WO2010004645A1 - 光ピックアップ装置及びフォーカスジャンプ方法 - Google Patents

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    • G11B2007/0013Recording, reproducing or erasing systems characterised by the structure or type of the carrier for carriers having data stored in three dimensions, e.g. volume storage for carriers having multiple discrete layers

Definitions

  • the present invention relates to an optical pickup device for an optical recording medium having multiple recording layers and a focus jump method between recording layers.
  • an optical system including an objective lens and other optical elements extends from the irradiation surface of the optical disc to the recording layer.
  • the spherical aberration of the laser beam is designed to be zero when the depth of the laser beam is a predetermined specific value. Therefore, if the depth to the recording layer is different from the specific value, spherical aberration corresponding to the depth error occurs.
  • an optical disc in which a large number of recording layers are laminated since the total thickness of the protective layer and the intermediate layer between the recording layers differs for each recording layer, it usually has a different spherical aberration value for each recording layer.
  • an optical pickup device that reads and writes information on an optical disc requires spherical aberration correction means such as an expander lens and a liquid crystal element.
  • spherical aberration correction means such as an expander lens and a liquid crystal element.
  • FIG. 1A shows a state in which reproduction is performed by focusing the laser beam as the reading light on the fifth recording layer in an optical disc having 16 recording layers
  • FIG. 1B shows the focal position of the laser beam.
  • the amplitude of the focus error signal corresponding to the position of each recording layer is shown.
  • the recording surface closest to the surface on the laser beam irradiation side is the first recording layer
  • the innermost recording layer is the sixteenth recording layer. Since the spherical aberration correction is optimized for the fifth recording layer, as shown in FIG. 1 (b), the amplitude of the focus error signal becomes maximum at the fifth recording layer, and the recording layer is separated from the fifth recording layer. It decreases as it becomes.
  • FIG. 2 is an enlarged view of the amplitude of the focus error signal shown in FIG. 1B.
  • the focus error signal becomes 0V.
  • focusing means that the recording layer is in focus.
  • the focus error signal can obtain a sufficient amplitude in the range of the third to seventh recording layers centering on the fifth recording layer, the focus error signal can be obtained in the third to seventh recording layers from the state of focusing on the fifth recording layer.
  • the focus error signal can be used for focusing.
  • the problem to be solved by the present invention is, for example, the above-mentioned drawbacks, and in an optical recording medium in which a plurality of recording layers are laminated, a focus jump can be reliably performed in a short time to the target recording layer.
  • An object of the present invention is to provide an optical pickup device and a focus jump method.
  • An optical pickup device is an optical pickup device that optically reads or writes information on an optical recording medium in which a plurality of recording layers are laminated, and is a laser beam for reading or writing.
  • a light source that emits light
  • an optical system that irradiates the optical recording medium with the laser beam emitted from the light source via an objective lens, and the laser beam that is focused within at least a plurality of recording layers.
  • a focus actuator that moves the objective lens in the direction of its optical axis and a spherical aberration that is provided on the optical path between the light source and the objective lens in the optical system and that occurs in the optical system including the optical recording medium is optimized.
  • the control means includes: In order to perform the optimization correction of the spherical aberration corresponding to the position of the recording layer at one end closer to the target recording layer than the current focused recording layer, the spherical aberration correcting means is controlled, and then the focus actuator is First stroke means for controlling and performing a focus jump to the recording layer at one end, and after completion of the focus jump to the recording layer at the one end by the first stroke means, at least one recording layer from the recording layer at the one end.
  • the focus actuator is controlled after controlling the spherical aberration correcting means in order to optimize the spherical aberration corresponding to the position of the other recording layer on the target recording layer side. Performs focus jump to the other recording layers to control, is characterized by comprising a second stage means complete
  • a focus jump method comprising: an optical system that irradiates an optical recording medium having a plurality of recording layers laminated from a light source through an objective lens; A focus actuator that moves the objective lens in the direction of its optical axis so as to be focused within a range of at least a plurality of recording layers; and provided on an optical path between the light source and the objective lens in the optical system, Spherical aberration correction means for optimizing and correcting spherical aberration occurring in an optical system including an optical recording medium, and a target recording from a currently focused recording layer among the plurality of recording layers in an optical pickup device
  • the spherical aberration correcting means is controlled and then the focus actuator is controlled to control the recording at
  • a first step of performing a focus jump to the layer and after completion of the first step, spherical aberration corresponding to the position of the other recording layer on the target recording layer side by at least one recording layer from the recording layer at one end.
  • the spherical aberration correction unit is controlled, and then the focus actuator is controlled to perform a focus jump to the other recording layer, and the focus jump to the target recording layer is repeated.
  • a second step to be completed is controlled.
  • the optical pickup device of the invention of claim 1 and the focus jump method of the invention of claim 7 instead of directly performing a focus jump from the current in-focus recording layer to the target recording layer, Optimizes spherical aberration corresponding to the position of the recording layer at one end closer to the target recording layer than the currently focused recording layer among the recording layers at both ends of the plurality of recording layers, and focuses on the recording layer at one end Since the jump is performed, there is more certainty than the focus jump to the intermediate recording layer, which is difficult to accurately pull in. Therefore, after the focus jump to the recording layer at one end, at least one recording layer is optimized for spherical aberration and the focus jump is performed from the recording layer at one end toward the target recording layer, and the target recording layer is repeated while repeating it.
  • the focus jump can be reliably performed in a short time on the target recording layer in the optical recording medium in which a plurality of recording layers are laminated.
  • the time until focus jump completion is shortened Can do.
  • FIG. 5 is a diagram showing a configuration of an optical pickup device according to the present invention.
  • This optical pickup device includes an optical system and a signal processing system, and optically writes / reads information to / from an optical disc 10 on which a large number of recording layers are laminated.
  • n for example, 16
  • the optical system includes a light source 1, a collimator lens 2, a beam splitter 3, an expander lens 4, an objective lens 5, a condenser lens 6, and a light receiving element 7.
  • the signal processing system includes a signal processing circuit 11, a controller 12, an objective lens driving circuit 13, and a spherical aberration correction element driving circuit 14.
  • the light source 1 is a semiconductor laser element that emits a laser beam.
  • the collimator lens 2 converts the laser beam emitted from the light source 1 into parallel light and supplies it to the beam splitter 3.
  • the beam splitter 3 supplies the parallel laser beam supplied from the collimator lens 2 to the expander lens 4 as it is.
  • the expander lens 4 is a spherical aberration correction element, and includes first and second correction lenses 4a and 4b.
  • the second correction lens 4b is driven by an actuator 4c and is movable in the optical axis direction. By changing the position of the second correction lens 4b, the distance between the first and second correction lenses 4a and 4b changes, and spherical aberration correction for each recording layer of the optical disc 10 is made possible.
  • the laser beam that has passed through the expander lens 4 is supplied to the objective lens 5.
  • the objective lens 5 converges the parallel laser beam.
  • the objective lens 5 is provided with an actuator 5a.
  • the actuator 5a includes a focusing portion that moves the objective lens 5 in the optical axis direction and a tracking portion that moves the objective lens 5 in the disk radial direction perpendicular to the optical axis.
