JP2009217871A - Optical element, optical head, and optical recording device - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical element which can be coupled with a light transmission part with favorable light-coupling efficiency by suppressing a light loss. <P>SOLUTION: This element is an optical element 21 mounted on a base member 15 having a light transmission part 16 and guiding light OP from a light source to the light transmission part 16, a convex part 25 transmitting the light OP from the light source is provided at a plane opposing the base member 15, and a tip of the convex part 25 is flat. <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT

Description

本発明は、光学素子、光ヘッド及び光記録装置に関する。   The present invention relates to an optical element, an optical head, and an optical recording apparatus.

磁気記録方式では、記録密度が高くなると磁気ビットが外部温度等の影響を顕著に受けるようになる。このため高い保磁力を有する記録媒体が必要になるが、そのような記録媒体を使用すると記録時に必要な磁界も大きくなる。記録ヘッドによって発生する磁界は飽和磁束密度によって上限が決まるが、その値は材料限界に近づいており飛躍的な増大は望めない。そこで、記録時に局所的に加熱して磁気軟化を生じさせ、保磁力が小さくなった状態で記録し、その後に加熱を止めて自然冷却することにより、記録した磁気ビットの安定性を保証する方式が提案されている。この方式は熱アシスト磁気記録方式と呼ばれている。   In the magnetic recording method, when the recording density increases, the magnetic bit is significantly affected by the external temperature and the like. For this reason, a recording medium having a high coercive force is required. However, when such a recording medium is used, the magnetic field required for recording also increases. The upper limit of the magnetic field generated by the recording head is determined by the saturation magnetic flux density, but its value approaches the material limit and cannot be expected to increase dramatically. Therefore, a method of guaranteeing the stability of the recorded magnetic bit by locally heating at the time of recording, causing magnetic softening, recording with a reduced coercive force, and then stopping the heating and naturally cooling Has been proposed. This method is called a heat-assisted magnetic recording method.

熱アシスト磁気記録方式では、記録媒体の加熱を瞬間的に行うことが望ましい。また、加熱する機構と記録媒体とが接触することは許されない。このため、加熱は光の吸収を利用して行われるのが一般的であり、加熱に光を用いる方法は光アシスト式と呼ばれている。光アシスト式で超高密度記録を行う場合、必要な光スポット径は20nm程度になるが、通常の光学系では回折限界のため、光をそこまで集光することはできない。   In the heat-assisted magnetic recording method, it is desirable to instantaneously heat the recording medium. Further, the heating mechanism and the recording medium are not allowed to contact each other. For this reason, heating is generally performed using absorption of light, and a method of using light for heating is called a light assist type. When ultra-high-density recording is performed by the optical assist method, the required light spot diameter is about 20 nm. However, in a normal optical system, light cannot be condensed to that extent due to the diffraction limit.

そのため、入射光波長以下の大きさの光学的開口から発生する近接場光(近視野光とも称する。)を利用する光ヘッドが利用されている。   Therefore, an optical head using near-field light (also referred to as near-field light) generated from an optical aperture having a size equal to or smaller than the incident light wavelength is used.

光ヘッドの例として、ミラー基板、開口基板及び光ファイバを備えた近視野光ヘッドがある(特許文献1参照)。ミラー基板はSiからなり、斜面が形成され、この斜面にAlを蒸着したミラー面がある。また、ミラー基板にはV溝が形成され、このV溝に光ファイバが固定接着されている。開口基板はSiO2からなり、上面にマイクロレンズ、底面に空気浮上のためのスライダ、これらの間に近接場光発生微小構造が形成されている。スライダ底面で規定される平面上に近接場光発生微小構造の先端が位置している。光ファイバからの射出光はミラー面で略90°折り曲げられて反射され、マイクロレンズに入射し、このレンズで集光されて、近接場光発生微小構造に照射される。
特開2003−6913号公報
As an example of the optical head, there is a near-field optical head including a mirror substrate, an aperture substrate, and an optical fiber (see Patent Document 1). The mirror substrate is made of Si, has a slope, and has a mirror surface on which Al is deposited. Further, a V-groove is formed in the mirror substrate, and an optical fiber is fixedly bonded to the V-groove. The aperture substrate is made of SiO 2 and has a micro lens on the top surface, a slider for air levitation on the bottom surface, and a near-field light generating microstructure between them. The tip of the near-field light generating microstructure is located on a plane defined by the bottom surface of the slider. The light emitted from the optical fiber is bent by approximately 90 ° on the mirror surface and reflected, enters the microlens, is collected by this lens, and is applied to the near-field light generating microstructure.
JP 2003-6913 A

図9に従来の光ヘッドの一例として光ヘッド300を示す。光ヘッド300は、光学素子101とスライダ15とを備えている。図9(a)は光ヘッド300の側面図、(b)は光ヘッド300を構成する光学素子101を底面側(スライダ15の上面に対向する側)から見た斜視図を示している。光学素子101には、V溝24が備えてあり、V溝24に光源(図示しない)から光を導く光ファイバ11が固定されている。光ファイバ11から射出された光OPは、光学素子101の内部に入射し、偏向面22により偏向されスライダ15に対向する底面27から射出される。射出された光は、スライダ15が備えている光導波路16により導波されて記録媒体であるディスク2に向かって射出される。光導波路16の射出面には、近接場光を発生する微小な金属構造体(図示していない。)が設けられている。   FIG. 9 shows an optical head 300 as an example of a conventional optical head. The optical head 300 includes an optical element 101 and a slider 15. FIG. 9A is a side view of the optical head 300, and FIG. 9B is a perspective view of the optical element 101 constituting the optical head 300 as viewed from the bottom surface side (side facing the top surface of the slider 15). The optical element 101 includes a V-groove 24, and an optical fiber 11 that guides light from a light source (not shown) is fixed to the V-groove 24. The light OP emitted from the optical fiber 11 enters the optical element 101, is deflected by the deflection surface 22, and is emitted from the bottom surface 27 facing the slider 15. The emitted light is guided by the optical waveguide 16 provided in the slider 15 and emitted toward the disk 2 as a recording medium. A minute metal structure (not shown) that generates near-field light is provided on the exit surface of the optical waveguide 16.

