JPH02173937A - 光記録再生装置 - Google Patents
光記録再生装置Info
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- JPH02173937A JPH02173937A JP63328238A JP32823888A JPH02173937A JP H02173937 A JPH02173937 A JP H02173937A JP 63328238 A JP63328238 A JP 63328238A JP 32823888 A JP32823888 A JP 32823888A JP H02173937 A JPH02173937 A JP H02173937A
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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。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
産業上の利用分野
本発明は、レーザ光などの光ビームを記録媒体に照射す
ることにより情報の記録、再生をおこなう光記録再生装
置に関するものである。
ることにより情報の記録、再生をおこなう光記録再生装
置に関するものである。
従来の技術
現代は情報化時代と言われており、その中核を成す高密
度大容量メモリーの開発が盛んに行われている。メモリ
ーに要求される能力としては、高密度大容量に加えて高
信顧性、高速アクセス等が挙げられ、これらを満足する
メモリーとして光デイスクメモリーが注目されている。
度大容量メモリーの開発が盛んに行われている。メモリ
ーに要求される能力としては、高密度大容量に加えて高
信顧性、高速アクセス等が挙げられ、これらを満足する
メモリーとして光デイスクメモリーが注目されている。
光デイスクメモリーは、非接触記録再生方式であるため
記録媒体を傷つけないという大きな特徴を持つが、その
ために光学ヘンドの対物レンズと記録媒体との距離を一
定に保つためのフォーカスサーボシステムと、目標のト
ラックに追従するためのトラッキングサーボシステムが
必要である。
記録媒体を傷つけないという大きな特徴を持つが、その
ために光学ヘンドの対物レンズと記録媒体との距離を一
定に保つためのフォーカスサーボシステムと、目標のト
ラックに追従するためのトラッキングサーボシステムが
必要である。
光学ヘッドには、情報記録媒体と対物レンズとのフォー
カス誤差、トラッキング誤差を検出する機能および、対
物レンズを駆動してフォーカスサーボ7 トラッキング
サーボを行なうための対物レンズアクチュエータが必要
であるが、本発明は、前者のフォーカスおよびトラッキ
ング誤差検出機能を達成する光記録再生装置に関するも
のである。
カス誤差、トラッキング誤差を検出する機能および、対
物レンズを駆動してフォーカスサーボ7 トラッキング
サーボを行なうための対物レンズアクチュエータが必要
であるが、本発明は、前者のフォーカスおよびトラッキ
ング誤差検出機能を達成する光記録再生装置に関するも
のである。
従来、誤差検出に関する技術、特に焦点(フォーカス)
誤差検出に関しては数多くの報告がなされているが、−
例を挙げると特開昭59−60739号公報等がある。
誤差検出に関しては数多くの報告がなされているが、−
例を挙げると特開昭59−60739号公報等がある。
以下、図面を参照しながら、誤差検出のなかで、上述し
たような従来の焦点誤差検出装置について説明を行なう
。
たような従来の焦点誤差検出装置について説明を行なう
。
第8図は従来の焦点誤差検出装置の概略的な構成図およ
びその動作原理を説明する図である。第8図において1
は光源、2は対物レンズ、3は情報記録媒体、4はハー
フミラ−15は凸レンズ、8は差動アンプ、9はナイフ
ェツジ、10は2分割光検出器、11は分割線、12は
光スポットである。
びその動作原理を説明する図である。第8図において1
は光源、2は対物レンズ、3は情報記録媒体、4はハー
フミラ−15は凸レンズ、8は差動アンプ、9はナイフ
ェツジ、10は2分割光検出器、11は分割線、12は
光スポットである。
以上のように構成された従来例について、以下その動作
について説明を行なう。
について説明を行なう。
光atから発せられた光は、ハーフミラ−4で反射後、
対物レンズ2により、情報記録媒体3上に集光される。
対物レンズ2により、情報記録媒体3上に集光される。
第8図(A)は情報記録媒体3上に対物レンズ2の焦点
が合っている場合である。このとき情報記録媒体3から
の反射光は逆の経路をたどり、ハーフミラ−4を透過後
、凸レンズ4により収れんされるが、その収れん光束の
半分をナイフェツジ9により遮光され、残りの光束は、
2分割光検出器10の分割線11上に光スポット12を
形成する。ここで2分割光検出器10の各受光領域で発
生した電気信号の差を差動アンプ8でとることにより、
フォーカス誤差信号を得ることができるが、第8図(A
)で示した合焦時には、フォーカス誤差信号は零である
。
が合っている場合である。このとき情報記録媒体3から
の反射光は逆の経路をたどり、ハーフミラ−4を透過後
、凸レンズ4により収れんされるが、その収れん光束の
半分をナイフェツジ9により遮光され、残りの光束は、
2分割光検出器10の分割線11上に光スポット12を
形成する。ここで2分割光検出器10の各受光領域で発
生した電気信号の差を差動アンプ8でとることにより、
フォーカス誤差信号を得ることができるが、第8図(A
)で示した合焦時には、フォーカス誤差信号は零である
。
第8図CB)は情報記録媒体3が対物レンズ2から遠ざ
かる向きに変位した場合を示している。このとき情報記
録媒体3からの反射光は対物レンズ2を透過後、第8図
(A)の場合と比較して収れんした光となり、2分割光
検出器IO上には、受光領域す上に半円形の光スポット
12を形成し、差動アンプ8により得られるフォーカス
誤差信号は負となる。
かる向きに変位した場合を示している。このとき情報記
録媒体3からの反射光は対物レンズ2を透過後、第8図
(A)の場合と比較して収れんした光となり、2分割光
検出器IO上には、受光領域す上に半円形の光スポット
12を形成し、差動アンプ8により得られるフォーカス
誤差信号は負となる。
第8図(C)は情報記録媒体3が対物レンズ2に接近す
