JPH05205274A - 情報の再生方法 - Google Patents
情報の再生方法Info
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- JPH05205274A JPH05205274A JP4010762A JP1076292A JPH05205274A JP H05205274 A JPH05205274 A JP H05205274A JP 4010762 A JP4010762 A JP 4010762A JP 1076292 A JP1076292 A JP 1076292A JP H05205274 A JPH05205274 A JP H05205274A
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Abstract
(57)【要約】
【目的】記録マークの大きさや長さ、あるいは記録マー
クの間隔を精度よく判別して、多値情報の再生を行い、
光記録媒体の高密度化とデータ転送速度の高速化を行
う。 【構成】収束直径の異なる複数のレーザ光を同一の記録
面上に照射し、それぞれのレーザ光の反射光または透過
光から得られる再生信号を比較して、再生情報のレベル
判定を行う。 【効果】光記録媒体の高密度化とデータ転送速度の高速
化が図れる。
クの間隔を精度よく判別して、多値情報の再生を行い、
光記録媒体の高密度化とデータ転送速度の高速化を行
う。 【構成】収束直径の異なる複数のレーザ光を同一の記録
面上に照射し、それぞれのレーザ光の反射光または透過
光から得られる再生信号を比較して、再生情報のレベル
判定を行う。 【効果】光記録媒体の高密度化とデータ転送速度の高速
化が図れる。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は光ディスク等の情報記録
媒体にレーザ光を照射して、コンピュータ用のコードデ
ータや画像情報あるいは音楽情報、等の再生を行う情報
の再生方法に関する。
媒体にレーザ光を照射して、コンピュータ用のコードデ
ータや画像情報あるいは音楽情報、等の再生を行う情報
の再生方法に関する。
【0002】
【従来の技術】レーザ光を用いて情報の再生を行う情報
再生装置には、例えば、光ディスク装置が実用化されて
いる。情報再生装置では、情報記録媒体上の記録マーク
にレーザ光を照射し、反射光または透過光の光量変化や
偏光面の回転を検出してデジタル信号やアナログ信号の
情報に変換する。コンパクトディスクやビデオディス
ク,CD−ROMなどの記録マークは、スタンパ法によ
り情報記録媒体上に凹凸としてあらかじめ形成されてい
る。一方、追記型や書き換え型の光ディスクや光カード
では、記録膜の微小領域にレーザ光を照射して光学的に
読み取り可能な記録マークを生じさせる。例えば、レー
ザ光を照射して記録膜に穴を形成するもの(穴あけ記
録)や、磁化の向きを変えるもの(光磁気記録)、結晶
−非晶質の相変化を生じさせるもの(相変化記録)など
が知られている。情報を再生するには、記録マークの位
置(記録マークの有無)を検出する方法と、記録マーク
のエッジ(記録マークの長さや間隔)を検出する方法が
ある。
再生装置には、例えば、光ディスク装置が実用化されて
いる。情報再生装置では、情報記録媒体上の記録マーク
にレーザ光を照射し、反射光または透過光の光量変化や
偏光面の回転を検出してデジタル信号やアナログ信号の
情報に変換する。コンパクトディスクやビデオディス
ク,CD−ROMなどの記録マークは、スタンパ法によ
り情報記録媒体上に凹凸としてあらかじめ形成されてい
る。一方、追記型や書き換え型の光ディスクや光カード
では、記録膜の微小領域にレーザ光を照射して光学的に
読み取り可能な記録マークを生じさせる。例えば、レー
ザ光を照射して記録膜に穴を形成するもの(穴あけ記
録)や、磁化の向きを変えるもの(光磁気記録)、結晶
−非晶質の相変化を生じさせるもの(相変化記録)など
が知られている。情報を再生するには、記録マークの位
置(記録マークの有無)を検出する方法と、記録マーク
のエッジ(記録マークの長さや間隔)を検出する方法が
ある。
【0003】光ディスク等の情報記録媒体で、記録再生
の高速化と、記録密度の高密度化を行うには、できるだ
け小さい記録マークをできるだけ短い間隔で記録し、こ
れを再生する必要がある。しかし、再生の分解能はレー
ザ光の収束直径によって制限されるので、記録マークの
大きさや間隔を再生レーザ光の収束直径の半分以下にす
