CZ290980B6 - Optické snímací zařízení pro reprodukci informací z optického záznamového média - Google Patents

Optické snímací zařízení pro reprodukci informací z optického záznamového média Download PDF

Info

Publication number
CZ290980B6
CZ290980B6 CZ19981362A CZ136298A CZ290980B6 CZ 290980 B6 CZ290980 B6 CZ 290980B6 CZ 19981362 A CZ19981362 A CZ 19981362A CZ 136298 A CZ136298 A CZ 136298A CZ 290980 B6 CZ290980 B6 CZ 290980B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
light
region
lens
sensor device
optical
Prior art date
Application number
CZ19981362A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ9801362A3 (cs
Inventor
Kyung Hwa Rim
Chong Sam Chung
Kun Ho Cho
Pyong Yong Seong
Jang Hoon Yoo
Yong Hoon Lee
Chul Woo Lee
Dong Ho Shin
Original Assignee
Samsung Electronics Co., Ltd.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from KR1019960003605A external-priority patent/KR100234257B1/ko
Application filed by Samsung Electronics Co., Ltd. filed Critical Samsung Electronics Co., Ltd.
Publication of CZ9801362A3 publication Critical patent/CZ9801362A3/cs
Publication of CZ290980B6 publication Critical patent/CZ290980B6/cs

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/12Heads, e.g. forming of the optical beam spot or modulation of the optical beam
    • G11B7/135Means for guiding the beam from the source to the record carrier or from the record carrier to the detector
    • G11B7/1381Non-lens elements for altering the properties of the beam, e.g. knife edges, slits, filters or stops
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29DPRODUCING PARTICULAR ARTICLES FROM PLASTICS OR FROM SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE
    • B29D11/00Producing optical elements, e.g. lenses or prisms
    • B29D11/00009Production of simple or compound lenses
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/58Optics for apodization or superresolution; Optical synthetic aperture systems
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B3/00Simple or compound lenses
    • G02B3/10Bifocal lenses; Multifocal lenses
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/08Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers
    • G11B7/09Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers with provision for moving the light beam or focus plane for the purpose of maintaining alignment of the light beam relative to the record carrier during transducing operation, e.g. to compensate for surface irregularities of the latter or for track following
    • G11B7/0908Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers with provision for moving the light beam or focus plane for the purpose of maintaining alignment of the light beam relative to the record carrier during transducing operation, e.g. to compensate for surface irregularities of the latter or for track following for focusing only
    • G11B7/0909Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers with provision for moving the light beam or focus plane for the purpose of maintaining alignment of the light beam relative to the record carrier during transducing operation, e.g. to compensate for surface irregularities of the latter or for track following for focusing only by astigmatic methods
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/12Heads, e.g. forming of the optical beam spot or modulation of the optical beam
    • G11B7/13Optical detectors therefor
    • G11B7/133Shape of individual detector elements
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/12Heads, e.g. forming of the optical beam spot or modulation of the optical beam
    • G11B7/135Means for guiding the beam from the source to the record carrier or from the record carrier to the detector
    • G11B7/1353Diffractive elements, e.g. holograms or gratings
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/12Heads, e.g. forming of the optical beam spot or modulation of the optical beam
    • G11B7/135Means for guiding the beam from the source to the record carrier or from the record carrier to the detector
    • G11B7/1365Separate or integrated refractive elements, e.g. wave plates
    • G11B7/1367Stepped phase plates
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/12Heads, e.g. forming of the optical beam spot or modulation of the optical beam
    • G11B7/135Means for guiding the beam from the source to the record carrier or from the record carrier to the detector
    • G11B7/1372Lenses
    • G11B7/1374Objective lenses
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/12Heads, e.g. forming of the optical beam spot or modulation of the optical beam
    • G11B7/135Means for guiding the beam from the source to the record carrier or from the record carrier to the detector
    • G11B7/139Numerical aperture control means
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/12Heads, e.g. forming of the optical beam spot or modulation of the optical beam
    • G11B7/135Means for guiding the beam from the source to the record carrier or from the record carrier to the detector
    • G11B7/1392Means for controlling the beam wavefront, e.g. for correction of aberration
    • G11B7/13922Means for controlling the beam wavefront, e.g. for correction of aberration passive
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B2007/0003Recording, reproducing or erasing systems characterised by the structure or type of the carrier
    • G11B2007/0006Recording, reproducing or erasing systems characterised by the structure or type of the carrier adapted for scanning different types of carrier, e.g. CD & DVD
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/12Heads, e.g. forming of the optical beam spot or modulation of the optical beam
    • G11B7/135Means for guiding the beam from the source to the record carrier or from the record carrier to the detector
    • G11B7/1372Lenses
    • G11B2007/13727Compound lenses, i.e. two or more lenses co-operating to perform a function, e.g. compound objective lens including a solid immersion lens, positive and negative lenses either bonded together or with adjustable spacing
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/004Recording, reproducing or erasing methods; Read, write or erase circuits therefor
    • G11B7/0045Recording
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/004Recording, reproducing or erasing methods; Read, write or erase circuits therefor
    • G11B7/005Reproducing

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Ophthalmology & Optometry (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Optical Head (AREA)
  • Optical Recording Or Reproduction (AREA)
  • Lenses (AREA)
  • Moving Of The Head For Recording And Reproducing By Optical Means (AREA)
  • Wire Bonding (AREA)
  • Lens Barrels (AREA)
  • Mechanical Optical Scanning Systems (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
  • Microscoopes, Condenser (AREA)
  • Facsimile Heads (AREA)
  • Eyeglasses (AREA)
  • Optical Couplings Of Light Guides (AREA)
  • Casting Or Compression Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)
  • Prostheses (AREA)

Abstract

Optick sn mac za° zen pro reprodukci informac z optick ho z znamov ho m dia, zejm na optick²ch z znamov²ch disk , obsahuje sv teln² zdroj (900), o ku (200) objektivu, uspo° danou sm rem k optick mu z znamov mu disku, kter²m je zejm na tenk² optick² z znamov² disk (300a) nebo siln² optick² z znamov² disk (300b), um st n² v optick m sn mac m za° zen , a d le obsahuje fotodetektor pro detekci odra en ho sv tla od optick ho z znamov ho disku. o ka (200) objektivu m svou oblast pr chodu sv tla rozd lenou do bl zk oblasti, st°edn oblasti a do vzd len oblasti, kter p° slu n odpov daj bl zk osov oblasti (401), st°edn osov oblasti (402) a vzd len osov oblasti (403) dopadaj c ho sv tla, p°i em optick²m z znamov²m diskem m e b²t kter²koliv z v² e uveden²ch optick²ch disk (300a, 300b). Mezi o kou (200) objektivu a sv teln²m zdrojem (900) je uspo° d no d lic za° zen (600) paprsku pro propou t n nebo odr en sv tla ze sv teln ho zdroje (900) sm rem k o ce (200) objektivu a pro odr en nebo propou t n sv tla odra en ho od optick ho z znamov ho disku (300a, 300b) sm rem k fotodetektoru (800, 810).\