る向きに変位した場合である。このとき情報記録媒体3
からの反射光は対物レンズ2を透過後、第8図(A)の
場合と比較して発11にシた光となり、2分割光検出器
10上には、受光領域a上に半円形の光スポット12を
形成し、差動アンプ8により、正のフォーカス誤差信号
が得られる。
る向きに変位した場合である。このとき情報記録媒体3
からの反射光は対物レンズ2を透過後、第8図(A)の
場合と比較して発11にシた光となり、2分割光検出器
10上には、受光領域a上に半円形の光スポット12を
形成し、差動アンプ8により、正のフォーカス誤差信号
が得られる。
発明が解決しようとする課題
しかしながら、上記のような構成では、光量の50%を
ナイフェツジ9により損失してしまう。
ナイフェツジ9により損失してしまう。
さらに温度変化等による光学ヘッド構成素子間の相対変
位に対して弱く、安定したフォーカス誤差信号を得られ
ないという問題点を有していた。これを第9図を用いて
説明する。第9図(A)は第8図(A)の光検出器部分
のみを示したものであり、番号および名称は第8図に準
する。第9図(A)は、合焦時の場合であり、差動アン
プ8で得られるフォーカス誤差信号は零である。第9図
(B)は、環境温度の変化等により、2分割光検出器1
0が、矢印り方向に微小変位した場合を示している。
位に対して弱く、安定したフォーカス誤差信号を得られ
ないという問題点を有していた。これを第9図を用いて
説明する。第9図(A)は第8図(A)の光検出器部分
のみを示したものであり、番号および名称は第8図に準
する。第9図(A)は、合焦時の場合であり、差動アン
プ8で得られるフォーカス誤差信号は零である。第9図
(B)は、環境温度の変化等により、2分割光検出器1
0が、矢印り方向に微小変位した場合を示している。
13は変位前の分割線の位置であり、光スポット12の
位置は変わらないとする。この場合、受光領域すにのみ
光が入射することにより、本来零でなければならないフ
ォーカス誤差信号は負となってしまう。すなわち温度変
化等の要因により2分割光検出器10の位置が微小に変
位した場合、正値なフォーカス誤差信号を得ることがで
きず、安定した情報の記録再生が不可能であるという欠
点をもっていた。
位置は変わらないとする。この場合、受光領域すにのみ
光が入射することにより、本来零でなければならないフ
ォーカス誤差信号は負となってしまう。すなわち温度変
化等の要因により2分割光検出器10の位置が微小に変
位した場合、正値なフォーカス誤差信号を得ることがで
きず、安定した情報の記録再生が不可能であるという欠
点をもっていた。
しかも、2分割光検出器10は、フォーカス誤差信号の
みを検出するものであり、トラッキング誤差信号を検出
するためには、あらたに異なるトランキング誤差信号検
出用の光検出器を配置しなければならないという欠点を
もっていた。
みを検出するものであり、トラッキング誤差信号を検出
するためには、あらたに異なるトランキング誤差信号検
出用の光検出器を配置しなければならないという欠点を
もっていた。
本発明は上記従来技術に鑑みてなされたもので、1個の
多分割光検出器で環境温度の変化等による光検出器の微
小変位に起因するフォーカス誤差信号の検出能力低下を
おさえることのできる焦点誤差検出を与えるとともに、
トラッキング誤差検出をも達成することのできる光記録
再生装置を提供することを目的とするものである。
多分割光検出器で環境温度の変化等による光検出器の微
小変位に起因するフォーカス誤差信号の検出能力低下を
おさえることのできる焦点誤差検出を与えるとともに、
トラッキング誤差検出をも達成することのできる光記録
再生装置を提供することを目的とするものである。
課題を解決するための手段
この目的を達成するために本発明の光記録再生装置は、
光源と、光源からの光を情報記録媒体上に集光させて、
光スボントを形成させる対物レンズと、対物レンズと光
源の間に位置し、情報記録媒体において反射され、対物
レンズを透過した光を分離する分離手段と、分離手段に
よる分離光を収れんさせる凸レンズと、凸レンズによる
収れん光束中に位置し、この収れん光束を略直角の反射
光と透過光とに分離する検出手段と、検出手段により分
離された反射光と透過光のうち、いずれか一方の分離さ
れた収れん光束中に位置し、この分離された収れん光束
を空間的に2分割して概同−方向に反射させる、段差を
有する2つの同一反射率の反射平面より成る反射光学素
子と、情報記録媒体からの反射光が入射する1個の多分
割光検出器であって、情報記録媒体上に対物レンズの焦
点があっている場合に、凸レンズと検出素子とで作られ
た分離された収れん光束と反射光学素子とによって形成
される2つの焦点の光軸方向中間位置に位置し、1本の
分割線が反射光学素子段差面と同一平面内にあって、4
つの受光領域において2つの光スポットの光量をほぼ均
一に受光する略十字状の分割線を有する4分割光受光領
域と、かつ検出素子によって分離された反射光と透過光
のうち反射光学素子を経ない方の収れん光束が前記2つ
の光スポットとは異なる位置に入射する、前記4分割光
受光領域とは異なる位置に存在するトラッキング誤差信
号検出用の受光領域とを有する多分割光検出器と、この
多分割光検出器の前記4分割受光領域のうち、対角位置
にある受光領域を電気的に結線して和をとり、その和を
とった各電気信号の差をとる第1の差動アンプと、多分
割光検出器の前記トランキング誤差信号検出用の受光領
域から発生する電気信号をトラッキング誤差信号として
検出する第2のアンプとで構成されたことを特徴として
いる。
光源と、光源からの光を情報記録媒体上に集光させて、
光スボントを形成させる対物レンズと、対物レンズと光
源の間に位置し、情報記録媒体において反射され、対物
レンズを透過した光を分離する分離手段と、分離手段に
よる分離光を収れんさせる凸レンズと、凸レンズによる
収れん光束中に位置し、この収れん光束を略直角の反射
光と透過光とに分離する検出手段と、検出手段により分
離された反射光と透過光のうち、いずれか一方の分離さ
れた収れん光束中に位置し、この分離された収れん光束
を空間的に2分割して概同−方向に反射させる、段差を
有する2つの同一反射率の反射平面より成る反射光学素
子と、情報記録媒体からの反射光が入射する1個の多分
割光検出器であって、情報記録媒体上に対物レンズの焦
点があっている場合に、凸レンズと検出素子とで作られ
た分離された収れん光束と反射光学素子とによって形成
