JPH08249718A - 多重フォーカシング可能な光ピックアップ装置 - Google Patents
多重フォーカシング可能な光ピックアップ装置Info
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- JPH08249718A JPH08249718A JP8007229A JP722996A JPH08249718A JP H08249718 A JPH08249718 A JP H08249718A JP 8007229 A JP8007229 A JP 8007229A JP 722996 A JP722996 A JP 722996A JP H08249718 A JPH08249718 A JP H08249718A
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- 230000010287 polarization Effects 0.000 claims abstract description 26
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims abstract description 13
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 16
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- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
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- 208000001644 thecoma Diseases 0.000 description 1
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- 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
- G11B7/12—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
- G11B7/1365—Separate or integrated refractive elements, e.g. wave plates
-
- G—PHYSICS
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- G11B7/1362—Mirrors
-
- G—PHYSICS
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- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
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- G11B7/139—Numerical aperture control means
-
- G—PHYSICS
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- G11B2007/0003—Recording, reproducing or erasing systems characterised by the structure or type of the carrier
- G11B2007/0006—Recording, reproducing or erasing systems characterised by the structure or type of the carrier adapted for scanning different types of carrier, e.g. CD & DVD
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Abstract
(57)【要約】
【課題】 ビーム分離手段を用いて厚さの相異なる2つ
のディスクにフォーカシング可能にし2つのディスクの
データを同時に読み出すことが可能な光ピックアップ装
置を提供することを目的とする。 【解決手段】 線形偏光されたレーザービームを走査す
るレーザー走査部と、レーザービームをメインビームと
2つのサブビームにする回折格子と、回折格子を通過し
たビームを平行ビームとする視準レンズと、平行ビーム
を透過及び反射させることにより2つのビームに分離す
る第1ビーム分離部と、分離されるビームを集光させる
対物レンズと、ディスクの表面から反射され再分離され
たビームを分離する第2偏光ビーム分割器と、分離され
たビームを感知して放射するセンサレンズと、放射され
たビームによりディスクの情報を再生する制御信号を出
力する光検出部とにより構成される。
のディスクにフォーカシング可能にし2つのディスクの
データを同時に読み出すことが可能な光ピックアップ装
置を提供することを目的とする。 【解決手段】 線形偏光されたレーザービームを走査す
るレーザー走査部と、レーザービームをメインビームと
2つのサブビームにする回折格子と、回折格子を通過し
たビームを平行ビームとする視準レンズと、平行ビーム
を透過及び反射させることにより2つのビームに分離す
る第1ビーム分離部と、分離されるビームを集光させる
対物レンズと、ディスクの表面から反射され再分離され
たビームを分離する第2偏光ビーム分割器と、分離され
たビームを感知して放射するセンサレンズと、放射され
たビームによりディスクの情報を再生する制御信号を出
力する光検出部とにより構成される。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は多重フォーカシング
可能な光ピックアップ装置に係り、特にビーム分離手段
を用いて厚さの相異なる2つのディスクにフォーカシン
グ可能にして2つのディスクのデータを同時に読み出す
ことができる多重フォーカシング可能な光ピックアップ
装置に関する。
可能な光ピックアップ装置に係り、特にビーム分離手段
を用いて厚さの相異なる2つのディスクにフォーカシン
グ可能にして2つのディスクのデータを同時に読み出す
ことができる多重フォーカシング可能な光ピックアップ
装置に関する。
【0002】
【従来の技術】図12は一般の光ピックアップ装置を概
略的に示した図面であり、図示したように、線形偏光さ
れたレーザービームを走査するレーザーダイオード1
と、前記レーザーダイオード1から走査されたレーザー
ビームをメインビームと2つのサブビームにする回折格
子2と、前記回折格子2を通過したビームを平行光とす
る視準レンズ4と、前記視準レンズ4を通過した平行光
を集光させる対物レンズ5と、前記対物レンズ5から集
光されてディスク6上から反射されたビームを所定の比
率(50:50)に透過/反射させるビーム分離プリズ
ム3と、前記ビーム分離プリズム3を通して反射された
ビームを感知するセンサレンズ7と、前記センサレンズ
7を通過したビームを感知しこれにより信号を出力する
光検出器8とより構成されている。
略的に示した図面であり、図示したように、線形偏光さ
れたレーザービームを走査するレーザーダイオード1
と、前記レーザーダイオード1から走査されたレーザー
ビームをメインビームと2つのサブビームにする回折格
子2と、前記回折格子2を通過したビームを平行光とす
る視準レンズ4と、前記視準レンズ4を通過した平行光
を集光させる対物レンズ5と、前記対物レンズ5から集
光されてディスク6上から反射されたビームを所定の比
率(50:50)に透過/反射させるビーム分離プリズ
ム3と、前記ビーム分離プリズム3を通して反射された
ビームを感知するセンサレンズ7と、前記センサレンズ
7を通過したビームを感知しこれにより信号を出力する
光検出器8とより構成されている。
【0003】前記センサレンズ7は円筒形レンズである
ものが望ましく、フォーカシングサーボのためにメイン
ビームに非点収差を発生させる。前記光検出器8は前記
センサレンズ7を通して入射されたビームによりフォー
カシングサーボ、トラッキングサーボ信号を出力し光信
号の情報を読み出すための信号を出力する6分割された
フォトダイオードより構成されるが、その構成は図13
に示したように、前記センサレンズ7を通過したビーム
のうち2つのサブビーム(+1次ビーム、−1次ビー
