WO2007040017A1 - レンズ移動装置及びディスク装置 - Google Patents

レンズ移動装置及びディスク装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2007040017A1
WO2007040017A1 PCT/JP2006/317980 JP2006317980W WO2007040017A1 WO 2007040017 A1 WO2007040017 A1 WO 2007040017A1 JP 2006317980 W JP2006317980 W JP 2006317980W WO 2007040017 A1 WO2007040017 A1 WO 2007040017A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
lens
moving device
substrate
adjusting means
position adjusting
Prior art date
Application number
PCT/JP2006/317980
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Osami Utsuboya
Kenichi Mitsuya
Original Assignee
Pioneer Corporation
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 Pioneer Corporation filed Critical Pioneer Corporation
Publication of WO2007040017A1 publication Critical patent/WO2007040017A1/ja

Links

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
    • G11B7/08Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers
    • G11B7/09Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers with provision for moving the light beam or focus plane for the purpose of maintaining alignment of the light beam relative to the record carrier during transducing operation, e.g. to compensate for surface irregularities of the latter or for track following
    • G11B7/0925Electromechanical actuators for lens positioning
    • G11B7/0927Electromechanical actuators for lens positioning for focusing only
    • 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
    • G11B7/125Optical 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
    • G11B7/126Circuits, methods or arrangements for laser control or stabilisation

