[发明专利]光学信息再生装置、光学信息再生方法以及集成电路有效
申请号: | 201080006587.7 | 申请日: | 2010-01-29 |
公开(公告)号: | CN102308334A | 公开(公告)日: | 2012-01-04 |
发明(设计)人: | 鸣海建治;尾留川正博 | 申请(专利权)人: | 松下电器产业株式会社 |
主分类号: | G11B7/09 | 分类号: | G11B7/09;G11B7/004;G11B7/005 |
代理公司: | 中科专利商标代理有限责任公司 11021 | 代理人: | 汪惠民 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 光学 信息 再生 装置 方法 以及 集成电路 | ||
技术领域
本发明涉及一种从光学信息记录介质光学地再生信息的光学信息再生装置及光学信息再生方法、以及用于该装置的集成电路,尤其涉及使用近场光(near-field light)的光学信息再生装置的控制。
背景技术
作为能够以更高密度对作为光学信息记录介质的光盘记录及再生数据的方式,提出了使用近场光的技术。
作为用于产生近场光的聚光手段,近年来受到关注的是将聚光透镜和固体浸没透镜(Solid Immersion Lens,以下称为SIL)组合起来的光学系统。通过该组合,能够实现比聚光透镜的NA(数值孔径)更高的数值孔径。提高光学系统的数值孔径,能够减小光点的尺寸,因而能够进行更高密度的记录。
在使用SIL的光学系统中,要求SIL与光盘表面的距离极为靠近。在DVD等光学系统中,物镜与光盘表面的距离约为1mm,但在SIL的情况下,SIL的射出面与光盘表面的距离必须为约100nm以下。如果SIL的射出面与光盘表面的距离发生变动,则有可能变得无法得到近场光,或者SIL与光盘发生冲突(即发生碰撞)。因此,需要进行将SIL的射出面与光盘表面的距离保持恒定的控制。
为了实现这种控制,提出了一种称为间隙伺服(gap servo)的方法。该方法例如在专利文献1中公开。在该方法中,检测基于近场光的来自光盘的反射光中指定的偏振成分的光量,利用致动器主动地调整聚光透镜及SIL的光轴方向的位置,以使该光量为恒定值。由此,控制SIL的射出面与光盘表面的距离(即间隙)(以下将该公开称为以往例)。
但是,在上述以往例公开的技术中,存在因未考虑以下情况而产生的问题。
第一,光盘的再生特性的良否以及碰撞的概率敏感地依赖于间隙的长度(以下称为间隙长)。若将间隙长设定得较短,则从SIL射出的光中射入光盘的光的比率(即耦合效率)增高。其结果,来自光盘的再生信号的SNR(signal-to-noise-ratio)(信噪比)增高,再生信号质量提高。
另一方面,若间隙长变短,则在光盘的表面形状存在变动或光盘旋转时发生晃动的情况下,SIL与光盘发生冲突的概率增高。因此,在以往例中,存在着无法既降低碰撞概率又提高再生信号质量的问题。
第二,光盘的表面形状或记录凹坑(或记录标记)的光学特性存在个体差异。因此,如果对所有光盘设定相等的间隙长,则存在根据光盘发生碰撞的概率增高或再生信号质量不够的问题。
专利文献1:国际公开第03/021583号小册子
发明内容
本发明是为了解决上述以往技术所存在的问题,目的在于提供一种即使光学信息记录介质的表面形状或光学特性存在个体差异,也能够既降低碰撞概率又提高再生信号质量的光学信息再生装置、光学信息再生方法以及集成电路。
本发明所提供的光学信息再生装置是从光学信息记录介质再生信息的光学信息再生装置,包括:生成近场光的聚光部;利用由所述聚光部生成的近场光,测定所述光学信息记录介质的再生信号质量的测定部;基于所述测定部的再生信号质量的测定结果,将所述聚光部与所述光学信息记录介质的表面之间的间隙长作为设定值来决定的间隙长决定部;以及基于由所述间隙长决定部决定的设定值,控制所述聚光部与所述光学信息记录介质的表面的间隙的间隙控制部。
根据上述的光学信息再生装置,即使光学信息记录介质的表面形状或光学特性存在个体差异,也能够既降低碰撞概率又提高再生信号质量。
附图说明
图1是表示本发明的实施方式1所涉及的光学信息再生装置的结构的方框图。
图2是说明所述实施方式所涉及的光学信息再生装置的动作的流程图。
图3是说明在所述实施方式中求出间隙长与抖动的关系及间隙长的方法的图。
图4是说明在所述实施方式中求出间隙长与抖动的关系及间隙长的其他的方法的图。
图5是说明在所述实施方式中求出间隙长与抖动的关系及间隙长的其他的方法的图。
图6是表示本发明的实施方式所涉及的间隙长与抖动的关系的图。
具体实施方式
以下,利用实施方式进一步具体地说明本发明。
(实施方式1的结构)
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