CN1427403A - 影碟的光路系统 - Google Patents

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CN1427403A
CN1427403A CN01144711A CN01144711A CN1427403A CN 1427403 A CN1427403 A CN 1427403A CN 01144711 A CN01144711 A CN 01144711A CN 01144711 A CN01144711 A CN 01144711A CN 1427403 A CN1427403 A CN 1427403A
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孙文信
陈煌坤
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Abstract

一种影碟的光路系统,适用于不同波长的光束,读写不同种类的影碟。于此种影碟的光路系统中,减少使用光学元件;此外,通过利用光束于Penta棱镜多次反射,缩短影碟的光路系统中的光路径长度。进一步,使得影碟的光路系统具有轻型化与简单化的优点。

Description

影碟的光路系统
技术领域
本发明涉及一种影碟的光路系统;特别系有关于减少使用光学元件,并缩小空间的数位视讯影碟的光路系统。
背景技术
图1系显示一种习知的数位视讯影碟的光路系统。习知的数位视讯影碟的光路系统10,其包括:两个雷射1a、1b、两个全像光学元件2a、2b、一光束分光器3、一准直透镜4、一反射镜5以及一物镜6。
如图1所示,习知的数位视讯影碟的光路系统包括两个光路径L1与L2;其中,一光路径L1系读取数位视讯影碟(DVD),而另一光路径L2系读取光盘(CD)。自一雷射1a产生波长为650nm的光束,通过一全像光学元件2a入射一光束分光器3。接着,光束通过光束分光器3,入射一准直透镜4。接着,光束经由上述准直透镜4产生一准直光束。接着,准直光束由一反射镜5反射后,入射一物镜6。接着,准直光束由此物镜6照射一影碟7。进一步,自影碟7表面产生的讯号光束依据上述光路径返回原位置附近的一检测器(未显示),其中检测器用以读取自影碟7反射的讯号光束。
参考图1,自另一雷射1b产生波长780nm的光束,通过一全像光学元件2b入射一光束分光器3。接着,光束由光束分光器3反射,入射一准直透镜4。接着,光束经由上述准直透镜4产生一准直光束。接着,准直光束由一反射镜5反射后,入射一物镜6。接着,准直光束由此物镜照射一影碟7。进一步,自影碟7表面产生的讯号光束依据上述光路径返回原位置附近的另一检测器(未显示),其中检测器用以读取自影碟反射的讯号光束。
然而,习知的数位视讯影碟的光路系统具有较长的光路径的缺点。如图1所示,习知的数位视讯影碟的光路系统的总光路径长度为22.732mm。
发明内容
本发明的目的在于:为了解决上述缺点提出一种影碟的光路系统,利用此光路系统可减少不必要使用的光学元件,读取影碟上的资料或刻写资料于影碟上。
为实现上述目的本实用新型采用如下所述的技术方案:影碟的光路系统,适用于不同波长的光束,读写不同种类的影碟,其包括:
一光束分光器,选择性地使一第一波长的光束通过,且使一第二波长的光束反射;
一直角棱镜,包括一凸面,设置于构成直角的相邻两边的一表面上,将来自上述光束分光器的光束产生一平行光束朝向上述影碟行进,且将来自上述影碟的光束朝向上述光束分光器行进;以及
一物镜,将来自上述直角棱镜的平行光束,聚焦于上述影碟上,且将来自上述影碟的光束朝向上述直角棱镜行进。上述的凸面系一球面或非球面。
本发明的实施方案还可为:一种影碟的光路系统,适用于不同波长的光束,读写不同种类的影碟,其包括:
