JP4429314B2 - 光ヘッド装置及び光ディスク装置 - Google Patents
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Description
[図2]実施の形態1に係る光ヘッド装置におけるホログラム素子の分割パターンを概略的に示す平面図である。
[図3]実施の形態1に係る光ヘッド装置における光検知器の3つの受光部の4分割された受光領域パターンと、各受光部上の光束を示す模式図である。
[図4]比較例の光ヘッド装置において検出される焦点ずれ検出信号の波形を示す図である。
[図5]実施の形態1に係る光ヘッド装置において輪帯状光束(ホログラム素子の分割パターンをα=0.32、β=0.42とした場合)を用いて検出される焦点ずれ検出信号の波形を示す図である。
[図6]実施の形態1に係る光ヘッド装置において輪帯状光束(ホログラム素子の分割パターンをα=0.84、β=0.94とした場合)を用いて検出される焦点ずれ検出信号の波形を示す図である。
[図7]実施の形態1に係る光ヘッド装置におけるホログラム素子の分割パターンをα=βとして検出される2つの焦点ずれ検出信号の振幅変化を示す図である。
[図8]実施の形態1に係る光ヘッド装置におけるホログラム素子の分割パターンをα=βとして検出される2つの焦点ずれ検出信号のゼロクロス点のずれ量を示す図である。
[図9]実施の形態1に係る光ヘッド装置における光束の半径に対する位相分布を示す図である。
[図10]実施の形態1に係る光ヘッド装置において輪帯状光束(ホログラム素子の分割パターンをα=0.63、β=0.73とした場合)を用いて検出される焦点ずれ検出信号の波形を示す図である。
[図11]実施の形態1に係る光ヘッド装置における焦点ずれ検出信号FES2の球面収差に対する振幅変化についてホログラム素子の第2の領域の幅の依存性を示す特性図である。
[図12]実施の形態1に係る光ヘッド装置におけるホログラム素子の第2の領域の中間半径に対する第2の焦点ずれ検出信号の振幅変化を示す図である。
[図13]実施の形態1に係る光ヘッド装置におけるホログラム素子の第2の領域の中間半径に対する第2の焦点ずれ検出信号のゼロクロス点のずれ量を示す図である。
[図14](a)は理想条件において、RF再生信号の変調成分の存在する範囲と第2の焦点ずれ検出信号のゼロクロス点は、変調成分のほぼ最大付近にゼロクロス点が存在するようになることを示す図であり、(b)は、3次の球面収差の係数と5次の球面収差が同符号又は異符号かの符号関係によって、第2の焦点ずれ検出信号のゼロクロス点は移動したときの、RF再生信号の変調成分の位置とゼロクロス点の位置関係を示す図である。
[図15](a)〜(g)は、実施の形態1に係る光ヘッド装置における球面収差検出信号の生成方法を説明するための波形図である。
[図16]実施の形態1に係る光ヘッド装置における球面収差検出回路の構成を示すブロック図である。
[図17]実施の形態1に係る光ヘッド装置における第2の焦点ずれ検出信号又は第3の焦点ずれ検出信号の波形を示す概略図である。
[図18](a)〜(c)は、実施の形態1に係る光ヘッド装置における光検知器上の輪帯状光束と受光領域パターン及び改良型受光領域パターンを概略的に示す平面図である。
[図19]本発明の実施の形態1に係る光ヘッド装置及び光ディスク装置の変形例の基本構成を示す図である。
[図20]本発明の実施の形態2に係る光ヘッド装置及び光ディスク装置の基本構成を示す図である。
[図21]実施の形態2に係る光ヘッド装置におけるホログラム素子の分割パターンを概略的に示す平面図である。
[図22]実施の形態2に係る光ヘッド装置における光検知器の受光領域パターンと、各受光部上の光束を示す模式図である。
[図23]本発明の実施の形態3に係る光ヘッド装置及び光ディスク装置の基本構成を示す図である。
[図24]本発明の実施の形態4に係る光ヘッド装置及び光ディスク装置の基本構成を示す図である。
[図25]本発明の実施の形態4における焦点ずれ検出信号の波形の一例を計算した結果を示す図である。
[図26]実施の形態4に係る光ヘッド装置における光検知器を4つの受光部とする場合の受光領域パターンと、各受光部上の光束を示す模式図である。
