JP2005251291A - Recording and reproducing device - Google Patents

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Yoshitaka Takahashi
義孝 高橋
Ikuo Aoki
育夫 青木
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Samsung R&D Institute Japan Co Ltd
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a recording and reproducing device in which a recording medium can be accurately irradiated by a light to be used for recording and reproducing the information. <P>SOLUTION: An object light 50 is converged by an objective lens 310, and a reference light 51 is deflected by a hologram element 312, and by the both lights, an information recording area 106 of a hologram recording medium 1 is irradiated. The reference light 51 rotates around an optical axis of the object light 50. By a detection light 52 transmitted through the objective lens 310, a servo information area 107 is irradiated. The positional information is detected by a photodetector 314 for servo in accordance with a reflected light of the detection light 52. By an actuator 320, the objective lens 310 and the hologram element 312 are controlled for moving to the focusing control direction or tracking control direction in accordance with a focusing drive signal and a tracking drive signal which are produced on the basis of the positional information. <P>COPYRIGHT: (C)2005,JPO&NCIPI

Description

本発明は、ホログラムメモリ媒体に情報を記録すると共に、記録された情報を再生する記録再生装置に関する。   The present invention relates to a recording / reproducing apparatus that records information on a hologram memory medium and reproduces the recorded information.

近年、情報の記録媒体として相変化型や光磁気型などの書き換え可能な光ディスクが、広く普及している。これらの光ディスクは、さらに記録密度を高めるためには、ビームスポット径を小さくして、隣接トラックまたは隣接ビットとの距離を短くするなどの技術が必要である。   In recent years, rewritable optical discs such as phase change type and magneto-optical type are widely used as information recording media. In order to further increase the recording density of these optical discs, techniques such as reducing the beam spot diameter and shortening the distance between adjacent tracks or adjacent bits are required.

このように、光ディスクの高密度化は年々進んでいるが、一方で、上記の光ディスクは面内にデータを記録するため、その記録密度は光の回折限界に制限され、高密度記録の物理的限界に近づいている。したがって、更なる大容量化のためには、奥行き方向を含めた3次元(体積型)の多重記録が必要となる。   As described above, the density of optical discs is increasing year by year. However, since the above optical disc records data in a plane, the recording density is limited to the diffraction limit of light, and physical recording of high density recording is performed. Approaching the limit. Therefore, in order to further increase the capacity, three-dimensional (volume type) multiplex recording including the depth direction is required.

そこで、次世代のコンピュータファイルメモリとして、3次元的多重記録領域に由来する大容量性と2次元一括記録再生方式に由来する高速性とを兼ね備えたホログラムメモリが注目されている。ホログラムメモリは、例えば、フォトポリマーなどを記録材料とする記録層を2枚のガラス板に挟み込んで形成した記録媒体に記録情報に対応する物体光と参照光とを照射し、双方の光により生成される干渉縞を記録材料の屈折率の変化として記録するものであり、情報の再生時には、記録された干渉縞に対して参照光のみを照射し、参照光の回折光に基づいて、記録情報に対応する光学情報を抽出するものである。   Therefore, a hologram memory having both a large capacity derived from a three-dimensional multiple recording area and a high speed derived from a two-dimensional batch recording / reproducing system has attracted attention as a next-generation computer file memory. Hologram memory, for example, irradiates a recording medium formed by sandwiching a recording layer made of a photopolymer or the like between two glass plates with object light corresponding to recording information and reference light, and is generated by both lights The recorded interference fringes are recorded as a change in the refractive index of the recording material. When reproducing the information, only the reference light is irradiated to the recorded interference fringes, and the recorded information is based on the diffracted light of the reference light. The optical information corresponding to is extracted.

このホログラムメモリは、同一の領域に複数の2次元データを多重記録することが可能であるから、CD等と同形状でありながら、膨大な記録容量をもつテラバイトメモリとして注目されている。こうしたホログラムメモリに対する再生装置に関しては、例えば、特許文献1に示すように、位置決め用信号をデータ信号とは別にホログラム情報として書き込む技術が提案されている。   Since this hologram memory can multiplex-record a plurality of two-dimensional data in the same area, it has been attracting attention as a terabyte memory having a huge recording capacity while having the same shape as a CD or the like. With respect to a reproducing apparatus for such a hologram memory, for example, as shown in Patent Document 1, a technique for writing a positioning signal as hologram information separately from a data signal has been proposed.

また、特許文献2には、記録媒体上に物体光および参照光の位置を制御するための位置決め情報を記録したアドレスサーボエリアを設け、この情報に基づいて物体光および参照光の位置決めを行う技術が記載されている。また、特許文献3には、回転機構を用いて一対の楔形プリズムを相対的に回転させることにより、入射光線を偏向させ、記録媒体にデータを多重記録する技術が記載されている。
特開2000−268380号公報 特開平10−124872号公報 特開2000−338846号公報
Japanese Patent Application Laid-Open No. 2004-228561 provides an address servo area in which positioning information for controlling the positions of object light and reference light is provided on a recording medium, and positions the object light and reference light based on this information. Is described. Patent Document 3 describes a technique for deflecting an incident light beam by relatively rotating a pair of wedge-shaped prisms using a rotating mechanism, and recording data on a recording medium in a multiplexed manner.
JP 2000-268380 A JP 10-124872 A JP 2000-338846 A

しかし、特許文献1に記載された技術においては、記録媒体全面にデータを記録することができるものの、例えば、異なるドライブ装置において、データの再生を行う場合に、それぞれのドライブ装置の有するスピンドルの偏芯量が異なり、また、この偏芯量は、記録媒体をチャッキングするたびに変化することから、装置間の互換性に乏しく、正確な位置決め制御が困難であるという問題があった。     However, although the technique described in Patent Document 1 can record data on the entire surface of a recording medium, for example, when reproducing data in different drive devices, the deviation of the spindles of the respective drive devices. The center amount is different, and the amount of eccentricity changes every time the recording medium is chucked. Therefore, there is a problem that compatibility between apparatuses is poor and accurate positioning control is difficult.

また、特許文献2に記載された技術においては、アドレス・サーボエリアが所定の間隔で設けられているため、記録領域が減少する。また、サーボ方式としてサンプルドサーボ方式が用いられているため、記録媒体を高速で動かす必要があり、記録および再生時間に制約があるという問題があった。また、特許文献3に記載された技術においては、一対の楔形プリズムを用いるため、部品が2個必要となり、この部品を回転させるための回転駆動部が2個必要となるため、装置が複雑化および大型化するという問題があった。   In the technique described in Patent Document 2, since the address / servo areas are provided at predetermined intervals, the recording area is reduced. Further, since the sampled servo system is used as the servo system, there is a problem that it is necessary to move the recording medium at a high speed and there is a limitation in recording and reproduction time. Further, in the technique described in Patent Document 3, since a pair of wedge prisms is used, two parts are required, and two rotation driving units for rotating the parts are required, which complicates the apparatus. And there was a problem of increasing the size.

本発明は、上述した問題点に鑑みてなされたものであって、情報の記録および再生に使用する光を精度よく記録媒体上に照射することができる記録再生装置を提供することを第1の目的とする。また、記録媒体の移動速度に関わりなくサーボ信号の検出を行うことができ、装置を大型化することなくデータの多重記録を行うことができる記録再生装置を提供することを第2の目的とする。   The present invention has been made in view of the above-described problems, and provides a recording / reproducing apparatus capable of accurately irradiating a recording medium with light used for recording and reproducing information. Objective. It is a second object of the present invention to provide a recording / reproducing apparatus capable of detecting a servo signal regardless of the moving speed of the recording medium and performing multiplex recording of data without increasing the size of the apparatus. .

本発明は上記の課題を解決するためになされたもので、請求項1に記載の発明は、物体光および参照光を光記録媒体に照射し、該光記録媒体に前記物体光の情報を干渉縞として記録すると共に、前記干渉縞に前記参照光を照射し、該参照光の回折光に基づいて情報を再生する記録再生装置において、対物レンズにより物体光を集光し、情報が記録される前記光記録媒体上の情報記録領域に前記物体光を集光する物体光照射手段と、前記参照光を、前記対物レンズの光軸を中心として回転させると共に、前記情報記録領域に照射する回転照射手段と、前記参照光の波面を非平面波に変換する波面変換手段と、位置検出用の検出光を、前記光記録媒体上の、前記情報記録領域と異なるサーボ情報領域に照射する検出光照射手段と、前記検出光による位置の検出結果に基づいて、前記物体光および前記参照光の照射位置を制御する制御手段とを具備することを特徴とする記録再生装置である。   The present invention has been made to solve the above problems, and the invention according to claim 1 irradiates an optical recording medium with object light and reference light, and interferes with the information of the object light on the optical recording medium. In a recording / reproducing apparatus that records information as a fringe, irradiates the interference light with the reference light, and reproduces information based on the diffracted light of the reference light, the object light is condensed by an objective lens, and information is recorded Object light irradiation means for condensing the object light on the information recording area on the optical recording medium, and rotation irradiation for rotating the reference light around the optical axis of the objective lens and irradiating the information recording area Means, a wavefront converting means for converting the wavefront of the reference light into a non-planar wave, and a detection light irradiating means for irradiating a detection information for position detection on a servo information area different from the information recording area on the optical recording medium And by the detection light Based on the detection result of the position, a recording and reproducing apparatus characterized by comprising a control means for controlling the irradiation position of the object light and the reference light.

