WO2006123733A1 - 記録方法及び再生方法 - Google Patents

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WO2006123733A1
WO2006123733A1 PCT/JP2006/309909 JP2006309909W WO2006123733A1 WO 2006123733 A1 WO2006123733 A1 WO 2006123733A1 JP 2006309909 W JP2006309909 W JP 2006309909W WO 2006123733 A1 WO2006123733 A1 WO 2006123733A1
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WO
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recording
information
recorded
interference fringes
recording medium
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PCT/JP2006/309909
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English (en)
French (fr)
Inventor
Nobuyuki Kitazaki
Original Assignee
Optware Corporation
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Publication date
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Classifications

    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • 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
    • G11B7/007Arrangement of the information on the record carrier, e.g. form of tracks, actual track shape, e.g. wobbled, or cross-section, e.g. v-shaped; Sequential information structures, e.g. sectoring or header formats within a track
    • G11B7/00772Arrangement of the information on the record carrier, e.g. form of tracks, actual track shape, e.g. wobbled, or cross-section, e.g. v-shaped; Sequential information structures, e.g. sectoring or header formats within a track on record carriers storing information in the form of optical interference patterns, e.g. holograms
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • 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
    • G11B7/004Recording, reproducing or erasing methods; Read, write or erase circuits therefor
    • G11B7/0065Recording, reproducing or erasing by using optical interference patterns, e.g. holograms

Definitions

  • the present invention relates to a method for recording interference fringes formed by information light carrying information and reference light on a hologram recording layer of a recording medium, and a method for reproducing the interference fringes recorded on the hologram recording layer. .
  • the digital information to be recorded is divided into sector recording units of 512 bytes or 2048 bytes, and the divided information is recorded in the sectors of the disk.
  • a series of digital information to be recorded is basically recorded in the order of the sectors along the track of the recording medium, except for exceptions such as differentials and error handling. This is because, as described above, the conventional optical disk recording device and the hard disk recording device record continuously, so that it is most efficient to record a series of digital information.
  • a hologram recording apparatus uses a spatial light modulator (also abbreviated as SLM) having a large number of pixels arranged in a lattice pattern to generate a coded image (hereinafter referred to as a two-dimensional pixel force).
  • SLM spatial light modulator
  • page data information light spatially modulated by the page data is generated, and interference fringes formed by this information light and the recording reference light are recorded on the hologram recording medium. What is recorded on the layer.
  • the interference fringes recorded on the recording medium are
  • the reproduction light having the page data is generated by interfering with the reproduction reference light, and the generated reproduction light page data is detected and decoded by the image sensor having a large number of pixels arranged in a lattice pattern. Played.
  • the recording unit recorded on the recording medium is an interference fringe, and if the interference fringe is recorded and reproduced, information of a plurality of bits encoded as page data can be recorded and reproduced at a time.
  • Patent Document 1 discloses an arrangement method as shown in FIGS. 11A to 11D as a method for arranging a plurality of interference fringes on a disc-shaped recording medium in a hologram recording apparatus. (See paragraphs 0193 to 0197 and FIGS. 68 to 71 of Patent Document 1).
  • the plurality of interference fringes 313 are arranged adjacent to each other in one track.
  • the plurality of interference fringes 313 are two-dimensionally arranged adjacent to the radial direction 331 and the track direction 332 of the recording medium.
  • the plurality of interference fringes 313 are arranged so as to be slightly shifted from each other in the horizontal direction and partially overlap in the order of the arrow 334.
  • the plurality of interference fringes 313 are arranged without overlapping each other in the track direction 332 of the recording medium, and are slightly shifted in the horizontal direction with respect to the radial direction 331 of the recording medium. It is arranged so that the parts overlap.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 11 311938
  • Non-Patent Document 1 Hideyoshi Horie and 4 others “Realization of 200G noise in the near-takeoff holographic medium in 2006”, Sokei Electronics, Jan. 17, 2005, p. 105-114, Disclosure of Invention
  • a spatial light modulator for displaying page data and an imaging device having a large number of pixels arranged in a lattice form are currently developed! Processing speed of 1000 fps (thousands of pages per second) is the limit.
  • the hologram recording apparatus is capable of multiplex recording by superimposing a part of a plurality of interference fringes.
  • the position selectivity of the interference fringes is high, and the center of the interference fringes is 3 m. If they are shifted to a certain extent, it is possible to record other interference fringes (Non-Patent Document 1, Fig. 8).
  • Non-Patent Document 1, Fig. 8 When recording or reproducing a plurality of interference fringes along the track in the circumferential direction of a disk-shaped recording medium, for example, if the distance between the interference fringes is 10 m and the track position is calculated as a radius of 45 mm, it is 28374 per round.
  • the processing speed of the spatial light modulator or the image sensor can be set to 5000 fps, for example. Then, it takes about 5.7 seconds (2837 4 (number of interference fringes) ⁇ 5000 fps (processing speed)) to record or reproduce 28374 interference fringes. Therefore, the rotational speed of the disk-shaped recording medium is very low, about 10 to: L lrpm (60 (seconds) ⁇ 5.7 (seconds)).
  • the current optical disk recording apparatus has a rotation speed of several hundred rpm to several thousand rpm, and recording / reproduction of a disk is extremely slow like lOrpm! This is disadvantageous from the standpoint of rotational stability due to longer rotation waiting time (latency) and mechanical rotation.
  • FIG. 1 is a schematic plan view of a disc-shaped recording medium 101.
  • interference fringes are recorded at a high density on the entire surface.
  • FIG. 1 it is assumed that interference fringes are recorded in an area on the same track 102.
  • the address of the recording medium hereinafter referred to as “medium address” t
  • the upper medium address 1 Arranged clockwise from the recording area to the area of media address 24.
  • FIG. 2 (A) shows an array of information to be recorded
  • (B) shows an operation during recording
  • (C) shows an array of recorded interference fringes.
  • the horizontal axis in Fig. 2 (A) is the logical address
  • the horizontal axis in Fig. 2 (B) and (C) is the media address.
  • the series of information 103 to be recorded is divided into page data A to X carried by information light, and the arrangement is arranged from page data A to page data X in order.
  • RU Recording conditions such as the processing speed of the spatial light modulator and the rotational speed of the recording medium are set.
  • Fig. 2 (B) recording is performed so that the interference fringe spacing is three media addresses.
  • the interference fringes of page data A are recorded in the recording area of medium address 1, and the page is recorded in the recording area of medium address 5 four ahead.
  • the interference fringes of page data D are recorded in the area
  • the interference fringes of page data E are recorded in the recording area of medium address 17
  • the interference fringes of page data F are sequentially recorded in the recording area of medium address 21.
  • interference fringes of page data G are recorded in the recording area of medium address 2 adjacent to medium address 1, and medium address 2 is used as a reference.
  • Page data H, I, J, K, and L are sequentially recorded in the recording areas of medium addresses 6, 10, 14, 18, and 22, respectively.
