WO2005066944A1 - 多層ホログラフィック記録媒体のアクセス方法 - Google Patents

多層ホログラフィック記録媒体のアクセス方法 Download PDF

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Takuya Tsukagoshi
Jiro Yoshinari
Hideaki Miura
Tetsuro Mizushima
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Tdk Corporation
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    • G11B7/0065Recording, reproducing or erasing by using optical interference patterns, e.g. holograms
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    • G11B7/085Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers with provision for moving the light beam into, or out of, its operative position or across tracks, otherwise than during the transducing operation, e.g. for adjustment or preliminary positioning or track change or selection
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    • 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
    • G11B2007/0003Recording, reproducing or erasing systems characterised by the structure or type of the carrier
    • G11B2007/0009Recording, reproducing or erasing systems characterised by the structure or type of the carrier for carriers having data stored in three dimensions, e.g. volume storage
    • G11B2007/0013Recording, reproducing or erasing systems characterised by the structure or type of the carrier for carriers having data stored in three dimensions, e.g. volume storage for carriers having multiple discrete layers

Definitions

  • the present invention relates to a method for accessing a multilayer holographic recording medium formed by laminating a large number of holographic recording layers.
  • a plurality of holograms can be multiplex-recorded in the same recording area in the holographic recording layer.
  • Various recording methods have been proposed, such as an angle multiplex recording method in which the angle is changed little by little, and a shift multiplex recording method in which a multiplexed recording is performed by using a spherical wave as a reference beam and shifting the recorded portion little by little (for example, And JP-A-2003-337524.
  • the conventional hologram recording medium has a problem that it takes time to access data without an effective means for quickly accessing a data recording position.
  • a multi-layer holographic recording medium capable of recording a large amount of data there is a limit to speeding up access because such a problem is likely to become apparent.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and an access method for a multilayer holographic recording medium capable of quickly accessing a recording position of desired data.
  • the purpose is to provide.
  • a data page in which a plurality of data blocks for recording data are two-dimensionally arranged is provided for each holographic recording layer of a multilayer holographic recording layer in which a large number of holographic recording layers are stacked.
  • a method for accessing a multilayer holographic recording medium on which angle multiplex recording has been performed comprising: a layer number of the holographic recording layer; a number of the data page numbered for each holographic recording layer; An access method for a multi-layer holographic recording medium, wherein the data block is accessed based on the number of the data block numbered for each.
  • the layer number of the holographic recording layer is set to the number of a two-dimensional photodetector provided for each holographic recording layer in order to detect the angle-multiplexed recorded data page.
  • the two-dimensional photodetector is constituted by an image sensor having the same two-dimensional pixel array as the pixel array of the data page, and the data page is read out by one line by the image sensor.
  • the multilayer holograph according to any one of the above (1) to (6), How to access the topic recording media.
  • FIG. 1 is an optical system diagram of a multilayer holographic memory reproducing apparatus to which a method for accessing a multilayer holographic recording medium according to an embodiment of the present invention is applied.
  • FIG. 2 A block diagram showing a display device connected to the CCD in FIG.
  • FIG. 3 is a schematic cross-sectional view showing the periphery of the multilayer holographic recording medium in FIG. 1
  • FIG. 4 is a perspective view schematically showing a state of shift multiplex recording of the multilayer holographic recording medium in FIG. 1.
  • FIG. 5 is a perspective view schematically showing a configuration of a data page of the multilayer holographic recording medium in FIG. 1.
  • FIG. 6 is a perspective view schematically showing a configuration of a data block of the multilayer holographic recording medium in FIG. 1.
  • FIG. 7 is a perspective view schematically showing a state in which data pages of the multilayer holographic recording medium in FIG. 1 are simultaneously read.
  • FIG. 8 is a perspective view schematically showing a method for accessing a multilayer holographic recording medium according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a plan view showing an example of video output by the multilayer holographic memory playback device in FIG. 1.
  • FIG. 10 is a perspective view schematically showing a method for accessing a multilayer holographic recording medium according to another embodiment of the present invention.