Definitions

  • the present invention relates to a technique for adjusting the position of a lens of an optical pickup provided in an optical disc apparatus.
  • a lens provided in the optical system. It converges and irradiates the optical disc.
  • This lens is generally attached to a support, and the position in the focal direction and the position in the scanning direction are adjusted by a magnetic field generated by a coil provided on the support.
  • the holder for holding the objective lens is a resin molded body, the focus coil is embedded and fixed in the resin molded body, and the tracking coil is attached to a mounting portion formed on the holder.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 2005-166222
  • the heat resistance of a lens used in an optical system of a disk device is relatively low. Therefore, it is necessary to use the lens in a temperature range in which the function of the lens can be exhibited.
  • the coil When adjusting the position of the lens in the focal direction or the position of the lens in the scanning direction using the coil, the coil generates heat by energizing the coil. This heat is transferred to the lens through the lens support and raises the temperature of the lens.
  • the heat dissipation can be fully taken into account.However, in a disk device (for example, an in-vehicle disk device) where the degree of freedom of component placement is small due to size limitations, the heat dissipation of the coil There was a risk that the durability of the lens would be reduced.
  • Patent Document 1 The technology disclosed in Patent Document 1 has a large calorific value! Because the focus coil is provided inside the holder that holds the lens, the heat dissipation of the focus coil is poor and the temperature rises. Therefore, the durability of the lens may be reduced. Therefore, the present invention solves the above-described problem as an example, and an object of the present invention is to provide a lens moving device and a disk device that can suppress a decrease in durability of the lens due to a temperature rise of the lens.
  • the invention according to claim 1 is provided with a lens support that supports a lens that irradiates a recording medium with light from a light source, a substrate that is provided on the lens support, and a substrate that is provided in the substrate.
  • FIG. 1 is a plan view showing a lens moving device according to this embodiment.
  • FIG. 2 is a side view showing a lens moving device according to this embodiment.
  • FIG. 3 is a side view showing a lens moving device according to a modification of this embodiment.
  • FIG. 4 is a plan view showing the disk device according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram of a scanning direction and a focal direction.
  • FIG. 6 is a perspective view showing an optical system of an optical pickup provided in the disk device according to Embodiment 1.
  • FIG. 7-1 is an explanatory diagram of a configuration of the lens moving device according to the first embodiment.
  • FIG. 7-2 is an explanatory diagram of a configuration of the lens moving device according to the first embodiment.
  • FIG. 7-3 is an explanatory diagram of a configuration of the lens moving device according to the first embodiment.
  • FIG. 8-1 is an explanatory diagram of an operation of the lens moving device according to the first embodiment.
  • FIG. 8-2 is an explanatory diagram of an operation of the lens moving device according to the first embodiment.
  • FIG. 9-1 is a side view showing the state where the actuator substrate is bonded to the lens holder.
  • Fig. 9-2 is a side view showing a state where the actuator substrate is bonded to the lens holder.
  • Fig. 10 is an explanatory diagram showing temporal changes in the temperature of the lens when a current is passed through the focus coil or tracking coil in the lens moving device according to the first embodiment. It is.
  • FIG. 11 is an explanatory view showing a modified example of the lens moving actuator included in the lens moving device according to the second embodiment.
  • FIG. 12-1 is an explanatory view showing the operation of the lens moving device according to this embodiment.
  • FIG. 12-2 is the operation of the lens moving device according to this embodiment. It is explanatory drawing which shows FIG.
  • FIG. 1 is a plan view showing a lens moving device according to this embodiment.
  • FIG. 2 is a side view showing the lens moving device according to this embodiment.
  • FIG. 3 is a side view showing a lens moving device according to a modification of this embodiment.
  • the lens moving device 100 according to this embodiment is mounted on an optical pickup of a disk device, and controls the focal length of the lens.
  • the lens moving device 100 according to this embodiment includes a lens support body 101, a focal direction position adjusting unit 104, and a substrate 103.
  • the lens support 101 includes a support arm 101A.
  • the lens support 101 supports the lens 102.
  • the lens 102 converges light having a light source power such as a laser diode to irradiate the recording medium 106.
  • the lens 102 moves in the focal direction F to focus on the recording surface of the recording medium 106, and moves in the scanning direction S (FIG. 2) to sequentially read information recorded on the recording medium 106.
  • Information is recorded on the recording medium 106.
  • the focal direction position adjusting means 104 is provided on the inner side I and the outer side O in the scanning direction of the lens 102 and moves the lens 102 in the focal direction F. Thereby, the focal length between the lens and the recording surface of the recording medium 106 is adjusted.
  • the focal direction position adjusting means 104 is provided inside the substrate 103.
  • a single substrate 103 is provided with two focal direction position adjusting means 104. Then, on the two side surfaces of the lens support 101 that is substantially parallel to the scanning direction S of the lens 102, a substrate 103 provided with two focal direction position adjusting means 104 is provided.
  • the focal direction position adjusting means 104 is provided on each of two side surfaces of the lens support 101 that are substantially parallel to the scanning direction S of the lens 102, for a total of four.
  • the inner side I in the scanning direction of the lens 102 is the rotation center axis Zr side of the recording medium 106
  • the outer side O in the scanning direction of the lens 102 is the outer side in the radial direction of the recording medium 106.
  • the lens moving device 100 according to this embodiment includes a scanning direction position adjusting unit 105 that adjusts the position of the lens 102 in the scanning direction. Prepare on 3.
  • a plurality (at least two) of the focal direction position adjusting means 104 are provided.
  • a region in which the focal direction position adjusting unit 104 is provided on the substrate 103 (hereinafter referred to as a focal direction position adjusting unit forming region) 103F is not in contact with the lens support 101. .
  • the focal direction position adjusting means 104 is attached to the lens support 101 via the substrate 103. As described above, since the focal direction position adjusting means 104 is provided inside the substrate 103, the front and back surfaces of the substrate 103 are not in contact with the lens support 101 in the focal direction position adjusting means forming region 103F. is there.
  • the focal direction position adjusting unit 104 generates heat when the lens 102 is moved.
  • all of the plurality of focal direction position adjusting means forming regions 103F are not in contact with the lens support 101.
  • the heat of the focal direction position adjusting means 104 transmitted to the lens through the lens support 101 can be suppressed, so that the durability of the lens 102 due to the temperature rise of the lens 102 can be suppressed.
  • a plurality of focal direction position adjusting means 104 are provided as in the lens moving device 100 according to this embodiment, at least one of the plurality of focal direction position adjusting means forming regions 103F is provided. If the lens support 101 is not in contact with the lens support 101, heat transfer from the focus direction position adjusting means 104 to the lens support 101 in that region can be suppressed, and as a result, the temperature rise of the lens 102 can be suppressed.
  • the area where the lens support 101 and the focal direction position adjusting means forming area 103F are in contact with each other is: 50% or less of all the areas A where the plurality of focal direction position adjusting means 104 are provided is preferable.
  • the region A is a region indicated by hatching in FIG. In this way, even if the lens support 101 and the focal direction position adjustment means forming region 103F are in contact with each other due to design and manufacturing restrictions, for example, the focal direction position transmitted to the lens through the lens support 101 The heat of the adjusting means 104 can be suppressed.
  • the focus direction position adjusting means 104 The lens support 101 is arranged at a position protruding outward from the outer shape of the lens support 101 by exerting an urging force on the opposite side of the lens 102.
  • the planar shape of the substrate 103 on which the focal direction position adjusting means 104 is provided is a substantially gate shape. Since reading light and recording light can be passed through the opening 103W formed in the substantially gate-shaped substrate 103, the size of the lens moving device 100 in the focal point direction F can be reduced. Further, the heat generated by the focal direction position adjusting means 104 can be efficiently radiated into the air.
  • the configuration in which the focal direction position adjusting means 104 is arranged at a position protruding from the lens support 101 by applying a force to the opposite side of the lens 102 is like the lens moving device 100a according to the modification of this embodiment. (See Figure 3).
  • the substrate 103 has a region projecting outward from the outer shape of the lens support 101.
  • This protruding area is outside the substrate 103 in a direction orthogonal to the focal direction F of the lens 102 (the direction of arrow V in FIG. 2), and the focal direction position adjusting means 104 is disposed in the protruding area.
  • the heat generated by the focal position adjusting means 104 can be efficiently radiated into the air.
  • the distance between the focal direction position adjusting unit 104 and the lens support 101 can be secured, the amount of heat transfer from the focal direction position adjusting unit 104 to the lens support 101 can be suppressed.
  • the lens support 101 that supports the lens 102 that converges light having the light source power and irradiates the recording medium 106, the substrate 103 provided on the lens support 101, A focus direction position adjusting unit 104 that is provided in the substrate 103 and moves the lens 102 in the focal direction of the lens 102, and the substrate 103 is provided in a region where the focus direction position adjusting unit 104 is provided.
  • the lens moving device 100 is configured so as not to contact the lens support 101. As a result, it is possible to suppress the heat of the focal direction position adjusting means 104 transmitted to the lens through the lens support 101, so that it is possible to suppress a decrease in durability of the lens 102 due to the temperature rise of the lens 102. .
  • the lens support 101 that supports the lens 102 that converges the light from the light source and irradiates the recording medium 106, the substrate 103 provided on the lens support 101, On the substrate 103, the inner side of the lens 102 in the scanning direction and the outer side of the scanning direction A focal direction position disposed at a position where the lens 102 is moved in the focal direction of the lens 102 and is projected from the lens support 101 toward the opposite side of the support portion of the lens 102
  • the lens moving device 100 is configured including the adjusting means 104. As a result, the heat generated by the focal direction position adjusting means 104 can be efficiently released into the air.
  • the planar shape of the substrate 103 on which the focal direction position adjusting means 104 is provided is a substantially gate shape, the reading light and the recording light are allowed to pass through the opening 103W formed in the substantially gate-shaped substrate 103. Can do. As a result, the size of the lens moving device 100 in the focal direction can be reduced.
  • FIG. 4 is a plan view showing the disk device according to the first embodiment. This figure shows a state in which a disk device having a force opposite to the disk mounting side is viewed.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram of the scanning direction and the focal direction.
  • FIG. 6 is a perspective view illustrating an optical system of an optical pickup provided in the disk device according to the first embodiment.
  • the disc device 1 reproduces information recorded on an optical disc such as a CD (Compact Disc) or a DV D (Digital Versatile Disc). Note that the disk apparatus according to this embodiment further has a function of recording information on the optical disk.
  • the disk device 1 is usually stored inside a housing.
  • the disk device 1 includes an optical disk driving means, an information reading means for reading information recorded on the optical disk, and the like.
  • Devices such as an optical disk driving unit, an information reading unit, an information reading unit support, and an information reading unit driving unit are attached to the frame 18 included in the disk device 1.
  • An electric motor 8 which is an optical disk driving means is attached to a frame 18 and rotates an optical disk.
  • the optical pickup 2 includes an optical system 2L for reading information recorded on the optical disk. Then, the optical pickup 2 as information reading means moves in the radial direction of the optical disk (arrow S direction, that is, scanning direction) while the optical disk is rotating, and reads information recorded on the optical disk. In the case where the disk device 1 has a function of recording information on the optical disk, the information is recorded on the optical disk in the process of moving in the radial direction of the optical disk.
  • the optical pickup 2 is supported by a main shaft 3 and a sub shaft 4 that are information reading means supports. It is.
  • the main shaft 3 and the sub shaft 4 are attached to the frame 18.
