KR100582955B1 - 비대칭 상하구조의 중앙홀을 갖는 고밀도 광디스크 및 그 제조방법 - Google Patents

비대칭 상하구조의 중앙홀을 갖는 고밀도 광디스크 및 그 제조방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은, 고밀도 광디스크 및 그 제조방법에 관한 것으로, 고밀도 디브이디(HD-DVD)와 같은 고밀도 광디스크의 중앙 홀(Center Hole)의 단면을, 디스크 두께의 중심면을 기준으로 비대칭으로 형성시켜, 고밀도 광디스크가 광디스크 장치 내에 뒤집힌 상태로 오 삽입(Error Insert)되는 경우, 고밀도 광디스크의 중앙 홀의 종단면이, 턴테이블의 중심축의 상측면에 걸리도록 하여, 턴테이블과 고밀도 광디스크간에 소정 간격의 이격거리가 발생되도록 함으로써, 광픽업의 대물렌즈(OL)가 포커싱하기 위한 최대 가동범위까지 수직 이동되더라도, 고밀도 광디스크와 대물렌즈간에 충돌이 발생되지 않도록 함과 아울러, 고밀도 광디스크의 데이터 기록층이, 대물렌즈로부터 보다 멀리 이격되도록 하여, 디스크 미 삽입으로 판별되어 고밀도 광디스크와 대물렌즈(OL)간의 충돌 발생을 원천적으로 방지시킬 수 있게 매우 유용한 발명인 것이다.
고밀도, 디브이디, 중앙 홀, 경사, 오 삽입, 비대칭, 충돌, 방지

Description

비대칭 상하구조의 중앙홀을 갖는 고밀도 광디스크 및 그 제조방법 {High density optical disc having a asymmerically-shaped center hole and manufacturing method thereof}
도 1은 일반적인 씨디(CD)에 대한 디스크 구조를 도시한 것이고,
도 2는 일반적인 디브이디(DVD)에 대한 디스크 구조를 도시한 것이고,
도 3은 일반적인 고밀도 디브이디(High-density-DVD)에 대한 디스크 구조를 도시한 것이고,
도 4 및 도 5는 일반적인 고밀도 디브이디가 광디스크 장치 내에 정상 삽입된 상태와 오 삽입된 상태를 각각 도시한 것이고,
도 6은 본 발명에 따른 제 1실시예의 고밀도 디스크에 대한 단면도를 도시한 것이고,
도 7 및 도 8은 본 발명에 따른 제 1실시예의 고밀도 디스크가 광디스크 장치 내에 정상 삽입된 상태와 오 삽입된 상태를 각각 도시한 것이고,
도 9는 본 발명에 따른 제 2실시예의 고밀도 디스크에 대한 단면도를 도시한 것이고,
도 10 및 도 11은 본 발명에 따른 제 2 실시예의 고밀도 디스크가 광디스크 장치 내에 정상 삽입된 상태와 오 삽입된 상태를 각각 도시한 것이고,
도 12는 고밀도 디스크의 제조방법에 대한 공정 흐름도를 도시한 것이고,
도 13은 본 발명에 따른 고밀도 디스크의 제조공정에 사용되는 스템퍼와 성형기에 대한 단면도를 개략적으로 도시한 것이고,
도 14는 본 발명에 따른 제 3 실시예의 고밀도 디스크에 대한 단면도를 도시한 것이고,
도 15a 내지 15c는 본 발명에 따른 제 3 실시예의 고밀도 디스크가 광디스크 장치 내에 정상 삽입된 상태와 오 삽입된 상태, 그리고 일반 씨디 또는 디브이디가 삽입된 상태를 각각 도시한 것이다.
※ 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
10,20,30,40 : 고밀도 디브이디 11,21 : 턴테이블
12 : 스핀들 모터 13 : 모터 드라이버
14 : 광픽업 15 : 서보 컨트롤러
100 : 스템퍼 200 : 제1 성형기
300 : 제2 성형기 400 : 스푸르(Spure)
본 발명은, 고밀도 디브이디(HD-DVD: High Density Digital Versatile Disc)와 같은 고밀도 광디스크에 기록된 신호를 재생 또는 기록하는 광디스크 장치 내에, 고밀도 광디스크가 오 삽입(misplacement되는 경우, 그로 인해 광디스크와 광픽업의 대물렌즈가 충돌되는 것을 방지시킬 수 있는 구조를 갖는 고밀도 광디스크와 이를 제작하는 방법에 관한 것이다.
