WO2006098419A1 - ホログラム記録再生装置及びホログラム記録方法 - Google Patents
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- G03H2001/2675—Phase code multiplexing, wherein the sub-holograms are multiplexed according to spatial modulation of the reference beam
Definitions
- the present invention relates to a hologram recording / reproducing apparatus for recording information by irradiating a hologram recording medium (hereinafter simply referred to as a recording medium) with signal light via a spatial light modulator, and hologram reproduction for reproducing information from the recording medium.
- the present invention relates to an apparatus and a hologram recording method.
- the wavefront of light carrying recorded information is recorded as a change in refractive index in volume on a recording medium made of a photosensitive material such as a photorefractive material.
- FIG. 1 is a schematic view showing the hologram recording apparatus 400.
- the hologram recording device 400 includes a laser light source 10, a two-dimensional beam expander 4 2 0, a half mirror 30, a spatial modulation element 4 40, a mirror 45 0, a two-dimensional light receiving element 4 60, Consisting of convex lenses 8 3 to 8 5 and a control unit 4 90, information is recorded on and reproduced from the hologram recording medium 7.
- the spatial modulation element 44 0 is a liquid crystal display element that has a plurality of pixels (pixels) in two-dimensional directions, and two-dimensionally modulates incident laser light.
- the mirror 45 0 is an optical element that reflects the laser light that has passed through the spatial modulation element 44 0 and changes its direction.
- the control unit 4 90 includes a data storage unit 9 1, a control amount adjustment unit 4 92, and a spatial modulator drive unit 4 93.
- the data storage unit 91 stores data to be recorded on the hologram recording medium 7 Storage unit.
- the control amount adjusting unit 492 adjusts the control amount of the pixel of the spatial modulation element 44O according to the position of each individual diffraction control element 41. As a result, the uniformity of the amount of signal light reaching the hologram recording medium 7 is improved.
- the light intensity distribution is made uniform, but in general, the light intensity distribution is made uniform using a beam shaping element or the like. .
- the signal light modulated by the spatial light modulator, that is, the spatial light modulator, and the coherent light beam that passes through the spatial light modulator, that is, the reference light, are caused to interfere in the recording medium.
- information data is recorded on the recording medium as a hologram area (diffraction grating of optical interference fringes).
- the pixel size or pitch in the spatial light modulator is reduced for higher density, it corresponds to the first-order light due to the diffraction and the component not subjected to modulation.
- the distance between these light condensing positions on the recording medium increases with the light. Therefore, it is necessary to increase the area of the recording area in the recording medium irradiated with these diffracted lights, or to increase the cross-sectional area of the optical path of the spatial light modulator and its exit-side optical system.
- a powerful light source such as a large laser device is required, which is a problem from the viewpoint of manufacturing cost.
- the problem to be solved by the present invention is to provide a hologram recording / reproducing apparatus and a hologram recording method suitable for miniaturization, which can allow nonuniform light intensity distribution and improve recording density and recording capacity.
- Providing is an example.
- the hologram recording / reproducing apparatus of the present invention is a hologram recording / reproducing apparatus for a hologram recording medium that stores therein optical interference fringes by coherent reference light and signal light as a diffraction grating,
- a spatial light modulator that is arranged on the optical axis of the reference light and includes a plurality of pixels, thereby modulating the reference light to generate signal light;
- An interference unit configured to irradiate the hologram recording medium with the signal light and the reference light to form a hologram region by optical interference fringes of the signal light and the reference light inside the hologram recording medium;
- An image sensor that receives reproduction light from the hologram region generated by the reference light or the reference light
- a control circuit that is connected to the spatial light modulator and the image sensor and controls each of the pixels so as to generate the signal light by modulating the reference light according to information data;
- the control circuit spatially divides the plurality of pixels into a central modulation area arranged on the optical axis and at least one annular modulation area arranged concentrically around the central modulation area, and the center.
- the pixel is controlled by a recording modulation method different for each of the modulation area and the annular modulation area, and the signal light is propagated to the central modulation area and the annular modulation area, respectively.
- the hologram recording method of the present invention includes a spatial light modulator that is arranged on the optical axis of coherent reference light and includes a plurality of pixels to modulate the reference light and generate signal light, and the signal Irradiating the hologram recording medium with light and the reference light
- An interference unit that forms a hologram region by optical interference fringes of the signal light and the reference light inside the hologram recording medium, and reproduction light from the hologram region generated by the reference light or the reference light.
- a hologram recording method in a hologram recording / reproducing apparatus comprising an image sensor for receiving light
- the plurality of pixels are spatially divided into a central modulation region arranged on the optical axis and at least one annular modulation region arranged concentrically around the central modulation region.
- FIG. 1 is a schematic diagram showing a conventional hologram recording apparatus 400.
- FIG. 2 is a graph showing the light intensity distribution of the light beam emitted from the laser light source.
- FIG. 3 is a plan view of the spatial light modulator in the pickup of the hologram recording / reproducing apparatus according to the present invention.
- FIG. 4 is a plan view of an image sensor in the pickup of the hologram recording / reproducing apparatus according to the present invention.
- FIG. 5 is a graph showing the light intensity distribution of the irradiation light on the image sensor along the line AA in FIG.
- FIG. 6 and 7 are plan views of the spatial light modulator in the pickup of the hologram recording / reproducing apparatus according to the present invention.
- FIG. 8 is a plan view of the image sensor in the pick-up of the hologram recording / reproducing apparatus according to the present invention.
- FIG. 9 is a graph showing the light intensity distribution of the normalized irradiation light on the image sensor along the line AA in FIG.
- FIG. 10 is a plan view of a spatial light modulator in a pickup of a hologram recording / reproducing apparatus according to the present invention.
- FIG. 11 to FIG. 13 are diagrams for explaining the boundary of the multilevel modulation region of the spatial light modulator and the light intensity distribution of the irradiation light in the pickup of the hologram recording / reproducing apparatus according to the present invention.
- FIG. 14 is a diagram for explaining the boundary of the multilevel modulation region of the spatial light modulator in the pickup of the hologram recording / reproducing apparatus according to the present invention.
- FIG. 15 is a plan view of a spatial light modulator in a pickup of a hologram recording / reproducing apparatus according to another embodiment of the present invention.
- FIG. 16 is a graph showing the light intensity distribution of irradiation light on an image sensor of a hologram recording / reproducing apparatus according to another embodiment of the present invention.
- 17 to 19 are plan views of the spatial light modulator in the pickup of the hologram recording / reproducing apparatus according to another embodiment of the present invention.
- FIG. 20 is a block diagram showing a schematic configuration of a hologram recording / reproducing apparatus according to the present invention.
- FIG. 21 and FIG. 22 are schematic views showing the pickup of the hologram recording / reproducing apparatus according to the present invention.
- Figure 23 shows the optical detection in the pickup of the hologram recording / reproducing apparatus according to the present invention. It is a top view which shows an ejector.
- FIG. 24 is a block diagram showing an outline of the pickup of the hologram recording / reproducing apparatus according to the present invention.
- FIG. 25 is a flowchart showing the hologram recording method of the present invention.
- 26 to 29 are plan views of the image sensor in the pickup of the hologram recording / reproducing apparatus according to the present invention.
- FIG. 30 is a front view showing pattern matching in the hologram recording method of the present invention.
- the light emitted from a laser light source such as a semiconductor laser used in a hologram recording / reproducing apparatus is generally a Gaussian beam (see Fig. 2), and within the aperture of the objective lens for irradiating the recording medium (effective luminous flux)
- the light intensity distribution at the center on the optical axis is high.
- the Gaussian beam is applied to the checker-patterned spatial light modulator SLM, as shown in Fig. 3, the center of the spatial light modulator SLM is brighter (H> L) than the surrounding edges. Therefore, in the hologram recording / reproducing apparatus, the illuminance on the irradiated spatial light modulator SLM shows nonuniformity.
- the information data supplied to the spatial light modulator SLM is shown two-dimensionally, pixels that transmit the incident light are represented as white as "1", and pixels that block the incident light are represented as black as "0". It will be expressed as.
- Such two-dimensional data is so-called page data, for example in FIG.
- the page data is shown in a black and white pattern with a checkerboard pattern (checker pattern).
- the beam after passing through the spatial light modulator passes through the Fourier transform optical system and forms an image on the image sensor IS at the shared position, as shown in FIGS. Inhomogeneity (H> L).
- the influence of the non-uniformity remains even in the hologram recorded on the recording medium, and the reference light irradiated at the time of reproduction is also non-uniform. Since it is uniform, the real image reconstructed by the reconstructed light (reconstructed image on the image sensor IS) also shows a non-uniform distribution similar to those shown in Figs. That is, near the center of the checker pattern reproduction image, the difference between the white level and the black level (that is, the contrast (for example, the ratio of the brightness difference between white and black (amplitude) to 1 Z 2 and the average brightness)) is sufficient and the high contrast HC.
- the contrast for example, the ratio of the brightness difference between white and black (amplitude) to 1 Z 2 and the average brightness
- the reproduction light is bright in the “white” state near the center of the image sensor IS, and dark in the “black” state near the surrounding edges, so the beam intensity is made uniform. It may be possible to make the light intensity distribution uniform by using a beam shaping element to achieve this, but complete homogenization is impossible. In addition, in the method of making the light intensity distribution uniform, the light use efficiency deteriorates because there is no choice but to align the light intensity distribution on the lower side. Moreover, since an extra optical element is required, it will hinder cost reduction. '— Therefore, the inventor has developed the contrast of the image by the reproduction light obtained on the image sensor IS.
- a hologram recording method that determines the level modulation area of three or more values in the spatial light modulator according to the distribution.
- multi-level modulation recording is possible even when the beam intensity is non-uniform, so that the hologram recording density can be increased.
- gray level or other half-tone modulation is added to the spatial modulation recording with two values of white level and black level for each pixel of the spatial light modulator, and three values of white level, black level and gray level are added.
- Multi-level modulation recording is possible. Thereby, the recording density in the same hologram area can be increased. For example, as shown in FIG.
- the threshold level of the level modulation area of three or more values that is the boundary of the binary modulation area is the lowest beam intensity L t received in the reproduced image on the image sensor IS.
- the outermost peripheral pixel in the threshold level and the modulation area can be stored in advance as a storage table in a memory of the control circuit. Such a combination of three or more level modulation area patterns and information values is specified in advance by experiment, empirical, theoretical, mathematical or simulation. If stored in a memory, reproduction by a hologram reproduction apparatus described later can be performed more quickly and easily.
- the spatial light modulator SLM is arranged on the optical axis and modulates the intensity of a coherent interference light beam at a level of three or more levels and performs spatial modulation without passing or reflecting.
- the value modulation region HHR and the central multi-value modulation region are arranged concentrically in order around the center multi-value modulation region, and the coherent light beam is modulated with light intensity at a value less than the multi-value in the central multi-value modulation region and spatial modulation.
- One or more that pass or reflect It is spatially divided into an annular multi-level modulation region LHR.
- the spatial light modulator 3 in the central multi-level modulation region 3 Specified in multi-level intensity modulation above the value, and binary modulation lower than the center is performed outside the multi-level modulation area.
- binary modulation is not performed uniformly, but multilevel modulation is performed according to the light intensity distribution of the reference light and signal light.
- the spatial light modulator SLM used in the embodiment has pixels in units of information data bits.
- the spatial light modulator SLM is preferably an active matrix driving TFT liquid crystal panel provided with a switching element corresponding to each pixel, for example, by applying a predetermined voltage to the molecular axis of the liquid crystal.
- This is a transmissive liquid crystal device capable of analog gradation display by analog modulation of the transmitted light intensity by continuously changing the inclination of the light.
- partial multi-level recording can be performed without using a special optical element, so that the hologram recording capacity can be increased by a simple method.
- the spatial light modulator SLM is spatially separated into two parts: a central ternary modulation region HR 3 and an annular binary modulation region HR 2 arranged around the center. ing.
- a light receiving device based on a reconstructed image that passes through a Fourier transform optical system and is imaged on an image sensor IS in a shared position is used in a space. Even with a non-uniform beam after passing through the optical modulator, recording of two values (two gradations of white and black levels) and three values (three gradations of white, black and gray levels) can be achieved.