  • the main axis 3 is an axis that regulates the moving direction and inclination of the optical pickup 2.
  • the optical pickup 2 has a first bearing portion 10 and a second bearing portion 10 that are support portions on the optical pickup side, and the main shaft 3 is
  • the optical pickup 2 is formed with a sub bearing portion 11 that engages with the sub shaft 4. With such a configuration, the optical pickup 2 has the first bearing portion 10
  • the optical disk is supported by the main shaft 3 and the sub shaft 4 at the three points of the second bearing portion 10 and the sub bearing portion 11.
  • the first bearing portion 10 and the second bearing portion 10 are fitted to the main shaft 3 and slide. For this reason, the first bearing
  • Sliding bearings are provided inside the part 10 and the second bearing part 10 to reduce friction with the main shaft 3.
  • the optical pickup 2 is moved in the radial direction of the optical disk by a feed motor 6 which is information reading means driving means.
  • a feed screw 5 is attached to the output shaft of the feed motor 6, and a claw 7 provided on the optical pickup 2 is aligned with a screw groove formed on the outer periphery of the feed screw 5.
  • the optical pickup 2 moves outward or inward in the radial direction of the optical disk.
  • the main shaft 3 and the sub shaft 4 that support the optical pickup 2 are fixedly supported by the frame body 18.
  • the main shaft 3 has a first support end 3t and a second support end 3t connected to the first fixing screw 9 and the second fixing screw 9.
  • the optical disc 19 is rotated about the rotation center axis Zr by the electric motor 8.
  • the optical pickup 2 moves in the scanning direction S, reads information from the optical disc 19, and records information on the optical disc 19.
  • the position of the lens in the focal direction F is controlled by a lens moving device, which will be described later, so that the focal distance between the lens of the optical pickup 2 and the information recording surface of the optical disc 19 is constant.
  • the scanning direction S is a direction parallel to the radial direction of the optical disc 19
  • the focal direction F is a direction orthogonal to the disc surface of the optical disc 19.
  • the optical system 2L is stored in an optical system case 2C.
  • the optical system consists of a rising mirror 12, a composite prism 13, a half mirror 14, a lens 15, and a first condenser lens.
  • 'S 16a, the second condenser lens 16b, the light receiving element 17 is a reading means (an LD hereinafter, U) semiconductor laser Ichizaichi diode as a light source 20 a, and a 20b! /, Ru.
  • a temperature sensor 21 for measuring the ambient temperature of the LD 20a, 20b is provided in the optical system case 2C.
  • the lens 15 is supported by the lens moving device 40 according to this embodiment.
  • the laser beams emitted from the two LDs 20 a and 20 b are combined by the combining prism 13 and then reflected by the half mirror 14. Then, the light is reflected by the rising mirror 12 through the first condensing lens 16a, then condensed by the lens 15 disposed at a position facing the rising mirror 12, and irradiated onto the recording surface of the optical disc. This laser light is reflected by the recording surface of the optical disk, and is guided to the light receiving element 17 through the lens 15, the rising mirror 12, the first condenser lens 16a, the half mirror 14, and the second condenser lens 16b.
  • FIGS. 7-1 to 7-3 are explanatory diagrams illustrating the configuration of the lens moving device according to the first embodiment.
  • the lens moving device 40 includes a lens holder 50, an actuator substrate 51 attached to the lens holder 50, and a support spring 53 attached to the lens holder 50. Consists of including.
  • the lens 15 is supported by a lens holder 50 provided in the lens moving device 40 according to this embodiment.
  • the lens holder 50 corresponding to the lens support body includes a main body 50B that supports the lens 15, and a support arm 50A provided on the main body 50B.
  • the support arm 50A is formed integrally with the main body 50B.
  • a spring 53 is attached to the support arm 50A.
  • One end of the spring 53 is fixed to the support arm 50A, and the other end of the spring 53 is fixed to the optical pickup 2.
  • the lens holder 50 is supported by the optical pickup 2 via the spring 53.
  • the lens holder 50 is configured to be able to swing around the portion where the spring 53 is fixed to the optical pickup 2 (see FIGS. 7-1 and 7-2).
  • the first and second side surfaces 50S and 50S of the lens holder 50 are respectively provided with an actuator base.
  • a plate 51 is attached.
  • the lens holder 50 is sandwiched between the two actuator substrates 51.
  • an actuator substrate 51 corresponding to the substrate includes a focus direction position adjustment coil (hereinafter referred to as a focus coil) 30 that adjusts the position of the lens 15 in the focal direction F, and a lens.
  • a position adjustment coil (hereinafter referred to as a tracking coil) 31 for adjusting the position of 15 in the scanning direction S is formed to constitute a lens moving actuator 41.
  • the lens moving actuator 41 according to this embodiment is a so-called printed coil formed in the actuator substrate 51 which is a print substrate.
  • the focus coil 30 corresponds to a focus direction position adjusting unit.
  • the focus coil 30 When the focus drive current If flows through the focus coil 30, the focus coil 30 generates a magnetic field and moves the lens 15 together with the lens holder 50 in the focal direction F (in this example, the direction of the arrow F).
  • the distance (focal length) between the lens 15 and the optical disk 19 is controlled.
  • the tracking drive current It flows through the tracking coil 31 the tracking coil 31 generates a magnetic field and moves the lens 15 together with the lens holder 50 in the scanning direction S (in this example, the arrow S direction) (Fig. 8-2). ).
  • the scanning direction of the lens 15 is controlled.
  • two tracking coils 31 are arranged side by side in the scanning direction S of the lens 15 on the actuator substrate 51.
  • two focus coils 30 are arranged on the inner side I in the scanning direction and the outer side O in the scanning direction of the lens 15.
  • the two tracking coils 31 are arranged on the actuator substrate 51 so as to be sandwiched between the two focus coils 30.
  • the end 30t of the focus coil 30 on the lens 15 side is arranged at a position farther from the lens 15 than the end 31t of the tracking coil 31 on the lens 15 side.
  • the inner side I of the lens 15 in the scanning direction is the rotation center axis Zr side of the optical disk 19 rotated by the electric motor 8 which is an optical disk driving means provided in the disk device 1, and the inner side I of the lens 15 in the scanning direction is The outside of the optical disk 19 in the radial direction is used.
  • the two focus coils 30 and the two tracking coils 31 are disposed on the actuator substrate 51 in a substantially gate shape.
  • the shape of the actuator substrate 51 is also substantially gate-shaped.
  • FIGS. 9-1 and 9-2 are side views showing a state where the actuator substrate is bonded to the lens holder. In addition, it is the partial force adhesion part shown by hatching in Fig. 9-1 and Fig. 92. As shown in FIGS. 9-1 and 9-2, in the lens moving device 40 according to this embodiment, two actuator substrates 51 are bonded to the first and second side surfaces 50S and 50S of the lens holder 50.
  • the lens moving device 40 is provided with a portion where the focus coil 30 is provided in the actuator substrate 51 (focus coil 30). At least one of the formation portions) 51f is not in contact with the lens holder 50.
  • the portion (tracking coil forming portion) 5 It where the tracking coil 31 is provided in the actuator substrate 51 is bonded to the body portion 50B of the lens holder 50.
  • the focus coil forming portion 5 If of the actuator substrate 51 is disposed outside the main body 50B of the lens holder 50, and between the focus coil forming portion 5 If and the support arm 50A of the lens holder 50. Provide a gap t (see Fig. 7-1).
  • the focus coil forming portion 5 If of one of the actuator substrates 51 and the supporting arm 50A far from the lens 15 are bonded (FIG. 9-1), but the other actuator substrate 51
  • the focus coil forming portion 5 If of 51 and the lens holder 50 are not in contact with each other, that is, bonded together (Fig. 9 2).
  • the heat generation amount of the focus coil 30 is larger than that of the tracking coil 31. This is due to the following reasons.
  • the focus coil 30 supports the weight of the lens moving actuator 41, the lens 15 and the like, and also changes the focal length depending on the type of the optical disc 19 and causes the lens to follow the surface shake of the optical disc 19, etc. Compared to the tracking coil 31, it is necessary to pass more current. As a result, the heat generation amount of the focus coil 30 is larger than that of the tracking coil 31.
  • the area where the focus coil forming portion 5 If and the lens holder 50 come into contact with each other can be reduced by the above configuration. Heat transmitted from the single coil 30 to the lens holder 50 can be reduced. Further, by disposing the focus coil 30 on the inner side I and the outer side O in the scanning direction of the lens 15, the heat generated by the focus coil 30 can be efficiently dissipated into the air. Further, by disposing the focus coil 30 on the inner side I and the outer side O in the scanning direction of the lens 15, the distance between the focusing coil 30 and the lens holder 50 can be secured. The amount of heat transfer to the lens holder 50 can be suppressed. Due to these actions, the amount of heat transfer from the focus coil 30 to the lens holder 50 can be suppressed, so that a decrease in durability of the lens 15 can be suppressed.
  • the disk device 1 when the disk device 1 is mounted on a vehicle, it is used in a high temperature environment. For this reason, the force that will be used in a state where the margin of the heat resistant temperature of the lens 15 is reduced. If the lens moving device 40 according to this embodiment is used, the temperature rise of the lens 15 can be suppressed. The margin can be increased. In order to improve the reading speed and recording speed of the optical disc 19, it is necessary to rotate the optical disc 19 at high speed. Since the lens 15 is made to follow this surface vibration, a larger amount of current flows through the focus coil 30, so that the heat generation amount of the focus coil 30 also increases. If the lens moving device 40 according to this embodiment is used, the temperature rise of the lens 15 can be suppressed. Therefore, the optical disc 19 is rotated at a high speed by the amount that the temperature rise is suppressed, and the reading speed and recording speed of the optical disc 19 are improved. be able to.
  • FIG. 10 is an explanatory diagram showing a change in temperature of the lens with time when a current is passed through the focus coil or tracking coil in the lens moving device according to the first embodiment.
  • the ambient temperature is 25 ° C.
  • the focus coil forming portion 5 If of one of the actuator substrates 51 and the support arm 50A of the lens holder 50 are bonded. In this case, about 20% of the heat generation area (plan view) of all four focus coils 30 included in the lens moving device 100 is in contact with the support arm 50A of the lens holder 50.
  • the focus coil 30 generates more heat than the tracking coil 31, but the focus coil 30 is energized only when the focus coil 30 is energized than the tracking coil 31 alone.
  • the temperature T of the lens 15 is about 10 ° C lower. in this way, In the lens moving device 40 according to this example, it was confirmed that the temperature increase of the lens 15 due to the heat generation of the focus coil 30 can be suppressed. If the area in contact with the supporting arm 50A of the lens holder 50 is 50% or less of the heat generation area of all four focus coils 30 provided in the lens moving device 100, the lens 15 is practically used. The effect of suppressing the temperature rise can be obtained.
  • a second embodiment will be described. In the following embodiments, the configuration of the first embodiment can be applied as appropriate.
  • FIG. 11 is an explanatory diagram illustrating a modification example of the lens moving actuator provided in the lens moving device according to the second embodiment.
  • a magnetic force generated by a focus coil (hereinafter referred to as an outer focus coil) 30O provided outside the lens 15 in the scanning direction is generated by a focus coil (hereinafter referred to as an inner focus coil) 301 provided inside the scanning direction of the lens 15. It is larger than the generated magnetic force.
  • the inner focus coil 301 corresponds to the first focus direction position adjusting means
  • the outer focus coil 30O corresponds to the second focus direction position adjusting means.
  • the dimension L2 of the outer focus coil 30O in the direction orthogonal to the focal direction of the lens 15 is set to be equal to that of the inner focus coil 301 in the direction orthogonal to the focal direction of the lens 15. It is larger than the dimension L1. Accordingly, the magnitude of the magnetic force in the focal direction of the lens 15 is larger in the outer focus coil 30O than in the inner focus coil 301.
  • the magnetic force generated by the outer focus coil 30O may be larger than the magnetic force generated by the inner focus coil 301.
  • the magnetic force generated by the outer focus coil 30O is The magnetic force generated by the inner focus coil 301 may be larger.
  • FIG. 12-1 and FIG. 12-2 are explanatory diagrams showing the operation of the lens moving device according to this embodiment.
  • the magnetic force generated by the outer focus coil 30O is larger than the magnetic force generated by the inner focus coil 301. For this reason, When the lens 15 is moved in the focal direction F by the inner focus coils 300 and 301, the lens moving device 100a has a larger movement amount on the outer side in the radial direction of the optical disc 19 than on the inner side in the radial direction.
  • the lens moving device and the disk device according to the present invention are useful for the optical disk device, and are particularly suitable for suppressing a decrease in durability of the lens due to the temperature rise of the lens.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Optical Recording Or Reproduction (AREA)

