JPH04258821A - Optical head - Google Patents

Optical head

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JPH04258821A
JPH04258821A JP3040456A JP4045691A JPH04258821A JP H04258821 A JPH04258821 A JP H04258821A JP 3040456 A JP3040456 A JP 3040456A JP 4045691 A JP4045691 A JP 4045691A JP H04258821 A JPH04258821 A JP H04258821A
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JP
Japan
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wavelength
laser
laser beam
light
recording
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JP3040456A
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Japanese (ja)
Inventor
Shigeru Shimoo
茂 下生
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NEC Corp
Original Assignee
NEC Corp
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Abstract

PURPOSE:To correct the difference in wavelength between two laser beams in an optical head which records and reproduces information utilizing two laser beams. CONSTITUTION:A semiconductor laser 20 emits the laser beam with first wavelength and a conductor laser 29 emits the laser beam with second wavelength. A wavelength selecting mirror 24 synthesizes the laser beam with the first wavelength and the laser beam with the second wavelength and feeds it to an objective lens 25. A concave lens 26 is arranged between the wavelength selecting mirror 24 and a beam splitter 27 and correct the out-of-focus due to the difference in the wavelength by slightly diffusing the laser beam with the second wavelength.

Description

【発明の詳細な説明】[Detailed description of the invention]

【0001】0001

【産業上の利用分野】本発明は、光学的に情報を記録し
再生するファイル装置に関し、特に、光ビームを集束し
て記録担体に照射し、記録、読み出しを行うための光ヘ
ッドに関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a file device for optically recording and reproducing information, and more particularly to an optical head for recording and reading by focusing a light beam onto a record carrier.

【0002】0002

【従来の技術】レーザ光を集束して記録担体に照射し、
情報の記録および再生を行う光学的情報記録再生装置(
光ディスク装置)は、レーザ光の集束により極めて高密
度大容量の情報の記録が行われるファイル装置として注
目されている。この光ディスク装置においては、レーザ
光束を集束して記録担体に照射し、かつ、記録担体から
の反射光をとらえる光ヘッドが極めて重要な役割をはた
す。
[Prior art] A laser beam is focused and irradiated onto a record carrier,
Optical information recording and reproducing device that records and reproduces information (
2. Description of the Related Art Optical disk devices (optical disk devices) are attracting attention as file devices that record extremely high-density, large-capacity information using focused laser light. In this optical disk device, an optical head that focuses a laser beam and irradiates it onto a record carrier and captures the reflected light from the record carrier plays an extremely important role.

【0003】従来、レーザ光源が高価であること、また
、複数のビームを正確に記録面に照射する光学系は複雑
になることなどから、光ヘッドが出射する光ビーム(集
束光)は1つである。すなわち、記録、再生の両方を行
う光ヘッドであっても、記録面に照射する光ビームは1
本であり、記録の際は大きなパワーの光を照射し、また
、読み出しの際は記録面に影響を与えない弱いパワーの
光を照射することにより、情報の記録および再生が行わ
れている。
Conventionally, an optical head emits only one light beam (focused light) because laser light sources are expensive and the optical system for accurately irradiating multiple beams onto the recording surface is complicated. It is. In other words, even with an optical head that performs both recording and reproduction, the number of light beams irradiated onto the recording surface is 1.
It is a book, and information is recorded and reproduced by emitting high-power light during recording, and by emitting low-power light that does not affect the recording surface during reading.

【0004】一方、光記録は必ずしも十分安定ではなく
、かつ、記録面に欠陥も存在するため、確実に記録され
たかどうかの確認(ベリファイ)作業が必要であるが、
このためには記録後の読み出しチェック動作を行わねば
ならない。従来の1ビーム光ヘッドでは、記録、再生に
同じビームを使うため、記録後に情報の読み出しを行わ
なければならなかった。
On the other hand, optical recording is not necessarily stable enough and there are defects on the recording surface, so it is necessary to verify whether recording has been performed reliably.
For this purpose, it is necessary to perform a read check operation after recording. In conventional one-beam optical heads, the same beam is used for recording and reproduction, so information must be read after recording.

【0005】これに対して、例えば特開昭59−586
38号明細書に記載されているように、照射ビームを複
数本有する光ヘッドを用いれば、1本のビームを記録に
使用し、他のビームを再生に使用することにより、記録
とほとんど同時に記録した情報の確認を行うことが可能
であり、光ディスク装置の記録処理速度は格段に向上す
る。
On the other hand, for example, Japanese Patent Laid-Open No. 59-586
As described in the specification of No. 38, if an optical head having multiple irradiation beams is used, one beam is used for recording and the other beams are used for reproduction, so that recording and recording can be performed almost simultaneously. The recorded information can be confirmed, and the recording processing speed of the optical disc device is significantly improved.

【0006】ただし、前述の例も同様であるが、複数ビ
ームの光ヘッドでは、光ビームの分離のために2つのビ
ームの波長を異ならせ、波長選択性の鏡(ダイクロイッ
クミラー)により2つのビームを合成し、かつ、反射光
に対しては2つのビームを分離する手法が一般的に必要
となる。
However, as in the above example, in a multi-beam optical head, the wavelengths of the two beams are made different in order to separate the light beams, and a wavelength-selective mirror (dichroic mirror) is used to separate the two beams. Generally, a method is required to combine the two beams and separate the two beams for the reflected light.

