CN101989435A - 光学构件的安装构造和具有该构造的拾取装置及盘装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供光学构件的安装构造和具有该安装构造的拾取装置及盘装置。该光学构件(10)的安装构造在利用位置调整构件将其调整了位置的状态下装备于保持构件。该光学构件的安装构造包括光学构件、用于装备光学构件的保持构件(20)、及位于光学构件与保持构件之间的能调整光学构件的安装位置的位置调整构件(30)。在保持构件中设有使装备光学构件和/或位置调整构件变得容易的装备促进部(27)。在保持构件中至少设有使安装光学构件变得容易的导入部(28a、28b)。位置调整构件对应于光学构件的弹簧,其利用至少三点装备于光学构件,其设有沿着一个方向(25a)按压光学构件的沿着一个方向突出形成为大致く字形的按压部(35)。

Description

光学构件的安装构造和具有该构造的拾取装置及盘装置
技术领域
本发明涉及光学构件的安装构造和具有该构造的拾取装置及盘装置。
背景技术
作为与以往的光学构件的安装构造和具有该构造的拾取装置相关的内容,例如存在虽然能以简单的构造廉价地制造,但是能够进行高精度的姿态调整、而且可靠地维持调整后的姿态的光拾取器中的光学零件的旋转方向姿态调整机构(例如参照专利文献1)。
专利文献1:日本特开2002-170249公报(第1、3页,第1、2图)
近年来,要求在更高精度地调整光拾取装置等中的光学零件/光学构件的安装位置的同时、将光学零件/光学构件装备于光拾取装置等。
发明内容
为了解决上述课题,本发明的技术方案1的光学构件的安装构造的特征在于,包括光学构件、用于装备上述光学构件的保持构件、及位于上述光学构件与上述保持构件之间的、能够调整上述光学构件的安装位置的位置调整构件。
另外,在技术方案1所述的光学构件的安装构造中,技术方案2的光学构件的安装构造的特征在于,上述光学构件是能够出射光的发光元件。
另外,在技术方案1或2所述的光学构件的安装构造中,技术方案3的光学构件的安装构造的特征在于,上述光学构件是大致板状的激光二极管。
另外,在技术方案1~3中任一项所述的光学构件的安装构造中,技术方案4的光学构件的安装构造的特征在于,上述保持构件是能够收容上述光学构件和/或上述位置调整构件的保持架。
另外,在技术方案1~4中任一项所述的光学构件的安装构造中,技术方案5的光学构件的安装构造的特征在于,在上述保持构件中设有能够使装备上述光学构件和/或上述位置调整构件变得容易的装备促进部。
另外,在技术方案1~5中任一项所述的光学构件的安装构造中,技术方案6的光学构件的安装构造的特征在于,在上述保持构件中设有至少能够使安装上述光学构件变得容易的导入部。
另外,在技术方案1~6中任一项所述的光学构件的安装构造中,技术方案7的光学构件的安装构造的特征在于,上述位置调整构件是与上述光学构件对应的弹簧。
另外,在技术方案1~7中任一项所述的光学构件的安装构造中,技术方案8的光学构件的安装构造的特征在于,上述位置调整构件利用至少三点装备于上述光学构件。
另外,在技术方案1~8中任一项所述的光学构件的安装构造中,技术方案9的光学构件的安装构造的特征在于,在上述位置调整构件设有用于沿着一个方向按压上述光学构件的按压部。
另外,在技术方案9所述的光学构件的安装构造中,技术方案10的光学构件的安装构造的特征在于,上述按压部沿着上述一个方向突出形成为大致く字形。
另外,在技术方案1~10中任一项所述的光学构件的安装构造中,技术方案11的光学构件的安装构造的特征在于,在上述位置调整构件中设有装备促进部,至少在将上述位置调整构件装备于上述保持构件时,该装备促进部使上述位置调整构件能够容易地装备于上述保持构件。
另外,在技术方案1~11中任一项所述的光学构件的安装构造中,技术方案12的光学构件的安装构造的特征在于,在上述位置调整构件中设有导入部,至少在将上述位置调整构件装备于上述保持构件时,该导入部使上述位置调整构件能够容易地装备于上述保持构件。
另外,技术方案13的拾取装置的特征在于,具有技术方案1~12中任一项所述的光学构件的安装构造。
另外,技术方案14的盘装置的特征在于,具有技术方案1~13中任一项所述的光学构件的安装构造。
采用本发明,能够在利用位置调整构件将光学构件调整了位置的状态下将其装备于保持构件。
另外,采用本发明,能够构成在利用位置调整构件将光学构件调整了位置的状态下将光学构件装备于保持构件的拾取装置。
另外,采用本发明,能够构成在利用位置调整构件将光学构件调整了位置的状态下将光学构件装备于保持构件的盘装置。
附图说明
图1是表示本发明的光学构件的安装构造的一个实施方式的分解立体图。
图2是表示该光学构件的安装构造的立体图。
图3是表示该光学构件的安装构造的主视图。
图4是表示光学构件的安装构造的位置调整构件的立体图。
图5是表示本发明的拾取装置的一个实施方式的立体图。
图6是表示本发明的盘装置的一个实施方式的说明图。
具体实施方式
根据本说明书及附图的记载,至少明确以下事项。
下面,根据附图详细说明本发明的光学构件的安装构造和具有该构造的拾取装置以及盘装置的一个实施方式。
图1~图6表示本发明的光学构件的安装构造和具有该构造的拾取装置以及盘装置的一个实施方式。
图5所示的磁性构件50、磁连结构件60构成驱动装置5的固定部7。多个物镜110、120、保持构件90、与多个磁性构件50相对应的多个线圈70、在保持构件90中安装有多个物镜110、120、多个线圈70等而构成的可动部组装体100、支承可动部组装体100的多个支承构件80,它们构成驱动装置5的可动部9。拾取装置1的物镜110、120的驱动装置5构成为包括上述固定部7和上述可动部9的例如驱动器5。
作为图5及图6所示的拾取装置1,例如可采用能够出射激光(LASER:light amplification by stimulatedemission ofradiation)的光拾取装置1。例如光拾取器(optical pickup)或者光拾取装置(optical pickup unit)简称为“OPU”。另外,作为图6所示的盘装置300,例如可采用能够出射激光的光盘装置300。另外,物镜(objective lens)例如简称为“OBL”来使用。另外,可动部组装体100例如做成透镜保持架组装体100,该可动部组装体100是在保持构件90(图5)、即所谓的透镜保持架90上安装有两个OBL110、120、六个线圈70等而构成的。
图5及图6所示的OPU1与各种盘M(图6)等各种介质M相对应。作为介质M,例如能够列举出光盘M等。OPU1播放(读取)记录于各种光盘M等各种介质M中的数据、信息、信号等。另外,OPU1在能够写入或者能够改写的各种光盘M等各种介质M中记录数据、信息、信号、图像等。另外,与能够擦除数据、信息、信号等的各种光盘M等各种介质M相对应,OPU1将记录于各种光盘M等各种介质M中的数据、信息、信号等擦除。介质(media)的意思是指,例如能保存数据、信息、信号等的盘等。
另外,OPU1应对例如“CD”(Compact Disc)(商标)系列/标准的介质、“DVD”(注册商标)(Digital Versatile Disc)系列/标准的介质、“HD DVD”(High Definition DVD)(注册商标)系列/标准的介质、作为基于在中国规定的标准的介质的“CBHD(China Blue High-Definition)”(例:原名“CH-DVD”)系列/标准的介质、“Blu-ray Disc”(注册商标)系列/标准的介质。OPU1应对例如从由上述各种介质构成的组中选出的至少一种介质。具体说明,OPU1应对上述多个介质中的任一个。
作为介质M,例如能够列举出上述各种光盘M。也能够列举出如下方式的介质M。例如,作为盘(M),也能够列举出在盘双面设有信号面部(Ma)的、能够写入/擦除数据、改写数据等的光盘(M)等。另外,作为盘(M),例如也能够列举出设有双层信号面部(Ma)的、能够写入/擦除数据、改写数据等的光盘(M)等。另外,本说明书中的附加于附图标记的括号()是为了便于说明与图示等的部分有一些不同而使用的。另外,例如也能够列举出设有三层信号面部的、能够写入/擦除数据、改写数据等的“HD DVD”用光盘等(未图示)。另外,例如也能够列举出设有四层信号面部的、能够写入/擦除数据、改写数据等的“Blu-ray Disc”用光盘等(未图示)。另外,例如也能够列举出能够向光盘(M)的标签面部一侧照射激光而写入各种标签等的光盘(M)等。光盘M的信号面部Ma、标签面部例如包括金属薄膜等薄层等地构成。在包括金属薄膜等地构成的信号面部Ma记录有数据、信息、信号等,在标签面部记录有图像等。光盘M的信号面部Ma例如构成为包括金属薄层等地构成的信号层Ma。这样,作为各种光盘M,能够列举出各种方式的几层/多层构造的光盘。为了方便起见,将各种方式的光盘汇总为光盘M进行说明。
利用向构成发光元件的光学构件10(图1~图3)供给电流而自构成发光元件的光学构件10出射的激光,向光盘M(图6)中记录信息,或者播放记录于光盘M的信息,或者擦除记录于光盘M的信息。作为发光元件,例如能够列举出半导体激光器等。
通过使用OPU1的驱动器(actuator)5使OPU1的OBL110、120上下/左右运动,使激光束的焦点聚合于光盘M的信号层Ma。详细说明,在光盘M的信号层Ma中照射形成高精度的激光光斑时,利用OPU1的驱动器5,装备于透镜保持架90的OBL110、120大致沿着调焦方向D1、跟踪(tracking)方向D2、并根据需要大致沿着倾斜(tilt)方向等运动。