ディスク2に記録を良好に行うためには、ディスク2に向かって射出される光スポットの径を十分に小さく集光することと、その光スポットの光強度を十分に得ることが必要である。光スポットの径を十分に小さく集光するには、上述した微小な金属構造体を光導波路16の射出面近傍に設けることにより達成できる。一方、十分な光強度を得るためには、例えば光源の光パワーを大きくすることが考えられるが、光源の光パワーを大きくすると発生する熱等に対する耐性を高めることが必要となるため、光ヘッドを含めた光伝達系の構成が大型化してしまう。このためディスク2に照射される光強度を十分に確保しつつ光ヘッド等をより小型にするためには、光源からディスク2までの光伝達系において、できるだけ光損失を生じないように効率よく光を導くことが重要である。   In order to perform good recording on the disc 2, it is necessary to collect the light spot emitted toward the disc 2 with a sufficiently small diameter and to obtain a sufficient light intensity of the light spot. Condensing the light spot with a sufficiently small diameter can be achieved by providing the above-described minute metal structure in the vicinity of the exit surface of the optical waveguide 16. On the other hand, in order to obtain sufficient light intensity, for example, it is conceivable to increase the light power of the light source. However, it is necessary to increase resistance to heat generated when the light power of the light source is increased. The structure of the optical transmission system including the size will increase. For this reason, in order to reduce the size of the optical head and the like while ensuring sufficient light intensity applied to the disk 2, the light transmission system from the light source to the disk 2 can efficiently transmit light so as not to cause light loss as much as possible. It is important to guide

しかし、光ヘッド300は、光学素子101とスライダ15との間に接着剤層103を挟んで固定されたものであり、光路上の接着剤層103に混入した泡や、接着剤層103と光学素子101及び光導波路16の材料の屈折率差によるフレネル反射が要因となって、光損失が生じるという課題があった。   However, the optical head 300 is fixed by sandwiching the adhesive layer 103 between the optical element 101 and the slider 15, and bubbles mixed into the adhesive layer 103 on the optical path or the adhesive layer 103 and the optical element are optically coupled. There has been a problem that light loss occurs due to Fresnel reflection caused by the difference in refractive index between the materials of the element 101 and the optical waveguide 16.

また、光学素子101とスライダ15の間隙に接着剤層103が設けられて、光学素子101とスライダ15が直接接触することなく固定されるため、接着剤層103の厚みの不均一により、スライダ15に搭載される光学素子101に傾きが生じる場合があった。この場合、光学素子101から射出される光が光導波路16の入射面に傾いて入射し、光結合効率が低下し光損失が生じてしまう。また、接着剤層103の厚みの不均一は、応力集中による剥がれが生じる場合があった。   Further, since the adhesive layer 103 is provided in the gap between the optical element 101 and the slider 15 and the optical element 101 and the slider 15 are fixed without being in direct contact with each other, the non-uniform thickness of the adhesive layer 103 causes the slider 15 to be fixed. In some cases, the optical element 101 mounted on the optical system 101 is inclined. In this case, the light emitted from the optical element 101 is incident on the incident surface of the optical waveguide 16 with an inclination, so that the optical coupling efficiency is reduced and light loss occurs. Further, the non-uniform thickness of the adhesive layer 103 may cause peeling due to stress concentration.

特許文献1の近視野光ヘッドにおいては、光ヘッド300と構成が類似しているがミラー基板(光学素子101に該当)と開口基板(スライダ15に該当)との結合に関しては言及されていない。   In the near-field optical head of Patent Document 1, the configuration is similar to that of the optical head 300, but no reference is made to the coupling between the mirror substrate (corresponding to the optical element 101) and the aperture substrate (corresponding to the slider 15).

本発明は、上記の課題を鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、光損失を抑えて光結合効率よく光透過部と結合できる光学素子、この光学素子を備えた光ヘッド及び光ヘッドを備えた記録装置を提供することである。   The present invention has been made in view of the above-described problems, and an object of the present invention is to provide an optical element that can be coupled to a light transmitting portion with low optical loss and with high optical coupling efficiency, and an optical head including this optical element. And a recording apparatus including an optical head.

上記の課題は、以下の構成により解決される。   Said subject is solved by the following structures.

1. 光透過部を備えたベース部材に搭載され、光源からの光を前記光透過部に導く光学素子であって、
前記ベース部材に接し、前記光源からの光を透過する凸部が、前記ベース部材に対向する面に設けられており、前記凸部の先端が平坦であることを特徴とする光学素子。
1. An optical element that is mounted on a base member having a light transmission part and guides light from a light source to the light transmission part,
An optical element, wherein a convex portion that is in contact with the base member and transmits light from the light source is provided on a surface facing the base member, and a tip of the convex portion is flat.

2. 前記先端が平坦な凸部を含む2つ以上の前記ベース部材に先端が接する凸部を備えていることを特徴とする1に記載の光学素子。   2. 2. The optical element according to 1, wherein the optical element includes a convex portion whose tip is in contact with two or more base members including a convex portion having a flat tip.

3. 前記光学素子の材料は、熱可塑性樹脂であることを特徴とする1又は2に記載の光学素子。   3. 3. The optical element according to 1 or 2, wherein the material of the optical element is a thermoplastic resin.

4. 前記光源からの光を前記光透過部に向けて偏向する偏向部を備えていることを特徴とする1乃至3の何れか一項に記載の光学素子。   4). The optical element according to any one of claims 1 to 3, further comprising a deflecting unit that deflects light from the light source toward the light transmitting unit.

5. 前記光を前記偏向部に導く線状導光体を配置するV溝を備えていることを特徴とする4に記載の光学素子。   5). 5. The optical element according to 4, further comprising a V-groove for arranging a linear light guide for guiding the light to the deflecting unit.

6. 光透過部を備えたベース部材と、
1乃至5の何れか一項に記載の光学素子と、を備えていることを特徴とする光ヘッド。
6). A base member having a light transmission part;
An optical head comprising: the optical element according to any one of 1 to 5.

7. 前記ベース部材と前記光学素子との間隙に、該光学素子の材料の屈折率より小さい屈折率を有する材料の接着剤層が設けられていることを特徴とする6に記載の光ヘッド。   7. 7. The optical head according to 6, wherein an adhesive layer made of a material having a refractive index smaller than the refractive index of the material of the optical element is provided in a gap between the base member and the optical element.

8. 6又は7に記載の光ヘッドを備えていることを特徴とする光記録装置。   8). An optical recording apparatus comprising the optical head according to 6 or 7.

本発明に係わる光学素子によれば、光損失を抑えて効率よく光透過部と結合することができる。また、本発明に係わる光ヘッド及び光記録装置によれば、光損失を抑えて光結合効率よく光透過部と結合することができる光学素子を備えることができる。   According to the optical element of the present invention, it is possible to efficiently couple with the light transmission part while suppressing light loss. In addition, according to the optical head and the optical recording apparatus of the present invention, it is possible to provide an optical element that can be coupled to the light transmitting portion with low optical loss and with high optical coupling efficiency.