【0007】[0007]

【発明が解決しようとする課題】上述した複数(2本以
上)の光ビームを出射する光ヘッドでは、波長の異なる
2つの光ビーム(レーザ光)を集束して記録面に照射す
るが、ビームを集束させるためのレンズ(対物レンズ)
には色収差が存在し、2つのビームの焦点は一致しない
という問題を有している。すなわち、波長の異なる2つ
のビームを同様に対物レンズに入射しても集光位置が異
なるため、記録面に両方のビームを正確に集束させるこ
とはできない。
[Problems to be Solved by the Invention] In the above-mentioned optical head that emits a plurality of (two or more) light beams, two light beams (laser lights) with different wavelengths are focused and irradiated onto the recording surface. A lens for focusing (objective lens)
has the problem that chromatic aberration exists and the focal points of the two beams do not match. That is, even if two beams with different wavelengths are similarly incident on the objective lens, the focusing positions are different, and therefore both beams cannot be accurately focused on the recording surface.

【0008】これを解決するためには、一方のレーザ光
を対物レンズに入射する前に、完全な平行状態(コリメ
ート光)からずらす必要があるが、これをレーザ光源側
で行おうとすると、調整が困難である上に、そのビーム
を通過させる光学系が必ずしも最適に設定できないとい
う問題が生じる。
In order to solve this problem, it is necessary to shift one laser beam from a completely parallel state (collimated beam) before entering the objective lens, but if you try to do this on the laser light source side, the adjustment will be necessary. In addition, the problem arises that the optical system for passing the beam cannot necessarily be optimally set.

【0009】本発明の目的は、このような欠点を除去し
、レンズの色収差を簡単に補正でき、2つの光ビームの
スポットの位置を調整できる光ヘッドを提供することに
ある。
SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to provide an optical head that can eliminate such drawbacks, easily correct lens chromatic aberration, and adjust the spot positions of two light beams.

【0010】0010

【課題を解決するための手段】本発明は、記録担体にレ
ーザ光を集束して照射することにより情報を記録し、記
録された情報を読み取るための光ヘッドにおいて、第1
の波長を有するレーザ光を出射する第1の半導体レーザ
と、前記第1の波長とは異なる第2の波長のレーザ光を
出射する第2の半導体レーザと、前記第1の波長のレー
ザ光と第2の波長のレーザ光とを合成するための2色性
鏡と、前記2色性鏡により合成された第2の波長のレー
ザ光をそれぞれ記録担体面上に集束させるための集束レ
ンズと、2色性鏡に入射する前記第1の波長と第2の波
長の間の波長ずれによる、前記集束レンズの色収差を補
正するためのレンズとを有し、前記第1の波長のレーザ
光を主として情報の記録用に使い、第2の波長のレーザ
光を記録された情報の読み出しに使うことを特徴として
いる。
[Means for Solving the Problems] The present invention provides an optical head for recording information by focusing and irradiating a record carrier with a laser beam, and for reading the recorded information.
a first semiconductor laser that emits a laser beam having a wavelength of , a second semiconductor laser that emits a laser beam of a second wavelength different from the first wavelength, and a laser beam of the first wavelength a dichroic mirror for combining the laser beam of a second wavelength; and a focusing lens for focusing the laser beam of the second wavelength combined by the dichroic mirror onto the surface of the recording carrier, respectively; a lens for correcting chromatic aberration of the focusing lens due to a wavelength shift between the first wavelength and the second wavelength incident on the dichroic mirror, and the lens mainly uses laser light of the first wavelength. It is characterized in that it is used for recording information, and a laser beam of a second wavelength is used for reading out the recorded information.

【0011】[0011]

【実施例】次に、本発明の実施例について、図面を参照
して説明する。
Embodiments Next, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

【0012】図1は、本発明の一実施例を示す構成図で
ある。図1では、光学ヘッド2が本実施例となっている
。本実施例は、記録担体1にレーザ光を集束させ、その
反射光を受け取るものである。そして、本実施例には、
記録レーザ駆動回路10と、読み出しレーザ駆動回路1
1と、読み出しアンプ12と、差動アンプ13,14と
が接続されている。
FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of the present invention. In FIG. 1, the optical head 2 is the present embodiment. In this embodiment, a laser beam is focused on the record carrier 1 and the reflected light is received. And, in this example,
Recording laser drive circuit 10 and readout laser drive circuit 1
1, a read amplifier 12, and differential amplifiers 13 and 14 are connected.

【0013】この本実施例は、半導体レーザ20,29
と、コリメートレンズ21,28と、偏光ビームスプリ
ッタ22と、λ/4板23と、波長選択ミラー24と、
対物レンズ25と、凹レンズ26と、ビームスプリッタ
27と、光検出器30と、ハーフミラー31と、レンズ
32と、ナイフエッジ33と、フォーカスエラー検出器
34と、トラックエラー検出器35とを備えている。
In this embodiment, semiconductor lasers 20, 29
, collimating lenses 21 and 28, polarizing beam splitter 22, λ/4 plate 23, wavelength selection mirror 24,
It includes an objective lens 25, a concave lens 26, a beam splitter 27, a photodetector 30, a half mirror 31, a lens 32, a knife edge 33, a focus error detector 34, and a track error detector 35. There is.