一CZBO棱镜(Carl Zeiss Binocular-Ocular prism),使不同波长的光束经由两次反射后通过;
一Penta棱镜,将来自上述CZBO棱镜的光束由两次反射后,以垂直于光束进入上述Penta棱镜的方向离开,且将来自上述影碟的光束由两次反射后,以垂直于光束进入上述Penta棱镜的方向离开;
一直角棱镜,包括一凸面,设置于构成直角的相邻两边的一表面上,将来自上述Penta棱镜的光束产生一平行光束朝向上述影碟行进,且将来自上述影碟的光束朝向上述Penta棱镜行进;以及
一物镜,将来自上述直角棱镜的平行光束,聚焦于上述影碟上,且将来自上述影碟的光束朝向上述直角棱镜行进。上述的凸面系一球面或非球面。求4所述的影碟的光路系统,其特征在于:上述的凸面系一非球面。通过CZBO棱镜巧妙地安排使二雷射光源互相平行的设置,可同时封装CZBO棱镜及二雷射光源。
本发明的实施方案还可以为:一种影碟的光路系统,适用于不同波长的光束,读写不同种类的影碟,其包括:
一CZBO棱镜,使不同波长的光束经由两次反射后通过;
一Penta棱镜,包括一凸面,设置于构成光束进出的一表面上,将来自上述CZBO棱镜的光束由两次反射后,以垂直于光束进入上述Penta棱镜的方向,产生平行光束朝向上述影碟行进,且将来自上述影碟的光束由两次反射后,以垂直于光束进入上述Penta棱镜的方向离开;以及
一物镜,将来自上述Penta棱镜的平行光束,聚焦于上述影碟上,且将来自上述影碟的光束朝向上述Penta棱镜行进。上述的凸面系一球面或一非球面。通过CZBO棱镜巧妙地安排使二雷射光源互相平行的设置,可同时封装CZBO棱镜及二雷射光源。
本发明采用上述技术方案具有如下优点:
本发明的优点在于:光束于Penta棱镜中多次反射,缩小影碟的光路系统的空间。
本发明的另一优点在于,减少光学元件的使用,使得更容易调校影碟的光路系统。
本发明的再一优点在于,利用CZBO棱镜,使二雷射光源并行,缩小影碟的光路系统的空间。
本发明的再一优点在于,利用CZBO棱镜,使二雷射光源并行,可同时封装CZBO棱镜及二雷射光源。
附图说明
图1系显示一种习知的数位视讯影碟的光路系统。
图2系显示本发明第一实施例的影碟的光路系统的概要图式。
图3A系根据本发明第一实施例的侧面图式,并显示光束追迹。
图3B系显示本发明第一实施例的立体图式,并显示光束追迹。
图4系显示本发明第二实施例的影碟的光路系统的概要图式。
图5A系根据第二实施例的影碟的光路系统中,一雷射产生光束的光束追迹的立体图式。
图5B系显示第二实施例的影碟的光路系统的上视图。
图5C系根据第二实施例的影碟的光路系统中,另一雷射产生光束的光束追迹的立体图式。
图5D系显示第二实施例的影碟的光路系统的上视图。
图6系显示本发明第三实施例的影碟的光路系统的概要图式。
图7A系根据第三实施例的影碟的光路系统中,一雷射产生光束的光束追迹的立体图式。
图7B系显示第三实施例的影碟的光路系统的透视图。
图7C系根据第三实施例的影碟的光路系统中,一雷射产生光束的光束追迹的立体图式。
图7D系显示第三实施例的影碟的光路系统的透视图。
附图标号说明:
1a、1b雷射                           2a、2b全像光学元件
3光束分光器                          4准直透镜
5反射镜                              6物镜
7影碟                                10影碟的光路系统
20a、20b雷射                         30a、30b全像光学元件
40光束分光器                         50直角棱镜
50a、50b构成直角相邻的表面           55凸面
