KR100536722B1 - 홀로그래픽 롬 시스템 - Google Patents
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Abstract
본 발명에 따른 홀로그래픽 롬 시스템은 S 편광을 갖는 신호광의 편광을 λ/4만큼 변경시키는 제 1 변형판과, 제 1 변형판을 투과한 신호광을 소정 패턴으로 변조시키는 마스크와, 마스크에 의해 변조되고 그 편광이 λ/4만큼 변경된 신호광의 편광을 λ/4만큼 변경시켜 P 편광을 갖는 신호광을 생성하는 제 2 변형판과, 제 2 변형판에서 제공되는 P 편광을 갖는 변조된 신호광과 P 편광을 갖는 기준광간의 간섭에 의해 생성되는 간섭 무늬가 기록되는 광 기록매체를 포함하며, 광 기록매체를 투과한 P 편광을 갖는 기준광은 제 2 변형판을 경유하여 마스크에서 반사된 후 다시 상기 제 2 변형판을 경유하여 S 편광을 갖는 광으로 광 기록매체에 입사된다.
이와 같이, 본 발명은 두개의 변형판을 이용하여 광 기록매체에 입사되는 반사광의 편광을 기준광의 편광과 서로 수직이 되도록 변경시킴으로써, 반사광이 광 기록매체에 기록되는 것을 방지할 수 있다.
Description
본 발명은 홀로그래픽 롬 시스템에 관한 것으로, 특히, 신호광 이외의 반사광의 기록을 방지하여 신호 재생 시 노이즈 성분을 대폭 줄일 수 있는 홀로그래픽 롬 시스템에 관한 것이다.
홀로그래픽 롬 시스템은 도 1에 도시되어 있다. 도 1은 종래기술에 의한 홀로그래픽 롬 시스템을 간략하게 나타낸 구성도로서, 광원(10), HWP(Half Wave Plate)(12, 22), 광 확장기(beam expander)(14), 편광 분리기(polarizer beam splitter)(16), 편광기(18, 24), 반사 미러(20, 26, 28), 코니컬 미러(conical mirror)(30), 광 기록매체(32), 마스크(34)가 포함되어 있다.
이와 같이 구성된 홀로그래픽 롬 시스템은 기록을 위한 두 개의 광 경로를 통해 신호광과 기준광을 광 기록매체(32)인 광 디스크에 조사하여 이들 광 사이의 간섭으로 인해 생성되는 간섭 무늬 패턴으로 3차원 홀로그램 데이터를 기록한다.
광원(10)으로부터 입사되는 광(예컨대 532nm 파장의 레이저광)은 HWP(12), 광 확장기(14) 등을 거쳐 편광 분리기(16)로 제공된다. 편광 분리기(16)는 레이저광을 신호광과 기준광으로 분리하는 역할을 하는데, 신호광은 그대로 투과시키고 기준광은 반사시켜 두 개의 광 경로로 나눈다.
편광 분리기(16)에서 분리된 신호광은 편광기(18)를 거쳐 반사 미러(20)에 의해 반사되고 반사된 신호광은 마스터링 프로세스(mastering mask)용 마스크(34)를 투과하여 소정 패턴으로 변조되어 광 기록매체(32)인 광 디스크에 조사된다.
그리고 편광 분리기(16)에서 분리된 기준광은 HWP(22), 편광기(24)를 거쳐 반사 미러들(26, 28)에 의해 반사되어 코니컬 미러(30)로 조사된다.
광 기록매체(32)의 상부에는 반사 미러(20)에 의해 반사된 신호광이 입사된다. 광 기록매체(32)의 하부에는 코니컬 미러(30)를 통해 광 기록매체(32) 표면에 모두 동일한 각도로 평행으로 퍼져나온 기준광이 입사된다. 이들 광 사이의 간섭으로 인해 광 기록매체(32)에는 3차원 홀로그램 데이터인 간섭 무늬 패턴이 기록된다.
이후 홀로그래픽 롬 시스템은 장착된 코니컬 미러(30)를 반사각이 다른 코니컬 미러로 교체한 후에 이와 같은 경로로 기준광과 신호광을 제공하여 각도 중첩 방식으로 데이터를 광 기록매체(32)인 광 디스크에 기록한다.
도 2는 종래의 홀로그래픽 롬 시스템의 기록원리를 설명하기 위한 도면이다.
도 2를 참조하면, 데이터 패턴이 형성된 마스크(34)에 평행광인 신호광을 입사시키면 신호광은 변조되어 광 기록매체(32)에 입사되고, 다른 한편으로 입사되는 기준광과 변조된 신호광간의 간섭에 의해 생성되는 간섭 무늬가 광 기록매체(32)에 기록된다.
