JPH059850B2 - - Google Patents

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JPH059850B2
JPH059850B2 JP62013611A JP1361187A JPH059850B2 JP H059850 B2 JPH059850 B2 JP H059850B2 JP 62013611 A JP62013611 A JP 62013611A JP 1361187 A JP1361187 A JP 1361187A JP H059850 B2 JPH059850 B2 JP H059850B2
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JP
Japan
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beam spot
objective lens
information recording
collimator lens
focusing error
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Nobuo Ogata
Yoshio Yoshida
Teruaki Inoe
Yukio Kurata
Yasuo Nakada
Hideo Sato
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    • 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
    • G11B7/0908Disposition 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
    • G11B7/0909Disposition 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 by astigmatic methods
    • GPHYSICS
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    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
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    • G11B7/12Heads, e.g. forming of the optical beam spot or modulation of the optical beam
    • G11B7/135Means for guiding the beam from the source to the record carrier or from the record carrier to the detector
    • G11B7/1392Means for controlling the beam wavefront, e.g. for correction of aberration
    • G11B7/13922Means for controlling the beam wavefront, e.g. for correction of aberration passive
    • 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
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    • G11B7/22Apparatus or processes for the manufacture of optical heads, e.g. assembly

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  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Automatic Focus Adjustment (AREA)
  • Optical Recording Or Reproduction (AREA)
  • Optical Head (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、光デイスクや光磁気デイスクなど、
同心状または螺旋状等の情報トラツクおよびガイ
ドトラツクが設けられた情報記録盤を用いて情報
を情報再生するための光情報検出装置等に用いら
れるフオーカシングエラー検出装置に関するもの
である。
〔従来の技術〕
従来のフオーカシングエラー検出装置は、例え
ば第5図に示すように、光源である半導体レーザ
1と、半導体レーザ1から出射された光束を平行
光束にするコリメータレンズ2と、平行光束を情
