JPH11296893A - 光ピックアップ - Google Patents

光ピックアップ

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JPH11296893A
JPH11296893A JP10102827A JP10282798A JPH11296893A JP H11296893 A JPH11296893 A JP H11296893A JP 10102827 A JP10102827 A JP 10102827A JP 10282798 A JP10282798 A JP 10282798A JP H11296893 A JPH11296893 A JP H11296893A
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JP
Japan
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light
light source
optical
beam shaping
shaping prism
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JP10102827A
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Yoshitaka Takahashi
義孝 高橋
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Ricoh Co Ltd
Original Assignee
Ricoh Co Ltd
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Abstract

(57)【要約】 【課題】この発明は、収差の発生で光ディスク上に良好
な光スポットを形成できず2波長の光の集光レンズ入射
角度が異なるという課題を解決しようとするものであ
る。 【解決手段】 この発明は、第1の光源32からの光が
ビーム整形プリズム31に入射する角度よりも、第1の
光源32の発光波長より大きい波長の第2の光源33か
らの光がビーム整形プリズム31に入射する角度の方が
小さくなるように第1の光源32及び第2の光源33を
配置したものである。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は2つの光源を有する
光ピックアップに関する。
【0002】
【従来の技術】図5は従来の一般的な光ピックアップの
構成を示す。半導体レーザ11から出射した光は、コリ
メートレンズ12で略平行光とされてビーム整形プレズ
ム13でビーム形状が整形され、ビームスプリッタ14
を通過して偏向プリズム15で光路が45度偏向され、
対物レンズ16により集光されて光ディスク17上に微
小スポットとして照射される。この光スポットにより、
光ディスク17に情報の記録、再生あるいは消去が行わ
れる。
【0003】光ディスク17で反射された光は、対物レ
ンズ16により再び略平行光とされて偏向プリズム15
で光路が45度偏向され、ビームスプリッタ14で反射
されて集光レンズ18により集光形とされ、シリンドリ
カルレンズ19で非点収差が与えられて受光素子からな
る光検出器20により受光される。この光検出器20か
らは情報信号、サーボ信号が検出される。
【0004】近年、光ディスクは、大容量化への要望が
強く、それに伴い光ピックアップの光源の短波長化が進
められている。一般に、光ディスク面の光スポット径は
光源の波長λに比例し、光ディスクの容量は波長λの2
乗に反比例して拡大する。しかし、従来の光ディスクの
中には波長依存性の強い光ディスクもあり(例えば光デ
ィスクの反射率、記録パワーに強い波長依存性などがあ
り)、短波長の光源では従来の光ディスクに情報の再生
あるいは記録ができないという問題がある。
【0005】ゆえに、大容量化及び従来の光ディスクと
の互換性を実現するには、短波長とそれとは異なる従来
の波長の2種類の光源(例えば波長650nmの光源と
波長785nmの光源)を持つ必要がある。これを実現
する最も簡単な方法は、光源の波長が異なる2つの光ピ
