JPH07147020A - 複数ビーム光ヘッド - Google Patents
複数ビーム光ヘッドInfo
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- JPH07147020A JPH07147020A JP5292918A JP29291893A JPH07147020A JP H07147020 A JPH07147020 A JP H07147020A JP 5292918 A JP5292918 A JP 5292918A JP 29291893 A JP29291893 A JP 29291893A JP H07147020 A JPH07147020 A JP H07147020A
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- objective lens
- lens
- con
- spot
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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
- G11B11/1055—Disposition or mounting of transducers relative to record carriers
- G11B11/10576—Disposition or mounting of transducers relative to record carriers with provision for moving the transducers for maintaining alignment or spacing relative to the carrier
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- G—PHYSICS
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- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
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- G11B11/10541—Heads for reproducing
- G11B11/10543—Heads for reproducing using optical beam of radiation
- G11B11/10545—Heads for reproducing using optical beam of radiation interacting directly with the magnetisation on the record carrier
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- 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
- G11B7/0912—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 by push-pull method
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- 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
- G11B7/12—Heads, e.g. forming of the optical beam spot or modulation of the optical beam
- G11B7/125—Optical beam sources therefor, e.g. laser control circuitry specially adapted for optical storage devices; Modulators, e.g. means for controlling the size or intensity of optical spots or optical traces
- G11B7/127—Lasers; Multiple laser arrays
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- G—PHYSICS
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- 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
- G11B7/12—Heads, e.g. forming of the optical beam spot or modulation of the optical beam
- G11B7/135—Means for guiding the beam from the source to the record carrier or from the record carrier to the detector
- G11B7/1372—Lenses
- G11B7/1374—Objective lenses
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- Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Optical Recording Or Reproduction (AREA)
- Optical Head (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【目的】 複数ビーム光ヘッドにおいて、ディスク状記
録媒体の偏心等により発生するサーボに関与しない光ス
ポットのトラッキングずれを小さくし、フォーカスずれ
検出範囲を十分に確保し、センサ上でスポット間の干渉
をなくす。 【構成】 光源1からの光ビームをコリメートレンズ3
及び対物レンズ6を用いて集光させ光磁気ディスク7上
に光スポット9a,9bを形成し、該光スポットからの
光ビームを対物レンズ6及び集光レンズ10を用いて集
光させ、該集光レンズの焦点位置14の前方または後方
に所定の距離Δd[mm]だけ離して置かれたセンサ1
8a,18b上での光スポットの大小を検出してフォー
カスずれを検出し、対物レンズ6の焦点距離をfo とし
開口数をNAとし、集光レンズ10の焦点距離をfcon
とし、(fcon /fo )2 =γとして、関係式0.00
