CN101154403A - 光拾波器 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及光拾波器,目的在于防止PD柔性印刷电路板从OPU电路基板的主面上剥离。防止PD柔性印刷电路板从OPU电路基板的主面上剥离的防止剥离机构在OPU电路基板的主面上至少以三处固定PD柔性印刷电路板。在OPU电路基板上设有:用于在中央部实质性地固定PD柔性印刷电路板的中央加强焊盘;以及用于在多个配线端子的两端固定PD柔性印刷电路板的一对两端加强焊盘。在PD柔性印刷电路板上形成:设在与中央加强焊盘对应位置上的中央圆孔部;以及设在与一对两端加强焊盘对应位置上的一对两端连接部分。中央加强焊盘和中央圆孔部用焊锡固定,一对两端加强焊盘和一对两端连接部分用焊锡固定。
Description
技术领域
本发明涉及光拾波器,尤其涉及可以分开使用波长互不相同的三种激光束来对三种光学记录媒体(光盘)进行记录、再生的对应三种波长光拾波器。
背景技术
光盘驱动器是用于读出记录在光盘(CD、CD-ROM、CD-R/RW、DVD-ROM、DVD±R/RW、Blu-ray盘、HD-DVD等)上的信息或写入信息的装置。为了实现从光盘读出信息或向光盘写入信息,这种光盘驱动器具有用于对光盘照射激光束并检测其反射光的光拾波器。
另一方面,如众所周知,在DVD装置中存在如下装置,即为了对数字多功能光盘(DVD)和微型光盘(CD)的任何一个都可进行记录、再生而搭载具有特别的光拾波器的光盘驱动器。这种特别的光拾波器是分开使用DVD用的短波长激光(波长约650nm)和CD用的长波长激光(波长约780nm)的两种激光束来进行记录、再生的装置,被称为“对应双波长光拾波器”。
作为这种对应双波长光拾波器的一种,存在具有用于射出DVD用的短波长激光(第一激光)的DVD用的第一激光二极管和用于射出CD用的长波长激光(第二激光)的CD用的第二激光二极管的光拾波器(例如,参照专利文献1:日本特开2003-173563号公报)。
然而,若作为分别的零件构成第一激光二极管和第二激光二极管,则存在零件件数多且导致大型化的不良情况。为了处理这种问题,开发并提出了用一个零件(一个芯片)构成第一激光二极管和第二激光二极管的结构(以下,称为单片式激光二极管)(例如,参照专利文献2:日本特开平11-149652号公报)。这种单片式激光二极管可实现小型化。该单片式激光二极管与射出第一激光的第一发光点和射出第二激光的第二发光点只相距规定距离(例如100μm),所以第一激光束和第二激光束互相只隔开规定距离并平行射出。
再有,在近年来的DVD装置中,还开发出如下装置,即为了不仅对DVD或CD而且对HD-DVD(High Definition DVD)也能进行记录、再生而搭载具有特殊的光拾波器的光盘驱动器。这种特殊的光拾波器是分开使用DVD用的中波长激光(波长约650mm)、CD用的长波长激光(波长约780nm)和HD-DVD用的短波长激光(波长约410nm)这三种激光来进行记录、再生的装置,被称为“对应三种波长光拾波器”。
作为这种对应三种波长光拾波器,可以使用如上述专利文献2所公开的CD及DVD用的单片式激光二极管(双波长单组件激光二极管)和DH-DVD用的蓝色激光二极管。另外,以下将HD-DVD简称为HD。
一般,光拾波器具有:射出激光束的激光光源;以及将该射出的激光束向光盘引导并且将其反射光向光检测器引导的光学系统。而且,在该光学系统中包括与光盘对置的物镜。激光光源及光检测器安装在光学基座的外侧壁上,除了物镜以外的光学系统安装在光学基座内。
用于光拾波器的物镜需要对沿光轴的中心方向及沿光盘的半径方向的轨道方向高精度地进行位置控制,以便将激光准确地会聚在旋转驱动的光盘的记录面(轨道)上。另外,近年来伴随记录密度的提高,除去或抑制由光盘的翘曲引起的影响的必要性增强,物镜还需要进行倾斜控制。
