。マルチパルス発光波形
のマーク部は、先頭加熱パルスAと、それに後続する複
数個の連続加熱パルスBとこれらの加熱パルスA,B間
の連続冷却パルスCとの組合せからなっている。図4
(d)は、基本的なストラテジは図4(c)の場合と同様で
あるが、マルチパルス数がN−1のストラテジの例を示
している。
FIGS. 1 and 4 show a second embodiment of the present invention.
It will be described based on. The present embodiment is an example of application to the case where the optical disk medium 6 is a phase change type medium, and an example of a test writing process will be described with reference to FIG. FIG. 4C shows an example of light emission of the semiconductor laser 2 when recording is performed on a phase change type medium by multipulses. The mark portion of the multi-pulse emission waveform is composed of a combination of a head heating pulse A, a plurality of successive heating pulses B following the head heating pulse A, and a continuous cooling pulse C between the heating pulses A and B. FIG.
4D shows an example of a strategy in which the basic strategy is the same as that of FIG. 4C, but the number of multi-pulses is N-1.

【0035】この場合、ストラテジの要素として、先頭
加熱パルスに続く後続マルチパルスBのパルス幅TBと
最終パルス(最終冷却パルス)Crのパルス幅Tcrとを
用いる。これらの2つの要素に対して、各水準値を、例
えば TB :0.40T,0.45T,0.50T Tcr :0.50T,0.75T,1.00T として、各組合せで各々試し書きを行い、その結果、ジ
ッタが最低となる組合せの各要素の水準値を決定する。
In this case, the pulse width TB of the subsequent multi-pulse B following the first heating pulse and the pulse width Tcr of the last pulse (final cooling pulse) Cr are used as strategy elements. For each of these two elements, assuming that each level value is, for example, TB: 0.40T, 0.45T, 0.50T Tcr: 0.50T, 0.75T, 1.00T, test writing is performed in each combination. As a result, the level value of each element of the combination with the lowest jitter is determined.

【0036】さらにジッタを低減させるため、上述の試
し書きで決定された後続マルチパルスBのパルス幅と最
終パルスのパルス幅とを用いて、各マーク長におけるマ
ルチパルス数をストラテジの要素としてさらに試し書き
を行なう。例えば、図4(c)に示すようなN−2の場合
と図4(d)に示すようなN−1の場合とで試し書きを行
ない、ジッタが低くなるほうのマルチパルス数でストラ
テジを構成する。もっとも、マルチパルス数はこのよう
なN−1,N−2の例に限らず、適宜パルス数を用い得
る。
In order to further reduce jitter, the number of multi-pulses at each mark length is further tested as a strategy element using the pulse width of the subsequent multi-pulse B and the pulse width of the last pulse determined in the above-described test writing. Write. For example, test writing is performed in the case of N-2 as shown in FIG. 4C and the case of N-1 as shown in FIG. Constitute. However, the number of multi-pulses is not limited to the examples of N-1 and N-2, and the number of pulses may be used as appropriate.

【0037】従って、本実施の形態によれば、相変化型
メディアに関して最適な記録パワーとストラテジとを用
いて良好なる記録を行なうことができる。
Therefore, according to the present embodiment, good recording can be performed using the optimum recording power and strategy for the phase change type medium.

【0038】本発明の第三の実施の形態を図1及び図5
に基づいて説明する。本実施の形態は、光ディスク媒体
6が色素系メディアの場合への適用例であり、図5を参
照して試し書き処理例を説明する。図5(c)は、色素系
メディアに対して単パルスにより記録する際の半導体レ
ーザ2の発光例を示す。これは、記録データよりも短い
単パルスよりなり、その単パルスが複数の記録パワーを
有するストラテジである。この場合、単パルス中の前半
パルス幅Tgの部分だけ記録パワーがPW1として大きく
されている。このようなストラテジの場合、そのストラ
テジの要素として単パルス中の前半パルス幅Tg又はそ
の記録パワーPW1を用い、その複数の水準値を用いて各
々試し書きを行ない、その結果、ジッタが最低となる要
素の水準値を決定する。
FIGS. 1 and 5 show a third embodiment of the present invention.
It will be described based on. This embodiment is an example of application to the case where the optical disk medium 6 is a dye-based medium, and an example of a test writing process will be described with reference to FIG. FIG. 5C shows an example of light emission of the semiconductor laser 2 when recording with a single pulse on a dye-based medium. This is a strategy composed of a single pulse shorter than the recording data, and the single pulse has a plurality of recording powers. In this case, the recording power is increased as P W1 only for the first half pulse width Tg in a single pulse. In the case of such a strategy, the first half pulse width Tg in a single pulse or its recording power P W1 is used as an element of the strategy, and test writing is performed using each of the plurality of level values. Determine the level value of the element

