KR100421012B1 - 홀로그램이 형성된 빔스프리터를 구비한 광픽업장치와이를 이용한 광축보정방법 - Google Patents

홀로그램이 형성된 빔스프리터를 구비한 광픽업장치와이를 이용한 광축보정방법 Download PDF

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Abstract

홀로그램이 형성된 빔스프리터를 구비한 광픽업장치 및 이를 이용한 광축보정방법이 개시된다. 개시된 광픽업장치는, 서로 광축이 나란한 제1광 및 제2광을 생성하는 광원; 대물렌즈; 광검출기; 상기 광원과 상기 대물렌즈 사이의 광경로상에 배치되며, 상기 대물렌즈를 향해 상기 제1광을 반사시키는 제1면을 가지는 제1층과, 상기 제1면에서 굴절된 상기 제2광 중 1차광을 반사시키는 제2면을 가지는 제2층과, 상기 제1층과 상기 제2층의 경계층에 마련되어 상기 제1광과 상기 제2광의 광축을 일치시키도록 상기 제2광 중 1차광을 소정의 각도로 회절시키는 홀로그램으로 구성된 빔스프리터;를 구비한다. 빔스프리터에 홀로그램을 형성시킴으로써 광축보정용 빔스프리터의 두께가 커져 빔스프리터의 제작이 용이하고 두께 허용공차를 크게 할 수 있다.