  • a multilayer holographic memory reproducing apparatus 10 to which a method for accessing a multilayer holographic recording medium according to an embodiment of the present invention is applied will be described with reference to FIGS.
  • the multilayer holographic memory reproducing apparatus 10 includes a laser light source 12, a reproducing laser optical system 14 for guiding the reproducing laser light from the laser light source 12 to a multilayer holographic recording medium 16, And a detection optical system 18 for reproducing information on diffracted light generated by irradiating the graphic recording medium 16 with a reproduction laser beam.
  • the reproducing laser optical system 14 includes a beam expander 14A for expanding the beam diameter of the reproducing laser light emitted from the laser light source 12, and a reproducing laser light passing through the beam expander 14A.
  • a mirror 14B that reflects at right angles, a phase spatial light modulator 14C on which the reproduction laser light reflected by the mirror 14B is incident, and a reproduction laser beam that has passed through the phase spatial light modulator 14C are used as a multilayer holographic recording medium.
  • the detection optical system 18 includes four CCDs 1 to 4 (two-dimensional photodetectors) at positions where the object light at the time of recording is on the extension of the incident optical axis for each holographic recording layer. . Further, between these CCD1 to CCD4 and the multilayer holographic recording medium 16, image forming lenses 22A to 22D are respectively arranged!
  • the multi-display device 38 is connected to the CCD 1 to CCD 4 via the image processing circuits 32 A to 32 D, the decoders 34 A to 34 D, and the input / output devices 36 A to 36 D for each CCD.
  • Four display devices 38A-38D are connected.
  • the multilayer holographic recording medium 16 has a large number (four in this example) of holographic recording layers 26A between a pair of substrates 24A and 24B which also have a glass force, as shown in an enlarged view in FIG.
  • the recording layer 26 formed by laminating 26D is sandwiched therebetween.
  • the CCD1 to CCD4 are provided for each of the holographic recording layers 26A to 26D, and the layer numbers of the holographic recording layers can be specified by the CCD1 to CCD4 numbers 114.
  • Each data block DBn has The data blocks are numbered from 1 to N, and the numbers 1 to N make it possible to specify the data block DBn in the data page DPm.
  • the data block DBj, k in the data page DPm can be specified.
  • the pixel arrangement of the data page DPm is the same as that of the CCD1 to CCD4, and the data page DPm is arranged in rows by each CCD (data of the column number 11K in the row number j). Is read as a unit! /
  • the data block DBn is composed of 16 pixels, of which 8 pixels are ON pixels (bright) and the remaining 8 pixels are OFF pixels (dark).
  • the reproduction laser light is converged by the Fourier lens 14D and enters the multilayer holographic recording medium 16.
  • This reproducing laser beam has the same wavelength as the reference beam at the time of recording, and the incident angle on the multilayer holographic recording medium 16 is also the same as the reference beam. Therefore, the same direction as the object beam in the holographic recording layer 26A.
  • Generates a diffracted light The diffracted light is received by the CCD 1 via the imaging lens 22A, whereby the reproduced image is decoded and the reproduced information is obtained.
  • the reproduction laser light (0th-order diffracted light) transmitted through the holographic recording layer 26A becomes the reproduction laser light in the next holographic recording layer 26B. Then, the light is received by CCD2.
  • diffracted light is sequentially generated toward the corresponding CCD3 and CCD4 by the 0th-order diffracted light from the upper layer.
  • the CCD 1 -CCD 4 is provided on an extension of the optical path of the object light at the time of recording, and the imaging lenses 22 A-22 D are provided.
  • the imaging lenses 22 A-22 D Since the Fourier lens and the image forming lens system at the time of recording are formed, the spatial light modulator at the time of recording appears as a real image on the image forming surface of the image forming lens system. Therefore, by arranging the light receiving surfaces of CCD1 to CCD4 on the imaging surface, a plurality of reproduced images, that is, data pages DPm of CCD1 to CCD4 can be simultaneously detected as shown in FIG. .
