JPH09161282A - 光ピックアップ装置及び光ディスク記録再生装置 - Google Patents
光ピックアップ装置及び光ディスク記録再生装置Info
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Abstract
光ディスクを用いた場合に最適であり、各記録層からの
フォーカス誤差信号が互いに干渉せずオフセットが発生
しない光ピックアップ装置および光ディスク記録再生装
置を提供することを目的とする。 【解決手段】 半導体レーザ1からの光を対物レンズ5
で光ディスク6上に集光させ、その戻り光を3分割ホロ
グラム素子2によって受光素子7に導く。受光素子7は
フォーカス誤差信号FES検出用の2分割した主受光領
域7a,7b、およびその外側両側にフォーカス誤差信
号補正用の補助受光領域7e,7fを設けている。受光
領域7a,7b,7e,7fの出力信号をそれぞれS
a,Sb,Se,Sfとして、フォーカス誤差信号を
(Sa+Sf)−(Sb+Se)により算出し、ダイナ
ミックレンジ外、すなわち大きくデフォーカス状態にな
り、ビームが主受光領域7a,7bはみ出した場合のF
ESカーブの改善する。
Description
報記録媒体に光学的に情報を記録または再生する光ピッ
クアップ装置および光ディスク記録再生装置に関するも
のである。特に、複数の記録再生層を有する光ディスク
に対して、正確な記録再生動作が可能な光ピックアップ
装置および光ディスク記録再生装置を提供する。
密度で記録することができるため、オーディオ、ビデ
オ、コンピュータ等の多くの分野において利用が進めら
れている。そして、記録容量の増大が望まれ。現在まで
様々な検討がなされている。その中に記録層を多層に設
ける方法がある。
は多重データ層を有する光ディスクから各層の記録デー
タを個別に再生するための光ディスク装置が記載されて
いる。この装置の原理を図17を用いて説明する。
は、透明基板20と空気層19を交互に重ねて構成され
ており、各記録再生層31〜38には、対物レンズ21
をアクチュエータ22によって光軸方向にフォーカシン
グすることにより情報の記録再生を行う。図18はこの
例におけるフォーカス誤差信号(FES)カーブであ
る。この例では、各記録再生層の間の距離が400μm
程度と十分に離れているため、隣接する記録再生層から
くる戻り光の影響がなく、対物レンズ21を揺動した場
合の各層からのフォーカス誤差信号(FES)カーブ
は、各記録再生層31〜38に対応してほぼ独立したF
ESカーブが得られる。すなわち、各層の間距離が十分
離れているため例えば第n層のFESは第n+1または
第n−1層では0となり、他層のFESにはオフセット
などの悪影響を及ぼさない。
ているため、各層にフォーカスサーボをかける場合、合
わせるべきディスク基板の全体の厚さが大きく変化する
こととなるため、図17に示すように、別途、収差補償
器23よって各面で発生する球面収差を補正する必要が
ある。
離、例えば30〜40μm程度の距離でデータ層を重ね
る、2層構造のディスクがデジタルビデオディスク(D
VD)などで提案されている。この場合、基板厚さの違
いによって発生する球面収差は十分小さいため、収差補
償器を必要としない。十分薄い層間距離でデータ層を重
ねた2層構造のディスクに対する光学系の例として、例
えば特開平04−21928公報に記載のものが適用で
きる。
源としての半導体レーザ1からの出射光はホログラム素
子2により回折され、その内の0次回折光がコリメート
レンズ3を介して整形プリズム4に入射する。整形プリ
ズム4で整形された光ビームは、対物レンズ5を介して
光ディスク6上に集光される。その戻り光は、整形プリ
ズム4、コリメートレンズ3を介して、ホログラム素子
2に導かれて、図20に示すようなビームRを形成す
る。
見ると、光デイスク6のラジアル方向に対応するy方向
に延びる分割線2gと、この分割線2gの中心から光デ
ィスク6のラジアル方向と直交するx方向、つまり光デ
ィスク6のトラック方向に対応する方向に延びる分割線
2hとにより、3つの分割領域2a,2b,2cに分割
され、それぞれこれら各分割領域2a,2b,2cに対