【0039】従って、本実施の形態によれば、色素系メ
ディアに関して単パルスを用いる場合に最適な記録パワ
ーとストラテジとを用いて良好なる記録を行なうことが
できる。
Therefore, according to the present embodiment, good recording can be performed using the optimum recording power and strategy when using a single pulse for the dye-based medium.

【0040】なお、これらの実施の形態では、試し書き
の結果に関する評価基準として、ジッタ検出回路12に
より検出されるジッタを用いたが、必ずしもジッタに限
らず、例えば、アシンメトリ、エラーレートなどを評価
基準に用いるようにしてもよい。また、試し書きにおい
て複数の水準値を用いるストラテジの要素としても、各
実施の形態で例示した要素やパラメータ(水準値)に限
らず、他の要素やパラメータを用いるようにしてもよ
い。
In these embodiments, the jitter detected by the jitter detection circuit 12 is used as the evaluation criterion for the test writing result. However, the evaluation is not limited to the jitter, and for example, the asymmetry and the error rate are evaluated. It may be used as a reference. Also, the elements of the strategy using a plurality of level values in the test writing are not limited to the elements and parameters (level values) illustrated in each embodiment, and other elements and parameters may be used.

【0041】[0041]

【発明の効果】請求項1記載の発明によれば、光ディス
ク媒体の所定領域でその媒体種類に適応した複数の記録
パワーと複数のレーザ発光波形規則とにより試し書きを
行ない、その結果に応じて記録時の記録パワーとレーザ
発光波形規則とを決定するようにしたので、各光ディス
ク媒体に対して最適な記録パワーとレーザ発光波形規則
とを用いて良好なる記録を行なうことができる。
According to the first aspect of the present invention, test writing is performed in a predetermined area of an optical disk medium by using a plurality of recording powers and a plurality of laser emission waveform rules adapted to the type of the medium. Since the recording power and the laser emission waveform rule at the time of recording are determined, excellent recording can be performed on each optical disk medium using the optimum recording power and laser emission waveform rule.

【0042】請求項2記載の発明によれば、光ディスク
媒体の種類に適応した基本的なレーザ発光波形規則によ
る試し書きの結果に応じて記録時の最適記録パワーを決
定した後、この最適記録パワーと前記光ディスク媒体の
種類に適応した複数のレーザ発光波形規則とによる試し
書きを行ない、その結果に応じて記録時の記録パワーと
レーザ発光波形規則とを決定するようにしたので、少な
い試し書き回数で最適な記録条件を見出して設定するこ
とができる。
According to the second aspect of the present invention, after the optimum recording power at the time of recording is determined in accordance with the result of the test writing based on the basic laser emission waveform rule adapted to the type of the optical disk medium, the optimum recording power is determined. And a plurality of laser light emission waveform rules adapted to the type of the optical disk medium, and the recording power and the laser light emission waveform rule at the time of recording are determined according to the result. To find and set the optimal recording conditions.

【0043】請求項3記載の発明によれば、光ディスク
媒体の種類に適応したレーザ発光波形規則の各要素を設
定し、これらの要素について複数の水準値を用いて試し
書きを行ない、各々の試し書きの結果から所定の評価基
準の評価値を求め、光ディスク媒体の種類に最良な評価
値が得られる各要素の水準値を用いて記録時の記録パワ
ーとレーザ発光波形規則とを決定するようにしたので、
各光ディスク媒体に対して最適な記録パワーとレーザ発
光波形規則とを用いて記録を行なうことができる。
According to the third aspect of the present invention, each element of the laser emission waveform rule adapted to the type of the optical disk medium is set, and test writing is performed on these elements using a plurality of level values, and each test is performed. An evaluation value of a predetermined evaluation criterion is obtained from a writing result, and a recording power and a laser emission waveform rule at the time of recording are determined using a level value of each element that provides the best evaluation value for the type of the optical disk medium. Because
Recording can be performed on each optical disk medium using the optimum recording power and the laser emission waveform rule.

