JPH0194541A - 光ヘッド装置 - Google Patents

光ヘッド装置

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JPH0194541A
JPH0194541A JP62251025A JP25102587A JPH0194541A JP H0194541 A JPH0194541 A JP H0194541A JP 62251025 A JP62251025 A JP 62251025A JP 25102587 A JP25102587 A JP 25102587A JP H0194541 A JPH0194541 A JP H0194541A
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light
head device
hologram
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誠 加藤
Tetsuo Hosomi
哲雄 細美
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俊次 大原
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明は、光ディスクあるいは光カードなど、光もしく
は光磁気媒体上に記憶される光学情報を記録・再生する
光ピツクアップヘッド装置に関する。
従来の技術 高密度・大容量の記憶媒体として、ピット状パターンを
用いる光メモリ技術は、ディジタルオーディオディスク
、ビデオディスク、文書ファイルディスク、さらにはデ
ータファイルと用途を拡張しつつ、実用化されてきてい
る。ミクロンオーダに絞られた光ビームを介して情報の
記録再生が高い信頼性のもとに首尾よく遂行されるメカ
ニズムは、ひとえにその光情報をピックアップする構成
、とシわけその光学系に因っている。光ピツクアップヘ
ッド装置(以下OPUと略す)の基本的な機能は、(1
)回折限界の微小スポットを形成する集光性、(it)
前記光学系の焦点制御とビット信号検出、および010
同トラツキング制御の3種類に大別される。これらは目
的、用途に応じて、各種の光学系ならびに光電変換検出
方式の組合せによって実現されている。第8図は、従来
のOPHの一例を示す模式図である。通常TEooモー
ドで発振する半導体レーザ光源1からの発散波面(電場
:水平偏波)をコリメートレンズ2で平行ビームとし、
偏光ビームスプリッタ109で左方の四分の一波長板(
%λ板)11に選択反射する。%λ板を通過しだ円偏光
波面は、集光レンズ系゛3−で大略1μm程度のスポッ
トに絞られ、光記憶媒体面4上に到達し、ビット状パタ
ーン40を照射する。媒体面6で反射・回折された光束
は、再び集光レンズ系3を逆に進んで四分の一波長板1
1を通過すると垂直偏波の平行ビームとなシ、偏光ビー
ムスプリッタ1oを透過してプリズムハーフミラ−12
で2方向に分割される。一方の反射光は集光レンズ幻、
ならびに非点収差を付与する円柱状レンズ13を通って
四分割7オトデイテクタ14に入射し、焦点制御信号に
変換される。他方の透過光は、ファーフィールドパター
ンのまま、トラッキング制御信号検出用の二分割フォト
ディテクタ7に入る。
ここで、Zλ板11は、偏光ビームスプリッタ10と組
合わせることによって、光量の利用効率を高めることと
同時に、半導体レーザへの戻り方を抑圧して、信号光成
分に不要なノイズが増加しないだめの工夫である。しか
し、再生専用ディスクのOPUでは、光量設計に余裕が
ちシ、ハλ板と偏光ビームスプリッタを省くことが可能
であり、とくに小型化、低価格化のためには、部品の省
略。
複合化が計られている。
発明が解決しようとする問題点 しかしながら、再生専用OPHにおいても、ビーム分割
手段、非点収差あるいはナイフェツジ法などによる焦点
制御手段、またトラッキング制御手段を独立、もしくは
結合して構成する必要がある。そのために従来用いられ
てきた光学部品は、ビームスプリッタ、レンズ、プリズ
ム等いずれも大量に装作・組立・調整することは容易で
なく、小型化、低価格化、量産性、高信頼性の面で問題
があった。
これらの問題が生じる共通の理由として、第1に高精度
の平面あるいは非球面を要する光学部品は、多くの工程
を経て初めて所望の加工が実現されるのでプレス手段等
を用いるが如き生産が一般に困難であること、第2に多
数の部品を組み合わせて所定の総合性能を発揮させるた
めには、組立・調整にも多くの時間と複雑な検査・測定
装置を要すること、第3に部品の小型化に限界があると
ころから、全光学系の小型化にも大きな制約があった。
これらの問題を部分的に解決する方法として、たとえば
、第8図のコリメートレンズ2(あるいは20)を7レ
ネルレンズで構成し、金型を用いてプレス加工成形する
技術が開発されてきている。
しかし、これは部品点数の削減にはならず、面数がより
多い部品であるプリズム形ビームスプリッタなどは置き
換えられないまま残される。また、加工精度の限界から
もっとも高性能な集光を要求されるレンズ3も代替され
得ない。
上述の理由は、複合機能を有する光学素子を導入するこ
とにより解決されるとして、第7図に示すごときホログ
ラム素子16を集光レンズ3に接近させて配置する試み
も最近報告されている。((1)木材、小野、須釜、太
田;61年秋季 応用物理学会予稿集、 30p−ZE
−1、P、227(1986)。
(2)同;第22回微小光学研究会講演論文Ivo1.