応して、別個の格子が形成されている。 受光素子7は、図21に示すように、光デイスク6のト
ラック方向に対応するx方向に配列された4つの矩形状
の受光領域7a,7b,7c,7dに分割された領域を
有している。中央の受光領域7a,7b(フォーカス用
の受光領域)は、光ディスク6のラジアル方向に対応す
るy方向に延びる分割線7xにより分割される一方、両
側の受光領域7c,7d(トラッキング用受光領域)は
受光領域7a,7b の間にx方向に所定の間隔を隔て
て設けられ、また、各受光素子7a,7b,7c,7d
は、ラジアル方向に対応するy方向に延びている。
6に対して合焦状態の時には、図21(a)のように、
ホログラム素子2の分割領域2aで回折されたフォーカ
ス用戻り光が、分割線7x上にスポット状のビームP1
を形成する。また、分割領域2bで回折されたトラッキ
ング用戻り光は受光領域7d上にビームP2を、分割領
域2cで回折された同トラッキング用戻り光は受光領域
7c上にビームP3を形成する。ビームP1,P2,P
3は、受光素子の位置公差や光の波長ずれをホログラム
素子の位置調整によって吸収するために、各受光領域の
y方向の中心位置から多少はずれた位置に集光される場
合もある。ビームP1は光ディスク6が遠ざかった場合
には図21(b)、近づいた場合は図21(c)のよう
にいずれかの一方の受光領域7aまたは7bに拡がる。
ここで、受光領域7a,7b,7c,7dの出力信号を
それぞれSa,Sb,Sc,Sdとすると,フォーカス
誤差信号FESはシングルナイフエッジ法により(Sa
−Sb)の演算で求められる。また、トラッキング誤差
信号RESは、光ディスク6のトラック方向に延びる分
割線2hで分割された分割領域2b,2cからの回折光
どうしを比較することにより、プッシュプル法にて(S
c−Sd)の演算で求められる。
22のF’のようになり、合焦位置からダイナミックレ
ンジDyを越えて大きく遠ざかるかまたは近づくにつれ
て、FESの値は徐々に0に収束していく。
トとの関係についてさらに詳しく説明する。合焦状態で
は図21(a)のようにビームスポットP1を分割線7
x上に、すなわち受光素子7a,7bに均等に光が入射
するように調整されている。光ディスク6が合焦位置よ
り遠ざかると、図21(b)のように受光領域7b側に
ビームが広がり、受光領域7bの光量が大きくなるので
FESは負の値になる。逆に近づくと、図21(c)の
ようになり正の値となる。このとき得られるFESカー
ブは図22のF’のようになり、ビームP1が大きくな
って受光領域7aまたは7bからはみ出すまではほぼ直
線的に変化する。しかし、ビームP1が受光領域7aま
たは7bからはみ出し始めると、該受光領域7aまたは
7bでの光量が減少するので、FESの絶対値もそれに
連れて小さくなり、やがて0に収束する。遠ざかる側お
よび近づく側で、それぞれビームP1が受光領域からは
み出し始める位置までの間の距離、すなわちFESの正
と負のピーク間距離Dyをダイナミックレンジと呼ぶ。
ダイナミックレンジDyはフォーカスサーボの引き込み
範囲を確保するために、通常15μm程度は必要とな
る。この必要ダイナミックレンジ内でビームP1がはみ
出さないように、受光領域7aまたは7bのx方向の幅
を決定する。幅を大きくすれば、ダイナミックレンジD
yは大きくすることができるが、相反して受光面積が大
きくなり周波数特性も悪化するので、必要最低限に設計
される。
に示すような光学系で、例えば各層の間の距離がダイナ
ミックレンジDyの2倍程度の小さな距離(図22中の
d1)で構成された多層ディスクを再生した場合、隣接
層のデータ面のFESが十分に0に収束していないた
め、FESにオフセットが発生する。図23、図24に
例えば複数層の内隣接する2層から得られるFESカー
ブを示す。横軸Tは対物レンズ5の変位を表し、T1お
よびT2はそれぞれ第1層、第2層で集光ビームが合焦
状態となる位置である。第1層目からのFESカーブは
F1’、第2層からのFESカーブはF2’となるが、
各層からの反射光量は等しいとすると、実際にはF1’
とF2’が重なった、図23の破線F3’のようなFE