図1は、本発明の実施の形態1に係る光ヘッド装置201及びこれを搭載した光ディスク装置301の基本構成を示す図である。図1に示されるように、実施の形態1に係る光ヘッド装置201は、光源である半導体レーザ1と、半導体レーザ1から出射される光ビーム2(その中心光軸を一点鎖線3で示す。)の射出窓となる平板ガラス板4と、放熱パッケージ5とを有している。放熱パッケージ5は、半導体レーザ1と平板ガラス板4とを一体化し、且つ、半導体レーザ1の発光によって発生する熱を放熱する機能を有している。
WH=β−α
であり、第2の領域41の中間半径をr0で表すと、
r0=(α+β)/2
である。
FES1=(A1+C1)−(B1+D1) …(1)
FES2=(A2+C2)−(B2+D2) …(2)
FES3=(A3+C3)−(B3+D3) …(3)
FES=FES1+FES2+FES3 …(4)
TES1=(A1+D1)−(B1+C1) …(5)
TES2=(A2+D2)−(B2+C2) …(6)
TES3=(A3+D3)−(B3+C3) …(7)
TES=TES1+TES2+TES3 …(8)
RF=(A1+A2+A3)+(B1+B2+B3)
+(C1+C2+C3)+(D1+D2+D3) …(9)
W40(α)=W40(β) …(14)
α=0.600
β=0.800
r0=0.700
α=0.480
β=0.877
r0=0.679
SSA=F1Zero−F3Zero …(17)
図20は、本発明の実施の形態2に係る光ヘッド装置202及び光ディスク装置302の基本構成を示す図である。図20において、図1の構成と同一又は対応する構成には、同じ符号を付す。実施の形態2に係る光ヘッド装置202は、液晶位相補正素子を球面収差補正手段とした点が、第1のレンズと第2のレンズの距離を変化させて球面収差補正を行う実施の形態1(図1)の光ヘッド装置と相違する。実施の形態2における液晶位相補正素子は、透明電極を波面形状に合わせて複数の分割領域にパターニングしたガラス基板で液晶を挟み込んだ構成を持ち、液晶位相補正素子の電極間に電圧を印加すると、それを透過した光ビームに球面収差を与えることができる。
FES1=(a11+d11+a21+d21)−(c12+f12+c22+f22)
…式(18)
FES2=(b11+e11+b21+e21)−(b12+e12+b22+e22)
…式(19)
FES3=(c11+f11+c21+f21)−(a12+d12+a22+d22)
…式(20)
FES=FES1+FES2+FES3 …式(21)
焦点ずれ検出信号FES1、FES2、FES3、及びFESのいずれかを、2次元アクチュエータ15の制御信号としてフォーカスサーボ回路34に入力する。
RF=(a11+a12+a21+a22)+(b11+b12+b21+b22)
+(c11+c12+c21+c22)+(d11+d12+d21+d22)
+(e11+e12+e21+e22)+(f11+f12+f21+f22)
…式(22)
SSA=(a11+c12+d11+f12)+(a21+c22+d21+f22)
−(a12+c11+d12+f11)−(a22+c21+d22+f21)
…式(23)
球面収差検出信号SSAは、球面収差補正手段の液晶位相補正素子122及び123の制御信号として球面収差補償回路36へ入力する。
図23は、本発明の実施の形態3に係る光ヘッド装置203及び光ディスク装置303の基本構成を示す図である。図23において、図20(実施の形態2)の構成と同一又は対応する構成には、同じ符号を付す。実施の形態3に係る光ヘッド装置203は、往路のみに収差補正される構成を採用している点が、光ディスク14の反射面を境とした往路及び復路の両方で発生する球面収差を補正される実施の形態2(図20)に係る光ヘッド装置202と相違する。また、図23に示す実施の形態3は、図1の実施の形態1に搭載されるホログラム素子17と光検知器19を用いて非点収差法検出が適用されているものであるが、図20の実施の形態で用いられるナイフエッジ法検出が適用されてもよい。
本発明の実施の形態4に係る光ヘッド装置及び光ディスク装置は、本発明の実施の形態1〜3に係る光ヘッド装置201,201a,202,203及び光ディスク装置301,301a,302,303と基本的な構成は同じである。実施の形態4は、ホログラム素子17の第1の領域40(図2)により生成される第1の焦点ずれ検出信号FES1及び第3の領域42(図2)により生成される第3の焦点ずれ検出信号FES3の和である焦点ずれ検出信号FES13(=FES1+FES3)を用いることを特徴としている点が、実施の形態1〜3と相違する。実施の形態4においては、フォーカス動作選択手段34aが、フォーカスサーボ回路34による集光スポット移動手段15の制御を、第1の光束の検知信号と第3の光束の検知信号との和信号FES13、又は、第2の光束の検知信号FES2のいずれかによって行うかを切り換える。また、フォーカス動作選択手段34aにより選択された第1の光束の検知信号と第3の光束の検知信号との和信号FES13の振幅、又は、第2の光束の検知信号FES2の振幅を調整するゲイン調整手段を備えてもよい。
