JPH10154344A - 光ピックアップ - Google Patents

光ピックアップ

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JPH10154344A
JPH10154344A JP8310348A JP31034896A JPH10154344A JP H10154344 A JPH10154344 A JP H10154344A JP 8310348 A JP8310348 A JP 8310348A JP 31034896 A JP31034896 A JP 31034896A JP H10154344 A JPH10154344 A JP H10154344A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 異なる記録密度の光ディスクを記録再生する
ことができ、しかも小型、薄型、かつ低消費電力の光ピ
ックアップを提供することを目的とする。 【解決手段】 一つの対物レンズ16と、高密度光ディ
スク17の記録再生時に使用する発光素子と受光素子を
有する第1の光学ユニット4と、低密度光ディスクの記
録再生時に使用する発光素子と受光素子を有する第2の
光学ユニット8と、これら第1及び第2の両光学ユニッ
トの光軸を同一の光軸に導くビームスプリッタ10と、
高密度光ディスク17の記録再生時と低密度光ディスク
の記録再生時で対物レンズへの入射光束径を変更する波
長フィルタ15とを有し、高密度光ディスク17の記録
再生と低密度光ディスクの記録再生を可能にする光ピッ
クアップである。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、高密度光ディス
ク、コンパクトディスク等の異なる記録密度の記録媒体
を記録再生するための光ピックアップに関するものであ
る。
【0002】
【従来の技術】従来の高密度記録光ディスク及びコンパ
クトディスクの記録再生時の光ピックアップについて説
明する。なお、説明の便宜のため、高密度光ディスクの
例にDVD(デジタルビデオディスク)を、低密度光デ
ィスクの例にCD(コンパクトディスク)を用いて説明
する。図13は従来の光ピックアップの平面図とその要
部断面図である。図13において、50は高密度光ディ
スク用光ピックアップであって、高密度光ディスク52
にレーザー光53を集光するための高密度光ディスク用
対物レンズ54を対物レンズ保持筒51に接着して固定
する。また、対物レンズ保持筒51にはフォーカス方向
とトラッキング方向に動作するためのフォーカスコイル
とトラッキングコイルとからなるコイルユニット55が
接着されて固定されている。他方、コイルユニット55
は永久磁石に嵌合し、対物レンズ保持筒51をフォーカ
ス方向及びトラッキング方向に駆動するための磁気回路
を構成する。対物レンズ保持筒51は非磁性の導電性の
線状弾性部材57で、中立位置に保持され、コイルユニ
ット55への電力の供給が行われる。
【0003】以上のように構成された高密度光ディスク
再生用光ピックアップ50の光学系を説明する。61は
高密度光ディスク用光学ユニットであって、波長635
から650nmのレーザー光53の発光素子と受光素子
を内蔵する。レーザー光53は、コリメータレンズ62
を透過し、平行光となって、多層膜コーティングされた
立ち上げミラー63の表面で全反射し、高密度光ディス
ク用対物レンズ54によって集光され、高密度光ディス
ク52に光学スポットを結ぶ。
【0004】次に、高密度光ディスク52から反射した
レーザー光53は前述と逆の経路で高密度光ディスク用
光学ユニット61に再入射し、回折格子(図示省略)を
通過して受光素子(図示省略)にて受光される。受光素
子により光電変換された光学的情報を元に、フォーカス
検出は公知の光学フーコー法により、またトラック検出
は公知の位相差法により検出される。こうして、高密度
光ディスク用対物レンズ54を高密度光ディスク52に
常時焦点を合わせ、かつ情報トラックを追従するように
制御している。
【0005】高密度光ディスク(DVD)52は、スピ
ンドルモータ71によって回転駆動される。
【0006】次に低密度光ディスク(CD)について説
明する。70は低密度光ディスク用光ピックアップであ
って、その構成及び動作は高密度光ディスク用光ピック
アップ50と同様なので説明の重複を省略する。光学系
について、64は低密度光ディスク用光学ユニットであ
って、波長780nmのレーザー光65の発光素子と受
光素子を内蔵する。レーザー光65は、多層膜コーティ
ングされた立ち上げミラー66の表面で全反射し、低密
度光ディスク用対物レンズ67によって集光され、低密
度光ディスク68に光学スポットを結ぶ。
【0007】次に、低密度光ディスク68から反射した
レーザー光65は前述と逆の経路で低密度ディスク用光
学ユニット64に再入射し、回折格子(図示省略)を通
過して受光素子(図示省略)にて受光される。受光素子
により光電変換された光学的情報を元に、フォーカス検
出は公知の光学フーコー法により、またトラック検出は
公知の3ビーム法により検出される。こうして、低密度
光ディスク用対物レンズ67を低密度光ディスク68に
常時焦点を合わせ、かつ情報トラックを追従するように
制御している。
【0008】このように、高密度光ディスク用光ピック
アップ50及び低密度光ディスク用光ピックアップ70
を独立しておのおの構成することで、コンパクトディス
クを記録再生できるようになっている。
【0009】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、以上に
説明した従来のピックアップの構成では、高密度光ディ
スク用光ピックアップとコンパクトディスク再生用光ピ
ックアップとの独立した2系統の光学系を有するため、
部品点数が多く、光ピックアップ部を小型化が困難な
上、消費電力やコストを削減することが困難であると言
う課題を有していた。
【0010】本発明は、異なる記録密度の光ディスクを
記録再生することができ、しかも小型、薄型、かつ低消
費電力の光ピックアップを提供することを目的とする。
【0011】
【課題を解決するための手段】本発明は以上の課題を解
決するためになされたもので、一つの対物レンズと、対
物レンズを搭載する一つのアクチュエータと、高密度光
ディスクの再生時に使用する発光素子と受光素子を有す
る第1の光学ユニットと、低密度光ディスクの再生時に
使用する発光素子と受光素子を有する第2の光学ユニッ
トと、これら第1及び第2の両光学ユニットの光軸を同
一の光軸に配光する光分離手段と、第1の光学ユニット
の出射光を平行光に変換するコリメータレンズと、高密
度光ディスクの再生時とコンパクトディスクの再生時で
対物レンズへの入射光束径を変更する絞り手段とを有す
る高密度光ディスクの記録再生と低密度光ディスクの記
録再生を可能にする光ピックアップである。
【0012】以上の構成により、異なる記録密度の光デ
ィスクを記録再生することができ、部品点数が少なく小
型かつ低消費電力を実現した光ピックアップを提供する
ことができる。
【0013】
【発明の実施の形態】本発明の請求項1から4に記載の
発明は、光ディスク記録媒体の情報を再生する光ピック
アップであって、高密度ディスク用の第1の波長の光を
出射する第1の光源と、光ディスクからの反射光を検出
する受光素子で構成される第1の光検出器とを有する第
1の光学ユニットと、低密度ディスク用の第2の波長の
光を出射する第2の光源と、光ディスクからの反射光を
検出する第2の光検出器とを有する第2の光学ユニット
と、第1の波長の光と、第2の波長の光とを同一の光軸
に導く光分離手段と、対物レンズとを有することを特徴
としたものであり、光分離手段にビームスプリッタを用
いて、第1の光源と第2の光源とを所定の距離に配置し
たものである。
【0014】本発明によれば、第1及び第2の両光学ユ
ニットの光軸を同一の光軸に導くと共に、高密度光ディ
スクの記録再生と低密度光ディスクの記録再生を最小の
球面収差で1個の対物レンズを共用可能にすると言う作
用を有する。
【0015】本発明の請求項5から10に記載の発明
は、光ディスク記録媒体の情報を再生する光ピックアッ
プであって、高密度ディスク用の第1の波長の光を出射
する第1の光源と、光ディスクからの反射光を検出する
受光素子で構成される第1の光検出器と、光ディスクか
らの反射光を第1の光検出器に導く第1の光誘導手段と
を有する第1の光学ユニットと、低密度ディスク用の第
2の波長の光を出射する第2の光源と、光ディスクから
の反射光を検出する受光素子で構成される第2の光検出
器、光ディスクからの反射光を第2の光検出器に導く第
2の光誘導手段とを有する第2の光学ユニットと、第1
の波長の光と、第2の波長の光とを同一の光軸に導く光
分離手段と、第1の波長の光に対する透過光束の径と、
第2の波長の光に対する透過光束の径とが異なる透過光
束の径を有する光束径変更手段と、対物レンズとを有
し、第2の光源の光軸と対物レンズの光軸とを結ぶ光軸
に対して直角に交わるように第1の光源の光軸を配置
し、第1の光源の光軸と第2の光源の光軸との交点を含
む位置に光分離手段を配置したことを特徴としたもので
あり、光分離手段にビームスプリッタを用いて、第1の
光源と第2の光源とを所定の距離に配置したものであ
る。
【0016】本発明によれば、第1及び第2の両光学ユ
ニットの光軸を同一の光軸に導くと共に、高密度光ディ
スクの再生と低密度光ディスクの再生を最小の球面収差
で1個の対物レンズを共用可能にし、低密度光ディスク
時の対物レンズに絞りを設けて光の径を制御すると言う
作用を有する。
【0017】本発明の請求項11から14に記載の発明
は、光ディスク記録媒体の情報を再生する光ピックアッ
プであって、高密度ディスク用の第1の波長の光を出射
する第1の光源と、光ディスクからの反射光を検出する
受光素子で構成される第1の光検出器と、光ディスクか
らの反射光を第1の光検出器に導く第1の光誘導手段と
を有する第1の光学ユニットと、低密度ディスク用の第
2の波長の光を出射する第2の光源と、光ディスクから
の反射光を検出する受光素子で構成される第2の光検出
器、光ディスクからの反射光を第2の光検出器に導く第
2の光誘導手段とを有する第2の光学ユニットと、第1
の波長の光と、第2の波長の光とを同一の光軸に導く光
分離手段と、第1の波長の光を拡散光から平行光に変換
し、第2の波長の光を拡散光から拡散角度を減少させる
コリメータレンズと、対物レンズとを有し、コリメータ
レンズの光軸と対物レンズの光軸とを結ぶ延長上に第2
の光源の光軸を配置し、コリメータレンズの光軸と対物
レンズの光軸とを結ぶ光軸に対して直角に交わるように
第1の光源の光軸を配置し、第1の光源の光軸と第2の
光源の光軸との交点を含む位置に光分離手段を配置した
ことを特徴としたものであり、光分離手段に偏光ビーム
スプリッタを用いて、第1の光源と第2の光源とを所定
の距離に配置し、第1の波長のレーザ光を拡散光から平
行光に変換するコリメータレンズを用いたものである。
【0018】本発明によれば、第1及び第2の両光学ユ
ニットの光軸を同一の光軸に導くと共に、高密度光ディ
スクの再生と低密度光ディスクの再生を最小の球面収差
で1個の対物レンズを共用可能にし、収差補正をコリメ
ータレンズで行うことにより対物レンズの光学特性を向
上させ、フォーカシング動作による影響をなくすことが
できると言う作用を有する。
【0019】本発明の請求項15から21に記載の発明