される2つの焦点の光軸方向中間位置に位置し、1本の
分割線が反射光学素子段差面と同一平面内にあって、4
つの受光領域において2つの光スポットの光量をほぼ均
一に受光する略十字状の分割線を有する4分割光受光領
域と、かつ検出素子によって分離された反射光と透過光
のうち反射光学素子を経ない方の収れん光束が前記2つ
の光スポットとは異なる位置に入射する、前記4分割光
受光領域とは異なる位置に存在するトラッキング誤差信
号検出用の受光領域とを有する多分割光検出器と、この
多分割光検出器の前記4分割受光領域のうち、対角位置
にある受光領域を電気的に結線して和をとり、その和を
とった各電気信号の差をとる第1の差動アンプと、多分
割光検出器の前記トランキング誤差信号検出用の受光領
域から発生する電気信号をトラッキング誤差信号として
検出する第2のアンプとで構成されたことを特徴として
いる。
作用
本発明は上記した構成によって、情報記録媒体上に対物
レンズの焦点があっている場合に、凸レンズと検出素子
とで作られる反射光と透過光のうち、反射光学素子を経
た収れん光束によって、多分割光検出器の4分割受光領
域上には、同じ大きさで同じ向きの2つの半円形の光ス
ポットが形成されている。さらに、4つの受光領域にお
いて入射光束の光景をほぼ均一に受光するように、4分
割受光領域の分割線を位置調整しておくと、環境温度変
化等により4分割光受光領域が分割線のどちらの方向に
変化しても、4つの受光領域で受光する光量は対角位置
にある受光領域より発生する電気信号の和を取れば変化
がなく、その相同士の差を取って得られる第一〇差動ア
ンプの出力、すなわちフォーカス誤差信号は常に安定し
た検出能力を持続することになる。
レンズの焦点があっている場合に、凸レンズと検出素子
とで作られる反射光と透過光のうち、反射光学素子を経
た収れん光束によって、多分割光検出器の4分割受光領
域上には、同じ大きさで同じ向きの2つの半円形の光ス
ポットが形成されている。さらに、4つの受光領域にお
いて入射光束の光景をほぼ均一に受光するように、4分
割受光領域の分割線を位置調整しておくと、環境温度変
化等により4分割光受光領域が分割線のどちらの方向に
変化しても、4つの受光領域で受光する光量は対角位置
にある受光領域より発生する電気信号の和を取れば変化
がなく、その相同士の差を取って得られる第一〇差動ア
ンプの出力、すなわちフォーカス誤差信号は常に安定し
た検出能力を持続することになる。
一方、検出素子によって分離された反射光と透過光のう
ち反射光学素子を経ない方の収れん光束が、多分割光検
出器のトラッキング誤差信号検出用の受光領域に入射し
、この受光領域から発生する電気信号が、第2のアンプ
の出力としてトラッキング誤差信号を得ることができる
。
ち反射光学素子を経ない方の収れん光束が、多分割光検
出器のトラッキング誤差信号検出用の受光領域に入射し
、この受光領域から発生する電気信号が、第2のアンプ
の出力としてトラッキング誤差信号を得ることができる
。
実施例
以下本発明の一実施例について、図面を参照しながら説
明する。第1図は本発明の一実施例における光記録再生
装置の概略構成図である。
明する。第1図は本発明の一実施例における光記録再生
装置の概略構成図である。
第1図において、1は光源、2は対物レンズ、3は情報
記録媒体、4はハーフミラ−であり、これらは従来例の
構成と同一である。5aは凸レンズ、6は検出素子であ
る偏光ビームスプリッタ、7は反射光学素子、14は6
分割光検出器で、便宜上G矢視図を併せて記載している
。また、15゜16は差動アンプである。
記録媒体、4はハーフミラ−であり、これらは従来例の
構成と同一である。5aは凸レンズ、6は検出素子であ
る偏光ビームスプリッタ、7は反射光学素子、14は6
分割光検出器で、便宜上G矢視図を併せて記載している
。また、15゜16は差動アンプである。
反射光学素子7は、凸レンズ5aによる収れん光で偏光
ビームスプリッタ6の反射光束中に位置し、この収れん
光束を空間的に2分割して概同−方向に反射させる、段
差を有する2つの同一反射率の反射平面より成っている
。
ビームスプリッタ6の反射光束中に位置し、この収れん
光束を空間的に2分割して概同−方向に反射させる、段
差を有する2つの同一反射率の反射平面より成っている
。
本実施例では、反射光学素子7の段差を有する2つの同
一反射率の反射平面は、少なくとも平行でない所定の角
度αを持っている。前記所定の角度αは、6分割光検出
器14において、反射光学素子7により形成される2つ
の光スポット(T。
一反射率の反射平面は、少なくとも平行でない所定の角
度αを持っている。前記所定の角度αは、6分割光検出
器14において、反射光学素子7により形成される2つ
の光スポット(T。
S)がほぼ均一な光量で入射する略同一面積の4つ受光
領域からなる4分割光受光領域Mのうち、対角位置にあ
る2つの受光領域の面積和(M l +M3.M2+M
4)と、一方偏光ビームスブリッタ6の透過光である収
れん光束が入射する略同一面積の2つ受光領域からなる
2分割光受光領域Nの各々の受光領域の面積(Nl、N
2)とが略等しくするように設定されている。
領域からなる4分割光受光領域Mのうち、対角位置にあ
る2つの受光領域の面積和(M l +M3.M2+M
4)と、一方偏光ビームスブリッタ6の透過光である収
れん光束が入射する略同一面積の2つ受光領域からなる
2分割光受光領域Nの各々の受光領域の面積(Nl、N
2)とが略等しくするように設定されている。
第2図は、凸レンズ5a、検出素子6、反射光学素子7
.6分割光検出器14の斜視図を示している。第2図に
示すように反射光学素子は、反射面Eおよび反射面Fと
いう2つの反射面からなっている。
.6分割光検出器14の斜視図を示している。第2図に
示すように反射光学素子は、反射面Eおよび反射面Fと
いう2つの反射面からなっている。
第1図は、情報記録媒体3に対物レンズ2の焦点が合っ
ている場合であり、凸レンズ5aにより収れんされた光
束は、偏光ビームスプリッタ6により反射光と透過光に
分離されるが、この反射光は反射光学素子7の反射面E
および反射面Fで2分割後、光路差をもって反射され、
それぞれ、焦点P、無焦点を結ぶ。
ている場合であり、凸レンズ5aにより収れんされた光
束は、偏光ビームスプリッタ6により反射光と透過光に
分離されるが、この反射光は反射光学素子7の反射面E