60物镜                               70影碟
80 CZBO棱镜                          81、82长斜方形棱镜
83直角棱镜                           84光路径补偿器
90 Penta棱镜                         90a、90b进出表面
95凸面
具体实施方式第一实施例:
图2系显示本发明第一实施例的影碟的光路系统的概要图式。于本发明的第一实施例中,影碟的光路系统包括:两个雷射20a、20b、两个全像光学元件30a、30b、一光束分光器40、一直角棱镜50以及一物镜60。本发明第一实施例中,构成直角的相邻两边的一表面50a或50b上形成一球面或一非球面的准直透镜,使得自直角棱镜50发射的光束系准直的进入物镜60。
图3A系根据本发明第一实施例的侧面图式,并显示光束追迹。如图3A所示,自一雷射20a产生波长为650nm的光束,通过一全像光学元件30入射一光束分光器40;接着,光束通过光束分光器40,入射上述直角棱镜50;接着,光束经由上述直角棱镜50全反射后,由构成直角的相邻两边的一表面50a或50b上的凸面55产生一准直光束;接着,准直光束入射一物镜60,且由此物镜60照射一影碟70。进一步,自影碟70表面产生的讯号光束依据上述光路径返回原位置附近的一检测器(未显示),其中检测器用以读取自影碟70反射的讯号光束。
图3B系显示本发明第一实施例的立体图式,并显示光束追迹。如图3B所示,自另一雷射20b产生波长780nm的光束,通过一全像光学元件30b入射一光束分光器40;接着,光束由光束分光器40全反射,入射上述直角棱镜50;接着,光束经由上述直角棱镜50全反射后,自直角棱镜50产生一准直光束;接着,准直光束入射一物镜60,且由此物镜60照射一影碟70。进一步,自影碟70表面产生的讯号光束依据上述光路径返回原位置附近的一检测器(未显示),其中检测器用以读取自影碟反射的讯号光束。
于本发明第一实施例中,减少使用准直透镜4与反射镜5。进一步,利用一直角棱镜50取代准直透镜4与反射镜5的功能。于本发明第一实施例中,光束由直角棱镜50将光束反射;以及由构成直角的相邻两边的一表面50a或50b上形成的一球面或一非球面的凸透镜,使得自棱镜50发射的光束系准直的进入物镜60。于第一实施例中,以成功设计出光路径总长度为19.919mm,较习知技术缩短2.813mm。第二实例:
图4系显示本发明第二实施例的影碟的光路系统的概要图式。于本发明的第二实施例中,影碟的光路系统包括:两个雷射20a、20b、一CZBO棱镜80、一Penta棱镜90、一直角棱镜50以及一物镜60。于本发明第二实施例中,构成直角的相邻两边的一表面上形成一球面或一非球面的凸透镜,使得自棱镜50发射的光束系准直的进入物镜60。此外,CZBO棱镜80包括两个长斜方形棱镜81、82、一直角棱镜83以及一光路径长度补偿器84。
图5A系根据第二实施例的影碟的光路系统中,一雷射产生光束的光束追迹的立体图式;以及图5B系显示第二实施例的影碟的光路系统的上视图。如图5A与图5B所示,自一雷射20a产生波长为650nm的光束,进入上述CZBO棱镜80。于CZBO棱镜80中,光束经由两次全反射后,进入Penta棱镜90;接着,于Penta棱镜90中,光束经由两次反射后,光束以垂直于光束进入Penta棱镜90的方向离开Penta棱镜90且入射上述直角棱镜50;接着,光束经由上述直角棱镜50全反射后,自直角棱镜50产生一准直光束;接着,准直光束入射一物镜60,且由此物镜60照射一影碟70。进一步,自影碟70表面产生的讯号光束依据上述光路径返回原位置附近的一检测器(未显示),其中检测器用以读取自影碟反射的讯号光束。