Claims (21)
- 光ビームを放射する光源と、
前記光ビームを光ディスク上に集光する集光手段と、
前記集光手段によって集光される光ビームにより形成される集光スポットの焦点位置を前記光ディスクの記録面に垂直な方向に移動させる集光スポット移動手段と、
前記集光手段によって集光され前記光ディスクから反射される光ビームを複数の分割光ビームに分割する光ビーム分割手段と、
複数の分割受光領域から構成される受光部を1つ以上含み、前記複数の分割受光領域のそれぞれに入射した前記分割光ビームの光量に応じた電気信号又は前記複数の分割受光領域のそれぞれに入射した前記分割光ビームの光量の組み合わせに応じた電気信号を出力する光検知手段と、
前記複数の分割光ビームを、前記光検知手段の複数の分割受光領域上に集光させるレンズ機能を有するセンサー光学手段と
を有し、
前記光ビーム分割手段により分割された前記複数の分割光ビームは、
1つの円形状光束又は1対の半円形状光束と、
前記円形状光束又は前記半円形状光束の外側の光束である少なくとも2つの輪帯状光束又は少なくとも2対の半輪帯状光束とを含み、
前記センサー光学手段は、非点収差付加機能を有し、
前記複数の受光領域は、前記受光部の受光面を互いに直交する分割線によって4分割することによって構成され、
前記分割光ビームの少なくとも1つを前記受光領域により受光して非点収差法焦点ずれ検出し、
前記各受光領域の外側4隅の頂角又は頂角の一部を除去又は分割した
ことを特徴とする光ヘッド装置。 - 前記光ビームに球面収差を付加する球面収差付加手段をさらに有することを特徴とする請求項1に記載の光ヘッド装置。
- 前記輪帯状光束又は前記半輪帯状光束は、前記集光手段の有効光束半径を1とし、前記輪帯状光束又は前記半輪帯状光束の内径の正規化半径をαとし、前記輪帯状光束又は前記半輪帯状光束の外径の正規化半径をβとしとしたときに、
(α+β)/2がほぼ1/√2である輪帯状光束又は半輪帯状光束を含む
ことを特徴とする請求項1に記載の光ヘッド装置。 - 前記輪帯状光束又は前記半輪帯状光束は、前記集光手段の有効光束半径を1とし、前記輪帯状光束又は前記半輪帯状光束の内径の正規化半径をαとし、前記輪帯状光束又は前記半輪帯状光束の外径の正規化半径をβとしとしたときに、
βが√(1−α2)にほぼ等しく、且つ、(α+β)/2が1/√2より小さい輪帯状光束又は半輪帯状光束を含む
ことを特徴とする請求項1に記載の光ヘッド装置。 - 前記光ビーム分割手段は、ホログラム素子を含むことを特徴とする請求項1に記載の光ヘッド装置。
- 前記光ビーム分割手段が、前記集光スポット移動手段によって前記集光手段と共に移動可能に備えられたことを特徴とする請求項5に記載の光ヘッド装置。
- 請求項1に記載の光ヘッド装置と、
前記光ヘッド装置の前記光検知手段より出力される電気信号から、前記光ディスクに対する前記集光手段の焦点位置の焦点ずれ信号を生成する焦点ずれ検出回路と、
前記集光スポット移動手段の位置を制御する焦点位置制御回路と
を有し、
前記焦点位置制御回路は、前記焦点ずれ信号に基づいて前記集光スポット移動手段を制御することによって前記集光手段の焦点位置を制御することを特徴とする光ディスク装置。 - 請求項2に記載の光ヘッド装置を有する光ディスク装置であって、
前記1つの円形状光束又は1対の半円形状光束が、第1の光束からなり、
前記少なくとも2つの輪帯状光束又は少なくとも2対の半輪帯状光束が、第2の光束と、この第2の光束の外側の第3の光束とからなり、
前記第2の光束に応じた第2の焦点ずれ検出信号に基づいて、前記集光スポット移動手段を制御するフォーカスサーボ回路と、
前記第1の光束に応じた第1の焦点ずれ検出信号と前記第3の光束に応じた第3の焦点ずれ検出信号とに基づいて前記球面収差補正手段を制御する球面収差補償回路とを有する