- the reproduced image has a high contrast. Only the multi-level modulation area of the corresponding spatial light modulator is high, and multi-level modulation recording is performed. In the spatial area of the spatial light modulator corresponding to the low contrast area, binary modulation recording is performed. ''
- multi-level modulation recording performs level modulation of three or more levels only in a multi-level modulation area where a reproduced image with high contrast is obtained in advance in the spatial light modulator.
- the multi-level modulation area of the spatial light modulator can be set in advance, and the multi-level modulation area of the spatial light modulator can be fixed fixed by a recording medium or a pickup.
- the spatial light modulator SLM as a whole is a transmissive matrix liquid crystal device, and the spatial light modulator is driven.
- the circuit 17 can also be configured to display an annular multilevel modulation region LHR and a central multilevel modulation region HHR therein. That is, the spatial light modulator SLM uses a plurality of pixels arranged in a matrix.
- a control circuit connected to the spatial light modulator SLM includes a plurality of pixels of the spatial light modulator, and a spatial multi-level modulation area arranged on the optical axis and an annular multi-level modulation area.
- the control is performed so that the signal light is propagated for each multi-level modulation region.
- the initial operation starts when the recording medium is set in the recording / reproducing apparatus, and the control circuit records the recording medium recorded from the reproduced image from the annular area.
- the body type data is acquired, the boundary of the multi-level modulation area of the spatial light modulator is set based on the type data using the storage table, and the data is reproduced by collating with the light intensity distribution detected by the image sensor. .
- control circuit controls the center based on the light intensity distribution detected by the image sensor IS that receives the reference light or the reproduction light from the hologram area generated by the reference light.
- the spatial light modulator may be controlled so as to define a boundary between the annular multilevel modulation region.
- the contrast distribution of the reproduced image on the image sensor IS is not known, the contrast distribution is obtained by recording and reproducing the test pattern, and thereby the multilevel modulation region of the spatial light modulator SLM. (Its boundary) can be determined.
- the boundary of the multilevel modulation region of the spatial light modulator is determined by a preset contrast value threshold.
- the test pattern is recorded to obtain the contrast distribution.
- the contrast distribution of the reproduced image can be obtained by recording a test pattern using all the modulation areas on a recording medium and then reproducing the hologram.
- the test pattern is a checker pattern modulated by two values (white and black).
- the contrast distribution is obtained by measuring the luminance difference between the white level and the black level of the test pattern reproduction image on the image sensor IS.
- the boundary of the multilevel modulation region of the spatial light modulator for example, the first boundary of the binary region and the ternary region is determined based on a predetermined threshold value of the contrast value.
- the multilevel modulation region of the spatial light modulator can be set as Pattern A, Pattern B, and Pattern C according to the wide, medium, and narrow contrast distributions shown in the lower part of each figure.
- the contrast of the reproduced image is reduced in the central multi-value modulation area HHR where the light intensity is modulated at a level of 3 or more.
- multi-value can be obtained by providing a plurality of threshold values (multi-value modulation region).
- the multi-level modulation area HHR of the spatial light modulator SLM is further divided into areas, and the gradation (multi-level) is set according to the contrast ratio for each divided area (the ratio between the maximum luminance and the minimum luminance for each divided area).
- the value modulation amount can also be changed.
- a binary region, a ternary region, a quaternary region, a quinary region, and the first, second, and third boundaries BD 1, BD 2, and A multi-level modulation area subdivided by BD 3 can also be used.
- control circuit performs the light intensity modulation by decreasing the gradation in descending order from the level of three or more values in each of the annular multi-level modulation areas arranged in order from the central multi-level modulation area.
- the multilevel modulation region of the spatial light modulator can be determined by irradiation and reflection of only the reference light. For example, if there is no factor that generates a contrast distribution of the reproduced image on a highly transparent optically isotropic recording medium, a reference reflecting surface is prepared without loading the recording medium into the device, and spatial light Obtained by all-white all-black pattern irradiation using the modulator SLM. A method for measuring the contrast distribution of the irradiated beam can be used. The multilevel modulation area of the spatial light modulator is determined by a preset threshold value of the contrast distribution.
- the measurement method using all-white all-black pattern illumination is known as the so-called full-on-off contrast ratio, which irradiates the image sensor alternately with a reference light-irradiated all-white screen and all-black screen to obtain a brightness ratio.
- the image sensor IS is divided into equal zones as appropriate, irradiated with an all-white pattern, measured for the central light intensity of each zone, and further irradiated with an all-black pattern for the central light of each zone. It is also possible to measure the intensity and measure the contrast distribution by the ratio of the average intensity of the zones.
- the multi-value recording area In an embodiment in which the multi-value recording area is not determined in advance, information defining the determined multi-value recording area must be stored after hologram recording.
- the storage method can be recorded on a part of the recording medium (binary area, etc.), the IC tag of the media cartridge, or the RAM of the drive device.
- the multi-level modulation area may be a method of selecting the closest one from several area pattern models prepared in advance. In this case, for example, it is only necessary to store a symbol corresponding to the pattern.
- the recording mode can be changed based on the light intensity distribution.
- the entire spatial light modulator SLM is converted into an annular non-modulation area HR 0 (light-shielding area) and a central binary modulation area HR 2 inside by a spatial light modulator drive circuit 17.
- the playback operation of the device starts when the recording medium is set in the recording / playback device, and the control circuit determines the type of the recording medium recorded from the playback image from the annular area. Data is acquired, the boundary of the modulation area of the spatial light modulator is set based on the type data using a storage table, and the data is reproduced by collating with the light intensity distribution detected by the image sensor.
- the recording area (the boundary between the central modulation area through which the optical axis passes and the annular modulation area around it) is determined.
- the control circuit can be configured to determine the recording modulation method of each modulation area based on the measured light intensity distribution. .
- the recording modulation method is changed to an effective recording method in the low S / N region.
- a recording modulation method with a large black region is used in the peripheral annular modulation region (low contrast region), and a modulation method with a small black region is used in the central modulation region (high contrast region).
- the cyclic modulation area is 2-4 modulation (representing 2 bits of data in 4 pixels)
- all 2-bit data in a pattern group in which one of the 4 pixels is in the bright state and the other is in the dark state.
- 6-8 modulation method (representing 6 bits of data in 8 pixels, recording in a pattern group in which 4 out of 8 pixels are in the bright state and the others are in the dark state) Can) Can be.
- the control circuit is a light intensity modulation method that increases the amount of light received by the image sensor from the outer peripheral side to the inner peripheral side in the central modulation area and the annular modulation area. To control each pixel. As a result, the read S ZN can be secured in the low contrast area.
- the eighth embodiment it is possible to change to a modulation method with many white areas, paying attention to the fact that the amount of light during recording decreases in the outer area where the contrast is low.
- the recording modulation system with a large white area is used in the peripheral annular modulation area (low contrast area), for example, 6-8 modulation system, and the white area is small in the central modulation area (high contrast area). .2—4 modulation schemes can be used.
- the control circuit is a light intensity modulation method in which the amount of light received by the image sensor decreases in the central modulation area and the annular modulation area from the outer peripheral side to the inner peripheral side. Control each pixel. As a result, the light intensity of the signal light on the image sensor can be made uniform.
- Example 1 0 'In a configuration in which the control circuit determines the recording modulation method of each modulation area based on the light intensity distribution obtained after measuring the light intensity distribution (contrast distribution), the light intensity distribution is further increased. There is also a mode in which the minimum recording pixel size is changed accordingly.
- the minimum modulation unit to be driven is increased in this region.
- the surrounding annular modulation area (low contrast area) changes at a low resolution.
- the modulation method that modulates with high resolution is used in the central modulation area (high contrast area). That is, based on the measured light intensity distribution, the control circuit increases the resolution of the pattern formed by each pixel from the outer peripheral side to the inner peripheral side in the central modulation region and the annular modulation region. Each pixel is controlled by light intensity modulation. This reduces the recording density as the pattern resolution decreases from the inner periphery to the outer periphery, but can improve reading performance.
- FIG. 20 shows an example of a schematic configuration of a hologram recording / reproducing apparatus for recording information on a hologram disk according to the present invention.
- the hologram recording / reproducing apparatus includes a spindle motor 13 that rotates the hologram disk 7 through a turntable, a pickup 14 that reads a signal from the hologram disk 7 by a light beam, and a pickup that holds the pickup in the radial direction of the disk.
- the circuit 27 performs focus (Z. direction) and tracking (X and Y direction) support control related to pick-up through these drive circuits.
- the control circuit 27 is composed of a microcomputer equipped with various memories and controls the entire device. It controls the operation input by the user from the operation unit (not shown) and the current operation status of the device. In response to the generation of various control signals, it is connected to a display unit (not shown) that displays the operating status to the user.
- the control circuit 27 performs processing such as encoding of data to be recorded input from the outside and supplies a predetermined signal to the spatial light modulator driving circuit 17 to control the recording operation.
- the control circuit 27 stores the relationship between the level modulation area pattern of three values or more and the value of the information data modulated by the pixels in the memory as a storage table. Then, specify a level modulation area pattern of three or more values of the received reproduction light, and identify information data corresponding to the specified level modulation area pattern of three or more values by referring to the storage table. By reading the information data.
- the control circuit 27 Based on the data from the reconstructed image received by the image sensor IS, the control circuit 27 identifies each of the pixels recorded on the hologram area by referring to the above-mentioned 'storage table, etc. Identify the contents of the separately recorded information data (ie, binary data values or values of three or more level data). As a result, the information data recorded on the hologram disc 7 recorded at high density as described above is reproduced. As a result, the recording density can be increased, the recording capacity can be increased, and the entire apparatus can be reduced in size and weight.
- the separately recorded information data ie, binary data values or values of three or more level data
- control circuit 27 has an image sensor IS provided in the pickup. Is recorded on the objective lens and the spatial light modulator provided in the pickup 14 based on the signal from the detection signal processing circuit 18 connected to the objective lens detector that measures the displacement of the objective lens.
- the spatial light modulator driving circuit 17 is controlled by correcting the optical positional deviation between the multi-level modulation region to which the data to be supplied is supplied.
- the hologram disc 7 held on the evening table on the light exit side of the objective lens is a recording medium formed in a disc shape.
- the hologram disk 7 is composed of, for example, a reflective layer, a separation layer, a recording layer, and a protective layer laminated on a substrate, and the protective layer faces the objective lens.
- the substrate is made of, for example, glass or plastic material.
- the reflective layer is made of, for example, a metal such as aluminum or a dielectric multilayer film.
- the reflective layer functions as a guide layer, and is provided with a guide track or the like for at least controlling the servo of the tracking servo.
- a photosensitive material capable of preserving optical interference fringes such as photorefractive material, hole burning material, and photochromic material is used.
- the hologram is recorded on the recording layer above the guide track.
- the separation layer and the protective layer are made of a light-transmitting material, and have functions of flattening the laminated structure and protecting the recording layer and the like.
- FIG. 21 shows a configuration example of the pick-up of the above-mentioned photogram recording / reproducing apparatus.
- the pickup is the first laser light source LD 1 for hologram recording, the first collimator lens CL 1, the first half mirror HP 1, the mirror M, the spatial light modulator SLM, the image sensor IS, the second half mirror.
- the half mirror surfaces of the first, second, and third half mirrors HP 1, HP 2, and HP 3 and the reflective surface of the mirror M are arranged in parallel, and the normal direction of the half mirror surface and the reflective surface In FIG.
- the separation surface of the dichroic prism DP and the half mirror surface of the fourth half mirror HP 4 are arranged in parallel.
- the optical axes (dashed lines) of the light beams from the first and second laser light sources LD 1 and LD 2 extend to the recording optical system and the support system, respectively.
- the pickup 14 includes a focusing portion that moves the objective lens OB in the optical axis direction, and a tracking portion that moves the objective lens OB in the disk radial direction (and a direction perpendicular thereto) perpendicular to the optical axis.
- An objective lens driving unit 2 8 is provided.
- the beam diameters of the signal light and the reference light are larger than the space where the incident light applied to the objective lens can be transmitted and collected, that is, the aperture area of the objective lens (effective diameter of the lens).
- the range in which the aperture region moves with the movement of the objective lens is set within the beam diameter of the signal light and the reference light.
- the first laser light source LD 1 is connected to the first laser light source drive circuit 16 and is output by the same circuit so that the intensity of the emitted light beam is weakened during positioning of the multi-value modulation area and strong during recording. Is adjusted.