图5C系根据第二实施例的影碟的光路系统中,另一雷射产生光束的光束追迹的立体图式;以及图5D系显示第二实施例的影碟的光路系统的上视图。如图5C与图5D所示,自另一雷射20b产生波长780nm的光束,进入上述CZBO棱镜80。于CZBO棱镜80中,光束依序通过光路径长度补偿器84、一长斜方形棱镜82中一次全反射及一次薄膜反射后,进入Penta棱镜90;接着,于Penta棱镜90中,光束经由两次反射后,光束以垂直于光束进入Penta棱镜90的方向离开Penta棱镜90且入射上述直角棱镜50;接着,光束经由上述直角棱镜50全反射后,自直角棱镜50产生一准直光束;接着,准直光束入射一物镜60,且由此物镜60照射一影碟70。进一步,自影碟70表面产生的讯号光束依据上述光路径返回原位置附近的一检测器(未显示),其中检测器用以读取自影碟反射的讯号光束。
于本发明第二实施例中,减少使用准直透镜4、反射镜5与光束分光器3。于第二实施例中,利用一直角棱镜50取代准直透镜4与反射镜5的功能,利用一CZBO棱镜80取代光束分光器3的功能,以及利用一Penta棱镜90缩短光路径长度。于本发明第二实施例中,由CZBO棱镜80巧妙地安排使二雷射光源20a与20b互相平行的设置,可同时封装CZBO棱镜及二雷射光源;以及光束于Penta棱镜90中两次反射,减少影碟的光路系统的空间。进一步,光束由直角棱镜50将光束反射;以及由构成直角的相邻两边的一表面50a或50b上形成的一球面或一非球面55,使得自直角棱镜50发射的光束系准直的进入物镜60。
因此,于本发明第二实施例中,构成长度7.587mm、宽度5.743mm及高度6.186mm的影碟的光路系统。较习知技术的影碟的光路系统的空间,减少许多。第三实施例:
图6系显示本发明第三实施例的影碟的光路系统的概要图式。于本发明的第三实施例中,影碟的光路系统包括:两个雷射20a、20b、一CZBO棱镜80、一Penta棱镜90以及一物镜60。于本发明第三实施例中,Penta棱镜90的光线进出表面90a或90b上形成一球面或一非球面95,使得自Penta棱镜90发射的光束系准直的进入物镜60。此外,CZBO棱镜80包括两个长斜方形棱镜81与82、一直角棱镜83以及一光路径长度补偿器84。
图7A系根据第三实施例的影碟的光路系统中,一雷射产生光束的光束追迹的立体图式;以及图7B系显示第三实施例的影碟的光路系统的透视图。如图7A与图7B所示,自一雷射20a产生波长为650nm的光束,进入上述CZBO棱镜80。于CZBO棱镜80中,光束经由两次全反射后,进入Penta棱镜90;接着,于Penta棱镜90中,光束经由两次反射后,产生一准直光束且此准直光束以垂直于光束进入Penta棱镜90的方向离开Penta棱镜;接着,准直光束入射一物镜60,且由此物镜60照射一影碟70。进一步,自影碟70表面产生的讯号光束依据上述光路径返回原位置附近的一检测器(未显示),其中检测器用以读取自影碟反射的讯号光束。
图7C系根据第三实施例的影碟的光路系统中,一雷射产生光束的光束追迹的立体图式;以及图7D系显示第三实施例的影碟的光路系统的透视图。如图7C与图7D所示,自另一雷射20b产生波长780nm的光束,进入上述CZBO棱镜80。于CZBO棱镜80中,光束依序通过光路径长度补偿器84、一长斜方形棱镜82中一次全反射及一次薄膜反射后,进入Penta棱镜90;接着,于Penta棱镜90中,光束经由两次反射后,产生一准直光束且此准直光束以垂直于光束进入Penta棱镜90的方向离开Penta棱镜90;接着,准直光束入射一物镜60,且由此物镜60照射一影碟70。进一步,自影碟70表面产生的讯号光束依据上述光路径返回原位置附近的一捡测器(未显示),其中检测器用以读取自影碟反射的讯号光束。
