JPH06309692A - 光学的情報記録再生装置 - Google Patents

光学的情報記録再生装置

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JPH06309692A
JPH06309692A JP5117660A JP11766093A JPH06309692A JP H06309692 A JPH06309692 A JP H06309692A JP 5117660 A JP5117660 A JP 5117660A JP 11766093 A JP11766093 A JP 11766093A JP H06309692 A JPH06309692 A JP H06309692A
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JP
Japan
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light
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optical
light spot
magneto
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JP5117660A
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English (en)
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Koichiro Nishikawa
幸一郎 西川
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Canon Inc
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 データの高速転送が可能で、消去/記録/再
生を同時に行うことが可能で、S/Nが良好で、安価で
コンパクトな光磁気ディスク装置を得る。 【構成】 半導体レーザアレイ1の2つの発光点1a,
1bから放射された第1及び第2の光ビームをほぼ同一
の光路を通過させて光磁気ディスク5上の同一情報トラ
ックに第1の光スポット13a及び第2の光スポット1
3bを形成させ、前記光磁気ディスク5からの反射光を
光センサ11,12へと導き前記光磁気ディスク5の記
録情報を検出し、前記第1の光スポット13aをフォー
カシング誤差検出及びトラッキング誤差検出ならびに旧
情報消去及び新規情報記録のために使用し、前記第2の
光スポット13bを新規記録情報の同時再生及び通常の
記録情報再生の双方のために使用し、且つ、移動する情
報トラック上で、前記第1の光スポット13aが先行し
前記第2の光スポット13bが後行する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は 光磁気ディスク装置等
の光学的情報記録再生装置に関し、特に記録媒体上に2
つの光スポットを形成して記録/再生を同時に或は消去
/記録/再生を同時に行うことが可能な光学的情報記録
再生装置に関する。
【0002】
【従来の技術】光磁気ディスク装置は、大容量、非接触
及び高速アクセスという特徴を生かして、データファイ
ル装置として用いられている。この装置において、光ヘ
ッドとして1つの光ビームを照射するものを用いた場合
には、通常、データを記録するためには、旧情報の消去
と新規情報の記録と当該新規に記録された情報の確認
(ベリファイ)のための再生とを、各々につき光磁気デ
ィスク1回転即ち合計で3回転させて行うか、あるいは
旧情報の消去と新規情報の記録とを1回転中に同時に行
い次の1回転でベリファイ再生を行う。このため、この
様な従来の光磁気ディスク装置では、光磁気ディスク回
転のための待ち時間を要し、データ転送速度を向上させ
る際の障害となっていた。
【0003】そこで、複数の光ビームを照射する光ヘッ
ドを用いて、消去/記録/再生または記録/再生を同時
に行うことが可能な光学的情報記録再生装置が、例えば
特開昭58−220247号公報及び特開昭64−82
348号公報等に提案されている。図2は、この様な従
来の複数ビーム光ヘッドを用いた光磁気記録再生装置の
一例を示す概略図である。
【0004】図2において、モノリシック半導体レーザ
アレイ1は第1の発光点1a及び第2の発光点1bを有
