KR100588941B1 - 실린드리컬 방식의 홀로그래픽 데이터 기록 장치 및 그제어 방법 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 실린드리컬 방식의 홀로그래픽 데이터 기록 장치에 관한 것으로서, 기록매체의 어느 한 면에 광원에서 분리된 신호광을 전달하는 신호광 광학 경로와, 기록 매체의 반대면에 광원에서 분리된 기준광을 전달하는 기준광 광학 경로와, 기록 매체의 상부면에 배치되며 온/오프 데이터 패턴에 따라 신호광을 기록 매체에 투과하는 데이터 마스크와, 기록 매체의 하부면에 배치되며 세로축으로 수직인 하프 실린드리컬 반사면을 통해 기준광을 설정된 각도로 기록 매체에 반사하는 하프 실린드리컬 광학체와, 데이터 마스크와 기록 매체를 회전시켜 하프 실린드리컬 광학체에서 반사된 기준광과 데이터 마스크를 통해 투과된 신호광을 기록 매체의 1/2 둘레에 교번적으로 전달하여 기록 매체의 기록 물질층에 홀로그래픽 데이터를 기록하도록 제어하는 제어 수단을 포함한다. 그러므로 본 발명은 하프 실린드리컬 반사면을 갖는 실린드리컬 광학체를 하나만 사용하여 기록 매체의 1/2 둘레에 교번적으로 홀로그래픽 데이터를 기록함으로써 실린드리컬 미러 접합 부분에서 발생하는 산란광으로 인한 데이터 기록 오류를 미연에 방지할 수 있다.
실린드리컬 광학체, 기록 매체, 기준광
Description
도 1은 종래 기술에 따른 코니컬 미러 방식의 홀로그래픽 데이터 기록 방식을 개략적으로 나타낸 도면,
도 2는 종래 기술에 의한 코니컬 미러 방식의 홀로그래픽 데이터 기록 장치의 구성을 나타낸 도면,
도 3은 종래 기술에 의한 실린드리컬 방식의 홀로그래픽 데이터 기록 방식을 개략적으로 나타낸 도면,
도 4는 종래 실린드리컬 광학체 경계면의 반사 특성을 나타낸 도면,
도 5는 본 발명에 따른 실린드리컬 방식의 홀로그래픽 데이터 기록 방식을 개략적으로 나타낸 도면,
도 6은 본 발명에 따른 실린드리컬 방식의 홀로그래픽 데이터 기록 장치의 구성을 나타낸 도면,
도 7은 본 발명에 따른 데이터 기록 장치의 기록 매체와 하프 실린드리컬 광학체 구조를 나타낸 도면.
<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>
100 : 광원 102 : 셔터
104, 118, 122, 130, 136 : 미러 106, 114, 126 : HWP
108, 142 : 공간 필터 110, 140 : 확대 렌즈
112 : 빔 스플리터 120 : 사각슬릿
116, 134 : 편광기 126 : 하프 실린드리컬 광학체
144 : 데이터 마스크 146 : 기록 매체
150 : 제어부
본 발명은 홀로그래픽 데이터 기록 장치 및 그 제어 방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 홀로그래픽 기록 매체에 데이터를 기록함에 있어서 기록 매체의 세로축에 수직인 실린드리컬 광학체를 사용하는 실린드리컬 방식의 홀로그래픽 데이터 기록 장치 및 그 제어방법에 관한 것이다.
정보 산업이 발달함에 따라 정보를 저장하는 장치의 대용량화, 처리 속도의 고속화가 요구된다. 현재 데이터 저장용 기록 매체의 대용량 및 고속 처리를 위해 광 디스크에 수∼수백 Gbytes를 저장할 수 있는 홀로그래픽 기록 매체에 대한 연구 및 개발이 활발히 진행 중에 있다. 이러한 홀로그래픽 기록 매체는 CD, DVD 등과 유사한 광 디스크의 한 비트에 대량의 정보를 저장할 수 있으며 저장된 데이터를 병렬로 처리하기 때문에 데이터 입출력 속도가 빠르다. 이러한 이점 때문에 홀로 그래픽 기록 매체는 차세대 대용량 정보 저장장치로 각광을 받고 있다.