【0014】このような本実施例では、半導体レーザ2
9は、半導体レーザ20が出射するレーザ光の波長とは
異なる波長のレーザ光を出射する。
In this embodiment, the semiconductor laser 2
Reference numeral 9 emits a laser beam having a wavelength different from that of the laser beam emitted by the semiconductor laser 20 .

【0015】コリメートレンズ21,28は、半導体レ
ーザ20,29からのレーザ光を平行光束に直す。
The collimating lenses 21 and 28 convert the laser beams from the semiconductor lasers 20 and 29 into parallel beams.

【0016】偏光ビームスプリッタ22は、コリメート
レンズ21からのレーザ光をλ/4板23に送る。また
、λ/4板23からのレーザ光を曲げて、ハーフミラー
31に送る。
The polarizing beam splitter 22 sends the laser beam from the collimating lens 21 to the λ/4 plate 23 . Further, the laser beam from the λ/4 plate 23 is bent and sent to the half mirror 31.

【0017】ビームスプリッタ27は、コリメートレン
ズ28からのレーザ光を凹レンズ26に送る。また、凹
レンズ26からのレーザ光を曲げて光検出器30に送る
Beam splitter 27 sends the laser beam from collimating lens 28 to concave lens 26 . Further, the laser beam from the concave lens 26 is bent and sent to the photodetector 30.

【0018】λ/4板23は、入射する光ビームの直線
偏向状態を円偏光に変える。
The λ/4 plate 23 changes the linear polarization state of the incident light beam into circular polarization.

【0019】波長選択ミラー24は、2つの波長のレー
ザ光を合成し、また、分離する。
The wavelength selection mirror 24 combines and separates laser beams of two wavelengths.

【0020】凹レンズ26は、ビームスプリッタ27を
通過して来たレーザ光を拡散するように働く。
The concave lens 26 functions to diffuse the laser light that has passed through the beam splitter 27.

【0021】ハーフミラー31は、偏向ビームスプリッ
タ22からのレーザ光を分離する。
The half mirror 31 separates the laser beam from the deflection beam splitter 22.

【0022】光検出器30は、ビームスプリッタ27か
らのレーザ光を電気信号に変換して、読み出しアンプ1
2に送る。フォーカスエラー検出器34は、ハーフミラ
ーから出射され、レンズ32とナイフエッジ33とを経
て来るレーザ光を電気信号に変換して、差動アンプ13
に送る。トラックエラー検出器35は、ハーフミラー3
1からのレーザ光を電気信号に変換する。
The photodetector 30 converts the laser beam from the beam splitter 27 into an electrical signal and sends it to the readout amplifier 1.
Send to 2. The focus error detector 34 converts the laser light emitted from the half mirror and passes through the lens 32 and the knife edge 33 into an electrical signal, and converts the laser light into an electrical signal.
send to The track error detector 35 includes a half mirror 3
Converts the laser light from 1 into an electrical signal.

【0023】次に、本実施例の動作について説明する。Next, the operation of this embodiment will be explained.

【0024】主として記録を行うための第1の波長のレ
ーザ光を発生する半導体レーザ20は、記録レーザ駆動
回路10に接続され、発光のための電流を供給される。 記録レーザ駆動回路10は、記録担体1に記録すべき情
報を示す記録信号105を受け、対応するタイミングパ
ターンで半導体レーザ20の発光をパワー変調するため
の電流を供給する。半導体レーザ20からの出射光は、
コリメートレンズ21により発散光から平行光束(コリ
メート光)に直される。偏光ビームスプリッタ22は、
その入射する光束を偏光状態に応じて分離するためのも
のであり、コリメートレンズ21からの平行光をそのま
ま通過させてλ/4板23に入射させる。λ/4板23
は、入射する光ビームの直線偏光状態を円偏光に変える
。波長選択ミラー24は、2つの波長の光を合成し、ま
た、分離するためのものであり、半導体レーザ20より
発生された第1の波長のレーザ光を透過させ、半導体レ
ーザ29より発生された第2の波長のレーザ光を反射す
る性質を有する。
A semiconductor laser 20 that generates laser light of a first wavelength mainly for recording is connected to a recording laser drive circuit 10 and supplied with a current for light emission. The recording laser drive circuit 10 receives a recording signal 105 indicating information to be recorded on the record carrier 1, and supplies a current for power modulating the light emission of the semiconductor laser 20 in a corresponding timing pattern. The light emitted from the semiconductor laser 20 is
The collimating lens 21 converts the divergent light into a parallel beam (collimated light). The polarizing beam splitter 22 is
This is for separating the incident light flux according to the polarization state, and allows the parallel light from the collimating lens 21 to pass through as it is and enter the λ/4 plate 23. λ/4 plate 23
changes the linear polarization state of the incident light beam to circular polarization. The wavelength selection mirror 24 is for combining and separating light of two wavelengths, and transmits the laser light of the first wavelength generated by the semiconductor laser 20, and transmits the laser light of the first wavelength generated by the semiconductor laser 29. It has the property of reflecting laser light of the second wavelength.