5γ≦Δd≦(0.010/NA−0.003)γを満
たす様にする。
録媒体の偏心等により発生するサーボに関与しない光ス
ポットのトラッキングずれを小さくし、フォーカスずれ
検出範囲を十分に確保し、センサ上でスポット間の干渉
をなくす。 【構成】 光源1からの光ビームをコリメートレンズ3
及び対物レンズ6を用いて集光させ光磁気ディスク7上
に光スポット9a,9bを形成し、該光スポットからの
光ビームを対物レンズ6及び集光レンズ10を用いて集
光させ、該集光レンズの焦点位置14の前方または後方
に所定の距離Δd[mm]だけ離して置かれたセンサ1
8a,18b上での光スポットの大小を検出してフォー
カスずれを検出し、対物レンズ6の焦点距離をfo とし
開口数をNAとし、集光レンズ10の焦点距離をfcon
とし、(fcon /fo )2 =γとして、関係式0.00
5γ≦Δd≦(0.010/NA−0.003)γを満
たす様にする。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、光磁気ディスク装置等
の光学的情報記録再生装置における光ヘッドに関し、特
に記録媒体上に複数の光スポットを形成する光ヘッドに
関する。本発明の光ヘッドは、記録/再生を同時に或は
消去/記録/再生を同時に行う光学的情報記録再生装置
に適用することができる。
の光学的情報記録再生装置における光ヘッドに関し、特
に記録媒体上に複数の光スポットを形成する光ヘッドに
関する。本発明の光ヘッドは、記録/再生を同時に或は
消去/記録/再生を同時に行う光学的情報記録再生装置
に適用することができる。
【0002】
【従来の技術】従来、光学的情報記録再生の分野におい
て、複数の光スポットを用いて消去と記録と再生とを或
は記録と再生とを同時に行うことが可能な光ヘッドが提
案されている。この様な提案の1つとして、特開昭58
−220247号公報に記載の技術が挙げられる。
て、複数の光スポットを用いて消去と記録と再生とを或
は記録と再生とを同時に行うことが可能な光ヘッドが提
案されている。この様な提案の1つとして、特開昭58
−220247号公報に記載の技術が挙げられる。
【0003】図4は、この様な従来の複数ビーム光ヘッ
ドの一例を示す概略構成図である。図4において、モノ
リシック半導体レーザアレイ1は第1の発光点2a及び
第2の発光点2bを有し、各発光点から放射されるレー
ザビームは、コリメートレンズ3、ビームスプリッタ
4、1/4波長板5及び対物レンズ6を経て、光磁気デ
ィスク7上にそれぞれ記録用光スポット9a及び再生用
光スポット9bとして結像される。前記2つの光スポッ
ト9a,9bは、矢印の向きに回転する光磁気ディスク
7の同一の情報トラック8上で、記録用光スポット9a
が先行し再生用光スポット9bが後行する様に配されて
いる。これら2つの記録用光スポット9a及び再生用光
スポット9bからの反射光ビームは、対物レンズ6及び
1/4波長板5を経てビームスプリッタ4に至り、ここ
で反射され、集光レンズ10により集光され、センサ1
1に至る。
ドの一例を示す概略構成図である。図4において、モノ
リシック半導体レーザアレイ1は第1の発光点2a及び
第2の発光点2bを有し、各発光点から放射されるレー
ザビームは、コリメートレンズ3、ビームスプリッタ
4、1/4波長板5及び対物レンズ6を経て、光磁気デ
ィスク7上にそれぞれ記録用光スポット9a及び再生用
光スポット9bとして結像される。前記2つの光スポッ
ト9a,9bは、矢印の向きに回転する光磁気ディスク
7の同一の情報トラック8上で、記録用光スポット9a
が先行し再生用光スポット9bが後行する様に配されて
いる。これら2つの記録用光スポット9a及び再生用光
スポット9bからの反射光ビームは、対物レンズ6及び
1/4波長板5を経てビームスプリッタ4に至り、ここ
で反射され、集光レンズ10により集光され、センサ1
1に至る。
【0004】前記光スポット9a,9bをセンサ11に
投影することにより形成される光スポットの大小により
フォーカスずれを検出する所謂ビームサイズ法による光
学系としては、原理的には図5に示される様なものがあ
る。図5において、光磁気ディスク7で反射された光ビ
ームは、対物レンズ6を通り、集光レンズ10により該
集光レンズの焦点の前方に位置するセンサ11に集光せ
しめられる。センサ11は、フォーカスずれを表す信号
を出力する。図5の(b)は対物レンズ6と光磁気ディ
スク7との間隔がちょうど対物レンズ6の焦点距離に等
しくフォーカスずれがない場合を示し、集光レンズ10
による集光光ビームは該集光レンズの焦点位置14に向
かって集光され、その前に置かれたセンサ11上に所定
の大きさの光スポットを形成する。図5の(a)は対物
レンズ6と光磁気ディスク7との間隔が対物レンズ6の
焦点距離より小さくフォーカスずれしている場合を示
し、集光レンズ10による集光光ビームは該集光レンズ
の焦点位置よりも後方に向かって集光し、センサ11上
に前記(b)の場合より大きな光スポットを形成する。
図5の(c)は対物レンズ6と光磁気ディスク7との間
隔が対物レンズ6の焦点距離より大きくフォーカスずれ
している場合を示し、集光レンズ10による集光光ビー
ムは該集光レンズの焦点位置よりも前方に向かって集光
し、センサ11上に前記(b)の場合より小さな光スポ
ットを形成する。
投影することにより形成される光スポットの大小により
フォーカスずれを検出する所謂ビームサイズ法による光
学系としては、原理的には図5に示される様なものがあ
る。図5において、光磁気ディスク7で反射された光ビ
ームは、対物レンズ6を通り、集光レンズ10により該
集光レンズの焦点の前方に位置するセンサ11に集光せ
しめられる。センサ11は、フォーカスずれを表す信号
を出力する。図5の(b)は対物レンズ6と光磁気ディ
スク7との間隔がちょうど対物レンズ6の焦点距離に等
しくフォーカスずれがない場合を示し、集光レンズ10
による集光光ビームは該集光レンズの焦点位置14に向
かって集光され、その前に置かれたセンサ11上に所定
の大きさの光スポットを形成する。図5の(a)は対物
レンズ6と光磁気ディスク7との間隔が対物レンズ6の
焦点距離より小さくフォーカスずれしている場合を示
し、集光レンズ10による集光光ビームは該集光レンズ
の焦点位置よりも後方に向かって集光し、センサ11上
に前記(b)の場合より大きな光スポットを形成する。
図5の(c)は対物レンズ6と光磁気ディスク7との間
隔が対物レンズ6の焦点距離より大きくフォーカスずれ
している場合を示し、集光レンズ10による集光光ビー
ムは該集光レンズの焦点位置よりも前方に向かって集光
し、センサ11上に前記(b)の場合より小さな光スポ
