JPH08221790A - 光学ピックアップ装置 - Google Patents

光学ピックアップ装置

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JPH08221790A
JPH08221790A JP7026562A JP2656295A JPH08221790A JP H08221790 A JPH08221790 A JP H08221790A JP 7026562 A JP7026562 A JP 7026562A JP 2656295 A JP2656295 A JP 2656295A JP H08221790 A JPH08221790 A JP H08221790A
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optical
pickup device
recording medium
objective lens
optical pickup
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JP7026562A
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English (en)
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Fumisada Maeda
史貞 前田
Isao Ichimura
功 市村
Kenji Yamamoto
健二 山本
Kiyoshi Osato
潔 大里
Toshio Watanabe
俊夫 渡辺
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Original Assignee
Sony Corp
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Abstract

(57)【要約】 【構成】 半球状レンズ9は光ディスク20に対する対
向面が平面9bであり、屈折率が所定の値に設定され
る。スライダ12は半球状レンズ9を固定して光ディス
ク20に摺接する。板バネ13はスライダ12を光ディ
スク20に摺接するように押圧して支持する。 【効果】 高密度再生を実現できる。また、ディスク成
型時の反り及び吸湿による反りの許容値を大きくするこ
とができ、製造上の部留り、ディスク材料の選択自由度
を増大することができる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、例えば光ディスクのよ
うな光学記録媒体の信号記録面に光源からの光を集光す
るための光学ピックアップ装置に関する。
【0002】
【従来の技術】近年、コンピュータの記録装置や音楽・
画像情報のパッケージメディアとしての光ディスクや、
光磁気ディスク等の光学記録媒体の高密度化が進んでい
る。この高密度化の1つの方法として、光学ピックアッ
プ装置の対物レンズの開口数を大きくすることが考えら
れる。
【0003】例えば、上記光学ピックアップ装置によ
り、既に情報信号が情報ピットで高密度記録されている
光ディスクから、上記情報信号を再生する場合を考慮す
ると、上記スポット径が小さくなれば、小さな記録マー
クの再生が可能となり、高密度再生が実現できる。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】ところで、上記対物レ
ンズの開口数が大きくなると、上記対物レンズ自体の製
造が困難になる。
【0005】また、上記光ディスク基板が収束光中で傾
くと、コマ収差が発生する。このコマ収差は、上記対物
レンズの開口数NAが大きくなると増加する。例えば、
3次のコマ収差W31と、5次のコマ収差W51は、ディス
ク厚みをt、ディスク屈折率をN、対物レンズ開口数を
NA、光ディスクのスキューをθとすると、
【0006】
【数1】
【0007】
【数2】
【0008】となり、開口数NAの大きさに応じている
ことが分かる。すなわち、上記対物レンズの開口数を大
きくすると、上記光ディスクの平面度の許容値、光ディ
スクドライブにおける光軸とディスク取り付け面の直角
度の許容値、ピックアップ装置の送り精度の許容値が小
さくなる。
【0009】例えば、光ディスクの基板厚を1.2m
m、屈折率を1.52、光源の波長を532nmとし、
対物レンズのみを用いたときディスクスキューで発生す
るRMS波面収差の許容値を0.05λとすると、スキ
