KR100213010B1 - 광정보 스캐닝방법 및 이를 이용한 기록재생용 광학헤드 - Google Patents

광정보 스캐닝방법 및 이를 이용한 기록재생용 광학헤드 Download PDF

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    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/08Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers

Abstract

정보를 광학적 기록하고 재생하기 위해 광디스크를 광으로 스캐닝하는 광학헤드가 개시되어 있다. 개시된 광학헤드는 광발생소자로부터 발생된 광을 평행광으로 만드는 콜리메이터 렌즈, 그 평행광을 한 방향으로 회절시켜 디스크에 집속되는 제1집속광으로 변화시키는 제l홀로렌즈, 그 제1집속광을 편향시키는 회전반사경, 편향되는 제1집속광을 다른 방향으로 회절시켜 디스크에 집속되는 제2집속광을 만드는 제2홀로렌즈를 가진다. 이같이 2개의 홀로렌즈는 협력하여 디스크상에 광초점을 형성하며 회전반사경이 그 광초점을 이동시킨다. 개시된 광학헤드는 광메모리장치에서 요구하는 수준의 수차조전을 충족하여 고성능으로서 매우 빠른 정보검색을 가능하게 하며 또한 장치의 간소화와 저가격화등 실용성이 아주 높다.

Description

광정보 스캐닝방법 및 이를 이용한 기록재생용 광학헤드
제1도는 종래 주사방식 기록재생용 광학에드의 광학적 구성을 보인 평면도.
제2도는 본 발명에의한 주사방식 기록재생용 광학헤드의 광학적 구성을 보인 사시도.
제3도는 븐 발명에 의한 주사방식 기록재생용 광학헤드의 평면 배치도.
제4도는 본 발명 광학헤드에 사용된 제1홀로렌즈의 기능을 설명하기 위하여 나타낸 사시도.
제5도는 본 발명의 광학헤드에 사용된 제2홀로렌즈의 기능을 설명하기 위하여 나타낸 사시도.
제6도는 본 발명의 광학헤드에 사용된 제2롤로렌즈를 미동시키는 액튜에이터를 보인 사시도.
제7도는 본 발평의 광학헤드에 사용된 제2홀로렌즈를 미동시키는 액튜에이터에 의한 포커스 서보제어기능을 설명하기 위하여 나타낸 측면도.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
10 : 레이저 다이오드 12 : 콜리메이팅 렌즈
13 : 평행광 14 : 빔 스프리터
15, 16 : 평행 반사경 17 : 제1홀로렌즈
19 : 제1집속광 20 : 회전 반사경
22 : 제2홀로렌즈 24 : 제2집속광
25 : 광스폿 26 : 디스크
32, 32' : 스프링 33, 33' : 자석
34, 34' : 요크 35 : 코일
본 발명은 정보의 광학적 기록 및/또는 재생을 위한 광정보 스캐닝(scannin)방법 및 이를 이용한 기록재생용 광학헤드에 관한 것이며, 특히 정보검색(data seek)을 위하여 광의 투사방향을 바꾸어 주는 주사방식에 있어서 홀로그램 소자를 이용하여 매체의 입사광을 집속하는 광정보 스캐닝방법 및 이를 이용한 기록재생용 광학헤드에 관한 것이다.
기록재생용 광학헤드에 있어서는 정보를 고속으로 처리하기 위하여 테이타 액세스 타임(data access time)을 즐이고 동시에 검색의 에러가 발생하지 않도록 광학적 성능을 향상시킬 필요가 있다.
통상, 광학헤드는 매체에 광을 집속하는 대물렌즈를 가지고 있다. 그 대물렌즈는 매체의 진동에 따른 포커스/트랙 에러를 보상하도록 작동되는 미동(fine seek)용 액튜에이터에 장착된다. 또한 통상의 광학헤드는 그 광학계 전체 또는 그 대물렌즈가 포함된 광학계 일부가 매체의 정보검색을 위하여 조동(coarce seek)용 이송기구에 의해 검색방향으로 이동가능하게 설치되고 있다.