4(1986)p、38)  従来、ホログラム記録に
適した波長域(λ、:400〜500nm)で素子を作
成し、OPU光源として適する近赤外あるいは赤色レー
ザ(λ2:〜aoonm、e3snm)で再生すると、
ホログラムのレンズ作用に対して顕著な収差が発生し、
その補正が困難であった。そこで、ホログラム素子は、
同図乙に示すような光学系を用いて2点P+ l P2
と参照光源Rとの干渉縞(実際にはホログラム面の片側
半分には波面230と23)、残る片面に波面230と
232との干渉縞)をミーグ面で形成した、いわゆるレ
ンズレスフーリエ変換ホログラム系の考え方で設計され
ておシ、同図すのごとくして「ウェッジプリズム法」あ
るいは「ダブルナイフェツジ法」と等価な効果を有する
ようにホログラム素子1eは161と162の部分に2
分割した形で、電子ビーム描画によって実現される。同
図Cは光検出器16上での光スポットを模式的に示して
いる。ζうすると、確かに使用する光源1の設計波長λ
2に限っては、無収差のホログラムレンズが作成でき、
しかも、光源の若干のスペクトル幅の変動に対する収差
がビーム検出器(フォトディテクタ)16の光電変換面
上に現われても、4分割光電変換[?+551゜152
.153,154を用いたプッシュプル法で変動を実用
上支障ない範囲に押えることが可能となる。しかし、第
7図の素子16の微細パターンは電子ビーム描画にて形
成するのが好都合であるが、電子ビーム描画が可能な素
子16のパターンは、格子や双曲線形状のような単純パ
ターンの場合に限定され、もっと一般のホログラム系を
精度よく形成する技術は全く開示されていない。また従
来方式の光学系では一般に第7図Cからもわかる如く、
ビームに対する光検出器15の位置精度は数ミクロンの
オーダを要求される問題もあった。
本発明は、OPHの焦点ならびにトラッキング制御を安
定に実現する単純な回折素子を用いた光ヘッド装置を提
供するものであり、電子ビーム描画とか特定波長での記
録再生といっだ制約を課することなく、もっと−船釣な
光学原理に立脚したホログラム素子を用いて簡単化され
た光学系を構成可能ならしめる。
従来開示されているピックアップ用ホログラム素子と本
発明になる回折(ホログラム)素子との相違については
、以下の説明で順次、具体的。に明らかにされる通りで
あるが、ここで、特に複合機能の面から見た従来素子の
制約と本発明の目的とするところを対比して要約してお
こう。
(1)入射・反射光分離手段として両者とも機能するが
、焦点誤差ならびにトラッキング誤差検出に用いられる
光ビームとして従来のホログラム素子は、「ウェッジプ
リズム法」によっており、この光学系をホログラム系で
構成する限シでは、光源から出射する光ビームが往路の
ホログラムで回折され、対物レンズで集光された複数ス
ポットのビームを、無視できないパワー密度でディスク
上に結像してしまう。回折光成分を抑圧するために(i
)ホログラムの搬送波周波数を高くして対物レンズ開口
でのクランを大きくする、(il)ホログラム素子と対
物レンズとの間隔を大きくして同様の効果を高くする、
01Dホログラムの回折効率を低く押えるといった方法
が考えられるが−(1)は光源の波長変動の影響を大き
くして光検出系の信頼性を損い、(11)は装置の小型
化を困難とし、OiDは信号検出のS/N比を低くし、
また記録再生用の光ヘッドとしての機能達成を難しくす
る。本発明ではファーフィールドで焦点誤差検出可能な
構成によって上記の問題を解決している。
(2)従来ホログラム素子は、集束パワーとしてのレン
ズ機能を極力抑えた[レンズレスフーリエ変換型ホログ
ラム」として構成されたが、ピックアップ光源の設計波
長λからのわずかな波長ずれ(Δλ=±2 o nm 
)に対してもフォーカスオフセットを生じ、半導体レー