- the spatial light modulator SLM has a function of electrically controlling the transmission of incident light in an analog manner using a liquid crystal panel having a plurality of pixel electrodes divided into a matrix.
- the spatial light modulator SLM is connected to the spatial light modulator drive circuit 17 and is connected to the spatial light modulator.
- the light beam is modulated so as to have a component distribution based on the information data from the drive circuit 17 to generate signal light.
- the image sensor IS includes an array such as a photodiode array, a CCD (Charge Coupled Device), and a complementary metal oxide semiconductor device (CMOS) in which a plurality of light receiving elements are arranged in a matrix.
- the image sensor IS receives signal light from a recording medium, which will be described later, and converts the signal light into an electrical signal.
- the image sensor IS is connected to the detection signal processing circuit 18.
- the detection signal processing circuit 18 processes a light reception signal from the image sensor IS, and a position corresponding to an optical position deviation amount between the objective lens B and the multilevel modulation region of the spatial light modulator SLM. Supply bias signal to control circuit 27.
- the detection of the signal light image has a one-to-one correspondence between the pixel in the spatial light modulator and the light receiving element in the image sensor IS, but the unit data for the page (spatial light modulator pixel) However, it may be detected by a plurality of light receiving elements.
- the image sensor I S may be composed of a light receiving element of 1 6 0 0 X 1 6 0 0 pixels for a spatial light modulator having 8 0 0 X 8 0 0 pixels.
- the optical detector PD for the servo is connected to the servo signal processing circuit 19 and has a light receiving element shape divided for the focus and tracking servos generally used in the optical disc.
- the astigmatism method and the push-pull method can be applied to the support method.
- Output signals such as the focus error signal and tracking error signal of the photodetector PD are supplied to the servo signal processing circuit 19.
- a focusing drive signal is generated from the focus error signal, and this is supplied to the focus servo circuit 20 through the control circuit 27.
- Focus support circuit 2 0 is picked up according to the drive signal 1 4 drives the focusing portion of the objective lens drive unit 28, which operates to adjust the focal position of the light spot irradiated on the hologram disk.
- a tracking drive signal is generated from the tracking error signal, and this is supplied to the tracking support circuit 21.
- the tracking support circuit 21 drives the tracking portion of the objective lens drive unit 28 mounted on the pickup 14 according to the tracking drive signal, and the tracking portion corresponds to the drive current generated by the tracking drive signal.
- the position of the light spot irradiated on the holographic disk is displaced by the distance in the disk radial direction or the track direction.
- the control circuit 27 generates a slider drive signal based on the position signal from the operation unit or the pickup position detection circuit 22 and the tracking error signal from the servo signal processing circuit 19, and sends this to the slider support circuit 23. Supply.
- the slider support circuit 23 moves the pickup 14 in the radial direction of the disk via the pickup drive unit 15 according to the drive current generated by the slider drive signal.
- the rotation speed detection unit 24 detects a frequency signal indicating the current rotation frequency of the spindle motor 13 that rotates the hologram disc 7 via the turntable, and outputs a rotation speed signal indicating the corresponding spindle rotation speed. Generated and supplied to the rotational position detection circuit 25.
- the rotational position detection circuit 25 generates a rotational speed position signal and supplies it to the control circuit 2 7.
- the control circuit 27 generates a spindle drive signal, supplies it to the spindle support circuit 26, controls the spindle motor 13 and drives the hologram disc 7 to rotate. The operation of the hologram recording / reproducing apparatus will be described.
- the second laser light source L D 2 for servo control emits coherent light having a wavelength different from that of the first laser light source LD 1.
- the servo light beam from the second laser light source LD 2 (indicated by a thin solid line and shifted from the optical axis for the explanation of the optical path) is supplied to the second collimator / evening lens CL 2 and the fourth half mirror HP 4 It is guided to the optical path for detecting the servo and enters the dichroic prism DP.
- the servo light beam is reflected by the dichroic prism DP, then condensed by the objective lens OB, and incident on the hoguchi gram disc 7.
- the reflected light from the hologram disc 7 to the objective lens OB of the reflected light beam passes through the fourth half mirror HP4 and the astigmatism element AS, and reaches the normal of the light receiving surface of the optical detector PD for the servo. Incident along.
- the photodetector PD is composed of light receiving elements 1 a to 1 d having a light receiving surface divided into four equal parts for receiving a beam as shown in FIG. 23, for example.
- the direction of the quadrant corresponds to the disc radius (X) direction and the track tangent (Y) direction.
- the photodetector PD is set so that the light spot at the time of focusing is a circle centered at the center of division of the light receiving elements 1 a to 1 d.
- the focus and tracking support are performed by the astigmatism method and the push-pull method.
- the present invention is not limited to this, and a known method such as a three-beam method may be employed.
- the first laser light source L D 1 emits coherent light having a light intensity lower than that causing recording sensitivity to the recording medium, that is, coherent light.
- coherent light is separated into reference light and modulated light by the first half mirror HP 1 (both beams are indicated by broken lines and are shifted from the optical axis for explanation of the optical path).
- the modulated light is reflected by the mirror M and enters along the normal of the main surface of the spatial light modulator S L M.
- the spatial light modulator S L M modulates spatially by partially transmitting incident modulated light.
- the modulated signal light travels to the third half mirror HP3.
- the reference light is reflected by the second half mirror HP 2 and travels towards the third half mirror HP 3.
- the reference light and signal light merge at the third half mirror HP3.
- the two combined light beams pass through the dichroic prism DP, and are condensed on the hologram disk 7 by the objective lens OB, causing mutual interference.
- Such interference is not recorded as a hologram on the recording layer of the hologram disc 7 because the intensity of the coherent light from the first laser light source L D 1 is weak.
- the signal light reflected by the reflective layer of the hologram disc 7 (shown by a one-dot chain line and shifted from the optical axis for the purpose of explaining the optical path) is incident on the objective lens, and is supplied to the dike mouth, the prism prism DP, the third After half-miller HP 3 and second half-miller HP 2 Incident on image sensor IS.
- the image sensor IS converts the received light into an electrical signal and supplies an electrical signal to the detection signal processing circuit 18.
- the detection signal processing circuit 18 generates a position deviation signal corresponding to the position deviation amount between the aperture area (effective diameter of the lens) of the objective lens and the multi-value modulation area from the electric signal, and the control circuit 2 Supply the position deviation signal to 7.
- the control circuit 27 processes the position deviation signal to obtain a position deviation amount between the position of the multi-value modulation area and the position of the aperture area of the objective lens in the pixel unit of the spatial light modulator, and the position deviation.
- the setting position of the multi-level modulation area for the information data supplied to the spatial light modulator drive circuit 17 according to the quantity is determined.
- the spatial light modulator driving circuit 17 receives the information data corrected by the control circuit 27 and supplies it to the spatial light modulator SLM. After the positioning of the multilevel modulation area is completed, the first laser The hologram formed on the recording layer is recorded by increasing the output of the light source LD 1 to the intensity at which sensitivity is generated in the recording layer of the hologram disk.
- the above pickup can also be used for reproducing a hologram from a recording medium.
- the interfering light from the first laser light source LD 1 is separated into reference light and signal light by the first half mirror HP 1 as in recording, but the hologram is Reproduction is performed only with the reference beam.
- the spatial light modulator SLM shielded, only the reference light incident on the second half mirror HP 2 from the first half mirror HP 1 and reflected by the second half mirror HP 2 is dichroic.
- the light passes through the prism DP and the objective lens OB and enters the hologram disc 7.
- the reproduction light (two-dot chain line) generated from the hologram disk 7 passes through the objective lens B, the dichroic prism DP, the third half mirror HP 3 and the second half mirror HP 2, and enters the image sensor IS.
- the image sensor IS is an image formed with reproduction light.
- the output corresponding to is sent to the detection signal processing circuit 18 and the reproduction signal generated there is supplied to the control circuit 27 to reproduce the recorded data.
- the positioning servo control with the hologram disc 7 is performed by the support beam.
- the light beam from the first laser light source LD 1 is incident on the spatial light modulator SLM via the first collimator / evening lens CL 1, the first half mirror HP 1 and the mirror M.
- the spatial light modulator S L M may be arranged between the first half mirror HP 1 and the mirror M instead of the arrangement between the mirror M and the third half mirror HP 3.
- the transmission type spatial light modulator is described.
- the present invention is not limited to this, and a reflection type spatial light modulator may be used.
- the modulation method of the spatial light modulator is not limited to the method based on the presence or absence of transmission of incident light, and for example, a method of changing the presence or absence of reflection of incident light or the polarization plane of incident light may be used.
- the hologram recording / reproducing apparatus described above performs the positioning of the optical position deviation between the aperture area of the objective lens and the multi-value modulation area by changing the setting position of the multi-value modulation area on the spatial light modulator.
- the amount of movement of the objective lens from the reference position may be directly measured by a measuring means such as an optical sensor.
- the XYZ direction support and the spindle support are operated so that the focus of the objective lens is moved to a predetermined position of the recording medium (step) S l).
- an information pattern including a test pattern including a positioning mark to be recorded is supplied to the spatial light modulator, the output of the laser light is increased, and the recording medium is irradiated with signal light and reference light to generate a hologram. Record (Step S2).
- step S 3 a test pattern is reproduced from the recording medium, and pattern matching is executed on the image sensor IS by a positioning mark.
- the contrast distribution is measured with reference to the positioning mark (step S4).
- a measurement method using test pattern irradiation including positioning marks is executed.
- the control circuit calculates the maximum beam intensity value H t, the minimum beam intensity value L t, the threshold level mX L t (where m ⁇ 3), etc., from the data from the image sensor IS.
- the test pattern including the positioning mark has a cross pattern (RM) arranged on four sides on a rectangular edge that is inscribed in the lens opening area LA. It may be a checker pattern modulated with values (white, black).
- candidates for the multi-value recording area are determined based on the contrast distribution (step S 5). For example, as shown in FIG. 27, the contour line PL that defines the candidate for the multi-value recording area based on the threshold level is recognized by the control circuit, and the data is stored in the memory. Next, the control circuit compares the stored contour line PL with the saved pattern (step S 6). The control circuit selects the storage pattern RP, as shown in FIG. 28, for example, which is completely included in the pattern of the candidate contour line PL. Next, as shown in FIG. 29, a multilevel recording area (first boundary BD of the spatial light modulator) is determined, and a recording operation corresponding to the multilevel recording area is started (step S 7).
- a multilevel recording area first boundary BD of the spatial light modulator
- step S3 for executing the pattern matching is performed according to a flowchart shown in FIG. 30, for example.
- step S 3 2 When reproduction of the test pattern is started, after the position of the objective lens is determined, information data including positioning mark data is supplied to the spatial light modulator (step S 3 2). Further, the spatial light modulator is irradiated with a low-power laser beam to generate spatially modulated signal light (step S 33). It should be noted that a shatter (not shown) is provided in the optical path of the reference light, and only the signal light is irradiated onto the recording medium until the position of the multilevel modulation area is positioned relative to the opening area of the objective lens. In the recording step, signal light and reference light may be irradiated.
- the signal light is applied to the recording medium through the objective lens, and the signal light from the recording medium is received by the image sensor IS to obtain light reception.
- the biased pixel amount ( ⁇ P x, ⁇ ) is estimated (step S 34).
- the amount of moving pixels ( ⁇ , ⁇ py) to be moved in the modulation area in the spatial light modulator is determined from the position deviation amount in the image sensor IS.
- the multilevel modulation area of the spatial light modulator Position the area by moving it (step S 3 6).
- the spatial light modulator after positioning is irradiated with laser light to generate signal light, and the recording medium is irradiated again with the signal light through the objective lens.
- the signal light from the recording medium is detected, and the state of misalignment of the multilevel modulation area with respect to the objective lens opening area is confirmed (step S 37).
- step S 3 4 for determining the position deviation pixel amount ( ⁇ ⁇ ⁇ , ⁇ ⁇ ⁇ ) in the image sensor IS, and the position of the multi-level modulation area of the spatial light modulator is again determined. Repeat the step to correct.
- step S4 for measuring the contrast distribution with reference to the positioning mark.
- the method for determining the optical positional deviation amount between the aperture area of the objective lens and the multi-level modulation area is not limited to the case where the positioning mark is detected as described above.
