JP4788783B2 - Objective optical element and optical pickup device - Google Patents

Objective optical element and optical pickup device Download PDF

Info

Publication number
JP4788783B2
JP4788783B2 JP2009021647A JP2009021647A JP4788783B2 JP 4788783 B2 JP4788783 B2 JP 4788783B2 JP 2009021647 A JP2009021647 A JP 2009021647A JP 2009021647 A JP2009021647 A JP 2009021647A JP 4788783 B2 JP4788783 B2 JP 4788783B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
optical
optical element
light beam
diffraction
objective
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
JP2009021647A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2009104775A (en
Inventor
満 三森
耕平 大田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Konica Minolta Inc
Original Assignee
Konica Minolta Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Konica Minolta Inc filed Critical Konica Minolta Inc
Priority to JP2009021647A priority Critical patent/JP4788783B2/en
Publication of JP2009104775A publication Critical patent/JP2009104775A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP4788783B2 publication Critical patent/JP4788783B2/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Description

本発明は、光情報記録媒体の情報記録面に光束を集光させる対物光学素子及び光ピックアップ装置に関する。   The present invention relates to an objective optical element and an optical pickup device for condensing a light beam on an information recording surface of an optical information recording medium.

近年、短波長赤色レーザの実用化に伴い、CD(コンパクトディスク)と同程度の大きさで大容量化させた高密度の光情報記録媒体(光ディスクともいう)であるDVD(デジタルビデオディスク)が製品化されている。
DVD用記録再生装置では、650nmの半導体レーザを使用したときの対物レンズの光デイスク側の開口数NAを0.6〜0.65としている。DVDはトラックピッチ0.74μm、最短ット長0.4μmであり、CDのトラックピッチ1.6μm、最短ピット長0.83μmに対して半分以下に高密度化されている。また、DVDにおいては、光ディスクが光軸に対して傾いたときに生じるコマ収差を小さく抑えるために、保護基板厚は0.6mmとCDの保護基板厚の半分になっている。
In recent years, with the practical use of short-wavelength red lasers, DVDs (digital video discs), which are high-density optical information recording media (also referred to as optical discs) that have the same size and capacity as CDs (compact discs), are being developed. It has been commercialized.
In the DVD recording / reproducing apparatus, the numerical aperture NA on the optical disk side of the objective lens when a 650 nm semiconductor laser is used is set to 0.6 to 0.65. DVD is a track pitch 0.74 [mu] m, the minimum peak Tsu preparative length 0.4 .mu.m, the track pitch 1.6μm of CD, are densified to less than half with respect to the shortest pit length 0.83 .mu.m. Further, in the DVD, the protective substrate thickness is 0.6 mm, which is half the protective substrate thickness of CD, in order to suppress the coma aberration generated when the optical disk is tilted with respect to the optical axis.

また、上述したCD、DVDの他に、光源波長や透明基板厚さが異なる種々の規格の光ディスク、例えばCD−R,RW(追記型コンパクトディスク)、VD(ビデオディスク)、MD(ミニディスク)、MO(光磁気ディスク)なども商品化されて普及している。
さらに半導体レーザの短波長化が進み、波長400nm程度の青紫色半導体レーザ光源と、像側開口数(NA)を0.85程度まで高めた対物レンズを用いた保護基板厚0.1mm程度の高密度光ディスク(以下、「高密度DVD」という。)や、像側開口数(NA)を0.65程度とした対物レンズを用いた保護基板厚0.6mm程度の高密度DVDの研究・開発が進んでいる。
In addition to the above-described CD and DVD, optical discs of various standards having different light source wavelengths and transparent substrate thicknesses, such as CD-R, RW (recordable compact disc), VD (video disc), MD (mini disc). MO (magneto-optical disk) and the like have been commercialized and are in widespread use.
Furthermore, semiconductor lasers have become shorter in wavelength, and a protective substrate thickness of about 0.1 mm using a blue-violet semiconductor laser light source having a wavelength of about 400 nm and an objective lens having an image-side numerical aperture (NA) increased to about 0.85. Research and development of high-density DVDs with a protective substrate thickness of about 0.6 mm using high-density optical disks (hereinafter referred to as “high-density DVDs”) and objective lenses with an image-side numerical aperture (NA) of about 0.65. Progressing.

そして、一つの対物レンズを介して二種類の光ディスクの情報記録面へ二種類の異なる波長の光束を収束させることができる、いわゆる互換性を有する光ピックアップ装置が各種提案されている(例えば、特許文献1〜3参照。)。
上記特許文献1及び特許文献2には、平板状のホログラム光学素子と屈折型の対物レンズとを別体に備える光ピックアップ装置が開示されている。
これら装置は、例えば、二種類の波長のうち一方の波長の光束に関してはホログラム光学素子を透過させた後、対物レンズを介して所定のディスク上に集光させ、他方の波長の光線に関してはホログラム光学素子を通過する際に発散するように回折させた後、回折光のうちの−1次回折光を対物レンズを介して所定の光ディスク上に集光させることにより、一つの対物レンズで2種類の光ディスクに対して情報の記録/再生を行なうものである。
Various types of so-called compatible optical pickup devices that can converge two types of light beams having different wavelengths onto the information recording surfaces of two types of optical discs through one objective lens have been proposed (for example, patents). Reference 1 to 3).
Patent Document 1 and Patent Document 2 disclose an optical pickup device including a flat hologram optical element and a refractive objective lens as separate bodies.
These devices, for example, transmit a light beam of one of two types of wavelength through a hologram optical element, and then condense it on a predetermined disk via an objective lens, and a hologram of a light beam of the other wavelength. After diffracting so as to diverge when passing through the optical element, the −1st order diffracted light of the diffracted light is condensed on a predetermined optical disk through the objective lens, so that two types of one objective lens are used. Information is recorded / reproduced on / from an optical disc.

また、上記特許文献3には、光軸を中心とした同心円状の領域(中央領域)にホログラムを形成し、中央領域の周囲(周辺領域)に回折格子を形成した光学素子と屈折型の対物レンズとを別体に備える光ピックアップ装置が開示されている。
この装置は、中央領域において、波長635nmの光束を透過させる一方で波長780nmの光束を回折させる。また、周辺領域において、波長635nmの光束を透過させる一方で、波長780nmの光束を回折により実質的に遮断する。
このように、波長635nmの光束を全て対物レンズに入射させ、波長780nmの光束のうち中央領域を通過する光束のみを発散するように回折させて対物レンズに入射させることにより、一つの対物レンズで2種類の光ディスクに対して情報の記録/再生を行なうものである。
In Patent Document 3, a hologram is formed in a concentric region (center region) centered on the optical axis, and a diffraction grating is formed around the center region (peripheral region) and a refractive objective. An optical pickup device provided with a lens separately is disclosed.
This device diffracts a light beam having a wavelength of 780 nm while transmitting a light beam having a wavelength of 635 nm in the central region. In the peripheral region, the light beam having a wavelength of 635 nm is transmitted, while the light beam having a wavelength of 780 nm is substantially blocked by diffraction.
In this way, all of the light beam having a wavelength of 635 nm is incident on the objective lens, and only the light beam that passes through the central region of the light beam having a wavelength of 780 nm is diffracted so as to diverge and enter the objective lens. Information is recorded / reproduced on two types of optical disks.

特開平9−54973号公報JP-A-9-54973 特開平9−306018号公報JP-A-9-306018 国際公開第98/19303号パンフレットInternational Publication No. 98/19303 Pamphlet

しかし、特許文献1〜3に開示された装置はいずれも、二種類の波長の光束のうち一方の光束をホログラム光学素子で回折させ、他方の光束を透過させた後、対物レンズを介して所定の光ディスク上に集光するものである。
ここで、回折効率はホログラム光学素子に形成する凹凸の段数により決定されるものであり、透過光の回折効率をほぼ100%とした場合における回折光の回折効率には限界があり(例えば、4段構造では約81%、5段構造では約88%、6段構造では約91%程度)、情報の記録用に使用する場合、回折光の光量が不十分なものとなる問題や、凹凸の段数を増やすことにより金型の加工、成形が困難になるという問題がある。
However, all of the apparatuses disclosed in Patent Documents 1 to 3 diffract one beam of two types of wavelengths with a hologram optical element and transmit the other beam, and then pass through the objective lens to obtain a predetermined beam. The light is condensed on the optical disc.
Here, the diffraction efficiency is determined by the number of projections and depressions formed on the hologram optical element, and there is a limit to the diffraction efficiency of diffracted light when the diffraction efficiency of transmitted light is almost 100% (for example, 4 (About 81% for the step structure, about 88% for the five-step structure, and about 91% for the six-step structure). When used for information recording, the problem is that the amount of diffracted light is insufficient, There is a problem that it becomes difficult to process and mold the mold by increasing the number of steps.

また、特許文献1〜3に開示された装置はいずれも、ホログラム光学素子を対物レンズとは別体に配置する、つまり、ホログラム光学素子と対物レンズとを離して配置しているので、装置が大型化するという問題があった。
また、光束をホログラム光学素子で発散するように回折させるので、全光量に対して利用に供される光量の割合が小さくなり、光量低下を招くという問題があった。
Moreover, since all the apparatuses disclosed in Patent Documents 1 to 3 have the hologram optical element arranged separately from the objective lens, that is, the hologram optical element and the objective lens are arranged apart from each other, There was a problem of increasing the size.
Further, since the light beam is diffracted so as to diverge by the hologram optical element, there is a problem in that the ratio of the light amount used for the total light amount becomes small and the light amount is reduced.

また、ホログラム光学素子と対物レンズとを離して配置することにより偏心や像高特性の悪化を招き、結果的に軸上色収差や設計段階での想定値を超える温度変化により発生する球面収差(以下、「温度特性収差」という。)等が発生するという問題があった。
また、平板状のホログラム光学素子を用いることから、ホログラム光学素子の表面に形成する階段状の凹凸(干渉縞パタン)の数が多くなり、製造工程が複雑化するという問題があった。
In addition, the hologram optical element and the objective lens are arranged apart from each other, resulting in decentration and deterioration in image height characteristics. As a result, spherical aberration (hereinafter referred to as “spherical aberration”) caused by axial chromatic aberration or a temperature change exceeding the expected value at the design stage. , “Temperature characteristic aberration”) and the like.
In addition, since a flat hologram optical element is used, the number of stepped irregularities (interference fringe patterns) formed on the surface of the hologram optical element is increased, resulting in a complicated manufacturing process.

