WO2013146490A1 - 多層記録媒体および光記録装置 - Google Patents

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WO2013146490A1
WO2013146490A1 PCT/JP2013/057954 JP2013057954W WO2013146490A1 WO 2013146490 A1 WO2013146490 A1 WO 2013146490A1 JP 2013057954 W JP2013057954 W JP 2013057954W WO 2013146490 A1 WO2013146490 A1 WO 2013146490A1
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WO
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recording
guide
unit
track
light
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PCT/JP2013/057954
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English (en)
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Inventor
賢一 下舞
今村 裕
Original Assignee
太陽誘電株式会社
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    • 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
    • G11B7/09Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers with provision for moving the light beam or focus plane for the purpose of maintaining alignment of the light beam relative to the record carrier during transducing operation, e.g. to compensate for surface irregularities of the latter or for track following
    • G11B7/0938Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers with provision for moving the light beam or focus plane for the purpose of maintaining alignment of the light beam relative to the record carrier during transducing operation, e.g. to compensate for surface irregularities of the latter or for track following servo format, e.g. guide tracks, pilot signals
    • 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
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    • G11B7/2403Layers; Shape, structure or physical properties thereof
    • G11B7/24047Substrates
    • G11B7/2405Substrates being also used as track layers of pre-formatted layers
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    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
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    • G11B2007/0009Recording, reproducing or erasing systems characterised by the structure or type of the carrier for carriers having data stored in three dimensions, e.g. volume storage
    • G11B2007/0013Recording, reproducing or erasing systems characterised by the structure or type of the carrier for carriers having data stored in three dimensions, e.g. volume storage for carriers having multiple discrete layers
    • GPHYSICS
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    • G11B7/007Arrangement of the information on the record carrier, e.g. form of tracks, actual track shape, e.g. wobbled, or cross-section, e.g. v-shaped; Sequential information structures, e.g. sectoring or header formats within a track
    • G11B7/00745Sectoring or header formats within a track
    • GPHYSICS
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    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/12Heads, e.g. forming of the optical beam spot or modulation of the optical beam
    • G11B7/125Optical beam sources therefor, e.g. laser control circuitry specially adapted for optical storage devices; Modulators, e.g. means for controlling the size or intensity of optical spots or optical traces
    • G11B7/127Lasers; Multiple laser arrays
    • G11B7/1275Two or more lasers having different wavelengths

Definitions

  • the present invention relates to a multilayer recording medium having a guide layer and a plurality of recording layers, and an optical recording apparatus for recording on the multilayer recording medium.
  • the recording layer is multi-layered.
  • track king control at the time of recording or reproducing data on a recording layer is performed using a guide track provided in a layer different from the recording layer.
  • tracking control is performed on a guide track layer provided with a guide track having a groove structure using light having a wavelength of 390 nm to 420 nm (blue), and one recording layer among a plurality of recording layers is 650 nm to 680 nm.
  • an optical drive device that performs recording using light of the wavelength (red) (for example, Patent Document 1).
  • a multilayer recording optical disc is also known in which a plurality of recording layers and a pit row having a synchronous pattern are formed, and has a layer between the disc substrate and the recording layer.
  • the layer between the disk substrate and the recording layer of this multilayer recording optical disk is irradiated with red laser light from the recording apparatus.
  • the recording apparatus detects a synchronization pattern from the return light, reproduces a clock based on the synchronization pattern, and uses it for data recording (for example, Patent Document 2).
  • the guide layer When recording is performed on a recording layer of a disc with a guide layer at a track pitch of 0.32 ⁇ m using a blue wavelength laser beam used in a Blu-ray disc recording system, the guide layer also has a track pitch of 0.32 ⁇ m. is required.
  • the guide track having the track pitch of 0.32 ⁇ m described above is used.
  • the object of the present invention is to improve the tracking performance when recording on the recording layer using blue laser light while tracking the guide track of the guide layer with red laser light.
  • a multilayer recording medium and an optical recording apparatus are provided.
  • a multilayer recording medium is a disk-shaped multilayer recording medium provided with a plurality of recording layers capable of recording information and a plurality of guide tracks by pit rows.
  • the pit rows are provided in every other track division unit in the rotation direction of the multilayer recording medium, each of the guide tracks for each round being divided into a plurality of units as track division units, and the multilayer recording medium
  • the track division unit having the pit rows of the guide tracks adjacent to each other in the radial direction includes guide layers arranged so that the phases are shifted from each other by 180 degrees in the rotation direction of the multilayer recording medium.
  • the multilayer recording medium of the present invention it is possible to perform tracking control satisfactorily without being affected by the pits of the guide tracks adjacent in the radial direction of the multilayer recording medium. In other words, the restriction due to the track pitch is relaxed in selecting the laser wavelength used for tracking the guide track.
  • the track division unit can be a unit of a predetermined track length when the CLV method is adopted, and a unit of a predetermined rotation angle when the CAV method is adopted.
  • the pit string may include physical address information of a recording space in the multilayer recording medium.
  • the pit row may further include a synchronization pattern. That is, since it is not necessary to provide a special structure for the physical address information and the synchronization pattern in the guide track, a significant improvement in manufacturing yield can be expected.
  • the multilayer recording medium according to the present invention can employ a configuration in which the track pitch of the guide track is 0.32 ⁇ m. As a result, it is possible to record on the recording layer with a track pitch of 0.32 ⁇ m using the blue laser light while tracking the guide track using the red laser light as the guide light.
  • An optical recording apparatus is a disc-shaped multilayer recording medium, and is provided with a plurality of recording layers capable of recording information and a plurality of guide tracks by pit rows, and the guide for each turn
  • the pit rows are provided in every other track division unit in the rotation direction of the multi-layer recording medium, and the tracks are divided into a plurality of units, and adjacent to each other in the radial direction of the multi-layer recording medium.
  • the track division unit having the pit row of each of the guide tracks has an optical recording apparatus for recording on a multilayer recording medium having a guide layer arranged with a phase shifted by 180 degrees in the rotation direction of the multilayer recording medium.
  • a first light source that emits light of a first wavelength, and a second light source that emits light of a second wavelength different from the first wavelength;
  • the light of the first wavelength emitted from the first light source is condensed on one recording layer of the plurality of recording layers, and the light of the second wavelength emitted from the second light source is
  • An optical unit that condenses light on the guide layer and separates the first return light from the recording layer and the second return light from the guide layer, and receives the first return light separated by the optical unit.
  • a tracking error signal based on a signal output from the first light receiving unit, a second light receiving unit that receives the second return light separated by the optical unit, and a signal output from the second light receiving unit.
  • a tracking error generation unit for generating. *
  • tracking control can be performed satisfactorily without being affected by the pits of the guide tracks adjacent in the radial direction of the multilayer recording medium.
  • the optical recording apparatus may further include an address generation unit that generates the physical address information based on a signal output from the second light receiving unit.
  • the optical recording apparatus according to the present invention further includes a synchronization signal generation unit that detects the synchronization pattern based on the signal output from the second light receiving unit and outputs a synchronization signal.
  • the first wavelength is a wavelength corresponding to a blue laser
  • the second wavelength is a wavelength corresponding to a red laser
  • the condition that the track pitch of the guide track is 0.32 ⁇ m is satisfied. It may be.
  • the present invention it is possible to improve the tracking performance when recording on the recording layer using the blue laser light while tracking the guide track of the guide layer with the red laser light.
  • FIG. 1 is a diagram showing an optical recording system according to an embodiment of the present invention. It is a figure which shows the relationship between the storage unit, the optical disk, and drive unit in the optical recording system of FIG. It is sectional drawing which shows the structure of the disk with a guide layer. It is a figure which shows the structure of the disk drive in the optical recording system of FIG. Plan view showing guide track of guide layer of optical disc FIG. 6 is an enlarged view of a part of a guide track of the guide layer shown in FIG. 5. It is a figure which shows the 4 division area of the light receiving element which receives the return light of guide light. It is a figure which shows the structure of a DPD detection circuit. It is a figure which shows the signal waveform of each output in the DPD detection circuit of FIG. It is a figure which shows the signal waveform of the DPD detection circuit with respect to the guide track structure shown in FIG.
  • FIG. 1 is a diagram showing an optical recording system according to an embodiment of the present invention. *
  • FIG. 1 is a diagram showing the overall configuration of an optical recording system.
  • the optical recording system 1 includes a storage unit 10, a disk transport mechanism 20, a drive unit 30, a RAID controller 40, and a host device 50. Details of each will be described below. *
  • the storage unit 10 is a unit in which a plurality of optical discs 11 (discs with guide layers) are individually detachably accommodated. *
  • the storage unit 10 As a storage form of the plurality of optical disks 11 in the storage unit 10, flat stacking, vertical alignment, and the like are assumed. In any case, it is preferable that a certain gap is provided between the adjacent optical disks 11 so that the optical disk 11 can be smoothly inserted into and removed from the storage unit 10.
