WO2007026521A1 - 光ピックアップ装置及びホログラム記録再生システム - Google Patents

光ピックアップ装置及びホログラム記録再生システム Download PDF

Info

Publication number
WO2007026521A1
WO2007026521A1 PCT/JP2006/315787 JP2006315787W WO2007026521A1 WO 2007026521 A1 WO2007026521 A1 WO 2007026521A1 JP 2006315787 W JP2006315787 W JP 2006315787W WO 2007026521 A1 WO2007026521 A1 WO 2007026521A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
light
polarization
region
hologram
hologram recording
Prior art date
Application number
PCT/JP2006/315787
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
WO2007026521A9 (ja
Inventor
Masakazu Ogasawara
Original Assignee
Pioneer Corporation
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Pioneer Corporation filed Critical Pioneer Corporation
Priority to US12/065,235 priority Critical patent/US20090262408A1/en
Priority to JP2007533157A priority patent/JPWO2007026521A1/ja
Publication of WO2007026521A1 publication Critical patent/WO2007026521A1/ja
Publication of WO2007026521A9 publication Critical patent/WO2007026521A9/ja

Links

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
    • G11B7/004Recording, reproducing or erasing methods; Read, write or erase circuits therefor
    • G11B7/0065Recording, reproducing or erasing by using 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
    • G11B7/08Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers
    • G11B7/083Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers relative to 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
    • G11B7/12Heads, e.g. forming of the optical beam spot or modulation of the optical beam
    • G11B7/135Means for guiding the beam from the source to the record carrier or from the record carrier to the detector
    • G11B7/1372Lenses
    • G11B7/1374Objective lenses
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H2222/00Light sources or light beam properties
    • G03H2222/31Polarised light

