JP6009265B2 - Optical pickup device for hologram and optical information recording / reproducing device including the same - Google Patents

Optical pickup device for hologram and optical information recording / reproducing device including the same Download PDF

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Description

本発明は、ホログラフィを用いて光情報記録媒体に情報を記録し、及び/又は、光情報記録媒体から情報を再生するホログラム用光ピックアップ装置、及び、かかるピックアップ装置を備えた光情報記録再生装置に関する。   The present invention relates to an optical pickup device for hologram which records information on an optical information recording medium using holography and / or reproduces information from the optical information recording medium, and an optical information recording / reproducing device provided with such a pickup device About.

現在、青紫色半導体レーザを用いた、Blu−ray Disc(BD)規格などにより、民生用においても50GB程度の記録密度を持つ光ディスクの商品化が可能となってきた。今後は、光ディスクでも100GB〜1TBというHDD(Hard Disc Drive)容量と同程度まで大容量化が望まれる。   Currently, according to the Blu-ray Disc (BD) standard using a blue-violet semiconductor laser, it has become possible to commercialize an optical disc having a recording density of about 50 GB even for consumer use. In the future, it is desired to increase the capacity of an optical disk to the same level as an HDD (Hard Disc Drive) capacity of 100 GB to 1 TB.

しかしながら、このような超高密度を光ディスクで実現するためには、今までのような短波長化と対物レンズ高NA化による従来の高密度技術のトレンドとは異なった、新しいストレージ技術が必要となる。   However, in order to realize such an ultra-high density with an optical disk, a new storage technology that is different from the conventional high-density technology trend due to a shorter wavelength and higher objective lens NA is required. Become.

次世代のストレージ技術に関する研究が行われる中、ホログラフィを利用してデジタル情報を記録するホログラム記録技術が注目を集めている。   While research on next-generation storage technology is underway, hologram recording technology that records digital information using holography is attracting attention.

ホログラム記録技術とは、空間光変調器により2次元的に変調されたページデータの情報を有する信号光と、参照光を記録媒体の内部で重ね合わせ、その時に生じる干渉縞パターンによって記録媒体内に屈折率変調を生じさせることで情報を記録する技術である。   Hologram recording technology means that signal light having page data information that is two-dimensionally modulated by a spatial light modulator and reference light are superimposed inside the recording medium, and the interference fringe pattern generated at that time causes the recording light to enter the recording medium. This is a technique for recording information by causing refractive index modulation.

また情報の再生時には、記録時に用いた参照光を同じ配置で記録媒体に照射すると、ホログラムが回折格子のように作用して、記録媒体中に記録されている干渉縞パターンに応じた回折光を生じる。この回折光が記録した信号光と位相情報を含めて同一の光として再生される。   When reproducing the information, if the recording medium is irradiated with the reference light used for recording in the same arrangement, the hologram acts like a diffraction grating, and diffracted light corresponding to the interference fringe pattern recorded in the recording medium is emitted. Arise. This diffracted light is reproduced as the same light including the recorded signal light and phase information.

再生された信号光はCMOSやCCDなどの光検出器を用いて2次元的に高速に検出される。このようにホログラム記録では、1つのホログラムで2次元的な情報を同時に記録/再生され、また同じ場所に複数のページデータを重ね書きすることができるため、大容量かつ高速な情報の記録再生に有効である。   The reproduced signal light is two-dimensionally detected at high speed using a photodetector such as a CMOS or CCD. Thus, in hologram recording, two-dimensional information can be simultaneously recorded / reproduced by one hologram, and a plurality of page data can be overwritten at the same location, so that large-capacity and high-speed information can be recorded / reproduced. It is valid.

ホログラム記録方法の1つに、角度多重記録がある。これは、参照光の光情報記録媒体への入射角度を変化させて多重記録を行う方法である。ホログラム記録では、信号光と参照光が光情報記録媒体の同じ領域を照射する場合に最も効率良く、さらに媒体の不必要な感光を防ぎ、高密度記録できる。ところが角度多重記録では、参照光の媒体への入射角を走査する際に有効光束径が変化するため媒体を照射する面積が変化する。これにより記録に寄与しない領域まで媒体を感光させてしまい、記録容量が低下するという課題がある。   One of the hologram recording methods is angle multiplex recording. This is a method of performing multiplex recording by changing the incident angle of the reference light to the optical information recording medium. Hologram recording is most efficient when signal light and reference light irradiate the same region of the optical information recording medium, and further prevents unnecessary exposure of the medium and enables high-density recording. However, in angle multiplexing recording, the effective light beam diameter changes when scanning the angle of incidence of the reference light on the medium, so the area irradiated on the medium changes. As a result, there is a problem that the medium is exposed to an area not contributing to recording, and the recording capacity is reduced.

しかし、例えば、以下の特許文献1によれば、角度多重記録方式によるホログラムの記録時に、参照光の入射角度が変化しても、参照光がホログラム記録材料を照射する面積を常に一定にする照射範囲固定手段を設けることによって、参照光の不必要な部分の照射を防ぎ、ひいては記録容量の低下を防ぐことが可能である。   However, for example, according to Patent Document 1 below, irradiation of the reference light always illuminates the hologram recording material even when the incident angle of the reference light changes during hologram recording by the angle multiplex recording method. By providing the range fixing means, it is possible to prevent unnecessary portions from being irradiated with the reference light, and thus to prevent a decrease in recording capacity.

特開2006−23445号公報JP 2006-23445 A

しかしながら、上記特許文献1で述べられている照射範囲固定手段とは、具体的には、参照光の光路中において、当該参照光の入射角θと同じ角度だけ傾けた円形のスリットである。即ち、当該従来技術では、入射角度によらず、参照光の照射面積を一定にすることを目的としており、当該スリットをθだけ傾斜させることにより入射する円形の参照光のビーム径を絞って正射影形状にすることにより、光情報記録媒体の照射範囲でのビーム径を一定とするものである。即ち、記録に寄与しない領域の参照光を反射または吸収させて減衰させることを原理とするものであり、これによれば、スリットでは、常に、参照光ビームのケラレが発生することから、光学系の光利用効率が低下するという問題が生じてしまう。また、当該スリットを参照光の入射角θと同じ角度だけ傾斜するための機構も必要となり、光情報記録再生装置として高価なものとなってしまう。 However, the irradiation range fixing means described in Patent Document 1 is specifically a circular slit that is inclined in the optical path of the reference light by the same angle as the incident angle θ of the reference light. That is, the in the prior art, regardless of the incident angle, the irradiation area of the reference beam and intended to constant squeeze the beam diameter of the circular reference beam incident by tilting the slit bets only θ by the orthogonal projection shape is for the beam diameter of the irradiation range of the optical information recording medium is constant. That is, the principle is to reflect or absorb the reference light in an area that does not contribute to recording, and according to this, the vignetting of the reference light beam always occurs in the slit. This causes a problem that the light utilization efficiency of the light source is reduced. In addition, a mechanism for tilting the slit by the same angle as the incident angle θ of the reference light is required, which makes the optical information recording / reproducing apparatus expensive.

そのため、2光束角度多重記録方式のホログラム記録、及び/又は、再生においては、SN比が高い高品質なデータの高速での記録、及び/又は、再生を実現するため、光源からの出射光をより有効に利用可能であり、即ち、高効率であり、そして、安価に実現可能な光学系が強く求められている。   Therefore, in the hologram recording and / or reproduction of the two-beam angle multiplex recording method, the light emitted from the light source is used in order to realize high-speed data recording and / or reproduction of high quality data with a high SN ratio. There is a strong demand for an optical system that can be used more effectively, that is, has high efficiency and can be realized at low cost.

そこで、本発明では、上述した従来技術における問題点に鑑みて達成されたものであり、より詳細には、比較的簡単な構成により、光学系の光利用効率を向上することが可能なホログラム用光ピックアップ装置及びそれを備えた光情報記録再生装置を提供することをその目的とする。   Therefore, the present invention has been achieved in view of the above-mentioned problems in the prior art, and more specifically, for holograms that can improve the light utilization efficiency of an optical system with a relatively simple configuration. An object of the present invention is to provide an optical pickup device and an optical information recording / reproducing device including the same.