ザのロフトによる波長ずれを調整するためにフォトディ
テクタを光軸方向に位置調整するめんどうな工程を設け
る必要があった。本発明では、回折素子に長焦点のフレ
ネルゾーンプレートを用いるが、集束パワーは別のレン
ズに依るので光源波長変動に伴う焦点位置変動はわずか
であシ、しかもファーフィールドでの差動検出方式によ
って安定な信号検出が可能である。
(3)光検出器の調整に関して、従来方式はホログラム
系の有無を問わず、光電変換面内ならびに光軸方向の位
置精度を厳しく要求された。前者で5〜10ミクロン程
度、後者は数十ミクロンのオーダが必要とされる場合が
多い。本発明では光検出器の調整精度を緩和可能として
極めて簡単な調整工程もしくは無調整での光ヘッド製作
を実現しようとするものである。
問題点を解決するだめの手段 本発明は上述の問題点を解決するために、半導体レーザ
の如きコヒーレント光源ト、コヒーレントビームを微小
スポットに収束する光学系と、軸外方向に複数波面を生
成する回折素子を組合わせることによって、所定形状で
比較的大面積の光電変換面上に所望のビーム制御用なら
びに再生情報を得られる構成を備えたものである。前記
回折素子としては、もっとも単純な構成としては第1の
軸はずしフレネルゾーンプレート(off−axisF
resnel zone plate )  およびこ
れと等しい焦点距離を有する第2の軸はずしフレネルゾ
ーンプレートを所定光軸間距離を与えて重畳した形態に
よって実現される。また、さらに望ましい構成としては
、レンズフーリエ変換ホログラムによって目的とする同
様の波面を正確に生成しうる。
作用 本発明では2焦点を生成する回折素子を集光(あるいは
コリメート)レンズ系として用いるので、ビーム制御信
号はディスクに集光したビームのファーフィールドで差
動光検出される。この構成によって、(1)光学系なら
びに光検出器の調整精度が緩和され、(11)ディスク
上に投写される往路の回折光はデフォーカス状態となシ
、パワー密度は大幅に低下するので記録再生方式の光ヘ
ッドとしても使用できる。
本発明ではまた、単純な形態の2ビームをファーフィー
ルドで検出する構成であるので、610光検出器の領域
分割方向(境界線)が回折素子からのO次回折光収束点
を中心とする放射状方向にはゾ沿う如く設計することに
よって光源の波長変動、もしくはマルチスペクトル成分
に対する信号劣化を容易に回避できる。
実施例 第1図は、本発明の一実施例によるOPU装置の概略構
成を示す。同図&において、1は赤外領域あるいはこの
領域よりも短波長域のコヒーレントビームを発する半導
体レーザ(たとえば波長λ2=800nm)、2はコリ
メートレンズ(焦点距離fO==20M)、3は集光用
の対物レンズ、4は光記憶媒体(光ディスク)であって
、光源1から発したビームはコリメートレンズ2で平行
ビームトされ、レンズ3でディスク4上に集光される。
このとき回折素子6は軸外2焦点回折素子であってレン
ズ2,3の間に介在して、往路ではその0次透過光がデ
ィスク4に集光されることになる。42は基板、41は
保護膜である。ディスク4上で反射されたビームは復路
で再びレンズ3を通過してはソ平行光とされた後回折素
子6に入射して、0次透過光の他に軸外に焦点の異なる
2波面61.62を生成する。反射型でなく透過型ディ
スクにおいても以下の構成は全く同様に適用される。前
記2波面はコリメートレンズ2によって収束され、0次
透過光の収束点(光源1の発光点10)を含んでレンズ
2の光軸に垂直な面111とは前後する位置の2面に各
々焦点を結ぶ。5は光を受けるディテクタで検出器51
.52よりなる。各焦点面と面111との間隔はδ1=
δ2=δと設計するが、たとえば非点収差法での非点隔
差に比べδ1+δ2 は1衝程度大きくとれるのでδ1