【0025】波長選択ミラー24により合成された光ビ
ームは、対物レンズ25に入り、対物レンズ25によっ
て集束されて記録担体1の記録面上に2つの光スポット
を形成する。半導体レーザ20よりの第1の波長のレー
ザ光スポットは、記録担体1の記録面を変質させて情報
の記録を行うと共に、記録面に対する焦点ずれやトラッ
キングずれの検出のためにも使用される。
The light beams combined by the wavelength selection mirror 24 enter the objective lens 25 and are focused by the objective lens 25 to form two light spots on the recording surface of the record carrier 1. The laser beam spot of the first wavelength from the semiconductor laser 20 records information by altering the recording surface of the record carrier 1, and is also used for detecting defocus and tracking displacement with respect to the recording surface.

【0026】記録担体1の面により反射された2つのビ
ームは、再び対物レンズ25を通り、平行な光束に戻っ
て波長選択ミラー24に入射する。第1の波長のレーザ
光は、波長選択ミラー24を透過してλ/4板23に戻
る。λ/4板23を通過することにより、反射してきた
レーザ光は、記録担体1に向う場合とは偏光方向が90
°(直交)変化した直線偏光に直される。偏光ビームス
プリッタ22は、この偏光方向が変わった反射光を反射
し、その光路をハーフミラー31に向う方向に曲げる。 ハーフミラー31は、焦点誤差(フォーカスエラー)検
出とトラックずれ(トラックエラー)検出のために反射
光を強度分離するためのもので、分離した光の一方をト
ラックエラー検出器35に向かわせ、他方をフォーカス
エラー検出器34に向かわせる。
The two beams reflected by the surface of the record carrier 1 pass through the objective lens 25 again, return to a parallel beam, and enter the wavelength selection mirror 24 . The laser beam of the first wavelength passes through the wavelength selection mirror 24 and returns to the λ/4 plate 23. By passing through the λ/4 plate 23, the reflected laser beam has a polarization direction of 90° compared to when it is directed toward the record carrier 1.
° (orthogonal) Changed linear polarization is corrected. The polarizing beam splitter 22 reflects this reflected light whose polarization direction has changed, and bends its optical path in a direction toward the half mirror 31. The half mirror 31 is used to separate reflected light in intensity for focus error detection and tracking error detection, and directs one of the separated lights to the track error detector 35 and directs the other light to the track error detector 35. is directed toward the focus error detector 34.

【0027】フォーカスエラー検出系には、レンズ32
とナイフエッジ33が配置され、ナイフエッジ型フォー
カスエラー検出系を構成している。なお、ナイフエッジ
型検出系は、一例として示したのみであり、本発明の光
ヘッドはこの構成に限られるものではない。
The focus error detection system includes a lens 32.
and a knife edge 33 are arranged to constitute a knife edge type focus error detection system. Note that the knife-edge type detection system is shown only as an example, and the optical head of the present invention is not limited to this configuration.

【0028】フォーカスエラー検出器34は、少なくと
も2分割された光検出素子(フォトディテクター)によ
り構成され、その出力を差動アンプ13で増幅すること
により、フォーカスエラー信号102が得られる。また
、トラックエラー検出器35も、少なくとも2分割され
た光検出素子により構成され、記録担体1に形成された
トラッキング用案内溝による反射光強度分布の変化をと
らえてトラッキングのずれを検出する。このトラックエ
ラー検出器35の出力を差動アンプ14で増幅すること
により、トラックエラー信号103が得られる。なお、
トラックエラー検出器35またはフォーカスエラー検出
器34の出力の和信号は、記録担体1の反射率の変化を
示すから、これらの和信号を増幅することにより、記録
担体1の記録面に反射率が変化する形態で記録された情
報を読み出すこともできる。
The focus error detector 34 is composed of a photodetector (photodetector) divided into at least two parts, and a focus error signal 102 is obtained by amplifying the output thereof with the differential amplifier 13. Further, the tracking error detector 35 is also constituted by a photodetecting element divided into at least two parts, and detects a tracking deviation by detecting a change in the intensity distribution of reflected light due to a tracking guide groove formed on the record carrier 1. By amplifying the output of the track error detector 35 with the differential amplifier 14, a track error signal 103 is obtained. In addition,
Since the sum signal of the output of the track error detector 35 or the focus error detector 34 indicates a change in the reflectance of the record carrier 1, by amplifying these sum signals, the reflectance on the recording surface of the record carrier 1 can be changed. It is also possible to read out information recorded in a changing form.