도 1은 종래 기술에 따른 코니컬 미러(conical mirror) 방식의 홀로그래픽 데이터 기록 방식을 개략적으로 나타낸 도면이다. 도 1을 참조하면, 홀로그래픽의 기록 매체(50)인 디스크 상부에 데이터 마스크(data mask)(48)가 배치되며, 기록 매체(50)의 하부에 코니컬 미러(conical mirror)(32)가 배치된다. 데이터 기록시, 데이터 마스크(48) 상부에 신호광(signal beam)이 입사되면, 이 신호광은 데이터 마스크(48)의 온/오프(on/off) 데이터 패턴(49)을 통과하여 기록 매체(50)의 기록 물질층에 투과된다. 이와 동시에 기록 매체(50) 하부에 기준광(reference beam)이 입사되면, 이 기준광은 코니컬 미러(32)의 경사진 미러면을 통해 모두 일정한 각도로 반사되어 기록 매체(50)인 디스크의 반지름 방향으로 조사된다. 이 신호광과 기준광이 기록 매체(50)내 기록 물질층에서 만나서 데이터 마스크(48)의 패턴에 따른 홀로그래픽 데이터가 기록된다. 여기서 데이터 마스크(48)의 온/오프 데이터 패턴(49)은 데이터 0 비트 또는 1 비트를 구분할 수 있는 패턴으로서, 예를 들어 홀 패턴의 유(on), 무(off)에 따라 데이터 0 또는 1 비트가 구분된다.
도 2는 종래 기술에 의한 코니컬 미러 방식의 홀로그래픽 데이터 기록 장치의 구성을 나타낸 도면이다. 도 2를 참조하면, 종래 코니컬 미러 방식의 홀로그래픽 데이터 기록 장치는 광원(10), 미러들(14, 28, 34, 40), 빔 스플리터(beam spliter)(22), 코니컬 미러(32), 데이터 마스크(48), 기록 매체(50)로 구성된다. 여기서 12는 셔터, 16, 24, 36은 HWP(Half Wave Plate), 18, 30, 42, 46은 공간 필터, 20, 44는 확대 렌즈, 그리고 26, 38은 편광기를 나타낸다.
광원(10)의 레이저광은 한 가지 타입의 선형 편광(linear polarization)으로서, 예를 들면 P형이나 S형의 편광 특성을 갖는다. 셔터(12)가 오픈되면 광원(10)의 레이저광은 미러(14), HWP(16), 공간 필터(18), 및 확대 렌즈(20)를 거쳐 빔 스플리터(22)로 입사되며 이 빔 스플리터(22)를 통해 두 개의 광학 경로(S1, S2)로 분리된다.
신호광 광학 경로(S1)는 빔 스플리터(22)에서 수직으로 반사된 신호광이 미러(34)에 의해 반사되고 HWP(36) 및 편광기(38)를 순차적으로 경유하고 다시 미러(40)에 의해 반사된 후에 다시 공간 필터(42)에 입사된다. 이때 공간 필터(42)는 광 강도가 분균일한 신호광이 균일한 가우시안 분포의 광 강도를 갖도록 한다. 공간 필터(42)를 투과한 신호광은 확대 렌즈(44)를 통해 기 설정된 크기로 확대된 후에 데이터 마스크(48)의 패턴을 투과하여 기록 매체(50)의 상부면에 조사된다.
그리고 기준광 광학 경로(S2)는 빔 스플리터(22)에서 수평으로 투과된 기준광이 HWP(24) 및 편광기(26)를 순차적으로 경유하고 다시 미러(28)를 통해 반사된 후에 공간 필터(30)에 입사된다. 공간 필터(30)를 투과한 기준광은 코니컬 미러(32)의 경사면에 조사되고 코니컬 미러(32)의 경사면을 통해 일정한 각도로 반사되어 기록 매체(50)의 하부면에 조사된다.
코니컬 미러(32) 경사면에서 반사된 기준광과 데이터 마스크(48)의 패턴을 통해 투과된 신호광이 기록 매체(50)의 기록 물질층에서 서로 간섭되어 홀로그래픽 데이터가 기록된다. 이때 종래 코니컬 미러 방식의 홀로그래픽 데이터 기록 장치는 경사 각도가 다른 코니컬 미러를 사용하면 기록 매체(50)에 입사되는 기준광 각 도가 변화되어 신호광과의 각도 멀티플렉싱 방식으로 새로운 홀로그래픽 데이터를 중첩 기록할 수 있다.
