JPH01178154A - 光磁気記録再生装置 - Google Patents

光磁気記録再生装置

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JPH01178154A
JPH01178154A JP151888A JP151888A JPH01178154A JP H01178154 A JPH01178154 A JP H01178154A JP 151888 A JP151888 A JP 151888A JP 151888 A JP151888 A JP 151888A JP H01178154 A JPH01178154 A JP H01178154A
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 技術分野 本発明は、光磁気ディスク等の光学的な光磁気記録媒体
に記録された情報をその反射光の偏光方向検出を利用し
て光学的に読取り再生し、又は書込み記録する光磁気記
録再生装置に関する。
従来技術 記録、再生、消去可能な光学式ヘッド(光ピツクアップ
)の代表的な従来例を第9図に示す。これは、光磁気デ
ィスク(図示せず)に対向する対物レンズ1とともに照
明光学系2とサーボ光学系3と光磁気検出光学系4とを
基板5上に搭載してなる。
まず、照明光学系2では半導体レーザ6から射出された
レーザ光をカップリングレンズ7によりコリメートし平
行光束とし、これをビーム整形スプリッタ8,9により
円形状態とさせる。次に、p波を100%透過させS波
を2/3だけ反射させる偏光面10aを備えた入射光・
反射光分離用の偏光ビームスプリッタlOに入射させる
ことにより、S波成分のみが偏光面10aによって反射
され、対物レンズ1を経て光磁気ディスクに照射される
ことになる。
一方、光磁気ディスクからの反射光は記録状態に応じて
所定の偏光角だけ正負に回転されて反射されることによ
り、p波を含むものとなり、偏光ビームスプリッタ10
.11側に向かう。これにより、サーボ検出系・光磁気
検出光学系分離用の偏光ビームスプリッタ11で反射さ
れたS波はサーボ検出系3用の検出レンズ12、ナイフ
ェツジ用プリズム13を経て、トラッキング用光検出器
14及びフォーカス用光検出器15に各々受光検出され
る。トラッキング検出はプッシュプル法による。また、
偏光ビームスプリッタ10.11を透過したS波と反射
により生じたp波とは光磁気検出光学系4において、偏
光ビームスプリッタ11後のλ/2板16を通過するこ
とにより45゜だけ偏光面が傾けられる。さらに、ウォ
ラストンプリズム17でp波成分、S波成分とに分けら
れた後、検出レンズ18によって光検出器19に結像さ
せることにより、偏光方向を検出し、よって記録信号の
有無を検出するものである。
ところが、このような従来構成の場合、トラック信号検
出、フォーカス信号検出、光磁気信号検出が各々別個の
光学系にて行なっているため、多くの光学部品を必要と
している。この際、光磁気検出光学系4における反射光
の偏光方向を検出するための検出光学部品としてλ/2
板16やウォラストンプリズム17を用いる必要があり
、複雑となっている。特に、偏光ビームスプリッタ10
゜11とλ/2板16とウォラストンプリズム17とに
つき、個々に位置合わせが必要となる。この結果、組立
て工程が増え、かつ、安定性に欠けるという欠点がある
。さらには、このように多くの部品にて構成されている
ので、重量的にも重く、アクセスタイムが遅いものとな
っている。
つまり、光磁気ディスク装置においては、アクセスタイ
ムを速めるためには光ピツクアップの小型・軽量化が重
要である。この点、高密度回折格子(グレーティング)
を利用した第10図に示すような光ピツクアップが本出
願人により提案されている。まず、半導体レーザ21か
ら射出されたレーザ光は第9図の場合と同様にカップリ
ングレンズ22、ビーム整形スプリッタ23,24、偏
光ビームスプリッタ25の偏光面25a及び対物レンズ
26を経て光磁気ディスク(図示せず)に集光照射され
