JP4400342B2 - 対物レンズ及び光ピックアップ装置 - Google Patents
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Description
通常、DVDは保護基板厚が約0.6mm、レーザ光の波長が635nm〜675nmの範囲内であり、CDは保護基板厚が約1.2mm、レーザ光の波長が765nm〜805nmの範囲内であるが、これら光ディスクの保護基板厚には製造誤差があり、それらを記録再生する光ピックアップ装置としては、光ディスクの保護基板厚に多少の揺らぎがあっても充分に対応できることがより望ましいと考えられる。
このような製造誤差による保護基板厚の多少の揺らぎのほか、光ディスクの製造コストをより低減することを意図した場合、特にCDの1.2mmと厚い保護基板厚を可能な限り薄くして保護基板の材料消費を少なくしようとすることも将来的には考えられなくはない。また、例えば、DVDとCDとを一体化させた光ディスクが将来的に想定される可能性があり、その場合に光ディスクの厚みを抑えるためにCDの保護基板厚を薄くする(例えば、保護基板厚が0.9mm程度)ことも想定され得る(以下、通常のCDと実質的な規格は同様でありながら、保護基板厚が極端に薄く、本来の規格からは外れた保護基板厚約0.9mmのCDを、ここでは「新フォーマットの光ディスク」と呼ぶこととする)。
将来、市場にこの新フォーマットの光ディスクが流通することを想定した場合、既存のDVD/CDのみならず、新フォーマットの光ディスクに対しても情報の再生・記録を行なうことができる互換用光ピックアップ装置の開発は重要であり、中でも1つの対物レンズで互換を行なう1レンズ方式の光ピックアップ装置は最も理想的な形態である。
そこで、対物レンズの光学面に形成した回折構造を利用して、開口数NAが0.45より大きい領域を通過するCD用のレーザ光をCDの情報記録面上においていわゆるフレア光とする一方で、DVD用のレーザ光をDVDの情報記録面上にほぼ無収差で集光させる技術が知られている(例えば、特許文献1参照。)。
具体的には、不要回折光が対物レンズを通過して光軸と交わる位置と、利用に供される回折光が対物レンズを通過して光軸と交わる位置とが重なる場合には、光ディスクの情報記録面上における集光スポットのスポット径が拡がり、見かけの開口数NAが低下するという問題がある。特に、不要回折光の近軸集光位置が、利用に供される回折光の近軸集光位置と重なる場合には、両回折光の位相が集光スポットにおいて一致することになり、スポット径拡大の問題がより顕著となる。
また、特許文献1に開示された技術は、DVDとCDの2種類の光ディスク間での互換を達成するためのものであり、DVDとCDのみならず、上述したような新フォーマットの光ディスクも含めた3種類の光ディスク間での互換を達成するための技術として、特許文献1に開示された技術をそのまま適用することは困難である。
波長λ1の光束を用いて保護基板厚t1の第1光情報記録媒体に対する情報の再生又は記録を行う際には、前記波長λ1の光束を前記第1光情報記録媒体の情報記録面上に集光
させることができ、波長λ2(λ1<λ2)の光束を用いて保護基板厚t2(t1<t2)の第2光情報記録媒体に対する情報の再生又は記録を行う際には、前記波長λ2の光束を前記第2光情報記録媒体の情報記録面上に集光させることができ、前記波長λ2(λ1<λ2)の光束を用いて保護基板厚t3(t2<t3)の第3光情報記録媒体に対する情報の再生又は記録を行う際には、前記波長λ2の光束を前記第3光情報記録媒体の情報記録面上に集光させることができるとともに、
少なくとも1つの光学面に、前記波長λ2の光束のうち、前記第2光情報記録媒体及び前記第3光情報記録媒体に対して情報の再生又は記録を行う際に利用される光束が通過する領域に対応した中央領域と、前記中央領域より外側に位置する領域であって、前記波長λ2の光束のうち、前記第2光情報記録媒体及び前記第3光情報記録媒体に対して情報の再生又は記録を行う際に利用されない光束が通過する周辺領域とを有し、