이러한 광학헤드에 있어서, 대물렌즈를 제외한 광학계 일부와 그 미동용 액튜에이터가 조동용 이송기구의 상당한 부하로 작용하개 되므로, 테이타 액세스 타임을 줄이는데 한계가 있었다.
이에 대하여 본원 출원인은 보다 빠른 정보검색을 위하여, 대물렌즈와 그 미동용 액튜에이터만을 이동시킬 수 있게 구성한 광학헤드에 관하여 1991년 특허출원 제1888호로 출원하였고, 더 나아가, 동 제1887호를 통하여 대물렌즈만이 이동하고 포커스/트랙 에러를 고정 광학계의 한요소를 미동시켜 행할 수 있는 다른 구조의 광학헤드에 관하여도 이미 출원한 바 있었다.
한면, 종래에, 일본국 공개특허공보 평5-73944호에 의하여, 정보의 검색을 위해 광의 투사방향을 바꾸는 동시에 전술한 대물렌즈 대신 비구면 반사경을 고정시켜 놓고 행하는 광정보 스캐닝 기술이 알려져 있다. 이에 대해 제1도를 참조하여 자세히 설명하면 다음과 같다.
레이저 다이오드(1)로부터 출사된 광은 콜리메이터 렌즈(2)에 의하여 평행광으로 바뀐다. 그 평행광은 빔스프리터(3)를 투과하고, 릴레이 렌즈(4)에 의하여 소위 갈바노미러(galvanomirror)라 하는 회전반사경(5)에 집속된다. 이 회전반사경(5)은 그 회전각도에 따라 릴레이 렌즈(4)에 의하여 집속된 광을 편향시킨다. 회전반사경(5)에 의하여 편향된 광은 주사계 렌즈(6)를 지나 다시 평행광으로 바뀐채 비구면 반사경(7)을 향하고, 그 비구면 반사경(7)에 의하여 디스크(8)에 집속되는 것이다. 비구면 반사경(7)은 상기한 회전반사경(5)의 회전축을 중심으로 하는 원호형으로서, 디스크(8)의 반경범위에 길개 형성되어 있으며, 그 반사면이 입사되는 평행광을 디스크(8)상에 집속토록 하는 비구면으로 설계된 것이다. 디스크(8)에서 반사되는 광은 상기한 빔스프리터(3)에서 분리되어 검출광학계로 향하개 된다.
여기서 정보검색은 회전반사경(5)의 회전각도를 조절하여 입사광의 조사방향을 바꾸는 것으로저 행하며. 목포트랙에 액세스된 광 스폿의 포커스 서보는 릴레이 렌즈(4)를 광축방향으로 미동시키는 것으로 행하고, 그리고 그 트렉 서보는 회전반사경(7)의 회전각을 미세조정함으로써 행할 수 있는 것이다.
상기와 같은, 종래의 광학헤드는 대물렌즈를 사용하는 것 보다 훨씬 고속으로 정보검색하는 것이 가능하고, 또한 그 대물렌즈의 이송기구를 사용하지 않음으로써 장치를 간소화할 수 있다는 장점을 가진다. 그러나 이러한 종래의 광학헤드는, 그 실시가 현실적으로 불가능하게 하는 다음의 몇가지 문제점을 안고 있었던 것이다.
첫째, 이론상 상기한 회전반사경의 중심이 릴레이 렌즈의 정확한 초점거리에 있어야 하는데, 그 릴레이 렌즈를 움직여서 포커스 서보를 행할 때 그 초검거리가 변화하므로, 디스크상에 정확한 광초점이 맺힐 수 없개 되어 빔스포트의 사이즈가 커지개 되는 점이며, 둘째, 그 릴레이 렌즈가 포커스 서보를 행하지 아니하더라도 수차제거를 위한 비구면으로 제작되어야 하므로, 원가상승의 요인이 매우 크고, 셋째, 가장 중요한 문제점으로서, 광메모리 분야에서의 수차조건은 한 개의 물점에 대해 한 개의 상점만이 존제할 것을 요구하므로, 상기한 비구면 반사경을 그러한 수차조건으로 설계 및 제작하기가 현실적으로 곤란하다는 점에 있다.