另外,本发明中的各方向例如为以构成OPU1的驱动器5、光学构件10等为基准地看光盘M等时的各方向。本说明书中的各方向等的定义是为了便于说明光学构件10的安装构造、应对各种光盘M的OPU1、包括OPU1的内置有各种光盘M的光盘装置300等的定义。
另外,例如图1~图3所示的光学构件10、位置调整构件30以及装备有光学构件10和位置调整构件30的保持构件20构成了光盘装置300(图6)的横向放置的OPU1的光学构件10(图1~图3)、位置调整构件30及保持构件20,但也可以处理为光盘装置300(图6)的纵向放置的OPU1的光学构件10(图1~图3)、位置调整构件30及保持构件20。另外,例如图5所示的OPU1的驱动器5做成光盘装置300(图6)的横向放置的OPU1的驱动器5,但例如也可以处理为光盘装置300的纵向放置的OPU1的驱动器5。本申请中的“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”、“内”等的定义例如是为了方便起见的定义。
该OPU1在利用OBL110、120进行激光对焦时,执行调焦调整、跟踪调整、并根据需要执行倾斜调整。另外,调焦调整、跟踪调整和倾斜调整例如大致同时执行。
聚焦的意思例如是指焦点、对焦点。另外,调焦的意思是指使焦点一致、焦点被调整为一致。另外,轨迹的意思例如是指光盘中的信号轨道。另外,跟踪的意思是指使用光来追寻观测设置于光盘信号面的微小信号部,确定以大致螺旋状描画的轨道的位置。另外,光盘装置或者光拾取装置中的倾斜的意思是指盘面与物镜光轴之间的角度错位。
例如,在对于光盘M,对包括安装有OBL 110、120的透镜保持架90的透镜保持架组装体100进行调焦伺服时,包括安装有OBL110、120的透镜保持架90的透镜保持架组装体100沿着上下方向D1运动。另外,在对于光盘M,对包括安装有OBL110、120的透镜保持架90的透镜保持架组装体100进行跟踪伺服时,包括安装有OBL110、120的透镜保持架90的透镜保持架组装体100例如相对于光盘M的大致螺旋状轨迹(未图示)的线方向沿着左右方向D2运动。伺服或者伺服机构的意思是指测定作为控制对象的部件的状态,将测定的结果和基准值进行比较而自动地进行校正控制的机构。在利用OBL110、120集中的激光焦点与光盘M的信号层Ma一致时,包括装备有OBL110、120的透镜保持架90的透镜保持架组装体100在驱动器5致动下被向上下左右等驱动。
另外,在图5及图6所示的OPU1中,大致沿着作为与后述的调焦方向D1和后述的跟踪方向D2正交的方向的接线方向D3、即所谓的切线方向D3的方式在透镜保持架90上并列设有一对OBL110、120;前述的调焦方向D1是大致沿着OBL110、120的光轴方向D1的方向;前述的跟踪方向D2是大致沿着光盘M的一个半径方向D2的方向;但是根据光盘装置(300)、OPU(1)等的设计/规格等,例如也可以大致沿着跟踪方向(D2)地在透镜保持架(90)中并列设有一对OBL(110、120),该跟踪方向(D2)是大致沿着光盘(M)的一个半径方向(D2)的方向。另外,也可以不做成多个OBL(110、120),而在透镜保持架(90)中装备一个OBL。
图5所示的OPU1包括用于向光盘M(图6)照射激光的光学构件10(图1~图3)、即所谓的激光二极管(LD:laser diode)。该OPU1还包括用于保持LD10的保持构件20、即所谓的保持架20。由于在保持架20的收容部29内插入有激光二极管(LD)10等,因此,保持架20例如被称为激光器保持架20、LD保持架20等。该OPU1还包括向LD10中通入电流而使LD10发光的驱动电路部、即所谓的激光器驱动器(LDD:LD driver)(未图示)。
另外,该OPU1包括将LD10等电器类零件和LDD等电器类零件能够通电地连接起来的挠性扁平电路体、挠性印刷电路体等挠性基板(均未图示)。挠性扁平电路体(flexible flat circuit/flexible flat cable)简称为“FFC”。另外,挠性印刷电路体(Flexible Printed Circuit/flexible printed cable)简称为“FPC”。FPC是以如下结构构成的:在对进行锡焊时的耐热性等优良的、例如全芳香族类的聚酰亚胺(PI:poly imide)类树脂等的芳香族类耐热性合成树脂制的绝缘片上印刷有多个电路导体,例如在绝缘片上并列设有铜箔等金属箔,在其上设有透明或者半透明的保护层(均未图示)。
例如自未图示的LDD通过FPC向LD10中通入电流,自LD10输出激光。例如自LD10出射“CD”用0.2~1000mW(毫瓦)的激光,该“CD”能够出射波长约为765~840nm(纳米)、基准波长为大致780nm的红外激光。另外,例如自LD10出射“DVD”用的0.2~1000mW的激光,该“DVD”能够出射波长约为630~685nm、基准波长为大致635nm或者650nm的红色激光。LD10例如构成为能够出射基准波长为大致780nm、波长约为765~840nm的第一波长激光、及基准波长为大致635nm或者650nm、波长约为630~685nm的第二波长激光的两波长LD10。
根据光盘装置300的OPU1等的设计/规格等,例如自LD(10)出射“CBHD”、“HD DVD”、“Blu-ray Disc”用的0.2~1000mW的激光,该“CBHD”、“HD DVD”、“Blu-ray Disc”能够出射波长约为340~450nm、优选约为380~450nm、更优选约为大于400nm小于等于450nm、基准波长为大致405nm的蓝紫色激光。在这种情况下,LD(10)例如构成为能够出射基准波长为大致780nm且出射波长约为765~840nm的第一波长激光、基准波长为大致635nm或者650nm且出射波长约为630~685nm的第二波长激光、及基准波长为大致405nm且出射波长约为340~450nm的第三波长激光这些多种波长的激光的特殊的LD(10)。另外,作为LD 10,能够使用能够出射上述各波长的激光的单波长LD(10)等的各种LD。另外,作为LD,能够使用能够出射上述各波长中的至少一种波长的激光的LD。
自LD 10例如出射0.2以上1000mW以下、具体地讲是0.5以上800mW以下输出值的激光。例如是小于0.2mW的输出值的激光时,其在照射于光盘M之后反射,到达未图示的受光元件的激光的光量不足。在播放光盘M的各数据等时,例如0.2mW以上、优选为0.5mW以上20mW以下程度的几mW~几十mW的输出值的激光就足够。在向光盘M中写入各数据等时,需要几十~几百mW的输出值的激光。例如高速地向光盘M中写入各数据等时,需要大于20mW、具体地讲需要200mW、400mW、600mW、800mW、1000mW等这样的高输出值的脉冲激光。
该OPU1还包括汇集激光而向光盘M的信号层Ma照射形成聚光光斑的一对OBL110、120。OBL110形成为例如在OPU1的内部侧设有大致凸状的曲面部的凸透镜110。OBL110上侧的面部111例如形成为大致平面状,但OBL 110上侧的面部111例如也可以形成为大致凸状,也可以形成为大致凹状。另外,OBL 120形成为例如在OPU1的内部侧设有大致凸状的曲面部的凸透镜120。OBL120上侧的面部121例如形成为大致平面状,但OBL120上侧的面部121例如也可以形成为大致凸状,也可以形成为大致凹状。
例如,采用能够注射成形的、透明或半透明的热塑性的耐热性合成树脂材料,根据注射成形法形成OBL110、120。详细地说明,OBL110、120例如采用将耐气候性、镜面平滑性、精度等优良的、透明度较高的丙烯酸/甲基丙烯酸类树脂作为基材的组合物,根据注射成形法来形成。甲基丙烯酸树脂的正式名称是聚甲基丙烯酸甲酯(polymethyl methacrylate),聚甲基丙烯酸甲酯例如简称为PMMA。另外,甲基丙烯酸树脂也简称为丙烯酸树脂。另外,OBL110、120例如可采用将加工性等优良的、能谋求降低价格的聚碳酸酯(PC:polycarbonate)类树脂作为基材的组合物来形成。
例如,通过采用合成树脂材料形成OBL110、120,能够谋求OBL110、120的轻量化。另外,能够根据注射成形法高效地大量生产大致凸透镜状的合成树脂制OBL110、120。由于能够大量生产OBL 110、120,因此,能够谋求OBL110、120的价格降低。另外,根据光盘装置300、OPU1等的设计/规格等,可以替代半透明性或者透明性合成树脂材料,而例如采用半透明性或者透明性玻璃材料形成OBL(110)和/或(120)。
该OPU1还包括构成透镜保持架组装体100的透镜保持架90。透镜保持架90采用成形性优良的热塑性的含芳香族环的耐热性合成树脂材料,根据大量生产性优良的注射成形法来形成。具体地说明,透镜保持架90例如采用将薄壁/精密成形性优良且进行锡焊等时的耐热性等优良、注射成形性优良、并且能够比铁材料等轻量化的液晶聚合物(LCP:liquid crystalpolymer)作为基材的组合物来形成。作为液晶聚合物,例如能够列举出耐热性优良的全芳香族类液晶树脂等。只要根据注射成形法形成透镜保持架90,即使透镜保持架90为复杂的形状,也能够高效地大量生产透镜保持架90。