Sカーブとなる。図24の実線はこのFESカーブF
3’のみを取り出して示したものである。図24に明ら
かなように、隣接層のデータ面のFESが十分に0に収
束していないために、T1およびT2の各層の合焦位置
でそれぞれFESオフセット△f1,△f2が発生し、
さらに検出感度も変化することとなる。
ESカーブを示したが、3層以上の場合はこの悪影響が
重なるため、オフセットや検出感度もさらに変化し、正
常なフォーカスサーボを行うことはより困難となる。 本発明は、FESカーブの改善を目指すものであり、特
に、各記録再生層の間の距離が小さい多層ディスクで
も、各層からのFESカーブが干渉しない(オフセットが
発生しない)フォーカス誤差信号を検出または生成でき
る光ピックアップ装置および光ディスク記録再生装置を
提供することを目的とするものである。
に,この発明の光ピックアップ装置において、光ピック
アップ装置の受光素子は、フォーカス誤差信号の主部分
を生成する少なくとも2つの主受光領域と、大きくデフ
ォーカス状態になった場合に上記少なくとも2つの主受
光領域からはみ出した戻り光を検出する、フォーカス誤
差信号補正用の補助受光領域とを有してなるものであ
り、例えば、主受光領域はフォーカスによる戻り光の形
状変化の方向にしたがってそれぞれの戻り光を受光し、
上記補助受光領域はデフォーカス状態になった場合に上
記少なくとも2つの領域からはみ出す戻り光をそれぞれ
検出する位置に設けられ、上記フォーカスによる戻り光
の形状変化の方向に対してそれぞれ逆方向の主受光領域
及び補助受光領域を一対として、上記フォーカス誤差信
号を検出することを特徴とする。
生装置は、複数の記録再生層を有する光ディスク体に光
学的に情報を記録または再生するものであり、フォーカ
ス誤差信号検出用の受光素子を有する光ピックアップ装
置を備え、上記受光素子は、フォーカス誤差信号の主部
分を生成する少なくとも2つの主受光領域と、任意記録
再生層の記録または再生におけるデフォーカス状態時
に、上記少なくとも2つの主受光領域からはみ出した戻
り光を検出して、上記フォーカス誤差信号を補正する補
正用の補助受光領域とを有してなることを特徴とする。
ここで、上記2つの主受光領域は、一の記録再生層の記
録または再生に要求されるフォーカス誤差信号のダイナ
ミックレンジに対応して設けられ、上記補助受光領域は
該主受光領域の外側に配置され、それぞれ主受光領域か
らはみ出た戻り光を受光し、補助受光領域における戻り
光の受光により、隣接記録再生層からの戻り光による上
記フォーカス誤差信号のオフセットを削除するよう、上
記フォーカス誤差信号を補正するよう形成される。
示す。なお、従来例で示した構成要素と同じものは同一
符号で示す。 (実施例1)図1に本発明の第1の実施例を示す。光デ
ィスク6は、基板の厚さに対して十分薄い層間距離、例
えば30〜40μm程度の距離でデータ層を重ねた2層
構造の、デジタルビデオディスク(DVD)などで提案
されているディスクである。
プ装置は、光源としての半導体レーザ1からの出射光は
ホログラム素子2により回折され、その内の0次回折光
がコリメートレンズ3および対物レンズ5を介して光デ
ィスク6上に集光される。その戻り光は、対物レンズ5
およびコリメートレンズ3を介して、ホログラム素子2
に導かれる。ホログラム素子2は、光ディスク6のラジ
アル方向に対応するy方向に延びる分割線2gと、この
分割線2gの中心から光ディスク6のラジアル方向と直
交するx方向、つまり光ディスク6のトラック方向に対
応する方向に延びる分割線2hとにより、3つの分割領
域2a,2b,2cに分割され、それぞれこれら各分割
領域2a,2b,2cに対応して、別個の格子が形成さ
れている。
向に対応するx方向に配列された4つの矩形状の受光領
域7a,7b,7c,7dに分割された領域を有してい
る。中央の受光領域7a,7b(フォーカス用の受光領
域)は、光ディスク6のラジアル方向に対応するy方向
に延びる分割線7xにより分割される一方、両側の受光
領域7c,7d(トラッキング用受光領域)は受光領域
7a,7b の間にx方向に所定の間隔を隔てて設けら
れ、また、各受光素子7a,7b,7c,7dは、ラジ
