SU1446651A1 - Device for positioning radiation beam in optical reproduction of information - Google Patents

Device for positioning radiation beam in optical reproduction of information Download PDF

Info

Publication number
SU1446651A1
SU1446651A1 SU874179706A SU4179706A SU1446651A1 SU 1446651 A1 SU1446651 A1 SU 1446651A1 SU 874179706 A SU874179706 A SU 874179706A SU 4179706 A SU4179706 A SU 4179706A SU 1446651 A1 SU1446651 A1 SU 1446651A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
multiplier
drive
diffraction grating
output
rotator
Prior art date
Application number
SU874179706A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Орест Григорьевич Влох
Михаил Иванович Шрибак
Original Assignee
Предприятие П/Я В-8751
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Предприятие П/Я В-8751 filed Critical Предприятие П/Я В-8751
Priority to SU874179706A priority Critical patent/SU1446651A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1446651A1 publication Critical patent/SU1446651A1/en

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/08Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers
    • G11B7/09Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers with provision for moving the light beam or focus plane for the purpose of maintaining alignment of the light beam relative to the record carrier during transducing operation, e.g. to compensate for surface irregularities of the latter or for track following
    • G11B7/0901Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers with provision for moving the light beam or focus plane for the purpose of maintaining alignment of the light beam relative to the record carrier during transducing operation, e.g. to compensate for surface irregularities of the latter or for track following for track following only
    • G11B7/0904Dithered tracking systems
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/08Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers
    • G11B7/09Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers with provision for moving the light beam or focus plane for the purpose of maintaining alignment of the light beam relative to the record carrier during transducing operation, e.g. to compensate for surface irregularities of the latter or for track following
    • G11B7/0901Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers with provision for moving the light beam or focus plane for the purpose of maintaining alignment of the light beam relative to the record carrier during transducing operation, e.g. to compensate for surface irregularities of the latter or for track following for track following only
    • G11B7/0903Multi-beam tracking systems

Landscapes

  • Optical Transform (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к оптическому воспроизведению информации с носителей, используемых в лазерных аудио- и видеопроигрывател х, в оптических запоминающих устройствах, и позвол ет повысить надежность и точThe invention relates to the optical reproduction of information from media used in laser audio and video players, in optical storage devices, and allows for increased reliability and accuracy.

Description

2323

(L

f  f

1one

Од ОOd o

СДSD

ISIS

Фив.1Thebes 1

ность позиционировани .Луч лазера коллимируетс  коллиматором 2, проходит дифракционную решетку 3, котора  расщепл ет его на три луча. Плоскость расщепл ени  лучей, прошедших через светоделитель 4, поворачиваетс на некоторый угол вращателем лучей 5 Отраженные носителем информации лучи проход т объектив 7, отражаютс  от зеркала 6, проход т через, вращатель лучей 5 5 который поворачивает плос кость расщеплени  лучей к исходной, Далее лучи,отраженные светоделителем 4 и сфокусированные линзой 9, попадают на фотоприемный блок 10. Коле- 6aifflH д iфpaкциoннoй решетки приводит к колебани м п тен слежени  на поверхности носител  информации 8 с частотой 4J (частота колебани  привода 15Х. На выходе суммирующего усилител  формируетс  сигнал рассогласовани  линии среднего .положени  п тен с осью информационной дорожки.Positioning Capacity. The laser beam is collimated by the collimator 2, it passes the diffraction grating 3, which splits it into three beams. The splitting plane of the rays transmitted through the beam splitter 4 is rotated at a certain angle by the ray rotator 5 The rays reflected by the data carrier pass the lens 7, are reflected from the mirror 6, pass through the ray rotator 5 5 which turns the splitting plane of the rays to the original, Then the rays , reflected by the beam splitter 4 and focused by the lens 9, fall on the photodetector unit 10. A 6aifflH diffracting grating causes a tracking spot on the information carrier 8 at a frequency of 4J (the oscillation frequency of the drive is 15X. On The output of the summing amplifier generates a signal mismatch of the line of the middle position of the spot with the axis of the information track.