于本发明第三实施例中,减少使用准直透镜4、反射镜5、直角棱镜50与光束分光器3。于第三实施例中,利用一CZB0棱镜80取代光束分光器3的功能,以及利用一Penta棱镜90取代准直透镜4与反射镜5的功能且缩短光路径长度。于本发明第三实施例中,由CZBO棱镜80巧妙地安排使二雷射光源互相平行的设置,可同时封装CZBO棱镜及二雷射光源;以及光束于Penta棱镜90中两次反射,减少影碟的光路系统的空间。进一步,光束由构成Penta棱镜90的一表面90a或90b上形成的一球面或一非球面95,使得自Penta棱镜90发射的光束系准直的进入物镜60。
因此,可在本发明第三实施例中,构成长度9.493mm及高度7.429mm的影碟的光路系统。较习知技术的影碟的光路系统的空间,减少许多。
虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然其并非用以限定本发明,任何熟习此项技艺者,在不脱离本发明的精神和范围内,当可作更动与润饰,因此本发明的保护范围当视权利要求所界定的范围为准。

Claims (11)

1、一种影碟的光路系统,适用于不同波长的光束,读写不同种类的影碟,其包括:
一光束分光器,选择性地使一第一波长的光束通过,且使一第二波长的光束反射;
一直角棱镜,包括一凸面,设置于构成直角的相邻两边的一表面上,将来自上述光束分光器的光束产生一平行光束朝向上述影碟行进,且将来自上述影碟的光束朝向上述光束分光器行进;以及
一物镜,将来自上述直角棱镜的平行光束,聚焦于上述影碟上,且将来自上述影碟的光束朝向上述直角棱镜行进。
2、根据权利要求1所述的影碟的光路系统,其特征在于:上述的凸面系一球面。
3、根据权利要求1所述的影碟的光路系统,其特征在于:上述凸面系一非球面。
4、一种影碟的光路系统,适用于不同波长的光束,读写不同种类的影碟,其包括:
一CZBO棱镜,使不同波长的光束经由两次反射后通过;
一Penta棱镜,将来自上述CZBO棱镜的光束由两次反射后,以垂直于光束进入上述Penta棱镜的方向离开,且将来自上述影碟的光束由两次反射后,以垂直于光束进入上述Penta棱镜的方向离开;
一直角棱镜,包括一凸面,设置于构成直角的相邻两边的一表面上,将来自上述Penta棱镜的光束产生一平行光束朝向上述影碟行进,且将来自上述影碟的光束朝向上述Penta棱镜行进;以及
一物镜,将来自上述直角棱镜的平行光束,聚焦于上述影碟上,且将来自上述影碟的光束朝向上述直角棱镜行进。
5、根据权利要求4所述的影碟的光路系统,其特征在于:上述的凸面系一球面。
6、根据权利要求4所述的影碟的光路系统,其特征在于:上述的凸面系一非球面。
7、根据权利要求4所述的影碟的光路系统,其特征在于:通过CZBO棱镜巧妙地安排使二雷射光源互相平行的设置,可同时封装CZBO棱镜及二雷射光源。
8、一种影碟的光路系统,适用于不同波长的光束,读写不同种类的影碟,其包括:
一CZBO棱镜,使不同波长的光束经由两次反射后通过;
一Penta棱镜,包括一凸面,设置于构成光束进出的一表面上,将来自上述CZBO棱镜的光束通过两次反射后,以垂直于光束进入上述Penta棱镜的方向,产生平行光束朝向上述影碟行进,且将来自上述影碟的光束通过两次反射后,以垂直于光束进入上述Penta棱镜的方向离开;以及
一物镜,将来自上述Penta棱镜的平行光束,聚焦于上述影碟上,且将来自上述影碟的光束朝向上述Penta棱镜行进。
9、根据权利要求8所述的影碟的光路系统,其特征在于:上述的凸面系一球面。
10、根据权利要求8所述的影碟的光路系统,其特征在于:上述的凸面系一非球面。
11、根据权利要求8所述的影碟的光路系统,其特征在于:由CZBO棱镜巧妙地安排使二雷射光源互相平行的设置,可同时封装CZBO棱镜及二雷射光源。
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