以下、本発明を図示の実施形態として光学素子を備えた光ヘッドに磁気記録素子を有する光アシスト式磁気記録ヘッドとこれを備えた光記録装置に基づいて説明するが、本発明は該実施形態に限られない。尚、各実施形態の相互で同一の部分や相当する部分には同一の符号を付して重複の説明を適宜省略する。   Hereinafter, the present invention will be described based on an optically assisted magnetic recording head having a magnetic recording element in an optical head including an optical element and an optical recording apparatus including the same as the illustrated embodiment. Not limited to. In addition, the same code | symbol and each corresponding part of each embodiment are attached | subjected the same code | symbol, and duplication description is abbreviate | omitted suitably.

図1に光アシスト式磁気記録ヘッドを搭載した光記録装置(例えばハードディスク装置)の概略構成例を示す。この光記録装置200は、以下(1)〜(6)を筐体1の中に備えている。
(1)記録用のディスク(記録媒体)2
(2)支軸5を支点として矢印Aの方向(トラッキング方向)に回転可能に設けられたサスペンション4
(3)サスペンション4に取り付けられたトラッキング用アクチュエータ6
(4)サスペンション4の先端に取り付けられた光アシスト式磁気記録ヘッド3(以下、光ヘッド3と称する。)
(5)ディスク2を矢印Bの方向に回転させるモータ(図示しない)
(6)トラッキング用アクチュエータ6、モータ及び記録等の制御を行う制御部7
こうした光記録装置200は、光ヘッド3がディスク2の上で浮上しながら相対的に移動しうるように構成されている。
FIG. 1 shows a schematic configuration example of an optical recording apparatus (for example, a hard disk apparatus) equipped with an optically assisted magnetic recording head. The optical recording apparatus 200 includes the following (1) to (6) in the housing 1.
(1) Recording disk (recording medium) 2
(2) Suspension 4 provided so as to be rotatable in the direction of arrow A (tracking direction) with support shaft 5 as a fulcrum.
(3) Tracking actuator 6 attached to the suspension 4
(4) Optically assisted magnetic recording head 3 attached to the tip of the suspension 4 (hereinafter referred to as the optical head 3)
(5) Motor for rotating the disk 2 in the direction of arrow B (not shown)
(6) Control unit 7 for controlling the tracking actuator 6, motor, recording, and the like.
Such an optical recording apparatus 200 is configured such that the optical head 3 can move relatively while flying over the disk 2.

図2は、光ヘッド3の一例としてサスペンション4を省略した光ヘッド3の側面図を示している。光ヘッド3は、ディスク2に対する情報記録に光を利用する光ヘッドであって、光学素子21とスライダ15を備えている。光学素子21は、光透過部である光導波路16を備え、光学素子21の底面が対向する上面が平坦な、ベース部材であるスライダ15に搭載されている。図3は光ヘッド3を構成する光学素子21を底面側(スライダ15の上面に対向する側)から見た斜視図を示している。光学素子21とスライダ15とは、凸部25、26a、26bによりなされる間隙に設けられている接着剤層13により結合されている。   FIG. 2 shows a side view of the optical head 3 in which the suspension 4 is omitted as an example of the optical head 3. The optical head 3 is an optical head that uses light for information recording on the disk 2, and includes an optical element 21 and a slider 15. The optical element 21 includes an optical waveguide 16 that is a light transmitting portion, and is mounted on a slider 15 that is a base member having a flat upper surface that faces the bottom surface of the optical element 21. FIG. 3 is a perspective view of the optical element 21 constituting the optical head 3 as viewed from the bottom surface side (side facing the top surface of the slider 15). The optical element 21 and the slider 15 are coupled by an adhesive layer 13 provided in a gap formed by the convex portions 25, 26a, and 26b.

光学素子21は、線状導光体である光ファイバ11を固定する固定部である1側面が開放して断面形状がV字形状のV溝24、光ファイバ11から射出する光をスライダ15の方向に偏向する偏向部20を備えている。偏向部20は、光が入射する入射面23と入射した光を略直角に偏向する偏向面22を備えている。V溝24には、光源(図示しない)である例えば半導体レーザーから光を導光する光ファイバ11が固定されている。   The optical element 21 has a V-shaped groove 24 having a V-shaped cross-section and a light emitted from the optical fiber 11 on the slider 15. A deflection unit 20 that deflects in the direction is provided. The deflecting unit 20 includes an incident surface 23 on which light is incident and a deflecting surface 22 that deflects the incident light at a substantially right angle. An optical fiber 11 that guides light from, for example, a semiconductor laser, which is a light source (not shown), is fixed to the V groove 24.

光ファイバ11より射出される光OPは、偏向部20の入射面23、偏向面22を経て光学素子21が備えている凸部25に到達する。尚、光OPは、光束を光軸上の光線で代表して示している。凸部25は、光導波路として機能し、凸部25に到達した光を導波してスライダ15が備えている光導波路16に結合させる。凸部25に関しては、後で更に説明する。偏向面22は、偏向部20を形成している光透過材料、すなわち図2が示す光学素子21を形成している光透過材料と空気との屈折率差による全反射を利用した内面反射面としている。全反射を利用することで反射のための金属膜等を設けることなく良好な反射率を得ることができる。   The light OP emitted from the optical fiber 11 reaches the convex portion 25 included in the optical element 21 through the incident surface 23 and the deflection surface 22 of the deflecting portion 20. The light OP represents the light beam as a representative light beam on the optical axis. The convex portion 25 functions as an optical waveguide, guides the light reaching the convex portion 25 and couples it to the optical waveguide 16 provided in the slider 15. The convex portion 25 will be further described later. The deflection surface 22 is an internal reflection surface using total reflection due to a difference in refractive index between the light transmission material forming the deflection unit 20, that is, the light transmission material forming the optical element 21 shown in FIG. Yes. By using total reflection, a good reflectance can be obtained without providing a metal film or the like for reflection.