本発明の課題は、上述の問題を考慮したものであり、使用基準波長の異なる二種類の光情報記録媒体に対する情報の再生及び/又は記録に用いられ、十分な光量を確保できると共に、像高特性の悪化を低減し、軸上色収差や温度変化による球面収差等を補正できる対物光学素子及び光ピックアップ装置を提供することである。   An object of the present invention is to take the above-mentioned problems into consideration, and is used for reproducing and / or recording information on two types of optical information recording media having different use reference wavelengths. It is an object to provide an objective optical element and an optical pickup device that can reduce deterioration of characteristics and correct axial chromatic aberration and spherical aberration due to temperature change.

以上の課題を解決するため、請求項1に記載の発明は、
使用基準波長λ1の光束を用いて保護基板厚t1の第1の光情報記録媒体に対して情報の再生及び/又は記録を行い、使用基準波長λ2(λ2>λ1)の光束を用いて保護基板厚t2(t2≧t1)の第2の光情報記録媒体に対して情報の再生及び/又は記録を行う光ピックアップ装置の対物光学素子であって、
所定の非球面形状の光学面に光軸を中心とした複数の回折輪帯を備えると共に、前記回折輪帯の複数の光学面のそれぞれに、前記回折輪帯を通過する光束に対して定められた光路差を付与する光路差付与構造を備え、
前記回折輪帯では、前記光路差付与構造が無いと仮定した場合、使用基準波長λ1の光束のL次(L≠0)回折光が最大の回折効率を有するよう回折され、使用基準波長λ2の光束のM次(M≠0)回折光が最大の回折効率を有するよう回折され、
前記光路差付与構造は、前記回折輪帯によって発生した使用基準波長λ1の光束の前記L次回折光、及び、使用基準波長λ2の光束の前記M次回折光に対して、回折次数を実質的に変化させる光路差を付与することを特徴とする。
In order to solve the above problems, the invention described in claim 1
Information is reproduced and / or recorded on a first optical information recording medium having a protective substrate thickness t1 using a light beam having a reference wavelength λ1, and the protective substrate is used using a light beam having a reference wavelength λ2 (λ2> λ1). An objective optical element of an optical pickup device that reproduces and / or records information on a second optical information recording medium having a thickness of t2 (t2 ≧ t1),
A predetermined aspherical optical surface is provided with a plurality of diffraction zones centered on the optical axis, and each of the plurality of optical surfaces of the diffraction zone is determined for a light beam passing through the diffraction zone. Provided with an optical path difference providing structure for providing an optical path difference,
In the diffraction ring zone, assuming that there is no optical path difference providing structure, the L-order (L ≠ 0) diffracted light of the light beam having the use reference wavelength λ1 is diffracted to have the maximum diffraction efficiency, and the use reference wavelength λ2 The M-order (M ≠ 0) diffracted light of the light beam is diffracted to have the maximum diffraction efficiency,
The optical path difference providing structure, the L order diffracted light of the light beam used reference wavelength λ1 generated by the diffraction zones, and, with respect to the M th order diffracted light of the light beam used reference wavelength .lambda.2, substantially diffraction orders An optical path difference to be changed is given.

ここで、本明細書中において対物光学素子とは、狭義には光ピックアップ装置に光情報記録媒体を装填した状態で、最も光情報記録媒体に近い位置において、光情報記録媒体と対向して配置される集光作用を有する光学素子を指し、例えば対物レンズが挙げられる。
また、広義にはその光学素子とともに、アクチュエータによって少なくともその光軸方向に移動可能な光学素子を指すものとする。
また、対物光学素子としては、単一のレンズ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て対物光学素子としてもよい。
Here, in the present specification, the objective optical element is, in a narrow sense, arranged facing the optical information recording medium at a position closest to the optical information recording medium in a state where the optical information recording medium is loaded in the optical pickup device. The optical element which has a condensing effect | action and is an objective lens, for example.
In a broad sense, the term “optical element” refers to an optical element that can be moved at least in the optical axis direction by an actuator together with the optical element.
Further, the objective optical element is not limited to a single lens, and a lens group configured by combining a plurality of lenses in the optical axis direction may be collectively used as the objective optical element.

また、使用基準波長とは、使用基準温度において光源から出射される光束の波長を指す。
使用基準温度とは、対物光学素子及び光ピックアップ装置が使用される環境の温度変化範囲内にある、常温(10〜40℃程度)のことである。
また、光情報記録媒体とはCD、DVD、CD−R、MD、MO、高密度DVD等の所定の波長の光束を用いて情報の再生及び/又は記録を行なう一般的な光ディスクを指す。
The use reference wavelength refers to the wavelength of the light beam emitted from the light source at the use reference temperature.
The use reference temperature is a room temperature (about 10 to 40 ° C.) within a temperature change range of an environment where the objective optical element and the optical pickup device are used.
The optical information recording medium refers to a general optical disc that reproduces and / or records information using a light beam having a predetermined wavelength, such as CD, DVD, CD-R, MD, MO, and high-density DVD.

また、情報の再生とは光情報記録媒体の情報記録面上に記録された情報を再生することをいい、情報の記録とは光情報記録媒体の情報記録面上に情報を記録することをいう。なお、ここでいう再生とは、単に情報を読み取ることを含むものである。
また、本発明における対物光学素子及び光ピックアップ装置は、情報の記録だけあるいは再生だけを行うために用いるものであってもよいし、記録と再生の両方を行うために用いるものであってもよい。
Information reproduction means reproduction of information recorded on the information recording surface of the optical information recording medium, and information recording means recording information on the information recording surface of the optical information recording medium. . Note that reproduction here includes simply reading information.
In addition, the objective optical element and the optical pickup device in the present invention may be used only for recording or reproducing information, or may be used for performing both recording and reproduction. .

また、光学面上に形成される回折輪帯とは、対物光学素子の表面に光軸を中心としたほぼ同心円状の輪帯を設けて、入射光束を回折させる作用を有した周期構造のことをいう。
また、回折輪帯は光学面上の全域に形成されている必要は無く、例えば、光軸を中心とした所定の領域のみに形成されていても良い。
また、所定の非球面形状の光学面とは、各回折輪帯の始点を結んでできる仮想の非球面形状からなる光学面のことをいう。
また、所定の非球面形状の光学面に対する実質的な傾きをもつ光学面とは、例えば、光軸を含む平面(子午断面)でその断面をみた場合に鋸歯状あるいは光軸方向に沿った階段状となったもの等の回折輪帯構造となる光学面のことをいう。
The diffraction ring zone formed on the optical surface is a periodic structure having a function of diffracting an incident light beam by providing a substantially concentric ring zone around the optical axis on the surface of the objective optical element. Say.
Further, the diffractive ring zone does not need to be formed over the entire area of the optical surface, and may be formed only in a predetermined region centered on the optical axis, for example.
The predetermined aspherical optical surface refers to an optical surface having a virtual aspherical shape formed by connecting the starting points of the diffraction zones.
An optical surface having a substantial inclination with respect to a predetermined aspherical optical surface is, for example, a sawtooth or a step along the optical axis direction when the cross section is viewed on a plane including the optical axis (a meridional section). An optical surface having a diffractive ring zone structure such as a shaped one.

また、一般に回折輪帯を備えた光学面からは、0次回折光、±1次回折光、±2次回折光、・・・、と無数の次数の回折光が生じるが、回折輪帯の形状を変更することにより、特定の次数の回折効率を他の次数の回折効率よりも高くしたり、場合によっては、特定の1つの次数(例えば、+1次回折光)の回折効率をほぼ100%とすることができる。
なお、回折効率とは回折輪帯により生じる回折光の光量の比率を表すもので、全次数の回折光の回折効率の和は1となる。
また、最大の回折効率を有するL次(M次)回折光とは、使用基準波長λ1(λ2)の光が対物光学素子に入射したときに、回折光の回折効率が理論的に他の次数と比較して最大となる回折次数L(M)における回折光を指す。
In general, optical surfaces with diffractive ring zones produce infinite orders of diffracted light such as 0th order diffracted light, ± 1st order diffracted light, ± 2nd order diffracted light, etc. By doing so, the diffraction efficiency of a specific order may be higher than the diffraction efficiency of other orders, or in some cases, the diffraction efficiency of a specific one order (for example, + 1st order diffracted light) may be almost 100%. it can.
The diffraction efficiency represents the ratio of the amount of diffracted light produced by the diffraction ring zone, and the sum of the diffraction efficiencies of all orders of diffracted light is 1.
Further, the L-order (M-order) diffracted light having the maximum diffraction efficiency means that the diffraction efficiency of the diffracted light is theoretically different from that of the other order when light having the reference wavelength λ1 (λ2) is incident on the objective optical element. The diffracted light at the diffraction order L (M), which is the maximum compared to.

また、本明細書中において、保護基板とは光情報記録媒体の情報記録面を保護するために、情報記録面の光束入射面側に形成された光学的に透明な平行平板を指し、保護基板厚とは平行平板の厚さを指す。光源から出射された光束は、対物レンズによって保護基板を介して光情報記録媒体の情報記録面上に集光されることになる。
また、本明細書において、対物光学素子の像側の開口数とは、対物光学素子のうち最も光情報記録媒体側に位置するレンズ面の開口数を指すものである。
また、開口数とは、光ピックアップ装置に設けられた絞りやフィルタ等の絞り機能を有する部品又は部材や、対物光学素子が備える回折輪帯などによって、最良像点におけるスポットの形成に寄与する光束が制限された結果として定義される開口数である。
Also, in this specification, the protective substrate refers to an optically transparent parallel plate formed on the light incident surface side of the information recording surface in order to protect the information recording surface of the optical information recording medium. Thickness refers to the thickness of a parallel plate. The light beam emitted from the light source is condensed on the information recording surface of the optical information recording medium through the protective substrate by the objective lens.
Further, in this specification, the numerical aperture on the image side of the objective optical element refers to the numerical aperture of the lens surface located closest to the optical information recording medium among the objective optical elements.
The numerical aperture is a light beam that contributes to the formation of a spot at the best image point by a part or member having a diaphragm function such as a diaphragm or a filter provided in the optical pickup device or a diffraction ring zone provided in the objective optical element. Is the numerical aperture defined as a limited result.