ックアップを用いる方法であるが、これでは装置が大型
化し、またコストも高くなる。
【0006】これに対して、光ピックアップにおいて、
2種類の光源を1つのキャン内に封入し、光学系を共通
化させれば、部品点数の削減、小型化を実現できる。図
6はその従来例を示す。この従来例では、光学部品は図
5に示す光ピックアップと共通であり、光源部21のみ
が上記光源11と異なる。光源部21内には、例えば、
波長650nmのLDチップからなる光源と波長785
nmのLDチップからなる光源が数十〜数百μm離れて
配置されている。光源部21内の一方の光源はコリメー
タレンズ12の光軸上に配置され、この一方の光源から
の光は図6の実線のように進む。光源部21内の他方の
光源はコリメータレンズ12の光軸からずれた位置に配
置され、この他方の光源からの光は図6の点線のように
進む。これらの2つの光源は選択的に用いられる。
【0007】特開平6ー259804号公報には、第1
及び第2の光源と、各々の光源からの光ビームを略同一
光路に合成する光ビーム合成手段と、第1の光ディスク
に対しては第1の光源からの光ビームを収束させかつ第
1の光ディスクと基板厚のみ異なる第2の光ディスクに
対しては第2の光源からの光ビームを収束させる収束光
学系と、第1及び第2の光ディスクからの反射光を受光
する光検出器とからなる光情報記録再生装置が記載され
ている。
【0008】
【発明が解決しようとする課題】上記図6に示す光ピッ
クアップでは、光源部21内の一方の光源はコリメータ
レンズ12の光軸上に配置され、光源部21内の他方の
光源はコリメータレンズ12の光軸からずれた位置に配
置されるので、コリメータレンズ12の出射光は対物レ
ンズ16にその光軸に対して斜めに入射することにな
り、収差が発生して光ディスク17上に良好な光スポッ
トを形成することができない。また、光ディスク17で
反射された2波長の光は、集光レンズ18に入射する角
度が異なるので、受光素子20に入射する位置が異な
り、一方の波長の光で受光素子20を調整すると、他方
の波長の光に対しては受光素子20から得られるサーボ
信号に大きなオフセットを持つことになる。
【0009】請求項1に係る発明は、2つの波長の光の
対物レンズ入射角を略同じにすることができて2つの波
長の光に対して光スポットの収差の発生を押えることが
できる光ピックアップを提供することを目的とする。
【0010】請求項2に係る発明は、2つの波長の光の
対物レンズ入射角を略同じにすることができて2つの波
長の光に対して光スポットの収差の発生を押えることが
できる光ピックアップを提供することを目的とする。
【0011】請求項3に係る発明は、2つの波長の光の
ビーム整形プリズム出射角度を一致させることができて
2つの波長の光を共に対物レンズに理想的な条件で入射
させることができ、光ディスク上に良好な光スポットを
形成することができる光ピックアップを提供することを
目的とする。
【0012】請求項4に係る発明は、2つの波長の光に
対して光ディスク上に良好な光スポットを形成すること
ができ、装置の小型化、部品点数の削減、低コスト化を
図ることができる光ピックアップを提供することを目的
とする。
【0013】請求項5に係る発明は、短い波長の光をコ
リメートレンズ及び対物レンズに理想的な状態で入射さ
せることができて光ディスク上に良好な光スポットを形
成することができ、信頼性の向上を図ることができる光
ピックアップを提供することを目的とする。
【0014】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた
め、請求項1に係る発明は、波長λ1の光を出射する第
1の光源と、この第1の光源の発光波長λ1より大きい
波長λ2の光を出射する第2の光源と、この第2の光源
からの光及び前記第1の光源からの光を略平行光にする
単一のコリメートレンズと、このコリメートレンズから
の光のビーム形状を整形する単一のビーム整形プリズム
と、このビーム整形プリズムからの光を光ディスク上に
集光する単一の対物レンズと、光ディスクからの反射光
を受光して情報信号、サーボ信号を検出するための受光
素子とを有し、第1の光ディスクに対しては前記第1の
