RU2179750C2 - Оптический датчик - Google Patents

Оптический датчик Download PDF

Info

Publication number
RU2179750C2
RU2179750C2 RU99109100/28A RU99109100A RU2179750C2 RU 2179750 C2 RU2179750 C2 RU 2179750C2 RU 99109100/28 A RU99109100/28 A RU 99109100/28A RU 99109100 A RU99109100 A RU 99109100A RU 2179750 C2 RU2179750 C2 RU 2179750C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
light
til
recording
optical sensor
module
Prior art date
Application number
RU99109100/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99109100A (ru
Inventor
Кун-Хо ЧО
Дзанг-хоон ЙОО
Йонг-хоон ЛИ
Чул-воо ЛИ
Чонг-сам ЧУНГ
Original Assignee
Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Самсунг Электроникс Ко., Лтд. filed Critical Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Publication of RU99109100A publication Critical patent/RU99109100A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2179750C2 publication Critical patent/RU2179750C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/12Heads, e.g. forming of the optical beam spot or modulation of the optical beam
    • G11B7/135Means for guiding the beam from the source to the record carrier or from the record carrier to the detector
    • G11B7/1372Lenses
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/12Heads, e.g. forming of the optical beam spot or modulation of the optical beam
    • G11B7/135Means for guiding the beam from the source to the record carrier or from the record carrier to the detector
    • G11B7/1353Diffractive elements, e.g. holograms or gratings
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B3/00Simple or compound lenses
    • G02B3/02Simple or compound lenses with non-spherical faces
    • G02B3/08Simple or compound lenses with non-spherical faces with discontinuous faces, e.g. Fresnel lens
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/18Diffraction gratings
    • G02B5/1876Diffractive Fresnel lenses; Zone plates; Kinoforms
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/12Heads, e.g. forming of the optical beam spot or modulation of the optical beam
    • G11B7/122Flying-type heads, e.g. analogous to Winchester type in magnetic recording
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/12Heads, e.g. forming of the optical beam spot or modulation of the optical beam
    • G11B7/135Means for guiding the beam from the source to the record carrier or from the record carrier to the detector
    • G11B7/1362Mirrors
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/12Heads, e.g. forming of the optical beam spot or modulation of the optical beam
    • G11B7/135Means for guiding the beam from the source to the record carrier or from the record carrier to the detector
    • G11B7/1372Lenses
    • G11B7/1374Objective lenses
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/12Heads, e.g. forming of the optical beam spot or modulation of the optical beam
    • G11B7/135Means for guiding the beam from the source to the record carrier or from the record carrier to the detector
    • G11B7/1384Fibre optics
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/12Heads, e.g. forming of the optical beam spot or modulation of the optical beam
    • G11B7/135Means for guiding the beam from the source to the record carrier or from the record carrier to the detector
    • G11B7/1387Means for guiding the beam from the source to the record carrier or from the record carrier to the detector using the near-field effect

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optical Head (AREA)
  • Lenses (AREA)

Abstract

Устройство используется в оптических системах записи и воспроизведения информации. Датчик содержит световой модуль для излучения и приема светового потока, отраженного от носителя записи, и твердотельную иммерсионную линзу, расположенную между модулем и носителем записи. Линза имеет плоскую поверхность, обращенную к носителю информации, и несколько эллиптически изогнутых поверхностей с различными радиусами кривизны для обеспечения симметричности по отношению к центральной оси своей поверхности, воспринимающей падающий свет от модуля для фокусировки светового пучка на записывающей поверхности носителя информации. Обеспечен высокий уровень плотности записи и воспроизведения. 3 з.п. ф-лы, 8 ил.