−δ2となってもその誤差は従来より大幅に許容される
同図すは面111に配置された第1および第2の光検出
器61.52と発光点10の関係を示している。図中、
光検出器51.52の光電変換面での入射ビームは61
0,62Qのごとくなシ、発光点を通る直線x−x’上
に並ぶ。
第2図は本発明の別の実施例を示す概念図である。第1
実施例では透過型回折素子を用いているのに対し、本実
施例では反射型ホログラム素子66を使って、光軸をα
=90°として折曲げている。
またコリメートレンズを使用せず対物レンズ系3゜だけ
で結像光学系を構成して、小型化を計シ、部品点数をよ
り少なくしている。
第3図は本発明の更に別の実施例を説明したもので、先
の2例と異なる点は、光源1からの往路とは分離された
復路で制御ビームを得られるように偏光ビームスプリッ
タ109と波長板9を設けていること、および第3のフ
ォトディテクタ7によってトラッキング検出を別途性な
う構成としたことである。ここで波長板っけ、偏光ビー
ムスプリッタ10との性能バランスを容易にする目的で
λ/6程度の設計とし、戻り光量の最適化を計って信号
検出のS/N比を極大にしている。ミラー8は光路折シ
曲げ用である。この場合はホログラム666をブレーズ
化して極大の回折効率をもたせることができる。
さて、以上の実施例における光検出器の構成を詳しく説
明しよう。第4図は第1図すで示した光検出器61およ
び52の各分割領域で検出されるビーム610,620
の関係を模式的に表わしている。第4図すはディスク上
に合焦点のスポットが形成された場合で、両ビーム61
0,620は等しい径1等しい光パワー密度で光電変換
される。
したがって検出領域51.52の3分割領域の1つ51
0および520からは等しい出力が検出され、その差動
出力はゼロとなる。すなわちフォーカス誤差信号F、は
各領域jからの出力をSj  と表わせば Fll ” 5510−8520 ” 0第4図Cでは
ディスクへの集光スポットがデフォーカス状態となって
、回折素子6への入射光は平面波でなく、例えば発散波
となり、このため回折素子に含まれる凸レンズ作用を受
ける波面61の焦点は光検出器側に接近する。他方凹レ
ンズ作用を受ける波面62は光検出器からさらに遠方の
点に焦点を結ぶ。この結果、 Fz = Ss+o  8520>0 光デイスクがもし逆相に移動してデフォーカス状態とな
ると第4図aの如く、状態は対称的に逆転し Fx = Ss+o  8520<0 となる。設計例では各領域寸法として、Wo=W1=W
2 :0.05111M、また点10との距離を11=
1yntrt。
1h=o、etsmytt、合焦点時のビーム寸法D=
0.10111ffφ。
δ1=δ2”O,jllll!、たソし、コリメートレ
ンズの焦点距離をf2== 2 o mpt 、レンズ
開口径を5flφとした。
実際のディスク装置では、光デイスク面のデフォーカス
量±6μm程度に対応する光検出器面での焦点変移量±
100μ程度を主たる動作域に設計すればよく、第4図
におけるビーム径は最大125μmφ、最小76μmφ
程度の範囲で変化することになる。
トラッキング誤差信号T、は、第1菌でトラックが図面
に平行方向に向いているとすれば(第1図の情報記録面
上の凹凸はトラックに沿った信号ピントの断面を示す)
、 T1に(Ss+++Ssz+)  (S512+552
2)を演算して得られる。TF + TIIいづれにつ
いても本発明の場合は第7図Cのような場合に比べて光
検出器調整精度が大幅に緩和されることがわかる。
光源として半導体レーザを使用する場合、温度変化ある
いは電流変化による波長シフトの問題がある。本発明で
は第4図のごとく分割境界の方向がホログラムの空間搬
送波周波数の方向に一致させであるので第4図すに破線
で示したようなビーム変移(611のビームがΔ11.
