JP5108928B2 - Optical element actuator - Google Patents

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Description

本発明は、光磁気ディスクドライブ、追記型ディスクドライブ、相変化型ディスクドライブ、CD−ROM、DVD、光カードなどの光記録媒体に対して情報を記録および/または再生する情報記録再生装置に用いられる対物レンズや、光通信に用いられる光ファイバ用のカップリングレンズ、または走査顕微鏡の対物レンズなどの光学素子を駆動可能に支持するアクチュエータに関するものである。   The present invention is used for an information recording / reproducing apparatus for recording and / or reproducing information on an optical recording medium such as a magneto-optical disk drive, a write-once disk drive, a phase change disk drive, a CD-ROM, a DVD, and an optical card. The present invention relates to an actuator that supports an optical element such as an objective lens, a coupling lens for an optical fiber used for optical communication, or an objective lens of a scanning microscope in a drivable manner.

例えば、上記情報記録再生装置などの光学装置に用いられる光ピックアップ用アクチュエータでは、光学素子である対物レンズを直交するフォーカス方向およびトラッキング方向の2方向に駆動可能に支持し、対物レンズの光スポットを正確に記録媒体の記録トラックに位置させる必要がある。このため、光学素子を2方向に駆動可能に支持するアクチュエータとしては、従来から記録密度やアクセス速度の向上などを図ることを目的として駆動感度の高い様々なものが提案されている。   For example, in an optical pickup actuator used in an optical apparatus such as the above information recording / reproducing apparatus, an objective lens that is an optical element is supported so as to be drivable in two directions of a focus direction and a tracking direction, and the light spot of the objective lens is It is necessary to be accurately positioned on the recording track of the recording medium. For this reason, as actuators that support the optical element so that it can be driven in two directions, various actuators having high driving sensitivity have been proposed for the purpose of improving recording density and access speed.

例えば、特許文献1には、図7に示す如くのアクチュエータが提案されている。このアクチュエータは、対物レンズ10をホルダ11で保持し、フォーカス方向Xおよびトラッキング方向Yに直交するタンジェンシャル方向Zにおいてホルダ11に対向配置した2つの取り付け面11f(図7では一方のみ表示)にそれぞれ、扁平状のフォーカスコイル12およびトラッキングコイル13を1つずつ配置し、これらフォーカスコイル12およびトラッキングコイル13に対して、対向配置したマグネット14からヨーク15を介して有効な磁界を差し向けたものである。この従来技術は、フォーカスコイル12においては作用辺12a,12bの2辺を有効辺として利用し、トラッキングコイル13においては作用辺13a,13bの2辺を電磁力の発生する有効辺として利用することでアクチュエータの応答性(駆動感度)を高めるものである。   For example, Patent Document 1 proposes an actuator as shown in FIG. This actuator holds the objective lens 10 with a holder 11 and is respectively provided on two attachment surfaces 11f (only one is shown in FIG. 7) arranged opposite to the holder 11 in a tangential direction Z orthogonal to the focus direction X and the tracking direction Y. The flat focus coil 12 and the tracking coil 13 are arranged one by one, and an effective magnetic field is directed to the focus coil 12 and the tracking coil 13 from the magnet 14 arranged opposite to each other via the yoke 15. is there. This prior art uses two sides of the working sides 12a and 12b as effective sides in the focus coil 12, and uses two sides of the working sides 13a and 13b as effective sides in which electromagnetic force is generated in the tracking coil 13. This enhances the response (drive sensitivity) of the actuator.

また特許文献2には、図8に示す如くのアクチュエータが提案されている。このアクチュエータは、トラッキング方向への駆動力を効率よく発生させるため、対物レンズ20を保持するホルダ21の外周にフォーカスコイル22を巻き付けると共に、ホルダ21の一側面にトラッキングコイル23を取り付け、これらフォーカスコイル22およびトラッキングコイル23に対して、対向配置したマグネット24a,24bから外側ヨーク25aおよび内側ヨーク25bを介して有効な磁界を差し向けたものである。   Patent Document 2 proposes an actuator as shown in FIG. In order to efficiently generate a driving force in the tracking direction, this actuator wraps the focus coil 22 around the outer periphery of the holder 21 that holds the objective lens 20, and attaches the tracking coil 23 to one side surface of the holder 21. An effective magnetic field is directed to the magnet 22 and the tracking coil 23 through the outer yoke 25a and the inner yoke 25b from the magnets 24a and 24b arranged opposite to each other.

実開平2−30120号公報Japanese Utility Model Publication No. 2-30120 特許第2620221号公報Japanese Patent No. 2620221

しかしながら、こうした従来技術によるアクチュエータにあっては、以下の如くの不都合が生じることが明らかになった。   However, it has become clear that such conventional actuators have the following disadvantages.

まず特許文献1に示す如くのアクチュエータにあっては、フォーカスコイル12とトラッキングコイル13とをタンジェンシャル方向に配した取り付け面11fに対して一体に取り付けていたため、フォーカスコイル12とトラッキングコイル13の大型化に制限があり、駆動感度を高くすることが困難であった。   First, in the actuator as shown in Patent Document 1, the focus coil 12 and the tracking coil 13 are integrally attached to the attachment surface 11f arranged in the tangential direction. Therefore, it is difficult to increase the driving sensitivity.

また特許文献2に示す如くのアクチュエータにあっては、フォーカスコイル22を巻き付けたホルダ21にトラッキングコイル23を取り付けるため、フォーカスコイル22には、3つのマグネット24a,24bのうちの2つのマグネット24aしか作用せず、トラッキングコイル23を取り付けた部分(トラッキング方向Yに沿って延在する部分)のフォーカスコイル22が無駄になって駆動感度を高くすることが困難であった。   In the actuator as shown in Patent Document 2, since the tracking coil 23 is attached to the holder 21 around which the focus coil 22 is wound, the focus coil 22 has only two magnets 24a out of the three magnets 24a and 24b. The focus coil 22 in the portion (the portion extending along the tracking direction Y) to which the tracking coil 23 is attached does not act, and it is difficult to increase the drive sensitivity.

本発明は、上述した問題点を解消するためになされたものであって、光学素子を直交する第1方向および第2方向の2方向に対して高い感度で駆動させることができる光学素子のアクチュエータを提供することを目的とする。   The present invention has been made to solve the above-described problems, and is an optical element actuator capable of driving an optical element with high sensitivity in two directions of a first direction and a second direction orthogonal to each other. The purpose is to provide.