スライダ15は、光導波路16、磁気記録部17及び磁気再生部18を備えている。光導波路16は、上端面に凸部25より導波された光をディスク2に向けて下端面より射出し、磁気記録部17は、ディスク2の被記録部分に対して磁気情報の書き込みを行い、磁気再生部18は、ディスク2に記録されている磁気情報の読み取りを行う機能を備えている。尚、図2ではディスク2の記録領域の進入側から退出側(図の→方向)にかけて、磁気再生部18、光導波路16、磁気記録部17の順に配置されているが、配置順はこれに限らない。光導波路16の退出側直後に磁気記録部17が位置すればよいので、例えば、光導波路16、磁気記録部17、磁気再生部18の順に配置してもよい。光導波路16の光射出面には、近接場光を発生する微小な金属構造体(プラズモンプローブとも称し、図示していない。)が設けられている。   The slider 15 includes an optical waveguide 16, a magnetic recording unit 17, and a magnetic reproducing unit 18. The optical waveguide 16 emits light guided from the convex portion 25 on the upper end surface toward the disk 2 from the lower end surface, and the magnetic recording unit 17 writes magnetic information to the recording portion of the disk 2. The magnetic reproducing unit 18 has a function of reading magnetic information recorded on the disk 2. In FIG. 2, the magnetic reproducing section 18, the optical waveguide 16, and the magnetic recording section 17 are arranged in this order from the entry side to the withdrawal side (→ direction in the figure) of the recording area of the disk 2. Not exclusively. Since the magnetic recording unit 17 only needs to be positioned immediately after the exit side of the optical waveguide 16, for example, the optical waveguide 16, the magnetic recording unit 17, and the magnetic reproducing unit 18 may be arranged in this order. A light emitting surface of the optical waveguide 16 is provided with a minute metal structure (also referred to as a plasmon probe, not shown) that generates near-field light.

図3に示す光学素子21がスライダ15と対向する底面に備えている凸部25、26a、26bに関して説明する。凸部25、26a、26bは、光学素子21の一部として、偏向部20と同じ光を透過する後述する材料で形成されている。   The convex portions 25, 26a, and 26b provided on the bottom surface of the optical element 21 shown in FIG. The convex portions 25, 26 a, and 26 b are formed of a material described later that transmits the same light as that of the deflecting portion 20 as a part of the optical element 21.

光ファイバ11より射出された光は、偏向部20の入射面23より入射し、偏向面22により偏向され、凸部25を透過して光学素子21より射出される。光が通り抜ける凸部25の先端は平坦であり、スライダ15の光導波路16の入射面に接している。このため、光学素子21から射出された光が接着剤層13を進むことなく、スライダ15の光導波路16に進むことができる。このため、光学素子21の材料と接着剤層13の材料との屈折率差、接着剤層13の材料と光導波路16の材料との屈折率差によるフレネル反射が要因となる光損失が生じず、また、接着剤層13の光透過部分に泡等の混入物がある場合の光損失も生じることがなくなる。よって、光学素子21とスライダ15の光導波路16とを光効率よく結合することができる。   The light emitted from the optical fiber 11 enters from the incident surface 23 of the deflecting unit 20, is deflected by the deflecting surface 22, passes through the convex portion 25, and is emitted from the optical element 21. The tip of the convex portion 25 through which light passes is flat and is in contact with the incident surface of the optical waveguide 16 of the slider 15. For this reason, the light emitted from the optical element 21 can travel to the optical waveguide 16 of the slider 15 without traveling through the adhesive layer 13. For this reason, there is no light loss caused by Fresnel reflection due to the difference in refractive index between the material of the optical element 21 and the material of the adhesive layer 13 and the difference in refractive index between the material of the adhesive layer 13 and the material of the optical waveguide 16. In addition, no light loss occurs when there are contaminants such as bubbles in the light transmitting portion of the adhesive layer 13. Therefore, the optical element 21 and the optical waveguide 16 of the slider 15 can be coupled efficiently.

また、凸部25の周囲を取り囲む接着剤層13の材料の屈折率を、光学素子21の材料の屈折率より小さくすることにより、凸部25は、透過する光に対して光導波路として機能することができる。よって、凸部25に入射した光は、凸部25内部に閉じ込められた状態で、凸部25に接している光導波路16に効率よく導かれる。また、凸部25が光導波路として機能することにより入射する光の角度ずれや軸ずれの耐性を向上できる。尚、凸部25が光導波路として機能するためには、その周囲が凸部25をなす材料の屈折率より小さい屈折率を有する物質であれば良く、接着剤層13に限定されず、例えば空気層を設けてもよい。   Further, by making the refractive index of the material of the adhesive layer 13 surrounding the convex portion 25 smaller than the refractive index of the material of the optical element 21, the convex portion 25 functions as an optical waveguide for the transmitted light. be able to. Therefore, the light incident on the convex portion 25 is efficiently guided to the optical waveguide 16 in contact with the convex portion 25 while being confined in the convex portion 25. Further, the convex portion 25 functions as an optical waveguide, so that it is possible to improve the tolerance of the angle deviation and the axis deviation of incident light. In order for the convex portion 25 to function as an optical waveguide, any material having a refractive index smaller than the refractive index of the material forming the convex portion 25 may be used, and is not limited to the adhesive layer 13. A layer may be provided.

光が通り抜けない凸部26a、26bは、スペーサとして機能するものであって、凸部25と共にその先端がスライダ15の上面に接するように光学素子21の底面に設けられている。凸部26a、26bを、凸部25と共に設けることにより、光学素子21の凸部25から射出される光がスライダ15の光導波路16の入射面に垂直に入射できるように、スライダ15の上面に光学素子21を容易に安定して設けることができる。凸部25、26a、26bによりスライダ15の上面と光学素子21の底面とで形成される間隙に接着剤層13を設けることにより、スライダ15の上面に光学素子21を安定した状態で固定することができる。光学素子21から射出される光が光導波路16に傾いて入射することによる光損失が抑えられ、光学素子21から射出される光がスライダ15の光導波路16に効率よく導かれ光結合効率を良好とすることができる。   The convex portions 26 a and 26 b through which light does not pass function as spacers, and are provided on the bottom surface of the optical element 21 so that the tip of the convex portion 25 and the top surface of the slider 15 are in contact with each other. By providing the convex portions 26 a and 26 b together with the convex portion 25, the light emitted from the convex portion 25 of the optical element 21 can be incident on the upper surface of the slider 15 so as to be perpendicular to the incident surface of the optical waveguide 16 of the slider 15. The optical element 21 can be provided easily and stably. The optical element 21 is stably fixed to the upper surface of the slider 15 by providing the adhesive layer 13 in the gap formed by the convex portions 25, 26a, and 26b between the upper surface of the slider 15 and the bottom surface of the optical element 21. Can do. Light loss caused by the light emitted from the optical element 21 entering the optical waveguide 16 at an angle is suppressed, and the light emitted from the optical element 21 is efficiently guided to the optical waveguide 16 of the slider 15 to improve the optical coupling efficiency. It can be.