- the peak position of the light intensity distribution of the signal light on the light receiving plane where the light receiving elements of the image sensor IS are arranged is calculated, and the multiple values in the spatial light modulator are calculated based on the deviation between the reference position of the image sensor IS and the peak position.
- the position of the modulation area may be positioned.
- the light quantity distribution is a distribution of integral values of transmission areas of signal light in the other axial direction in one of the two axes constituting the light receiving plane.
- the information data supplied to the multi-level modulation area in the positioning step may not include data to be recorded.
- a checker pattern in the entire space on the spatial light modulator or a page pattern that transmits incident light in the entire space on the spatial light modulator that is, an all white page
- step S4 for measuring the contrast distribution the measurement method using the test pattern irradiation including the positioning mark is executed.
- the measurement method using the all white / black pattern irradiation can also be executed.
- the initial operation is started, first, ⁇ , ⁇ , ⁇ direction support and spindle support are executed in the same manner as in step S1. Since no recording is performed on the recording medium, all white and all black patterns are alternately irradiated to areas with no recording layer and a reflecting layer, and calculation is performed based on light reception from the image sensor.
- step S 2 0 To measure the contrast distribution (step S 2 0).
- candidates for the multi-value recording area are determined based on the contrast distribution (step S 5), the candidates for the multi-value recording area are compared with the storage pattern (step S 6), and the multi-value is recorded.
- the recording area is determined, and the recording operation corresponding to the multi-value recording area is started (step S 7).
Landscapes
- Holo Graphy (AREA)
- Optical Recording Or Reproduction (AREA)
- Optical Head (AREA)
Abstract
可干渉性の参照光及び信号光による光学干渉縞を回折格子として内部に保存するホログラム記録媒体のホログラム記録再生装置であって、空間光変調器に接続されかつ、情報データに応じて参照光を変調して信号光を生成するように、ピクセルの各々を制御する制御回路を有し、制御回路は、空間光変調器の複数のピクセルを、光軸上に配置された中央変調領域とその周囲に同心円状に順に配置された少なくとも1つの環状変調領域とに空間的に区分し、中央変調領域及び環状変調領域毎に互いに異なる記録変調方式でピクセルを制御して、信号光をそれぞれ中央変調領域及び環状変調領域毎に伝搬させる。
Description
明細書
ホログラム記録再生装置及びホ口グラム記録方法
技術分野
本発明は、 空間光変調器を介して信号光をホログラム記録媒体(以下、単に記 録媒体という)に照射して、情報を記録するホログラム記録再生装置及び該記録 媒体から情報を再生するホログラム再生装置及びホログラム記録方法に関する。 背景技術
高密度情報記録のために、 2次元データを高密度記録できるホ口グラムが注目 されている。 このホログラムの特徴は、記録情報を担持する光の波面を、 フォト リフラクティブ材料などの光感応材料からなる記録媒体に体積的に屈折率の変 化として記録することにある。
例えば、記録媒体へのデータの記録を行うホログラム記録装置が知られている (特開 2 0 0 4— 1 3 9 0 2 1号公報、 参照)。 図 1は、 係るホログラム記録装 置 4 0 0を表す模式図である。 ホログラム記録装置 4 0 0は、 レーザ光源 1 0、 二次元型ビームエキスパンダ 4 2 0、 ハーフミラ一 3 0、 空間変調素子 4 4 0、 ミラ一 4 5 0、二次元型受光素子 4 6 0、 凸レンズ 8 3〜8 5、 制御部 4 9 0か ら構成され、ホログラム記録媒体 7への情報の記録および再生を行う。空間変調 素子 4 4 0は、 縦横 2次元方向に複数のピクセル(画素) を有し、 入射したレ一 ザ光を 2次元的に変調する液晶表示素子である。ミラー 4 5 0は空間変調素子 4 4 0を通過したレーザ光を反射しその方向を変える光学素子である。制御部 4 9 0は、 データ記憶部 9 1、 制御量調節部 4 9 2、 空間変調器駆動部 4 9 3から構 成される。データ記憶部 9 1はホログラム記録媒体 7に記録するデータを記憶す
る記憶部である。制御量調節部 4 9 2は、それぞれの個別回折制御素子 4 1の位 置に応じて空間変調素子 4 4 0の画素の制御量を調節する。 この結果、ホロダラ ム記録媒体 7に到達する信号光の光量の均一性の向上が図られる。
このように、光強度分布の均一化のためにはレーザ光の回折効率制御を行って も可能であるが、一般的には、 ビーム整形素子などを用いて光強度分布を均一化 している。
発明の開示
空間変調素子すなわち空間光変調器により変調された信号光と空間光変調器 を経ない可干渉光ビームすなわち参照光とが、記録媒体内で干渉させられる。 こ れにより、 記録媒体に情報データがホログラム領域(光学干渉縞の回折格子) と してホログラム記録される。
従来のホログラム記録再生装置によれば、高密度化のために空間光変調器にお けるピクセルのサイズやピッチを小さくすると、その回折による 1次光と変調を 受けていない成分に該当する 0次光との間で記録媒体上でのこれらの集光位置 の間隔は広がる。よって、 これらの回折光が照射される記録媒体における記録領 域の面積を大きくする、又は、空間光変調器及びその射出側の光学系などの光路 断面積を大きくする必要性が生じる。そして、広い面積の記録領域に記録するた めには、巨大パヮ一のレ一ザ装置などの強力な光源が必要となってしまい、 これ は、 製造コストなどの観点から問題である。
そこで本発明の解決しょうとする課題には光強度分布の不均一を許容し、記録 密度及び記録容量を向上させることが可能であり、小型化に適したホログラム記 録再生装置及びホログラム記録方法を提供することが 1例として挙げられる。
本発明のホログラム記録再生装置は、可干渉性の参照光及び信号光による光学 干渉縞を回折格子として内部に保存するホログラム記録媒体のホログラム記録 再生装置であって、
可干渉性の参照光を発生する光源と、
前記参照光の光軸上に配置されかつ複数のピクセルを含みこれらにより前記 参照光を変調して信号光を生成する空間光変調器と、
前記信号光及び前記参照光を前記ホログラム記録媒体へ向け照射して、前記ホ ログラム記録媒体の内部に前記信号光及び前記参照光の光干渉縞によるホログ ラム領域を形成する干渉部と、
前記参照光又は前記参照光により生じた前記ホログラム領域からの再生光を 受光する像センサと、 を備え、
前記空間光変調器及び像センサに接続されかつ、情報データに応じて前記参照 光を変調して信号光を生成するように、前記ピクセルの各々を制御する制御回路 を有し、
前記制御回路は、前記複数のピクセルを、前記光軸上に配置された中央変調領 域とその周囲に同心円状に順に配置された少なくとも 1つの環状変調領域とに 空間的に区分し、前記中央変調領域及び環状変調領域毎に互いに異なる記録変調 方式で前記ピクセルを制御して、前記信号光をそれぞれ前記中央変調領域及び環 状変調領域毎に伝搬させることを特徴とする。
本発明のホログラム記録方法は、可干渉性の参照光の光軸上に配置されかつ複 数のピクセルを含みこれらにより前記参照光を変調して信号光を生成する空間 光変調器と、前記信号光及び前記参照光を前記ホログラム記録媒体へ向け照射し
て、前記ホログラム記録媒体の内部に前記信号光及び前記参照光の光干渉縞によ るホログラム領域を形成する干渉部と、前記参照光又は前記参照光により生じた 前記ホログラム領域からの再生光を受光する像センサと、を備えたホログラム記 録再生装置におけるホログラム記録方法であって、
前記参照光又は前記参照光により生じた前記ホログラム領域からの再生光を 受光した前記像センサによつて光強度分布を計測する工程と、
前記計測された光強度分布に基づいて、前記複数のピクセルを、前記光軸上に 配置された中央変調領域とその周囲に同心円状に順に配置された少なくとも 1 つの環状変調領域とに空間的に区分する工程と、
前記中央変調領域及び環状変調領域毎に互いに異なる記録変調方式で前記ピ クセルを制御する工程と、 を含むことを特徴とする。
図面の簡単な説明
図 1は、 従来のホログラム記録装置 4 0 0を表す模式図である。
図 2は、レーザ光源から射出された光ビームの光強度分布を示すグラフである。 図 3は、本発明によるホログラム記録再生装置のピックアップにおける空間光 変調器の平面図である。
図 4は、本発明によるホログラム記録再生装置のピックアップにおける像セン サの平面図である。
図 5は、図 4の AA線における像センサ上の照射光の光強度分布を示すグラフ である。
図 6及び図 7は、本発明によるホログラム記録再生装置のピックァップにおけ る空間光変調器の平面図である。
図 8は、本発明によるホログラム記録再生装置のピックァップにおける像セン サの平面図である。
図 9は、図 8の AA線における像センサ上の規格化した照射光の光強度分布を 示すグラフである。
図 1 0は、本発明によるホログラム記録再生装置のピックァップにおける空間 光変調器の平面図である。
図 1 1〜図 1 3は、本発明によるホログラム記録再生装置のピックアップにお ける空間光変調器の多値変調領域の境界と照射光の光強度分布を説明する線図 である。
図 1 4は、本発明によるホログラム記録再生装置のピックアップにおける空間 光変調器の多値変調領域の境界を説明する線図である。
図 1 5は、本発明による他の実施形態のホログラム記録再生装置のピックァッ プにおける空間光変調器の平面図である。
図 1 6は、本発明による他の実施形態のホログラム記録再生装置の像センサ上 の照射光の光強度分布を示すグラフである。
図 1 7〜図 1 9は、本発明による他の実施形態のホログラム記録再生装置のピ ックアツプにおける空間光変調器の平面図である。
図 2 0は、本発明によるホログラム記録再生装置の概略構成を示すブロック図 である。
図 2 1及び図 2 2は、本発明によるホログラム記録再生装置のピックアップの 概略を示す構成図である。
図 2 3は、本発明によるホログラム記録再生装置のピックアップにおける光検
出器を示す平面図である。
図 2 4は、本発明によるホログラム記録再生装置のピックァップの概略を示す 構成図である。
図 2 5は、 本発明のホログラム記録方法を示すフローチャートである。
図 2 6〜図 2 9は、本発明によるホログラム記録再生装置のピックアップにお ける像センサの平面図である。
図 3 0は、本発明のホログラム記録方法におけるパターンマツチングを示すフ 口一チヤ一卜である。
発明の詳細な説明
[原理]
本発明によるホログラム記録再生装置の原理について図面を参照しつつ以下 に説明する。