그런데 이러한 코니컬 미러 방식의 홀로그래픽 데이터 기록 장치에서는 데이터 중첩 기록을 위하여 경사 각도가 다른 여러 개의 코니컬 미러를 제작, 사용해야하기 때문에 고가의 코니컬 미러가 많이 요구되므로 홀로그래픽 데이터 기록 장치의 가격이 높아지며 코니컬 미러의 교체 및 정렬에 따라 전체 데이터 기록에 소요되는 시간이 길어지는 문제점이 있었다.
이러한 문제점을 해결하기 위하여 코니컬 미러대신에 실린드리컬 광학체를 사용한 홀로그래픽 데이터 기록 장치가 제안되었다.
도 3은 종래 기술에 의한 실린드리컬 방식의 홀로그래픽 데이터 기록 방식을 개략적으로 나타낸 도면이다. 도 3을 참조하면 종래 실린드리컬 방식의 홀로그래픽 데이터 기록 장치는 기록 매체(50)의 하부에 세로축이 수직이며 바깥쪽에 실린드리컬 미러(52a, 52b) 반사면이 형성된 실린드리컬 광학체(52)가 배치된다. 실린드리컬 광학체(52)는 각각 180°반사면을 갖는 2개의 실린드리컬 미러(52a, 52b)를 서로 맞붙여서 형성하고 중심이 기록 매체(50)인 디스크 중심에 얼라인되도록 한다. 그리고 각 실린드리컬 미러(52a, 52b)에서 반사된 광은 기록 매체인 디스크 하부면의 1/2 둘레(즉 180°)에 조사된다. 이로 인해 전체 실린드리컬 미러(52a, 52b)에서 반사된 광은 기록 매체의 전체 디스크 둘레(360°)에 조사된다.
도 4는 종래 실린드리컬 광학체 경계면의 반사 특성을 나타낸 도면이다. 도 4를 참조하면, 종래 기술에 의한 실린드리컬 광학체의 미러(52a, 52b)의 경우 두 개의 기준광, 즉 제 1기준광과 제 2기준광이 함께 입사될 경우 미러의 접합 부분(52c)에서 산란광이 발생하여 기록 매체에 정확하게 홀로그래픽 데이터를 기록하는데 어려움이 있었다.
본 발명의 목적은 상기와 같은 종래 기술의 문제점을 해결하기 위하여 하프 실린드리컬 반사면을 갖는 실린드리컬 광학체를 하나만 사용하여 기록 매체의 1/2 둘레씩 교번하여 홀로그래픽 데이터를 기록함으로써 실린드리컬 미러 접합 부분에서 발생하는 산란광으로 인한 데이터 기록 오류를 미연에 방지할 수 있는 실린드리컬 방식의 홀로그래픽 데이터 기록 장치 및 그 제어 방법을 제공하는데 있다.
상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명은 홀로그래픽 기록 물질층을 갖는 기록 매체에 데이터를 기록하는 장치로서, 기록매체의 어느 한 면에 광원에서 분리된 신호광을 전달하는 신호광 광학 경로와, 기록 매체의 반대면에 광원에서 분리된 기준광을 전달하는 기준광 광학 경로와, 기록 매체의 상부면에 배치되며 온/오프 데이터 패턴에 따라 신호광을 기록 매체에 투과하는 데이터 마스크와, 기록 매체의 하부면에 배치되며 세로축으로 수직인 하프 실린드리컬 반사면을 통해 기준광을 설정된 각도로 기록 매체에 반사하는 하프 실린드리컬 광학체와, 데이터 마스크와 기록 매체를 회전시켜 하프 실린드리컬 광학체에서 반사된 기준광과 데이터 마스크를 통해 투과된 신호광을 기록 매체의 1/2 둘레에 교번적으로 전달하여 기록 매체의 기록 물질층에 홀로그래픽 데이터를 기록하도록 제어하는 제어 수단을 포함한다.