  • the shape of the storage unit 10 is assumed to be, for example, a rectangular parallelepiped shape or a cylindrical shape from the viewpoint of handling by the user and the storage efficiency of the optical disk 11. In the example of FIG. 1, a rectangular parallelepiped storage unit 10 in which a plurality of optical disks 11 are accommodated in a flat stack is used. *
  • FIG. 2 is a diagram illustrating the configuration of the storage unit 10, the optical disk 11, and the drive unit 30. At least one side surface of the storage unit 10 is provided with an opening 101 for loading and unloading the optical disk 11 and a door (not shown) for opening and closing the opening 101. The door is opened / closed in conjunction with the operation of loading / unloading the optical disk 11 from / to the storage unit 10 by the disk transport mechanism 20, and is closed at other times. *
  • the configuration of the storage unit 10 is not limited to that shown in FIG.
  • Various modifications such as the shape of the storage unit 10, the number and position of the openings, the presence / absence of a door, and the accommodation form of a plurality of optical disks 11 are possible.
  • optical Disk 11 The optical disk 11 accommodated in the storage unit 10 is a so-called “disc 11 with a guide layer” in which a guide layer and a recording layer are formed separately.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing the configuration of the disc 11 with guide layer.
  • the disc 11 with a guide layer has a guide layer 112 and a plurality of recording layers 113.
  • the number of recording layers 113 is “4”.
  • An intermediate layer 114 having optical transparency is interposed between the guide layer 112 and the recording layer 113 closest to the guide layer 112 and between the adjacent recording layers 113.
  • These layers are the protective layer 115, the recording layer 113, the intermediate layer 114, the recording layer 113, the intermediate layer 114, the recording layer 113, the intermediate layer 114, the recording layer 113, the intermediate layer from the side on which the recording / reproducing light R1 and the guide light R2 from the optical pickup 32 are incident.
  • the layer 114, the recording layer 113, the intermediate layer 114, and the guide layer 112 are stacked in this order. *
  • a guide track 121 having a pit row structure is provided on the surface of the guide layer 112 facing the recording layer 113.
  • the track pitch of the guide track 121 is set to 0.32 ⁇ m which is the track pitch of the Blu-ray Disc (registered trademark). *
  • a laser beam having a red wavelength (second wavelength) used for recording and reproduction of a DVD (Digital Versatile Disk) is used.
  • the track pitch of a general DVD is 0.74 ⁇ m, which is approximately twice that of a Blu-ray Disc (registered trademark).
  • the laser light having the second wavelength may be referred to as “guide light”.
  • FIG. 5 is a plan view showing the guide track 121 of the guide layer 112 of the optical disc 11, and FIG. 6 is an enlarged view of a part A of the guide track 121 of the guide layer 112.
  • the track division unit is, for example, a track portion for each predetermined rotation angle in the case of the CAV (Constant Angular Velocity) method, and a portion for each predetermined track length in the case of the CLV (Constant Linear Velocity) method. be able to.
  • the method of dividing the track division unit is not limited to the method described above in principle according to the rules described later. *
  • the pit row is provided in every other guide track division unit in the disc rotation direction (track length direction), and the guide track division unit including the pit row of the guide tracks 121 adjacent in the disc radial direction is in the disc rotation direction.
  • the phases are shifted 180 degrees from each other.
  • the pit row in the guide track division unit is composed of, for example, an arrangement of pits and lands having 10 bit lengths from 3T to 11T and further 14T.
  • data obtained by modulating physical address information by an EFM (Eight-to-Fourteen Modulation) method or the like is expressed by pits and lands having a bit length of 3T to 11T.
  • the synchronization pattern is represented by a predetermined pit sequence using a 14T bit length. Note that the pit string in the guide track division unit shown in FIG. 5 represents physical address information, but is not a diagram that strictly represents the number of pits, the number of lands, the bit length, and the like. *
  • the length L of the guide track division unit needs to satisfy the following two conditions. 1. This is the minimum length required to represent physical address information and synchronization patterns in pit rows. 2. Maximum length that tracking servo cannot be removed. *
  • a phase difference detection method (DPD: Differential Phase Detection) is used.
  • the DPD method is a method that utilizes the fact that a phase difference is generated in a detection signal from a detector divided into at least two when the laser spot is shifted from the center position of the track of the optical disk. Details thereof will be described later. *
  • tracking control is performed on the guide track 121 provided on the guide layer 112 with a track pitch of 0.32 ⁇ m, so that information is recorded on the recording layer 113 by 0.32 ⁇ m.
  • a track pitch of 0.32 ⁇ m At a track pitch of.
  • the recording layer 113 is a layer on which information is recorded with a track pitch of 0.32 ⁇ m using a laser beam having a blue wavelength (first wavelength) used for recording and reproduction of a Blu-ray Disc (registered trademark), for example.
  • the laser light having the first wavelength may be referred to as “recording / reproducing light” or “recording light”.
  • the recording layer 113 is composed of, for example, a light absorption layer and a reflection layer.
  • the light absorption layer organic dyes such as cyanine dyes and azo dyes, and inorganic materials such as Si, Cu, Sb, Te, and Ge are used.
  • the recording layer 113 has a land / groove structure.
  • the guide track 121 is not necessary. Therefore, the surface of the recording layer 113 may be flat.
  • the disk transport mechanism 20 takes out the target optical disk (disk with guide layer) 11 from the storage unit 10 and loads it into the disk drive 31 in the drive unit 30, or conversely, it is ejected from the disk drive 31. This is a mechanism for returning the optical disk 11 to the storage unit 10.
  • the disk transport mechanism 20 can take out a plurality of optical disks 11 from the storage unit 10 at the same time and separately load them into a plurality of disk drives 31 in the drive unit 30. It is desirable to have a mechanism. *
  • a plurality of disk drives 31 are mounted in the drive unit 30. In the example of FIG. 5, five disk drives 31 are mounted. The number of optical disks 11 accommodated in the storage unit 10 and the number of disk drives 31 mounted in the drive unit 30 are not necessarily the same. *
  • FIG. 4 is a diagram showing the configuration of the disk drive 31.
  • the disk drive 31 includes an optical pickup 32.
  • the optical pickup 32 includes a first optical system corresponding to the recording / reproducing light and a second optical system corresponding to the guide light. *
  • the first optical system includes a first light source 33, a first collimator lens 34, a first polarizing beam splitter 35, a first relay lens 36, a second collimator lens 37, a combining prism 38, and a quarter wavelength.
  • the plate 39, the objective lens 60, the first light receiving lens 61, the first light receiving unit 62, and the like are included.
  • the synthesis prism 38, the quarter wavelength plate 39, and the objective lens 60 belong to both the first optical system and a second optical system described later. *
  • the first light source 33 includes a laser diode that emits laser light having a first wavelength as recording / reproducing light R1.
  • the recording / reproducing light R 1 emitted from the first light source 33 is converted into parallel light by the first collimator lens 34, and passes through the first polarization beam splitter 35, the first relay lens 36 and the second collimator lens 37.
  • the light enters the combining prism 38.
  • the synthesizing prism 38 matches the optical axes of the recording / reproducing light R1 incident from the second collimator lens 37 and the guide light R2 incident from a third collimator lens belonging to the second optical system described later. Are combined and made incident on the objective lens 60 via the quarter-wave plate 39.
  • the incident recording / reproducing light is collected by the objective lens 60 so as to be focused on the target recording layer 113 (FIG. 3) of the guide layer-equipped disc 11. *
  • the recording / reproducing light (returned light) reflected by the recording layer 113 is incident on the combining prism 38 via the objective lens 60 and the quarter wavelength plate 39, and is transmitted through the combining prism 38 in the incident direction.
  • the first polarization beam splitter 35 reflects the return light of the first wavelength from the first relay lens 36 at an angle of about 90 degrees and passes through the first light receiving lens 61 to the first light receiving unit 62. Make it incident.
  • the first light receiving unit 62 includes, for example, a light receiving element whose light receiving surface is divided into a total of four in length and breadth, and outputs a voltage signal having a level corresponding to the received light intensity of each divided light receiving surface as a reproduction signal.
  • the second optical system includes a second light source 63, a third collimator lens 64, a second polarizing beam splitter 65, a second relay lens 66, a fourth collimator lens 67, a combining prism 38, and a quarter wavelength.
  • the second light source 63 emits guide light R2 having a second wavelength.