  • the data block DPm recorded by shift multiplexing is detected by irradiating a reference beam while rotating a multilayer holographic recording medium 16 on which holographic recording layers 26A to 26D are formed by a motor (not shown). Done by
  • the data block DBn on the multilayer holographic recording medium 16 is accessed.
  • the multilayer holographic recording medium 16 in the present embodiment four divided images obtained by dividing one screen into four are angle-multiplexed and recorded. Therefore, the process of simultaneously reading out the four divided images by the CCD1 to CCD4 and the process of shifting the recording area Em for reading out are repeated, whereby the four divided images are simultaneously reproduced. As a result, as shown in FIG. 9, the four divided images are output to four display devices 38A to 38D, and the multi-display device 38 combines the four divided images into a large screen and high definition. Video is displayed.
  • the holographic recording layers 26 A to 26 D specified by the CCD (two-dimensional photodetector) numbers 114
  • the access method of the multilayer holographic recording medium according to the present invention is not limited to the access method in the above embodiment.
  • a plurality of identical videos are angle-multiplexed on the multilayer holographic recording medium 16. You can record and play back the same video at the same time.
  • the data block DBn may be accessed by the step (S21) and the step (S22) of switching the holographic recording layer from which data is read.
  • Such an access method is particularly effective in a case where information recorded on a multilayer holographic recording medium is sequentially read (for example, a case where the recorded information is entirely copied for backup). It is.
  • the force in which the layer numbers of the holographic recording layers 26A to 26D are specified by the numbers of CCD1 to CCD4 The present invention is not limited to this.
  • a multilayer holographic recording medium The layer number information may be recorded in advance in 16 itself, and the layer number of the holographic recording layer may be specified based on this information.
