NL8800809A - Device for storing information on an information carrier provided with a photosensitive coating layer. - Google Patents

Device for storing information on an information carrier provided with a photosensitive coating layer. Download PDF

Info

Publication number
NL8800809A
NL8800809A NL8800809A NL8800809A NL8800809A NL 8800809 A NL8800809 A NL 8800809A NL 8800809 A NL8800809 A NL 8800809A NL 8800809 A NL8800809 A NL 8800809A NL 8800809 A NL8800809 A NL 8800809A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
information
light
lens
objective lens
information carrier
Prior art date
Application number
NL8800809A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Discovision Ass
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 Discovision Ass filed Critical Discovision Ass
Publication of NL8800809A publication Critical patent/NL8800809A/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
    • G11B7/12Heads, e.g. forming of the optical beam spot or modulation of the optical beam
    • G11B7/125Optical beam sources therefor, e.g. laser control circuitry specially adapted for optical storage devices; Modulators, e.g. means for controlling the size or intensity of optical spots or optical traces
    • G11B7/128Modulators
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/03Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on ceramics or electro-optical crystals, e.g. exhibiting Pockels effect or Kerr effect
    • G02F1/0327Operation of the cell; Circuit arrangements
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F11/00Error detection; Error correction; Monitoring
    • G06F11/07Responding to the occurrence of a fault, e.g. fault tolerance
    • G06F11/16Error detection or correction of the data by redundancy in hardware
    • G06F11/1608Error detection by comparing the output signals of redundant hardware
    • G06F11/1612Error detection by comparing the output signals of redundant hardware where the redundant component is persistent storage
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/02Analogue recording or reproducing
    • G11B20/06Angle-modulation recording or reproducing
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/22Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor for reducing distortions
    • 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
    • G11B7/004Recording, reproducing or erasing methods; Read, write or erase circuits therefor
    • 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
    • G11B7/004Recording, reproducing or erasing methods; Read, write or erase circuits therefor
    • G11B7/0045Recording
    • 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
    • G11B7/004Recording, reproducing or erasing methods; Read, write or erase circuits therefor
    • G11B7/005Reproducing
    • 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
    • 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
    • G11B7/085Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers with provision for moving the light beam into, or out of, its operative position or across tracks, otherwise than during the transducing operation, e.g. for adjustment or preliminary positioning or track change or selection
    • G11B7/08547Arrangements for positioning the light beam only without moving the head, e.g. using static electro-optical elements
    • 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
    • G11B7/12Heads, e.g. forming of the optical beam spot or modulation of the optical beam
    • G11B7/135Means for guiding the beam from the source to the record carrier or from the record carrier to the detector
    • 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
    • G11B7/24Record carriers characterised by shape, structure or physical properties, or by the selection of the material
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11CSTATIC STORES
    • G11C13/00Digital stores characterised by the use of storage elements not covered by groups G11C11/00, G11C23/00, or G11C25/00
    • G11C13/04Digital stores characterised by the use of storage elements not covered by groups G11C11/00, G11C23/00, or G11C25/00 using optical elements ; using other beam accessed elements, e.g. electron or ion beam
    • G11C13/048Digital stores characterised by the use of storage elements not covered by groups G11C11/00, G11C23/00, or G11C25/00 using optical elements ; using other beam accessed elements, e.g. electron or ion beam using other optical storage elements

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Optical Recording Or Reproduction (AREA)
  • Optical Head (AREA)
  • Television Signal Processing For Recording (AREA)
  • Moving Of The Head For Recording And Reproducing By Optical Means (AREA)

Description

1 * P & c E 4789-5 IV.Ned.B.1 * P & c E 4789-5 IV.Ned.B.

ii

Korte aanduiding: Inrichting voor het opslaan van informatie op een van een lichtgevoelige bekledingslaag voorziene informatiedrager.Short designation: Device for storing information on an information carrier provided with a photosensitive coating layer.

De uitvinding heeft betrekking op een inrichting voor het opslaan van informatie op een van een lichtgevoelige bekledingslaag voorziene informatiedrager, voorzien van een lichtbron voor het leveren van een lichtbundel van voldoende intensiteit om in de bekledingslaag verande-5 ringen in de vorm van voor de informatie representatieve tekens te doen ontstaan, en een modulator, die de intensiteit van de lichtbundel overeenkomstig het informatiesignaal kan moduleren, waarbij zich tussen de lichtbron en de informatiedrager een optische baan bevindt, waarin achtereenvolgens de lichtbron, een divergerende lens, een bundelstuurorgaan en 10 een objectieflens zijn opgesteld, waarbij de laatste de bundel op de informatiedrager richt en evenals het bundelstuurorgaan is gemonteerd op een ten opzichte van de informatiedrager beweegbare wagen. Een dergelijke inrichting is beschreven in NL-A-7314635.The invention relates to a device for storing information on an information carrier provided with a photosensitive coating layer, provided with a light source for supplying a light beam of sufficient intensity to change in the coating layer in the form of representations representative of the information to generate characters, and a modulator, which can modulate the intensity of the light beam in accordance with the information signal, wherein an optical path is present between the light source and the information carrier, in which the light source, a diverging lens, a beam controller and an objective lens are successively the latter pointing the bundle at the information carrier and, like the bundle controller, being mounted on a carriage movable relative to the information carrier. Such a device is described in NL-A-7314635.

De divergerende lens zet daarbij de door de lichtbron (veelal een 15 laserlichtbron) geleverde gecollimeerde bundel om in een meer gespreide bundel, die de zekerheid biedt, dat de intree-opening van de objectief-lens met zekerheid wordt gevuld. De divergerende lens neemt daarbij een vaste positie ten opzichte van de stationair opgestelde lichtbron in, hetgeen inhoudt, dat de afstand, waarover de gespreide lichtbundel naar 20 de objectieflens wordt geleid, zich trapsgewijs danwel continu wijzigt bij beweging van de de objectieflens en het bundelstuurorgaan dragende wagen. De uitvinding nu verschaft een verbetering van de bekende inrichting, die daardoor is gekenmerkt, dat de divergerende lens een vaste plaats heeft op de volgens de optische as van die lens beweegbare wagen.The diverging lens thereby converts the collimated beam supplied by the light source (usually a laser light source) into a more spread beam, which ensures that the entrance opening of the objective lens is filled with certainty. The diverging lens thereby occupies a fixed position relative to the stationary light source, which means that the distance over which the spread light beam is guided to the objective lens changes in a stepwise or continuous manner when the objective lens and the beam control bearing the movement car. The invention now provides an improvement of the known device, characterized in that the diverging lens has a fixed position on the carriage movable along the optical axis of that lens.

25 Door deze maatregel blijft de positie van de divergerende lens ten opzichte van de objectieflens constant en zal dus steeds hetzelfde gedeelte van de gespreide bundel door de objectieflens worden opgenomen. Hierdoor wordt een stabieler en nauwkeuriger optekensysteem verkregen. De divergerende lens kan daarbij zodanig zijn gedimensioneerd, dat de bundel 30 zover wordt gespreid, dat de intree-opening van de objectieflens juist wordt gevuld.As a result of this measure, the position of the diverging lens with respect to the objective lens remains constant and thus the same part of the spread beam will always be taken up by the objective lens. This provides a more stable and accurate recording system. The diverging lens can be dimensioned such that the beam 30 is spread so far that the entrance opening of the objective lens is correctly filled.

De uitvinding wordt hieronder nader toegelicht aan de hand van de tekening van een inrichting, waarin de inrichting volgens de uitvinding is toegepast in combinatie met een inrichting voor het lezen van de 35 op de schijfvormige drager opgeslagen informatie.The invention is explained in more detail below with reference to the drawing of a device, in which the device according to the invention is used in combination with a device for reading the information stored on the disc-shaped carrier.

