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DE60221333T2 - Treibereinheit einer Lichtquelle und optische Speichervorrichtung - Google Patents
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DE60221333T2 - Treibereinheit einer Lichtquelle und optische Speichervorrichtung - Google Patents

Treibereinheit einer Lichtquelle und optische Speichervorrichtung Download PDF

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Description

  • HINTERGRUND DER ERFINDUNG
  • Diese Anmeldung beansprucht den Vorteil der Japanischen Patentanmeldungs-Nr. 2001-323544 , angemeldet am 22. Oktober 2001, Nr. 2001-323582 , angemeldet am 22. Oktober 2001, Nr. 2001-334257 , angemeldet am 31. Oktober 2001, Nr. 2001-334282 , angemeldet am 31. Oktober 2001, Nr. 2001-334303 , angemeldet am 31. Oktober 2001 und Nr. 2002-126941 , angemeldet am 26. April 2002 beim Japanischen Patentamt, deren Offenbarungen hierbei unter Bezug berücksichtigt werden.
  • 1. Gebiet der Erfindung
  • Die vorliegende Erfindung bezieht sich im Allgemeinen auf Lichtquellen-Treibereinheiten und optische Speichervorrichtungen, und insbesondere auf eine Lichtquellen-Treibereinheit, wie zum Beispiel eine Laser-Treiberoder Steuerungs)einheit, welche eine Lichtquelle durch eine Lichtmodulationswellenform antreibt (oder steuert), die Mehrfachwerte oder Mehrfachstufen aufweist, und auf eine optische Speichervorrichtung, welche eine derartige Lichtquellen-Treibereinheit verwendet.
  • Die Lichtquellen-Treibereinheit entsprechend der vorliegenden Erfindung kann in Bilderzeugungsvorrichtungen und Informationsaufzeichnungs- und/oder Wiedergabevorrichtungen verwendet werden. Die optischen Speichervorrichtungen entsprechend der vorliegenden Erfindung beinhalten Informationsaufzeichnungs- und/oder Wiedergabevorrichtungen, wie zum Beispiel MD-Laufwerke, MO-Laufwerke, CD-R-Laufwerke, CD-RW-Laufwerke, DVD-RW-Laufwerke, DVD+RW-Laufwerke und DVD-RAM-Laufwerke.
  • 2. Beschreibung des Stands der Technik
  • In einem optischen Plattenlaufwerk, welches eine Aufzeichnung durch Modulation von Licht ausführt, sind Techniken zum Steuern einer Lichtmodulationswellenform, welche eine Lichtquelle antreibt, um Mehrfachwerte oder Mehrfachstufen aufzuweisen, wichtig, um ein 1-Strahl-Überschreiben zu realisieren, oder um eine Form einer Aufzeichnungsmarke zur Erhöhung der Aufzeichnungsdichte auf einer optischen Platte zu steuern. Daher ist es in einer Lichtquellen-Treibereinheit (nachstehend auch als ein Laserdioden-Treiber oder einfach LD-Treiber bezeichnet) notwendig, eine Vielzahl von Laserdioden-Treiberströmen zu schalten, und eine Anzahl von eingegebenen Signallinien steigt an, abhängig von der Anzahl der Laserdioden-Treiberströme.
  • Da die Anforderungen, das Hochgeschwindigkeitsaufzeichnen und Breitband- bzw. HD-Aufzeichnen in Bezug auf das Informations-Aufzeichnungsmedium weiter zu verbessern, steigen, und weiter eine Datenübertragungsrate zu erhöhen, sind weiter eine Einengung der Taktteilungsbreite und ein weiterer Anstieg in einer Anzahl von Leistungsstufen in der Zukunft unvermeidbar.
  • Ein optischer Aufnehmer bzw. Pickup, der einen Laserstrahl auf die optische Platte ausstrahlt, ist in einer radialen Richtung der optischen Platte beweglich, um eine so genannte Suchoperation auszuführen. Daher sind im Allgemeinen der optische Aufnehmer bzw. Pickup und eine Leiterplatte, die mit einem Signal-Prozessor und Ähnlichem zusammengebaut ist, über eine flexible Leiterplatte (FPC) verbunden. Ein LD-Treiber ist in einer Nähe der Lichtquelle (Laserdiode: LD) angeordnet, welche auf dem optischen Aufnehmer bzw. Pickup bereitgestellt wird. Der Signal-Prozessor und Ähnliches auf der Leiterplatte und der LD-Treiber auf dem optischen Aufnehmer bzw. Pickup sind somit über die FPC verbunden.
  • Jedoch ist es unvermeidbar, dass die FPC eine bestimmte Länge aufweisen muss, um eine Bewegung des optischen Aufnehmers bzw. Pickups zu ermöglichen. Daher sind Lichtmodulations-Steuerungssignale, die dem LD-Treiber über die FPC zugeführt werden, Wellenform-Verzerrungen unterworfen, und Verzögerungen, die durch Signallinien der FPC verursacht werden. Als ein Ergebnis wird ein Fehler in die Schaltzeitabläufe der LD-Treiberströme aufgrund der Wellenform-Verzerrungen und Verzögerungen der Lichtmodulations-Steuerungssignale eingebracht, und eine Wellenform-Verzerrung wird in dem LD-Treiberstrom bei einem Zeitablauf eingebracht, wenn Schalter, um die LD-Treiberströme umzuschalten, gleichzeitig geschaltet werden. Diese Wellenform-Verzerrung des LD-Treiberstroms macht es schwierig, den Laserstrahl mit einer gewünschten Lichtwellenform zu emittieren. Von den Verzögerungen der Lichtmodulations-Steuerungssignale wird ein Unterschied in der Verzögerung der Vielzahl von Lichtmodulations-Steuerungssignalen oft als ein Versatz bzw. Schräglauf bezeichnet.
  • 1 ist ein System-Blockdiagramm, das ein Beispiel eines herkömmlichen LD-Treibers zeigt, und 2 ist ein Zeitablaufdiagramm, um den Betrieb des herkömmlichen LD-Treibers zu erklären.
  • In 1 führt ein Stromquellenabschnitt 300 jeweils Ströme Ib, Ie und Iw entsprechend zu Lichtausstrahlungsstufen einer Laserdiode (LD) 303 zu, welche als eine Lichtquelle verwendet wird. Ein Schaltabschnitt 302 beinhaltet Schalter SW1 und SW2, die jeweils als Antwort auf Steuerungssignale S1 und S2 geschaltet werden. Ein Additionsschaltkreis 302 addiert die Ströme Ib, Ie und Iw, die wahlweise über den Schaltabschnitt 301 ausgegeben werden, und gibt einen LD-Treiberstrom zum Antreiben der Laserdiode 303 aus. Wenn das Steuerungssignal S1 eine hohe Stufe aufweist, und das Steuerungssignal S2 eine niedrige Stufe aufweist, wird der Laserdiode 303 ein Strom Ib+Ie zugeführt, um Licht mit einer Löschleistung Pe zu emittieren. Wenn das Steuerungssignal S1 eine niedrige Stufe aufweist, und das Steuerungssignal S2 eine hohe Stufe aufweist, wird der Laserdiode 303 ein Strom Ib+Iw zugeführt, um Licht mit einer Schreibleistung Pw zu emittieren.
  • Jedoch wird, wenn in dem Steuerungssignal S1 eine Verzögerung erzeugt wird, wie durch m in 2 bezeichnet, und ein Versatz bzw. Schräglauf zwischen den Steuerungssignalen S1 und S2 erzeugt wird, eine Wellenform-Verzerrung in der Lichtwellenform erzeugt, wenn sich die Leistung des Lichtes, das von der Laserdiode 303 emittiert wird, von der Löschleistung Pe zu der Schreibleistung Pw ändert, wie durch einen Teilbereich bezeichnet wird, der in 2 durch gepunktete Linien umgeben wird.
  • Wenn die Laserdiode 303 das Licht (Laserstrahl) nicht mit der gewünschten Lichtwellenform emittieren kann, verschlechtern sich die Genauigkeit der Marken-Form und der Marken-Position auf der optischen Platte, um dadurch einen Datenfehler zu verursachen. Die Effekte der Wellenform-Verzerrung in der Lichtwellenform sind besonders beträchtlich, wenn eine Hochgeschwindigkeitsaufzeichnung in Bezug auf den Versatz bzw. Schräglauf ausgeführt wird, der dem optischen Plattenlaufwerk eigen ist.
  • Zum Beispiel beträgt, wenn ein Versatz bzw. Schräglauf von ungefähr 1 ns in dem optischen Plattenlaufwerk erzeugt wird, eine 1-Kanal-Taktperiode T ungefähr 230 ns, wenn eine 1-fache CD-Aufzeichnungsgeschwindigkeit ausgeführt wird. Daher muss eine Pulsbreite normalerweise mit einem Auflösungsvermögen von ungefähr T/32 (ungefähr 7 ns) in Bezug auf die Kanal-Taktperiode T eingestellt werden. In diesem Fall erzeugt der Versatz bzw. Schräglauf von ungefähr 1 ns keine ernsthaften Probleme und ist tolerierbar. Natürlich kann ein Auflösungsvermögen von ungefähr T/40 abhängig von der verwendeten optischen Platte erforderlich sein.
  • Aber wenn eine 48-fache CD-Aufzeichnungsgeschwindigkeit ausgeführt werden soll, beträgt die Kanal-Taktperiode T ungefähr 4,8 ns und die Pulsbreite muss mit einem Auflösungsvermögen von ungefähr 150 ps eingestellt werden. In diesem Fall ist der Versatz bzw. Schräglauf von 1 ns nicht tolerierbar, und wenn ein derartiger Versatz bzw. Schräglauf erzeugt wird, kann die Laserdiode 303 das Licht (Laserstrahl) nicht mit der gewünschten Lichtwellenform emittieren, die Genauigkeit der Marken-Form und der Marken-Position auf der optischen Platte verschlechtern sich, um dadurch den Datenfehler hervorzurufen.
  • Weiter verursacht eine Ausstrahlung von der FPC ein Rauschen, das in den Signalen erzeugt wird.
  • Zum Beispiel wurde eine Lichtquellen-Treibereinheit in einer Japanischen Patentoffenlegungs-Veröffentlichung Nr. 11-283249 vorgeschlagen, um dieses Problem zu lösen. Die vorgeschlagene Lichtquellen-Treibereinheit beinhaltet ein Laserdioden-Treibermittel, um Ströme von einer Vielzahl von Stromquellen zu einer Laserdiode über ein Schaltmittel zuzuführen, und ein Treiber-Wellenform-Wiederherstellungsmittel, um eine Treiber-Wellenform (Lichtmodulationswellenform) wiederherzustellen, die die Laserdiode in Übereinstimmung mit einem digitalisierten Aufzeichnungssignal, das auf dem Informations-Aufzeichnungsmedium aufgezeichnet werden soll, antreibt, und das Schaltmittel steuert. Das Laserdioden-Treibermittel und das Treiber-Wellenform-Wiederherstellungsmittel werden auf einem einzelnen integrierten Laser-Treiberschaltkreis bereitgestellt, um die Erzeugung von Versatz bzw. Schräglauf durch Reduzierung der Länge der Verdrahtung zwischen dem Laserdioden-Treibermittel und dem Treiber-Wellenform-Wiederherstellungsmittel zu reduzieren.
  • Jedoch ist es, selbst wenn das Laserdioden-Treibermittel und das Treiber-Wellenform-Wiederherstellungsmittel auf demselben integrierten Schaltkreis bereitgestellt werden, extrem schwierig, die Verzögerungen von Schaltern, die Verzögerungen von Schaltkreisen, die Schalt-Steuerungssignale erzeugen, die Länge von Steuerungssignallinien, die Lastbedingungen und Ähnliches in Bezug auf alle die Lichtmodulations-Steuerungssignale identisch zu machen, und der Versatz bzw. Schräglauf wird unvermeidbar erzeugt. Daher wird, wenn weitere Verbesserungen beim Hochgeschwindigkeitsaufzeichnen gemacht werden, selbst ein leichter Versatz bzw. Schräglauf nicht toleriert, und die einfache Reduzierung des Versatzes bzw. Schräglaufs wird die oben beschriebenen Probleme für die Superhochgeschwindigkeitsaufzeichnung nicht lösen.
  • Wenn die Hochgeschwindigkeitsaufzeichnung und die Breitband- bzw. HD-Aufzeichnung in Bezug auf das Informations-Aufzeichnungsmedium weiter verbessert werden, muss ein Lichtmodulations-Steuerungssignal-Generator (Treiber-Wellenform-Wiederherstellungsmittel) bei einer höheren Betriebsgeschwindigkeit arbeiten, und es wird eine höhere Integrationsdichte erforderlich. Ein extrem feiner CMOS-Prozess ist für den Zweck geeignet, wenn eine derartige Hochgeschwindigkeitsoperation und eine hohe Integrationsdichte des Lichtmodulations-Steuerungssignal-Generators realisiert werden. Aber andererseits ist der Laserdioden-Treiber mit der Laserdiode verbunden, welche eine Betriebsspannung von ungefähr 1 V bis mehrere V aufweist, und es ist ein hoher Spannungsfestigkeits-Prozess (zum Beispiel 5 V oder 3,3 V) erforderlich.
  • Jedoch ist es normalerweise schwierig, eine hohe Spannungsfestigkeit in dem Fall des extrem feinen CMOS-Prozesses zu realisieren, da die Spannungsfestigkeit nur ungefähr 1,8 V in dem Fall eines CMOS-Prozesses von 0,18 μm beträgt. Als ein Ergebnis gibt es Probleme darin, dass es schwierig ist, die Hochgeschwindigkeitsoperation des Lichtmodulations-Steuerungssignal-Generators zu realisieren, die Kosten des LD-Treibers steigen beträchtlich, der Stromverbrauch des LD-Treibers steigt, und die Größe der integrierten Schaltung als Ganzes wächst.
  • Weiter sind komplexe Lichtmodulationswellenformen erforderlich, abhängig von dem Informations-Aufzeichnungsmedium. Zum Beispiel wird, wenn eine Hochgeschwindigkeitsaufzeichnung ausgeführt wird, die Durchgangszeit des ausgestrahlten Lichtstrahls auf dem Aufzeichnungsmedium kurz, und die Menge an ausgestrahlter Energie auf dem Informations-Aufzeichnungsmedium nimmt ab, und die Menge an erzeugter Wärme wird kleiner als die, die erforderlich ist, um die Aufzeichnungsmarken auf dem Informations-Aufzeichnungsmedium auszubilden. Daher sollte, um das Aufzeichnen genau durchzuführen, das Aufzeichnen erfolgen, indem ein Puls-Zug verwendet wird, der eine extrem enge Pulsweite aufweist, aber eine derart enge Pulsweite würde eine hohe Laserleistung der Lichtquelle erfordern. Entsprechend wird ein Verfahren vorgeschlagen, das das Aufzeichnen bei einer relativ geringen Laserleistung ausführt, indem die Frequenz des Multi-Puls-Zuges (oder Sequenz) verringert wird.
  • Andererseits kann, wenn das Aufzeichnen bei einer niedrigen Geschwindigkeit in Bezug auf das Informations-Aufzeichnungsmedium ausgeführt wird, welches eine verbesserte Aufzeichnungsempfindlichkeit zur Verwendung beim Hochgeschwindigkeitsaufzeichnen aufweist, die erzeugte Wärme außerordentlich hoch werden, sodass es unmöglich wird, die Aufzeichnungsmarke auf dem Informations-Aufzeichnungsmedium genau auszubilden. Daher wird ein Verfahren vorgeschlagen, welches das Aufzeichnen ausführt, indem die Frequenz des Multi-Puls-Zuges ansteigt.
  • EP 0 957 457 offenbart ein optisches Aufnahmegerät, das eine Basis-Puls-Erzeugungseinheit aufweist, welche eine Vorderende-Pulserzeugungseinheit, eine Burst-Erzeugungsschaltung und eine Hinterende-Pulserzeugungsschaltung umfasst. Informationen werden auf das Aufzeichnungsmedium als Länge von Marken und Zwischenräumen bei hoher Dichte durch Ausstrahlung optischer Strahlen auf einen dünnen Film aufgezeichnet, der auf einem Substrat ausgebildet ist.
  • Daher sind verschiedene Aufzeichnungsverfahren für verschiedene Arten von Informations-Aufzeichnungsmedien vorgeschlagen worden, aber keines der vorgeschlagenen Verfahren kann die unterschiedlichen Arten von Informations-Aufzeichnungsmedien bewältigen, wobei dieselbe Schaltung verwendet wird. Um die unterschiedlichen Arten von Informations-Aufzeichnungsmedien zu bewältigen, sind verschiedene Lichtmodulationswellenformen erforderlich, indem die Frequenz des Multi-Puls-Zuges verändert wird und Mehrfachstufen bereitgestellt werden.
  • ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG
  • Entsprechend ist es eine allgemeine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine neue und nützliche Lichtquellen-Treibereinheit und eine optische Speichervorrichtung bereitzustellen, in welcher die oben beschriebenen Probleme beseitigt werden.
  • Eine andere und noch speziellere Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Lichtquellen-Treibereinheit bereitzustellen, die einen Fehler einer Lichtmodulationswellenform von einem gewünschten Wert unterdrücken kann, welcher durch einen Versatz oder Schräglauf oder Wellenform-Verzerrung eines Lichtmodulations-Steuerungssignals hervorgerufen wird, wenn eine Hochgeschwindigkeitsaufzeichnung und eine Breitband- bzw. HD-Aufzeichnung in Bezug auf ein Informations-Aufzeichnungsmedium ausgeführt wird, und eine optische Speichervorrichtung bereitzustellen, welche eine derartige Lichtquellen-Treibereinheit verwendet.
  • Entsprechend eines ersten Aspektes der vorliegenden Erfindung wird eine Lichtquellen-Treibereinheit bereitgestellt, wie in Anspruch 1 dargelegt.
  • Bevorzugte Merkmale der Erfindung werden in den Ansprüchen 2 bis 12 dargelegt.
  • Daher ist es entsprechend der vorliegenden Erfindung möglich, eine Lichtquellen-Treibereinheit zu realisieren, welche einen Fehler einer Lichtmodulationswellenform von einem gewünschten Wert unterdrücken kann, welcher durch einen Versatz bzw. Schräglauf oder eine Wellenform-Verzerrung eines Lichtmodulations-Steuerungssignals verursacht wird, wenn ein Hochgeschwindigkeitsaufzeichnen und ein Breitband- bzw. HD-Aufzeichnen in Bezug auf ein Informations-Aufzeichnungsmedium ausgeführt wird, und eine optische Speichervorrichtung zu realisieren, welche eine derartige vorteilhafte Lichtquellen-Treibereinheit verwendet.
  • Andere Aufgaben und Merkmale der vorliegenden Erfindung werden von der folgenden detaillierten Beschreibung deutlich, wenn sie in Verbindung mit den Zeichnungen gelesen wird.
  • KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN
  • 1 ist ein System-Blockdiagramm, das ein Beispiel eines herkömmlichen LD-Treibers zeigt;
  • 2 ist ein Zeitablaufdiagramm, um den Betrieb des herkömmlichen LD-Treibers zu erklären;
  • 3 ist ein System-Blockdiagramm, das die Anordnung einer ersten Ausführungsform einer optischen Speichervorrichtung entsprechend der vorliegenden Erfindung zeigt;
  • 4 ist ein System-Blockdiagramm, das die Anordnung eines Signal-Prozessors zeigt, der in 3 gezeigt ist;
  • 5 ist ein Diagramm, das einen Treiberstrom versus eine optische Ausgangscharakteristik der Lichtquelle zeigt;
  • 6 ist ein System-Blockdiagramm, das eine erste Ausführungsform einer Lichtquellen-Treibereinheit entsprechend der vorliegenden Erfindung zeigt;
  • 7 ist ein Zeitablaufdiagramm, das Signalwellenformen an verschiedenen Teilen der Lichtquellen-Treibereinheit zeigt, die in 6 gezeigt ist;
  • 8 ist ein System-Blockdiagramm, das eine noch detailliertere innere Anordnung eines Phasenregelkreis-Abschnitts zeigt, der in 6 gezeigt ist;
  • 9 ist ein System-Blockdiagramm, das die innere Anordnung eines Lauflängen-Detektors zeigt, der in 6 gezeigt ist;
  • 10 ist ein Zeitablaufdiagramm, das Signalwellenformen bei verschiedenen Teilen des Lauflängen-Dektektors zeigt, der in 9 gezeigt ist, zeigt;
  • 11 ist ein Zeitablaufdiagramm, um eine Beziehung von Treiber-Wellenform-Erzeugungsinformationen und einer optischen Wellenform zu erklären;
  • 12 ist ein System-Blockdiagramm, das die innere Anordnung eines Modulationssignal-Generators zeigt, der in 6 gezeigt ist;
  • 13 ist ein Zustandsübergang-Diagramm einer Ablaufsteuerung, um Steuerungssignale des Modulationssignal-Generators durch eine Zeitablaufsteuerung zu erzeugen, die in 12 gezeigt ist;
  • 14 ist ein Zeitablaufdiagramm, das Signalwellenformen zeigt, um den Betrieb der Erzeugung der Modulationssignale aus den Antriebswellenformen-Erzeugungsinformationen zu erklären;
  • 15 ist ein System-Blockdiagramm, dass die innere Anordnung einer Verzögerungs-Einstellungsvorrichtung zeigt, die in 6 gezeigt ist;
  • 16 ist ein Diagramm, das einen Treiberstrom versus eine optische Ausgangscharakteristik der Lichtquelle zeigt, und die Beziehung von Strömen bei verschiedenen Teilen des Modulationsabschnitts;
  • 17 ist ein System-Blockdiagramm, das die Anordnung einer zweiten Ausführungsform der Lichtquellen-Treibereinheit entsprechend der vorliegenden Erfindung zeigt;
  • 18 ist ein Zeitablaufdiagramm, um die Beziehung der Treiberwellenform-Erzeugungsinformationen und der optischen Wellenformen bei der zweiten Ausführungsform der Lichtquellen-Treibereinheit zu erklären;
  • 19 ist ein System-Blockdiagramm, das die Anordnung einer dritten Ausführungsform der Lichtquellen-Treibereinheit entsprechend der vorliegenden Erfindung zeigt;
  • 20 ist ein Zeitablaufdiagramm, um das Verhältnis zwischen den Treiber-Wellenform-Erzeugungsinformationen und der optischen Wellenform bei der dritten Ausführungsform der Lichtquellen-Treibereinheit zu erklären;
  • 21 ist ein Zustandsübergang-Diagramm einer Ablaufsteuerung, um Steuerungssignale eines Modulationssignals-Generators zu erzeugen, der in 19 gezeigt ist;
  • 22 ist ein Zeitablaufdiagramm, das Signalwellenformen zeigt, um das Verhältnis eines Modulationssignals Mod, eines Ablaufsteuerungs-Zustandssignals Seq und Leistungsauswahlsignalen PSel0 und PSel1 zu erklären;
  • 23 ist ein System-Blockdiagramm, das die Anordnung einer vierten Ausführungsform der Lichtquellen-Treibereinheit entsprechend der vorliegenden Erfindung zeigt;
  • 24 ist ein System-Blockdiagramm das die Anordnung einer fünften Ausführungsform der Lichtquellen-Treibereinheit entsprechend der vorliegenden Erfindung zeigt;
  • 25 ist ein Zeitablaufdiagramm, das Signalwellenformen bei verschiedenen Teilen der Lichtquellen-Treibereinheit zeigt, die in 24 gezeigt sind;
  • 26 ist ein System-Blockdiagramm, das die Anordnung einer sechsten Ausführungsform der Lichtquellen-Treibereinheit entsprechend der vorliegenden Erfindung zeigt;
  • 27 ist ein Zeitablaufdiagramm, das Signalwellenformen bei verschiedenen Teilen der Lichtquellen-Treibereinheit zeigt, die in 26 gezeigt ist;
  • 28 ist ein System-Blockdiagramm, das die innere Anordnung eines Ausgleichstrom-Generators zeigt, der in 26 gezeigt ist;
  • 29 ist ein System-Blockdiagramm, das die Anordnung einer integrierten LD-Treiber-Schaltung zeigt, die in 4 gezeigt ist;
  • 30 ist ein Zeitablaufdiagramm, das Signalwellenformen bei verschiedenen Teilen der integrierten LD-Treiber-Schaltung zeigt, die in 29 gezeigt ist;
  • 31 ist ein Diagramm, das einen Treiberstrom versus eine optische Ausgangscharakteristik der Lichtquelle zeigt;
  • 32 ist ein Zustandsübergang-Diagramm einer Ablaufsteuerung, die in 29 gezeigt ist;
  • 33 ist ein System-Blockdiagramm, das eine andere Ausführungsform der Anordnung eines Daten-Modulators zeigt, der in 29 gezeigt ist;
  • 34 ist ein System-Blockdiagramm, das noch eine andere Ausführungsform der Anordnung des Daten-Modulators zeigt, der in 29 gezeigt ist;
  • 35 ist ein Zeitablaufdiagramm, das Signalwellenformen bei verschiedenen Teilen des Daten-Modulators zeigt, der in 34 gezeigt ist;
  • 36 ist ein Zeitablaufdiagramm, das Signalwellenformen zeigt, um den Betrieb einer Vorstrom-Steuerung zu erklären, die in 29 gezeigt ist;
  • 37 ist ein System-Blockdiagramm, das eine andere Anordnung der Vorstrom-Steuerung zeigt, die in 29 gezeigt ist;
  • 38 ist ein Diagramm, das die optische modulierte Wellenform zum Zeitpunkt einer Hochfrequenz-Multiplexierung zeigt;
  • 39 ist ein Zeitablaufdiagramm, das unterschiedliche Signalwellenformen bei den verschiedenen Teilen der integrierten LD-Treiber-Schaltung zeigt, die in 4 gezeigt ist;
  • 40 ist ein System-Blockdiagramm, das die Anordnung eines LD-Modulationssignal-Generators zeigt, der in 4 gezeigt ist;
  • 41 ist ein System-Blockdiagramm, das die innere Anordnung eines Lauflängen-Detektors zeigt, der in 40 gezeigt ist;
  • 42 ist ein Zeitablaufdiagramm, das Signalwellenformen bei verschiedenen Teilen des Lauflängen-Detektors zeigt, der in 41 gezeigt ist;
  • 43 ist ein Zeitablaufdiagramm, um eine Beziehung zwischen den Treiber-Wellenform-Erzeugungsinformationen und der optischen Wellenform zu erklären;
  • 44 ist ein Diagramm, das eine Tabelle von Kombinationen der Antriebs-Wellenform-Erzeugungsinformationen für jede einer Vielzahl von Zeitablaufinformationen zeigt;
  • 45 ist ein System-Blockdiagramm, das die innere Anordnung einer Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informations-Halte-Einheit zeigt, die in 40 gezeigt ist;
  • 46 ist ein System-Blockdiagramm, das die innere Anordnung eines Zeitablauf-Signal-Generators und eines ModulationsSignal-Generators zeigt, die in 40 gezeigt sind;
  • 47 ist ein Zeitablaufdiagramm, das Signalwellenformen bei verschiedenen Teilen des Zeitablauf-Signal-Generators und des Modulationssignal-Generators zeigt, die in 46 gezeigt sind;
  • 48 ist ein Zeitablaufdiagramm, das Signalwellenformen bei verschiedenen Teilen des Zeitablauf-Signal-Generators und des Modulationssignal-Generators zeigt, die in 46 gezeigt sind;
  • 49A und 49B sind Diagramme, um den Betrieb von zwei Ablaufsteuerungen innerhalb einer Zeitablaufsteuerung zu zeigen, die in 46 gezeigt sind;
  • 50 ist ein Zeitablaufdiagramm, das Signalwellenformen zeigt, um einen Signal-Löschprozess einer Zeitablauf-Pulssignal-Steuerung zu erklären, die in 46 gezeigt ist;
  • 51 ist ein Zeitablaufdiagramm, das Signalwellenformen zeigt, um die Erzeugung eines STEN-Zeitablauf-Pulssignales und eines APC-Zeitablauf-Pulssignales zu erklären;
  • 52 ist ein System-Blockdiagramm, das die Anordnung des LD-ModulationsSignal-Generators zeigt, welcher zusätzlich mit einem Fehler-Detektor und einem Fehler-Prozessor bereitgestellt wird;
  • 53 ist ein System-Blockdiagramm, das eine andere Ausführungsform der Anordnung eines Zustands-Befehls-Generators und eines Befehl-Decoders zeigt; und
  • 54 ist ein Zeitablaufdiagramm, das Signalwellenformen bei verschiedenen Teilen des Zustands-Befehls-Generators und des Befehl-Decoders zeigt, die in 53 gezeigt sind.
  • BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN
  • Es erfolgt eine Beschreibung von verschiedenen Ausführungsformen einer Lichtquellen-Treibereinheit und einer optischen Speichervorrichtung entsprechend der vorliegenden Erfindung, in dem auf 3 und die nachfolgenden Zeichnungen Bezug genommen wird.
  • Zuerst erfolgt eine Beschreibung der allgemeinen Anordnung und des allgemeinen Betriebs einer ersten Ausführungsform der optischen Speichervorrichtung entsprechend der vorliegenden Erfindung, die eine erste Ausführungsform einer Lichtquellen-Treibereinheit entsprechend der vorliegenden Erfindung einsetzt. Bei dieser ersten Ausführungsform wird die vorliegende Erfindung auf eine optische Informationsaufzeichnungs- und Wiedergabevorrichtung angewendet.
  • 3 ist ein System-Blockdiagramm, das die Anordnung der ersten Ausführungsform der optischen Speichervorrichtung zeigt.
  • Bei dieser Ausführungsform wird ein Informations-Aufzeichnungsmedium 100 durch eine optische Platte ausgebildet, die mit Informationen voraufgezeichnet ist, die wiedergegeben werden sollen, oder einer optischen Platte, auf welcher die Informationen aufgezeichnet werden sollen. Die optische Platte kann eine CD-ROM-Platte, eine DVD-ROM-Platte, eine CD-R-Platte, eine CD-RW-Platte, eine DVD-R-Platte, eine DVD-RAM-Platte, eine MD-Platte oder eine MO-Platte sein.
  • Ein optischer Aufnehmer bzw. Pickup 101 beinhaltet eine Lichtquelle 102, wie zum Beispiel einen Halbleiterlaser (LD), eine Lichtquellen-Treibereinheit (nicht gezeigt) und eine Licht-Empfangseinheit 103. Die Lichtquelle 102 emittiert Licht, welches auf das Informations-Aufzeichnungsmedium 100 ausgestrahlt wird, um Informationen aufzuzeichnen. Die Lichtquellen-Treibereinheit treibt die Lichtquelle 102 an. Die Licht-Empfangseinheit 103 empfängt das reflektierte Licht von dem Information-Aufzeichnungsmedium 100 und führt eine fotoelektrische Umwandlung aus, um aufgezeichnete Informationen von dem Informations-Aufzeichnungsmedium 100 wiederzugeben. Der optische Aufnehmer bzw. Pickup 101 beinhaltet weiter eine Überwachungs-Licht-Empfangseinheit (nicht gezeigt), welche einen Teil des Lichtes überwacht, das von der Lichtquelle 102 emittiert wird und eine Abweichung in der Lichtmenge, die von der Lichtquelle 102 emittiert wird, wird basierend auf einem Überwachungssignal gesteuert, das von der Überwachungs-Licht-Empfangseinheit ausgegeben wird. Der optische Aufnehmer bzw. Pickup 101 kann ebenfalls eine Neigungsdetektions-Licht-Empfangseinheit (nicht gezeigt) enthalten, um eine Neigung des Informations-Aufzeichnungsmediums 100 in Bezug auf das hierauf ausgestrahlte Licht zu detektieren. Für den Fall, dass die Informationsaufzeichnungs- und Wiedergabevorrichtung, die so ausgelegt ist, um mit einer Vielzahl von Arten von Informations-Aufzeichnungsmedien (zum Beispiel DVDs und CDs) betrieben zu werden, die unterschiedliche Medienformate aufweisen, kann eine Vielzahl von Lichtquellen bereitgestellt werden, um Lichter zu emittieren, die geeignete Wellenlängen für die unterschiedliche Arten von Informations-Aufzeichnungsmedien aufweisen, und in diesem Fall kann eine Licht-Empfangseinheit das reflektierte Licht von dem Informations-Aufzeichnungsmedium empfangen, und eine Überwachungs-Licht-Empfangseinheit jeweils getrennt in Bezug auf jede Lichtquelle bereitgestellt werden.
  • Eine Signal-Verarbeitungseinheit 104 empfängt Licht-Detektionssignale von den verschiedenen Licht-Empfangseinheiten, die in dem optischen Aufnehmer bzw. Pickup 101 bereitgestellt werden und führt verschiedene Signalverarbeitungen aus. Zum Beispiel gibt die Signal-Verarbeitungseinheit 104 aufgezeichnete Informationen von dem Informations-Aufzeichnungsmedium 100 wieder und erzeugt Servo-Fehlersignale, basierend auf den Licht-Detektionssignalen. Die Servo-Fehlersignale werden verwendet, um den optischen Aufnehmer bzw. Pickup 101 zu steuern, sodass das Licht konstant auf das Informations-Aufzeichnungsmedium 100 innerhalb eines vorher festgelegten tolerierbaren Bereiches in Bezug auf Abweichungen, wie zum Beispiel Oberflächenfluktuationen des Informations-Aufzeichnungsmediums 100 bei Drehung und Wobbelung bzw. Schwankung der Spuren in der radialen Richtung des Informations-Aufzeichnungsmediums 100 ausgestrahlt wird. Der Fokus-Servo und der Spur-Servo sind in einer derartigen Steuerung beinhaltet. Die Signal-Verarbeitungseinheit 104 moduliert ebenfalls die Informationen, die auf dem Informations-Aufzeichnungsmedium 100 entsprechend einer vorher festgelegten Modulationsregel oder Schemas aufgezeichnet werden sollen und gibt ein Aufzeichnungssignal in Bezug auf die Lichtquelle 102 oder die Lichtquellen-Treibereinheit aus, um die Lichtmenge, die von der Lichtquelle 102 emittiert wird, zu steuern.
  • Eine Rotations-Antriebseinheit 105 rotiert das Informations-Aufzeichnungsmedium 100 während der Datenaufzeichnung und -wiedergabe bei einer vorher festgelegten Rotationsgeschwindigkeit unter der Steuerung (Schwindel-Servo-Steuerung) der Signal-Verarbeitungseinheit 104. Zum Beispiel wird in dem Fall der konstanten Lineargeschwindigkeit(CLV)-Steuerung ein Rotations-Steuerungssignal, welches in das Informations-Aufzeichnungsmedium 100 für den Zweck eingebettet ist, eine genauere Rotations-Steuerung auszuführen, über den optischen Aufnehmer bzw. Pickup 101 detektiert wird, und die Rotations-Steuerung wird basierend auf dem detektierten Rotations-Steuerungssignal ausgeführt. Zum Beispiel kann in dem Fall eines Informations-Aufzeichnungsmediums ausschließlich zur Wiedergabe (d.h. „nur Lesen") ein Synchronisationssignal, welches in vorher festgelegten Abständen in Bezug auf die aufgezeichneten Informationen angeordnet ist, als das Rotations-Steuerungssignal verwendet werden. Weiter kann in dem Fall eines aufzeichenbaren Informations-Aufzeichnungsmedium eine Wobbelung bzw. Schwankung, die durch die Aufzeichnungsspur ausgebildet wird, die bei einer vorher festgelegten Frequenz wobbelt bzw. schwankt, als das Rotations-Steuerungssignal verwendet werden.
  • Eine Steuerung 106 tauscht Aufzeichnungsinformationen, wiedergegebene Informationen und Befehle mit einem Hauptrechner (nicht gezeigt) aus, und steuert ebenfalls die allgemeine Operation der Informationsaufzeichnungs- und Wiedergabevorrichtung.
  • Der optische Aufnehmer bzw. Pickup 101 und eine Leiterplatte (nicht gezeigt), die mit der Signal-Verarbeitungseinheit 104 und Ähnlichem angebracht ist, sind über eine flexible Leiterplatte (FPC) oder ein Kabel so verbunden, um es dem optischen Aufnehmer bzw. Pickup 101 zu ermöglichen, eine Suchoperation in der radialen Richtung des Informations-Aufzeichnungsmediums 100 durchzuführen. Teile, die auf dem Aufnehmer bzw. Pickup 101 angebracht sind, wie zum Beispiel die Lichtquelle und die Licht-Empfangseinheit 103, können auf dem FPC angebracht sein.
  • Als nächstes erfolgt eine Beschreibung der Anordnung und des allgemeinen Betriebs der Signal-Verarbeitungseinheit 104 der Informationsaufzeichnungs- und Wiedergabevorrichtung, indem auf 4 Bezug genommen wird. 4 ist ein System-Blockdiagramm, das die Anordnung der Signal-Verarbeitungseinheit 104 zeigt, die in 3 gezeigt ist.
  • Bei dieser Ausführungsform werden zwei Lichtquellen LD1 und LD2 bereitgestellt, um Informations-Aufzeichnungsmedien zu bewältigen, die unterschiedliche Formate aufweisen. Die Lichtquellen LD1 und LD2 entsprechen der Lichtquelle 102, die in 3 gezeigt ist. Außerdem werden Licht-Empfangseinheiten PD2 und PD5 bereitgestellt, um einen Abschnitt von entsprechenden Lichtern zu überwachen, die von den Lichtquellen LD1 und LD2 emittiert und auf das Informations-Aufzeichnungsmedium 100 ausgestrahlt werden. Die Licht-Empfangseinheiten PD2 und PD5 entsprechen der Licht-Empfangseinheit 103, die in 3 gezeigt ist.