光源からの光を集光させ、第1の光ディスクとは基板厚
の異なる第2の光ディスクに対しては前記第2の光源か
らの光を集光させる光ピックアップにおいて、前記第1
の光源からの光が前記ビーム整形プリズムに入射する角
度よりも前記第2の光源からの光が前記ビーム整形プリ
ズムに入射する角度の方が小さくなるように前記第1の
光源及び前記第2の光源を配置したものである。
【0015】請求項2に係る発明は、請求項1記載の光
ピックアップにおいて、前記第1の光源及び前記第2の
光源を同一のキャン内に封入し、前記第1の光源からの
光が前記ビーム整形プリズムに入射する角度よりも前記
第2の光源からの光が前記ビーム整形プリズムに入射す
る角度の方が小さくなるように前記キャン内の前記第1
の光源及び前記第2の光源を配置したものである。
【0016】請求項3に係る発明は、請求項2記載の光
ピックアップにおいて、前記ビーム整形プリズムの頂角
をθ0、前記ビーム整形プリズムの硝材の屈折率をλ1
の光に対してn1、λ2の光に対してn2とし、前記コ
リメートレンズの焦点距離をfc1、前記第1の光源及
び前記第2の光源の間隔をLとした時、 L≒fc1*tan((arcsin(n1*sinθ
0))−(arcsin(n2*sinθ0) を満足するように光学系を構成したものである。
【0017】請求項4に係る発明は、請求項2記載の光
ピックアップにおいて、前記第1の光源及び前記第2の
光源と前記受光素子を同一のキャン内に封入するととも
に、このキャンと一体に回折格子を設けたものである。
【0018】請求項5に係る発明は、請求項1、2、3
または4記載の光ピックアップにおいて、前記コリメー
トレンズの光軸上に前記第1の光源を配置したものであ
る。
【0019】
【発明の実施の形態】図1は本発明の第1実施形態を示
す。光に対する光学ガラスの屈折率は光の波長に対して
変化し、一般に光の波長が大きくなると、光学ガラスの
屈折率が小さくなる。第1実施形態では、波長λ1の光
と波長λ2(λ1<λ2)の光がビーム整形プリズム3
1で整形されてビーム整形プリズム31から出射する角
度を略一致させるために、図3に示すように、半導体レ
ーザからなる光源32からの波長λ1の光がビーム整形
プリズム31に入射する角度をθ1、半導体レーザから
なる第2の光源33からの波長λ2の光がビーム整形プ
リズム31に入射する角度をθ2とした時、θ1>θ2
となるように2つの光源32、33を配置した。
【0020】2つの光源32、33からの光は光ビーム
合成手段としてのプリズム34で合成され、このプリズ
ム34はダイクロイックプリズムなどである。プリズム
34からの光は、コリメートレンズ35で略平行光とさ
れてビーム整形プレズム31でビーム形状が整形された
後にビーム整形プレズム31から略同一の角度で出射さ
れ、ビームスプリッタ36を通過して偏向プリズム37
で光路が45度偏向され、対物レンズ38により集光さ
れて光ディスク39上に微小スポットとして照射され
る。この光スポットにより、光ディスク39に情報の記
録、再生あるいは消去が行われる。
【0021】光ディスク39で反射された光は、対物レ
ンズ38により再び略平行光とされて偏向プリズム37
で光路が45度偏向され、ビームスプリッタ36で反射
されて集光レンズ40により集光形とされ、シリンドリ
カルレンズ41で非点収差が与えられて受光素子からな
る光検出器42により受光される。この光検出器42か
らは情報信号、サーボ信号が検出される。
【0022】ここに、光ディスク39は基板厚の異なる
第1の光ディスクと第2の光ディスクが選択的にセット
され、光源32、33は2種類の光ディクスに対応して
選択的に用いられる。第1の光ディスクに対しては光源
32を動作させて光源33を不動作とし、第2の光ディ
スクに対しては光源33を動作させて光源32を不動作
とする この第1実施形態は、請求項1に係る発明の一実施形態
であり、波長λ1の光を出射する第1の光源32と、こ
の第1の光源32の発光波長λ1より大きい波長λ2の
光を出射する第2の光源33と、この第2の光源33か
らの光及び前記第1の光源32からの光を略平行光にす
る単一のコリメートレンズ35と、このコリメートレン
ズ35からの光のビーム形状を整形する単一のビーム整