该OPU 1还包括接受自光盘M的信号层Ma反射来的激光的受光元件、即所谓的光检测器或者PDI C(photo diode IC)或者光电检测器(PD:photo detector)(未图示)。未图示的PD至少包括被分成多个的俯视大致矩形的主受光部(未图示)和一对俯视大致矩形的副受光部(未图示)这三个受光部,其中,主受光部与透射过衍射光栅(未图示)的主光束(0级光)相对应,为例如四分割型等,副受光部与通过透过衍射光栅而被衍射分光的一对副光束(±1级衍射光束)相对应。俯视大致矩形的主受光部包括被大致均等地四分割而俯视大致矩形的四个分区。另外,俯视大致矩形的副受光部包括被大致均等地四分割而俯视大致矩形的四个分区。这样,具有包括多个俯视大致矩形的分区的多分割型的各受光部的PD装备于OPU1。分区(segment)的意思是指例如部分、断片等整体被分割为几个的构件中的一个。
PD接受自光盘M的信号层Ma反射来的激光,将该信号变为电信号,用于检测记录于光盘M的信号层Ma中的数据、信息、信号。另外,PD接受自光盘M的信号层Ma反射来的激光,将该信号变为电信号,用于使透镜保持架组装体100的伺服机构进行动作,该透镜保持架组装体100包括带有构成OPU1的OBL110、120的透镜保持架90。利用OPU1例如读取记录于光盘M的数据/信息/信号、或者向光盘M中写入数据/信息/信号、或者擦除记录于光盘M中的数据/信息/信号时,通过向PD的各受光部照射各激光,能够检测光盘M的主信息信号、相对于光盘M的调焦错误信号、跟踪错误信号等。
作为OPU 1中的光盘M的聚光光斑调焦检测法,例如能够列举出基于像散法的检测法等。像散法是例如通过对由具有像散的光学系统成像的点像畸变进行检测来检测聚光光斑的移位。另外,作为调焦检测法,例如能够列举出基于差动像散法的检测法等。差动像散法是例如通过用由主光斑生成的调焦错误信号减去乘以规定系数的由副光斑生成的调焦错误信号而生成调焦错误信号的方法,能够将推挽信号失真抑制得较小。该OPU1中的聚光光斑的调焦检测法例如是基于差动像散法的检测法。另外,作为调焦检测法,例如也可以使用傅科法、刀口法等其他的方法或者将它们同时使用。根据各光盘M的种类等,例如适当地自动选择差动像散法等各调焦检测法。
另外,作为OPU1中的光盘M的聚光光斑跟踪检测法,例如能够列举出基于差动推挽(DPP:differential push-pull)法的检测法等。差动推挽法是例如利用数据读写用的主光束和检测错位的校正信号的两个副光束来检测聚光光斑的移位的方法。另外,作为跟踪检测法,例如能够列举出基于包括相位差法等的DPD(Differential Phase Detection)法的检测法等。具体地说明,作为跟踪检测法,例如能够列举基于利用四分割型光检测器检测到的相位差信号的相位差法。该OPU1中的聚光光斑的跟踪检测法例如使用基于DPP法、DPD法、相位差法、外差检波法等的检测法或者将它们同时使用。另外,根据各光盘M的种类等,例如适当地自动选择相位差法等各跟踪检测法。另外,作为跟踪检测法,例如也可以使用三光束法等其他的检测法。
该OPU1还包括多个大致矩形平板状的磁性构件50、例如磁铁50。作为例如与各线圈70相对应的各磁性构件50,例如能够列举出磁铁、磁钢等。具体地说明,与各线圈70相对应的各磁性构件50例如采用磁铁/磁钢来形成。磁性构件50例如采用永磁铁材料来形成。磁铁例如是将铁或氧化铁作为主要成分的磁性体。磁性构件50例如采用含有氧化铁、钡、锶等的铁氧体类的磁铁来形成。或者,磁性构件50例如采用含有铁、铬、钴、钐、钕、硼等的稀土类/合金类的磁铁、磁钢等来形成。磁钢例如是向铁等中添加铬、铝、镍、钴等合金元素而成的合金钢,是利用淬火硬化、析出硬化等而具有较高保持力和残留磁通密度的永磁铁特性、且能够进行压延加工等成形加工的例如合金类磁铁。
大致板状的磁性构件50例如采用铁氧体磁铁、稀土磁铁、塑性加工磁铁、铸造磁铁、粘结磁铁、特殊磁铁等来形成。例如根据磁铁50的安装构造、OPU1的设计/规格、磁铁50及磁轭60的粘接方法等,也可以采用氯乙烯磁铁、橡胶磁铁、塑料磁铁、稀土粘结磁铁等粘结磁铁等来形成大致板状的磁性构件50。
例如采用永磁铁材料形成各磁铁50。例如采用廉价的、矫顽力较大且难以消磁的、耐腐蚀性优良的铁氧体磁铁来形成磁铁50。只要采用例如廉价的铁氧体磁铁作为磁铁50,就能避免价格的大幅度上升,并且,线圈70对于磁铁50的灵敏度不会降低,线圈70对于磁铁50的灵敏度能维持在所需等级。
另外,例如可采用在一面侧的一侧形成有南极部、且在一面侧的另一侧形成有北极部的双极一体的驱动用磁铁50。另外,根据磁铁50的安装构造、OPU1的设计/规格、磁铁50及磁轭60的粘接方法等,例如可采用单极/双极磁体、双极以上磁化的多极磁化磁体作为磁性构件50。
该OPU1还包括例如大致コ字形的磁性连结构件60、例如磁轭60,该磁性连结构件60至少装备有多个、优选为一对等的偶数个大致矩形平板状磁铁50。磁轭(yoke)的意思是指例如在构造上支承磁性连结的构件。另外,磁轭能减少自磁铁(magnet)等磁性构件产生的磁力泄漏。在此,作为磁轭60,可采用装备有磁铁50的例如后部磁轭(back yoke)60。例如后部磁轭60也可以处理为框架磁轭60。框架(frame)的意思例如是指框、构架、骨架。框架磁轭形成为具有作为磁轭的功能的框架。
安装有各磁铁/磁钢等各磁性构件50的磁轭60采用能吸引磁性体的金属材料来形成。例如对压延钢板等薄壁钢板(均未图示)进行冲裁加工、弯曲加工、按压加工等压力模具成形加工来形成磁轭60。具体地说明,例如采用压延钢板等将铁作为主要成分金属原料板,利用压力成形机(均未图示)等冲裁、弯曲形成磁轭60。作为将铁作为主要成分的金属原料板,例如能够列举出不锈钢板、压延钢板、带钢等。例如作为冷轧钢板和/或带钢,能够列举出根据“JIS G3141”决定的SPCC、SP CD、SPCE等。
另外,该OPU1还包括粘接构件、例如粘接剂(未图示),该粘接构件将多个大致矩形平板状的磁铁50粘接/接合/固定在大致コ字形的磁轭60上,或者不使光学构件10、保持架20、位置调整构件30分离而将它们分别粘接/接合/固定。作为未图示的粘接剂,例如能够列举出单液性和/或双液性的环氧类树脂、丙烯酸类树脂、聚氨酯类树脂、甲基丙烯酸类树脂等树脂/聚合体。例如作为构成单液性和/或双液性粘接剂的聚合体/主剂,可采用从上述树脂组中选择的树脂/聚合体中的任一种。另外,环氧类树脂、聚氨酯类树脂、热固性丙烯酸树脂等例如是热固性树脂/聚合体。另外,作为对于双液性聚合体的主剂的固化剂,例如能够列举出多硫醇等、聚酰胺胺、改性多胺、叔胺等胺类材料等聚合体。例如作为构成双液性粘接剂固化剂,可采用从上述聚合体组中选择的聚合体中的任一种。由单液性聚合体构成的粘接剂例如粘接作业性等优良,由双液性聚合体构成的粘接剂例如粘接剂的价格特性等优良。
另外,作为粘接剂,也能够使用例如具有通过照射光等电子射线而固化的特性的电子射线固化型粘接剂。具体地说明,作为粘接剂,也能够使用具有通过照射紫外线而固化的特性的紫外线固化型粘接剂。更详细地说明,作为粘接剂,也能够使用具有通过照射紫外线而固化的特性、并具有热固化特性的紫外线固化型粘接剂。另外,也能够同时使用例如热固化型粘接剂和紫外线固化型粘接剂。
该OPU1还包括装备于大致矩形箱状的透镜保持架组装体100的、弹性支承透镜保持架组装体100的多个大致线状的金属制的弹性支承构件80、即所谓的大致线状的金属制的悬挂线(wire)80。例如构成OPU1的大致线状的各悬挂线80大致沿着作为与后述的调焦方向D1和后述的跟踪方向D2正交的方向的切线方向D3延伸设置;前述的调焦方向D1是大致沿着OBL110、120的光轴方向D1的方向;前述的跟踪方向D2是大致沿着光盘M的一个半径方向D2的方向。例如根据光盘M的转动位置等,切线方向D3是光盘M的另一个半径方向D3。通过向装备于OPU1的透镜保持架组装体100的、构成左右六根等的偶数根的悬挂线80中的至少左右四根、优选为左右六根等的偶数根的悬挂线80中通入作为驱动信号、控制信号等的电流,能够向装备于OPU1的透镜保持架组装体100而能够通电地连接于各悬挂线80中的至少四个线圈70、优选为六个等的偶数个线圈70中通入作为驱动信号、控制信号等的电流。
另外,大致线状的悬挂线80例如采用磷青铜制的导线来形成。例如采用根据“JIS G 3402”决定的钢琴线、根据“JIS G3522”决定的钢琴线、根据“JIS G 3521”决定的硬钢丝等来形成构成悬挂线80的线材。另外,悬挂线80例如采用根据电镀法进行镀金属处理后的带镀铜的导线来构成。具体地说明,采用弹簧的耐久力、疲劳强度等优良的钢丝或钢琴线,在其上包覆导电性优良的铜(Cu)来构成能够通电的悬挂线80。
该OPU1还包括例如抑制悬挂线80中产生的异常振动等的、例如大致凝胶状的合成聚合体制的减振材料(未图示)、以及用于保持减振材料的合成树脂制的减振保持构件140。在安装于金属制后部磁轭60的后侧的合成树脂制减振保持构件140的各孔148中插入各悬挂线80。在插入有悬挂线80的减振保持构件140的孔148中还填充有例如极具柔软性的合成聚合体制的减振材料、即所谓的阻尼剂。减振保持构件140采用绝缘性优良的合成树脂材料来形成。减振保持构件140例如采用聚碳酸酯类树脂等合成树脂材料,根据大量生产性优良的注射成形法来形成。
另外,该OPU1包括能够通电地连接各金属制悬挂线80地安装各金属制悬挂线80的电路板150。电路板例如被称作PWB(printed wired board/printed wiring board)等。PWB 150的基板主体151采用绝缘性优良的合成树脂材料来形成。另外,合成树脂制的基板主体151上的电路导体(未图示)形成为导电性优良的金属箔。另外,在形成有未图示的金属制的电路导体的合成树脂制的基板主体151上包覆绝缘性优良的合成树脂材料,在形成有金属制电路导体的合成树脂制基板主体151上形成有绝缘被膜(未图示)。
另外,该OPU1还包括涂敷在光学构件10、电路板150等发热部位的散热构件、例如散热剂(未图示)。作为未图示的散热剂,例如能够列举出散热用硅-润滑脂、散热用硅-灌注封装材料、涂敷材料、表面固性散热硅、散热用硅粘接剂等。
