JP2542148Y2 - ガルバノミラー装置 - Google Patents
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- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims description 28
- 238000007493 shaping process Methods 0.000 description 5
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 2
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
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- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
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- G11B7/00—Recording 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
- G11B7/12—Heads, e.g. forming of the optical beam spot or modulation of the optical beam
- G11B7/135—Means for guiding the beam from the source to the record carrier or from the record carrier to the detector
- G11B7/1356—Double or multiple prisms, i.e. having two or more prisms in cooperation
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- G11B11/00—Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor
- G11B11/10—Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field
- G11B11/105—Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field using a beam of light or a magnetic field for recording by change of magnetisation and a beam of light for reproducing, i.e. magneto-optical, e.g. light-induced thermomagnetic recording, spin magnetisation recording, Kerr or Faraday effect reproducing
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- G11B7/09—Disposition 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
- G11B7/0925—Electromechanical actuators for lens positioning
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- Optics & Photonics (AREA)
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Description
【0001】
【産業上の利用分野】本考案は光磁気ディスク等の光デ
ィスクに対して情報を記録し、あるいは記録された情報
の再生を行う光学式情報記録再生装置や光学式情報再生
装置等の光ディスク装置に関し、特にその光学系に用い
られるガルバノミラー装置に関する。
ィスクに対して情報を記録し、あるいは記録された情報
の再生を行う光学式情報記録再生装置や光学式情報再生
装置等の光ディスク装置に関し、特にその光学系に用い
られるガルバノミラー装置に関する。
【0002】
【従来の技術】従来、レーザ光源からのレーザ光を光デ
ィスクに結像させあるいは光ディスクからの反射光を受
光する対物レンズを光ディスクのトラックを横断する方
向に沿って往復動作させる構成の光ディスク装置では、
光源側からの光を対物レンズの往復動作方向と平行とな
るように調整するためのガルバノミラー装置が用いられ