前記中央領域を通過した前記波長λ2の光束が光情報記録媒体の情報記録面上で発生する球面収差が、保護基板厚t4(t2<t4<t3)の保護基板を介した際に最小となるように設定されており、
前記中央領域には、光軸を中心とした同心円状の複数の輪帯からなる第1の回折構造が形成され、前記周辺領域には、光軸を中心とした同心円状の複数の輪帯からなる第2の回折構造が形成されており、
前記波長λ2の光束が前記第1の回折構造を通過することにより発生する回折光のうち最大の回折効率を有する回折光の回折次数をmとし、前記波長λ2の光束が前記第2の回折構造を通過することにより発生する回折光のうち最大の回折効率を有する回折光の回折次数をnとしたとき、m≦nを満たし、
前記中央領域及び前記周辺領域を通過した前記波長λ1の光束は前記第1光情報記録媒体の情報記録面上で波面収差が0.07[λ1rms]以下で集光され、
前記中央領域を通過した前記波長λ2の光束は前記第2光情報記録媒体の情報記録面上及び前記第3光情報記録媒体の情報記録面上に波面収差が0.07[λ2rms]以下で集光され、
前記周辺領域を通過した前記波長λ2の光束のn次回折光は前記第2光情報記録媒体の情報記録面上及び前記第3光情報記録媒体の情報記録面上においてフレア光になり、
以下の条件式を満たすことを特徴とする。
λ1=655±20nm
λ2=785±20nm
0.5mm≦t1≦0.7mm
0.8mm≦t2≦1.05mm
1.05mm≦t3≦1.3mm
一般的にCDや新フォーマットの光ディスクに対して情報の再生等を行なう際に必要となる光束の光量はDVDのそれと比較して少なくてよい。
また、請求項1に記載の発明は、中央領域を通過した波長λ1の光束と周辺領域を通過した波長λ1の光束を共に第1光情報記録媒体の情報記録面上において波面収差が0.07[λ1rms]以下の状態で集光させることで良好な集光スポットを形成させる。
また、中央領域を通過した波長λ2の光束のm次回折光を第2光情報記録媒体の情報記録面上及び第3光情報記録媒体の情報記録面上に波面収差が0.07[λ2rms]以下の状態で集光させることで良好な集光スポットを形成させる。
更に、周辺領域を通過した波長λ2の光束のn次(m≦n)回折光を第2光情報記録媒体の情報記録面上及び第3光情報記録媒体の情報記録面上において、波長λ2のn次回折光をいわゆるフレア光とすることで、第2光情報記録媒体及び第3光情報記録媒体に対する情報の再生等に利用しないものである。
また、対物レンズとしては、単一のレンズ(単玉)のみで構成されているものに限定されず、複数のレンズを光軸方向に組み合わせて構成されるレンズ群をまとめたものであってもよい。
また、高密度光ディスクとは、情報の記録/再生用の光源として、青紫色半導体レーザや青紫色SHGレーザを使用する光ディスクを総称するものであり、NA0.85の対物レンズを使用し保護層厚みが0.1mmであるブルーレイディスク(以下、BDと略記する)や、NA0.65乃至0.67の対物レンズを使用し保護層厚みが0.6mmであるHD DVD(以下、HDと略記する)も含むものとする。また、このような保護層をその情報記録面上に有する光ディスクの他に、情報記録面上に数〜数十nm程度の厚さの保護膜を有する光ディスクや、保護層或いは保護膜の厚さが0の光ディスクも含むものとする。また、本明細書においては、高密度光ディスクには、情報の記録/再生用の光源として、青紫色半導体レーザや青紫色SHGレーザを使用する光磁気ディスクも含まれるものとする。
また、新フォーマットの光ディスクとは、情報の記録/再生用の光源として、CDと同様の赤外半導体レーザを使用する光ディスクを総称するものであり、NA0.45の対物光学系により情報の記録/再生を行い、保護層の厚さが0.9mm程度である規格の光ディスクを指すものとする。