  • Eine Licht-Empfangseinheit PD1 empfängt das reflektierte Licht von dem Informations-Aufzeichnungsmedium 100, wenn die Lichtquelle LD1 das Licht auf das Informations-Aufzeichnungsmedium 100 ausstrahlt. Eine Licht-Empfangseinheit PD4 empfängt das reflektierte Licht von dem Informations-Aufzeichnungsmedium 100, wenn die Lichtquelle LD2 das Licht auf das Informations-Aufzeichnungsmedium 100 aussstrahlt.
  • Eine Licht-Empfangseinheit PD3 detektiert einen Betrag einer Neigung des Informations-Aufzeichnungsmediums 100 in Bezug auf das Licht, das auf das Informations-Aufzeichnungsmedium 100 ausgestrahlt wird. Die Licht-Empfangseinheiten PD1, PD3 und PD4, die der Licht-Empfangseinheit 103 entsprechen, die in 3 gezeigt ist, werden jeweils durch einen Vielteil-Fotodetektor ausgebildet, der aus mehreren Fotodetektor-Teilen besteht.
  • Der optische Aufnehmer bzw. Pickup 101 kann so ausgelegt werden, um einen Abschnitt des Lichts zu überwachen, der von der Lichtquellen LD1 und LD2 durch dieselbe Licht-Empfangseinheit emittiert wird. Ähnlich kann dieselbe Licht-Empfangseinheit verwendet werden, um das reflektierte Licht von dem Informations-Aufzeichnungsmedium 100 zu empfangen, unabhängig von der Lichtquelle, die das Licht auf das Informations-Aufzeichnungsmedium 100 ausstrahlt.
  • Ein Detektionssignal-Prozessor 4 empfängt die Detektionssignale, die von den Licht-Empfangseinheiten PD1, PD3 und PD4 ausgegeben werden, und führt Prozesse, wie zum Beispiel eine Offset-Einstellung und eine Verstärkungs-Einstellung in Bezug auf die Detektionssignale aus.
  • Ein Servo-Signalberechnungs-Prozessor 13 erzeugt Servo-Fehlersignale aus den Detektionssignalen, die von dem Detektions-Signal-Prozessor 4 ausgegeben werden. Gleichzeitig führt der Servo-Signalberechnungs-Prozessor 13 eine Offset-Einstellung und eine Verstärkungs-Einstellung in Bezug auf die Servo-Fehlersignale aus und führt die eingestellten Servo-Fehlersignale einem Servo-Prozessor 14 zu.
  • Ein Hochfrequenz(HF)-Wähler 5 empfängt die Detektionssignale, die von den Licht-Empfangseinheiten PD1 und PD4 ausgegeben werden und wählt Signale aus, die den Schaltkreisen in aufeinander folgenden Stufen zugeführt werden sollen, oder führt eine Additions-Subtraktions-Operation oder Ähnliches in Bezug auf die Signale aus, die den Schaltkreisen in den nachfolgenden Stufen zugeführt werden sollen.
  • Ein Wobbelungs- bzw. Schwankungssignal-Generator 6 detektiert eine Wobbelung bzw. eine Schwankung, die auf dem aufzeichenbaren Informations-Aufzeichnungsmedium vorformatiert ist, und zwar basierend auf dem ausgegebenen Signal des Hochfrequenz(HF)-Wählers 5, und erzeugt ein Wobbelungs- bzw. Schwankungssignal.
  • Ein Wobbelungs- bzw. Schwankungssignal-Prozessor 15 extrahiert ein digitalisiertes Wobbelungs- bzw. Schwankungssignal aus dem Wobbelungs- bzw. Schwankungssignal, welches durch den Wobbelungs- bzw. Schwankungssignal-Generator 6 erzeugt wird, und führt das digitalisierte Wobbelungs- bzw. Schwankungssignal einem WCK-Generator 17 und einer Rotations-Steuerung 18 zu. Der Wobbelungs- bzw. Schwankungssignal-Prozessor 15 demoduliert ebenfalls Adressinformationen, welche entsprechend einer vorher festgelegten Regel in Wobbelungen bzw. Schwankungen moduliert werden, abhängig von jedem Informations-Aufzeichnungsmedium, und führt die Adressinformationen einer Steuerung 19 zu. Die Steuerung 19 entspricht der Steuerung 106, gezeigt in 3.
  • Eine Hochfrequenz(HF)-Verarbeitung und ein Phasenregelkreis-Abschnitt 16 erzeugen von dem wiedergegebenen Hochfrequenz(HF)-Signal, welches von dem Hochfrequenz(HF)-Wähler 5 erhalten wird, ein digitalisiertes Hochfrequenz(HF)-Signal, welches abhängig von der Modulations-Regel (Schema) des Informations-Aufzeichnungsmediums 100 eine Demodulation ausführt, von welcher die Informationen reproduziert werden. Außerdem extrahieren die Hochfrequenz(HF)-Signalverarbeitung und ein Phasenregelkreis-Abschnitt 16 aus dem digitalisierten Hochfrequenz(HF)-Signal ein reproduzierendes Taktsignal. Die demodulierten Daten werden der Steuerung 19 zugeführt. Weiter extrahieren die Hochfrequenz(HF)-Signalverarbeitung und ein Phasenregelkreis-Abschnitt 16 das Rotations-Steuerungssignal aus dem Synchronisationssignal, welches in vorher festgelegten Intervallen in Bezug auf das digitale Hochfrequenz(HF)-Signal eingefügt wird, und führen das Rotations-Steuerungssignal der Rotations-Steuerung 18 zu.
  • Die Rotations-Steuerung 18 erzeugt ein Spindel-Fehlersignal zur Steuerung einer Rotation, und zwar basierend auf dem Signal, das von dem Wobbelungs- bzw. Schwankungssignal-Prozessor 15 oder der Hochfrequenz(HF)-Signalverarbeitung und der Phasenregelkreis-Einheit 16 ausgegeben wird, und führt das Spindel-Fehlersignal dem Servo-Prozessor 14 zu. Wenn die Konstant-Winkelgeschwindigkeit(CAV)-Steuerung ausgeführt wird, um das Informations-Aufzeichnungsmedium bei einer konstanten Winkelgeschwindigkeit zu drehen, kann das Spindel-Fehlersignal von einem Platten-Rotationssignal erzeugt werden, welches die Rotation des Informations-Aufzeichnungsmediums anzeigt, und wird von einer Rotations-Steuerung und einer Treibereinheit (nicht gezeigt) ausgegeben.
  • Der Servo-Prozessor 14 erzeugt ein Servo-Steuerungssignal aus den verschiedenen Servo-Fehlersignalen, basierend auf einer Anweisung von der Steuerung 19. Das Servo-Steuerungssignal wird einem Servo-Treiber 7 zugeführt.
  • Der Servo-Treiber 7 erzeugt ein Servo-Treibersignal, basierend auf dem Servo-Steuerungssignal von dem Servo-Prozessor 14. Jede Treibereinheit führt eine Servo-Steuerungsoperation abhängig von einem entsprechenden Servo-Treibersignal aus, welches hierzu zugeführt wird. Die Servo-Steuerungsoperationen bei dieser Ausführungsform beinhalten eine Fokus-Steuerung, eine Spurführungs-Steuerung, eine Such-Steuerung, eine Spindel-Steuerung und eine Neigungs-Steuerung.
  • Der WCK-Generator erzeugt ein Aufzeichnungs-Taktsignal WCK basierend auf dem digitalisierten Wobbelungs- bzw. Schwankungssignal, welches von dem Wobbelungs- bzw. Schwankungssignal-Prozessor 15 empfangen wird. Das Aufzeichnungs-Taktsignal WCK wird einem LD-Modulationssignal-Generator 10 einer integrierten LD-Modulationssignal-Generator-Schaltung (zweite integrierte Schaltung) 2 und der Steuerung 19 zugeführt. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung werden die Erzeugung der Aufzeichnungsdaten und Ähnliches mit Bezug auf das Aufzeichnungs-Taktsignal WCK ausgeführt.
  • Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung wird ein Aufzeichnungsdatensignal Wdata von der Steuerung 19 zu dem LD-Modulationssignal-Generator 10 in Synchronität mit dem Aufzeichnungs-Taktsignal WCK zugeführt. Das Aufzeichnungsdatensignal Wdata wird durch Modulation der Aufzeichnungsdaten erhalten, die auf dem Informations-Aufzeichnungsmedium 100 entsprechend einer vorher festgelegten Regel aufgezeichnet werden sollen.
  • Der LD-Modulationssignal-Generator 10 erzeugt ein LD-Modulationssignal, um die Lichtquelle LD1 oder LD2 basierend auf dem Aufzeichnungs-Taktsignal WCK von dem WCK-Generator 17 und dem Aufzeichnungsdatensignal Wdata von der Steuerung 19 zu modulieren. Das LD-Modulationssignal wird einer LD-Treibereinheit 12 einer integrierten LD-Treiber-Schaltung (erste integrierte Schaltung) 3 zugeführt.
  • Eine LD-Steuerung 9 der integrierten LD-Treiber-Schaltung 3 empfängt das Detektionssignal von der Licht-Empfangs-Einheit PD2 oder PD5 und führt der LD- Treibereinheit 12 basierend auf dem empfangenen Detektionssignal ein LD-Steuerungssignal zu, sodass die Lichtmenge, die von der Lichtquelle LD1 oder LD2 emittiert wird, einen gewünschten Wert erhält. Mit anderen Worten wird eine so genannte automatische Leistungssteuerung (APC) ausgeführt, um die Aufzeichnungsleistung automatisch zu steuern.
  • Die LD-Treibereinheit 12 führt der Lichtquelle LD1 oder LD2 einen Treiberstrom zu, um Licht hiervon zu emittieren, und zwar basierend auf dem LD-Steuerungssignal von der LD-Steuerung 9 und dem LD-Modulationssignal von dem LD-Modulationssignal-Generator 10.
  • Die Steuerung 19 gibt ebenfalls Steuerungssignale aus, die an verschiedene Teile der Informationsaufzeichnungs- und Wiedergabevorrichtung zugeführt werden.
  • Als nächstes erfolgt eine Beschreibung der Lichtquellen LD1 und LD2, die das Ziel des Antriebs und der Steuerung sind.
  • Normalerweise kann eine optische Ausgabe Po einer Laserdiode (LD) in Bezug auf einen LD-Treiberstrom ILD durch eine Berechnung basierend auf der folgenden Formel (1) ungefähr berechnet werden, wobei η eine differenzielle Quanteneffizienz bezeichnet, und Ith einen Schwellenstrom bezeichnet. Po = η·(ILD – Ith) (1)
  • 5 ist ein Diagramm, das einen Treiberstrom versus einer optischen Ausgangscharakteristik der Lichtquellen LD1 und LD2 zeigt. In 5 zeigt (a) die Charakteristik der optischen Ausgangsleistung Po in Bezug auf den LD-Treiberstrom ILD, der auf die Lichtquelle (LD) angewendet wird, wobei (i) und (ii) den Fall zeigen, bei dem die differenzielle Quanteneffizienz (η, η') und der Schwellenstrom (Ith, Ith') jeweils abweichen. In 5 zeigt (c) die Menge des LD-Treiberstroms ILD, der einen Wert entsprechend einer Summe eines konstanten Vorstroms Ib und eines Modulationsstroms Im einnimmt, und die Wellenform in Bezug auf die Zeit t zeigt. In einem Fall, in dem die Lichtquelle (LD) die Charakteristik (i) und der LD-Treiberstrom ILD aufweist, angewendet wird, gezeigt in 5(c), erhält man eine optische modulierte Wellenform P, gezeigt in 5(b). Ähnlich erhalt man in einem Fall, in dem die Lichtquelle (LD) die Charakteristik (ii) aufweist, und den Strom entsprechend der Summe des Vorstroms Ib' und des Modulationsstroms Im', wie in 5(d) gezeigt, und die optisch modulierte Wellenform P. gezeigt in 5(b).
  • Mit anderen Worten sollte, wie in 5(a) gezeigt, wenn der LD-Treiberstrom ILD zu der Summe (Ib + Im) des Vorstromes Ib und des Modulationsstrom Im eingestellt wird, um die gewünschte optisch modulierte Wellenform P zu erhalten, der Vorstrom Ib ungefähr gleich dem Schwellenstrom Ith eingestellt werden, und der Modulationsstrom Im sollte so eingestellt werden, dass die optisch modulierte Wellenform P = η·Im wird, wie in 5(b) gezeigt.
  • Aber im Allgemeinen variieren der Schwellenstrom Ith und die differenzielle Quantenausbeute η nicht nur abhängig von der individuellen Lichtquelle (LD), sondern variieren ebenfalls abhängig von einer Temperaturänderung. Aus diesem Grund ist es wünschenswert, den Vorstrom Ib und den Modulationsstrom Im abhängig von der Variation des Schwellenstromes Ith und der differenziellen Quantenausbeute η zu modulieren, um die gewünschte optisch modulierte Wellenform P zu erhalten.
  • Zum Beispiel sollte, wenn sich der Schwellenstrom Ith und die differenzielle Quantenausbeute η, die in (i) von 5(a) gezeigt sind, zu dem Schwellenstrom Ith' und der differenziellen Quantenausbeute η' ändern, wie in (ii) gezeigt, der Vorstrom Ib' so gesteuert werden, um ungefähr gleich dem Schwellenstrom Ith' zu sein, und der Modulationsstrom Im' sollte so gesteuert werden, dass die optisch modulierte Wellenform P = η'·Im' wird.
  • Die LD-Steuerung 9, gezeigt in 2, weist Funktionen auf, um eine derartige Steuerung auszuführen.
  • Als nächstes erfolgt eine Beschreibung der ersten Ausführungsform der Lichtquellen-Treibereinheit, in dem auf 6 Bezug genommen wird. 6 ist ein System-Blockdiagramm, das die Anordnung der ersten Ausführungsform der Lichtquellen-Treibereinheit zeigt.
  • Die Lichtquellen-Treibereinheit weist die integrierte LD-Modulationssignal-Generator-Schaltung 2 auf, welche den LD-Modulationssignal-Generator 10 beinhaltet, und die integrierte Lichtquellen-Treiber-Schaltung 3, welche die LD-Steuerung 9 und die Lichtquellen-Treibereinheit 12 beinhaltet. Die integrierten Schaltungen 2 und 3 werden durch unterschiedliche Herstellungsprozesse hergestellt. Die integrierte LD-Treiber-Schaltung 3 ist in einer Umgebung der Laserdiode (LD) 102 angeordnet, welche angetrieben werden sollen, und ist auf dem optischen Aufnehmer bzw. Pickup 101 angebracht, gezeigt in 3.
  • Ein Phasenregelkreis-Abschnitt (PLL) 20, ein Lauflängen-Detektor 21, ein Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Information-Halteabschnitt 22 und ein Modulationssignal-Generator 23 der integrierten LD-Modulationssignal-Generator-Schaltung 2, arbeitet als ein Modulationssignal-Erzeugungsmittel, um, basierend auf Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen, eine Vielzahl von Modulationssignalen für die Lichtquelle zu erzeugen. Außerdem arbeiten eine Stromquellen-Einheit 28 und eine Schalt-Einheit 29 eines Modulationsabschnitts 27 innerhalb der integrierten LD-Treiber-Schaltung 3 als ein Stromquellen-Auswahlmittel (oder Abschnitt), um einen oder eine Vielzahl von Strömen auszuwählen, die von einer Vielzahl von Stromquellen ausgegeben werden, und zwar basierend auf den Modulationssignalen, die durch das Modulationssignal-Erzeugungsmittel (oder Abschnitt) erzeugt werden. Außerdem arbeiten Addierer 30 und 31 und ein Stromtreiber 32 der integrierten LD-Treiber-Schaltung 3 als ein Lichtquelle-Treibermittel (oder Abschnitt), um die Lichtquelle anzutreiben, um Mehrfachstufen-Licht zu erzeugen, indem ein Strom erzeugt und der Lichtquelle zugeführt wird, der einen Mehrfachstufen-Betrag, basierend auf einer oder Vielzahl von Strömen aufweist, die durch das Stromquellen-Auswahlmittel (oder Abschnitt) ausgewählt werden. Weiter arbeitet ein Verzögerungs-Einstellungsvorrichtung 24 der integrierten LD-Modulationssignal-Erzeugungsschaltung 2 als ein Löschmittel (oder Abschnitt), um einen Betrag eines Signalfehlers zu addieren, welcher Unterschiede in den Beträgen der Signalverzögerungen löscht, die zwischen dem Modulationssignal-Erzeugungsmittel (oder Abschnitt) und dem Lichtquellen-Treibermittel (oder Abschnitt) in einer Stufe vor dem Stromquellen-Auswahlmittel (oder Abschnitt) erzeugt werden.
  • In der integrierten LD-Modulationssignal-Generator-Schaltung 2 beinhaltet der LD-Modulationssignal-Generator 10 den Phasenregelkreis-Abschnitt 20 und den Lauflängen-Detektor 21. Der Phasenregelkreis-Abschnitt 20 erzeugt ein Taktsignal PCK, indem er n mit der Frequenz des Aufzeichnungs-Taktsignals WCK multipliziert, und eine Vielzahl von Taktsignalen CK0 bis einschließlich CK7, welche vorher festgelegte Phasenunterschiede von dem Taktsignal PCK aufweisen. Der Lauflängen-Detektor detektiert die Lauflänge der aufgezeichneten Datensignale Wdata, welche von der Steuerung 19 empfangen werden, gezeigt in 4, entsprechend der Steuerung 106, gezeigt in 6, und führt ein Lauflängen-Signal Len der Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informations-Halte-Einheit 22 zu. Der Lauflängen-Detektor 21 gibt ebenfalls ein verzögertes Aufzeichnungsdatensignal dWdata aus, indem er das Aufzeichnungsdatensignal Wdata um einen vorher festgelegten Betrag verzögert.
  • Die Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informations-Halte-Einheit 22 arbeitet als ein Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informations-Haltemittel (oder Abschnitt), um Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen basierend auf der Treiber-Wellenform der Lichtquelle LD zu speichern, und Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen entsprechend dem Lauflängen-Signal Len abhängig von dem verzögerten Aufzeichnungsdatensignal dWdata auszugeben. Der Modulationssignal-Generator 23 arbeitet als Modulationssignal-Erzeugungsmittel (oder Abschnitt), um Modulationssignale M0 bis einschließlich M2 aus den Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen zu erzeugen, die von der Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informations-Halte-Einheit 22 ausgegeben werden. Die Verzögerungs-Einstellungsvorrichtung 24 arbeitet als ein Verzögerungs-Einstellungsmittel (oder Abschnitt), um jedes der Modulationssignale M0 bis einschließlich M2 um einen vorher festgelegten Betrag zu verzögern, um Modulationssignale Mod0 bis einschließlich Mod2 zuzuführen. Ein LD-Steuerungs-Zeitablauf-Signal-Generator 26 der integrierten LD-Modulationssignal-Generator-Schaltung 2 erzeugt ein LD-Steuerungs-Zeitablauf-Signal aus dem verzögerten Aufzeichnungsdatensignal dWdata oder dem Aufzeichnungsdatensignal Wdata. Eine Steuerung 25 der integrierten LD-Modulationssignal-Generator-Schaltung 2 führt den verschiedenen Teilen der Informationsaufzeichnungs- und Wiedergabevorrichtung ein Steuerungssignal als Antwort auf einen Steuerungsbefehl zu, der von der Steuerung 19 empfangen wird, gezeigt in 4.
  • Andererseits erzeugt der Modulationsabschnitt 27 in der integrierten LD-Treiber-Schaltung 3 einen LD-Modulationsstrom Imod, und zwar basierend auf Strahlungsstufen-Daten P0Data, P1Data und P2Data, die entsprechend den Strahlungsstufen P0, P1 und P2 der Lichtquelle LD entsprechen (entsprechend den Lichtquellen LD1 und LD2), gezeigt in 4 und den Modulationssignalen Mod0, Mod1 und Mod2. Die LD-Steuerung 33 erzeugt einen Vorstrom Ibias und ein Skalen-Signal Iscl, welches eine Skalierung des Modulationsstromes anweist, und zwar basierend auf dem Detektionssignal der Überwachungs-Licht-Empfangseinheit PD (entsprechend den Licht-Empfangseinheiten PD2 und PD5, gezeigt in 4), sodass die Lichtmenge, die von der Lichtquelle LD emittiert wird, den gewünschten Wert erhält. Der Addierer 31 addiert den LD-Modulationsstrom Imod und den Vorstrom Ibias. Der Stromtreiber 32 verstärkt den Strom von dem Addierer 31 und gibt einen LD-Treiberstrom ILD für die Lichtquelle LD aus. Die Steuerung 34 führt den verschiedenen Teilen der Informationsaufzeichnungs- und Wiedergabevorrichtung Signale als Antwort auf einen Steuerungsbefehl zu, welcher von der Steuerung 19 empfangen wird, oder welcher von der Steuerung 19 über die Steuerung 25 empfangen wird. Daher arbeiten der Modulationsabschnitt 27, der Addierer 31, der Stromtreiber 32, die LD-Steuerung 33 und die Steuerung 34 als das Lichtquellen-Treibermittel (oder Abschnitt).
  • Der Modulationsabschnitt 27 beinhaltet die Stromquellen-Einheit 28, die Schalt(SW)-Einheit 29 und den Addierer 30. Die Stromquellen-Einheit beinhaltet drei Stromquellen (Digital/Analog-Wandler; D/A-Wandler) 28a, 28b und 28c, um jeweils Ströme I0, I1 und I2, basierend auf den Ausstrahlungs-Daten P0Data, P1Data und P2Data zuzuführen. Die Schalteinheit 29 beinhaltet drei Schalter 29a, 29b und 29c, um jeweils An-/Aus-Stati der Ströme I0, I1 und I2 abhängig von den Modulationssignalen Mod0, Mod1 und Mod2 zu steuern. Der Addierer 30 addiert die Ströme, die von der Schalteinheit 29 ausgegeben werden, und gibt den LD-Modulationsstrom Imod aus.
  • Die LD-Steuerung 33, gezeigt in 6, entspricht der LD-Steuerung 9, gezeigt in 4. Außerdem entsprechen der Modulationsabschnitt 27 (welcher die Stromquellen-Einheit 28, die Schalteinheit 29 und den Addierer 30 beinhaltet), der Addierer 31, der Stromtreiber 32 und die Steuerung 34, gezeigt in 6, der inneren Anordnung der LD-Treibereinheit 12, gezeigt in 4.
  • Bei der ersten Ausführungsform können die Kombinationen der Stromquellen-Einheit 28, der Schalteinheit 29 und des Modulationssignals Mod erhöht werden, falls es notwendig ist.
  • Um die Beschreibung zu vereinfachen, wird um der Einfachheit willen angenommen, dass die Aufzeichnung in drei Stufen ausgeführt wird, wie in 7 gezeigt.
  • 7 ist ein Zeitablaufdiagramm, das Signalwellenformen bei verschiedenen Teilen der Lichtquellen-Treibereinheit zeigt, gezeigt in 6. In diesem Fall wird um der Einfachheit willen angenommen, dass das verwendete Informations-Aufzeichnungsmedium 100 ein Informations-Aufzeichnungsmedium vom Phasen-Änderungs-Typ ist, wie zum Beispiel die CD-RW-Platte, die DVD-RW-Platte und die DVD+RW-Platte. Außerdem wird angenommen, dass die Lichtquelle LD so gesteuert wird, um Licht mit der optisch modulierten Wellenform P zu emittieren, gezeigt in 7(d), und Aufzeichnungsmarken, gezeigt in 7(e), werden auf einer Aufzeichnungs-Oberfläche des Informations-Aufzeichnungsmediums 100 basierend auf dem Aufzeichnungsdatensignal Wdata ausgebildet, gezeigt in 7(c), und dem Aufzeichnungs-Taktsignal WCK, gezeigt in 7(b).
  • In dem Zeitdiagramm von 7 und den anderen Zeitdiagrammen, die später beschrieben werden, werden dieselben Bezeichnungen für entsprechende Signale verwendet. Weiter bezeichnet in den Zeitdiagrammen ein Symbol „↑" eine ansteigende Kante, und ein Symbol „↓" bezeichnet eine abfallende Kante.
  • Ein Schreib-Gate-Signal WG, gezeigt in 7(a), weist das Schalten zwischen Aufzeichnung und Wiedergabe an. Die Lichtquelle LD emittiert das Licht bei einer Wiedergabeleistung Pr während einer Niedrig-Level-Periode des Schreib-Gate-Signals WG. Die Lichtquelle LD emittiert das Licht basierend auf dem Aufzeichnungsdatensignal Wdata und dem Aufzeichnungs-Taktsignal WCK während einer Hoch-Level-Periode des Schreib-Gate-Signals WG.
  • 7(f-1), 7(f-2) und 7(f-3) zeigen die Modulationssignale Mod0, Mod1 und Mod2, die das Umschalten der Schalteinheit 29 steuern, und zwar in einem Zustand, indem kein Versatz bzw. Schräglauf vorliegt, oder in einem Zustand, indem der Versatz bzw. Schräglauf durch die Verzögerungs-Einstellungsvorrichtung 24 korrigiert wird.
  • 7(g-1), 7(g-2) und 7(g-3) zeigen die Modulationssignale M0', M1' und M2', die erhalten werden, wenn das Schalten ausgeführt wird, ohne die Verzögerungs-Einstellungsvorrichtung 24 zu verwenden, ähnlich wie in dem Fall der herkömmlichen Informationsaufzeichnungs- und Wiedergabevorrichtung. In diesem Fall wird ein Versatz bzw. Schräglauf Δ1 zwischen den Modulationssignalen M0' und M1' erzeugt, und ein Versatz bzw. Schräglauf Δ2 wird zwischen den Modulationssignalen M1' und M2' erzeugt.
  • Diese erste Ausführungsform korrigiert die Versätze bzw. Schrägläufe Δ1 und Δ2 auf die vorliegende Art und Weise, sodass die Modulationssignale Mod0 bis einschließlich Mod2, gezeigt in den 7(f-1) bis einschließlich 7(f-3), erhalten werden.
  • Der Versatz bzw. Schräglauf kann erzeugt werden, wenn der Modulationssignal-Generator 23 die Ausgaben während einer Übergabe an die Schalteinheit 29 erzeugt, und wenn das Umschalten in der Schalteinheit 29 ausgeführt wird. Der Versatz bzw. Schräglauf kann durch einen Unterschied in den Verdrahtungslängen, einem Unterschied in Linienimpedanzen, Belastungskennlinien und Unvereinbarkeiten von Vorrichtungen hervorgerufen werden. Der Versatz bzw. Schräglauf, auf den in der vorliegenden Erfindung Bezug genommen wird, beinhaltet den Versatz bzw. Schräglauf, der durch derartige Gründe erzeugt wird.
  • Im Allgemeinen werden die Aufzeichnungsmarken auf dem Informations-Aufzeichnungsmedium vom Phasen-Änderungs-Typ ausgebildet, wobei 3-Stufen-Multi-Pulse verwendet werden, welche eine Schreibleistung Pw, eine Löschleistung Pe und eine Grundleistung Pb der optisch modulierten Lichtwellenform P verwenden. Eine genaue Aufzeichnung kann durch eine exakte Steuerung der Aufzeichnungsleistungsstufen und der Pulsbreiten und Pulsintervalle von jedem der Pulse erfolgen.
  • Wenn die Aufzeichnungsmarken auf dem Informations-Aufzeichnungsmedium ausgebildet werden, können thermische Effekte die Kanten der Aufzeichnungsmarken dazu bringen, entsprechend der benachbarten Zwischenraum-Längen zu variieren, abhängig von dem Information-Aufzeichnungsmedium oder Aufzeichnungs-Lineargeschwindigkeit, das bzw. die verwendet wird.
  • Um zu verhindern, dass die Kanten der Aufzeichnungsmarken variieren, wird jede Pulsbreite der optischen Wellenform herkömmlich variiert, indem die benachbarte Zwischenraum-Länge in Betracht gezogen wird.
  • Als nächstes erfolgt eine detailliertere Beschreibung der Anordnung und des Betriebs der optischen Lichtquellen-Treibereinheit, gezeigt in 6.
  • [Phasenregelkreis-Abschnitt]
  • 8 ist ein System-Blockdiagramm, das eine mehr detaillierte innere Anordnung des Phasenregelkreis-Abschnitts 20 zeigt, der in 6 gezeigt ist.
  • Der Phasenregelkreis-Abschnitt 20 beinhaltet einen 1/M Frequenzteiler 201, einen Phasenvergleicher (PC) 202, einen Stromkreisfilter 203, einen spannungsgesteuerten Oszillator (VCO) 204, einen 1/N-Frequenzteiler 205 und einen M/N-Frequenzteiler 206. Die 1/M-, 1/N- und M/N-Frequenzteiler 201, 205 und 206 teilen jeweils die Frequenz eines Eingangssignals hierzu durch M, N und N/M. Der Betrieb jedes Teils des Phasenregelkreis-Abschnitts 20 ist ähnlich zu dem einer allgemein bekannten Phasenregelkreis-Schaltung und eine detaillierte Beschreibung hiervon wird weggelassen.
  • Der Phasenregelkreis-Abschnitt 20 erzeugt das Taktsignal PCK, indem er n mit der Frequenz des Aufzeichnungs-Taktsignals WCK multipliziert. Dann erzeugt der Phasenregelkreis-Abschnitt 20 eine Vielzahl von Taktsignalen, welche vorher festgelegte Phasendifferenzen von dem Taktsignal PCK aufweisen. Der Phasenregelkreis-Abschnitt 20 erzeugt ebenfalls ein Kanal-Taktsignal CLK. Bei dieser ersten Ausführungsform erzeugt der Phasenregelkreis-Abschnitt 20 8 Taktsignale CK0 bis einschließlich CK7, die vorher festgelegte Phasendifferenzen von dem Taktsignal PCK aufweisen.
  • Der 1/M Frequenzteiler 201 frequenzteilt das Aufzeichnungs-Taktsignal WCK durch M: Das Frequenzteilungs-Verhältnis 1/M kann zum Beispiel variabel auf M = 2 oder 4 eingestellt werden und entspricht einem Fall, indem das Aufzeichnungs-Taktsignal WCK durch Frequenzteilung dem Aufzeichnungs-Kanal-Taktsignal CLK zugeführt wird. Die Rau scherzeugung wird durch Übertragung des Aufzeichnungs-Taktsignals WCK bei einer reduzierten Frequenz verringert.
  • Der Oszillator 204 erzeugt m Taktsignale, die vorher festgelegte Phasendifferenzen von dem Taktsignal PCK aufweisen und führt die m Taktsignale dem Modulationssignal-Generator 23 zu. Bei dieser ersten Ausführungsform ist m = 8, und die 8 Taktsignale CK0 bis einschließlich CK7 werden erzeugt. Der Oszillator 201 kann zum Beispiel durch einen Ringoszillator ausgebildet werden.
  • Der 1/N-Frequenzteiler 205 frequenzteilt eines der Taktsignale, die von dem Oszillator 204 ausgegeben werden, d.h., zum Beispiel das Taktsignal CK0 durch N. Das Frequenzteilungs-Verhältnis 1/N des 1/N-Frequenzteilers 205 kann variabel eingestellt werden und N/M wird der Multiplikationskoeffizient n des Taktsignals PCK in Bezug auf das Aufzeichnungs-Taktsignal WCK.
  • Der M/N-Frequenzteiler 206 frequenzteilt das Taktsignal PCK durch N/M, um das Aufzeichnungs-Kanal-Taktsignal CLK zu erzeugen, und führt dieses Aufzeichnungs-Kanal-Taktsignal CLK dem Lauflängen-Detektor 21 zu, gezeigt in 6.
  • Wie später beschrieben werden wird, werden die LD-Modulationssignale Mod0 bis einschließlich Mod2 erzeugt, indem die Taktsignale CK0 bis einschließlich CK7 als Referenzen verwendet werden.
  • Mit anderen Worten kann das Pulsbreiten-Einstellungs-Auflösungsvermögen des LD-Modulationssignals Mod eingestellt werden, indem die Frequenzteilungs-Verhältnisse 1/N und 1/M eingestellt werden. Zum Beispiel wird, wenn man annimmt, dass das zugeführte Aufzeichnungs-Taktsignal WCK mit derselben Frequenz übergeben wird, wie das Aufzeichnungs-Kanal-Taktsignal CLK, und M = 4 und N = 16 ist, die Frequenz des Taktsignals CLK 4-mal so hoch wie die Frequenz des Aufzeichnungs-Kanal-Taktsignals CLK, und das LD-Modulationssignal Mod kann mit einem Pulsbreiten-Einstellungs-Auflösungsvermögen erzeugt werden, welche 1/32 (= m·M(N) in Bezug auf das Aufzeichnungs-Kanal-Taktsignal CLK beträgt. Dies wird nachstehend als ein Pulsbreiten-Einstellungsschritt oder einfach Schritt bezeichnet. In diesem besonderen Fall entsprechen 32 Schritte einer Kanal-Taktperiode.
  • [Lauflängen-Detektor]
  • Der Lauflängen-Detektor 21 detektiert die Lauflänge des Aufzeichnungsdatensignals Wdata, welches der Steuerung zugeführt wird, und führt das Lauflängen-Signal Len der Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informations-Halteinheit 22 zu. Das Aufzeichnungsdatensignal Wdata ist ein zustandkoordiniertes, invertiertes (NRZI) digitales Signal, das die Aufzeichnungsmarke bei einer Hochperiode anzeigt, und einen Zwischenraum durch eine Niedrig-Level-Periode anzeigt. Mit anderen Worten detektiert der Lauflängen-Detektor 21 die Markenlänge, und die Zwischenraum-Länge der Aufzeichnungsdaten. Es wird in diesem Fall angenommen, dass ein Lauflängen-Signal Len1 eine Markenlänge anzeigt, ein Lauflängen-Signal Len0 eine unmittelbar vorangegangene Zwischenraum-Länge anzeigt, und ein Lauflängen-Signal Len2 eine unmittelbar nachfolgende Zwischenraum-Länge anzeigt.
  • Der Lauflängen-Detektor 21 ist abhängig von einer minimalen und einer maximalen Lauflänge des Aufzeichnungsdatensignals Wdata ausgelegt. Bei dieser ersten Ausführungsform wird angenommen, dass die optische Informationsaufzeichnungs- und Wiedergabevorrichtung das Aufzeichnungsdatensignal Wdata auf dem DVD-Format-Informations-Aufzeichnungsmedium aufzeichnet (DVD+RW-Platte, DVD-R-Platte, DVD-RAM-Platte oder Ähnlichem), und das Aufzeichnungsdatensignal Wdata einer EFM-Modulation unterworfen wird. Mit anderen Worten wird angenommen, dass die Lauflänge 3T bis 11T und 14T beträgt, wobei T die Kanal-Taktperiode bezeichnet.
  • Der Lauflängen-Detektor 21 berücksichtigt eine vorher festgelegte Zeit, die erforderlich ist, um die Lauflänge, die Verzögerungszeiten der unterschiedlichen Schaltungen, und Ähnliches zu detektieren, und verzögert das Aufzeichnungsdatensignal Wdata um einen vorher festgelegten Betrag, um das verzögerte Aufzeichnungsdatensignal dWdata dem Modulationssignal-Generator 23 und dem LD-Steuerungssignal-Generator 26 zuzuführen, gezeigt in 6.
  • 9 ist ein System-Blockdiagramm, das die innere Anordnung des Lauflängen-Detektors 21 zeigt, der in 6 gezeigt ist. Außerdem ist 10 ein Zeitablaufdiagramm, dass Signalwellenformen bei verschiedenen Teilen des Lauflängen-Detektors zeigt, der in 9 gezeigt ist.
  • Wie in 9 gezeigt, beinhaltet der Lauflängen-Detektor 21 eine Verzögerungs-Schaltung 211, eine First-in-First-out(FIFO)-Steuerung 212, einen Zähler 213, eine FIFO 214 und ein Register 215.
  • Der Zähler 213 zählt eine Lauflänge, d.h. eine Hoch-Level-Periode und die Niedrig-Level-Periode des Aufzeichnungsdatensignals Wdata, gezeigt in 10(b) als Antwort auf das Aufzeichnungs-Kanal-Taktsignal CLK, gezeigt in 10(a), und gibt ein Zählsignal (Zählung) aus, gezeigt in 10(c).
  • Die Lauflängen-Daten, die durch den Zähler 213 gezählt werden, sind vorläufig, und werden durch die FIFO 214 nacheinander gehalten.
  • Die Verzögerungs-Schaltung 211 besteht aus einem Schieberegister und Ähnlichem, und verzögert das Aufzeichnungsdatensignal Wdata um eine vorher festgelegte Verzögerungszeit dly, um das verzögerte Aufzeichnungsdatensignal dWdata auszugeben, gezeigt in 10(d). Außerdem erzeugt die Verzögerungs-Schaltung 211 ebenfalls Signale, die unterschiedliche Verzögerungszeiten aufweisen, um die verschiedenen Steuerungssignale zu erzeugen, und führt diese Signale der FIFO-Steuerung 212 zu.
  • Die FIFO-Steuerung 212 erzeugt Steuerungssignale, um ein Schreiben und Lesen des FIFO 214 zu steuern, und um verschiedene Teile des Lauflängen-Detektors 21 zu steuern. Das Register 215 hält die Lauflängen-Daten (Len0, Len1 und Len2), die von der FIFO 214 gelesen werden, und gibt sie aus.
  • Die FIFO-Steuerung 212 führt die Steuerungssignale zu, sodass der Lese-Zeitablauf des FIFO 214 (Halte-Zeitablauf des Registers 215) zu dem des verzögerten Aufzeichnungsdatensignals dWdata passt.