【0044】請求項4記載の発明によれば、発光波形が
複数の記録パワーを有する単パルスよりなる場合のレー
ザ発光波形規則の要素を単パルスにおける各々の記録パ
ワー部分のパルス幅又はその一方の記録パワー値として
試し書きを行なうようにしたので、特に単パルスを用い
て記録する色素系メディアの場合に最適なレーザ発光波
形規則を用いて記録を行なうことができる。
According to the fourth aspect of the present invention, when the light emission waveform is composed of a single pulse having a plurality of recording powers, the element of the laser emission waveform rule is the pulse width of each recording power portion in the single pulse or one of the pulse widths. Since the test writing is performed as the recording power value, the recording can be performed by using the laser emission waveform rule that is optimal for a dye-based medium that performs recording using a single pulse.

【0045】請求項5記載の発明によれば、光ディスク
媒体の種類が色素系メディアの場合の発光波形が1つ以
上のパルス列からなるマルチパルスよりなるときには、
レーザ発光波形規則の要素をマルチパルスにおける先頭
加熱パルスのパルス幅と後続マルチパルスのパルス幅と
して試し書きを行なうようにしたので、特にマルチパル
スを用いて記録する色素系メディアの場合に最適なレー
ザ発光波形規則を用いて記録を行なうことができる。
According to the fifth aspect of the present invention, when the optical disk medium is a dye-based medium and the emission waveform is composed of multi-pulses consisting of one or more pulse trains,
Test writing is performed with the elements of the laser emission waveform rule as the pulse width of the first heating pulse and the pulse width of the subsequent multi-pulse in the multi-pulse, so the most suitable laser is particularly suitable for dye-based media that records using multiple pulses. Recording can be performed using a light emission waveform rule.

【0046】請求項6記載の発明によれば、請求項5記
載の情報記録方法において、試し書きにより先頭加熱パ
ルスのパルス幅の水準値を求めた後、直前スペースの長
さとマークの長さとの組合せに対応する先頭加熱パルス
のパルス幅をレーザ発光波形規則の要素としてさらに試
し書きを行なうようにしたので、特にマルチパルスを用
いて記録する色素系メディアの場合により最適なレーザ
発光波形規則を用いて記録を行なうことができる。
According to a sixth aspect of the present invention, in the information recording method according to the fifth aspect, after the level value of the pulse width of the first heating pulse is obtained by trial writing, the length of the immediately preceding space and the length of the mark are determined. Since the test writing is performed with the pulse width of the first heating pulse corresponding to the combination as an element of the laser emission waveform rule, the most suitable laser emission waveform rule is used especially for dye-based media that records using multiple pulses. Recording.

【0047】請求項7記載の発明によれば、光ディスク
媒体の種類が相変化型メディアの場合の発光波形が1つ
以上のパルス列からなるマルチパルスよりなるときに
は、レーザ発光波形規則の要素をマルチパルスにおける
先頭加熱パルスに続く後続マルチパルスのパルス幅と最
終パルスのパルス幅として試し書きを行なうようにした
ので、特にマルチパルスを用いて記録する相変化型メデ
ィアの場合に最適なレーザ発光波形規則を用いて記録を
行なうことができる。
According to the seventh aspect of the present invention, when the type of optical disk medium is a phase-change type medium and the emission waveform is composed of multi-pulses consisting of one or more pulse trains, the element of the laser emission waveform rule is multi-pulse. The test writing is performed as the pulse width of the subsequent multi-pulse following the first heating pulse and the pulse width of the last pulse, so the laser emission waveform rule that is optimal especially for phase-change type media that records using multi-pulses Can be used for recording.