ると、情報を分離して読み取りが困難になる。従って、
情報の正確な再生を行うには、記録マークの大きさや間
隔をどこまでも小さくすることはできない。ここでレー
ザ光の収束直径Wとは、波長λのレーザ光と開口数NA
の焦点レンズを用いた場合、W=0.82×λ/NA と
見積もることができる。これはレーザ光の強度が1/e
2 となる直径である。
の高速化と、記録密度の高密度化を行うには、できるだ
け小さい記録マークをできるだけ短い間隔で記録し、こ
れを再生する必要がある。しかし、再生の分解能はレー
ザ光の収束直径によって制限されるので、記録マークの
大きさや間隔を再生レーザ光の収束直径の半分以下にす
ると、情報を分離して読み取りが困難になる。従って、
情報の正確な再生を行うには、記録マークの大きさや間
隔をどこまでも小さくすることはできない。ここでレー
ザ光の収束直径Wとは、波長λのレーザ光と開口数NA
の焦点レンズを用いた場合、W=0.82×λ/NA と
見積もることができる。これはレーザ光の強度が1/e
2 となる直径である。
【0004】これを解決する方法として、一つの記録マ
ークから三値以上の方法がある。例えば、特開昭60−24
2532号公報には、記録マークの深さに応じて四種類の情
報を再生する方法が記載されている。また、特開昭63−
146224号公報には、あらかじめ再生出力レベルの基準と
なるマークを記録媒体上に設けておき、これと比較する
ことによって、記録マークの再生レベルを正確に多値化
して読み出す方法が記載されている。
ークから三値以上の方法がある。例えば、特開昭60−24
2532号公報には、記録マークの深さに応じて四種類の情
報を再生する方法が記載されている。また、特開昭63−
146224号公報には、あらかじめ再生出力レベルの基準と
なるマークを記録媒体上に設けておき、これと比較する
ことによって、記録マークの再生レベルを正確に多値化
して読み出す方法が記載されている。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】従来技術では、記録媒
体にわずかな反射率や透過率の変動があると、正確な再
生出力レベルの判定が行えず、多値情報の再生を行うこ
とは困難であった。従って、例えば、従来例で述べたよ
うにあらかじめ再生出力レベルの基準となるマークを記
録媒体上に形成しておく必要があった。
体にわずかな反射率や透過率の変動があると、正確な再
生出力レベルの判定が行えず、多値情報の再生を行うこ
とは困難であった。従って、例えば、従来例で述べたよ
うにあらかじめ再生出力レベルの基準となるマークを記
録媒体上に形成しておく必要があった。
【0006】本発明の目的は、構成や製造方法が簡便で
安価な記録媒体を用いても、高密度の情報の再生が可能
な情報の再生方法を提供することにある。
安価な記録媒体を用いても、高密度の情報の再生が可能
な情報の再生方法を提供することにある。
【0007】
【課題を解決するための手段】本発明は、上記目的を達
成するために、以下の手段を用いた。 (1)情報記録媒体にレーザ光を照射することによって情
報の再生を行う方法において、収束直径の異なる複数の
レーザ光を同一の記録面上に照射し、それぞれのレーザ
光の反射光または透過光から得られる再生信号を比較し
て、再生情報のレベル判定を行う。複数のレーザ光は、
情報記録媒体上の同一点に、同時に照射しても良いし、
異なる点に照射しても良い。 (2)(1)の手段において、収束直径の異なる複数のレー
ザ光を照射する手段として、波長の異なる複数のレーザ
光、または開口数の異なる複数の焦点レンズの少なくと
も一方を用いることとした。
成するために、以下の手段を用いた。 (1)情報記録媒体にレーザ光を照射することによって情
報の再生を行う方法において、収束直径の異なる複数の
レーザ光を同一の記録面上に照射し、それぞれのレーザ
光の反射光または透過光から得られる再生信号を比較し
て、再生情報のレベル判定を行う。複数のレーザ光は、
情報記録媒体上の同一点に、同時に照射しても良いし、
異なる点に照射しても良い。 (2)(1)の手段において、収束直径の異なる複数のレー
ザ光を照射する手段として、波長の異なる複数のレーザ
光、または開口数の異なる複数の焦点レンズの少なくと
も一方を用いることとした。
【0008】波長の異なるレーザ光と開口数の異なる焦
点レンズの両方を組合せて用いる方法は、再生に都合の
良い任意のレーザ光の収束直径を選択することができる