ットを形成する。
【0005】従って、前記センサの構成を適宜設定する
ことにより、前記2つの光スポット9a,9bからの光
をセンサ11により検出して、フォーカスずれを修正し
(更にトラッキングずれをも修正し)ながら情報の記録
と再生とを同時に行うことができる。
ことにより、前記2つの光スポット9a,9bからの光
をセンサ11により検出して、フォーカスずれを修正し
(更にトラッキングずれをも修正し)ながら情報の記録
と再生とを同時に行うことができる。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】ところで、図4の様な
複数光スポットを利用する光ヘッドに図5の様なビーム
サイズ法を適用すると、次の様な問題が生ずる。即ち、
(1)前記対物レンズ6の結像性能を確保するために、
該対物レンズに入射する2つの光ビームのなす相対的角
度を小さくしたいこと、及び、(2)前記2つの光スポ
ットのうちの何れか一方からフォーカスずれ及びトラッ
キングずれを得てサーボを行う場合、光磁気ディスクの
偏心等により発生するサーボに関与しない方の光スポッ
トのトラッキングずれを小さくしたいこと、により、前
記2つの光スポットの間隔をなるべく小さくすることが
望ましい。一方、センサ上の2つの光スポットは、図5
に示されるように、一般に合焦状態のスポットではない
ので、光スポット間隔を小さくすると、センサ上の2つ
の光スポットには重なり合う部分が生ずる(干渉が生ず
る)。特に、調整誤差等により図5の(a)の側へと相
当程度ずれた場合には、重なり合う度合いが大きくな
る。他方、集光レンズ合焦位置とセンサとの間隔を小さ
くしてセンサ上のスポット径を小さくすると、光スポッ
トの重なり合いは減少するが、例えば図5の(b)の状
態と図5の(c)の状態との間隔差が小さくなり、フォ
ーカスずれ検出範囲が十分に確保できなくなる。
複数光スポットを利用する光ヘッドに図5の様なビーム
サイズ法を適用すると、次の様な問題が生ずる。即ち、
(1)前記対物レンズ6の結像性能を確保するために、
該対物レンズに入射する2つの光ビームのなす相対的角
度を小さくしたいこと、及び、(2)前記2つの光スポ
ットのうちの何れか一方からフォーカスずれ及びトラッ
キングずれを得てサーボを行う場合、光磁気ディスクの
偏心等により発生するサーボに関与しない方の光スポッ
トのトラッキングずれを小さくしたいこと、により、前
記2つの光スポットの間隔をなるべく小さくすることが
望ましい。一方、センサ上の2つの光スポットは、図5
に示されるように、一般に合焦状態のスポットではない
ので、光スポット間隔を小さくすると、センサ上の2つ
の光スポットには重なり合う部分が生ずる(干渉が生ず
る)。特に、調整誤差等により図5の(a)の側へと相
当程度ずれた場合には、重なり合う度合いが大きくな
る。他方、集光レンズ合焦位置とセンサとの間隔を小さ
くしてセンサ上のスポット径を小さくすると、光スポッ
トの重なり合いは減少するが、例えば図5の(b)の状
態と図5の(c)の状態との間隔差が小さくなり、フォ
ーカスずれ検出範囲が十分に確保できなくなる。
【0007】そこで、本発明の目的は、複数ビーム光ヘ
ッドにおいて、ディスク状記録媒体の偏心等により発生
するサーボに関与しない光スポットのトラッキングずれ
を小さくし、フォーカスずれ検出範囲を十分に確保し、
且つセンサ上でスポット間の干渉をなくすことにある。
ッドにおいて、ディスク状記録媒体の偏心等により発生
するサーボに関与しない光スポットのトラッキングずれ
を小さくし、フォーカスずれ検出範囲を十分に確保し、
且つセンサ上でスポット間の干渉をなくすことにある。
【0008】
【課題を解決するための手段】本発明によれば、以上の
如き目的を達成するものとして、それぞれが略平行な複
数の光ビームを対物レンズにより集光させ光学的情報記
録媒体上に情報の記録/再生/消去のための複数の微小
光スポットを形成し、前記微小光スポットからの光ビー
ムを前記対物レンズ及び集光レンズをこの順に通過させ
て集光し、前記集光レンズの焦点位置の前方または後方
に所定の距離だけ離して置かれたセンサ上での光スポッ
トの大小を検出してフォーカスずれを検出する複数ビー
ム光ヘッドであって、前記対物レンズの焦点距離をfo
とし開口数をNAとし、前記集光レンズの焦点距離をf
con とし、前記所定の距離をΔd[mm]とし、(f
con /fo )2=γとして、関係式 0.005γ≦Δd≦(0.010/NA−0.003)γ が満たされていることを特徴とする、複数ビーム光ヘッ
ド、が提供される。
如き目的を達成するものとして、それぞれが略平行な複
数の光ビームを対物レンズにより集光させ光学的情報記
録媒体上に情報の記録/再生/消去のための複数の微小
光スポットを形成し、前記微小光スポットからの光ビー
ムを前記対物レンズ及び集光レンズをこの順に通過させ
て集光し、前記集光レンズの焦点位置の前方または後方
に所定の距離だけ離して置かれたセンサ上での光スポッ
トの大小を検出してフォーカスずれを検出する複数ビー
ム光ヘッドであって、前記対物レンズの焦点距離をfo
とし開口数をNAとし、前記集光レンズの焦点距離をf
con とし、前記所定の距離をΔd[mm]とし、(f
con /fo )2=γとして、関係式 0.005γ≦Δd≦(0.010/NA−0.003)γ が満たされていることを特徴とする、複数ビーム光ヘッ
ド、が提供される。
【0009】また、本発明によれば、以上の如き目的を
達成するものとして、それぞれが略平行な複数の光ビー
ムを対物レンズにより集光させ光学的情報記録媒体上に
情報の記録/再生/消去のための複数の微小光スポット
を形成し、前記微小光スポットからの光ビームを前記対
物レンズ及び集光レンズをこの順に通過させて集光し、
前記集光レンズの焦点位置の前方または後方に所定の距
離だけ離して置かれたセンサ上での光スポットの大小を
検出してフォーカスずれを検出する複数ビーム光ヘッド
であって、前記光学的情報記録媒体上に形成される複数
の微小光スポットの隣接するものの間隔をL0 [mm]
とし、前記対物レンズの焦点距離をfo とし開口数をN
Aとし、前記集光レンズの焦点距離をfcon とし、前記
所定の距離をΔd[mm]とし、(fcon /fo )2 =
γとして、関係式 0.005γ≦Δd≦L0 ・γ/(2・NA)−0.003γ が満たされていることを特徴とする、複数ビーム光ヘッ
ド、が提供される。
達成するものとして、それぞれが略平行な複数の光ビー
ムを対物レンズにより集光させ光学的情報記録媒体上に
情報の記録/再生/消去のための複数の微小光スポット
を形成し、前記微小光スポットからの光ビームを前記対