1one

Изобретение относитс  к оптическому воспроизведению информации с носителей , используемых в лазерных аудио- и видеопроигрывател х, в оптических запоминающих устройствах.This invention relates to the optical reproduction of information from media used in laser audio and video players in optical storage devices.

Цель изобретени  - повышение надежности и точности позиционировани .The purpose of the invention is to improve the reliability and accuracy of positioning.

На фиг. 1 приведена функциональна  схема устройства; на фиг. 2 - положение пучков излучени  иа носителе информации; на фиг. 3-7 - примеры выполнени  вращател  лучей.FIG. 1 shows a functional diagram of the device; in fig. 2 - position of the radiation beams in the information carrier; in fig. 3-7 are examples of the execution of a beam rotor.

Устройство содержит (фиг.1) последовательно установленные на оптической оси лазер , коллиматор 2, ди- фракциоршую решетку 3, светоделитель 4, вращатель 5 лучей, зеркало 6, объектив 7, носитель 8 информации, а также оптические последовательно св занные со светоделителем 4 фокусирующую линзу 9 и фотоприемный блок 10.The device contains (Fig. 1) a laser, a collimator 2, a diffraction grating 3, a beam splitter 4, a beam rotator 5, a mirror 6, a lens 7, an information carrier 8, and optical focusing in series with the optical splitter 4; lens 9 and photodetector unit 10.

Два выхода слежение , фотоприемного блока 10 подключены к двум входам суммирующего усилител  11 и с двум  входами дифференциального усилител  12. Выход суммирующего усилиСигнал с выхода суммирующего усилител  1 1 перемножаетс  с сигналом от привода колебаний дифракционной решетки 15 умножителем 13. Сигнал с выхода Заградительного фильтра 16 подаетс  на привод поворота вращател  лучей 5. При обратном прохождении лучей через вращатель 5 плоскость расщеплени  лучей поворачиваетс  на тот же угол, но противоположный по знаку. Таким образом, поворот п тен слежени  на носителе информации не приводит к слежению отраженных пучков на фотоприемном блоке 10 и соответственно к разъюстировке устройства позиционировани . Размещение вращател  лучей между светоделителем 4 и объективом 7 предпочтительней, чем его размещение между дифракционной решеткой 3 и светоделителем, или случаю, при котором производитс  непосредственный поворот дифракционной решетки. 7 ил.The two tracking outputs of the photodetector unit 10 are connected to two inputs of summing amplifier 11 and with two inputs of differential amplifier 12. Output of summing amplification The signal from the output of summing amplifier 1 1 is multiplied with the signal from the oscillation drive of the diffraction grating 15 by a multiplier 13. The signal from the output of the barrage filter 16 is supplied to the rotational drive of the rotator of the rays 5. With the reverse passage of the rays through the rotator 5, the plane of the splitting of the rays rotates by the same angle but opposite in sign. Thus, rotation of the tracking spot on the information carrier does not lead to tracking of reflected beams on the photoreceiver unit 10 and, accordingly, to misalignment of the positioning device. Placing the rotator between the beam splitter 4 and the lens 7 is preferable than placing it between the diffraction grating 3 and the beam splitter, or the case in which the diffraction grating is directly rotated. 7 il.

тел  II подсоединен к первому входу второго умножител  13. Выход диффе- ренциального усилител  12 подключен к первому входу первого умножитее л  14. Привод 15 колебаний дифракционной решетки механически св зан с дифракционной решеткой 3, а электрически - с вторыми входами умножителей $3 и 14. Выход первого умножи10 тел  14 подключен к первому загради- тельному фильтру 6 и далее к приводу перемещени  зеркала 17, который механически св зан с зеркалом 6, Выход второго умножител  13 подключенThe bodies II are connected to the first input of the second multiplier 13. The output of the differential amplifier 12 is connected to the first input of the first multiplier l 14. The drive 15 of the oscillations of the diffraction grating is mechanically connected with the diffraction grating 3, and electrically with the second inputs of the multipliers $ 3 and 14. The output the first multiplier 10 of the body 14 is connected to the first barrier filter 6 and then to the drive for moving the mirror 17, which is mechanically connected to the mirror 6, the output of the second multiplier 13 is connected

iS к второму заградительному фильтру 18 и далее к приводу 19 по1зорота вращател  лучей, который механически св зан с вращателем 5 лучей.iS to the second barrier filter 18 and further to the actuator 19 according to the image of the rotator of the rays, which is mechanically connected with the rotator of the 5 rays.

