WO2001073774A1 - Dispositif d'exploration optique et dispositif laser - Google Patents

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WO2001073774A1
WO2001073774A1 PCT/JP2001/002559 JP0102559W WO0173774A1 WO 2001073774 A1 WO2001073774 A1 WO 2001073774A1 JP 0102559 W JP0102559 W JP 0102559W WO 0173774 A1 WO0173774 A1 WO 0173774A1
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laser
laser beam
pickup device
optical pickup
prism
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PCT/JP2001/002559
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Inventor
Hiraku Komoto
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
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    • 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
    • G11B7/125Optical beam sources therefor, e.g. laser control circuitry specially adapted for optical storage devices; Modulators, e.g. means for controlling the size or intensity of optical spots or optical traces
    • G11B7/127Lasers; Multiple laser arrays
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
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    • 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
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    • G11B7/135Means for guiding the beam from the source to the record carrier or from the record carrier to the detector
    • G11B7/1372Lenses
    • G11B7/1378Separate aberration correction lenses; Cylindrical lenses to generate astigmatism; Beam expanders
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S5/00Semiconductor lasers
    • H01S5/40Arrangement of two or more semiconductor lasers, not provided for in groups H01S5/02 - H01S5/30
    • H01S5/4025Array arrangements, e.g. constituted by discrete laser diodes or laser bar
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    • H01S5/4025Array arrangements, e.g. constituted by discrete laser diodes or laser bar
    • H01S5/4087Array arrangements, e.g. constituted by discrete laser diodes or laser bar emitting more than one wavelength

Definitions

  • the present invention relates to an optical pickup device and a laser device, and more particularly to an optical pickup device and a laser device used for recording a signal on an optical disk and reproducing a signal from the optical disk.
  • Background art The present invention relates to an optical pickup device and a laser device, and more particularly to an optical pickup device and a laser device used for recording a signal on an optical disk and reproducing a signal from the optical disk.
  • Optical discs capable of recording a great deal of information at high density have been used in many fields in recent years.
  • Optical discs are also optical information recording media that have excellent features such as non-contact and medium exchangeable, and are particularly attracting attention as optical disc files and external storage media for computers.
  • Such optical discs use different wavelengths of laser beams depending on the difference in standards such as DVD (digital versatile disc) and CD (compact disc), so that DVD / CD media that can play both DVD and CD media are used.
  • An optical pickup device used in a disk drive device needs to handle laser beams of two wavelengths.
  • the optical pickup device for DVD / CD usually uses a semiconductor laser device in which two semiconductor lasers are sealed in one package.
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration of a conventional general optical pickup device.
  • the short-wavelength laser light 108 a and the long-wavelength laser light 108 b output simultaneously or separately from the short-wavelength laser diode 112 and the long-wavelength laser diode 113 are Then, the laser beam is incident on the laser beam diameter conversion mechanism 110, and the diameter is changed.
  • the reflecting mirror 1101 reflects the laser beams 108a and 108b with the changed diameters.
  • the reflected laser beams 108a and 108b are
  • the signal recording layer is provided so as to be irradiated.
  • the objective lens 104 collects the laser beams 108a and 108b reflected by the reflection mirror 111, respectively.
  • the signal recording layer 102 and the signal recording layer 103 of the optical disc 101 are irradiated with laser light.
  • Switching between the signal recording layer 102 and the signal recording layer 103 to be irradiated with laser light is performed by a driving mechanism of the objective lens 104 (not shown).
  • the photodetector 109 receives light reflected by the optical disk 101, that is, return light, converts the light into an electric signal, and extracts a reproduced signal.
  • the present invention has been made to solve the above problems, and has as its object to provide a high-performance optical pickup device capable of outputting laser light having a plurality of wavelengths, and a laser device. . Disclosure of the invention
  • the optical pickup device includes a plurality of light sources that emit laser beams having different wavelengths from each other, and refract each laser beam having a different wavelength incident from the plurality of light sources according to each wavelength.
  • a laser beam refracting portion that refracts and emits the laser beam at a rate, and condenses the laser beam emitted from the laser beam refracting portion to form a signal recording layer of a disc-shaped recording medium.