  • the force of arranging four holographic recording layers and four CCDs is not limited to this.
  • the holographic recording layer may be two or three layers. Layer or more.
  • the data holographic recording layer 16 is subjected to shift multiplex recording over the entire surface of the data page DPm force holographic recording layer 26 A- 26 D, but the present invention is not limited to this.
  • the data page DPm is recorded only on a part of the holographic recording layer 26A-26D!
  • the two-dimensional photodetector in the present invention is not limited to the CCD, and the force of reading out the data page DPm line by line by the CCD1 to CCD4 is not limited thereto. .
  • the method for accessing a multilayer holographic recording medium provides a multi-layered holographic recording medium comprising a plurality of two-dimensionally arranged data blocks for recording data.
  • the method for accessing a multilayer holographic recording medium according to the present invention has an excellent effect that a desired data recording position can be quickly accessed.

Landscapes

  • Holo Graphy (AREA)
  • Optical Recording Or Reproduction (AREA)
  • Moving Of The Head For Recording And Reproducing By Optical Means (AREA)

Abstract

 所望のデータの記録位置に迅速にアクセスすることができる多層ホログラフィック記録媒体のアクセス方法であって、多層ホログラフィック記録媒体16には、データを記録するデータブロックを2次元的に複数配列してなるデータページが、ホログラフィック記録層ごとに角度多重記録されている。多層ホログラフィックメモリ再生装置10では、ホログラフィック記録層の層番号と、このホログラフィック記録層毎に番号付けされたデータページの番号と、このデータページ毎に番号付けされたデータブロックの番号に基づいて、データブロックにアクセスするようにされている。

Description

多層ホログラフィック記録媒体のアクセス方法
技術分野
[0001] 本発明は、多数のホログラフィック記録層を積層してなる多層ホログラフィック記録 媒体のアクセス方法に関する。
背景技術
[0002] 従来、大容量のデータをホログラムとして記録するようにしたホログラフィック記録媒 体が知られている。
[0003] このホログラフィック記録媒体では、ホログラフィック記録層内の同一記録エリアに複 数個のホログラムを多重記録することができ、その記録方式としては、参照光として平 面波を用い、その入射角を少しずつ変えていく角度多重記録方式や、参照光として 球面波を用い、被記録部分を少しずつずらして多重記録を行うシフト多重記録方式 等の種々の記録方式が提案されている(例えば、特開 2003— 337524号公報参照。
) o
[0004] ところで、このようなホログラフィック記録媒体において所望のデータにアクセスする 場合には、まずデータの記録位置を特定する必要がある。
[0005] し力しながら、従来のホログラム記録媒体では、データの記録位置に迅速にァクセ スするための有効な手段が無ぐデータのアクセスに時間がかかってしまうといった問 題点があり、特に、大容量のデータ記録が可能な多層ホログラフィック記録媒体にお いては、このような問題が顕在化し易ぐアクセスの高速化には限界があった。
発明の開示
[0006] 本発明は、上記のような問題点を解決するためになされたものであって、所望のデ ータの記録位置に迅速にアクセスすることができる多層ホログラフィック記録媒体のァ クセス方法を提供することを目的とする。