  • Mit anderen Worten werden, wie in 10(e-1), 10(e-2) und 10(e-3) gezeigt, die Markenlängen Len1, die unmittelbar vorangegangene Zwischenraum-Länge Len0, und die unmittelbar nachfolgende Zwischenraum-Länge Len2 so eingestellt, um zu dem verzögerten Aufzeichnungsdatensignal dWdata zu passen. Alternativ werden die Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen, die durch die Lauflängen-Daten Len0 bis einschließlich Len2 umgewandelt werden, so eingestellt, um zu dem verzögerten Aufzeichnungsdatensignal dWdata zu passen, wie in 10(f) gezeigt.
  • Die Verzögerungs-Zeit dly und die Größe des FIFO 214 können bestimmt werden, indem die minimalen und maximalen Lauflängen des Aufzeichnungsdatensignals Wdata und die Verzögerungszeiten der verschiedenen Schaltungen in Betracht gezogen werden, sodass kein leerer oder voller Zustand des FIFO 214 auftritt.
  • [Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informations-Modifizierungs-Abschnitt]
  • Die Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informations-Halte-Einheit 22 wird durch einen Speicher ausgebildet, welcher die Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen spei chert. Die Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informations-Halte-Einheit 22 gibt Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen entsprechend der Lauflängen-Daten Len0 bis einschließlich Len2 aus, welche von dem Lauflängen-Detektor 21 empfangen werden, abhängig von dem verzögerten Aufzeichnungsdatensignal dWdata.
  • 11 ist ein Zeitablaufdiagramm, um eine Beziehung der Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen und der optischen Wellenform zu erklären.
  • Die Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen beinhalten Zeitablauf-Informationen, welche eine Ausstrahlungsstufe anzeigen, der Zeitabläufe der optischen Wellenform verändert. Diese Zeitablauf-Informationen werden durch die Anzahl der Pulsbreiten-Einstellungsschritte beschrieben, und, wie in 11 gezeigt, werden die Veränderungs-Zeitabläufe durch Akkumulation jeder der Zeitablauf-Informationen (TSS, TSP, TMS, TMP, TLS, TLP) aus einer Referenzzeit bestimmt. Zum Beispiel kann die Referenzzeit eine abfallende Kante des verzögerten Aufzeichnungsdatensignals dWdata sein. In 11 bezeichnet NMP eine Wiederholungsanzahl der Zeitablauf-Informationen TMS und TMP, und NMP = 2 ist in diesem speziellen Fall gezeigt.
  • Mit anderen Worten werden Anstiegs- und Abfall-Zeitabläufe, d.h. Übergangs-Zeitabläufe des Modulationssignals Mod1 bestimmt, indem die Zeitablauf-Informationen TSS und TEMP, welche die Hoch-Level-Periode des Aufzeichnungsdatensignals Wdata bezeichnet, bestimmt. Außerdem werden die Übergangs-Zeitabläufe des Modulationssignals Mod2 durch jede der Zeitablauf-Informationen TSS, TSP, TMS, TMP, TLS, TLP bestimmt.
  • Entsprechend ist es möglich, die Multi-Pulsperiode und den Pflicht-Zyklus (oder Pflicht-Verhältnis) auf die oben beschriebene Art und Weise beliebig einzustellen.
  • Bei dieser ersten Ausführungsform wird die Treiber-Wellenform abhängig von der Markenlänge und den angrenzenden Zwischenraum-Längen des Aufzeichnungsdatensignals Wdata variiert, um die Kantenpositionen der Aufzeichnungsmarken, die mit einer hohen Genauigkeit ausgebildet werden müssen, zu steuern.
  • Wenn die Aufzeichnungsmarke auf dem Informations-Aufzeichnungsmedium ausgebildet wird, können thermische Effekte bewirken, dass die Kanten der Aufzeichnungsmarken entsprechend der angrenzenden Zwischenraum-Längen variieren. Daher variiert diese Ausführungsform die Treiber-Wellenform, indem die benachbarten Zwischenraum-Längen berücksichtigt werden, um zu vermeiden, dass die Kanten der Aufzeichnungsmarke variieren.
  • Mit anderen Worten werden die Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen entsprechend der Kombinationen der Markenlänge und der unmittelbar vorangehenden oder nachfolgenden Zwischenraum-Längen in der Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informations-Halte-Einheit 22 gespeichert, und die Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen entsprechend der Lauflängen-Daten Len0 bis einschließlich Len2, die durch den Lauflängen-Detektor 21 detektiert werden, werden von der Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informations-Halte-Einheit 22 ausgegeben.
  • In einem Fall, in dem die Markenlängen und die angrenzenden Zwischenraum-Längen größer als ein vorher festgelegter Wert sind, sind die thermischen Effekte und Variationen der Kanten der Aufzeichnungsmarken, die hierbei verursacht werden, klein. Aus diesem Grund ist es nicht notwendig, die Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen für alle Kombinationen der Markenlänge und den unmittelbar vorangehenden und unmittelbar nachfolgenden Zwischenraum-Längen vorzubereiten, und die erforderliche Speicherkapazität der Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informations-Halte-Einheit 22 kann verringert werden, indem nur die Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen in Bezug auf die Kombinationen vorbereitet und gespeichert werden, welche große Effekte auf die Kanten der Aufzeichnungsmarken aufweisen. Außerdem verändert diese erste Ausführungsform ebenfalls die Kombinationen, die abhängig von Parametern vorbereitet werden, um gleichzeitig die erforderliche Speicherkapazität zu reduzieren, und die Form der Aufzeichnungsmarken genau zu steuern.
  • [Modulationssignal-Generator]
  • Der Modulationssignal-Generator 23 erzeugt das Modulationssignal M0 bis einschließlich M2 basierend auf den Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen (Zeitablauf-Informationen) von der Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informations-Halte-Einheit 22 und führt die Modulationssignale M0 bis einschließlich M2 der Verzögerungs-Einstellungsvorrichtung 24 zu. Die Modulationssignale M0 bis einschließlich M2 werden mit Bezug auf die Taktsignale CK0 bis einschließlich CK7 erzeugt, und Zeiten, die den Phasendifferenzen der Taktsignale CK0 bis einschließlich CK7 entsprechen, bestimmen das Pulsbreiten-Einstellungs-Auflösungsvermögen der Modulationssignale M0 bis einschließlich M2.
  • 12 ist ein System-Blockdiagramm, das die innere Anordnung des Modulationssignal-Generators 23 zeigt, der in 6 gezeigt ist. 13 ist ein Zustandsübergang-Diagramm einer Ablaufsteuerung, um Steuerungssignale des Modulationssignal-Generators 23 durch eine Zeitablauf-Steuerung 221 zu erzeugen, gezeigt in 12. 14 ist ein Zeitablaufdiagramm, das Signalwellenformen zum Erklären der Operation der Erzeugung der Modulationssignale aus den Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen zeigt. 14(h-0) bis einschließlich 14(o) zeigen die Signalwellenformen mit einer Zeitbasis, die ausgedehnt ist, verglichen mit der von 14(a) bis einschließlich 14(d). Um der Einfachheit willen erfolgt eine Beschreibung der Anordnung und der Operation, um das Modulationssignal M2 zu erzeugen. Die anderen Modulationssignale M0 und M1 können ähnlich zu dem Modulationssignal M2 erzeugt werden. Die Modulationssignale M0 bis einschließlich M2 werden der integrierten LD-Treiber-Schaltung 3 zugeführt, gezeigt in 6, um die optische Wellenform zu erhalten, gezeigt in 14(b).
  • Wie in 12 gezeigt, beinhaltet der Modulationssignal-Generator 23 die Zeitablauf-Steuerung 221, eine Zeitablauf-Berechnungs-Einheit 222, eine Zeitablauf-Berechnungs-Einheit 223, einen Zähler 224, eine Phasen-Auswahlsignal-Halte-Einheit (Register) 225, einen Zähler 226, eine Phasen-Auswahlsignal-Halte-Einheit (Register) 227, eine Zeitablauf-Pulssignal-Verzögerungs-Einheit 228, Flip-Flops 229a bis einschließlich 229h, einen Multiplexer (MUX) 239, eine Zeitablauf-Pulssignal-Verzögerungs-Einheit 231 und eine Modulationssignal-Ausgabeeinheit 232.
  • Die Zeitablauf-Steuerung 221 erzeugt die Steuerungssignale, die später beschrieben werden, und die den verschiedenen Teilen des Modulationssignal-Generators 23 basie rend auf der Sequenz, die entsprechend dem Zustandsübergang-Diagramm arbeitet, zugeführt werden, gezeigt in 13. Die Zeitablauf-Steuerung 221 erzeugt ebenfalls eine Referenzzeit des Modulationssignal-Puls-Zuges, welcher um eine vorher festgelegte Zeit Δ (Einheiten von PCK) von dem verzögerten Aufzeichnungsdatensignal dWdata verzögert ist, wie in 12(a) gezeigt.
  • Die Zeitablauf-Berechnungs-Einheit 222 und die Zeitablauf-Berechnungs-Einheit 223 berechnen die Anzahl von Pulsbreiten-Einstellungsschritten zu dem nächsten Modulations-Zeitablauf von den Zeitablauf-Informationen, die von der Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informations-Halte-Einheit 22 basierend auf einem Berechnungs-Anweisungs-Signal zugeführt werden, welches von der Zeitablauf-Steuerung 221 empfangen wird. Bei dieser ersten Ausführungsform werden der Anstiegs-Zeitablauf und der Abfall-Zeitablauf unabhängig verarbeitet, um eine Hochgeschwindigkeits-Schaltungs-Operation zu realisieren. Daher werden ein nächster Anstiegs-Zeitablauf NextTiming1 (NT1) und ein nächster Abfall-Zeitablauf NextTiming2 (NT2) berechnet. Aus der Anzahl von Pulsbreiten-Einstellungsschritten zu dem nächsten Anstiegs-Modulations-Zeitablauf, der berechnet wird, werden dem Zähler 224 als ein Phasen-Auswahlsignal 5 Bits zugeführt und dem Phasen-Auswahlsignal-Halte-Einheit 225 3 Bits zugeführt. In diesem speziellen Fall wird angenommen, dass die Anzahl von Pulsbreiten-Einstellungsschritten durch 8 Bits angezeigt wird.
  • Ähnlich werden von der Anzahl von Pulsbreiten-Einstellungsschritten zu dem nächsten Abfall-Modulations-Zeitablauf dem Zähler 226 als ein Phasen-Auswahlsignal 5 Bits zugeführt, und der Phasen-Auswahlsignal-Halte-Einheit 227 3 Bits weniger zugeführt.
  • Der Zähler 224 und der Zähler 226 zählen die Zeit zu dem nächsten Modulations-Zeitablauf als Antwort auf das Taktsignal PCK, gezeigt in 14(h-0). Insbesondere geben die Zähler 224 und 226 die Anzahl von Pulsbreiten-Einstellungsschritten zu dem nächsten Modulations-Zeitablauf ein, der durch die Zeitablauf-Berechnungs-Einheiten 222 und 223 entsprechend zu einem Lade-Signal load1 berechnet wird, gezeigt in 14(f), welches von der Zeitablauf-Steuerung 221 zugeführt wird, und zählen als Antwort zu dem Taktsignal PCK herunter.
  • Wenn der gezählte Wert Null wird, geben die Zähler 224 und 226 jeweils Einstell-Pulse SetP bei Zeitabläufen aus, gezeigt in 14(d) und 14(j) und einen Rückstell-Puls RstP bei Zeitabläufen, gezeigt in 14EUR und 14(m). Der Einstell-Puls SetP und der Rückstell-Puls RstP werden nachstehend als Zeitablauf-Pulssignale bezeichnet.
  • Die Phasen-Auswahlsignal-Halte-Einheit 225 und die Phasen-Auswahlsignal-Halte-Einheit 227 halten jeweils und führen der nächsten Stufe ein Phasen-Auswahlsignal phSel zu, gezeigt in 14(k), und ein Phasen-Auswahlsignal phSel2, gezeigt in 14(n). Die Halte-Zeitabläufe der Phasen-Auswahlsignal-Halte-Einheiten 225 und 227 werden durch die Steuerungssignale ermittelt, die von der Zeitablauf-Berechnungs-Einheit 221 zugeführt werden.
  • Die Zeitablauf-Pulssignal-Verzögerungs-Einheit 228 und die Zeitablauf-Pulssignal-Verzögerungs-Einheit 223 verzögern jeweils den Einstellungspuls SetP, abhängig von dem Phasen-Auswahlsignal phSel1 und den Rücksteil-Puls RstP, abhängig von dem Phasen-Auswahlsignal phSel2, wobei die Taktsignale CK0 bis einschließlich CK7 als Referenzen verwendet werden. Daher geben die Zeitablauf-Pulssignal-Verzögerungs-Einheiten 228 und 231 jeweils verzögerte Zeitablauf-Pulssignale dSP und dRP aus, gezeigt in 14(l) und 14(o).
  • Da die innere Anordnung der Zeitablauf-Pulssignal-Verzögerungs-Einheit 231 dieselbe ist, wie die der Zeitablauf-Pulssignal-Verzögerungs-Einheit 228, ist in 12 nur die innere Anordnung der Zeitablauf-Pulssignal-Verzögerungs-Einheit 228 gezeigt.
  • Als nächstes erfolgt eine detailliertere Beschreibung der Zeitablauf-Pulssignal-Verzögerungs-Einheit 228 in 12. Eine detailliertere Beschreibung der Zeitablauf-Pulssignal-Verzögerungs-Einheit 231 wird weggelassen, da die detaillierte Beschreibung der Zeitablauf-Pulssignal-Verzögerungs-Einheit 228 ähnlich auf die Zeitablauf-Pulssignal-Verzögerungs-Einheit 231 angewendet werden kann.
  • Die Flip-Flops 229a bis einschließlich 229h der Zeitablauf-Pulssignal-Verzögerungs-Einheit 228 synchronisieren den Einstellungs-Puls SetP mit den Taktsignalen CK0 bis einschließlich CK7. Ausgaben der Flip-Flops 229a bis 229h werden durch den Multiplexer 230 abhängig von dem Phasen-Auswahlsignal phSel1 so ausgewählt, um ein verzögertes Zeitablauf-Pulssignal dSP auszugeben.
  • Zum Beispiel wird, wie auf der vergrößerten Skala gezeigt, das Phasen-Auswahlsignal phSel1 auf „010" eingestellt, wie in 14(k) gezeigt, und der verzögerte Einstellungs-Puls dSP, gezeigt in 14(l), wird, in Synchronität mit dem Taktsignal CK2, selektiv ausgegeben, gezeigt in 14(h-2). Ähnlich wird der verzögerte Rückstell-Puls dRP, gezeigt in 14(o), ebenfalls selektiv ausgegeben.
  • Die Modulationssignal-Ausgabeeinheit 232, gezeigt in 12, erzeugt das Modulationssignal M2, basierend auf den verzögerten Zeitablauf-Pulssignalen dSP und dRP.
  • Zum Beispiel kann die Modulationssignal-Ausgabeeinheit 232 durch Einstell-Rückstell(SR)-Flip-Flops ausgebildet werden.
  • Mit anderen Worten steigt das Modulationssignal M2 (Mod2) zu einem hohen Stufe, der verantwortlich für eine ansteigende Kante des verzögerten Einstell-Pulses dSP ist, und fällt auf einen niedrigen Stufe, der verantwortlich ist für eine abfallende Kante des verzögerten Rückstell-Pulses dRP.
  • Die Ablaufsteuerung, die innerhalb der Zeitablauf-Steuerung 221 bereitgestellt wird, gezeigt in 12, arbeitet entsprechend dem Zustandsübergang-Diagramm, gezeigt in 13. Die Ablaufsteuerung 221 erzeugt die Steuerungssignale, welche verschiedene Teile des Modulationssignal-Generators 23 steuern, basierend auf der Ablaufsteuerung, welche entsprechend dem Zustandsübergang-Diagramm arbeitet, gezeigt in 13.
  • Es erfolgt eine Beschreibung der Übergangsbedingungen der Ablaufsteuerung. 14(g) zeigt ein bestimmtes Beispiel des Zustandsübergangs.
  • Wie in 13 gezeigt, befindet sich die Ablaufsteuerung anfänglich in einem stillstehenden Zustand Idle, und macht einen Übergang zu einem Zustand TP als Antwort auf die ansteigende Kante des verzögerten Aufzeichnungsdatensignals dWdata.
  • Ein Übergang erfolgt von dem Zustand TP zu einem nächsten Zustand als Antwort auf das Lastsignal load1, welches zu einer Referenzzeit ausgegeben wird. Der nächste Zustand, zu welchem der Übergang erfolgt, unterscheidet sich, abhängig von den Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen (TMS, TLS). Der nächste Zustand ist ein Zustand MP, wenn TMS ≠ 0, einen Zustand LP, wenn TMS = 0 und TLS ≠ 0, und ansonsten ein Wartezustand Wait, (d.h., wenn TMS = 0 und TLS = 0).
  • Ein Übergang erfolgt von dem Zustand MP zu dem Zustand LP als Antwort auf das Lastsignal load1, welches gleichzeitig zu dem Rückstell-Puls RstP ausgegeben wird, aber die Wiederholungs-Anzahl NMP wird in dem Zustand MP gehalten. 13 zeigt einen Fall, in dem NMP = 2.
  • Ein Übergang erfolgt von dem Zustand LP zu dem Warte-Zustand Wait, als Antwort auf den Rückstell-Puls RstP. Der Warte-Zustand Wait hält bis zu dem Ende der Mehrfach-Pulse an, und ein Übergang zu dem stillstehenden Zustand Idle tritt als Antwort auf den Rückstell-Puls RstP auf.
  • Die folgenden Formeln (2) und (3) werden verwendet, um die Zeitabläufe für jeden Zustand der Ablaufsteuerung in den Zeitablauf-Berechnungs-Einheiten 222 und 223 zu berechnen. NextTiming1 = TSS @Idle or TP TMS + phSel2 @MP TLS + phSel2 @LP (2) NextTiming2 = TSS + TSP @Idle or TP TMS + TMP + phSel2 @MP TLS + TLP + phSel2 @LP (3)
  • Mit anderen Worten ändern sich die Berechnungsformeln abhängig von dem Zustand Seq der Ablaufsteuerung, gezeigt in 14(g). In den Formeln (2) und (3) bezeichnen die Terme, die einem Symbol „@" folgen, den Zustand Seq der Ablaufsteuerung. Zum Beispiel, wenn Seq = TP, NextTiming1 = TSS und NextTiming2 = TSS + TSP, und diese Werte in die Zähler 224 und 226 als Antwort auf das Lastsignal load1 geladen werden, gezeigt in 14(f).
  • [Verzögerungs-Einstellungsvorrichtung]
  • Die Verzögerungs-Einstellungsvorrichtung 24 verzögert die Modulationssignale M0 bis einschließlich M2 so, dass die Verzögerungs-Unterschiede der verzögerte Modulationssignale Mod0 bis einschließlich Mod2 innerhalb eines vorher festgelegten Werts fallen.
  • 15 ist ein System-Blockdiagramm, das die innere Anordnung der Verzögerungs-Einstellungsvorrichtung 24 zeigt, gezeigt in 6.
  • 7(g-1), 7(g-2) und 7(g-3) zeigen die Modulationssignale M0', M1' und M2', welche erhalten werden, wenn das Schalten ausgeführt wird, ohne die Verzögerungs-Einstellungsvorrichtung 24 zu verwenden, ähnlich wie in dem Fall der herkömmlichen Informationsaufzeichnungs- und Wiedergabevorrichtung. In diesem Fall ändern sich die Vielzahl der Modulationssignale nicht gleichzeitig, und der Modulationsstrom, d.h. die optische Wellenform, weist nicht die gewünschte Wellenform auf.
  • Wie in 15 gezeigt, beinhaltet die Verzögerungs-Einstellungsvorrichtung 24 Verzögerungs-Teile 243a bis einschließlich 243c. Das Verzögerungs-Teil 243a beinhaltet Verzögerungs-Elemente 241a bis einschließlich 421n, welche jeweils ein Signal um eine vorher festgelegte Verzögerungszeit verzögern, und in Reihe geschaltet sind, und ein Wähler 242, der selektiv eine der Ausgaben der Verzögerungs-Elemente 241a bis einschließlich 241n ausgibt. Die Verzögerungs-Teile 243b und 243c weisen dieselbe Struktur auf wie das Verzögerungs-Teil 243a, und eine Veranschaulichung hiervon wird in 15 weggelassen.
  • Die Verzögerungs-Einstellungsvorrichtung 24 stellt die Verzögerungszeiten durch Wählen der Ausgaben von einer der Verzögerungs-Elemente in jedem der Verzögerungs-Teile 243a bis einschließlich 243c ein. Die Verzögerungszeiten werden so eingestellt, dass der Fehler (Versatz bzw. Schräglauf) der Umschalt-Zeitabläufe der Modulationssignale Mod0 bis einschließlich Mod2 im Wesentlichen Null wird, indem die Unterschiede in den Verzögerungszeiten der Modulationssignale M0 bis einschließlich M2 in Betracht gezogen werden, und die Unterschiede in den Übertragungs-Verzögerungen der Modulationssignale Mod0 bis einschließlich Mod2. Mit anderen Worten wird die Ausgabe von jedem Modulationssignal um eine vorher festgelegte Zeit verzögert, sodass keine Verzögerung in die Zeitabläufe eingeführt wird, bei welchen die Vielzahl von Strömen ausgewählt wird. Der Versatz bzw. Schräglauf ändert sich virtuell nicht, wenn die Übertragungslinie bestimmt wird, d.h. wenn diese erste Ausführungsform der Lichtquellen-Treibereinheit bestimmt wird. Daher kann die Auswahl der Verzögerungszeit bestimmt werden, wenn die Lichtquellen-Treibereinheit erzeugt wird und die Verzögerungszeit kann zum Beispiel durch Laser-Trimmung ausgewählt werden.
  • Zum Beispiel wird in dem Fall, der in 7 gezeigt ist, wenn die Verzögerungszeit des Modulationssignals M1 auf Δ eingestellt wird, die Verzögerungszeit des Modulationssignals M0 auf Δ + Δ1 eingestellt, und die Verzögerungszeit des Modulationssignals M3 wird auf Δ + Δ2 eingestellt.
  • Jedes der Verzögerungsteile 243a bis einschließlich 243c kann auf einem Verzögerungs-Puffer ausgebildet sein, der eine Verzögerungszeit aufweist, die abhängig von einem Strom (oder Spannung) variiert, die hierauf angewendet wird, und in diesem Fall kann. die Verzögerungszeit der Verzögerungs-Einstellungsvorrichtung eingestellt werden, indem die Ströme (oder Spannungen) variiert werden, die jedem der Verzögerungs-Teile 243a bis einschließlich 243c zugeführt werden.
  • [LD-Steuerungssignal-Generator]
  • Der LD-Steuerungssignal-Generator 26 erzeugt das LD-Zeitablauf-Signal, wie zum Beispiel ein Abtastsignal für APC entsprechend des Abtast- und Halte-Systems von dem Aufzeichnungsdatensignal Wdata. Das Abtastsignal wird abhängig von der optischen Wellenform (Lichtemission-Wellenform) der Lichtquelle erzeugt, da die optische Wellenform in Bezug auf das Aufzeichnungsdatensignal Wdata um einen Betrag verzögert wird, der der Verzögerung in dem Lauflängen-Detektor 21 entspricht.
  • [Modulationsabschnitt]
  • Der Modulationsabschnitt 27 beinhaltet die Stromquellen-Einheit 28, die die Stromquellen 28a, 28b und 28c zur jeweiligen Zuführung von Strömen I0, I1 und I2 basierend auf den Ausstrahlungs-Stufen-Daten P0Data, P1Data und P2Data aufweist, die Schalteinheit 29, die die Schalter 29a, 29b und 29c zur jeweiligen Kontrolle von AN/AUS-Zustanden der Ströme I0, I1 und I2 aufweist, abhängig von den Modulationssignalen Mod0, Mod1 und Mod2, und den Addierer 30, der die Ströme addiert, die von der Schalteinheit 29 ausgegeben werden, und gibt den LD-Modulationsstrom Imod aus.
  • 16 ist ein Diagramm, das einen Treiberstrom einer optischen Ausgabe-Charakteristik der Lichtquelle LD zeigt, und das Verhältnis von Strömen bei unterschiedlichen Teilen des Modulationsabschnitts 27.
  • Die Stromquelle 28a wird durch den D/A-Wandler ausgebildet, welcher den Strom I0 basierend auf den Ausstrahlungs-Stufen-Daten P0Data ausgibt. Ähnlich wird die Stromquelle 28b durch den D/A-Wandler ausgebildet, welcher den Strom I1 basierend auf den Ausstrahlungs-Stufen-Daten P1Data ausgibt, und die Stromquelle 28c wird durch den D/A-Wandler ausgebildet, welcher den Strom I2 basierend auf den Ausstrahlungs-Stufen-Daten P2Data ausgibt. Ein Skalenwert (Skalen-Signal) Iscl der D/A-Wandler, die die Stromquellen 28a bis einschließlich 28c ausbilden, wird von der LD-Steuerung 33 zugeführt, und wird abhängig von einer Variation in der differenziellen Quantenausbeute η gesteuert. Daher können die ausgegebenen I0, I1 und I2 der Stromquellen 28a bis einschließlich 28c durch Ausführen eines Berechnungsprozesses basierend auf den folgenden Formeln (4) bis einschließlich (6), erhalten werden. Der Einfachheit willen wird angenommen, dass 8-Bit-D/A-Wandler als Stromquellen 28a bis einschließlich 28c verwendet werden. I0 = (P0Data/255)·Iscl (4) I1 = (P1Data/255)·Iscl (5) I2 = (P2Data/255)·Iscl (6)
  • 16 zeigt Stromwerte I0', I1' und I2', welche durch Multiplizieren eines Verstärkungsfaktors Ai mit den Strömen I0, I1 und I2 in dem Stromtreiber 32 erhalten werden.
  • Die Umschalter 29a bis einschließlich 29c steuern jeweils die AN/AUS-Stati der Ströme I0 bis einschließlich I2, abhängig von den Modulationssignalen Mod0 bis einschließlich Mod2. In 7 wird angenommen, dass die Umschalter 29a bis 29c „AN" geschaltet sind, wenn entsprechende Modulationssignale Mod0 bis einschließlich Mod2 eine hohe Stufe aufweisen. Jeder der Ströme I0 bis einschließlich I2, wird durch den „AN"-Zustand gesteuert und im dem Addierer 30 addiert, um den Modulationsstrom Imod zu erhalten. Mit anderen Worten kann der Modulationsstrom Imod erhalten werden, indem ein Berechnungsprozess basierend auf der folgenden Formel (7) ausgeführt wird, wobei „x Mod(n)" „x 1" bezeichnet, wenn Mod(n) eine hohe Stufe aufweist und zeigen „x 0", wenn Mod(n) eine niedrige Stufe aufweist, wobei (n) 0, 1 und 2 beträgt. Imod = I0 × Mod0 + I1 × Mod1 + I2 × Mod2 (7)
  • In 16 weist der Strom Ib einen Stromwert auf, der durch Multiplizieren des Verstärkungsfaktors Ai mit dem Vorstrom Ibias erhalten wird, der durch die LD-Steuerung 33 gesteuert wird. Die Lichtemission der Lichtquelle LD wird so gesteuert, um an einem Grundwert Pb in Bezug auf den Strom Ib aufzutreten.
  • Wenn das Licht von der Lichtquelle Pd bei der Wiedergabe-Stufe Pr emittiert wird, werden die Modulationssignal Mod0 bis einschließlich Mod2 auf Mod0 = 1, Mod1 = 0 und Mod2 = 0 eingestellt, und das Modulationssignal Imod wird so erzeugt, dass Imod = I0, um einen Treiberstrom Ib + I0' der Lichtquelle LD zuzuführen. In diesem Zustand wird ein Wert entsprechend von P0 (= Pr – Pb) für die Ausstrahlungs-Stufen-Daten P0Data eingestellt.
  • Die Lichtemission von der Lichtquelle LD an der Lösch-Stufe Pe und der Schreib-Stufe Pw können ähnlich gemacht werden. In einem Fall, in dem der Schwellenstrom Ith der Lichtquelle LD und die differenzielle Quantenausbeute η von dem Zustand abweichen, der in 16(i) gezeigt ist, zu einem Zustand, der in 16(ii) gezeigt ist, und zwar aufgrund ei ner Temperaturänderung oder Ähnlichem, steuert die LD-Steuerung 33 den Vorstrom Ib und das Skalen-Signal Iscl so, um die gewünschte Menge an Lichtemssion zu erhalten. Mit anderen Worten werden die Ströme Ib und I0' bis einschließlich I2', gezeigt in 16(ii), so erzeugt, um die gewünschte optische Wellenform zu erhalten, gezeigt in 16(a).
  • Es ist ebenfalls möglich, den Strom Ib' entsprechend der Grundstufe Pb konstant zu dem LD-Treiberstrom zu addieren, sodass der Vorstrom Ib dem Schwellenstrom Ith entspricht. Mit anderen Worten ist es möglich, die Lichtemission an der Grundstufe Pb durch den Strom Ib + Ib' zu machen, wie in 16(A) gezeigt. Der Strom Ib' kann durch das Skalen-Signal Iscl gesteuert werden, ähnlich zu den anderen Stromquellen.
  • [LD-Steuerung]
  • Die LD-Steuerung 33 erzeugt den Vorstrom Ibias und das Skalen-Signal Iscl, welche eine Skalierung des Modulationsstroms basierend auf dem Detektionssignal der Überwachungs-Licht-Empfangseinheit PD (entsprechend den Licht-Empfangseinheiten PD2 und PD5, gezeigt in 4) anweisen, sodass die Lichtmenge, die von der Lichtquelle LD emittiert wird, den gewünschten Wert erhält.
  • Mit anderen Worten wird, wenn der Schwellenstrom Ith der Lichtquelle LD und die differenzielle Quantenausbeute η aufgrund der Temperaturänderung oder Ähnlichem variieren, der Vorstrom Ibias in Bezug auf die Variation des Schwellenstroms Ith gesteuert, und das Skalen-Signal Iscl wird in Bezug auf die Variation der differenziellen Quantenausbeute η gesteuert.
  • Außerdem kann, wenn das Detektionssignal der Überwachung-Licht-Empfangseinheit PD gesteuert wird, indem abgetastet und gehalten wird, wenn die Menge der Lichtemission der gewünschte Wert ist, diese Steuerung entsprechend des LD-Steuerungssignals ausgeführt werden, welches von dem LD-Steuerungssignal-Generator 26 zugeführt wird.
  • Die LD-Steuerung selbst bezieht sich nicht direkt auf den Gegenstand der vorliegenden Erfindung, und bekannte Techniken können eingesetzt werden. Daher werden eine Veranschaulichung und eine Beschreibung, die sich auf die detaillierte Struktur beziehen, um die LD-Steuerung selbst zu realisieren, weggelassen.
  • Natürlich kann die LD-Steuerung 33 innerhalb der integrierten LD-Treiber-Schaltung 3 bereitgestellt werden, wie in 6 gezeigt, oder außerhalb der integrierten LD- Treiber-Schaltung 3. Wenn die LD-Steuerung 33 getrennt von der integrierten LD-Treiber-Schaltung 3 bereitgestellt wird, können der Vorstrom Ibias und das Skalen-Signal Iscl direkt von der LD-Steuerung 33 oder über die Steuerung 34 zugeführt werden.
  • [Stromtreiber]
  • Der Stromtreiber 32 verstärkt den Strom, der von dem Addierer 31 zugeführt wird, durch den Verstärkungsfaktor Ai und führt den LD-Treiberstrom ILD der Lichtquelle LD zu. Der LD-Treiberstrom ILD kann erhalten werden, indem ein Berechnungsprozess basierend auf der folgenden Formel (8) ausgeführt wird. ILD = Ai·(Ibias + Imod) (8)
  • Daher wird entsprechend der ersten Ausführungsform der Lichtquellen-Treibereinheit ein Versatz bzw. Schräglauf korrigiert, selbst wenn der Versatz bzw. Schräglauf zwischen den Modulationssignalen erzeugt wird. Daher ist es möglich, die Aufzeichnungsmarken auf dem Informations-Aufzeichnungsmedium genau auszubilden, ohne die optische Wellenform zu beeinflussen. Daher können die integrierte Modulationssignal-Generator-Schaltung 2 und die integrierte LD-Treiber-Schaltung 3 aus getrennten integrierten Schaltungen hergestellt werden, und jede der integrierten Schaltungen 2 und 3 kann durch einen Halbleiterprozess hergestellt werden, der geeignet ist, um die gewünschten Schaltkreischarakteristika zu erhalten. Entsprechend ist es möglich, eine Lichtquellen-Treibereinheit zu realisieren, die eine hohe Leistung bei geringen Kosten aufweist.
  • Mit anderen Worten werden eine Hochgeschwindigkeits-Operation und eine hohe Integrationsdichte des LD-Modulationssignal-Generators 10 erfordert, und der genaue CMOS-Prozess ist geeignet, um den Modulationssignal-Generator herzustellen. Andererseits ist die LD-Treibereinheit 12 mit der Lichtquelle LD verbunden, die bei einer Spannung von 1 V bis mehreren V arbeitet, und ein hoher Spannungsfestigkeits-Prozess (zum Beispiel 5 V oder 3,3 V) ist erforderlich. Es ist normalerweise schwierig, eine hohe Spannungsfestigkeit in dem Fall des extrem genauen CMOS-Prozesses zu realisieren, da die Spannungsfestigkeit nur etwa 1,8 V in dem Fall eines CMOS-Prozesses von 0,18 μm beträgt. Aber entsprechend der ersten Ausführungsform können der Modulationssignal-Generator und die LD-Treibereinheit 12 durch unterschiedliche Prozesse hergestellt werden, welche geeignet sind, die gewünschten Charakteristika zu erhalten.
  • Weiter sind, wenn die integrierte LD-Modulationssignal-Generator-Schaltung 2 und die integrierte LD-Treiber-Schaltung 3 innerhalb eines einzelnen Bausteins angebracht sind, die Übertragungsleitungen der Modulationssignale konstant, unabhängig von der Anordnung und dem Layout der Informationsaufzeichnungs- und Wiedergabevorrichtung (insbesondere dem optischen Aufnehmer bzw. Pickup), wodurch die Verzögerungs-Einstellung erleichtert wird. Selbst wenn die integrierte LD-Modulationssignal-Generator-Schaltung 2 und die integrierte LD-Treiber-Schaltung 3 innerhalb des einzelnen Bausteins angebracht sind, sind die zwei integrierten Schaltungen 2 und 3 über Übertragungsleitungen, wie zum Beispiel Kabel, verbunden, und es ist unvermeidbar, dass etwas Versatz bzw. Schräglauf erzeugt wird. Daher sind die Effekte der vorliegenden Erfindung besonders beachtenswert, wenn eine Hochgeschwindigkeits-Operation realisiert wird.
  • Die integrierte LD-Modulationssignal-Generator-Schaltung 2 und die integrierte LD-Treiber-Schaltung 3 können auf dem optischen Aufnehmer bzw. Pickup befestigt sein und der Versatz bzw. Schräglauf, der durch die Übertragungsleitungen zwischen den zwei integrierten Schaltungen 2 und 3 verursacht wird, kann eingestellt werden. In diesem Fall wird der Abstand zwischen den Übertragungsleitungen zwischen den zwei integrierten Schaltungen 2 und 3 relativ kurz, und die erzeugte Menge an Versatz bzw. Schräglauf ist dadurch klein. Außerdem wird keine Übertragung über einen gekrümmten bzw. gebogenen Abschnitt des FCP gemacht, was ansonsten aufgrund der Biegung und dem Ausdehnen der Übertragungsleitungen eine Veränderung in der Verbindungsleitungs-Charakteristik verursachen würde. Daher variiert die Menge an Versatz bzw. Schräglauf nicht und der Versatz bzw. Schräglauf kann durch eine vorher festgelegte Verzögerungs-Einstellung korrigiert werden.
  • Als nächstes erfolgt eine Beschreibung einer zweiten Ausführungsform der Lichtquellen-Treibereinheit entsprechend der vorliegenden Erfindung. 17 ist ein System-Blockdiagramm, das die Anordnung von dieser zweiten Ausführungsform der Lichtquellen-Treibereinheit zeigt. In 15 werden solche Teile, die dieselben sind, wie solche entsprechende Teile in 6, durch dieselben Bezugszeichen bezeichnet und eine Beschreibung hiervon wird weggelassen.