  • the laser beam can be focused on any one of the n recording layers of the optical disc 10 by the focusing portion, and the light spot of the laser beam is positioned on the track in the one recording layer by the tracking portion. Can do.
  • the laser beam reflected by any recording layer of the optical disk 10 returns to the beam splitter 3 as a parallel laser beam through the objective lens 5 and the expander lens 4.
  • the beam splitter 3 reflects the reflected laser beam at an angle of approximately 90 degrees with respect to the incident and supplies the reflected laser beam to the condenser lens 6.
  • the condensing lens 6 condenses the reflected laser beam on the light receiving surface of the light receiving element 7 to form a spot there.
  • the light receiving element 7 has, for example, four divided light receiving surfaces, and generates a voltage signal having a level corresponding to the received light intensity for each divided surface.
  • the signal processing circuit 11 generates servo signals such as a focus error signal and a tracking error signal in addition to an RF signal which is a read signal for recording information in accordance with the output voltage signal of the light receiving element 7.
  • servo signals such as a focus error signal and a tracking error signal in addition to an RF signal which is a read signal for recording information in accordance with the output voltage signal of the light receiving element 7.
  • a known signal generation method such as an astigmatism method can be used.
  • a known signal generation method such as a push-pull method can be used for generating the tracking error signal.
  • the controller 12 receives a servo signal from the signal processing circuit 11, supplies a tracking control signal and a focusing control signal to the objective lens driving circuit 13 for controlling tracking and focusing by the objective lens 5, and corrects spherical aberration by the expander lens 4.
  • a spherical aberration correction control signal is supplied to the spherical aberration correction element driving circuit 14 for control.
  • As the spherical aberration correction control signal a signal indicating a spherical aberration correction value optimum for the recording layer to be focused is generated.
  • the optimum spherical aberration correction value for each recording layer is stored as a data table, and the spherical aberration correction value corresponding to the recording layer to be focused is extracted from the data table to obtain the extracted spherical aberration correction value.
  • a spherical aberration correction control signal is generated.
  • the tracking control signal is generated so that the tracking error signal becomes zero level
  • the focusing control signal is generated so that the focus error signal becomes zero level.
  • the objective lens drive circuit 13 drives the tracking portion of the actuator 5a according to the tracking control signal to move the objective lens 5 in the disk radial direction perpendicular to the optical axis, and drives the focusing portion of the actuator 5a according to the focusing control signal. Then, the objective lens 5 is moved in the optical axis direction.
  • the spherical aberration correction element driving circuit 14 drives the actuator 4c according to the spherical aberration correction control signal to move the second correction lens 4b in the optical axis direction.
  • a focus jump command is supplied to the controller 12 when the reproduction layer of the recording layer of the optical disc 10 is changed.
  • the focus jump command is issued by, for example, an optical disc reproducing device provided with the present optical pickup device.
  • the focus jump command indicates the target recording layer of the jump destination.
  • the recording layer located on the most surface side of the disk 10 is the first recording layer, and the recording layer closest to the other surface side, which is the surface opposite to the one surface. Is the nth recording layer.
  • the recording layer that can be read at present, that is, the current focused recording layer of the laser beam spot is the k-th recording layer, and the target recording layer is the m-th recording layer. 1 ⁇ k ⁇ n and 1 ⁇ m ⁇ n.
  • One surface of the disk 10 is a surface on the side irradiated with the laser beam.
  • the controller 12 When the focus jump command is supplied, the controller 12 starts the focus jump operation.
  • the focus jump operation As shown in FIG. 7, it is first determined whether the target m-th recording layer is located on the first recording layer or the n-th recording layer (step S1).
  • the recording layers from the m-th recording layer to the n-th recording layer It is determined whether or not the number is smaller than the current number of recording layers from the kth recording layer to the target mth recording layer (step S2). This is because when a focus jump is made from the current kth recording layer to the mth recording layer on the innermost nth recording layer, the focus jump is made to go directly to the mth recording layer one focus layer at a time.
  • step S3 a spherical aberration correction control signal indicating a spherical aberration correction value corresponding to the nth recording layer is generated (step S3), and a focusing control signal corresponding to the nth recording layer is generated in order to perform a focus jump to the nth recording layer. Occurs (step S4). After the process of step S4, the process proceeds to step S8.
  • the focus control signal for focus jump in step S4 is first generated so as to move the focal point of the laser beam slightly to the other surface side position from the nth recording layer (step S41). Then, a focusing control signal is generated so that the focal position slightly on the other surface side of the nth recording layer gradually changes toward the nth recording layer (step S42), and the level (amplitude) of the focus error signal Is detected (step S43).
  • a focusing control signal is generated so that the focal position slightly on the other surface side of the nth recording layer gradually changes toward the nth recording layer (step S42), and the level (amplitude) of the focus error signal Is detected (step S43).
  • reflected light of the laser beam is obtained, so that the level of the focus error signal is generated. If that level does not occur, the process returns to step S42.
  • a focusing control signal is generated according to the focus error signal so that the focus error signal converges to the zero cross point (step S44). Thereafter, it is determined whether or not a zero cross point of the focus error signal has been detected (step S45). When the zero cross point of the focus error signal is detected, a focus jump is made to the nth recording layer.
  • step S41 causes a focus jump J1 that moves the focal point of the laser beam slightly toward the other surface side from the nth recording layer.
  • the focal position is moved as indicated by reference numeral J2 by the processing of the next step S42.
  • the level of the focus error signal is generated as shown in FIG.
  • the focus error signal is drawn into the zero cross point by the process in step S44. If the first zero cross point of the focus error signal is detected, this means that the nth recording layer is in focus.
  • the processing in step S45 is completed, the nth recording layer becomes the current kth recording layer.
  • step S2 If it is determined in step S2 that
  • step S5 When the target m-th recording layer is on the first recording layer side in step S1, that is, when
  • step S6 A spherical aberration correction control signal indicating a spherical aberration correction value is generated (step S6), and a focusing control signal corresponding to the first recording layer is generated in order to perform a focus jump to the first recording layer (step S7). After the processing in step S7, the process proceeds to step S8.
  • the focus control signal for focus jump in step S7 is first generated so as to move the focal point of the laser beam slightly to one surface side position from the first recording layer (step S71). Then, a focusing control signal is generated so that the focal position slightly located on one surface side from the first recording layer gradually changes toward the first recording layer (step S72), and the level (amplitude) of the focus error signal. Is detected (step S73). Since the reflected light of the laser beam is obtained when approaching the first recording layer, the level of the focus error signal is generated. If the level is not generated, the process returns to step S72.
  • a focusing control signal is generated according to the focus error signal so that the focus error signal converges to the zero cross point (step S74). Thereafter, it is determined whether or not a zero cross point of the focus error signal has been detected (step S75). When the zero cross point of the focus error signal is detected, the focus jump is made to the first recording layer.
  • the operations in steps S71 to S75 are the same as the operations in steps S41 to S45 when the nth recording layer is focused.
  • the processing in step S75 is completed, the first recording layer becomes the current kth recording layer.