.8803399 „μ in in mi wM»mii» ........mu i - iiwnniBi Him «mini nmnTiirrnminrin 1—rrr—nr—r*—i ri 1 it--------- - - 2 -.8803399 „μ in in mi wM» mii »........ mu i - iiwnniBi Him« mini nmnTiirrnminrin 1 — rrr — nr — r * —i ri 1 it --------- - - 2 -

De uitvinding wordt hieronder nader toegelicht aan de hand van de tekening, die betrekking heeft op een uitvoeringsvoorbeeld van een inrichting volgens de uitvinding.The invention is explained in more detail below with reference to the drawing, which relates to an exemplary embodiment of a device according to the invention.

Fig. 1 is een blokschema van een inrichting volgens de uitvinding.Fig. 1 is a block diagram of an apparatus according to the invention.

5 Fig. 2 is een schets van de optische baan door de objectieflens uit fig. 1.FIG. 2 is a sketch of the optical path through the objective lens of FIG. 1.

Fig. 3 is een voorstelling van de afstand tussen het trefpunt van de schrijfbunael en leesbundel.Fig. 3 is a representation of the distance between the point of impact of the writing beam and reading beam.

Fig. 4 is een blokschema van een stabilisatiecircuit voor de Pockels- 10 cel.Fig. 4 is a block diagram of a stabilization circuit for the Pockels cell.

In fig. 1 omvat de schrijfinrichting 10 een schrijfkop 12 die volgens een voorkeursuitvoering bestaat uit een droog microscoop-objectief 14 dat .. is gemonteerd op een luchtkussen-drager 16. Een wens met een vergroting van 40 maal is geschikt gebleken. Een schijf 18 wordt op speciale wijze 15 gereedgemaakt en kan worden uitgevoerd volgens bekende technieken, waarbij op een drager een zeer dun vlies van een metaal met een redelijk laag smeltpunt en een hoge oppervlaktespanning wordt aangebracht.In Fig. 1, the writing device 10 comprises a writing head 12 which, according to a preferred embodiment, consists of a dry microscope objective 14 mounted on an air cushion carrier 16. A wish with a magnification of 40 times has been found to be suitable. A disc 18 is prepared in a special way and can be carried out according to known techniques, in which a very thin fleece of a metal with a reasonably low melting point and a high surface tension is applied to a support.

Een kristaloscillator 20 stuurt de aandrijfelementen. De schijf 18 wordt geroteerd door een eerste rotatie-aandrijfinrichting 22 die is gekop-20 peld met een spil 24. Een tweede translatie-aandrijfinrichting 26 bepaalt de stand van de schrijfkop 12.A crystal oscillator 20 controls the drive elements. The disc 18 is rotated by a first rotation drive device 22 coupled to a spindle 24. A second translation drive device 26 determines the position of the write head 12.

Een translatie-drager 28 die door de translatie-aandrijfinrichting 26 wordt aangedreven via een leispil en een bijbehorende moer beweegt de schrijfkop 12 in radiale richting ten opzichte van de draaiende schijf 18.A translation carrier 28 which is driven by the translation drive device 26 via a lead spindle and an associated nut moves the writing head 12 in a radial direction relative to the rotating disc 18.

25 De drager 28 is voorzien van geschikte spiegels en lenzen, zodat het overige deel van de optica en elektronika dat noodzakelijk is voor de schrijfinrichting stilstaand kan worden opgesteld.The carrier 28 is provided with suitable mirrors and lenses, so that the remaining part of the optics and electronics necessary for the writing device can be arranged in a stationary manner.

Volgens de voorkeursuitvoering passeert de bundel van een gepolariseerde snijlaser 30 die bestaat uit een met argon-ionen werkende laser 30 door een Pockels-cel 32 die wordt gestuurd door de stuurketen 34 voor de Pockels-cel. Een frequentiemodulator 36 ontvangt het videosignaal dat moet worden opgetekend en voert geschikte stuursignalen toe aan de stuurketen 34 voor de Pockels-cel.According to the preferred embodiment, the beam of a polarized cutting laser 30 consisting of an argon ion laser 30 passes through a Pockels cell 32 which is driven by the Pockels cell control circuit 34. A frequency modulator 36 receives the video signal to be recorded and supplies suitable control signals to the control circuit 34 for the Pockels cell.

Zoals hierna beschreven bestaat het video-ingangssignaal uit een signaal 35 dat geschikt is om te worden weergegeven op een televisie-monitor. Het is derhalve een spanning die met de tijd varieert. De frequentiemodulator 36 is van de gebruikelijke uitvoering en zet de met de tijd variërende spanning om in een in frequentie gemoduleerd signaal waarvan de informatie-inhoud de vorm heeft van een draaggolffrequentie met frequentieveranderingen in de 40 tijd die overeenkomen met de spanningvariaties in de tijd.*' t 8 8 0 0 309 _ 3 -As described below, the video input signal consists of a signal 35 suitable for display on a television monitor. It is therefore a voltage that varies with time. The frequency modulator 36 is of the conventional embodiment and converts the time-varying voltage into a frequency-modulated signal, the information content of which is in the form of a carrier frequency with frequency changes over time corresponding to the voltage variations over time. * 8 8 0 0 309 _ 3 -

Zoals bekend reageert de Pockels-cel 32 op de aangelegde signaalspan-ningen door het polarisatievlak van de lichtbundel te draaien. Daar een lineaire polarisator uitsluitend licht met een voorafbepaald polarisatie-vlak doorlaat is een polarisator zoals een Glan-prisma 38 volgens de voor-5 keursuitvoering, opgenomen in de baan van de schrijfbundel teneinde een gemoduleerde schrijfbundel 40 te verkrijgen. De gemoduleerde schrijfbundel volgt in feite het uitgangssignaal van de frequentiemodulator 36.As is known, the Pockels cell 32 responds to the applied signal voltages by rotating the polarization plane of the light beam. Since a linear polarizer transmits light only with a predetermined polarization plane, a polarizer such as a Glan prism 38 of the preferred embodiment is included in the path of the write beam to obtain a modulated write beam 40. The modulated write beam actually follows the output of the frequency modulator 36.

De gemoduleerde schrijfbundel 40 die uittreedt uit de kombinatie 32, 38 van de Pockels-cel en het Glan-prisma wordt toegevoerd aan een eerste 10 spiegel 42 die de schrijfbundel 40 richt op de translatiedrager 28. De eerste spiegel 22 voert een deel van de schrijfbundel 40 toe aan een stabilisatie-circuit 44 voor de Pockels-cel dat reageert op de gemiddelde intensiteit van de schrijfbundel teneinde het energieniveau van de bundel konstant te houden.The modulated write beam 40 exiting from the combination 32, 38 of the Pockels cell and the Glan prism is supplied to a first mirror 42 which directs the write beam 40 to the translation carrier 28. The first mirror 22 carries part of the write beam 40 to a stabilization circuit 44 for the Pockels cell which responds to the average intensity of the write beam to keep the energy level of the beam constant.

15 Een lens 46 is opgenomen in de baan van de schrijfbundel 40 teneinde de nagenoeg evenwijdige bundel te divergeren opdat deze de ingangspupil van de objectieflens 14 vult teneinde een optimale resolutie te verkrijgen.A lens 46 is included in the path of the writing beam 40 to diverge the substantially parallel beam so as to fill the input pupil of the objective lens 14 to obtain an optimal resolution.