일반적인 씨디(CD)는, 도 1에 도시한 바와 같이, 1.2mm의 디스크 두께와 120mm의 디스크 직경을 가지며, 또한 15mm 직경의 중앙 홀(Center Hole)과, 광디스크 장치 내에 구비된 턴테이블상에서 클램퍼(Clamper)에 의해 클램핑되도록 하기 위한 44mm 직경의 클램핑 영역을 갖는 구조로 제조된다.
씨디(CD)를 디스크 장치에 정상적으로 장착하면 피트 패턴(Pit Pattern)으로 기록된 데이터 기록층은, 상기 광디스크 장치에 포함 구성되는 광픽업의 대물렌즈(OL: Object Len)에 대향되는 방향으로, 약 1.2mm 정도 이격된다. 그리고, 상기 씨디 용 광픽업의 대물렌즈는, 개구수(NA:Numerical Aperture)가 비교적 작은 NA= 0.45의 값을 갖는다.
그리고, 일반적인 디브이디(DVD)는, 도 2에 도시한 바와 같이, 1.2mm의 디스크 두께와 120mm의 디스크 직경, 그리고 15mm 직경의 중앙 홀과 광디스크 장치 내에 구비된 턴테이블상에서 클램퍼(Clamper)에 의해 클램핑되도록 하기 위한 44mm 직경의 클램핑 영역을 갖는 구조로 되어 있다.
상기 디브이디(DVD)를 디스크 장치에 정상적으로 장착하면 피트 패턴(Pit Pattern)으로 기록된 데이터 기록층은, 상기 광디스크 장치에 포함 구성되는 광픽업의 대물렌즈(OL)에 대향되는 방향으로, 약 0.6mm 정도 이격된다. 그리고, 상기 디브이디 용 광픽업의 대물렌즈는, 개구수(NA)가 비교적 큰 NA= 0.6의 값을 갖는다.
한편, 새로이 상용화되고 있는 고밀도 디브이디(HD-DVD)는, 도 3에 도시한 바와 같이, 1.2mm의 디스크 두께와 120mm의 디스크 직경, 그리고 15mm 직경의 중앙 홀과 광디스크 장치 내에 구비된 턴테이블상에서 클램퍼(Clamper)에 의해 클램핑되는 44mm 직경의 클램핑 영역을 갖는 구조를 갖는다. 그리고, 상기 고밀도 디브이디(HD-DVD)를 디스크 장치에 정상적으로 장착하면 피트 패턴(Pit Pattern)의 데이터 기록층은, 상기 광디스크 장치에 포함 구성되는 고밀도 DVD용 광픽업의 대물렌즈(OL)에 대향되는 방향으로, 약 0.1mm 근접 이격된다.
그리고, 상기 고밀도 디브이디 용 광픽업은, 개구수(NA)가 상대적으로 가장 큰 NA= 0.85의 값을 가지며, 고밀도로 기록된 데이터를 재생 또는 기록하기 위하여, 상기 씨디(CD) 및 디브이디(DVD)에 비해, 파장이 짧은 단파장의 레이저 빔을 사용하게 된다.
따라서, 고밀도 디브이디 용 광픽업의 대물렌즈(OL)를, CD와 DVD에 비해 상기 고밀도 디브이디의 기록층에 보다 근접시키고, 또한 보다 단파장의 레이저 빔을 발광시킴과 아울러, 대물렌즈의 개구수(NA)를 크게 함으로써, 고밀도로 기록된 피트 형상에 보다 많은 광량을 작은 빔 스폿(Beam Spot)으로 집중시킬 수 있게 되고, 또한 단파장의 레이저 빔이 투과되는 광투과거리를 단축시킬 수 있게 되며, 레이저 빔의 성질 변화 및 구면수차 발생을 최소화시킬 수 있게 된다.
