JP3567515B2 - 光学ピックアップ装置 - Google Patents

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Description

【0001】
【産業上の利用分野】
本発明は、光学記録媒体の信号記録面に光源からの光を集光するための光学ピックアップ装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
近年、コンピュータの記録装置や音楽・画像情報のパッケージメディアとしての光ディスクや、光磁気ディスク等のディスク状記録媒体の高密度化が進んでいる。この高密度化の1つの方法として、光学ピックアップ装置の対物レンズの開口数を大きくし、ディスク上のスポット径を小さくすることが考えられる。
変更
【0003】
例えば、上記光学ピックアップ装置により、既に情報信号が情報ピットで高密度記録されている光ディスクから、上記情報信号を再生する場合を考慮すると、上記スポット径が小さくなれば、小さな記録マークの再生が可能となり、高密度再生が実現できる。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上記対物レンズの開口数が大きくなると、上記対物レンズ自体の製造が困難になり、高コストとなる。
【0005】
また、上記光ディスクの基板厚が規定値からはずれると球面収差が発生する。この球面収差W 40は、上記光ディスクの厚み誤差をΔtとし、屈折率をNとし、対物レンズの開口数をNAとすると、
【0006】
【数1】
Figure 0003567515
【0007】
のように示され、開口数NAの大きさに応じていることが分かる。すなわち、上記対物レンズの開口数を大きくすると、球面収差もそれに応じるので、ディスクの厚さの管理が厳しくなり、製造上部留まり、コストの点で不利であった。
【0008】
本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、上記対物レンズの開口数を高くし、光学記録媒体上に形成するスポット径を小さくして、高密度再生及び高密度記録を実現すると共に、上記スポットを高精度で上記光学記録媒体の信号記録面に集光すると共に、該記録媒体の厚み誤差に対して発生する球面収差を小さくできる光学ピックアップ装置の提供を目的とする。
【0009】
【課題を解決するための手段】
本発明に係る光学ピックアップ装置は、上記光学記録媒体の表面と対向する平坦面を有し、屈折率が所定の値に設定される凸レンズと、上記凸レンズを上記光学記録媒体との間で挟み込むような位置にするように配設される対物レンズと、上記媒体表面及び上記レンズ平坦面からの反射光を集光する集光光学系と、上記媒体表面からの上記集光光学系を介した反射光を検出する第1の光検出手段と、上記レンズ平坦面からの上記集光光学系を介した反射光を検出する第2の光検出手段と、上記第1及び第2の光検出手段からの検出出力に基づいて上記媒体表面と上記レンズ平坦面との位置関係を検出する位置検出手段と、上記位置検出手段の出力に基づいて上記媒体表面と上記レンズ平坦面との間の距離を制御するように上記凸レンズを上記光学記録媒体方向又は上記対物レンズ方向に駆動する駆動手段とを有する。
【0010】
この場合、上記第1の光検出手段は上記媒体表面からの反射光の集光点に対する上記集光光学系を介した共役点に配設され、上記第2の光検出手段は上記レンズ平坦面からの反射光の集光点に対する上記集光光学系を介した共役点に配設される。
【0011】
【作用】
所定の屈折率を有する凸レンズを対物レンズと光学記録媒体との間に配設するので、トータルの開口数を上げられる。また、光学記録媒体の表面からの反射光と凸レンズの平坦面からの反射光の検出出力に基づいて上記媒体表面と上記レンズ平坦面との位置関係を検出し、該位置関係に基づいて上記光学記録媒体と上記凸レンズとの間の距離を制御するので、上記光学記録媒体の信号記録面に発生する球面収差を小さくでき、再生特性を上げることができる。
【0012】
【実施例】
以下、本発明に係る光学ピックアップ装置の実施例について図面を参照しながら説明する。
【0013】
本実施例の光学ピックアップ装置は、光学記録媒体の一種である光ディスクの信号記録面に既に高密度記録された情報信号を再生する光学ピックアップ装置である。この光学ピックアップ装置は、図1に示すように、光ディスク20の表面である光入射面20aと対向する平坦面である平面7bを有し、屈折率が所定の値に設定される凸レンズである半球状レンズ7と、上記光入射面20a及び上記平面7bからの反射光を集光する集光光学系23と、この集光光学系23を介した上記光入射面20aからの反射光R2を検出する第1の光検出手段であるフォトディテクタ(以下、PDという。)15と、集光光学系23を介した上記平面7bからの反射光R3を検出する第2の光検出手段であるPD19と、PD15の検出出力PとPD19の検出出力Pに基づいて上記光入射面20aと上記平面7bとの位置関係を検出する位置検出手段である減算器21と、減算器21の出力P−Pに基づいて上記光入射面20aと上記平面7bとの間の空気層(エアーギャップ)AGの距離を制御するように半球状レンズ7を光ディスク20方向又は対物レンズ6方向に駆動する駆動手段である半球状レンズ用アクチュエータ31とを有して成る。