ので、望ましい。また、波長の異なるレーザ光を用いる
方法は、例えば、焦点レンズの数を少なくして光学ヘッ
ドを軽くすることができるので、高速でアクセスを行う
際に望ましい。一方、開口数の異なる焦点レンズを用い
る方法は、例えば、短波長のレーザ光源を用いる際に望
ましい。なぜなら、レーザ光源は一般に、短波長になる
ほど、高価あるいは大型になるからである。
点レンズの両方を組合せて用いる方法は、再生に都合の
良い任意のレーザ光の収束直径を選択することができる
ので、望ましい。また、波長の異なるレーザ光を用いる
方法は、例えば、焦点レンズの数を少なくして光学ヘッ
ドを軽くすることができるので、高速でアクセスを行う
際に望ましい。一方、開口数の異なる焦点レンズを用い
る方法は、例えば、短波長のレーザ光源を用いる際に望
ましい。なぜなら、レーザ光源は一般に、短波長になる
ほど、高価あるいは大型になるからである。
【0009】(3)(1)の手段において、記録マークの大
きさや間隔に対応する三値以上の情報を読みだすことと
した。ここで記録マークの大きさとは、記録マークの面
積,直径、あるいは長さの情報である。
きさや間隔に対応する三値以上の情報を読みだすことと
した。ここで記録マークの大きさとは、記録マークの面
積,直径、あるいは長さの情報である。
【0010】なお、記録媒体とは、光ディスクや光カー
ドに限らず、レーザ光によって情報の読み取りが可能な
記録媒体であればよい。また、記録マークは、例えば、
位相差型記録マークが望ましい。
ドに限らず、レーザ光によって情報の読み取りが可能な
記録媒体であればよい。また、記録マークは、例えば、
位相差型記録マークが望ましい。
【0011】
【作用】同一の記録マークであっても、照射するレーザ
光の収束直径が異なると、反射光または透過光から得ら
れる再生信号レベルは、レーザ光の収束直径に依存して
異なる。また、再生信号レベルの、記録マーク直径依存
性や記録マーク依存性は、レーザ光の収束直径によって
異なる。従って、収束直径の異なる複数のレーザ光を照
射して、両者の再生信号レベルを比較すれば、記録媒体
に反射率や透過率の変動が存在しても、記録マークの正
確な大きさや間隔の情報を得ることができる。さらに、
用いるレーザ光の収束直径と記録マークの大きさや間隔
の組合せをうまく選ぶことによって、より正確な再生を
行うことが可能となる。
光の収束直径が異なると、反射光または透過光から得ら
れる再生信号レベルは、レーザ光の収束直径に依存して
異なる。また、再生信号レベルの、記録マーク直径依存
性や記録マーク依存性は、レーザ光の収束直径によって
異なる。従って、収束直径の異なる複数のレーザ光を照
射して、両者の再生信号レベルを比較すれば、記録媒体
に反射率や透過率の変動が存在しても、記録マークの正
確な大きさや間隔の情報を得ることができる。さらに、
用いるレーザ光の収束直径と記録マークの大きさや間隔
の組合せをうまく選ぶことによって、より正確な再生を
行うことが可能となる。
【0012】ここで情報の再生には、収束直径の異なる
レーザ光から得られたそれぞれの再生信号レベルに加え
て、再生信号レベル間の大小の比較結果や、一方を基準
にして他方を引算して得られる値や、割算を行って得ら
れる値などを用いる。
レーザ光から得られたそれぞれの再生信号レベルに加え
て、再生信号レベル間の大小の比較結果や、一方を基準
にして他方を引算して得られる値や、割算を行って得ら
れる値などを用いる。
【0013】記録マークの大きさや間隔から、多値情報
を読みだすことができるので、記録媒体の高密度化と再
生の高速化を実現できる。
を読みだすことができるので、記録媒体の高密度化と再
生の高速化を実現できる。
【0014】
【実施例】図1は、波長が530nmと670nmのレ
ーザ光を照射したときの再生信号強度の記録マーク直径
依存性を示す。再生信号強度は、未記録部分から得られ
る反射率をR(0)、記録マークの中心にレーザ光の中心
が一致したとき得られる反射率をR(1)とし、(R(0)
−R(1))/R(0)として定義した。すなわち、信号強
度とは記録マークが存在することによる反射率変化を、
未記録部分の反射率を基準にして表したものである。焦
点レンズの開口数は0.60 である。記録マークには、
往復でλ/2の位相差を持たせた。図に示すように、5
30nmと670nmのレーザ光で、再生信号強度のマ
ーク直径依存性が異なる。再生信号強度が最大となるマ
ーク直径は、530nmでは0.44μm ,670nm