上述光拾波器驱动器是可进行聚焦(调焦)控制、跟踪控制及倾斜控制的装置,也被称为物镜驱动装置。物镜驱动装置利用多根吊索将保持物镜的物镜架弹性支撑在减震基座上(例如,参照专利文献3:日本特开2003-196865号公报)。
另外,物镜驱动装置被分为“对称构造”和“非对称构造”。在此,对称构造的物镜驱动装置是指以物镜为中心对称配置包括线圈和磁铁的磁电路的装置。另一方面,非对称构造的物镜驱动装置是指相对物镜非对称配置包括线圈和磁铁的磁电路的装置。
在对称构造的物镜驱动装置中,在物镜架上卷绕一个聚焦线圈,在物镜架的侧面上粘贴跟踪线圈及倾斜线圈,使这些线圈部分位于磁电路的间隙内。在这种结构中,通过控制流动在各线圈中的电流,现有的对称构造的物镜驱动装置可以对物镜的位置及倾斜进行微调(例如,参照专利文献4:日本特开2001-93177号公报)。另外,由于跟踪线圈及倾斜线圈需要粘贴在物镜架的侧面上,而由空心线圈构成。
在对称构造的物镜驱动装置中,多根吊索设置为在非驱动状态下成水平。若详细叙述,则物镜驱动装置被划分为包括保持物镜的物镜架的可动部分和包括减震基座的固定部分。可动部分利用多根吊索被支撑在减震基座上。多根吊索设置为在减震基座和物镜架之间与水平面平行。
像上述对应三种波长光拾波器那样,在用一个光拾波器(OPU)处理三种波长的场合,接受来自光盘的反射光(返回光)的光电检测器PD由多个光电二极管构成。而且,用这些多个光电二极管受光后的受光信号通过PD柔性印刷电路板(FPC),向搭载在光学基座上的OPU电路基板送出。因此,PD柔性印刷电路板的一端连接在光电检测器上,PD柔性印刷电路板的另一端连接在OPU电路基板的主面上。在该PD柔性印刷电路板和OPU电路基板的主面之间的连接部,PD柔性印刷电路板的宽度变宽,于是相互多个配线之间通过焊锡而电连接。
因此,虽然在上述连接部,PD柔性印刷电路板和OPU电路基板的主面互相粘合,但是在远离该连接部的地方,存在PD柔性印刷电路板从OPU电路基板的主面上剥离的问题。
发明内容
于是,本发明的课题在于提供一种能够防止PD柔性印刷电路板从OPU电路基板的主面上剥离的光拾波器。
根据本发明可得到光拾波器10,具有:光学基座40;安装在该光学基座上,并用于接受被光盘反射的返回光的光检测器35;搭载在上述光学基座上的OPU电路基板71;以及用于电连接上述光检测器和上述OPU电路基板的主面之间的PD柔性印刷电路板73,该PD柔性印刷电路板和上述OPU电路基板的主面的互相多个配线之间用连接部进行电连接,其特征在于,为了防止上述PD柔性印刷电路板从上述OPU电路基板的主面上剥离,具有在上述OPU电路基板的主面上至少以三处固定上述PD柔性印刷电路板的防止剥离机构713、714、723、724、83、84。
在上述光拾波器10中,上述防止剥离机构例如可以包括:设在上述OPU电路基板上并用于在中央部实质性地固定上述PD柔性印刷电路板的中央加强焊盘713;设在上述OPU电路基板上并用于在多个配线端子的两端固定上述PD柔性印刷电路板的一对两端加强焊盘714;形成于上述PD柔性印刷电路板上并设在与上述中央加强焊盘对应位置上的中央孔部723;形成于上述PD柔性印刷电路板上并设在与上述一对两端加强焊盘对应位置上的一对两端连接部分724;用于固定上述中央加强焊盘和上述中央孔部的焊锡83;以及,用于固定上述一对两端加强焊盘和上述一对两端连接部分的焊锡84。上述光拾波器还可以由分开使用波长互不相同的三种激光束来对三种光盘进行记录、再生的对应三种波长光拾波器10构成。
另外,上述参照标记只是为了容易理解本发明而标注,丝毫不限定本发明。
由于设有在OPU电路基板的主面上至少以三处固定PD柔性印刷电路板的防止剥离机构,因此可以防止PD柔性印刷电路板从OPU电路基板的主面上剥离。
附图说明
图1是本发明一实施方式的对应三种波长光拾波器的光学系统的系统结构图(光程图)。
图2是表示图1所示的对应三种波长光拾波器所使用的光检测器结构的概略俯视图。
图3是图1所示的对应三种波长光拾波器的立体图。
图4是图1所示的对应三种波长光拾波器的立体图。