および反射面Fで2分割後、光路差をもって反射され、
それぞれ、焦点P、無焦点を結ぶ。
6分割光検出器14の受光面は焦点P、無焦点の中間位
置に入射光軸に略垂直に設置する。これによって、6分
割光検出器14の4分割受光領域M上には、同じ大きさ
で同じ向きの2つの半円形の光スボッl−T、Sが形成
される。さらに、6分割光検出器14のうち4分割受光
領域Mの4つの受光領域において入射光束の光量をほぼ
均一に受光するように、受光面内において4分割受光領
域Mの分割線をX方向に位置調整をおこなう。ここで6
分割光検出2S14のうち4分割受光領域Mの4つの受
光領域で発生した電気信号のうち、対角位置にある受光
領域(Ml+M3.M2+M4)より発生する電気信号
の和を取り、その和同士の差を第一〇差動アンプ15で
とることにより、フォーカス誤差信号を得る構成となっ
ている。なお6分割光検出814の受光面は、合同な2
つの半円形の光スボソ)T、Sが形成されれば、入射光
軸に対して略垂直でなくともよく、設計上自由度を有す
るものである。
置に入射光軸に略垂直に設置する。これによって、6分
割光検出器14の4分割受光領域M上には、同じ大きさ
で同じ向きの2つの半円形の光スボッl−T、Sが形成
される。さらに、6分割光検出器14のうち4分割受光
領域Mの4つの受光領域において入射光束の光量をほぼ
均一に受光するように、受光面内において4分割受光領
域Mの分割線をX方向に位置調整をおこなう。ここで6
分割光検出2S14のうち4分割受光領域Mの4つの受
光領域で発生した電気信号のうち、対角位置にある受光
領域(Ml+M3.M2+M4)より発生する電気信号
の和を取り、その和同士の差を第一〇差動アンプ15で
とることにより、フォーカス誤差信号を得る構成となっ
ている。なお6分割光検出814の受光面は、合同な2
つの半円形の光スボソ)T、Sが形成されれば、入射光
軸に対して略垂直でなくともよく、設計上自由度を有す
るものである。
さらに、凸レンズ5aにより収れんされた光束のうち、
偏光ビームスプリッタ6の透過光は、情報記録媒体3の
トランクに対物レンズ2の焦点が合っている場合に焦点
Rを結ぶ、トランキング誤差信号検出としての一例であ
る6分割光検出器14のうち2分割受光領域Nの受光面
は入射光軸に略垂直に、かつ分割線がトラック方向と平
行になるように設置する。これによって、6分割光検出
器14の2分割受光領域N上には、1つの円形の光スボ
ントUが形成されている。さらに、2つの受光領域にお
いて入射光束の光量をほぼ均一に受光するように、2分
割受光領域Nの分割線をY方向に位置調整してお(。こ
こで、2分割受光領域Nの各々(N1.N2)で発生し
た電気信号の差を第2の差動アンプ15でとることによ
り、トラッキング誤差信号が、いわゆるプッシュプル法
によって得られる構成になっている。なお6分割光検出
器14の受光面は、光スポットUが形成されれば、入射
光軸に対して垂直でなくともよぐ、設計上自由度を有す
るものである。
偏光ビームスプリッタ6の透過光は、情報記録媒体3の
トランクに対物レンズ2の焦点が合っている場合に焦点
Rを結ぶ、トランキング誤差信号検出としての一例であ
る6分割光検出器14のうち2分割受光領域Nの受光面
は入射光軸に略垂直に、かつ分割線がトラック方向と平
行になるように設置する。これによって、6分割光検出
器14の2分割受光領域N上には、1つの円形の光スボ
ントUが形成されている。さらに、2つの受光領域にお
いて入射光束の光量をほぼ均一に受光するように、2分
割受光領域Nの分割線をY方向に位置調整してお(。こ
こで、2分割受光領域Nの各々(N1.N2)で発生し
た電気信号の差を第2の差動アンプ15でとることによ
り、トラッキング誤差信号が、いわゆるプッシュプル法
によって得られる構成になっている。なお6分割光検出
器14の受光面は、光スポットUが形成されれば、入射
光軸に対して垂直でなくともよぐ、設計上自由度を有す
るものである。
以上のように構成された光記録再生装置の一実施例につ
いて以下その動作について説明を行なう。
いて以下その動作について説明を行なう。
本実施例は、フォーカス誤差検出と、トラッキング誤差
検出を達成するものであるが、便宜上各々を分離して、
その動作説明を行なう。
検出を達成するものであるが、便宜上各々を分離して、
その動作説明を行なう。
まずフォーカス誤差検出の動作説明であるが、第3図(
A5は第1図の場合と同様、対物レンズ合焦時における
凸レンズ5a、偏光ビームスプリッタ6.6分割光検出
器14の位置関係を示している。第3図(B)は第3図
(A)の矢印Gの矢視図であり、以下第4図、第5図に
おいても同様とする。
A5は第1図の場合と同様、対物レンズ合焦時における
凸レンズ5a、偏光ビームスプリッタ6.6分割光検出
器14の位置関係を示している。第3図(B)は第3図
(A)の矢印Gの矢視図であり、以下第4図、第5図に
おいても同様とする。
このとき、6分割光検出器14上の4分割受光領域Mに
は、半円状で合同かつ同じ向きで、同光量の2つの光ス
ポットSおよびTが形成されており、また、4つの受光
領域に入射する光量が等しくなるようにX方向に調整し
て設定されていることから、差動アンプA 1−5によ
り得られるフォーカス誤差信号の出力は零である。
は、半円状で合同かつ同じ向きで、同光量の2つの光ス
ポットSおよびTが形成されており、また、4つの受光
領域に入射する光量が等しくなるようにX方向に調整し
て設定されていることから、差動アンプA 1−5によ
り得られるフォーカス誤差信号の出力は零である。
第4図は、第1図における情報記録媒体3が対物レンズ
2から遠ざかる向きに変位した場合を示しており、凸レ
ンズ5’aには、第3図の場合と比較して収れんした光
が入射する。これにより凸レンズ5aによる2つの収れ
ん点は、共に偏光ビームスプリッタ6に近づ(向きにず
れ、6分割光検出器14上には第4図(B)のG矢視図
に示したような、光スポットSおよびTが形成される。
2から遠ざかる向きに変位した場合を示しており、凸レ
ンズ5’aには、第3図の場合と比較して収れんした光
が入射する。これにより凸レンズ5aによる2つの収れ
ん点は、共に偏光ビームスプリッタ6に近づ(向きにず
れ、6分割光検出器14上には第4図(B)のG矢視図
に示したような、光スポットSおよびTが形成される。
このとき差動アンプA15の出力はバランスがくずれ、
正のフォーカス誤差信号が検出できる。
正のフォーカス誤差信号が検出できる。