도 4에 도시한 바와 같이, 고밀도 디브이디(10)가, 광디스크 장치 내에 구비된 턴테이블(11) 상에 정상적으로 삽입 안착되는 경우, 통상적인 스핀들 모터(12)의 서보(Servo) 동작, 예를 들어 모터 드라이버(13), 그리고 서보 컨트롤러(15)에 의한 서보 동작에 의해 고속으로 회전되고, 고밀도 디브이디(10)가 회전하고 있는 상태에서, 광픽업(14)의 대물렌즈(OL)가 소정의 가동범위(OD: Operating Distance)내에서 상하(上下)로 이동하는 포커싱(Focusing) 동작에 의해 포커싱된 후, 고밀도의 피트 형상으로 기록된 데이터의 독출 (또는 기록)이 정상적으로 수행된다.
그러나, 도 5에 도시한 바와 같이, 상기 고밀도 디브이디(10)가, 광디스크 장치 내에 구비된 턴테이블(11) 상에 오 삽입(Error Insert)되는 경우, 예를 들어, 고밀도 디브이디가 뒤집혀서 삽입 안착되는 경우에도, 전술한 바와 같이, 상기 고밀도 디브이디(10)는, 스핀들 모터(12)와 모터 드라이버(13), 그리고 서보 컨트롤러(15)에 의한 서보 동작에 의해 고속으로 회전된다. 그런데 오 삽입된 고밀도 디브이디의 기록층은, 정상적으로 삽입 안착된 고밀도 디브이디의 기록층에 비해, 광픽업(14)의 대물렌즈(OL)로부터 적어도 1.1mm 만큼 더 멀어진 위치에 존재하게 된다.
이와 같이 이격된 상태에서는, 상기 광픽업(14)의 대물렌즈(OL)가, 상하(上下)로 이동되는 통상적인 포커싱 동작의 범위에 의해서는, 포커싱을 맞출 수 없으므로, 상기 포커싱 동작을 제어하는 서보 컨트롤러(15)에서는, 상기 광픽업의 대물렌즈(OL)를 최대 가동범위(OD_Max)까지 고밀도 디브이디(10)의 기록층 방향으로 계속 수직 이동시키게 되어, 결국 광픽업의 대물렌즈(OL)와 고밀도 디브이디(10)가 서로 충돌하게 되어, 고밀도 광디스크 또는 광픽업의 대물렌즈가 파손되거나, 서보 동작에 치명적인 오류가 발생하게 되는 문제점이 있었다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 창작된 것으로서, 고밀도 디브이디(HD-DVD)와 같은 고밀도 광디스크가, 광디스크 장치 내에 뒤집힌 상태로 오 삽입되는 경우, 광픽업의 대물렌즈가 포커싱하기 위한 최대 가동범위까지 고밀도 광디스크의 기록층으로 수직 이동되더라도, 광픽업의 대물렌즈와 고밀도 광디스크가 서로 충돌하게 되지 않도록 함과 동시에, 통상적인 포커싱 동작에 의해 디스크 미 삽입(No Disc)으로 판별될 수 있도록 하기 위한 구조를 갖는 고밀도 광디스크 및 그 제조방법을 제공하는 데, 그 목적이 있는 것이다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 고밀도 광디스크는, 고밀도 피트 형상의 데이터 기록층이, 디스크 두께의 중심선으로부터 일측으로 치우쳐 형성된 고밀도 광디스크에 있어서, 상기 고밀도 광디스크의 중앙 홀이, 상기 디스크 두께의 중심선을 기준으로 비대칭 형상을 갖는 것을 특징으로 하며,