る。この光磁気ディスクからの反射光は再び対物レンズ
26、偏光ビームスプリッタ25を通った後、入射光と
分離されてレンズ27に入射する。その後、所定角度に
傾けて配設した高密度回折格子28に入射し、0次光な
る透過光29と1次光なる回折光30とに分離される。
透過光29はフォーカス信号検出用の4分割受光素子3
1により受光され、回折光30はトラック信号検出用の
2分割受光素子32により受光される。
ここに、高密度回折格子28は第11図に示すような偏
光依存性を示すものが用いられている。
これにより、光磁気ディスクに記録されている光磁気信
号の検出は、受光素子31.34の出力の差分により得
られる。即ち、偏光角をαとすると、1次光利用効率は
ほぼsin”α、0次光利用効率はほぼcos”αとな
るので、その差はsin”α−cos”αとなる。また
、フォーカス信号の検出は、レンズ27と高密度回折格
子28とにより発生する非点収差を利用して4分割受光
素子31の出力により検出される。トラック信号の検出
は1次光(回折光30)を用いたプッシュプル法にて2
分割受光素子32により検出される。
このような光ピツクアップ構成によれば、第9図方式の
ものより部品点数の減少化し得る等、小型・軽量化を向
上させ得る。
しかし、高密度回折格子28であるため、半導体レーザ
21からのレーザ光の波長変動により。
1次光の回折角度が大きくずれてしまう。例えば、高密
度回折格子28の定数nを1.5とすると、2nmなる
波長飛びは格子から30mm離れた点では0.15mm
のスポットずれを起こしてしまう。また、2つの受光素
子31.34が大きく離れており、組立て調整が難しい
。特に、トラック信号検出用の受光素子32は紙面鉛直
方向に位置する可能性があり、困難性が増長され得るも
のである。
目的 本発明は、このような点に鑑みなされたもので、光源の
波長変動による影響が少なく、かつ、部品点数が少なく
て組立て・調整が容易で高速アクセス化が可能な光磁気
記録再生装置を得ることを目的とする。
構成 本発明は、上記目的を達成するため、光源からの光を光
磁気記録媒体に照射して情報の記録又は再生を行なう光
磁気記録再生装置において、前記光磁気記録媒体からの
反射光が入射される第1の回折格子とこの第1の回折格
子から分離射出される0次光と1次光とがともに入射さ
れ再度0次光と1次光として分離射出させる第2の回折
格子とを有する光分離手段を設け、前記第2の回折格子
から射出される0次光又は1次光の一方を受光するトラ
ック信号検出用光検出器を設け、前記第2の回折格子か
ら射出される他方の1次光又は0次光を受光するフォー
カス信号検出用光検出器を設け、これらの光検出器の出
力の差分により光磁気信号を得ることを特徴とするもの
である。
以下、本発明の第一の実施例を第1図ないし第4図に基
づいて説明する。本実施例は、第10図に示した光ピツ
クアップ構造をベースとするものであり、同一部分は同
一符号を用いて示す、まず、本実施例では第10図の高
密度回折格子28に代えて、光分離手段としての2重回
折格子40を設けたものである。この2重回折格子40
はレンズ27側(入射側)に第1の回折格子41、射出
側に第2の回折格子42を同一基板の両面に一体的に形
成してなる透過型のものであり、光磁気記録媒体として
の光磁気ディスクからの反射光39の光軸上(対物レン
ズ26の光軸上)に所定角度傾けて配設してなる。
このような2重回折格子40の射出側には、例えば1次
光なる回折光43を受光するトラック信号検出用光検出
器としての2分割受光素子44と、0次光なる透過光4
5を受光するフォーカス信号検出用光検出器としての4
分割受光素子46とが設けられている。
このような構成の下、本実施例では2重回折格子40か
らの透過光45を受光する4分割受光素子46を用いた
非点収差法によりフォーカス信号を検出し、回折光43
を受光する2分割受光素子44を用いたプッシュプル法
によりトラック信号を検出する。さらに、光磁気ディス
ク上の光磁気信号はこれらの受光素子46.44の各々
の検出出力の差分をとることにより得る。
ここに、本実施例においては、2重回折格子40が重要