物レンズ及び集光レンズをこの順に通過させて集光し、
前記集光レンズの焦点位置の前方または後方に所定の距
離だけ離して置かれたセンサ上での光スポットの大小を
検出してフォーカスずれを検出する複数ビーム光ヘッド
であって、前記光学的情報記録媒体上に形成される複数
の微小光スポットの隣接するものの間隔をL0 [mm]
とし、前記対物レンズの焦点距離をfo とし開口数をN
Aとし、前記集光レンズの焦点距離をfcon とし、前記
所定の距離をΔd[mm]とし、(fcon /fo )2 =
γとして、関係式 0.005γ≦Δd≦L0 ・γ/(2・NA)−0.003γ が満たされていることを特徴とする、複数ビーム光ヘッ
ド、が提供される。
【0010】本発明の一態様においては、前記L0 が
0.02mm以下である。
0.02mm以下である。
【0011】本発明の一態様においては、前記略平行な
複数の光ビームは光源から放射されコリメータにより略
平行とされたものである。
複数の光ビームは光源から放射されコリメータにより略
平行とされたものである。
【0012】
【実施例】以下、図面を参照しながら本発明の具体的実
施例を説明する。
施例を説明する。
【0013】図1は、本発明による光ヘッドの一実施例
を示す概略構成図である。図1において、モノリシック
半導体レーザアレイ1は第1の発光点2a及び第2の発
光点2bを有し、各発光点から放射される光ビームは、
コリメートレンズ3で平行光束とされ、ビーム整形部付
きの偏光ビームスプリッタ15を透過し、対物レンズ6
により集光され、光磁気ディスク7上に記録再生用光ス
ポット9a,9bを形成する。
を示す概略構成図である。図1において、モノリシック
半導体レーザアレイ1は第1の発光点2a及び第2の発
光点2bを有し、各発光点から放射される光ビームは、
コリメートレンズ3で平行光束とされ、ビーム整形部付
きの偏光ビームスプリッタ15を透過し、対物レンズ6
により集光され、光磁気ディスク7上に記録再生用光ス
ポット9a,9bを形成する。
【0014】ここで、各光スポットの役割について述べ
る。情報記録時には、光スポット9aでサーボ用(オー
トフォーカス用及びオートトラッキング用)信号を再生
するとともに情報の記録を行い、その記録と同時に、矢
印の向きに回転する光磁気ディスク7上において光スポ
ット9aに後行する光スポット9bにて前記記録情報の
再生(ベリファイ再生)を行う。通常再生時には、光ス
ポット9aでサーボ用信号を再生し、光スポット9bで
情報の再生を行う。光磁気ディスク7にプリフォーマッ
トされているアドレス信号は、情報記録時には光スポッ
ト9aを用いて再生され、通常再生時には光スポット9
bを用いて再生される。
る。情報記録時には、光スポット9aでサーボ用(オー
トフォーカス用及びオートトラッキング用)信号を再生
するとともに情報の記録を行い、その記録と同時に、矢
印の向きに回転する光磁気ディスク7上において光スポ
ット9aに後行する光スポット9bにて前記記録情報の
再生(ベリファイ再生)を行う。通常再生時には、光ス
ポット9aでサーボ用信号を再生し、光スポット9bで
情報の再生を行う。光磁気ディスク7にプリフォーマッ
トされているアドレス信号は、情報記録時には光スポッ
ト9aを用いて再生され、通常再生時には光スポット9
bを用いて再生される。
【0015】光磁気ディスク7で反射された光は、再び
対物レンズ6で集光されて略平行とされ、前記偏光ビー
ムスプリッタ15で反射され、1/2波長板16で偏光
面を45°回転せしめられ、集光レンズ10を経て集光
状態とされ、ビームスプリッタ17に至り、該ビームス
プリッタにより2つに分けられ、それぞれがセンサ18
a,18b上に光スポット19a〜19dを形成する。
対物レンズ6で集光されて略平行とされ、前記偏光ビー
ムスプリッタ15で反射され、1/2波長板16で偏光
面を45°回転せしめられ、集光レンズ10を経て集光
状態とされ、ビームスプリッタ17に至り、該ビームス
プリッタにより2つに分けられ、それぞれがセンサ18
a,18b上に光スポット19a〜19dを形成する。
【0016】図1には、センサ18a,18bの構成を
示す平面図が付されている。センサ18aは5つの感度
領域a1〜e1からなり、感度領域a1〜d1は光スポ
ット19aを検出するためのものであり、感度領域e1
は光スポット19bを検出するためのものである。セン
サ18bは5つの感度領域a2〜e2からなり、感度領
域a2〜d2は光スポット19cを検出するためのもの
であり、感度領域e2は光スポット19dを検出するた
めのものである。光スポット19a,19cは光磁気デ
ィスク7上の光スポット9aに、光スポット19b,1
9dは光磁気ディスク7上の光スポット9bに、それぞ
れ対応する。ここで、センサ18aは集光レンズ10の
焦点位置14より前側に位置し、センサ18bは集光レ
ンズ10の焦点位置14より後ろ側に位置する。
示す平面図が付されている。センサ18aは5つの感度
領域a1〜e1からなり、感度領域a1〜d1は光スポ
ット19aを検出するためのものであり、感度領域e1
は光スポット19bを検出するためのものである。セン
サ18bは5つの感度領域a2〜e2からなり、感度領
域a2〜d2は光スポット19cを検出するためのもの
であり、感度領域e2は光スポット19dを検出するた
めのものである。光スポット19a,19cは光磁気デ
ィスク7上の光スポット9aに、光スポット19b,1
9dは光磁気ディスク7上の光スポット9bに、それぞ
れ対応する。ここで、センサ18aは集光レンズ10の
焦点位置14より前側に位置し、センサ18bは集光レ
ンズ10の焦点位置14より後ろ側に位置する。
【0017】センサの各感度領域からの出力を該各感度
領域と同一の符号を用いて示すと、情報記録時及び通常
再生時には、以下の様に信号が形成される: ・情報記録時 アドレス信号=(a1+b1+c1+d1)+(a2+
b2+c2+d2) 光磁気情報信号=e1−e2 フォーカスずれ信号=(a1−b1−c1+d1)−
(a2−b2−c2+d2)または−(b1+c1)+
(b2+c2) トラッキングずれ信号=(b1−c1)−(b2−c
2) ・通常再生時 アドレス信号=e1+e2 光磁気情報信号=e1−e2 フォーカスずれ信号=(a1−b1−c1+d1)−
(a2−b2−c2+d2)または−(b1+c1)+
(b2+c2) トラッキングずれ信号=(b1−c1)−(b2−c
2)。
領域と同一の符号を用いて示すと、情報記録時及び通常
再生時には、以下の様に信号が形成される: ・情報記録時 アドレス信号=(a1+b1+c1+d1)+(a2+