Een dichroitische spiegel 48 is opgenomen in de baan en zo opgesteld dat nagenoeg de gehele schrijfbundel 40 wordt toegevoerd aan een tweede kantel-20 bare spiegel 50. Een spiegel als beschreven in de octrooiaanvragen vanA dichroic mirror 48 is included in the path and arranged so that substantially all of the writing beam 40 is supplied to a second tiltable mirror 50. A mirror as described in the patent applications of

Elliottijcan worden toegepast bij de onderhavige uitvinding. De kantelbare spiegel 50 richt de bundel door de lens 14 en kan het trefpunt van de bundel 40 op het oppervlak van de schijf 18 verplaatsen.Elliotics can be used in the present invention. The tilting mirror 50 directs the beam through the lens 14 and can displace the point of impact of the beam 40 on the surface of the disc 18.

In de metalen deklaag wordt door de schrijf fbundel een reeks gaten 25 gevormd. Voor elke periode van het in frequentie gemoduleerde signaal dat wordt voorgesteld door de gemoduleerde schrijfbundel 40 wordt een gat gevormd. Daar de gemoduleerde schrijfbundel het uitgangssignaal van de frequentiemodulator 36 volgt, volgen :de gaten die in de deklaag worden gevormd eveneens het uitgangssignaal van de frequentiemodulator. Daar de informatie-30 inhoud van het uitgangssignaal van de frequentiemodulator 36 de vorm heeft van frequentieveranderingen met de tijd om een draaggolffrequentie en daar de opeenvolging van gaten en geen gaten de opgetekende informatie voorstelt en daar de schijf 18 met gelijkmatige snelheid roteert verandert de opeenvolging van gaten en geen gaten teneinde de opgetekende video-informatie voor 35 te stellen, waarbij de gaten dichter bijeen of verder uiteen worden gevormd en de afmetingen van de gaten groter of kleiner worden naarmate de schrijfbundel 40 onder sturing door het in frequentie gemoduleerde uitgangssignaal van de frequentiemodulator 36 verandert.A series of holes 25 is formed in the metal cover layer by the writing beam. A hole is formed for each period of the frequency modulated signal represented by the modulated write beam 40. Since the modulated write beam follows the output of the frequency modulator 36, the holes formed in the coating also follow the output of the frequency modulator. Since the information content of the output of the frequency modulator 36 is in the form of frequency changes with time about a carrier frequency, and since the sequence of holes and no holes represents the recorded information, and since the disk 18 rotates at a uniform speed, the sequence of holes and no holes to represent the recorded video information for 35, the holes being more closely spaced or spaced apart and the dimensions of the holes increasing or decreasing as the write beam 40 is controlled by the frequency modulator's frequency modulated output 36 changes.

De objectieflens 14 en het bijbehorende luchtlege 16 zweven in feite op . 8 8 0 0 ‘i 0 9 in ui inimiiMii iumwrMi r inmnnr—η ir-rir t—ir----r -i—nrr~r· - i—-u - -nr-^"l~^"JrrrrτmΊi'·ττrιrτ(^~fπflτιrtlτllf,'ιίιητritrtimï τ - 4 - een luchtkussen op een voorafbepaalde vaste afstand boven het oppervlak van de schijf 18. Die afstand wordt bepaald door de vorm van het luchtlege 16, de lineaire snelheid van de schijf 18 en de kracht waarmee de kop naar de schijf 18 wordt bewogen. De vaste afstand is noodzakelijk aangezien 5 de brandpunt-tolerantie van een lens die in staat is een stip met een diameter van 1 pn te onderscheiden eveneens van de orde van grootte van 1 jam is.The objective lens 14 and the associated air empty 16 are in fact raised. 8 8 0 0 'i 0 9 in ui inimiiMii iumwrMi r inmnnr — η ir-rir t — ir ---- r -i — nrr ~ r · - i —- u - -nr - ^ "l ~ ^" JrrrrτmΊi 'Ττrιrτ (^ ~ fπflτιrtlτllf,' ιίιητritrtimï τ - 4 - an air cushion at a predetermined fixed distance above the surface of the disc 18. That distance is determined by the shape of the air empty 16, the linear speed of the disc 18 and the force with which the head is moved towards the disk 18. The fixed distance is necessary since the focal tolerance of a lens capable of distinguishing a dot with a diameter of 1 pn is also of the order of 1 µm.

Een tweede laser 52 met relatief laag vermogen levert een leesbundel 54. Volgens de voorkeursuitvoering is de leeslaser 52 een helium-neon-10 inrichting die het mogelijk maakt de leesbundel 54 aan de hand van zijn golflengte te onderscheiden van de schrijfbundel 40. Een polariserende bundelplitskubus 56 laat de leesbundel 54 door naar een spiegel 58 die de bundel 54 richt door een tweede divergerende lens 60 die de leesbundel 54 verbreedt teneinde de ingangspupil van de objectieflens 14 te vullen.A second laser 52 with relatively low power provides a reading beam 54. According to the preferred embodiment, the reading laser 52 is a helium-neon device which makes it possible to distinguish the reading beam 54 from the writing beam 40 by its wavelength. A polarizing beam splitting cube 56 transmits the reading beam 54 to a mirror 58 which directs the beam 54 through a second diverging lens 60 which widens the reading beam 54 to fill the entrance pupil of the objective lens 14.

15 Een kwart-golflengte plaatje 62 is opgenomen in de optische baan en voorkomt tezamen met de vlak polariserende bundelsplitser 56 dat licht dat wordt gereflecteerd aan de schijf 18 de laser 52 opnieuw bereikt en zijn oscillatiewijze verstoort. Het kwart-golflengte plaatje 62 roteert het polarisatievlak van de bundel over 45° bij elke doorgang, zodat de 20 gereflecteerde bundel 90° is verdraait ten opzichte van de polariserende bundelsplitser 56 en derhalve niet wordt doorgelaten.A quarter-wavelength wafer 62 is included in the optical path and, together with the plane polarizing beam splitter 56, prevents light reflected from the disk 18 from reaching laser 52 again and interfering with its mode of oscillation. The quarter-wavelength wafer 62 rotates the polarization plane of the beam 45 ° at each pass, so that the reflected beam is rotated 90 ° relative to the polarizing beam splitter 56 and is therefore not transmitted.

Een tweede spiegel 64 in de baan van de leesbundel 54 richt de bundel op de dichroitische spiegel 48 en kan in beperkte mate worden ingesteld, zodat de banen van de leesbundel en de schrijfbundel nagenoeg identiek zijn, 25 met als verschil dat de stip van de leesbundel de schijf 18 treft stroomafwaarts van de schrijfbundel, wat nader zal worden toegelicht.A second mirror 64 in the path of the read beam 54 directs the beam onto the dichroic mirror 48 and can be adjusted to a limited extent so that the paths of the read beam and the write beam are substantially identical, with the difference that the dot of the read beam the disk 18 strikes downstream of the write beam, which will be explained in more detail.

Een filter 66 dat ondoorlatend is voor de met argon-ionen opgewekte bundel is opgenomen in de baan van het licht dat wordt gereflecteerd door de bundelsplitser 56. De leesbundel 54 die wordt opgewekt met helium en 30 neon en wordt teruggekaatst door het oppervlak van de schijf kan het filter 66 passeren en via een lens 68 een lichtdetector 70 bereiken.A filter 66 impervious to the argon ion-generated beam is received in the path of light reflected from the beam splitter 56. The reading beam 54 generated with helium and neon and reflected from the surface of the disc the filter 66 can pass and reach a light detector 70 through a lens 68.