  • step S5 If it is determined in step S5 that m ⁇ 1 ⁇
  • a spherical aberration correction control signal indicating a spherical aberration correction value corresponding to the recording layer adjacent to the current k-th recording layer and the target m-th recording layer is generated. If the current k-th recording layer is a recording layer on one side of the target m-th recording layer, the adjacent recording layer is the (k + 1) -th recording layer, and the current k-th recording layer is the other than the m-th recording layer. The adjacent recording layer is the k-1th recording layer. After the process of step S8, a focusing control signal corresponding to the adjacent recording layer is generated in order to perform a focus jump to the adjacent recording layer (step S9).
  • the focus control signal for focus jump in step S9 is generated so that the focal position is focused on the adjacent recording layer. If the zero cross point of the focus error signal is detected, a focusing control signal is generated according to the focus error signal so as to converge at the zero cross point.
  • a focus jump command to the thirteenth recording layer is supplied to the controller 12 when the optical disc having 16 recording layers is in a reproduction state on the fifth recording layer.
  • the focus position is moved as indicated by an arrow in FIG. 11 by the focus jump operation of the controller 12 executed in response to the focus jump command. That is, first, a focus jump is made to the 16th recording layer, and then a focus jump to the 15th recording layer, a focus jump to the 14th recording layer, and a focus jump to the 13th recording layer are performed to the 13th recording layer. I will focus. In FIG. 11, after the focus jump from the fifth recording layer, focusing on the other surface side slightly from the 16th recording layer is omitted.
  • the current recording layer when the number of recording layers from the target recording layer to one of the plurality of recording layers is smaller than the number of recording layers from the current recording layer to the target recording layer, the current recording layer.
  • the first step of performing a focus jump from one layer to the recording layer at one end and the second step of repeating the focus jump for each recording layer on the recording layer side at the other end and focusing on the target recording layer are then performed.
  • the number of times dominates the time required to complete the focus jump. Therefore, when the number of focus jumps in the second stroke is smaller than the number of jumps when the focus jump is performed for each recording layer directly from the current recording layer toward the target recording layer. A focus jump to the target recording layer in a short time is possible.
  • the time for the focus jump is shortened. Therefore, the focus jump in the first stroke and the second stroke is effective.
  • a focus error signal having a sufficient amplitude can be obtained from the signal processing circuit 11 when the focus is positioned at the center, and the pulling of the focus into the recording layer at one end in the first step can be reliably executed.
  • the focus jump is performed on one surface of the disc.
  • a focus jump may be sequentially performed to the target recording layer.
  • the reflectance per recording layer is generally designed to be very small. For this reason, even when the antireflection coating is applied to the disc surface, the reflectivity of the disc surface may be larger than the reflectivity of the recording layer. In this case, the focus jump to one surface of the disc is more reliable than the focus jump to the first recording layer on one surface side.
  • a spherical aberration correction control signal indicating a spherical aberration correction value corresponding to the position of the disk surface is generated immediately before that.
  • a focus jump is made to the servo guide track layer.
  • a focus jump may be sequentially performed to the target recording layer.
  • the guide track is not provided for each recording layer because of disc manufacturing cost and ease, and an independent guide track layer is provided separately from the recording layer, as shown in FIGS.
  • a method of recording and reproducing the recording layer with the laser beam as the recording / reproducing light while tracing the guide track with the laser beam as the guide light is adopted.
  • the position of the guide track layer is placed between the innermost recording layer and the other surface of the disk, between one surface of the disk and the first recording layer, or at an intermediate position of the recording layer group.
  • a guide track layer in order to prevent a part of the recording / reproducing light from being reflected by the guide track layer and leaking into the reproduction signal, the distance between the guide track layer and the nearest recording layer is set between the recording layers. Generally, it is set larger than the interval. Therefore, since there is a high possibility that the focus jump to the guide track layer can be executed more reliably than the focus jump to the recording layer, it is possible to prevent malfunction during the focus jump.
  • a spherical aberration correction control signal indicating a spherical aberration correction value corresponding to the position of the guide track layer immediately before that is generated.
  • the spherical aberration correction control signal indicating the spherical aberration correction value corresponding to the nth recording layer is generated in step S3, but it corresponds slightly to the position on the other surface side from the nth recording layer.
  • a spherical aberration correction control signal indicating a spherical aberration correction value may be generated.
  • a spherical aberration correction control signal indicating a spherical aberration correction value corresponding to the first recording layer is generated, but the spherical aberration corresponding to a position slightly on the surface side of the first recording layer.
  • a spherical aberration correction control signal indicating a correction value may be generated.
  • the focus error signal for only the recording layer is obtained in the recording layer to which the focus jump is made, and there is no focus error signal for the adjacent recording layer.
  • the amplitude of the error signal gradually decreases around the recording layer with optimized spherical aberration correction
  • the recording error signal of the focus error signal is also recorded in the recording layer before and after that.
  • a sufficient amplitude can be obtained.
  • the spherical aberration correction value is further adjusted to the position at the innermost position by utilizing the fact that there is no recording layer at the innermost position.
  • the focus error signal amplitude in the -1 recording layer can be made sufficiently small, and the focus jump to the innermost nth recording layer can be made more reliable. The same applies to the focus jump to the first recording layer on the most surface side.
  • an optical disk having a plurality of recording layers laminated as an optical recording medium has been described.
  • an optical memory having a plurality of recording layers laminated instead of a disc shape may be used.
  • the focus jump to the target recording layer may be completed by performing the focus jump on the layer at once.
  • the spherical aberration correction means is not limited to the expander lens shown in the above embodiment, and a liquid crystal element may be used.
  • the present invention is effective for an optical recording medium in which five or more recording layers are laminated, and the number of recording layers from the current in-focus recording layer to the target recording layer is one end of the recording layer from the target recording layer.
  • FIG. 8 is a flowchart specifically showing a focus jump operation to an nth recording layer during the focus jump operation of FIG. 7.
  • FIG. 9 is a diagram showing a focus jump operation to the 16th recording layer as the nth recording layer in FIG. 8 and the amplitude waveform of the focus error signal.
  • FIG. 8 is a flowchart specifically illustrating a focus jump operation to the first recording layer during the focus jump operation of FIG. 7.