し、各発光点から放射される直線偏光の光ビームはほぼ
同一の光路を経て光磁気ディスク5上に集光される。即
ち、レーザアレイ1から放射された各光ビームは、コリ
メートレンズ2で平行光束とされ、ビーム整形部付きの
ビームスプリッタ3を経て、対物レンズ4により集光さ
れ、光磁気ディスク5の情報面6に2つの光スポット1
3a,13bを形成する。発光点1aが光スポット13
aに、発光点1bが光スポット13bに、それぞれ対応
する。そして、2つの光スポット13a,13bは、矢
印17の方向に回転する光磁気ディスク5の情報面6内
の同一の情報トラック上で、光スポット13aが先行し
光スポット13bが後行する様に、配されている。情報
面6で反射した光ビームは、再び対物レンズ4で集光さ
れ、今度はビーム整形部付きビームスプリッタ3で偏向
させられ、信号検出光学系へと導かれる。
【0005】信号検出光学系は、1/2波長板7、集光
レンズ8、偏光ビームスプリッタ9、それぞれ分割受光
領域を持つ光センサ11,12からなる。1/2波長板
7及び偏光ビームスプリッタ9の効果により、光センサ
11,12へ到達する光量はほぼ等しい。光センサ11
は受光領域a1,b1,c1,d1,e1を有し、光セ
ンサ12は受光領域a2,b2,c2,d2,e2を有
する。光センサ11上では、情報面6での光スポット1
3a,13bに対応して(即ち、発光点1a,1bに対
応して)、光スポット14a,14bが形成される。ま
た、光センサ12上では、情報面6での光スポット13
a,13bに対応して(即ち、発光点1a,1bに対応
して)、光スポット15a,15bが形成される。
【0006】データ記録の際には、発光点1aは光スポ
ット13aが記録パワーとなる様に発光し、発光点1b
は光スポット13bが再生パワーとなる様に発光すると
ともに、データ情報で変調された磁界を外部磁気回路
(図示せず)により印加する。この時、光スポット13
bから、所謂フォーカシング及びトラッキングのための
サーボ信号情報を得るとともに、光スポット13aによ
ってなされた記録のベリファイのための情報再生信号を
得る。これにより、旧情報の消去と新規情報の記録と当
該新規に記録された情報のベリファイのための再生とが
同時に達成される。
【0007】また、通常のデータ再生時には、発光点1
bのみを光スポット13bが再生パワーとなる様に発光
させる。
【0008】光センサの各受光領域からの出力を該各受
光領域と同一の符号を用いて示すと、次の様な演算によ
り各種信号が得られる: フォーカシング用信号=(a1+d1)−(a2+d
2) トラッキング用信号=(b1−c1)−(b2−c2) 記録時ベリファイ再生光磁気信号=(a1+b1+c1
+d1)−(a2+b2+c2+d2) 通常再生光磁気信号=(a1+b1+c1+d1)−
(a2+b2+c2+d2) プリフォーマット信号=(a1+b1+c1+d1)+
(a2+b2+c2+d2) 尚、光スポット14a,15aの形成される受光領域e
1,e2からの出力は、通常は利用されない。
【0009】図3は、以上の様な従来の複数ビーム光ヘ
ッドを用いた光磁気記録再生装置の信号検出光学系の変
形例を示す概略図である。この変形例は、光センサ1
1,12の受光領域の配列が図2のものと異なる。
【0010】この変形例では、データ記録の際には、発
光点1aは光スポット13aが記録パワーとなる様に発
光し、発光点1bは光スポット13bが再生パワーとな
る様に発光するとともに、データ情報で変調された磁界
を外部磁気回路(図示せず)により印加する。この時、
光スポット13aから所謂フォーカシング及びトラッキ
ングのためのサーボ信号情報を得るとともに、光スポッ
ト13bからは光スポット13aによってなされた記録
のベリファイのための情報再生信号を得る。これによ
り、旧情報の消去と新規情報の記録と当該新規に記録さ
れた情報のベリファイのための再生とが同時に達成され
る。
【0011】また、通常のデータ再生時には、発光点1
aのみを光スポット13aが再生パワーとなる様に発光
させる。
【0012】光センサの各受光領域からの出力を該各受
光領域と同一の符号を用いて示すと、次の様な演算によ
り各種信号が得られる: フォーカシング用信号=(a1+d1)−(a2+d
2) トラッキング用信号=(b1−c1)−(b2−c2) 記録時ベリファイ再生光磁気信号=e1−e2 通常再生光磁気信号=(a1+b1+c1+d1)−