請求項1に記載の発明によれば、光路差付与構造が、回折輪帯によって発生した使用基準波長λ1の光束の前記L次回折光、及び、使用基準波長λ2の光束の前記M次回折光に対して、回折次数を実質的に変化させる光路差を付与する。
従って、使用基準波長λ1の光束のL次以外の次数に相当する回折光が第1の光情報記録媒体に出射され、波長λ2の光束のM次以外の次数に相当する回折光が第2の光情報記録媒体に出射されることになる。
このように、対物光学素子に形成した回折輪帯と光路差付与構造との二段階で各波長の光束の回折次数を実質的に変化させることができるので、各光束の回折次数を適宜変化させて、光情報記録媒体の種類に応じた十分な光量を有する回折光を得ることができる。また、回折効率や回折次数に対する設計の自由度を増大させることができる。
According to the invention described in claim 1, the optical path difference providing structure, the L order diffracted light of the light beam used reference wavelength λ1 generated by the diffraction zones and the M th order diffracted light of the light beam used reference wavelength λ2 On the other hand, an optical path difference that substantially changes the diffraction order is given.
Accordingly, the diffracted light corresponding to the orders other than the Lth order of the light beam having the reference wavelength λ1 is emitted to the first optical information recording medium, and the diffracted light corresponding to the orders other than the Mth order of the light flux having the wavelength λ2 The light is emitted to the optical information recording medium.
As described above, the diffraction orders of the light beams of the respective wavelengths can be substantially changed in two steps of the diffraction ring zone formed on the objective optical element and the optical path difference providing structure, so that the diffraction orders of the respective light beams are appropriately changed. Thus, diffracted light having a sufficient amount of light according to the type of optical information recording medium can be obtained. In addition, the degree of freedom in design with respect to diffraction efficiency and diffraction order can be increased.

また、従来の光ピックアップ装置は、回折光学素子などを用いて、所定の波長を有する光束に対して回折光を得るものであるが、本発明における対物光学素子では、回折輪帯により得られる、波長λ1の光束のうち最大の回折効率を有する次数の回折光と、波長λ2の光束のうち最大の回折効率を有する次数の回折光を利用して光情報記録媒体に対する情報の再生及び/又は記録を行なうので、光情報記録媒体の種類に応じた十分な光量を有する回折光を得ることができる。
また、光情報記録媒体への情報の再生及び/又は記録用として回折光を用いるので、各種収差(軸上色収差、温度特性収差等)を精度良く補正することができる。
In addition, the conventional optical pickup device obtains diffracted light with respect to a light beam having a predetermined wavelength by using a diffractive optical element or the like, but the objective optical element in the present invention can be obtained by a diffracting ring zone. Information is reproduced and / or recorded on an optical information recording medium using the diffracted light of the order having the maximum diffraction efficiency among the light flux of wavelength λ1 and the diffracted light of the order having the maximum diffraction efficiency of the light flux of wavelength λ2. Therefore, diffracted light having a sufficient amount of light according to the type of optical information recording medium can be obtained.
In addition, since diffracted light is used for reproducing and / or recording information on an optical information recording medium, various aberrations (axial chromatic aberration, temperature characteristic aberration, etc.) can be accurately corrected.

また、所定の非球面形状に形成された光学面上に光軸を中心とした複数の回折輪帯を備えると共に、前記回折輪帯の複数の光学面のそれぞれに、前記回折輪帯を通過する光束に対して定められた光路差を付与する光路差付与構造を備える。
従って、回折輪帯を有する光学素子と、例えばホログラム光学素子のような光路差付与構造を有する光学素子とを別体に配置する場合と比較して、光ピックアップ装置を小型化できると共に、偏心や像高特性の悪化を防止できる。
また、平板状のホログラム光学素子のように、階段形状の不連続面を光軸に対して直交する平面上に形成する場合と比較して、階段形状の不連続面の総数又は回折輪帯の数を少なくすることができ、製造工程数を削減することができる。
Further, passing Rutotomoni each of the plurality of optical surfaces of said diffraction zones, said diffraction zones comprises a plurality of diffractive ring-shaped zones around the optical axis on the optical surface formed in a predetermined aspherical shape An optical path difference providing structure for providing a predetermined optical path difference to the luminous flux to be provided is provided.
Therefore, the optical pickup device can be reduced in size as compared with the case where an optical element having a diffraction ring zone and an optical element having an optical path difference providing structure such as a hologram optical element are arranged separately, and the eccentricity or Deterioration of image height characteristics can be prevented.
Further, as compared with the case where the staircase-shaped discontinuous surface is formed on a plane orthogonal to the optical axis as in the case of a flat hologram optical element, the total number of staircase-shaped discontinuous surfaces or the number of diffraction ring zones The number can be reduced and the number of manufacturing steps can be reduced.

請求項2記載の発明は、請求項1に記載の対物光学素子であって、前記回折輪帯が、鋸歯状の構造であり、前記光路差付与構造が、光軸方向に沿った階段状の不連続面からなることを特徴とする Invention of Claim 2 is the objective optical element of Claim 1, Comprising: The said diffraction ring zone is a sawtooth-shaped structure , The said optical path difference providing structure is a step shape along an optical axis direction. It is characterized by comprising discontinuous surfaces .

請求項記載の発明は、請求項1又は2に記載の対物光学素子であって、前記光学面が、光軸を中心とする略円形の中央領域と、中央領域の外周を覆う周辺領域とに区分され、中央領域に前記回折構造と前記光路差付与構造とを備えることを特徴とする According to a third aspect of the invention, an objective optical element according to claim 1 or 2, wherein the optical surface is a substantially circular central region around the optical axis, and a peripheral region covering the outer periphery of the central region The diffraction structure and the optical path difference providing structure are provided in a central region .

請求項記載の発明によれば、請求項1又は2と同様の効果を得られると共に、入射光束を必要に応じて中央領域のみあるいは周辺領域のみを通過させたり、あるいは中央領域と周辺領域の両方を通過させることにより、回折効率や回折次数に対する設計の自由度をより増大させることができる。 According to the third aspect of the present invention, the same effect as in the first or second aspect can be obtained, and the incident light beam can be passed through only the central region or only the peripheral region as necessary, or the central region and the peripheral region By allowing both to pass, the degree of design freedom with respect to diffraction efficiency and diffraction order can be further increased.

請求項記載の発明は、請求項1〜のいずれか一項に記載の対物光学素子であって、前記回折輪帯の数が3から20のいずれかであることを特徴とする。 A fourth aspect of the present invention is the objective optical element according to any one of the first to third aspects, wherein the number of the diffracting ring zones is any one of 3 to 20.

請求項記載の発明は、請求項1〜のいずれか一項に記載の対物光学素子であって、前記光路差付与構造が使用基準波長λ2の光束に対して使用基準波長λ2の整数倍の光路差を付与することを特徴とする。 Invention of Claim 5 is an objective optical element as described in any one of Claims 1-4 , Comprising: The said optical path difference providing structure is an integral multiple of use reference wavelength (lambda) 2 with respect to the light beam of use reference wavelength (lambda) 2. The optical path difference is given.

請求項記載の発明によれば、請求項1〜のいずれか一項と同様の効果を得られると共に、光路差付与構造により、波長λ2の光束に対して波長λ2の整数倍の光路差が付与される。つまり、波長λ2の光束に対しては、光路差付与構造により実質的に位相差が与えられない。従って、回折輪帯により回折された、最大の回折効率を有する波長λ2の光束のM次回折光を、そのままM次回折に相当する光束として第2の光情報記録媒体に出射することができる。 According to the fifth aspect of the present invention, the same effect as in any one of the first to fourth aspects can be obtained, and the optical path difference that is an integral multiple of the wavelength λ2 with respect to the light flux having the wavelength λ2 by the optical path difference providing structure. Is granted. That is, the phase difference is not substantially given to the light flux having the wavelength λ2 by the optical path difference providing structure. Therefore, the M-order diffracted light of the light beam having the wavelength λ2 having the maximum diffraction efficiency, which is diffracted by the diffraction ring zone, can be output as it is to the second optical information recording medium as a light beam corresponding to the M-th order diffraction.

請求項記載の発明は、請求項1〜のいずれか一項に記載の対物光学素子であって、L=Mであることを特徴とする The invention of claim 6 wherein is an objective optical element according to any one of claims 1 to 5 characterized in that it is a L = M.

請求項記載の発明は、使用基準波長λ1の光束を保護基板厚t1の第1の光情報記録媒体に対して集光させ、使用基準波長λ2(λ2>λ1)の光束を保護基板厚t2(t2≧t1)の第2の光情報記録媒体に対して集光させる対物光学素子を備え、情報の再生及び/又は記録を行う光ピックアップ装置であって、請求項1〜6のいずれか一項に記載の光学素子を有することを特徴とするAccording to the seventh aspect of the present invention, the light beam having the use reference wavelength λ1 is condensed on the first optical information recording medium having the protective substrate thickness t1, and the light beam having the use reference wavelength λ2 (λ2> λ1) is collected. (t2 ≧ t1) comprises a second objective optical element for condensing light on an optical information recording medium, an optical pickup apparatus for reproducing and / or recording of the information, one of the claims 1 to 6 one It has the optical element of description .

請求項に記載の発明によれば、請求項1〜6のいずれか一項と同様の効果を得ることができる。。 According to invention of Claim 7 , the effect similar to any one of Claims 1-6 can be acquired . .