b2+c2+d2) 光磁気情報信号=e1−e2 フォーカスずれ信号=(a1−b1−c1+d1)−
(a2−b2−c2+d2)または−(b1+c1)+
(b2+c2) トラッキングずれ信号=(b1−c1)−(b2−c
2) ・通常再生時 アドレス信号=e1+e2 光磁気情報信号=e1−e2 フォーカスずれ信号=(a1−b1−c1+d1)−
(a2−b2−c2+d2)または−(b1+c1)+
(b2+c2) トラッキングずれ信号=(b1−c1)−(b2−c
2)。
【0018】図2は、フォーカスずれ検出光学系を示す
図である。図2において、間隔L0で位置している2つ
の光スポット9a,9bの反射光が対物レンズ6及び集
光レンズ10を経てセンサ18a上に光スポット19
a,19bとして集光されている様子が示されている。
対物レンズ6の焦点距離はfo で開口数はNAであり、
集光レンズ10へ入射する光ビーム径はφであり、集光
レンズ10の焦点距離はfcon であり、センサ18aと
集光レンズ10の焦点位置14との間隔はΔdである。
図である。図2において、間隔L0で位置している2つ
の光スポット9a,9bの反射光が対物レンズ6及び集
光レンズ10を経てセンサ18a上に光スポット19
a,19bとして集光されている様子が示されている。
対物レンズ6の焦点距離はfo で開口数はNAであり、
集光レンズ10へ入射する光ビーム径はφであり、集光
レンズ10の焦点距離はfcon であり、センサ18aと
集光レンズ10の焦点位置14との間隔はΔdである。
【0019】ここで、光スポット9a,9bが光磁気デ
ィスク7上で合焦状態にある時のセンサ上での光スポッ
ト径をDとすると、以下の式が成り立つ: D=(Δd/fcon )φ φ=NA・fo ・2 従って、 D=(Δd/fcon )NA・fo ・2 ・・・(1) また、センサ位置が図2の18aの位置から光スポット
径が大きくなる18a’へとΔd’ずれた場合を想定す
ると、この時のセンサ上の光スポット径をD’とし、Δ
dを(Δd+Δd’)で置き換えて、式(1)は以下の
式(1’)の様になる: D’={(Δd+Δd’)/fcon }NA・fo ・2 ・・・(1’) 一方、前記合焦状態でのセンサ18a上での光スポット
間隔Lは、光学系の横倍率が(fcon /fo )であり且
つセンサ18aが集光レンズ焦点位置14から間隔Δd
だけずれていることにより、以下の式の様になる: L=L0 (fcon −Δd)/fo ・・・(2) また、センサ位置が図2の18aの位置から光スポット
径が大きくなる18a’へとΔd’ずれた場合を想定す
ると、この時のセンサ上の光スポット間隔をL’とし、
Δdを(Δd+Δd’)で置き換えて、式(2)は以下
の式(2’)の様になる: L’=L0 {fcon −(Δd+Δd’)}/fo ・・・(2’) センサ18a上で2つの光スポット19a,19bが干
渉しないためには、 D’≦L’ ・・・(3) である。すると、式(1’)、(2’)及び(3)よ
り、以下の式が成り立つ: (Δd+Δd’){(fo /fcon )NA・2+L0 /
fo }≦L0 ・fco n /fo ここで、ほぼL0 /fo =0と見なせるので(但し、L
0 ・fcon /fo は0とは見なされない)、 Δd≦(fcon /fo )2 ・L0 /(2・NA)−Δd’ ・・・(4) となる。
ィスク7上で合焦状態にある時のセンサ上での光スポッ
ト径をDとすると、以下の式が成り立つ: D=(Δd/fcon )φ φ=NA・fo ・2 従って、 D=(Δd/fcon )NA・fo ・2 ・・・(1) また、センサ位置が図2の18aの位置から光スポット
径が大きくなる18a’へとΔd’ずれた場合を想定す
ると、この時のセンサ上の光スポット径をD’とし、Δ
dを(Δd+Δd’)で置き換えて、式(1)は以下の
式(1’)の様になる: D’={(Δd+Δd’)/fcon }NA・fo ・2 ・・・(1’) 一方、前記合焦状態でのセンサ18a上での光スポット
間隔Lは、光学系の横倍率が(fcon /fo )であり且
つセンサ18aが集光レンズ焦点位置14から間隔Δd
だけずれていることにより、以下の式の様になる: L=L0 (fcon −Δd)/fo ・・・(2) また、センサ位置が図2の18aの位置から光スポット
径が大きくなる18a’へとΔd’ずれた場合を想定す
ると、この時のセンサ上の光スポット間隔をL’とし、
Δdを(Δd+Δd’)で置き換えて、式(2)は以下
の式(2’)の様になる: L’=L0 {fcon −(Δd+Δd’)}/fo ・・・(2’) センサ18a上で2つの光スポット19a,19bが干
渉しないためには、 D’≦L’ ・・・(3) である。すると、式(1’)、(2’)及び(3)よ
り、以下の式が成り立つ: (Δd+Δd’){(fo /fcon )NA・2+L0 /
fo }≦L0 ・fco n /fo ここで、ほぼL0 /fo =0と見なせるので(但し、L
0 ・fcon /fo は0とは見なされない)、 Δd≦(fcon /fo )2 ・L0 /(2・NA)−Δd’ ・・・(4) となる。
【0020】また、フォーカスずれ検出は、原理的に
は、センサ18aが集光レンズ10の焦点位置14から
D’=L’となるセンサ位置までの範囲にある時に可能
である。従って、検出し得るフォーカスずれの範囲を片
側Sとすると、光磁気ディスク7が対物レンズ6の焦点
位置から徐々に距離Sだけ遠ざかった時に、図2におい
てD’=L’となるセンサ位置に合焦することになる。
従って、縦倍率(fcon/fo )2 を用いて、以下の近
似式が成り立つ: S=Δd(fo /fcon )2 /2 ・・・(5) 従って、片側Sc 以上のフォーカスずれ検出範囲を得よ
うとすると、 Δd≧Sc ・2(fcon /fo )2 ・・・(6) となる。
は、センサ18aが集光レンズ10の焦点位置14から
D’=L’となるセンサ位置までの範囲にある時に可能
である。従って、検出し得るフォーカスずれの範囲を片
側Sとすると、光磁気ディスク7が対物レンズ6の焦点
位置から徐々に距離Sだけ遠ざかった時に、図2におい
てD’=L’となるセンサ位置に合焦することになる。
従って、縦倍率(fcon/fo )2 を用いて、以下の近
似式が成り立つ: S=Δd(fo /fcon )2 /2 ・・・(5) 従って、片側Sc 以上のフォーカスずれ検出範囲を得よ
うとすると、 Δd≧Sc ・2(fcon /fo )2 ・・・(6) となる。
【0021】ところで、フォーカスずれ検出範囲は、 [1]初期及び経時後の光学的/機械的誤差0.5μm [2]光磁気ディスクの溝横断信号による外乱等による
サーボ追従誤差1.0μm [3]フォーカスずれ信号の直線性崩れの見込み量1.