Definitions

  • the present invention relates to a record carrier capable of optically recording or reproducing information, such as an optical disk or a light field, and in particular, a hologram record carrier having a hologram recording layer capable of recording or reproducing information by irradiation with a light beam.
  • the present invention relates to an optical pick-up device and a holographic recording / reproducing system.
  • Holograms that can record two-dimensional data at high density are attracting attention for high-density information recording.
  • the feature of this hologram is that 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.
  • the recording capacity can be dramatically increased.
  • a recording medium in which a substrate, an information recording layer, and a reflective layer are formed in this order is known.
  • the object light and the reference light are converted into clockwise circularly polarized light and counterclockwise circularly polarized light using a quarter-wave plate, and one polarization hologram is recorded by interference in the recording medium.
  • reference light for reading having a wavelength longer than that at the time of recording is used, and reproduction is performed by a separate reproduction optical system.
  • the reproduction optical system a special half-wave plate having a central aperture is provided, and the reproduction light is obtained from the polarization hologram by irradiating the central reference light. Since the reproduction light spreads due to the long-wavelength reference light, it passes through the 12-wave plate part around the aperture, so the polarization direction changes, and is separated by the polarization beam splitter, and the transmitted reproduction light is detected.
  • the information light is converged and irradiated so as to have the smallest diameter on the boundary surface between the hologram recording layer and the protective layer of the recording medium and reflected by the reflective layer.
  • the recording reference light is reflected by the hologram recording layer and the protective layer.
  • the light is converged so as to have the smallest diameter on the front side of the boundary surface, irradiated as diverging light, and recorded on the hologram recording layer by causing interference (Japanese Patent Laid-Open No. 1-3 3 1 1 9 3 No. 8 publication).
  • the information light is converged on the reflection layer, the recording reference light is defocused on the reflection layer, and the conjugate focal point of the recording reference light is from the boundary surface between the substrate and the information recording layer.
  • the technique of irradiating a recording reference beam so that it is also located on the substrate side see Japanese Patent Laid-Open No. 2000-0 1 7 1 6 1 1). Disclosure of the invention
  • the reference light and the signal light are guided to the objective lens OB so as to overlap each other on the same axis during recording.
  • the reference light and the signal light after passing through the objective lens 0 B are set so as to have different focal lengths.
  • the signal light is condensed (focal point P) at the position where the reflective layer is to be arranged, and the reference light is condensed (focal point P 1) before the focal point P.
  • the signal light is condensed (focal point P) at the position where the reflection layer is to be arranged, and the reference light is condensed before the focal point P (focal point P2).
  • the reference light and the signal light collected by the objective lens OB always interfere with each other on the optical axis. Therefore, as shown in Fig. 1 (b) and Fig.
  • the holograms to be specifically recorded are hologram recording A (reflected reference light and reflected signal light), hologram recording B (incident reference light and reflected signal light), regardless of the technique. ), Hologram recording C (reflecting reference light and incident signal light), and hologram recording D (incident reference light and incident signal light).
  • the hologram to be reproduced is also recorded in hologram recording A (read out with reflected reference light), hologram record B (read out with incident reference light), There are four types: ram recording C (read by reflected reference light) and hologram recording D (read by incident reference light).
  • the problem to be solved by the present invention is to provide an optical pickup device and a hologram recording / reproducing system for hologram recording / reproducing that enable stable recording or reproduction as an example. It is done.
  • An optical pick-up apparatus is an optical pick-up apparatus for recording or reproducing information on a hologram recording carrier having a hologram recording layer that stores therein an optical interference pattern of reference light and signal light as a diffraction grating.
  • the reference light and the signal light are generated by spatially separating the passing component of the coherent light from the central region and the passing component of the annular region, and is identical to the same axis.
  • An objective lens optical system that is disposed on an optical axis and irradiates the signal light and the reference light toward the hologram recording layer coaxially, and collects the reference light and the signal light at different focal points;
  • An image detecting means that receives light returning from the hologram recording layer via the objective lens optical system when the hologram recording layer is irradiated with the reference light
  • the hologram recording / reproducing system of the present invention is a hologram recording / reproducing system for recording or reproducing information on a hologram record carrier that stores therein the optical interference pattern of reference light and signal light as a diffraction grating,
  • Light generating means for generating, from coherent light, reference light, and signal light obtained by modulating the coherent light according to recording information
  • One of the reference light and the signal light is on the optical axis, and the other is annularly formed around the one, spatially separated from each other and propagated coaxially in the same direction, via the objective lens optical system, Interference means for condensing the reference light and the signal light at different focal points on an optical axis, and interfering the reference light and the signal light;
  • a hologram recording carrier having a hologram recording layer located on the focal side near the objective lens optical system among the different focal points;
  • a reflective layer located on the focal side far from the objective lens optical system among the different focal points;
  • An image detector that receives light returning from the hologram recording layer through the objective lens optical system when the reference recording light is irradiated on the photogram recording layer and disposed on the optical axis;
  • Polarization plane rotation which consists of a central polarization area arranged on the optical axis and an annular polarization area arranged so as to surround the central polarization area, and which rotates the polarization plane of the passing component of the central polarization area and the annular polarization area Equipment,
  • a polarization liquid crystal drive circuit that controls the polarization plane rotation device to make the rotation angles of the polarization planes different at the time of recording or reproducing information.
  • 1 to 3 are schematic partial sectional views showing a hologram record carrier for explaining conventional hologram recording.
  • FIG. 4 is a block diagram showing an outline of a pickup of a hologram apparatus for recording / reproducing information on the hologram record carrier according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a front view seen from the optical axis of the spatial light modulator of the pick-up according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 shows the optical axis of a pick-up spatial light modulator according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic sectional view showing an objective lens module of a pick-up according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a schematic sectional view showing a hologram recording carrier and an objective lens module for explaining hologram recording according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a schematic partial cross-sectional view showing a horodram 'recording carrier for explaining the hologram recording of the embodiment according to the present invention.
  • FIG. 10 is a schematic sectional view showing a hologram recording carrier and an objective lens for explaining hologram reproduction according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a schematic sectional view showing a hologram record carrier and an objective lens module for explaining hologram recording of another embodiment according to the present invention.
  • FIG. 12 is a schematic partial sectional view showing a hologram record carrier for explaining hologram recording of another embodiment according to the present invention.
  • FIG. 13 is a schematic sectional view showing an objective lens module of a pick-up according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 and 15 are schematic cross-sectional views showing a bifocal lens of an objective lens of a pickup according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a schematic cross-sectional view showing an objective lens module of a pick-up according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a schematic sectional view showing a hologram record carrier and an objective lens module for explaining hologram recording of another embodiment according to the present invention.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating hologram recording according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic partial sectional view showing a record carrier.
  • FIG. 19 is a schematic sectional view showing a hologram record carrier and objective lens for explaining hologram reproduction according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 is a schematic sectional view showing a hologram record carrier and objective lens module for explaining hologram recording of another embodiment according to the present invention.
  • FIG. 21 is a schematic partial sectional view showing a hologram record carrier for explaining hologram recording according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 22 is a schematic sectional view showing an objective lens module of a pick-up according to another embodiment of the present invention.
  • 23 and 24 are schematic sectional views showing a bifocal lens of an objective lens of a pick-up according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 25 is a perspective view of the polarization liquid crystal panel of the polarization plane rotation device of the pick-up according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 26 is a partial cross-sectional view taken along line XX in FIG.
  • FIG. 27 is a perspective view of a polarization liquid crystal panel of a polarization plane rotation device of a pick-up according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 28 is a partially cutaway perspective view of a polarization plane rotating device of a pick-up according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 29 is a schematic partial sectional view showing a hologram record carrier according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 30 is a front view as seen from the optical axis of the spatial light modulator of the pick-up according to another embodiment of the present invention.
  • Fig. 31 is a cross-sectional view taken along line XX in Fig. 26 illustrating the polarization state.
  • FIG. 32 is a configuration diagram showing an outline of a pickup of a hologram apparatus for recording / reproducing information on a hologram record carrier according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 33 is a block diagram showing a schematic configuration of the hologram apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 34 is a configuration diagram showing an outline of a pickup of a hologram apparatus for recording information on a hologram record carrier of another embodiment according to the present invention.
  • FIG. 35 and FIG. 36 are schematic cross-sectional views showing a hologram record carrier and an objective lens module in a pickup of a hologram apparatus for recording / reproducing information on a hologram record carrier according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 37 is a block diagram showing an outline of a pickup of a hologram apparatus for recording / reproducing information on a hologram record carrier according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 38 is a front view as seen from the optical axis of the polarization spatial light modulator of the pick-up according to another embodiment of the present invention. Detailed Description of the Invention
  • FIG. 4 shows a schematic configuration of the pickup 23 for recording or reproduction of the horodaram record carrier 2.
  • Pickups 2 and 3 consist of a laser light source LD for recording and reproduction of holograms, a collimator-evening lens CL, a transmissive spatial light modulator SLM, a polarization beam splitter P'B S, an imaging lens ML, an image sensor IS and its drive.
  • System (not shown), transmissive polarization liquid crystal Includes panel LCP and objective lens module OBM.
  • the objective lens module OBM, etc. is placed on the optical axis of the light beam from the laser light source LD in the housing (not shown).
  • the wavelength of the laser light source LD is a wavelength at which a translucent photosensitive material capable of preserving the optical interference pattern of the hologram record carrier 2 reacts.
  • the collimator lens CL converts coherent light emitted from the laser light source LD into parallel light.
  • Fig. 5 is a front view of the spatial light modulator SLM irradiated within the parallel beam diameter as seen from the optical axis.
  • the spatial light modulator SLM is divided in the vicinity of the optical axis into a central region LCCR including the optical axis and an annular region L C PR not including the surrounding optical axis.
  • the central region L C C R is made of a through-opening or a transparent material, and the light beam passing therethrough is not modulated.
  • the transparent annular region LCPR is a function of electrically shielding a part of incident light for each pixel in a liquid crystal panel with an analyzer having a plurality of pixel electrodes divided into a matrix, or transmitting completely.
  • the annular region L C PR modulates the parallel light from the collimator lens C L according to the recording information. That is, when the light passes through the spatial light modulator SLM, the light beam is concentrically separated into the spatially modulated signal light S B and the non-spatial reference light RB.
  • This spatial light modulator S LM is connected to the spatial light modulator drive circuit 26 and has a distribution based on the page data to be recorded (information pattern of two-dimensional data such as bright and dark dot patterns on a plane). Thus, the light beam is modulated and transmitted to generate the signal light SB.
  • the entire spatial light modulator SLM is used as a transmissive matrix liquid crystal display device, and its control circuit 26 controls the predetermined pattern of page data to be recorded.
  • An annular region L CPR for displaying a screen and an unmodulated light transmission region of the central region LCCR can be displayed inside.
  • the central region LCCR can also be used as a phase modulation light transmission region, and phase modulation reference light may be generated.
  • the spatial light modulator SLM includes the central region LCCR arranged on the optical axis of the coherent light and the annular region L CP R arranged so as to surround the central region LCCR. Spatial components of the central region and annular components are spatially separated to generate reference light and signal light and propagate them coaxially.
  • the central region LCCR and the annular region L C PR generate the reference light and the signal light, but the central region LCCR can also generate the signal light and the annular region L C PR can generate the reference light.
  • a reflective liquid crystal panel or DMD can be used in addition to a transmissive type.
  • the central region LCCR and its surrounding optical axes are the same as in the transmissive type.
  • an annular region LCPR that does not contain the light, and its action separates the light flux from the central region and the annular region.
  • the objective lens module OBM shown in FIG. 4 belongs to an objective lens optical system that irradiates signal light and reference light toward the hologram recording carrier 2 coaxially and collects the reference light RB and the signal light SB at different focal points. .
  • FIG. 7 is a schematic sectional view of an example of the objective lens module OBM.
  • the objective lens module OBM is a convex lens optical element that is fixed by a hollow holder (not shown), etc. and has a convex objective lens B and a convex lens whose diameter is smaller than that of the objective lens OB.
  • Consists of CVX Convex lens optics CVX It consists of a central region CR (convex lens) including the optical axis and a surrounding annular region PR (transmission parallel plate). As shown in Fig.
  • the objective lens module OBM collects the light passing through the central region CR at the near focal point nP on the near side and the light passing through the annular region PR into the far focal point fP far away. Collect light.
  • the short-distance focal point n P is the combined focal point of the objective lens B and the convex lens optical element CVX
  • the long-distance focal point f P is the focal point of the objective lens 0 B.
  • the reference light RB and the signal light SB around the optical axis from the spatial light modulator SLM are coaxially spaced apart from each other. Guided to the objective lens module QBM.
  • the spatial light modulator propagates the reference light RB on the optical axis to the central region CR and the signal light SB having a circular cross section to the annular region PR around the reference light RB spatially separated from each other and transmitted coaxially.
  • the objective lens module O B M refracts the reference light RB and the signal light SB in the central region CR and the annular region PR, respectively.
  • the reference light RB and the signal light SB are spatially separated, the reference light RB is collected at the short-distance focal point nP near the objective lens B, and the signal light SB is farther than the short-distance focal point. Since the light is focused on the far focus, interference occurs at a distance farther than the short focus nP.
  • the reflective layer 5 is disposed at the position of the short-distance focal point nP of the reference light RB, and the hologram recording layer 7 is disposed between the objective lens module OBM and the reflective layer 5 as a recording medium.
  • the signal light SB having an annular cross-section is reflected by the reflection layer 5 and collected at the symmetrical position of the long-distance focal point ⁇ P, and the reference light RB is reflected by the reflective layer 5 in front of the long-distance focal point f ((short-distance focal point nP).
  • the hologram recording layer 7 needs to have a film thickness sufficient to generate an optical interference pattern by crossing and interfering with the reflected signal light and reference light.
  • the holograms that are specifically recorded are hologram record A (reflected and diverging reference light and reflected and converged signal light), and hologram record B (incident and converged reference light). Signal light reflected and converged).
  • hologram recording A read by reflected reference light
  • hologram recording B read by incident reference light
  • the reference beam RB is supplied to the central region CR of the objective lens module OBM, and the reference beam RB is short-range focused.
  • the hologram HG of the hologram recording layer is transmitted while being converged on n P (reflection layer 5), normal reproduction light and phase conjugate wave reproduction light can be generated from the hologram HG.
  • the objective lens OB that is also a part of the detection means can guide the reproduction light and the phase conjugate wave to the photodetector.
  • the reflection layer 5 is not disposed at the position of the short-distance focal point n P of the reference beam RB, but as shown in FIG.
  • the reflection layer 5 is arranged at the position, and the hologram recording carrier 2 is arranged so that the hologram recording layer 7 is between the objective lens module OBM and the reflection layer 5.
  • the signal light SB having an annular cross section is focused and reflected by the reflective layer 5, and the reference light RB is reflected by the reflective layer 5. It is reflected by the reflective layer 5 while converging and diverging near the front (near focal point n P).
  • the reference light RB is defocused and the signal light SB is in focus.
  • the hologram recording layer 7 is arranged away from the reflective layer 5 so that only the reflected reference light RB and the signal light SB intersect, the signal light SB and the signal light SB in the opposite propagation directions are arranged.
  • the reference light RB component interferes with the annular region near the optical axis.
  • the hologram that is specifically recorded is the hologram recording
  • a ′ reflected and diverged reference light and reflected and diverged signal light
  • hologram recording C reflected and diverged reference light and incident convergent signal light
  • the reference light RB is supplied to the central region CR of the objective lens module OBM, and the reference light RB is irradiated to the reflection layer 5 in the same defocused state as during recording, so that the hologram recording layer
  • the hologram HG is transmitted, normal reproduction light and phase conjugate wave reproduction light can be generated from the hologram HG in the same optical path.
  • the objective lens module OBM of another modified example has a transmissive diffractive optical element DOE having a convex lens function on the optical axis in front of the objective lens B as shown in FIG. 13 instead of the convex lens optical element. It can also be configured by arranging them coaxially. Further, as shown in FIG. 14, the objective lens 0B and a transmissive diffractive optical element DOE having a convex lens function can be integrated.
  • the objective lens module OBM By constructing the objective lens module OBM as a bifocal lens OB 2 having a convex lens function or a Fresnel lens surface coaxially formed on the refractive surface (central region CR), or a diffraction grating D 0 E, the reference beam
  • the focal lengths of RB and signal light SB can be made different from each other.
  • the convex lens CVX is integrated with the objective lens to
  • the objective lens module OBM may be configured as a bifocal lens OB2 of an aspherical lens having a step at the boundary between the region CR and the annular region PR and having different curvatures.
  • a modification of the bifocal lens is one in which an annular diffraction grating is provided in the central region CR and a convex lens portion is left around it, but conversely, an annular diffraction grating is provided in the annular region PR. It is also possible to leave a convex lens part on the surface.
  • the signal light around the reference light is irradiated so as to be in a defocused state on the reflection layer.
  • the focus of the signal light is farther than the objective lens than the focus of the reference light.
  • FIG. 16 shows a configuration example of an objective lens optical system according to another embodiment.