本発明によれば、対物光学素子に形成した回折輪帯と光路差付与構造との二段階で各波長の光束の回折次数を実質的に変化させることができるので、各光束の回折次数を適宜変化させて、光情報記録媒体の種類に応じた十分な光量の回折光が得られ、また、回折効率や回折次数に対する設計の自由度が増大した対物光学素子及び光ピックアップ装置を得ることができる。   According to the present invention, the diffraction orders of the light fluxes of the respective wavelengths can be substantially changed in two stages of the diffraction ring zone formed on the objective optical element and the optical path difference providing structure. It is possible to obtain an objective optical element and an optical pickup device in which diffracted light having a sufficient amount of light according to the type of optical information recording medium can be obtained and the degree of design freedom with respect to diffraction efficiency and diffraction order is increased. .

本実施の形態に係る光ピックアップ装置及び光学素子の一例を示す概略図である。It is the schematic which shows an example of the optical pick-up apparatus and optical element which concern on this Embodiment. 対物レンズの構造を示す要部側面図である。It is a principal part side view which shows the structure of an objective lens. 対物レンズの要部側面図(a)及び図3(a)中に丸印で囲んだ箇所の拡大図(b)である。It is the principal part side view (a) of an objective lens, and the enlarged view (b) of the location enclosed with the circle in FIG. 3 (a). 対物レンズの構造を示す要部側面図である。It is a principal part side view which shows the structure of an objective lens. 対物レンズの構造を示す要部側面図である。It is a principal part side view which shows the structure of an objective lens. 対物レンズの構造を示す要部側面図である。It is a principal part side view which shows the structure of an objective lens. 対物レンズの構造を示す要部側面図である。It is a principal part side view which shows the structure of an objective lens. 対物レンズの構造を示す要部拡大側面図である。It is a principal part enlarged side view which shows the structure of an objective lens. 他の光ピックアップ装置及び光学素子の一例を示す概略図である。It is the schematic which shows an example of another optical pick-up apparatus and an optical element.

本発明の対物光学素子及び光ピックアップ装置の実施の形態を、図面を参照して説明する。   Embodiments of an objective optical element and an optical pickup device of the present invention will be described with reference to the drawings.

図1に示すように、光ピックアップ装置1は、光情報記録媒体である第一の光情報記録媒体2(本実施の形態においてはDVD)に対して第一の半導体レーザ3(光源)から波長λ1(=650nm)の光束を出射し、第二の光情報記録媒体4(本実施の形態においてはCD)に対して第二の半導体レーザ5(光源)から波長λ2(=780nm)の光束を出射することによって、第一の光情報記録媒体2又は第二の光情報記録媒体4の情報記録面6に情報を記録したり、記録した情報を読み取るものである。なお、第一の半導体レーザ3と第二の半導体レーザ5は光源としてユニット化されている。   As shown in FIG. 1, an optical pickup device 1 has a wavelength from a first semiconductor laser 3 (light source) to a first optical information recording medium 2 (DVD in the present embodiment) that is an optical information recording medium. A light beam of λ1 (= 650 nm) is emitted, and a light beam of wavelength λ2 (= 780 nm) is emitted from the second semiconductor laser 5 (light source) to the second optical information recording medium 4 (CD in the present embodiment). By emitting the light, information is recorded on the information recording surface 6 of the first optical information recording medium 2 or the second optical information recording medium 4, and the recorded information is read. The first semiconductor laser 3 and the second semiconductor laser 5 are unitized as light sources.

そして、DVD2に情報を記録又は再生する場合は、図1に実線で示すように、第一の半導体レーザ3から出射された波長λ1の光束が、コリメータ7を透過し平行光束となる。さらにビームスプリッタ8を経て絞り9によって絞られ、対物レンズ10によりDVDの保護基板を介して情報記録面に集光される。
この際の対物レンズ10による波長λ1の光束に対する作用については後述する。
そして、情報記録面6で情報ピットにより変調されて反射した光束は、再び対物レンズ10、絞り9を介して、ビームスプリッタ8で反射され、シリンドリカルレンズ11により非点収差が与えられ、凹レンズ12を経て、光検出器13上ヘ入射し、光検出器13から出カされる信号を用いて、DVD2に記録された情報の読み取り信号が得られる。
When information is recorded on or reproduced from the DVD 2, the light beam having the wavelength λ1 emitted from the first semiconductor laser 3 passes through the collimator 7 and becomes a parallel light beam as shown by a solid line in FIG. Further, the light is narrowed down by the diaphragm 9 through the beam splitter 8, and is focused on the information recording surface 6 by the objective lens 10 through the DVD protective substrate.
The effect of the objective lens 10 on the light beam having the wavelength λ1 at this time will be described later.
Then, the light beam modulated and reflected by the information pits on the information recording surface 6 is reflected again by the beam splitter 8 through the objective lens 10 and the aperture 9, is given astigmatism by the cylindrical lens 11, and the concave lens 12 is Then, a read signal of information recorded on the DVD 2 is obtained using the signal incident on the photodetector 13 and output from the photodetector 13 .

CD4に情報を記録又は再生する場合は、図1に破線で示すように、第二の半導体レーザ5から出射された波長λ2の光束が、コリメータ7を透過し平行光束となる。さらにビームスプリッタ8を経て絞り9によって絞られ、対物レンズ10によりCD4の保護基板を介して情報記録面6に集光される。
この際の対物レンズ10による波長λ1の光束に対する作用については後述する。
そして、情報記録面6で情報ピットにより変調されて反射した光束は、再び対物レンズ10、絞り9を介して、ビームスプリッタ8で反射され、シリンドリカルレンズ11により非点収差が与えられ、凹レンズ12を経て、光検出器13上ヘ入射し、光検出器13から出力される信号を用いて、CD4に記録された情報の読み取り信号が得られる。
When recording or reproducing information on the CD 4, as indicated by a broken line in FIG. 1, the light beam having the wavelength λ 2 emitted from the second semiconductor laser 5 passes through the collimator 7 and becomes a parallel light beam. Further, the light is narrowed down by a diaphragm 9 through a beam splitter 8 and focused on the information recording surface 6 by the objective lens 10 through the protective substrate of the CD4.
The effect of the objective lens 10 on the light beam having the wavelength λ1 at this time will be described later.
Then, the light beam modulated and reflected by the information pits on the information recording surface 6 is reflected again by the beam splitter 8 through the objective lens 10 and the aperture 9, is given astigmatism by the cylindrical lens 11, and the concave lens 12 is Then, using the signal incident on the photodetector 13 and output from the photodetector 13, a read signal for information recorded on the CD 4 is obtained.

また、光検出器上でのスポットの形状変化、位置変化による光量変化を検出して、合焦検出やトラック検出を行う。この検出結果に基づいて、2次元アクチュエータ14が第一の半導体レーザ3からの光束又は第2の半導体レーザ5からの光束を、DVD2又はCD4の情報記録面6上に結像するように対物レンズ10を移動させるとともに、所定のトラックに結像するように対物レンズ10を移動させるようになっている。   In addition, focus detection and track detection are performed by detecting a change in the amount of light due to a change in the shape of the spot and a change in position on the photodetector. Based on the detection result, the two-dimensional actuator 14 forms an image of the light flux from the first semiconductor laser 3 or the light flux from the second semiconductor laser 5 on the information recording surface 6 of the DVD 2 or CD 4. 10 and the objective lens 10 is moved so as to form an image on a predetermined track.

図2に示すように、対物光学素子としての対物レンズ10は、光ピックアップ装置の光学系を構成する両面非球面の単レンズであり、その一方(光源側)の光学面10a上に回折輪帯20と光路差付与構造30を備えるものである。
具体的には、対物レンズ10には、光軸Lを中心とした、所定の非球面形状の光学面に対して実質的な傾きをもつ鋸歯状の不連続面である複数の回折輪帯20が形成されており、さらに、各回折輪帯20の光学面上には、これら回折輪帯20を通過する光束に対して所定の光路差を付与する、光軸に沿った階段状の不連続面31(段差)からなる光路差付与構造30が形成されている。
As shown in FIG. 2, the objective lens 10 as an objective optical element is a double-sided aspherical single lens that constitutes the optical system of the optical pickup device, and a diffraction ring zone is formed on one (light source side) optical surface 10a. 20 and an optical path difference providing structure 30 are provided.
Specifically, the objective lens 10 includes a plurality of diffraction ring zones 20 which are serrated discontinuous surfaces having a substantial inclination with respect to a predetermined aspherical optical surface centered on the optical axis L. Further, on the optical surface of each diffraction ring zone 20, a step-like discontinuity along the optical axis that gives a predetermined optical path difference to the light beam passing through these diffraction ring zones 20. An optical path difference providing structure 30 including a surface 31 (step) is formed.