すなわち光ピックアップ装置のセンサーにおける反射光の検出精度を向上させるべく、周辺領域を通過することでフレア化された波長λ2の光束と、中央領域を通過することで集光スポットを形成する波長λ2の光束のギャップ(球面収差の中央領域と周辺領域の境界近傍の不連続量)を確保しても、温度変化時における光学特性の悪化を防止することが可能となる。
これにより、中央領域を通過した波長λ2の光束の情報記録面上における球面収差がオーバー又はアンダー側に変化した場合であっても、フレア光と集光スポットとの分離が容易となり、新フォーマットの光ディスクに関して、センサーでの反射光の検出精度を向上させることができる。
0.60≦NA1≦0.67
0.45≦NA2≦0.55
を満たすことを特徴とする。
前記第1の回折構造は波長λB1及び回折次数L1で最適化されており、前記第2の回折構造は波長λB2及び回折次数L2で最適化されているとした場合に、
λ1<λB1<λ2
λB2=λ1
L1=1
3≦L2≦5
を満たすことを特徴とする。
前記波長λ1の光束を用いて保護基板厚t1の前記第1光情報記録媒体に対する情報の再生又は記録を行う際の前記対物レンズの倍率をm1とし、前記波長λ2(λ1<λ2)の光束を用いて保護基板厚t2(t1<t2)の前記第2光情報記録媒体に対する情報の再生又は記録を行う際の前記対物レンズの倍率をm2とし、前記波長λ2(λ1<λ2)の光束を用いて保護基板厚t3(t2<t3)の前記第3光情報記録媒体に対する情報の再生又は記録を行う際の前記対物レンズの倍率をm3としたとき、m1=m2=m3=0を満たすことを特徴とする。
請求項7記載の発明は、請求項1〜6のいずれか一項に記載の対物レンズにおいて、
0.95mm≦t4≦1.05mmを満たすことを特徴とする。
請求項8記載の発明は、請求項1〜7のいずれ一項に記載の対物レンズにおいて、
前記対物レンズを通過した前記波長λ2の光束は、球面収差が前記中央領域と前記周辺領域との境界近傍で不連続になることを特徴とする。
請求項9記載の発明は、請求項8に記載の対物レンズにおいて、
前記周辺領域を通過した前記波長λ2の光束は前記第2光情報記録媒体の情報記録面上及び前記第3光情報記録媒体の情報記録面上において、波面収差が0.15[λ2rms]以上となることを特徴とする。
請求項10記載の発明は、請求項1〜9のいずれか一項に記載の対物レンズを備えることを特徴とする。
図1は、DVD(第1光情報記録媒体)と新フォーマットの光ディスク(第2光情報記録媒体)とCD(第3光情報記録媒体)の何れに対しても適切に情報の記録/再生を行える光ピックアップ装置PUの構成を概略的に示す図である。
DVDの光学的仕様は、波長λ1=655nm、保護基板PL1の厚さt1=0.60mm、開口数NA1=0.60であり、新フォーマットの光ディスクの光学的仕様は、波長λ2=785nm、保護基板PL2の厚さt2=0.9mm、開口数NA2=0.47であり、CDの光学的仕様は、波長λ2=785nm、保護基板PL3の厚さt3=1.2mm、開口数NA2=0.47である。
なお、0.60≦NA1≦0.67、0.45≦NA2≦0.55を満たす範囲とすることが好ましく、λ1=655±20nm、λ2=785±20nm、0.5≦t1≦0.7mm、0.8≦t2<1.05mm、1.05≦t3≦1.3mmの範囲内とすることが好ましい。但し、開口数、波長、保護基板厚及び倍率の組合せはこれらに限られない。
そして、コリメートレンズCOLを透過する際に平行光に変換され、1/4波長板REを通過して対物レンズOBJに至り、対物レンズOBJによって第1保護基板PL1を介して情報記録面RL1上に形成されるスポットとなる。対物レンズOBJは、その周辺に配置された2軸アクチュエータACによってフォーカシングやトラッキングを行う。
そして、コリメートレンズCOLを透過する際に平行光に変換され、1/4波長板REを通過して対物レンズOBJに至り、対物レンズOBJによって第2保護基板PL2を介して情報記録面RL2上に形成されるスポットとなる。対物レンズOBJは、その周辺に配置された2軸アクチュエータACによってフォーカシングやトラッキングを行う。
