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光记录方法及光记录装置制造方法及图纸

技术编号:3072684 阅读:140 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
从UV激光源1发射的紫外激光由光调制器2根据附加信息进行光强度调制,通过透镜3、4、相位衍射栅5及半反射镜11入射到反射镜14,由该反射镜14反射后用物镜6聚焦,照射在光盘8上。而从UV激光源1发射的紫外激光是通过光调制器2及透镜3、4入射到相位衍射栅5并由该相位衍射栅5分成3条光束后,通过半反射镜11、反射镜14及物镜6照射在光盘8上。另一方面,被光盘8反射的可见激光的反射光,通过反射镜14及物镜6入射到半反射镜11,由该半反射镜11反射后,通过柱面透镜12入射到光检测器13。然后,根据该光检测器13的输出信号进行聚焦控制及跟踪控制,从而能使紫外激光的光点在附加信息记录区上形成正确的位置,并能正确地记录附加信息。(*该技术在2015年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】
技术范围本专利技术涉及用激光在盘形光记录媒体上记录信号的光记录方法、采用该光记录方法的光记录装置、及利用该光记录装置记录信号的光记录媒体。在盘形光记录媒体即所谓的光盘中,以往存在有作为追加记录型光盘或可逆型光盘的相变式光盘及光磁式光盘等。作为采用这些光盘的光记录装置中的记录用光源,已知有用于在光盘上记录信号并将已记录的信号擦除的半导体激光器。从该半导体激光器发射的激光可以聚焦成直径1μm以下的微小光点投射在光盘上。在光盘中的再生专用型光盘方面,存在有用于读出CD并作为专用存储器使用的CD-ROM。该CD-ROM可大量复制。现在,对于象CD-ROM这样的可大量复制的再生专用型光盘,除声频等信息信号外,正在研究记录用于区分例如每个这类再生专用型光盘并识别例如是否是非法复制的光盘的识别信息。可是,从上述半导体激光器射出的激光,波长为780nm,不能形成所谓的烧蚀,所以不可能得到其强度可将信号直接记录在上述再生专用型光盘上的激光输出功率。因而,当想要在再生专用型光盘上记录各自的固有识别信息时,采用一般的半导体激光器作为记录用光源不能将上述识别信息精细地记录在再生专用型光盘上。因此,本专利技术鉴于上述实际情况提供有一种能够在光记录媒体上记录各自的固有识别信息并能用读取记录在上述光记录媒体上的信息信号的光学传感器读出上述识别信息的光记录方法、采用该光记录方法的光记录装置、及利用该光记录装置记录附加信息的光记录媒体。专利技术的公开本专利技术的用于在光记录媒体上记录规定信息的光记录方法,包括产生并发射光记录媒体所吸收的波长的紫外激光的步骤以及调制紫外激光束强度并将与在光记录媒体的信息记录区上记录的数据不同的附加信息记录在信息记录区以外的区域的步骤。本专利技术的用于在光记录媒体上记录规定信息的光记录装置,具有产生并发射光记录媒体所吸收波长的紫外激光的激光源、调制从激光源发出的紫外激光束强度的调制装置、将来自调制装置的紫外激光的光束聚焦在上述光记录媒体上的光学装置、在光记录媒体上移动以决定聚焦在上述光记录媒体上的紫外激光束的光点位置的光点位置控制装置、及使光点对上述光记录媒体进行扫描的扫描装置,并且在信息记录区以外的区域记录与在光记录媒体的信息记录区上记录的数据不同的附加信息。本专利技术的用于记录规定信息的光记录媒体,具有记录由声频数据、视频数据、或字符数据组成的主体信息的信息记录区以及记录与主体信息不同的附加信息的附加信息记录区,附加信息通过调制光记录媒体所吸收波长的紫外激光,记录在附加信息记录区。本专利技术的特征在于上述紫外激光的波长为190~370nm。