JP2003157546A - 光ヘッドおよびそれを用いた光学的情報記録再生装置 - Google Patents
光ヘッドおよびそれを用いた光学的情報記録再生装置Info
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Abstract
使用した場合においても、フォーカス制御引込み動作が
可能な光ヘッドおよび光学的情報記録再生装置を提供す
ること。 【解決手段】 フォーカス制御引込み時は、通常情報の
記録再生を行なう時よりも若干発散させた光束を対物レ
ンズに入射させて、フォーカス制御を引込み、その後、
光束の発散および収束状態を通常情報の記録再生を行な
う状態に戻す。
Description
報記録媒体に情報を記録または再生する技術に関するも
のである。
速アクセス、低コスト等を特徴とする情報記録再生装置
であり、これらの特徴を生かしてディジタルオーディオ
信号の記録再生装置として、あるいはコンピュータの外
部記憶装置として利用されている。応用分野の拡大に伴
ない光ディスク装置の高性能化が進められているが、光
ヘッドの各種性能向上が必要不可欠である。
めには、光源波長を短波長化するとともに対物レンズの
開口数を大きくすることが有効である。例えば、ジョイ
ントインターナショナル・シンポジウム・オン・オプテ
ィカル・メモリー アンドオプティカル・データ・スト
レージ1999講演予稿集(Technical Digestof Join
t International Symposium on Optical Memory
and OpticalData Storage 1999)p.288 講
演番号WC−1、あるいは、オプティカル・データ・ス
トレージ2000講演予稿集(Conference Digest of
2000 Optical Data Storage)p.15 講演
番号MA−1に記載の光ディスク装置は上記の考え方に
基づいており、光源としてGaN半導体レーザ(波長約4
00nm)を用いるとともに開口数0.85の2枚組対
物レンズを使用することによって、20GB以上の記録
容量が可能なことが報告されている。
光ディスク装置においては、フォーカスサーボが制御動
作状態における光ディスク表面と対物レンズ表面間の距
離(以下、ワーキングディスタンスと称する)が約130
μmであり、小さいものとなっている。
記録媒体である光ディスクの面振れ量の一般的に知られ
ている値の数100μmと比べても小さなものである。
とするためのフォーカス制御引込み時における光ディス
ク表面と対物レンズを含む光学系間の距離(この場合
も、ワーキングディスタンスと称するものとする)も小
さなものとなるため、フォーカス制御引込み時に対物レ
ンズを含む光学系と光ディスクが衝突してしまうという
問題が生ずる可能性がある。
スタンスについて、以下に整理する。
は、フォーカスサーボが制御動作状態における情報記録
媒体と対物レンズを含む光学系との間の距離であるとす
る。
情報を記録または再生する場合における情報記録媒体と
対物レンズを含む光学系との間の距離は、ワーキングデ
ィスタンスである。なお、この状態では、フォーカスサ
ーボは制御動作状態となっている。
て、フォーカスサーボが制御動作状態に引込まれた時の
情報記録媒体と対物レンズを含む光学系との間の距離
も、ワーキングディスタンスである。
に、対物レンズを含む光学系を光ディスクに接近させて
行った場合に、フォーカスサーボを制御動作状態に引込
むことが出来るワーキングディスタンスに比べて、光デ
ィスクの面振れ量の方が大きいことで、対物レンズを含
む光学系と光ディスクが衝突してしまう場合がある。
れてしまえば、面振れ量が大きくても、当該面振れに追
従して、対物レンズを含む光学系も、上下に移動するこ
とで、通常は、光ディスクと対物レンズを含む光学系が
衝突する可能性は低くなる。
は、まだフォーカスサーボが制御動作状態に引込まれて
いないので、対物レンズを含む光学系は、光ディスクの
面振れに対して追従して、上下に移動することが出来な
い。更には、フォーカス制御引込み時には、対物レンズ
を含む光学系を光ディスク表面に接近させるため、面振
れがあれば、衝突する可能性が高くなると言える。
を用いた場合のフォーカス制御の参考例として、いくつ
かの方式が提案されている。