Het gereflecteerde licht van de leesbundel treft de lichtdetector 70.The reflected light from the reading beam strikes the light detector 70.

De lichtdetector 70 werkt op de gebruikelijke wijze en levert een elektrische stroom die representatief is voor het daarop vallende licht. In dit geval 35 levert de lichtdetector een signaal dat wordt voorgesteld door de configuratie van gaten en geen gaten die in de deklaag is aangebracht. De configu=;. ratie van gaten en geen gaten is representatief voor het uitgangssignaal van de frequentiemodulator 36. Het uitgangssignaal van de frequentiemodu-lator 36 is een draaggolffrequentie m-et frequentieveranderingen met de - 8 8 0 0 3 Ή ,.,..... .....----rnuMmmutmmm - 5 - tijd die het op te tekenen videosignaal voorstellen. De configuratie van gaten en geen gaten is representatief voor een draaggolffrequentie met frequentieveranderingen met de tijd die het opgetekende videosignaal voorstellen. Het uitgangssignaal van de lichtdetector 70 is een elektrisch 5 signaal dat de opgetekende'draaggolffrequentie voorstelt, frequentieveranderingen met de tijd die het opgetekende videosignaal voorstellen.The light detector 70 operates in the usual manner and provides an electric current representative of the light incident thereon. In this case, the light detector provides a signal represented by the configuration of holes and no holes made in the coating. The configu = ;. ration of holes and no holes is representative of the output signal of frequency modulator 36. The output signal of frequency modulator 36 is a carrier frequency with frequency changes with the - 8 8 0 0 3 Ή,., ..... .. ...---- rnuMmmutmmm - 5 - time representing the video signal to be recorded. The hole and no hole configuration is representative of a carrier frequency with frequency changes with time representing the recorded video signal. The output of the light detector 70 is an electrical signal representing the recorded carrier frequency, frequency changes with the time representing the recorded video signal.

Het uitgangssignaal van de lichtdetector 70 wordt toegevoerd aan een voorversterker 72 die een signaal met voldoende amplitude voor latere verwerking levert. Een videodiscriminator 74 levert een video-uitgangs-10 signaal dat op verscheidene wijzen kan worden gebruikt, waarvan er slechts twee bij wijze van voorbeeld zijn aangegeven.The output from the light detector 70 is supplied to a preamplifier 72 which provides a signal of sufficient amplitude for later processing. A video discriminator 74 provides a video output 10 signal that can be used in various ways, only two of which are exemplified.

De discriminator 74 is van de gebruikelijke uitvoering en werking.The discriminator 74 is of the usual embodiment and operation.

Hij ontvangt het in frequentie gemoduleerde signaal uit de lichtdetector 70 en zet dit om in een tijdafhankelijke spanning waarvan de informatie-15 inhoud bestaat uit een spanning die met de tijd varieert en geschikt is voor weergave op de televisie-monitor 76.It receives the frequency-modulated signal from the light detector 70 and converts it to a time-dependent voltage, the information content of which is a voltage that varies with time and is suitable for display on the television monitor 76.

Bij een eerste toepassing wordt het video-uitgangssignaal toegevoerd aan een televisie-monitor 76 en een oscilloscoop 78. Zoals bekend reageert de televisie-monitor op een spanning die met de tijd varieert. De op de 20 televisie-monitor weer te geven informatie wordt voorgesteld door een spanning die met de tijd varieert.In a first application, the video output signal is applied to a television monitor 76 and an oscilloscope 78. As is known, the television monitor responds to a voltage which varies with time. The information to be displayed on the television monitor is represented by a voltage that varies with time.

De televisie-monitor 76 toont de beeldgetrouwheid van de optekening en de oscilloscoop 78 geeft de signaal/ruis-verhouding van de optekening en de kwaliteit van de optekening, namelijk of deze licht danwel zwaar 25 is, aan. Hoewel dat niet is afgeheeld kan een geschikte tegenkoppellus via het stabilisatiecircuit 44 voor de Pockels-cel worden toegepast teneinde een goede discriminatie op de schijf tussen een gat of zwart gebied en een gebied zonder gat of dit gebied te verzekeren.The television monitor 76 shows the image fidelity of the recording and the oscilloscope 78 indicates the signal-to-noise ratio of the recording and the quality of the recording, namely whether it is light or heavy. Although not resolved, a suitable negative feedback loop may be applied through the Pockels cell stabilization circuit 44 to ensure good discrimination on the disc between a hole or black area and an area without a hole or area.

In plaats daarvan kan het video-uitgangssignaal van de discriminator 30 74 ook worden toegevoerd aan een comparator 80. Het andere ingangssignaal voor de comparator 80 wordt ontleend aan het video-ingangssignaal dat wordt toegevoerd via een vertragingsleiding 81. Een vertraging die gelijk is aan de totale vertragingen van het schrijfstelsel en de tijd die is verstreken tussen het tijdstip van schrijven van de informatie en de tijd die nodig 35 is opdat het betreffende gebied van de schijf het leespunt bereikt moet worden meegedeeld aan het ingang-videosignaal.Alternatively, the video output of the discriminator 30 74 may also be applied to a comparator 80. The other input to the comparator 80 is derived from the video input signal supplied through a delay line 81. A delay equal to the total delays of the writing system and the time elapsed between the time of writing the information and the time required for the particular area of the disc to reach the read point to be communicated to the input video signal.

In het ideale geval dient het video-uitgangssignaal van de discriminator 74 in alle opzichten identiek te zijn met het video-ingangssignaal na de juiste vertraging.Ideally, the video output of the discriminator 74 should be identical in all respects to the video input after the proper delay.

R Μ Ί .. -t < p t_, i* $ j - 6 -R Μ Ί .. -t <p t_, i * $ j - 6 -

Zoals eerder vermeld is het uitgangssignaal van de discriminator 74 een met de tijd variërende spanning. Het video-ingangssignaal is eveneens een met de tijd variërende spanning. Alle verschillen die worden opgemerkt stellen fouten voor die kunnen worden veroorzaakt door onvolkomenheden van 5 het oppervlak van de schijf of onjuiste werking van de schrijfcircuits.As mentioned previously, the output of the discriminator 74 is a time-varying voltage. The video input signal is also a time-varying voltage. All the differences noted represent errors that may be caused by imperfections of the surface of the disc or improper operation of the write circuits.

Deze toepassing is weliswaar essentieel bij het optekenen van numerieke informatie, maar is minder essentieel als andere informatie wordt opgetekend.While this application is essential when recording numerical information, it is less essential when other information is recorded.

Het uitgangssignaal van de comparator 80 kan worden gekwantiseerd en geteld,zodat een aanvaardbaar aantal fouten voor elke schijf kan worden 10 vastgesteld.-Als de getelde fouten die standaard te boven gaan, kan de schrijfbewerking worden beëindigd. Indien noodzakelijk kan een nieuwe schijf worden beschreven. Een schijf met overmatige fouten kan dan opnieuw worden bewerkt teneinde te dienen als een nieuwe schijf voor een latere optekening.The output of comparator 80 can be quantized and counted, so that an acceptable number of errors for each disk can be determined. If the counted errors exceed the default, the write operation can be terminated. If necessary, a new disc can be written. A disc with excessive errors can then be reprocessed to serve as a new disc for later recording.

15 Er zijn technieken bekend voor het bewegen van de schrijfkop 12 in radiale richting ten opzichte van de roterende schijf 18. Hoewel in fig.Techniques are known for moving the writing head 12 in a radial direction relative to the rotating disc 18. Although in FIG.