즉, 제1도와 같은 종래의 기술은 개념적으로만 가능할 뿐 실질적인 제품적용이 곤란하였던 것이다.
본 발명의 첫번째 목적은, 고속의 정보검색이 가능한 동시에 광메모리 분야에서 요구하는 수차특성을 만족시킬 수 있는 광정보 스캐닝방법을 제공함에 있다.
본 발명의 두번째 목적은, 고속의 정보검색이 가능하고 정보검색에 에러가 발생하지 않는 우수한 광학성능을 보유하는 동시에 값싸고 구조가 간단한 기록제생용 광학헤드를 제공하려는 것이다.
상기의 첫번째 목적을 달성하기 위하여 본 발명은, 발광소자로부터 발생된 광으로 광기록메체의 정보를 스캐닝하는 방법에 있어서, 상기 발광소자로부터 발생되는 광을 광축에 평행하개 진행하는 평행광으로 변환시키는 단계; 상기 평행광으로부터 광축에 수직한 제1방향으로 집속되는 제1집속광을 발생시키는 단계; 상기 제1집속광을 임의 방향으로 편향시키기는 단계; 임의 방향으로 편향되어 오는 상기 제1집속광을 받아서 그 광축에 수직하고 상기 제1방향에 직교하는 제2방향으로 집속되는 제2집속광을 발생시키는 단계를 포함하여, 광기록매체의 광정보 영역을 스캐닝하개 함을 그 특징으로 한다.
상기의 두번째 목적을 달성하기 위하여 본 발명은, 광기록매체를 향해 광을 투사하고 광기록매체로부터 반사되는 반사광을 검지하는 적어도 하나의 광검출소자를 구비하여 정보의 기록 및/또는 재생동작을 수행하는 기록재생용 광학헤드에 있어서, 상기 광기록매체를 향해 투사되는 광으로부터 광축에 평행하개 진행하는 평행광을 발생시키기 위한 수단; 상기 평행광으로부터 광축에 수직한 제1방향으로 집속되는 제1집속광을 발생시키기 위한 수단; 상기 제1집속광을 임의 방향으로 펀향시키기 위한 수단; 임의 방향으로 편향되어 오는 상기 제1집속광을 받으며 그 광축에 수직하고 상기 제1방향에 직교하는 제2방향으로 집속되는 제2집속광을 발생시키기 위한 수단을 구비하여. 광기록매체에 광스폿을 투사하고 그 광스폿을 이동시키도록 구성하는 것을 그 특징으로 한다.
여기서 본 발명은, 상기 제1 및 제2집속광을 발생시키기 위하여 각각 단방향의 파면변화 기능을 발휘하는 2개의 홀로렌즈를 사용할 수 있다. 즉, 본 발명은, 제1도에 나타난 종래기술이 가졌던 수차상의 문제를 홀로그래피 기술로 해결하고자 2개의 홀로렌즈 요소를 사용하는 것이다.
잘 아는 바와 같이. 홀로렌즈는 두 가지의 파(波)에 의한 간섭 줄무늬로 기록된 홀로그램 패턴을 가지는 것으로서, 기록시에 사용한 두 가지 파 가운데 하나를 사용하여 사른 하나의 파를 불러 내는 파면기능을 발휘하는 것이다, 본 발명에서는 제1홀로렌즈 요소에 입사광에 대해 제1방향(예;트랙방향)으로 집속되는 광이 출사되개 한 제1홀로그램 패턴을 기록하고, 제2홀로렌즈 요소에는 제2방향(예; 트랙횡단방향)으로 집속되는 광이 출사되도록 한 제2홀로그램 패턴을 갖게 하여, 각각을 광기록매체(디스크)로부터 소정거리에 위치시킨다. 그리하여 디스크에 광스폿이 형성되개 하는 것이다.
또한 본 발명에서는, 상기 제1 및 제2홀로렌즈 요소들 사이에 전술한 갈바노미러와 같은 회전반사경을 설치하고, 그 제2홀로렌즈 요소의 홀로그램 패턴을 회전반사경의 회전축을 중심으로 하는 무수한 동심원상에 형성함으로써 상기 광스폿을 디스크의 트랙횡단방향, 즉 검색방향으로 이동시킬 수 있개 한다. 그리하여 제2홀로렌즈 요소를 그 방향으로 고정시키고 광의 경로를 바꾸는 것만으로 정보검색을 위한 스캐닝을 가능하개 한다.