では0.55μmである。また、マーク直径0.48μm
で、両者の再生信号強度の大小関係が逆転する。例えば
記録媒体の反射率変化が生じても、再生信号強度の大小
関係は変わらない。
ーザ光を照射したときの再生信号強度の記録マーク直径
依存性を示す。再生信号強度は、未記録部分から得られ
る反射率をR(0)、記録マークの中心にレーザ光の中心
が一致したとき得られる反射率をR(1)とし、(R(0)
−R(1))/R(0)として定義した。すなわち、信号強
度とは記録マークが存在することによる反射率変化を、
未記録部分の反射率を基準にして表したものである。焦
点レンズの開口数は0.60 である。記録マークには、
往復でλ/2の位相差を持たせた。図に示すように、5
30nmと670nmのレーザ光で、再生信号強度のマ
ーク直径依存性が異なる。再生信号強度が最大となるマ
ーク直径は、530nmでは0.44μm ,670nm
では0.55μmである。また、マーク直径0.48μm
で、両者の再生信号強度の大小関係が逆転する。例えば
記録媒体の反射率変化が生じても、再生信号強度の大小
関係は変わらない。
【0015】図2は、本実施例で用いた光学系と再生信
号処理回路の一部である。レーザ光源1,2からそれぞ
れのレーザ光3,4はハーフミラー5を通過し、焦点レ
ンズ6によって記録媒体7上に集光される。ここで、レ
ーザ光源1,2の波長はそれぞれ530nmと670n
mである。記録媒体からの反射レーザ光は、ハーフミラ
ーで反射され、光検出器8,9に入る。それぞれの光検
出器は8aと8b、および9aと9bに2分割されてい
る。再生パルス10,11,12,13は増幅器14,
15,16,17で増幅されて加算器18,19と減算
器20,21で信号処理される。ゼロクロス検出器2
2,23で記録マークの中心にレーザ光の中心が一致し
たことを知ることができるので、このタイミングでサン
プルホールドレベル検出器24,25を用いて、再生信
号レベル26,27を読み取れば良い。
号処理回路の一部である。レーザ光源1,2からそれぞ
れのレーザ光3,4はハーフミラー5を通過し、焦点レ
ンズ6によって記録媒体7上に集光される。ここで、レ
ーザ光源1,2の波長はそれぞれ530nmと670n
mである。記録媒体からの反射レーザ光は、ハーフミラ
ーで反射され、光検出器8,9に入る。それぞれの光検
出器は8aと8b、および9aと9bに2分割されてい
る。再生パルス10,11,12,13は増幅器14,
15,16,17で増幅されて加算器18,19と減算
器20,21で信号処理される。ゼロクロス検出器2
2,23で記録マークの中心にレーザ光の中心が一致し
たことを知ることができるので、このタイミングでサン
プルホールドレベル検出器24,25を用いて、再生信
号レベル26,27を読み取れば良い。
【0016】図3は、同図(a)のように直径が0.3
8μm,0.44μm,0.48μm,0.52μm の記
録マークから読み取った再生信号レベルを示したもので
ある。同図(b)は530nmのレーザ光で読み取った
値、同図(c)は670nmレーザ光で読み取った値、
同図(d)は(b)−(c)として求めた値である。い
ずれも、未記録部分からの反射光量を1としている。図
に示すように、(d)の再生信号レベルを用いれば、同
図(a)の四種類の大きさの記録マークを判別すること
ができる。未記録の場合を‘0’、記録マークの小さい
順に、‘1’,‘2’,‘3’,‘4’とすれば五値の
情報を再生できる。従来の二値記録の場合の、約2.3
倍の高密度化を行うことができた。
8μm,0.44μm,0.48μm,0.52μm の記
録マークから読み取った再生信号レベルを示したもので
ある。同図(b)は530nmのレーザ光で読み取った
値、同図(c)は670nmレーザ光で読み取った値、
同図(d)は(b)−(c)として求めた値である。い
ずれも、未記録部分からの反射光量を1としている。図
に示すように、(d)の再生信号レベルを用いれば、同
図(a)の四種類の大きさの記録マークを判別すること
ができる。未記録の場合を‘0’、記録マークの小さい
順に、‘1’,‘2’,‘3’,‘4’とすれば五値の
情報を再生できる。従来の二値記録の場合の、約2.3
倍の高密度化を行うことができた。
【0017】レーザ光の波長や焦点レンズの開口数の組
合せを増やせば、さらに多値度の高い情報を再生するこ
とが可能である。この場合、レーザ光の収束直径が大き
く異なるように選ぶことが好ましい。例えば、表1に示