  • the guide light R2 emitted from the second light source 63 is converted into parallel light by the third collimator lens 64, and is combined through the second polarization beam splitter 65, the second relay lens 66, and the fourth collimator lens 67.
  • the light enters the prism 38.
  • the guide light R2 incident on the combining prism 38 and the optical axis of the recording / reproducing light R1 having the first wavelength incident on the combining prism 38 from the second collimator lens 37 of the first optical system. Are made to coincide with each other and enter the objective lens 60 via the quarter-wave plate 39.
  • the incident guide light R2 is collected by the objective lens 60 so as to be focused on the guide layer 112 (FIG. 3) of the guide layer-equipped disc 11. *
  • the guide light R2 (return light) reflected by the guide layer 112 enters the synthesis prism 38 through the objective lens 60 and the quarter wavelength plate 39, and is reflected by the synthesis prism 38 at an angle of about 90 degrees.
  • the second polarization beam splitter 65 reflects the return light of the guide light R2 from the second relay lens 66 at an angle of about 90 degrees, and passes through the second light receiving lens 68 to the second light receiving unit 69. Make it incident. *
  • the second light receiving unit 69 includes, for example, a light receiving element in which the light receiving surface is divided into a total of four in length and width, and outputs a voltage signal having a level corresponding to the light reception intensity for each of the divided light receiving surfaces as a reproduction signal.
  • the optical pickup 32 is provided with a tracking actuator 70 and a focusing actuator (not shown).
  • the tracking actuator 70 moves the objective lens 60 in the disk radial direction that is perpendicular to the optical axis under the control of the tracking control unit 71.
  • the focusing actuator moves the objective lens 60 in the optical axis direction under the control of a focus control unit (not shown). *
  • the optical pickup 32 has a first relay lens that moves the first relay lens 36 in the optical axis direction so as to switch the recording layer 113 (FIG. 3) irradiated with the recording / reproducing light.
  • An actuator and a second relay lens actuator that moves the second relay lens 66 in the optical axis direction are provided. The above is the description of the optical pickup 32. *
  • the disk drive 31 includes a data modulating unit 72, a first light source driving unit 73, a second light source driving unit 74, an equalizer 75, a data reproducing unit 76, a tracking error generating unit 77, It has a tracking control unit 71, an address / synchronization signal generation unit 78, a disk motor drive unit 79, a feed mechanism 80, a disk motor control unit 81, a controller 82, a focus control unit (not shown), a relay lens control unit, and the like.
  • the data modulation unit 72 modulates the recording data supplied from the controller 82 and supplies the modulation signal to the first light source driving unit 73.
  • the first light source drive unit 73 generates a drive pulse for driving the first light source 33 based on the modulation signal from the data modulation unit 72.
  • the equalizer 75 performs an equalization process such as PRML (Partial Response Maximum Likelihood) on the reproduction RF signal from the first light receiving unit 62 to generate a binary signal.
  • PRML Partial Response Maximum Likelihood
  • the data reproduction unit 76 demodulates data from the binary signal output from the equalizer 75, performs decoding processing such as error correction from the demodulated data, generates reproduction data, and supplies the reproduction data to the controller 82.
  • the tracking error generation unit 77 generates a tracking error signal by the phase difference detection method based on the output of the second light receiving unit 69 and supplies the tracking error signal to the tracking control unit 71, for example.
  • the tracking control unit 71 controls the tracking actuator 70 based on the tracking error signal from the tracking error generation unit 77 to move the objective lens 60 in a direction perpendicular to the optical axis to perform tracking control.
  • the address / synchronization signal generation unit 78 demodulates the physical address information modulated into the pit row of the guide track division unit and supplies it to the controller 82, or guide track division A synchronization pattern is detected from the unit pit row and a detection signal is supplied to the disk motor control unit 81.
  • the disk motor drive unit 79 supplies a drive signal to the disk motor 83 that rotates the optical disk 11 under the control of the disk motor control unit 81.
  • the feed mechanism 80 is a mechanism for transporting the optical pickup 32 in the radial direction of the optical disc 11. *
  • a focus control unit moves the objective lens 60 in the optical axis direction by driving a focusing actuator (not shown).
  • the controller 82 includes a CPU (Central Processing Unit), a ROM (Read Only Memory), a RAM (Random Access Memory), and the like.
  • the controller 82 controls the entire disk drive 31 based on a program loaded in the main memory area allocated to the RAM. *
  • a plurality of the disk drives 31 described above are mounted on the drive unit 30 and can be controlled independently, and information can be recorded and reproduced on the loaded optical disk 11 simultaneously.
  • RAID Controller 40 A RAID (Redundant Arrays of Inexpensive Disks) controller 40 records data in multiple on one or more disk drives 31 in the drive unit 30 in response to a recording command from the host device 50, or performs striping. RAID control to record in a distributed manner is performed. *
  • the controller 82 of each disk drive 31 to which the recording or reproduction instruction is given from the RAID controller 40 performs control for recording or reproducing data on the disk 11 with the guide layer.
  • the host device 50 is the highest-level device that controls the optical recording system 1.
  • the host device 50 may be a personal computer.
  • the host device 50 creates or prepares data for recording, and supplies a recording command for the data for recording to the RAID controller 40. Further, the host device 50 supplies a read command including a file name designated by a user or the like to the RAID controller 40, and acquires data of the corresponding file name from the RAID controller 40 as a response.
  • a data recording command is given from the host device 50 to the controller 82 of one or more disk drives 31 in the drive unit 30 through the RAID controller 40. Since the operation of each disk drive 31 when receiving a recording command is the same, the operation of one disk drive 31 will be described. *
  • the controller 82 of the disk drive 31 controls the feed mechanism 80 so that the optical pickup 32 is moved to a position corresponding to the innermost circumference of the area in which no data is recorded in the recording area of the recording layer 113 of the optical disk 11, and
  • the disk motor drive unit 79 is controlled to rotate the disk 11 at an appropriate speed in the CLV method or the CAV method.
  • the controller 82 focuses the recording light from the objective lens 60 of the optical pickup 32 on the target recording layer 113 of the disc 11 with the guide layer 11 in the optical axis direction of the first relay lens 36 of the optical pickup 32. And the position of the second relay lens 66 of the optical pickup 32 in the optical axis direction so that the guide light from the objective lens 60 of the optical pickup 32 is focused on the guide layer 112 of the disc 11 with guide layer.
  • the controller 82 of the disk drive 31 supplies the recording data transferred from the host device 50 through the RAID controller 40 to the data modulator 72.
  • the data modulation unit 72 generates a recording signal by performing modulation of recording data, adding an error correction code, and the like, and supplies the recording signal to the first light source driving unit 73.
  • the first light source driving unit 73 generates a driving pulse for the first light source 33 based on the recording signal and supplies it to the first light source 33.
  • the controller 82 outputs a control signal to the second light source driving unit 74 so as to drive the second light source 63.
  • recording of data on the recording layer 113 by the recording light from the optical pickup 32 is started. That is, data recording by the CLV method or the CAV method is started from the inner periphery to the outer periphery with respect to the target recording layer 113 of the disc 11 with the guide layer.
  • Tracking control is performed using guide tracks 121 provided on the guide layer 112 of the guide layer-equipped disc 11 with a track pitch of 0.32 ⁇ m.
  • the tracking error generation unit 77 generates a tracking error signal based on the output of the second light receiving unit 69 and supplies the tracking error signal to the tracking control unit 71.
  • the tracking controller 71 controls the tracking actuator 70 based on the tracking error signal to move the objective lens 60 in a direction perpendicular to the optical axis to perform tracking control.
  • a phase difference detection method (DPD) is used for the generation of the tracking error signal by the tracking error generation unit 77. *
  • a light receiving element whose region is divided into four is used as the second light receiving unit 69.
  • Each of the divided areas is referred to as light receiving areas A, B, C, and D.
  • the phase difference detection method (DPD) as the light intensity signals Ia, Ib, Ic, Id of the reflected light detected in the light receiving areas A, B, C, D, the phase difference between Ia and Id, Ib, Ic, A phase error difference between the two and averaged is detected as a tracking error signal.
  • FIG. 8 shows an example of a DPD detection circuit.
  • FIG. 9 shows signal waveforms in the DPD detection circuit. In FIG. 9, each waveform is adjusted in the illustration so that the output characteristics of the phase difference detector are remarkably shown. Further, only the signals of the light receiving area A and the light receiving area D are displayed, and the signals of the light receiving area B and the light receiving area C are omitted. *
  • the light intensity signals Ia, Ib, Ic, Id detected in the respective light receiving areas A, B, C, D are respectively input to the zero-cross detectors 77A, 77B, 77C, 77D for each light receiving area, where the waveform shaping is performed. Is done. That is, the zero-cross detectors 77A, 77B, 77C, and 77D output a high level signal during a period in which the input signal level is greater than the zero level with the center level of the input light intensity signals Ia, Ib, Ic, and Id as zero level. The low level signal is output in a period smaller than the zero level.