  • the laser beam refraction disposed between at least one of the light sources and the laser beam refraction unit, so that a plurality of light beams emitted from the laser beam refraction unit have the same optical path. And an optical element for correcting the incident angle of the laser beam to the section.
  • the path of the laser light of a plurality of wavelengths emitted from the laser beam refraction unit becomes a single path, whereby the laser light is emitted.
  • the effect is obtained that the design of the optical system from the refraction section to the optical disk can be simplified while the performance of the optical system is sufficiently exhibited.
  • the degree of freedom in designing the optical pickup device increases, and miniaturization can be easily performed.
  • the angle of incidence of the laser beam on the laser beam refraction section can be set to a predetermined angle of incidence, and the angle of incidence can be easily adjusted in units of incident light.
  • the optical element is a lens.
  • the optical element is a lens
  • the angle of incidence of the laser beam emitted from the light source on the laser beam refraction section can be adjusted by the lens.
  • the optical element is a prism.
  • the optical element is a prism
  • the angle of incidence of the laser beam emitted from the light source on the laser beam refraction unit can be adjusted by the prism.
  • the laser device includes a plurality of light sources that emit laser beams having different wavelengths from each other, and refracts respective laser beams having different wavelengths incident from the plurality of light sources in accordance with the respective wavelengths.
  • a laser beam refraction unit that refracts and emits the light at a constant rate, and is disposed between at least one of the light sources and the laser beam refraction unit; So that the laser beam refraction section And an optical element for correcting the incident angle of the light.
  • the restriction due to the arrangement position of the light source can be relaxed, the degree of freedom in designing the laser device increases, and the size of the laser device can be easily reduced.
  • the optical element is finely adjusted even when the incident angle of the laser beam to the laser beam bending section is not the predetermined incident angle due to the low accuracy of the arrangement position of the light source.
  • the angle of incidence of the laser beam on the laser beam refraction section can be set to a predetermined angle of incidence, and the angle of incidence can be easily adjusted in units of incident light.
  • the laser device according to the present invention is characterized in that, in the laser device, the plurality of light sources, the laser beam refraction section, and the optical element are sealed in the same package. .
  • the plurality of light sources, the laser beam refraction portion, and the optical element are enclosed in the same package, so that the laser device is easier to handle than when handling them separately. Can be obtained.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of an optical pickup device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration of a main part of the optical pickup device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration of an optical pickup device according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration of a conventional optical pickup device. BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
  • each laser beam having a different wavelength incident from a plurality of laser diodes is refracted by a prism in accordance with the respective refractive indexes, and is output on the same path. It is like that.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of an optical pickup device according to the first embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a diagram showing a main part (laser device) of the optical pickup device according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration.
  • a spectral prism 20 made of glass or quartz has a short-wavelength laser diode 12 as a light source and a short-wavelength laser beam emitted from a long-wavelength laser diode 13. 8a and the long wavelength laser light 8b are arranged at the position where they are incident.
  • a prism for spectroscopy has the property that, when white light is incident, the light of each wavelength contained in the white light is refracted at different angles for each wavelength, separated and output through different paths.
  • two laser beams having different wavelengths, which are incident from different paths, are incident on the prism, and the splitting property of the prism is used in reverse. By refracting, the light is output from one path.
  • the short-wavelength laser diode 12 and the long-wavelength laser diode 13 cause the output laser beams 8a and 8b to enter the prism 20 at a refraction angle corresponding to the respective wavelengths, and from the prisms. Position and arrange them so that they are output on the same route.
  • the laser beams 8a and 8b for example, a DVD laser beam, a CD laser beam, or the like is used.
  • the laser beam diameter conversion mechanism 10 receives the laser beams 8a and 8b output from the prism 20 through the same path, and changes the aperture of the laser beams 8a and 8b.
  • the reflecting mirror 11 reflects the laser beams 8a and 8b whose diameters have been changed.
  • the reflected laser beams 8a and 8b reflect the signal recording layer of the optical disc 1 which is a disc-shaped information recording medium. (Not shown).
  • the objective lens 4 is provided at a position where the laser beams 8a and 8b reflected by the reflection mirror 11 are incident.
  • the objective lens 4 condenses the laser beams 8a and 8b, respectively, and records a signal on the optical disc 1.
  • the layer is irradiated with laser light.