Description

Vynález se týká optického snímacího zařízení pro reprodukci informací z optického záznamového média, zejména optických záznamových disků s různými tloušťkami.
Dosavadní stav techniky
Optické snímací zařízení zaznamenává a reprodukuje informace, jako jsou např. data typu video nebo audio, na záznamová média, jako jsou např. disky (optické disky), nebo z těchto médií. Disk má takovou strukturu, že povrch, na němž jsou zaznamenány informace, je vytvořen na substrátu. Substrát může být např. z umělé hmoty nebo ze skla. Aby mohly být přečteny informace z disku s vysokou hustotou záznamu nebo na něj zaznamenány, musí být průměr optické plošky velmi malý. Proto se obecně vytváří velká numerická apertura objektivu a používá se světelný zdroj s kratší vlnovou délkou. V případě použití zdroje světla s kratší vlnovou délkou se však zmenší sklon disku vzhledem k optické ose. Takto redukovaný sklon disku lze zvýšit zmenšením tloušťky disku.
Předpokládáme-li, že úhel sklonu disku je o, pak velikost koeficientu aberace koma W3i lze získat ze vztahu:
d 2 2 η (η - 1) sin6 cos Θ
w = - 31 2 . 2 5/2 • NA
2 (n - sin Θ)
kde d an představují tloušťku a index lomu disku. Jak vyplývá zvýše uvedeného vztahu, je koeficient aberace koma úměrný třetí mocnině numerické apertury (NA). Uvážíme-li proto, že NA objektivu potřebná pro běžný kompaktní disk (CD) je 0,45 a pro běžný digitální video disk nebo digitální univerzální disk (DVD) je 0,6 (vzhledem k vyšší hustotě informací), má DVD pro daný úhel sklonu koeficient aberace koma asi 2,34 krát větší než CD o stejné tloušťce. Maximální sklon DVD se tak sníží asi na polovinu hodnoty pro běžný CD. Aby se maximální sklon DVD přizpůsobil téže veličině pro CD, měla by se zmenšit tloušťka d DVD.
Takovýto disk se zmenšenou tloušťkou užívající světlo ze zdroje s kratší vlnovou délkou (o vyšší hustotě), např. DVD, však nelze použít v přístroji pro záznam a reprodukci, jakým je např. disková mechanika pro běžná CD užívající světelný zdroj o delší vlnové délce, protože disk s nestandardní tloušťkou je ovlivněn sférickou aberací až do míry odpovídající rozdílu v tloušťce disku od tloušťky normálního disku. Pokud se sférická aberace extrémně zvýší, nemůže mít ploška vytvořená na disku intenzitu světla nutnou pro záznam informací, což brání tomu, aby informace byly zaznamenány přesně. Také během reprodukce informací je poměr signál-šum (S/N) příliš nízký na to, aby byly zaznamenané informace reprodukovány přesně.
Proto je nezbytný optický snímač užívající světelný zdroj s kratší vlnovou délkou, např. 650 nm, který je kompatibilní pro disky s různou tloušťkou, jako jsou např. CD a DVD.
Za tímto účelem probíhá výzkum přístrojů schopných zaznamenávat a reprodukovat informace na obou typech disků, majících různou tloušťku, pomocí jediného optického snímacího zařízení,
- 1 CZ 290980 B6 užívajících zdroj světla o kratší vlnové délce. V Japonské Patent zveřejněné přihlášky č. Hei 798431 byla např. navržena čočková zařízení s kombinací holografícké čočky a lámavé čočky.
Ve stávajícím stavu techniky využívají zařízení zaostřování světla ohybu nultého řádu a prvního řádu na disky o různých tloušťkách. Na každém z obrázků je v dráze světla před disky holografická čočka s vzorem arefrakční čočka objektivu. Vzor způsobuje ohyb světelného paprsku ze světelného zdroje (není na obr.) procházejícího holografickou čočkou, aby se tak procházející světlo rozdělilo na světlo ohybu prvního řádu a světlo ohybu nultého řádu, z nichž každé je zaostřováno objektivem s různou intenzitou do jiného bodu na optické ose. Tato dvě různá ohniska, jsou příslušnými body, do nichž je zaostřeno na silnějším disku a slabším disku, a tak je možno provádět operace čtení a záznamu dat vzhledem k diskům s různou tloušťkou.
Při použití takového systému čoček však rozdělení světla na dva paprsky (tzn. světlo nultého řádu a prvního řádu) holografickou čočkou snižuje světelnou účinnost skutečně použitého světla (odraženého a částečně po dvojnásobném ohybu prvního řádu) asi na 15%. Jelikož se také během operace čtení informace pohybuje na jednom z paprsků, zatímco druhý paprsek nepřenáší žádnou informaci, bude paprsek, který nepřenáší žádnou informaci, pravděpodobně detekován jako šum. Výroba takové holografícké čočky navíc vyžaduje velmi precizní postup při leptání jemného holografíckého vzoru, což zvyšuje výrobní náklady.
Další běžné optické snímací zařízení je popsáno v patentu Spojených států 5 281 797. Toto optické snímací zařízení obsahuje proměnnou diafragmu určenou pro změnu průměru apertury, takže data mohou být zaznamenávána na disk s větší vlnovou délkou, stejně tak jako na disk s menší vlnovou délkou, ale na disky stejné tloušťky, a z nich může být informace reprodukována. Proměnná diafragma je instalována mezi objektivem a kolimátorem. Proměnná diafragma ovládá paprsek vydávaný světelným zdrojem a přenášený přes dělič světla tak, že přizpůsobuje oblast, jíž paprsek prochází, tzn. numerickou aperturu (NA). Průměr apertury proměnné diafragmy se přizpůsobuje podle velikosti plošky, které je třeba na disku použít, a vždy propustí kruhový paprsek centrální oblasti, ale výběrově propouští nebo blokuje paprsek okrajové oblasti. Zařízení obsahuje zaostřovací čočku a fotodetektor.
Je-li v optickém zařízení, které má výše uvedenou stavbu, proměnná diafragma tvořena mechanickou diafragmou, mění se strukturální charakteristika rezonance v závislosti na střední apertuře diafragmy. Instalace diafragmy do zařízení pro ovládání objektivu je v praxi obtížná. K vyřešení tohoto problému lze pro výrobu diafragmy použít tekuté krystaly. To však velice komplikuje miniaturizaci systému, snižuje tepelnou odolnost a trvanlivost a zvyšuje výrobní náklady.
Další postup je popsán v patentu Spojených státu 5 496 995. Jak je popsáno, je do dráhy světla procházejícího objektivem umístěna fázová destička. Fázová destička tvoří první a druhý zdroj světla různých fází, takže amplitudy bočních stran hlavního svazku paprsků obrazu z prvního zdroje světla jsou procesem skládání rušeny amplitudou hlavního svazku paprsků obrazu z druhého zdroje světla. V jednom z provedení oddělují kruhové neprůhledné prstence zářezy v různých hloubkách, přičemž zářezy vytvářejí fázový rozdíl. S tímto postupem je spojený problém, že je třeba pečlivě kontrolovat hloubku zářezů a amplitud světla, aby např. vznikla správná fázová změna a svazky paprsků se vyrušily.
Jinak může být pro každý disk poskytnut samostatný objektiv, takže pro konkrétní disk se používá konkrétní objektiv. V tomto případě je však sestava složitá a přiměřeně vzrostou i výrobní náklady, protože pro výměnu čoček je třeba ovládací zařízení.
-2CZ 290980 B6
Podstata vynálezu
Cílem vynálezu je poskytnout optické snímací zařízení pro reprodukci informací z optického záznamového média, zejména optických záznamových disků, které není nákladná a které se snadno vyrábí. Toto optické snímací zařízení obsahuje světelný zdroj, čočku objektivu, uspořádanou směrem k optickému záznamovému disku, kterým je zejména tenký optický záznamový disk nebo silný optický záznamový disk, umístěný v optickém snímacím zařízení, a dále obsahující fotodetektor pro detekci odraženého světla od optického záznamového disku. Čočka objektivu má oblast průchodu světla rozdělenu do blízké oblasti, střední oblasti a do vzdálené oblasti, které příslušně odpovídají blízké osové oblasti, střední osové oblasti a vzdálené osové oblasti dopadajícího světla, přičemž optickým záznamovým diskem může být kterýkoliv zvýše uvedených optických disků. Mezi čočkou objektivu a světelným zdrojem je uspořádáno dělicí zařízení paprsku pro propouštění nebo odrážení světla ze světelného zdroje směrem k čočce objektivu a pro odrážení nebo propouštění světla odraženého od optického záznamového disku směrem k fotodetektoru.
Optické snímací zařízení má ve svém výhodném provedení ve střední osové oblasti uspořádán světelný regulační prostředek pro zablokování průchodu světla touto oblastí.
V jednom výhodném provedení má optické snímací zařízení ve střední osové oblasti uspořádán světelný regulační prostředek pro rozptýlení světla při jeho průchodu touto oblastí. Podle dalších výhodných provedení má optické snímací zařízení ve střední osové oblasti uspořádán světelný regulační prostředek pro odchýlení světelného paprsku při jeho průchodu touto oblastí nebo pro pohlcení světla při jeho průchodu touto oblastí nebo pro odražení světla při jeho průchodu touto oblastí nebo pro propuštění světla při jeho průchodu toto oblastí mimo ohniskovou zónu nebo pro lomení světla při jeho průchodu touto oblastí ve směru od ohniskové zóny.
Optické snímací zařízení má podle dalších výhodných provedení v celé střední osové oblasti, ležící mezi blízkou osovou oblastí a vzdálenou osovou oblastí uspořádán světelný regulační prostředek pro alespoň jednu z činností, kterými jsou blokování průchodu světla, rozptýlení světla, ohyb světla, lom světla, pohlcení světla, průchod světla a odražení světla.
Zvláště výhodné provedení optického snímacího zařízení má vnější průměr světelného regulačního prostředku ve střední osové oblasti menší, než je efektivní průměr čočky objektivu.