本発明は、光学素子を直交するフォーカス方向およびトラッキング方向の2方向に駆動可能に支持する光学素子のアクチュエータにおいて、
フォーカス方向に沿った中心軸を取り囲むように配置された側面をコイル取り付け面としてその内側で、NA0.7〜0.9の前記光学素子を保持するホルダと、このホルダのコイル取り付け面に取り付けられてフォーカス方向の駆動力を発生するフォーカスコイルと、当該ホルダのコイル取り付け面に取り付けられてトラッキング方向の駆動力を発生するトラッキングコイルと、これらフォーカスコイルおよびトラッキングコイルに磁界を差し向ける磁石からなる磁界発生手段と、前記ホルダをフォーカス方向およびトラッキング方向に駆動可能に支持する支持部材とを備え、
前記フォーカスコイルは、互いのコイルを流れる電流の向きを互いに逆向きに制御可能なものであって
前記ホルダは、その下端に補正レンズを固定保持すると共に、フォーカス方向に沿った中心軸を取り囲むように配置された4つの側面を有して当該側面のそれぞれを前記コイル取り付け面として、当該4つのコイル取り付け面のうち、前記中心軸を挟んで互いに向かうように配置された2つの第1取り付け面にそれぞれ、単一のフォーカスコイルのみを取り付けると共に、
前記中心軸を挟んで互いに向かうように配置された2つの第2取り付け面にそれぞれ、単一のトラッキングコイルのみを取り付けたものであって、遮光用バーを備えると共に、発光ダイオード及びフォトダイオードが、レーザーからの光を前記光学素子に反射させる反射ミラーに入射される前記光と直交し、かつ、交わるように配置されて、発光ダイオードからフォトダイオードの受光面に投射される光の出力差を取ることで、光学素子の位置が検出されるものであり、
前記磁界発生手段を、磁気ギャップを構成するヨークを有しないオープン磁気回路とするとともに、
前記支持部材は、フォーカスコイルを挟持するように上下左右に間隔を空けて配置した4本のばねと、当該ばねに2本ずつ配線パターンを形成することで、合計8本の配線パターンとし、そのうち、2本を2つの上記フォーカスコイルにそれぞれ使用すると共に、2つの扁平コイルにそれぞれ2本ずつ使用するように構成したことを特徴とするものである。
The present invention relates to an actuator of an optical element that supports the optical element so as to be drivable in two directions of a focus direction and a tracking direction orthogonal to each other.
A side surface arranged so as to surround the central axis along the focus direction is used as a coil mounting surface, a holder for holding the optical element with NA of 0.7 to 0.9, and a coil mounting surface of the holder. A focus coil that generates a driving force in the focusing direction, a tracking coil that is attached to the coil mounting surface of the holder and generates a driving force in the tracking direction, and a magnetic field that includes a magnet that directs the magnetic field to the focusing coil and the tracking coil comprising a generating unit, and a support member for drivingly supporting the holder in the focusing direction and the tracking direction,
The focus coil, it der those capable of controlling the direction of current in opposite directions through the mutual coil,
The holder fixedly holds the correction lens at the lower end thereof, and has four side surfaces arranged so as to surround the central axis along the focus direction, and each of the side surfaces serves as the coil attachment surface. Attaching only a single focus coil to each of the two first attachment surfaces arranged to face each other across the central axis among the coil attachment surfaces,
Each of the two second mounting surfaces arranged to face each other across the central axis is provided with only a single tracking coil, provided with a light shielding bar, and a light emitting diode and a photodiode, An output difference between the light projected from the light emitting diode to the light receiving surface of the photodiode is obtained by being orthogonal to and intersecting the light incident on the reflection mirror that reflects the light from the laser to the optical element. Thus, the position of the optical element is detected,
The magnetic field generating means is an open magnetic circuit that does not have a yoke that forms a magnetic gap,
The supporting member has four wiring patterns by forming four springs arranged at intervals in the vertical and horizontal directions so as to sandwich the focus coil, and two wiring patterns on each of the springs. The two are used for the two focus coils, respectively, and two are used for the two flat coils .

本発明では、上記フォーカスコイルに流れる電流を、フォーカスサーボ電流とチルトサーボ電流との加算値とすることができる。   In the present invention, the current flowing through the focus coil can be an added value of the focus servo current and the tilt servo current.

本発明の第1実施形態である光ディスク用の記録再生装置を示す斜視図である。1 is a perspective view showing a recording / reproducing apparatus for an optical disc according to a first embodiment of the present invention. 図1の上面図である。FIG. 2 is a top view of FIG. 1. 図1をタンジェンシャル方向から示した断面図である。It is sectional drawing which showed FIG. 1 from the tangential direction. 同形態の分解斜視図である。It is a disassembled perspective view of the same form. 本発明の第2実施形態である光ディスク用の記録再生装置を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the recording / reproducing apparatus for optical discs which is 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第3実施形態である光ディスク用の記録再生装置を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the recording / reproducing apparatus for optical discs which is 3rd Embodiment of this invention. 従来技術による光学素子のアクチュエータを示す透視図である。It is a perspective view which shows the actuator of the optical element by a prior art. 従来技術による他の光学素子のアクチュエータを示す透視図である。It is a perspective view which shows the actuator of the other optical element by a prior art.

以下、本発明の実施の形態を、添付図面に基づき詳細に説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

図1〜図3はそれぞれ、本発明の第1実施形態である光ディスク用の記録再生装置を示す斜視図、図1の上面図、図1をタンジェンシャル方向から示した断面図であり、図4にはその分解図を示す。   1 to 3 are a perspective view showing a recording / reproducing apparatus for an optical disc according to a first embodiment of the present invention, a top view of FIG. 1, and a sectional view showing FIG. 1 from a tangential direction. Is an exploded view.

この記録再生装置は、相変化記録方式の光ディスク1(図3参照)の記録再生装置であって、光学素子である対物レンズ100を直交する第1方向(フォーカス方向)Xおよび第2方向(トラッキング方向)Yの2方向に駆動可能に支持するものである。なお、光ディスク1には、記録面1fを0−0.1(mm)の薄いカバーガラス1cで覆った既存のものを使用する。   This recording / reproducing apparatus is a recording / reproducing apparatus for the phase change recording type optical disc 1 (see FIG. 3), and is in a first direction (focus direction) X and a second direction (tracking) orthogonal to the objective lens 100 as an optical element. (Direction) It is supported so that it can be driven in two directions. As the optical disc 1, an existing one in which the recording surface 1f is covered with a thin cover glass 1c of 0-0.1 (mm) is used.

対物レンズ100は、図3,4に示す如く、NA0.7〜0.9と高いNAを有するものであり、中心軸O1が対物レンズ100の光軸と一致するホルダ110の上端に形成された取り付け穴に固定保持される。ホルダ110はまた、その下端に色収差補正レンズ120を固定保持して、この色収差補正レンズ120を対物レンズ100のフォーカス方向Xのバランサとして機能させる一方、対物レンズ100を色収差補正レンズ120のフォーカス方向Xのバランサとして機能させている。この場合、ホルダ110には余計なバランサが不要となる。 3 and 4, the objective lens 100 has a high NA of 0.7 to 0.9, and is formed at the upper end of the holder 110 whose central axis O 1 coincides with the optical axis of the objective lens 100. Fixedly held in the mounting hole. The holder 110 also has a chromatic aberration correction lens 120 fixedly held at the lower end thereof so that the chromatic aberration correction lens 120 functions as a balancer in the focus direction X of the objective lens 100, while the objective lens 100 functions as the focus direction X of the chromatic aberration correction lens 120. It functions as a balancer. In this case, the holder 110 does not need an extra balancer.