图5是包括图1中所示的对应三种波长光拾波器所使用的光检测器和用于将它连接在OPU电路基板上的PD柔性印刷电路板的装配体的分解立体图。
图6是表示图5所示的PD柔性印刷电路板和OPU电路基板的连接关系的立体图。
图7是图6所示的OPU电路基板的俯视图。
图8是表示图6所示的PD柔性印刷电路板的俯视图。
图中:
10-对应三种波长光拾波器;11-单片式激光二极管;
12-蓝色激光二极管(第三激光二极管);16-第一衍射光栅(光栅);
17-第二衍射光栅(光栅);21-第一分光器;23-第二分光器;
25-前监视器;27-立起反射镜(立上げミラ一)(全反射镜);
29-准直透镜;31-物镜;33-传感器透镜;35-光检测器;
35-1-第一受光部;35-2-第二受光部;40-光学基座;
50-物镜驱动装置;51-物镜架;52-吊索;53-减震基座;
61-配合部(配合孔);62-滑动连接部;63-盖;71-OPU电路基板;
712-配线用端子;713-中央加强焊盘(ランド);714-两端加强焊盘;
72-PD柔性印刷电路板(FPC);721-PD柔性印刷电路板的一端;
722-PD柔性印刷电路板的另一端;723-中央圆孔部;
724-两端连接部分;73-PD电路基板;75-PD架。
具体实施方式
以下,参照附图详细说明本发明的实施方式。
如上所述,在光盘驱动器中,开发出如下装置,即为了不仅对DVD或CD而且对HD-DVD(High Definition DVD)也能进行记录、再生,而搭载了特殊的光拾波器的装置。这种特殊的光拾波器是分开使用DVD用的中波长激光束(波长约650nm)、CD用的长波长激光束(波长约780nm)和HD-DVD(HD)用的短波长激光束(波长约410nm)这三种激光束来进行记录、再生的装置,被称为“对应三种波长光拾波器”。
图1是本发明的对应三种波长光拾波器10的光学系统的系统结构图。图示的对应三种波长光拾波器10作为射出激光束的激光光源具有单片式激光二极管11和蓝色激光二极管12。
单片式激光二极管11是用一个零件(一个芯片)构成第一激光二极管(未图示)和第二激光二极管(未图示)的部件。第一激光二极管(第一发光点)和第二激光二极管(第二发光点)只相距规定距离(例如100μm)。第一激光二极管是射出作为第一波长的具有CD用的波长约780nm的第一激光束的激光二极管,简称为“CD-LD”。第二激光二极管是射出作为第二波长的具有DVD用的波长约650nm的第二激光束的激光二极管,简称为“DVD-LD”。蓝色激光二极管12还被称为第三激光二极管,是射出作为第三波长的具有HD-DVD(HD)用的波长约410nm的第三激光束的激光二极管,简称为“HD-LD”。
对应三种波长光拾波器10具有将这些第一至第三激光束中的任意一个向光盘(未图示)引导,并且将其反射光向光检测器35(后述)引导的光学系统。而且,在该光学系统中包括与光盘对置的物镜31。激光光源11、12及光检测器35安装在光学基座(后述)的外壁上,除了物镜31以外的光学系统安装在光学基座内。
另一方面,物镜31搭载在后述物镜驱动装置(光拾波器驱动器)上。如后所述,物镜驱动装置利用多根吊索将保持物镜31的物镜架弹性支撑在减震基座上。
图示的对应三种波长光拾波器10作为光学系统,具有第一及第二衍射光栅(光栅)16及17、第一分光器21、第二分光器23、前监视器25、立起反射镜(全反射镜)27、准直透镜29、上述物镜31以及传感器透镜(检测透镜)33。
第一衍射光栅16、第一分光器21、第二分光器23、立起反射镜27、准直透镜29、物镜31以及传感器透镜33的组合作为第一或第二光学系统工作,即该第一或第二光学系统将从第一或第二激光二极管射出的第一或第二激光束向光盘(CD或DVD)引导,并且透射从该光盘侧反射的第一或第二返回光再向光检测器35引导。同样,第二衍射光栅17、第一分光器21、第二分光器23、立起反射镜27、准直透镜29、物镜31以及传感器透镜33的组合作为第三光学系统工作,即该第三光学系统将从蓝色激光二极管(第三激光二极管)射出的第三激光束向光盘(HD-DVD)引导,并且透射从该光盘侧反射的第三返回光再向光检测器35引导。