そして、コリメートレンズCOLを透過する際に平行光に変換され、1/4波長板REを通過して対物レンズOBJに至り、対物レンズOBJによって第3保護基板PL3を介して情報記録面RL3上に形成されるスポットとなる。対物レンズOBJは、その周辺に配置された2軸アクチュエータACによってフォーカシングやトラッキングを行う。
図2に示すように、対物レンズOBJは、その入射面S1(光源側の光学面)と出射面S2(光ディスク側の光学面)が共に非球面で構成されたプラスチック製の単レンズである。
中央領域AREA1は、波長λ2の光束のうち、新フォーマットの光ディスク及びCDに対して情報の再生又は記録を行う際に利用される光束が通過する領域に対応しており、周辺領域AREA2は、中央領域AREA1より外側に位置する領域であって、波長λ2の光束のうち、新フォーマットの光ディスク及びCDに対して情報の再生又は記録を行う際に利用されない光束が通過する領域に対応している。
中央領域AREA1及び周辺領域AREA2に形成されている第1の回折構造DOE1及び第2の回折構造DOE2は、光軸Lを中心とした同心円状の複数の輪帯から構成されており、この輪帯により通過光束に対して回折作用を与えるようになっている。
なお、輪帯の形状及び設計手法については周知であるため説明を省略するが、中央領域AREA1に形成されている第1の回折構造DOE1を波長λB1及び回折次数L1で最適化し、周辺領域AREA2に形成されている第2の回折構造DOE2を波長λB2及び回折次数L2で最適化する場合に、λ1<λB1<λ2、λB2=λ1、L1=1、3≦L2≦5を満たすように各回折構造を設定することが好ましい。
なお、0.95mm≦t4≦1.05mmの範囲内とすることが好ましい。
このように、中央領域AREA1を通過した波長λ2の光束を、新フォーマットの光ディスクの情報記録面RL2とCDの情報記録面RL3との間(この位置は、仮想的に配置した第4光情報記録媒体の情報記録面RL4上に一致する。)の近軸上に集光させることで、波長λ2の光束を、新フォーマットの光ディスクとCDの両者に対する情報の再生等に利用することが可能となる。
また、中央領域AREA1を通過した波長λ2の光束は新フォーマットの光ディスクの情報記録面上及びCDの情報記録面上に波面収差が0.07[λ2rms]以下で集光し、周辺領域AREA2を通過した波長λ2の光束は新フォーマットの光ディスクの情報記録面上及びCDの情報記録面上において、波面収差が0.15[λ2rms]以上となると共にその球面収差が中央領域AREA1と周辺領域AREA2との境界近傍で不連続になるように設定することで、周辺領域AREA2を通過した波長λ2の光束のn次回折光をいわゆるフレア化させ、新フォーマットの光ディスク及びCDに対する情報の再生等に利用しないようになっている。
すなわち、光ピックアップ装置PUの光検出器PDにおける反射光の検出精度を向上させるべく、周辺領域AREA2を通過することでフレア化された波長λ2の光束と、中央領域AREA1を通過することで集光スポットを形成する波長λ2の光束のギャップ(球面収差の中央領域AREA1と周辺領域AREA2の境界近傍の不連続量)を確保しても、温度変化時における光学特性の悪化を防止することが可能となる。
また、中央領域AREA1及び周辺領域AREA2を通過した波長λ1の光束はDVDの情報記録面上で波面収差が0.07[λ1rms]以下で集光するように設定されている。これにより、新フォーマットの光ディスクとDVDとCDとの3種類の光ディスク間での互換を達成できるようになっている。