ム)を感知する第1及び第2領域8a,8bと、前記第
1及び第2領域8a,8bで集束されたサブビームによ
る信号を比べてその差信号を出力する第1比較器9a
と、前記センサレンズ7を通過したビームの内、第3領
域8cと第4領域8dに集束されたメインビームの各信
号を合わせて出力する第2比較器9bと、第5領域8e
と第6領域8fに集束されたメインビームの各信号を合
わせて出力する第3比較器9cと、前記第2比較器9b
と前記第3比較器9cの出力信号と比べてその差信号を
出力する第4比較器9dと、前記第2比較器9bと前記
第3比較器9cの出力信号を合わせて光情報信号を読み
出すための高周波信号を出力する第5比較器9eとより
構成される。
ものが望ましく、フォーカシングサーボのためにメイン
ビームに非点収差を発生させる。前記光検出器8は前記
センサレンズ7を通して入射されたビームによりフォー
カシングサーボ、トラッキングサーボ信号を出力し光信
号の情報を読み出すための信号を出力する6分割された
フォトダイオードより構成されるが、その構成は図13
に示したように、前記センサレンズ7を通過したビーム
のうち2つのサブビーム(+1次ビーム、−1次ビー
ム)を感知する第1及び第2領域8a,8bと、前記第
1及び第2領域8a,8bで集束されたサブビームによ
る信号を比べてその差信号を出力する第1比較器9a
と、前記センサレンズ7を通過したビームの内、第3領
域8cと第4領域8dに集束されたメインビームの各信
号を合わせて出力する第2比較器9bと、第5領域8e
と第6領域8fに集束されたメインビームの各信号を合
わせて出力する第3比較器9cと、前記第2比較器9b
と前記第3比較器9cの出力信号と比べてその差信号を
出力する第4比較器9dと、前記第2比較器9bと前記
第3比較器9cの出力信号を合わせて光情報信号を読み
出すための高周波信号を出力する第5比較器9eとより
構成される。
【0004】かかる従来の一般の光ピックアップ装置の
作用を以下に説明する。まず、レーザーダイオード1か
ら線形偏光されたビームが走査されて回折格子2を通過
しながら3つのビームに分離され、この3つのビームは
視準レンズ4により平行ビームになり、この平行ビーム
は対物レンズ5により集光されて光ディスク6上から再
反射されてビーム分離プリズム3で一部は透過、一部は
反射され、この反射された3つのビームはセンサレンズ
7を通過して光検出器8に達する。
作用を以下に説明する。まず、レーザーダイオード1か
ら線形偏光されたビームが走査されて回折格子2を通過
しながら3つのビームに分離され、この3つのビームは
視準レンズ4により平行ビームになり、この平行ビーム
は対物レンズ5により集光されて光ディスク6上から再
反射されてビーム分離プリズム3で一部は透過、一部は
反射され、この反射された3つのビームはセンサレンズ
7を通過して光検出器8に達する。
【0005】前記光検出器8に達した3つのビームのう
ちサブビーム(+1次ビーム、−1次ビーム)によりデ
ィスク上に達したビーム中心の外れを調節するトラッキ
ングサーボ信号を出力し、メインビーム(0次ビーム)
によりビームの中心が焦点に結ばれるようにするフォー
カシングサーボ信号とディスク上の情報を読み出すため
の高周波信号を出力する。
ちサブビーム(+1次ビーム、−1次ビーム)によりデ
ィスク上に達したビーム中心の外れを調節するトラッキ
ングサーボ信号を出力し、メインビーム(0次ビーム)
によりビームの中心が焦点に結ばれるようにするフォー
カシングサーボ信号とディスク上の情報を読み出すため
の高周波信号を出力する。
【0006】以下、対物レンズから集光されてディスク
に結ばれるビームにより生じる収差に対して説明する。
ビームの大きさAは、
に結ばれるビームにより生じる収差に対して説明する。
ビームの大きさAは、
【0007】
【数1】
【0008】の関係にある。また、ディスクのフォーカ
シングされるビームに生じる球面収差Bは、
シングされるビームに生じる球面収差Bは、
【0009】
【数2】
【0010】(n:ディスク屈折率、NA:対物レンズ
開口数、△d:ディスクの厚さ)の関係があり、また、
ディスクのフォーカシングされるビームによるコマ収差
Bと非点収差Cは、
開口数、△d:ディスクの厚さ)の関係があり、また、
ディスクのフォーカシングされるビームによるコマ収差
Bと非点収差Cは、
【0011】
【数3】
【0012】(d:ディスクの厚さ、θ:ディスクの傾
斜角、NA:対物レンズの開口数)の関係がある。図1
4は開口数が一定のとき、厚さが相違なディスクに対す
るビームのピーク強度を示したグラフであり、図示した
ように、対物レンズ5の開口数NAが0.6の場合にデ
ィスクの厚さに応じてピーク強度に差があり、即ち、デ
ィスクの厚さが1.2mmの場合には多くの球面収差が発
生することが判る。
斜角、NA:対物レンズの開口数)の関係がある。図1
4は開口数が一定のとき、厚さが相違なディスクに対す
るビームのピーク強度を示したグラフであり、図示した
ように、対物レンズ5の開口数NAが0.6の場合にデ
ィスクの厚さに応じてピーク強度に差があり、即ち、デ
ィスクの厚さが1.2mmの場合には多くの球面収差が発
生することが判る。
【0013】一方、一般にディスクは回転時に傾斜が発
生するが、図15はディスクの傾斜角によるビーム強度
の分布部であり、ここに示したように対物レンズ5の開
口数NAが0.6のとき、ディスクの厚さ1.2mmより
厚さ0.6mmの場合がディスクの傾斜による影響が少な
いということが判る。図16はディスクの厚さが1.2
mmの場合に対物レンズの開口数NAによるビームの強度
分布を示したグラフであり、示したように、開口数NA
の少ない場合が傾斜に対するビーム強度の影響が減少す
るということが判る。
生するが、図15はディスクの傾斜角によるビーム強度
の分布部であり、ここに示したように対物レンズ5の開
口数NAが0.6のとき、ディスクの厚さ1.2mmより
厚さ0.6mmの場合がディスクの傾斜による影響が少な
いということが判る。図16はディスクの厚さが1.2
mmの場合に対物レンズの開口数NAによるビームの強度
分布を示したグラフであり、示したように、開口数NA
の少ない場合が傾斜に対するビーム強度の影響が減少す
るということが判る。
【0014】一般にCDのトラックピッチは1.6μm
であり、高密度ディスクDVDのトラックピッチは0.
725μmであるが、ディジタルビデオディスク(DV
D)はコンパクトディスク(CD)に比べてトラックの
ピッチが小さいので式(1)によれば入射されるビーム
は小さくあるべきであり、これによりDVDはレーザー
ダイオード1に走査されるビームの波長(λ)を小さく
し、対物レンズ5の開口数NAを大きくしなければディ
スク上にフォーカシングされるビームを通して正確にデ
ータを再生させることができず、よって、ディスク傾斜
による収差の影響を低減するために1.2mmの従来のC
D厚さを調節して高密度ディスクであるDVDではディ
スクの厚さを0.6mmに規格化する必要がある。
であり、高密度ディスクDVDのトラックピッチは0.
725μmであるが、ディジタルビデオディスク(DV
D)はコンパクトディスク(CD)に比べてトラックの
ピッチが小さいので式(1)によれば入射されるビーム
は小さくあるべきであり、これによりDVDはレーザー
ダイオード1に走査されるビームの波長(λ)を小さく
し、対物レンズ5の開口数NAを大きくしなければディ
スク上にフォーカシングされるビームを通して正確にデ
ータを再生させることができず、よって、ディスク傾斜
による収差の影響を低減するために1.2mmの従来のC
D厚さを調節して高密度ディスクであるDVDではディ
スクの厚さを0.6mmに規格化する必要がある。
【0015】図17は図12の光ピックアップ装置を用
いてディスクに焦点が結ばれる状態を示した図面であ
り、示したように厚さ1.2mmの既存のCDと厚さ0.
6mmであり、既存のCDよりデータ貯蔵容量が4倍以上
の高密度ディスクのDVDの断面図を示している。しか
しながら、かかる従来の技術による光ピックアップ装置
はCD(厚さ1.2mm)のみを読み出すことができ、同
時に高密度ディスクのDVD(ディスクの厚さ0.6m
m)を再生するときは光収差の発生により正確なデータ
を読み出すことができない問題があった。
いてディスクに焦点が結ばれる状態を示した図面であ
り、示したように厚さ1.2mmの既存のCDと厚さ0.