또한, 본 발명에 따른 고밀도 광디스크 제조방법은, 고밀도 피트 형상이 형성되어진 마스터 원반을 마련하는 단계; 상기 피트 형상을 반전 전사하여 스템퍼를 제작하는 단계; 상기 스템퍼를, 상하로 비대칭 구조의 중앙홀을 디스크 기록매체에 형성하기 위한 홀 성형부재가 회전중심에 형성된 성형기에 취부시킨 후, 상기 성형기에 기록매체 재료를 고온 주입하는 단계; 및 상기 성형기로부터 디스크 기록매체를 인출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
이하, 본 발명에 따른 비대칭구조의 클램핑 영역을 갖는 고밀도 광디스크 및 그 제조방법에 대한 바람직한 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
도 6은 본 발명에 따른 제 1실시예의 고밀도 광디스크에 대한 단면도를 도시한 것으로, 본 발명에 따른 고밀도 광디스크, 예를 들어 고밀도 디브이디(20)는, 도 3을 참조로 전술한 종래의 디스크와 같이, 1.2mm의 디스크 두께와 120mm의 디스크 직경, 그리고 최대 15mm 직경의 중앙 홀(Center Hole)과 광디스크 장치 내에 구비된 턴테이블상에서 클램퍼(Clamper)에 의해 클램핑되는 44mm 직경의 클램핑 영역을 갖는 구조로 되어 있으며, 또한 이 고밀도 디스크가 디스크 장치에 정상적으로 장착되면 피트 패턴(Pit Pattern)의 데이터 기록층이, 상기 광디스크 장치에 포함 구성되는 광픽업의 대물렌즈에 대향되는 방향으로, 약 0.1mm 근접 이격된다. 하지만, 본 발명에 따른 고밀도 디스크는 상기 클램핑 영역의 중앙 홀이, 디스크 두께의 중심선(c)에서 볼 때, 비대칭되는 구조를 갖는다.. 이를 위해서, 상기 중앙 홀의 내경은, 도 6에 도시한 바와 같이, 높이에 따라, 즉, 기록층에서 반대면으로 갈수록 좁아진다. 즉, 중앙홀의 내측이 소정의 경사각(Θ)으로 경사져 형성된다. 따라서, 상기 중앙 홀의 작은 직경은 15mm-2xD1의 크기를 갖는다. 여기서 D1=t(디스크 두께)xtanΘ이다.
삭제
상기 경사각(Θ)은, 약 30~ 60 도의 범위의 각이며, 상기 고밀도 디브이디(20)가 삽입 안착될 광디스크 장치 내에 구비된 턴테이블의 회전 중심축도 상기 경사진 내벽과 동일한 각(Θ)으로 경사진 구조를 갖는다.
삭제
상기 고밀도 디브이디(20)가, 도 7에 도시한 바와 같이, 광디스크 장치 내에 구비된 턴테이블(11) 상에 정상적으로 삽입시키는 경우에는, 상기 고밀도 디브이디(20)의 경사진 중앙 홀이, 상기 턴테이블(11)의 중심축의 경사면에 밀착되어 정상적인 상태로 안착 및 클램핑된다.
그리고, 장착된 고밀도 디스크(20)는 스핀들 모터(12), 모터 드라이버(13) 및 서보 컨트롤러(15)에 의한 통상적인 서보 동작에 의해 고속으로 회전되고, 이 상태에서, 광픽업(14)의 대물렌즈(OL)가 소정의 가동범위(OD)내에서 상하(上下)로 이동하는 포커싱(Focusing) 동작에 의해, 포커싱된 후, 고밀도의 피트 형상으로 기록된 데이터의 독출 (또는 기록)이 정상적으로 수행된다.
한편, 도 8에 도시한 바와 같이, 상기 고밀도 디브이디(20)를, 광디스크 장치 내에 구비된 턴테이블(11) 상에 뒤집힌 상태로 오 삽입시키는 경우, 상기 고밀도 디브이디(20)의 중앙 홀의 작은 직경(15mm - (D1 x 2))의 입구가, 상기 턴테이블(11) 또는 스핀들의 회전 중심축의 중간쯤에서 걸리게 되어, 정상적인 상태로 안착되지 못하고 턴테이블(11)의 면과 고밀도 디브이디(20)간에 소정 거리(G1)가 이격된다.