Abstract

 複数の記録層における両端の記録層のうちの現在の合焦記録層より目的の記録層に近い方の一端の記録層の位置に対応した球面収差の最適化補正を行うために球面収差補正手段を制御してからフォーカスアクチュエータを制御して一端の記録層へのフォーカスジャンプを行い、その後、一端の記録層から少なくとも1記録層だけ目的の記録層側の他の記録層の位置に対応した球面収差の最適化補正を行うために球面収差補正手段を制御してからフォーカスアクチュエータを制御して他の記録層へのフォーカスジャンプを行い、それを繰り返して目的の記録層へのフォーカスジャンプを完了する光ピックアップ装置及びフォーカスジャンプ方法。

Description

光ピックアップ装置及びフォーカスジャンプ方法
 本発明は、多記録層を有する光記録媒体用の光ピックアップ装置及び記録層間のフォーカスジャンプ方法に関する。
 通常、単一の記録層を備えた光ディスクに対して記録又は再生のためにレーザビームを照射する光ピックアップ装置において対物レンズやその他の光学素子を備える光学系は、光ディスクの照射表面から記録層までの深さが予め定められた特定値である場合にレーザビームの球面収差がゼロとなるように設計される。よって、その記録層までの深さが特定値とは異なると、その深さの誤差に応じた球面収差が発生することになる。多数の記録層が積層された光ディスクにおいては、保護層や記録層間の中間層のトータルの厚みが記録層毎に異なるため、記録層ごとに異なる球面収差の値をもつことが通常である。そのため光ディスクについて情報の読み取り及び書き込みを行う光ピックアップ装置においては、エキスパンダレンズや液晶素子等の球面収差補正手段が必要となる。球面収差補正手段により球面収差を最良の補正状態とすることにより、読取信号の振幅と共にフォーカスエラー信号等のサーボ信号の振幅が最大となり、再生信号品質も最良となる。
 図1(a)は16の記録層を有する光ディスクにおいて第5記録層に読取光であるレーザビームの焦点を合わせて再生を行っている状態を示し、図1(b)はレーザビームの焦点位置を変化させて各記録層の位置に対応したフォーカスエラー信号の振幅を示している。なお、その光ディスクにおいてレーザビームの照射側の表面に最も近い記録面が第1記録層であり、最奥の記録層が第16記録層である。第5記録層について球面収差補正を最適化しているために図1(b)に示すように、フォーカスエラー信号の振幅は第5記録層の部分で最大となり、第5記録層から離れた記録層になるほど減少する。
 図2は図1(b)のフォーカスエラー信号の振幅を拡大して示しており、レーザビームが記録層で合焦しているときフォーカスエラー信号は0Vとなる。ここで、合焦とは記録層に焦点が合っていることである。フォーカスエラー信号のゼロクロス点A,B,C,D,Eが第3記録層、第4記録層、第5記録層、第6記録層、第7記録層に各々合焦した状態に対応している。フォーカスエラー信号は第5記録層を中心に第3~7記録層の範囲では十分なる振幅を得ることができるので、第5記録層に合焦した状態から第3~7記録層内で他の記録層にフォーカスジャンプする場合に、そのフォーカスエラー信号を用いて合焦させることができる。
 しかしながら、第5記録層から例えば、図3(a)に矢印で示すように、第13記録層の如きかなり離れた目的の記録層にフォーカスジャンプする場合には、そのジャンプ先の記録層では図3(b)に符号Xで示す部分のようにフォーカスエラー信号の振幅が生じないので、そのフォーカスエラー信号をそのまま用いることはできない。
 これに対処する方法としては、現在の合焦記録層から目的の記録層側に1記録層だけフォーカスジャンプすると共に適切な球面収差の補正を行ってそれを繰り返して目的の記録層にフォーカスジャンプする方法がある。また、現在の合焦記録層と目的の記録層との中間位置又は目的の記録層において適切な球面収差の補正を行って目的の記録層にフォーカスジャンプする方法が公知である(特許文献1及び2参照)。
特開2003-16660号公報 特開2002-157750号公報
 しかしながら、前者の従来の方法においては、1記録層ずつのフォーカスジャンプの繰り返しとなるため現在の合焦記録層から目的の記録層が離れている場合には、フォーカスジャンプ完了までに多くの時間がかかるという問題がある。後者の従来の方法においては、現在の合焦記録層と目的の記録層との間が離れていると、図4(b)に示すように、フォーカスジャンプ中にフォーカスエラー信号の振幅が生成されない範囲が生じるので、ジャンプした記録層の数をフォーカスエラー信号のゼロクロスにより計数することができないだけでなく、レーザビームの焦点が目的の記録層付近に近づくと図4(a)に示すように、目的の記録層を含む複数の記録層についてフォーカスエラー信号が生じ、そのフォーカスエラー信号に応じて目的の記録層以外の記録層に引き込まれる可能性があるので、目的の記録層に確実にフォーカスジャンプするとは限らないという問題があった。
 そこで、本発明が解決しようとする課題には、上記の欠点が一例として挙げられ、複数の記録層が積層された光記録媒体において目的の記録層に短時間で確実にフォーカスジャンプすることができる光ピックアップ装置及びフォーカスジャンプ方法を提供することを目的とする。
 請求項1に係る発明の光ピックアップ装置は、複数の記録層が積層された光記録媒体に対して情報の光学的な読み取り又は書き込みを行う光ピックアップ装置であって、読み取り又は書き込み用のレーザビームを発する光源と、前記光源から発せられた前記レーザビームを対物レンズを介して前記光記録媒体に照射させる光学系と、前記レーザビームが少なくとも複数の記録層の範囲内で合焦するように前記対物レンズをその光軸方向に移動させるフォーカスアクチュエータと、前記光学系において前記光源と前記対物レンズとの間の光路上に設けられ、前記光記録媒体を含む光学系において発生する球面収差を最適化補正するための球面収差補正手段と、前記フォーカスアクチュエータ及び前記球面収差補正手段各々を制御する制御手段と、を備え、前記制御手段は、前記複数の記録層のうちの現在の合焦記録層から目的の記録層にフォーカスジャンプする指令が発生すると、前記複数の記録層における両端の記録層のうちの前記現在の合焦記録層より前記目的の記録層に近い方の一端の記録層の位置に対応した球面収差の最適化補正を行うために前記球面収差補正手段を制御してから前記フォーカスアクチュエータを制御して前記一端の記録層へのフォーカスジャンプを行う第1行程手段と、前記第1行程手段による前記一端の記録層へのフォーカスジャンプの完了後、前記一端の記録層から少なくとも1記録層だけ前記目的の記録層側の他の記録層の位置に対応した球面収差の最適化補正を行うために前記球面収差補正手段を制御してから前記フォーカスアクチュエータを制御して前記他の記録層へのフォーカスジャンプを行い、それを繰り返して前記目的の記録層へのフォーカスジャンプを完了する第2行程手段と、を備えたことを特徴としている。
