[发明专利]激光器功率控制方法和激光器功率控制装置有效

专利信息
申请号: 201180002714.0 申请日: 2011-05-31
公开(公告)号: CN102549665A 公开(公告)日: 2012-07-04
发明(设计)人: 藤亩健司;山元猛晴 申请(专利权)人: 松下电器产业株式会社
主分类号: G11B7/128 分类号: G11B7/128;G11B7/0045
代理公司: 中科专利商标代理有限责任公司 11021 代理人: 汪惠民
地址: 日本*** 国省代码: 日本;JP
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摘要:
搜索关键词: 激光器 功率 控制 方法 装置
【说明书】:

技术领域

本发明涉及激光器功率控制方法和激光器功率控制装置。特别涉及在使用激光对光盘记录信号的光盘装置中能够进行高速记录的激光器功率控制方法和激光器功率控制装置。

背景技术

近年来,随着光盘的大容量化,在计算机的辅助存储装置、民用的视频记录器等的领域中光盘的需求越来越高。不仅要求记录容量的大容量化还要求高速记录、高速再现。

为了对光盘形成记录标记,要按照多个水平来设定半导体激光器的发光强度(以后,称为激光器功率、或功率),并且由记录信号来进行调制。多个水平由于光盘的记录媒介的种类不同而不同。例如,作为其一例,图16表示与一次写入型光盘相关的激光器功率和记录标记之间的关系。此外,图17表示与改写记录型光盘相关的激光器功率和记录标记之间的关系。

图16的一例一次写入型光盘在记录时具有基值功率和峰值功率的两种水平的发光强度。在峰值功率与基值功率之间光输出被调制的多脉冲发光的区间,在记录轨道上对记录标记进行记录。多脉冲发光是为了更加准确地形成记录标记而采用的,但根据光盘的记录媒介、记录条件的不同也可以省略多脉冲发光。在一次写入型光盘的情况下,在不以峰值功率发光的区间不对记录媒介进行信号的改写、删除。

图17的一例改写记录型光盘在记录时具备基值功率、偏置功率、峰值功率的三种水平。在峰值功率和基值功率之间光输出被调制的多脉冲发光的区间中,在记录轨道上对记录标记进行记录。多脉冲发光是为了更准确地形成记录标记而采用的。在偏置功率恒定的区间,在记录轨道上记录了记录间隔(space)。

接下来,说明在图18的改写记录型的光盘中使用的激光器功率控制装置的一例。

图18是现有的激光器功率控制装置的框图。半导体激光器200由激光器驱动部210进行驱动。激光器驱动部210由峰值电流源201、偏置电流源202、基值电流源203、和对应于各个电流源的调制部204、205、206构成。峰值电流源201、偏置电流源202、基值电流源203由基于参照了半导体激光器200的光输出的信号由运算部220运算出的控制信号来进行控制,分别提供峰值驱动电流Ipk、偏置驱动电流Ibs、基值驱动电流Ibm,设定峰值功率、偏置功率、基值功率。

此外,根据由记录脉冲生成部230所生成的记录脉冲来控制调制部204、205、206,峰值驱动电流Ipk、偏置驱动电流Ibs、基值驱动电流Ibm被导通、切断。被导通、切断的各驱动电流相加之后提供给半导体激光器200。

图19表示现有的激光器功率控制装置的驱动电流与光波形之间的关系。

图19(a)表示记录时的激光器的光波形。在记录时,根据记录信号如图19的(b)、(c)、(d)所示那样调制基值调制信号、偏置调制信号、峰值调制信号,开关切换对激光器的驱动电流。

由基值电流源203提供的基值驱动电流Ibm、由偏置电流源202提供的偏置驱动电流Ibs、由峰值电流源210提供的峰值驱动电流Ipk如图19(e)所示那样被基值调制信号、偏置调制信号、峰值调制信号进行调制,进行相加之后成为最终的激光器的驱动电流。

通过以上的结构,在峰值调制信号、偏置调制信号被切换的多脉冲发光区间中,形成记录标记,在峰值调制信号、偏置调制信号未被切换的恒定的激光器功率时,形成记录间隔。具体而言,在记录标记形成时的多脉冲发光区间中,将基值驱动电流Ibm作为基础的驱动电流,加上了峰值驱动电流Ipk和偏置驱动电流Ibs之后的驱动电流被峰值调制信号和偏置调制信号开关切换(例如,专利文献1)。

随着光盘的大容量化和高速记录,记录信号的频率变高。进而,为了多脉冲发光,光脉冲的频率变得更高,脉冲宽度为几ns或者比它还短。在现有的激光器功率控制装置中,在驱动这种脉冲宽度窄的信号时,受到光脉冲的上升时间Tr和下降时间Tf的影响光脉冲的波形从矩形变为梯形或三角形。光脉冲的上升时间Tr、下降时间Tf会影响对光盘的记录媒介进行急速的溶解、冷却时的温度控制。当上升时间Tr、下降时间Tf变大时,其结果会出现难以对光盘的记录媒介进行适当的温度控制、难以进行高速记录的课题。

现有技术文献

专利文献

专利文献1:JP特开2005-317097号公报

发明内容

本发明的目的在于提供一种激光器功率控制方法,即便在伴随着高速记录记录信号的频率变高光脉冲宽度变小的情况下,也能够使形成记录标记的光脉冲宽度的上升时间和下降时间处于高速状态。

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