따라서, 스핀들 모터(12), 모터 드라이버(13) 및 서보 컨트롤러(15)에 의한 통상적인 서보 동작에 의해 고속으로 회전되는 상태에서, 광픽업(14)의 대물렌즈(OL)가 포커싱하기 위한 최대 가동범위까지 수직 이동되더라도, 고밀도 디브이디(20)와 대물렌즈(OL)가 충돌되는 것을 방지할 수 있게 되며, 더욱이 피트 형상으로 기록된 데이터의 기록층이, 대물렌즈로부터 보다 멀리 떨어져 있어 포커싱이 이루어지지 못하므로, 오삽입상태는 디스크 미 삽입으로도 판별될 수 있어 고밀도 디브이디(20)와 대물렌즈(OL)가 충돌되는 것을 원천적으로 방지시킬 수 있게 된다.
한편, 도 9는 본 발명에 따른 제 2실시예의 고밀도 광디스크에 대한 단면도를 도시한 것으로, 본 발명에 따른 고밀도 광디스크(30)는, 상기 클램핑 영역의 중앙홀이, 디스크 두께의 중심선(c)에서 볼 때, 비대칭되는 구조를 갖는다. 이를 위해, 기록층이 있는 기록면측의 상기 중앙홀의 내경은 도 6을 참조로 전술한 바와 같이, 소정의 경사각(Θ)으로 경사져 있되, 기록층의 반대층의 내경은 소정길이(d2)동안 동일하도록 형성된다. 따라서, 상기 중앙 홀의 작은 직경은 15mm-2xD2의 크기를 갖는다. 여기서 D2=(t-d2)xtanΘ이다. 기록층의 반대면의 중앙홀의 입구는 상기 소정길이(d2)의 동일 내경으로 인해 제 1실시예보다는 나은 내구성을 갖는다.
상기 경사각(Θ)은, 첫번째 실시예에서와 동일하게 약 30~ 60 도의 범위의 각이며, 상기 고밀도 디브이디(30)가 삽입 안착될 광디스크 장치 내에 구비된 턴테이블의 회전 중심축도 상기 경사진 내벽과 동일한 각(Θ)으로 경사진 구조를 갖는다.
상기 고밀도 디브이디(30)가, 도 10에 도시한 바와 같이, 광디스크 장치 내에 구비된 턴테이블(11) 상에 정상적으로 삽입시키는 경우에는, 상기 고밀도 디브이디(30)의 경사진 중앙 홀이, 상기 턴테이블(11)의 중심축의 경사면에 밀착되어 정상적인 상태로 안착 및 클램핑된다.
장착된 상기 고밀도 디브이디(30)는 스핀들 모터(12), 모터 드라이버(13) 및 서보 컨트롤러(15)에 의한 통상적인 서보 동작에 의해 고속으로 회전되고, 이 상태에서, 광픽업(14)의 대물렌즈(OL)가 소정의 가동범위(OD)내에서 상하(上下)로 이동하는 포커싱(Focusing) 동작에 의해, 포커싱된 후, 고밀도의 피트 형상으로 기록된 데이터의 독출 (또는 기록)이 정상적으로 수행된다.
한편, 도 11에 도시한 바와 같이, 상기 고밀도 디브이디(30)를, 광디스크 장치 내에 구비된 턴테이블(11) 상에 뒤집힌 상태로 오 삽입시키는 경우, 상기 고밀도 디브이디(30)의 중앙 홀의 작은 직경(15mm - (D2 x 2))의 입구가 상기 턴테이블(11) 또는 스핀들의 회전 중심축의 중간 하단부에서 걸리게 되어, 정상적인 상태로 안착되지 못하고 턴테이블(11)의 면과 고밀도 디브이디(30)간에 소정 거리(G2)가 이격된다. 이 때의 이격거리 G2는 제 1실시예에서의 이격거리 G1보다는 짧다.
그리고, 이 경우에도, 도 8의 경우와 마찬가지로, 스핀들 모터(12), 모터 드라이버(13) 및 서보 컨트롤러(15)에 의한 통상적인 서보 동작에 의해 고속으로 회전되는 상태에서, 광픽업(14)의 대물렌즈(OL)가 포커싱하기 위한 최대 가동범위까지 수직 이동되더라도, 고밀도 디브이디(30)와 대물렌즈(OL)가 서로 충돌되는 것을 방지할 수 있게 되며, 더욱이 피트 형상으로 기록된 데이터의 기록층이, 대물렌즈로부터 보다 멀리 떨어져 있어 포커싱이 이루어지지 못하므로, 오삽입 상태는 디스크 미 삽입으로도 판별될 수 있어 고밀도 디브이디(30)와 대물렌즈(OL)가 충돌되는 것을 방지시킬 수 있게 된다.
