JP2012248243A - 光学的情報処理装置、及び光学的情報処理装置のトラッキング制御方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】ホログラフィック回折格子などを用いて前記ガイド層上に互いにデフォーカスした複数のTES検出用光スポットを照射させる。これら各光スポットから各々個別にTESを検出し、さらにこれらを加算処理した信号をトラッキング制御に用いることで、TES検出のデフォーカス・ダイナミックレンジを飛躍的に拡大させる。
【選択図】図1
Description
そして最近では、これまでの情報信号記録層(以下簡単のため、この情報信号記録層を単に記録層と記す。)が1層もしくは2層のタイプ以外にも、大容量化を目的として3層以上の記録層を積層した所謂多層光ディスクが提案され、その規格化および実用化が急速に進められている。
しかしながら、グルーブレス多層ディスクでは、1枚のディスク内に複数の記録層およびガイド層が所定厚さの層間隔を隔てて積層した構成になっているため、記録層とガイド層との層間隔は対象となる記録層ごとに異なった間隔になる。
光学情報装置の構成要素の一つである光ピックアップ装置30内には、情報信号を記録、あるいは記録された情報信号を再生するために、グルーブレス多層ディスク内の所定の記録層上に集光照射される第1の光ビームを発する第1の半導体レーザ光源1と、所定のトラッキング制御信号を検出するために前記ディスク内のガイド層上に集光照射される第2の光ビームを発する第2の半導体レーザ光源21が具備されている。前記第1の半導体レーザ光源1を発した第1の光ビーム100(図中に破線で示す)は波長選択性プリズム2、偏光ビームスプリッタ(PBS)3、カップリングレンズ4、立上げミラー(図示せず)、4分の1波長板5等を順次透過して対物レンズ6に至り、この対物レンズ6によってグルーブレス多層光ディスク300内に設けられた記録層群301内の所定の記録層上に集光照射される。
一方、第2の半導体レーザ光源21を出射した第2の光ビーム200(図中に実線で示す)は、補助レンズ22によって所定の発散状態に変換された後、ホログラフィック回折格子23に入射し、該回折格子23をそのまま透過する0次光ビームと+1次および−1次回折光ビームの合計3本の光ビームに回折分離され、それぞれ所定の方向に進行していく。
そしてこのホログラフィック回折格子23により3本の光ビームに回折分離した光ビーム200は、波長選択性プリズム2で反射された後、前記光ビーム100とほぼ同様の光路を辿りPBS3、カップリングレンズ4、立上げミラー(図示せず)、4分の1波長板5を順次透過して対物レンズ6に至り、この対物レンズ6によって光ビーム100と同様グルーブレス多層光ディスク300内に集光照射されて、このディスク300内に配置された前記ガイド層302上に各々独立した3個の集光スポットGを形成する。
なおこの集光スポットRおよびGの詳細については、後ほど改めて説明する。
このうち集光スポットRの復路光ビームは、前記波長選択性ミラー面を透過した後、所定の非点収差を付加するために配置された円筒レンズ8を経て光検出器9内に配置された検出面91に入射する。
一方、集光スポットGの復路光ビームは、前記波長選択性ミラー面で反射された後、さらに光路変更用反射面で反射されて、前記光検出器9内に前記検出面91とは別に配置された検出面92に入射する。
なお、この光検出器9内の光検出面91および92の構成や信号検出方式に関する具体的な内容については、後ほど改めて説明する。
一方、検出面92で検出された信号は、ガイド層用トラッキング制御信号生成回路503に送られる。
フォーカス制御信号生成回路501で生成されたフォーカス制御信号は、アクチュエータ駆動回路506でフォーカスアクチュエータ駆動信号に変換されたのち対物レンズ6を2次元駆動するために設けたレンズアクチュエータ10に供給され、これによって対物レンズ6のフォーカス制御が実施される。
すなわち、集光スポットGと集光スポットRは、前記したように同一の対物レンズ6によってそれぞれ光ディスク300内のガイド層302上および記録層群301内の所定の記録層上に集光照射されている。
なお、前記第1あるいは第2のトラッキング制御うちどちらの制御信号をアクチュエータ駆動回路506に供給するかは、切り替えスイッチ回路505によって選択的に切り替える構成になっている。
そして前記フォーカス制御信号生成回路501、記録層用トラッキング制御信号生成回路502、ガイド層用トラッキング制御信号生成回路503、信号再生回路504、切り替えスイッチ回路505、レーザ駆動回路507などは所定のコントロール回路500により常にその動作状態がコントロールされる。
図2は、グルーブレス多層ディスクの具体的構造の一例およびそれに集光照射される集光スポットRおよびGの照射状態の一例を示した概略斜視図である。
本図において、図1に記載の構成要素と同じ構成要素には同じ番号を付している。ただし本図は、図を見やすくする目的から図1に対して上下を反転させて描いた図になっている。
