光学信息介质和读取方法
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1290932A

    公开(公告)日:2001-04-11

    申请号:CN00108882.3

    申请日:2000-03-28

    CPC classification number: B82Y10/00 G11B7/0052 G11B7/24 G11B7/24085 G11B7/252

    Abstract: 在一种包括一具有凸起和凹坑和/或能够形成记录标记的信息记录表面的光学信息介质中,加入一功能层。当波长大于4NA·PL的读取光被照射到由该功能层构成的信息记录表面,或通过功能层到达信息记录表面或通过信息记录表面到达功能层时,在上述信息记录表面上记载的信息能被读出,其中PL是上述凸起和凹坑或上述记录标记的最小尺寸,MA是读取光学系统的数值孔径。从功能层反射的反射光的光强按照线性比例随着读取光的功率改变而改变。此介质能以超出衍射极限的高分辨率来读取。

    光调制器及光调制元件的驱动方法

    公开(公告)号:CN115917410A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202180039629.5

    申请日:2021-06-18

    Abstract: 光调制器具备:光调制元件(100),其具有第一光波导(11)、第二光波导(12)、向上述第一光波导(11)施加电场的第一电极(21)、以及向上述第二光波导施加电场的第二电极(22);控制部(130),其控制上述第一电极(21)和上述第二电极(22)之间的施加电压,第一光波导(11)及第二光波导(12)分别包含从铌酸锂膜(40)的第一面(40a)突出的脊形状部,上述控制部(130)在将上述光调制元件(100)的半波长电压设为Vπ,将零点电压设为Vn时,将动作点Vd设为Vn+0.50Vπ≤Vd≤Vn+0.75Vπ或Vn-0.75Vπ≤Vd≤Vn-0.50Vπ,将向上述光调制元件(100)施加的施加电压的振幅即施加电压幅度Vpp设为0.22≤Vpp≤0.50的范围。

    光信息媒体的再生方法与再生装置

    公开(公告)号:CN1201298C

    公开(公告)日:2005-05-11

    申请号:CN02116120.8

    申请日:2002-04-19

    CPC classification number: G11B7/005 G11B7/1263 G11B7/24

    Abstract: 本发明涉及光信息媒体的再生方法及装置。是在再生具有由衍射决定的分辨极限附近尺寸的坑或记录标记时大得高的C/N。通过激光束照射光信息媒体的信息记录层,读取坑或记录标记以再记录信息时,激光束波长λ为400~410nm,通过数值孔径NA=0.70~0.85的物镜照射,在坑或记录标记的最小尺寸PL≤0.36λ/NA时,取激光束的功率Pr≥0.4mW来进行再生。对于λ为630~670nm而通过NA=0.60~0.65的物镜照射的激光束,在PL≤0.36λ/NA时,则于功率Pr≤0.1mW以下进行再生。

    光信息媒体的再生方法与再生装置

    公开(公告)号:CN1388520A

    公开(公告)日:2003-01-01

    申请号:CN02116120.8

    申请日:2002-04-19

    CPC classification number: G11B7/005 G11B7/1263 G11B7/24

    Abstract: 本发明涉及光信息媒体的再生方法及装置。是在再生具有由衍射决定的分辨极限附近尺寸的坑或记录标记时大得高的C/N。通过激光束照射光信息媒体的信息记录层,读取坑或记录标记以再记录信息时,激光束波长λ为400~410nm,通过数值孔径NA=0.70~0.85的物镜照射,在坑或记录标记的最小尺寸PL≤0.36λ/NA时,取激光束的功率Pr0.4mW来进行再生。对于λ为630~670nm而通过NA=0.60~0.65的物镜照射的激光束,在PL≤0.36λ/NA时,则于功率Pr≤0.1mW以下进行再生。

    光学信息介质和读取方法
    27.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1281214A

    公开(公告)日:2001-01-24

    申请号:CN00122656.8

    申请日:2000-06-30

    CPC classification number: G11B7/24085 B82Y10/00 G11B7/0052 G11B7/24

    Abstract: 在一种包括一具有凸起和凹坑并/或能够形成记录标记的信息支承表面的光学信息介质中,一个功能层被加入。使用波长大于4NA·PL的读取光可以读出在所述信息支承表面上记载的信息,其中PL是所述凸起和凹坑或记录标记的最小尺寸,NA是读取光学系统的数值孔径,将读取光的功率设置在功能层不会改变其复数折射率的范围内,将读取光辐射到由功能层构成的信息支承表面,或者通过功能层辐射到达信息支承表面,或者通过信息支承表面辐射到达功能层。此介质能以超出衍射极限的高分辨率来读出。

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