 請求項7に係る発明のフォーカスジャンプ方法は、複数の記録層が積層された光記録媒体に対して光源から発せられた前記レーザビームを対物レンズを介して照射させる光学系と、前記レーザビームが少なくとも複数の記録層の範囲内で合焦するように前記対物レンズをその光軸方向に移動させるフォーカスアクチュエータと、前記光学系において前記光源と前記対物レンズとの間の光路上に設けられ、前記光記録媒体を含む光学系において発生する球面収差を最適化補正するための球面収差補正手段と、を備えた光ピックアップ装置において前記複数の記録層のうちの現在の合焦記録層から目的の記録層にフォーカスジャンプするフォーカスジャンプ方法であって、前記複数の記録層における両端の記録層のうちの前記現在の合焦記録層より前記目的の記録層に近い方の一端の記録層の位置に対応した球面収差の最適化補正を行うために前記球面収差補正手段を制御してから前記フォーカスアクチュエータを制御して前記一端の記録層へのフォーカスジャンプを行う第1行程と、前記第1行程の完了後、前記一端の記録層から少なくとも1記録層だけ前記目的の記録層側の他の記録層の位置に対応した球面収差の最適化補正を行うために前記球面収差補正手段を制御してから前記フォーカスアクチュエータを制御して前記他の記録層へのフォーカスジャンプを行い、それを繰り返して前記目的の記録層へのフォーカスジャンプを完了する第2行程と、を備えたことを特徴としている。
 請求項1に係る発明の光ピックアップ装置及び請求項7に係る発明のフォーカスジャンプ方法によれば、現在の合焦記録層から目的の記録層に向けて直接フォーカスジャンプを行うのではなく、一旦、複数の記録層の両端の記録層のうちの現在の合焦記録層より目的の記録層に近い一端の記録層の位置に対応した球面収差の最適化補正を行ってその一端の記録層にフォーカスジャンプすることが行われるので、正確な引き込みが難しい中間の記録層へのフォーカスジャンプに比べて確実性がある。よって、一端の記録層へのフォーカスジャンプ後、一端の記録層から目的の記録層に向けて少なくとも1記録層ずつ球面収差の最適化補正及びフォーカスジャンプを行い、それを繰り返しながら目的の記録層へのフォーカスジャンプを完了するので、複数の記録層が積層された光記録媒体において目的の記録層に短時間で確実にフォーカスジャンプすることができる。特に、現在の合焦記録層から目的の記録層までの記録層の数より目的の記録層から一端の記録層までの記録層の数が少ない場合にフォーカスジャンプ完了まで時間の短縮化を図ることができる。
 以下、本発明の実施例を図面を参照しつつ詳細に説明する。
 図5は、本発明による光ピックアップ装置の構成を示す図である。この光ピックアップ装置は、光学系と信号処理系とからなり、多数の記録層が積層された光ディスク10に対して情報の書き込み/読み取りを光学的に行う。この実施例では光ディスク10にはn個(例えば、16)の記録層が形成されているとする。
 光学系は光源1、コリメータレンズ2、ビームスプリッタ3、エキスパンダレンズ4、対物レンズ5、集光レンズ6、及び受光素子7を備えている。信号処理系は信号処理回路11、コントローラ12、対物レンズ駆動回路13、及び球面収差補正素子駆動回路14を備えている。
 光源1はレーザビームを出射する半導体レーザ素子である。コリメータレンズ2は光源1によって出射されたレーザビームを平行光に変換してビームスプリッタ3に供給する。ビームスプリッタ3はコリメータレンズ2から供給された平行レーザビームをそのままエキスパンダレンズ4に供給する。エキスパンダレンズ4は球面収差補正素子であり、第1及び第2の補正レンズ4a,4bを備え、第2の補正レンズ4bはアクチュエータ4cによって駆動され、光軸方向に移動可能にされている。第2の補正レンズ4bの位置を変更することにより第1及び第2の補正レンズ4a,4b間の距離が変化して光ディスク10の記録層毎の球面収差補正が可能にされている。エキスパンダレンズ4を通過したレーザビームは対物レンズ5に供給される。対物レンズ5は平行光のレーザビームを収束させる。この対物レンズ5にはアクチュエータ5aが備えられている。アクチュエータ5aは対物レンズ5を光軸方向に移動させるフォーカシング部分と、対物レンズ5を光軸に垂直なディスク半径方向に移動させるトラッキング部分とからなる。フォーカシング部分により光ディスク10のn個の記録層のいずれか1の記録層にレーザビームを合焦させることができ、トラッキング部分によりその1の記録層においてトラック上にレーザビームの光スポットを位置させることができる。
 光ディスク10のいずれかの記録層で反射したレーザビームは対物レンズ5、そしてエキスパンダレンズ4を介して平行光のレーザビームとしてビームスプリッタ3に戻る。ビームスプリッタ3はその反射レーザビームをその入射に対してほぼ90度の角度で反射して集光レンズ6に供給する。集光レンズ6は反射レーザビームを受光素子7の受光面に集光させてそこにスポットを形成させる。受光素子7は例えば、4分割の受光面を有し、分割面毎に受光強度に応じたレベルの電圧信号を生成する。
 信号処理回路11は受光素子7の出力電圧信号に応じて記録情報の読取信号であるRF信号の他に、フォーカスエラー信号、トラッキングエラー信号等のサーボ信号を生成する。フォーカスエラー信号の生成のためには例えば、非点収差法等の公知の信号生成方法を用いることができる。トラッキングエラー信号の生成のためには例えば、プッシュプル法等の公知の信号生成方法を用いることができる。
 コントローラ12は信号処理回路11からサーボ信号を受け、対物レンズ5によるトラッキング及びフォーカシングの制御のために対物レンズ駆動回路13にトラッキング制御信号及びフォーカシング制御信号を供給し、エキスパンダレンズ4による球面収差補正制御のために球面収差補正素子駆動回路14に球面収差補正制御信号を供給する。球面収差補正制御信号としては合焦されるべき記録層に最適な球面収差補正値を示す信号が生成される。すなわち、記録層毎に最適な球面収差補正値がデータテーブルとして記憶されており、合焦されるべき記録層に対応した球面収差補正値がそのデータテーブルから抽出されて抽出の球面収差補正値を示す球面収差補正制御信号が生成される。通常、トラッキング制御信号はトラッキングエラー信号がゼロレベルになるように生成され、フォーカシング制御信号はフォーカスエラー信号がゼロレベルになるように生成される。
 対物レンズ駆動回路13はトラッキング制御信号に応じてアクチュエータ5aのトラッキング部分を駆動して対物レンズ5を光軸に垂直なディスク半径方向に移動させ、フォーカシング制御信号に応じてアクチュエータ5aのフォーカシング部分を駆動して対物レンズ5を光軸方向に移動させる。球面収差補正素子駆動回路14は球面収差補正制御信号に応じてアクチュエータ4cを駆動して第2の補正レンズ4bをその光軸方向に移動させる。
 かかる構成の光ピックアップ装置において、光ディスク10の記録層の再生層の変更があるときにはフォーカスジャンプ指令がコントローラ12に供給される。フォーカスジャンプ指令は本光ピックアップ装置が備えられる例えば、光ディスク再生装置で発せられる。フォーカスジャンプ指令にはジャンプ先の目的記録層が示されるとする。ここで、図6に示すように、ディスク10の最も一方の表面側に位置する記録層を第1記録層とし、一方の表面とは反対側の面である他方の表面側に最も近い記録層を第n記録層とする。更に、現在読み取り可能な記録層、すなわちレーザビームスポットの現在の合焦記録層を第k記録層とし、目的記録層を第m記録層とする。1≦k≦n,1≦m≦nである。なお、ディスク10の一方の表面はレーザビームが照射される側の面である。