アル方向に対応するy方向に延びている。そして、さら
にここでは、図20、図21で述べた光ディスク6のト
ラック方向に対応するx方向に配列された4つの矩形状
の受光領域7a,7b,7c,7dに加えて、7a,7
bの外側にそれぞれ7e,7fの受光領域を設けてい
る。7e,7fは分割線7xに対して対称な位置に配置
されている。7a,7bの分割線7xの方向および各受
光領域7a,7b,7c,7dの長手方向は図21で示
したものと同じである。
分割領域2aで回折された戻り光が分割線7x上にビー
ムP1を形成し、分割領域2b,2cで回折された戻り
光がそれぞれ受光領域7d,7c上にビームP2,P3
を形成する構成も、図20、図21で述べた場合と同様
である。
は、上記のように、受光領域7a,7b,7c,7dに
加えてさらなる受光領域7e,7fを設けて、これらの
出力信号をそれぞれSa,Sb,Sc,Sd,Se,S
fとすると、フォーカス誤差信号FESを(Sa+S
f)−(Sb+Se)の演算で求める点である。
6に対して合焦状態の時には、図2(a)のように、ホ
ログラム素子2の分割領域2aで回折されたフォーカス
用戻り光が、分割線7x上にスポット状のビームP1を
形成する。また、分割領域2bで回折されたトラッキン
グ用戻り光は受光領域7d上にビームP2を、分割領域
2cで回折された同トラッキング用戻り光は受光領域7
c上にビームP3を形成する。ビームP1,P2,P3
は、受光素子の位置公差や光の波長ずれをホログラム素
子2の位置調整によって吸収するために、各受光領域の
y方向の中心位置から多少はずれた位置に集光される場
合もある。ビームP1は光ディスク6が遠ざかった場合
には図2(b)、近づいた場合は図2(c)のようにい
ずれかの一方の受光領域7aまたは7bに拡がる。後に
詳しく説明するが対物レンズ5がダイナミックレンジD
yの範囲内であれば、実質、図22の場合と同様に、受
光領域7a,7bの出力信号Sa,Sbによりフォーカ
ス誤差信号FES(=Sa−Sb)が生成される。した
がって以降、受光領域7a,7bはフォーカス誤差信号
FES検出のため主部分を生成するので主受光領域、追
加された受光領域7e,7fを補助受光領域と呼ぶこと
とする。
Dyを越えて、大きくデフォーカス状態になると、ビー
ムP1は、図2(c),(e)のように、主受光領域7
aまたは7bからはみ出し、それらの外側に設けた補助
受光領域7eまたは7fにまで拡がる。この場合のフォ
ーカス誤差信号FESについて、図3を用いてさらに詳
しく述べる。
からはみ出すまで、すなわちダイナミックレンジDy内
ではFESカーブは図22で示したF’と同じである
が、主受光領域7aまたは7bからはみ出し、さらに補
助受光領域7eまたは7fにその光が入射すると(Sa
+Sf)と(Sb+Se)の差が急激に変化する。すな
わち、合焦位置からダイナミックレンジDyを越えて遠
ざかる場合は、主受光領域7b(出力Sb)に加えて補
助受光領域7f(出力Sf)で受光が始まり、近づく場
合は主受光領域7a(出力Sa)に加えて補助受光領域
7e(出力Se)で受光が始まり、いずれにしてもダイ
ナミックレンジDyを越えたデフォーカス状態では、補
助受光領域7f,7eの受光により(Sa+Sf)と
(Sb+Se)の差を急激に変化させることとなる。
の出力はフォーカスによる戻り光の形状変化の方向に対
して逆方向に配置された補助受光領域の出力を加えて、
フォーカス誤差信号FESが検出される。そのため、
(Sa+Sf)−(Sb+Se)の演算により、フォー
カス誤差信号FESは、図3の実線Fで示すように、ダ
イナミックレンジDyを越えた直後に急激に0に近づ
き、距離d1ではほぼFESの値を0に収束する。受光
領域7e,7fの形状や受光領域7aと7eまたは7b
と7fの距離を変化させることによって,ダイナミック
レンジDyを越えた領域で0への収束の仕方が変化する
ので、これらを最適化することで、従来では緩やかに0
に収束していたFESカーブを急激に0に収束させるこ
とができる。
スク6を再生した場合のFESカーブを、図4および図
5を用いて説明する。図6の光ディスク6は厚さtd の