光記録媒体上の情報記録領域と異なるサーボ情報領域には、例えば凹部または凸部が形成され、情報記録領域とは区別される。物体光照射手段は、記録される情報が付加された物体光を対物レンズにより集光し、光記録媒体の情報記録領域に照射する。回転照射手段は、干渉縞の形成用および情報の再生用の参照光を、物体光を集光する対物レンズの光軸を中心として回転させると共に、情報記録領域に照射する。物体光および参照光は、光記録媒体の同一の主面側または異なる主面側からそれぞれ情報記録領域に照射される。   In the servo information area different from the information recording area on the optical recording medium, for example, a concave portion or a convex portion is formed, and is distinguished from the information recording area. The object light irradiation means condenses the object light to which the information to be recorded is added by the objective lens and irradiates the information recording area of the optical recording medium. The rotation irradiating means rotates the reference light for forming the interference fringes and reproducing the information about the optical axis of the objective lens that collects the object light and irradiates the information recording area. The object recording light and the reference light are irradiated to the information recording areas from the same main surface side or different main surface sides of the optical recording medium, respectively.

検出光照射手段は、物体光および参照光が照射される情報記録領域と異なるサーボ情報領域に検出光を照射する。検出光は、例えば光記録媒体の記録面に平行な方向または記録面の法線方向の位置情報を有しており、制御手段は、この位置情報に基づいて、物体光および参照光の照射位置を制御する。   The detection light irradiation means irradiates the detection light to a servo information area different from the information recording area irradiated with the object light and the reference light. The detection light has, for example, position information in a direction parallel to the recording surface of the optical recording medium or in the normal direction of the recording surface, and the control unit irradiates the object light and the reference light based on the position information. To control.

請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の記録再生装置において、前記検出光照射手段は、前記物体光を集光する前記対物レンズによって、前記光記録媒体上の、前記情報記録領域と異なるサーボ情報領域に前記検出光を集光し、前記対物レンズに入射する前記物体光の光軸と前記検出光の光軸は非平行であることを特徴とする。   According to a second aspect of the present invention, there is provided the recording / reproducing apparatus according to the first aspect, wherein the detection light irradiating means includes the information recording area on the optical recording medium by the objective lens that focuses the object light. And the optical axis of the object light incident on the objective lens and the optical axis of the detection light are non-parallel.

検出光は、物体光を集光する対物レンズによって、サーボ情報記録領域に集光される。例えば、検出光の光路中に配置される光学部品の位置等の設定により、対物レンズに入射する物体光の光軸と検出光の光軸は非平行となる。   The detection light is focused on the servo information recording area by an objective lens that focuses the object light. For example, the optical axis of the object light incident on the objective lens and the optical axis of the detection light become non-parallel depending on the setting of the position of the optical component arranged in the optical path of the detection light.

請求項3に記載の発明は、請求項1または請求項2に記載の記録再生装置において、前記物体光、前記参照光、および前記検出光は同一の光源により生成されることを特徴とする。   According to a third aspect of the present invention, in the recording / reproducing apparatus according to the first or second aspect, the object light, the reference light, and the detection light are generated by the same light source.

請求項4に記載の発明は、請求項1〜請求項3のいずれかの項に記載の記録再生装置において、前記物体光および前記参照光の偏光方向と前記検出光の偏光方向は互いに直交することを特徴とする。   According to a fourth aspect of the present invention, in the recording / reproducing apparatus according to any one of the first to third aspects, a polarization direction of the object light and the reference light and a polarization direction of the detection light are orthogonal to each other. It is characterized by that.

請求項5に記載の発明は、請求項1〜請求項4のいずれかの項に記載の記録再生装置において、前記サーボ情報領域には、凹部または凸部が形成されていることを特徴とする。   A fifth aspect of the present invention is the recording / reproducing apparatus according to any one of the first to fourth aspects, wherein the servo information area is formed with a concave portion or a convex portion. .

請求項6に記載の発明は、請求項1〜請求項5のいずれかの項に記載の記録再生装置において、前記制御手段はさらに、前記検出光による位置の検出結果に基づいて、前記対物レンズおよび前記波面変換手段を前記光記録媒体の主面の法線方向に一体で移動することにより、前記対物レンズおよび前記波面変換手段の位置を制御することを特徴とする。   According to a sixth aspect of the present invention, in the recording / reproducing apparatus according to any one of the first to fifth aspects, the control means further includes the objective lens based on a position detection result by the detection light. The position of the objective lens and the wavefront conversion means is controlled by integrally moving the wavefront conversion means in the normal direction of the main surface of the optical recording medium.

請求項7に記載の発明は、請求項1〜請求項5のいずれかの項に記載の記録再生装置において、前記制御手段はさらに、前記検出光による位置の検出結果に基づいて、前記対物レンズおよび前記波面変換手段を前記光記録媒体の主面に平行な方向に一体で移動することにより、前記対物レンズおよび前記波面変換手段の位置を制御することを特徴とする。   According to a seventh aspect of the present invention, in the recording / reproducing apparatus according to any one of the first to fifth aspects, the control unit further includes the objective lens based on a position detection result by the detection light. The position of the objective lens and the wavefront conversion means is controlled by integrally moving the wavefront conversion means in a direction parallel to the main surface of the optical recording medium.

請求項8に記載の発明は、請求項1〜請求項5のいずれかの項に記載の記録再生装置において、前記制御手段はさらに、前記検出光による位置の検出結果に基づいて、前記対物レンズ、前記物体光照射手段、前記回転照射手段、前記波面変換手段、および前記検出光照射手段を含む光学系全体を、前記光記録媒体の主面の法線方向に一体で移動することにより、前記物体光および前記参照光の照射位置を制御することを特徴とする。   According to an eighth aspect of the present invention, in the recording / reproducing apparatus according to any one of the first to fifth aspects, the control means further includes the objective lens based on a position detection result by the detection light. By moving the entire optical system including the object light irradiation means, the rotation irradiation means, the wavefront conversion means, and the detection light irradiation means integrally in the normal direction of the main surface of the optical recording medium, The irradiation position of the object light and the reference light is controlled.

請求項9に記載の発明は、請求項1〜請求項5のいずれかの項に記載の記録再生装置において、前記制御手段はさらに、前記検出光による位置の検出結果に基づいて、前記対物レンズ、前記物体光照射手段、前記回転照射手段、前記波面変換手段、および前記検出光照射手段を含む光学系全体を、前記光記録媒体の主面に平行な方向に一体で移動することにより、前記物体光および前記参照光の照射位置を制御することを特徴とする。   According to a ninth aspect of the present invention, in the recording / reproducing apparatus according to any one of the first to fifth aspects, the control means further includes the objective lens based on a position detection result by the detection light. By moving the entire optical system including the object light irradiation means, the rotation irradiation means, the wavefront conversion means, and the detection light irradiation means integrally in a direction parallel to the main surface of the optical recording medium, The irradiation position of the object light and the reference light is controlled.

請求項10に記載の発明は、請求項1〜請求項9のいずれかの項に記載の記録再生装置において、前記物体光の情報を前記光記録媒体の同一の領域に複数記録する多重記録方式として、ペリストロフィック多重方式とシフト多重方式とを組み合わせることを特徴とする。   A tenth aspect of the present invention is the recording / reproducing apparatus according to any one of the first to ninth aspects, wherein a plurality of information on the object light is recorded in the same area of the optical recording medium. As described above, a combination of the peristaltic multiplexing method and the shift multiplexing method is used.

本発明によれば、検出光によって位置情報を検出し、その位置情報に基づいて、情報の記録および再生に使用する光の、記録媒体に対する照射位置を制御するようにしたので、情報の記録および再生に使用する光を精度よく記録媒体上に照射することができるという効果が得られる。また、記録媒体の移動速度に関わりなくサーボ信号の検出を行うことができ、装置を大型化することなくデータの多重記録を行うことができるという効果も得られる。   According to the present invention, the position information is detected by the detection light, and based on the position information, the irradiation position on the recording medium of the light used for recording and reproducing the information is controlled. The effect that the light used for reproduction can be accurately irradiated onto the recording medium is obtained. Further, the servo signal can be detected regardless of the moving speed of the recording medium, and the effect that multiple recording of data can be performed without increasing the size of the apparatus is also obtained.

以下、図面を参照し、本発明を実施するための最良の形態について説明する。図1は、本発明の一実施形態による記録再生装置の構成を示すブロック図である。図において1は、物体光と参照光とによって形成された干渉縞によって情報が記録されるホログラム記録媒体(光記録媒体)である。2はスピンドルモータであり、ホログラム記録媒体1の外形形状がディスク状である場合に、これを例えば、線速度一定に回転させる。回転数等は、ドライバーIC7の出力によりコントロールされる。   The best mode for carrying out the present invention will be described below with reference to the drawings. FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a recording / reproducing apparatus according to an embodiment of the present invention. In the figure, reference numeral 1 denotes a hologram recording medium (optical recording medium) on which information is recorded by interference fringes formed by object light and reference light. A spindle motor 2 rotates the hologram recording medium 1 at a constant linear velocity, for example, when the outer shape of the hologram recording medium 1 is a disk. The number of rotations is controlled by the output of the driver IC 7.

