Способ моделирования сигнала, считываемого с оптического диска
Изобретение относится к носителям информации, более конкретно к оптическим дискам, и может быть использовано при моделировании и анализе функционирования оптических систем считывания информации с цифровых оптических дисков. Согласно предложенному способу записывают в базу данных диапазоны значений исходных параметров оптических дисков и информационных элементов записываемого слоя, выбирают из базы данных исходные параметры оптического диска и информационных элементов из группы, состоящей из канавок, питов и меток на внешней поверхности записываемого слоя и меток на дне канавки, по разработанным аналитическим формулам быстро и точно определяют сигнал лазерного излучения, отраженного от диска с информационными элементами записываемого слоя и дифрагировавшего на пространственной структуре информационных элементов записываемого слоя, и находят сигнал, считываемый с оптического диска, путем вычисления интенсивности полного отраженного сигнала и ее суммирования в пределах входного зрачка считывающей головки. Техническим результатом является повышение быстродействия процедуры моделирования сигналов для различных типов цифровых оптических дисков при достаточно высоком уровне точности моделирования. 6 з.п. ф-лы, 5 ил.
Текст описания в факсимильном виде (см. графическую часть)е
Формула изобретения
1. Способ моделирования сигнала, считываемого с оптического диска, включающий этапы, при которых а) записывают в базу данных диапазоны значений исходных параметров оптических дисков различных типов и информационных элементов записываемого слоя, б) выбирают из базы данных исходные параметры оптического диска и информационных элементов записываемого слоя, выбираемых из группы, состоящей из канавок, питов и меток на внешней поверхности записываемого слоя и меток на дне канавки, в) определяют сигнал лазерного излучения, отраженного от диска с информационными элементами записываемого слоя и дифрагировавшего на пространственной структуре информационных элементов записываемого слоя, при этом в. 1) определяют для выбранных параметров оптического диска и информационных элементов записываемого слоя состав компонентов отраженного дифрагировавшего поля, причем упомянутые информационные элементы выбирают из группы, включающей в себя внешнюю поверхность записываемого слоя, дно и склоны канавки, дно и склоны пита, метку на внешней поверхности записываемого слоя и метку на дне канавки и комбинации упомянутых информационных элементов, в. 2) для выбранного оптического диска и каждого информационного элемента записываемого слоя вычисляют комплексную амплитуду соответствующего компонента отраженного поля, в. 3) вычисляют по всем информационным элементам записываемого слоя суммарную комплексную амплитуду каждого компонента отраженного поля и восстанавливают полное отраженное поле путем сложения суммарных комплексных амплитуд полученных компонентов отраженного поля с соответствующими весами, г) определяют сигнал, считываемый с оптического диска, путем вычисления интенсивности полного отраженного сигнала и ее суммирования в пределах входного зрачка считывающей головки. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что на этапе (в. 2) определяют распределение комплексной амплитуды, выраженной через амплитуду и фазу сигнала лазера, отраженного от внешней поверхности записываемого слоя диска на опорной сфере с координатами (х2, у2) по формулам


K = 2





где Hx1, Hy1 - радиусы освещающего лазерного пучка на диске в плоскостях x1z1 и y1z1 соответственно;


Вкан - ширина канавки;
n - показатель преломления подложки диска;


A2X= (1/Hx1)2;
В2X= 0,5K


A2 = A2x(



B2 = B2х(



Zoп= Roп+Zд - радиус опорной сферы, вершина которой находится на диске в точке на оси симметрии z1, z2 оптической системы считывающей головки;
Vу2 = y2n/(Zоп



Acp_ кан= (1/3)

Хкан, Yкан - координаты центра данной канавки на цифровом оптическом диске в системе координат дорожки хтр утр;
Xкан = -sin(


Yкан = +cos(


Xср_кан, Yср_кан - координаты центра канавки на диске в системе координат освещающей оптической системы x1y1;
Хгл1, Yгл1 - координаты центра главного луча лазерного пятна на диске в системе координат дорожки;

и определяют распределение комплексной амплитуды, выраженной через амплитуду и фазу сигнала, отраженного от первого и второго склонов канавки, по формулам


где X1ср_кан, Y1ср_кан - координаты центра первого склона канавки в системе координат освещающей оптической системы, определяемые как
X1ср_кан = -sin(


Y1ср_кан = +cos(


X1ср_кан, Y1ср_кан - координаты центра первого склона канавки в системе координат дорожки, определяемые как

Ycк - ширина первого и второго склонов канавки;

где Aср_ск_кан - средняя амплитуда поля лазера по данному склону канавки, при этом координаты второго склона канавки в системе координат дорожки определяются как

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что на этапе (в. 2) определяют распределение комплексной амплитуды, выраженной через амплитуду и фазу сигнала лазера, отраженного от дна пита, по формулам


где Аср= 0,2

х1, у1 - координаты центра пита на диске;
Хпит, Yпит - размеры пита вдоль осей x1 и y1;






и вычисляют распределение амплитуд и фаз поля склонов пита по формулам


где Yскл_пит - ширина склона пита;

5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что на этапе (в. 2) определяют распределение комплексной амплитуды, выраженной через амплитуду и фазу сигнала лазера, отраженного от метки на внешней поверхности записываемого слоя диска, по формулам


где

х1, у1 - координаты центра метки на внешней поверхности записываемого слоя,

Sмд - площадь метки на внешней поверхности записываемого слоя диска,
Хмд, Yмд- размеры метки вдоль осей x1 и y1. 6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что на этапе (в. 2) определяют распределение комплексной амплитуды, выраженной через амплитуду и фазу сигнала, отраженного от метки на дне канавки по формулам


где

x1, y1 - координаты центра метки на дне канавки;

Sмкан - площадь метки на дне канавки;
Хмкан, Yмкан - размеры метки на дне канавки вдоль осей x1 и у1. 7. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве весов при восстановлении полного отраженного поля используют аберрационные функции зрачка Рд, Ркан, Рпит, Рмкан, Pмд, Рск соответственно внешней поверхности записываемого слоя диска, канавки, пита, метки на дне канавки, метки на внешней поверхности записываемого слоя диска и склона канавки или пита, определяемые по формулам
Pд = (


где



Pp = (








Pмд = ((


Pск = (-

hкан, hр - соответственно глубина канавки и пита в длинах волн,
и определяют полное отраженное поле путем суммирования амплитуд полученных компонентов отраженного поля для выбранных информационных элементов с учетом их аберрационных функций зрачка по формуле
Есум(х2, у2)= РдЕд(х2, у2)+РканЕкан(х2, у2)+Рск{ Еск1кан(х2, у2)+Еск2кан(х2, у2)} +PпитЕпит(х2, у2)+Рск{ Еск1пит(х2, у2)+Еск2пит(х2, у2)+Еск3пит(х2, у2)+Еск4пит(х2, у2)} +РмдЕмд(х2, у2)+РмканЕмкан(х2, у2),
где











где NканNпитNмдNмкан - соответственно число канавок, питов, меток на лэнде и меток на дне канавки под освещающим лазерным пятном;
Ед(х2, у2) - поле лазера после отражения от внешней поверхности диска;
Екан(х2, у2), Еск1кан(х2, у2), Еск2кан(х2, у2) - суммарное поле от дна и склонов канавки;
Ер(х2, у2), Еск1пит(х2, у2), Еск2пит(х2, у2), Еск3пит(х2, у2), Еск4пит(х2, у2) - суммарное поле от дна и склонов питов:
Емд((х2, у2) - суммарное поле меток на внешней поверхности записываемого слоя;
Емкан(х2, у2) - суммарное поле меток на дне канавки.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11, Рисунок 12, Рисунок 13, Рисунок 14, Рисунок 15, Рисунок 16, Рисунок 17, Рисунок 18, Рисунок 19, Рисунок 20