Вьтолнение привода 19 поворотаExecution of the drive 19 turn

26 вращател  лучей аналогично выполнению привода 17 перемещени  зеркала. В качестве первого варианта вращател  лучей (фиг. З) может быть использована призма Дове 20.26, the beam spinner is similar to the actuator 17 for moving the mirror. As a first variant of the beam rotator (Fig. 3), a Dove 20 prism can be used.

Вторым вариантом вращател  лучей (фиг. 4)  вл етс  призма Чуриловско25The second option of the beam rotator (Fig. 4) is the Churilovsko 25 prism.

314314

го. Она состоит из оптически последовательно св занных преломл ющей призмы 21, зеркала 22 и преломл ющей призмы 23. Третий вариант вращател  лучей (фиг. 5) представл ет собой призму 24 с оптически последовательно св занными отражающими поверхност ми 25-27. Эта призма может быть заменена трем  зеркалами, установлен ными на место упом нутых отражающих поверхностей. Четвертый вариант (фиг.6) представл ет собой установленные на одной оптической оси цилиндрические линзы 28 и 29. Причем задн   фокальна - точка линзы 28 совпадает с передней фокальной точкой линзы 29. Фокусные рассто ни  этих линз равны, а образующие преломл ющих поверхностей линз параллельных между собой. П тьй вариант (фиг.7) представл ет собой линзу 30 с цилиндрическими поверхност ми равной кривизны 31 и 32. Задн   фокальна  точка поверхности 31 совпадает с передней фокальной точкой поверхности 32, а образующие поверхностей параллельны между собой. При работе вращатель лучей поворачиваетс  как единое целое вокруг оптической оси 0-0.go It consists of an optically connected refracting prism 21, a mirror 22 and a refracting prism 23. The third version of the beam rotator (Fig. 5) is a prism 24 with optically sequentially connected reflecting surfaces 25-27. This prism can be replaced by three mirrors mounted in place of the said reflecting surfaces. The fourth option (Fig. 6) is cylindrical lenses 28 and 29 mounted on the same optical axis. The rear focal point is the point of the lens 28 coincides with the front focal point of the lens 29. The focal distances of these lenses are equal, and the forming refracting surfaces of the lenses are parallel between themselves. The fifth option (Fig. 7) is a lens 30 with cylindrical surfaces of equal curvature 31 and 32. The back focal point of the surface 31 coincides with the front focal point of the surface 32, and the forming surfaces are parallel to each other. In operation, the rotator is rotated as a whole around the 0-0 optical axis.

Устройство работает следующим образом (фиг.1).The device works as follows (figure 1).

Луч лазера 1 коллимируетс  коЛ- лиматором 2, проходит дифракционную решетку 3, котора  расщепл ет его на три луча. Далее эти лучи проход т светоделитель 4, вращатель 5 лучей, который поворачивает плоскость расщеплени  лучей на некоторьй угол, отражаютс  от зеркала 6 и фокусируютс  объе;ктивом 7 на поверхности носител  8 информации в три п тна: считывающее п тно b и два п тна слежени  а и с (фиг.2). Отраженные носи- телем информации лучи снова проход т объектив 7, отража(ютс  от зеркала 6 проход т через вращатель 5 лучей, который поворачивает плоскость расщеплени  лучей к исходной. Далее лучи отражаютс  от светоделител  4 и фокусируютс  линзой 9 на фотоприемный блок 10. Сигнал с центральной площадки фотоприемного блока I  вл етс  информационным, а сигналы с боковых площадок I и I используютс  дл  слежени . Дифракционна  ре- щетка 3 приводитс  в колебание с частотой 1л) приводом 15.The laser beam 1 is collimated by a collimator 2, it passes the diffraction grating 3, which splits it into three beams. Further, these rays pass the beam splitter 4, the beam rotator 5, which rotates the plane of the ray splitting at a certain angle, are reflected from the mirror 6 and are focused by volume with a curtain 7 on the surface of the information carrier 8 in three spots: a read spot b and two spots of tracking a and c (figure 2). The beams reflected by the information carrier again pass the lens 7, reflecting (they pass from the mirror 6 through the beam rotator 5, which rotates the splitting plane to the original one. Then the rays are reflected from the splitter 4 and are focused by the lens 9 on the photodetector unit 10. Signal signal the central area of the photodetector unit I is informational, and the signals from the side areas I and I are used for tracking. The diffraction grating 3 is driven into oscillation with a frequency of 1L) drive 15.