본 발명에서의 초점심도는 상기한 제2홀로렌즈 요소를 수직적으로 미동시키는 것으로 가능하며, 한편 트랙 편차에 대해서는 전술한 바와 같이 회전반사경의 회전각도를 미세하개 조정하는 것으로 간단히 행할 수 있는 것이다.
본 발명에 있어서는, 회전반사경의 위치를 굳이 한정하거나 종래와 같이 그에 촛점을 맞출 필요가 없다. 따라서 그 회전과는 무관하게 디스크상에 광초점을 형성하는 것이 가능하다. 특히 본 발명에 있어서는, 2개의 홀로렌즈 요소들이 각각 단순한 1차원적인 홀로그램 패턴을 가지면 되므로, 그 렌즈나 반사경의 비구면과 같은 수차문제가 없으며, 또 그 제작도 아주 쉽고 값도 훨씬 저렴해 지는 잇점이 제공된다. 즉, 본 발명은, 광메모리 분야에서 요구하는 고정도의 수차조건을 충분히 만족시킬 수 있어 실질적인 제품적용이 가능한 것이다.
또한 본 발명에서는 전술한 종래 기술에서와 마찬가지로 대물렌즈를 사용하지 않고 광의 편향으로 스캐닝하므로 고속의 정보검색이 가능할 뿐 아니라, 그 대물렌즈의 이송기구가 필요없어 장치의 간소화를 꾀할 수 있음은 물론이다.
이와같은 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부된 도면에 의거하여 상세하개 설명하면 다음과 같다. 이하에는 설명의 편의상 본 발명의 스캐닝방법과 광학헤드를 평행하여 설명한다.
제2도는 본 발명의 실시를 위한 광학헤드의 전반적인 광학적 구성을 나타내며, 제3도는 그 광학헤드의 평면 배치상태를 보인다. 이들 도면에서 참조번호 10은 광(11)을 발생하는 광발생소자로서, 예를 들면 반도체 레이저 다이오드이다. 콜리메이팅 렌즈(12)는 그 레이저 다이오드(10)로부터 발생된 광(11)을 평행광(13)으로 바꾸어 준다. 법스프리터(14)는 디스크(26)로부터 반사되어 오는 반사광(27)을 분리시키기 위한 것으로서, 그 평행광(13)이 그대로 통과하도록 배치된다. 빔스프리터(14)를 통과한 평행광(13)의 경로에는 2개의 평행 반사경(15)(16)이 있다. 이중 아래에 놓인 반사경(15)은 그 평행광(13)을 수직 상방으로 반사시키고, 위에 놓인 반사경(16)은 그 평행광(13)을, 제1홀로렌즈(17)로 향하도록, 원래의 방향인 수평방향으로 반사시킨다.
제1홀로렌즈(17)는 정면에서 바라볼때, 제4도에 나타낸 바와 같이, 대략 세로의 격자무늬로 되는 제1홀로그램 패던(18)을 가지며, 그로 입사되는 평행광(13)에 대해 전방으로 제1집속광(19)을 회절시킨다. 이때 제1집속광(19)의 단면을 보면 그 격차무늬에 수직한 X축 방향으로는 광선이 꺾이고 Y축 방향으로는 그대로 직진하개 된다.
제2도에서, 본 발명은 제1집속광(l9)의 집속점에 디스크(26)를 배치하고, 그 경로상에 회전반사경(20)과 제2홀로렌즈(22)를 차레로 배치한다. 회전반사경(20)은 예를 들면 갈바노모터 같은 회전작동기(21)에 장착되어 그 회전각도에 따라 제1집속광(19)의 경로를 바꾼다. 그 제1집속광(19)은 언제나 제2홀로렌즈(22)를 경유하여 디스크(26)에 집속되는 것이다.