は、光ディスク記録媒体の情報を再生する光ピックアッ
プであって、高密度ディスク用の第1の波長の光を出射
する第1の光源と、光ディスクからの反射光を検出する
受光素子で構成される第1の光検出器と、光ディスクか
らの反射光を第1の光検出器に導く第1の光誘導手段と
を有する第1の光学ユニットと、低密度ディスク用の第
2の波長の光を出射する第2の光源と、光ディスクから
の反射光を検出する受光素子で構成される第2の光検出
器、光ディスクからの反射光を第2の光検出器に導く第
2の光誘導手段とを有する第2の光学ユニットと、第1
の波長の光と、第2の波長の光とを同一の光軸に導く光
分離手段と、第1の波長の光に対する透過光束の径と、
第2の波長の光に対する透過光束の径とが異なる透過光
束の径を有する光束径変更手段と、第1の波長の光を拡
散光から平行光に変換し、第2の波長の光を拡散光から
拡散角度を減少させるコリメータレンズと、対物レンズ
とを有し、コリメータレンズの光軸と対物レンズの光軸
とを結ぶ延長上に第2の光源の光軸を配置し、コリメー
タレンズの光軸と対物レンズの光軸とを結ぶ光軸に対し
て直角に交わるように第1の光源の光軸を配置し、第1
の光源の光軸と第2の光源の光軸との交点を含む位置に
光分離手段を配置したことを特徴としたものであり、光
分離手段に偏光ビームスプリッタを用いて、第1の光源
と第2の光源とを所定の距離に配置し、第1の波長のレ
ーザ光を拡散光から平行光に変換するコリメータレンズ
を用いたものである。
【0020】本発明によれば、第1及び第2の両光学ユ
ニットの光軸を同一の光軸に導くと共に、高密度光ディ
スクの再生と低密度光ディスクの再生を最小の球面収差
で1個の対物レンズを共用可能にし、低密度光ディスク
時の対物レンズに絞りを設けて光の径を制御すると共に
収差補正をコリメータレンズで行うことにより対物レン
ズの光学特性を向上させ、フォーカシング動作による影
響をなくすことができると言う作用を有する。
【0021】本発明の請求項22から28に記載の発明
は、光ディスク記録媒体の情報を再生する光ピックアッ
プであって、高密度ディスク用の第1の波長の光を出射
する第1の光源と、光ディスクからの反射光を検出する
受光素子で構成される第1の光検出器と、光ディスクか
らの反射光を第1の光検出器に導く第1の光誘導手段と
を有する第1の光学ユニットと、低密度ディスク用の第
2の波長の光を出射する第2の光源と、光ディスクから
の反射光を検出する受光素子で構成される第2の光検出
器、光ディスクからの反射光を第2の光検出器に導く第
2の光誘導手段とを有する第2の光学ユニットと、第1
の波長の光と、第2の波長の光とを同一の光軸に導く光
分離手段と、第1の波長の光に対する透過光束の径と、
第2の波長の光に対する透過光束の径とが異なる透過光
束の径を有する光束径変更手段と、第1の波長の光を拡
散光から平行光に変換し、第2の波長の光を拡散光から
拡散角度を減少させるコリメータレンズと、対物レンズ
とを有し、コリメータレンズの光軸と対物レンズの光軸
とを結ぶ延長上に第2の光源の光軸を配置し、コリメー
タレンズの光軸と対物レンズの光軸とを結ぶ光軸に対し
て直角に交わるように第1の光源の光軸を配置し、第1
の光源の光軸と第2の光源の光軸との交点を含む位置に
光分離手段を配置したことを特徴としたものであり、光
分離手段に偏光ビームスプリッタと1/4波長板と全反
射ミラーとを用いて、第1の光源と第2の光源とを所定
の距離に配置し、第1の波長のレーザ光を拡散光から平
行光に変換するコリメータレンズを用いたものである。
【0022】本発明によれば、第1及び第2の両光学ユ
ニットの光軸を同一の光軸に導くと共に、高密度光ディ
スクの再生と低密度光ディスクの再生を最小の球面収差
で1個の対物レンズを共用可能にし、低密度光ディスク
時の対物レンズに絞りを設けて光の径を制御すると共に
収差補正をコリメータレンズで行うことにより対物レン
ズの光学特性を向上させ、フォーカシング動作による影
響をなくすことができると言う作用を有する。
【0023】本発明の請求項29から35に記載の発明
は、光ディスク記録媒体の情報を再生する光ピックアッ
プであって、高密度ディスク用の第1の波長の光を出射
する第1の光源と、光ディスクからの反射光を検出する
受光素子で構成される第1の光検出器と、光ディスクか
らの反射光を第1の光検出器に導く第1の光誘導手段と
を有する第1の光学ユニットと、低密度ディスク用の第
2の波長の光を出射する第2の光源と、光ディスクから
の反射光を検出する受光素子で構成される第2の光検出
器、光ディスクからの反射光を第2の光検出器に導く第
2の光誘導手段とを有する第2の光学ユニットと、第1
の波長の光と、第2の波長の光とを同一の光軸に導く光
分離手段と、第1の波長の光に対する透過光束の径と、
第2の波長の光に対する透過光束の径とが異なる透過光
束の径を有する光束径変更手段と、第1の波長の光を拡
散光から平行光に変換し、第2の波長の光を拡散光から
拡散角度を減少させるコリメータレンズと、対物レンズ
とを有し、コリメータレンズの光軸と対物レンズの光軸
とを結ぶ光軸の直線に対して直角に交わるように第1の
光源の光軸を配置し、コリメータレンズの光軸と対物レ
ンズの光軸とを結ぶ光軸の直線に対して直角に交わるよ
うに第2の光源の光軸を配置し、コリメータレンズの光
軸と対物レンズの光軸とを結ぶ光軸の直線と第2の光源
の光軸との交点を含む位置に回動自在に全反射ミラーを
配置し、第1の光源と第2の光源とを所定の距離に配置
し、第1の波長のレーザ光を拡散光から平行光に変換す
るコリメータレンズを用いたものである。
【0024】本発明によれば、第1及び第2の両光学ユ
ニットの光軸を同一の光軸に導くと共に、光源を分離す
る場合の損失を無くし、高密度光ディスクの記録再生と
低密度光ディスクの記録再生を最小の球面収差で1個の
対物レンズを共用可能にし、低密度光ディスク時の対物
レンズに絞りを設けて光の径を制御すると共に収差補正
をコリメータレンズで行うことにより対物レンズの光学
特性を向上させ、フォーカシング動作による影響をなく
すことができ、さらに第1の光源の光路長の配置を圧縮
して小型化にできると言う作用効果を有する。
【0025】(実施の形態1)まず最初に本発明の実施
の形態1について図を参照しながら説明する。図1は、
本発明の実施の形態1における光ピックアップの構成を
示す図である。図1において、4は光学ユニットで、光
学ユニット4は、高密度光ディスク用の光を出射する光
源2や高密度光ディスクで反射された光を受光する受光
素子3等が載置される基板部4a、それらの部材を包含
するように設けられている側壁部4b及び、光の通路と
しての側壁部4bの開口窓である出射部4d等により形
成されている。これらの基板部4aと側壁部4b等は一
体で形成しても別体で形成しても良い。なお一体で形成
した場合には、組立工程の簡素化を図ることができ、生
産性の向上が可能になる。光学ユニット4を形成する材
料としては金属、セラミック等の材料を用いることが、
光源で発生する熱を良好に放出できるので好ましい。
【0026】そして金属材料の中でも、熱伝導性が高い
Cu,Al,Fe等の金属材料やFeNi合金やFeN
iCo合金等の合金材料を用いることが好ましい。なぜ
ならばこれらの材料は安価で放熱性が高く、かつ、高周
波重畳回路等からの電磁波等のノイズを遮断する電磁シ
ールドとしての効果も有するからである。これらの中で
も特にFe,FeNi合金,FeNiCo合金は熱抵抗
が小さく、放熱性が良好なので、光源2で発生する熱を
効率的に外部に放出することができる。またこれらの材
料は、低コストであるので、光ピックアップ装置を低価
格で提供することが可能になる。
【0027】また光学ユニット4はその基板部4a及び
必要に応じて側壁部4bを大きな熱容量を有するキャリ
ッジ(図示せず)に当接させることにより、光源で発生
する熱を外部に逃がしている。従ってキャリッジに接触
している基板部4aの面積が大きければ大きいほど放熱
性が良好になる。
【0028】さらに基板部4aには光源に電力を供給し
たり、受光素子3からの電気信号を演算回路(図示せ
ず)に伝達する端子4cが設けてある。この端子4cは
ピンタイプのものであっても良いし、プリントタイプの
ものであっても良い。ここで特にピンタイプで端子4c
を形成した場合について説明する。端子4cは、金属材
料から構成されている基板部4aに電気的に接触しない
ようにしながら、基板部4aに設けられている複数の孔
(図示せず)に挿入されている。この端子4cの材質と
してはFeNiCo合金,FeNi合金,FeCr合金
等を用いることが好ましい。基板部4aと端子4cの間
の電気的な接触を断つ手段としては、孔において端子4
cと基板部4aと接する部分については絶縁性の皮膜等
が設けることが好ましく、更にこの部分から外気が混入
してこないように密閉しておくことが好ましい。このよ
うな要求を満たすものとしてハーメチックシール等の絶
縁及び密閉の双方を同時に行えるものを用いることが好
ましい。ここでは特に整合封止型若しくは圧縮封止型の
ハーメチックシールを用いることが好ましい。なぜなら
ばこれらの部材は極めて容易に絶縁と密閉の双方を行う
ことができ、さらに極めて安価であるので、端子4cの
基板部4aへの取付工程を簡略化でき、さらには光ピッ
クアップの製造コストを削減できるからである。また同
時に広い温度範囲にわたって高い気密性及び絶縁性を保
つことができるので、光ピックアップの信頼性を高くす
ることができ、かつ端子形状も比較的自由に変形するこ
とができるので、設計の自由度も大きくすることができ
る。
【0029】光源としては単色で、干渉性、指向性およ
び集光性が良好なものを用いることが、適当な形状のビ
ームスポットを比較的容易に形成でき、ノイズ等の発生
を抑制できるので好ましい。このような条件を満たすも
のとして、固体、ガス及び半導体等の各種レーザ光を用
いることが好ましい。特に半導体レーザはその大きさが
非常に小さく、光ピックアップの小型化を容易に実現す
ることができるので、光源2としては最適である。
【0030】そしてこのときの光源の発振波長は800
nm以下であることが、光源から出射された光が記録媒
体上に収束する際のビームスポットを容易に記録媒体に
形成されているトラックのピッチ程度の大きさにするこ
とができるので好ましい。更に光源の発振波長が650
nm以下であれば、非常に高密度で情報が記録されてい
る記録媒体をも再生することができる程度に小さなビー
ムスポットを形成できるので、大容量の記憶手段を容易
に実現することができ、特に高密度光ディスクに対する
記録再生に供される光源としては好ましい。ここではD
VDを再生する光源であることを前提として、波長が6
00〜680nm程度、この範囲でも特に630〜66
0nmの光源を用いている。
【0031】光源を半導体レーザで構成した場合、80
0nm程度以下の発振波長を実現できる材料としては、
AlGaInP,AlGaAs,ZnSe,GaN等が
あり、これらの中でも特にAlGaAsは、化合物材料
の中でも結晶成長が容易であり、従って半導体レーザの
製造が容易であるので、歩留まりが高く、高い生産性を
実現することができるので好ましい材料である。また6
50nm以下の発振波長を実現できる材料としては、A
lGaInP,ZnSe,GaN等がある。これらの材
料を用いた半導体レーザを光源として用いることによ
り、記録媒体上に形成されるビームスポット径をより小
さくすることができるので、さらなる記録密度の向上が