ホルダ110は、図4に示す如く、トラッキング方向Yにおいて該ホルダ110に対向配置された2つの第1取り付け面111a,111bと、フォーカス方向Xおよびトラッキング方向Yに直交する第3方向(タンジェンシャル方向)Zにおいて該ホルダ110に対向配置された2つの第2取り付け面112a,112bとを有する。   As shown in FIG. 4, the holder 110 includes two first attachment surfaces 111 a and 111 b that are disposed opposite to the holder 110 in the tracking direction Y, and a third direction (tangential direction) orthogonal to the focus direction X and the tracking direction Y. ) In Z, two second mounting surfaces 112a and 112b arranged to face the holder 110 are provided.

第1取り付け面111aは、トラッキング方向Yに沿って突出した2つの突起を有し、これらの突起によって第1扁平コイル(以下、フォーカスコイルという)131が第1取り付け面111aに位置決めされた状態で、第1取り付け面111aの全面に対して平行に接着固定されている。なお、第1取り付け面111bも同様に、トラッキング方向Yに沿って突出した2つの突起(図示せず)が形成されており、これらの突起によって第1扁平コイル(以下、フォーカスコイルという)132が第1取り付け面111bに位置決めされた状態で、第1取り付け面111bの全面に対して平行に接着固定されている。   The first mounting surface 111a has two protrusions protruding along the tracking direction Y, and a first flat coil (hereinafter referred to as a focus coil) 131 is positioned on the first mounting surface 111a by these protrusions. The first attachment surface 111a is adhesively fixed in parallel to the entire surface. Similarly, the first attachment surface 111b is formed with two protrusions (not shown) protruding along the tracking direction Y, and a first flat coil (hereinafter referred to as a focus coil) 132 is formed by these protrusions. In a state of being positioned on the first mounting surface 111b, the first mounting surface 111b is bonded and fixed in parallel to the entire surface.

また第2取り付け面112aは、タンジェンシャル方向Zに沿って突出した2つの突起を有し、これらの突起によって第2扁平コイル(以下、トラッキングコイルという)133が第2取り付け面112aに位置決めされた状態で、第2取り付け面112aの全面に対して平行に接着固定されている。なお、第2取り付け面112bも同様に、タンジェンシャル方向Zに沿って突出した2つの突起(図示せず)を有し、これらの突起によって第2扁平コイル(以下、トラッキングコイルという)134が第2取り付け面112bに位置決めされた状態で、第2取り付け面112bの全面に対して平行に接着固定されている。   The second mounting surface 112a has two protrusions protruding along the tangential direction Z, and the second flat coil (hereinafter referred to as tracking coil) 133 is positioned on the second mounting surface 112a by these protrusions. In this state, the second mounting surface 112a is bonded and fixed in parallel to the entire surface. Similarly, the second mounting surface 112b has two protrusions (not shown) protruding along the tangential direction Z, and the second flat coil (hereinafter referred to as tracking coil) 134 is formed by these protrusions. 2 In a state where it is positioned on the mounting surface 112b, it is bonded and fixed in parallel to the entire surface of the second mounting surface 112b.

つまり、フォーカスコイル131,132およびトラッキングコイル133,134は、ホルダの中心軸O1、即ち、対物レンズ100の光軸を取り囲むように且つそれぞれが対向するように設けられた合計4つのフォーカス方向Xに平行な第1取り付け面111a,111bおよび第2取り付け面112a,112bに対して平行に取り付けられている。 That is, the focus coils 131 and 132 and the tracking coils 133 and 134 include a total of four focus directions X provided so as to surround the center axis O 1 of the holder, that is, to surround the optical axis of the objective lens 100 and to face each other. Are attached in parallel to the first attachment surfaces 111a and 111b and the second attachment surfaces 112a and 112b which are parallel to each other.

またホルダ110は、トラッキングコイル133側に2ヶ所づつ、フォーカス方向Xに沿って延在する固定部115を一体に備え、この固定部115にはそれぞれ、ばね140a,140bの一端が接着固定されている。ばね140a,140bは、厚さ0.05(mm)程度のベリリウム銅からなる薄板をエッジング加工したものであって、ばね140a,140bの中間部は、対物レンズ100の周囲を取り囲み、後述するベース141と共にフォーカスコイル131,132を挟み込むように位置している。そしてばね140a,140bの他端はそれぞれ、スプリングホルダ142の上下端に2ヶ所ずつ、スプリングホルダ142と一体に形成されたばね固定部142a,142bに接着固定されている。   The holder 110 is integrally provided with two fixing portions 115 extending along the focus direction X on the tracking coil 133 side, and one ends of springs 140a and 140b are bonded and fixed to the fixing portion 115, respectively. Yes. The springs 140a and 140b are obtained by edging a thin plate made of beryllium copper having a thickness of about 0.05 (mm), and an intermediate portion of the springs 140a and 140b surrounds the periphery of the objective lens 100, and will be described later. 141 and the focus coils 131 and 132 are positioned therebetween. The other ends of the springs 140a and 140b are bonded and fixed to spring fixing portions 142a and 142b formed integrally with the spring holder 142 at two locations on the upper and lower ends of the spring holder 142, respectively.

スプリングホルダ142は、その取り付け面142fに形成した2つのボスによって、ベース141の取り付け面141gに対して位置決めされた状態で接着固定されている。   The spring holder 142 is bonded and fixed in a state of being positioned with respect to the mounting surface 141g of the base 141 by two bosses formed on the mounting surface 142f.

ベース141は、厚さ0.6(mm)の鉄板を絞り成形したほぼ筒状であって、そのトラッキング方向Yにおいて対向配置した内壁それぞれに、フォーカス方向Xに2極着磁されたフォーカスマグネット151,152を接着する一方、そのタンジェンシャル方向Zにおいて対向配置した内壁それぞれに、トラッキング方向Yに2極着磁されたトラッキングマグネット153,154を接着する。この場合、磁界発生手段として2極着磁されたマグネットを用いれば、要求する大きさの磁界を容易に発生させることができるため便利である。   The base 141 has a substantially cylindrical shape obtained by drawing an iron plate having a thickness of 0.6 (mm). The focus magnet 151 is magnetized with two poles in the focus direction X on each of the inner walls opposed to each other in the tracking direction Y. , 152 are bonded to the inner walls opposed to each other in the tangential direction Z, and tracking magnets 153, 154 magnetized in the tracking direction Y are bonded to each other. In this case, it is convenient to use a magnet with two poles as the magnetic field generating means because a magnetic field having a required magnitude can be easily generated.