【0048】請求項8記載の発明よれば、光ディスク媒
体の種類が相変化型メディアの場合の発光波形が1つ以
上のパルス列からなるマルチパルスよりなるときには、
レーザ発光波形規則の要素をマルチパルスにおける先頭
加熱パルスに続く後続マルチパルスのパルス幅と最終パ
ルスのパルス幅と各マーク長におけるマルチパルス数と
して試し書きを行なうようにしたので、特にマルチパル
スを用いて記録する相変化型メディアの場合に最適なレ
ーザ発光波形規則を用いて記録を行なうことができる。
According to the eighth aspect of the present invention, when the type of the optical disk medium is a phase change type medium and the emission waveform is composed of multi-pulses consisting of one or more pulse trains,
Since the elements of the laser emission waveform rule are written as the pulse width of the subsequent multi-pulse following the first heating pulse in the multi-pulse, the pulse width of the last pulse, and the number of multi-pulses in each mark length, test writing is particularly used. Recording can be performed using a laser emission waveform rule that is optimal for a phase-change type medium that performs recording.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の各実施の形態で用いる光情報記録再生
装置の基本的な構成例を示す正面図である。
FIG. 1 is a front view showing a basic configuration example of an optical information recording / reproducing apparatus used in each embodiment of the present invention.

【図2】そのコントローラ内の構成例を示すブロック図
である。
FIG. 2 is a block diagram showing a configuration example in the controller.

【図3】本発明の第一の実施の形態における試し書き処
理例を説明するためのタイムチャートである。
FIG. 3 is a time chart illustrating an example of a test writing process according to the first embodiment of the present invention.

【図4】本発明の第二の実施の形態における試し書き処
理例を説明するためのタイムチャートである。
FIG. 4 is a time chart for explaining an example of a test writing process according to the second embodiment of the present invention.

【図5】本発明の第三の実施の形態における試し書き処
理例を説明するためのタイムチャートである。
FIG. 5 is a time chart for explaining an example of a test writing process according to the third embodiment of the present invention.

【図6】各種ストラテジによるレーザ発光制御例を説明
するためのタイムチャートである。
FIG. 6 is a time chart for explaining an example of laser emission control by various strategies.

【図7】モジュレーションを説明するためのRF信号例
を示す波形図である。
FIG. 7 is a waveform chart showing an example of an RF signal for explaining modulation.

【図8】AC結合後のアシンメトリを説明するための波
形図である。
FIG. 8 is a waveform diagram for explaining asymmetry after AC coupling.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