그러나, 도 3에 도시된 바와 같이, 종래의 홀로그래픽 롬 시스템은 광 기록매체(32)에 입사되는 기준광 중 일부가 광 기록매체(32)를 투과한 후 마스크(34)에서 반사되어 광 기록매체(32)에 재입사되는 반사광이 발생되며, 이에 따라 광 기록매체(32)에는 기준광과 신호광간의 간섭에 의한 간섭 무늬 뿐만 아니라 반사광과 기준광간의 간섭에 의한 간섭 무늬, 즉 잡음 성분(A)이 기록되는 문제점이 있다.
따라서, 본 발명은 상술한 문제를 해결하기 위해 안출한 것으로, 마스크 사이에 λ/4 변형판을 두개 설치하여 반사광의 편광을 광 기록매체에 입사되는 기준광과 수직이 되도록 변화시킴으로써, 반사광과 기준광간에 간섭 발생을 방지하여 잡음 성분이 광 기록매체에 기록되는 것을 방지할 수 있는 홀로그래픽 롬 시스템을 제공하는데 그 목적이 있다.
이러한 목적을 달성하기 위하여 본 발명은, 광원에서 발생되는 레이저 광을 S 편광을 갖는 신호광과 P 편광을 갖는 기준광으로 분리시키는 홀로그래픽 롬 시스템에 있어서, 상기 S 편광을 갖는 신호광의 편광을 λ/4만큼 변경시키는 제 1 변형판과, 상기 제 1 변형판을 투과한 신호광을 소정 패턴으로 변조시키는 마스크와, 상기 마스크에 의해 변조되고 그 편광이 λ/4만큼 변경된 신호광의 편광을 λ/4만큼 변경시켜 P 편광을 갖는 신호광을 생성하는 제 2 변형판과, 상기 제 2 변형판에서 제공되는 P 편광을 갖는 변조된 신호광과 P 편광을 갖는 기준광간의 간섭에 의해 생성되는 간섭 무늬가 기록되는 광 기록매체를 포함하며, 상기 광 기록매체를 투과한 P 편광을 갖는 기준광은 상기 제 2 변형판을 경유하여 마스크에서 반사된 후 다시 상기 제 2 변형판을 경유하여 S 편광을 갖는 광으로 상기 광 기록매체에 입사된다.
본 발명의 상기 및 기타 목적과 여러 가지 장점은 이 기술분야에 숙련된 사람들에 의해 첨부된 도면을 참조하여 하기에 기술되는 본 발명의 바람직한 실시 예로부터 더욱 명확하게 될 것이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시 예에 대하여 상세하게 설명한다. 도 4는 본 발명에 따른 홀로그래픽 롬 시스템의 구조를 도시한 구조도이다.
도 4는 본 발명에 따른 홀로그래픽 롬 시스템을 간략하게 나타낸 구성도로서, 광원(100), HWP(Half Wave Plate)(102, 112), 광 확장기(beam expander)(104), 편광 분리기(polarizer beam splitter)(106), 편광기(108, 114), 반사 미러(110, 116, 118), 코니컬 미러(conical mirror)(120), 광 기록매체(122), 마스크(124), 제 1, 2 변형판(126, 128)이 포함되어 있다.
이와 같이 구성된 홀로그래픽 롬 시스템은 기록을 위한 두 개의 광 경로를 통해 신호광과 기준광을 광 기록매체(122)인 광 디스크에 조사하여 이들 광 사이의 간섭으로 인해 생성되는 간섭 무늬 패턴으로 3차원 홀로그램 데이터를 기록한다.
광원(100)으로부터 입사되는 광(예컨대 532nm 파장의 레이저광)은 HWP(102), 광 확장기(104) 등을 거쳐 편광 분리기(106)로 제공된다. 편광 분리기(106)는 레이저광을 S 편광을 갖는 신호광과 P 편광을 갖는 기준광으로 분리하는 역할을 하는데, S편광을 갖는 신호광은 그대로 투과시키고 P 편광을 갖는 기준광은 반사시켜 두 개의 광 경로로 나눈다.
편광 분리기(106)에서 분리된 신호광은 편광기(108)를 거쳐 반사 미러(110)에 의해 반사되고 반사된 신호광은 제 1 변형판(126)에 의해 그 편광이 λ/4만큼 변경된 후 마스터링 프로세스(mastering mask)용 마스크(124)를 투과하고, 마스크(124)를 투과한 신호광은 제 2 변형판(128)에 의해 다시 그 편광이 λ/4만큼 변경된 후 광 기록매체(122)에 입사된다. 즉, 신호광은 제 1, 2 변형판(126, 128)에 의해 S 편광에서 P 편광을 변경됨과 아울어 마스크(124)에 의해서 변조되어 광 기록매체(122)인 광 디스크에 입사된다. 광 기록매체(122)에는 S 편광을 가지며 마스크(124)에 의해 변조된 신호광이 입사된다.
