KR100416546B1 - Method for discriminating optical disc and optical disc system applied it - Google Patents

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Abstract

상대적으로 두께가 얇은 고밀도 광디스크와 상대적으로 두께가 두꺼운 저밀도 광디스크를 호환 채용하여 기록/재생할 수 있도록, 광디스크 시스템을 저밀도 모드로 구동하면서 장착된 광디스크의 종류를 판별하는 것을 특징으로 하는 광디스크 판별 방법 및 그를 적용한 광디스크 시스템이 개시되어 있다.An optical disc discrimination method characterized by determining the type of an optical disc mounted while driving an optical disc system in a low density mode so that a relatively thin high density optical disc and a relatively thick low density optical disc can be adopted and recorded / reproduced. An applied optical disc system is disclosed.

이와 같이, 광디스크 시스템을 저밀도 모드로 구동하면서 장착된 광디스크의 종류를 판별하면, 대물렌즈가 광디스크에 부딪히는 일 없이 광디스크의 종류를 판별할 수 있다.In this way, if the type of the mounted optical disc is determined while driving the optical disc system in the low density mode, the type of the optical disc can be determined without the objective lens hitting the optical disc.

Description

광디스크 판별 방법 및 그를 적용한 광디스크 시스템{Method for discriminating optical disc and optical disc system applied it}Method for discriminating optical disc and optical disc system applied thereto {Method for discriminating optical disc and optical disc system applied it}

본 발명은 두께가 서로 다른 광디스크를 호환 채용할 수 있도록 광디스크의 종류를 판별하는 방법 및 그를 적용한 광디스크 시스템에 관한 것이다.The present invention relates to a method of determining the type of optical disc and to an optical disc system employing the same, so that optical discs having different thicknesses can be used interchangeably.

광디스크는 고밀도화에 따른 광디스크 경사에 의한 공차를 확보하기 위해, 두께를 줄이는 방향으로 개발이 이루어지고 있다. 즉, CD 계열의 광디스크(이하, CD)의 경우 그 두께가 1.2mm이다. 반면에, DVD계열의 광디스크(이하, DVD)의 경우에는, 기구적인 디스크 기울기 허용오차와 대물렌즈 개구수 등으로 인하여, CD와는 다르게 두께 0.6mm로 규격화되었다. 그리고, 향후에 규격화될 차세대 DVD 일명, HD-DVD(High Definition -Digital Versatile Disc) 계열의 광디스크(이하,차세대 DVD)경우에는 두께가 0.6mm 이하 예컨대, 0.1mm로 될 가능성이 높다.In order to secure a tolerance due to the inclination of the optical disk due to the increase in density, the optical disk has been developed in a direction of reducing the thickness. That is, in the case of a CD-based optical disc (hereinafter referred to as CD), the thickness thereof is 1.2 mm. On the other hand, in the case of DVD-based optical discs (hereinafter, DVD), they are standardized to a thickness of 0.6 mm, unlike CDs due to mechanical disc tilt tolerances and objective lens numerical apertures. In the case of next-generation DVDs, also known as HD-DVD (High Definition-Digital Versatile Disc) series optical discs (hereinafter, referred to as next-generation DVDs) to be standardized in the future, the thickness is likely to be 0.6 mm or less, for example, 0.1 mm.

이와 같이, 고밀도화 요구에 따라 광디스크의 두께를 비롯한 포맷이 달라지므로, 기존의 광디스크에 대해서도 사용이 가능하도록, 고밀도용 광디스크에 적용되는 시스템은 포맷이 서로 다른 광디스크 즉, 상대적으로 저밀도용 광디스크를 호환채용할 수 있도록 구성될 필요가 있다. 예컨대, 광디스크 시스템은 650 nm 파장 및 개구수 0.6에 대해 최적화된 DVD와 780 nm 파장 및 개구수 0.45에 대해 최적화된 CD를 호환 채용할 수 있도록 구성될 필요가 있다.As such, since the format including the thickness of the optical disk varies according to the demand for higher density, the system applied to the high density optical disk is compatible with different types of optical disks, that is, relatively low density optical disks, so that the optical disk can be used for an existing optical disk. It needs to be configured to do that. For example, an optical disc system needs to be configured to be compatible with a DVD optimized for a 650 nm wavelength and a numerical aperture of 0.6 and a CD optimized for a 780 nm wavelength and a numerical aperture of 0.45.

이때, 호환형 광디스크 시스템은, 탑재된 광디스크의 종류를 판별할 수 있어야 한다.At this time, the compatible optical disc system should be able to determine the type of the mounted optical disc.

DVD와 CD를 호환 채용할 수 있도록 된 종래의 광디스크 시스템에서는, 광픽업의 대물렌즈를 상하로 이동시키면서 검출되는 포커스 에러신호(FES:Focus Error Signal)의 크기와 합신호의 크기를 이용하여, DVD와 CD를 판별하였다.In a conventional optical disc system that is capable of adopting a DVD and a CD, a DVD is obtained by using the magnitude of the focus error signal (FES) and the sum signal detected while moving the objective lens of the optical pickup up and down. And CD were determined.

이러한 종래의 DVD 및 CD 호환형 광디스크 시스템에서는, 대물렌즈의 초점거리가 충분히 길기 때문에, 대물렌즈를 광디스크에 부딪히지 않는 범위내에서 상하로 움직이면서, 포커스 에러신호의 크기와 합신호의 크기를 검출하는 가능했기 때문에, 이러한 방식으로 광디스크의 종류를 판별하는데 큰 어려움이 없었다.In such a conventional DVD and CD compatible optical disc system, the focal length of the objective lens is sufficiently long, so that the magnitude of the focus error signal and the sum signal can be detected while moving the objective lens up and down within the range not hitting the optical disc. Because of this, there was no great difficulty in determining the type of optical disc in this manner.

그런데, 예컨대, 차세대 DVD와 같이 보다 밀도가 높고 두께가 얇은 고밀도 광디스크를 기록/재생할 수 있도록, 대물렌즈의 개구수를 높이면, 대물렌즈의 초점거리가 매우 짧아지기 때문에, 광디스크의 종류 판별을 위해 대물렌즈를 상하 방향으로 구동할 때, 상대적으로 저밀도인 광디스크(즉, 상대적으로 두께가 두꺼운 광디스크)에 대해서는, 대물렌즈가 그 저밀도 광디스크에 닿게 되어 흠집을 낼 수 있다.However, when the numerical aperture of the objective lens is increased to record / reproduce a higher density and thinner high density optical disk like the next-generation DVD, the focal length of the objective lens becomes very short. When the lens is driven in the vertical direction, for an optical disk having a relatively low density (that is, an optical disk having a relatively thick thickness), the objective lens may come into contact with the low density optical disk and be scratched.

본 발명은 상기한 바와 같은 문제점을 개선하기 위하여 안출된 것으로, 고밀도 광디스크와 저밀도 광디스크를 호환 채용할 수 있는 광디스크 시스템에서, 대물렌즈가 광디스크에 부딪히는 일 없이 광디스크의 종류를 판별할 수 있도록 하는 광디스크 판별 방법 및 그를 적용한 광디스크 시스템을 제공하는데 그 목적이 있다.Disclosure of Invention The present invention has been made to solve the above-described problems. In an optical disc system capable of adopting a high density optical disc and a low density optical disc, optical disc discrimination enables the objective lens to discriminate the type of the optical disc without hitting the optical disc. It is an object of the present invention to provide a method and an optical disk system using the same.

도 1은 본 발명에 따른 광디스크 시스템을 개략적으로 보인 도면,1 is a schematic view of an optical disk system according to the present invention;

도 2는 광픽업의 대물렌즈를 상하 방향으로 이동시킬 때, 광디스크의 표면 쪽에서 검출되는 포커스 에러신호의 S-커브(S1)와 광디스크의 정보 기록면 쪽에서 검출되는 포커스 에러신호의 S-커브(S2)를 보인 그래프,2 shows the S-curve S1 of the focus error signal detected on the surface side of the optical disk and the S-curve S2 of the focus error signal detected on the information recording surface side of the optical disk when the objective lens of the optical pickup is moved in the vertical direction. Graph showing

도 3a 및 도 3b는 각각, 장착된 광디스크가 복수층 광디스크인 경우와 단층 광디스크인 경우에, 저밀도 모드에서 광픽업의 대물렌즈를 업-다운 시키면서 검출되는 포커스 에러신호를 나타낸 그래프,3A and 3B are graphs showing focus error signals detected while up-down an objective lens of an optical pickup in a low density mode when the mounted optical disc is a multi-layer optical disc and a single-layer optical disc, respectively;

도 4는 본 발명에 따른 광디스크 시스템에 채용 가능한 광픽업의 제1실시예를 개략적으로 보인 도면,4 is a view schematically showing a first embodiment of an optical pickup employable in an optical disc system according to the present invention;

도 5는 본 발명에 따른 광디스크 시스템에 채용 가능한 광픽업의 제2실시예를 개략적으로 보인 도면,5 is a view schematically showing a second embodiment of an optical pickup employable in an optical disc system according to the present invention;

도 6은 도 5의 대물렌즈의 구조를 개략적으로 보인 평면도,6 is a plan view schematically showing the structure of the objective lens of FIG.