제2홀로렌즈(22)에는 제5도에서 보는 바와 같이. 원호상의 제2홀로그램 패턴(23)이 기록되어 있다. 그 제2홀로그램 패턴(23)은 상기한 회전반사경(20)의 회전축을 중심으로 하는 무수한 동심원 무늬로 기록된 것이다. 따라서 그로 입사되는 제1집속광(19)의 성분중에서 동심원의 접선방향인 X축 방향으로는 직진하고 그 방사방향인 Y축방향으로는 집속되는 제2집속광(24)이 출사된다. 본 발명은 그 제2집속광(24)이 원형의 단면을 갖도록 배려한 것이다.
다시 제2도를 참조하면, 제2홀로렌즈(22)에 의한 제2집속광(24)이 디스크(26)로 입사되며, 그 집속위치는 디스크(26)에 맞춰져 있다. 따라서 디스크(26)에는 양방향으로 집속된 무한소(無限小)의 광초점(25)이 맺힌다.
한편, 디스크(26)로부터의 반사광(27)은 상기한 입사경로를 거꾸로 향하다가 빔스프리터(14)에 의하여 다른 경로로 진행한다 : 그 반사광(27)의 경로상에는 그로부터 재생 및 제어 신호 등을 검출하기 위하여, 통상적인 집속렌즈(28)와 원통형 렌즈(29) 및 광검출기(30)를 배치하였다.
상기와 같은 본 발명의 실시예에 있어서, 제2도에 보인 광초점(25)운 회전반사경(20)의 회전각도에 따라 디스크(26)의 검색방향으로 이동된다. 그러나 그 광초점(26)을 갖는 제2집속광(25)을 만드는 제2홀로렌즈(22)는 그 검색방향으로 고정되어 있는 것이다. 여기서 제2홀로렌즈(22)의 홀로그램 패턴(23)은 회전반사경(20)의 회전축을 중심으로 하는 동심원상에 형성된 것이므로, 제2홀로렌즈(22)의 광학특성은 회전반사경(20)의 회전각에 따라 하등에 영향을 받지 않는다. 따라서 디스크(22)의 전 기록영역을 광스폿(25)으로 스캐닝하는 것이 가능한 것이다. 무릇, 회전반사경(20)이 회전할 때, 제1홀로렌즈(17)에 의한 제1집속광(19)은 그 편향각도만이 변할 뿐 그 집속도는 변함이 없어, 그로 인한 디스크(22)상의 광초점(25)이 흔들리는 염려도 없는 것이다.
한편, 디스크(22)는 그 회전중에 편심이나 외적 작용에 의하여 상하방향으로 최소한 ±1mm 정도 변동하개 된다. 이에 따른 광초점(25)이 흐려지는 것을 막기 위하여 제2홀로렌즈(22)를 수직방향으로 미동시킬 필요가 있을 것이다. 만일 제1집속광(19)의 투사높이가 고정된 채, 제2홀로렌즈(22)만을 음직이게 되면 그 홀로렌즈(22)의 개구를 유효하개 사용하지 못하개 된다. 그러나 이는 상기한 평행 반사경(15)(16)을 이용 그 투사높이가 자동 조정되개 하는 것으로써 간단히 해결될 수 있는 문제이다,
본 발명은 그 바람직한 예로서, 제6도 및 제7도에 제2홀로렌즈(22)을 반사경(16)과 함께 수직적으로 미동시키는 액튜에이터를 도시하였다. 그 액튜에이터는 지지체(31), 이 지지체(31)에 대하여 수직적으로 신축가능하고 복귀하도록 탄성을 가지고 있으며 그 지지체(3l)와 제2홀로렌즈(22)를 연결하는 동시에 일측의 반사경(16)도 같이 연결되어 있는 스프링(32)(32'), 자속을 발생하는 자석(33)(33')과 그 자속의 자로를 형성하는 요크(34)(34'), 그리고 그 자석(33)(33')들 사이에 전기회로를 만들어 인가전류에 따라 수직적인 전차기력을 발생시키고 상기한 제2홀로렌즈(22)에 부착되어 함께 움직이는 코일(35)로 구성되어 있다. 여기서 상기의 제2홀로렌즈(22)와 반사경(16)을 상호 접합시키거나 아예 일체로 제작하는 것도 고려할 수 있을 것이다.
