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      光學(xué)信息再生裝置、光學(xué)信息記錄裝置、光學(xué)信息再生方法及光學(xué)信息記錄方法

      文檔序號(hào):6738316閱讀:195來源:國知局
      專利名稱:光學(xué)信息再生裝置、光學(xué)信息記錄裝置、光學(xué)信息再生方法及光學(xué)信息記錄方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本發(fā)明涉及光學(xué)再生信息的光學(xué)信息再生裝置、光學(xué)記錄信息的光學(xué)信息記錄裝置、用于光學(xué)再生信息的光學(xué)信息再生方法及用于光學(xué)記錄信息的光學(xué)信息記錄方法,尤其涉及利用近場(chǎng)光(near-field light)的光學(xué)信息再生裝置、光學(xué)信息記錄裝置、光學(xué)信息再生方法及光學(xué)信息記錄方法。
      背景技術(shù)
      作為能夠以更高密度對(duì)光盤記錄或再生數(shù)據(jù)的技術(shù),提出了利用近場(chǎng)光的技術(shù)。作為用于產(chǎn)生近場(chǎng)光的聚光單元,近年來受到關(guān)注的是組合聚光透鏡與固體浸沒透鏡(Solid Immersion Lens,以下稱作“SIL”)的光學(xué)系統(tǒng)。通過聚光透鏡與SIL的組合, 聚光單元能夠?qū)崿F(xiàn)比聚光透鏡的數(shù)值孔徑更高的數(shù)值孔徑。若提高聚光單元的數(shù)值孔徑,則能夠減小光點(diǎn)的尺寸,因此能夠進(jìn)行更高密度的記錄。在使用SIL的光學(xué)系統(tǒng)中,必須使從SIL的出射面透出的光射入光盤表面,因此要求SIL與光盤表面的距離非常接近。在從DVD等再生信息時(shí)所使用的光學(xué)系統(tǒng)中,物鏡與光盤表面的距離約為1mm。與此相對(duì),在使用SIL的光學(xué)系統(tǒng)中,需要將SIL的出射面與光盤表面的距離(以下也稱為間隙)控制在數(shù)十rim以下。為了實(shí)現(xiàn)這樣的控制,提出了稱作間隙伺服(gap servo)(或間隙控制)的方法。該間隙伺服例如被專利文獻(xiàn)I所公開。另外,如上所述,在使用SIL的光學(xué)系統(tǒng)中,SIL的出射面與光盤表面的距離靠近。因此,若在SIL的出射面與光盤表面存在相對(duì)傾斜,則SIL有可能與光盤碰撞。該傾斜的容許量遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于DVD等情況。傾斜(tilt)可能由在光盤的制造時(shí)發(fā)生的彎曲或光學(xué)系統(tǒng)組裝時(shí)的誤差而產(chǎn)生。因此,在利用SIL再生信息時(shí),除了間隙伺服以外,還需要使SIL的出射面和光盤的表面平行的控制(將其稱為傾斜伺服(tilt servo)或傾斜控制)。利用近場(chǎng)光使傾斜伺服工作的方法例如被專利文獻(xiàn)2所公開。在專利文獻(xiàn)2的方法中,利用的是,如果SIL的出射面與光盤的表面不平行,則在SIL的出射面內(nèi),出射面與盤表面的距離變得不恒定,從而由SIL的出射面反射的返回光光點(diǎn)的光量分布變得不均勻。以分割的檢測(cè)器檢測(cè)返回光的光點(diǎn),獲得表示SIL的出射面與光盤的表面之間的傾斜的信號(hào),基于該信號(hào)控制聚光單元的傾斜。在專利文獻(xiàn)2的方法中,如果聚光單元由于光盤的偏心而在半徑方向上偏移,則導(dǎo)致返回光的光點(diǎn)的位置在檢測(cè)器上移動(dòng),獲得的信號(hào)會(huì)產(chǎn)生誤差。用于避免這種情況的方法例如在專利文獻(xiàn)3中被公開。在專利文獻(xiàn)3的方法中,對(duì)檢測(cè)器的形狀進(jìn)行分割,以便在返回光的光點(diǎn)的環(huán)帶部的強(qiáng)度較強(qiáng)的狀態(tài)下,即使光點(diǎn)在半徑方向上偏移,射入傾斜檢測(cè)用檢測(cè)器的光量也不變化。但是,在上述以往的方法中,存在如下的課題。在使用SIL的光學(xué)系統(tǒng)中,為了高質(zhì)量地再生信息,需要盡可能減小間隙,來提高SIL與光盤的光學(xué)傳播效率。返回光的光點(diǎn)的環(huán)帶部的強(qiáng)度取決于滿足n>l(n為透鏡介質(zhì)的折射率,P為光線的入射角)的光線被SIL的表面反射的強(qiáng)度。由于越減小間隙,滿足n> I的光線的成分也越向光盤傳播,所以環(huán)帶部的強(qiáng)度減弱,環(huán)帶部與環(huán)
      帶部內(nèi)側(cè)的強(qiáng)度之差減小。其結(jié)果,即使以專利文獻(xiàn)3所示的方法對(duì)檢測(cè)器進(jìn)行分割,若在減小間隙并使間隙伺服工作的狀態(tài)下光點(diǎn)在半徑方向上偏移,則仍存在射入傾斜檢測(cè)用檢測(cè)器的光量變化這一課題。專利文獻(xiàn)I :國際公開第2003/021583號(hào)專利文獻(xiàn)2 :日本專利公開公報(bào)特開2006-344351號(hào)專利文獻(xiàn)3 :日本專利公開公報(bào)特開2008-243282號(hào)

      發(fā)明內(nèi)容
      本發(fā)明是為了解決上述以往的課題,其目的在于提供即使在減小間隙并使間隙伺 服工作時(shí)也能夠使傾斜伺服正確地工作的光學(xué)信息再生裝置、光學(xué)信息記錄裝置、光學(xué)信息再生方法及光學(xué)信息記錄方法。本發(fā)明所涉及的光學(xué)信息再生裝置是從光學(xué)信息記錄介質(zhì)再生信息的光學(xué)信息再生裝置,包括光源,射出激光;聚光部,生成近場(chǎng)光并使所述激光聚光于所述光學(xué)信息記錄介質(zhì);旋轉(zhuǎn)部,使所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)旋轉(zhuǎn);光量檢測(cè)部,檢測(cè)來自生成所述近場(chǎng)光的區(qū)域的返回光的光量;間隙控制部,基于由所述光量檢測(cè)部檢測(cè)的所述返回光的光量,控制所述聚光部與所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的間隙;傾斜計(jì)算部,在由所述間隙控制部控制所述間隙的狀態(tài)下,基于由所述光量檢測(cè)部檢測(cè)的所述返回光的光量,計(jì)算所述聚光部與所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的傾斜量;傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成部,生成傾斜錯(cuò)誤信號(hào),該傾斜錯(cuò)誤信號(hào)是從由所述傾斜計(jì)算部計(jì)算出的所述傾斜量中除去了由所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的所述返回光的變動(dòng)成分的信號(hào);以及傾斜控制部,基于由所述傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成部生成的所述傾斜錯(cuò)誤信號(hào),控制所述聚光部與所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的傾斜。根據(jù)該結(jié)構(gòu),光源射出激光,聚光部生成近場(chǎng)光并使激光聚光于光學(xué)信息記錄介質(zhì)。旋轉(zhuǎn)部使光學(xué)信息記錄介質(zhì)旋轉(zhuǎn)。光量檢測(cè)部檢測(cè)來自生成近場(chǎng)光的區(qū)域的返回光的光量。間隙控制部基于由光量檢測(cè)部檢測(cè)出的返回光的光量控制聚光部與光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的間隙。傾斜計(jì)算部在由間隙控制部控制間隙的狀態(tài)下,基于由光量檢測(cè)部檢測(cè)出的返回光的光量計(jì)算聚光部與光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的傾斜量。傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成部生成傾斜錯(cuò)誤信號(hào),該傾斜錯(cuò)誤信號(hào)是從由傾斜計(jì)算部計(jì)算出的傾斜量中除去了由光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)成分的信號(hào)。傾斜控制部基于由傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成部生成的傾斜錯(cuò)誤信號(hào),控制聚光部與光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的傾斜。根據(jù)本發(fā)明,由于在控制間隙的狀態(tài)下,基于返回光的光量計(jì)算聚光部與光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的傾斜量,生成作為從計(jì)算出的傾斜量中除去了由光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)成分的信號(hào)的傾斜錯(cuò)誤信號(hào),所以即使在減小聚光部與光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的間隙并使間隙伺服工作時(shí),也能夠使傾斜伺服正確地工作,從而能夠高質(zhì)量并且穩(wěn)定地再生高密度地記錄于光學(xué)信息記錄介質(zhì)的信息。通過以下詳細(xì)的說明和附圖,使本發(fā)明的目的、特征和優(yōu)點(diǎn)更加明確。


      圖I是表示本發(fā)明第一實(shí)施方式中的光學(xué)信息再生裝置的結(jié)構(gòu)的功能框圖。圖2是表示本發(fā)明第一實(shí)施方式中的光學(xué)信息再生裝置的整體結(jié)構(gòu)的圖。圖3是表示本發(fā)明的第一實(shí)施方式中的第一檢測(cè)器及傾斜計(jì)算電路的結(jié)構(gòu)的圖。圖4的(A)是表示在本發(fā)明第一實(shí)施方式中,指定的軌道位于最外周側(cè)的狀態(tài)的圖,(B)是表示聚光部向外周側(cè)偏離,入射光的光軸中心向內(nèi)周側(cè)偏離,返回光的光軸中心向外周側(cè)偏離的狀態(tài)的圖,(C)是表示聚光部向外周側(cè)偏離,返回光光點(diǎn)向圖中的左側(cè)偏離的狀態(tài)的圖。圖5的(A)是表示在本發(fā)明第一實(shí)施方式中,指定的軌道位于最內(nèi)周側(cè)的狀態(tài)的圖,(B)是表示聚光部向內(nèi)周側(cè)偏離,入射光的光軸中心向外周側(cè)偏離,返回光的光軸中心向內(nèi)周側(cè)偏離的狀態(tài)的圖,(C)是表示聚光部向內(nèi)周側(cè)偏離,返回光光點(diǎn)向圖中的右側(cè)偏離的狀態(tài)的圖。
      圖6的(A)是表示在本發(fā)明第一實(shí)施方式中,指定的軌道位于圖4(A)及圖5(A)的中間的狀態(tài)的圖,(B)是表示入射光及返回光的光軸中心與聚光部的中心一致的狀態(tài)的圖,(C)是表示返回光光點(diǎn)的中心與第一光電二極管的中心一致的狀態(tài)的圖。圖7是表示本發(fā)明第一實(shí)施方式的第一變形例中的第一檢測(cè)器的結(jié)構(gòu)的圖。圖8是表示本發(fā)明第一實(shí)施方式的第二變形例中的第一檢測(cè)器的結(jié)構(gòu)的圖。圖9是表示本發(fā)明第一實(shí)施方式的第三變形例中的第一檢測(cè)器的結(jié)構(gòu)的圖。圖10是表示本發(fā)明的第二實(shí)施方式中的第一檢測(cè)器及傾斜計(jì)算電路的結(jié)構(gòu)的圖。圖11的(A)是用于說明差分信號(hào)的振幅變化的圖,⑶是用于說明來自平均化電路的輸出信號(hào)的振幅變化的圖。圖12是表示本發(fā)明第三實(shí)施方式中的光學(xué)信息再生裝置的整體結(jié)構(gòu)的圖。圖13是表示本發(fā)明第三實(shí)施方式中的第一檢測(cè)器及傾斜計(jì)算電路的結(jié)構(gòu)的圖。圖14的(A)是用于說明差分信號(hào)的振幅變化的圖,⑶是用于說明來自驅(qū)動(dòng)電流檢測(cè)電路的驅(qū)動(dòng)信號(hào)的振幅變化的圖,(C)是用于說明來自第三減法運(yùn)算電路的輸出信號(hào)的振幅變化的圖。圖15是表示本發(fā)明第一實(shí)施方式的實(shí)施例中的測(cè)定系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)的圖。圖16是表示光點(diǎn)的偏移量與差分信號(hào)的關(guān)系及光點(diǎn)的偏移量與傾斜錯(cuò)誤信號(hào)的關(guān)系的圖。
      具體實(shí)施例方式下面,參照附圖對(duì)本發(fā)明的實(shí)施方式進(jìn)行說明。此外,以下實(shí)施方式是將本發(fā)明進(jìn)行了具體化的一例,其性質(zhì)并非為限定本發(fā)明的技術(shù)范圍。(第一實(shí)施方式)圖I是表示本發(fā)明第一實(shí)施方式中的光學(xué)信息再生裝置的結(jié)構(gòu)的功能框圖。光學(xué)信息再生裝置100包括光源101、聚光部102、旋轉(zhuǎn)部103、光量檢測(cè)部104、間隙控制部105、傾斜計(jì)算部106、傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成部107及傾斜控制部108。光學(xué)信息再生裝置100是對(duì)光學(xué)信息記錄介質(zhì)即光盤I記錄及/或再生信息的裝置。
      光源101射出激光。聚光部102生成近場(chǎng)光,并使激光聚光于光盤I。旋轉(zhuǎn)部103使光盤I旋轉(zhuǎn)。光量檢測(cè)部104檢測(cè)來自生成近場(chǎng)光的區(qū)域的返回光的光量。間隙控制部105基于由光量檢測(cè)部104檢測(cè)出的返回光的光量,控制聚光部102與光盤I的間隙。傾斜計(jì)算部106在由間隙控制部105控制間隙的狀態(tài)下,基于由光量檢測(cè)部104檢測(cè)出的返回光的光量,計(jì)算聚光部102與光盤I之間的傾斜量。傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成部107生成傾斜錯(cuò)誤信號(hào),該傾斜錯(cuò)誤信號(hào)是從由傾斜計(jì)算部106計(jì)算出的傾斜量中除去了由光盤I的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)成分的信號(hào)。傾斜控制部108基于由傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成部107生成的傾斜錯(cuò)誤信號(hào),控制聚光部102與光盤I之間的傾斜。以下,用圖2對(duì)第一實(shí)施方式中的光學(xué)信息再生裝置的整體結(jié)構(gòu)進(jìn)行說明。圖2是表示本發(fā)明第一實(shí)施方式中的光學(xué)信息再生裝置的整體結(jié)構(gòu)的圖。
      圖2所示的光學(xué)信息再生裝置具備激光源4、準(zhǔn)直透鏡5、無偏振分束器(non-polarization beam splitter)6、偏振分束器 7、1/4 波長板 8、擴(kuò)束器(beamexpander) 9、致動(dòng)器10、聚光部11、透鏡支架14、致動(dòng)器15、第一檢測(cè)透鏡16、第一檢測(cè)器17、第二檢測(cè)透鏡18、第二檢測(cè)器19、系統(tǒng)控制電路20、間隙控制電路21、傾斜計(jì)算電路22、傾斜控制電路24、聚焦控制電路25,跟蹤控制電路26及信息再生電路27。首先,說明在從激光源4到光盤I的光路中存在的去時(shí)路光學(xué)系統(tǒng)以及光盤I的結(jié)構(gòu)。光盤I是用于記錄或再生數(shù)據(jù)的光盤。光盤I具有實(shí)際上記錄有信息的信息層2和保護(hù)信息層的覆蓋層3。在使激光聚光于光盤I的表面時(shí),可以沒有覆蓋層3。激光源4射出激光。此外,激光源4相當(dāng)于光源101。準(zhǔn)直透鏡5將從激光源4射出的激光轉(zhuǎn)換為平行光。無偏振分束器6以及偏振分束器7都是用于分離來自光盤I的反射光的分束器。無偏振分束器6是反射特性不取決于偏振方向的類型的分束器,偏振分束器7是反射特性取決于偏振方向的類型的分束器。無偏振分束器6分離來自生成近場(chǎng)光的區(qū)域(在第一實(shí)施方式中,為SIL13的出射面附近)的返回光,偏振分束器7分離來自信息層2 (即遠(yuǎn)場(chǎng)光)的反射光。通過由1/4波長板8將直線偏振轉(zhuǎn)換為圓偏振,從而能夠由偏振分束器7分離遠(yuǎn)場(chǎng)光的反射光。擴(kuò)束器9擴(kuò)大或縮小激光的光束直徑。構(gòu)成擴(kuò)束器9的兩枚透鏡的至少其中之一裝配有致動(dòng)器10。致動(dòng)器10調(diào)整兩枚透鏡間的距離。由此,能夠調(diào)整激光在光盤I的光軸方向的聚焦位置。此外,調(diào)整聚焦位置的調(diào)整單元不僅僅限定于擴(kuò)束器9,也可以獨(dú)立于擴(kuò)束器9在光路中設(shè)置聚焦位置調(diào)整用的透鏡或光學(xué)元件。另外,在僅用聚光部11調(diào)整光軸方向的聚光位置時(shí),未必需要擴(kuò)束器9。聚光部11產(chǎn)生近場(chǎng)光,并使激光聚光于光盤I。此外,聚光部11相當(dāng)于聚光部102。聚光部11包括聚光透鏡12和SIL13這兩枚透鏡。聚光透鏡12使激光匯聚到SIL13。SIL13產(chǎn)生近場(chǎng)光。SIL13使用例如呈半球形狀并將半球的平面?zhèn)惹邢鞒慑F狀的透鏡。SIL13配置成SIL13的平面?zhèn)扰c光盤I的表面正對(duì)。聚光透鏡12與SIL13通過透鏡支架14而被固定為一體,并在透鏡支架14上安裝致動(dòng)器15。通過驅(qū)動(dòng)致動(dòng)器15,調(diào)整光盤I的表面與SIL13的距離、聚光部11的半徑方向的位置以及包括SIL13的聚光部11的傾斜。若光盤I有偏心,則在使光盤I旋轉(zhuǎn)并進(jìn)行間隙控制、聚焦控制及跟蹤控制時(shí),光軸的中心與聚光部11的中心偏離,返回光的光點(diǎn)的位