ューの許容値は、図8に示すように、対物レンズの開口
数の増加とともに減少する。このため、場合によって
は、上記スキューを補正するためのスキュー補正機構を
付加する必要が生じコスト、小型化の点で不利となる。
【0010】また、上記光ディスクの基板厚が規定値か
らはずれると球面収差が発生する。この球面収差はW40
は、
【0011】
【数3】
【0012】のように示され、開口数NAの大きさに応
じていることが分かる。すなわち、上記対物レンズの開
口数を大きくすると、球面収差が発生するので、ディス
クの厚さの管理が厳しくなり、製造上部留まり、コスト
の点で不利であった。
【0013】本発明は、上記実情に鑑みてなされたもの
であり、上記対物レンズの開口数の増加に対してコマ収
差の発生を無関係とし、光学記録媒体上に形成するスポ
ット径を小さくして、高密度記録及び高密度再生を実現
する光学ピックアップ装置の提供を目的とする。
【0014】
【課題を解決するための手段】本発明に係る光学ピック
アップ装置は、上記課題を解決するために、少なくとも
一群の対物レンズと、上記光学記録媒体に対する対向面
が平坦であり、屈折率が所定の値に設定される凸レンズ
と、上記凸レンズを固定して上記光学記録媒体に摺接す
るスライド手段と、上記スライド手段を上記光学記録媒
体に摺接するように押圧して支持する押圧支持手段とを
有する。
【0015】また、本発明に係る光学ピックアップ装置
は、上記課題を解決するために、少なくとも一群の対物
レンズと、上記光学記録媒体に対する対向面が平坦であ
り、屈折率が所定の値に設定される凸レンズと、上記凸
レンズを固定して上記光学記録媒体上に浮上するスライ
ド手段と、上記スライド手段を上記光学記録媒体上で浮
上させながら支持する浮上支持手段とを有する。
【0016】
【作用】上記凸レンズの屈折率を上記光学記録媒体の屈
折率と同一とするので、上記光学記録媒体の情報記録層
の所定の位置にスポット径を小さくしたレーザ光を集光
できる。
【0017】
【実施例】以下、本発明に係る光学ピックアップ装置の
実施例について図面を参照しながら説明する。
【0018】本実施例の光学ピックアップ装置は、光学
記録媒体の一種である光ディスクの信号記録面に既に高
密度記録された情報信号を再生する光学ピックアップ装
置である。この光学ピックアップ装置は、図1及び2に
示すように、少なくとも一群の対物レンズ7と、光ディ
スク20に対する対向面が平面9bであり、屈折率が所
定の値に設定される凸レンズである半球状レンズ9と、
半球状レンズ9を固定して光ディスク20に摺接するス
ライダ12と、スライダ12を光ディスク20に摺接す
るように押圧して支持する押圧支持手段である板バネ1
3とを有してなる。
【0019】また、本実施例の光学ピックアップ装置
は、対物レンズ7に光源側から入射したレーザ光を光デ
ィスク20の信号記録面20aの所定の位置を中心とし
た球面波とするように補正する補正手段である補正板8
を、対物レンズ7と半球状レンズ9との間に配設してい
る。
【0020】次に、この光学ピックアップ装置の全体的
な構成について図1を参照しながら説明する。この光学
ピックアップ装置は、光源であるレーザダイオード1か
らのレーザ光を、グレーティング2と、偏光ビームスプ
リッタ3と、1/4波長板4と、コリメータレンズ5と
を介して、対物レンズ系6に入射させ、該対物レンズ系
6によって光ディスク20上の信号記録面20aに照射
し、該信号記録面20aからの戻り光を集光レンズ10
を介して光検出器であるフォトディテクタ11に導い
て、上記情報信号を再生している。
【0021】レーザダイオード1から出射された直線偏
波レーザ光は、グレーティング2により回折されてか
ら、偏光ビームスプリッタ3を透過し、1/4波長板4
に入射する。1/4波長板4により上記回折レーザ光は
円偏光とされ、コリメータレンズ5で平行光束とされて
から対物レンズ系6に入射する。
【0022】この対物レンズ系6は、対物レンズ7と、
補正板8と、半球状レンズ9を有し手なり、光ディスク
20の信号記録面20a上の点Fにレーザ光を光路差を
生じさせずに照射する。ここで、補正板8は、対物レン
ズ7に入射した上記入射レーザ光が該補正板8から出射
した時点でほぼ上記F点を中心とする球面波となるよう
に、上記入射レーザ光を補正する。また、半球状レンズ
9は、球面9aと平面9bとから構成されており、曲率
中心をほぼ点Fに一致させている。
【0023】この対物レンズ系6の詳細な構成を図2及
び3に示す。図2は対物レンズ系6の断面図であり、図