该OPU1还包括将线圈70等和悬挂线80等能够通电地可靠地连接起来的焊锡材料。该OPU1还包括将悬挂线80等和PWB150等能够通电地可靠地连接起来的焊锡材料。作为对各线圈70、各悬挂线80等进行锡焊时所采用的焊锡材料,可采用不含有存在环保隐患的铅的焊锡、即所谓的无铅焊锡。只要采用无铅焊锡作为焊锡材料,在OPU1、包括OPU1的光盘装置300等被分解、废弃时,就能够避免铅对自然环境的影响。
该OPU1还包括保护OPU1的各种零件的包覆板180。在组装OPU1时,在OPU1的上侧装备有例如用于保护各种零件的包覆板180。包覆板180例如采用散热性优良的薄壁金属板来压制成形。也可以替代薄壁钣金制的包覆板180,例如在OPU1的上侧装备合成树脂制的黑色包覆板(180)。
该OPU1还包括装备有各种光学类零件、电气类零件、驱动类零件等的外壳200(图6)。外壳(housing)的意思例如是指收容有装置、零件等物品的箱、箱形构件、类似于箱的构件。外壳200例如采用散热特性优良的金属材料或者滑动特性优良的树脂材料来形成。
作为装备于外壳200的光学类零件,例如能够列举出激光二极管(LD)、1/2波长板(λ/2板)、带有开口限制的宽频带1/4波长板(λ/4板)、液晶校正元件(LCD:liquid crystaldevice/liquid crystal display)、衍射光学元件(DOE:diffractive optical element)、衍射光栅(在线光栅)、发散透镜、棱镜、偏振光分束器、二向性滤光器、准直透镜、扩展透镜、半透半反镜、反射镜、全反射镜、物镜、前置监视二极管(front monitor diode)、传感器透镜、变形透镜、中间透镜、光电检测器等。该OPU1还包括上述光学类零件。
另外,作为装备于外壳200的电气类零件,例如能够列举出包括印刷电路板、存储装置(ROM:read-only memory)、悬挂线、线圈、驱动器、挠性印刷电路体、连接器、激光器驱动器、激光二极管、液晶校正元件、准直透镜等的光束扩展器单元、前置监视二极管、光电检测器等。该OPU1还包括上述电气类零件。
另外,作为装备于外壳200的驱动类零件、例如能够列举出包括悬挂线、线圈、磁铁、磁轭、驱动器、物镜、透镜保持架、准直透镜等的光束扩展器单元等。该OPU1还包括上述驱动类零件。
构成OPU1的各种光学类零件、电气类零件、驱动类零件等各种零件装备于金属制或合成树脂制的外壳200。外壳200包括装备有各种光学类零件、电气类零件、驱动类零件等各种零件的外壳主体201、自外壳主体201突出设置且能够移动地与第一轴构件410配合的一对主轴用的轴承部211、212、朝向与主轴用的轴承部211、212相反侧地自外壳主体201突出设置且能够移动地与第二轴构件420配合的副轴用的轴承部221。主轴用的轴承部211、212和副轴用的轴承部221与外壳主体201一体成形。主轴用的轴承部211、212、副轴用的轴承部221和外壳主体201例如采用相同的金属材料或者相同的合成树脂材料形成为一个构件。
构成OPU1的外壳200例如采用含有从由铝(Al)、镁(Mg)、锌(Zn)构成的组中选出的至少一种以上元素的非铁金属、压铸合金等金属来形成。铝、镁、锌的耐腐蚀性优良,是比重小于铁的非铁金属。例如采用将铝作为主要成分的铝合金等非铁金属材料形成外壳200。
或者,构成OPU1的外壳200例如采用将机械特性、滑动特性、尺寸稳定性、耐热性、注射成形性、绝缘特性等电特性等优良的、而且能够比铁材料等轻量化的聚苯硫醚(PPS:poly phe nylene sulfide)树脂等聚芳硫醚(PAS:poly arylenesulfide)类树脂作为基材的耐热性的合成树脂组合物来形成。树脂材料例如是比重小于铁的、适合轻量化的材料。
在OPU1大致沿着大致圆棒状的轴构件410、420的长度方向D 2移动时,大致圆孔状的第一轴承部211与大致圆棒状的第一轴构件410滑动连接。另外,在OPU1大致沿着大致圆棒状的轴构件410、420的长度方向D2移动时,大致圆孔状的第二轴承部212与大致圆棒状的第一轴构件410滑动连接。另外,在OPU1大致沿着大致圆棒状的轴构件410、420的长度方向D2移动时,呈横倒状的大致U字形滑动轴承构造的第三轴承部221与大致圆棒状的第二轴构件420滑动连接。大致圆棒状的轴构件410、420的长度方向D2是OPU1的从光盘M的内周侧到外周侧的移动方向D2和/或OPU1的从光盘M的外周侧到内周侧的移动方向D2。
轴构件410、420形成为能够相对于OPU1的外壳200的轴承部211、212、221滑动连接的、例如滑动轴410、420。轴构件410、420例如采用根据“JIS G 4304”决定的“热精加工不锈钢棒”、根据“JIS G 4318”决定的“冷加工成型不锈钢棒”等来形成。另外,轴承部211、212、221形成为能够相对于滑动轴410、420滑动连接的、例如滑动部211、212、221。
OPU1利用外壳200的第一滑动部211、第二滑动部212和第三滑动部221,以稳定的大致三点构造能够移动地支承在一对滑动轴410、420上。OPU1利用外壳200的第一滑动部211、第二滑动部212和第三滑动部221这主要的三点能够移动地支承在一对滑动轴410、420上,因此,例如相比于四点支承构造的OPU(未图示)减少了摩擦。
另外,由于第三滑动部221构成为开口的横倒状的大致U字形滑动轴承构造,因此,能够容易地进行例如OPU1相对于作为副轴的滑动轴420的组装作业。另外,由于第三滑动部221构成为开口的横倒状的大致U字形滑动轴承构造,因此,能够利用开口的横倒状的大致U字形滑动轴承构造的第三滑动部221吸收例如作为副轴的滑动轴420相对于作为主轴的第一滑动轴410的平行度等的微小误差。
图1~图3所示的光学构件10的安装构造包括光学构件10、装备有光学构件10的保持构件20、及插入在光学构件10与保持构件20之间的、能够自动调整光学构件10的安装位置的弹性位置调整构件30。
光学构件10是能够出射激光的发光元件、即所谓的半导体激光器。半导体激光器等发光元件包括出射激光的发光部12、支承发光部12的主体部14、及自主体部14突出的多个端子部16。
具体地说明,光学构件10是大致板状的框架型激光二极管10。
另外,保持构件20是能够收容光学构件10和/或弹性位置调整构件30的金属制和/或树脂制保持架20。保持构件20还包括主体部21和散热部22;上述主体部21包括可插入光学构件10和/或弹性位置调整构件30的收容部29;上述散热部22设有高效地发散自光学构件10产生的热量的多个风扇22a。另外,在大致矩形箱状的保持构件20的主体部21设有例如相对于保持构件20的基准面部20a倾斜的开口部26,并且,在大致矩形箱状的保持构件20的主体部21设有例如相对于保持构件20的基准面部20a倾斜的收容部29。
在保持构件20的开口部26还设有易于插入装备光学构件10和/或弹性位置调整构件30的装备促进部27。
在保持构件20的收容部29内至少还设有易于插入装备光学构件10的一对导入部28a、28b。例如,与光学构件10的发光部12和/或弹性位置调整构件30相对应地,在保持构件20的收容部29内设有一对导入部28a、28b。
另外,弹性位置调整构件30是与光学构件10的外形相对应的金属制弹簧30。弹性位置调整构件30至少包括基板34、与基板34大致成直角地弯曲的一个侧板31、与基板34大致成直角地弯曲且形成为与一个侧板31大致平行的另一个侧板32、与基板34大致成直角地弯曲且形成为与一个侧板31和/或另一个侧板32大致平行的又一个侧板33。该弹性位置调整构件30形成为与光学构件10的外形相对应的金属制弹簧30。
另外,弹性位置调整构件30的基板34还包括与保持构件20的收容部29的内壁29c接触的抵接板34c、与抵接板34c大致并行且缓缓倾斜的、作为一个倾斜板34a及另一个倾斜板34b的左右一对倾斜板34a、34b、及作为一个倾斜板34a的延伸板的、与一个倾斜板34a大致并行且缓缓倾斜而且与抵接板34c平行的延长板34d,该基板34的形成为大致弯曲状。
另外,弹性位置调整构件30至少利用三点装备于光学构件10。弹性位置调整构件30利用一个侧板31、另一个侧板32和又一个侧板33和/或基板34这至少三点安装于光学构件10。
在弹性位置调整构件30中还设有使光学构件10靠近一个方向25a侧而沿着一个方向25a按压光学构件10的按压部35。在弹性位置调整构件30中还设有沿着作为与一个方向25a大致正交的方向的另一个方向25b按压光学构件10的按压部32和/或33。在利用弹性位置调整构件30的按压部32和/或33沿着另一个方向25b按压光学构件10时,弹性位置调整构件30的与保持构件20的收容部29内接触的大致向内弯曲状基板34例如起到产生相对于光学构件10的反弹力的大致向内弯曲板状弹性部34的功能。利用在弹性位置调整构件30的大致向内弯曲状基板34中产生的恢复弹性力,弹性位置调整构件30的按压部32/33朝向保持构件20的收容部29的导入部28a、28b按压光学构件10的发光部12的端部12a/12b。
另外,弹性位置调整构件30的按压部35利用弯曲加工沿着一个方向25a突出形成为大致く字形。弹性位置调整构件30的大致く字形的按压部35利用弯曲加工等包括朝向弹性位置调整构件30的内侧倾斜地形成的一个倾斜面部35a、连接于一个倾斜面部35a且朝向弹性位置调整构件30的内侧倾斜地形成的另一个倾斜面部35b、及作为连接一个倾斜面部35a和另一个倾斜面部35b的部位且与光学构件10接触的顶部35c。光学构件10利用弹性位置调整构件30的按压部35,在被向光学构件10的横向25a按压的状态下至少被以一点支承。