1 de rotatie-aandrijving 20 en de translatie-aandrijving 22 als onafhankelijk zijn afgebeeld, zijn de aandrijvingen gesynchroniseert teneinde de schrijf-eenheid 12 in staat te stellen een voorafbepaalde dwarsbeweging uit te 20 voeren voor elke omwenteling van de schijf 18, door middel van de gemeenschappelijke kristaloscillator 20.1 the rotary drive 20 and the translation drive 22 are shown as independent, the drives are synchronized to enable the writing unit 12 to perform a predetermined transverse movement for each revolution of the disk 18, by means of the common crystal oscillator 20.

In fig. 2 zijn in enigzins overdreven vorm de enigzins verschillende optische banen van de bundel 40 van de schrijflaser 30 en de bundel 54 van de leeslaser 52 afgebeeld. De schrijfbundel 40 valt samen met de 25 optische as van het microscoop-objektief 14. De leesbundel 54 daarentegen maakt een hoek cx. met de optische as, zodat wij op enige afstand X gelijk aan oc maal de brandpuntsafstand van het objektief stroomafwaarts ten opzichte van de plaats waar de schrijfbundel 40 optekent het oppervlak van de schijf treft. De resulterende vertraging tussen het lezen en het schrijven 30 stelt het gesmolten metaal in staat te stollen, zodat de optekening in zijn uiteindelijke toestand wordt gelezen. Als deze te vroeg zou worden gelezen, waarbij het metaal nog gesmolten is, zou er geen duidelijke informatie leveren voor het instellen van de optekenparameters.In Fig. 2, in somewhat exaggerated form, the slightly different optical paths of the beam 40 of the writing laser 30 and the beam 54 of the reading laser 52 are depicted. The writing beam 40 coincides with the optical axis of the microscope objective 14. The reading beam 54, on the other hand, makes an angle cx. with the optical axis, so that we are at some distance X equal to oc times the focal length of the objective downstream of the location where the writing beam 40 records hits the surface of the disc. The resulting delay between reading and writing 30 allows the molten metal to solidify, so that the record is read in its final state. If it were read too early with the metal still molten, there would be no clear information for setting the recording parameters.

Dit blijkt het beste uit fig. 3, waar twee punten in hetzelfde 35 informatiekanaal op een afstand van elkaar zijn afgebeeld. Het punt A, waar de schrijfbundel 40 de schijf treft, ligt op de optische as van de objektieflens 14. Op een afstand van het punt A in de bewegingsrichting van de drager als aangegeven door de pijl bevindt zich het leespunt B, dat onder een hoek oc ten opzichte van de optische as van het microscoopobjektief - 6800809This is best seen in FIG. 3, where two points in the same information channel are spaced apart. The point A, where the writing beam 40 hits the disc, lies on the optical axis of the objective lens 14. At a distance from the point A in the direction of movement of the wearer as indicated by the arrow, the reading point B, which is inclined at an angle oc relative to the optical axis of the microscope objective - 6800809

Aa

- 1 - 14 ligt. Een afstand tussen de punten A en B van 2 pon blijkt een geschikte bewaking van de schrijfbewerking te leveren.- 1 - 14. A distance between points A and B of 2 pon appears to provide suitable monitoring of the writing operation.

In fig. 4 is ten slotte een geïdealiseerd schema voor een stabilisatie-circuit 44 voor een Pockels-cel afgebeeld, geschikt voor gebruik in de 5 inrichting uit fig. 1.. Zoals bekend roteert een Pockels-cel het polarisatie-vlak van het toegevoerde licht als functie van een aangelegde spanning. Derhalve wordt de Pockels-cel gebruikt voor het roteren van vlak gepolariseerd licht en het geroteerde licht wordt door een vlakke polarisator zoals èen glans-prisma gevoerd. Het licht dat uit de polarisator treedt is 10 in amplitude gemoduleerd overeenkomstig de aangelegde spanning.Finally, FIG. 4 depicts an idealized schematic for a stabilization circuit 44 for a Pockels cell suitable for use in the device of FIG. 1. As is known, a Pockels cell rotates the polarization plane of the supplied light as a function of an applied voltage. Therefore, the Pockels cell is used to rotate planar polarized light and the rotated light is passed through a planar polarizer such as a gloss prism. The light exiting the polarizer is amplitude modulated according to the applied voltage.

Anders gezegd, de gebruikelijke bedrijfswijze voor een Pockels-cel 32 en een Glan-prisma 38 is als modulator voor de lichtintensiteit. Elke periode van de frequentiemodulator stuurt de Pockels-cel door zijn volledige werkbereik van 90°. Binnen dit werkbereik van 90° bestaat een werkpunt 15 waarbij al het toegevoerd licht wordt doorgelaten, wat wordt aangeduid als de volledige lichtdoorlating. Een tweede werkpunt laat geen licht door en wordt aangeduid als de volledige lichtblokkering. De Pockels-cel zelf roteert slechts het polarisatievlak. Het Glan-prisma laat licht in één polarisatievlak door en laat in het geheel geen licht in een loodrecht 20 daarop staand vlak door.In other words, the usual mode of operation for a Pockels cell 32 and a Glan prism 38 is as a modulator of light intensity. Each period of the frequency modulator drives the Pockels cell through its full 90 ° operating range. Within this 90 ° operating range, there is an operating point 15 in which all of the supplied light is transmitted, which is referred to as full light transmission. A second operating point does not transmit light and is referred to as the full light block. The Pockels cell itself only rotates the polarization plane. The Glan prism transmits light in one plane of polarization and transmits no light at all in a plane perpendicular thereto.

Afhankelijk van de individuele Pockels-cel doet een spanningverandering van ongeveer 100 V de cel het polarisatievlak over 360° draaien. De over-drachtskarakteristiek van een individuele cel kan echter spontaan verschuiven, overeenkomende met een spanningverandering van ± 50 V en derhalve is een 25 tegenkoppellus wenselijk om de cel binnen een bruikbaar en redelijk lineair bedrijfsbereik te houden.Depending on the individual Pockels cell, a voltage change of about 100 V causes the cell to rotate the polarization plane through 360 °. However, the transmission characteristic of an individual cell may shift spontaneously, corresponding to a voltage change of ± 50 V, and therefore a negative feedback loop is desirable to keep the cell within a useful and fairly linear operating range.

Het stabilisatiecircuit 44 omvat een lichtgevoelige siliciumdiode 82 die een deel van de schrijfbundel 40 reflekteert door de spiegel 42 uit fig.The stabilization circuit 44 includes a photosensitive silicon diode 82 which reflects a portion of the write beam 40 through the mirror 42 of FIG.

1 ontvangt. De siliciumdiode 82 werkt op soortgelijke wijze als een zonnecel 30 en is een bron van elektrische energie bij belichting met invallende straling. De ene aansluiting van de siliciumdiode 82 is verbonden met een gemeenschappelijke referentiespanning 84 aangegeven met het gebruikelijke aardsymbool en de andere aansluiting is verbonden met de ene ingang van een verschil-versterker 86. De siliciumcel 82 is overbrugd door een belasting 88 die 35 een lineaire responsie mogelijk maakt.1 receives. The silicon diode 82 functions similarly to a solar cell 30 and is a source of electrical energy when exposed to incident radiation. One terminal of the silicon diode 82 is connected to a common reference voltage 84 indicated by the usual ground symbol and the other terminal is connected to one input of a differential amplifier 86. The silicon cell 82 is bridged by a load 88 which has a linear response makes possible.

