JPS6117103A - 偏光ビ−ムスプリツタ - Google Patents

偏光ビ−ムスプリツタ

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JPS6117103A
JPS6117103A JP59138368A JP13836884A JPS6117103A JP S6117103 A JPS6117103 A JP S6117103A JP 59138368 A JP59138368 A JP 59138368A JP 13836884 A JP13836884 A JP 13836884A JP S6117103 A JPS6117103 A JP S6117103A
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light
beam splitter
polarizing beam
polarized light
polarized
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JP59138368A
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Naosato Taniguchi
尚郷 谷口
Tetsuo Kuwayama
桑山 哲郎
Yasuo Nakamura
保夫 中村
Hiroaki Hoshi
星 宏明
Kiyonobu Endo
遠藤 清伸
Masaru Osawa
大 大沢
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Canon Electronics Inc
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Canon Inc
Canon Electronics Inc
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は、偏光ビームスプリッタに関し、特に情報記録
担体に光を照射し情報の記録又は再生を行なう光ヘツド
装置に用いるに適した偏光ビームスプリッタに関するも
のである。
第1図(a)、  (b)は光ヘツド装置に用いられた
従来の偏光ビームスプリッタの機能を説明する図である
。(a)は、デジタルオーディオティスフ或いは光学式
ビデオディスク(7) a 出しに用いられたもので、
偏光ビームス・プリッタ1は直角プリズム2,3と、そ
の接合面に形成された偏光依存性を有する反射膜4とか
ら構成される。この反射膜4は、P偏光に対しほぼ10
0%の透過率を示し、S偏光に対してはほぼ100%の
反射率を示す、従って、例えばレーザ等の光源から出射
し不図示の光学系により平行光束とされた直線偏光(P
偏光)6は、偏光ビームスプリッタ1をほとんど透過し
、入/4板5を通って円偏光となり対物レンズ(不図示
)によって情報記録担体の記録面上に集光される。また
記録面で反射され、情報信号を含んだ反射光8は入/4
板を再び透過してS偏光となり、反射膜4でほとんど反
射して光束9となり光検出器に導かれて信号読出しに用
いられる。
一方、(b)に示す偏光ビームスプリッタ11は、磁気
的に記録された情報を磁気光学効果を用いて読出す為の
もので、やはり直角プリズム12.13と反射膜14と
から成る。ここで反射膜14はP偏光及びS偏光を適当
な比率で反射或いは透過する様に形成されている。例え
ば、偏光ビームスプリッタ11に入射するP偏光15は
、反射jlI 14によってエネルギーの30%が反射
されて光束17となり、残り70%の光束16は透過し
て対物レンズ(不図示)を介して光磁気記録媒体の記録
面に集光される。記録面の情報に応じて偏光面が回転(
カー回転)された反射光18は再び偏光ビームスプリン
タ11に入射する。ここでカー回転による変調成分はS
偏光であり、反射膜14でほぼ100%反射される。一
方、反射光18中のP偏光成分は70%が反射膜14を
透過し、残り30%のみが反射されて前記S偏光成分と
ともに光検出器に導かれる。このように入射光の成分(
P偏光)に比べ、変調成分(S偏光)を相対的に増加せ
しめる事によってカー回転角が見かけ上増加し、S/N
比の高い信号読出しが可能となる。
しかしながら、上述のような従来の偏光ビームスプリッ
タは、2個のプリズムの対面角を接合して作製する為、
複雑な加工や位置合せ調整が必要であり、低コスト化が
困難であるという欠点を有していた。また形状がほぼ立
方体である事から、光ヘツド装置等に用いる場合に、装
置の薄型化を妨げる要因となった。
本発明の目的は、薄型・軽量で且つ低コストで作製出来
る偏光ビームスプリッタ廠提供することにある。
本発明の上記目的はほぼ同一の屈折率を有し、少なくと
も一方に複数の傾斜面を有する第1及び第2の透明部材
の境界面に偏光依存性のキな 反射膜を設け、レリーフ形回折格子を形成して成る偏光
ビームスプリッタにより達成される。
以下、本発明の実施例を図面を用いて説明する。
第2図は本発明による偏光ビームスプリッタを説明する
図で、(a)は構成を模式的に表わ析 し、(b)は(a)における回折格子の部分Aを拡大し
て示したものである。ここでほぼ同一の屈折率を有する
透明部材21及び22ば、少なくと′も一方が複数の傾
斜面を有しており、これらの境界面に偏光依存性の反射
膜23が設けられ、レリーフ形回折格子を形成している
。更に透明部材21.22は、平行平板24及び25に
挟まれるように支持されているが、この平行平板24.