Description

홀로그램이 형성된 빔스프리터를 구비한 광픽업장치와 이를 이용한 광축보정방법{Optical pickup comprising a beam splitter formed a hologram and method of compensating optical axes using the same}
본 발명은 광픽업장치 및 이를 이용한 광축보정방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 두께허용공차를 크게 할 수 있는 광픽업장치 및 이를 이용한 광축보정방법에 관한 것이다.
DVD(Digital versatile disc) 플레이어는 DVD를 재생할 수 있는 장치이지만, 종래의 CD(Compact disc)와의 호환성을 고려해 CD 및 DVD 를 모두 재생할 수 있도록 제작되어지고 있는 것이 일반적이다. 종래의 광픽업장치에는 이처럼 CD와 DVD를 모두 재생하기 위해 CD용과 DVD용 각각의 레이저 다이오드가 광원으로 구비되므로, 그 구조가 복잡해지고 부품수가 많아져 제조단가가 높아지는 단점이 있다.
종래의 광픽업장치는 부품수를 줄이기 위해 650nm의 파장의 광을 출사하는 레이저 다이오드와 780nm의 파장의 광을 출사하는 레이저 다이오드를 구비한 2파장의 레이저 다이오드를 사용하고 있으나, 두 레이저 다이오드간의 간격이 110μm 정도 떨어져 있어 이로부터 출사되는 두 광은 그 광축이 일치하지 않게 된다.
종래의 광픽업장치에서, 상기 두 광중 어느 하나의 광의 광축에 맞추어 광검출기 및 기타 광학소자를 정렬하면, 두 광원 사이의 거리공차 때문에 광검출기에 집속되는 광중 광축이 상이한 다른 하나의 광은 콜리메이팅 렌즈(21)을 투과시 광축이 벗어나게 되어 디스크상에 광의 모양이 찌그러져 신호재생이 나쁘게 되고, 광검출기에 초점이 맺히지 않아 광신호가 정상적으로 검출되지 않게 된다.
도 1을 참조하면, 종래의 광픽업장치에는, 이러한 광축 편차를 보정하기 위해, 광원(11)과 콜리메이팅 렌즈(21)사이의 광경로상에 광원(11)으로부터 출사되는 파장이 서로 다른 CD용 재생광(13a, 이하 제1광)과 DVD용 재생광(15a, 이하 제2광)의 광축을 일렬로 정렬하는 이중판 빔스프리터(Double plate beam splitter)(19)가 마련되어 있다.
이중판 빔스프리터(19)는, 제1광(13a)을 주로 반사시키는 DVD반사코팅을 한 첫 번째 면과 제2광(15a)을 주로 반사시키는 CD반사코팅을 한 두 번째 면을 구비하고 있다.
제1광원(13)으로부터 출사된 제1광(13a) 빔스프리터(19)의 첫 번째면에 45도 각도로 입사한 후 대부분 45도 각도로 반사되어 대물렌즈(23)로 진행한다.
제2광원(15)으로부터 출사된 제2광(15a)은 빔스프리터(19)의 첫 번째면에 45도 각도로 입사한 후 소정 각도로 굴절되어 빔스프리터(19)의 첫 번째층과 두 번째 층의 경계면에서 대부분 반사된다. 반사된 제2광은 다시 빔스프리터의 첫 번째면에 입사하게 되는데, 종래의 광픽업장치에서는 빔스프리터의 첫 번째층의 굴절률과 두께를 조절함으로써, 도시된 바와 같이 출사되는 제2광의 광축과 제1광의 광축을 일치시키는 광축보정방법을 사용한다.
종래의 광픽업장치는 이중판 빔스프리터(19)의 제1층의 두께가 150μm 정도로 얇아 이로 인해 두께 허용공차가 엄격해지므로 이중판 빔스프리터의 제작이 어려워진다. 또한 이중판 빔스프리터의 두께가 아주 얇기 때문에 작은 두께 오차도크게 작용하여 두께 오차만큼 광축이 어긋나게 된다.
따라서, 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 빔스프리터의 두께 허용공차를 크게 할 수 있는 광픽업장치와 이를 이용하는 광축보정방법을 제공하는 것이다.
도 1은 종래의 광픽업장치를 개략적으로 나타낸 도면,
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 광픽업장치를 나타낸 도면,
도 3은 도 2의 A를 확대한 확대도로서, 본 발명의 실시예에 따른 광축보정방법을 나타낸 도면.
<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>
7 : 제1면 9 : 제2면
11, 51 : 광원 13, 23 : 제1광원
13a, 23a : 제1광 15, 25 : 제2광원
15a, 25a : 제2광 25b : 제2광의 +1차광
17, 57 : 회절격자 19 : 이중판 빔스프리터
21, 41 : 콜리메이팅 렌즈 23, 43 : 대물렌즈
25, 55 : 기록매체 27, 47 : 오목렌즈
29, 49 : 광검출기 31 : 제1층
33 : 홀로그램 35 : 제2층
37 : 홀로그램이 형성된 빔스프리터