形プリズム31と、このビーム整形プリズム31からの
光を光ディスク39上に集光する単一の対物レンズ38
と、光ディスク39からの反射光を受光して情報信号、
サーボ信号を検出するための受光素子42とを有し、第
1の光ディスクに対しては前記第1の光源32からの光
を集光させ、第1の光ディスクとは基板厚の異なる第2
の光ディスクに対しては前記第2の光源33からの光を
集光させる光ピックアップにおいて、前記第1の光源3
2からの光が前記ビーム整形プリズム31に入射する角
度よりも前記第2の光源33からの光が前記ビーム整形
プリズム31に入射する角度の方が小さくなるように前
記第1の光源32及び前記第2の光源33を配置したの
で、2つの波長λ1、λ2の光のビーム整形プリズム出
射角を略同じにすることができて2つの波長λ1、λ2
の光の対物レンズ入射角(画角)を共に小さくすること
ができ、2つの波長λ1、λ2の光に対して光スポット
の収差の発生を押えることができる。
【0023】図2は本発明の第2実施形態の一部を示
す。この第2実施形態では、上記第1実施形態におい
て、光源32、33の代りに、2つの半導体レーザ(以
下LDという)チップを同一キャン内に封入した光源部
43が用いられてプリズム34が省略される。この光源
部43内の2つのLDチップは波長λ1の光を出射する
LDチップと、波長λ2の光を出射するLDチップとか
らなる。
【0024】光源部43内の2つのLDチップから出射
された波長λ1の光及び波長λ2の光がコリメートレン
ズ35で略平行光とされてビーム整形プリズム31で整
形されてからビーム整形プリズム31から出射される角
度を略一致させるために、波長λ1の光がビーム整形プ
リズム31に入射する角度θ1と、波長λ2の光がビー
ム整形プリズム31に入射する角度θ2とがθ1>θ2
となるように光源部43内の2つのLDチップを同一の
キャン内に配置した。
【0025】また、ビーム整形プリズム31の頂角をθ
0、ビーム整形プリズム31の硝材の屈折率をλ1の光
に対してn1、λ2(λ1<λ2)の光に対してn2と
し、コリメートレンズ35の焦点距離をfc1、光源部
43内の2つのLDチップからなる光源の間隔をLとし
た時、 L≒fc1*tan((arcsin(n1*sinθ0))−(arcsi n(n2*sinθ0)))・・・(1) を満足するように光学系を構成した。これにより、2つ
の波長λ1、λ2の光のビーム整形プリズム31出射角
が一致する。
【0026】例えば、θ0=32(deg)、fc1=
8、ビーム整形プリズム31の硝材:SF11、λ1=
650nm、λ2=785nmとすれば、n1=1.7
76653、n2=1.765743となり、L≒0.
13(mm)だけ光源部43内の2つのLDチップから
なる光源を離して配置すれば、2つの波長λ1、λ2の
光の対物レンズ38入射角がほぼ一致する。
【0027】この第2実施形態は、請求項2に係る発明
の一実施形態であり、請求項1記載の光ピックアップに
おいて、前記第1の光源及び前記第2の光源を同一のキ
ャン内に封入し、前記第1の光源からの光が前記ビーム
整形プリズム31に入射する角度よりも前記第2の光源
からの光が前記ビーム整形プリズム31に入射する角度
の方が小さくなるように前記キャン内の前記第1の光源
及び前記第2の光源を配置したので、2つの波長λ1、
λ2の光のビーム整形プリズム出射角を略同じにするこ
とができて2つの波長λ1、λ2の光の対物レンズ入射
角(画角)を共に小さくすることができ、2つの波長λ
1、λ2の光に対して光スポットの収差の発生を押える
ことができる。
【0028】また、この第2実施形態は、請求項3に係
る発明の一実施形態であり、請求項2記載の光ピックア
ップにおいて、前記ビーム整形プリズム31の頂角をθ
0、前記ビーム整形プリズム31の硝材の屈折率をλ1
の光に対してn1、λ2の光に対してn2とし、前記コ
リメートレンズ35の焦点距離をfc1、前記第1の光
源及び前記第2の光源の間隔をLとした時、 L≒fc1*tan((arcsin(n1*sinθ
0))−(arcsin(n2*sinθ0))) を満足するように光学系を構成したので、2つの波長λ
1、λ2の光のビーム整形プリズム出射角度を一致させ