도 7은 본 발명에 따른 광디스크 시스템에 채용 가능한 광픽업의 제3실시예를 개략적으로 보인 도면.FIG. 7 schematically shows a third embodiment of an optical pickup employable in an optical disc system according to the present invention. FIG.

<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명><Description of the symbols for the main parts of the drawings>

1...광디스크 10,50,100...광픽업1.optical disk 10,50,100 ... optical pickup

11,21,101...광원 19,29,65,105...광검출기11,21,101 ... light source 19,29,65,105 ... photodetector

40...구동부 45...광디스크 종류 판별부40 ... Drive part 45 ... Optical disc type discrimination part

15,25,60...대물렌즈 60a...근축영역15, 25, 60 ... objective lens 60a ... paraxial region

60b...환렌즈영역 60c...근축영역60 b ... circular lens area 60 c ... paraxial area

상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명은, 상대적으로 두께가 얇은 고밀도 광디스크와 상대적으로 두께가 두꺼운 저밀도 광디스크를 호환 채용하여 기록/재생할 수 있도록 된 광디스크 시스템에 장착된 광디스크의 종류를 판별하는 방법에 있어서, 광디스크 시스템을 저밀도 모드로 구동하면서 장착된 광디스크의 종류를 판별하는 것을 특징으로 한다.In order to achieve the above object, the present invention provides a method for determining the type of optical disc mounted on an optical disc system that can record and play by adopting a relatively thin high density optical disc and a relatively thick low density optical disc. It is characterized in that the type of the mounted optical disc is determined while the optical disc system is driven in the low density mode.

여기서, 장착된 광디스크의 종류는 포커스 에러신호를 이용하여 판별할 수 있다.Here, the type of the mounted optical disc can be determined using the focus error signal.

광디스크의 표면 쪽에서 검출되는 포커스 에러신호와 광디스크의 정보 기록면 쪽에서 검출되는 포커스 에러신호 사이의 시간 또는 거리 차이를 이용하여 광디스크의 종류를 판별할 수 있도록 되어 있다.The type of the optical disc can be determined using the time or distance difference between the focus error signal detected on the surface side of the optical disc and the focus error signal detected on the information recording surface side of the optical disc.

또한, 저밀도 모드로 구동되는 대물렌즈를 업-다운시키면서 포커스 에러신호를 검출하여, 선형구간의 기울기가 유사 또는 동일한 포커스 에러신호가 연속되게 나타나는 복수층 광디스크, 기울기가 반대로 나타나는 단층 광디스크를 판별할 수 있도록 되어 있다.Further, by detecting the focus error signal while up-down the objective lens driven in the low density mode, it is possible to determine a multilayer optical disc in which the linear section has a similar or identical focus error signal in succession and a single-layer optical disc in which the inclination is reversed. It is supposed to be.

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 광디스크 시스템은, 상대적으로 두께가 얇은 고밀도 광디스크와 상대적으로 두께가 두꺼운 저밀도 광디스크를 호환채용할 수 있도록 된 광학적 구성을 갖는 광픽업과; 장착된 광디스크의 종류를 검출하기 위해 상기 광픽업을 저밀도 모드로 구동하는 구동부와; 상기 광픽업에 의해 장착된 광디스크에 조사되고 그로부터 반사된 광을 검출한 신호로부터 장착된 광디스크의 종류를 판별하는 광디스크 종류 판별부;를 포함하는 것을 특징으로 한다.An optical disk system according to the present invention for achieving the above object is an optical pickup having an optical configuration that can be compatible with the relatively thin thick high-density optical disk and the relatively thick low-density optical disk; A driver for driving the optical pickup in a low density mode to detect a type of the mounted optical disk; And an optical disc type discrimination unit for discriminating a type of the optical disc mounted from a signal that detects the light irradiated to and reflected from the optical disc mounted by the optical pickup.

상기 광픽업은, 고밀도 광디스크를 기록/재생하기에 적합하도록 상대적으로 높은 개구수를 갖는 제1대물렌즈와; 저밀도 광디스크를 기록/재생하기에 적합하도록 상대적으로 낮은 개구수를 갖는 제2대물렌즈;를 포함할 수 있다.The optical pickup includes: a first objective lens having a relatively high numerical aperture so as to be suitable for recording / reproducing a high density optical disk; And a second objective lens having a relatively low numerical aperture so as to be suitable for recording / reproducing a low density optical disk.

이때, 상기 광픽업은, 상기 고밀도 광디스크의 기록/재생시 사용되며, 출사 광이 제1대물렌즈에 의해 집속되는 단파장 광원과; 상기 저밀도 광디스크의 기록/재생시 사용되며, 출사 광이 상기 제2대물렌즈에 의해 집속되는 장파장 광원;을 구비할 수 있다.In this case, the optical pickup is used for recording / reproducing the high density optical disk, and the short wavelength light source in which the emitted light is focused by the first objective lens; And a long wavelength light source which is used when recording / reproducing the low density optical disc, wherein the emitted light is focused by the second objective lens.

본 발명의 다른 특징에 따르면, 상기 광픽업은, 상기 고밀도 광디스크의 기록/재생시 사용되는 단파장 광원과; 상기 저밀도 광디스크의 기록/재생시 사용되는 장파장 광원과; 상기 단파장 광원 및 장파장 광원 쪽에서 입사된 광을 집속시켜 고밀도 광디스크 및 저밀도 광디스크의 기록면 상에 광스폿을 형성하는 하나의 대물렌즈;를 포함할 수 있다.According to another feature of the present invention, the optical pickup includes a short wavelength light source used for recording / reproducing the high density optical disk; A long wavelength light source used for recording / reproducing the low density optical disc; And an objective lens configured to focus light incident from the short wavelength light source and the long wavelength light source to form light spots on the recording surfaces of the high density optical disc and the low density optical disc.

본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 상기 광픽업은, 고밀도 광디스크에 적합한 단파장의 광을 출사하는 광원과; 상기 광원에서 출사된 광을 집속시키는 단일 대물렌즈;를 포함할 수 있다.According to still another aspect of the present invention, the optical pickup includes: a light source for emitting short wavelength light suitable for a high density optical disk; It may include; a single objective lens for focusing the light emitted from the light source.

이하, 첨부된 도면들을 참조하면서 본 발명에 따른 바람직한 실시예들을 상세히 설명한다.Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

도 1을 참조하면, 본 발명에 따른 광디스크 시스템은 상대적으로 두께가 얇은 고밀도 광디스크와 상대적으로 두께가 두꺼운 저밀도 광디스크를 호환 채용할 수 있도록 된 광학적 구성을 갖는 광픽업과, 상기 광픽업을 선택적으로 저밀도 모드 및 고밀도 모드로 구동할 수 있도록 마련된 구동부(40)와, 광디스크 종류 판별부(45)를 포함하여 구성된다.Referring to FIG. 1, an optical disk system according to the present invention includes an optical pickup having an optical configuration capable of interchangeably employing a relatively thin high density optical disk and a relatively thick low density optical disk, and selectively selecting the optical pickup with a low density. And a drive unit 40 and an optical disc type determination unit 45 provided to drive in the mode and the high density mode.

광디스크 시스템에 장착된 광디스크(1)의 종류 검출시에, 상기 구동부(40)는 광픽업을 저밀도 모드로 구동한다. 상기 광디스크 종류 판별부(45)는, 구동부(40)에 의해 광픽업이 저밀도 모드로 구동되는 동안, 상기 광픽업에 의해 광디스크 시스템에 장착된 광디스크(1)에 조사되고 그로부터 반사된 광을 검출한 신호로부터 광디스크(1)의 종류를 판단한다.At the time of detecting the type of the optical disc 1 mounted in the optical disc system, the driver 40 drives the optical pickup in the low density mode. The optical disc type determining unit 45 detects light irradiated to and reflected from the optical disc 1 mounted on the optical disc system by the optical pickup while the optical pickup is driven by the driving unit 40 in the low density mode. The type of the optical disc 1 is determined from the signal.