報記録盤3に集光させてビームスポツトを形成さ
せるとともに、情報記録盤3によつて反射された
反射光束を取り込む対物レンズ4と、対物レンズ
4によつて取り込まれた反射光束の方向を変える
ビームスプリツタ5と、方向を変えられた反射光
束を非点光線束としてビームスポツトを結像させ
る、収束レンズ6aおよびシリンドリカルレンズ
6bから成る光学系6と、シリンドリカルレンズ
6bの母線に対して45゜方向の2本の境界線によ
つて田の字型に4分割された受光部7a,7b,
7c,7dを有し、光学系6によつて結像したビ
ームスポツトを受光してその結像状態によつて情
報記録盤3に形成されたビームスポツトのフオー
カシングエラーを検出する4分割光検出器7とか
ら成つている。
上記情報記録盤3は、ガラス等の光透過性材料
から成る基板3aに同心状または螺旋状等の溝に
て情報トラツク3bおよびガイドトラツク3cが
形成され、さらに、希土類と遷移金属とのアモル
フアス合金薄膜等から成る情報記録媒体3dが、
蒸着、スパツタリング等によつて被覆され、高密
度記録および再生が出来るようになつている。
次に、上記の情報記録盤3に形成されたビーム
スポツトのフオーカシングエラーを検出するため
の原理について以下に説明する。
まず、4分割光検出器7の4つの受光部7a,
7b,7c,7dでの受光量をそれぞれSa,Sb,
Sc,Sdとする。また、情報記録盤3に形成され
るビームスポツトの合焦度合fを、 (Sa+Sc)−(Sb+Sd)で表す。
すると、合焦時には、第6図a,bに示すよう
に、4分割光検出器7に投影されるビームスポツ
ト12は円形となるため、4つの受光部で検出さ
れる受光量Sa,Sb,Sc,Sdは互いに等しくな
る。それ故、合焦度合f=(Sa+Sc)−(Sb+Sd)
は0になる。
また、第6図cに示すように、情報記録盤3と
対物レンズ4との距離が短い場合、4分割光検出
器7に投影されるビームスポツト12は、第6図
に示すように、シリンドリカルレンズ9の母線と
平行な方向b0を長軸とする楕円となる。それ故、
合焦度合f=(Sa+Sc)−(Sb+Sd)は負になる。
一方、第6図eに示すように、情報記録盤3と
対物レンズ4との距離が長い場合には、4分割光
検出器7に投影されるビームスポツト12は、第
6図fに示すように、シリンドリカルレンズ9の
母線と直角な情報a0を長軸とする楕円となる。そ
れ故、合焦度合f=(Sa+Sc)−(Sb+Sd)は正
になる。
従つて、上記の合焦度合f=(Sa+Sc)−(Sb+
Sd)をフオーカシングエラー信号とすれば、そ
の値の正負によつて、情報記録盤3と対物レンズ
4との距離が適正であるか、または長短いずれで
あるかを判定することができる。
ところで、4分割光検出器7に投影されたビー
ムスポツト12中には、ガイドトラツク3cによ
る回折のために影になる部分(以下、回折パター
ンと称する)13を生じる。この回折パターン1
3は、第6図a,bに示すように合焦状態にある
ときでも、第7図a,c,eに示す、情報記録盤
3に形成されたビームスポツト11と、情報記録
盤3の情報トラツク3bとの位置関係のずれによ
つて、それぞれ、第7図のb,d,fに示すよう
に、変化する。
上記回折パターン13の変化は、コリメータレ
ンズ2および対物レンズ4に収差がないときに
は、情報記録盤3のガイドトラツク3cと直交す
る方向に対応した軸に対して対称な形状になる。
従つて、4分割光検出器7の受光部7aと7b
と、および7cと7dとの境界線Y−Yが、ガイ
ドトラツク3cと直交する方向に対応した軸と一
致するように4分割光検出器7を設ければ、回折
パターン13が第7図b,d,fに示すいずれの
場合でも、合焦度合f=(Sa+Sc)−(Sb+Sd)
は0になり、焦状態であると判定することができ
る。
〔発明が解決しようとする問題点〕
ところが、上記従来のものでは、コリメータレ
ンズ2および対物レンズ4に収差がある場合に
は、情報記録盤3の情報トラツク3bと、情報記
録盤3に形成されたビームスポツト11との位置
関係が、第8図a,c,eに示すようにずれたと
き、それぞれ第8図b,d,fに示すように、情
報記録盤3のガイドトラツク3cと直交する方向
に対応した軸に対する回折パターン13の対称性
が損なわれる(以下クロストークと称する)。こ
のときの合焦度合f=(Sa+Sc)−(Sb+Sd)は、
合焦状態にあるときでも、例えば第8図bの場合
ならば正、同図dならば0、また、同図fならば
負の値になる。
従つて、第9図に示すように、情報記録盤3と
対物レンズ4との距離が合焦状態の付近にあるに
もかかわらず、微小な距離の変化によつてフオー
カシングエラー信号が大きく変動し、フオーカシ
ング制御が不安定になることがあるという問題点
を有していた。
そこで、対物レンズ4を回動させることによ
り、対物レンズ4やコリメータレンズ2等の収差
が打ち消し合つて、クロストークが小さくなるよ
うに調整することも考えられるが、一般に、対物
レンズ4と情報記録媒体3との間隔は数mmしかな
いので、フオーカシングエラー信号をモニタしな
がら対物レンズ4の回動位置調整および調整後の
固定を行うのは非常に困難である。また、対物レ
ンズ4にはフオーカシングやトラツキングのため
の駆動装置等多くの部品が設けられているので、
これらの精度に影響を与えることなく、回動調整
することも困難である。
〔問題点を解決するための手段〕
本発明に係るフオーカシングエラー検出装置
は、上記の問題点を解決するために、光源と、こ
の光源から出射された光束を平行光束するコリメ
ータレンズと、上記平行光束を情報トラツクおよ
びガイドトラツクが設けられた情報記録盤に集光
させてビームスポツトを形成させるとともに、情
報記録盤によつて反射された反射光束を取り込む
対物レンズと、この対物レンズによつて取り込ま
れた反射光束からビームスポツトを結像させる光
学系と、結像したビームスポツトを複数に分割さ
れた受光部にて受光し、その結像状態によつて情
報記録盤に形成させたビームスポツトのフオーカ
シングエラーを検出する光検出器とを備えたフオ
ーカシングエラー検出装置において、上記光検出
器に投影されたビームスポツト中に生じる回折パ
ターンの前記ガイドトラツクと直交する方向に対
応した軸に対する対称性がコリメータレンズおよ
び対物レンズの収差によつて影響される程度の小
さくなる回動位置に、コリメータレンズを設置し
たことを特徴としている。
〔作 用〕
上記の構成により、ガイドトラツクによる回折
のために、光検出器に投影されたビームスポツト
中に回折パターンが生じたり、また、情報記録盤
に形成されたビームスポツトとガイドトラツクと
の位置関係のずれによつて、上記回折パターンが
変化したとしても、この回折パターンのガイドト
ラツクと直交する方向に対応した軸に対する対称
性は、コリメータレンズおよび対物レンズの収差
が及ぼす影響によつて損なわれることがないの
で、フオーカシングエラー信号の品質の低下を招
くことがなく、安定したフオーカシングエラーの
検出をすることができる。
〔実施例〕
本発明の一実施例を第1図ないし第4図に基づ
いて説明すれば、以下の通りである。
フオーカシングエラー検出装置は、第1図に示
すように、光源である半導体レーザ21と、半導
体レーザ21から出射された光束を平行光束にす
るコリメータレンズ22aを備えたコリメータレ
ンズユニツト22と、平行光束を情報記録盤であ
る光デイスク23に集光させてビームスポツトを
形成させるとともに、光デイスク23によつて反
射された反射光束を取り込む対物レンズ24aを
備えた対物レンズユニツト24と、対物レンズ2
4aによつて取り込まれた反射光束の方向を変え
るビームスプリツタ25と、方向を変えられた反
射光束を非点光線束としてビームスポツトを結像
させる。収束レンズ26aおよびシリンドリカル
レンズ26bから成る光学系26と、光学系26
によつて結像したビームスポツトを受光してその
結像状態によつて光デイスク23に形成されたビ
ームスポツトのフオーカシングエラーを検出する
4分確光検出器27とから成つている。
上記コリメータレンズユニツト22は、ハウジ
ング28に設けられた凹部28aに回動可能に設
けられ、押さえばね29によつて保持されてい
る。
情報記録盤である光デイスク23は、ガラス等
の光透過性材料から成る基板23aに同心状また
は螺旋状等の、半導体レーザ21から出射される
光の波長λの約1/8の深さの溝にて情報トラツク
23bおよびガイドトラツク23cが形成され、
さらに、希土類と遷移金属とのアモルフアス合金
薄膜等から成る情報記録盤23dが、蒸着、スパ
ツタリング等によつて被覆され、高密度記録およ
び再生が出来るようになつている。
また、4分割光検出器27は、シリンドリカル
レンズ26bの母線に対して45゜方向で、かつ、
光デイスク23のガイドトラツク23cと平行お
よび垂直な方向に対応した境界線X−X・Y−Y
によつて田の字型に4分割された受光部27a,
27b,27c,27dを有している。
一方、上記対物レンズユニツト24は、第2図
に示すように、矢印Aで示す光デイスク23の半
径方向(以下トラツキング方向と称する)、およ
び矢印Bで示す光デイスク23に垂直な方向(以
下フオーカス方向と称する)とに駆動されるよう
になつている。つまり、円筒形状をなす固定支持
体31の一端部の内側には、フオーカス方向に駆
動するための、フオーカス用マグネツト32とフ
オーカス用ヨーク33とフオーカス用磁気空隙3
4とから成るフオーカス磁気回路が形成されてい
る。また、固定支持体31の他端部付近には、相
対向する一対のトラツキング用マグネツト35,
35によつてトラツキング磁気回路が形成されて
いる。
上記固定支持体31の内部には、ゴム状弾性体
36…に裏打ちされたフオーカス方向可動平行ば
ね37…に揺動自在に支持される中間支持体38
が設けられている。この中間支持体38の端部に
は上記フオーカス用磁気空隙34に所定の間隙を
保つて挿入されるフオーカス用コイル39が設け
られている。
また、中間支持体38の内部にはさらに、ゴム
状弾性体40,40に裏打ちされたトラツキング
方向可動平行ばね41,41に揺動自在に支持さ
れる対物レンズ鏡筒42が設けられている。この
対物レンズ鏡筒42には、側壁に、上記トラツキ
ング用磁気マグネツト35,35に近接したトラ
ツキング用コイル43,43が取り付けられると
ともに、一端側には対物レンズ24aを保持する
レンズホルダ44が設けられる一方、他端側には
カウンタバランスウエート45が設けられてい
る。
上記の構成において、第3図b,d,fに示す
ように、4分割光検出器27に投影されたビーム
スポツト52中には、ガイドトラツク23cによ
る回折のために影になる部分(以下、回折パター
ンと称する)53を生じる。この回折パターン5
3は、合焦状態にあるときでも、第3図a,c,
eに示すように、光デイスク23に形成されたビ
ームスポツト51と、光デイスク23の情報トラ
ツク23bとの位置関係のずれによつて変化す
る。ところが、コリメータレンズユニツト22を
回動させて、コリメータレンズ22aや対物レン
ズ24a等の収差が打ち消し合うように調整し、
設定することによつて、第3図b,d,fに示す
ように、どのようなビームスポツト51と情報ト
ラツク23bとの位置関係の場合でも、回折パタ
ーン53は境界線Y−Yに対して対称な形状にな
る。つまり、クロストークを発生することがな
い。
そこで、4分割光検出器27の4つの受光部2
7a,27b,27c,27dでの受光量をそれ
ぞれSa、Sb、Sc、Sdとし、光デイスク23に形
成されるビームスポツト51の合焦度合fを
(Sa+Sc)−(Sb+Sd)で表すと、この合焦度合
fは、合焦状態にあるときならば、ビームスポツ
ト51と情報トラツク23bとの位置関係にかか
わらず常に0となる。
従つて、第4図に示すように、光デイスク23
と対物レンズ24aとの距離が合焦状態の付近に
あれば、合焦度合fの正負によつて合焦状態を確
実に検出でき、安定なフオーカシング制御を行う
ことができる。
さらに、コリメータレンズユニツト22は、高
速回転する光デイスク23には接近しておらず、
また、対物レンズユニツト24のように駆動装置
等多くの部品が設けられていないので、上記の調
整は容易に行うことができる。
尚、上記のコリメータレンズユニツト22の回
動位置は一度調整すれば変える必要がないので、
調整後コリメータレンズホルダ22とともに接着
剤等によつてハウジング28に固定すればよい。
〔発明の効果〕
本発明に係るフオーカシングエラー検出装置
は、以上のように、光源と、この光源から出射さ
れた光束を平行光束するコリメータレンズと、上
記平行光束を情報トラツクおよびガイドトラツク
が設けられた情報記録盤に集光させてビームスポ
ツトを形成させるとともに、情報記録盤によつて
反射された反射光束を取り込む対物レンズと、こ
の対物レンズによつて取り込まれた反射光束から
ビームスポツトを結像させる光学系と、結像した
ビームスポツトを複数に分割された受光部にて受
光し、その結像状態によつて情報記録盤に形成さ
せたビームスポツトのフオーカシングエラーを検
出する光検出器とを備えたフオーカシングエラー
検出装置において、上記光検出器に投影されたビ
ームスポツト中に生じる回折パターンの前記ガイ
ドトラツクと直交する方向に対応した軸に対する
対称性がコリメータレンズおよび対物レンズの収
差によつて影響される程度の小さくなる回動位置
に、コリメータレンズを設置した構成である。
これにより、コリメータレンズおよび対物レン
ズの収差が及ぼす影響によつて、光検出器に投影
されたビームスポツト中に生じる回折パターン
の、ガイドトラツクと直交する方向に対応した軸
に対する対称性が損なわれるということがなくな
るので、フオーカシングエラー信号の品質の低下
を招くことがなく、安定したフオーカシング制御
を行うことができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明に係るフオーカシングエラー検
出装置の構成を示す斜視図、第2図は対物レンズ
ユニツトの構造を示す縦断面図、第3図a〜fは
それぞれビームスポツトと情報トラツクとの位置
関係および回折パターンを示す説明図、第4図は
光デイスクと対物レンズとの距離とフオーカシン
グエラー信号との関係を示すグラフ、第5図は従
来のフオーカシングエラー検出装置の構成を示す
説明図、第6図a〜fはそれぞれ従来のフオーカ
シングエラー検出装置の焦点検出の原理を示す説
明図、第7図a〜fはそれぞれ従来のフオーカシ
ングエラー検出装置におけるビームスポツトと情
報トラツクとの位置関係および回折パターンを示
す説明図、第8図a〜fはそれぞれ従来のフオー
カシングエラー検出装置においてコリメータレン
ズおよび対物レンズに収差があつたときのビーム
スポツトと情報トラツクとの位置関係および回折
パターンを示す説明図、第9図は従来のフオーカ
シングエラー検出装置における光デイスクと対物
レンズとの距離とフオーカシングエラー信号との
関係を示すグラフである。 21は半導体レーザ(光源)、22aはコリメ
ーターレンズ、23は光デイスク(情報記録盤)、
23bは情報トラツク、23cはガイドトラツ
ク、24aは対物レンズ、26は光学系、27は
4分割光検出器(光検出器)、27a,27b,
27c,27dは受光部、51,52はビームス
ポツト、53は回折パターンである。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1 光源と、この光源から出射された光束を平行
    光束にするコリメータレンズと、上記平行光束を
    情報トラツクおよびガイドトラツクが設けられた
    情報記録盤に集光させてビームスポツトを形成さ
    せるとともに、情報記録盤によつて反射された反
    射光束を取り込む対物レンズと、この対物レンズ
    によつて取り込まれた反射光束からビームスポツ
    トを結像させる光学系と、結像したビームスポツ
    トを複数に分割された受光部にて受光し、その結
    像状態によつて情報記録盤に形成させたビームス
    ポツトのフオーカシングエラーを検出する光検出
    器とを備えたフオーカシングエラー検出装置にお
    いて、上記光検出器に投影されたビームスポツト
    中に生じる回折パターンの前記ガイドトラツクと
    直交する方向の軸に対する対称性がコリメータレ
    ンズおよび対物レンズの収差によつて影響される
    程度の小さくなる回動位置に、コリメータレンズ
    を設置したことを特徴とするフオーカシングエラ
    ー検出装置。
JP62013611A 1986-07-28 1987-01-23 フオ−カシングエラ−検出装置 Granted JPS63183631A (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP62013611A JPS63183631A (ja) 1987-01-23 1987-01-23 フオ−カシングエラ−検出装置
CA000542944A CA1319194C (en) 1986-07-28 1987-07-24 Focusing error detector and optical data detecting device incorporating the focusing error detector
EP87306575A EP0255305B1 (en) 1986-07-28 1987-07-24 Focusing error detecting device and method of manufacturing the same
US07/078,773 US4812638A (en) 1986-07-28 1987-07-28 Focusing error detector and optical data detecting device incorporating the focusing error detector

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP62013611A JPS63183631A (ja) 1987-01-23 1987-01-23 フオ−カシングエラ−検出装置

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Publication Number Publication Date
JPS63183631A JPS63183631A (ja) 1988-07-29
JPH059850B2 true JPH059850B2 (ja) 1993-02-08

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ID=11838020

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP62013611A Granted JPS63183631A (ja) 1986-07-28 1987-01-23 フオ−カシングエラ−検出装置

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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KR100551118B1 (ko) * 1998-12-30 2006-05-11 엘지전자 주식회사 광픽업장치

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Publication number Publication date
JPS63183631A (ja) 1988-07-29

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