  • third lap third line in FIG. 2 (B)
  • fourth lap fourth lap (fourth line in FIG. 2 (B)
  • record in the same way and as shown in FIG. Records the interference fringes corresponding to each page data A to X.
  • Fig. 1 (B) shows page data A to X corresponding to the recorded interference fringes in the recording area.
  • the time for one lap is 0.06 seconds, so 300 interference fringes can be recorded or played in one lap (0.06 (seconds) X 5000fps (processing speed) ). Therefore, the interference fringe spacing should be 0.94 mm (2 X ⁇ X 45 mm (track length) ⁇ 300) or more.
  • optical disk devices and hard disk devices are systems in which data is recorded and reproduced by continuously converting the data into electrical signals using an optical pickup or a magnetoresistive element. Therefore, information is continuously recorded or reproduced according to the order of information to be recorded or reproduced. Even if the rotation speed of the recording medium or the performance of the device changes, the river page number of the information to be recorded or reproduced is changed. It was hard to change.
  • a unit of data force also forms page data (two-dimensional image data), and the page data is carried on the information light so that interference fringes can be determined on the disc. Since this is a method of forming at different positions, it is possible to discretely arrange the interference fringes on the disk without having to arrange them on the disk continuously. In this case, a fixed interval is formed between the plurality of interference fringes corresponding to a group of data. The distance between the interference fringes in this discrete array is the rotational speed of the recording medium, space It is set from the processing speed of the optical modulator or the image sensor, the arrangement in the recording medium, and the like.
  • the arrangement of interference fringes on the recording medium varies depending on the recording method.
  • the interval becomes long, and when the rotation speed of the recording medium is slow or the processing speed is high, the interval becomes short.
  • Fig. 3 (A) shows a case where the interference fringe interval is recorded as five media addresses for the series of information 103 in Fig. 2 (A), and Fig. 3 (B) shows the interference fringe interval. This is the case when recorded as two media addresses.
  • the arrangement of interference fringes when information is recorded varies depending on the recording conditions, and at the time of reproduction, it is necessary to reproduce with an arrangement according to the recording conditions. Furthermore, there are differences in recording and playback conditions due to differences in the processing speed of the spatial light modulator and the processing speed of the image sensor.
  • An object of the present invention is to provide a recording method and a reproducing method suitable for recording or reproducing information using the hologram as described above.
  • the recording method of the present invention is a method for recording interference fringes formed by information light carrying information and reference light on a recording medium having a hologram recording layer for recording interference fringes.
  • a series of information is divided into a plurality of page data having a capacity that can be carried by the information light, and interference conversion patterns corresponding to the respective page data are recorded on a recording medium to obtain arrangement conversion information that can specify a position to be recorded.
  • the arrangement conversion information is carried on the recording medium.
  • the array conversion information may correspond to the arrangement of the page data and the arrangement of the interference fringes on the recording medium.
  • a conversion method for calculating the arrangement of interference fringes in the medium may be used.
  • the arrangement conversion information may be recorded in a memory installed in a cartridge of the recording medium.
  • the reproduction method of the present invention is a method for reproducing information from a recording medium having a hologram recording layer on which interference fringes formed by information light carrying information and reference light are recorded, On a recording medium, a series of information is stored in a page data with a capacity that can be carried by information light. And recorded as a plurality of interference fringes, and reproduced in an order different from the order in which the plurality of interference fringes were recorded.
  • page data reproduced from the plurality of interference fringes is converted by arrangement conversion information to obtain a series of information.
  • sequence conversion information is carried on the recording medium according to the reproducing method.
  • the recording medium carries the array conversion information that can specify the position where the interference fringes corresponding to each page data are recorded on the recording medium. Since recording / reproducing can be performed between recording / reproducing apparatuses having different capacities and rotational speeds, versatility is expanded.
  • the reproducing method of the present invention since reproduction is performed in an order different from the order in which a plurality of interference fringes are recorded, the recording medium having different capabilities and rotational speeds can be used. Can also be played efficiently.
  • FIG. 1 is a schematic plan view of a disk-shaped recording medium.
  • FIG. 2 (A) is an array of recorded information, (B) is an operation during recording, and (C) is a diagram showing an array of recorded interference fringes.
  • FIG. 3 (A) and (B) are diagrams showing the arrangement of recorded interference fringes.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of an address format at the time of recording according to the present invention.
  • FIG. 11 is a diagram showing a method for arranging a plurality of interference fringes on a recording medium.
  • a series of information to be recorded is divided into a plurality of page data having a capacity capable of carrying information light, and an interference fringe corresponding to each page data is placed on a recording medium to specify a position where the information is recorded. Acquire information and carry the array conversion information on the recording medium.
  • FIG. 4 shows an example of an address format at the time of recording according to the present invention.
  • Fig. 4 (A) shows the logical address of a series of information 103 (A to X) to be recorded.
  • a series of information 103 is divided into a plurality of page data 104a-x having a capacity capable of carrying information light.
  • FIG. 4B shows an array conversion in which the medium addresses in the recording medium 101 on which the corresponding interference fringes are recorded are calculated for each page data 104a to x and rearranged in the order of the medium addresses. Address.
  • FIG. 4C shows the medium address of the interference fringes recorded on the recording medium 101.
  • error 105 occurred at media addresses 17 and 18 of recording medium 101. Therefore, interference fringes of page data E and K that should have been recorded at media addresses 17 and 18 were detected. Are recorded at medium addresses 31 and 32 in another area (reassignment process).
  • the array conversion information is information that can specify the position where the interference fringes corresponding to the page data A to X are recorded on the recording medium 101, and the array conversion of the page data A to X and the array conversion are performed.
  • a table showing the correspondence of the address arrangement may be used, or a conversion method for calculating the arrangement of interference fringes in the recording medium from the logical address may be used.
  • FIG. 5A is an example of a table showing the correspondence between the array of page data A to X and the array of array conversion addresses.
  • the recording start medium in the recording area Address force Interference fringes corresponding to each page data A to X should be recorded at every interval of interference fringes at the time of recording, so that it can be converted into an array conversion address.
  • the array conversion method may be the same interval from the inner periphery to the outer periphery of the disc, or may be variable according to the radial position of the disc.
  • Figure 5 (B) shows the track of the media address
  • FIG. 5 (C) is an example of a table showing the correspondence between zones formed of a plurality of tracks and the interference fringe spacing.
  • a table showing the correspondence between the medium address and the interference fringe interval may be used.
  • the arrangement conversion method is preferably regular, but may be irregular. For example, when recording a plurality of interference fringes corresponding to a series of information, even if the conversion method of the array is changed halfway due to the arrangement of recordable media addresses in the recording area, the recording capacity, etc. You may only specify irregular media addresses.
  • the information may be recorded on the hologram recording layer by interference fringes between the information light and the recording reference light, or the medium address information or the like is recorded. May be recorded on a control information layer (described later), or may be recorded on a memory installed in a cartridge of a recording medium (described later).