상기 기술적 과제를 달성하기 위하여, 본 발명은,서로 광축이 나란한 제1광 및 제2광을 생성하는 광원;상기 광원으로부터 출사되는 상기 제1 및 제2광을 기록매체에 집속시키는 대물렌즈;상기 기록매체로부터 반사된 상기 제1 및 제2광을 수광하여 광전변환하는 광검출기; 및상기 광원과 상기 대물렌즈 사이의 광경로 상에 배치되며, 상기 대물렌즈를 향해 상기 제1광을 실질적으로 50% 반사시키고 상기 제2광을 80% 이상 투과시키는 제1면을 가지는 제1층과, 상기 제1면에서 굴절된 상기 제1광을 80%이상 투과시키고 상기 제2광 중 1차광을 반사시키며 상기 제2광을 실질적으로 50% 투과시키는 제2면을 가지는 제2층과, 상기 제1층과 상기 제2층의 경계층에 마련되어 상기 제1광과 상기 제2광의 광축을 일치시키도록 상기 제2광 중 1차광을 회절시키는 홀로그램을 포함하는 빔스프리터;를 구비하는 것을 특징으로 하는 광픽업장치를 제공한다.
상기 제1면은 상기 제1 및 제2광이 45도 각도로 입사하도록 설정되는 것이 바람직하다.
또한 상기 기술적 과제를 달성하기 위하여 본 발명은,제1광원 및 제2광원 중 어느 하나의 광원으로부터 광축이 상이한 제1광 및 제2광을 각각 출사시키는 제1단계;빔스프리터의 제1면에서 상기 제1광을 실질적으로 50% 투과시키고 상기 제2광을 80%이상 투과시키는 제2단계;상기 빔스프리터의 제1면에 평행한 홀로그램에서 상기 제1면에서 굴절된 상기 제2광 중 1차광을 회절시키는 제3단계;상기 홀로그램에 평행한 빔스프리터의 제2면에서 상기 제1광을 80% 이상 투과시키고 상기 제2광 중 1차광을 반사시켜 상기 홀로그램으로 입사시키며 상기 제2광을 실질적으로 50% 투과시키는 제4단계; 및상기 홀로그램에서 상기 제2광 중 1차광을 회절시켜 상기 제1면으로 다시 입사시킨 다음, 상기 제1면에서 반사된 상기 제1광과 동일한 광경로를 가지도록 상기 제2광을 굴절시키는 제5단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 광축보정방법을 제공한다.
여기서, 실질적으로 50%비율이란 50(±5)%정도의 비율을 의미한다.
상기 광이 상기 제1면에 대해 45도 각도로 입사하는 것을 특징으로 한다.
이하 본 발명에 따른 광픽업장치 및 이를 이용한 광축보정방법의 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
도 2를 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 광픽업장치는, 광원(51)과 대물렌즈(43) 사이의 광경로상에 홀로그램이 형성된 빔스프리터(37)를 구비한다.
빔스프리터(37)는 대물렌즈를 향해 제1광(23a)을 반사시키는 제1면(7)을 가지는 제1층(31)과, 제1면(7)에서 굴절된 제2광(25a) 중 1차광(25a′)을 반사시키는 제2면(9)을 가지는 제2층(35)과, 제1층(31)과 제2층(35)의 경계층에 마련되어 제1광(23a)과 제2광(25a)의 광축을 일치시키도록 제2광(25a) 중 1차광(25a′)을 소정의 각도로 회절시키는 홀로그램(33)으로 구성된다.
제1층(31)의 제1면(7)에는, 제1광(23a)을 50% 정도 반사 및 투과시키고 제2광(25a)을 80%이상 투과시키는 코팅이 형성되고, 제2면에는 제1광(23a)을 80%이상 투과시키고 제2광(25a)을 실질적으로 50% 비율로 반사 및 투과시키는 코팅이 형성되어 있다.
광원(51)은 2파장 레이저 다이오드로서, 소정간격 예를 들어 d=110μm 떨어져 서로 이웃하여 위치하고 있는 제1광원(53)과 제2광원(55)을 구비하고 있다. 제1광원(53)으로부터 제1광(CD용 재생광, 23a)이 출사되고, 제2광원(55)으로부터 상기 제1광과 광축이 서로 나란한 제2광(DVD용 재생광, 25a)이 출사된다. 상기 광은 서로 바뀔 수 있어서, 제1광이 DVD용 재생광이 되거나 제2광이 CD용 재생광이 될 수 있다.
광원(51)과 빔스프리터(37) 사이의 광경로 상에는 CD용 격자(57)가 더 구비되어 제1광(23a)을 분기시켜 3개의 빔으로 만든다. 상기 3개의 빔은 CD용 디스크에서 반사된 광을 광전변환하는 광검출기(49)에서 트래킹 오차 신호를 검출하기 위해서 필요하다.
제1광(CD용 재생광)(23a)은 제1빔스프리터(37)의 제1면(7)에 45도 각도로 입사한 후 제1면(7)에서 실질적으로 50% 비율로 반사 및 투과하는데, 상기 제1광(23a) 중 반사광은 제1면(7)의 법선에 대해 45도 각도로 반사되어 대물렌즈를 향해 진행하고, 제1광(23a)이 디스크로부터 반사되어 제1 및 제2층을 통과하여 광검출기(49)로 향한다.
제2광(DVD용 재생광)(25a)은 제1빔스프리터(37)의 제1면(7)에 45도 각도로 입사한 후 제1면(7)에서 80%이상 투과하여 굴절한다. 상기 굴절된 제2광(25a)은 홀로그램(33)층을 통과하면서 0차광은 그대로 직진하고 1차광(25a′)이 회절하여 제2면(9)에 입사한다. 제2면(9)에서 반사된 제2광의 1차광(25a′)은 다시 홀로그램층(33)으로 입사한 후 회절되어 제1면(7)으로 굴절된다. 제1면(7)에서 굴절된 제2광(25a)은 제1광(23a)과 서로 광축이 일치되어 대물렌즈(43)를 향해 진행한다.