また、凸部25、26a、26bがスライダ15の上面に接触して固定されるため、図9の従来の光ヘッド300に示す光学素子とスライダとの間が接着剤層103のみの場合と比較して、光導波路に入射する光の光軸の熱応力等による位置ずれが低減され、位置ずれにより生じる光損失が抑えられ光結合効率を良好とすることができる。   Further, since the convex portions 25, 26a, and 26b are fixed in contact with the upper surface of the slider 15, the distance between the optical element and the slider shown in the conventional optical head 300 in FIG. Thus, the positional deviation due to the thermal stress of the optical axis of the light incident on the optical waveguide is reduced, the optical loss caused by the positional deviation is suppressed, and the optical coupling efficiency can be improved.

光が通り抜ける凸部25が光学素子21と一体で光透過材料で形成されているため、一旦光学素子21に入射した光が凸部25より射出するまでの光路上において、凸部25の高さ(0.5μmから0.3mm程度)の違いによる光路長差の範囲ではほぼ一定の光伝達効率が得られる。このため、光学素子の底面とスライダの上面との間隔の増加に伴い、凸部25を高く(長く)しても光損失の増加はほとんど生じない。よって、光学素子とスライダとの必要な結合力に応じて光学素子の底面とスライダの上面との間の接着剤層の厚みを、光損失を懸念することなく、凸部25、26a、26bの高さ(長さ)により適宜決めることができる。光学素子とスライダとを結合する接着剤層の厚みを必要な結合力に応じて定めた例を図6に示し、以下に説明する。   Since the convex portion 25 through which light passes is formed of a light transmitting material integrally with the optical element 21, the height of the convex portion 25 on the optical path until the light once incident on the optical element 21 exits from the convex portion 25. In the range of the optical path length difference due to the difference (about 0.5 μm to 0.3 mm), a substantially constant light transmission efficiency can be obtained. For this reason, with an increase in the distance between the bottom surface of the optical element and the top surface of the slider, there is almost no increase in light loss even if the convex portion 25 is made higher (longer). Therefore, the thickness of the adhesive layer between the bottom surface of the optical element and the top surface of the slider can be set according to the required coupling force between the optical element and the slider without concern about light loss. It can be determined appropriately depending on the height (length). An example in which the thickness of the adhesive layer that bonds the optical element and the slider is determined in accordance with the required bonding force is shown in FIG. 6 and will be described below.

図9に示す従来の光ヘッド300を例とすると、光ファイバ11を保持するためのV溝24が存在する部分は、接着剤が十分に行き渡らずに接着力が低下し剥がれが生じる場合がある。また接着面積と熱応力の関係よりV溝24がある部分の熱応力は、V溝24の無い部分の熱応力より大きく、この熱応力によっても剥がれが生じる場合がある。   Taking the conventional optical head 300 shown in FIG. 9 as an example, the portion where the V-groove 24 for holding the optical fiber 11 is present may not sufficiently spread the adhesive, resulting in a decrease in adhesive force and peeling. . Further, the thermal stress in the portion with the V groove 24 is larger than the thermal stress in the portion without the V groove 24 due to the relationship between the bonding area and the thermal stress, and peeling may occur due to this thermal stress.

上記光ヘッド300に対し、図6に示す光ヘッド3aは、接着力が低下するV溝24の部分に接着剤が十分に行き渡り、且つ、熱応力を緩和できるように、凸部55の高さより凸部56a、56bの高さを高くしてV溝24側の接着剤層53を厚くした例である。光学素子51から射出される光は、凸部55の内部を透過し、傾くことなくスライダ15の光導波路16に入射されるためほとんど光損失を生じることなく効率よく伝達され、且つ、光学素子51とスライダ15との剥がれが生じることなく良好に接着、固定することができる。   With respect to the optical head 300, the optical head 3a shown in FIG. In this example, the height of the protrusions 56a and 56b is increased to thicken the adhesive layer 53 on the V-groove 24 side. The light emitted from the optical element 51 passes through the inside of the convex portion 55 and is incident on the optical waveguide 16 of the slider 15 without being inclined, so that it is efficiently transmitted with almost no optical loss, and the optical element 51. And the slider 15 can be bonded and fixed satisfactorily without causing peeling.

光を導く凸部の形状は、図3に示す凸部25のように、光軸に対して対称性のある円形状が好ましいがこれに限定されない。また、光を導く凸部の形状は、図4の凸部35に示すように、入射する光の軸ずれ、角度ずれに対する耐性をより向上させるために光の進行方向に向かって、円形状の場合であれば直径が小さくなるテーパ部を備えた円錐台形状とするのが好ましい。図4(a)に示す光学素子31は、光学素子31側からスライダ15に向かって円の直径が小さくなる円錐台形状の凸部35を備えている例を示している。図4(b)は、図4(a)のX−X’における部分断面を示す図である。凸部35がテーパ部を備えていることにより、軸ずれや角度ずれして凸部35に入射するそれぞれ光OP1、光OP2をその中央に導こうとする光導波路の作用をより向上させることができる。   The shape of the convex portion that guides light is preferably a circular shape having symmetry with respect to the optical axis, as in the convex portion 25 shown in FIG. 3, but is not limited thereto. Further, the shape of the convex portion for guiding the light is a circular shape toward the traveling direction of the light in order to further improve the resistance against the axial deviation and angular deviation of the incident light, as shown by the convex portion 35 in FIG. In this case, it is preferable to use a truncated cone shape having a tapered portion with a small diameter. The optical element 31 shown in FIG. 4A shows an example including a frustoconical convex portion 35 in which the diameter of the circle decreases from the optical element 31 side toward the slider 15. FIG. 4B is a diagram showing a partial cross section taken along the line X-X ′ in FIG. By providing the convex portion 35 with the tapered portion, it is possible to further improve the function of the optical waveguide that guides the light OP1 and the light OP2 that are incident on the convex portion 35 with an axial deviation or angular deviation. it can.