  • the signal derived from the light receiving region A and the signal derived from the light receiving region D are input to one phase difference detection unit 771, where the signal derived from the light receiving region A and the signal derived from the light receiving region D Is detected.
  • a signal derived from the light receiving region B and a signal derived from the light receiving region C are input to the other phase difference detection unit 772, where the signal derived from the light receiving region B and the signal derived from the light receiving region C are A phase difference is detected.
  • the two phase difference signals are added by an adder 773, and a signal averaged by an LPF (Low-pass filter) 774 or the like becomes a tracking error signal.
  • LPF Low-pass filter
  • the tracking error signal generated as described above by the tracking error generation unit 77 including the DPD detection circuit is supplied to the tracking control unit 71.
  • the tracking control unit 71 controls the tracking actuator 70 based on the tracking error signal from the tracking error generation unit 77 to move the objective lens 60 in a direction perpendicular to the optical axis to perform tracking control.
  • FIG. 10 is a diagram showing signal waveforms of the DPD detection circuit for the guide track structure of the present embodiment.
  • the phase difference detection unit 771 since the pit rows are provided in every other guide track division unit in the guide track 121, the phase difference detection unit 771, during the period of the guide track division unit in which the pit row of the guide track 121 does not exist.
  • the output of 772 becomes zero and the accuracy of the tracking error signal gradually decreases.
  • it is sufficient that the tracking servo is not unlocked before the next guide track division unit period starts. Therefore, it is important in this embodiment to select the length L of the guide track division unit within a range in which the tracking servo is not unlocked. *
  • the address / synchronization signal generation unit 78 of the disk drive 31 shapes the waveform of the RF signal obtained by amplifying the output of the second light receiving unit 69 and binarizes it.
  • the address / synchronization signal generator 78 regenerates a data reading clock from the binarized data using a clock recovery PLL circuit, and generates EFM data from the binarized data using this clock to generate a physical address. Is demodulated.
  • the demodulated physical address information is supplied to the controller 82. *
  • the address / synchronization signal generation unit 78 detects a synchronization pattern from the binarized RF signal and supplies a detection signal of this synchronization pattern to the disk motor control unit 81.
  • the disk motor control unit 81 rotates using a PLL circuit for rotation synchronization control so that the frequency of the synchronization signal supplied from the address / synchronization signal generation unit 78 becomes a target value in the control of the CLV method or the CAV method, for example.
  • a number error signal is generated and supplied to the disk motor drive unit 79 as a speed control signal.
  • the disk motor drive unit 79 drives the disk motor 83 based on the speed control signal supplied from the address / synchronization signal generation unit 78.
  • an optical recording system 1 capable of recording or reproducing by collecting the wave blue laser light on the recording layer while tracking the guide track of the guide layer with the red laser light is realized. Therefore, the structure of the guide track 121 is as follows. 1. A pit row is provided for every other track division unit, with each guide track 121 for each round being divided into a plurality of units as track division units. 2. Guide track division units having pit rows of guide tracks 121 adjacent to each other in the disk radial direction are arranged with phases shifted by 180 degrees in the disk rotation direction.
  • the guide track 121 since the guide track 121 has a pit row structure, the pit row itself can be provided with information such as physical address information and a synchronization pattern. For this reason, it is not necessary to provide the guide track 121 with a special structure for the physical address information and the synchronization pattern. Thereby, a significant improvement in manufacturing yield can be expected.
  • recording is performed on the recording layer 113 with a track pitch of 0.32 ⁇ m using the blue laser light while tracking the guide track 121 using the red laser light as the guide light. It becomes possible to do. Accordingly, it is possible to avoid many obstacles when recording at a track pitch of 0.32 ⁇ m is similarly realized by a land / groove structure generally used for DVD.