其特征还在于上述紫外激光是由钕·钇铝石榴石(NdYAG)激光器、NdYVO4激光器、NdYLF激光器或NdYAP激光器产生4次谐波而发出的远紫外激光。其特征还在于上述紫外激光是由AlGaAs激光器或InGaAs激光器发出的激光。其特征还在于上述紫外激光是由Ar激光器或He-Cd激光器发出的激光。其特征在于上述附加信息是在光记录媒体上的固有识别信息。其特征还在于用预先记录形成的跟踪用导向模式将附加信息记录在光记录媒体上。其特征在于采用导向模式进行跟踪时,用波长与激光波长不同的光检测导向模式。并且,在本专利技术中,在预先记录形成了跟踪用导向模式的光记录媒体的附加信息记录区上,一面根据导向模式利用波长与紫外激光波长不同的光进行跟踪,一面用紫外激光在光记录媒体上记录形成固有识别信息作为附加信息,从而能分别识别出被大量复制的光记录媒体。附图的简要说明图1是表示采用了本专利技术的光记录装置的具体结构框图。图2是表示构成上述光记录装置的UV激光源的具体结构的图。图3是光记录媒体的具体记录状态的表示图。图4是表示采用了本专利技术的光记录再生装置的具体结构框图。图5是在上述光记录再生装置中使用的FZP的主要部分断面形状的示意表示图。图6是表示上述FZP的相位深度与衍射效率的关系的曲线图。图7是表示上述FZP的象差修正前与修正后关系的曲线图。图8是说明在上述光记录再生装置中物镜的非球面设定的示意图。图9A、9B、9C、9D是表示上述光记录再生装置中用FZP校正后孔径数值为0.4的物镜在波长532nm下的残余波面象差的曲线图。实施专利技术用的最佳形态以下,参照附图说明本专利技术的最适用的实施例。图1是表示采用了本专利技术的光记录装置的具体结构的部件组合图。在本实施例的光记录装置中,作为信号记录用的光源,采用发射高能量密度激光的紫外激光源(以下称UV激光源)1。具体地说,UV激光源1例如是用钕·钇铝石榴石(NdYAG)激光器产生4次谐波发射远紫外激光的光源。从该UV激光源1发射的紫外激光和可见激光的光束入射到光调制器2,利用该光调制器2根据后文所述的附加信息调制紫外激光的强度。由该光调制器2调制强度后的紫外激光的光束经透镜3、4放大并通过相位衍射栅5后,入射到半透镜即所谓的半反射镜11。通过了该半反射镜11的紫外激光,在反射镜14上反射后,由安装在2轴驱动器7上的物镜6聚焦并以光点投射在光盘8的表面上。这里,上述光盘8由主轴电动机10带动旋转。而上述主轴电动机10通过螺旋传动粗略地确定其在光盘8的半径方向上的位置。从上述光盘8的表面来的可见激光的反射光,通过物镜6入射到反射镜14,被反射后入射到半反射镜11。入射到该半反射镜11的反射光通过聚焦误差信号检测用柱面透镜12传送到由硅构成的光检测器13上。在该光检测器13中检测所入射的光量,并输出基于该光量的电信号。并且还利用来自该光检测器13的输出信号同时检测来自跟踪用导向槽9的跟踪信号。此外,根据从上述光检测器13输出的电信号检测聚焦误差信号及跟踪误差信号。将该聚焦误差信号及跟踪误差信号反馈到上述2轴驱动器7,通过控制移动该2轴驱动器7,相对于上述光盘8的表面对投射在上述光盘8上的紫外激光的光点进行调焦,同时决定相对于上述跟踪用导向槽9的正确位置。这里,上述光盘8采用聚碳酸酯或丙烯酸酯类等材料构成的具有透光性的树脂基片。因此,照射在上述光盘8上的紫外激光必须是适合于加工上述聚碳酸酯或丙烯酸酯类的激光。由于上述聚碳酸酯吸收波长约290nm以下的光,丙烯酸酯类吸收波长约370nm以下的光,而在空气中则吸收波长190nm以下的紫外激光,所以最好是将能被上述光盘8的基板良好吸收且能使该基片在短时间内光分解的波长为190~370nm的紫外激光作为在上述光盘8上记录附加信息用的激光。因此,在本实施例中,采用由钕钇铝石榴石激光器产生4次谐波而发出的波长266nm的紫外激光进行附加信息的记录。