図3(a)、(b)中に一点鎖線で示す線は、上述のように、各回折輪帯20の始点を結んでできる仮想の非球面形状からなる光学面(所定の非球面形状の光学面)を表すものであり、二点鎖線で示す線は、光軸Lを中心として光軸から離れるにしたがってその厚みが増すように形成された、従来より周知の同心円状の鋸歯状の回折輪帯20の外形を表すものである。
図3(a)、(b)中に実線で示す線は、各回折輪帯20の光学面上に形成されている、各回折輪帯20を通過する光束に対して所定の光路差を付与する階段状の不連続面31(段差)の外形を含む、実際のレンズ形状を表すものである。
なお、図2、図4〜図7においても、図3と同様に、上述した各形状を一点鎖線、二点鎖線及び実線で表している。
各段差31の深さd1(光軸L方向の長さ)は、波長λ2に対する対物レンズ10の屈折率をnとした場合に、λ2/(n−1)で表される値とほぼ等しくなっており、一つの段差31を通過する波長λ2の光束と、その隣の段差31を通過する波長λ2の光束との間に、ほぼ1波長λ2に相当する光路差が生じ、かつ波面のずれが生じない長さに設定されている。
また、各段差の表面31a(光学機能面)の形状は、図3中に二点鎖線で示した鋸歯状の回折輪帯20の表面の形状を、各段差31に対応する区間で分割して、光軸L方向に平行移動させた形状に近似したものとなっている。
3 (a) and 3 (b), the line indicated by the alternate long and short dash line is an optical surface (having a predetermined aspherical shape) having a virtual aspherical shape formed by connecting the starting points of the diffraction zones 20 as described above. A line indicated by a two-dot chain line is a concentric sawtooth diffraction that has been formed so as to increase in thickness with increasing distance from the optical axis with the optical axis L as the center. This represents the outer shape of the annular zone 20.
3 (a) and 3 (b), a solid line gives a predetermined optical path difference to the light beam passing through each diffraction zone 20 formed on the optical surface of each diffraction zone 20. This represents an actual lens shape including the outer shape of the stepped discontinuous surface 31 (step).
2 and FIGS. 4 to 7, as in FIG. 3, each shape described above is represented by a one-dot chain line, a two-dot chain line, and a solid line.
The depth d1 (length in the optical axis L direction) of each step 31 is substantially equal to the value represented by λ2 / (n−1), where n is the refractive index of the objective lens 10 with respect to the wavelength λ2. An optical path difference corresponding to approximately one wavelength λ2 occurs between the light beam having the wavelength λ2 that passes through one step 31 and the light beam having the wavelength λ2 that passes through the adjacent step 31, and the wavefront is shifted. The length is set so that it does not occur.
Further, the shape of the surface 31a (optical function surface) of each step is obtained by dividing the shape of the surface of the sawtooth diffracting ring zone 20 indicated by a two-dot chain line in FIG. The shape approximates the shape translated in the optical axis L direction.

このように、本発明の対物光学素子は、光学機能面に所定の深さの段差31を設けてなる光路差付与構造30により、対物光学素子(対物レンズ10)を通過する光束に対して所定の光路差を付与する機能を有し、また、各段差31の表面形状31aを、回折輪帯20を各段差に対応する区間で分割して、光軸L方向に平行移動させた形状とすることにより、波長λ1及び波長λ2の光束のうち最大の回折効率を有する回折光を抽出する機能を有するものである。
例えば、波長λ1(650nm)の光束が対物光学素子に入射した場合、図3の領域A〜Eを通過することにより、各光束にはそれぞれ、780nm−650nm=130nm、つまり2/5πラジアンの位相差が実質的に付与されることになり、結果的に波長λ1の光束の位相が変化して、回折するようになっている。
一方、波長λ2(780nm)の光束が入射した場合、図3の領域A〜Eを通過することにより、各光束にはそれぞれ1波長λ2に相当する位相差が付与されることになり、領域A〜Eを通過した光束間に生じる位相差はほぼゼロとなる。従って、波長λ2の光束は、光路差付与構造30によっては実質的に回折せずに、そのまま透過するようになっている。
As described above, the objective optical element of the present invention has a predetermined amount of light that passes through the objective optical element (objective lens 10) by the optical path difference providing structure 30 in which the step 31 having a predetermined depth is provided on the optical function surface. Further, the surface shape 31a of each step 31 is divided into sections corresponding to the respective steps and is translated in the optical axis L direction. Thus, it has a function of extracting the diffracted light having the maximum diffraction efficiency from the light beams having the wavelengths λ1 and λ2.
For example, when a light beam having a wavelength λ1 (650 nm) is incident on the objective optical element, each light beam passes through the areas A to E in FIG. 3, and each light beam has a wavelength of 780 nm−650 nm = 130 nm, that is, 2 / 5π radians. A phase difference is substantially given, and as a result, the phase of the light beam having the wavelength λ1 is changed and diffracted.
On the other hand, when a light beam having a wavelength λ2 (780 nm) is incident, a phase difference corresponding to one wavelength λ2 is given to each light beam by passing through the regions A to E in FIG. The phase difference generated between the light beams that have passed through -E is almost zero. Accordingly, the light beam having the wavelength λ2 is transmitted without being diffracted depending on the optical path difference providing structure 30 as it is.

なお、本実施の形態においては、上述のように、各段差31の深さd1(光軸方向の長さ)を波長λ2の1波長分の光路差が生じる長さとし、各段差31の表面31aの形状を、図3中に二点鎖線で示した鋸歯状の回折輪帯20の表面の形状を、各段差31に対応する区間で分割して、光軸L方向に平行移動させた形状に近似したものとしたが、これら段差31の深さd1及び表面31aの形状は、使用する光束の波長等に応じて適宜変更することが可能である。   In the present embodiment, as described above, the depth d1 (length in the optical axis direction) of each step 31 is set to a length that causes an optical path difference of one wavelength of wavelength λ2, and the surface 31a of each step 31 The shape of the surface of the serrated diffraction ring zone 20 indicated by a two-dot chain line in FIG. 3 is divided into sections corresponding to the respective steps 31 and translated into the optical axis L direction. Although approximated, the depth d1 of the step 31 and the shape of the surface 31a can be appropriately changed according to the wavelength of the light beam used.

(実施例1)
次に、上記実施の形態で示した光ピックアップ装置1及び対物光学素子10の第1の実施例について説明する。
本実施例においては、図2に示すように、両面非球面の単レンズである対物光学素子としての対物レンズ10の一方(光源側)の光学面10a上であって、光軸Lから一定高さ以下(本実施例においては1.54mm以下)の範囲A1(以下、「中央領域A1」という。)に回折輪帯20と光路差付与構造30を備えるものである。
また、光源側の光学面10a上であって、中央領域A1以外の範囲A2(以下、「周辺領域A2」という。)は、回折輪帯20及び光路差付与構造30を備えておらず、通常の屈折レンズとしての機能を有している。
一つの回折輪帯20に形成されている各段差31は、光軸Lから離れるに従って光源側に突出するように形成されている。
表1、表2に対物レンズのレンズデータを示す。
Example 1
Next, a first example of the optical pickup device 1 and the objective optical element 10 shown in the above embodiment will be described.
In the present embodiment, as shown in FIG. 2, the optical surface 10 a on one side (light source side) of the objective lens 10 as the objective optical element which is a single lens with a double-sided aspheric surface, which is a certain height from the optical axis L. The diffraction ring zone 20 and the optical path difference providing structure 30 are provided in a range A1 (hereinafter referred to as “central region A1”) in the following range (1.54 mm or less in this embodiment).
Further, a range A2 (hereinafter referred to as “peripheral region A2”) other than the central region A1 on the light source side optical surface 10a does not include the diffraction zone 20 and the optical path difference providing structure 30, and is usually It functions as a refractive lens.
Each step 31 formed in one diffraction ring zone 20 is formed so as to protrude to the light source side as the distance from the optical axis L increases.
Tables 1 and 2 show the lens data of the objective lens.

Figure 0004788783
Figure 0004788783

表1に示すように、本実施例の対物レンズ10は、使用基準波長λ1=655nmのときの焦点距離f=3.05mm、像側開口数NA=0.60に設定されており、使用基準波長λ2=785nmのときの焦点距離f=3.07mm、像側開口数NA=0.50に設定されている。
表1中の面No.2、2´、3はそれぞれ、対物レンズ10の光源側の光学面10aのうち、光軸Lからの高さhが1.54mm以下の中央領域A1、光軸Lからの高さが1.54mm以上の周辺領域A2、対物レンズ10の光情報記録媒体側の光学面10bを示しており、面番号4、5はそれぞれ、光情報記録媒体の保護基板の表面、記録層を表している。また、Riは曲率半径、diは第i面から第i+1面までの光軸方向の変位、niは各面の屈折率を表している。
As shown in Table 1, the objective lens 10 of this example is set to have a focal length f = 3.05 mm and an image-side numerical aperture NA = 0.60 when the use reference wavelength λ1 = 655 nm. The focal length f = 3.07 mm and the image-side numerical aperture NA = 0.50 when the wavelength λ2 = 785 nm are set.
Surface No. 1 in Table 1 2, 2 ′, and 3, respectively, of the optical surface 10 a on the light source side of the objective lens 10, a central region A1 having a height h from the optical axis L of 1.54 mm or less, and a height from the optical axis L of 1. The peripheral area A2 of 54 mm or more and the optical surface 10b on the optical information recording medium side of the objective lens 10 are shown. Surface numbers 4 and 5 represent the surface of the protective substrate of the optical information recording medium and the recording layer, respectively. Ri represents the radius of curvature, di represents the displacement in the optical axis direction from the i-th surface to the (i + 1) -th surface, and ni represents the refractive index of each surface.

対物レンズの第2面、第2´面、第3面は、それぞれ次式(数1)に表1及び表2に示す係数を代入した数式で規定される、光軸Lの周りに軸対称な非球面に形成されている。   The second surface, the second 'surface, and the third surface of the objective lens are axially symmetric around the optical axis L, which is defined by a mathematical formula in which the coefficients shown in Tables 1 and 2 are substituted into the following formula (Equation 1). It is formed in a non-spherical surface.

Figure 0004788783
Figure 0004788783

ここで、X(h)は光軸方向の軸(光の進行方向を正とする)、κは円錐係数、A2iは非球面係数である。

Figure 0004788783
Here, X (h) is an axis in the optical axis direction (the light traveling direction is positive), κ is a conical coefficient, and A2i is an aspheric coefficient.
Figure 0004788783

また、回折輪帯のピッチは数2の光路差関数に、表2に示す係数を代入した数式で規定される。   Further, the pitch of the diffraction zone is defined by a mathematical formula in which the coefficients shown in Table 2 are substituted into the optical path difference function of Formula 2.

Figure 0004788783
ここで、B2iは光路差関数の係数である。
Figure 0004788783
Here, B2i is a coefficient of the optical path difference function.

また、数3は、光軸からの任意の高さにおける波長λ1あるいは波長λ2の光束の光路差を表す数式である。   Equation 3 is an equation representing the optical path difference of the light flux having the wavelength λ1 or the wavelength λ2 at an arbitrary height from the optical axis.