I.,, Ia(l-m COS -- (л+(/costot+Ltgi/));I. ,, Ia (lm COS - (l + (/ costot + Ltgi /));

1one

Колебани  дифракционной рещетки привод т к колебани м п тен слежени  а и с на поверхности носител  8 информации с частотой Ы и амплитудой сС (фиг.2) .The oscillations of the diffraction grating lead to oscillations of the tracking spot a and c on the surface of the information carrier 8 with the frequency C and amplitude cc (Fig. 2).

Колебани  п тен а и с необходимы дл  получени  сигнала о рассогласовании Л центра п тна считывани  Ъ с осью информационной дорожки и дл  получени  сигнала о рассогласовании линии среднего положени  п тен с осью информационной дорожки. Эти сигналы рассогласовани  получают следующим образом. Величина сигналов с выходом слежение фотоприемного блока 10 определ етс  формулами 2VThe oscillations of the spot a and c are necessary to obtain a signal about the mismatch L of the read center of the center b with the axis of the information track and to receive a signal about the mismatch of the line of the average position of the spot with the axis of the information track. These error signals are obtained as follows. The magnitude of the signals with the output tracking the photodetector unit 10 is determined by the formulas 2V

((

(1-п1 COS - (d-cfcoscJt-Ltgi/)) ,(1-p1 COS - (d-cfcoscJt-Ltgi /)),

где 1,1 - сигналы с п тен а и с;where 1,1 are signals from pa a and c;

1 - величина сигнала при на- хождении п тна между информационными дорожками;1 - signal magnitude when the spot is found between information tracks;

Т - рассто ние между дорожками;T is the distance between the tracks;

m - индекс модул ции;m is the modulation index;

и - смещение считывающего п тна;and - readout displacement;

сГ - амплитуда колебаний п те слежени ;cH is the amplitude of the oscillations of the pte tracking

(х) - частота колебаний п тен слежени ;(x) is the frequency of oscillations of the tracking spot;

L - рассто ние между п тном считывани  и п тнами слежени  ;L is the distance between the read spot and the tracking spots;

V - угол между линией среднего положени  п тен слежени  и осью информационной дорожки;V is the angle between the line of the average position of the tracking spot and the axis of the information track;

t - врем .t - time

Дл  получени  сигнала о рассогласовании линии среднего положени  п тен с осью информационной дорожки производ т суммирование сигналовTo obtain a signal about the mismatch of the line of the average position of the spot with the axis of the information track, the signals are summed

I +Ic 2lo-2I m.cos()(I + Ic 2lo-2I m.cos () (

9 I 9ff9 I 9ff

V соз1Л).соз(- L-tgi/)-sin( -сРкV cos1L). Soz (- L-tgi /) - sin (-сРк

ТT

frfr

у coscJt)-sin(-L-tgi/)5 .y coscJt) -sin (-L-tgi /) 5.