6mmであり、既存のCDよりデータ貯蔵容量が4倍以上
の高密度ディスクのDVDの断面図を示している。しか
しながら、かかる従来の技術による光ピックアップ装置
はCD(厚さ1.2mm)のみを読み出すことができ、同
時に高密度ディスクのDVD(ディスクの厚さ0.6m
m)を再生するときは光収差の発生により正確なデータ
を読み出すことができない問題があった。
【0016】
【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は従来の
光ピックアップ装置でCDとDVDのデータを同時に再
生することができないという問題を解消するために提案
するものであり、入射されるビームを分離させ対物レン
ズに入射されるビームの開口数を相違にしてCD又はD
VDに焦点が結ばれるようにして厚さの異なるディスク
のデータを同時に再生させるようにした多重フォーカシ
ング可能な光ピックアップ装置を提供することにある。
光ピックアップ装置でCDとDVDのデータを同時に再
生することができないという問題を解消するために提案
するものであり、入射されるビームを分離させ対物レン
ズに入射されるビームの開口数を相違にしてCD又はD
VDに焦点が結ばれるようにして厚さの異なるディスク
のデータを同時に再生させるようにした多重フォーカシ
ング可能な光ピックアップ装置を提供することにある。
【0017】
【課題を解決するための手段】前記の目的を達成するた
めに本発明によれば、線形偏光されたレーザービームを
走査するレーザー走査手段と、前記レーザー走査手段か
ら走査されたビームをメインビームと2つのサブビーム
とする回折格子と、前記回折格子を通過したビームを平
行ビームとする視準レンズと、前記視準レンズを通過し
た平行ビームを透過及び反射させることにより2つのビ
ームに分離する第1ビーム分離手段と、前記第1ビーム
分離手段を通して分離されたビームを集光させる対物レ
ンズと、前記対物レンズから集光されてディスクの表面
で反射され前記第1ビーム分離手段により再分離された
ビームを分離する第2偏光ビーム分割器と、前記第2偏
光ビーム分割器により分離されたビームを感知して放射
するセンサレンズと、前記センサレンズを通過して放射
されたビームによりディスクの情報を再生させるように
制御信号を出力する光検出手段とを含めて構成されるこ
とを特徴とする多重フォーカシング可能な光ピックアッ
プ装置が提供される。
めに本発明によれば、線形偏光されたレーザービームを
走査するレーザー走査手段と、前記レーザー走査手段か
ら走査されたビームをメインビームと2つのサブビーム
とする回折格子と、前記回折格子を通過したビームを平
行ビームとする視準レンズと、前記視準レンズを通過し
た平行ビームを透過及び反射させることにより2つのビ
ームに分離する第1ビーム分離手段と、前記第1ビーム
分離手段を通して分離されたビームを集光させる対物レ
ンズと、前記対物レンズから集光されてディスクの表面
で反射され前記第1ビーム分離手段により再分離された
ビームを分離する第2偏光ビーム分割器と、前記第2偏
光ビーム分割器により分離されたビームを感知して放射
するセンサレンズと、前記センサレンズを通過して放射
されたビームによりディスクの情報を再生させるように
制御信号を出力する光検出手段とを含めて構成されるこ
とを特徴とする多重フォーカシング可能な光ピックアッ
プ装置が提供される。
【0018】実施形態としてレーザー走査手段から走査
されたビームは回折格子によりメインビーム2つのサブ
ビームとなり、前記回折格子を通過したビームは視準レ
ンズにより平行ビームになって前記第1ビーム分離手段
を通して分離されて対物レンズを通してディスクに集光
されて再反射されながら前記第2偏光ビーム分割器によ
り分離されてセンサレンズを通過して光検出手段に達す
ることによりディスク情報を再生するようになってい
る。
されたビームは回折格子によりメインビーム2つのサブ
ビームとなり、前記回折格子を通過したビームは視準レ
ンズにより平行ビームになって前記第1ビーム分離手段
を通して分離されて対物レンズを通してディスクに集光
されて再反射されながら前記第2偏光ビーム分割器によ
り分離されてセンサレンズを通過して光検出手段に達す
ることによりディスク情報を再生するようになってい
る。
【0019】前記の目的を達成するために本発明のさら
に他の実施形態によれば、P波成分とS波成分を有する
ビームを走査するレーザー走査手段と、前記レーザー走
査手段から走査されたビームをメインビームと2つのサ
ーブビームとする回折格子と、前記回折格子を通過した
ビームを平行ビームとする視準レンズと、前記視準レン
ズを通過したビームを2つのビームに分離する第2ビー
ム分離手段と、前記第2ビーム分離手段を通して分離さ
れたビームを集光させる対物レンズと、前記対物レンズ
から集光されてディスクの表面で反射され前記第2ビー
ム分離手段により再分離されたビームを分離する第3ビ
ーム分離手段と、前記第3ビーム分離手段により分離さ
れたビームを感知して第1及び第2ディスク情報を再生
するように制御信号を出力する光検出手段とより構成さ
れることを特徴とする多重フォーカシング可能な光ピッ
クアップ装置が提供される。
に他の実施形態によれば、P波成分とS波成分を有する
ビームを走査するレーザー走査手段と、前記レーザー走
査手段から走査されたビームをメインビームと2つのサ
ーブビームとする回折格子と、前記回折格子を通過した
ビームを平行ビームとする視準レンズと、前記視準レン
ズを通過したビームを2つのビームに分離する第2ビー
ム分離手段と、前記第2ビーム分離手段を通して分離さ
れたビームを集光させる対物レンズと、前記対物レンズ
から集光されてディスクの表面で反射され前記第2ビー
ム分離手段により再分離されたビームを分離する第3ビ
ーム分離手段と、前記第3ビーム分離手段により分離さ
れたビームを感知して第1及び第2ディスク情報を再生
するように制御信号を出力する光検出手段とより構成さ
れることを特徴とする多重フォーカシング可能な光ピッ
クアップ装置が提供される。
【0020】実施形態によれば、レーザー走査手段から
P波成分とS波成分を有するビームが走査されて前記回
折格子によりメインビームと2つのサブビームになり、
前記回折格子を通過したビームは視準レンズにより平行
ビームとなって前記第2ビーム分離手段により分離さ
れ、以後に対物レンズにより集光された後、ディスク上
で再反射されて第3ビーム分離手段により分離されて光
検出手段に達することによりディスクの情報が再生され
る。
P波成分とS波成分を有するビームが走査されて前記回
折格子によりメインビームと2つのサブビームになり、
前記回折格子を通過したビームは視準レンズにより平行
ビームとなって前記第2ビーム分離手段により分離さ
れ、以後に対物レンズにより集光された後、ディスク上
で再反射されて第3ビーム分離手段により分離されて光
検出手段に達することによりディスクの情報が再生され
る。
【0021】
【発明の実施の形態】以下、本発明による多重フォーカ
シング可能な光ピックアップ装置を添付図面に基づいて
詳細に説明する。図1は本発明による光ピックアップ装
置の第1実施形態であり、示したように線形偏光された
レーザービームを走査するレーザー走査手段11と、前
記レーザー走査手段11から走査されたビームをメイン
ビームと2つのサブビームとする回折格子12と、前記
回折格子12を通過したビームを平行ビームとする視準
レンズ16と、前記視準レンズ16を通過した平行ビー
ムを透過及び反射させることにより2つのビームに分離
する第1ビーム分離手段20と、前記第1ビーム分離手
段20を通して分離されたビームを集光させる対物レン
ズ35と、前記対物レンズ35から集光されてディスク
の表面で反射され前記第1ビーム分離手段20により再
分離されたビームを分離する第2偏光ビーム分割器13
と、前記第2偏光ビーム分割器13により分離されたビ
ームを感知して放射するセンサレンズ14と、前記セン
サレンズ14を通過して放射されたビームによりディス
クの情報を再生させるように制御信号を出力する光検出
手段15とより構成される。
シング可能な光ピックアップ装置を添付図面に基づいて
詳細に説明する。図1は本発明による光ピックアップ装
置の第1実施形態であり、示したように線形偏光された
レーザービームを走査するレーザー走査手段11と、前
記レーザー走査手段11から走査されたビームをメイン
ビームと2つのサブビームとする回折格子12と、前記
回折格子12を通過したビームを平行ビームとする視準
レンズ16と、前記視準レンズ16を通過した平行ビー
ムを透過及び反射させることにより2つのビームに分離
する第1ビーム分離手段20と、前記第1ビーム分離手
段20を通して分離されたビームを集光させる対物レン
ズ35と、前記対物レンズ35から集光されてディスク
の表面で反射され前記第1ビーム分離手段20により再
分離されたビームを分離する第2偏光ビーム分割器13
と、前記第2偏光ビーム分割器13により分離されたビ
ームを感知して放射するセンサレンズ14と、前記セン
サレンズ14を通過して放射されたビームによりディス
クの情報を再生させるように制御信号を出力する光検出
手段15とより構成される。
【0022】前記レーザー走査手段11は望ましくはレ
ーザーダイオードである。前記光検出手段15は6分割
されたフォトダイオードである。前記第1ビーム分離手
段20は前記視準レンズ16を通過したビームをP波と
S波に分離する第1偏光ビーム分割器21と、前記第1
偏光ビーム分割器21を通して変換された前記P波とS
波をそれぞれ反射させる第1及び第2反射部22,23
とより構成される。
ーザーダイオードである。前記光検出手段15は6分割
されたフォトダイオードである。前記第1ビーム分離手
段20は前記視準レンズ16を通過したビームをP波と
S波に分離する第1偏光ビーム分割器21と、前記第1
偏光ビーム分割器21を通して変換された前記P波とS
波をそれぞれ反射させる第1及び第2反射部22,23
とより構成される。
【0023】前記第1偏光ビーム分割器21はP波は透
過、S波は反射させる境界面21dを有し、前記第1偏
光ビーム分割器21の対物レンズ側を除く3つの面には
第1,2及び3プレート21a,21b,21cが取り
付けられている。また、前記第2、第3プレート21
b,21cの対向位置には第1及び第2反射部22,2
3が位置している。
過、S波は反射させる境界面21dを有し、前記第1偏
光ビーム分割器21の対物レンズ側を除く3つの面には
第1,2及び3プレート21a,21b,21cが取り
付けられている。また、前記第2、第3プレート21
b,21cの対向位置には第1及び第2反射部22,2
3が位置している。
【0024】前記第1プレート21aは前記視準レンズ
16を通過したビームを光軸31a′を回転(約22.