ている。このガルバノミラー装置は、そのミラーの角度
位置を変化させることでレーザ光源からのレーザ光の反
射方向を変化させ、これにより反射されるレーザ光を対
物レンズの往復移動方向と平行になるように調整を行う
ものである。
ィスクに結像させあるいは光ディスクからの反射光を受
光する対物レンズを光ディスクのトラックを横断する方
向に沿って往復動作させる構成の光ディスク装置では、
光源側からの光を対物レンズの往復動作方向と平行とな
るように調整するためのガルバノミラー装置が用いられ
ている。このガルバノミラー装置は、そのミラーの角度
位置を変化させることでレーザ光源からのレーザ光の反
射方向を変化させ、これにより反射されるレーザ光を対
物レンズの往復移動方向と平行になるように調整を行う
ものである。
【0003】図4はその一例を示す概略斜視図であり、
レーザ光源1からの光をコリメータレンズ2で平行光と
し、第1および第2のビーム整形プリズム3,4で円形
光束に整形したレーザ光をガルバノミラー5で反射さ
せ、この反射光を光ディスク9に対向配置されて可動ミ
ラー7と共にレール10上で移動される対物レンズ8に
入射させる。このとき、ガルバノミラー5の回動角を調
整することで、その反射光を前記対物レンズ8の往復移
動方向、すなわちレール延設方向と平行になるような調
整を行っている。
レーザ光源1からの光をコリメータレンズ2で平行光と
し、第1および第2のビーム整形プリズム3,4で円形
光束に整形したレーザ光をガルバノミラー5で反射さ
せ、この反射光を光ディスク9に対向配置されて可動ミ
ラー7と共にレール10上で移動される対物レンズ8に
入射させる。このとき、ガルバノミラー5の回動角を調
整することで、その反射光を前記対物レンズ8の往復移
動方向、すなわちレール延設方向と平行になるような調
整を行っている。
【0004】
【考案が解決しようとする課題】このような光ディスク
装置では、ガルバノミラー5で反射されるレーザ光の偏
向角は、ガルバノミラー5の回動角の√2倍となる。し
たがって、対物レンズ8によってトラックを横断する方
向に移動されるレーザ光の速度vは、対物レンズ8の焦
点距離fとガルバノミラー5の回動角速度βで表すと、
v=(√2)fβとなる。このため、対物レンズ8の焦
点距離が所定の値に設定されている現状では、トラッキ
ング制御を高速で行うためには、ガルバノミラー5を高
速で回動させる必要がある。しかしながら、ガルバノミ
ラーは比較的に重量が大きいため、その慣性力によって
高速で回動かつ停止させる制御を行うことは困難であ
り、結果としてトラッキング制御の高速化には限界が生
じるという問題がある。
装置では、ガルバノミラー5で反射されるレーザ光の偏
向角は、ガルバノミラー5の回動角の√2倍となる。し
たがって、対物レンズ8によってトラックを横断する方
向に移動されるレーザ光の速度vは、対物レンズ8の焦
点距離fとガルバノミラー5の回動角速度βで表すと、
v=(√2)fβとなる。このため、対物レンズ8の焦
点距離が所定の値に設定されている現状では、トラッキ
ング制御を高速で行うためには、ガルバノミラー5を高
速で回動させる必要がある。しかしながら、ガルバノミ
ラーは比較的に重量が大きいため、その慣性力によって
高速で回動かつ停止させる制御を行うことは困難であ
り、結果としてトラッキング制御の高速化には限界が生
じるという問題がある。
【0005】本考案の目的は、トラッキングの高速化を
実現したガルバノミラー装置を提供することにある。
実現したガルバノミラー装置を提供することにある。
【0006】
【課題を解決するための手段】本考案のガルバノミラー
装置は、制御信号に応じて角度位置が調整可能に構成さ
れ、前記レーザ光源からのレーザ光を反射するガルバノ
ミラーと、このガルバノミラーで反射された第1次反射
光を前記ガルバノミラーに戻すように反射させる固定ミ
ラーと、前記レーザ光源と前記ガルバノミラーとの間に
配設され、前記レーザ光源からのレーザ光を前記ガルバ
ノミラーに向けて透過させる一方、前記固定ミラーで反
射されかつ前記ガルバノミラーで反射された第2次反射
光を光ディスクのトラックを横断する方向に沿って往復
移動される対物レンズに向けて反射させる半透過膜とを
備えることを特徴とする。この場合、前記レーザ光に直
線偏光を用いる場合には、前記ガルバノミラーと前記固
定ミラーとの間に1/4波長板を介挿する。
装置は、制御信号に応じて角度位置が調整可能に構成さ
れ、前記レーザ光源からのレーザ光を反射するガルバノ
ミラーと、このガルバノミラーで反射された第1次反射
光を前記ガルバノミラーに戻すように反射させる固定ミ
ラーと、前記レーザ光源と前記ガルバノミラーとの間に
配設され、前記レーザ光源からのレーザ光を前記ガルバ
ノミラーに向けて透過させる一方、前記固定ミラーで反