상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명의 제어 방법은 홀로그래픽 기록 물질 층을 갖는 기록 매체에 데이터를 기록하는 장치의 제어방법으로서, 광원에서 신호광과 기준광을 분리하여 전달하는 단계와, 신호광을 데이터 마스크의 온/오프 데이터 패턴을 통해 기록 매체의 상부면에 투과하고, 기준광을 설정된 각도로 하프 실린드리컬 반사면을 통해 기록 매체의 하부면에 반사하여 기록 매체의 1/2 둘레에 홀로그래픽 데이터를 기록하는 단계와, 데이터 마스크와 상기 기록 매체를 180°회전시키는 단계와, 신호광을 데이터 마스크의 온/오프 데이터 패턴을 통해 기록 매체의 상부면에 투과하고, 기준광을 설정된 각도로 하프 실린드리컬 반사면을 통해 기록 매체의 하부면에 반사하여 기록 매체의 나머지 1/2 둘레에 홀로그래픽 데이터를 기록하는 단계를 포함한다.
이하, 본 발명의 가장 바람직한 실시예를 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 더욱 상세히 설명하기로 한다.
도 5는 본 발명에 따른 실린드리컬 방식의 홀로그래픽 데이터 기록 방식을 개략적으로 나타낸 도면이다. 도 5를 참조하면, 본 발명에 따른 실린드리컬 방식의 홀로그래픽 데이터 기록 장치는 기록 매체(146)인 디스크 상부에 데이터 마스크(144)가 배치되고, 기록 매체(146)의 하부에 세로축이 수직이며 바깥쪽에 실린드리컬 미러 반사면이 형성된 하프 실린드리컬(half cylindrical) 광학체(126)가 배치된다. 데이터 기록시, 데이터 마스크(144) 상부에 신호광이 평행하게 입사되면, 이 신호광은 데이터 마스크(144)의 온/오프(on/off) 데이터 패턴(148)을 통과하여 기록 매체(146)의 기록 물질층에 투과된다. 이와 동시에 기준광이 일정 각도로 입사되면, 이 기준광은 하프 실린드리컬 광학체(126)의 반사면에서 일정 각도로 반사되어 기록 매체(146)의 하부면에 조사되는데, 기록 매체(146)인 디스크의 1/2 둘레(즉 180°)에 조사된다.
하프 실린드리컬 광학체(126)는 하프 실린드리컬 모양의 미러로 표면 굴곡이 포물선 모양이며 초점거리는 W2로 주어진다. 하프 실린드리컬 광학체(126)에서 반사되어 기록 매체(146)에 조사되는 광분포를 균일하게 하기 위하여 상부 표면 길이(W1)는 광학체의 초점(W2)의 4.7배가 되며, 하프 실린드리컬 광학체(126)에서 반사되는 광이 12인치 디스크 모양의 기록매체(146) 모든 영역에 조사되기 위해서는 광학체의 수직길이는 6mm 이상이면 된다.
본 발명에 따른 실린드리컬 방식의 홀로그래픽 데이터 기록 장치에 있어서, 하프 실린드리컬 광학체(126)는 상부 표면의 1/2 길이 및 광학체의 초점(W2)이 기록 매체(146) 중심과 얼라인되는 위치에 배치된다. 이에 따라 하프 실린드리컬 광학체(126)에서 반사된 광은 기록 매체(146)인 디스크 하부면의 1/2 둘레(즉 0°∼180°, 180°∼360°)에 조사된다.
이와 같이 구성된 본 발명의 실린드리컬 방식의 홀로그래픽 데이터 기록 장치는 하프 실린드리컬 광학체(126)에서 반사된 기준광과 데이터 마스크(144)의 온/오프(on/off) 데이터 패턴(148)을 투과한 신호광이 기록 매체(146)의 기록 물질층에서 간섭되어 기록 매체(146) 1/2 둘레의 기록 물질층에만 홀로그래픽 데이터가 기록된다. 여기서 데이터 마스크(144)의 온/오프 데이터 패턴(148)은 데이터 0 비 트 또는 1 비트를 구분할 수 있는 패턴으로서, 예를 들어 홀 패턴의 유(on), 무(off)에 따라 데이터 0 또는 1 비트가 구분된다.
그리고 본 발명의 실린드리컬 방식의 홀로그래픽 데이터 기록 장치는 데이터 마스크(144)를 180°회전시키고 동시에 스핀들 모터(128)에 의해 기록 매체(146)인 디스크를 180°회전시킨 후에 하프 실린드리컬 광학체(126)를 통해 기준광을 기록 매체(146)의 하부면에 입사시키고 데이터 마스크(144)를 통해 신호광을 기록 매체(146)의 상부면에 입사시킨다. 그러면 기록 매체(146)의 나머지 1/2 둘레의 기록 물질층에는 신호광과 기준광이 서로 간섭된 홀로그래픽 데이터가 기록된다.