図5の光学素子41は、光を透過する凸部45の形状を凸部46a、46bも含めてテーパ部を設けた四角錘台形状にした例を示している。また、光を射出しない凸部は、図3の凸部26a、26bに示す先端が平坦な形状でなく、高さを規定しやすい半球状の凸形状としてもよい(図8参照)。スライダの上面に接するように光学素子の底面に設ける凸部の数は、スライダの上面に光学素子を安定して設けることができるように、光を透過する凸部を含めて2つ以上が好ましい。   The optical element 41 of FIG. 5 shows an example in which the convex portion 45 that transmits light has a square frustum shape including a tapered portion including the convex portions 46a and 46b. Moreover, the convex part which does not inject | emits light is good also as a hemispherical convex shape which is easy to prescribe | regulate height instead of the shape where the front-end | tip shown to convex part 26a, 26b of FIG. 3 is flat (refer FIG. 8). The number of convex portions provided on the bottom surface of the optical element so as to be in contact with the top surface of the slider is preferably two or more including the convex portion transmitting light so that the optical element can be stably provided on the top surface of the slider. .

次に、光学素子の底面に設けられている凸部26a、26bの代わりにV溝に設ける光ファイバを利用する例に関して図7を用いて以下に説明する。   Next, an example in which an optical fiber provided in a V-groove instead of the convex portions 26a and 26b provided on the bottom surface of the optical element will be described with reference to FIG.

図7(a)の光学素子61は、光が射出される凸部65a、65bを2つ備えている例を示している。図7(b)は、図7(a)に示す光学素子61をスライダ15に搭載して光ヘッド3bを構成した状態で、図7(a)のY−Y’に示す位置での断面を示している。   The optical element 61 in FIG. 7A shows an example provided with two convex portions 65a and 65b from which light is emitted. FIG. 7B shows a cross section at a position indicated by YY ′ in FIG. 7A in a state where the optical element 61 shown in FIG. 7A is mounted on the slider 15 to constitute the optical head 3b. Show.

光学素子61には、凸部65a、65bに対応する2列のV溝24a、24bが設けられ、それぞれのV溝24a、24bに光ファイバ11a、11bが接着剤84により固定される。V溝24a、24bの深さを浅くしているため、V溝24a、24bに固定された光ファイバ11a、11bの外周の一部は、光学素子61の底面よりはみ出した状態となる。光ファイバ11a、11bが固定された光学素子61は、接着剤層83によりスライダ15に固定される。光ファイバ11a、11bは、光学素子61の底面より凸部65a、65bと同じ高さはみ出して凸部として機能し、この高さにより接着剤層83の厚みを決めている。   The optical element 61 is provided with two rows of V grooves 24 a and 24 b corresponding to the convex portions 65 a and 65 b, and the optical fibers 11 a and 11 b are fixed to the respective V grooves 24 a and 24 b with an adhesive 84. Since the depths of the V grooves 24 a and 24 b are reduced, a part of the outer periphery of the optical fibers 11 a and 11 b fixed to the V grooves 24 a and 24 b protrudes from the bottom surface of the optical element 61. The optical element 61 to which the optical fibers 11 a and 11 b are fixed is fixed to the slider 15 by the adhesive layer 83. The optical fibers 11a and 11b protrude from the bottom surface of the optical element 61 to the same height as the convex portions 65a and 65b and function as convex portions, and the thickness of the adhesive layer 83 is determined by this height.

光ファイバ11a、11bは円筒形状なので、スライダ15と接する部分は線状で、接着の際に先端が平坦であるより接着剤を周囲に押し出すことが容易となるため、光ファイバ11a、11bの円筒状の外周とスライダ15とがより密着しやすくなる。光ファイバ11a、11bがスライダ15と密着して機械的に接触することにより、光ファイバ11a、11bとスライダ15との熱応力等による位置ずれが低減され、位置ずれによる光学特性の劣化を抑えることができる。   Since the optical fibers 11a and 11b are cylindrical, the portion in contact with the slider 15 is linear, and the tip of the optical fiber 11a and 11b can be pushed out more easily than when the tip is flat. The outer periphery of the shape and the slider 15 are more likely to be in close contact. Since the optical fibers 11a and 11b are in close contact with the slider 15 and mechanically contact with each other, the positional deviation due to the thermal stress between the optical fibers 11a and 11b and the slider 15 is reduced, and the deterioration of the optical characteristics due to the positional deviation is suppressed. Can do.

図7(c)の光学素子71は、2つの光ファイバ11c、11dから射出する光を1点に集めて凸部75から射出して光のパワーを大きくする構成の例を示している。図7(a)と同様にV溝24c、24dの深さを浅くして光ファイバ11c、11dの外周の一部が光学素子71の底面よりはみ出した状態でスライダに固定される。   The optical element 71 in FIG. 7C shows an example of a configuration in which light emitted from the two optical fibers 11c and 11d is collected at one point and emitted from the convex portion 75 to increase the light power. Similarly to FIG. 7A, the depths of the V grooves 24 c and 24 d are reduced, and the optical fibers 11 c and 11 d are fixed to the slider with a part of the outer circumference protruding from the bottom surface of the optical element 71.

図7(d)の光学素子81は、凸部85と光を導く光ファイバ11eとが一線上に配置され、更にV溝24eと同様の深さの浅いV溝24f、24gをV溝24eに直交する方向に設け、これらのV溝24f、24gに光ファイバ11f、11gを設けている。V溝24f、24gを設け、これらに光ファイバ11f、11gを設けることによりスライダの上面に光学素子81が傾かないように安定して固定される。尚、光ファイバ11f、11gはスライダ15と線で接するため何れか1つとしてもよいし、また光ファイバとして機能しない同じ形状の円柱部材としてもよい。   In the optical element 81 of FIG. 7D, the convex portion 85 and the optical fiber 11e that guides light are arranged on one line, and the shallow V grooves 24f and 24g having the same depth as the V groove 24e are formed into the V groove 24e. The optical fibers 11f and 11g are provided in these V grooves 24f and 24g. By providing the V grooves 24f and 24g and providing the optical fibers 11f and 11g thereto, the optical element 81 is stably fixed on the upper surface of the slider so as not to be inclined. The optical fibers 11f and 11g may be either one because they are in contact with the slider 15 by a line, or may be cylindrical members of the same shape that do not function as an optical fiber.

