CN1667716A - 光拾取器用驱动装置 - Google Patents

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CN1667716A CN 200410016908 CN200410016908A CN1667716A CN 1667716 A CN1667716 A CN 1667716A CN 200410016908 CN200410016908 CN 200410016908 CN 200410016908 A CN200410016908 A CN 200410016908A CN 1667716 A CN1667716 A CN 1667716A
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CN 200410016908
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洪三悦
徐敏硕
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Shanghai LG Electronics Co Ltd
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Shanghai LG Electronics Co Ltd
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Abstract

本发明是关于用于补偿球面误差的一种光拾取器用驱动装置,包括:可动部件,安装有光学部件;板簧,外侧成“ㄈ”字形设置,所述的“ㄈ”字形的外侧的两侧边的端点分别连接所述的可动部件,用来引导所述的可动部件沿着一轴(光轴方向水平)方向移动,从所述的“ㄈ”字形的中央,突出设置比所述的“ㄈ”字形的两侧边长度短的一定长度的突出部;固定部件,为了连接所述的板簧,连接到所述的突出部。本发明变更板簧的形状,在一侧设置自由端,代之产生变位,从而可以让可动部件沿着光轴方向进行水平移动。因此可以防止可动部件的倾斜,并补偿球面误差。

Description

光拾取器用驱动装置
(1)技术领域
本发明是关于光拾取器用驱动装置,尤其是指关于为了补偿球面误差,沿着一轴方向驱动光学部件的光拾取器用驱动装置。
(2)背景技术
最近,随着光盘技术的快速发展,用来记录/读取光盘信息的光拾取器也正在不断地被开发研究。
光盘等记录媒体当中众所周知的有CD(Compact disk),其厚度为1.2mm,并且记录层为能够反射光的反射面,在其反射面上形成的凹凸层为比特的组合,其中记录有音响、文字、图表等信息。另外,又出现了能够高密度存储大容量的影像信息的厚度为0.6mm的数字视频盘(DVD:digital video disk)。DVD用光拾取器与CD不同,它使用短波长的光源,用孔径值(NA:numerical aperture)大的对物透镜进行聚光,形成微小的光斑,用来进行高密度播放。
最近,一次记录后,只可以进行播放的记录媒体可记录CD,即CD-R正在被普及,它的厚度与前述的CD相同,只是记录层与CD的凹槽(PIT)不同,是由相变化材料制成的,可以在特定波长带当中变换记录波长和播放波长的反射率。这样的CD-R可以在与CD相同的光拾取器环境中进行记录播放。
这样,随着厚度或者记录材料不同的光盘的出现,用户就需要能够实现上述光盘之间兼容的光拾取器。对应用户的此类需求,现有的一种光拾取器,可以实现DVD和CD的兼容。现在所知的DVD/CD兼容光拾取器使用大致短波长(650nm)的一个光源,根据要读取光盘的厚度,来调节对物透镜的孔径值。
即,DVD播放时,使用对物透镜的所有孔径值(NA:0.6),形成微小光斑,CD播放时,则采用限制从光源入射到对物透镜的光束的直径或者使用对物透镜中孔径值小的部位,比如说其近轴部位等方法,将孔径值调整到0.45,来补偿球面误差。
图1为现有技术当中光拾取器的结构图。
如图1所示,现有技术当中的光拾取器包括:激光二极管1,产生激光光束;光栅3,将上述激光二极管1产生的激光光束分解为三个激光光束;分光器5,随着上述光栅3分解得到的三束激光光束的入射方向,变换反射方向;准直透镜7,将通过上述分光器5的激光束转换为平行光束;对物透镜9,将从上述准直透镜7入射的平行激光光束进行折射,形成照射到光盘10上的光斑;敛光透镜11,将从上述光盘10反射的激光光束进行聚光;成像二极管13,从上述敛光透镜11得到的被聚集的激光束中检测出数字信号。
上述光拾取器当中使用的光学仪器是通过下面的方式进行检测数据的。
首先,为了在上述光盘10记录/播放数据,从上述激光二极管1照射的激光光束(laser beam)通过上述光栅3,被分解为三个激光光束。从上述光栅3分解得到的激光光束入射到上述分光器5,该分光器5具有将光进行分离的特性,将入射到一侧方向的光束通过,然后将入射到另一侧方向的光束进行竖直方向的折射。
然后,通过上述分光器5的激光束入射到上述对物透镜9,从而可以形成光斑。此时入射到上述对物透镜9的光束为具有放射状态的激光束,所以为了将其变成平行直进的激光束,需要在前端设置上述准直透镜7。
通过上述准直透镜7的激光束从上述对物透镜9当中形成了具有一定直径的焦点的光斑,然后照射到上述光盘10上。上述光盘10反射的激光束通过上述分光器5和敛光透镜11,照射到成像二极管13。上述成像二极管13分析被反射的激光束的光量,转换成一定信号后,传送到数据检测部(未图示)。
但是,最近随着光盘的高密度化趋势,现有技术当中的光拾取器的光学仪器增加对物透镜的孔径值。这样,孔径增加时,激光束对光盘的很小的厚度误差就会非常敏感,因此就会产生球面误差。
为了解决上述问题,将准直透镜7安装到可动部件,利用连接部件将上述可动部件固定到固定部,然后随着上述可动部件的驱动移动准直透镜,从而可以补偿球面误差。
图2为现有技术当中补偿球面误差的驱动装置的结构略图。图2为光轴方向观察的示意图。另外,图2a为可动部件移动之前,图2b为可动部件移动以后。