【0014】
この場合、PD15は光入射面20aからの反射光の集光点に対する集光光学系23を介した共役点に配設され、PD19は平面7bからの反射光R3の集光点に対する集光光学系23を介した共役点に配設される。PD15及び19は、例えば、それぞれ4分割ディテクタであり、フォーカスエラー検出に用いられる非点収差法と同様な方法によって検出出力を得る。この検出出力は、上述したように、減算器21に供給され、光入射面20aと平面7bの位置関係の検出に用いられる。
【0015】
次に、この光学ピックアップ装置の詳細な構成を説明する。光源である例えばレーザダイオード1から出た直線偏波レーザ光を、コリメートレンズ2で平行とし、グレーティング3で回折し、偏光ビームスプリッタ(以下、PBSという。)4、1/4波長板5を介して、対物レンズ6に入射させ、該対物レンズ6で集光して、半球状レンズ7を介して、光ディスクの信号記録面20bに照射している。信号記録面20bに照射されるレーザ光は、1/4波長板5を通過しているので、直線偏光から円偏光になっている。
【0016】
該信号記録面20bの反射レーザ光は、半球状レンズ7、対物レンズ6を介して再び1/4波長板5に入射する。この1/4波長板5は、上記反射レーザ光を最初の直線偏光から90゜回転した直線偏光にする。この最初の直線偏光から90゜回転した直線偏光となった反射レーザ光は、PBS4で90度に反射され、ハーフミラー8に入射する。ハーフミラー8は、上記反射レーザ光の50%を収束レンズ9方向に反射すると共に、残りの50%を透過する。ハーフミラー8は、同様の光学的性質を有するビームスプリッタに置き換えてもよい。収束レンズ9に向かった上記反射レーザ光は、該収束レンズ9で収束され、マルチレンズ10でさらに集光されて、フォトディテクタ11に照射される。
【0017】
ここで、PBS4、ハーフミラー8、収束レンズ9、マルチレンズ10と、後述するハーフミラー12、収束レンズ13、マルチレンズ14、ミラー16、収束レンズ17、マルチレンズ18とは、上記集光光学系23を構成している。
【0018】
フォトディテクタ11は、例えば4分割フォトディテクタであり、検出出力を図示しない再生処理部に供給し、再生データとなるRF信号、トラッキングエラー信号、フォーカスエラー信号の生成に使わせる。再生処理部では、RF信号に、EFM復調処理、CIRCデコード処理が施され、該RF信号は再生ディジタルデータとなる。トラッキングエラー信号、フォーカスエラー信号は、図示しないサーボ回路に供給される。このサーボ回路は、二軸アクチュエータ12を使い、上記トラッキングエラー信号、フォーカスエラー信号に応じて、対物レンズ6のトラッキング制御、フォーカス制御等を行う。
【0019】
ここで、半球状レンズ7は、図2に示すように、ボールレンズ30の一部を切断した形状を有し、その切断面を鏡面研磨して平面7bを得ている。ボールレンズ20は、光ディスク20の光透過層と同一の屈折率nを有する材質で作られている。
【0020】
対物レンズ6の開口数NAは、対物レンズの出射光の開口角の1/2をθとし、光の伝搬媒質の屈折率をnとすると、
NA=nsinθ
となる。ここで、半球状レンズ7の屈折率を、光ディスク20の光透過層の屈折率と同様に例えば、1.5とする。したがって、この光学ピックアップ装置では、従来のように、対物レンズだけを用いてレーザ光を集光する場合の光の伝搬媒質の屈折率n=1に比べて、例えば1.5倍の開口数を得ることができる。このため、レーザ光の信号記録面20bでのスポット径は、1/1.5となり、高密度再生が実現できる。
【0021】
ところで、半球状レンズ7の平面7bと光ディスク20の光入射面20aとの間には、該光ディスク20の回転時に半球状レンズ7との摺接による摩擦を防ぐために、上述したような空気層AGが必要とされる。
【0022】
図3に、この空気層AGと、半球状レンズ7と、光ディスク20と、対物レンズ6との詳細な関係について示す。空気層AGの光ディスク20の厚み方向の距離が変動すると、球面収差が発生する。この球面収差W’40は、空気層AGの厚さの変化量をΔhとし、光ディスク20と半球状レンズ7の屈折率をnとし、開口数をsinθとすると、
【0023】
【数2】
Figure 0003567515
【0024】