  • the photodetector 9 receives the light reflected by the optical disc 1, that is, the return light, and converts it into an electric signal.
  • Laser beams are emitted simultaneously or individually from the short-wavelength laser diode 12 and the long-wavelength laser diode 13.
  • the laser beams 8 a and 8 b are divided according to the refractive index based on each wavelength. Refracted by prism 20 Are output as laser beams 8a and 8b.
  • the laser beams 8 a and 8 b are reflected by the reflection mirror 11 and enter the objective lens 4. Then, the light is condensed by the objective lens 4 and irradiated on the signal recording layer of the optical disc 1.
  • the return light obtained from the signal recording layer obtained by the irradiated laser light is incident on the photodetector 9 via the objective lens 4 and the reflection mirror 11.
  • the photodetector 9 converts the return light into an electric signal and extracts a reproduced signal.
  • a short-wavelength laser diode 12 and a prism 20 as a laser beam refraction unit are provided between the long-wavelength laser diode 13 and the objective lens 4, and the short-wavelength laser diode 12 and Laser beams having different wavelengths respectively emitted from the long-wavelength laser diode 13 are refracted by the prism 20 at a refractive index corresponding to each wavelength, emitted through the same path, and made incident on the objective lens 4. Therefore, it is only necessary to design the optical system in accordance with the laser beam traveling in one path, and it is possible to simplify the design of the optical system in the optical pickup device and to reduce the performance of the optical system in one path. It can be optimized for light.
  • an optical pickup device capable of fully utilizing the performance of an optical system, and to provide a high-performance optical pickup device capable of outputting a plurality of wavelengths of laser light.
  • two laser diodes 12 and 13 having different wavelengths of emitted laser light are used.
  • laser light emission is performed instead of the laser diode.
  • a light source that emits other laser light, such as a body, may be used. In such a case, the same effect as that of the first embodiment can be obtained.
  • a laser device that outputs a plurality of wavelengths of laser light from one path by enclosing them in one package.
  • the same effect as in the first embodiment can be obtained, and the two light sources and the prism can be handled as a single unit, so that their handling is facilitated.
  • a laser beam refracting means for refracting laser beams incident from a plurality of laser diodes and outputting the refracted laser beams along the same path.
  • the laser beams having different wavelengths incident from a plurality of laser diodes are refracted in accordance with the respective refractive indexes, and the same path is used. Any other laser beam refracting means may be used as long as the laser beam can be output at a high speed. In such a case, the same effect as in the first embodiment can be obtained.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration of an optical pickup device according to Embodiment 2 of the present invention. 3, the same reference numerals as those in FIG. 1 denote the same or corresponding parts.
  • the correction lens 16 refracts the laser light emitted from the short-wavelength laser diode 12 and causes the laser light to enter the prism 20 at a predetermined incident angle.
  • the incident angles of the laser beams 8a and 8b to the prism 20 are predetermined in accordance with the wavelengths of the laser beams 8a and 8b, the short-wavelength laser
  • the arrangement positions of the diode 12 and the long-wavelength laser diode 13 are restricted, and high precision is required for the arrangement of the laser diodes 12 and 13.
  • the optical pickup device by inserting a collection lens 16 between the short-wavelength laser diode 12 and the prism 20, the restriction on the arrangement position of the short-wavelength laser diode 12 is reduced. Even if the accuracy and the arrangement of the laser diode 12 are low, the accuracy can be easily improved by adjusting the correction lens 16.
  • the adjustment of the correction lens 16 includes adjustment of the position of the correction lens 16 and adjustment of the direction of the correction lens 16. As described above, according to the second embodiment, the same effects as those of the first embodiment can be obtained, and the correction lens 16 is provided between the laser diode 12 and the prism 20.
  • the incident angle to the prism 20 can be set to a predetermined incident angle by finely adjusting the correction lens 16, so that the incident light unit Thus, the angle of incidence can be easily adjusted.
  • the laser diode 12 and the prism 20 are connected to each other.
  • the correction lens 16 is disposed between the laser diode 13 and the laser diode 13 and the prism 20
  • a correction lens may be disposed between the laser diode 13 and the prism 20 in the present invention.
  • a correction lens may be provided between 13 and prism 20.
