KR910009104B1 - 광학식 픽업 장치 - Google Patents

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Abstract

내용 없음.

Description

광학식 픽업 장치
제1도는 본 발명의 한 실시예에 의한 과악식 픽업 장치에서 추출된 광학계를 개략적으로 도시하는 사시도.
제2a도는 제1도의 광학계를 포함하는 광학식 픽업 장치의 한예를 개략적으로 도시하는 종단면도.
제2b도는 제2a도의 장치의 개략적인 저면도.
제3a도는 본 발명의 또하나의 실시예에 의한 광학식 픽업 장치를 개략적으로 도시하는 종단면도.
제3b도는 제3a도의 장치의 개략적인 저면도.
제4a도는 종래의 광학식 픽업 장치에서 추출된 광학계를 개략적으로 도시하는 사시도.
제4b도는 제4a도의 광학계의 일부를 확대한 입면도.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
1 : 광원 4 : 디스크
8 : 대물렌즈 13 : 회절격자
17 : 콜리메이터
본 발명은, 광 디스크상의 정보의 기록/재생에 사용되는 광학식 픽업 장치의 개선에 관한 것이다.
제4a도는 종래의 광학식 픽업 장치에서 추출된 광학계를 도해하는 개략적인 사시도이며, 제4b도는 제4a도의 광학계의 일부를 확대한 입면도이다. 이들의 도면을 참조하여, 광원(1)에서 사출된 레이저 광 비임(2)은, 회절격자(3)에 의해, 디스크(4)상의 신호 피트를 읽어 또한 포커스 에러를 검지하기 위한 0차 회절 광비임(5a)과 트랙킹 에러를 검지하기 위한 한쌍의 1차회절 광비임(5b),(5c)으로 분류된다.
분할된 3개의 레이저 광비임(5a),(5b),(5c)은 호로그래픽 격자(6)를 통과하여 콜리메이터(7)로 평행비임으로 되어, 대물렌즈(8)에 의해 집광되어서 디스크(4)의 정보면상에 3개의 대응하는 광 스포트(9a),(9b),(9c)를 형성한다. 이때, 1차 광 스포트(9b),(9c)는, 0차 광 스포트(9a)를 대칭 중심으로 하여 디스크(4)의 접선방향, 즉 신호 피트의 줄지은 방향과 정렬이 되어 있지 아니하면 아니된다.
디스크(4)의 정보면에서 반사된 레이저 광 비임은 재차 동일 광로로 되돌아가, 콜리메이터(7)를 통과한 후에, 집속이 되면서 호로그래픽 격자(6)에 입사한다. 호로그래픽 격자(6)를 통과한 레이저 광은 트랙킹 에러 검출용의 레이저 광 비임(11b),(11c)과, 포커스 에러 검출용 및 RF 신호 검출용의 레이저 광 비임(11a)으로 분리되어서 편향되고, 광 검지기(10)에 입사한다.
광 검지기(10)에 있어서, 일종의 웨지, 프리즘법에 의한 포커스 에러 신호, 디스크(4)상의 피트에 관계지어진 RF 신호, 및 3 비임법에 의한 트랙킹 에러 신호가 검출된다.
종래의 광학식 픽업 장치에 있어서, 트랙킹 에러를 검출하기 위한 한쌍의 1차 광 비임(5b),(5c)에 대응하는 디스크(4)상의 광 스포트(9b),(6c)의 정렬방향의 조정을 하는 경우, 회절격자(3)를 광축을 중심으로 화살표 A,B방향으로 회전시키므로서, 0차 광 스포트(9a)를 중심으로 1차 광 스포트(9b),(9c)를 회전시킬 필요가 있다.
그러나, 종래의 광학식 픽업 장치에 있어서, 광원(1)과 호로그래픽 격자(6)와의 간격은 매우 좁으므로, 회절격자(3)를 회전시키는 기구를 설치하는 것은 곤란하다.
또한, 그와 같은 회전시키는 기구를 구비하려면, 광학식 픽업 장치는 부품 점수가 증가하여 대형화되어, 그 제조 코스트도 상승하게 된다.
이상과 같은 선행 기술을 감안하여, 본 발명의 하나의 목적은, 트랙킹 에러 신호 검지용의 광 스포트의 정렬 방향을 조정할 수가 있고 또한 콤팩트한 광학식 픽업 장치를 제공하는 일이다.
본 발명의 또다른 목적은, 트랙킹 에러 신호 검지용의 광 스포트의 정렬 방향의 조정을 하여도 광학부품의 광축이 벗어나는 일이 없는 광학식 픽업 장치를 제공하는 일이다.