상기 광디스크 종류 판별부(45)는 광디스크(1) 종류를 포커스 에러신호를 이용하여 검출한다. 예를 들어, 광의 포커싱 위치가 광디스크(1)의 표면(1b) 쪽에서 정보 기록면(1a)까지 이동되도록, 저밀도 모드에서 광픽업의 대물렌즈를 상하 방향으로 이동시키면, 광이 광디스크(1)의 표면(1b) 쪽 및 정보 기록면(1a) 쪽에 포커싱될 때 포커스 에러신호의 S-커브가 검출된다. 따라서, 도 2에서와 같이, 광디스크(1)의 표면(1b) 쪽에서 검출되는 포커스 에러신호의 S-커브(S1)와 광디스크(1)의 정보 기록면(1a) 쪽에서 검출되는 포커스 에러신호의 S-커브(S2) 사이의 시간 차이(△t) 또는 거리 차이(△d)를 이용하면, 광디스크(1)의 두께(광디스크(1)의 광 입사 표면(1b)과 정보 기록면(1a) 사이의 거리)를 알 수 있으므로, 장착된 광디스크(1)의 종류를 알 수 있다. 예를 들어, 장착된 광디스크(1)가 DVD인지 차세대 DVD인지를 알 수 있다.The optical disc type determining unit 45 detects the optical disc 1 type using a focus error signal. For example, when the objective lens of the optical pickup is moved up and down in the low density mode so that the focusing position of the light is moved from the surface 1b side of the optical disc 1 to the information recording surface 1a, the light is the surface of the optical disc 1. When focusing on the (1b) side and the information recording surface 1a side, the S-curve of the focus error signal is detected. Therefore, as shown in FIG. 2, the S-curve S1 of the focus error signal detected on the surface 1b side of the optical disk 1 and the S- of the focus error signal detected on the information recording surface 1a side of the optical disk 1 are shown. Using the time difference Δt or the distance difference Δd between the curves S2, the thickness of the optical disc 1 (the distance between the light incident surface 1b of the optical disc 1 and the information recording surface 1a) ), It is possible to know the type of the mounted optical disc 1. For example, it is possible to know whether the mounted optical disc 1 is a DVD or a next-generation DVD.

또한, 광디스크(1)의 표면(1b) 쪽에서 정보 기록면(1a)까지 광의 포커싱 위치를 이동 및/또는 그 반대 쪽으로 이동시키는 동작을 적어도 1회 이상 반복하도록, 저밀도 모드에서 광픽업의 대물렌즈를 업-다운 시키면, 장착된 광디스크(1)가 복수층 광디스크인 경우에는 도 3a에 도시된 바와 같이, 선형구간의 기울기가 유사 또는 동일한 포커스 에러신호의 S-커브(S3)(S4)가 연속되게 나타나며, 장착된 광디스크(1)가 단층 광디스크이면, 도 3b에 도시된 바와 같이 기울기가 서로 반대인 포커스 에러신호의 S-커브(S5)(S6)가 나타난다. 도 3a에서 S-커브(S3)와 S-커브(S4)는 서로 인접한 정보 기록면 쪽에서의 포커스 에러신호이다. 도 3b에서 S-커브(S5)와 S-커브(S6)은 대물렌즈가 광디스크(1) 쪽으로 움직일 때의 정보 기록면 쪽에서의 포커스 에러신호이며, S-커브(S6)는 대물렌즈가 광디스크(1)로부터 멀어지는 방향으로 움직일 때의 동일한 정보 기록면 쪽에서의 포커스 에러신호를 나타낸다. 도 3a 및 도 3b에서 알 수 있는 바와 같이, 검출되는 포커스 에러신호의 S-커브에 차이가 있기 때문에, 장착된 광디스크(1)가 복수층 광디스크인지 단층 광디스크인지를 알 수 있다.Further, the objective of the optical pickup in the low-density mode is increased so as to repeat the operation of moving the focusing position of the light from the surface 1b side of the optical disc 1 to the information recording surface 1a and / or vice versa at least one or more times. When down, if the mounted optical disc 1 is a multi-layer optical disc, as shown in FIG. 3A, the S-curves S3 and S4 of the focus error signal having the same or the same slope as the linear section appear continuously. If the mounted optical disc 1 is a single-layer optical disc, as shown in Fig. 3B, S-curves S5 and S6 of focus error signals having opposite inclinations appear. In Fig. 3A, the S-curve S3 and the S-curve S4 are focus error signals on the side of the information recording surface adjacent to each other. In Fig. 3B, the S-curve S5 and the S-curve S6 are the focus error signals on the information recording surface side when the objective lens moves toward the optical disc 1, and the S-curve S6 is the optical lens 1 with the objective lens. The focus error signal on the same information recording surface side when moving away from the? As can be seen from Figs. 3A and 3B, since there is a difference in the S-curve of the detected focus error signal, it can be known whether the mounted optical disc 1 is a multi-layer optical disc or a single-layer optical disc.

포커스 에러신호를 검출하기 위한 회로는 상기 광픽업의 광검출기 쪽에 마련되거나, 광디스크 종류 판별부(45)내에 마련될 수 있다. 여기서, 광픽업에 의해 광디스크 시스템에 장착된 광디스크(1)에 조사되고, 그로부터 반사된 광을 수광하여 그로부터 포커스 에러신호를 검출하는 것에 대해서는 본 기술 분야에서 잘 알려져있는 것이므로, 여기서는 그 자세한 설명을 생략한다.A circuit for detecting a focus error signal may be provided on the photodetector side of the optical pickup or in the optical disc type discrimination unit 45. Here, it is well known in the art to receive the optical disk 1 mounted on the optical disk system by optical pickup, to receive the light reflected therefrom, and to detect the focus error signal therefrom. Therefore, the detailed description thereof is omitted here. do.

상기와 같이 포커스 에러신호를 이용하면, 광디스크 시스템에 장착된 광디스크(1)가 두꺼운 광디스크인지 얇은 광디스크인지를 알 수 있으며, 또한 장착된 광디스크(1)가 복수층의 기록면을 가지는지 단층의 기록면을 가지는지를 알 수 있다.By using the focus error signal as described above, it is possible to know whether the optical disk 1 mounted in the optical disk system is a thick optical disk or a thin optical disk. Also, the mounted optical disk 1 has a plurality of recording surfaces or a single layer recording surface. You can see if you have it.

광디스크 종류 판별부(45)는 상기와 같이 포커스 에러신호를 이용하여 광디스크(1) 종류를 판별하며, 그로부터 출력되는 광디스크 종류 신호는, 상기 구동부(40)로 피드백된다. 따라서, 상기 구동부(40)는 장착된 광디스크(1)가 저밀도 광디스크이면 저밀도 모드, 고밀도 광디스크이면 고밀도 모드로 상기 광픽업을 구동하여, 장착된 광디스크(1)에 대한 최적의 기록/재생이 이루어지도록 할 수 있다.The optical disc type determination unit 45 determines the type of the optical disc 1 using the focus error signal as described above, and the optical disc type signal output therefrom is fed back to the drive unit 40. Therefore, the driving unit 40 drives the optical pickup in a low density mode when the mounted optical disc 1 is a low density optical disc and a high density mode when the high density optical disc is mounted, so that the optimal recording / reproducing of the mounted optical disc 1 is performed. can do.

상기한 바와 같이 본 발명에 따른 광디스크 시스템에서는, 일단 시스템을 저밀도 모드로 구동하여, 장착된 광디스크(1)가 저밀도 광디스크인 것으로 판별되면 시스템을 저밀도 모드로 구동하여 기록/재생을 수행하며, 장착된 광디스크(1)가 고밀도 광디스크인 것으로 판별되면, 시스템을 고밀도 모드로 전환하여 기록/재생을 수행한다.As described above, in the optical disc system according to the present invention, once the system is driven in the low density mode, and the mounted optical disc 1 is determined to be the low density optical disc, the system is driven in the low density mode to perform recording / reproduction. If it is determined that the optical disc 1 is a high density optical disc, the system is switched to the high density mode to perform recording / reproducing.

이하에서는 본 발명에 따른 광디스크 시스템에 채용 가능한 호환형 광픽업의 실시예들에 대해 설명한다.Hereinafter, embodiments of a compatible optical pickup applicable to the optical disk system according to the present invention will be described.

본 발명에 따른 광디스크 시스템에 채용 가능한 광픽업(10)은 도 4에 도시된 바와 같이 저밀도 및 고밀도 광디스크에 각각 적합한 2개의 광원(11)(21) 및 2개의 대물렌즈(15)(25)를 포함하는 광학적 구성을 가질 수 있다.The optical pickup 10 employable in the optical disc system according to the present invention includes two light sources 11, 21 and two objective lenses 15, 25 suitable for low density and high density optical discs, respectively, as shown in FIG. It may have an optical configuration including.