Abstract

 レンズの昇温に起因するレンズの耐久性低下を抑制することを目的とし、レンズ移動装置100は、レンズ支持体101と、焦点方向位置調整手段104と、基板103とを含んで構成される。レンズ支持体101は、レンズ102を支持する。焦点方向位置調整手段104は、レンズ102の走査方向内側I及び走査方向外側Oに設けられて、レンズ102を焦点方向Fに移動させる。そして、複数設けられる焦点方向位置調整手段104のうち少なくとも一つは、レンズ支持体101と非接触とする。

Description

明 細 書
レンズ移動装置及びディスク装置
技術分野
[0001] 本発明は、光ディスク装置が備える光ピックアップのレンズの位置を調整する技術 に関する。
背景技術
[0002] 光ディスク等に記録された情報の再生、あるいは光ディスク等に対して情報の記録 、再生を行うディスク装置では、情報の読み取りあるいは情報の記録に用いる光を光 学系に設けられたレンズによって収束して、光ディスクへ照射する。このレンズは、一 般に支持体へ取り付けられるとともに、支持体に設けられるコイルが発生する磁界に よって、焦点方向の位置や走査方向の位置が調整される。特許文献 1には、対物レ ンズを保持するホルダは榭脂成形体であり、フォーカスコイルは前記榭脂成形体内 に埋込み固定され、トラッキングコイルは前記ホルダに形成された装着部に取り付け られてなる構成の光ピックアップ装置が開示されている。
[0003] 特許文献 1 :特開 2005— 166222号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0004] 一般に、ディスク装置の光学系に用いられるレンズの耐熱性は比較的低いため、前 記レンズの機能が発揮できる温度範囲で使用する必要がある。コイルによって焦点 方向におけるレンズの位置や走査方向におけるレンズの位置を調整する場合、コィ ルに通電することによりコイルが発熱する。この熱が、レンズの支持体を通ってレンズ に伝わり、レンズを昇温させる。レンズ及びコイルの配置に余裕がある場合には、放 熱性も十分に考慮できるが、寸法の制限により、部品の配置の自由度が小さいデイス ク装置 (例えば車載のディスク装置)では、コイルの放熱が不十分となって、レンズの 耐久性を低下させるおそれがあった。
[0005] 特許文献 1に開示されて!、る技術は、発熱量の大き!、フォーカスコイルがレンズを 保持するホルダの内部に設けられるため、フォーカスコイルの放熱性が悪ぐ昇温に よるレンズの耐久性低下を招くおそれがあった。そこで、本発明は、上述した課題を その一例として解決するものであって、レンズの昇温に起因するレンズの耐久性低下 を抑制できるレンズ移動装置及びディスク装置を提供することを目的とする。
課題を解決するための手段
[0006] 請求項 1に記載の発明は、光源からの光を記録媒体に照射するレンズを支持する レンズ支持体と、前記レンズ支持体に設けられる基板と、前記基板内に設けられて、 前記レンズの焦点方向に前記レンズを移動させる焦点方向位置調整手段と、を備え 、前記基板は、前記焦点方向位置調整手段が設けられる領域において、前記レンズ 支持体と非接触であることを特徴とするレンズ移動装置である。
図面の簡単な説明
[0007] [図 1]図 1は、この実施形態に係るレンズ移動装置を示す平面図である。
[図 2]図 2は、この実施形態に係るレンズ移動装置を示す側面図である。
[図 3]図 3は、この実施形態の変形例に係るレンズ移動装置を示す側面図である。
[図 4]図 4は、実施例 1に係るディスク装置を示す平面図である。
[図 5]図 5は、走査方向と焦点方向との説明図である。
[図 6]図 6は、実施例 1に係るディスク装置が備える光ピックアップの光学系を示す斜 視図である。
[図 7-1]図 7—1は、実施例 1に係るレンズ移動装置の構成を示す説明図である。
[図 7-2]図 7— 2は、実施例 1に係るレンズ移動装置の構成を示す説明図である。
[図 7-3]図 7— 3は、実施例 1に係るレンズ移動装置の構成を示す説明図である。
[図 8-1]図 8— 1は、実施例 1に係るレンズ移動装置の動作を示す説明図である。
[図 8-2]図 8— 2は、実施例 1に係るレンズ移動装置の動作を示す説明図である。
[図 9-1]図 9— 1は、ァクチユエータ基板をレンズホルダに接着した状態を示す側面図 である。
[図 9-2]図 9— 2は、ァクチユエータ基板をレンズホルダに接着した状態を示す側面図 である。
[図 10]図 10は、実施例 1に係るレンズ移動装置において、フォーカスコイル又はトラッ キングコイルに電流を流した場合におけるレンズの温度の時間変化を示した説明図 である。
[図 11]図 11は、実施例 2に係るレンズ移動装置が備えるレンズ移動用ァクチユエータ の変形例を示す説明図である。
[図 12-1]図 12— 1は、この実施例に係るレンズ移動装置の動作を示す説明図である [図 12-2]図 12— 2は、この実施例に係るレンズ移動装置の動作を示す説明図である 符号の説明
[0008] 1 ディスク装置
2 光ピックアップ
2L 光学系
15 レンズ
19 光ディスク
30 フォーカスコィノレ
31 トラッキングコイル
40、 40a、 100、 100a レンズ移動装置
41 レンズ移動用ァクチユエータ
50 レンズホルダ
51 ァクチユエータ基板
5 If フォーカスコイル形成部分
101 レンズ支持体
102 レンズ
103 基板
103F 焦点方向位置調整手段形成領域
104 焦点方向位置調整手段
106 記録媒体
発明を実施するための最良の形態
[0009] 以下、この発明につき、図面を参照しつつ詳細に説明する。なお、この発明を実施 するための最良の形態 (以下実施形態という)によりこの発明が限定されるものではな い。また、以下に説明する実施の形態における構成要素には、当業者が容易に想定 できるもの、あるいは実質的に同一のものが含まれる。
[0010] 図 1は、この実施形態に係るレンズ移動装置を示す平面図である。図 2は、この実 施形態に係るレンズ移動装置を示す側面図である。図 3は、この実施形態の変形例 に係るレンズ移動装置を示す側面図である。この実施形態に係るレンズ移動装置 10 0は、ディスク装置の光ピックアップに搭載されて、レンズの焦点距離等を制御する。 図 1、図 2に示すように、この実施形態に係るレンズ移動装置 100は、レンズ支持体 1 01と、焦点方向位置調整手段 104と、基板 103とを含んで構成される。なお、レンズ 支持体 101は、支持腕 101Aを含む。
[0011] レンズ支持体 101は、レンズ 102を支持する。レンズ 102は、レーザーダイオード等 の光源力もの光を収束させて記録媒体 106に照射する。レンズ 102は、焦点方向 F に移動して記録媒体 106の記録面との焦点を合わせ、また、走査方向 S (図 2)に移 動して、記録媒体 106に記録されている情報を順次読み取ったり、記録媒体 106へ 情報を記録したりする。
[0012] 焦点方向位置調整手段 104は、レンズ 102の走査方向内側 I及び走査方向外側 O に設けられて、レンズ 102を焦点方向 Fに移動させる。これによつて、レンズと記録媒 体 106の記録面との焦点距離を調整する。焦点方向位置調整手段 104は、基板 10 3の内部に設けられる。一枚の基板 103には、 2個の焦点方向位置調整手段 104が 設けられる。そして、レンズ 102の走査方向 Sと略平行なレンズ支持体 101の 2つの 側面に、 2個の焦点方向位置調整手段 104が設けられた基板 103が、それぞれ設け られる。
[0013] すなわち、この実施形態に係るレンズ移動装置 100において、焦点方向位置調整 手段 104は、レンズ 102の走査方向 Sと略平行なレンズ支持体 101の 2つの側面に それぞれ 2個ずつ、計 4個設けられる。ここで、レンズ 102の走査方向内側 Iは、記録 媒体 106の回転中心軸 Zr側であり、また、レンズ 102の走査方向外側 Oは、記録媒 体 106の径方向外側である。なお、この実施形態に係るレンズ移動装置 100は、レン ズ 102の走査方向における位置を調整する、走査方向位置調整手段 105を基板 10 3上に備える。