  • the objective lens module OBM in Fig. 16 is a concave lens that is fixed by a hollow holder (not shown), etc., and has a convex lens that is coaxial with the optical axis and a concave lens that is smaller in diameter than the objective lens OB. It consists of the optical element CCV.
  • the concave lens optical element CCV is composed of a central region CR (concave lens) including the optical axis and a surrounding annular region PR (transmission parallel plate).
  • the objective lens module OBM collects the light passing through the central region CR at the far focal point fP, and passes the light passing through the annular region PR to the near focal point nP. Collect light.
  • the far focus f P is the combined focus of the objective lens OB and the concave lens optical element C C V
  • the short focus n P is the focus of the objective lens OB.
  • the coherent reference light RB around the optical axis and the reference light RB around the optical axis according to the recording information by the spatial light modulator coaxial with the objective lens module OBM.
  • the signal light SB obtained by the modulation is generated.
  • Figure 1 As shown in Fig. 7 (a), the reference beam RB and the signal beam SB are guided to the objective lens module 0 BM while being coaxial and spaced apart from each other.
  • the objective lens module OBM refracts the reference light RB and the signal light SB in the central region CR and the annular region PR, respectively.
  • the reference light RB and the signal light SB are spatially separated, and the signal light SB is condensed at the short-distance focal point nP near the objective lens OB, and the reference light RB is far away from the short-distance focal point. Focused at the focal point.
  • a coherent reference light RB and a signal light S B obtained by modulating the reference light RB according to the recording information are generated.
  • the reference light RB and the signal light SB are guided to the objective lens module OBM so as to be coaxially spaced apart from each other. That is, as shown in Fig. 17 (a), the reference light RB is spatially separated from the center region CR on the optical axis, and the signal light SB is spatially separated from each other into the annular region PR around the reference light RB. Propagate coaxially. Even after passing through the objective lens, the reference light RB and the signal light SB are spatially separated, and the signal light SB is condensed at the near focal point n P close to the objective lens module 0 BM, and the reference light RB is far from the near focal point. Focused at distance focus fP.
  • the reflective layer 5 is disposed at the position of the long-distance focal point f P of the reference light RB, and the hologram recording layer 7 is disposed between the objective lens module OBM and the reflective layer 5.
  • the signal light SB having an annular cross section is reflected by the reflection layer 5 while being collected and diverged before the reflection layer 5 (near focal point nP), and the reference light RB is focused by the reflection layer 5 and reflected. Therefore, since the signal light SB having the annular cross section is condensed before the reflection layer 5, it becomes a defocus in the reflection layer 5, and the reflected signal light SB does not cross the reference light RB and does not interfere with it.
  • the crossing angle of incident signal light SB and reference light RB is relatively large Since it can be captured, the multiplexing interval can be reduced.
  • the holograms that are specifically recorded are hologram record C (reflected and diverging reference light and incident convergent signal light), hologram record D (incident and converged reference light and incident convergent). Signal light). : There are two similar types of holograms to be reproduced.
  • the hologram reproduction system for reproducing information from such a hologram record carrier as shown in FIG. 19, only the reference light RB is supplied to the central region CR of the objective lens module OBM, and the reference light RB is supplied to the reflection layer 5.
  • the hologram HG of the hologram recording layer is transmitted while converging to (far-distance focus: f P)
  • renormalized reproduction light and phase conjugate wave reproduction light can be generated from the hologram HG.
  • the object lens module OBM which is also a part of the detection means, can guide the reproduced light and phase conjugate wave to the photodetector.
  • the reflective layer 5 is arranged at the position of the long-distance focal point f P of the reference beam RB, and the hologram recording layer 7 is not arranged between the objective lens module OBM and the reflective layer 5.
  • the reflection layer 5 is disposed at the position of the short-distance focal point nP of the signal light SB that has passed through the annular region PR, and the hologram recording carrier 2 has the hologram recording layer 7 that has the objective lens module OBM and reflection. Arrange them so that they are between layers 5.
  • the signal light SB having an annular cross-section is focused and reflected by the reflection layer 5, and the reference light RB is reflected by the reflection layer 5 and collected at a symmetrical position of the long-distance focal point fP.
  • the reference light RB is defocused and the signal light SB is in focus.
  • the holograms that are specifically recorded are hologram recording B (incident reference light and reflected signal light), hologram recording C (incident reference light and incident light). Signal light).
  • hologram recording B ident reference light and reflected signal light
  • hologram recording C incident reference light and incident light
  • Signal light There are also two types of holograms to be reproduced.
  • the reference light RB is supplied to the central region CR of the objective lens module 0 BM, and the reference light RB is irradiated onto the reflective layer 5 in the same defocused state as that during recording, so that the hologram
  • the hologram HG of the recording layer is transmitted, normal reproduction light and phase conjugate wave reproduction light are generated from the hologram HG in the same optical path.
  • another modification of the bifocal objective lens module OBM has a transmission type diffractive optical element D 0 E having a concave lens function at the center as shown in FIG.
  • the objective lens module By using the objective lens module, the focal lengths of the reference light RB and the signal light SB can be made different from each other.
  • the objective lens 0 B and the transmission type diffractive optical element D 0 E are integrated (a Fresnel lens surface or a diffractive lens having a concave lens action formed coaxially in the central region CR of the refracting surface).
  • a bifocal lens OB2 with a grating DOE
  • the focal lengths of the reference beam RB and the signal beam SB can be made different from each other.
  • the concave lens portion CCV is integrated and a step is formed at the boundary between the central region CR and the annular region PR.
  • the objective lens module OBM may be configured as the bifocal lens OB2.
  • the overlap of the reference light and the signal light can be limited to some extent at the time of incidence.
  • the reference light focused by the reflective layer is servo-controlled. It can be used as a light beam for error detection. Further, in the embodiment shown in FIGS. 11 and 20, the reference light is generated at the center and the signal light is generated at the outer annular region, but this is modified to generate the signal light at the outer annular region. If the reference light is generated in the region, it is possible to use the reference light having an annular cross section focused by the reflective layer as a light beam for detecting the servo error.
  • the interfering signal light and reference light are limited, so that extra holograms are not recorded and reproduced.
  • the reference light RB and the signal light SB are spherical waves propagating in directions opposite to each other, their crossing angle can be made relatively large, so that shift multiplexing is possible, and the multiplexing interval can be reduced. .
  • the polarization beam splitter PBS, imaging lens ML, and image sensor IS arranged on the optical axis in Fig. 4 are transferred from the horodram recording carrier 2 through the objective lens module OBM when the reference light is irradiated onto the hologram recording layer. It functions as an image detection means that receives the returning light.
  • the image sensor IS is a photoelectric conversion element composed of an array such as CCD (charge coupled device) and CMOS (complementary metal oxide semiconductor device).
  • the transmission-type polarizing liquid crystal panel LCP in FIG. 4 includes a central polarizing region PLCCR disposed on the optical axis and an annular polarizing region PLCPR disposed so as to surround the central polarizing region PLCCR.
  • the central polarizing region PLCCR and the annular polarizing region PLCPR This is a liquid crystal device in which the rotation angles of the polarization planes of the passing components are different from each other.
  • the polarizing liquid crystal panel LCP is connected to the polarizing liquid crystal drive circuit LCPD, The same circuit is controlled so as to rotate the polarization plane of the transmitted signal light and the reference light transmitted through the central region inside the signal light and switch the rotation angle from the time of hologram recording to the time of reproduction.
  • the polarization liquid crystal drive circuit LCPD and the polarization liquid crystal panel LCP are systems that can rotate the polarization direction of the annular region light beam portion of the light beam emitted from the laser light source and the central region light beam portion inside thereof by a predetermined angle, for example, 90 degrees.
  • the polarizing liquid crystal panel L CP is a transmissive liquid crystal device connected to a polarizing liquid crystal driving circuit L CP D.
  • the polarization liquid crystal driving circuit L CP D includes an annular polarization suppression region PLC PR and a central polarization region P L C C R therein.
  • the polarizing liquid crystal panel L C P is changed to a polarizing action state in both areas at the time of reproduction by the polarizing liquid crystal driving circuit L CP D as a light transmission state with the same polarization applied in both areas during hologram recording.
  • the central polarization region PLCRC is configured as a region through which only the reference light RB passes
  • the annular polarization region PLCRP is configured as a region through which only the signal light SB passes.
  • a polarizing liquid crystal panel LCP has a structure in which a fluid transparent liquid crystal composition 11 is sandwiched between two glass substrates 12 a and 12 b and the periphery of the substrate is sealed. Have. On the inner surfaces of both glass substrates 12 a and 12 b, the transparent electrodes 13 aa, 13 a, and 13 b that apply a voltage to the liquid crystal made of indium tin oxide, etc.
  • the alignment films 14 a and 14 b to be defined are sequentially stacked.
  • the transparent electrode 13 b is a common electrode, but the transparent electrode 1 3 a and 13 aa are arranged separately in the annular polarization region PL CPR and in the central polarization region PL OCR, respectively, which are controlled by the polarization liquid crystal drive circuit LCPD. Voltage is applied independently.
  • the transparent electrodes 13 a and 13 aa are arranged in the annular polarization region PL. Define CPR and central polarization region PLCCR.
  • a liquid crystal is a substance that shows a phase between a solid and a liquid, in which the molecule is elongated and the position and the direction of its axis are both regular and irregular.
  • a plurality of liquid crystal molecules are arranged with gentle regularity in the major axis direction.
  • the molecular axis of liquid crystal molecules has a property of changing the alignment along the grooves.
  • TN Transmission Nematic
  • the liquid crystal molecules are arranged so that they gradually twist from one alignment film to the other and rotate 90 degrees (helical alignment).
  • the light passes through the liquid crystal from one alignment film to the other alignment film in a state where the liquid crystal molecules are twisted, the light is transmitted along the gaps where the liquid crystal molecules are arranged.
  • linearly polarized light parallel to the liquid crystal molecular axis near one alignment film becomes linearly polarized light parallel to the liquid crystal molecular axis near the other alignment film, and its vibration plane (polarization plane) is twisted 90 degrees. (Transmits off without applying voltage).
  • the liquid crystal molecules are aligned along the electric field with the axis changing from the direction along the alignment film to the vertical direction. Since the liquid crystal molecules stand upright from the alignment film and the orientation of the liquid crystal molecules changes, as shown in Fig. 26, for example, the polarization plane (parallel to the paper) of the linearly polarized transmitted light does not rotate and remains unpolarized. Transmits (on state when the same voltage is applied).
  • the central polarizing area PLCCR transmits through the central polarizing area PLCCR surrounded by the annular polarizing area PLCPR of the polarizing liquid crystal panel LCP. If it is not necessary to switch the polarization direction of the luminous flux, the central polarization region PLCCR can be made of a physical through-opening or a transparent material filled therewith.
  • the polarization liquid crystal panel L C P is an example of a polarization plane rotating device, that is, a polarization switch.
  • Polarized liquid crystal panel Other embodiments of the system that can rotate the polarization direction of the annular region light beam part of the light beam emitted from a laser light source other than the LCP and the central region light beam part inside the light beam by 90 degrees include 1/2 wavelength
  • a polarization plane rotation device using a plate An example of this polarization plane rotating device is shown in FIG.
  • Polarization plane rotating device is used for partial transmission of the central region including the annular half-wave plate 1 Z 2 and the optical axis inside it. It consists of a through-opening or a transparent material part TCR filled in it.
  • This polarization plane rotating device is equipped with a holding mechanism R ⁇ ⁇ ⁇ that rotates an annular half-wave plate 1/2 ⁇ around the central optical axis, and by electrically controlling the holding mechanism with an electromagnetic actuator or the like, By rotating 45 degrees around the optical axis, the polarization plane can be switched during hologram recording and reproduction. In addition, the polarization plane can be switched at the time of recording / reproducing of the gram by moving the annular half-wave plate 1 ⁇ 2 ⁇ on and off the optical axis.
  • the photogram record carrier 2 includes a reflective layer 5, a separation layer 6, a hologram recording layer 7, and a protective layer 8 laminated on a substrate 3 in the film thickness direction.
  • the hologram recording layer 7 stores therein an optical interference pattern by the coherent reference light RB for recording and the signal light S ⁇ as a diffraction grating (hologram).
  • the optical recording layer 7 can store optical interference patterns such as photopolymers, photo-anisotropic materials, photorefractive materials, hole burning materials, and photochromic materials. Material is used.
  • the substrate 3 supporting each film is made of, for example, glass, plastic, amorphous polyolefin, polyimide, PET, PEN, PES, or an ultraviolet curable acrylic resin.
  • the separation layer 6 and the protective layer 8 are made of a light-transmitting material, and play a role of flattening the laminated structure and protecting the hologram recording layer and the like.
  • the track can be formed spirally or concentrically on the center of the circular substrate, or in the form of a plurality of divided spiral arcs.
  • tracks may be formed in parallel on the substrate.
  • the track may be formed in a spiral shape, a spiral arc shape, or a concentric shape on the center of gravity of the substrate, for example.
  • the laser light from the laser light source LD polarized in parallel to the paper surface is converted into a parallel light beam by the collimator lens CL, and then passes through the spatial light modulator SLM.
  • the light beam including the optical axis is divided into the annular cross-section light flux surrounding the light beam, and the light beam including the optical axis is generated as the reference light RB and the circular cross-section light beam as the signal light SB.
  • the reference light RB and the signal light SB are coaxially passed through the polarization beam splitter PBS and the polarization liquid crystal panel LCP, and are focused on the hologram recording carrier 2 by the objective lens module BM.
  • the hologram recording layer 7 of the hologram recording medium 2 is recorded by the interference of the signal light SB and the reference light RB.
  • the reproduction operation as shown in FIG. 4 (b), only the light beam including the optical axis (reference light RB) is generated by the spatial light modulator SLM from the light beam having the polarization direction parallel to the paper surface.
  • the reproduction light having the polarization parallel to the paper surface is reconstructed.
  • the reproduction light reproduced by the reference light RB has the same divergence and convergence as the signal light at the time of recording and has a polarization direction parallel to the paper surface, but the reproduction light passes through the annular polarization region P LCPR of the polarizing liquid crystal panel LCP.
  • Polarized liquid crystal panel Due to the polarization effect of LCP, the polarization direction is perpendicular to the paper.
  • the reference light RB is reflected by the reflective layer 5 while being parallel to the paper surface, and is not subjected to the polarization action by the polarizing liquid crystal panel L CP. Therefore, since the polarization direction of the reference light RB reflected by the reflective layer 5 and the reproduced light to be reproduced is different during reproduction, it is possible to separate the polarization beam split PBS and refer to the detector that receives the reproduced light.
  • the reproduction SN is improved because no optical RB is incident.
  • Polarized liquid crystal panel LCP makes the polarized light perpendicular to the paper surface.
  • the polarization direction of transmitted light is rotated 90 degrees).
  • the component reflected by the Ritter PBS enters the image sensor IS.
  • the image sensor IS sends an output corresponding to the image formed by the reproduction light to a reproduction signal detection processing circuit (not shown), which performs processing to reproduce the page data.
  • the hologram recording light beam is divided into a light beam including the optical axis in the vicinity of the optical axis (reference light) and an annular cross-section light beam (signal light) surrounding it. It has an objective lens optical system (lens group) with different focal lengths for the light and the reference light, and further has a polarizing liquid crystal panel LCP arranged between the spatial light modulator SLM and the objective lens OB.
  • the polarizing liquid crystal panel CP has a central polarizing region PLCCR and an annular polarizing region PLCRP, and the split shapes are a light beam (reference light) including an optical axis to be transmitted and an annular cross-sectional light beam surrounding it. (Signal light) substantially matches the cross-sectional shape.
  • the TN-type polarizing liquid crystal panel LCP can change the polarization direction of the transmitted light beam for each of the central polarizing region P LCCR and the annular polarizing region P LCPR depending on the voltage application state.
  • the polarization liquid crystal panel L CP With the polarization liquid crystal panel L CP, the polarization state of the signal light SB and the reference light RB is made the same in the hologram recording layer 7 at the time of hologram recording, and is different from each other by about 90 ° at the time of reproduction. Therefore, as a modified example, the configuration of the polarization liquid crystal panel LCP and the spatial light modulator S LM makes reference to the signal light on the optical axis instead of propagating the reference light on the optical axis and the signal light around it.
  • the entire spatial light modulator SLM is formed as a transmissive matrix liquid crystal display device, and its control circuit 26
  • a central region LCCR for displaying a predetermined pattern of page data to be recorded and an unmodulated light transmission region of the annular region LCPR can be displayed around the central region LCCR.
  • the non-modulated light transmission region of the annular region LC PR can be formed from a transparent material.
  • the polarization liquid crystal panel LCP uses the polarization liquid crystal drive circuit L CP D to make the light transmission state with the same polarization applied to both areas during hologram recording, as shown in FIG.
  • the polarization region PLC CR (off state) 'and the annular polarization region P LCPR (on state) are in different polarization action states.
  • the parallel light beam that has passed through the spatial light modulator SLM is divided into the signal light SB (light beam including the optical axis) and the reference light beam RB of the annular cross-section light beam that surrounds it.
  • the recording operation (Fig. 32 (a)) and the reproducing operation (Fig. 32 (b)) are the same as the above example except that the reference light and the signal light have different propagation positions inside and outside. Even in this modification, the configuration of the objective lens module OBM as shown in FIGS. 8 to 24 can be applied.
  • Servo control is not shown, but, for example, a servo optical system including an objective lens in which a track is provided on the reflective layer 5 and the reference light RB is collected as a spot on the rack and the reflected light is guided to a photodetector. This is possible by driving the objective lens optical system overnight according to the detected servo error signal. In other words, the reference light RB light beam irradiated from the objective lens is reflected at the position of the beam waste ⁇ . Used to be in focus when layer 5 is in position.
  • a hologram apparatus will be described as a hologram recording / reproducing system of the present invention for recording and reproducing information on a disc-shaped hologram record carrier.
  • FIG. 33 is a block diagram of an example of a hologram device. '
  • the hologram device includes a spindle motor 22 that rotates the disk of the hologram record carrier 2 on the evening table, a pickup 2 3 that reads a signal from the hologram record carrier 2 using a light beam, and holds the pickup in the radial direction (X Pickup drive unit 2 4, light source drive circuit 2 5, spatial light modulator drive circuit 2 6, reproduction light signal detection circuit 2 7, servo signal processing circuit 2 8, focus support circuit 2 9, xy Direction movement servo circuit 30, Pickup position detection circuit 31 connected to the pickup drive unit 24 to detect the position signal of the pickup 31, Slider servo circuit 3 2 connected to the pickup drive unit 24 and supplying a predetermined signal to this A rotation speed detector 3 3 connected to the spindle motor 2 2 and detects a rotation speed signal of the spindle motor 3 3 and a hologram connected to the rotation speed detector A rotation position detection circuit 3 4 for generating a rotation position signal of the recording medium 2, a polarization liquid crystal drive circuit LCPD, and a spindle servo circuit 3 5 connected
  • the hologram apparatus has a control circuit 37, which includes a light source drive circuit 25, a spatial light modulator drive circuit 26, a reproduction light signal detection circuit 27, a servo signal processing circuit 28, and a focus servo.