図8(a)は、光ファイバが固定されるV溝を備えていない構成の光学素子91とスライダ15で構成される光ヘッド3cの側面図を示している。磁気記録部、磁気再生部及び近接場光を発生する微小な金属構造体は省略している。図示しない集光光学系からの集束する光OPが光学素子91へ入射し、偏向面22により偏向され凸部95からスライダ15が備える光導波路16に向けて射出している。凸部95の平坦な先端部は光導波路16の上面に接している。   FIG. 8A shows a side view of an optical head 3c including an optical element 91 and a slider 15 that are not provided with a V-groove to which an optical fiber is fixed. A magnetic recording unit, a magnetic reproducing unit, and a minute metal structure that generates near-field light are omitted. A focused light OP from a condensing optical system (not shown) enters the optical element 91, is deflected by the deflecting surface 22, and exits from the convex portion 95 toward the optical waveguide 16 included in the slider 15. The flat tip portion of the convex portion 95 is in contact with the upper surface of the optical waveguide 16.

図8(b)は、光を透過する凸部95の他に2つの凸部96a、96bを備えている光学素子91の斜視図を示している。凸部96a、96bは半球状の形状をしており、スライダ15の上面に点で接している。図8(c)は、光を透過する凸部95の他に1つの凸部96cを備えている光学素子91の斜視図を示している。凸部96cは断面形状が半球状の柱形状でスライダ15の上面に線で接している。   FIG. 8B shows a perspective view of an optical element 91 including two convex portions 96a and 96b in addition to the convex portion 95 that transmits light. The convex portions 96a and 96b have a hemispherical shape, and are in contact with the upper surface of the slider 15 at points. FIG. 8C shows a perspective view of an optical element 91 provided with one convex portion 96c in addition to the convex portion 95 that transmits light. The convex portion 96c has a hemispherical columnar cross-sectional shape and is in contact with the upper surface of the slider 15 with a line.

光学素子91とスライダ15との間隙には、接着剤層93がある。この接着剤層93の材料の屈折率は、光学素子91の材料の屈折率より小さくしてあるため、凸部95は光導波路として機能し、光OPの角度ずれや軸ずれに対する許容範囲を大きくしている。また、凸部95、96a、96bの高さを適宜決めることにより、接着剤層93を応力集中を緩和できる所望の厚みとして十分な接着強度を得ることができる。   An adhesive layer 93 is present in the gap between the optical element 91 and the slider 15. Since the refractive index of the material of the adhesive layer 93 is smaller than the refractive index of the material of the optical element 91, the convex portion 95 functions as an optical waveguide, and increases the allowable range for the angular deviation and axial deviation of the light OP. is doing. Further, by appropriately determining the heights of the convex portions 95, 96a, and 96b, it is possible to obtain sufficient adhesive strength as a desired thickness that can relieve stress concentration on the adhesive layer 93.

図1に示した光記録装置200のように、記録媒体であるディスク2を多数枚重ねて大容量化する場合、スライダ上部に固定する光学素子は薄いことが好ましい。例えば磁気記録装置に用いられているフェムトスライダにおいては厚さが0.23mmであり、光学素子の厚さはこれより薄いことが望まれている。   As in the optical recording apparatus 200 shown in FIG. 1, when a large number of disks 2 as recording media are stacked to increase the capacity, it is preferable that the optical element fixed on the upper part of the slider is thin. For example, a femto slider used in a magnetic recording apparatus has a thickness of 0.23 mm, and the optical element is desired to be thinner.

光通信波長帯(波長1.3μm〜1.5μm帯)のシングルモードファイバにおける光スポットサイズは例えば9μm〜10μm程度であることから推測すると、光が通る部分は、光損失を十分小さく抑えるためにスポットサイズの5倍程度(例えば50μm程度)の光路幅を確保する必要があると考えられる。これらのことから、図8において、光学素子91の厚さや幅は50〜100μm程度必要であり、薄型化のために光学素子91の光が通らない上部が平坦であり、また凸部95、96a、96b、96cの高さが0.5μm〜50μm程度であることが望ましい。   Assuming that the light spot size in a single mode fiber in the optical communication wavelength band (wavelength 1.3 μm to 1.5 μm band) is, for example, about 9 μm to 10 μm, the portion through which light passes is to keep the optical loss sufficiently small. It is considered necessary to secure an optical path width of about 5 times the spot size (for example, about 50 μm). Accordingly, in FIG. 8, the thickness and width of the optical element 91 are required to be about 50 to 100 μm, and the upper portion of the optical element 91 through which light does not pass is flat for thinning, and the convex portions 95 and 96a. , 96b, 96c are preferably about 0.5 to 50 μm in height.

これまで説明した光学素子21、31、41等の材料は、シリコンやガラスとしてもよいが、射出成形法やプレス成形法により形成される熱可塑性樹脂を材料とするのが好ましい。熱可塑性樹脂を材料とすると、光学素子を構成するV溝、凸部の形状やこれらの配置の自由度が高く製造を容易とすることができる。熱可塑性樹脂としては、例えばポリカーボネート、アクリル樹脂などで構成される。ポリカーボネートの屈折率は可視光で例えば1.58、アクリル樹脂の屈折率は可視光で1.49のものが存在する。熱可塑性樹脂を用いた金型成型で光学素子を製造する場合、光学素子の底面の凸部を錐形状にすると、錐形状がテーパ部を備えているため角柱形状や円柱形状の凸部と比較して型抜きが容易となり好ましい。   The material of the optical elements 21, 31, 41, etc. described so far may be silicon or glass, but is preferably made of a thermoplastic resin formed by an injection molding method or a press molding method. When a thermoplastic resin is used as a material, the shape of the V-groove and the convex portion constituting the optical element and the degree of freedom of arrangement thereof are high, and the manufacturing can be facilitated. Examples of the thermoplastic resin include polycarbonate and acrylic resin. Polycarbonate has a refractive index of 1.58 for visible light, for example, and acrylic resin has a refractive index of 1.49 for visible light. When manufacturing an optical element by mold molding using thermoplastic resin, if the convex part on the bottom surface of the optical element is made into a cone shape, the cone shape has a tapered part, so it is compared with a prismatic or cylindrical convex part Therefore, it is preferable because the mold can be easily removed.