如图2所示,上述驱动装置的准直透镜15安装在可动部件16上。上述可动部件16连接有板簧17。上述板簧17固定连接到固定部18。图2所示虽然为了说明的方便只有一个板簧,但是,实际上是两个板簧相对设置的。
因此,通过上述板簧17连接的可动部件16为了补偿球面误差,可以沿着光轴方向移动准直透镜15。
但是,现有的光拾取器用驱动装置,板簧17沿着与光轴方向垂直的方向设置,这样可动部件在沿着光轴方向移动时,因为板簧不会被拉长,所以当移动了一定距离后,准直透镜15就会朝着非光轴方向倾斜。这样,上述可动部件在移动前和移动后会有相对的变位发生。
这样,如果准直透镜15倾斜的话,相对于光轴方向准直透镜15就不能够和对物透镜保持水平,这样的话,通过准直透镜15入射的激光光束就不能够沿着光轴方向照射。因此就不能够使激光光束形成的光斑准确地照射到光盘上的支点。
(3)发明内容
本发明是为了解决上述问题而提出的,本发明的目的在于提供一种能够补偿球面误差的光拾取器用驱动装置。
本发明的另外一个目的在于提供一种能够让准直透镜持续沿着光轴方向移动的弹簧结构的一种光拾取器用驱动装置。
为了实现上述目的,本发明提供一种光拾取器用驱动装置,其特征包括:
可动部件,安装有光学部件;
板簧,外侧成“ㄈ”字形设置,上述“ㄈ”字形的外侧的两侧边的端点分别连接上述可动部件,用来引导上述可动部件沿着光轴方向水平移动,从上述“ㄈ”字形的中央突出设置比上述“ㄈ”字形的两侧边的长度要短的一定长度的突出部;
固定部件,为了连接上述板簧,连接到上述突出部。
为了自由移动上述“ㄈ”字形的两侧边,上述突出部与上述“ㄈ”字形的两侧边断开。
上述突出部的纵向的长度可以比横向的长度短。本发明的另外一个实施例提供一种光拾取器用驱动装置的板簧,该板簧的外侧设置为“ㄈ”字形,从上述“ㄈ”字形的中央突出设置一定长度的突出部,该突出部的长度比上述“ㄈ”字形的外侧的两侧边的长度要短。
本发明的效果:
具有上述构成并进行如上所述操作的本发明的光拾取器用驱动装置,利用具有一侧产生变位的自由端的弹簧,能够沿着光轴方向水平移动可动部件,补偿球面误差。由于现有技术当中的板簧的长度是固定的,所以可动部件不能够进行水平移动,而是像固定部方向倾斜,本发明正好可以防止此类现象的产生。
本发明中可动部件产生的变位由板簧产生的变位来补偿,从而可以最大限度的控制可动部件产生的变位,因此上述可动部件可以沿着光轴方向进行水平移动。
另外,本发明比之现有技术增加了板簧的有效长度,从而可以降低板簧的强度,从而可以最小化对可动部产生的影响。
为进一步说明本发明的上述目的、结构特点和效果,以下将结合附图对本发明进行详细的描述。
(4)附图说明
图1为现有技术当中光拾取器的结构图;
图2为现有技术当中补偿球面误差的驱动装置的结构略图:
图2a为可动部件移动之前补偿球面误差的驱动装置的结构略图,
图2b为可动部件移动以后补偿球面误差的驱动装置的结构略图;
图3为本发明的实施例的补偿球面误差的驱动装置的略图:
图3a为可动部件移动之前补偿球面误差的驱动装置的结构略图,
图3b为可动部件移动以后补偿球面误差的驱动装置的结构略图。
(5)具体实施方式
下面将参照附图对本发明的实施例进行详细说明。
图3为本发明的实施例的补偿球面误差的驱动装置的略图。图3为光轴方向观察的示意图。另外,图3a为可动部件移动之前,图3b为可动部件移动以后。
如图3所示,上述驱动装置包括可动部件51,板簧55和固定部件63。
上述可动部件51上安装有光学部件53,可以绕线设置一定的线圈(未图示),用来驱动上述可动部件进行水平移动。这里,上述光学部件53可以为准直透镜或者光束扩散器中的一个。即,本发明的光拾取器用驱动装置可以和可进行移动来补偿球面误差的准直透镜或者光束扩散器相结合使用。
上述板簧55外侧成“ㄈ”字形,上述“ㄈ”字形的外侧的两侧边57a、57b的端点分别连接到上述可动部件51上,引导上述可动部件沿着光轴方向水平移动。从上述板簧55外侧边成“ㄈ”字形的中央,突出一定长度的突出部59,该突出部59的长度比上述“ㄈ”字形的两侧边57a、57b的长度要短。
这里,为了能够让上述“ㄈ”字形的两侧边57a、57b自由移动,上述突出部59的外侧和上述“ㄈ”字形的的两侧边57a、57b的内侧之间最好存在一定的距离(即,突出部59是和所述的“ㄈ”字形的两侧边57a、57b断开的,使得“ㄈ”字形的两侧边57a、57b能够自由移动)。另外,上述突出部59最好能够横向长度(即,平行于两侧边57a、57b的长度)长于纵6向长度。
如上设置的上述板簧55的一侧端,即“ㄈ”字形的两侧边57a、57b的共同端或者突出部59的尖端的相反端为自由端61,是在上述可动部件51沿着光轴方向进行水平移动时,让上述板簧55产生变位的自由端部分。
本发明的板簧55自由端发生变位,上述可动部件51就会补偿该变位,从而可以保证上述可动部件51不倾斜,并沿着光轴方向水平移动。
另外,上述板簧的有效长度可以是上述“ㄈ”字形的两侧边57a、57b至自由端61的长度和上述自由端61至上述突出部59的长度的和。这里,上述有效长度使得上述板簧55实际上不会影像到上述可动部件沿着光轴方向移动。
现有的板簧当中单纯的板簧的横向长度就为有效长度,相反的,本发明的板簧55除了从上述“ㄈ”字形的两侧边57a、57b至自由端61的长度以外,还增加了从上述自由端61到上述突出部59的长度,因此可以减小板簧的强度。
上述固定部63为了连接上述板簧55,与上述突出部59相连接。
这样,本发明当中,变更板簧55的形状,在可动部件51沿着光轴方向移动时,板簧55的自由端61会代之产生变位,上述可动部件51可以仍然沿着光轴方向进行水平移动。
因此,本发明通过应用了经过简单形状变更的板簧的驱动,水平移动可动部件,从而可以准确补偿球面误差。
虽然本发明已参照当前的具体实施例来描述,但是本技术领域中的普通技术人员应当认识到,以上的实施例仅是用来说明本发明,应理解其中可作各种变化和修改而在广义上没有脱离本发明,所以并非作为对本发明的限定,只要在本发明的实质精神范围内,对以上所述实施例的变化、变形都将落在本发明权利要求书的范围内。