第5図は、第1図における情報記録媒体3が対物レンズ
2に近づく向きに変位した場合を示しており、凸レンズ
5aには、第3図の場合に比較して発散した光が入射す
る。これにより凸レンズ5aによる2つの収れん点は、
ともに偏光ビームスブリック6から遠ざかる向きにずれ
、6分割光検出器14上には第5図(B)に示したよう
な、光スポットSおよびTが形成される。このとき差動
アンプA15の出力より、負のフォーカス誤差信号が検
出できる。
2に近づく向きに変位した場合を示しており、凸レンズ
5aには、第3図の場合に比較して発散した光が入射す
る。これにより凸レンズ5aによる2つの収れん点は、
ともに偏光ビームスブリック6から遠ざかる向きにずれ
、6分割光検出器14上には第5図(B)に示したよう
な、光スポットSおよびTが形成される。このとき差動
アンプA15の出力より、負のフォーカス誤差信号が検
出できる。
第6図は第1図、第3図のときと同様、情報記録媒体3
に、対物レンズ2の焦点が合っている状態で、6分割光
検出器14が矢印H方向に微小変位した場合を示してい
る。なお、第6図では便宜上、6分割光検出器14の4
分割受光領域Mのみを図示した。17は4分割受光領域
Mの一方向の分割線、破線で示した18は分割線17の
変位前の分割線である。変位前は4分割受光領域Mの受
光領域Ml、M2.M3.M4で受光する光量は共に等
しかったが、変位後は、受光領域Ml。
に、対物レンズ2の焦点が合っている状態で、6分割光
検出器14が矢印H方向に微小変位した場合を示してい
る。なお、第6図では便宜上、6分割光検出器14の4
分割受光領域Mのみを図示した。17は4分割受光領域
Mの一方向の分割線、破線で示した18は分割線17の
変位前の分割線である。変位前は4分割受光領域Mの受
光領域Ml、M2.M3.M4で受光する光量は共に等
しかったが、変位後は、受光領域Ml。
M3では減少、受光領域M2.M4では増加する。
しかし、光スポットSおよびTは、形状が合同かつ同じ
向き、同光量であるため、受光領域M1で減少した光量
すなわち受光領域M2で増加した光量と、受光領域M3
で減少した光量すなわち受光領域M4で増加した光量は
等しい。したがって受光領域MlおよびM4で検出した
電気信号の和と、受光領域M2およびM4で検出した電
気信号の和は、ともに4分割受光領域Mの微小変位前と
比較して変化はなく、差動アンプA15により得られる
フォーカス誤差信号は零であって、6分割光検出器14
の変位の影響を受けることはない。
向き、同光量であるため、受光領域M1で減少した光量
すなわち受光領域M2で増加した光量と、受光領域M3
で減少した光量すなわち受光領域M4で増加した光量は
等しい。したがって受光領域MlおよびM4で検出した
電気信号の和と、受光領域M2およびM4で検出した電
気信号の和は、ともに4分割受光領域Mの微小変位前と
比較して変化はなく、差動アンプA15により得られる
フォーカス誤差信号は零であって、6分割光検出器14
の変位の影響を受けることはない。
つぎにトラッキング誤差信号検出の動作についての説明
を行う。
を行う。
第3図において、凸レンズ5aにより収れんされた光束
のうち、偏光ビームスプリッタ6の透過光は、情報記録
媒体3のトラックに対物レンズ2の焦点が合っている場
合に焦点Rを結ぶ。これにより、6分割光検出器14の
2分割受光領域N上には、1つの円形の光スボッ)Uが
形成されている。2分割受光領域Nの分割線を情報記録
媒体3のトラック方向と平行になるように設置し、2つ
の受光領域において入射光束の光量をほぼ均一に受光す
るように、2分割受光領域Nの分割線をY方向に位置調
整しておく、ここで、2分割受光領域Nの各々(Nl、
N2)に入射する光強度により発生する電気信号の差を
第2の差動アンプB16でとることにより、トラッキン
グ誤差信号が、いわゆるプッシュプル法によって得るこ
とができる。
のうち、偏光ビームスプリッタ6の透過光は、情報記録
媒体3のトラックに対物レンズ2の焦点が合っている場
合に焦点Rを結ぶ。これにより、6分割光検出器14の
2分割受光領域N上には、1つの円形の光スボッ)Uが
形成されている。2分割受光領域Nの分割線を情報記録
媒体3のトラック方向と平行になるように設置し、2つ
の受光領域において入射光束の光量をほぼ均一に受光す
るように、2分割受光領域Nの分割線をY方向に位置調
整しておく、ここで、2分割受光領域Nの各々(Nl、
N2)に入射する光強度により発生する電気信号の差を
第2の差動アンプB16でとることにより、トラッキン
グ誤差信号が、いわゆるプッシュプル法によって得るこ
とができる。
以上のように、本実施例によれば、情報記録媒体3上に
対物レンズ2の焦点があっている場合に、凸レンズ5a
と偏光ビームスプリッタ6を経た反射光収れん光束が反
射光学素子77反射して、6分割光検出器14の4分割
受光領域M上に、同じ大きさで同じ向きの2つの半円形
の光スポットT。
対物レンズ2の焦点があっている場合に、凸レンズ5a
と偏光ビームスプリッタ6を経た反射光収れん光束が反
射光学素子77反射して、6分割光検出器14の4分割
受光領域M上に、同じ大きさで同じ向きの2つの半円形
の光スポットT。
Sを形成する。さらに、4つの受光領域(Ml〜M4)
において入射光束の光量をほぼ均一に受光するように、
4分割受光領域Mの分割線を位置調整している。さらに
4つの受光領域(Ml〜M4)で受光する光量のうち対
角位置にある受光領域より発生する電気信号の和(Ml
+M3.M2+M4)を取り、その和同士の差を第一
の差動アンプA15でとることにより、光量損失がな(
、環境温度変化等により4分割光受光領域Mが分割線の
どちらの方向に変化しても、この変化に影響されること
のない、安定した検出能力を持続するフォーカス誤差信
号を検出することが可能である。
において入射光束の光量をほぼ均一に受光するように、
4分割受光領域Mの分割線を位置調整している。さらに
4つの受光領域(Ml〜M4)で受光する光量のうち対
角位置にある受光領域より発生する電気信号の和(Ml
+M3.M2+M4)を取り、その和同士の差を第一
の差動アンプA15でとることにより、光量損失がな(
、環境温度変化等により4分割光受光領域Mが分割線の
どちらの方向に変化しても、この変化に影響されること
のない、安定した検出能力を持続するフォーカス誤差信
号を検出することが可能である。