Figure 0004788783
また、λi、p、N、Mの値については、表3に示す。
Figure 0004788783
Figure 0004788783
The values of λi, p, N, and M are shown in Table 3.
Figure 0004788783

(実施例2)
次に、上記実施の形態で示した光ピックアップ装置1及び対物光学素子10の第2の実施例について説明する。
本実施例においても、上記実施例1と同様に、図2に示すような両面非球面の単レンズである対物光学素子としての対物レンズ10の一方(光源側)の光学面10a上であって、光軸から1.60mm以下の中央領域A1に回折輪帯20と光路差付与構造30を備えるものである。
また、周辺領域A2は、回折輪帯20及び光路差付与構造30を備えておらず、通常の屈折レンズとしての機能を有している。
一つの回折輪帯20に形成されている各段差31は、光軸Lから離れるに従って光源側に突出するように形成されている。
表4、表5に対物レンズのレンズデータを示す。
(Example 2)
Next, a second example of the optical pickup device 1 and the objective optical element 10 described in the above embodiment will be described.
Also in the present embodiment, similarly to the first embodiment, on the optical surface 10a on one side (light source side) of the objective lens 10 as the objective optical element which is a single lens having a double-sided aspheric surface as shown in FIG. The diffraction zone 20 and the optical path difference providing structure 30 are provided in the central region A1 of 1.60 mm or less from the optical axis.
The peripheral region A2 does not include the diffraction ring zone 20 and the optical path difference providing structure 30, and has a function as a normal refractive lens.
Each step 31 formed in one diffraction ring zone 20 is formed so as to protrude to the light source side as the distance from the optical axis L increases.
Tables 4 and 5 show the lens data of the objective lens.

Figure 0004788783
Figure 0004788783
Figure 0004788783
Figure 0004788783

表4に示すように、本実施例の対物レンズは、使用基準波長λ1=405nmのときの焦点距離f=2.40mm、像側開口数NA=0.85に設定されており、使用基準波長λ2=655nmのときの焦点距離f=2.46mm、像側開口数NA=0.65に設定されている。   As shown in Table 4, the objective lens of this example is set to have a focal length f = 2.40 mm and an image-side numerical aperture NA = 0.85 when the use reference wavelength λ1 = 405 nm. When λ2 = 655 nm, the focal length f = 2.46 mm and the image-side numerical aperture NA = 0.65.

対物レンズの第2面、第2´面、第3面は、それぞれ上記数1に表4及び表5に示す係数を代入した数式で規定される、光軸Lの周りに軸対称な非球面に形成されている。   The second surface, the second 'surface, and the third surface of the objective lens are aspherical surfaces that are axisymmetric about the optical axis L and are defined by mathematical formulas obtained by substituting the coefficients shown in Table 4 and Table 5 into Equation 1 above. Is formed.

また、回折輪帯のピッチは上記数2の光路差関数に、表5に示す係数を代入した数式で規定される。   Further, the pitch of the diffraction zone is defined by a mathematical formula in which the coefficients shown in Table 5 are substituted into the optical path difference function of Equation 2 above.

また、光軸からの任意の高さにおける波長λ1あるいは波長λ2の光束の位相差は上記数3に、表3に示す係数を代入した数式で表される。   Further, the phase difference of the light beam having the wavelength λ1 or the wavelength λ2 at an arbitrary height from the optical axis is expressed by an equation obtained by substituting the coefficient shown in Table 3 into the above formula 3.

(実施例3)
次に、上記実施の形態で示した光ピックアップ装置1及び対物光学素子10の第3の実施例について説明する。
本実施例においては、図4に示すように、両面非球面の単レンズである対物光学素子としての対物レンズ10の一方(光源側)の光学面10aのほぼ全面に回折輪帯20と光路差付与構造30を備えるものである。
一つの回折輪帯20に形成されている各段差31は、光軸Lから離れるに従って光源側に突出するように形成されている。
表6、表7に対物レンズのレンズデータを示す。
(Example 3)
Next, a third example of the optical pickup device 1 and the objective optical element 10 described in the above embodiment will be described.
In the present embodiment, as shown in FIG. 4, the diffraction zone 20 and the optical path difference are formed on almost the entire optical surface 10a on one side (light source side) of the objective lens 10 as the objective optical element which is a single lens having a double-sided aspheric surface. The provision structure 30 is provided.
Each step 31 formed in one diffraction ring zone 20 is formed so as to protrude to the light source side as the distance from the optical axis L increases.
Tables 6 and 7 show the lens data of the objective lens.

Figure 0004788783
Figure 0004788783
Figure 0004788783
Figure 0004788783

表6に示すように、本実施例の対物レンズは、使用基準波長λ1=405nmのときの焦点距離f=2.40mm、像側開口数NA=0.65に設定されており、使用基準波長λ2=655nmのときの焦点距離f=2.48mm、像側開口数NA=0.65に設定されている。   As shown in Table 6, the objective lens of this example is set to have a focal length f = 2.40 mm and an image-side numerical aperture NA = 0.65 when the use reference wavelength λ1 = 405 nm. When λ2 = 655 nm, the focal length f = 2.48 mm and the image-side numerical aperture NA = 0.65.

対物レンズの第2面、第3面は、それぞれ上記数1に表6、表7に示す係数を代入した数式で規定される、光軸Lの周りに軸対称な非球面に形成されている。   The second surface and the third surface of the objective lens are formed as axisymmetric aspherical surfaces around the optical axis L, which are defined by mathematical formulas obtained by substituting the coefficients shown in Tables 6 and 7 into Equation 1 above. .

また、回折輪帯のピッチは上記数2の光路差関数に、表7に示す係数を代入した数式で規定される。   Further, the pitch of the diffraction zone is defined by an equation in which the coefficients shown in Table 7 are substituted into the optical path difference function of the above formula 2.

また、光軸からの任意の高さにおける波長λ1あるいは波長λ2の光束の位相差は上記数3に、表3に示す係数を代入した数式で表される。   Further, the phase difference of the light beam having the wavelength λ1 or the wavelength λ2 at an arbitrary height from the optical axis is expressed by an equation obtained by substituting the coefficient shown in Table 3 into the above formula 3.

(実施例4)
次に、本発明の光学素子及び光ピックアップ装置の第4の実施例について、図9を用いて説明する。
光ピックアップ装置70は、第一の光情報記録媒体80(本実施例においてはDVD)に対して第一の半導体レーザ71(光源)から波長λ1(=655nm)の光束を出射し、第二の光情報記録媒体81(本実施例においてはCD)に対して第二の半導体レーザ72(光源)から波長λ2(=785nm)の光束を出射する。そして、これら光束を対物レンズ10(対物光学素子)に発散光として入射させ、所定の光情報記録媒体の情報記録面80a、81aに集光させることによって、各種情報の記録や記録した情報の読み取りを行なうものである。
なお、第一の半導体レーザ71と第二の半導体レーザ72は光源としてユニット化されているため、図9には、各半導体レーザから出射される波長λ1の光束と波長λ2の光束をまとめて実線で表すものとする。
Example 4
Next, a fourth embodiment of the optical element and the optical pickup device of the present invention will be described with reference to FIG.
The optical pickup device 70 emits a light beam having a wavelength λ1 (= 655 nm) from the first semiconductor laser 71 (light source) to the first optical information recording medium 80 (DVD in this embodiment), A light beam having a wavelength λ2 (= 785 nm) is emitted from the second semiconductor laser 72 (light source) to the optical information recording medium 81 (CD in this embodiment). These light beams are incident on the objective lens 10 (objective optical element) as divergent light and condensed on the information recording surfaces 80a and 81a of a predetermined optical information recording medium, thereby recording various information and reading the recorded information. Is to do.
Since the first semiconductor laser 71 and the second semiconductor laser 72 are unitized as a light source, FIG. 9 shows a solid line that combines the light flux having the wavelength λ1 and the light flux having the wavelength λ2 emitted from each semiconductor laser. It shall be expressed as

DVD80に情報を記録又は再生する場合は、第一の半導体レーザ71から出射された波長λ1の光束は回折格子73を通過し、ハーフミラー74で反射する。さらに絞り75によって絞られ、対物レンズ10によりDVDの保護基板80bを介して情報記録面80aに集光される。
そして、情報記録面80aで情報ピットにより変調されて反射した光束は、再び対物レンズ10、絞り75、ハーフミラー74を通過し、回折格子(図示せず)を通過して光検出器76上ヘ入射し、光検出器76から出カされる信号を用いて、DVD80に記録された情報の読み取り信号が得られる。
When recording or reproducing information on the DVD 80, the light beam having the wavelength λ 1 emitted from the first semiconductor laser 71 passes through the diffraction grating 73 and is reflected by the half mirror 74. Further, it is stopped by the stop 75 and is focused on the information recording surface 80a by the objective lens 10 via the DVD protective substrate 80b.
Then, the light beam modulated and reflected by the information pits on the information recording surface 80a passes through the objective lens 10, the diaphragm 75, and the half mirror 74 again, passes through the diffraction grating (not shown), and onto the light detector 76. A signal for reading information recorded on the DVD 80 is obtained using a signal incident and output from the photodetector 76.

CD81に情報を記録又は再生する場合も同様に、第二の半導体レーザ72から出射された波長λ2の光束が回折格子73を通過して、ハーフミラー74で反射する。さらに絞り75によって絞られ、対物レンズ10によりCDの保護基板81bを介して情報記録面81aに集光される。なお、図9には便宜上、CDの保護基板81bとDVDの保護基板80bを同じ図で表している。
そして、情報記録面81aで情報ピットにより変調されて反射した光束は、再び対物レンズ10、絞り75、ハーフミラー74を通過し、回折格子(図示せず)を通過して光検出器76上ヘ入射し、光検出器76から出カされる信号を用いて、CD81に記録された情報の読み取り信号が得られる。
Similarly, when information is recorded on or reproduced from the CD 81, the light beam having the wavelength λ 2 emitted from the second semiconductor laser 72 passes through the diffraction grating 73 and is reflected by the half mirror 74. Further, the aperture is stopped by the aperture 75 and is focused on the information recording surface 81a by the objective lens 10 via the CD protective substrate 81b. In FIG. 9, for convenience, the CD protective substrate 81b and the DVD protective substrate 80b are shown in the same diagram.
Then, the light beam modulated and reflected by the information pits on the information recording surface 81a again passes through the objective lens 10, the diaphragm 75, and the half mirror 74, passes through the diffraction grating (not shown), and onto the light detector 76. A signal for reading information recorded on the CD 81 is obtained by using a signal incident and output from the photodetector 76.