  • laser light of a plurality of wavelengths formed by enclosing them in one package is used instead of the prism 20, the correction lens 16, and the two laser diodes 12, 13 of the second embodiment.
  • a laser device that outputs light from one path may be used. In such a case, the same effect as that of the second embodiment can be obtained.
  • a laser light emitter may be used instead of the laser diodes 12 and 13.
  • the optical element disposed between the laser diode and the prism 20 is a reflecting mirror, a prism, or a lens so that a plurality of light beams emitted from the prism 20 have the same optical path.
  • it may be a diffraction grating.
  • two laser diodes having different wavelengths are used.
  • three or more laser diodes having different wavelengths are used. Even in such a case, the same effects as in the first and second embodiments can be obtained.
  • the optical pickup device and the laser device according to the present invention are suitable for an optical disk drive device that reproduces a signal from an optical disk such as a CD or DVD or records a signal on the optical disk.

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Description

明 細 書 光ピックアップ装置、 及びレーザ装置 技術分野
本発明は、 光ピックアップ装置、 及びレーザ装置に関し、 特に、 光ディスクへ の信号の記録や、 光ディスクからの信号の再生を行うために用いる光ピックアツ プ装置、 及びレーザ装置に関するものである。 背景技術 .
高密度で多大の情報を記録することができる光ディスクは、 近年多くの分野に おいて利用されてきている。 光ディスクはまた、 非接触、 媒体交換が可能、 とい う優れた特徴を有する光情報記録媒体であり、 特に光ディスクファイルやコンビ ユータの外部記憶媒体として注目されている。
このような光デイスクは、 D V D (digital versatile disc)や C D (compact disc) などの規格の違いによって使用するレーザ光線の波長が異なるため、 D VD及び C Dの両媒体を再生できる D V D · C D用のディスクドライブ装置に使用する光 ピックアップ装置は 2つの波長のレーザ光線を扱う必要がある。
このため、 通常、 D VD · C D用の光ピックアップ装置では 2つの半導体レー ザを使用する力 \ 1つのパッケージに 2つの半導体レーザが封入された半導体レ 一ザ装置を使用している。
第 4図は、 従来の一般的な光ピックァップ装置の構成を示す図である。
第 4図において、 短波長レーザダイオード 1 1 2、 及ぴ長波長レーザダイォー ド 1 1 3から同時にまたは個別に出力される短波長のレーザ光 1 0 8 a及び長波 長のレーザ光 1 0 8 bは、 レーザ光口径変換機構 1 1 0に入射され、 口径が変更 される。 反射ミラー 1 1 1は、 この口径が変更されたレーザ光 1 0 8 a, 1 0 8 bを反射させるもので、 反射されたレーザ光 1 0 8 a, 1 0 8 bが光ディスク 1 0 1の信号記録層に照射されるように設置されている。 対物レンズ 1 0 4は、 反 射ミラー 1 1 1により反射されたレーザ光 1 0 8 a, 1 0 8 bをそれぞれ集光し て、 光ディスク 1 0 1の信号記録層 1 0 2や信号記録層 1 0 3にレーザ光を照射 する。 なお、 レーザ光を照射する信号記録層 1 0 2と信号記録層 1 0 3との切り 替えは、 図示しない対物レンズ 1 0 4の駆動機構により行う。 フォトディテクタ 1 0 9は光ディスク 1 0 1により反射された光、 即ち戻り光を受けて、 電気信号 に変換して再生信号を取り出す。