제1광원(11)은 상대적으로 두께가 두꺼운 저밀도 광디스크의 기록/재생에 적합하도록 상대적으로 긴 파장의 광을 생성 출사한다. 제2광원(21)은 상대적으로 두께가 얇은 고밀도 광디스크의 기록/재생에 적합하도록 상대적으로 짧은 파장의 광을 생성 출사한다. 상기 제1 및 제2광원(11)(21)은 서로 다른 발산각으로 광을 출사하는 것이 바람직하다. 본 발명에 따른 광디스크 시스템이 DVD와 차세대 DVD를 호환 채용하는 구조인 경우, 상기 제1광원(11)은 적색 파장 영역 예컨대, 645 nm 파장의 광을 생성 출사하도록 마련되고, 상기 제2광원(21)은 청색 파장 영역 예컨대, 405 nm 파장의 광을 생성 출사하도록 마련된다.The first light source 11 generates and emits light having a relatively long wavelength so as to be suitable for recording / reproducing a relatively thick low density optical disk. The second light source 21 generates and emits light having a relatively short wavelength so as to be suitable for recording / reproducing a relatively thin high density optical disk. Preferably, the first and second light sources 11 and 21 emit light at different divergence angles. When the optical disc system according to the present invention has a structure in which a DVD and a next generation DVD are compatible, the first light source 11 is provided to generate and emit light having a red wavelength region, for example, a wavelength of 645 nm, and the second light source 21. ) Is provided to generate and emit light in a blue wavelength region, for example, a 405 nm wavelength.

제1대물렌즈(15)는 상기 구동부(40)에 의해 구동되는 액츄에이터(17)에 의해 저밀도 모드시 광로 상에 위치되어, 제1광원(11)에서 출사된 광을 집속하여 광디스크(1) 상에 광스폿을 형성하며, 상대적으로 낮은 개구수 예컨대, 0.65의 개구수를 가진다. 제2대물렌즈(25)는 상기 구동부(40)에 의해 구동되는 액츄에이터(17)에 의해 고밀도 모드시에 광로 상에 위치되어, 제2광원(21)에서 출사된 광을 집속하여 광디스크(1) 상에 광스폿을 형성하며, 상대적으로 높은 개구수 예컨대, 0.8 이상의 개구수를 가진다.The first objective lens 15 is positioned on the optical path in the low density mode by the actuator 17 driven by the driving unit 40 to focus the light exiting from the first light source 11 and onto the optical disc 1. A light spot is formed at, and has a relatively low numerical aperture, for example, 0.65. The second objective lens 25 is positioned on the optical path in the high-density mode by the actuator 17 driven by the drive unit 40 to focus the light emitted from the second light source 21 to condense the optical disk 1. A light spot is formed on the film, and has a relatively high numerical aperture, for example, 0.8 or greater.

장착된 광디스크(1)의 종류 판별 또는 저밀도 광디스크 기록/재생을 위한 저밀도 모드시, 상기 제1광원(11)으로부터 광디스크(1)에 조사되고, 그로부터 반사된 광은 제1광검출기(19)에서 검출된다. 고밀도 광디스크 기록/재생을 위한 고밀도 모드시, 제2광원(21)으로부터 고밀도 광디스크에 조사되고, 그로부터 반사된 광은 제2광검출기(29)에서 검출된다.In the low density mode for the type discrimination or the low density optical disc recording / reproducing of the mounted optical disc 1, the light irradiated from the first light source 11 to the optical disc 1, and the reflected light from the first optical detector 19 Is detected. In the high density mode for recording / reproducing the high density optical disc, the light emitted from the second light source 21 to the high density optical disc and reflected therefrom is detected by the second photodetector 29.

도 4에서와 같이 광픽업(10)이 제1 및 제2광검출기(19)(29)를 별도로 구비하는 경우, 저밀도 광디스크를 기록/재생하는데 사용되는 제1광검출기(19)는 광디스크 종류 판별부(45)와 전기적으로 연결되어, 본 발명에 따른 광디스크 시스템에 저밀도 모드로 동작하는 동안, 광디스크 종류 판별부(45)에서 장착된 광디스크(1)의 종류를 판별할 수 있도록 되어 있다.As shown in FIG. 4, when the optical pickup 10 includes the first and second photodetectors 19 and 29 separately, the first photodetector 19 used to record / reproduce the low density optical disk may determine the type of the optical disk. Electrically connected to the unit 45, it is possible to determine the type of the optical disc 1 mounted in the optical disc type determination unit 45 while operating in the low density mode in the optical disc system according to the present invention.

도 4에서 참조번호 12, 22는 제1 및 제2광원(11)(21)에서 출사된 발산광을 평행광으로 바꾸어주는 콜리메이팅렌즈, 참조번호 18, 28은 저밀도 광디스크 및 고밀도 광디스크에서 각각 반사되어 제1 및 제2광검출기(19)(29) 쪽으로 향하는 광을 집속하기 위한 센싱렌즈를 나타낸다. 참조번호 13, 23, 28은 입사광의 진행 경로를 변환하기 위한 광로변환기 예컨대, 빔스프리터이다.In FIG. 4, reference numerals 12 and 22 denote collimating lenses for converting divergent light emitted from the first and second light sources 11 and 21 into parallel light, and reference numerals 18 and 28 denote reflections from the low density optical disc and the high density optical disc, respectively. And a sensing lens for focusing light directed toward the first and second photodetectors 19 and 29. Reference numerals 13, 23, and 28 denote optical path converters, for example, beam splitters, for converting a traveling path of incident light.

한편, 상기 광픽업(10)은 단일 광검출기를 구비하는 구조일 수도 있다. 이와 같이 단일 광검출기를 구비하는 경우에는, 상기 광픽업(10)은 상기 센싱렌즈(18)(28) 중 어느 하나, 상기 광로변환기(13)(23) 중 어느 하나가 없는 구조로 된다.On the other hand, the optical pickup 10 may be a structure having a single photodetector. When the single photodetector is provided as described above, the optical pickup 10 has a structure without any one of the sensing lenses 18 and 28 and the optical path converter 13 and 23.

도 4를 참조로 설명한 바와 같이 2개의 광원(11)(21) 및 2개의 대물렌즈(15)(25)를 포함하는 광학적 구성을 갖는 광픽업(10)을 채용하는 경우, 광디스크 시스템에 소정의 광디스크(1)가 장착되면, 구동부(40)는 저밀도 모드용인 제1광원(11)을 구동하며, 마찬가지로 저밀도 모드용인 제1대물렌즈(15)가 광로상에 위치되도록 액츄에이터(17)를 구동하여, 제1광원(11)에서 출사된 광이 제1대물렌즈(15)에 의해 광디스크(1) 쪽에 집속되도록 한다. 이 상태에서,구동부(40)로 액츄에이터(17)를 구동하여, 상기 제1대물렌즈(15)의 포커싱 위치를 상하방향 즉, 포커스 방향으로 적어도 1회 이상 반복되게 이동시키면서 포커스 에러신호의 S-커브 변화를 검출하면, 앞서 설명한 바와 같이, 두께로 구별되는 광디스크(1)의 종류 및 그 광디스크(1)가 단층 타입인 복수층 타입인지를 판별할 수 있다.As described with reference to FIG. 4, when the optical pickup 10 having an optical configuration including two light sources 11, 21 and two objective lenses 15, 25 is employed, a predetermined optical disc system is employed. When the optical disc 1 is mounted, the driving unit 40 drives the first light source 11 for the low density mode, and similarly drives the actuator 17 so that the first objective lens 15 for the low density mode is located on the optical path. The light emitted from the first light source 11 is focused on the optical disk 1 by the first objective lens 15. In this state, the actuator 17 is driven by the driving unit 40 to move the focusing position of the first objective lens 15 repeatedly at least once in the vertical direction, that is, the focus direction, while S- of the focus error signal S-. When the curve change is detected, as described above, it is possible to determine the type of the optical disc 1 distinguished by the thickness and whether the optical disc 1 is a plural-layer type of a single layer type.

도 5를 참조하면, 본 발명에 따른 광디스크 시스템에 채용 가능한 광픽업(50)은 도 4를 참조로 설명한 광픽업(10)에서와 동일한 파장 특성을 갖는 2개의 광원(11)(21) 및 액츄에이터(61)에 탑재된 하나의 대물렌즈(60)를 포함하는 광학적 구성을 가질 수도 있다.Referring to FIG. 5, the optical pickup 50 employable in the optical disc system according to the present invention includes two light sources 11 and 21 and actuators having the same wavelength characteristics as those of the optical pickup 10 described with reference to FIG. 4. It may have an optical configuration including one objective lens 60 mounted on 61.

상기 제1 및 제2광원(11)(21)은, 고밀도 및 저밀도 광디스크에 각각 적합한 유효 개구수를 달성할 수 있도록, 상기 제1광원(11)으로부터 상기 대물렌즈(60)에 입사되는 광빔의 크기가 상기 제2광원(21)으로부터 상기 대물렌즈(60)에 입사되는 광빔의 크기보다 작도록 된 방사각을 갖는 것이 바람직하다.The first and second light sources 11 and 21 are formed of light beams incident from the first light source 11 to the objective lens 60 so as to achieve effective numerical apertures suitable for high density and low density optical disks, respectively. It is preferable to have a radiation angle whose size is smaller than the size of the light beam incident on the objective lens 60 from the second light source 21.