可能になり、従って高密度光ディスクの再生が可能にな
る。
【0032】これらの中でも特にAlGaAsPは長期
間にわたり安定した性能を有しているので、光源の信頼
性を向上させることができるので好ましい材料である。
【0033】また光源の出力は、再生専用である場合に
は3〜10(mW)程度であることが、再生に必要な光
量を十分に確保しつつエネルギーの消費を最小限に抑制
でき、更には光源から放出される熱量も抑制できるので
好ましい。記録再生兼用である場合には、記録の際に記
録層の状態を変化させるために大きなエネルギーを必要
とするので、少なくとも20(mW)以上の出力が必要
となる。但し出力が60mWを超えると光源から放出さ
れる熱を外部に逃がすことが難しくなり、光源及びその
周辺部が高温になってしまい、光ピックアップ(光源)
の信頼性が低下してしまうので好ましくない。
【0034】後述する図2において詳細に説明するよう
に、光学ユニット4の出射部4dには光学部材5が接合
されている。この光学部材5は、光源2から出射されて
記録媒体で反射されてきた光を受光素子3の所定の位置
に導く働きを有している。ここでは光学部材5に形成さ
れた回折格子を用いて戻り光を誘導している。
【0035】光学部材5は、透明な板状部材で形成され
ており、出射光の光軸と略垂直に交わる面の少なくとも
一方側に光路を分割するための回折格子5aが形成され
ている。ここで光学部材5は全体として平行平面板状に
形成されていることが収差の発生等を防止でき、従って
良好な再生信号形成若しくはフォーカス・トラッキング
信号形成を行うことができるので好ましい。さらに光学
部材5はその上面及び下面が透過する光の光軸に対して
正確にほぼ垂直となるように取り付けられていること
が、非点収差の発生を防止でき、スポットのぼけによる
再生信号の劣化を防止することができる。
【0036】また光学部材5を形成する材料としては、
ガラスや樹脂などの高い光透過性を有する材料を用いる
ことが、光量の減少を防止できるとともに光学部材5を
透過した光の光学特性を劣化させないので好ましい。特
にガラスは複屈折が起こらず、従って透過した光の特性
を良好に保持できるので、光学部材5の材料として好ま
しい。更にガラスの中でもBK−7等の波長分散の小さ
な、即ちアッベ数の大きな光学ガラスを用いることが、
特に波長変動による球面収差の発生を抑制できるので好
ましい。またこれらの光学ガラスの中でもBK−7は低
コストであるので、光学部材5の材料としては最適であ
る。
【0037】なお本実施の形態においては光学ユニット
4の側壁部4bに設けられた出射部4dに直接光学部材
5を接合していたが、光学ユニット4と光学部材5とは
離間して設けても良い。離間して設けることにより、光
学ユニット4の高さのばらつきが存在する場合に問題と
なる光源2と光学部材5との距離をより正確に調整する
ことが可能になるので、光学部材5によって受光素子3
に導かれた光の光学特性をより良好に保つことができ、
正確な信号の検出が可能になる。
【0038】次に光学ユニット4と光学部材5とにより
囲まれた空間の内部、即ち光源2及び受光素子3等が配
置されている空間は密閉されることが好ましい。このよ
うな構成にすることにより、ゴミや水分等の不純物のパ
ッケージ内部への進入を防止することができるので、光
源2や受光素子3の性能を維持することができるととも
に出射される光の光学特性の劣化も防止することができ
る。さらに光学ユニット4と光学部材5とで密閉された
空間にはN2ガス、乾燥空気若しくはArガス等の不活
性ガスを封入しておくことが、光学ユニット4の内部に
接している光学部材5等の表面に結露が生じて光学特性
が悪化してしまったり、光源2や受光素子3の酸化など
による特性の劣化を防止することができるのでさらに好
ましい。
【0039】なお、本実施の形態の説明のために光学ユ
ニット4の例として、出射部4dを光学部材5で覆った
例を示したが、光学部材5を光学ユニット4の内部に収
納し、出射部4dをカバー部材で覆ってもよい。このよ
うな構造とすることにより、光学部材表面が結露した
り、光学部材自体が吸湿して変質することを防止するこ
とができる。
【0040】次に図1において、8は光学ユニットであ
り、光学ユニット8は、低密度光ディスク用の光を出射
する光源6や低密度光ディスクで反射された光を受光す
る受光素子7等が載置される基板部8a及びそれらの部
材を包含するように設けられている側壁部8b等により
形成されている。なお以下光学ユニット8については特
に光学ユニット4と異なる部分について説明する。
【0041】光源6の発振波長は800nm以下である
ことが、光源から出射された光が記録媒体上に収束する
際のビームスポットを容易に記録媒体に形成されている
トラックのピッチ程度の大きさにすることができるので
好ましい。特に光源6としては光源2よりも発振波長が
長いものを用いることができ、例えばCDを再生する場
合には780nm程度で十分な大きさのビームスポット
を低密度光ディスク上に形成することができる。
【0042】光学部材9は、その構成はほぼ光学部材5
と同様であるが、形成された回折格子9aに違いがある
場合があるので、回折格子9aについて説明する。
【0043】ここで高密度光ディスクと低密度光ディス
クとでは信号検出方法が異なる場合が多い。従って受光
素子7における受光部の配置は、受光素子3の受光部の
配置とは異なっている場合が多い。従って受光素子7に
光ディスクからの光を導く際に回折格子9aでフォーカ
スエラー信号等を形成している場合には、回折格子9a
の形状は回折格子5aの構成とは異ならせて、それぞれ
の光ディスクに最適な信号形成を行うことが、より正確
な信号形成及び動作制御を行うことができ、より信頼性
の高い、誤動作の少ない光ピックアップを実現すること
ができるので好ましい構成である。
【0044】また、特に3ビーム方法によるトラッキン
グ制御を行う場合は、光学部材9の出射部側にビーム形
成部9bなる回析格子を設ける。そしてビーム形成部9
bは出射光が透過するとともにディスク反射光が回析格
子9aで回析され、受光素子7へ向う光路にかからない
位置に設けられる。
【0045】次に、10はビームスプリッタで、ビーム
スプリッタ10は、光源2及び光源6からの光の双方を
光ディスク方向に導く働きを有するものである。ビーム
スプリッタ10としてはハーフミラーや偏光分離膜等を
用いることが一般的であるが、本発明におけるさらに好
ましい実施の形態としては光源2からの光(出射光軸と
直交する入射光)を高い割合で反射するとともに光源6
からの光(出射光軸と平行な(又は同軸の)入射光)を
高い割合で透過する様な性質を有するものである。この
ような場合にはビームスプリッタ10での光の損失を最
小限に抑制することができ、従って光の利用効率を向上
させることができる。光の利用効率の向上は、光源2ま
たは光源6からの出射光量を抑制することを可能にする
ので、光源2及び光源6の長寿命化を図ることができ、
引いてはこの光ピックアップを搭載した光ディスク装置
の信頼性を向上させることができるので好ましい。
【0046】上述のような性質を有するビームスプリッ
タ10として、波長選択機能を有する反射手段を用いる
ことが好ましい。この波長選択機能を持つ反射手段は、
ある波長を有する光を透過するとともに別の波長の光は
反射する働きを有しており、特に本実施の形態において
は光源2からの光をほぼ反射し、光源6からの光をほぼ
透過するようにビームスプリッタ10を構成すること
が、光源2及び光源6の光の利用効率を最も効率的に設
定できる。従って光源2若しくは光源6のどちらかに大
きな負荷がかかることがほとんどなくなるので、光源2
及び光源6の寿命を平均化でき、ひいては光ピックアッ
プの長寿命化を実現できるので好ましい構成である。
【0047】15は波長フィルタで、波長フィルタ15
は光源2から出射された光を透過する一方光源6から出
射された光は反射若しくは吸収するように形成されてい
るもので、光源2からの光と光源6からの光の双方の光
束の径を規制する絞りの役割を担うものである。
【0048】この波長フィルタ15をビームスプリッタ
10と対物レンズ16との間、または光学ユニット8と
ビームスプリッタ10との間のいずれかの位置に配置さ
れることが、それぞれの光源に対応するようにフィルタ
を複数設ける必要が生じることがなく、さらにビームが
拡がってしまう前であることから波長フィルタ15の大
きさを最小限に抑制することができるので、生産性向上
及びコスト削減の観点から非常に好ましい構成である。
その中でも、特にビームスプリッタ10に予め位置あわ
せを行った状態で波長フィルタ15を接合して設けるこ
とにより、光ピックアップの組立時において、位置あわ
せを行う部材の点数を削減することができ、光ピックア
ップの生産性を向上させることができるとともに光の光
軸と波長フィルタの中心軸のずれを最小限に抑制するこ
とができるので最も好ましい構成である。
【0049】なお、波長フィルタ15を必須の構成要件
として限定するものではなく、例えば回析格子9aや対
物レンズ16を適宜設計することにより省略してもよ
い。この場合、光ピックアップ全体の構成は図2に示す
構成要素で表わされる。
【0050】次に本発明の一実施の形態における光学ユ
ニットの配置について説明する。本実施の形態において
は、光学ユニット4と光学ユニット8とはビームスプリ
ッタ10を起点として略90度の角度をなすように配置
されており、波長フィルタ15から対物レンズ16に至
る光の光軸に対して略平行な方向に光学ユニット8が配
置され、波長フィルタ15から対物レンズ16に至る光
の光軸に対して略垂直な方向に光学ユニット4が配置さ
れている。
【0051】このとき、距離を補正する回折格子のよう
な部材が入っていない場合には、光学ユニット4とビー
ムスプリッタ10の端面間の距離は、光学ユニット8と
ビームスプリッタ10との端面間の距離に比べて長くな
るように形成されていることが好ましい。このようにす
ることにより、高密度光ディスクの再生に供される光源
6からの光を低密度光ディスクの再生に供される光源2
からの光に比べてその対物レンズ16までの距離を長く
取ることができるので、対物レンズ16へ入射する光の
広がりをより大きくすることができ、高密度光ディスク
の記録再生時に要求されるより大きなNAを容易に実現
することができるとともに、光源2からの光と光源6か
らの光に発生する収差の量をそれぞれの光においてとも
に減少させることができる。
【0052】更にこの様な配置とすると、光学ユニット
4と光学ユニット8とを逆に配置した場合に比べて、光
学ユニット8の下端面と対物レンズ16の中心間の距離
Lを短く形成することができるので、光ピックアップの
キャリッジを小型化することができる。従っていままで
キャリッジが占めていた部分にそれ以外の電子部品(例
えば基板等)を配置することができるので、この光ピッ
クアップを搭載した光ディスク装置の小型化・薄型化を
図ることもできる。
【0053】次に、図2は図1の光学ユニットの配置に
おける光路長を表す図である。図2において、光学ユニ
ット4と対物レンズ16の間の距離(L1)及び光学ユ
ニット8と対物レンズ16の間の距離(L2)について
も、上述の理由と同様に、L1>L2とすることが好ま
しい。このとき、特に、 0.55≦L2/L1≦0.75 とすることにより、光ピックアップの小型化・薄型化を
図りながら、光源2及び光源6から出射された光の双方