Description

Предпосылки к созданию изобретения
1. Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к области оптических датчиков и, в частности, касается оптического датчика, способного записывать и воспроизводить информацию с высоким уровнем плотности путем использования твердотельной иммерсионной линзы (ТИЛ).
2. Характеристика известного уровня техники
На фиг.1 представлен известный оптический датчик для высокоплотной записи и воспроизведения информации, в котором луч от светового модуля 1, отраженный рефлектором 5, падает на твердотельную иммерсионную линзу 10, фокусирующую указанный луч в определенной точке на записывающей плоскости диска 19 в виде светового пятна.
Световой модуль 1 содержит источник света, средство для изменения траектории падения указанного луча и фотодетектор света, отраженного от записывающей поверхности диска 19.
Рефлектор 5 меняет угол падения луча для обеспечения его оптического сопровождения путем постепенного изменения положения светового пятна на диске 19.
Твердотельная иммерсионная линза 10 опирается на подвижную колодку 15, приподнимающуюся над диском 19 на высоту до нескольких десятков нанометров благодаря возникновению под ней воздушной подушки при вращении диска 19. Поверхность 10а ТИЛ 10, на которую падает световой луч, имеет изогнутую форму с целью обеспечить фокусировку луча, а ее поверхность 10b, обращенная к диску 19, является плоской.
Размер светового пятна, образуемого на диске 19, может быть определен по формуле
λ/2NA (1)
где λ- длина световых волн, излучаемых источником света, а NA - числовая апертура фокусирующего устройства. Таким образом, для того, чтобы уменьшить размер светового пятна для увеличения плотности записи и воспроизведения информационных сигналов, следует уменьшить длину световых волн или увеличить числовую апертуру. Однако максимальная числовая апертура для воздушной среды теоретически приближается к 1.
Поскольку поверхность 10b ТИЛ 10 находится в непосредственной близости к диску 19, при показателе преломления линзы 10, равном nтил, длина световой волны в линзе 10 и диске 19 равна λ/nтил, что вполне соизмеримо с величиной, полученной из уравнения (1). Таким образом, числовая апертура линзы по отношению к длине световых волн, излучаемых источником света, т.е. λ, больше или равна 1, что уменьшает размер светового пятна. Таким образом, показатель преломления ТИЛ 10 в сущности не отличается по величине от показателя преломления защитной пленки, покрывающей записывающую поверхность диска 19.
Как показано выше, при использовании твердотельной иммерсионной линзы 10 расстояние между линзой и диском 19 поддерживается в пределах нескольких десятков нанометров благодаря наличию воздушной подушки при вращении диска 19, вследствие чего световое пятно не испытывает воздействия слоя воздуха, и числовая апертура больше или равна 1, что приводит к уменьшению размера светового пятна.
Однако при наличии только одной изогнутой поверхности твердотельная иммерсионная линза 10 не может исключить одновременно сферическую аберрацию и кому. Другими словами, если поверхность линзы 10а, на которую падает луч света, имеет эллипсоидную форму, как показано на фиг.2, сферическая аберрация может быть устранена. Однако такая эллипсоидная поверхность 10а, исключающая сферическую аберрацию, не соответствует условию равенства синусов Аббе и поэтому становится очень чувствительной к углу наклона падающего луча. В результате возникает кома косого луча S1, который фокусируется твердотельной иммерсионой линзой 10, как показано на фиг.2 и 3. Если поверхность 10а ТИЛ 10 имеет форму полусферы, кома устраняется, однако несфокусированность и сферическая аберрация остаются.
Из вышесказанного ясно, что изготовление оптического записывающего и воспроизводящего устройства, содержащего ТИЛ 10, связано с большими трудностями ввиду высокой чувствительности такого устройства к степени наклона падающего луча и, вследствие этого, его склонности к искажению изображения (коме).
На фиг. 4 представлен известный оптический датчик с фокусирующей линзой 7, установленной между световым модулем 1 и ТИЛ 10. В этой конфигурации сферическая аберрация и кома устраняются линзой 7, а ТИЛ 10 служит для увеличения числовой апертуры. Однако, поскольку оптический датчик вышеуказанной конфигурации должен содержать две линзы, т.е. линзу объектива 7 и ТИЛ 10, вся система усложняется и становится громоздкой.
Цели изобретения
Задача настоящего изобретения заключается в устранении указанных недостатков при помощи оптического датчика, работа которого не зависит от угла наклона падающего луча и который способен обеспечить высокий уровень плотности записи и воспроизведения информации благодаря большой числовой апертуре, и в то же время отличается простотой и компактностью в связи с наличием только одной линзы.
Данная задача решается тем, что предлагаемый оптический датчик содержит световой модуль для излучения и приема светового потока, отраженного от носителя записи, и твердотельную иммерсионную линзу (ТИЛ), расположенную на пути луча между указанным модулем и носителем записи и имеющую плоскую поверхность, обращенную к носителю записи, и несколько эллиптически изогнутых поверхностей с различными радиусами кривизны для обеспечения симметричности по отношению к центральной оси своей поверхности, воспринимающей падающий свет от светового модуля для его фокусирования и создания светового пятна на записывающей поверхности носителя записи.
Радиус кривизны эллипса, расположенного на большем удалении от центральной оси, превышает радиус кривизны эллипса, расположенного на меньшем удалении от центральной оси.