であり、その回折方向を第3図のベクトル図に示す。ま
ず、レンズ27を介して2重回折格子40に入射する反
射光39による入射光Eiは格子定数に1 なる第1の
回折格子41によりZ方向位相整合条件の下に回折され
、透過する0次光と回折する1次光とに分離される。第
1の回折格子41により回折された1次光はさらに格子
定数に2の第2の回折格子42により再度回折され、第
3図にベクトルで示すような方向の回折光−として射出
される。このような回折光Edは回折格子41.42に
より2回回折されるので、単なる1次光と対比した場合
、1重次光(=回折光43)と称することができる。同
様に入射光Ei =透過光45は、回折格子41.42
を2回透過するので01次光と称することができる。
このような02次光と12次光とは、回折格子41.4
2の格子定数に、、 K、を適宜設定することにより、
所定の分離角θを持って分離射出させることができる。
この場合、2重回折格子40の各々の回折格子41.4
2は、第11図に示したような光利用効率とほぼ同じ特
性を持つように定数に、、 K、を設定することができ
る。よって、18次光の光利用効率と02次光の光利用
効率とは各々はぼsin’α、C084αとなる。この
時の両者の差は、 stn   a  −cos   a = (sin” a +cos” a ) −(sin
” ct −cos” a )=  Sin  (1−
CO8et となる。これは、本実施例の2重回折格子40による場
合であっても、第10図に示した1枚の回折格子構造な
る高密度回折格子28による場合の、0次光と1次光と
の光利用効率の差と同じものになることが判る。この際
、本実施例の2重回折格子40による入力偏光面に対す
る0重次光、12次光の差分の光利用効率の微分係数は
第4図に示すように、 査Cs1n” α−cos″ct) = 2sinacosα+2sinacosα=2si
n2α となる。
このように、本実施例によれば、単純には第10図の高
密度回折格子28に代えて、2重回折格子40を用いる
だけの構成であるが、第10国力式のものに比べ次のよ
うな利点がある。まず、半導体レーザ21のレーザ光に
波長変動があった場合でも、2重回折格子40から射出
される11次光(回折光43)は殆どずれを生じない。
例えば、格子のnをn=1.5とした場合において、2
重mの波長変動に対し2重回折格子40から30mmの
位置でのスポットずれは24m以下と小さいものである
。よって、波長変動の影響を受けにくい光ピツクアップ
となる。第2に、トラック信号検出用の受光素子44と
フォーカス信号検出用の受光素子46とを非常に近接さ
せて配置させることができる。かつ、これらの受光素子
44.46間の配設距離も各々の格子定数に、、 K、
を適宜設定・調整することにより、適宜可変設定し得る
ものでもある。よって、組立てに際しては予め用意され
た検出器(受光素子44又は46)に対し他方のみの1
回の調整で済む簡単なものとなる。さらには、受光素子
44が紙面に対し鉛直方向に位置するような可能性がな
く、受光素子46とともに紙面上に位置する如く配置で
きる点でも組立て上、有利なものとなる。また、第9図
のものと同様に、部品点数の少ない小型・軽量の光ピツ
クアップであり、高速アクセス動作が可能なものでもあ
る。
なお、本実施例では2重回折格子40から射出される透
過光45(=O”次光)を用いてフォーカス信号検出を
行ない、回折光43(=1”次光)を用いてトラック信
号検出を行なうようにしたが、逆にしてもよい。即ち、
2重回折格子40からの回折光43をフォーカス信号検
出用の4分割受光素子46が検出し、透過光45をトラ
ック信号検出用の2分割受光素子44が受光するように
構成してもよい。
また、2重回折格子40の各々の回折格子41゜42は
第5図に示すように格子定数に、、 K、が同じとなる
ように形成し、基板形状としてその厚みをくさび状にや
や傾けてなるものでもよい。第6図はこの場合の回折方
向を示すベクトル図である。
このような2重回折格子40によれば、回折格子41.