5°)させてP波とS波としてそれぞれ所定の比率(5
0:50)に分離するλ/2プレートであり、前記第2
及び第3プレート21b,21cは前記偏光ビーム分割
器21dの境界面21d′により反射され(S波)透過
された(P波)ビームが第1及び第2反射部22,23
により反射されるとき、P波はS波に、S波はP波に変
換させる役割を果たすλ/4プレートである。
16を通過したビームを光軸31a′を回転(約22.
5°)させてP波とS波としてそれぞれ所定の比率(5
0:50)に分離するλ/2プレートであり、前記第2
及び第3プレート21b,21cは前記偏光ビーム分割
器21dの境界面21d′により反射され(S波)透過
された(P波)ビームが第1及び第2反射部22,23
により反射されるとき、P波はS波に、S波はP波に変
換させる役割を果たすλ/4プレートである。
【0025】前記第1及び第2反射部22,23はそれ
ぞれ平板面鏡と凸面鏡である。前記第1ビーム分離手段
20による入射ビームの作用は、図2に示すように、レ
ーザー走査手段11から走査された線形偏光ビームが回
折格子12により3つのビームとなり、視準レンズ16
により平行ビームになって行われ、この平行ビームは第
1偏光ビーム分割器21の第1プレート21aによりP
波とS波になり、その後、第1偏光ビーム分割器21の
境界面21dによりP波は透過されて第2反射部23に
より発散ビームとなって第3プレート21cを通過しな
がらS波に変換されて境界面21d′により反射され対
物レンズ35により入射されて第2ディスク37に集光
される。
ぞれ平板面鏡と凸面鏡である。前記第1ビーム分離手段
20による入射ビームの作用は、図2に示すように、レ
ーザー走査手段11から走査された線形偏光ビームが回
折格子12により3つのビームとなり、視準レンズ16
により平行ビームになって行われ、この平行ビームは第
1偏光ビーム分割器21の第1プレート21aによりP
波とS波になり、その後、第1偏光ビーム分割器21の
境界面21dによりP波は透過されて第2反射部23に
より発散ビームとなって第3プレート21cを通過しな
がらS波に変換されて境界面21d′により反射され対
物レンズ35により入射されて第2ディスク37に集光
される。
【0026】また、前記第1プレート21aを通過して
第2偏光ビーム分割器21の境界面21dから反射され
たS波は第1反射部22により反射され第2プレート2
1bを通してP波に変換されて対物レンズ35に平行ビ
ームとして入射されて第1ディスク36に集光される。
前記実施形態で前記第1プレート21aを使用せず走査
される線形偏光ビームがP波成分とS波成分を有するよ
うにレーザー走査手段11を45°に回転させて使用す
ることができる。
第2偏光ビーム分割器21の境界面21dから反射され
たS波は第1反射部22により反射され第2プレート2
1bを通してP波に変換されて対物レンズ35に平行ビ
ームとして入射されて第1ディスク36に集光される。
前記実施形態で前記第1プレート21aを使用せず走査
される線形偏光ビームがP波成分とS波成分を有するよ
うにレーザー走査手段11を45°に回転させて使用す
ることができる。
【0027】一方、前記第1及び第2ディスク36,3
7上で焦点が結ばれた後に反射され、前記第1ビーム分
離手段20により再分離されたビームは第2偏光ビーム
分割器13により部分透過(P波)及び反射(S波)さ
れ、前記第2偏光ビーム分割器13から分離されたビー
ムはセンサレンズ14により感知され放射されて光検出
手段15に入射されて光検出手段15を通してトラッキ
ングサーボ、フォーカシングサーボ及び高周波数信号が
出力されることにより、ディスクの情報が再生される。
7上で焦点が結ばれた後に反射され、前記第1ビーム分
離手段20により再分離されたビームは第2偏光ビーム
分割器13により部分透過(P波)及び反射(S波)さ
れ、前記第2偏光ビーム分割器13から分離されたビー
ムはセンサレンズ14により感知され放射されて光検出
手段15に入射されて光検出手段15を通してトラッキ
ングサーボ、フォーカシングサーボ及び高周波数信号が
出力されることにより、ディスクの情報が再生される。
【0028】前記光検出手段15によるトラッキングサ
ーボ、フォーカシングサーボ及び高周波数信号の出力過
程は従来の技術と同様なので省略する。前記第1実施形
態において、2つの焦点が前記第1及び第2ディスク3
6,37に結ばれる位置を示すと、図3(A),(B)
のように、前記第1反射部22を通して反射されたP波
は第1ディスク36のDVDに焦点が結ばれ、また、前
記第2反射部23を通して反射されたS波は発散ビーム
として第2ディスク37に結ばれるようになる(図面符
号“F”は第2反射部23の仮想焦点、“C”は中心
点、“fk ”は仮想焦点Fと対物レンズ35間の距離、
“L”は第2反射部23の表面と対物レンズ35間の距
離)。
ーボ、フォーカシングサーボ及び高周波数信号の出力過
程は従来の技術と同様なので省略する。前記第1実施形
態において、2つの焦点が前記第1及び第2ディスク3
6,37に結ばれる位置を示すと、図3(A),(B)
のように、前記第1反射部22を通して反射されたP波
は第1ディスク36のDVDに焦点が結ばれ、また、前
記第2反射部23を通して反射されたS波は発散ビーム
として第2ディスク37に結ばれるようになる(図面符
号“F”は第2反射部23の仮想焦点、“C”は中心
点、“fk ”は仮想焦点Fと対物レンズ35間の距離、
“L”は第2反射部23の表面と対物レンズ35間の距
離)。
【0029】前記のように厚さが相違な第1及び第2デ
ィスク36,37から反射されたP波とS波が光検出手
段15に集光されて厚さの異なるディスクのデータを再
生することができる。図4は本発明の第2実施形態を示
したものであり、図示したように、光ピックアップ装置
の構成において第1実施形態と同一部分には同じ符号を
付けて説明する。第2実施形態による光ピックアップ装
置において、第1ビーム分離手段20は入射ビームを分
離する境界面25aを有する第3偏光ビーム分割器25
と、前記境界面25aをカバーする大きさの凹面を有し
て取り付けられた第3反射部26より構成される。
ィスク36,37から反射されたP波とS波が光検出手
段15に集光されて厚さの異なるディスクのデータを再
生することができる。図4は本発明の第2実施形態を示
したものであり、図示したように、光ピックアップ装置
の構成において第1実施形態と同一部分には同じ符号を
付けて説明する。第2実施形態による光ピックアップ装
置において、第1ビーム分離手段20は入射ビームを分
離する境界面25aを有する第3偏光ビーム分割器25
と、前記境界面25aをカバーする大きさの凹面を有し
て取り付けられた第3反射部26より構成される。
【0030】前記第3反射部26は放物面鏡であり、レ
ーザー走査手段11を回転させて走査されるビームをP
波とS波成分を有するようにすれば、第2偏光ビーム分
割器25の境界面25aでビームはP波とS波に分離さ
れてP波は透過、S波は反射するが、S波は平行ビーム
として第2ディスク37に焦点が結ばれ、P波は第3反
射部26の放物面鏡により反射された後に対物レンズ3
5により集束されて前記第1ディスク36に焦点が結ば
れるようになる。その後、前記第1及び第2ディスク3
6,37から反射されたビームは第1実施形態と同様に
第2偏光ビーム分割器13とセンサレンズ14を通過し
て光検出手段15に達することにより、厚さが相違なデ
ィスクのデータを同時に再生し得るようになる。
ーザー走査手段11を回転させて走査されるビームをP
波とS波成分を有するようにすれば、第2偏光ビーム分
割器25の境界面25aでビームはP波とS波に分離さ
れてP波は透過、S波は反射するが、S波は平行ビーム
として第2ディスク37に焦点が結ばれ、P波は第3反
射部26の放物面鏡により反射された後に対物レンズ3
5により集束されて前記第1ディスク36に焦点が結ば
れるようになる。その後、前記第1及び第2ディスク3
6,37から反射されたビームは第1実施形態と同様に
第2偏光ビーム分割器13とセンサレンズ14を通過し
て光検出手段15に達することにより、厚さが相違なデ
ィスクのデータを同時に再生し得るようになる。