      置偏移。接著,在下面對(duì)從光盤I到第一檢測(cè)器17及第二檢測(cè)器19的返回路光學(xué)系統(tǒng)進(jìn)行說明。被無偏振分束器6反射的返回路光由第一檢測(cè)透鏡16聚光后射入第一檢測(cè)器17。射入第一檢測(cè)器17的光的光量對(duì)應(yīng)于來自生成近場(chǎng)光的區(qū)域(在本實(shí)施方式中,為SIL13的出射面附近)的返回光的光量。返回光的光量取決于SIL13與光盤I表面的距離而變化。在SIL13與光盤I的表面完全接觸的情況下,射入SIL13的去時(shí)路光在光盤表面的透過量達(dá)到最大,因而返回光的光量最小。另一方面,若SIL13與光盤I的表面離得足夠遠(yuǎn),則射A SIL13的光的環(huán)帶部分的光在SIL13的出射面被全反射,返回光的光量達(dá)到最大。在上述兩種情況之間,返回光的光量與SIL13和光盤I的距離大致成比例地變化。因此,通過檢測(cè)射入第一檢測(cè)器17的光的全部光量,能夠檢測(cè)SIL13與光盤I表面的距離。第一實(shí)施方 式中的第一檢測(cè)器17相當(dāng)于光量檢測(cè)部104。第一檢測(cè)器17的詳細(xì)的結(jié)構(gòu)在后面闡述。此外,被偏振分束器7反射的返回路光由第二檢測(cè)透鏡18聚光后射入第二檢測(cè)器19。射入第二檢測(cè)器19的光對(duì)應(yīng)于從光盤I的信息層2反射的光。若成為生成近場(chǎng)光的狀態(tài),則由于SIL13與光盤I之間的光學(xué)傳播效率變高,所以得到來自信息層2的反射光。第二檢測(cè)透鏡18不僅用于在第二檢測(cè)器19上聚光,還用于檢測(cè)聚焦?fàn)顟B(tài)。例如,第二檢測(cè)透鏡18可以是通過像散法檢測(cè)聚焦?fàn)顟B(tài)的組合透鏡。另外,第二檢測(cè)器19用于檢測(cè)聚焦?fàn)顟B(tài)及追蹤狀態(tài)。為此,更為理想的是,第二檢測(cè)器19是受光元件被分割為多個(gè)的方式。以下說明光學(xué)信息再生裝置的電氣系統(tǒng)以及控制系統(tǒng)。系統(tǒng)控制電路20控制光學(xué)信息再生裝置的電氣系統(tǒng)及控制系統(tǒng)。由第一檢測(cè)器17接收到的光的光量被轉(zhuǎn)換成電信號(hào)。該電信號(hào)是將例如與光量成比例的電流值、與光量成比例的電壓值或與光量成比例的值進(jìn)行數(shù)字轉(zhuǎn)換后的信息。與全部光量成比例的電信號(hào)從第一檢測(cè)器17發(fā)送到間隙控制電路21。此外,關(guān)于從第一檢測(cè)器17發(fā)送到傾斜計(jì)算電路22的電信號(hào)將在后面闡述。間隙控制電路21為了調(diào)整聚光部11的光軸方向的位置而對(duì)致動(dòng)器15輸出驅(qū)動(dòng)電流。間隙控制電路21改變致動(dòng)器15的驅(qū)動(dòng)電流以使與第一檢測(cè)器17接收到的全部光量成比例的電信號(hào)為恒定值,從而進(jìn)行伺服控制使SIL13與光盤I表面的間隙保持恒定值。此外,較為理想的是,間隙控制電路21進(jìn)行控制,以使SIL13與光盤I表面的間隙在產(chǎn)生近場(chǎng)耦合的距離例如激光的波長的1/4以下。間隙控制電路21相當(dāng)于間隙控制部105。傾斜計(jì)算電路22計(jì)算SIL13的出射面與光盤I表面之間的傾斜量。而且,傾斜計(jì)算電路22生成作為從計(jì)算出的傾斜量中除去了由光盤I的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)成分的信號(hào)的傾斜錯(cuò)誤信號(hào)23。傾斜計(jì)算電路22相當(dāng)于傾斜計(jì)算部106及傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成部107。傾斜計(jì)算電路22的詳細(xì)的結(jié)構(gòu)將在后面闡述。傾斜計(jì)算電路22輸出傾斜錯(cuò)誤信號(hào)23。傾斜錯(cuò)誤信號(hào)23例如是與傾斜的值成比例的電壓值等電信號(hào)或使傾斜的值數(shù)字化后的信息。傾斜錯(cuò)誤信號(hào)23通常在SIL13的出射面與光盤I表面平行時(shí)為零,其大小與傾斜的角度成比例,并且具有與傾斜的方向相應(yīng)的正負(fù)符號(hào)。傾斜的方向可以是光盤I的半徑方向(也稱為徑向),也可以是軌道方向(也稱為切線方向)。另外,傾斜計(jì)算電路22可以獨(dú)立地計(jì)算半徑方向的傾斜和軌道方向的兩方向的傾斜,傾斜控制電路24可以獨(dú)立地控制半徑方向的傾斜和軌道方向的兩方向的傾斜。傾斜錯(cuò)誤信號(hào)23被發(fā)送到傾斜控制電路24。傾斜控制電路24相當(dāng)于傾斜控制部108。傾斜控制電路24改變致動(dòng)器15的驅(qū)動(dòng)電流以使傾斜錯(cuò)誤信號(hào)23所具有的傾斜值為零。例如,若分別獨(dú)立地設(shè)定圖2中的位于聚光部11左側(cè)的致動(dòng)器15的驅(qū)動(dòng)電流和位于右側(cè)的致動(dòng)器15的驅(qū)動(dòng)電流,則能夠控制光盤I的表面與SIL13的出射面的半徑方向的傾斜。聚焦控制電路25及跟蹤控制電路26分別基于由第二檢測(cè)器19接收到的光來控制聚焦?fàn)顟B(tài)及跟蹤狀態(tài)。聚焦控制電路25改變致動(dòng)器10的驅(qū)動(dòng)電流以使來自第二檢測(cè)器19的電信號(hào)(聚焦錯(cuò)誤信號(hào))為零或?yàn)楹愣ㄖ担瑥亩诠廨S方向上對(duì)擴(kuò)束器9的位置進(jìn)行伺服控制以使激光的聚焦位置保持在信息層2的位置。另外,跟蹤控制電路26改變致動(dòng)器15的驅(qū)動(dòng)電流以使來自第二檢測(cè)器19的電信號(hào)(跟蹤錯(cuò)誤信號(hào))為零或?yàn)楹愣ㄖ?,從?在半徑方向上控制聚光部11的位置以使激光的光點(diǎn)跟蹤形成于信息層2的導(dǎo)向槽(guidegroove)(未圖示)。信息再生電路27利用與來自信息層2的反射光量成比例的電信號(hào),再生作為坑或標(biāo)記而被記錄在信息層2中的信息。信息再生電路27具備再生信號(hào)處理電路及解調(diào)電路。主軸馬達(dá)28使光盤I旋轉(zhuǎn)。主軸馬達(dá)28相當(dāng)于圖I的旋轉(zhuǎn)部103。接下來,用圖3對(duì)第一檢測(cè)器17 (光量檢測(cè)部104)及傾斜計(jì)算電路22 (傾斜計(jì)算部106及傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成部107)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行說明。圖3是表示本發(fā)明的第一實(shí)施方式中的第一檢測(cè)器及傾斜計(jì)算電路的結(jié)構(gòu)的圖。第一檢測(cè)器17被分割為四個(gè)光電二極管。在返回光光點(diǎn)305的位置未偏移時(shí),返回光光點(diǎn)305照射到第一光電二極管301。第一光電二極管301相對(duì)于返回光光點(diǎn)305的中心被分割為至少兩個(gè)。第一光電二極管301為了計(jì)算聚光部11與光盤I之間的傾斜量而檢測(cè)返回光的光量。此外,第一光電二極管301相當(dāng)于傾斜量檢測(cè)用光量檢測(cè)部。在第一實(shí)施方式中,第一光電二極管301具有在返回光的光點(diǎn)因光盤I的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)而移動(dòng)的方向上彼此相鄰配置的第一檢測(cè)區(qū)域301a和第二檢測(cè)區(qū)域302b (應(yīng)為301b)。調(diào)整返回光的光軸,以使光點(diǎn)的中心與進(jìn)行分割的部分一致。第一光電二極管301檢測(cè)返回光的光量的分布。如果SIL13的出射面和光盤I的表面產(chǎn)生傾斜,則出射面與光盤I表面的距離根據(jù)出射面內(nèi)的位置而變化。因此,當(dāng)存在傾斜時(shí),返回光光點(diǎn)305的強(qiáng)度分布相對(duì)于光點(diǎn)中心不一樣,被分割的兩個(gè)光電二極管(第一檢測(cè)區(qū)域301a及第二檢測(cè)區(qū)域302b (應(yīng)為301b))的光量產(chǎn)生差異。由各光電二極管(第一檢測(cè)區(qū)域301a及第二檢測(cè)區(qū)域302b (應(yīng)為301b))檢測(cè)出的信號(hào)(即,與光量成比例的電信號(hào))被輸出至第一減法運(yùn)算電路303。第一減法運(yùn)算電路303通過從在第一檢測(cè)區(qū)域301a檢測(cè)出的信號(hào)減去在第二檢測(cè)區(qū)域301b檢測(cè)出的信號(hào),得到與傾斜相應(yīng)的差分信號(hào)304。至此,與以往的光學(xué)信息再生裝置相同。以往將該差分信號(hào)304作為傾斜錯(cuò)誤信號(hào)。與以往的光學(xué)信息再生裝置不同之處在于以下的部分。第一檢測(cè)器17還具備相當(dāng)于偏心檢測(cè)用光量檢測(cè)部的第二光電二極管302。第二光電二極管302為了檢測(cè)由光盤I的偏心產(chǎn)生的變動(dòng)成分而檢測(cè)返回光的一部分光量。第二光電二極管302具有在返回光的光點(diǎn)因光盤I的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)而移動(dòng)的方向上與第一檢測(cè)區(qū)域301a相鄰配置的第三檢測(cè)區(qū)域302a、以及在返回光的光點(diǎn)因光盤I的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)而移動(dòng)的方向上與第二檢測(cè)區(qū)域301b相鄰配置的第四檢測(cè)區(qū)域302b。第二光電二極管302被配置成當(dāng)返回光光點(diǎn)305偏移時(shí)返回光光點(diǎn)305的一部分射入。利用圖4 (A)至圖6(C)說明使第二光電二極管為這種配置的理由。圖4(A)至圖4(C)是表示在使有偏心的光盤I旋轉(zhuǎn)時(shí)聚光部11及返回光光點(diǎn)305的狀態(tài)的圖。若使有偏心的光盤I旋轉(zhuǎn),則光盤I上的某軌道的半徑方向的位置根據(jù)光盤I的旋轉(zhuǎn)角度而變化。圖4(A)是表示在本發(fā)明第一實(shí)施方式中、指定的軌道位于最外周側(cè)的狀態(tài)的圖。圖5(A)是表示在本發(fā)明第一實(shí)施方式中、指定的軌道位于最內(nèi)周側(cè)的狀態(tài)的圖。圖6(A)是表示在本發(fā)明第一實(shí)施方式中、指定的軌道位于圖4(A)及圖5(A)的中間的狀態(tài)的圖。在使跟蹤控制工作的狀態(tài)下,由于聚光部11會(huì)追蹤軌道的半徑方向的位置變化,所以即使再生相同的軌道,聚光部11也在半徑方向上移動(dòng)。 因此,會(huì)產(chǎn)生聚光部11的中心和射向聚光部11的入射光的光軸的中心偏離,返回光的光軸的中心和入射光的光軸的中心彼此向相反一側(cè)偏離的現(xiàn)象。即,在圖4(B)中,示出了聚光部11向外周側(cè)偏離、入射光的光軸中心向內(nèi)周側(cè)偏離、返回光的光軸中心向外周側(cè)偏離的狀態(tài)。反之,在圖5(B)中,示出了聚光部11向內(nèi)周側(cè)偏離、入射光的光軸中心向夕卜周側(cè)偏離、返回光的光軸中心向內(nèi)周側(cè)偏離的狀態(tài)。另外,在圖6(B)中,示出了因?yàn)榫酃獠?1未偏離不存在偏心時(shí)設(shè)想的位置,所以入射光及返回光的光軸中心與聚光部11的中心一致的狀態(tài)。其結(jié)果是,返回光光點(diǎn)305的位置也與聚光部11的偏離成比例地在第一光電二極管301上偏離。即,在圖4(C)中,不出了聚光部11向外周側(cè)偏離,返回光光點(diǎn)305向圖中的左側(cè)偏離的狀態(tài)。圖5(C)示出了聚光部11向內(nèi)周側(cè)偏離,返回光光點(diǎn)305向圖中的右側(cè)偏離的狀態(tài)。在圖6(C)中,示出了因?yàn)榫酃獠?1未偏離不存在偏心時(shí)假設(shè)的位置,所以返回光光點(diǎn)305的中心與第一光電二極管301的中心一致的狀態(tài)。因此,通過采用在第一光電二極管301的外側(cè)配置第二光電二極管302的結(jié)構(gòu),相應(yīng)于光盤I的偏心量,返回光光點(diǎn)305的一部分射入第二光電二極管302。因此,能夠用第二光電二極管302檢測(cè)相當(dāng)于偏心量的值。并且,在第一實(shí)施方式中,采用如圖3所示那樣,使用第二減法運(yùn)算電路306、放大電路307及第三減法運(yùn)算電路308除去返回光光點(diǎn)305發(fā)生了偏移時(shí)施加給傾斜錯(cuò)誤信號(hào)的誤差(即變動(dòng)成分)的結(jié)構(gòu)。需要第二減法運(yùn)算電路306的理由是因?yàn)?,由返回光光點(diǎn)305的偏移產(chǎn)生的誤差成分的極性根據(jù)返回光光點(diǎn)305偏移的方向而變化。在第一檢測(cè)區(qū)域301a及第二檢測(cè)區(qū)域302b (應(yīng)為第三檢測(cè)區(qū)域302a及第四檢測(cè)區(qū)域302b)檢測(cè)出的信號(hào)(即,與光量成比例的電信號(hào))分別被輸出至第二減法運(yùn)算電路306。第二減法運(yùn)算電路306從在第三檢測(cè)區(qū)域302a檢測(cè)出的信號(hào)減去在第四檢測(cè)區(qū)域302b檢測(cè)出的信號(hào)。放大電路307將第二減法運(yùn)算電路306的差分信號(hào)的大小改變?yōu)檫m當(dāng)?shù)貜牡谝粶p法運(yùn)算電路303的差分信號(hào)中去除由偏移產(chǎn)生的誤差成分的大小。放大電路307的增益有時(shí)也小于I。第二減法運(yùn)算電路308從差分/[目號(hào)304減去誤差成分的彳目號(hào)。第二減法運(yùn)算電路308將從差分信號(hào)304減去誤差成分的信號(hào)后的信號(hào)作為傾斜錯(cuò)誤信號(hào)23輸出。如果利用該傾斜錯(cuò)誤信號(hào)23,則即使光盤I存在偏心時(shí),也能夠進(jìn)一步提高傾斜控制時(shí)光盤I的表面與SIL13的出射面的平行度。如以上所述,在第一實(shí)施方式中,采用檢測(cè)返回光光點(diǎn)的一部分并基于該檢測(cè)結(jié)果去除傾斜錯(cuò)誤信號(hào)中產(chǎn)生的變動(dòng)成分的結(jié)構(gòu)。由此,起到即使在減小光盤I與SIL13的間隙并使間隙伺服工作時(shí),也能夠使傾斜伺服正確工作的特殊的效果。關(guān)于第一實(shí)施方式的實(shí)施例將在后面詳述。此外,在第一實(shí)施方式中,動(dòng)態(tài)地檢測(cè)返回光光點(diǎn)的偏移,因此具有以下優(yōu)點(diǎn)SP使在光盤I旋轉(zhuǎn)一周的期間傾斜變動(dòng)時(shí),也能夠追蹤傾斜的變動(dòng)而去除誤差成分。另外,在第一實(shí)施方式中,將第二光電二極管302配置在第一光電二極管301的外偵牝但只要能夠檢測(cè)由光盤I的偏心產(chǎn)生的返回光光點(diǎn)305的偏移,也可以配置在其他地方。圖7是表示本發(fā)明的第一實(shí)施方式的第一變形例中的第一檢測(cè)器的結(jié)構(gòu)的圖,圖8是表示本發(fā)明的第一實(shí)施方式的第二變形例中的第一檢測(cè)器的結(jié)構(gòu)的圖,圖9是表示本發(fā)明的第一實(shí)施方式的第三變形例中的第一檢測(cè)器的結(jié)構(gòu)的圖。 例如,如圖7所示,可以在第一檢測(cè)器17跟前設(shè)置衍射光學(xué)元件501,將第二光電二極管302配置在離開第一光電二極管301的位置。衍射光學(xué)元件501衍射返回光。透過衍射光學(xué)兀件501的返回光射入第一光電二極管301和第二光電二極管302。另外,如圖8所示,可以在第一檢測(cè)器17跟前設(shè)置半透鏡502來分離光路,由半透鏡502分離后的光被反射鏡503反射,并獨(dú)立地配置第二光電二極管302。另外,第二光電二極管302無需一定是兩個(gè)。如圖9所示,可以僅檢測(cè)返回光光點(diǎn)305的單側(cè)的偏移。即,第二光電二極管302可以具備第三檢測(cè)區(qū)域302a及第四檢測(cè)區(qū)域302b的其中之一。由光盤I的偏心產(chǎn)生的返回光光點(diǎn)305的偏移在每個(gè)半旋轉(zhuǎn)都對(duì)稱地產(chǎn)生。因此,第二光電二極管302檢測(cè)半旋轉(zhuǎn)的偏移量,并將檢測(cè)出的偏移量存儲(chǔ)在系統(tǒng)控制電路20。