25は必ずしも必要ではない。
反射膜23は、P偏光に対しほぼ100%の透過率を示
し、S偏光に一対してはほぼ100%の反射率を示す様
に構成されている。従ってP偏光の入射光26に対して
は、この偏光ビームス孜 されて回折光27′となる。
析 実施例においては一しリーフ形回軛格子を第2図(b)
に示す。ピンチd=207im、深さΔ=10ILm、
傾き角α=400の三角形状とし析 た。この例の場合には、回折光のエネルギーはとんと反
射膜23の特性によって決まる。
従って、反射膜23を第1図(b)に示した従来例の反
射膜14と同様に形成する事により、本発明の構成にお
いても光磁気記録の読取りに最適な偏光特性を有するビ
ームスプリフタが得スト等のレリーフ型の感光材料に、
同一のレーザ光源から分割された光束を重ね合せて得ら
れる干渉縞を露・光し、現像処理する或いは透明部材か
ら成る基板を機械的に直接切削する等の方法で簡単に作
製できる。また切削によって母型を加工し、インジェク
ション、コンプレッション、薄層コピー等の方法で、格
子パターンをプラスチック等の透明部材に転写する事に
よって、生産性が良く、安価に作製する事ができる。こ
の際、例えば前記複数の傾斜面は、一方の透明部材上に
形成され、反射膜を設けた後、他方の透明部材によって
埋め合わされる。また、両方の透明部材にそれぞれ凹凸
の対応した複数の傾斜面を形成し、反射膜形成後、これ
らを接合して、偏光ビームスプッタとしても良t、s 
私によって得られる。このような誘電体多層膜は、文献
(久保田広著「波動光学JP236゜1971年2月2
日岩波書店発行)などでも知られており、例えば低屈折
率の物質から成る層と高屈折率の物質から成る層を交互
に蒸着することにより、S偏光に高い反射率を示し、P
偏光に低い反射率を示す。この際、各層の厚さdは、層
を構成する物質の屈折率をn、光の入射角をθ、使用波
長入とするとnd  cosθ=入/4から決定される
1.38)及び高屈折率のZnS (屈折率nH=2、
30 )を交互に各々4層及び5層積層し、合計9層か
ら成る反射膜を形成した。第3図において、破線31は
P偏光に対する透過率ItP+2を示し実線32はS偏
光に対する透過率1ts12を示す。従って、使用波長
の存する長波長域ではP偏光に対する100%近い透過
率が得られる。また、特に図示しないが、S偏光に対す
る反射率1r512は、使用波長域でほぼ100%近い
値が得られる。−力木発明の偏光ビームスプリッタを光
磁気記録の読取りに用いる場合には、S偏光に対する反
射率1rs12がほぼ100%で且つ、P偏光に対する
反射率1rP12を30%程度の適当な値とする必要が
あるが、このような偏光ビームヌプリツタも、反射膜の
設計変更によって同様に実現が可能である。
第4図に、本発明の偏光ビームスプリ・ンタを用いて構
成した光ヘツド装置の例を示す。半導体レーザ41から
出射した光(P偏光)は、コリメータレンズ42により
平行光束となり、本発明の偏光ピームスプIルンタ43
に入射する。
この偏光ビームスプリッタ43は、2枚の平行平板44
.47に挟持された透明部材45及び46から成る。こ
の透明部材45と46の一部の境界には、複数の傾斜面
が形成され、またこの境界に、P偏光をほぼ100%透
過し、S偏でいる。前記入射光は偏光ビームスプリッタ
43をほとんど透過し、入/4板48で円偏光となり対
物レンズ49によって情報記録担体のノ、(板50を介
して記録面51にスポットを形成する。
記録面51には反射率等の変化によって情報が記録され
ており1反射光は前記情報に従って光量変調を受ける。
この反射光は、対物レンズ49、入/4板48を再び透
過してS偏光となれ、センサーレンズ52を介して光検
出器8に入射し、前記情報が読み取られる。
尚、光ヘツド装置には記録面上のトラックを常しこスポ
ットが正しく走査する様に制御するトラッキング制御や
、対物レンズによる合焦位置を記録面に一致させるフォ
ーカシング制御が不可欠であるか、木実施例は従来公知
の制御方法との組み合せによってこのような制御を行な
うことが出来る。例えば、センサーレンズ52をアナモ
フィ・ンク光学系とし、光検出器53に4分割光検出器
を用いると、記録面51上のスポットの合焦状態に応じ
て光検出器に入射する光の光量分布が変化し、この変化
を分割された受光面で検知する事によって、フォーカス