上記の目的を達成するため、本発明によれば、信号光と参照光を用いた角度多重記録方式のホログラム用光ピックアップ装置であって、光ビームを出射する光源と、光源から出射した光ビームを信号光と参照光に分岐する分岐素子と、光情報記録媒体に入射する参照光の角度を変えるための角度可変素子と、信号光に情報を付加するための空間光変調器と、
光情報記録媒体に信号光を照射するための対物レンズと、光情報記録媒体に参照光を照射したときに光情報記録媒体内の記録領域から発生する回折光を検出するための撮像素子とを備え、更に、前記参照光又は前記信号光の光路の一部には、光束の形状及び/又は光束の径を、前記光情報記録媒体中における前記信号光と前記参照光が記録に寄与する領域だけを照射するように整形するための光学素子を設けたホログラム用光ピックアップ装置、更には、当該光ピックアップ装置をその一部に備えた光情報記録再生装置が提供される。
In order to achieve the above object, according to the present invention, there is provided an optical pickup device for an angle multiplex recording type hologram using signal light and reference light, the light source emitting a light beam, and the light beam emitted from the light source A branching element for branching the signal light and the reference light, an angle variable element for changing the angle of the reference light incident on the optical information recording medium, a spatial light modulator for adding information to the signal light,
An objective lens for irradiating the optical information recording medium with signal light, and an image sensor for detecting diffracted light generated from a recording area in the optical information recording medium when the optical information recording medium is irradiated with reference light Further, a part of the optical path of the reference light or the signal light has a shape of a light beam and / or a diameter of the light beam, and the signal light and the reference light in the optical information recording medium contribute to recording. An optical pickup device for hologram provided with an optical element for shaping so as to irradiate only the light, and an optical information recording / reproducing device provided with a part of the optical pickup device are provided.

本発明によれば、記録及び/又は再生の際の光学系における損失光を低減して光利用効率を向上したホログラム用光ピックアップ装置と、当該光ピックアップ装置を採用することにより、高効率な光情報記録再生装置が提供されるという優れた効果が得られる。   According to the present invention, an optical pickup device for hologram in which loss of light in an optical system during recording and / or reproduction is reduced and light utilization efficiency is improved, and a highly efficient light by adopting the optical pickup device. An excellent effect that an information recording / reproducing apparatus is provided is obtained.

本発明の第一の実施例(実施例1)になるホログラム用ピックアップ装置の光学系の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the optical system of the pick-up apparatus for holograms which becomes the 1st Example (Example 1) of this invention. 上記実施例1におけるガルバノミラー又はMEMSによる1次元、及び、2次元の走査方向を示す図である。It is a figure which shows the one-dimensional and two-dimensional scanning direction by the galvanometer mirror or MEMS in the said Example 1. FIG. 上記実施例1における参照光の光情報記録媒体への入射角度の変化による、空気中と媒体中での有効光束径の変化の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the change of the effective light beam diameter in the air by the change of the incident angle to the optical information recording medium of the reference light in the said Example 1. FIG. 上記実施例1における参照光ビーム、及び、開口の形状、参照光ビームの整形倍率と光利用効率の関係、更に、垂直方向の半径を0.5倍に整形した参照光ビーム及び開口の形状を示す図である。In the first embodiment, the shape of the reference light beam and the aperture, the relationship between the shaping magnification of the reference light beam and the light utilization efficiency, and the shape of the reference light beam and the aperture shaped by 0.5 times the vertical radius are used. FIG. 本発明の第二の実施例(実施例2)における光学系を示す図である。It is a figure which shows the optical system in the 2nd Example (Example 2) of this invention. 本発明の第三の実施例(実施例3)における光学系を示す図である。It is a figure which shows the optical system in the 3rd Example (Example 3) of this invention. 上記実施例3におけるリレーレンズが有する樽型歪曲収差と、当該樽型歪曲収差を有するリレーレンズによるビーム整形の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the beam shaping by the barrel distortion which the relay lens in the said Example 3 has, and the relay lens which has the said barrel distortion. 本発明の第四の実施例(実施例4)における光学系を示す図である。It is a figure which shows the optical system in the 4th Example (Example 4) of this invention. 本発明の第五の実施例(実施例5)における光学系を示す図である。It is a figure which shows the optical system in the 5th Example (Example 5) of this invention. 上記ホログラム用ピックアップ装置をその一部に備えた光情報記録再生装置の全体構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the whole structure of the optical information recording / reproducing apparatus provided with the said hologram pick-up apparatus in one part.

以下、本発明を実施するための複数の実施の形態について、添付の図面を参照しながら詳細に説明する。なお、以下においては、本発明になるホログラムを利用してデジタル情報を再生、又は、記録/再生する光情報記録再生装置の全体的な構成の説明に先立ち、との特徴となるピックアップ装置の光学系について説明する。   Hereinafter, a plurality of embodiments for carrying out the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. In the following description, prior to the description of the overall configuration of the optical information recording / reproducing apparatus for reproducing or recording / reproducing digital information using the hologram according to the present invention, the optical characteristics of the pickup apparatus will be described. The system will be described.

<ホログラム用ピックアップ装置の光学系>
図1は、本発明の第1の実施の形態(実施例1)になる2光束角度多重記録方式のホログラム用ピックアップ装置の、特に、かかる装置における光学系を含む構成を示したものである。
<Optical system of hologram pickup device>
FIG. 1 shows a configuration of a two-beam angle multiplex recording type hologram pickup apparatus according to the first embodiment (Example 1) of the present invention, particularly including an optical system in such an apparatus.

まず、本実施例(実施例1)の記録方法について説明する。光源1を出射した光ビームは、コリメートレンズ2を透過し、所望のビーム径に変換される。その後、シャッタ3を通り、ビームシェーパ4に入射する。ここで、ビームシェーパ4は、特に、光源1がレーザの場合には出射ビームの形状は真円ではないため、当該ビームシェーパを透過させることによりビームを真円に整形するためのものである。当該ビームシェーパ4を透過した光は、光アイソレータ5に入射する。ここで、光が光学素子に入射する時には、一般的に、光学素子の表面で表面反射が生じ、例えば、この表面反射光が光源へ戻る場合がある。かかる光源への戻り光があると、光が光源で吸収されて熱となり、発光状態が不安定になる場合がある。そのため、光アイソレータ5は、光が光源1へ戻るのを防ぐための素子である。光ビームは、その後、例えば1/2波長板などから構成される偏光可変素子6によって、P偏光とS偏光の光量比が所望の値になるようにその偏光方向が制御された後、PBSプリズム10に入射する。なお、本実施例では、当該偏光可変素子6によって、光が、記録時には、P偏光とS偏光に、そして、再生時には、S偏光に変換されるものとする。   First, the recording method of the present embodiment (embodiment 1) will be described. The light beam emitted from the light source 1 passes through the collimating lens 2 and is converted into a desired beam diameter. Thereafter, the light passes through the shutter 3 and enters the beam shaper 4. Here, the beam shaper 4 is for shaping the beam into a perfect circle by transmitting the beam shaper because the shape of the emitted beam is not a perfect circle when the light source 1 is a laser. The light transmitted through the beam shaper 4 enters the optical isolator 5. Here, when light enters the optical element, surface reflection generally occurs on the surface of the optical element. For example, the surface reflected light may return to the light source. When there is return light to the light source, the light is absorbed by the light source and becomes heat, and the light emission state may become unstable. Therefore, the optical isolator 5 is an element for preventing light from returning to the light source 1. After that, the polarization direction of the light beam is controlled by the polarization variable element 6 composed of, for example, a half-wave plate or the like so that the light amount ratio of the P-polarized light and the S-polarized light becomes a desired value, and then the PBS prism. 10 is incident. In this embodiment, the polarization variable element 6 converts light into P-polarized light and S-polarized light during recording, and to S-polarized light during reproduction.

一方、上述したPBSプリズム10は、P偏光を透過させ、S偏光を反射させる特性を持つ。なお、以下の説明では、それぞれ、PBSプリズム10を透過した光ビームを「信号光」と、他方、当該PBSプリズム10で反射した光ビームを「参照光」と呼ぶ。そして、PBSプリズム10を透過した信号光は、ビームエキスパンダ20によって所望のビーム径に変換された後、シャッタ21、位相マスク22、リレーレンズ23、PBSプリズム24を経て、空間光変調器25に入射し、ここで、2次元情報が付加される。また、空間光変調器25は、信号光に2次元情報を付加するための光学素子であり、例えば、LCOS(Liquid Crystal on silicon)やDMD(Digital Mirror Device)、GLV(Grating Light Valve)等が使用される。ここで、信号光ビームは、空間光変調器の画素に応じた形状に変換される。例えば、画素が正方形であれば、信号光ビームは正方形形状となる。その後、空間光変調器25によって2次元情報が付加された信号光は、PBSプリズム24で反射し、リレーレンズ26、空間フィルタ27、対物レンズ28を経て、光情報記録媒体100内に集光する。   On the other hand, the PBS prism 10 described above has characteristics of transmitting P-polarized light and reflecting S-polarized light. In the following description, the light beam transmitted through the PBS prism 10 is referred to as “signal light”, and the light beam reflected by the PBS prism 10 is referred to as “reference light”. The signal light transmitted through the PBS prism 10 is converted into a desired beam diameter by the beam expander 20, and then passes through the shutter 21, the phase mask 22, the relay lens 23, and the PBS prism 24, and then enters the spatial light modulator 25. Incident, where two-dimensional information is added. The spatial light modulator 25 is an optical element for adding two-dimensional information to signal light. For example, LCOS (Liquid Crystal on silicon), DMD (Digital Mirror Device), GLV (Grating Light Valve), etc. used. Here, the signal light beam is converted into a shape corresponding to the pixel of the spatial light modulator. For example, if the pixel is square, the signal light beam has a square shape. Thereafter, the signal light to which the two-dimensional information is added by the spatial light modulator 25 is reflected by the PBS prism 24 and is condensed in the optical information recording medium 100 through the relay lens 26, the spatial filter 27, and the objective lens 28. .