となる。この(2)式で示す球面収差が大きくなれば、光ディスク20からこの光学ピックップが情報信号を再生する際の再生特性は、大幅に劣化する。
【0025】
この実施例の光学ピックアップ装置では、上記(2)式に示した球面収差W’40が最小となるように、半球状レンズ用アクチュエータ31を用いて半球状レンズ7を光ディスク20方向又は対物レンズ6方向に駆動し、空気層AGの厚みを高精度に調整している。
【0026】
以下に、その構成と原理動作について図4を参照しながら説明する。光ディスク20からの反射レーザ光には、図4に示すように、信号記録面20bからの反射光R1と、光入射面20aからの反射光R2と、半球状レンズ7の平面7bからの反射光R3が含まれる。反射光R1は、図1のPD11に導かれる。反射光R2は、ハーフミラー8で50%透過された上記レーザ光の内の、さらにハーフミラー12で透過された50%のレーザ光であり、収束レンズ13及びマルチレンズ14を介してPD15に導かれる。ここで、ハーフミラー12は、ビームスプリッタに代替してもよい。反射光R3は、ハーフミラー8で50%透過された上記レーザ光の内の、さらにハーフミラー12で反射された50%のレーザ光であり、ミラー16で全反射されて収束レンズ17及びマルチレンズ18を介してPD19に導かれる。ここで、PD15、PD19も、上述したように、例えば4分割ディテクタである。また、マルチレンズ10、14及び18は、非点収差法で用いられるシリンドリカルレンズと、収束レンズから構成されている。
【0027】
PD15は、光ディスク20の光入射面20aからの反射光R2の非点収差法で用いられる出力と同様の出力を検出する。PD19は、半球状レンズ7の平面7bからの反射光R3の非点収差法で用いられる出力と同様の出力を検出する。減算器21は、PD15の検出出力PからPD19の検出出力Pを減算し、その差信号P−Pをドライバ22に供給する。ドライバ22は、上記差信号P−Pを半球状レンズ用アクチュエータ31に供給する。
【0028】
ここで、PD11、PD15及びPD19の各配設位置は、各反射光R1、R2及びR3の集光点の位置に応じて予め調整されている。この各PDの位置調整について図5を参照しながら説明する。この図5では、分かりやすいように、反射光R1、R2及びR3の光路を同じ光軸上に示している。
【0029】
先ず、PD11を、光ディスク20の信号記録面20b上の集光点Fに対するPBS4、ハーフミラー8、収束レンズ9、マルチレンズ10を介した共役点fに配設する。また、PD15を、光ディスク20の光入射面20aからの反射レーザ光R2の集光点Fに対するPBS4、ハーフミラー8及び12、収束レンズ13、マルチレンズ14を介した共役点fに配設する。また、PD19を、半球状レンズ7の平面7bからの反射レーザ光R3の集光点Fに対するPBS4、ハーフミラー8及び12、ミラー16、収束レンズ17、マルチレンズ18を介した共役点fに配設する。
【0030】
具体的には、先ず、PD11で非点収差法により、対物レンズ6のフォーカスを調整する。このとき、フォーカスバイアスを零にする。フォーカスをかけた状態で半球状レンズ7を光ディスク20に近ずけていくと、PD15及び19には非点収差法により、それぞれS字の信号出力P及びPが検出できる。二つのS字の信号出力P及びPは、その振幅、すなわちピークトウピークが同じになるように、電気的に調整される。二つのS字の信号出力P及びPのゼロクロス付近で半球状レンズ7を固定してPD15の出力Pと、PD19の出力Pが共に零になるように、マルチレンズ14とマルチレンズ18のZ長をアライメントする。このように、PD11、PD15及びPD19の各配設位置が調整される。
【0031】
次に、上記空気層AGの制御の手順について説明する。
【0032】
空気層AGを一定に保つためには、減算器21が出力するPD15の出力PとPD19の出力Pの位置検出出力P−Pがゼロになるようにドライバ22を使って、半球状レンズ用アクチュエータ31を駆動し半球状レンズ7の位置を調整すればよい。
【0033】
PD15の出力PとPD19の出力Pは、対物レンズ6に対する上記集光点Fと上記集光点Fの位置に対応している。つまり、対物レンズ6に対する光ディスク20の光入射面20aと、半球状レンズ7の平面7bの位置がずれると、上記集光点Fと上記集光点Fの位置もずれるので、PD15の出力PとPD19の出力Pも変化する。このとき、空気層AGの厚さが変わらなければ、対物レンズ6に対する上記集光点Fと上記集光点Fの位置の移動量はほぼ等しいので、PD15の出力PとPD19の出力Pゼロクロス点で出力が共に零とされた上記二つのS字上でほぼ同じ変化をする。したがって、減算器21の減算出力P−Pが零ならば空気層AGは一定に保たれる。この減算出力P−Pがギャップ誤差信号となる。
【0034】
次に、空気層AGが変化する場合について説明する。
【0035】