2 レーザ光源 6 光ディスク媒体 2 Laser light source 6 Optical disk medium

Claims (8)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 周期Tのチャネルクロックに基づく記録
変調方式に従ったデータ長nT(nは1以上の整数)か
らなる情報に応じてレーザ光源を所定の発光波形で発光
させて記録層を有する光ディスク媒体上にレーザ光を照
射して前記記録変調方式に基づいたマーク又はスペース
を形成することにより情報を記録する情報記録方法にお
いて、 前記光ディスク媒体の所定領域で前記光ディスク媒体の
種類に適応した複数の記録パワーと複数のレーザ発光波
形規則とにより試し書きを行ない、その結果に応じて記
録時の記録パワーとレーザ発光波形規則とを決定するよ
うにしたことを特徴とする情報記録方法。
1. A recording layer is formed by causing a laser light source to emit light with a predetermined light emission waveform in accordance with information having a data length nT (n is an integer of 1 or more) according to a recording modulation method based on a channel clock having a period T. In an information recording method for recording information by irradiating a laser beam on an optical disk medium to form a mark or space based on the recording modulation method, a plurality of areas adapted to a type of the optical disk medium in a predetermined area of the optical disk medium An information recording method, wherein test writing is performed based on the recording power and a plurality of laser emission waveform rules, and the recording power and the laser emission waveform rule at the time of recording are determined according to the result.
【請求項2】 前記光ディスク媒体の種類に適応した基
本的なレーザ発光波形規則による試し書きの結果に応じ
て記録時の最適記録パワーを決定した後、この最適記録
パワーと前記光ディスク媒体の種類に適応した複数のレ
ーザ発光波形規則とによる試し書きを行ない、その結果
に応じて記録時の記録パワーとレーザ発光波形規則とを
決定するようにしたことを特徴とする請求項1記載の情
報記録方法。
2. After deciding an optimum recording power at the time of recording according to a result of test writing according to a basic laser emission waveform rule adapted to the type of the optical disk medium, the optimum recording power and the type of the optical disk medium are determined. 2. The information recording method according to claim 1, wherein test writing is performed based on a plurality of adaptive laser emission waveform rules, and a recording power and a laser emission waveform rule at the time of recording are determined according to the result. .
【請求項3】 前記光ディスク媒体の種類に適応したレ
ーザ発光波形規則の要素を設定し、その要素について複
数の水準値を用いて試し書きを行ない、各々の試し書き
の結果から所定の評価基準の評価値を求め、前記光ディ
スク媒体の種類に最良な評価値が得られる前記各要素の
水準値を用いて記録時の記録パワーとレーザ発光波形規
則とを決定するようにしたことを特徴とする請求項1又
は2記載の情報記録方法。
3. An element of a laser emission waveform rule adapted to the type of the optical disk medium is set, and test writing is performed on the element using a plurality of level values, and a predetermined evaluation criterion is determined based on the result of each test writing. An evaluation value is obtained, and a recording power and a laser emission waveform rule at the time of recording are determined by using a level value of each of the elements that provides the best evaluation value for the type of the optical disk medium. Item 1. The information recording method according to Item 1 or 2.
【請求項4】 発光波形が複数の記録パワーを有する単
パルスよりなり、レーザ発光波形規則の前記要素を単パ
ルスにおける各々の記録パワー部分のパルス幅又はその
一方の記録パワー値とすることを特徴とする請求項1,
2又は3記載の情報記録方法。
4. The laser emission waveform rule comprises a single pulse having a plurality of recording powers, and the element of the laser emission waveform rule is a pulse width of each recording power portion in the single pulse or one of the recording power values. Claim 1,
2. The information recording method according to 2 or 3.
【請求項5】 前記光ディスク媒体の種類が色素系メデ
ィアの場合の発光波形が1つ以上のパルス列からなるマ
ルチパルスよりなり、レーザ発光波形規則の前記要素を
前記マルチパルスにおける先頭加熱パルスのパルス幅と
後続マルチパルスのパルス幅とすることを特徴とする請
求項1,2又は3記載の情報記録方法。
5. The light emission waveform when the type of the optical disk medium is a dye-based medium is a multi-pulse composed of one or more pulse trains, and the element of the laser emission waveform rule is a pulse width of a head heating pulse in the multi-pulse. 4. The information recording method according to claim 1, wherein the pulse width is a pulse width of a subsequent multi-pulse.
【請求項6】 試し書きにより前記先頭加熱パルスのパ
ルス幅の水準値を求めた後、直前スペースの長さとマー
クの長さとの組合せに対応する前記先頭加熱パルスのパ
ルス幅をレーザ発光波形規則の前記要素としてさらに試
し書きを行なうようにしたことを特徴とする請求項5記
載の情報記録方法。
6. A level value of a pulse width of the head heating pulse is obtained by trial writing, and a pulse width of the head heating pulse corresponding to a combination of a length of a preceding space and a length of a mark is determined according to a laser emission waveform rule. 6. The information recording method according to claim 5, wherein test writing is further performed as said element.
【請求項7】 前記光ディスク媒体の種類が相変化型メ
ディアの場合の発光波形が1つ以上のパルス列からなる
マルチパルスよりなり、レーザ発光波形規則の前記要素
を前記マルチパルスにおける先頭加熱パルスに続く後続
マルチパルスのパルス幅と最終パルスのパルス幅とする
ことを特徴とする請求項1,2又は3記載の情報記録方
法。
7. When the type of the optical disk medium is a phase change type medium, the emission waveform comprises a multi-pulse consisting of one or more pulse trains, and the element of the laser emission waveform rule follows the head heating pulse in the multi-pulse. 4. The information recording method according to claim 1, wherein a pulse width of a subsequent multi-pulse and a pulse width of a last pulse are used.
【請求項8】 前記光ディスク媒体の種類が相変化型メ
ディアの場合の発光波形が1つ以上のパルス列からなる
マルチパルスよりなり、レーザ発光波形規則の前記要素
を前記マルチパルスにおける先頭加熱パルスに続く後続
マルチパルスのパルス幅と最終パルスのパルス幅と各マ
ーク長におけるマルチパルス数とすることを特徴とする
請求項1,2又は3記載の情報記録方法。
8. When the type of the optical disk medium is a phase change type medium, the light emission waveform is composed of a multi-pulse composed of one or more pulse trains, and the element of the laser light emission waveform rule follows the head heating pulse in the multi-pulse. 4. The information recording method according to claim 1, wherein the pulse width of a subsequent multi-pulse, the pulse width of a final pulse, and the number of multi-pulses in each mark length are used.
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