[0014] このように、このレンズ移動装置 100では、焦点方向位置調整手段 104は、複数( 少なくとも 2個)設けられる。そして、この実施形態に係るレンズ移動装置 100は、前 記基板 103において焦点方向位置調整手段 104が設けられる領域 (以下焦点方向 位置調整手段形成領域) 103Fが、レンズ支持体 101と非接触である。
[0015] この実施形態において、焦点方向位置調整手段 104は、基板 103を介してレンズ 支持体 101に取り付けられる。上述したように、焦点方向位置調整手段 104は基板 1 03の内部に設けられるので、焦点方向位置調整手段形成領域 103Fにおいては、 基板 103の表も裏もレンズ支持体 101に対して非接触である。
[0016] 焦点方向位置調整手段 104は、レンズ 102を移動させる際に熱を発生する。この 実施形態に係るレンズ移動装置 100では、複数の焦点方向位置調整手段形成領域 103Fのすべてが、レンズ支持体 101に対して非接触となっている。その結果、レン ズ支持体 101を通ってレンズに伝わる焦点方向位置調整手段 104の熱を抑制するこ とができるので、レンズ 102の昇温に起因するレンズ 102の耐久性低下を抑制できる
[0017] なお、この実施形態に係るレンズ移動装置 100のように、焦点方向位置調整手段 1 04が複数設けられる場合には、複数の焦点方向位置調整手段形成領域 103Fのう ち、少なくとも一つをレンズ支持体 101と非接触とすれば、その領域における焦点方 向位置調整手段 104からレンズ支持体 101への熱の伝わりを抑制できるので、その 結果、レンズ 102の昇温を抑制できる。
[0018] 複数の焦点方向位置調整手段形成領域 103Fのうち少なくとも一つがレンズ支持 体 101と非接触である場合、レンズ支持体 101と焦点方向位置調整手段形成領域 1 03Fとが接触する領域は、複数の焦点方向位置調整手段 104が設けられるすべて の領域 Aの 50%以下が好ましい。ここで、前記領域 Aは、図 2のハッチングで示す領 域である。このようにすれば、例えば設計上、製造上の制約で、レンズ支持体 101と、 焦点方向位置調整手段形成領域 103Fとが接触した場合でも、レンズ支持体 101を 通ってレンズに伝わる焦点方向位置調整手段 104の熱を抑制することができる。
[0019] 図 2に示すように、この実施形態においては、焦点方向位置調整手段 104は、レン ズ 102とは反対側に向力つてレンズ支持体 101の外形よりも外側に張り出した位置に 配置される。このようにすると、焦点方向位置調整手段 104が設けられる基板 103の 平面形状は、略門形となる。そして、略門形形状の基板 103に形成される開口部 10 3Wに読み取り光や記録光を通過させることができるので、レンズ移動装置 100の焦 点方向 Fにおける寸法を小さくすることができる。また、焦点方向位置調整手段 104 で発生した熱を空気中に効率よく放熱させることができる。なお、レンズ 102とは反対 側に向力つてレンズ支持体 101から張り出した位置に、焦点方向位置調整手段 104 を配置する構成は、この実施形態の変形例に係るレンズ移動装置 100aのようなもの も含まれる(図 3参照)。
[0020] また、図 2に示すように、このレンズ移動装置 100では、基板 103は、レンズ支持体 101の外形よりも外側に張り出す領域を有している。この張り出す領域は、レンズ 102 の焦点方向 Fと直交する方向(図 2の矢印 V方向)における基板 103の外側であり、 焦点方向位置調整手段 104は、前記張り出す領域に配置される。これによつて、焦 点方向位置調整手段 104が発生した熱を空気中に効率よく放熱させることができる。 また、焦点方向位置調整手段 104とレンズ支持体 101との距離を確保することができ るので、焦点方向位置調整手段 104からレンズ支持体 101への伝熱量を抑えること ができる。
[0021] 以上、この実施形態では、光源力もの光を収束させて記録媒体 106に照射するレ ンズ 102を支持するレンズ支持体 101と、前記レンズ支持体 101に設けられる基板 1 03と、前記基板 103内に設けられて、前記レンズ 102の焦点方向に前記レンズ 102 を移動させる焦点方向位置調整手段 104と、を備え、前記基板 103は、前記焦点方 向位置調整手段 104が設けられる領域において、前記レンズ支持体 101と非接触と して、レンズ移動装置 100を構成する。これによつて、レンズ支持体 101を通ってレン ズに伝わる焦点方向位置調整手段 104の熱を抑制することができるので、レンズ 10 2の昇温に起因するレンズ 102の耐久性低下を抑制できる。
[0022] また、この実施形態では、光源からの光を収束させて記録媒体 106に照射するレン ズ 102を支持するレンズ支持体 101と、前記レンズ支持体 101に設けられる基板 10 3と、前記基板 103上であって前記レンズ 102の走査方向内側と走査方向外側と〖こ 設けられて、前記レンズ 102の焦点方向に前記レンズ 102を移動させ、かつ、前記レ ンズ 102の支持部とは反対側に向かって前記レンズ支持体 101から張り出した位置 に配置される焦点方向位置調整手段 104とを含んで、レンズ移動装置 100を構成す る。これによつて、焦点方向位置調整手段 104で発生した熱を空気中に効率よく放 熱させることができる。また、焦点方向位置調整手段 104が設けられる基板 103の平 面形状は、略門形となるので、略門形形状の基板 103に形成される開口部 103Wに 読み取り光や記録光を通過させることができる。これによつて、レンズ移動装置 100の 焦点方向における寸法を小さくすることができる。
実施例 1
[0023] 図 4は、実施例 1に係るディスク装置を示す平面図である。この図は、光ディスク取り 付け側とは反対側力 ディスク装置を見た状態を示している。図 5は、走査方向と焦 点方向との説明図である。図 6は、実施例 1に係るディスク装置が備える光ピックアツ プの光学系を示す斜視図である。このディスク装置 1は、 CD (Compact Disc)や DV D (Digital Versatile Disc)等の光ディスクに記録された情報を再生する。なお、この 実施例に係るディスク装置は、光ディスクへ情報を記録する機能をさらに有して 、て ちょい。
[0024] ディスク装置 1は、通常は筐体の内部に格納される。ディスク装置 1は、光ディスク駆 動手段や、光ディスクに記録された情報を読み出す情報読み取り手段等を備えてい る。ディスク装置 1が備える枠体 18には、光ディスク駆動手段、情報読み取り手段、 情報読み取り手段支持体、情報読み取り手段駆動手段等の機器が取り付けられる。
[0025] 光ディスク駆動手段である電気モータ 8は、枠体 18に取り付けられており、光デイス クを回転させる。光ピックアップ 2は、光ディスクに記録された情報を読み取るための 光学系 2Lを備える。そして、情報読み取り手段である光ピックアップ 2は、光ディスク の回転中に光ディスクの径方向(矢印 S方向、すなわち走査方向)に移動して、光デ イスクに記録された情報を読み取る。なお、ディスク装置 1が光ディスクへ情報を記録 する機能を有して 、る場合には、光ディスクの径方向に移動する過程で光ディスクへ 情報を記録する。
[0026] 光ピックアップ 2は、情報読み取り手段支持体である主軸 3、副軸 4によって支持さ れる。なお、主軸 3、副軸 4は、枠体 18に取り付けられている。ここで、主軸 3は、光ピ ックアップ 2の移動方向と傾きとを規制する軸である。光ピックアップ 2には、光ピック アップ側支持部である第 1軸受部 10及び第 2軸受部 10が形成されており、主軸 3が
1 2
これらの内部を貫通している。また、光ピックアップ 2には、副軸 4と係合する副軸受 部 11が形成されている。このような構成によって、光ピックアップ 2は、第 1軸受部 10
1
、第 2軸受部 10及び副軸受部 11の 3点で主軸 3及び副軸 4に支持されて、光デイス
2
クの径方向へ移動する。