  • the change of the medium address by the reassignment process may be included in the array conversion information, or correspondence information called a reassignment table may be recorded separately from the array conversion information.
  • Figures 6 (A) and (B) are examples of the reassignment table.
  • Figure 6 (A) the correspondence between the errored media address and the reassigned media address is recorded. Records the correspondence between the logical address that should have been recorded at the media address in error and the reassigned media address.
  • the interference fringes corresponding to the page data A to X irradiate the hologram recording layer of the recording medium 101 with the information light spatially modulated by the page data A to X and the recording reference light. Recording is performed by causing the information light and the recording reference light to interfere with each other on the recording layer.
  • the recording medium 101 preferably includes a hologram recording layer, and preferably includes a control information layer in which information for specifying a medium address is recorded.
  • Recording medium 101 is disc-shaped Other shapes not limited to the above, for example, a rectangular card shape may be used.
  • FIG. 7 shows a schematic sectional view of the recording medium 101.
  • the recording medium 101 includes a substrate 111, a reflective layer 112, a first gap layer 114, a wavelength selective reflective layer 115, a second gap layer 116, a hologram recording layer 117, and a protection.
  • layer 118 With layer 118;
  • the hologram recording layer 117 records interference fringes between information light and recording reference light, and is particularly preferably sensitive to light 119 (recording / reproducing light) for recording or reproducing the interference fringes.
  • a material that is not sensitive to the control light 120 for reproducing the control information is preferable.
  • a photopolymer material can be used as the hologram recording layer 117. If a photopolymer material having sensitivity to green and blue light is used as the material of the hologram recording layer 117, green or blue light is used as the recording / reproducing light 119, and the other is used as the control light 120. Light having a wavelength of, for example, red light may be used.
  • the hologram recording layer 117 is not limited to a photopolymer material! /.
  • control information reproduced by the control light 120 is recorded.
  • the control information layer may be a reproduction-only one in which information has been recorded in advance, or one that can record and reproduce information.
  • Examples of the control information include medium address information, servo address information for recording / reproducing light, and recording medium identification information indicating the capacity and structure of the recording medium.
  • FIG. 7A is a schematic cross-sectional view of a hologram recording medium 101 in which a concavo-convex shape is formed on the surface of a substrate 111 and a reflective control information layer is formed by forming a reflective layer 112 on the concavo-convex surface.
  • FIG. 7B is a schematic cross-sectional view of a hologram recording medium 101 in which a control information layer is formed by forming a metal layer 113 on a substrate 111 and etching it by photolithography to form a hole 113a.
  • the control information layer composed of the metal layer 113 and the hole 113a in FIG. 2B can be used as a reflective control information layer or a transmissive control information layer.
  • FIG. 1 is a schematic cross-sectional view of a hologram recording medium 101 in which a concavo-convex shape is formed on the surface of a substrate 111 and a reflective control information layer is formed by forming a reflective layer 112 on the concavo-
  • FIG. 2 (C) is a schematic cross-sectional view of a hologram recording medium 101 in which a concavo-convex shape is formed on the surface of the substrate 111 to form a transmission type control information layer.
  • the surface of the substrate 111 functions as a control information layer.
  • FIGS. 7A to 7C are schematic cross-sectional views of the recording medium 101 when a layer in which pits are formed in advance is used as a read-only control information layer.
  • a control information layer that can be recorded and played back Can use an organic dye layer, a phase change layer, or the like.
  • the control information layer is an organic dye layer, information can be recorded only once, and pits can be formed by decomposing the dye with laser light. The formed pit can reproduce information by changing the reflectance or transmittance of the pit in the same manner as the reproduction-only layer.
  • control information layer is a phase change layer
  • information can be rewritten, and the crystalline structure and the amorphous part are formed by changing the crystal structure of the phase change layer by heating with a laser beam.
  • information can be recorded by the difference in reflectance or transmittance between the crystalline part and the amorphous part.
  • the sequence conversion information in the control information layer When recording the sequence conversion information in the control information layer, if the sequence conversion information is determined in advance, it can be recorded as a pit in the playback-only control information layer, but it is not determined Adopts a recordable / reproducible control information layer and records it there.
  • a control information layer a playback-only control information layer and a recordable / reproducible control information layer may be used in combination! ,.
  • an uneven shape may be formed on the surface of the substrate 111, and an organic dye layer or a phase change layer may be formed on the uneven surface.
  • a part of the control information and sequence conversion information determined in advance is recorded as a playback-only control information layer by pits, and the information and sequence conversion information generated at the time of recording are Can be recorded in organic dye layer or phase change layer.
  • the substrate 111 a plastic substrate such as polycarbonate, a glass substrate, a metal substrate, or the like can be used.
  • a plastic substrate When a plastic substrate is used, pits can be easily formed as a control information layer by forming irregularities on the surface by pressing.
  • the glass substrate can reduce the influence of inclination due to the stagnation of the substrate having high strength and smoothness.
  • the metal substrate can also serve as a reflection layer for the control light 120.
  • the shape of the substrate 111 may be a disk shape or a card shape.
  • the thickness of the substrate 111 is not particularly limited, but if the recording medium 101 as a whole has a thickness of 1.2 to 2.4 mm, the currently used CD (Compact Disc) and DVD (Digital Versatile Disc) can be made compatible.
  • CD Compact Disc
  • DVD Digital Versatile Disc
  • the wavelength selective reflection layer 115 reflects the recording / reproducing light 119 and transmits the control light 120.
  • a high refractive index material and a low refractive index material are alternately stacked.
  • the layered dichroic mirror layer can be a cholesteric liquid crystal layer.
  • the reflection surface for the recording / reproducing light 119 in the wavelength selective reflection layer 115 is preferably flat so that information can be recorded and reproduced stably.
  • the first gap layer 114 and the second gap layer 116 are formed by applying a resin material such as a UV resin by spin coating or attaching a resin sheet such as a polycarbonate sheet. It is formed.
  • the gap layer protects the hologram recording layer 117 and the control information layer, and adjusts the size of the hologram generated in the hologram recording layer 117 and the distance between the focal lengths of the recording reproduction light 119 and the control light 120. It is also effective for Further, since the second gap layer 116 can prevent the portion near the focal point where the interference fringes are concentrated in the hologram recording layer 117, the second gap layer 116 is formed by the portion near the focal point where the interference fringes are concentrated.
  • the thickness of the second gap layer 116 is preferably in the range of 10 to: LOO ⁇ m! /.
  • the protective layer 118 is formed on the surface on the incident surface side of the recording medium 101, and protects the recording medium 101.
  • the protective layer 118 is formed by applying a resin material, such as a UV resin, on the hologram recording layer 117 by spin coating or pasting a resin sheet such as a polycarbonate sheet.
  • FIG. 8 is a schematic diagram showing another example of the recording medium 101.
  • a recording medium 101 has a cartridge 122 that accommodates a disk 121, and a memory 123 is installed in the cartridge 122.