ホログラム記録再生装置に用いる半導体レ一ザなどのレーザ光源から射出さ れる光は、 一般的に、 ガウスビームであり (図 2参照)、 記録媒体への光照射用 対物レンズの開口内 (有効光束内) における光軸上中央の光強度分布が高い。 ガウスビームをチェッカ一パターン表示の空間光変調器 S L Mに照射すると、 図 3に示すように、 空間光変調器 S L Mの中心付近は周りの端付近より明るく (H〉L) 照らされる。 よって、 ホログラム記録再生装置において、 照射された 空間光変調器 S L M上の照度は不均一性を示す。 ここでは、空間光変調器 S L M に供給される情報デ一夕を 2次元的に示し、 入射光を透過せしめるピクセルを " 1 " として白で表し、 入射光を遮蔽せしめるピクセルを " 0 " として黒で表す こととする。かかる 2次元データはいわゆるページデータであり、例えば図 3で
は、該ページデータは市松模様(チェッカ一パターン) の白黒パターンで示され ている。
このため、空間光変調器通過後のビームは、 フーリエ変換光学系を通過して共 役位置にある像センサ I Sに結像された像においても、図 4及び図 5に示すよう に、 ビーム強度の不均一性 (H>L ) を示す。
したがつて、ホログラム記録再生装置での不均一強度のビームによるホロダラ ム記録では、 記録媒体に記録されたホログラムおいても不均一性の影響が残り、 さらに、再生時に照射される参照光も不均一であるので、再生光により再構築さ れた実像(像センサ I S上の再生像) も図 4及び図 5に示すものと同様に不均一 分布を示す。すなわち、チェッカーパターン再生像の中心付近では白レベルと黒 レベルの差 (すなわちコントラスト (例えば白と黒の輝度の差 (振幅) の 1 Z 2 と平均輝度に対する比率)) が十分で高コントラスト H Cとなり、 周りの端付近 'ではコントラストが十分でない低コントラスト L Cとなる。逆に、像センサ I S 'の周縁端付近で再生像が最適光量(最適コントラスト) となるように参照光を照 射すると、 像センサ I Sの中心付近では光量過多となる可能性がある。
このように、ガウスビームの参照光の場合には、再生光は像センサ I Sの中心 付近の 「白」 状態で明るく、 周りの端付近の 「黒」 状態では暗いので、 ビーム強 度を均一化するためのビーム整形素子などを採用して光強度分布の均一化を図 ることも考えられるが、 完全な均一化は不可能である。 また、光強度分布を均一 化する手法においては光強度分布の低い側に揃えるしかないため、光の利用効率 が悪くなる。 また、 余分な光学素子が必要になるため低コスト化の妨げになる。 '— そこで、発明者は、像センサ I S上で得られる再生光による像のコントラスト
分布に応じて、空間光変調器における 3値以上のレベル変調領域を決定するホロ グラム記録方式を提案する。 これにより、 ビーム強度が不均一な場合においても 多値変調記録が可能となるため、 ホログラムの記録密度を高めることができる。 例えば、ホログラム記録において、空間光変調器のピクセル毎に白レベル及び黒 レベルの 2値での空間変調記録にグレイなどの中間階調の変調を加え、白レベル、 黒レベル及びグレイレベルの 3値での多値変調記録が可能である。これによつて、 同一のホログラム領域における記録密度を高めることができる。 2値変調領域の 境界となる 3値以上のレベル変調領域の閾値レベルは、例えば図 5に示すように、 像センサ I S上の再生像における受光した最低ビーム強度 L tとすると、最低ビ ーム強度 L tの 3倍程度である。 よって、 m値 (ただし m≥3 ) のレベル変調領 域の最外周ピクセルの階調 (レベル) を T h =m X L tと設定することにより、 記録再生において多値変調記録再生が可能となる。なお、閾値レベル及び変調領 域の最外周ピクセルは、制御回路のメモリなどに予め保存テーブルとして格納し ておくこができる。このような 3値以上のレベル変調領域パターンと情報デ一夕 の値の組合せとを、 実験的、 経験的、 理論的、 数学的又はシミュレーションなど により予め特定しておき、例えば保 テーブルを作成してメモリに格納しておけ ば、 後述のホログラム再生装置による再生を一層迅速かつ容易に行える。
空間光変調器 S L Mは、例えば図 6に示すように、光軸上に配置されかつ可干 渉光ビームを 3値以上のレベルで光強度変調するとともに空間変調をなし通過 又は反射させる中央の多値変調領域 HH Rと、中央の多値変調領域の周囲に同心 円状に順に配置されかつ可干渉光ビームを中央の多値変調領域における多値以 下の値で光強度変調するとともに空間変調をなし通過又は反射させる 1つ以上
の環状の多値変調領域 L H Rと、 に空間的に区分されている。
このように、実施形態の空間光変調器 S L Mでは、記録されるべき情報データ に応じた 2値変調を一様に全てのピクセルに対して行う代わりに、中央の多値変 調領域内では 3値以上の多値の強度変調に規定し、多値変調領域の外側では中央 よりも低い 2値変調を行う。すなわち、 2値変調を一律に行うのではなく、参照 光及び信号光の光強度の分布に応じて多値変調を行うのである。
なお、実施形態では用いる空間光変調器 S L Mは、 ピクセルが情報データのビ ット単位となっており、例えば 1ピクセルでデジタルデータを表現する場合、 1 ピクセルに入射する光の少なくとも 「黒」、 「グレイ」 及び「白」 の 3階調で表す ことができ、供給された多値の情報データに応じて可干渉光ビームを空間的に変 調する装置である。 よって、 寒施形態では空間光変調器 S L Mは、 例えば、 ピク セル毎に対応してスィツチング素子を設けたァクティブマトリクス駆動の T F T液晶パネルが好ましく用いられ、例えば、所定電圧印加によって液晶の分子軸 の傾きを連続的に変化させて透過光強度をアナログ変調することでアナログ階 調表示できる透過型液晶装置である。本実施形態では、特別な光学素子を用いる ことなく部分的ではあるが多値記録を行うことができるので、ホログラム記録容 量を簡単な手法で増加できる。
[実施形態 1 ]
図 7に示すように、空間光変調器 S L Mは、 中央の 3値変調領域 H R 3と、そ の周囲に配置された環状の 2値変調領域 H R 2と、に空間的に 2つに分離されて いる。 このため、 図 8及び図 9に示すように、 フーリエ変換光学系を通過して共 役位置にある像センサ I Sに結像された再生像に基づく受光デ一夕おいて、空間
光変調器通過後の不均一ビームによっても、 2値(白及び黒レベルの 2階調)及 び 3値 (白レベル、 黒レベル及びグレイレベルの 3階調) の記録が達成できる。 すなわち、 記録ビーム (参照光及び信号光) の強度不均一性及び記録媒体の不均 一性に起因する再生像のコントラスト分布(像センサ I S上) に基づいて、再生 像のコントラストが高い部分に対応する空間光変調器の多値変調領域のみ高い 多値変調記録を行い、コントラストが低い部分に対応する空間光変調器の変調領 域では 2値変調記録を行うのである。 ''
このように、多値変調記録は、空間光変調器において予めコントラストの高い 再生像が得られる多値変調領域のみで、 3値以上のレベル変調を行う。空間光変 調器の多値変調領域は予め設定しておき、その空間光変調器の多値変調領域を記 録媒体やピックァップによつて一定に固定しておくことができる。
[実施形態 2 ]
空間光変調器の多値変調領域を予め固定した実施形態 1に加えて、図 1 0に示 すように、空間光変調器 S L M全体を透過型マトリクス液晶装置として、その空 間光変調器駆動回路 1 7により、環状の多値変調領域 L H Rとその内部に中央の 多値変調領域 HH Rとを表示するように、 構成することもできる。すなわち、 空 間光変調器 S L Mには複数のピクセルがマトリクス状に配列されたものを用い る。空間光変調器 S L Mに接続された制御回路は、空間光変調器の複数のピクセ ルを、光軸上に配置された中央の多値変調領域と、環状の多値変調領域と、 に空 間的に区分して、信号光をそれぞれ多値変調領域毎に伝搬させるように制御する。 装置の再生動作は、 まず、記録媒体が記録再生装置の中にセットされると初期 動作が開始され、制御回路は、環状領域からの再生像から記録されている記録媒
体の種類の種別データを取得し、保存テーブルを用いて種別データに基づき空間 光変調器の多値変調領域の境界を設定し、像センサによって検出された光強度分 布と照合して再生する。
[実施形態 3 ]
図 1 0に示す空間光変調器の場合は、制御回路によって、参照光又は参照光に より生じたホログラム領域からの再生光を受光した像センサ I Sによって検出 された光強度分布に基づいて、中央及び環状の多値変調領域の間の境界を画定す るよう,に空間光変調器を制御する構成とすることもできる。
すなわち、像センサ I S上の再生像のコントラスト分布が既知でない場合につ いては、テストパターンを記録及び再生することでコントラスト分布を獲得して、 それによつて空間光変調器 S L Mの多値変調領域(その境界)を決定することが できる。空間光変調器の多値変調領域の境界は、予め設定したコントラスト値の 閾値により決定する。
例えば、種々の記録媒体によってコントラスト分布が変化してしまう場合には、 テストパターンの記録を行ってコントラスト分布を得る。再生像のコントラスト 分布は全ての変調領域を用いたテストパターンを記録媒体に記録し、その後、そ のホログラムを再生することで得る。 例えば、 テストパターンは 2値 (白、 黒) で変調したチェッカーパターンである。像センサ I S上のテストパタ一ン再生像 の白レベルと黒レベルの輝度差を計測しコントラスト分布を得る。予め決めてお いたコントラスト値の閾値に基づいて空間光変調器の多値変調領域の境界、例え ば、 2値領域及び 3値領域の第 1境界を決定する。
例えば、 図 1 1、 図 1 2及び図 1 3に示すように、 空間光変調器の多値変調領
域の第 1境界 B Dは、各図下段に示すコントラスト分布の広いもの、中位のもの、 及び狭いものに応じて、パターン A、パターン B、及びパターン Cと設定できる。
[実施形態 4 ]
テストパターンの記録されたホログラムを再生した場合、像センサ I S上に再 生像が結像するが、 3値以上のレベルで光強度変調する中央の多値変調領域 HH Rで再生像のコントラストが十分確保されていれば、複数の閾値 (多値変調領域) を設けることで多値化することができる。すなわち、空間光変調器 S L Mの多値 変調領域 H H Rをさらに領域分割を細かく設定し、分割領域毎のコントラス卜比 (分割領域毎の最大輝度と最小輝度との比) に応じて階調(多値変調量) を変化 させることもできる。
例えば、図 1 4に示すように、空間光変調器 S L Mの外周から中央へ 2値領域、 3値領域、 4値領域、 5値領域などと第 1、 2及び 3境界 B D 1、 B D 2及び B D 3で細分化した多値変調領域とすることもできる。
このように、制御回路は、 中央の多値変調領域から順に配置される環状の多値 変調領域の各々において、 3値以上のレベルから降順に階調を低下させて、光強 度変調するように空間光変調器を制御する。,
[実施形態 5 ]
像センサ I S上の再生像のコントラスト分布が既知でない場合については、参 照光のみの照射及び反射によって空間光変調器の多値変調領域を決めることが できる。例えば、透明度の高い光学的等方性の記録媒体などに再生像のコントラ スト分布を発生させる要因がない場合には、記録媒体を装置に装填することなく、 基準反射面を用意し、空間光変調器 S L Mによる全白全黒パ夕一ン照射で得られ
た照射ビームのコントラスト分布を測定する方法を用い得る。空間光変調器の多 値変調領域は、 予め設定したコントラスト分布の閾値により決定する。
全白全黒パターン照射による測定方法は、参照光照射の全白画面と全黒画面と を交互に像センサに照射してそれらの明るさの比を取るいわゆるフルオンオフ コントラスト比として知られている。 また、 像センサ I S上を適宜、 ゾーンとし て等分割し、 全白パターンを照射し、 各ゾーンの中心光強度を測定し、 さらに、 全黒パ夕一ンを照射し、各ゾーンの中心光強度を測定し、ゾーンの平均強度の比 によってコントラスト分布を測定することもできる。
[実施形態 6 ]
予め多値記録領域を決めない場合の実施形態では、決定した多値記録領域を定 義する情報をホログラム記録後に保存しておかなければならない。保存方法は記 録媒体の一部 (2値領域など) や、 メディアカートリッジの I Cタグや、 ドライ ブ装置の R AMに記録することができる。また多値変調領域は予め用意したいく つかの領域パ夕一ンモデルから最も近い物を選択する方式でもよい。この場合は 例えばそのパターンに応じた記号などを記憶しておくだけでよい。
[実施形態 Ί ]
さらに、 上記実施形態 4 , 5と同様に光強度分布(コントラスト分布) を計測 した後、その光強度分布に基づいて記録様態を変更することもできる。図 1 5に 示すように、 空間光変調器 S L M全体を、 空間光変調器駆動回路 1 7により、環 状の無変調領域 H R 0 (遮光領域) とその内部に中央の 2値変調領域 H R 2とを 表示するように、構成することもできる。すなわち、 図 1 6の像センサ上の規格 化した照射光の光強度分布に示すように、上記実施形態 7とは異なりコントラス
トが低い外側領域での記録をあきらめて、高 S ZNが期待できる内側の中央変調 領域 H R 2のみ記録を実行する構成とすることもできる。装置の記録動作は、 コ ントラストが確保可能な領域でのみ記録を実行する '
装置の再生動作は、まず、記録媒体が記録再生装置の中にセッ卜されると初期 動作が開始され、制御回路は、環状領域からの再生像から記録されている記録媒 体の種類の種別データを取得し、保存テ一ブルを用いて種別データに基づき空間 光変調器の変調領域の境界を設定し、像センサによって検出された光強度分布と 照合して再生する。
[実施例 8 ]
実施例 7同様にテストパターンの記録などによってコントラストが確保可能 な領域を確認後、記録領域(光軸が通過する中央変調領域及びその周りの環状変 調領域の間の境界)を決定して、制御回路は、計測された光強度分布に基づいて、 各変調領域の記録変調方式を決定する構成とすることができる。.