  • each of the land and the groove needs to be used as a guide track.
  • the circuit that generates the tracking error signal based on the signal received by the reflected light from the guide layer is switched at the above-mentioned cycle and at the accurate timing. There is a need. This complicates the overall system configuration. Further, it is necessary to give address information to each of the land and the groove as wobbles, etc., and the structure of the guide track becomes complicated, which may cause a problem of a decrease in manufacturing yield.
  • the optical recording system 1 of the present embodiment a complicated configuration and control for switching the circuit that generates the tracking error signal at the rotation period of the disk is unnecessary.
  • information such as physical address information can be given to the pit row with a high degree of freedom, there is no need for wobbles that are likely to affect the manufacturing yield, and a dramatic improvement in manufacturing yield can be expected. . *
  • Two discs with guide layers may be used as a double-sided recording type optical disc by bonding the surfaces of the guide layers opposite to each other on the side where the guide tracks are provided.
  • the disk drive corresponding to each of the front and back surfaces of the double-sided recording type optical disc so that data can be recorded and reproduced simultaneously on the recording layers on both sides of the double-sided recording type optical disc.
  • An optical pickup is provided. *
  • the optical pickup can be provided up to the number of recording layers for one disc with a guide layer. For example, in the case of a disc with a guide layer having four recording layers, four optical pickups are provided corresponding to each recording layer.
  • DPD is used in the above embodiment, but any method that can generate a tracking error signal from a pit string, such as a push-pull method, may be used.

Abstract

【課題】赤色レーザ光でガイド層のガイドトラックをトラッキングしながら青色レーザ光を用いて記録層に記録を行う場合のトラッキング性能の向上を図る。【解決手段】周回毎のガイドトラック121を複数の単位に区切ったそれぞれをトラック分割単位として、一つ置きのトラック分割単位にピット列を設けるとともに、ディスク半径方向において互いに隣り合うガイドトラック121の、ピット列を有するガイドトラック分割単位がディスク回転方向において位相を互いに180度ずらして配置した。また、ピット列を物理アドレス情報、同期パターンとした。

Description

多層記録媒体および光記録装置
本発明は、ガイド層と複数の記録層とを有する多層記録媒体および、この多層記録媒体に記録を行う光記録装置に関する。
DVD(Digital Versatile Disk)、ブルーレイディスク(登録商標)などの光ディスクの大容量化を目的として、記録層を多層化することが行われる。記録層の多層化に伴い、記録層へのデータの記録または再生時のトラックキング制御を、記録層とは別の層に設けられたガイドトラックを用いて行う方式も知られている。 
例えば、溝構造によるガイドトラックが設けられたガイドトラック層に390nm~420nmの波長(青色)の光を使用してトラッキング制御を行うとともに、複数の記録層の中の一つの記録層に650nm~680nmの波長(赤色)の光を使用して記録を行う光ドライブ装置などがある(例えば、特許文献1等)。 
また、複数の記録層と、同期パターンのピット列が形成され、ディスク基板と記録層との間の層とを有する多層記録光ディスクも知られている。この多層記録光ディスクのディスク基板と記録層との間の層に記録装置から赤色レーザ光が照射される。記録装置は、その戻り光から同期パターンを検出し、この同期パターンをもとにクロックを再生して、データの記録などに用いることとされる(例えば、特許文献2等)。
特開2007-200427号公報 特開2009-277310号公報(段落[0064])
ガイド層付きディスクの記録層にブルーレイディスクの記録システムに用いられる青色波長のレーザ光を使って0.32μmのトラックピッチで記録を行う場合、ガイド層にも0.32μmのトラックピッチを有するガイドトラックが必要である。 
赤色波長のレーザ光でガイド層のガイドトラックをトラッキングしながら、青色レーザ光を記録層に集光させて記録または再生を行う光記録システムにおいて、上記の0.32μmのトラックピッチを有するガイドトラックを実現しようとした場合、次のような問題が想定される。 
0.32μmのトラックピッチを有するガイドトラックをランド・グルーブ構造により実現しようとすると、ランドとグルーブの各々をガイドトラックとして利用する必要がある。しかし、その場合、ディスク一回転の周期でランドとグルーブが切り替わるために、ガイド層からの戻り光を受光した信号をもとにトラッキングエラー信号を生成する回路をディスク一回転の周期で正確なタイミンクで切り替える必要がある。このため、システム全体の構成や制御が複雑になる。また、アドレス情報をランドとグルーブの各々にウォブルなどとして持たせる必要があり、ガイドトラックの構造も複雑になり、製造歩留りの低下などを招くおそれがある。 
以上のような事情に鑑み、本発明の目的は、赤色レーザ光でガイド層のガイドトラックをトラッキングしながら青色レーザ光を用いて記録層に記録を行う場合のトラッキング性能の向上を図ることのできる多層記録媒体および光記録装置を提供することにある。
上記目的を達成するため、本発明の一形態に係る多層記録媒体は、ディスク状の多層記録媒体であって、情報を記録可能な複数の記録層と、ピット列による複数のガイドトラックが設けられ、周回毎の当該ガイドトラックを複数の単位に区切ったそれぞれをトラック分割単位として、当該多層記録媒体の回転方向において一つ置きの前記トラック分割単位に前記ピット列が設けられ、かつ当該多層記録媒体の半径方向に隣り合うそれぞれの前記ガイドトラックの前記ピット列を有する前記トラック分割単位は、当該多層記録媒体の回転方向において位相を互いに180度ずらして配置されたガイド層とを具備する。 
本発明に係る多層記録媒体によれば、多層記録媒体の半径方向に隣接するガイドトラックのピットによる影響を受けることなく、良好にトラッキング制御を行うことが可能になる。言い換えれば、ガイドトラックのトラッキングに用いられるレーザ波長の選択について、トラックピッチによる制約が緩和される。 
トラック分割単位は、例えばCLV方式が採用される場合には所定のトラック長の単位、CAV方式が採用される場合には所定の回転角度の単位とすることができる。 
ピット列は、多層記録媒体における記録空間の物理アドレス情報を含むものであってよい。 ピット列は、同期パターンをさらに含むものであってよい。 すなわち、物理アドレス情報および同期パターンのための特別な構造をガイドトラックに別途設ける必要がないことから、製造歩留りの大幅な向上を期待できる。 
さらに、本発明に係る多層記録媒体においては、ガイドトラックのトラックピッチを0.32μmとした構成を採用することができる。これにより、赤色レーザ光をガイド光として用いてガイドトラックをトラッキングしつつ青色レーザ光を用いて記録層に0.32μmのトラックピッチで記録を行うことができる。 
本発明の別の観点に基づく光記録装置は、ディスク状の多層記録媒体であって、情報を記録可能な複数の記録層と、ピット列による複数のガイドトラックが設けられ、周回毎の当該ガイドトラックを複数の単位に区切ったそれぞれをトラック分割単位として、当該多層記録媒体の回転方向において一つ置きの前記トラック分割単位に前記ピット列が設けられ、かつ当該多層記録媒体の半径方向に隣り合うそれぞれの前記ガイドトラックの前記ピット列を有する前記トラック分割単位は、当該多層記録媒体の回転方向において位相を互いに180度ずらして配置されたガイド層と具備する多層記録媒体に記録を行う光記録装置であって、第1の波長の光を発光する第1の光源と、前記第1の波長と異なる第2の波長の光を発光する第2の光源と、前記第1の光源より発光された前記第1の波長の光を前記複数の記録層の一つの記録層に集光し、前記第2の光源より発光された前記第2の波長の光を前記ガイド層に集光させ、前記記録層からの第1の戻り光および前記ガイド層からの第2の戻り光を分離する光学部と、前記光学部により分離された前記第1の戻り光を受光する第1の受光部と、前記光学部により分離された前記第2の戻り光を受光する第2の受光部と、前記第2の受光部より出力された信号をもとにトラッキング誤差信号を生成するトラッキングエラー生成部とを具備する。 