において収差の発生を抑制することができるので、記録
密度の異なる複数の光ディスクに対して良好な記録若し
くは再生特性を有する光ピックアップを実現することが
できる。
【0054】ここで、光学ユニット4と光学ユニット8
に設けられている回折格子5a及び回折格子9aの形状
及び受光素子3,7の構成について図3を用いて説明す
る。図3は本発明の一実施の形態における回折格子の形
状を示す図で、図4は本発明の一実施の形態における受
光素子の構成を示す図である。
【0055】図3において、回折格子5aは光学ユニッ
ト4に対応するもので、図に示すように領域5b、5
c、5dの三つの領域に分割されている。また回折格子
9aは光学ユニット8に対応するもので、図に示すよう
に領域9b、9cの二つに分割されている。
【0056】また図4において、光学ユニット4の基板
部4a上には受光素子3が配置されており、中心に4分
割の受光部が形成され、4分割の受光部の両脇に1つず
つの受光部が形成されている。そして光学ユニット8の
基板部8a上には受光素子7が配置されており、5分割
の受光部が形成されている。
【0057】なお、光学ユニット4の向きは回折格子5
aの半円部分を完全に分割している分割線Aが高密度光
ディスクの半径方向と略直交するように配置し、更に光
源2の取り付け方向は出射光のファーフィールドパター
ンの長軸方向が高密度光ディスクの半径方向と平行にな
るように構成されていることが好ましい。この様に配置
することにより、集光された光は光ディスクのタンジェ
ンシャル方向に平行に集光されるので、トラック間のク
ロストークが低減し、良好な再生信号を得ることができ
る。なお、光誘導手段の例として回析格子を例にして説
明したが、回析格子に限定するものではなく、例えば、
導光用光ファイバや、ラミネート光学部材を用いてもよ
い。
【0058】次に以上のような構成を有する光ピックア
ップにおける再生動作について以下それぞれ説明する。
なお本実施の形態においては、低密度光ディスクとして
コンパクトディスク(以下CDと略す)を、高密度光デ
ィスクとしてデジタルビデオディスク(以下DVDと略
す)を使用している。
【0059】まず、最初にDVDの再生動作について説
明する。光源2から発振波長635〜650nmの波長
で出射された光は、光学ユニット4の出射部4d及び回
折格子5aを通過してビームスプリッタ10に入射す
る。そしてビームスプリッタ10で入射してきた光は、
少なくとも90%以上が反射されて、その光軸を略90
度折り曲げれれてビームスプリッタ10から出射され、
ビームスプリッタ10に隣接して設けられている波長フ
ィルタ15に入射する。DVD用の光である光源2から
の光は波長フィルタ15をほぼ95%以上透過するよう
に形成されている。そして波長フィルタ15を透過した
光は対物レンズ16へ入射する。そして対物レンズ16
の集光作用により、DVD17の記録データ層に結像さ
れる。
【0060】その後DVD17で反射された光は、再び
対物レンズ16及び波長フィルタ15を透過した後、ビ
ームスプリッタ10で反射されて、その光軸を光学ユニ
ット4方向に折り曲げられて、回折格子5aに入射す
る。回折格子5aに入射した光は、3分割されている領
域5b,5c,5dで回折されて受光素子3に形成され
ている受光部にそれぞれ入射する。
【0061】以下回折格子5aで回折された光と受光素
子3に入射する光の関係について説明する。まず回折格
子5aの領域5bで回折された光(ここでは一次回折
光)は、受光素子3に形成されている受光部3aに入射
する。この受光部3aは前述の通り4分割されており、
領域A,B,C,Dが形成されている。次に領域5c及
び領域5dに入射した光は、受光素子3の受光部3bお
よび受光部3cに入射する。
【0062】以上のように入射してきた光による各種信
号の形成方法について説明する。まずRF信号は受光素
子3に形成されている受光部3a、受光部3bおよび受
光部3cに入射してきた光が光電変換されることにより
検出される電流出力を電圧信号に変換した総和により形
成される。
【0063】次にフォーカス誤差信号にはここではいわ
ゆるホログラムフーコ法を用いており、受光部3aに形
成された領域A,Cの和信号と領域B,Dの和信号との
差動出力により形成されており、この信号に基づいて対
物レンズ16を保持するアクチュエータをフォーカス方
向に動作させる。最後にトラッキング誤差信号は受光部
3bおよび3cからの電圧出力をそれぞれコンパレータ
でディジタル波形に変換して、それらの位相差に応じた
パルスを積分回路を通してアナログ波形に変換すること
で形成されており、この信号に基づいて対物レンズ16
を保持するアクチュエータをトラッキング方向に動作さ
せる。
【0064】次にCDの再生動作について説明する。光
源6から発振波長770〜790nmの波長で出射され
た光は、光学ユニット8の出射部8d、ビーム形成部9
b、及び回折格子9aを通過する。このときビーム形成
部9bで3ビームが形成された光はビームスプリッタ1
0に入射する。そしてビームスプリッタ10に入射して
きた光は、少なくともその90%以上がビームスプリッ
タ10を透過して、そのままビームスプリッタ10から
出射され、ビームスプリッタ10に隣接して設けられて
いる波長フィルタ15に入射する。CD用の光である光
源6からの光については、波長フィルタ15は、その外
周部分に形成された輪帯によりほぼ95%以上が反射さ
れ、輪帯が形成されていない部分ではほぼ95%以上透
過するように形成されている。これにより、波長フィル
タ15はCD用の光に対してはビーム整形用の絞りのよ
うな働きを行い、対物レンズ162入射する光の径を制
御する働きを有している。そして波長フィルタ15を透
過した光は対物レンズ16へ入射する。そして対物レン
ズ16の集光作用により、CD18に結像される。
【0065】その後CD18で反射された光は、再び対
物レンズ16、波長フィルタ15およびビームスプリッ
タ10を透過した後、回折格子9aに入射する。回折格
子9aに入射した光は、2分割されている領域9b,9
cで回折されて、ビーム形成部9bにかかることなく受
光素子7に形成されている5分割された領域E,F,
G,H,Iに入射する。
【0066】以上のように入射してきた光による各種信
号の形成方法について説明する。まずRF信号は受光素
子7に形成されている受光部E,F,Gに入射してきた
光が光電変換されることにより検出される電流出力を電
圧信号に変換した総和により形成される。次にフォーカ
ス誤差信号にはここではいわゆるホログラムフーコ法を
用いており、領域Eと領域Fとの差動出力により形成さ
れており、この信号に基づいて対物レンズ16を保持す
るアクチュエータをフォーカス方向に動作させる。最後
にトラッキング誤差信号はいわゆる3ビーム法を用いて
おり、領域Hと領域Iの差動出力により形成されてお
り、この信号に基づいて対物レンズ16を保持するアク
チュエータをトラッキング方向に動作させる。
【0067】尚本実施の形態においては高密度光ディス
クを再生する光源に波長650nm近傍の光を用い、低
密度光ディスクを再生する光源に波長780nm近傍の
光を用いていたが、本発明はこれに限定されるものでは
なく、例えば低密度光ディスク用に650nmの光源を
用い、高密度光ディスク用に400nmの光源を用いて
も良い。
【0068】(実施の形態2)次に、第2の実施の形態
について図5を用いて説明する。図5は、本発明の実施
の形態2による光ピックアップ装置の構成を示す図、図
6は、図5の光学ユニットの配置における光路長を表す
図である。両図において、4、8はそれぞれ光学ユニッ
トである。10はビームスプリッタ、15は波長フィル
タ、及び16は対物レンズである。以上の構成要素とそ
の配置は実施の形態1と同様であるから同一の符号を付
して詳細な説明を省略する。
【0069】本実施の形態2は実施の形態1に対してコ
リメータレンズ14を有する点が異なる。コリメータレ
ンズ14は、ビームスプリッタ10の光出射面側で、波
長フィルタ15と対物レンズ16との間に配置される。
図6において、コリメータレンズ14と光学ユニット4
の配置は、光源2の位置が空気媒体の光路長でコリメー
タレンズ14の焦点距離となるように設定され、光源6
の位置が光源2よりも空気長でコリメータレンズ14に
近くなる位置に設定する。即ち、実施の形態1におけ
る、 0.55≦L2/L1≦0.75 の関係は、対物レンズ16をコリメータレンズ14に置
き換えたとき本実施の形態2においても同様に維持され
る。その結果、光源2の出射光はコリメタレンズ14を
透過した後平行光となり、光源6の出射光はコリメタレ
ンズ14を透過した後発散角度が減少する。
【0070】次に、以上のような構成を有する実施の形
態2の光ピックアップにおける再生動作について以下そ
れぞれ説明する。まず、最初にDVDの再生動作につい
て説明する。光源2から出射された光は、光学ユニット
4の出射部4d及び回折格子5aを通過してビームスプ
リッタ10に入射する。そしてビームスプリッタ10に
入射してきた光は、少なくとも90%以上が反射され
て、その光軸を略90度折り曲げれれてビームスプリッ
タ10から出射され、ビームスプリッタ10に隣接して
設けられている波長フィルタ15に入射する。DVD用
の光である光源2からの光は波長フィルタ15をほぼ9
5%以上透過するように形成されている。そして波長フ
ィルタ15を透過した光はコリメータレンズ14により
発散光から平行光に変換されて対物レンズ16へ入射す
る。そして対物レンズ16の集光作用により、DVD1
7の記録データ層に結像される。
【0071】その後DVD17で反射された光は、再び
対物レンズ16、コリメータレンズ14及び波長フィル
タ15を透過した後、ビームスプリッタ10で反射され
て、その光軸を光学ユニット4方向に折り曲げられて、
回折格子5aに入射する。回折格子5aに入射した光
は、3分割されている領域5b,5c,5dで回折され
て受光素子3に形成されている受光部にそれぞれ入射す
る。その後の受光部の検出動作並びに信号再生動作は実
施の形態1の場合と同様である。
【0072】次にCDの再生動作について説明する。光
源6から出射された光は、光学ユニット8の出射部8d
及び回折格子9aを通過する。このとき回折格子9aで
3ビームが形成された光はビームスプリッタ10に入射
する。そしてビームスプリッタ10に入射してきた光
は、少なくともその90%以上がビームスプリッタ10
を透過して、そのままビームスプリッタ10から出射さ
れ、ビームスプリッタ10に隣接して設けられている波
長フィルタ15に入射する。CD用の光である光源6か
らの光については、波長フィルタ15は、その外周部分
に形成された輪帯によりほぼ95%以上が反射され、輪
帯が形成されていない部分ではほぼ95%以上透過する
ように形成されている。これにより、波長フィルタ15
はCD用の光に対してはビーム整形用の絞りのような働
きを行い、対物レンズ16に入射する光の径を制御する
働きを有している。そして波長フィルタ15を透過した
光はコリメータレンズ14により発散光の発散角度を減
少させられて対物レンズ16へ入射する。そして対物レ
ンズ16の集光作用により、CD18に結像される。
【0073】その後CD18で反射された光は、再び対
物レンズ16、コリメータレンズ14、波長フィルタ1
5およびビームスプリッタ10を透過した後、回折格子
9aに入射する。回折格子9aに入射した光は、2分割
されている領域9b,9cで回折されて受光素子7に形