621のビームがΔe2)を生じても支障は起らない。
ビームの倍率変化は中心波長λ2からλ2+Δλへの変
動に対しては、両ビームとも等しく午  であり、ビー
ム径変化に伴う差動出力信号の異常はやはり生じない。
第5図は本発明の実施例に共通して用いうる別の光検出
器配列構成を説明したものであって、第4図の場合と異
なシ、第1.第2の光検出器61゜62は発光点10か
ら等距離lにあり、かつ分割境界線が、点1oから放射
状に伸びる線上に一定角度θをなして形成されている。
ホログラムの搬送波周波数の絶対値を2つのビームで等
しくさせることかできる利点があるので、大きな波長変
動を伴う光源とともに用いる場合には、eを極小に設計
して目的を達することができる。発光点1゜にはソ一致
する点1ooを中心にして回折素子(ホログラム)もし
くは光検出器を微小角回転(98又は99へ)すること
により、ビーム位置611゜612(互いに角θだけ離
れている)との調整が完了する。
第6図は、本発明の実施例に共通して使用可能なレンズ
フーリエ変換ホログラムの記録光学系の一実施例を示す
概念図である。コヒーレントな平面波91で照明された
屈折率分布型ロッドレンズ901.902,900は所
定の空間位置101゜102.100に焦点を結び、さ
らにフーリエ変換レンズ9を介して記録媒体60の上で
互いに重畳され、レンズフーリエ変換型ホログラムを形
成する。レンズフーリエ変換ホログラムの特質について
は、文献((3) rホログラフィによる漢字メモリ」
、加藤、藤戸、佐藤;画像電子学会 研究会予稿79−
04−1 (1979,11,)(+)”5peckl
ereduction in holography 
・・・・・A’ 、 M、Kato atal、アブラ
イドオプティクス(ムpp1.  Opt、) 。
14(19了ts ) 1093 )等に詳しく報告、
解析されているように、一般画像の記録再生光学系に適
用された実績((5) r光学式漢字編集処理システム
」佐藤他;電子通信学会研究会資料、EC78−ts3
(1978)47)を有するが、本発明では、ビーム制
御用手段として実用上支障ない限シ、再生光学系光軸近
傍波面についてフーリエ変換が成立すればよく、ホログ
ラム素子からの波面再生に用いるレンズは、コリメート
レンズで代用できるし、あるいは単にホログラム素子を
収束球面波で照射するだけで、その集光面上に所望の再
生像を得ることが可能である。さて、第6図の記録光学
系で101,102のX軸との2方向での間隔Δ1・Δ
2は M2Δ、=δ1゜ M2Δ2=δ2゜ δ1:δ2゜ として設計することができる。ここにMは倍率、flは
記録用フーリエ変換レンズ99の焦点距離、f2は再生
用フーリエ変換レンズの焦点距離に相当するもので、第
1図ではコリメートレンズ2の焦点距離、第2図ではホ
ログラムに入射する収束波の曲率半径f2である。ロッ
ドレンズ光軸間の距離L1.L2も第4図のIll、l
hに対してML+=l+。
MLz=lz の関係にある。第1〜3図で述べた光ヘ
ッド光学系、光検出系との寸法的な整合をとるためには
、記録用フーリエ変換レンズの焦点距離f、を5o〜1
0o關程度とするとLl、 L2は1〜2朋程度となる
。通常のレンズ光学系によっては所望のホログラムを得
難いが、ロッドレンズは径が1MM程度のものは容易に
実現できる。
発明の効果 以上のように本発明になる光ヘッド装置は、光ビーム制
御に回折素子から生成される2波面を用い、かつ光ディ
スクに集光されたスポットのファーフィールドパターン
を光検出器で差動検出する構成をとることによって以下
の優れた効果をもたらすものである。
(1)回折素子をビームスプリッタとして機能させた従
来方式では往路で生じる±1次をはじめとする高次回折
成分が光ディスクに集光するが、本発明ではデフォーカ
スパターンとなるのでパワー密度は従来例に比べ2桁以
上小さくなり、不要記録ならびにサーボ動作不良を防止
できる。
(11)回折素子によって制御ビームを生成した場合の
弱点とされる光源の波長変動に対して、本発明では光検