一方、PBSプリズム10を反射した参照光は、ミラー30、ミラー31を反射し、開口32でビーム径を絞られた後、ガルバノミラー33に入射する。ここで、開口32の形状や寸法については、上述したように、信号光がそのビーム断面が正方形である場合は、光情報記録媒体100の内部において信号光にオーバーラップさせながら記録が行われる参照光も、同様に、その断面形状が正方形になるように整形されることが好ましい。これによれば、光の利用効率の更なる向上が可能となる。なお、ここでは、参照光の有効光束径は、基本的には、光情報記録媒体100の内部で上記信号光とオーバーラップするのに必要な最小限の径に設定されている。これは、光情報記録媒体100上での余分な領域での感光を防止し、即ち、その記録容量を有効に活用し、もって、高密度記録を実現するためである。   On the other hand, the reference light reflected by the PBS prism 10 is reflected by the mirror 30 and the mirror 31, and the beam diameter is narrowed by the opening 32, and then enters the galvano mirror 33. Here, regarding the shape and dimensions of the opening 32, as described above, when the signal light has a square beam cross section, recording is performed while overlapping the signal light inside the optical information recording medium 100. Similarly, the light is preferably shaped so that its cross-sectional shape is square. This makes it possible to further improve the light utilization efficiency. Here, the effective light beam diameter of the reference light is basically set to a minimum diameter necessary to overlap the signal light inside the optical information recording medium 100. This is to prevent exposure in an extra area on the optical information recording medium 100, that is, to effectively utilize the recording capacity, thereby realizing high-density recording.

ガルバノミラー33は、光ビームの入射角度を制御するためのミラー素子であり、これにより、光情報記録媒体100への参照光の入射角制御が可能となる。即ち、これにより、角度多重記録の実現が可能となる。なお、ガルバノミラー33は、一般的に用いる光学ガラスに反射コーティングを施して形成しても良いく、又は、Alや銀の上にSやT等の誘電体多層膜を蒸着して形成しても良い。特に、後者の材料を用いることによれば、高反射率化と酸化防止の両方が実現可能となる。また、ガルバノミラー33の代替品として、MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)を用いても良い。かかるMEMSを用いることで、より高速駆動が出来、記録/再生の高速化を図ることが出来る。また、ガルバノミラー又はMEMSは、図2(a)に示すように、1次元走査させても良く、或いは、図2(b)に示すように2次元走査させても良い。特に、2次元走査させることによれば、2軸方向に多重記録することが可能になり、更なる高密度記録が実現できる。 The galvanometer mirror 33 is a mirror element for controlling the incident angle of the light beam, whereby the incident angle of the reference light to the optical information recording medium 100 can be controlled. That is, this makes it possible to realize angle multiplex recording. The galvanomirror 33 may be formed by applying a reflective coating to a commonly used optical glass, or a dielectric multilayer film such as S i O 2 or T i O 2 on Al or silver. It may be formed by vapor deposition. In particular, using the latter material makes it possible to achieve both high reflectivity and oxidation prevention. Further, as an alternative to the galvanometer mirror 33, MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) may be used. By using such a MEMS, it is possible to drive at higher speed and to increase the speed of recording / reproduction. Further, the galvanometer mirror or MEMS may be one-dimensionally scanned as shown in FIG. 2A, or may be two-dimensionally scanned as shown in FIG. In particular, by performing two-dimensional scanning, it becomes possible to perform multiplex recording in two axial directions, thereby realizing higher density recording.

ガルバノミラー33を反射した参照光は、スキャナレンズ34を経て、光情報記録媒体100内で、略平行光として入射する。このとき、光情報記録媒体100内に、信号光と参照光とが互いに重なり合うように入射することで、光情報記録媒体100内に干渉縞パターンが形成される。そして、この干渉縞パターンが、光情報記録媒体100内にホログラムとして記録される。本実施例では、2次元情報が記録されたホログラムを「ページ」と呼び、そして、ページが多重化されている領域を「ブック」と呼ぶこととする。   The reference light reflected from the galvanometer mirror 33 enters the optical information recording medium 100 through the scanner lens 34 as substantially parallel light. At this time, when the signal light and the reference light are incident on the optical information recording medium 100 so as to overlap each other, an interference fringe pattern is formed in the optical information recording medium 100. This interference fringe pattern is recorded as a hologram in the optical information recording medium 100. In this embodiment, a hologram on which two-dimensional information is recorded is called a “page”, and an area where pages are multiplexed is called a “book”.

光情報記録媒体100に情報が記録された後、シャッタ3が閉じ、そして、次に記録される情報が、空間光変調器25によって表示される。同時に、ガルバノミラー33が微小角度φだけ回転し、光情報記録媒体100への参照光の入射角度が変更される。その後、シャッタ3が開くと、次に記録される情報が、光情報記録媒体100の同一ブックの次のページに、前に記録した角度と異なる角度で、記録される。これを繰り返すことにより、角度多重記録が行われる。そして、かかる角度多重記録の数が所定数に達すると、次のブックへ移動する。   After information is recorded on the optical information recording medium 100, the shutter 3 is closed, and information to be recorded next is displayed by the spatial light modulator 25. At the same time, the galvanometer mirror 33 rotates by a minute angle φ, and the incident angle of the reference light to the optical information recording medium 100 is changed. Thereafter, when the shutter 3 is opened, information to be recorded next is recorded on the next page of the same book of the optical information recording medium 100 at an angle different from the previously recorded angle. By repeating this, angle multiplex recording is performed. Then, when the number of angle multiplex recording reaches a predetermined number, it moves to the next book.

以下、ブックの移動方法について説明する。まず、偏光可変素子6を出射した光ビームの偏光がS偏光となるよう、偏光可変素子6を制御する。これにより、偏光可変素子6を透過した光ビームはPBSプリズム10を反射し、その結果、ディスク上に参照光のみが照射されることになる。そして、対物レンズ28に対して光情報記録媒体100の位置をずらす(移動する)。これにより、光情報記録媒体100上の未記録領域を、信号光と参照光が重なり合う記録可能な位置に配置する(一致させる)ことが出来る。   Hereinafter, a book moving method will be described. First, the polarization variable element 6 is controlled so that the polarization of the light beam emitted from the polarization variable element 6 becomes S-polarized light. As a result, the light beam transmitted through the polarization variable element 6 reflects the PBS prism 10, and as a result, only the reference light is irradiated onto the disk. Then, the position of the optical information recording medium 100 is shifted (moved) with respect to the objective lens 28. Thereby, the unrecorded area on the optical information recording medium 100 can be arranged (matched) at a recordable position where the signal light and the reference light overlap.

次に、本実施例の再生方法について説明する。光源1を出射した光ビームは、コリメートレンズ2を透過して所望のビーム径に変換された後、シャッタ3、ビームシェーパ4、及び、光アイソレータ5を通過し、さらに、偏光可変素子6に入射する。そして、光ビームは、偏光可変素子6によってS偏光に変換され、PBSプリズム10で反射する。ここで、本実施例では、当該PBSプリズム10を反射した参照光を「再生光」と呼ぶ。当該再生光は、ミラー30、ミラー31、開口32、ガルバノミラー33、スキャナレンズ34、光情報記録媒体100、そして、1/4波長板40を経て、ガルバノミラー41に入射する。   Next, the reproduction method of this embodiment will be described. The light beam emitted from the light source 1 passes through the collimator lens 2 and is converted into a desired beam diameter, passes through the shutter 3, the beam shaper 4, and the optical isolator 5, and further enters the polarization variable element 6. To do. The light beam is converted to S-polarized light by the polarization variable element 6 and reflected by the PBS prism 10. Here, in this embodiment, the reference light reflected from the PBS prism 10 is referred to as “reproduction light”. The reproduction light enters the galvanometer mirror 41 through the mirror 30, the mirror 31, the aperture 32, the galvanometer mirror 33, the scanner lens 34, the optical information recording medium 100, and the quarter wavelength plate 40.