今、半導体レーザ光源1を発した第1のレーザ光ビーム100は、所定の往路光路を経たのち対物レンズ6により多層光ディスク300内の記録層301上に集光照射され、集光スポット101を形成する。この集光スポット101が前記した集光スポットRに相当する。
今、図2に示すように、集光スポット101の回折限界位置がちょうど記録層301上に一致する状態(以下、この状態をジャストフォーカスと記す。)の時に、同時に集光スポット201aの回折限界位置もガイド層302上に略一致するよう両集光スポットの相対間隔を調整しておくと、自動的に集光スポット201bおよび201cは図2内に示すように、互いに反対向きに所定量だけでデフォーカスした集光スポットとなってガイド層302上を照射することになる。
集光スポット201a、201b、201cの配置は、互いに同じ位置に重なることを除けば、ガイド層302上のどのような位置に照射しても構わない。
更に云うならば、図2では一例として、ガイド層302はディスク半径方向(X軸方向)について一定の周期で連続的な案内溝を配置した構造を示したが、これに限定されるものでない。たとえば、ガイド層302上に前記のような連続的な案内溝ではなく、所定のピット列を配置させた構造であっても一向に構わない。
なお本図においては簡単のため、記録層群301は対物レンズ6から遠い側よりL0,L1,L2の3層の記録層が積層されている例を示しているが、当然のことながら本発明では積層される記録層数に制限はなく、4層以上の記録層が積層されていても一向に構わない。
図3において、(a)が図2で説明した集光スポット照射状態を再現している。すなわち、記録層用の集光スポット101が記録層群301のうち真中の記録層L1にジャストフォーカスした場合を示しており、この場合は3個のガイド層用集光スポット201a、201b、201cのうち真中にある201aがガイド層302上に略ジャストフォーカスしている。一方、他のガイド層用集光スポット201bおよび201cは、それぞれ所定量だけデフォーカスした状態でガイド層302上に照射されている。ただし、集光201bは、その回折限界位置がガイド層302より更に奥側(図の下側)にあり、集光201cは、逆にその回折限界位置がガイド層302より手前側(図の上側)にある。
本図において、図1の実施例と同じ構成要素には同じ番号を付している。
光検出器9内には、前記記録層用集光スポット101のディスク反射光ビームが復路光ビーム102となって集光照射する光検出面91と、前記ガイド層用集光スポット201a、201b、201cのディスク反射光ビームがそれぞれ復路光ビーム202a、202b、202cとなって集光照射する3つの独立した光検出面92a、92b、92cからなる光検出面92が具備されている。
このうち、フォーカス制御信号生成回路501からは非点収差方式によるフォーカス制御信号が出力され、この制御信号を用いて対物レンズ6のフォーカス制御を実行する。
またトラッキング制御信号生成回路502からは、ディファレンシャル・フェイズ・ディテクション(DPD)方式によるトラッキング制御信号(DPD信号)が出力され、記録済みの記録層を再生する際にはこのDPD信号を用いて対物レンズ6のトラッキング制御を実行する。
さらに信号再生回路504からは、記録済みの記録層からの再生信号が出力される。
また本発明においてフォーカス制御信号やトラッキング制御信号の検出方式は、当然のことながら前述の非点収差方式やDPD方式に限定されるものではない。
一方、未記録の記録層に新たに情報信号を記録する際は、光検出面92から検出される信号からガイド層用トラッキング制御信号生成回路503を経て生成されたガイド層用集光スポットのトラッキング信号を用いて対物レンズ6のトラッキング制御が実施される。
一方、他の光検出面92bおよび92cから得られるプッシュプル信号は、光検出面92aから得られるプッシュプル信号に比べ極端に信号振幅が小さくなっている。
次に図5は、図3の(b)に示すように向かって右端の集光スポット201bのみがガイド層302上にほぼジャストフォーカスしている際の光検出器9の状態を示している。この場合は、集光スポット201bに対応する復路光ビーム202bが入射する光検出面92cから得られるプッシュプル信号が最も信号振幅が大きくかつ信号品質も良好である。そして先程の図4の場合と同様、他の光検出面92aおよび92bから得られるプッシュプル信号は、光検出面92cから得られるプッシュプル信号に比べ極端に信号振幅が小さくなっている。
さらに図6においても図4、図5と同様である。すなわち、図6は、図3の(c)に示すように向かって左端の集光スポット201cのみがガイド層302上にほぼジャストフォーカスしている際の光検出器9の状態を示している。この場合は、集光スポット201c対応する復路光ビーム202cが入射する光検出面92cから得られるプッシュプル信号が最も信号振幅が大きくかつ信号品質も良好である。そして先程の図4の場合と同様、他の光検出面92aおよび92bから得られるプッシュプル信号は、光検出面92cから得られるプッシュプル信号に比べ極端に信号振幅が小さくなっている。
