JP2010067339A - 光ディスクに対する記録/再生方法及び装置 - Google Patents
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Abstract
【課題】 複数の記録層に情報が記録される光ディスク、これに対して記録/再生を行う装置及び方法を提供する。
【解決手段】 レイヤーフォーマット領域とユーザーデータ領域とを備える光情報保存層を備え、レイヤーフォーマット領域には、光情報保存層内の厚さ方向の位置が異なる複数の仮想レイヤーが設定され、複数の仮想レイヤーそれぞれには複数の仮想レイヤーを区別できるレイヤー情報が記録された光ディスク。
【選択図】 図3C
【解決手段】 レイヤーフォーマット領域とユーザーデータ領域とを備える光情報保存層を備え、レイヤーフォーマット領域には、光情報保存層内の厚さ方向の位置が異なる複数の仮想レイヤーが設定され、複数の仮想レイヤーそれぞれには複数の仮想レイヤーを区別できるレイヤー情報が記録された光ディスク。
【選択図】 図3C
Description
開示された光ディスク記録/再生方法及び装置は光記録/再生技術に係り、特に、複数の記録層に情報が記録される光ディスク及びこれについての記録/再生技術に関する。
光情報記録媒体(以下、光ディスク)の情報保存容量は、関連技術の発展につれて急激に増加しつつある。光ディスクは情報保存容量によって、ディスクは情報保存容量によって、コンパクトディスク(CD;Compact Disk)、デジタル多機能ディスク(DVD;Digital Versatile Disk)、HD(High−Definition)−DVD及びブルーレイディスク(Blu−ray Disc;以下、BD)などがある。
既存の光情報記録媒体に対する記録/再生に係る技術としては、特許文献1がある。
これと共に、最近にはホログラムを利用した情報保存技術が注目されている。ホログラム光ディスクは、記録層の材質として、光に鋭敏な無機質結晶や、あるいはフォトポリマーなどの感光性材料を使用し、可干渉性を持つ2つのレーザービーム、すなわち、参照光と信号光とによる干渉紋(interference pattern)の形態で、情報が前記感光性材料に保存される。また、記録時の参照光と類似した参照光が、情報が干渉紋の形態で保存されたホログラム光ディスクに照射されれば、これにより信号光が復元されつつ情報が再生される。
このようなホログラム情報保存技術は、ボリュームホログラフィーを利用してページ単位で記録/再生するボリュームホログラフィー方式と、マイクロホログラフィーを利用して単一ビットで記録/再生するマイクロホログラフィー方式とがある。ボリュームホログラフィー方式は、大規模の情報を同時に処理するという長所があるが、光学系が非常に精密に調整されねばならないため、一般消費者向けの情報保存装置として商用化し難いという問題点がある。
一方、マイクロホログラフィー方式は、2つの集光された光を焦点で干渉させて微細な干渉紋(マイクロホログラム)を形成し、これらの干渉紋を情報記録媒体の平面上で移動させて複数を記録して記録層を形成し、これらの記録層を情報記録媒体の深さ方向に重畳させて複数層で形成することによって、ホログラフィック情報記録媒体上に情報を3次元に記録する方式である。
基本的にマイクロホログラフィー方式は、ホログラフィック情報記録媒体の深さ方向に複数層で記録して容量を高める。既存のBDのような複数層の光ディスクでは、それぞれの記録層を物理的に区切る反射膜があって、反射光強度信号のレベル及び信号の極性を利用して複数の記録層を区別し、所望の記録層に光焦点を形成させる。
ところが、ホログラム光ディスクの場合には、既存の光ディスクとは異なって、複数の記録層を物理的に区切る反射膜が存在しない。したがって、ホログラム光ディスクの所望の記録層位置に光焦点を形成するのに困難であり、ホログラム光ディスクの複数の記録層に対して記録/再生する方案についての研究が必要になる。
前述した必要性に応じて、本発明の実施形態は、ホログラムディスクに対して複数の記録層に情報の記録/再生を行う装置及び方法を提供する。
本発明の実施形態による光ディスクは、レイヤーフォーマット領域とユーザーデータ領域とを備える光情報保存層を備え、前記レイヤーフォーマット領域には、前記光情報保存層内の厚さ方向の位置が異なる複数の仮想レイヤーが設定され、前記複数の仮想レイヤーそれぞれには前記複数の仮想レイヤーを区別できるレイヤー情報が記録される。
前記光情報保存層は、ホログラム記録の可能な感光性材料からなる。
前記レイヤーフォーマット領域は複数個設けられ、ディスクの最内周部及び最外周部に設けられる。
前記光情報保存層内には反射膜が形成されていない。
前記複数の仮想レイヤーのうち、最上層及び最下層に該当する仮想レイヤーはダミーレイヤーであり、前記ダミーレイヤーには、前記ダミーレイヤーを前記データ領域に延ばした線上の位置には記録を行わないという情報が記録される。
本発明の実施形態による記録/再生方法は、光情報保存層を備える光ディスクに対する記録/再生方法において、前記光情報保存層にレイヤーフォーマット領域とデータ領域とを定めるステップと、前記データ領域に情報を記録する前に、前記レイヤーフォーマット領域に、前記光情報保存層の厚さ方向の位置が異なる複数の位置を仮想レイヤーとして定め、前記複数の仮想レイヤーそれぞれに前記複数の仮想レイヤーを区別できるレイヤー情報を記録するステップと、を含む。
前記レイヤーフォーマット領域を定めるとき、光ディスクの偏向特性を考慮する。前記レイヤーフォーマット領域を複数個に定める。
また、本発明の実施形態による記録/再生方法によれば、前記複数の仮想レイヤーを前記データ領域方向に延ばした線上の位置を複数の記録層とし、それぞれの記録層に該当する仮想レイヤーに記録されたレイヤー情報によって、光焦点を制御して情報を記録するステップをさらに含んで、複数の記録層に情報を記録できる。
また、本発明の実施形態による記録/再生方法によれば、情報再生時、それぞれの記録層に該当する仮想レイヤーに記録されたレイヤー情報によって光焦点を制御し、前記記録層に記録された情報を再生する。
前記複数の記録層に/から情報を記録/再生するために、光焦点を前記光ディスクの厚さ方向へ移動させる時、前記移動は、前記レイヤーフォーマット領域で行われる。