[0007] 本発明の発明者は、鋭意研究の結果、所望のデータの記録位置に迅速にアクセス することができる多層ホログラフィック記録媒体のアクセス方法を見出した。
[0008] 即ち、次のような本発明により、上記目的を達成することができる。 [0009] (1)データを記録するデータブロックを 2次元的に複数配列してなるデータページ が、多数のホログラフィック記録層を積層してなる多層ホログラフィック記録層の前記 ホログラフィック記録層毎に角度多重記録された多層ホログラフィック記録媒体のァク セス方法であって、前記ホログラフィック記録層の層番号と、該ホログラフィック記録層 毎に番号付けされた前記データページの番号と、該データページ毎に番号付けされ た前記データブロックの番号に基づいて、前記データブロックにアクセスするようにし たことを特徴とする多層ホログラフィック記録媒体のアクセス方法。
[0010] (2)前記データページが、前記ホログラフィック記録層の全面にわたってシフト多重 記録されて 、ることを特徴とする前記(1)記載の多層ホログラフィック記録媒体のァク セス方法。
[0011] (3)前記データブロックの番号を、前記データページにおける前記データブロック の行番号及び列番号によって特定するようにしたことを特徴とする前記(1)又は(2) 記載の多層ホログラフィック記録媒体のアクセス方法。
[0012] (4)前記ホログラフィック記録層の層番号を、前記角度多重記録されたデータべ一 ジを検出するために前記ホログラフィック記録層毎に配設された 2次元光検出器の番 号によって特定するようにしたことを特徴とする前記(1)乃至(3)の 、ずれかに記載 の多層ホログラフィック記録媒体のアクセス方法。
[0013] (5)前記 2次元光検出器を前記データページの画素配列と同一の 2次元画素配列 を有する撮像素子によって構成し、且つ、該撮像素子によって前記データページを 一行単位で読み出すようにしたことを特徴とする前記 (4)記載の多層ホログラフィック 記録媒体のアクセス方法。
[0014] (6)同一記録エリアにおいて角度多重記録された複数の前記データページを同時 に読み出す過程と、読み出しを行う前記記録エリアをシフトする過程と、を有してなる ことを特徴とする前記(1)乃至(5)記載の多層ホログラフィック記録媒体のアクセス方 法。
[0015] (7)前記ホログラフィック記録層における最初のデータページから最後のデータべ ージまでを順番に読み出す過程と、読み出しを行う前記ホログラフィック記録層を切り 替える過程と、を有してなることを特徴とする前記(1)乃至(6)記載の多層ホログラフ イツク記録媒体のアクセス方法。
図面の簡単な説明
[0016] [図 1]本発明の実施形態に係る多層ホログラフィック記録媒体のアクセス方法が適用 された多層ホログラフィックメモリ再生装置の光学系統図
[図 2]図 1における CCDに接続された表示装置を示すブロック図
[図 3]図 1における多層ホログラフィック記録媒体の周辺を示す略示断面図
[図 4]図 1における多層ホログラフィック記録媒体のシフト多重記録の様子を模式的に 示す斜視図
[図 5]図 1における多層ホログラフィック記録媒体のデータページの構成を模式的に 示す斜視図
[図 6]図 1における多層ホログラフィック記録媒体のデータブロックの構成を模式的に 示す斜視図
[図 7]図 1における多層ホログラフィック記録媒体のデータページを同時に読み出した 様子を模式的に示す斜視図
[図 8]本発明の実施形態に係る多層ホログラフィック記録媒体のアクセス方法を模式 的に示す斜視図
[図 9]図 1における多層ホログラフィックメモリ再生装置による映像出力例を示す平面 図
[図 10]本発明の他の実施形態に係る多層ホログラフィック記録媒体のアクセス方法を 模式的に示す斜視図
発明を実施するための最良の形態
[0017] 図 1一図 7を用いて、本発明の実施形態に係る多層ホログラフィック記録媒体のァク セス方法が適用された多層ホログラフィックメモリ再生装置 10について説明する。
[0018] この多層ホログラフィックメモリ再生装置 10は、レーザ光源 12と、このレーザ光源 12 力もの再生用レーザ光を多層ホログラフィック記録媒体 16に導くための再生用レー ザ光学系 14と、多層ホログラフィック記録媒体 16への再生用レーザ光の照射によつ て発生する回折光力 情報を再生するための検出光学系 18と、を有して構成されて いる。 [0019] 再生用レーザ光学系 14は、レーザ光源 12から出射された再生用レーザ光のビー ム径を拡大するためのビームエキスパンダ 14Aと、このビームエキスパンダ 14Aを通 つた再生用レーザ光を直角に反射するミラー 14Bと、ミラー 14Bで反射した再生用レ 一ザ光が入射する位相空間光変調器 14Cと、位相空間光変調器 14Cを通過した再 生用レーザ光を多層ホログラフィック記録媒体 16内に集光させるフーリエレンズ 14D と、を備えて構成されている。
[0020] 検出光学系 18は、記録時の物体光の、各ホログラフィック記録層毎の入射光軸の 延長上となる位置に、 4つの CCD1— CCD4 (2次元光検出器)を備えている。又、こ れら CCD1— CCD4と多層ホログラフィック記録媒体 16との間には、結像レンズ 22A 一 22Dが各々配置されて!、る。