Учитыва  малость «/ формулу (2) можно записать:Taking into account the smallness of “/ formula (2), we can write down:

(2),(2)

211211

rZTTrZTT

1„+1с 21о-21в-т.соз(Д )cos( L.«1 „+ 1c 21о-21в-т.соз (Д) cos (L.“

2tr2tr

2 ir2 ir

B(t- t coscjt -sinl L-tgi). (3)B (t-t coscjt -sinl L-tgi). (3)

Далее суммарный сигнал I -i-Ic перемножают с сигналом от привода колебаний дифракционной решетки costut:Next, the total signal I-i-Ic is multiplied with the signal from the drive oscillations of the costut diffraction grating:

2lo. 2lo.

ТT

cos(cos (

22

ТT

sin(- L-tg -) cos ;pi) x sin (- L-tg -) cos; pi) x

,21 , ,„ , , 21от /ГсГ / X cos(-- L tgi/)). coswt+ - x(4;, 21, „,, 21р / ГГГ / X cos (- L tgi /)). coswt + - x (4;

2 . . ,2) j -sinl -2 . , 2) j -sinl -

L -.tgLf) coscv t.L -.tgLf) coscv t.

Потом составл ющие сигнала с частотой о) и 2и; обрезают и получают сигналThen the signal components with frequency o) and 2i; cut and receive signal

21,.21,

. (f .). (f.)

. ,2ff . sin(-- L-tgc/).. , 2ff. sin (- L-tgc /).

(5)(five)

Така  обработка сигнала осуществл етс  следу1ои1 1м образом.Such signal processing is carried out in the following way.

Суммирование сигналов слежени  производитс  суммирующим усилителем 11, два входа которого св заны сThe summation of the tracking signals is performed by a summing amplifier 11, whose two inputs are connected to

выходами Слежение фотоприемного блока 10. Сигнал с выхода суммирующего усилител  11 перемножаетс  с сигналом от привода 15 колебаний дифракционной решетки умножителем 13. Составл юшде сигнала с частотой 2 ы обрезаютс  заградительным фильтром 18.outputs Tracking the photodetector unit 10. The signal from the output of summing amplifier 11 is multiplied with the signal from the drive 15 of the diffraction grating oscillations by the multiplier 13. It was composed of a signal with a frequency of 2 s cut off by the barrier filter 18.

подаетс  на привод 19 поворота вращател  лучей, который поворачивает вращатель 5 лучей. Поворот .вращател  3 лучей приводит к повороту п тен слежени  на носителе 8 информации (фиг. 2). При обратном пр.охоз1одении лучей через вращатель 5 плоскость расщеплени  лучей поворачиваетс  на тот же угол, но противоположный по знаку. supplied to the actuator 19 of the rotation of the rotator of the rays, which turns the rotator 5 rays. The rotation of the beam changer 3 causes the tracking spot on the information carrier 8 to rotate (Fig. 2). In the case of a reverse ray propagation through the rotator 5, the plane of the splitting of the rays is rotated by the same angle, but opposite in sign.

Таким образом, поворот п тен слежени  на носителе информации не приводит к слежению отраженных пучков на фотоприемном блоке и соответственно к разъюстировке устройства позиционировани . Поэтому размещение вращател  лучей -между светоделителем 4 и объективом 7 предпочтительней, чем его размещение между дифракционной решеткой 3 и светоделителем или случаю, при котором производитс  непосредственный поворот дифракционной решетки. Поворот враш:ател  5 лу- чей производитс  До тех пор, пока сигнал q не станет равным нулю, т.е. до .Thus, rotation of the tracking spot on the information carrier does not lead to tracking of reflected beams on the photoreceiver unit and, accordingly, to misalignment of the positioning device. Therefore, the placement of the rotator rays between the beam splitter 4 and the lens 7 is preferable to its placement between the diffraction grating 3 and the beam splitter or the case in which the diffraction grating is directly rotated. Rotate the vrash: a tel 5 body is made until the signal q is equal to zero, i.e. before .

.Сигнал о ошибке позиционировани  считывающего п тна определ етс  следующим образом.. The positioning error signal of the reading spot is determined as follows.

Сначала производитс  вьмитание сигналом Слежение фотоприемного блока 10 дифференциальным усилителем 12.A signal is first generated. The photodetector unit 10 is tracked by a differential amplifier 12.