本発明の実施形態による記録/再生装置は、光情報保存層を備える光ディスクに対する記録/再生装置において、前記光情報保存層に/から情報を記録/再生するためのホログラム記録/再生光学系と、前記光情報保存層をレイヤーフォーマット領域とデータ領域とに分け、前記データ領域に情報を記録する前に、前記レイヤーフォーマット領域に前記光情報保存層の厚さ方向の位置が異なる複数の位置を仮想レイヤーとして定め、前記複数の仮想レイヤーそれぞれに前記複数の仮想レイヤーを区別できるレイヤー情報を記録するように、前記ホログラム記録/再生光学系を制御する制御部と、を備える。
本発明の方法及び装置により、ホログラム光ディスクに複数の記録層に情報を記録することができる。
以下、添付した図面を参照して本発明の望ましい実施形態を詳細に説明する。以下の図面で同じ参照符号は同じ構成要素を示し、図面上で各構成要素の大きさは、説明の明瞭性及び便宜のために誇張されていることもある。
図1は、本発明の実施形態による光ディスク、記録/再生方法及び装置に適用できるホログラム光ディスクの概略的な構造を示す図であり、図2は、参照光と信号光との干渉により、図1の光ディスクの光情報保存層に形成される記録マークホログラムを概略的に示す図である。図1を参照するに、光ディスク10は、基板14、15と、第1波長の光を反射させる反射膜11と、第1波長の光は透過させ、前記第1光とは異なる第2波長の光は反射させる反射透過膜12と、光情報が記録される光情報保存層13とを備える。第1波長の光はサーボ光である赤色光であり、第2波長の光は青色光でありうる。光情報保存層13には複数の記録層に情報が記録されうるが、複数の記録層を物理的に区切る反射膜が形成されていない。例えば、光情報保存層13は、ホログラム記録の可能な感光性材料からなる。図面で、Lr1及びLr2は、それぞれ反射膜11に入射されるサーボ光及び、反射膜11から反射されたサーボ光を示す。Lb1及びLb3は、それぞれ焦点Fbにフォーカシングされる参照光及び、焦点Fbにフォーカシングされた後で発散され、かつ反射透過膜12により反射された参照光を示す。Lb2及びLb4は、それぞれ反射透過膜12で反射された後、焦点Fbにフォーカシングされる信号光及び、焦点Fbを通って発散する反射信号光を表す。Fbは、参照光の焦点を示す。
光ディスク10は既存のCD(Compact Disk)、DVD(Digital Versatile Disk)、BD(Blu−ray Disc)と同様に、例えば、直径120mmで、中央にホールが形成された円盤形態であり、光情報保存層13と反射膜11とを保護するようにホログラフィック情報記録媒体10の両側に、基板14、15が形成されうる。かかる基板14、15は、ポリカーボネートやガラスなどの材料からなりうる。
光情報保存層13は、照射される光度によって屈折率が変化するフォトポリマーなどからなり、例えば、波長が約405nmである青色光に反応するように設けられうる。青色光である参照光Lb1と信号光Lb2とが光情報保存層13で干渉する場合、図2に示したように、記録マークのホログラムが形成される。この時に形成された記録マークホログラムは、マイクロホログラムでありうる。前記基板14、15は、光情報保存層13と同一また類似した屈折率を持つように形成される。
前記光情報保存層13の厚さd2は、記録マークの高さより十分に大きく設計される。例えば、光情報保存層13は約150μmの厚さに設計されうる。図1でd1は、表面から光情報保存層13までの基板14の厚さを示し、d2は、光情報保存層13の厚さ、d3は、反射透過膜12から反射膜11までの厚さを示す。
光情報保存層13には、信号光Lb2と参照光Lb1との干渉によるホログラム記録によって一つの記録層を形成し、深さ方向にホログラム記録が行われる位置を変えつつ記録を進めれば、複数の記録層に情報が記録される。
反射膜11には、トラッキング及びフォーカシングサーボを具現できるようにランドやグルーブまたはピットなどが形成される。基板14側から入射された第1波長の光、例えば、赤色光であるサーボ光Lr1は、この反射膜11により基板14側に反射される。
反射透過膜12は、サーボ光(赤色光)は透過し、第2波長の光、例えば、青色光は反射する波長選択性反射膜である。この反射透過膜12は、コレステリック液状結晶層で形成されて、円偏光分離機能を持つことができる。円偏光分離機能を持つコレステリック液状結晶層は、液晶の螺旋の回転方向(右回転または左回転)と円偏光方向とが一致し、波長が液晶の螺旋ピッチである時、その円偏光成分のみ反射する選択反射特性を持つ。例えば、青色光が右円偏光として基板14側から入射される時、反射透過膜12により反射された光は右円偏光になる。
信号光Lb2は、反射透過膜12により反射された後、焦点Fbにフォーカシングされ、参照光Lb1は直ちに焦点FLbにフォーカシングされる。この時、光ディスク10に信号光Lb2は、例えば、右円偏光として、参照光Lb1は、例えば、左円偏光として入射される。これに鑑みて、前記反射透過膜12は基本的に、例えば、右円偏光の青色光である信号光Lb2は反射させ、直交する左円偏光の青色光である参照光Lb1を透過させるように設けられうる。
図3Aないし図3Dは、本発明の実施形態による光ディスクの光情報保存層の領域構造と、これに記録/再生を行う過程を説明するための図である。
図面で、フォーカス方向は光情報保存層13の厚さ方向を示し、ラジアル方向は光ディスクの半径方向にトラックを横切る方向、すなわち、トラッキング方向を示し、タンジェンシャル方向は、光ディスクのトラックに沿う方向に円周方向を示す。
本発明の実施形態の記録/再生方法によれば、光情報保存層13にレイヤーフォーマット領域とデータ領域とを設定し、前記データ領域に情報を記録する前に、前記レイヤーフォーマット領域に、前記光情報保存層の厚さ方向の位置が異なる複数の位置を仮想レイヤーとして定め、前記複数の仮想レイヤーそれぞれに、前記複数の仮想レイヤーを区別できるレイヤー情報を記録する。
図3Aは、光情報保存層13にレイヤーフォーマット領域を設定した例を示したものであって、レイヤーフォーマット領域にレイヤー情報が記録されてはいない図である。図面で、1レイヤーフォーマット領域と第2レイヤーフォーマット領域との2つのレイヤーフォーマット領域を示しているが、これは例示的なものであり、1つまたは複数のレイヤーフォーマット領域を備えることができる。また、レイヤーフォーマット領域の位置は、光ディスクの偏向などを考慮して適切な位置に定められ、例えば、ディスクの最内周部及び/または最外周部に設けられうる。