3は光ピックアップであり、図示せぬレーザ光源や、コリメータレンズ、対物レンズ、偏光ビームスプリッタ等の光学部品(物体光照射手段、回転照射手段、検出光照射手段、波面変換手段)、フォーカシングアクチュエータ(制御手段)、トラッキングアクチュエータ(制御手段)、および受光素子である2次元光検出アレイ等を備えている。対物レンズは、フォーカシングアクチュエータによって、ホログラム記録媒体1の厚さ方向に駆動され、トラッキングアクチュエータによって、ホログラム記録媒体1の記録面の面内方向に駆動される。   An optical pickup 3 is an optical component (not shown) such as a laser light source, a collimator lens, an objective lens, and a polarization beam splitter (object light irradiation means, rotation irradiation means, detection light irradiation means, wavefront conversion means), focusing actuator ( Control means), a tracking actuator (control means), and a two-dimensional light detection array as a light receiving element. The objective lens is driven in the thickness direction of the hologram recording medium 1 by a focusing actuator, and is driven in the in-plane direction of the recording surface of the hologram recording medium 1 by a tracking actuator.

4はフィードモータ(制御手段)であり、光ピックアップ3を、例えばホログラム記録媒体1の内周から外周に送るための機構である。フィードモータ4は、トラッキングアクチュエータのドライブ信号により、光ピックアップ3の位置を制御する。5は信号処理ICであり、2次元光検出アレイ等の受光素子に入射したホログラム記録媒体1からの戻り光に基づいてデータ再生信号、アドレス信号、スピンドル制御信号、フォーカスエラー信号およびトラックエラー信号を生成する。また、信号処理IC5は、生成したフォーカスエラー信号およびトラックエラー信号に基づいて、フォーカシング駆動信号、トラッキング駆動信号を生成し、スピンドル制御信号と共に、ドライバーIC7へ出力する。   A feed motor (control means) 4 is a mechanism for sending the optical pickup 3 from the inner periphery to the outer periphery of the hologram recording medium 1, for example. The feed motor 4 controls the position of the optical pickup 3 based on the drive signal of the tracking actuator. Reference numeral 5 denotes a signal processing IC which receives a data reproduction signal, an address signal, a spindle control signal, a focus error signal, and a track error signal based on the return light from the hologram recording medium 1 incident on a light receiving element such as a two-dimensional photodetection array. Generate. Further, the signal processing IC 5 generates a focusing drive signal and a tracking drive signal based on the generated focus error signal and track error signal, and outputs them to the driver IC 7 together with the spindle control signal.

アドレス信号は、データ再生信号に基づいて検出された、ホログラム記録媒体1上の物理アドレスを検出するための信号である。スピンドル制御信号は、スピンドルモータ2の回転制御用の信号であり、アドレス信号に基づいた信号である。フォーカスエラー信号は、光ピックアップ3における照射レーザの焦点ずれを検出するための信号であり、トラックエラー信号は、光ピックアップ3における照射レーザのトラックずれを検出するための信号である。フォーカスエラー信号は、例えば光ピックアップ3内の受光素子により得られる戻り光出力に基づいて、非点収差法等によって生成される。トラックエラー信号は、例えばプッシュプル法等によって生成される。   The address signal is a signal for detecting a physical address on the hologram recording medium 1 detected based on the data reproduction signal. The spindle control signal is a signal for controlling the rotation of the spindle motor 2, and is a signal based on the address signal. The focus error signal is a signal for detecting a focus shift of the irradiation laser in the optical pickup 3, and the track error signal is a signal for detecting a track shift of the irradiation laser in the optical pickup 3. The focus error signal is generated by the astigmatism method or the like based on the return light output obtained by the light receiving element in the optical pickup 3, for example. The track error signal is generated by, for example, a push-pull method.

6はCPU(中央処理装置)であり、図示せぬROM(ROM:Read Only Memory)等に格納された制御プログラムに基づいて、装置全体の制御を行う。本実施形態においては、CPU6は、ホログラム記録媒体1への情報の記録および再生の動作に係る各種のサーボ動作を制御する。   Reference numeral 6 denotes a CPU (Central Processing Unit), which controls the entire apparatus based on a control program stored in a ROM (ROM: Read Only Memory) (not shown). In the present embodiment, the CPU 6 controls various servo operations related to information recording and reproduction operations on the hologram recording medium 1.

ドライバーIC7は、信号処理IC5から入力されたフォーカシング駆動信号、トラッキング駆動信号、およびスピンドル制御信号を所望の大きさに増幅し、フォーカシングアクチュエータ、トラッキングアクチュエータおよびスピンドルモータ2にそれぞれ供給する。また、トラッキング駆動信号から生成されたフィードモータ駆動信号を所望の大きさに増幅し、フィードモータ4に供給する。   The driver IC 7 amplifies the focusing drive signal, the tracking drive signal, and the spindle control signal input from the signal processing IC 5 to desired magnitudes, and supplies them to the focusing actuator, tracking actuator, and spindle motor 2, respectively. Further, the feed motor drive signal generated from the tracking drive signal is amplified to a desired magnitude and supplied to the feed motor 4.

図2は、ホログラム記録媒体1の断面構造を示す断面構造図である。図において、100は基板であり、予め凹(凸)部が形成されている。基板100上には、半透過膜層101、保護層102、記録層103、保護層104の順に膜が積層され、保護層104は基板105によって被覆されている。記録層103には、高い読み出し(再生)効率が期待でき、記録や消去の繰り返しが可能で、しかもそれによる特性の劣化がなく、また、多重記録が可能で、高い解像度が期待できるニオブ酸リチウム単結晶などが用いられる。   FIG. 2 is a cross-sectional structure diagram showing a cross-sectional structure of the hologram recording medium 1. In the figure, reference numeral 100 denotes a substrate having a concave (convex) portion formed in advance. On the substrate 100, a semi-transmissive film layer 101, a protective layer 102, a recording layer 103, and a protective layer 104 are stacked in this order, and the protective layer 104 is covered with the substrate 105. The recording layer 103 can be expected to have high reading (reproduction) efficiency, recording and erasing can be repeated, and there is no deterioration in characteristics due to the recording layer 103. Multiple recording is possible and high resolution can be expected. A single crystal or the like is used.

凹(凸)部の間隔Aは、光学系にもよるが、おおよそ100〜500(μm)程度であり、凸(凹)部の間隔Bも光学系によるが、おおよそ0.1〜2(μm)程度である。凹(凸)部間の平坦な領域が情報記録領域106であり、凹(凸)部がサーボ情報領域107である。108および109はホログラム記録媒体1の主面である。ホログラム記録媒体1の外形形状は、円盤型でもカード型でもよい。   The distance A between the concave (convex) portions is approximately 100 to 500 (μm) depending on the optical system, and the interval B between the convex (concave) portions is approximately 0.1 to 2 (μm) although it depends on the optical system. ) A flat area between the concave (convex) parts is the information recording area 106, and a concave (convex) part is the servo information area 107. Reference numerals 108 and 109 denote main surfaces of the hologram recording medium 1. The outer shape of the hologram recording medium 1 may be a disk type or a card type.

図3は、光ピックアップ3が備える光学系30の概略構成を示す概略構成図である。図において、301は、光源となるレーザである。302はコリメータレンズ等のレンズであり、レーザ301から出射された光を平行光線にする。303はビームスプリッタであり、透過反射特性に応じて、レンズ302を透過した光を透過および反射する。304は偏光ビームスプリッタであり、P偏光(振動方向が入射面に平行)の光を透過させ、S偏光(振動方向が入射面に垂直)の光を反射する。   FIG. 3 is a schematic configuration diagram showing a schematic configuration of the optical system 30 provided in the optical pickup 3. In the figure, reference numeral 301 denotes a laser serving as a light source. Reference numeral 302 denotes a lens such as a collimator lens, which converts light emitted from the laser 301 into parallel rays. A beam splitter 303 transmits and reflects light transmitted through the lens 302 in accordance with transmission / reflection characteristics. A polarizing beam splitter 304 transmits P-polarized light (vibration direction is parallel to the incident surface) and reflects S-polarized light (vibration direction is perpendicular to the incident surface).

305は2分の1波長板であり、入射光の偏光面を回転させて出射する。306は偏向手段であり、ビームスプリッタ306aおよび偏向面306bを備えている。307は空間光変調器であり、透過する光に対して2次元データを付加する。308は2分の1波長板である。309は複合偏光ビームスプリッタであり、偏光ビームスプリッタ309aおよび309bを備えている。310は対物レンズ(検出光照射手段)であり、物体光および検出光を集光し、ホログラム記録媒体1に照射する。   Reference numeral 305 denotes a half-wave plate that emits light by rotating the polarization plane of incident light. Reference numeral 306 denotes deflection means, which includes a beam splitter 306a and a deflection surface 306b. A spatial light modulator 307 adds two-dimensional data to the transmitted light. Reference numeral 308 denotes a half-wave plate. A composite polarization beam splitter 309 includes polarization beam splitters 309a and 309b. Reference numeral 310 denotes an objective lens (detection light irradiation means) that collects object light and detection light and irradiates the hologram recording medium 1.