このような従来の光ピックァップ装置では、 2つの波長.のレーザ光線を異なる 場所から出射するために、 それぞれのレーザ光の光学系内を進む経路が異なる。 このため、光ピックアツプ装置内の対物レンズ等の光学系の設計が非常に難しく、 光学系の性能を向上させることが難しいという問題があった。 例えば、 光学系を —方のレーザ光の経路に合わせて最適化すると、 他の経路の光学系の性能が落ち てしまう場合がある。 このため、 光学系の性能を生かすためには、 できるだけ半 導体レーザを近づけて配置するか、 あるいは、 2つの波長のレーザが 1パッケ一 ジに封入された半導体レーザ装置を使用する必要があった。
しかしながら、 2つの波長のレーザが 1パッケージに封入された半導体レーザ 装置は高価であるため、 製造コストが増大してしまうという問題が発生する。 ま た、 2つのレーザダイオードを可能な限り近づけて配置したとしても、 上記従来 の光ピックアップ装置のように、 使用するレーザダイォ ドの発光点が離れてい ると、 それぞれのレーザ光の進む経路を一致させることはできず、 対物レンズ等 の光学系は、 使用するレーザダイオードごとにその一部しか使用されず、 光学系 の性能を十分に生かすことは困難である。
本発明は、 上記のような問題点を解消するためになされたものであり、 複数波 長のレーザ光を出力可能である高性能な光ピックアップ装置、 及びレーザ装置を 提供することを目的とする。 発明の開示
本発明に係る光ピックアップ装置は、 互いに波長の異なるレーザ光を出.射する 複数の光源と、 前記複数の光源から入射される波長の異なる各レーザ光を、 それ ぞれの波長に応じた屈折率で屈折させて出射するレーザ光屈折部と、 前記レーザ 光屈折部から出射されたレーザ光を集光して、 ディスク状記録媒体の信号記録層 に照射するレンズと、 前記光源の少なくとも 1つと前記レーザ光屈折部との間に 配設され、 前記レーザ光屈折部から出射される複数の出射光が同一光路となるよ うに、 前記レーザ光屈折部へのレーザ光の入射角を補正する光学素子と、 を備え たことを特徴とするものである。
本発明によれば、 複数波長のレーザ光を出射可能な光ピックアップ装置におい て、 前記レーザ光屈折部から出射される複数波長のレーザ光の進路が単一の経路 となることで、 前記レーザ光屈折部から光ディスクに至る光学系の性能を十分に 発揮させながら、 その光学系の設計を簡易なものとすることができる効果が得ら れる。 また、 前記光源の配設位置による制約を緩和することができるため、 光ピ ックアップ装置の設計の自由度が増し、 容易に小型化を行うごとができる。 さら に、 前記光源の配設位置の精度が低いため、 レーザ光の前記レーザ光屈折部への 入射角が所定の入射角となっていない場合にも、 前記光学素子を微調整すること で、 レーザ光の前記レーザ光屈折部への入射角を、 所定の入射角とすることがで き、 入射光単位でかかる入射角を容易に調整をすることができる。
また、本発明に係る光ピックアップ装置は、前記光ピックアップ装置において、 前記光学素子は、 レンズであることを特徴とするものである。
本発明によれば、 前記光学素子をレンズとしたことで、 該レンズにより前記光 源から出射したレーザ光の前記レーザ光屈折部への入射角を調整することができ る。
また、本発明に係る光ピックアツプ装置は、前記光ピックァップ装置において、 前記光学素子は、 プリズムであることを特徴とするものである。
本発明によれば、 前記光学素子をプリズムとしたことで、 該プリズムにより前 記光源から出射したレーザ光の前記レーザ光屈折部への入射角を調整することが できる。
また、 本発明に係るレーザ装置は、 互いに波長の異なるレーザ光を出射する複 数の光源と、 前記複数の光源から入射される波長の異なる各レーザ光を、 それぞ れの波長に応じた屈折率で屈折させて出射するレーザ光屈折部と、 前記光源の少 なくとも 1つと前記レーザ光屈折部との間に配設され、 前記レーザ光屈折部から 出射される複数の出射光が同一光路となるように、 前記レーザ光屈折部へのレー ザ光の入射角を補正する光学素子と、 を備えたことを特徴とするものである。 本発明によれば、 複数の波長のレーザ光を単一の経路により出射するレーザ装 置を提供できる効果がある。 また、 前記光源の配設位置による制約を緩和するこ とができるため、 レーザ装置の設計の自由度が増し、 容易に小型化を行うことが できる。 さらに、 前記光源の配設位置の精度が低いことにより、 前記レーザ光屈 折部へのレーザ光の入射角が所定の入射角となっていない場合にも、 前記光学素 子を微調整することで、 レーザ光の前記レーザ光屈折部への入射角を、 所定の入 射角とすることができ、その入射角を入射光単位で容易に調整することができる。 また、 本発明に係るレーザ装置は、 前記レーザ装置において、 前記複数の光源 と前記レ^"ザ光屈折部と前記光学素子とを同一パッケージ内に封入したことを,特 徴とするものである。
本発明によれば、 前記複数の光源と前記レーザ光屈折部と前記光学素子が同一 パッケージ内に封入されたことで、 それらを別々に取り扱う場合よりも、—それら の取扱いを容易にしたレーザ装置を提供することができる効果が得られる。 図面の簡単な説明
第 1図は、 本発明の実施の形態 1に係る光ピックァップ装置の構成を示す図で ある。
第 2図は、 本発明の実施の形態 1に係る光ピックァップ装置の主要部の構成を 示す図である。
第 3図は、 本発明の実施の形態 2に係る光ピックアツプ装置の構成を示す図で ある。
第 4図は、 従来の光ピックアップ装置の構成を示す図である。 発明を実施するための最良の形態
実施の形態 1 .