透明基板6−0上に第1記録層6−1と距離d1離れた
第2記録層6−2を有している。図4および図5は、そ
れぞれ図23および図24で説明したものと同じ内容
で、2層ディスク6を用いた場合のFESカーブを示
す。図3のF1は対物レンズ5を動かした場合に得られ
る2層ディスクの第1記録層6−1からのFESカー
ブ、F2はさらに対物レンズ5を動かした場合の第2層
目6−2からのFESカーブである。各層からの反射光
量が等しいとすると、実際に得られるFESカーブはF
1とF2が重なった図5のF3となる。よって、T1お
よびT2の各層の合焦位置では、それぞれFESオフセ
ットは十分小さくなり,検出感度もほとんど変化しない
ため、正常なフォーカスサーボを行うことができる。
間の距離が変化するにつれてビームP1が拡大していく
が、その比率はレンズ系の倍率で決まる。したがって、
ダイナミックレンジDy内でのFESの傾き(FES感
度)もほぼこの倍率で決定される。ダイナミックレンジ
Dyを越えてさらに対物レンズ5と光ディスク6との間
の距離が変化する場合も、ビームP1は同じ比率で拡大
されて行くので、主受光領域7aまたは7bからはみ出
す光量もほぼ同じ割合で増加して行く。本例では、この
はみ出した光量を検出して対向する補助受光領域(7a
に対して7f、7bに対して7e)の出力に加算させる
ため、ダイナミックレンジDyを越えた後、FES感度
とほぼ同じ傾きでFESを減少させることができる。よ
って、合焦位置からDy/2の位置でFESを0に収束
させることができる。
フセットが発生せず、ダイナミックレンジDyが確保で
きるための隣接層間の距離d1は、 d1>Dy を満たす距離まで小さく設定することが可能である。ま
た、本例のような補正を用いなければダイナミックレン
ジDyの十数倍程度までは許容範囲より大きなFESオ
フセットが残る。したがって、隣接層間の距離d1がダ
イナミックレンジDyから十数倍の範囲であるとより有
効である。
前と同様にプッシュプル法にて(Sc−Sd)の演算で
求められる。また、大きくデフォーカス状態になった場
合でも拡大したビームP2とP3がフォーカス誤差信号
検出用の補助受光領域7e,7fに入らないように、7
eと7c、7fと7dの距離は十分離しておく方がよ
い。
の形成例を示す図である。
7e,7fは7f,7bと7eをそれぞれ金属導線8a
で接続し、7a,7bの2つの出力だけを取り出して、
差動増幅器9により、その差信号をとってフォーカス誤
差信号FESとする。これにより、従前の図19で示し
た受光素子の形状の場合に比べて、出力端子の数を増や
さずに同じパッケージを利用することができる。図8は
受光領域の他の形状例をしめすものであり、図7では受
光領域7e,7fのy方向の長さは7a,7bと同じで
あるが、図8のように、補助受光領域7e,7fをそれ
ぞれ主受光領域7a,7bを取り囲むような形成しても
よい。従来例で説明したように、調整によってビームP
1が分割線7x上で受光領域の端のほうに位置している
場合がある。この場合には大きくデフォーカス状態にな
ったとき、主受光領域7a,7bのy方向の端からもビ
ームがはみ出す可能性があるが、図8の形状ではこのよ
うな場合にもはみ出した光を有効に補助受光領域7e,
7fで検出できる利点がある。図9では、図7の金属導
線8aに代えて、受光素子の受光領域の一部延長してこ
の受光部8b,8cにより主・補助受光領域を連結させ
てている。受光部8b,8cを含めひとつの受光領域の
パターンとして作製することにより金属導線によるボン
ディング作業が省略でき、量産が容易になる。
等では受光領域7a,7b,7e,7fは受光領域7a
と7f、7bと7eをそれぞれ電気的接続し、7a,7
bの2つの出力だけを取り出して差動増幅器9よりFE
Sを算出するようにしたが、図10では受光領域7a,
7b,7e,7fからそれぞれ出力Sa,Sb,Se,
Sfを別に取り出し、例えば補助受光領域7e,7fの
出力Se,Sfに増幅器10、11(アンプゲインG
1,G2)を与えて、(Sa+G2×Sf)−(Sb+
G1×Se)の演算によりFESを検出する。これによ
り補助受光領域7e,7fの形状や位置の最適化の代わ