이하, 상기와 같이 경사진 내벽을 갖는 중앙 홀이 형성된 고밀도 디브이디의 제조방법에 대해 설명하면 다음과 같다.
먼저, 도 12는 본 발명에 따른 고밀도 디브이디의 제조방법에 대한 공정 흐름도를 도시한 것으로, (S10) 단계에서 마스터링(Mastering) 공정에 의해 기록신호의 피트 패턴을 갖는 메탈(metal) 원반을 마련하고, (S11) 단계에서 상기 메탈 원반으로부터 스템퍼(Stamper)를 제작한다. 이 때 메탈 원반에 형성된 피트패턴이 스탬퍼에 반전되어 전사된다.
그리고, 도 13에 도시한 바와 같이, 상기 제작된 스템퍼(100)를 제1 성형기(200)에 취부시키고, 제2 성형기(300)를 압착시킨 상태에서, 고온상태의 수지 등과 같은 기판 물질을 스푸르(Spure)(400)를 통해 주입하여, 상기 스템퍼(100)에 의해 피트 패턴이 형성된 기판을 사출 성형하게 된다 (S12).
그런데, 상기 제1 성형기(200)에는, 상기와 같이 성형 사출되는 기판의 중앙 홀이, 경사진 내벽을 갖도록 소정 각도(Θ)로 경사진 외벽를 갖는 공동(空洞)의 실린더(201)가 중심에 형성되어 있다, 사출성형된 디스크 기판에서 상기 공동의 실린더(201)에 의해 형성된 부분은, 상기 스푸르(400)와 함께 수직으로 절단(Cutting)되어 중앙 홀을 형성하게 된다.
이후, (S13) 단계에서, 상기 성형 사출된 기판의 피트 패턴 면에, 알루미늄 등과 같은 전반사 물질을 성막시켜, 반사막(기록층)을 형성시키게 되고, 이후, (S14) 단계에서 스핀 코팅(Spin Coating)법 또는 필름(Film) 접합 등을 통해 광투과층(보호막)을 형성 또는 접착시키게 된다. 스핀 코딩법에서는, UV 본드 재가 고속회전하는 디스크 기판의 상기 반사막위에 원심력에 의해 균등하게 전체적으로 도포된 후 자외선에 조사되어 경화되고, 그 위에 커버 층이 대향되게 올려져, 고밀도 디브이디가 제작 완성된다. 최종적으로, (S15) 단계에서 상기 완성된 고밀도 디브이디의 광학적 반사량과 품질 검사 등을 수행하여 양품여부를 판별하는 검사를 수행하게 된다.
삭제
한편, 도 14는 본 발명에 따른 제 3실시예의 고밀도 디브이디에 대한 단면도를 도시한 것이고, 도 15a 내지 15c는 도 14의 고밀도 디브이디가 광디스크 장치 내에 정상 삽입된 상태와 오 삽입된 상태, 그리고 일반 씨디(CD) 또는 디브이디(DVD)가 도 14의 고밀도 디스크를 수용하기 위한 회전 중심축을 갖는 턴테이블에 삽입된 상태를 각각 도시한 것이다.
먼저, 도 14에 도시한 바와 같이, 본 발명에 따른 고밀도 디브이디(40)는, 클램핑 영역의 중앙홀 내벽의 소정깊이(P3)에서 소정높이(H3)로 단차가 형성되어 있다. 그리고, 상기단차가 있는 중앙홀의 고밀도 디브이디(40)가 삽입 안착되는 광디스크 장치 내의 턴테이블(21)의 회전 중심축은 상기 중앙홀의 내측 형상에 맞대응되게 단차가 형성되어 있다.