  • Circuit 2 9, xy direction moving servo circuit 3 0, pickup position detection circuit 3 1, slider support circuit 3 2, rotational speed detection unit 3 3, rotational position detection It is connected to circuit 34, polarization liquid crystal drive circuit LCPD and spindle servo circuit 35.
  • the control circuit 37 Based on the signals from these circuits, the control circuit 37 performs focus servo control relating to the pickup, X and y direction movement servo control, control of the reproduction position (positions in the X and y directions), etc., through these drive circuits. .
  • the control circuit 37 is composed of a microcomputer equipped with various memories and controls the entire device.
  • the control circuit 37 according to the operation input by the user from the operation unit (not shown) and the current operation status of the device. In addition, it generates various control signals and is connected to a display unit (not shown) that displays the operating status to the user.
  • the light source drive circuit 25 connected to the hologram recording / reproducing laser light source L D 1 adjusts the output of the laser light source L D 1 so that the intensity of both emitted light beams is strong during hologram recording and weak during reproduction.
  • control circuit 37 executes processing such as encoding of data to be recorded from the outside inputted from outside, and supplies a predetermined signal to the spatial light modulator driving circuit 26 to control the recording sequence of the hologram. .
  • the control circuit 37 restores the data recorded on the hologram record carrier by performing demodulation and error correction processing based on the signal from the reproduction light signal detection circuit 27 connected to the image sensor IS. Further, the control circuit 37 performs a decoding process on the restored data, thereby reproducing information overnight and outputting it as reproduction information data.
  • control circuit 37 controls to form holograms at predetermined intervals so that holograms to be recorded can be recorded at predetermined intervals (multiple intervals).
  • a focusing drive signal is generated from the signal signal and this is sent to the focus servo circuit 29 via the control circuit 37.
  • the focus support circuit 29 drives the focusing part of the objective lens drive unit 36 (see Fig. 35) mounted on the pickup 23 according to the drive signal, and the focusing part is irradiated onto the hologram record carrier. Operates to adjust the focal position of the light spot.
  • the servo signal processing circuit 28 generates X and y direction movement drive signals, which are supplied to the xy direction movement servo circuit 30.
  • the x-y-direction movement “servo circuit 30 drives the objective lens driving unit 36 (see FIG. 35) mounted on the pickup 23 according to the X- and y-direction movement drive signals. Therefore, the objective lens is driven by an amount corresponding to the drive current by drive signals in the x, y, and z directions, and the position of the optical spot irradiated on the hologram record carrier is displaced. As a result, the hologram formation time can be secured while keeping the relative position of the light spot relative to the moving hologram record carrier at the time of recording.
  • the control circuit 37 generates a slider drive signal based on the position signal from the operation unit or pick-up position detection circuit 31 and the X-direction movement error signal from the servo signal processing circuit 28, and outputs this slider drive signal.
  • Supply to Po circuit 3 2 The slider servo circuit 3 2 moves the pickup 23 in the radial direction of the disk through the pick-up drive unit 24 according to the drive current generated by the slider drive signal.
  • the rotation speed detector 33 detects a frequency signal indicating the current rotation frequency of the spindle motor 22 that rotates the hologram record carrier 2 on the evening table, and outputs a corresponding rotation speed signal indicating the spindle rotation speed. Generated and supplied to the rotational position detection circuit 3 4.
  • the rotational position detection circuit 3 4 generates a rotational position signal and supplies it to the control circuit 37.
  • the control circuit 3 7 generates the spindle drive signal and supplies it to the spindle servo circuit 3 5 To control the spindle motor 22 to rotate the hologram record carrier 2.
  • FIG. 34 shows a schematic configuration of the pickup 23. .
  • the pickup 23 includes a hologram recording optical system, a hologram reproducing optical system, and a servo control system. These systems are placed in a housing (not shown) with the objective lens module OB M and its drive system lowered.
  • Hologram recording / reproducing laser light source LD 1, collimator evening lens CL 1, spatial light modulator SLM, polarization beam splitter PB S, 4 f lens fd and fe and image sensor IS are arranged in a straight line.
  • MR, 1Z4 wave plate 1, '4 people, 4 f lens fc, polarization beam splitter PBS, polarization liquid crystal panel LCP, objective lens module OBM are arranged in a straight line, and these linear array parts are polarized beam splitter They are arranged orthogonally with PBS.
  • the hologram recording optical system consists of a laser light source LD 1 for hologram recording and reproduction, a collimator lens CL 1, a transmissive spatial light modulator SLM, a polarizing beam splitter PBS, a polarizing liquid crystal panel LCP, 4 lenses 0, a mirror MR 1 Includes 4 wavelength plate 1Z'4 and objective lens module OBM.
  • the light emitted from the laser light source LD 1 is converted into parallel light by the collimator lens CL 1 and is incident on the spatial light modulator SLM and the polarization beam splitter PBS in this order.
  • the polarization direction of the parallel light is a direction perpendicular to the paper surface.
  • the spatial light modulator SLM that displays the page / night to be recorded in the central area is the unmodulated reference light RB, which is the light beam that passes through the central area, including the optical axis, and the signal light SB is the surrounding annular light beam. .
  • the PBS is arranged so that the incident spatially separated reference beam RB and the incident 4 beam SB are both reflected by the polarizing film (S-polarized light) and incident on the 4 f lens fc.
  • This 4 f lens fc is a lens for forming an image at the focal position (focal length f ob on the optical axis) of the objective lens OB. Since it is difficult to place the spatial light modulator SLM at the focal position of the objective lens OB, the distance from the spatial light modulator SLM to the 4 f lens fc is the focal length of the 4 f lens c.
  • 4 ⁇ lens c is arranged so that the light beam incident on it is transmitted through the 1Z4 wavelength plate 14 ⁇ and converted to circularly polarized light, then reflected by the mirror MR and incident again on the 4 wavelength plate 1/4 ⁇ . It has been done.
  • the reference light RB and signal light SB from the Z4 wave plate 1 / 4 ⁇ are parallel to the plane of the paper and are incident on the polarization beam splitter PBS again, but the polarization direction is horizontal to the plane of the paper. So (P-polarized light) is transmitted through the polarized beam split PBS.
  • the reference light RB and the signal light SB are imaged again at the focal position of the 4 f lens c, which is equivalent to the presence of the spatial light modulator SLI [at this imaging position.
  • the polarizing liquid crystal panel LCP is placed at this focal position, and the focal position of the objective lens B of the objective lens module 0 BM is matched.
  • Polarizing liquid crystal panel LCP has a TN type orientation.
  • the concave lens optical element CCV is arranged so that the concave lens action works only on the reference light RB. It is set so that the focal point is farther than the focal point of the objective lens OB, and the signal light SB is focused on the focal point of the objective lens ⁇ B without receiving the lens action.
  • Signal light SB objective lens 0 Hologram recording carrier so that the focal point of B is located on the wavelength selective reflection layer 5 of the hologram record carrier 2.
  • the objective lens module with respect to the body 2 can control the relative position of the BM.
  • the hologram reproducing optical system consists of a hologram light source LD 1, a collimator lens CL 1, a spatial light modulator SLM, a polarizing beam splitter PBS, a polarizing liquid crystal panel LCP, and an objective lens module.
  • a hologram light source LD 1 a collimator lens CL 1
  • a spatial light modulator SLM a polarizing beam splitter PBS
  • a polarizing liquid crystal panel LCP a polarizing liquid crystal panel
  • an objective lens module includes OBM, 4 f lenses fc, fd and fe, Mira 1 MR, 1Z4 wave plate 1Z4 ⁇ , and image sensor IS.
  • the optical components other than the 4 f lenses f d and f e and the image sensor IS are the same as those in the hologram recording optical system.
  • the 4 f lens f d of the hologram reproducing optical system is arranged at a position where the focal point coincides with the focal position of the objective lens 0 B via the polarization beam splitter P B S. Further, a 4 f lens fe having a focal length similar to that of the 4 f lens fd is disposed on the upper optical axis at a distance twice the focal point from the 4 f lens fd.
  • the system is configured. Since it is difficult to place the image sensor IS at the focal point of the objective lens OB on which the reproduced image from the reproduced light from the hologram record carrier 2 is formed, the image sensor IS that receives the reproduced light has its light receiving surface. Is positioned at the focal point of the 4f lens e, and a reconstructed image is formed on the light receiving surface of the image sensor IS to obtain a reconstructed signal. By reproducing this, the recorded signal can be reproduced.
  • the hologram record carrier 2 includes a protective layer 8, a hologram recording layer 7, a separation layer 6, a wavelength selective reflection layer 5, a second separation layer 4, and a servo guide layer as viewed from the reference light incident side. 9 and a substrate 3 onto which an address and track structure are transferred.
  • the wavelength-selective reflection layer 5 is made of a dielectric laminate that transmits the servo beam SVB and reflects only the reflection wavelength band including the wavelengths of the incident light and signal light.
  • Servo groups or pins are formed as servo marks T such as a plurality of racks extending without any problem.
  • the pitch Px (so-called track pitch) of the servo marks T of the servo guide layer 9 is set as a predetermined S large distance determined by the multiplicity of the hologram HG recorded above the spot of the signal light and the reference light.
  • the width of the servo mark T is appropriately set according to the output of the photodetector that receives the reflected light from the light spot of the servo beam SVB, for example, a push-pull signal.
  • the positioning on the hologram record carrier 2 for performing hologram recording / reproduction by following the servo beam SVB on the servo mark T of the servo guide layer 9 of the hologram record carrier 2 shown in FIG. Po, X y direction servo). Tracking servo etc. can be performed by playing back guide track signals such as focus servo and pre-recorded groups and pits.
  • the servo control system is for controlling the position of the objective lens module OBM relative to the hologram record carrier 2 (moving in the xyz direction).
  • the second laser light source LD that emits the servo beam SVB. 2, adjustment lens CL 2, half mirror MR, dichroic prism DP, polarizing beam splitter PBS, objective lens module 0 BM, force pulling lens AS, and photodetector PD.
  • the second laser light source LD 2 has a wavelength different from that of the recording / reproducing laser (servo beam SVB).
  • the hypobeam SVB is light having a wavelength insensitive to the hologram recording layer 7 other than the sensitive wavelength bands of the signal light and the reference light.
  • the servo control system is coupled to the hologram reproduction optical system by a dichroic prism DP arranged between the 4 f lens: fc,: fe in the 4 f system optical system. That is, the second laser light source LD 2, so that the servo beam SVB from the second laser light source LD 2 is reflected by the half mirror MR, reflected by the dichroic prism DP, and combined with the light beam of the reproducing optical system.
  • Adjustment lens CL 2, Half Mirror 1 MR, Dichroic Prism DP are arranged.
  • the adjusting lens CL 2 is set so that the servo beam SVB becomes parallel light before the objective lens module O BM by combining with the detection system 4 f lens 4 fd.
  • the diameter (d a) of the hypo beam S VB is set to be equal to or smaller than the diameter (d b) of the light beam of the reference light RB. Therefore, the relationship between the outer diameter (d c) and inner diameter (dd) of the signal light SB and these diameters is d c> d d> d b ⁇ d a. If the structure that serves as a recording guide, such as the recording interval (multiple interval) and track pitch, is wider (larger) than that of an ordinary optical disc, the aberration of the superpobym SVB, The reduction of the SB beam diameter and the lower numerical aperture NA does not significantly affect the reading. As shown in FIG. 34, since the polarization direction of the servo beam S V B is set to be perpendicular to the paper surface, the servo beam S V B is incident on the objective lens module O B M without being affected by the polarizing liquid crystal panel L C P.
  • the objective lens module OBM combines the concave lens optical element CC V and the objective lens OB so that the servo beam SVB is condensed farther away than the wavelength selective reflection layer 5 of the hologram recording carrier 2.
  • the horodala is focused on the servo guide layer 9 that has passed through the wavelength selective reflection layer 5 and formed the servo mark T.
  • the concave lens optical element CCV is set so that the servo beam SVB is focused on the servo guide layer 9 without the wavelength aberration in combination with the objective lens 0B.
  • the servo beam S V B passes through the wavelength selective reflection layer 5, reaches the servo guide layer 9, and is reflected by the support guide layer 9.
  • the reflected light of the servo beam SVB reflected by the servo guide layer 9 and returning through the objective lens module OBM is half mirrored by the same optical path from the polarization beam splitting PBS to the dichroic prism DP as shown in 34. It reaches MR and enters the photodetector PD via the servo signal generation optical system.
  • a focus support signal can be obtained by an astigmatism method using, for example, a cylindrical lens, and a push-pull tracking error signal can be obtained by reading the support mark T formed on the support guide layer 9. And so on. It can also read address signals formed by pit trains.
  • the servo control condenses the servo beam S ⁇ B as a light spot on the track on the servo guide layer 9 through the objective lens module OBM, and guides the reflected light to the photodetector PD. Then, the objective lens module 0 BM is driven by the objective lens drive unit 36 according to the signal detected there.
  • the wavelength selective reflection layer 5 is closer to the objective lens OB side (light irradiation side) than the servo guide layer 9, the signal light and the reference light are reflected, so the servo guide layer The diffracted light of the signal light and reference light is generated by the 9 servo structure (servo mark T). As a result, the influence of the diffracted light is reduced, and a “hologram reproduction” is possible.
  • the light emitted from the laser light source L D 1 is converted into parallel light by the collimator lens C L 1, and this enters the spatial light modulator S L M and the polarization beam splitter P B S in this order.
  • the page light to be recorded in the annular area is displayed, and the parallel light split into the reference light RB and the signal light SB by the spatial light modulator SLM which is unmodulated in the central area is respectively converted into a polarized beam splitter PBS.
  • the transmitted reference light R B and signal light S B are incident on the polarizing liquid crystal panel L C P.
  • the same voltage is applied to the transparent electrodes in the central polarizing region PLCRC and the annular polarizing region PLCRP of the polarizing liquid crystal panel LCP shown in FIG. 35, so that both are turned on. Therefore, the polarizing action on the polarizing liquid crystal panel L CP does not occur, the transmitted signal light S B and the reference light RB do not receive the polarizing action, and their polarization directions (parallel to the paper surface) do not change.
  • the signal light S B and the reference light RB transmitted through the polarizing liquid crystal panel L CP are incident on the objective lens module O B M with the same polarization direction. Since the signal light S B is not affected by the concave lens optical element C C V, the signal light S B is focused on the focal point of the original objective lens 0 B, and the reference light R B is focused further away from the focal point due to the concave lens action.
  • the signal light SB is placed on the wavelength selective reflection layer 5. Condensed and reflected.
  • the reference beam RB is reflected by the wavelength selective reflection layer 5 in a defocused state. A region that is different between the signal light SB and the incident reference light RB is generated, and interference between the reference light RB and the signal light SB occurs in this region.
  • the hologram recording layer 7 By placing the hologram recording layer 7 in this region (region where the reference light and the signal light SB overlap with each other on the objective lens side from the focal point of the signal light SB), the hologram recording layer 7 A hologram is recorded. '' During reproduction, as shown in Fig.
  • the light emitted from the laser light source LD 1 is shielded by the annular area of the spatial light modulator SLM, and only the light beam including the optical axis is transmitted unmodulated in the central area to generate the reference light RB.
  • the reference light RB is made to reach the central polarization region PL CCR of the polarization liquid crystal panel LCP by following the same optical path as in recording.
  • the circular polarization region PL CPR of the polarizing liquid crystal panel LCP is turned off (no voltage is applied), and the central polarization region PLCC is kept on.
  • the reproduced light to be reproduced is the same divergence and convergent light beam as the signal light at the time of recording and has a polarization direction parallel to the paper surface. Therefore, the reproduction light is transmitted through the annular polarization region P LCPR of the polarizing liquid crystal panel LCP, so that the polarization direction is perpendicular to the paper surface.
  • the reference light RB is reflected by the wavelength-selective reflection layer 5 while being parallel to the paper surface, but has no polarization action in the liquid crystal, so the polarization direction is different from the reproduction light.
  • the reproduced light that is reproduced is perpendicular to the paper surface and is reflected by the polarization beam splitter PBS, but the signal light SB is transmitted therethrough.
  • the separated reproduction light forms an image on the light receiving surface of the image sensor IS via the detection system 4 f lens fd and the recording system to obtain a reproduction image, and the image sensor IS outputs a reproduction signal.
  • the reference light RB As described above, it is reproduced as the reference light RB reflected by the wavelength selective reflection layer 5 during reproduction. Since the direction of polarization of the reconstructed light is different, it can be separated by polarized beam splitting PB'S, etc., and the reference light RB does not shine on the detector that receives the reconstructed light, improving the regenerated SN.
  • the reference light for hologram recording is a parallel light beam.
  • the signal light and the reference light are diverged or converged by a specific objective lens module so that the focal point positions thereof are different.
  • the polarization state is switched between recording and reproduction using a specific polarization plane rotating device such as a polarizing liquid crystal panel.
  • a special optical element combined with the objective lens collects a servo beam using a wavelength different from the recording / reproducing laser wavelength without aberration on the servo guide layer of the hologram record carrier. Is set to
  • a high-quality reproduction signal can be obtained by making the reference beam RB the convergent beam and enabling shift multiplexing. This is particularly effective when the wavefront of the reference light at the time of recording differs from the wavefront of the reference light at the time of reproduction due to shrinkage of the hologram recording layer or a change in refractive index after recording.
  • the servo signal can be reproduced satisfactorily.
  • the synthetic beam path of the hypo beam is placed in the 4f system of the detection system to save space.
  • a synthetic prism can be placed in the condensing system, so the effective diameter of the prism can be reduced.
  • Figure 37 shows the configuration of another pick-up.
  • This pick-up removes the mirror MR, 1. / '' 4 wavelength plate ⁇ ⁇ 4 ⁇ and 4 f lens fc in the pickup shown in Fig. 34, and replaces the transmission spatial light modulator S LM with these optical axis positions.
  • a reflective polarization spatial light modulator PS LM is installed, and the light beam from the laser light source LD 1 for hologram recording / reproduction is incident on the polarization spatial light modulator PS LM via the polarization beam splitter PBS and the reflected light is reflected. Except for use, it is the same as Pickup 23 above. Therefore, the recording / reproducing operation is performed in the same manner as the pickup 23.
  • the polarization spatial light modulator PSLM is divided into a central region A ′ including the optical axis in the vicinity of the optical axis and a spatial light modulation region B not including the surrounding optical axis.
  • L COS Liquid Crystal On Silicon
  • the polarization spatial light modulator PSLM reflects the light beam, the light beam is converted into the spatially modulated signal light SB in the spatial light modulation region B and the central region A.
  • the reference beam RB that is not spatially modulated is separated on the same axis.
  • the polarization spatial light modulator PSLM has a function of electrically polarizing a part of incident light for each pixel in a liquid crystal panel having a plurality of pixel electrodes divided in a matrix.
  • This polarization spatial light modulator PS LM is connected to the spatial light modulator driving circuit 26, and modulates the polarization of the light beam so as to have a distribution based on the page data to be recorded from now on. Generate SB.
  • polarization spatial light modulator PSLM is incident Since the same polarization can be maintained by reflection and reflection, if the control is performed so that the reflection state is maintained while maintaining the modulation state only in the spatial light change region B, it functions as a shirt evening in combination with the polarization beam PBS. Thus, only the reference light that is not spatially modulated in the central area A can be supplied to the objective lens module OBM.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Holo Graphy (AREA)
  • Optical Recording Or Reproduction (AREA)
  • Optical Head (AREA)
  • Diffracting Gratings Or Hologram Optical Elements (AREA)