光強度分布の光強度によって、例えば、 コントラストが低い外側領域では読み 出し S ZNが低下し易いので、低 S /N領域において有効な記録変調方式に変更 する。例えば、図 1 7に示すように、周辺の環状変調領域(低コントラスト領域) では黒領域の大きい記録変調方式とし、 中央変調領域(高コントラス卜領域)で は黒領域の小さい変調方式とする。例えば、環状変調領域を 2— 4変調方式(4 ピクセルで 2ビットのデ一夕を表すことで、 4ピクセル中の 1つが明状態で他は 暗状態となるパターン群で全ての 2ビットデ一夕を記録できる) とし、 中央変調 領域では 6— 8変調方式(8ピクセルで 6ビットのデ一夕を表すことで、 8つの ピクセルのうち 4つが明状態で他は暗状態となるパターン群で記録できる)を用
いることができる。
制御回路は、計測された光強度分布に基づいて、 中央変調領域及び環状変調領 域において、外周側から内周側に位置するほど像センサが受光する光量が多くな るような光強度変調方式でそれぞれのピクセルを制御する。 これにより、低コン トラス卜領域での読み出し S ZNを確保できる。
[実施例 9 ]
実施例 8とは逆に、コントラストが低い外側領域では記録時の光量が低下する 点に着目して、 白領域が多い変調方式に変更することもできる。例えば図 1 8に 示すように周辺の環状変調領域(低コントラスト領域)では白領域の大きい記録 変調方式、 例えば 6— 8変調方式とし、 中央変調領域(高コントラス卜領域) で は白領域の小さい.2— 4変調方式を用いることができる。
制御回路は、計測された光強度分布に基づいて、中央変調領域及び環状変調領 域において、外周側から内周側に位置するほど像センサが受光する光量が少なく なるような光強度変調方式でそれぞれのピクセルを制御する。 これにより、信号 光の像センサ上の光強度の均一化を図ることができる
[実施例 1 0 ] ' 光強度分布(コントラスト分布)の計測後に得られた光強度分布に基づいて制 御回路が各変調領域の記録変調方式を決定する構成では、 さらに、光強度分布の 大きさによつて記録最小ピクセルサイズを変更する態様もある。
図 1 9に示すように、コントラストが低い外側領域では読み出し S ZNが低下 し易いので、この領域においては、駆動する最小変調単位を大きくする。例えば、 図示するように周辺の環状変調領域(低コントラスト領域)では低い解像度で変
調する記録変調方式とし、 中央変調領域(高コントラスト領域)では高い解像度 で変調する変調方式を用いる。すなわち、 制御回路は、 計測された光強度分布に 基づいて、 中央変調領域及び環状変調領域において、外周側から内周側に位置す るほどそれぞれのピクセルが構成するパターンの解像度が高くなるような光強 度変調方式でそれぞれのピクセルを制御する。 これにより、内周側から外周側に 向けパターンの解像度が低くなつて記録密度を低下させるが、読み取り性能を向 上できる。
[実施形態 1 1 ]
図 2 0は本発明によるホログラムディスクに情報を記録するホログラム記録 再生装置の概略構成の例を'示す。ホログラム記録再生装置は、ホログラムデイス ク 7をターンテーブルを介して回転させるスピンドルモ一夕 1 3、ホログラムデ イスク 7から光ビームによって信号を読み出すピックアップ 1 4、該ピックアツ プを保持しディスク半径方向に移動させるピックァップ駆動部 1 5、第 1レーザ 光源駆動回路 1 6、 空間光変調器駆動回路 1 7、検出信号処理回路 1 8、サーポ 信号処理回路 1 9、 フォーカスサ一ポ回路 2 0、 トラッキングサ一ボ回路 2 1、 ピックァップ駆動部 1 5に接続されピックアツプの位置信号を検出するピック アップ位置検出回路 2 2、ピックアップ駆動部 1 5に接続されこれに所定信号を 供給するスライダサーポ回路 2 3、スピンドルモータ 1 3に接続されスピンドル モータの回転数信号を検出する回転数検出部 2 4、該回転数検出部に接続されホ 口グラムディスク 7の回転位置信号を生成する回転位置検出回路 2 5、スピンド ルモータ 1 3に接続されこれに所定信号を供給するスピンドルサーポ回路 2 6、 並びにスピンドルサーポ回路 2 6に接続された制御回路 2 7を備えている。制御
回路 2 7はこれら回路からの信号に基づいて、これら駆動回路を介してピックァ ップに関するフォ一カス (Z.方向) 及ぴトラッキング(X及び Y方向)サ一ポ制 御などを行う。制御回路 2 7は、各種メモリを搭載したマイクロコンピュータか らなり装置全体の制御をなすものであり、 操作部(図示せず) からの使用者によ る操作入力及び現在の装置の動作状況に応じて各種の制御信号を生成するとと もに、 使用者に動作状況などを表示する表示部 (図示せず) に接続されている。 また、制御回路 2 7は外部から入力された記録されるべきデータの符号化などの 処理をして所定信号を空間光変調器駆動回路 1 7に供給して記録動作を制御す 'る。 : 制御回路 2 7は、 3値以上のレベル変調領域パターンとピクセルにより変調さ れた情報データの値との関係を保存テーブルとしてメモリ内に格納しておく。そ して、受光された再生光の 3値以上のレベル変調領域パターンを特定し、保存テ 一ブルを参照して、特定された 3値以上のレベル変調領域パターンに対応する情 報データを特定することで、 情報データを読み取る。
像センサ I Sにより受光された再生像から データに基づいて、制御回路 2 7 は、前述の'保存テーブルを参照することなどによって、ホログラム領域に重ねて 記録されたピクセルを夫々特定すると共に、該ピクセル別に記録された情報デー 夕の内容(すなわち、 2値データの値又は 3値以上のレベルデータの値) を特定 する。 これらにより、上述の如く高密度記録されたホログラムディスク 7に記録 された情報データの再生が行われる。 これらにより、記録密度を高めることがで き、 記録容量を大きくでき、 装置全体の小型軽量化も可能となる。
更にまた、制御回路 2 7は、 ピックアップ内に設けられた像センサ I S若しく
は対物レンズの変位量を測定する対物レンズ検出部に接続されている検出信号 処理回路 1 8からの信号に基づいて、ピックアップ 1 4内に設けられた対物レン ズと空間光変調器の記録されるべきデータが供給される多値変調領域との間の 光学的な位置偏倚を補正して空間光変調器駆動回路 1 7を制御する。
対物レンズの光射出側にて夕一ンテーブルに保持されたホログラムディスク 7は、 ディスク状に形成された記録媒体である。 ホログラムディスク 7は、例え ば基板上に積層された、 反射層、 分離層、 記録層、 及び保護層からなり、 保護層 は対物レンズと対向している。基板は例えばガラスやプラスチック材料からなる。 反射層は例えばアルミニゥムなどの金属又は誘電体多層膜からなる。反射層はガ ィド層として機能し、少なくともトラッキングサーポのサーポ制御を行うためガ イドトラックなどが設けられる。記録層には例えばフオトリフラクティブ材料や、 ホールバーニング材料、フォトクロミック材料など光学干渉縞を保存できる光感 応材料が用いられる。 ホログラムはガイドトラック上方の記録層に記録される。 分離層及び保護層は光透過性材料からなり、積層構造の平坦化や、記録層などの 保護の機能を担う。
図 2 1は、上記ホ口グラム記録再生装置のピックァップの構成例を示している。 ピックアップは、ホログラムの記録用の第 1レーザ光源 L D 1、第 1コリメ一 夕レンズ C L 1、 第 1ハーフミラ一 H P 1、 ミラ一 M、 空間光変調器 S L M、 像 センサ I S、第 2ハ一フミラー H P 2、及び第 3ハーフミラー H P 3の記録光学 系と、ホログラムディスク 7に対する光ビームの位置をサ一ポ制御(フォーカス、 トラッキング)するための第 2レーザ光源 L D 2、第 2コリメ一夕レンズ C L 2、 第 4ハーフミラー H P 4、 シリンドリカルレンズなどの非点収差素子 A S、及び
光検出器 P Dを含むサーポ信号検出部のサ一ポ系と、ダイクロイツクプリズム D P及び対物レンズ O Bの共通系と、からなり、 これらの系は対物レンズ O Bを除 いてほぼ共通の平面上に配置されている。第 1、第 2及び第 3ハーフミラー H P 1、 H P 2、 H P 3のハーフミラー面並びにミラー Mの反射面は平行となるよう に配置されるとともに、 これらハーフミラー面及び反射面の法線方向において、 ダイクロイツクプリズム D Pの分離面及び第 4ハーフミラー H P 4のハーフミ ラー面が平行となるように配置されている。 これら光学部品は、第 1及び第 2レ —ザ光源 L D 1、 L D 2からの光ビームの光軸(一点鎖線)がそれぞれ記録光学 系並びにサ一ポ系に延在し、 共通系でほぼ一致するように配置されている。 更に、 ピックアップ 1 4には、対物レンズ O Bを光軸方向に移動させるフォー カシング部分と、対物レンズ O Bを光軸に垂直なディスク半径方向(及びこれに 直交する方向)に移動させるトラッキング部分とからなる対物レンズ駆動部 2 8 が備えられている。なお、 信号光及び参照光のビーム径は、対物レンズに照射さ れた入射光を透過して集光できる空間、すなわち対物レンズの開口領域(レンズ の有効径)よりも大になっており、対物レンズの移動に伴って開口領域が移動す る範囲は信号光及び参照光のビ一ム径内に設定されている。
第 1レーザ光源 L D 1は第 1レ一ザ光源駆動回路 1 6に接続され、射出する光 ビームの強度を、多値変調領域の位置決め時には弱くし、記録時には強くするよ うに、 同回路により出力が調整される。
空間光変調器 S L Mはマトリクス状に分割された複数のピクセル電極を有す る液晶パネルなどで電気的に入射光のアナログ的に透過を制御する機能を有す る。空間光変調器 S L Mは空間光変調器駆動回路 1 7に接続され、空間光変調器
駆動回路 1 7からの情報データに基づいた成分分布を有するように光ビームを 変調して、 信号光を生成する。
像センサ I Sは、複数の受光素子がマトリックス配列されている、フォトダイ オードアレイ、 C C D (Charge Coupled Device)、 相補型金属酸化膜半導体装 置 (C MO S ) などのアレイからなる。 像センサ I Sは、 後述する記録媒体から の信号光を受光し、該信号光を電気信号に変換する。像センサ I Sは検出信号処 理回路 1 8に接続されている。検出信号処理回路 1 8は、像センサ I Sからの受 光信号を処理して、対物レンズ〇 Bと空間光変調器 S L Mの多値変調領域との間 の光学的な位置偏倚量に対応する位置偏倚信号を制御回路 2 7へ供給する。
上記では信号光の像の検出は、空間光変調器におけるピクセルと像センサ I S における受光素子とが 1対 1の対応であるが、ぺ一ジデ一夕の単位データ(空間 光変調器のピクセル) に対して複数の受光素子で検出することとしてもよい。例 えば空間光変調器が 8 0 0 X 8 0 0ピクセルであるものに対して像センサ I S を 1 6 0 0 X 1 6 0 0ピクセルの受光素子で構成してもよい。
サーポ用光検出器 P Dはサーポ信号処理回路 1 9に接続され、一般的に光ディ スクで用いられているフォーカス及びトラツキングサーポ用に分割された受光 素子形状を有する。サ一ポ方式は非点収差法やプッシュプル法などが適用できる。 光検出器 P Dのフォーカスエラ一信号やトラッキングエラー信号などの出力信 号はサーポ信号処理回路 1 9に供給される。
サーポ信号処理回路 1 9においては、フォーカスエラー信号からフォーカシン グ駆動信号が生成され、これが制御回路 2 7を介してフォーカスサーポ回路 2 0 に供給される。 フォーカスサ一ポ回路 2 0は駆動信号に応じて、 ピックアップ 1
4に搭載されている対物レンズ駆動部 2 8のフォーカシング部分を駆動し、その フォー力シング部分はホログラムディスクに照射される光スポットの焦点位置 を調整するように動作する。
更に、サーポ信号処理回路 1 9においては、 トラッキングエラ一信号からトラ ッキング駆動信号が発生され、これがトラッキングサ一ポ回路 2 1に供給される。 トラッキングサ一ポ回路 2 1は、トラッキング駆動信号に応じてピックアップ 1 4に搭載されている対物レンズ駆動部 2 8のトラッキング部分を駆動し、そのト ラッキング部分はトラツキング駆動信号による駆動電流に応じた分だけ、ホログ ラムディスクに照射される光スポットの位置をディスク半径方向若しくはトラ ック方向に変位させる。