かつ、偏光ビームスプリンタフの透過光収れん光束によ
って、6分割光検出器14の2分割受光領域N上には、
1つの円形の光スボ7)Uが形成されている。さらに、
2分割受光領域Nの分割線を情報記録媒体3のトランク
方向と平行になるように設置し、2つの受光領域におい
て入射光束の光量をほぼ均一に受光するように、2分割
受光領域Nの分割線をY方向に位in整しており、シた
がって、2分割受光領域Nの各々(Nl、N2)に入射
する光強度により発生する電気信号の差を第2の差動ア
ンプB16でとることにより、トラッキング誤差信号が
、いわゆるプッシュプル法によって得ることができる。
って、6分割光検出器14の2分割受光領域N上には、
1つの円形の光スボ7)Uが形成されている。さらに、
2分割受光領域Nの分割線を情報記録媒体3のトランク
方向と平行になるように設置し、2つの受光領域におい
て入射光束の光量をほぼ均一に受光するように、2分割
受光領域Nの分割線をY方向に位in整しており、シた
がって、2分割受光領域Nの各々(Nl、N2)に入射
する光強度により発生する電気信号の差を第2の差動ア
ンプB16でとることにより、トラッキング誤差信号が
、いわゆるプッシュプル法によって得ることができる。
すなわち、フォーカス誤差信号検出とトラッキング誤差
信号検出とを、1個の6分割光検出器で実現している。
信号検出とを、1個の6分割光検出器で実現している。
なお、本実施例では検出素子6として、偏光ビームスプ
リッタを用いている。したがって、情報記録媒体3が光
磁気ディスクである場合には、6分割光検出器14の電
気信号から光磁気の情報信号を得ることができるという
本実施例特有の効果を有している。
リッタを用いている。したがって、情報記録媒体3が光
磁気ディスクである場合には、6分割光検出器14の電
気信号から光磁気の情報信号を得ることができるという
本実施例特有の効果を有している。
さらに、本実施例では、反射光学素子7の段差を有する
2つの同一反射率の反射平面は、少なくとも平行でない
所定の角度αを持っている。前記所定の角度αは、6分
割光検出器14において、反射光学素子7により形成さ
れる2つの光スポット(T、S)がほぼ均一な光量で入
射する略同一面積の4つ受光領域からなる4分割光受光
領域Mのうち、対角の位置にある2つの受光領域の面積
和(M1+M3.M2+M4)と、一方偏光ビームスブ
リッタ6の透過光である収れん光束が入射する略同一面
積の2つ受光領域からなる2分割光受光領域Nの各々の
受光領域の面積(N1.N2)とが略等しくするように
設定されている。
2つの同一反射率の反射平面は、少なくとも平行でない
所定の角度αを持っている。前記所定の角度αは、6分
割光検出器14において、反射光学素子7により形成さ
れる2つの光スポット(T、S)がほぼ均一な光量で入
射する略同一面積の4つ受光領域からなる4分割光受光
領域Mのうち、対角の位置にある2つの受光領域の面積
和(M1+M3.M2+M4)と、一方偏光ビームスブ
リッタ6の透過光である収れん光束が入射する略同一面
積の2つ受光領域からなる2分割光受光領域Nの各々の
受光領域の面積(N1.N2)とが略等しくするように
設定されている。
したがって、フォーカス誤差信号およびトラッキング誤
差信号を発生する受光領域の面積が等しくなる((M1
+M3)= (M2+M4)=(Nl)−(N2))、
このため、フォーカス誤差信号とトラッキング誤差信号
の受光感度特性、応答特性。
差信号を発生する受光領域の面積が等しくなる((M1
+M3)= (M2+M4)=(Nl)−(N2))、
このため、フォーカス誤差信号とトラッキング誤差信号
の受光感度特性、応答特性。
周波数特性が全て等しく、安定で良好な誤差信号検出、
情報信号検出を実現できるという本実施例特有の効果を
有している。
情報信号検出を実現できるという本実施例特有の効果を
有している。
次に、本発明の他の実施例について図面を参照しながら
説明する。第7図は、本発明の他の実施例における要部
概略構成図であり、凸レンズ5a。
説明する。第7図は、本発明の他の実施例における要部
概略構成図であり、凸レンズ5a。
偏光ビームスプリンタ6、反射光学素子7は、第1図の
実施例と同一である。
実施例と同一である。
第7図(A)は、偏光ビームスプリンタ6と反射光学素
子7とを一体化したものであり、反射光学素子7の2つ
の反射面は、ともに全反射面で構成されている。
子7とを一体化したものであり、反射光学素子7の2つ
の反射面は、ともに全反射面で構成されている。
第7図(B)は、偏光ビームスプリッタ6と凸レンズ5
aとを光学接着もしくは一体化したものである。
aとを光学接着もしくは一体化したものである。
第7図(C)は、偏光ビームスプリッタ6と反射光学素
子7とを一体化し、かつ偏光ビームスプリンタ6と凸レ
ンズ5aとを光学接着もしくは一体化したものであり、
反射光学素子7の2つの反射面は、ともに全反射面で構
成されている。
子7とを一体化し、かつ偏光ビームスプリンタ6と凸レ
ンズ5aとを光学接着もしくは一体化したものであり、
反射光学素子7の2つの反射面は、ともに全反射面で構
成されている。
第7図(A)、 (B)、 (C)は、いずれも第3図
の各素子を複合化したものであり、その動作、効果につ
いては第3図で説明した本発明の第一の実施例の動作、
効果と同一である。
の各素子を複合化したものであり、その動作、効果につ
いては第3図で説明した本発明の第一の実施例の動作、
効果と同一である。
さらに、第7図(A)、 (B)、 (C)の実施例の
場合には、各素子を複合化しているため、調整箇所の集
中化と光学ヘッドの小型軽量化を実現できるという本実
施例特有の効果を有している。
場合には、各素子を複合化しているため、調整箇所の集
中化と光学ヘッドの小型軽量化を実現できるという本実
施例特有の効果を有している。
なお、以上の実施例では、トラッキング誤差信号検出手
段として、プッシュプル法を用いたが、他のトラッキン
グ誤差信号検出手段を用いても、1個の多分割光検出器
でフォーカス誤差信号とトランキング誤差信号とを共に
検出するのであれば、本発明と同一の効果が得られるこ
とは言うまでもない。
段として、プッシュプル法を用いたが、他のトラッキン
グ誤差信号検出手段を用いても、1個の多分割光検出器
でフォーカス誤差信号とトランキング誤差信号とを共に
検出するのであれば、本発明と同一の効果が得られるこ
とは言うまでもない。
発明の効果
