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:

Face imprimée

(couche en polymère)

Une laque protectrice

Une couche

métallique

Polycarbonate

Cuvettes (structure microscopique)

Figure 2 2Woptique II. 2ECRITURE SUR UN DISQUE OPTIQUE 2UWWWgcuvettes ou alvéoles) en codage binaire (0 et 1). 2g2 pas (e) dépend du type de support : - s e

Rmin Rmax e Creux

Les cuvettes

ou alvéoles

- - Pour le Blu- Fge lumineuse Laser utilisé pour la lecture): - Pour les CD - Pour les DVD : 650 nm - Pour le Blu-ray : 405 nm La taille d'un bit sur le CD est normalisée, elle est de 0,278 µm. Les deux états binaires possibles (1 ou 0) correspondent (Figure 3) : Le 1 correspond à une transition entre un creux et un plat. Le 0 correspond à une zone sans discontinuité, soit dans un creux, soit sur un plat. Figure 3 : Principe de stockage en binaire sur un disque optique

1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,278 µm

III. LA LECTURE DUN DISQUE OPTIQUE 2 W W dont principalement (Figure 4): - F2 - Une lentille de focalisation - Un miroir semi-réfléchissant et un miroir réfléchissant - Une photodiode (capteur optique) Le faisceau émis par le laser va être réfléchi par une lame semi-réfléchissante en direction du CD. Une lentille permet de focaliser le faisceau en un spot lumineux. Lors de la lecture, le disque est mis en rotation par un moteur. Le spot suit alors la piste en spirale.

Source Laser

Photodiode

(capteur optique)

Miroir

Semi-réfléchissant

Miroir

réfléchissant

Lentille de focalisation

CD

Le signal est ensuite réfléchi par le CD, traverse la lame et arrive sur le capteur optique (photodiode) qui mesure la quantité de lumière reçue. La profondeur d'un creux a été choisie pour correspondre à un quart (1/4) de la longueur iun creux et un plat correspondra donc à une demi-igśun déphasage du signal d'une demi-période. L'interférence entre le signal venant d'un creux et celui venant d'un plat va être destructive, la photodiode recevra donc un signal très faible. Lorsque le laser va se réfléchir sur un plat ou dans un creux, les signaux seront " en phase », les interférences seront constructives et le signal reçu par la photodiode sera maximal. Ainsi, ce justifiera le fait que les valeurs binaires (0 et 1) correspondent respectivement à une continuité entre deux plats ou deux creux (0) et à un front entre un plat et un creux (1). Les signaux lumineux ainsi provenant de différentes interférences sont convertis en signaux électriques. IV. LES DIFFERENTS TYPES DE DISQUES OPTIQUES On distingue 3 types de disques optiques : CD, DVD et Blu-ray (BD). Les caractéristiques du CD (Compact Disc) :

V. LES CAPACITES DE STOCKAGE DUN DISQUE 2UWtaille. La taille des cuvettes est liée à la taille du faisceau du laser de lecture qui est soumis au phénomène de diffraction (provoqué par la focalisation du faisceau laser). U W W faudrait réduire le pas de la spirale e, ainsi que la distance nécessaire pour le stockage de 1 bit sur le disque. Mais, pour pouvoir lire correctement les données, le diamètre du spot lumineux (laser) soit du même ordre de grandeur que les cuvettes (e). 2 g s être nul, il est soumis à un phénomène de Bg0Wsignal (NA) par la relation suivante : Equation 1 0 6 W 2Wg6 focale de la lentille W :

Equation 2 Avec, r = rayon du faisceau laser avant la traversée de la lentille de focalisation ; f = la distance focale de la lentille de focalisation. Ainsi, en passant du CD au DVD ou du DVD ou BD, le diamètre de spot laser est diminué du W Il est aussi possible de réduire le diamètre de sport en diminuant la distance focale de la lentille, comme tel est le cas en BD dont la lentille est très proche du disque.

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