  • the disk 121 has a structure as shown in FIG. 7, for example, and has a hologram recording layer 117.
  • the cartridge 122 preferably blocks light having a wavelength that the hologram recording layer 117 is sensitive to prevent the disk 121 from being exposed to photosensitive light.
  • a slide type shutter 124 may be provided, and the shutter 124 may be opened in the recording / reproducing apparatus to perform recording / reproducing.
  • the memory 123 stores a part of the array conversion information and the control information of the recording medium, which are preferably used by a nonvolatile memory such as EPROM.
  • FIG. 1 (B) Furthermore, as a method of reproducing the recording medium 101 on which a plurality of interference fringes are recorded as shown in FIG. 1 (B), reproduction is performed in an order different from the order in which the plurality of interference fringes are recorded. Can do.
  • the arrangement of multiple interference fringes in Fig. 1 (B) is limited by the performance of the recording device, but the performance of the recording device does not necessarily match the performance of the playback device. For this reason, when playback is performed under the same conditions as at the time of recording, wasteful processing occurs due to the difference between the performance of the recording device and the performance of the playback device. Therefore, it is preferable to perform playback in an order different from that at the time of recording in accordance with the performance of the playback device, because it is not limited to the difference from the performance of the recording device, and the original performance of the playback device can be extracted.
  • Fig. 9 shows a state of reproduction on the recording medium 101 on which a plurality of interference fringes of Fig. 1 (B) is recorded.
  • Fig. 9 (A) shows the reproduction operation in the first round. Yes
  • FIG. 9B shows the playback operation in the second and third laps.
  • the order of reproduction is indicated by 1 'to 24'.
  • the interval of interference fringes that can be processed is two media addresses, depending on the rotational speed or the processing capability of the photodetector. For this reason,
  • each page data A to X is converted into a sequence of medium addresses on which the corresponding interference fringes are recorded (FIG. 10 (B)). After that, the page data A to X are rearranged in the order of logical addresses according to the array conversion information at the time of recording, and a series of information 1
  • the sequence conversion information indicating the relationship between the sequence of the series of information 103 and the sequence of interference fringes at the actual medium address allows the The rotational speed of the ram recording device can be designed.
  • versatility is widened because recording and reproducing can be performed between recording and reproducing apparatuses having different capacities and rotational speeds.
  • a CAV Constant Angular Velocity
  • CLV Constant Linear Velocity
  • ZCAV Z one Constant Angular Velocity
  • Z / LV Z one Constant Linear Velocity
  • a method of recording or reproducing while rotating a disk-shaped recording medium has been mainly described.
  • recording and reproduction using a linear data access method like a card-shaped recording medium is used.
  • the recording or reproducing method in the apparatus can be similarly realized by replacing the rotation speed with the relative movement speed of the pickup.