[0021] なお、図 2に示されるように、 CCD1— CCD4には、各 CCD毎に画像処理回路 32 A— 32D、デコーダ 34A— 34D及び入出力装置 36A— 36Dを介して、マルチディ スプレイ装置 38を構成する 4つのディスプレイ装置 38A— 38Dが接続されている。
[0022] 多層ホログラフィック記録媒体 16は、図 3に拡大して示されるように、例えばガラス 力もなる一対の基板 24A、 24Bの間に多数(この例では 4層)のホログラフィック記録 層 26A— 26Dを積層してなる記録層 26が挟み込まれて形成されている。又、 CCD1 一 CCD4は、各ホログラフィック記録層 26A— 26D毎に配設されており、ホログラフィ ック記録層の層番号は、 CCD1— CCD4の番号 1一 4によって特定可能となっている
[0023] この記録層 26における各ホログラフィック記録層 26A— 26Dには、各層の表面に 沿った同一箇所において、共通の参照光と、各ホログラフィック記録層 26A— 26D毎 に異なる照射角度の物体光との干渉縞が角度多重記録されている。又、各ホロダラ フィック記録層 26A— 26Dには、図 4に示されるように、各層の全面にわたって、複 数のデータページ DPm (m= 1— M)がシフト多重記録されて!、る。各データページ DPmには 1から Mまでの番号付けがされており、この番号 1一 Mによって、各ホログラ フィック記録層 26A— 26Dにおけるデータページ DPmが特定可能となっている。
[0024] データページ DPmは、図 5に示されるように、データを記録するデータブロック DB n (n= l— N)を 2次元的に複数配列し、構成されている。各データブロック DBnには 1から Nまでの番号付けがされており、この番号 1一 Nによって、データページ DPm におけるデータブロック DBnが特定可能となっている。又、データブロック DBnには、 更に行番号 j (j = 1一 J)及び列番号 k (k= 1一 K)がそれぞれ対応付けされており、こ の行番号 j及び列番号 kによっても、データページ DPmにおけるデータブロック DBj, kが特定可能となっている。
[0025] なお、データページ DPmの画素配列は、 CCD1— CCD4と同一の画素配列にさ れており、データページ DPmは各 CCDによって一行単位で (行番号 jにおける列番 号 1一 Kのデータを一単位として)読み出されるようになって!/、る。
[0026] データブロック DBnは、図 6に示されるように、複数の画素 PXh (h= l— H)から構 成され、各画素 PXhは、 CCD1— CCD4を構成する CCD素子に対応している。なお 、この例では、データブロック DBnは 16画素で構成され、その内の 8画素が ONピク セル(明)、残り 8画素が OFFピクセル(暗)となるように微分符号ィ匕されている。
[0027] 次に、多層ホログラフィックメモリ再生装置 10におけるデータブロック DBnの再生方 法について説明する。
[0028] 再生用レーザ光は、フーリエレンズ 14Dによって収束光となり、多層ホログラフィック 記録媒体 16に入射する。この再生用レーザ光は、記録時の参照光と同一波長であり 、且つ多層ホログラフィック記録媒体 16への入射角度も参照光と同一であるので、ホ ログラフィック記録層 26Aにおいて物体光と同一方向の回折光を発生する。この回折 光は、結像レンズ 22Aを介して CCD 1に受光され、これによつて、再生像が復号化さ れて、再生情報が得られることになる。
[0029] 次に、ホログラフィック記録層 26Aを透過した再生用レーザ光 (0次の回折光)は、 次のホログラフィック記録層 26Bにおける再生用レーザ光となるので、ここでも、回折 光が発生して、 CCD2に受光される。
[0030] このようにして、順次、ホログラフィック記録層 26C、 26Dにおいても、その上層から の 0次の回折光によって、対応する CCD3及び CCD4に向けて回折光が発生される
[0031] なお、この実施形態においては、記録時の物体光の光路の延長線上に CCD1— C CD4を設けると共に、結像レンズ 22A— 22Dを設け、この結像レンズ 22A— 22Dが 、記録時のフーリエレンズと結像レンズ系を構成するようにされているため、この結像 レンズ系の結像面に記録時の空間光変調器が実像として現われることになる。従つ て、 CCD1— CCD4の受光面を結像面に配置することによって、図 7に示されるよう に、複数の再生像、即ち、 CCD1— CCD4のデータページ DPmを同時に検出可能 となっている。
[0032] 一方、シフト多重記録されたデータブロック DPmの検出は、ホログラフィック記録層 26A— 26Dが形成された多層ホログラフィック記録媒体 16をモータ(図示略)により 回転させながら参照光を照射することによって行なわれる。