De andere ingang van de verschilversterker 86 is via een geschikte spanningdeler 90 verbonden met de gemeenschappelijke referentie 84. Een voedingsbron 92 is aangesloten op de spanningdeler 90 en maakt het mogelijk de verschilversterker 86 zo in te stellen dat het gemiddelde lichtniveau „ dat wordt doorgelaten door de Pockels-cel 32 wordt ingesteld.The other input of the differential amplifier 86 is connected through a suitable voltage divider 90 to the common reference 84. A power source 92 is connected to the voltage divider 90 and allows the differential amplifier 86 to be adjusted so that the average light level transmitted by the Pockels cell 32 is set.

« § o ? Ij 8 o 9 - 8 -O? Ij 8 o 9 - 8 -

Een paar uitgangsaansluitingen van de verschilversterker 86 zijn via weerstanden 94 respektievelijk 96 aangesloten op de ingangsaansluitingen van de Pockels-cel 32 uit fig. 1. Ongemerkt kan worden dat de stuurketen 34 voor de Pockels-cel voor wisselspanningen is gekoppeld met de Pockels-5 cel 32, terwijl de verschilversterker 86 voor gelijkspanning is gekoppeld ‘ met de Pockels-cel 32.A pair of output terminals of the differential amplifier 86 are connected through resistors 94 and 96, respectively, to the input terminals of the Pockels cell 32 of FIG. 1. It may be noted that the AC 34 Pockels cell control circuit is coupled to the Pockels-5 cell 32, while the DC differential amplifier 86 is coupled to the Pockels cell 32.

Tijdens het bedrijf wordt het stelsel bekrachtigd. Het licht van de schrijfbundel dat &e siliciumdiode 82 treft wekt een verschilspanning aan de ingang van de verschilversterker 86 op. Aanvankelijk wordt de spanningdeler 10 90 zo ingesteld dat licht wordt opgewekt met een voorafbepaald gemiddeld intensiteitniveau. Als vervolgens het gemiddelde intensiteitniveau van het licht dat de siliciumcel 82 treft toeneemt of afneemt, wordt in de verschilversterker 86 een correctiespanning opgewekt. De correctiespanning die aan de Pockels-cel 32 wordt toegevoerd heeft een zodanige polariteit en 15 grootte dat het gemiddelde intensiteitniveau wordt teruggebracht naar het voorafbepaalde niveau.The system is energized during operation. The light from the write beam hitting the silicon diode 82 generates a differential voltage at the input of the differential amplifier 86. Initially, the voltage divider 90 is set to generate light at a predetermined average intensity level. Then, as the average intensity level of the light hitting the silicon cell 82 increases or decreases, a correction voltage is generated in the differential amplifier 86. The correction voltage applied to the Pockels cell 32 has a polarity and magnitude such that the average intensity level is returned to the predetermined level.

β Q Λ f f' r- V ' t.β Q Λ f f 'r- V' t.

__' JMP»·__ 'JMP »·

Claims (3)

1. Inrichting voor het opslaan van informatie op een van een lichtgevoelige bekledingslaag voorziene informatiedrager, voorzien van een lichtbron voor het leveren van een lichtbundel van voldoende intensiteit om in de bekledingslaag veranderingen in de vorm van voor de informatie 5 representatieve tekens te doen ontstaan, en een modulator, die de intensiteit van de lichtbundel overeenkomstig het informatiesignaal kan moduleren, waarbij zich tussen de lichtbron en de informatiedrager een optische baan bevindt, waarin achtereenvolgens de lichtbron, een divergerende lens, een bundelstuurorgaan en een objectieflens zijn opgesteld, waarbij de laatste 10 de bundel op de informatiedrager richt en evenals het bundelstuurorgaan is gemonteerd op een ten opzichte van de informatiedrager beweegbare wagen, met het kenmerk, dat de divergerende lens een vaste plaats heeft op de volgens de optische as van die lens beweegbare wagen.Device for storing information on an information carrier provided with a photosensitive coating layer, provided with a light source for supplying a light beam of sufficient intensity to cause changes in the coating layer in the form of signs representative of the information 5, and a modulator, which can modulate the intensity of the light beam according to the information signal, wherein an optical path is arranged between the light source and the information carrier, in which the light source, a diverging lens, a beam controller and an objective lens are successively arranged, the last 10 being the beam focuses on the information carrier and, like the bundle controller, is mounted on a carriage movable relative to the information carrier, characterized in that the diverging lens has a fixed position on the carriage movable along the optical axis of that lens. 2. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de stroom-15 opwaarts van de objectieflens opgestelde divergerende lens de bundel zodanig spreidt, dat de intree-opening van de objectieflens door de gespreide bundels juist wordt gevuld.2. Device as claimed in claim 1, characterized in that the diverging lens arranged upstream of the objective lens spreads the beam such that the entrance opening of the objective lens is correctly filled by the spread beams. 3. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de bundel-stuurinrichting tussen de divergerende lens en de objectieflens is opge- 20 steld. ** £ * r «. ; i<3. Device according to claim 1, characterized in that the beam steering device is arranged between the diverging lens and the objective lens. ** £ * r «. ; i <
NL8800809A 1973-02-20 1988-03-30 Device for storing information on an information carrier provided with a photosensitive coating layer. NL8800809A (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US33356073A 1973-02-20 1973-02-20
US33356073 1973-02-20

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL8800809A true NL8800809A (en) 1988-07-01

Family

ID=23303311

Family Applications (5)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL7402289A NL7402289A (en) 1973-02-20 1974-02-19
NL8800808A NL8800808A (en) 1973-02-20 1988-03-30 DEVICE FOR STORING INFORMATION SUPPLIED IN THE FORM OF A CYCLIC SIGNAL WITH VARIOUS AMPLITUDE ON AN INFORMATION CARRIER LIGHT-SENSITIVE.
NL8800807A NL8800807A (en) 1973-02-20 1988-03-30 DEVICE FOR REPRODUCING INFORMATION RECORDED ON A DISK CARRIER.
NL8800809A NL8800809A (en) 1973-02-20 1988-03-30 Device for storing information on an information carrier provided with a photosensitive coating layer.
NL8800806A NL8800806A (en) 1973-02-20 1988-03-30 DEVICE FOR TREATING INFORMATION SUPPLIED IN THE FORM OF A CYCLIC SIGNAL WITH VARIOUS AMPLITUDE USING TWO LIGHT SOURCES.

Family Applications Before (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL7402289A NL7402289A (en) 1973-02-20 1974-02-19
NL8800808A NL8800808A (en) 1973-02-20 1988-03-30 DEVICE FOR STORING INFORMATION SUPPLIED IN THE FORM OF A CYCLIC SIGNAL WITH VARIOUS AMPLITUDE ON AN INFORMATION CARRIER LIGHT-SENSITIVE.
NL8800807A NL8800807A (en) 1973-02-20 1988-03-30 DEVICE FOR REPRODUCING INFORMATION RECORDED ON A DISK CARRIER.

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8800806A NL8800806A (en) 1973-02-20 1988-03-30 DEVICE FOR TREATING INFORMATION SUPPLIED IN THE FORM OF A CYCLIC SIGNAL WITH VARIOUS AMPLITUDE USING TWO LIGHT SOURCES.