(a2+b2+c2+d2) プリフォーマット信号=(a1+b1+c1+d1)+
(a2+b2+c2+d2)
【0013】
【発明が解決しようとする課題】ところで、一般に、図
2の様な光学系では、記録パワー6〜10mWを確保す
るために、ビーム整形部付きビームスプリッタ3のビー
ムスプリット膜の特性は、透過率60〜80%程度、反
射率20〜40%程度である。従って、再生パワーは
1.2mW程度であり、光磁気ディスクの反射率を15
%程度、途中の光学素子による減衰を20%程度とする
と、各光センサ11,12に到達する光量は0.02m
W程度と微弱である。また、光磁気信号は各センサへ到
達する光量のうちの5%前後と更に微弱である。これ
を、図4のブロック図で示す様に、光センサ11,12
の各受光領域ごとにプリアンプで受けて信号処理系へと
伝える。従って、図4に示されている各プリアンプのノ
イズ特性は、光磁気信号再生性能を大きく左右する。
【0014】ところが、上記図3に示す従来例では、 記録時ベリファイ再生光磁気信号=e1−e2 通常再生光磁気信号=(a1+b1+c1+d1)−
(a2+b2+c2+d2) であり、光センサ11についてみると、記録時ベリファ
イ再生に関与するプリアンプは1個であるのに対し、通
常再生に関与するプリアンプは4個である。従って、プ
リアンプ1個あたりのノイズレベルをα[Ap-p ]とす
ると、プリアンプに起因するノイズは、記録時ベリファ
イ再生の際はα[Ap-p ]であり、通常再生の際は2乗
平均をとって2α[Ap-p ]である。従って、記録時ベ
リファイ再生より通常再生の方が、S/Nが悪くなり、
ベリファイの意義が薄れる。また、プリアンプに起因す
るノイズは、信号の周波数帯域の平方根に比例し、一方
で、データ転送速度を向上させるためには、信号の周波
数帯域を広げなくてはならないので、プリアンプに起因
するノイズが増大し、複数個のプリアンプが関与する場
合は、S/Nの絶対値そのものが不十分となる。上記図
2に示す従来例では、記録時ベリファイ再生の際及び通
常再生の際の双方で、複数個のプリアンプが関与しS/
Nの絶対値そのものが不十分となる。
【0015】また、図示はしないが、サーボ信号検出光
学系とデータ情報信号検出光学系とに分岐することによ
り、プリアンプに起因するノイズの増大を抑えることも
できるが、この場合、データ情報信号検出系センサへ到
達する光量はサーボ信号検出系へと分岐する分だけ減少
し、S/Nが低下するとともに装置が大型化し、コスト
増大を招き、その上、組立て及び調整が煩雑になる。
【0016】そこで、本発明は、以上の如き従来技術の
問題点に鑑み、データの高速転送が可能で、消去/記録
/再生を同時に行うことが可能で、S/Nが良好で、安
価でコンパクトな光学的情報記録再生装置を提供するこ
とを目的とするものである。
【0017】
【課題を解決するための手段】本発明によれば、以上の
如き目的を達成するものとして、第1及び第2の光ビー
ムをほぼ同一の光路を通過させて情報記録媒体面上の同
一情報トラックに第1及び第2の光スポットを形成させ
る手段と、前記情報記録媒体面からの反射光を光センサ
へと導き前記情報記録媒体の記録情報を検出する手段
と、を有する光学的情報記録再生装置において、前記第
1の光スポットをフォーカシング誤差検出及びトラッキ
ング誤差検出ならびに旧情報消去及び新規情報記録のた
めに使用し、前記第2の光スポットを新規記録情報の同
時再生及び通常の記録情報再生の双方のために使用し、
且つ、移動する情報トラック上で、前記第1の光スポッ
トが先行し前記第2の光スポットが後行する、様にして
なることを特徴とする光学的情報記録再生装置、が提供
される。
【0018】本発明においては、前記第1の光スポット
に光学的に対応する前記光センサの受光部分を複数の受
光領域から構成し、前記第2の光スポットに光学的に対
応する前記光センサの受光部分を1つの受光領域から構
成することができる。
【0019】また、本発明においては、前記第1の光ス
ポットを前記情報記録媒体のプリフォーマット信号の再
生のために使用することができる。
【0020】
【実施例】以下、図面を参照しながら本発明の具体的実
施例を説明する。
【0021】図1は、本発明による光学的情報記録再生
装置たる光磁気ディスク装置の一例を示す概略図であ
る。
【0022】図1において、モノリシック半導体レーザ
アレイ1は第1の発光点1a及び第2の発光点1bを有
