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公开(公告)号:CN102656633A
公开(公告)日:2012-09-05
申请号:CN201080042669.7
申请日:2010-09-17
申请人: 索尼公司
IPC分类号: G11B7/0045 , G11B7/005 , G11B7/007 , G11B7/09 , G11B7/24
CPC分类号: G11B7/0037 , G11B7/0901 , G11B7/0908 , G11B7/24038 , G11B2007/0013
摘要: 可以比传统的孔隙记录方法低的激光功率来稳定地执行孔隙记录,其中,孔隙标记(孔隙)记录在块层中。对于通过多层树脂层形成的光学记录介质,第一光束聚焦在其上并照射至树脂层的边界表面,从而在边界表面上记录孔隙标记。因为孔隙标记的记录灵敏度在树脂层的边界表面处增强,所以通过如上所述将孔隙标记记录在边界表面上,与现有技术相比记录所需的激光功率可被抑制到低的水平。因此,不必要使用专用激光(诸如短脉冲激光),并且即使使用CW激光(CW:连续波),也不必牺牲记录速度。可以补偿传统孔隙记录方法的短处,结果,作为块型记录介质大容量记录介质的实现的可能性增强。
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公开(公告)号:CN101816043B
公开(公告)日:2012-05-02
申请号:CN200980100011.4
申请日:2009-05-25
申请人: 索尼公司
IPC分类号: G11B7/085 , G11B7/09 , G11B7/0065 , G11B7/1374
CPC分类号: G11B7/08511 , G11B7/00452 , G11B7/0065 , G11B7/00781 , G11B7/08564 , G11B7/0938 , G11B7/1275 , G11B7/24038 , G11B7/24044 , G11B2007/13727
摘要: 本发明公开了光盘装置和聚焦控制方法。该光盘装置能够提高在从光盘再现信息时的精度。光盘装置10在聚焦方向上使物镜21往复的同时计算聚焦误差信号SFE2和总和信号SS1,直到焦点FS和焦点FM1之间的距离变得接近拉入操作时的目标位置PG的深度d为止,并且当基于总和信号SS1生成的触发信号ST1为低电平时基于聚焦误差信号SFE2开始聚焦控制。因此,在聚焦误差信号SFE2的曲线呈现具有足够幅度的S形的状态下可以开始聚焦控制。
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公开(公告)号:CN102087867B
公开(公告)日:2013-07-03
申请号:CN201010561733.4
申请日:2010-11-26
申请人: 索尼公司
CPC分类号: G11B7/0956 , G11B7/00453 , G11B7/0065 , G11B7/00781 , G11B7/0938 , G11B7/24038 , G11B7/24044 , G11B2007/0009
摘要: 本发明提供光记录介质、光记录介质驱动装置及光记录介质驱动方法,其中,光记录介质驱动装置包括:光学拾取器,对光记录介质从一个物镜照射第一激光和第二激光,其中光记录介质包括大容量层以及倾斜检测面;聚焦控制部,对第一激光和第二激光中的每一个执行相对于光记录介质的各预定位置的聚焦控制;跟踪控制部,控制物镜的位置以执行第一激光和第二激光对所述光记录介质的跟踪控制;以及倾斜控制部。
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公开(公告)号:CN102576556A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201080045232.9
申请日:2010-10-04
申请人: 索尼公司
CPC分类号: G11B7/26 , G11B7/00452 , G11B7/24044 , G11B7/2405 , G11B7/244 , G11B2007/0009 , Y10T156/10
摘要: 为了能以比在采用传统空隙记录方法中的情况更低功率来执行稳定的空隙记录。提供了一种光记录介质,包括记录层,其中形成了树脂层的多个边界面,这些边界面的间隔被设定为等于或小于记录光的聚焦深度。在树脂层的边界面提高了空孔标记的记录灵敏度。因此,通过提供如上所述地将边界面以等于或小于记录光的聚焦深度来设置的记录层,即,记录层几乎充满了边界面,可整体上提升记录层的空孔标记记录灵敏度。因此,可将记录所需激光功率抑制到低于传统方法的激光功率并且解决了传统空隙记录法的问题。结果,还能提高作为体型记录介质的大容量记录介质的可实现性。
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公开(公告)号:CN102792376A
公开(公告)日:2012-11-21
申请号:CN201180013484.8
申请日:2011-03-11
申请人: 索尼公司
IPC分类号: G11B7/24
CPC分类号: G11B7/24038
摘要: [目的]对于包括能够反射入射光的N(N≥5)个界面的多层光记录介质,防止由于在实际中成为问题的杂散光引起的多重干涉。[解决手段]如果选自N个界面中的M(M≤N)个界面中的每一个被定义为Li(i=0、1、……、M,其中,假定随着i值变小,当从作为光入射表面的最顶层表面观察时,其中形成有所述界面的层变低)并且设定j
