JPH03116567A - 光磁気情報再生装置 - Google Patents
光磁気情報再生装置Info
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- JPH03116567A JPH03116567A JP1255521A JP25552189A JPH03116567A JP H03116567 A JPH03116567 A JP H03116567A JP 1255521 A JP1255521 A JP 1255521A JP 25552189 A JP25552189 A JP 25552189A JP H03116567 A JPH03116567 A JP H03116567A
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- G11B7/135—Means for guiding the beam from the source to the record carrier or from the record carrier to the detector
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- G—PHYSICS
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- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B11/00—Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor
- G11B11/10—Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field
- G11B11/105—Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field using a beam of light or a magnetic field for recording by change of magnetisation and a beam of light for reproducing, i.e. magneto-optical, e.g. light-induced thermomagnetic recording, spin magnetisation recording, Kerr or Faraday effect reproducing
- G11B11/10532—Heads
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- G11B11/00—Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor
- G11B11/10—Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field
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- 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
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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、磁気光学効果を利用して記録媒体に磁気的に
記録された情報を再生する光磁気情報再生装置に関し、
とりわけ上記装置の光ヘツド中に用いられ、簡便な構成
でありながら上記装置の良好な性能を保ち、旦つ小型化
,軽量化,低コスト化に大いに寄与する光学部品に関す
るものである。
記録された情報を再生する光磁気情報再生装置に関し、
とりわけ上記装置の光ヘツド中に用いられ、簡便な構成
でありながら上記装置の良好な性能を保ち、旦つ小型化
,軽量化,低コスト化に大いに寄与する光学部品に関す
るものである。
近年、半導体レーザ光により記録再生を行なう光メモリ
は、高密度記録メモリとして実用化への研究開発が盛ん
である。このうち、既に製品化されたコンパクト・ディ
スク等に代表される再生専用光ディスクやDRAWタイ
プ光ディスクとともに、特に消去・書き換えが可能な光
磁気ディスクが有望視されてきている。光磁気ディスク
は、レーザスポット照射による磁性薄膜の局所的温度上
昇を利用して磁気的に情報を記録し、磁気光学効果(特
にカー効果)により情報を再生するものである。ここで
カー効果とは、光が磁気記録媒体によって反射された場
合に、偏光面が回転する現象をいう。
は、高密度記録メモリとして実用化への研究開発が盛ん
である。このうち、既に製品化されたコンパクト・ディ
スク等に代表される再生専用光ディスクやDRAWタイ
プ光ディスクとともに、特に消去・書き換えが可能な光
磁気ディスクが有望視されてきている。光磁気ディスク
は、レーザスポット照射による磁性薄膜の局所的温度上
昇を利用して磁気的に情報を記録し、磁気光学効果(特
にカー効果)により情報を再生するものである。ここで
カー効果とは、光が磁気記録媒体によって反射された場
合に、偏光面が回転する現象をいう。
従来の光磁気ディスク装置の基本的構成を第9図に示す
。第9図において、1は半導体レーザ、2はコリメータ
レンズ、11.12はハーフミラ−14は対物レンズ、
6は光磁気記録媒体、71,7゜は検光子、8は集光レ
ンズ、9I、9□は光検出器で、P偏光方向は紙面に平
行、S偏光方向は垂直である。
。第9図において、1は半導体レーザ、2はコリメータ
レンズ、11.12はハーフミラ−14は対物レンズ、
6は光磁気記録媒体、71,7゜は検光子、8は集光レ
ンズ、9I、9□は光検出器で、P偏光方向は紙面に平
行、S偏光方向は垂直である。
ここで、上記装置において、光磁気情報を再生する場合
について説明する。半導体レーザlからP偏光方向の直
線偏光として射出された光束は、コリメータレンズ2に
より平行光束とされ、ハーフミラ−11を通過する。P
偏光成分振幅透過率をt op 。
について説明する。半導体レーザlからP偏光方向の直
線偏光として射出された光束は、コリメータレンズ2に
より平行光束とされ、ハーフミラ−11を通過する。P
偏光成分振幅透過率をt op 。
S偏光成分振幅透過率をtosとすれば、ハーフミラ−
11においては1topl −1tosl 〜0.
5である。
11においては1topl −1tosl 〜0.
5である。
光束は対物レンズ4により、光磁気記録媒体6上に微小
なスポットとして結像される。媒体6上にあらかじめ磁
区(ビット)が形成されている場合には、第10図に示
すように媒体6からの反射光は、カー効果によりスポッ
ト照射領域の磁化方向が上向きか又は下向きかに応じて
、各々±θにの偏光面の回転を受ける。ここで、記録媒
体6の振幅反射率のP偏光成分をRSS偏光成分をKと
すれば、次式が成り立つ。
なスポットとして結像される。媒体6上にあらかじめ磁
区(ビット)が形成されている場合には、第10図に示
すように媒体6からの反射光は、カー効果によりスポッ
ト照射領域の磁化方向が上向きか又は下向きかに応じて
、各々±θにの偏光面の回転を受ける。ここで、記録媒
体6の振幅反射率のP偏光成分をRSS偏光成分をKと
すれば、次式が成り立つ。
θに= ・・
・(1)光磁気変調された反射光は、対物レンズ4で再
び平行光束とされハーフミラ−11で反射された後、集
光レンズ8で収束光束とされハーフミラ−12で分割さ
れ、各々検光子7□、7゜を通過し、強度変調された光
束として光検出器91,9゜で検出される。
・(1)光磁気変調された反射光は、対物レンズ4で再
び平行光束とされハーフミラ−11で反射された後、集
光レンズ8で収束光束とされハーフミラ−12で分割さ
れ、各々検光子7□、7゜を通過し、強度変調された光
束として光検出器91,9゜で検出される。
即ち、第10図に示すように検光子の光学軸のP偏光方
向からの角度は透過側と反対側で各々±θAとなってお
り、光束はその振幅の検光子光学軸への正射影として検
光される。
向からの角度は透過側と反対側で各々±θAとなってお
り、光束はその振幅の検光子光学軸への正射影として検
光される。
ここで、カー回転角θには10程度であり、光磁気変調
成分が非常に微少な量であることを考えると、検光子の
光学軸の方位角0人は検出信号のC/N(搬送波と雑音
との比)が最大となるような最適位置に設定する必要が
ある。例えば、従来の装置においては、検光子の光学軸
の方位角0人を信号光が最大となる様に45″ に設定
していた。カー回転角が+θにの場合、透過側、反射側
の検光子を通過し、各々の光検出器に入射する光景は、
記録媒体への入射光量を10とすれば、 ・・・(2) となる。
成分が非常に微少な量であることを考えると、検光子の
光学軸の方位角0人は検出信号のC/N(搬送波と雑音
との比)が最大となるような最適位置に設定する必要が
ある。例えば、従来の装置においては、検光子の光学軸
の方位角0人を信号光が最大となる様に45″ に設定
していた。カー回転角が+θにの場合、透過側、反射側
の検光子を通過し、各々の光検出器に入射する光景は、
記録媒体への入射光量を10とすれば、 ・・・(2) となる。
θに〜1゜
であるから、
2)
2が
成り立つので、
(2)
式は
と表わせる。(3)式括弧内第2項は光磁気変調成分、
第1項は非変調成分である。これらの光を各々光検出器
91,9゜で光電変換し、不図示の差動回路で差動検出
して光磁気信号が得られる。
第1項は非変調成分である。これらの光を各々光検出器
91,9゜で光電変換し、不図示の差動回路で差動検出
して光磁気信号が得られる。
しかしながら、検出信号に重畳される雑音を考慮すると
、必ずしもθ^=45° とすることにより最大のC/
Nを得られるとは限らない。
、必ずしもθ^=45° とすることにより最大のC/
Nを得られるとは限らない。
一方、上記再生信号のC/Nを向上させる為、第9図示
のハーフミラ−11の代わりに偏光ビームスプリッタ−
を用いた光磁気情報再生装置が特開昭57−20095
8号公報で提案されている。
のハーフミラ−11の代わりに偏光ビームスプリッタ−
を用いた光磁気情報再生装置が特開昭57−20095
8号公報で提案されている。
また、特開昭58−128037号公報には、上記ハー
フミラ−12及び検光子71,7゜の代わりにl/2波
長板と偏光ビームスプリッタ−(以下、PBSと記す)
を用いた例が開示されている。この例を第11図で説明
する。
フミラ−12及び検光子71,7゜の代わりにl/2波
長板と偏光ビームスプリッタ−(以下、PBSと記す)
を用いた例が開示されている。この例を第11図で説明
する。
第11図において、光源(レーザーダイオード)27か
ら発射された光束は、ビームスプリッタ24、ミラー2
5、対物レンズ26を経て記録媒体31へ入射する。次
いで、この媒体31で反射された光束は再び対物レンズ
26、ミラー25を経てビームスプリッタ24に至り、
該ビームスプリッタ24にて集光レンズ23の方向に反
射される。ここで33は、光源27から射出されたとき
の偏光方向がカー効果を受けずにそのまま集光レンズ2
3の方向へ前進した場合の偏光方向を示すものであるが
、実際は媒体31にて反射されるとカー効果により偏光
面は上記33で示す方向に対してカー回転角±θにだけ
回転した状態で集光レンズ23に入射する。そして、上
記33で示す方向に対して光学軸を22.5°傾けた1
/2波長板34により偏光面は45°回転し35で示す
方向に偏光する。このように偏光した光束の一部はビー
ムスプリッタ22により反射されてサーボ信号検出用セ
ンサー(光電変換素子)28で受光され、一方ビームス
プリツタ22を透過した光束はPBS21へ入射する。
ら発射された光束は、ビームスプリッタ24、ミラー2
5、対物レンズ26を経て記録媒体31へ入射する。次
いで、この媒体31で反射された光束は再び対物レンズ
26、ミラー25を経てビームスプリッタ24に至り、
該ビームスプリッタ24にて集光レンズ23の方向に反
射される。ここで33は、光源27から射出されたとき
の偏光方向がカー効果を受けずにそのまま集光レンズ2
3の方向へ前進した場合の偏光方向を示すものであるが
、実際は媒体31にて反射されるとカー効果により偏光
面は上記33で示す方向に対してカー回転角±θにだけ
回転した状態で集光レンズ23に入射する。そして、上
記33で示す方向に対して光学軸を22.5°傾けた1
/2波長板34により偏光面は45°回転し35で示す
方向に偏光する。このように偏光した光束の一部はビー
ムスプリッタ22により反射されてサーボ信号検出用セ
ンサー(光電変換素子)28で受光され、一方ビームス
プリツタ22を透過した光束はPBS21へ入射する。
PB321に入射した光束は互いに直交する方向に偏光
した2光束に分割され、各々光磁気信号検出センサー(
光電変換素子) 29.30で検出される。そして、こ
れらセンサーの検出信号の差を取ることによって、前記
媒体に記録された情報が再生される。
した2光束に分割され、各々光磁気信号検出センサー(
光電変換素子) 29.30で検出される。そして、こ
れらセンサーの検出信号の差を取ることによって、前記
媒体に記録された情報が再生される。
しかしながら、第6図に示した構成では、部品点数が多
く、また1/2波長板34とPBS21の方位を光束の
偏光方向に対して夫々厳密に調整しなければならない為
、組み立てが容易ではなかった。
く、また1/2波長板34とPBS21の方位を光束の
偏光方向に対して夫々厳密に調整しなければならない為
、組み立てが容易ではなかった。
本発明は、上記従来例の欠点を鑑み成されたものである
。本発明の目的は、光磁気情報再生装置において、オー
トフォーカス、オートトラッキングのサーボ機能を安定
に動作させ、旦つ、再生信号のC/Nを向上させること
の可能な光ヘッドを提供することにある。
。本発明の目的は、光磁気情報再生装置において、オー
トフォーカス、オートトラッキングのサーボ機能を安定
に動作させ、旦つ、再生信号のC/Nを向上させること
の可能な光ヘッドを提供することにある。
本発明の次なる目的は、上記光ヘッドに用いられる部品
点数を削減することによって、光ヘッドの小型化、軽量
化を企り、光ヘッドのアクセス速度の改善を可能とする
ことにある。
点数を削減することによって、光ヘッドの小型化、軽量
化を企り、光ヘッドのアクセス速度の改善を可能とする
ことにある。
本発明の更なる目的は、組立、調整が容易な光ヘッドを
提供することにより、上記部品点数の削減の効果とも相
まって、低コスト化を可能とすることにある。
提供することにより、上記部品点数の削減の効果とも相
まって、低コスト化を可能とすることにある。
このような本発明の目的は、所定の方向に偏光した光束
を磁気的に情報が記録された記録媒体上に照射する手段
と、磁気光学効果により前記情報に応じて偏光状態に変
調を受けた前記媒体からの反射又は透過光束を、サーボ
信号を生成するための第1の光束と情報の再生信号を生
成するために互いに直交する方向に偏光する第2の光束
と第3の光束とにそれぞれ分割する手段と、前記分割さ
れた3光束を各々検出する検出手段とから成る光磁気情
報再生装置において、前記分割手段は、前記媒体からの
反射又は透過光束の進行に従りて順に、前記第1の光束
を分割して生成するビームスプリッタ膜と、分割された
第1の光束に対する他方の光束を前記第2の光束と第3
の光束とに分割する偏光ビームスプリッタ膜とを有し、
旦つ、前記3つの光束がほぼ同一方向へ出射し、旦つ、
前記第2の光束と第3の光束の偏光方向が、前記照射光
束の所定の偏光方向に対して45°の角度を成すように
前記分割手段を配置することにより達成されるものであ
る。
を磁気的に情報が記録された記録媒体上に照射する手段
と、磁気光学効果により前記情報に応じて偏光状態に変
調を受けた前記媒体からの反射又は透過光束を、サーボ
信号を生成するための第1の光束と情報の再生信号を生
成するために互いに直交する方向に偏光する第2の光束
と第3の光束とにそれぞれ分割する手段と、前記分割さ
れた3光束を各々検出する検出手段とから成る光磁気情
報再生装置において、前記分割手段は、前記媒体からの
反射又は透過光束の進行に従りて順に、前記第1の光束
を分割して生成するビームスプリッタ膜と、分割された
第1の光束に対する他方の光束を前記第2の光束と第3
の光束とに分割する偏光ビームスプリッタ膜とを有し、
旦つ、前記3つの光束がほぼ同一方向へ出射し、旦つ、
前記第2の光束と第3の光束の偏光方向が、前記照射光
束の所定の偏光方向に対して45°の角度を成すように
前記分割手段を配置することにより達成されるものであ
る。
以下、本発明の詳細を図面を用いて説明する。
第1図は、本発明に係る光磁気情報再生装置に用いられ
る光ヘッドの実施例の概略斜視図である。第11図と同
一の部材には同一の符号を附しである。
る光ヘッドの実施例の概略斜視図である。第11図と同
一の部材には同一の符号を附しである。
第1図において、31は光磁気情報記録媒体を示し、こ
こでは、ディスク状で不図示のスピンドルモータによっ
て回転するものを例示した。光源たるレーザダイオード
27から発した矢印33で示される所定の方向に偏光し
た光束は、ビームスプリッタ24を透過し、偏向ミラー
25で反射されて、対物レンズ26によって媒体31上
に集光される。ここで、ビームスプリッタ24は、媒体
への照射光束と、媒体からの反射光束を分離する為のも
のである。このビームスプリッタ24は、前述の特開昭
57−200958号公報に記載されているように、反
射光束のうち、矢印33方向の偏光成分に対して、それ
と直交する方向の偏光成分を相対的に増大するような特
性を有するよう構成しても良い。
こでは、ディスク状で不図示のスピンドルモータによっ
て回転するものを例示した。光源たるレーザダイオード
27から発した矢印33で示される所定の方向に偏光し
た光束は、ビームスプリッタ24を透過し、偏向ミラー
25で反射されて、対物レンズ26によって媒体31上
に集光される。ここで、ビームスプリッタ24は、媒体
への照射光束と、媒体からの反射光束を分離する為のも
のである。このビームスプリッタ24は、前述の特開昭
57−200958号公報に記載されているように、反
射光束のうち、矢印33方向の偏光成分に対して、それ
と直交する方向の偏光成分を相対的に増大するような特
性を有するよう構成しても良い。
媒体31に照射された光束は、磁気光学効果により、こ
の媒体に記録された情報に応じてその偏光状態に変調を
受けて反射される。この反射光束は、再び対物レンズ2
6及びミラー25を通り、ビームスプリッタ24で反射
される。反射光束は更に集光レンズ23によって収束さ
れ、光束分離プリズム50によって3つの光束に分離さ
れ検出器40へ向う。
の媒体に記録された情報に応じてその偏光状態に変調を
受けて反射される。この反射光束は、再び対物レンズ2
6及びミラー25を通り、ビームスプリッタ24で反射
される。反射光束は更に集光レンズ23によって収束さ
れ、光束分離プリズム50によって3つの光束に分離さ
れ検出器40へ向う。
第2図を用いて光束分離プリズム50の構成と機能につ
いて説明する。本実施例に係る光束分離プリズム50は
、その断面形状が平行四辺形である第1のプリズム51
2台形形状である第2のプリズム52、二等辺直角三角
形形状である第3のプリズム53を接着して一体化した
構成である。第1のプリズム51と第2のプリズム52
との接合面54の拡大模式図を第3図に示す。接着剤6
0により接着される第1のプリズム51の接着面の全面
と第2のプリズム52の接着面の片側半分54□とには
、反射防止膜を蒸着する。これにより第1.第2のプリ
ズム51.52と接着剤60との屈折率の相異に起因す
るフレネル反射を防止することが可能である。又、第2
のプリズム52の接着面の残り半分54.にはビームス
プリッタ膜を蒸着する。
いて説明する。本実施例に係る光束分離プリズム50は
、その断面形状が平行四辺形である第1のプリズム51
2台形形状である第2のプリズム52、二等辺直角三角
形形状である第3のプリズム53を接着して一体化した
構成である。第1のプリズム51と第2のプリズム52
との接合面54の拡大模式図を第3図に示す。接着剤6
0により接着される第1のプリズム51の接着面の全面
と第2のプリズム52の接着面の片側半分54□とには
、反射防止膜を蒸着する。これにより第1.第2のプリ
ズム51.52と接着剤60との屈折率の相異に起因す
るフレネル反射を防止することが可能である。又、第2
のプリズム52の接着面の残り半分54.にはビームス
プリッタ膜を蒸着する。
再び第2図を用いて説明を行なう。第2のプリズム52
と第3のプリズム53との接合面55においては、第2
のプリズム52の接着面に偏光ビームスプリッタ膜を蒸
着し、他方第3のプリズム53の接着面に反射防止膜を
蒸着する。
と第3のプリズム53との接合面55においては、第2
のプリズム52の接着面に偏光ビームスプリッタ膜を蒸
着し、他方第3のプリズム53の接着面に反射防止膜を
蒸着する。
次に、光束分離プリズム50の機能について説明する。
不図示の集光レンズにより集光された光束70が入射す
る。この入射光束70は、上記のビームスプリッタ膜6
2の蒸着された接合面541において、反射された第1
の光束71と透過光束72とに分離される。第1の光束
71は第1のプリズム51の端面56において、全反射
されてその進行方向を変え、接合面54□を透過後検出
器40にある第1の受光部41へ到達する。第1の受光
部41に入射する光束はたとえば不図示の集光レンズに
より集光され、その不図示の集光レンズを球面レンズと
円筒レンズとより構成し、非点収差法によるオートフォ
ーカシング、プッシュプル法によるオートトラッキング
を採用する場合には、前記受光部41の形状を四分割さ
れた形状とする。これにより前記第1の光束でオートフ
ォーカシング、オートトラッキングの為のサーボ信号を
生成することが可能である。
る。この入射光束70は、上記のビームスプリッタ膜6
2の蒸着された接合面541において、反射された第1
の光束71と透過光束72とに分離される。第1の光束
71は第1のプリズム51の端面56において、全反射
されてその進行方向を変え、接合面54□を透過後検出
器40にある第1の受光部41へ到達する。第1の受光
部41に入射する光束はたとえば不図示の集光レンズに
より集光され、その不図示の集光レンズを球面レンズと
円筒レンズとより構成し、非点収差法によるオートフォ
ーカシング、プッシュプル法によるオートトラッキング
を採用する場合には、前記受光部41の形状を四分割さ
れた形状とする。これにより前記第1の光束でオートフ
ォーカシング、オートトラッキングの為のサーボ信号を
生成することが可能である。
良好な品位のサーボ信号を生成するためには、前記ビー
ムスプリッタ膜として、その透過及び反射特性が入射光
の偏光方向に依存しない無偏光ビームスプリッタ膜を用
いることが好適である。理由は後述する。
ムスプリッタ膜として、その透過及び反射特性が入射光
の偏光方向に依存しない無偏光ビームスプリッタ膜を用
いることが好適である。理由は後述する。
他方前記透過光束72は、前記偏光ビームスプリッタ膜
を蒸着された接合面55において、互いに直交する方向
に偏光する第2の光束73と第3の光束74とに分離さ
れる。第2の光束73は検出器40にある第2の受光部
42へ到達する。第3の光束74は接合面54□を透過
後、第1のプリズム51の端面56において全反射され
てその進行方向を変え、検出器40にある第3の受光部
43へ到達する。
を蒸着された接合面55において、互いに直交する方向
に偏光する第2の光束73と第3の光束74とに分離さ
れる。第2の光束73は検出器40にある第2の受光部
42へ到達する。第3の光束74は接合面54□を透過
後、第1のプリズム51の端面56において全反射され
てその進行方向を変え、検出器40にある第3の受光部
43へ到達する。
本発明に係る実施例においては、第2図を用いてその構
成を説明した光束分離プリズム50を第1図に示す様に
照射光束の所定の偏光方向33に対して45°の角度を
成す様配置する。つまり、分割された第2の光束と第3
の光束の偏光方向が前記照射光束の所定の偏光方向に対
して45°の角度をなしている。この時の各受光部41
,42.43へ各々到達する光量について以下に説明す
る。
成を説明した光束分離プリズム50を第1図に示す様に
照射光束の所定の偏光方向33に対して45°の角度を
成す様配置する。つまり、分割された第2の光束と第3
の光束の偏光方向が前記照射光束の所定の偏光方向に対
して45°の角度をなしている。この時の各受光部41
,42.43へ各々到達する光量について以下に説明す
る。
第4図は接合面54.における作用を説明するための図
である。前記照射光束の所定の偏光方向33はS′ 軸
の方向にあり、光束分離プリズム50をこれに対して4
5°の角度を成す様配置するので、+θにのカー回転成
分を有する入射光束70の接合面54□に対するS偏向
成分、P偏光成分は、各々S軸、P軸への正射影成分で
表わされる。説明の都合上、ビームスプリッタ膜62の
S偏光、P偏光に対する振幅透過率を各々tS+ t、
で表わし、振幅反射率を各々rs+ rpで表わす。
である。前記照射光束の所定の偏光方向33はS′ 軸
の方向にあり、光束分離プリズム50をこれに対して4
5°の角度を成す様配置するので、+θにのカー回転成
分を有する入射光束70の接合面54□に対するS偏向
成分、P偏光成分は、各々S軸、P軸への正射影成分で
表わされる。説明の都合上、ビームスプリッタ膜62の
S偏光、P偏光に対する振幅透過率を各々tS+ t、
で表わし、振幅反射率を各々rs+ rpで表わす。
入射光束70を前記S′ 軸と、それに直交するP′
軸に正射影した成分IR1,lK+に分離して、更に各
々のS軸。
軸に正射影した成分IR1,lK+に分離して、更に各
々のS軸。
P軸に対する正射影成分al+ a2+ a3+ a4
を考え、各成分に振幅反射率r5.rpを乗算すること
によって反射された第1の光束71の強度I7+を求め
る。
を考え、各成分に振幅反射率r5.rpを乗算すること
によって反射された第1の光束71の強度I7+を求め
る。
a、=−R・・・(4)
v’Z
a2=−K ・・・(
5)a3=−R・・・(6) v’N a4=−K ・・・(7)
但しR= l r l 、 K= l k lと改めて
書き直した。
5)a3=−R・・・(6) v’N a4=−K ・・・(7)
但しR= l r l 、 K= l k lと改めて
書き直した。
T71= (al r s±a2rs )2+ (a3
rp乎a4rp )”〜−R2(rP”+r5” )
±RK(r、2− rp’ )2
・・・(8)但しK”:0とした。
rp乎a4rp )”〜−R2(rP”+r5” )
±RK(r、2− rp’ )2
・・・(8)但しK”:0とした。
記録された情報の有無によって強度I?+は(8)式中
の復号の正号か、或いは負号かの値と成り変動する。こ
のことは、記録された情報の周波数帯域とサーボ信号の
周波数帯域とが近い場合には、サーボ特性の不安定化を
招き不都合である。よって前述の如く、ビームスプリッ
タ膜62として、その反射及び透過特性が入射光の偏光
方向に依存しない無偏光ビームスプリッタ膜を用いるな
らば、即ちrP=rS ・・・
(9)1、=1. ・・・(1
0)と表わされる膜を用いるならば、(8)式の第2項
は消滅し情報再生信号の影響を受けない安定な強度17
1を得ることが可能と成る。
の復号の正号か、或いは負号かの値と成り変動する。こ
のことは、記録された情報の周波数帯域とサーボ信号の
周波数帯域とが近い場合には、サーボ特性の不安定化を
招き不都合である。よって前述の如く、ビームスプリッ
タ膜62として、その反射及び透過特性が入射光の偏光
方向に依存しない無偏光ビームスプリッタ膜を用いるな
らば、即ちrP=rS ・・・
(9)1、=1. ・・・(1
0)と表わされる膜を用いるならば、(8)式の第2項
は消滅し情報再生信号の影響を受けない安定な強度17
1を得ることが可能と成る。
次に接合面55により分離された第2の光束73と第3
の光束74について説明する。ここで偏光ビームスプリ
ッタ膜のS偏光、P偏光に対する振幅透過率を各々t8
、tP’で表わし、振幅反射率を各々rs’+rP′
で表わす。接合面54□に前述の無偏光ビームスプリッ
タ膜を用いることと、偏光ビームスプリッタ膜であるの
で (t p’ )2 = (r s’ )2 =1
− (11)(t s’ )2 = (r
p’ )” =O−(12)が成立することを考慮
した上で考えれば、第2の分離光束73の強度I73と
第3の分離光束74の強度I74とは、各々次式で表わ
される。
の光束74について説明する。ここで偏光ビームスプリ
ッタ膜のS偏光、P偏光に対する振幅透過率を各々t8
、tP’で表わし、振幅反射率を各々rs’+rP′
で表わす。接合面54□に前述の無偏光ビームスプリッ
タ膜を用いることと、偏光ビームスプリッタ膜であるの
で (t p’ )2 = (r s’ )2 =1
− (11)(t s’ )2 = (r
p’ )” =O−(12)が成立することを考慮
した上で考えれば、第2の分離光束73の強度I73と
第3の分離光束74の強度I74とは、各々次式で表わ
される。
〜−R2tP2乎RKt 。
2
・・・(13)
ニーR2t 、 2±RKt s
・・・(14)
よりて受光部42.43の各々からの出力の差分を求め
れば、 RF=壬RK (t P”十t s”) ・
(15)として情報再生信号RFを得ることができる。
れば、 RF=壬RK (t P”十t s”) ・
(15)として情報再生信号RFを得ることができる。
このように分離された第2と第3の光束より情報の再生
信号を生成する。
信号を生成する。
以上第1図から第4図を用いて本発明の第1の実施例に
ついて説明を行なった。本実施例と第9図に示す従来例
とを比較するならば、3個のプリズム51゜52、53
を一体化して構成した光束分離プリズム50を照射光束
の偏光方向33に対して45°の角度を成す様に配置す
ることによって、分割された第2と第3の光束の偏光方
向が前記照射光束の所定の偏光方向に対して45°の角
度を成す様に配置することによって、 (1)172波長板が不要に成る。
ついて説明を行なった。本実施例と第9図に示す従来例
とを比較するならば、3個のプリズム51゜52、53
を一体化して構成した光束分離プリズム50を照射光束
の偏光方向33に対して45°の角度を成す様に配置す
ることによって、分割された第2と第3の光束の偏光方
向が前記照射光束の所定の偏光方向に対して45°の角
度を成す様に配置することによって、 (1)172波長板が不要に成る。
(2)従って1/2波長板と、偏光ビームスプリッタと
の方位を調整する必要が無い。
の方位を調整する必要が無い。
(3)集光レンズ以降のプリズム素材が4個から3個に
減り、換言すれば2つのプリズム21と22の機能を1
つのプリズム50でまかなえる。
減り、換言すれば2つのプリズム21と22の機能を1
つのプリズム50でまかなえる。
(4)検出器の数が3個から1個に減る。
(5)従って組立時の組立・調整に必要な作業量が減少
する。
する。
(6)更に云えば、従来構成の装置において差動検出法
により情報再生信号を得る場合においては、各々の検出
器29.30が単独に発生する諸雑音の差や、或いは、
経時後の光電変換特性の変動の差、温度変化による同特
性の変動の差が全てC/Nの低下を紹いていたが、本実
施例にあっては、分離された3つの光束71.73.7
4が同一方向に出射する為、同一半導体基盤上で製造さ
れ同一な上記特性を有する受光部41.42.43から
成る検出器40を用いることができる。従って差動演算
により上記雑音は相殺されるので、上記不都合は大幅に
改善される。
により情報再生信号を得る場合においては、各々の検出
器29.30が単独に発生する諸雑音の差や、或いは、
経時後の光電変換特性の変動の差、温度変化による同特
性の変動の差が全てC/Nの低下を紹いていたが、本実
施例にあっては、分離された3つの光束71.73.7
4が同一方向に出射する為、同一半導体基盤上で製造さ
れ同一な上記特性を有する受光部41.42.43から
成る検出器40を用いることができる。従って差動演算
により上記雑音は相殺されるので、上記不都合は大幅に
改善される。
また、上述した実施例にあっては、分離された3つの光
束71. 73. 74は同一方向に出射するように構
成されていたが、少しくらい3つの光束の方向がずれて
いてもほぼ同一方向であれば問題はない。
束71. 73. 74は同一方向に出射するように構
成されていたが、少しくらい3つの光束の方向がずれて
いてもほぼ同一方向であれば問題はない。
第5図には本発明に係る光磁気情報再生装置の光ヘッド
に用いられる光束分離プリズム50の他の実施例を示す
。第1のプリズム51の出射端面51aと第3のプリズ
ム53の出射端面53aとを各々光束74と73とに対
して斜交させる形状とすることにより、受光部42と4
3との間隔りを小さくすることができ、即ち検出器40
の小型化に伴なって光ヘッドの小型化に寄与する。
に用いられる光束分離プリズム50の他の実施例を示す
。第1のプリズム51の出射端面51aと第3のプリズ
ム53の出射端面53aとを各々光束74と73とに対
して斜交させる形状とすることにより、受光部42と4
3との間隔りを小さくすることができ、即ち検出器40
の小型化に伴なって光ヘッドの小型化に寄与する。
第6図には光束分離プリズム50の更なる実施例を示す
。本実施例にあっては、接合面54゜に対して反射面と
して機能する様反射膜を蒸着する。本実施例の特徴は情
報再生用の受光部42.43の間隔を前記実施例のそれ
に比較して狭めることが可能である。これにより受光部
42.43の各々の持つ諸々の電気的特性の差が一層減
少し、情報再生信号のC/Nの低下を防ぐことが可能で
ある。
。本実施例にあっては、接合面54゜に対して反射面と
して機能する様反射膜を蒸着する。本実施例の特徴は情
報再生用の受光部42.43の間隔を前記実施例のそれ
に比較して狭めることが可能である。これにより受光部
42.43の各々の持つ諸々の電気的特性の差が一層減
少し、情報再生信号のC/Nの低下を防ぐことが可能で
ある。
第7図、第8図には光束分離プリズム50の更なる実施
例を示す。第7図においては、第2のプリズム52と第
3のプリズム53とが同一形状のプリズムから成る。第
8図においては全てのプリズムが同一形状である。従っ
て両実施例共に、光束分離ブリズl、50の素材である
各プリズム51. 52.53のコストを量産効果によ
って低下させることが可能である。
例を示す。第7図においては、第2のプリズム52と第
3のプリズム53とが同一形状のプリズムから成る。第
8図においては全てのプリズムが同一形状である。従っ
て両実施例共に、光束分離ブリズl、50の素材である
各プリズム51. 52.53のコストを量産効果によ
って低下させることが可能である。
以上図面を用いて説明した各種の実施例にあっては、よ
り一層の小型化を企るために集光レンズを第1のプリズ
ム51の入射端面に接着することが可能である。更に、
又、第5図で示す以外の実施例にあっては、光束分離プ
リズムの出射端面に検出器40を接着することも同じ目
的のために可能であり効果は大きい。
り一層の小型化を企るために集光レンズを第1のプリズ
ム51の入射端面に接着することが可能である。更に、
又、第5図で示す以外の実施例にあっては、光束分離プ
リズムの出射端面に検出器40を接着することも同じ目
的のために可能であり効果は大きい。
以上、図面を用いて本発明の詳細な説明した。本発明に
よれば、各実施例に示す光束分離プリズムを光磁気情報
再生装置に用いることにより、サーボ機能を安定に動作
させることが可能であり、旦つ、良好なC/Nの情報再
生信号を得ることも可能である。又、部品点数を削減す
ることによって、光磁気情報再生装置に用いられる光ヘ
ッドの小型化。
よれば、各実施例に示す光束分離プリズムを光磁気情報
再生装置に用いることにより、サーボ機能を安定に動作
させることが可能であり、旦つ、良好なC/Nの情報再
生信号を得ることも可能である。又、部品点数を削減す
ることによって、光磁気情報再生装置に用いられる光ヘ
ッドの小型化。
軽量化を達成することも可能であって、加うるに、組立
φ調整が容易と成り、低コスト化をも可能ならしめるも
のである。
φ調整が容易と成り、低コスト化をも可能ならしめるも
のである。
第1図は本発明の光磁気情報再生装置に用いられる光ヘ
ッドを示す概略斜視図、 第2図及び第3図は本発明に係る光束分離プリズムの一
実施例を示す断面図と部分拡大模式図、第4図は本発明
に係るサーボ信号生成用光束の特性を説明するための図
、 第5図、第6図、第7図及び第8図は本発明に係る光束
分離プリズムの他の実施例を示す断面図、第9図は従来
の光磁気情報再生装置の一構成例を示す概略図、 第10図は光磁気信号の検出原理を説明する為の図、 第11図は従来の光磁気情報再生装置の他の構成例を示
す概略斜視図である。 23・・・集光レンズ 24・・・ビームスプリッタ 25・・・偏向ミラー 26・・・対物レンズ 27・・・光源 31・・・光磁気記録媒体 40・・・検出器 41、 42.43・・・受光部 50・・・光束分離手段
ッドを示す概略斜視図、 第2図及び第3図は本発明に係る光束分離プリズムの一
実施例を示す断面図と部分拡大模式図、第4図は本発明
に係るサーボ信号生成用光束の特性を説明するための図
、 第5図、第6図、第7図及び第8図は本発明に係る光束
分離プリズムの他の実施例を示す断面図、第9図は従来
の光磁気情報再生装置の一構成例を示す概略図、 第10図は光磁気信号の検出原理を説明する為の図、 第11図は従来の光磁気情報再生装置の他の構成例を示
す概略斜視図である。 23・・・集光レンズ 24・・・ビームスプリッタ 25・・・偏向ミラー 26・・・対物レンズ 27・・・光源 31・・・光磁気記録媒体 40・・・検出器 41、 42.43・・・受光部 50・・・光束分離手段
Claims (3)
- (1)所定の方向に偏光した光束を磁気的に情報が記録
された記録媒体上に照射する手段と、磁気光学効果によ
り前記情報に応じて偏光状態に変調を受けた前記媒体か
らの反射又は透過光束を、サーボ信号を生成するための
第1光束と情報の再生信号を生成するために互いに直交
する方向に偏光する第2の光束と第3の光束とにそれぞ
れ分割する手段と、前記分割された3光束を各々検出す
る検出手段とから成る光磁気情報再生装置において、該
分割手段は、前記媒体からの反射又は透過光束の進行に
従って順に、該第1の光束を分割して生成するビームス
プリッタ膜と、分割された第1の光束に対する他方の光
束を該第2の光束と該第3の光束とに分割する偏光ビー
ムスプリッタ膜とを有し、旦つ、3つの光束がほぼ同一
方向へ射出し、且つ、該第2の光束と該第3の光束の偏
光方向が、前記照射光束の所定の偏光方向に対して45
゜の角度を成すように前記分割手段を配置することを特
徴とする光磁気情報再生装置。 - (2)前記ビームスプリッタ膜は、その透過及び反射特
性が入射光束の偏光方向に依存しない無偏光ビームスプ
リッタ膜であることを特徴とする請求項第(1)項記載
の光磁気情報再生装置。 - (3)前記分割手段は、3ケのプリズムを一体化した構
成であることを特徴とする請求項第(1)項記載の光磁
気情報再生装置。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1255521A JPH03116567A (ja) | 1989-09-29 | 1989-09-29 | 光磁気情報再生装置 |
| US08/509,217 US5517480A (en) | 1989-09-29 | 1995-07-31 | Magneto-optical information reproducing apparatus that splits a light beam into at least three light beams advancing in the same direction |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1255521A JPH03116567A (ja) | 1989-09-29 | 1989-09-29 | 光磁気情報再生装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH03116567A true JPH03116567A (ja) | 1991-05-17 |
Family
ID=17279905
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP1255521A Pending JPH03116567A (ja) | 1989-09-29 | 1989-09-29 | 光磁気情報再生装置 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5517480A (ja) |
| JP (1) | JPH03116567A (ja) |
Families Citing this family (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2910689B2 (ja) * | 1996-06-20 | 1999-06-23 | 日本電気株式会社 | 光ヘッド |
| JPH1064078A (ja) * | 1996-08-20 | 1998-03-06 | Mitsubishi Electric Corp | 光ヘッド |
| JP3112252B2 (ja) * | 1996-09-06 | 2000-11-27 | 船井電機株式会社 | リールセンサおよび終始端検出装置 |
| KR19990074812A (ko) * | 1998-03-14 | 1999-10-05 | 윤종용 | 호환형 광픽업장치 |
| KR100813943B1 (ko) * | 2001-04-30 | 2008-03-14 | 삼성전자주식회사 | 복합 반사프리즘 및 이를 채용한 광픽업장치 |
| JP2006331471A (ja) * | 2005-05-23 | 2006-12-07 | Canon Inc | 光情報記録再生装置 |
| US7680013B2 (en) * | 2005-11-29 | 2010-03-16 | Canon Kabushiki Kaisha | Optical information recording and reproducing apparatus |
| US7791986B2 (en) * | 2006-03-15 | 2010-09-07 | Canon Kabushiki Kaisha | Optical information recording/reproducing apparatus |
| US8307822B2 (en) * | 2008-10-06 | 2012-11-13 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | High efficiency solar energy devices and methods |
Family Cites Families (22)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS57200958A (en) * | 1981-06-02 | 1982-12-09 | Canon Inc | Recording pattern reading opticl system |
| JPS58128037A (ja) * | 1982-01-22 | 1983-07-30 | Sharp Corp | 磁気光学ヘツド |
| JPS59167855A (ja) * | 1983-03-14 | 1984-09-21 | Canon Inc | 情報記録再生装置 |
| US4674070A (en) * | 1984-08-11 | 1987-06-16 | Victor Company Of Japan, Ltd. | Optical type disc with V-shaped groove and optical type reproducing apparatus therefor |
| JPS61122942A (ja) * | 1984-11-16 | 1986-06-10 | Canon Inc | 光情報処理装置 |
| US4787075A (en) * | 1984-12-26 | 1988-11-22 | Canon Kabushiki Kaisha | Optical information recording medium and apparatus for recording/reproducing information using the same |
| US4750162A (en) * | 1985-07-16 | 1988-06-07 | Victor Company Of Japan, Ltd. | Optical tracking system utilizing three photo-detectors |
| US4853923A (en) * | 1985-12-12 | 1989-08-01 | Nikon Corporation | Maneto-optical recording apparatus with path length compensated dual photo-electric conversion |
| US4817074A (en) * | 1985-12-19 | 1989-03-28 | Nec Corporation | Method and apparatus for detecting the focusing state and positioning accuracy of a light beam directed onto an optical disk tracking guide in an optical recording system |
| JPS6367956A (ja) * | 1986-09-10 | 1988-03-26 | Hitachi Ltd | 画像通信用端末装置 |
| JPH07101523B2 (ja) * | 1986-09-12 | 1995-11-01 | キヤノン株式会社 | 光磁気信号再生装置 |
| JPH0677351B2 (ja) * | 1986-11-15 | 1994-09-28 | ソニー株式会社 | 光学ピツクアツプ装置 |
| US4873678A (en) * | 1986-12-10 | 1989-10-10 | Hitachi, Ltd. | Optical head and optical information processor using the same |
| US4951274A (en) * | 1987-01-23 | 1990-08-21 | Nec Corporation | Magneto-optical head capable of separating beams for reading recorded information and servo information by use of one optical element |
| US4973836A (en) * | 1987-03-31 | 1990-11-27 | Canon Kabushiki Kaisha | Optical pickup device including a beam splitter having an inclined plane |
| JPH0614570B2 (ja) * | 1987-04-28 | 1994-02-23 | シャープ株式会社 | 光出力安定化方法および該方法に使用する光検出器 |
| US4970710A (en) * | 1987-07-29 | 1990-11-13 | Laser Magnetic Storage International Company | Method and apparatus for focus and tracking in an optical disk system |
| EP0331476A1 (en) * | 1988-03-03 | 1989-09-06 | Canon Kabushiki Kaisha | Magneto-optical information reproducing apparatus having a polarizing beam splitter disposed with an inclination of 45 |
| US5070493A (en) * | 1989-05-22 | 1991-12-03 | Hewlett-Packard Company | Wedge prism assembly for optical information storage |
| JP2902415B2 (ja) * | 1989-09-14 | 1999-06-07 | シャープ株式会社 | 光学ヘッド |
| JP2982965B2 (ja) * | 1989-09-18 | 1999-11-29 | オリンパス光学工業株式会社 | 光学式読み取り装置 |
| US4998011A (en) * | 1989-11-17 | 1991-03-05 | Applied Magnetics Corporation | Flat plate focus sensing apparatus |
-
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-
1995
- 1995-07-31 US US08/509,217 patent/US5517480A/en not_active Expired - Lifetime
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US5517480A (en) | 1996-05-14 |
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