ングディスタンスの異なる2つの光学系を備えて、フォ
ーカス制御引込み時には、ワーキングディスタンスが長
い方の光学系を使用するものである。しかしながら、こ
の方式では対物レンズが2個必要になるため、光ヘッド
の小型化が困難である。
フォーカス制御引込み時にサーボゲインを切換えるも
の、および特開2000−195075公報は、衝突防
止用の規制部材位置を変化させるものである。
のワーキングディスタンスを拡大させるという概念に関
しては言及されていないため、情報記録媒体である光デ
ィスクの面振れ量が光ヘッドのワーキングディスタンス
よりも大きい場合は、例えば、フォーカス制御引込み時
の対物レンズ/光ディスク衝突の問題等が回避されたと
はいえず、上記参考例では、光ヘッドとしての性能を確
保することが難しい。
ーキングディスタンスの小さい光ヘッドにおいても、フ
ォーカス制御引込み動作が可能な光ヘッドおよび光学的
情報記録再生装置を提供することにある。
めに、本発明では、ワーキングディスタンスを変化させ
る手段を設けるものとする。
の記録または再生を行なう時のワーキングディスタンス
に比較して、フォーカスサーボ制御引込み時のワーキン
グディスタンスが大きくなるように、上記ワーキングデ
ィスタンスを変化させる手段を用いて可変制御するもの
とする。
制御引込み時は、ワーキングディスタンスを大きくし
て、フォーカスサーボ制御動作状態に引込むようにす
る。こうすることで、例えば、光ディスクと対物レンズ
を含む光学系の衝突等を生じ難く出来る。
込まれた後、上記ワーキングディスタンスを変化させる
手段を用いることで、情報を情報記録媒体に対して記録
または再生を行なう時のワーキングディスタンスにする
ことが出来る。
スの小さい光ヘッドを使用した場合においても、フォー
カス制御引込み動作が可能な光ヘッドおよび光学的情報
記録再生装置を提供することができる。
る。
タンスを変化させる手段として、対物レンズに入射する
光束の発散および収束状態を変化させる光束変換手段を
設けるものとする。
換手段を駆動させることによって、通常において情報の
記録または再生を行なう時よりも若干発散させた光束を
対物レンズに入射させる。これによって、対物レンズの
ワーキングディスタンスを拡大することができる。フォ
ーカス制御引込み後、前記光束変換手段を駆動させ、対
物レンズに入射する光束の発散および収束状態を通常情
報の記録再生を行なう状態に戻す。対物レンズに入射す
る光束の発散および収束状態が変化すると、情報記録媒
体上に絞り込まれた光スポットに収差(主に球面収差)
が発生するが、フォーカス制御引込み時のみであるた
め、情報の記録再生には影響しない。
を説明する。図1において、1は回転する光学的情報記
録媒体(以下「光ディスク」と表記)で、ディスク状の
基板101上に記録層102と保護層103を有してい
る。保護層103の厚さは0.1mm程度である。本実
施例においては図示のように単板の光ディスクを示した
が、光ディスク1の構成は、張り合わせ型あるいは複数
記録膜を有する構造等、本実施例と異なる構成であって
も良い。また、基板101は、使用するレーザ光源の波
長に対して必ずしも光学的に透明である必要はない。
レンズ3によって平行光束となり、ビーム強度整形光学
系4によって略円形の発光強度分布を有する光束に変換
される。その後、偏光ビームスプリッタ5、光束変換手
段6を透過する。光束変換手段6の詳細に関しては後述
するが、光軸を一致させて配置された複数のレンズから
なる光学系、あるいは回折光学素子等から構成されてお
り、ビーム強度整形光学系4から出射した光束を収束ま
たは発散状態に変化させる機能を有している。
げミラー7によって光軸方向を略90度折り曲げた後、
偏光性回折格子8、波長板9を順次通過し、対物レンズ
10によってディスク1に絞り込みスポット11を形成
する。偏光性回折格子8は、半導体レーザ光源側から偏
光性回折格子8へ入射する光(直線偏光)に対しては格
子として作用しないように設定されている。偏光性回折
格子8を通過した光束は、波長板9に入射する。波長板
9は、1/4波長板であり、その出射光は略円偏光とな
る。
10はディスク1の上下振れに追従して常に記録層10
2上に焦点がくるように、また、ディスク1上に形成さ
れた情報記録用トラック(図示せず)の偏心に追従して
常に所望のトラック上に絞り込みスポット11が配置さ