【0031】図5は本発明の第3実施形態を示した図面
であり、ここに示したように、光ピックアップ装置の構
成において第1実施形態と同一部分には同じ符号を付け
て説明する。第3実施形態の光ピックアップ装置の構成
において、第1ビーム分離手段20は入射ビームを分離
する境界面25aを有する第3偏光ビーム分割器25
と、前記境界面25aをカバーする大きさの凸面を有し
て取り付けられた第4反射部27を含めている。
であり、ここに示したように、光ピックアップ装置の構
成において第1実施形態と同一部分には同じ符号を付け
て説明する。第3実施形態の光ピックアップ装置の構成
において、第1ビーム分離手段20は入射ビームを分離
する境界面25aを有する第3偏光ビーム分割器25
と、前記境界面25aをカバーする大きさの凸面を有し
て取り付けられた第4反射部27を含めている。
【0032】前記第4反射部27は非球面の凸鏡であ
り、レーザー走査手段11を回転させて走査されるビー
ムをP波成分とS波成分を有するようにすれば、第3偏
光ビーム分割器25の境界面25aでP波とS波に分離
されてP波は反射、S波は透過される。よって、S波は
平行ビームとして第1ディスク36に焦点が結ばれ、P
波は第4反射部27から反射されて対物レンズ35によ
り第2ディスク37に焦点が結ばれるようになる。その
後、前記第1及び第2ディスク36,37から反射され
たビームは第1実施形態と同様に第2偏光ビーム分割器
13とセンサレンズ14を通過して光検出手段15に達
することにより厚さが相違なディスクのデータを同時に
再生させるようになる。
り、レーザー走査手段11を回転させて走査されるビー
ムをP波成分とS波成分を有するようにすれば、第3偏
光ビーム分割器25の境界面25aでP波とS波に分離
されてP波は反射、S波は透過される。よって、S波は
平行ビームとして第1ディスク36に焦点が結ばれ、P
波は第4反射部27から反射されて対物レンズ35によ
り第2ディスク37に焦点が結ばれるようになる。その
後、前記第1及び第2ディスク36,37から反射され
たビームは第1実施形態と同様に第2偏光ビーム分割器
13とセンサレンズ14を通過して光検出手段15に達
することにより厚さが相違なディスクのデータを同時に
再生させるようになる。
【0033】図6は本発明の第4実施形態を示した図面
であり、ここに示したように、光ピックアップ装置の構
成において、第1実施形態と同一部分には同じ符号を付
けて説明する。第4実施形態の光ピックアップ装置の構
成において、第1ビーム分離手段20は視準レンズ16
を通過したビームをP波とS波に分離する第1偏光ビー
ム分割器21と、前記第1偏光ビーム分割器21を通し
て変換された前記P波とS波をそれぞれ反射させる第5
及び第6反射部28,29より構成され、前記第5及び
第6反射部28,29が凸面鏡であり、前記視準レンズ
16を通過したビームの大きさを変化させるように前記
第5及び第6反射部28,29の反射面28a,29a
は互いに大きさを相違にしてアルミニウム材質などでコ
ーティングさせたものである。このように構成された第
4実施形態でも前記第1及び第2ディスク36,37か
ら反射されたビームは第1実施形態と同様に光検出手段
15に達することにより厚さの相異なるディスクのデー
タを同時に再生させることができるようになる。
であり、ここに示したように、光ピックアップ装置の構
成において、第1実施形態と同一部分には同じ符号を付
けて説明する。第4実施形態の光ピックアップ装置の構
成において、第1ビーム分離手段20は視準レンズ16
を通過したビームをP波とS波に分離する第1偏光ビー
ム分割器21と、前記第1偏光ビーム分割器21を通し
て変換された前記P波とS波をそれぞれ反射させる第5
及び第6反射部28,29より構成され、前記第5及び
第6反射部28,29が凸面鏡であり、前記視準レンズ
16を通過したビームの大きさを変化させるように前記
第5及び第6反射部28,29の反射面28a,29a
は互いに大きさを相違にしてアルミニウム材質などでコ
ーティングさせたものである。このように構成された第
4実施形態でも前記第1及び第2ディスク36,37か
ら反射されたビームは第1実施形態と同様に光検出手段
15に達することにより厚さの相異なるディスクのデー
タを同時に再生させることができるようになる。
【0034】前記第4実施形態でもレーザー走査手段1
1を回転させて走査されるビームがP波成分とS波成分
を有するようにした。図7は本発明による多重フォーカ
シング可能な光ピックアップ装置の第5実施形態を示し
た構成図であり、第1実施形態の同一部分には同じ符号
を付けて説明する。ここに示したように、第5実施形態
の光ピックアップ装置はP波成分とS波成分を有するビ
ームを走査するレーザー走査手段11と、前記レーザー
走査手段11から走査されたビームをメインビームと2
つのサブビームとする回折格子12と、前記回折格子1
2を通過したビームを2つのビームに分離する第2ビー
ム分離手段30と、前記第2ビーム分離手段30を通し
て分離されたビームを集光させる対物レンズ35と、前
記対物レンズ35から集光されてディスクの表面で反射
され前記第2ビーム手段30により再分離されたビーム
を分離する第3ビーム分離手段50と、前記第3ビーム
分離手段50により分離されたビームを感知して第1及
び第2ディスクの情報を再生するように制御信号を出力
する光検出手段40とより構成される。
1を回転させて走査されるビームがP波成分とS波成分
を有するようにした。図7は本発明による多重フォーカ
シング可能な光ピックアップ装置の第5実施形態を示し
た構成図であり、第1実施形態の同一部分には同じ符号
を付けて説明する。ここに示したように、第5実施形態
の光ピックアップ装置はP波成分とS波成分を有するビ
ームを走査するレーザー走査手段11と、前記レーザー
走査手段11から走査されたビームをメインビームと2
つのサブビームとする回折格子12と、前記回折格子1
2を通過したビームを2つのビームに分離する第2ビー
ム分離手段30と、前記第2ビーム分離手段30を通し
て分離されたビームを集光させる対物レンズ35と、前
記対物レンズ35から集光されてディスクの表面で反射
され前記第2ビーム手段30により再分離されたビーム
を分離する第3ビーム分離手段50と、前記第3ビーム
分離手段50により分離されたビームを感知して第1及
び第2ディスクの情報を再生するように制御信号を出力
する光検出手段40とより構成される。
【0035】図8は図7の第2ビーム分離手段の詳細構
成図であり、図示したように、第2ビーム分離手段30
の構成は前記視準レンズ16を通過した平行ビームのう
ちP波は透過、S波は反射させる第4偏光ビーム分割器
31と、前記第4偏光ビーム分割器31を透過したP波
を完全に反射させる第7反射部38と、前記第4偏光ビ
ーム分割器31を透過したS波を完全に反射させる第8
反射部39と、前記第4偏光ビーム分割器31と前記第
7及び第8反射部38,39の間にそれぞれ位置してP
波をS波に、S波をP波に変換させる第4及び第5プレ
ート32,33より構成される。
成図であり、図示したように、第2ビーム分離手段30
の構成は前記視準レンズ16を通過した平行ビームのう
ちP波は透過、S波は反射させる第4偏光ビーム分割器
31と、前記第4偏光ビーム分割器31を透過したP波
を完全に反射させる第7反射部38と、前記第4偏光ビ
ーム分割器31を透過したS波を完全に反射させる第8
反射部39と、前記第4偏光ビーム分割器31と前記第
7及び第8反射部38,39の間にそれぞれ位置してP
波をS波に、S波をP波に変換させる第4及び第5プレ
ート32,33より構成される。
【0036】図9(A),(B)は入射ビームに対する
対物レンズの開口数を変化させることにより厚さの異な
るCD及びDVDにそれぞれ焦点が結ばれる状態を示す
概略図であり、図示したように、前記第7及び第8反射
部38,39から反射され、第4偏光ビーム分割器31
により透過及び反射されて対物レンズ35を通してそれ
ぞれ入射されるビームが第1及び第2ディスク36,3
7(即ち、CD及びDVD)に同時に焦点が結ばれる
が、対物レンズの焦点距離fを一定に(例えば、3.