  • In 17 arbeiten der Phasenregelkreis-Abschnitt 20, der Lauflängen-Detektor 21, eine Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informations-Halte-Einheit 41 und ein Modulationssignal-Generator 42 der integrierten LD-Modulationssignal-Generator- Schaltung 2 als ein Modulationssignal-Erzeugungsmittel (oder Abschnitt), um eine Vielzahl von Modulationssignalen basierend auf Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen für die Lichtquelle zu erzeugen. Außerdem arbeiten die Stromquellen-Einheit 28 und die Schalteinheit 29 des Modulationsabschnitts 27 innerhalb der integrierten LD-Treiber-Schaltung 3 als ein Stromquellen-Auswahlmittel (oder Abschnitt), um einen oder eine Vielzahl von Strömen auszuwählen, die von einer Vielzahl von Stromquellen ausgegeben werden, und zwar basierend auf den Modulationssignalen, die durch das Modulationssignal-Erzeugungsmittel (oder Abschnitt) erzeugt werden. Außerdem arbeiten die Addierer 30 und 31 und der Stromtreiber 32 der integrierten LD-Treiber-Schaltung 3 als ein Lichtquellen-Treibermittel (oder Abschnitt), um die Lichtquelle anzutreiben, Multi-Stufen-Licht zu erzeugen, indem der Lichtquelle ein Strom zugeführt wird, der eine Multi-Stufen-Menge aufweist, und zwar basierend auf der einen oder Vielzahl von Strömen, die durch das Stromquellen-Auswahlmittel (oder Abschnitt) ausgewählt werden. Außerdem arbeiten die Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informations-Halte-Einheit 41 und der LD-Modulationssignal-Generator 42 der integrierten LD-Modulationssignal-Generator-Schaltung 2 als ein Löschmittel (oder Abschnitt), um eine Signalfehlermenge zu addieren, die Unterschiede in den Mengen von Signalverzögerungen, die zwischen dem Modulationssignal-Erzeugungsmittel (oder Abschnitt) und dem Lichtquellen-Treibermittel (oder Abschnitt) in einem Zustand, vor dem Stromquellen-Auswahlmittel (oder Abschnitt) erzeugt werden, zu löschen.
  • Die Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informations-Halte-Einheit 41 arbeitet als ein Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informations-Haltemittel (oder Abschnitt) und ein Verzögerungs-Einstellungsmittel (oder Abschnitt), und speichert die Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen entsprechend jedes Modulationssignals, welches durch den Modulationssignal-Generator 42 erzeugt wird, und gibt die Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen (Zeitablauf-Informationen Tdata) und Schräglauf- bzw. Versatz-Informationen entsprechend der Lauflängen-Daten Len0 bis einschließlich Len2 abhängig von dem verzögerten Aufzeichnungsdatensignal dWdata aus. Der Modulationssignal-Generator 42 arbeitet als ein Modulationssignal-Erzeugungsmittel (oder Abschnitt) und erzeugt die Modulationssignale Mod0, Mod1 und Mod2 basierend auf dem Schräglauf- bzw. Versatz-Informationen und den Zeitablauf-Informationen Tdata.
  • Die Steuerung 19 arbeitet als ein Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informations-Modifizierungsmittel (oder Abschnitt), um die Treiber-Wellenform-Erzeugungs- Informationen zu modifizieren, welche in den Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informations-Haltemittel (oder Abschnitt) gehalten werden.
  • Weiter speichert in 17 die Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informations-Halte-Einheit 41 die Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen entsprechend zu jedem der Modulationssignale Mod0 bis einschließlich Mod2 und kann so konstruiert werden, um die Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen (Zeitablauf-Informationen Tdata0, Tdata1 und Tdata2) entsprechend der Lauflängen-Daten Len0, Len1 und Len2 basierend auf dem verzögerten Aufzeichnungsdatensignal dWdata auszugeben.
  • Der Modulationssignal-Generator 42 erzeugt das Modulationssignal Mod0 basierend auf den Zeitablauf-Informationen Tdata0, das Modulationssignal Mod1, basierend auf den Zeitablauf-Informationen Tdata1, und das Modulationssignal Mod2 basierend auf den Zeitablauf-Informationen Tdata2. Der Modulationssignal-Generator 42 erzeugt die Modulationssignale Mod0 bis einschließlich Mod2, wobei die Taktsignale CK0 bis einschließlich CK7 als Referenz-Zeitabläufe verwendet werden, und die Zeit, die den Phasendifferenzen der Taktsignale CK0 bis einschließlich CK7 entspricht, wird die Pulsbreiten-Einstellungsauflösung der Modulationssignale Mod0 bis einschließlich Mod2. Der Modulationssignal-Generator 42 kann ähnlich konstruiert werden, wie der Modulationssignal-Generator 23, gezeigt in 12, und eine Veranschaulichung und Beschreibung des inneren Aufbaus hiervon wird weggelassen.
  • 18 ist ein Zeitablauf-Diagramm, um die Beziehung der Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen und der optischen Wellenform bei dieser zweiten Ausführungsform zu erklären.
  • Die Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen beinhalten die Zeitablauf-Informationen, welche Zeitabläufe anzeigen, wenn sich die Ausstrahlungs-Stufe der optischen Wellenform ändert. In 18 sind die Zeitablauf-Informationen Tdata1 und Tdata2 zum Erzeugen der Modulationssignale Mod1 und Mod2 gezeigt.
  • Wie in 18 gezeigt, beinhalten die Zeitablauf-Informationen Tdata1, TSS1 und TEMP1. Die Zeitablauf-Informationen Tdata2 beinhalten TSS2, TSP2TMS2, TMP2, TLS2, TLP2 und NMP. Mit anderen Worten werden Modulationssignale Mod1 und Mod2 aus unabhängigen Zeitablauf-Informationen Tdata1 und Tdata2 erzeugt.
  • Wenn jede Zeitablauf-Information eingestellt wird, indem der Versatz bzw. Schräglauf der Modulationssignale Mod0 bis einschließlich Mod2 in Betracht gezogen wird, ist es möglich, die Umschalt-Zeitabläufe der Umschaltungen 29a bis 29c durch die Modulationssignale Mod0 bis einschließlich Mod2 ohne Fehler zu steuern.
  • Zum Beispiel können, wenn ein Versatz bzw. Schräglauf Δ in den Modulationssignalen Mod1 und Mod2 existiert, die Zeitablauf-Informationen Tdata1 und Tdata2 eingestellt werden, indem dieser Versatz bzw. Schräglauf Δ in Betracht gezogen wird (TSS1 und TSS2 in 18). Außerdem wird normalerweise, wenn die Zeitablauf-Informationen Tdata abhängig von dem Information-Aufzeichnungsmedium erhalten werden, gerade eine Aufzeichnung tatsächlich ausgeführt, um Werte zu erhalten, welche in den besten Charakteristika resultieren, und gleichzeitig können die optimalen Zeitablauf-Informationen erhalten werden. Außerdem können eine Art von Zeitablauf-Informationen (zum Beispiel die Zeitablauf-Informationen Tdata2 oder die Zeitablauf-Informationen Tdata der ersten Ausführungsform) und Schräglauf- bzw. Versatz-Informationen, welche den Versatz bzw. Schräglauf zwischen den Modulationssignalen anzeigen, zugeführt werden, sodass der Modulationssignal-Generator 42 die Modulationssignale Mod0 bis einschließlich Mod2 aus Informationen erzeugt, welche durch Addieren der Schräglauf- bzw. Versatz-Informationen zu diesen Zeitablauf-Informationen erhalten werden. In diesem Fall können die Modulationssignale Mod0 bis einschließlich Mod2 in einem Zustand erzeugt werden, indem der Versatz bzw. Schräglauf zwischen den Modulationssignalen Mod0 bis Mod2 korrigiert ist.
  • Daher kann entsprechend dieser zweiten Ausführungsform der Lichtquellen-Treibereinheit der Versatz bzw. Schräglauf der Modulationssignale in Pulsbreiten-Einstellungsschritten eingestellt werden, und genaue Aufzeichnungsmarken können auf dem Informations-Aufzeichnungsmedium ausgebildet werden.
  • Außerdem kann, da der Pulsbreiten-Einstellungsschritt in dem Falle einer Hochgeschwindigkeits-Aufzeichnung klein gemacht werden kann, der Versatz bzw. Schräglauf schließlich eingestellt werden, und der Versatz bzw. Schräglauf kann auf einen vernachlässigbaren Stufe unterdrückt werden, unabhängig von der Aufzeichnungsgeschwindigkeit. Außerdem kann die Lichtquellen-Treibereinheit einfach realisiert werden, da genaue CMOS-Prozesse eingesetzt werden können, um die Lichtquellen-Treibereinheit in Bezug auf die Anforderungen einer Hochgeschwindigkeits-Operation zu realisieren.
  • Entsprechend der ersten und der zweiten Ausführungsform der Lichtquellen-Treibereinheit ist es möglich, einen Versatz bzw. Schräglauf zu korrigieren, selbst wenn der Versatz bzw. Schräglauf zwischen Modulationssignalen existiert, ohne die optische Wellenform zu beeinflussen, sodass eine gewünschte optische Wellenform erhalten wird. Außerdem können die Schaltkreis-Teile, wie zum Beispiel die integrierte LD-Modulationssignal-Generator-Schaltung 2 und die integrierte LD-Treiber-Schaltung 3 durch getrennte integrierte Schaltungen ausgebildet werden und durch Halbleiterprozesse erzeugt werden, die geeignet sind, um die gewünschten Schaltkreis-Charakteristika für die Schaltkreis-Teile zu erhalten. Als ein Ergebnis ist es möglich, eine Lichtquellen-Treibereinheit zu realisieren, die eine hohe Leistung bei niedrigen Kosten aufweist.
  • Als nächstes erfolgt eine Beschreibung einer dritten Ausführungsform der Lichtquellen-Treibereinheit entsprechend der vorliegenden Erfindung. 19 ist ein System-Blockdiagramm, das die Anordnung dieser dritten Ausführungsform der Lichtquellen-Treibereinheit zeigt. In 19 sind solche Teile, die dieselben sind wie entsprechende Teile in 6 und 17, mit denselben Bezugszeichen bezeichnet und eine Beschreibung hiervon wird weggelassen. 20 ist ein Zeitablaufdiagramm, um das Verhältnis zwischen den Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen und der optischen Wellenform in dieser dritten Ausführungsform zu erklären. Weiter ist 21 ein Zustandsübergang-Diagramm einer Ablaufsteuerung, um Steuerungssignale eines Modulationssignal-Generators 51 zu erzeugen, gezeigt in 19.
  • In 19 speichert die Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informations-Halte-Einheit 22 die Zeitablauf-Informationen (TSS, TSP, TMS, TMP, TLS, TLP, TES, TEP), gezeigt in 20.
  • Der Modulationssignal-Generator 51, der in 19 gezeigt ist, arbeitet als ein Modulationssignal-Erzeugungsmittel (oder Abschnitt) und ein Steuerungs-Mittel (oder Abschnitt) und erzeugt ein Modulationssignal Mod basierend auf den Zeitablauf-Informationen, welche von der Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informations-Halte-Einheit 22 zugeführt werden, welche als ein Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informations-Haltemittel (oder Abschnitt) arbeitet. Wie später beschrieben wird, bestimmt ein Übergangs-Zeitablauf des Modulationssignals Mod einen Übergangs-Zeitablauf der Ausstrahlungs-Stufe der Lichtquelle LD. Mit anderen Worten werden die Zeitablauf-Informationen TSS, TSP, TMS, ... nacheinander gezählt, und zwar von einer Referenzzeit, um das Modulationssignal Mod zu variieren. Außerdem können die Zeitablauf-Informationen, die gezählt werden sollen, basierend auf einem Zustand Seq der Ablaufsteuerung ausgewählt werden, gezeigt in 21. Der Modulationssignal-Generator 51 kann ähnlich konstruiert sein wie der Modulationssignal-Generator 23, gezeigt in 12, und eine Veranschaulichung und Beschreibung des inneren Aufbaus hiervon wird weggelassen.
  • Jedoch wird jedes Teil des Modulationssignals-Generators 51 entsprechend der Ablaufsteuerung gesteuert, gezeigt in 21. Die Ablaufsteuerung, gezeigt in 21, beinhaltet außerdem einen Zustand EP vor dem Wartezustand Wait, gezeigt in 13. Ein Übergangs-Zeitablauf, zu der Löschleistung Pe, bezeichnet durch gestrichelte Linien (A) in 20, wird durch diesen Zustand EP gesteuert. Außerdem erzeugt der Modulationssignal-Generator 51 ein Ablaufsteuerungs-Zustandssignal Seq, welches den Zustand der Ablaufsteuerung anzeigt. Alternativ kann der Modulationssignal-Generator 51 Signale erzeugen (zum Beispiel Sep, Swait, etc.), die jeden Zustand anzeigen, wenn er aktiv ist.
  • Ein Leistungs-Auswahlsignal-Generator 52 erzeugt Leistung-Auswahlsignale PSel0 und PSel1, welchen den Ausstrahlungs-Stufe der Lichtquelle LD unabhängig von dem Modulationssignal Mod und der Ablaufsteuerungs-Zustandssignal Seq anweisen. Der Leistungs-Auswahlsignal-Generator 52 und der P0Data-Wähler 56a und ein P1Data-Wähler 56b, welche später beschrieben werden, arbeiten als ein Strom-Auswahlsignal-Erzeugungsmittel (oder Abschnitt).
  • Das Leistungs-Auswahlsignal PSel0 weist die Ausstrahlungs-Stufe an, für warm das Modulationssignal Mod einen niedrigen Stufe aufweist. Das Leistungs-Auswahlsignal PSel1 weist die Ausstrahlungs-Stufe an, für wann das Modulationssignal Mod eine hohe Stufe aufweist. Mit anderen Worten strahlt die Lichtquelle LD das Licht mit der Wiedergabe(Lese)-Leistung Pr aus, wenn das Leistungs-Auswahlsignal PSel0 PSel0 = Pr beträgt (Anweisung der Leseleistung) und das Modulationssignal Mod beträgt Mod = 0 (niedriger Stufe).
  • 22 ist ein Zeitablaufdiagramm, welches Signalwellenformen zeigt, um die Beziehung des Modulationssignals Mod, des Ablaufsteuerungs-Zustandssignals Seq und der Leistungs-Auswahlsignale PSel0 und PSel1 zu erklären.
  • Es erfolgt nun eine Beschreibung der Erzeugung der Leistungs-Auswahlsignale PSel0 und PSel1, indem auf 22 Bezug genommen wird.
  • Die Leistungs-Auswahlsignale PSel0 und PSel1 variieren abhängig von einem Schreib-Gate-Signal WG, gezeigt in 22(a), dem Ablaufsteuerungs-Zustandssignal Seq, gezeigt in 22(h) und dem Modulationssignal Mod, gezeigt in 22(f). Außerdem wird das Modulationssignal Mod entsprechend des Ablaufsteuerungs-Zustandssignals Seq erzeugt, wie oben beschrieben.
  • Wie in 22(g-1) beschrieben, weist das Leistungs-Auswahlsignal PSel0 der Leseleistungs-Stufe Pr in dem Anfangszustand auf, und macht einen Übergang zu der Löschleistungs-Stufe Pe, als Antwort auf eine ansteigende Kante des Schreib-Gate- Signals WG. Normalerweise ist eine hohe Genauigkeit des Übergangs-Zeitablaufs von der Leseleistung Pr zu der Löschleistung Pe nicht erforderlich, und somit ist dieser Übergangs-Zeitablauf des Leistungs-Auswahlsignals PSel0, der nicht von dem Modulationssignal Mod abhängt, für diesen Zweck ausreichend.
  • Wenn PSel0 = Pe, macht das Leistungs-Auswahlsignal PSel0 einen Übergang zu der Grundleistungs-Stufe Pb, als Antwort auf eine ansteigende Kante des Modulationssignal Mod.
  • Wenn PSel0 = Pb, macht das Leistungs-Auswahlsignal PSel0 einen Übergang zu der Löschleistungs-Stufe Pe, als Antwort auf eine ansteigende Kante des Modulationssignals Mod, wenn Seq = Wait. Mit anderen Worten agiert das Modulationssignal Mod als ein Taktsignal.
  • Danach macht das Leistungs-Auswahlsignal PSel0 einen Übergang zu der Leseleistungs-Stufe Pr, als Antwort auf eine abfallende Kante des Schreib-Gate-Signals WG.
  • Wie in 22(g-2) gezeigt, weist das Leistungs-Auswahlsignal PSel1 der Löschleistungs-Stufe Pe in dem Anfangszustand auf, macht einen Übergang zu der Schreibleistungs-Stufe Pw, als Antwort auf eine ansteigende Kante des Schreib-Gate-Signals WG und macht einen Übergang zu der Löschleistungs-Stufe Pe, als Antwort auf eine abfallende Kante des Schreib-Gate-Signals WG.
  • Wenn PSel1 = Pw, macht das Leistungs-Auswahlsignal PSel1 einen Übergang zu der Löschleistungs-Stufe Pe, als Antwort auf eine abfallende Kante des Modulationssignals Mod, wenn Seq = EP.
  • Wenn PSel1 = Pe, macht das Leistungs-Auswahlsignal PSel1 einen Übergang zu der Schreibleistungs-Stufe Pw, als Antwort auf eine abfallende Kante des Modulationssignals Mod.
  • Entsprechend basieren die Übergangs-Zeitabläufe des Leistungs-Auswahlsignals PSel0 auf der ansteigenden Kante des Modulationssignals Mod und es tritt kein Übergang während der Niedrig-Level-Periode des Modulationssignals Mod auf. Ähnlich tritt kein Übergang des Leistungs-Auswahlsignals PSel1 während der Hoch-Level-Periode des Modulationssignals Mod auf.
  • Ein Modulationsabschnitt 53 beinhaltet eine Stromquellen-Einheit 54 und eine Schalteinheit 55, und erzeugt den LD-Modulationsstrom IMod, basierend auf den Leistungs-Auswahlsignalen PSel0 und PSel1 und dem Modulationssignal Mod. Die Stromquellen-Einheit 54 beinhaltet den P0Data-Wähler 56a, den P1Data-Wähler 56b, eine Stromquelle (D/A-Wandler) 57a und eine Stromquelle (D/A-Wandler) 57b. Der P0Data-Wähler 56a gibt selektiv Ausstrahlungs-Stufen-Daten P0Data entsprechend der Ausstrahlungs-Stufe aus, der durch das Leistungs-Auswahlsignal PSel0 angewiesen wird, und der P1Data-Wähler 56b gibt selektiv Ausstrahlungs-Stufen-Daten P1Data entsprechend der Ausstrahlungs-Stufe aus, der durch das Leistungs-Auswahlsignal PSel1 angewiesen wird.
  • Die Stromquelle 57a führt den Strom I0 basierend auf den Ausstrahlungs-Stufen-Daten P0Data zu, und die Stromquelle 57b führt den Strom I1, basierend auf den Ausstrahlungs-Stufen-Daten P1Data zu. Die Stromquellen 57a und 57b, der Addierer 31, der Stromtreiber 32, die LD-Steuerung 33, die Steuerung 34 und die Schalteinheit 55 arbeiten als ein Lichtquellen-Treibermittel (oder Abschnitt).
  • Ähnlich wie in dem Fall der Stromquellen-Einheit 28 (gezeigt in 6 und 17) wird das Skalen-Signal Iscl den Stromquellen 57a und 57b der Stromquellen-Einheit 54 zugeführt, und die Stromquellen-Einheit 54 wird abhängig von der Variation in der differenziellen Quantenausbeute η gesteuert.
  • Die Schalteinheit 55 gibt den LD-Modulationsstrom Imod durch selektive Ausgabe des Ausgangsstromes der Stromquelle 56a oder der Stromquelle 56b aus. Die Schalteinheit 55 gibt selektiv den Strom I1 von der Stromquelle 56b aus, wenn das Modulationssignal Mod eine hohe Stufe aufweist, und gibt selektiv den Strom I0 von der Stromquelle 56a aus, wenn das Modulationssignal Mod die niedrige Stufe aufweist.
  • Wie oben beschrieben ändert sich das Leistungs-Auswahlsignal PSel0 während der Niedrig-Level-Periode des Modulationssignals Mod nicht, und das Leistungs-Auswahlsignal PSel1 ändert sich nicht während der Hoch-Level-Periode des Modulationssignals Mod. Daher werden, wenn die Antwortgeschwindigkeiten der Stromquellen 56a und 56b ausreichend hoch sind, die Änderungen in den ausgegebenen Strömen I0 und I1 auftreten, während die ausgegebenen Ströme I0 und I1 nicht durch die Schalteinheit 55 ausgewählt werden, und die Änderung in dem LD-Modulationsstrom Imod wird ausschließlich durch den Übergangs-Zeitablauf des Modulationssignals Mod bestimmt.
  • In dem Fall, der in 22 gezeigt ist, andern sich der ausgegebene Strom I0 auf Stromwerte entsprechend der Ausstrahlungsleistungs-Stufe Pr, Pe, Pb, Pe, ..., und der ausgegebene Strom I1 auf Stromwerte, entsprechend der Ausstrahlungsleistungs-Stufe Pe, Pw, Pe, ... Daher ändert sich der LD-Modulationsstrom Imod, welcher durch Auswählen der ausgegebenen Ströme I0 oder I1 durch das Modulationssignal Mod erzeugt wird, auf Stromwerte entsprechend der Ausstrahlungsleistungs-Stufe Pr (I0), Pe (I0), Pw (I1), Pb (I0), Pw (I1), Pb (I0), Pe (I1), Pe (I0), ..., wobei I0 und I1 innerhalb der Klammern den Strom bezeichnen, der durch die Schalteinheit 55 ausgewählt wird.
  • Entsprechend wird, selbst wenn ein Versatz bzw. Schräglauf in den Signalen existiert (Leistungs-Auswahlsignale PSel0 und Psel1 und das Modulationssignal Mod), die zwischen der integrierten LD-Modulationssignal-Generator-Schaltung 2 und der integrierten LD-Treiber-Schaltung 3 übergeben werden, die optische Wellenform hierdurch nicht beeinflusst, und es ist möglich, die Aufzeichnungsmarken genau auszubilden.
  • Mit anderen Worten können die integrierte LD-Modulationssignal-Generator-Schaltung 2 und die integrierte LD-Treiber-Schaltung 3 durch getrennte integrierte Schaltungen ausgebildet werden, sodass die Halbleiterprozesse, die geeignet sind, um die gewünschten Schaltungs-Charakteristika zu erhalten, eingesetzt werden können, um die integrierten Schaltungen zu produzieren. Als ein Ergebnis ist es möglich, eine Lichtquellen-Treibereinheit zu realisieren, die eine hohe Leistung bei niedrigen Kosten aufweist.
  • Als nächstes erfolgt eine Beschreibung einer vierten Ausführungsform der Lichtquellen-Treibereinheit entsprechend der vorliegenden Erfindung. 23 ist ein System-Blockdiagramm, das die Anordnung dieser vierten Ausführungsform der Lichtquellen-Treibereinheit zeigt. In 23 sind solche Teile, die dieselben sind, wie solche entsprechenden Teile in 6 und 19, durch dieselben Bezugszeichen bezeichnet, und eine Beschreibung hiervon wird weggelassen.
  • Bei der Lichtquellen-Treibereinheit, gezeigt in 23, werden der P0Data-Wähler 56a und der P1Data-Wähler 56b, gezeigt in 13, innerhalb der integrierten LD-Modulationssignal-Generator-Schaltung 2 bereitgestellt, um die Ausstrahlungs-Stufen-Daten P0Data und P1Data von der integrierten LD-Modulationssignal-Generator-Schaltung 2 zu der integrierten LD-Treiber-Schaltung 3 zu übergeben. Diese vierte Ausführungsform kann denselben Effekt wie die oben beschriebene dritte Ausführungsform erzielen.
  • Als nächstes erfolgt eine Beschreibung einer fünften Ausführungsform der Lichtquellen-Treibereinheit entsprechend der vorliegenden Erfindung. 24 ist ein System-Blockdiagramm, das die Anordnung dieser fünften Ausführungsform der Lichtquellen-Treibereinheit zeigt. In 24 werden solche Teile, die dieselben Teile wie solche entsprechenden Teile in 6 sind, durch dieselben Bezugszeichen bezeichnet, und eine Beschreibung hiervon wird weggelassen. 25 ist ein Zeitablaufdiagramm, das Signalwellenformen bei verschiedenen Teilen der Lichtquellen-Treibereinheit zeigt, die in 24 gezeigt sind.
  • Das Modulationssignal Mod wird basierend auf den Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen (TSS, TSP, ...) erzeugt, ähnlich wie oben beschrieben.
  • Eine Leistungs-Einstellungs-Signal-Generator 62 arbeitet als ein Strom-Auswahlsignal-Erzeugungsmittel (oder Abschnitt), um Ausstrahlungs-Stufen-Daten PData zu erzeugen, die die Ausstrahlungs-Stufe der Lichtquelle LD abhängig von dem Modulationssignal Mod und dem Ablaufsteuerungs-Zustandssignal Seq anzeigen.
  • Zum Beispiel kann der Leistungs-Einstellungs-Signal-Generator 62 als der Leistungs-Auswahlsignal-Generator 52 ausgebildet sein, der in 19 oder 22 gezeigt ist, der P0Data-Wähler 56a, der P1Data-Wählter 56b und ein Wähler (oder Schalteinheit), welche die Ausstrahlungs-Stufen-Daten P0Data oder P1Data abhängig von dem Modulationssignal Mod wahlweise ausgeben.
  • Eine Stromquelle (D/A-Wandler) 63 führt einen Strom ID/A-Wandler basierend auf den Ausstrahlungs-Stufen-Daten PData zu. Die Ausgabe der Stromquelle 63 wird unbestimmt (wird nicht ein gewünschter Wert) für eine vorher festgelegte Zeit, von einer Kante des Modulationssignals an, und zwar aufgrund einer unbestimmten Periode der Ausstrahlungs-Stufen-Daten PData, einem Versatz bzw. Schräglauf zwischen Bits der Ausstrahlungs-Stufen-Daten PData, einer Antwortgeschwindigkeit des D/A-Wandlers, der die Stromquelle 63 ausgebildet, und Ähnliches. In 25 wird die unbestimmte Periode des Stromes D/A-Wandler durch eine Schraffur bezeichnet.
  • Eine Abtast- und Halte-Einheit 64 erzeugt den Modulationsstrom Imod durch Abtasten und Halten des Stromes ID/A-Wandler durch ein Abtastsignal Smp. In diesem speziellen Fall, gezeigt in 25, wird der Strom ID/A-Wandler während einer Hoch-Level-Periode des Abtastsignals Smp abgetastet, und wird während einer Niedrig-Level-Periode des Abtastsignals Smp gehalten. Mit anderen Worten wird der Strom ID/A-Wandler während der unbestimmten Periode gehalten, und wird während anderer Perioden abgetastet.
  • Ein Abtastsignal-Generator 65 erzeugt das Abtastsignal Smp, welches eine niedrige Stufe (Halte-Periode) nur für eine vorher festgelegte Zeit Δm aufweist, und zwar sowohl von den ansteigenden als auch den absteigenden Kanten des Modulationssignals Mod. Der Abtastsignal-Generator 65 kann durch eine Verzögerungs-Schaltung 66 ausgebildet werden, welche das Modulationssignal Mod um eine vorher festgelegte Zeit Δm verzögert, und ein Exklusiv-ODER-Glied (EXOR) 67, welches ein Exklusiv-ODER des Modulationssignals Mod erhält, und eine Ausgabe der Verzögerungs-Schaltung 66. Mit anderen Worten arbeiten die Abtast- und Halte-Einheit 64 und der Abtastsignal-Generator 65 als ein Steuerungs-Mittel (oder Abschnitt).
  • Entsprechend wird, selbst wenn der Versatz bzw. Schräglauf zwischen den Bits der Ausstrahlungs-Stufen-Daten PData existiert, dies nicht auf den Modulationsstrom Imod reflektiert, bis die Ausgabe der Stromquelle 63 bestimmt bzw. endlich wird. Aus diesem Grund bleibt die optische Wellenform durch den Versatz bzw. Schräglauf unbeeinflusst, und es ist möglich, die Aufzeichnungsmarken auf dem Information-Aufzeichnungsmedium genau auszubilden.
  • Daher wird entsprechend der dritten bis einschließlich fünften Ausführungsform der Lichtquellen-Treibereinheit der Versatz bzw. Schräglauf zwischen den Signalen die optische Wellenform nicht beeinflussen, indem Messungen vorgenommen werden, sodass der Modulationsstrom aufgrund des Signals (Daten) nicht variiert, welche den Modulationsstrom bei den Zeitabläufen in der Umgebung bestimmen, wo der Übergang des Signals (Daten) auftritt.
  • Daher können die integrierte LD-Modulationssignal-Generator-Schaltung 2 und die integrierte LD-Treiber-Schaltung 3 aus getrennten integrierten Schaltungen hergestellt werden und jede der integrierten Schaltungen 2 und 3 kann durch einen Halbleiterprozess hergestellt werden, der geeignet ist, um die gewünschten Schaltungs-Charakteristika zu erhalten. Entsprechend ist es möglich, eine Lichtquellen-Treibereinheit zu realisieren, die eine hohe Leistung bei niedrigen Kosten aufweist.
  • Als nächstes erfolgt eine Beschreibung einer sechsten Ausführungsform der Lichtquellen-Treibereinheit entsprechend der vorliegenden Erfindung. 26 ist ein System-Blockdiagramm, das die Anordnung dieser sechsten Ausführungsform der Lichtquellen-Treibereinheit zeigt. In 26 sind solche Teile, welche dieselben sind, wie solche entsprechenden Teile in 6, durch dieselben Bezugszeichen bezeichnet, und eine Beschreibung hiervon wird weggelassen.
  • 27 ist ein Zeitablaufdiagramm, das Signalwellenformen bei verschiedenen Teilen der Lichtquellen-Treibereinheit zeigt, die in 26 gezeigt ist.
  • 27(a) bis einschließlich 27(c) zeigen Wellenformen des Modulationsstroms Imod, um einen Fall zu erklären, indem ein Versatz bzw. Schräglauf zwischen den Modulationssignalen Mod1 und Mod2 existiert. Insbesondere 27(a) zeigt den Modulationsstrom Imod, wenn kein Versatz bzw. Schräglauf zwischen den Modulationssignalen Mod1 und Mod2 existiert. 27(b) zeigt den Modulationsstrom Imod, wenn das Modulationssig nal Mod1, verglichen mit dem Modulationssignal Mod2 vorangeschritten ist, und 27(c) zeigt den Modulationsstrom Imod, wenn das Modulationssignal Mod1 dem Modulationssignal Mod2 nacheilt.
  • In 26 arbeitet ein Kompensationsstrom-Generator 71 als ein Kompensations-Mittel (oder Abschnitt), um einen Kompensationsstrom Icomp zu erzeugen, welcher eine Verzerrung in dem Modulationsstrom Imod kompensiert, die durch den Versatz bzw. Schräglauf verursacht wird, und zwar basierend auf den Modulationssignalen Mod0 bis einschließlich Mod2.
  • 28 ist ein System-Blockdiagramm, das die innere Anordnung des Kompensationsstrom-Generators 71 zeigt, der in 26 gezeigt ist. 28 zeigt die innere Anordnung des Kompensationsstrom-Generators 71 für einen Fall, in dem Versatz bzw. Schräglauf zwischen den Modulationssignalen Mod1 und Mod2 kompensiert werden muss.
  • Eine Kompensations-Steuerung 72, gezeigt in 28, steuert eine Erzeugung von Kompensations-Signalen Scomp1 und Scomp2, und zwar basierend auf einer Phasenbeziehung der Modulationssignale Mod1 und Mod2. Die Kompensations-Steuerung 72 steuert ebenfalls einen Wert des Kompensationsstroms Icomp. Mit anderen Worten wird, wenn das Modulationssignal Mod1 verglichen mit dem Modulationssignal Mod2 vorausgeht, wie in 27(b) gezeigt, das Kompensations-Signal Scomp1 abhängig von dem Betrag des Schräglaufes bzw. Versatzes erzeugt, wobei das Modulationssignal Mod1 als eine Referenz (die ansteigende Kante des Modulationssignals Mod1 in diesem speziellen Fall) verwendet wird, und der Kompensationsstrom Icomp (b) (gezeigt in 27) abhängig von dem Kompensations-Signal Scomp1 erzeugt. Andererseits wird, wenn das Modulationssignal Mod1 dem Modulationssignal Mod2 nacheilt, wie in 27(c) gezeigt, das Kompensations-Signal Scomp2 abhängig von dem Betrag des Schräglaufes bzw. Versatzes erzeugt, wobei das Modulationssignal Mod2 als eine Referenz verwendet wird (die ansteigende Kante des Modulationssignals Mod2 in diesem speziellen Fall), und der Kompensationsstrom Icomp (c) gezeigt in 27 wird abhängig von dem Kompensations-Signal Scomp2 erzeugt. In diesem Fall erfolgt die Kompensation so, um den Kompensationsstrom Icomp von dem Modulationsstrom Imod abzuziehen.
  • Der Wert des Kompensationsstromes Icomp wird durch eine Kompensations-Stromquelle 75 basierend auf Kompensations-Strom-Einstellungsdaten Dcomp eingestellt. Eine Ausgabe der Kompensations-Stromquelle 75 wird einem Subtraktions-Endgerät oder einem Additions-Endgerät einer Subtraktions-Einheit 76 über Schalter 76 und 77 zugeführt, welche jeweils durch die Kompensations-Signale Scomp1 und Scomp2 von den Kompensations-Signal-Generatoren 73 und 74 gesteuert werden. Wenn der Kompensationsstromes Icomp abhängig von der Differenz zwischen den Strömen I1 und I2 variiert wird, kann eine ungefähre Schräglauf- bzw. Versatz-Kompensation erfolgen, selbst wenn die Ausstrahlungsleistungs-Stufe variiert wird. Außerdem ist es möglich, die Menge des Kompensationsstromes Icomp abhängig von dem Betrag des Schräglaufes bzw. Versatzes einzustellen, anstatt die Anwendungszeit des Kompensationsstromes Icomp einzustellen.
  • Daher kann entsprechend der sechsten Ausführungsform der Lichtquellen-Treibereinheit der Strom auf die Lichtquelle so angewendet werden, um eine Verzerrung in dem Modulationsstrom zu kompensieren, die durch den Versatz bzw. Schräglauf des Modulationssignals verursacht wird. Daher können die Aufzeichnungsmarken auf dem Informations-Aufzeichnungsmedium genau ausgeführt werden, ohne die optische Wellenform zu beeinflussen.
  • Weiter können die integrierte LD-Modulationssignal-Generator-Schaltung 2 und die integrierte LD-Treiber-Schaltung 3 durch getrennte integrierte Schaltungen ausgeführt werden, sodass die Halbleiterprozesse, die geeignet sind, um die gewünschten Schaltungscharakteristika zu erhalten, eingesetzt werden können, um die integrierten Schaltungen herzustellen. Als ein Ergebnis ist es möglich, eine Lichtquellen-Treibereinheit zu realisieren, die eine hohe Leistung bei niedrigen Kosten aufweist.
  • Bei jeder der oben beschriebenen Ausführungsformen sind die erste integrierte Schaltung, die als das Lichtquellen-Treibermittel (oder Abschnitt) arbeitet, und die zweite integrierte Schaltung, die als das Mittel (oder Abschnitt) arbeitet, um die Modulationssignale und das Ausstrahlungs-Stufen-Anweisungs-Signal zu erzeugen, innerhalb einer einzelnen Baugruppe angebracht. Daher werden die Übertragungslinien der Modulationssignale und das Ausstrahlungs-Stufen-Anweisungs-Signal konstant, unabhängig von der Anordnung und dem Layout der Informationsaufzeichnungs- und Wiedergabevorrichtung (besonders des optischen Aufnehmers bzw. Pickups), wodurch die Einstellung und Kompensation des Schräglaufes bzw. Versatzes erleichtert wird. Außerdem kann die Größe des optischen Aufnehmers bzw. Pickups leicht reduziert werden, da es möglich ist, die Anzahl der Signallinien zu reduzieren, die über das FPC übertragen werden sollen.
  • Weiter kann, wenn die erste integrierte Schaltung, die als das Lichtquellen-Treiber mittel (oder Abschnitt) arbeitet, und die zweite integrierte Schaltung, die als das Mittel (oder Abschnitt) arbeitet, um das Ausstrahlungs-Stufen-Anweisungs-Signal und das Modulations signal entsprechend des digitalisierten Signals zu erzeugen, das auf dem Informations-Aufzeichnungsmedium aufgezeichnet werden soll, erzeugt, auf dem optischen Aufnehmer bzw. Pickup angebracht sind, und der Versatz bzw. Schräglauf, der durch die Übertragungslinien zwischen der ersten und der zweiten integrierten Schaltung verursacht wird, unterdrückt werden, da die Übertragungslinien zwischen der ersten und der zweiten integrierten Schaltung relativ kurz werden. Außerdem erfolgt keine Übertragung über einen Biegeabschnitt des FPC, was sonst eine Veränderung in der Übertragungslinien-Charakteristik aufgrund von Biegen und Ausdehnen der Übertragungslinien verursachen würde. Daher variiert der Betrag des Schräglaufes bzw. Versatzes nicht, und der Versatz bzw. Schräglauf kann leicht eingestellt und kompensiert werden.
  • Außerdem bleibt, selbst wenn der Versatz bzw. Schräglauf zwischen den Modulationssignalen existiert, die optische Wellenform dadurch unbeeinflusst, und es ist möglich, eine gewünschte optische Wellenform zu erhalten. Auf diese Weise können die Aufzeichnungsmarken genau auf dem Informations-Aufzeichnungsmedium ausgebildet werden. Weiter ist es möglich, da die erste und die zweite integrierte Schaltung durch Halbleiterprozesse hergestellt werden können, die geeignet sind, um die gewünschte Schaltungs-Charakteristika zu erhalten, eine Lichtquellen-Treibereinheit und eine optische Informationsaufzeichnungs- und Wiedergabevorrichtung zu realisieren, welche eine hohe Leistung bei niedrigen Kosten aufweist.
  • Daher ist es entsprechend der ersten bis einschließlich sechsten oben beschriebenen Ausführungsformen möglich, eine Lichtquellen-Treibereinheit zu realisieren, welche einen Fehler einer Licht-Modulations-Wellenform von einem gewünschten Wert unterdrücken kann, welcher durch einen Versatz bzw. Schräglauf oder eine Wellenform-Verzerrung eines Licht-Modulations-Steuerungssignals verursacht wird, wenn ein Hochgeschwindigkeits-Aufzeichnen und ein Breitband- bzw. HD-Aufzeichnen in Bezug auf ein Informations-Aufzeichnungsmedium ausgeführt wird, und eine optische Speichervorrichtung zu realisieren, welche eine derartige Lichtquellen-Treibereinheit verwendet.