[0027] 第 1軸受部 10、第 2軸受部 10は、主軸 3に嵌合して摺動する。このため、第 1軸受
1 2
部 10及び第 2軸受部 10の内部へそれぞれ滑り軸受を備えて、主軸 3との摩擦を低
1 2
減する。光ピックアップ 2は、情報読み取り手段駆動手段である送りモータ 6によって 光ディスクの径方向へ移動する。送りモータ 6の出力軸には送りねじ 5が取り付けられ ており、光ピックアップ 2に設けられる爪 7が、前記送りねじ 5の外周に形成されるねじ 溝と系合する。これによつて、送りモータ 6を駆動すると、光ピックアップ 2が光ディスク の径方向外側又は内側へ移動する。
[0028] 光ピックアップ 2を支持する主軸 3及び副軸 4は、枠体 18に固定支持される。主軸 3 は、第 1支持端部 3t及び第 2支持端部 3tが、第 1固定ねじ 9及び第 2固定ねじ 9に
1 2 1 2 よって枠体 18に固定されることによって取り付けられる。また、主軸 3には油等の潤滑 剤が塗布されており、第 1軸受部 10及び第 2軸受部 10の内部へ設けられる滑り軸
1 2
受との摩擦を低減する。
[0029] 図 5に示すように、光ディスク 19は、電気モータ 8により回転中心軸 Zrを中心として 回転する。光ピックアップ 2は、走査方向 Sに移動して、光ディスク 19から情報を読み 取ったり、光ディスク 19に情報を記録したりする。このとき、光ピックアップ 2が備える レンズと、光ディスク 19の情報記録面との焦点距離が一定になるように、後述するレ ンズ移動装置によって前記レンズの焦点方向 Fにおける位置が制御される。ここで、 走査方向 Sとは、光ディスク 19の径方向と平行な方向であり、焦点方向 Fとは、光ディ スク 19のディスク面と直交する方向である。
[0030] 図 6に示すように、前記光学系 2Lは、光学系ケース 2C内に格納されている。光学 系は、立ち上げミラー 12、合成プリズム 13、ハーフミラー 14、レンズ 15、第 1集光レン ズ 16a、第 2集光レンズ 16b、読み取り手段である受光素子 17、光源である半導体レ 一ザ一ダイオード(以下 LDと、う)20a、 20bとを含んで! /、る。また、 LD20a、 20bの 周囲温度を測定する温度センサ 21が光学系ケース 2C内に備えられる。ここで、レン ズ 15は、この実施例に係るレンズ移動装置 40に支持される。
[0031] 2個の LD20a、 20bから出射したレーザー光は、合成プリズム 13で合成された後、 ハーフミラー 14で反射される。そして、第 1集光レンズ 16aを通って立ち上げミラー 12 で反射されてから、立ち上げミラー 12と対向する位置に配置されるレンズ 15で集光さ れて光ディスクの記録面へ照射される。このレーザー光は光ディスクの記録面で反射 され、レンズ 15、立ち上げミラー 12、第 1集光レンズ 16a、ハーフミラー 14、第 2集光 レンズ 16bを通って受光素子 17に導かれる。
[0032] 図 7—1〜図 7— 3は、実施例 1に係るレンズ移動装置の構成を示す説明図である。
図 8— 1、図 8— 2は、実施例 1に係るレンズ移動装置の動作を示す説明図である。図 7— 1〖こ示すよう〖こ、この実施例に係るレンズ移動装置 40は、レンズホルダ 50と、レン ズホルダ 50に取り付けられるァクチユエータ基板 51と、レンズホルダ 50に取り付けら れる支持ばね 53とを含んで構成される。レンズ 15は、この実施例に係るレンズ移動 装置 40が備えるレンズホルダ 50に支持される。
[0033] レンズ支持体に相当するレンズホルダ 50は、レンズ 15を支持する本体部 50Bと、 本体部 50Bに設けられる支持腕 50Aとで構成される。この実施例において、支持腕 50Aは、本体部 50Bと一体に形成されている。そして、支持腕 50Aには、ばね 53が 取り付けられている。ばね 53の一方の端部は支持腕 50Aに固定されており、また、 ばね 53の他方の端部は光ピックアップ 2に固定される。これによつて、レンズホルダ 5 0は、ばね 53を介して光ピックアップ 2に支持される。そして、レンズホルダ 50は、ば ね 53が光ピックアップ 2に固定されている部分を中心として揺動可能に構成される( 図 7— 1、図 7— 2参照)。
[0034] レンズホルダ 50の第 1及び第 2側面 50S、 50Sには、それぞれァクチユエータ基
1 2
板 51が取り付けられる。そして、レンズホルダ 50は、 2枚のァクチユエータ基板 51に よって挟持される。ここで、レンズホルダ 50の第 1及び第 2側面 50S
1、 50Sは、レン 2 ズ 15の焦点方向 Fと平行、かつ、レンズ 15の走査方向 Sと平行な側面である。 [0035] 図 7— 3に示すように、基板に相当するァクチユエータ基板 51には、レンズ 15の焦 点方向 Fにおける位置を調整する、焦点方向位置調整コイル (以下フォーカスコイル という) 30と、レンズ 15の走査方向 Sにおける位置を調整する、走査方向位置調整コ ィル(以下トラッキングコイルという) 31とが形成されて、レンズ移動用ァクチユエータ 4 1を構成する。このように、この実施例に係るレンズ移動用ァクチユエータ 41は、プリ ント基板であるァクチユエータ基板 51内に形成された、いわゆるプリントコイルである 。ここで、フォーカスコイル 30が、焦点方向位置調整手段に相当する。
[0036] フォーカスコイル 30にフォーカス駆動電流 Ifが流れると、フォーカスコイル 30が磁 界を発生し、レンズホルダ 50とともにレンズ 15を焦点方向 F (この例では矢印 F方向
1
)に移動させる(図 8— 1)。これによつて、レンズ 15と光ディスク 19との距離 (焦点距 離)を制御する。また、トラッキングコイル 31にトラッキング駆動電流 Itが流れると、トラ ッキングコイル 31が磁界を発生し、レンズホルダ 50とともにレンズ 15を走査方向 S (こ の例では矢印 S方向)に移動させる(図 8— 2)。これによつて、レンズ 15の走査方向
1
Sにおける位置を制御する。
[0037] 図 7— 3に示すように、ァクチユエータ基板 51には、 2個のトラッキングコイル 31がレ ンズ 15の走査方向 Sに向かって並べて配置されている。また、ァクチユエータ基板 5 1には、レンズ 15の走査方向内側 Iと走査方向外側 Oとに 2個のフォーカスコイル 30 が配置される。このように、 2個のトラッキングコイル 31は、ァクチユエータ基板 51上に おいて、 2個のフォーカスコイル 30に挟まれて配置される。また、この実施例におい て、フォーカスコイル 30のレンズ 15側における端部 30tは、トラッキングコイル 31のレ ンズ 15側における端部 31tよりも、レンズ 15から離れた位置に配置される。ここで、レ ンズ 15の走査方向内側 Iは、ディスク装置 1が備える光ディスク駆動手段である電気 モータ 8により回転する光ディスク 19の回転中心軸 Zr側をいい、レンズ 15の走査方 向内側 Iは、光ディスク 19の径方向外側を 、う。
[0038] このように、この実施例に係るレンズ移動装置 40では、 2個のフォーカスコイル 30と 、 2個のトラッキングコイル 31とは、ァクチユエータ基板 51上へ、略門形に配置される 。そして、ァクチユエータ基板 51の形状も、略門形となる。これによつて、このレンズ移 動装置 40は、焦点方向 Fにおける寸法を小さく抑えることができる。また、ァクチユエ ータ基板 51の開口部分 51oにレーザー光を通すことができるので、省スペース化に 寄与する。
[0039] 図 9— 1、図 9— 2は、ァクチユエータ基板をレンズホルダに接着した状態を示す側 面図である。なお、図 9— 1、図 9 2のハッチングで示した部分力 接着部分である。 図 9— 1、図 9— 2に示すように、この実施例に係るレンズ移動装置 40では、 2枚のァ クチユエータ基板 51が、レンズホルダ 50の第 1及び第 2側面 50S、 50Sに接着され
1 2 て固定される。