光学部品を用途とする接着剤には、エポキシ系やアクリレート系で可視光での屈折率が例えば屈折率1.4〜1.6の範囲のものがある。例えば波長1.3μm〜1.5μm帯の石英シングルモード光ファイバの導波部分(コア)と周囲(クラッド)の屈折率差は0.3%程度で光導波路が構成されていることから分かるように、光を透過する凸部で光導波路を構成するためには、接着剤層の材料の屈折率が光学素子の材料の屈折率より0.3%程度低ければ十分である。光学素子をスライダに接着固定する場合、光学素子の材料の屈折率より上記のように小さい屈折率を有する材料の接着剤を適宜選択して用いることにより、光を透過する凸部を光導波路として容易に機能させることができる。   Examples of adhesives used for optical components include epoxy-based and acrylate-based refractive indexes in the range of, for example, a refractive index of 1.4 to 1.6. For example, as can be seen from the fact that the optical waveguide is configured with a refractive index difference of about 0.3% between the waveguide portion (core) and the surrounding (cladding) of a quartz single-mode optical fiber having a wavelength band of 1.3 μm to 1.5 μm. In addition, it is sufficient for the refractive index of the material of the adhesive layer to be about 0.3% lower than the refractive index of the material of the optical element in order to configure the optical waveguide with convex portions that transmit light. When the optical element is bonded and fixed to the slider, a convex portion that transmits light is used as an optical waveguide by appropriately selecting and using an adhesive made of a material having a refractive index smaller than the refractive index of the material of the optical element as described above. It can be easily functioned.

これまで説明した光ヘッドは、ディスク2に対する情報記録に光を利用する光アシスト式磁気記録ヘッドであるが、記録媒体に対する情報記録に光を利用する光ヘッドであって、磁気再生部18と磁気記録部17を有しない、例えば、近接場光記録、相変化記録等の記録を行う光記録ヘッドとすることができる。   The optical head described so far is an optically assisted magnetic recording head that uses light for information recording on the disk 2, but is an optical head that uses light for information recording on a recording medium. For example, an optical recording head that does not have the recording unit 17 and performs recording such as near-field optical recording and phase change recording can be provided.

光アシスト式磁気記録ヘッドを搭載した光記録装置の概略構成の例を示す図である。It is a figure which shows the example of schematic structure of the optical recording device carrying an optically assisted magnetic recording head. 光ヘッドの一例の側面図を示している。The side view of an example of an optical head is shown. 光ヘッドを構成する光学素子を底面側から見た斜視図を示している。The perspective view which looked at the optical element which comprises an optical head from the bottom face side is shown. 図4(a)は、光学素子側からスライダに向かって円の直径が小さくなる円錐台形状の凸部の例を示している。図4(b)は、円錐台形状の凸部に付近の断面図と軸ずれ、角度ずれして入射する光の様子を示す図である。FIG. 4A shows an example of a truncated cone-shaped convex portion in which the diameter of the circle decreases from the optical element side toward the slider. FIG. 4B is a diagram illustrating a state of light incident on the frustoconical convex portion with a cross-sectional view in the vicinity and an axial and angular deviation. 光学素子側からスライダに向かって四角の大きさが小さくなる四角錐台形状の凸部の例を示している。An example of a quadrangular frustum-shaped convex portion in which the square size decreases from the optical element side toward the slider is shown. 凸部の高さを調整した光ヘッドの例を示す図である。It is a figure which shows the example of the optical head which adjusted the height of the convex part. 凸部の別の態様を示す図である。It is a figure which shows another aspect of a convex part. 光ヘッドの例を示す図である。It is a figure which shows the example of an optical head. 従来の光ヘッドの一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the conventional optical head.

符号の説明Explanation of symbols

1 筐体
2 ディスク
3、3a、3b、3c、300 光ヘッド
4 サスペンション
11、11a〜11g 光ファイバ(線状導光体)
13、53、83、93、103 接着剤層
15 スライダ
16 光導波路
17 磁気記録部
18 磁気再生部
21、31、41、51、61、71、81、91、101 光学素子
20 偏向部
22 偏向面
23 入射面
25、26a、26b、35、45、46a、46b、55、56a、56b、65a、65b、75、85、95、96a、96b、96c 凸部
24、24a〜24g V溝
27 底面
200 光記録装置
OP、OP1、OP2 光
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Housing | casing 2 Disk 3, 3a, 3b, 3c, 300 Optical head 4 Suspension 11, 11a-11g Optical fiber (linear light guide)
13, 53, 83, 93, 103 Adhesive layer 15 Slider 16 Optical waveguide 17 Magnetic recording unit 18 Magnetic reproducing unit 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101 Optical element 20 Deflection unit 22 Deflection surface 23 Incident surface 25, 26a, 26b, 35, 45, 46a, 46b, 55, 56a, 56b, 65a, 65b, 75, 85, 95, 96a, 96b, 96c Convex part 24, 24a-24g V groove 27 Bottom surface 200 Optical recording device OP, OP1, OP2

Claims (8)

光透過部を備えたベース部材に搭載され、光源からの光を前記光透過部に導く光学素子であって、
前記ベース部材に接し、前記光源からの光を透過する凸部が、前記ベース部材に対向する面に設けられており、前記凸部の先端が平坦であることを特徴とする光学素子。
An optical element that is mounted on a base member having a light transmission part and guides light from a light source to the light transmission part,
An optical element, wherein a convex portion that is in contact with the base member and transmits light from the light source is provided on a surface facing the base member, and a tip of the convex portion is flat.
前記先端が平坦な凸部を含む2つ以上の前記ベース部材に先端が接する凸部を備えていることを特徴とする請求項1に記載の光学素子。 2. The optical element according to claim 1, further comprising a convex portion whose tip is in contact with two or more base members including a convex portion having a flat tip. 前記光学素子の材料は、熱可塑性樹脂であることを特徴とする請求項1又は2に記載の光学素子。 The optical element according to claim 1, wherein the material of the optical element is a thermoplastic resin. 前記光源からの光を前記光透過部に向けて偏向する偏向部を備えていることを特徴とする請求項1乃至3の何れか一項に記載の光学素子。 The optical element according to claim 1, further comprising a deflecting unit that deflects light from the light source toward the light transmitting unit. 前記光を前記偏向部に導く線状導光体を配置するV溝を備えていることを特徴とする請求項4に記載の光学素子。 The optical element according to claim 4, further comprising a V-groove in which a linear light guide that guides the light to the deflecting unit is disposed. 光透過部を備えたベース部材と、
請求項1乃至5の何れか一項に記載の光学素子と、を備えていることを特徴とする光ヘッド。
A base member having a light transmission part;
An optical head comprising: the optical element according to claim 1.
前記ベース部材と前記光学素子との間隙に、該光学素子の材料の屈折率より小さい屈折率を有する材料の接着剤層が設けられていることを特徴とする請求項6に記載の光ヘッド。 The optical head according to claim 6, wherein an adhesive layer made of a material having a refractive index smaller than that of the material of the optical element is provided in a gap between the base member and the optical element. 請求項6又は7に記載の光ヘッドを備えていることを特徴とする光記録装置。 An optical recording apparatus comprising the optical head according to claim 6.
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