レイヤーフォーマット領域は、光情報保存層14内の厚さ方向の位置が異なる複数の所定位置に、あらかじめレイヤー情報を記録するために設けられる。情報を複数の記録層に記録しようとする時、これらの記録層を物理的に区切る反射膜がない場合、例えば、ホログラム光ディスクの場合、記録層の位置制御が困難であり、本発明の実施形態では、これをさらに容易にするために、このような構造を採択している。
すなわち、レイヤーフォーマット領域には複数の仮想レイヤーが設定され、複数の仮想レイヤーそれぞれには、複数の仮想レイヤーを区別できるレイヤー情報が記録される。
図3Bは、レイヤーフォーマット領域にダミーレイヤーDL1、DL2をまず形成したところを示す。仮想レイヤーを設定するに当って、光情報保存層13内に情報が記録できる位置の最下部と最上部との位置を先ず定める必要がある。このために、例えば、光情報保存層13の最下部と最上部とにダミーレイヤーDL1、DL2を定めることができる。ダミーレイヤーDL1、DL2は、光ディスクで光情報保存層13が始まる位置と終わる位置及び光学系マージンを考慮して定める。ダミーレイヤーDL1、DL2それぞれと光情報保存層13の両終点との間隔を狭めるほど、記録層をさらに多く形成することができて記録容量を増大させることができる。
図3Cを参照するに、ダミーレイヤーDL1、DL2間の光情報保存層13に複数の仮想レイヤーIL1〜IL4が設定される。この仮想レイヤーIL1〜IL4にはレイヤー情報が記録される。記録/再生光学系により、2ビーム焦点制御を仮想レイヤーIL1〜IL4に沿って行うことによって情報が記録されるが、この時、2ビーム焦点深度、レイヤー間のクロストークなどを考慮して決定されたレイヤー間の距離情報を利用して、レイヤーフォーマット領域にレイヤー情報を記録する。
図3Dを参照するに、レイヤー情報が記録された仮想レイヤーIL1〜IL4をユーザーデータ領域に延ばした線は、複数の記録層RL1〜RL4を形成する。複数の記録層RL1〜RL4に情報を記録する時、まず、該当する仮想レイヤーに記録されたレイヤー情報を読み取り、これにより光焦点を制御しつつ情報を記録する。ダミーレイヤーDL1、DL2をユーザーデータ領域に延ばした位置には情報を記録させず、このために、ダミーレイヤーDL1、DL2には、ダミーレイヤーDL1、DL2を前記データ領域に延ばした線上の位置には記録を行わないという情報が記録されうる。ただし、これらのダミーレイヤーDL1、DL2を必ずしも設定する必要はなく、最初の仮想レイヤーと最後の仮想レイヤーとをデータ領域側に延ばした位置で情報記録ができるように、最初の仮想レイヤーと最後の仮想レイヤーとの位置を光情報保存層13の両終点で適切な距離に設定してもよい。
複数の記録層RL1〜RL4に記録された情報を再生する時にも、まず、それぞれの記録層に該当する仮想レイヤーに記録されたレイヤー情報を読み取り、これにより光焦点を制御して前記記録層に記録された情報を再生する。
図4A及び図4Bは、本発明の実施形態による光ディスクに対する記録/再生時に記録層を移動する方法を説明するための図である。
本発明の実施形態で、複数の記録層に/から情報を記録/再生するために、光焦点を光ディスクの厚さ方向へ移動させる時、前記移動はレイヤーフォーマット領域で行わせる。これは、光情報保存層13の消耗や劣化を防止するためのことである。例えば、光情報保存層13は、光に敏感に反応する感光性材料からなり、データ領域に該当する光情報保存層13内で、光焦点の頻繁な移動により光情報保存層13が消耗されて記録/再生特性が劣化する恐れがある。本発明の実施形態では、ユーザーデータが記録されるユーザーデータ領域以外にレイヤーフォーマット領域を別途に備えているので、記録層間の移動はレイヤーフォーマット領域で行われるようにして、光ディスクの消耗を防止できる。
図4Aは、仮想レイヤーIL1〜IL4の情報を利用して複数の記録層に情報を記録する時、記録のための光焦点の移動経路を示している。ダミーレイヤーDL1の情報から、ダミーレイヤーDL1をデータ領域方向に延ばした線上の位置には情報が記録されないので、仮想レイヤーIL1に光焦点を移動する。次いで、仮想レイヤーIL1の情報によって記録層RL1に情報を記録する。次いで、第2レイヤーフォーマット領域から次の記録層に光焦点を移動する。次いで、第2レイヤーフォーマット領域で仮想レイヤーIL2の情報を読み取り、これにより記録層RL2に情報を記録する。ただし、図示された光焦点の移動経路は例示的なものであり、例えば、レイヤーフォーマット領域が1つ備えられた場合には、記録層RL1に情報を記録した後、記録層RL2に情報を記録するために、再び第1レイヤーフォーマット領域に光焦点を移動させた後、記録層を移動する。
図4Bは、複数の記録層に記録された情報を再生するための記録のための光焦点の移動経路を示している。ダミーレイヤーDL1の情報から、ダミーレイヤーDL1をデータ領域方向に延ばした線上の位置には情報が記録されないので、仮想レイヤーIL1に光焦点を移動する。次いで、仮想レイヤーIL1の情報によって記録層RL1に光焦点を制御し、情報を再生する。次いで、第2レイヤーフォーマット領域から次の記録層に光焦点を移動する。次いで、第2レイヤーフォーマット領域で仮想レイヤーIL2の情報を読み取り、これにより記録層RL2に情報を再生する。ただし、図示された光焦点の移動経路は例示的なものであり、例えば、レイヤーフォーマット領域が1つ備えられた場合には、記録層RL1の情報を再生した後、記録層RL2の情報を再生するために、再び第1レイヤーフォーマット領域に光焦点を移動させた後、記録層を移動する。
本発明の実施形態による記録/再生装置は、光情報保存層を備える光ディスクに対する記録/再生装置であって、光情報保存層に/から情報を記録/再生するためのホログラム記録/再生光学系と、ホログラム記録/再生光学系を制御する制御部とを備える。
制御部は、光情報保存層をレイヤーフォーマット領域とデータ領域とに分け、前記データ領域に情報を記録する前に、レイヤーフォーマット領域に前記光情報保存層の厚さ方向の位置が異なる複数の位置を仮想レイヤーとして定め、前記複数の仮想レイヤーそれぞれに前記複数の仮想レイヤーを区別できるレイヤー情報を記録するように、前記ホログラム記録/再生光学系を制御する。
図5は、本発明の実施形態による記録/再生装置に採用できるホログラム記録/再生光学系の構成を概略的に示す図であって、例えば、このような記録/再生装置により図3Aないし図4Dで説明した記録/再生方法が行われる。