Claims (12)

1、一种光拾取器用驱动装置,连接在所述的光拾取器用驱动装置的可动部件和固定部件之间置有一板簧,其特征在于:
所述的板簧的外侧成“ㄈ”字形设置,从所述的外侧成“ㄈ”字形的中央,突出设置一定长度的突出部,所述的突出部的长度比所述的“ㄈ”字形的外侧的两侧边的长度短。
2、如权利要求1所述的光拾取器用驱动装置,其特征在于:
所述的突出部是和所述的“ㄈ”字形的两侧边断开的,使得“ㄈ”字形的两侧边能够自由移动。
3、如权利要求1所述的光拾取器用驱动装置,其特征在于:
所述的突出部的纵向长度比横向长度短。
4、如权利要求1所述的光拾取器用驱动装置,其特征在于:
所述的突出部连接到所述的固定部上。
5、如权利要求1所述的光拾取器用驱动装置,其特征在于:
所述的板簧的“ㄈ”字形的两侧边的端点分别连接到所述的可动部件上。
6、一种光拾取器用驱动装置,是用来补偿球面误差的光拾取器用驱动装置,其特征包括:
可动部件,安装有光学部件;
板簧,外侧成“ㄈ”字形设置,所述的“ㄈ”字形的外侧的两侧边的端点分别连接所述的可动部件,用来引导所述的可动部件沿着光轴方向水平移动,从所述的“ㄈ”字形的中央,突出设置比所述的“ㄈ”字形的两侧边长度短的一定长度的突出部;
固定部件,为了连接所述的板簧,连接到所述的突出部。
7、如权利要求6所述的光拾取器用驱动装置,其特征在于:
所述的光学部件为准直透镜或者光束扩散器中的一个。
8、如权利要求6所述的光拾取器用驱动装置,其特征在于:
所述的突出部是和所述的“ㄈ”字形的两侧边断开的,使得“ㄈ”字形的两侧边能够自由移动。
9、如权利要求6所述的光拾取器用驱动装置,其特征在于:
所述的突出部的纵向长度比横向长度短。
10、如权利要求6所述的光拾取器用驱动装置,其特征在于:
所述的可动部件在沿着所述的光拾取器的光轴方向移动的过程中,所述的板簧的自由端产生变位。
11、如权利要求10所述的光拾取器用驱动装置,其特征在于包括:
所述的板簧的自由端位于板簧的一侧端,即,所述的“ㄈ”字形的两侧边的共同端或者所述的突出部的尖端的相反端为自由端。
12、如权利要求6所述的光拾取器用驱动装置,其特征在于:
所述的板簧的有效长度可以是所述的“ㄈ”字形的两侧边至自由端的长度和所述的自由端至所述的突出部的长度的和。
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