エラー信号が得られる。この方法は、一般に非点収差法
として良く知られている。
第5図は、本発明の偏光ビームスプリッタを光磁気記録
の光ヘツド装置に用いた他の構成例ら を示す。半導体レーザ61か外出針したP偏光は、コリ
メータ笑レンズ62により平行光束となり、本発明に基
づいて構成された偏光ビームスプリッタ63に入“射す
る。この偏光ビームスプリッタ63は、2枚の平行平板
に挟持された透明部材65及び66から成り、これらの
一部の境界面には偏光依存性の反射膜68が設けられて
、レリーフ形の回腓格子を形成している。
この反射膜68は、S偏光に対する反射率がほぼ100
%で、P偏光に対する反射率が30%の特性を有してい
る。従って、入射光(P偏光)は、その70%が偏光ビ
ームスプリッタ63を透過し、対物レンズ69を通って
集束光束となり、基板70を介して磁気的に情報が記録
された記録面71に径1gm前後のスポットを形成する
。記録面71で反射される反射光は、記録された情報に
応じて(即ち、磁化方向の変化によって)偏光面が逆方
向に回転した光となって変調される。この反射光は、再
び対物述のように、カー回転成分(S偏光)が入射光は
、平行平板64或いは67の表面で全反射を繰り返しな
がら導波され、偏光ビームスプリッタ63の端面に設け
られた4分割光検出器75に入射する。光検出器75の
直前には検光子74が設けられていて、光磁気信号を光
量変化に変換する。
第5図示の偏光ビームスプリッタ63を半導73を集束
せしめるレンズ作用を有すv6また、4分割光検出器7
5は、4つの受光面が紙面方向に直列に配置されている
。この光検出器75上の光量分布は、前述の記録面上の
スポ・ントの合焦状態に応じて変化する。例えば、対物
レンズ69の焦点位置が記録面71に一致しているとき
には、反射光72は平行光となり、回折 析光73は第6図の実線のようになって、光検出器75
に73bに示す形状で入射する。また、対物レンズ69
が記録面に近すきすぎた或いは遠ざかりすぎた場合には
、反射光72は発散光或いは集束光となり、回翼光73
は第6図において夫々一点鎖線或いは破線のようになっ
て、光検出器75上で夫々73c或いは73aに示す形
状となる。このような光束形状の変化を利用してフォー
カスエラー信号を検出する原理を以下に詳しく説明する
第7図(a)、(b)、(c)は4分割光検出器75を
光の入射側から見た図で(b)は合焦状fm、(a)、
(c)は焦点外れ状態ヲ示す。ここで、75a、’75
b、75c、75dは夫々分割された受光面を示し、入
射光束の形状は上述のように、73a、73b、73c
と変化する。受光面75a、75b、75c。
75dから出力を夫々Ia、Ib、Ic、Iciとする
と、第8図(a)に示すような電気系で(Ib+Ic)
−(Ia+Id) なる演算を行なう事によって、差動増幅器77の出力端
子78には、第8図(b)に示す様なフォーカスエラー
信号が得られる。第8図(b)において横軸は合焦位置
を零としたときの対物レンズと記録面との距離(フォー
カス誤差)を示し、縦軸は信号出力を示す。得られたフ
ォーカスエラー信号に従い、不図示のアクチュエータを
介して対物レンズ69或いは光ヘツド全体を入射光の光
軸に沿ってディスクに対して動かすことにより、オート
フォーカスが可能となる。
次に、第5図示の実施例におけるオートトラッキングの
原理を説明する。第9図(a)。
(b、)、(C)のように情報担体の基板70に溝70
aが形成されているとすると、対物レンズ69により、
入射光束はこの溝70aの近傍に集光される。ここで(
b)は、目的の溝の上にスポットが生じている状態、(
a)、(C)は夫々溝に対してスポットが右または左に
生じは散乱によるトラッキング情報を含む。第5図示の
4分割光検出器75で 前記反射光を受けると、受光面
75a、75b、75c、75dで受ける光量は、前述
の第9図(a)、(b)。
(c)の状態に応じて、夫々第1O図(a)。
(b)、(c)のように変化する。従って、第111g
(a)に示すような電気系で、(Ia十Ib)   (
Ic+Ic1)なる演算を行なう事によって、差動増幅
器79の出力端子80には、第11図(b)に示すよう
なトラッキングエラー信号が得られる。第11図(b)
において、横軸はトラッキング誤差、縦軸は信号出力を
示す。得られたトラッキングエラー信号に従って、不図