3は光ディスク20側から見た対物レンズ系6の概略図
である。
【0024】対物レンズ7と補正板8は、鏡筒14内で
固定されており、あらゆる方向に互いに自由度を持つこ
となく拘束されている。半球状レンズ9は、スライダ1
2に固定されている。このスライダ12と鏡筒14は、
板バネ13によって結合され、光ディスク20の板厚方
向に関しての並進自由度と、光ディスク20の傾きに追
従する傾きに関する自由度とを持っている。スライダ1
2のスライド面12aが光ディスク20の光入射面20
bに摺接するように、該スライダ12は板バネ13によ
って光ディスク20に押しつけられている。このとき、
板バネ13は、対物レンズ7と半球状レンズ9に光入射
面20bに平行な方向に関しての位置ずれを生じさせな
いように、該光入射面20bに平行な方向に関しての並
進自由度を持ち合わせていない。また、スライダ12の
スライド面12aと、半球状レンズ9の平面9bは、ほ
ぼ平行であり、半球状レンズ9が光ディスク20と接触
しない範囲でほぼ同一面に配置されている。実際には、
半球状レンズ9の平面9bとスライダ12のスライド面
12aには、数μm程の差を持たせている。
【0025】この対物レンズ系6の動作を以下に説明す
る。
【0026】光源であるレーザダイオード1側から対物
レンズ7に入射した上記レーザ光は、該対物レンズ7に
よって収束され、補正板8に達する。補正板8は、収束
されたレーザ光が該補正板8から出射した時点で点Fを
中心とする球面波となる様に板厚、屈折率が予め設定さ
れている。半球状レンズ9は、上述したように、曲率中
心をほぼ点Fに一致させている。また、光ディスク20
と半球状レンズ9の屈折率は、予めほぼ同一に設定され
ている。このため、補正板8を出射したレーザ光は、半
球状レンズ9の球面9aに垂直入射し、点Fを中心とす
る球面波になるように点Fに集光する。
【0027】ここで、対物レンズは、図4に示すよう
に、最小スポットSminから対物レンズを見込む角度を
θとすると、開口数NA=sinθとなる。そして、半球
状レンズ9と光ディスク20の屈折率をNとすると、対
物レンズ系6の開口数NAは、Nsinθとなる。したが
って、この対物レンズ系6を用いることにより、得られ
るスポット径は、対物レンズ7で得られるスポット径の
1/N倍となり、光ディスク20の再生密度を増大する
ことができる。
【0028】次に、図5を参照しながら、対物レンズ7
の光軸L0に対して光ディスク20が傾いたときの、こ
の対物レンズ系6の動作を説明する。
【0029】光軸L0に対して光ディスク20が傾いて
も、板バネ13がスライダ12のスライド面12aを光
ディスク20の光入射面20bに摺接させるので、半球
状レンズ9の曲率中心が対物レンズ7の光軸L0上にほ
ぼ一致する。このため、補正板8を出射したレーザ光
は、半球状レンズ9の球面9aに垂直入射することにな
り、各光路に差を生じさせない。このため、コマ収差
は、対物レンズ系の開口数Nsiinθに係わらず発生しな
い。したがって、ディスク成型時の反り及び吸湿による
反りの許容値を大きくすることができ、製造上の部留
り、ディスク材料の選択自由度を増大することができ
る。また、光ディスクドライブにおいて光軸とディスク
取り付け面の直角度の許容値、ピックアップの送り精度
の許容値を大きくすることもでき、光ディスクドライブ
のコスト低減を図ることができる。さらに、光ディスク
ドライブにおいて、ディスクのスキュー補正機構を付加
する必要がないため装置の低コスト化、高信頼性化、小
型軽量化につながる。
【0030】次に、光ディスク20の基板厚がΔt(m
m)変動したときについて説明する。半球状レンズ9の
曲率半径をa(mm)とすると対物レンズ系6によって
生じる球面収差W’40は、
【0031】
【数4】
【0032】となる。ここで、Nは半球状レンズ9と光
ディスク20の屈折率である。
【0033】この(4)式に示した球面収差W’40と、
上記(3)式で示した球面収差W40とを図6を参照しな
がら比較してみる。図6は、基板厚を1.2(mm)、
屈折率Nを1.52、光源の波長λを532(nm)と
したときの、基板厚の変動Δtに対する上記球面収差
W’40又はW40の変化を示す特性図である。ここで、対
物レンズ系6の半球状レンズ9の曲率半径は1.5(m
m)とする。図6において、横軸にはディスクの厚み変
動(誤差)Δt(mm)を示し、縦軸には球面収差を示
す。
【0034】上記(3)式で示した球面収差W40は、光
ディスクへのレーザ光の収束系を対物レンズのみとして