りに、また入射する光量のアンバランスがある場合に、
電気回路上でアンプゲインG1,G2を調整することに
よって補正できる。増幅器10は主受光領域7a,7b
の出力Sa,Sb側に、また補助、主受光領域の両方
等、接続することももちろん可能である。
幅器12は、受光領域7c,7dの出力Sc,Sdの差
(Sc−Sd)をとってトラッキング誤差信号RESを
算出するための差動増幅器である。
検出に3ビーム法を用いた光ピックアップに応用した、
本発明の第2の実施例を示す図である。 光学部品の構成は第1の実施例とほぼ同じであるが、ホ
ログラム素子2と半導体レーザ1の間に回折格子13が
配置されており、ホログラム素子2は2分割になってい
る。回折格子13はトラッキング誤差信号RESに3ビ
ーム法を用いるためのもので、光ディスク6に向かうビ
ームを記録再生用のメインビーム(0次)とトラッキン
グ用の2本のサブビーム(±1次)の3本のビームに分
離している。
と、光ディスク6のラジアル方向に対応するy方向に延
びる分割線2g により2つの分割領域2a,2bに分
割されている。一方、受光素子7は2つのフォーカス誤
差信号検出用の主受光領域7a,7b,トラッキング誤
差信号検出用の受光領域7c,7d、情報信号検出用受
光領域7g、およびさらにフォーカス誤差信号補正用の
ための補助受光領域7e,7fとを備えている。フォー
カス誤差信号検出用の主受光領域7a,7bおよび補正
用のための補助受光領域7e,7fの形状や配置関係
は、第1の実施例と同様である。
域2aで回折されたメインビームは分割線7x上にビー
ムP1を形成し、分割領域2bで回折された光が受光領
域7g上にビームP2を形成し、2本のサブビームは受
光領域7c,7d上にビームP4,P5とP6,P7を
形成する。第1の実施例と同じく、受光領域7a,7
b,7c,7d,7e,7f,7gの出力信号をそれぞ
れSa,Sb,Sc,Sd,Se,Sf,Sg とし
て、(Sa+Sf)−(Sb+Se)よりフォーカス誤
差信号FESを生成する。またトラッキング誤差信号R
ESは3ビーム法により(Sc−Sd)の演算で求めら
れる。
び図12(d)は少しデフォーカス状態になった場合、
図12(c)および図12(e)はさらにデフォーカス
状態が大きくなった状態である。大きくデフォーカス状
態となると、図12(c)または図12(e)に示され
るように、ビームP1が主受光領域7aまたは7bから
はみ出して補助受光領域7eまたは7fにまで拡がり、
補助受光領域7eまたは7fで受光される。このような
構成にすることにより、ラジアル誤差信号検出に3ビー
ム法を用いた光ピックアップでも、第1の実施例と同様
の効果を得ることができる。
出に非点収差法を用いたピックアップ装置に応用した、
本発明の第3の実施例を示す図である。なお、第1の実
施例1で示した構成要素と同じものは同一符号で示す。
スプリッタ14で反射され、対物レンズ5を介して光デ
ィスク6上に集光される。光ディスク6からの戻り光
は、対物レンズ5を通過し、平板ビームスプリッタ14
を透過して検出用レンズ15によって受光素子16上に
集光される。収束光が平行ビームスプリッタ14を透過
することにより発生する非点収差を用いて、非点収差法
によるFES検出を行う。受光素子16は従来のフォー
カス誤差検出の4分割の主受光領域16a,16b,1
6c,16dに加えて、周辺外側にフォーカス誤差信号
補正用の補助受光領域16e,16f,16g,16h
を備えている。16a,16b,16c,16d,16
e,16f,16g,16hの出力をそれぞれSa’,
Sb’,Sc’,Sd’,Se’,Sf’,Sg’,S
h’とする。
置は、合焦時に戻り光が円形になる位置である。また光
軸に垂直な面内方向には、図14の(a)に示すよう
に、(Sa’+Sc’)−(Sb’+Sd’)の出力が
0になるように、2本の分割線16j,16kの交点と
ビームPの中心を合わせるように設定している。少しフ
ォーカス誤差が生じたときには、図14(b),(d)
のようにビームPが横長または縦長になるため、フォー
カス誤差信号FESは非点収差法により、(Sa’+S
c’+Sf’+Sh’)−(Sb’+Sd’+Se’+