図5を参照するに、ホログラム記録/再生光学系は、情報を記録/再生する光を光ディスク10に集光する対物レンズ100をサーボ駆動するためのサーボ光の経路を形成するサーボ光学系70、情報記録のための信号光Lb2を光ディスク10に照射するための信号光光学系50、記録時と再生時とにそれぞれ、記録及び再生のための参照光Lb1を光ディスクに照射するための参照光光学系20を備える。
以下では、サーボ光学系70、信号光光学系50、参照光光学系20のさらに詳細な構成を、図6、図7及び図8を参照して説明する。
図6は、図5の記録/再生装置でのサーボ光学系70で、サーボ光の進路についての実施形態を概略的に示す図である。図6を参照するに、サーボ光学系70は、光ディスク10に対して第1光源71から出射された第1波長の第1光、すなわち、赤色波長のサーボ光Lr1を照射し、反射膜11で反射されたサーボ光Lr2を受光するように構成される。
第1光源71は、例えば、波長が約660nmであるサーボ光Lr1を出射できる。第1光源71から発散されたサーボ光Lr1は、グレーティング72により1個のメインビームと2個のサブビームとの3つに分岐され、偏光ビームスプリッタ73を透過してコリメートレンズ74に入射される。
グレーティング72は、メインビームの光量をサブビームより比較的多くするか、または同等なレベルに分岐するように構成される。図5でサブビームの図示は省略した。偏光ビームスプリッタ73は、入射されるサーボ光Lr1のうち、P偏光成分は透過してS偏光成分は反射させるように構成される。コリメートレンズ74は、光源71から発散されたサーボ光Lr1を平行光に変換する。平行光に変換されたサーボ光Lr1は、補正レンズ75に入射される。補正レンズ75は、2個の集束レンズ76、77で形成される。補正レンズ75を通過したサーボ光Lr1は、2色プリズム40、41を透過してミラー42で反射されて、1/4波長板(Quarter Wave Plate:QWP)43に入射されて円偏光に変換され、対物レンズ100に入射される。対物レンズ100は、図1のように、サーボ光Lr1を反射膜11に集光させて反射膜11上に焦点Frを形成し、反射膜11により反射されて、入射されるサーボ光Lr1と逆方向に反射サーボ光Lr2が進む。
対物レンズ100は、第2光源21から出射された第2波長の第2光、すなわち、ホログラム記録/再生用の青色光に最適化して設計されており、第1波長の第1光、すなわち、サーボ光Lr1に対しては、補正レンズ75と対物レンズ100との光学的な距離などの関係により、反射膜11にサーボ光Lr1が集光されるように最適化しており、サーボ光Lr1に対して、例えば、開口数約0.63の集光レンズとして作用できる。
2色プリズム40は、赤色光(サーボ光)はほぼ100%透過し、青色光(ホログラム記録/再生用光であって、図8の光学系では参照光)はほぼ100%反射され、2色プリズム41は、赤色光はほぼ100%透過し、青色光のうち、例えば、p偏光成分はほぼ100%透過し、例えば、s偏光成分はほぼ100%反射させるように設けられうる。ミラー42は、赤色光及び青色光いずれもほぼ100%反射され、1/4波長板43は、赤色光及び青色光いずれも直線偏光を円偏光に変換させることができる。
反射サーボ光Lr2は、対物レンズ100、1/4波長板43、ミラー42、2色プリズム40、41、補正レンズ75を順次に透過して平行ビームになった後、コリメートレンズ74により集光されて偏光ビームスプリッタ73で反射され、第1光検出器79に受光される。この反射サーボ光Lr2に非点収差を発生させ、非点収差法によりフォーカスサーボを具現するように、偏光ビームスプリッタ73と第1光検出器79との間には、非点収差レンズ、例えば、円柱レンズ78をさらに備えることができる。
光ディスク10は、偏向及び偏心の発生可能性があるため、目標トラック及び該当焦点位置が変動される可能性がある。したがって、サーボ光学系70で、サーボ光Lr1の焦点を目標トラックと該当焦点とに位置させる必要がある。このために、サーボ光Lr1を光ディスク10の厚さ方向と半径方向とである、フォーカス方向とトラッキング方向とに移動させる必要がある。
このようなサーボ光Lr1のフォーカス方向及びトラッキング方向への移動のために、駆動部44を2軸アクチュエータで構成して、対物レンズ100をフォーカス方向及びトラッキング方向の2軸で駆動できる。また、駆動部44を3軸アクチュエータで構成して、対物レンズ100をフォーカス及びトラッキングだけではなく、半径方向チルトに対しても駆動できる。
対物レンズ100により、サーボ光Lr1が反射膜11に集光されて反射されたサーボ光Lr2が第1光検出器79に受光されるが、この第1光検出器79に受光された反射サーボ光Lr2は、フォーカシング及びトラッキング状態を反映する。
フォーカスエラー信号及びトラッキングエラー信号を検出するように、第1光検出器79は、図示されていないが、メインビームを受光するように4個の受光領域Ar、Br、Cr、Drを備えるメイン光検出器と、サブビームを受光するように、ラジアル方向にメイン光検出器の両側にそれぞれ配された2個の受光領域Er,Fr、Hr,Grをそれぞれ備える第1及び第2サブ光検出器とで構成される。
フォーカス制御は、メイン光検出器で検出された信号を利用して非点収差法により行われうる。メイン光検出器に受光されるメインビーム検出信号を利用したフォーカスエラー信号FESrは、式(1)のように得られ、このフォーカスエラー信号FESrは、制御部(図示せず)に入力されて対物レンズ100をフォーカス制御するのに使われる。以下では、便宜のため、光検出器の受光領域とそれから検出された信号を同一記号で表記する。
FESr=(Ar+Cr)−(Br+Dr) (1)
トラッキング制御は、サブ光検出器79b、79cから検出された信号を利用して差動プッシュプル法により行われうる。差動プッシュプル法によるトラッキングエラー信号DPPrは、サーボ光Lr1が目標トラックから外れる量を表すものであって、式(2)のように得られる。式(2)でkは、ゲインである。
トラッキング制御は、サブ光検出器79b、79cから検出された信号を利用して差動プッシュプル法により行われうる。差動プッシュプル法によるトラッキングエラー信号DPPrは、サーボ光Lr1が目標トラックから外れる量を表すものであって、式(2)のように得られる。式(2)でkは、ゲインである。
MPPr=(Ar+Dr)−(Br+Cr)
SPPr1=Er−Fr