  • the recording method and the reproducing method of the present invention carry the information on the recording medium.
  • the card-like recording medium force information can be reproduced by the array conversion information, and versatility can be improved.

Landscapes

  • Holo Graphy (AREA)
  • Optical Recording Or Reproduction (AREA)

Abstract

【課題】ホログラムを用いた情報の記録または再生に適した記録方法及び再生方法を提供すること。 【解決手段】記録する一連の情報103を情報光が担持可能な容量の複数のページデータ104a~xに分割し、各ページデータに対応する干渉縞が記録媒体101において記録される位置を特定できる配列変換情報を取得し、配列変換情報を記録媒体に担持させる。

Description

明 細 書
記録方法及び再生方法
技術分野
[0001] 本発明は、情報を担持した情報光と参照光とによって形成された干渉縞を記録媒 体のホログラム記録層に記録する方法及びホログラム記録層に記録された干渉縞を 再生する方法に関する。
背景技術
[0002] 従来の光ディスク記録装置やハードディスク記録装置は、ディスク上のピット(光学 的な凸か凹)や磁区 (磁ィ匕の方向)をビット (デジタル情報の 0と 1)として、記録するデ ジタル情報を直接的に連続して記録する方式であった。光ディスクゃノヽードディスク においては、同心円状または螺旋状のトラックと、トラックを円の中心から放射状に分 割するセクタ (最小記録単位)が形成されて ヽる。
[0003] そして、記録するデジタル情報は、 512バイトや 2048バイトからなるセクタの記録単 位に分割され、分割された情報をディスクのセクタに記録していく。この時、一連の記 録するデジタル情報は、ディフエタト (欠損)やエラー処理などの例外を除いて、基本 的に記録媒体のトラックに沿ったセクタの順序通りに記録が行われる。これは、上に 述べたように、従来の光ディスク記録装置やハードディスク記録装置が連続して記録 する方式であるため、一連のデジタル情報を記録するのに最も効率がょ 、からである
[0004] これに対し、ホログラム記録装置は、格子状に配列された多数の画素を有する空間 光変調器 (SLMと略すこともある)に 2次元のピクセル力 なる符号ィ匕された画像 (以 下「ページデータ」と呼ぶ)を表示して、ページデータによって空間的に変調された情 報光を生成し、この情報光と記録用参照光とによって形成される干渉縞を記録媒体 のホログラム記録層に記録するものである。そして、記録媒体に記録された干渉縞は
、再生用参照光と干渉してページデータを有する再生光を発生し、発生した再生光 のページデータは、格子状に配列された多数の画素を有する撮像素子によって検出 され、復号されて情報が再生される。このように、ホログラム記録装置においては、記 録媒体に記録される記録単位は干渉縞であり、干渉縞を記録及び再生すれば、ぺ ージデータとして符号化された複数のビット数の情報を一度に記録及び再生できる のである。
[0005] 特許文献 1には、ホログラム記録装置にぉ 、て、ディスク状の記録媒体に複数の干 渉縞を配置させる方法として、図 11 (A)乃至 (D)に示すような配置の方法が記載さ れている(特許文献 1の段落 0193乃至 0197及び図 68乃至 71参照)。図 11 (A)で は、複数の干渉縞 313は、 1つのトラック内において隣接させて配置されている。図 1 1 (B)では、複数の干渉縞 313は、記録媒体の半径方向 331およびトラック方向 332 に 2次元的に隣接させ配置されている。図 11 (C)では、複数の干渉縞 313は、矢印 334の順番に、互いに水平方向に少しずつずれ、且つ一部が重なるように配置され ている。図 11 (D)では、複数の干渉縞 313は、記録媒体のトラック方向 332について は、互いに重なることなく配置され、記録媒体の半径方向 331については、互いに水 平方向に少しずつずれ、且つ一部が重なるように配置されて 、る。
[0006] 特許文献 1 :特開平 11 311938号公報
非特許文献 1 :堀米秀嘉、他 4名「離陸間近のホログラフィック媒体 2006年に 200G ノィ卜を実現」、 曰経エレクトロニクス、 2005年 1月 17曰号、 p. 105— 114頁 発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0007] ホログラム記録装置において、ページデータを表示する空間光変調器や格子状に 配列された多数の画素を有する撮像素子は、現在開発されて!ヽる高速素子と謳われ ているものでも数千 fps (1秒間に数千ページ)の処理速度が限界である。
[0008] 他方、ホログラム記録装置にぉ 、ては、複数の干渉縞の一部を重畳させて多重記 録することが可能である力 干渉縞の位置選択性が高く干渉縞の中心を 3 m程度 ずらせば、別の干渉縞を記録することが可能である(非特許文献 1図 8)。ディスク状 の記録媒体の円周方向にトラックに沿って複数の干渉縞を記録または再生していく 場合、例えば干渉縞の間隔を 10 m、トラックの位置を半径 45mmとして計算すると 、一周で 28374個(2 X π X 45mm (トラックの長さ) ÷ (10 X 10— 3mm) (干渉縞の間 隔))の干渉縞を記録または再生することができる。 [0009] もしも、従来の光ディスクゃノヽードディスクと同様に、複数の干渉縞を連続して順番 に記録または再生して 、くとすれば、例えば空間光変調器や撮像素子の処理速度 を 5000fpsとすると、 28374個の干渉縞を記録または再生するのに約 5. 7秒(2837 4 (干渉縞の数) ÷ 5000fps (処理速度))必要である。従って、ディスク状の記録媒体 の回転速度としては、 10〜: L lrpm程度(60 (秒)÷ 5. 7 (秒))と非常に低速なものと なってしまう。
[0010] 現在の光ディスク記録装置は数百 rpmから数千 rpmの回転数が主流であり、デイス クの記録再生を lOrpmのような極めて遅!、回転数で行なうことは、ランダムアクセス する際の回転待ち時間が長くなり(レイテンシー)、また機構上の回転安定性の点か ら不利である。
[0011] このため、同一トラックに、一定の間隔を空けて干渉縞を記録していく方法が提案さ れている(非特許文献 1)。この記録方法を図 1及び図 2を用いて説明する。図 1は、 ディスク状の記録媒体 101の概略平面図である。記録媒体 101は、全面に高密度で 干渉縞が記録されるが、説明の都合上、図 1においては、同一トラック 102上の領域 に干渉縞が記録されることとして説明する。円形の記録領域には、図中の 1、 5、 15、 20及び 24で示すように、記録媒体のアドレス(以下「媒体アドレス」 t 、う)が振られて おり、上方の媒体アドレス 1の記録領域から時計回りに媒体アドレス 24の領域まで配 置されている。
[0012] 図 2 (A)は記録する情報の配列を示し、 (B)は記録時の動作を示し、 (C)は記録さ れた干渉縞の配列を示す。なお、図 2 (A)の横軸は論理アドレスであり、図 2 (B)及 び (C)の横軸は媒体アドレスである。図 2 (A)に示すように、記録する一連の情報 10 3は、情報光によって担持されるページデータ A〜Xに分割されており、その配列は ページデータ Aから順にページデータ Xまで並んで 、る。空間光変調器の処理速度 、記録媒体の回転速度等力 記録条件が設定される。図 2 (B)においては、干渉縞 の間隔が媒体アドレス 3つ分となるように記録することとする。
[0013] まず、 1周目(図 2 (B)の 1行目)は、媒体アドレス 1の記録領域にページデータ Aの 干渉縞を記録し、 4つ先の媒体アドレス 5の記録領域にページデータ Bの干渉縞を記 録し、媒体アドレス 9の記録領域にページデータ Cの干渉縞、媒体アドレス 13の記録 領域にページデータ Dの干渉縞、媒体アドレス 17の記録領域にページデータ Eの干 渉縞、媒体アドレス 21の記録領域にページデータ Fの干渉縞を順次記録する。