示のトラッキングアクチュエータを駆動し、対物レンズ
を光軸に垂pに移動させる等の方法で、オート)ラッキ
ングが可能となる。尚、ここで基板70に予め案内トラ
ックとしての溝が形成されている場合を説明したか、こ
のような溝がない場合でも、記録面71の情報が記録さ
れている部分(記録トラック)と、その他の部分とでは
、前述の磁気光学効果によって検光子74を透過する光
量が異なり、記録トラックとスポットとの位置関係に応
じて光検出器75上の光量分布にアンバランスが生じる
。従って、このような場合でも第11図(a)のように
4分割光検出器75の各々の受光面の出力を演算するこ
とにより同様にトラッキングエラー信号が得られる。
桁 折 林格子は例えば第12図のように、透明部材用いる場合
には、第13図に示す様な光学系によって、集束作用を
持たせることが出来る。第13図において、同一のレー
ザ光源から発し、不図示の光学系によって分割された平
行光束81と82は、夫々回転軸85を共有する円錐ミ
ラー83.84に回転軸85に平行に入射する。各々の
円錐ミラーで反射された2つの光束は、回転軸85上に
焦線を有する円錐波面となり、基板86上のホログラム
感材87に入射する。このときに、感材面上の領域88
に生ずる干渉縞は、三次元的に円転軸85を回転中心と
した円錐形となる。従って、このように露光される。
以上説明したように、本発明は偏光依存性の折 反射膜を設けたレリーフ形回娯格子を利用する事によっ
て、偏光ビームスプリッタを薄型化、軽睦化し、作製コ
ストを低減する等の効果を得るものである。
【図面の簡単な説明】
第1図(a)、(b)は夫々従来の偏光ビームスプリッ
タの機能を説明する図、 第2図(a)、(b)は夫々本発明の偏光ビームスプリ
ッタの構成を示す図、 第3図は本発明の実施例における反射膜の分光透過特性
を示す図、 第4図及び第5図は夫々本発明の偏光ビームスプリッタ
を光へ・ンド装置に用いた構成例を示す概略図、 第6図は第5図の偏光ビームスプリッタを半導体レーザ
側から見た図、 第7図(a)、(b)、(c)は夫々フォーカス誤差に
よる光検出器上の光量分布の変化を示す図、 第8図(’a)、’(b)は夫々フォーカス誤差検知の
電気系及びフォーカスエラー信号を示す図。 第9図(a)、(b)、(c)は夫々記録面における光
スポットの位置変動を示す図、第10図(a)、(b)
、(c)は夫々光検出器上の光量変化を示す図、 第11図(a)、(b)は夫々トラッキング誤差検知の
電気系及びトラッキングエラー信号部材の一面の形状を
示す斜視図、 第13図は第12図示の傾斜面の作製法の一例を説明す
る図である。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)ほぼ同一の屈折率を有し、少なくも一方に複数の
    傾斜面を有する第1及び第2の透明部材の境界面に偏光
    依存性の反射膜を設け、レリーフ形回折格子を形成して
    成る偏光ビームスプリッタ。
JP59138368A 1984-06-27 1984-07-04 偏光ビ−ムスプリツタ Pending JPS6117103A (ja)

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US06/748,342 US4733065A (en) 1984-06-27 1985-06-24 Optical head device with diffraction grating for separating a light beam incident on an optical recording medium from a light beam reflected therefrom
FR8509716A FR2566953A1 (fr) 1984-06-27 1985-06-26 Dispositif de tete optique
DE19853522849 DE3522849A1 (de) 1984-06-27 1985-06-26 Optischer kopf
NL8501857A NL194898C (nl) 1984-06-27 1985-06-27 Optische lezer.

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