つまり、フォーカスマグネット151(152)の磁極は、フォーカスコイル131(132)のタンジェンシャル方向Zに延在する2つの作用辺131aおよび131b(132aおよび132b)と対向し、トラッキングマグネット153(154)の磁極は、トラッキングコイル133(134)のフォーカス方向Xに延在する2つの作用辺133aおよび133b(134aおよび134b)と対向する。   That is, the magnetic pole of the focus magnet 151 (152) faces the two action sides 131a and 131b (132a and 132b) extending in the tangential direction Z of the focus coil 131 (132), and the tracking magnet 153 (154) The magnetic pole faces two action sides 133a and 133b (134a and 134b) extending in the focus direction X of the tracking coil 133 (134).

またベース141は、図3に示す如く、その下端に傾き調整用の球面部141fが一体に形成されており、この球面部141fがキャリッジ160の上面に形成された円錐面160fに対して傾き可能に当接する。これにより、ベース141は、キャリッジ160に対して傾きを調整したのち、キャリッジ160に接着固定される。なお、キャリッジ160の円錐面160fには、図4に示す如く、反射ミラー161が収納されている。   As shown in FIG. 3, the base 141 is integrally formed with a spherical portion 141 f for tilt adjustment at the lower end, and the spherical portion 141 f can be tilted with respect to the conical surface 160 f formed on the upper surface of the carriage 160. Abut. As a result, the base 141 is adjusted to the inclination with respect to the carriage 160 and then fixed to the carriage 160 by adhesion. A reflecting mirror 161 is housed on the conical surface 160f of the carriage 160 as shown in FIG.

さらにベース141は、そのトラッキング方向Yの外側面にセンサホルダ162が固定されている。センサホルダ162は、タンジェンシャル方向Zにおいて対向する両端に、トラッキング方向Yに2分割された受光面を有するPD(フォトダイオード)163およびLED(発光ダイオード)164を備える。   Furthermore, the sensor holder 162 is fixed to the outer surface of the base 141 in the tracking direction Y. The sensor holder 162 includes PDs (photodiodes) 163 and LEDs (light-emitting diodes) 164 each having a light-receiving surface that is divided into two in the tracking direction Y at opposite ends in the tangential direction Z.

LED164から出射した光は、ホルダ110の下端に配した遮光用バー116に投射されPD163の受光部に入射される。このとき、対物レンズ100と一体にホルダ110がトラッキング方向Yに移動すると、遮光用バー116もトラッキング方向Yに移動するため、PD163上の2分割された受光面の出力差を取ることによって、対物レンズ100のトラッキング方向Yでの位置を検出できる。   The light emitted from the LED 164 is projected onto the light shielding bar 116 disposed at the lower end of the holder 110 and is incident on the light receiving portion of the PD 163. At this time, when the holder 110 moves integrally with the objective lens 100 in the tracking direction Y, the light shielding bar 116 also moves in the tracking direction Y. Therefore, by taking the output difference of the two divided light receiving surfaces on the PD 163, the objective is obtained. The position of the lens 100 in the tracking direction Y can be detected.

なお、LED164から出射した光は、レーザーから反射ミラー161に入射する光と直交し、かつ、交わるように配置されている。これにより、空間を有効に利用できて記録再生装置を小型化することができる。   The light emitted from the LED 164 is arranged so as to be orthogonal to and intersect with the light incident on the reflection mirror 161 from the laser. Thereby, space can be used effectively and a recording / reproducing apparatus can be reduced in size.

本実施形態の記録再生装置は、図3に示す如く、図示しないレーザーからの光を反射ミラー161にて反射させ、この反射光を色収差補正レンズ120を介して対物レンズ100に入射させることにより光ディスク1の記録面1fに光スポットを結ばせる。また本実施形態は、光ディスク1の記録面1fからの反射光を対物レンズ100、色収差補正レンズ120、反射ミラー161へと逆の光路を辿らせ、エラー検出光学素子を経由して受光素子に入射させることにより、トラッキングエラーの検出、フォーカスエラーの検出、RF信号の検出を行うことができる。なお、こうした光学系に関しては、種々のものが提案されているため、その説明は省略するものとする。   As shown in FIG. 3, the recording / reproducing apparatus of the present embodiment reflects light from a laser (not shown) by a reflecting mirror 161, and makes this reflected light enter the objective lens 100 through the chromatic aberration correction lens 120, thereby making the optical disc. A light spot is formed on one recording surface 1f. In the present embodiment, the reflected light from the recording surface 1f of the optical disc 1 is caused to follow the reverse optical path to the objective lens 100, the chromatic aberration correction lens 120, and the reflecting mirror 161, and is incident on the light receiving element via the error detection optical element. Thus, tracking error detection, focus error detection, and RF signal detection can be performed. Since various optical systems have been proposed, the description thereof will be omitted.

ここで、対物レンズ100の微調整方法を説明する。   Here, a fine adjustment method of the objective lens 100 will be described.

まず、対物レンズ100をフォーカス方向Xに微調整する場合は、フォーカスコイル131,132にばね140a,140bを介して給電する。このとき、フォーカスコイル131の2つの作用辺131a,131bおよびフォーカスコイル132の2つの作用辺132a,132bにはそれぞれ、フォーカスマグネット151,152からの磁界に協働した同一の力がフォーカス方向Xに沿って発生するため、ホルダ110がフォーカス方向Xに沿って駆動して、対物レンズ100をフォーカス方向Xに微調整することができる。   First, when the objective lens 100 is finely adjusted in the focus direction X, power is supplied to the focus coils 131 and 132 via the springs 140a and 140b. At this time, the same force in cooperation with the magnetic field from the focus magnets 151 and 152 is applied to the two action sides 131a and 131b of the focus coil 131 and the two action sides 132a and 132b of the focus coil 132 in the focus direction X, respectively. Therefore, the holder 110 can be driven along the focus direction X to finely adjust the objective lens 100 in the focus direction X.

次に、対物レンズ100をトラッキング方向Yに微調整する場合は、トラッキングコイル133,134にばね140a,140bを介して給電する。このとき、トラッキングコイル133の作用辺133a,133bおよびトラッキングコイル134の作用辺134a,134bにはそれぞれ、トラッキングマグネット153,154からの磁界に協働した同一の力がトラッキング方向Yに沿って発生するため、ホルダ110がトラッキング方向Yに沿って駆動して、対物レンズ100をトラッキング方向Yに微調整することができる。   Next, when the objective lens 100 is finely adjusted in the tracking direction Y, power is supplied to the tracking coils 133 and 134 via the springs 140a and 140b. At this time, the same force cooperating with the magnetic field from the tracking magnets 153 and 154 is generated along the tracking direction Y on the action sides 133a and 133b of the tracking coil 133 and the action sides 134a and 134b of the tracking coil 134, respectively. Therefore, the holder 110 can be driven along the tracking direction Y to finely adjust the objective lens 100 in the tracking direction Y.