[0014] 次に、 2周目(図 2 (B)の 2行目)は、媒体アドレス 1に隣接する媒体アドレス 2の記録 領域にページデータ Gの干渉縞を記録し、媒体アドレス 2を基準として 4つおきに、ぺ ージデータ H, I, J, K, Lをそれぞれ媒体アドレス 6, 10, 14, 18, 22の記録領域に 順次記録する。 3周目(図 2 (B)の 3行目)、 4周目(図 2 (B)の 4行目)についても同様 に記録して、図 2 (C)に示すように、記録媒体 101には各ページデータ A〜Xに対応 する干渉縞が記録される。図 1 (B)は、記録領域中に、記録された干渉縞に対応する ページデータ A〜Xを記載したものである。
[0015] この方法によれば、記録媒体を高速で回転させても、記録媒体の回転速度、空間 光変調器または撮像素子の処理速度、記録媒体における記録位置等から 1周で記 録または再生できる干渉縞の数を計算し、 1周で記録または再生する干渉縞の間隔 を調整することによって対応できる。
[0016] 例えば、 lOOOrpmの回転速度の場合、 1周する時間は 0. 06秒であるから、 1周で 記録または再生できる干渉縞は 300個(0. 06 (秒) X 5000fps (処理速度))である。 よって、干渉縞の間隔を 0. 94mm (2 X π X 45mm (トラックの長さ) ÷ 300個)以上 とすればよい。
[0017] 従来の光ディスク装置やハードディスク装置は、データを光ピックアップや磁気抵抗 素子により連続的に電気信号に変換して記録再生を行う方式である。従って、基本 的に記録または再生する情報の順番に従って、連続して情報を記録または再生して おり、記録媒体の回転速度や装置の性能が変わっても、記録または再生する情報の 川頁番が変わることはな力つた。
[0018] し力しながら、ホログラム記録再生装置の場合、ひとまとまりのデータ力もページデ ータ(2次元画像データ)を構成し、そのページデータを情報光に担持させて干渉縞 をディスクの決められた位置に形成する方式であるので、干渉縞の配列をディスク上 に連続して配置させる必要がなぐディスク上に離散的に配列させることが可能であ つた。この場合、ひとまとまりのデータに対応する複数の干渉縞には一定の間隔が形 成される。この離散的な配列における干渉縞の間隔は、記録媒体の回転速度、空間 光変調器または撮像素子の処理速度、記録媒体における配置等から設定される。従 つて、記録媒体における干渉縞の配列は、記録の仕方によって変化する。一般的に 、記録媒体の回転速度が速いまたは処理速度が遅い場合は間隔が長くなり、記録媒 体の回転速度が遅いまたは処理速度が速い場合は間隔が短くなる。
[0019] 図 3 (A)は、図 2 (A)の一連の情報 103について干渉縞の間隔を媒体アドレス 5つ 分として記録した場合であり、図 3 (B)は、干渉縞の間隔を媒体アドレス 2つ分として 記録した場合である。
[0020] このように、ホログラム記録再生装置の場合、情報を記録した場合の干渉縞の配列 が記録条件によって異なってしま 、再生時には、記録条件に従った配列で再生する 必要が生ずる。更に、空間光変調器の処理速度と撮像素子の処理速度の違いによ る記録時と再生時の条件の違 、も存在する。
[0021] 本発明は、以上のようなホログラムを用いた情報の記録または再生に適した記録方 法及び再生方法を提供することを目的とする。
課題を解決するための手段
[0022] 本発明の記録方法は、干渉縞を記録するホログラム記録層を有する記録媒体に、 情報を担持した情報光と参照光とによって形成された干渉縞を記録する方法であつ て、記録する一連の情報を前記情報光が担持可能な容量の複数のページデータに 分割し、前記各ページデータに対応する干渉縞が記録媒体にぉ 、て記録される位 置を特定できる配列変換情報を取得し、前記配列変換情報を前記記録媒体に担持 させることを特徴とする。
[0023] 更に、上記記録方法にお!、て、前記配列変換情報は、前記ページデータの配列と 前記記録媒体における干渉縞の配置の対応であっても、前記ページデータの配列 から、前記記録媒体における干渉縞の配置を算出する変換方式であってもよい。
[0024] 更に、上記記録方法にお!、て、前記配列変換情報が前記記録媒体のカートリッジ に設置されたメモリに記録されて 、てもよ 、。
[0025] また、本発明の再生方法は、情報を担持した情報光と参照光とによって形成された 干渉縞が記録されたホログラム記録層を有する記録媒体から情報を再生する方法で あって、前記記録媒体には、一連の情報が、情報光に担持可能な容量のページデ ータに分割されて複数の干渉縞として記録されており、前記複数の干渉縞を記録し た時の順番とは異なる順番で再生することを特徴とする。
[0026] 更に、上記再生方法において、前記複数の干渉縞から再生されたページデータを 配列変換情報によって変換して一連の情報を得ることが好ましい。
[0027] 更に、上記再生方法にぉ 、て、前記配列変換情報が前記記録媒体に担持されて 、ることが好まし!/、。
発明の効果
[0028] 本発明の記録方法によれば、各ページデータに対応する干渉縞が記録媒体にお V、て記録される位置を特定できる配列変換情報が記録媒体に担持されて!ヽるので、 能力及び回転速度が異なる記録再生装置間においても、記録再生することができる ので汎用性が広がる。
[0029] 本発明の再生方法によれば、複数の干渉縞を記録した時の順番とは異なる順番で 再生するので、能力及び回転速度が異なる記録装置にお!、て記録された記録媒体 からも効率的に再生することができる。
図面の簡単な説明
[0030] [図 1]ディスク状の記録媒体の概略平面図
[図 2] (A)は記録する情報の配列、(B)は記録時の動作、 (C)は記録された干渉縞の 配列を示す図
[図 3] (A)及び (B)は記録された干渉縞の配列を示す図
[図 4]本発明の記録時におけるアドレスフォーマットの一例を示す図
[図 5]配列変換情報の一例を示す図
[図 6]リアサイン ·テーブルの一例を示す図
[図 7]記録媒体の概略断面図
[図 8]記録媒体の概略図
[図 9]再生時の動作を説明する図
[図 10]再生時の配列変換動作を説明する図
[図 11]記録媒体における複数の干渉縞の配置方法を示す図
発明を実施するための最良の形態 [0031] 以下、本発明の実施の形態を説明する。本発明では、記録する一連の情報を情報 光が担持可能な容量の複数のページデータに分割し、各ページデータに対応する 干渉縞が記録媒体にぉ 、て記録される位置を特定できる配列変換情報を取得し、配 列変換情報を記録媒体に担持させる。
[0032] 図 4に本発明の記録時におけるアドレスフォーマットの一例を示す。図 4 (A)は、記 録する一連の情報 103 (A〜X)の論理アドレスを示す。図 4 (A)において、一連の情 報 103は、情報光が担持可能な容量の複数のページデータ 104a〜xに分割されて いる。
[0033] 図 4 (B)は、各ページデータ 104a〜xにつ 、て、対応する干渉縞が記録される記 録媒体 101における媒体アドレスを算出し、媒体アドレスの順番に並び替えた配列 変換アドレスである。
[0034] 図 4 (C)は、記録媒体 101に記録された干渉縞の媒体アドレスである。なお、図 4 ( C)においては、記録媒体 101の媒体アドレス 17及び 18において、エラー 105が発 生したので、媒体アドレス 17及び 18に記録するはずであったページデータ E及び K の干渉縞については、別の領域の媒体アドレス 31, 32に記録されている(リアサイン 処理)。
[0035] 配列変換情報とは、各ページデータ A〜Xに対応する干渉縞が記録媒体 101にお V、て記録される位置を特定できる情報であり、ページデータ A〜Xの配列と配列変換 アドレスの配列の対応関係を示したテーブルでもよいし、論理アドレスから、記録媒 体における干渉縞の配置を算出する変換方式でもよい。図 5 (A)は、ページデータ A 〜Xの配列と配列変換アドレスの配列の対応関係を示したテーブルの一例である。 変換方式としては、例えば、記録領域、記録を開始する媒体アドレス、少なくとも一連 の情報に対応する複数の干渉縞の記録時における干渉縞の間隔が特定できれば、 記録領域内において、記録を開始する媒体アドレス力 記録時における干渉縞の間 隔毎に各ページデータ A〜Xに対応する干渉縞が記録されているはずであるから、 配列変換アドレスに変換できる。