Sg’)(ただし、該状態では、Se’=Sf’=S
g’=Sh’=0)の演算で求められる。さらにフォー
カス誤差が発生し、大きくデフォーカス状態となると、
ビームPは図14(c),(e)のようにフォーカス誤
差検出の4分割の主受光領域16a,16b,16c,
16dからはみ出して、周辺外側に配置したフォーカス
誤差信号補正用の補助受光領域16f,16hまたは1
6e,16gに拡がる。よって、(Sa’+Sc’+S
f’+Sh’)−(Sb’+Sd’+Se’+Sg’)
の演算により、フォーカス誤差検出に非点収差法を用い
た場合でも第1の実施例と同様の効果が得られる。
号補正用の補助受光領域16e,16f,16g,16
hを備えている構成を示したが、必ずしも4つ必要では
なく、図15のように、隣り合う2つの受光領域16e
と16f、あるいは図示しないが受光領域16gと16
hだけでも同様の効果が得られる。また、フォーカス誤
差検出の4分割の主受光領域16a,16b,16c,
16dと、周辺の補助受光領域16e,16f,16
g,16hとの接続については、第1の実施例で示した
図7のような金属導線や、図9のような細い受光部でつ
ないだ一体受光部でも良いことは言うまでもない。また
図10のように、フォーカス誤差信号補正用の補助受光
領域16e,16f,16g,16h(または16eと
16f、あるいは16gと16h)を別々に出力しアン
プゲインを加えてから演算を行いフォーカス誤差信号F
ESを生成してもよい。
ディスクを用いた場合を例にして説明したが、図16の
ように3層以上の多層光ディスク6においても全く同様
の効果が得られる。以上に説明して来たように本例の光
ピックアップ装置を用いれば、各層との距離を十分小さ
くした多層光ディスクでも正常なFESカーブが得られ
る。これにより例えば、透明基板厚さtd が1.2mm
の場合、複数記録層の厚さtdが収差補償器を必要とし
ない100μm程度の範囲でも3層以上の記録層を設け
ることができる。さらに、複数記録層の厚さdnが、基
板厚さに比べて無視できない大きさになれば、収差補償
器が必要になるが、各層から正常なFESカーブが得ら
れるという効果に変わりはない。また、一層のみの記録
層を有する光ディスクの場合でも、FESカーブの改善
により、より適切なフォーカスサーボの動作が期待でき
ることはもちろんである。
の光源の出射光を記録担体上に集光させるとともに、光
ディスクからの戻り光を受光素子に導く光学系と、フォ
ーカス誤差信号検出用の受光素子と、を備えた光ピック
アップ装置において、ダイナミックレンジ外のFESカ
ーブの改善を達成でき、また、各記録再生層の間の距離
が小さい多層光ディスクでも、各層からのFESカーブ
が干渉しない(オフセットが発生しない)フォーカス誤差
信号を検出または生成できる光ディスク記録再生装置が
提供できる。
系を示す概略構成図である。
ある。
説明する図である。
である。
る。
光学系を示す概略構成図である。
である。
装置の光学系を示す概略構成図である。
である。
ある。
略構成図である。
ある。
す概略構成図である。
す図である。
状態を説明する図である。
である。
成過程を説明する図である。
明する図である。
Claims (13)
- 【請求項1】 光源と、この光源の出射光を記録担体上
に集光させるとともに記録担体からの戻り光を受光素子
に導く光学系と、フォーカス誤差信号検出用の受光素子
と、を備えた光ピックアップ装置において、 上記受光素子は、フォーカス誤差信号の主部分を生成す
る少なくとも2つの主受光領域と、大きくデフォーカス
状態になった場合に上記少なくとも2つの主受光領域か
らはみ出した戻り光を検出する、フォーカス誤差信号補
正用の補助受光領域とを有してなることを特徴とする光
ピックアップ装置。 - 【請求項2】 上記受光素子において、受光素子の少な
くとも2つの主受光領域はフォーカスによる戻り光の形
状変化にしたがってそれぞれの戻り光を受光し、上記補
助受光領域は大きくデフォーカス状態になった場合に上
記少なくとも2つの領域からはみ出す戻り光をそれぞれ
検出する位置に設けられ、上記フォーカスによる戻り光
の形状変化の方向に対してそれぞれ逆方向の主受光領域