  • Als nächstes erfolgt eine Beschreibung einer detaillierten Anordnung des LD-Steuerung 9 und der LD-Treibereinheit 12, gezeigt in 4, indem auf 29 und 30 Bezug genommen wird. 29 ist ein System-Blockdiagramm, das die Anordnung der integrierten LD-Treiber-Schaltung 3 zeigt, welche integral die LD-Steuerung 9 und die LD-Treibereinheit 12 umfasst. 30 ist ein Zeitablaufdiagramm, das Signalwellenformen bei verschiedenen Teilen der integrierten LD-Treiber-Schaltung 3 zeigt, gezeigt in 29.
  • Die integrierte LD-Treiber-Schaltung 3, gezeigt in 29, ist in einer Umgebung der Lichtquellen LD1 und LD2 angeordnet, die angetrieben werden sollen, und ist auf dem optischen Aufnehmer bzw. Pickup 101 angebracht, gezeigt in 3.
  • Andererseits ist der LD-Modulationssignal-Generator 10 (integrierte LD-Modulationssignal-Generator-Schaltung 2), welcher das LD-Modulationssignal WSP der integrierten LD-Treiber-Schaltung 3 zuführt, auf einer Leiterplatte zusammen mit anderen Signalverarbeitungs-Abschnitten angebracht. Signal-Leitungen, die die zwei integrierten Schaltungen 2 und 3 verbinden, sind, wie oben beschrieben, auf dem FPC bereitgestellt.
  • Der LD-Modulationssignal-Generator 10 erzeugt das LD-Modulationssignal WSP, gezeigt in 30(f) und ein Zustandssignal STEN, gezeigt in 30(e-1), basierend auf dem Aufzeichnungsdatensignal Wdata, gezeigt in 30(b), wobei das Aufzeichnungs-Taktsignal WCK als eine Referenz verwendet wird, gezeigt in 30(a). Um der Einfachheit willen vernachlässigt 30 und zeigt nicht die Verzögerungen des LD-Modulationssignals WSP und des Zustandssignals STEN in Bezug auf das Aufzeichnungsdatensignal Wdata, aber normalerweise sind die Signale WSP und STEN um eine vorher festgelegte Anzahl von Takt-Pulsen in Bezug auf das Aufzeichnungsdatensignal Wdata aufgrund des Erzeugungs-Schaltkreises verzögert. Es wird, um der Einfachheit willen, ebenfalls angenommen, dass das LD-Modulationssignal WSP einer optimalen Puls-Breiten-Steuerung in Bezug auf das verwendete Informations-Aufzeichnungsmedium ausgesetzt wird. Der LD-Modulationssignal-Generator 10 erzeugt ebenfalls ein Befehlssignal STCMD.
  • Die integrierte LD-Treiber-Schaltung 3 beinhaltet einen Befehls-Decoder 122, welcher das Zustandssignal STEN und das Befehlssignal STCMD, das von dem LD-Modulationssignal-Generator 10 zugeführt wird, in Schwingungsform-Steuerungssignale SeqMode umwandelt, und das LD-Modulationssignal WSP und das Zustandssignal STEN, die von dem LD-Modulationssignal-Generator 10 zugeführt werden, und ein Daten-Modulator (Daten-Modulation) 123, welcher den LD-Modulationsstrom Imod basierend auf dem Modulationssignal MOD und Modulationsdaten DmodL und DmodH erzeugt, die von der Ablaufsteuerung 121 zugeführt werden.
  • Die Ablaufsteuerung 121 arbeitet als ein Zustands-Steuerungs-Mittel (oder Abschnitt). Weiter arbeiten die Schwingungsform-Steuerungssignale SeqMode als Übergangs-Regel-Modifikationssignale. Obwohl nicht in 29 gezeigt, können die Schwingungsform-Steuerungssignale SeqMode durch die Steuerung 133 erzeugt werden. Der Befehls-Decoder 122 arbeitet als ein Befehls-Demodulations-Mittel (oder Abschnitt).
  • Die integrierte LD-Treiber-Schaltung 3 enthält ebenfalls einen PD-Verstärker (PD-AMP) 126, welcher eine Offset-Einstellung und eine Verstärkungs-Einstellung in Bezug auf das Detektionssignal ausführt, welches von der Überwachungs-Licht-Empfangseinheit empfangen wird, welche einen Teil des Lichtes, das von der Lichtquelle 102 emittiert wird, überwacht, eine Vorstrom-Steuerung (Einstellungs-Steuerung) 127, welchen einen Vorstrom Iapc so steuert, dass ein Überwachungssignal Imon, das von dem PD-Verstärker 121 zugeführt wird, mit einem Referenzsignal Itarget übereinstimmt, welches von einem Soll-Stufen-Signal Dtarget erzeugt wird, welches von der Ablaufsteuerung 121 zugeführt wird, einen Vorstrom-Wähler (MUX) 129, welcher den Vorstrom Ibias ausgibt, indem der Vorstrom Ibias, der von der Vorstrom-Steuerung 127 oder einem externen Vorstrom Iext ausgegeben wird, auswählt, und eine differenzielle Quantenausbeuten-Steuerung (- η-Steuerung) 128, welche die differenzielle Quantenausbeute η der Lichtquelle LD (Lichtquelle LD1 oder LD2) detektiert, welche durch das Überwachungssignal Imon angetrieben werden, und ein Skalen-Signal Scale steuert, um den LD-Treiberstrom abhängig von den detektierten Ergebnissen zu skalieren.
  • Weiter beinhaltet die integrierte LD-Treiber-Schaltung 3 einen Hochfrequenz-Modulator (HF-Modulation) 130, welcher einen Offset-Strom Ihfmofs erzeugt, welcher auf den Vorstrom Ibias angewendet wird, wenn ein Hochfrequenz-Multiplexing, mit einem Hochfrequenz-Multiplexing-Signal erfolgt, einen Strom-Addierer 124, welcher den Vorstrom Ibias und den Modulationsstrom Imod addiert, und den Hochfrequenz-Multiplexing-Offset-Strom Ihfmofs subtrahiert, einen Stromtreiber 125, welcher einen Strom verstärkt, der von dem Strom-Addierer 124 zugeführt wird, und führt den LD-Treiberstrom ILD zu, um die Lichtquelle LD1 oder LD2 anzutreiben, und eine Steuerung 133, welche Steuerungssignale zu verschiedenen Teilen innerhalb der integrierten LD-Treiber-Schaltung 3 als Antwort auf Steuerungs-Befehle zuführt, die direkt von der Steuerung 19 zugeführt werden, gezeigt in 4, oder über den LD-Modulationssignal-Generator 10.
  • Der Strom-Addierer 124 und der Stromtreiber 125 arbeiten als ein Strom-Treibermittel (oder Abschnitt). Die Vorstrom-Steuerung 127 und die differenzielle Quantenausbeuten-Steuerung 128 können als ein Lichtemissions-Steuerungs-Mittel (oder Abschnitt) arbeiten, um die Lichtmenge, die von der Lichtquelle LD emittiert wird, zu steuern.
  • In 30 wird der Einfachheit willen angenommen, dass das verwendete Informations-Aufzeichnungsmedium 100 ein Informations-Aufzeichnungsmedium vom Phasen-Wechsel-Typ ist, wie zum Beispiel die CD-RW-Platte und die DVD-RW-Platte. Außerdem wird angenommen, dass die Lichtquelle LD so gesteuert wird, um Licht mit der optisch modulierten Wellenform P zu emittieren, gezeigt in 30(c), und Aufzeichnungsmarken, gezeigt in 30(d), werden auf einer Aufzeichnungs-Oberflache des Informations-Aufzeichnungsmediums 100 ausgebildet, und zwar basierend auf dem Aufzeichnungsdatensignal Wdata, gezeigt in 30(b) und dem Aufzeichnungs-Taktsignal WCK, gezeigt in 30(a).
  • Im Allgemeinen werden die Aufzeichnungsmarken auf dem Informations-Aufzeichnungsmedium vom Phasen-Wechsel-Typ ausgebildet, wobei die 3-Stufen-Mehrfach-Pulse verwendet werden, die die Schreibleistung Pw, die Löschleistung Pe und die Grundleistung Pb der optisch modulierten Wellenform P aufweisen. Eine genaue Aufzeichnung kann durch genaues Steuern der Aufzeichnungs-Leistungs-Stufen und der Pulsbreiten und Pulsintervalle von jedem der Pulse erfolgen.
  • Bei dieser Ausführungsform ist es möglich, die Leistung des ersten Pulses, des letzten Pulses oder des letzten Grundpulses (auch als Abkühlungspuls bezeichnet) einzustellen, wie durch gestrichelte Linien (i), (ii) und (iii) in 30(c) bezeichnet ist.
  • Wenn die Aufzeichnungsmarken auf dem Informations-Aufzeichnungsmedium ausgebildet werden, können thermische Effekte die Kanten der Aufzeichnungsmarken dazu veranlassen, entsprechend der benachbarten Zwischenraum-Längen zu variieren, abhängig von dem Informations-Aufzeichnungsmedium oder der verwendeten Aufzeichnungs-Lineargeschwindigkeit. Um zu vermeiden, dass die Kanten der Aufzeichnungsmarken variieren, wird jede Pulsbreite der optisch modulierten Wellenform herkömmlicherweise variiert, indem die benachbarte Zwischenraum-Länge in Betracht gezogen wird.
  • Bei dieser Ausführungsform wird die Leistung der Pulse außerdem variabel gemacht, indem die benachbarte Zwischenraum-Länge in Betracht gezogen wird. Als ein Ergebnis wird die Menge der angewendeten Wärme auf das Informations-Aufzeichnungsmedium äquivalent zu dem Fall, indem die Pulsbreite abhängig von der benachbarten Zwischenraum-Länge korrigiert wird, was im Wesentlichen dasselbe ist, wie die Verbesserung der Pulsbreiten-Einstellung(Steuerung)-Auflösungs-Leistung. Daher ist diese Ausführungsform insbesondere für Anwendungen der Hochgeschwindigkeits-Aufzeichnung geeignet.
  • Als nächstes erfolgt eine Beschreibung der Lichtquelle LD, welche angetrieben und gesteuert wird.
  • 31 ist ein Diagramm, das einen Treiberstrom versus einer optischen Ausgabecharakteristik der Lichtquelle LD zeigt.
  • Normalerweise kann die optische Leistungsabgabe einer Laserdiode LD in Bezug auf den LD-Treiberstrom ILD durch den berechneten Prozess basierend auf der Formel (1), die oben beschrieben ist, genähert werden (Po = η·(ILD – Ith)).
  • Wenn der LD-Treiberstrom ILD als die Summe (Ib + Im) des Vorstroms Ib und des Modulationsstroms Im eingestellt wird, um die gewünscht optisch modulierte Wellenform P zu erhalten, gezeigt in 31(b), ist es wünschenswert, dass der Vorstrom Ib ungefähr gleich dem Schwellenstrom Ith ist, und der Modulationsstroms Im P = η·Im erfüllt, wie in 31(c) gezeigt.
  • Aber im Allgemeinen variieren der Schwellenstrom Ith und die differenzielle Quantenausbeute η nicht nur abhängig von der individuellen Lichtquelle LD, sondern variieren ebenfalls abhängig von einer Temperaturänderung. Aus diesem Grund ist es wünschenswert, den Vorstrom Ib und den Modulationsstrom Im abhängig von der Variation des Schwellenstroms Ith und der differenziellen Quantenausbeute η zu steuern, um die gewünschte optisch modulierte Wellenform P konstant zu halten.
  • Zum Beispiel sollte, wenn der Schwellenstrom Ith und die differenzielle Quantenausbeute η, gezeigt in (i) von 31(a), zum Schwellenstrom Ith' wechselt, und die differenzielle Quantenausbeute η zu η', wie in (ii) gezeigt, der Vorstrom Ib' so gesteuert werden, um annähernd gleich dem Schwellenstrom Ith' zu sein, und der Modulationsstrom Im' sollte so gesteuert werden, dass die optisch modulierte Wellenform P = η'·Im' wird, wie in 31(d) gezeigt.
  • Bei der integrierten LD-Treiber-Schaltung 3, gezeigt in 29, führt die Vorstrom-Steuerung 127 hauptsächlich die Vorstrom-Steuerungsfunktion aus, und die differenzielle Quantenausbeute-Steuerung 128 führt hauptsächlich die Modulationsstrom-Steuerungsfunktion aus.
  • Als nächstes erfolgt eine detailliertere Beschreibung der Operation und Anordnung der integrierten LD-Treiber-Schaltung 3, gezeigt in 29.
  • [Ablaufsteuerung]
  • Die Ablaufsteuerung 121 steuert die Ausstrahlungs-Stufe der Lichtquelle LD basierend auf den LD-Modulationssignal WSP und dem Status-Signal STEN.
  • 32 ist ein Zustandsübergang-Diagramm der Ablaufsteuerung 121, gezeigt in 29. In 32 arbeiten jeder Zustand entsprechend einer Ausstrahlungs-Stufe der Lichtquelle LD, und jeder Zustand der Zustandsmaschinen SMa und Smb unabhängig. Die Modulationsdaten DmodL und DmodH werden abhängig von den aktuellen Zuständen state0 und state1 der Zustandsmaschinen SMa und Smb ausgegeben. Die Zustandsmaschinen SMa und Smb arbeiten jeweils als ein erstes Zustands-Steuerungs-Mittel (oder Abschnitt) und ein zweites Zustands-Steuerungs-Mittel (oder Abschnitt). Außerdem kann der aktuelle Zustand der Zustandsmaschinen SMa und Smb durch ein Zustands-Lese-Mittel (oder Abschnitt) gelesen werden, das innerhalb der Steuerung 123 bereitgestellt wird, und der aktuelle Zustand kann zum Beispiel über die Steuerung 133 gelesen werden.
  • Mit anderen Worten werden Modulationsdaten entsprechend zu jedem Zustand im Voraus eingestellt, und die Modulationsdaten des aktuellen Zustandes der Zustandsmaschine werden selektiv von der Zustandsmaschine ausgegeben.
  • Außerdem wird das LD-Modulationssignal WSP als das Modulationssignal MOD zum Zeitpunkt der Aufzeichnung ausgegeben, und ein Niedrig-Level-Signal wird als das Modulationssignal MOD zu dem Zeitpunkt der Wiedergabe ausgegeben.
  • In 29 wird das Modulationssignal MOD dem Daten-Modulator 123 über einen Multiplexer (MUX) 165 zugeführt, aber es wird in diesem Fall angenommen, dass der Multiplexer 165 das Modulationssignal MOD selektiv ausgibt.
  • Bei dem Daten-Modulator 123 in der nächsten Stufe werden die Modulationsdaten Dmodl während der Niedrig-Level-Periode des Modulationssignals MOD ausgewählt, und die Modulationsdaten DmodH werden während der Hoch-Level-Periode des Modulationssignals MOD ausgewählt. Daher entspricht jeder Zustand innerhalb der Zustandsmaschine SMa der Ausstrahlungs-Stufe, wenn das LD-Modulationssignal WSP die niedrige Stufe aufweist, und jeder Zustand innerhalb der Zustandsmaschine SMb entspricht der Ausstrahlungs-Stufe, wenn das LD-Modulationssignal WSP die hohe Stufe aufweist.
  • Zum Beispiel wird, wenn state0 = SPb und das Modulationssignal MOD die niedrige Stufe aufweist, die Ausstrahlungs-Stufe der Lichtquelle LD die Grundleistung Pb. Wenn state1 = SPmp und das Modulationssignal MOD die hohe Stufe aufweist, wird die Ausstrahlungs-Stufe der Lichtquelle LD die Schreibleistung Pw.
  • Die Zustandsmaschine SMa führt einen Zustandsübergang als Antwort auf die ansteigende Kante des LD-Modulationssignals WSP aus, und die Zustandsmaschine SMb führt einen Zustandsübergang als Antwort auf die abfallende Kante des LD-Modulationssignals WSP aus.
  • Mit anderen Worten führten die Zustandsmaschine SMa und SMb den Zustandsübergang aus (variieren die Modulationsdaten), wenn die Modulationsdaten, die hiervon ausgegeben werden, nicht ausgewählt werden. Als ein Ergebnis wird die Ausstrahlungs-Stufe der Lichtquelle LD nicht variieren, selbst wenn die Modulationsdaten variieren.
  • Außerdem sind jede der Modulationsdaten entsprechend der Leistungen eines ersten Pulses Ptp, eines Schlusspulses Plp und eines Schluss-Grundpulses Pcl dynamisch variabel, abhängig von dem Aufzeichnungs-Daten-Muster oder Ähnlichem.
  • Mit anderen Worten werden eine Vielzahl von Modulationsdaten (Ptp in 4-Stufen Ptp0 bis einschließlich Ptp3), die im Voraus eingestellt werden, abhängig von einem Leistungs-Auswahlsignal PwrSel ausgewählt, welches von dem Befehls-Decoder 122 zugeführt wird. Die Leistungs-Stufe, die ausgewählt werden soll, wird durch das Befehlssignal STCMD angewiesen, und in das Leistungs-Auswahlsignal PwrSel durch den Befehls-Decoder 122 umgewandelt. Das Leistungs-Auswahlsignal PwrSel arbeitet als eine Ausstrahlungs-Stufen-Auswahl-Information. Ein Ausstrahlungs-Stufen-Auswahl-Mittel (oder Abschnitt), um eine Ausstrahlungs-Stufe basierend auf dem Ausstrahlungs-Stufen-Auswahl-Informationen auszuwählen, kann innerhalb der Ablaufsteuerung 121 bereitgestellt werden.
  • Als nächstes erfolgt eine Beschreibung der Übergangsbedingungen von jeder der Zustandsmaschinen SMa und Smb.
  • 30(g-1) und 30(g-2) zeigen Beispiele der Zustandsübergänge, wobei Übergangs-Zeiten des LD-Modulationssignals WSP, gezeigt in 30(f), durch t0 bis einschließlich t27 bezeichnet sind. Weiter wird ein Zustandssignal STEN2, gezeigt in 30(e-2), erhalten, indem das Zustandssignal STEN, gezeigt in 30(e-1) als Antwort auf die abfallende Kante des LD-Modulationssignals WSP neu getaktet wird. Die Zustandsmaschine SMa führt die Zustandsübergänge basierend auf dem Zustandssignal STEN2 aus.
  • Entsprechend ist es möglich, eine ausreichend lange Daten-Definitions(Stabilisierungs)-Zeit des Zustandssignals STEN2 in Bezug auf die ansteigende Kante des LD-Modulationssignals WSP einzustellen, welches dann als eine Referenz für die Zustandsübergänge der Zustandsmaschine SMa verwendet wird, wodurch eine stabile Operation ermöglicht wird.
  • Zustandsmaschine SMa:
  • Soweit nicht anderweitig bezeichnet, wird der Einfachheit willen angenommen, dass die Zustandsmaschine SMa die Zustandsübergänge in Synchronität mit der ansteigenden Kante des LD-Modulationssignals WSP ausführt.
  • [State SPr]
  • Die Zustandsmaschine SMa befindet sich in dem Zustand SPr in einem Anfangszustand und zu dem Zeitpunkt der Wiedergabe, um, wenn ein Schreibsignal R/W R/W = 0 beträgt, ein Lesen zu bezeichnen. Wenn das Schreibsignal R/W auf einen hohen Stufe ansteigt und die Aufzeichnung startet, erfolgt ein Übergang zu dem Zustand SPe. Dieser Übergang zu dem Zustand SPe muss nicht notwendigerweise mit dem LD-Modulationssignal WSP synchronisiert werden.
  • [State SPe]
  • Es erfolgt ein Übergang von dem Zustand SPe zu dem nächsten Zustand, wenn das Zustandssignal STEN2 die hohe Stufe aufweist. Normalerweise erfolgt der Übergang zu dem Zustand SPb zum Beispiel zu dem Zeitpunkt t3. Jedoch kann der Übergang zu dem Zustand SPcl zum Beispiel zu dem Zeitpunkt t25 erfolgen, und zwar unter speziellen Übergangsbedingungen (A), welche später beschrieben werden. Außerdem erfolgt ein Übergang zu dem Zustand SPr, wenn das Schreibsignal R/W auf die niedrige Stufe fällt und die Aufzeichnung endet.
  • [State SPb]
  • Es erfolgt ein Übergang zu dem Zustand SPb zu dem nächsten Zustand, wenn das Zustandssignal STEN2 die niedrige Stufe aufweist. In dem Fall, der in 30 gezeigt ist, erfolgt der Übergang zu dem Zustand Spcl zum Beispiel zu dem Zeitpunkt t7. Außerdem erfolgt der Übergang zu dem Zustand SPe abhängig von den Schwingungsform-Steuerungssignalen SeqMode.
  • [State SPcl]
  • Es erfolgt ein Übergang von dem Zustand SPcl zu dem Zustand Pe zum Beispiel zu dem Zeitpunkt t9.
  • Weiter kann die Rückkehr zu dem Zustand SPr (Wiedergabe-Modus) erfolgen, nachdem das Schreibsignal R/W R/W = 0 wird, um das Lesen anzuzeigen, wenn der Zustand zuerst zu dem Zustand SPe zurückkehrt, oder gewaltsam, wenn das Schreibsignal R/W R/W = 0 wird, um das Lesen anzuzeigen.
  • Zustandsmaschine SMb:
  • Soweit nicht anderweitig bezeichnet, wird um der Einfachheit willen angenommen, dass die Zustandsmaschine SMb die Zustandsübergänge in Synchronität mit der abfallenden Kante des LD-Modulationssignals WSP ausführt.
  • [State SPe]
  • Die Zustandsmaschine SMb befindet sich in dem Zustand SPe in einem Anfangszustand. Es erfolgt ein Übergang von dem Zustand SPe zu dem Zustand SPtp, zum Beispiel zu dem Zeitpunkt t2, wenn das Zustandssignal STEN die hohe Stufe aufweist.
  • [State SPtp]
  • Ein Zustandsübergang erfolgt von dem Zustand SPmp zum Beispiel zu dem Zeitpunkt t4, wenn das Zustandssignal STEN die hohe Stufe aufweist. Außerdem erfolgt ein Übergang zu dem Zustand SPlp zum Beispiel zu dem Zeitpunkt t18, wenn das Zustandssignal STEN die niedrige Stufe aufweist. Es kann ein Zustand zu dem Zustand SPe unter speziellen Übergangsbedingungen (A) erfolgen, welche später beschrieben werden.
  • [State SPmp]
  • Es erfolgt ein Übergang zu dem Zustand SPlp zum Beispiel zu dem Zeitpunkt t6, wenn das Zustandssignal STEN die niedrige Stufe aufweist. Die Zustandsmaschine SMb bleibt in dem Zustand SPmp, wenn das Zustandssignal STEN die hohe Stufe aufweist.
  • [State SPlp]
  • Es erfolgt ein Übergang zu dem Zustand SPe zum Beispiel zu dem Zeitpunkt t8. Bei dieser Ausführungsform kann die Übergangs-Betriebsart der Zustandsmaschinen SMa und SMb über den Befehls-Decoder 122 dynamisch variiert werden.
  • Zum Beispiel wird, um eine Wellenform (Ptp → Pcl) zu erzeugen, die durch eine eingepunktete Strichpunktlinie (A) in 30(c) umgeben ist, die Betriebsart zu dem Zeitpunkt t(A) spezifiziert werden, und die Zustandsmaschinen SMa und Smb werden dazu gebracht, einen Zustandsübergang unter den speziellen Übergangsbedingungen (A) durchzuführen.
  • Jede der Zustandsmaschinen SMa und Smb kann über die Steuerung 133 initialisiert werden, indem ein Befehl ausgegeben wird. Dies ist effektiv, wenn es wünschenswert ist, die Zustandsmaschine SMa und/oder SMb gewaltsam zum Ausgangszustand zurückzubringen.
  • [Befehls-Decoder]
  • Der Befehls-Decoder 122 wandelt das Zustandssignal und das Befehlssignal STCMD in die Betriebsart-Steuerungssignale SeqMode um, welche die Ausstrahlungs-Stufe und die Ausstrahlungs-Wellenform der Lichtquelle LD spezifizieren. Die Wellenform-Steuerungssignale SeqMode beinhalten das Leistungs-Auswahlsignal PwrSel und ein Übergangs-Wellenform-Signal von der Zustandsmaschine.
  • Der Befehls-Decoder 122 gibt das Befehlssignal STCMD als die Daten in Antwort auf sowohl absteigende als auch fallende Kanten des Zustandssignals STEN ein, wobei das Zustandssignal STEN als ein Taktsignal verwendet wird.
  • Bei dieser Ausführungsform wird angenommen, dass das Befehlssignal STCMD ein 3-Bit-Signal ist. Hierzu gibt der Befehls-Decoder 122 ein endgültiges 2-Bit-Puls-Leistungs-Auswahlsignal PEP und ein 1-Bit-CL-Puls-Übergangs-Wellenform-Signal CLMode als Antwort auf die ansteigende Kante des Zustandssignals STEN ein, und ein erstes 2-Bit-Leistungs-Auswahlsignal PTP als Antwort auf die abfallende Kante des Zustandssignals STEN ein. Die Signale, die in den Befehls-Decoder 122 eingegeben werden, werden der Ablaufsteuerung 121 zugeführt.
  • Das endgültige Puls-Leistungs-Auswahlsignal PEP wählt die endgültige Puls-Leistung Plp und die Abkühl-Puls-Leistung Pcl aus, und das CL-Puls-Übergangs-Wellenform-Signal CLMode spezifiziert die Wellenform der speziellen Übergangsbedingungen (A). Außerdem wählt das erste Puls-Leistungs-Auswahlsignal PTP die erste Puls-Leistung Ptp aus.
  • Die Wellenform-Steuerungssignale SeqMode sind nicht auf das Obige begrenzt, und können entsprechend bestimmt werden, um der gewünschten optischen Wellenform zu entsprechen.
  • [Daten-Modulator]
  • Der Daten-Modulator 123 erzeugt den LD-Modulationsstrom Imod basierend auf dem Modulationssignal MOD und den Modulationsdaten Dmodl und DmodH, die von der Ablaufsteuerung 121 zugeführt werden.
  • Ein Pb D/A-Wandler 140 führt einen Strom basierend auf den Modulationsdaten DmodL zu, und ein Ptp D/A-Wandler 141 führt einen Strom basierend auf den Modulationsdaten DmodH zu. Das Pb D/A-Wandler 140 arbeitet als eine erste Stromquelle und das Ptp D/A-Wandler 141 arbeitet als eine zweite Stromquelle.
  • Ein Schalter 142 gibt selektiv den Strom von dem Pp D/A-Wandler 140 oder dem Ptp D/A-Wandler 141 als dem LD-Modulationsstrom Imod basierend auf dem Auswahlsignal aus, welches von dem Multiplexer 165 zugeführt wird. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung wird das Modulationssignal MOD, d.h. das LD-Modulationssignal WSP, als das Auswahlsignal von dem Multiplexer 165 zugeführt. Der Strom von dem Ptp D/A-Wandler 141 wird während der Hoch-Level-Periode des Auswahlsignals ausgewählt, d.h., das Modulationssignal MOD und der Strom von dem Pp D/A-Wandler 140 wird während der Niedrig-Level-Periode des Modulationssignals MOD ausgewählt.
  • Der Skalenwert Iscl des Pp D/A-Wandler 140 und der Ptp D/A-Wandler 141 werden von einem Skala-D/A-Wandler 143 zugeführt. Der Skalenwert Iscl wird entsprechend des Skalensignals Scale eingestellt, das von der differenziellen Quantenausbeute-Steuerung 128 zugeführt wird. Der Skala-D/A-Wandler 143 arbeitet als ein Skalen-Einstellungsmittel (oder Abschnitt).
  • Weiter wird ein Skalenwert Ifull des Skala-D/A-Wandlers 143 von einem Endgerät η REF zugeführt, und dieser Skalenwert Ifull kann abhängig von der differenziellen Quantenausbeute η der verwendeten Lichtquelle LD eingestellt werden. Das Berechnungsverfahren und die Einstellung des Skalenwertes Iscl werden später beschrieben.
  • Entsprechend können die ausgegebenen Ströme I0 und I1 des Pp D/A-Wandlers 140 und des Ptp D/A-Wandlers 141 basierend auf den folgenden Formeln (9) und (10) berechnet werden. Bei dieser Ausführungsform werden 8-Bit-D/A-Wandler für den Pp D/A-Wandler 140, den Ptp D/A-Wandler 141 und den Skala-D/A-Wandler 143 verwendet. I0 = (DmodL/255)·(Scale/255)·Ifull (9) I0 = (DmodH/255)·(Scale/255)·Ifull (10)
  • Wie oben beschrieben, ändern sich die Modulationsdaten DmodL und DmodH bei Zeitabläufen, wenn sich nicht durch den Schalter 142 ausgewählt werden. Aus diesem Grund werden, wenn die Antwortgeschwindigkeiten des Pp D/A-Wandlers 140 und des Ptp D/A-Wandlers 141 hoch genug sind, die Änderungen in den ausgegebenen Strömen I0 und I1 des Pp D/A-Wandlers 140 und des Ptp D/A-Wandlers 141 ebenfalls auftreten, solange sie nicht durch den Schalter 142 ausgewählt werden. Als ein Ergebnis wird die Änderung in dem Modulationsstrom Imod ausschließlich durch den veränderten Zeitablauf des Modulationssignals MOD bestimmt.
  • 33 ist ein System-Blockdiagramm, das eine andere Ausführungsform der Anordnung des Daten-Modulators 123 zeigt, der in 29 gezeigt ist.
  • Modulationsdaten PrData bis einschließlich PlpData, die jedem der Zustände der Zustandsmaschinen SMa und Smb entsprechen, werden dem Daten-Modulator 123 zugeführt, gezeigt in 33, und zwar von der Ablaufsteuerung 121, gezeigt in 29. Basierend auf diesen Modulationsdaten PrData bis einschließlich PlpData geben ein Pr D/A-Wandler 80a, ein Pe D/A-Wandler 80b, ein Pb D/A-Wandler 80c, ein Pcl D/A-Wandler 80d, ein Pe D/A-Wandler 81a, ein Ptp D/A-Wandler 81b, ein Pmp D/A-Wandler 81c und ein Plp D/A-Wandler 81d Ströme I0a bis einschließlich I0d und I1a bis einschließlich I1d aus. Die D/A-Wandler 80a bis einschließlich 80d und die D/A-Wandler 81a bis einschließlich 81d arbeiten als eine Vielzahl von Stromquellen. Außerdem arbeiten die D/A-Wandler 80a bis einschließlich 80d und der Schalter 82 als ein erstes Stromquellen-Mittel (oder Abschnitt) und die D/A-Wandler 81a bis einschließlich 81d und der Schalter 83 arbeiten als ein zweites Stromquellen-Mittel (oder Abschnitt).
  • Ein Schalter 82 gibt wahlweise einen der Ströme I0a bis einschließlich I0d entsprechend des Signals state0 aus, welches den aktuellen Zustand der Zustandsmaschine SMa anzeigt. Ähnlich gibt ein Schalter 83 wahlweise einen der Ströme I1a bis einschließlich I1d abhängig von dem Signal state1 aus, welches den aktuellen Zustand der Zustandsmaschine SMb anzeigt.
  • Ein Schalter 84 gibt wahlweise einen der Ströme I0 und I1 aus, die von den Schaltern 82 und 83 zugeführt werden, und zwar als den LD-Modulationsstrom Imod, basierend auf dem Auswahlsignal, welches von dem Multiplexer 165 zugeführt wird, ähnlich zu dem Schalter 142, gezeigt in 29.
  • Ähnlich wie in 29 bestimmt der Skala-D/A-Wandler 143 den Skalenwert von jedem der Pr D/A-Wandler 80a, dem Pe D/A-Wandler 80b, dem Pb D/A-Wandler 80c, dem Pcl D/A-Wandler 80d, dem Pe D/A-Wandler 81a, dem Ptp D/A-Wandler 81b, dem Pmp D/A-Wandler 81c und dem Plp D/A-Wandler 81d.
  • Entsprechend dieser Ausführungsform wird das Schalten durch die Schalter 82 oder 83 ausgeführt, während der Strom I0 oder I1 hiervon ausgegeben wird und nicht durch den Schalter 84 ausgewählt wird. Daher ändern sich die Ströme I0 und I1 solange sie nicht von dem Schalter 84 ausgewählt werden. Daher wird ähnlich zu der Ausführungsform, die in 29 gezeigt ist, die Veränderung in dem Modulationsstrom Imod ausschließlich durch den veränderten Zeitablauf des Modulationssignals MOD bestimmt.
  • Außerdem werden die Änderungsgeschwindigkeiten der Ströme I0 und I1 durch die Schaltgeschwindigkeiten der Schalter 82 und 83 bestimmt, und die Antwortgeschwindigkeiten des Pr D/A-Wandlers 80a, des Pe D/A-Wandlers 80b, des Pb D/A-Wandlers 80c, des Pcl D/A-Wandlers 80d, des Pe D/A-Wandlers 81a, des Ptp D/A-Wandlers 81b, des Pmp D/A-Wandlers 81c und des Plp D/A-Wandlers 81d müssen nicht hoch sein. Somit ist die Ausführungsform effektiv, wenn es schwierig ist, Hochgeschwindigkeits-D/A-Wandler zu realisieren.
  • Da die Ströme I0b und I1a dieselben sind, kann ein einziges D/A-Wandler zusammen für den Pe D/A-Wandler 81a und den Pe D/A-Wandler 80b verwendet werden.
  • Der Pr D/A-Wandler 80a wird zu dem Zeitpunkt der Wiedergabe verwendet, und der Pe D/A-Wandler 80b, der Pb D/A-Wandler 80c und der Pcl D/A-Wandler 80d werden zum Zeitpunkt der Aufzeichnung verwendet. Daher kann ein einziger D/A-Wandler gemeinsam als der Pr D/A-Wandler 80a und einer der Pe D/A-Wandler 80b, der Pb D/A-Wandler 80c und der Pcl D/A-Wandler 80d verwendet werden.
  • 34 ist ein System-Blockdiagramm, das noch eine andere Ausführungsform der Anordnung des Daten-Modulators 23 zeigt, der in 29 gezeigt ist. 35 ist ein Zeitablaufdiagramm, das Signalwellenformen bei verschiedenen Teilen des Daten-Modulators 23 zeigt, der in 34 gezeigt ist.
  • Zusätzlich zu den Modulationsdaten DmodL und DmodH, gezeigt in 35, empfängt der Daten-Modulator 23, gezeigt in 34, Additionsdaten exDataL und exDataH, gezeigt in 35, von der Ablaufsteuerung 121, gezeigt in 29. Die Additionsda ten exDataL und exDataH werden ebenfalls abhängig von den Zustandsmaschinen SMa und Smb ausgegeben.
  • Ein Pb+ D/A-Wandler 90, ein Pb D/A-Wandler 91, ein Pt+ D/A-Wandler 92 und ein Pt D/A-Wandler 93 geben Ströme basierend auf den Daten, die hierzu zugeführt werden, aus. Die D/A-Wandler 91, 93, 90 und 92 arbeiten jeweils als erste, zweite, dritte und vierte Stromquellen.
  • Ein Addierer 94 addiert die ausgegebenen Ströme des Pb+ D/A-Wandlers 90 und des Pb D/A-Wandlers 91 und gibt den Strom I0 aus. Ein Addierer 95 addiert die ausgegebenen Ströme des Pt+ D/A-Wandlers 92 und des Pt D/A-Wandlers 93 und gibt den Strom I1 aus.
  • Ein Schalter 96 wählt den Strom I0 oder I1 basierend auf dem Modulationssignal MOD aus, gezeigt in 35, und gibt den LD-Modulationsstrom Imod aus. Ähnlich wie in 29, bestimmt die Skala D/A-Wandler 143 den Skalenwert des Pb+ D/A-Wandlers 90, des Pb D/A-Wandlers 91, des Pt+ D/A-Wandlers 92 und des Pt D/A-Wandlers 93.
  • Der Pb+ D/A-Wandler 90 und der Pt+ D/A-Wandler 92 geben einfach die addierten Beträge aus und müssen keinen hohen dynamischen Bereich aufweisen. Daher kann der Skalenwert des Pb+ D/A-Wandlers 90 und des Pt+ D/A-Wandlers 92 kleiner als die Skalenwerte des Pb D/A-Wandlers 91 und des Pt D/A-Wandlers 93 eingestellt werden, um die Anzahl von Bits der Additionsdaten zu reduzieren. In diesem Fall ist es möglich, die Anzahl von Bits des Registers zu reduzieren, welches die Daten hält.
  • [Stromtreiber]
  • Der Stromtreiber 125, gezeigt in 29, verstärkt den Strom, der von dem Strom-Addierer 124 zugeführt wird, und gibt den LD-Treiberstrom ILD der Lichtquelle LD1 oder LD2 aus.
  • Ein Schalter 144 führt den ausgegebenen Strom des Strom-Addierers 124 einem Strom-Verstärker 145 oder 146 zu, abhängig von einem Auswahlsignal IoutSel. Die Strom-Verstärker 145 und 146 verstärken den Strom, der von dem Schalter 144 zugeführt wird, und zwar um einen vorher festgelegten Verstärkungsfaktor Ai, und führen den LD-Treiberstrom ILD der Lichtquelle LD1 oder LD2 zu.