また、光検出器76上でのスポットの形状変化、位置変化による光量変化を検出して、合焦検出やトラック検出を行う。この検出結果に基づいて、図示しない2次元アクチュエータは第一の半導体レーザ71からの光束又は第2の半導体レーザ72からの光束がDVD80又はCD81の情報記録面80a、81a上に結像するように対物レンズ10を移動させるとともに、所定のトラックに結像するように対物レンズ10を移動させるようになっている。   In addition, focus detection and track detection are performed by detecting a change in the amount of light due to a change in the shape and position of the spot on the photodetector 76. Based on this detection result, the two-dimensional actuator (not shown) forms an image of the light beam from the first semiconductor laser 71 or the light beam from the second semiconductor laser 72 on the information recording surfaces 80a and 81a of the DVD 80 or CD 81. The objective lens 10 is moved, and the objective lens 10 is moved so as to form an image on a predetermined track.

本実施例における対物光学素子は、図7に示すように、両面非球面の単レンズである対物光学素子としての対物レンズ10の一方(光源側)の光学面10a上であって、光軸から1.53mm以下の中央領域A1に回折輪帯20と光路差付与構造30を備える。
一つの回折輪帯20に形成されている各段差31は、光軸Lから離れるに従ってレンズ内部に落ち込むように形成されている。
各段差31の深さd1(光軸L方向の長さ)は、波長λ2の1波長分の光路差が生じる深さとなっている。つまり、一つの分割面31を通過する波長λ2の光束と、その隣の分割面31を通過する波長λ2の光束との間に、波長λ2のほぼ倍の光路差が生じ、かつ波面のずれが生じない長さに設定されている。
また、周辺領域A2に鋸歯状の回折輪帯40を備える、この回折輪帯による、周辺領域A2を通過する波長λ1の光束の1次回折光の回折効率がほぼ100%となるように設定されている。
表8、表9に対物レンズのレンズデータを示す。
As shown in FIG. 7, the objective optical element in the present embodiment is on the optical surface 10a on one side (light source side) of the objective lens 10 as the objective optical element which is a double-sided aspherical single lens, and from the optical axis. A diffraction zone 20 and an optical path difference providing structure 30 are provided in a central region A1 of 1.53 mm or less.
Each step 31 formed in one diffraction ring zone 20 is formed so as to fall into the lens as the distance from the optical axis L increases.
The depth d1 (length in the direction of the optical axis L) of each step 31 is a depth at which an optical path difference corresponding to one wavelength of the wavelength λ2 occurs. That is, there is an optical path difference that is almost twice the wavelength λ2 between the light beam having the wavelength λ2 that passes through one splitting surface 31 and the light beam having the wavelength λ2 that passes through the adjacent splitting surface 31, and there is a deviation of the wavefront. The length is set so that it does not occur.
Further, the peripheral region A2 is provided with a sawtooth-shaped diffraction ring zone 40, and the diffraction efficiency of the first-order diffracted light of the light beam having the wavelength λ1 passing through the peripheral region A2 is set to be almost 100%. Yes.
Tables 8 and 9 show the lens data of the objective lens.

Figure 0004788783
Figure 0004788783
Figure 0004788783
Figure 0004788783

表8に示すように、本実施例の対物レンズは、第1の光源から出射される第1の波長λ1=655nmのときの焦点距離f=2.85mm、像側開口数NA=0.60、結像倍率m=−1/8.0に設定されており、第2の光源から出射される第2の波長λ2=785nmのときの焦点距離f=2.87mm、像側開口数NA=0.47、結像倍率m=−1/8.1に設定されている。   As shown in Table 8, the objective lens of this example has a focal length f = 2.85 mm and an image-side numerical aperture NA = 0.60 when the first wavelength λ1 = 655 nm emitted from the first light source. The imaging magnification m is set to −1 / 8.0, the focal length f = 2.87 mm at the second wavelength λ2 = 785 nm emitted from the second light source, and the image-side numerical aperture NA = 0.47 and imaging magnification m = −1 / 8.1 are set.

表8中の面番号1、2は回折格子73の光源側の表面、回折格子73の光情報記録媒体側の表面、面番号3、3´、4はそれぞれ、対物レンズ10の光源側の光学面のうち光軸Lからの高さhが1.53mm以下の中央領域A1、光軸Lからの高さが1.53mm以上の周辺領域A2、対物レンズ10の光情報記録媒体側の光学面を示しており、面番号5、6はそれぞれ、光情報記録媒体の保護基板80b、81bの表面、情報記録面80a、81aを表している。また、Riは曲率半径、diは第i面から第i+1面までの光軸L方向の変位量、niは各面の屈折率を表している。   In Table 8, surface numbers 1 and 2 are the surface of the diffraction grating 73 on the light source side, the surface of the diffraction grating 73 on the optical information recording medium side, and surface numbers 3, 3 ', and 4 are the light source side optics of the objective lens 10 Among the surfaces, a central region A1 having a height h from the optical axis L of 1.53 mm or less, a peripheral region A2 having a height from the optical axis L of 1.53 mm or more, and an optical surface on the optical information recording medium side of the objective lens 10 Surface numbers 5 and 6 represent the surfaces of the protective substrates 80b and 81b of the optical information recording medium and the information recording surfaces 80a and 81a, respectively. Ri represents the radius of curvature, di represents the amount of displacement in the optical axis L direction from the i-th surface to the (i + 1) -th surface, and ni represents the refractive index of each surface.

対物レンズ10の第3面、第3´面、第4面は、それぞれ数1に表8及び表9に示す係数を代入した数式で規定される、光軸Lの周りに軸対称な非球面に形成されている。   The third surface, the third 'surface, and the fourth surface of the objective lens 10 are aspherical surfaces that are axisymmetric about the optical axis L and are defined by mathematical formulas obtained by substituting the coefficients shown in Table 8 and Table 9 into Equation 1, respectively. Is formed.

また、回折輪帯のピッチは上記数2の光路差関数に、表9に示す係数を代入した数式で規定される。   Further, the pitch of the diffraction zone is defined by an equation in which the coefficient shown in Table 9 is substituted into the optical path difference function of the above formula 2.

また、光軸からの任意の高さにおける波長λ1あるいは波長λ2の光束の光路差は上記数3に表10に示す係数を代入した数式で表される。

Figure 0004788783
Further, the optical path difference of the light beam having the wavelength λ1 or the wavelength λ2 at an arbitrary height from the optical axis is expressed by an equation obtained by substituting the coefficient shown in Table 10 into the above formula 3.
Figure 0004788783

なお、本発明に係る対物光学素子は、上記実施例1〜3に示したものに限定されず、図5、図6に示すようなものであってもよい。
図5に示す対物光学素子は、上記実施例1及び2に示した対物光学素子と比較すると、両面非球面の単レンズである対物光学素子としての対物レンズ10の一方(光源側)の光学面10a上の中央領域A1に回折輪帯20と光路差付与構造30を備え、周辺領域A2が通常の屈折レンズとして機能する点は一致するが、一つの回折輪帯20に形成されている各段差31が、光軸Lから離れるに従って光情報記録媒体側に突出する、即ち、光軸Lから離れるに従ってレンズ内部に落ち込むように形成されている点が異なる。
The objective optical element according to the present invention is not limited to those shown in the first to third embodiments, and may be as shown in FIGS.
The objective optical element shown in FIG. 5 is an optical surface on one side (light source side) of the objective lens 10 as an objective optical element which is a single lens having a double-sided aspheric surface, compared with the objective optical elements shown in the first and second embodiments. The central region A1 on 10a includes the diffractive ring zone 20 and the optical path difference providing structure 30, and the peripheral region A2 is the same in functioning as a normal refractive lens, but each step formed in one diffractive ring zone 20 is the same. 31 differs in that it protrudes toward the optical information recording medium as it moves away from the optical axis L, that is, falls into the lens as it moves away from the optical axis L.

図6に示す対物光学素子は、上記実施例1及び2に示した対物光学素子と比較すると、両面非球面の単レンズである対物光学素子としての対物レンズ10の一方(光源側)の光学面10a上の中央領域A1に回折輪帯20と光路差付与構造30を備える点が一致するが、周辺領域A2に鋸歯状の回折輪帯40を有する点が異なる。   The objective optical element shown in FIG. 6 is an optical surface on one side (light source side) of the objective lens 10 as an objective optical element which is a single lens having a double-sided aspheric surface, compared with the objective optical elements shown in the first and second embodiments. The point that the diffraction zone 20 and the optical path difference providing structure 30 are provided in the central region A1 on 10a matches, but the point that the peripheral region A2 has the sawtooth diffraction zone 40 is different.

また、図3に示した対物レンズ10では、鋸歯状の回折輪帯20の表面の形状を各段差31に対応する区間で分割して、光軸L方向に平行移動させた形状を各段差の表面31aの形状としたが、これに限らず、図8に示すように、光路差付与機能を有した、光軸方向に沿った階段状の不連続面50からなる回折輪帯の表面形状を、各段差31に対応する区間で分割して光軸L方向に平行移動させた形状を各段差の表面31aの形状としてもよい。   Further, in the objective lens 10 shown in FIG. 3, the shape of the surface of the sawtooth diffraction ring zone 20 is divided into sections corresponding to the respective steps 31, and the shape translated in the direction of the optical axis L is formed at each step. Although the shape of the surface 31a is not limited to this, as shown in FIG. 8, the surface shape of the diffracting ring zone having a step-like discontinuous surface 50 along the optical axis direction having an optical path difference providing function is provided. The shape of the surface 31a of each step may be a shape that is divided in a section corresponding to each step 31 and translated in the optical axis L direction.