【0029】一方、読み出しを行うための第2の波長の
レーザ光を発生する半導体レーザ29は、読み出しレー
ザ駆動回路11に接続され、読み出しのための一定光量
のレーザ光を発光するための電流が供給される。第1の
波長のレーザ光と同様、半導体レーザ29よりの発散性
のレーザ光は、コリメートレンズ28により平行光(コ
リメート光)に直される。ビームスプリッタ27は、記
録担体1に向う光と記録担体1により反射されて来た光
を分離するためのものであるが、読み出し用の光ビーム
は、光路の効率を記録光ほどに確保する必要はないため
、偏光ビームスプリッタではなく、単なる強度分離型の
ハーフミラーであってよい。反射光の分離を偏光状態の
違いで分離しないため、記録光学系に使用したλ/4板
23も読み出し光学系には特に配置しない。
On the other hand, a semiconductor laser 29 that generates a laser beam of a second wavelength for reading out is connected to the reading laser drive circuit 11, and a current for emitting a constant amount of laser beam for reading is connected to the reading laser drive circuit 11. Supplied. Similar to the laser light of the first wavelength, the diverging laser light from the semiconductor laser 29 is converted into parallel light (collimated light) by the collimating lens 28 . The beam splitter 27 is for separating the light directed toward the record carrier 1 and the light reflected by the record carrier 1, but it is necessary to ensure that the optical path efficiency of the read light beam is as high as that of the recording light. Since there is no polarizing beam splitter, it may be a simple intensity-separating half mirror instead of a polarizing beam splitter. Since the reflected light is not separated based on the difference in polarization state, the λ/4 plate 23 used in the recording optical system is not particularly arranged in the reading optical system.

【0030】ビームスプリッタ27を透過した第2の波
長のレーザ光は、凹レンズ26に入射する。凹レンズ2
6は、対物レンズ25における第1の波長と第2の波長
のレーザ光の色収差を補正するためのものである。すな
わち、半導体レーザ29の発生する第2の波長のレーザ
光が半導体レーザ20の発生する第1の波長のレーザ光
より波長が短い場合、対物レンズ25の焦点距離は第2
の波長のレーザ光に対してやや短くなる。一方、光学的
記録再生を行うためには、2つの光ビームが記録面に正
しく焦点が合っている必要がある。このため、波長の差
による焦点距離の差を補正するように、短い波長のレー
ザ光を対物レンズ25に入射する前に少し拡散性にする
必要がある。凹レンズ26は、ビームスプリッタ27を
通過した第2の波長の平行なレーザ光束をやや拡散性に
するように働く。
The laser beam of the second wavelength transmitted through the beam splitter 27 enters the concave lens 26. concave lens 2
6 is for correcting chromatic aberration between the laser beams of the first wavelength and the second wavelength in the objective lens 25. That is, when the laser beam of the second wavelength generated by the semiconductor laser 29 has a shorter wavelength than the laser beam of the first wavelength generated by the semiconductor laser 20, the focal length of the objective lens 25 is set to the second wavelength.
It is slightly shorter than the wavelength of laser light. On the other hand, in order to perform optical recording and reproduction, it is necessary that the two light beams are correctly focused on the recording surface. Therefore, it is necessary to make the short wavelength laser light slightly diffusive before it enters the objective lens 25 so as to correct the difference in focal length due to the difference in wavelength. The concave lens 26 functions to make the parallel laser beam of the second wavelength that has passed through the beam splitter 27 slightly diffusive.

【0031】従来、ビームを拡散性にするために、コリ
メートレンズ28の調整を微妙にずらすなどの手段が考
えられているが、調整が困難で再現性に乏しい欠点があ
った。本発明の光ヘッドは、対物レンズ25による色収
差が一定であることに注目して、それを補正する焦点距
離を有するレンズ26を第2の波長のレーザ光の光路に
挿入した点を特徴とする。この凹レンズ26の挿入によ
り、色収差が簡単に補正できるばかりでなく、レンズ2
6のレーザ光光軸に対して垂直な方向の位置を調整する
ことにより、記録面における第2の波長のレーザ光スポ
ットの位置を調整することができる。
Conventionally, in order to make the beam diffusive, means such as slightly shifting the adjustment of the collimating lens 28 have been considered, but this method has the disadvantage that adjustment is difficult and reproducibility is poor. The optical head of the present invention is characterized by the fact that the chromatic aberration caused by the objective lens 25 is constant, and a lens 26 having a focal length that corrects the chromatic aberration is inserted into the optical path of the laser beam of the second wavelength. . By inserting this concave lens 26, not only can chromatic aberration be easily corrected, but also the lens 2
By adjusting the position in the direction perpendicular to the optical axis of the laser beam No. 6, the position of the laser beam spot of the second wavelength on the recording surface can be adjusted.

【0032】凹レンズ26を通過したレーザ光は、波長
選択ミラー24に入射する。波長選択ミラー24は、第
2の波長のレーザ光を反射し、ミラーを透過する第1の
波長のレーザ光と合わせて対物レンズ25に向わせる。 対物レンズ25により集束された第2の波長のレーザ光
スポットは、記録担体1の進行方向(ディスク回転方向
)に対して、第1の波長のレーザ光スポットの後方に位
置づけられ、第1の波長のレーザ光によって記録された
情報を記録直後に読み出す働きを行う。
The laser beam that has passed through the concave lens 26 is incident on the wavelength selection mirror 24 . The wavelength selection mirror 24 reflects the laser beam of the second wavelength and directs it to the objective lens 25 together with the laser beam of the first wavelength that passes through the mirror. The laser beam spot of the second wavelength focused by the objective lens 25 is positioned behind the laser beam spot of the first wavelength with respect to the traveling direction of the record carrier 1 (disk rotation direction), and the laser beam spot of the second wavelength is focused by the objective lens 25. The function is to read out the information recorded by the laser beam immediately after recording.