Abstract

 光ピックアップ装置は、可干渉性光を発生する光源と、可干渉性光の光軸上に配置された中央領域と中央領域を囲むように配置された環状領域とからなり、可干渉性光の中央領域の通過成分と環状領域の通過成分とを空間的に分離して参照光と信号光とを生成して共軸に同一方向に伝搬させる空間光変調器と、光軸上に配置されかつ信号光及び参照光をホログラム記録層へ向け共軸に照射するとともに、参照光及び信号光を互いに異なる焦点に集光させる対物レンズ光学系と、光軸上に配置されかつ参照光がホログラム記録層に照射された際にホログラム記録層から対物レンズ光学系を介して戻る光を受光する像検出手段と、光軸上に配置された中央偏光領域と中央偏光領域を囲むように配置された環状偏光領域とからなりかつ中央偏光領域及び環状偏光領域の通過成分の偏光面の回転角度を互いに異ならしめる偏光面回転装置と、を含む。

Description

明細書 光ピックァップ装置及びホログラム記録再生システム 技術分野
本発明は光ディスク、光力一ドなどの光学的に情報記録又は情報再生が行ねれ る記録担体に関し、特に光束の照射により情報の記録又は再生可能なホログラム 記録層を有するホ口グラム記録担体のための光ピックァップ装置及びホログラ ム記録再生システムに関する。 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ログラムが注目 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。ホログラム記録担体に多重記録を行うことによつ て記録容量を飛躍的に増大させることができる。 構造としては、 基板、 情報記録 層及び反射層がこの順番で形成された記録媒体が知られている。
例えば、従来、薄膜記録層上に書込用の短波長の物体光及び参照光を同軸に照 射し干渉を発生させホログラムを記録する情報記録装置において、互いに回転方 向の異なる円偏光の物体光と参照光を同一のレンズで記録媒体に集光させて、偏 光ホログラム記録を行う技術 (特表 2 0 0 2 - 5 1 3 9 8 1号公報、 参照) 'があ る。かかる偏光ホログラフィ記録は、相互に直交する偏光を有する 2つの平面波 の物体光と参照光を 1 / 4波長板を用いて右回り円偏光と左回り円偏光とし、そ れらの記録媒体内での干渉で偏光ホログラムが 1 つ記録される。 再生時には、 記録時よりも長い波長の読出用の参照光を用い、 別個の再生光学系で再生する。 再生光学系では中心開口を有する特殊な 1 / 2波長板を設け、中心の参照光照射 で偏光ホログラムから再生光を得る。そして、長波長の参照光に起因して再生光 は広がりをもっため、開口周囲の 1 2波長板部分を透過するので偏光方向 変 わり、 偏光ビームスプリツ夕で分離され、 透過再生光が検出される。 よって、 特 表 2 0 0 2— ' 5 1 3 9 8 1号公報の技術では記録時及び再生時に書込用及び読 出用波長光源と光学系を切り替える必要があり、記録時には反射光が記録媒体か ら戻らないため、照射光と記録媒体との位置決めサーポ制御を行う別の光学系が 必要である。 また、特表 2 0 0 2— 5 1 3 9 8 1号公報の技術では参照光が記録 媒体中で平行光であるのでシフト多重記録を行うことができない。
さらに、従来では、情報光は記録媒体のホログラム記録層と保護層の境界面上 で最も小径となるように収束照射され反射層で反射され、 同時に、記録用参照光 はホログラム記録層と保護層の境界面よりも手前側で最も小径となるように収 束して発散光として照射して、干渉させることでホログラム記録層に記録を行つ ていた (特開平 1 1— 3 1 1 9 3 8号公報、 参照)。
またさらに、 記録光学系において、 情報光を反射層上に収束させ、 記録用参照 光が反射層上ではデフォーカスするとともに、記録用参照光の共役焦点が基板と 情報記録層との境界面よりも基板側に位置するように、記録用参照光を照射する 技術もある (特開 2 0 0 4— 1 7 1 6 1 1号公報、 参照)。 発明の開示
従来技術、例えば特開平 1 1— 3 1 1 9 3 8号公報及び特開 3 0 0 4— 1 7 1 6 1 1号公報に開示された技術における記録層の片側から記録再生される態様 の対物レンズ構成例をそれぞれ図 1及び図 2に示す。
いずれの技術においても、 記録時には、 図に示すように、 参照光と信号光は同 軸で互いに重なるように対物レンズ O Bに導かれる。対物レンズ 0 B通過'後の参 照光と信号光は焦点距離が異なるように設定されている。
図 1 )では、信号光は反射層が配置されるべき位置に集光(焦点 P )され、 参照光は焦点 Pより手前に集光 (焦点 P 1 ) されている。 図 2 ( a ) では、 信号 光は反射層が配置されるべき位置に集光 (焦点 P ) され、.参照光は焦点 Pより先 に集光 (焦点 P 2 ) されている。 いずれの場合でも、 対物レンズ O Bで集光され る参照光と信号光は光軸上で常に干渉する状態にある。 よって、'図 1 ( b ) 及び 図 2 ( b ) に示すよ ·うに、 信号光の焦点 Pの位置に反射層を配置して記録媒体を 対物レンズ及び反射層の間に配置した場合、参照光及び信号光は記録媒体を往復 で通過してホログラム記録が行われる。再生時にも、参照光は記録媒体を往復で 通過して、 反射した参照光が再生光とともに対物レンズ O Bへ戻ることとなる。 図 3に示すように、具体的に記録されるホログラムは、 いずれの技術において も、 ホログラム記録 A (反射する参照光と反射する信号光)、 ホログラム記録 B (入射する参照光と反射する信号光)、 ホログラム記録 C (反射する参照光と入 射する信号光)、 ホログラム記録 D (入射する参照光と入射する信号光) の 4種 類である。 また、 再生されるホログラムも、 ホログラム記録 A (反射する参照光 で読み出される)、 ホログラム記録 B (入射する参照光で読み出される)、 ホログ ラム記録 C (反射する参照光で読み出される)、 ホログラム 録 D (入射する参 照光で読み出される) の 4種類である。
したがって、 これらの従来技術においては、 記録層中の全ての光線 (参照光の 入射光及び反射光と情報光の入射光及び反射光)が干渉するので、複数のホログ ラムが記録され再生されてしまう。 このことは、例えば特開 2 0 0 4 - 1 7 1 6 1 1号公報の段落 (0 0 9 6 ) ( 0 0 9 7 ) に記載されているとおり、 である。 従来方法では、反射面を有するホログラム記録担体にホログラムを記録する場 合、入射する参照光と信号光と反射する参照光と信号光の 4光束の干渉によって 4つのホログラムが記録されてしまうためにホログラム記録層の性能を無用に 使用していた。 よって、 情報の再生時において、 参照光がホログラム記録担体の 反射層で反射されてしまうため、再現されたホログラムからの再生光との分離が 必要である。 そのため再生信号の読み取り性能が劣化してしまう。
また、従来方法では、参照光と信号光の生成及び合流のために多くの光学部品 を要していたので、 装置の小型化が望まれている。
そこで、本発明の解決しょうとする課題には、安定的に記録又は再生を行うこ とを可能にするホログラム記録再生のための光ピックアップ装置及びホログラ ム記録再生システムを提供することが一例として挙げられる。
本発明の光ピックァップ装置は、参照光及び信号光の光学干渉バタ一ンを回折 格子として内部に保存するホログラム記録層を有するホログラム記録担体へ情 報を記録又は再生する光ピックァップ装置であって、
可干渉性光を発生する光源と、
前記可干渉性光の光軸上に配置された中央領域と前記中央領域を囲むように 配置された環状領域とからなり、前記可干渉性光の前記中央領域の通過成分と前 記環状領域の通過成分とを空間的に分離して参照光と信号光 を生成して共軸 に同一方向に伝搬させる空間光変調器と、
光軸上に配置されかつ前記信号光及び前記参照光を前記ホログラム記録層へ 向け共軸に照射するとともに、前記参照光及び前記信号光を互いに異なる焦点に 集光させる対物レンズ光学系と、 '
光軸上に配置されかつ前記参照光が前記ホログラム記録層に照射された際に 前記ホログラム記録層から前記対物レンズ光学系を介して戻る光を受光する像 検出手段と、
光軸上に配置された中央偏光領域と前記中央偏光領域を囲むように配置され た環状偏光領域とからなりかつ前記中央偏光領域及び前記環状偏光領 の通過 成分の偏光面の回転角度を互いに異ならしめる偏光面回転装置と、を含むことを 特徴とする。
本発明のホログラム記録再生システムは、参照光及び信号光の光学干渉パター ンを回折格子として内部に保存するホログラム記録担体へ情報を記録又は再生 するホログラム記録再生システムであって、
可干渉性光から、参照光と、記録情報に応じて前記可干渉性光を変調した信号 光と、 を生成する光生成手段と、
前記参照光及び前記信号光のいずれか一方を光軸上に、他方を前記一方の周囲 に環状に、互いに空間的に分離して同軸に同一方向に伝搬させ、対物レンズ光学 系を介して、前記参照光及び前記信号光を互いに光軸上の異なる焦点に集光させ、 前記参照光及び信号光を干渉させる干渉手段と、 前記異なる焦点のうち前記対物レンズ光学系に近い焦点側に位置するホログ ラム記録層を有するホログラム記録担体と、
前記異なる焦点のうち前記対物レンズ光学系に遠い焦点側に位置する反射層 と、
光軸上に配置されかつ前記参照光が前記ホ口グラム記録層に照射された際に 前記ホログラム記録層から前記対物レンズ光学系を介して戻る光を受光'す ¾像 検出手段と、
光軸上に配置された中央偏光領域と前記中央偏光領域を囲むように配置され た環状偏光領域とからなりかつ前記中央偏光領域及び前記環状偏光領域の通過 成分の偏光面を回転する偏光面回転装置と、
前記偏光面回転装置に対して、情報の記録又は再生の際に前記偏光面の回転角 度を互いに異ならしめる制御をなす偏光液晶駆動回路と、を含むことを特徴とす る。 図面の簡単な説明
図 1〜図 3は、従来のホログラム記録を説明するホログラム記録担体を示す概 略部分断面図である。
図 4は、本発明による実施形態のホログラム記録担体の情報を記録再生するホ 口グラム装置のピックァップの概略を示す構成図である。
図 5は、本発明による実施形態のピックァップの空間光変調器の光軸から見た 正面図である。
図 6は、本発明による他の実施形態のピックァップの空間光変調器の光軸から 見た正面図である。
図 7は、本発明による実施形態のピックァップの対物レンズモジュールを示す 概略断面図である。
図 8は、本発明による実施形態のホログラム記録を説明するホログラム記録担 体及び対物レンズモジュールを示す概略断面図である。
図 9は、本発明による実施形態のホログラム記録を説明するホロダラム'記録担 体を示す概略部分断面図である。
図 1 0は、本発明による実施形態のホログラム再生を説明するホログラム記録 担体及び対物レンズを示す概略断面図である。
図 1 1は、本発明による他の実施形態のホログラム記録を説明するホログラム 記録担体及び対物レンズモジュールを示す概略断面図である。
図 1 2は、本発明による他の実施形態のホログラム記録を説明するホログラム 記録担体を示す概略部分断面図である。
図 1 3は、本発明による他の実施形態のピックァップの対物レンズモジュール を示す概略断面図である。
図 1 4及び図 1 5は、本発明による他の実施形態のピックアップの対物レンズ の 2焦点レンズを示す概略断面図である。
図 1 6は、本発明による他の実施形態のピックァップの対物レンズモジュール を示す概略断面図である。
図 1 7は、本発明による他の実施形態のホログラム記録を説明するホログラム 記録担体及び対物レンズモジュールを示す概略断面図である。
図 1 8は、本発明による他の実施形態のホログラム記録を説明するホログラム 記録担体を示す概略部分断面図である。
図 1 9は、本発明による他の実施形態のホログラム再生を説 するホログラム 記録担体及び対物レンズを示す概略断面図である。
図 2 0は、本発明による他の実施形態のホログラム記録を説明するホログラム 記録担体及び対物レンズモジュールを示す概略断面図である。
図 2 1は、本発明による他の実施形態のホログラム記録を説明するホログラム 記録担体を示す概略部分断面図である。
図 2 2は、本発明による他の実施形態のピックァップの対物レンズモジュール を示す概略断面図である。
図 2 3及び図 2 4は、本発明による他の実施形態のピックァップの対物レンズ の 2焦点レンズを示す概略断面図である。
図 2 5は、本発明による実施形態のピックァップの偏光面回転装置の偏光液晶 パネルの斜視図である。
図 2 6は、 図 2 5の線 X Xにおける部分断面図である。
図 2 7は、本発明による他の実施形態のピックァップの偏光面回転装置の偏光 液晶パネルの斜視図である。
図 2 8は、本発明による他の実施形態のピックァップの偏光面回転装置の部分 切欠斜視図である。
図 2 9は、本発明による実施形態のホログラム記録担体を示す概略部分断面図 である。
図 3 0は、本発明による他の実施形態のピックァップの空間光変調器の光軸か ら見た正面図である。 図 3 1は、 偏光状態を説明する図 2 6の線 X Xにおける部:^断面図である。 図 3 2は、本発明による他の実施形態のホログラム記録担体 情報を記録再生 するホログラム装置のピックアップの概略を示す構成図である。
図 3 3は、本発明による実施形態のホログラム装置の概略構成を示すブロック 図である。
図 3 4は、本発明による他の実施形態のホログラム記録担体の情報を記録 生 するホログラム装置のピックァップの概略を示す構成図である。
図 3 5及び図 3 6は、本発明による他の実施形態のホログラム記録担体の情報 を記録再生するホログラム装置のピックアップにおけるホログラム記録担体及 び対物レンズモジュールを示す概略断面図である。
図 3 7は、本発明による他の実施形態のホログラム記録担体の情報を記録再生 するホログラム装置のピックアップの概略を示す構成図である。
図 3 8は、本発明による他の実施形態のピックァップの偏光空間光変調器の光 軸から見た正面図である。 発明の詳細な説明
以下に本発明の実施の形態を図面を参照しつつ説明する。
図 4はホロダラム記録担体 2の記録又は再生のためのピックアップ 2 3の概 略構成を示す。
ピックアップ 2 3は、 ホログラムの記録及び再生用のレーザ光源 L D、 コリメ —夕レンズ C L、 透過型の空間光変調器 S L M、 偏光ビームスプリツ夕 P'B S、 結像レンズ M L、 像センサ I S及びその駆動系 (図示せず)、 透過型の偏光液晶 パネル LCP、並びに対物レンズモジュール OBMを含む。対物レンズモジュ一 ル OBMなどは筐体内(図示せず)にてレーザ光源 LDからの光束の光軸上に配 置されている。 レーザ光源 LDの波長は、ホログラム記録担体 2の光学干渉パタ ーンを保存できる透光性の光感応材料が反応する波長である。コリメータレンズ C Lはレーザ光源 L Dからの発散する可干渉光を平行光に変換する。
<空間光変調器 > · 図 5は平行光束径内で照射される空間光変調器 S LMを光軸から見た正面で ある。空間光変調器 SLMは光軸近傍で光軸を含む中央領域 LCCRとその周囲 の光軸を含まない環状領域 L C P Rとに分割されている。中央領域 L C C Rは貫 通開口又は透明材料からなり、 ここを透過する光束には変調が与えられない。透 過型の環状領域 L C P Rは、マトリクス状に分割された複数の画素電極を有する 検光子付きの液晶パネルなどで電気的に入射光の一部を画素毎に遮光する機能、 又はすベて透過して無変調状態とする機能を有する。図 4に示すように、環状領 域 L C P Rは、コリメータレンズ C Lからの平行光を記録情報に応じて変調する。 すなわち空間光変調器 SLMを透過した時点で光束は空間変調された信号光 S Bと空間変調されない参照光 R Bに同心円状に分離される。
この空間光変調器 S LMは空間光変調器駆動回路 26に接続され、これからの 記録すべきページデ一夕(平面上の明暗ドットパターンなどの 2次元データの情 報パターン)に基づいた分布を有するように光束を変調かつ透過して、信号光 S Bを生成する。
さらに、図 6に示すように、空間光変調器 SLM全体を透過型マトリクス液晶 表示装置として、その制御回路 26により、記録すべきページデータの所定パタ ーンを表示する環状領域 L CPRとその内部に中央領域 L C C Rの無変調の光 透過領域とを表示するように、 構成することもできる。 なお、 中央領域 LCCR を位相変調の光透過領域として用いることもでき、位相変調参照光を生成しても よい。
以上のように、空間光変調器 SLMは可干渉性光の光軸上に配置された中央領 域 LCCRとこれを囲むように配置された環状領域 L CP Rとからなり、可干渉 性光の中央領域の通過成分と環状領域の通過成分とを空間的に分離して参照光 と信号光とを生成して共軸に伝搬させる。なお、 中央領域 LCCRと環状領域 L C PRで参照光と信号光とを生成するが、 中央領域 LCCRで信号光を、環状領 域 L C P Rで参照光を生成することも可能である。
空間光変調器の例として透過型のものの他に反射型の液晶パネルや D M Dを 用いることもでき、 反射型の空間光変調器においても、透過型と同様で中央領域 LCCRとその周囲の光軸を含まない環状領域 L C P Rとを備え、その作用は中 央領域と環状領域の光束の分離を行う。
<対物レンズ光学系〉
図 4の対物レンズモジュール OBMは、信号光及び参照光をホログラム記録担 体 2へ向け共軸に照射するとともに、参照光 R B及び信号光 S Bを互いに異なる 焦点に集光させる対物レンズ光学系に属する。
図 7は対物レンズモジュール O B Mの一例の概略断面図である。対物レンズモ ジュール OBMは、 中空ホルダ(図示せず) などにより固定されかつ光軸を共軸 とする凸レンズの対物レンズ〇 B及び対物レンズ O Bより径の小なる凸レンズ を共軸に配置した凸レンズ光学素子 CVXからなる。凸レンズ光学素子 CVXは、 光軸を含む中央領域 CR (凸レンズ)とその周囲の環状領域 PR (透過平行平板) からなる。 図 8 (a) に示すように、 対物レンズモジュール OBMは、 中央領域 C Rの通過光を手前の近距離焦点 n Pに集光させ、環状領域 P Rの通過光を遠方 の遠距離焦点 f Pに集光させる。近距離焦点 n Pは対物レンズ〇B及び凸レンズ 光学素子 C V Xの合成焦点であり、遠距離焦点 f Pは対物レンズ 0 Bの焦点であ る。
ホログラム記録時において、 図 8 (a) に示すように、 空間光変調器 SLMか らの光軸周りに参照光 R B及びその周りに信号光 S Bは、それぞれ同軸で互いに 空間的に離れた状態で対物レンズモジュール QBMに導かれる。空間光変調器は 参照光 R Bを光軸上にて中央領域 C Rへ、環状断面の信号光 S Bを参照光 R Bの 周囲の環状領域 PRへ、互いに空間的に分離して同軸に伝搬させている。対物レ ンズモジュール O B Mは、参照光 R B及び信号光 S Bをそれぞれ中央領域 C R及 び環状領域 PRで屈折する。 よって、対物レンズ通過後も参照光 RBと信号光 S Bは空間的に分離され、参照光 R Bは対物レンズ〇 Bに近い近距離焦点 n Pに集 光され、信号光 SBは近距離焦点より遠い遠距離焦点に集光されるので、近距離 焦点 nPより遠方で、 干渉が生じる。
図 8 (b) に示すように、 参照光 RBの近距離焦点 nPの位置に反射層 5を配 置し、記録媒体としてホログラム記録層 7を対物レンズモジュール O B M及び反 射層 5の間に配置する。環状断面の信号光 S Bは反射層 5で反射され遠距離焦点 ί Pの対称位置に集光され、参照光 RBは遠距離焦点 f Ρより手前(近距離焦点 nP) の反射層 5で反射される。 よって、 互いに反対向きの伝搬方向の反射され 収束する信号光 S Bと参照光 RBとで光軸近傍の環状領域で干渉する状態にな る。近距離焦点 n P及び遠距離焦点 f Pの間に位置するホ口りラム記録層を有す るホログラム記録担体を用いれば、参照光 R Bと信号光 S Bが耳いに対向する方 向に伝搬する球面波であるので、 それらの交差角度を比較的大きくとれるため、 多重間隔を小さくできる光学干渉パターンがホログラム H Gとして記録される。 よって、ホログラム記録層 7は、反射した信号光と参照光が交差し干渉して光学 干渉パターンを生成するに足りる膜厚を有する必要がある。 ― 図 9に示すように、 具体的に記録されるホログラムは、 ホログラム記録 A (反 射して発散する参照光と反射して収束する信号光)、 ホログラム記録 B (入射収 束する参照光と反射して収束する信号光) の 2種類である。 また、 再生されるホ ログラムも、 ホログラム記録 A (反射する参照光で読み出される)、 ホログラム 記録 B (入射する参照光で読み出される) の 2種類である。
したがって、かかるホログラム記録担体から情報を再生するホログラム再生シ ステムでは、 図 1 0に示ずように、参照光 R Bのみを対物レンズモジュール O B Mの中央領域 C Rに供給し、 参照光 R Bを近距離焦点 n P (反射層 5 ) に収束さ せつつホログラム記録層のホログラム H Gを透過させると、ホログラム H Gから 通常の再生光と位相共役波の再生光が生成できる。検出手段の一部でもある対物 レンズ O Bにより、 再生光及び位相共役波を光検出器へ導くことができる。 他のホログラム記録再生システムにおいては、参照光 R Bの近距離焦点 n Pの 位置に反射層 5を配置するのではなく、 図 1 1に示すように、信号光 S Bの遠距 離焦点 f Pの位置に反射層 5を配置して、ホログラム記録担体 2はホログラム記 録層 7が対物レンズモジュール O B M及び反射層 5の間にあるように配置する。 環状断面の信号光 S Bは反射層 5で合焦して反射され、参照光 R Bは反射層 5よ り手前 (近距離焦点 n P ) で集光して発散しつつ反射層 5で反射される。 この場 合、反射層 5では参照光 R Bがデフォーカス状態で信号光 S Bが合焦となる。 よ つて、反射後の参照光 R Bのみと信号光 S Bとが交差する範囲となるように反射 層 5から離れてホログラム記録層 7を配置すれば、.互いに反対向きの伝搬方向の 信号光 S B及び参照光 R B成分で光軸近傍の環状領域で干渉する状態になる。図 1 2に示すように、 具体的に記録されるホログラムは、 ホログラム記録
, A '(反射 ノ して発散する参照光と反射して発散する信号光)、 ホログラム記録 C (反射して 発散する参照光と入射収束する信号光) の 2種類である。 また、 再生されるホロ グラムも同様に 2種類である。 この場合のホログラム再生システムでは、参照光 R Bのみを対物レンズモジュール O B Mの中央領域 C Rに供給し、参照光 R Bを 記録時と同様のデフォーカス状態で反射層 5へ照射して、ホログラム記録層のホ ログラム H Gを透過させると、ホログラム H Gから通常の再生光と位相共役波の 再生光が同一の光路で生成できる。