그러므로 본 발명의 실린드리컬 방식의 홀로그래픽 데이터 기록 장치는 하나의 기준광 광학 경로만을 사용하고 하나의 하프 실린드리컬 광학체(126)를 사용하여 1차로 기록 매체(146)의 1/2 둘레(0°∼180°)의 기록 물질층에 홀로그래픽 데이터를 기록하고, 데이터 마스크(144)와 기록 매체(146)를 180°회전시킨 후에 2차로 기록 매체(146)의 나머지 1/2 둘레(180°∼360°)의 기록 물질층에 홀로그래픽 데이터를 기록한다.
도 6은 본 발명에 따른 실린드리컬 방식의 홀로그래픽 데이터 기록 장치의 구성을 나타낸 도면이다. 도 6을 참조하면 본 발명에 따른 실린드리컬 방식의 홀로그래픽 데이터 기록 장치는 광원(100), 미러들(104, 118, 122, 130, 136), 빔 스플리터(112), 하프 실린드리컬 광학체(126), 데이터 마스크(144), 기록 매체(146), 제어 수단인 제어부(150)로 구성된다. 여기서 102는 셔터, 106, 114는 HWP, 126은 하프 실린드리컬 광학체, 그리고 108, 142는 공간 필터이다. 120은 사각슬릿, 110, 140은 확대 렌즈, 그리고 116, 134는 편광기를 나타낸다.
광원(100)의 레이저광은 한 가지 타입의 선형 편광으로서, 예를 들면 P형이나 S형의 편광 특성을 갖는다. 셔터(102)가 오픈되면 광원(100)의 레이저광은 미러(104), HWP(106), 공간 필터(108), 및 확대 렌즈(110)를 거쳐 빔 스플리터(112)로 입사되며 이 빔 스플리터(112)를 통해 두 개의 광학 경로(S1, S2)로 분리된다.
신호광 광학 경로(S1)는 빔 스플리터(112)에서 수직으로 반사된 신호광이 미러(130)에 의해 반사되고 HWP(132) 및 편광기(134)를 순차적으로 경유하고 다시 미러(136)에 의해 반사된 후에 다시 공간 필터(138)에 입사된다. 이때 공간 필터(138)는 광 강도가 분균일한 신호광이 균일한 가우시안 분포의 광 강도를 갖도록 한다. 공간 필터(138)를 투과한 신호광은 확대 렌즈(140)를 통해 기 설정된 크기로 확대된 후에 데이터 마스크(144)의 온/오프(on/off) 데이터 패턴을 투과하여 기록 매체(146)의 상부면에 조사된다.
그리고 기준광 광학 경로(S2)는 빔 스플리터(112)에서 수평으로 투과된 기준광이 HWP(114) 및 편광기(116)를 순차적으로 경유하고 다시 미러(118)를 통해 반사된 후에 사각빔으로 형성하기 위한 사각슬릿(120)에 입사된다. 사각슬릿(120)을 투과한 기준광은 미러(122)에 의해 반사되어 하프 실린드리컬 광학체(126)의 반사면에 조사되고 하프 실린드리컬 광학체(126)의 반사면을 통해 일정한 각도로 반사된 후에 기록 매체(146)의 하부면에 조사된다. 이때 하프 실린드리컬 광학체(126)의 반사면에 조사되는 기준광은 미러(122)에 의해 입사 각도가 조정되며 미러(122)는 제어부(150)의 제어에 따른 액츄에이터(124)에 따라 각도가 조정된다. 그러므 로 본 발명에 따른 데이터 기록 장치는 액츄에이터(124)를 구동하여 미러(122)의 각도를 조정함으로써 하프 실린드리컬 광학체(126)에 조사되는 기준광 각도를 변화시켜 신호광과의 각도 멀티플렉싱 방식으로 홀로그래픽 데이터를 중첩 기록할 수 있다.