これにより、情報の再生等の利用に供されることになる中央領域AREA1を通過した波長λ2の光束の情報記録面上における球面収差がオーバー(過剰)又はアンダー(不足)側に変化した場合であっても、情報の再生等の利用に供されない不要光のうち回折効率がより高いn次回折光の近軸集光位置を集光スポットから離れた状態とすることができ、集光スポットのスポット径の拡大を防止でき、フレア光と集光スポットとの分離が容易となり、新フォーマットの光ディスクに関して、センサーでの反射光の検出精度を向上させることができる。
また、本実施の形態においては、光ピックアップ装置PUが第1光情報記録媒体としてDVD、第2光情報記録媒体として新フォーマットの光ディスク、第3光情報記録媒体としてCDの3種類の光情報記録媒体間で互換性を有するものとしたが、これに限らず、例えば、第1光情報記録媒体としてBD、第2光情報記録媒体としてHD、第3光情報記録媒体としてDVD又はCDの3種類の光ディスク間で互換性を達成すべく本発明に係る技術を適用するものとしても良い。
本実施例においては、対物レンズの入射面及び出射面がそれぞれ非球面形状とされており、入射面が0≦h<1.095mmの中央領域とh≧1.095mmの周辺領域とに区分されると共に入射面に回折構造としての光軸を中心とした鋸歯状の複数の回折輪帯が形成されている。
表1に対物レンズのレンズデータを示す。
また、周辺領域の第2の回折構造は、ブレーズ化波長(基準波長)を655nmとし、この波長655nmの入射光束の回折光のうち最大の回折効率を有する回折光の回折次数が1次となるように、つまり、回折次数1次で最適化した構造となっている。
図4より、有効径の範囲内で球面収差がほぼ0に抑えられていると共に、有効径外で発生しているフレア光と集光スポットが十分分離していることが分かる。
図5より、有効径の範囲内での球面収差の発生量は実用上支障が無い程度に抑えられていると共に、有効径外で発生しているフレア光と集光スポットが十分分離していることが分かる。
図6より、有効径の範囲内での球面収差の発生量は実用上支障が無い程度に抑えられていると共に、有効径外で発生しているフレア光と集光スポットが十分分離していることが分かる。
本実施例においては、対物レンズの入射面及び出射面がそれぞれ非球面形状とされており、入射面が0≦h<1.095mmの中央領域とh≧1.095mmの周辺領域とに区分されると共に入射面に回折構造としての光軸を中心とした鋸歯状の複数の回折輪帯が形成されている。
表2に対物レンズのレンズデータを示す。
なお、中央領域の第1の回折構造は、ブレーズ化波長(基準波長)を720nmとし、この波長720nmの入射光束の回折光のうち最大の回折効率を有する回折光の回折次数が1次となるように、つまり、回折次数1次で最適化した構造となっている。
また、周辺領域の第2の回折構造は、ブレーズ化波長(基準波長)を655nmとし、この波長655nmの入射光束の回折光のうち最大の回折効率を有する回折光の回折次数が4次となるように、つまり、回折次数4次で最適化した構造となっている。
また、図8(a)は、CD(保護基板厚t3=1.2mm)の情報記録面上での縦球面収差図であり、図8(b)はスポットダイヤグラムである。
図7及び図8より、中央領域を通過した波長λ2の光束は新フォーマットの光ディスクの情報記録面上及びCDの情報記録面上に波面収差が0.07[λ2rms]以下で集光することが分かる。また、周辺領域を通過した波長λ2の光束は新フォーマットの光ディスクの情報記録面上及びCDの情報記録面上において、波面収差が0.15[λ2rms]以上となると共にその球面収差が中央領域と周辺領域との境界近傍で不連続になるように設定することで、周辺領域を通過した波長λ2の光束のn(=3)次回折光をいわゆるフレア化させ、新フォーマットの光ディスク及びCDに対する情報の再生等に利用しないようになっている。
これにより、回折効率が大きく光量が多いn次回折光を、p次回折光と比較して集光スポットよりも離れた遠い位置に飛ばす構成となる。
本実施例においては、対物レンズの入射面及び出射面がそれぞれ非球面形状とされており、入射面が0≦h<1.095mmの中央領域とh≧1.095mmの周辺領域とに区分されると共に入射面に回折構造としての光軸を中心とした鋸歯状の複数の回折輪帯が形成されている。