[0040] このとき、図 9— 1、図 9— 2に示すように、この実施例に係るレンズ移動装置 40にお V、て、ァクチユエータ基板 51内にフォーカスコイル 30が設けられる部分(フォーカス コイル形成部分) 51fのうち少なくとも一つは、レンズホルダ 50とは非接触としてある。 この実施例にお 、ては、ァクチユエータ基板 51内にトラッキングコイル 31が設けられ る部分(トラッキングコイル形成部分) 5 Itをレンズホルダ 50の本体部 50Bと接着する
[0041] そして、ァクチユエータ基板 51のフォーカスコイル形成部分 5 Ifを、レンズホルダ 50 の本体部 50Bの外側に配置し、かつ、フォーカスコイル形成部分 5 Ifとレンズホルダ 50の支持腕 50Aとの間に隙間 t (図 7—1参照)を設ける。なお、実施例においては、 一方のァクチユエータ基板 51のフォーカスコイル形成部分 5 Ifと、レンズ 15から遠!ヽ 方の支持腕 50Aとは接着されているが(図 9— 1)、他方のァクチユエータ基板 51の フォーカスコイル形成部分 5 Ifとレンズホルダ 50とは非接触、すなわち接着されて!ヽ ない(図 9 2)。
[0042] フォーカスコイル 30の発熱量は、トラッキングコイル 31と比較して大きい。これは次 の理由による。フォーカスコイル 30は、レンズ移動用ァクチユエータ 41やレンズ 15等 の自重を支え、また、光ディスク 19の種類によって焦点距離を変更したり、光ディスク 19の面振れ等に対してレンズを追従させたりするため、トラッキングコイル 31と比較し て多くの電流を流す必要がある。その結果、フォーカスコイル 30の発熱量は、トラツキ ングコイル 31と比較して大きくなる。
[0043] この実施例に係るレンズ移動装置 40では、上記構成によって、フォーカスコイル形 成部分 5 Ifと、レンズホルダ 50とが接触する面積を小さくすることができるので、フォ 一カスコイル 30からレンズホルダ 50へ伝わる熱を少なくすることができる。また、フォ 一カスコイル 30を、レンズ 15の走査方向内側 Iと走査方向外側 Oとに配置すること〖こ より、フォーカスコイル 30で発生した熱を空気中に効率よく放熱させることができる。 さらに、フォーカスコイル 30を、レンズ 15の走査方向内側 Iと走査方向外側 Oとに配 置することにより、フォーカスコイル 30とレンズホルダ 50との距離を確保することがで きるので、フォーカスコイル 30からレンズホルダ 50への伝熱量を抑えることができる。 これらの作用によって、フォーカスコイル 30からレンズホルダ 50への伝熱量を抑制す ることができるので、レンズ 15の耐久性低下を抑制することができる。
[0044] 特に、ディスク装置 1が車両に搭載される場合は、高温環境で使用される。このため 、レンズ 15の耐熱温度のマージンが少なくなる状態で使用されることになる力 この 実施形態に係るレンズ移動装置 40を用いれば、レンズ 15の昇温を抑制できるので、 レンズ 15の耐熱温度のマージンを大きくすることができる。光ディスク 19の読み出し 速度や記録速度を向上させるためには、光ディスク 19を高速回転させる必要がある 力 それだけ光ディスク 19の面振れ加速度も大きくなる。この面振れにレンズ 15を追 従させるため、フォーカスコイル 30にはより多くの電流を流すので、フォーカスコイル 30の発熱量も増加する。この実施形態に係るレンズ移動装置 40を用いれば、レンズ 15の昇温を抑制できるので、昇温が抑制された分、光ディスク 19を高速回転させて 、光ディスク 19の読み出し速度や記録速度を向上させることができる。
[0045] 図 10は、実施例 1に係るレンズ移動装置において、フォーカスコイル又はトラツキン グコイルに電流を流した場合におけるレンズの温度の時間変化を示した説明図であ る。周囲温度は 25°Cである。この実施例に係るレンズ移動装置 40は、上述したように 、一方のァクチユエータ基板 51のフォーカスコイル形成部分 5 Ifと、レンズホルダ 50 の支持腕 50Aとが接着されている。この場合、レンズ移動装置 100が備える 4個のフ オーカスコイル 30すべての発熱面積(平面視)のうち 20%程度がレンズホルダ 50の 支持腕 50Aと接触している。
[0046] 図 10から分かるように、フォーカスコイル 30はトラッキングコイル 31よりも発熱量が 大き ヽにも関わらず、トラッキングコイル 31のみに通電した場合よりもフォーカスコィ ル 30のみに通電した場合の方力 レンズ 15の温度 Tは 10°C程度低い。このように、 この実施例に係るレンズ移動装置 40では、フォーカスコイル 30の発熱によるレンズ 1 5の昇温を抑制できることが確認できた。なお、レンズ移動装置 100が備える 4個のフ オーカスコイル 30すべての発熱面積のうち、レンズホルダ 50の支持腕 50A等と接触 している面積が 50%以下であれば、実用上、レンズ 15の昇温を抑制する効果が得ら れる。次に、第 2の実施例を説明する。以下の実施例においては、上記実施例 1の構 成を適宜適用することができる。
実施例 2
[0047] 図 11は、実施例 2に係るレンズ移動装置が備えるレンズ移動用ァクチユエ一タの変 形例を示す説明図である。このレンズ移動装置 100aは、レンズ 15の走査方向外側 に設けられるフォーカスコイル (以下外側フォーカスコイル) 30Oが発生する磁力を、 レンズ 15の走査方向内側に設けられるフォーカスコイル(以下内側フォーカスコイル ) 301が発生する磁力よりも大きくしてある。ここで、内側フォーカスコイル 301が第 1の 焦点方向位置調整手段に相当し、外側フォーカスコイル 30Oが第 2の焦点方向位置 調整手段に相当する。
[0048] 図 11に示すレンズ移動装置 100aでは、レンズ 15の焦点方向と直交する方向にお ける外側フォーカスコイル 30Oの寸法 L2を、レンズ 15の焦点方向と直交する方向に おける内側フォーカスコイル 301の寸法 L1よりも大きくしてある。これにより、レンズ 15 の焦点方向における磁力の大きさは、内側フォーカスコイル 301よりも外側フォーカス コイル 30Oの方が大きくなる。
[0049] なお、外側フォーカスコイル 30Oの巻き数を内側フォーカスコイル 301の巻き数より も多くして、外側フォーカスコイル 30Oが発生する磁力を、内側フォーカスコイル 301 が発生する磁力よりも大きくしてもよい。また、前記 L2と前記 L1とを同じ大きさとし、外 側フォーカスコイル 30Oの内側幅 12を、内側フォーカスコイル 301の内側幅 11よりも小 さくすることにより、外側フォーカスコイル 30Oが発生する磁力を、内側フォーカスコィ ル 301が発生する磁力よりも大きくしてもよい。
[0050] 図 12—1、図 12— 2は、この実施例に係るレンズ移動装置の動作を示す説明図で ある。この実施例に係るレンズ移動装置 100aは、外側フォーカスコイル 30Oの発生 する磁力が内側フォーカスコイル 301の発生する磁力よりも大きい。このため、外側及 び内側フォーカスコイル 300、 301によってレンズ 15をその焦点方向 Fに移動させた 場合、レンズ移動装置 100aは、光ディスク 19の径方向外側の方が径方向内側よりも 移動量が大きくなる。
[0051] これによつて、図 12— 1に示すように光ディスク 19に反りが生じている場合、レンズ 移動装置 100aが光ディスク 19に近づく方向に移動すると、レンズ移動装置 100aは 、走査方向外側 Oが光ディスク 19側に傾く。その結果、光ディスク 19の反りにレンズ 1 5を追従させることができる。また、図 12— 2に示すように、図 12— 1に示した例とは 反対方向の反りが光ディスク 19に生じている場合、レンズ移動装置 100aが光デイス ク 19から離れる方向に移動すると、レンズ移動装置 100aは、走査方向外側 Oが光 ディスク 19に対して離れる方向に傾く。その結果、光ディスク 19の反りにレンズ 15を 追従させることができる。
産業上の利用可能性
[0052] 以上のように、本発明に係るレンズ移動装置及びディスク装置は、光ディスク装置 に有用であり、特に、レンズの昇温に起因するレンズの耐久性低下を抑制することに 適している。