ことを特徴とする光ディスク装置。 - 前記球面収差補償回路による前記球面収差補正手段の制御が、前記第1の光束に応じた第1の焦点ずれ検出信号と前記第3の光束に応じた第3の焦点ずれ検出信号との差分信号である球面収差検出信号がゼロとなるように行われることを特徴とする請求項8に記載の光ディスク装置。
- 請求項1に記載の光ヘッド装置と、
前記光ヘッド装置の前記光検知手段より出力される電気信号から、前記光ディスクに対する前記集光手段の焦点位置の焦点ずれ信号を生成する焦点ずれ検出回路と、
焦点ずれ検出回路から出力される焦点ずれ信号に基づいて、前記光ディスクの記録層数を検出する記録層数検出回路と
を有し、
前記記録層数検出回路は、前記焦点ずれ信号の振幅レベルに基づいて光ディスクの記録層数を検出する
ことを特徴とする光ディスク装置。 - 請求項1に記載の光ヘッド装置と、
前記光ヘッド装置の前記受光素子より出力される電気信号から、前記光ディスクに対する前記集光手段の焦点位置の焦点ずれ信号を生成する焦点ずれ検出回路と、
前記光ディスクの種類を検出するディスク判別回路と
を有し、
前記ディスク判別回路は、前記焦点ずれ信号の振幅レベルに基づいて前記光ディスクの種類を検出する
ことを特徴とする光ディスク装置。 - 前記光ヘッド装置の前記光検知手段より出力される電気信号から、前記集光手段により集光する光ビームにより形成される集光スポットの球面収差量を検出する球面収差検出回路をさらに有し、
前記球面収差検出回路は、前記焦点ずれ検出回路で生成される前記焦点ずれ信号のうちの少なくとも1つの信号レベルがゼロとなるときの他の前記焦点ずれ信号のレベルに基づいて前記球面収差量を検出する
ことを特徴とする請求項7に記載の光ディスク装置。 - 請求項2に記載の光ヘッド装置と、
前記光ヘッド装置の前記光検知手段より出力される電気信号から、前記光ディスクに対する前記集光手段の焦点位置の焦点ずれ信号を生成する焦点ずれ検出回路と、
前記光ヘッド装置の前記光検知手段より出力される電気信号から、前記集光手段により集光する光ビームにより形成される集光スポットの球面収差量を検出する球面収差検出回路と
前記球面収差検出回路から出力される検出信号に基づいて、前記球面収差付加手段の動作を制御する
ことを特徴とする光ディスク装置。 - 光ヘッド装置を有する光ディスク装置であって、
前記光ヘッド装置は、
光ビームを放射する光源と、
前記光ビームを光ディスク上に集光する集光手段と、
前記集光手段によって集光される光ビームにより形成される集光スポットの焦点位置を前記光ディスクの記録面に垂直な方向に移動させる集光スポット移動手段と、
前記集光手段によって集光され前記光ディスクから反射される光ビームを複数の分割光ビームに分割する光ビーム分割手段と、
複数の分割受光領域から構成される受光部を1つ以上含み、前記複数の分割受光領域のそれぞれに入射した前記分割光ビームの光量に応じた電気信号又は前記複数の分割受光領域のそれぞれに入射した前記分割光ビームの光量の組み合わせに応じた電気信号を出力する光検知手段とを有し、
前記光ビーム分割手段により分割された前記複数の分割光ビームは、
1つの円形状光束又は1対の半円形状光束と、
前記円形状光束又は前記半円形状光束の外側の光束である少なくとも2つの輪帯状光束又は少なくとも2対の半輪帯状光束とを含み、
前記1つの円形状光束又は1対の半円形状光束が、第1の光束からなり、
前記少なくとも2つの輪帯状光束又は少なくとも2対の半輪帯状光束が、第2の光束と、この第2の光束の外側の第3の光束とからなり、
前記第2の光束に応じた第2の焦点ずれ検出信号に基づいて、前記集光スポット移動手段を制御するフォーカスサーボ回路と、
前記第1の光束に応じた第1の焦点ずれ検出信号と前記第3の光束に応じた第3の焦点ずれ検出信号とを合計した焦点ずれ検出信号の振幅が所定の閾値レベルより大きいか否かを判定し、所定の閾値レベルより大きいと判定された焦点ずれ検出信号波形に対してのみフォーカスサーボ動作を許可するフォーカス動作選択手段とを有する
ことを特徴とする光ディスク装置。 - 請求項1に記載の光ヘッド装置を有する光ディスク装置であって、
前記1つの円形状光束又は1対の半円形状光束が、第1の光束からなり、
前記少なくとも2つの輪帯状光束又は少なくとも2対の半輪帯状光束が、第2の光束と、この第2の光束の外側の第3の光束とを含み、
前記光ビーム分割手段が、前記第1の光束を生成する円形の第1の領域と、前記第2の光束を生成する輪帯状の第2の領域と、前記第3の光束を生成する輪帯状の第3の領域とを有し、