Настоящее изобретение поясняется нижеследующим подробным описанием конкретных вариантов его осуществления, иллюстрируемых прилагаемыми чертежами:
фиг.1 - схематическое изображение известного оптического датчика, способного обеспечить высокий уровень плотности записи и воспроизведения информации;
фиг.2 - схема твердотельной иммерсионной линзы (ТИЛ), используемой в оптическом датчике, изображенном на фиг.1;
фиг. 3 - схематическое изображение светового пятна, сфокусированного ТИЛ оптического датчика, изображенного на фиг.1;
фиг. 4 - схематическое изображение другого варианта известного оптического датчика, способного обеспечивать высокий уровень плотности записи и воспроизведения информации;
фиг. 5 - схематическое изображение оптического датчика, способного обеспечивать высокий уровень плотности записи и воспроизведения информации в соответствии с одним из вариантов данного изобретения;
фиг. 6 - схематическое изображение твердотельной иммерсионной линзы (ТИЛ), используемой в оптическом датчике, представленном на фиг.5;
фиг. 7 - схематическое изображение светового пятна, сфокусированного ТИЛ оптического датчика, представленного на фиг.5;
фиг. 8 - схематическое изображение оптического датчика, способного обеспечивать высокий уровень плотности записи и воспроизведения информации в соответствии с другим вариантом данного изобретения.
Описание предпочтительных вариантов осуществления
Согласно фиг. 5 оптический датчик в первом варианте его осуществления включает световой модуль 21 для излучения и приема света, отраженного от носителя записи 19, и твердотельную иммерсионную линзу (ТИЛ) 30, расположенную на пути лучей между световым модулем 21 и носителем записи 19.
Световой модуль 21 может быть аналогичен световому модулю, используемому в известном оптическом датчике, и содержать источник света (не показан), средство (не показано) для изменения траектории падения указанного света и фотодетектор (не показан) света, отраженного от записывающей поверхности диска 19 и прошедшего через средство изменения его траектории. Указанным средством для изменения траектории луча может быть светоделитель или голографическое устройство.
ТИЛ 30 фокусирует падающий свет и образует световое пятно на записывающей плоскости носителя записи 19. Поверхность 33, воспринимающая падающий луч от ТИЛ 30, имеет изогнутую форму для фокусирования падающего луча от светового модуля 21 на записывающей плоскости носителя записи 19. Другая поверхность 31, обращенная к носителю записи 19, имеет плоскую форму.
В данном варианте поверхность падения луча 33 согласно фиг.6 имеет несколько эллиптически изогнутых поверхностей 33а и 33b с различными радиусами кривизны для обеспечения симметричности по отношению к центральной оси (с). Радиусы кривизны указанных эллипсоидных поверхностей 33а и 33b предпочтительно увеличиваются с увеличением их расстояния от центральной оси (с).
ТИЛ 30 с указанными выше эллиптически изогнутыми поверхностями обеспечивает низкий уровень сферической аберрации и компенсирует кому косого падающего луча. Поэтому согласно фиг.6 косой падающий свет фокусируется твердотельной иммерсионной линзой 30 в виде светового пятна S2, показанного в фиг. 7.
Согласно фиг. 5 ТИЛ 30 опирается на подвижную колодку 35. ТИЛ 30 и подвижная колодка 35 слегка приподнимаются над поверхностью носителя записи 19 благодаря возникновению под ними воздушной подушки, образующейся при вращении дискообразного носителя записи 19. Показатель преломления ТИЛ 30 в сущности не отличается по величине от показателя преломления защитной пленки, покрывающей записывающую плоскость носителя записи 19. Поскольку принцип увеличения числовой апертуры путем применения ТИЛ 30 был рассмотрен выше применительно к фиг.1, повторное пояснение его будет опущено.
Предпочтительный вариант данного изобретения предусматривает дополнительную установку рефлектора 25 на траектории луча между световым модулем 21 и ТИЛ 30 для регулировки угла падения света на ТИЛ 30. Указанный угол падения может быть изменен вращением рефлектора 25. Таким образом можно обеспечить некоторое оптическое сопровождение луча путем постепенного изменения положения светового пятна на носителе записи 19.
В соответствии с данным изобретением, путем использования ТИЛ 30 с несколькими эллиптически изогнутыми поверхностями можно уменьшить кому примерно на 1/3 по сравнению с оптическим датчиком, в котором используется известная твердотельная иммерсионная линза (10 на фиг.1).
В другом варианте настоящего изобретения, представленном на фиг.8, оптический датчик дополнительно содержит волоконно-оптический элемент 40, установленный на пути луча между световым модулем 21 и ТИЛ 30 и предназначенный для передачи света. Элемент 40 служит в качестве канала для передачи света от светового модуля 21 до ТИЛ 30 и от ТИЛ 30 до светового модуля 21. Использование волоконно-оптического элемента 40 упрощает изготовление оптического записывающего и воспроизводящего устройства и расширяет до некоторой степени возможности оптического сопровождения луча.
Благодаря использованию одной твердотельной иммерсионной линзы с несколькими эллиптически изогнутыми поверхностями в соответствии с настоящим изобретением конструкция оптического датчика в целом становится более простой и компактной. Кроме того, предлагаемый оптический датчик существенно снижает аберрацию в виде комы, так как его восприятие не зависит от угла наклона падающего луча и он обеспечивает большие возможности по оптическому сопровождению. Помимо этого, поскольку числовая апертура предлагаемого устройства больше или равна 1, размер светового пятна в нем может быть уменьшен, а уровень плотности записи и воспроизведения информационного сигнала может быть соответственно повышен.