Podle svého dalšího výhodného provedení má optické snímací zařízení ve střední osové oblasti uspořádán světelný regulační prostředek, který je tvořený tenkou vrstvou příslušného tvaru, přičemž tato tenká vrstva je uspořádána na čočce objektivu.
Podle ještě dalšího zvláště výhodného provedení má optické snímací zařízení světelný regulační prostředek, který zahrnuje průsvitný člen. Výhodné pro optické snímací zařízení je, jestliže průsvitný člen je uspořádán v určené vzdálenosti od čočky objektivu.
Výhodné je, když optické snímací zařízení má průsvitný člen obsahující tenkou vrstvu příslušného tvaru.
Podle ještě dalšího výhodného provedení má optické snímací zařízení ve střední osové oblasti uspořádán světelný regulační prostředek, obsahující tenkou vrstvou příslušného tvaru, přičemž tato tenká vrstva je uspořádána na čočce objektivu.
Optické snímací zařízení má podle dalšího výhodného provedení ve střední osové oblasti uspořádán světelný regulační prostředek zahrnující alespoň jednu povrchovou nepravidelnost příslušného tvaru. Výhodné je, když je povrchovou nepravidelností zářez, jehož boční stěna má předem stanovený sklon vzhledem k ose dráhy světla. Zvláště výhodné potom je, když má zářez
-3 CZ 290980 B6 tvar písmene V. Výhodné aleje i, když zářez má rovnoběžné stěny, přičemž čočka objektivuje rovinná čočka. Podle ještě dalších výhodných provedení optického snímacího zařízení povrchová nepravidelnost zahrnuje vystupující žebro klínovitého tvaru nebo zdrsněný povrch nebo difrakční mřížku pro ohyb světla od ohniskové zóny při jeho průchodu střední osovou oblastí.
Ještě jiná výhodná provedení optického snímacího zařízení mají čočku objektivu, která je opatřena refrakčním povrchem nebo čočku objektivu, která je vytvořena jako difrakční nebo která je vytvořena jako rovinná.
Zvláště výhodné potom je, když popsaná provedení optického snímacího zařízení mají fotodetektor, který zahrnuje první přijímací oblast pro příjem světla, odraženého od silného disku pouze z blízké osové oblasti, a druhou přijímací oblast, která je uspořádána kolem první přijímací oblasti, přičemž první přijímací oblast s druhou přijímací oblastí jsou uspořádány pro příjem světla, odraženého od tenkého disku, z blízké i vzdálené osové oblasti. Zvláště výhodné potom je, když první přijímací oblast i druhá přijímací oblast zahrnují segmenty, rozdělené na kvadranty.
Dalším cílem vynálezu je poskytnout optické snímací zařízení, jehož efektivita využívání světla je zvýšena a které může tvořit plošky v důsledku snížené aberace čočky.
Přehled obrázků na výkresech
Obr. 1 a 2 jsou schematická zobrazení běžného optického zařízení pro snímání, obsahujícího holografickou čočku, znázorňující stav, kdy je světelný paprsek zaostřen na tenký disk a silný disk;
obr. 3 je schematické zobrazení dalšího optického zařízení pro snímání;
obr. 4 a 5 znázorňují stav, kdy je světelný paprsek zaostřován na tenký disk a silný disk běžným objektivem bez použití holografické čočky;
obr. 6A je graf znázorňující změnu velikosti plošek, když je zavedena a není zavedena čočka podle vynálezu, a obr. 6B je zvětšený pohled na část A znázorněnou na obr. 6A;
obr. 7A je schematické zobrazení optického zařízení podle vynálezu znázorňující stav, kdy je světelný paprsek zaostřován na dva disky o různé tloušťce a obr. 7B a 7C jsou zvětšené pohledy na ohniska znázorněná na obr. 7A pro tenké disky a silné disky;
obr. 8 je perspektivní zobrazení čočky optického zařízení znázorněného na obr. 7A podle vynálezu;
obr. 9 je schematické zobrazení čočky podle provedení vynálezu zavedeného do optického zařízení, znázorněného na obr. 7A, znázorňující stav, kdy je světelný paprsek zaostřován na disk;
obr. 10A je řez čočkou obsahující na povrchu světelnou regulační vrstvu podle dalšího provedení vynálezu; obr. 10B je řez čočkou podle dalšího provedení vynálezu;
obr. 11 je půdorys čočky obsahující čtvercový zářez k regulaci světla podle dalšího z provedení vynálezu;
obr. 12A je schematické zobrazení čočky podle dalšího provedení vynálezu znázorňující stav, kdy je světlo zaostřováno na disk, a obr. 12B je průřez čočkou podle dalšího provedení vynálezu;
-4 CZ 290980 B6 obr. 13 je perspektivní zobrazení čočky znázorněné na obr. 12A;
obr. 14A a 14B je půdorys čočky a částečně zvětšené zobrazení čočky znázorněné na obr. 12A;
obr. 15 A je bokorys formy pro výrobu čočky podle jednoho z provedení vynálezu, obr. 15B je půdorys znázorňující vnitřek spodního okraje formy znázorněné na obr. 15A, obr. 15C je bokorys formy pro výrobu čočky podle dalšího provedení vynálezu, obr. 15D je půdorys znázorňující vnitřek spodního okraje formy znázorněné na obr. 15C, obr. 15E až 15G jsou zvětšená zobrazení části K znázorněné na obr. 15C, ilustrující různá provedení vynálezu, obr. 15H a 151 znázorňují postup výroby objektivu podle vynálezu a obr. 15J je bokorys čočky vyrobené postupem znázorněným na obr. 15H a 151;
obr. 16 je půdorys čočky podle dalšího provedení vynálezu;
obr. 17 a 18 jsou schematická znázornění čočky podle dalšího provedení vynálezu znázorňující stavy , kdy je světelný paprsek zaostřován rovinnou čočkou na dva disky o různých tloušťkách;
obr. 19 a 20 jsou trojrozměrné grafy znázorňující stavy, kdy je světlo zaostřováno na silný disk a tenký disk optickým zařízením podle vynálezu;
obr. 21 a 22 jsou půdorysy jednotlivých fotodetektorů v případě použití silného disku a tenkého disku v optickém zařízení podle vynálezu, znázorňující stavy, kdy je světlo dopadá na fotodetektor z disku o tloušťce 1,2 mm a 0,6 mm;
obr. 23 je půdorys osmičlánkového fotodetektorů použitého pro optické zařízení podle vynálezu;
obr. 24-26 a 27-29 jsou půdorysy znázorňující oblast přijímající světlo vytvořenou na osmiČlánkovém fotodetektorů čočkou umístěnou vzhledem k tenkému disku a silnému disku;
obr. 30 znázorňuje ohniskové signály získané z osmičlánkového fotodetektorů znázorněného na obr. 23;
obr. 31 je graf pro porovnání změny ohniskových signálů zachycených fotodetektorem v optickém zařízení podle vynálezu, využívajícím dva disky různé tloušťky;
obr. 32 je vývojový diagram znázorňující průběh ovládání optického zařízení podle vynálezu;
obr. 33 znázorňuje pozici, kde je generován ohniskový signál v grafu proud-čas v závislosti na změně ohniskového proudu ve vývojovém diagramu na obr. 32;
obr. 34 a 35 jsou grafy proud-čas porovnávající ohniskový signál s první a druhou referenční hodnotou použitou ve vývojovém diagramu 32 a obr. 36 je blokové schéma digitálního vyrovnávače použitého v optickém zařízení podle vynálezu.
Příklady provedení vynálezu
V optickém snímacím zařízení podle vynálezu je světlo ve středové oblasti kolem osy ve středu dráhy světla blokováno nebo stíněno. Středová oblast je umístěna mezi oblastí poblíž osy (blízká osová oblast) a oblastí vzdálenější od osy (vzdálená osová oblast). Blokování světla ve středové oblasti umožňuje, aby světlo z blízké a vzdálené osové oblasti vytvořilo malou světlou plošku, přičemž se potlačením interference světla, která jinak ve středové oblasti vzniká, minimalizují postranní svazky kolem světlé plošky vytvořené v ohniskové zóně čočky.
-5CZ 290980 B6
Blízká osová oblast 401 zde představuje oblast kolem středu světelné dráhy, tj. centrální osy čočky (tzn. optické osy), která má zanedbatelnou aberaci a zaostřuje do oblasti přilehlé k paraxiálnímu ohnisku. Vzdálená osová oblast 403 představuje oblast, která je relativně vzdálenější od středu světelné dráhy - optické osy - než blízká osová oblast 401, a tvoří oblast zaostřování přiléhající k ohnisku okrajových paprsků.
Jinak může být blízká osová oblast a vzdálená osová oblast definována velikostí optické aberace v silném disku. Čočka musí mít velmi malou velikost optické aberace (jako je např. sférická aberace, koma, distorze atd.). Obecně by čočka pro použití v optickém snímacím zařízení měla mít průměrnou aberaci pod 0,04 (kde označuje vlnovou délku světla propuštěného do objektivu). Čočka s optickou aberaci větší než 0,07 se považuje k použití v optickém snímacím zařízení za nepřijatelnou. Se zvyšováním tloušťky disku roste optická aberace. Jestliže se tedy čočka s optickou aberaci pod 0,04 použije pro předem definovaný nebo tenký disk (např. DVD), vytváří pro silnější disk (např. CD) velkou optickou aberaci (zejména sférickou).
Navíc se tam, kde je optická aberace mezi 0,04 a 0,07, objevuje nevítané okrajové světlo (B) znázorněné na obr. 5. Aby se kompenzovala velká optická aberace v silném disku, je blízká osová oblast definována tam, kde je optická aberace menší než 0,04. Vzdálená osová oblast 403 je definována tam, kde je optická aberace větší než 0,07. Střední osová oblast 402 je tak definována pro hodnoty mezi 0,04 a 0,07, aby se potlačila interference způsobená sférickou aberaci. Další vysvětlení obr. 5 je uvedeno níže.
Ve střední osové oblasti 402 mezi blízkou osovou oblastí 401 a vzdálenou osovou oblastí 403 v dráze dopadajících světelných paprsků 400 je upraven světelný regulační prostředek prstencovitého tvaru nebo tvaru mnohoúhelníku např. tvaru čtverce, určený k blokování nebo rozptylování světla. Tento vynález využívá faktu, že světlo ze vzdálené osové oblasti 403 neovlivňuje centrální světelnou oblast světelné plošky, ale světlo ze středové osové oblasti 402 mezi blízkou osovou oblastí 401 a vzdálenou osovou oblastí 403 i i ovlivňuje.