し、各発光点から放射される略直線偏光(P偏光とす
る)の光ビームはほぼ同一の光路を経て光磁気ディスク
5上に集光される。即ち、レーザアレイ1から放射され
た各光ビームは、コリメートレンズ2で平行光束とさ
れ、ビーム整形部付きのビームスプリッタ3を経て、対
物レンズ4により集光され、光磁気ディスク5の情報面
6に2つの光スポット13a,13bを形成する。発光
点1aが光スポット13aに、発光点1bが光スポット
13bに、それぞれ対応する。そして、2つの光スポッ
ト13a,13bは、矢印17の方向に回転する光磁気
ディスク5の情報面6内の同一の情報トラック上で、光
スポット13aが先行し光スポット13bが後行する様
に、配されている。情報面6で反射した光ビームは、再
び対物レンズ4で集光され、今度はビーム整形部付きビ
ームスプリッタ3で偏向させられ、信号検出光学系へと
導かれる。
【0023】信号検出光学系は、1/2波長板7、集光
レンズ8、偏光ビームスプリッタ9、それぞれ分割受光
領域を持つ光センサ11,12からなる。1/2波長板
7及び偏光ビームスプリッタ9の効果により、光センサ
11,12へ到達する光量はほぼ等しい。光センサ11
は受光領域a1,b1,c1,d1,e1を有し、光セ
ンサ12は受光領域a2,b2,c2,d2,e2を有
する。光センサ11上では、情報面6での光スポット1
3a,13bに対応して(即ち、発光点1a,1bに対
応して)、光スポット14a,14bが形成される。ま
た、光センサ12上では、情報面6での光スポット13
a,13bに対応して(即ち、発光点1a,1bに対応
して)、光スポット15a,15bが形成される。
【0024】データ記録の際には、発光点1aは光スポ
ット13aが記録パワーとなる様に発光し、発光点1b
は光スポット13bが再生パワーとなる様に発光すると
ともに、データ情報で変調された磁界を外部磁気回路
(図示せず)により印加する。この時、光スポット13
aから所謂フォーカシング及びトラッキングのためのサ
ーボ信号情報を得るとともに、光スポット13bからは
光スポット13aによってなされた記録のベリファイの
ための情報再生信号を得る。これにより、旧情報の消去
と新規情報の記録と当該新規に記録された情報のベリフ
ァイのための再生とが同時に達成される。
【0025】また、通常のデータ再生時には、発光点1
a,1bともに光スポット13a,13bが再生パワー
となる様に発光させる。また、プリフォーマット信号
は、データ記録時には光スポット13aから、データ再
生時には光スポット13bから、得る。
【0026】光センサの各受光領域からの出力を該各受
光領域と同一の符号を用いて示すと、次の様な演算によ
り各種信号が得られる: フォーカシング用信号=(a1+d1)−(a2+d
2) トラッキング用信号=(b1−c1)−(b2−c2) 記録時ベリファイ再生光磁気信号=e1−e2 通常再生光磁気信号=e1−e2 記録時プリフォーマット信号=(a1+b1+c1+d
1)+(a2+b2+c2+d2) 通常再生時プリフォーマット信号=e1+e2 これにより、データ記録時とデータ再生時とで、再生信
号の性能の差異がなくなり、しかもプリアンプに起因す
るノイズの増大が少ないのでS/Nが良好であり、ベリ
ファイ性能が向上する。
【0027】次に、S/Nについて、具体的数値を用い
て、従来例と上記本発明実施例とを、通常再生時の場合
の光センサ11について比較する。
【0028】ビームスプリット膜の特性をS偏光反射率
(Rs)1、P偏光反射率(Rp)0.3とし、再生パ
ワー(Pr)1.2mW、光磁気ディスクの反射率(R
d)0.15、途中の光学素子による減衰(β)0.2
とする。また、カー回転角(Θ)1度とし、マーク長は
波長程度、その周期はマーク長の2倍とする。更に、信
号周波数帯域(Bw)10MHz、各光センサの光電変
換効率(γ)0.5A/Wとする。この場合、各光セン
サからの出力電流DC分(Idc)は、近時的に、 Idc=Pr・Rd・Rp・{(1−β)/2}・0.5 =1.1×10-5[A] である。
【0029】ところで、通常、対物レンズの開口数が
0.55前後の時、マーク長が光スポット13aや光ス
ポット13bの径より大きい時の光磁気信号成分を1と
すると、マーク長が波長程度の時の光磁気信号成分は1
/3程度である。すると、マーク長が波長程度の時の光