并且,系統(tǒng)控制電路20可以使存儲(chǔ)的偏移量成為相反極性,變?yōu)橄喾礃O性的偏移量作為剩余的半旋轉(zhuǎn)的偏移量提供給第三減法運(yùn)算電路308。此外,第二光電二極管302的配置位置并不僅僅限定于上述的結(jié)構(gòu)。第二光電二極管302也可以配置于當(dāng)存在由光盤I的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)時(shí),由第二光電二極管302檢測(cè)的光量根據(jù)光盤I的偏心而發(fā)生變化的位置。如以上所述,第一實(shí)施方式的光學(xué)信息再生裝置或光學(xué)信息記錄裝置包括射出激光的光源101 ;生成近場(chǎng)光并使激光聚光于光盤I的聚光部102 ;使光盤I旋轉(zhuǎn)的旋轉(zhuǎn)部103 ;檢測(cè)來自生成近場(chǎng)光的區(qū)域的返回光的光量的光量檢測(cè)部104 ;基于由光量檢測(cè)部104檢測(cè)的返回光的光量控制聚光部102與光盤I的間隙的間隙控制部105 ;在由間隙控制部105控制間隙的狀態(tài)下,基于由光量檢測(cè)部104檢測(cè)的返回光的光量計(jì)算聚光部102與光盤I之間的傾斜量的傾斜計(jì)算部106 ;生成作為從傾斜計(jì)算部106計(jì)算出的傾斜量中除去了由光盤I的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)成分的信號(hào)的傾斜錯(cuò)誤信號(hào)的傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成部107 ;以及基于由傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成部107生成的傾斜錯(cuò)誤信號(hào),控制聚光部102與光盤I之間的傾斜的傾斜控制部108。另外,第一實(shí)施方式的光學(xué)信息再生方法或光學(xué)信息記錄方法包括射出激光的射出工序;通過聚光部102生成近場(chǎng)光,并使激光聚光于光盤I的聚光工序;使光盤I旋轉(zhuǎn)的旋轉(zhuǎn)工序;檢測(cè)來自生成近場(chǎng)光的區(qū)域的返回光的光量的光量檢測(cè)工序;基于在光量檢測(cè)工序檢測(cè)的返回光的光量控制聚光部102與光盤I的間隙的間隙控制工序;在間隙控制工序控制間隙的狀態(tài)下,基于在光量檢測(cè)工序檢測(cè)的返回光的光量計(jì)算聚光部102與光盤I之間的傾斜量的傾斜計(jì)算工序;生成作為從在傾斜計(jì)算工序計(jì)算出的傾斜量中除去了由光盤I的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)成分的信號(hào)的傾斜錯(cuò)誤信號(hào)的傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成工序;以及基于在傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成工序生成的傾斜錯(cuò)誤信號(hào),控制聚光部102與光盤I之間的傾斜的傾斜控制工序。根據(jù)上述的第一實(shí)施方式的裝置或方法,能夠與返回光的光點(diǎn)的環(huán)帶部的強(qiáng)度無關(guān)地抵消由光盤I的偏心產(chǎn)生的檢測(cè)器上的光點(diǎn)的移動(dòng)。即,即使在減小聚光部102與光盤I的間隙并使間隙伺服工作時(shí),也能夠使傾斜伺服正確地工作。由此,能夠高質(zhì)量并且穩(wěn)定地再生高密度地記錄于光盤I的信息。另外,能夠在光盤I中高質(zhì)量、穩(wěn)定并且高密度地記錄信息。另外,在第一實(shí)施方式的光學(xué)信息再生裝置或光學(xué)信息記錄裝置中,聚光部102 可以包括具有與光盤I表面相對(duì)置的出射面的SIL13。此時(shí),生成近場(chǎng)光的區(qū)域例如是SIL13的出射面附近。另外,在第一實(shí)施方式的光學(xué)信息再生裝置或光學(xué)信息記錄裝置中,光量檢測(cè)部104還可以包括為了檢測(cè)由光盤I的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)成分而檢測(cè)返回光的一部分光量的偏心檢測(cè)用光量檢測(cè)部(例如,第二光電二極管302)。第二光電二極管302配置于當(dāng)存在由光盤I的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)時(shí),被檢測(cè)的返回光的一部分光量根據(jù)變動(dòng)而發(fā)生變化的位置。此時(shí),傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成部107基于傾斜量和由第二光電二極管302檢測(cè)出的返回光的一部分光量,生成傾斜錯(cuò)誤信號(hào)。根據(jù)以上的結(jié)構(gòu),檢測(cè)返回光的一部分光量,基于檢測(cè)結(jié)果除去傾斜錯(cuò)誤信號(hào)中產(chǎn)生的變動(dòng)成分。由此,即使在減小聚光部102與光盤I的間隙并使間隙伺服工作時(shí),也能夠使傾斜伺服正確地工作。另外,在第一實(shí)施方式的光學(xué)信息再生裝置或光學(xué)信息記錄裝置中,偏心檢測(cè)用光量檢測(cè)部(例如,第二光電二極管302)可以配置于當(dāng)不存在由光盤I的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)時(shí),檢測(cè)不到返回光的一部分的位置。根據(jù)以上的結(jié)構(gòu),能夠判斷由第二光電二極管302檢測(cè)出的光量全部是因光盤I的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)而產(chǎn)生的光量。因此,能夠更高精度地檢測(cè)與光盤I的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)相應(yīng)的光量。另外,在第一實(shí)施方式的光學(xué)信息再生裝置或光學(xué)信息記錄裝置中,光量檢測(cè)部104包括為了計(jì)算聚光部102與光盤I之間的傾斜量而檢測(cè)返回光的光量的第一光電二極管301 (傾斜量檢測(cè)用光量檢測(cè)部);以及為了檢測(cè)由光盤I的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)成分而檢測(cè)返回光的一部分光量的第二光電二極管302 (偏心檢測(cè)用光量檢測(cè)部)。第一光電二極管301具有在返回光的光點(diǎn)因光盤I的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)而移動(dòng)的方向上彼此相鄰配置的第一檢測(cè)區(qū)域301a和第二檢測(cè)區(qū)域301b。第二光電二極管302具有在返回光的光點(diǎn)因光盤I的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)而移動(dòng)的方向上與第一檢測(cè)區(qū)域301a相鄰配置的第三檢測(cè)區(qū)域302a、以及在返回光的光點(diǎn)因光盤I的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)而移動(dòng)的方向上與第二檢測(cè)區(qū)域301b相鄰配置的第四檢測(cè)區(qū)域302b。
      此外,在第一實(shí)施方式的光學(xué)信息再生裝置或光學(xué)信息記錄裝置中,第二光電二極管302也可以配置于即使不存在由光盤I的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)時(shí),也檢測(cè)返回光的一部分的位置。如上所述,第二光電二極管302可以配置于當(dāng)存在由光盤I的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)時(shí),被檢測(cè)的光量根據(jù)返回光的變動(dòng)發(fā)生變化的位置。(第二實(shí)施方式)利用圖10對(duì)第二實(shí)施方式中的光學(xué)信息再生裝置的結(jié)構(gòu)進(jìn)行說明。圖10是表示本發(fā)明的第二實(shí)施方式中的第一檢測(cè)器及傾斜計(jì)算電路的結(jié)構(gòu)的圖。此外,在第二實(shí)施方式中,除了第一檢測(cè)器17及傾斜計(jì)算電路22以外的結(jié)構(gòu)與第一實(shí)施方式的光學(xué)信息再生裝置相同,因而省略說明。與第一實(shí)施方式不同之處在于,第一檢測(cè)器17不具備第二光電二極管302 (即,偏心檢測(cè)用光量檢測(cè)部),傾斜計(jì)算電路22具備平均化電路601 (即,平均化部)來取代第二減法運(yùn)算電路306、放大電路307及第三減法運(yùn)算電路308,設(shè)第一光電二極管301的大小使得即使返回光光點(diǎn)偏移,光點(diǎn)整體也足以射入。 此外,在第二實(shí)施方式中,合并第一減法運(yùn)算電路303和平均化電路601作為傾斜計(jì)算電路22 (即,傾斜計(jì)算部106)。平均化電路601通過將由第一減法運(yùn)算電路303(傾斜計(jì)算部106)計(jì)算出的傾斜量的變化進(jìn)行平均,生成除去了由光盤I的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)成分的傾斜錯(cuò)誤信號(hào)。第一檢測(cè)器17被分割為第一檢測(cè)區(qū)域301a和第二檢測(cè)區(qū)域301b。第一檢測(cè)區(qū)域301a及第二檢測(cè)區(qū)域301b配置于如下位置,在該位置,當(dāng)不存在由光盤I的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)從而光點(diǎn)未移動(dòng)時(shí),第一檢測(cè)區(qū)域301a接收的光點(diǎn)的面積和第二檢測(cè)區(qū)域301b接收的光點(diǎn)的面積相同,并且,當(dāng)存在由光盤I的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)從而光點(diǎn)發(fā)生了移動(dòng)時(shí),第一檢測(cè)區(qū)域301a接收的光點(diǎn)的面積和第二檢測(cè)區(qū)域301b接收的光點(diǎn)的面積根據(jù)變動(dòng)而變化。另外,第一檢測(cè)器17沿著直線被分割為第一檢測(cè)區(qū)域301a和第二檢測(cè)區(qū)域301b,該直線穿過不存在由光盤I的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)時(shí)返回光的光點(diǎn)的中心點(diǎn),并且與返回光的光點(diǎn)因光盤I的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)而移動(dòng)的方向垂直。第一檢測(cè)器17根據(jù)第一檢測(cè)區(qū)域301a接收到的光點(diǎn)的光量輸出第一信號(hào),并且,根據(jù)第二檢測(cè)區(qū)域301b接收到的光點(diǎn)的光量輸出第二信號(hào)。第一減法運(yùn)算電路303 (傾斜計(jì)算部106)將第一信號(hào)與第二信號(hào)的差分信號(hào)304作為傾斜量輸出。平均化電路601通過將差分信號(hào)304進(jìn)行平均,生成傾斜錯(cuò)誤信號(hào)23。另外,平均化電路601以光盤I旋轉(zhuǎn)一周的時(shí)間的整數(shù)倍劃分平均化時(shí)間。第二實(shí)施方式的光學(xué)信息再生裝置的動(dòng)作如以下。由第一光電二極管301檢測(cè)射入各光電二極管(第一檢測(cè)區(qū)域301a及第二檢測(cè)區(qū)域301b)的返回光的光量,將與檢測(cè)出的光量相應(yīng)的電信號(hào)輸入至第一減法運(yùn)算電路303,并得到差分信號(hào)304,這與以往的光學(xué)信息再生裝置相同。與以往的光學(xué)信息再生裝置不同之處在于以下的部分。第一減法運(yùn)算電路303將表示在第一檢測(cè)區(qū)域301a檢測(cè)出的信號(hào)與在第二檢測(cè)區(qū)域301b檢測(cè)出的信號(hào)的差分的差分信號(hào)304向平均化電路601輸出。差分信號(hào)304被輸出至平均化電路601。平均化電路601以光盤I至少旋轉(zhuǎn)一周的時(shí)間將差分信號(hào)304進(jìn)行平均。平均化電路601可以是如高通濾波器(high-pass filter)的電路,可以是將數(shù)字化的信號(hào)進(jìn)行數(shù)值平均的程序,也可以是裝載了這種程序的半導(dǎo)體電路。接下來,用圖10及圖11對(duì)第二實(shí)施方式的光學(xué)信息再生裝置的動(dòng)作進(jìn)一步進(jìn)行說明。圖Il(A)是用于說明差分信號(hào)的振幅變化的圖,圖Il(B)是用于說明來自平均化電路的輸出信號(hào)的振幅變化的圖。假設(shè)SIL13的出射面與光盤I表面之間的傾斜為零的狀態(tài)。在進(jìn)行了間隙伺服后讓有偏心的光盤I旋轉(zhuǎn),使聚焦伺服及跟蹤伺服工作,達(dá)到靜止?fàn)顟B(tài)。此時(shí),返回光光點(diǎn)305在第一光電二極管301上偏移。雖然返回光光點(diǎn)305的偏移量根據(jù)光盤I的旋轉(zhuǎn)而變化,但當(dāng)光盤I旋轉(zhuǎn)了一周時(shí),返回光光點(diǎn)305返回到相同位置,偏移量也相同。這是因?yàn)槠臑榱銜r(shí)的軌道的半徑位置與有偏心時(shí)的該軌道的半徑位置之差取決于光盤I的旋轉(zhuǎn)角度。即,偏移量與光盤I的旋轉(zhuǎn)一周的周期同步變動(dòng)。因此,如圖Il(A)所示,差分信號(hào)304的振幅與光盤I旋轉(zhuǎn)一周的周期同步變動(dòng)。此外,在圖Il(A)中,將差分信號(hào)304的振幅用I進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化。
      平均化電路601將差分信號(hào)304的振幅進(jìn)行平均。較為理想的是,以充分長于光盤I旋轉(zhuǎn)一周的時(shí)間的時(shí)間進(jìn)行平均。這是因?yàn)椋M(jìn)行平均的時(shí)間越長,旋轉(zhuǎn)未滿一周的零散的時(shí)間充分小因而能夠忽略。此時(shí),具有平均化電路601無需利用旋轉(zhuǎn)同步信號(hào)、能夠簡(jiǎn)化平均化電路601這一優(yōu)點(diǎn)。來自平均化電路601的輸出成為圖11⑶所示的波形。如圖11⑶所示,隨著光盤I的旋轉(zhuǎn)次數(shù)增加(即時(shí)間推移),來自平均化電路601的輸出減小。最終,在SIL13的出射面與光盤I表面之間的傾斜為零時(shí),雖然存在返回光光點(diǎn)305的偏移,但振幅仍收斂為零。來自平均化電路601的信號(hào)用作為傾斜錯(cuò)誤信號(hào)23。即,能夠從傾斜錯(cuò)誤信號(hào)23中消除由返回光光點(diǎn)305的偏移產(chǎn)生的誤差成分。如以上所述,在第二實(shí)施方式中,將從分割的光電二極管得到的差分信號(hào)進(jìn)行平均。由此,起到即使在減小光盤I與SIL13的間隙并使間隙伺服工作時(shí),也能夠使傾斜伺服正確工作的特殊的效果。此外,第二實(shí)施方式特有的優(yōu)點(diǎn)在于,無需獨(dú)立設(shè)置用于檢測(cè)偏移量的檢測(cè)器,因此能夠以更簡(jiǎn)易的光學(xué)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)使傾斜伺服正確地工作。另外,為了以更短的時(shí)間進(jìn)行平均,以光盤I旋轉(zhuǎn)一周的時(shí)間的整數(shù)倍劃分平均化時(shí)間,這在能夠正確地進(jìn)行平均的方面是較為理想的。光盤I的旋轉(zhuǎn)的檢測(cè)可以利用從主軸馬達(dá)28輸出的旋轉(zhuǎn)同步信號(hào)。如以上所述,第二實(shí)施方式的光學(xué)信息再生裝置或光學(xué)信息記錄裝置包括射出激光的光源101 ;生成近場(chǎng)光并使激光聚光于光盤I的聚光部102 ;使光盤I旋轉(zhuǎn)的旋轉(zhuǎn)部103 ;檢測(cè)來自生成近場(chǎng)光的區(qū)域的返回光的光量的光量檢測(cè)部104 ;基于由光量檢測(cè)部104檢測(cè)的返回光的光量控制聚光部102與光盤I的間隙的間隙控制部105 ;在由間隙控制部105控制間隙的狀態(tài)下,基于由光量檢測(cè)部104檢測(cè)的返回光的光量計(jì)算聚光部102與光盤I之間的傾斜量的傾斜計(jì)算部106 ;生成作為從由傾斜計(jì)算部106計(jì)算出的傾斜量中除去了由光盤I的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)成分的信號(hào)的傾斜錯(cuò)誤信號(hào)的傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成部107 ;以及基于由傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成部107生成的傾斜錯(cuò)誤信號(hào),控制聚光部102與光盤I之間的傾斜的傾斜控制部108。