[0033] 次に、多層ホログラフィックメモリ再生装置 10におけるデータブロック DBnのァクセ ス方法について説明する。
[0034] 多層ホログラフィックメモリ再生装置 10では、図 8に示されるように、同一記録エリア Em (m= l— M)において角度多重記録された複数のデータページ DPmを CCD1 一 CCD4によって同時に読み出す過程 (S 11)と、読み出しを行う記録エリア Emをシ フトする過程 (S12)と、を繰り返すことによって、多層ホログラフィック記録媒体 16上 のデータブロック DBnへのアクセスが行われる。
[0035] なお、本実施形態における多層ホログラフィック記録媒体 16には、 1画面を 4分割し た 4つの分割映像が角度多重記録されている。従って、 4つの分割映像を CCD1— CCD4によって同時に読み出す過程と、読み出しを行う記録エリア Emをシフトする 過程が繰り返されることによって、 4つの分割映像が同時に再生される。その結果、図 9に示されるように、この 4つの分割映像は 4つのディスプレイ装置 38A— 38Dに出 力され、マルチディスプレイ装置 38には、これら 4つの分割映像を合成した、大画面 で高精細な映像が表示される。
[0036] 又、このようなデータブロック DBnへのアクセスは、 CCDの番号 1一 4によって特定 されるホログラフィック記録層 26 A— 26Dの層番号、このホログラフィック記録層 26A 一 26D毎に番号付けされたデータページ DPmの番号 m (m= 1— M)と、このデータ ページ DPm毎に番号付けされたデータブロック DBnの番号 n(n= 1— N)に基づい て行われる。
[0037] なお、本実施形態では、データブロック DBnの番号 n (n= 1一 N)の代わりに、デー タページ DPm毎に対応付けされたデータブロック DBj、 kの行番号 j (j = 1一 J)及び 列番号 k (k= 1一 K)に基づいたアクセスも可能となっている。
[0038] 本発明の実施形態に係る多層ホログラフィック記録媒体 16のアクセス方法によれば 、 CCD (2次元光検出器)の番号 1一 4によって特定されるホログラフィック記録層 26 A— 26Dの層番号と、このホログラフィック記録層 26A— 26D毎に番号付けされたデ ータページ DPmの番号 m(m= 1— M)と、このデータページ DPm毎に番号付けさ れたデータブロック DBnの番号 n (n= l— N)に基づいて、データブロック DBnにァク セスするようにしたため、所望のデータの記録位置に迅速にアクセスすることができる
[0039] 特に、同一記録エリア Em (m= 1— M)において角度多重記録されたデータページ DPmを CCD1— CCD4によって同時に読み出す過程(S11)と、読み出しを行う記 録エリア Emをシフトする過程(S12)とによってデータブロック DBnへのアクセスを行 うようにしているため、データブロック DBnの読み出し速度(データ転送レート)を高め ることがでさる。
[0040] 又、 CCD1— CCD4によってデータページ DPmを一行単位で読み出すようにした ため、一般的な CCDに最も適した読み出し方法にすることができる。
[0041] なお、本発明に係る多層ホログラフィック記録媒体のアクセス方法は、上記実施形 態におけるアクセス方法に限定されるものではなぐ例えば、多層ホログラフィック記 録媒体 16に複数の同一映像を角度多重記録し、同一映像を同時に再生するように してちよい。
[0042] 又、データブロック DBnの読み出し速度をそれ程高める必要がない場合には、図 8 に示されるように、ホログラフィック記録層における最初のデータページ DPIから最後 のデータページ DPMまで順番に再生する過程 (S21)と、読み出しを行うホログラフ イツク記録層を切り替える過程(S22)と、によってデータブロック DBnにアクセスする ようにしてもよい。
[0043] このようなアクセス方法は、多層ホログラフィック記録媒体に記録された情報をシー ケンシャルに読み出すような場合 (例えば、記録された情報をバックアップ用として丸 ごとコピーするような場合)に特に有効である。 [0044] なお、上記実施形態においては、ホログラフィック記録層 26A— 26Dの層番号を C CD1— CCD4の番号によって特定した力 本発明はこれに限定されるものではなぐ 例えば、多層ホログラフィック記録媒体 16自体に層番号の情報を予め記録し、この情 報に基づ 、てホログラフィック記録層の層番号を特定するようにしてもょ 、。
[0045] 又、ホログラフィック記録層を 4層とし、 4つの CCDを配設した力 本発明はこれに 限定されるものではなぐホログラフィック記録層は、 2層或いは 3層でもよぐ又、 5層 以上であってもよい。
[0046] 更に、多層ホログラフィック記録媒体 16にはデータページ DPm力 ホログラフィック 記録層 26 A— 26Dの全面にわたつてシフト多重記録されて 、るが、本発明はこれに 限定されるものではなぐ例えば、データページ DPmがホログラフィック記録層 26A 一 26Dの一部にのみ記録されて!、てもよ!/、。