ることができて2つの波長λ1、λ2の光を共に対物レ
ンズに理想的な条件で入射させることができ、光ディス
ク上に良好な光スポットを形成することができる。
【0029】図4は本発明の第3実施形態を示す。この
第3実施形態では、上記第2実施形態において、2つの
光源44、45と受光素子46を同一のキャン47内に
封入するとともに、このキャン47と一体に回折格子と
してのホログラム48を設けたホログラムレーザユニッ
ト49が用いられ、光源部43、ビームスプリッタ3
6、集光レンズ40、シリンドリカルレンズ41及び受
光素子42が省略される。
【0030】ホログラムレーザユニット49内の2つの
光源44、45のいずれかより出射した光は、ホログラ
ム48を透過してコリメートレンズ35で略平行光とさ
れ、ビーム整形プリズム31でビーム形状が整形されて
偏向プリズム37で光路が45度偏向され、対物レンズ
38により集光されて光ディスク39上に微小スポット
として照射される。この光スポットにより、光ディスク
39に情報の記録、再生あるいは消去が行われる。
【0031】光ディスク39で反射された光は、対物レ
ンズ38により再び略平行光とされて偏向プリズム37
で光路が45度偏向され、ビーム整形プリズム31及び
コリメートレンズ35を透過してホログラム48で回折
されることで往路と分離され、受光素子46に入射して
受光される。この受光素子46からは情報信号、サーボ
信号が検出される。
【0032】この第3実施形態は、請求項4に係る発明
の一実施形態であり、請求項2記載の光ピックアップに
おいて、前記第1の光源44及び前記第2の光源45と
前記受光素子46を同一のキャン47内に封入するとと
もに、このキャン47と一体に回折格子としてのホログ
ラム48を設けたので、2つの波長の光に対して光ディ
スク上に良好な光スポットを形成することができるとと
もに、装置の小型化、部品点数の削減、低コスト化を図
ることができる。
【0033】上記第2実施形態では、上記(1)式を満
足することにより、2つの波長λ1、λ2の光の対物レ
ンズ38入射角をほぼ0(deg)にすることができる
が、コリメートレンズ35に対しては2つの波長λ1、
λ2の光の入射角を共に0(deg)にすることは不可
能である。そこで、本発明の他の各実施形態は、上記第
1実施形態乃至第3実施形態において、それぞれ、2つ
の光源のうち、光ディスクにより高密度の情報の再生、
記録あるいは消去を行う短い波長λ1の光を出射する光
源をコリメートレンズ35の光軸上に配置するようにし
たものである。
【0034】これらの実施形態は、請求項5に係る発明
の一実施形態であり、請求項1、2、3または4記載の
光ピックアップにおいて、前記コリメートレンズ35の
光軸上に前記第1の光源を配置したので、短い波長の光
をコリメートレンズ及び対物レンズに理想的な状態で入
射させることができて光ディスク上に良好な光スポット
を形成することができ、信頼性の向上を図ることができ
る。また、長い波長の光はコリメートレンズの光軸に対
して傾いて入射するが、これは、長い波長の光のコリメ
ートレンズへの入射角の誤差が長い波長の光の対物レン
ズへの入射角の誤差に比べて許容値が大きく、また情報
の再生、記録あるいは消去を行う光ディスクの光スポッ
トの収差に対するマージンが大きいために問題とならな
い。
【0035】
【発明の効果】以上のように請求項1に係る発明によれ
ば、上記構成により、2つの波長λ1、λ2の光のビー
ム整形プリズム出射角を略同じにすることができて2つ
の波長λ1、λ2の光の対物レンズ入射角を共に小さく
することができ、2つの波長λ1、λ2の光に対して光
スポットの収差の発生を押えることができる。
【0036】請求項2に係る発明によれば、上記構成に
より、2つの波長λ1、λ2の光のビーム整形プリズム
出射角を略同じにすることができて2つの波長λ1、λ
2の光の対物レンズ入射角を共に小さくすることがで
き、2つの波長λ1、λ2の光に対して光スポットの収
差の発生を押えることができる。
【0037】請求項3に係る発明によれば、上記構成に
より、2つの波長λ1、λ2の光のビーム整形プリズム
出射角度を一致させることができて2つの波長λ1、λ