本実施形態は、ホルダ110の中心軸O1と一致する対物レンズ100の光軸を取り囲むようにホルダ110に設けた第1取り付け面111a,111bおよび第2取り付け面112a,112bにそれぞれ、扁平状のフォーカスコイル131,132およびトラッキングコイル133,134をそれぞれ、第1取り付け面111a,111bおよび第2取り付け面112a,112bに対して平行に取り付け、フォーカスコイル131,132およびトラッキングコイル133,134に磁界を差し向ける磁界発生手段としてフォーカスマグネット151,152およびトラッキングマグネット153,154をそれぞれ対応させたから、
第1取り付け面111a,111bおよび第2取り付け面112a,112bにおいて、フォーカスコイル131,132およびトラッキングコイル133,134の配置空間を充分に確保することができる。
In the present embodiment, the first mounting surfaces 111 a and 111 b and the second mounting surfaces 112 a and 112 b provided on the holder 110 so as to surround the optical axis of the objective lens 100 that coincides with the central axis O 1 of the holder 110 are flat. The focus coils 131 and 132 and the tracking coils 133 and 134 are attached in parallel to the first attachment surfaces 111a and 111b and the second attachment surfaces 112a and 112b, respectively, and magnetic fields are applied to the focus coils 131 and 132 and the tracking coils 133 and 134, respectively. Since the focus magnets 151 and 152 and the tracking magnets 153 and 154 correspond to the magnetic field generation means for directing
A sufficient arrangement space for the focus coils 131 and 132 and the tracking coils 133 and 134 can be secured on the first mounting surfaces 111a and 111b and the second mounting surfaces 112a and 112b.

また、ホルダ110の中心軸O1を取り囲む外周面のほぼ全面に駆動用のコイル131〜134を配置することにより、ホルダ110の周囲の無駄な空いたスペースを極小にし、効率良く利用している。さらに、フォーカス駆動用のコイル131,132およびマグネット151,152と、トラッキング駆動用のコイル133,134およびマグネット153,154とを同一面には配置しないで、互いに垂直な別々の取り付け面111a,111b,112a,112bそれぞれに配置したため、それぞれにおいて、大きなコイルとマグネットを配置することができる。 Further, by disposing the driving coils 131 to 134 on almost the entire outer peripheral surface surrounding the central axis O 1 of the holder 110, the wasted empty space around the holder 110 is minimized and efficiently used. . Further, the focus driving coils 131 and 132 and the magnets 151 and 152 and the tracking driving coils 133 and 134 and the magnets 153 and 154 are not arranged on the same plane, but are mounted on separate mounting surfaces 111a and 111b perpendicular to each other. , 112a and 112b, a large coil and a magnet can be arranged in each.

従って本実施形態によれば、フォーカスコイル131,132およびトラッキングコイル133,134を外形寸法の大きなものに設定することができるため、それぞれの作用辺131a,131b,132a,132b,133a,133b,134a,134bの長さ、体積を大きくできると共に、そのコイルに対応するフォーカスマグネット151,152およびトラッキングマグネット153,154もコイルに合せて大きくできるため、対物レンズ100をフォーカス方向Xおよびトラッキング方向Yの2方向に対して高い感度で駆動させることができる。   Therefore, according to the present embodiment, since the focus coils 131 and 132 and the tracking coils 133 and 134 can be set to large ones, the respective action sides 131a, 131b, 132a, 132b, 133a, 133b, and 134a can be set. , 134b can be increased in length and volume, and the focus magnets 151, 152 and tracking magnets 153, 154 corresponding to the coils can be increased in accordance with the coils. It can be driven with high sensitivity to the direction.

加えて本実施形態は、フォーカスコイル131(132)にはフォーカスマグネット151(152)が対応し、トラッキングコイル133(134)にはトラッキングマグネット153(154)が対応するため、フォーカスマグネット151(152)からの磁界およびトラッキングマグネット153(154)からの磁界のような異なる力を発生させる磁界同士が干渉することがない。   In addition, in the present embodiment, since the focus magnet 151 (152) corresponds to the focus coil 131 (132) and the tracking magnet 153 (154) corresponds to the tracking coil 133 (134), the focus magnet 151 (152). Magnetic fields that generate different forces such as the magnetic field from the tracking magnetic field and the magnetic field from the tracking magnet 153 (154) do not interfere with each other.

このため、例えば、対物レンズ100をフォーカス方向Xに微調整する場合、フォーカスコイル131(132)に電流を流してもトラッキングマグネット153(154)からフォーカスコイル131(132)に作用する磁界が非常に少ないため、不所望な対物レンズ100の動きを防止することができる。これに対して従来技術2ではトラッキングコイルに作用する磁石の磁界がフォーカスコイルの1面に作用するため、タンジェンシャル方向Zの軸周りを回転するトルクを生じて対物レンズが不所望な動きをする。   For this reason, for example, when the objective lens 100 is finely adjusted in the focus direction X, the magnetic field acting on the focus coil 131 (132) from the tracking magnet 153 (154) is very large even when a current is passed through the focus coil 131 (132). Since there are few, the motion of the objective lens 100 which is not desired can be prevented. On the other hand, in the prior art 2, since the magnetic field of the magnet acting on the tracking coil acts on one surface of the focus coil, a torque rotating around the axis in the tangential direction Z is generated, and the objective lens moves undesirably. .

さらに本実施形態は、フォーカスコイル131(132)およびトラッキングコイル133(134)を扁平状にして、その扁平状面をホルダ110に固定して、フォーカスコイル131(132)およびトラッキングコイル133(134)をそれぞれ第1取り付け面111a,111bおよび第2取り付け面112a,112bに対して平行に取り付けたため、ホルダ110に取り付けたフォーカスコイル131(132)およびトラッキングコイル133(134)の剛性が格段に高くなり、コイルそのものが変形するモードの共振周波数が非常に高くなる。またホルダ110自体も四角いブロック状で剛性が高い上に中心の開口部が対物レンズ100と色収差補正レンズ120で補強され、その外周部が扁平状のコイルによって補強されるために剛性が高くなり、その共振周波数も高くなる。   Furthermore, in this embodiment, the focus coil 131 (132) and the tracking coil 133 (134) are flattened, and the flat surface is fixed to the holder 110, so that the focus coil 131 (132) and the tracking coil 133 (134) are fixed. Are mounted in parallel to the first mounting surfaces 111a and 111b and the second mounting surfaces 112a and 112b, respectively, so that the rigidity of the focus coil 131 (132) and the tracking coil 133 (134) mounted on the holder 110 is remarkably increased. The resonance frequency of the mode in which the coil itself is deformed becomes very high. In addition, the holder 110 itself has a square block shape and high rigidity, and the central opening is reinforced by the objective lens 100 and the chromatic aberration correction lens 120, and the outer peripheral portion thereof is reinforced by a flat coil, so that the rigidity is increased. The resonance frequency is also increased.