상기 단차가 있는 중앙홀을 갖는 고밀도 디브이디(40)가, 도 15a에 도시한 바와 같이, 광디스크 장치 내에 구비된 턴테이블(11)상에 정상적으로 삽입하는 경우에는, 턴테이블 또는 스핀들 회전축에 빈틈없이 밀착된 상태로 정상 안착되고, 도 15b에서와 같이 뒤집힌 상태로 오 삽입되는 경우에는, 상기 중앙홀의 좁은 직경의 입구가, 상기 턴테이블(21) 또는 스핀들의 중심 축에 형성된 단에 걸려서, 소정 높이(t-P3) 이격된다.
이와 같이 소정높이(t-P3)만큼 떠있는 상태로 클램핑되면, 전술한 바와 같이, 스핀들 모터(12), 모터 드라이버(13) 및 서보 컨트롤러(15)에 의한 통상적인 서보 동작에 의해 고속으로 회전하는 동안, 광픽업(14)의 대물렌즈(OL)가 포커싱하기 위한 최대 가동범위까지 수직 이동되더라도, 고밀도 디브이디(40)와 대물렌즈(OL)가 충돌되는 것을 방지할 수 있게 되며, 더욱이 피트 형상으로 기록된 데이터의 기록층이, 대물렌즈로부터 보다 멀리 떨어져 있어 포커싱이 이루어지지 못하므로, 오삽입 상태는 디스크 미 삽입으로도 판별될 수 있어 고밀도 디브이디(40)와 대물렌즈(OL)가 충돌되는 것을 원천적으로 방지시킬 수 있게 된다.
한편, 상기와 같이 턴테이블 또는 스핀들에 상기 단차가 있는 회전축을 구비하는 경우, 도 15c에 도시한 바와 같이, 일반 씨디(CD) 또는 디브이디(DVD)는 종래와 동일하게 삽입 및 클램핑 동작이 된다.
참고로, 전술한 실시예의 광디스크의 구조는, 120mm 직경 이외도 80mm 직경의 소형 광디스크는 물론 다른 여러 형태의 광디스크에도 적용될 수 있다.
이상, 전술한 본 발명의 바람직한 실시예는, 예시의 목적을 위해 개시된 것으로, 재생전용의 고밀도 디브이디는 물론, 재기록 가능한 고밀도 디브이디(HD-DVD RAM)에 적용할 수 있으며, 당업자라면 이하 첨부된 특허청구범위에 개시된 본 발명의 기술적 사상과 그 기술적 범위 내에서, 다양한 다른 실시예들을 개량, 변경, 대체 또는 부가 등이 가능할 것이다.
상기와 같이 구성되는 본 발명에 따른 구조를 갖는 디스크는, 고밀도 디스크의 오삽입시에 광픽업의 대물렌즈와 고밀도 디스크간의 충돌로 인한 렌즈, 또는 고밀도 디스크의 파손 및 치명적인 서보오류의 발생을 원천적으로 방지시킬 수 있게 된다.

Claims (17)

  1. 광디스크에 있어서,
    광디스크의 중앙 홀의 단면이, 디스크 두께의 중앙을 기준으로 비대칭으로 형성됨과 아울러 중앙 홀의 위 아래가 서로 다른 직경을 갖되, 데이터 기록층과 가까운 면의 중앙홀 직경은 15mm이고 데이터 기록층으로부터 먼 면의 중앙홀 직경은 15mm보다 작은 것을 특징으로 하는 광디스크.
  2. 광디스크에 있어서,
    광디스크의 중앙 홀의 단면이, 디스크 두께의 중앙을 기준으로 비대칭으로 형성됨과 아울러 중앙 홀의 위 아래가 서로 다른 직경을 갖되, 상기 중앙홀의 단면은 소정 경사각을 포함하도록 성형되는 것을 특징으로 하는 광디스크.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 경사각은, 30-60도의 범위내인 것을 특징으로 하는 광디스크.
  4. 삭제
  5. 삭제
  6. 제 2항에 있어서,
    상기 중앙 홀은, 상기 소정 경사각의 경사면을 구비함과 아울러, 적어도 한번 단차가 형성되는 것을 특징으로 하는 광디스크.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 광디스크는, 1.2mm의 디스크 두께와 120mm의 디스크 직경, 그리고 15mm 직경의 중앙 홀과 44mm 직경의 클램핑 영역을 갖는 것을 특징으로 하는 광디스크.