本発明は、光記録再生装置として、情報記録媒体上に対
物レンズの焦点があっている場合に、凸レンズと検出素
子とで作られる反射光と透過光のうち、反射光学素子を
経た収れん光束によって、多分割光検出器の4分割受光
領域上には、同じ大きさで同じ向きの2つの半円形の光
スポットが形成されている。
物レンズの焦点があっている場合に、凸レンズと検出素
子とで作られる反射光と透過光のうち、反射光学素子を
経た収れん光束によって、多分割光検出器の4分割受光
領域上には、同じ大きさで同じ向きの2つの半円形の光
スポットが形成されている。
さらに、4つの受光領域において入射光束の光量をほぼ
均一に受光するように、4分割受光領域の分割線を位置
調整しておくと、光!損失がなく、環境温度変化等によ
り4分割光受光領域が分割線のどちらかの方向に変化し
ても、4つの受光領域で受光する光量は対角位置にある
受光領域より発生する電気信号の和を取れば変化がなく
、その相同士の差を取って得られる第一の差動アンプの
出力、すなわちフォーカス誤差信号は常に安定した検出
能力を持続することになる。
均一に受光するように、4分割受光領域の分割線を位置
調整しておくと、光!損失がなく、環境温度変化等によ
り4分割光受光領域が分割線のどちらかの方向に変化し
ても、4つの受光領域で受光する光量は対角位置にある
受光領域より発生する電気信号の和を取れば変化がなく
、その相同士の差を取って得られる第一の差動アンプの
出力、すなわちフォーカス誤差信号は常に安定した検出
能力を持続することになる。
一方、検出素子によって分離された反射光と透過光のう
ち反射光学素子を経ない方の収れん光束が、多分割光検
出器のトラッキング誤差信号検出用の受光領域に入射し
、この受光領域から発生する電気信号が、第2のアンプ
の出力としてトラッキング誤差信号を得ることができる
。
ち反射光学素子を経ない方の収れん光束が、多分割光検
出器のトラッキング誤差信号検出用の受光領域に入射し
、この受光領域から発生する電気信号が、第2のアンプ
の出力としてトラッキング誤差信号を得ることができる
。
また多分割光検出器が、フォーカス誤差信号検出用の4
分v1光受光領域と、検出素子によって分離された反射
光と透過光のうち反射光学素子を経ない方の収れん光束
が4分割光受光領域上の2つの光スポットとは異なる位
置に入射し、この4分割光受光領域とは異なる位置に存
在する受光領域であって、2つの受光領域において入射
光束の光量をほぼ均一に受光する1本の分割線を有する
トラッキング誤差信号検出用の受光領域としての2分割
光受光領域とを有する6分割光検出器である場合には、
プッシュプル法によってトラッキング誤差信号検出を達
成できる。
分v1光受光領域と、検出素子によって分離された反射
光と透過光のうち反射光学素子を経ない方の収れん光束
が4分割光受光領域上の2つの光スポットとは異なる位
置に入射し、この4分割光受光領域とは異なる位置に存
在する受光領域であって、2つの受光領域において入射
光束の光量をほぼ均一に受光する1本の分割線を有する
トラッキング誤差信号検出用の受光領域としての2分割
光受光領域とを有する6分割光検出器である場合には、
プッシュプル法によってトラッキング誤差信号検出を達
成できる。
つぎに、検出素子として偏光ビームスプリッタを用いる
と、情報記録媒体が光磁気ディスクである場合に、多分
割光検出器の電気信号から光磁気の情報信号を得ること
ができる。
と、情報記録媒体が光磁気ディスクである場合に、多分
割光検出器の電気信号から光磁気の情報信号を得ること
ができる。
さらに、反射光学素子の段差を有する2つの同一反射率
の反射平面は、少なくとも平行でない所定の角度αを持
っており、角度αは、プッシュプル法でトラッキング誤
差信号検出をおこなう6分割光検出器において、2個の
光スポットが入射し、フォーカス誤差信号検出をおこな
う4分割光受光領域のうち、対角の位置にある2つの受
光領域の面積和と、1個の光スポットが入射し、トラッ
キング誤差信号検出をおこなう2分割光受光領域の各々
の受光領域の面積とが略等しくなるように設定されてい
る場合には、フォーカス誤差信号とトラッキング誤差信
号の受光感度特性、応答特性。
の反射平面は、少なくとも平行でない所定の角度αを持
っており、角度αは、プッシュプル法でトラッキング誤
差信号検出をおこなう6分割光検出器において、2個の
光スポットが入射し、フォーカス誤差信号検出をおこな
う4分割光受光領域のうち、対角の位置にある2つの受
光領域の面積和と、1個の光スポットが入射し、トラッ
キング誤差信号検出をおこなう2分割光受光領域の各々
の受光領域の面積とが略等しくなるように設定されてい
る場合には、フォーカス誤差信号とトラッキング誤差信
号の受光感度特性、応答特性。
周波数特性が全て等しく、安定で良好な誤差信号検出、
情報信号検出を達成できる。
情報信号検出を達成できる。
その上、検出素子と反射光学素子とを一体化したもの、
検出素子と凸レンズとを光学接着もしくは一体化したも
の、あるいは検出素子と反射光学素子とを一体化し、検
出素子と凸レンズ5aとを光学接着もしくは一体化した
ものを用いた場合、各素子を複合化したことにより、調
整箇所の集中化と光学ヘッドの小型軽量化を達成できる
という優れた光記録再生装置を実現できるものである。
検出素子と凸レンズとを光学接着もしくは一体化したも
の、あるいは検出素子と反射光学素子とを一体化し、検
出素子と凸レンズ5aとを光学接着もしくは一体化した
ものを用いた場合、各素子を複合化したことにより、調
整箇所の集中化と光学ヘッドの小型軽量化を達成できる
という優れた光記録再生装置を実現できるものである。
第1図は本発明の一実施例における光記録再生装置の概
略構成図、第2図は本発明の一実施例における光記録再
生装置の要部斜視図、第3図、第4図、第5図、第6図
は本発明の一実施例における光記録再生装置の要部の動
作を説明するための構成図、第7図は本発明の他の実施
例における光記録再生装置の概略要部構成図、第8図、
第9図は従来の焦点誤差検出装置の構成および動作を説
明するための概略図である。 1・・・・・・光源、2・・・・・・対物レンズ、3・
・・・・・情報記録媒体、4・・・・・・ハーフミラ−
15,5a・・・・・・凸レンズ、6・・・・・・偏光
ビームスプリッタ、7・・・・・・反射光学素子、8,
15.16・・・・・・差動アンプ、9・・・・・・ナ
イフェツジ、10.14・・・用光検出器、1113.