상기 제1 및 제2광원(11)(21)은 도 5에 도시된 바와 같이 광모듈(51)로 구성될 수 있다. 상기 광모듈(51)은 기판(52)과, 이 기판(52) 상에 배치된 마운트(53)와, 상기 마운트(53)의 양측면 각각에 부착된 제1 및 제2광원(11)(21)을 포함한다. 이와 같이 제1 및 제2광원(11)(21)이 광모듈(51)로 구성된 경우, 제1 및 제2광원(11)(21)에서 조사되고 광디스크(1)에서 반사된 광을 검출하기 디바이스로는 하나의 광검출기(65)를 구비할 수 있다.The first and second light sources 11 and 21 may be configured as the optical module 51 as shown in FIG. 5. The optical module 51 includes a substrate 52, a mount 53 disposed on the substrate 52, and first and second light sources 11 and 21 attached to each of both side surfaces of the mount 53. ). When the first and second light sources 11 and 21 are configured as the optical module 51 as described above, detecting the light emitted from the first and second light sources 11 and 21 and reflected from the optical disc 1 is detected. The device may be provided with one photodetector 65.

도 5에서는 상기 제1 및 제2광원(11)(21)으로 측면으로 광을 출사할 수 있도록 된 모서리 발광레이저를 구비한 예를 도시한 것으로, 표면 발광 레이저(Vertical Cavity Surface Emitting Laser)를 구비하는 경우에는 상기 마운트(53)가 불필요하다.FIG. 5 shows an example of an edge light emitting laser capable of emitting light to the first and second light sources 11 and 21 to the side, and includes a vertical cavity surface emitting laser. In this case, the mount 53 is unnecessary.

여기서, 상기 제1광원(11)과 제2광원(21) 사이의 위치 공차는 상기 광모듈(51)과 상기 대물렌즈(67) 사이에 배치된 홀로그램 광커플러(55)의 위치를 조정함으로써 조정할 수 있다. 상기 홀로그램 광커플러(55)는 제1 및 제2광원(11)(21)에서 각각 출사된 제1 및 제2광(Ⅰ)(Ⅱ) 각각이 동일 광경로를 통하여 광디스크(1)를 향하도록 한다. 즉, 홀로그램 광커플러(55)는 그 일면에 입사광을 선택적으로 회절 투과시키는 홀로그램 패턴이 형성되어, 그 일면에 대하여 직교하는 방향으로 입사되는 제2광(Ⅱ)은 직진 투과시키고, 비스듬히 입사되는 제1광(Ⅰ)의 대부분을 회절 투과시켜 제2광(Ⅱ)과 나란한 방향으로 진행하도록 한다.Here, the position tolerance between the first light source 11 and the second light source 21 is adjusted by adjusting the position of the hologram optical coupler 55 disposed between the optical module 51 and the objective lens 67. Can be. The hologram optocoupler 55 is configured such that each of the first and second lights I and II, respectively, emitted from the first and second light sources 11 and 21 faces the optical disc 1 through the same optical path. do. That is, the hologram optocoupler 55 has a hologram pattern for selectively diffraction-transmitting incident light on one surface thereof, and the second light (II) incident in a direction orthogonal to the one surface of the hologram optocoupler 55 passes straight through and is obliquely incident. Most of the first light (I) is diffracted and transmitted to proceed in parallel with the second light (II).

상기 대물렌즈(60)는 두께가 서로 다른 고밀도 광디스크와 저밀도 광디스크를 호환 채용할 수 있도록, 도 6에 도시된 바와 같이, 정점을 중심으로 근축영역(60a), 링 형태의 환렌즈영역(60b) 및 원축영역(60c)으로 분리된 구조인 것이 바람직하다. 여기서, 상기 정점은 대물렌즈(60)의 중심축과 그 대물렌즈면이 만나는 지점이다.As shown in FIG. 6, the objective lens 60 has a paraxial region 60a and a ring-shaped annular lens region 60b around a vertex, so that the objective lens 60 can adopt a high density optical disk and a low density optical disk having different thicknesses. And a structure separated into the axial region 60c. Here, the vertex is a point where the central axis of the objective lens 60 and the objective lens surface meet.

상기 환렌즈영역(60b)은, 입사광의 근축영역(60a)과 원축영역(60c) 사이의 중간 영역의 광이 입사되는 영역으로, 상기 대물렌즈(60)의 제1 및 제2광원(11)(21)을 향하는 면 또는 광디스크(1)를 향하는 면에 타원형 링 또는 원형 링 형태로 형성된다.The annular lens area 60b is an area in which light in an intermediate region between the paraxial region 60a and the circular axis region 60c of incident light is incident. The first and second light sources 11 of the objective lens 60 are incident. It is formed in the shape of an oval ring or a circular ring on the surface facing the 21 or the surface facing the optical disk 1.

상기 환렌즈영역(60b)은 비구면 형상으로 형성되어, 상대적으로 두께가 두꺼운 저밀도 광디스크에 대해 최적화된 것이 바람직하다. 이 경우, 제1광원(11)에서 출사된 제1광(Ⅰ)은 환렌즈영역(60b) 및 근축영역(60a)에 입사될 수 있도록 된 것이 바람직하며, 제2광원(21)에서 출사된 제2광(Ⅱ)은 원축영역(60c)에까지 입사될 수 있도록 된 것이 바람직하다.The annular lens region 60b is preferably formed in an aspherical shape and is optimized for a relatively low density optical disk. In this case, it is preferable that the first light I emitted from the first light source 11 can be incident on the annular lens area 60b and the paraxial region 60a, and is emitted from the second light source 21. It is preferable that the second light II is allowed to enter the circular axis region 60c.

상기와 같이 대물렌즈(60)의 환렌즈영역(60b)이 저밀도 광디스크에 대해 최적화된 비구면 형상으로 형성되면, 상기 제1광원(11)에서 출사된 제1광(Ⅰ)은 환렌즈영역(60b) 및 근축영역(60a)를 통과하여 광디스크(1) 특히, 저밀도 광디스크의 기록면에 광스폿으로 맺힌다.As described above, when the annular lens region 60b of the objective lens 60 is formed in an aspherical shape optimized for the low density optical disk, the first light I emitted from the first light source 11 is the annular lens region 60b. ) And through the paraxial region 60a to form an optical spot on the recording surface of the optical disc 1, in particular, a low density optical disc.

반면에, 상기 광디스크(1)로 고밀도 광디스크를 채용했을 때 구동되는 제2광원(21)로부터 출사된 제2광(Ⅱ)의 근축영역(60a) 및 원축영역(60c)을 통과한 부분은 고밀도 광디스크의 정보 기록면에 광스폿으로 맺힐 수 있으며, 환렌즈영역(60b)을 통과한 부분은 산란된다.On the other hand, the portion passing through the paraxial region 60a and the coaxial region 60c of the second light II emitted from the second light source 21 driven when the high density optical disk is employed as the optical disk 1 is high density. The information recording surface of the optical disc can be formed as an optical spot, and the portion passing through the annular lens area 60b is scattered.

대안으로, 상기 환렌즈영역(60b)은 입사광을 차단 또는 산란시키도록 형성될 수도 있다. 이 경우, 제1광(Ⅰ)의 근축영역(60a)을 통과한 부분만이 저밀도 광디스크의 정보 기록면에 광스폿으로 맺힌다.Alternatively, the annular lens area 60b may be formed to block or scatter incident light. In this case, only the portion passing through the paraxial region 60a of the first light I forms an optical spot on the information recording surface of the low density optical disk.

도 5에서, 참조번호 56은 입사광을 편광상태에 따라 선택적으로 투과 또는 반사시키는 편광빔스프리터이고, 참조번호 57은 입사광의 편광을 변화시키는 파장판(바람직하게는, 제2광원(21)에서 출사되는 제2광(Ⅱ)의 파장에 대해 1/4파장판)이다. 참조번호 58은 제1 및 제2광원(11)(21) 쪽에서 입사되는 제1 및 제2광(Ⅰ)(Ⅱ)을 평행광으로 바꾸어주는 콜리메이팅렌즈이고, 59는 광검출기(65)로 향하는 광을 집속시켜주는 센싱렌즈이다.In Fig. 5, reference numeral 56 denotes a polarization beam splitter for selectively transmitting or reflecting incident light according to the polarization state, and reference numeral 57 denotes a wave plate (preferably, emitted from the second light source 21) for changing the polarization of the incident light. 1/4 wavelength plate with respect to the wavelength of the second light (II). Reference numeral 58 denotes a collimating lens that converts the first and second light beams I and II incident from the first and second light sources 11 and 21 into parallel light, and 59 denotes a photodetector 65. It is a sensing lens that focuses the light.