      另外,在第二實(shí)施方式的光學(xué)信息再生裝置或光學(xué)信息記錄裝置中,聚光部102可以包括具有與光盤I表面相對(duì)置的出射面的SIL13。此時(shí),生成近場(chǎng)光的區(qū)域例如是SIL13的出射面附近。另外,在第二實(shí)施方式的光學(xué)信息再生裝置或光學(xué)信息記錄裝置中,傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成部107具備平均化電路601 (平均化部),該平均化電路601通過將由傾斜計(jì)算部106計(jì)算出的傾斜量的變化進(jìn)行平均,生成除去了由光盤I的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)成分的傾斜錯(cuò)誤信號(hào)。此時(shí),光量檢測(cè)部104可以具有接收返回光的光點(diǎn)的第一光電二極管301 (光量檢測(cè)區(qū)域)。此時(shí),第一光電二極管301可以分割為第一檢測(cè)區(qū)域301a(例如,第一光電二極管301的一個(gè)區(qū)域)和第二檢測(cè)區(qū)域301b(例如,第一光電二極管301的另一個(gè)區(qū)域)。并且,第一檢測(cè)區(qū)域301a及第二檢測(cè)區(qū)域301b可以配置于當(dāng)不存在由光盤I的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)從而光點(diǎn)未移動(dòng)時(shí),第一檢測(cè)區(qū)域30Ia接收的光點(diǎn)的面積和第二檢測(cè)區(qū)域301b接收的光點(diǎn)的面積相同的位置。第一檢測(cè)區(qū)域301a及第二檢測(cè)區(qū)域301b 可以配置于當(dāng)存在由光盤I的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)從而光點(diǎn)發(fā)生了移動(dòng)時(shí),第一檢測(cè)區(qū)域301a接收的光點(diǎn)的面積和第二檢測(cè)區(qū)域301b接收的光點(diǎn)的面積根據(jù)變動(dòng)而變化的位置。并且,光量檢測(cè)部104可以根據(jù)第一檢測(cè)區(qū)域301a接收到的光點(diǎn)的光量輸出第一信號(hào),并且根據(jù)第二檢測(cè)區(qū)域301b接收到的光點(diǎn)的光量輸出第二信號(hào)。并且,傾斜計(jì)算部106可以將表示第一信號(hào)與第二信號(hào)的差分的差分信號(hào)作為傾斜量輸出。此時(shí),平均化電路601可以通過將差分信號(hào)進(jìn)行平均,生成傾斜錯(cuò)誤信號(hào)。根據(jù)以上的結(jié)構(gòu),從分割的檢測(cè)器得到的差分信號(hào)被進(jìn)行平均。由此,即使在減小聚光部102與光盤I的間隙并使間隙伺服工作時(shí),也能夠使傾斜伺服正確地工作。并且,無需獨(dú)立設(shè)置用于檢測(cè)偏移量的檢測(cè)器。因此,能夠以更簡(jiǎn)易的結(jié)構(gòu)使傾斜伺服正確地工作。另外,在第二實(shí)施方式的光學(xué)信息再生裝置或光學(xué)信息記錄裝置中,平均化電路601可以用光盤I旋轉(zhuǎn)一周的時(shí)間的整數(shù)倍劃分平均化時(shí)間。根據(jù)以上的結(jié)構(gòu),即使以更短時(shí)間進(jìn)行平均時(shí),也能夠正確地進(jìn)行平均化。另外,在第二實(shí)施方式的光學(xué)信息再生裝置或光學(xué)信息記錄裝置中,第一光電二極管301 (光量檢測(cè)區(qū)域)可以沿著穿過不存在由光盤I的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)時(shí)返回光的光點(diǎn)的中心點(diǎn)、并且與光點(diǎn)因光盤I的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)而移動(dòng)的方向垂直的直線,被分割為第一檢測(cè)區(qū)域301a和第二檢測(cè)區(qū)域301b。(第三實(shí)施方式)用圖12及圖13對(duì)第三實(shí)施方式中的光學(xué)信息再生裝置的結(jié)構(gòu)進(jìn)行說明。圖12是表示本發(fā)明第三實(shí)施方式中的光學(xué)信息再生裝置的整體結(jié)構(gòu)的圖。此外,在第三實(shí)施方式中,對(duì)與第一實(shí)施方式及第二實(shí)施方式的光學(xué)信息再生裝置相同的結(jié)構(gòu)標(biāo)注相同的符號(hào)并省略說明。第三實(shí)施方式中的光學(xué)信息再生裝置與第一實(shí)施方式中的光學(xué)信息再生裝置不同之處在于,光學(xué)信息再生裝置包括檢測(cè)輸出至致動(dòng)器15的驅(qū)動(dòng)電流的驅(qū)動(dòng)電流檢測(cè)電路801 (即,驅(qū)動(dòng)電流檢測(cè)部111),傾斜計(jì)算電路22利用表示驅(qū)動(dòng)電流的變化的驅(qū)動(dòng)信號(hào)802作為除去由偏心產(chǎn)生的誤差成分的信號(hào)。驅(qū)動(dòng)電流檢測(cè)電路801檢測(cè)由跟蹤控制電路26輸出的驅(qū)動(dòng)電流。跟蹤控制電路26根據(jù)由光盤I的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng),改變驅(qū)動(dòng)電流。傾斜計(jì)算電路22基于計(jì)算出的傾斜量和驅(qū)動(dòng)電流檢測(cè)電路801的驅(qū)動(dòng)電流的檢測(cè)結(jié)果,生成傾斜錯(cuò)誤信號(hào)。圖13是表示本發(fā)明的第三實(shí)施方式中的第一檢測(cè)器及傾斜計(jì)算電路的結(jié)構(gòu)的圖。與第一實(shí)施方式不同之處在于,第一檢測(cè)器17不具備第二光電二極管302 (即,偏心檢測(cè)用光量檢測(cè)部),取代來自第二光電二極管302的輸出信號(hào)而利用驅(qū)動(dòng)信號(hào)802,與第二實(shí)施方式同樣,設(shè)第一光電二極管301的大小使得即使返回光光點(diǎn)偏移,光點(diǎn)整體也足以射入。接下來,用圖13及圖14 (A)至圖14 (C),對(duì)第三實(shí)施方式的光學(xué)信息再生裝置的動(dòng)作進(jìn)行說明。圖14(A)是用于說明差分信號(hào)的振幅變化的圖,圖14(B)是用于說明來自驅(qū)動(dòng)電流檢測(cè)電路的驅(qū)動(dòng)信號(hào)的振幅變化的圖,圖14(C)是用于說明來自第三減法運(yùn)算電路的輸出信號(hào)的振幅變化的圖。與第二實(shí)施方式同樣,假設(shè)SIL13的出射面與光盤I表面之間的傾斜為零的狀態(tài)。讓有偏心的光盤I旋轉(zhuǎn),與第一實(shí)施方式的實(shí)施例同樣使跟蹤伺服工作,達(dá)到靜止?fàn)顟B(tài)。此 時(shí),如圖14(A)所示,差分信號(hào)304的振幅與光盤I的旋轉(zhuǎn)一周的周期同步變動(dòng)。另一方面,跟蹤控制電路26為了追蹤光盤I的偏心,對(duì)致動(dòng)器15輸出驅(qū)動(dòng)電流以使聚光部11的位置在半徑方向上偏移。隨著光盤I的旋轉(zhuǎn),聚光部11在半徑方向上的偏移量發(fā)生變化,但當(dāng)光盤I旋轉(zhuǎn)了一周時(shí),返回光光點(diǎn)305返回相同位置,偏移量變得相同。其理由與第二實(shí)施方式的情況同樣,是由于偏心為零時(shí)的軌道的半徑位置與有偏心時(shí)的該軌道的半徑位置之差取決于光盤I的旋轉(zhuǎn)角度。即,偏移量與光盤I的旋轉(zhuǎn)一周的周期同步變動(dòng)。驅(qū)動(dòng)電流檢測(cè)電路801將驅(qū)動(dòng)電流的變化轉(zhuǎn)換為電壓值或數(shù)字值,并作為驅(qū)動(dòng)信號(hào)802輸出。因此,如圖14(B)所示,驅(qū)動(dòng)信號(hào)802的振幅也與光盤I的旋轉(zhuǎn)一周的周期同
      步變動(dòng)。驅(qū)動(dòng)電流檢測(cè)電路801將驅(qū)動(dòng)信號(hào)802向放大電路307輸出。驅(qū)動(dòng)信號(hào)802被發(fā)送至放大電路307。放大電路307將驅(qū)動(dòng)信號(hào)802的大小改變?yōu)檫m當(dāng)?shù)厝コ煞祷毓夤恻c(diǎn)305的偏移產(chǎn)生的誤差成分的大小。例如,在差分信號(hào)304的振幅為I (任意單位)并且驅(qū)動(dòng)信號(hào)的振幅為0. 5 (任意單位)時(shí),放大電路307的增益為2。此外,放大電路307的增益有時(shí)也小于I。第二減法運(yùn)算電路308從差分/[目號(hào)304減去放大電路307的輸出彳目號(hào)。第二減法運(yùn)算電路308將從差分信號(hào)304減去放大電路307的輸出信號(hào)后的信號(hào)作為傾斜錯(cuò)誤信號(hào)23輸出。來自第三減法運(yùn)算電路的輸出(即傾斜錯(cuò)誤信號(hào)23)如圖14(C)所示,去除了由偏心產(chǎn)生的誤差成分。如以上所述,在第三實(shí)施方式中,檢測(cè)流向用于使聚光部11在半徑方向上移動(dòng)的致動(dòng)器15的驅(qū)動(dòng)電流,基于驅(qū)動(dòng)電流的檢測(cè)結(jié)果除去傾斜錯(cuò)誤信號(hào)中產(chǎn)生的變動(dòng)成分,由此起到即使在減小光盤I與SIL13的間隙并使間隙伺服工作時(shí),也能夠使傾斜伺服正確工作這一特殊的效果。此外,第三實(shí)施方式特有的優(yōu)點(diǎn)在于,無需獨(dú)立設(shè)置用于檢測(cè)偏移量的檢測(cè)器,因此能夠以更簡(jiǎn)易的光學(xué)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)使傾斜伺服正確地工作。而且也具有以下優(yōu)點(diǎn)即使在光盤I旋轉(zhuǎn)一周的期間光盤I與SIL13之間的傾斜量發(fā)生變動(dòng)時(shí),也能夠追蹤該傾斜量的變動(dòng)并從傾斜量中去除誤差成分。如以上所述,第三實(shí)施方式的光學(xué)信息再生裝置或光學(xué)信息記錄裝置包括射出激光的光源101 ;生成近場(chǎng)光并使激光聚光于光盤I的聚光部102 ;使光盤I旋轉(zhuǎn)的旋轉(zhuǎn)部103 ;檢測(cè)來自生成近場(chǎng)光的區(qū)域的返回光的光量的光量檢測(cè)部104 ;基于由光量檢測(cè)部104檢測(cè)的返回光的光量控制聚光部102與光盤I的間隙的間隙控制部105 ;在由間隙控制部105控制間隙的狀態(tài)下,基于由光量檢測(cè)部104檢測(cè)的返回光的光量計(jì)算聚光部102與光盤I之間的傾斜量的傾斜計(jì)算部106 ;生成作為從傾斜計(jì)算部106計(jì)算出的傾斜量中除去了由光盤I的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)成分的信號(hào)的傾斜錯(cuò)誤信號(hào)的傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成部107 ;以及基于由傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成部107生成的傾斜錯(cuò)誤信號(hào)控制聚光部102與光盤I之間的傾斜的傾斜控制部108。另外,在第三實(shí)施方式的光學(xué)信息再生裝置或光學(xué)信息記錄裝置中,聚光部11可以包括具有與光盤I表面相對(duì)置的出射面的SIL13。此時(shí),生成近場(chǎng)光的區(qū)域例如是SIL13的出射面附近。 另外,第三實(shí)施方式的光學(xué)信息再生裝置或光學(xué)信息記錄裝置也可以包括輸出用于使聚光部11在光盤I的半徑方向上移動(dòng)的驅(qū)動(dòng)電流的跟蹤控制電路26(跟蹤控制部);根據(jù)驅(qū)動(dòng)電流調(diào)整聚光部11的位置的致動(dòng)器15 ;以及檢測(cè)由跟蹤控制電路26輸出的驅(qū)動(dòng)電流的驅(qū)動(dòng)電流檢測(cè)電路801 (驅(qū)動(dòng)電流檢測(cè)部)。跟蹤控制電路26根據(jù)由光盤I的偏心產(chǎn)生的變動(dòng),改變驅(qū)動(dòng)電流。此時(shí),傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成部107基于由傾斜計(jì)算部106計(jì)算出的傾斜量和驅(qū)動(dòng)電流檢測(cè)電路801的驅(qū)動(dòng)電流的檢測(cè)結(jié)果,生成傾斜錯(cuò)誤信號(hào)。此時(shí),第一檢測(cè)器17(光量檢測(cè)部)可以具備接收返回光的光點(diǎn)的第一光電二極管301 (光量檢測(cè)區(qū)域)。第一光電二極管301可以分割為第一檢測(cè)區(qū)域301a(例如,第一光電二極管301的一個(gè)區(qū)域)和第二檢測(cè)區(qū)域301b (例如,第一光電二極管301的另一個(gè)區(qū)域)。并且,第一檢測(cè)區(qū)域301a及第二檢測(cè)區(qū)域301b可以配置于當(dāng)不存在由光盤I的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)從而光點(diǎn)未移動(dòng)時(shí),第一檢測(cè)區(qū)域301a接收的光點(diǎn)的面積和第二檢測(cè)區(qū)域301b接收的光點(diǎn)的面積相同的位置。此時(shí),第一檢測(cè)區(qū)域301a及第二檢測(cè)區(qū)域301b可以配置于當(dāng)存在由光盤I的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)從而光點(diǎn)發(fā)生了移動(dòng)時(shí),第一檢測(cè)區(qū)域301a接收的光點(diǎn)的面積和第二檢測(cè)區(qū)域301b接收的光點(diǎn)的面積根據(jù)變動(dòng)而變化的位置。并且,第一檢測(cè)器17根據(jù)第一檢測(cè)區(qū)域301a接收到的光點(diǎn)的光量輸出第一信號(hào),并且,根據(jù)第二檢測(cè)區(qū)域301b接收到的光點(diǎn)的光量輸出第二信號(hào)。并且,傾斜計(jì)算部106可以將表示第一信號(hào)與第二信號(hào)的差分的差分信號(hào)作為傾斜量輸出。此時(shí),傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成部107可以基于驅(qū)動(dòng)電流檢測(cè)電路801的驅(qū)動(dòng)電流的檢測(cè)結(jié)果和差分信號(hào),生成傾斜錯(cuò)誤信號(hào)。根據(jù)以上的結(jié)構(gòu),檢測(cè)用于使聚光部11在光盤I的半徑方向上移動(dòng)的驅(qū)動(dòng)電流,并基于驅(qū)動(dòng)電流的檢測(cè)結(jié)果去除傾斜錯(cuò)誤信號(hào)中產(chǎn)生的變動(dòng)成分。由此,即使在減小聚光部102與光盤I的間隙并使間隙伺服工作時(shí),也能夠使傾斜伺服正確地工作。并且,無需獨(dú)立設(shè)置用于檢測(cè)偏移量的檢測(cè)器。因此,能夠以更簡(jiǎn)易的光學(xué)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)使傾斜伺服正確地工作。另外,即使在光盤I旋轉(zhuǎn)一周的期間光盤I與聚光部102之間的傾斜量發(fā)生變動(dòng)時(shí),也能夠追蹤該傾斜量的變動(dòng)并從傾斜量中去除誤差成分。另外,在第三實(shí)施方式的光學(xué)信息再生裝置或光學(xué)信息記錄裝置中,第一光電二極管301可以沿著穿過不存在由光盤I的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)時(shí)返回光的光點(diǎn)的中心點(diǎn)、并且與返回光光點(diǎn)因光盤I的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)而移動(dòng)的方向垂直的直線,被分割為第一檢測(cè)區(qū)域301a和第二檢測(cè)區(qū)域301b。(實(shí)施例)以下,基于原理確認(rèn)實(shí)驗(yàn)與計(jì)算的組合結(jié)果,對(duì)第一實(shí)施方式的實(shí)施例進(jìn)行具體說明。原理確認(rèn)實(shí)驗(yàn)以基于圖2及圖3所示的光學(xué)信息再生裝置的結(jié)構(gòu)實(shí)施。作為光盤I的基板,使用厚度為I. Imm的聚碳酸酯基板。作為信息層2,在基板上形成螺旋狀的坑列作為軌道,并層疊采用Ag合金的厚度為IOOnm的反射層。軌道間距為240nm,坑的深度為20nmo 信息層2與光盤I的表面之間的覆蓋層,通過在層疊反射層之后利用旋涂法涂抹與中間層相同的材料,并直接進(jìn)行紫外線固化而加以完成。覆蓋層的厚度為3pm。紫外線固化性樹脂使用在丙烯類樹脂中添加了氧化鈦類填充物的材料。固化后的折射率對(duì)波長405nm 的光是 I. 80。此外,更為理想的是,若光盤I的覆蓋層及中間層的折射率為SIL13的等價(jià)的數(shù)值孔徑以上,則能夠進(jìn)一步增大對(duì)光盤I的耦合效率。激光源4的振蕩波長為405nm。作為SIL13,使用半球形并且將平面?zhèn)惹懈顬閳A錐狀的透鏡。SIL13的等價(jià)的數(shù)值孔徑為I. 84。致動(dòng)器15、擴(kuò)束器9、致動(dòng)器10、聚焦控制電路25、跟蹤控制電路26、信息再生電路27及系統(tǒng)控制電路20采用利用遠(yuǎn)場(chǎng)光(即不利用近場(chǎng)光)的光盤評(píng)估機(jī)的部件。間隙控制電路21、傾斜計(jì)算電路22及傾斜控制電路24基于上述的第一實(shí)施方式中所述的方法制成。圖15是表示本發(fā)明第一實(shí)施方式的實(shí)施例中的測(cè)定系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)的圖。為了測(cè)定圖3所示的返回光光點(diǎn)305的偏移量,在圖2所示的無偏振分束器6和第一檢測(cè)透鏡16之間設(shè)置如圖15所示的光學(xué)系統(tǒng)及檢測(cè)系統(tǒng)。在該光學(xué)系統(tǒng)及檢測(cè)系統(tǒng)中,由無偏振分束器6反射的返回光路光的一部分通過半反射鏡(half mirror) 201而被分支。分支后的光由第三檢測(cè)透鏡202聚焦,聚焦后的光由CXD照相機(jī)203接收。并且,在顯示器(未圖示)上顯示由CCD照相機(jī)203接收到的光的光點(diǎn)。采用上述結(jié)構(gòu),進(jìn)行了使激光聚焦于光盤I的信息層2以再生信息的實(shí)驗(yàn)。首先,將光盤I裝配于主軸馬達(dá)28的軸。一邊用手使盤旋轉(zhuǎn)一邊以光學(xué)顯微鏡觀察光盤I的邊緣,根據(jù)光盤I邊緣的移動(dòng)量求出光盤I的偏心量。此時(shí),偏心量為50 um (peak to peak:峰至峰)。使光盤I為停止旋轉(zhuǎn)的狀態(tài),將再生功率設(shè)為0. 8mW并向光盤I照射激光。并且,間隙控制電路21使間隙伺服工作。使SIL13與光盤I表面的間隙從SOnm接近到20nm,同時(shí)由CCD照相機(jī)203觀察返回光光點(diǎn)的像。間隙為80nm時(shí),返回光光點(diǎn)的環(huán)帶部(周緣部)比中心部明亮,但隨著間隙縮小,環(huán)帶部變暗,當(dāng)間隙變?yōu)?0nm時(shí),環(huán)帶部的強(qiáng)度與中心部的強(qiáng)度為相同程度。