Далее этот сигнал перемножаетс  с сигналом созоЛ от привода 15 колебаний дифракционной решетки перемножителем 14. Посто нна  составл юща  сигнала выдел етс  заградительным фильтром 16. Так как , то сигнал о ошибке к позиционировани  S будет равенFurther, this signal is multiplied with the signal from the drive 15 of the diffraction grating oscillations by the multiplier 14. The signal constant component is extracted by the barrier filter 16. Since the error signal to the positioning S will be equal to

ЯI

41о- mF41- mF

. / л.. / l.

(6)(6)

00

5five

00

5five

00

5five

00

Сигнал S подаетс  на привод 17 перемещени  зеркала, который, измен   наклон зеркала 6. делает этот сигнал равным нулю. Тем самым становитс  равной нулю ошибка позиционировани  считывающего п тна .The signal S is applied to the actuator 17 for moving the mirror, which, by changing the inclination of the mirror 6., makes this signal zero. Thereby, the positioning error of the reading spot becomes zero.

Поворот плоскости расщеплени  лучей , осуществл етс  следующим образом. Как видно из фиг. 3-7 лучи, проход  через каждый из вращателей, .симметрично отображаютс  относительно плоскости , перпендикул рной плоскости рисунка и проход щей через ось вращени  О.-О . Отображени  лучей относительно плоскости, совпадающей сThe rotation of the splitting plane is as follows. As can be seen from FIG. 3-7 rays passing through each of the rotators are symmetrically displayed with respect to a plane perpendicular to the plane of the pattern and passing through the axis of rotation O.-O. Ray mappings with respect to a plane coinciding with

плоскостью рисунка, не происходит. Поэтому при повороте вращател  на некоторый угол вокруг оси 0-0 происходит в поворот плоскости расщеплени  в том же направлении, но на угол Б два раза больше.the plane of the pattern does not occur. Therefore, when the rotator is rotated at a certain angle around the 0-0 axis, the fission plane rotates in the same direction, but at the angle B two times more.

Таким образом, предлагаемое устройство способно компенсировать рассогласование между линией среднего положени  п тен слежени  и осью информационной дорожки. Это позвол ет поддерживать крутизну сигнала ошибки слежени  максимальной при любом изменении направлени  оси информацион- ной дорожки и при изменении нацрав- лени  линии среднего положени  п тен слежени ,Thus, the proposed device is able to compensate for the mismatch between the line of the average position of the tracking spot and the axis of the information track. This allows you to maintain the slope of the tracking error signal at any change in the direction of the axis of the information track and at a change in the centering of the line of the average position of the tracking spot,

Форму ла изобретени Form la invention

Устройство дл  позиционировани  пучка излучени  при оптическом воспроизведении информации,содержащее последовательно установленные на оптической оси лазер, коллиматор, дифракционную рещетку с приводом коле- .A device for positioning a radiation beam in the course of optical information reproduction, comprising a laser, a collimator, a diffraction grating with an actuator wheel, successively mounted on the optical axis.

бани , светоделитель, зеркало с приводом перемещени  и объектив, а также оптически св занный че- тив, а также оптически св занный че-;; рез фокусирующую линзу со светоделителем фотоприемный блок, два выхода которого св заны через последовательно соединенные дифференциальный усилитель , первый умножитель, заградительный фильтр с приводом перемещени  зеркала, кроме того, второй вход первого умножител  подключен к второму выходу привода колебани  дифракционной решетки, отличающее- с   тем, что, с цепью повышени  надежности и точности позиционировани  пучка между светоделителем и объек/Sbaths, a beam splitter, a displacement drive mirror and a lens, as well as an optically coupled lens, as well as an optically coupled four ;; cutting a focusing lens with a beam splitter; a photodetector unit, two outputs of which are connected through a series-connected differential amplifier, a first multiplier, a barrier filter with a mirror displacement drive; in addition, the second input of the first multiplier is connected to the second output of a diffraction grating oscillator drive; that, with a chain of increased reliability and accuracy of beam positioning between the beam splitter and the object / S