在此,蓝色激光二极管(第三激光二极管)12配置在光轴中心,单片式激光二极管11内的第二激光二极管配置在光轴中心。因此,单片式激光二极管11内的第一激光二极管以偏离光轴的状态配置。于是,图示的光检测器35构成为在偏离光轴的状态下接受来自CD的第一返回光。
图2表示图1所示的对应三种波长光拾波器所使用的光电检测器35的结构。光电检测器35具有用于接受第一返回光的第一受光部35-1和用于接受第二或第三返回光的第二受光部35-2。第一受光部35-1包括用于接受中央光束(主光束)的分割为四个的光电二极管a、b、c、d和用于接受两侧的两条光束(副光束)的四个光电二极管e、f、g、h。第二受光部35-2包括用于接受中央光束(主光束)的分割成四个的光电二极管A、B、C、D和用于接受一个副光束(先行副光束)的四个光电二极管E1、F1、G1、H1以及用于接受另一个副光束(后行副光束)的四个光电二极管E2、F2、G2、H2。
接着,说明图1所示的对应三种波长光拾波器的动作。在该技术领域中众所周知,对应三种波长光拾波器以写入模式和再生模式的任意一个模式动作,而在此说明再生模式时的动作。
首先,说明使用CD作为光盘时的动作。在该场合,只有单片式激光二极管11内的第一激光二极管(CD-LD)被置于动作状态,单片式激光二极管11内的第二激光二极管(DVD-LD)及蓝色激光二极管(第三激光二极管)12(HD-LD)被置于非动作状态。
从第一激光二极管(CD-LD)射出的第一激光束通过第一衍射光栅16,在此为进行跟踪控制、聚焦控制及倾斜控制而被分离为三条激光束。之后,透第一分光器21,入射到第二分光器23。在该入射光中,一部分透射第二分光器23,其透射光用前监视器25接受。总之,前监视器25监视透射第二分光器23后的第一激光束的发光量。另一方面,在上述入射光中,用第二分光器23反射的反射光被立起反射镜27向上方反射。用该立起反射镜27反射的激光束若透射准直透镜29,则发散光的激光束变为平行光,并入射到物镜30。透射该物镜31后的激光束在此被会聚,照射在光盘(CD)的记录面上(聚光)。
来自该光盘(CD)的记录面的反射光(第一返回光)通过物镜31,在透射准直透镜29后成为会聚光。该会聚光在被立起反射镜27反射后,通过第二分光器23,并在透射传感器透镜33后,会聚在光检测器35的第一受光部35-1(图2)上(被受光)。
接着,说明使用DVD作为光盘时的动作。在该场合,只有单片式激光二极管11内的第二激光二极管(DVD-LD)被置于动作状态,单片式激光二极管11内的第一激光二极管(CD-LD)及蓝色激光二极管(第三激光二极管)12(HD-LD)被置于非动作状态。
从第二激光二极管(DVD-LD)射出的第二激光束通过第一衍射光栅16,之后,透射第一分光器21,入射到第二分光器23。在该入射光中,一部分透射第二分光器23,其透射光被前监视器25接受。总之,前监视器25监视透射第二分光器23后的第二激光束的发光量。另一方面,在上述入射光中,用第二分光器23反射的反射光被立起反射镜27向上方反射。用该立起反射镜27反射的激光束若透射准直透镜29,则发散光的激光束变为平行光,并入射到物镜31。透射该物镜31后的激光束在此被会聚,照射在光盘(DVD)的记录面上(聚光)。
来自该光盘(DVD)的记录面的反射光(第二返回光)通过物镜31,在透射准直透镜29后成为会聚光。该会聚光在被立起反射镜27反射后,通过第二分光器23,并在透射传感器透镜33后,会聚在光检测器35的第二受光部35-2(图2)上(被受光)。
最后,说明使用HD-DVD作为光盘时的动作。在该场合,只有蓝色激光二极管(第三激光二极管)12(HD-LD)被置于动作状态,单片式激光二极管11内的第一激光二极管(CD-LD)及第二激光二极管(DVD-LD)被置于非动作状态。
从蓝色激光二极管(第三激光二极管)12(HD-LD)射出的第三激光束通过第二衍射光栅17,在此为进行跟踪控制、聚焦控制及倾斜控制而被分离为三条激光束。之后,这些三条激光束被第三分光器21反射,入射到第二分光器23。在该入射光中,一部分透射第二分光器23,其透射光被前监视器25接受。总之,前监视器25监视透射第二分光器23后的第三激光束的发光量。另一方面,在上述入射光中,用第二分光器23反射的反射光被立起反射镜27向上方反射。用该立起反射镜27反射的激光束若透射准直透镜29,则发散光的激光束变为平行光,并入射到物镜31。透射该物镜31后的激光束在此被会聚,照射在光盘(HD-DVD)的记录面上(聚光)。
来自该光盘(HD-DVD)的记录面的反射光(第三返回光)通过物镜31,在透射准直透镜29后成为会聚光。该会聚光在被立起反射镜27反射后,通过第二分光器23,并在透射传感器透镜33后,会聚在光检测器35的第二受光部35-2(图2)上(被受光)。
参照图3及图4,进一步说明对应三种波长光拾波器10。以下,将对应三种波长光拾波器10简称为光拾波器。
光拾波器10具有光学基座40。在该光学基座40上,通过OPU电路基板71搭载有物镜驱动装置50。光学基座40安装在导向杆(未图示)上,并可以向引入到光盘驱动器的光盘的半径方向(跟踪方向Tr)移动。换言之,光拾波器10可以利用拾波器驱动部(未图示)向规定的光盘半径方向(跟踪方向Tr)线性移动(thread移动)。拾波器驱动部作为上述导线杆具备将光拾波器10在其两侧相对规定的光盘半径方向(跟踪方向Tr)可线性移动地支撑的主轴(未图示)及副轴(未图示)。主轴及副轴的双方都延伸配置成相对光盘半径方向(跟踪方向Tr)实质性地平行。即,主轴和副轴互相平行地配置。
光拾波器10具有与主轴配合的配合部(配合孔)61和利用副轴可滑动地支撑的断面为コ字形的滑动连接部62。在图示的例子中,在滑动连接部62的上部滑动连接部分上嵌入盖63,在该盖63和滑动连接部62的下部滑动连接部分之间夹持副轴。
物镜驱动装置50具有构成大致长方体形状的物镜架51。物镜架51具有用于在中央安装物镜31的贯通孔的透镜安装部。图示的物镜驱动装置50形成对称构造,以物镜31为中心对称配有包括线圈(未图示)和磁铁的磁电路(未图示)。在对称构造的物镜驱动装置50中,在物镜架51上卷绕一个聚焦线圈(未图示),在物镜架51的侧面上粘贴跟踪线圈(未图示)及倾斜线圈(未图示),使这些线圈部分地位于磁回路的间隙内。在这种结构中,通过控制流动在各线圈中的电流,对称构造的物镜驱动装置50可以对物镜31的位置及倾斜进行微调。
若详细叙述,则物镜驱动装置50利用6根吊索52,将保持物镜31的物镜架51弹性支撑在减震基座53上。换言之,物镜架51利用向切线方向Tg延伸的6根吊索52支撑在减震基座53上。这些6根吊索52还作为将上述各种线圈与外部电路,即用于物镜驱动装置50的驱动电路电连接的配线而利用。如上所述,在物镜架51上卷绕有倾斜线圈、聚焦线圈及跟踪线圈。通过适当控制流动在这些线圈中的电流,物镜架51基于与由磁轭及磁铁构成的磁电路生成的磁场的关系,向跟踪方向Tr倾斜移动(将与切线方向Tg平行的轴作为旋转轴转动),另外,沿着跟踪方向Tr移动,或者沿着聚焦方向F移动。
在光学基座40的上面搭载有OPU电路基板71。在该OPU电路基板71上留出间隙,物镜驱动装置50在其四角用UV粘接剂固定在光学基座40上。
除了图3及图4之外还参照图5,光检测器35搭载在PD电路基板73上,在由PD架75保持的状态下,利用UV粘接剂91固定在光学基座40的侧外壁上。
如图2所示,接受来自光盘的反射光(返回光)的光检测器35由多个光电二极管构成。而且,用这些多个光电二极管受光后的受光信号在用光检测器35的处理电路(未图示)进行处理后,通过PD柔性印刷电路板(FPC)72向OPU电路基板71送出。
从而,如图5所示,PD柔性印刷电路板72的一端721用PD电路基板73与光检测器35连接,PD柔性印刷电路板72的另一端722连接在OPU电路基板71的主面上。在该PD柔性印刷电路板72和OPU电路基板71的主面的连接部,PD柔性印刷电路板72的宽度变宽,于是相互多个配线之间利用焊锡82进行电连接。
因此,虽然在上述连接部PD柔性印刷电路板72和OPU电路基板71的主面相互粘合,但在远离该连接部的地方,恐怕会导致PD柔性印刷电路板72从OPU电路基板71的主面上剥离。
为了解决这种问题,在本发明中具有如后所述的防止PD柔性印刷电路板72剥离的防止剥离机构。本实施方式的防止剥离机构在OPU电路基板71的主面上以三处连接PD柔性印刷电路板72。
图7表示OPU电路基板71的俯视图,图8表示PD柔性印刷电路板72的俯视图。
如图7所示,OPU电路基板71具有:用于在PD柔性印刷电路板72的另一端722连接多条配线的多个配线用端子712;用于将PD柔性印刷电路板72在它的大致中央部进行固定的中央加强焊盘713;以及用于在上述多个配线端子712的两端固定PD柔性印刷电路板72的一对两端加强焊盘714。
另一方面,如图8所示,PD柔性印刷电路板72具有:设在与上述中央加强焊盘713对应的位置上的中央圆孔部723;以及设在与上述一对两端加强焊盘714对应的位置上的一对两端连接部分724。
而且,如图6所示,中央加强焊盘713和中央圆孔部723利用焊锡83固定,一对两端加强焊盘714和一对两端连接部分724利用焊盘84固定。由此,可以防止PD柔性印刷电路板72从OPU电路基板71的主面上剥离。
另外,如图4所示,光拾波器10具有覆盖单片式激光二极管11和蓝色激光二极管12的侧罩110。该侧罩110的一端用螺钉(未图示)固定在光学基座40上,侧罩11的另一端用UV粘接剂114固定在光学基座40上。另外,在侧罩110和光学基座40互相接近的间隙中粘有未图示的硅酮树脂。在使用本光拾波器10时,该侧罩110防止人(制造者)直接与单片式激光二极管11或蓝色激光二极管12的LD端子接触。由此,防止单片式激光二极管11或蓝色激光二极管12被破坏。另外,该侧罩110不仅保护激光二极管,而且还起到减轻无用辐射干扰向外部放射的作用。
以上,根据一个实施方式说明了本发明,但本发明并不局限于上述实施方式。例如,在上述实施方式中,以使用HD-DVD作为对应蓝色激光束的光盘的场合为例进行了说明,但是当然也可以代替HD-DVD使用Blu-ray盘。另外,在上述实施方式中,作为光拾波器以对应三种波长光拾波器的场合为例进行了说明,但并不局限于此,当然还可应用于各种光拾波器。
Claims (3)
1.一种光拾波器,具有:光学基座;安装在该光学基座上并用于接受用光盘反射后的返回光的光检测器;搭载在上述光学基座上的OPU电路基板;以及用于电连接上述光检测器和上述OPU电路基板的主面之间的PD柔性印刷电路板,该PD柔性印刷电路板和上述OPU电路基板的主面的相互多个配线之间用连接部进行电连接,其特征在于,
为了防止上述PD柔性印刷电路板从上述OPU电路基板的主面上剥离,具有在上述OPU电路基板的主面上至少以三处固定上述PD柔性印刷电路板的防止剥离机构。
2.根据权利要求1所述的光拾波器,其特征在于,
上述防止剥离机构包括:
设在上述OPU电路基板上并用于在中央部实质性地固定上述PD柔性印刷电路板的中央加强焊盘;
设在上述OPU电路基板上并用于在多个配线端子的两端固定上述PD柔性印刷电路板的一对两端加强焊盘;
形成于上述PD柔性印刷电路板上并设在与上述中央加强焊盘对应位置上的中央孔部;
形成于上述PD柔性印刷电路板上并设在与上述一对两端加强焊盘对应位置上的一对两端连接部分;
用于固定上述中央加强焊盘和上述中央孔部的焊锡;以及,
用于固定上述一对两端加强焊盘和上述一对两端连接部分的焊锡。
3.根据权利要求1或2所述的光拾波器,其特征在于,
上述光拾波器由可以分开使用波长互不相同的三种激光束来对三种光盘进行记录、再生的对应三种波长光拾波器构成。
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