[发明专利]光盘装置、光学拾取器以及光学记录介质无效
申请号: | 201080037039.0 | 申请日: | 2010-08-12 |
公开(公告)号: | CN102483938A | 公开(公告)日: | 2012-05-30 |
发明(设计)人: | 田部典宏;齐藤公博 | 申请(专利权)人: | 索尼公司 |
主分类号: | G11B7/1392 | 分类号: | G11B7/1392;G11B7/1372;G11B7/24 |
代理公司: | 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 11258 | 代理人: | 王安武 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 光盘 装置 光学 拾取 以及 记录 介质 | ||
技术领域
本发明涉及光盘装置、光学拾取器以及光学记录介质,并且例如适于应用至适用于在一个记录层内形成多个标记层的系统的光盘装置。
背景技术
传统上广泛应用盘状光学记录介质作为光学记录介质,并且通常使用CD(光盘)、DVD(数字通用盘)以及蓝光光盘(注册商标,蓝光光盘以下简称为BD)等。
在上述光学记录介质中,利用聚光来照射记录层,并且根据从记录层反射的光量来检测是否存在形成在记录层中的记录标记。此时,大致由λ/NA(λ=光的波长,而NA=物镜的数值孔径)来决定被物镜会聚的光斑的尺寸,并且分辨率与该值成正比。
在光学记录介质中,通过减小光斑的尺寸,可以增大每一记录层可记录的信息量。例如,非专利文献1描述了一种BD的细节,其中在直径为12cm的光学记录介质上记录了25GB的信息。
光学记录介质会因从其表面至记录层的距离而产生球面像差。因此,适用于上述光学记录介质的光学信息记录再现装置预先向聚光附加球面像差,由此抑制光焦点附近的球面像差,并保持较小的光斑的尺寸。
此外,光学信息记录再现装置在光学记录介质上记录各种信息,例如包括音乐内容及视频内容的各种内容以及用于计算机的各种数据等。具体而言,近来,因更高清晰度视频以及更高声音品质音乐等而造成信息量的增大,并存在增大在一个光学记录介质上记录的内容量的需求。因此,希望获得具有更大容量的光学记录介质。
因此,作为一种用于增大光学记录介质的容量的方法,已经提出了一种光学记录介质,其中使用基于光来形成记录标记的材料,并且沿光学记录介质的厚度方向以三维方式来记录信息(例如,参见专利文献1)。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:日本专利早期公开号2009-9635
专利文献1:日本专利早期公开号2009-009634
专利文献3:日本专利早期公开号2008-71433
非专利文献
非专利文献1:Y.Kasami,Y.Kuroda,K.Seo,O.Kawakubo,S.Takagawa,M.Ono,以及M.Yamada,Jpn.J.Appl.Phys.,39,756(2000)
发明内容
假定在专利文献1中描述的光学记录介质中的一个记录层内形成了多个标记层。由此,球面像差的量会在较广的范围内出现,并且不能够正确地校正球面像差。
着眼于此完成了本发明,并且提出了一种能够适当地校正球面像差的光学拾取器以及光盘装置,以及能够使得球面像差被正确校正的光学记录介质。
为了解决上述问题,根据本发明的光盘装置包括:物镜,用于使施加至光学记录介质的记录层的信息光会聚,所述光学记录介质通过形成三维记录标记以及用于伺服的伺服层来使所述记录层用于记录信息,所述伺服层被布置与所述记录层相邻,所述物镜还用于使施加至所述伺服层的伺服光会聚;透镜驱动部分,其被设置以使所述物镜产生位移;信息光会聚点改变机构,用于使所述信息光的焦点产生位移;伺服光会聚点改变机构,用于使所述伺服光的焦点产生位移;以及控制部分,其被设置以控制所述透镜驱动部分以使所述物镜位移至作为基准的基准透镜位置,在所述物镜被置于所述基准透镜位置的状态下控制所述信息光会聚点改变机构以将所述信息光的焦点调整至要施加所述信息光的记录深度,并且在所述物镜被置于所述基准透镜位置的状态下控制所述伺服光会聚点改变机构以将所述伺服光的所述焦点调整至所述伺服层。
由此,光盘装置可通过伺服光会聚点改变机构来校正伺服光的球面像差,由此自由地设定基准透镜位置。
此外,根据本发明的光学拾取器包括:物镜,用于使施加至光学记录介质的记录层的信息光会聚,所述光学记录介质通过形成三维记录标记以及用于伺服的伺服层来使所述记录层用于记录信息,所述伺服层被布置与所述记录层相邻,所述物镜还用于使施加至所述伺服层的伺服光会聚;透镜驱动部分,其被设置以使所述物镜位移至作为基准的基准透镜位置;信息光会聚点改变机构,用于在所述物镜被置于所述基准透镜位置的状态下使所述信息光的焦点产生位移,由此将所述信息光的所述焦点调整至要施加所述信息光的记录深度;以及伺服光会聚点改变机构,用于在所述信息光会聚点改变机构被控制并且所述物镜被置于所述基准透镜位置的状态下使所述伺服光的焦点产生位移,由此将所述伺服光的所述焦点调整至所述伺服层。
由此,光学拾取器可通过伺服光会聚点改变机构来校正伺服光的球面像差,由此自由地设定基准透镜位置。
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