求められている。特に、ここでは対物レンズの開口数N
Aを0.55の場合と、0.84の場合に分けて示して
いる。
【0035】上記(4)式で示した球面収差W’40は、
上記収束系を対物レンズ系6として求められている。こ
こでは、対物レンズ系6の総合的な開口数NAを0.5
5の場合と、0.84の場合に分けて示している。
【0036】例えば、Δtが0.01(mm)変動する
と、NA=0.55の場合の球面収差W40は、0.07
5λを越える。NA=0.84の場合の球面収差W
40は、0.3λを遥かに越えている。これに対して、N
A=0.55及び0.84の場合の球面収差W’40は、
0.01λ以下である。特に、NA=0.84の場合の
球面収差W’40は、Δtが0.03(mm)であって
も、0.05λをやや越えるくらいにしかならない。
【0037】したがって、本実施例の光学ピックアップ
装置では、上記対物レンズ系6を収束系として用いるこ
とにより、従来の対物レンズのみを用いるよりも、ディ
スク厚み誤差に対する許容値を大幅に増大することがで
きる。このため、ディスク製造上の部留りが上がる。
【0038】なお、本発明に係る光学ピックアップ装置
は、上記実施例にのみ限定されるものではなく、例え
ば、上記対物レンズ系6を図7のように構成してもよ
い。図7に示した対物レンズ系16を用いる光学ピック
アップ装置を他の実施例として以下に説明する。この他
の実施例の光学ピックアップ装置の対物レンズ系16を
除いた他の構成は、図1に示したのと同じであるのでこ
こでは説明を省略する。
【0039】また、対物レンズ系16も、図2に示した
対物レンズ系6とほぼ同じ構成であり、同一部分には同
じ符号を付す。この図7に示した対物レンズ系16が図
2に示した対物レンズ系6と異なるのは、スライダ15
の形状及び動作である。
【0040】すなわち、この対物レンズ系16は、対物
レンズ7、補正板8、半球状レンズ9、スライダ15、
板バネ13、鏡筒14より構成されている。対物レンズ
7、補正板8、鏡筒14はあらゆる方向に互いに自由度
を持つことなく拘束されており、鏡筒14とスライダ1
5は、板バネ13によって結合され、ディスク20の板
厚方向に関しての並進自由度及びディスク20の傾きに
追従する傾きに関する自由度を持っている。
【0041】スライダ15は、形状をディスク20側に
切れ込むように形成して、空気導入部15bを形成して
いる。このため、スライダ15のスライド面15aは、
ディスク20が回転することにより、ディスク20の表
面(光入射面20b側)に生じる空気の粘性膜により浮
上力を発生し板バネ13の押圧とつりあってディスク2
0の表面20bとの間に空気層を形成する。これによ
り、スライダ15はディスク20の表面にほぼならうよ
うに浮上する。板バネ13は、対物レンズ7と半球状レ
ンズ9の平面9bに平行な方向に関して位置ずれを起こ
さないように、ディスク面に平行な方向に関しての並進
自由度を持ち合わせていない。また、スライダ15のス
ライド面15aと半球状レンズ9の平面9bは、ほぼ平
行であり、半球状レンズ9がディスク20と接触しない
範囲でほぼ同一面に配置されている。
【0042】この対物レンズ系16の動作は、上述した
対物レンズ系6の動作と同一であるので、この対物レン
ズ系16を用いた光学ピックアップ装置を用いても、光
ディスク20の再生密度を増大することができる。ま
た、ディスク成型時の反り及び吸湿による反りの許容値
を大きくすることができ、製造上の部留り、ディスク材
料の選択自由度を増大することができる。また、光ディ
スクドライブにおいて光軸とディスク取り付け面の直角
度の許容値、ピックアップの送り精度の許容値を大きく
することもでき、光ディスクドライブのコスト低減を図
ることができる。さらに、光ディスクドライブにおい
て、ディスクのスキュー補正機構を付加する必要がない
ため装置の低コスト化、高信頼性化、小型軽量化につな
がる。またさらに、ディスク厚み誤差に対する許容値を
大幅に増大することができる。このため、ディスク製造
上の部留りが上がる。
【0043】また、本実施例では、光ディスクの信号記
録面上に形成するスポット径を小さくして、再生密度を
向上する効果を得たが、同様に上記スポット径を小さく
しながら磁界を変調していけば記録密度を向上できる。
【0044】
【発明の効果】以上説明したように、本発明に係る光学
ピックアップ装置によれば、上記凸レンズの屈折率を上
記光学記録媒体の屈折率と同一にできるので、上記光学