 コントローラ12はフォーカスジャンプ指令が供給されると、フォーカスジャンプ動作を開始する。フォーカスジャンプ動作においては、図7に示すように、先ず、目的の第m記録層は第1記録層及び第n記録層のいずれ側にあるかを判別する(ステップS1)。
 目的の第m記録層が一方の表面から最奥の第n記録層側にある場合、すなわち|n-m|<m-1の場合には第m記録層から第n記録層までの記録層数の方が現在の第k記録層から目的の第m記録層までの記録層数より少ないか否かを判別する(ステップS2)。これは現在の第k記録層から最奥の第n記録層側の第m記録層までフォーカスジャンプする際に直接、第m記録層まで1記録層ずつフォーカスジャンプして進むより一旦、最奥の第n記録層にフォーカスジャンプしてから目的の第m記録層まで1記録層ずつフォーカスジャンプした方が短時間で済むか否かの判別である。|n-m|<|m-k|ならば、目的の第m記録層から最奥の第n記録層までの記録層数の方が少ない故に、短時間でのフォーカスジャンプが可能であるので、第n記録層に対応した球面収差補正値を示す球面収差補正制御信号を発生し(ステップS3)、そして、第n記録層にフォーカスジャンプするために第n記録層に対応したフォーカシング制御信号を発生する(ステップS4)。そのステップS4の処理後は、ステップS8の処理に進む。
 ステップS4のフォーカスジャンプ用のフォーカシング制御信号は図8に示すように、先ず、レーザービームの焦点を第n記録層より若干他方の表面側位置に移動させるように生成される(ステップS41)。そして、第n記録層より若干他方の表面側位置にある焦点位置が第n記録層に向けて徐々に変化するようにフォーカシング制御信号が生成され(ステップS42)、フォーカスエラー信号のレベル(振幅)が検出されたか否かが判別される(ステップS43)。第n記録層に近づくとレーザビームの反射光が得られるのでフォーカスエラー信号のレベルが生じるが、そのレベルが生じない場合にはステップS42に戻る。フォーカスエラー信号のレベルが生じたことが検出されると、フォーカスエラー信号がゼロクロス点に収束するようにフォーカスエラー信号に応じてフォーカシング制御信号が生成される(ステップS44)。その後、フォーカスエラー信号のゼロクロス点が検出されたか否かが判別される(ステップS45)。フォーカスエラー信号のゼロクロス点が検出されると第n記録層にフォーカスジャンプしたことになる。
 図9(a)に示すように、ステップS41の処理により、レーザービームの焦点を第n記録層より若干他方の表面側に移動させるフォーカスジャンプJ1が生じる。次のステップS42の処理により焦点位置が符号J2のように移動する。第n記録層に近づくとフォーカスエラー信号のレベルが図9(b)に示すように生じることになる。ステップS43の判別でフォーカスエラー信号のレベルが検出されると、ステップS44の処理によりフォーカスエラー信号のゼロクロス点への引き込みが行われる。そのフォーカスエラー信号の最初のゼロクロス点が検出されたならば、これにより、第n記録層に合焦したことになる。ステップS45の処理が終了した時点では第n記録層が現在の第k記録層となる。
 ステップS2において|n-m|≧|m-k|と判別したならば、目的の第m記録層まで1記録層ずつフォーカスジャンプした方が短時間で済むので、ステップS3及びS4を迂回してステップS8の処理に進む。
 ステップS1において目的の第m記録層が第1記録層側にある場合、すなわち|n-m|≧m-1の場合には第m記録層から第1記録層までの記録層数の方が現在の第k記録層から第m記録層までの記録層数より少ないか否かを判別する(ステップS5)。これは現在の第k記録層から第1記録層側の目的の第m記録層までフォーカスジャンプする際に直接、第m記録層まで1記録層ずつフォーカスジャンプして進むより一旦、一方の表面側に最も近い第1記録層にフォーカスジャンプしてから第m記録層まで1記録層ずつフォーカスジャンプした方が短時間で済むか否かの判別である。m-1|<|m-k|ならば、第m記録層から第1記録層までの記録層数の方が少ない故に短時間のフォーカスジャンプが可能となるので、第1記録層に対応した球面収差補正値を示す球面収差補正制御信号を発生し(ステップS6)、そして、第1記録層にフォーカスジャンプするために第1記録層に対応したフォーカシング制御信号を発生する(ステップS7)。そのステップS7の処理後は、ステップS8の処理に進む。
 ステップS7のフォーカスジャンプ用のフォーカシング制御信号は図10に示すように、先ず、レーザービームの焦点を第1記録層より若干一方の表面側位置に移動させるように生成される(ステップS71)。そして、第1記録層より若干一方の表面側位置にある焦点位置が第1記録層に向けて徐々に変化するようにフォーカシング制御信号が生成され(ステップS72)、フォーカスエラー信号のレベル(振幅)が検出されたか否かが判別される(ステップS73)。第1記録層に近づくとレーザビームの反射光が得られるのでフォーカスエラー信号のレベルが生じるが、そのレベルが生じない場合にはステップS72に戻る。フォーカスエラー信号のレベルが生じたことが検出されると、フォーカスエラー信号がゼロクロス点に収束するようにフォーカスエラー信号に応じてフォーカシング制御信号が生成される(ステップS74)。その後、フォーカスエラー信号のゼロクロス点が検出されたか否かが判別される(ステップS75)。フォーカスエラー信号のゼロクロス点が検出されると第1記録層にフォーカスジャンプしたことになる。このステップS71~S75の動作は第n記録層に合焦させる場合のS41~S45の動作と同様である。ステップS75の処理が終了した時点では第1記録層が現在の第k記録層となる。
 ステップS5においてm-1≧|m-k|と判別したならば、目的の第m記録層まで1記録層ずつフォーカスジャンプした方が短時間で済むので、ステップS6及びS7を迂回してステップS8の処理に進む。
 ステップS8においては、現在の第k記録層と目的の第m記録層側にて隣接した記録層に対応した球面収差補正値を示す球面収差補正制御信号を発生する。現在の第k記録層が目的の第m記録層より一方の表面側の記録層であれば、隣接した記録層は第k+1記録層であり、現在の第k記録層が第m記録層より他方の表面側の記録層であれば、隣接した記録層は第k-1記録層である。ステップS8の処理後、その隣接記録層にフォーカスジャンプするために隣接記録層に対応したフォーカシング制御信号を発生する(ステップS9)。ステップS9のフォーカスジャンプ用のフォーカシング制御信号は、焦点位置が隣接記録層に合焦するように生成される。フォーカスエラー信号のゼロクロス点が検出されたならば、そのゼロクロス点に収束させるようにフォーカスエラー信号に応じてフォーカシング制御信号が生成される。
 ステップS9の処理後は、焦点位置が目的の第m記録層に達したか否かを判別する(ステップS10)。すなわち、ステップS8及びS9の処理を実行する毎に現在の第k記録層は第m記録層に近づくので、k=mとなったとき焦点位置が目的の第m記録層に達したと判別される。k≠mであれば、焦点位置が目的の第m記録層に達していないので、ステップS8及びS9の処理を繰り返すことになる。