ところで、本実施形態の磁気発生手段は、2極着磁のフォーカスマグネット151,152およびトラッキングマグネット153,154からなる磁気ギャップを形成するヨークを有しないオープン磁気回路を構成するものである。この場合、ホルダ110にヨークを配置するための開口部を設ける必要が無いから、この開口部の剛性分だけ、ホルダ110の剛性を高めることができる。   By the way, the magnetism generating means of the present embodiment constitutes an open magnetic circuit that does not have a yoke that forms a magnetic gap composed of dipole magnetized focus magnets 151 and 152 and tracking magnets 153 and 154. In this case, since there is no need to provide an opening for arranging the yoke in the holder 110, the rigidity of the holder 110 can be increased by the rigidity of the opening.

また本実施形態は、支持部材がフォーカスコイル131,132を挟持するように配置したばね140a,140bであるから、ホルダ110のトラッキング方向幅を支持部材により大きくすることなく小さく設定することができる。   Further, in the present embodiment, since the support members are the springs 140a and 140b arranged so as to sandwich the focus coils 131 and 132, the tracking direction width of the holder 110 can be set small without increasing it by the support member.

さらに本実施形態では、ベース141は円筒形のものであって、フォーカスマグネットおよびトラッキングマグネットに直接対向する内ヨークが存在しないため、片持ち梁状のヨークなどを必要としない分、ベース141の剛性を高めることができる。   Furthermore, in the present embodiment, the base 141 is cylindrical, and there is no inner yoke that directly faces the focus magnet and the tracking magnet. Therefore, the rigidity of the base 141 is not required because a cantilevered yoke is not required. Can be increased.

図5は、本発明の第2実施形態である光ディスク用の記録再生装置を示す斜視分解図を示す。   FIG. 5 is a perspective exploded view showing a recording / reproducing apparatus for an optical disc according to the second embodiment of the present invention.

この記録再生装置は、第1実施形態と同様、相変化記録方式の光ディスク1の記録再生装置であって、対物レンズ100を直交するフォーカス方向Xおよびトラッキング方向Yの2方向に駆動可能に支持するものである。このため、第1実施形態と同一な部分は同一の符合をもって示し、その説明を省略する。   Similar to the first embodiment, this recording / reproducing apparatus is a recording / reproducing apparatus for the optical disk 1 of the phase change recording system, and supports the objective lens 100 so as to be drivable in two directions, ie, a focus direction X and a tracking direction Y. Is. For this reason, the same part as 1st Embodiment is shown with the same code | symbol, and the description is abbreviate | omitted.

ホルダ110は、トラッキング方向Yにおいて該ホルダ110に対向配置された2つの第1取り付け面111a,111bと、タンジェンシャル方向Zにおいて該ホルダ110に対向配置された2つの第2取り付け面112a,112bとを有する。   The holder 110 includes two first mounting surfaces 111a and 111b disposed to face the holder 110 in the tracking direction Y, and two second mounting surfaces 112a and 112b disposed to face the holder 110 in the tangential direction Z. Have

第1取り付け面111aは、フォーカスマグネット171が第1取り付け面111aに対して平行に接着固定され、第1取り付け面111bも同様に、フォーカスマグネット172が第1取り付け面111bに対して平行に接着固定されている。   In the first mounting surface 111a, the focus magnet 171 is bonded and fixed in parallel to the first mounting surface 111a. Similarly, in the first mounting surface 111b, the focus magnet 172 is bonded and fixed in parallel to the first mounting surface 111b. Has been.

また第2取り付け面112aは、トラッキングマグネット173が第2取り付け面112aに対して平行に接着固定され、第2取り付け面112bも同様に、トラッキングマグネット174が第2取り付け面112bに対して平行に接着固定されている。   The tracking magnet 173 is bonded and fixed to the second mounting surface 112a in parallel to the second mounting surface 112a. Similarly, the tracking magnet 174 is bonded to the second mounting surface 112b in parallel to the second mounting surface 112b. It is fixed.

ベース141は、フォーカスマグネット171,172およびトラッキングマグネット173,174が磁気吸引されることを防ぐために非磁性ステンレスから形成し、そのトラッキング方向Yにおいて対向配置した内壁それぞれに、フォーカスコイル181,182をトラッキング方向内壁と平行に接着する一方、そのタンジェンシャル方向Zにおいて対向配置した内壁それぞれに、トラッキングコイル183,184をタンジェンシャル方向内壁と平行に接着する。   The base 141 is made of non-magnetic stainless steel to prevent the focus magnets 171 and 172 and the tracking magnets 173 and 174 from being magnetically attracted, and the focus coils 181 and 182 are tracked on the inner walls facing each other in the tracking direction Y, respectively. The tracking coils 183 and 184 are bonded in parallel with the inner wall in the tangential direction, respectively, while being bonded in parallel with the inner wall in the direction, and on the inner walls opposed to each other in the tangential direction Z.

つまり、可動部であるホルダ110にコイルを配したムービングコイルの構成である第1実施形態に対し、本実施形態は、ホルダ110にマグネットを配したムービングマグネットの構成である。このため、本実施形態によれば、可動部であるホルダ110への給電が不要になる。   That is, in contrast to the first embodiment, which is a moving coil configuration in which a coil is disposed on a holder 110 that is a movable portion, the present embodiment is a moving magnet configuration in which a magnet is disposed on the holder 110. For this reason, according to this embodiment, the electric power feeding to the holder 110 which is a movable part becomes unnecessary.

なお、第1実施形態と第2実施形態とは組み合わせて使用することも可能であり、ホルダ110にトラッキングコイルおよびフォーカスマグネットを取り付けると共に、ベース141にフォーカスマグネットおよびトラッキングコイルを取り付けることにより、フォーカス方向Xまたはトラッキング方向Yのいずれか一方をムービングコイル駆動とし、他方をムービングマグネット駆動としても良い。   The first embodiment and the second embodiment can be used in combination, and the tracking direction and the focusing magnet are attached to the holder 110, and the focusing direction is determined by attaching the focusing magnet and the tracking coil to the base 141. Either one of X or tracking direction Y may be moving coil drive, and the other may be moving magnet drive.

図6は、本発明の第3実施形態である光ディスク用の記録再生装置を示す斜視分解図を示す。   FIG. 6 is an exploded perspective view showing a recording / reproducing apparatus for an optical disc according to a third embodiment of the present invention.