ガルバノミラー41は、その反射面への入射光が、常に、略垂直となるよう制御されており、その結果、ガルバノミラー41に入射した再生光は略反対方向に反射され、1/4波長板40を再び通って、光情報記録媒体100に入射する。ここで、1/4波長板40を二度過するため、再生光は、S偏光からP偏光に変換される。その後、再生光は対物レンズ28、空間フィルタ27、更には、リレーレンズ26を通過し、PBSプリズム24に入射する。なお、空間フィルタ27は、再生するブックの再生光のみが透過できる開口と、それ以外のブックからの回折光は反射するミラーとにより構成される。その後、再生光は、P偏光であるため、PBSプリズム24を透過し、撮像素子50に入射する。そして、撮像素子50に入射した再生光に基づいて、再生画像データが生成される。   The galvano mirror 41 is controlled so that the incident light on the reflecting surface thereof is always substantially vertical. As a result, the reproduction light incident on the galvano mirror 41 is reflected in a substantially opposite direction, and a quarter-wave plate The light passes through 40 again and enters the optical information recording medium 100. Here, since the ¼ wavelength plate 40 is passed twice, the reproduction light is converted from S-polarized light to P-polarized light. Thereafter, the reproduction light passes through the objective lens 28, the spatial filter 27, and further the relay lens 26 and enters the PBS prism 24. The spatial filter 27 includes an opening through which only reproduction light of a book to be reproduced can pass and a mirror that reflects diffracted light from other books. Thereafter, since the reproduction light is P-polarized light, it passes through the PBS prism 24 and enters the image sensor 50. Then, reproduction image data is generated based on the reproduction light incident on the image sensor 50.

次に、ガルバノミラー33が微小角度φだけ回転し、その結果、再生光の光情報記録媒体100への入射角度が変更される。これにより、光情報記録媒体100内の角度の異なるページの再生画像データが生成される。上述した再生手順を繰り返すことにより、角度多重記録された情報が再生されることとなる。   Next, the galvanometer mirror 33 is rotated by a minute angle φ, and as a result, the incident angle of the reproduction light on the optical information recording medium 100 is changed. Thereby, reproduced image data of pages with different angles in the optical information recording medium 100 is generated. By repeating the above-described reproduction procedure, the information recorded by angle multiplexing is reproduced.

以下、上述した本実施例の特徴について、更に詳細に説明する。本光ピックアップ装置は、光情報記録媒体100への参照光ビームの入射角度を変化させて角度多重記録を行う。参照光について、情報を多重記録する方向(多重方向)と、それに直交するピッチ方向を考える。角度制御を簡単化するために、ピッチ方向は参照光を光情報記録媒体100に垂直入射させるものとすると、媒体中の光束径は、空気中の光束径に等しくなる。一方、多重方向はある所定の角度で光情報記録媒体100に入射するものとする。以下、多重方向について詳細に記述する。光情報記録媒体100に所定の角度で入射した参照光は、スネルの法則に従って光情報記録媒体100中で屈折する。入射角が変化すると屈折角も変化するため、即ち、参照光の入射角度によって光ビームの有効光束径も変化する。例えば図3に示すように、参照光が光情報記録媒体100へ垂直入射(Θ=0)した時の空気中と媒体中の有効光束径をそれぞれD、D’、Θで入射した時をD、D’、Θで入射した時をD、D’とし、空気中では光束径が全て等しいとすると、これらの変数の間には、以下の式(1)の関係が成り立つ。 Hereinafter, the features of this embodiment will be described in more detail. This optical pickup apparatus performs angle multiplex recording by changing the incident angle of the reference light beam to the optical information recording medium 100. Regarding the reference light, a direction in which information is multiplex-recorded (multiplex direction) and a pitch direction orthogonal thereto are considered. In order to simplify the angle control, if the reference light is perpendicularly incident on the optical information recording medium 100 in the pitch direction, the light beam diameter in the medium becomes equal to the light beam diameter in the air. On the other hand, it is assumed that the multiplex direction is incident on the optical information recording medium 100 at a predetermined angle. Hereinafter, the multiple directions will be described in detail. The reference light incident on the optical information recording medium 100 at a predetermined angle is refracted in the optical information recording medium 100 according to Snell's law. When the incident angle changes, the refraction angle also changes. That is, the effective beam diameter of the light beam also changes depending on the incident angle of the reference light. For example, as shown in FIG. 3, the effective light beam diameters in the air and in the medium when the reference light is perpendicularly incident on the optical information recording medium 100 (Θ 1 = 0) are incident at D 1 , D 1 ′, and Θ 2 , respectively. And D 3 , D 3 ′ when incident at D 2 , D 2 ′ and Θ 3 , and assuming that the luminous flux diameters are all equal in air, the following formula (1) exists between these variables: The relationship holds.

Figure 0006009265
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すなわち、空気中の有効光束径が等しい場合は、入射角度が大きくなるほど媒体中の有効光束径が大きくなる。   That is, when the effective light beam diameter in air is equal, the effective light beam diameter in the medium increases as the incident angle increases.

ホログラム記録において重要なのは、光情報記録媒体中で信号光と参照光がオーバーラップする(=記録に寄与する)領域の面積と、そして、当該領域に照射されるエネルギーである。信号光の有効光束径は一意的に決まるため、記録するのに最小限必要な参照光の有効光束径も、角度毎に、一意的に決まる。但し、参照光は、記録に必要な光束径と同等またはそれより大きい径で光路中を伝搬するため、光情報記録媒体の余分な領域への照射を防ぐためには、ビームシェーパ60、即ち、光学素子により、ビームの断面形状(径)を自在に任意の形状(径)に変形(整形)できることが望ましく、かかる場合、理想的は、開口によるケラレが全くなくなることから、効率も更に向上することとなる。   What is important in hologram recording is the area of the area where the signal light and the reference light overlap (= contributes to recording) in the optical information recording medium, and the energy applied to the area. Since the effective light beam diameter of the signal light is uniquely determined, the minimum effective light beam diameter of the reference light necessary for recording is also uniquely determined for each angle. However, since the reference light propagates in the optical path with a diameter equal to or larger than the diameter of the light beam necessary for recording, the beam shaper 60, that is, optical, is used to prevent irradiation of an extra area of the optical information recording medium. It is desirable that the cross-sectional shape (diameter) of the beam can be freely deformed (shaped) by the element to any shape (diameter). In such a case, the vignetting due to the opening is ideally eliminated, and the efficiency is further improved. It becomes.

しかしながら、収差等から、ビームシェーパ60だけでビームの断面形状(径)を自在に任意の形状(径)に変形することは難しく、そのため、実用的には、ケラレを最小限に低減し、光束の形状及び/又は光束の径を、光情報記録媒体中における信号光と参照光が記録に寄与する領域だけを照射するように整形する光学素子を、参照光又は信号光の光路中に配置する。更に、本実施例では、当該光学素子は、その一部に開口32を含んでおり、なお、この開口のサイズは、以下にも説明するように、多重方向及びピッチ方向において記録に必要な媒体中の光束径を空気中の光束径に換算したものとすれば良い。ここで、多重方向とピッチ方向の記録に寄与する空気中の光束径を、それぞれ、φair−multi、φair−pitchとすると、以下の式(2)で表わされる関係が成り立つ。 However, due to aberrations and the like, it is difficult to freely change the cross-sectional shape (diameter) of the beam to an arbitrary shape (diameter) using only the beam shaper 60. Therefore, in practice, vignetting is reduced to a minimum, and the luminous flux Is arranged in the optical path of the reference light or the signal light so that the shape and / or the diameter of the light beam is shaped so as to irradiate only the area where the signal light and the reference light contribute to the recording in the optical information recording medium. . Further, in this embodiment, the optical element includes an opening 32 in a part thereof, and the size of the opening is a medium necessary for recording in the multiplex direction and the pitch direction as will be described below. The inner light beam diameter may be converted into the air light beam diameter. Here, if the light flux diameters in the air that contribute to recording in the multiplex direction and the pitch direction are φ air-multi and φ air-pitch , respectively, the relationship represented by the following equation (2) is established.