SPPr2=G1−Hr
DPPr=MPPr−k(SPPr1+SPPr2) (2)
前記のように、サーボ光Lr1を利用したサーボ光学系70は、サーボ光Lr1をホログラフィック情報記録媒体10の反射膜11に照射し、その反射サーボ光Lr2の検出信号を利用して、対物レンズ100のフォーカス及びトラッキング制御を行うように形成される。
SPPr1=Er−Fr
SPPr2=G1−Hr
DPPr=MPPr−k(SPPr1+SPPr2) (2)
前記のように、サーボ光Lr1を利用したサーボ光学系70は、サーボ光Lr1をホログラフィック情報記録媒体10の反射膜11に照射し、その反射サーボ光Lr2の検出信号を利用して、対物レンズ100のフォーカス及びトラッキング制御を行うように形成される。
図7は、図5の記録/再生装置での記録モード時の信号光の進路の実施形態を概略的に示す図であり、図8は、図5の記録/再生装置での記録モードと再生モード時の参照光の進路の実施形態を概略的に示す図である。
図7及び図8を参照するに、第2光源21からは、第2波長の第2光、例えば、波長が約405nmである青色光Lbが発散されつつ出射される。青色光Lbは、コリメートレンズ22に入射されて平行光に変換される。この平行光に変換された青色光Lbは、能動型半波長板26を通過し、偏光ビームスプリッタ27で反射されるか、またはこの偏光ビームスプリッタ27を透過する。ここでは、偏光ビームスプリッタ27で反射された青色光を信号光Lb2、偏光ビームスプリッタ27を透過した光を参照光Lb1として使用する場合を挙げて説明する。
能動型半波長板26は、オン/オフタイプの半波長板であって、電気を印加すれば、半波長板として作用し、電気を印加しなければ、半波長板として作用しないように構成できる。したがって、電気が印加されて半波長板として機能するようになった場合、入射される青色光Lbは、能動型半波長板26により偏光方向が所定角度で回転されて、S偏光成分の信号光Lb2は偏光ビームスプリッタ27により反射され、P偏光成分である参照光Lb1は偏光ビームスプリッタ27を透過する。ここで、再生モード時には能動型半波長板26に電気が印加されず、能動型半波長板26は半波長板として機能せず、これにより、光源21から出射された青色光Lbは、例えば、P偏光の青色光Lbは、全部またはほとんどが偏光ビームスプリッタ27を透過して記録モード時の参照光Lb1の進路に沿って進む。ここでは、第2光源21から出射された青色光LbがP偏光状態であると仮定した。
他の実施形態として、能動型半波長板26を、半波長板に回転駆動装置を設けた構造で形成して、回転角度によって偏光方向を所定の角度で回転させて、S偏光及びP偏光の強度分布を調節することもできる。
第2光源21から出射された青色光Lbは、偏光ビームスプリッタ27で約50%の参照光Lb1と約50%の信号光Lb2とに分割される。分割される比率は能動型半波長板26により調節できる。
第2光源21から出射された青色光Lbは、偏光ビームスプリッタ27で約50%の参照光Lb1と約50%の信号光Lb2とに分割される。分割される比率は能動型半波長板26により調節できる。
S偏光の信号光Lb2は、ガルバノミラー51に反射されて半波長板52によりp偏光に変換され、偏光ビームスプリッタ53を透過して1/4波長板54により円偏光に変換され、ミラー55により再反射される。再反射された信号光Lb2は、1/4波長板54によりS偏光に変換され、ビームスプリッタ53により反射されてガルバノミラー56に入射される。
ガルバノミラー51、56は、反射光の角度を変化させる形成されたものであって、制御部(図示せず)により信号光Lb2の進行方向を調整するように形成されうる。
ガルバノミラー56で反射された信号光Lb2は、スリット57を通過してビームエキスパンダー58に入射される。ビームエキスパンダー58は、2個の駆動レンズ59、60で構成できる。駆動レンズ59により信号光Lb2は発散され、駆動レンズ60により集束光に変わり、リレーレンズ61を通過して半波長板64に入射されてp偏光に変換される。
ビームエキスパンダー58は、2個の駆動レンズ59、60で構成されるが、駆動レンズ59は、ステッピングモータまたはピエゾモータを利用して光軸方向へ移動するように構成され、駆動レンズ60は、対物レンズ100用駆動部44(アクチュエーター)と類似したアクチュエータを利用して光軸方向へ移動するように構成される。駆動レンズ59は、粗い焦点調整を行い、駆動レンズ60は、駆動レンズ59に比べて相対的に微細に焦点調整を行うように構成できる。駆動レンズ59の移動距離は、駆動レンズ60の移動距離より大きく構成できる。
リレーレンズ61は、対物レンズ100とビームエキスパンダー58の駆動レンズ60との距離を確保するために構成されたものであって、2個の凸レンズ62、63で形成される。
半波長板64を通過したP偏光の信号光Lb2は、偏光ビームスプリッタ38を透過して能動型半波長板46に入射される。入射されたP偏光の信号光Lb2は、偏光を変換させるように駆動(例えば、電気が印加)された能動型半波長板46により偏光方向が所定角度で回転されて、主にS偏光成分を含むように変換される。P偏光の信号光Lb2は、能動型半波長板46により約70%のS偏光成分と約30%のP偏光成分とを含むように変換される。
信号光Lb2はミラー45により反射され、2色プリズム41により信号光Lb2のS偏光成分のみミラー42に入射され、1/4波長板43により、例えば、右円偏光に変化して対物レンズ100に入射される。対物レンズ100により信号光Lb2は集光され、コレステリック液状結晶層を含む反射透過膜12(図1)で反射されてFbに焦点を形成する。
この信号光Lb2に対して対物レンズ100は信号光Lb2を集光し、ビームエキスパンダー58との光学的な距離などの関係により、例えば、約開口数0.4の集光レンズとして作用できる。
焦点Fbに集められた信号光Lb2は、発散して対物レンズ100に再入射される。ここで、この反射信号光をLb4という。反射信号光Lb4は、コレステリック液状結晶層を含む反射透過膜12で反射されて信号光Lb2と同じ右円偏光を持つ。反射信号光Lb4は、1/4波長板43によりS偏光に変換され、ミラー42、2色プリズム41及びミラー45により反射されて能動型半波長板46に入射される。S偏光の反射信号光Lb4は、能動型半波長板46により、例えば、約30%のS偏光成分と約70%のP偏光成分とを含むように変換され、反射信号光Lb4のうち、S偏光成分は偏光ビームスプリッタ38により反射される。反射されたS偏光成分の反射信号光Lb4は、リレーレンズ35を透過してビームエキスパンダー32に入射される。反射信号光Lb4は、半波長板31によりP偏光に変換されて偏光ビームスプリッタ28を透過し、集光レンズ46により集光され、円柱レンズ47により非点収差が発生して第2光検出器48に受光される。