312は、集光作用と光束の位相および振幅等を空間的にランダムにする作用とを同時に併せ持つホログラム素子(波面変換手段)である。ホログラム素子312の詳細に関しては後述する。313は、集光作用を有する集光レンズである。314は、再生時に再生情報が付加された参照光の反射光が有する2次元データを検出する2次元光検出アレイである。315は集光レンズである。316はシリンドリカルレンズである。317はサーボ用受光素子であり、物体光および参照光の位置制御に用いられる位置情報を、位置検出用の検出光の反射光に基づいて検出する。   Reference numeral 312 denotes a hologram element (wavefront conversion means) that simultaneously has a condensing function and an effect of spatially randomizing the phase and amplitude of the light beam. Details of the hologram element 312 will be described later. Reference numeral 313 denotes a condensing lens having a condensing function. Reference numeral 314 denotes a two-dimensional photodetection array that detects two-dimensional data included in reflected light of reference light to which reproduction information is added during reproduction. Reference numeral 315 denotes a condenser lens. Reference numeral 316 denotes a cylindrical lens. A servo light receiving element 317 detects position information used for position control of the object light and the reference light based on the reflected light of the detection light for position detection.

320は、前述したフォーカシングアクチュエータおよびトラッキングアクチュエータとしての機能を有するアクチュエータである。物体光および参照光のずれは、サーボ用受光素子317の出力に基づいたフォーカスエラー信号およびトラックエラー信号として検出され、アクチュエータ320は、このフォーカスエラー信号およびトラックエラー信号に基づいたフォーカシング駆動信号およびトラッキング駆動信号に基づいて、対物レンズ310とホログラム素子312とをフォーカシング制御方向(記録面の法線方向;図3における上下方向)またはトラッキング制御方向(記録面の凹部または凸部に直交する面内方向;図3における左右方向)に一体で移動制御する。50は物体光であり、51は参照光であり、52は検出光である。   320 is an actuator having a function as the above-described focusing actuator and tracking actuator. The deviation between the object light and the reference light is detected as a focus error signal and a track error signal based on the output of the servo light receiving element 317, and the actuator 320 performs a focusing drive signal and tracking based on the focus error signal and the track error signal. Based on the drive signal, the objective lens 310 and the hologram element 312 are moved in the focusing control direction (normal direction of the recording surface; vertical direction in FIG. 3) or the tracking control direction (in-plane direction orthogonal to the concave portion or convex portion of the recording surface). The left and right directions in FIG. 50 is object light, 51 is reference light, and 52 is detection light.

上記の光学系30は、物体光50の光軸を中心として、参照光51の軌跡が円錐を描くように回転するぺリストロフィック多重方式(後述する)による光学系である。ペリストロフィック多重方式においては、参照光51を回転させることにより、同一の記録領域に複数の情報を多重化して記録することができる。偏向手段306、対物レンズ310、およびホログラム素子312は一体となって回転する(回転照射手段)。このための回転手段としては、例えばステッピングモータ等を用いることができる。   The optical system 30 is an optical system based on a peristortic multiplexing system (described later) in which the trajectory of the reference light 51 rotates around the optical axis of the object light 50 so as to draw a cone. In the peritropic multiplexing method, by rotating the reference beam 51, a plurality of pieces of information can be multiplexed and recorded in the same recording area. The deflection unit 306, the objective lens 310, and the hologram element 312 rotate as a unit (rotation irradiation unit). For example, a stepping motor or the like can be used as the rotating means for this purpose.

次に、本実施形態による物体光、参照光、および検出光の照射方法について説明する。物体光は、ホログラム記録媒体1に記録する情報が付加された光である。参照光は、情報の記録時に物体光と共にホログラム記録媒体1の情報記録領域106に照射されて、干渉縞を生成すると共に、情報の読み出し時にホログラム記録媒体1の情報記録領域106に照射されて、再生情報を含む回折光となる光である。検出光は、ホログラム記録媒体1のサーボ情報領域107に照射され、物体光および参照光の位置制御用の位置情報を検出するための光である。   Next, the irradiation method of the object light, the reference light, and the detection light according to the present embodiment will be described. The object light is light to which information to be recorded on the hologram recording medium 1 is added. The reference light is irradiated on the information recording area 106 of the hologram recording medium 1 together with the object light at the time of recording information to generate interference fringes, and is irradiated on the information recording area 106 of the hologram recording medium 1 at the time of reading information. This light is diffracted light including reproduction information. The detection light is applied to the servo information area 107 of the hologram recording medium 1 and is used for detecting position information for position control of the object light and the reference light.

レーザ301から出射した光(例えばS偏光とする)は、レンズ302により平行光とされ、ビームスプリッタ303を透過する。この光は偏光ビームスプリッタ304で反射され、2分の1波長板305によってP偏光に変換され、ビームスプリッタ306aにおいて透過光と反射光とに分離される。ビームスプリッタ306aを透過した光は、空間光変調器307によって2次元データが与えられ、2分の1波長板308をP偏光状態のまま透過し、偏光ビームスプリッタ309aを透過し、対物レンズ310により、物体光50として、ホログラム記録媒体1の情報記録領域106の記録層103近傍に集光される。ビームスプリッタ303の透過反射特性は、例えば透過率80%、反射率20%(無偏光)であり、ビームスプリッタ306aの透過反射特性は、例えば透過率50%、反射率50%(無偏光)である。   Light emitted from the laser 301 (for example, S-polarized light) is converted into parallel light by the lens 302 and passes through the beam splitter 303. This light is reflected by the polarization beam splitter 304, converted to P-polarized light by the half-wave plate 305, and separated into transmitted light and reflected light by the beam splitter 306a. The light that has passed through the beam splitter 306 a is given two-dimensional data by the spatial light modulator 307, passes through the half-wave plate 308 in the P-polarized state, passes through the polarizing beam splitter 309 a, and passes through the objective lens 310. The object light 50 is condensed near the recording layer 103 in the information recording area 106 of the hologram recording medium 1. The transmission / reflection characteristics of the beam splitter 303 are, for example, 80% transmittance and 20% reflectance (non-polarized light), and the transmission / reflection characteristics of the beam splitter 306a are, for example, 50% transmittance and 50% reflectance (non-polarized light). is there.

また、ビームスプリッタ306aによって反射された光は、偏向面306bによって反射され、ホログラム素子312によって、光束の位相や振幅等が空間的にランダムとなり、物体光50が照射される情報記録領域106に、物体光50と同一の主面108側から、参照光51として照射される。ホログラム記録媒体1の情報記録領域106の記録層103においては、物体光50と参照光51とが干渉し、干渉縞が体積記録される。物体光50の光量は、2分の1波長板308を光軸周りに回転することにより、任意に設定することができる。光量は、干渉縞のパターンが最も鮮明になるように選べばよい。   The light reflected by the beam splitter 306a is reflected by the deflecting surface 306b, and the hologram element 312 makes the phase and amplitude of the light beam spatially random, and enters the information recording area 106 where the object light 50 is irradiated. The reference light 51 is irradiated from the same main surface 108 side as the object light 50. In the recording layer 103 of the information recording area 106 of the hologram recording medium 1, the object beam 50 and the reference beam 51 interfere with each other, and interference fringes are volume-recorded. The amount of the object light 50 can be arbitrarily set by rotating the half-wave plate 308 around the optical axis. The amount of light may be selected so that the interference fringe pattern is clearest.

記録された情報を再生する場合には、2分の1波長板308を光軸周りに回転することにより、S偏光成分のみの光が2分の1波長板308から出射されるようにする。この光は偏光ビームスプリッタ309aによって全て反射され、ホログラム記録媒体1には照射されない。これにより、P偏光の参照光51のみが、干渉縞が記録されている情報記録領域106の記録層103に照射される。この光は記録層103で回折し、半透過膜層101において反射される。反射された光は対物レンズ310および偏光ビームスプリッタ309aを透過する。   When reproducing the recorded information, the half-wave plate 308 is rotated around the optical axis so that only the S-polarized light component is emitted from the half-wave plate 308. All of this light is reflected by the polarization beam splitter 309a and is not irradiated onto the hologram recording medium 1. As a result, only the P-polarized reference light 51 is applied to the recording layer 103 of the information recording area 106 where the interference fringes are recorded. This light is diffracted by the recording layer 103 and reflected by the semi-transmissive film layer 101. The reflected light passes through the objective lens 310 and the polarization beam splitter 309a.

ビームスプリッタ306aを透過した光は、2分の1波長板308によってS偏光に変換され、空間光変調器307およびビームスプリッタ306aを透過する。この光は、2分の1波長板305によって再びP偏光に変換され、偏光ビームスプリッタ304および集光レンズ313を透過し、2次元光検出アレイ314に入射する。2次元光検出アレイ314は、この光に基づいて、2次元データを再生する。なお、記録されたデータを再生する場合には、空間光変調器307は全透過状態とするか、光路から外しておくことが望ましい。   The light that has passed through the beam splitter 306a is converted to S-polarized light by the half-wave plate 308 and passes through the spatial light modulator 307 and the beam splitter 306a. This light is again converted to P-polarized light by the half-wave plate 305, passes through the polarizing beam splitter 304 and the condenser lens 313, and enters the two-dimensional light detection array 314. The two-dimensional photodetection array 314 reproduces two-dimensional data based on this light. When reproducing the recorded data, it is desirable that the spatial light modulator 307 be in a totally transmissive state or removed from the optical path.