このように、記録層用集光スポット101がどの記録層群301内のどの記録層上にジャストフォーカスした状態であっても、常にガイド層302に照射されたガイド層用集光スポットから良好なトラッキング制御信号を検出することができ、このトラッキング制御信号を用いて対物レンズ6のトラッキング制御を実施することで、記録層用集光スポット101とガイド層用集光スポットの両方を正しくトラッキング制御することができる。
例えば記録層数がガイド層に集光照射される光スポットの数よりも多くなると、記録層用集光スポット101がある所定の記録層にジャストフォーカスした際に、ガイド層に集光照射されるガイド層用の集光スポットのいずれもがガイド層上にジャストフォーカスしないようなケースも考えられる。しかしながらこのような場合であっても、図4乃至図6に示すように、各ガイド層用集光スポットから得られるプッシュプル信号を加算処理すると、加算後の信号は複数の信号のうちで最も信号振幅が大きくかつ信号品質も良好なプッシュプル信号とほぼ同等な品質となるため、常に良好なトラッキング制御信号を得ることができる。
例えば、あえて加算処理せずに各ガイド層用集光スポットから得られるプッシュプル信号をそれぞれ独立にモニタしておき、その時々で最も信号振幅が大きく信号品質が良好なプッシュプル信号を選択してこれをトラッキング制御信号として用いるような方式でも一向に構わない。
また図1および図4乃至図6の実施例では、ガイド層用集光スポットからプッシュプル方式でトラッキング制御信号を検出した例をしめしたが、当然のことながら本発明はそれに限定されるものではない。他の既に公知のフォーカスおよびトラッキング制御信号検出方式を採用しても一向に構わない。
なおこのようにDPD方式を用いた場合でも、前記したように各ガイド層用集光スポットから得られたDPD信号を加算処理するか、または選択処理することにより、記録層用集光スポットが複数ある記録層のうちのどの記録層にジャストフォーカスしても常に良好なトラッキング制御を行うことができる。
Claims (5)
- 少なくとも3層以上の記録層と所定の案内溝またはピット列を設けたガイド層とを備えた光ディスクを記録媒体とする光学的情報処理装置であって、
前記記録層に記録された情報信号を再生し、或いは前記記録層に情報信号を記録するための第1の光ビームを発生する第1の光源と、
前記ガイド層が備える案内溝またはピット列を検出するための第2の光ビームを発生する第2の光源と、
該第2の光ビームが照射され該第2の光ビームを互いに光軸方向に所定間隔だけ離れた位置に集光スポットを形成する少なくとも2本以上の光ビームに分割する光学素子と、
前記第1の光ビームと第2の光ビームの前記光学素子で分割された光ビームが照射され、前記第1の光ビームを前記複数の記録層のいずれか1層に集光照射し、前記第2の光ビームの前記光学素子で分割された光ビームを前記ガイド層に照射する対物レンズと、
前記第1の光ビームの前記記録層からの反射光ビームと、前記第2の光ビームの前記光学素子で分割された光ビームの前記ガイド層からの少なくとも2本以上の反射光ビームを個別に検出する光検出器と、
該光検出器が検出した前記第1の光ビームの前記記録層からの反射光ビームの検出信号に基づき前記記録層に記録された情報信号を再生処理する信号再生回路と、
前記光検出器が検出した前記第2の光ビームの前記ガイド層からの少なくとも2本以上の反射光ビームの検出信号に基づき前記対物レンズの前記記録層に対するトラッキング位置を制御するためのトラッキング制御信号生成回路
を有することを特徴とする光学的情報処理装置。 - 請求項1に記載の光学的情報処理装置において、
前記トラッキング制御信号生成回路は、
前記第2の光ビームを前記光学素子で分割した光ビームを前記光検出器で個別に検出した検出信号のうちの複数を加算して前記対物レンズの前記記録層に対するトラッキング位置を制御する
ことを特徴とする光学的情報処理装置。 - 請求項1に記載の光学的情報処理装置において、
前記光学素子は、不等間隔曲線状の格子溝パターンを備えたホログラフィック回折格子であることを特徴とする光学的情報処理装置。 - 請求項3に記載の光学的情報処理装置において、
前記光学素子で分割された光ビームは、前記第2の光ビームの0次光(透過光)と+1次回折光と−1次回折光であることを特徴とする光学的情報処理装置。 - 少なくとも3層以上の記録層と所定の案内溝またはピット列を設けたガイド層とを備えた光ディスクを記録媒体とし、該光ディスクに照射した光の反射光に基づき前記記録層に対するトラッキング制御をする光学的情報処理装置のトラッキング制御方法であって、
一つの光源が発生した光ビームを少なくとも2本以上に分割した光ビームを前記ガイド層に照射して得た反射光に基づき、前記記録層に対するトラッキング位置を制御する
ことを特徴とする光学的情報処理装置のトラッキング制御方法。
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