Obr. 4 znázorňuje stav, kdy je světlo s vlnovou délkou 650 nm zaostřováno na disk tloušťky 0,6±0,l nm a indexu lomu 1,5 objektivem, který má index lomu 1,505. Jak je znázorněno, má světelná ploška v bodě 1/e2 (asi 13 % intenzity světla) průměr 0,85 pm.
Obr. 5 znázorňuje stav, kdy je světlo soustřeďováno na disk o tloušťce l,2±0,1 nm za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny výše. Na obr. 5 platí, že světelná ploška, která má průměr 2 pm, je relativně soustředěna do centrální části (A), aleje také soustředěna do jiných částí (Β). V tomto případě tvoří intenzita světla jiných částí (B) 5 až asi 10% intenzity centrální části (A). Důvodem je to, že světlo, které dopadá do oblasti vzdálené od optické osy, je ovlivněno sférickou aberaci, jejíž velikost závisí na různé tloušťce disku.
Jak je popsáno výše, je světelná ploška vytvořená na silném disku větší než světelná ploška vytvořená na tenkém disku, což je způsobeno sférickou aberaci. Protože jsou také světelné paprsky 400 dopadající do vzdálené osové oblasti 403, tzn. oblasti relativně vzdálené od optické osy, soustřeďovány do jiné oblasti než na optickou osu (oblasti kolem optické osy), ajsou rozptylovány, neovlivňuje světlo ze vzdálené osové oblasti fokusaci světelné plošky v centrální části (A). Jak je však popsáno výše, jelikož světelné paprsky 400 vyskytující se mezi blízkou osou a vzdálenou osou interferují se zaostřováním světla blízké osy, množství okrajového světla (B) zaostřeného světla se zvětší. Jinými slovy: nepoužije-li se vynálezu, podléhá světlo ve střední osové oblasti 402 mezi blízkou osovou oblastí 401 a vzdálenou osovou oblastí 403 interferenci, takže se kolem centrálního světelného paprsku (A) vytvářejí okrajové světelné paprsky (B), jak je znázorněno na obr. 5. Takové okrajové světelné paprsky 400 mají obecně intenzitu dosahující asi 6 až 7 % intenzity centrálního světelného paprsku, čímž se zvyšuje chvění v průběhu detekce světla, a je tak ztíženo přesné zaznamenávání a reprodukce dat.
-6CZ 290980 B6
Na obr. 6A jsou grafy (a) až (d) znázorňující změnu ve velikosti světelných plošek v případě, když je zavedeno a není zaveden světelný regulační prostředek podle vynálezu. Grafy (b) a (c) na obr. 6A získáme, když je zavedeno světelný regulační prostředek, a grafy (a) a (d) získáme, když není zaveden světelný regulační prostředek. V tomto případě se použije čočka s numerickou aperturou 0,6 a středním poloměrem 2 mm. Jako příklad světelného regulačního prostředku pro zablokování nebo rozptýlení světla se použije světlo regulující tenká vrstva s centrální výškou 1,4 mm od optické osy a šířkou 0,25 mm.
Za výše uvedených podmínek jsou grafy (c) a(d) křivky znázorňující změnu ve velikosti světelných plošek v případě použití 0,6 milimetrového disku a grály (a) a (b) platí pro případ
1,2 milimetrového disku. Grafy (b) a (c) zde znázorňují stav plošky, když se užije vynálezu.
Předpokládá se, že rozdíl ve velikosti plošky v centrální části A obr. 5 se pohybuje v rozmezí 3 % v závislosti na přítomnosti nebo nepřítomnosti světlo regulující tenké vrstvy v případě použití 0,6 milimetrového disku. Velikost části B znázorněné na obr. 5 se však při použití světlo regulující tenké vrstvy v případě zavedení 1,2 milimetrového disku podstatně zmenší.
A proto, jak je popsáno výše, podle vynálezu je regulováno světlo procházející střední osovou oblastí 402 mezi blízkou osovou oblastí 401 a vzdálenou osovou oblastí 403. Za tímto účelem je v dráze světla umístěn světelný regulační prostředek pro ovládání (tzn. blokování, rozptyl, difrakci, absorpci nebo lom) světla ve středové oblasti, čímž se potlačuje zvyšování velikosti okrajového světla ve světelné plošce a redukuje se sférická aberace, která by se jinak projevila.
Obr. 7A je schéma optického snímacího zařízení využívajícího zařízení s čočkou podle prvního provedení vynálezu, kde se porovnává fokusace světelných paprsků 400 pro tenký disk 300a a silný disk 300b. Obr. 7B a 7C jsou zvětšená zobrazení ohnisek znázorněných na obr. 7A pro tenké disky a silné disky. Jak je znázorněno na obr. 7B a 7C, pohybuje se čočka 200 tak, aby zaostřila světlo jak na tenký disk 300a, tak na silný disk 300b.
Obr. 8 je perspektivní znázornění čočky 200 a příkladu světelného regulačního prostředku, zde vytvořeného jako průsvitný člen 100.
Na obr. 7A je zobrazen tenký disk 300a k zaznamenávání informací, např. disk o tloušťce 0,6 mm, a silný disk 300b, např. disk o tloušťce 1,2 mm. Mělo by být uvedeno, že průměr tenkého a silného disku může být stejný. Také spodní povrchy disků mohou být umístěny v různých rovinách nebo ve stejné rovině v závislosti na mechanismu držáku disku (není znázorněn) pro podpíraní a otáčení disku 300a a 300b během činnosti. Výkres byl upraven tak, aby znázorňoval rozdíly v tloušťce. Laserové světlo prochází aperturou v držáku disku běžným způsobem.
Čočka 200 je umístěna před disky 300a a 300b. Čočka 200, která má předem stanovený střední průměr, zaostřuje dopadající světelné paprsky 400 ze světelného zdroje 900 a přijímá světlo odražené z disků 300a a 300b. Jak je znázorněno na obr. 9, je vzadu za čočkou 200 průsvitný člen 100 k regulaci světla, který je důležitou částí vynálezu. Světelný regulační prostředek zahrnuje průsvitný člen 100 a světlo regulující tenkou vrstvu 101 kruhového tvaru pro potlačování, jako např. blokování nebo rozptylování, světla dopadajícího na jeho povrch. Vnější průměr světlo regulující tenké vrstvy 101 je menší než střední průměr čočky 200. Průsvitný člen 100 je vyroben ze skla nebo z umělé hmoty. Pro světlo regulující tenkou vrstvu 101 lze např. použít Cr, CrO2 nebo Ni. Jinak či navíc lze použít jakékoli z povrchových nepravidelností, rozebraných níže pod obrázky 12-17.
Mezi průsvitným článkem 100 k regulaci světla a světelným zdrojem 900 je kolimátor 500 a dělič paprsku 600, jak je znázorněno na obr. 7A. V dráze světla odraženého od děliče paprsku
-7CZ 290980 B6
600 je umístěna zaostřovací čočka 700 a fotodetektor 800. Zde má fotodetektor v zásadě kvadrantovou strukturu.
V optickém snímacím zařízení, které má výše zmíněné složení podle vynálezu, potlačuje světlo regulující tenká vrstva 101 ze světelných paprsků 400 světelné paprsky ve středové oblasti, procházející oblastí mezi blízkou osovou oblastí a vzdálenou osovou oblastí, takže propouští jen světelné paprsky procházející blízkou osovou oblastí 401 a vzdálenou osovou oblastí 403, jak je znázorněno na obr. 9. Světlo regulující tenká vrstva 101 vyrobena zchromu (Cr) by např. blokoval světelný paprsek ve střední axiální oblastí 402 tak, aby neprocházel průsvitným členem
100. Světelný paprsek ve střední axiální oblasti 402 může být navíc rozptýlen, odražen, může dojít kjeho difrakci nebo lomu v závislosti na hrubosti povrchu světlo regulující tenké vrstvy
101.
Světlo regulující tenkou vrstvou 101. která má výše zmíněnou funkci, je přímo pokryt jeden povrch čočky 200. jak je znázorněno na obr. 10. Jak je znázorněno na obr. 11, může být tvar světlo regulující tenké vrstvy 101 modifikován na mnohoúhelník, jako např. čtverec nebo pětiúhelník, jak je znázorněno na obr. 16, raději než na kruhový tvar. Navíc může být poskytnut další vrstva 101 nebo 101' tak, aby vymezovaly blízkou osovou oblast 401 v závislosti na tloušťce disku. Čočka je např. optimalizována na tenký disk a měla by být vymezena blízká osová oblast. Proto může být k vymezení příslušné oblasti pro tenký disk podle jeho tloušťky poskytnut další vrstva nebo zářez k regulaci světla.. Na obr. 10B je připojen další kruhový zářez 102 k regulaci světla, aby se optimalizoval disk o tloušťce 0,9 mm. Čočka 200 může tak být použita např. pro disky o tloušťce 0,6 mm, 0,9 mm nebo 1,2 mm.
Obr. 12A a 12B znázorňují čočku podle dalšího z provedení vynálezu. Obr. 13 a 14A jsou perspektivní znázornění anárys čočky znázorněné na obr. 12A. V těchto provedeních je jako světelný regulační prostředek v čočce 200' poskytnuto zařízení k vychylování světla, tvořené povrchovou nepravidelností 102, na obr. 12A vytvořené jako zářez. Jinými slovy: na straně, která na počátku přijímá světlo (obr. 12A) nebo na straně, odkud se vysílá světlo (obr. 128) čočky 200' je vytvořen strukturální vzor, tzn. povrchová nepravidelnost 102 kruhového tvaru, zde tedy zářez kruhového tvaru, pro částečné blokování, difrakci, lom nebo rozptyl dopadajícího světla. Povrchové nepravidelnosti 102 mohou být navíc na obou stranách čočky 200'. Jinak může mít povrchová nepravidelnost 102 např. tvar výstupku nebo klínu, jak je znázorněno např. na obr. 15K. Klínovitý výstupek může být také na druhé straně nebo na obou stranách čočky 200’. Vnější průměr povrchové nepravidelnosti 102 je menší než střední průměr čočky 200*.
Podobně jako výše zmíněný světlo regulující tenká vrstva 101 je ve světelné oblasti mezi blízkou osovou oblastí 401 a vzdálenou osovou oblastí 403 zářez nebo klínovitý výstupek jako povrchová nepravidelnost 102 k regulaci světla a funguje tak, že znovu reguluje (např. odráží, láme nebo rozptyluje) dopadající světlo ve směru nezávislém na fokusaci světla nebo dopadající světlo potlačuje (např. blokuje).