制御回路 2 7は、操作部又はピックアップ位置検出回路 2 2からの位置信号及 びサーポ信号処理回路 1 9からのトラッキングエラ一信号に基づいてスライダ 駆動信号を生成し、 これをスライダサーポ回路 2 3に供給する。スライダサ一ポ 回路 2 3はピックアップ駆動部 1 5を介して、そのスライダ駆動信号による駆動 電流に応じピックアップ 1 4をディスク半径方向に移送せしめる。
回転数検出部 2 4は、ホログラムディスク 7をターンテーブルを介して回転さ せるスピンドルモータ 1 3の現回転周波数を示す周波数信号を検出し、これに対 応するスピンドル回転数を示す回転数信号を生成し、回転位置検出回路 2 5に供 給する。回転位置検出回路 2 5は回転数位置信号を生成し、それを制御回路 2 7 に供給する。制御回路 2 7はスピンドル駆動信号を生成し、それをスピンドルサ ーポ回路 2 6に供給し、スピンドルモータ 1 3を制御して、ホログラムディスク 7を回転駆動する。
上記ホログラム記録再生装置の動作を説明する。
図 22に示すように、サーポ制御のための第 2レーザ光源 L D 2は第 1レーザ 光源 LD 1とは別の波長のコヒ一レント光を射出する。第 2レーザ光源 LD 2か らのサーポ光ビーム(細実線で示し、光路説明のために光軸からずらして示して ある)は、第 2コリメ一夕レンズ CL 2及び第 4ハーフミラー HP 4のサーポ検 出用光路に導かれ、 ダイクロイツクプリズム DPに入射する。サーポ光ビームは ダイクロイツクプリズム D Pで反射された後、対物レンズ O Bで集光されホ口グ ラムディスク 7に入射する。ホログラムディスク 7からの反射したサ一ポ光ビー ムの対物レンズ OBへの戻り光は、第 4ハーフミラ一 HP4及び非点収差素子 A Sを経て、 サーポ用光検出器 PDの受光面の法線に沿って入射する。
1 かかるサーポ光ビームによりホログラムディスク 7との位置決めサーポ制御 を行う。非点収差法の場合、光検出器 PDは、 例えば図 23に示すようにビーム 受光用の 4等分割の受光面を有した受光素子 1 a〜l dから構成される。 4分割 線の方向はディスク半径 (X) 方向とトラック接線 (Y) 方向に対応している。 光検出器 PDは、合焦時の光スポットが受光素子 1 a〜l dの分割交差中心を中 心とする円形となるように設定されている。
光検出器 PDの受光素子 1 a〜l dの各出力信号に応じて、サーポ信号処理回 路 19は RF信号 R f及びフォーカスエラー信号を生成する。受光素子 1 a〜l dの各出力信号をその順に A a〜A dとすると、 R F信号 R fは R f = A a + A b+Ac + Adと算出され、フォーカスエラ一信号 FEは、 FE = (Aa+Ac) - (Ab+Ad) と算出され、 トラッキングエラ一信号 TEは、 TE= (Aa + Ad) - (Ab+Ac) と算出される。 これらエラー信号は制御回路 27に供給
される。
なお、 上記した実施形態においては、 フォーカスサーポ、 トラッキングサーポ を非点収差法及びプッシュプル法で行ったが、これに限らず 3ビーム法など周知 の方法を採用してもよい。
サーポ制御が完了した後、図 2 2に示すように、第 1レーザ光源 L D 1は記録 媒体に記録感度を生じせしめる強度よりも低い光強度のコヒーレント光、すなわ ち可干渉光、 を発する。 かかるコヒーレント光は、 第 1ハーフミラー H P 1によ り、参照光と被変調光に分離される (両ビームは破線で示し、光路説明のために 光軸からずらして示してある)。
被変調光はミラー Mにて反射され、空間光変調器 S L Mの主面の法線に沿って 入射する。空間光変調器 S L Mは、入射する被変調光を部分的に透過することで 空間的に変調する。 変調された信号光は、 第 3ハーフミラー H P 3へ向かう。 参照光は第 2ハ一フミラ一 H P 2で反射され、第 3ハーフミラー H P 3へ向か ラ。
参照光と信号光は第 3ハーフミラ一 H P 3にて合流 る。合流した 2つの光ビ —ムはダイクロイツクプリズム D Pを通過し、対物レンズ O Bによってホロダラ ムディスク 7に集光され、互いに干渉を生ずる。かかる干渉は第 1レーザ光源 L D 1からのコヒ一レント光の強度が弱い故、ホログラムディスク 7の記録層にホ ログラムとしては記録されない。
ホログラムディスク 7の反射層で反射された信号光(一点鎖線で示し、光路説 明のために光軸からずらして示してある) は、対物レンズに入射して、 ダイク口 イツクプリズム D P、第 3ハーフミラ一 H P 3、第 2ハーフミラ一 H P 2を経て
像センサ I Sに入射する。像センサ I Sは受光した光を電気信号に変換してかか る電気信号を検出信号処理回路 1 8に供給する。検出信号処理回路 1 8は、該電 気信号から対物レンズの開口領域(レンズの有効径) と多値変調領域との間の位 置偏倚量に対応する位置偏倚信号を生成し、制御回路 2 7へ該位置偏倚信号を供 給する。制御回路 2 7は、かかる位置偏倚信号を処理して多値変調領域の位置と 対物レンズの開口領域の位置との間の位置偏倚量を空間光変調器のピクセル単 位で求め、該位置偏倚量に従って空間光変調器駆動回路 1 7に供給される情報デ 一夕の多値変調領域の設定位置を位置決めする。
空間光変調器駆動回路 1 7は制御回路 2 7で補正された情報デ一夕を受信し て空間光変調器 S L Mへ供給し、多値変調領域の位置決めが終了した後、第 1レ —ザ光源 L D 1の出力をホログラムディスクの記録層に感度が生じる強度に上 昇せしめて、 記録層に形成されたホログラムを記録する。
上記ピックアップは、記録媒体からのホログラムの再生にも使用できる。再生 時には、図 2 4に示すように、記録時と同様に第 1レーザ光源 L D 1からの可干 渉光は第 1ハーフミラ一 H P 1により参照光と信号光に分離されるものの、ホロ グラムの再生は参照光のみで行う。空間光変調器 S L Mを遮蔽状態にすることで、 第 1ハ一フミラー H P 1から第 2ハ一フミラ一 H P 2へ入射されて第 2ハーフ ミラー H P 2において反射された参照光だけが、ダイクロイツクプリズム D P及 び対物レンズ O Bを通過し、 ホログラムディスク 7に入射する。
ホログラムディスク 7から発生する再生光 (二点鎖線) は、 対物レンズ〇B、 ダイクロイツクプリズム D P、第 3ハーフミラー H P 3及び第 2ハーフミラー H P 2を透過し、像センサ I Sに入射する。像センサ I Sは再生光で結像された像
に対応する出力を検出信号処理回路 1 8に送出して、そこで生成した再生信号を 制御回路 2 7に供給して記録されていたデ一夕を再生する。なお、ホログラムの 再生時においても記録時と同様に、サ一ポ光ビ一ムによりホログラムディスク 7 との位置決めサーポ制御を行う。
上述したピックアップの構成例では、第 1レーザ光源 L D 1からの光ビ一ムが、 第 1コリメ一夕レンズ C L 1、第 1ハーフミラ一 H P 1及びミラー Mを経て空間 光変調器 S L Mに入射しているものの、 これに限定されない。例えば、 空間光変 調器 S L Mを、 ミラー M及び第 3ハーフミラー H P 3の間の配置に代えて、第 1 ハーフミラー H P 1とミラー Mとの間に配置してもよい。
なお、上記実施形態において、透過型の空間光変調器を用いて説明しているも のの、これに限定されず、反射型の空間光変調器などを用いることとしてもよい。 すなわち、空間光変調器の変調方法は、入射光の透過の有無による方法に限定さ れず、例えば入射光の反射の有無や入射光の偏光面を変化させる方法を用いても よい。
上述のホログラム記録再生装置は、対物レンズの開口領域と多値変調領域との 間の光学的な位置偏倚の位置決めを空間光変調器上における多値変調領域の設 定位置を変更して行っているもののこれに限定されない。例えば、対物レンズの 基準位置からの移動量を光学センサなどの測定手段によって直接測定すること としてもよい。
[ホログラム記録方法]
以下に、 本発明によるホログラム記録再生方法について説明する。
像センサにおいて単位データを n x n個の受光素子で検出する場合、 例えば、
ホログラムの記録は図 2 5に示すフローチャートに従って行われる。
先ず、記録媒体が装置に装填され記録動作が開始された後、 XY Z方向サーポ 及びスピンドルサーポを動作せしめて、対物レンズの焦点が記録媒体の所定の位 置に合うように移動せしめる (ステップ S l )。
次に、記録されるべき位置決めマークを含むテストパターンが含まれる情報デ 一夕を空間光変調器に供給し、レーザ光の出力を上昇させて信号光及び参照光を 記録媒体に照射してホログラム記録する (ステップ S 2 )。
次に、記録媒体からテストパターンを再生し、像センサ I S上で位置決めマ一 クによりパターンマッチングを実行する (ステップ S 3 )。
次に、位置決めマークを基準にコントラスト分布を計測する(ステップ S 4 )。 ここでは位置決めマークを含むテストパターン照射による測定方法などが実行 される。制御回路は像センサ I Sからのデータから、 最大ビーム強度値 H t、 最 小ビーム強度値 L t、 閾値レベル mX L t (ただし m≥3 ) などを算出する。 な お、位置決めマークを含むテストパターンは、 例えば図 2 6に示すように、 レン ズの開口領域 L Aを内接する大きさの矩形の縁部上に十字模様(RM)を 4辺に 並べた 2値 (白、 黒) で変調したチェッカーパターンでもよい。
次に、コントラスト分布に基づき多値記録領域の候補を決定する(ステップ S 5 )。 例えば図 2 7に示すように、 閾値レベルに基づき多値記録領域の候補を画 定する輪郭線 P Lが制御回路に認識され、 そのデータがメモリに記憶される。 次に、制御回路は記憶された輪郭線 P Lと保存パターンとを照合する(ステツ プ S 6 )。 制御回路は当該候補輪郭線 P Lのパターンに完全に包含される例えば 図 2 8に示すように、 保存パ夕一ン R Pを選択する。
次に、 図 29に示すように多値記録領域(空間光変調器の第 1境界 BD) を決 定し、 多値記録領域に対応した記録動作を開始する (ステップ S 7)。
なお、上記パターンマッチングを実行するステップ S 3は、例えば図 30に示 すフローチャートに従って行われる。
テストパターンの再生が開始されると、対物レンズの位置が定まった後、空間 光変調器に位置決めマークデータを含む情報データを供給する (ステップ S 3 2)。 さらに低出力のレーザビームを当該空間光変調器に照射して空間的に変調 された信号光を生成する (ステップ S 33)。 なお、 参照光の光路中にシャツタ (図示せず)を設けて、対物レンズの開口領域の範囲に対して多値変調領域の位 置が位置決めされるまでは信号光のみを記録媒体に照射し、記録ステップにおい て信号光と参照光とを照射することとしてもよい。
力、かる信号光は該対物レンズを介して記録媒体に照射され、該記録媒体からの 信号光を像センサ I Sで受光して受光デ一夕を得る。受光デ一夕中に含まれる位 置決めマ一クデ一夕が検出された位置から、対物レンズの光軸と信号光の光軸と 'の間の位置偏倚量、すなわち像センサ I Sにおける位置偏倚ピクセル量(△ P x、 ΔΡγ) を推定する (ステップ S 34)。
像センサ I Sにおける位置偏倚量から空間光変調器における変調領域の移動 すべき移動ピクセル量(△ ρ χ、 Δ p y)を決定する。移動ピクセル量(Δ p x、 △ py) は、 オーバーサンプリング数、すなわちページデータの単位データを検 出する受光素子群の X方向及び Y方向の数である nを用いて求められ、△ p xZ η = Δρ , Δργ/η = Δργとして計算される (ステップ S 35)。
上記移動ピクセル量(Δρχ、 Δργ) に基づいて空間光変調器の多値変調領
域の位置を移動せしめて位置決めする (ステップ S 3 6 )。
位置決め後の当該空間光変調器にレーザ光を照射して信号光を生成し、再度該 信号光を対物レンズを介して該記録媒体に照射する。該記録媒体からの信号光を 検出して、対物レンズ開口領域に対する多値変調領域の位置ずれの状態を確認す る (ステップ S 3 7 )。