코일(35)이 구동되면, 제7도에 나타낸 바와 같이, 제2홀로렌즈(22)와 반사경(16)이 똑같이 이동하게 된다. 이때 그 반사경(16)을 경유하는 평행광(13)의 투사높이와 제2홀로렌즈(22)로 향하는 제1집속광(19)의 투사높이도 제2홀로렌즈(22)가 이동한 만큼 조정된다. 따라서 디스크(26)에 맺히는 광초점(25)의 초점심도의 정확도가 유지되고, 제2홀로렌즈(22)의 개구수(NA; numerica1 aperture)도 작아지는 일이 없다. 한편, 제l홀로렌즈(17)는 제2홀로렌즈(22)의 이동방향으로는 배율을 갖지 않으므로, 그 제2홀로렌즈(22)의 수직이동시에도 광초점(25)이 흐려지는 일은 없는 것이다. 여기서 코일(35)에 인가되는 구동신호는, 예를 들면 제2도의 광검출기(30) 등에 의하여 검출되는 포커스 에러신호에 근거한다.
디스크(22)의 편심 회전에 의한 트랙 에러에 대해서는, 통상과 같이, 상기한 회전반사경(20)을 회전시키는 회전작동기(21)를 제어하는 것으로써 아주 간단하게 해결할 수 있을 것이다.
이상에서 설명한 바와 같이, 기존의 대물렌즈나 제1도에 도시된 비구면 반사경 등이 입사광의 모든 방향에 대해 광선을 꺾어 주도록 되어 있는 반면에, 본 발명에 있어서는 광축에 수직하고 상호 직교하는 두 방향중의 각각 한 방향으로만 집속하는 회절특성을 갖는 2개의 홀로렌즈 요소를 이용한 점이 두드러진 특징이라 할 수 있다. 그 홀로렌즈 요소들은 각각 다른 방향으로는 어떤 배율을 갖지 않으며, 그 미동방향과도 배율과 무관하여 기존의 수차문제는 전혀 발생하지 않는 것이다.
따라서 본 발명은; 광학적으로 수차문제가 없는 고성능인 동시에 광의 편향으로 고속의 정보검색이 가능하여 고정도를 요구하는 광메모리 장치에 아주 적합하고, 또한 그 제작이나 조립이 쉽고 또 정보검색을 위한 이송기구가 필요없어 장치가 간소화되고 값도 저렴한 실용성 높은 광학헤드 또는 유사한 각종 스캐닝 광학기구를 제공하는 지극히 효과적인 발명이다.

Claims (9)

  1. 발광소자로부터 발생된 광으로 광기록매체의 정보를 스캐닝하는 방법에 있어서, 상기 광기록매체를 향해 투사되는 광을 광축에 평행하게 진행하는 평행광으로 바꾸는 단계; 상기 평행광에 대해 광축에 수직한 제1방향으로 회절시키는 소정의 홀로그램 패턴을 가지는 제1홀로렌즈 요소를 사용하여 그 편행광으로부터 상기 광기록매체에 집속되는 제1집속광을 발생시키는 단계; 상기 제1집속광의 투사경로를 편향시키는 단계; 상기 제1집속광의 편향중심을 기준으로 하는 동심원상에 형성되어 상기 제1집속광에 대해 광축에 수직하고 상기 제1방향에 직교하는 제2방향으로 회절시키는 제2홀로그램 패턴을 가지는 제2홀로렌즈 요소를 사용하여 그 제1집속광으로부터 상기 광기록매체에 집속되는 제2집속광을 발시키는 단계를 포한하여 행하는 것을 특징으로 하는 광정보 스캐닝방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 광기록매체의 수직 진동의 정도를 나타내는 포커스 에러신호를 검출하는 단계와, 그 포커스 에러신호에 따라 상기 제2홀로렌즈 요소를 수직적으로 미동시키는 단계를 더 포함하여 되는 것을 특징으로 하는 광정보 스캐닝방법.