本発明に係る光記録装置によれば、多層記録媒体の半径方向に隣接するガイドトラックのピットによる影響を受けることなく、良好にトラッキング制御を行うことができる。 
本発明に係る光記録装置は、前記第2の受光部より出力された信号をもとに前記物理アドレス情報を生成するアドレス生成部をさらに具備するものであってよい。 また、本発明に係る光記録装置は、前記第2の受光部より出力された信号をもとに前記同期パターンを検出して同期信号を出力する同期信号生成部をさらに具備するものであってよい。 さらに、前記第1の波長が青色レーザに対応する波長であり、前記第2の波長が赤色レーザに対応する波長であり、前記ガイドトラックのトラックピッチを0.32μmとした条件を満足するものであってよい。
以上のように、本発明によれば、赤色レーザ光でガイド層のガイドトラックをトラッキングしながら青色レーザ光を用いて記録層に記録を行う場合のトラッキング性能の向上を図ることができる。
本発明の一実施形態に係る光記録システムを示す図である。 図1の光記録システムにおけるストレージユニット、光ディスク、およびドライブユニットの関係を示す図である。 ガイド層付きディスクの構成を示す断面図である。 図1の光記録システムにおけるディスクドライブの構成を示す図である。 光ディスクのガイド層のガイドトラックを示す平面図 図5に示すガイド層の一部のガイドトラック部分を拡大した図である。 ガイド光の戻り光を受光する受光素子の4分割領域を示す図である。 DPD検出回路の構成を示す図である。 図8のDPD検出回路における各出力の信号波形を示す図である。 図6に示したガイドトラック構造に対するDPD検出回路の信号波形を示す図である。
以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態を説明する。 図1は、本発明の一実施形態に係る光記録システムを示す図である。 
図1は光記録システムの全体の構成を示す図である。 この光記録システム1は、ストレージユニット10と、ディスク搬送機構20と、ドライブユニット30と、RAIDコントローラ40と、ホスト装置50とを備える。以下、それぞれの詳細について説明する。 
[ストレージユニット10] ストレージユニット10は、複数の光ディスク11(ガイド層付きディスク)が個別に着脱自在に収容されるユニットである。 
ストレージユニット10内での複数の光ディスク11の収容形態としては平積み、縦並びなどが想定される。いずれの場合も、ストレージユニット10に対して光ディスク11の出し入れが円滑に行われるように、隣り合う光ディスク11間には一定の隙間が設けられることが好ましい。ストレージユニット10の形状は、ユーザによるハンドリング性、光ディスク11の収納効率などの点から、例えば直方体形状、円筒形状などが想定される。図1の例では、複数の光ディスク11を平積みで収容した直方体形状のストレージユニット10が用いられる。 
図2は、ストレージユニット10、光ディスク11およびドライブユニット30の構成を示す図である。 ストレージユニット10の少なくとも一つの側面には光ディスク11の出し入れのための開口部101と、この開口部101を開閉する扉(図示せず)とが設けられている。扉はディスク搬送機構20によるストレージユニット10からの光ディスク11の出し入れの動作と連動して開閉され、その他のときは閉状態とされる。 
なお、本発明において、ストレージユニット10の構成は図2のものに限定されない。ストレージユニット10の形状、開口部の数や位置、扉の有無、複数の光ディスク11の収容形態など、様々な変形が可能である。 
[光ディスク11] ストレージユニット10に収容される光ディスク11は、ガイド層と記録層とが別々の層に分離して形成された、いわゆる「ガイド層付きディスク11」である。 
(ガイド層付きディスクの断面構造) 図3はガイド層付きディスク11の構成を示す断面図である。 ガイド層付きディスク11は、ガイド層112と複数の記録層113とを有する。同図のガイド層付きディスク11の例では記録層113の層数は"4"である。ガイド層112とこれに最も近い記録層113との間、隣り合う記録層113の間との間には光透過性を有する中間層114がそれぞれ介層されている。これらの層は、光ピックアップ32からの記録再生光R1およびガイド光R2が入射される側から、保護層115、記録層113、中間層114、記録層113、中間層114、記録層113、中間層114、記録層113、中間層114、ガイド層112の順に積層配置される。 
ガイド層112において記録層113に対向する側の面には、ピット列構造によるガイドトラック121が設けられている。このガイドトラック121のトラックピッチはブルーレイディスク(登録商標)のトラックピッチである0.32μmに合わせてある。 
ガイド層112のガイドトラック121のトラッキングには、DVD(Digital Versatile Disk)の記録再生に用いられる赤色波長(第2の波長)のレーザ光が用
いられる。ちなみに、一般的なDVDのトラックピッチはブルーレイディスク(登録商標)のそれの略2倍の0.74μmである。以降において第2の波長のレーザ光を「ガイド光」と呼ぶ場合がある。 
(ガイドトラック121の構造) 図5は、光ディスク11のガイド層112のガイドトラック121を示す平面図、図6はガイド層112の一部のガイドトラック121の部分Aを拡大した図である。 周回毎のガイドトラック121を複数の単位に区切ったそれぞれを「トラック分割単位」と呼ぶこととする。ここで、トラック分割単位は、例えば、CAV(Constant Angular Velocity)方式の場合には所定の回転角度毎のトラック部分、CLV(Constant Linear Velocity)方式の場合には所定のトラック長毎の部分とすることができる。但し、トラック分割単位の区切り方は、後述する規則を原則とし、必ずしも上記の方法に限られない。 
ピット列は、ディスク回転方向(トラック長さ方向)において一つ置きのガイドトラック分割単位に設けられ、ディスク半径方向において隣り合うガイドトラック121のピット列を含むガイドトラック分割単位はディスクの回転方向において位相を互いに180度ずらして配置される。 
ガイドトラック分割単位のピット列は、例えば、3Tから11T、さらには14Tの10種類のビット長を有するピットとランドの並びなどで構成される。この場合、3Tから11Tのビット長を有するピットとランドによって、物理アドレス情報を例えばEFM(Eight-to-Fourteen Modulation)方式などにより変調したデータが表現される。また、14Tのビット長を用いた所定のピット列によって同期パターンが表現される。なお、図5に示すガイドトラック分割単位のピット列は物理アドレス情報を表現するものとしたが、ピット数、ランド数、ビット長などを厳密に表現した図ではない。 
ガイドトラック分割単位の長さLは、次の2つの条件を満足する必要がある。 1.物理アドレス情報および同期パターンをピット列で表現するために最低限必要な長さ。 2.トラッキングサーボが外れない最大長さ。 
本実施形態の光記録システム1では、ガイドトラック121に対するトラッキングサーボを行うために、例えば位相差検出法(DPD:Differential Phase Detection)などが用いられる。DPD法は、レーザスポットが光ディスクのトラックのセンター位置からずれたときに、少なくとも2分割されたディテクタからの検出信号に位相差が生じることを利用した手法である。その詳細については後で説明する。 
そして本実施形態の光記録システム1では、ガイド層112に0.32μmのトラックピッチで設けられたガイドトラック121に対してトラッキング制御が行われることで、記録層113に対する情報の記録は0.32μmのトラックピッチで行われる。 以上がガイド層112の説明である。 
記録層113は、例えばブルーレイディスク(登録商標)の記録再生に用いられる青色波長(第1の波長)のレーザ光を用いて0.32μmのトラックピッチで情報の記録が行われる層である。以後、第1の波長のレーザ光を「記録再生光」または「記録光」と呼ぶ場合がある。 
記録層113は、例えば光吸収層と反射層等とにより構成される。光吸収層としてはシアニン系色素やアゾ系色素等の有機色素や、Si、Cu、Sb、Te、Ge等の無機材料が用いられる。記録光がガイド層付きディスク11における目的の記録層113に照射されると、その記録光が照射された領域の反射率が変化し、反射率が変化した領域がピットとして形成されることで、記録層113に情報が記録される。 
なお、記録層113への情報の記録時および再生時のトラッキング制御および物理アドレスならびに基準クロックの取得は、ガイド層112のガイドトラック121を用いて行われるため、記録層113にはランド・グルーブ構造によるガイドトラック121は不要である。したがって、記録層113の表面は平坦でよい。 
[ディスク搬送機構20] ディスク搬送機構20は、ストレージユニット10から目的の光ディスク(ガイド層付きディスク)11を取り出してドライブユニット30内のディスクドライブ31に装填したり、逆にディスクドライブ31から排出された光ディスク11をストレージユニット10に戻したりするための機構である。 
ディスク搬送機構20は、例えば、ストレージユニット10から同時に複数の光ディスク11を取り出して、ドライブユニット30内の複数のディスクドライブ31に別々に装填することができるように、独立して動作可能な複数の搬送機構を備えたものであることが望ましい。 
[ドライブユニット30] ドライブユニット30には複数のディスクドライブ31が搭載される。同図の例では、5機のディスクドライブ31が搭載される。ストレージユニット10に収容される光ディスク11の数とドライブユニット30内に搭載されるディスクドライブ31の数は必ずしも同じとする必要はない。 
(ディスクドライブ31の構成) 図4はディスクドライブ31の構成を示す図である。 ディスクドライブ31は、光ピックアップ32を備える。 この光ピックアップ32は、記録再生光に対応する第1の光学系と、ガイド光に対応する第2の光学系とを備える。 
第1の光学系は、第1の光源33、第1のコリメータレンズ34、第1の偏光ビームスプリッタ35、第1のリレーレンズ36、第2のコリメータレンズ37、合成プリズム38、1/4波長板39、対物レンズ60、第1の受光レンズ61および第1の受光部62などで構成される。ここで、合成プリズム38、1/4波長板39、対物レンズ60は、当該第1の光学系と後述する第2の光学系の両方に属する。 
第1の光源33は第1の波長のレーザ光を記録再生光R1として出射するレーザダイオードを備える。第1の光源33から出射された記録再生光R1は第1のコリメータレンズ34によって平行光とされ、第1の偏光ビームスプリッタ35、第1のリレーレンズ36及び第2のコリメータレンズ37を介して合成プリズム38に入射する。合成プリズム38は、第2のコリメータレンズ37から入射される記録再生光R1と、後述する第2の光学系に属する第3のコリメータレンズから入射されるガイド光R2とを互いの光軸が一致するように合成し、1/4波長板39を介して対物レンズ60に入射させる。対物レンズ60にて、入射された記録再生光は、ガイド層付きディスク11の目的の記録層113(図3)に合焦させるように集光される。 