另外,在弹性位置调整构件30中还设有装备促进部37,在至少将弹性位置调整构件30装备在保持构件20的收容部29内而将弹性位置调整构件30装备于保持构件20时,该装备促进部37能够容易地将弹性位置调整构件30按压并装备在保持构件20的收容部29内而将弹性位置调整构件30装备于保持构件20。另外,弹性位置调整构件30的装备促进部37兼用作将弹性位置调整构件30高精度地定位在保持构件20的收容部29内的停止部。
在弹性位置调整构件30中还设有导入部39,在至少将弹性位置调整构件30装备在保持构件20的收容部29内而将弹性位置调整构件30装备于保持构件20时,该导入部39能够容易地将弹性位置调整构件30高精度地装备在保持构件20的收容部29内。与弹性位置调整构件30的导入部39相对应地,在保持构件20的收容部29内设有导入部29a。
只要通过构成上述光学构件10的安装构造,就能利用弹性位置调整构件30将光学构件10在可靠地调整了位置的状态下装备于保持构件20。在保持构件20的收容部29内装备有光学构件10及弹性位置调整构件30时,利用在弹性位置调整构件30中产生的恢复弹性力,光学构件10的发光部12被沿着作为图3中的主视左上侧方向的一个方向25a按压而可靠地抵接于保持构件20的收容部29内的导入部28b,并且,光学构件10的发光部12被沿着作为主视左下侧方向的另一个方向25b按压而可靠地抵接于保持构件20的收容部29内的各导入部28a、28b。因而,光学构件10在被可靠地调整了位置的状态下装备于保持构件20。
具体说明图1~图3所示的半导体激光器的安装构造、即所谓的LD10的安装构造,该LD10的安装构造包括能够出射激光的大致板状的框架型LD10、能够收容LD10及板簧30且装备有LD10及板簧30的金属制和/或树脂制激光器保持架20、插入在LD10与激光器保持架20之间且能够与LD10的外形相对应地自动调整LD10相对于激光器保持架20的安装位置的金属制板簧30。
LD10包括出射激光的大致板状的发光部12、支承大致板状的发光部12的大致コ字板形的主体部14、及自大致コ字板形的主体部14突出的三根大致矩形棒状的端子部16,该LD10构成为能够出射激光的大致板状框架型LD10。
保持构件20包括主体部21和散热促进部22;上述主体部21包括可插入LD10及板簧30的收容室29;上述散热促进部22设有高效地发散自LD10产生的热量的两枚散热片22a。另外,在大致矩形箱状的激光器保持架20的保持架主体部21设有例如相对于激光器保持架20的基准面部20a倾斜的开口26,并且,在大致矩形箱状的激光器保持架20的保持架主体部21设有例如相对于激光器保持架20的基准面部20a倾斜的收容室29。
另外,激光器保持架20例如采用含有从由铝(Al)、镁(Mg)、锌(Zn)构成的组中选出的至少一种以上元素的非铁金属、压铸合金等金属来形成。铝、镁、锌的耐腐蚀性优良,是比重小于铁的非铁金属。例如采用将铝作为主要成分的铝合金等非铁金属材料形成激光器保持架20。为了高效地传导/发散例如自LD10产生的热量,优选采用散热性优良的上述金属材料形成激光器保持架20。
或者,激光器保持架(20)例如采用将机械特性、滑动特性、尺寸稳定性、耐热性、注射成形性、绝缘特性等电特性等优良、而且能够比铁材料等轻量化的热塑性PI、LCP、PPS等PAS、聚醚醚酮(PEEK(注册商标):poly ether ether ketone)、聚芳醚酮(PEAK:poly aryl ether ketone)等酮类树脂作为基材的成形性优良的耐热性的含芳香族环的热塑性合成树脂组合物来形成。树脂材料例如是比重小于铁的、适合轻量化的材料。激光器保持架(20)例如采用含有从由PI、LCP、PPS、PAS、PEEK、PEAK构成的组中选择的热塑性的含芳香族环的耐热性树脂的树脂组合物中的、含有至少一种热塑性的含芳香族环的耐热性树脂的树脂组合物来形成。
另外,板簧30例如采用金属材料来形成。例如为了高效且廉价地大量形成板簧30,对压延钢板等薄壁钢板(均未图示)进行冲裁加工、弯曲加工、按压加工等压力模具成形加工来形成板簧30。具体地说明,例如采用压延钢板等将铁作为主要成分金属原料板,利用压力成形机(均未图示)等冲裁、弯曲形成板簧30。作为将铁作为主要成分的金属原料板,例如能够列举出不锈钢板、压延钢板、带钢等。例如作为冷轧钢板和/或带钢,能够列举出根据“JIS G 3141”决定的SPCC、SPCD、SPCE等。为了高效地传导/发散例如自LD10产生的热量,优选采用散热性优良的上述金属材料形成板簧30。
或者,例如采用树脂材料等合成聚合体来形成板簧(30)。例如为了高效且廉价地大量形成板簧(30),采用具有热塑性的性质的、能够注射成形的含芳香族环的耐热性合成树脂来形成板簧(30)。例如,作为能够注射成形且具有热塑性的性质的含芳香族环的耐热性合成聚合体,能够列举出热塑性PI、LCP、PPS等的PAS、PEEK等的PEAK等。板簧(30)例如采用含有从由PI、LCP、PPS、PAS、PEEK、PEAK构成的组中选择的热塑性的含芳香族环的耐热性树脂的树脂组合物中的、含有至少一种热塑性的含芳香族环的耐热性树脂的树脂组合物来形成。
在激光器保持架20的开口26设有能够容易地将LD10和/或板簧30插入装备到开口26内的倒角部27。
另外,在激光器保持架20的收容室29内至少还设有能够将LD10插入装备在收容室29内的一对引导槽28a、28b。例如,与LD10的发光部12和/或板簧30相对应地,在激光器保持架20的收容室29内设有一对引导槽28a、28b。
另外,板簧30例如包括:基板34,其为大致平板状,且大致缓缓弯曲地倾斜形成;第一侧板31,其为大致山形板状,且与大致平板状的基板34大致成直角地弯曲;第二侧板32,其为大致平板状,与大致平板状的基板34大致成直角地弯曲且形成为与大致山形板状的第一侧板31大致平行;第三侧板33,其为大致平板状,与大致平板状的基板34大致成直角地弯曲且形成为与大致山形板状的第一侧板31和/或大致平板状的第二侧板32大致平行;第四侧板37,其为大致平板状,与大致平板状的基板34大致成直角地弯曲且形成为与大致山形板状的第一侧板31和/或大致平板状的第二侧板32和/或大致平板状的第三侧板33大致成直角;第五侧板39,其为大致平板状,且相对于大致平板状的基板34倾斜地弯曲突出;该板簧30形成为与LD10的外形相对应的金属制板簧30。
金属制板簧30的基板34包括:抵接板部34c,其与激光器保持架20的收容室29的上侧内壁部29c大致面接触;左右两处的倾斜板部34a、34b,其作为第一倾斜板部34a及第二倾斜板部34b,它们与抵接板部34c大致并行且缓缓倾斜;延长板部34d,其作为第一倾斜板部34a的延伸部,且与第一倾斜板部34a大致并行且缓缓倾斜而且与抵接板部34c平行;该基板34形成为例如大致缓缓地弯曲的大致弯曲板状。
另外,板簧30利用至少三点优选为四点装备于LD10。板簧30利用第一侧板31、第二侧板32和第三侧板33和/或基板34这至少三点优选为四点安装于LD10。
在板簧30中还设有使LD10靠近第一方向25a侧而沿着第一方向25a按压LD10的弹性按压部35。另外,在板簧30上还设有沿着作为与第一方向25a大致正交的方向的第二方向25b按压LD10的一对弹性按压部32、33。在利用板簧30的一对弹性按压部32、33沿着第二方向25b按压LD10的发光部12时,板簧30的与激光器保持架20的收容室29的内壁部29c接触的缓缓的大致向内弯曲状基板34例如起到产生相对于光学构件10的发光部12的反弹力的缓缓地大致向内弯曲板状弹性部34的功能。利用在板簧30的大致向内弯曲状基板34中产生的恢复弹性力,板簧30的一对弹性按压部32、33朝向激光器保持架20的收容室29的引导槽28a、28b按压LD10的发光部12的两端部12a、12b。
另外,板簧30的弹性按压部35利用弯曲加工沿着第一方向25a突出形成为大致く字形。板簧30的大致く字形的弹性按压部35利用弯曲加工等包括朝向板簧30的内侧倾斜地形成的第一倾斜面部35a、连接于第一倾斜面部35a且朝向板簧30的内侧倾斜地形成的第二倾斜面部35b、及作为连接第一倾斜面部35a和第二倾斜面部35b的部分且与LD10的发光部12接触的顶部35c。LD10利用板簧30的弹性按压部35在被向LD10的框架横向25a按压的状态下至少被以一点支承。另外,板簧30的弹性按压部35例如也可以形成为大致く形、大致<形。
另外,在板簧30上还设有按压装备促进部37,在至少将板簧30装备在激光器保持架20的收容室29内而将板簧30装备于激光器保持架20时,该弹性装备促进部37能够容易地将板簧30按压并装备在激光器保持架20的收容室29内而将板簧30装备于激光器保持架20。另外,板簧30的按压装备促进部37与设置于激光器保持架20的开口部26的开口凹部26a相抵接。板簧30的弹性装备促进部37兼用作将板簧30高精度地定位在激光器保持架20的收容室29内的按压停止部。
在板簧30上还设有倾斜板状按压导入部39,在至少将板簧30装备在激光器保持架20的收容室29内而将板簧30装备于激光器保持架20时,该倾斜板状按压导入部39能够容易地将板簧30高精度地装备在激光器保持架20的收容室29内。与板簧30的倾斜板状按压导入部39相对应地,在激光器保持架20的收容室29内设有引导槽29a。在将LD10及板簧30完全插入到激光器保持架20的收容室29内时,板簧30的倾斜板状按压导入部39接近激光器保持架20的收容室29内的倾斜状内端部29b。