この記録再生装置も、第1実施形態と同様、相変化記録方式の光ディスクの記録再生装置であって、対物レンズ100を直交するフォーカス方向Xおよびトラッキング方向Yの2方向に駆動可能に支持するものである。このため、第1実施形態と同一な部分は同一の符合をもって示し、その説明を省略する。   Similarly to the first embodiment, this recording / reproducing apparatus is a recording / reproducing apparatus for an optical disk of the phase change recording system, and supports the objective lens 100 so as to be drivable in two directions of the orthogonal focus direction X and tracking direction Y. It is. For this reason, the same part as 1st Embodiment is shown with the same code | symbol, and the description is abbreviate | omitted.

本実施形態は、ばね140a,140bの表面に対して厚さ5(μ:ミクロン)程度のポリイミドからなる絶縁層を設け、この絶縁層上にアルミからなる2本の配線パターンを形成したものである。   In this embodiment, an insulating layer made of polyimide having a thickness of about 5 (μ: micron) is provided on the surfaces of the springs 140a and 140b, and two wiring patterns made of aluminum are formed on the insulating layer. is there.

本実施形態では、4本のばね140a,140bを有するため、配線パターンは合計8本となるが、実際に使用されるのは、そのうちの6本であり、その内訳は、トラッキングコイル133,134用に2本、フォーカスコイル131,132用にそれぞれ2本ずつである。これにより、フォーカスコイル131,132には、独立して給電することができる。   In the present embodiment, since there are four springs 140a and 140b, the total number of wiring patterns is eight, but only six of them are actually used, and the breakdown is the tracking coils 133 and 134. 2 for the focus coil and 2 for the focus coils 131 and 132 respectively. As a result, power can be supplied to the focus coils 131 and 132 independently.

ここで、フォーカスコイル131,132それぞれに同じフォーカス方向Xの力を発生させるようにフォーカスサーボ電流を給電すると、対物レンズ100をフォーカス方向Xに微調整できる。これに対し、図6に示すように、フォーカスコイル131,132それぞれに逆向きのフォーカス方向Xの力を発生させるようにチルトサーボ電流を給電すると、タンジェンシャル軸Z周りの回転θzが生じて、対物レンズ100をタンジェンシャル軸Z周りに傾けることができるため、コマ収差などを補正することができる。なお、フォーカスコイル131,132にそれぞれ、フォーカスサーボ電流とチルトサーボ電流を加算したサーボ電流を流すと、対物レンズ100をフォーカス方向Xに微調整しつつタンジェンシャル軸Z周りに傾けることができるため、コマ収差の補正などに対してさらに有効である。   Here, when a focus servo current is supplied so as to generate the same force in the focus direction X to the focus coils 131 and 132, the objective lens 100 can be finely adjusted in the focus direction X. On the other hand, as shown in FIG. 6, when a tilt servo current is supplied so as to generate a force in the opposite focus direction X to each of the focus coils 131 and 132, a rotation θz around the tangential axis Z occurs, and the objective Since the lens 100 can be tilted around the tangential axis Z, coma and the like can be corrected. If a servo current obtained by adding a focus servo current and a tilt servo current is applied to the focus coils 131 and 132, the objective lens 100 can be tilted around the tangential axis Z while being finely adjusted in the focus direction X. This is more effective for correcting aberrations.

つまり、本実施形態において、フォーカスコイル131,132は、コイルを流れる電流の向きを制御可能なものであるから、フォーカスコイル131,132に給電される向きを互いに逆向きにすれば、対物レンズ100をトラッキング方向Yに傾けることができる。   In other words, in the present embodiment, the focus coils 131 and 132 can control the direction of the current flowing through the coils. Therefore, if the directions of feeding power to the focus coils 131 and 132 are opposite to each other, the objective lens 100 is used. Can be tilted in the tracking direction Y.

特に本実施形態においては、光ディスク1のチルトセンサまたは再生信号のトラッククロストーク信号などを用いてタンジェンシャル軸θz周りにチルトサーボをかけることができる。この場合、対物レンズ100を傾けてコマ収差を補正できるため、光スポットの収差が良くなり、良好な記録再生が可能になる。   In particular, in the present embodiment, tilt servo can be applied around the tangential axis θz using a tilt sensor of the optical disc 1 or a track crosstalk signal of a reproduction signal. In this case, since the coma aberration can be corrected by tilting the objective lens 100, the aberration of the light spot is improved and good recording / reproduction is possible.

なお、本実施形態の場合も、第1実施形態と第2実施形態とは組み合わせて使用することも可能であり、フォーカス方向Xまたはトラッキング方向Yのいずれか一方をムービングコイル駆動とし、他方をムービングマグネット駆動としても良い。またフォーカスコイル131,132だけでなく、トラッキングコイル133,134またはフォーカスコイル131,132およびトラッキングコイル133,134の両方がコイルを流れる電流の向きを制御可能なものであってもよい。   In this embodiment as well, the first embodiment and the second embodiment can be used in combination, and either one of the focus direction X or the tracking direction Y is a moving coil drive and the other is a moving. It may be a magnet drive. Further, not only the focus coils 131 and 132 but also the tracking coils 133 and 134 or both the focus coils 131 and 132 and the tracking coils 133 and 134 may be capable of controlling the direction of current flowing through the coils.

上述したところは、本発明の好適な実施形態を示したに過ぎず、当業者によれば、請求の範囲において、様々な変更を加えることができる。例えば、第1〜第3実施形態では、対物レンズ100の微調整が容易になるように、ホルダの中心軸O1を対物レンズ100の光軸と一致させているが、必ずしもホルダの中心軸O1を対物レンズ100の光軸に一致させる必要は無い。またフォーカスコイルおよびトラッキングコイルの2辺にて、2極着磁したマグネットを対向させたが、1辺のみに単極マグネットを対向させてもよい。 The above description is only a preferred embodiment of the present invention, and various modifications can be made by those skilled in the art within the scope of the claims. For example, in the first to third embodiments, the center axis O 1 of the holder is aligned with the optical axis of the objective lens 100 so that fine adjustment of the objective lens 100 is facilitated. It is not necessary to make 1 coincide with the optical axis of the objective lens 100. In addition, although the two-pole magnetized magnets are opposed to each other on the two sides of the focus coil and the tracking coil, a single-pole magnet may be opposed to only one side.

またホルダ110に設けた第1および第2取り付け面111a,111b,112a,112bは、2つのフォーカスまたはトラッキングコイル若しくは、2つのフォーカスまたはトラッキングマグネットに同じ方向の均等な力を発生させるようにホルダ110の中心軸O1を取り囲む配置であれば、必ずしも、フォーカス方向Xまたはトラッキング方向Yにおいて対向配置せずともよい。 Further, the first and second mounting surfaces 111a, 111b, 112a, 112b provided on the holder 110 cause the holder 110 to generate an equal force in the same direction on the two focus or tracking coils or the two focus or tracking magnets. If it is an arrangement that surrounds the central axis O 1 , it is not always necessary to arrange it oppositely in the focus direction X or the tracking direction Y.