      在使間隙為20nm的狀態(tài)下,將擴(kuò)束器10控制在使激光聚焦于信息層2的位置。驅(qū)動(dòng)主軸馬達(dá)28使光盤I旋轉(zhuǎn),以使光盤I的線速度達(dá)到I. 5m/s,然后使跟蹤伺服工作,達(dá)到靜止?fàn)顟B(tài)。在該狀態(tài)下,在顯示器上觀察返回光光點(diǎn)的像,其結(jié)果是,由于光盤I的偏心,返回光光點(diǎn)與光盤I的旋轉(zhuǎn)同步地偏移。偏移量為光點(diǎn)直徑的30% (peak to peak)?;谝陨系膶?shí)驗(yàn)結(jié)果,通過計(jì)算來估計(jì)返回光光點(diǎn)305在第一檢測(cè)器17上偏移時(shí)的差分信號(hào)304及傾斜錯(cuò)誤信號(hào)23的大小。假設(shè)SIL13的出射面與光盤I表面之間的傾斜為零的狀態(tài),返回光光點(diǎn)的光量分布相對(duì)于光點(diǎn)的中心為等向。另外,米用以下結(jié)構(gòu)使第一光電二極管301在偏移方向(即,圖3的左右方向)上的寬度與光點(diǎn)的直徑幾乎相同,并且在返回光光點(diǎn)305發(fā)生了偏移時(shí),返回光射入位于第一光電二極管301外側(cè)的第二光電二極管302。使光電二極管之間的間隔小到能夠忽略的程度。使各分割光電二極管(第一、第二、第三及第四檢測(cè)區(qū)域301a、301b,302a,302b)的寬度全部相等。 設(shè)返回光光點(diǎn)偏移的方向?yàn)閄方向,設(shè)與X方向垂直的方向?yàn)閥方向。若將返回光光點(diǎn)的半徑標(biāo)準(zhǔn)化為1,并設(shè)光點(diǎn)的偏移量(zero to peak:零至峰)為S,則射入第一光電二極管301的一個(gè)檢測(cè)區(qū)域(在圖3中為第一檢測(cè)區(qū)域301a)的返回光的光量I1與光點(diǎn)在光電二極管內(nèi)所占的面積成比例。光量I1由以下的算式(I)表示。(算式I)J1 = 21* ^/l-(x + s)2dx(!)
      j —i同樣,射入第一光電二極管301的另一個(gè)檢測(cè)區(qū)域(在圖3中為第二檢測(cè)區(qū)域301b)的返回光的光量I2由以下的算式(2)表示。(算式2)I2 = 2jo^/l-(x + ^ydx 一(2)同樣,射入第二光電二極管302的一個(gè)檢測(cè)區(qū)域(在圖3中為第三檢測(cè)區(qū)域302a)的返回光的光量I3由以下的算式(3)表示。(算式3)
      _6] /3 二 2J ^\-{x + sYdx …⑶同樣,射入第二光電二極管302的另一個(gè)檢測(cè)區(qū)域(在圖3中為第四檢測(cè)區(qū)域302b)的返回光的光量I4由以下的算式(4)表示。(算式4)J4 ZZ 2^ ^l-(x + sYdx ---(4)根據(jù)上述的算式(I)及算式(2),差分信號(hào)(即,以往的傾斜錯(cuò)誤信號(hào))Ip由以下的算式(5)表示。Ip = I1-I2…(5)另一方面,根據(jù)上述的算式(3)及算式(4),放大電路307的輸出信號(hào)16用以下的算式(6)表示。Ie = k (I3-I4)…(6)這里,k是放大電路307的增益,被設(shè)定成適當(dāng)?shù)厝コ罘中盘?hào)Ip中產(chǎn)生的誤差成分的值。因此,本實(shí)施例中的傾斜錯(cuò)誤信號(hào)In由以下的算式(7)表示。In = I1-I2-Ic(I3-I4)…(7)
      這里,圖16示出了將增益k設(shè)定為“5”,相對(duì)于偏移量s描繪了差分信號(hào)Ip(即,相當(dāng)于以往的傾斜錯(cuò)誤信號(hào))及傾斜錯(cuò)誤信號(hào)In的曲線。圖16是表示光點(diǎn)的偏移量s與差分信號(hào)Ip的關(guān)系及光點(diǎn)的偏移量s與傾斜錯(cuò)誤信號(hào)In的關(guān)系的圖。雖然傾斜為零,但是以往的傾斜錯(cuò)誤信號(hào)(差分信號(hào)Ip)的大小隨著返回光光點(diǎn)偏移而增大,若返回光光點(diǎn)偏移直徑的15%,則其大小達(dá)到0. 491(任意單位)。與此相對(duì),本實(shí)施例中的傾斜錯(cuò)誤信號(hào)In的大小在偏移量為直徑的±15%的范圍內(nèi)被抑制在最大0. 075(任意單位)。即,可知能夠大幅去除由返回光光點(diǎn)的偏移產(chǎn)生的誤差成分。此外,本發(fā)明的第一實(shí)施方式至第三實(shí)施方式中的結(jié)構(gòu)圖僅用于圖示說明各實(shí)施方式及實(shí)施例所需要的結(jié)構(gòu),在實(shí)際的裝置中,可根據(jù)需要進(jìn)一步追加單元及電路。例如,如果是能夠記錄信息的裝置(光學(xué)信息記錄裝置),則追加調(diào)制信息的調(diào)制電路、生成記錄脈沖的記錄脈沖生成電路及調(diào)制激光強(qiáng)度的激光驅(qū)動(dòng)電路等。另外,在本發(fā)明的第一實(shí)施方式至第三實(shí)施方式中,說明對(duì)傾斜控制的效果,但對(duì)于利用返回光以分割檢測(cè)器進(jìn)行檢測(cè)的其他伺服控制也同樣能夠適用。另外,在本發(fā)明的第一實(shí)施方式至第三實(shí)施方式中,用單層的光盤進(jìn)行了說明,但在具有兩層以上的任意n層的信息層的光盤中也同樣能夠適用。另外,在本發(fā)明的第一實(shí)施方式至第三實(shí)施方式中,來自第一檢測(cè)器17的輸出兼用于間隙控制和傾斜控制,但也可以利用分別來自不同檢測(cè)器的輸出。由于一個(gè)檢測(cè)器兼用于間隙控制和傾斜控制的結(jié)構(gòu)能夠簡(jiǎn)化裝置的結(jié)構(gòu),所以具有能夠降低裝置的制造成本的優(yōu)點(diǎn)。另外,上述第一實(shí)施方式至第三實(shí)施方式中使用的光學(xué)系統(tǒng)的條件、記錄條件以及再生條件等并不限定于上述的條件,能夠根據(jù)裝置或光盤的特性設(shè)定適當(dāng)?shù)臈l件。另外,上述的第一實(shí)施方式至第三實(shí)施方式中,采用相變材料作為可寫入或可改寫式的光盤的記錄材料,但并不限定于此,只要是色素材料或光磁性材料等能夠利用近場(chǎng)光形成記錄標(biāo)記的光盤,都能夠適用。另外,在上述的第一實(shí)施方式至第三實(shí)施方式中,作為一例,說明了利用由SIL匯聚的光在光學(xué)信息記錄介質(zhì)的信息層記錄坑或標(biāo)記的結(jié)構(gòu)。另外,在上述的實(shí)施方式中,說明了利用由SIL匯聚的光被信息層反射的反射光,再生作為信息層的坑或標(biāo)記而被記錄的信息的結(jié)構(gòu)。但是,本發(fā)明的結(jié)構(gòu)并不限定于此。例如,對(duì)光學(xué)信息記錄介質(zhì)的信息的記錄或再生可以利用由等離子共振產(chǎn)生的等離子光。此時(shí),也能夠如上述的第一實(shí)施方式至第三實(shí)施方式那樣通過利用SIL,進(jìn)行間隙控制及傾斜控制。另外,此時(shí),除了具備用于產(chǎn)生等離子光的光的光源以外,還可以具備引導(dǎo)至SIL的光的光源?;蛘?,可以是從同一光源射出用于產(chǎn)生等離子光的光和引導(dǎo)至SIL的光的結(jié)構(gòu)。另外,在上述的第一實(shí)施方式至第三實(shí)施方式中,使用SIL作為產(chǎn)生近場(chǎng)光的手段,但也可以通過光波導(dǎo)等其他手段產(chǎn)生近場(chǎng)光。而且,對(duì)于使用上述光學(xué)信息再生方法及光學(xué)信息再生裝置的個(gè)人計(jì)算機(jī)、服務(wù)器、刻錄機(jī)以及半導(dǎo)體元件而言,也能夠取得與上述相同的效果。此外,在上述具體的實(shí)施方式中主要包括具有以下結(jié)構(gòu)的發(fā)明。本發(fā)明所涉及的光學(xué)信息再生裝置是從光學(xué)信息記錄介質(zhì)再生信息的光學(xué)信息再生裝置,包括光源,射出激光;聚光部,生成近場(chǎng)光并使所述激光聚光于所述光學(xué)信息記錄介質(zhì);旋轉(zhuǎn)部,使所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)旋轉(zhuǎn);光量檢測(cè)部,檢測(cè)來自生成所述近場(chǎng)光的區(qū)域的返回光的光量;間隙控制部,基于由所述光量檢測(cè)部檢測(cè)的所述返回光的光量,控 制所述聚光部與所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的間隙;傾斜計(jì)算部,在由所述間隙控制部控制所述間隙的狀態(tài)下,基于由所述光量檢測(cè)部檢測(cè)的所述返回光的光量,計(jì)算所述聚光部與所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的傾斜量;傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成部,生成傾斜錯(cuò)誤信號(hào),該傾斜錯(cuò)誤信號(hào)是從由所述傾斜計(jì)算部計(jì)算出的所述傾斜量中除去了由所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的所述返回光的變動(dòng)成分的信號(hào);以及傾斜控制部,基于由所述傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成部生成的所述傾斜錯(cuò)誤信號(hào),控制所述聚光部與所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的傾斜。根據(jù)該結(jié)構(gòu),光源射出激光,聚光部生成近場(chǎng)光,并使激光聚光于光學(xué)信息記錄介質(zhì)。旋轉(zhuǎn)部使光學(xué)信息記錄介質(zhì)旋轉(zhuǎn)。光量檢測(cè)部檢測(cè)來自生成近場(chǎng)光的區(qū)域的返回光的光量。間隙控制部基于由光量檢測(cè)部檢測(cè)出的返回光的光量控制聚光部與光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的間隙。傾斜計(jì)算部在由間隙控制部控制間隙的狀態(tài)下,基于由光量檢測(cè)部檢測(cè)出的返回光的光量計(jì)算聚光部與光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的傾斜量。傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成部生成傾斜錯(cuò)誤信號(hào),該傾斜錯(cuò)誤信號(hào)是從由傾斜計(jì)算部計(jì)算出的傾斜量中除去了由光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)成分的信號(hào)。傾斜控制部基于由傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成部生成的傾斜錯(cuò)誤信號(hào),控制聚光部與光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的傾斜。因此,在控制間隙的狀態(tài)下,基于返回光的光量計(jì)算聚光部與光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的傾斜量,生成作為從計(jì)算出的傾斜量中除去了由光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)成分的信號(hào)的傾斜錯(cuò)誤信號(hào),因此,即使在減小聚光部與光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的間隙并使間隙伺服工作時(shí),也能夠使傾斜伺服正確地工作,從而能夠高質(zhì)量并且穩(wěn)定地再生高密度地記錄于光學(xué)信息記錄介質(zhì)的信息。另外,在上述的光學(xué)信息再生裝置中,較為理想的是,所述光量檢測(cè)部為了檢測(cè)由所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的所述返回光的變動(dòng)成分,具備檢測(cè)所述返回光的一部分光量的偏心檢測(cè)用光量檢測(cè)部,,所述偏心檢測(cè)用光量檢測(cè)部配置于當(dāng)存在由所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的所述返回光的變動(dòng)時(shí),被檢測(cè)的所述返回光的一部分光量根據(jù)所述變動(dòng)而發(fā)生變化的位置,所述傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成部基于所述傾斜量和由所述偏心檢測(cè)用光量檢測(cè)部檢測(cè)出的所述返回光的一部分光量,生成所述傾斜錯(cuò)誤信號(hào)。根據(jù)該結(jié)構(gòu),光量檢測(cè)部為了檢測(cè)由光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)成分而具備檢測(cè)返回光的一部分光量的偏心檢測(cè)用光量檢測(cè)部。并且,偏心檢測(cè)用光量檢測(cè)部配置于當(dāng)存在由光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)時(shí),被檢測(cè)的返回光的一部分光量根據(jù)變動(dòng)而發(fā)生變化的位置。此時(shí),傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成部基于傾斜量和由偏心檢測(cè)用光量檢測(cè)部檢測(cè)出的返回光的一部分光量,生成傾斜錯(cuò)誤信號(hào)。因此,由于檢測(cè)返回光的一部分光量,基于檢測(cè)結(jié)果除去傾斜錯(cuò)誤信號(hào)中產(chǎn)生的變動(dòng)成分,所以即使在減小聚光部與光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的間隙并使間隙伺服工作時(shí),也能夠使傾斜伺服正確地工作。另外,在上述的光學(xué)信息再生裝置中,較為理想的是,所述偏心檢測(cè)用光量檢測(cè)部配置于當(dāng)不存在由所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的所述返回光的變動(dòng)時(shí),檢測(cè)不到所述返回光的一部分的位置。根據(jù)該結(jié)構(gòu),由于能夠判斷由偏心檢測(cè)用光量檢測(cè)部檢測(cè)出的光量全部是由光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)而生成的光量,所以能夠更高精度地檢測(cè)與由光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)相應(yīng)的光量。另外,在上述的光學(xué)信息再生裝置中,較為理想的是,所述光量檢測(cè)部,為了計(jì)算 所述聚光部與所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的傾斜量,具備檢測(cè)所述返回光的光量的傾斜量檢測(cè)用光量檢測(cè)部,為了檢測(cè)由所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的所述返回光的變動(dòng)成分,具備檢測(cè)所述返回光的一部分光量的偏心檢測(cè)用光量檢測(cè)部,其中,所述傾斜量檢測(cè)用光量檢測(cè)部具有在所述返回光的光點(diǎn)因所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的所述返回光的變動(dòng)而移動(dòng)的方向上彼此相鄰配置的第一檢測(cè)區(qū)域和第二檢測(cè)區(qū)域,所述偏心檢測(cè)用光量檢測(cè)部具有第三檢測(cè)區(qū)域和第四檢測(cè)區(qū)域,該第三檢測(cè)區(qū)域在所述返回光的光點(diǎn)因所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的所述返回光的變動(dòng)而移動(dòng)的方向上與所述第一檢測(cè)區(qū)域相鄰配置,該第四檢測(cè)區(qū)域在所述返回光的光點(diǎn)因所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的所述返回光的變動(dòng)而移動(dòng)的方向上與所述第二檢測(cè)區(qū)域相鄰配置。根據(jù)該結(jié)構(gòu),光量檢測(cè)部具備為了計(jì)算聚光部與光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的傾斜量而檢測(cè)返回光的光量的傾斜量檢測(cè)用光量檢測(cè)部;以及為了檢測(cè)由光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)成分而檢測(cè)返回光的一部分光量的偏心檢測(cè)用光量檢測(cè)部。并且,傾斜量檢測(cè)用光量檢測(cè)部具有在返回光的光點(diǎn)因光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)而移動(dòng)的方向上彼此相鄰配置的第一檢測(cè)區(qū)域和第二檢測(cè)區(qū)域。另外,偏心檢測(cè)用光量檢測(cè)部具有在返回光的光點(diǎn)因光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)而移動(dòng)的方向上與第一檢測(cè)區(qū)域相鄰配置的第三檢測(cè)區(qū)域、以及在返回光的光點(diǎn)因光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)而移動(dòng)的方向上與第二檢測(cè)區(qū)域相鄰配置的第四檢測(cè)區(qū)域。因此,通過從表示聚光部與光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的傾斜量的來自第一檢測(cè)區(qū)域的輸出信號(hào)與來自第二檢測(cè)區(qū)域的輸出信號(hào)的差分信號(hào)減去表示由光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)成分的來自第三檢測(cè)區(qū)域的輸出信號(hào)與來自第四檢測(cè)區(qū)域的輸出信號(hào)的差分信號(hào),能夠容易生成除去了由光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)成分的傾斜錯(cuò)誤信號(hào)。另外,在上述的光學(xué)信息再生裝置中,較為理想的是,所述傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成部具備平均化部,該平均化部通過將由所述傾斜計(jì)算部計(jì)算出的所述傾斜量的變化進(jìn)行平均,生成除去了由所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的所述返回光的變動(dòng)成分的所述傾斜錯(cuò)
      誤信號(hào)。
      根據(jù)該結(jié)構(gòu),通過將傾斜量的變化進(jìn)行平均,生成除去了由光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)成分的傾斜錯(cuò)誤信號(hào)。因此,由于無需獨(dú)立設(shè)置用于檢測(cè)由光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)成分的光量檢測(cè)部,所以能夠以更簡(jiǎn)易的光學(xué)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)使傾斜伺服正確地工作。另外,在上述的光學(xué)信息再生裝置中,較為理想的是,所述光量檢測(cè)部具有接收所述返回光的光點(diǎn)的光量檢測(cè)區(qū)域,所述光量檢測(cè)區(qū)域備分割為第一檢測(cè)區(qū)域和第二檢測(cè)區(qū)域,所述第一檢測(cè)區(qū)域及所述第二檢測(cè)區(qū)域被配置于如下位置,在該位置,當(dāng)不存在由所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的所述返回光的變動(dòng)從而所述光點(diǎn)未移動(dòng)時(shí),所述第一檢測(cè)區(qū)域接收的光點(diǎn)的面積與所述第二檢測(cè)區(qū)域接收的光點(diǎn)的面積相同,并且在當(dāng)在由所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的所述返回光的變動(dòng)從而所述光點(diǎn)發(fā)生了移動(dòng)時(shí),所述第一檢測(cè)區(qū)域接收的光點(diǎn)的面積和所述第二檢測(cè)區(qū)域接收的光點(diǎn)的面積根據(jù)所述變動(dòng)而變化,所述光量檢測(cè)部根據(jù)所述第一檢測(cè)區(qū)域接收到的光點(diǎn)的光量輸出第一信號(hào),并且根據(jù)所述第二檢測(cè)區(qū)域接收到的光點(diǎn)的光量輸出第二信號(hào),所述傾斜計(jì)算部將表示所述第一信號(hào)和所述第二信號(hào)的差分的差分信號(hào)作為所述傾斜量輸出,所述平均化部通過將所述差分信號(hào)進(jìn)行平均,生成所述傾斜錯(cuò)誤信號(hào)。 根據(jù)該結(jié)構(gòu),光量檢測(cè)部具有接收返回光的光點(diǎn)的光量檢測(cè)區(qū)域,光量檢測(cè)區(qū)域備分割為第一檢測(cè)區(qū)域和第二檢測(cè)區(qū)域。第一檢測(cè)區(qū)域及第二檢測(cè)區(qū)域被配置在以下位置在該位置,當(dāng)不存在由光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)從而光點(diǎn)不移動(dòng)時(shí),第一檢測(cè)區(qū)域接收的光點(diǎn)的面積和第二檢測(cè)區(qū)域接收的光點(diǎn)的面積相同,并且當(dāng)存在由光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)從而光點(diǎn)發(fā)生了移動(dòng)時(shí),第一檢測(cè)區(qū)域接收的光點(diǎn)的面積和第二檢測(cè)區(qū)域接收的光點(diǎn)的面積根據(jù)變動(dòng)而變化。并且,光量檢測(cè)部根據(jù)第一檢測(cè)區(qū)域接收到的光點(diǎn)的光量輸出第一信號(hào),并且,根據(jù)第二檢測(cè)區(qū)域接收到的光點(diǎn)的光量輸出第二信號(hào)。傾斜計(jì)算部將表示第一信號(hào)與第二信號(hào)的差分的差分信號(hào)作為傾斜量輸出,平均化部通過將差分信號(hào)進(jìn)行平均,生成傾斜錯(cuò)誤信號(hào)。因此,由于將從分割后的第一檢測(cè)區(qū)域及第二檢測(cè)區(qū)域得到的差分信號(hào)進(jìn)行平均,所以即使在減小聚光部與光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的間隙并使間隙伺服工作時(shí),也能夠使傾斜伺服正確地工作。另外,由于無需獨(dú)立設(shè)置用于檢測(cè)由光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)成分的光量檢測(cè)部,所以能夠以更簡(jiǎn)易的光學(xué)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)使傾斜伺服正確地工作。另外,在上述的光學(xué)信息再生裝置中,較為理想的是,所述光量檢測(cè)區(qū)域沿著直線被分割為所述第一檢測(cè)區(qū)域和所述第二檢測(cè)區(qū)域,該直線穿過不存在由所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的所述返回光的變動(dòng)時(shí)所述返回光的光點(diǎn)的中心點(diǎn)、并且與所述返回光的光點(diǎn)因所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的所述返回光的變動(dòng)而移動(dòng)的方向垂直。根據(jù)該結(jié)構(gòu),光量檢測(cè)區(qū)域沿著穿過不存在由光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)時(shí)返回光的光點(diǎn)的中心點(diǎn)、并且與返回光的光點(diǎn)因光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)而移動(dòng)的方向垂直的直線,被分割為第一檢測(cè)區(qū)域和第二檢測(cè)區(qū)域。因此,通過將表示來自第一檢測(cè)區(qū)域的第一信號(hào)與來自第二檢測(cè)區(qū)域的第二信號(hào)的差分的差分信號(hào)進(jìn)行平均,能夠生成除去了由光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)成分的傾斜錯(cuò)誤信號(hào)。
      另外,在上述的光學(xué)信息再生裝置中,較為理想的是,所述平均化部用所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)旋轉(zhuǎn)一周的時(shí)間的整數(shù)倍劃分平均化時(shí)間。根據(jù)該結(jié)構(gòu),即使以更短時(shí)間進(jìn)行平均時(shí),也能夠正確地進(jìn)行平均化。另外,較為理想的是,上述的光學(xué)信息再生裝置還包括跟蹤控制部,輸出用于使所述聚光部在所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)的半徑方向上移動(dòng)的驅(qū)動(dòng)電流;致動(dòng)器,根據(jù)所述驅(qū)動(dòng)電流調(diào)整所述聚光部的位置;以及驅(qū)動(dòng)電流檢測(cè)部,檢測(cè)由所述跟蹤控制部輸出的所述驅(qū)動(dòng)電流,其中,所述跟蹤控制部根據(jù)由所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的所述返回光的變動(dòng)使所述驅(qū)動(dòng)電流變化,所述傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成部基于由所述傾斜計(jì)算部計(jì)算出的所述傾斜量和所述驅(qū)動(dòng)電流檢測(cè)部的所述驅(qū)動(dòng)電流的檢測(cè)結(jié)果,生成所述傾斜錯(cuò)誤信號(hào)。根據(jù)該結(jié)構(gòu),跟蹤控制部輸出用于使聚光部在光學(xué)信息記錄介質(zhì)的半徑方向上移動(dòng)的驅(qū)動(dòng)電流。致動(dòng)器根據(jù)驅(qū)動(dòng)電流調(diào)整聚光部的位置。驅(qū)動(dòng)電流檢測(cè)部檢測(cè)由跟蹤控制部輸出的驅(qū)動(dòng)電流。并且,跟蹤控制部根據(jù)由光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng),改變驅(qū)動(dòng)電流。傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成部基于由傾斜計(jì)算部計(jì)算出的傾斜量和驅(qū)動(dòng)電流檢 測(cè)部的驅(qū)動(dòng)電流的檢測(cè)結(jié)果,生成傾斜錯(cuò)誤信號(hào)。因此,用于使聚光部在光學(xué)信息記錄介質(zhì)的半徑方向上移動(dòng)的驅(qū)動(dòng)電流得以檢測(cè),基于驅(qū)動(dòng)電流的檢測(cè)結(jié)果除去傾斜錯(cuò)誤信號(hào)中產(chǎn)生的變動(dòng)成分。因此,無需獨(dú)立設(shè)置用于檢測(cè)由光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)成分的光量檢測(cè)部,所以能夠以更簡(jiǎn)易的光學(xué)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)使傾斜伺服正確地工作。另外,在上述的光學(xué)信息再生裝置中,較為理想的是,所述光量檢測(cè)部具有接收所述返回光的光點(diǎn)的光量檢測(cè)區(qū)域,所述光量檢測(cè)區(qū)域被分割為第一檢測(cè)區(qū)域和第二檢測(cè)區(qū)域,所述第一檢測(cè)區(qū)域及所述第二檢測(cè)區(qū)域被配置于如下位置,在該位置,當(dāng)不存在由所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的所述返回光的變動(dòng)從而所述光點(diǎn)未移動(dòng)時(shí),所述第一檢測(cè)區(qū)域接收的光點(diǎn)的面積與所述第二檢測(cè)區(qū)域接收的光點(diǎn)的面積相同,并且當(dāng)存在由所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的所述返回光的變動(dòng)從而所述光點(diǎn)發(fā)生了移動(dòng)時(shí),所述第一檢測(cè)區(qū)域接收的光點(diǎn)的面積和所述第二檢測(cè)區(qū)域接收的光點(diǎn)的面積根據(jù)所述變動(dòng)而變化,所述光量檢測(cè)部根據(jù)所述第一檢測(cè)區(qū)域接收到的光點(diǎn)的光量輸出第一信號(hào),并且根據(jù)所述第二檢測(cè)區(qū)域接收到的光點(diǎn)的光量輸出第二信號(hào),所述傾斜計(jì)算部將表示所述第一信號(hào)和所述第二信號(hào)的差分的差分信號(hào)作為所述傾斜量輸出,所述傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成部基于所述驅(qū)動(dòng)電流檢測(cè)部的所述驅(qū)動(dòng)電流的檢測(cè)結(jié)果和所述差分信號(hào),生成所述傾斜錯(cuò)誤信號(hào)。根據(jù)該結(jié)構(gòu),光量檢測(cè)部具有接收返回光的光點(diǎn)的光量檢測(cè)區(qū)域,光量檢測(cè)區(qū)域被分割為第一檢測(cè)區(qū)域和第二檢測(cè)區(qū)域。第一檢測(cè)區(qū)域及第二檢測(cè)區(qū)域被配置在以下位置,在該位置,當(dāng)不存在由光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)從而光點(diǎn)不移動(dòng)時(shí),第一檢測(cè)區(qū)域接收的光點(diǎn)的面積和第二檢測(cè)區(qū)域接收的光點(diǎn)的面積相同,并且當(dāng)存在由光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)從而光點(diǎn)發(fā)生了移動(dòng)時(shí),第一檢測(cè)區(qū)域接收的光點(diǎn)的面積和第二檢測(cè)區(qū)域接收的光點(diǎn)的面積根據(jù)變動(dòng)而變化。并且,光量檢測(cè)部根據(jù)第一檢測(cè)區(qū)域接收到的光點(diǎn)的光量輸出第一信號(hào),并且,根據(jù)第二檢測(cè)區(qū)域接收到的光點(diǎn)的光量輸出第二信號(hào)。并且,傾斜計(jì)算部將表示第一信號(hào)與第二信號(hào)的差分的差分信號(hào)作為傾斜量輸出。傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成部基于驅(qū)動(dòng)電流檢測(cè)部的驅(qū)動(dòng)電流的檢測(cè)結(jié)果和差分信號(hào),生成傾斜錯(cuò)誤信號(hào)。
      因此,由于基于驅(qū)動(dòng)電流的檢測(cè)結(jié)果和從分割后的第一檢測(cè)區(qū)域及第二檢測(cè)區(qū)域得到的差分信號(hào),生成傾斜錯(cuò)誤信號(hào),所以即使在減小聚光部與光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的間隙并使間隙伺服工作時(shí),也能夠使傾斜伺服正確地工作。另外,無需獨(dú)立設(shè)置用于檢測(cè)由光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)成分的光量檢測(cè)部,因此能夠以更簡(jiǎn)易的光學(xué)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)使傾斜伺服正確地工作。另外,即使在光學(xué)信息記錄介質(zhì)旋轉(zhuǎn)一周的期間光學(xué)信息記錄介質(zhì)與聚光部之間的傾斜量發(fā)生變動(dòng)時(shí),也能夠追蹤該傾斜量的變動(dòng)并從傾斜量中去除誤差成分。另外,在上述的光學(xué)信息再生裝置中,較為理想的是,所述光量檢測(cè)區(qū)域沿著直線被分割為所述第一檢測(cè)區(qū)域和所述第二檢測(cè)區(qū)域,該直線穿過不存在由所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的所述返回光的變動(dòng)時(shí)所述返回光的光點(diǎn)的中心點(diǎn)、并且與所述返回光的光點(diǎn)因所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的所述返回光的變動(dòng)而移動(dòng)的方向垂直。根據(jù)該結(jié)構(gòu),光量檢測(cè)區(qū)域沿著穿過不存在由光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)時(shí)返回光的光點(diǎn)的中心點(diǎn)、并且與返回光的光點(diǎn)因光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)而移動(dòng)的方向垂直的直線,被分割為第一檢測(cè)區(qū)域和第二檢測(cè)區(qū)域。
      因此,通過從表示來自第一檢測(cè)區(qū)域的第一信號(hào)與來自第二檢測(cè)區(qū)域的第二信號(hào)的差分的差分信號(hào)減去驅(qū)動(dòng)電流的檢測(cè)結(jié)果,能夠生成除去了由光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)成分的傾斜錯(cuò)誤信號(hào)。另外,在上述的光學(xué)信息再生裝置中,較為理想的是,所述聚光部具備具有與所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)的表面相對(duì)置的出射面的固體浸沒透鏡,生成所述近場(chǎng)光的區(qū)域是所述固體浸沒透鏡的所述出射面附近。根據(jù)該結(jié)構(gòu),能夠通過固體浸沒透鏡生成近場(chǎng)光,并基于來自固體浸沒透鏡的出射面附近的返回光的光量,控制聚光部與光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的間隙。本發(fā)明所提供的光學(xué)信息記錄裝置,是在光學(xué)信息記錄介質(zhì)記錄信息的光學(xué)信息記錄裝置,包括光源,射出激光;聚光部,生成近場(chǎng)光并使所述激光聚光于所述光學(xué)信息記錄介質(zhì);旋轉(zhuǎn)部,使所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)旋轉(zhuǎn);光量檢測(cè)部,檢測(cè)來自生成所述近場(chǎng)光的區(qū)域的返回光的光量;間隙控制部,基于由所述光量檢測(cè)部檢測(cè)的所述返回光的光量,控制所述聚光部與所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的間隙;傾斜計(jì)算部,在由所述間隙控制部控制所述間隙的狀態(tài)下,基于由所述光量檢測(cè)部檢測(cè)的所述返回光的光量,計(jì)算所述聚光部與所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的傾斜量;傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成部,生成傾斜錯(cuò)誤信號(hào),該傾斜錯(cuò)誤信號(hào)是從由所述傾斜計(jì)算部計(jì)算出的所述傾斜量中除去了由所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的所述返回光的變動(dòng)成分的信號(hào);以及傾斜控制部,基于由所述傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成部生成的所述傾斜錯(cuò)誤信號(hào),控制所述聚光部與所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的傾斜。根據(jù)該結(jié)構(gòu),光源射出激光,聚光部生成近場(chǎng)光,并使激光聚光于光學(xué)信息記錄介質(zhì)。旋轉(zhuǎn)部使光學(xué)信息記錄介質(zhì)旋轉(zhuǎn)。光量檢測(cè)部檢測(cè)來自生成近場(chǎng)光的區(qū)域的返回光的光量。間隙控制部基于由光量檢測(cè)部檢測(cè)出的返回光的光量,控制聚光部與光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的間隙。傾斜計(jì)算部在由間隙控制部控制間隙的狀態(tài)下,基于由光量檢測(cè)部檢測(cè)出的返回光的光量,計(jì)算聚光部與光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的傾斜量。傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成部生成傾斜錯(cuò)誤信號(hào),該傾斜錯(cuò)誤信號(hào)是從由傾斜計(jì)算部計(jì)算出的傾斜量中除去了由光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)成分的信號(hào)。傾斜控制部基于由傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成部生成的傾斜錯(cuò)誤信號(hào),控制聚光部與光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的傾斜。因此,由于在控制間隙的狀態(tài)下,基于返回光的光量計(jì)算聚光部與光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的傾斜量,生成作為從計(jì)算出的傾斜量中除去了由光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)成分的信號(hào)的傾斜錯(cuò)誤信號(hào),所以即使在減小聚光部與光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的間隙并使間隙伺服工作時(shí),也能夠使傾斜伺服正確地工作,從而能夠高質(zhì)量、穩(wěn)定并且高密度地將信息記錄在光學(xué)信息記錄介質(zhì)。本發(fā)明所提供的光學(xué)信息再生方法用于從光學(xué)信息記錄介質(zhì)再生信息,包括射出工序,射出激光;聚光工序,通過聚光部生成近場(chǎng)光,并使所述激光聚光于所述光學(xué)信息記錄介質(zhì);旋轉(zhuǎn)工序,使所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)旋轉(zhuǎn);光量檢測(cè)工序,檢測(cè)來自生成所述近場(chǎng)光的區(qū)域的返回光的光量;間隙控制工序,基于在所述光量檢測(cè)工序檢測(cè)出的所述返回光的光量,控制所述聚光部與所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的間隙;傾斜計(jì)算工序,在所述間隙控制工序控制所述間隙的狀態(tài)下,基于在所述光量檢測(cè)工序檢測(cè)出的所述返回光的光量,計(jì)算所述聚光部與所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的傾斜量;傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成工序,生成傾斜錯(cuò)誤信號(hào),該傾斜錯(cuò)誤信號(hào)是從在所述傾斜計(jì)算工序計(jì)算出的所述傾斜量中除去了由所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的所述返回光的變動(dòng)成分的信號(hào);以及傾斜控制工序, 基于在所述傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成工序生成的所述傾斜錯(cuò)誤信號(hào),控制所述聚光部與所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的傾斜。根據(jù)該結(jié)構(gòu),在射出工序,射出激光,在聚光工序,通過聚光部生成近場(chǎng)光并使激光聚光于光學(xué)信息記錄介質(zhì)。在旋轉(zhuǎn)工序,光學(xué)信息記錄介質(zhì)旋轉(zhuǎn)。在光量檢測(cè)工序,檢測(cè)來自生成近場(chǎng)光的區(qū)域的返回光的光量。在間隙控制工序,基于在光量檢測(cè)工序檢測(cè)的返回光的光量,控制聚光部與光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的間隙。在傾斜計(jì)算工序,在間隙控制工序中控制間隙的狀態(tài)下,基于在光量檢測(cè)工序檢測(cè)的返回光的光量,計(jì)算聚光部與光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的傾斜量。在傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成工序,生成傾斜錯(cuò)誤信號(hào),該傾斜錯(cuò)誤信號(hào)是從在傾斜計(jì)算工序計(jì)算出的傾斜量中除去了由光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)成分的信號(hào)。在傾斜控制工序,基于在傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成工序生成的傾斜錯(cuò)誤信號(hào),控制聚光部與光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的傾斜。因此,由于在控制間隙的狀態(tài)下,基于返回光的光量計(jì)算聚光部與光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的傾斜量,生成作為從計(jì)算出的傾斜量中除去了由光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)成分的信號(hào)的傾斜錯(cuò)誤信號(hào),所以即使在減小聚光部與光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的間隙并使間隙伺服工作時(shí),也能夠使傾斜伺服正確地工作,從而能夠高質(zhì)量并且穩(wěn)定地再生高密度地記錄于光學(xué)信息記錄介質(zhì)的信息。本發(fā)明所提供的光學(xué)信息記錄方法用于將信息記錄于光學(xué)信息記錄介質(zhì),包括射出工序,射出激光;聚光工序,通過聚光部生成近場(chǎng)光并使所述激光聚光于所述光學(xué)信息記錄介質(zhì);旋轉(zhuǎn)工序,使所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)旋轉(zhuǎn);光量檢測(cè)工序,檢測(cè)來自生成所述近場(chǎng)光的區(qū)域的返回光的光量;間隙控制工序,基于在所述光量檢測(cè)工序檢測(cè)出的所述返回光的光量,控制所述聚光部與所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的間隙;傾斜計(jì)算工序,在所述間隙控制工序控制所述間隙的狀態(tài)下,基于在所述光量檢測(cè)工序檢測(cè)出的所述返回光的光量,計(jì)算所述聚光部與所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的傾斜量;傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成工序,生成傾斜錯(cuò)誤信號(hào),該傾斜錯(cuò)誤信號(hào)是從在所述傾斜計(jì)算工序計(jì)算出的所述傾斜量中除去了由所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的所述返回光的變動(dòng)成分的信號(hào);傾斜控制工序,基于在所述傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成工序生成的所述傾斜錯(cuò)誤信號(hào),控制所述聚光部與所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的傾斜。根據(jù)該結(jié)構(gòu),在射出工序,射出激光,在聚光工序,通過聚光部生成近場(chǎng)光,并使激光聚光于光學(xué)信息記錄介質(zhì)。在旋轉(zhuǎn)工序,光學(xué)信息記錄介質(zhì)旋轉(zhuǎn)。在光量檢測(cè)工序,檢測(cè)來自生成近場(chǎng)光的區(qū)域的返回光的光量。在間隙控制工序,基于在光量檢測(cè)工序檢測(cè)的返回光的光量,控制聚光部與光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的間隙。在傾斜計(jì)算工序,在間隙控制工序中控制間隙的狀態(tài)下,基于在光量檢測(cè)工序檢測(cè)的返回光的光量,計(jì)算聚光部與光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的傾斜量。在傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成工序,生成傾斜錯(cuò)誤信號(hào),該傾斜錯(cuò)誤信號(hào)是從在傾斜計(jì)算工序計(jì)算出的傾斜量中除去了由光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)成分的信號(hào)。在傾斜控制工序,基于在傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成工序生成的傾斜錯(cuò)誤信號(hào),控制聚光部與光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的傾斜。因此,由于在控制間隙的狀態(tài)下,基于返回光的光量計(jì)算聚光部與光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的傾斜量,生成作為從計(jì)算出的傾斜量中除去了由光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生 的返回光的變動(dòng)成分的信號(hào)的傾斜錯(cuò)誤信號(hào),所以即使在減小聚光部與光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的間隙并使間隙伺服工作時(shí),也能夠使傾斜伺服正確地工作,從而能夠高質(zhì)量、穩(wěn)定并且高密度地將信息記錄在光學(xué)信息記錄介質(zhì)。此外,在用于實(shí)施發(fā)明的方式的項(xiàng)目中描述的具體實(shí)施方式
      或?qū)嵤├皇菫榱嗣鞔_本發(fā)明的技術(shù)內(nèi)容,不應(yīng)僅限定于這樣的具體例而狹義解釋,在本發(fā)明的精神和權(quán)利要求項(xiàng)的范圍內(nèi),能夠進(jìn)行各種變更并實(shí)施。產(chǎn)業(yè)上的可利用性本發(fā)明所提供的光學(xué)信息再生裝置、光學(xué)信息記錄裝置、光學(xué)信息再生方法及光學(xué)信息記錄方法即使在減小間隙并使間隙伺服工作時(shí),也能夠使傾斜伺服正確地工作。這作為與利用近場(chǎng)光的記錄再生裝置、光學(xué)信息記錄裝置、光學(xué)信息再生方法及光學(xué)信息記錄方法的控制有關(guān)的技術(shù)尤其有用。
      權(quán)利要求
      1.ー種光學(xué)信息再生裝置,從光學(xué)信息記錄介質(zhì)再生信息,其特征在于包括 光源,射出激光; 聚光部,生成近場(chǎng)光,并使所述激光聚光于所述光學(xué)信息記錄介質(zhì); 旋轉(zhuǎn)部,使所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)旋轉(zhuǎn); 光量檢測(cè)部,檢測(cè)來自生成所述近場(chǎng)光的區(qū)域的返回光的光量; 間隙控制部,基于由所述光量檢測(cè)部檢測(cè)的所述返回光的光量,控制所述聚光部與所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的間隙; 傾斜計(jì)算部,在由所述間隙控制部控制所述間隙的狀態(tài)下,基于由所述光量檢測(cè)部檢測(cè)的所述返回光的光量,計(jì)算所述聚光部與所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的傾斜量; 傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成部,生成傾斜錯(cuò)誤信號(hào),所述傾斜錯(cuò)誤信號(hào)是從由所述傾斜計(jì)算部計(jì)算出的所述傾斜量中除去了由所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的所述返回光的變動(dòng)成分的信號(hào);以及 傾斜控制部,基于由所述傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成部生成的所述傾斜錯(cuò)誤信號(hào),控制所述聚光部與所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的傾斜。