Claims (4)

1. Оптический датчик, содержащий световой модуль для излучения светового потока и приема светового потока, отраженного от носителя записи, твердотельную иммерсионную линзу (ТИЛ), расположенную на пути луча между указанным модулем и носителем записи и имеющую плоскую поверхность, обращенную к носителю записи, несколько эллиптически изогнутых поверхностей с различными радиусами кривизны для обеспечения симметричности по отношению к центральной оси своей поверхности, воспринимающей падающий свет от светового модуля для его фокусирования и создания светового пятна на записывающей поверхности носителя записи.
2. Оптический датчик по п. 1, отличающийся тем, что радиус кривизны эллипса, расположенного на большем удалении от центральной оси, превышает радиус кривизны эллипса, расположенного на меньшем удалении от центральной оси.
3. Оптический датчик по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно содержит рефлектор, установленный на траектории луча между световым модулем и ТИЛ и предназначенный для регулирования угла наклона падающего света.
4. Оптический датчик по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно содержит волоконно-оптический элемент, установленный на пути луча между световым модулем и ТИЛ и предназначенный для передачи светового потока между ними.
RU99109100/28A 1998-04-27 1999-04-26 Оптический датчик RU2179750C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1019980014990A KR100297764B1 (ko) 1998-04-27 1998-04-27 고밀도 기록/재생 가능한 광픽업장치
KR98-14990 1998-04-27

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU99109100A RU99109100A (ru) 2001-02-10
RU2179750C2 true RU2179750C2 (ru) 2002-02-20

Family

ID=36274109

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99109100/28A RU2179750C2 (ru) 1998-04-27 1999-04-26 Оптический датчик