このため、本実施形態では、光ディスクの記録再生装置に用いられる対物レンズのアクチュエータを例示したが、光学素子としては、対物レンズに限らず、コリメートレンズやLD(レーザーダイオード)などであってもよく、その装置も、光通信器機のファイバーにカップリングさせるコリメートレンズのアクチュエータなどに適用可能である。   For this reason, in the present embodiment, the objective lens actuator used in the optical disk recording / reproducing apparatus is illustrated, but the optical element is not limited to the objective lens, and may be a collimator lens, an LD (laser diode), or the like. The apparatus can also be applied to a collimating lens actuator that is coupled to a fiber of an optical communication device.

1 光ディスク
100 対物レンズ
110 ホルダ
111a,111b 第1取り付け面
112a,112b 第2取り付け面
115 固定部
116
120 色収差補正レンズ
131,132 フォーカスコイル
133,134 トラッキングコイル
140a,140b ばね
141 ベース
141f 球面部
141g ベース取り付け面
142 スプリングホルダ
142a,142b ばね固定部
151,152 フォーカスマグネット
153,154 トラッキングマグネット
160 キャリッジ
161 反射ミラー
162 センサホルダ
163 PD(フォトダイオード)
164 LED(発光ダイオード)
171,172 フォーカスマグネット
173,174 トラッキングマグネット
181,182 フォーカスコイル
183,184 トラッキングコイル
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Optical disk 100 Objective lens 110 Holder 111a, 111b 1st attachment surface 112a, 112b 2nd attachment surface 115 Fixing part 116
120 Chromatic aberration correction lens 131, 132 Focus coil 133, 134 Tracking coil 140a, 140b Spring 141 Base 141f Spherical surface 141g Base mounting surface 142 Spring holder 142a, 142b Spring fixing part 151, 152 Focus magnet 153, 154 Tracking magnet 160 Carriage 161 Reflection Mirror 162 Sensor holder 163 PD (photodiode)
164 LED (Light Emitting Diode)
171 and 172 Focus magnets 173 and 174 Tracking magnets 181 and 182 Focus coils 183 and 184 Tracking coils

Claims (2)

光学素子を直交するフォーカス方向およびトラッキング方向の2方向に駆動可能に支持する光学素子のアクチュエータにおいて、
フォーカス方向に沿った中心軸を取り囲むように配置された側面をコイル取り付け面としてその内側で、NA0.7〜0.9の前記光学素子を保持するホルダと、このホルダのコイル取り付け面に取り付けられてフォーカス方向の駆動力を発生するフォーカスコイルと、当該ホルダのコイル取り付け面に取り付けられてトラッキング方向の駆動力を発生するトラッキングコイルと、これらフォーカスコイルおよびトラッキングコイルに磁界を差し向ける磁石からなる磁界発生手段と、前記ホルダをフォーカス方向およびトラッキング方向に駆動可能に支持する支持部材とを備え、
前記フォーカスコイルは、互いのコイルを流れる電流の向きを互いに逆向きに制御可能なものであって
前記ホルダは、その下端に補正レンズを固定保持すると共に、フォーカス方向に沿った中心軸を取り囲むように配置された4つの側面を有して当該側面のそれぞれを前記コイル取り付け面として、当該4つのコイル取り付け面のうち、前記中心軸を挟んで互いに向かうように配置された2つの第1取り付け面にそれぞれ、単一のフォーカスコイルのみを取り付けると共に、
前記中心軸を挟んで互いに向かうように配置された2つの第2取り付け面にそれぞれ、単一のトラッキングコイルのみを取り付けたものであって、遮光用バーを備えると共に、発光ダイオード及びフォトダイオードが、レーザーからの光を前記光学素子に反射させる反射ミラーに入射される前記光と直交し、かつ、交わるように配置されて、発光ダイオードからフォトダイオードの受光面に投射される光の出力差を取ることで、光学素子の位置が検出されるものであり、
前記磁界発生手段を、磁気ギャップを構成するヨークを有しないオープン磁気回路とするとともに、
前記支持部材は、フォーカスコイルを挟持するように上下左右に間隔を空けて配置した4本のばねと、当該ばねに2本ずつ配線パターンを形成することで、合計8本の配線パターンとし、そのうち、2本を2つの上記フォーカスコイルにそれぞれ使用すると共に、2つの扁平コイルにそれぞれ2本ずつ使用するように構成したことを特徴とする光学素子のアクチュエータ。
In an actuator of an optical element that supports the optical element so as to be drivable in two directions of a focus direction and a tracking direction orthogonal to each other,
A side surface arranged so as to surround the central axis along the focus direction is used as a coil mounting surface, a holder for holding the optical element with NA of 0.7 to 0.9, and a coil mounting surface of the holder. A focus coil that generates a driving force in the focusing direction, a tracking coil that is attached to the coil mounting surface of the holder and generates a driving force in the tracking direction, and a magnetic field that includes a magnet that directs the magnetic field to the focusing coil and the tracking coil comprising a generating unit, and a support member for drivingly supporting the holder in the focusing direction and the tracking direction,
The focus coil, there is capable of controlling the direction of the opposite directions of current flowing through each other of the coil,
The holder fixedly holds the correction lens at the lower end thereof, and has four side surfaces arranged so as to surround the central axis along the focus direction, and each of the side surfaces serves as the coil attachment surface. Attaching only a single focus coil to each of the two first attachment surfaces arranged to face each other across the central axis among the coil attachment surfaces,
Each of the two second mounting surfaces arranged to face each other across the central axis is provided with only a single tracking coil, provided with a light shielding bar, and a light emitting diode and a photodiode, An output difference between the light projected from the light emitting diode to the light receiving surface of the photodiode is obtained by being orthogonal to and intersecting the light incident on the reflection mirror that reflects the light from the laser to the optical element. Thus, the position of the optical element is detected,
The magnetic field generating means is an open magnetic circuit that does not have a yoke that forms a magnetic gap,
The supporting member has four wiring patterns by forming four springs arranged at intervals in the vertical and horizontal directions so as to sandwich the focus coil, and two wiring patterns on each of the springs. An actuator for an optical element , wherein two are used for the two focus coils and two are used for the two flat coils .
上記フォーカスコイルに流れる電流は、フォーカスサーボ電流とチルトサーボ電流との加算値であることを特徴とする請求項1に記載の光学素子のアクチュエータ。
2. The optical element actuator according to claim 1, wherein the current flowing through the focus coil is an added value of a focus servo current and a tilt servo current.
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