れるようにアクチュエータ12に搭載され一体駆動され
る。なお、偏光ビームスプリッタ6に入射した光の一部
は反射されてモニタ光検出器13に入射する。同モニタ
光検出器13の出力を用いて、レーザ光源2の発光出力
制御等を行なう。
4を用いているが、これは本発明における必須の構成要
素ではなく、使用しなくてもかまわない。また、コリメ
ートレンズ3から対物レンズ10に至る光束は立ち上げ
ミラー7によって折り曲げられているが、直進した構成
をとってもかまわない。また、偏光性回折格子8は、デ
ィスク1からの反射光を分割して光点制御信号検出系に
入射させる機能を有しているが、偏光性回折格子8を使
用しない光点制御信号検出方式を用いてもかまわない。
偏光性回折格子8をアクチュエータ12に搭載して使用
しない場合、波長板9は必ずしもアクチュエータ12に
搭載する必要はない。さらに、本実施例では、対物レン
ズ10として、従来公知の2枚組対物レンズを使用した
場合について説明しているが、対物レンズの構成として
はこれに限定されることはく、1枚あるいは3枚以上の
構成であっても、本発明は適用可能である。
び対物レンズ10、波長板9を通過後直線偏光となる。
ただし、1/4波長板を2回通過することになるので、
復路における直線偏光の偏光方向は、往路の偏光方向に
対して直交する。この直線偏光に対しては偏光性回折格
子8が格子として作用するので、光束変換手段6を通過
した光束は偏光ビームスプリッタ5で全反射する。偏光
ビームスプリッタ5を出射した光束は、ビームスプリッ
タ14によって、フォーカスエラーおよびトラックエラ
ーといった光点制御信号を検出する光学系15に導かれ
る光束と、レンズ16によって光検出器17に集光され
てディスク1上に記録されている情報信号を検出・再生
する光束とに分割される。なお、光点制御信号検出光学
系15としては、従来公知の各種検出方式を使用可能で
あり、本実施例においては特定していない。また、偏光
性回折格子8における格子パターンも光点制御信号検出
方式によって異なるため、また、特定のパターンに限定
されるものではない。
に搭載されて光ヘッド18を構成しており、例えばリニ
アモータ、ステップモータ等の移動機構19によってデ
ィスク1の半径方向に移動可能となっている。半導体レ
ーザ光源1の光出力はレーザ光源駆動回路20によって
制御される。また、光束変換手段6は光束変換手段駆動
回路21によって制御される。さらに、上記光ヘッド全
体は制御回路22によって制御される。
段6の構成を示す。同図は、光軸を一致させて配置され
た凹凸2枚のレンズからなる、いわゆるビームエキスパ
ンダ光学系である。凹レンズ601は支持部材603に
よって支持され、光ヘッド筐体あるいは同筐体とは別の
固定部材604上に配置されている。一方、凸レンズ6
02は取付部材605に取り付けられ、例えば電磁コイ
ル等の移動機構606によってアクチュエータ607を
構成している。同図左側から光束を入射させた場合光束
径は縮小され、右側から入射させた場合拡大されること
になる。出射光束を収束または発散状態に変化させるた
めには、凸レンズ602を図中の光軸中心に沿って図示
した矢印の方向に移動させればよい。凸レンズ602を
移動させる方法は移動機構606の構成によって種々の
形態が可能であり、光軸中心に沿った併進移動だけでな
く、光軸を中心とした回転動作が伴ってもかまわない。
6の動作を説明する。同図(a)は対物レンズ10に平
行光束が入射する場合を示している。図を簡略化するた
め、対物レンズ10は単レンズとして表示しており、凹
レンズ601および凸レンズ602の周辺に配置される
各種支持固定部材は表示を省略している。対物レンズ1
0、凹レンズ601、凸レンズ602の焦点距離をそれ
ぞれf0、f1、f2とする。また、対物レンズ10と
凹レンズ601の間隔をd、凹レンズ601と凸レンズ
602の間隔をLとする。
つ。
を光軸に沿ってΔdだけ対物レンズ10側に移動させた
場合、対物レンズ10に入射する光束は発散光束とな
る。凹レンズ601と前記発散光束の仮想発光点Sの距
離をaとする。この時、対物レンズ10の収束点はОか
らО'に移動するので、対物レンズ10の焦点距離はΔ
fだけ長くなり、結果としてワーキングディスタンスが
増加する。同図(b)における結像式より、以下の関係
が成り立つ。
離増加量Δfは次式で表される。
て、焦点距離の変化量Δf=0.2mmとすることがで
きる。凸レンズ602の移動量を増加させれば、焦点距
離の変化量はさらに大きくすることが可能である。
含む光学系において、ワーキングディスタンスが0.1
3〜0.15mm程度のものが知られている。一方、光
ディスクの面振れ量(フォーカス方向の面振れ量)とし
ては、実用的な観点からは0.3mm程度は必要と考え
られる。したがって、ワーキングディスタンス0.13
〜0.15mmの対物レンズでは、フォーカス制御引込
み時に光ディスクと対物レンズの衝突が発生しやすくな
り、装置の動作安定性の観点から好ましくない。
ば、対物レンズの焦点距離を0.2mm以上増加させる
ことができるので、それに伴なって対物レンズのワーキ
ングディスタンスも拡大される。結果として、フォーカ
ス制御引込み時にワーキングディステンスを0.3mm
以上に拡大させることが可能であり、光ディスクと対物
レンズの衝突を回避することが容易になる。
動作の流れを説明する。フォーカス引込み動作が開始さ
れると(Step-1)、まずディスクが回転し(Step-2)、次
にレーザ光源が発光する(Step-3)。さらに、光束変換
手段である前記のビームエキスパンダ光学系を駆動し、
対物レンズのワーキングディスタンスを拡大する(Step-
4)。続いて、対物レンズと光ディスクの間隔を広げる
ために対物レンズを引き下げた後(Step-5)、対物レン
ズを徐々に光ディスクに近づけながら(Step-6)、フォ
ーカスずれ信号を検出する(Step-7)。合焦点位置が検
出された時点でフォーカス制御ループを閉じてフォーカ
ス制御を引込み(Step-8)、フォーカス制御引込みが確
認された後に(Step-9)、再び光束変換手段である前記
のビームエキスパンダ光学系を駆動し、対物レンズのワ
ーキングディスタンスを通常、情報の記録または再生を
行なう状態に戻す(Step-10)。その後は、各種オフセ
ットの補正動作およびトラッキング引込み動作等の後段
の処理に進むが、それらの後段の処理は、通常知られて
いるものであり、詳細説明は省略する。また、フォーカ
ス制御引込みが確認できない場合はエラー処理に進む
が、その処理についても、通常知られているものであ
り、説明を省略する。ところで、上記後段の処理、若し
くは、上記エラー処理としては、いくつかの処理がある
が、それらと上述の実施例を組合わせるものであっても
良い。
ンスを拡大する動作(Step-4)を、レーザ光源発光(Ste
p−3)の後に実施するものとしているが、ディスク回
転(Step-2)およびレーザ光源発光(Step−3)の前
あるいは同時に行なってもかまわない。記録データ破壊
を回避する観点から、レーザ光源発光(Step-3)は、
ディスク回転(Step-2)の後に行なうことが好まし
い。ただし、特開2001−93163号公報記載のよ
うに、フォーカスサーボ用の専用領域を光ディスク上に
設ける場合は、この限りではない。
ダ光学系を光ヘッドに搭載する構成は、上記で既に説明
した参考例のみならず、特開平4−289530号公報
でも開示されている。また、対物レンズに入射する光束
の収束発散状態を変化させる考え方は、特開平11−2
59893号公報あるいは特開平11−259906号
公報等に記載されている。
補正、あるいは色収差補正を目的とするものである。即
ち、光ディスクの基板厚が、光ヘッド設計時に想定した
値とは、異なり、ばらつくことによって発生する球面収
差の補正、あるいは光源波長の変化等による色収差の補
正を行なうものであり、上記実施例のように、対物レン
ズのワーキングディスタンスの拡大にまで言及していな
い。更には、フォーカス制御引込み時に、ワーキングデ
ィスタンスを拡大して、フォーカス制御引込み動作を実
施するという概念も上記参考例には示唆がされてないも
のである。
の実施例で説明したビームエキスパンダ光学系を、球面
収差補正や色収差補正の目的で使用するものであっても
よい。
段6として、光軸を一致させて配置された2個のレンズ
からなるいわゆるビームエキスパンダ光学系について説
明した。しかしながら、オプティカル・データ・ストレ
ージ・トピカル・ミーティング2001講演予稿集(Te
chnical Digest of Optical Data Storage Topic
al Meeting 2001)p.103 講演番号TuB−
3に記載されている液晶を用いた回折光学素子を用いた
場合でも、同素子から出射する光束の状態を収束、ある
いは発散状態に変化させることが出来るので、同様の効
果を得ることができる。回折光学素子にレンズ効果を持
たせることによって、所定の球面収差およびデフォーカ
スを発生させればよい。
を説明する。各構成要素の番号は、図1のそれと同一で
ある。本実施例では、光ヘッド18の構成として偏光ビ
ームスプリッタ5をコリメートレンズ3とレーザ光源2
の間に配置するとともに、光点制御信号検出と記録情報
信号検出を一つの検出光学系23で行なうことを特徴と
している。これにより、光ヘッド18の部品点数削減と
小型化を図ることができる。なお、図2においては、図
1で示した各種駆動回路および制御回路は省略した。さ
らに、レーザ光源2、モニタ光検出器13、信号検出光
学系23が同一パッケージ内に収納配置されているいわ
ゆるレーザ/光検出器ユニットを構成すれば、偏光ビー
ムスプリッタ5を省略することができるので、さらなる
小型化が可能になる。
的情報記録再生装置200の斜視図を示す。本実施例で
は、本発明の第1あるいは第2の実施例で説明した光ヘ
ッド18は、光ヘッド移動機構19によって光ディスク
1の半径方向に移動させる。第1および第2の実施例に
おいて説明したように、光ヘッド18には、レーザ光源
2、コリメートレンズ3、ビーム強度整形光学系4、偏
光ビームスプリッタ5、光束変換手段6、立ち上げミラ
ー7、偏光性回折格子8、波長板9、対物レンズ10、
アクチュエータ12、モニタ光検出器13、ビームスプ
リッタ14、光点制御信号検出光学系15、レンズ1
6、光検出器17等が搭載されている。光ディスク1は
開閉可能なシャッタ24および防塵機能を有するカート
リッジ25に挿入されており、装置200の開口部26
より装置内に挿入され、スピンドルモータ27によって
回転する。装置全体は防塵ケース28によって覆われて
いる。光ヘッド移動機構19としては、ギア、スクリュ
ーねじ、ステップモータ、リニアモータ等従来公知の各
種方式いずれを使用してもかまわない。また、光ディス
ク1としてカートリッジ25を用いた場合を説明した
が、同カートリッジ25は使用しなくてもかまわない。
さらに、光ディスク1挿入のための機構は図示していな
いが、光ディスク1をトレイに載せて挿入する方式、光
ディスク1あるいはカートリッジ25それ自体を自動あ
るいは手動によって挿入する方式等、従来公知の各種方
式を用いることができる。
200における各種信号の流れを説明する。光ヘッド1
8で検出された各種検出信号は、制御回路22内のサー
ボ信号生成回路2201および情報信号記録再生回路2
202に送られる。サーボ信号生成回路2201では、
これら検出信号からフォーカスエラー信号やトラックエ
ラー信号などの光点制御信号が生成され、これをもとに
アクチュエータ駆動回路2203を経て光ヘッド18内
のアクチュエータ12(図1に図示)を駆動して、対物
レンズ10(図1に図示)の位置制御を行なう。
は、再生時には、前記検出信号から光ディスク1に記録
された情報信号が再生処理され、再生信号出力端子を介
して出力される。一方、記録時には、記録信号入力端子
を介して入力された記録用の信号は、情報信号記録再生
回路2202で、記録処理された後に、光ヘッド18に
よって、光ディスク1に記録される。前記サーボ信号生
成回路2201および情報信号再生回路2202で得ら
れた信号の一部は装置制御部2204に送られる。装置
制御部2204は、前記各種信号等にもとづいて、光学
的情報記録再生装置200全体の動作を制御する。な
お、前記装置制御部2204にはアクセス制御回路22
05、スピンドルモータ駆動回路2206、レーザ光源
駆動回路20および光束変換手段駆動回路21が接続さ
れており、それぞれ光ヘッド18のアクセス方向(ディ
スク1の半径方向)位置制御、スピンドルモータ27の
回転制御、情報の記録および再生に応じたレーザ光源発
光出力制御、および光束変換手段の駆動制御が行なわれ
る。
を図7を用いて説明したが、図7の構成に限定されるも
のではない。例えば、サーボ信号生成回路2201、情
報信号再生回路2202、アクチュエータ駆動回路22
03、装置制御部2204、アクセス制御回路220
5、スピンドルモータ駆動回路2206の処理を図7に
おいては、制御回路22内にて行なうものとしている
が、必ずしも、制御回路22内にて実施される必要もな
く、上記処理の内の何れかを制御回路22の外部で処理
するものであっても良い。
ィスタンスの小さい光ヘッドを使用した場合において
も、フォーカスサーボ引込み動作が可能な光学的情報記
録再生装置を提供することが出来るものとなる。
ディスタンスを変化させる手段として、対物レンズに入
射する光束を収束または発散状態に変化させる光束変換
手段を用いたものを例に説明をした。しかしながら、こ
れに限定されるものではなく、他の方法で、ワーキング
ディスタンスを変化させて、フォーカスサーボ引込みを
実施するものであっても良い。
させて配置された2個のレンズからなるいわゆるビーム
エキスパンダ光学系や、液晶を用いた回折光学素子を用
いるものを実施例として、上記にて説明したが、これに
限定されるものではなく、他の方法を用いる光束変換手
段でワーキングディスタンスを変化させるものであって
も良い。
む光学系が開発されるようになり、知られるようになっ
てきた。上述の実施例は、例えば、開口数が0.7以上
の対物レンズを含む光学系を有する光ヘッドにおいて、
使用することで、フォーカスサーボ引込みにおいて、効
果が得易くなる。
るに従って、ワーキングディスタンスが小さくなる傾向
があるから、そのような対物レンズを含む光学系を有す
る光ヘッドでは、ワーキングディスタンスを大きくして
フォーカスサーボ引込みを実施することによるメリット
を受け易くなるのである。
85程度の光学系を実現する場合、上述の実施例によっ
て、更に効果が得易くなることは言うまでもない。
ーキングディスタンスの小さい光ヘッドを使用した場合
においても、フォーカスサーボ引込み動作が可能な光ヘ
ッドおよび光学的情報記録再生装置を提供することがで
きる。
説明する図
構成を説明する図
動作を説明する図
引込み動作の流れを説明する図
説明する図
生装置の構成を示す図
生装置における各種信号の流れを説明する図
板、102…記録層、103…保護膜、2…レーザ光
源、3…コリメートレンズ、4…ビーム強度整形光学
系、5…偏光ビームスプリッタ、6…光束変換手段、6
01…凹レンズ、602…凸レンズ、603…支持部
材、604…固定部材、605…取付部材、606…移
動機構、607…アクチュエータ、7…立ち上げミラ
ー、8…偏光性回折格子、9…波長板、10…対物レン
ズ、11…絞り込みスポット、12…アクチュエータ、
13…モニタ光検出器、14…ビームスプリッタ、15
…光点制御信号検出光学系、16…レンズ、17…光検
出器、18…光ヘッド、19…光ヘッド移動機構、20
…レーザ光源駆動回路、21…光束変換手段駆動回路、
22…制御回路、2201…サーボ信号生成回路、22
02…情報信号再生回路、2203…アクチュエータ駆
動回路、2204…装置制御部、2205…アクセス制
御回路、2206…スピンドルモータ駆動回路、23…
信号検出光学系、200…光学的情報記録再生装置、2
4…シャッタ、25…カートリッジ、26…開口部、2
7…スピンドルモータ、28…防塵ケース。
Claims (9)
- 【請求項1】レーザ光源と、 前記レーザ光源から出射したレーザ光を情報記録媒体に
集光する集光光学系と、 フォーカスサーボを制御動作状態に引込むフォーカス制
御引込み手段と、フォーカスサーボが制御動作状態にお
ける前記情報記録媒体と前記集光光学系との間の距離で
あるワーキングディスタンスを変化させるワーキングデ
ィスタンス可変手段とを有する光ヘッドであって、 前記ワーキングディスタンスを、前記ワーキングディス
タンス可変手段によって、変化させて、フォーカス制御
引込みすることを特徴とする光ヘッド。 - 【請求項2】請求項1に記載の光ヘッドであって、 フォーカス制御引込み後に、 前記ワーキングディスタンスを、フォーカスサーボが制
御動作状態であって、情報記録媒体に対して情報を記録
または再生する場合における前記情報記録媒体と前記集
光光学系との間の距離に変化させることを特徴とする光
ヘッド。 - 【請求項3】請求項1、2に記載の光ヘッドであって、 前記ワーキングディスタンス可変手段は、前記集光光学
系における光束を収束または発散状態に変化させる光束