0μm 等から、片側2.5μm程度は必要となる。すると、式
(6)より、 Δd[mm]≧0.005(fcon /fo )2 ・・・(7) となる。
サーボ追従誤差1.0μm [3]フォーカスずれ信号の直線性崩れの見込み量1.
0μm 等から、片側2.5μm程度は必要となる。すると、式
(6)より、 Δd[mm]≧0.005(fcon /fo )2 ・・・(7) となる。
【0022】また、前記[1]+[2]の範囲で、光ス
ポット間の重なり合いが避けられれば、サーボ追従動作
中に光スポットが重なることはない。従って、センサ位
置18a’がD’=L’となる位置即ち光スポットが重
ならない限界位置であるとして、式(7)と同じ考えか
ら、 Δd’≧0.003(fcon /fo )2 ・・・(8) であればよいことになる。
ポット間の重なり合いが避けられれば、サーボ追従動作
中に光スポットが重なることはない。従って、センサ位
置18a’がD’=L’となる位置即ち光スポットが重
ならない限界位置であるとして、式(7)と同じ考えか
ら、 Δd’≧0.003(fcon /fo )2 ・・・(8) であればよいことになる。
【0023】次に、光磁気ディスク7上の光スポット9
a,9bについて、図3を用いて説明する。一般に、光
磁気ディスクの情報トラックはディスク回転により通常
50〜100μmの偏心を生ずる。このため、以下の事
情により、2つのスポットの間で相対的なトラックずれ
が生ずる。即ち、20は21を中心とする半径aの情報
トラックである。2つのスポット9a,9bは距離L0
だけ離れており双方ともトラック20上にある。トラッ
ク20が偏心してスポット9aを中心として角度θだけ
回転して20’へ移動したとすると、トラック中心は2
1’へと移動し、スポット9bに対応するトラック上の
位置は9b’へと移動する。21の位置と21’の位置
との間隔が偏心量Wに相当し、9aの位置と9bの位置
との間隔が相対的トラックずれ量ΔTである。近似的
に、W=a・θ,ΔT=L0 ・θであり、従って、ΔT
=L0 ・W/aである。
a,9bについて、図3を用いて説明する。一般に、光
磁気ディスクの情報トラックはディスク回転により通常
50〜100μmの偏心を生ずる。このため、以下の事
情により、2つのスポットの間で相対的なトラックずれ
が生ずる。即ち、20は21を中心とする半径aの情報
トラックである。2つのスポット9a,9bは距離L0
だけ離れており双方ともトラック20上にある。トラッ
ク20が偏心してスポット9aを中心として角度θだけ
回転して20’へ移動したとすると、トラック中心は2
1’へと移動し、スポット9bに対応するトラック上の
位置は9b’へと移動する。21の位置と21’の位置
との間隔が偏心量Wに相当し、9aの位置と9bの位置
との間隔が相対的トラックずれ量ΔTである。近似的
に、W=a・θ,ΔT=L0 ・θであり、従って、ΔT
=L0 ・W/aである。
【0024】ところで、一般に光磁気ディスクにおいて
は、許容トラックずれは0.1μm程度である。更に、
以上の説明においてはスポット9aのトラックずれはな
いものとしていたが、実際にはサーボ追従誤差等により
トラックずれが生ずる。従って、ディスク半径約30m
mとして、相対的なトラックずれ量ΔTは0.07μm
程度以下が求められる。即ち、スポット間隔L0 は20
μm程度以下が望ましい。つまり、 L[mm]≦0.02 ・・・(9) である。すると、式(4)、(8)及び(9)より、 Δd[mm]≦(0.010/NA−0.003)(fcon /fo )2 ・ ・・(10) となり、従って、式(7)及び(10)より、 0.005(fcon /fo )2 ≦Δd[mm]≦(0.010/NA−0. 003)(fcon /fo )2 ・・・(11) となる。
は、許容トラックずれは0.1μm程度である。更に、
以上の説明においてはスポット9aのトラックずれはな
いものとしていたが、実際にはサーボ追従誤差等により
トラックずれが生ずる。従って、ディスク半径約30m
mとして、相対的なトラックずれ量ΔTは0.07μm
程度以下が求められる。即ち、スポット間隔L0 は20
μm程度以下が望ましい。つまり、 L[mm]≦0.02 ・・・(9) である。すると、式(4)、(8)及び(9)より、 Δd[mm]≦(0.010/NA−0.003)(fcon /fo )2 ・ ・・(10) となり、従って、式(7)及び(10)より、 0.005(fcon /fo )2 ≦Δd[mm]≦(0.010/NA−0. 003)(fcon /fo )2 ・・・(11) となる。
【0025】以上の実施例においては、前記半導体レー
ザアレイ1の2つの発光点2a,2b間の距離dを0.