成されている5分割された領域E,F,G,H,Iに入
射する。その後の受光部の検出動作並びに信号再生動作
は実施の形態1の場合と同様である。
【0074】なお、本実施の形態2に説明した構成に限
定するものではなく、例えば、コリメータレンズ14と
波長フィルタ15との位置を入れ替えて、波長フィルタ
15をコリメータレンズ14と対物レンズ16との間の
光路中に配置しても良いし、波長フィルタ15を光学ユ
ニット8とビームスプリッタ10との間に配置しても良
い。また、波長フィルタ15に代えて、光学ユニット8
とビームスプリッタ10との間に絞り部材(図示省略)
を設け、光源6からの光に対して開口数(NA)0.4
から0.6の範囲で対物レンズ16が動作するように絞
り部材の絞り開口径を設けても良い。また、光学ユニッ
ト4と光学ユニット8の配置を交換してもよい。さらに
また、回析格子9aや対物レンズ16を適宜設計するこ
とにより、波長フィルタ15や絞り部材を省略してもよ
い。この場合光ピックアップ全体の構成は図6に示す構
成要素で表わされる。
【0075】また、本実施の形態においては高密度光デ
ィスクを再生する光源に波長650nm近傍の光を用
い、低密度光ディスクを再生する光源に波長780nm
近傍の光を用いていたが、本発明はこれに限定されるも
のではなく、例えば低密度光ディスク用に650nmの
光源を用い、高密度光ディスク用に400nmの光源を
用いても良い。
【0076】以上に説明したように、本実施の形態2に
よればレンズの収差補正をコリメータレンズで行うこと
ができるので、対物レンズの光学特性を向上させること
ができる。さらに、DVD用の光である光源2からの光
は平行光として対物レンズに入射するので、フォーカシ
ング動作やトラッキング動作による対物レンズの移動に
よる光学特性への影響を抑制することができる。
【0077】(実施の形態3)次に、本発明の実施の形
態3を図7を用いて説明する。図7は本発明の実施の形
態3による光ピックアップ装置の構成を示す図である。
図7において、4、8はそれぞれ光学ユニットである。
14はコリメータレンズ、15は波長フィルタ、及び1
6は対物レンズである。以上の構成要素とその配置は実
施の形態1及び実施の形態2と同様であるから同一の符
号を付して詳細な説明を省略する。
【0078】本実施の形態3は実施の形態2に対して偏
光ビームスプリッタ11を有する点が異なる。偏光ビー
ムスプリッタ11は光源2のレーザー光の主成分である
S偏光成分は反射し、光源6のレーザー光の主成分であ
るP偏光成分を透過する。そして、光学ユニット4のレ
ーザー出射光と光学ユニット8のレーザー出射光との交
点上に偏光ビームスプリッタ11の中心を配置する。な
お、偏光ビームスプリッタ11と波長フィルタ15、及
び、コリメータレンズ14と光源2及び光源6との光学
的配置の条件は実施の形態2及び図6に示す条件と同様
である。
【0079】以上の偏光成分を構成する配置の方法とし
て、光学ユニット4の向きは光学領域との分割線(図3
における線A参照)が高密度光ディスクの半径方向(ラ
ジアル方向)と直交(即ちタンジェンシャル方向)する
ように配置する。そして、光学ユニット4に搭載される
半導体レーザにおいて、発振モードがTEモード(出射
光のFFP(Far Field Pattern)の長軸方向と直交す
る振動波面、例えば本実施の形態3に使用した素子の場
合波長650nm以上)の半導体レーザの場合は、その
出射光の主成分のFFPの長軸方向が、偏光ビームスプ
リッタ11、波長フィルタ15、及びコリメータレンズ
14を介して高密度光ディスクのラジアル方向と平行に
なるように取り付けてある。また、光学ユニット8の半
導体レーザはその出射光のFFPの長軸方向が光ディス
クのラジアル方向と直交するように取り付けられる。こ
の時、光学ユニット8から射出される3ビームが光ディ
スクのラジアル方向と直交するように配置する。
【0080】また、光学ユニット4と光学ユニット8と
の形状および検出素子の構成は前述の実施の形態1と同
様である。以上のように構成された実施の形態3の光ピ
ックアップにおける再生動作について、DVDの再生動
作並びにCDの再生動作共に実施の形態2と同様であ
る。
【0081】なお、本実施の形態3に説明した構成に限
定するものではなく、例えば、コリメータレンズ14と
波長フィルタ15との位置を入れ替えて、波長フィルタ
15をコリメータレンズ14と対物レンズ16との間の
光路中に配置しても良い。また、波長フィルタ15に代
えて、光学ユニット8と偏光ビームスプリッタ11との
間に絞り部材(図示省略)を設け、光源6からの光に対
して開口数(NA)0.4から0.6の範囲で対物レン
ズ16が動作するように絞り部材の絞り開口径を設けて
も良い。さらにまた、光学ユニット4と光学ユニット8
の配置を交換してもよい。以上の構成要素の変更は実施
の形態1および2に説明した内容と同様である。
【0082】また、本実施の形態3においては高密度光
ディスクを再生する光源に波長650nm近傍の光を用
い、低密度光ディスクを再生する光源に波長780nm
近傍の光を用いていたが、本発明はこれに限定されるも
のではなく、例えば低密度光ディスク用に650nmの
光源を用い、高密度光ディスク用に400nmの光源を
用いても良い。
【0083】本発明実施の形態3によれば、コリメータ
レンズ14を使用することによる特徴を実施の形態2と
同様に備えた上、光源の偏光方向を管理することにより
一般的な偏光ビームスプリッタを使用することができ、
しかも、光源のP偏光成分、S偏光成分に応じて偏光ビ
ームスプリッタの透過、反射を行うので、ハーフミラー
等を利用した場合に較べ、光の利用効率を向上させるこ
とができる。従って、光源の半導体レーザは低電力で済
むので、低コストの半導体レーザを使用することがで
き、また、半導体レーザの寿命を長寿命に使用すること
ができる。
【0084】さらに、レーザーダイオードの素子の構造
に起因する配光軸及び偏光面を光学的配置に利用するこ
とができ、高精度、低クロストークを必要とするDVD
にはビームスポットの長軸方向を周方向(タンジェンシ
ャル方向)としてクロストークを改善し、ピットの形状
がDVDよりも大きなCDにはビームスポットの長軸方
向を半径方向(ラジアル方向)として光学特性を改善す
ることにより、良好な再生特性を得ることができる。
【0085】なお、光学ユニット4の半導体レーザの発
振モードがTMモード(例えば、本実施の形態3に使用
した素子の場合波長645nm以下)の場合にはその出
射光のFFPの長軸方向が高密度光ディスクのラジアル
方向と直交するように光学ユニット4に取り付けられ
る。
【0086】また、以上の説明は偏光ビームスプリッタ
11のS偏光反射、P偏光透過を例に説明した。しか
し、偏光ビームスプリッタ11がP偏光反射、S偏光透
過として機能し、それに伴って光源の偏光成分と、偏光
ビームスプリッタ、波長フィルタ、及びコリメータレン
ズの配置を上記偏光成分に合せて逆の構成としても、全
く同様に動作することは改めて説明を重ねるまでもな
い。
【0087】(実施の形態4)次に、本発明の実施の形
態4を図8を用いて説明する。図8は本発明の実施の形
態4による光ピックアップ装置の構成を示す図である。
図8において、4、8はそれぞれ光学ユニットである。
11は偏光ビームスプリッタ、14はコリメータレン
ズ、15は波長フィルタ、及び16は対物レンズであ
る。以上の構成要素とその配置は実施の形態1及び実施
の形態2と同様であるから同一の符号を付して詳細な説
明を省略する。
【0088】本実施の形態4は実施の形態3に対して1
/4波長板12と全反射ミラー13とを有する点が異な
る。偏光ビームスプリッタ11は光源2のレーザー光の
P偏光成分を透過しS偏光成分を反射する。また、光源
6のレーザー光のP偏光成分をもまた透過する。そし
て、光学ユニット4のレーザー出射光と光学ユニット8
のレーザー出射光との交点上に偏光ビームスプリッタ1
1の中心を配置する。
【0089】また、図8は、1/4波長板12と全反射
ミラー13とを密接した状態で説明したが、空間的に分
離していてもその機能には何ら影響がない。なお、光源
2、偏光ビームスプリッタ11、1/4波長板12、全
反射ミラー13(偏光ビームスプリッタ11から全反射
ミラー13に至る光路長の往復)、波長フィルタ15、
及びコリメータレンズ14からなる光路長と、光源6、
偏光ビームスプリッタ11、波長フィルタ15、及びコ
リメータレンズ14とからなる光路長との光学的配置の
条件は実施の形態2及び図6に示す条件と同様である。
【0090】また、光学ユニット4の向き、及び半導体
レーザの配置に関する条件は実施の形態3と同様であ
る。
【0091】また、光学ユニット4と光学ユニット8と
の形状および検出素子の構成は前述の実施の形態1と同
様である。以上のように構成された実施の形態3の光ピ
ックアップにおける再生動作について、DVDの再生動
作並びにCDの再生動作共に実施の形態2と同様であ
る。
【0092】次に、実施の形態4の動作について、図8
を用いて説明する。まず、最初にDVDの再生動作につ
いて説明する。光源2から主成分がP偏光にて出射され
た光は、偏光ビームスプリッタ11に入射する。偏光ビ
ームスプリッタ11はP偏光の入射光を透過させ、1/
4波長板12に入射し1/4波長板を透過する過程で円
偏光に変換される。1/4波長板12を出射すると直ち
に全反射ミラー13で全反射し、再び1/4波長板12
に入射する。1/4波長板を再び透過する過程でS偏光
且つ直線偏光に変換される。そして、偏光ビームスプリ
ッタ11はS偏光の光を反射し、その光軸を90度折り
曲げられて偏光ビームスプリッタ11から出射する。そ
の後、実施の形態2に説明したように波長フィルタ1
5、コリメータレンズ14、対物レンズ16を経てDV
D17の記録データ層に結像される。
【0093】DVD17で反射された光は、再び対物レ
ンズ16、コリメータレンズ14及び波長フィルタ15
を透過した後、偏光ビームスプリッタ11で反射され
て、1/4波長板12、全反射ミラー13を往復する。
その結果、P偏光且つ直線偏光となって偏光ビームスプ
リッタ11を透過し、光学ユニット4に入射する。その
後の光学ユニット4の受光部の検出動作並びに信号再生
動作は実施の形態1の場合と同様である。
【0094】次にCDの再生動作について説明する。光
源6から主成分がP偏光にて出射された光は偏光ビーム
スプリッタ11に入射する。偏光ビームスプリッタ11
はP偏光の入射光を透過させ、実施の形態2に説明した
ように波長フィルタ15、コリメータレンズ14、対物
レンズ16を経てCD18の記録データ層に結像され
る。
【0095】CD18で反射された光は、再び対物レン
ズ16、コリメータレンズ14、波長フィルタ15およ
び偏光ビームスプリッタ11を透過する。その後の受光
部の検出動作並びに信号再生動作は実施の形態1の場合
と同様である。
【0096】なお、本実施の形態4では偏光ビームスプ
リッタ11を用いた例を使用して説明したが、光の損失
を許容することができれば偏光ビームスプリッタ11に
代えてハーフミラーを用いてもよい。
【0097】なお、本実施の形態4に説明した構成に限
定するものではなく、例えば、コリメータレンズ14と
波長フィルタ15との位置を入れ替えて、波長フィルタ
15をコリメータレンズ14と対物レンズ16との間の
光路中に配置しても良い。また、波長フィルタ15に代
えて、光学ユニット8と偏光ビームスプリッタ11との
間に絞り部材(図示省略)を設け、光源6からの光に対
して開口数(NA)0.4から0.6の範囲で対物レン
ズ16が動作するように絞り部材の絞り開口径を設けて
も良い。さらにまた、光学ユニット4と光学ユニット8
の配置を交換してもよい。以上の構成要素の変更は実施
の形態1および2に説明した内容と同様である。
【0098】また、本実施の形態においては高密度光デ
ィスクを再生する光源に波長650nm近傍の光を用
い、低密度光ディスクを再生する光源に波長780nm
近傍の光を用いていたが、本発明はこれに限定されるも
のではなく、例えば低密度光ディスク用に650nmの
光源を用い、高密度光ディスク用に400nmの光源を
用いても良い。
【0099】また、以上の説明は偏光ビームスプリッタ
11のS偏光反射、P偏光透過を例に説明した。しか
し、偏光ビームスプリッタ11がP偏光反射、S偏光透
過として機能し、それに伴って光源の偏光成分と、偏光
ビームスプリッタ、波長フィルタ、及びコリメータレン
ズ、1/4波長板、全反射ミラーの配置を上記偏光成分
に合せて逆の構成としても、全く同様に動作することは
改めて説明を重ねるまでもない。
【0100】本発明の実施の形態4によれば、コリメー
タレンズ14を使用することによる特徴を実施の形態2
と同様に備え、一般的な偏光ビームスプリッタを使用す
ることにより、光の利用効率を向上させる特徴を実施の
形態3と同様用に有する。
【0101】さらに本発明の実施の形態4によれば、図
6と図7とを比較すると明らかなように、光学ユニット
4と偏光ビームスプリッタ11とを離隔することによる
光路長を偏光ビームスプリッタ11と全反射ミラー13
とを往復する光路長に置換することができる。その結
果、光学ユニット4を偏光ビームスプリッタ11に十分
に近接して配置することができるようになるので、本実
施の形態4を用いた光ピックアップモジュールはその半
径方向の外形をより小さくすることができる。
【0102】(実施の形態5)次に、本発明の実施の形
態5を図9から図10を用いて説明する。図9は本発明
の実施の形態5における光ピックアップのDVD動作時
の平面図、及び図10は本発明の実施の形態5における
光ピックアップのCD動作時の平面図である。
【0103】図9及び図10において、2、6は光源、
4、8は光学ユニット、14はコリメータレンズ、15
は波長フィルタ、及び16は対物レンズである。これら
の構成要素は実施の形態1から4に記載した構成要素と
同一であり、同一の符号を付して説明の重複を省略す
る。
【0104】コリメータレンズの光軸を中心に、光学ユ
ニット4と光学ユニット8とが互いに対向するように配
置されている。また、コリメータレンズ14と光源2及
び光源6との光路長の関係についても実施の形態2及び
図6に説明した関係が全く同様に成立するように配置さ
れている。
【0105】19は多層膜コーティングされた全反射ミ
ラーであって、回動手段(図示省略)によって回動自在
に支持されている。回動手段の回転中心は、光源2の光
軸と、光源4の光軸と、コリメータレンズ14の光軸と
のなす交点を通り、全反射ミラー19の反射面の中心が
前述の交点上をそれぞれ光源2側に45度、光源6側に
45度回動するように設定されている。回動手段の構成
要素は、ロータリーソレノイドやステッピングモータあ
るいはリンク機構を用いて90度の回動機構が構成され
る。しかしながら、上述の回動機構は何れも公知技術の
機構により実現することができるので、その詳細内容を
省略する。
【0106】次に、実施の形態5の動作について、図9
を用いて説明する。まず、最初にDVDの再生動作につ
いて説明する。全反射ミラー19はDVDの動作に従っ
て、予め光学ユニット4側に45度回動されている。光
源2から出射された光は、全反射ミラー19に入射す
る。多層膜コーティングされた全反射ミラー19は光を
全反射し、その光軸を90度折り曲げてコリメータレン
ズ14に入射する。
【0107】その後、実施の形態2に説明したようにコ
リメータレンズ14、波長フィルタ15、対物レンズ1
6を経てDVD17の記録データ層に結像される。
【0108】DVD17で反射された光は、再び対物レ
ンズ16、波長フィルタ15、及びコリメータレンズ1
4を透過した後、全反射ミラー19で反射されて、光学
ユニット4に入射する。その後の光学ユニット4の受光
部の検出動作並びに信号再生動作は実施の形態1の場合
と同様である。
【0109】次にCDの再生動作について、図10を用
いて説明する。全反射ミラー19はCDの動作に従っ
て、予め光学ユニット8側に45度回動されている。光
源6から出射された光は全反射ミラー19に入射する。
多層膜コーティングされた全反射ミラー19は光を全反
射し、その光軸を90度折り曲げてコリメータレンズ1
4に入射する。その後、実施の形態2に説明したように
コリメータレンズ14、波長フィルタ15、対物レンズ
16を経てCD18の記録データ層に結像される。
【0110】CD18で反射された光は、再び対物レン
ズ16、波長フィルタ15、及びコリメータレンズ14
を透過した後、全反射ミラー19で反射されて、光学ユ
ニット8に入射する。その後の光学ユニット8の受光部
の検出動作並びに信号再生動作は実施の形態1の場合と
同様である。
【0111】以上のように、本発明の実施の形態5によ
れば、全反射ミラー19を90度回動させることにより
光学系を切り換えることができ、しかも全反射ミラー1
9を使用するので切り換えに伴う光の損失を生じること
がない。従って、光の利用効率を向上させることができ
るので、光源の半導体レーザは低電力で済み、かつ、低
コストの半導体レーザを使用することができ、また、半
導体レーザの寿命を長寿命に使用することができる。
【0112】さらに、光学ユニット4と光学ユニット8
とを対向させて配置させたので、光学ユニット8をスピ
ンドルモータ用の余剰空間に配置することができ、空間
利用を高めることができると共に、光ディスクの半径と
直角方向のキャリッジの外形を小さくして、より小型の
光ディスクドライブ装置を実現することができる。
【0113】なお、本実施の形態では、全反射ミラー1
9が回動手段により90度に回動するものとして説明し
たが、以上の動作条件に限定するものではない。例えば
回動角度は鋭角でも鈍角でも良く、回動手段も円運動に
限らず円運動と平行移動とを組み合わせても良い。この
様な回動手段の例として以下に図11から図12を用い
て説明する。
【0114】図11は本実施の形態5の他の回動手段に
よるDVD動作時の平面図、及び図12は本実施の形態
5の他の回動手段によるCD動作時の平面図である。図
11及び図12において、2、6は光源、4、8は光学
ユニット、14はコリメータレンズ、15は波長フィル
タ、及び16は対物レンズである。図11及び図12に
おいて、特に図9及び図10に比較して、光学ユニット
4はコリメータレンズ14の光軸に対して鋭角に傾斜
し、しかも、光学ユニット4をコリメータレンズ14の
光軸により近接して配置されている。そして、光学ユニ
ット4に対応する全反射ミラー19は図9及び図10に
比較して、コリメータレンズ14から離れた位置で45
度よりも少ない角度に回動して配置される(この位置を
DVD位置と略称する)。
【0115】また、光学ユニット8は図10と同じ位置
に配置され、光学ユニット8に対応する全反射ミラー1
9は図10と同様に、コリメータレンズ14に近接した
位置で45度に回動して配置される(この位置をCD位
置と略称する)。つまり、全反射ミラー19は、DVD
位置とCD位置との間で、90度よりも小さい角度に回
動しつつコリメータレンズと近接した位置と離れた位置
とを往復移動する。従って、コリメータレンズ14と光
源2及び光源6との光路長の関係についてもまた、実施
の形態2及び図6に説明した関係が全く同様に成立する
ように配置されている。そして、全反射ミラー19をこ
の様な動作をさせるための回動手段もまた前述のように
リンク機構等の公知技術を用いて回動手段を構成するこ
とができるので、その詳細内容を省略する。
【0116】なお、これらの構成要素は前述の実施の形
態5に記載した構成要素と同一であり、同一の符号を付
して説明の重複を省略する。
【0117】以上のように構成された他の回動手段によ
る動作を説明する。まず、DVD動作時について図11
に基づいて説明する。全反射ミラー19はDVDの動作
に従って、予め光学ユニット4側に鋭角に回動されて移
動している(DVD位置)。光源2から出射された光
は、全反射ミラー19に入射する。多層膜コーティング
された全反射ミラー19は光を全反射し、その光軸を9
0度折り曲げてコリメータレンズ14に入射する。その
後、実施の形態2に説明したようにコリメータレンズ1
4、波長フィルタ15、対物レンズ16を経てDVD1
7の記録データ層に結像される。
【0118】DVD17で反射された光は、再び対物レ
ンズ16、波長フィルタ15、及びコリメータレンズ1
4を透過した後、全反射ミラー19で反射されて、光学
ユニット4に入射する。その後の光学ユニット4の受光
部の検出動作並びに信号再生動作は実施の形態1の場合
と同様である。
【0119】次にCDの再生動作について、図12を用
いて説明する。全反射ミラー19はCD18の動作に従
って、予め光学ユニット8側に45度回動され移動して
いる(CD位置)。光源6から出射された光は全反射ミ
ラー19に入射する。多層膜コーティングされた全反射
ミラー19は光を全反射し、その光軸を90度折り曲げ
てコリメータレンズ14に入射する。その後、実施の形
態2に説明したようにコリメータレンズ14、波長フィ
ルタ15、対物レンズ16を経てCD18の記録データ
層に結像される。
【0120】CD18で反射された光は、再び対物レン
ズ16、波長フィルタ15、及びコリメータレンズ14
を透過した後、全反射ミラー19で反射されて、光学ユ
ニット8に入射する。その後の光学ユニット8の受光部
の検出動作並びに信号再生動作は実施の形態1の場合と
同様である。
【0121】以上のように、本実施の形態の他の回動手
段によれば前述の実施の形態5と同様に、全反射ミラー
19を使用するので切り換えに伴う光の損失を生じるこ
とがない。従って、光の利用効率を向上させることがで
き、低電力で、かつ低コストの半導体レーザを使用する
ことができる。また、半導体レーザの寿命を長寿命に使
用することができる。
【0122】さらに、光学ユニット8をコリメータレン
ズ14の光軸と直角に配置させたので、光学ユニット8
をスピンドルモータ用の余剰空間に配置することがで
き、空間利用を高めることができる。また、光学ユニッ
ト4をコリメータ14に近接し傾斜させて配置したの
で、前述と同様に光ディスクの半径と直角方向のキャリ
ッジの外形を小さくすることができ、さらに実施の形態
4と同様に半径方向の外形をより小さくすることがで
き、より小型の光ディスクドライブ装置を実現すること
ができる。
【0123】なお、波長フィルタ15、コリメータレン
ズ14の配置の変更については、前述の実施の形態1お
よび2に説明した内容と同様であるから、説明の重複を
省略する。
【0124】
【発明の効果】以上のように、本発明によれば、2つの
光学ユニットと一つの光学系とを有し、2つの光学ユニ
ットは1つの光学系を共用するので、異なる記録密度の
光ディスクを記録再生することができ、しかも小型、薄
型、かつ低消費電力の光ピックアップを提供することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施の形態による光ピックアップ装
