[发明专利]具有3点径向跟踪的光学系统无效
申请号: | 200680020013.9 | 申请日: | 2006-06-01 |
公开(公告)号: | CN101189671A | 公开(公告)日: | 2008-05-28 |
发明(设计)人: | R·夫卢特斯;A·帕迪伊 | 申请(专利权)人: | 皇家飞利浦电子股份有限公司 |
主分类号: | G11B7/09 | 分类号: | G11B7/09;G11B7/085;G11B7/14 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 | 代理人: | 龚海军;谭祐祥 |
地址: | 荷兰艾*** | 国省代码: | 荷兰;NL |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 具有 径向 跟踪 光学系统 | ||
本发明涉及一种光学系统,用于在相关光学记录载体上再现和/或记录光学可读效果以及在光学记录载体上进行稳定的径向跟踪(radialtracking)。本发明还涉及一种在相关光学记录载体上再现和/或记录光学可读效果的方法。
为了满足增加信息存储容量的需求,可利用的光介质,也就是压缩磁盘(CD)、数字可视磁盘(DVD)和蓝射线磁盘(BD)在存储能量上展示出了持续的改善。在这些光介质中,再现的分辨率由此很大程度上体现在再现光的波长λ和光学再现装置的数值孔径(NA)。然而,由于很难缩短再现光的波长或者增加对应透镜系统的数值孔径,所以增加记录密度的企图已经预先明显地集中在改善介质和/或者记录/再现方法上。
尤其是,对于适于记录信息的光介质,已经提议了两种不同的方法:平陆凹槽格式,其中在轨迹的凹槽以及邻近这个凹槽处记录信息,以及仅仅凹槽形式,其中仅仅在凹槽中记录信息,例如BD磁盘格式。这两种格式都具有优点和缺点,尤其是相对于径向跟踪和内轨迹/符号交叉写入/擦除问题。
目前,通过组合240nm的轨迹间距和50nm的沟道位长度获得的密度极限已经显示出BD型磁盘的容量可以使介质上的每个信息层大概从当前的23-25-27GB增加到50GB。
然而,在现有磁盘中,存在轨迹间距的进一步尺寸减小与需要稳定径向跟踪和有限交叉写入/擦除问题之间的内在冲突。具体是,既具有与稳定径向跟踪有关的平陆-凹槽格式的优点又具有与有限交叉写入/擦除问题有关的仅仅凹槽格式的优点的光学存储方法因此是理想的。
在US2004/0076100中,公开了一种改善存储密度的光学磁盘。该光学磁盘基本上是具有专用预凹坑区域的平陆-凹槽格式,该区域具有设置在数据记录区域之间的一对摆动凹坑,其中数据区域以螺旋形或者圆形设置在磁盘上。预凹坑区域适于产生径向跟踪误差信号。然而,由于预凹坑区域的角距导致磁盘的不均匀,所以制造这种磁盘格式很麻烦。另外,预凹坑区域的数量和径向跟踪稳定性之间的折衷可能固有地限制了磁盘的存储密度。
因此,一种改进的光学跟踪方法将是有利的,尤其是,一种用于在相关光学记录载体上再现和/或记录光学可读效果的更有效和/或可靠的光学系统将是有利的。
因此,本发明优选地试图单独地或者任意组合地减轻、缓和或者消除上述的一个或者多个缺点。尤其是,可以看作是本发明的一个目的是,通过提供一种促使增加光学载体上存储密度的光学系统,提供一种解决上述现有技术问题的光学系统。
在本发明的第一方面,通过提供一种用于再现和/或记录相关光学记录载体上的光学可读效果的光学系统,获得这个目的和几个其它的目的,该系统包括:
-光提供装置,用于提供至少:
-主光束,用于读取作为载体上可读效果的信息和/或记录作为载体上可读效果的信息,以及
-多个辅助光束,应用于径向跟踪,所述多个辅助光束包括第一、第二和第三辅助光束,
-光检测装置,其能够检测来自光学记录载体的反射光,
所述相关光学记录载体包括,或者适用于记录,布置在一个或者多个螺旋中的轨迹中的可读效果,所述一个或者多个螺旋被一个或者多个保护带(guard land)分开,
其中所述光学系统适于通过下述光束的反射光进行径向跟踪:
第一辅助光束,该第一辅助光束定位在第一保护带中,以及
第二和第三辅助光束,该第二辅助光束基本上定位在第一轨迹上或者挨着第一轨迹,以及第三辅助光束,该第三辅助光束基本上定位在第二轨迹上或者挨着第二轨迹,并相对于第二辅助光束在所述第一保护带的相对侧。
根据第一方面,本发明尤其但不仅仅有利于实现一种光学系统,其能够记录/再现具有较低轨迹间距也就是轨迹宽度的载体上的信息。由于在相关载体的保护带中进行径向跟踪时,较低轨迹间距的可能性并不危害径向跟踪。通常使用的具有单螺旋载体格式的光学存储系统,在由轨迹提供的径向跟踪信号和最小化轨迹间距的愿望之间存在固有的冲突,此即本发明的光学系统所解决的冲突。
另外,根据第一方面,本发明尤其但是不仅仅有利于实现一种光学系统,其对于将用于径向跟踪的反射光相对于用于检测所述反射光的光检测器装置精确地对准的小偏离,是稳定的。否则这种不对准可能导致用于读/记录的主要光点的所谓光束着靶(beam landing),也就是主光束可能相对于轨迹上的预期径向位置稍微偏离,并且主光束的反射光在相应的检测器上偏离。这可能反过来减低了再现/记录的质量,例如串扰。
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