42の格子定数が同じであるので作成し易く生産性のよ
いものとなる。
なお、上述した例では、各々の回折格子41゜42の格
子ベクトルを相対的に異ならせたものであるが、基板形
状を平行平板としたまま各々の回折格子41.42の格
子定数を同一としてもよい。
第7図はこのような変形例を示すもので、02次光と1
3次光との分離は、2重回折格子40の基板厚みにより
達成されることになる。これによれば、レーザ光の波長
変動よって12次光の出力角が変動することはなくなる
また、2重回折格子40は本実施例の如き透過型のもの
に限らず、反射型のものでもよい。そして、光学系全体
としても、第1図において偏光ビームスプリッタ25を
境に光源側と検出系側とを入れ替えてもよい。
つづいて、本発明の第二の実施例を第8図により説明す
る。本実施例は、偏光ビームスプリッタ25を省略した
ものである。まず、4分割受光素子46の近傍に配設し
た半導体レーザ21からのレーザ光はカップリングレン
ズ22を通した後、2重回折格子40の回折格子42−
回折格子41を介して光磁気ディスクに照射させる。即
ち、2重回折格子40を通した02次光が光磁気ディス
クに照射される。そして、光磁気ディスクからの反射光
は再び2重回折格子40に入射し、この2重回折格子4
0から射出される1重次光が再びカップリングレンズ2
2に入射し、非点収差を伴い4分割受光素子46に受光
しフォーカス信号が検出される。この時の非点収差は2
重回折格子40の各々の回折格子41.42の格子定数
と厚みにより適当なものとすることができる。
また、2重回折格子40の回折格子41.42を順次通
ることによる0次光−1次光又は1次光−〇次光47は
レンズ48により2分割受光素子44に集光され、プッ
シュプル法によりトラック信号検出がなされる。この時
、0次光−1次光及び1次光−〇次光47は波長変動の
影響を受けるので、変動方向に長い、即ち変動方向と2
分割線とが平行となる2分割受光素子44を用いるのが
よい。もつとも、0重次光と1重次光との分離角を小さ
くし、コリメート・整形用のレンズ22がトラック信号
検出側のレンズ48をも兼用し得るように、格子定数を
小さくしてもよい。ただし。
この場合には光磁気信号の検出能力は若干低下する。
なお、これらの説明においてフォーカス信号検出用の非
点収差の発生を格子定数と厚みとに起因するものとして
説明したが、格子定数を変調させてなるもの、例えば格
子ピッチを段階的に変化させてなる回折格子41.42
によるものであってもよい。
効果 本発明は、上述したように検出光学系を回折格子構造の
光分離手段とトラック信号検出用光検出器とフォーカス
信号検出用光検出器とにより構成したので、光磁気信号
検出系を別個に設けることなく光磁気信号の検出も可能
となり、光ピツクアップの小型・軽量化を達成し、高速
アクセス化を可能とし、この際、光分離手段を第1.2
の2つの回折格子を組合せてなるものとしたので、光源
の波長変動の影響を受けにくいものとし、かつ、その格
子定数等の設定により、トラック系、フォーカス系の光
検出器を適宜近接配置させることができ、組立・調整等
の容易化をも図ることができる、また、これらの第1,
2の回折格子を一体的に構成することにより、より構造
を簡略化し得るものである。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の第一の実施例を示す光学系の概略正面
図、第2図は2重回折格子を抽出して示す正面図、第3
図は回折方向を示すベクトル図、第4図は偏光角と入力
偏光角に対する08次光、18次光の差分の光利用効率
の微分係数との関係を示すグラフ、第5図は2重回折格
子の変形例を示す正面図、第6図はその回折方向を示す
ベクトル図、第7図は異なる変形例を示す正面図、第8
図は本発明の第二の実施例を示す光学系の概略正面図、
第9図は従来の光ピツクアップを示す斜視図、第10図
は異なる従来例を示す光学系の概略正面図、第11図は
回折格子の偏光角と光利用効率との関係を示すグラフで
ある。 21・・・光源、40・・・光分離手段、41・・・第
1の回折格子、42・・・第2の回折格子、43・・・
1次光、44・・・トラック信号検出用光検出器、45
・・・0次光、46・・・フォーカス信号検出用光検出
器、47・・・0次光又は1次光 出 願 人   株式会社   リ コ −1 lL図 偏光角べ

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、光源からの光を光磁気記録媒体に照射して情報の記
    録又は再生を行なう光磁気記録再生装置において、前記
    光磁気記録媒体からの反射光が入射される第1の回折格
    子とこの第1の回折格子から分離射出される0次光と1
    次光とがともに入射され再度0次光と1次光として分離
    射出させる第2の回折格子とを有する光分離手段を設け
    、前記第2の回折格子から射出される0次光又は1次光
    の一方を受光するトラック信号検出用光検出器を設け、
    前記第2の回折格子から射出される他方の1次光又は0
    次光を受光するフォーカス信号検出用光検出器を設け、
    これらの光検出器の出力の差分により光磁気信号を得る
    ことを特徴とする光磁気記録再生装置。 2、光分離手段は、第1の回折格子と第2の回折格子と
    を一体的に形成してなることを特徴とする請求項1記載
    の光磁気記録再生装置。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0378129A (ja) * 1989-08-21 1991-04-03 Ricoh Co Ltd 光信号検出装置

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS63247941A (ja) * 1987-04-01 1988-10-14 Nec Corp 光磁気用光ヘツド装置

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