4)するとき、開口数NAは、 NA≒a(又はa′)/f (a,a′は対物レンズに入射されるビームの半径)の
関係式により、第7及び第8反射部38,39を通して
反射されるビームの半径に比例して対物レンズ35のC
DまたはDVDに焦点が結ばれるようになる。図9
(A)は第7反射部38を通して反射されるビームの半
径(a′=1mm)に比例して対物レンズ35の開口数N
Aが0.6から0.3に変わって第2ディスク37に焦
点を結び、かつ、第8反射部39を通してビームの半径
(a=2.075mm)に比例して対物レンズ35の開口
数NAは0.6となって第2ディスク37(即ち、DV
D)に焦点が結ばれる。図面において、△は対物レンズ
の補正量を示すものであり、初期に装着されるディスク
によって補正される対物レンズ35の移動量を示す。
対物レンズの開口数を変化させることにより厚さの異な
るCD及びDVDにそれぞれ焦点が結ばれる状態を示す
概略図であり、図示したように、前記第7及び第8反射
部38,39から反射され、第4偏光ビーム分割器31
により透過及び反射されて対物レンズ35を通してそれ
ぞれ入射されるビームが第1及び第2ディスク36,3
7(即ち、CD及びDVD)に同時に焦点が結ばれる
が、対物レンズの焦点距離fを一定に(例えば、3.
4)するとき、開口数NAは、 NA≒a(又はa′)/f (a,a′は対物レンズに入射されるビームの半径)の
関係式により、第7及び第8反射部38,39を通して
反射されるビームの半径に比例して対物レンズ35のC
DまたはDVDに焦点が結ばれるようになる。図9
(A)は第7反射部38を通して反射されるビームの半
径(a′=1mm)に比例して対物レンズ35の開口数N
Aが0.6から0.3に変わって第2ディスク37に焦
点を結び、かつ、第8反射部39を通してビームの半径
(a=2.075mm)に比例して対物レンズ35の開口
数NAは0.6となって第2ディスク37(即ち、DV
D)に焦点が結ばれる。図面において、△は対物レンズ
の補正量を示すものであり、初期に装着されるディスク
によって補正される対物レンズ35の移動量を示す。
【0037】前記第3ビーム分離手段50は前記第2ビ
ーム分離手段30を通して反射されるビームを部分透過
(P波)及び反射(S波)させて分離する第5偏光ビー
ム分割器51と、前記第5偏光ビーム分割器51から分
離されたビームを感知して放射するセンサレンズ52
と、前記センサレンズ52を通して感知されたビームの
うちP波成分は透過、S波成分は反射させる第6偏光ビ
ーム分割器53とより構成される。
ーム分離手段30を通して反射されるビームを部分透過
(P波)及び反射(S波)させて分離する第5偏光ビー
ム分割器51と、前記第5偏光ビーム分割器51から分
離されたビームを感知して放射するセンサレンズ52
と、前記センサレンズ52を通して感知されたビームの
うちP波成分は透過、S波成分は反射させる第6偏光ビ
ーム分割器53とより構成される。
【0038】また、前記第5実施形態の光検出手段40
は第1及び第2光検出器41,42を含めており、前記
第1及び第2光検出器41,42は第1実施形態の光検
出手段15のように6分割されたフォトダイオードであ
る。前記第5実施形態では図10に示したように、前記
光検出手段40の第1及び第2光検出器41,42は第
1及び第2比較器43,44の入力端と電気的に連なっ
ており、前記第1及び第2比較器43,44の出力端は
積分回路45の入力端と連なることにより、第1及び第
2ディスク36,37のトラッキングサーボ信号を比べ
て出力する機能が加えられた。即ち、前記第1及び第2
比較器43,44から出力された差信号を積分して第1
比較器43の信号がハイの場合はCDのトラッキングサ
ーボを続けるように制御信号を出力し、第1比較器43
の信号がローの場合は第2光検出器42に変換してDV
Dのトラッキングサーボをするように制御信号を出力す
る。前記積分回路45による動作は光ピックアップ装置
において、レーザー走査手段11の波長(λ=635n
m)を使用するとき、対物レンズ35を通過してディス
クに結ばれるビームの多さは式(1)の通りなので、N
A=0.3の場合、ビームの大きさは1.5μm以上に
なってCDのトラックは大きく(ハイ信号)なるが、高
密度ディスクのDVDはクロストークにより信号が小さ
くなることを用いるものである(ロー信号)。
は第1及び第2光検出器41,42を含めており、前記
第1及び第2光検出器41,42は第1実施形態の光検
出手段15のように6分割されたフォトダイオードであ
る。前記第5実施形態では図10に示したように、前記
光検出手段40の第1及び第2光検出器41,42は第
1及び第2比較器43,44の入力端と電気的に連なっ
ており、前記第1及び第2比較器43,44の出力端は
積分回路45の入力端と連なることにより、第1及び第
2ディスク36,37のトラッキングサーボ信号を比べ
て出力する機能が加えられた。即ち、前記第1及び第2
比較器43,44から出力された差信号を積分して第1
比較器43の信号がハイの場合はCDのトラッキングサ
ーボを続けるように制御信号を出力し、第1比較器43
の信号がローの場合は第2光検出器42に変換してDV
Dのトラッキングサーボをするように制御信号を出力す
る。前記積分回路45による動作は光ピックアップ装置
において、レーザー走査手段11の波長(λ=635n
m)を使用するとき、対物レンズ35を通過してディス
クに結ばれるビームの多さは式(1)の通りなので、N
A=0.3の場合、ビームの大きさは1.5μm以上に
なってCDのトラックは大きく(ハイ信号)なるが、高
密度ディスクのDVDはクロストークにより信号が小さ
くなることを用いるものである(ロー信号)。
【0039】前記のような構造の光ピックアップ装置を
通して対物レンズ35の開口数NAが0.3のとき、ト
ラックピッチが1.6μmのCDを読み出し、開口数N
Aが0.6の場合はトラックピッチは0.725μmの
DVDを読み出すことができるようになる。前記第5実
施形態による光ピックアップ装置の動作を以下に説明す
る。
通して対物レンズ35の開口数NAが0.3のとき、ト
ラックピッチが1.6μmのCDを読み出し、開口数N
Aが0.6の場合はトラックピッチは0.725μmの
DVDを読み出すことができるようになる。前記第5実
施形態による光ピックアップ装置の動作を以下に説明す
る。
【0040】レーザー走査手段11からP波成分とS波
成分を有するビームが走査されて回折格子12によりメ
インビームと2つのサブビームになり、前記回折格子1
2を通過したビームは視準レンズ16により平行ビーム
となって前記第2ビーム分離手段30の第4偏光ビーム
分割器31を透過し第7反射部38(例えば、全反射
鏡)から反射されて第4プレート32を通してS波に変
換され前記第4偏光ビーム分割器31から反射されて対
物レンズ35に入射される。その後、前記対物レンズ3
5に入射されたS波は第1ディスク36上に反射されて
前記第4偏光ビーム分割器31、第4プレート32、第
7反射部38を順次に通過してP波に変換されて第4偏
光ビーム分割器31を透過し、その後、前記P波は視準
レンズ16、第5偏光ビーム分割器51で反射されてセ
ンサレンズ52と第6偏光ビーム分割器53を透過して
第1光検出器41に達するようになる。
成分を有するビームが走査されて回折格子12によりメ
インビームと2つのサブビームになり、前記回折格子1
2を通過したビームは視準レンズ16により平行ビーム
となって前記第2ビーム分離手段30の第4偏光ビーム
分割器31を透過し第7反射部38(例えば、全反射
鏡)から反射されて第4プレート32を通してS波に変
換され前記第4偏光ビーム分割器31から反射されて対
物レンズ35に入射される。その後、前記対物レンズ3
5に入射されたS波は第1ディスク36上に反射されて
前記第4偏光ビーム分割器31、第4プレート32、第
7反射部38を順次に通過してP波に変換されて第4偏
光ビーム分割器31を透過し、その後、前記P波は視準
レンズ16、第5偏光ビーム分割器51で反射されてセ
ンサレンズ52と第6偏光ビーム分割器53を透過して
第1光検出器41に達するようになる。
【0041】一方、DVDの第2ディスク37のデータ
を再生する過程は、第2ビーム分離手段30の第4偏光
ビーム分割器31からS波が反射されて第8反射部39
(例えば、全反射鏡)により反射され、この反射された