7/7//j /yZ7/7 // j / yZ

7////7M 7/7/7///// W7 //// 7M 7/7/7 ///// W

Фи9.3Fi9.3

тивом установлен вращатель лучей с приводом поворота, а также дополнительно введены суммирующий усилитель- второй умножитель и второй заградительный , причем два входа суммирующего усилител  подключены к двум выходам фотоприемного блока,а. выход суммирующего усилител  подключен к первому входу второго умножител , выход которого последовательно св зан с вторым заградительным фильтром и далее с приводом поворота вращате л  лучей, кроме того второй вход второго умножител  подключен к второму выходу привода колебаний дифракционной решетки.A rotator with a rotary drive is installed, and a summing amplifier — the second multiplier and the second barrier — are additionally introduced, with two inputs of the summing amplifier connected to the two outputs of the photodetector unit, a. the output of the summing amplifier is connected to the first input of the second multiplier, the output of which is connected in series with the second barrier filter and further to the rotational drive of the rotary beam, besides that the second input of the second multiplier is connected to the second output of the drive of the oscillation of the diffraction grating.

2525

A/A /

Фи9.5Fi9.5

Фиг. 7FIG. 7

Составитель С.Подорский Редактор С. Патрушева Техред М.ХоданичCompiled by S. Podorsky Editor S. Patrusheva Tehred M. Khodanych

Заказ 6752/55Order 6752/55

Тираж-590Circulation-590

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретени м и открыти м при Г КИТ СССР 113035, Москва, Ж-35, Раушска  наб., д. 4/5VNIIPI of the State Committee for Inventions and Discoveries at G KIT USSR 113035, Moscow, Zh-35, 4/5 Raushsk nab.

Производственно-полиграфическое предпри тие, г. Ужгород, ул. Проектна , 4Production and printing company, Uzhgorod, st. Project, 4

Фиг.8Fig.8

Корректор Л. НатайProofreader L. Natai

ПодписноеSubscription

Claims (1)

Формула изобретенияClaim Устройство для позиционирования пучка излучения при оптическом воспроизведении информации,содержащее последовательно установленные на оптической оси лазер, коллиматор, дифракционную решетку с приводом коле- .A device for positioning a radiation beam during optical reproduction of information, containing a laser, a collimator, a diffraction grating with a wheel drive installed in series on the optical axis. случаю, при котором производится непосредственный поворот дифракционной решетки. Поворот вращателя 5 лу- 33 чей производится До тех пор, пока сигнал q не станет равным нулю, т.е. До 7=0.a case in which a direct rotation of the diffraction grating is performed. Rotating the rotator 5 DR-33 whose produce up until the signal q is zero, ie, Up to 7 = 0. бания, светоделитель, зеркало с приводом перемещения и объектив, а также оптически связанный четив, а также оптически связанный чет_ рез фокусирующую линзу со светоделителем фотоприемный блок, два выхода которого связаны через последовательно соединенные дифференциальный усилитель, первый умножитель, заградительный фильтр с приводом перемещения зеркала, кроме того, второй вход первого умножителя подключен к второму выходу привода колебания дифракционной решетки, отличающеес я тем, что, с целью повышения надежности и точности позиционирования пучка между светоделителем и объективом установлен вращатель лучей с приводом поворота, а также дополнительно введены суммирующий усилитель, 5 второй умножитель и второй заградительный фильтр, причем два входа суммирующего усилителя подключены к двум выходам фотоприемного блока,а. выход суммирующего усилителя подключей к 19 первому входу второго умножителя, выход которого последовательно связан с вторым заградительным фильтром и далее с приводом поворота вращате-* ля лучей, кроме того второй вход 15 второго умножителя подключен к второму выходу привода колебаний дифракционной решетки.a bathhouse, a beam splitter, a mirror with a movement drive and a lens, as well as an optically coupled beam, and also an optically coupled focusing lens with a beam splitter, a photodetector unit, two outputs of which are connected through a series-connected differential amplifier, a first multiplier, a barrage filter with a mirror movement drive, in addition, the second input of the first multiplier is connected to the second output of the diffraction grating oscillation drive, characterized in that, in order to increase the reliability and accuracy of the position tion between the beam splitter and the objective lens is mounted rotator rays rotation drive, as well as further introduced summing amplifier, a second multiplier 5 and a second rejection filter, the two input summing amplifier connected to the two outputs of the photodetector, and. the output of the summing amplifier is connected to the 19th first input of the second multiplier, the output of which is sequentially connected to the second barrage filter and then to the beam rotation drive *, in addition, the second input 15 of the second multiplier is connected to the second output of the diffraction grating vibration drive. Фиг£Fig £ Фиг.ЗFig.Z 1 4466511 446651 Редактор С. Патрушева Editor S. Patrusheva Составитель С.Подорский Техред М.Ходанич Корректор Л. Натай Compiled by S. Podorsky Tehred M. Khodanich Proofreader L. Natai Заказ 6752/55 Order 6752/55 Тираж-590 Подписное Circulation-590 Subscription
ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5VNIIIPI of the State Committee for Inventions and Discoveries at the State Committee for Science and Technology of the USSR 113035, Moscow, Zh-35, Raushskaya nab., 4/5 Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4Production and printing company, Uzhhorod, st. Project, 4
SU874179706A 1987-01-12 1987-01-12 Device for positioning radiation beam in optical reproduction of information SU1446651A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU874179706A SU1446651A1 (en) 1987-01-12 1987-01-12 Device for positioning radiation beam in optical reproduction of information