하프 실린드리컬 광학체(126)에서 반사된 기준광과 데이터 마스크(144)의 온/오프(on/off) 데이터 패턴을 투과한 신호광이 기록 매체(146)의 기록 물질층에서 서로 간섭되어 기록 매체(146)의 1/2 둘레에 해당하는 기록 물질층에만 홀로그래픽 데이터가 기록된다.
그리고 본 발명의 제어부(150)는 데이터 마스크(144)를 180°회전시키고 동시에 스핀들 모터(128)에 의해 기록 매체(146)인 디스크를 180°회전시킨 후에 하프 실린드리컬 광학체(126)를 통해 기준광을 기록 매체(146)의 하부면에 입사시키고 데이터 마스크(144)를 통해 신호광을 기록 매체(146)의 상부면에 입사시킨다. 그러면 기록 매체(146)의 나머지 1/2 둘레의 기록 물질층에는 신호광과 기준광이 서로 간섭된 홀로그래픽 데이터가 기록된다. 여기서 제어부(150)는 데이터 마스크(144) 및 기록 매체(146)를 180°회전시킬 때 셔터(102)를 차단하여 신호광 광학 경로(S1) 및 기준광 광학 경로(S2)를 통해 각 광이 전달되지 못하도록 한다.
그러므로 본 발명의 실린드리컬 방식의 홀로그래픽 데이터 기록 장치는 하나의 기준광 광학 경로만을 사용하고 하나의 하프 실린드리컬 광학체(126)를 사용하여 1차로 기록 매체(146)의 1/2 둘레(0°∼180°)의 기록 물질층에 홀로그래픽 데이터를 기록하고, 데이터 마스크(144)와 기록 매체(146)를 180°회전시킨 후에 2차 로 기록 매체(146)의 나머지 1/2 둘레(180°∼360°)의 기록 물질층에 홀로그래픽 데이터를 기록한다.
도 7은 본 발명에 따른 데이터 기록 장치의 기록 매체와 하프 실린드리컬 광학체 구조를 나타낸 도면이다.
도 7을 참조하면 본 발명에 따른 실린드리컬 방식의 홀로그래픽 데이터 기록 장치는 하프 실린드리컬 광학체(126)는 상부 표면의 1/2(W1/2) 길이 및 광학체의 초점(W2)이 기록 매체(146) 중심(C)과 얼라인되도록 설치한다. 이에 따라 하프 실린드리컬 광학체(126)의 반사면에 입사된 기준광(굵은 화살표 표시)은 임의의 각도로 반사(점선 화살표 표시)된다.
한편, 본 발명은 상술한 실시예에 국한되는 것이 아니라 후술되는 청구범위에 기재된 본 발명의 기술적 사상과 범주내에서 당업자에 의해 여러 가지 변형이 가능하다.
이상 상술한 바와 같이, 본 발명은 하프 실린드리컬 반사면을 갖는 실린드리컬 광학체를 하나만 사용하여 기록 매체의 1/2 둘레에 교번적으로 홀로그래픽 데이터를 기록함으로써 실린드리컬 미러 접합 부분에서 발생하는 산란광으로 인한 데이터 기록 오류를 미연에 방지할 수 있다.
또한 본 발명은 하프 실린드리컬 반사면을 갖는 실린드리컬 광학체를 하나만 사용하기 때문에 기준광도 하나만 생성하여 데이터 기록을 수행하므로 기준광 광학 경로를 종래보다 줄일 수 있어 제조 단가를 줄일 수 있다.
Claims (10)
- 홀로그래픽 기록 물질층을 갖는 기록 매체에 데이터를 기록하는 장치로서,상기 기록매체의 어느 한 면에 광원에서 분리된 신호광을 전달하는 신호광 광학 경로와,상기 기록 매체의 반대면에 상기 광원에서 분리된 기준광을 전달하는 기준광 광학 경로와,상기 기록 매체의 상부면에 배치되며 온/오프 데이터 패턴에 따라 상기 신호광을 상기 기록 매체에 투과하는 데이터 마스크와,상기 기록 매체의 하부면에 배치되며 세로축으로 수직인 하프 실린드리컬 반사면을 통해 상기 기준광을 설정된 각도로 상기 기록 매체에 반사하는 하프 실린드리컬 광학체와,상기 데이터 마스크와 상기 기록 매체를 회전시켜 상기 하프 실린드리컬 광학체에서 반사된 기준광과 상기 데이터 마스크를 통해 투과된 신호광을 상기 기록 매체의 1/2 둘레에 교번적으로 전달하여 상기 기록 매체의 기록 물질층에 홀로그래픽 데이터를 기록하도록 제어하는 제어 수단을 포함하는 실린드리컬 방식의 홀로그래픽 데이터 기록 장치.