また、レーザ301から出射し、レンズ302によって平行光とされた光の一部はビームスプリッタ303で反射される。このS偏光の光は偏光ビームスプリッタ309bおよび309aで反射され、対物レンズ310に入射する。対物レンズ310に入射する光の光軸は、光路中の反射光学部品(ビームスプリッタ303、偏光ビームスプリッタ309bおよび309a等)によって、物体光50の光軸から微小角だけずれるように設定されている。対物レンズ310により集光された光は、ホログラム記録媒体1のサーボ情報領域107に、検出光52として入射する。   Further, part of the light emitted from the laser 301 and converted into parallel light by the lens 302 is reflected by the beam splitter 303. The S-polarized light is reflected by the polarization beam splitters 309 b and 309 a and enters the objective lens 310. The optical axis of the light incident on the objective lens 310 is set so as to be shifted by a minute angle from the optical axis of the object light 50 by reflection optical components (beam splitter 303, polarization beam splitters 309b and 309a, etc.) in the optical path. . The light condensed by the objective lens 310 enters the servo information area 107 of the hologram recording medium 1 as the detection light 52.

サーボ情報領域107に形成された凹(凸)部によって変調された光は、半透過膜層101で反射され、対物レンズ310によって再びほぼ平行光にされる。この光は偏光ビームスプリッタ309aおよび309bによって反射され、ビームスプリッタ303を透過する。続いて、この光は集光レンズ315によって集光され、シリンドリカルレンズ316によって非点収差を与えられ、サーボ用受光素子317に入射する。サーボ用受光素子317は、この光に基づいて、位置情報を検出する。   The light modulated by the concave (convex) portion formed in the servo information area 107 is reflected by the semi-transmissive film layer 101 and is made into substantially parallel light again by the objective lens 310. This light is reflected by the polarization beam splitters 309 a and 309 b and passes through the beam splitter 303. Subsequently, this light is collected by a condenser lens 315, given astigmatism by a cylindrical lens 316, and enters a servo light receiving element 317. The servo light receiving element 317 detects position information based on this light.

次に、本実施形態における物体光50および参照光51の照射位置の位置決め制御について説明する。ホログラム記録媒体1が可搬性媒体であるとすると、記録再生する装置間で、記録層103に照射される物体光50および参照光51のフォーカシング制御方向およびトラッキング制御方向の位置が定まらない。また、同一の記録装置でも、記録再生のためにホログラム記録媒体1を回転(移動)させると、面振れおよび偏芯により、記録層103に照射される物体光50および参照光51のフォーカシング制御方向およびトラッキング制御方向の位置がずれることになる。   Next, positioning control of the irradiation position of the object light 50 and the reference light 51 in the present embodiment will be described. When the hologram recording medium 1 is a portable medium, the positions of the focusing control direction and the tracking control direction of the object light 50 and the reference light 51 irradiated on the recording layer 103 are not determined between the recording and reproducing apparatuses. Further, even in the same recording apparatus, when the hologram recording medium 1 is rotated (moved) for recording / reproduction, the focusing control direction of the object light 50 and the reference light 51 irradiated on the recording layer 103 due to surface deflection and eccentricity. In addition, the position in the tracking control direction is shifted.

これを防止するために、サーボ情報領域107に照射された検出光52の反射光に基づいて、光ディスクにおいて一般的なトラック検出方式、フォーカス検出方式、およびアドレス検出方式により、トラッキング制御方向およびフォーカシング制御方向の位置ずれと、トラッキング制御方向に直交する面内方向の位置とが検出される。トラッキング制御方向は、例えばプッシュプル法、フォーカシング制御方向は非点収差法によって検出することができ、トラッキング制御方向に直交する面内方向は、サーボ情報領域107に構成されたアドレス情報に基づいて検出することができる。   In order to prevent this, the tracking control direction and the focusing control are performed based on the reflected light of the detection light 52 irradiated to the servo information area 107 by the track detection method, the focus detection method, and the address detection method that are generally used for optical disks. A positional deviation in the direction and a position in the in-plane direction orthogonal to the tracking control direction are detected. The tracking control direction can be detected by, for example, the push-pull method, and the focusing control direction can be detected by the astigmatism method, and the in-plane direction orthogonal to the tracking control direction is detected based on the address information configured in the servo information area 107. can do.

サーボ用受光素子317によって検出された検出光52の戻り光に基づいて、信号処理IC5によってフォーカスエラー信号およびトラックエラー信号が生成され、フォーカスエラー信号およびトラックエラー信号に基づいて、フォーカシング駆動信号およびトラッキング駆動信号が生成される。アクチュエータ320は、フォーカシング駆動信号およびトラッキング駆動信号に基づいて、対物レンズ310およびホログラム素子312をフォーカシング制御方向あるいはトラッキング制御方向に移動制御する。これにより、物体光51および参照光52を所望の位置に照射することができる。このとき、移動量が大きい場合には、2次元光検出アレイ314上に正確に像を結ぶために、集光レンズ313を光軸方向および光軸に直交する方向に移動制御する必要がある場合もある。   A focus error signal and a track error signal are generated by the signal processing IC 5 based on the return light of the detection light 52 detected by the servo light receiving element 317, and a focusing drive signal and tracking are generated based on the focus error signal and the track error signal. A drive signal is generated. The actuator 320 controls the movement of the objective lens 310 and the hologram element 312 in the focusing control direction or the tracking control direction based on the focusing drive signal and the tracking drive signal. Thereby, the object beam 51 and the reference beam 52 can be irradiated to a desired position. At this time, when the movement amount is large, it is necessary to control the movement of the condenser lens 313 in the optical axis direction and the direction orthogonal to the optical axis in order to accurately form an image on the two-dimensional light detection array 314. There is also.

また、サーボ用受光素子317によって検出された検出光52の戻り光に基づいて生成されたフォーカシング駆動信号およびトラッキング駆動信号に基づいて、光学系30全体をフォーカシング制御方向あるいはトラッキング制御方向に移動制御してもよい。これにより、物体光51および参照光52を所望の位置に照射することができる。光学系30全体を移動する場合には、2次元光検出アレイ314上の像がずれることはない。   The entire optical system 30 is controlled to move in the focusing control direction or the tracking control direction based on the focusing drive signal and the tracking drive signal generated based on the return light of the detection light 52 detected by the servo light receiving element 317. May be. Thereby, the object light 51 and the reference light 52 can be irradiated to a desired position. When the entire optical system 30 is moved, the image on the two-dimensional light detection array 314 is not shifted.

次に、ホログラム記録媒体1に対してデータを多重化して記録する場合の多重方式について説明する。多重方式にはいくつかの種類があるが、ここではペリストロフィック多重方式およびシフト多重方式を説明する。ペリストロフィック多重方式は、ホログラム記録媒体1を頂点とする円錐面内で参照光を回転させながら、同一の記録領域に対して複数のデータを多重記録する方式である。シフト多重方式は、データを記録する領域を微小量ずつずらしていきながらデータを記録していく方式である。   Next, a multiplexing method when data is multiplexed and recorded on the hologram recording medium 1 will be described. There are several types of multiplexing systems. Here, the peritropic multiplexing system and the shift multiplexing system will be described. The peritropic multiplexing method is a method in which a plurality of data is multiplexed and recorded in the same recording area while rotating the reference light within a conical surface having the hologram recording medium 1 as a vertex. The shift multiplexing method is a method of recording data while shifting a data recording area by a minute amount.

以下、図8を用いて、ペリストロフィック多重方式を説明する。例えば、4パターンの異なる2次元データ(例えばデータa〜データd)を同一箇所に記録する場合、物体光には、4種類の異なる2次元データが順次与えられる。図において、31a〜31dはそれぞれデータa〜データdに対応した物体光である。また、32a〜32dはそれぞれ物体光31a〜31dに対応した参照光である。   Hereinafter, the peritropic multiplexing method will be described with reference to FIG. For example, when two patterns of different two-dimensional data (for example, data a to data d) are recorded at the same location, four types of different two-dimensional data are sequentially given to the object light. In the figure, 31a to 31d are object lights corresponding to data a to data d, respectively. Reference numerals 32a to 32d are reference lights corresponding to the object lights 31a to 31d, respectively.

参照光32a〜32dは、物体光を照射するための対物レンズ10の光軸40とホログラム記録媒体1の記録層とが交差する点(この点を中心にして、データが干渉縞として記録される)を円錐の頂点として、円錐面に沿って回転される。データaを記録する場合には、物体光31aと参照光32aとを干渉させ、記録層に干渉縞を記録し、データbを記録する場合には、物体光31bと参照光32bとを干渉させ、記録層に干渉縞を記録し、データcを記録する場合には、物体光31cと参照光32cとを干渉させ、記録層に干渉縞を記録し、データdを記録する場合には、物体光31dと参照光32dとを干渉させ、記録層に干渉縞を記録していけばよい。   The reference beams 32a to 32d are recorded at the point where the optical axis 40 of the objective lens 10 for irradiating the object beam and the recording layer of the hologram recording medium 1 intersect (data is recorded as interference fringes around this point). ) As the apex of the cone. When recording the data a, the object light 31a and the reference light 32a are caused to interfere with each other, the interference fringes are recorded on the recording layer, and when the data b is recorded, the object light 31b and the reference light 32b are caused to interfere with each other. When recording the interference fringes on the recording layer and recording the data c, the object light 31c and the reference light 32c are caused to interfere with each other, the interference fringes are recorded on the recording layer, and the data d is recorded. It is only necessary to cause the light 31d and the reference light 32d to interfere with each other to record interference fringes on the recording layer.