記録媒体の情報記録層の所定の位置にスポット径を小さ
くしたレーザ光を集光でき、高密度再生、高密度記録を
実現できる。また、上記光学記録媒体が傾いても押圧支
持手段がスライド手段のスライド面を上記光学記録媒体
に摺接又はならわせるので、凸レンズにはレーザ光が垂
直入射し、光路に差を生じさせない。このため、コマ収
差は、対物レンズ系の開口数に係わらず発生しない。し
たがって、ディスク成型時の反り及び吸湿による反りの
許容値を大きくすることができ、製造上の部留り、ディ
スク材料の選択自由度を増大することができる。また、
光ディスクドライブにおいて光軸とディスク取り付け面
の直角度の許容値、ピックアップの送り精度の許容値を
大きくすることもでき、光ディスクドライブのコスト低
減を図ることができる。さらに、光ディスクドライブに
おいて、ディスクのスキュー補正機構を付加する必要が
ないため装置の低コスト化、高信頼性化、小型軽量化に
つながる。さらにまた、ディスク厚み誤差に対する許容
値を大幅に増大することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明に係る光学ピックアップ装置の実施例の
全体的な概略構成図である。
【図2】図1に示した実施例の対物レンズ系の詳細な構
成図である。
【図3】図2に示した対物レンズ系の平面図である。
【図4】対物レンズの開口数を説明するための図であ
る。
【図5】図2に示した対物レンズ系の動作を説明するた
めの図である。
【図6】ディスク厚み誤差に対する球面収差の特性図で
ある。
【図7】本発明に係る光学ピックアップ装置の他の実施
例の対物レンズ系の詳細な構成図である。
【図8】従来の光学ピックアップ装置の対物レンズの開
口数に対するスキュー許容値の特性図である。
【符号の説明】
6 対物レンズ系 7 対物レンズ 8 補正板 9 半球状レンズ 12 スライダ 13 板バネ 14 鏡筒
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 大里 潔 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ ー株式会社内 (72)発明者 渡辺 俊夫 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ ー株式会社内

Claims (5)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 光学記録媒体の信号記録面に光源からの
    光を集光するための光学ピックアップ装置において、 少なくとも一群の対物レンズと、 上記光学記録媒体に対する対向面が平坦であり、屈折率
    が所定の値に設定される凸レンズと、 上記凸レンズを固定して上記光学記録媒体に摺接するス
    ライド手段と、 上記スライド手段を上記光学記録媒体に摺接するように
    押圧して支持する押圧支持手段とを有することを特徴と
    する光学ピックアップ装置。
  2. 【請求項2】 上記対物レンズに光源側から入射した光
    を上記光学記録媒体の信号記録面の所定の位置を中心と
    した球面波とするように補正する補正手段を上記対物レ
    ンズと上記凸レンズとの間に配設することを特徴とする
    請求項1記載の光学ピックアップ装置。
  3. 【請求項3】 光学記録媒体の信号記録面に光源からの
    光を集光するための光学ピックアップ装置において、 少なくとも一群の対物レンズと、 上記光学記録媒体に対する対向面が平坦であり、屈折率
    が所定の値に設定される凸レンズと、 上記凸レンズを固定して上記光学記録媒体上に浮上する
    スライド手段と、 上記スライド手段を上記光学記録媒体上で浮上させなが
    ら支持する浮上支持手段とを有することを特徴とする光
    学ピックアップ装置。
  4. 【請求項4】 上記対物レンズに光源側から入射した光
    を上記光学記録媒体の信号記録面の所定の位置を中心と
    した球面波とするように補正する補正手段を上記対物レ
    ンズと上記凸レンズとの間に配設することを特徴とする
    請求項3記載の光学ピックアップ装置。
  5. 【請求項5】 上記スライド手段は、上記光学記録媒体
    が回転することによって生じる空気を空気導入部から取
    り入れて浮上することを特徴とする請求項3記載の光学
    ピックアップ装置。
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