このように、本発明に係る対物光学素子は、非球面状に形成された光学機能面の少なくとも一部に、光軸を中心とした複数の回折輪帯を有し、回折輪帯の光学面上に形成した、この回折輪帯を通過する光束に対して所定の光路差を付与する階段形状の不連続面からなる光路差付与構造とを備えるものであればよい。   As described above, the objective optical element according to the present invention has a plurality of diffraction ring zones centered on the optical axis in at least a part of the optical function surface formed in an aspherical shape, and the optical surface of the diffraction ring zone What is necessary is just to provide the optical path difference providing structure which consists of the step-shaped discontinuous surface which gives a predetermined | prescribed optical path difference with respect to the light beam which passes through this diffraction ring zone formed above.

L 光軸
1 光ピックアップ装置
2 第1の光情報記録媒体
4 第2の光情報記録媒体
10 対物光学素子
20 回折輪帯
30 光路差付与構造
31 階段状の不連続面(段差)
70 光ピックアップ装置
71 第1の光源
72 第2の光源
80 第1の光情報記録媒体
81 第2の光情報記録媒体
L Optical axis 1 Optical pickup device 2 First optical information recording medium 4 Second optical information recording medium 10 Objective optical element 20 Diffraction ring zone 30 Optical path difference providing structure 31 Step-like discontinuous surface (step)
70 Optical Pickup Device 71 First Light Source 72 Second Light Source 80 First Optical Information Recording Medium 81 Second Optical Information Recording Medium

Claims (7)

使用基準波長λ1の光束を用いて保護基板厚t1の第1の光情報記録媒体に対して情報の再生及び/又は記録を行い、使用基準波長λ2(λ2>λ1)の光束を用いて保護基板厚t2(t2≧t1)の第2の光情報記録媒体に対して情報の再生及び/又は記録を行う光ピックアップ装置の対物光学素子であって、
所定の非球面形状の光学面に光軸を中心とした複数の回折輪帯を備えると共に、前記回折輪帯の複数の光学面のそれぞれに、前記回折輪帯を通過する光束に対して定められた光路差を付与する光路差付与構造を備え、
前記回折輪帯では、前記光路差付与構造が無いと仮定した場合、使用基準波長λ1の光束のL次(L≠0)回折光が最大の回折効率を有するよう回折され、使用基準波長λ2の光束のM次(M≠0)回折光が最大の回折効率を有するよう回折され、
前記光路差付与構造は、前記回折輪帯によって発生した使用基準波長λ1の光束の前記L次回折光、及び、使用基準波長λ2の光束の前記M次回折光に対して、回折次数を実質的に変化させる光路差を付与することを特徴とする対物光学素子。
Information is reproduced and / or recorded on a first optical information recording medium having a protective substrate thickness t1 using a light beam having a reference wavelength λ1, and the protective substrate is used using a light beam having a reference wavelength λ2 (λ2> λ1). An objective optical element of an optical pickup device that reproduces and / or records information on a second optical information recording medium having a thickness of t2 (t2 ≧ t1),
A predetermined aspherical optical surface is provided with a plurality of diffraction zones centered on the optical axis, and each of the plurality of optical surfaces of the diffraction zone is determined for a light beam passing through the diffraction zone. Provided with an optical path difference providing structure for providing an optical path difference,
In the diffraction ring zone, assuming that there is no optical path difference providing structure, the L-order (L ≠ 0) diffracted light of the light beam having the use reference wavelength λ1 is diffracted to have the maximum diffraction efficiency, and the use reference wavelength λ2 The M-order (M ≠ 0) diffracted light of the light beam is diffracted to have the maximum diffraction efficiency,
The optical path difference providing structure, the L order diffracted light of the light beam used reference wavelength λ1 generated by the diffraction zones, and, with respect to the M th order diffracted light of the light beam used reference wavelength .lambda.2, substantially diffraction orders An objective optical element characterized by providing an optical path difference to be changed.
請求項1に記載の対物光学素子であって、
前記回折輪帯が、鋸歯状の構造であり、
前記光路差付与構造が、光軸方向に沿った階段状の不連続面からなることを特徴とする対物光学素子。
The objective optical element according to claim 1,
The diffraction zone has a serrated structure;
2. The objective optical element according to claim 1, wherein the optical path difference providing structure comprises a step-like discontinuous surface along the optical axis direction.
請求項1又は2に記載の対物光学素子であって、
前記光学面が、光軸を中心とする略円形の中央領域と、中央領域の外周を覆う周辺領域とに区分され、
中央領域に前記回折構造と前記光路差付与構造とを備えることを特徴とする対物光学素子。
The objective optical element according to claim 1 or 2,
The optical surface is divided into a substantially circular central region centered on the optical axis and a peripheral region covering the outer periphery of the central region,
An objective optical element comprising the diffractive structure and the optical path difference providing structure in a central region.
請求項1〜3のいずれか一項に記載の対物光学素子であって、
前記回折輪帯の数が3から20のいずれかであることを特徴とする対物光学素子。
The objective optical element according to any one of claims 1 to 3,
2. The objective optical element according to claim 1, wherein the number of diffraction ring zones is any one of 3 to 20.
請求項1〜4のいずれか一項に記載の対物光学素子であって、
前記光路差付与構造が使用基準波長λ2の光束に対して使用基準波長λ2の整数倍の光路差を付与することを特徴とする対物光学素子。
The objective optical element according to any one of claims 1 to 4,
The objective optical element according to claim 1, wherein the optical path difference providing structure provides an optical path difference that is an integral multiple of the use reference wavelength λ2 to the light beam having the use reference wavelength λ2.
請求項1〜5のいずれか一項に記載の対物光学素子であって、
L=Mであることを特徴とする対物光学素子。
The objective optical element according to any one of claims 1 to 5,
An objective optical element, wherein L = M.
使用基準波長λ1の光束を保護基板厚t1の第1の光情報記録媒体に対して集光させ、
使用基準波長λ2(λ2>λ1)の光束を保護基板厚t2(t2≧t1)の第2の光情報記録媒体に対して集光させる対物光学素子を備え、情報の再生及び/又は記録を行う光ピックアップ装置であって、
請求項1〜6のいずれか一項に記載の光学素子を有することを特徴とする光ピックアップ装置。
A light beam having a reference wavelength λ1 is condensed on a first optical information recording medium having a protective substrate thickness t1,
An objective optical element for condensing a light beam having a use reference wavelength λ2 (λ2> λ1) onto a second optical information recording medium having a protective substrate thickness t2 (t2 ≧ t1) is provided to reproduce and / or record information. An optical pickup device,
An optical pickup device comprising the optical element according to claim 1.
JP2009021647A 2002-09-30 2009-02-02 Objective optical element and optical pickup device Expired - Fee Related JP4788783B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2009021647A JP4788783B2 (en) 2002-09-30 2009-02-02 Objective optical element and optical pickup device

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2002287268 2002-09-30
JP2002287268 2002-09-30
JP2009021647A JP4788783B2 (en) 2002-09-30 2009-02-02 Objective optical element and optical pickup device

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2002323418A Division JP4329330B2 (en) 2002-09-30 2002-11-07 Objective optical element and optical pickup device

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2009104775A JP2009104775A (en) 2009-05-14
JP4788783B2 true JP4788783B2 (en) 2011-10-05

Family

ID=40706272

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2009021647A Expired - Fee Related JP4788783B2 (en) 2002-09-30 2009-02-02 Objective optical element and optical pickup device

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP4788783B2 (en)

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1123819A (en) * 1997-07-07 1999-01-29 Matsushita Electric Ind Co Ltd Color separating phase grating, image display device using the same, lens, and optical information recording and reproducing device

Also Published As

Publication number Publication date
JP2009104775A (en) 2009-05-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101037031B1 (en) Optical element, objective optical element and optical pickup device
US6952390B2 (en) Optical pickup apparatus, condensing optical system, and optical element
JP3948481B2 (en) Optical pickup device
JP4716239B2 (en) Objective lens for optical pickup device and optical pickup device
JP4216155B2 (en) Objective optical system for optical recording medium and optical pickup device using the same
JP2005038585A (en) Optical pickup device, condensing optical system, and optical element
JP4329608B2 (en) Objective lens, optical pickup device, and optical information recording / reproducing device
JP2004326861A (en) Objective optical element, optical pickup device, and optical information recording/reproducing device
JP2005158089A (en) Objective lens for optical disk, and optical head apparatus using it
JP2005332463A (en) Objective optical system for optical recording medium and optical pickup device using same
JP2008130190A (en) Coupling lens and optical pickup device
JP2006107558A (en) Objective optical system for optical recording medium and optical pickup device using the same
JP4296825B2 (en) Objective optical element and optical pickup device
JP2005166173A (en) Optical pickup device and optical information recording/reproducing device
JP4407421B2 (en) Optical element and optical pickup device
JPWO2004088648A1 (en) Condensing optical system
JP4329330B2 (en) Objective optical element and optical pickup device
JP4788783B2 (en) Objective optical element and optical pickup device
JP2001338431A (en) Optical element and optical pickup device
JP4329329B2 (en) Optical element and optical pickup device
JP2005141800A (en) Divergent angle conversion element and optical pickup device
JP2004326868A (en) Objective optical element and optical pickup device
JP4457499B2 (en) Objective lens for optical pickup device and optical pickup device
JP5170588B2 (en) Objective optical element of optical pickup device, optical pickup device, and optical information recording / reproducing device
JP4239617B2 (en) Objective optical element and optical pickup device

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20090224

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20090224

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20100909

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20100914

RD02 Notification of acceptance of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7422

Effective date: 20101115

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20110405

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20110601

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20110621

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20110704

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140729

Year of fee payment: 3

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 4788783

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

S531 Written request for registration of change of domicile

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313531

S533 Written request for registration of change of name

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313533

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees