JPH0250534B2 - - Google Patents
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- Publication number
- JPH0250534B2 JPH0250534B2 JP160382A JP160382A JPH0250534B2 JP H0250534 B2 JPH0250534 B2 JP H0250534B2 JP 160382 A JP160382 A JP 160382A JP 160382 A JP160382 A JP 160382A JP H0250534 B2 JPH0250534 B2 JP H0250534B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- light receiving
- light
- receiving element
- focus servo
- focus
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Expired
Links
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims description 14
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 5
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 2
- 230000001678 irradiating effect Effects 0.000 description 2
- 230000004075 alteration Effects 0.000 description 1
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B7/00—Recording 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
- G11B7/08—Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers
- G11B7/09—Disposition 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
- G11B7/0908—Disposition 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 for focusing only
Landscapes
- Automatic Focus Adjustment (AREA)
- Optical Recording Or Reproduction (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
本発明はフオーカスサーボ装置に関し、特に光
学式情報読取装置におけるフオーカスサーボ装置
に関する。
学式情報読取装置におけるフオーカスサーボ装置
に関する。
光学式情報読取装置においては、情報の記録さ
れた記録媒体(以下デイスクと称する)に情報読
取用ビームを照射し、デイスクの記録面で変調を
受けた戻りビームを復調することにより情報の読
取りが行なわれる。かかる読取装置には、デイス
クの情報記録面上に正確に照射ビームを収束させ
るためにいわゆるフオーカスサーボ装置が設けら
れている。
れた記録媒体(以下デイスクと称する)に情報読
取用ビームを照射し、デイスクの記録面で変調を
受けた戻りビームを復調することにより情報の読
取りが行なわれる。かかる読取装置には、デイス
クの情報記録面上に正確に照射ビームを収束させ
るためにいわゆるフオーカスサーボ装置が設けら
れている。
従来、フオーカスサーボ装置としては、シリン
ドリカルレンズと4分割デイテクターの組合せに
よる方式或いはいわゆる臨界角方式等種々の方式
のものが提案されているが、いずれもデイスクの
記録面を経た戻りビームを切断し、その各光量差
を検出することによつてフオーカス信号を導出
し、このフオーカス信号に基づいて情報読取用ビ
ームをデイスクに照射するための光学系をその光
軸方向に駆動している。ところが、例えば、シリ
ンドリカルレンズと4分割デイテクターの組合せ
による方式の場合、照射ビームのスポツト光がデ
イスクの記録トラツクを横切る時の影響がフオー
カス信号にノイズとして重畳されるため正確なフ
オーカスサーボが行なえないことになる。それを
避けるため、シリンドリカルレンズをトラツクに
対し45゜傾けて用いる方法が提案されている。ま
た、前述の臨界角方式でも、分割の向きをトラツ
クと垂直な方向にとり、トラツクを横切る時の影
響を避けている。
ドリカルレンズと4分割デイテクターの組合せに
よる方式或いはいわゆる臨界角方式等種々の方式
のものが提案されているが、いずれもデイスクの
記録面を経た戻りビームを切断し、その各光量差
を検出することによつてフオーカス信号を導出
し、このフオーカス信号に基づいて情報読取用ビ
ームをデイスクに照射するための光学系をその光
軸方向に駆動している。ところが、例えば、シリ
ンドリカルレンズと4分割デイテクターの組合せ
による方式の場合、照射ビームのスポツト光がデ
イスクの記録トラツクを横切る時の影響がフオー
カス信号にノイズとして重畳されるため正確なフ
オーカスサーボが行なえないことになる。それを
避けるため、シリンドリカルレンズをトラツクに
対し45゜傾けて用いる方法が提案されている。ま
た、前述の臨界角方式でも、分割の向きをトラツ
クと垂直な方向にとり、トラツクを横切る時の影
響を避けている。
また、光学系にも対物レンズの収差、ビーム分
布の不均一性等の歪みの要因があり、この光学系
の歪みでデイテクター上のビームの強度分布が不
均一になり、フオーカス信号にノイズとして重畳
されることになるためフオーカスサーボを正確に
行なえないという欠点があつた。
布の不均一性等の歪みの要因があり、この光学系
の歪みでデイテクター上のビームの強度分布が不
均一になり、フオーカス信号にノイズとして重畳
されることになるためフオーカスサーボを正確に
行なえないという欠点があつた。
本発明は上述した点に鑑みなされたものであ
り、スポツト光がトラツクを横切る時の影響及び
光学系の歪みによる影響を排除し精度の良いフオ
ーカスサーボを可能としたフオーカスサーボ装置
を提供することを目的とする。
り、スポツト光がトラツクを横切る時の影響及び
光学系の歪みによる影響を排除し精度の良いフオ
ーカスサーボを可能としたフオーカスサーボ装置
を提供することを目的とする。
本発明によるフオーカスサーボ装置は、記録媒
体を経た戻りビームをハーフミラーで分割し、分
割された第1のビームを第1の受光素子に、第2
のビームを全反射ミラーで反射した後第2の受光
素子に入射せしめ、第1及び第2の受光素子の各
出力差によりフオーカスエラー信号を導出する構
成とし、第1及び第2の受光素子を一体的に設け
かつ少なくとも光学系が記録媒体に対する所定の
位置よりずれたとき第1又は第2のビームの1部
が第2又は第1の受光素子に入射するようにして
いる。
体を経た戻りビームをハーフミラーで分割し、分
割された第1のビームを第1の受光素子に、第2
のビームを全反射ミラーで反射した後第2の受光
素子に入射せしめ、第1及び第2の受光素子の各
出力差によりフオーカスエラー信号を導出する構
成とし、第1及び第2の受光素子を一体的に設け
かつ少なくとも光学系が記録媒体に対する所定の
位置よりずれたとき第1又は第2のビームの1部
が第2又は第1の受光素子に入射するようにして
いる。
以下、図面を用いて本発明の実施例を詳細に説
明する。
明する。
第1図は本発明の一実施例を示す構成図であ
る。図において、半導体レーザ等の光源1から発
せられたビームは、コリメータレンズ2、ビーム
スプリツタ3及びλ/4板4を経由し、対物レン
ズ5によりデイスク6の情報記録面のごく近傍に
収束される。デイスク6の記録面で反射された戻
りビームは、入射ビームと同じ光路を逆進し、ビ
ームスプリツタ3で直角に光路を曲げられて三角
形のプリズム7に入射する。三角形のプリズム7
は8の部分がハーフミラー、9の部分が全反射ミ
ラーとなつている。戻りビームのうちハーフミラ
ー8で反射された第1のビームは第1の受光素子
Aに入射し、ハーフミラー8を透過した第2のビ
ームは全反射ミラー9で反射されて第2の受光素
子Bに入射する。受光素子A及びBは一体的に設
けられている。
る。図において、半導体レーザ等の光源1から発
せられたビームは、コリメータレンズ2、ビーム
スプリツタ3及びλ/4板4を経由し、対物レン
ズ5によりデイスク6の情報記録面のごく近傍に
収束される。デイスク6の記録面で反射された戻
りビームは、入射ビームと同じ光路を逆進し、ビ
ームスプリツタ3で直角に光路を曲げられて三角
形のプリズム7に入射する。三角形のプリズム7
は8の部分がハーフミラー、9の部分が全反射ミ
ラーとなつている。戻りビームのうちハーフミラ
ー8で反射された第1のビームは第1の受光素子
Aに入射し、ハーフミラー8を透過した第2のビ
ームは全反射ミラー9で反射されて第2の受光素
子Bに入射する。受光素子A及びBは一体的に設
けられている。
ここで、対物レンズ5がその光軸方向において
デイスク6に対し所定の位置にある時、すなわち
フオーカスがとれている時、第2図に示す様に、
第1のビームは集光状態で受光素子Aに入射し、
第2のビームは拡散状態で受光素子Bに入射し、
更に各受光素子におけるビーム形状が等しくかつ
例えば各ビームが各受光素子の境界線を挾んで隣
接するようにハーフミラー8、全反射ミラー9及
び受光素子A,Bの位置関係を定める。そして受
光素子A,Bの各出力を差動増幅器10で比較
し、その差信号(A−B)をフオーカスエラー信
号として導出する。
デイスク6に対し所定の位置にある時、すなわち
フオーカスがとれている時、第2図に示す様に、
第1のビームは集光状態で受光素子Aに入射し、
第2のビームは拡散状態で受光素子Bに入射し、
更に各受光素子におけるビーム形状が等しくかつ
例えば各ビームが各受光素子の境界線を挾んで隣
接するようにハーフミラー8、全反射ミラー9及
び受光素子A,Bの位置関係を定める。そして受
光素子A,Bの各出力を差動増幅器10で比較
し、その差信号(A−B)をフオーカスエラー信
号として導出する。
かかる構成において、フオーカスがとれている
時(第2図)は、受光素子A及びBにおける各ビ
ーム形状は第5図cに示す様に等しくなり、よつ
て差動増幅器10の差出力(A−B)は零とな
る。対物レンズ5がデイスク6から離れると、第
3図に示す様に戻りビームが僅かに収束するた
め、受光素子Aに入射する第1のビームは集光
し、受光素子Bに入射する第2のビームは拡散
し、その1部が受光素子Aに入射する。このとき
各ビーム形状を第5図bに示す。これにより受光
素子Aの受光量が増大し受光素子Bの受光量が減
少するため差出力(A−B)が上昇する。対物レ
ンズ5が更に離れると、第5図aに示す様に受光
素子Aの受光量が更に増大することになる。
時(第2図)は、受光素子A及びBにおける各ビ
ーム形状は第5図cに示す様に等しくなり、よつ
て差動増幅器10の差出力(A−B)は零とな
る。対物レンズ5がデイスク6から離れると、第
3図に示す様に戻りビームが僅かに収束するた
め、受光素子Aに入射する第1のビームは集光
し、受光素子Bに入射する第2のビームは拡散
し、その1部が受光素子Aに入射する。このとき
各ビーム形状を第5図bに示す。これにより受光
素子Aの受光量が増大し受光素子Bの受光量が減
少するため差出力(A−B)が上昇する。対物レ
ンズ5が更に離れると、第5図aに示す様に受光
素子Aの受光量が更に増大することになる。
一方、対物レンズ5がデイスク6に近づくと、
第4図に示す様に戻りビームが僅かに拡散するた
め、第1のビームは受光素子Aに入射すると共に
その1部が受光素子Bにも入射し、第2のビーム
は集光状態で受光素子Bに入射する。このときの
各ビーム形状を第5図dに示す。これにより受光
素子Aの受光量が減少し受光素子Bの受光量が増
大するため差出力(A−B)が低下する。対物レ
ンズ5が更に近づくと、第5図eに示す様に受光
素子Bの受光量が更に増大することになる。対物
レンズ5のデイスク6に対する位置変化に伴なう
差出力(A−B)の変化を第6図に示す。
第4図に示す様に戻りビームが僅かに拡散するた
め、第1のビームは受光素子Aに入射すると共に
その1部が受光素子Bにも入射し、第2のビーム
は集光状態で受光素子Bに入射する。このときの
各ビーム形状を第5図dに示す。これにより受光
素子Aの受光量が減少し受光素子Bの受光量が増
大するため差出力(A−B)が低下する。対物レ
ンズ5が更に近づくと、第5図eに示す様に受光
素子Bの受光量が更に増大することになる。対物
レンズ5のデイスク6に対する位置変化に伴なう
差出力(A−B)の変化を第6図に示す。
このように、本発明によれば、情報読取用ビー
ムがいかなる分布をしていても、2つの受光素子
にはまつたく同一の分布のビームが入射し、その
差信号をフオーカス信号として取り出すことによ
りノイズ成分が完全に相殺されるため、トラツク
を横切る影響や光学系の歪み等によるノイズが発
生しなく精度の良いフオーカスサーボが行なえる
ことになる。また、戻りビームの全光量を受光素
子に入射せしめているため効率、S/Nの向上を
図れる。更に、2つの受光素子を一体に構成でき
るため2つの素子の温度特性等のバラツキを最小
限に抑えることが出来、よつて更に精度の良いフ
オーカスサーボが可能となる。また、本実施例に
おいて、フオーカスサーボがとれている場合にお
ける各ビームが共に2つの受光素子に照射されか
つ完全に重複しないような位置に受光素子を配置
してもほぼ同様な効果が得られる。
ムがいかなる分布をしていても、2つの受光素子
にはまつたく同一の分布のビームが入射し、その
差信号をフオーカス信号として取り出すことによ
りノイズ成分が完全に相殺されるため、トラツク
を横切る影響や光学系の歪み等によるノイズが発
生しなく精度の良いフオーカスサーボが行なえる
ことになる。また、戻りビームの全光量を受光素
子に入射せしめているため効率、S/Nの向上を
図れる。更に、2つの受光素子を一体に構成でき
るため2つの素子の温度特性等のバラツキを最小
限に抑えることが出来、よつて更に精度の良いフ
オーカスサーボが可能となる。また、本実施例に
おいて、フオーカスサーボがとれている場合にお
ける各ビームが共に2つの受光素子に照射されか
つ完全に重複しないような位置に受光素子を配置
してもほぼ同様な効果が得られる。
第1図は本発明の一実施例を示す構成図、第2
図乃至第4図は対物レンズとデイスクの相対的位
置の変化に伴なう戻りビームの振る舞いを示す
図、第5図は受光素子A,Bにおけるビーム形状
の変化を示す図、第6図は対物レンズとデイスク
の相対的位置の変化に対する差出力(A−B)の
変化を示す図である。 主要部分の符号の説明 1…光源、3…ビーム
スプリツタ、5…対物レンズ、6…デイスク、8
…ハーフミラー、9…全反射ミラー、A,B…受
光素子。
図乃至第4図は対物レンズとデイスクの相対的位
置の変化に伴なう戻りビームの振る舞いを示す
図、第5図は受光素子A,Bにおけるビーム形状
の変化を示す図、第6図は対物レンズとデイスク
の相対的位置の変化に対する差出力(A−B)の
変化を示す図である。 主要部分の符号の説明 1…光源、3…ビーム
スプリツタ、5…対物レンズ、6…デイスク、8
…ハーフミラー、9…全反射ミラー、A,B…受
光素子。
Claims (1)
- 1 記録媒体に情報読取用ビームを照射する光学
系をその光軸方向において前記記録媒体に対し所
定の位置に維持すべく制御するフオーカスサーボ
装置であつて、前記記録媒体を経た戻りビームを
分割するハーフミラーと、前記ハーフミラーから
の第1のビームを受光する第1の受光素子と、前
記ハーフミラーからの第2のビームを反射する全
反射ミラーと、前記全反射ミラーで反射された第
2のビームを受光する第2の受光素子と、前記第
1及び第2の受光素子の各出力を比較することで
フオーカスエラー信号を導出する手段とを備え、
前記第1及び第2の受光素子を一体的に設けかつ
少なくとも前記光学系が前記所定の位置よりずれ
たとき前記第1又は第2のビームの1部が前記第
2又は第1の受光素子に入射するようにしたこと
を特徴とするフオーカスサーボ装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP160382A JPS58121135A (ja) | 1982-01-08 | 1982-01-08 | フオ−カスサ−ボ装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP160382A JPS58121135A (ja) | 1982-01-08 | 1982-01-08 | フオ−カスサ−ボ装置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS58121135A JPS58121135A (ja) | 1983-07-19 |
| JPH0250534B2 true JPH0250534B2 (ja) | 1990-11-02 |
Family
ID=11506071
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP160382A Granted JPS58121135A (ja) | 1982-01-08 | 1982-01-08 | フオ−カスサ−ボ装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS58121135A (ja) |
Families Citing this family (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS60193141A (ja) * | 1984-03-14 | 1985-10-01 | Mitsubishi Electric Corp | 光学的焦点ずれ検出装置 |
| JPH0630158B2 (ja) * | 1984-06-15 | 1994-04-20 | 松下電器産業株式会社 | 光学的記録再生装置 |
| JPS61175939A (ja) * | 1985-01-29 | 1986-08-07 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 焦点検出装置 |
-
1982
- 1982-01-08 JP JP160382A patent/JPS58121135A/ja active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS58121135A (ja) | 1983-07-19 |
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