磁気信号成分(Iac)は、近似的に、 Iac=(1/3)・Pr・4・Rd・sinΘ・√(Rp・Rs)・{ (1−β)/2}・0.5 =4.6×10-7[A] である。これで信号成分が計算された。
【0030】次に、ノイズについてみる。その中味は大
別して、ショットノイズ(Ns)とアンプノイズ(N
a)とに分けられる。アンプノイズは、通常、プリアン
プ1個あたり、2〜3[pA/√(Hz)]程度である
ので、ここでは2.5とする。また、電子の電荷をqと
する。すると、ショットノイズは、従来例及び本発明実
施例とも近似的に以下の様になる: Ns=√(2)・q・Idc[A/√(Hz)] アンプノイズは、従来例ではプリアンプ4個使用である
ので、 Na=2・(2.5×10-12 )[A/√(Hz)] 本発明実施例では、 Na=2.5×10-12 [A/√(Hz)] である。従って、ノイズ成分(In)は、 In=2√(2)・√{(Ns2 +Na 2)・Bw}
[Ap-p ] であるので、従来例では4.8×10-8[Ap-p ]とな
り、本発明実施例では2.8×10-8[Ap-p ]とな
る。
【0031】従って、S/Nは、S/N=20・log
(Iac/In)より、従来例では19.6[dB]と
なり、本発明実施例では24.3[dB]となる。この
様に、4dB以上の差が生ずる。この差は、再生情報の
信頼性、経時後の再生情報の信頼性保証の上で大きな性
能差である。特に、前記諸式より、情報の高記録密度化
及び高転送レート化に伴い信号レベルが低下し、あるい
は信号帯域が拡大した時に、装置としての有効性に影響
を与えるほどの差異である。
【0032】
【発明の効果】以上述べた様に、本発明によれば、ベリ
ファイ性能が良好で、また、情報の高記録密度化及び高
転送レート化により信号レベルが低下し或は信号周波数
帯域が拡大する状況下でも、十分なS/Nを得ることが
できる。また、消去/記録/再生を同時に行うことが可
能で、安価でコンパクトな光学的情報記録再生装置を提
供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明による光磁気ディスク装置の一例を示す
概略図である。
【図2】従来の複数ビーム光ヘッドを用いた光磁気ディ
スク装置の一例を示す概略図である。
【図3】図2の光磁気ディスク装置の信号検出光学系の
変形例を示す概略図である。
【図4】光磁気ディスク装置の信号検出光学系のプリア
ンプ部を示すブロック図である。
【符号の説明】
1 モノリシック半導体レーザアレイ 5 光磁気ディスク 6 情報面 11,12 光センサ 13a,13b 光スポット 14a,14b 光スポット 15a,15b 光スポット a1〜e1 受光領域 a2〜e2 受光領域

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 第1及び第2の光ビームをほぼ同一の光
    路を通過させて情報記録媒体面上の同一情報トラックに
    第1及び第2の光スポットを形成させる手段と、前記情
    報記録媒体面からの反射光を光センサへと導き前記情報
    記録媒体の記録情報を検出する手段と、を有する光学的
    情報記録再生装置において、 前記第1の光スポットをフォーカシング誤差検出及びト
    ラッキング誤差検出ならびに旧情報消去及び新規情報記
    録のために使用し、前記第2の光スポットを新規記録情
    報の同時再生及び通常の記録情報再生の双方のために使
    用し、 且つ、移動する情報トラック上で、前記第1の光スポッ
    トが先行し前記第2の光スポットが後行する、様にして
    なることを特徴とする光学的情報記録再生装置。
  2. 【請求項2】 前記第1の光スポットに光学的に対応す
    る前記光センサの受光部分が複数の受光領域からなり、
    前記第2の光スポットに光学的に対応する前記光センサ
    の受光部分が1つの受光領域からなることを特徴とす
    る、請求項1に記載の光学的情報記録再生装置。
  3. 【請求項3】 前記第1の光スポットを前記情報記録媒
    体のプリフォーマット信号の再生のために使用する様に
    してなることを特徴とする、請求項1に記載の光学的情
    報記録再生装置。
JP5117660A 1993-04-22 1993-04-22 光学的情報記録再生装置 Pending JPH06309692A (ja)

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