[0047] 更に又、本発明における 2次元光検出器は、 CCDに限定されるものではなぐ又、 CCD 1一 CCD4によってデータページ DPmを一行単位で読み出すようにした力 本 発明はこれに限定されない。
[0048] 即ち、本発明に係る多層ホログラフィック記録媒体のアクセス方法は、データを記録 するデータブロックを 2次元的に複数配列してなるデータページ力 多数のホロダラ フィック記録層を積層してなる多層ホログラフィック記録層の前記ホログラフィック記録 層毎に角度多重記録された多層ホログラフィック記録媒体のアクセス方法であって、 前記ホログラフィック記録層の層番号と、該ホログラフィック記録層毎に番号付けされ た前記データページの番号と、該データページ毎に番号付けされた前記データブロ ックの番号に基づいて、前記データブロックにアクセスするようにしたものであればよ い。
産業上の利用の可能性
[0049] 本発明に係る多層ホログラフィック記録媒体のアクセス方法によれば、所望のデー タの記録位置に迅速にアクセスすることができるという優れた効果を有する。

Claims

請求の範囲
[1] データを記録するデータブロックを 2次元的に複数配列してなるデータページが、 多数のホログラフィック記録層を積層してなる多層ホログラフィック記録層の前記ホロ グラフィック記録層毎に角度多重記録された多層ホログラフィック記録媒体のアクセス 方法であって、前記ホログラフィック記録層の層番号と、該ホログラフィック記録層毎 に番号付けされた前記データページの番号と、該データページ毎に番号付けされた 前記データブロックの番号に基づいて、前記データブロックにアクセスするようにした ことを特徴とする多層ホログラフィック記録媒体のアクセス方法。
[2] 請求項 1において、
前記データページが、前記ホログラフィック記録層の全面にわたってシフト多重記 録されていることを特徴とする多層ホログラフィック記録媒体のアクセス方法。
[3] 請求項 1において、
前記データブロックの番号を、前記データページにおける前記データブロックの行 番号及び列番号によって特定するようにしたことを特徴とする多層ホログラフィック記 録媒体のアクセス方法。
[4] 請求項 2において、
前記データブロックの番号を、前記データページにおける前記データブロックの行 番号及び列番号によって特定するようにしたことを特徴とする多層ホログラフィック記 録媒体のアクセス方法。
[5] 請求項 1乃至 4のいずれかにおいて、
前記ホログラフィック記録層の層番号を、前記角度多重記録されたデータページを 検出するために前記ホログラフィック記録層毎に配設された 2次元光検出器の番号 によって特定するようにしたことを特徴とする多層ホログラフィック記録媒体のアクセス 方法。
[6] 請求項 5において、
前記 2次元光検出器を前記データページの画素配列と同一の 2次元画素配列を有 する撮像素子によって構成し、且つ、該撮像素子によって前記データページを一行 単位で読み出すようにしたことを特徴とする多層ホログラフィック記録媒体のアクセス 方法。
[7] 請求項 1乃至 4のいずれかにおいて、
同一記録エリアにおいて角度多重記録された複数の前記データページを同時に 読み出す過程と、読み出しを行う前記記録エリアをシフトする過程と、を有してなるこ とを特徴とする多層ホログラフィック記録媒体のアクセス方法。
[8] 請求項 5において、
同一記録エリアにおいて角度多重記録された複数の前記データページを同時に 読み出す過程と、読み出しを行う前記記録エリアをシフトする過程と、を有してなるこ とを特徴とする多層ホログラフィック記録媒体のアクセス方法。
[9] 請求項 6において、
同一記録エリアにおいて角度多重記録された複数の前記データページを同時に 読み出す過程と、読み出しを行う前記記録エリアをシフトする過程と、を有してなるこ とを特徴とする多層ホログラフィック記録媒体のアクセス方法。
[10] 請求項 1乃至 4のいずれかにおいて、
前記ホログラフィック記録層における最初のデータページ力 最後のデータページ までを順番に読み出す過程と、読み出しを行う前記ホログラフィック記録層を切り替え る過程と、を有してなることを特徴とする多層ホログラフィック記録媒体のアクセス方法
[11] 請求項 5において、
前記ホログラフィック記録層における最初のデータページ力 最後のデータページ までを順番に読み出す過程と、読み出しを行う前記ホログラフィック記録層を切り替え る過程と、を有してなることを特徴とする多層ホログラフィック記録媒体のアクセス方法
[12] 請求項 6において、
前記ホログラフィック記録層における最初のデータページ力 最後のデータページ までを順番に読み出す過程と、読み出しを行う前記ホログラフィック記録層を切り替え る過程と、を有してなることを特徴とする多層ホログラフィック記録媒体のアクセス方法
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