Claims

請求の範囲
[1] 光源(20a、 20b)からの光を記録媒体(106)に照射するレンズ(102)を支持する レンズ支持体(101)と、
前記レンズ支持体(101)に設けられる基板(103)と、
前記基板(103)内に設けられて、前記レンズ(102)の焦点方向に前記レンズ(10
2)を移動させる焦点方向位置調整手段(104)と、を備え、
前記基板(103)は、前記焦点方向位置調整手段(104)が設けられる領域におい て、前記レンズ支持体(101)と非接触であることを特徴とするレンズ移動装置。
[2] 前記焦点方向位置調整手段(104)は、前記基板(103)上に複数設けられ、
前記基板(103)は、複数の前記焦点方向位置調整手段(104)のうち少なくとも一 つが設けられる領域において、前記レンズ支持体(101)と非接触であることを特徴と する請求項 1に記載のレンズ移動装置。
[3] 前記基板(103)は、前記複数の焦点方向位置調整手段が設けられるすべての領 域のうち、前記レンズ支持体(101)と接触する領域が、複数の前記焦点方向位置調 整手段(104)が設けられるすべての領域の 50%以下とすることを特徴とする請求項
2に記載のレンズ移動装置。
[4] 前記焦点方向位置調整手段(104)は、前記基板(103)上に複数設けられ、
前記基板(103)は、複数の前記焦点方向位置調整手段(104)が設けられるすべ ての領域において、前記レンズ支持体(101)と非接触であることを特徴とする請求項
1に記載のレンズ移動装置。
[5] 前記焦点方向位置調整手段(104)は、前記基板(103)内の、前記記録媒体(10
6)に対する前記レンズ(102)の走査方向内側と走査方向外側とに各々設けられるこ とを特徴とする請求項 2又は 4に記載のレンズ移動装置。
[6] 前記基板(103)は、前記レンズ支持体(101)の外形よりも外側に張り出す領域を 有しており、
前記焦点方向位置調整手段(104)は、前記外側に張り出す領域に設けられること を特徴とする請求項 1〜5のいずれか 1項に記載のレンズ移動装置。
[7] 前記基板(103)は、前記レンズ(102)の焦点方向と直交する方向に、前記外側に 張り出す領域を有することを特徴とする請求項 6に記載のレンズ移動装置。
光ディスク(19)を回転させる光ディスク駆動手段(8)と、
前記光ディスク(19)に光を照射するための光源(20a、 20b)と、
請求項 1〜7の!、ずれ力 1項に記載のレンズ移動装置(40 ;40a; 100; 100a)と、 を含むことを特徴とするディスク装置。
PCT/JP2006/317980 2005-09-30 2006-09-11 レンズ移動装置及びディスク装置 WO2007040017A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2005287203 2005-09-30
JP2005-287203 2005-09-30

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2007040017A1 true WO2007040017A1 (ja) 2007-04-12

Family

ID=37906061

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2006/317980 WO2007040017A1 (ja) 2005-09-30 2006-09-11 レンズ移動装置及びディスク装置

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2007040017A1 (ja)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11259883A (ja) * 1998-03-09 1999-09-24 Akai Electric Co Ltd 光ヘッド用駆動コイル
JP2003346359A (ja) * 2002-05-27 2003-12-05 Pioneer Electronic Corp レンズ駆動装置用コイル基板及びレンズ駆動装置

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11259883A (ja) * 1998-03-09 1999-09-24 Akai Electric Co Ltd 光ヘッド用駆動コイル
JP2003346359A (ja) * 2002-05-27 2003-12-05 Pioneer Electronic Corp レンズ駆動装置用コイル基板及びレンズ駆動装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7703111B2 (en) Objective lens driving device, optical pickup, optical disk device with vibration suppression, and vibration suppression method
WO2007029490A1 (ja) レンズ移動装置及びディスク装置
US20080159111A1 (en) Optical Pickup Device
WO2007040017A1 (ja) レンズ移動装置及びディスク装置
US20080298214A1 (en) Objective lens actuator utilizing piezoelectric elements
JP4084206B2 (ja) 光ピックアップ、及びそれを用いたディスク駆動装置
JP4451755B2 (ja) 光ピックアップ
JP5063091B2 (ja) 光スキャニング装置のためのアクチュエータ
JP2002367299A (ja) 光学ピックアップの送り機構及びディスクドライブ装置
JP2008192215A (ja) レンズ保持構造、光ピックアップ装置および光学式情報記録再生装置
JP5067052B2 (ja) 光ピックアップ及びディスクドライブ装置
US20080285423A1 (en) Optical pickup apparatus
JP2004192751A (ja) 光ピックアップ装置
JP6556606B2 (ja) 光ピックアップ、及び光ディスク装置
JP2006277854A (ja) 光ピックアップ
US20080159090A1 (en) Optical pickup and disk drive device
JP3008913B2 (ja) 光ピックアップ装置及び光ディスク装置
US20090073853A1 (en) Optical pickup and disc drive apparatus
JPH10241198A (ja) 光学ピックアップ装置
JP2004145921A (ja) 光ピックアップおよびこれを用いたディスク装置
JP2000242953A (ja) 読取ヘッド
JP2009283114A (ja) 光ピックアップ装置用ピックアップフレーム、光ピックアップ装置、及び記録再生装置
JP4462062B2 (ja) 光ピックアップ装置
JP4200415B2 (ja) 光学ピックアップ及びディスクドライブ装置
JP2014093117A (ja) レンズ駆動装置及び光ピックアップ

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application
NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 06797800

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: JP