光ディスク10は、偏向及び偏心発生の可能性があるため、目標トラック及び該当焦点位置が変動される可能性があって、前述したように、赤色光であるサーボ光を利用したサーボ光学系及び制御部(図示せず)などによりフォーカス及びトラッキングを制御するようになっている。しかし、信号光Lb2は、対物レンズ100の移動により参照光Lb1の焦点Fbの位置から外れる可能性がある。したがって、信号光光学系50では、光ディスク10の光情報保存層13(図1)内に位置した参照光Lb1の焦点Fbに対する信号光Lb2の焦点外れ量による反射信号光Lb4が、第2光検出器48に受光される状態を反映して、各種光学部品の光学的位置を調整させる。
記録モード時、信号光Lb2に対するフォーカス及びトラッキング制御のために、第2光検出器48は、4個の受光領域Ab、Bb、Cb、Dbを備えることができ、この4個の受光領域Ab、Bb、Cb、Dbにより反射信号光Lb4を検出する。信号処理部(図示せず)は、非点収差法によりフォーカス制御を行うように形成され、4個の受光領域Ab、Bb、Cb、Dbの検出信号から、式(3)のようなフォーカスエラー信号FESbを算出して制御部に供給する。
FESb=(Ab+Cb)−(Bb+Db) (3)
このフォーカスエラー信号FESbは、参照光Lb1の焦点Fbと信号光Lb2の焦点とのフォーカス方向に対する差異量を表現したものである。
このフォーカスエラー信号FESbは、参照光Lb1の焦点Fbと信号光Lb2の焦点とのフォーカス方向に対する差異量を表現したものである。
トラッキングは、プッシュプル信号を利用して制御するように行われ、トラッキングエラー信号RPPbを式(4)のように算出し、これを制御部に供給する。
RPPb=(Ab+Db)−(Bb+Cb) (4)
このトラッキングエラー信号RPPbは、参照光Lb1の焦点Fbと信号光Lb2の焦点とのトラッキング方向に対する差異量を表現したものになる。
このトラッキングエラー信号RPPbは、参照光Lb1の焦点Fbと信号光Lb2の焦点とのトラッキング方向に対する差異量を表現したものになる。
一方、式(5)のように、タンジェンシャル制御に必要なタンジェンシャルエラー信号TPPbも生成できる。タンジェンシャル制御とは、光ディスク10の接線方向に対して参照光Lb1の焦点Fbに信号光Lb2を位置させる制御である。
TPPb=(Ab+Bb)−(Cb+Db) (5)
このタンジェンシャルエラー信号TPPbは、参照光Lb1の焦点Fbと信号光Lb2の焦点との光ディスク10の接線方向に対する差異量を表現したものになる。
このタンジェンシャルエラー信号TPPbは、参照光Lb1の焦点Fbと信号光Lb2の焦点との光ディスク10の接線方向に対する差異量を表現したものになる。
制御部は、フォーカスエラー信号FESbに基づいてフォーカス駆動信号を生成し、該当フォーカス駆動信号を、例えば、ビームエキスパンダー58の駆動レンズ60に供給し、参照光Lb1の焦点Fbに対する信号光Lb2の焦点のフォーカス方向に対する差異量を低減させるように、駆動レンズ60をフォーカス制御できる。また、トラッキングエラー信号RPPbに基づいてトラッキング駆動信号を生成し、該当トラッキング駆動信号を、例えば、ガルバノミラー56に供給して、参照光Lb1の焦点Fbに対する信号光Lb2の焦点のトラッキング方向に関する差異量を低減させるように、ガルバノミラー56をトラッキング制御できる。
また、制御部は、タンジェンシャルエラー信号TPPbに基づいてタンジェンシャル駆動信号を生成し、該当タンジェンシャル駆動信号をガルバノミラー51に供給して、参照光Lb1の焦点Fbに対する信号光Lb2の焦点のタンジェンシャル方向に関する差異量を低減させるように、ガルバノミラー51をタンジェンシャル制御できる。
したがって、信号光光学系50は、ホログラフィック情報記録媒体10に信号光Lb2を照射するように形成され、光ディスク10の反射透過膜12(図1)により反射された反射信号光Lb4を受光して、受光結果を信号処理部に供給し、制御部は、信号光Lb2の焦点を参照光Lb1の焦点Fbに形成するように、ビームエキスパンダー58とリレーレンズ61とのフォーカス制御及び、ガルバノミラー51及び56のタンジェンシャル及びトラッキング制御を行える。
一方、図8を参照するに、参照光光学系20で、光源21から出射された青色光Lbは、コリメートレンズ22を経由しつつ平行光になり、能動型半波長板26を経由しつつS偏光成分とP偏光成分とを含むようになる。この青色光LbのS偏光成分は、偏光ビームスプリッタ27で反射されて、前述したように信号光Lb2として使われる。
青色光LbのP偏光成分は、偏光ビームスプリッタ27を透過して参照光Lb1として使われうる。偏光ビームスプリッタ27を透過した参照光Lb1は、偏光ビームスプリッタ28に入射される。偏光ビームスプリッタ28を透過したP偏光の参照光Lb1は、1/4波長板29により左円偏光に変換されてミラー30で反射され、1/4波長板29により再びS偏光に変換され、偏光ビームスプリッタ28により反射されて半波長板31側に進む。S偏光の参照光Lb1は、半波長板31によりP偏光に変換され、ビームエキスパンダー32に入射される。
ここで、ミラー30は移動可能に設けられたものであって、ミラー30の移動により参照光Lb1の光路の長さを変更して、参照光Lb1と信号光Lb2との光路の長さを合せることができる。参照光Lb1と信号光Lb2との光路の長さを合せるために、信号光光学系50でのミラー55を駆動するか、信号光光学系50でのミラー55と参照光光学系20でのミラー30とをいずれも駆動することもできる。光源21としてレーザーダイオードを使用する場合、レーザーダイオードは、可干渉距離が数百ミクロンほどであるため、参照光Lb1と信号光Lb2との光路の長さ差が可干渉距離以上である場合、参照光Lb1と信号光Lb2との焦点で形成される記録マーク(ホログラム)が良好に記録されない。したがって、良好なホログラムを形成するために、例えば、ミラー30を調整して参照光Lb1と信号光Lb2との光路の長さの差を可干渉距離以下に合せる必要がある。