すような組合せの中から選択できる。円形の記録マーク
を用いる場合は、記録マークの直径をこの収束直径の
0.3倍から0.9倍の値にするのがよい。
合せを増やせば、さらに多値度の高い情報を再生するこ
とが可能である。この場合、レーザ光の収束直径が大き
く異なるように選ぶことが好ましい。例えば、表1に示
すような組合せの中から選択できる。円形の記録マーク
を用いる場合は、記録マークの直径をこの収束直径の
0.3倍から0.9倍の値にするのがよい。
【0018】
【表1】
【0019】波長が670nmの一つのレーザ光源と、
開口数が0.50,0.55,0.60の焦点レンズを用いた
場合にも、同様に再生を行うことができた。
開口数が0.50,0.55,0.60の焦点レンズを用いた
場合にも、同様に再生を行うことができた。
【0020】ここでは、円形の記録マークについてだけ
述べたが、長さの異なる記録マークを用いても良い。ま
た、記録マークの間隔にも、情報を持たせることができ
る。
述べたが、長さの異なる記録マークを用いても良い。ま
た、記録マークの間隔にも、情報を持たせることができ
る。
【0021】
【発明の効果】本発明によれば、記録マークの大きさや
間隔から多値情報を再生することができるので、光記録
媒体の高密度化と大容量化を行える。また、レーザ光の
走査方向(光ディスクではトラック方向)の密度が上が
るためデータの転送速度が上がる。さらに、あらかじめ
基準マークを形成しておく必要がなく、また、大きさや
間隔の異なる記録マークの形成は従来の光記録媒体を用
いても容易に実現できるので、安価な光記録媒体が使用
できる。
間隔から多値情報を再生することができるので、光記録
媒体の高密度化と大容量化を行える。また、レーザ光の
走査方向(光ディスクではトラック方向)の密度が上が
るためデータの転送速度が上がる。さらに、あらかじめ
基準マークを形成しておく必要がなく、また、大きさや
間隔の異なる記録マークの形成は従来の光記録媒体を用
いても容易に実現できるので、安価な光記録媒体が使用
できる。
【図1】本発明の一実施例の波長の異なるレーザ光を用
いたときの信号強度の記録マーク直径依存性を示す説明
図。
いたときの信号強度の記録マーク直径依存性を示す説明
図。
【図2】本実施例で用いた光学系と再生信号処理系の一
部を示す説明図。
部を示す説明図。
【図3】直径の異なる記録マークから得られる再生信号
レベルを示す説明図。
レベルを示す説明図。
1,2…レーザ光源、3,4…レーザ光、5…ハーフミ
ラー、6…焦点レンズ、7…情報記録媒体、8,9…光
検出器。
ラー、6…焦点レンズ、7…情報記録媒体、8,9…光
検出器。
フロントページの続き (72)発明者 宮内 靖 東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内
Claims (3)
- 【請求項1】情報記録媒体にレーザ光を照射することに
よって情報の再生を行う情報の再生方法において、収束
直径の異なる複数の前記レーザ光を同一の記録面上に照
射し、それぞれの前記レーザ光の反射光または透過光か
ら得られる再生信号を比較して、再生情報のレベル判定
を行うことを特徴とする情報の再生方法。 - 【請求項2】請求項1において、波長の異なる複数の前
記レーザ光、または開口数の異なる複数の焦点レンズの
少なくとも一方を用いる情報の再生方法。 - 【請求項3】請求項1において、記録マークの大きさや
間隔に対応する三値以上の情報を再生する情報の再生方
法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP4010762A JPH05205274A (ja) | 1992-01-24 | 1992-01-24 | 情報の再生方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP4010762A JPH05205274A (ja) | 1992-01-24 | 1992-01-24 | 情報の再生方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH05205274A true JPH05205274A (ja) | 1993-08-13 |
Family
ID=11759343