Čočka může být vyrobena tlakovým injekčním vstřikováním (není znázorněno) nebo lisováním, jak je znázorněno na obr. 15H až 15K užitím formy, která má tvar odpovídající klínovitému výstupku povrchové nepravidelnosti 102.
Spodní forma 1002a má vzor s jedním nebo více zářezy 103 a vytvořenými podle zářezu k regulaci světla k disperzi světla ve středové oblasti, jak je znázorněno na obr. 15A a 15B, takže vyrobená čočka je opatřena stupňovitým nebo klínovitým světelným regulačním prostředkem, vystupujícím nad povrch čočky, ale ve výše uvedeném popisu obr. 12A byl označen jako zářez nebo zařízení k regulaci světla s difrakční mřížkou. Zářez 103a je vytvořen ve středové oblasti mezi blízkou osovou oblastí a vzdálenou osovou oblastí. Jinak může být povrchová nepravidelnost 102 také vyryta, vyleptána nebo vybroušena na povrchu čočky. Jak je znázorněno na
- 8 CZ 290980 B6 obr. 15C a 15D, nerovný povrch vzniklý v části K erozí nebo leptáním obsahuje světelný regulační prostředek čočky podle dalšího provedení vynálezu.
Obr. 15E až 15G znázorňují různé příklady nerovných povrchů (drsný povrch, zubatý povrch 5 a povrch se záseky) pro zformování světelného regulačního prostředku, který může obsahovat jen jednu formu povrchové nepravidelnosti nebo kombinaci různých typů.
Na obr. 15F může mít povrchová nepravidelnost 102 nerovnoměrně stupňovitý tvar tvořící mřížkovitý vzor k difrakci dopadajícího světla ve středové osové oblasti. Mřížkovitý vzor má 10 rozpětí S, které je pro vlnovou délku laseru 650 nm menší než přibližně 200 pm.
Obr. 15H znázorňuje materiál pro výrobu čočky 200m, jako je sklo nebo umělá hmota, který je umístěn mezi homí formou 1001 a spodní formou 1002a. Jak je znázorněno na obr. 151, přiblíží se homí forma 1001 a spodní forma 1002a k sobě, aby tak slisovaly materiál pro výrobu čočky 15 200m. Pak jsou, jak znázorňuje obr. 15J, horní části 1001 formy a spodní část formy 1002a od sebe odděleny, čímž se získá čočka 200m.
Povrchová nepravidelnost 102 se přednostně vytváří na spodním povrchu čočky 200 tak, aby byl orientována v předem určeném úhlu o vzhledem ke kolmici k optické ose, jak je znázorněno na 20 obr. 14B. Světlo ze střední osové oblasti 402, odražené od povrchové nepravidelnosti 102'. se přednostně rozptýlí nebo odrazí ve směru, který není rovnoběžný s optickou osou.
Obr. 16 je nárys čočky 200', která má jako zařízení k regulaci světla zářez k regulaci světla, kde zářez k regulaci světla 102 čtvercového tvaruje zformován v čočce 200' podle dalšího provedení 25 vynálezu.
Povrchová nepravidelnost 102' může mít tvar mnohoúhelníku, např. čtverce. Čočka může být navíc modifikována tak, aby měla více zářezů k regulaci světla nebo jiných povrchových nepravidelností, které by řídily dopadající světlo. Také je možné použít jako světelný regulační 30 prostředek jinou vhodnou povrchovou nepravidelnost (jako je např. zářez, výstupek, zubatý povrch a drsný povrch) na odděleném průsvitném článku.
Ve výše uvedených provedeních byla jako čočka 200 nebo 200' použita konvexní čočka, která by mohla být užitím teorie difrakce nahrazena rovinnou čočkou, jako je např. holografická čočka 35 nebo Fresnelova čočka. Konkrétně platí, že když je čočka vybavena zařízením k regulaci světla, je v rovinné čočce vytvořen kruhový nebo čtvercový zářez k regulaci světla 102. jak je znázorněno na obr. 17, nebo se sem upevní nebo použije k pokrytí odděleně vyrobená světlo regulující tenká vrstva 101, která má kruhový nebo čtvercový tvar, jak je znázorněno na obr. 18. Povrchová nepravidelnost 102 propustí světlo ze střední osové oblasti 402 bez difrakce. Jinak 40 zářez k regulaci světla 102 odráží světlo ve středové oblasti ve směru nezávislém na zaostření světla. Světlu ze střední osové oblasti 402 je tak zabráněno dosažení světelné plošky na disku.
Světlo regulující tenká vrstva 101 znázorněná na obr. 18 absorbuje, rozptyluje a (nebo) odráží světlo ze střední osové oblasti 402, které dopadá na rovinnou čočku 200, zabraňuje světlu ze 45 střední oblasti 402, aby nedosáhlo světelné plošky disku. Když je např. jako tenká vrstva k regulaci světla použit nátěr tmavou barvou, tenká vrstva absorbuje světlo. Povrchová nepravidelnost k regulaci světla a tenká vrstva k regulaci světla znázorněné na obr. 17 a 18 mohou být také modifikovány tak, aby měly např. více kruhových zářezů nebo tenkých vrstev v závislosti na tloušťce disku.
Mělo by být uvedeno, že struktura zařízení popsaná výše se neomezuje na čočku užívanou v optickém snímacím zařízení.
-9CZ 290980 B6
Obr. 19 znázorňuje velikost světelné plošky na disku o tloušťce 1,2 mm podle výše uvedených provedení. Zde použitá čočka má střední průměr 4 mm. průměr blízké osové oblasti 2 mm a vzdálené osové oblasti od 2,4 mm do 4,0 mm. Světelný regulační prostředek tak blokuje světelné paprsky o průměru v rozsahu 2,0 mm až 2,4 mm. Vnitřní průměr světelného regulačního prostředku kruhového tvaru může být změněn tak, aby byl v rozsahu 2,0 až 3,0 mm, čímž se optimalizuje zaostřovací místo na disku. Vnitřní průměr a šířka světelného regulačního prostředku může být také v rozsahu mezi 1,1 až 1,4 mm (např. 1,2 mm) a mezi 0,1 a 0,25 mm (např. 0,15 mm). Jiné rozsahy budou záviset na vlastnostech systému.
Ve světlé plošce vytvořené za výše zmíněných podmínek byl jako výsledek měření zjištěn průměr světelné plošky v bodě 1/e2 (asi 13 %) intenzity centrálního světla 1,3 pm. V porovnání se zařízením znázorněným na obr. 5, které neužívá film k regulaci světla, je v případě zařízení podle vynálezu, které využívá výše uvedeného filmu, množství světla v části B znázorněné na obr. 5 zmenšeno o více než 70 %.
Obr. 20 znázorňuje velikost světelného místa na srovnatelně tenkém disku, tzn. 0,6 milimetrovém disku, za výše uvedených podmínek. Podle měření byl průměr světelné plošky v místě 1/e2 (asi 13 %) intenzity centrálního světla 0,83 pm.
Jak je popsáno výše může být podle vynálezu světlá ploška vytvořena na disku v optimálním stavu. Jak je znázorněno na obr. 7A, prochází světlo odražené od disku čočkou 200, průsvitným článkem 100 k regulaci světla a kolimátorem 500 a odráží se od děliče paprsku 600, aby pak prošlo zaostřovací čočkou 700 a dosáhlo fotodetektoru 800, kde je detekováno a konvertováno na elektrický signál. Fotodetektor 800 slouží pro získání signálu o ohniskové chybě v důsledku astigmatismu a je jím obvykle kvadrantový fotodetektor.
Vlastnosti fotodetektoru 800 v optickém snímacím zařízení podle vynálezu budou podrobně popsány níže.
Jak je znázorněno na obr. 21 a 22, ploška vytvořená ve středu fotodetektoru 800 má centrální oblasti 901a a 901b odpovídající světlu blízké osové oblasti a okrajové oblasti 902 a 902b odpovídající světlu vzdálené osové oblasti. Označení a a b označují světelnou plošku na silném disku a na tenkém disku. Konkrétně znázorňuje obr. 21 případ srovnatelně silného disku, např. 1,2 milimetrového disku, a obr. 22 znázorňuje případ srovnatelně tenkého disku, např. 0,6 milimetrového disku. Změna průměru je nevýznamná v centrální oblasti 901a světla blízké osové oblasti, bez ohledu na tloušťku disku. Změna průměru je však významná ve střední oblasti 903a, v níž je světlo blokováno průsvitným článkem 100 k regulaci světla.
Na obr. 21 je centrální oblast 901a odpovídající blízké osové oblasti ve středu fotodetektoru 800 a fotodetektor 800 obklopuje okrajová oblast 902a. Střední oblast 903a mezi centrální oblastí 901a a okrajovou oblastí 902a je část, z níž je světlo eliminováno článkem k regulaci světla. Proto je okrajová oblast 902a a střední oblast 903a v tomto příkladě, kde je odrazný povrch disku blízko paraxiálního ohniska, v důsledku sférické aberace podstatně zvětšena, a k reprodukci informací z disku o tloušťce 1,2 mm se používá pouze světlo z oblasti poblíž osy.
Na obr. 22 je centrální (tzn. blízká osová) oblast 90ib a okrajová (tzn. vzdálená osová) oblast 902b vytvořena na detekčním povrchu fotodetektoru 800, protože v tomto příkladu je odrazný povrch tenkého disku poblíž minimálního kruhu ohniska paprsku. Řečeno jinými slovy, pro reprodukci informací z tenkého (0,6 mm) disku se použije veškeré světlo blízké a vzdálené osové oblasti, kromě světla střední oblasti, které je článkem k regulaci světla eliminováno. Zde si průměr centrální oblasti 901b, jelikož je paraxiální, udržuje stálou hodnotu bez ohledu na typ disku.
- 10CZ 290980 B6
Jak je popsáno výše, k přečtení informace z disků o různé tloušťce používá optické snímací zařízení podle vynálezu fotodetektor 800 zkonstruovaný tak, aby při čtení informací ze silného disku přijímal pouze světlo z blízké osové oblasti a při čtení informací z tenkého disku přijímal světlo z blízké a vzdálené osové oblasti. Když se proto použije silný disk, získá se signál odpovídající světlu blízké osové oblasti. Když se použije tenký disk, získá se signál poměrně vyšší intenzity, odpovídající světlu blízké a vzdálené osové oblasti.
Obr. 23 znázorňuje jiný typ fotodetektoru 810, který má strukturu osmistěnu nebo strukturu složenou z osmi částí, kde druhá detekční oblast 812 obklopuje první detekční oblast 811, která je umístěna centrálně a je ekvivalentem kvadrantového fotodetektoru znázorněného na obr. 21. Zde se první detekční oblast 811 skládá ze čtyř čtvercových elementů pro první příjem světla. Al, Bl, Cl aDl,a druhá detekční oblast 812 se skládá ze čtyř elementů pro druhý příjem světla tvaru L, A2, B2, C2 a D2.
Signál o ohniskové chybě získaný užitím osmistěnného fotodetektoru 810 je znázorněn na obr. 30, když je čtena informace ze silného disku. Zde je signál pouze z první detekční oblasti 811 pro příjem světla označen plnou čarou A a signál přijímaný z první i druhé detekční oblasti 811 a 812 pro příjem světlaje označen přerušovanou čarou B.
Obr. 24-26 a 27-29 znázorňují fotodetektor ve stavu příjmu světla, když je použit tenký disk (digitální videodisk) a když je použit silný disk (kompaktní disk).
První detekční oblast 811 má takové rozměry, že by měla být optimalizována, aby přijímala světlo z blízké osové oblasti bez ztrát, když je čtena informace ze silného disku, a nepřijímala světlo ze vzdálené osové oblasti. První a druhá detekční oblast mají navíc takové rozměry, že světelné paprsky y z blízké osové oblasti a ze vzdálené osové oblasti jsou všechny přijaty, když jsou čteny informace ze silného disku, jak je znázorněno na obr. 24. Když jsou čteny informace ze silného disku, světlo ze vzdálené osové oblasti dopadá na druhou detekční oblast 812 pro příjem světla, jak je znázorněno na obr. 27.
Obr. 24, 25 a 26 znázorňují stav přijímaní světla, když je objektiv umístěn vzhledem k tenkému disku v ohnisku, když je objektivu umístěn příliš daleko od disku a když je objektiv umístěn příliš blízko disku. Obdobně obr. 27-29 znázorňují stavy přijímání světla, když je objektiv umístěn vzhledem k silnému disku v ohnisku, když je objektiv umístěn příliš daleko od disku a když je objektiv umístěn příliš blízko disku.
Ve fotodetektoru 810, který má výše zmíněnou strukturu, se celý signál, tzn. signál z první a druhé detekční oblasti 811 a 812 pro příjem světla, používá pro čtení informací z tenkého disku, a pro čtení informací ze silného disku se používá jen signál z první detekční oblasti 811.
Obr. 30 znázorňuje, jak se signál o ohniskové chybě mění působením signálu z první oblasti pro příjem světla (plná čára A) a působením celkového signálu z první a druhé detekční oblasti pro příjem světla (přerušovaná čára B), když je čtena informace ze silného disku. Rozdíl mezi tvary označenými plnou čarou A a přerušovanou čarou B jsou způsobeny množstvím rozptýleného světla v silném disku. V osmistěnném fotodetektoru 810 je rozptýlené světlo, které vzniká velkou sférickou aberací silného disku, detekováno hlavně vnějším fotodetektorem. Toto rozptýlené světlo detekované vnějším fotodetektorem v druhé detekční oblasti 812 způsobuje nárůst amplitudy signálu o ohniskové chybě, což má za následek nestabilní signál o ohniskové chybě, jak je znázorněno přerušovanou čarou B. A když se naopak použije jen detekované světlo dopadající na vnitřní fotodetektor v první detekční oblasti 811, je možno redukovat účinek rozptýleného světla na křivku tvaru S, jak je znázorněno plnou čarou A. V praxi je lépe označit signál o ohniskové chybě jako A než jako B, protože má pro signál o ohniskové chybně jediný nulový bod a symetrie signálu v nulovém bodě je důležitou charakteristikou určující ohniskovou pozici objektivu.
- 11 CZ 290980 B6
Jak vy plývá z výše uvedeného, když jsou čteny informace ze silného disku, získají se složky signálu o ohniskové chybě pouze užitím světla blízké osové oblasti, čímž se získá stabilní signál o ohniskové chybě, jak je znázorněno na obr. 30.
Jak je popsáno výše, při postupu regulace ohniska zařízení s objektivem a optického snímacího zařízení využívajícího téhož podle vynálezu, který zmenšuje velikost světelné plošky, tzn. množství světla části B na obr. 5 a stabilizuje signál o ohniskové chybě, není k použití disků různých tlouštěk třeba dalšího zařízení k regulaci ohniska, jelikož je generován jen jediný signál o ohniskové chybě bez ohledu na tloušťku disku. Také velikost detekovaných signálu o ohniskové chybě se liší v závislosti na tloušťce disku. Jinými slovy, jak je znázorněno na obr. 31, dopadne v případě tenkého disku na fotodetektor veškeré světlo blízké a vzdálené osové oblasti a v případě silného disku dopadne na fotodetektor jen světlo blízké osové oblasti, čímž se snadno rozliší typ disku.
Nyní bude podrobně popsán postup rozlišení typu disku s odkazy na vývojový diagram na obr. 32.
Je-li vložen tenký nebo silný disk (krok 100), ohniskový proud (který ovládá polohu čočky vzhledem k disku) se zmenšuje nebo zvětšuje, aby se rozlišil rozsah čočky, tzn. typ disku, jak je znázorněno na obr. 33. Čočka se m-krát (m=l, 2, 3...) posune nahoru a dolů v rozsahu nastavení ohniska, čímž se získá součtový signál z fotodetektoru (sečtou se všechny signály z každého z osmi kvadrantů) a signál o ohniskové chybě (Sf)(krok 101). Protože se použije kvadrantový fotodetektor, získá se signál o ohniskové chybě běžnou astigmatickou metodou, jaká je např. popsána v patentu US 4 695 158, Kotaka et al. Jak je obvyklé, nebude zde rozpracováno jeho vysvětlení. Experimentálně bylo prokázáno, že amplituda signálu o ohniskové chybě pro reprodukci z tenkého disku je čtyřikrát větší než pro reprodukci ze silného disku, že intenzita světla je dostatečná pro srovnání s oběma typy disků a že signál o ohniskové chybě je stabilizován.
Velikost sférické aberace se pro reprodukci signálu zaznamenaného na disk provedením výše uvedeného postupu zmenší. Sférická aberace je však větší než sférická aberace optického snímače pro běžný přehrávač kompaktních disků, což se projeví v narušení reprodukčního signálu. Proto se dává přednost použití digitálního vyrovnávače vlnění, jak je znázorněno na obr. 36, který’ za předpokladu, že vstupní signál je fi(t) generuje výstupní signál fo(t) podle vztahu fo(t) = fi(t + γ) - K[fi(t) + fi(t + 2γ)], kde γ je předem určená doba zpoždění a K je předem stanovený amplitudový dělič, jak je znázorněno na obr. 32 (kroky 106 a 117).
Jakmile se získá signál o ohniskové chybě Sf a sčítací signál (krok 101), stanoví se, zdaje signál o ohniskové chybě Sf větší než první referenční signál pro tenký disk (krok 102). V této fázi může být součtový signál také porovnán s prvním referenčním signálem podle konstrukčních podmínek.
Jak je znázorněno na obr. 34, je-li první referenční hodnota menší než signál o fokusové chybě Sf nebo součtový signál, stanoví se, že je disk tenký (krok 103) a v souladu s tímto konstatováním se provádí kontinuálně zaostřování a seřizování (krok 104), čímž se získá reprodukční signál (krok 105). Reprodukční signál prochází vyrovnávačem vlnění (krok 106) pro tenký disk, aby se získal signál o vyrovnávání vlnění (krok 107). Je-li však první referenční hodnota větší než
- 12CZ 290980 B6 signál o ohniskové chybě Sf nebo součtový signál, určí se pak, zdaje signál o ohniskové chybě větší než druhá referenční hodnota odpovídající silnému disku (krok 113).
Jak je znázorněno na obr. 35, je-li první referenční hodnota větší než signál o ohniskové chybě Sf nebo součtový signál a signál o ohniskové chybě Sf neboje součtový signál větší než druhá referenční hodnota (krok 113), stanoví se, že je disk silný (krok 114), a provádí se kontinuálně zaostřování a seřizování (krok 115), čímž se získá reprodukční signál (krok 116). Aby se získal signál o vyrovnávání vlnění (krok 118), prochází reprodukční signál vyrovnávačem vlnění (krok 117) pro silný disk.
Je-li signál o ohniskové chybě Sf nebo součtový signál menší než druhá referenční hodnota, je generován chybový signál, (krok 123). Signálu o ohniskové chybě a součtového signálu lze použít k přesnému rozlišení typu disku a tento postup využívající obou signálů snižuje rozlišovací chybu.
Jak je popsáno výše, optické snímací zařízení podle vynálezu má různé výhody, jejichž popis následuje.
Optické snímací zařízení podle vynálezu užívá zařízení k blokování nebo rozptylu světla, jehož výroba je jednoduchá a snadná, místo složitých a nákladných holografických čoček. Jelikož lze také použít světlo, které není separováno holografickou čočkou, má čočkové zařízení vyšší užitnou efektivitu než má běžné zařízení. Kromě toho, protože paprsek vytvoří velmi malou plošku, může se zdokonalit zaznamenávání a reprodukce informací. Protože optické snímací zařízení s prostředky pro blokování, odraz, difrakci a rozptyl světla má jedinou čočku, je velmi jednoduché jej sestavit a seřídit. Jelikož se také vždy, bez ohledu na tloušťku disku, získá signál, který dokáže rozlišit typ disku, nejsou k rozlišení typu disku třeba další prostředky. Běžné zařízení s hologramem musí oproti tomu k rozlišení některých signálů použít další prostředky, protože zařízení generuje násobné signály. Jeden z násobných signálu se užívá pro tenké disky a jiný pro silné disky.
Zatímco byl vynález konkrétně znázorněn a popsán s odkazem na preferované provedení vynálezu, průměrný odborník v oboru pochopí, že mohou být provedeny různé další změny formy i detailů obsahu, aniž by byl překročen duch i rozsah vynálezu. Např. relativní poloha disků v dráze světla může být jiná, čímž se změní vzory plošek a následně i podrobnosti různých postupů využívajících elektricky konvertované vzory plošek.
Průmyslová využitelnost
Vynález lze využít v optickém systému zavedeném v oblastech záznamových médií pro záznam a reprodukci videodat nebo audiodat.

Claims (27)

1. Optické snímací zařízení pro reprodukci informací z optického záznamového média, zejména optických záznamových disků, obsahující světelný zdroj (900), čočku (200) objektivu, uspořádanou směrem k optickému záznamovému disku, kterým je zejména tenký optický záznamový disk (300a) nebo silný optický záznamový disk (300b), umístěný v optickém snímacím zařízení, a dále obsahující fotodetektor pro detekci odraženého světla od optického záznamového disku, vyznačující se tím, že čočka (200) objektivu má svou oblast průchodu světla rozdělenu do blízké oblasti, střední oblasti a do vzdálené oblasti, které příslušně odpovídají blízké osové oblasti (401), střední osové oblasti (402) a vzdálené osové oblasti (403) dopadajícího světla, přičemž optickým záznamovým diskem může být kterýkoliv zvýše uvedených optických disků (300a, 300b), mezi čočkou (200) objektivu a světelným zdrojem (900) je uspořádáno dělicí zařízení (600) paprsku pro propouštění nebo odrážení světla ze světelného zdroje (900) směrem k čočce (200) objektivu a pro odrážení nebo propouštění světla odraženého od optického záznamového disku (300a, 300b) směrem k fotodetektoru (800, 810).
2. Optické snímací zařízení podle nároku 1,vyznačující se tím, že ve střední osové oblasti (402) je uspořádán světelný regulační prostředek pro zablokování průchodu světla touto oblastí.
3. Optické snímací zařízení podle nároku 1,vyznačující se tím, že ve střední osové oblasti (402) je uspořádán světelný regulační prostředek pro rozptýlení světla při jeho průchodu touto oblastí.
4. Optické snímací zařízení podle nároku 1,vyznačující se tím, že ve střední osové ? oblasti (402) je uspořádán světelný regulační prostředek pro odchýlení světelného paprsku při jeho průchodu touto oblastí.
5. Optické snímací zařízení podle nároku 1,vyznačující se tím, že ve střední osové oblasti (402) je uspořádán světelný regulační prostředek pro pohlcení světla při jeho průchodu touto oblastí.
6. Optické snímací zařízení podle nároku 1,vyznačující se tím, že ve střední osové oblasti (402) je uspořádán světelný regulační prostředek pro odražení světla při jeho průchodu touto oblastí.
7. Optické snímací zařízení podle nároku 1,vyznačující se tím, že ve střední osové oblasti (402) je uspořádán světelný regulační prostředek pro propuštění světla při jeho průchodu touto oblastí mimo ohniskovou zónu.
8. Optické snímací zařízení podle nároku 1,vyznačující se tím, že ve střední osové oblasti (402) je uspořádán světelný regulační prostředek pro lomení světla při jeho průchodu touto oblastí ve směru od ohniskové zóny.
9. Optické snímací zařízení podle nároku 1,vyznačující se tím, že v celé střední osové oblasti (402), ležící mezi blízkou osovou oblastí (401) a vzdálenou osovou oblastí (403) je uspořádán světelný regulační prostředek pro alespoň jednu z činností, kterými jsou blokování průchodu světla, rozptýlení světla, ohyb světla, lom světla, pohlcení světla, průchod světla a odražení světla.
-14CZ 290980 B6
10. Optické snímací zařízení podle kteréhokoliv z nároků 1 až 9, vyznačující se tím, že vnější průměr světelného regulačního prostředku ve střední osové oblasti (402) je menší, než je efektivní průměr čočky (200) objektivu.
11. Optické snímací zařízení podle nároku 1,vyznačující se tím, že ve střední osové oblasti (402) je uspořádán světelný regulační prostředek, tvořený tenkou vrstvou (101, 102) příslušného tvaru, přičemž tato tenká vrstva (101, 102) je uspořádána na čočce (200) objektivu.
12. Optické snímací zařízení podle kteréhokoliv z nároků 2 až 10, vy z n a č u j í c í se tím, že světelný regulační prostředek zahrnuje průsvitný člen (100).
13. Optické snímací zařízení podle nároku 12, vyznačující se tím, že průsvitný člen (100) je uspořádán v určené vzdálenosti od čočky (200) objektivu.
14. Optické snímací zařízení podle nároku 12 nebo 13, vyznačující se tím, že průsvitný člen (100) obsahuje tenkou vrstvu (101, 102) příslušného tvaru.
15. Optické snímací zařízení podle nároku 1,vyznačující se tím, že ve střední osové oblasti (402) je uspořádán světelný regulační prostředek, obsahující tenkou vrstvou (101, 102) příslušného tvaru, přičemž tato tenká vrstva (101, 102) je uspořádána na čočce (200) objektivu.
16. Optické snímací zařízení podle nároku 1,vyznačující se tím, že ve střední osové oblasti (402) je uspořádán světelný regulační prostředek zahrnující alespoň jednu povrchovou nepravidelnost příslušného tvaru.
17. Optické snímací zařízení podle nároku 16, vyznačující se tím, že povrchovou nepravidelností je zářez, jehož boční stěna má předem stanovený sklon vzhledem kose dráhy světla.
18. Optické snímací zařízení podle nároku 17, vyznačující se tím, že zářez má tvar písmene V.
19. Optické snímací zařízení podle nároku 17, vyznačující se tím, že zářez má rovnoběžné stěny, přičemž čočka (200) objektivuje rovinná čočka.
20. Optické snímací zařízení podle nároku 16, vyznačující se tím, že povrchová nepravidelnost zahrnuje vystupující žebro klínovitého tvaru.
21. Optické snímací zařízení podle nároku 17, vyznačující se tím, že povrchová nepravidelnost zahrnuje zdrsněný povrch.
22. Optické snímací zařízení podle nároku 17, vyznač uj ící se tím, že povrchová nepravidelnost zahrnuje difrakční mřížku pro ohyb světla od ohniskové zóny při jeho průchodu střední osovou oblastí (402).
23. Optické snímací zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že Čočka (200) objektivuje opatřena refrakčním povrchem.
24. Optické snímací zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že čočka (200) objektivuje vytvořena jako difrakční.
25. Optické snímací zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že čočka (200) objektivuje vytvořena jako rovinná.
- 15CZ 290980 B6
26. Optické snímací zařízení podle kteréhokoliv z nároků 1 až 25, vyznačující se tím, že fotodetektor (810) zahrnuje první přijímací oblast (811) pro příjem světla, odraženého od silného disku (300b) pouze z blízké osové oblasti (401) a druhou přijímací oblast (812), která je
5 uspořádána kolem první přijímací oblasti (811), přičemž první přijímací oblast (811) s druhou přijímací oblastí (812) jsou uspořádány pro příjem světla, odraženého od tenkého disku (300a), z blízké i vzdálené osové oblasti (401,403).
27. Optické snímací zařízení podle nároku 26, vy zn a č u j í cí se t í m , že první přijímací 10 oblast (811) i druhá přijímací oblast (812) zahrnují segmenty, rozdělené na kvadranty.
CZ19981362A 1995-08-30 1998-05-04 Optické snímací zařízení pro reprodukci informací z optického záznamového média CZ290980B6 (cs)