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU874179706A SU1446651A1 (en) 1987-01-12 1987-01-12 Device for positioning radiation beam in optical reproduction of information

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1446651A1 true SU1446651A1 (en) 1988-12-23

Family

ID=21279791

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU874179706A SU1446651A1 (en) 1987-01-12 1987-01-12 Device for positioning radiation beam in optical reproduction of information

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1446651A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2652435A1 (en) * 1989-09-14 1991-03-29 Mitsubishi Electric Corp OPTICAL READ / WRITE APPARATUS HAVING VERY GOOD TRACK TRACKING PERFORMANCE.

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР №1203583, кл. G 11 В 7/09, 1986. Патент US № 3876842, кл. G 11 В 21/10, 1975. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2652435A1 (en) * 1989-09-14 1991-03-29 Mitsubishi Electric Corp OPTICAL READ / WRITE APPARATUS HAVING VERY GOOD TRACK TRACKING PERFORMANCE.

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4742218A (en) Focus error detection apparatus utilizing focusing an front and rear sides of focal planes
US4929823A (en) Optical pickup head with holographic servo signal detection using a spot size detection system
US4387452A (en) Optical device for the recording and reading of data media and optical memory system incorporating such a device
US5138592A (en) Optical read/write apparatus with improved tracking performance
US5373500A (en) Optical readable carrier with diffractive tracks containing information bearing irregularity
JPS618744A (en) Focus error detector of optical disc device
US5930220A (en) Tracking method for optical disk apparatus using diffraction light
EP0558184B1 (en) An optical head including a beam splitter
SU1446651A1 (en) Device for positioning radiation beam in optical reproduction of information
WO2003038818A2 (en) Optical scanning apparatus for optical disk drives
WO1999005676A1 (en) Electronically translocatable optical stylet
JPS60129938A (en) Optical head
JPS63247925A (en) Optical head
JPH0612725A (en) Optical pickup
KR100571840B1 (en) An apparatus for recording/reproducing holographic information
JPH05290401A (en) Optical signal detector
JPS6139242A (en) Optical pickup
JPS59207035A (en) Position error detector of optical disc
US7369479B2 (en) Optical miniaturized module, optical pickup device, and optical disk device provided with light source and photodetector
SU1203583A1 (en) Device for positioning radiation beam in case of optic reproducing of information
SU1065877A1 (en) Recording/reproducing device
JPS61237246A (en) Optical pickup device
JPS6048810B2 (en) Optical data reading/writing device
SU1490661A1 (en) Device for recording and playback of information from disk magnetic carrier
JPH0668541A (en) Optical pickup device, photodetection element and focus error signal detection method