 例えば、16の記録層を有する光ディスクにおいて第5記録層での再生状態にあるときに、第13記録層へのフォーカスジャンプ指令がコントローラ12に供給されたとする。このフォーカスジャンプ指令に応答して上記したに実行されるコントローラ12のフォーカスジャンプ動作によって焦点位置は図11に矢印で示すように移動する。すなわち、先ず、第16記録層にフォーカスジャンプし、その後、第15記録層へのフォーカスジャンプ、第14記録層へのフォーカスジャンプ、そして第13記録層へのフォーカスジャンプを行って第13記録層に合焦させることになる。なお、図11では第5記録層からのフォーカスジャンプ後、第16記録層より若干他方の表面側位置に合焦することは省略している。
 また、同様に、16の記録層を有する光ディスクにおいて第5記録層での再生状態にあるときに、第8記録層へのフォーカスジャンプ指令がコントローラ12に供給された場合には、図12に矢印で示すように、第6記録層へのフォーカスジャンプ、第7記録層へのフォーカスジャンプ、そして第8記録層へのフォーカスジャンプを行って第8記録層に合焦させることになる。
 このように、現記録層から目的の記録層までの記録層数よりも目的の記録層から複数の記録層のいずれか一端の記録層までの記録層数の方が少ない場合には、現記録層から一端の記録層にフォーカスジャンプするという第1行程と、その後、他端の記録層側に1記録層ずつフォーカスジャンプを繰り返して目的の記録層に合焦させるという第2行程とが行われる。記録層間のフォーカスジャンプでは、その回数がフォーカスジャンプ完了までに要する時間を支配している。従って、現在の記録層から直接、目的の記録層に向かって1記録層ずつのフォーカスジャンプを行っていく場合のジャンプの回数よりも、上記の第2行程におけるフォーカスジャンプの回数が少ない場合には短時間での目的の記録層へのフォーカスジャンプが可能である。よって、現記録層から目的の記録層までの記録層数が目的の記録層から複数の記録層のいずれか一端の記録層までの記録層数より多いほど、フォーカスジャンプの際の時間の短縮化を図ることができるので、上記の第1行程と第2行程とによるフォーカスジャンプは有効である。
 また、現記録層から一端の記録層にフォーカスジャンプするという第1行程の前に一端の記録層に対応した球面収差補正値を示す球面収差補正制御信号を発生することにより、一端の記録層前後にフォーカスが位置した場合に十分な振幅のフォーカスエラー信号を信号処理回路11から得ることができ、第1行程での一端の記録層へのフォーカスの引き込みを確実に実行することができる。
 なお、第1行程で現記録層からディスクの一方の表面側に最も近い一端の記録層を目的の記録層としてフォーカスジャンプする際には、先ず、ディスクの一方の表面にフォーカスジャンプしてから、目的の記録層へと順次フォーカスジャンプを行っても良い。超多層ディスクでは奥の記録層までレーザビームの光を届かせる必要があるため、1記録層当たりの反射率は非常に小さく設計されることが一般的である。そのためディスク表面に反射防止コートを施してある状態でも、ディスク表面の反射率の方が記録層の反射率よりも大きくなる場合がある。この場合には一方の表面側の第1記録層へのフォーカスジャンプを行うよりも、ディスクの一方の表面へのフォーカスジャンプの方がより確実となる。更に、ディスクの構造によるが、一方の表面と第1記録層との間隔の方が記録層間の間隔よりも大きくなっている場合には、ディスクの一方の表面へのフォーカスジャンプの確実性がより高くなるので、その後の第1記録層へのフォーカスジャンプも確実なものとなり、誤動作を防止することができる。なお、ディスク表面にフォーカスジャンプする際にはその直前にディスク表面の位置に対応した球面収差補正値を示す球面収差補正制御信号を発生することが行われる。
 また、記録型の多層ディスクの場合には第1行程で現記録層からディスク表面側の一端の記録層へのフォーカスジャンプ際には、先ず、サーボ用のガイドトラック層にフォーカスジャンプしてから、目的の記録層へと順次フォーカスジャンプを行っても良い。記録型の超多層ディスクでは、ディスク製造のコストや容易さから、記録層毎にガイドトラックを設けず、記録層とは別の独立したガイドトラック層を設け、図13~図15に示すように、ガイド光としてのレーザビームでガイドトラックをトレースしながら、記録再生光としてのレーザビームで記録層に対して記録や再生を行う方式が採られる。ガイドトラック層の位置は、最奥の記録層とディスクの他方の表面との間やディスクの一方の表面と第1記録層との間、或いは記録層群の中間の位置などに置かれる。ガイドトラック層を備える場合、記録再生光の一部がガイドトラック層に反射して再生信号に漏れ込むことを防止するために、ガイドトラック層とそれに最も近い記録層との間隔は記録層同士の間隔よりも大きくされることが一般的である。従って、ガイドトラック層へのフォーカスジャンプは記録層へのフォーカスジャンプよりも確実に実行できる可能性が高いので、同様にフォーカスジャンプの際の誤動作を防止することができる。なお、ガイドトラック層にフォーカスジャンプする際にはその直前ガイドトラック層の位置に対応した球面収差補正値を示す球面収差補正制御信号を発生することが行われる。
 上記した実施例においては、ステップS3では第n記録層に対応した球面収差補正値を示す球面収差補正制御信号を発生しているが、第n記録層より若干他方の表面側の位置に対応した球面収差補正値を示す球面収差補正制御信号を発生しても良い。また、同様に、ステップS6では第1記録層に対応した球面収差補正値を示す球面収差補正制御信号を発生しているが、第1記録層より若干一方の表面側の位置に対応した球面収差補正値を示す球面収差補正制御信号を発生しても良い。フォーカスジャンプ先の記録層ではその記録層のみのフォーカスエラー信号が得られて、その隣接の記録層についてのフォーカスエラー信号は存在しない状態が最も望ましいが、実際には図3に示したようにフォーカスエラー信号の振幅は球面収差補正を最適化した記録層を中心としてなだらかに減少していくため、フォーカスジャンプ先の記録層に球面収差補正を最適化すると、その前後の記録層でもフォーカスエラー信号の振幅が十分に得られることになる。ディスクの最奥の第n記録層にジャンプするときにはそれより奥に記録層が存在しないことを利用して、球面収差補正値を更に奥の位置に合わせることで、最奥から2番目の第n-1記録層でのフォーカスエラー信号の振幅を十分小さくすることができ、最奥の第n記録層へのフォーカスジャンプをより確実なものにすることができる。このことは最も一方の表面側の第1記録層へのフォーカスジャンプの場合も同様である。
 なお、上記した実施例においては、光記録媒体として複数の記録層が積層された光ディスクについて説明したが、形状が円盤状ではなく複数の記録層が積層された光メモリであっても良い。
 また、上記した実施例においては、第1行程の完了後、第2行程では一端の記録層から1記録層ずつ目的の記録層へのフォーカスジャンプするが、1記録層ずつではなく2以上の記録層を一度にフォーカスジャンプして目的の記録層へのフォーカスジャンプを完了しても良い。
 更に、球面収差補正手段としては上記の実施例に示したエキスパンダレンズに限らず、液晶素子を用いたものでも良い。
 本発明は記録層が5層以上積層された光記録媒体に対して有効であり、また、現在の合焦記録層から目的の記録層までの記録層数が目的の記録層から一端の記録層までの記録層の数より多いほどフォーカスジャンプの所要時間の短縮化の効果がより生じる。