データの再生を行う場合には、データ記録位置に参照光32aを照射すれば、データaに対応する回折光が得られ、2次元光検出器等でその光を電気信号に変換すれば、元の2次元データが得られる。以下同様に、データ記録時に用いた参照光を記録層に照射することにより、それぞれのデータに対応した回折光が得られる。   When data is reproduced, diffracted light corresponding to the data a can be obtained by irradiating the data recording position with the reference light 32a, and if the light is converted into an electrical signal by a two-dimensional photodetector or the like, the original is obtained. 2D data is obtained. Similarly, by irradiating the recording layer with the reference light used at the time of data recording, diffracted light corresponding to each data can be obtained.

以下の[数1]はペリストロフィック多重におけるブラッグ角を表す式である。[数1]において、Lはホログラム記録媒体1の記録層の厚みであり、λは光の波長であり、θrはホログラム記録媒体1への参照光の入射角であり、θsはホログラム記録媒体1への物体光の入射角である。例えば、L=200(μm)、λ=500(nm)、θr=50(deg)、θs=0(deg)とすれば、Δψ〜5.3(deg)となる。この条件の場合は、参照光を光軸40の周りに6°おきに回転し、同一領域に60(360/6)多重が可能となる。   The following [Equation 1] is an expression representing the Bragg angle in peritropic multiplexing. In [Expression 1], L is the thickness of the recording layer of the hologram recording medium 1, λ is the wavelength of light, θr is the incident angle of the reference light to the hologram recording medium 1, and θs is the hologram recording medium 1. Is the angle of incidence of the object light on. For example, if L = 200 (μm), λ = 500 (nm), θr = 50 (deg), and θs = 0 (deg), Δψ to 5.3 (deg). In the case of this condition, the reference light is rotated around the optical axis 40 every 6 °, and 60 (360/6) multiplexing can be performed in the same region.

Figure 2005251291
Figure 2005251291

以下、図9を用いてシフト多重方式を説明する。シフト多重方式は、データを記録する領域を微小量ずつずらしていきながらデータを記録していく方式である。シフト多重を行うには、参照光を球面波とするか、参照波の位相、振幅、あるいは進行方向等を空間的にランダムとする必要がある。なお、シフト多重方式においてデータが記録された各領域は他の領域と重なりを持つものとする。   Hereinafter, the shift multiplexing method will be described with reference to FIG. The shift multiplexing method is a method of recording data while shifting a data recording area by a minute amount. In order to perform shift multiplexing, it is necessary to make the reference light a spherical wave or make the phase, amplitude, traveling direction, etc. of the reference wave spatially random. It is assumed that each area in which data is recorded in the shift multiplexing method overlaps with other areas.

ある領域に物体光33a(データaに対応した物体光)を照射し、物体光33aと参照光34aとを干渉させ、ホログラム35aを記録する。続いて、記録する位置を微少量だけずらしてから、物体光33b(データbに対応した物体光)を照射し、物体光33bと参照光34bとを干渉させ、ホログラム35bを記録する。以下、順次記録位置をずらしながらデータを多重記録していく。データの再生を行う場合には、記録したホログラム35aの位置に参照光34aを照射すれば、参照光34aによってその位置に記録されたホログラム35aからのみ回折光を得ることができ、データaの2次元データを再生することができる。   A certain area is irradiated with object light 33a (object light corresponding to data a), the object light 33a and reference light 34a are caused to interfere, and a hologram 35a is recorded. Subsequently, after the recording position is shifted by a small amount, the object light 33b (object light corresponding to the data b) is irradiated, the object light 33b and the reference light 34b are caused to interfere, and the hologram 35b is recorded. Thereafter, the data is multiplexed and recorded while sequentially shifting the recording position. When reproducing data, if the position of the recorded hologram 35a is irradiated with the reference light 34a, diffracted light can be obtained only from the hologram 35a recorded at that position by the reference light 34a. Dimension data can be reproduced.

以上の2種類の多重方式であるペリストロフィック多重方式とシフト多重方式とを組み合わせて記録することにより、膨大な多重記録が可能となり、大容量のデータ記録を行うことができる記録再生装置を実現することができる。なお、シフト多重方式によるデータ記録を行う場合には、例えば、前述したトラッキングアクチュエータ等により物体光および参照光のスポットを記録面の面内方向にシフトさせればよい。   A combination of the above two types of multiplexing methods, the peritrophic multiplexing method and the shift multiplexing method, enables a large number of multiplexed recordings and realizes a recording / reproducing apparatus capable of recording a large amount of data. can do. When performing data recording by the shift multiplexing method, for example, the spot of the object beam and the reference beam may be shifted in the in-plane direction of the recording surface by the tracking actuator described above.

次に、参照光を非平面波にする手法について説明する。シフト多重を行うためには、参照光の波面を、光束中において完全にランダムなものとするか、球面波とする必要がある。これは、物体光および参照光のシフト前後において参照光の波面に相関があると、シフト前後で重なった領域に記録されたデータが同時に再生されてしまうからである。   Next, a method for making the reference light a non-planar wave will be described. In order to perform shift multiplexing, it is necessary to make the wavefront of the reference light completely random in the light beam or to make it a spherical wave. This is because if there is a correlation between the wavefronts of the reference light before and after the shift of the object light and the reference light, the data recorded in the overlapped area before and after the shift are reproduced simultaneously.

以下、参照光を非平面波にする手法を、図4〜図7を参照しながら説明する。図4は、参照光の位相、振幅、および進行方向を空間的にランダムに変換する手段の一例を示している。図において、321は上記の機能を有する波面変換素子である。波面変換素子321の、物体光および参照光が照射される領域321aには、波面を変換するための構造が形成されている。   Hereinafter, a method for converting the reference light into a non-plane wave will be described with reference to FIGS. FIG. 4 shows an example of means for spatially and randomly converting the phase, amplitude, and traveling direction of the reference light. In the figure, reference numeral 321 denotes a wavefront conversion element having the above function. A structure for converting the wavefront is formed in the region 321a of the wavefront conversion element 321 that is irradiated with the object light and the reference light.

領域321aに不規則に配置された黒B、灰G、白Wの各領域は、光学的に厚みの異なる領域を表している。この領域321aを透過(反射)した光は空間的に位相がランダムな光に変換される。あるいは、黒B、灰G、白Wの各領域は、透過率(反射率)が異なる領域を表している。この領域を透過(反射)した光は空間的に振幅(強度)がランダムな光に変換される。あるいは、黒B、灰G、白Wの各領域は、透過(反射)した光に対して、入射角(反射角)が異なるように形成された領域を表している。この領域を透過(反射)した光は空間的に進行方向がランダムな光に変換される。   The black B, gray G, and white W regions irregularly arranged in the region 321a represent optically different regions. The light transmitted (reflected) through the region 321a is converted into light having a spatially random phase. Or each area | region of black B, gray G, and white W represents the area | region from which the transmittance | permeability (reflectance) differs. The light transmitted (reflected) through this region is converted into light having a spatially random amplitude (intensity). Or each area | region of black B, gray G, and white W represents the area | region formed so that an incident angle (reflection angle) may differ with respect to the transmitted (reflected) light. The light transmitted (reflected) through this region is converted into light whose traveling direction is spatially random.

この例においては、黒、灰、白の3段階でそれぞれの例を説明したが、この段階が多く、各領域が小さい方が光の位相や振幅等のランダム度が上がるため、多重記録によって生じる再生時のクロストークは小さくなる。   In this example, each example has been described in three stages of black, gray, and white. However, there are many stages, and the smaller each area, the higher the degree of randomness, such as the phase and amplitude of light, and so on. Crosstalk during playback is reduced.

図5は、ホログラムを用いることにより、参照光の位相、振幅(強度)、または進行方向を空間的にランダムに変換する、あるいは参照光を平面波から球面波に変換する一例を示している。図5において62は、上述した波面変換素子321を透過(反射)した光、あるいはレンズを透過した光の光束である。この光束62は位相、振幅(強度)、または進行方向が空間的にランダムに変換された光または球面波の光である。この光束62を物体光として参照光61と干渉させることによって生じた干渉縞を記録し、図3におけるホログラム素子312にホログラム63を作製する。このホログラム63に対して、図6に示されるように参照光64を照射すると、光束62と等価で進行方向が反対の光束65が発生する(位相共役再生)。   FIG. 5 shows an example in which the phase, amplitude (intensity), or traveling direction of the reference light is spatially randomly converted by using a hologram, or the reference light is converted from a plane wave to a spherical wave. In FIG. 5, reference numeral 62 denotes a light beam transmitted (reflected) through the wavefront conversion element 321 or light transmitted through the lens. This light beam 62 is light of a spherical wave or light whose phase, amplitude (intensity), or traveling direction is spatially randomly converted. Interference fringes generated by causing the light beam 62 to interfere with the reference light 61 as object light are recorded, and a hologram 63 is produced in the hologram element 312 in FIG. When the hologram 63 is irradiated with the reference light 64 as shown in FIG. 6, a light beam 65 equivalent to the light beam 62 and having the opposite traveling direction is generated (phase conjugate reproduction).