본 발명에 의하면, 디스크 신호상의 신호 피트를 읽는 광학식 픽업 장치는 : 광원과 : 그 광원으로부터의 광비임을, 신호 피트를 읽기 위한 하나의 0차 회절 광 비임과 신호 피트의 열에 따르는 트랙킹의 에러를 검지하기 위한 복수의 1차 회절 광 비임으로 분할하는 제1의 회절수단과 : 복수의 회전 광 비임의 각각을 디스크상에 집광하여 대응하는 복수의 광 스포트를 형성하는 대물렌즈와 : 복수의 광 스포트에서 대물렌즈에 의해 모여진 반사 광 비임의 각각을 서로 분리하여 또한 편향시키는 제2의 회절수단과 : 제2의 회절수단을 통과한 복수의 광 비임을 개별로 검지하기 위한 광 검지수단과 : 광원, 제1과 제2의 회절 수단 및 광 검지 수단을 유지하기 위한 제1의 유지 수단과 : 대물렌즈를 유지하기 위한 제2의 유지수단과를 구비하며 : 제2의 유지수단은 거의 원통형상의 중공부를 포함하며, 제1의 유지수단은 제2의 유지수단의 중공부내에 적합한 거의 원통형상의 외주부를 포함하여, 그것에 의해, 제1의 유지수단은 광원으로부터의 광 비임의 축의 주위에서 제2의 유지수단에 관해서 회전이 가능하다.
따라서, 제1의 유지수단을 회전시키므로서 제1의 회전수단이 회전하여, 트랙킹 에러를 검지하기 위한 디스크상의 1차 광 스포트를 0차 광 스포트의 주위에 회전시킬 수가 있어, 그 결과, 1차 광 스포트를 신호 피트의 줄짓는 방향으로 정렬시킬 수가 있다.
제1도는 본 발명의 한 실시예에 의한 광학식 픽업 장치에서 추출된 광학계를 도시하는 개략적인 사시도이다. 이 도면에 있어서, 광원(11)에서 사출된 레이저 광 비임(12)은, 서로 접촉하도록 겹쳐진 회절격자(13)와 호로그래픽 격자(16)에 입사한다. 레이저 광(12)은, 회절격자(13)를 통과하므로서, 광 디스크(4)상의 신호 비트를 읽고 도한 포커스 에러를 읽기 위한 0차 회절 광 비임(15a)과 트랙킹 에러를 읽기 위한 한쌍의 1차 회절 광 비임(15b),(15c)으로 나누어진다.
이들 3개의 레이저 광 비임(15a),(15b),(15c)는, 호로그래픽 격자(16)를 투과한 후에 콜리메이터(17)에 의해 평행 광 비임으로 되어, 대물렌즈(18)에 의해 집광이 되어서 디스크(14)상에 3개의 대응하는 광 스포트(19a),(19b),(19c)를 형성한다. 즉, 0차 광 스포트(19a)는 0차 회절 광 비임(15a)에 의해 형성이 되어, 1차 회절 광 스포트(19a),(19c)는 1차 회절 광 비임(15b),(15c)에 의해 형성이 된다.
디스크(14)의 정보 기록면에서 반사된 레이저 광 비임은 재차 동일 광로로 되돌아가, 콜리메이터(17)에 의해 집속되면서 호로그래픽 격자(16)에 있어서, 그들의 반사된 레이저 광 비임은 회절되어서 편향되어, 광 검지기(10a)로 입사한다.
광 검지기(10a)에 있어서는, 1종의 웨지 프리즘법에 의한 포커스 에러 신호와, 3비임법에 의한 트랙킹 에러 신호와, 디스크(14)의 신호 피트에 관계지어진 RF 신호가 검지된다.
제2a도는 제1도의 광학계를 포함하는 광학식 픽업 장치의 한 예를 개략적으로 도시하는 종단면도이며, 제2b도는 제2a도 장치의 개략적인 저면도이다. 제2b도중의 선 2A-2A는 제2a도에 대응하는 단면의 에지를 도시하고 있다.
이들의 도면을 참조하여, 광원(11)은 거의 원판형상의 기판(20)의 톱 표면상의 중앙에 고착되어 있으며, 광 검지기(10a)는 꼭 같은 톱 표면상에서 광원(11)과 약간 떨어져서 고착이 되어 있다. 기판(20)의 하반부에는 돌출한 주위부(20a)가 형성되어 있다. 중공의 유지통(21)은, 기판(20)의 돌출하는 주위부(20a)상에 그 하단부가 고착되어 있다. 유지통(21)은 상반부에 있어서 내측으로 돌출하는 두꺼운 유지부(21a)가 형성되어 있으며, 유지부(21a)에 회절격자(13)와 호로그래픽 격자(16)가 고정이 되어 있다. 이때, 회절격자(13)와 호로그래픽 격자(16)의 중심축은 광원에서 사출되는 레이저 광의 축 L과 일치하도록 설치된다. 그래서, 기판(20), 유지통(21), 회절격자(13), 및 호로그래픽 격자(16)에 의해 거울통(22)이 형성되어 있다.