及び補助受光領域を一対として、上記フォーカス誤差信
号を検出することを特徴とする請求項1に記載の光ピッ
クアップ装置。 - 【請求項3】 上記受光素子は、分割線により2つの領
域に分割された2つの主受光領域を有し、補助受光領域
は上記分割線に対して対称な位置で、上記主受光領域の
外側にそれぞれ配置された2つの受光領域であることを
特徴とする請求項2に記載の光ピックアップ装置。 - 【請求項4】 上記少なくとも1つの主受光領域の出力
に、フォーカスによる戻り光の形状変化の方向に対して
逆方向に配置された補助受光領域の出力を加えた信号よ
りフォーカス誤差信号を検出することを特徴とする請求
項2または請求項3に記載の光ピックアップ装置。 - 【請求項5】 上記フォーカス誤差信号検出用の受光素
子は、1つのパッケージ内に一体で構成されており、上
記主受光領域と補助受光領域とはそれぞれパッケージ内
部で電気的に接続されていることを特徴とする請求項4
に記載の光ピックアップ装置。 - 【請求項6】 上記フォーカス誤差信号の検出におい
て、上記補助受光領域からの信号出力を調整するための
増幅器を備えていることを特徴とする請求項4または請
求項5に記載の光ピックアップ装置。 - 【請求項7】 複数の記録再生層を有する光ディスク体
に光学的に情報を記録または再生する光ディスク記録再
生装置において、 光源と、この光源の出射光を上記光ディスク上の各記録
再生層に集光させるとともに該記録再生層からの戻り光
を受光素子に導く光学系と、フォーカス誤差信号検出用
の受光素子、を有する光ピックアップ装置を備え、 上記受光素子は、フォーカス誤差信号の主部分を生成す
る少なくとも2つの主受光領域と、任意記録再生層の記
録または再生におけるデフォーカス状態時に、上記少な
くとも2つの主受光領域からはみ出した戻り光を検出し
て、上記フォーカス誤差信号を補正する補正用の補助受
光領域とを有してなることを特徴とする光ディスク記録
再生装置。 - 【請求項8】 上記受光素子において、受光素子の少な
くとも2つの主受光領域はフォーカスによる戻り光の形
状変化の方向にしたがってそれぞれの戻り光を受光し、
上記補助受光領域は任意記録再生層において大きくデフ
ォーカス状態になった場合に上記少なくとも2つの領域
からはみ出す戻り光をそれぞれ検出する位置に設けら
れ、上記フォーカスによる戻り光の形状変化の方向に対
してそれぞれ逆方向の主受光領域及び補助受光領域を一
対として、上記フォーカス誤差信号を生成することを特
徴とする請求項7に記載の光ディスク記録再生装置。 - 【請求項9】 上記フォーカス誤差検出用の受光素子に
おいて、上記主受光領域は、一つの記録再生層の記録ま
たは再生に要求されるフォーカス誤差信号のダイナミッ
クレンジに対応して設けられ、上記補助受光領域は該主
受光領域の外側に配置され、それぞれ主受光領域からは
み出た戻り光を受光するものであることを特徴とする請
求項7または請求項8に記載の光ディスク記録再生装
置。 - 【請求項10】 上記補助受光領域における戻り光の受
光により、隣接記録再生層からの戻り光による上記フォ
ーカス誤差信号のオフセットを削除するよう、上記フォ
ーカス誤差信号を補正することを特徴とする請求項9に
記載の光ディスク記録再生装置。 - 【請求項11】 上記光ディスクの記録再生層間の間隔
は、上記フォーカス誤差信号のダイナミックレンジの1
倍ないし十数倍内に形成されてなることを特徴する請求
項10に記載の光ディスク記録再生装置。 - 【請求項12】 上記光ディスクは2つの記録再生層を
有してなることを特徴とする請求項11に記載の光ディ
スク記録再生装置。 - 【請求項13】 上記光ディスクは2以上の多層の記録
再生層を有してなり、上記光源の出射光を上記光ディス
ク上の各記録再生層に集光させるとともに該記録再生層
からの戻り光を受光素子に導く光学系には、複数の記録
再生層各面への収差補償手段を挿入したことを特徴とす
る請求項11に記載の光ディスク記録再生装置。
Priority Applications (5)
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