【0033】記録面より反射された光は、対物レンズ2
5を通って、波長選択ミラー24に戻る。波長選択ミラ
ー24は、第2の波長の光を反射し、凹レンズ26に向
わせる。凹レンズ26を通り、元の平行光束に戻った第
2の波長の光は、ビームスプリッタ27により、その一
部が光検出器30に向わせられる。光検出器30は、こ
のような経路を経て戻ってきた第2の波長のレーザ光の
反射光を受光することにより、記録担体1に記録された
情報の検出を行う。
The light reflected from the recording surface passes through the objective lens 2.
5 and returns to the wavelength selection mirror 24. The wavelength selection mirror 24 reflects the light of the second wavelength and directs it toward the concave lens 26 . The light of the second wavelength that has passed through the concave lens 26 and returned to the original parallel beam is directed by the beam splitter 27 to a photodetector 30 . The photodetector 30 detects information recorded on the record carrier 1 by receiving the reflected light of the second wavelength laser beam that has returned through such a path.

【0034】本実施例の構成では、明暗の変化で記録さ
れた情報を反射光強度の変化で読み出すようになってい
るが、記録担体1として光磁気記録用媒体を使用する場
合は、光検出器30の前に偏光子等を配置することによ
り、光磁気信号の検出を行うことも可能である。光検出
器30の出力を読み出しアンプ12で増幅することによ
り、読み出し信号101が得られる。この読み出し信号
101は、第1の波長のレーザ光による記録面へのデー
タ記録の直後にそのデータの再生信号として得られるも
のであり、記録とほぼ同時に再生を行うことができ、こ
れによって記録不良を即座に検出することができるよう
になる。
In the configuration of this embodiment, information recorded by changes in brightness and darkness is read out by changes in reflected light intensity. However, when a magneto-optical recording medium is used as the record carrier 1, optical detection is required. By placing a polarizer or the like in front of the device 30, it is also possible to detect magneto-optical signals. A readout signal 101 is obtained by amplifying the output of the photodetector 30 with the readout amplifier 12. This readout signal 101 is obtained as a reproduction signal of the data immediately after data is recorded on the recording surface by the laser beam of the first wavelength, and reproduction can be performed almost simultaneously with recording, thereby preventing recording defects. can be detected instantly.

【0035】図2は、図1に示す光ヘッド2による記録
面上の光スポットの位置関係をより詳しく示すための図
である。対物レンズ25は、第1の波長のレーザ光束2
01と第2の波長のレーザ光束202を集束させ、記録
面40上に微小光スポットを形成させる。このとき、第
1の波長のレーザ光束201とレーザ光束202の対物
レンズ25への入射角を少しずらすことにより、2つの
レーザ光束による光スポットは記録面40上の互いにわ
ずかに離れた位置にそれぞれ形成される。情報を記録す
るための第1のレーザ光束201による光スポット21
1は、記録すべき情報に応じて強度変調され、記録面4
0に変質を生じさせて情報を記録する。情報を読み出す
ための第2のレーザ光束202による光スポット212
は、記録担体1の移動方向(ディスク回転方向)から見
て、記録用光スポット211の後方に形成され、記録用
光スポット211によって記録された情報をわずかな遅
れ時間をもって読み出す。
FIG. 2 is a diagram showing in more detail the positional relationship of the light spots on the recording surface produced by the optical head 2 shown in FIG. 1. As shown in FIG. The objective lens 25 includes a laser beam 2 having a first wavelength.
01 and a laser beam 202 having a second wavelength are focused to form a minute optical spot on the recording surface 40. At this time, by slightly shifting the angle of incidence of the first wavelength laser beam 201 and laser beam 202 on the objective lens 25, the light spots of the two laser beams are positioned slightly apart from each other on the recording surface 40. It is formed. Light spot 21 by first laser beam 201 for recording information
1 is intensity-modulated according to the information to be recorded, and the recording surface 4
Information is recorded by altering 0. Light spot 212 by second laser beam 202 for reading information
is formed behind the recording light spot 211 when viewed from the moving direction of the record carrier 1 (disc rotation direction), and reads out the information recorded by the recording light spot 211 with a slight delay time.

【0036】光スポット211と212との間隔は、こ
の記録から読み出しまでの遅れ時間を決定するから、正
確に位置関係が調整される必要がある。また、当然なが
ら光スポット211と212は、同一の記録トラック上
に配置されなければならない。このため、光スポット2
11と212の位置関係は極めて精密に調整される必要
がある。
Since the interval between the light spots 211 and 212 determines the delay time from recording to reading, the positional relationship must be adjusted accurately. Furthermore, as a matter of course, the optical spots 211 and 212 must be placed on the same recording track. For this reason, light spot 2
The positional relationship between 11 and 212 needs to be adjusted extremely precisely.