前記第2の光束に応じた第2の焦点ずれ検出信号の最大ピーク位置と最小ピーク位置との間に前記光ヘッド装置による再生信号の変調成分の最大となる位置が存在するように、前記光ビーム分割手段の前記第2の領域を構成する
ことを特徴とする光ディスク装置。 - 光ヘッド装置を有する光ディスク装置であって、
前記光ヘッド装置は、
光ビームを放射する光源と、
前記光ビームを光ディスク上に集光する集光手段と、
前記集光手段によって集光される光ビームにより形成される集光スポットの焦点位置を前記光ディスクの記録面に垂直な方向に移動させる集光スポット移動手段と、
前記集光手段によって集光され前記光ディスクから反射される光ビームを複数の分割光ビームに分割する光ビーム分割手段と、
複数の分割受光領域から構成される受光部を1つ以上含み、前記複数の分割受光領域のそれぞれに入射した前記分割光ビームの光量に応じた電気信号又は前記複数の分割受光領域のそれぞれに入射した前記分割光ビームの光量の組み合わせに応じた電気信号を出力する光検知手段とを有し、
前記光ビーム分割手段により分割された前記複数の分割光ビームは、
1つの円形状光束又は1対の半円形状光束と、
前記円形状光束又は前記半円形状光束の外側の光束である少なくとも2つの輪帯状光束又は少なくとも2対の半輪帯状光束とを含み、
前記1つの円形状光束又は1対の半円形状光束が、第1の光束からなり、
前記少なくとも2つの輪帯状光束又は少なくとも2対の半輪帯状光束が、第2の光束と、この第2の光束の外側の第3の光束とを含み、
前記第1の光束の検知信号と前記第3の光束の検知信号との和信号に基づいて、前記集光スポット移動手段を制御するフォーカスサーボ回路と
を有することを特徴とする光ディスク装置。 - 前記フォーカスサーボ回路による前記集光スポット移動手段の制御を、前記第1の光束の検知信号と前記第3の光束の検知信号との和信号、又は、前記第2の光束の検知信号のいずれかによって行うかを切り換える切換手段をさらに有することを特徴とする請求項16に記載の光ディスク装置。
- 前記切換手段により選択された前記第1の光束の検知信号と前記第3の光束の検知信号との和信号の振幅、又は、前記第2の光束の検知信号の振幅を調整するゲイン調整手段をさらに有することを特徴とする請求項16に記載の光ディスク装置。
- 光ヘッド装置を有する光ディスク装置であって、
前記光ヘッド装置は、
光ビームを放射する光源と、
前記光ビームを光ディスク上に集光する集光手段と、
前記集光手段によって集光される光ビームにより形成される集光スポットの焦点位置を前記光ディスクの記録面に垂直な方向に移動させる集光スポット移動手段と、
前記集光手段によって集光され前記光ディスクから反射される光ビームを複数の分割光ビームに分割する光ビーム分割手段と、
複数の分割受光領域から構成される受光部を1つ以上含み、前記複数の分割受光領域のそれぞれに入射した前記分割光ビームの光量に応じた電気信号又は前記複数の分割受光領域のそれぞれに入射した前記分割光ビームの光量の組み合わせに応じた電気信号を出力する光検知手段とを有し、
前記光ビーム分割手段により分割された前記複数の分割光ビームは、
1つの円形状光束又は1対の半円形状光束と、
前記円形状光束又は前記半円形状光束の外側の光束である少なくとも2つの輪帯状光束又は少なくとも2対の半輪帯状光束とを含み、
前記1つの円形状光束又は1対の半円形状光束が、第1の光束からなり、
前記少なくとも2つの輪帯状光束又は少なくとも2対の半輪帯状光束が、第2の光束と、この第2の光束の外側の第3の光束と、この第3の光束の外側の第4の光束とを含み、
前記第2の光束の検知信号と前記第4の光束の検知信号との和信号に基づいて、前記集光スポット移動手段を制御するフォーカスサーボ回路と
を有することを特徴とする光ディスク装置。 - 前記フォーカスサーボ回路による前記集光スポット移動手段の制御を、前記第2の光束の検知信号と前記第4の光束の検知信号との和信号、又は、前記第3の光束の検知信号のいずれかによって行うかを切り換える切換手段をさらに有することを特徴とする請求項19に記載の光ディスク装置。
- 前記切換手段により選択された前記第2の光束の検知信号と前記第4の光束の検知信号との和信号の振幅、又は、前記第3の光束の検知信号の振幅を調整するゲイン調整手段をさらに有することを特徴とする請求項20に記載の光ディスク装置。
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