射されかつ前記ガルバノミラーで反射された第2次反射
光を光ディスクのトラックを横断する方向に沿って往復
移動される対物レンズに向けて反射させる半透過膜とを
備えることを特徴とする。この場合、前記レーザ光に直
線偏光を用いる場合には、前記ガルバノミラーと前記固
定ミラーとの間に1/4波長板を介挿する。
【0007】
【実施例】次に、本考案について図面を参照して説明す
る。図1ないし図3は本考案の一実施例を示しており、
図1は光ディスク装置に本考案を適用した概略斜視図、
図2はレーザ光の偏向状態を示す要部の斜視図、図3は
ガルバノミラーの外観斜視図である。これらの図におい
て、半導体レーザ等のレーザ光源1から出射されたレー
ザ光をコリメータレンズ2で平行光とし、かつ第1ビー
ム整形プリズム3および第2ビーム整形プリズム4で円
形光束に整形した上でガルバノミラー5を主体に構成し
たガルバノミラー装置に入射させる。
る。図1ないし図3は本考案の一実施例を示しており、
図1は光ディスク装置に本考案を適用した概略斜視図、
図2はレーザ光の偏向状態を示す要部の斜視図、図3は
ガルバノミラーの外観斜視図である。これらの図におい
て、半導体レーザ等のレーザ光源1から出射されたレー
ザ光をコリメータレンズ2で平行光とし、かつ第1ビー
ム整形プリズム3および第2ビーム整形プリズム4で円
形光束に整形した上でガルバノミラー5を主体に構成し
たガルバノミラー装置に入射させる。
【0008】そして、このガルバノミラー装置で反射さ
れた反射光を主ビームスプリッタ6を通し、さらに可動
ミラー7で反射させた後に対物レンズ8で光ディスク9
上に焦点を結ばせている。これら可動ミラー7と対物レ
ンズ8は光ディスク9の半径方向に延設したレール10
上で往復移動され、光ディスク9に設けたスパイラルあ
るいは同心円状のトラック間で移動される。このとき、
主ビームスプリッタ6ではガルバノミラー装置で反射さ
れる光の一部を反射させ、集光レンズ11によりレーザ
出力制御用のAPC(自動出力制御:Auto Pow
er Control)センサ12に入射させている。
れた反射光を主ビームスプリッタ6を通し、さらに可動
ミラー7で反射させた後に対物レンズ8で光ディスク9
上に焦点を結ばせている。これら可動ミラー7と対物レ
ンズ8は光ディスク9の半径方向に延設したレール10
上で往復移動され、光ディスク9に設けたスパイラルあ
るいは同心円状のトラック間で移動される。このとき、
主ビームスプリッタ6ではガルバノミラー装置で反射さ
れる光の一部を反射させ、集光レンズ11によりレーザ
出力制御用のAPC(自動出力制御:Auto Pow
er Control)センサ12に入射させている。
【0009】光ディスク9で反射されたレーザ光は再度
可動ミラー7で反射され、主ビームスプリッタ6に逆方
向から入射されて分割される。分割された光の1つは1
/2波長板13を通して副ビームスプリッタ14に入射
され、ここで更に分割されかつ集光レンズ15,16を
通して信号再生用のS偏光データセンサ17、P偏光デ
ータセンサ18にそれぞれ入射される。また、分割され
た他の光は反射された後、集光レンズ19,シリンドリ
カルレンズ20を通してフォーカシングおよびトラッキ
ングを制御するためのサーボセンサ21に入射される。
可動ミラー7で反射され、主ビームスプリッタ6に逆方
向から入射されて分割される。分割された光の1つは1
/2波長板13を通して副ビームスプリッタ14に入射
され、ここで更に分割されかつ集光レンズ15,16を
通して信号再生用のS偏光データセンサ17、P偏光デ
ータセンサ18にそれぞれ入射される。また、分割され
た他の光は反射された後、集光レンズ19,シリンドリ
カルレンズ20を通してフォーカシングおよびトラッキ
ングを制御するためのサーボセンサ21に入射される。
【0010】前記ガルバノミラー5は光ディスク9にお
けるレーザ光の焦点とトラックとの間に相対位置ずれが
生じたときには、前記サーボセンサからのトラッキング
誤差信号によって反射面が垂直方向(ピッチ方向)に角
度偏位され、この角度偏位によって反射されるレーザ光
の光軸を垂直方向に偏向させ、光ディスク9上における
レーザ光の焦点を光ディスクの半径方向(トラック方
向)に微小移動させて位置ずれを解消させ、いわゆるト
ラッキングを行っている。
けるレーザ光の焦点とトラックとの間に相対位置ずれが
生じたときには、前記サーボセンサからのトラッキング
誤差信号によって反射面が垂直方向(ピッチ方向)に角
度偏位され、この角度偏位によって反射されるレーザ光
の光軸を垂直方向に偏向させ、光ディスク9上における
レーザ光の焦点を光ディスクの半径方向(トラック方
向)に微小移動させて位置ずれを解消させ、いわゆるト
ラッキングを行っている。
【0011】前記ガルバノミラー装置の詳細を説明す