[0036] 更に、配列の変換方式は、ディスク内周から外周で全て同じ間隔でも良いし、ディ スクの半径位置に従って可変にしても構わない。図 5 (B)は、媒体アドレスのトラック 情報と干渉縞の間隔の対応関係を示したテーブルの一例であり、図 5 (C)は、複数 のトラックで構成されるゾーンと干渉縞の間隔の対応関係を示したテーブルの一例で ある。なお、媒体アドレスと干渉縞の間隔の対応関係を示したテーブルでもよい。また 、配列の変換方式は、規則的であることが好ましいが、不規則であってもよい。例え ば、一連の情報に対応する複数の干渉縞を記録する際に、記録領域における記録 可能な媒体アドレスの配置や記録容量等から、配列の変換方式を途中で変更しても 、し、一部分だけ不規則な媒体アドレスを指定してもよ 、。
[0037] なお、記録時又は再生時において、図 4 (B)の配列変換アドレスに並び替えること は必須ではない。変換方式を配列変換情報として記録する場合には、配列変換アド レスに並び替えなくてもよい。この場合、例えば、記録時には、配列変換アドレスに並 び替えずに、記録領域において、記録を開始する媒体アドレスから順に所定の間隔 を空けて記録していけばよぐ配列変換情報としては、記録領域、記録を開始する媒 体アドレス及び所定の間隔を記録すればょ 、。
[0038] 更に、配列変換情報を記録媒体に担持させる方法として、情報光と記録用参照光 との干渉縞によって、ホログラム記録層に記録してもよいし、媒体アドレス情報等が記 録されている制御情報層(後述する)に記録してもよいし、記録媒体のカートリッジ (後 述する)に設置されたメモリに記録してもよい。
[0039] リアサイン処理による媒体アドレスの変更は、配列変換情報に含めてもょ 、し、配列 変換情報とは別にリアサイン ·テーブルという対応情報を記録してもよい。図 6 (A)及 び(B)は、リアサイン ·テーブルの一例であり、図 6 (A)では、エラーした媒体アドレス とリアサインした媒体アドレスの対応関係を記録しており、図 6 (B)では、エラーした媒 体アドレスに記録されるはずであった論理アドレスとリアサインした媒体アドレスの対 応関係を記録している。
[0040] ページデータ A〜Xに対応する干渉縞は、ページデータ A〜Xによって空間的に変 調された情報光と記録用参照光とを記録媒体 101のホログラム記録層に照射して、 ホログラム記録層にお 、て情報光と記録用参照光とを干渉させることで記録する。
[0041] 記録媒体 101としては、ホログラム記録層を備えており、媒体アドレスを特定する情 報が記録された制御情報層を備えていることが好ましい。記録媒体 101はディスク状 に限定されるものではなぐその他の形状、例えば矩形のカード状であってもよい。
[0042] 図 7に記録媒体 101の概略断面図を示す。図 7 (A)において、記録媒体 101は、基 板 111と、反射層 112と、第一のギャップ層 114、波長選択反射層 115、第二のギヤ ップ層 116、ホログラム記録層 117及び保護層 118を有して 、る。
[0043] ホログラム記録層 117は、情報光と記録用参照光との干渉縞を記録するものであり 、特に好ましくは、干渉縞を記録または再生する光 119 (記録再生用光)には感光し 、制御情報を再生するための制御用光 120には感光しない材料が好ましい。ホログ ラム記録層 117としては、例えば、フォトポリマー系材料を使用することができる。ホロ グラム記録層 117の材料として、緑及び青色光に感度を有するフォトポリマー系材料 を使用した場合であれば、記録再生用光 119として緑又は青色光を使用し、制御用 光 120としてそれ以外の波長の光、例えば赤色光を使用すればよい。なお、本発明 にお 、て、ホログラム記録層 117はフォトポリマー系材料に限定されるものではな!/、。
[0044] 制御情報層は、制御用光 120によって再生される制御情報が記録されている。制 御情報層としては、予め情報が記録された再生専用でも情報の記録及び再生が可 能なものでもよい。制御情報としては、媒体アドレス情報、記録再生用光のサーボ用 のアドレス情報、記録媒体の容量や構造などを示す記録媒体の識別情報等が例示 される。
[0045] 図 7 (A)は、基板 111表面に凹凸形状を形成し、凹凸表面に反射層 112を形成し て反射型の制御情報層を構成したホログラム記録媒体 101の概略断面図である。図 7 (B)は、基板 111上に金属層 113を形成し、フォトリソグラフィー技術によってエッチ ングしてホール 113aを形成して制御情報層を構成したホログラム記録媒体 101の概 略断面図である。図 2 (B)の金属層 113とホール 113aで構成された制御情報層は、 反射型の制御情報層としても透過型の制御情報層としても利用できる。図 2 (C)は、 基板 111表面に凹凸形状を形成して透過型の制御情報層を構成したホログラム記 録媒体 101の概略断面図である。図 2 (C)においては、基板 111の表面が制御情報 層として機能している。
[0046] 図 7 (A)乃至 (C)は、再生専用の制御情報層として予めピットを形成した層を使用 した場合の記録媒体 101の概略断面図である。記録再生可能な制御情報層として は、有機色素層や相変化層などを利用することができる。制御情報層が有機色素層 の場合は、一度だけ情報を記録することが可能であり、レーザー光によって色素を分 解することでピットを形成することができる。形成されたピットは、再生専用層と同様に ピットの反射率又は透過率の変化によって情報を再生できる。
[0047] 制御情報層が相変化層の場合は、情報の書き換えが可能であり、レーザー光によ る加熱によって相変化層の結晶構造を変更させて、結晶部分と非結晶部分を形成 することで、結晶部分と非結晶部分の反射率又は透過率の違いによって情報を記録 することができる。
[0048] 制御情報層に、配列変換情報を記録する場合、予め配列変換情報が決定して 、る 場合は、ピットとして再生専用の制御情報層に記録することができるが、決定されて いない場合は記録再生可能な制御情報層を採用し、そこに記録する。なお、制御情 報層として、再生専用の制御情報層と記録再生可能な制御情報層を併用してもよ!、 。例えば、基板 111表面に凹凸形状を形成し、凹凸表面に有機色素層や相変化層 などを形成すればよい。この場合は、予め決定している制御情報や配列変換情報の 一部については、ピットによって再生専用の制御情報層として記録しておき、記録時 に生じる情報や配列変換情報にっ 、ては、有機色素層や相変化層に記録すること ができる。
[0049] 基板 111としては、ポリカーボネイト等のプラスチック基板、ガラス基板、金属基板等 を使用することができる。プラスチック基板を使用すると、プレス加工によって表面に 凹凸形状を形成することで、制御情報層としてピットを容易に成型できる。また、ガラ ス基板は、強度及び平滑性が高ぐ基板の橈みなどによる傾きの影響を少なくするこ とができる。金属基板は、制御用光 120の光に対する反射層を兼用することができる 。基板 111の形状は、ディスク状であっても、カード状であってもよい。
[0050] また、基板 111の厚さとしては、特に限定されるものではないが、記録媒体 101全 体として、 1. 2〜2. 4mmとなるようにすると、現在使用されている CD (Compact Disc )や DVD (Digital Versatile Disc)と互換性を持たせることが可能となる。
[0051] 波長選択反射層 115は、記録再生用光 119を反射し、制御用光 120を透過するも のである。波長選択反射層 115としては、高屈折率物質と低屈折率物質を交互に積 層させたダイクロイツクミラー層ゃコレステリック液晶層を用いることができる。波長選 択反射層 115における記録再生用光 119に対する反射面は、情報を安定して記録、 再生できるように、平坦であることが好ましい。