- 제 1 항에 있어서,상기 하프 실린드리컬 광학체는 상부 표면의 1/2 길이 및 광학체의 초점이 상기 기록 매체 하부면의 중심과 얼라인되는 것을 특징으로 하는 실린드리컬 방식의 홀로그래픽 데이터 기록 장치.
- 제 1 항에 있어서,상기 하프 실린드리컬 광학체로 상기 기준광 광학 경로의 기준광을 입사시키는 미러와, 상기 미러의 반사 각도를 조정하는 액츄에이터를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 실린드리컬 방식의 홀로그래픽 데이터 기록 장치.
- 제 3 항에 있어서,상기 제어 수단은 상기 액츄에이터의 구동을 제어하는 것을 특징으로 하는 실린드리컬 방식의 홀로그래픽 데이터 기록 장치.
- 제 1 항에 있어서,상기 제어 수단은 상기 데이터 마스크와 상기 기록 매체를 180° 회전시키는 것을 특징으로 하는 실린드리컬 방식의 홀로그래픽 데이터 기록 장치.
- 제 1 항에 있어서,상기 제어 수단은 상기 하프 실린드리컬 광학체에서 반사된 기준광과 상기 데이터 마스크를 통해 투과된 신호광에 의해 상기 기록 매체 1/2 둘레의 기록 물질층에 데이터를 기록한 후에 상기 데이터 마스크 및 상기 기록 매체를 180°회전시키고 상기 하프 실린드리컬 광학체에서 반사된 기준광과 상기 데이터 마스크를 통해 투과된 신호광에 의해 상기 기록 매체의 다른 1/2 둘레의 기록 물질층에 나머지 데이터를 기록하도록 하는 것을 특징으로 하는 실린드리컬 방식의 홀로그래픽 데이터 기록 장치.
- 제 1 항 또는 제 6 항에 있어서,상기 제어 수단은 상기 데이터 마스크 및 상기 기록 매체를 회전시킬 때 상기 신호광 및 기준광 광학 경로를 통해 각 광의 전달을 정지시키는 것을 특징으로 하는 실린드리컬 방식의 홀로그래픽 데이터 기록 장치.
- 홀로그래픽 기록 물질층을 갖는 기록 매체에 데이터를 기록하는 장치의 제어방법으로서,광원에서 신호광과 기준광을 분리하여 전달하는 단계와,상기 신호광을 데이터 마스크의 온/오프 데이터 패턴을 통해 상기 기록 매체의 상부면에 투과하고, 상기 기준광을 설정된 각도로 하프 실린드리컬 반사면을 통해 상기 기록 매체의 하부면에 반사하여 상기 기록 매체의 1/2 둘레에 홀로그래픽 데이터를 기록하는 단계와,상기 데이터 마스크와 상기 기록 매체를 180°회전시키는 단계와,상기 신호광을 상기 데이터 마스크의 온/오프 데이터 패턴을 통해 상기 기록 매체의 상부면에 투과하고, 상기 기준광을 설정된 각도로 상기 하프 실린드리컬 반 사면을 통해 상기 기록 매체의 하부면에 반사하여 상기 기록 매체의 나머지 1/2 둘레에 홀로그래픽 데이터를 기록하는 단계를 포함하는 실린드리컬 방식의 홀로그래픽 데이터 기록 장치의 제어 방법.
- 제 8 항에 있어서,상기 방법은, 상기 데이터 마스크 및 상기 기록 매체를 회전시킬 때 상기 신호광 및 기준광의 전달을 일시적으로 정지시키는 것을 특징으로 하는 실린드리컬 방식의 홀로그래픽 데이터 기록 장치의 제어 방법.
- 제 8 항에 있어서,상기 하프 실린드리컬 광학체에 전달되는 기준광은 액츄에이터에 의해 구동되는 미러의 반사 각도에 따라 설정된 각도로 조정되는 것을 특징으로 하는 실린드리컬 방식의 홀로그래픽 데이터 기록 장치의 제어 방법.
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