記録層113によって反射された記録再生光(戻り光)は、対物レンズ60、1/4波長板39を介して合成プリズム38に入射し、合成プリズム38を入射方向のまま透過して、第2のコリメータレンズ37及び第1のリレーレンズ36を介して第1の偏光ビームスプリッタ35に戻る。第1の偏光ビームスプリッタ35は、第1のリレーレンズ36からの第1の波長の戻り光を約90度の角度で反射して第1の受光レンズ61を介して第1の受光部62に入射させる。 
第1の受光部62は、例えば受光面が縦横に計4分割された受光素子を有し、分割された受光面毎の受光強度に応じたレベルの電圧信号を再生信号として出力する。 
第2の光学系は、第2の光源63、第3のコリメータレンズ64、第2の偏光ビームスプリッタ65、第2のリレーレンズ66、第4のコリメータレンズ67、合成プリズム38、1/4波長板39、対物レンズ60、第2の受光レンズ68および第2の受光部69などで構成される。 
第2の光源63は、第2の波長のガイド光R2を出射する。第2の光源63から出射されたガイド光R2は第3のコリメータレンズ64によって平行光とされ、第2の偏光ビームスプリッタ65、第2のリレーレンズ66及び第4のコリメータレンズ67を介して合成プリズム38に入射する。合成プリズム38に入射されたガイド光R2は、前述したように、合成プリズム38にて第1の光学系の第2のコリメータレンズ37から入射される第1の波長の記録再生光R1と光軸が一致するように合成され、1/4波長板39を介して対物レンズ60に入射される。対物レンズ60にて、入射されたガイド光R2はガイド層付きディスク11のガイド層112(図3)に合焦させるように集光される。 
ガイド層112によって反射されたガイド光R2(戻り光)は、対物レンズ60、1/4波長板39を介して合成プリズム38に入射し、合成プリズム38にて約90度の角度で反射され、第4のコリメータレンズ67及び第2のリレーレンズ66を介して第2の偏光ビームスプリッタ65に戻る。第2の偏光ビームスプリッタ65は、第2のリレーレンズ66からのガイド光R2の戻り光を、約90度の角度で反射して第2の受光レンズ68を介して第2の受光部69に入射させる。 
第2の受光部69は、例えば受光面が縦横に計4分割された受光素子を有し、分割された受光面毎の受光強度に応じたレベルの電圧信号を再生信号として出力する。 
また、光ピックアップ32には、トラッキングアクチュエータ70とフォーカシングアクチュエータ(図示せず)が設けられている。トラッキングアクチュエータ70はトラッキング制御部71による制御のもとで対物レンズ60を光軸に対して垂直な方向であるディスク半径方向に移動させる。フォーカシングアクチュエータは、図示しないフォーカス制御部による制御のもと対物レンズ60を光軸方向に移動させる。 
さらに、図示は省略したが、光ピックアップ32には、記録再生光が照射される記録層113(図3)を切り替えるように第1のリレーレンズ36を光軸方向に移動させる第1のリレーレンズアクチュエータと、第2のリレーレンズ66を光軸方向に移動させる第2のリレーレンズアクチュエータが設けられている。 以上が、光ピックアップ32の説明である。 
ディスクドライブ31は、上記の光ピックアップ32のほか、データ変調部72、第1の光源駆動部73、第2の光源駆動部74、等化器75、データ再生部76、トラッキングエラー生成部77、トラッキング制御部71、アドレス・同期信号生成部78、ディスクモータ駆動部79、フィード機構80、ディスクモータ制御部81、コントローラ82、さらには図示しないフォーカス制御部、リレーレンズ制御部などを有する。 
データ変調部72は、コントローラ82より供給された記録用のデータを変調し、変調信号を第1の光源駆動部73に供給する。 
第1の光源駆動部73は、データ変調部72からの変調信号をもとに第1の光源33を駆動するための駆動パルスを生成する。 
等化器75は、第1の受光部62からの再生RF信号に対して、例えばPRML(Partial Response Maximum Likelihood)などの等化処理を行って二値信号を生成する。 
データ再生部76は、等化器75より出力された二値信号からデータを復調し、復調されたデータから誤り訂正などの復号処理を行って再生データを生成し、コントローラ82に供給する。 
トラッキングエラー生成部77は、第2の受光部69の出力をもとに、例えば位相差検出法などによってトラッキングエラー信号を生成し、トラッキングエラー信号をトラッキング制御部71に供給する。 
トラッキング制御部71は、トラッキングエラー生成部77からのトラッキングエラー信号をもとにトラッキングアクチュエータ70を制御して対物レンズ60を光軸に対して垂直な方向に移動させてトラッキング制御を行う。 
アドレス・同期信号生成部78は、第2の受光部69の出力をもとに、ガイドトラック分割単位のピット列に変調された物理アドレス情報を復調してコントローラ82に供給したり、ガイドトラック分割単位のピット列から同期パターンを検出して検出信号をディスク
モータ制御部81に供給する。 
ディスクモータ駆動部79は、ディスクモータ制御部81による制御のもと光ディスク11を回転駆動させるディスクモータ83に駆動信号を供給する。 
フィード機構80は、光ピックアップ32を光ディスク11の半径方向に搬送する機構である。 
図示しないフォーカス制御部は、図示しないフォーカシングアクチュエータを駆動させることにより、対物レンズ60を光軸方向に移動させる。 
コントローラ82は、CPU(Central Processing Unit)、ROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)などを備える。コントローラ82は、RAMに割り当てられたメインメモリの領域にロードされたプログラムに基づいて、ディスクドライブ31の全体の制御を行う。 
ドライブユニット30には、上記のディスクドライブ31が複数搭載され、それぞれ独立して制御可能とされ、装填された光ディスク11に対する情報の記録および再生をそれぞれ同時に行うことができる。 
[RAIDコントローラ40] RAID(Redundant Arrays of Inexpensive Disks)コントローラ40は、ホスト装置50からの記録命令などに対して、ドライブユニット30内の1以上のディスクドライブ31にデータを多重に記録したり、ストライピングにより分散して記録したりするRAID制御を行う。 
RAIDコントローラ40より記録または再生の指示が与えられたそれぞれのディスクドライブ31のコントローラ82は、ガイド層付きディスク11に対してデータを記録したり再生したりするための制御を行う。 
[ホスト装置50] ホスト装置50は、本光記録システム1を制御する最上位の装置である。ホスト装置50はパーソナルコンピュータでもよい。ホスト装置50は、記録用のデータを作成または準備し、RAIDコントローラ40に対して当該記録用のデータの記録命令を供給する。また、ホスト装置50は、ユーザなどより指定されたファイル名を含む読出命令をRAIDコントローラ40に供給し、RAIDコントローラ40よりその応答として該当するファイル名のデータを取得する。 
[光記録システム1の動作] 次に、この光記録システム1のドライブユニット30内の1以上のディスクドライブ31においてガイド層付きディスク11に対して記録を行う場合の制御について説明する。 
ホスト装置50からRAIDコントローラ40を通じて、ドライブユニット30内の1以上のディスクドライブ31のコントローラ82にデータの記録命令がそれぞれ与えられる。記録命令を受けたときの各ディスクドライブ31の動作は同様であるため、一つのディスクドライブ31の動作について説明する。 
ディスクドライブ31のコントローラ82は、光ピックアップ32を光ディスク11の記録層113の記録領域においてデータが未記録の領域の最内周に対応する位置にそれぞれ移動させるようにフィード機構80を制御するとともに、ディスクモータ駆動部79を制御してディスク11をCLV方式またはCAV方式において適切な速度で回転駆動させる。 
さらに、コントローラ82は、ガイド層付きディスク11の目的の記録層113に光ピックアップ32の対物レンズ60からの記録光が焦点をむすぶように、光ピックアップ32の第1のリレーレンズ36の光軸方向の位置を制御するとともに、ガイド層付きディスク11のガイド層112に光ピックアップ32の対物レンズ60からのガイド光が焦点をむすぶように光ピックアップ32の第2のリレーレンズ66の光軸方向の位置を制御する。 
ディスクドライブ31のコントローラ82は、ホスト装置50からRAIDコントローラ40を通じて転送されてきた記録用のデータをデータ変調部72に供給する。データ変調部72では、記録用のデータの変調およびエラー訂正符号の付加などが行われることによって記録信号が生成され、第1の光源駆動部73に供給される。第1の光源駆動部73は、記録信号をもとに第1の光源33の駆動用パルスを生成して第1の光源33に供給する。同時にコントローラ82は、第2の光源63を駆動するように第2の光源駆動部74に制御信号を出力する。これにより光ピックアップ32からの記録光による記録層113へのデータの記録が開始される。すなわち、ガイド層付きディスク11の目的の記録層113に対して内周から外周へ向けてCLV方式またはCAV方式でのデータ記録が開始される。 
(トラッキング制御) 次に、データ記録時のトラッキング制御について説明する。 トラッキング制御はガイド層付きディスク11のガイド層112に0.32μmのトラックピッチで設けられたガイドトラック121を用いて行われる。 トラッキングエラー生成部77は、第2の受光部69の出力をもとにトラッキングエラー信号を生成してトラッキング制御部71に供給する。トラッキング制御部71はトラッキングエラー信号をもとにトラッキングアクチュエータ70を制御して対物レンズ60を光軸に対して垂直な方向に移動させてトラッキング制御を行う。 
ここで、トラッキングエラー生成部77によるトラッキングエラー信号の生成には、例えば位相差検出法(DPD)などが用いられる。 
位相差検出法(DPD)を用いたトラッキングエラー生成部77では、図7に示すように、第2の受光部69として、領域が4分割された受光素子が用いられる。4分割されたそれぞれの領域を受光領域A,B,C,Dと呼ぶ。位相差検出法(DPD)では、受光領域A,B,C,Dにて検出される反射光の光強度信号Ia,Ib,Ic,Idとして、IaとIdとの位相差とIbとIcとの位相差とを足し合わせて平均化したものがトラッキングエラー信号として検出される。 