Figure 0006009265
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このため、開口32の形状は矩形とするのが望ましい。但し、参照光は、上述したように、開口寸法と同等またはそれより大きい径を有しており、且つ、ビームの断面形状は真円または楕円で開口32に到達するため、当該開口32でケラレが生じる光が存在する。これが、光学系の効率が低下する要因となる。そこで、上記の開口32を、以下に述べる形状及び寸法に設定する。   For this reason, the shape of the opening 32 is preferably rectangular. However, as described above, the reference light has a diameter equal to or larger than the aperture size, and the cross-sectional shape of the beam reaches the aperture 32 in a perfect circle or ellipse. There is light that produces. This is a factor that reduces the efficiency of the optical system. Therefore, the opening 32 is set to have the shape and dimensions described below.

図4(a)には、参照光ビーム及び開口32の形状を示す。例えば、φ2.3(mm)の光ビームが、縦1mm×横2mmの矩形開口に入射した場合、光利用効率は48%となり、大幅に光を損失してしまう。そこで、本発明では、損失光を低減するために、参照光の光束を、所望の形状及び/又は光束径に整形する。より具体的には、例えば、参照光の開口32の前にビームシェーパ60を配置し、真円ビームを楕円ビームに変換することで、矩形開口32に入射する光束を増加させることにより、光利用効率の向上を実現することができる。図4(b)には、ビームの整形倍率と光利用効率との関係を示す。例えば、縦1mm×横2mmの矩形開口32の形状に合わせて、真円ビームの垂直方向(ピッチ方向)を縮小するようにビーム整形することにより、光利用効率が向上されることが分かる。更に、図4(c)に示すように、真円ビームを、例えば、その垂直方向の半径が0.5倍となる楕円に整形すると、光利用効率は86%となり、大幅な光利用効率の向上が見込める。なお、ここでは、ビームの制御方向は、少なくとも多重記録方向に直交する方向(ピッチ方向)に制御するものとする。   FIG. 4A shows the shape of the reference light beam and the opening 32. For example, when a φ2.3 (mm) light beam is incident on a rectangular opening of 1 mm in length × 2 mm in width, the light utilization efficiency is 48%, and light is greatly lost. Therefore, in the present invention, the light beam of the reference light is shaped into a desired shape and / or light beam diameter in order to reduce lost light. More specifically, for example, a beam shaper 60 is disposed in front of the reference light aperture 32, and a perfect circular beam is converted into an elliptical beam. Efficiency can be improved. FIG. 4B shows the relationship between the beam shaping magnification and the light utilization efficiency. For example, it is understood that the light utilization efficiency is improved by shaping the beam so as to reduce the vertical direction (pitch direction) of the perfect circular beam in accordance with the shape of the rectangular opening 32 of 1 mm in length × 2 mm in width. Furthermore, as shown in FIG. 4 (c), when a perfect circular beam is shaped into an ellipse whose vertical radius is 0.5 times, for example, the light utilization efficiency is 86%, which is a significant light utilization efficiency. Improvement can be expected. Here, it is assumed that the beam control direction is controlled to at least a direction (pitch direction) orthogonal to the multiple recording direction.

即ち、本発明では、上記ビームシェーパ60及び/又は開口32により構成され、参照光の光束を所望の形状及び/又は光束径に整形可能な光学素子により、出来る限り、最終的には記録に寄与する領域だけを照射するように整形することにより、光情報記録媒体の余分な領域への照射を防ぐものである。また、このことによれば、開口32を可変とする必要もなく、即ち、固定の開口により実現されるため、より簡単な構成で実現可能である。なお、これらのことは、以下の実施例2〜5においても同様である。なお、開口32に到達する参照光ビーム形状は真円や楕円に限らず、正方形や矩形、又は、その他の多角形であっても良い。   In other words, in the present invention, the optical element configured by the beam shaper 60 and / or the aperture 32 and capable of shaping the light beam of the reference light into a desired shape and / or light beam diameter contributes to recording as much as possible. By shaping so that only the area to be irradiated is irradiated, irradiation to an extra area of the optical information recording medium is prevented. Moreover, according to this, since it is not necessary to make the opening 32 variable, that is, it is realized by a fixed opening, it can be realized with a simpler configuration. These also apply to Examples 2 to 5 below. Note that the shape of the reference light beam reaching the opening 32 is not limited to a perfect circle or an ellipse, but may be a square, a rectangle, or another polygon.

図5は、本発明の第2の実施例(実施例2)に係る2光束角度多重記録方式のホログラム用ピックアップ装置の光学系を示したものである。本実施例2では、実施例1と比較して、記録及び/又は再生方法、ならびに角度多重方式における光学素子についての考え方は同様であるが、その特徴は、信号光の光束を所望の形状及び/又は光束径に整形する光学素子を備える点にある。   FIG. 5 shows an optical system of a hologram pickup apparatus of a two-beam angle multiplex recording system according to a second embodiment (embodiment 2) of the present invention. The second embodiment is similar in concept to the recording and / or reproducing method and the optical element in the angle multiplexing method as compared with the first embodiment, but the feature is that the light beam of the signal light has a desired shape and The point is that an optical element that shapes the beam diameter is provided.

具体的には、本実施例2では、実施例1におけるビームシェーパ4を配置せず、信号光の光路中に、例えば、PBSプリズム10とビームエキスパンダ20との間に、ビームシェーパ61を配置して真円ビームとする。一方、参照光はビームは整形せず(即ち、実施例1のビームシェーパ60は設けない)、光源1を出射したままの楕円形状のビームとして開口32を通過させる。例えば、光源1が半導体レーザの場合は、参照光の矩形開口32の形状に、光源1を出射する楕円ビームの長軸及び短軸方向が合うように半導体レーザを配置する。これにより、開口32での光利用効率の向上と、ビームシェーパを通さない光路が出来ることにより、更に高い光利用効率の向上を実現することができる。   Specifically, in the second embodiment, the beam shaper 4 is not disposed in the first embodiment, and the beam shaper 61 is disposed, for example, between the PBS prism 10 and the beam expander 20 in the optical path of the signal light. And make a perfect circle beam. On the other hand, the reference light does not shape the beam (that is, the beam shaper 60 of the first embodiment is not provided) and passes through the opening 32 as an elliptical beam that is emitted from the light source 1. For example, when the light source 1 is a semiconductor laser, the semiconductor laser is arranged so that the major axis and the minor axis direction of the elliptical beam emitted from the light source 1 match the shape of the rectangular opening 32 of the reference light. As a result, the light utilization efficiency at the opening 32 can be improved and an optical path that does not pass through the beam shaper can be formed, so that further improvement in light utilization efficiency can be realized.

図6は、本発明の第3の実施例(実施例3)に係る2光束角度多重記録方式のホログラム用ピックアップ装置の光学系を示したものである。本実施例3も、上記の実施例1に比較して、記録及び/又は再生方法、ならびに角度多重方式による矩形開口の考え方は同様であるが、その特徴は、参照光が生成する像を離れた点に転送する光学素子を参照光路中に配置する点にある。   FIG. 6 shows an optical system of a hologram pickup apparatus of a two-beam angle multiplex recording system according to a third embodiment (Example 3) of the present invention. Compared with the first embodiment, the third embodiment also has the same recording and / or reproducing method and the concept of the rectangular aperture by the angle multiplexing method, but the feature is that the image generated by the reference light is separated. The optical element to be transferred to the point is arranged in the reference optical path.

具体的には、本実施例3の特徴は、参照光路の開口32の前に、例えば、歪曲収差を故意に持たせたリレーレンズ70を配置する。ここで、歪曲収差とは、像が物体に対して相似形とならず、歪むことを言い、図7(a)に示すように、特に、画面周辺ほど像が縮む場合を、樽型歪曲収差という。かかる樽型歪曲収差を持つリレーレンズ70に真円ビームを透過させることによれば、図7(b)に示すように、リレーレンズ70を出射した光は正方形に近い形状となる。このように、リレーレンズ70に続き、更に、ビームシェーパ62を配置することによって、正方形に変換された光ビームを矩形に整形することが出来、これにより、矩形開口32を通過する際の光の利用効率の更なる向上を図ることを可能とする。なお、開口32を通過させた後、リレーレンズ70で故意に持たせた収差を補正する光学素子を配置しても良い。   Specifically, the feature of the third embodiment is that, for example, a relay lens 70 intentionally having distortion is disposed in front of the opening 32 of the reference optical path. Here, the distortion means that the image is not similar to the object and is distorted, and as shown in FIG. 7A, particularly when the image shrinks toward the periphery of the screen, barrel distortion. That's it. By transmitting the perfect circular beam through the relay lens 70 having such barrel distortion, the light emitted from the relay lens 70 has a shape close to a square as shown in FIG. 7B. As described above, by arranging the beam shaper 62 subsequent to the relay lens 70, the light beam converted into a square can be shaped into a rectangle, and thereby, the light when passing through the rectangular opening 32 can be shaped. It is possible to further improve the utilization efficiency. An optical element that corrects the aberration intentionally given by the relay lens 70 after passing through the opening 32 may be disposed.