なお、他の変形例の対物レンズモジュール O B Mは、 凸レンズ光学素子に代え て、図 1 3に示すように光軸上に凸レンズ機能を有する透過型の回折光学素子 D O Eを対物レンズ〇Bの直前に同軸に配置することでも、 構成できる。 また、 図 1 4に示すように対物レンズ 0 Bと凸レンズ機能を有する透過型の回折光学素 子 D O Eとを一体とすることもできる。 その屈折面(中央領域 C R) に同軸に形 成された凸レンズ作用を有するフレネルレンズ面若しくは回折格子 D 0 Eを有 する 2焦点レンズ O B 2として対物レンズモジュール O B Mを構成することよ り、参照光 R Bと信号光 S Bの焦点距離を互いに異なるようにすることもできる。 さらに、図 1 5に示すように凸レンズ部 C V Xを対物レンズと一体として中央領 域 CR及び環状領域 PRの境に段差を設け互いに曲率の異な'るに非球面レンズ の 2焦点レンズ OB 2として対物レンズモジュール OBMを構 してもよい。さ らに、 2焦点レンズの変形例は中央領域 CRに円環状の回折格子を設けその周囲 に凸レンズ部を残すものでも、逆に、環状領域 PRに円環状の回折格子を設けそ の中央領域に凸レンズ部を残すものでもよい。
上記実施形態においては、参照光の周りの信号光を反射層上でデフォー'カス状 態となるように照射する態様を、信号光の焦点が参照光の焦点よりも対物レンズ よりも遠くにある場合にて説明したが、信号光の焦点が参照光の焦点の手前にあ る場合でも、 かかるデフォーカス状態を達成できる。 例えば、 図 16は、 他の実 施形態の対物レンズ光学系の構成例を示す。
図 16の対物レンズモジュール OBMは、 中空ホルダ(図示せず) などにより 固定されかつ光軸を共軸とする凸レンズの対物レンズ O B及び対物レンズ O B より径の小なる凹レンズを共軸に配置した凹レンズ光学素子 C C Vからなる。凹 レンズ光学素子 CCVは、 光軸を含む中央領域 CR (凹レンズ) とその周囲の環 状領域 PR (透過平行平板) からなる。 対物レンズモジュール OBMは、 図 17 ( a )に示すように、中央領域 C Rの通過光を遠方の遠距離焦点 f Pに集光させ、 環状領域 P Rの通過光を手前の近距離焦点 n Pに集光させる。遠距離焦点 f Pは 対物レンズ O B及び凹レンズ光学素子 C C Vの合成焦点であり、近距離焦点 n P は対物レンズ OBの焦点である。
ホログラム記録時には、 まず、対物レンズモジュール OBMに共軸な上記の空 間光変調器などにより、光軸周りに可干渉性の参照光 RBを、その周りに記録情 報に応じて参照光 RBを変調して得られた信号光 SBを生成する。そして、 図 1 7 (a) に示すように、 参照光 RB及び信号光 SBはそれぞ 同軸で互いに空間 的に離れた状態で対物レンズモジユール〇 B Mに導かれる。対物レンズモジユー ル O B Mは、参照光 R B及び信号光 S Bをそれぞれ中央領域 C R及び環状領域 P Rで屈折する。よって、対物レンズ通過後も参照光 RBと信号光 SBは空間的に 分離され、信号光 SBは対物レンズ OBに近い近距離焦点 nPに集光され、参照 光 RBは近距離焦点より遠い遠距離焦点に集光される。
ホログラム記録時には、 まず、可干渉性の参照光 RBと記録情報に応じて参照 光 R Bを変調して得られた信号光 S Bとを生成する。
そして、参照光 R B及び信号光 S Bは同軸で互いに空間的に離れるように対物 レンズモジュール OBMに導かれる。 すなわち、 図 1 7 (a) に示すように、 参 照光 R Bを光軸上にて中央領域 C Rへ、信号光 S Bを参照光 R Bの周囲の環状領 域 PRへ、互いに空間的に分離して同軸に伝搬させる。対物レンズ通過後も参照 光 R Bと信号光 S Bは空間的に分離され、信号光 S Bは対物レンズモジュール 0 B Mに近い近距離焦点 n Pに集光され、参照光 R Bは近距離焦点より遠い遠距離 焦点 f Pに集光される。
図 1 7 (b) に示すように、参照光 RBの遠距離焦点 f Pの位置に反射層 5を 配置し、ホログラム記録層 7を対物レンズモジュール OBM及び反射層 5の間に 配置する。環状断面の信号光 SBはは反射層 5より手前(近距離焦点 nP) で集 光して発散しつつ反射層 5で反射され、参照光 R Bは反射層 5で合焦して反射さ れる。よって、環状断面の信号光 SBは反射層 5より手前に集光するので反射層 5でデフォ一カスとなり、反射された信号光 S Bは参照光 R Bと交差せず千渉す る状態ではなくなる。入射する信号光 S B及び参照光 R Bの交差角度を比較的大 きくとれるため、 多重間隔を小さくすることができる。
図 18に示すように、具体的に記録されるホログラムは、ホログラム記録 C (反 射して発散する参照光と入射収束する信号光)、 ホログラム記録 D (入射収束す る参照光と入射収束する信号光) の 2種類である。:また、 再生されるホログラム も、 同様の 2種類である。
したがって、かかるホログラム記録担体から情報を再生するホログラム'再 シ ステムでは、 図 19に示すように、参照光 RBのみを対物レンズモジュール OB Mの中央領域 CRに供給し、 参照光 RBを反射層 5 (遠距離焦点: f P) に収束さ せつつホログラム記録層のホログラム HGを透過させると、ホログラム HGから 再通常の再生光と位相共役波の再生光が生成できる。検出手段の一部でもある対 物レンズモジュール OBMにより、再生光及び位相共役波を光検出器へ導くこと ができる。
他のホログラム記録再生システムにおいては、参照光 RBの遠距離焦点 f Pの 位置に反射層 5を配置し、ホログラム記録層 7を対物レンズモジュール OBM及 び反射層 5の間に配置するのではなく、 図 20に示すように、環状領域 PR通過 の信号光 S Bの近距離焦点 n Pの位置に反射層 5を配置して、ホログラム記録担 体 2はホログラム記録層 7が対物レンズモジュール OBM及び反射層 5の間に あるように配置する。環状断面の信号光 SBは反射層 5で合焦して反射され、参 照光 RBは反射層 5で反射され遠距離焦点 f Pの対称位置に集光される。この場 合、反射層 5では参照光 RBがデフォーカス状態で信号光 SBが合焦となる。 図 21に示すように、 具体的に記録されるホログラムは、 ホログラム記録 B (入射 する参照光と反射する信号光)、 ホログラム記録 C (入射する参照光と入射する 信号光) の 2種類である。 また、 再生されるホログラムも同 に 2種類である。 この場合のホログラム再生システムでは、参照光 R Bのみを対物レンズモジュ― ル 0 B Mの中央領域 C Rに供給し、参照光 R Bを記録時と同様のデフオーカス状 態で反射層 5へ照射して、 ホログラム記録層のホログラム H Gを透過させると、 ホログラム H Gから通常の再生光と位相共役波の再生光が同一の光路で生成で さる。
さらに、 2焦点の対物レンズモジュール O B Mの他の変形例は、図 2 2に示す ように中央に凹レンズ機能を有する透過型の回折光学素子 D 0 Eを、対物レンズ 0 Bの直前に配置してなる対物レンズモジュールとすることにより、参照光 R B と信号光 S Bの焦点距離を互いに異なるようにすることもできる。また、図 2 3 に示すように対物レンズ 0 B及び透過型の回折光学素子 D 0 Eを一体として(そ の屈折面の中央領域 C Rに同軸に形成された凹レンズ作用を有するフレネルレ ンズ面若しくは回折格子 D O Eを有する) 2焦点レンズ O B 2とすることより、 参照光 R Bと信号光 S Bの焦点距離を互いに異なるようにすることもできる。ま た、 レンズ一体型の回折格子に代えて、図 2 4に示すように凹レンズ部 C C Vを 一体として中央領域 C R及び環状頜域 P Rの境に段差を設け互いに曲率の異な るに非球面レンズの 2焦点レンズ O B 2として対物レンズモジュール O B Mを 構成してもよい。
以上の参照光と信号光のいずれか一方の周り共軸で他方を分離して囲むよう に伝搬させ照射する構成によれば、入射時には参照光と信号光の重なりが或る程 度制限できる。
また、図 8及び図 1 7に示す実施形態では、反射層で合焦する参照光をサーボ エラー検出用の光束として用いることができる。 さらに、図 1 1及び図 2 0に示 す実施形態では中央で参照光をと外周の環状領域で信号光とを,生成するが、これ を変形して中央領域で信号光を、外周の環状領域で参照光を生成するようにすれ ば、反射層で合焦する環状断面の参照光をサ一ボエラー検出用の光束として用い ることが可能である。
以上の実施形態及び変形例によれば、ホログラム記録時には、干渉する信号光 及び参照光が制限されるため余分なホログラムが記録再生されることがない。ま た、参照光 R Bと信号光 S Bが互いに対向する方向に伝搬する球面波であるので、 それらの交差角度を比較的大きくとれるため、 シフト多重が可能となり、多重間 隔を小さくすることができる。
<像検出手段 >
図 4の光軸上に配置された偏光ビームスプリツ夕 P B S、結像レンズ M L、像 センサ I Sは、参照光がホ口グラム記録層に照射された際にホロダラム記録担体 2から対物レンズモジュール O B Mを介して戻る光を受光する像検出手段とし て機能する。 像センサ I Sは C C D (電荷結合素子) や C MO S (相補型金属酸 化膜半導体装置) などのアレイからなる光電変換素子である。
<偏光液晶パネル >
図 4の透過型の偏光液晶パネル L C Pは、光軸上に配置された中央偏光領域 P L C C Rとこれを囲むように配置された環状偏光領域 P L C P Rとを含みかつ、 中央偏光領域 P L C C R及び環状偏光領域 P L C P Rの通過成分の偏光面の回 転角度を互いに異ならしめる液晶装置である。
偏光液晶パネル L C Pは、偏光液晶駆動回路 L C P Dに接続され、環状領域を 透過する信号光及びその内部の中央領域を透過する参照光の偏光面を回転し、そ の回転角度をホログラム記録時から再生時にて切り替えるように、同回路により 制御される。偏光液晶駆動回路 L C P D及び偏光液晶パネル L C Pは、 レーザ光 源から射出した光束の環状領域光束部分とその内部の中央領域光束部分の偏光 方向を所定角度、 例えば 90度回転ができるシステムである。
図 25に示すように、偏光液晶パネル L CPは、偏光液晶駆動回路 L CP Dに 接続された透過型液晶装置である。偏光液晶駆動回路 L CP Dは、環状偏光鎮域 PLC PRとその内部に中央偏光領域 P L C C Rとを含む。偏光液晶パネル L C Pは、偏光液晶駆動回路 L CP Dにより、ホログラム記録時に両領域の同一の偏 光付与の透光状態として、再生時に両領域において異なる偏光作用状態とされる。 このように中央偏光領域 P L C C Rは参照光 R Bのみが通過する領域として、環 状偏光領域 P L C P Rは信号光 S Bのみが通過する領域として分離して構成さ れる。
図 26に示すように、偏光液晶パネル L C Pにおいては、流動状の透明な液晶 組成物 1 1が 2枚のガラス基板 12 a, 12 b間に挟持され、該基板周りが封止 された構造を有している。両ガラス基板 12 a, 12 bの内面には、 インジウム スズ酸化物などからなる液晶に電圧を印加する透明電極 13 a a, 13 a, 13 bと、近接する液晶分子の軸の向き(配向)を規定する配向膜 14 a, 14 bと、 が順に積層されている。透明電極 13 bは共通電極であるが、環状偏光領域 PL CPRとその内部に中央偏光領域 P L OCRとではそれぞれ別個の透明電極 1 3 a, 13 a aが配置され、それらは偏光液晶駆動回路 L C P Dにより独立して 電圧が印加される。 このように透明電極 13 a, 13 a aは、環状偏光領域 PL C P R及び中央偏光領域 P L C C Rを画定する。
液晶 その分子が細長ぐその位置及びその軸の方向が規則 ¾及び不規則性の 両面を有する固体及び液体の中間の相を示す物質である。一般に自然状態(無印 加電界)において複数の液晶分子はその長軸方向にゆるやかな規則性を持って並 んでいる。ラビングなどにより一定方向の複数の微小溝を刻んだ配向膜に液晶分 子を接触させると、 液晶分子の分子軸が溝に沿って並び方を変える性質がある。 よって、 T N (Tw i s t e d N e m a t i c ) 型液晶において、 それぞれの 微小溝の向きが 9 0度となるように所定間隔で平行に配置された 2枚の配向膜 間に液晶が充填されていると、 液晶分子は一方の配向膜から他方の配向膜へと 徐々にねじれて 9 0度回転するように配列 (螺旋配列) される。 この液晶分子が ツイスト状に配向する状態で、一方の配向膜から他方の配向膜へ光を液晶中を通 過させると、 液晶分子の並ぶ隙間に沿って、光が透過する。例えば一方の配向膜 近傍の液晶分子軸に平行な直線偏光の光は、他方の配向膜近傍の液晶分子軸に平 行な直線偏光となって、 その振動面 (偏光面) が 9 0度ねじれて透過する (電圧 を印加をしないオフ状態)。
一方、液晶を挟む対向透明電極間に電圧を印加すると、液晶分子は配向膜に沿 つた方向からその軸が垂直方向に変化し電界に沿って並ぶ。液晶分子が配向膜か ら直立して液晶分子の配向が変化するので、 図 2 6に示すように、例えば直線偏 光の透過光の偏光面(紙面平行)が回転せずにそのまま無偏光で透過する (同一 電圧を印加したオン状態)。
偏光液晶パネル L C Pの変形例としては、図 2 7に示すように、偏光液晶パネ ル L C Pの環状偏光領域 P L C P Rに囲まれた中央偏光領域 P L C C Rを透過 する光束の偏光方向の切り替えを必要としない場合、中央偏光領域 P L C C Rを のみを物理的な貫通開口又はこれに充填された透明材料から 成することもで きる。
偏光液晶パネル L C Pは偏光面回転装置すなわ.ち偏光スィツチを利用したも のの一例である。偏光液晶パネル L C P以外のレーザ光源から射出した光束の環 状領域光束部分とその内部の中央領域光束部分の偏光方向を 9 0度回転ができ るシステムのその他の実施形態としては、 1 / 2波長板を用いた偏光面回転装置 がある。 この偏光面回転装置の一例を図 2 8に示す。偏光面回転装置は、 光軸と その主面の法線を一致させた環状領域光束部分透過用の環状 1 / 2波長板 1 Z 2入とその内部の光軸を含む中央領域光束部分透過用の貫通開口又はこれに充 填された透明材料部 T C Rからなる。この偏光面回転装置は環状 1 / 2波長板 1 / 2 λを中央の光軸周りに回転させる保持機構 R Τを備え、保持機構を電磁気ァ クチユエ一タなどで電気的に制御することにより、光軸周りで 4 5度回動させる ことによりホログラム記録再生時の偏光面の切り替えを行うことができる。また、 環状 1 / 2波長板 1 Ζ 2 λの光軸上への出し入れによっても口グラム記録再生 時の偏光面の切り替えを行うことができる。
ぐホログラム記録担体〉
図 4のホログラム記録担体 2の一例を図 2 9に示す。ホ口グラム記録担体 2は、 基板 3上にその膜厚方向に積層された、 反射層 5、 分離層 6、 ホログラム記録層 7及び保護層 8からなる。 ,
ホログラム記録層 7は、記録用の可干渉性の参照光 R B及び信号光 S Βによる 光学干渉パターンを、 回折格子(ホログラム) として内部に保存する。 ホロダラ ム記録層 7には、 例えば、 フォトポリマや、 光異方性材料や、 フォトリフラクテ 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 光学干渉パ夕一 ンを保存できる透光性の光感応材料が用いられる。
上記の各膜を担持する基板 3は、 例えば、 ガラス、 或いはポリカーボネート、 アモルファスポリオレフイン、 ポリイミド、 P E T、 P E N, P E Sなどのブラ スチック、 紫外線硬化型アクリル樹脂などからなる。 ' 分離層 6及び保護層 8は光透過性材料からなり、積層構造の平坦化や、 ホログ ラム記録層などの保護の機能を担う。
基板 3が円板の場合、 トラックを、 円基板の中心に関してその上に螺旋状又は 同心円状、 或いは複数の分断された螺旋弧状に形成され得る。 なお、 基板 3が力 —ド状であった場合トラックが基板上に平行に形成されていてもよい。 また、矩 形カード基板 3であってもトラックは基板の例えば重心に関してその上に螺旋 状もしくは螺旋弧状又は同心円状に形成されもよい。
<記録再生動作 >
図 4の本実施形態の記録再生動作を説明する。
記録動作において、 図 4 ( a ) に示すように、 紙面に平行な偏光のレーザ光源 L Dからのレーザ光はコリメータレンズ C Lにより平行光束に変換された後、空 間光変調器 S L Mを通過し、これで光軸を含む光束とそれを取り囲む環状断面光 束とに分割されて、光軸を含む光束を参照光 R Bと環状断面光束を信号光 S Bと して生成される。参照光 R Bと信号光 S Bは共軸で偏光ビ一ムスプリッタ P B S 及び偏光液晶パネル L C Pを経て、対物レンズモジュール〇 B Mによってホログ ラム記録担体 2に集光される。ホログラム記録時、偏光液晶パネル L C Pの参照 光 RBのみが通過する領域(中央偏光領域 PLCCR) と信^光 SBのみが通過 する領域(環状偏光領域 PLC PR) はすべてオン状態として 信号光 SBと参 照光 RBの偏光状態が同一 (紙面平行方向) になるように設定される。 よって、 信号光 S B及び参照光 R Bの干渉によりホログラ,ム記録担体 2のホログラム記 録層 7に記録される。
再生動作において、 図 4 (b) に示すように、 紙面に平行な偏光方向の'光束か ら空間光変調器 SLMで光軸を含む光束(参照光 RB) のみが生成され、 かかる 参照光 R Bが偏光ビームスプリツ夕 P B S及び偏光液晶パネル L C Pを経て対 物レンズモジュール O BMを介してホログラム記録担体 2に集光されると、紙面 に平行な偏光の再生光が再構築される。再生時には、偏光液晶パネル L C Pの中 央偏光領域 P L C C Rをオン状態とし、環状偏光領域 P L C P Rをオフ状態とし て、環状偏光領域 P L C P Rを透過する通過光と中央偏光領域 P LCCRを透過 する透過光の偏光状態が略 90° 異なるように設定する。参照光 RBで再生され る再生光は記録時の信号光と同じ発散及び収束する光束でかつ紙面平行の偏光 方向であるが、再生光は偏光液晶パネル L C Pの環状偏光領域 P LCPRを透過 するので偏光液晶パネル L C Pによる偏光作用を受け、その偏光方向が紙面垂直 となる。一方、参照光 RBは紙面平行のまま反射層 5で反射され偏光液晶パネル L C Pでの偏光作用を受けない。よって再生時に反射層 5で反射する参照光 R B と再生される再生光の偏光方向が異なるため偏光ビ一ムスプリッ夕 PB Sとで 分離することが可能となり、再生光を受光する検出器上に参照光 R Bが入射しな いため再生 SNが向上する。 ,
偏光液晶パネル L C Pで紙面に垂直な偏光とされ(偏光液晶パネル L C Pによ り透過光束の偏光方向を 90度回転させる)、 偏光ビームスフ。リッタ PBSで反 射された成分が像センサ I Sに入射する。像センサ I Sは再生光で結像された像 に対応する出力を再生信号検出処理回路(図示せず) に送出して、処理を施して ページデー夕が再生される。
このように、ホログラム記録に用いるピックアップにおいて、ホログラム記録 光束は光軸近傍の光軸を含む光束(参照光) とそれを取り囲む環状断面光束(信 号光) とに分割されており、 ピックアップは信号光と参照光とで焦点距離の異な る対物レンズ光学系 (レンズ群) を有し、 さらに、 空間光変調器 SLMと対物レ ンズ OBの間に配置された偏光液晶パネル L CPを有する。そして、偏光液晶パ ネルし C Pは中央偏光領域 P LCCRと環状偏光領域 P L CPRを有し、その分 割形状はそれぞれ透過すべき光軸を含む光束(参照光) とそれを取り囲む環状断 面光束 (信号光) の横断面形状に略一致している。
<変形例 >
TN型の偏光液晶パネル L CPは、その電圧印加状態によって中央偏光領域 P LCCRと環状偏光領域 P LCPRごとに透過する光束の偏光方向を変えるこ とができる。偏光液晶パネル L CPにより、ホログラム記録時には信号光 SBと 参照光 R Bの偏光状態がホログラム記録層 7中で同一になるようにし、再生時に は互いに略 90° 異なるようにする。 したがって、 変形例としては、偏光液晶パ ネル L C P及び空間光変調器 S LMの構成によって、参照光を光軸でかつ信号光 をその周囲で伝搬させるのではなぐ逆に信号光を光軸で参照光をその周囲で生 成して伝搬させることもできる。 この場合、 図 30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表示装置として、 その制御回路 26により、 記録すべきページデータの所定パターンを表示する中央領域 LCCRとその周 囲に環状領域 L CPRの無変調の光透過領域とを表示するよう ,に、構成すること もできる。なお、環状領域 LC PRの無変調の光透過領域を透明材料から形成で きる。 さらに、 偏光液晶パネル LCPは、 偏光液晶駆動回路 L CP Dにより、 ホ ログラム記録時に両領域の同一の偏光付与の透光状態として、図 31に示すよう に、 再生時に偏光液晶パネル L CPの中央偏光領域 PLC CR (オフ状態)'及び 環状偏光領域 P LCPR (オン状態)を異なる偏光作用状態とされる。この場合、 図 32 (a) に示すように空間光変調器 SLMを通過した平行光束は、 信号光 S B (光軸を含む光束) とそれを取り囲む環状断面光束の参照光 RBとに分割、 生 成されて、 偏光ピームスプリッ夕 P B S及び偏光液晶パネル L C Pを通過する。 記録動作 (図 32 (a)) 及び再生動作 (図 32 (b)) は参照光及び信号光が内 外で伝搬位置が異なる以外上記例と同様である。この変形例の場合でも図 8〜図 24に示すような対物レンズモジュール O B Mの構成を適用できる。
以上の本実施形態によれば、再生時に反射した参照光 RBが分離され、又は結 像しないので、参照光 RBが像センサ I Sに至らないために信号再生に必要なホ ログラムからの再生光のみを受光できる。その結果、再生 SNが向上し安定な再 生を行うことができる。
サ一ボ制御は、 図示しないが、 例えば反射層 5上にトラックを設け、 参照光 R Bを当該卜ラックにスポットとして集光させ、その反射光を光検出器へ導く対物 レンズを含むサーボ光学系を用いて、検出されたサ一ボエラー信号に応じて対物 レンズ光学系をァクチユエ一夕で駆動することにより、 可能である。 すなわち、 対物レンズから照射される参照光 RB光束は、そのビームウェス卜の位置に反射 層 5が位置するときに合焦となるように、 使用される。
ぐホログラム装置 >
他の本実施形態としてディスク形状のホログラム記録担体の情報を記録及び 再生する本発明のホログラム記録再生システムとしてホログラム装置を説明す る。
図 3 3はホログラム装置の一例のブロック図である。 '