ホログラムの機能を複合化するためには、物体光の位相および振幅(強度)を空間的にランダムに変換する光学素子およびレンズを透過(反射)した光束62を用いる。この光束62と参照光61とを干渉させることによって生じた干渉縞を記録し、ホログラム63を作製する。ホログラム63に参照光64を照射すれば、光束62と等価で進行方向が反対である、複合されたランダムな光束65が発生する(位相共役再生)。ホログラム素子312を量産する場合には、ホログラムパタンを型に転写し、それをさらにガラスや樹脂等に転写することにより、安価に再現性よく量産することができる。   In order to combine the functions of the hologram, an optical element that spatially and randomly converts the phase and amplitude (intensity) of object light and a light beam 62 that is transmitted (reflected) through a lens are used. Interference fringes generated by causing the light beam 62 and the reference light 61 to interfere with each other are recorded to produce a hologram 63. When the hologram 63 is irradiated with the reference light 64, a composite random light beam 65 equivalent to the light beam 62 and having the opposite traveling direction is generated (phase conjugate reproduction). When the hologram element 312 is mass-produced, it can be mass-produced inexpensively with good reproducibility by transferring the hologram pattern to a mold and further transferring it to glass, resin or the like.

なお、上述した実施形態においては、物体光および参照光がホログラム記録媒体1の同一の主面側から照射されるようになっているが、両者がそれぞれ異なる主面側から照射されるようにしてもよい。   In the above-described embodiment, the object light and the reference light are irradiated from the same main surface side of the hologram recording medium 1, but both are irradiated from different main surface sides. Also good.

なお、図3における偏向手段306はプリズムである必要はなく、図7に示されるように、平板ミラー306cおよび306dを対向させ、一体にホルダで保持したものでもよい。   3 does not need to be a prism, and as shown in FIG. 7, flat mirrors 306c and 306d may be opposed to each other and may be integrally held by a holder.

以上で説明したように、本実施形態によれば、検出光によって位置情報を検出し、その位置情報に基づいて、記録媒体に対する物体光および参照光の照射位置を制御することにより、異なる記録再生装置あるいは記録媒体の間に面振れや偏芯等があっても、記録面への最適な照射光の状態で、適正な記録位置に情報を記録したり再生したりすることができる。また、検出光を記録領域に照射せず、制御領域に照射するので、高品質の記録および再生を行うことができる。さらに、記録媒体の移動速度に関わりなくサーボ信号の検出を行うことができ、装置を大型化することなくデータの多重記録を行うことができる。   As described above, according to the present embodiment, different recording / reproducing operations are performed by detecting position information using detection light and controlling the irradiation position of object light and reference light on the recording medium based on the position information. Even if there is surface wobbling or eccentricity between apparatuses or recording media, information can be recorded or reproduced at an appropriate recording position in the state of optimal irradiation light on the recording surface. Further, since the control area is irradiated with the detection light without irradiating the recording area, high-quality recording and reproduction can be performed. Furthermore, servo signals can be detected regardless of the moving speed of the recording medium, and multiple recording of data can be performed without increasing the size of the apparatus.

また、参照光を物体光の光軸周りに回転する手段を備えたことにより、ペリストロフィック多重方式によるデータ記録および再生を行うことができる。さらに、参照光の波面を非平面波に変換する波面変換手段(ホログラム素子312)を備えたことにより、シフト多重方式によるデータ記録および再生を行うことができる。したがって、大容量データを記録および再生する光学系を実現することができる。   Further, by providing means for rotating the reference light around the optical axis of the object light, data recording and reproduction can be performed by the peritropic multiplexing method. Further, by providing wavefront conversion means (hologram element 312) for converting the wavefront of the reference light into a non-planar wave, data recording and reproduction by the shift multiplexing method can be performed. Therefore, it is possible to realize an optical system that records and reproduces a large amount of data.

また、物体光の位置検出用の検出光を、物体光を集光する対物レンズと同一の対物レンズにより集光することにより、装置の小型化およびコストダウンを図ることができる。さらに、同一の対物レンズに入射する物体光の光軸と検出光の光軸を非平行にすることにより、記録面において、物体光と検出光とを異なる領域に照射することができる。さらに、物体光、参照光、および検出光の光源として同一の光源を用いることにより、装置の小型化およびコストダウンを図ることができる。   Further, by condensing the detection light for detecting the position of the object light with the same objective lens as the object lens for condensing the object light, it is possible to reduce the size and cost of the apparatus. Further, by making the optical axis of the object light incident on the same objective lens non-parallel to the optical axis of the detection light, the object light and the detection light can be irradiated to different areas on the recording surface. Furthermore, by using the same light source as the light source for the object light, the reference light, and the detection light, it is possible to reduce the size and cost of the apparatus.

また、本実施形態における物体光および参照光はP偏光であり、検出光はS偏光である。このように、物体光および参照光と検出光との偏光方向を直交させることにより、情報の記録時に、検出光が物体光のノイズとなることがない。さらに、偏光光学素子により再生光と検出光とを分離することができるので、再生時に再生光のノイズ成分となる検出光をカットすることができる。   In the present embodiment, the object light and the reference light are P-polarized light, and the detection light is S-polarized light. Thus, by making the polarization directions of the object light, the reference light, and the detection light orthogonal, the detection light does not become noise of the object light during information recording. Furthermore, since the reproduction light and the detection light can be separated by the polarization optical element, the detection light that becomes a noise component of the reproduction light at the time of reproduction can be cut.

また、記録媒体のサーボ情報領域に凹部または凸部を設けることにより、検出光がその領域に照射された場合に、光が回折され、プッシュプル信号の検出が可能となり、トラッキング制御方向の位置ずれを検出することができる。   In addition, by providing a concave or convex portion in the servo information area of the recording medium, when the detection light is irradiated to that area, the light is diffracted and a push-pull signal can be detected. Can be detected.

また、対物レンズと波面変換手段とを一体でフォーカシング制御方向に移動制御することにより、記録媒体の記録面に垂直な方向において、物体光と参照光とを最適な位置に制御することができる。さらに、対物レンズと波面変換手段とを一体でトラッキング制御方向に移動制御することにより、記録媒体の記録面に平行な方向において、物体光と参照光とを最適な位置に制御することができる。   Further, by integrally moving the objective lens and the wavefront conversion means in the focusing control direction, the object light and the reference light can be controlled to the optimum positions in the direction perpendicular to the recording surface of the recording medium. Further, by integrally controlling the objective lens and the wavefront conversion means in the tracking control direction, the object light and the reference light can be controlled to the optimum positions in the direction parallel to the recording surface of the recording medium.

また、対物レンズ、回転照射手段、および波面変換手段等を含む光学系全体を一体でフォーカシング制御方向に移動制御することにより、記録媒体の記録面に垂直な方向において、物体光と参照光とを最適な位置に制御することができる。この場合、この制御に伴って2次元光検出器上の像がぼけることはない。さらに、対物レンズ、回転照射手段、および波面変換手段を含む光学系全体を一体でトラッキング制御方向に移動制御することにより、記録媒体の記録面に平行な方向において、物体光と参照光とを最適な位置に制御することができる。この場合、この制御に伴って2次元光検出器上の像がずれることはない。   Further, the whole optical system including the objective lens, the rotation irradiation unit, the wavefront conversion unit, and the like is integrally moved and controlled in the focusing control direction, so that the object light and the reference light can be obtained in the direction perpendicular to the recording surface of the recording medium. It can be controlled to an optimal position. In this case, the image on the two-dimensional photodetector is not blurred with this control. Furthermore, the entire optical system including the objective lens, rotation irradiation means, and wavefront conversion means is integrally moved and controlled in the tracking control direction, so that object light and reference light are optimized in a direction parallel to the recording surface of the recording medium. It is possible to control the position. In this case, the image on the two-dimensional photodetector does not shift with this control.

また、ペリストロフィック多重方式とシフト多重方式とを組み合わせてデータを多重記録することにより、データの記録容量の大容量化を図ることができる。   In addition, the data recording capacity can be increased by multiplex recording data by combining the peritropic multiplexing method and the shift multiplexing method.

以上、図面を参照して本発明の実施形態について詳述してきたが、具体的な構成はこれらの実施の形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。   As described above, the embodiments of the present invention have been described in detail with reference to the drawings, but the specific configuration is not limited to these embodiments, and includes design changes and the like within a scope not departing from the gist of the present invention. It is.

本発明の一実施形態による記録再生装置の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the recording / reproducing apparatus by one Embodiment of this invention. 同実施形態におけるホログラム記録媒体1の断面構造を示す断面構造図である。FIG. 2 is a cross-sectional structure diagram showing a cross-sectional structure of a hologram recording medium 1 in the same embodiment. 同実施形態による光ピックアップ3が備える光学系30の概略構成を示す概略構成図である。It is a schematic block diagram which shows schematic structure of the optical system 30 with which the optical pick-up 3 by the same embodiment is provided. 同実施形態において、参照光の位相、振幅、および進行方向を空間的にランダムに変換する手段の一例を示す参考図である。FIG. 4 is a reference diagram illustrating an example of means for spatially and randomly converting the phase, amplitude, and traveling direction of reference light in the embodiment. 同実施形態において、参照光の位相、振幅、または進行方向を空間的にランダムに変換するホログラム63の作製方法を示す参考図である。FIG. 6 is a reference diagram illustrating a method for producing a hologram 63 that spatially and randomly converts the phase, amplitude, or traveling direction of reference light in the embodiment. 同実施形態において、参照光の位相、振幅、または進行方向が空間的にランダムなランダム光65の発生方法を示す参考図である。FIG. 6 is a reference diagram showing a method of generating random light 65 in which the phase, amplitude, or traveling direction of reference light is spatially random in the embodiment. 同実施形態による偏向手段306の他の構成例を示す概略構成図である。It is a schematic block diagram which shows the other structural example of the deflection | deviation means 306 by the embodiment. ペリストロフィック多重方式によるデータ記録の原理を説明するための参考図である。It is a reference figure for demonstrating the principle of the data recording by a peritropic multiplexing system. シフト多重方式によるデータ記録の原理を説明するための参考図である。It is a reference figure for demonstrating the principle of the data recording by a shift multiplexing system.