도 5 및 도 6을 참조로 설명한 바와 같이 2개의 광원(11)(21) 및 하나의 대물렌즈(60)를 포함하는 광학적 구성을 갖는 광픽업(50)을 채용하는 경우, 광디스크 시스템에 소정의 광디스크(1)가 장착되면, 광디스크 시스템은 먼저 저밀도 모드에서 광디스크(1)의 종류를 판별한다. 즉, 구동부(40)는 제1광원(11)을 구동하여, 제1광원(11)에서 출사된 제1광(Ⅰ)이 대물렌즈(60)에 의해 광디스크(1) 쪽에 집속되도록 한다. 이 상태에서, 구동부(40)로 액츄에이터(61)를 구동하여, 상기 대물렌즈(60)의 포커싱 위치를 상하방향 즉, 포커스 방향으로 적어도 1회 이상 반복되게 이동시키면서 광검출기(65)에서 검출되는 신호를 이용하여 광디스크 종류 판별부(45)에서 포커스 에러신호의 S-커브 변화를 검출하여 광디스크(1)의 종류를 판별한다. S-커브의 변화를 이용하면, 앞서 설명한 바와 같이, 두께로 구별되는 광디스크(1)의 종류 및 그 광디스크(1)가 단층 타입인 복수층 타입인지를 판별할 수 있다.As described with reference to FIGS. 5 and 6, when an optical pickup 50 having an optical configuration including two light sources 11 and 21 and one objective lens 60 is employed, a predetermined optical disc system may be used. When the optical disc 1 is mounted, the optical disc system first determines the type of the optical disc 1 in the low density mode. That is, the driving unit 40 drives the first light source 11 so that the first light I emitted from the first light source 11 is focused onto the optical disk 1 by the objective lens 60. In this state, the actuator 61 is driven by the drive unit 40 to be detected by the photodetector 65 while repeatedly moving the focusing position of the objective lens 60 in at least one time in the vertical direction, that is, the focus direction. The optical disc type determination unit 45 detects the S-curve change of the focus error signal by using the signal to determine the type of the optical disc 1. By using the change in the S-curve, as described above, it is possible to determine the type of the optical disc 1 distinguished by the thickness and whether the optical disc 1 is a plural-layer type which is a single layer type.

상기 광디스크(1)가 고밀도 광디스크인 경우에도, 제1광원(11)에서 출사된 제1광(Ⅰ)을 이용하여 포커스 에러신호를 검출하는 것은 가능하기 때문에, 도 5 및 도 6을 참조로 설명한 바와 같은 광학적 구성을 갖는 광픽업(50)을 채용한 경우에도 본 발명의 원리에 의해 광디스크의 종류를 판별하는 것이 가능함은 분명하다.Even when the optical disc 1 is a high density optical disc, since it is possible to detect the focus error signal using the first light I emitted from the first light source 11, the optical disc 1 will be described with reference to FIGS. 5 and 6. Even when the optical pickup 50 having the optical configuration as described above is employed, it is clear that the type of the optical disc can be determined by the principles of the present invention.

이상에서와 같은 본 발명에 따른 광디스크 시스템에서, 광검출기가 4분할 구조로 되어, 광디스크 시스템이 비점수차법에 의해 포커스 에러신호를 검출하도록 된 경우, 센싱렌즈로 비점수차를 발생시키는 비점수차렌즈를 구비하거나, 상기 센싱렌즈와는 별도로 비점수차렌즈를 더 구비할 수도 있다.In the optical disk system according to the present invention as described above, when the optical detector has a four-divided structure and the optical disk system detects the focus error signal by the astigmatism method, the astigmatism lens that generates astigmatism with the sensing lens is provided. Alternatively, the lens may further include an astigmatism lens separately from the sensing lens.

도 7을 참조하면, 본 발명에 따른 광디스크 시스템에 채용 가능한 광픽업(100)은 하나의 광원(101)과 하나의 대물렌즈(60)를 포함하는 광학적 구성을 가질 수도 있다. 이때, 상기 광픽업(100)은 상기 광원(101)으로부터 출사된 광이 대물렌즈(60)의 원축영역(60c)에까지 입사될 수 있도록 된 광학적 배치를 갖는다. 상기 대물렌즈(60)의 기본적인 구조는 도 5 및 도 6을 참조로 앞선 실시예에서 설명한 바와 동일하다. 즉, 상기 대물렌즈(60)는 근축영역(60a), 환렌즈영역(60b) 및 원축영역(60c)을 가지며, 고밀도 광디스크(5) 장착시에는 근축영역(60a)과 원축영역(60c)을 통과한 광이 고밀도 광디스크(5)의 정보 기록면에 광스폿으로 맺히며, 저밀도 광디스크(3) 장착시에는 근축영역(60a)을 통과한 광이 저밀도 광디스크(3)의 정보 기록면에 광스폿으로 맺힌다.Referring to FIG. 7, the optical pickup 100 employable in the optical disk system according to the present invention may have an optical configuration including one light source 101 and one objective lens 60. In this case, the optical pickup 100 has an optical arrangement such that the light emitted from the light source 101 can be incident to the axial region 60c of the objective lens 60. The basic structure of the objective lens 60 is the same as described in the previous embodiment with reference to FIGS. 5 and 6. That is, the objective lens 60 has a paraxial region 60a, an annular lens region 60b, and a circular axis region 60c. When the high density optical disc 5 is mounted, the objective lens 60 has a paraxial region 60a and a circular axis region 60c. The light passing through forms a light spot on the information recording surface of the high density optical disc 5, and when the low density optical disc 3 is mounted, the light passing through the paraxial region 60a forms a light spot on the information recording surface of the low density optical disc 3. .

상기 광원(101)으로는 고밀도 광디스크(5)에 적합한 파장영역의 광을 출사하는 반도체 레이저 즉, 표면 발광 레이저 또는 모서리 발광 레이저를 구비하는 것이 바람직하다.The light source 101 preferably includes a semiconductor laser that emits light in a wavelength region suitable for the high density optical disk 5, that is, a surface emitting laser or a corner emitting laser.

도 7은 상기 광원(101)에서 출사된 광은 광디스크(1)로 향하도록 하고, 광디스크(1)에서 반사된 광은 광검출기(105)로 향하도록 하기 위한 광로변환 디바이스로 홀로그램형 광분할기(110)를 구비한 예를 보여준다. 도 7에 도시된 바와 같이 홀로그램형 광분할기(110)를 구비하면, 광원(101)과 광검출기(105)를 동일 평면에배치하는 것이 가능하므로, 광원(101) 및 광검출기(105)의 광모듈화가 가능한 이점이 있다.FIG. 7 shows a holographic light splitter as an optical path changing device for directing light emitted from the light source 101 to the optical disk 1 and directing light reflected from the optical disk 1 to the photodetector 105. An example with 110 is shown. As shown in FIG. 7, when the hologram type splitter 110 is provided, since the light source 101 and the photodetector 105 can be arranged on the same plane, the light of the light source 101 and the photodetector 105 may be disposed. Modularity has the advantage of being possible.

여기서, 상기 홀로그램형 광분할기(110)는 예를 들어, 입사광을 선형 편광 성분에 따라 0차 또는 +1차 및/또는 -1차로 회절시키는 편광홀로그램소자(111)와 입사광의 편광을 바꾸어주는 파장판(113)으로 이루어질 수 있다. 상기 편광홀로그램소자(111)는 광원(101) 쪽에서 입사되는 일 방향으로 선형 편광된 광은 0차로 회절시키며, 광디스크(1)에서 반사되어 입사되는 직교하는 방향으로 선형 편광된 광은 +1차 및/또는 -1차로 회절시켜 광검출기(105)로 향하도록 하는 것이 바람직하다. 상기 파장판(105)은 상기 광원(101)에서 출사되는 광의 파장에 대해 1/4파장판인 것이 바람직하다. 여기서, 광검출기(105)가 적어도 4분할 구조로 되어 비점수차법에 의해 포커스 에러신호를 검출하도록 된 경우, 상기 편광홀로그램소자(111)에 광디스크(1)에서 반사되고 광검출기(105)로 향하는 광에 비점수차를 유발시키는 홀로그램 패턴이 형성된 것이 바람직하며, 편광홀로그램소자(111)와 광검출기(105) 사이의 광로 상에 별도의 비점수차렌즈를 구비할 수도 있다.Here, the hologram type splitter 110, for example, a wavelength for changing the polarization of the incident light and the polarization hologram element 111 for diffracting the incident light in the 0th order, + 1st order and / or -1st order depending on the linear polarization component It may be made of a plate 113. The polarization hologram element 111 diffracts light linearly polarized in one direction incident from the light source 101 toward zero order, and light linearly polarized in the orthogonal direction reflected from the optical disk 1 is +1 order and And / or diffraction in -first order to the photodetector 105. The wave plate 105 is preferably a quarter wave plate with respect to the wavelength of light emitted from the light source 101. Here, when the photodetector 105 has at least four division structure to detect a focus error signal by astigmatism, it is reflected from the optical disc 1 to the polarization hologram element 111 and directed to the photodetector 105. It is preferable that a hologram pattern is formed to cause astigmatism in the light, and a separate astigmatism lens may be provided on the optical path between the polarization hologram element 111 and the photodetector 105.