在将框架型LD10及板簧30完全插入到激光器保持架20的收容室29内之后,自动涂敷热固性/热塑性粘接剂,框架型LD10、激光器保持架20、板簧30能够不会分离地固定。使用热固/热塑类型的粘接剂,例如对将形成激光器保持架20等的PPS等PAS类树脂作为基材的组合物进行退火时,例如利用粘接剂的粘度降低等在LD10的粘接面部大致均匀地涂敷粘接剂。
作为粘接剂,例如能够列举出单液性粘接剂、双液性粘接剂等。例如作为构成单液性和/或双液性粘接剂的聚合体/主剂,可采用从由环氧类聚合体、改性丙烯酸类聚合体、聚氨酯类聚合体、丙烯酸酯类聚合体、甲基丙烯酸酯类聚合体构成的组中选择的聚合体中的至少一种聚合体。另外,例如构成固化后的单液性和/或双液性粘接剂的树脂从由环氧类树脂、改性丙烯酸类树脂、聚氨酯类树脂、丙烯酸酯类树脂、甲基丙烯酸酯类树脂构成的组中选择的树脂中的至少一种树脂。另外,例如作为构成双液性粘接剂的固化剂,例如能够列举出从由多硫醇、聚酰胺胺、改性多胺、叔胺构成的组中选择的聚合体中的至少一种聚合体。
另外,例如也能够使用采用双液性的紫外线固化型粘接剂进行粘接工序的方法。作为双液性的紫外线固化型粘接剂,例如能够列举出双液性环氧类的紫外线固化型粘接剂等。通过采用丙烯酸类粘接剂、环氧类粘接剂等聚合体类粘接剂,例如能够吸收较高的振动成分等。
作为具体的环氧类粘接剂,例如能够列举出瑞士Huntsman(Huntsman·Advanced·materials)公司制/Huntsman·Jap an公司销售:Araldite(注册商标)2010-1、2012等。Araldite(注册商标)2010-1在23℃的温度条件下的粘度约为80000mPas(毫帕秒),其快速固化性优良。另外,例如Araldite(注册商标)2012是具有主剂AW2104和固化剂HW2934的双液性的粘接剂,而且,在23℃的温度条件下的粘度约为25000~35000mPas,其通用性、快速固化性优良。
另外,作为具体的聚氨酯类粘接剂,例如能够列举出瑞士Huntsman(Huntsman·Advanced·materials)公司制/Huntsman·Japan公司销售:Araldite(注册商标)2055等。Araldite(注册商标)2055例如是触变性(thixotropy)的物质,而且,拉伸剪切强度约为9000mPas,例如其间隙填充性等优良。触变性的意思是指例如在自溶液状态固体化时一部分固体化的固体液体共存状态下,搅拌时外表的粘度降低的现象。
另外,作为具体的改性丙烯酸类粘接剂,例如能够列举出瑞士国Huntsman(Huntsman·Advanced·materials)公司制/Huntsman·Japan公司销售:Araldite(注册商标)2021等。例如Araldite(注册商标)2021是具有主剂XD 4661A和固化剂XD 4661D的双液性的粘接剂,而且,在23℃的温度条件下的粘度约为60000mPas,最低固化时间较短约为18分钟,与其他的Araldite(注册商标)相比,其快速固化性优良。
另外,作为粘接剂,例如能够列举出Threebond公司制:厌氧性强力气密封接剂等厌氧性粘接剂。厌氧性粘接剂例如是在与空气接触的期间里不固化、通过隔绝空气而固化的粘接剂。另外,Threebond公司制:厌氧性强力气密封接剂也同时具有紫外线固化特性等电子射线固化特性,因此,例如通过向溢出的厌氧性粘接剂照射紫外线等电子射线,溢出的厌氧性粘接剂固化。作为构成厌氧性粘接剂的主要成分,例如能够列举出(甲基)丙烯酸酯、甲基丙烯酸酯、甲基丙烯酸酯单体等。
作为是厌氧性粘接剂的Threebond公司制的1300系列产品,例如能够列举出Threebond(注册商标)1359D、Threebond(注册商标)1373N等。Threebond(注册商标)1359D的固化前的主要成分是(甲基)丙烯酸酯,例如室温时的粘度约为14000mPas,具有快速固化性,也具有紫外线固化特性等电子射线固化特性,在固化之后成为聚丙烯酸树脂,其耐振动性、耐热性、挠性、表面粘接性等优良。另外,Threebond(注册商标)1373N的固化前的主要成分是甲基丙烯酸酯,例如室温时的粘度约为90mPas,具有快速固化性,也具有紫外线固化特性等电子射线固化特性,在固化之后成为甲基丙烯酸树脂,其耐振动性、耐热性、低温固化性等优良。
另外,作为粘接剂,例如能够列举出Threebond公司制:瞬间粘接剂(gold label series)。瞬间粘接剂是在几秒~几十秒这样的“秒速”内将被粘附体彼此固定的粘接剂。作为是瞬间粘接剂的Threebond公司制的7700系列产品,例如能够列举出Threebond(注册商标)7741等。Threebond(注册商标)7741的主要成分是2-氰基丙烯酸乙酯,例如室温时的粘度约为2mPas,其瞬间粘接性优良。
另外,作为是电子射线固化型粘接剂的一种的紫外线固化型粘接剂,例如能够列举出美国NORLAND公司制:光学UV粘接剂NOA65、NOA68、NOA73、NOA83H等。光学UV粘接剂NOA65、NOA68、NOA73、NOA83H等紫外线固化型粘接剂是丙烯酸类的物质,是单液性的紫外线固化型粘接剂。丙烯酸类的紫外线固化型粘接剂的固化时间较短,能够在几秒的单位内固化。“UV”的意思是指“ultraviolet”。另外,“ultravioletradiation”的意思是指“紫外线”。紫外线固化型粘接剂被称为UV固化型粘接剂等。
NORLAND公司制:NOA65的例如室温时的粘度约为1000~1200cps(centipoise),其具有柔软性,例如能够粘接在精巧的部分。另外,1cps是1mPas。另外,NORLAND公司制:NOA68的例如室温时的粘度约为5000cps,其具有柔软性,例如能够粘接在精巧的部分。另外,NORLAND公司制:NOA73例如室温时的粘度约为130cps,其具有柔软性,粘度较低,例如能够较薄地粘接在精巧的部分。另外,NORLAND公司制:NOA83H例如室温时的粘度约为250cps,除UV特性之外也同时具有热固化特性,例如也能够粘接在光无法直接到达的部分。
另外,作为是电子射线固化型粘接剂的一种的紫外线固化型粘接剂,例如能够列举出美国EMI公司制:商品名称“OPTOCAST”系列产品等。作为具体的紫外线固化型粘接剂,列举出美国EMI公司制:OPTOCAST3415、OPTOCAST3505-HM等。OPTOCAST3415、OPTOCAST3505-HM等紫外线固化型粘接剂是环氧类的物质,是单液性的紫外线固化型粘接剂。环氧类的紫外线固化型粘接剂是低收缩性、高耐热性的物质,其耐药品性、耐湿性优良。通过采用单液性的紫外线固化型粘接剂,不需要在使用双液性的紫外线固化型粘接剂时所进行的液与液的混合作业。因而,能够迅速且高效地进行粘接剂的涂敷工序。
EMI公司制:OPTOCAST3415例如室温时的粘度约为100000cps,通过除照射UV之外进行加热而可靠地固化。另外,EMI公司制:OPTOCAST3505-HM例如室温时的粘度约为300~500cps,通过除照射UV之外进行加热而可靠地固化。
另外,例如在室温时的条件下、具体地讲是23℃的温度条件下,进行粘接工序时的粘接剂的粘度例如为约2mPas以上、约180000mPas以下。
在室温时的条件下、具体地讲是23℃的温度条件下的粘接剂的粘度是大于约180000mPas的高粘度的情况下,粘接剂有可能无法大致均匀地遍布在装备有框架型LD10及板簧30的激光器保持架20的收容室29内。
因此,优选为例如在室温时的条件下、具体地讲是23℃的温度条件下,进行粘接工序时的粘接剂的粘度例如约为60000mPas以下。更优选为在进行粘接工序时,室温时的条件下、具体地讲是23℃的温度条件下的粘接剂的粘度例如约为14000mPas以下,粘接剂能够可靠地在装备有框架型LD10及板簧30的激光器保持架20的收容室29内扩散。
另外,在室温时的条件下、具体地讲是23℃的温度条件下的粘接剂的粘度是小于约2mPas的低粘度的情况下,例如有可能发生粘接剂自装备有框架型LD10及板簧30的激光器保持架20的收容室29内滴下等状况。
优选为在进行粘接工序时,室温时的条件下、具体地讲是23℃的温度条件下的粘接剂的粘度例如约为250mPas以上,例如粘接剂不容易发生滴下等,粘接剂能够可靠地大范围地留在装备有框架型LD10及板簧30的激光器保持架20的收容室29内。
更优选为在进行粘接工序时,室温时的条件下、具体地讲是23℃的温度条件下的粘接剂的粘度例如约为1000mPas以上,例如能够容易地防止粘接剂发生滴下等,粘接剂能够更可靠地留在装备有框架型LD10及板簧30的激光器保持架20的收容室29内。
另外,在将框架型LD10及板簧30完全插入到激光器保持架20的收容室29内而涂敷、粘着热固性/热塑性粘接剂之后,在框架型LD10的发光部12等上涂敷润滑脂状的散热剂。或者,将框架型LD10及板簧30完全插入到激光器保持架20的收容室29内而涂敷、粘着兼用作散热剂的热固性/热塑性粘接剂。从散热剂的装备性等方面考虑,例如优选采用润滑脂状或者粘接剂状的散热剂。或者,将框架型LD10、板簧30、插入在框架型LD10与板簧30之间的大致板状散热剂(未图示)完全插入到激光器保持架20的收容室29内而涂敷、粘着热固性/热塑性粘接剂。
作为散热剂,例如能够列举出亲和产业公司制:高性能导热片(厚度:0.2或0.5mm)等。高性能导热片例如放入在LD10等发热体与激光器保持架20等散热构件之间来传导热量。另外,高性能导热片(厚度:0.2或0.5mm)的导热系数约为50W/(m·K)“瓦特每米每开”。