ホログラム装置は、ホログラム記録担体 2のディスクを夕一ンテーブルで回転 させるスピンドルモータ 2 2、ホログラム記録担体 2から光束によつて信号を読 み出すピックアップ 2 3、 該ピックアップを保持し半径方向 (X方向) に移動さ せるピックアツプ駆動部 2 4、 光源駆動回路 2 5、 空間光変調器駆動回路 2 6、 再生光信号検出回路 2 7、サーボ信号処理回路 2 8、フォーカスサーポ回路 2 9、 x y方向移動サーボ回路 3 0、ピックアップ駆動部 2 4に接続されピックアップ の位置信号を検出するピックァップ位置検出回路 3 1、ピックアツプ駆動部 2 4 に接続されこれに所定信号を供給するスライダサーボ回路 3 2、スピンドルモ一 タ 2 2に接続されスピンドルモ一夕の回転数信号を検出する回転数検出部 3 3、 該回転数検出部に接続されホログラム記録担体 2の回転位置信号を生成する回 転位置検出回路 3 4、偏光液晶駆動回路 L C P D並びにスピンドルモー夕 2 2に 接続されこれに所定信号を供給するスピンドルサ一ボ回路 3 5を備えている。 ホログラム装置は制御回路 3 7を有しており、制御回路 3 7は光源駆動回路 2 5、 空間光変調器駆動回路 2 6、 再生光信号検出回路 2 7、 サーボ信号処理回路 2 8、 フォーカスサーボ回路 2 9、 x y方向移動サーボ回路 3 0、 ピックアップ 位置検出回路 3 1、 スライダサ一ポ回路 3 2、 回転数検出部 3 3、 回転位置検出 回路 3 4、偏光液晶駆動回路 L C P D並びにスピンドルサーボ回路 3 5に接続さ れている。制御回路 3 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 介してピックアップに関するフォーカスサーボ制御、 X及び y方向移動サーポ制 御、 再生位置 (X及び y方向の位置) の制御など ¾行う。 制御回路 3 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。
ホログラム記録再生用レーザ光源 L D 1に接続された光源駆動回路 2 5は、射 出する両光束の強度をホログラム記録時には強く再生時には弱くするように、レ —ザ光源 L D 1の出力調整を行う。
また、制御回路 3 7は外部から入力されたホログラム記録すべきデータの符号 化などの処理を実行し、所定信号を空間光変調器駆動回路 2 6に供給してホログ ラムの記録シーケンスを制御する。制御回路 3 7は、像センサ I Sに接続された 再生光信号検出回路 2 7からの信号に基づいて復調及び誤り訂正処理をなすこ とにより、 ホログラム記録担体に記録されていたデータを復元する。更に、 制御 回路 3 7は、復元したデータに対して復号処理を施すことにより、情報デ一夕の 再生を行い、 これを再生情報データとして出力する。
更にまた、 制御回路 3 7は、 記録すべきホログラムを所定間隔 (多重間隔) で 記録できるようにホログラムを所定間隔で形成するように制御する。
サーボ信号処理回路 2 8においては、フ才一カスエラ一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 3 7を介してフォーカスサ一ボ回路 2 9 に供給される。 フォーカスサーポ回路 2 9は駆動信号に応じて、 ピックアップ 2 3に搭載されている対物レンズ駆動部 3 6 (図 3 5参照) のフォーカシング部分 を駆動し、そのフォーカシング部分はホログラム記録担体に照射される光スポッ 卜の焦点位置を調整するように動作する。
更に、 サ一ボ信号処理回路 2 8においては、 X及び y方向移動駆動信号が発生 され、 これらが x y方向移動サーポ回路 3 0に供給される。 x y方向移動'サーポ 回路 3 0は、 X及び y方向移動駆動信号に応じてピックアップ 2 3に搭載されて いる対物レンズ駆動部 3 6 (図 3 5参照)を駆動する。よって、対物レンズは x、 y及び z方向の駆動信号による駆動電流に応じた分だけ駆動され、ホログラム記 録担体に照射される光スポッ卜の位置が変位する。 これにより、記録時の運動し ているホログラム記録担体に対する光スポットの相対位置を一定としてホログ ラムの形成時間を確保できる。
制御回路 3 7は、操作部又はピックァップ位置検出回路 3 1からの位置信号及 びサーポ信号処理回路 2 8からの X方向移動エラ一信号に基づいてスライダ駆 動信号を生成し、 これをスライダサ一ポ回路 3 2に供給する。スライダサ一ボ回 路 3 2はピックアツプ駆動部 2 4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 2 3をデイスク半径方向に移送せしめる。
回転数検出部 3 3は、ホログラム記録担体 2を夕一ンテーブルで回転させるス ピンドルモータ 2 2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 3 4に供給する。 回転位置検出回路 3 4は回転位置信号を生成し、それを制御回路 3 7に供給する。 制御回路 3 7はスピンドル駆動信号を生成し、それをスピンドルサ一ボ回路 3 5 に供給し、 スピンドルモ一夕 22を制御して、 ホログラム記録担体 2を回転駆動 する。
<光ピックアップ >
図 34はピックアップ 23の概略構成を示す。 .
ピックアップ 23は、 ホログラム記録光学系、 ホログラム再生光学系、 サーボ 制御系を含む。これらの系は対物レンズモジュール O B M及びその駆動系を降い て筐体内 (図示せず) に配置されている。 ホログラム記録再生用レーザ光源 LD 1、 コリメ一夕レンズ CL 1、 空間光変調器 SLM、 偏光ビ一ムスプリッタ PB S、 4 f レンズ f d及び: f e及び像センサ I Sが直線上に配置され、ミラ一 MR、 1Z4波長板 1,'4人、 4 f レンズ f c, 偏光ビームスプリッ夕 PBS、 偏光液 晶パネル LCP、対物レンズモジュ一ル OBMが直線上に配置され、 これら直線 状配列部品は偏光ビームスプリツ夕 P B Sで直交して配列されている。
<ホログラム記録光学系〉
ホログラム記録光学系は、ホログラム記録再生用レーザ光源 LD 1、 コリメ一 タレンズ CL 1、 透過型の空間光変調器 SLM、 偏光ビームスプリッタ PBS、 偏光液晶パネル LCP、 4 レンズ 0、 ミラ一 MR、 1ノ4波長板 1Z'4入、 並びに、 対物レンズモジュール OBMを含む。
レーザ光源 L D 1の射出光がコリメ一夕レンズ C L 1により平行光に変換さ れ、 これが空間光変調器 SLM、 偏光ビ一ムスプリッ夕 PBSに順に入射する。 平行光の偏光方向は紙面垂直な方向とする。記録したいぺ一ジデ一夕を中央領域 に表示する空間光変調器 SLMは、光軸を含む中央領域を透過する光束を無変調 の参照光 RBとし、 この周囲の環状光束を信号光 SBとする。偏光ビ一ムスプリ ッ夕 P B Sは、入射する空間的に分離された参照光 R Bと信 4光 S Bをともその 偏光膜により反射して (S偏光)、 4 f レンズ f cに入射するように、 配置され ている。 この 4 f レンズ f cは、対物レンズ OBの焦点位置(光軸上の焦点距離 f ob)に像を結像させるためのレンズである。空間光変調器 SLMを対物レン ズ OBの焦点位置に配置するのが困難であるため、空間光変調器 SLMから 4 f レンズ f cまでの距離はこの 4 f レンズ cの焦点距離とする。 4 ίレンズ c は、これに入射した光束が 1Z4波長板 1 4 λを透過し円偏光に変換された後、 ミラ一 MRで反射し再び 4波長板 1 /4 λに入射するように、配置されてい る。その結果、 1.Z4波長板 1/ 4λからの参照光 RBと信号光 SBは、 偏光方 向が紙面平行となり再び偏光ビームスプリッ夕 PB Sに入射するが、偏光方向が 紙面水平になつているので( P偏光)、偏光ビ一ムスプリッ夕 P B Sを透過する。 参照光 RB及び信号光 SBは 4 f レンズ cの焦点位置に再び結像し、この結像 位置に空間光変調器 SLI [が存在するのと等価となる。 この焦点位置に、偏光液 晶パネル L C Pを配置し、さらに対物レンズモジュール 0 B Mの対物レンズ〇 B の焦点位置を一致させる。偏光液晶パネル L C Pは偏光液晶パネル L C Pの配向 方向は TN型になっている。
図 35に示すように、対物レンズモジュール OBMにおいて、凹レンズ光学素 子 C C Vが参照光 R Bにのみ凹レンズ作用が働くように配置されており、参照光 R Bが対物レンズ〇 Bの作用と組み合わせて本来の対物レンズ O Bの焦点より も遠方に焦点を結び、かつ信号光 S Bがレンズ作用を受けず対物レンズ〇 Bの焦 点に集光するように設定されている。信号光 S Bの対物レンズ 0 Bの焦点がホロ グラム記録担体 2の波長選択性反射層 5上に位置するように、ホログラム記録担 体 2に対する対物レンズモジュール〇 B Mの相対位置が制御きれる。
<ホログラム再生光学系 >
ホログラム再生光学系は、 図 34に示すように、 ホログラム記録再生用レーザ 光源 LD 1、 コリメ一夕レンズ CL 1、 空間光変調器 SLM、 偏光ビームスプリ ッタ PBS、 偏光液晶パネル LCP、 対物レンズモジュール OBM、 4 f レンズ f c、 f d及び f e、 ミラ一 MR、 1Z4波長板 1Z4 λ、 並びに像センサ I S を含む。 この光学系において、 4 f レンズ f d及び f e並びに像センサ I Sを除 く光学部品は上記ホログラム記録光学系と共通である。
図 34に示すように、ホログラム再生光学系の 4 f レンズ f dは偏光ビームス プリッタ P B Sを介して対物レンズ 0 Bの焦点位置にその焦点が一致する位置 に配置されている。さらに 4 f レンズ f dからその焦点の 2倍の距離の光軸上位 置に、 4 f レンズ f dと同様の焦点距離を有する 4 f レンズ f eが配置され、 こ れらは、 いわゆる 4' f 系光学系を構成している。ホログラム記録担体 2からの再 生光による再生像が結像する対物レンズ OBの焦点の位置に像センサ I Sを配 置することが困難なため、再生光を受光する像センサ I Sは、 その受光面が 4 f レンズ eの焦点に位置するように配置され、再生像が像センサ I Sの受光面で 結像して、再生信号が得られる。 これを再生することで記録信号を再生すること ができる。
<ホログラム記録担体 >
ホログラム記録担体 2は、 図 35に示すように、参照光の入射側から見て保護 層 8、 ホログラム記録層 7、 分離層 6、 波長選択性反射層 5、 第 2分離層 4、 サ ーボガイド層 9及びァドレスやトラック構造が転写された基板 3からなる。この 波長選択性反射層 5は、サーボビーム S V Bを透過しかつ参 光及び信号光の波 長を含む反射波長帯域のみ反射する誘電体積層体などからなる ^サ一ポガイド層 9には、離れて交わることなく延在する複数の卜ラックなどのサーボマーク Tと してサーポ用グループ又はピッ卜が形成されている。 また、サーボガイド層 9の サーポマーク Tのピッチ Px (いわゆるトラックピッチ) は、 信号光及び参照光 のスポット上方に記録されるホログラム HGの多重度から決まる所定 S巨'離とし て設定される。サーポマ一ク Tの幅は、サーポビーム SVBの光スポットからの 反射光を受光する光検出器の出力、例えばプッシュプル信号に応じて適宜設定さ れる。図 3 5に示すホログラム記録担体 2のサーポガイド層 9のサ一ボマ一ク T 上へのサ一ボビーム S V Bの追従によって、ホログラム記録再生を行うためのホ 口グラム記録担体 2上の位置決め(フォーカスサーポ、 X y方向サーボ)を行う。 フォーカスサーボや予め記録されたグループゃピットなどのガイドトラック信 号を再生することでトラッキングサーポなどを行うことができる。
<サーボ制御系 >
サーボ制御系はホログラム記録担体 2に対する対物レンズモジュール O B M の位置をサ一ポ制御(xy z方向移動)するためのもので、図 34に示すように、 サ一ボビーム SVBを発する第 2レーザ光源 LD 2、調節レンズ CL 2、ハーフ ミラ一 MR、 ダイクロイツクプリズム DP、 偏光ビームスプリッタ PBS、 対物 レンズモジュール 0 B M、力ップリングレンズ A S、並びに光検出器 P Dを含む。 第 2レーザ光源 LD 2は記録再生レーザの波長とは異なる波長(サーポビーム SVB) とする。 サ一ポビーム SVBは、 信号光及び参照光の感応波長帯域以外 のホログラム記録層 7に非感応な波長の光である。 サ一ボ制御系は、 4 f系光学系中の 4 f レンズ: f c、 : f e間に配置したダイク ロイックプリズム DPによりホログラム再生光学系に結合され 。すなわち、第 2レ一ザ光源 LD 2からのサーポビーム SVBがハーフミラ一 MRにより反射 され、 ダイクロイツクプリズム DPにより反射されて、再生光学系の光束に合成 されるように、 第 2レーザ光源 LD 2、 調節レンズ C.L 2、 ハーフミラ一 MR、 ダイクロイックプリズム DPは配置されている。調節レンズ CL 2は検出系 4 f レンズ 4 f dと合成することでサーボビーム SVBが対物レンズモジュール O BM前には平行光となるように、 設定されている。
図 35に示すように、対物レンズモジュール OBMにおいて、サ一ポビーム S VBの径 (d a) は参照光 RBの光束の径 (d b) 径以下に設定されている。 し たがって、 信号光 SBの外径 (d c) 及び内径 (dd) とこれらの径の関係は d c〉d d〉d b≥d aとなる。 ここで記録間隔 (多重間隔) やトラックピッチな ど記録ガイドとなる構造が通常の光ディスクのそれらよりも広い(大きい)構成 とした場合、サ一ポビ一ム S VBの収差や、サ一ポビーム S Bの光束径は小さ くなり開口数 N Aが低くなることは、 読み取りにあまり影響を及ぼさない。 図 34に示すように、サ一ボビーム S V Bの偏光方向は紙面垂直に設定されて いるため、サーポビーム S V Bは偏光液晶パネル L C Pの作用を受けることなく 対物レンズモジュール O B Mに入射する。
図 35に示すように、対物レンズモジュール OBMは、 凹レンズ光学素子 CC V及び対物レンズ O Bと組み合わせてサ一ボビーム S V Bがホ口グラム記録担 体 2の波長選択性反射層 5よりも遠方に集光、すなわち、波長選択性反射層 5を 透過しサーボマーク Tを形成したサーボガイド層 9に集光するように、ホロダラ ム記録担体 2とともに、 設定されている。 ここで、 凹レンズ光学素子 C C Vは、 対物レンズ 0 Bと組み合わせてサーポビーム S V Bがその波長 収差無く、サー ボガイド層 9上に焦点を結ぶように、 設定されている。
サーボビーム S V Bは波長選択性反射層 5を透過し、サ一ボガイド層 9に到達 して、 サ一ポガイド層 9により反射される。
サーポガイド層 9で反射され対物レンズモジュール O B Mを介して戻るサー ボビーム S V Bの反射光は、 3 4に示すように、偏光ビームスプリッ夕 P B Sか らダイクロイツクプリズム D Pへと往路と同一の光路によりハーフミラ一 M R に到達し、 サーボ信号生成光学系を経て光検出器 P Dに入射する。
光検出器 P Dにおいては例えばシリンドリカルレンズなどによる非点収差法 によりフォーカスサーポ信号を得ることができ、またサーポガイド層 9上に形成 されたサ一ポマーク Tを読み取ることによってプッシュプル方式のトラツキン グエラー信号などを得ることもできる。 また、 ピット列などで形成されたァドレ ス信号なども読み取ることができる。
このように、 サーポ制御は、 対物レンズモジュール O B Mを介して、 サーボビ ーム S ^ Bをサーボガイド層 9上のトラックに光スポットとして集光させ、かつ、 その反射光を光検出器 P Dへ導き、そこで検出された信号に応じて対物レンズモ ジュール〇 B Mを対物レンズ駆動部 3 6のァクチユエ一夕で駆動することによ り、 行われる。
図 3 5に示すように、波長選択性反射層 5がサ一ボガイド層 9よりも対物レン ズ O B側 (光照射側) にあるため信号光及び参照光が反射されるので、 サーボガ ィド層 9のサーポ構造(サーボマーク T) による信号光及び参照光の回折光が生 じないため、 これにより回折光の影響が低減され、 S Nのよ "ホログラム再生が 可能である。
<記録再生動作〉
図 3 4の本実施形態の記録再生動作を説明する。,
レーザ光源 L D 1の射出光がコリメータレンズ C L 1により平行光に変換さ れ、 これが空間光変調器 S L M、 偏光ビ一ムスプリッ夕 P B Sに順に入 する。 記録時には環状領域で記録すべきぺ一ジデータを表示し中央領域で無変調とし た空間光変調器 S L Mで分割され参照光 R B及び信号光 S Bとなった平行光は、 それぞれ偏光ビームスプリッ夕 P B Sで反射され 1 Z 4波長板 1 ./' 4 λ及びミ ラー M Rで反射され、 再び偏光ビ一ムスプリッ夕 P B Sに戻りこれを透過する。 透過した参照光 R B及び信号光 S Bは偏光液晶パネル L C Pへ入射する。
記録時には、図 3 5に示す偏光液晶パネル L C Pの中央偏光領域 P L C C R及 び環状偏光領域 P L C Pの透明電極に同一電圧を印加することで、ともにをオン 状態とする。よって偏光液晶パネル L C Pでの偏光作用が発生せず、透過する信 号光 S B及び参照光 R Bは偏光作用を受けず、 それらの偏光方向 (紙面平行) は 変わらない。
偏光液晶パネル L C Pを透過した信号光 S B及び参照光 R Bは互いに偏光方 向が同一のまま対物レンズモジュール O B Mに入射する。信号光 S Bは凹レンズ 光学素子 C C Vの作用を受けないために本来の対物レンズ 0 Bの焦点に集光し、 参照光 R Bは凹レンズ作用を受け当該焦点より更に遠方に集光する。
ホログラム記録担体 2の波長選択性反射層 5は記録再生用レーザの波長の光 線を反射するように設定されているので、信号光 S Bは波長選択性反射層 5上に 集光して反射される。一方、参照光 RBはデフォーカスした^態にて波長選択性 反射層 5で反射される。信号光 S Bと入射する参照光 RBとで霉なる領域が生じ、 この領域で参照光 RBと信号光 SBの干渉が発生する。 この領域(信号光 SBの 焦点より対物レンズ側でかつ、入射する参照光 と信号光 S Bとがオーバーラ ップしている領域)にホログラム記録層 7を配置することで、ホログラム記録層 7にホログラムが記録される。 ' 再生時には図 36に示すように、 レーザ光源 LD 1の射出光を、空間光変調器 SLMの環状領域で遮光し中央領域で光軸を含む光束のみ無変調で透過させ、参 照光 RBを生成する。記録時と同様の光路をたどって参照光 RBを偏光液晶パネ ル L C Pの中央偏光領域 P L CCRに到達せしめる。ここで偏光液晶パネル L C Pの環状偏光領域 PL CPRをオフ状態(電圧印加をしない) とし、 中央偏光領 域 P L C Cをオン状態のままにする。参照光 R Bは偏光方向が紙面平行のままホ ログラム記録層 7に入射するので、再生される再生光も記録時の信号光と同じ発 散及び収束する光束でかつ紙面平行の偏光方向となる。よって、再生光は偏光液 晶パネル L C Pの環状偏光領域 P LCPRを透過するため偏光作用を受け偏光 方向が紙面垂直となる。一方、参照光 R Bは紙面平行のまま波長選択性反射層 5 で反射されるが液晶での偏光作用がないので再生光とは偏光方向が異なること になる。よって再生された再生光は紙面垂直なため偏光ビームスプリッタ P B S で反射されるが、信号光 SBはこれを透過される。分離された再生光は検出系の 4 f レンズ f d及び ί eを介して像センサ I Sの受光面で結像して、再生像が得 られ、 像センサ I Sが再生信号を出力する。
以上のように、再生時に波長選択性反射層 5で反射する参照光 R Bと再生され る再生光の偏光方向が異なるため偏光ビームスプリッ夕 P B' Sなどで分離する ことが可能となり、再生光を受光する検出器上に参照光 R Bが 射しないため再 生 S Nが向上する。
このように、 先行技術ではホログラム記録用の参照光は平行光束であるが、本 実施形態では、特定の対物レンズモジュールにより信号光及び参照光をそれら焦 点位置を異ならすように発散又は収束光とするとともに、偏光液晶パネルなどの 特定の偏光面回転装置を用いて記録時と再生時に行う偏光状態の切り替える構 成としている。 また、 この対物レンズモジュールにおいては対物レンズとの組み 合わせる特定光学素子により、記録再生のレ一ザ波長とは異なる波長を用いるサ ーポビームにおいて、ホログラム記録担体のサーポガイド層上で収差無く集光す るように設定されている。
さらに、従来技術では記録再生で光学系を変更する必要があつたが、本実施形 態では偏光液晶パネルに印加する電圧をコントロールすることで同一の効果を 得ることができる。
また従来技術では参照光が平行光であるため、シフト多重記録が不可能であり 記録容量が少なかつた。しかしながら本実施形態では参照光 R Bを収束光にして シフト多重可能にしたことで高品位な再生信号を得ることができる。このことは、 記録後にホログラム記録層の収縮や屈折率変化などによって記録時の参照光の 波面と再生時の参照光の波面が異なってしまう場合などに特に有効である。また、 サーボビーム S V Bの波長において光学素子と対物レンズの組み合わせによつ て収差が除去されているので、 サーポ信号の再生が良好に行える。
さらに、サ一ポビームの合成光路を検出系の 4 f系内に配置することで省スぺ —ス化を実現でき、集光系中に合成プリズムを配置できるのでプリズムなどの有 効径を小さくすることができる。
<他のピックァップ変形例 >
図 37に他のピックァップの構成を示す。
このピックァップは、 図 34に示すピックアップにおけるミラー M R、 1./'' 4 波長板 ΐ Ζ4λ及び 4 f レンズ f cを取り除き、 これらの光軸位置に、透過 の 空間光変調器 S LMに代えて、 反射型の偏光空間光変調器 P S LMを配置して、 ホログラム記録再生用レーザ光源 LD 1からの光束を偏光ビ一ムスプリッ夕 P B Sを経て偏光空間光変調器 P S LMへ入射してその反射光を用いる以外、上記 ピックアップ 23と同一である。よって、記録再生動作も上記ピックアップ 23 と同様に行われる。
偏光空間光変調器 PSLMは、 図 38に示すように、光軸近傍で光軸を含む中 央領域 A'とその周囲の光軸を含まない空間光変調領域 Bとに分割されているい わゆる L COS (Liquid Crystal On Silicon) 装置である。 反射される光束に 9 0度回転する偏光の変調が与えられ、偏光空間光変調器 PSLMが光束を反射し た時点で光束は空間光変調領域 Bの空間変調された信号光 S Bと中央領域 Aの 空間変調されない参照光 RBに同軸上にて分離される。
偏光空間光変調器 P S LMは、マトリクス状に分割された複数の画素電極を有 する液晶パネルなどで電気的に入射光の一部を画素毎に偏光する機能を有する。 この偏光空間光変調器 P S LMは空間光変調器駆動回路 26に接続され、これか らの記録すべきページデ一夕に基づいた分布を有するように光束偏光を変調し て、 環状断面の信号光 SBを生成する。 また、 偏光空間光変調器 PSLMは入射 及び反射で同一偏光を維持することもできるので、空間光変誡領域 Bのみで変調 状態を維持したまま反射状態とする制御を行えば、偏光ビーム プリッ夕 P B S との組み合わせでシャツ夕として機能して、中央領域 Aの空間変調されない参照 光のみを対物レンズモジュール O B Mへ供給できる。