홀로그램형 광분할기(110)가 상기와 같이 구성되는 경우, 광원(1101)에서 출사된 광은 대부분 광디스크(1)로 향하고, 광디스크(1)에서 반사된 광을 대부분 광검출기(105)에서 수광될 수 있어 광 이용효율이 높다.When the hologram type splitter 110 is configured as described above, the light emitted from the light source 1101 is mostly directed to the optical disc 1, and the light reflected from the optical disc 1 is mostly received by the photodetector 105. The light utilization efficiency is high.

도 7에서 참조번호 115는 광원(101)에서 출사된 발산광을 평행광으로 바꾸어주는 콜리메이팅렌즈이다.In FIG. 7, reference numeral 115 denotes a collimating lens that converts divergent light emitted from the light source 101 into parallel light.

도 7을 참조로 설명한 바와 같이, 고밀도 광디스크(5)에 최적화된 파장의 광을 출사하는 단일 광원(101)과 단일 대물렌즈(60)를 구비하는 광픽업(100)의 경우에도, 도 5 및 도 6을 참조로 설명한 바와 같이 환렌즈영역(60b)을 가지는 대물렌즈를 구비하면, 고밀도 광디스크(5) 및 저밀도 광디스크(3)를 기록/재생할 수 있다.As described with reference to FIG. 7, even in the case of the optical pickup 100 having a single light source 101 and a single objective lens 60 that emit light having a wavelength optimized for the high density optical disk 5, FIG. 5 and FIG. As described with reference to FIG. 6, when the objective lens having the annular lens area 60b is provided, the high density optical disc 5 and the low density optical disc 3 can be recorded / reproduced.

도 5 및 도 7을 참조로 설명한 하나의 대물렌즈(60)를 구비하는 경우에도, 장착된 광디스크(1)의 종류를 판별하기 위해 광디스크 시스템을 저밀도 모드로 작동시키면, 대물렌즈(60)와 광디스크(1) 사이의 거리가 저밀도 광디스크(3)의 기록재생시와 마찬가지로 충분히 이격된 상태에서 대물렌즈(60)의 포커싱 위치가 조정되며, 앞선 실시예에서 설명한 바와 마찬가지로, 포커스 에러신호를 이용하여 장착된 광디스크(1)의 종류를 판별할 수 있다.Even when the objective lens 60 described with reference to FIGS. 5 and 7 is operated, when the optical disk system is operated in a low density mode to determine the type of the mounted optical disk 1, the objective lens 60 and the optical disk The focusing position of the objective lens 60 is adjusted while the distance between (1) is sufficiently spaced as in the recording / reproducing of the low density optical disc 3, and as described in the previous embodiment, the focusing error signal is mounted using the focus error signal. The type of the optical disc 1 can be determined.

상기한 바와 같은 본 발명에 따르면, 광디스크 시스템을 저밀도 모드로 구동하면서 장착된 광디스크의 종류를 판별하므로, 대물렌즈가 광디스크에 부딪히는 일 없이 광디스크의 종류를 판별할 수 있다.According to the present invention as described above, since the type of the mounted optical disc is determined while driving the optical disc system in the low density mode, the type of the optical disc can be determined without the objective lens hitting the optical disc.

Claims (20)