図8は、本発明の第4の実施例(実施例4)に係る2光束角度多重記録方式のホログラム用ピックアップ装置の光学系を示したものである。本実施例4も、上記実施例1に比較し、記録及び/又は再生方法、ならびに角度多重方式による矩形開口の考え方は同様であるが、その特徴は、参照光の光束径を所望の大きさに拡大または縮小可能な光学素子を配置する点である。   FIG. 8 shows an optical system of a hologram pickup apparatus of a two-beam angle multiplex recording system according to a fourth embodiment (embodiment 4) of the present invention. Compared with the first embodiment, the fourth embodiment is similar in concept to the recording and / or reproducing method and the rectangular aperture by the angle multiplexing method, but the feature is that the beam diameter of the reference light is set to a desired size. An optical element that can be enlarged or reduced is disposed on the screen.

具体的には、本実施例4では、参照光の光路中の開口32の前に、例えば、光束径を可変とするビームエキスパンダ80を配置し、参照光ビームが開口32を通過するように拡大または縮小して開口32でケラレが生じる光を少なくする。これにより、上記の実施例と同様に、光の利用効率を向上する。   Specifically, in the fourth embodiment, for example, a beam expander 80 with a variable beam diameter is arranged in front of the opening 32 in the optical path of the reference light so that the reference light beam passes through the opening 32. The light that causes vignetting is reduced by expanding or contracting. As a result, the light use efficiency is improved as in the above embodiment.

なお、角度多重記録を行う際に、参照光の多重方向は、入射角度に応じて記録に寄与する有効光束径が変化するため、当該参照光が光情報記録媒体を照射する面積も変化する。一方、実施例1のように、開口32の寸法が固定の場合には、当該開口32を通過して光情報記録媒体100に照射する総エネルギーは一定となる。そのため、記録に寄与するエネルギー密度は角度毎に変化する。一方で、信号光の有効光束径及び光エネルギーは一意的に決まる。   Note that when performing angle multiplex recording, the effective light beam diameter contributing to recording changes in the multiplexing direction of the reference light in accordance with the incident angle, so that the area where the reference light irradiates the optical information recording medium also changes. On the other hand, when the size of the opening 32 is fixed as in the first embodiment, the total energy irradiated to the optical information recording medium 100 through the opening 32 is constant. Therefore, the energy density that contributes to recording changes for each angle. On the other hand, the effective light beam diameter and light energy of the signal light are uniquely determined.

従って、記録時間を全ての角度で一定とした場合には、ある角度では大きいエネルギー密度で情報が記録され、また、ある別の角度では小さいエネルギー密度で記録されるため、角度によってSN比の異なる情報が記録されてしまい、その結果、再生時において、全ての角度において一定の品質の再生情報が得られないという課題が発生する。また、小さいエネルギー密度で記録された情報は、SN比のノイズ成分が大きくなることが予想されるため、再生に時間を要するという課題も発生することとなる。   Therefore, when the recording time is constant at all angles, information is recorded with a large energy density at one angle and recorded with a small energy density at another angle, so that the SN ratio varies depending on the angle. As a result, there is a problem in that reproduction information having a certain quality cannot be obtained at all angles during reproduction. Moreover, since information recorded with a low energy density is expected to have a large noise component of the S / N ratio, there is a problem that time is required for reproduction.

そこで、本発明の第5の実施例(実施例5)では、上記課題を解決するため、参照光の入射角度範囲内において、記録に寄与するエネルギー密度が略一定になるようにしたものである。   Therefore, in the fifth embodiment (embodiment 5) of the present invention, in order to solve the above-described problem, the energy density contributing to recording is made substantially constant within the range of the incident angle of the reference light. .

即ち、上記の本実施例4で配置されたビームエキスパンダ80によって入射角度毎に有効光束径を変化させることにより、SN比が略一定となる高品質な再生データを得ることが可能であるが、更に、本実施例5では、光情報記録媒体中でのエネルギー密度を略一定にするための他の解決手段として、信号光と参照光のエネルギー比を変化させる方法を採用したものである。 That is, it is possible to obtain high-quality reproduction data in which the SN ratio is substantially constant by changing the effective light beam diameter for each incident angle by the beam expander 80 arranged in the fourth embodiment. Further, in the fifth embodiment, as another solution for making the energy density in the optical information recording medium substantially constant, a method of changing the energy ratio of the signal light and the reference light is adopted.

より具体的には、例えば、図1に示したPBSプリズム10の前に配置した1/2波長板などから構成される偏光可変素子6を回転させ、これにより参照光の入射角度毎に信号光と参照光のエネルギー比を変化させることで、全ての入射角度において、エネルギー密度が略一定になるようにエネルギーを調整することが可能である。さらに調整が必要な場合には、開口を配置しても良い。これによれば、光学系の高効率化と同時に、高品質な再生データを得ることが可能となる。   More specifically, for example, the polarization variable element 6 composed of a half-wave plate or the like disposed in front of the PBS prism 10 shown in FIG. 1 is rotated, and thereby the signal light for each incident angle of the reference light. By changing the energy ratio of the reference light and the reference light, it is possible to adjust the energy so that the energy density is substantially constant at all incident angles. If further adjustment is required, an opening may be arranged. According to this, it becomes possible to obtain high-quality reproduction data at the same time as improving the efficiency of the optical system.

図9は、上述した本発明の第5の実施例(実施例5)に係る2光束角度多重記録方式のホログラム用ピックアップ装置の光学系を示したものである。なお、この実施例においても、上述した実施例1に比較し、その記録及び/又は再生方法は同様である。 FIG. 9 shows an optical system of a hologram pickup apparatus of the two-beam angle multiplex recording system according to the fifth embodiment (embodiment 5) of the present invention described above. In the fifth embodiment, the recording and / or reproducing method is the same as that in the first embodiment.

なお、本実施例の特徴は、参照光の光束を所望の形状及び/又は光束径に整形可能な開口を、1つ又はそれ以上、備える点である。例えば、参照光の光路中に可変開口90を配置する。なお、以上の実施例1に述べた開口32の寸法は、光情報記録媒体100内で記録に寄与する光束にケラレが生じない程度の大きさで固定としている。しかしながら、本実施例においては、参照光の光情報記録媒体100への入射角度の変化に伴って記録に寄与するエネルギー密度が変化することから、記録される情報のSN比は一定にならず、そのため、上記の実施例4に述べたような課題が発生する。   A feature of the present embodiment is that one or more apertures that can shape the light beam of the reference light into a desired shape and / or light beam diameter are provided. For example, the variable aperture 90 is arranged in the optical path of the reference light. Note that the size of the opening 32 described in the first embodiment is fixed so that the light flux contributing to recording in the optical information recording medium 100 does not cause vignetting. However, in this embodiment, since the energy density contributing to the recording changes with a change in the incident angle of the reference light to the optical information recording medium 100, the SN ratio of the recorded information is not constant, For this reason, the problem described in the fourth embodiment occurs.

かかる課題を解決するためには、例えば、以下の方法が考えられる。即ち、参照光の走査角度範囲を例えばΘ〜Θとすると、これをn分割した範囲における、空気中と光情報記録媒体中の記録に寄与する光束径の平均値をそれぞれφair−multi、φmedia−multiとし、そして、開口90の寸法を、n個の角度範囲におけるエネルギー密度が略同等となるように決定する。 In order to solve this problem, for example, the following methods can be considered. That is, if the scanning angle range of the reference beam for example theta O through? X, which in range divided into n, respectively phi air-multi the average of contributing beam diameter on recording during the optical information recording medium air , Φ media-multi , and the size of the opening 90 is determined so that the energy densities in the n angular ranges are substantially equal.

より具体的には、光情報記録媒体上に照射するエネルギーをP、光情報記録媒体中のエネルギー密度をE、光情報記録媒体中のピッチ方向の記録に寄与する光束径をφmedia−pitchとすると、開口90の多重方向の寸法は次の式(3)を使って求められる。 More specifically, the energy irradiated onto the optical information recording medium is P, the energy density in the optical information recording medium is E, and the beam diameter contributing to recording in the pitch direction in the optical information recording medium is φ media-pitch . Then, the dimension of the opening 90 in the multiplexing direction is obtained using the following equation (3).