ビームエキスパンダー32に入射されたP偏光の参照光Lb1は、駆動レンズ33により発散され、駆動レンズ34により再び集束される。ビームエキスパンダー32を経由した参照光Lb1は、リレーレンズ35を通過して偏光ビームスプリッタ36に入射されるが、この参照光Lb1は、前述したようにP偏光を持つので、偏光ビームスプリッタ36を透過してシャッター39に入射される。
ここで、ビームエキスパンダー32とリレーレンズ35とは、信号光光学系50でのビームエキスパンダー58とリレーレンズ61と実質的に同じ作用を行う。
シャッター39は、制御部により参照光Lb1を遮断または通過させるように形成される。参照光Lb1がシャッター39を通過する場合、この参照光Lb1は、P偏光の青色光であって、2色プリズム40により反射され、かつ2色プリズム41を透過してミラー42に入射される。参照光Lb1は、ミラー42で反射され、1/4波長板43により左円偏光に変換されて、対物レンズ100により光ディスク10に集光される。
対物レンズ100は、参照光Lb1を集光し、ビームエキスパンダー32との光学的な距離などの関係によって、例えば、開口数が約0.65である集光レンズとして作用できる。ここで、参照光Lb1に対する対物レンズ100の開口数が信号光Lb2に対する開口数より大きいが、その理由は、参照光Lb1は対物レンズ100により集光されて直ちに焦点Fbにフォーカシングされる一方、信号光Lb2は、対物レンズ100により集光されて、光ディスク10の反射透過膜12(図1)で反射された後、焦点Fbにフォーカシングされて、信号光Lb2の焦点距離が参照光Lb1の焦点距離より大きくなければならないためである。ただし、参照光Lb1が直ちに焦点Fbにフォーカシングされ、信号光Lb2は、反射透過膜12で反射された後で焦点Fbにフォーカシングされるのは、例示的に記述するものであり、本発明の実施形態がこれに限定されるものではない。
記録時に参照光Lb1のうち、光ディスク10の反射透過膜12により反射されて対物レンズ100に戻る光はほとんどない。コレステリック液状結晶層を含む反射透過膜12(図1)は、主に右円偏光のみを反射される特性を持っていて、左円偏光として光ディスク10に入射される参照光Lb1はほとんど反射されない。
再生モード時、能動型半波長板26は、半波長板として機能しないようにオフされ、第2光源21から出射されたP偏光の青色光Lbは、能動型半波長板26を偏光変化なしに通過し、偏光ビームスプリッタ27を透過して記録モード時の参照光Lb1の光路に沿って進む。したがって、再生モード時に使われる青色光は記録モード時の参照光Lb1と同一であるので、再生モード時の青色光が参照光Lb1であると仮定して説明する。
光ディスク10の光情報保存層に記録されたマーク、すなわち、ホログラム再生時、ホログラムを再生した参照光(以下、再生光という)は、対物レンズ100に入射される。参照光Lb1は、左円偏光状態で光ディスク10に入射され、ホログラムにより反射される再生光は光の進行方向のみ変わるだけで、電界ベクトルの回転方向が変わらないので、右円偏光の光になる。右円偏光の再生光は、1/4波長板43によりS偏光に変化した後、ミラー42により反射され、2色プリズム41により反射され、ミラー45により反射されて能動型半波長板46に入射する。再生時には、能動型半波長板46に電気を印加しなくて半波長板の機能を行わないため、S偏光の再生光は能動型半波長板46を偏光変化なしに通過し、偏光ビームスプリッタ38により反射されてリレーレンズ35に入射される。リレーレンズ35を通過したS偏光の再生光は、ビームエキスパンダー32を通過しつつ平行ビームに変化し、半波長板31によりP偏光に変換された後、偏光ビームスプリッタ28を透過する。透過されたP偏光の再生光は集光レンズ46に集光され、円柱レンズ47を通過して第2光検出器48に受光される。第2光検出器48で検出された再生光信号から、所定記録層に記録されている記録マークホログラム情報が分かる。
本発明の実施形態による情報記録/再生装置での情報の記録は、次のように行われる。
サーボ光学系70によりサーボ光Lr1を光ディスク10に照射し、その反射膜11で反射された反射サーボ光Lr2の検出結果に]基づいて対物レンズ100のフォーカス及びトラッキング制御を行い、サーボ光Lr1の焦点Frを目標トラックに追従させる。
また、信号光光学系50は、青色信号光Lb2を光ディスク10に照射させ、信号光Lb2の焦点Fbは、位置制御される対物レンズ100により目標トラックに位置する。ビームエキスパンダー58の駆動レンズ59の位置を調整し、焦点Fbに該当する目標深さを調整して、青色信号光Lb2を焦点Fbに位置させる。
参照光光学系20は、参照光Lb1が光ディスク10に照射されるが、ビームエキスパンダー32の駆動レンズ33の位置を調整し、シャッター39を制御し、かつ参照光Lb1を通過させて参照光Lb1を焦点Fbに位置させる。
ここで、第2光源21の記録パワー制御は、フロント光検出器25により受光された光を検出して調節する。第2光源21から出射された光の一部は、ビームスプリッタ23で分岐され、かつ集束レンズ24により集束されてフロント光検出器25に受光される。
光ディスク10の偏心及び偏向により、信号光Lb2が所望する焦点Fbの位置から外れる可能性がある。これを考慮して、反射信号光Lb4の検出結果に基づいて、ガルバノミラー51、56とビームエキスパンダー58の駆動レンズ60とにより、タンジェンシャル及びトラッキング制御及びフォーカス制御を行う。
これらの過程により、参照光Lb1と信号光Lb2とを焦点Fb位置で合わせた状態で、ミラー30を移動させて、参照光Lb1と信号光Lb2との光路の長さ差を可干渉距離以下に調整する。それにより、良好な記録マークホログラムが記録される。
また、複数の記録層に情報を記録する時、制御部(図示せず)は、図3Aないし図3Dで説明したように、光情報保存層をレイヤーフォーマット領域とデータ領域とに分け、データ領域に情報を記録する前に、レイヤーフォーマット領域に光情報保存層の厚さ方向の位置が異なる複数の位置を仮想レイヤーとして定め、前記複数の仮想レイヤーそれぞれに前記複数の仮想レイヤーを区別できるレイヤー情報を記録するように、ホログラム記録/再生光学系を制御する。また、記録層間の移動はレイヤーフォーマット領域で行われるように、制御部(図示せず)により制御される。
本発明の実施形態による情報記録/再生装置での情報の再生は、次の通りである。