上述附加信息利用该紫外激光以激光斑的形式记录在上述光盘8上。具体地说,被上述紫外激光的光点照射的部分由于熔化即所谓的烧蚀而被削去,从而形成上述的激光斑。上述附加信息是上述光盘8上的固有识别信息,例如由代码或在微处理机中使用的微码构成。而该附加信息的内容,具体地说,例如是光盘8的串行编号或口令等信息。这里,具体地说明上述紫外激光与上述记录形成的激光斑的大小的关系。例如,采用波长780nm、孔径数值0.45的透镜时可再生的激光斑的大小在0.87μm以上。当以20~200ns的脉宽对波长266nm的紫外激光进行高速调制、并采用孔径数值0.4以下的透镜、1~4m/秒的扫描速度、以烧蚀方式在上述光盘8上记录形成激本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种光记录方法,用于在光记录媒体上记录预定的信息,它包括:产生并发射上述光记录媒体所吸收波长的紫外激光的步骤以及调制上述紫外激光束强度并将与在光记录媒体的信息记录区上记录的数据不同的附加信息记录在上述信息记录区以外的区域的步骤。

【技术特征摘要】
JP 1994-9-27 231215/941.一种光记录方法,用于在光记录媒体上记录预定的信息,它包括产生并发射上述光记录媒体所吸收波长的紫外激光的步骤以及调制上述紫外激光束强度并将与在光记录媒体的信息记录区上记录的数据不同的附加信息记录在上述信息记录区以外的区域的步骤。2.根据权利要求1所述的光记录方法,其特征在于上述紫外激光的波长为190~370nm。3.根据权利要求1所述的光记录方法,其特征在于上述紫外激光是由钕·钇铝石榴石(NdYAG)激光器产生的4次谐波而发出的远紫外激光。4.根据权利要求1所述的光记录方法,其特征在于上述附加信息是在上述光记录媒体上的固有识别信息。5.根据权利要求1所述的光记录方法,其特征在于用预先记录形成的跟踪用导向模式将上述附加信息记录在上述光记录媒体上。6.根据权利要求5所述的光记录方法,其特征在于利用上述导向模式进行跟踪时,用波长与上述紫外激光波长不同的光束检测上述导向模式。7.根据权利要求1所述的光记录方法,其特征在于上述紫外激光是由NdYVO4激光器产生4次谐波而发出的远紫外激光。8.根据权利要求1所述的光记录方法,其特征在于上述紫外激光是由NdYLF激光器产生4次谐波而发出的远紫外激光。9.根据权利要求1所述的光记录方法,其特征在于上述紫外激光是由NdYAP激光器产生4次谐波而发出的远紫外激光。10.根据权利要求1所述的光记录方法,其特征在于上述紫外激光是由AlGaAs激光器发出的波长为0.78~0.86μm的激光。11.根据权利要求1所述的光记录方法,其特征在于上述紫外激光是由InGaAs激光器发出的波长为0.9~1.1μm的激光。12.根据权利要求1所述的光记录方法,其特征在于上述紫外激光是由Ar激光器发出的激光。13.根据权利要求1所述的光记录方法,其特征在于上述紫外激光是由He-Cd激光器发出的激光。14.一种光记录装置,用于在光记录媒体上记录预定的信息,它具有产生并发射上述光记录媒体所吸收波长的紫外激光的激光源;调制从上述激光源发出的紫外激光束强度的调制装置;将来自调制装置的紫外激光的光束聚焦在上述光记录媒体上的光学装置;在上述光记录媒体上移动以决定聚焦在上述光记录媒体上的紫外激光束的光点位置的光点位置控制装置;及使上述光点对上述光记录媒体进行扫描的扫描装置,并且在上述信息记录区以外的区域记录与...

【专利技术属性】
技术研发人员:久保田重夫冈美智雄
申请(专利权)人:索尼公司
类型:发明
国别省市:JP[日本]

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