ビームは第5プレート33を通してP波に変換されて対
物レンズ35により集束されて第2ディスク37上で反
射されて第5プレート33によりS波に変換されてから
第4偏光ビーム分割器31、視準レンズ16を通過して
第5偏光ビーム分割器51で反射された後、センサレン
ズ52を通過して第6偏光ビーム分割器53で反射され
て第2光検出器42に達するようになる。図11は本発
明による光ピックアップ装置の第6実施形態を示した図
面であり、第1実施形態と同一部分には同じ符号を付け
て説明する。ここに示したように、第5実施形態の第2
ビーム分離手段30はレーザー走査手段11から走査さ
れたP波成分及びS波成分を有するビームのうちP波は
透過、S波は反射させる境界面71aを有する第7偏光
ビーム分割器71と、前記第7偏光ビーム分割器71の
境界面71aに取り付けられて境界面71aを透過した
ビームを反射させる第9反射部72より構成されてい
る。
を再生する過程は、第2ビーム分離手段30の第4偏光
ビーム分割器31からS波が反射されて第8反射部39
(例えば、全反射鏡)により反射され、この反射された
ビームは第5プレート33を通してP波に変換されて対
物レンズ35により集束されて第2ディスク37上で反
射されて第5プレート33によりS波に変換されてから
第4偏光ビーム分割器31、視準レンズ16を通過して
第5偏光ビーム分割器51で反射された後、センサレン
ズ52を通過して第6偏光ビーム分割器53で反射され
て第2光検出器42に達するようになる。図11は本発
明による光ピックアップ装置の第6実施形態を示した図
面であり、第1実施形態と同一部分には同じ符号を付け
て説明する。ここに示したように、第5実施形態の第2
ビーム分離手段30はレーザー走査手段11から走査さ
れたP波成分及びS波成分を有するビームのうちP波は
透過、S波は反射させる境界面71aを有する第7偏光
ビーム分割器71と、前記第7偏光ビーム分割器71の
境界面71aに取り付けられて境界面71aを透過した
ビームを反射させる第9反射部72より構成されてい
る。
【0042】前記のように構成された第6実施形態の光
ピックアップ装置の動作は視準レンズ16を通過したビ
ームが第7偏光ビーム分割器71の境界面71aにより
それぞれ透過及び反射されて対物レンズ35により集光
されて第1及び第2ディスク36,37上で反射された
後、第5実施形態のように第3ビーム分離手段50によ
り分離されて光検出手段40に達することによりディス
クの再生が行われる。
ピックアップ装置の動作は視準レンズ16を通過したビ
ームが第7偏光ビーム分割器71の境界面71aにより
それぞれ透過及び反射されて対物レンズ35により集光
されて第1及び第2ディスク36,37上で反射された
後、第5実施形態のように第3ビーム分離手段50によ
り分離されて光検出手段40に達することによりディス
クの再生が行われる。
【0043】前記第5及び第6実施形態でもレーザー走
査手段11はレーザーダイオードであるものが望まし
く、レーザー走査手段11を45°に回転させず視準レ
ンズ16の以後にλ/2プレートを設けて走査されるビ
ームをP波成分とS波成分に分離させることができる。
査手段11はレーザーダイオードであるものが望まし
く、レーザー走査手段11を45°に回転させず視準レ
ンズ16の以後にλ/2プレートを設けて走査されるビ
ームをP波成分とS波成分に分離させることができる。
【0044】
【発明の効果】以上、説明したように本発明による光ピ
ックアップ装置はビーム分離手段を設けてCD及びDV
Dに同時にビームをフォーカシングすることにより、厚
さが相違なディスクの情報を共に読み出すことができ
る。なお、本発明の構成はCD−ROM,MD,MOD
Dなどの光ディスクで光ピックアップ用として使用する
ことができる。
ックアップ装置はビーム分離手段を設けてCD及びDV
Dに同時にビームをフォーカシングすることにより、厚
さが相違なディスクの情報を共に読み出すことができ
る。なお、本発明の構成はCD−ROM,MD,MOD
Dなどの光ディスクで光ピックアップ用として使用する
ことができる。
【図1】本発明による多重フォーカシング可能な光ピッ
クアップ装置の第1実施形態を示す構成図である。
クアップ装置の第1実施形態を示す構成図である。
【図2】図1の第1ビーム分離手段の詳細構成図であ
る。
る。
【図3】第1実施形態で2つの焦点がディスクに結ばれ
る状態を示した図面である。
る状態を示した図面である。
【図4】本発明による多重フォーカシング可能な光ピッ
クアップ装置の第2実施形態を示す構成図である。
クアップ装置の第2実施形態を示す構成図である。
【図5】本発明による多重フォーカシング可能な光ピッ
クアップ装置の第3実施形態を示す構成図である。
クアップ装置の第3実施形態を示す構成図である。
【図6】本発明による多重フォーカシング可能な光ピッ
クアップ装置の第4実施形態を示す構成図である。
クアップ装置の第4実施形態を示す構成図である。
【図7】本発明による多重フォーカシング可能な光ピッ
クアップ装置の第5実施形態を示す構成図である。
クアップ装置の第5実施形態を示す構成図である。
【図8】図7の第2ビーム分離手段の詳細構成図であ
る。
る。
【図9】図7の光ピックアップ装置による入射ビームの
大きさによる開口数の変化でディスクに焦点が結ばれる
状態図である。
大きさによる開口数の変化でディスクに焦点が結ばれる
状態図である。
【図10】図7による光ピックアップ装置においてディ
スクのトラッキングサーボ信号を選択する概略的な回路
図である。
スクのトラッキングサーボ信号を選択する概略的な回路
図である。
【図11】本発明による多重フォーカシング可能な光ピ
ックアップ装置の第6実施形態を示す構成図である。
ックアップ装置の第6実施形態を示す構成図である。
【図12】従来の光ピックアップ装置の概略的な構成図
である。
である。
【図13】図12のサーボ信号を出力するためのフォト
ダイオードの構成図である。
ダイオードの構成図である。
【図14】開口数が一定のとき、厚さが相違するディス
クのピーク強度を示したグラフである。
クのピーク強度を示したグラフである。
【図15】ディスクの傾斜によるビーム強度の分布図で
ある。
ある。
【図16】対物レンズの開口数NAによるビーム強度の
分布を示したグラフである。
分布を示したグラフである。
【図17】図12の光ピックアップ装置を用いてディス
クに焦点が結ばれる状態を示した図である。
クに焦点が結ばれる状態を示した図である。
11…レーザーダイオード 12…回折格子 14,52…センサレンズ 16…視準レンズ 20,30,50…第1〜第3ビーム分離部 21,13,25,31,51,53,71…第1〜第
7偏光ビーム分割器 21a,21b,21c,32,33…第1〜第5プレ
ート 22,23,26,27,28,29,38,39,7
2…第1〜第9反射部 35…対物レンズ 15,40…光検出部 36,37…第1、第2ディスク 41,42…第1、第2光検出器 43,44…第1、第2比較器 45…積分回路
7偏光ビーム分割器 21a,21b,21c,32,33…第1〜第5プレ
ート 22,23,26,27,28,29,38,39,7
2…第1〜第9反射部 35…対物レンズ 15,40…光検出部 36,37…第1、第2ディスク 41,42…第1、第2光検出器 43,44…第1、第2比較器 45…積分回路
Claims (17)
- 【請求項1】 線形偏光されたレーザービームを走査す
るレーザー走査手段と、 前記レーザー走査手段から走査されたビームをメインビ
ームと2つのサブビームにする回折格子と、 前記回折格子を通過したビームを平行ビームとする視準
レンズと、 前記視準レンズを通過した平行ビームを透過及び反射さ
せることにより2つのビームに分離する第1ビーム分離
手段と、 前記第1ビーム分離手段を通して分離されたビームを集
光させる対物レンズと、 前記対物レンズにより集光されてディスクの表面から反
射され、前記第1ビーム分離手段により再分離されたビ
ームを分離する第2偏光ビーム分割器と、 前記第2偏光ビーム分割器により分離されたビームを感
知して放射するセンサレンズと、前記センサレンズを通
過して放射されたビームによりディスクの情報を再生さ
せるように制御信号を出力する光検出手段と、を具備す
ることを特徴とする多重フォーカシング可能な光ピック
アップ装置。 - 【請求項2】 前記第1ビーム分離手段は、P波は透