[0052] 第一のギャップ層 114及び第二のギャップ層 116は、榭脂材料、例えば UVレジン 等の材料をスピンコート等によって塗布したり、ポリカーボネイトシート等の榭脂シート を貼り付けたりして形成される。ギャップ層は、ホログラム記録層 117や制御情報層を 保護すると共に、ホログラム記録層 117内に生成されるホログラムの大きさや記録再 生用光 119や制御用光 120の焦点距離間の間隔などを調整するためにも有効であ る。また、第二のギャップ層 116は、ホログラム記録層 117中に干渉縞が集中する焦 点近傍の部分を位置しないようにできるので、干渉縞が集中する焦点近傍の部分に よってホログラム記録層 117の感光材料が大量に消費され多重度(同一箇所にぉ ヽ てホログラムを多重記録できる量)が減少する現象を緩和することができる。第二のギ ヤップ層 116の厚みとしては、 10〜: LOO μ mの範囲とすることが好まし!/、。
[0053] 保護層 118は、記録媒体 101の入射面側の表面に形成されており、記録媒体 101 を保護している。保護層 118としては、榭脂材料、例えば UVレジン等の材料をホログ ラム記録層 117上にスピンコート等によって塗布したり、ポリカーボネイトシート等の榭 脂シートを貼り付けたりして形成される。
[0054] 図 8は、記録媒体 101の他の一例を示す概略図である。図 8において、記録媒体 1 01は、ディスク 121を収容するカートリッジ 122を有し、カートリッジ 122にはメモリ 12 3が設置されている。ディスク 121は、例えば図 7のような構造であり、ホログラム記録 層 117を有している。カートリッジ 122は、ホログラム記録層 117が感光する波長の光 を遮光して、ディスク 121が感光性の光によって感光されるのを防止できることが好ま しい。この場合、図 8に示すようにスライド式のシャッター 124を設けて、記録再生装 置内にお!、てシャッター 124を開 、て記録再生を行うようにしてもょ 、。メモリ 123は 、 EPROM等の不揮発性メモリが好ましぐ配列変換情報や記録媒体の制御情報の 一部が記録されている。
[0055] また、図 1 (B)のように複数の干渉縞が記録された記録媒体 101を再生する方法と して、まず配列変換情報を再生し、配列変換情報に基づいて一連の情報 103の論 理アドレスの順序で再生する方法がある。つまり、まず媒体アドレス 1の干渉縞(ぺー ジデータ A)を再生し、次に媒体アドレス 5の干渉縞(ページデータ B)を再生し、更に 媒体アドレス 9の干渉縞 (ページデータ C)を再生して 、く方法である。
[0056] 更に、図 1 (B)のように複数の干渉縞が記録された記録媒体 101を再生する方法と して、複数の干渉縞を記録した時の順番とは異なる順番で再生することができる。図 1 (B)の複数の干渉縞の配列は、記録装置の性能によって制限されているが、記録 装置の性能は再生装置の性能と必ずしも一致していない。このため、記録時と同じ条 件で再生することになると、記録装置の性能と再生装置の性能との差によって 、ずれ かの処理に無駄が生じる。よって、再生装置の性能に合わせて記録時と異なる順番 で再生することは、記録装置の性能との差に制限されず、再生装置本来の性能を引 き出すことができるので好ましい。
[0057] 図 9は、図 1 (B)の複数の干渉縞が記録された記録媒体 101について再生する様 子を示したものであり、図 9 (A)は、 1周目の再生動作であり、図 9 (B)は、 2周目及び 3周目の再生動作である。図 9において、再生の順番を 1 '〜24'で示した。図 9 (A) 及び (B)に示すように、再生時においては、回転速度又は光検出器の処理能力によ つて、処理できる干渉縞の間隔が媒体アドレス 2つ分となっている。このため、媒体ァ ド、
レス 1の干渉縞(ページデータ A)を再生した次は媒体アドレス 4の干渉縞(ページデ ータ S)を再生し、次は媒体アドレス 7の干渉縞(ページデータ N)を再生して 、く。
[0058] このように順次再生していくと、図 10 (A)に示すようなページデータの配列が得ら れる。ここで、配列変換情報によって、一連の情報 103として並び替えを行う。まず、 再生動作における配列変換情報によって、各ページデータ A〜Xを対応する干渉縞 が記録されていた媒体アドレスの並びに変換する(図 10 (B) )。その後、記録時の配 列変換情報によって、各ページデータ A〜Xを論理アドレスの順番に並び替えて、一 連の情報 1
03を得る。
[0059] 以上のとおり、一連の情報 103の並びと実際の媒体アドレスにおける干渉縞の並び との関係を示した配列変換情報によって、記録再生装置の能力に依存せずにホログ ラム記録装置の回転数の設計を行なうことが可能になる。また、能力及び回転速度が 異なる記録再生装置間においても、記録再生することができるので汎用性が広がる。
[0060] なお、本発明は、前述した実施の形態に限定されるものではなぐ必要に応じて種 々の変更が可能である。例えば、ディスク状の記録媒体の回転数が記録領域の半径 位置に依存せず常に一定である角速度が一定の CAV (Constant Angular Velocity) 方式の装置、ディスク回転数が記録領域の半径位置に比例して変化する線速度を 一定とした CLV (Constant Linear Velocity)方式の装置又は両者を併せた ZCAV (Z one Constant Angular Velocity)方式や Zし LV、ん one Constant Linear Velocity)方式 の装置の!/、ずれの方式にお!、ても利用することができる。
[0061] 上記実施の形態においては、主にディスク状の記録媒体を回転させながら記録又 は再生する方法について説明したが、カード状の記録媒体のように直線状のデータ アクセス方式を採る記録再生装置における記録又は再生方法においても、回転速度 をピックアップの相対的な移動速度と読み替えることで同様に実現可能である。また 、干渉縞の配列等の記録様式が異なる種々の記録装置のいずれかでカード状の記 録媒体に情報が記録されても、本発明の記録方法及び再生方法では、記録媒体に 担持された配列変換情報によってカード状の記録媒体力 情報を再生することがで き、汎用性を高めることができる。

Claims

請求の範囲
[1] 干渉縞を記録するホログラム記録層を有する記録媒体に、情報を担持した情報光 と参照光とによって形成された干渉縞を記録する方法であって、
記録する一連の情報を前記情報光が担持可能な容量の複数のページデータに分 割し、
前記各ページデータに対応する干渉縞が記録媒体において記録される位置を特 定できる配列変換情報を取得し、
前記配列変換情報を前記記録媒体に担持させることを特徴とする記録方法。
[2] 前記配列変換情報は、前記ページデータの配列と前記記録媒体における干渉縞 の配置の対応であることを特徴とする請求項 1に記載の記録方法。
[3] 前記配列変換情報は、前記ページデータの配列から、前記記録媒体における干 渉縞の配置を算出する変換方式であることを特徴とする請求項 1に記載の記録方法
[4] 前記配列変換情報が前記記録媒体のカートリッジに設置されたメモリに記録されて いることを特徴とする請求項 1乃至 3の何れか 1項に記載の記録方法。
[5] 情報を担持した情報光と参照光とによって形成された干渉縞が記録されたホロダラ ム記録層を有する記録媒体力 情報を再生する方法であって、
前記記録媒体には、一連の情報が、情報光に担持可能な容量のページデータに 分割されて複数の干渉縞として記録されており、
前記複数の干渉縞を記録した時の順番とは異なる順番で再生することを特徴とす る再生方法。
[6] 前記複数の干渉縞力 再生されたページデータを配列変換情報によって変換して 一連の情報を得ることを特徴とする請求項 5に記載の再生方法。
[7] 前記配列変換情報が前記記録媒体に担持されていることを特徴とする請求項 6に 記載の再生方法。
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