1mmとし、前記コリメータレンズ3の焦点距離fcol
を9.6mmとし、前記偏光ビームスプリッタ15の整
形比mを2とし(即ち、前記平行光束の紙面内の光束幅
を2倍にするものとし)、前記対物レンズ6の焦点距離
fo を3mmとしNAを0.55とし、前記集光レンズ
10の焦点距離fconを30mmとした。従って、光磁
気ディスク7上の光スポット9a,9bの間隔L0 は、 L0 ={(fo /(fcol ・m)}d より、L0 =0.0156[mm]となり、ディスク偏
心による相対的なトラックずれは十分に小さく抑えられ
ている。
ザアレイ1の2つの発光点2a,2b間の距離dを0.
1mmとし、前記コリメータレンズ3の焦点距離fcol
を9.6mmとし、前記偏光ビームスプリッタ15の整
形比mを2とし(即ち、前記平行光束の紙面内の光束幅
を2倍にするものとし)、前記対物レンズ6の焦点距離
fo を3mmとしNAを0.55とし、前記集光レンズ
10の焦点距離fconを30mmとした。従って、光磁
気ディスク7上の光スポット9a,9bの間隔L0 は、 L0 ={(fo /(fcol ・m)}d より、L0 =0.0156[mm]となり、ディスク偏
心による相対的なトラックずれは十分に小さく抑えられ
ている。
【0026】ところで、式(11)の右辺は、厳密にい
えばL0 を0.02mmとした値であり、L0 がある値
に設定されている場合は、式(4)、(8)から 0.005(fcon /fo )2 ≦Δd[mm]≦L0 (fcon /fo )2 / (2NA)−0.003(fcon /fo )2 ・・・(12) とするのが望ましい。するとγ=(fcon /fo )2 =
100であるので、式(12)より、 0.5≦Δd[mm]≦1.12 となる。本実施例においては、Δd=1mmに設定し
た。すると、式(5)より、 S[mm]=0.005 となる。即ち、フォーカスずれ検出範囲は約10μm
(p−p)となり、十分な検出範囲が得られる。
えばL0 を0.02mmとした値であり、L0 がある値
に設定されている場合は、式(4)、(8)から 0.005(fcon /fo )2 ≦Δd[mm]≦L0 (fcon /fo )2 / (2NA)−0.003(fcon /fo )2 ・・・(12) とするのが望ましい。するとγ=(fcon /fo )2 =
100であるので、式(12)より、 0.5≦Δd[mm]≦1.12 となる。本実施例においては、Δd=1mmに設定し
た。すると、式(5)より、 S[mm]=0.005 となる。即ち、フォーカスずれ検出範囲は約10μm
(p−p)となり、十分な検出範囲が得られる。
【0027】また、センサ上のスポット間隔は、理想状
態では、式(2)より、 L[mm]=0.151 であり、この時のセンサ上のスポット径は、式(1)よ
り、 D[mm]=0.110 である。また、センサ上のスポット間隔は、誤差を見込
んだ場合には、式(2’)より L’[mm]=0.149 であり、この時のセンサ上のスポット径は、式(1’)
より、 D’[mm]=0.143 である。従って、センサ上で両スポット間には最低約
0.006mmの隙間が確保でき、スポット間の干渉は
生じない。
態では、式(2)より、 L[mm]=0.151 であり、この時のセンサ上のスポット径は、式(1)よ
り、 D[mm]=0.110 である。また、センサ上のスポット間隔は、誤差を見込
んだ場合には、式(2’)より L’[mm]=0.149 であり、この時のセンサ上のスポット径は、式(1’)
より、 D’[mm]=0.143 である。従って、センサ上で両スポット間には最低約
0.006mmの隙間が確保でき、スポット間の干渉は
生じない。
【0028】かくして、ディスク偏心等により発生する
サーボに関与しない光スポットのトラックずれが十分に
小さく、しかも、フォーカスずれ検出範囲が十分に確保
でき、且つ、センサ上での光スポット間の干渉がない2
ビーム光ヘッドが構成された。
サーボに関与しない光スポットのトラックずれが十分に
小さく、しかも、フォーカスずれ検出範囲が十分に確保
でき、且つ、センサ上での光スポット間の干渉がない2
ビーム光ヘッドが構成された。
【0029】
【発明の効果】以上述べた様に、本発明の複数ビーム光
ヘッドによれば、ディスク偏心等により発生するサーボ
に関与しない光スポットのトラックずれが十分に小さ
く、フォーカスずれ検出範囲が十分に確保でき、センサ
上でスポット間の干渉がない。
ヘッドによれば、ディスク偏心等により発生するサーボ
に関与しない光スポットのトラックずれが十分に小さ
く、フォーカスずれ検出範囲が十分に確保でき、センサ
上でスポット間の干渉がない。
【図1】本発明による光ヘッドの一実施例を示す概略構
成図である。
成図である。
【図2】光ヘッドのフォーカスずれ検出光学系を示す図
である。
である。
【図3】光磁気ディスク上の光スポットの説明図であ
る。
る。
【図4】従来の複数ビーム光ヘッドの一例を示す概略構
成図である。
成図である。
【図5】ビームサイズ法によるフォーカスずれ検出光学
系の図である。
系の図である。
1 モノリシック半導体レーザアレイ 2a,2b 発光点 3 コリメートレンズ 4 ビームスプリッタ 5 1/4波長板 6 対物レンズ 7 光磁気ディスク 8 情報トラック 9a 記録用光スポット 9b,9b’ 再生用光スポット 10 集光レンズ 11 センサ 14 焦点位置 15 ビーム整形部付き偏光ビームスプリッタ 16 1/2波長板 17 ビームスプリッタ 18a,18b センサ 19a〜19d 光スポット 20,20’ 情報トラック 21,21’ トラック中心 a1〜e1 感度領域 a2〜e2 感度領域
Claims (4)
- 【請求項1】 それぞれが略平行な複数の光ビームを対
物レンズにより集光させ光学的情報記録媒体上に情報の
記録/再生/消去のための複数の微小光スポットを形成
し、前記微小光スポットからの光ビームを前記対物レン
ズ及び集光レンズをこの順に通過させて集光し、前記集
光レンズの焦点位置の前方または後方に所定の距離だけ
離して置かれたセンサ上での光スポットの大小を検出し
てフォーカスずれを検出する複数ビーム光ヘッドであっ
て、 前記対物レンズの焦点距離をfo とし開口数をNAと
し、前記集光レンズの焦点距離をfcon とし、前記所定
の距離をΔd[mm]とし、(fcon /fo )2=γと
して、関係式 0.005γ≦Δd≦(0.010/NA−0.003)γ が満たされていることを特徴とする、複数ビーム光ヘッ
ド。 - 【請求項2】 それぞれが略平行な複数の光ビームを対
物レンズにより集光させ光学的情報記録媒体上に情報の
記録/再生/消去のための複数の微小光スポットを形成
し、前記微小光スポットからの光ビームを前記対物レン
ズ及び集光レンズをこの順に通過させて集光し、前記集
光レンズの焦点位置の前方または後方に所定の距離だけ
離して置かれたセンサ上での光スポットの大小を検出し
てフォーカスずれを検出する複数ビーム光ヘッドであっ
て、 前記光学的情報記録媒体上に形成される複数の微小光ス
ポットの隣接するものの間隔をL0 [mm]とし、前記
対物レンズの焦点距離をfo とし開口数をNAとし、前
記集光レンズの焦点距離をfcon とし、前記所定の距離
をΔd[mm]とし、(fcon /fo )2 =γとして、
関係式 0.005γ≦Δd≦L0 ・γ/(2・NA)−0.003γ が満たされていることを特徴とする、複数ビーム光ヘッ