過、S波は反射させる境界面を有する第1偏光ビーム分
割器と、前記第1偏光ビーム分割器の対物レンズ側を除
く3つの面に第1、第2及び第3プレートが取り付けら
れており、前記第2及び第3プレートの対向位置には第
1及び第2反射部が位置してなることを特徴とする請求
項1記載の多重フォーカシング可能な光ピックアップ装
置。 - 【請求項3】 前記第1プレートは前記平行ビームをP
波とS波としてそれぞれ所定の比率(50:50)に分
離するλ/2プレートであることを特徴とする請求項2
記載の多重フォーカシング可能な光ピックアップ装置。 - 【請求項4】 前記第2及び第3プレートは前記第1偏
光ビーム分割器の境界面により反射され透過されたS波
やP波が前記第1及び第2反射部により反射されると
き、P波はS波に、S波はP波に変換させる役割を担う
λ/4プレートであることを特徴とする請求項2記載の
多重フォーカシング可能な光ピックアップ装置。 - 【請求項5】 前記第1及び第2反射部はそれぞれ平板
面鏡と凸面鏡であることを特徴とする請求項2記載の多
重フォーカシング可能な光ピックアップ装置。 - 【請求項6】 前記第1及び第2ビーム分離手段は入射
ビームを分離する境界面を有する第3偏光ビーム分割器
と、前記境界面をカバーする大きさの凹面を有して取り
付けられた第3反射部より構成されることを特徴とする
請求項1記載の多重フォーカシング可能な光ピックアッ
プ装置。 - 【請求項7】 前記第3反射部は放物面鏡であることを
特徴とする請求項6記載の多重フォーカシング可能な光
ピックアップ装置。 - 【請求項8】 前記第1ビーム分離手段は入射ビームを
分離する境界面を有する第3偏光ビーム分割器と、前記
境界面をカバーする大きさの凸面を有して取り付けられ
た第4反射部より構成されることを特徴とする請求項1
記載の多重フォーカシング可能な光ピックアップ装置。 - 【請求項9】 前記第4反射部は非球面の凸鏡であるこ
とを特徴とする請求項8記載の多重フォーカシング可能
な光ピックアップ装置。 - 【請求項10】 前記第1ビーム分離手段は前記視準レ
ンズを通過したビームをP波とS波に分離する第1偏光
ビーム分割器と、前記第1偏光ビーム分割器を通して変
換された前記P波とS波をそれぞれ反射させる第5及び
第6反射部より構成され、前記第5及び第6反射部は凸
面鏡として前記視準レンズ16を通過したビームの大き
さが相違にするように、前記第5及び第6反射部の反射
面は大きさが相異なるようにしてコーティングさせるこ
とを特徴とする請求項1記載の多重フォーカシング可能
な光ピックアップ装置。 - 【請求項11】 前記第5及び第6反射部の反射面はア
ルミニウムコーティングされることを特徴とする請求項
10記載の多重フォーカシング可能な光ピックアップ装
置。 - 【請求項12】 P波成分とS波成分を有するビームを
走査するレーザー走査手段と、 前記レーザー走査手段から走査されたビームをメインビ
ームと2つのサーブビームとする回折格子と、 前記回折格子を通過したビームを平行ビームとする視準
レンズと、 前記視準レンズを通過したビームを2つのビームに分離
する第2ビーム分離手段と、 前記第2ビーム分離手段を通して分離されたビームを集
光させる対物レンズと、 前記対物レンズにより集光されてディスクの表面から反
射され前記第2ビーム分離手段により再分離されたビー
ムを分離する第3ビーム分離手段と、 前記第3ビーム分離手段により分離されたビームを感知
して第1及び第2ディスクの情報を再生するように制御
信号を出力する光検出手段とより構成されることを特徴
とする多重フォーカシング可能な光ピックアップ装置。 - 【請求項13】 前記第2ビーム分離手段は前記視準レ
ンズを通過した平行ビームのうちP波は透過、S波は反
射させる第4偏光ビーム分割器と、前記第4偏光ビーム
分割器を透過したP波を完全に反射させる第7反射部
と、前記第4偏光ビーム分割器を透過したS波を完全に
反射させる第8反射部と、前記第4偏光ビーム分割器と
前記第7及び第8反射部の間にそれぞれ位置してP波を
S波に又はS波をP波に変換させる第4及び第5プレー
トとより構成されることを特徴とする請求項12記載の
多重フォーカシング可能な光ピックアップ装置。 - 【請求項14】 前記第4及び第5プレートはλ/4プ
レートであることを特徴とする請求項13記載の多重フ
ォーカシング可能な光ピックアップ装置。 - 【請求項15】 前記第3ビーム分離手段は前記第2ビ
ーム分離手段を通して反射されるビームを部分透過(P
波)及び反射(S波)させて分離する第5偏光ビーム分
割器51と、前記第5偏光ビーム分割器51から分離さ
れたビームを感知して放射するセンサレンズと、前記セ
ンサレンズを通して感知されたビームのうちP波成分は
透過、S波成分は反射させる第6偏光ビーム分割器とよ
り構成されることを特徴とする請求項12記載の多重フ
ォーカシング可能な光ピックアップ装置。 - 【請求項16】 前記光検出手段は第1及び第2光検出
器と、第1及び第2比較器と積分回路とを含めて構成さ
れるが、前記積分回路は前記第1及び第2比較器から出
力された差信号を積分して第1比較器の信号がハイの場
合には第2ディスクのトラッキングサーボのための信号
を出力し、第1比較器の信号がローの場合には第1ディ
スクのトラッキングサーボのための信号を出力するよう
になることを特徴とする請求項12記載の多重フォーカ
シング可能な光ピックアップ装置。 - 【請求項17】 第2ビーム分離手段は前記レーザー走
査手段から走査されたP波成分及びS波成分を有するビ
ームのうちP波は透過、S波は反射させる境界面を有す
る第7偏光ビーム分割器と、前記第7偏光ビーム分割器
の境界面に取り付けられて境界面を透過したビームを反
射させる第9反射部とより構成されることを特徴とする
請求項12記載の多重フォーカシング可能な光ピックア
ップ装置。
Applications Claiming Priority (4)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| KR1019950003563A KR0144510B1 (ko) | 1995-02-23 | 1995-02-23 | 다중 포커싱이 가능한 광 픽업장치 |
| KR4328/1995 | 1995-03-03 | ||
| KR3563/1995 | 1995-03-03 | ||
| KR1019950004328A KR0160204B1 (ko) | 1995-03-03 | 1995-03-03 | 다중 포커싱이 가능한 광픽업장치 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH08249718A true JPH08249718A (ja) | 1996-09-27 |
Family
ID=26630891
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP8007229A Pending JPH08249718A (ja) | 1995-02-23 | 1996-01-19 | 多重フォーカシング可能な光ピックアップ装置 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5671207A (ja) |
| JP (1) | JPH08249718A (ja) |
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| FR2757990A1 (fr) * | 1996-12-30 | 1998-07-03 | Daewoo Electronics Co Ltd | Appareil d'enregistrement-lecture optique a double foyer |
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| KR100209917B1 (ko) * | 1997-02-27 | 1999-07-15 | 윤종용 | 액츄에이터 분리형 광픽업 |
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A02 | Decision of refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 19971104 |