중공 원통형상의 거울통 유지체(23)는 상단부로 돌출한 외주부(23a)를 갖음과 동시에 저면에는 한쌍의 나사구멍(23b)를 갖고 있다. 또한, 거울통 유지체(23)의 상부 내주부에는 대물렌즈(23c)가 형성되어 있으며, 렌즈 유지부(23c)는 콜리메이터(17)를 유지하고 있다. 이때, 콜리메이커(17)의 축은 레이저 광의 광축 L과 일치시켜야 한다.
또다시, 거울통 유지체(23)의 하반부에는 유지통(21)의 외경보다 큰 내경을 갖는 거울통 수납부(23d)가 형성되어 있다. 그래서, 거울통 수납부(23d)의 하단에는, 기판(20)의 돌출부(20a)의 외경과 거의 동일한 내경을 갖는 감합부(23e)가 형성되어 있다.
거울통(22)은 거울통 유지체(23)의 하단으로부터 거울통 수납부(23d)내에 수납되어, 기판(20)의 돌출하는 외주부(20a)가 감합부(23e)에 감합되어진다. 이에 따라, 거울통(22)은 감합부(23e)를 가이드로 하여, 거울통 유지체(23)에 관해서 회전이 가능하게 지지된다.
판 스프링(24)은 기판(20)의 저부(20a)와 감합하는 凹부(24a)와, 한쌍의 나사(16)때문에 한쌍의 적은 구멍(24c)를 갖는 고정부(24d)를 포함하고 있다. 또한, 凹부(24a)의 중앙에는, 전기적인 단자를 인출하기 위한 개공(23d)이 설치되어 있다. 따라서, 기판(20)의 저부(20a)를 끼고 회전시키므로서, 거울통(22)은 감합부(23e)를 가이드로서 거울통 유지체(23)에 대해서 회전할 수 있다. 이때, 광원(11)은 기판(20)의 회전 중심에 위치하고 있으므로, 거울통(22)의 회전중심은 레이저 광 비임의 광축 L과 일치한다.
대물렌즈 구동부(25)는 대물렌즈(18)를 유지하고 있다. 대물렌즈 구동부(25)는, 대물렌즈(18)의 중심축이 광축 L과 일치하도록, 거울통 유지체(23)의 톱 표면에 유지되어 있다. 대물렌즈 구동부(25)는, 디스크(14)위에 레이저 광 비임의 초점을 맞추도록 대물렌즈(18)를 주지하는 구동 기구에 따라 구동된다.
제2a도와 제2b도에 도시된 광학식 픽업 장치에 있어서, 기판(20)의 주위 가장자리(20a)를 끼고 거울통(22)를 회전시키면, 회절격자(13)도 거울통(22)과 일체적으로 회전하므로, 트랙킹 에러를 검지하기 위한 한쌍의 1차 광 스포트(19b),(19c)를 신호 피트를 읽기 위한 0차 광 스포트(19a)를 중심으로 하여 회전시킬 수가 있다. 이에 따라, 1차 광 스포트(19b),(19c)를 신호 피트의 줄짓는 방향으로 정렬을 시킬수가 있다. 즉, 광원(11)과 호로그래픽 격자(16)와의 간격이 극히 좁은 경우에 있어서도, 3비임법에 있어서 트랙킹 에러 신호의 조정을 할 수가 있다. 또한 제2a도와 제2b도에 도시된 광학식 픽업 장치는 구조가 간단하여 부품 점수도 적으므로, 대형화하는 일은 없다.
제3a도는 본 발명의 또하나의 실시에에 의한 광학식 픽업 장치를 개략적으로 도시하는 단면도이며, 제3b도와 제3a도의 장치의 개략적인 저면도이다. 제3b도의 선 3A-3A은, 제3a도에 대응하는 단면의 에지를 도시하고 있다. 제3a도와 제3b도에 있어서, 서로 대응하는 부분에는 동일한 참조부호가 사용되고 있다.
제3a도와 제3b도를 참조하여, 원판 형상의 기판(26)의 톱 표면상의 중앙에 광원(11)이 고착이 됨과 동시에, 광원(11)에 근접하여 수광소자(10a)도 고착되어 있다.