符号の説明Explanation of symbols

1・・・ホログラム記録媒体、2・・・スピンドルモータ、3・・・光ピックアップ、4・・・フィードモータ、5・・・信号処理IC、6・・・CPU、7・・・ドライバーIC、30・・・光学系、31a,31b,31c,31d,33a,33b,50・・・物体光、32a,32b,32c,32d,34a,34b,51,61,64・・・参照光、35a,35b,63・・・ホログラム、40・・・光軸、52・・・検出光、62,65・・・光束、100,105・・・基板、101・・・透過膜層、102,104・・・保護層、103・・・記録層、106・・・情報記録領域、107・・・サーボ情報領域、108,109・・・主面、301・・・レーザ、302・・・レンズ、303,306a・・・ビームスプリッタ、304,309a,309b・・・偏光ビームスプリッタ、305,308・・・2分の1波長板、306・・・偏向手段、306b・・・偏向面、306c,306d・・・平板ミラー、307・・・空間光変調器、309・・・複合偏光ビームスプリッタ、310・・・対物レンズ、312・・・ホログラム素子、313,315・・・集光レンズ、314・・・2次元光検出アレイ、316・・・シリンドリカルレンズ、317・・・サーボ用受光素子、320・・・アクチュエータ、321・・・波面変換素子、321a・・・領域。

DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Hologram recording medium, 2 ... Spindle motor, 3 ... Optical pick-up, 4 ... Feed motor, 5 ... Signal processing IC, 6 ... CPU, 7 ... Driver IC, 30 ... Optical system, 31a, 31b, 31c, 31d, 33a, 33b, 50 ... Object light, 32a, 32b, 32c, 32d, 34a, 34b, 51, 61, 64 ... Reference light, 35a 35b, 63 ... hologram, 40 ... optical axis, 52 ... detection light, 62, 65 ... luminous flux, 100, 105 ... substrate, 101 ... transmission film layer, 102, 104 ... Protective layer, 103 ... Recording layer, 106 ... Information recording area, 107 ... Servo information area, 108, 109 ... Main surface, 301 ... Laser, 302 ... Lens, 303, 306a ... BEAMS Ritter, 304, 309a, 309b ... Polarizing beam splitter, 305, 308 ... Half-wave plate, 306 ... Deflection means, 306b ... Deflection surface, 306c, 306d ... Flat plate mirror, 307 ... Spatial light modulator, 309 ... Compound polarization beam splitter, 310 ... Objective lens, 312 ... Hologram element, 313, 315 ... Condensing lens, 314 ... Two-dimensional light detection Array, 316 ... Cylindrical lens, 317 ... Light receiving element for servo, 320 ... Actuator, 321 ... Wavefront conversion element, 321a ... area.

Claims (10)

物体光および参照光を光記録媒体に照射し、該光記録媒体に前記物体光の情報を干渉縞として記録すると共に、前記干渉縞に前記参照光を照射し、該参照光の回折光に基づいて情報を再生する記録再生装置において、
対物レンズにより物体光を集光し、情報が記録される前記光記録媒体上の情報記録領域に前記物体光を集光する物体光照射手段と、
前記参照光を、前記対物レンズの光軸を中心として回転させると共に、前記情報記録領域に照射する回転照射手段と、
前記参照光の波面を非平面波に変換する波面変換手段と、
位置検出用の検出光を、前記光記録媒体上の、前記情報記録領域と異なるサーボ情報領域に照射する検出光照射手段と、
前記検出光による位置の検出結果に基づいて、前記物体光および前記参照光の照射位置を制御する制御手段と、
を具備することを特徴とする記録再生装置。
Based on the diffracted light of the reference light, irradiating the optical recording medium with object light and reference light, recording the information of the object light on the optical recording medium as interference fringes, irradiating the interference light with the reference light In a recording / reproducing apparatus for reproducing information,
Object light irradiating means for condensing the object light by an objective lens and condensing the object light on an information recording area on the optical recording medium on which information is recorded;
Rotating irradiation means for rotating the reference light around the optical axis of the objective lens and irradiating the information recording area;
Wavefront converting means for converting the wavefront of the reference light into a non-planar wave;
Detection light irradiation means for irradiating a servo information area different from the information recording area on the optical recording medium with detection light for position detection;
Control means for controlling the irradiation position of the object light and the reference light based on the detection result of the position by the detection light;
A recording / reproducing apparatus comprising:
前記検出光照射手段は、前記物体光を集光する前記対物レンズによって、前記光記録媒体上の、前記情報記録領域と異なるサーボ情報領域に前記検出光を集光し、
前記対物レンズに入射する前記物体光の光軸と前記検出光の光軸は非平行である
ことを特徴とする請求項1に記載の記録再生装置。
The detection light irradiating means condenses the detection light on a servo information area different from the information recording area on the optical recording medium by the objective lens that condenses the object light,
The recording / reproducing apparatus according to claim 1, wherein an optical axis of the object light incident on the objective lens and an optical axis of the detection light are non-parallel.
前記物体光、前記参照光、および前記検出光は同一の光源により生成されることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の記録再生装置。   The recording / reproducing apparatus according to claim 1, wherein the object light, the reference light, and the detection light are generated by the same light source. 前記物体光および前記参照光の偏光方向と前記検出光の偏光方向は互いに直交することを特徴とする請求項1〜請求項3のいずれかの項に記載の記録再生装置。   4. The recording / reproducing apparatus according to claim 1, wherein a polarization direction of the object light and the reference light and a polarization direction of the detection light are orthogonal to each other. 前記サーボ情報領域には、凹部または凸部が形成されていることを特徴とする請求項1〜請求項4のいずれかの項に記載の記録再生装置。   The recording / reproducing apparatus according to any one of claims 1 to 4, wherein a concave portion or a convex portion is formed in the servo information area. 前記制御手段はさらに、前記検出光による位置の検出結果に基づいて、前記対物レンズおよび前記波面変換手段を前記光記録媒体の主面の法線方向に一体で移動することにより、前記物体光および前記参照光の照射位置を制御することを特徴とする請求項1〜請求項5のいずれかの項に記載の記録再生装置。   The control means further moves the object lens and the wavefront conversion means integrally in the normal direction of the main surface of the optical recording medium based on the detection result of the position by the detection light. 6. The recording / reproducing apparatus according to claim 1, wherein an irradiation position of the reference light is controlled. 前記制御手段はさらに、前記検出光による位置の検出結果に基づいて、前記対物レンズおよび前記波面変換手段を前記光記録媒体の主面に平行な方向に一体で移動することにより、前記物体光および前記参照光の照射位置を制御することを特徴とする請求項1〜請求項5のいずれかの項に記載の記録再生装置。   The control means further moves the object light and the wavefront conversion means integrally in a direction parallel to the main surface of the optical recording medium based on the position detection result by the detection light. 6. The recording / reproducing apparatus according to claim 1, wherein an irradiation position of the reference light is controlled. 前記制御手段はさらに、前記検出光による位置の検出結果に基づいて、前記対物レンズ、前記物体光照射手段、前記回転照射手段、前記波面変換手段、および前記検出光照射手段を含む光学系全体を、前記光記録媒体の主面の法線方向に一体で移動することにより、前記物体光および前記参照光の照射位置を制御することを特徴とする請求項1〜請求項5のいずれかの項に記載の記録再生装置。   The control means further includes an entire optical system including the objective lens, the object light irradiation means, the rotation irradiation means, the wavefront conversion means, and the detection light irradiation means based on the position detection result by the detection light. The irradiation position of the object light and the reference light is controlled by moving integrally in the normal direction of the main surface of the optical recording medium. The recording / reproducing apparatus described in 1. 前記制御手段はさらに、前記検出光による位置の検出結果に基づいて、前記対物レンズ、前記物体光照射手段、前記回転照射手段、前記波面変換手段、および前記検出光照射手段を含む光学系全体を、前記光記録媒体の主面に平行な方向に一体で移動することにより、前記物体光および前記参照光の照射位置を制御することを特徴とする請求項1〜請求項5のいずれかの項に記載の記録再生装置。   The control means further includes an entire optical system including the objective lens, the object light irradiation means, the rotation irradiation means, the wavefront conversion means, and the detection light irradiation means based on the position detection result by the detection light. 6. The irradiation position of the object light and the reference light is controlled by integrally moving in a direction parallel to the main surface of the optical recording medium. The recording / reproducing apparatus described in 1. 前記物体光の情報を前記光記録媒体の同一の領域に複数記録する多重記録方式として、ペリストロフィック多重方式とシフト多重方式とを組み合わせることを特徴とする請求項1〜請求項9のいずれかの項に記載の記録再生装置。

10. The peritropic multiplexing method and the shift multiplexing method are combined as a multiple recording method for recording a plurality of information on the object light in the same area of the optical recording medium. The recording / reproducing apparatus according to the section.

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