置の構成を示す図
【図2】図1の光学ユニットの配置における光路長を表
す図
【図3】本発明の一実施の形態における回折格子の形状
を示す図
【図4】本発明の一実施の形態における受光素子の構成
を示す図
【図5】本発明の実施の形態2による光ピックアップ装
置の構成を示す図
【図6】図5の光学ユニットの配置における光路長を表
す図
【図7】本発明の実施の形態3による光ピックアップ装
置の構成を示す図
【図8】本発明の実施の形態4による光ピックアップ装
置の構成を示す図
【図9】本発明の実施の形態5における光ピックアップ
のDVD動作時の平面図
【図10】本発明の実施の形態5における光ピックアッ
プのCD動作時の平面図
【図11】本実施の形態5の他の回動手段によるDVD
動作時の平面図
【図12】本実施の形態5の他の回動手段によるCD動
作時の平面図
【図13】従来の光ピックアップの平面図とその要部断
面図
【符号の説明】
2、6 光源 3、7 受光素子 4、8 光学ユニット 4a、8a 基板部 4b、8b 側壁部 4c、8c 端子 4d、8d 出射部 5、9 光学部材 5a、9a 回折格子 9b ビーム形成部 10 ビームスプリッタ 11 偏光ビームスプリッタ 12 1/4波長板 13、19 全反射ミラー 14、62 コリメータレンズ 15 波長フィルタ 16 対物レンズ 17、52 高密度光ディスク(DVD) 18 低密度光ディスク(CD) 50 高密度光ディスク用光ピックアップ 51 対物レンズ保持筒 53、65 レーザー光 54 高密度光ディスク用対物レンズ 55 コイルユニット 57 線状弾性部材 61 高密度光ディスク用光学ユニット 63、66 立ち上げミラー 64 低密度光ディスク用光学ユニット 67 低密度光ディスク用対物レンズ 68 低密度光ディスク 70 低密度光ディスク用光ピックアップ 71 スピンドルモータ
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 古川 文信 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内

Claims (35)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】光ディスク記録媒体の情報を再生する光ピ
    ックアップであって、 第1の波長の光を出射する第1の光源と、光ディスクか
    らの反射光を検出する第1の光検出器とを有する第1の
    光学ユニットと、 第2の波長の光を出射する第2の光源と、光ディスクか
    らの反射光を検出する第2の光検出器とを有する第2の
    光学ユニットと、 前記第1の波長の光と、前記第2の波長の光とをほぼ同
    一の光軸に導く光分離手段と、 対物レンズとを有することを特徴とする光ピックアッ
    プ。
  2. 【請求項2】前記光分離手段は、前記第1の波長の光を
    反射し、前記第2の波長の光を透過するビームスプリッ
    タであることを特徴とする請求項1記載の光ピックアッ
    プ。
  3. 【請求項3】前記第1の波長の光が前記対物レンズを透
    過して集光したときの球面収差と、前記第2の波長の光
    が前記対物レンズを透過して集光したときの球面収差と
    が共に所要の値以下となるように、前記第1の光源から
    前記対物レンズまでの距離と、前記第2の光源から前記
    対物レンズまでの距離とが異なるように配置されている
    ことを特徴とする請求項1記載の光ピックアップ。
  4. 【請求項4】前記第1の波長の光が600から680n
    mの波長で、前記第2の波長の光が800nm以下の波
    長であって、前記第1の光源から前記対物レンズまでの
    距離をL1とし、前記第2の光源から前記対物レンズま
    での距離をL2としたとき、L1>L2なる距離に配置
    されていることを特徴とする請求項1記載の光ピックア
    ップ。
  5. 【請求項5】光ディスク記録媒体の情報を再生する光ピ
    ックアップであって、 第1の波長の光を出射する第1の光源と、光ディスクか
    らの反射光を検出するる第1の光検出器と、光ディスク
    からの反射光を前記第1の光検出器に導く第1の光誘導
    手段とを有する第1の光学ユニットと、 第2の波長の光を出射する第2の光源と、光ディスクか
    らの反射光を検出する第2の光検出器と、光ディスクか
    らの反射光を前記第2の光検出器に導く第2の光誘導手
    段とを有する第2の光学ユニットと、 前記第1の波長の光と前記第2の波長の光とを同一の光
    軸に導く光分離手段と、 対物レンズとを有し、 前記第2の光源の光軸と前記対物レンズの光軸とを結ぶ
    光軸に対して直角に交わるように前記第1の光源の光軸
    を配置し、前記第1の光源の光軸と前記第2の光源の光
    軸との交点を含む位置に前記光分離手段を配置したこと
    を特徴とする光ピックアップ。
  6. 【請求項6】前記光分離手段は、前記第1の波長の光を
    反射し、前記第2の波長の光を透過するビームスプリッ
    タであることを特徴とする請求項5記載の光ピックアッ
    プ。
  7. 【請求項7】前記第1の波長の光が600から680n
    mの波長で、前記第2の波長の光が800nm以下の波
    長であって、前記第1の光源から前記対物レンズまでの
    距離をL1とし、前記第2の光源から前記対物レンズま
    での距離をL2としたとき、L1>L2なる距離に配置
    されていることを特徴とする請求項5記載の光ピックア
    ップ。
  8. 【請求項8】前記第1の波長の光が600から680n
    mの波長で、前記第2の波長の光が800nm以下の波
    長であって、前記第1の光源から前記対物レンズまでの
    距離をL1とし、前記第2の光源から前記対物レンズま
    での距離をL2としたとき、0.55≦L2/L1≦
    0.75なる範囲の距離に配置されていることを特徴と
    する請求項5記載の光ピックアップ。
  9. 【請求項9】前記第1の波長の光に対する透過光束の径
    と、前記第2の波長のレーザ光に対する透過光束の径と
    が異なる透過光束の径を有する光束径変更手段を有し、 前記透過光束の径は前記第2の波長の光に対して開口数
    (NA)0.4から0.6の範囲で前記対物レンズが動
    作するように設定し、前記光分離手段と前記対物レンズ
    との間に前記光束変更手段を配置したことを特徴とする
    請求項5記載の光ピックアップ。
  10. 【請求項10】前記第1の波長の光に対する透過光束の
    径と、前記第2の波長のレーザ光に対する透過光束の径
    とが異なる透過光束の径を有する光束径変更手段を有
    し、 前記透過光束の径は前記第2の波長の光に対して開口数
    (NA)0.4から0.6の範囲で前記対物レンズが動
    作するように設定し、前記第2の光学ユニットと前記光
    分離手段との間に前記光束変更手段を配置したことを特
    徴とする請求項5記載の光ピックアップ。
  11. 【請求項11】光ディスク記録媒体の情報を再生する光
    ピックアップであって、 第1の波長の光を出射する第1の光源と、光ディスクか
    らの反射光を検出するる第1の光検出器と、光ディスク
    からの反射光を前記第1の光検出器に導く第1の光誘導
    手段とを有する第1の光学ユニットと、 第2の波長の光を出射する第2の光源と、光ディスクか
    らの反射光を検出する第2の光検出器と、光ディスクか
    らの反射光を前記第2の光検出器に導く第2の光誘導手
    段とを有する第2の光学ユニットと、 前記第1の波長の光と前記第2の波長の光とを同一の光
    軸に導く光分離手段と、 前記第1の波長の光を拡散光から平行光に変換し、前記
    第2の波長の光の拡散角度を減少させるコリメータレン
    ズと、 対物レンズとを有し、 前記光分離手段と前記対物レンズとの間に前記コリメー
    タレンズを配置し、前記コリメータレンズの光軸と前記
    対物レンズの光軸とを結ぶ延長上に前記第2の光源の光
    軸を配置し、前記コリメータレンズの光軸と前記対物レ
    ンズの光軸とを結ぶ光軸に対して直角に交わるように前
    記第1の光源の光軸を配置し、前記第1の光源の光軸と
    前記第2の光源の光軸との交点を含む位置に前記光分離
    手段を配置したことを特徴とする光ピックアップ。
  12. 【請求項12】前記光分離手段は、前記第1の波長の光
    を反射し、前記第2の波長の光を透過するビームスプリ
    ッタであることを特徴とする請求項11記載の光ピック
    アップ。
  13. 【請求項13】前記第1の波長の光が600から680
    nmの波長で、前記第2の波長の光が800nm以下の
    波長であって、前記第1の光源から前記コリメータレン
    ズまでの距離をL1とし、前記第2の光源から前記コリ
    メータレンズまでの距離をL2としたとき、L1>L2
    なる距離に配置されていることを特徴とする請求項11
    記載の光ピックアップ。
  14. 【請求項14】前記第1の波長の光が600から680
    nmの波長で、前記第2の波長の光が800nm以下の
    波長であって、前記第1の光源から前記コリメータレン
    ズまでの距離をL1とし、前記第2の光源から前記コリ
    メータレンズまでの距離をL2としたとき、0.55≦
    L2/L1≦0.75なる範囲の距離に配置されている
    ことを特徴とする請求項11記載の光ピックアップ。
  15. 【請求項15】光ディスク記録媒体の情報を再生する光
    ピックアップであって、 第1の波長の光を出射する第1の光源と、光ディスクか
    らの反射光を検出するる第1の光検出器と、光ディスク
    からの反射光を前記第1の光検出器に導く第1の光誘導
    手段とを有する第1の光学ユニットと、 第2の波長の光を出射する第2の光源と、光ディスクか
    らの反射光を検出する第2の光検出器と、光ディスクか
    らの反射光を前記第2の光検出器に導く第2の光誘導手
    段とを有する第2の光学ユニットと、 前記第1の波長の光と前記第2の波長の光とを同一の光
    軸に導く偏光ビームスプリッタ手段と、 前記第1の波長の光に対する透過光束の径と、前記第2
    の波長の光に対する透過光束の径とが異なる透過光束の
    径を有する光束径変更手段と、 前記第1の波長の光を拡散光から平行光に変換し、前記
    第2の波長の光の拡散角度を減少させるコリメータレン
    ズと、 対物レンズとを有し、 前記光分離手段と前記対物レンズとの間に前記コリメー
    タレンズを配置し、前記コリメータレンズの光軸と前記
    対物レンズの光軸とを結ぶ延長上に前記第2の光源の光
    軸を配置し、前記コリメータレンズの光軸と前記対物レ
    ンズの光軸とを結ぶ光軸に対して直角に交わるように前
    記第1の光源の光軸を配置し、前記第1の光源の光軸と
    前記第2の光源の光軸との交点を含む位置に前記光分離
    手段を配置したことを特徴とする光ピックアップ。
  16. 【請求項16】前記偏光ビームスプリッタ手段はS偏光
    成分を反射しP偏光成分を透過する機能を有する偏光ビ