  • Der LD-Treiberstrom ILD kann basierend auf der folgenden Formel (11) berechnet werden, wobei ein Offset-Strom Ihfmofs Null ist, wenn kein Hochfrequenz-Multiplexing ausgeführt wird. Natürlich ist es möglich, den Offset-Strom Ihfmofs während des Hochfrequenz-Multiplexings AUS zu schalten, und den Offset-Strom Ihfmofs zu addieren, wenn kein Hochfrequenz-Multiplexing ausgeführt wird. ILD = Ai·(Ibias + Imod – Ihfmofs) (11)
  • Wenn Ib = Ai·(Ibias – Ihfmofs) und Im = Ai·Imod und der Strom Ib so gesteuert wird, um gleich dem Schwellenstrom Ith zu werden, wie in 31 gezeigt, wird die Wellenform des Stromes Im, d.h. des Modulationsstroms Imod proportional zu der optischen Wellenform.
  • Bei dieser Ausführungsform wird ein Fall, in dem die Lichtquellen LD1 und LD2 gleichzeitig angetrieben werden, nicht betrachtet.
  • Daher, wie von der hierzu vorgegebenen Beschreibung leicht verstanden werden kann, wird die Pulsbreite der optisch modulierte Wellenform der Lichtquelle LD ausschließlich durch das Modulationssignal WSP bestimmt. Daher bleibt die optische Wellenform unbeeinflusst, selbst wenn ein Versatz bzw. Schräglauf zwischen den zwei Signalen (WSP und STEN) existiert, die von dem LD-Modulationssignal-Generator 10 ausgegeben werden, und die Aufzeichnungsmarken können auf dem Informations-Aufzeichnungsmedium genau ausgebildet werden.
  • Entsprechend kann der LD-Modulationssignal-Generator 10 durch eine andere integrierte Schaltung als die der LD-Treibereinheit 12 ausgebildet werden. Mit anderen Worten kann die integrierte LD-Modulationssignal-Generator-Schaltung 2 und die integrierte LD-Treiber-Schaltung 3 aus getrennten integrierten Schaltungen hergestellt werden, und jede der integrierten Schaltungen 2 und 3 kann durch einen Halbleiterprozess hergestellt werden, der geeignet ist, um die gewünschten Schaltungs-Charakteristika zu erhalten. Entsprechend ist es möglich, eine Lichtquellen-Treibereinheit zu realisieren, die eine hohe Leistung bei niedrigen Kosten aufweist.
  • Mit anderen Worten werden eine Hochgeschwindigkeits-Operation und eine Hochgeschwindigkeits-Dichte von dem LD-Modulationssignal-Generator 10 erfordert, und der genaue CMOS-Prozess ist geeignet, um den Modulationssignal-Generator herzustellen. Andererseits wird die LD-Treibereinheit 12 mit der Lichtquelle LD verbunden, welche bei einer Spannung von 1 V bis mehrere V arbeitet, und ein hoher Spannungsfestigkeits-Prozess (zum Beispiel 5 V oder 3,3 V) ist erforderlich. Es ist normalerweise schwierig, eine hohe Spannungsfestigkeit in dem Falle des extrem genauen CMOS-Prozesses zu realisieren, da die Spannungsfestigkeit nur etwa 1,8 V in dem Fall eines CMOS-Prozesses von 0,8 μm beträgt. Aber entsprechend dieser Ausführungsform kann der LD-Modulationssignal-Generator 10 und die LD-Treibereinheit 12 durch unterschiedliche Prozesse hergestellt werden, die geeignet sind, die gewünschten Charakteristika zu erhalten.
  • [PD-Verstärker]
  • Der PD-Verstärker 126, gezeigt in 29, führt eine Offset-Einstellung und eine Verstärkungs-Einstellung in Bezug auf das Detektionssignal aus, welches von der Überwachungs-Licht-Empfangseinheit empfangen wird, welche einen Abschnitt des Lichtes überwacht, das von der Lichtquelle 102 emittiert wird.
  • Die Überwachungs-Licht-Empfangseinheit kann aus einem ersten Typ bestehen, welcher einen Strom als das Detektionssignal ausgibt, indem der Lichtabschnitt durch einen Fotodetektor oder Ähnliches überwacht wird, und einen zweiten Typ, welcher eine Spannung aus dem Detektionssignal ausgibt, indem der Lichtabschnitt durch einen Fotodetektor oder Ähnliches überwacht wird, und wandelt den ausgegebenen Strom des Fotodetektors durch einen eingebauten Strom-zu-Spannungs(I/V)-Wandler um.
  • Diese Ausführungsform kann beide Typen von Überwachungs-Licht-Empfangseinheiten bewältigen, indem die Eingabe durch einer Multiplexer (MUX) 148 ausgewählt wird. Mit anderen Worten gibt der Multiplexer 148 die Ausgabe der Überwachungs-Licht-Empfangseinheit des ersten Typs aus, die über einen Strom-zu-Spannungs(I/V)-Wandler 147 empfangen wird, und gibt die Ausgabe der Überwachungs-Licht-Empfangseinheit aus, die von dem zweiten Typ direkt empfangen wird.
  • Ein Addierer 150 addiert oder subtrahiert eine Offset-Spannung, die von einem Offset-D/A-Wandler 149 in Bezug auf die Ausgabe des Multiplexers 148 zugeführt wird. Ein Verstärkungs-Schaltungs-Verstärker 151 stellt die Verstärkung der Ausgabe des Addierers 150 ein, welche von dem Offset eingestellt wird, indem die Verstärkung auf 1-, 4-, 8- oder 16-mal geschaltet wird, abhängig von einem Verstärkungs-Schalt-Signal PDGain. Im Allgemeinen unterscheiden sich die Lichtmenge, die für die Wiedergabe verwendet wird, und die Lichtmenge, die für die Aufzeichnung verwendet wird, deutlich, sodass der Verstärkungs-Schaltungs-Verstärker 151 die Verstärkung zwischen dem Aufzeichnen und der Wiedergabe schalten kann.
  • Ein Strom Ipd, der von einem Fotodetektor PD als Antwort auf das detektierte Licht ausgegeben wird, kann basierend auf der folgenden Formel (12) berechnet werden, wobei α eine Licht-Auslastungs-Effizienz in Bezug auf ein Licht (Lichtmenge) Po bezeichnet, die von der Lichtquelle LD emittiert wird, und S eine Licht-Empfangs-Empfindlichkeit des Fotodetektors PD bezeichnet. Ipd = α·S·Po (12)
  • Außerdem kann ein Überwachungssignal Imon, das von dem Verstärkungs-Schaltverstärker 151 ausgegeben wird, basierend auf der folgenden Formel (13) berechnet werden, wobei Giv eine Umwandlungs-Verstärkung des Strom-Spannungs-Wandler 147 oder des eingebauten Strom-Spannungs-Wandler der Überwachungs-Licht-Empfangseinheit bezeichnet, Gpd bezeichnet die Verstärkung des Verstärkungs-Schaltverstärkers 151 und Kpd = Giv·α·S. In diesem Fall wird um der Einfachheit willen die Offset-Spannung, die von dem Offset-D/A-Wandler 149 zugeführt wird, weggelassen. Imon = Gpd·Giv·Ipd = Gpd·Kpd·Po (13)
  • Wenn die Überwachungs-Licht-Empfangseinheit zur Überwachung des Lichtes, das von der Lichtquelle LD1 emittiert wird, und die Überwachungs-Licht-Empfangseinheit, um das Licht zu überwachen, das von der Lichtquelle LD2 emittiert wird, getrennt bereitgestellt werden, werden zwei Eingaben in den PD-Verstärker 126 bereitgestellt. Die Detektionssignale von den zwei Überwachungs-Licht-Empfangseinheiten werden den zwei Eingaben des PD-Verstärkers 126 zugeführt und der PD-Verstärker 126 wählt das Detektionssignal von der Überwachungs-Licht-Empfangseinheit aus, welches das Licht überwacht, das von der Lichtquelle LD emittiert wird, die Licht emittiert.
  • [Vorstrom-Steuerung]
  • Die Vorstrom-Steuerung 127, gezeigt in 29, steuert einen Vorstrom Iapc, der ausgegeben wird, sodass das Überwachungssignal Imon, das von dem PD-Verstärker 127 zugeführt wird, mit dem Referenzsignal Itarget übereinstimmt, welches von dem Soll-Stufen-Signal Dtarget erzeugt wird, das von der Ablaufsteuerung 121 zugeführt wird. Bei dieser Aus führungsform kann der Vorstrom Iapc durch eines der folgenden drei Steuerungsverfahren (1) bis einschließlich (3) gesteuert werden.
  • (1) Mittelwert-Steuerungsverfahren
  • Entsprechend dieses Steuerungsverfahrens werden die Modulationsdaten DmodL und DmodH als die zwei Soll-Stufen-Signale Dtarget, zugeführt und das Referenzsignal Itarget proportional und die Menge des Lichtes, die von der Lichtquelle LD emittiert wird, wird durch einen P-B D/A-Wandler 152, einen P-P D/A-Wandler 153 und einen Schalter 154 erzeugt.
  • Der P-B D/A-Wandler 152, der P-P D/A-Wandler 153 und der Schalter 154 arbeiten ähnlich wie der Pp D/A-Wandler 140, der Ptp D/A-Wandler 141 und der Schalter 142, die oben beschrieben wurden.
  • Die folgende Formel (14) steht zwischen dem Licht Po, das von der Lichtquelle LD emittiert wird, und dem Referenzsignal Itarget, wobei K eine Proportionalitätskonstante bezeichnet. Itarget = K·Po (14)
  • Die Proportionalitätskonstante K wird bestimmt, indem die Skala des P-B D/A-Wandlers 152 und des P-P D/A-Wandlers 153 durch einen Vorspannungs-Skala-D/A-Wandler 170 eingestellt wird, und die Skala so voreingestellt wird, dass eine Beziehung K = Kpd besteht. Da ein Koeffizient Kpd abhängig von der Licht-Auslastungs-Effizienz α der Licht-Empfangseinheit PD variiert, die in Bezug auf das Licht Po verwendet wird, das von der Lichtquelle LD emittiert wird, und Inkonsistenzen der Licht-Empfangs-Empfindlichkeit S, ist es wünschenswert, die Skala zu dem Zeitpunkt der anfänglichen Einstellung einzustellen. Außerdem wird ein Vorspannungs-Skalen-Einstellungswert BiasScale abhängig von der Verstärkung Gpd des Verstärkungs-Schaltverstärkers 151 variiert.
  • Da das Referenzsignal Itarget die Soll-Lichtmenge, die von der Lichtquelle LD emittiert werden soll, anzeigt, kann die Lichtquelle LD so gesteuert werden, um bei dieser Sollwert-Menge zu emittieren, indem das Überwachungssignal Imon so gesteuert wird, um mit dem Referenzsignal Itarget übereinzustimmen.
  • Ein Fehler-Verstärker 155 verstärkt einen Fehler (oder Differenz) zwischen dem Referenzsignal Itarget und dem Überwachungssignal Imon und führt ein Fehlersignal einem Abtast-Halte-(S/H)Integrierglied 156 zu, das in der nächsten Stufe bereitgestellt wird.
  • Das Abtast-Halte-(S/H)Integrierglied 156 integriert das Fehlersignal von dem Fehler-Verstärker 155 und gibt den Vorstrom Iapc aus. Entsprechend dieses Steuerungsverfahrens führt das Abtast-Halte-(S/H)Integrierglied 156 immer eine Integrations-Operation aus.
  • Eine Steuerungsgeschwindigkeit kann durch ein Signal SRSel variiert werden, das dem Fehler-Verstärker 155 zugeführt wird. Insbesondere wird die Steuerungsgeschwindigkeit variiert, indem der Lade- und Entlade-Strom (zum Beispiel der ausgegebene Strom des Fehler-Verstärkers 155) variiert wird, der dem Abtast-Halte-Integrierglied 156 zugeführt wird. In diesem Fall ist es möglich, die Steuerungsgeschwindigkeit auf einen optimalen Wert zum Zeitpunkt der Aufzeichnung und zum Zeitpunkt der Wiedergabe einzustellen. Ein Bereich, in welchem der Lade- und Entlade-Strom eingestellt werden kann, kann durch ein Signal R-Cont eingestellt werden, das dem Fehler-Verstärker 155 zugeführt wird.
  • 36 ist ein Zeitablaufdiagramm, das Signalwellenformen zeigt, um die Operation der Vorstrom-Steuerung 127 zu erklären, die in 29 gezeigt ist. In 36 zeigt (a) die optische Wellenform P, d.h. die Wellenform des Lichts, das von der Lichtquelle LD emittiert wird, und (b) zeigt das Überwachungssignal Imon. Um der Einfachheit willen wird angenommen, dass das Band durch die Licht-Empfangseinheit PD, die verwendet wird, begrenzt wird. In 36(b) bezeichnet eine gestrichelte Linie einen Mittelwert.
  • Wie in 36 gezeigt, ändert sich, wenn die Ausstrahlungsleistung oder der Tastgrad verändert wird, der Mittelwert. In diesem Fall ist das herkömmliche Verfahren zur Steuerung eines Fehlers relativ zu einem vorher festgelegten Mittelwert, welcher im Voraus berechnet wird, nicht in der Lage, eine genaue Vorspannungs-Steuerung auszuführen.
  • In 36 zeigt (c) das Referenzsignal Itarget, welches eine Wellenform proportional zur ausgestrahlten Wellenform aufweist, wie oben beschrieben. In 36(c) bezeichnet eine gestrichelte Linie ein Signal in einem Vorspannungs-Steuerungs-Band.
  • Wenn das Referenzsignal proportional zu der ausgestrahlten Wellenform erzeugt wird und dieses Referenzsignal zur Fehler-Steuerung verwendet wird, ist es möglich, eine genaue Vorspannungs-Steuerung auszuführen, selbst wenn der Mittelwert sich aufgrund der Änderung der Ausstrahlungsleistung oder des Tastgrades ändert.
  • (2) Abtast-Halte-Steuerungs-Verfahren
  • Entsprechend dieses Steuerungsverfahrens führt das Abtast-Halte-Integrierglied 156 die Integrationsoperation aus, um die Vorstrom-Steuerung während des Abtasten als Antwort auf ein Signal ApcSmp während einer Hoch-Level-Periode zum Beispiel des Signals ApcSmp auszuführen. Das Abtast-Halte-Integrierglied 156 hält den Vorstrom Iapc, d.h. einen Steuerungswert während des Haltens.
  • Entsprechend integriert das Abtast-Halte-Integrierglied 156 die Ausgabe des Fehler-Verstärkers 155 während des Haltens nicht, und eine Abweichung oder Ähnliches des Steuerungswertes, verursacht durch einen Schaltungs-Offset des Fehler-Verstärkers 155 kann reduziert werden.
  • Außerdem kann das Referenzsignal Itarget ähnlich zu dem obigen Steuerungsverfahren (1) erzeugt werden, aber es ist ebenfalls möglich, ein konstantes Referenzsignal Itarget entsprechend der Soll-Ausstrahlungsleistung während des Abtastens zu verwenden.
  • Bei dieser Ausführungsform wird das Signal ApcSmp durch die Ablaufsteuerung 121 basierend auf dem LD-Modulationssignal und dem Zustandssignal unter der Steuerung der Zustandsmaschinen erzeugt.
  • Das Signal ApcSmp ist in 30(i) gezeigt. Die Hoch-Level-Periode des Signals ApcSmp bezeichnet die Abtastperiode (Zeit) und die Niedrig-Level-Periode des Signals ApcSmp bezeichnet die Halteperiode (Zeit). Das Signal ApcSmp steigt auf die hohe Stufe an, wenn das Zustandssignal state0 state0 = SPe ist, und das Zustandssignal STEN2 die niedrige Stufe aufweist, in Synchronität mit der ansteigenden Kante des LD-Modulationssignals WSK. Weiter fällt das Signal SpcSmp auf die niedrige Stufe, wenn das Zustandssignal state0 state0 = SPe ist und das Zustandssignal STEN2 die hohe Stufe aufweist, in Synchronität mit der nächsten ansteigenden Kante des LD-Modulationssignals WSK. In diesem Fall ist es nicht notwendig, Signallinien neu zu addieren. Andernfalls ist die Operation, wenn das Steuerungsverfahren (2) ausgeführt wird, dieselbe, wie das Steuerungsverfahren (1), das oben beschrieben wurde.
  • (3) Automatisches Strom-Steuerungs(ACC)-Steuerungsverfahren
  • Bei dieser Ausführungsform kann das ACC anstelle des APC ausgeführt werden. Entsprechend dieses Steuerungsverfahrens wird der Fehler-Verstärker 155 umgangen und die Ausgabe des P-B D/A-Wandlers 152 wird abhängig von ACC-Daten als der Vorstrom Iapc ausgegeben. In diesem Zustand wird, wenn die Ausgabe des P-B D/A-Wandlers 152 in dem Abtast-Halte-Integrierglied 156 gehalten wird, der Ausgangswert des Abtast-Halte-Integriergliedes 156 die gehaltenen ACC-Daten, wenn die Steuerungs- Betriebsart zu einer anderen Steuerungs-Betriebsart schaltet (APC-Steuerungs-Betriebsart entsprechend des Steuerungsverfahrens (1) oder (2), oben beschrieben), und der Vorsprung Iapc wird nicht diskontinuierlich. Als ein Ergebnis ist es möglich, die Lichtquelle LD davor zu bewahren, eine übermäßige Lichtmenge zu emittieren, oder AUS zu schalten, wenn die Steuerungs-Betriebsart geschaltet wird.
  • Andererseits wird, wenn von dem APC-Steuerungs-Betriebsart zu der ACC-Steuerungs-Betriebsart geschaltet wird, der Vorstrom Iapc überwacht, und als die ACC-Daten eingestellt. Das Schalten der Steuerungs-Betriebsart kann durch ein Signal ACCSel angewiesen werden.
  • Bei dieser Ausführungsform ist es möglich, den externen Vorstrom Iext an einen Multiplexer (MUX) 175 anzulegen, gezeigt in 29, anstelle den Vorstrom Iapc von dem Abtast-Halte-Integrierglied 156 zuzuführen. Obwohl die Veranschaulichung hiervon in 29 weggelassen wird, ist es in diesem Fall möglich, den externen Vorstrom Iext in dem Abtast-Halte-Integrierglied 156 zu halten, ähnlich, wie oben beschrieben, sodass es möglich ist, schnell und positiv zu der Vorstrom-Steuerung 127 zu schalten.
  • 37 ist ein System-Blockdiagramm, das eine andere Anordnung der Vorstrom-Steuerung 127 zeigt, die in 29 gezeigt ist.
  • Ein Ziel-Stufen-Signal Dtarget2 wird durch Schalten der Modulationsdaten DmodL und DmodH durch das Modulationssignal MOD erzeugt und dem Vorspannungs-D/A-Wandler 171 zugeführt, gezeigt in 37. Der Vorspannungs-D/A-Wandler 171 erzeugt ein Referenzsignal Itarget, welches ein Mittelwert der Lichtmenge ist, die von der Lichtquelle LD emittiert werden soll.
  • Der Vorspannungs-D/A-Wandler 171 wird bereitgestellt, um den Mittelwert der Lichtquelle zu erzeugen, die von der Lichtquelle LD emittiert werden soll, und braucht nicht mit einer hohen Geschwindigkeit betrieben zu werden, wie in dem Fall des Pp D/A-Wandlers 140 und de Ptp D/A-Wandlers 141 des Daten-Modulators 123.
  • Entsprechend dieser Ausführungsform wird die Anordnung zum Erzeugen des Referenzsignales Itarget vereinfacht, und die Antwortgeschwindigkeit des D/A-Wandlers kann reduziert werden. Als ein Ergebnis ist es möglich, die Chip-Größe und den Stromverbrauch der Lichtquellen-Treibereinheit zu reduzieren.
  • Die anderen Elemente der Vorstrom-Steuerung 127, gezeigt in 37, arbeiten ähnlich zu den entsprechenden Elementen, die in 29 gezeigt sind, und jedes der Steue rungsverfahren (1) bis einschließlich (3), kann auf eine ähnliche Art und Weise zu der obigen angewendet werden.
  • [Differenzielle Quantenausbeuten-Steuerung]
  • Die differenzielle Quantenausbeuten-Steuerung 128, gezeigt in 29, detektiert die differenzielle Quantenausbeute η der Lichtquelle LD (Lichtquelle LD1 oder LD2), welche angetrieben wird, und steuert die Skala Scale des LD-Modulationsstromes, abhängig von dem detektierten Ergebnis. Diese Steuerung wird ausgeführt, indem eine Differenz zwischen den Lichtmengen detektiert wird, die an zwei vorher festgelegten Punkten ausgestrahlt werden, wobei die Differenz und ein Referenzwert η target verglichen werden, und der Wert der Skala Scale basierend auf dem Vergleichsergebnis erhöht oder erniedrigt wird.
  • Eine Abtast-Halte-(S/H)-Schaltung 157 tastet und hält das Überwachungssignal Imon abhängig von einem Abtastsignal EtaSmp ab, wenn das Licht bei einer Referenz-Stufe P1 ausgestrahlt wird. Eine Differenzeinheit 158 erzeugt ein Differenzsignal, das eine Differenz zwischen einer Ausgabe der Abtast-Halte-(S/H)-Schaltung 157 und dem Überwachungssignal Imon anzeigt. Ein etaref-D/A-Wandler 159 gibt den Referenzwert η target aus.
  • Ein Vergleicher 161 vergleicht das ausgegebene Differenzsignal der Differenzeinheit 158 und den Referenzwert η target und führt einem Zähler 162 ein Signal Up zu, wenn das Differenzsignal kleiner ist als der Referenzwert η target, und ein Signal Down, wenn das Differenzsignal größer ist, als der Referenzwert η target.
  • Ein Vergleichs-Zeitablauf des Vergleichers 161 wird entsprechend eines Signals CompCK gesteuert und der Vergleich wird an der ansteigenden Kante des Signals CompCK gestartet.
  • Der Zähler 162 zählt als Antwort auf das Signal Up hoch und zählt als Antwort auf das Signal Down herunter. Ein gezählter Wert des Zählers 162 wird als Antwort auf eine abfallende Kante des Signals CompCK aktualisiert. Der gezählte Wert des Zählers 162 wird dem Daten-Modulator 123 als das Signal Scale zugeführt und die von der Lichtquelle LD emittierte Lichtmenge wird abhängig von dem Signale Scale erhöht oder erniedrigt. Ein Aufzeichnungs-Startwert PScale oder ein Wiedergabe-Startwert RScale wird als ein anfänglich gezählter Wert des Zählers 162 eingestellt.
  • Obwohl eine Veranschaulichung hiervon in 29 weggelassen wird, kann ein Mittelungs-Mittel (oder Abschnitt) bereitgestellt werden, um den gezählten Wert zu mitteln, und ein bewegender Mittelwert des gezählten Werts kann als das Signal Scale verwendet werden. In diesem Fall ist es möglich, eine Oszillation des Steuerungswertes (Scale) durch das Mitteln zu verhindern. Weiter kann ein unempfindliches Band in dem Vergleicher 161 bereitgestellt werden, um weder die Signale Up als auch Down auszugeben, wenn die zwei verglichenen Signale ungefähr übereinstimmen, und Effekte, ähnlich zu den obigen, können in diesem Fall erhalten werden.
  • Außerdem kann der Skalenwert des etaref D/A-Wandlers 159 durch die Voreinstellungs-Skalen-D/A-Wandler 170 eingestellt werden. Die Beziehung des Lichtes Po, das von der Lichtquelle LD emittiert wird, und das Überwachungssignal Imon wird durch die Formel (13) beschrieben, die oben beschrieben wurde, und der Koeffizient Kpd variiert abhängig von der Licht-Ausnutzungseffizienz α der Licht-Empfangseinheit PD, die in Bezug auf das Licht Po verwendet wird, das von der Lichtquelle LD emittiert wird, und die Inkonsistenz der Licht-Empfangs-Empfindlichkeit S.
  • Mit anderen Worten variiert der Referenzwert η target für jede individuelle Lichtquellen-Treibereinheit, aber es ist möglich, die Inkonsistenzen in den Referenzwerten η target durch Anpassung des Skalenwerts des etaref D/A-Wandlers 159 basierend auf der Ausgabe des Vorspannungs-Skala-D/A-Wandlers 170 abzufangen. Daher ist es natürlich möglich, den Referenzwert η target abhängig von dem Koeffizienten Kpd zu berechnen und einzustellen.
  • Wie oben beschrieben stellt der Vorspannungs-Skala-D/A-Wandler 170 ebenfalls das Referenzsignal Itarget in der Vorstrom-Steuerung 127 ein. Somit können die Einstellungen des Skalenwertes und des Referenzsignals Itarget zur selben Zeit gemacht werden, um den Einstellungsprozess zu vereinfachen.
  • Als nächstes erfolgt eine Beschreibung eines Steuerungsverfahrens zum Steuern der differenziellen Quantenausbeute η.
  • Es erfolgt eine Beschreibung des Steuerungsverfahrens während der Aufzeichnungsoperation in Bezug auf das Informations-Aufzeichnungsmedium vom Phasen-Wechsel-Typ, indem auf die Signalwellenformen Bezug genommen wird, die in 30 gezeigt sind.
  • Wie in 30(c) gezeigt, treibt dieses Steuerungsverfahren die Lichtquelle LD bei einer η-Detektions-Leistung P2 während einer vorher festgelegten Zeitspanne innerhalb des Langraums der optischen Wellenform an, wie durch eine gestrichelte Linie (B) bezeichnet ist. Die Abtast-Halte-(S/H)-Schaltung 157 führt das Abtasten während dieser vorher festgelegten Zeitspanne aus. Das Abtastsignal EtaSmp ist in 30(j) gezeigt.
  • Außerdem vergleicht der Vergleicher 161 während der Ausstrahlung bei der Löschleistung P1 danach das ausgegebene Differenzsignal der Differenzeinheit 158 und den Referenzwert η target als Antwort auf das Signal CompCK, gezeigt in 30(k). Mit anderen Worten wird die differenzielle Quantenausbeute η basierend auf der Differenz zwischen den Leistungen P1 und P2 detektiert.
  • Normalerweise gibt es in dem Fall des Informations-Aufzeichnungsmediums vom Phasen-Wechsel-Typ, wie zum Beispiel der CD-RW-Platte, quasi keine Verschlechterung in der Aufzeichnungs-Charakteristik in Bezug auf eine leichte Variation der Löschleistung.
  • Da die Variation der differenziellen Quantenausbeute η hauptsächlich durch eine Temperaturänderung verursacht wird, kann das Steuerungsband hiervon langsam sein und die Lichtemission bei der speziellen Leistung P2 tritt nicht oft auf. Daher bleibt die Aufzeichnungs-Leistung durch dieses Steuerungsverfahren unbeeinflusst.
  • Weiter ist es möglich, die Abtastfrequenz zu erhöhen, um die Steuerungsgeschwindigkeit zu erhöhen, nur in einem Fall, indem es eine Möglichkeit gibt, dass der Anfangswert PScale der Skala Scale abgeleitet wird, und zwar sofort nach dem Start der Aufzeichnung. In diesem Fall ist es möglich, die Variation der differenziellen Quantenausbeute η zu steuern, ohne die Aufzeichnungsleistung zu beeinflussen, sodass die Lichtquelle LD die gewünschte Lichtmenge emittieren wird.
  • Die Steuerungssignale, wie zum Beispiel die Signale EtaSmp und CompCK können durch die Ablaufsteuerung 121 von dem LD-Modulationssignal und dem Zustandssignal zum Beispiel auf die folgende Art und Weise erzeugt werden.
  • Zuerst werden das LD-Modulationssignal WSP und das Zustandssignal STEN erzeugt, gezeigt in 30(f) und 30(e-1), und zwar bei Zeitabläufen, die durch gestrichelte Linien bezeichnet sind, wie durch einen Bereich gezeigt ist, der durch eine Einpunkt-Strichpunktlinie (C) in 30 umgeben ist, und zwar in Synchronität mit dem Licht-Emissions-Zeitablauf bei der gewünschten η-Detektions-Leistung P2. Das Zustandssignal STEN2, gezeigt in 30(e-2) wird von dem LD-Modulationssignal WSP und dem Zustandssignal STEN erzeugt und wird durch gestrichelte Linien innerhalb des Bereiches angezeigt, der durch eine Einpunkt-Strichpunktlinie (C) umgeben ist. In diesem Zustand führen die Zustandsmaschinen SMa und Smb der Ablaufsteuerung 121 die folgenden Zustandsübergänge durch.
  • {Zustandsmaschine SMa}
  • In dem Zustand SPe, wenn das Zustandssignal STEN2 die niedrige Stufe aufweist und das LD-Modulationssignal WSP auf die hohe Stufe zum Zeitpunkt t13 ansteigt, wird ein Übergang zu dem Zustand SPe1 ausgeführt. In diesem Zustand wird die η-Detektions-Leistung P2 (= Peta) für eine vorher festgelegte Zeitspanne als das Modulationssignal entsprechend der endgültigen Grund-Puls-Leistung Pcl ausgegeben.
  • Mit anderen Worten erfolgt die Lichtemission bei der η-Detektions-Leistung P2 für die vorher festgelegte Zeitspanne, wenn das LD-Modulationssignal WSP die niedrige Stufe in diesem Zustand aufweist (Peta).
  • Außerdem wird das Signal EtaSmp auf die hohe Stufe eingestellt, um das Abtasten anzuzeigen. Ein Übergang wird durchgeführt, um zu dem Zeitpunkt t15 zu dem Zustand SPe zurückzukehren, wenn das LD-Modulationssignal WSP beim nächsten Mal auf die hohe Stufe ansteigt. Außerdem wird das Signal CompCK auf die hohe Stufe in Synchronität mit dem Zustandsübergang eingestellt, und das Signal CompCK wird auf die niedrige Stufe eingestellt, wenn ein Übergang als nächstes in den Zustand SPb erfolgt. Die Operation der Zustandsmaschine SMa, die danach ausgeführt wird, ist dieselbe, wie in dem normalen Fall.
  • {Zustandsmaschine SMb}
  • Der Zustand bleibt bei dem Zustand SPe, da zu dem Zeitpunkt t12, wenn das LD-Modulationssignal WSP auf die niedrige Stufe fällt, da das Zustandssignal STEN die niedrige Stufe aufweist. Dasselbe gilt zum Zeitpunkt t14. Wenn das LD-Modulationssignal WSP zum Zeitpunkt t16 auf die niedrige Stufe fällt, erfolgt ein Übergang in den Zustand Ptp, da das Zustandssignal STEN die hohe Stufe aufweist. Die Operation der Zustandsmaschine SMb, die danach ausgeführt wird, ist dieselbe, wie in dem normalen Fall.
  • [Hochfrequenz-Modulator]
  • Im Allgemeinen wird in optischen Plattenlaufwerken das Hochfrequenz-Multiplexing ausgeführt, um die Modulation dazu zu bringen, ein Hochfrequenz-Signal zu dem Zeitpunkt der Wiedergabe zu verwenden, um das Rauschen der Lichtquelle in dem Licht zu unterdrücken, das von dem Informations-Aufzeichnungsmedium reflektiert wird.
  • Der Hochfrequenz-Modulator 130, gezeigt in 29, erzeugt den Offset-Strom Ihfmofs, welcher an den Vorstrom angelegt wird, bei einem Hochfrequenz-Multiplexing mit einem Hochfrequenz-Multiplexing-Signal HFMOD. Der Hochfrequenz-Modulator 130 arbeitet als ein Hochfrequenz-Signal-Erzeugungsmittel (oder Abschnitt).
  • Bei dieser Ausführungsform wird die Hochfrequenz-Modulation selbst ausgeführt, wobei der Daten-Modulator 123 verwendet wird. Entsprechend wird die Operation des Daten-Modulators 123 zu dem Zeitpunkt des Hochfrequenz-Multiplexing ebenfalls unten beschrieben.
  • Ein spannungsgesteuerter Oszillator (VCO) 164, gezeigt in 29, erzeugt das Hochfrequenz-Multiplexing-Signal HFMOD, welches eine Frequenz aufweist, die von einem Frequenz-Einstellungs-Signal abhangt, das von einem Freq-D/A-Wandler 163 ausgegeben wird.
  • Ein Multiplexer (MUX) 165 gibt selektiv das Hochfrequenz-Multiplexing-Signal HFMOD aus, oder das ausgegebene Modulationssignal MOD der Ablaufsteuerung 121, abhängig von einem Signal HF-ON. Das Signal, das von dem Multiplexer 165 ausgegeben wird, wird dem Daten-Modulator 123 zugeführt.
  • Um der Einfachheit willen wird angenommen, dass das Hochfrequenz-Multiplexing-Signal HFMOD von dem Multiplexer 165 selektiv ausgegeben wird, da die Beschreibung der Operation zu dem Zeitpunkt des Hochfrequenz-Multiplexing erfolgt.
  • Der Offset-Strom Ihfmofs, der addiert werden soll, wird durch einen HFB-D/A-Wandler 166 und einen Pufferverstärker 167 erzeugt, und ein Schalter 168 wird durch das Signal HF-ON geschaltet, welcher bestimmt, ob oder ob nicht, der Offset-Strom Ihfmofs an den Strom-Addierer 124 angelegt werden soll. Der HFB-D/A-Wandler 166, der Pufferverstarker 167, der Schalter 168 und der Strom-Addierer 124 arbeiten als ein Mittel (oder Abschnitt), um den Offset-Strom zu dem Vorstrom zu addieren. Obwohl in 29 nicht gezeigt, kann, wenn kein Hochfrequenz-Multiplexing ausgeführt wird, der spannungsgesteuerte Oszillator (VCO) angewiesen werden, eine Oszillation zu stoppen, indem das Signal HF-ON verwendet wird, um einen unnötigen Leistungsverbrauch zu unterdrücken.
  • Zu dem Zeitpunkt des Hochfrequenz-Multiplexing arbeitet der Daten-Modulator 123 wie folgt.
  • In diesem Fall werden Daten entsprechend der Grundstufe und der Top-Stufe als die Modulationsdaten DmodL und DmodH zugeführt und der Pp D/A-Wandler 140 und der Ptp D/A-Wandler 141 geben jeweils Ströme Ibtm und Itop aus. Es ist möglich, den Modulationsgrad zu ändern, indem die Modulationsdaten geändert werden.
  • Der Schalter 142 erzeugt den Modulationsstrom Imod entsprechend des Hochfrequenz-Multiplexing-Signals HFMOD.
  • Der LD-Treiberstrom ILD wird basierend auf der Formel (11) wie oben beschrieben berechnet, und die optisch modulierte Wellenform wird so, wie in 38 gezeigt. 38 ist ein Diagramm, das die optisch modulierte Wellenform zu dem Zeitpunkt des Hochfrequenz-Multiplexing zeigt. In 38 wird der Verstärkungsfaktor Ai des Stromtreibers 125 der Einfachheit willen weggelassen. Weiter werden in 38 dieselben Bezeichnungen wie in 31 verwendet. Der Vorstrom Ibias wird so gesteuert, dass Pavg, die mittlere Lichtmenge, gleich Ptarget wird, der Ziel-Lichtmenge.
  • Außerdem wird angenommen, dass der Skalenwert des Pp D/A-Wandlers 140 und des Ptp D/A-Wandlers 141 durch das Signal Scale eingestellt wird, ähnlich wie oben beschrieben, und die differenzielle Quantenausbeuten-Steuerung 128 führt keine Steuerungsoperationen während der Wiedergabe aus, der Anfangswert RScale des Signals Scale zum Zeitpunkt der Wiedergabe wird auf einen konstanten Wert eingestellt.
  • [Gleichstromumrichter]
  • Ein Gleichstromumrichter 132, gezeigt in 29, wandelt die Stromversorgungsspannung um, die von der integrierten LD-Treiber-Schaltung 3 zu einer internen Stromversorgungsspannung zugeführt wird, die den verschiedenen Teilen der integrierten LD-Treiber-Schaltung 3 zugeführt werden soll. Der Wert der internen Stromversorgungsspannung wird durch ein Signal PwrReg eingestellt. Der Gleichstromumrichter 132 arbeitet als ein Spannungs-Umwandlungs-Mittel (oder Abschnitt).
  • Um die integrierte LD-Treiber-Schaltung 3 bei der hohen Geschwindigkeit zu betreiben, ist es wünschenswert, die integrierte LD-Treiber-Schaltung 3 durch einen genauen CMOS-Prozess zu realisieren, und die integrierte LD-Treiber-Schaltung 3 in einer Umgebung einer tolerablen Spannung des CMOS-Prozesses zu betreiben, der verwendet wird.
  • Außerdem weist die Lichtquelle LD, welche normal angetrieben wird, eine Betriebsspannung von ungefähr 2 V bis 3 V auf, und eine optimale Stromversorgungsspannung der LD-Treibereinheit 12 beträgt ungefähr 3 V bis 4 V, da eine hohe Stromversorgungsspan nung den Stromverbrauch erhöhen würde, und ebenfalls die Hitze, die erzeugt wird, erhöhen würde.
  • Daher ist es, um diese Bedingungen zu erfüllen, wünschenswert, die integrierte LD-Treiber-Schaltung 3 durch einen 0,35 μm CMOS-Prozess zu realisieren, und die integrierte LD-Treiber-Schaltung 3 durch eine Stromversorgungsspannung von ungefähr 3 V bis 4 V zu betreiben.