本発明の実施の形態 1に係る光ピックアツプ装置は、 複数のレーザダイォード から入射される波長の異なる各レーザ光を、 プリズムにより、 それぞれの屈折率 に応じて屈折させて、 同一経路で出力するようにしたものである。 第 1図は本発明の実施の形態 1に係る光ピック了ップ装置の構成を示す図であ り、 第 2図は本実施の形態 1に係る光ピックアップ装置の主要部 (レーザ装置) の構成を示す図である。
第 1図及び第 2図において、 ガラスや石英からなる分光用のプリズム 2 0は、 光源としての短波長レーザダイオード 1 2、 及ぴ長波長レーザダイオード 1 3か ら出射される短波長のレーザ光 8 a及び長波長のレーザ光 8 bが入射される位置 に配置されている。 分光用のプリズムには、 白色光を入射すると、 白色光に含ま れる各波長の光を波長ごとに異なる角度に屈折し、 分離して異なる経路で出力す る性質がある。 本実施の形態 1においては、 このプリズムの分光する性質を逆に 利用して、 異なる経路から入射される互いに異なる波長を有する 2つのレーザ光 を、 プリズムに入射し、 それぞれの屈折率に応じて屈折させることで、 1つの経 路から出力させるようにする。 このため、 短波長レーザダイオード 1 2、 及び長 波長レーザダイオード 1 3は、 出力されるレーザ光 8 a, 8 bが、 それぞれの波 長に応じた屈折角度でプリズム 2 0に入射され、 プリズムから同一の経路で出力 されるように、それぞれ位置決めをして配置する。 レーザ光 8 a, 8 bとしては、 例えば D V D用のレーザ光や、 C D用のレーザ光等が用いられる。 レーザ光線口 径変換機構 1 0は、 プリズム 2 0から同一経路により出力されるレーザ光 8 a, 8 bを入射して、 そのレーザ光 8 a, 8 bの口径を変更する。 反射ミラー 1 1は、 この口径が変更されたレーザ光 8 a, 8 bを反射させるもので、 反射されたレー ザ光 8 a, 8 bがディスク状情報記録媒体である光ディスク 1の信号記録層 (図 示せず) に垂直に進むように設置されている。 対物レンズ 4は、 反射ミラー 1 1 により反射されたレーザ光 8 a, 8 bが入射される位置に設けられており、 レー ザ光 8 a, 8 bをそれぞれ集光して光ディスク 1の信号記録層にレーザ光を照射 する。 フォトディテクタ 9は光ディスク 1により反射された光、 即ち戻り光を受 けて、 これを電気信号に変換する。
次に、 動作について説明する。
短波長レーザダイオード 1 2、 及び長波長レーザダイォード 1 3から、 同時ま たは個別にレーザ光が出射される 、 レーザ光 8 a, 8 bは、 それぞれの波長に 基づく屈折率に応じて、 プリズム 2 0により屈折され、 同一経路を通る波長の異 なるレーザ光 8 a, 8 bとして出力される。 このレーザ光 8 a, 8 bが反射ミラー 1 1により反射されて、 対物レンズ 4に入射される。 そして、 この対物レンズ 4 により集光されて、 光ディスク 1の信号記録層に照射される。 この照射したレー ザ光により得られる信号記録層から得られる戻り光は、 対物レンズ 4及び反射ミ ラー 1 1を介してフォトディテクタ 9に入射される。 フォトディテクタ 9は戻り 光を電気信号に変換して再生信号を取り出す。