Figure 0006009265
Figure 0006009265

その結果、上記式(3)で求めた寸法を一辺とする開口90を、それぞれの走査角度範囲について、合計n個用意する。そして、上述した角度範囲を走査する間には、対応する開口90を参照光の光路中に挿入し、もって、参照光を通過させる。これにより、光利用効率の向上と共に、高品質な情報の記録再生を実現することが可能となる。なお、開口90の光路中への配置(挿入)は、電気的に行っても、又は、機械的に行っても良く、その方法は問わない。   As a result, a total of n openings 90 are prepared for each scanning angle range, each having the dimension obtained by the above equation (3) as one side. And while scanning the angle range mentioned above, corresponding opening 90 is inserted in the optical path of reference light, and reference light is allowed to pass through. As a result, it is possible to improve the light utilization efficiency and realize recording and reproduction of high quality information. The arrangement (insertion) of the opening 90 in the optical path may be performed electrically or mechanically, and the method is not limited.

また、可変開口90は、参照光ビームに合わせて、矩形や正方形、楕円や真円などの形状とすることも出来るが、例えば、光軸に直交する2つの軸形状で開口で構成した場合には、これら2つの軸形状の開口の寸法を、機械的に、又は、電気的に動かしても良い。電気的に動かす一例としては、例えば、可変開口90を複数の液晶の画素などから構成して、光を通過させる範囲に相当する画素の透過率を略100%とし、他方、光を遮断する範囲に相当する画素の反射率または吸収率を略100%とする方法などが挙げられる。しかしながら、本発明は上述した実施例に限定されるものではなく、上述した可変の開口90は様々な方法で実現することが出来ることは、当業者であれば明らかであろう。   The variable aperture 90 can be shaped like a rectangle, a square, an ellipse or a perfect circle according to the reference light beam. For example, when the variable aperture 90 is composed of two axial shapes orthogonal to the optical axis, May move the dimensions of these two axial openings mechanically or electrically. As an example of electrically moving, for example, the variable aperture 90 is configured by a plurality of liquid crystal pixels, and the transmittance of the pixel corresponding to the range through which light passes is approximately 100%, while the range in which light is blocked And a method in which the reflectance or absorptance of the pixel corresponding to is set to approximately 100%. However, the present invention is not limited to the embodiments described above, and it will be apparent to those skilled in the art that the variable aperture 90 described above can be implemented in various ways.

<光情報記録再生装置>
更に、図10は、上述したホログラム用ピックアップ装置を採用することにより、ホログラムを利用してデジタル情報を再生または記録/再生する光情報記録再生装置の全体的な構成を示したブロック図である。
<Optical information recording / reproducing apparatus>
Further, FIG. 10 is a block diagram showing an overall configuration of an optical information recording / reproducing apparatus that reproduces or records / reproduces digital information using a hologram by employing the above-described hologram pickup apparatus.

光情報記録再生装置は、例えば、図1に示すような構成の光ピックアップ装置200と位相共役光学系201、光情報記録媒体Cure光学系202、光情報記録媒体位置検出光学系203、並びに、光情報記録媒体駆動素子204を備えており、かかる構成において、光情報記録媒体100は、光ピックアップ装置に対して相対的な記録位置が変化可能な構成となっている。   The optical information recording / reproducing apparatus includes, for example, an optical pickup apparatus 200 configured as shown in FIG. 1, a phase conjugate optical system 201, an optical information recording medium Cure optical system 202, an optical information recording medium position detection optical system 203, and an optical The information recording medium driving element 204 is provided, and in this configuration, the optical information recording medium 100 is configured such that the recording position relative to the optical pickup device can be changed.

即ち、光ピックアップ装置200は、参照光と信号光を光情報記録媒体100へ出射し、ホログラムを利用してデジタル情報を記録する役割を持つ。その際、記録する情報信号は、コントローラ205によって信号生成回路206を介して光ピックアップ装置200内の空間光変調器に送り込まれ、信号光は空間光変調器によって変調される。   That is, the optical pickup device 200 has a role of emitting reference light and signal light to the optical information recording medium 100 and recording digital information using a hologram. At that time, the information signal to be recorded is sent by the controller 205 to the spatial light modulator in the optical pickup device 200 via the signal generation circuit 206, and the signal light is modulated by the spatial light modulator.

一方、光情報記録媒体100に記録した情報を再生する場合には、光ピックアップ装置200から出射された参照光の位相共役光を位相共役光学系201によって生成する。ここで、位相共役光学系201とは、例えば、図1の場合には1、/4波長板40とガルバノミラー41を指す。また、位相共役光とは、入力光と同一の波面を保ちながら逆方向に進む光波のことである。位相共役光によって再生される再生光を、光ピックアップ装置内の撮像素子によって検出し、そして、信号処理回路220によって信号を生成する。   On the other hand, when reproducing the information recorded on the optical information recording medium 100, the phase conjugate light of the reference light emitted from the optical pickup device 200 is generated by the phase conjugate optical system 201. Here, the phase conjugate optical system 201 indicates, for example, in the case of FIG. 1, a ¼ wavelength plate 40 and a galvanometer mirror 41. The phase conjugate light is a light wave that travels in the opposite direction while maintaining the same wavefront as the input light. The reproduction light reproduced by the phase conjugate light is detected by an image sensor in the optical pickup device, and a signal is generated by the signal processing circuit 220.

情報を記録する際の、光情報記録媒体への信号光と参照光の照射時間は、光ピックアップ装置200内の後述するシャッタの開閉時間をコントローラ205によって、シャッタ制御回路207を介して制御(調整)される。   The irradiation time of the signal light and the reference light on the optical information recording medium when recording information is controlled (adjusted) by a controller 205 via a shutter control circuit 207 with respect to a shutter opening / closing time described later in the optical pickup device 200. )

光情報媒体Cure光学系202は、光情報記録媒体100のプリキュア及びポストキュアに用いる光ビームを生成する役割を持つ。ここで、プリキュアとは、光情報記録媒体100内の所望の位置に情報を記録する際、所望位置に信号光と参照光を照射する前に、あらかじめ、所定の光ビームを照射する前処理のことをいう。また、ポストキュアとは、光情報記録媒体100内の所望の位置に情報を記録した後、所望の位置に追記不可能とするために、所定の光ビームを照射する後処理のことをいう。   The optical information medium Cure optical system 202 has a role of generating a light beam used for pre-cure and post-cure of the optical information recording medium 100. Here, the pre-cure is a pre-process of irradiating a predetermined light beam in advance before irradiating the signal light and reference light to the desired position when recording information at a desired position in the optical information recording medium 100. That means. Post-cure refers to post-processing that irradiates a predetermined light beam after recording information at a desired position in the optical information recording medium 100 so that additional recording cannot be performed at the desired position.

光情報記録媒体位置検出光学系203は、光情報記録媒体100の位置を検出するために用いられる。光情報記録媒体100を所定の位置に調整する場合は、光情報記録媒体位置検出光学系203によって、光ピックアップ装置200内で生成された光情報記録媒体100の位置に応じた信号を検出し、当該検出された信号を用い、コントローラ205によって位置制御回路208を介して光情報記録媒体100の位置を制御する。   The optical information recording medium position detection optical system 203 is used to detect the position of the optical information recording medium 100. When adjusting the optical information recording medium 100 to a predetermined position, the optical information recording medium position detection optical system 203 detects a signal corresponding to the position of the optical information recording medium 100 generated in the optical pickup device 200, Using the detected signal, the controller 205 controls the position of the optical information recording medium 100 via the position control circuit 208.

光源駆動回路210からは、所定の光源駆動電流が、光ピックアップ装置200、光情報記録媒体Cure光学系202、光情報記録媒体位置検出光学系203内の各光源に、それぞれ、供給され、各々の光源は所定の光量で光ビームを発する。   A predetermined light source driving current is supplied from the light source driving circuit 210 to each light source in the optical pickup device 200, the optical information recording medium Cure optical system 202, and the optical information recording medium position detection optical system 203. The light source emits a light beam with a predetermined amount of light.

ところで、ホログラフィを利用した記録技術は、超高密度な情報を記録可能な技術であるため、例えば、光情報記録媒体100の傾きや位置ずれに対する許容誤差が極めて小さくなる傾向がある。それ故、光ピックアップ装置200内において、例えば、光情報記録媒体100の傾きや位置ずれなど、所謂、許容誤差が小さい要因のずれ量を検出するための機構を設けることにより、サーボ信号生成回路212にてサーボ制御用の信号を生成し、サーボ制御回路213を介してずれ量を補正するための機構である、サーボ機構を光情報記録再生装置内に備えても良い。   By the way, since the recording technique using holography is a technique capable of recording ultra-high density information, for example, there is a tendency that an allowable error with respect to the inclination or positional deviation of the optical information recording medium 100 becomes extremely small. Therefore, in the optical pickup device 200, for example, a servo signal generation circuit 212 is provided by detecting a so-called deviation amount having a small allowable error such as an inclination or a positional deviation of the optical information recording medium 100. A servo mechanism, which is a mechanism for generating a servo control signal and correcting the deviation amount via the servo control circuit 213, may be provided in the optical information recording / reproducing apparatus.