ここで位置決めが完了していない場合、像センサ I Sにおける位置偏倚ピクセ ル量 (Δ Ρ χ、 Δ Ρ γ ) を決定するステップ S 3 4に戻り、 再度空間光変調器の 多値変調領域の位置を補正するステップを繰り返す。
一方、位置決めが完了していれば、位置決めマークを基準にコントラスト分布 を計測するステップ S 4へ移る。
さらに、対物レンズの開口領域と多値変調領域との間の光学的な位置偏倚量の 決定方法は、上述のように位置決めマークを検出することによって行う場合に限 定されない。例えば像センサ I Sの受光素子が並べられた受光平面における信号 光の光量分布のピーク位置を求め、像センサ I Sの基準位置と該ピーク位置との 偏倚量をもとに空間光変調器における多値変調領域の位置を位置決めすること としてもよい。 ここで、光量分布は、 受光平面を構成する 2軸のうち一方の軸方 向における他方の軸方向の信号光の透過面積の積分値の分布である。
なお、位置決めステップにおいて多値変調領域に供給される情報データは、記 録されるべきデータを含まないこととしてもよい。かかる場合、対物レンズの変 位に依らず像センサ I Sにおける光量分布のピークが対物レンズの中心位置と なる情報データを空間光変調器に供給することが好ましい。すなわち、該情報デ 一夕は、空間光変調器の 2次元平面において変調の有無の分布が一様であるべ一
ジデ一夕を形成することが好ましい。例えば空間光変調器上の全空間においてチ エッカーパターンや、空間光変調器上の全空間において入射する光を透過させる (すなわちすべて白の) ぺ一ジデ一夕などが該情報デ一夕として使用できる。
[他のホログラム記録方法]
さらに、 コントラスト分布を計測するステップ S 4においては、位置決めマ一 クを含むテストパターン照射による測定方法を実行したが、上記全白全黒パタ一 ン照射による測定方法を実行することもできる。 この場合、初期動作は、 開始さ れると、 まず、 上記ステップ S 1と同様に Ζ, Υ, Ζ方向サ一ポ、 スピンドルサ ーポを実行する。そして、記録媒体への記録はしないので、 記録層が無くかつ反 射層のある領域に、全白及び全黒パターンを交互に照射して、像センサからの受 光デ一夕に基づいて演算によりコントラスト分布を計測する(ステップ S 2 0 )。 その後、上記記録方法と同様に、コントラスト分布に基づき多値記録領域の候補 を決定し (ステップ S 5 )、 多値記録領域の候補と保存パターンとを照合し (ス テツプ S 6 )、 多値記録領域を決定し、 多値記録領域に対応した記録動作を開始 する (ステップ S 7 )。
Claims
1 . 可干渉性の参照光及び信号光による光学干渉縞を回折格子として内部に 保存するホログラム記録媒体のホログラム記録再生装置であって、
可干渉性の参照光を発生する光源と、
前記参照光の光軸上に配置されかつ複数のピクセルを含みこれらにより前記 参照光を変調して信号光を生成する空間光変調器と、
前記信号光及び前記参照光を前記ホログラム記録媒体へ向け照射して、前記ホ ログラム記録媒体の内部に前記信号光及び前記参照光の光干渉縞によるホログ ラム領域を形成する干渉部と、
前記参照光又は前記参照光により生じた前記ホ口グラム領域からの再生光を 受光する像センサと、 を備え、
前記空間光変調器及び像センサに接続されかつ、情報データに応じて前記参照 光を変調して信号光を生成するように、前記ピクセルの各々を制御する制御回路 を有し、
前記制御回路は、前記複数のピクセルを、前記光軸上に配置された中央変調領 域とその周囲に同心円状に順に配置された少なくとも 1つの環状変調領域とに 空間的に区分し、前記中央変調領域及び環状変調領域毎に互いに異なる記録変調 方式で前記ピクセルを制御して、前記信号光をそれぞれ前記中央変調領域及び環 状変調領域毎に伝搬させることを特徴とするホログラム記録再生装置。
2 . 前記制御回路は、前記参照光又は前記参照光により生じた前記ホロダラ ム領域からの再生光を受光した前記像センサによって光強度分布を計測するこ とを特徴とする請求項 1記載のホログラム記録再生装置。
3 . 前記制御回路は、 前記計測された光強度分布に づいて、前記中央変調 領域及び環状変調領域の間の境界を画定することを特徴とする請求項 1又は 2 記載のホロダラム記録再生装置。
4. 前記制御回路は、 前記計測された光強度分布に基づいて、 前記中央変調 領域及び環状変調領域の記録変調方式を決定することを特徴とする請求項 1〜 3のいずれかに記載のホログラム記録再生装置。
5 . 前記中央変調領域及び環状変調領域は、内周側には前記ピクセル毎に前 記参照光を 3値以上のレベルで光強度変調する多値変調領域と、外周側には前記 ピクセル毎に前記レベル未満で光強度変調する多値変調領域又は 2値変調領域 若しくは無変調領域に区分されることを特徴とする請求項 1〜 4のいずれかに 記載のホログラム記録再生装置。
6 . 内周側から順に配置される前記中央変調領域及び環状変調領域の各々に おいて、前記 3値以上のレベルから降順にレベルの階調を低下させて光強度変調 するようにそれぞれ前記ピクセルが制御されることを特徴とする請求項 5記載 のホログラム記録再生装置。
7 . 前記中央変調領域及び環状変調領域において、外周側から内周側に位置 するほど前記像センサが受光する光量が多くなるような光強度変調方式でそれ ぞれ前記ピクセルが制御されることを特徴とする請求項 1〜 4のいずれかに記 載のホログラム記録再生装置。
8 . 前記中央変調領域及び環状変調領域において、外周側から内周側に位置 するほど前記像センサが受光する光量が少なくなるような光強度変調方式でそ れぞれ前記ピクセルが制御されることを特徴とする請求項 1〜4のいずれかに
記載のホログラム記録再生装置。
9 . 前記中央変調領域及び環状変調領域において、外周側から内周側に位置 するほどそれぞれの前記ピクセルが構成するパ夕一ンの解像度が高くなるよう な光強度変調方式でそれぞれ前記ピクセルが制御されることを特徴とする請求 項 1〜 4のいずれかに記載のホログラム記録再生装置。
1 0 . 前記空間光変調器の前記中央変調領域及び環状変調領域と前記対物レ ンズの開口領域との間の光学的な位置偏倚量を検出して前記中央変調領域及び 環状変調領域の位置を位置決めする位置決め手段を含むことを特徴とする請求 項 1〜 9のいずれかに記載のホログラム記録再生装置。
1 1 . 前記位置決め手段は前記像センサにて検出された再生光による受光デ 一夕から前記空間光変調器の前記中央変調領域及び環状変調領域と前記開口領 域の範囲との間の相対的かつ光学的な位置偏倚量を求める手段を含む、ことを特 徵とする請求項 1 0記載のホログラム記録再生装置。
1 2 . 前記光学的な位置偏倚量を求める手段は前記情報データに位置決めマ ークデータを含ませて、前記受光デ一夕に含まれる位置決めマークデータに基づ いて前記位置偏倚量を求める手段であることを特徴とする請求項 1 1記載のホ ログラム記録再生装置。
1 3 . 前記光学的な位置偏倚量を求める手段は前記受光データから前記像セ ンサにおける戻りビームの光量分布のピーク位置に基づいて前記位置偏倚量を 求める手段であることを特徴とする請求項 1 1記載のホログラム記録再生装置。
1 4. 可千渉性の参照光の光軸上に配置されかつ複数のピクセルを含みこれ らにより前記参照光を変調して信号光を生成する空間光変調器と、前記信号光及
び前記参照光を前記ホログラム記録媒体へ向け照射して、前記ホログラム記録媒 体の内部に前記信号光及び前記参照光の光干渉縞によるホログラム領域を形成 する干渉部と、前記参照光又は前記参照光により生じた前記ホログラム領域から の再生光を受光する像センサと、を備えたホログラム記録再生装置におけるホロ グラム記録方法であって、
前記参照光又は前記参照光により生じた前記ホログラム領域からの再生光を 受光した前記像センサによつて光強度分布を計測する工程と、
前記計測された光強度分布に基づいて、前記複数のピクセルを、前記光軸上に 配置された中央変調領域とその周囲に同心円状に順に配置された少なくとも 1 つの環状変調領域とに空間的に区分する工程と、
前記中央変調領域及び環状変調領域毎に互いに異なる記録変調方式で前記ピ クセルを制御する工程と、 を含むことを特徴とするホログラム記録再生装置。
1 5 . 前記計測された光強度分布に基づいて、 コントラスト値を計測するェ 程と、 '
前記コントラスト値と予め決めておいた閾値に基づいて前記中央変調領域及 び環状変調領域の境界を決定する工程と、を含むことを特徴とする請求項 1 4記 載のホログラム記録方法。
1 6 . 前記コントラスト値を計測する工程においては、位置決めマークを含 むテストパターンを前記ホログラム記録媒体に照射して記録し、前記テストパタ ーンの再生像から前記コントラスト値を得ることを特徴とする請求項 1 5記載 のホログラム記録方法。
1 7 . 前記コントラスト値を計測する工程においては、前記ホログラム記録
媒体を介さずに、全白及び全黒パターンを前記像センサ上に照射して、前記像セ ンサからの受光データに基づいて演算により前記コントラスト値を得ることを 特徴とする請求項 1 5記載のホログラム記録方法。
1 8 . 前記中央変調領域及び環状変調領域は、内周側には前記ピクセル毎に 前記参照光を 3値以上のレベルで光強度変調する多値変調領域と、外周側には前 記ピクセル毎に前記レベル未満で光強度変調する多値変調領域又は 2値変調領 域若しくは無変調領域に区分されることを特徴とする請求項 1 4〜1 7のいず れかに記載のホログラム記録方法。
1 9 . 内周側から順に配置される前記中央変調領域及び環状変調領域の各々 において、前記 3値以上のレベルから降順にレベルの階調を低下させて光強度変 調するようにそれぞれ前記ピクセルが制御されることを特徴とする請求項 1 8 記載のホログラム記録方法。
2 0 . 前記中央変調領域及び環状変調領域において、外周側から内周側に位 置するほど前記像センサが受光する光量が少なくなるような光強度変調方式で それぞれ前記ピクセルが制御されることを特徴とする請求項 1 4〜1 7のいず れかに記載のホログラム記録方法。
2 1 . 前記中央変調領域及び環状変調領域において、外周側から内周側に位 置するほど前記像センサが受光する光量が多くなるような光強度変調方式でそ れぞれ前記ピクセルが制御されることを特徴とする請求項 1 4:〜 1 7のいずれ かに記載のホログラム記録方法。
2 2 . 前記中央変調領域及び環状変調領域において、外周側から内周側に位 置するほどそれぞれの前記ピクセルが構成するパターンの解像度が高くなるよ
うな光強度変調方式でそれぞれ前記ピクセルが制御されることを特徴とする請 求項 1 4〜1 7のいずれかに記載のホログラム記録方法。
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|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application | ||
| WWE | Wipo information: entry into national phase |
Ref document number: 2007508216 Country of ref document: JP |
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| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
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| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: RU |
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| WWE | Wipo information: entry into national phase |
Ref document number: 11908828 Country of ref document: US |
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| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 06729309 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |