WO2016199229A1 - ホログラム記録再生装置 - Google Patents

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WO2016199229A1
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hologram recording
phase
phase diffusion
diffusion element
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Inventor
利樹 石井
拓也 氷見
Original Assignee
日立コンシューマエレクトロニクス株式会社
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    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/004Recording, reproducing or erasing methods; Read, write or erase circuits therefor
    • G11B7/0065Recording, reproducing or erasing by using optical interference patterns, e.g. holograms

Definitions

  • the present invention relates to a hologram recording / reproducing apparatus.
  • a phase diffusion element is disposed in the optical path of the signal light.
  • Patent Document 1 describes that “the irradiation profile of the data modulation beam is changed by moving the optical element and / or the hologram recording medium”.
  • Patent Document 2 states that “the phase mask 212 is between the spatial light modulator 209 and the holographic memory recording medium 214, and the two-dimensional modulation pattern of information light emitted from the spatial light modulator 209 is a relay lens.
  • the phase mask 212 is composed of a region (second region) composed of a plurality of pixels, and in the present embodiment is composed of 16 regions.
  • 2A and 2B the phases 0 and ⁇ shown in FIG. 2 indicate the phase imparted to the information light passing through each region, and in this embodiment, the phase is expressed by a binary pattern of 0 and ⁇ .
  • the phase of the information light is modulated by being applied "(paragraph 0037 and the like).
  • phase conjugate reproduction is used as a technique for canceling the aberration of the optical system during reproduction with respect to the recording of signal light.
  • the phase diffusion element needs to be arranged at a location closer to the light source than the spatial light modulator.
  • a spatial filter for removing high frequency is disposed between the spatial light modulator and the medium.
  • an object of the present invention is to realize high-density recording in a hologram recording / reproducing apparatus.
  • the present invention uses the configuration described in the claims as an example.
  • high-density recording can be realized in a hologram recording / reproducing apparatus.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a recording / reproducing apparatus for a hologram recording medium for recording and / or reproducing digital information using holography.
  • the hologram recording / reproducing device 10 is connected to an external control device 91 via an input / output control circuit 90.
  • the hologram recording / reproducing apparatus 10 receives an information signal to be recorded from the external control device 91 by the input / output control circuit 90.
  • the hologram recording / reproducing apparatus 10 transmits the reproduced information signal to the external control apparatus 91 by the input / output control circuit 90.
  • the hologram recording / reproducing apparatus 10 includes a pickup 11, a reproduction reference light optical system 12, a cure optical system 13, a disk rotation angle detection optical system 14, and a rotation motor 50, and the hologram recording medium 1 is driven by the rotation motor 50. It has a rotatable structure.
  • the pickup 11 plays a role of irradiating the hologram recording medium 1 with reference light and signal light and recording digital information on the recording medium using holography.
  • the information signal to be recorded is sent by the controller 89 to the spatial light modulator in the pickup 11 via the signal generation circuit 86, and the signal light is modulated by the spatial light modulator.
  • the reproduction reference light optical system 12 When the information recorded on the hologram recording medium 1 is reproduced, the reproduction reference light optical system 12 generates a light wave that causes the reference light emitted from the pickup 11 to enter the hologram recording medium in a direction opposite to that at the time of recording. .
  • Reproduction light reproduced by the reproduction reference light is detected by a photodetector (to be described later) in the pickup 11, and a signal is reproduced by the signal processing circuit 85.
  • the irradiation time of the reference light and the signal light applied to the hologram recording medium 1 can be adjusted by controlling the opening / closing time of the shutter in the pickup 11 by the controller 89 via the shutter control circuit 87.
  • the cure optical system 13 plays a role of generating a light beam used for pre-cure and post-cure of the hologram recording medium 1.
  • Pre-curing is a pre-process for irradiating a predetermined light beam in advance before irradiating the reference light and signal light to the desired position when recording information at the desired position in the hologram recording medium 1.
  • Post-cure is a post-process for irradiating a predetermined light beam after recording information at a desired position in the hologram recording medium 1 so that additional recording cannot be performed at the desired position.
  • the disk rotation angle detection optical system 14 is used to detect the rotation angle of the hologram recording medium 1.
  • a signal corresponding to the rotation angle is detected by the disk rotation angle detection optical system 14, and the disk rotation motor control circuit 88 is detected by the controller 89 using the detected signal.
  • the rotation angle of the hologram recording medium 1 can be controlled via
  • a predetermined light source driving current is supplied from the light source driving circuit 82 to the light sources in the pickup 11, the cure optical system 13, and the disk rotation angle detection optical system 14, and each light source emits a light beam with a predetermined light amount. Can do.
  • the pickup 11 and the disc cure optical system 13 are provided with a mechanism capable of sliding the position in the radial direction of the hologram recording medium 1, and the position is controlled via the access control circuit 81.
  • the recording technology using the principle of angle multiplexing of holography tends to have a very small tolerance for the deviation of the reference beam angle.
  • a mechanism for detecting the deviation amount of the reference beam angle is provided in the pickup 11, a servo control signal is generated by the servo signal generation circuit 83, and the deviation amount is corrected via the servo control circuit 84. It is necessary to provide a servo mechanism for this in the hologram recording / reproducing apparatus 10.
  • the pickup 11, the cure optical system 13, and the disk rotation angle detection optical system 14 may be simplified by combining several optical system configurations or all optical system configurations into one.
  • FIG. 3 shows a recording principle in an example of a basic optical system configuration of the pickup 11 in the hologram recording / reproducing apparatus 10.
  • the light beam emitted from the light source 301 passes through the collimator lens 302 and enters the shutter 303.
  • the shutter 303 When the shutter 303 is open, after the light beam passes through the shutter 303, the optical ratio of the p-polarized light and the s-polarized light becomes a desired ratio by the optical element 304 composed of, for example, a half-wave plate.
  • the light enters a PBS (Polarization Beam Splitter) prism 305.
  • PBS Polarization Beam Splitter
  • the light beam transmitted through the PBS prism 305 functions as signal light 306, and after the light beam diameter is expanded by the beam expander 308, the light beam passes through the first phase diffusing element 309, the relay lens 310, and the PBS prism 311 and passes through the space.
  • the light enters the light modulator 312.
  • the first phase diffusion element is driven by the drive unit 331 in the in-plane direction of the phase diffusion element during recording.
  • the signal light to which information is added by the spatial light modulator 312 reflects the PBS prism 311 and propagates through the relay lens 313 and the spatial filter 314. Thereafter, the signal light passes through the second phase diffusion element 330 and is condensed on the hologram recording medium 1 by the objective lens 315.
  • the first phase diffusion element 309 and the second phase diffusion element 330 transparent quartz glass or a transparent polymer material with irregularities formed on the surface, an element whose refractive index distribution changes inside, a holographic optical element, Any element that can change the phase, such as a phase spatial light modulator or a deformable mirror, can be used.
  • the first phase diffusion element is driven at the time of recording.
  • the phase spatial light modulator the same effect as that of driving by changing the phase pattern can be obtained.
  • the light beam reflected from the PBS prism 305 functions as reference light 307 and is set to a predetermined polarization direction according to recording or reproduction by the polarization direction conversion element 316 and then galvano- lated via the mirror 317 and the mirror 318. Incident on the mirror 319. Since the angle of the galvanometer mirror 319 can be adjusted by the actuator 320, the incident angle of the reference light incident on the hologram recording medium 1 after passing through the lens 321 and the lens 322 can be set to a desired angle. In order to set the incident angle of the reference light, an element that converts the wavefront of the reference light may be used instead of the galvanometer mirror.
  • the signal light and the reference light are incident on the hologram recording medium 1 so as to overlap each other, whereby an interference fringe pattern is formed in the recording medium, and information is recorded by writing this pattern on the recording medium.
  • the incident angle of the reference light incident on the hologram recording medium 1 can be changed by the galvanometer mirror 319, recording by angle multiplexing is possible.
  • holograms corresponding to each reference beam angle are called pages, and a set of pages angle-multiplexed in the same area is called a book. .
  • FIG. 4 shows a reproduction principle in an example of a basic optical system configuration of the pickup 11 in the hologram recording / reproducing apparatus 10.
  • the reference beam is incident on the hologram recording medium 1 as described above, and the light beam transmitted through the hologram recording medium 1 is reflected by the galvanometer mirror 324 whose angle can be adjusted by the actuator 323.
  • the reference light for reproduction is generated.
  • the reproduction light reproduced by the reproduction reference light propagates through the objective lens 315, the second phase diffusion element 330, the relay lens 313, and the spatial filter 314. Thereafter, the reproduction light passes through the PBS prism 311 and enters the photodetector 325, and the recorded signal can be reproduced.
  • the photodetector 325 for example, an image sensor such as a CMOS image sensor or a CCD image sensor can be used. However, any element may be used as long as page data can be reproduced.
  • the signal light propagates in the optical path between the PBS 311 and the hologram recording medium 1 in the opposite direction to that during recording as described above, so that the influence of the aberration of the optical element can be canceled.
  • This reproduction method is called phase conjugate reproduction.
  • FIG. 5 is a diagram showing the signal light diffusion effect of the first phase diffusion element.
  • the first phase diffusing element 309 in FIG. 3 is optically equivalent to the spatial light modulator 312, it is disposed at the position of the spatial light modulator 312 and the reflection by the PBS 311 is omitted. It is shown.
  • the second phase diffusion element 330 is omitted.
  • the hologram recording / reproducing apparatus performs volumetric recording on the hologram recording medium, if the intensity of the condensing unit is high, medium consumption proceeds only in the condensing unit. There is a problem that the consumption is saturated, sufficient hologram recording cannot be performed, and the amount of diffracted light is reduced. Therefore, for high density recording, it is important to irradiate the medium as uniformly as possible. Since the phase diffusing element relaxes the intensity of the condensing part, it has an effect of high density recording.
  • the spatial filter 314 is configured by a rectangular opening as an example, and has an effect of suppressing medium consumption by removing a high-frequency component of signal light during recording, and an effect of removing unnecessary diffracted light from an adjacent book during reproduction. There is. For this reason, the spatial filter 314 needs to be disposed between the spatial light modulator 312 and the hologram recording medium 1.
  • FIG. 6 is a diagram showing the influence when the diffusion effect of the first phase diffusion element is enhanced. If the diffusion effect of the phase diffusion element 309 is increased in order to increase the effect of increasing the density of the phase diffusion element 309, the intensity of the condensing part can be further relaxed, but the components that cannot pass through the spatial filter 314 increase. If the diffusion effect exceeds a predetermined value, there arises a problem that the signal quality itself deteriorates.
  • FIG. 7 is a diagram showing the definition of the diffusion effect of the phase diffusion element.
  • the horizontal axis in the figure represents the position in the in-plane direction of the hologram recording medium in the signal light condensing part, and the vertical axis represents the intensity of the signal light.
  • the intensity distribution in the absence of the phase diffusing element is high at the center as shown by the dotted line.
  • the intensity at the center is relaxed and lowered, and the intensity is made uniform.
  • the diffusion effect D is defined by Equation 1 where I 0 is the maximum intensity when there is no phase diffusion element and I 1 is the maximum intensity when there is a phase diffusion element.
  • FIG. 8 is a graph showing the relationship between the diffusion effect of the first phase diffusion element and the signal quality.
  • the signal quality in the histogram of the luminance value of the reproduced page data, the standard deviation of the On pixel is ⁇ on , the standard deviation of the Off pixel is ⁇ off , the average value of the On pixel is ⁇ on , and the average value of the Off pixel was defined as ⁇ off , and the index defined by Equation 2 was used.
  • the horizontal axis represents the diffusion effect
  • the vertical axis represents the SNR.
  • the signal quality is constant until the diffusion effect is about 42 dB, but the signal quality is degraded when it exceeds 42 dB. It can be seen from FIG. 8 that the degree of suppression of the first phase spreading element cannot be greater than 42 dB if no degradation in quality is allowed. It can also be seen that when the quality degradation is allowed to about SNR 2 dB, it cannot be larger than 47 dB.
  • FIG. 1 is a diagram showing the signal light diffusion effect of the second phase diffusion element. Since the second phase diffusing element 330 is disposed between the spatial filter 314 and the hologram medium 1, even if the diffusion effect is enhanced, there is no influence of the spatial filter, so that the signal quality does not deteriorate. For this reason, it becomes possible to irradiate the medium more uniformly while ensuring the signal quality, and the effect of increasing the density is enhanced.
  • FIG. 12 is a graph showing the relationship between the diffusion effect of the phase diffusion element and the multiplex number.
  • the diffusion effect of the phase diffusion element is 20 dB
  • the medium consumption at the center of the signal light condensing unit is illustrated as being saturated at a multiplexing number of 1. It can be seen that the greater the diffusion effect is, the lower the intensity at the center of the signal light condensing part is, so that the number of multiplexing at which the medium consumption at the center of the signal light condensing part is saturated increases.
  • the diffusion effect of the first phase diffusion element should be made smaller than the diffusion effect of the second phase diffusion element because the diffusion effect may be produced by the two elements of the first phase diffusion element and the second phase diffusion element. And the influence of the signal quality degradation caused by the spatial filter 314 can be reduced.
  • the second phase diffusing element may be disposed between the spatial filter 314 and the hologram medium 1, but may be disposed between the relay lens 313 and the objective lens 315 in FIG. Yes.
  • This section has a space, and the elements can be easily arranged. Further, if the relay lens 313 and the objective lens 315 are arranged at the focal positions, the effect of diffusing the phase diffusing element can be easily obtained.
  • the positional deviation tolerance of the hologram positioning at the time of reproduction is reduced.
  • a positioning pattern is added to the hologram recording medium, positioning using the diffracted light of the hologram, etc. is performed. This can be avoided by positioning with high accuracy.
  • the signal light size in the hologram recording medium becomes large, so that the overlap with the reference light is incomplete, but the beam diameter of the reference light is designed to be large. Can be overlapped.
  • the diffusion effect of the second phase diffusion element is limited to a range in which the signal light does not deviate from the objective lens 315, or the diffusion effect at a portion corresponding to the periphery of the signal light beam is designed to be small, and the center of the light beam By increasing the diffusion effect of the corresponding portion, it is possible to prevent the signal light from coming off the objective lens.
  • the diffusion effect of the phase diffusion element is limited, and there is a problem in increasing the density.
  • the diffusion effect of the phase diffusion element can be enhanced, it is possible to achieve high density.
  • FIG. 9 is a diagram showing the arrangement of the second phase diffusion elements in the second embodiment.
  • the second phase diffusion element is arranged between the objective lens 315 and the hologram recording medium 1.
  • the phase diffusing element is disposed between the spatial filter 314 and the objective lens 315, the diffusion effect is limited by the effective diameter of the objective lens 315.
  • the second phase diffusing element may be formed on the surface of the objective lens, or may be disposed between the lenses if the objective lens is a combined lens.
  • the diffusion effect of the phase diffusion element can be further enhanced. Can be realized.
  • the present embodiment has a configuration in consideration of apparatus compatibility for reproducing a hologram recording medium recorded by a hologram recording / reproducing apparatus having no second phase diffusion element. Since the only difference from the first embodiment is the addition of the drive unit 332 to the second phase diffusion element, description of other components is omitted.
  • FIG. 10 is a diagram showing the configuration of the second phase diffusing element in the third embodiment. Similar to the first embodiment, the second phase diffusing element is disposed between the spatial filter 314 and the hologram recording medium 1, and a drive unit 332 is further added, so that the second phase diffuser is inserted into and out of the optical path of the signal light 306. In this configuration, the position of the phase diffusion element 330 can be made variable.
  • the phase diffusion element 330 When reproducing the hologram recording medium recorded by the hologram recording / reproducing apparatus having no second phase diffusion element, the phase diffusion element 330 is moved out of the optical path of the signal light by the drive unit 332. Since the reproduced signal light propagates backward through the same optical system as at the time of recording, it can be reproduced by the photodetector 325.
  • the driving unit 332 moves the phase diffusing element 330 into the optical path of the signal light. Since the reproduced signal light propagates backward through the same optical system as at the time of recording, it can be reproduced by the photodetector 325.
  • the phase diffusion element 330 may be moved out of the optical path of the signal light by the drive unit 332 during recording.
  • FIG. 11 is a diagram showing a flow of reproduction processing in the third embodiment.
  • device information recording a hologram recording medium to be reproduced is read (1101).
  • the information may be stored in the apparatus information at the time of recording by providing a memory such as RFID for each hologram recording medium or each magazine including a plurality of hologram recording media, or having an identification number such as a barcode.
  • the apparatus information at the time of recording may be stored in the upper management system.
  • the second phase diffusion element is moved into the optical path of the signal light by the drive unit 332 (1103). If the second phase diffusing element is not used during recording, the second phase diffusing element is moved out of the optical path of the signal light by the drive unit 332 (1104). After the movement is completed, normal reproduction processing is performed (1105).
  • the second phase diffusion element is provided in the optical path of the signal light without providing the driving unit 332.
  • the phase is added instead of moving the second phase diffusion element into the optical path of the signal light by the driving unit 332, and the second phase diffusion element is moved out of the optical path of the signal light by the driving unit 332 Even if the phase is not added instead of 1104, the same effect can be obtained.
  • the reproduction processing is performed when the second phase diffusion element is moved into the optical path of the signal light and when it is moved out of the optical path. It is possible to adopt a configuration capable of reproducing information.
  • this invention is not limited to the above-mentioned Example, Various modifications are included.
  • the above-described embodiments have been described in detail for easy understanding of the present invention, and are not necessarily limited to those having all the configurations described.
  • a part of the configuration of one embodiment can be replaced with the configuration of another embodiment, and the configuration of another embodiment can be added to the configuration of one embodiment.
  • each of the above-described configurations, functions, processing units, processing means, and the like may be realized by hardware by designing a part or all of them with, for example, an integrated circuit.
  • Each of the above-described configurations, functions, and the like may be realized by software by interpreting and executing a program that realizes each function by the processor.
  • Information such as programs, tables, and files that realize each function can be stored in a memory, a hard disk, a recording device such as an SSD (Solid State Drive), or a recording medium such as an IC card, an SD card, or a DVD.
  • control lines and information lines indicate what is considered necessary for the explanation, and not all the control lines and information lines on the product are necessarily shown. Actually, it may be considered that almost all the components are connected to each other.
  • SYMBOLS 1 ... Hologram recording medium, 10 ... Hologram recording / reproducing apparatus, 11 ... Pickup, 12 ... Reference light optical system for reproduction, 13 ... Disc Cure optical system, 14 ... Optical system for detecting disk rotation angle, 81 ... Access control circuit, 82... Light source drive circuit, 83... Servo signal generation circuit, 84 ... Servo control circuit, 85 ... Signal processing circuit, 86 ... Signal generation circuit, 87 ... Shutter control circuit, 88 ... Disc rotation motor control circuit, 89 ... Controller, 90 ... Input / output control circuit, 91 ... External control device, 301 ... light source, 303 ... shutter, 306 ... signal light, 307 ...
  • Reference light 308 ... Beam expander, 309 ... First phase diffusion element 310 ... Relay lens, 311 ... PBS prism, 312 ... Spatial light modulator, 313 ... Relay lens, 314 ... Spatial filter, 315 ... objective lens, 316 ... polarization direction conversion element, 320 ... actuator, 321 ... lens, 322 ... lens, 323 ... actuator, 324 ... Mirror, 325 ... Photodetector 330 ... Second phase diffusion element, 331 ... First phase diffusion element drive unit 332 ... Second phase diffusion element drive unit

Landscapes

  • Optical Recording Or Reproduction (AREA)
  • Optical Head (AREA)

Abstract

ホログラム記録再生装置において、信号品質を確保したまま位相拡散素子の拡散効果を向上させ、高記録密度記録を実現すること。 記録時に駆動を伴う第1の位相拡散フィルタは分岐素子と空間光変調器との間に配置し、記録時に駆動を伴わない第2の位相拡散フィルタは空間フィルタとホログラム記録媒体との間に配置する。

Description

ホログラム記録再生装置
 本発明は、ホログラム記録再生装置に関する。
 空間的な変調により情報を重畳した信号光と参照光とを媒体に照射してホログラムを記録するホログラム記録再生装置において、位相拡散素子を信号光の光路中に配置し、ホログラム記録媒体内での信号光の集光を緩和することにより、記録密度を向上する技術が知られている。
 位相拡散素子を固定したまま多重記録するとノイズが積算されるため、これを回避する技術として、例えば特許文献1に記載の技術がある。特許文献1には、「光学素子および/またはホログラム記録媒体を動かすことによりデータ変調ビームの照射プロファイルを変化させる」ことが記載されている。
 また、特許文献2には「位相マスク212は、空間光変調器209とホログラフィックメモリ記録媒体214の間であって、かつ空間光変調器209から出射した情報光の2次元変調パターンがリレーレンズ210a,210bにより結像する位置に配置されている。位相マスク212は、複数のピクセルからなる領域(第2領域)から構成され、本実施の形態では、16個の領域から構成されている。図2-1で示される位相0、πは、各領域を通過する情報光に付与される位相を示している。このように本実施の形態では、0、πの2値のパターンで位相を付与して情報光の位相を変調している。」と記載されている(段落0037等)。
US7813017号 特開2009-146542号公報
 ホログラム記録再生装置では信号光の記録時に対する再生時の光学系の収差をキャンセルする技術として位相共役再生が用いられる。この場合、位相拡散素子は空間光変調器よりも光源に近い箇所に配置する必要がある。一方で、高周波除去のための空間フィルタは空間光変調器と媒体の間に配置される。
 高密度記録のためには記録媒体をできる限り均一に照射することが重要であり、位相拡散素子の拡散効果を上げることが必要である。しかしながら、拡散効果が高過ぎると空間フィルタの影響により信号品質が低下するため、拡散効果には上限があり、高密度記録が難しいという問題があった。
 以上を鑑みて、本発明の課題はホログラム記録再生装置において高密度記録を実現することである。
 上記課題を解決するため、本発明では一例として特許請求の範囲に記載の構成を用いる。
 本発明によれば、ホログラム記録再生装置において高密度記録を実現することができる。
第1の実施例における第2の位相拡散素子による信号光拡散効果を表す概略図 第1の実施例におけるホログラム記録再生装置のブロック図 第1の実施例における光学系構成の記録原理を表す概略図 第1の実施例における光学系構成の再生原理を表す概略図 第1の位相拡散素子による信号光拡散効果を表す概略図 第1の位相拡散素子の拡散効果を高めた場合の影響を表す概略図 位相拡散素子の拡散効果の定義 第1の位相拡散素子の拡散効果と信号品質との関係を表すグラフ 第2の実施例における第2の位相拡散素子の配置を表す概略図 第3の実施例における第2の位相拡散素子の構成を表す概略図 第3の実施例における再生処理を表すフロー図 位相拡散素子の拡散効果と多重数との関係を表すグラフ
 以下、本発明の実施例について図面を用いて説明する。
 本発明の実施形態を添付図面にしたがって説明する。図2はホログラフィを利用してデジタル情報を記録および/または再生するホログラム記録媒体の記録再生装置を示すブロック図である。
 ホログラム記録再生装置10は、入出力制御回路90を介して外部制御装置91と接続されている。記録する場合には、ホログラム記録再生装置10は外部制御装置91から記録する情報信号を入出力制御回路90により受信する。再生する場合には、ホログラム記録再生装置10は再生した情報信号を入出力制御回路90により外部制御装置91に送信する。
 ホログラム記録再生装置10は、ピックアップ11、再生用参照光光学系12、キュア光学系13、ディスク回転角度検出用光学系14、及び回転モータ50を備えており、ホログラム記録媒体1は回転モータ50によって回転可能な構成となっている。
 ピックアップ11は、参照光と信号光をホログラム記録媒体1に照射してホログラフィを利用してデジタル情報を記録媒体に記録する役割を果たす。この際、記録する情報信号はコントローラ89によって信号生成回路86を介してピックアップ11内の空間光変調器に送られ、信号光は空間光変調器によって変調される。
 ホログラム記録媒体1に記録した情報を再生する場合は、ピックアップ11から出射された参照光を記録時とは逆の向きにホログラム記録媒体に入射させる光波を再生用参照光光学系12にて生成する。再生用参照光によって再生される再生光をピックアップ11内の後述する光検出器によって検出し、信号処理回路85によって信号を再生する。
 ホログラム記録媒体1に照射する参照光と信号光の照射時間は、ピックアップ11内のシャッタの開閉時間をコントローラ89によってシャッタ制御回路87を介して制御することで調整できる。
 キュア光学系13は、ホログラム記録媒体1のプリキュアおよびポストキュアに用いる光ビームを生成する役割を果たす。プリキュアとは、ホログラム記録媒体1内の所望の位置に情報を記録する際、所望位置に参照光と信号光を照射する前に予め所定の光ビームを照射する前工程である。ポストキュアとは、ホログラム記録媒体1内の所望の位置に情報を記録した後、該所望の位置に追記不可能とするために所定の光ビームを照射する後工程である。
 ディスク回転角度検出用光学系14は、ホログラム記録媒体1の回転角度を検出するために用いられる。ホログラム記録媒体1を所定の回転角度に調整する場合は、ディスク回転角度検出用光学系14によって回転角度に応じた信号を検出し、検出された信号を用いてコントローラ89によってディスク回転モータ制御回路88を介してホログラム記録媒体1の回転角度を制御する事が出来る。
 光源駆動回路82からは所定の光源駆動電流がピックアップ11、キュア光学系13、ディスク回転角度検出用光学系14内の光源に供給され、各々の光源からは所定の光量で光ビームを発光することができる。
 また、ピックアップ11、そして、ディスクキュア光学系13は、ホログラム記録媒体1の半径方向に位置をスライドできる機構が設けられており、アクセス制御回路81を介して位置制御がおこなわれる。
 ところで、ホログラフィの角度多重の原理を利用した記録技術は、参照光角度のずれに対する許容誤差が極めて小さくなる傾向がある。
 従って、ピックアップ11内に、参照光角度のずれ量を検出する機構を設けて、サーボ信号生成回路83にてサーボ制御用の信号を生成し、サーボ制御回路84を介して該ずれ量を補正するためのサーボ機構をホログラム記録再生装置10内に備えることが必要となる。
 また、ピックアップ11、キュア光学系13、ディスク回転角度検出用光学系14は、いくつかの光学系構成または全ての光学系構成をひとつに纏めて簡素化しても構わない。
 図3は、ホログラム記録再生装置10におけるピックアップ11の基本的な光学系構成の一例における記録原理を示したものである。光源301を出射した光ビームはコリメートレンズ302を透過し、シャッタ303に入射する。シャッタ303が開いている時は、光ビームはシャッタ303を通過した後、例えば2分の1波長板などで構成される光学素子304によってp偏光とs偏光の光量比が所望の比になるように偏光方向が制御された後、PBS(Polarization Beam Splitter)プリズム305に入射する。
 PBSプリズム305を透過した光ビームは、信号光306として働き、ビームエキスパンダ308によって光ビーム径が拡大された後、第1の位相拡散素子309、リレーレンズ310、PBSプリズム311を透過して空間光変調器312に入射する。第1の位相拡散素子は駆動部331によって記録中に位相拡散素子の面内方向に駆動される。
 空間光変調器312によって情報が付加された信号光は、PBSプリズム311を反射し、リレーレンズ313ならびに空間フィルタ314を伝播する。その後、信号光は第2の位相拡散素子330を透過し、対物レンズ315によってホログラム記録媒体1に集光する。
 第1の位相拡散素子309および第2の位相拡散素子330としては、表面に凹凸を形成した透明な石英ガラスもしくは透明な高分子材料、内部で屈折率分布が変化する素子、ホログラフィック光学素子、位相空間光変調器、デフォーマブルミラー等、位相を変化させることができる素子であれば用いることができる。第1の位相拡散素子は記録時に駆動されることを前述したが、位相空間光変調器の場合には、位相パターンを変化させることで駆動することと同様の効果を出すことができる。
 一方、PBSプリズム305を反射した光ビームは参照光307として働き、偏光方向変換素子316によって記録時または再生時に応じて所定の偏光方向に設定された後、ミラー317ならびにミラー318を経由してガルバノミラー319に入射する。ガルバノミラー319はアクチュエータ320によって角度を調整可能のため、レンズ321とレンズ322を通過した後にホログラム記録媒体1に入射する参照光の入射角度を、所望の角度に設定することができる。なお、参照光の入射角度を設定するために、ガルバノミラーに代えて、参照光の波面を変換する素子を用いても構わない。
 このように信号光と参照光とをホログラム記録媒体1において、互いに重ね合うように入射させることで、記録媒体内には干渉縞パターンが形成され、このパターンを記録媒体に書き込むことで情報を記録する。また、ガルバノミラー319によってホログラム記録媒体1に入射する参照光の入射角度を変化させることができるため、角度多重による記録が可能である。
 以降、同じ領域に参照光角度を変えて記録されたホログラムにおいて、1つ1つの参照光角度に対応したホログラムをページと呼び、同領域に角度多重されたページの集合をブックと呼ぶことにする。
 図4は、ホログラム記録再生装置10におけるピックアップ11の基本的な光学系構成の一例における再生原理を示したものである。記録した情報を再生する場合は、前述したように参照光をホログラム記録媒体1に入射し、ホログラム記録媒体1を透過した光ビームを、アクチュエータ323によって角度調整可能なガルバノミラー324にて反射させることで、その再生用参照光を生成する。
 この再生用参照光によって再生された再生光は、対物レンズ315、第2の位相拡散素子330、リレーレンズ313ならびに空間フィルタ314を伝播する。その後、再生光はPBSプリズム311を透過して光検出器325に入射し、記録した信号を再生することができる。光検出器325としては例えばCMOSイメージセンサーやCCDイメージセンサーなどの撮像素子を用いることができるが、ページデータを再生可能であれば、どのような素子であっても構わない。
 以上のように再生時に信号光はPBS311とホログラム記録媒体1の間の光路を記録時と逆向きに伝播するため、光学素子の収差等の影響をキャンセルできる。この再生方法は位相共役再生と呼ばれる。
 図5は第1の位相拡散素子の信号光拡散効果を示す図である。ここで図3における第1の位相拡散素子309は光学的に空間光変調器312と等価な配置となっているため、空間光変調器312の位置に配置し、PBS311による反射を省略した構成として図示している。また、ここでは第1の位相拡散素子の効果を示すため、第2の位相拡散素子330は省略して図示している。信号光306は第1の位相拡散素子309を透過すると位相拡散により光束径が広がり、集光部の強度が緩和する。
 ホログラム記録再生装置ではホログラム記録媒体に体積的に記録するため、集光部の強度が高い場合、集光部のみ媒体消費が進み、高密度記録のために多重した際に、集光部では媒体消費量が飽和し、十分なホログラムの記録ができず、回折光量が低下する問題がある。したがって、高密度記録のためには媒体をできる限り均一に照射することが重要である。位相拡散素子は集光部の強度を緩和するため、高密度記録の効果がある。
 位相拡散素子を固定したまま多重記録するとノイズが積算され品質が低下するが、特許文献1に記載されているように記録時に位相拡散素子を駆動することで、品質低下を回避することができる。前述のように位相共役再生を利用する場合には記録時と再生時とで同一の光学収差である必要があるため、駆動する第1の位相拡散素子は空間光変調器312よりも光源301側に配置する必要がある。
 空間フィルタ314は、一例として矩形の開口で構成され、記録時には信号光の高周波成分を除去することにより媒体の消費を抑制する効果があり、再生時には隣接ブックからの不要な回折光を除去する効果がある。このため、空間フィルタ314は空間光変調器312とホログラム記録媒体1との間に配置する必要がある。
 図6は第1の位相拡散素子の拡散効果を高めた場合の影響を示す図である。位相拡散素子309の高密度化の効果を上げるため、位相拡散素子309の拡散効果を上げた場合、集光部の強度のさらなる緩和はできるものの、空間フィルタ314を透過できない成分が増加するため、所定以上の拡散効果とすると信号品質そのものが低下してしまう問題が生じる。
 図7は位相拡散素子の拡散効果の定義を示す図である。図の横軸は信号光の集光部におけるホログラム記録媒体の面内方向の位置を表し、縦軸は信号光の強度を表す。位相拡散素子が無い場合の強度分布は点線で示す通り、中央部の強度が高い。位相拡散素子がある場合の強度分布は実線で示す通り、中央部の強度が緩和され低くなり、強度が均一化されている。位相拡散素子が無い場合の強度の最大値をI、位相拡散素子が有る場合の強度の最大値をIとして、拡散効果Dを数式1で定義する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 位相拡散素子が有る場合の強度の最大値が低いほど、Iが低くなり、拡散効果は高い数値となる。
 図8は第1の位相拡散素子の拡散効果と信号品質の関係を示すグラフである。ここで信号品質としては再生されたページデータの輝度値のヒストグラムにおいて、Onピクセルの標準偏差をσon、Offピクセルの標準偏差をσoff 、Onピクセルの平均値をμon、Offピクセルの平均値をμoffとして、数式2で定義する指標を用いた。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 SNRが高いほど信号品質が良好なことを示す。図8の横軸は拡散効果、縦軸はSNRを表し、拡散効果が42dB程度までは一定の信号品質であるが、42dBを超えると信号品質が低下することが分かる。図8より第1の位相拡散素子の抑圧度は品質の低下を許容しない場合は42dBよりも大きくはできないことが分かる。また、SNR2dB程度まで品質低下を許容する場合は47dBよりも大きくはできないことが分かる。
 図1は第2の位相拡散素子の信号光拡散効果を表す図である。第2の位相拡散素子330は空間フィルタ314とホログラム媒体1との間に配置されているため、拡散効果を高めても空間フィルタの影響は無いため、信号品質は低下しない。このため、信号品質を確保したまま、より均一に媒体照射することが可能となり、高密度化の効果が高まる。
 図12は位相拡散素子の拡散効果と多重数との関係を表すグラフである。ここでは例として、位相拡散素子の拡散効果が20dBのときに信号光集光部中央での媒体消費が多重数1で飽和するものとして図示した。拡散効果が大きいほど信号光集光部中央の強度は低下するため、信号光集光部中央での媒体消費が飽和する多重数は向上することが分かる。
 第1の位相拡散素子および第2の位相拡散素子の2つの素子で拡散効果を出せば良いため、第1の位相拡散素子の拡散効果は第2の位相拡散素子の拡散効果よりも小さくすることができ、空間フィルタ314による信号品質低下の影響を小さくすることができる。
 第2の位相拡散素子の配置については、空間フィルタ314とホログラム媒体1との間であれば、いずれであっても構わないが、図1ではリレーレンズ313と対物レンズ315の間に配置している。この区間は空間的に余裕があり、素子の配置が容易である。また、リレーレンズ313および対物レンズ315の焦点位置に配置すれば、位相拡散素子の拡散の効果が得られやすい効果がある。
 第2の位相拡散素子を配置することにより、再生時のホログラム位置付けの位置ずれ許容量が低下するが、ホログラム記録媒体に位置付けのためのパターンを追加、ホログラムの回折光を用いた位置付け等を行い、高精度に位置付けを行うことで回避可能である。
 第2の位相拡散素子の表面反射が大きい場合、記録時および再生時に透過光量が減少し、また、素子内の多重反射の影響が出るが、位相拡散素子の表面に不要反射防止膜を形成することにより表面反射を低下させることができる。
 第2の位相拡散素子の拡散効果が大きい場合には、ホログラム記録媒体内における信号光サイズが大きくなるため、参照光とのオーバーラップが不完全になるが、参照光の光束径を大きく設計することでオーバーラップさせることができる。
 第2の位相拡散素子の拡散効果があまりにも大きい場合には、対物レンズ315の有効径から信号光が外れてしまう。このため、第2の位相拡散素子の拡散効果については信号光が対物レンズ315から外れない範囲に制限する、もしくは、信号光の光束周囲に対応する箇所の拡散効果は小さく設計し、光束中央に対応する箇所の拡散効果は大きくすることで、信号光が対物レンズから外れないようにすることができる。
 従来のホログラム記録再生装置では位相拡散素子の拡散効果に制限があり高密度化に課題があった。しかしながら、以上の第1の実施例によれば、位相拡散素子の拡散効果を高めることができるため、高密度化を実現することができる。
 本発明の第2の実施例を添付図面にしたがって説明する。第1の実施例との違いは第2の位相拡散素子の配置のみであるため、その他の構成に関する説明は省略する。
 図9は第2の実施例における第2の位相拡散素子の配置を示す図である。第2の位相拡散素子は対物レンズ315とホログラム記録媒体1との間に配置されている。第1の実施例においては、位相拡散素子は空間フィルタ314と対物レンズ315の間に配置されていたため、対物レンズ315の有効径により拡散効果が制限されていたが、本実施例の構成では対物レンズによる拡散効果の制限は無い。なお、第2の位相拡散素子は、対物レンズの表面上に形成しても構わないし、対物レンズが組みレンズであれば、レンズ間に配置しても構わない。
 以上の第2の実施例によれば、第1の実施例と比べて対物レンズの有効径による拡散効果の制限が無いため、位相拡散素子の拡散効果をさらに高めることができるため、高密度化を実現することができる。
 本発明の第3の実施例を添付図面にしたがって説明する。本実施例は第2の位相拡散素子が無いホログラム記録再生装置で記録したホログラム記録媒体を再生するための装置互換を考慮した構成である。第1の実施例との違いは第2の位相拡散素子に駆動部332を追加した部分のみあるため、その他の構成に関する説明は省略する。
 図10は第3の実施例における第2の位相拡散素子の構成を示す図である。第2の位相拡散素子は第1の実施例と同様に空間フィルタ314とホログラム記録媒体1の間に配置し、さらに駆動部332を追加し、信号光306の光路中と光路外に第2の位相拡散素子330の位置を可変にできる構成としたものである。
 第2の位相拡散素子が無いホログラム記録再生装置で記録したホログラム記録媒体を再生する場合には、駆動部332により位相拡散素子330を信号光の光路外に移動する。再生された信号光は記録時と同じ光学系を逆に伝播するため、光検出器325で再生することができる。
 第2の位相拡散素子が有るホログラム記録再生装置で記録したホログラム記録媒体を再生する場合には、駆動部332により位相拡散素子330を信号光の光路中に移動する。再生された信号光は記録時と同じ光学系を逆に伝播するため、光検出器325で再生することができる。
 第2の位相拡散素子が無いホログラム記録再生装置で再生することを考慮して、記録時に駆動部332により位相拡散素子330を信号光の光路外に移動しても構わない。
 図11は第3の実施例における再生処理のフローを示す図である。まず、再生対象となっているホログラム記録媒体を記録した装置情報を読み出す(1101)。ここで情報はホログラム記録媒体毎もしくは複数のホログラム記録媒体を組にしたマガジン毎にRFID等のメモリを持たせて記録時の装置情報を記憶させても良いし、バーコード等の識別番号を持たせて、上位の管理システムで記録時の装置情報を記憶させても良い。次に前記装置情報から記録時に第2の位相拡散素子が用いられていたか否かを判定する(1102)。記録時に第2の位相拡散素子が用いられていた場合には、第2の位相拡散素子を駆動部332によって信号光の光路中に移動する(1103)。記録時に第2の位相拡散素子が用いられていなかった場合には、第2の位相拡散素子を駆動部332によって信号光の光路外に移動する(1104)。移動完了後に、通常の再生処理を行う(1105)。
 なお、第2の位相拡散素子として位相空間光変調器もしくはデフォーマブルミラー等の位相可変素子を持いた場合には、駆動部332を設けずに信号光の光路中に第2の位相拡散素子を配置し、第2の位相拡散素子を駆動部332によって信号光の光路中に移動する1103の代わりに位相を付加し、第2の位相拡散素子を駆動部332によって信号光の光路外に移動する1104の代わりに位相を付加しないようにしても同様の効果が得られる。
 なお、必ずしも装置情報を読み込む必要は無く、装置情報が無い場合でも、第2の位相拡散素子を信号光の光路中に移動させた場合と、光路外に移動させた場合とで、それぞれ再生処理を行い、情報の再生が可能な構成を採用しても構わない。
 以上の第3の実施例によれば、第2の位相拡散素子を用いて記録したホログラム記録媒体であっても、第2の位相拡散素子を用いないで記録したホログラム記録媒体であっても、再生することが可能となり、装置の使い勝手が向上する。
 なお、本発明は上記した実施例に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。例えば、上記した実施例は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであり、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、ある実施例の構成の一部を他の実施例の構成に置き換えることが可能であり、また、ある実施例の構成に他の実施例の構成を加えることも可能である。また、各実施例の構成の一部について、他の構成の追加・削除・置換をすることが可能である。
 また、上記の各構成、機能、処理部、処理手段等は、それらの一部又は全部を、例えば集積回路で設計する等によりハードウェアで実現してもよい。また、上記の各構成、機能等は、プロセッサがそれぞれの機能を実現するプログラムを解釈し、実行することによりソフトウェアで実現してもよい。各機能を実現するプログラム、テーブル、ファイル等の情報は、メモリや、ハードディスク、SSD(Solid State Drive)等の記録装置、または、ICカード、SDカード、DVD等の記録媒体に置くことができる。
 また、制御線や情報線は説明上必要と考えられるものを示しており、製品上必ずしも全ての制御線や情報線を示しているとは限らない。実際には殆ど全ての構成が相互に接続されていると考えてもよい。
1・・・ホログラム記録媒体、10・・・ホログラム記録再生装置、11・・・ピックアップ、
12・・・再生用参照光光学系、13・・・ディスクCure光学系、
14・・・ディスク回転角度検出用光学系、81・・・アクセス制御回路、
82・・・光源駆動回路、83・・・サーボ信号生成回路、
84・・・サーボ制御回路、85・・・信号処理回路、86・・・信号生成回路、
87・・・シャッタ制御回路、88・・・ディスク回転モータ制御回路、
89・・・コントローラ、90・・・入出力制御回路、91・・・外部制御装置、
301・・・光源、303・・・シャッタ、306・・・信号光、307・・・参照光、
308・・・ビームエキスパンダ、309・・・第1の位相拡散素子
310・・・リレーレンズ、311・・・PBSプリズム、
312・・・空間光変調器、313・・・リレーレンズ、314・・・空間フィルタ、
315・・・対物レンズ、316・・・偏光方向変換素子、320・・・アクチュエータ、
321・・・レンズ、322・・・レンズ、323・・・アクチュエータ、
324・・・ミラー、325・・・光検出器
330・・・第2の位相拡散素子、331・・・第1の位相拡散素子の駆動部
332・・・第2の位相拡散素子の駆動部

Claims (4)

  1.  信号光と参照光との干渉パターンをホログラムとしてホログラム記録媒体に記録し、前記ホログラム記録媒体に記録されたホログラムから参照光を用いて情報を再生するホログラム記録再生装置において、
    光を出射する光源部と、 
    光源部から出射した光を信号光と参照光に分岐する分岐素子と、
    前記信号光の集光を拡散する第1の位相拡散素子と、
    前記信号光に2次元情報を付加する空間光変調部と、
    前記2次元情報が付加された信号光の高周波成分を除去する空間フィルタと、
    前記第1の位相拡散素子を駆動する駆動部と、
    前記信号光の集光を拡散する第2の位相拡散素子と、
    前記信号光を集光して媒体に照射する対物レンズと、を備え、
    前記第1の位相拡散素子は前記分岐素子と前記空間光変調部との間に配置し、
    前記第2の位相拡散素子は前記空間フィルタと前記ホログラム記録媒体との間に配置することを特徴とするホログラム記録再生装置。
  2.  請求項1に記載のホログラム記録再生装置であって、
     前記第2の位相拡散素子は前記第1の位相拡散素子よりも拡散効果が大きいことを特徴とするホログラム記録再生装置。
  3.  請求項1に記載のホログラム記録再生装置であって、
     前記第2の位相拡散素子は前記空間フィルタと前記対物レンズとの間に配置することを特徴とするホログラム記録再生装置。
  4.  請求項1に記載のホログラム記録再生装置であって、
     前記第2の位相拡散素子は前記対物レンズと前記ホログラム記録媒体との間に配置することを特徴とするホログラム記録再生装置。
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