  3. 제1항에 있어서, 상기 광기록매체의 수직 진동의 정도를 나타내는 포커스 에러신호를 검출하는 단계와, 그 포커스 에러신호에 따라 상기 제2홀로렌즈 요소를 수직적으로 미동시키는 단계와, 상기 평행광 또는 제1집속광의 투사높이를 조정하는 단계를 더 포함하여 되는 것을 특징으로 하는 광정보 스캐닝방법.
  4. 제1항에 있어서, 상기 광기록매체의 수평 진동의 정도를 나타내는 트랙 에러신호를 검출하는 단계와, 그 트랙에러 신호에 따라 상기 제1집속광의 편향각을 조정하는 단계를 더 포함하여 되는 것을 특징으로 하는 광정보 스캐닝방법.
  5. 광기록매체를 향해 광을 투사하고 광기록매체로부터 반사되는 반사광을 검지하는 적어도 하나의 광검출소자를 구비하여 정보의 기록 및/또는 재생동작을 수행하는 기록재성용 광학헤드에 있어서, 상기 광기록매체를 향해 투사되는 광을 광축에 평행하개 진행하는 평행광으로 바꾸는 콜리메이터 요소; 상기 평형광에 대해 광축에 수직한 제1방향으로 회절시키는 소정의 홀로그램 패턴을 가지며, 그 평행광으로부더 상기 광기록매체에 집속되는 제2집속광을 발생시키는 제1홀로롄즈 요소; 상기 제1집속광의 경로상에 배치되고 그 제1집속광의 투사경로를 편향하도록 회전작동되는 회전만사경 부재; 상기 회전반사경 부재의 회전축을 중심으로 하는 동심원상에 형성되어 상기 제1집속광에 대해 광축에 수직하고 상기 제1방향과 직교하는 개2방향으로 회절시키는 제2홀로그램 패턴을 가지며, 그 제1집속광으로부더 상기 광기록매체에 집속되는 제2홀로렌즈 요소를 구비하여 된 것을 특징으로 하는 기록재생용 광학헤드.
  6. 제5항에 있어서, 상기 광기록매체의 수직 진동의 정도를 나타내는 포커스 에러신호를 검출하기 위한 신호검출수단과, 그 포커스 에러신호에 따라 상기 제2홀로렌즈 요소를 수직적으로 미동시키기 위한 미동수단을 더 구비하여 되는 것을 특징으로 하는 기록재생용 광학헤드.
  7. 제5항에 있어서, 상기 광기록매체의 수직 진동의 정도를 나타내는 포커스 에러신호를 검출하기 위한 신호검출수단과, 그 포커스 에러신호에 따라 상기 제2홀로렌즈 요소를 수직적으로 미동시키기 위한 미동수단과, 상기 평행광 또는 제1집속광의 투사높이를 조정하기 의한 조정수단을 더 구비하여 되는 것을 특징으로 하는 기록재생용 광학헤드.
  8. 제6항 또는 제7항 중의 어느 한 항에 있어서, 상기 미동수단이, 수직적으로 신축가능하고 복귀하도록 탄성을 가지고 있으며 상기 제2홀로렌즈를 지지하는 스프링부재와, 자속을 발생하는 적어도 하나의 자석부재와, 그 자속의 자로를 만드는 요크부재와, 그 자석부재의 자계중에 놓여서 인가전류에 따라 수직적인 전자기력을 발생시키고 상기 제2홀로렌즈에 부착되어 함께 움직이는 코일소자를 구비하여 되는 것을 특징으로 하는 기록재생용 광학헤드.
  9. 제5항에 있어서, 상기 평행광 경로상에 배치되어 그 평행광 경로의 적어도 일부가 수직방향으로 편향되도록 그 평행광을 반사시키는 2개의 평행한 반사경부재와, 상기 광기록매체의 수직 진동의 정도를 나타내는 포커스 에러신호를 검출하기 위한 신호검출수단과, 그 포커스 에러신호에 따라 수직적으로 미동하는 가동체를 갖는 액튜에이더를 더 구비하여, 그 가동체로 2개의 평행한 반사경부재의 하나와 상기 제2홀로렌즈를 같이 미동시키도록 구성하여 된 것을 특징으로 하는 기록재생용 광학헤드.
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