サーボ光学系70によりサーボ光Lr1を光ディスク10に照射し、その反射膜11で反射された反射サーボ光Lr2の検出結果に基づいて対物レンズ100のフォーカス及びトラッキング制御を行い、サーボ光Lr1の焦点Frを目標トラックに追従させる。
参照光光学系20により参照光Lb1を光ディスク10に照射する。参照光Lb1の焦点Fbは、位置制御される対物レンズ100により集光され、目標トラックに位置できる。また、ビームエキスパンダー32の駆動レンズ33により粗い制御が行われ、駆動レンズ34により微細な制御が行われて、参照光Lb1の焦点Fbの位置が調節される。
再生時には、能動型半波長板26に電気を印加しなくて半波長板として機能せず、第2光源21から出射された青色光Lbはいずれもまたはほとんど参照光Lb1になるので、再生効率を高めることができ、シャッター39の制御を通じて参照光Lb1を通過させる。
参照光Lb1が記録マークホログラムに照射され、この記録マークホログラムにより再生光が発生し、この再生光を第2光検出器48で検出して再生信号を得る。ここで、能動型半波長板46に電気を印加しなくて半波長板として機能できないようにすれば、再生光の受光効率を高めることができる。
また、光ディスク10の複数の記録層に記録された情報を再生する時、ホログラム記録/再生光学系は、それぞれの記録層に該当する仮想レイヤーに記録されたレイヤー情報によって光焦点を制御し、記録層に記録された情報を再生する。また、記録層間の移動はレイヤーフォーマット領域で行われるように、制御部(図示せず)により制御される。
これらの本願発明は、理解を助けるために図面に図示された実施形態を参考に説明したが、これは例示的なものに過ぎず、当業者ならばこれより多様な変形及び均等な他の実施形態が可能であるという点を理解できるであろう。したがって、本発明の真の技術的保護範囲は、特許請求の範囲により定められねばならない。
本発明は、CD、DVD、HD−DVD及びブルーレイディスクなどの光情報記録媒体に好適に用いられる。
13 光情報保存層
DL1、DL2 ダミーレイヤー
IL1〜IL4 仮想レイヤー
DL1、DL2 ダミーレイヤー
IL1〜IL4 仮想レイヤー
Claims (15)
- レイヤーフォーマット領域とユーザーデータ領域とを備える光情報保存層を備え、
前記レイヤーフォーマット領域には、前記光情報保存層内の厚さ方向の位置が異なる複数の仮想レイヤーが設定され、前記複数の仮想レイヤーそれぞれには前記複数の仮想レイヤーを区別できるレイヤー情報が記録されたことを特徴とする光ディスク。 - 前記光情報保存層は、ホログラム記録の可能な感光性材料からなることを特徴とする請求項1に記載の光ディスク。
- 前記レイヤーフォーマット領域は、複数個設けられることを特徴とする請求項1または2に記載の光ディスク。
- 前記レイヤーフォーマット領域は、ディスクの最内周部及び最外周部に設けられることを特徴とする請求項3に記載の光ディスク。
- 前記複数の仮想レイヤーのうち、最上層及び最下層に該当する仮想レイヤーはダミーレイヤーであり、
前記ダミーレイヤーには、前記ダミーレイヤーを前記データ領域に延ばした線上の位置には記録を行わないという情報が記録されたことを特徴とする請求項1ないし4のうちいずれか一項に記載の光ディスク。 - 光情報保存層を備える光ディスクに対する記録/再生方法において、
前記光情報保存層にレイヤーフォーマット領域とデータ領域とを定めるステップと、
前記データ領域に情報を記録する前に、
前記レイヤーフォーマット領域に、前記光情報保存層の厚さ方向の位置が異なる複数の位置を仮想レイヤーとして定め、前記複数の仮想レイヤーそれぞれに前記複数の仮想レイヤーを区別できるレイヤー情報を記録するステップと、を含む記録/再生方法。 - 前記光ディスクの偏向特性を考慮して、前記レイヤーフォーマット領域を定めることを特徴とする請求項6に記載の記録/再生方法。
- 前記レイヤーフォーマット領域を複数個に定めることを特徴とする請求項6または7に記載の記録/再生方法。
- 前記複数の仮想レイヤーを前記データ領域方向に延ばした線上の位置を複数の記録層とし、それぞれの記録層に該当する仮想レイヤーに記録されたレイヤー情報によって、光焦点を制御して情報を記録するステップをさらに含むことを特徴とする請求項6ないし8のうちいずれか一項に記載の記録/再生方法。
- それぞれの記録層に該当する仮想レイヤーに記録されたレイヤー情報によって光焦点を制御し、前記記録層に記録された情報を再生する段階をさらに含むことを特徴とする請求項9に記載の記録/再生方法。
- 前記複数の記録層に/から情報を記録/再生するために、光焦点を前記光ディスクの厚さ方向へ移動させる時、前記移動は、前記レイヤーフォーマット領域で行われることを特徴とする請求項9または10に記載の記録/再生方法。
- 光情報保存層を備える光ディスクに対する記録/再生装置において、
前記光情報保存層に/から情報を記録/再生するためのホログラム記録/再生光学系と、
前記光情報保存層をレイヤーフォーマット領域とデータ領域とに分け、前記データ領域に情報を記録する前に、前記レイヤーフォーマット領域に前記光情報保存層の厚さ方向の位置が異なる複数の位置を仮想レイヤーとして定め、前記複数の仮想レイヤーそれぞれに前記複数の仮想レイヤーを区別できるレイヤー情報を記録するように、前記ホログラム記録/再生光学系を制御する制御部と、を備える記録/再生装置。 - 前記ホログラム記録/再生光学系は、前記データ領域に情報を記録する時、前記複数の仮想レイヤーを前記データ領域方向に延ばした線上の位置を複数の記録層とし、それぞれの記録層に該当する仮想レイヤーに記録されたレイヤー情報によって、光焦点を制御して情報を記録することを特徴とする請求項12に記載の記録/再生装置。
- 前記ホログラム記録/再生光学系は、それぞれの記録層に該当する仮想レイヤーに記録されたレイヤー情報によって光焦点を制御し、前記記録層に記録された情報を再生することを特徴とする請求項13に記載の記録/再生装置。
- 複数の記録層に/から情報を記録/再生するために光焦点を前記光ディスクの厚さ方向へ移動させる時、前記移動は、前記レイヤーフォーマット領域で行われるように、前記制御部が前記ホログラム記録/再生光学系を制御することを特徴とする請求項13または14に記載の記録/再生装置。
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