중공의 유지통(27)은, 중공부의 중복부에, 회절격자(13)와 호로그래픽 격자(16)를 유지함과 동시에, 중공부의 상단부에 콜리메이터(17)도 유지하고 있다. 그래서, 기판(26)은 유지통(27)의 중공부의 하단부에 삽입되어서 고정되어 있다. 이때, 회절격자(13), 호로그래픽 격자(16), 및 콜리메이터(17)의 중심축은 광원(11)의 광축 L과 일치되어진다. 그래서, 유지통(27) 및 기판(26)에 의해 거울통(28)이 형성되어 있다.
중공 원통형상의 거울통 유지체(29)는 원통형상의 거울통 수납부(29a)를 갖고 있음과 동시에, 하단부에는 한쌍의 나사구멍(29b)을 갖고 있다. 거울통 수납부(29a)의 내경은 거울통(28)의 외경과 거의 일치하고 있다. 그래서, 거울통(28)은 거울통 수납부(29a)내에 감합되어 있다. 거울통(28)의 하단부에는 판 스프링(24)이 감합됨과 동시에, 판 스프링(24)은 한쌍의 나사(16)로 거울통 유지체(29)에 고정되어 있다.
제3a도와 제3b도에 도시된 광학식 픽업 장치에 있어서도, 트랙킹 에러 신호의 조정을 하기 위해, 거울통(28)의 하단부를 끼고 회전시킬 수 있음이 이해될 것이다.
또다시, 제3a도의 광학식 픽업 장치에 있어서는, 회절격자(13)와 호로그래픽 격자(16)뿐만 아니라 콜리메이터(17)도 거울통(28)내에 수납이 되어 있으므로, 거울통(28)을 회전시켜도 광축 L과 콜리메이터(17)의 축이 벗어나는 일이 없다.

Claims (5)

  1. 디스크(14)상의 신호 피트를 읽는 광학식 픽업 장치에 있어서, 광원(11)과, 상기 광원(11)으로부터의 광 비임(12)을, 상기 신호 피트를 읽기 위한 0차 회절 광 비임(15a)과 상기 신호 피트의 열에 따르는 트랙킹의 에러를 검지하기 위한 복수의 1차 회절 광 비임(15b,15c)으로 분할하는 제1의 회절수단(13)과, 상기 복수의 회절 광 비임(15a,15b,15c)의 각각을 상기 디스크(14)위에 집광하여 대응하는 복수의 광 스포트(19a,19b,19c)를 형성하는 대물렌즈(18)와, 상기 복수의 광 스포트(19a,19b,19c)로부터 상기 대물렌즈(18)에 의해 모여진 반사광 비임의 각각을 서로 분리하여 또한 편향시키는 제2의 회절수단(16)과, 상기 제2의 회절수단(16)을 통과한 복수의 광 비임을 개별적으로 검지하기 위한 광 검지수단(10a)과, 상기 광원(11), 상기 제1 및 제2의 회절수단(13,16), 및 상기 광 검지수단(10a)을 유지하기 위한 제1의 유지수단(20,21; 26,27)과, 상기 대물렌즈(18)를 유지하기 위한 제2의 유지수단(23,25; 25,29)을 구비하여, 상기 제2의 유지수단(23,25; 25,29)은 거의 원통형상의 중공부(23d; 29a)를 포함하고, 상기 제1의 유지수단(20,21; 26,27)은 상기 제2의 유지수단(23,25; 25,29)의 상기 중공부(23d; 29a)내에 적합한 거의 원통형상의 외주부를 포함하며, 그에 따라서, 상기 제1의 유지수단(20,21; 26,27)은 상기 광원(11)으로부터의 광 비임(12)의 축 L의 주위에서 상기 제2의 유지수단(23,25; 25,29)에 대해서 회전이 가능한 것을 특징으로 하는 광학식 픽업 장치.
  2. 제1항에 있어서, 상기 제1의 유지수단(20,21; 26,27)은 콜리메이터(17)도 유지하고 있는 것을 특징으로 하는 광학식 픽업 장치.
  3. 제1항에 있어서, 상기 광원(11)은 반도체 레이저인 것을 특징으로 하는 광학식 픽업 장치.
  4. 제1항에 있어서, 상기 제1의 회절수단(13)은 회절격자인 것을 특징으로 하는 광학식 픽업 장치.
  5. 제1항에 있어서, 상기 제2의 회절수단(16)은 호로그래픽 격자인 것을 특징으로 하는 광학식 픽업 장치.
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