図8はDPD検出回路の例である。図9はDPD検出回路における信号波形である。なお、図9において、各波形は位相差検出部の出力の特徴が顕著に示されるように図示化において調整されている。また、受光領域Aと受光領域Dの各信号についてのみ表示し、受光領域Bと受光領域Cの各信号については省略されている。 
それぞれの受光領域A,B,C,Dにて検出された光強度信号Ia,Ib,Ic,Idは受光領域毎のゼロクロス検出部77A,77B,77C,77Dにそれぞれ入力され、ここで波形整形される。すなわち、ゼロクロス検出部77A,77B,77C,77Dは、入力された光強度信号Ia,Ib,Ic,Idの中心レベルを零レベルとして入力信号レベルが零レベルより大きい期間にハイレベル信号を出力し、零レベルよりも小さい期間にローレベル信号を出力する。波形整形された各信号のうち、受光領域A由来の信号と受光領域D由来の信号は一方の位相差検出部771に入力され、ここで受光領域A由来の信号と受光領域D由来の信号との位相差が検出される。同様に、位相差の検出受光領域B由来の信号と受光領域C由来の信号は他方の位相差検出部772に入力され、ここで、受光領域B由来の信号と受光領域C由来の信号との位相差が検出される。2つの位相差信号は加算部773にて加算され、LPF(Low-pass filter)774などによって平均化された信号がトラッキングエラー信号となる。 
DPD検出回路からなるトラッキングエラー生成部77にて以上のようにして生成されたトラッキングエラー信号はトラッキング制御部71に供給される。トラッキング制御部71は、トラッキングエラー生成部77からのトラッキングエラー信号をもとにトラッキングアクチュエータ70を制御して対物レンズ60を光軸に対して垂直な方向に移動させてトラッキング制御を行う。 
図10は本実施形態のガイドトラック構造に対するDPD検出回路の信号波形を示す図である。 同図に示すように、ガイドトラック121においてピット列は一つ置きのガイドトラック分割単位に設けられるので、ガイドトラック121のピット列が存在しないガイドトラック分割単位の期間においては位相差検出部771,772の出力は零となりトラッキングエラー信号の精度は徐々に低下するが、次のガイドトラック分割単位の期間に入るまでにトラッキングサーボのロックが外れなければよい。そこで、ガイドトラック分割単位の長さLをトラッキングサーボのロックが外れない範囲内で選定することが本実施形態では重要となる。 
(ピット列からの物理アドレス情報と同期信号の生成) 
ディスクドライブ31のアドレス・同期信号生成部78は、第2の受光部69の出力を増幅したRF信号を波形整形し、二値化する。アドレス・同期信号生成部78は、二値化データからクロック再生用のPLL回路を用いてデータ読み取り用のクロックを再生し、このクロックを用いて二値化データからEFMデータを生成して物理アドレスを復調する。復調された物理アドレス情報はコントローラ82に供給される。 
また、アドレス・同期信号生成部78は、二値化されたRF信号から同期パターンを検出し、この同期パターンの検出信号をディスクモータ制御部81に供給する。ディスクモータ制御部81は、アドレス・同期信号生成部78より供給される同期信号の周波数が例えばCLV方式あるいはCAV方式の制御上の目標値となるように回転同期制御用のPLL回路を用いて回転数エラー信号を生成し、ディスクモータ駆動部79に速度制御信号として供給する。ディスクモータ駆動部79は、アドレス・同期信号生成部78より供給された速度制御信号をもとにディスクモータ83を駆動する。 
(効果等) 本実施形態では、赤色レーザ光でガイド層のガイドトラックをトラッキングしながら、波青色レーザ光を記録層に集光させて記録または再生を行うことのできる光記録システム1を実現するために、ガイドトラック121の構造を以下のようにした。 1.周回毎のガイドトラック121を複数の単位に区切ったそれぞれをトラック分割単位として、一つ置きのトラック分割単位にピット列を設けた。 2.ディスク半径方向において互いに隣り合うガイドトラック121の、ピット列を有するガイドトラック分割単位がディスク回転方向において位相を互いに180度ずらして配置した。 以上のようなガイドトラック121の構造を採用したことによって、ガイドトラック121のトラックピッチを記録層113のトラックピッチに要求される0.32μmにしても、隣接するガイドトラックのピットによる影響を受けることなく、赤色レーザ光を用いて良好にトラッキング制御を行うことができる。 
また、ガイドトラック121をピット列構造としたことにより、ピット列そのものに物理アドレス情報および同期パターンなどの情報をもたせることができる。このため物理アドレス情報および同期パターンのための特別な構造をガイドトラック121に別途設ける必要がない。これにより、製造歩留りの大幅な向上を期待できる。 
このように、本実施形態の光記録システム1によれば、赤色レーザ光をガイド光として用いてガイドトラック121をトラッキングしつつ青色レーザ光を用いて記録層113に0.32μmのトラックピッチで記録を行うことが可能になる。これにより、同様に0.32μmのトラックピッチでの記録をDVDに一般的に用いられるランド・グルーブ構造により実現しようとした場合の障害の多くを回避することができる。 
例えば、0.32μmのトラックピッチでの記録をDVDに一般的に用いられるランド・グルーブ構造により実現しようとした場合、ランドとグルーブの各々がガイドトラックとして用いられる必要がある。この場合、ディスク一回転の周期でランドとグルーブが切り替わるために、ガイド層からの反射光を受光した信号をもとにトラッキングエラー信号を生成する回路を、上記の周期でしかも正確なタイミンクで切り替える必要がある。このため、システム全体の構成が複雑になる。また、アドレス情報をランドとグルーブの各々にウォ
ブルなどとして持たせる必要があり、ガイドトラックの構造も複雑になり、製造歩留りの低下の問題を招く可能性がある。 
これに対し、本実施形態の光記録システム1によれば、トラッキングエラー信号を生成する回路をディスクの回転周期で切り替えるような複雑な構成や制御も不要である。さらに、ピット列に高い自由度で物理アドレス情報などの情報を持たせることができるので、製造歩留りへの影響を与える可能性の高いウォブルなども不要となり、製造歩留りの飛躍的な向上を期待できる。 
<変形例1> 2枚のガイド層付きディスクを、それらのガイド層のガイドトラックが設けられた面と逆側の面どうしを互いに貼り合わせて両面記録型の光ディスクとしてもよい。 この場合、ディスクドライブにおいて、両面記録型の光ディスクの両側の記録層に同時にデータを記録したり再生したりすることが可能なように、両面記録型の光ディスクの表面および裏面の各々に対応して光ピックアップが設けられる。 
<変形例2> また、光ピックアップは、一つのガイド層付きディスクに対して記録層の数まで設けることが可能である。例えば、4つの記録層を有するガイド層付きディスクの場合、それぞれの記録層に対応して4つの光ピックアップが設けられる。 
<変形例3> トラッキングエラー信号を生成する方式として、上記の実施形態ではDPDを採用したが、その他、プッシュプル方式など、ピット列からトラッキングエラー信号を生成することができる方式であればよい。
1…光記録システム 10…ストレージユニット 11…光ディスク(ガイド層付きディスク) 30…ドライブユニット 31…ディスクドライブ 32…光ピックアップ 50…ホスト装置 71…トラッキング 制御部 77…トラッキングエラー生成部 78…アドレス・同期信号生成部 82…コントローラ 112…ガイド層 113…記録層 121…ガイドトラック

Claims (10)

  1. ディスク状の多層記録媒体であって、 情報を記録可能な複数の記録層と、 ピット列による複数のガイドトラックが設けられ、周回毎の当該ガイドトラックを複数の単位に区切ったそれぞれをトラック分割単位として、当該多層記録媒体の回転方向において一つ置きの前記トラック分割単位に前記ピット列が設けられ、かつ当該多層記録媒体の半径方向に隣り合うそれぞれの前記ガイドトラックの前記ピット列を有する前記トラック分割単位は、当該多層記録媒体の回転方向において位相を互いに180度ずらして配置されたガイド層とを具備する多層記録媒体。
  2. 請求項1に記載の多層記録媒体であって、 前記トラック分割単位は、所定のトラック長の単位である多層記録媒体。
  3. 請求項1に記載の多層記録媒体であって、 前記トラック分割単位は、所定の回転角度の単位である多層記録媒体。
  4. 請求項2または3に記載の多層記録媒体であって、 前記ピット列は、当該多層記録媒体における記録空間の物理アドレス情報を含む多層記録媒体。
  5. 請求項4に記載の多層記録媒体であって、 前記ピット列は、同期パターンをさらに含む多層記録媒体。
  6. 請求項1または2に記載の多層記録媒体であって、 前記ガイドトラックのトラックピッチが0.32μmである多層記録媒体。
  7. ディスク状の多層記録媒体であって、 情報を記録可能な複数の記録層と、 ピット列による複数のガイドトラックが設けられ、周回毎の当該ガイドトラックを複数の単位に区切ったそれぞれをトラック分割単位として、当該多層記録媒体の回転方向において一つ置きの前記トラック分割単位に前記ピット列が設けられ、かつ当該多層記録媒体の半径方向に隣り合うそれぞれの前記ガイドトラックの前記ピット列を有する前記トラック分割単位は、当該多層記録媒体の回転方向において位相を互いに180度ずらして配置されたガイド層とを具備する多層記録媒体に記録を行う光記録装置であって、 第1の波長の光を発光する第1の光源と、 前記第1の波長と異なる第2の波長の光を発光する第2の光源と、 前記第1の光源より発光された前記第1の波長の光を前記複数の記録層の一つの記録層に集光し、前記第2の光源より発光された前記第2の波長の光を前記ガイド層に集光させ、前記記録層からの第1の戻り光および前記ガイド層からの第2の戻り光を分離する光学部と、 前記光学部により分離された前記第1の戻り光を受光する第1の受光部と、 前記光学部により分離された前記第2の戻り光を受光する第2の受光部と、 前記第2の受光部より出力された信号をもとにトラッキング誤差信号を生成するトラッキングエラー生成部と を具備する光記録装置。
  8. 請求項7に記載の光記録装置であって、 前記ピット列は当該多層記録媒体における記録空間の物理アドレス情報を含み、 前記第2の受光部より出力された信号をもとに前記物理アドレス情報を生成するアドレス生成部をさらに具備する光記録装置。
  9. 請求項8に記載の光記録装置であって、 前記ピット列は同期パターンを含み、 前記第2の受光部より出力された信号をもとに前記同期パターンを検出して同期信号を出力する同期信号生成部をさらに具備する光記録装置。
  10. 請求項7ないし9のいずれか1項に記載の光記録装置であって、 前記第1の波長が青色レーザに対応する波長であり、 前記第2の波長が赤色レーザに対応する波長であり、 前記ガイドトラックのトラックピッチが0.32μmである光記録装置。
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