    ームスプリッタであって、前記第1の光源をS偏光で出
    射し、前記第2の光源をP偏光で出射することを特徴と
    する請求項15記載の光ピックアップ。
  17. 【請求項17】前記偏光ビームスプリッタ手段はP偏光
    成分を反射しS偏光成分を透過する機能を有する偏光ビ
    ームスプリッタであって、前記第1の光源をP偏光で出
    射し、前記第2の光源をS偏光で出射することを特徴と
    する請求項15記載の光ピックアップ。
  18. 【請求項18】前記第1の波長の光が600から680
    nmの波長で、前記第2の波長の光が800nm以下の
    波長であって、前記第1の光源から前記コリメータレン
    ズまでの距離をL1とし、前記第2の光源から前記コリ
    メータレンズまでの距離をL2としたとき、L1>L2
    なる距離に配置されていることを特徴とする請求項15
    記載の光ピックアップ。
  19. 【請求項19】前記第1の波長の光が600から680
    nmの波長で、前記第2の波長の光が800nm以下の
    波長であって、前記第1の光源から前記コリメータレン
    ズまでの距離をL1とし、前記第2の光源から前記コリ
    メータレンズまでの距離をL2としたとき、0.55≦
    L2/L1≦0.75なる範囲の距離に配置されている
    ことを特徴とする請求項15記載の光ピックアップ。
  20. 【請求項20】前記光束径変更手段は、前記透過光束の
    径が前記第2の波長の光に対して開口数(NA)0.4
    から0.6の範囲で前記対物レンズが動作するように設
    定した絞り部材であって、前記光分離手段と前記対物レ
    ンズとの間に前記光束変更手段を配置したことを特徴と
    する請求項15記載の光ピックアップ。
  21. 【請求項21】前記光束径変更手段は、前記透過光束の
    径が前記第2の波長の光に対して開口数(NA)0.4
    から0.6の範囲で前記対物レンズが動作するように設
    定した絞り部材であって、前記第2の光学ユニットと前
    記光分離手段との間に前記光束変更手段を配置したこと
    を特徴とする請求項15記載の光ピックアップ。
  22. 【請求項22】光ディスク記録媒体の情報を再生する光
    ピックアップであって、 第1の波長の光を出射する第1の光源と、光ディスクか
    らの反射光を検出するる第1の光検出器と、光ディスク
    からの反射光を前記第1の光検出器に導く第1の光誘導
    手段とを有する第1の光学ユニットと、 第2の波長の光を出射する第2の光源と、光ディスクか
    らの反射光を検出する第2の光検出器と、光ディスクか
    らの反射光を前記第2の光検出器に導く第2の光誘導手
    段とを有する第2の光学ユニットと、 前記第1の波長の光と前記第2の波長の光とを同一の光
    軸に導くための偏光ビームスプリッタと、1/4波長板
    と、全反射ミラーとを有する光分離手段と、 前記第1の波長の光に対する透過光束の径と、前記第2
    の波長の光に対する透過光束の径とが異なる透過光束の
    径を有する光束径変更手段と、 前記第1の波長の光を拡散光から平行光に変換し、前記
    第2の波長の光の拡散角度を減少させるコリメータレン
    ズと、 対物レンズとを有し、 前記光分離手段と前記対物レンズとの間に前記コリメー
    タレンズを配置し、前記コリメータレンズの光軸と前記
    対物レンズの光軸とを結ぶ延長上に前記第2の光源の光
    軸を配置し、前記コリメータレンズの光軸と前記対物レ
    ンズの光軸とを結ぶ光軸に対して直角に交わるように前
    記第1の光源の光軸を配置し、前記第1の光源の光軸と
    前記第2の光源の光軸との交点を含む位置に前記光分離
    手段を配置したことを特徴とする光ピックアップ。
  23. 【請求項23】前記光分離手段の前記偏光ビームスプリ
    ッタはS偏光成分を反射しP偏光成分を透過する機能を
    有する偏光ビームスプリッタであって、 前記第1の波長の光の前記1/4波長板を前記第1の波
    長の光が前記偏光ビームスプリッタを透過した側に設
    け、全反射ミラーを前記第1の波長の光が前記1/4波
    長板を透過した側に設け、 前記第1の光源と前記第2の光源とを共にP偏光で出射
    することを特徴とする請求項22記載の光ピックアッ
    プ。
  24. 【請求項24】前記光分離手段の前記偏光ビームスプリ
    ッタはP偏光成分を反射しS偏光成分を透過する機能を
    有する偏光ビームスプリッタであって、 前記第1の波長の光の前記1/4波長板を前記第1の波
    長の光が前記偏光ビームスプリッタを透過した側に設
    け、全反射ミラーを前記第1の波長の光が前記1/4波
    長板を透過した側に設け、 前記第1の光源と前記第2の光源とを共にS偏光で出射
    することを特徴とする請求項22記載の光ピックアッ
    プ。
  25. 【請求項25】前記第1の波長の光が600から680
    nmの波長で、前記第2の波長の光が800nm以下の
    波長であって、前記第1の光源から前記1/4波長板と
    前記全反射ミラーとを経て前記コリメータレンズまでの
    距離をL1とし、前記第2の光源から前記コリメータレ
    ンズまでの距離をL2としたとき、L1>L2なる距離
    に配置されていることを特徴とする請求項22記載の光
    ピックアップ。
  26. 【請求項26】前記第1の波長の光が600から680
    nmの波長で、前記第2の波長の光が800nm以下の
    波長であって、前記第1の光源から前記1/4波長板と
    前記全反射ミラーとを経て前記コリメータレンズまでの
    距離をL1とし、前記第2の光源から前記コリメータレ
    ンズまでの距離をL2としたとき、0.55≦L2/L
    1≦0.75なる範囲の距離に配置されていることを特
    徴とする請求項22記載の光ピックアップ。
  27. 【請求項27】前記光束径変更手段は、前記透過光束の
    径が前記第2の波長の光に対して開口数(NA)0.4
    から0.6の範囲で前記対物レンズが動作するように設
    定した絞り部材であって、前記光分離手段と前記対物レ
    ンズとの間に前記光束変更手段を配置したことを特徴と
    する請求項22記載の光ピックアップ。
  28. 【請求項28】前記光束径変更手段は、前記透過光束の
    径が前記第2の波長の光に対して開口数(NA)0.4
    から0.6の範囲で前記対物レンズが動作するように設
    定した絞り部材であって、前記第2の光学ユニットと前
    記光分離手段との間に前記光束変更手段を配置したこと
    を特徴とする請求項22記載の光ピックアップ。
  29. 【請求項29】光ディスク記録媒体の情報を再生する光
    ピックアップであって、 第1の波長の光を出射する第1の光源と、光ディスクか
    らの反射光を検出するる第1の光検出器と、光ディスク
    からの反射光を前記第1の光検出器に導く第1の光誘導
    手段とを有する第1の光学ユニットと、 第2の波長の光を出射する第2の光源と、光ディスクか
    らの反射光を検出する第2の光検出器と、光ディスクか
    らの反射光を前記第2の光検出器に導く第2の光誘導手
    段とを有する第2の光学ユニットと、 前記第1の波長の光と前記第2の波長の光とを選択的に
    同一の光軸に導く光分離手段と、 前記第1の波長の光に対する透過光束の径と、前記第2
    の波長の光に対する透過光束の径とが異なる透過光束の
    径を有する光束径変更手段と、 前記第1の波長の光を拡散光から平行光に変換し、前記
    第2の波長の光の拡散角度を減少させるコリメータレン
    ズと、 対物レンズとを有し、 前記コリメータレンズの光軸と前記対物レンズの光軸と
    を結ぶ光軸の直線に対して直角に交わるように前記第2
    の光源の光軸を配置し、前記コリメータレンズの光軸と
    前記対物レンズの光軸とを結ぶ光軸の直線と前記第2の
    光源の光軸との交点を含む位置に前記光分離手段を配置
    したことを特徴とする光ピックアップ。
  30. 【請求項30】前記第1の光源の光軸を前記コリメータ
    レンズの光軸と前記対物レンズの光軸とを結ぶ光軸の直
    線に対して直角に交わるように配置し、 前記光分離手段は回動自在に支持された全反射ミラーで
    あって、その回動中心が前記コリメータレンズの光軸と
    前記対物レンズの光軸とを結ぶ光軸の直線と前記第1の
    光源の光軸と前記第2の光源の光軸との交点に設けら
    れ、その回動角度は前記第1の光源側に45度、前記第
    2の光源側に45度それぞれ回動することを特徴とする
    請求項29記載の光ピックアップ。
  31. 【請求項31】前記コリメータレンズの光軸と前記対物
    レンズの光軸とを結ぶ光軸の直線に対して鋭角に交わる
    ように前記第1の光源の光軸を配置し、 前記光分離手段は回動自在かつ移動可能に支持された全
    反射ミラーであって、その回動角度は前記第1の光源側
    に鋭角に回動しかつ移動し、前記第2の光源側に45度
    回動することを特徴とする請求項29記載の光ピックア
    ップ。
  32. 【請求項32】前記第1の波長の光が600から680
    nmの波長で、前記第2の波長の光が800nm以下の
    波長であって、前記第1の光源から前記全反射ミラーを
    経て前記コリメータレンズまでの距離をL1とし、前記
    第2の光源から前記全反射ミラーを経て前記コリメータ
    レンズまでの距離をL2としたとき、L1>L2なる距
    離に配置されていることを特徴とする請求項30または
    請求項31記載の光ピックアップ。
  33. 【請求項33】前記第1の波長の光が600から680
    nmの波長で、前記第2の波長の光が800nm以下の
    波長であって、前記第1の光源から前記全反射ミラーを
    経て前記コリメータレンズまでの距離をL1とし、前記
    第2の光源から前記全反射ミラーを経て前記コリメータ
    レンズまでの距離をL2としたとき、0.55≦L2/
    L1≦0.75なる範囲の距離に配置されていることを
    特徴とする請求項30または請求項31記載の光ピック
    アップ。
  34. 【請求項34】前記光束径変更手段は、前記透過光束の
    径が前記第2の波長の光に対して開口数(NA)0.4
    から0.6の範囲で前記対物レンズが動作するように設
    定した絞り部材であって、前記光分離手段と前記対物レ
    ンズとの間に前記光束変更手段を配置したことを特徴と
    する請求項30または請求項31記載の光ピックアッ
    プ。
  35. 【請求項35】前記光束径変更手段は、前記透過光束の
    径が前記第2の波長の光に対して開口数(NA)0.4
    から0.6の範囲で前記対物レンズが動作するように設
    定した絞り部材であって、前記第2の光学ユニットと前
    記光分離手段との間に前記光束変更手段を配置したこと
    を特徴とする請求項30または請求項31記載の光ピッ
    クアップ。
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