  • Jedoch kann der optischen Informationsaufzeichnungs- und Wiedergabevorrichtung keine optimale Stromversorgungsspannung zugeführt werden. Zum Beispiel kann nur eine Stromversorgungsspannung von 5 V und/oder 12 V der optischen Informationsaufzeichnungs- und Wiedergabevorrichtung zugeführt werden. Aus diesem Grund ist es notwendig, die optimale Stromversorgungsspannung zu erzeugen, indem die Stromversorgungsspannung umgewandelt wird, aber die Anzahl der Stromversorgungslinien zur Zuführung des Stromes über das FPC würde sich in diesem Falle erhöhen. Andererseits ist es schwierig, einen Spannungswandler (oder Transformator) in dem optischen Aufnehmer bzw. Pickup bereitzustellen, und zwar aufgrund der begrenzten Raumverfügbarkeit in dem optischen Aufnehmer bzw. Pickup, welcher wünschenswert eine geringe Größe aufweist.
  • Obwohl die Betriebsgeschwindigkeit eines Transistors, der eine hohe Spannungsfestigkeit von 5 V aufweist, relativ langsam ist, kann der Spannungswandler durch Gebrauch eines derartigen Transistors zu niedrigen Kosten ausgebildet werden. Daher können die oben beschriebenen Unannehmlichkeiten durch Ausbilden des Gleichstromumrichters (Spannungswandler) 132 durch einen derartigen Transistor beseitigt werden, und indem der Gleichstromumrichter 132 in der integrierten LD-Treiber-Schaltung 3 bereitgestellt wird.
  • Durch Verwenden des Gleichstromumrichters (oder so genannter Schaltregler) wie der Spannungswandler, ist es möglich, den Umwandlungsverlust zu reduzieren und sowohl den Stromverbrauch als auch die hierdurch erzeugte Wärmemenge zu reduzieren.
  • Weiter ist es möglich, da der Gleichstromumrichter 132 den Wert der inneren Stromversorgungsspannung als Antwort auf das Signal PwrReg einstellen kann, die optimale Stromversorgungsspannung leicht einzustellen.
  • Ein Gleichstromumrichter (Spannungswandler) 131, gezeigt in 29, wird als eine Eingabe-/Ausgabe-Schnittstelle in Bezug auf externe Teile der integrierten LD-Treiber-Schaltung 3 bereitgestellt. Daher ist es möglich, verschiedene Schnittstellenspannungen zu bewältigen, ohne dass die Anzahl der Stromversorgungslinien des FCP ansteigen muss.
  • In der hierzu gegebenen Beschreibung wird angenommen, dass die optische Wellenform so ist, wie in 30(c) gezeigt. Jedoch können andere optische Wellenformen durch geeignete Modifikationen des Zustandssignales STEN und Einstellungswerten erhalten werden.
  • 39 ist ein Zeitablaufdiagramm, das andere Wellenformen bei verschiedenen Teilen der integrierten LD-Treiber-Schaltung zeigt, die in 4 gezeigt ist. In 39 werden dieselben Bezeichnungen verwendet, wie in 30.
  • In dem Fall, der in 39 gezeigt ist, wird, wenn die Kanten-Positions-Steuerung nach den Aufzeichnungsmarken ausgeführt wird, eine Steuerung einer ersten Leistung Pep des Löschens, angezeigt durch eine gestrichelte Linie (iv) in 9, zu der Pulsbreiten-Steuerung addiert, statt die Steuerung der abschließenden Pulsleistung Plp und die Kühlungs-Puls-Leistung Pcl zu addieren.
  • Das LD-Modulationssignal WSP und das Zustandssignal STEN können erzeugt werden, wie in 39(f) und 39(e-1) gezeigt.
  • Grundsätzlich unterscheidet sich 39 von 30 dadurch, dass sich die Zeitabläufe der abfallenden Kanten des Zustandssignals STEN von denen von 30 unterscheiden.
  • Die Zustandsmaschinen SMa und Smb brauchen nur teilweise an die Übergangsbedingungen angepasst werden. Entsprechend ist es ausreichend, die Bedingungen der optischen Wellenform-Schwingungsart-Einstellung zu den Übergangsbedingungen zu addieren. Mit anderen Worten sollte in der Zustandsmaschine SMa, gezeigt in 32, der Zustandsübergang, gezeigt in (a) oder (b), abhängig von der optischen Wellenform-Schwingungsart gemacht werden. Die Ausstralungsleistung Pep entspricht in diesem Fall dem Zustand SPlp.
  • Daher ist es möglich, verschiedene optische Wellenformen zu erzeugen, in dem die Ausstrahlungsleistung entsprechend zu jedem Zustand der Zustandsmaschinen SMa und Smb und der Übergangsbedingungen der Zustandsmaschinen SMa und Smb variiert wird.
  • Als nächstes erfolgt eine detaillierte Beschreibung des LD-Modulationssignal-Generators 10 innerhalb der integrierten LD-Modulationssignal-Generator-Schaltung 2, indem auf 40 Bezug genommen wird. 40 ist ein System-Blockdiagramm, das die Anordnung des LD-Modulationssignal-Generators 10 zeigt, der in 4 gezeigt ist.
  • Der LD-Modulationssignal-Generator 10, gezeigt in 40, beinhaltet einen Phasenregelkreis-Abschnitt 410, um von dem Aufzeichnungs-Taktsignal WCK das Taktsignal PCK zu erzeugen, welches mit n Frequenz-multipliziert wird, und die Vielzahl der Takt signale, welche vorher festgelegte Phasendifferenzen aufweisen, von dem Taktsignal PCK, ein Lauflängen-Detektor 411, um die Lauflänge des Aufzeichnungsdatensignals Wdata zu detektieren, das von der Steuerung 19 zugeführt wird, wie in 4 gezeigt ist, und die Lauflängen-Daten(signale) Len0 bis einschließlich Len2 und das verzögerte Aufzeichnungsdatensignal dWdata auszugeben, welches durch Verzögerung des Aufzeichnungsdatensignals Wdata um eine vorher festgelegten Betrag erhalten wird, und eine Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Information-Halte-Einheit (Strategiespeicher) 412, um die Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen zu speichern, und die Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen entsprechend der Lauflängen-Daten Len0 bis einschließlich Len2, abhängig von dem verzögerten Aufzeichnungsdatensignal dWdata auszugeben.
  • Die Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informations-Halte-Einheit 412 arbeitet als ein Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informations-Haltemittel (oder Abschnitt). Die Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informations-Halte-Einheit 412 kann als ein Zeitablauf-Informations-Auswahlmittel (oder Abschnitt) arbeiten, wie später beschrieben werden wird.
  • Der LD-Modulationssignal-Generator 10 beinhaltet weiter einen Zeitablauf-Signal-Generator 413, um ein Modulations-Ablauf-Signal von den Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen zu erzeugen, die von der Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informations-Halteinheit 412 ausgegeben werden, einen Modulationssignal-Generator 414, um das LD-Modulationssignal WSP aus dem Modulations-Zeitablauf-Signal zu erzeugen, das von dem Zeitablauf-Signal-Generator 413 ausgegeben wird, einen Zustandssignal-Generator 415, um das Zustandssignal STEN aus dem Modulations-Zeitablauf-Signal zu erzeugen, das von dem Zeitablauf-Signal-Generator ausgegeben wird, einen Zustands-Befehls-Generator 416, um das Befehlssignal STCMD aus den Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen zu erzeugen, die von der Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informations-Halte-Einheit 412 ausgegeben werden, einen Abtastsignal-Generator (oder Abtast-Zeitablauf-Generator) 417, um das Abtastsignal für die APC-Steuerung entsprechend dem Abtast-Halte-System basierend auf dem Aufzeichnungsdatensignal Wdata zu erzeugen, und eine Steuerung 418, um Steuerungssignale zu verschiedenen Teilen des LD-Modulationssignal-Generators 10 als Antwort auf einen Steuerungsbefehl zuzuführen, der von der Steuerung 19 empfangen wird, gezeigt in 4.
  • Der Zeitablauf-Signal-Generator 413 und der Modulationssignal-Generator 413 arbeiten als ein Modulationssignal-Erzeugungsmittel (oder Abschnitt). Außerdem arbeitet der Zustandssignal-Generator 415 als ein Zustandsübergangs-Signal-Erzeugungsmittel (oder Ab schnitt). Die Ablaufsteuerung 121 arbeitet als ein Zustands-Steuerungsmittel (oder Abschnitt) und der Daten-Modulator 123 und die Strom-Treibereinheit 125 arbeiten als ein Lichtquellen-Treibermittel (oder Abschnitt). Die Ablaufsteuerung 121 kann ebenfalls als ein Ausstrahlungs-Stufen-Auswahl-Mittel (oder Abschnitt) arbeiten, um die Ausstrahlungsstufe der Lichtquelle LD auszuwählen. Der Zustands-Befehls-Generator 416 arbeitet als ein Befehlssignal-Erzeugungsmittel (oder Abschnitt).
  • Als nächstes erfolgt eine Beschreibung der inneren Anordnung und der Operation der verschiedenen Teile des LD-Modulationssignal-Generators 10, gezeigt in 40.
  • [Phasenregelkreis-Abschnitt]
  • Der Phasenregelkreis-Abschnitt 410 erzeugt das Taktsignal PCK durch Frequenz-Multiplizieren des Aufzeichnungs-Taktsignals WCK mit n und erzeugt ebenfalls die Vielzahl von Taktsignalen, welche vorher festgelegte Phasendifferenzen von dem Taktsignal PCK aufweisen. Bei dieser Ausführungsform werden 8 Taktsignale CK0 bis einschließlich CK7 erzeugt und das Taktsignal CK0 wird als das Taktsignal PCK betrachtet. Der Phasenregelkreis-Abschnitt 410 erzeugt ebenfalls ein Aufzeichnungs-Kanal-Taktsignal CKch, welches dem Aufzeichnungs-Kanal-Taktsignal CLK der oben beschriebenen Ausführungsform entspricht.
  • Ein 1/M-Frequenzteiler 420, eine Phasenvergleichsschaltung (PC) 421, ein Schleifenfilter 422, ein spannungsgesteuerter Oszillator (VCO) 423 und ein 1/N-Frequenzteiler 424 bilden eine Phasenregelkreis-Schaltung aus. Die Operation von jedem der Teile der Phasenvergleichsschaltung ist ähnlich zu der einer allgemeinen bekannten Phasenvergleichsschaltung, und eine detaillierte Beschreibung hiervon wird weggelassen.
  • Der 1/M-Frequenzteiler 420 frequenzteilt das Aufzeichnungs-Taktsignal WCK durch M. Das Frequenz-Teilungs-Verhältnis 1/M kann variabel eingestellt werden, zum Beispiel auf M = 2 oder 4, und entspricht einem Fall, in dem das Aufzeichnungs-Taktsignal WCK durch Frequenzteilung des Aufzeichnungs-Kanal-Taktsignals CKch zugeführt wird. Die Rauscherzeugung wird durch Übertragung des Aufzeichnungs-Taktsignals WCK bei einer reduzierten Frequenz reduziert.
  • Der spannungsgesteuerte Oszillator (VCO) erzeugt m Taktsignale, welche vorher festgelegte Phasendifferenzen zu dem Taktsignal PCK aufweisen. Bei dieser ersten Ausführungsform m = 8 und die 8 Taktsignale CK0 bis einschließlich CK7 werden erzeugt. Der spannungsgesteuerte Oszillator (VCO) 423 kann zum Beispiel durch einen Ringoszillator ausgebildet werden.
  • Der 1/M-Frequenzteiler 424 frequenzteilt eines der Taktsignale, die von dem Oszillator 204 ausgegeben werden, d.h., zum Beispiel das Taktsignal CKO durch N. Das Frequenzteilungs-Verhältnis 1/N des Frequenzteilers 424 kann variabel eingestellt werden, und N/M wird der Multiplikationskoeffizient n des Taktsignals PCK in Bezug auf das Aufzeichnungs-Taktsignal WCK.
  • Der M/N-Frequenzteiler 425 frequenzteilt das Taktsignal PCK durch N/M, um das Aufzeichnungs-Kanal-Taktsignal CKch zu erzeugen, und führt dieses Aufzeichnungs-Kanal-Taktsignal CKch zu verschiedenen Teilen des LD-Modulationssignals-Generators 10 zu.
  • Wie später beschrieben wird, wird das LD-Modulationssignal WSP erzeugt, indem die Taktsignale CK0 bis einschließlich CK7 als Referenzen verwendet werden. Mit anderen Worten kann die Pulsbreiten-Einstellungs-Auflösungsleistung des LD-Modulationssignals WSP eingestellt werden, indem die Frequenzteilungs-Verhältnisse 1/N und 1/M eingestellt werden.
  • Zum Beispiel wird angenommen, dass das zugeführte Aufzeichnungs-Taktsignal WCK bei derselben Frequenz übertragen wird, wie das Aufzeichnungs-Kanal-Taktsignal CKch und M = 4 und N = 16, die Frequenz des Taktsignals PCK wird viermal die Frequenz des Aufzeichnungs-Kanal-Taktsignals CKch und das LD-Modulationssignal WSP kann einer Pulsbreiten-Einstellungs-Auflösungsleistung erzeugt werden, welche in Bezug auf das Aufzeichnungs-Kanal-Taktsignal CKch 1/32 (= m M/N) beträgt. Dies wird als der Pulsbreiten-Einstellungs-Schritt oder einfach Schritt bezeichnet. In diesem speziellen Fall entsprechen 32 Schritte einer Kanal-Taktperiode.
  • [Lauflängen-Detektor]
  • Der Lauflängen-Detektor 411 detektiert die Lauflänge des Aufzeichnungsdatensignals Wdata, welches von der Steuerung 19 zugeführt wird, gezeigt in 4, und führt die Lauflängen-Daten Len0 bis einschließlich Len2 der Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informations-Halte-Einheit 412 zu. Das Aufzeichnungsdatensignal Wdata ist ein NRZ-invertiertes (NRZI) digitales Signal, das die Aufzeichnungsmarke durch eine Hoch-Level-Periode anzeigt, und einen Zwischenraum durch eine Niedrig-Level-Periode anzeigt. Mit an deren Worten detektiert der Lauflängen-Detektor 411 die Markenlänge und die Zwischenraumlänge der Aufzeichnungsdaten. Man nehme an, dass in diesem Fall ein Lauflängen-Signal Len1 eine Markenlänge anzeigt, ein Lauflängen-Signal Len0 eine unmittelbar fortschreitende Zwischenraumlänge anzeigt, und ein Lauflängen-Signal Len2 eine unmittelbare nachfolgende Zwischenraumlänge anzeigt.
  • Der Lauflängen-Detektor 411 wird abhängig von einer minimalen und einer maximalen Lauflänge des Aufzeichnungsdatensignals Wdata ausgelegt. Bei dieser Ausführungsform wird angenommen, dass die optische Informationsaufzeichnungs- und Wiedergabevorrichtung das Aufzeichnungsdatensignal Wdata auf dem DVD-Format-Informations-Aufzeichnungsmedium (DVD+RW-Platte, DVD-R-Platte, DVD-RAM-Platte oder Ähnliches) aufzeichnet, und das Aufzeichnungsdatensignal Wdata einer EFM+Modulation unterworfen wird. Mit anderen Worten wird die Lauflänge angenommen 3T bis 11T und 14T zu sein, wobei T die Kanal-Taktperiode bezeichnet. Der Lauflängen-Detektor 411 berücksichtigt eine vorher festgelegte Zeit, die notwendig ist, um die Lauflänge zu detektieren, die Verzögerungszeit der verschiedenen Schaltungen und Ähnliches, um Verzögerungen des Aufzeichnungsdatensignals Wdata um einen vorher festgelegten Betrag, um das verzögerte Datensignal dWdata auszugeben.
  • 41 ist ein System-Blockdiagramm, das die innere Anordnung des Lauflängen-Detektors 411 zeigt, der in 40 gezeigt ist. Außerdem ist 42 ein Zeitablaufdiagramm, das Signalwellenformen bei verschiedenen Teilen des Lauflängen-Detektors 411 zeigt, der in 41 gezeigt ist.
  • Wie in 41 gezeigt, beinhaltet der Lauflängen-Detektor 411 eine Verzögerungs-Schaltung 441, eine First-in-First-Out(FIFO)-Steuerung 442, einen Zähler 440, eine FIFO 443 und ein Register 444.
  • Der Zähler 440 zählt eine Lauflänge, d.h. die Hoch-Level-Periode und die Niedrig-Level-Periode des Aufzeichnungsdatensignals Wdata, gezeigt in 42(b), als Antwort auf das Aufzeichnungs-Kanal-Taktsignal CKch, gezeigt in 42(a), und gibt ein Zählsignal (Zählung) aus, gezeigt in 42(c).
  • Die Lauflängen-Daten, die durch den Zähler 440 gezählt werden, werden vorläufig und nacheinander durch die FIFO 443 gehalten.
  • Die Verzögerungs-Schaltung 441 besteht aus einem Schieberegister und Ähnlichem und verzögert das Aufzeichnungsdatensignal Wdata um eine vorher festgelegte Verzögerungszeit dly, um das verzögerte Aufzeichnungsdatensignal dWdata auszugeben, gezeigt in 42(d). Außerdem erzeugt die Verzögerungs-Schaltung 441 ebenfalls Signale, die unterschiedliche Verzögerungszeiten zur Erteilung der verschiedenen Steuerungssignale aufweisen, und führt diese Signale der FIFO-Steuerung 442 zu.
  • Die FIFO-Steuerung 442 erzeugt Steuerungssignale, um ein Schreiben und Lesen der FIFO 443 zu steuern und um verschiedene Teile des Lauflängen-Detektors 411 zu steuern. Das Register 444 hält und gibt Lauflängen-Daten (Len0, Len1 und Len2) aus, die von dem FIFO 443 gelesen werden.
  • Die FIFO-Steuerung 442 führt die Steuerungssignale so zu, dass die Lesezeitabläufe des FIFO 443 (Halte-Zeitabläufe des Registers 444) mit denen des verzögerten Aufzeichnungsdatensignals dWdata übereinstimmen.
  • Mit anderen Worten werden, wie in 42(e-1), 42(e-2) und 42(e-3) gezeigt, die Markenlänge Len1, die unmittelbar vorausgehende Zwischenraumlänge Len0 und die ummittelbare nachfolgende Zwischenraumlänge Len2 so eingestellt werden, um mit dem verzögerten Aufzeichnungsdatensignal dWdata übereinzustimmen. Alternativ werden die Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen, welche durch die Lauflängen-Daten Len0 bis einschließlich Len2 umgewandelt werden, so eingestellt, um mit den verzögerten Aufzeichnungsdatensignal dWdata übereinzustimmen, wie in 42(f) gezeigt.
  • Die Verzögerungszeit dly und die Größe des FIFO 443 können bestimmt werden, indem die minimale und die maximale Lauflänge des Aufzeichnungsdatensignals Wdata in Betracht gezogen werden, und die Verzögerungszeiten der verschiedenen Schaltungen, sodass kein leerer oder voller Zustand des FIFO 443 auftritt.
  • [Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informations-Halte-Einheit]
  • Die Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informations-Halte-Einheit 412 wird durch einen Speicher ausgebildet, der die Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen speichert. Die Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informations-Halte-Einheit 412 gibt Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen entsprechend der Lauflängen-Daten Len0 bis einschließlich Len2 aus, welche von dem Lauflängen-Detektor 411 empfangen werden, abhängig von dem verzögerten Aufzeichnungsdatensignal dWdata.
  • 43 ist ein Zeitablaufdiagramm, um eine Beziehung zwischen den Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen und der optischen Wellenform zu erklären. Weiter ist 44 ein Diagramm, das eine Tabelle von Kombinationen der Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen für jede der Vielzahl von Zeitablauf-Informationen enthält.
  • Die Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen beinhalten Zeitablauf-Informationen und Befehls-Informationen. Die Zeitablauf-Informationen bezeichnen Ausstrahlungs-Stufen-Veränderungs-Zeitabläufe der optischen Wellenform, d.h., die Veränderungs-Zeitabläufe des LD-Modulationssignals WSP. Die Befehls-Informationen übergeben das Befehlssignal STCMD, das sich auf die Ausstrahlungs-Stufen und Ähnliches bezieht.
  • Die Zeitablauf-Informationen werden durch eine Anzahl von Pulsbreiten-Einstellungs-Schritten beschrieben und, wie in 43 gezeigt, werden die Veränderungs-Zeitabläufe bestimmt, indem jede Zeitablauf-Information (TSS, TSP, ...) von einer Referenzzeit akkumuliert wird. Zum Beispiel kann die Referenzzeit die ansteigende Kante des verzögerten Datensignals dWdata sein. In 43 bezeichnet NMP die Wiederholungsanzahl der Zeitablauf-Informationen TMS und TMP.
  • Entsprechend ist es möglich, die Multi-Pulsperiode und Pflicht-Zyklen (oder Zyklus-Verhältnis) auf die oben beschriebene Art und Weise einzustellen.
  • Komplexe Lichtmodulationswellenformen (optische Wellenformen) werden abhängig von der Art der Aufzeichnungs-Lineargeschwindigkeit auf dem Informations-Aufzeichnungsmedium erforderlich. Zum Beispiel wird, wenn eine Hochgeschwindigkeits-Aufzeichnung ausgeführt wird, die vorübergehende Zeit des ausgestrahlten Lichtstrahles auf dem Informations-Aufzeichnungsmedium kurz, und die Energiemenge, die auf Informations-Aufzeichnungsmedium ausgestrahlt wird, nimmt ab, und die Wärmemenge, die erzeugt wird, wird kleiner als diejenige, die erforderlich ist, um die Aufzeichnungsmarken auf dem Informations-Aufzeichnungsmedium auszubilden. Daher sollte, um die Aufzeichnung genau auszuführen, die Aufzeichnung erfolgen, indem ein Puls-Zug verwendet wird, der eine extrem enge Pulsbreite aufweist, aber eine derartig enge Pulsbreite würde eine hohe Laserleistung der Lichtquelle erfordern. Entsprechend kann die Aufzeichnung in einem derartigen Fall bei einer relativ niedrigen Laserleistung ausgeführt werden, indem die Frequenz des Multi-Puls-Zuges (oder Sequenz) verringert wird.
  • Andererseits kann, wenn die Aufzeichnung bei einer niedrigen Geschwindigkeit in Bezug auf das Informations-Aufzeichnungsmedium ausgeführt wird, welches eine verbesserte Aufzeichnungs-Empfindlichkeit zur Verwendung bei Hochgeschwindigkeits-Aufzeichnung aufweist, die erzeugte Wärme übermäßig hoch werden, um es unmöglich zu machen, die Aufzeichnungsmarken auf dem Informations-Aufzeichnungsmedium genau aus zubilden. Daher kann die Aufzeichnung in einem derartigen Fall ausgeführt werden, indem die Frequenz des Multi-Puls-Zuges erhöht wird.
  • Daher ist es möglich, die optimale optische Wellenform für die Art und die Aufzeichnungs-Lineargeschwindigkeit des Informations-Aufzeichnungsmediums zu erzeugen, indem die Zeitablauf-Informationen verändert werden, die Anzahl der Puls-Wiederholungen und die Frequenz und der Pflicht-Zyklus (Verhältnis) der Multi-Pulse, abhängig von der Art und der Aufzeichnungs-Lineargeschwindigkeit des Informations-Aufzeichnungsmediums.
  • Bei dieser Ausführungsform werden die ansteigenden Kante (a) und die abfallende Kante (b) des letzten Pulses der Treiber-Wellenform (gezeigt in 43) unabhängig eingestellt und nicht aus einer Akkumulation der Referenzzeiten. Zeitabläufe (c) und (d) der Treiber-Wellenform werden aus einer Akkumulation der Zeitabläufe (b), gezeigt in 43, eingestellt. Bei verschiedenen Arten von Aufzeichnungs-Informationsmedien beeinflussen diese Zeitabläufe (a) und (b) der Treiber-Wellenform die Vorderkanten-Position-Steuerung der hierdurch ausgebildeten Aufzeichnungsmarke außerordentlich.
  • Auf der anderen Seite sind die Zeitablauf-Informationen, wie zum Beispiel TSS und TSP, für die Vorderkanten-Positions-Steuerung der Aufzeichnungsmarke wichtig. Durch unabhängiges Einstellen der Hauptparameter für die Kanten-Positions-Steuerung vor und nach dieser Vorderkanten-Position bleibt der letzte Puls-Zeitablauf durch die eingestellten Werte der Parameter unbeeinflusst, wodurch die Effekte auf die Aufzeichnungsmarken-Kanten-Position begrenzt werden.
  • Mit anderen Worten sind, wenn die Einstellungswerte der Parameter während der Aufzeichnungsoperation verändert werden, die Effekte auf die Form der Aufzeichnungsmarke klein, selbst wenn die eingestellten Werte der Parameter nacheinander verändert werden.
  • Zum Beispiel ist es notwendig, die Parameter abhängig von der Aufzeichnungs-Lineargeschwindigkeit zu verändern, um die Form der Aufzeichnungsmarke mit einer hohen Genauigkeit zu steuern, und wenn eine CAV-Aufzeichnung erfolgt, werden die Einstellungswerte der Parameter abhängig von der Aufzeichnungs-Lineargeschwindigkeit während der Aufzeichnung verändert. Somit ist die oben beschriebene Steuerung insbesondere für diesen Fall geeignet.
  • Um die Schaltung zu vereinfachen, können die Zeitabläufe (a) und (b), gezeigt in 43, durch Akkumulation der Zeitablauf-Informationen TLS und TLM bestimmt werden, wie durch gestrichelte Linien in 43 bezeichnet.
  • Bei dieser Ausführungsform wird die Treiber-Wellenform abhängig von der Marken-Länge und den benachbarten Zwischenraum-Längen des Aufzeichnungsdatensignals Wdata variiert, um die Kantenpositionen der Aufzeichnungsmarken zu steuern, welche mit einer hohen Genauigkeit ausgebildet werden müssen.
  • Wenn die Aufzeichnungsmarke auf dem Informations-Aufzeichnungsmedium ausgebildet wird, können thermische Effekte die Kanten der Aufzeichnungsmarke dazu veranlassen, entsprechend der benachbarten Zwischenraum-Länge zu variieren. Daher variiert diese Ausführungsform die Treiber-Wellenform, indem die benachbarten Zwischenraum-Längen berücksichtigt werden, um zu vermeiden, dass die Kanten der Aufzeichnungsmarke variieren.
  • Mit anderen Worten werden die Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen entsprechend der Kombinationen der Marken-Längen und der unmittelbar vorangehenden und unmittelbar nachfolgenden Zwischenraum-Längen in der Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informations-Halte-Einheit 412 gespeichert, und die Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen entsprechend der Lauflängen-Daten Len0 bis einschließlich Len2, die durch den Lauflängen-Detektor 411 detektiert werden, werden von der Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informations-Halte-Einheit 412 ausgegeben.
  • In einem Fall, bei dem Marken-Längen, und die benachbarten Zwischenraum-Längen größer sind als ein vorher festgelegter Wert, sind die hierdurch verursachten thermischen Effekte und Variationen der Kanten der Aufzeichnungsmarken klein. Aus diesem Grund ist es nicht notwendig, die Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen für alle Kombinationen der Marken-Längen und der unmittelbar vorausgehenden und unmittelbar folgenden Zwischenraum-Längen vorzubereiten, und die erforderliche Speicherkapazität der Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen-Halte-Einheit 412 kann reduziert werden, indem nur die Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen in Bezug auf die Kombinationen vorbereitet und gespeichert (oder registriert) werden, die einen großen Effekt auf die Kanten der Aufzeichnungsmarken in der Form einer Tabelle aufweisen, wie in 44 gezeigt. Außerdem verändert diese Ausführungsform ebenfalls die Kombinationen, die abhängig von den Parameter vorbereitet werden, um gleichzeitig die erforderliche Speicherkapazität der Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informations-Halte-Einheit 412 zu reduzieren und die Form der Aufzeichnungsmarken genau zu steuern.
  • 45 ist ein System-Blockdiagramm, das die innere Anordnung der Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informations-Halte-Einheit 412 zeigt, die in 40 gezeigt ist.
  • In 45 arbeiten Speicher 452a bis einschließlich 452n für Speicherparameter unabhängig. Adress-Wandler 450a bis einschließlich 450n wandeln die Lauflängen-Daten Len0 bis einschließlich Len2 um, und Adresssignale der Speicher 452a bis einschließlich 452n werden über Wähler 451a bis 451n ausgegeben.
  • Ausgabe-Puffer 453a bis einschließlich 453n steuern eine Ausgabe von Lese-Daten entsprechend eines der Speicher 452a bis einschließlich 452n, welche eine Lese-Anfrage von der Steuerung 418 empfangen, gezeigt in 40. Eine Register-Zugriffs-Steuerung 454 erzeugt Ausgaben, die Signale ermöglichen, die den Ausgabe-Puffern 453a bis 453n zugeführt werden.
  • Die Register-Zugriffs-Steuerung 454 steuert einen Zugriff auf jeden der Speicher 452a bis einschließlich 452n in Bezug auf eine Schreib-/Lese-Anforderung von der Steuerung 418, gezeigt in 40. Wenn der Zugriff von der Register-Zugriffs-Steuerung 454 auf einen der Speicher 452a bis einschließlich 452n erfolgt, schalten die Wähler 451a bis einschließlich 451n zwischen den Adresssignalen um, die von einem entsprechenden der Adress-Wandler 450a bis 450n und einem Adresssignal, das von der Register-Zugriffs-Steuerung 454 zugeführt wird, um. Außerdem macht die Register-Zugriffs-Steuerung 454 den Zugriff auf einen der Speicher 452a bis einschließlich 452n während der Aufzeichnungsoperation, als Antwort auf die Speicher-Zugriffs-Anforderung.
  • [Zeitablauf-Signal-Generator UND Modulationssignal-Generator]
  • Der Zeitablauf-Signal-Generator 413 erzeugt das Modulations-Zeitablauf-Signal aus den Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen (Zeitablauf-Informationen). Das Modulations-Zeitablauf-Signal besteht aus einem Zeitablauf-Pulssignal, welches mit dem Taktsignal PCK synchronisiert ist, das n mal die Frequenz des Aufzeichnungsdatensignals WCK aufweist, und einem Phasen-Auswahlsignal.
  • Der Modulationssignal-Generator 414 erzeugt das LD-Modulationssignal WSP aus dem Modulations-Zeitablauf-Signal, welches von dem Zeitablauf-Signal-Generator 413 zugeführt wird. Das LD-Modulationssignal WSP wird in Bezug auf die Taktsignale CK0 bis einschließlich CK7 erzeugt und die Zeiten, die den Phasendifferenzen der Taktsignale CK0 bis einschließlich CK7 entsprechen, bestimmten die Pulsbreiten-Einstellungs-Auflösung.
  • 46 ist ein System-Blockdiagramm, das die innere Anordnung des Zeitablauf-Signal-Generators 413 und des Modulationssignal-Generator 414 zeigt, gezeigt in 40. 47 und 48 sind Zeitablaufdiagramme, die Signalwellenformen bei verschiedenen Teilen des Zeitablauf-Signal-Generators 413 und des Modulationssignal-Generators 414 zeigen, gezeigt in 46. Weiter sind 49a und 49b Diagramme, um die Operation von zwei Ablaufsteuerungen innerhalb einer Zeitablaufsteuerung 460 zu erklären, gezeigt in 46.
  • Es erfolgt eine Beschreibung der Operation zur Erzeugung des LD-Modulationssignals WSP, in dem das Zeitablauf-Pulssignal und das Phasen-Auswahlsignal aus den Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen erzeugt wird, indem auf 46 bis einschließlich 48, 49A und 49B Bezug genommen wird.
  • Die Zeitablaufsteuerung 460, gezeigt in 46, erzeugt die Steuerungssignale, die den verschiedenen Teilen des LD-Modulationssignal-Generators 10 zugeführt werden, gezeigt in 40, wie später beschrieben werden wird, basierend auf der Operation der zwei Ablaufsteuerungen, gezeigt in 49A und 49B. Außerdem erzeugt die Zeitablaufsteuerung 460 die Referenzzeit des Puls-Zuges des LD-Modulationssignals WSP, welches mit Verzögerung des verzögerten Aufzeichnungsdatensignals dWdata um eine vorher festgelegte Zeit Δ (Einheiten von PCK) erhalten wird.
  • Eine Zeitablauf-Berechnungs-Einheit 461 berechnet die Anzahl von Pulsbreiten-Einstellungs-Schritten zu dem nächsten Modulations-Zeitablauf, und zwar aus den Zeitablauf-Informationen, die von der Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informations-Halte-Einheit 412 basierend auf dem berechneten Anweisungs-Signal zugeführt wird, das von der Zeitablaufsteuerung 460 zugeführt wird. Bei dieser Ausführungsform werden der Anstiegs-Modulations-Zeitablauf und der Abfall-Modulations-Zeitablauf unabhängig verarbeitet, um eine Hochgeschwindigkeits-Schaltungs-Operation zu realisieren. Daher berechnet die Zeitablauf-Berechnungs-Einheit 461 ein nächstes Anstiegs-Modulations-Zeitablauf-Signal NextTiming1 und ein nächstes Abfall-Modulations-Zeitablauf-Signal NextTiming2.
  • Von der Anzahl von Schritten zu dem berechneten nächsten Anstiegs-Modulations-Zeitablauf-Signal NextTiming1 werden die obersten 5 Bits einem Zähler 463a zugeführt und die untersten 3 Bits werden einer Phasen-Auswahlsignal-Halte-Einheit (Register) 464a als ein Phasen-Auswahlsignal zugeführt. In diesem Fall wird der Einfachheit willen angenommen, dass die Anzahl der Pulsbreiten-Einstellungs-Schritte durch 8 Bits beschrieben wird. Ähnlich werden von der Anzahl von Schritten zu dem nächsten Abfall-Modulations-Zeitablauf-Signal NextTiming2, die obersten 5 Bits einem Zähler 463a zugeführt und die untersten 3 Bits werden einer Phasen-Auswahlsignal-Halte-Einheit (Register) 464b als ein Phasen-Auswahlsignal zugeführt.
  • Außerdem berechnet die Zeitablauf-Berechnungs-Einheit 462 die Anstiegs- und Abfall-Modulations-Zeitabläufe von Pulsen (i) und (ii) des LD-Modulationssignals WSP, gezeigt in 47, und führt ein Anstiegs-Modulations-Zeitablauf-Signal NextTiming3 und ein Abfall-Modulations-Zeitablauf-Signal NextTiming4 den Zählern 463c und 463d und den Phasen-Auswahlsignal-Halte-Einheiten (Register) 464c und 464d zu.
  • Die Zeitablaufsteuerung 460 erzeugt ebenfalls eine zweite Referenzzeit, die um (n – 3) Kanal-Takte und die vorher festgelegte Zeit Δ von dem verzögerten Aufzeichnungsdatensignal dWdata verzögert ist, wobei n die Marken-Länge des verzögerten Aufzeichnungsdatensignals dWdata bezeichnet. Die Modulations-Zeitablauf-Signale NextTiming3 und NextTiming4 werden in Bezug auf diese zweite Referenzzeit erzeugt.
  • Die Zähler 463a bis einschließlich 463d zählen die Zeit zu dem nächsten Modulations-Zeitablauf, basierend auf dem Taktsignal PCK. Die Zähler 463a bis einschließlich 463d geben die Anzahl von Schritten zu den nächsten Modulations-Zeitabläufen ein, die durch die Zeitablauf-Berechnungs-Einheiten 461 und 462 berechnet werden, und zwar als Antwort auf ein Lastsignal load1 oder load2, gezeigt in 47, welches von der Zeitablaufsteuerung zugeführt wird, und zählen als Antwort auf das Taktsignal PCK herunter. Die Zähler 463a, 463c, 463b und 463d geben jeweils Einstellungs-Pulssignale Fset und Rset und Rücksetz-Pulssignale Frst und Rrst aus, gezeigt in 47, wenn die gezählten Werte Null werden. Die Einstellungs-Pulssignale Fset und Rset und die Rücksteil-Pulssignale Frst und Rrst werden als Zeitablauf-Pulssignale bezeichnet.
  • Die Phasen-Auswahlsignal-Halte-Einheiten 464a bis einschließlich 464d halten und geben jeweils zu den nächsten Stufen Phasen-Auswahlsignale ckph1 bis ckph4 aus. Die Halte-Zeitabläufe der Phasen-Auswahlsignal-Halte-Einheiten 464a bis einschließlich 464d werden basierend auf den Signalen bestimmt, die von der Zeitablaufsteuerung 460 zugeführt werden.
  • Eine Zeitablauf-Pulssignal-Steuerung 465 erzeugt Einstellungs-/Rückstellungs-Signale in Bezug auf Flip-Flops 467a bis einschließlich 467d aus den Zeitablauf-Pulssignalen Fset, Rset, Frst und Rrst, die von den Zählern 463a bis einschließlich 463d zugeführt werden. Außerdem führt die Zeitablauf-Pulssignal-Steuerung 465 die Phasen-Auswahlsignale ckph1 bis einschließlich ckph4, die von der Phasen-Auswahlsignal-Halte-Einheiten 464a bis einschließlich 464d zugeführt werden, den Takt-Wählern 466a bis einschließlich 466d zu.
  • Das Flip-Flop 467a stellt ein Ausgangssignal q_A ein, gezeigt in 48, und zwar auf einer hohen Stufe, als Antwort auf das Einstellungs-Pulssignal Fset (oder Rset). In diesem Zustand wird das Anstiegs-Modulations-Zeitablauf-Signal durch eines der Taktsignale CK0 bis einschließlich CK7 bestimmt, welches durch den Takt-Wähler 466a abhängig von dem Phasen-Auswahlsignal ckphA ausgewählt wird, gezeigt in 48.
  • Zum Beispiel zeigt 48 einen Abschnitt (P) von 47 auf einer ausgedehnten Zeitbasis und das Taktsignal CK2 wird in 48 ausgewählt.