多層光ディスクの第5記録層にレーザビームの焦点を合わせた再生状態及びフォーカスエラー信号の振幅波形を示す図である。 フォーカスエラー信号の振幅波形を示す図である。 第5記録層から第13記録層にフォーカスジャンプする場合に第13記録層付近でのフォーカスエラー信号の振幅波形例を示す図である。 第5記録層から第13記録層にフォーカスジャンプする際に球面収差の適正化補正をした場合のフォーカスの引き込み先及びフォーカスエラー信号の振幅波形例を示す図である。 本発明が適用された光ピックアップ装置の構成を示す図である。 多層光ディスクの複数の記録層のうちの現在の合焦記録層及び目的の記録層を示す図である。 図5の装置中のコントローラによるフォーカスジャンプ動作を示すフローチャートである。 図7のフォーカスジャンプ動作中における第n記録層へのフォーカスジャンプ動作を具体的に示すフローチャートである。 図8の第n記録層として第16記録層へのフォーカスジャンプ動作及びフォーカスエラー信号の振幅波形を示す図である。 図7のフォーカスジャンプ動作中における第1記録層へのフォーカスジャンプ動作を具体的に示すフローチャートである。 第5記録層から第13記録層にフォーカスジャンプする際の移動経路を示す図である。 第5記録層から第8記録層にフォーカスジャンプする際の移動経路を示す図である。 ガイドトラック層を有する多層光ディスクの構造を示す図である。 ガイドトラック層を有する多層光ディスクの構造を示す図である。 ガイドトラック層を有する多層光ディスクの構造を示す図である。
符号の説明
 1 光源
 3 ビームスプリッタ
 4 エキスパンダレンズ
 5 対物レンズ
 7 受光素子
 11 信号処理回路
 12 コントローラ
 13 対物レンズ駆動回路
 14 球面収差補正素子駆動回路

Claims (7)

  1.  複数の記録層が積層された光記録媒体に対して情報の光学的な読み取り又は書き込みを行う光ピックアップ装置であって、
     読み取り又は書き込み用のレーザビームを発する光源と、
     前記光源から発せられた前記レーザビームを対物レンズを介して前記光記録媒体に照射させる光学系と、
     前記レーザビームが少なくとも複数の記録層の範囲内で合焦するように前記対物レンズをその光軸方向に移動させるフォーカスアクチュエータと、
     前記光学系において前記光源と前記対物レンズとの間の光路上に設けられ、前記光記録媒体を含む光学系において発生する球面収差を最適化補正するための球面収差補正手段と、
     前記フォーカスアクチュエータ及び前記球面収差補正手段各々を制御する制御手段と、を備え、
     前記制御手段は、前記複数の記録層のうちの現在の合焦記録層から目的の記録層にフォーカスジャンプする指令が発生すると、前記複数の記録層における両端の記録層のうちの前記現在の合焦記録層より前記目的の記録層に近い方の一端の記録層の位置に対応した球面収差の最適化補正を行うために前記球面収差補正手段を制御してから前記フォーカスアクチュエータを制御して前記一端の記録層へのフォーカスジャンプを行う第1行程手段と、
     前記第1行程手段による前記一端の記録層へのフォーカスジャンプの完了後、前記一端の記録層から少なくとも1記録層だけ前記目的の記録層側の他の記録層の位置に対応した球面収差の最適化補正を行うために前記球面収差補正手段を制御してから前記フォーカスアクチュエータを制御して前記他の記録層へのフォーカスジャンプを行い、それを繰り返して前記目的の記録層へのフォーカスジャンプを完了する第2行程手段と、を備えたことを特徴とする光ピックアップ装置。
  2.  前記制御手段は、前記目的の記録層から前記一端の記録層までの記録層数が前記現在の合焦記録層から前記目的の記録層までの記録層数より少ないか否かを判別する判別手段を備え、
     前記目的の記録層から前記一端の記録層までの記録層数が前記現在の合焦記録層から前記目的の記録層までの記録層数より少ない場合に前記第1及び第2行程手段を実行し、
     前記目的の記録層から前記一端の記録層までの記録層数が前記現在の合焦記録層から前記目的の記録層までの記録層数以上である場合に前記現在の合焦記録層から少なくとも1記録層だけ前記目的の記録層側の他の記録層の位置に対応した球面収差の最適化補正を行うために前記球面収差補正手段を制御してから前記フォーカスアクチュエータを制御して前記他の記録層へのフォーカスジャンプを行い、それを繰り返して前記目的の記録層へのフォーカスジャンプを完了することを特徴とする請求項1記載の光ピックアップ装置。
  3.  前記第1行程手段は、前記合焦記録層から前記一端の記録層側の前記一端の記録層と前記光記録媒体の一方の表面との間にフォーカスジャンプを行った後、前記一端の記録層へのフォーカスジャンプを行うことを特徴とする請求項1又は2記載の光ピックアップ装置。
  4.  前記第1行程手段は、前記合焦記録層から前記一端の記録層側の前記光記録媒体の一方の表面にフォーカスジャンプを行った後、前記一端の記録層へのフォーカスジャンプを行うことを特徴とする請求項1又は2記載の光ピックアップ装置。
  5.  前記光記録媒体は、前記複数の記録層各々に情報を書き込む際の光学的にトレースされるガイドトラック層を備え、
     前記第1行程手段は、前記合焦記録層から前記ガイドトラック層にフォーカスジャンプを行った後、前記一端の記録層へのフォーカスジャンプを行うことを特徴とする請求項1又は2記載の光ピックアップ装置。
  6.  前記制御手段は、前記光記録媒体で反射された前記レーザビームの受光出力に応じて前記記録層に対する前記レーザビームの焦点位置のずれの程度を示すフォーカスエラー信号を生成する信号処理手段を備え、
     前記第1行程手段は、前記一端の記録層、前記他の記録層及び前記目的の記録層各々へのフォーカスジャンプを前記フォーカスエラー信号に応じて行うことを特徴とする請求項1記載の光ピックアップ装置。
  7.  複数の記録層が積層された光記録媒体に対して光源から発せられた前記レーザビームを対物レンズを介して照射させる光学系と、前記レーザビームが少なくとも複数の記録層の範囲内で合焦するように前記対物レンズをその光軸方向に移動させるフォーカスアクチュエータと、前記光学系において前記光源と前記対物レンズとの間の光路上に設けられ、前記光記録媒体を含む光学系において発生する球面収差を最適化補正するための球面収差補正手段と、を備えた光ピックアップ装置において前記複数の記録層のうちの現在の合焦記録層から目的の記録層にフォーカスジャンプするフォーカスジャンプ方法であって、
     前記複数の記録層における両端の記録層のうちの前記現在の合焦記録層より前記目的の記録層に近い方の一端の記録層の位置に対応した球面収差の最適化補正を行うために前記球面収差補正手段を制御してから前記フォーカスアクチュエータを制御して前記一端の記録層へのフォーカスジャンプを行う第1行程と、
     前記第1行程の完了後、前記一端の記録層から少なくとも1記録層だけ前記目的の記録層側の他の記録層の位置に対応した球面収差の最適化補正を行うために前記球面収差補正手段を制御してから前記フォーカスアクチュエータを制御して前記他の記録層へのフォーカスジャンプを行い、それを繰り返して前記目的の記録層へのフォーカスジャンプを完了する第2行程と、を備えたことを特徴とするフォーカスジャンプ方法。
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