광축이 일치된 제1 및 제2광(23a, 25a)은 빔스프리터(37)에서 반사된 후 콜리메이팅 렌즈(41), 대물렌즈(43)를 순차적으로 통과하여 기록매체(55)에 집속된다. 기록매체(55)에서 반사된 제1 및 제2광(23a, 25a)은 상기 경로를 역으로 진행하여 광검출기(49)에 수광된다.
빔스프리터(37)와 광검출기(49)사이의 광경로상에는, 오목렌즈(47)가 더 마련되어 제1 및 제2광(23a, 25a)의 평행광선이 광축쪽으로 휘는 코마수차를 보정하과 광크기를 조절한다.
본 발명의 실시예에 따른 광픽업장치는 홀로그램(33)을 제1층(31)과 제2층(35) 사이에 마련하여 1차광(25c)을 회절시킴으로써 광축 편차를 보정하는 방법을 제시한다.
도 3은 도 2의 A를 확대한 확대도로서, 본 발명의 실시예에 따른 광축보정방법을 나타낸 도면이다.
본 발명의 실시예에 따른 광축보정방법은, 제1 또는 제2광원(53, 55)으로부터 제1 또는 제2광(23a, 25a)을 출사시키는 제1단계와, 제1 또는 제2광원(53, 55)으로부터 출사된 제1 또는 제2광(23a, 25a)을 빔스프리터(37)의 제1면(7)에 입사시키는 제2단계와, 제1면(7)에 입사한 제1 또는 제2광(23a, 25a)의 일부는 반사시키고 일부는 투과시키는 제3단계를 포함한다.
본 발명의 실시예에 따른 광축보정방법은, 상기 제1, 2 및 3단계의 다음에, 제1면(7)을 투과한 제2광(25a) 중 1차광(25a′)을 홀로그램(33)에서 소정의 각도로 회절시키는 제4단계와, 1차광(25a′)을 빔스프리터(37)의 제2면(9)에서 반사시킨 후 다시 상기 홀로그램(33)에서 회절시키는 제5단계와, 홀로그램(33)에서 회절된 1차광(25a′)을 제1면(7)에 다시 입사시켜 제1면(7)에서 일부 반사된 제1광(23a)과 동일한 광경로를 가지도록 굴절시키는 제6단계를 포함한다.
제1광(23a)은 제1층(31)의 제1면(7)에 45도 각도로 입사한 후 제1면(7)에서 실질적으로 50% 비율로 반사하고 실질적으로 50% 비율로 투과하는데, 상기 제1광(23a) 중 반사광은 제1면(7)의 법선에 대해 45도 각도로 반사되어 대물렌즈(43)를 향해 진행한다.
제2광(25a)은 제1평판형 빔스프리터(31)의 제1면(7)에 45도 각도로 입사한후 제1면(7)에서 80%이상 투과하며 수학식 1에서 얻어지는 굴절각 θ1의 각도로 굴절한다.
제1면(7)에서 굴절된 제2광(25a)은 홀로그램층(33)을 투과하며 0차광(25b)과 1차광(25a′)으로 분리되는데 제2광 중 0차광(25b)은 제2층(35)에 입사되어 반사없이 통과하는 반면, 제2광 중 1차광(25a′)은 홀로그램(33)에서 회절 후 φ의 회절각도를 가지고 제2층(35)에 입사한다.
상기 1차광(25a′)은 제2평판형 빔스프리터(37)의 제2면(9)에서 실질적으로 50% 비율로 반사하고 실질적으로 50% 비율로 투과한다. 1차광(25a′)중 제2면(9)에 대한 반사광은 다시 홀로그램층(33)을 통과하면서 회절되고 제1평판형 빔스프리터(31)에서 회절각 θ2를 가지고 회절된다. 회절된 1차광(25a′)은 입사각 θ1로 제1면(7)에 입사한 후 굴절되면서 제1광(25a)과 광축이 일치되어 대물렌즈(43)를 향해 진행한다. 여기서 θ2는 홀로그램의 피트 간격으로 조절할 수 있다.
(스넬의 법칙)
본 발명의 실시예에 따른 광축보정방법에서, 상기한 바와 반대로 상기 제1광(23a)과 제2광(25a)으로 CD용 재생광 또는 DVD용 재생광을 사용할 수 있으며, 이에 따라 제1면(7)에 제1광(23a)을 실질적으로 50% 비율로 반사 및 투과시키고 제2광(25a)을 80%이상 투과시키는 CD용 반사코팅과, 제2면(9)에 제1광(23a)을 80%이상 투과시키고 제2광(25a)을 50% 정도 투과 및 반사시키는 DVD용 반사코팅이 형성될 수 있다.
이 경우에도 상기한 바와 같은 방식으로 θ1을 동일하게 얻을 수 있다.
상기한 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 광픽업장치 및 이를 이용한 광축보정방법은 광축보정용 빔스프리터에 형성되는 홀로그램에서 회절되는 광중 회절각이 큰 1차광을 이용하기 때문에 빔스프리터의 두께를 크게 할 수 있어 제작이 용이하고 두께 허용공차가 엄격하지 않다.
상기한 설명에서 많은 사항이 구체적으로 기재되어 있으나, 그들은 발명의 범위를 한정하는 것이라기보다, 바람직한 실시예의 예시로서 해석되어야 한다. 이와 같은 발명의 다양성 때문에 본 발명의 범위는 설명된 실시예에 의하여 정하여 질 것이 아니고 특허청구범위에 기재된 기술적 사상에 의해 정해져야 한다.
상술한 바와 같이, 본 발명에 따른 광픽업장치 및 이를 이용한 광축보정방법의 장점은, 광축보정을 할 수 있되, 광축보정용 빔스프리터에 형성되는 홀로그램에서 회절되는 광 중 굴절각이 큰 1차광만을 이용하기 때문에 빔스프리터의 두께를 크게 할 수 있어 빔스프리터의 제작이 용이하고 두께 허용공차를 크게 할 수 있다는 것이다.