  • Andererseits stellt das Flip-Flop 467b ein Ausgangssignal q_B ein, gezeigt in 48, und zwar auf einer niedrigen Stufe, als Antwort auf das Rückstell-Pulssignal Frst (oder Rrst). In diesem Zustand wird das Abfall-Modulations-Zeitablauf-Signal durch eines der Taktsignale CK0 bis einschließlich CK7 bestimmt, welches durch den Takt-Wähler 466b abhängig von dem Phasen-Auswahlsignal ckphB ausgewählt wird, gezeigt in 48. Das LD-Modulationssignal WSP wird erzeugt, indem ein logisches Produkt aus den ausgegebenen Signalen q_A und q_B erhalten wird.
  • Das Rückstell-Pulssignal Rst_A des Flip-Flops 467a und das Einstellungs-Pulssignal Set_B des Flip-Flops 467b werden abhängig von den Einstellungs-Pulssignalen Fset (oder Rset) und dem Rückstell-Pulssignal Rrst (oder Rrst) erzeugt.
  • Ähnlich wird das LD-Modulationssignal WSP durch die Flip-Flops 467c und 467d und die Takt-Wähler 466c und 466d erzeugt. Um eine Hochgeschwindigkeits- Schaltungs-Operation zu realisieren, arbeiten Abschnitt (I) und (II), die durch Einpunkt-Strichpunktlinien in 46 umgeben sind, abwechselnd, und eine logische Summe wird schließlich erhalten, um das LD-Modulationssignal WSP zu erzeugen.
  • Die Zeitablauf-Pulssignal-Steuerung 465 arbeitet ebenfalls als eine Funktion zur Verteilung der Zeitablauf-Signale Fset, Rset, Frst und Rrst und der Phasen-Auswahlsignale ckph1 bis einschließlich ckph4.
  • Eine Logik-Schaltung 468 erhält das logische Produkt aus den ausgegebenen Signalen q_A und q_B, erhält ein logisches Produkt von ausgegebenen Signalen q_C und q_D und erhält die logische Summe der zwei logischen Produkte, um das LD-Modulationssignal WSP zu erzeugen.
  • 49A und 49B sind jeweils Zustandsübergang-Diagramme von zwei Ablaufsteuerungen Seq.1 und Seq.2, die innerhalb der Zeitablaufsteuerung 460 bereitgestellt werden, gezeigt in 46. Verschiedene Teile des LD-Modulationssignal-Generators 10, gezeigt in 40, werden durch die zwei Ablaufsteuerungen Seq.1 und Seq.2 gesteuert.
  • Als nächstes erfolgt eine Beschreibung der Übergangs-Bedingungen der zwei Ablaufsteuerungen Seq.1 und Seq.2 gezeigt in 49A und 49B, indem auf 47 und 48 Bezug genommen wird, welche ein Beispiel der Zustandsübergänge zeigen.
  • (a) Ablaufsteuerung Seq.1
  • Zustand Idle: Dieser Zustand Idle ist ein Anfangszustand. Ein Übergang erfolgt zu einem Zustand SP als Antwort auf eine abfallende Kante des verzögerten Aufzeichnungsdatensignals dWdata.
  • Zustand SP: Ein Übergang erfolgt zu einem nächsten Zustand als Antwort auf das Lastsignal load1, das zu der Referenzzeit ausgegeben wird. Ansonsten bleibt der Zustand bei dem Zustand SP. In diesem Zustand unterscheidet sich der nächste Zustand, zu welchem der Übergang erfolgt, abhängig von den Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen (TSMS und TMS). Mit anderen Worten erfolgt der Übergang zu einem Zustand SMP, wenn TSMS = 0, zu einem Zustand MP, wenn TSMS = 0 und TMS = 0 und ansonsten zu einem Schritt LP (das heißt, TSMS = 0 und TMS = 0).
  • Zustand SMP: Ein Übergang erfolgt zu einem nächsten Zustand als Antwort auf das Lastsignal load1, welches gleichzeitig als das Rückstell-Pulssignal Frst ausgegeben wird. Ansonsten bleibt der Zustand in dem Zustand SMP. In diesem Zustand unterscheidet sich der nächste Zustand, zu welchem ein Übergang erfolgt, abhängig von den Treiber-Wellenform- Erzeugungs-Informationen (TMS). Mit anderen Worten erfolgt der Übergang zu dem Zustand MP, wenn TMS = 0, und zu dem Zustand LP, wenn TMS = 0.
  • Zustand MP: Ein Übergang erfolgt zu dem Zustand LP als Antwort auf das Lastsignal load1, welches gleichzeitig als das Rücksteil-Pulssignal Frst ausgegeben wird. Jedoch wird die Wiederholungsanzahl von MP, bezeichnet durch NMP, in diesem Zustand aufrechterhalten. 47 zeigt einen Fall, in welchem NMP = 2.
  • Zustand LP: Ein Übergang erfolgt zu einem Zustand Wait, als Antwort auf das Rücksteil-Pulssignal Frst.
  • Zustand Wait: Dieser Zustand Wait ist ein Wartezustand, wenn verschiedene Teile durch die Ablaufsteuerung Seq.2 gesteuert werden. Ein Übergang erfolgt zu dem Zustand Idle, nachdem die Ablaufsteuerung Seq.2 einen Übergang zu dem Anfangszustand ausführt.
  • (b) Ablaufsteuerung Seq.2
  • Zustand Idle: Dieser Zustand Idle ist ein Anfangszustand. Ein Übergang erfolgt zu einem nächsten Zustand als Antwort auf eine ansteigende Kante des verzögerten Aufzeichnungsdatensignals dWdata. Ein Wartesignal wird für eine Zeit (n – 3)T von der ansteigenden Kante des verzögerten Aufzeichnungsdatensignals dWdata ausgegeben, wobei n die Marken-Länge bezeichnet und T die Kanal-Taktperiode bezeichnet, und in diesem Fall ein Übergang zu dem Zustand Wait erfolgt. Andererseits erfolgt, wenn N = 3 und kein Wartesignal ausgegeben wird, der Übergang zu einem Zustand LMP.
  • Zustand Wait: Dieser Zustand Wait wird aufrechterhalten, während das Wartesignal ausgegeben wird. Ein Übergang erfolgt in den Zustand LMP als Antwort auf eine Löschung des Wartesignals.
  • Zustand LMP: Ein Übergang erfolgt zu einem Zustand EP als Antwort auf ein Lastsignal load2, welches nach einer vorher festgelegten Zeit Δ von der Löschung des Wartesignals ausgegeben wird.
  • Zustand EP: Ein Übergang erfolgt zu einem Zustand End als Antwort auf das Lastsignal load2, welches gleichzeitig mit dem Rückstell-Pulssignal Rrst ausgegeben wird.
  • Zustand End: Ein Zustandsübergang erfolgt zu dem Zustand Idle als Antwort auf das Rückstell-Pulssignal Rrst.
  • Als nächstes erfolgt eine Beschreibung der folgenden Formeln (15) bis einschließlich (18), welche verwendet werden, um die Zeitabläufe für jeden Zustand der Ablaufsteuerungen Seq.1 und Seq.2 in den Zeitablauf-Berechnungs-Einheiten 461 und 462 zu berechnen.
  • [Zeitablauf-Berechnungs-Einheit 461]
    • NextTiming1 = TSS @Idle or SP TSMS + ckph2 @SMP TMS + ckph2 @MP (15)
    • NextTiming2 = TSS + TSP @Idle or SP TSMS + TSMP + ckph2 @SMP TMS + TMP + ckph2 @MP (16)
  • [Zeitablauf-Berechnungs-Einheit 462]
    • NextTiming3 = TLMP @Idle or Wait or LMP TES + ckph4 @EP (17)
    • NextTiming4 = TEMP @Idle or Wait or LMP TES + TEP + ckph4 @EP TMS + TMP + ckph2 @MP (18)
  • 50 ist ein Zeitablaufdiagramm, das Signalwellenformen zeigt, um einen Signal-Löschprozess der Zeitablauf-Pulssignal-Steuerung 465 zu erklären, gezeigt in 46.
  • Die Erzeugung des Einstellungs-Pulssignals Fset und das Rückstell-Pulssignals Frst und die Erzeugung des Einstellungs-Pulssignals Rset und des Rückstell-Pulssignals Rrst werden unabhängig ausgeführt. Daher können ein Pulssignal WSP_P, das von dem Einstellungs-Pulssignal Fset erzeugt wird, und das Rückstell-Pulssignal Frst und das Pulssignal WSP_R, das von dem Einstellungs-Pulssignal Rset erzeugt wird, und das Rückstell-Pulssignal Rrst überlappen, wie in 50 gezeigt.
  • In einem derartigen Fall löscht die Zeitablauf-Pulssignal-Steuerung 465 das Rückstell-Pulssignal Frst und das Einstellungs-Pulssignal Rset, wie durch DELETE in 50 bezeichnet, und die Signale werden der nächsten Stufe zugeführt, sodass das LD- Modulationssignal WSP erzeugt wird, wobei das Einstellungs-Pulssignal Fset und das Rückstell-Pulssignal Rrst verwendet werden.
  • Der Einfachheit willen wird die Verzögerung von jeder Schaltung in der obigen Beschreibung vernachlässigt, um die Beschreibung zu vereinfachen. Jedoch wird bei den aktuellen Schaltungen eine Halte-Schaltung in Bezug auf jede Signallinie eingefügt, die auf das Taktsignal PCK reagiert, wodurch ein Verzögerungsbetrag zu mehreren Takten (Pulsen) des Taktsignales PCK verursacht wird.
  • Entsprechend wird das LD-Modulationssignal WSP, das ausgegeben wird, das heißt die optische Wellenform, um mehrere Takte (Δ') des Taktsignals PCK verzögert, und um eine Summe von Δ + Δ' von dem verzögerten Aufzeichnungsdatensignal dWdata verzögert, welches mit dem Aufzeichnungs-Kanal-Taktsignal Ckch synchronisiert ist.
  • Wie oben beschrieben, ist es möglich, den Frequenz-Multiplikations-Koeffizienten des Taktsignales PCK in Bezug auf das Aufzeichnungs-Kanal-Taktsignal CKch einzustellen. Aus diesem Grund werden, wenn der Frequenz-Multiplikations-Koeffizient zu dem Zeitpunkt eines zusätzlichen Schreibens oder Neuschreibens addiert wird, die Aufzeichnungsmarken in Bezug auf das Aufzeichnungs-Kanal-Taktsignal CKch verschoben. Daher kann in einem solchen Fall die Verzögerungszeit Δ, die verwendet wird, um die Referenzzeit zu erzeugen, unabhängig von dem Frequenz-Multiplikations-Koeffizienten in Bezug auf das Taktsignal PCK eingestellt werden.
  • Zum Beispiel wird, wenn Δ' = 3PCK und Δ + Δ' = 2CKch, die Verzögerungszeit Δ auf Δ = 1PCK eingestellt, wenn der Frequenz-Multiplikations-Koeffizient 2 beträgt (1CKch = 2PCK), und wird auf Δ = 5PCK eingestellt, wenn der Frequenz-Multiplikations-Koeffizient 4 beträgt.
  • Außerdem enthält der Zeitablauf-Signal-Generator 413 ebenfalls einen STEN-Zeitablauf-Puls-Generator 470, gezeigt in 46, um ein Modulations-Zeitablauf-Signal zum Erzeugen des Zustandssignals STEN zu erzeugen.
  • Weiter werden, um die Ausstrahlungs-Stufe der Lichtquelle LD zu steuern, welche durch die Vorstrom-Steuerung 127 und die differenzielle Quantenausbeuten-Steuerung 128 angetrieben wird, gezeigt in 29, Pulse eingefügt, die den Abtast-Zeitablauf in das LD-Modulationssignal WSP einfügen, um die verschiedenen Abtastsignale, wie zum Beispiel die Abtastsignale ApcSmp, EtaSmp, zu erzeugen. Zum Beispiel werden in den Signalwellenformen, gezeigt in 30 und 39, derartige Pulse vom Zeitpunkt t11 bis t12, vom Zeitpunkt t13 bis t14 und vom Zeitpunkt t15 bis t16 eingefügt.
  • Ein APC-Zeitablauf-Puls-Generator 471, gezeigt in 47, erzeugt das Modulations-Zeitablauf-Signal für diesen Zweck. Das Modulations-Zeitablauf-Signal von dem APC-Zeitablauf-Puls-Generator 471 wird der Zeitablauf-Pulssignal-Steuerung 465 zugeführt, um das LD-Modulationssignal WSP ähnlich wie oben beschrieben zu erzeugen. Das Modulations-Zeitablauf-Signal kann durch den APC-Zeitablauf-Puls-Generator 471 basierend auf dem Steuerungssignal von der Zeitablauf-Steuerung 460 erzeugt werden.
  • Durch Einsetzen des Pulses, der den Abtast-Zeitablauf anzeigt, in das LD-Modulationssignal WSP auf diese Art und Weise, ist es möglich, den Abtast-Zeitablauf anzuweisen, ohne zusätzlich Signallinien hierfür aufzuweisen, und die Anzahl von Signallinien, um Signale auf das FPC zu übertragen, kann reduziert werden.
  • 51 ist ein Zeitablaufdiagramm, das Signalwellenformen zeigt, um die Erzeugung eines STEN-Zeitablauf-Pulssignals durch den STEN-Zeitablauf-Puls-Generator 470 zu erklären, und die Erzeugung eines APC-Zeitablauf-Pulssignales durch den APC-Zeitablauf-Puls-Generator 471.
  • [APC-Zeitablauf-Puls-Generator]
  • Die Zeitablauf-Steuerung 460 gibt ein APC-Zähl-Startsignal gleichzeitig als ein zweites Rückstell-Pulssignal Rrst aus. Ein interner Zähler des APC-Zeitablauf-Puls-Generators 471 zählt einen vorher festgelegten Wert APCS (Einheiten von PCK) als Antwort auf das APC-Zähl-Startsignal, und gibt ein Pulssignal APCSet aus, gezeigt in 51, nachdem der vorher festgelegte Wert APCS gezählt ist. Außerdem wird ein Pulssignal APCRst, gezeigt in 51, zu einem vorher festgelegten Zeitpunkt (zum Beispiel 1PCK) nach dem Pulssignal APCSet ausgegeben.
  • Zu dem Zeitpunkt der η-Detektion wird ein Signal EtaDetOn auf einer hohen Stufe angenommen, und dieses Hoch-Level-Signal EtaDetOn wird dem APC-Zeitablauf-Puls-Generator 471 zugeführt. Der innere Zähler des APC-Zeitablauf-Puls-Generators 471 zählt kontinuierlich vorher festgelegte Werte EtaS und EtaC und gibt das Pulssignal APCSet aus, wenn die vorher festgelegten Werte EtaS und EtaC gezählt werden. Das Pulssignal APCRst wird zu einem vorher festgelegten Zeitpunkt ausgegeben (zum Beispiel 1PCK) nach dem Pulssignal APCSet, ähnlich wie oben beschrieben.
  • Das Signal EtaDetOn nimmt die hohe Stufe an, wenn eine η-Detektions-Anweisung, die von der Steuerung 19 ausgegeben wird, gezeigt in 4, bei vorher festge legten Intervallen existiert, und die Zwischenraum-Länge größer oder gleich ist als ein vorher festgelegter Wert EtaDetOn. Dieses Signal EtaDetOn löscht automatisch die η-Detektions-Anweisung, nachdem Zeitablauf-Pulssignal-Erzeugungs-Prozess.
  • Andererseits werden, wenn das Signal EtaDetOn eine niedrige Stufe aufweist, das Pulssignal APCSet und das Pulssignal APCRst eines Abschnittes, der durch eine durchgezogene Linie (D) in 51 umgeben ist, nicht erzeugt, und die Pulse, bezeichnet durch (B) und (C) in 51, treten in dem LD-Modulationssignal WSP nicht auf.
  • [STEN-Zeitablauf-Puls-Generator]
  • Wie oben beschrieben variiert diese Ausführungsform die optische Wellenform, indem der Anstiegs-Modulations-Zeitablauf des Zustandssignales STEN variiert wird.
  • Die Signalwellenformen, gezeigt in 30, die einer LP-Stufenform (LPMode) entsprechen, und die Signalwellenformen, gezeigt in 39, entsprechen einer EP-Wellenform (EPMode). Es erfolgt nun eine Beschreibung des STEN-Zeitablauf-Pulssignals in jeder der LP- und EP-Wellenformen.
  • Wie in 51 gezeigt, wird ein Pulssignal STENRst gleichzeitig mit dem Einstell-Pulssignal Rset ausgegeben, wie durch (X1) in 51 bezeichnet, und in Seq.2 = EP, während der EP-Schwingungsform. Das Pulssignal STENRst wird gleichzeitig mit dem Einstellungs-Pulssignal Fset ausgegeben, wie durch (X2) in 51 bezeichnet, wenn Seq.1 = LP, während der LP-Schwingungsform.
  • Der ausgegebene Zeitablauf des Pulssignales STENSet variiert abhängig von dem Signal EtaDetOn, wie in 51 gezeigt.
  • Weiter ist es ähnlich zu dem Abtast-Zeitablauf möglich, die Befehle und Ähnliches zu übertragen, ohne zusätzliche Signallinien hierfür bereitzustellen.
  • [Zustandssignal-Generator]
  • Der Zustandssignal-Generator 415, gezeigt in 40, erzeugt das Zustandssignal STEN aus dem STEN-Zeitablauf-Signal, welches das Modulation-Zeitablaufs-Signal ist, das von den Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen (Zeitablauf-Informationen) in dem Zeitablauf-Signal-Generator 413 erzeugt wird.
  • Die innere Anordnung des Zustandssignal-Generators 415 kann ähnlich sein zu der innerhalb des Abschnitts, der in 46 durch Einpunkt-Strichpunktlinie (I) bezeichnet ist. Die Erzeugung des Zustandssignals STEN erfordert keine Hochgeschwindigkeits-Operation wie in dem Fall des LD-Modulationssignales WSP, und daher ist es nicht notwendig, eine Alternativ-Operation der Abschnitte zu verwenden, die durch die Einpunkt-Strichpunktlinien (I) und (II) in 46 bezeichnet werden.
  • Außerdem ist die erforderliche Genauigkeit der Kanten-Position des Zustandssignals STEN nicht so hoch verglichen mit der, die für das LD-Modulationssignal erforderlich ist. Aus diesem Grund ist es nicht notwendig, alle 3 Bits des Phasen-Auswahlsignals zu verwenden, und es ist möglich, eines der Taktsignale CK0 bis einschließlich CK7 fest zu verwenden, oder die Anzahl der Bits des Phasen-Auswahlsignals, das verwendet wird, zu reduzieren.
  • [Zustands-Befehls-Generator]
  • Der Zustands-Befehls-Generator 416 erzeugt das Befehlssignal STCMD aus den Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen (Befehls-Informationen).
  • Wie oben beschrieben, wird das Befehlssignal STCMD durch den Befehls-Decoder 122 eingegeben, gezeigt in 29, und zwar als Antwort auf sowohl ansteigende als auch abfallende Kanten des Zustandssignals STEN. Entsprechend braucht der Daten-Veränderungs-Zeitablauf des Befehlssignals STCMD nur eine ausreichend lange Eingabezeit vor und nach den Kanten des Zustandssignals STEN sicherzustellen.
  • In diesem speziellen Fall werden die Referenzzeit und die APC-Zähl-Startzeit als die Schalt-Zeitabläufe verwendet und die zugeführten Befehls-Informationen werden der Reihe nach der integrierten LD-Treiber-Schaltung 3 zugeführt.
  • [Abtastsignal-Generator]
  • Der Abtast-Signal-Generator 417 erzeugt das Abtastsignal für die APC-Steuerung entsprechend des Abtast- und Halte-Systems, basierend auf dem Aufzeichnungsdatensignal Wdata. Da die Lichtemissions-Wellenform der Lichtquelle LD in Bezug auf das Aufzeichnungsdatensignal Wdata um einen Betrag verzögert ist, der der Verzögerung des Lauflängen-Detektors 411 entspricht, wird das Abtastsignal abhängig von der Lichtemissions-Wellenform erzeugt.
  • Aber wie oben beschrieben wird das Abtastsignal nicht verwendet, wenn die APC-Steuerung wie in der Anordnung, gezeigt in 29, ausgeführt wird.
  • [Fehler-Detektor und Fehler-Prozessor]
  • Wenn ungenaue Daten als die Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen aufgrund eines Zufalls gespeichert werden, oder die Kombination der Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen ungenau ist, können das LD-Modulationssignal WSP und das Zustandssignal STEN nicht länger verwendet werden, um die Pulssignale zu den gewünschten Zeitabläufen zu erzeugen. Als ein Ergebnis kann die gewünschte optische Wellenform in der integrierten LD-Treiber-Schaltung 3 nicht erhalten werden, und es besteht eine Möglichkeit, dass eine fehlerhafte Information auf das Informations-Aufzeichnungsmedium aufgezeichnet wird.
  • Außerdem kann sich der Fehler zu den nächsten und nachfolgenden Aufzeichnungsmarken ausbreiten. Weiter kann die Lichtquelle LD aufgrund der kontinuierlichen Lichtemission bei einer hohen Leistung beschädigt oder zerstört werden.
  • 52 ist ein System-Blockdiagramm, das die Anordnung des LD-Modulationssignal-Generators zeigt, welcher zusätzlich zu einem Fehler-Detektions-Mittel (oder Abschnitt) und einem Fehler-Verarbeitungs-Mittel (oder Abschnitt) bereitgestellt wird. In 52 sind solche Teile, die dieselben sind, wie solche entsprechende Teile in 40 durch dieselben Bezugszeichen bezeichnet, und eine Beschreibung hiervon wird weggelassen.
  • In 52 detektiert ein Fehler-Detektor 480 die Erzeugung eines Fehlers, basierend auf den Zuständen der Ablaufsteuerungen Seq.1 und Seq.2 in der Zeitablaufsteuerung 460 innerhalb des Zeitablauf-Signal-Generators 413 und des verzögerten Aufzeichnungsdatensignals dWdata. Zum Beispiel gibt der Fehler-Detektor 480 ein Fehler-Erzeugungssignal aus, welches die Erzeugung des Fehlers anzeigt, wenn das verzögerte Daten-Aufzeichnungssignal dWdata ein Zwischenraum wird, und die Ablaufsteuerungen Seq.1 und Seq.2 nicht zu dem Zustand Idle zurückkehren. Außerdem ist es ebenfalls möglich, den Fehler zu beurteilen, indem basierend auf den Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen (Zeitablauf-Informationen) gerechnet wird. Der Fehler-Detektor 480 arbeitet als ein Fehler-Detektions-Mittel (oder Abschnitt).
  • Ein Fehler-Prozessor 481 weist die Rückstellung der Ablaufsteuerung 121 zu dem Anfangszustand an, und das Anhalten der Zuführung des Modulations-Zeitablauf-Signals zu dem Zeitablauf-Signal-Generator 413, als Antwort auf das Fehler-Erzeugungssignal. Um das LD-Modulationssignal WSP und das Zustandssignal STEN so zu erzeugen, um die Ablaufsteuerung 121 innerhalb der integrierten LD-Treiber-Schaltung 3 zurückzustellen, führt der Fehler-Prozessor 481 ebenfalls einen Fehler-Prozess-Puls (oder Zustands-Korrektur-Puls) dem Modulationssignal-Generator 414 und dem Zustandssignal-Generator 415 zu, um den Zustands-Korrektur-Puls in das Modulationssignal und das Zustandsübergangs-Signal einzufügen, und führt einen Zustandsübergang zu einem vorher festgelegten Zustand durch. Der Fehler-Prozessor 481 arbeitet als ein Fehler-Verarbeitungs-Mittel (oder Abschnitt).
  • Die Korrektur der Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen (Zeitablauf-Informationen) kann angewiesen werden, indem weiter das Fehler-Erzeugungssignal zu der Steuerung 19 zugeführt wird, gezeigt in 4, direkt, oder über die Steuerung 418. In diesem Fall ist es möglich, die Fehler-Ausbreitung zu verhindern und eine kontinuierliche Aufzeichnung der fehlerhaften Daten zu verhindern.
  • Ein zweiter Fehler-Detektor 482, bezeichnet durch Phantomlinien in 52, zeigt eine andere Ausführungsform der Fehler-Detektion. In diesem Fall wird eine Ablaufsteuerung ähnliche der Ablaufsteuerung 121 bereitgestellt und mit dem LD-Modulationssignal WSP und dem Zustandssignal STEN so eingegeben, um eine Pseudo-Überwachung des Ausstrahlungs-Stufen-Zustandes in der integrierten LD-Treiber-Schaltung 3 zu realisieren. Als ein Ergebnis ist es möglich, die Erzeugung des Fehlers zu detektieren und die Fehler-Verarbeitung ähnlich zu dem oben beschriebenen Fall auszuführen. In diesem Fall arbeitet der zweite Fehler-Detektor 482 als ein Fehler-Detektions-Mittel (oder Abschnitt).
  • [Weitere Ausführungsformen von Befehls-Signal und Befehls-Decoder]
  • 53 ist ein System-Blockdiagramm, das eine andere Ausführungsform der Anordnung des Zustands-Befehls-Generators und des Befehl-Decoders zeigt, um den Zustands-Befehls-Generator 416 und den Befehl-Decoder 122 zu ersetzen. 54 ist ein Zeitablaufdiagramm, das Signalwellenformen bei verschiedenen Teilen des Zustands-Befehls-Generators und des Befehl-Decoders zeigt, gezeigt in 53.
  • Wie in 53 gezeigt, gibt ein Zustands-Befehls-Generator 490 das Befehlssignal STCMD in Synchronität mit dem LD-Modulationssignal WSP basierend auf dem Modulations-Zeitablauf-Signal aus. Ein Befehl-Decoder 491 wandelt das LD-Modulationssignal WSP und das Befehlssignal STCMD in das Wellenform-Steuerungssignal SeqMode um, welches die Ausstrahlungs-Stufe und die Ausstrahlungs-Wellenform der Lichtquelle LD spezifiziert.
  • Entsprechend dieser anderen Ausführungsformen der Anordnung ist es möglich, die Anzahl von Signallinien des Befehlssignals STCMD zu reduzieren.
  • Weiter ist die vorliegende Erfindung nicht auf diese Ausführungsformen beschränkt, sondern verschiedene Variationen und Modifikationen können gemacht werden, ohne vom Geltungsbereich der vorliegenden Erfindung abzuweichen.

Claims (12)

  1. Lichtquellen-Treibereinheit, welche Folgendes umfasst: einen Modulationssignal-Erzeugungsabschnitt (23, 42), so angepasst, um eine Vielzahl von Modulationssignalen basierend auf Ansteuerungs-Wellenform-Erzeugungs-Informationen einer Lichtquelle zu erzeugen; einen Stromquellen-Auswahlabschnitt (28, 29), so angepasst, um basierend auf einer Vielzahl von Modulationssignalen, die von dem Modulationssignal-Erzeugungsabschnitt (23) erzeugt werden, einen oder eine Vielzahl von Strömen auszuwählen, der bzw. die von einer Vielzahl von Stromquellen ausgegeben werden; einen Lichtquellen-Treiberabschnitt (30, 31, 32), so angepasst, um basierend auf dem einen oder der Vielzahl von Strömen, die durch den Stromquellen-Auswahlabschnitt (28, 29) ausgewählt werden, einen Strom zu erzeugen, der Mehrfachstufen aufweist, und um den erzeugten Strom der Lichtquelle zuzuführen, um die Lichtquelle anzutreiben, sodass von der Lichtquelle Licht in Mehrfachstufen erzeugt wird; wobei die Lichtquellen-Treibereinheit dadurch gekennzeichnet ist, dass sie ferner Folgendes umfasst: einen Löschabschnitt (24, 41, 42), so angepasst, um einen Signalfehlerbetrag zu addieren, der Unterschiede in Beträgen von Signalverzögerungen löscht, die zwischen dem Modulationssignal-Erzeugungsabschnitt und dem Lichtquellen-Treiberabschnitt (30, 31, 32) in einer Stufe vor dem Stromquellen-Auswahlabschnitt (28, 29) erzeugt werden.
  2. Lichtquellen-Treibereinheit nach Anspruch 1, welche weiter Folgendes umfasst: einen Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informations-Halte-Abschnitt (22), so angepasst, um Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen basierend auf einer Treiber-Wellenform einer Lichtquelle zu halten; und wobei der Modulationssignal-Erzeugungsabschnitt (23) so angepasst ist, um die Vielzahl von Modulationssignalen zu erzeugen, um den einen oder die mehreren Ströme auszuwählen, die von der Vielzahl von Stromquellen, basierend auf den Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen, die in dem Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informations-Halte-Abschnitt (22) gehalten werden, ausgegeben werden; und der Löschabschnitt (24) so angepasst ist, um jede der Vielzahl von Modulationssignalen um einen vorher festgelegten Betrag so zu verzögern, die von dem Modulationssignal-Erzeugungsabschnitt (23) erzeugt werden, um eine Auswahlzeit der einen oder der Vielzahl von Strömen durch die Vielzahl von Modulationssignalen nicht zu verzögern, die durch den Modulationssignal-Erzeugungsabschnitt (23) erzeugt werden.
  3. Lichtquellen-Treibereinheit nach Anspruch 1, welche weiter Folgendes umfasst: einen Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informations-Halte-Abschnitt (41), so angepasst, um Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen basierend auf einer Treiber-Wellenform einer Lichtquelle zu halten; und wobei der Modulationssignal-Erzeugungsabschnitt (42) so angepasst ist, um die Vielzahl von Modulationssignalen zu erzeugen, um den einen oder die Vielzahl von Strömen auszuwählen, die von der Vielzahl von Stromquellen basierend auf den Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen, die in dem Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informations-Halte-Abschnitt (41) gehalten werden, ausgegeben werden; und der Löschabschnitt (41, 42) so angepasst ist, um einen Erzeugungs-Zeitablauf für jede der Vielzahl von Modulationssignalen in dem Modulationssignal-Erzeugungsabschnitt um einen vorher festgelegten Betrag zu verzögern, um einen Auswahl-Zeitablauf des einen oder der Vielzahl von Strömen durch die Vielzahl von Modulationssignalen nicht zu verzögern, die von dem Modulationssignal-Erzeugungsabschnitt (23) erzeugt werden.
  4. Lichtquellen-Treibereinheit nach Anspruch 3, welche weiter Folgendes umfasst: einen Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informations-Modifizierungs-Abschnitt (19), so angepasst, um die Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen zu modifizieren, die in dem Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informations-Halte-Abschnitt (22) gehalten werden.
  5. Lichtquellen-Treibereinheit nach Anspruch 2 oder 3, welche Folgendes umfasst: einen Strom-Auswahl-Erzeugungs-Abschnitt (52), so angepasst, um eine Vielzahl von Auswahlsignalen zu erzeugen, um Mehrfachstufen-Ströme auszuwählen, die von der Vielzahl von Stromquellen ausgegeben werden sollen, und zwar basierend auf den Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen, die in dem Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informations-Halte-Abschnitt (22) gehalten werden; und einen Steuerungs-Abschnitt (51), so angepasst, um eine Steuerung so auszuführen, dass während einer vorher festgelegten Zeitspanne, in der sich eine beliebige der Vielzahl von Auswahlsignalen ändert, die durch den Strom-Auswahl-Erzeugungs-Abschnitt (52) erzeugt wird, eine Strom-Komponente, die dem beliebigen Auswahlsignal entspricht und der Lichtquelle zugeführt wird, unverändert bleibt.
  6. Lichtquellen-Treibereinheit nach Anspruch 2 oder 3, wobei Folgendes gilt: der Modulationssignal-Erzeugungsabschnitt (23) ist so angepasst, um ein Modulationssignal zu erzeugen, um einen von Strömen auszuwählen, der von ersten und zweiten Stromquellen basierend auf den Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen ausgegeben wird, die in dem Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informations-Halte-Abschnitt (22) gehalten werden; wobei die Lichtquellen-Treibereinheit Folgendes umfasst: einen Strom-Auswahl-Erzeugungs-Abschnitt (52), so angepasst, um ein erstes Auswahlsignal zu erzeugen, um einen Mehrfachstufen-Strom auszuwählen, der von einer ersten Stromquelle in Synchronismus mit einer der ansteigenden und abfallenden Kanten des Modulationssignals ausgegeben werden soll, das von dem Modulationssignal-Erzeugungsabschnitt (23) erzeugt wird, und ein zweites Auswahlsignal, um einen Mehrfachstufen-Strom auszuwählen, der von der zweiten Stromquelle in Synchronismus mit einer anderen der ansteigenden und abfallenden Kanten des Modulationssignals ausgegeben werden soll, das von dem Modulationssignal-Erzeugungsabschnitt (23) erzeugt wird, und zwar basierend auf den Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen, die in dem Wellenform-Erzeugungs-Informations-Halte-Abschnitt (22) gehalten werden; einen Steuerungsabschnitt (51), so angepasst, um eine Steuerung so auszuführen, sodass der Strom, der von der ersten Stromquelle als Antwort auf das erste Auswahlsignal ausgegeben wird, der Lichtquelle zugeführt wird, wenn das Modulationssignal, das von dem Modulationssignal-Erzeugungsabschnitt (23) erzeugt wird, eine erste logische Stufe aufweist, und der Strom, der von der zweiten Stromquelle als Antwort auf das zweite Auswahlsignal ausgegeben wird, der Lichtquelle zugeführt wird, wenn das Modulationssignal, das von dem Modulationssignal-Erzeugungsabschnitt (23) erzeugt wird, eine zweite logische Stufe aufweist, die sich von der ersten logischen Stufe unterscheidet.
  7. Lichtquellen-Treibereinheit nach Anspruch 2 oder 3, wobei Folgendes gilt: der Modulationssignal-Erzeugungsabschnitt (23) ist so angepasst, um ein Modulationssignal zu erzeugen, um einen Mehrfachstufen-Strom auszuwählen, der von einer Stromquelle, basierend auf den Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen ausgegeben werden soll, die in dem Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informations-Halte-Abschnitt (22) gehalten werden; wobei der Lichtquellen-Treiberabschnitt (30, 31, 32) so angepasst ist, um den Mehrfachstufen-Strom zuzuführen, der von dem Modulationssignal ausgewählt wird, das durch den Modulationssignal-Erzeugungsabschnitt (23) erzeugt wird, um die Lichtquelle anzusteuern, sodass von der Lichtquelle Licht in Mehrfachstufen erzeugt wird, wobei die Lichtquellen-Treibereinheit Folgendes umfasst: einen Steuerungsabschnitt (51), so angepasst, um eine Steuerung auszuführen, um den Strom zu halten, der der Lichtquelle für einen vorher festgelegten Zeitraum von einer Kante des Modulationssignals zugeführt wird, das durch den Modulationssignal-Erzeugungsabschnitt (23) erzeugt wird, und zwar basierend auf den Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informationen.
  8. Lichtquellen-Treibereinheit nach Anspruch 2 oder 3, wobei Folgendes gilt: die Lichtquellen-Treibereinheit umfasst Folgendes: einen Kompensation-Abschnitt (71), so angepasst, um eine Kompensation auszuführen, indem ein überschüssiger Betrag abgezogen wird, oder ein fehlender Betrag des Mehrfachstufen-Stroms addiert wird, der durch den Lichtquellen-Treiberabschnitt (30, 31, 32), basierend auf Unterschieden zwischen Verzögerungszeiten der Vielzahl von Modulationssignalen erzeugt wird, die durch den Modulationssignal-Erzeugungsabschnitt (23) erzeugt werden.
  9. Lichtquellen-Treibereinheit nach Anspruch 2 oder 3, wobei Folgendes gilt: die Lichtquellen-Treibereinheit umfasst Folgendes: einen Kompensations-Abschnitt (71), so angepasst, um eine Kompensation auszuführen, indem ein überschüssiger Betrag abgezogen wird, oder ein fehlender Betrag des Mehrfachstufen-Stroms addiert wird, der durch den Lichtquellen-Treiberabschnitt (30, 31, 32), basierend auf Unterschieden zwischen Verzögerungszeiten der Vielzahl von Modulationssignalen erzeugt wird, die durch den Modulationssignal-Erzeugungsabschnitt (23) erzeugt werden, und den einen bzw. die Vielzahl von Strömen, die durch die Vielzahl von Modulationssignalen durch den Modulationssignal-Erzeugungsabschnitt (23) ausgewählt werden.
  10. Lichtquellen-Treibereinheit nach Anspruch 8 oder 9, welche weiter Folgendes umfasst: einen Abschnitt, so angepasst, um den überschüssigen Betrag oder den fehlenden Betrag in dem Kompensations-Abschnitt (71) basierend auf einer Kombination von Änderungen in der Vielzahl von Modulationssignalen einzustellen.
  11. Lichtquellen-Treibereinheit nach irgendeinem der Ansprüche 2, 3, 5, 6, 8 und 9, wobei Folgendes gilt: der Lichtquellen-Treiberabschnitt (30, 31, 32) wird auf einer ersten integrierten Schaltung bereitgestellt; wobei der Treiber-Wellenform-Erzeugungs-Informations-Halte-Abschnitt (22) und der Modulationssignal-Erzeugungsabschnitt (23) auf einer zweiten integrierten Schaltung bereitgestellt werden; und die ersten und zweiten integrierten Schaltungen innerhalb einer einzelnen Baugruppe angebracht sind.
  12. Optischer Speicherapparat, der Folgendes umfasst: ein Lichtquellen-Bestrahlungslicht auf einem Informations-Aufzeichnungsmedium, um Informationen aufzuzeichnen, und/oder Informationen von dem Informations-Aufzeichnungsmedium wiederzugeben; und eine Lichtquellen-Ansteuerungseinheit nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 11, die so betreibbar ist, um die Lichtquelle anzusteuern.
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