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公开(公告)号:CN102270468A
公开(公告)日:2011-12-07
申请号:CN201110078548.4
申请日:2011-03-28
申请人: 索尼公司
CPC分类号: G11B7/0908 , G11B7/00781 , G11B7/0938 , G11B7/1376 , G11B2007/0013
摘要: 本发明提供了一种光学拾取器、光学驱动设备和光照射方法。该光学拾取器包括:光学系统,其具有物镜和合焦位置调整单元,物镜相对于光学记录介质照射第一光和与第一光不同的第二光,第一光用于在作为对象的记录层上执行信息记录或信息再现,合焦位置调整单元通过改变入射到物镜的第一光的准直,来调整穿过物镜的第一光的合焦位置;以及在聚焦方向上驱动物镜的聚焦机构,其中,在由第一光的波长λ和物镜相对于第一光的数值孔径NA定义的第一光的焦点深度λ/NA2被设置为α并且光学记录介质的最大表面模糊范围由D表示的情况下,光学系统设计成使得物镜相对于第一光的使用放大率β满足下面的条件...公式1。
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公开(公告)号:CN102456365A
公开(公告)日:2012-05-16
申请号:CN201110308909.X
申请日:2011-10-12
申请人: 索尼公司
CPC分类号: G11B7/259 , G11B7/00781 , G11B7/24044 , G11B7/2405 , G11B7/24062 , G11B7/258 , G11B2007/0009
摘要: 本发明披露了光学记录介质及其制造方法以及记录设备。一种光学记录介质,包括:记录层,其中,通过照射第一光,在深度方向上选择性地执行标记的记录,且标记以多层形式形成;以及反射膜,反射波长与第一光波长不同的第二光,并设置在记录层的下层侧上。
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公开(公告)号:CN102822894A
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN201180015944.0
申请日:2011-03-26
申请人: 索尼公司
IPC分类号: G11B7/135 , G11B7/09 , G11B7/1275
CPC分类号: G11B7/1376 , G11B7/0908 , G11B7/0938 , G11B7/0953 , G11B2007/0009
摘要: 公开了能够抑制光斑位移Δx的程度的光学拾取器、光学驱动装置和光照射方法。光学拾取器通过用于照射用于在记录层中记录或再现信息的第一光和与第一光不同的第二光的共同物来镜照射包括基准面和记录层的光记录介质,并且通过改变入射在物镜上的第一光的准直来调整通过物镜照射的第一光的合焦位置以便抑制响应于记录介质的偏心而生成的第一光和第二光之间的光斑位移Δx,其中基准面具有反射膜,反射膜具有以螺旋状形成的位置引导部,并且记录层被设在与基准面不同的层位置并且通过形成与照射的光相对应的标记来记录信息。第二光的倍率在第一光的倍率范围内。
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公开(公告)号:CN102087867A
公开(公告)日:2011-06-08
申请号:CN201010561733.4
申请日:2010-11-26
申请人: 索尼公司
CPC分类号: G11B7/0956 , G11B7/00453 , G11B7/0065 , G11B7/00781 , G11B7/0938 , G11B7/24038 , G11B7/24044 , G11B2007/0009
摘要: 本发明提供光记录介质、光记录介质驱动装置及光记录介质驱动方法,其中,光记录介质驱动装置包括:光学拾取器,对光记录介质从一个物镜照射第一激光和第二激光,其中光记录介质包括大容量层以及倾斜检测面;聚焦控制部,对第一激光和第二激光中的每一个执行相对于光记录介质的各预定位置的聚焦控制;跟踪控制部,控制物镜的位置以执行第一激光和第二激光对所述光记录介质的跟踪控制;以及倾斜控制部。
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公开(公告)号:CN101816043A
公开(公告)日:2010-08-25
申请号:CN200980100011.4
申请日:2009-05-25
申请人: 索尼公司
IPC分类号: G11B7/085 , G11B7/0065 , G11B7/135
CPC分类号: G11B7/08511 , G11B7/00452 , G11B7/0065 , G11B7/00781 , G11B7/08564 , G11B7/0938 , G11B7/1275 , G11B7/24038 , G11B7/24044 , G11B2007/13727
摘要: 本发明公开了光盘装置和聚焦控制方法。该光盘装置能够提高在从光盘再现信息时的精度。光盘装置10在聚焦方向上使物镜21往复的同时计算聚焦误差信号SFE2和总和信号SS1,直到焦点FS和焦点FM1之间的距离变得接近拉入操作时的目标位置PG的深度d为止,并且当基于总和信号SS1生成的触发信号ST1为低电平时基于聚焦误差信号SFE2开始聚焦控制。因此,在聚焦误差信号SFE2的曲线呈现具有足够幅度的S形的状态下可以开始聚焦控制。
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