Country Status (7)

Country Link
JP (12) JPS502415A (en)
CA (1) CA1013854A (en)
DE (6) DE2403408C3 (en)
FR (6) FR2218612B1 (en)
GB (1) GB1462791A (en)
IT (1) IT1008245B (en)
NL (5) NL7402289A (en)

Families Citing this family (52)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4225873A (en) * 1978-03-27 1980-09-30 Mca Disco-Vision, Inc. Recording and playback system
CA1074005A (en) * 1975-03-10 1980-03-18 James T. Russell Recording and playback system
AU520835B2 (en) * 1977-03-24 1982-03-04 World Development Laboratories Optical recording system and method
NL7802860A (en) * 1978-03-16 1979-09-18 Philips Nv REGISTRATION CARRIER BODY AND REGISTRATION CARRIER FOR OPTICAL INFORMATION AND DEVICE FOR REGISTRATION AND READ OUT.
NL7901228A (en) * 1978-03-27 1979-10-01 Mca Disco Vision MOTHER MACHINE.
EP0005316A1 (en) * 1978-03-27 1979-11-14 Discovision Associates Optical apparatus and process for recording information and record carrier formed by this apparatus; optical apparatus for retrieving the recorded information
JPS54146613A (en) * 1978-05-10 1979-11-16 Hitachi Ltd Optical head
DK153609C (en) * 1978-09-22 1988-12-19 Discovision Ass PROCEDURE AND APPARATUS FOR WRITING A SIGNAL INFORMATION TRACK ON A PLATE
DK153610C (en) * 1978-09-22 1988-12-12 Discovision Ass PROCEDURE FOR WRITING A TRACK OF INFORMATION ON A PLATE
CH636212A5 (en) * 1978-10-17 1983-05-13 Mca Disco Vision Medium carrying recorded information
BE871326A (en) * 1978-10-23 1979-04-17 Mca Disco Vision METHOD AND DEVICE FOR RECORDING AND REPRODUCING A VIDEO SIGNAL.
JPS605926B2 (en) * 1978-11-22 1985-02-14 三菱電機株式会社 light modulator
GB2040539B (en) * 1978-12-27 1983-01-26 Hitachi Ltd Optical information recording apparatus
US4264986A (en) * 1979-03-12 1981-04-28 Willis Craig I Information-recording process & apparatus
FR2453426A1 (en) * 1979-04-03 1980-10-31 Thomson Csf LIGHT INTENSITY MODULATOR IN INTEGRATED OPTICS AND INTEGRATED OPTICAL CIRCUIT COMPRISING SUCH A MODULATOR
FR2462758A1 (en) * 1979-08-03 1981-02-13 Thomson Csf OPTICAL DEVICE FOR ACCESSING A TRACK RUN BY AN INFORMATION CARRIER AND OPTICAL MEMORY SYSTEM COMPRISING SUCH A DEVICE
JPS5668935A (en) * 1979-10-22 1981-06-09 Discovision Ass Device for recording dataasignal on movable optical recording medium
DE2949813C2 (en) * 1979-12-11 1987-04-30 Bts-Systementwicklungs Gmbh, 1000 Berlin Device for recording image and sound information in the form of electrical signals on a video disc
NL8101932A (en) * 1981-04-21 1982-11-16 Philips Nv DEVICE FOR RECORDING AND READING INFORMATION TRACKS IN AN OPTICAL RECORD CARRIER.
US4574371A (en) * 1982-02-20 1986-03-04 Olympus Optical Company Limited Apparatus for recording and reproducing information on an optical disc
JPS58147823A (en) * 1982-02-25 1983-09-02 Mitsubishi Electric Corp Detector of track shift
US4517667A (en) * 1982-06-10 1985-05-14 Xerox Corporation Direct read after write optical disk system
CA1201010A (en) * 1982-08-23 1986-02-25 Daniel G. Murray Flavorings for sodium chloride substitutes
JPS5936338A (en) * 1982-08-24 1984-02-28 Matsushita Electric Ind Co Ltd Optical disk recording and reproducing method
NL8300133A (en) * 1983-01-14 1984-08-01 Philips Nv Apparatus for registering and / or reading information using a radiation beam.
DE3303038C1 (en) * 1983-01-29 1983-11-24 Kernforschungszentrum Karlsruhe Gmbh, 7500 Karlsruhe Process for operating a filter unit for purifying air or gas streams and migrating bed filter unit for carrying out the process
JPS59191149A (en) * 1983-04-14 1984-10-30 Sanyo Electric Co Ltd Mechanism for controlling optical record
JPS59209042A (en) * 1983-05-12 1984-11-27 Yaskawa Electric Mfg Co Ltd Manufacture of laminated core of rotary electric machine with skew
JPS6096157A (en) * 1983-10-31 1985-05-29 Matsushita Electric Ind Co Ltd Rotor of squirrel-cage induction motor
JPS6129421A (en) * 1984-06-15 1986-02-10 Olympus Optical Co Ltd Detection of defect of optical recording medium
JPS61109239A (en) * 1984-11-01 1986-05-27 松下電工株式会社 Contact switch gear
JPS61184741A (en) * 1985-02-12 1986-08-18 Fujitsu Ltd Optical recording and reproducing device
US4667256A (en) * 1985-11-25 1987-05-19 Eastman Kodak Company Circuit for electro-optic modulators
JPS62252876A (en) * 1986-04-23 1987-11-04 鹿島建設株式会社 Refrigerator
JPH0614570B2 (en) * 1987-04-28 1994-02-23 シャープ株式会社 Optical output stabilizing method and photodetector used in the method
JPH0262734A (en) * 1988-08-30 1990-03-02 Hitachi Ltd Split type optical head
US5265079A (en) 1991-02-15 1993-11-23 Applied Magnetics Corporation Seek actuator for optical recording
US6141300A (en) 1989-06-20 2000-10-31 Discovision Associates Optical actuator including lens assembly with optical axis having symmetric suspensory forces acting thereon and optical disc system including same
DE4030970C2 (en) * 1990-10-01 1996-07-11 Blaupunkt Werke Gmbh Process for regulating the light output of a laser diode for reading optical storage disks and playback device therefor
US6069857A (en) 1991-02-15 2000-05-30 Discovision Associates Optical disc system having improved circuitry for performing blank sector check on readable disc
US5729511A (en) 1991-02-15 1998-03-17 Discovision Associates Optical disc system having servo motor and servo error detection assembly operated relative to monitored quad sum signal
US5677899A (en) 1991-02-15 1997-10-14 Discovision Associates Method for moving carriage assembly from initial position to target position relative to storage medium
US6236625B1 (en) 1991-02-15 2001-05-22 Discovision Associates Optical disc system having current monitoring circuit with controller for laser driver and method for operating same
JPH04349236A (en) * 1991-05-27 1992-12-03 Pioneer Electron Corp Optical pick-up device
JP2555239B2 (en) * 1991-11-01 1996-11-20 株式会社日立製作所 Optical information recording / reproducing method
JPH071764U (en) * 1993-06-11 1995-01-13 ダイワ精工株式会社 Drag force adjuster for fishing reels
JPH07185243A (en) * 1993-12-24 1995-07-25 Nippon Spindle Mfg Co Ltd Dust collector
US6091684A (en) 1995-01-25 2000-07-18 Discovision Associates Optical disc system and method for changing the rotational rate of an information storage medium
US6434087B1 (en) 1995-01-25 2002-08-13 Discovision Associates Optical disc system and method for controlling bias coil and light source to process information on a storage medium
US5748578A (en) 1995-01-25 1998-05-05 Discovision Associates Colpitts type oscillator having reduced ringing and improved optical disc system utilizing same
US5920539A (en) 1995-01-25 1999-07-06 Discovision Associates Apparatus and method for suppression of electromagnetic emissions having a groove on an external surface for passing an electrical conductor
US6049518A (en) * 1995-08-31 2000-04-11 Sanyo Electric Co., Ltd. Optical disc recording/reproducing apparatus recording/reproducing information to/from optical discs according to different standards

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2958258A (en) * 1953-09-21 1960-11-01 Technicolor Corp Optical projection of beam controlled object fields
NL243565A (en) * 1958-08-25 1900-01-01
US3283310A (en) * 1959-08-21 1966-11-01 Gen Electric Thermoplastic film tape recorder
US3234326A (en) * 1960-12-23 1966-02-08 Columbia Broadcasting Syst Inc Film recording reproducing apparatus
US3350503A (en) * 1962-03-21 1967-10-31 Minnesota Mining & Mfg Electron beam recording and reproducing system
US3361873A (en) * 1962-05-07 1968-01-02 Minnesota Mining & Mfg Disc recording system
US3365706A (en) * 1964-04-15 1968-01-23 Gilbert W. King Photo-optical data storage and retrieval system employing error detection and error location identification components
US3396266A (en) * 1964-05-25 1968-08-06 Ibm Optical information read-out system
US3368209A (en) * 1964-10-22 1968-02-06 Honeywell Inc Laser actuated curie point recording and readout system
US3444317A (en) * 1965-11-03 1969-05-13 Minnesota Mining & Mfg Electron beam recorder with frame rate conversion
US3474457A (en) * 1967-11-13 1969-10-21 Precision Instr Co Laser recording apparatus
DE1574687B2 (en) * 1968-02-06 1978-08-10 Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart Data carriers for information
US3530258A (en) * 1968-06-28 1970-09-22 Mca Technology Inc Video signal transducer having servo controlled flexible fiber optic track centering
US3657707A (en) * 1969-03-17 1972-04-18 Precision Instr Co Laser recording system with both surface defect and data error checking
US3579145A (en) * 1969-03-21 1971-05-18 Bell Telephone Labor Inc Modulator stabilization circuits
US3646568A (en) * 1969-04-03 1972-02-29 Rca Corp Beam control system
US3696344A (en) * 1970-02-19 1972-10-03 Energy Conversion Devices Inc Optical mass memory employing amorphous thin films
US3625617A (en) * 1970-07-15 1971-12-07 Honeywell Inc Kerr effect read-out system for an optical memory
DE2048430B2 (en) * 1970-10-02 1972-11-30 Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH, 6000 Prankfurt METHOD FOR GENERATING PREFERABLY MECHANICALLY SCANABLE, RELIEF-LIKE RECESSES OR Bumps on the surface of an information carrier
DE2113717C3 (en) * 1971-03-22 1974-01-10 Philips Patentverwaltung Gmbh, 2000 Hamburg Image-sound magnetic tape recorder
US3715740A (en) * 1971-08-30 1973-02-06 Honeywell Inc Optical mass memory
US3716845A (en) * 1972-03-09 1973-02-13 Honeywell Inc Optical memory with interferometer tracking
AR198680A1 (en) * 1972-09-02 1974-07-15 Philips Nv READING DEVICE OF A RECORDING CARRIER ON WHICH INFORMATION IS RECORDED ON AT LEAST ONE TRACK

Also Published As

Publication number Publication date
JPS6235170B2 (en) 1987-07-31
JPS5525891A (en) 1980-02-23
JPS5732411B2 (en) 1982-07-10
FR2399087B1 (en) 1982-12-03
FR2399088A1 (en) 1979-02-23
JPS5732412B2 (en) 1982-07-10
DE2462835C2 (en) 1983-03-24
CA1013854A (en) 1977-07-12
JPS5525890A (en) 1980-02-23
JPS6224440A (en) 1987-02-02
JPS58161143A (en) 1983-09-24
FR2399087A1 (en) 1979-02-23
NL8800807A (en) 1988-07-01
FR2399086B1 (en) 1982-12-03
JPS5525888A (en) 1980-02-23
JPS57147140A (en) 1982-09-10
FR2218612A1 (en) 1974-09-13
JPS5525889A (en) 1980-02-23
FR2399089B1 (en) 1982-12-03
NL8800806A (en) 1988-07-01
GB1462791A (en) 1977-01-26
JPS6224441A (en) 1987-02-02
DE2462831C2 (en) 1983-03-24
DE2403408A1 (en) 1974-08-29
FR2399088B1 (en) 1982-12-03
NL7402289A (en) 1974-08-22
DE2462834C2 (en) 1988-08-18
FR2399089A1 (en) 1979-02-23
FR2399090A1 (en) 1979-02-23
NL8800808A (en) 1988-07-01
JPS502415A (en) 1975-01-11
JPS58161153A (en) 1983-09-24
IT1008245B (en) 1976-11-10
JPS58161159A (en) 1983-09-24
JPS6338771B2 (en) 1988-08-02
FR2399086A1 (en) 1979-02-23
JPS5736649B2 (en) 1982-08-05
JPS571052B2 (en) 1982-01-09
FR2218612B1 (en) 1980-03-07
FR2399090B1 (en) 1982-12-03
DE2403408B2 (en) 1978-06-29
DE2462833C2 (en) 1983-02-10
DE2403408C3 (en) 1979-03-01
JPS5525892A (en) 1980-02-23
DE2463376C2 (en) 1985-10-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NL8800809A (en) Device for storing information on an information carrier provided with a photosensitive coating layer.
US4225873A (en) Recording and playback system
US4611318A (en) Method and apparatus for monitoring the storage of information on a storage medium
US4583210A (en) Method and apparatus for storing and retrieving information
US4456914A (en) Method and apparatus for storing information on a storage medium
FR2652435A1 (en) OPTICAL READ / WRITE APPARATUS HAVING VERY GOOD TRACK TRACKING PERFORMANCE.
FR2523347A1 (en) PREGRAVED MOBILE INFORMATION MEDIUM AND OPTICAL TRACK TRACKING DEVICE USING SUCH A MEDIUM
EP0089274A1 (en) Optical information carrier, optical device for generating tracking signals and optical device for generating error signals for focussing
EP0005316A1 (en) Optical apparatus and process for recording information and record carrier formed by this apparatus; optical apparatus for retrieving the recorded information
EP0789907B1 (en) Optical focus control system
NL8100768A (en) DEVICE AND METHOD FOR STORING INFORMATION ON A VIDEO DISC.
NL8100764A (en) DEVICE AND METHOD FOR STORING INFORMATION ON A VIDEO DISC.
NL8100767A (en) DEVICE AND METHOD FOR STORING INFORMATION ON A VIDEO DISC.
NL8100770A (en) DEVICE AND METHOD FOR STORING INFORMATION ON A VIDEO DISC.
NL8100766A (en) DEVICE AND METHOD FOR STORING INFORMATION ON A VIDEO DISC.
GB2033132A (en) Recording and playback
FR2504765A1 (en) RECORDING-READING DEVICE COMPRISING A MOBILE INFORMATION HOLDER OF THE TYPE COMPRISING A PREGRAVED TRACK
DK153610B (en) PROCEDURE FOR WRITING A TRACK OF INFORMATION ON A PLATE
EP0453343A1 (en) Pregrooved information medium with offset pits, method of making the pits, method for extracting a tracting error signal and reproducing apparatus for realizing this method
FR2464608A1 (en) INFORMATION RECORDING MEDIUM
JP2591344B2 (en) Optical track tracker
DK153609B (en) PROCEDURE AND APPARATUS FOR WRITING A SIGNAL INFORMATION TRACK ON A PLATE
JPS61206939A (en) Optical information recorder
JPS606015B2 (en) information recording device
SE418914B (en) Method for processing of frequency-modulated information on a storage element and apparatus for processing of information in the form of a frequency-modulated signal on an information element

Legal Events

Date Code Title Description
A1A A request for search or an international-type search has been filed
BB A search report has been drawn up
BV The patent application has lapsed