先ず、PD15の出力P とPD19の出力P が図5に示すようなS字特性を持っており、空気層AGが大であるとき、PD15の出力Pに対してPD19の出力Pは、図6の(A)に示すように右側にシフトする。一方、空気層AGが小であるとき、PD15の出力Pに対してPD19の出力Pは、図6の(B)に示すように左側にシフトする。減算器21では、ギャップ誤差信号P−Pが演算されるのであるから、空気層AGが大きくなる場合と、小さくなる場合のギャップ誤差信号P−Pの変化は、図7に示すようになる。すなわち、空気層AGが広がると、ギャップ誤差信号P−Pは負になり、狭くなると正になる。したがって、ギャップ誤差信号P−Pを小さくするように、ドライバ22で半球状レンズ用アクチュエータ31を駆動し、半球状レンズ7を移動させれば空気層AGはほぼ一定に保たれる。
【0036】
このように、本実施例の光学ピックアップ装置によれば、半球状レンズ7と光ディスク20との空気層AGを高精度で制御することができ、球面収差の発生を抑制できる。このため、光ディスク20の再生特性の向上を実現できる。
【0037】
ところで、光ディスク20には、厚み誤差が生じている。この厚み誤差により、やはり球面収差が発生してしまう。本実施例の光学ピックアップ装置では、光ディスク20の厚み誤差により発生する球面収差も抑制できる。
【0038】
具体的には、PD11の検出出力から得られるRF信号の再生特性が最良となるように、PD15又は19のどちらか一方に、バイアスを加える。したがって、光ディスク20に厚み誤差があっても、本実施例の光学ピックアップ装置を用いれば、球面収差を抑えることができ、良好な再生特性を得られる。
【0039】
【発明の効果】
以上の説明からも明かなように、本発明に係る光学ピックアップ装置によれば、対物レンズと光学記録媒体との間に、所定の屈折率の凸レンズを配設してなるので、トータルの開口数を上げることができ、上記光学記録媒体の信号記録面でのスポット径を小さくして、高密度再生が実現できる。また、光学記録媒体の光入射面からの反射光と凸レンズの平面からの反射光の出力差に応じて、上記光学記録媒体と上記凸レンズとの間の空気層の距離を制御するので、空気層の距離を一定に保つことができる。また、光学記録媒体の厚み誤差により発生する球面収差を小さくでき、再生特性を上げることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明に係る光学ピックアップ装置の実施例の構成図である。
【図2】上記実施例に使われる半球状レンズの具体例を示す図である。
【図3】上記実施例の半球状レンズ付近の構成の詳細を示す図である。
【図4】光ディスクと、半球状レンズからの反射光を説明するための図である。
【図5】上記実施例に用いられる光検出手段であるフォトディテクタの配設位置を説明するための図である。
【図6】半球状レンズ及び光ディスクの光入射面からの反射光の検出出力と、該半球状レンズと該光ディスクの光入射面の位置との関係を示す図である。
【図7】上記実施例が上記光学記録媒体と上記半球状レンズとの間の空気層を制御する動作を説明するための図である。
【符号の説明】
6 対物レンズ
7 半球状レンズ
15,19 フォトデテクタ
20 光ディスク
21 減算器
23 集光光学系
31 半球状レンズ用アクチュエータ

Claims (2)

  1. 光学記録媒体の信号記録面に光源からの光を集光するための光学ピックアップ装置において、
    上記光学記録媒体の表面と対向する平坦面を有し、屈折率が所定の値に設定される凸レンズと、
    上記凸レンズを上記光学記録媒体との間で挟み込むような位置にするように配設される対物レンズと、
    上記媒体表面及び上記レンズ平坦面からの反射光を集光する集光光学系と、
    上記媒体表面からの上記集光光学系を介した反射光を検出する第1の光検出手段と、
    上記レンズ平坦面からの上記集光光学系を介した反射光を検出する第2の光検出手段と、
    上記第1及び第2の光検出手段からの検出出力に基づいて上記媒体表面と上記レンズ平坦面との位置関係を検出する位置検出手段と、
    上記位置検出手段の出力に基づいて上記媒体表面と上記レンズ平坦面との間の距離を制御するように上記凸レンズを上記光学記録媒体方向又は上記対物レンズ方向に駆動する駆動手段と
    を有することを特徴とする光学ピックアップ装置。
  2. 上記第1の光検出手段は上記媒体表面からの反射光の集光点に対する上記集光光学系を介した共役点に配設され、上記第2の光検出手段は上記レンズ平坦面からの反射光の集光点に対する上記集光光学系を介した共役点に配設されることを特徴とする請求項1記載の光学ピックアップ装置。
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