変換手段であることを特徴とする光ヘッド。 - 【請求項4】請求項3に記載の光ヘッドであって、 前記光束変換手段が、光軸を一致させて配置された複数
のレンズからなる光学系であることを特徴とする光ヘッ
ド。 - 【請求項5】請求項3に記載の光ヘッドであって、 前記光束変換手段は、液晶素子を用いることを特徴とす
る光ヘッド。 - 【請求項6】請求項3に記載の光ヘッドであって、 前記光束変換手段が、回折光学素子であることを特徴と
する光ヘッド。 - 【請求項7】請求項1、2に記載の光ヘッドであって、 フォーカス制御引込み時における前記集光光学系のワー
キングディスタンスが、前記情報記録媒体のフォーカス
制御引込み時における前記集光光学系のフォーカス制御
方向における面振れ量より大きく、 フォーカス制御引込み後の前記ワーキングディスタンス
が、前記面振れ量より小さいことを特徴とする光ヘッ
ド。 - 【請求項8】請求項1、2に記載の光ヘッドであって、 前記集光光学系の開口数が0.7以上であることを特徴
とする光ヘッド。 - 【請求項9】情報記録媒体を回転する回転手段と、 前記情報記録媒体に対して、情報を書込み、または読出
しする請求項1〜8記載の光ヘッドと、 前記光ヘッドを前記情報記録媒体の半径方向に移動させ
る光ヘッド移動手段と、 情報記録媒体を前記回転手段に載置する情報記録媒体載
置手段と前記光ヘッドで前記情報記録媒体に対して、情
報を書込み、または読出す信号を、再生処理、または記
録処理する情報信号記録再生処理手段と前記光ヘッドで
読出された信号からフォーカスエラー信号、またはトラ
ックエラー信号を含む光点制御信号を生成するサーボ信
号生成手段と前記回転手段、前記光ヘッド移動手段、前
記情報記録媒体載置手段、前記情報信号記録再生処理手
段、前記サーボ信号生成手段を制御する装置制御手段を
有する光学的情報記録再生装置において、 前記ワーキングディスタンスを、前記ワーキングディス
タンス可変手段によって、変化させて、フォーカス制御
引込みすることを特徴とする光学的情報記録再生装置。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2001356856A JP2003157546A (ja) | 2001-11-22 | 2001-11-22 | 光ヘッドおよびそれを用いた光学的情報記録再生装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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JP2001356856A JP2003157546A (ja) | 2001-11-22 | 2001-11-22 | 光ヘッドおよびそれを用いた光学的情報記録再生装置 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2003157546A true JP2003157546A (ja) | 2003-05-30 |
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ID=19168299
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2001356856A Pending JP2003157546A (ja) | 2001-11-22 | 2001-11-22 | 光ヘッドおよびそれを用いた光学的情報記録再生装置 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP2003157546A (ja) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2006109414A1 (ja) * | 2005-03-30 | 2006-10-19 | Pioneer Corporation | 光学式記録再生装置およびフォーカスサーチ方法 |
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2001
- 2001-11-22 JP JP2001356856A patent/JP2003157546A/ja active Pending
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