      2.根據(jù)權(quán)利要求I所述的光學(xué)信息再生裝置,其特征在于 所述光量檢測(cè)部,為了檢測(cè)由所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的所述返回光的變動(dòng)成分,具備檢測(cè)所述返回光的一部分光量的偏心檢測(cè)用光量檢測(cè)部,其中, 所述偏心檢測(cè)用光量檢測(cè)部,配置于當(dāng)存在由所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的所述返回光的變動(dòng)時(shí),被檢測(cè)的所述返回光的一部分光量根據(jù)所述變動(dòng)而發(fā)生變化的位置,所述傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成部,基于所述傾斜量和由所述偏心檢測(cè)用光量檢測(cè)部檢測(cè)出的所述返回光的一部分光量,生成所述傾斜錯(cuò)誤信號(hào)。
      3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的光學(xué)信息再生裝置,其特征在于 所述偏心檢測(cè)用光量檢測(cè)部,配置于當(dāng)不存在由所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的所述返回光的變動(dòng)時(shí),檢測(cè)不到所述返回光的一部分的位置。
      4.根據(jù)權(quán)利要求I至3中任一項(xiàng)所述的光學(xué)信息再生裝置,其特征在于 所述光量檢測(cè)部,為了計(jì)算所述聚光部與所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的傾斜量,具備檢測(cè)所述返回光的光量的傾斜量檢測(cè)用光量檢測(cè)部,為了檢測(cè)由所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的所述返回光的變動(dòng)成分,具備檢測(cè)所述返回光的一部分光量的偏心檢測(cè)用光量檢測(cè)部,其中, 所述傾斜量檢測(cè)用光量檢測(cè)部,具有在所述返回光的光點(diǎn)因所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的所述返回光的變動(dòng)而移動(dòng)的方向上彼此相鄰配置的第一檢測(cè)區(qū)域和第二檢測(cè)區(qū)域, 所述偏心檢測(cè)用光量檢測(cè)部,具有第三檢測(cè)區(qū)域和第四檢測(cè)區(qū)域,該第三檢測(cè)區(qū)域在所述返回光的光點(diǎn)因所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的所述返回光的變動(dòng)而移動(dòng)的方向上與所述第一檢測(cè)區(qū)域相鄰配置,該第四檢測(cè)區(qū)域在所述返回光的光點(diǎn)因所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的所述返回光的變動(dòng)而移動(dòng)的方向上與所述第二檢測(cè)區(qū)域相鄰配置。
      5.根據(jù)權(quán)利要求I所述的光學(xué)信息再生裝置,其特征在于 所述傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成部,具備平均化部,該平均化部通過將由所述傾斜計(jì)算部計(jì)算出的所述傾斜量的變化進(jìn)行平均,生成除去了由所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的所述返回光的變動(dòng)成分的所述傾斜錯(cuò)誤信號(hào)。
      6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的光學(xué)信息再生裝置,其特征在于 所述光量檢測(cè)部,具有接收所述返回光的光點(diǎn)的光量檢測(cè)區(qū)域, 所述光量檢測(cè)區(qū)域被分割為第一檢測(cè)區(qū)域和第二檢測(cè)區(qū)域, 所述第一檢測(cè)區(qū)域及所述第二檢測(cè)區(qū)域被配置于如下位置,在該位置,當(dāng)不存在由所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的所述返回光的變動(dòng)從而所述光點(diǎn)未移動(dòng)時(shí),所述第一檢測(cè)區(qū)域接收的光點(diǎn)的面積與所述第二檢測(cè)區(qū)域接收的光點(diǎn)的面積相同,并且當(dāng)存在由所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的所述返回光的變動(dòng)從而所述光點(diǎn)發(fā)生了移動(dòng)時(shí),所述第一檢測(cè)區(qū)域接收的光點(diǎn)的面積和所述第二檢測(cè)區(qū)域接收的光點(diǎn)的面積根據(jù)所述變動(dòng)而變化,所述光量檢測(cè)部,根據(jù)所述第一檢測(cè)區(qū)域接收到的光點(diǎn)的光量輸出第一信號(hào),并且根據(jù)所述第二檢測(cè)區(qū)域接收到的光點(diǎn)的光量輸出第二信號(hào), 所述傾斜計(jì)算部,將表示所述第一信號(hào)和所述第二信號(hào)的差分的差分信號(hào)作為所述傾斜量輸出, 所述平均化部,通過將所述差分信號(hào)進(jìn)行平均,生成所述傾斜錯(cuò)誤信號(hào)。
      7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的光學(xué)信息再生裝置,其特征在于 所述光量檢測(cè)區(qū)域,沿著直線被分割為所述第一檢測(cè)區(qū)域和所述第二檢測(cè)區(qū)域,所述直線穿過不存在由所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的所述返回光的變動(dòng)時(shí)所述返回光的光點(diǎn)的中心點(diǎn),并與所述返回光的光點(diǎn)因所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的所述返回光的變動(dòng)而移動(dòng)的方向垂直。
      8.根據(jù)權(quán)利要求5至7中任一項(xiàng)所述的光學(xué)信息再生裝置,其特征在于 所述平均化部,以所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)旋轉(zhuǎn)一周的時(shí)間的整數(shù)倍劃分平均化時(shí)間。
      9.根據(jù)權(quán)利要求I所述的光學(xué)信息再生裝置,其特征在于還包括 跟蹤控制部,輸出用于使所述聚光部在所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)的半徑方向上移動(dòng)的驅(qū)動(dòng)電流; 致動(dòng)器,根據(jù)所述驅(qū)動(dòng)電流調(diào)整所述聚光部的位置;以及 驅(qū)動(dòng)電流檢測(cè)部,檢測(cè)由所述跟蹤控制部輸出的所述驅(qū)動(dòng)電流,其中, 所述跟蹤控制部,根據(jù)所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的所述返回光的變動(dòng)使所述驅(qū)動(dòng)電流變化, 所述傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成部,基于由所述傾斜計(jì)算部計(jì)算出的所述傾斜量和所述驅(qū)動(dòng)電流檢測(cè)部的所述驅(qū)動(dòng)電流的檢測(cè)結(jié)果,生成所述傾斜錯(cuò)誤信號(hào)。
      10.根據(jù)權(quán)利要求9所述的光學(xué)信息再生裝置,其特征在于 所述光量檢測(cè)部,具有接收所述返回光的光點(diǎn)的光量檢測(cè)區(qū)域, 所述光量檢測(cè)區(qū)域被分割為第一檢測(cè)區(qū)域和第二檢測(cè)區(qū)域, 所述第一檢測(cè)區(qū)域及所述第二檢測(cè)區(qū)域被配置于如下位置,在該位置,當(dāng)不存在由所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的所述返回光的變動(dòng)從而所述光點(diǎn)未移動(dòng)時(shí),所述第一檢測(cè)區(qū)域接收的光點(diǎn)的面積與所述第二檢測(cè)區(qū)域接收的光點(diǎn)的面積相同,并且當(dāng)存在由所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的所述返回光的變動(dòng)從而所述光點(diǎn)發(fā)生了移動(dòng)時(shí),所述第一檢測(cè)區(qū)域接收的光點(diǎn)的面積和所述第二檢測(cè)區(qū)域接收的光點(diǎn)的面積根據(jù)所述變動(dòng)而變化,所述光量檢測(cè)部,根據(jù)所述第一檢測(cè)區(qū)域接收到的光點(diǎn)的光量輸出第一信號(hào),并且根據(jù)所述第二檢測(cè)區(qū)域接收到的光點(diǎn)的光量輸出第二信號(hào), 所述傾斜計(jì)算部,將表示所述第一信號(hào)和所述第二信號(hào)的差分的差分信號(hào)作為所述傾斜量輸出, 所述傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成部,基于所述驅(qū)動(dòng)電流檢測(cè)部的所述驅(qū)動(dòng)電流的檢測(cè)結(jié)果和所述差分信號(hào),生成所述傾斜錯(cuò)誤信號(hào)。
      11.根據(jù)權(quán)利要求10所述的光學(xué)信息再生裝置,其特征在于 所述光量檢測(cè)區(qū)域,沿著穿過不存在由所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的所述返回光的變動(dòng)時(shí)所述返回光的光點(diǎn)的中心點(diǎn)、并且與所述返回光的光點(diǎn)因所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的所述返回光的變動(dòng)而移動(dòng)的方向垂直的直線被分割為所述第一檢測(cè)區(qū)域和所述第二檢測(cè)區(qū)域。
      12.根據(jù)權(quán)利要求I至11中任一項(xiàng)所述的光學(xué)信息再生裝置,其特征在于 所述聚光部具備具有與所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)的表面相對(duì)置的出射面的固體浸沒透鏡, 生成所述近場(chǎng)光的區(qū)域,為所述固體浸沒透鏡的所述出射面附近。
      13.ー種光學(xué)信息記錄裝置,對(duì)光學(xué)信息記錄介質(zhì)記錄信息,其特征在于包括 光源,射出激光; 聚光部,生成近場(chǎng)光,并使所述激光聚光于所述光學(xué)信息記錄介質(zhì); 旋轉(zhuǎn)部,使所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)旋轉(zhuǎn); 光量檢測(cè)部,檢測(cè)來自生成所述近場(chǎng)光的區(qū)域的返回光的光量; 間隙控制部,基于由所述光量檢測(cè)部檢測(cè)的所述返回光的光量,控制所述聚光部與所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的間隙; 傾斜計(jì)算部,在由所述間隙控制部控制所述間隙的狀態(tài)下,基于由所述光量檢測(cè)部檢測(cè)的所述返回光的光量,計(jì)算所述聚光部與所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的傾斜量; 傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成部,生成傾斜錯(cuò)誤信號(hào),該傾斜錯(cuò)誤信號(hào)是從由所述傾斜計(jì)算部計(jì)算出的所述傾斜量中除去了由所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的所述返回光的變動(dòng)成分的信號(hào);以及 傾斜控制部,基于由所述傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成部生成的所述傾斜錯(cuò)誤信號(hào),控制所述聚光部與所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的傾斜。
      14.ー種光學(xué)信息再生方法,用于從光學(xué)信息記錄介質(zhì)再生信息,其特征在于包括 射出エ序,射出激光; 聚光エ序,通過聚光部生成近場(chǎng)光,并使所述激光聚光于所述光學(xué)信息記錄介質(zhì); 旋轉(zhuǎn)エ序,使所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)旋轉(zhuǎn); 光量檢測(cè)エ序,檢測(cè)來自生成所述近場(chǎng)光的區(qū)域的返回光的光量; 間隙控制エ序,基于在所述光量檢測(cè)エ序檢測(cè)出的所述返回光的光量,控制所述聚光部與所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的間隙;傾斜計(jì)算エ序,在所述間隙控制エ序控制所述間隙的狀態(tài)下,基于在所述光量檢測(cè)エ序檢測(cè)出的所述返回光的光量,計(jì)算所述聚光部與所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的傾斜量;傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成エ序,生成傾斜錯(cuò)誤信號(hào),所述傾斜錯(cuò)誤信號(hào)是從在所述傾斜計(jì)算エ序計(jì)算出的所述傾斜量中除去了由所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的所述返回光的變動(dòng)成分的信號(hào);以及 傾斜控制エ序,基于在所述傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成エ序生成的所述傾斜錯(cuò)誤信號(hào),控制所述聚光部與所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的傾斜。
      15.ー種光學(xué)信息記錄方法,用于對(duì)光學(xué)信息記錄介質(zhì)記錄信息,其特征在于包括 射出エ序,射出激光; 聚光エ序,通過聚光部生成近場(chǎng)光,并使所述激光聚光于所述光學(xué)信息記錄介質(zhì); 旋轉(zhuǎn)エ序,使所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)旋轉(zhuǎn); 光量檢測(cè)エ序,檢測(cè)來自生成所述近場(chǎng)光的區(qū)域的返回光的光量; 間隙控制エ序,基于在所述光量檢測(cè)エ序檢測(cè)出的所述返回光的光量,控制所述聚光部與所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的間隙; 傾斜計(jì)算エ序,在所述間隙控制エ序控制所述間隙的狀態(tài)下,基于在所述光量檢測(cè)エ序檢測(cè)出的所述返回光的光量,計(jì)算所述聚光部與所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的傾斜量;傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成エ序,生成傾斜錯(cuò)誤信號(hào),所述傾斜錯(cuò)誤信號(hào)是從在所述傾斜計(jì)算エ序計(jì)算出的所述傾斜量中除去了由所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)的偏心產(chǎn)生的所述返回光的變動(dòng)成分的信號(hào);以及 傾斜控制エ序,基于在所述傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成エ序生成的所述傾斜錯(cuò)誤信號(hào),控制所述聚光部與所述光學(xué)信息記錄介質(zhì)之間的傾斜。
      全文摘要
      即使在減小間隙并使間隙伺服工作時(shí),也使傾斜伺服正確地工作。聚光部(102)生成近場(chǎng)光并使激光聚光于光盤(1),光量檢測(cè)部(104)檢測(cè)來自生成近場(chǎng)光的區(qū)域的返回光的光量,間隙控制部(105)基于返回光的光量,控制聚光部(102)與光盤(1)之間的間隙,傾斜計(jì)算部(106)在控制間隙的狀態(tài)下,基于返回光的光量計(jì)算聚光部(102)與光盤(1)之間的傾斜量,傾斜錯(cuò)誤信號(hào)生成部(107)生成作為從傾斜量中除去了由光盤(1)的偏心產(chǎn)生的返回光的變動(dòng)成分的信號(hào)的傾斜錯(cuò)誤信號(hào),傾斜控制部(108)基于傾斜錯(cuò)誤信號(hào),控制聚光部(102)與光盤(1)之間的傾斜。
      文檔編號(hào)G11B7/095GK102770918SQ20118001092
      公開日2012年11月7日 申請(qǐng)日期2011年2月23日 優(yōu)先權(quán)日2010年2月26日
      發(fā)明者尾留川正博, 鳴海建治 申請(qǐng)人:松下電器產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社
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