【0037】前述したように、光スポット211と21
2の位置関係は、対物レンズ25に入射するレーザ光束
201と202の光軸の傾きの違いによって決まる。し
たがって、凹レンズ26の光軸と垂直方向の面内位置を
調整することにより、第2の波長のレーザ光束202の
傾きを少し変化させれば、光スポット212の位置を微
妙に調整することができる。凹レンズ26は、2つの波
長間のわずかな色収差を除くためのものであり、比較的
長い焦点距離を有している。このため、凹レンズ26の
動きは縮少されて光スポット212の動きとなり、極め
て微小な位置調整が容易に行える。
As mentioned above, the light spots 211 and 21
The positional relationship between the two is determined by the difference in the inclination of the optical axes of the laser beams 201 and 202 that enter the objective lens 25. Therefore, by adjusting the in-plane position of the concave lens 26 in the direction perpendicular to the optical axis, the position of the optical spot 212 can be subtly adjusted by slightly changing the inclination of the laser beam 202 of the second wavelength. . The concave lens 26 is for eliminating slight chromatic aberration between two wavelengths, and has a relatively long focal length. Therefore, the movement of the concave lens 26 is reduced to the movement of the light spot 212, and extremely minute positional adjustments can be easily made.

【0038】図3は本実施例の光ヘッドにより情報の記
録および記録直後の読み出しを行う場合の波形の例を示
す図である。波形Aは記録信号105の変化を示し、波
形Bは読み出し信号101の変化を示す。記録信号10
5が入力すると、記録レーザ駆動回路10はこれに対応
した変調電流を半導体レーザ20に供給する。半導体レ
ーザ20は、この変調電流(すなわち、記録信号105
)に応じた強度の第1の波長のレーザ光を発光し、記録
担体1に情報の記録が行われる。一方、読み出しレーザ
駆動回路11は、常時、一定のパワーの光を発光する電
流を半導体レーザ29に供給し、半導体レーザ29は読
み出しのための第2の波長のレーザ光を発光する。この
第2の波長のレーザ光の反射光量変化をとらえ、増幅す
ることにより、記録された信号をその記録直後に再生す
る読み出し信号101が得られる。記録から読み出しま
での時間遅れtdは記録担体1の移動速度Vと2つの光
スポット211および212の間隔Dによって決まり、
td=D/Vで与えられる。
FIG. 3 is a diagram showing an example of waveforms when recording information and reading information immediately after recording using the optical head of this embodiment. Waveform A shows changes in the recording signal 105, and waveform B shows changes in the read signal 101. Recording signal 10
5 is input, the recording laser drive circuit 10 supplies a modulation current corresponding to this to the semiconductor laser 20. The semiconductor laser 20 receives this modulation current (i.e., the recording signal 105
), and information is recorded on the record carrier 1 by emitting a laser beam having a first wavelength and an intensity corresponding to the wavelength. On the other hand, the readout laser drive circuit 11 always supplies a current for emitting light with a constant power to the semiconductor laser 29, and the semiconductor laser 29 emits laser light of the second wavelength for readout. By capturing and amplifying changes in the amount of reflected laser light of this second wavelength, a read signal 101 for reproducing a recorded signal immediately after recording is obtained. The time delay td from recording to reading is determined by the moving speed V of the record carrier 1 and the distance D between the two light spots 211 and 212,
It is given by td=D/V.

【0039】なお、実施例では、一例として補正のため
のレンズを凹レンズとしたが、波長あるいは対物レンズ
の色収差が異なる場合は、凸レンズを使用することも同
様に可能である。
In the embodiment, a concave lens is used as the lens for correction, but if the wavelength or the chromatic aberration of the objective lens is different, it is also possible to use a convex lens.

【0040】このように、本実施例である光ヘッドは、
第1の波長のレーザ光を出射する第1の半導体レーザと
、第1の波長とは異なる第2の波長のレーザ光を出射す
る第2の半導体レーザと、第1および第2の波長のレー
ザ光を合成する2色性鏡と、2色性鏡により合成された
2つのレーザ光をそれぞれ集束させるための集束レンズ
と、第2の波長のレーザ光が2色性鏡に入射する前に配
置された、第1と第2の波長のずれによる集束レンズの
色収差を補正するためのレンズとを備えており、色収差
補正のレンズの挿入により簡便に2つの波長の差による
焦点(集束位置)のずれを無くすことができる。
In this way, the optical head of this embodiment has the following features:
a first semiconductor laser that emits a laser beam with a first wavelength; a second semiconductor laser that emits a laser beam with a second wavelength different from the first wavelength; and lasers with the first and second wavelengths. A dichroic mirror that combines light, a focusing lens that focuses the two laser beams combined by the dichroic mirror, and a laser beam of the second wavelength placed before it enters the dichroic mirror. The lens is equipped with a lens for correcting chromatic aberration of the focusing lens due to the difference between the first and second wavelengths, and by inserting the chromatic aberration correction lens, the focal point (focusing position) due to the difference between the two wavelengths can be easily adjusted. Discrepancies can be eliminated.