17゜18・・・・・・分割線、12・・・・・・光ス
ボント。 代理人の氏名 弁理士 粟野重孝 はが1名第 図 第 <B) 図 第 図 第 図 (土力O) 第 図 第 図
略構成図、第2図は本発明の一実施例における光記録再
生装置の要部斜視図、第3図、第4図、第5図、第6図
は本発明の一実施例における光記録再生装置の要部の動
作を説明するための構成図、第7図は本発明の他の実施
例における光記録再生装置の概略要部構成図、第8図、
第9図は従来の焦点誤差検出装置の構成および動作を説
明するための概略図である。 1・・・・・・光源、2・・・・・・対物レンズ、3・
・・・・・情報記録媒体、4・・・・・・ハーフミラ−
15,5a・・・・・・凸レンズ、6・・・・・・偏光
ビームスプリッタ、7・・・・・・反射光学素子、8,
15.16・・・・・・差動アンプ、9・・・・・・ナ
イフェツジ、10.14・・・用光検出器、1113.
17゜18・・・・・・分割線、12・・・・・・光ス
ボント。 代理人の氏名 弁理士 粟野重孝 はが1名第 図 第 <B) 図 第 図 第 図 (土力O) 第 図 第 図
Claims (7)
- (1)光源と、前記光源からの光を情報記録媒体上に集
光させて、光スポットを形成させる対物レンズと、前記
対物レンズと前記光源の間に位置し、前記情報記録媒体
において反射され、前記対物レンズを透過した光を分離
する分離手段と、前記分離手段による分離光を収れんさ
せる凸レンズと、前記凸レンズによる収れん光束中に位
置し、前記収れん光束を略直角の反射光と透過光とに分
離する検出手段と、前記検出手段により分離された反射
光と透過光のうち、いずれか一方の分離された収れん光
束中に位置し、前記分離された収れん光束を空間的に2
分割して概同一方向に反射させる、段差を有する2つの
同一反射率の反射平面より成る反射光学素子と、前記情
報記録媒体からの反射光が入射する1個の多分割光検出
器であって、前記情報記録媒体上に前記対物レンズの焦
点があっている場合に、前記凸レンズと前記検出素子と
で作られた前記分離された収れん光束と前記反射光学素
子とによって形成される2つの焦点の光軸方向中間位置
に位置し、1本の分割線が前記反射光学素子段差面と同
一平面内にあって、4つの受光領域において2つの光ス
ポットの光量をほぼ均一に受光する略十字状の分割線を
有する4分割光受光領域と、かつ前記検出素子によって
分離された反射光と透過光のうち前記反射光学素子を経
ない方の収れん光束が前記2つの光スポットとは異なる
位置に入射する、前記4分割光受光領域とは異なる位置
に存在するトラッキング誤差信号検出用の受光領域とを
有する多分割光検出器と、前記多分割光検出器の前記4
分割光受光領域のうち、対角位置にある受光領域を電気
的に結線して和をとり、その和をとった各電気信号の差
をとる第1の差動アンプと、前記多分割光検出器の前記
トラッキング誤差信号検出用の受光領域から発生する電
気信号をトラッキング誤差信号として検出する第2のア
ンプとを備えたことを特徴とする光記録再生装置。 - (2)多分割光検出器は、情報記録媒体上に対物レンズ
の焦点があっている場合に、凸レンズと検出素子とで作
られて分離された収れん光束と反射光学素子とによって
形成される2つの焦点の光軸方向中間位置に位置し、1
本の分割線が前記反射光学素子段差面と同一平面内にあ
って、4つの受光領域において2つの光スポットの光量
をほぼ均一に受光する略十字状の分割線を有する4分割
光受光領域と、かつ前記検出素子によって分離された反
射光と透過光のうち前記反射光学素子を経ない方の収れ
ん光束が前記2つの光スポットとは異なる位置に入射し
、前記4分割光受光領域とは異なる位置に存在する受光
領域であって、2つの受光領域において入射光束の光量
をほぼ均一に受光する1本の分割線を有するトラッキン
グ誤差信号検出用の受光領域としての2分割光受光領域
とを有する6分割光検出器であることを特徴とし、前記
6分割光検出器の前記4分割光受光領域のうち、対角位
置にある受光領域を電気的に結線して和をとり、その和
をとった各電気信号の差をとる第1の差動アンプと、第
2のアンプは、前記6分割光検出器の前記トラッキング
誤差信号検出用としての前記2分割受光領域の各々の電
気信号の差をとる第2の差動アンプであることを特徴と
した請求項(1)記載の光記録再生装置。 - (3)反射光学素子の段差を有する2つの同一反射率の
反射平面は、少なくとも平行でない所定の角度を持ち、
前記所定の角度は、6分割光検出器において、前記反射
光学素子により形成される2つの光スポットがほぼ均一
な光量で入射する略同一面積の4つ受光領域からなる4
分割光受光領域のうち、対角位置にある2つの受光領域
の面積和と、一方前記反射光学素子を経ない収れん光束
が入射する略同一面積の2つ受光領域からなる2分割光
受光領域の各々の受光領域の面積とが略等しくするよう
に設定されたことを特徴とする請求項(2)記載の光記
録再生装置。 - (4)検出素子が偏光ビームスプリッタであることを特
徴とした請求項(1)記載の光記録再生装置。 - (5)検出素子と反射光学素子とを一体化した請求項(
1)記載の光記録再生装置。 - (6)凸レンズと検出素子とを光学接着もしくは一体化
した請求項(1)記載の光記録再生装置。 - (7)検出素子と反射光学素子とを一体化し、かつ検出
素子と凸レンズとを光学接着もしくは一体化した請求項
(1)記載の光記録再生装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63328238A JPH02173937A (ja) | 1988-12-26 | 1988-12-26 | 光記録再生装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63328238A JPH02173937A (ja) | 1988-12-26 | 1988-12-26 | 光記録再生装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH02173937A true JPH02173937A (ja) | 1990-07-05 |
Family
ID=18207984
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP63328238A Pending JPH02173937A (ja) | 1988-12-26 | 1988-12-26 | 光記録再生装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH02173937A (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0638009U (ja) * | 1992-10-28 | 1994-05-20 | ティアック株式会社 | 光学ヘッド装置 |
-
1988
- 1988-12-26 JP JP63328238A patent/JPH02173937A/ja active Pending
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0638009U (ja) * | 1992-10-28 | 1994-05-20 | ティアック株式会社 | 光学ヘッド装置 |
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