作为散热剂,例如还能够列举出亲和产业公司制:德国润滑脂(德国制)等。德国润滑脂是散热性优良的含银润滑脂,是能够容易地涂敷于对象物的润滑脂,其粒子较细,例如也能顺滑地渗透在微米单位的间隙中而高效地传导热量。另外,德国润滑脂的导热系数约为10W/(m·K)。
作为散热剂,例如还能够列举出日本datamaterial公司制:非硅高导热性润滑脂等。具体地说明,作为散热剂,例如能够列举出日本datamaterial公司制:非硅高导热性润滑脂TG200系列等。对非硅高导热性润滑脂进行说明,其具有优良的散热特性,涂敷作业性良好且易于扩散,因此,能够薄膜涂敷,由高耐热性热循环导致的抽空(pump out)较少,而且,不会生成由非硅低分子硅氧烷产生的绝缘被膜。作为具体的散热剂,例如能够列举出日本datamaterial公司制:非硅高导热性润滑脂TG200系列导热系数2、4、6W/(m·K)等。例如在非硅高导热性润滑脂TG200系列中,基于稳定法的导热系数为2W/(m·K)的润滑脂的例如基于E型粘度计(3rpm)的粘度约为50Pas(帕秒),能够薄膜涂敷。另外,在非硅高导热性润滑脂TG200系列中,基于稳定法的导热系数为4W/(m·K)的润滑脂的例如基于E型粘度计(3rpm)的粘度约为180Pas,具有良好的涂敷特性。另外,在非硅高导热性润滑脂TG200系列中,基于稳定法的导热系数为6W/(m·K)的润滑脂的例如基于E型粘度计(3rpm)的粘度约为280Pas,具有较高的导热性。
作为散热剂,例如还能够列举出momentive·performance·materials·Japan合同公司制:SilCool(商标)系列产品等。具体地说明,作为散热剂,例如能够列举出momentive·performance·materials·Japan合同公司制:表面固化散热硅等表面固化性散热聚合体。对表面固化性硅进行说明,其具有涂敷的表面固化性硅的表面固化成橡胶状、且内部成为砂胶状的特性。另外,其涂敷作业性等优良,发挥出与润滑脂一样的导热性,且由于其是固化型,因此,渗油较少,例如修理时的作业性也很优良。另外,其具有触变性且粘度较低,例如能够容易地用注射器涂敷。作为具体的散热剂,例如能够列举出momentive·performance·materials·Japan合同公司制:表面固化性散热硅TIS361C等。例如表面固化性散热硅TIS361C是单组分缩合型,基于热射线法的导热系数约为3.6W/(m·K),而且,在23℃的温度条件下的粘度约为120Pas,表面固化时间较短约为30分钟,与其他的表面固化性散热硅相比,其快速固化性优良。
另外,例如也能够使用兼用作散热剂的粘接剂。作为兼用作散热剂的粘接剂,例如能够列举出momentive·performance·materials·Japan合同公司制:SilCool(商标)系列产品等。具体地说明,作为兼用作散热剂的粘接剂,例如能够列举出momentive·performance·materials·Japan合同公司制:硅粘接剂(缩合型)等。缩合型硅粘接剂是具有导热性的缩合型粘接、密封材料。另外,缩合型硅粘接剂是散热性优良的单组分室温固化型粘接剂,在室温下与大气中的水分发生反应而硬化成橡胶状。因此,例如是即使没有加热装置也能够粘着的散热粘接剂。作为具体的兼用作散热剂的粘接剂,例如能够列举出momentive·performance·materials·Japan合同公司制:缩合型硅粘接剂XE11-C2148等。例如缩合型硅粘接剂XE11-C2148是单组分室温固化型,其导热系数约为2.2W/(m·K),而且,在23℃的温度条件下的粘度约为320Pas。通过采用单组分室温固化型的兼用作散热剂的粘接剂,提高了涂敷作业性等,从而提高了生产效率。
作为散热剂,例如还能够列举出韩国TTM制:高导热润滑脂“NANOTIM(商标)”等。具体地说明,作为散热剂,例如能够列举出韩国TTM制:高导热润滑脂“型号:NANOTIMTGS”等。高导热润滑脂“型号:NANOTIM TGS”是廉价的导热润滑脂,是应对RoHS/Rohs(restriction of the use ofcertain hazardous substances in electrical and electronicequipment)的润滑脂。例如韩国TTM制:高导热润滑脂“NANOTIM TGS-E100”的导热系数约为0.5W/(m·K)。
作为散热剂,例如优选采用具有导热系数至少约为0.5W/(m·K)以上的导热性的散热剂。例如在采用导热系数约小于0.5W/(m·K)的材料时,例如有可能难以进行LD10等的散热。
作为散热剂,例如更优选采用具有导热系数约为2W/(m·K)以上的导热性的散热剂。例如通过采用导热系数约为2W/(m·K)以上的散热剂,例如能够容易地良好地进行LD10等的散热。因而,例如能够容易地避免LD 10自身产生的热量积蓄于LD10,由蓄热导致LD10的性能不稳定。
作为散热性较高的散热剂,例如能够列举出具有导热系数约为50W/(m·K)、导热系数约为126W/(m·K)左右的导热性的散热剂等。散热剂的导热系数例如约126W/(m·K)左右以下,具体地讲是约50W/(m·K)左右以下。作为散热性较高的散热剂,例如优选采用具有导热系数约为10W/(m·K)左右的导热性的、涂敷性优良的润滑脂状散热剂。润滑脂状的散热剂的导热系数例如约为10W/(m·K)左右以下。
还优选为例如在室温时的条件下,进行散热剂涂敷工序时的散热剂的粘度例如至少约为250mPas以上。
在室温时的条件下的散热剂的粘度是小于约250mPas的低粘度的情况下,例如有可能发生散热剂自装备有框架型LD10及板簧30的激光器保持架20的收容室29内滴下等状况。
优选为在进行散热剂涂敷工序时,室温时的条件下的散热剂的粘度例如约为1000mPas以上,从而,例如散热剂不容易发生滴下等,散热剂能够可靠地留在装备有框架型LD10及板簧30的激光器保持架20的收容室29内。
更优选为在进行散热剂涂敷工序时,室温时的条件下的散热剂的粘度例如约为50000mPas以上,从而,例如能够容易地防止散热剂发生滴下等,散热剂能够更可靠地留在装备有框架型LD10及板簧30的激光器保持架20的收容室29内。
作为粘度较高的散热剂,例如能够列举出室温时的条件下的粘度约为280000mPas左右的高粘度的散热剂、和粘度约为320000mPas左右的高粘度的散热剂等。散热剂的粘度例如约为320000mPas左右以下,具体地讲约为280000mPas左右以下。
只要构成图1~图4所示的框架型半导体激光器的安装构造、即所谓的框架型LD10的安装构造,而且,同时采用例如兼用作上述散热剂的上述粘接剂等各种上述粘接剂,就能够利用板簧30将LD10在可靠地调整了位置的状态下装备于激光器保持架20。在激光器保持架20的收容室29内装备有框架型LD10及弹性位置调整构件30时,利用在弹性位置调整构件30中产生的恢复弹性力,框架型LD10的大致矩形板状发光部12被沿着作为图3中的主视左上侧方向的第一方向25a按压而可靠地抵接于激光器保持架20的收容室29内的一个引导槽28b,并且,框架型LD10的大致矩形板状发光部12被沿着作为主视左下侧方向的第二方向25b按压而可靠地抵接于激光器保持架20的收容室29内的一对引导槽28a、28b。因而,框架型LD10在被可靠地调整了位置的状态下装备于保持构件20。另外,通过采用例如兼用作上述散热剂的上述粘接剂等各种上述粘接剂,在被调整了位置后的状态下可靠地装备于激光器保持架20的框架型LD10能够可靠地粘着于激光器保持架20。
在以往的光学构件10的安装方法或者LD10的安装方法中,基本上利用人的手进行偏置作业,即,在将框架型LD10插入到激光器保持架20的收容室29内之后、沿着作为主视左上侧方向的第一方向25a按压框架型LD10而将其定位固定。但是,在该光学构件10的安装方法或者该LD10的安装方法中,向激光器保持架20的收容室29内插入框架型LD10,之后,向激光器保持架20的收容室29内插入板簧30,从而,在用于将框架型LD10偏置地定位固定的弹性变形的板簧30中产生恢复弹性力,利用在板簧30中产生的恢复弹性力将框架型LD10偏置。或者,在该光学构件10的安装方法或者该LD10的安装方法中,在使板簧30配合于框架型LD10的状态下,向激光器保持架20的收容室29内同时插入板簧30及框架型LD10,从而,在用于将框架型LD10偏置地定位固定的弹性变形的板簧30中产生恢复弹性力,利用在板簧30中产生的恢复弹性力将框架型LD10偏置。这样,通过采用板簧30,能够容易且自动地高效地进行将框架型LD10定位固定的偏置作业。在将光学构件10定位固定的板簧30插入到激光器保持架20的收容室29内的同时,确定框架型LD10的偏置位置。
通过进行上述光学构件10的安装方法或者上述LD10的安装方法,并构成上述光学构件10的安装构造或者上述LD10的安装构造,能够改良将框架型LD10组装于激光器保持架20时框架型LD10相对于激光器保持架20的偏置作业性。通过不进行例如由手工作业进行的框架型LD10的偏置作业,能够谋求防止人为错误。另外,降低了例如由人为错误等导致粘接固定的框架型LD10的废弃数量,减少了浪费。因而,提高了具有上述光学构件10的安装构造或者上述LD10的安装构造的OPU1的成品率。
另外,会使与OPU1的性能相关的光轴、亮度分布性能等稳定化。另外,能够防止框架型LD10组装于激光器保持架20时发光部12的发光点12c破损。