表3に対物レンズのレンズデータを示す。
また、第2面及び第2´面には第1の回折構造DOE1及び第2の回折構造DOE2が形成されている。この回折構造は、この構造により透過波面に付加される光路差で表される。かかる光路差は、h(mm)を光軸に垂直な方向の高さ、B2iを光路差関数係数とするとき、上記数2式に表3に示す係数を代入して定義される光路差関数φ(h)(mm)で表される。
また、周辺領域の第2の回折構造は、ブレーズ化波長(基準波長)を655nmとし、この波長655nmの入射光束の回折光のうち最大の回折効率を有する回折光の回折次数が4次となるように、つまり、回折次数4次で最適化した構造となっている。
図9(a)は、仮想的に配置した第4光情報記録媒体の情報記録面上での縦球面収差図であり、図9(b)はスポットダイヤグラムである。
図9より、有効径の範囲内で球面収差がほぼ0に抑えられていると共に、有効径外で発生しているフレア光と集光スポットが十分分離していることが分かる。
図10より、有効径の範囲内での球面収差の発生量は実用上支障が無い程度に抑えられていると共に、有効径外で発生しているフレア光と集光スポットが十分分離していることが分かる。
図11より、有効径の範囲内での球面収差の発生量は実用上支障が無い程度に抑えられていると共に、有効径外で発生しているフレア光と集光スポットが十分分離していることが分かる。
図10及び図11より、中央領域を通過した波長λ2の光束は新フォーマットの光ディスクの情報記録面上及びCDの情報記録面上に波面収差が0.07[λ2rms]以下で集光することが分かる。また、周辺領域を通過した波長λ2の光束は新フォーマットの光ディスクの情報記録面上及びCDの情報記録面上において、波面収差が0.15[λ2rms]以上となると共にその球面収差が中央領域と周辺領域との境界近傍で不連続になるように設定することで、周辺領域を通過した波長λ2の光束のn(=3)次回折光をいわゆるフレア化させ、新フォーマットの光ディスク及びCDに対する情報の再生等に利用しないようになっている。
これにより、回折効率が大きく光量が多いn次回折光を、p次回折光と比較して集光スポットよりも離れた遠い位置に飛ばす構成となる。
AREA2 周辺領域
DOE1 第1の回折構造
DOE2 第2の回折構造
OBJ 対物レンズ
PD 光検出器
PU 光ピックアップ装置
Claims (10)
- 光ピックアップ装置に用いられる対物レンズにおいて、
波長λ1の光束を用いて保護基板厚t1の第1光情報記録媒体に対する情報の再生又は記録を行う際には、前記波長λ1の光束を前記第1光情報記録媒体の情報記録面上に集光
させることができ、波長λ2(λ1<λ2)の光束を用いて保護基板厚t2(t1<t2)の第2光情報記録媒体に対する情報の再生又は記録を行う際には、前記波長λ2の光束を前記第2光情報記録媒体の情報記録面上に集光させることができ、前記波長λ2(λ1<λ2)の光束を用いて保護基板厚t3(t2<t3)の第3光情報記録媒体に対する情報の再生又は記録を行う際には、前記波長λ2の光束を前記第3光情報記録媒体の情報記録面上に集光させることができるとともに、
少なくとも1つの光学面に、前記波長λ2の光束のうち、前記第2光情報記録媒体及び前記第3光情報記録媒体に対して情報の再生又は記録を行う際に利用される光束が通過する領域に対応した中央領域と、前記中央領域より外側に位置する領域であって、前記波長λ2の光束のうち、前記第2光情報記録媒体及び前記第3光情報記録媒体に対して情報の再生又は記録を行う際に利用されない光束が通過する周辺領域とを有し、
前記中央領域を通過した前記波長λ2の光束が光情報記録媒体の情報記録面上で発生する球面収差が、保護基板厚t4(t2<t4<t3)の保護基板を介した際に最小となるように設定されており、