상대적으로 두께가 얇은 고밀도 광디스크와 상대적으로 두께가 두꺼운 저밀도 광디스크를 호환 채용하여 기록/재생할 수 있도록 된 광디스크 시스템에 장착된 광디스크의 종류를 판별하는 방법에 있어서,In the method of determining the type of optical disc mounted in the optical disc system which can record / play by adopting a relatively thin high density optical disc and a relatively thick low density optical disc. 광디스크 시스템을 저밀도 모드로 구동하면서 장착된 광디스크의 종류를 포커스 에러신호를 이용하여 판별하며,While operating the optical disc system in the low density mode, the type of the optical disc mounted is determined using the focus error signal. 광디스크의 표면 쪽에서 검출되는 포커스 에러신호와 광디스크의 정보 기록면 쪽에서 검출되는 포커스 에러신호 사이의 시간 또는 거리 차이를 이용하여 광디스크의 종류를 판별하는 것을 특징으로 하는 광디스크 판별 방법.And determining the type of optical disc by using a time or distance difference between the focus error signal detected at the surface side of the optical disc and the focus error signal detected at the information recording surface side of the optical disc. 삭제delete 삭제delete 제1항에 있어서, 저밀도 모드로 구동되는 대물렌즈를 업-다운시키면서 포커스 에러신호를 검출하여, 선형구간의 기울기가 유사 또는 동일한 포커스 에러신호가 연속되게 나타나는 복수층 광디스크, 기울기가 반대로 나타나는 단층 광디스크를 판별할 수 있도록 된 것을 특징으로 하는 광디스크 판별 방법.The multi-layered optical disc of claim 1, wherein the focus error signal is detected while the objective lens driven in the low density mode is up-down, and the slope of the linear section has the same or the same focus error signal in succession. Optical disc discrimination method characterized in that it is possible to determine. 상대적으로 두께가 얇은 고밀도 광디스크와 상대적으로 두께가 두꺼운 저밀도 광디스크를 호환 채용하여 기록/재생할 수 있도록 된 광디스크 시스템에 장착된 광디스크의 종류를 판별하는 방법에 있어서,In the method of determining the type of optical disc mounted in the optical disc system which can record / play by adopting a relatively thin high density optical disc and a relatively thick low density optical disc. 광디스크 시스템을 저밀도 모드로 구동하면서 장착된 광디스크의 종류를 판별하며,While operating the optical disk system in the low density mode, the type of optical disk mounted is determined. 저밀도 모드로 구동되는 대물렌즈를 업-다운시키면서 포커스 에러신호를 검출하여, 선형구간의 기울기가 유사 또는 동일한 포커스 에러신호가 연속되게 나타나는 복수층 광디스크, 기울기가 반대로 나타나는 단층 광디스크를 판별하는 것을 특징으로 하는 광디스크 판별 방법.A focus error signal is detected while the objective lens driven in the low density mode is up-down, and a multi-layer optical disc in which the inclination of the linear section has a similar or identical focus error signal in succession and a single-layer optical disc in which the inclination is reversed are distinguished. Optical disc identification method. 제1항, 제4항 및 제5항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 광디스크 시스템에 광디스크의 기록/재생을 위해 채용되는 광픽업은,The optical pickup according to any one of claims 1, 4, and 5, wherein the optical pickup employed for recording / reproducing an optical disk in the optical disk system comprises: 고밀도 광디스크를 기록/재생하기에 적합하도록 상대적으로 높은 개구수를 갖는 제1대물렌즈와; 저밀도 광디스크를 기록/재생하기에 적합하도록 상대적으로 낮은 개구수를 갖는 제2대물렌즈;를 포함하여 된 것을 특징으로 하는 광디스크 판별 방법.A first objective lens having a relatively high numerical aperture suitable for recording / reproducing a high density optical disc; And a second objective lens having a relatively low numerical aperture so as to be suitable for recording / reproducing a low density optical disk. 제6항에 있어서, 상기 광픽업은,The method of claim 6, wherein the optical pickup, 상기 고밀도 광디스크의 기록/재생시 사용되며, 출사 광이 제1대물렌즈에 의해 집속되는 단파장 광원과;A short wavelength light source used for recording / reproducing the high density optical disc, wherein the emitted light is focused by a first objective lens; 상기 저밀도 광디스크의 기록/재생시 사용되며, 출사 광이 상기 제2대물렌즈에 의해 집속되는 장파장 광원;을 구비하는 것을 특징으로 하는 광디스크 판별 방법.And a long wavelength light source, which is used for recording / reproducing the low density optical disc, and wherein the emitted light is focused by the second objective lens. 제1항, 제4항 및 제5항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 광디스크 시스템에 광디스크의 기록/재생을 위해 채용되는 광픽업은,The optical pickup according to any one of claims 1, 4, and 5, wherein the optical pickup employed for recording / reproducing an optical disk in the optical disk system comprises: 상기 고밀도 광디스크의 기록/재생시 사용되는 단파장 광원과; 상기 저밀도 광디스크의 기록/재생시 사용되는 장파장 광원과; 상기 단파장 광원 및 장파장 광원 쪽에서 입사된 광을 집속시켜 고밀도 광디스크 및 저밀도 광디스크의 기록면 상에 광스폿을 형성하는 하나의 대물렌즈;를 포함하는 것을 특징으로 하는 광디스크 판별 방법.A short wavelength light source used for recording / reproducing the high density optical disc; A long wavelength light source used for recording / reproducing the low density optical disc; And an objective lens for focusing the light incident from the short wavelength light source and the long wavelength light source to form an optical spot on the recording surface of the high density optical disc and the low density optical disc. 제8항에 있어서, 상기 장파장 광원으로부터 상기 대물렌즈에 입사되는 광빔의 크기가 상기 단파장 광원으로부터 상기 대물렌즈에 입사되는 광빔의 크기보다 작은 것을 특징으로 하는 광디스크 판별 방법.The method of claim 8, wherein the size of the light beam incident on the objective lens from the long wavelength light source is smaller than the size of the light beam incident on the objective lens from the short wavelength light source. 제1항, 제4항 및 제5항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 광디스크 시스템에 광디스크의 기록/재생을 위해 채용되는 광픽업은,The optical pickup according to any one of claims 1, 4, and 5, wherein the optical pickup employed for recording / reproducing an optical disk in the optical disk system comprises: 고밀도 광디스크에 적합한 단파장의 광을 출사하는 광원과; 상기 광원에서 출사된 광을 집속시키는 단일 대물렌즈;를 포함하는 것을 특징으로 하는 광디스크 판별 방법.A light source for emitting short wavelength light suitable for a high density optical disk; And a single objective lens for focusing light emitted from the light source. 상대적으로 두께가 얇은 고밀도 광디스크와 상대적으로 두께가 두꺼운 저밀도 광디스크를 호환 채용할 수 있도록 된 광학적 구성을 갖는 광픽업과;An optical pickup having an optical configuration capable of interchangeably employing a relatively thin high density optical disc and a relatively thick low density optical disc; 장착된 광디스크의 종류를 검출하기 위해 상기 광픽업을 저밀도 모드로 구동하는 구동부와;A driver for driving the optical pickup in a low density mode to detect a type of the mounted optical disk; 상기 광픽업에 의해 장착된 광디스크에 조사되고 그로부터 반사된 광을 검출한 신호로부터 장착된 광디스크의 종류를 판별하는 광디스크 종류 판별부;를 포함하며,And an optical disc type discrimination unit for discriminating a type of the optical disc mounted from a signal that detects the light irradiated to and reflected from the optical disc mounted by the optical pickup. 장착된 광디스크의 종류를 포커스 에러신호를 이용하여 판별하며,The type of mounted optical disc is determined using the focus error signal. 광디스크의 표면 쪽에서 검출되는 포커스 에러신호와 광디스크의 정보 기록면 쪽에서 검출되는 포커스 에러신호 사이의 시간 또는 거리 차이를 이용하여 광디스크의 종류를 판별하는 것을 특징으로 하는 광디스크 시스템.An optical disc system characterized by determining the type of optical disc by using a time or distance difference between a focus error signal detected on the surface side of the optical disc and a focus error signal detected on the information recording surface side of the optical disc. 삭제delete 삭제delete 제11항에 있어서, 상기 광픽업의 대물렌즈를 업-다운시키면서 포커스 에러신호를 검출하여, 선형구간의 기울기가 유사 또는 동일한 포커스 에러신호가 연속되게 나타나는 복수층 광디스크, 기울기가 반대로 나타나는 단층 광디스크를 판별할 수 있도록 된 것을 특징으로 하는 광디스크 시스템.12. The method of claim 11, wherein a focus error signal is detected while the objective lens of the optical pickup is up-down, and a multi-layer optical disc having a similar or identical focus error signal in succession of linear sections and a single-layer optical disc having opposite inclination are selected. An optical disc system characterized in that it is possible to determine. 상대적으로 두께가 얇은 고밀도 광디스크와 상대적으로 두께가 두꺼운 저밀도 광디스크를 호환 채용할 수 있도록 된 광학적 구성을 갖는 광픽업과;An optical pickup having an optical configuration capable of interchangeably employing a relatively thin high density optical disc and a relatively thick low density optical disc; 장착된 광디스크의 종류를 검출하기 위해 상기 광픽업을 저밀도 모드로 구동하는 구동부와;A driver for driving the optical pickup in a low density mode to detect a type of the mounted optical disk; 상기 광픽업에 의해 장착된 광디스크에 조사되고 그로부터 반사된 광을 검출한 신호로부터 장착된 광디스크의 종류를 판별하는 광디스크 종류 판별부;를 포함하며,And an optical disc type discrimination unit for discriminating a type of the optical disc mounted from a signal that detects the light irradiated to and reflected from the optical disc mounted by the optical pickup. 장착된 광디스크의 종류를 포커스 에러신호를 이용하여 판별하며,The type of mounted optical disc is determined using the focus error signal. 상기 광픽업의 대물렌즈를 업-다운시키면서 포커스 에러신호를 검출하여, 선형구간의 기울기가 유사 또는 동일한 포커스 에러신호가 연속되게 나타나는 복수층 광디스크, 기울기가 반대로 나타나는 단층 광디스크를 판별하는 것을 특징으로 하는 광디스크 시스템.A focus error signal is detected while the objective lens of the optical pickup is up-down, and a multi-layer optical disc in which the inclination of the linear section has a similar or identical focus error signal in succession and a single-layer optical disc in which the inclination is reversed are discriminated. Optical disc system. 제11항, 제14항 및 제15항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 광픽업은,The method of claim 11, 14, 15, 15, wherein the optical pickup, 고밀도 광디스크를 기록/재생하기에 적합하도록 상대적으로 높은 개구수를 갖는 제1대물렌즈와; 저밀도 광디스크를 기록/재생하기에 적합하도록 상대적으로 낮은 개구수를 갖는 제2대물렌즈;를 포함하여 된 것을 특징으로 하는 광디스크 시스템.A first objective lens having a relatively high numerical aperture suitable for recording / reproducing a high density optical disc; And a second objective lens having a relatively low numerical aperture suitable for recording / reproducing a low density optical disk. 제16항에 있어서, 상기 광픽업은,The method of claim 16, wherein the optical pickup, 상기 고밀도 광디스크의 기록/재생시 사용되며, 출사 광이 제1대물렌즈에 의해 집속되는 단파장 광원과;A short wavelength light source used for recording / reproducing the high density optical disc, wherein the emitted light is focused by a first objective lens; 상기 저밀도 광디스크의 기록/재생시 사용되며, 출사 광이 상기 제2대물렌즈에 의해 집속되는 장파장 광원;을 구비하는 것을 특징으로 하는 광디스크 시스템.And a long wavelength light source used for recording / reproducing the low density optical disk, wherein the emitted light is focused by the second objective lens. 제11항, 제14항 및 제15항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 광픽업은,The method of claim 11, 14, 15, 15, wherein the optical pickup, 상기 고밀도 광디스크의 기록/재생시 사용되는 단파장 광원과; 상기 저밀도 광디스크의 기록/재생시 사용되는 장파장 광원과; 상기 단파장 광원 및 장파장 광원 쪽에서 입사된 광을 집속시켜 고밀도 광디스크 및 저밀도 광디스크의 기록면 상에 광스폿을 형성하는 하나의 대물렌즈;를 포함하는 것을 특징으로 하는 광디스크 시스템.A short wavelength light source used for recording / reproducing the high density optical disc; A long wavelength light source used for recording / reproducing the low density optical disc; And an objective lens for converging the light incident from the short wavelength light source and the long wavelength light source to form an optical spot on the recording surface of the high density optical disk and the low density optical disk. 제18항에 있어서, 상기 장파장 광원으로부터 상기 대물렌즈에 입사되는 광빔의 크기가 상기 단파장 광원으로부터 상기 대물렌즈에 입사되는 광빔의 크기보다 작은 것을 특징으로 하는 광디스크 시스템.19. The optical disk system according to claim 18, wherein the size of the light beam incident on the objective lens from the long wavelength light source is smaller than the size of the light beam incident on the objective lens from the short wavelength light source. 제11항, 제14항 및 제15항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 광픽업은,The method of claim 11, 14, 15, 15, wherein the optical pickup, 고밀도 광디스크에 적합한 단파장의 광을 출사하는 광원과; 상기 광원에서 출사된 광을 집속시키는 단일 대물렌즈;를 포함하는 것을 특징으로 하는 광디스크 시스템.A light source for emitting short wavelength light suitable for a high density optical disk; And a single objective lens for focusing light emitted from the light source.
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