Applications Claiming Priority (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR19950027715 1995-08-30
KR19950031679 1995-09-25
KR19950033914 1995-10-04
KR19960001605 1996-01-25
KR1019960003605A KR100234257B1 (ko) 1995-08-30 1996-02-14 대물렌즈 장치 및 안정된 포커스 서보 신호를 얻는방법 및 이를 적용한 광픽업 장치 및 두께가 다른 디스크를 판별하는 방법 및 두께가 다른 디스크로부터 정보를 재생하고 기록하는 방법
US08/640,553 US5665957A (en) 1995-08-30 1996-05-01 Lens device comprising light blocking means and an optical pickup apparatus using the lens device
US08/640,474 US5822135A (en) 1995-08-30 1996-05-01 Lens device including a light controlling mechanism and an optical pickup apparatus using a lens device
CZ19971281A CZ291052B6 (cs) 1995-08-30 1996-08-28 Optické zařízení obsahující čočku a způsob výroby čočky pro toto zařízení

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ9801362A3 CZ9801362A3 (cs) 2002-06-12
CZ290980B6 true CZ290980B6 (cs) 2002-11-13

Family

ID=27567109

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ19971281A CZ291052B6 (cs) 1995-08-30 1996-08-28 Optické zařízení obsahující čočku a způsob výroby čočky pro toto zařízení
CZ19981362A CZ290980B6 (cs) 1995-08-30 1998-05-04 Optické snímací zařízení pro reprodukci informací z optického záznamového média

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ19971281A CZ291052B6 (cs) 1995-08-30 1996-08-28 Optické zařízení obsahující čočku a způsob výroby čočky pro toto zařízení

Country Status (16)

Country Link
EP (2) EP1195753B1 (cs)
JP (2) JP3186773B2 (cs)
CN (7) CN1082222C (cs)
AT (2) ATE428171T1 (cs)
AU (1) AU694377B2 (cs)
BR (1) BR9606608A (cs)
CA (1) CA2202288C (cs)
CZ (2) CZ291052B6 (cs)
DE (2) DE69621227T2 (cs)
ES (2) ES2175119T3 (cs)
HK (1) HK1004700A1 (cs)
HU (1) HU224675B1 (cs)
MX (1) MX9702900A (cs)
PL (1) PL181540B1 (cs)
PT (1) PT806039E (cs)
WO (1) WO1997008691A1 (cs)

Families Citing this family (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100200858B1 (ko) * 1995-10-04 1999-06-15 윤종용 광픽업장치
US6259668B1 (en) 1996-02-14 2001-07-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Recording/reproducing apparatus having an optical pickup device to read from and record information to disks of different thicknesses
KR100230253B1 (ko) * 1996-02-14 1999-11-15 윤종용 대물렌즈 장치 및 이의 제작방법 및 이를 적용한 광픽업장치
KR100238266B1 (ko) * 1996-02-14 2000-02-01 윤종용 광학장치
DE69731693T2 (de) * 1996-03-08 2005-11-10 Koninklijke Philips Electronics N.V. Optische abtastanordnung eines aufzeichnungsträgers
KR0176595B1 (ko) * 1996-04-30 1999-04-15 김광호 대물렌즈장치 및 이 대물렌즈장치를 채용한 광픽업장치
JP3426084B2 (ja) * 1996-05-24 2003-07-14 シャープ株式会社 光学式記録再生装置
JP3378154B2 (ja) * 1996-07-16 2003-02-17 シャープ株式会社 光学式記録再生装置
EP0864853B1 (en) * 1997-03-11 2005-06-01 Nihon Kohden Corporation Particle analyser with composite lens formed by lens elements of different focal point
DE69840116D1 (de) 1997-03-13 2008-11-27 Hitachi Maxell Optische Linse und optischer Abtastkopf
JPH1166712A (ja) * 1997-08-26 1999-03-09 Sanyo Electric Co Ltd ディスク判別方法
ATE216119T1 (de) 1999-01-22 2002-04-15 Konishiroku Photo Ind Optische abtastvorrichtung und verfahren zur informationsaufzeichnung und informationswiedergabe
JP2003322793A (ja) * 2002-05-08 2003-11-14 Pentax Corp 光ヘッド用対物レンズ
DE10300810A1 (de) * 2003-01-10 2004-07-22 Deutsche Thomson-Brandt Gmbh Gerät zum Lesen und/oder Beschreiben optischer Aufzeichnungsträger
JP3975953B2 (ja) 2003-03-20 2007-09-12 日本ビクター株式会社 光ディスクの種類判別方法及び光ディスク装置
JP2005209295A (ja) * 2004-01-23 2005-08-04 Sankyo Seiki Mfg Co Ltd 光ヘッド装置
US20100046347A1 (en) * 2005-01-19 2010-02-25 Koninklijke Philips Electronics, N.V. Optical scanning device
JP4367351B2 (ja) 2005-02-08 2009-11-18 船井電機株式会社 光ディスク装置
JP2006323257A (ja) * 2005-05-20 2006-11-30 Matsushita Electric Ind Co Ltd 光学素子およびその成形方法
EP2015127A1 (en) * 2007-07-10 2009-01-14 C.R.F. Società Consortile per Azioni Light emitting diode with a beam shaping device for backlighting a display or a dashboard
KR20130024008A (ko) 2011-08-30 2013-03-08 삼성전자주식회사 광픽업용 대물렌즈 및 그를 구비한 광픽업 장치

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL8303932A (nl) * 1982-11-17 1984-06-18 Pioneer Electronic Corp Opneeminrichting voor optische plaat.
US4712885A (en) * 1985-10-31 1987-12-15 Loral Electro-Optical Systems, Inc. Laser diode optical system
US5070494A (en) * 1988-04-05 1991-12-03 Ricoh Company, Ltd. Optical pickup device with dual-mode drive mechanism
US5096285A (en) * 1990-05-14 1992-03-17 Iolab Corporation Multifocal multizone diffractive ophthalmic lenses
JPH052152A (ja) * 1990-12-19 1993-01-08 Hitachi Ltd 光ビーム作成方法、装置、それを用いた寸法測定方法、外観検査方法、高さ測定方法、露光方法および半導体集積回路装置の製造方法
US5148317A (en) * 1991-06-24 1992-09-15 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Diffractive optical element for collimating and redistributing Gaussian input beam
JP2532818B2 (ja) 1993-02-01 1996-09-11 松下電器産業株式会社 対物レンズおよび光ヘッド装置

Also Published As

Publication number Publication date
CA2202288A1 (en) 1997-03-06
CN1147752C (zh) 2004-04-28
CN100412963C (zh) 2008-08-20
PL181540B1 (en) 2001-08-31
AU694377B2 (en) 1998-07-16
WO1997008691A1 (en) 1997-03-06
ES2175119T3 (es) 2002-11-16
EP0806039A1 (en) 1997-11-12
CN1146884C (zh) 2004-04-21
BR9606608A (pt) 1997-09-16
JP2001209936A (ja) 2001-08-03
CN1172206C (zh) 2004-10-20
CN1326188A (zh) 2001-12-12
JP3186773B2 (ja) 2001-07-11
EP1195753B1 (en) 2009-04-08
EP0806039B1 (en) 2002-05-15
ATE428171T1 (de) 2009-04-15
DE69621227D1 (de) 2002-06-20
CN1362631A (zh) 2002-08-07
PL320061A1 (en) 1997-09-01
CN1257501C (zh) 2006-05-24
CN1082222C (zh) 2002-04-03
CZ9801362A3 (cs) 2002-06-12
DE69637896D1 (de) 2009-05-20
ATE217725T1 (de) 2002-06-15
CA2202288C (en) 2000-09-26
JP3857520B2 (ja) 2006-12-13
ES2323629T3 (es) 2009-07-22
HU224675B1 (hu) 2005-12-28
EP1195753A3 (en) 2006-12-27
CN1378206A (zh) 2002-11-06
CN1378205A (zh) 2002-11-06
HUP9702047A2 (hu) 1998-03-02
CN1332383A (zh) 2002-01-23
HUP9702047A3 (en) 2002-06-28
MX9702900A (es) 1998-05-31
JPH10504927A (ja) 1998-05-12
HK1004700A1 (en) 1998-12-04
AU6756796A (en) 1997-03-19
CZ128197A3 (cs) 1998-06-17
PT806039E (pt) 2002-10-31
EP1195753A2 (en) 2002-04-10
CZ291052B6 (cs) 2002-12-11
DE69621227T2 (de) 2002-08-29
CN1164918A (zh) 1997-11-12
CN1362630A (zh) 2002-08-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5665957A (en) Lens device comprising light blocking means and an optical pickup apparatus using the lens device
CZ290980B6 (cs) Optické snímací zařízení pro reprodukci informací z optického záznamového média
US5903536A (en) Objective lens device, optical pickup adopting the same and method for manufacturing an objective lens
US5870369A (en) Objective lens device including an objective lens and a transparent member having two light control portions and optical pickup using the objective lens device
KR100292478B1 (ko) 대물렌즈
US5907530A (en) Optical pickup device
EP0780840B1 (en) Optical pickup device
USRE39025E1 (en) Lens device including a light controlling mechanism and an optical pickup apparatus using a lens device
CZ121897A3 (en) Lens device and optical scanning apparatus employing such lens device
RU2173483C2 (ru) Оптическая головка считывания
JP2006523907A (ja) 光記録担体及び光走査装置
GB2312547A (en) Optical pickup device mounted on silicon substrate

Legal Events

Date Code Title Description
MK4A Patent expired

Effective date: 20160828