ド。 - 【請求項3】 前記L0 が0.02mm以下である、請
求項2に記載の複数ビーム光ヘッド。 - 【請求項4】 前記略平行な複数の光ビームは光源から
放射されコリメータにより略平行とされたものである、
請求項1〜請求項3のいずれかに記載の複数ビーム光ヘ
ッド。
Priority Applications (4)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP5292918A JPH07147020A (ja) | 1993-11-24 | 1993-11-24 | 複数ビーム光ヘッド |
| US08/337,406 US5586097A (en) | 1993-11-24 | 1994-11-08 | Optical head for generating a plurality of light beams and an opto-magnetic recording/reproducing/erasing apparatus using same |
| EP94308315A EP0654784B1 (en) | 1993-11-24 | 1994-11-10 | Optical head for generating a plurality of light beams and an opto-magnetic recording/reproducing/erasing apparatus using same |
| DE69424259T DE69424259T2 (de) | 1993-11-24 | 1994-11-10 | Optischer Kopf zur Erzeugung mehrerer Lichtstrahlen und ein damit versehenes optomagnetisches Aufzeichnungs-/Wiedergabe-/Löschgerät |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP5292918A JPH07147020A (ja) | 1993-11-24 | 1993-11-24 | 複数ビーム光ヘッド |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH07147020A true JPH07147020A (ja) | 1995-06-06 |
Family
ID=17788091
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP5292918A Pending JPH07147020A (ja) | 1993-11-24 | 1993-11-24 | 複数ビーム光ヘッド |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5586097A (ja) |
| EP (1) | EP0654784B1 (ja) |
| JP (1) | JPH07147020A (ja) |
| DE (1) | DE69424259T2 (ja) |
Families Citing this family (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5783797A (en) * | 1996-05-09 | 1998-07-21 | Seagate Technology, Inc. | Laser texturing of magnetic recording medium using a crystal material |
| US6031810A (en) * | 1996-09-18 | 2000-02-29 | Canon Kabushiki Kaisha | Using two laser sources on a magneto-optical recording medium for preventing light intensity shortage |
| JPH10106040A (ja) * | 1996-09-26 | 1998-04-24 | Canon Inc | 光学的情報記録媒体および光学的情報記録再生装置 |
| US5995472A (en) * | 1997-05-06 | 1999-11-30 | Canon Kabushiki Kaisha | Laser beam forming temperature distribution of two peaks on a magneto-optical recording medium |
| JP4157254B2 (ja) * | 2000-06-14 | 2008-10-01 | シャープ株式会社 | 情報記録再生装置およびそのトラッキングサーボ方法 |
| JP3900273B2 (ja) * | 2002-09-04 | 2007-04-04 | ソニー株式会社 | 光学式ヘッド装置及び情報処理装置 |
| JP2005216337A (ja) * | 2004-01-27 | 2005-08-11 | Canon Inc | 光学的情報記録再生装置 |
| 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 |
Family Cites Families (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4517667A (en) * | 1982-06-10 | 1985-05-14 | Xerox Corporation | Direct read after write optical disk system |
| US5043960A (en) * | 1987-09-25 | 1991-08-27 | Hitachi, Ltd. | Overwritable magneto-optic recording and reproducing apparatus |
| US5105407A (en) * | 1989-01-11 | 1992-04-14 | Kabushiki Kaisha Toshiba | Optical information-processing apparatus |
| JPH081705B2 (ja) * | 1989-03-14 | 1996-01-10 | 富士ゼロックス株式会社 | 半導体レーザー及びこれを用いたマルチビーム光ヘッド |
| DE4026875A1 (de) * | 1990-08-25 | 1992-02-27 | Thomson Brandt Gmbh | Optische abtastvorrichtung |
| JPH05114159A (ja) * | 1991-10-22 | 1993-05-07 | Canon Inc | 複数ビーム光ヘツド |
| US5359588A (en) * | 1992-02-12 | 1994-10-25 | Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha | Optical recording/reproducing apparatus |
-
1993
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