그리고 편광 분리기(106)에서 분리된 P 편광을 갖는 기준광은 HWP(22), 편광기(24)를 거쳐 반사 미러들(26, 28)에 의해 반사되어 코니컬 미러(30)로 조사된다.
광 기록매체(122)의 상부에는 반사 미러(110)에 의해 반사되어 그 편광이 S편광으로 변경되고 마스크(124)에 의해 변조된 신호광이 입사된다. 광 기록매체(32)의 하부에는 코니컬 미러(120)를 통해 광 기록매체(122) 표면에 모두 동일한 각도로 평행으로 퍼져나온 S 편광을 갖는 기준광이 입사된다. 이들 광 사이의 간섭으로 인해 광 기록매체(122)에는 3차원 홀로그램 데이터인 간섭 무늬 패턴이 기록된다.
이후 홀로그래픽 롬 시스템은 장착된 코니컬 미러(120)를 반사각이 다른 코니컬 미러로 교체한 후에 이와 같은 경로로 기준광과 신호광을 제공하여 각도 중첩 방식으로 데이터를 광 기록매체(122)인 광 디스크에 기록한다
이때, 광 기록매체(122)를 투과한 기준광은 제 2 변형판(128)에 의해 그 편광이 λ/4만큼 변경된 후 마스크(124)에 도달하고, 마스크(124)에서 반사되는 반사광은 다시 제 2 변형판(128)에 입사되어 그 편광이 λ/4만큼 변경된 후 광 기록매체(122)에 입사된다. 즉, 광 기록매체(122)에 입사되는 반사광의 편광은 P편광을 갖는다. 이런 이유로 P편광을 갖는 반사광과 S편광을 갖는 기준광은 서로 수직관계에 있기 때문에 간섭을 일으키지 못하게 되어 반사광은 광 기록매체(122)에 기록되지 않는다.
이와 같이, 본 발명은 두개의 변형판을 이용하여 광 기록매체에 입사되는 반사광의 편광을 기준광의 편광과 서로 수직이 되도록 변경시킴으로써, 반사광이 광 기록매체에 기록되는 것을 방지할 수 있다.
이상, 본 발명을 실시예에 근거하여 구체적으로 설명하였지만, 본 발명은 이러한 실시예에 한정되는 것이 아니라, 하기에 기술하는 특허청구범위의 요지를 벗어나지 않는 범위내에서 여러 가지 변형이 가능한 것은 물론이다.
도 1은 종래의 전형적인 홀로그래픽 롬 시스템의 구성도이고,
도 2는 종래의 홀로그래픽 롬 시스템의 기록원리를 설명하기 위한 도면이고,
도 3은 종래의 홀로그래픽 롬 시스템의 문제점을 설명하기 위한 도면이고,
도 4는 본 발명에 따른 홀로그래픽 롬 시스템의 구조를 도시한 구조도이다.
<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>
100 : 광원 102, 112 : HWP
104 : 광 확장기 106 : 편광 분리기
108, 114 : 편광기 110, 116, 118 : 반사 미러
120 : 코니컬 미러 122 : 광 기록매체
124 : 마스크 126 : 제 1 변형판
128 : 제 2 변형판
Claims (1)
- 광원에서 발생되는 레이저 광을 S 편광을 갖는 신호광과 P 편광을 갖는 기준광으로 분리시키는 홀로그래픽 롬 시스템에 있어서,상기 S 편광을 갖는 신호광의 편광을 λ/4만큼 변경시키는 제 1 변형판과,상기 제 1 변형판을 투과한 신호광을 소정 패턴으로 변조시키는 마스크와,상기 마스크에 의해 변조되고 그 편광이 λ/4만큼 변경된 신호광의 편광을 λλ만큼 변경시켜 P 편광을 갖는 신호광을 생성하는 제 2 변형판과,상기 제 2 변형판에서 제공되는 P 편광을 갖는 변조된 신호광과 P 편광을 갖는 기준광간의 간섭에 의해 생성되는 간섭 무늬가 기록되는 광 기록매체를 포함하며,상기 광 기록매체를 투과한 P 편광을 갖는 기준광은 상기 제 2 변형판을 경유하여 마스크에서 반사된 후 다시 상기 제 2 변형판을 경유하여 S 편광을 갖는 광으로 상기 광 기록매체에 입사되는 것을 특징으로 하는 홀로그래픽 롬 시스템.
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