この実施の形態 1においては、 短波長レーザダイオード 1 2、 及び長波長レー ザダイォード 1 3と対物レンズ 4との間に、 レーザ光屈折部としてのプリズム 2 0を設け、 短波長レーザダイオード 1 2及び長波長レーザダイオード 1 3からそ れぞれ出射される波長の互いに異なるレーザ光を、 プリズム 2 0により各波長に 応じた屈折率で屈折させて、 同一経路で出射させて対物レンズ 4に入射させるよ うにしたので、 光学系の設計を 1つの経路を進むレーザ光に合わせて設計すれば よく、 光ピックアップ装置内の光学系の設計を簡易にできるとともに、 光学系の 性能を 1つの経路のレーザ光に合わせて最適化することができる。 この結果、 光 学系の性能を十分に生かすことが可能な光ピックァップ装置を提供でき、複数波 長のレーザ光が出力可能な高性能な光ピックァップ装置を提供できる効果がある。 なお、 本実施の形態 1においては、 出射されるレーザ光の波長が互いに異なる 2つのレーザダイオード 1 2, 1 3を用いるようにしたが、 本発明においては、 レーザダイォードの代わりに、 レーザ発光体等の他のレーザ光を出射する光源を 用いるようにしてもよく、 このような場合においても本実施の形態 1と同様の効 果を奏する。
また、 プリズム 2 0及ぴ 2つの光源 (レーザダイォードゃレーザ発光体等) の 代わりに、 これらを 1つのパッケージ内に封入して構成した複数波長のレーザ光 を 1つの経路から出力するレーザ装置を用いるようにしてもよく、 このような場 合においても、 本実施の形態 1と同様の効果を奏するとともに、 2つの光源及び プリズムを一体として取り扱うことができるため、 それらの取り扱いを容易にす ることができる。
さらに、 本実施の形態 1においては、 複数のレーザダイオードから入射される レーザ光を屈折させて同一経路で出力するためのレーザ光の屈折手段としてプリ ズム 2 0を用いるようにしたが、 本発明においては、 複数のレーザダイオードか ら入射される波長の異なる各レーザ光を、 この各レーザ光をそれぞれの屈折率に 応じて屈折させて、 同一経路で出力することが可能な乎段であれば、 他のレーザ 光屈折手段を用いるようにしてもよく、 このような場合においても、 本実施の形 態 1と同様の効果を奏する。
実施の形態 2 .
第 3図は本発明の実施の形態 2に係る光ピックアツプ装置の構成を示す図であ る。第 3図において、第 1図と同一符号は同一または相当する部分を示している。 補正レンズ 1 6は、 短波長レーザダイオード 1 2から出射されたレーザ光を屈折 させ、 プリズム 2 0に所定の入射角で入射させるものである。
実施の形態 1に係る光ピックアツプ装置では、プリズム 2 0へのレーザ光 8 a, 8 bの入射角が、そのレーザ光 8 a, 8 bの波長に応じてあらかじめ決まっている ため、 短波長レーザダイオード 1 2及び長波長レーザダイオード 1 3の配設位置 が制約されることとなり、 さらに、 それらのレーザダイオード 1 2、 1 3の配設 に関しては、 高い精度が要求されることとなる。
本実施の形態 2に係る光ピックアップ装置は、 短波長レーザダイオード 1 2と プリズム 2 0との間に捕正レンズ 1 6を挿入することで、 短波長レーザダイォ ド 1 2の配設位置の制約を緩和し、 さらに、 たとえレーザダイオード 1 2の配設 , 精度が低かったとしてもその精度を、 補正レンズ 1 6を調整することにより容易 に向上させることができるものである。 その捕正レンズ 1 6の調整としては、 補 正レンズ 1 6の配設位置の調整や、 補正レンズ 1 6の方向の調整などがある。 このように、 本実施の形態 2によれば、 上記実施の形態 1と同様の効果を奏す るとともに、 レーザダイオード 1 2とプリズム 2 0との間に補正レンズ 1 6を設 けたことで、 レーザダイォード 1 2の配設位置による制約を緩和することができ るため、 光ピックアップ装置の設計の自由度が增し、 容易に小型化を行うことが できる。 また、 レーザダイオード 1 2の配設精度が低い場合にも、 補正レンズ 1 6を微調整することでプリズム 2 0への入射角を、 あらかじめ決まっている入射 角とすることができ、入射光単位で容易にその入射角の調整をすることができる。 なお、 本実施の形態 2においては、 レーザダイオード 1 2とプリズム 2 0との 間に、 補正レンズ 1 6を配設する構成としたが、 本発明においては、 レーザダイ オード 1 3とプリズム 2 0との間に補正レンズを配設してもよく、 あるいはレー ザダイオード 1 2及び 1 3と、 プリズム 2 0との間に補正レンズを配設してもよ レ、。
また、 本実施の形態 2のプリズム 2 0, 補正レンズ 1 6、 及び 2つのレーザダ ィオード 1 2, 1 3の代わりに、 これら^ 1つのパッケージ内に封入して構成し た複数波長のレーザ光を 1つの経路から出力するレーザ装置を用いるようにして もよく、 このような場合においても、 本実施の形態 2と同様の効果を奏する。 さらに、 レーザダイオード 1 2, 1 3の代わりに、 それぞれレーザ発光体を用 いるようにしてもよい。
さらにまた、 本実施の形態 2で説明した補正レンズに代えて、 平面鏡や凹面鏡 などの反射鐃ゃプリズム、 あるいは回折格子を用い、 その反射鏡などによりレー ザダイォードから出射されたレーザ光のプリズム 2 0への入射角を変更するよう にしてもよい。 したがって、 プリズム 2 0から出射される複数の出射光が同一光 路となるように、 レーザダイオードとプリズム 2 0との間に配設される光学素子 は、 レンズであっても反射鏡、 プリズム、 あるいは回折格子であってもよい。 また、 上記各実施の形態 1及ぴ 2においては、 波長が互いに異なる 2つのレー ザダイォードを用いるようにしたが、 本発明においては.、,波長の互いに異なる 3 つ以上のレーザダイォードを用いるようにしてもよく、 このような場合において も上記実施の形態 1及ぴ 2と同様の効果を奏する。 産業上の利用可能性
以上のように、 本発明に係る光ピックアップ装置、 及びレーザ装置は、 C Dや D V Dなどの光ディスクからの信号を再生する、 あるいは光ディスクへ信号を記 録する光ディスクドライブ装置に適している。

Claims

請 求 の 範 囲
1 . 互いに波長の異なるレーザ光を出射する複数の光源と、
前記複数の光 ¾、から入射される波長の異なる各レーザ光を、 それぞれの波長に 応じた屈折率で屈折させて出射するレーザ光屈折部と、 '
前記レーザ光屈折部から出射されたレーザ光を集光して、 ディスク状記録媒体 の信号記録層に照射するレンズと、
前記光源の少なくとも 1つと、 前記レーザ光屈折部との間に配設され、 前記レ 一ザ光屈折部から出射される複数の出射光が同一光路となるように、 前記レーザ 光屈折部へのレーザ光の入射角を補正する光学素子と、 を備えたごとを特徴とす る光ピックアップ装置。
2 . 請求の範囲第 1項記載の光ピックアップ装置において、
前記光学素子は、 レンズであることを特徴とする光ピックアツプ装置。
3 . 請求の範囲第 1項記載の光ピックアップ装置において、
前記光学素子は、 プリズムであることを特徴とする光ピックアップ装置。
4 . 互いに波長の異なるレーザ光を出射する複数の光源と、
前記複数の光源から入射される波長の異なる各レーザ光を、 それぞれの波長に 応じだ屈折率で屈折させて出射するレーザ光屈折部と、
前記光源の少なくとも 1つと、 前記レーザ光屈折部との間に配設され、 前記レ —ザ光屈折部から出射される複数の出射光が同一光路となるように、 前記レーザ 光屈折部へのレーザ光の入射角を補正する光学素子と、 を備えたことを特徴とす るレーザ装置。
5 . 請求の範囲第 4項記載のレーザ装置において、
前記複数の光源、と前記レーザ光屈折部と前記光学素子とを同一パッケージ内に 封入したことを特徴とするレーザ装置。
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