Country Status (12)

Country Link
US (1) US6114689A (ru)
EP (1) EP0953975B1 (ru)
JP (1) JP3209980B2 (ru)
KR (1) KR100297764B1 (ru)
CN (1) CN1131515C (ru)
BR (1) BR9901405A (ru)
DE (1) DE69930584T2 (ru)
ID (1) ID22507A (ru)
MY (1) MY123261A (ru)
RU (1) RU2179750C2 (ru)
SG (1) SG87028A1 (ru)
TW (1) TW424224B (ru)

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6456439B1 (en) * 1999-07-16 2002-09-24 Michael J. Mandella Collimator employing an ellipsoidal solid immersion lens
KR100632507B1 (ko) * 2000-01-04 2006-10-09 엘지전자 주식회사 근접장 광 기록/재생 장치의 광 헤드
KR100378601B1 (ko) * 2000-01-27 2003-03-31 한국전자통신연구원 다중 광 기록 장치
JP2001312830A (ja) * 2000-04-27 2001-11-09 Sony Corp 光学ピックアップ、光ディスク装置、及びフォーカス調整方法
US6594430B1 (en) * 2000-05-11 2003-07-15 Carnegie Mellon University Solid immersion lenses for focusing collimated light in the near-field region
JP2004523053A (ja) * 2000-11-15 2004-07-29 タエ−サン ソン 高密度光記録及び再生用光ピックアップ装置
US7526158B2 (en) * 2001-02-07 2009-04-28 University Of Rochester System and method for high resolution optical imaging, data storage, lithography, and inspection
KR100400543B1 (ko) * 2001-03-17 2003-10-08 엘지전자 주식회사 광 기록 및 재생 시스템용 렌즈
JP2003156682A (ja) * 2001-11-21 2003-05-30 Konica Corp 光ピックアップ装置の対物レンズ及び光ピックアップ装置
WO2005043215A1 (ja) * 2003-10-31 2005-05-12 Hamamatsu Photonics K.K. 試料観察方法及び顕微鏡、並びにこれに用いる固浸レンズ及び光学密着液
US7808879B2 (en) * 2005-06-08 2010-10-05 Dphi Acquisitions, Inc. Optical disk drive with micro-SIL
JP4245014B2 (ja) * 2006-08-09 2009-03-25 ソニー株式会社 バックライト装置、光源装置、レンズ、電子機器及び導光板
CN101147596B (zh) * 2007-11-05 2010-12-08 南京雨润食品有限公司 一种保油剂
CN102621610B (zh) * 2012-04-13 2013-11-13 中国科学院光电技术研究所 一种高分辨力超衍射聚焦结构透镜的制作方法
CN107567584B (zh) * 2015-05-04 2020-07-17 Asml荷兰有限公司 用于检查及量测的方法和设备
WO2017002149A1 (ja) * 2015-07-02 2017-01-05 オリンパス株式会社 光信号伝送システム及び光レセプタクル
CN108333704A (zh) * 2017-09-29 2018-07-27 北京万维智能技术有限公司 定焦镜头装置