る。前記ガルバノミラー5は垂直方向に角度偏位できる
ように構成されるが、その初期状態では反射面が垂直方
向に45°上方に向けられている。例えば、図3に示す
ように、装置に固定されるリテーナ22に対して垂直方
向および水平方向に角度調整可能なヨーク23を取着
し、このヨーク23の前面位置に板ばねで構成されるト
ーションばね24によってミラー25を支持している。
また、このミラー25の背面側にはヨーク23の上下に
設けた永久磁石26と協動してボイスコイルを構成する
コイル27を設けている。このようなガルバノミラー5
を、ミラー25の表面が45°上方を向くように設置し
ているものとする。このガルバノミラー5では、リテー
ナ22に対してヨーク23を角度調整することでミラー
25の初期状態が設定される。また、コイル27に通流
される電流を調整することでトーションばね24を捩じ
り変形させ、ミラー25を垂直方向に角度偏位させるこ
とができる。
る。前記ガルバノミラー5は垂直方向に角度偏位できる
ように構成されるが、その初期状態では反射面が垂直方
向に45°上方に向けられている。例えば、図3に示す
ように、装置に固定されるリテーナ22に対して垂直方
向および水平方向に角度調整可能なヨーク23を取着
し、このヨーク23の前面位置に板ばねで構成されるト
ーションばね24によってミラー25を支持している。
また、このミラー25の背面側にはヨーク23の上下に
設けた永久磁石26と協動してボイスコイルを構成する
コイル27を設けている。このようなガルバノミラー5
を、ミラー25の表面が45°上方を向くように設置し
ているものとする。このガルバノミラー5では、リテー
ナ22に対してヨーク23を角度調整することでミラー
25の初期状態が設定される。また、コイル27に通流
される電流を調整することでトーションばね24を捩じ
り変形させ、ミラー25を垂直方向に角度偏位させるこ
とができる。
【0012】さらに、図1および図2に示すように、前
記ガルバノミラー5の直上には、1/4波長板30が配
設され、かつその上には反射面を下方に向けた固定ミラ
ー31が配設される。また、前記ガルバノミラー5と第
2ビーム整形プリズム4との間にはビームスプリッタ3
2が配設され、このビームスプリッタ32内に設けた半
透過膜32aは、ガルバノミラー5と可動ミラー7のそ
れぞれに対して、水平方向に45°傾斜された状態に形
成されている。
記ガルバノミラー5の直上には、1/4波長板30が配
設され、かつその上には反射面を下方に向けた固定ミラ
ー31が配設される。また、前記ガルバノミラー5と第
2ビーム整形プリズム4との間にはビームスプリッタ3
2が配設され、このビームスプリッタ32内に設けた半
透過膜32aは、ガルバノミラー5と可動ミラー7のそ
れぞれに対して、水平方向に45°傾斜された状態に形
成されている。
【0013】この構成によれば、レーザ光源1から射出
されたレーザ光は、第1および第2のビーム整形プリズ
ム3,4で円形のビーム形状にされた上で、図2に実線
で示すように、ビームスプリッタ32を水平方向に通過
し、ガルバノミラー5において第1次反射され、垂直方
向に90°反射されて直上に向けられる。この反射され
たレーザ光は1/4波長板30で円偏光とされ、その後
固定ミラー31で反射されて下方に向けられる。この下
方に向けられたレーザ光は、図示破線で示すように、再
度1/4波長板30を逆方向に通過され、ここで直線偏
光に戻される。このときの直線偏光は、最初の直線偏光
とは90°異なる偏光とされる。そして、このレーザ光
は再びガルバノミラー5で第2次反射され、ビームスプ
リッタ32に逆方向から戻される。そして、このビーム
スプリッタ32の半透過膜32aで水平方向に90゜反
射され、可動ミラー7および対物レンズ8に向けられ
る。
されたレーザ光は、第1および第2のビーム整形プリズ
ム3,4で円形のビーム形状にされた上で、図2に実線
で示すように、ビームスプリッタ32を水平方向に通過
し、ガルバノミラー5において第1次反射され、垂直方
向に90°反射されて直上に向けられる。この反射され
たレーザ光は1/4波長板30で円偏光とされ、その後
固定ミラー31で反射されて下方に向けられる。この下
方に向けられたレーザ光は、図示破線で示すように、再
度1/4波長板30を逆方向に通過され、ここで直線偏
光に戻される。このときの直線偏光は、最初の直線偏光
とは90°異なる偏光とされる。そして、このレーザ光
は再びガルバノミラー5で第2次反射され、ビームスプ
リッタ32に逆方向から戻される。そして、このビーム
スプリッタ32の半透過膜32aで水平方向に90゜反
射され、可動ミラー7および対物レンズ8に向けられ
る。
【0014】 したがって、この構成では、レーザ光源
1からのレーザ光は、ガルバノミラー5によって2回反