また、光ピックアップ装置200、位相共役光学系201、光情報記録媒体Cure光学系202、光情報記録媒体位置検出光学系203は、これらを複数の光学系の構成としてもよく、又は、これらの光学系構成を全て1つに纏めて簡素化しても構わない。   Further, the optical pickup device 200, the phase conjugate optical system 201, the optical information recording medium Cure optical system 202, and the optical information recording medium position detection optical system 203 may be configured as a plurality of optical systems, or these optical systems. All the system configurations may be combined into one and simplified.

また、この光情報記録再生装置の特徴として、当該装置内には、参照光のビームを整形するための制御回路240を備えており、必要に応じて、光ピックアップ装置200内に配置された参照光の形状及び/又は光束径や、ビームの拡大または縮小、可変開口90の形状や寸法を制御することが出来る。   Further, as a feature of this optical information recording / reproducing apparatus, a control circuit 240 for shaping the beam of the reference light is provided in the apparatus, and a reference disposed in the optical pickup apparatus 200 as necessary. It is possible to control the shape and / or diameter of the light beam, the expansion or contraction of the beam, and the shape and size of the variable aperture 90.

なお、上述した実施例は、本発明を分り易くするために詳細に説明したものであり、そのため、本発明は、上述した実施例に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれ、例えば、必ずしも上記で説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、ある実施例の構成に他の実施例の構成を加えることも可能である。更に、各実施例の構成の一部について、他の構成の追加・削除・置換をすることが可能である。   The above-described embodiments have been described in detail to facilitate understanding of the present invention. Therefore, the present invention is not limited to the above-described embodiments, and includes various modifications. For example, the invention is not necessarily limited to the one having all the configurations described above. It is also possible to add the configuration of another embodiment to the configuration of one embodiment. Furthermore, it is possible to add, delete, and replace other configurations for a part of the configuration of each embodiment.

1…光源、2…コリメートレンズ、3…シャッタ、4…ビームシェーパ、5…光アイソレータ、6…偏光可変素子、10…PBSプリズム、20…ビームエキスパンダ、21…シャッタ、22…位相マスク、23…リレーレンズ、24…PBSプリズム、25…空間光変調器、26…リレーレンズ、27…空間フィルタ、28…対物レンズ、100…光情報記録媒体、30…ミラー、31…ミラー、32…開口、33…ガルバノミラー、34…スキャナレンズ、40…1/4波長板、41…ガルバノミラー、50…撮像素子、61…ビームシェーパ、70…リレーレンズ、62…ビームシェーパ、90…可変開口、200…光ピックアップ装置、201…位相共役光学系、202…光情報記録媒体Cure光学系、203…光情報記録媒体位置検出光学系、204…光情報記録媒体駆動素子、205…コントローラ、206…信号生成回路、207…シャッタ制御回路、208…位置制御回路、210…光源駆動回路、212…サーボ信号生成回路、213…サーボ制御回路、220…信号処理回路、230…アクセス制御回路、240…参照光のビーム整形制御回路。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Light source, 2 ... Collimating lens, 3 ... Shutter, 4 ... Beam shaper, 5 ... Optical isolator, 6 ... Polarization variable element, 10 ... PBS prism, 20 ... Beam expander, 21 ... Shutter, 22 ... Phase mask, 23 DESCRIPTION OF SYMBOLS ... Relay lens, 24 ... PBS prism, 25 ... Spatial light modulator, 26 ... Relay lens, 27 ... Spatial filter, 28 ... Objective lens, 100 ... Optical information recording medium, 30 ... Mirror, 31 ... Mirror, 32 ... Opening, 33 ... Galvano mirror, 34 ... Scanner lens, 40 ... 1/4 wavelength plate, 41 ... Galvano mirror, 50 ... Image sensor, 61 ... Beam shaper, 70 ... Relay lens, 62 ... Beam shaper, 90 ... Variable aperture, 200 ... Optical pickup device, 201 ... phase conjugate optical system, 202 ... optical information recording medium Cure optical system, 203 ... optical information recording medium Detection optical system, 204 ... optical information recording medium driving element, 205 ... controller, 206 ... signal generation circuit, 207 ... shutter control circuit, 208 ... position control circuit, 210 ... light source drive circuit, 212 ... servo signal generation circuit, 213 ... Servo control circuit, 220 ... signal processing circuit, 230 ... access control circuit, 240 ... beam shaping control circuit for reference light.

Claims (4)

信号光と参照光を用いた角度多重記録方式のホログラム用光ピックアップ装置であって、
光ビームを出射する光源と、
光源から出射した光ビームを信号光と参照光に分岐する分岐素子と、
光情報記録媒体に入射する参照光の角度を変えるための角度可変素子と、
信号光に情報を付加するための空間光変調器と、
光情報記録媒体に信号光を照射するための対物レンズと、
光情報記録媒体に参照光を照射したときに光情報記録媒体内の記録領域から発生する回折光を検出するための撮像素子とを備え、更に、
前記参照光の光路の一部には、該参照光の光束の形状を楕円ビームに整形するビームシェーパと、多重方向に長くピッチ方向に短い矩形開口とを設け、前記ビームシェーパで整形された楕円ビームを前記矩形開口に入射することを特徴とするホログラム用光ピックアップ装置。
An optical pickup device for hologram of an angle multiplex recording method using signal light and reference light,
A light source that emits a light beam;
A branch element that branches the light beam emitted from the light source into signal light and reference light;
An angle variable element for changing the angle of the reference light incident on the optical information recording medium;
A spatial light modulator for adding information to the signal light;
An objective lens for irradiating the optical information recording medium with signal light;
An image sensor for detecting diffracted light generated from a recording area in the optical information recording medium when the optical information recording medium is irradiated with reference light, and
A part of the optical path of the reference light is provided with a beam shaper that shapes the shape of the light beam of the reference light into an elliptical beam, and a rectangular opening that is long in the multiplexing direction and short in the pitch direction, and the ellipse shaped by the beam shaper An optical pickup device for hologram , wherein a beam is incident on the rectangular opening .
求項1に記載したホログラム用光ピックアップ装置において、前記矩形開口は、固定の開口であることを特徴とするホログラム用光ピックアップ装置。 In the hologram optical pick-up apparatus described in Motomeko 1, the rectangular opening, the hologram optical pick-up device, characterized in that an opening of the fixed. 求項1に記載したホログラム用光ピックアップ装置において
前記参照光の光路の一部に樽型歪曲収差を持つリレーレンズを有し、該リレーレンズを出射した光を前記ビームシェーパに入射することを特徴とするホログラム用光ピックアップ装置。
In the hologram optical pick-up apparatus described in Motomeko 1,
A hologram optical pickup device comprising: a relay lens having barrel distortion in a part of the optical path of the reference light; and light emitted from the relay lens is incident on the beam shaper .
光情報記録再生装置であって、
参照光と信号光を光情報記録媒体へ出射するための前記請求項1〜の何れか1項に記載したホログラム用光ピックアップ装置と、
前記ホログラム用光ピックアップ装置から出射された参照光の位相共役光を生成する位相共役光学系と、
前記光情報記録媒体のプリキュア及びポストキュアに用いる光ビームを生成する光情報記録媒体Cure光学系と、
前記光情報記録媒体の位置を検出するための光情報記録媒体位置検出光学系と、
前記光情報記録媒体を駆動するための光情報記録媒体駆動素子と、
前記信号光を空間光変調して前記ホログラム用光ピックアップ装置に入力する信号生成回路と、
前記ホログラム用光ピックアップ装置により検出した再生光から信号を生成する信号処理回路を備え、ホログラムを利用してデジタル情報を再生又は記録/再生することを特徴とする光情報記録再生装置。
An optical information recording / reproducing apparatus,
The hologram optical pickup device according to any one of claims 1 to 3 , for emitting reference light and signal light to an optical information recording medium,
A phase conjugate optical system that generates phase conjugate light of reference light emitted from the hologram optical pickup device;
An optical information recording medium Cure optical system for generating a light beam used for pre-cure and post-cure of the optical information recording medium;
An optical information recording medium position detection optical system for detecting the position of the optical information recording medium;
An optical information recording medium driving element for driving the optical information recording medium;
A signal generation circuit that spatially modulates the signal light and inputs the signal light to the optical pickup device for hologram;
An optical information recording / reproducing apparatus comprising a signal processing circuit for generating a signal from reproduction light detected by the hologram optical pickup apparatus, and reproducing or recording / reproducing digital information using a hologram.
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