Claims (8)

  1. 서로 광축이 나란한 제1광 및 제2광을 생성하는 광원;
    상기 광원으로부터 출사되는 상기 제1 및 제2광을 기록매체에 집속시키는 대물렌즈;
    상기 기록매체로부터 반사된 상기 제1 및 제2광을 수광하여 광전변환하는 광검출기; 및
    상기 광원과 상기 대물렌즈 사이의 광경로 상에 배치되며, 상기 대물렌즈를 향해 상기 제1광을 실질적으로 50% 반사시키고 상기 제2광을 80% 이상 투과시키는 제1면을 가지는 제1층과, 상기 제1면에서 굴절된 상기 제1광을 80%이상 투과시키고 상기 제2광 중 1차광을 반사시키며 상기 제2광을 실질적으로 50% 투과시키는 제2면을 가지는 제2층과, 상기 제1층과 상기 제2층의 경계층에 마련되어 상기 제1광과 상기 제2광의 광축을 일치시키도록 상기 제2광 중 1차광을 회절시키는 홀로그램을 포함하는 빔스프리터;를 구비하는 것을 특징으로 하는 광픽업장치.
  2. 삭제
  3. 삭제
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1면은 상기 제1 및 제2광이 45도 각도로 입사하도록 설정된 것을 특징으로 하는 광픽업장치.
  5. 제1광원 및 제2광원 중 어느 하나의 광원으로부터 광축이 상이한 제1광 및 제2광을 각각 출사시키는 제1단계;
    빔스프리터의 제1면에서 상기 제1광을 실질적으로 50% 투과시키고 상기 제2광을 80%이상 투과시키는 제2단계;
    상기 빔스프리터의 제1면에 평행한 홀로그램에서 상기 제1면에서 굴절된 상기 제2광 중 1차광을 회절시키는 제3단계;
    상기 홀로그램에 평행한 빔스프리터의 제2면에서 상기 제1광을 80% 이상 투과시키고 상기 제2광 중 1차광을 반사시켜 상기 홀로그램으로 입사시키며 상기 제2광을 실질적으로 50% 투과시키는 제4단계; 및
    상기 홀로그램에서 상기 제2광 중 1차광을 회절시켜 상기 제1면으로 다시 입사시킨 다음, 상기 제1면에서 반사된 상기 제1광과 동일한 광경로를 가지도록 상기 제2광을 굴절시키는 제5단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 광축보정방법
  6. 삭제
  7. 삭제
  8. 제 5 항에 있어서,
    상기 광이 상기 제1면에 대해 45도 각도로 입사하는 것을 특징으로 하는 광축보정방법.
KR10-2001-0044860A 2001-07-25 2001-07-25 홀로그램이 형성된 빔스프리터를 구비한 광픽업장치와이를 이용한 광축보정방법 KR100421012B1 (ko)

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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KR19980026926A (ko) * 1996-10-12 1998-07-15 구자홍 폴라라이저의 채용없이도 듀얼 포커싱 가능한 광픽업 헤드 장치
KR19990065824A (ko) * 1998-01-16 1999-08-05 구자홍 광픽업 장치

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