2の光を共に対物レンズに理想的な条件で入射させるこ
とができ、光ディスク上に良好な光スポットを形成する
ことができる。
【0038】請求項4に係る発明によれば、上記構成に
より、2つの波長の光に対して光ディスク上に良好な光
スポットを形成することができるとともに、装置の小型
化、部品点数の削減、低コスト化を図ることができる。
【0039】請求項5に係る発明によれば、上記構成に
より、短い波長の光をコリメートレンズ及び対物レンズ
に理想的な状態で入射させることができて光ディスク上
に良好な光スポットを形成することができ、信頼性の向
上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1実施形態を示す概略図である。
【図2】本発明の第2実施形態の一部を示す概略図であ
る。
【図3】上記第1実施形態を説明するための図である。
【図4】本発明の第3実施形態を示す概略図である。
【図5】従来の一般的な光ピックアップを示す概略図で
ある。
【図6】従来の他の光ピックアップを示す概略図であ
る。
【符号の説明】
31 ビーム整形プリズム 32、33、44、45 光源 35 コリメートレンズ 39 光ディスク 38 対物レンズ 42、46 受光素子 47 キャン 48 ホログラム

Claims (5)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】波長λ1の光を出射する第1の光源と、こ
    の第1の光源の発光波長λ1より大きい波長λ2の光を
    出射する第2の光源と、この第2の光源からの光及び前
    記第1の光源からの光を略平行光にする単一のコリメー
    トレンズと、このコリメートレンズからの光のビーム形
    状を整形する単一のビーム整形プリズムと、このビーム
    整形プリズムからの光を光ディスク上に集光する単一の
    対物レンズと、光ディスクからの反射光を受光して情報
    信号、サーボ信号を検出するための受光素子とを有し、
    第1の光ディスクに対しては前記第1の光源からの光を
    集光させ、第1の光ディスクとは基板厚の異なる第2の
    光ディスクに対しては前記第2の光源からの光を集光さ
    せる光ピックアップにおいて、前記第1の光源からの光
    が前記ビーム整形プリズムに入射する角度よりも前記第
    2の光源からの光が前記ビーム整形プリズムに入射する
    角度の方が小さくなるように前記第1の光源及び前記第
    2の光源を配置したことを特徴とする光ピックアップ。
  2. 【請求項2】請求項1記載の光ピックアップにおいて、
    前記第1の光源及び前記第2の光源を同一のキャン内に
    封入し、前記第1の光源からの光が前記ビーム整形プリ
    ズムに入射する角度よりも前記第2の光源からの光が前
    記ビーム整形プリズムに入射する角度の方が小さくなる
    ように前記キャン内の前記第1の光源及び前記第2の光
    源を配置したことを特徴とする光ピックアップ。
  3. 【請求項3】請求項2記載の光ピックアップにおいて、
    前記ビーム整形プリズムの頂角をθ0、前記ビーム整形
    プリズムの硝材の屈折率をλ1の光に対してn1、λ2
    の光に対してn2とし、前記コリメートレンズの焦点距
    離をfc1、前記第1の光源及び前記第2の光源の間隔
    をLとした時、 L≒fc1*tan((arcsin(n1*sinθ
    0))−(arcsin(n2*sinθ0))) を満足するように光学系を構成したことを特徴とする光
    ピックアップ。
  4. 【請求項4】請求項2記載の光ピックアップにおいて、
    前記第1の光源及び前記第2の光源と前記受光素子を同
    一のキャン内に封入するとともに、このキャンと一体に
    回折格子を設けたことを特徴とする光ピックアップ。
  5. 【請求項5】請求項1、2、3または4記載の光ピック
    アップにおいて、前記コリメートレンズの光軸上に前記
    第1の光源を配置したことを特徴とする光ピックアッ
    プ。
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