出器分割線をホログラムの空間搬送波周波数方向に一致
させること、および差動型の演算出力によって問題を解
決している。
GiD  従来一般に光検出器の位置調整は、3軸方向
について各軸とも厳しい精度を要求されたが、本発明で
はこれを大幅に緩和することができ、回折素子あるいは
光検出器の回動調整程度の簡単な工程によって高信頼度
の光ヘッド装置を製作可能である。
(1い 本発明になる回折素子は、単純なゾーンプレー
ト型素子であって極めて高精度、高回折効率のものを容
易に大量複製可能である。
以上のごとく、本発明の光ヘッド装置は小型化。
軽量化、高信頼性、量産性、および経済性に優れた新規
技術を提供するものである。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の一実施例を示す光ヘッド装置の概略構
成図、第2図は本発明の別の実施例を説明する原理説明
図、第3図は本発明の他の実施例を説明する光ヘッド装
置の概略構成図、第4図は光検出器の動作を説明した本
発明の原理図、第5図は本発明の光検出器の更に別の実
施例に関する構成概念図、第6図は本発明の回折素子を
ホログラムとして実現する記録光学系を説明する一実施
例の構成図、第7図は従来のホログラム素子を用いた光
ヘッド光学系の構成概念図、第8図は従来の光ヘッド光
学系の構成例を示す構成図である。 1・・・・・・半導体レーザもしくは相当のコヒーレン
ト光源、2・・・・・・コリメートレンズ、3・・・・
・・集光光学系、4・・・・・・光ディスク、6・・・
・・・光検出器、61・・・・・・第1フオトデイテク
タ、52・・・・・・第2フオトデイテクタ、6・・・
・・・回折素子、66・・・・・・反射型ホログラム素
子、7・・・・・・第3フオトデイテクタ、8・・・・
・・反射ミラー、9・・・・・・%波長板、10・・・
・・・光源発光点、11・・・・・・%波長板、99・
・・・・・フーリエ変換レンズ、6o・・・・・・記録
媒体、900,901 。 902・・・・・・屈折率分布型ロッドレンズ、16・
・・・・従来の複合機能ホログラム素子。 代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名f−
−−レーη1 2−一−ゴソメー覧しシス゛ 5=77Lデ’+t7り G−1油外2島漕1盲目牟釆手 第4図 第7図

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 (1)コヒーレントビームもしくは準単色のビームを発
    する光源と、前記コヒーレントビームもしくは準単色ビ
    ームを微小スポットに収束する集光光学系と、前記光学
    系を介して前記コヒーレントビームもしくは準単色ビー
    ムが所定の光記憶媒体によって反射されるかあるいは前
    記媒体を透過する光路中に配置され、前記光学系光軸の
    軸外方向に同一次数で焦点の異なる複数波面を生成する
    回折素子と、複数の分割領域を有し前記複数波面を焦点
    近傍の略平面で受光する第1および第2の光検出器を少
    なくとも具備した光ヘッド装置。(2)回折素子がレン
    ズフーリエ変換ホログラムである特許請求の範囲第1項
    記載の光ヘッド装置。 (3)回折素子が反射型レンズフーリエ変換ホログラム
    であって、放射光源より出射するビーム方向と大約45
    ゜をなしてホログラム面が設けられた特許請求の範囲第
    1項記載の光ヘッド装置。 (4)光検出器の領域分割境界線が、回折素子からの0
    次回折光の収束点を中心とする放射状方向に沿ってほゞ
    平行に伸長した形状配置である特許請求の範囲第1項記
    載の光ヘッド装置。 (5)光検出器を6個の領域で分割構成し、各々3個づ
    つの領域で2波面を光電変換して、フォーカシングなら
    びにトラッキング信号を差動検出する特許請求の範囲第
    1項記載の光ヘッド装置。
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