另外,在将框架型LD10及板簧30完全插入到激光器保持架20的收容室29内而涂敷、粘着热固性/热塑性粘接剂之后,在框架型LD10的发光部12等涂敷散热剂,因此,也能够改良对于框架型LD10进行的散热剂涂敷作业性。由以往的将LD10单品排列地涂敷散热剂的作业方法,在将框架型LD10及板簧30完全插入到激光器保持架20的收容室29内而以装配状态(ASSY)状态涂敷、粘着热固性/热塑性粘接剂之后,以在激光器保持架20上安装有框架型LD10及板簧30的ASSY状态,在框架型LD10的发光部12等涂敷散热剂,因此,提高了对于框架型LD10进行的散热剂涂敷作业性。
该OPU1具有上述光学构件10的安装构造或者上述LD10的安装构造。
构成利用弹性位置调整构件30将光学构件10在可靠地调整了位置的状态下装备于保持构件20而成的OPU1。具体地说明,构成利用板簧30将LD10在可靠地调整了位置的状态下装备于激光器保持架20而成的OPU1。
另外,该光盘装置300包括具有上述光学构件10的安装构造或者上述LD10的安装构造的OPU1地构成。
构成具有利用弹性位置调整构件30将光学构件10在可靠地调整了位置的状态下装备于保持构件20而成的OPU1的光盘装置300。具体地说明,构成具有利用板簧30将LD10在可靠地调整了位置的状态下装备于激光器保持架20而成的OPU1的光盘装置300。
另外,光盘装置300包括:夹持装置,其具有能够装备光盘M且能够相对于光盘装置主体310出入的托盘(未图示)、转盘460、及与转盘460相对的夹具(未图示),其能够夹持固定光盘M;驱动装置450,其包括转盘460,驱动光盘M而使光盘M旋转;OPU1,其向光盘M照射激光;一对滑动轴410、420,在使光盘M沿着光盘M的一个半径方向D2移动时,其能够移动地支承OPU1。
采用相对于构成光盘装置300的大致矩形箱状的金属制壳体400、即所谓的罩400出入自由的未图示的大致板状的合成树脂制托盘,在光盘装置300内收容光盘M。另外,在构成光盘装置300的罩400内容纳有使光盘M旋转的驱动装置450。作为驱动装置450,采用具有可装备光盘M的大致圆板状的合成树脂制转盘460的盘驱动装置450。另外,读取光盘M的数据/信息/信号、或者在光盘M中记录数据/信息/信号、或者擦除光盘M的数据/信息/信号的OPU1装备在构成光盘装置300的罩400内。在装备有各种零件的下侧的金属制罩400上安装上侧的金属制罩(未图示),来组装光盘装置300。
采用包括转盘460和与转盘460相对的夹具的夹持装置,在中心部Mc形成有圆孔Mb的光盘M以定位的状态可靠地被夹持并装卸自由地固定在转盘460与夹具之间。另外,设置在驱动装置450的主轴电动机(未图示)上的转盘460兼备将光盘M调芯和确保光盘M的高速旋转的稳定化这两种功能。
上述OPU1及包括上述OPU1的光盘装置300能够用于在上述各种光盘M中记录数据/信息/信号等、或者播放上述各种光盘M的数据/信息/信号等的记录播放装置。具体地说明,上述OPU1及包括上述OPU1的光盘装置300能够用于在上述各种光盘M中记录数据/信息/信号等、或者播放上述各种光盘M的数据/信息/信号等、或者擦除上述各种光盘M的数据/信息/信号等的记录播放擦除装置。另外,上述OPU1及包括上述OPU1的光盘装置300也能够用于播放上述各种光盘M的数据/信息/信号等的专用播放装置。
另外,上述OPU1例如装备在组装于计算机、音响/视频设备、游戏机、车载机(均未图示)等的光盘装置300中。另外,上述OPU1及包括上述OPU1的光盘装置300例如能够装备于笔记本式个人计算机(PC:Personal Computer)、便携式PC、台式PC、车载用计算机等计算机、计算机游戏机等游戏机、CD播放器/CD录音机、DVD播放器/DVD录音机、“Blu-ray Disc”用播放器/“Blu-ray Disc”用录音机等音响和/或视频设备等(均未图示)。另外,上述OPU1能够应对“CD”类光盘、“DVD”类光盘、“HD DVD”类光盘,“CBHD”类光盘、“Blu-ray Disc”类光盘等多种光盘。另外,上述OPU1能够应对具有多层信号面部的一片光盘。上述OPU1例如能够装备于应对“CD”、“DVD”、“HD DVD”,“CB HD”、“Blu-ray Disc”的各种光盘的计算机、音响和/或视频设备、游戏机、车载机等(均未图示)。
以上,说明了本发明的实施方式,但上述实施方式是用于容易地理解本发明,并不是用于限定地解释本发明。本发明能够不脱离其宗旨地进行变更/改良,并且,也包括其等价物。
例如也可以替代装备有上述两个OBL110、120的OPU1,而采用装备有一个OBL的OPU(未图示)。例如,也可以是OPU(1)不包括应对第三波长的激光的光学系统,而透镜保持架(90)上,作为OBL,仅保持第一OBL(110)。另外,也可以是OPU(1)不包括应对第一及第二波长的激光的光学系统,而透镜保持架(90)上,作为OBL,仅保持第二OBL(120)。另外,也可以是OPU1包括应对第一、第二及第三波长的激光的光学系统,而透镜保持架(90)与应对第一、第二及第三波长的激光的光学系统相对应,保持应对红外波长带的激光、红色波长带的激光及蓝紫色波长带的激光这三种激光的一个物镜(未图示)。
另外,在上述OPU1中,透镜保持架90将会聚第一及第二波长的激光的第一OBL110、及会聚第三波长的激光的第二OBL120以大致沿着光盘M的切线方向D 3排列的状态保持,但并不特别限定于此。例如,也可以是透镜保持架(90)将会聚第一及第二波长的激光的第一OBL(110)、及会聚第三波长的激光的第二OBL(120)以大致沿着光盘(M)的半径方向(D2)、在此是跟踪方向(D2)排列的状态保持。
另外,也可以替代能够出射波长大致780nm的“CD”标准的红外激光和波长大致650nm的“DVD”标准的红色激光这两种波长的激光的LD10,而例如采用能够出射波长大致780nm的“CD”标准的红外激光、波长大致650nm的“DVD”标准的红色激光、波长大致405nm的“HD DVD”标准、“CBHD”标准、或者“Blu-ray Disc”标准等蓝紫色激光的应对三波长的LD(10)。另外,例如也可以替代能够出射多种波长的激光的LD10,而采用能够出射单一波长的激光的LD(未图示)。
另外,例如也可以替代大致均等地四分割而包括俯视大致矩形的四个分区的俯视大致矩形的受光部,而在光检测器中构成大致均等地两分割而包括俯视大致矩形的两个分区的俯视大致矩形的受光部(均未图示)。另外,例如也可以替代俯视大致四边形的主受光部及俯视大致四边形的副受光部,而在光检测器(均未图示)中构成俯视大致八边形的主受光部、俯视大致八边形的副受光部等多边形的受光部。另外,例如也可以替代四分割的衍射光栅,而采用两分割的衍射光栅、三分割的衍射光栅(均未图示)等多分割的衍射光栅。
工业实用性
本发明例如能够应用于能够对记录在作为“CD”、“DVD”、“HD DVD”,“CB HD”、“Blu-ray Disc”等列举的各种光盘等的各种介质中的数据、信息、信号等进行播放、或者在能够写入或能够改写的各种光盘等的各种介质中记录数据、信息、信号等、或者将记录在能够写入或能够改写的各种光盘等各种介质中的数据、信息、信号等擦除等的拾取装置、盘装置、及装备于它们中的光学构件的安装构造、以及光学构件对于装备于它们中的保持构件的安装方法。

Claims (14)

1.一种光学构件的安装构造,其特征在于,
包括:
光学构件;
保持构件,其用于装备上述光学构件;
位置调整构件,其位于上述光学构件与上述保持构件之间,该位置调整构件能够调整上述光学构件的安装位置。
2.根据权利要求1所述的光学构件的安装构造,其特征在于,
上述光学构件是能够出射光的发光元件。
3.根据权利要求1或2所述的光学构件的安装构造,其特征在于,
上述光学构件是大致板状的激光二极管。
4.根据权利要求1~3中任一项所述的光学构件的安装构造,其特征在于,
上述保持构件是能够收容上述光学构件和/或上述位置调整构件的保持架。
5.根据权利要求1~4中任一项所述的光学构件的安装构造,其特征在于,
在上述保持构件中设有能够使装备上述光学构件和/或上述位置调整构件变得容易的装备促进部。
6.根据权利要求1~5中任一项所述的光学构件的安装构造,其特征在于,
在上述保持构件中设有至少能够使安装上述光学构件变得容易的导入部。
7.根据权利要求1~6中任一项所述的光学构件的安装构造,其特征在于,
上述位置调整构件是与上述光学构件对应的弹簧。
8.根据权利要求1~7中任一项所述的光学构件的安装构造,其特征在于,
上述位置调整构件利用至少三点装备于上述光学构件。
9.根据权利要求1~8中任一项所述的光学构件的安装构造,其特征在于,
在上述位置调整构件设有用于沿着一个方向按压上述光学构件的按压部。
10.根据权利要求9中任一项所述的光学构件的安装构造,其特征在于,
上述按压部沿着上述一个方向突出形成为大致く字形。
11.根据权利要求1~10中任一项所述的光学构件的安装构造,其特征在于,
在上述位置调整构件中设有装备促进部,至少在将上述位置调整构件装备于上述保持构件时,该装备促进部使上述位置调整构件能够容易地装备于上述保持构件。
12.根据权利要求1~11中任一项所述的光学构件的安装构造,其特征在于,
在上述位置调整构件中设有导入部,至少在将上述位置调整构件装备于上述保持构件时,该导入部使上述位置调整构件能够容易地装备于上述保持构件。
13.一种拾取装置,其特征在于,
其具有权利要求1~12中任一项所述的光学构件的安装构造。
14.一种盘装置,其特征在于,
具有权利要求1~12中任一项所述的光学构件的安装构造。
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