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS59140651A (ja) * 1983-01-31 1984-08-13 Sharp Corp 光デイスク装置
JPH0721873B2 (ja) * 1984-02-29 1995-03-08 株式会社東芝 光学式情報処理装置
JPS61106901A (ja) * 1984-10-31 1986-05-24 Hitachi Ltd 蒸気タ−ビン翼列装置
JPS61118121A (ja) * 1984-11-12 1986-06-05 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 撹拌装置
JPH0723481B2 (ja) * 1986-08-15 1995-03-15 大同特殊鋼株式会社 ステンレス鋼粉
US5125750A (en) * 1991-03-14 1992-06-30 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Optical recording system employing a solid immersion lens
JPH0547017A (ja) * 1991-08-13 1993-02-26 Fujitsu Ltd 光デイスクのトラツキング装置
US5422870A (en) * 1991-09-27 1995-06-06 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Optical pickup for information recording/reproducing apparatus
JP3563747B2 (ja) * 1992-12-21 2004-09-08 ペンタックス株式会社 対物レンズ
DE4404635C2 (de) * 1993-02-17 1998-06-18 Hitachi Ltd Schwimmender optischer Abtastkopf, der integral mit einer Lichtquelle und einem Photodetektor ausgebildet ist, und optisches Plattengerät mit einem solchen
WO1996027880A1 (fr) * 1995-03-08 1996-09-12 Hitachi, Ltd. Tete optique a champ de proximite stratifiee et dispositif d'enregistrement et de reproduction d'informations optiques
JPH08315404A (ja) * 1995-05-18 1996-11-29 Sony Corp 光学ピックアップ装置
JP3313569B2 (ja) * 1996-03-26 2002-08-12 松下電工株式会社 集光レンズ
US6044056A (en) * 1996-07-30 2000-03-28 Seagate Technology, Inc. Flying optical head with dynamic mirror
JP3507632B2 (ja) * 1996-09-17 2004-03-15 株式会社東芝 回折格子レンズ
US5917788A (en) * 1997-03-10 1999-06-29 Seagate Technology, Inc. Lens for optical data storage system
WO1998052193A1 (en) * 1997-05-15 1998-11-19 Seagate Technology, Inc. Optical disc data storage system using optical waveguide
US5883872A (en) * 1997-05-29 1999-03-16 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Near field magneto-optical recording system employing slit illumination
US6108135A (en) * 1997-06-16 2000-08-22 Digital Papyrus Corporation Planar proximity lens element and disk drive using same
JP3443522B2 (ja) * 1997-12-05 2003-09-02 京セラ株式会社 光半導体素子収納用パッケージ

Also Published As

Publication number Publication date
MY123261A (en) 2006-05-31
EP0953975A2 (en) 1999-11-03
EP0953975A3 (en) 1999-11-17
DE69930584T2 (de) 2006-12-28
BR9901405A (pt) 2000-02-01
JPH11339310A (ja) 1999-12-10
JP3209980B2 (ja) 2001-09-17
EP0953975B1 (en) 2006-03-29
US6114689A (en) 2000-09-05
CN1237759A (zh) 1999-12-08
TW424224B (en) 2001-03-01
KR100297764B1 (ko) 2001-08-07
ID22507A (id) 1999-10-28
KR19990081193A (ko) 1999-11-15
DE69930584D1 (de) 2006-05-18
SG87028A1 (en) 2002-03-19
CN1131515C (zh) 2003-12-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2179750C2 (ru) Оптический датчик
KR100234249B1 (ko) 광픽업용 2위치 결상 대물렌즈
EP0951013B1 (en) Optical pickup having catadioptric objective lens
KR100458038B1 (ko) 광헤드
US5986993A (en) Optical pickup device having a diaphram with a predetermined aperture
US5907530A (en) Optical pickup device
JP3119827B2 (ja) 光ピックアップ装置
KR900003687B1 (ko) 광학헤드
KR100644566B1 (ko) 고밀도 광집속을 위한 대물렌즈 및 이를 채용한 광픽업장치
US5802037A (en) Optical detector with two detecting regions for reproducing and recording information on two kinds of disks having different thicknesses
US6434104B2 (en) Objective lens, optical pickup device and optical disk device
KR100297765B1 (ko) 고밀도 기록/재생 가능한 광픽업장치
KR100366154B1 (ko) 고밀도 광기록 및 재생용 광픽업 장치
KR100289719B1 (ko) 호환형광픽업장치
KR100229680B1 (ko) 이종 광디스크용 광픽업 장치
KR100460306B1 (ko) 비구면 고체 침지 렌즈를 이용한 광픽업 장치
JPH10162409A (ja) 光学素子及び光学ピックアップ装置
KR100562338B1 (ko) 광픽업 장치
JPH103686A (ja) 情報ピックアップ装置及びその対物レンズ
KR20040050352A (ko) 광픽업장치
GB2306045A (en) Optical pickup device
KR19990055074A (ko) 광픽업장치
JP2000089120A (ja) 対物レンズ
JPH03181028A (ja) 情報蓄積装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090427