前記中央領域には、光軸を中心とした同心円状の複数の輪帯からなる第1の回折構造が形成され、前記周辺領域には、光軸を中心とした同心円状の複数の輪帯からなる第2の回折構造が形成されており、
前記波長λ2の光束が前記第1の回折構造を通過することにより発生する回折光のうち最大の回折効率を有する回折光の回折次数をmとし、前記波長λ2の光束が前記第2の回折構造を通過することにより発生する回折光のうち最大の回折効率を有する回折光の回折次数をnとしたとき、m≦nを満たし、
前記中央領域及び前記周辺領域を通過した前記波長λ1の光束は前記第1光情報記録媒体の情報記録面上で波面収差が0.07[λ1rms]以下で集光され、
前記中央領域を通過した前記波長λ2の光束は前記第2光情報記録媒体の情報記録面上及び前記第3光情報記録媒体の情報記録面上に波面収差が0.07[λ2rms]以下で集光され、
前記周辺領域を通過した前記波長λ2の光束のn次回折光は前記第2光情報記録媒体の情報記録面上及び前記第3光情報記録媒体の情報記録面上においてフレア光になり、
以下の条件式を満たすことを特徴とする対物レンズ。
λ1=655±20nm
λ2=785±20nm
0.5mm≦t1≦0.7mm
0.8mm≦t2≦1.05mm
1.05mm≦t3≦1.3mm - m<nを満足することを特徴とする請求項1に記載の対物レンズ。
- 前記波長λ2の光束が前記第2の回折構造を通過することにより発生する回折光のうち、前記n次回折光の次に回折効率が高い回折光の回折次数をpとしたとき、
前記n次回折光の回折効率と前記p次回折光の回折効率とを足し合わせた回折効率が80%以上であり、
前記中央領域を通過した前記波長λ2の光束の前記情報記録面上における近軸集光位置に対して、前記n次回折光よりも前記p次回折光の方が近軸上のより近い位置に集光することを特徴とする請求項1又は2に記載の対物レンズ。 - 前記第1光情報記録媒体に対する情報の再生及び/又は記録に必要な前記対物レンズの像側開口数をNA1、前記第2光情報記録媒体に対する情報の再生及び/又は記録に必要な前記対物レンズの像側開口数をNA2と規定した場合に、
0.60≦NA1≦0.67
0.45≦NA2≦0.55
を満たすことを特徴とする請求項1〜3のいずれか一項に記載の対物レンズ。 - 前記第1の回折構造は波長λB1及び回折次数L1で最適化されており、前記第2の回折構造は波長λB2及び回折次数L2で最適化されているとした場合に、
λ1<λB1<λ2
λB2=λ1
L1=1
3≦L2≦5
を満たすことを特徴とする請求項1〜4のいずれか一項に記載の対物レンズ。 - 前記波長λ1の光束を用いて保護基板厚t1の前記第1光情報記録媒体に対する情報の再生又は記録を行う際の前記対物レンズの倍率をm1とし、前記波長λ2(λ1<λ2)の光束を用いて保護基板厚t2(t1<t2)の前記第2光情報記録媒体に対する情報の再生又は記録を行う際の前記対物レンズの倍率をm2とし、前記波長λ2(λ1<λ2)の光束を用いて保護基板厚t3(t2<t3)の前記第3光情報記録媒体に対する情報の再生又は記録を行う際の前記対物レンズの倍率をm3としたとき、m1=m2=m3=0を満たすことを特徴とする請求項1〜5のいずれか一項に記載の対物レンズ。
- 0.95mm≦t4≦1.05mmを満たすことを特徴とする請求項1〜6のいずれか一項に記載の対物レンズ。
- 前記対物レンズを通過した前記波長λ2の光束は、球面収差が前記中央領域と前記周辺領域との境界近傍で不連続になることを特徴とする請求項1〜7のいずれ一項に記載の対物レンズ。
- 前記周辺領域を通過した前記波長λ2の光束は前記第2光情報記録媒体の情報記録面上及び前記第3光情報記録媒体の情報記録面上において、波面収差が0.15[λ2rms]以上となることを特徴とする請求項8に記載の対物レンズ。
- 請求項1〜9のいずれか一項に記載の対物レンズを備えることを特徴とする光ピックアップ装置。
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