射された上で対物レンズ8に入射されることになる。こ
れにより、ガルバノミラー5の回動角ψの4倍の偏向角
θが得られ、ガルバノミラー5の角加速度βと、対物レ
ンズ8の焦点距離fとで、光ディスク上におけるレーザ
光の焦点位置のトラッキング加速度αを表すと、α=4
fβとなる。したがって、ガルバノミラー5を小角度回
動するだけでレーザ光を光ディスクのトラック方向に高
速で移動させることが可能となり、トラッキング制御の
高速化が実現できる。
1からのレーザ光は、ガルバノミラー5によって2回反
射された上で対物レンズ8に入射されることになる。こ
れにより、ガルバノミラー5の回動角ψの4倍の偏向角
θが得られ、ガルバノミラー5の角加速度βと、対物レ
ンズ8の焦点距離fとで、光ディスク上におけるレーザ
光の焦点位置のトラッキング加速度αを表すと、α=4
fβとなる。したがって、ガルバノミラー5を小角度回
動するだけでレーザ光を光ディスクのトラック方向に高
速で移動させることが可能となり、トラッキング制御の
高速化が実現できる。
【0015】なお、この実施例ではガルバノミラー5に
より垂直方向に第1次および第2次反射した上で、ビー
ムスプリッタ32で水平方向に反射させているが、1/
4波長板30を2回路通過させて直線偏光を90°変化
させているため、対物レンズ8に入射させる偏光方向を
従来と同じに保つことができる。また、ガルバノミラー
5からの第2次反射光を対物レンズ8に向けて反射され
るビームスプリッタ32は、一枚の半透過ガラス等で構
成してもよい。
より垂直方向に第1次および第2次反射した上で、ビー
ムスプリッタ32で水平方向に反射させているが、1/
4波長板30を2回路通過させて直線偏光を90°変化
させているため、対物レンズ8に入射させる偏光方向を
従来と同じに保つことができる。また、ガルバノミラー
5からの第2次反射光を対物レンズ8に向けて反射され
るビームスプリッタ32は、一枚の半透過ガラス等で構
成してもよい。
【0016】
【考案の効果】以上説明したように本考案は、ガルバノ
ミラーで反射される第1次反射光をガルバノミラーに戻
すように反射させる固定ミラーと、レーザ光源とガルバ
ノミラーとの間に配設されてガルバノミラーの第2次反
射光を対物レンズに向けて反射させる半透過膜とを備え
ることにより、レーザ光源からのレーザ光をガルバノミ
ラーで2回反射させた上で対物レンズに入射させている
ので、ガルバノミラーの回動角に対する光ディスク上で
のレーザ光の移動速度を大きくし、トラッキングの高速
化を実現することができる。
ミラーで反射される第1次反射光をガルバノミラーに戻
すように反射させる固定ミラーと、レーザ光源とガルバ
ノミラーとの間に配設されてガルバノミラーの第2次反
射光を対物レンズに向けて反射させる半透過膜とを備え
ることにより、レーザ光源からのレーザ光をガルバノミ
ラーで2回反射させた上で対物レンズに入射させている
ので、ガルバノミラーの回動角に対する光ディスク上で
のレーザ光の移動速度を大きくし、トラッキングの高速
化を実現することができる。
【図1】本考案のガルバノミラー装置を適用した光ディ
スク装置の一例を示す概略斜視図である。
スク装置の一例を示す概略斜視図である。
【図2】偏向角を示すための図1の要部の斜視図であ
る。
る。
【図3】ガルバノミラーの外観斜視図である。
【図4】従来のガルバノミラー装置を説明する概略斜視
図である。 1 レーザ光源 5 ガルバノミラー 8 対物レンズ 9 光ディスク 30 1/4波長板 31 固定ミラー 32 ビームスプリッタ 32a 半透過膜
図である。 1 レーザ光源 5 ガルバノミラー 8 対物レンズ 9 光ディスク 30 1/4波長板 31 固定ミラー 32 ビームスプリッタ 32a 半透過膜
Claims (2)
- 【請求項1】 光ディスクのトラックを横断する方向に
沿って往復動作される対物レンズに向けてレーザ光源か
らのレーザ光を反射させるガルバノミラー装置におい
て、制御信号に応じて角度位置が調整可能に構成され、
前記レーザ光源からのレーザ光を反射するガルバノミラ
ーと、このガルバノミラーで反射された第1次反射光を
前記ガルバノミラーに戻すように反射させる固定ミラー
と、前記レーザ光源と前記ガルバノミラーとの間に配設
され、前記レーザ光源からのレーザ光を前記ガルバノミ
ラーに向けて透過させる一方、前記固定ミラーで反射さ
れかつ前記ガルバノミラーで反射された第2次反射光を
前記対物レンズに向けて反射させる半透過膜とを備える
ことを特徴とするガルバノミラー装置。 - 【請求項2】 前記ガルバノミラーと前記固定ミラーと
の間に1/4波長板を介挿してなる請求項1のガルバノ
ミラー装置。
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