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP4010762A Pending JPH05205274A (ja) | 1992-01-24 | 1992-01-24 | 情報の再生方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH05205274A (ja) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2000025308A1 (en) * | 1998-10-26 | 2000-05-04 | Mitsubishi Chemical Corporation | Multivalue recording / reproducing method and phase-change multivalue recording medium |
| WO2000034948A1 (en) * | 1998-12-07 | 2000-06-15 | Sony Corporation | Optical recording medium, recorder for optical recording medium, method for recording the same, reproducing device and reproducing method therefor |
-
1992
- 1992-01-24 JP JP4010762A patent/JPH05205274A/ja active Pending
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2000025308A1 (en) * | 1998-10-26 | 2000-05-04 | Mitsubishi Chemical Corporation | Multivalue recording / reproducing method and phase-change multivalue recording medium |
| US6567367B2 (en) | 1998-10-26 | 2003-05-20 | Mitsubishi Chemical Corporation | Multilevel recording and reproduction method and phase change multilevel recording medium |
| WO2000034948A1 (en) * | 1998-12-07 | 2000-06-15 | Sony Corporation | Optical recording medium, recorder for optical recording medium, method for recording the same, reproducing device and reproducing method therefor |
| AU771285B2 (en) * | 1998-12-07 | 2004-03-18 | Sony Corporation | Optical recording medium, recorder for optical recording medium, method for recording the same, reproducing device and reproducing method therefor |
| US7397748B2 (en) | 1998-12-07 | 2008-07-08 | Sony Corporation | Optical recording medium, recording method and apparatus for optical recording medium and reproducing method and apparatus |
| CN100409333C (zh) * | 1998-12-07 | 2008-08-06 | 索尼公司 | 光记录媒体、光记录媒体的记录装置及其记录方法 |
| US7539107B2 (en) | 1998-12-07 | 2009-05-26 | Sony Corporation | Optical recording medium, recording method and apparatus for optical recording medium, and reproducing method and apparatus |
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