Claims

請求の範囲
1 . 参照光及び信号光の光学千渉パターンを回折格子として内部に保存する ホログラム記録層を有するホログラム記録担体へ情報を記録又は再生する光ピ ックアップ装置であって、
可干渉性光を発生する光源と、
前記可干渉性光の光軸上に配置された中央領域と前記中央領域を囲むように 配置された環状領域とからなり、前記可干渉性光の前記中央領域の通過成分と前 記環状領域の通過成分とを空間的に分離して参照光と信号光とを生成して共軸 に同一方向に伝搬させる空間光変調器と、
光軸上に配置されかつ前記信号光及び前記参照光を前記ホログラム記録層へ 向け共軸に照射するとともに、前記参照光及び前記信号光を互いに異なる焦点に 集光させる対物レンズ光学系と、
光軸上に配置されかつ前記参照光が前記ホログラム記録層に照射された際に 前記ホログラム記録層から前記対物レンズ光学系を介して戻る光を受光する像 検出手段と、
光軸上に配置された中央偏光領域と前記中央偏光領域を囲むように配置され た環状偏光領域とからなりかつ前記中央偏光領域及び前記環状偏光領域の通過 成分の偏光面の回転角度を互いに異ならしめる偏光面回転装置と、を含むことを 特徴とする光ピックアツプ装置。
2 . 前記空間光変調器が透過型のマトリクス液晶表示装置からなり、前記中 央領域は貫通開口又は透明材料からなることを特徴とする請求項 1記載の光ピ ックアツプ装置。
3 . 前記空間光変調器が透過型のマトリクス液晶表示装置 らなり、前記中 央領域も透過型のマトリクス液晶表示装置からなり、記録時に前記中央領域が透 光状態であることを特徴とする請求項 1記載の光ピックアツプ装置。
4 . 前記偏光面回転装置が透過型の液晶装置からなり、前記中央偏光領域は 貫通開口又は透明材料からなることを特徴とする請求項 2〜 3のいずれ'かに記 載の光ピックアップ装置。
5 . 前記偏光面回転装置が透過型の液晶装置からなり、前記中央偏光領域も 透過型の液晶装置からなり、記録時及び再生時に前記中央偏光領域が無変調の透 光状態であることを特徴とする請求項 2〜 3のいずれかに記載の光ピックアツ プ装置。
6 . 前記空間光変調器が透過型のマトリクス液晶表示装置からなり、前記環 状領域は貫通開口又は透明材料からなることを特徴とする請求項 1記載の光ピ ックァップ装置。
7 . 前記空間光変調器が透過型のマトリクス液晶表示装置からなり、前記環 状領域も透過型のマトリクス液晶表示装置からなり、記録時に前記環状領域が透 光状態であることを特徴とする請求項 1記載の光ピックアツプ装置。
8 . 前記偏光面回転装置が透過型の液晶装置からなり、前記環状偏光領域は 貫通開口又は透明材料からなることを特徴とする請求項 6〜 7のいずれかに記 載の光ピックアップ装置。
9 . 前記偏光面回転装置が透過型の液晶装置からなり、 前記環状偏光領域も 透過型の液晶装置からなり、記録時及び再生時に前記環状偏光領域が無変調の透 光状態であることを特徴とする請求項 6〜 7のいずれかに記載の光ピックアツ プ装置。
1 0 . 前記対物レンズ光学系は、集光レンズに一体となってその屈折面に同 軸に形成された凸若しくは凹レンズ又は凸若しぐは凹レンズ作用を有するフレ ネルレンズ面若しくは回折格子を有する 2焦点レンズであることを特徴とする 請求項 1〜9のいずれかに記載の光ピックアップ装置。
1 1 . 前記対物レンズ光学系は、集光レンズと前記集光レンズと同軸に配置 された凸若しくは凹レンズ又は凸若しくは凹レンズ作用を有するフレネルレン ズ面若しくは回折格子を有する透過型の光学素子であることを特徴とする請求 項 1〜 9のいずれかに記載の光ピックァップ装置。
1 2 . 参照光及び信号光の光学干渉パターンを回折格子として内部に保存す るホログラム記録担体へ情報を記録又は再生するホログラム記録再生システム であって、
可干渉性光から、参照光と、記録情報に応じて前記可干渉性光を変調した信号 光と、 を生成する光生成手段と、
前記参照光及び前記信号光のいずれか一方を光軸上に、他方を前記一方の周囲 に環状に、互いに空間的に分離して同軸に同一方向に伝搬させ、対物レンズ光学 系を介して、前記参照光及び前記信号光を互いに光軸上の異なる焦点に集光させ、 前記参照光及び信号光を干渉させる干渉手段と、
前記異なる焦点のうち前記対物レンズ光学系に近い焦点側に位置するホログ ラム記録層を有するホ口グラム記録担体と、
前記異なる焦点のうち前記対物レンズ光学系に遠い焦点側に位置する反射層 と、
光軸上に配置されかつ前記参照光が前記ホログラム記録層 照射された際に 前記ホログラム記録層から前記対物レンズ光学系を介して戻る光を受光する像 検出手段と、
光軸上に配置された中央偏光領域と前記中央偏光領域を囲むように配置され た環状偏光領域とからなりかつ前記中央偏光領域及び前記環状偏光領域の通過 成分の偏光面を回転する偏光面回転装置と、
前記偏光面回転装置に対して、情報の記録又は再生の際に前記偏光面の回転角 度を互いに異ならしめる制御をなす偏光液晶駆動回路と、を含むことを特徴とす るホログラム記録再生システム。
1 3 . 前記ホログラム記録層は、前記参照光及び前記信号光のいずれか一方 が前記反射層上でデフォーカス状態となりかつ反射されて前記他方と交差し干 渉して回折格子を生成するに足りる膜厚を、有することを特徴とする請求項 1 2 記載のホログラム記録再生システム。
1 4 . 前記ホログラム記録担体は、前記ホログラム記録層及び前記反射層の 間に分離層を積層した一体物として形成されたことを特徴とする請求項 1 2〜 1 3のいずれかに記載のホログラム記録再生システム。
1 5 . 前記ホログラム記録層からなる前記ホログラム記録担体は、前記反射 層とは別体物として形成されたことを特徴とする請求項 1 2〜 1 3のいずれか に記載のホログラム記録再生システム。
PCT/JP2006/315787 2005-08-30 2006-08-03 光ピックアップ装置及びホログラム記録再生システム WO2007026521A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US12/065,235 US20090262408A1 (en) 2005-08-30 2006-08-03 Optical pickup apparatus and hologram recording and reproducing system
JP2007533157A JPWO2007026521A1 (ja) 2005-08-30 2006-08-03 光ピックアップ装置及びホログラム記録再生システム

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2005249249 2005-08-30
JP2005-249249 2005-08-30

Publications (2)

Publication Number Publication Date
WO2007026521A1 true WO2007026521A1 (ja) 2007-03-08
WO2007026521A9 WO2007026521A9 (ja) 2007-05-24

Family

ID=37808623

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2006/315787 WO2007026521A1 (ja) 2005-08-30 2006-08-03 光ピックアップ装置及びホログラム記録再生システム

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20090262408A1 (ja)
JP (1) JPWO2007026521A1 (ja)
WO (1) WO2007026521A1 (ja)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008226433A (ja) * 2007-03-09 2008-09-25 Hitachi Ltd 光ピックアップおよび、それを用いた光情報再生装置および光情報記録再生装置
JP2008226434A (ja) * 2007-03-09 2008-09-25 Hitachi Ltd 光ピックアップ、光情報記録再生装置および光学的情報記録再生方法
JP2009009629A (ja) * 2007-06-27 2009-01-15 Fuji Xerox Co Ltd ホログラム記録装置、ホログラム再生装置、ホログラム記録方法及びホログラム再生方法

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080247010A1 (en) * 2005-03-16 2008-10-09 Pioneer Corporation Hologram Recording and Reproducing Apparatus and Hologram Recording Method
TWI530943B (zh) 2014-12-26 2016-04-21 國立中央大學 全像儲存層、應用其的全像碟片以及其製造方法
CN105161117B (zh) * 2015-09-17 2017-11-17 青岛泰谷光电工程技术有限公司 全像盘片与全像储存系统
GB2576212B (en) * 2018-08-10 2021-12-29 X Fab Semiconductor Foundries Gmbh Improvements in lens layers for semiconductor devices
EP3667299B1 (en) 2018-12-13 2022-11-09 Imec VZW Multimodal imaging system

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004134721A (ja) * 2002-10-09 2004-04-30 Optware:Kk 光検出器および該光検出器を備えた光情報再生装置、光情報記録再生装置
JP2004286883A (ja) * 2003-03-19 2004-10-14 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> ホログラム記録方法、ホログラム記録装置、ホログラム再生方法、ホログラム再生装置及びホログラム記録再生装置
JP2004335044A (ja) * 2003-05-12 2004-11-25 Optware:Kk ホログラフィック記録装置および再生装置
JP2005031212A (ja) * 2003-07-08 2005-02-03 Optware:Kk 光情報再生装置および光情報記憶再生装置
JP2005122867A (ja) * 2003-10-15 2005-05-12 Takeshi Aoki 情報光と記録用参照光の光軸が分離しない、2つの焦点を持つ対物レンズによるホログラフィック光情報記録装置

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3452113B2 (ja) * 1996-08-30 2003-09-29 ソニー株式会社 光情報記録装置および方法、光情報再生装置および方法ならびに光情報記録媒体

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004134721A (ja) * 2002-10-09 2004-04-30 Optware:Kk 光検出器および該光検出器を備えた光情報再生装置、光情報記録再生装置
JP2004286883A (ja) * 2003-03-19 2004-10-14 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> ホログラム記録方法、ホログラム記録装置、ホログラム再生方法、ホログラム再生装置及びホログラム記録再生装置
JP2004335044A (ja) * 2003-05-12 2004-11-25 Optware:Kk ホログラフィック記録装置および再生装置
JP2005031212A (ja) * 2003-07-08 2005-02-03 Optware:Kk 光情報再生装置および光情報記憶再生装置
JP2005122867A (ja) * 2003-10-15 2005-05-12 Takeshi Aoki 情報光と記録用参照光の光軸が分離しない、2つの焦点を持つ対物レンズによるホログラフィック光情報記録装置

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008226433A (ja) * 2007-03-09 2008-09-25 Hitachi Ltd 光ピックアップおよび、それを用いた光情報再生装置および光情報記録再生装置
JP2008226434A (ja) * 2007-03-09 2008-09-25 Hitachi Ltd 光ピックアップ、光情報記録再生装置および光学的情報記録再生方法
JP2009009629A (ja) * 2007-06-27 2009-01-15 Fuji Xerox Co Ltd ホログラム記録装置、ホログラム再生装置、ホログラム記録方法及びホログラム再生方法
US8014255B2 (en) 2007-06-27 2011-09-06 Fuji Xerox Co., Ltd. Holographic recording apparatus, holographic reproducing apparatus, holographic recording method and holographic reproducing method

Also Published As

Publication number Publication date
US20090262408A1 (en) 2009-10-22
JPWO2007026521A1 (ja) 2009-03-26
WO2007026521A9 (ja) 2007-05-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4445963B2 (ja) ホログラム記録担体並びに記録再生方法及び装置
JP4482565B2 (ja) ホログラム記録再生方法及び装置並びにシステム
JP4439512B2 (ja) ホログラム記録担体
US20080037082A1 (en) Hologram Record Carrier, Hologram Apparatus and Recording Method
WO2007026521A1 (ja) 光ピックアップ装置及びホログラム記録再生システム
JP4382811B2 (ja) ホログラム記録担体、記録再生方法及びシステム
JP2004185707A (ja) 光情報記録媒体、該光情報記録媒体を有する光情報記録装置および光情報再生装置、ならびに偏光変更層の製造方法
JP4555860B2 (ja) ホログラム記録再生方法及び装置
WO2007026539A1 (ja) ホログラム記録再生システム
WO2007043451A1 (ja) ホログラム記録再生システム
JPWO2006093305A1 (ja) 光ピックアップ装置
US20080123506A1 (en) Optical information recording/reproducing apparatus
US20090141325A1 (en) Hologram Device and Recording Method
US8213287B2 (en) Apparatus and method for recording/reproducing holographic data
WO2006095882A1 (ja) ホログラム装置及び記録方法
WO2007026588A1 (ja) 光ピックアップ装置及びホログラム記録再生システム
JP2005025906A (ja) 光情報記録再生装置及びその方法
JPWO2007000800A1 (ja) 光情報記録媒体
JPH08153336A (ja) 光ヘッド装置
JP2004348856A (ja) 光情報記録再生装置及び方法、光情報記録媒体、光情報記録装置及び方法、並びに光情報再生装置及び方法
KR20090080334A (ko) 홀로그래픽 정보 저장매체와, 이를 이용한 홀로그래픽 정보기록/재생 장치 및 방법

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application
ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2007533157

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 12065235

Country of ref document: US

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 06768448

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1