【0041】また、2つのビームを正確に記録面に集光
させることが容易に実現できるばかりでなく、第1のビ
ームに対する第2のビームの記録面内方向(ビーム横方
向)の相対位置を簡単に調整することができ、実用性の
高い2ビーム(複数ビーム)照射光ヘッドを得ることが
できる。
Furthermore, not only can it be easily realized to accurately focus the two beams on the recording surface, but also the relative position of the second beam in the recording surface direction (beam lateral direction) with respect to the first beam can be easily realized. A two-beam (multiple beam) irradiation head that can be easily adjusted and is highly practical can be obtained.

【0042】[0042]

【発明の効果】以上説明したように、本発明は、複数の
波長の異なるビームを出射する光ヘッドに対し、異なる
波長間の色収差を補正するためのレンズを第2の波長の
レーザ光束の光路に配置することにより、簡単に色収差
を補正した光ヘッドを得ることができる効果がある。
As explained above, the present invention provides an optical head that emits a plurality of beams with different wavelengths, and a lens for correcting chromatic aberration between the different wavelengths is attached to the optical path of the laser beam of the second wavelength. By arranging the chromatic aberration, it is possible to easily obtain an optical head in which chromatic aberration is corrected.

【0043】また、色収差を補正するレンズの位置を動
かすことにより、2つの光ビームスポットの間の位置関
係を容易に精度よく調整することが可能になる効果も有
する。本発明の光ヘッドを用いることにより、記録直後
再生が容易に実現でき、信頼性が高く高速処理可能な光
ディスク装置の実現が期待される。
Furthermore, by moving the position of the lens for correcting chromatic aberration, it is possible to easily and accurately adjust the positional relationship between the two light beam spots. By using the optical head of the present invention, it is expected that reproduction immediately after recording can be easily realized, and an optical disc device that is highly reliable and capable of high-speed processing will be realized.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

【図1】本発明の一実施例を示す構成図である。FIG. 1 is a configuration diagram showing an embodiment of the present invention.

【図2】図1に示す光ヘッドによる記録面上の光スポッ
トの位置関係を詳しく示すための図である。
FIG. 2 is a diagram showing in detail the positional relationship of light spots on a recording surface by the optical head shown in FIG. 1;

【図3】図1の光ヘッドにより情報の記録および記録直
後の読み出しを行う場合の波形の例を示す図である。
FIG. 3 is a diagram showing an example of waveforms when recording information and reading information immediately after recording with the optical head of FIG. 1;

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1  記録担体 2  光学ヘッド 10  記録レーザ駆動回路 11  読み出しレーザ駆動回路 12  読み出しアンプ 13,14  差動アンプ 20  半導体レーザ 21  コリメートレンズ 22  偏光ビームスプリッタ 23  λ/4板 24  波長選択ミラー 25  対物レンズ 26  凹レンズ 27  ビームスプリッタ 28  コリメートレンズ 29  半導体レーザ 30  光検出器 1 Record carrier 2 Optical head 10 Recording laser drive circuit 11 Readout laser drive circuit 12 Readout amplifier 13,14 Differential amplifier 20 Semiconductor laser 21 Collimating lens 22 Polarizing beam splitter 23 λ/4 plate 24 Wavelength selection mirror 25 Objective lens 26 Concave lens 27 Beam splitter 28 Collimating lens 29 Semiconductor laser 30 Photodetector

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】記録担体にレーザ光を集束して照射するこ
とにより情報を記録し、記録された情報を読み取るため
の光ヘッドにおいて、第1の波長を有するレーザ光を出
射する第1の半導体レーザと、前記第1の波長とは異な
る第2の波長のレーザ光を出射する第2の半導体レーザ
と、前記第1の波長のレーザ光と第2の波長のレーザ光
とを合成するための2色性鏡と、前記2色性鏡により合
成された第2の波長のレーザ光をそれぞれ記録担体面上
に集束させるための集束レンズと、2色性鏡に入射する
前記第1の波長と第2の波長の間の波長ずれによる、前
記集束レンズの色収差を補正するためのレンズとを有し
、前記第1の波長のレーザ光を主として情報の記録用に
使い、第2の波長のレーザ光を記録された情報の読み出
しに使うことを特徴とする光ヘッド。
Claims: 1. An optical head for recording information by focusing and irradiating a record carrier with laser light and reading the recorded information, a first semiconductor that emits a laser light having a first wavelength. a laser; a second semiconductor laser that emits a laser beam of a second wavelength different from the first wavelength; and a laser beam for combining the laser beam of the first wavelength and the laser beam of the second wavelength. a dichroic mirror, a focusing lens for focusing laser beams of a second wavelength synthesized by the dichroic mirror onto the recording carrier surface, and a laser beam of the first wavelength that is incident on the dichroic mirror; a lens for correcting chromatic aberration of the focusing lens due to wavelength shift between the second wavelengths, the laser beam of the first wavelength is mainly used for recording information, and the laser beam of the second wavelength is used for recording information; An optical head that uses light to read recorded information.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0793800A (en) * 1993-09-27 1995-04-07 Nec Corp Optical head device

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