  8. 제 1항에 있어서,
    상기 중앙 홀은 단차 형상의 관통 홀인 것을 특징으로 하는 광디스크.
  9. 제 1항에 있어서, 상기 비대칭 형상은 상기 광디스크가 안착될 광디스크 장치 내에 구비된 턴테이블 중심축의 외측면 형상에 대응되는 것을 특징으로 하는 광디스크.
  10. 고밀도 피트 형상이 형성되어진 마스터 원반을 마련하는 단계;
    상기 피트 형상을 반전 전사하여 스템퍼를 제작하는 단계;
    상기 스템퍼를, 상하로 비대칭 구조의 중앙홀을 디스크 기록매체에 형성하기 위한 홀 성형부재가 회전중심에 형성된 성형기에 취부시킨 후, 상기 성형기에 기록 매체 재료를 고온 주입하는 단계; 및
    상기 성형기로부터 디스크 기록매체를 인출하는 단계를 포함하되,
    상기 중앙 홀의 단면을, 디스크 두께의 중앙을 기준으로 비대칭 형상을 갖음과 아울러 중앙홀의 위 아래가 서로 다른 직경을 갖되,
    데이터 기록층과 가까운 면의 중앙홀 직경은 15mm이고 데이터 기록층으로부터 먼 면의 중앙홀 직경은 15mm보다 작은 것을 특징으로 하는 광디스크 제조방법.
  11. 제 10항에 있어서,
    상기 중앙 홀의 단면을 소정 경사각을 갖는 경사면이 포함되도록 하는 것을 특징으로 하는 광디스크 제조방법.
  12. 제 10항에 있어서,
    디스크 기록매체의 중앙 홀은, 상기 성형기에 기판 재료를 고온 주입하기 위한 스프루(Spure)와 함께 수직으로 절단됨에 의해 형성되는 것을 특징으로 하는 광디스크 제조방법.
  13. 제 10항에 있어서,
    상기 중앙홀은 상기 소정 경사각의 경사면이 포함됨과 아울러, 단차가 형성되도록 하는 것을 특징으로 하는 광디스크 제조방법.
  14. 제1항 내지 제3항 또는 제6항 내지 제9항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 광디스크는 고밀도 피트 형상의 데이터 기록층이, 디스크 두께의 중심선으로부터 일측으로 치우쳐 형성된 고밀도 광디스크인 것을 특징으로 하는 광디스크.
  15. 광디스크의 회전장치에 있어서,
    턴테이블 중심축의 외측면은 단차의 형상을 구비함과 아울러, 디스크 중앙 홀의 외측면과 대응되고 디스크의 두께범위 내에서 단차가 형성되는 것을 특징으로 하는 광디스크 구동장치.
  16. 기록매체에 데이터를 기록 또는 재생하는 장치에 있어서,
    상기 기록매체에 데이터를 기록 또는 재생하기 위한 픽업수단과, 상기 픽업수단을 제어하는 제어수단을 구비하되,
    상기 기록/재생 장치에, 중앙면을 기준으로 기록층이 하부에 형성되고, 중앙 홀의 단면이, 기록매체의 두께의 중앙을 기준으로 비대칭으로 형성된 것과 아울러 중앙 홀의 위아래가 서로 다른 직경을 갖되,
    데이터 기록층과 가까운 면의 중앙홀 직경은 15mm이고 데이터 기록층으로부터 먼 면의 중앙홀 직경은 15mm보다 작은 것을 특징으로 하는 기록매체가, 상기 기록층이 상부에 오도록 오삽되는 경우, 상기 제어수단은 상기 픽업수단을 제어하여 상기 기록층을 포커싱하기 위하여 수직방향으로 이동시키고, 상기 기록층의 포커싱이 실패할 경우 해당 제어신호를 출력하는 것을 특징으로 하는 데이터 기록/재생장치.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 제어신호는 삽입 에러임을 나타내는 신호인 것을 특징으로 하는 데이터 기록/재생장치.
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